WO2014101040A1 - 信号处理方法和设备 - Google Patents

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WO2014101040A1
WO2014101040A1 PCT/CN2012/087652 CN2012087652W WO2014101040A1 WO 2014101040 A1 WO2014101040 A1 WO 2014101040A1 CN 2012087652 W CN2012087652 W CN 2012087652W WO 2014101040 A1 WO2014101040 A1 WO 2014101040A1
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frequency resource
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张雯
吕永霞
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华为技术有限公司
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    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices

Definitions

  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Advanced Long Term Evolution
  • FDD Frequency Division Duplexing
  • the base station sends data to the user and the base station receives data using different frequency resources.
  • the present invention provides a signal processing method and apparatus for achieving correct reception of a reference signal of a full duplex device.
  • a signal processing method including:
  • the information is different from the second reference information;
  • the first reference information includes: a time-frequency resource location occupied by the first reference signal, and sequence information of the first reference signal; the second reference information includes: occupied by the second reference signal a time-frequency resource location, and sequence information of the second reference signal.
  • the first reference information is different from the second reference information, including: the first reference signal and the second reference signal occupy the same time-frequency resource location, And the sequence information of the first reference signal and the second reference signal are different.
  • the first reference information is different from the second reference information, including: a time-frequency resource location occupied by the first reference signal, and the second reference The time-frequency resource positions occupied by the signals are different.
  • a time-frequency resource other than a time-frequency resource location occupied by the first reference signal and the second reference signal is used.
  • the first possible implementation of the first aspect, the second possible implementation of the first aspect, or the third possible implementation of the first aspect, in a fourth possible implementation manner The first reference information and the second reference information are preset.
  • the method further includes: receiving at least one of the following information sent by the base station: a time-frequency resource location occupied by the first reference signal, the first reference The sequence information of the signal, the time-frequency resource location occupied by the second reference signal, and the sequence information of the second reference signal.
  • the sequence information of the first reference signal received from the base station is a cyclic shift of the sequence of the first reference signal
  • the method further includes: calculating, according to a cyclic shift of the sequence of the first reference signal, and preset relationship information, the second reference signal Cyclic shift of the sequence;
  • sequence information of the second reference signal received from the base station is the second reference signal Cyclic shift of the sequence
  • the method further includes: calculating, according to a cyclic shift of the sequence of the second reference signal, and preset relationship information, the first reference signal Cyclic shift of the sequence;
  • the method further includes:
  • the method further includes:
  • a signal processing device including:
  • a transceiver unit configured to send a first data signal and receive a second data signal in a first RB of the first subframe, and send, in the first RB, a first reference signal according to the first reference information, and
  • the second reference information is used to receive the second reference signal, where the first reference signal is used to demodulate the first data signal, and the second reference signal is used to demodulate the second data signal;
  • the information is different from the second reference information
  • a demodulation unit configured to demodulate the second data signal according to the second reference signal received by the transceiver unit
  • the first reference information includes: a time-frequency resource location occupied by the first reference signal, and sequence information of the first reference signal;
  • the second reference information includes: the second reference signal The occupied time-frequency resource location and the sequence information of the second reference signal.
  • the first reference information is different from the second reference information, including: the first reference signal and the second reference signal occupy the same time-frequency resource location, And the sequence information of the first reference signal and the second reference signal are different.
  • the first reference information is different from the second reference information, including: a time-frequency resource location occupied by the first reference signal, and the second reference The time-frequency resource positions occupied by the signals are different.
  • the transceiver unit is specifically configured to use the first reference signal and the second when transmitting the first data signal and receiving the second data signal Time-frequency resources outside the time-frequency resource location occupied by the reference signal.
  • the transceiver unit is further configured to receive at least one of the following information sent by the base station: a time-frequency resource location occupied by the first reference signal, the first reference The sequence information of the signal, the time-frequency resource location occupied by the second reference signal, and the sequence information of the second reference signal.
  • the transceiver unit the sequence information of the first reference signal received by the base station is a sequence of the first reference signal Cycling, or the sequence information of the second reference signal received from the base station is a cyclic shift of the sequence of the second reference signal; or, receiving from the base station is occupied by the first reference signal a time-frequency resource location; or, receiving, from the base station, a time-frequency resource location occupied by the second reference signal;
  • the signal processing device further includes: a computing unit;
  • the calculating unit is configured to:
  • the transceiver unit When the transceiver unit receives a cyclic shift of the sequence of the first reference signal, calculating a sequence of the second reference signal according to a cyclic shift of the sequence of the first reference signal and preset relationship information Cyclic shift
  • the transceiver unit when the transceiver unit receives a cyclic shift of the sequence of the second reference signal, calculating the first according to a cyclic shift of the sequence of the second reference signal and preset relationship information. a cyclic shift of the sequence of reference signals;
  • the transceiver unit when the transceiver unit receives the time-frequency resource location occupied by the first reference signal, calculating, according to the time-frequency resource location occupied by the first reference signal, and preset relationship information, The time-frequency resource location occupied by the second reference signal;
  • the transceiver unit when the transceiver unit receives the time-frequency resource location occupied by the second reference signal, calculating, according to the time-frequency resource location occupied by the second reference signal, and preset relationship information, The time-frequency resource location occupied by the first reference signal.
  • a third aspect provides a signal processing device, including: a transceiver, configured to send a first data signal and receive a second data signal in a first RB of the first subframe, and send, in the first RB, a first reference signal according to the first reference information, and according to the first
  • the second reference information is used to receive the second reference signal, where the first reference signal is used to demodulate the first data signal, and the second reference signal is used to demodulate the second data signal;
  • the information is different from the second reference information;
  • a processor configured to demodulate the second data signal according to the second reference signal received by the transceiver
  • the first reference information includes: a time-frequency resource location occupied by the first reference signal, and sequence information of the first reference signal;
  • the second reference information includes: the second reference signal The occupied time-frequency resource location and the sequence information of the second reference signal.
  • the transceiver is specifically configured to: when the first reference signal is sent and the second reference signal is received, where the first reference signal and the second reference signal are occupied
  • the time-frequency resources are in the same location, and the sequence information of the first reference signal and the second reference signal are different.
  • the transceiver is specifically configured to: when transmitting the first reference signal and receiving the second reference signal, the time-frequency resource location occupied by the first reference signal And the time-frequency resource location occupied by the second reference signal is different.
  • the transceiver is specifically configured to use the first reference Transmitting the first data signal and receiving the second data signal by using a time-frequency resource other than a time-frequency resource location occupied by the signal and the second reference signal.
  • the signal processing device is a user equipment or a base station.
  • the transceiver when the signal processing device is a user equipment, the transceiver is further configured to receive the following information sent by the base station At least one of: a time-frequency resource location occupied by the first reference signal, sequence information of the first reference signal, a time-frequency resource location occupied by the second reference signal, and sequence information of the second reference signal.
  • the processor is further configured to: when the sequence information of the first reference signal received by the transceiver from the base station is a cyclic shift of the sequence of the first reference signal, according to a sequence of the sequence of the first reference signal And shifting, and preset relationship information, calculating a cyclic shift of the sequence of the second reference signal; or: sequence information for the second reference signal received by the transceiver from the base station is the a cyclic shift of the sequence of the second reference signal, calculating a cyclic shift of the sequence of the first reference signal according to a cyclic shift of the sequence of the second reference signal, and preset relationship information; or When the transceiver receives the time-frequency resource location occupied by the first reference signal from the base station, calculating, according to the time-frequency resource location occupied by the first reference signal, and preset relationship information, calculating the second The time-frequency resource location occupied by the reference signal;
  • FIG. 1 is a schematic flow chart of an embodiment of a signal processing method according to the present invention
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a reference signal distribution in another embodiment of the signal processing method of the present invention
  • FIG. 3 is a schematic diagram 2 of a reference signal distribution in another embodiment of the signal processing method of the present invention
  • FIG. 5 is a schematic diagram of a transmission reference signal distribution in another embodiment of the signal processing method according to the present invention
  • FIG. 6 is a schematic diagram of a received reference signal distribution in another embodiment of the signal processing method according to the present invention
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of an embodiment of a signal processing device according to the present invention.
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of another embodiment of a signal processing device according to the present invention.
  • FIG. 9 is a schematic diagram of the physical structure of an embodiment of a signal processing device according to the present invention.
  • FIG. 1 is a schematic flowchart of a signal processing method according to an embodiment of the present invention. The method may be performed by a user equipment (User Equipment, UE for short) or a evolved Node B (eNB), as shown in FIG. 1 .
  • UE User Equipment
  • eNB evolved Node B
  • Can include:
  • the first RB is a certain subframe in the time domain, and the first RB is a certain RB corresponding to the first subframe, that is, the first RB is in the time domain.
  • the time domain corresponding to a subframe is 12 subcarriers in the frequency domain.
  • the resource for communication allocated by the base station to the UE may be a plurality of RBs, and the transmission mode of each RB is used.
  • the transmission mode refers to the position and sequence occupied by the transmission of the reference signal and the data signal according to the embodiment of the present invention.
  • the transmission format of the RB may be the same. Therefore, the embodiment of the present invention is described by taking only one transmission mode of the RB as an example.
  • the first RB includes a plurality of resource elements RE. For example, some REs are used to transmit data signals, and some REs are used to transmit reference signals. In this embodiment, the following REs are present in the first RB. : transmitting both a data signal and a data signal on the RE; all REs including the RE except the transmission reference signal in the first RB are used in the above manner (that is, the data signal is also transmitted and the data signal is received), A case where only a part of the REs in the first RB are used in the above manner is included.
  • the first RB is a certain RB corresponding to the first subframe, the first RB is simply referred to as RB.
  • the first reference signal is further sent according to the first reference information, and the second reference signal is received according to the second reference information, where the first reference information is different from the second reference information, where a reference signal for demodulating the first data signal, mainly for receiving, by the receiver of the first data signal, the first data signal according to the first reference signal; the second reference signal is used for demodulation
  • the second data signal is mainly used for demodulating the second data signal by the receiver of the second data signal (ie, the device itself performing the method of the embodiment).
  • 101 and 102 of the present embodiment do not limit the order of execution. Actually, the data signal and the reference signal are transmitted together in the same RB.
  • the first reference information includes: a time-frequency resource location occupied by the first reference signal, and sequence information of the first reference signal;
  • the second reference information includes: occupied by the second reference signal a time-frequency resource location, and sequence information of the second reference signal.
  • the first reference information may be a time-frequency resource location of the first reference signal and a sequence information of the first reference signal, and the first reference signal may be sent according to the time-frequency resource location and the sequence information;
  • the information may be the time-frequency resource location of the second reference signal and the sequence information of the second reference signal, and the second reference signal may be sent according to the time-frequency resource location and the sequence information.
  • the first reference information is different from the second reference information, for example, the first reference signal is different from the time-frequency resource location of the RB and the second reference signal at the time-frequency resource of the RB; Alternatively, the first reference signal and the second reference signal have the same time-frequency resource position in the RB, but the sequence information of the two is different, and the sequence information includes a case where the root sequence is the same but the cyclic shift is different.
  • the signal processing method of this embodiment transmits the reference signal and the received reference signal according to different reference information, so that the received and transmitted reference signals do not interfere with each other even if the reference signals are simultaneously received and transmitted in the same RB. Therefore, the correct reception of the reference signal is ensured, and thus the correct demodulation of the data signal can be ensured.
  • Embodiment 2 The manner in which the reference signals are transmitted and received will be described in detail below through several embodiments. Embodiment 2
  • the transmitted first reference signal and the received second reference signal occupy the same resource location in the RB, but the sequence information of the two is different.
  • FIG. 2 is a schematic diagram 1 of a reference signal distribution in another embodiment of the signal processing method of the present invention, and FIG. 2 shows a reference signal distribution in one of the RBs.
  • FIG. 2 shows a Resource Block (abbreviation: RB) in a Long Term Evolution (LTE) system, where the abscissa represents 14 orthogonals in the time domain.
  • Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols for example, the column indicated by A1 shown in FIG. 2 represents one OFDM symbol; the ordinate represents 12 subcarriers in the frequency domain, for example, as shown in FIG.
  • the line indicated by B1 indicates one subcarrier.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • transmitting the first reference signal and receiving the second reference signal both occupy the OFDM symbols indicated by A2 and A3 shown in FIG. 2, that is, the first reference signals are transmitted in the two OFDM symbols simultaneously also in the two OFDM The symbol receives the second reference signal.
  • the reference signal and the data signal of this embodiment are time-divisional, and the data signal is other than the OFDM symbols indicated by A2 and A3. Transmission on the time-frequency resource location.
  • the reference information according to which the full-duplex device transmits the first reference signal may be referred to as first reference information
  • the reference information according to the second reference signal may be referred to as second reference information.
  • the reference information includes: a time-frequency resource location of the reference signal at the RB, and sequence information of the reference signal.
  • the first reference information and the second reference information designed in this embodiment are different; In the case that the transmitted and received reference signals of the embodiment occupy the same time-frequency resource location, the sequence information of the first reference signal and the second reference signal is set differently.
  • the first reference signal and the second reference signal may use different orthogonal sequences, or pseudo-orthogonal sequences, or non-orthogonal sequences, such as ZC sequences, M sequences, m sequences, etc., and the implementation is not limited to these Kind of sequence.
  • the first reference signal and the second reference signal may also use the same root sequence ⁇ ij, but use different cyclic shifts; for example, the first reference signal and the second reference signal use the same ZC sequence As a root sequence, the cyclic shift of the first reference signal is a, the cyclic shift of the second reference signal is b, and a and b are not the same.
  • FIG. 3 is a schematic diagram 2 of a reference signal distribution in another embodiment of the signal processing method of the present invention.
  • the reference signal and the data signal in FIG. 3 are frequency-divided.
  • the transmission and reception of the reference signal occupy B1 and B2.
  • the time-frequency resource line corresponding to the indicated sub-carrier, the transmission and reception of the data signal occupy time-frequency resources other than B1 and B2.
  • the reference information according to the transmission of the first reference signal and the second reference signal in FIG. 3 is also different, and the reference information may be designed in the same manner as the reference information in FIG. 2, that is, the reference signal transmitted and received.
  • the sequence is different and will not be detailed.
  • FIG. 4 is a schematic diagram 3 of a reference signal distribution in another embodiment of the signal processing method of the present invention.
  • the positional relationship between the reference signal and the data signal in FIG. 4 is different from the first two distribution modes, and the reference signal is punctured, that is, The time-frequency resource locations occupied by the reference signals are distributed.
  • the transmission and reception of the reference signal occupy the time-frequency resource locations indicated by C1 and C2, etc.
  • the transmission and reception of the data signals occupy time-frequency resources other than C1 and C2.
  • the reference information according to the transmission of the first reference signal and the reception of the second reference signal in FIG. 4 is also different, specifically, the sequence of the reference signals is different.
  • the time-frequency resource positions occupied by the reference signals of different cells may be designed to have a certain offset, for example,
  • the reference signal in the RB of the first cell occupies the 2nd OFDM symbol
  • the reference signal in the RB of the second cell occupies the 4th OFDM symbol or the like.
  • the sequence information of the reference signal may also change with the RB.
  • the first reference signal and the second reference signal received occupy the second and sixth OFDM symbols, but The reference signal sequence information between different RBs is different, the cyclic shift of the reference signal sequence in the first RB is a, and the cyclic shift of the reference signal sequence in the second RB is b.
  • the transmitted first reference signal and the received second reference signal occupy different time-frequency resource locations in the RB.
  • FIG. 5 is a schematic diagram of a transmission reference signal distribution in another embodiment of a signal processing method according to the present invention
  • FIG. 6 is a schematic diagram of a reception reference signal distribution in another embodiment of the signal processing method according to the present invention. It is assumed that the first reference information is transmitted on the OFDM symbols indicated by A2 and A3, and the second reference signal is received on the OFDM symbols indicated by A4 and A5.
  • the first reference signal and the second reference signal occupy different time-frequency resources, so that mutual interference between the two can be avoided. Therefore, the transmitted first reference signal and the received second reference signal sequence information may be the same. It may be different, for example, the first reference signal uses a ZC sequence, and the second reference signal uses an m sequence; and the above reference signal may be any sequence, such as a ZC sequence, an M sequence, an m sequence, and the like. This embodiment does not limit the sequence information of the reference signal.
  • the time-frequency resource position occupied by the reference signal and the data signal may be a time division manner as shown in FIG. 2 or a frequency division method in FIG. 3, or the reference signal in FIG. 4 may only be on some resource elements.
  • the way of punching transmission may be Moreover, the relationship between the resource position occupied by the first reference signal and the received second reference signal and the resource position occupied by the data signal may be different, for example, the first reference signal and the data signal are time division, and the second reference signal is The data signal is a frequency division, which is not limited in this embodiment.
  • the data signal is designed at a time-frequency resource location where the reference signal is located.
  • the upper puncturing transmission that is, transmitting and receiving the data signal, is a time-frequency resource other than a time-frequency resource location occupied by the first reference signal and the second reference signal.
  • the OFDM symbols occupied by A2, A3, A4, and A5 can only transmit reference signals, and data signals cannot be transmitted on these resource elements. Occupied by the data signal
  • the time-frequency resource is a time-frequency resource other than the time-frequency resource occupied by the first reference signal and the second reference signal.
  • the reference information on which the reference signal is transmitted or received in the embodiment of the present invention may be preset, for example, the UE or the eNB presets which time-frequency resource location the reference signal occupies, and the sequence of the reference signal.
  • the reference information may also be that the base station notifies the UE. The manner in which the base station notifies the UE of the reference information will be described in detail in this embodiment.
  • the reference information may include: a time-frequency resource location of the reference signal at the RB, and sequence information of the reference signal; the UE may receive at least one of the following information from the base station: the first reference signal The occupied time-frequency resource location, the sequence information of the first reference signal, the time-frequency resource location occupied by the second reference signal, and the sequence information of the second reference signal.
  • the time-frequency resource location may be preset, or the base station notifies the UE. For example, the UE may use 8 types of reference signal resource locations, and the base station may notify the UE of which type by 3 bits.
  • the sequence information of the reference signal may be preset, or the base station may notify the UE, and the notification may be, for example, a high-level signaling or a physical downlink control channel (Physical Downlink Control Channel, PDCCH for short), or may be a UE. Calculated according to a certain formula.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • the sequence information of the reference signal may be jointly determined by the root sequence and the cyclic shift, and the root sequence information may be preset or notified by the base station, and the cyclic shift may also be preset or notified by the base station.
  • the base station notifies the UE that it may be "0111”, the first two “01”s indicate that the cyclic shift of the transmitted first reference signal is 1, and the latter two “11”s indicate that the cyclic shift of the received second reference signal is 3; Alternatively, you can also use the differential method. For "0111”, the first two “01”s indicate that the cyclic reference shift of the transmitted first reference signal is 1, and the latter "11” indicates the received second reference signal.
  • the cyclic shift is a cyclic shift of the first reference signal by +3, ie 4.
  • the base station may also only indicate a cyclic shift of one of the reference signals, and the cyclic shift of the other reference signal may be preset, or a reference signal with the notification.
  • the cyclic shift has a fixed relationship, that is, preset relationship information.
  • the base station may also only indicate a cyclic shift of the sequence of the second reference signal, and the UE calculates a cyclic shift of the sequence of the first reference signal according to the cyclic shift and the preset relationship information.
  • the preset relationship information may be a pairing relationship between cyclic shifts of sequences of two reference signals, for example, a cyclic shift of 1 and a cyclic shift of 3 for pairing, then when the base station notifies the UE to send When the cyclic shift of the first reference signal is 1, the cyclic shift of the received second reference signal is 3; or, when the base station notifies the UE that the cyclic shift of the first reference signal is 3, then the received The cyclic shift of the second reference signal is 1.
  • the base station may only indicate a sequence of one of the reference signals, and the sequence of the other reference signal may be preset or notified by the base station; the sequence here may be a root sequence.
  • a sequence of two reference signals transmitted and received by the UE may be from two sets, and the cross-correlation between the sequences between the two sets is small, and between each sequence within each set The cross-correlation is large, which can further effectively avoid interference between transmitting and receiving reference signals.
  • the cyclic shift of the two reference signal sequences may be preset or may be notified by the base station, and the notification method of the cyclic shift is similar to that described in the above paragraph.
  • the station may only indicate the time-frequency resource location of one of the reference signals, and the time-frequency resource location of the other reference signal may be the reference signal of the notification.
  • the time-frequency resource location has a fixed relationship, that is, preset relationship information; and the time-frequency resource location of another reference signal is calculated according to the time-frequency resource location and the preset relationship information of one of the notified reference signals.
  • the reference signal sequence may be preset, and the base station only needs to notify the UE of the time-frequency resource location occupied by the first reference signal and the second reference signal.
  • the first reference signal and the second reference signal respectively occupy two OFDM symbols, and the spacing between the two occupied OFDM symbols is 7 OFDM signals, then for both reference signals, there are 7 The positions can be selected, namely OFDM symbols ⁇ 0,7 ⁇ , ⁇ 1,8 ⁇ , ⁇ 2,9 ⁇ , ⁇ 3, 10 ⁇ , ⁇ 4,11 ⁇ , ⁇ 5,12 ⁇ , ⁇ 6,13 ⁇
  • 3 bits can be used to indicate the time-frequency resource position of the reference signal transmitted and received for the UE, or only the position of one of the reference signals is indicated, and the position of the other reference signal is represented by an offset value to save the bit.
  • presetting the pairing of the positions of the first reference signal and the second reference signal for example, ⁇ 0, 7 ⁇ and ⁇ 3, 10 ⁇ are a pairing, if the base station indicates that the first reference signal sent by the UE is occupied by the UE
  • the time-frequency resource location is ⁇ 0, 7 ⁇
  • the time-frequency resource location occupied by the received second reference signal is ⁇ 3, 10 ⁇ .
  • the resource location occupied by the reference signal and/or the sequence information of the reference signal may be preset, or may be notified by the base station.
  • the design and notification manner of the reference signal of the full duplex device may use the method as described above; further, for example, in a D2D scenario, The eNB may notify both UEs of the D2D, or may only notify one UE, and the transmission and reception reference signals of the other UE are preset.
  • D2D device to device
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of an embodiment of a signal processing device according to the present invention.
  • the device may perform the foregoing method according to any embodiment of the present invention.
  • the device may be a UE or an eNB.
  • the device in this embodiment may include: a transceiver unit 71 and a demodulation unit 72;
  • the transceiver unit 71 is configured to send the first data signal and receive the second data signal in the first RB of the first subframe, and send the first reference signal according to the first reference information in the first RB, And receiving, according to the second reference information, the second reference signal, wherein the first reference signal is used to demodulate the first data signal, and the second reference signal is used to demodulate the second data signal;
  • the first reference information is different from the second reference information;
  • the demodulation unit 72 is configured to demodulate the second data signal according to the second reference signal received by the transceiver unit;
  • the first reference information includes: a time-frequency resource location occupied by the first reference signal, and sequence information of the first reference signal;
  • the second reference information includes: the second reference signal The occupied time-frequency resource location and the sequence information of the second reference signal.
  • the first reference information is different from the second reference information, including: the time-frequency resource positions occupied by the first reference signal and the second reference signal are the same, and the first reference signal and the second reference signal are The sequence information is different. Further, the first reference information is different from the second reference information, and includes: the time-frequency resource location occupied by the first reference signal is different from the time-frequency resource location occupied by the second reference signal.
  • the transceiver unit 71 is configured to: when transmitting the first data signal and receiving the second data signal, using a time-frequency resource location occupied by the first reference signal and the second reference signal Time-frequency resources outside.
  • the OFDM symbols occupied by A2, A3, A4, and A5 can only transmit reference signals, and data signals cannot be transmitted on these resource elements.
  • the time-frequency resource occupied by the data signal is a time-frequency resource outside the time-frequency resources occupied by the first reference signal and the second reference signal.
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of another embodiment of a signal processing device according to the present invention. As shown in FIG. 8, on the basis of the structure shown in FIG. 7, when the signal processing device is a user equipment; And receiving at least one of the following information sent by the base station: a time-frequency resource location occupied by the first reference signal, sequence information of the first reference signal, and a time-frequency resource location occupied by the second reference signal And sequence information of the second reference signal.
  • the transceiver unit 71 the sequence information of the first reference signal received from the base station is a cyclic shift of a sequence of the first reference signal, or the second reference signal received by the base station
  • the sequence information is a cyclic shift of the sequence of the second reference signal; or, the time-frequency resource position occupied by the first reference signal is received from the base station; or the second reference signal is received from the base station.
  • the signal processing device may further include: a calculating unit 73, configured to: when the transceiver unit 71 receives a cyclic shift of a sequence of the first reference signal, according to a cyclic shift of the sequence of the first reference signal And calculating, according to the preset relationship information, a cyclic shift of the sequence of the second reference signal; or, when the transceiver unit 71 receives a cyclic shift of the sequence of the second reference signal, according to the a cyclic shift of the sequence of the second reference signal and the preset relationship information, and calculating a cyclic shift of the sequence of the first reference signal; or, when the transceiver unit 71 receives the first reference signal When the time-frequency resource location is occupied, the time-frequency resource location occupied by the second reference signal is calculated according to the time-frequency resource location occupied by the first reference signal and the preset relationship information; or, when Receiving, by the transceiver unit 71, the second reference signal The time-frequency resource location occupied by the
  • FIG. 9 is a schematic diagram of a physical structure of an embodiment of a signal processing device according to the present invention.
  • the signal processing device includes: a transceiver 91 and a processor 92;
  • the transceiver 91 is configured to send the first data signal in the first RB of the first subframe and receive the second data signal.
  • the first reference signal is further sent according to the first reference information, and according to The second reference information is used to receive the second reference signal, where the first reference signal is used to demodulate the first data signal, and the second reference signal is used to demodulate the second data signal;
  • the reference information is different from the second reference information;
  • the processor 92 is configured to demodulate the second data signal according to the second reference signal received by the transceiver 91;
  • the first reference information includes: a time-frequency resource location occupied by the first reference signal, and sequence information of the first reference signal;
  • the second reference information includes: the second reference signal The occupied time-frequency resource location and the sequence information of the second reference signal.
  • the transceiver 91 is specifically configured to: when transmitting the first reference signal and receiving the second reference signal, the time-frequency resource positions occupied by the first reference signal and the second reference signal are the same, and the The sequence information of a reference signal and a second reference signal are different.
  • the transceiver 91 is specifically configured to: when transmitting the first reference signal and receiving the second reference signal, the time-frequency resource position occupied by the first reference signal and the second reference signal occupied by the first reference signal
  • the time-frequency resources are located differently.
  • the transceiver 91 is configured to send the first data signal and the receiving station by using time-frequency resources other than the time-frequency resource positions occupied by the first reference signal and the second reference signal.
  • the second data signal is described.
  • the OFDM symbols occupied by A2, A3, A4, and A5 can only transmit reference signals, and data signals cannot be transmitted on these resource elements.
  • the time-frequency resource occupied by the data signal is occupied by the first reference signal and the second reference signal Time-frequency resources outside the frequency resources.
  • the signal processing device is a user equipment or a base station.
  • the transceiver 91 is further configured to receive at least one of the following information sent by the base station: a time-frequency resource location occupied by the first reference signal, Sequence information of the first reference signal, a time-frequency resource location occupied by the second reference signal, and sequence information of the second reference signal.
  • the processor 92 is further configured to: when the sequence information of the first reference signal received by the transceiver 91 from the base station is a cyclic shift of the sequence of the first reference signal, according to the first reference a cyclic shift of the sequence of signals and preset relationship information, and calculating a cyclic shift of the sequence of the second reference signal;
  • the method includes the steps of the foregoing method embodiments; and the foregoing storage medium includes: a medium that can store program codes, such as a ROM, a RAM, a magnetic disk, or an optical disk.

Landscapes

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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本发明提供一种信号处理方法和设备,其中方法包括:在第一子帧中第一RB中发送第一数据信号和接收第二数据信号;在所述第一RB中,还根据第一参考信息发送第一参考信号,以及根据第二参考信息接收第二参考信号,所述第一参考信息与第二参考信息不同;所述第一参考信息包括:所述第一参考信号所占用的时频资源位置、以及所述第一参考信号的序列信息;所述第二参考信息包括:所述第二参考信号所占用的时频资源位置、以及所述第二参考信号的序列信息。本发明保证了参考信号的正确接收。

Description

信号处理方法和设备 技术领域 本发明涉及通信技术, 尤其涉及一种信号处理方法和设备。 背景技术 随着高速移动互联网技术的迅猛发展,各种无线宽带接入技术层出不穷, 例如, 长期演进(Long Term Evolution, 简称: LTE ) ***、 高级长期演进 ( LTE- Advanced, 简称: LTE-A ) ***等; 在这些***中, 相同的时间和频 率资源上, 基站和用户设备之间只能进行数据接收或者发送, 而不能同时进 行数据的接收与发送; 例如, 在频分双工(Frequency Division Duplexing, 简 称: FDD ) ***中, 基站向用户发送数据和基站接收数据分别使用不同的频 率资源。 随着无线宽带接入技术的演进, 为了在有限的频谱资源内获得*** 容量的进一步提升, 目前讨论并提出了一种全双工通信的方法, 支持设备之 间在相同的时间和频率资源上即同一个载波上同时进行数据的接收与发送; 釆用这种发送方式的设备可以称为全双工设备。
但是, 全双工设备由于在同一个载波上同时收发数据, 可能出现如下问 题: 在数据发送时同时会发送用于解调数据的参考信号, 发送的参考信号和 接收的参考信号之间产生干扰, 从而影响参考信号的正确接收, 也不能保证 数据的正确解调。 发明内容 本发明提供一种信号处理方法和设备, 以实现全双工设备的参考信号的 正确接收。
第一方面, 提供一种信号处理方法, 包括:
在第一子帧的第一资源块 RB中发送第一数据信号并接收第二数据信号; 在所述第一 RB中, 还根据第一参考信息发送第一参考信号, 以及根据 第二参考信息接收第二参考信号; 其中, 所述第一参考信号用于解调所述第 一数据信号, 所述第二参考信号用于解调所述第二数据信号; 所述第一参考 信息与第二参考信息不同;
所述第一参考信息包括: 所述第一参考信号所占用的时频资源位置、 以 及所述第一参考信号的序列信息; 所述第二参考信息包括: 所述第二参考信 号所占用的时频资源位置、 以及所述第二参考信号的序列信息。
结合第一方面, 在第一种可能的实现方式中, 所述第一参考信息与第二 参考信息不同, 包括: 所述第一参考信号和第二参考信号所占用的时频资源 位置相同, 且所述第一参考信号和第二参考信号的序列信息不同。
结合第一方面, 在第二种可能的实现方式中, 所述第一参考信息与第二 参考信息不同, 包括: 所述第一参考信号所占用的时频资源位置、 与所述第 二参考信号所占用的时频资源位置不同。
结合第一方面的第一种可能的实现方式、 或者第一方面的第二种可能的 实现方式, 在第三种可能的实现方式中, 所述发送第一数据信号和接收第二 数据信号, 是使用所述第一参考信号和所述第二参考信号所占用的时频资源 位置之外的时频资源。
结合第一方面、 第一方面的第一种可能的实现方式、 第一方面的第二种 可能的实现方式或者第一方面的第三种可能的实现方式, 在第四种可能的实 现方式中, 所述第一参考信息和所述第二参考信息是预设的。
结合第一方面、 第一方面的第一种可能的实现方式、 第一方面的第二种 可能的实现方式或者第一方面的第三种可能的实现方式, 在第五种可能的实 现方式中, 在所述发送第一数据信号和接收第二数据信号之前, 还包括: 接 收基站发送的以下信息中的至少一个: 所述第一参考信号所占用的时频资源 位置、 所述第一参考信号的序列信息、 所述第二参考信号所占用的时频资源 位置、 以及所述第二参考信号的序列信息。
结合第一方面的第五种可能的实现方式, 在第六种可能的实现方式中, 从基站接收的所述第一参考信号的序列信息是所述第一参考信号的序列的循 环移位;
在从基站接收所述第一参考信号的序列的循环移位之后, 还包括: 根据所述第一参考信号的序列的循环移位、 以及预设关系信息, 计算得 到所述第二参考信号的序列的循环移位;
或者, 从基站接收的所述第二参考信号的序列信息是所述第二参考信号 的序列的循环移位;
在从基站接收所述第二参考信号的序列的循环移位之后, 还包括: 根据所述第二参考信号的序列的循环移位、 以及预设关系信息, 计算得 到所述第一参考信号的序列的循环移位;
或者, 从基站接收的是所述第一参考信号所占用的时频资源位置; 则在 接收所述第一参考信号所占用的时频资源位置之后, 还包括:
根据所述第一参考信号所占用的时频资源位置、 以及预设关系信息, 计 算得到所述第二参考信号所占用的时频资源位置;
或者, 从基站接收的是所述第二参考信号所占用的时频资源位置; 则在 接收所述第二参考信号所占用的时频资源位置之后, 还包括:
根据所述第二参考信号所占用的时频资源位置、 以及预设关系信息, 计 算得到所述第一参考信号所占用的时频资源位置。
第二方面, 提供一种信号处理设备, 包括:
收发单元, 用于在第一子帧的第一 RB中发送第一数据信号并接收第二 数据信号; 在所述第一 RB中, 还根据第一参考信息发送第一参考信号, 以 及根据第二参考信息接收第二参考信号, 其中, 所述第一参考信号用于解调 所述第一数据信号, 所述第二参考信号用于解调所述第二数据信号; 所述第 一参考信息与第二参考信息不同;
解调单元, 用于根据所述收发单元收到的所述第二参考信号解调所述第 二数据信号;
其中, 所述第一参考信息包括: 所述第一参考信号所占用的时频资源位 置、 以及所述第一参考信号的序列信息; 所述第二参考信息包括: 所述第二 参考信号所占用的时频资源位置、 以及所述第二参考信号的序列信息。
结合第二方面, 在第一种可能的实现方式中, 所述第一参考信息与第二 参考信息不同, 包括: 所述第一参考信号和第二参考信号所占用的时频资源 位置相同, 且所述第一参考信号和第二参考信号的序列信息不同。
结合第二方面, 在第二种可能的实现方式中, 所述第一参考信息与第二 参考信息不同, 包括: 所述第一参考信号所占用的时频资源位置、 与所述第 二参考信号所占用的时频资源位置不同。
结合第二方面的第一种可能的实现方式、 或者第二方面的第二种可能的 实现方式, 在第三种可能的实现方式中, 所述收发单元, 具体用于在发送第 一数据信号和接收所述第二数据信号时, 是使用所述第一参考信号和所述第 二参考信号所占用的时频资源位置之外的时频资源。
结合第二方面、 第二方面的第一种可能的实现方式、 第二方面的第二种 可能的实现方式或者第二方面的第三种可能的实现方式, 在第四种可能的实 现方式中, 当所述信号处理设备是用户设备时; 所述收发单元, 还用于接收 基站发送的以下信息中的至少一个: 所述第一参考信号所占用的时频资源位 置、 所述第一参考信号的序列信息、 所述第二参考信号所占用的时频资源位 置、 以及所述第二参考信号的序列信息。
结合第二方面的第四种可能的实现方式, 在第五种可能的实现方式中, 所述收发单元, 从基站接收的所述第一参考信号的序列信息是所述第一参考 信号的序列的循环移位, 或者, 从基站接收的所述第二参考信号的序列信息 是所述第二参考信号的序列的循环移位; 或者, 从基站接收的是所述第一参 考信号所占用的时频资源位置; 或者, 从基站接收的是所述第二参考信号所 占用的时频资源位置;
所述信号处理设备还包括: 计算单元;
所述计算单元, 用于:
当所述收发单元接收的是第一参考信号的序列的循环移位时, 根据所述 第一参考信号的序列的循环移位、 以及预设关系信息, 计算得到所述第二参 考信号的序列的循环移位;
或者, 当所述收发单元接收的是所述第二参考信号的序列的循环移位时, 根据所述第二参考信号的序列的循环移位、 以及预设关系信息, 计算得到所 述第一参考信号的序列的循环移位;
或者, 当所述收发单元接收的是所述第一参考信号所占用的时频资源位 置时, 根据所述第一参考信号所占用的时频资源位置、 以及预设关系信息, 计算得到所述第二参考信号所占用的时频资源位置;
或者, 当所述收发单元接收的是所述第二参考信号所占用的时频资源位 置时, 根据所述第二参考信号所占用的时频资源位置、 以及预设关系信息, 计算得到所述第一参考信号所占用的时频资源位置。
第三方面, 提供一种信号处理设备, 其特征在于, 包括: 收发器, 用于在第一子帧的第一 RB中发送第一数据信号并接收第二数 据信号; 在所述第一 RB中, 还根据第一参考信息发送第一参考信号, 以及 根据第二参考信息接收第二参考信号, 其中, 所述第一参考信号用于解调所 述第一数据信号, 所述第二参考信号用于解调所述第二数据信号; 所述第一 参考信息与第二参考信息不同;
处理器, 用于根据所述收发器收到的所述第二参考信号解调所述第二数 据信号;
其中, 所述第一参考信息包括: 所述第一参考信号所占用的时频资源位 置、 以及所述第一参考信号的序列信息; 所述第二参考信息包括: 所述第二 参考信号所占用的时频资源位置、 以及所述第二参考信号的序列信息。
结合第三方面, 在第一种可能的实现方式中, 所述收发器, 具体用于在 发送第一参考信号和接收第二参考信号时, 所述第一参考信号和第二参考信 号所占用的时频资源位置相同, 且所述第一参考信号和第二参考信号的序列 信息不同。
结合第三方面, 在第二种可能的实现方式中, 所述收发器, 具体用于在 发送第一参考信号和接收第二参考信号时, 所述第一参考信号所占用的时频 资源位置、 与所述第二参考信号所占用的时频资源位置不同。
结合第三方面的第一种可能的实现方式、 或者第三方面的第二种可能的 实现方式, 在第三种可能的实现方式中, 所述收发器, 具体用于使用所述第 一参考信号和所述第二参考信号所占用的时频资源位置之外的时频资源, 发 送所述第一数据信号和接收所述第二数据信号。
结合第三方面、 第三方面的第一种可能的实现方式、 第三方面的第二种 可能的实现方式、 或者第三方面的第三种可能的实现方式, 在第四种可能的 实现方式中, 所述信号处理设备为用户设备或者基站。
结合第三方面的第四种可能的实现方式, 在第五种可能的实现方式中, 当所述信号处理设备为用户设备时; 所述收发器, 还用于接收基站发送的以 下信息中的至少一个: 所述第一参考信号所占用的时频资源位置、 所述第一 参考信号的序列信息、 所述第二参考信号所占用的时频资源位置、 以及第二 参考信号的序列信息。
结合第三方面的第五种可能的实现方式, 在第六种可能的实现方式中, 所述处理器, 还用于当所述收发器从基站接收的第一参考信号的序列信息是 所述第一参考信号的序列的循环移位时, 根据所述第一参考信号的序列的循 环移位、 以及预设关系信息, 计算得到所述第二参考信号的序列的循环移位; 或者, 用于当所述收发器从基站接收的所述第二参考信号的序列信息是 所述第二参考信号的序列的循环移位时, 根据所述第二参考信号的序列的循 环移位、 以及预设关系信息, 计算得到所述第一参考信号的序列的循环移位; 或者, 用于当所述收发器从基站接收所述第一参考信号所占用的时频资 源位置时, 根据所述第一参考信号所占用的时频资源位置、 以及预设关系信 息, 计算得到所述第二参考信号所占用的时频资源位置;
或者, 用于当所述收发器从基站接收所述第二参考信号所占用的时频资 源位置时, 根据所述第二参考信号所占用的时频资源位置、 以及预设关系信 息, 计算得到所述第一参考信号所占用的时频资源位置。
本发明提供的信号处理方法和设备的技术效果是: 由于发送参考信号和 接收参考信号是根据不同的参考信息, 从而使得即使是在同一 RB 中同时接 收和发送参考信号, 该接收和发送的参考信号也不会产生相互干扰, 从而保 证了全双工设备的参考信号的正确接收。 附图说明 图 1为本发明信号处理方法一实施例的流程示意图;
图 2为本发明信号处理方法另一实施例中的参考信号分布示意图一; 图 3为本发明信号处理方法另一实施例中的参考信号分布示意图二; 图 4为本发明信号处理方法另一实施例中的参考信号分布示意图三; 图 5为本发明信号处理方法又一实施例中的发送参考信号分布示意图; 图 6为本发明信号处理方法又一实施例中的接收参考信号分布示意图; 图 7为本发明信号处理设备一实施例的结构示意图;
图 8为本发明信号处理设备另一实施例的结构示意图;
图 9为本发明信号处理设备实施例的实体结构示意图。 具体实施方式 实施例一 图 1为本发明信号处理方法一实施例的流程示意图, 该方法例如可以是 用户设备 ( User Equipment , 简称: UE )或者基站 ( evolved Node B , 简称: eNB )执行的, 如图 1所示, 可以包括:
101、 在第一子帧的第一资源块 RB中发送第一数据信号并接收第二数据 信号;
其中, 所述的第一子帧是时域上的某个子帧, 所述的第一 RB是该第一 子帧对应的某个 RB , 即该第一 RB在时域上看是所述第一子帧对应的时域, 在频域上看是 12个子载波。 基站分配给 UE的用于通信的资源可能是多个 RB, 各个 RB釆用的传输方式(该传输方式指的是本发明实施例所述的参考 信号和数据信号的传输所占的位置、 序列等传输格式)可能是相同的, 因此, 本发明实施例仅以一个 RB的传输方式为例进行说明。
所述的第一 RB中包括多个资源元素 RE, 例如, 其中有些 RE用于传输 数据信号,有些 RE用于传输参考信号,本实施例中说明的是在该第一 RB中 存在如下的 RE: 在该 RE上既发送数据信号也接收数据信号; 包括了该第一 RB中除去传输参考信号的 RE之外的所有 RE均用于上述方式(即也发送数 据信号也接收数据信号),也包括了该第一 RB中的只有一部分 RE用于上述 方式的情况。
在如下的说明中, 由于所述的第一 RB也就是第一子帧对应的某个 RB, 所以为称呼简便, 将该第一 RB直接简称为 RB。
102、 在所述第一 RB中, 还根据第一参考信息发送第一参考信号, 以及 根据第二参考信息接收第二参考信号, 第一参考信息与第二参考信息不同; 其中, 所述第一参考信号用于解调所述第一数据信号, 主要是用于供第 一数据信号的接收方根据该第一参考信号解调得到第一数据信号; 所述第二 参考信号用于解调所述第二数据信号,主要用于供第二数据信号的接收方(即 执行本实施例方法的设备自身 )解调得到第二数据信号。
需要说明的是, 本实施例的 101和 102并不限制执行的先后顺序, 实际 上, 在同一 RB内数据信号和参考信号是一起发送的。
所述第一参考信息包括: 所述第一参考信号所占用的时频资源位置、 以 及所述第一参考信号的序列信息; 所述第二参考信息包括: 所述第二参考信 号所占用的时频资源位置、 以及所述第二参考信号的序列信息。 例如, 第一参考信息可以是第一参考信号在所述 RB的时频资源位置和 第一参考信号的序列信息, 可以根据该时频资源位置和序列信息发送第一参 考信号; 第二参考信息可以是第二参考信号在所述 RB的时频资源位置和第 二参考信号的序列信息, 可以根据上述时频资源位置和序列信息发送第二参 考信号。
所述的第一参考信息与第二参考信息不同, 例如可以是, 第一参考信号 在所述 RB的时频资源位置、与所述第二参考信号在所述 RB的时频资源位置 不同; 或者是, 第一参考信号和第二参考信号在所述 RB的时频资源位置相 同, 但是两者的序列信息不同, 该序列信息不同包括根序列相同但是循环移 位不同的情况。
本实施例的信号处理方法, 通过根据不同的参考信息发送参考信号和接 收参考信号, 从而使得即使是在同一 RB中同时接收和发送参考信号, 该接 收和发送的参考信号也不会产生相互干扰,从而保证了参考信号的正确接收, 进而也能够保证数据信号的正确解调。
下面将通过几个实施例, 对参考信号的发送和接收方式进行详细说明。 实施例二
本实施例中, 发送的第一参考信号、 与接收的第二参考信号, 在所述 RB 中占用相同的资源位置, 但是两者的序列信息不同。
图 2为本发明信号处理方法另一实施例中的参考信号分布示意图一, 该 图 2示出的是其中一个 RB中的参考信号分布。
本实施例中, 图 2所示的是长期演进 ( Long Term Evolution, 简称: LTE ) ***中的一个资源块( Resource Block, 简称: RB ) , 其中的横坐标表示时域 上的 14个正交频分复用 ( Orthogonal Frequency Division Multiplexing , 简称: OFDM )符号, 例如图 2中所示的 A1所指示的列即表示一个 OFDM符号; 纵坐标表示频域上的 12个子载波, 例如图 2中所示的 B1所指示的行即表示 一个子载波。
假设发送第一参考信号、 以及接收第二参考信号都是占用图 2中所示的 A2和 A3所指示的 OFDM符号, 即在这两个 OFDM符号发送第一参考信号 同时也在这两个 OFDM符号接收第二参考信号。 本实施例的参考信号与数据 信号是时分的, 数据信号是在所述的 A2和 A3所指示的 OFDM符号之外的 时频资源位置上传输。
在上述的参考信号所占用的 OFDM符号上, 全双工设备发送第一参考信 号是根据的参考信息可以称为第一参考信息, 接收第二参考信号根据的参考 信息可以称为第二参考信息; 该参考信息包括: 参考信号在所述 RB的时频 资源位置、 以及所述参考信号的序列信息。 本实施例中, 为了避免第一参考 信号和第二参考信号之间的相互干扰, 保证第二参考信号的正确接收, 本实 施例设计的第一参考信息和第二参考信息是不同的; 具体的, 在本实施例的 发送接收的参考信号占用相同的时频资源位置的情况下, 设定第一参考信号 和第二参考信号的序列信息不同。
例如, 第一参考信号和第二参考信号可以釆用不同的正交序列、 或伪正 交序列、 或非正交序列, 如 ZC序列, M序列, m序列等, 具体实施中不限 于这几种序列。 此外, 第一参考信号和第二参考信号也可以釆用相同的根序 歹 ij , 但是釆用不同的循环移位; 例如, 第一参考信号和第二参考信号釆用的 是相同的 ZC序列作为根序列, 第一参考信号的循环移位为 a, 第二参考信号 的循环移位为 b , a和 b不相同。
图 3为本发明信号处理方法另一实施例中的参考信号分布示意图二, 该 图 3中的参考信号与数据信号是频分的, 例如, 参考信号的发送和接收占用 的是 B1和 B2所指示的子载波对应的时频资源行, 数据信号的发送和接收占 用的是 B1和 B2之外的时频资源。 其中, 该图 3中的发送第一参考信号和接 收第二参考信号所依据的参考信息也不同, 参考信息的设计方式可以与图 2 中的参考信息设计相同, 即发送和接收的参考信号的序列不同, 不再详述。
图 4为本发明信号处理方法另一实施例中的参考信号分布示意图三, 该 图 4中的参考信号与数据信号的位置关系与前两种分布方式不同, 参考信号 是打孔传输的, 即参考信号所占用的时频资源位置是分散分布的。 例如, 参 考信号的发送和接收占用的是 C1和 C2等所指示的时频资源位置, 数据信号 的发送和接收占用的是 C1和 C2等之外的时频资源。 同样, 该图 4中的发送 第一参考信号和接收第二参考信号所依据的参考信息也不同, 具体是参考信 号的序列不同。
可选的, 为了使得干扰随机化, 更有效的保证参考信号的正确接收, 可 以设计不同小区的参考信号占用的时频资源位置之间具有一定的偏置,例如, 第一小区的 RB中参考信号占用第 2个 OFDM符号, 第二小区的 RB中参考 信号占用第 4个 OFDM符号等。 此外, 参考信号的序列信息也可以随 RB发 生改变, 例如, 某个小区的所有 RB中, 发送的第一参考信号和接收的第二 参考信号均占用第 2个和第 6个 OFDM符号, 但是不同 RB之间的参考信号 序列信息是不同的, 第一 RB中的参考信号序列的循环移位是 a, 第二 RB中 的参考信号序列的循环移位是 b。
实施例三
本实施例中, 发送的第一参考信号、 与接收的第二参考信号, 在所述 RB 中占用不同的时频资源位置。
图 5为本发明信号处理方法又一实施例中的发送参考信号分布示意图, 图 6为本发明信号处理方法又一实施例中的接收参考信号分布示意图。 假设 发送第一参考信息是在 A2和 A3所指示的 OFDM符号上, 接收第二参考信 号是在 A4和 A5所指示的 OFDM符号上。
其中, 第一参考信号和第二参考信号占用不同的时频资源, 就可以避免 两者之间的相互干扰, 因此, 发送的第一参考信号和接收的第二参考信号序 列信息, 可以相同也可以不同, 例如, 第一参考信号釆用 ZC序列, 第二参 考信号釆用 m序列; 并且上述参考信号可以为任何序列, 比如 ZC序列, M 序列, m序列等。 本实施例对参考信号的序列信息不做限定。
参考信号与数据信号所占用的时频资源位置, 可以是像图 2中的时分方 式、 也可以是图 3中的频分方式, 也可以是图 4中的参考信号只在某些资源 元素上打孔传输的方式。 并且, 发送的第一参考信号与接收的第二参考信号 所占用的资源位置与数据信号占用的资源位置的关系可以是不同的, 比如第 一参考信号与数据信号是时分, 第二参考信号与数据信号是频分, 本实施例 不做限定。
可选的, 在本实施例的第一参考信号和第二参考信号占用不同的时频资 源位置的情况下, 为了进一步保证参考信号不受干扰, 数据信号设计在参考 信号所在的时频资源位置上打孔传输, 即发送和接收所述数据信号, 是使用 所述第一参考信号和所述第二参考信号所占用的时频资源位置之外的时频资 源。 结合图 5和图 6所示, A2、 A3、 A4和 A5所占用的 OFDM符号只能传 输参考信号, 数据信号是不能在这些资源元素上传输的。 数据信号所占用的 时频资源是在第一参考信号和所述第二参考信号占用的时频资源之外的时频 资源。
实施例四
本发明实施例中发送或接收参考信号所依据的参考信息,可以是预设的, 例如是在 UE或者 eNB上预设该参考信号占用哪个时频资源位置、 以及该参 考信号的序列等。对于 UE来说, 该参考信息也可以是基站通知 UE的。 在本 实施例中将详细说明基站通知 UE参考信息的方式。
如上所述的, 参考信息可以包括: 参考信号在所述 RB的时频资源位置、 以及所述参考信号的序列信息; UE可以从基站接收以下信息中的至少一个: 所述第一参考信号所占用的时频资源位置、 所述第一参考信号的序列信息、 所述第二参考信号所占用的时频资源位置、 以及所述第二参考信号的序列信 息。 该时频资源位置可以是预设的, 或者是基站通知 UE的, 例如, UE可以 釆用 8种类型的参考信号资源位置, 基站可以通过 3比特来通知 UE釆用哪 种类型。 同样, 参考信号的序列信息也可以是预设的, 或者是基站通知 UE 的, 该通知例如是通过高层信令或者物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel, 简称: PDCCH )通知, 还可以是 UE根据一定的公式计算 出来的。
具体的, 参考信号的序列信息可以由根序列和循环移位共同决定, 该根 序列信息可以是预设的或基站通知的, 循环移位也可以是预设的或基站通知 的等方式。 例如, 基站通知 UE的可以是 "0111" , 前面两个 "01" 表示发 送的第一参考信号的循环移位为 1 , 后面两个 "11" 表示接收的第二参考信 号的循环移位为 3; 或者, 也可以釆用差分的方式, 对于 "0111" , 前面两 个 "01" 表示发送的第一参考信号的循环移位为 1 , 后面的 "11" 表示接收 的第二参考信号的循环移位为第一参考信号的循环移位 +3 , 即 4。
又例如, 对于 UE的发送与接收的两个参考信号, 基站也可以只指示其 中一个参考信号的循环移位, 另一个参考信号的循环移位可以是预设的, 或 者是与通知的参考信号的循环移位有固定的关系即预设关系信息。 比如基站 指示的第一参考信号的循环移位为 "01" , UE在接收到该信息后, 根据预设 关系信息: (第一参考信号的循环移位 +n ) mod N=第二参考信号的循环移位, 计算得到第二参考信号的序列的循环移位; 其中, 比如 n=3 , N为一个常数, 该 n和 N可以是预设的或者基站通知的。 本发明不做限定。 同样, 基站也可 以仅指示第二参考信号的序列的循环移位, UE根据该循环移位和预设关系信 息, 计算得到所述第一参考信号的序列的循环移位。
所述的预设关系信息, 可以是两个参考信号的序列的循环移位之间具有 的配对关系, 比如, 循环移位为 1和循环移位为 3进行配对, 那么当基站通 知 UE发送的第一参考信号的循环移位为 1时, 那么接收的第二参考信号的 循环移位即为 3; 或者, 当基站通知 UE发送的第一参考信号的循环移位为 3 时, 那么接收的第二参考信号的循环移位即为 1。
例如, 对于 UE的发送与接收的两个参考信号, 基站可以只指示其中一 个参考信号的序列,另一个参考信号的序列可以是预设的或者是基站通知的; 这里的序列可以是根序列。 UE的发送与接收的两个参考信号的序列, 例如可 以是来自两个集合, 这两个集合之间的各序列之间的互相关性较小, 而每个 集合内部的各序列之间的互相关性较大, 这样能够进一步有效避免发送和接 收参考信号之间的干扰。 这两个参考信号序列的循环移位可以是预设的, 也 可以是基站通知的, 循环移位的通知方法类似于上面一段所述。
同理, 对于 UE从基站接收参考信号占用的时频资源位置, 也可以^^ 站只指示其中一个参考信号的时频资源位置, 另一个参考信号的时频资源位 置可以是与通知的参考信号的时频资源位置有固定的关系即预设关系信息; 根据所通知的其中一个参考信号的时频资源位置以及预设关系信息, 计算得 到另一个参考信号的时频资源位置。
例如, 参考信号序列可能是预设的, 基站只需向 UE通知第一参考信号 和第二参考信号所占用的时频资源位置。 假设第一参考信号和第二参考信号 分别均占用两个 OFDM符号, 并且所占用的两个 OFDM符号之间的间距均 是 7个 OFDM信号,那么对于这两个参考信号来说,均有 7个位置可以选择, 即 OFDM符号 {0,7} , {1,8} , {2,9} , {3, 10} , {4,11} , {5,12} , {6,13}„ 那么 可以分别用 3bit来为 UE指示发送和接收的参考信号的时频资源位置。 或者 只指示其中一个参考信号的位置, 另一个参考信号的位置釆用偏移值表示以 节省 bit。 或者只指示其中一个参考信号的位置, 另一个参考信号的位置与通 知的参考信号的位置有固定的关系即预设关系信息, 比如(发送参考信号的 位置编号 +n ) mod N, 比如 n=3 , N为一个常数, 比如为 7, 本发明不做限定。 或者预设了第一参考信号和第二参考信号的位置的配对, 比如 {0,7}和 {3,10} 是一种配对, 那么如果基站为 UE指示了发送的第一参考信号所占用的时频 资源位置是 {0,7} , 那么接收的第二参考信号所占用的时频资源位置就是 {3,10}。
不论发送与接收的两个参考信号是否占用相同的时频资源位置, 参考信 号占用的资源位置和 /或参考信号的序列信息均可以是预设的, 或者是基站通 知的等方式。
例如, 在设备间通信 ( Device to Device, 简称: D2D )场景中, 全双工 设备的参考信号的设计以及通知方式都可以釆用如上所述的方法;进一步地 , 例如, 在 D2D场景中, eNB可以给 D2D的两个 UE都通知, 也可以只给一 个 UE通知, 而另一个 UE的发送和接收参考信号是预设的。
实施例五
图 7为本发明信号处理设备一实施例的结构示意图, 该设备可以执行上 述本发明任意实施例的方法, 例如, 该设备可以是 UE或者 eNB。 如图 7所 示, 本实施例的设备可以包括: 收发单元 71和解调单元 72;
其中, 收发单元 71 , 用于在第一子帧的第一 RB中发送第一数据信号并 接收第二数据信号; 在所述第一 RB中, 还根据第一参考信息发送第一参考 信号, 以及根据第二参考信息接收第二参考信号, 其中, 所述第一参考信号 用于解调所述第一数据信号,所述第二参考信号用于解调所述第二数据信号; 所述第一参考信息与第二参考信息不同;
其中第一子帧及第一 RB的含义可参照本发明实施例一步骤 101中的描 述, 在此不再赘述„
解调单元 72, 用于根据所述收发单元收到的所述第二参考信号解调所述 第二数据信号;
其中, 所述第一参考信息包括: 所述第一参考信号所占用的时频资源位 置、 以及所述第一参考信号的序列信息; 所述第二参考信息包括: 所述第二 参考信号所占用的时频资源位置、 以及所述第二参考信号的序列信息。
进一步的, 所述第一参考信息与第二参考信息不同, 包括: 所述第一参 考信号和第二参考信号所占用的时频资源位置相同, 且所述第一参考信号和 第二参考信号的序列信息不同。 进一步的, 所述第一参考信息与第二参考信息不同, 包括: 所述第一参 考信号所占用的时频资源位置、 与所述第二参考信号所占用的时频资源位置 不同。
上述第一参考信息与第二参考信息不同的具体示例可参见本发明实施例 二至四中的描述, 在此不再赘述。
进一步的, 所述收发单元 71 , 具体用于在发送第一数据信号和接收所述 第二数据信号时, 是使用所述第一参考信号和所述第二参考信号所占用的时 频资源位置之外的时频资源。 结合图 5和图 6所示, A2、 A3、 A4和 A5所占 用的 OFDM符号只能传输参考信号,数据信号是不能在这些资源元素上传输 的。 数据信号所占用的时频资源是在第一参考信号和所述第二参考信号占用 的时频资源之外的时频资源。
图 8为本发明信号处理设备另一实施例的结构示意图, 如图 8所示, 在 图 7所示结构的基础上, 当所述信号处理设备是用户设备时; 所述收发单元 71 , 还用于接收基站发送的以下信息中的至少一个: 所述第一参考信号所占 用的时频资源位置、 所述第一参考信号的序列信息、 所述第二参考信号所占 用的时频资源位置、 以及所述第二参考信号的序列信息。
可选的, 所述收发单元 71 , 从基站接收的所述第一参考信号的序列信息 是所述第一参考信号的序列的循环移位, 或者, 从基站接收的所述第二参考 信号的序列信息是所述第二参考信号的序列的循环移位; 或者, 从基站接收 的是所述第一参考信号所占用的时频资源位置; 或者, 从基站接收的是所述 第二参考信号所占用的时频资源位置;
所述信号处理设备还可以包括: 计算单元 73 , 用于: 当所述收发单元 71 接收的是第一参考信号的序列的循环移位时, 根据所述第一参考信号的序列 的循环移位、 以及预设关系信息, 计算得到所述第二参考信号的序列的循环 移位; 或者, 当所述收发单元 71接收的是所述第二参考信号的序列的循环移 位时, 根据所述第二参考信号的序列的循环移位、 以及预设关系信息, 计算 得到所述第一参考信号的序列的循环移位; 或者, 当所述收发单元 71接收的 是所述第一参考信号所占用的时频资源位置时, 根据所述第一参考信号所占 用的时频资源位置、 以及预设关系信息, 计算得到所述第二参考信号所占用 的时频资源位置; 或者, 当所述收发单元 71接收的是所述第二参考信号所占 用的时频资源位置时, 根据所述第二参考信号所占用的时频资源位置、 以及 预设关系信息, 计算得到所述第一参考信号所占用的时频资源位置。
实施例六
图 9为本发明信号处理设备实施例的实体结构示意图, 如图 9所示, 该 信号处理设备包括: 收发器 91和处理器 92; 其中,
收发器 91 , 用于在第一子帧的第一 RB中发送第一数据信号并接收第二 数据信号; 在所述第一 RB中, 还根据第一参考信息发送第一参考信号, 以 及根据第二参考信息接收第二参考信号, 其中, 所述第一参考信号用于解调 所述第一数据信号, 所述第二参考信号用于解调所述第二数据信号; 所述第 一参考信息与第二参考信息不同;
其中第一子帧及第一 RB的含义可参照本发明实施例一步骤 101中的描 述, 在此不再赘述„
上述第一参考信息与第二参考信息不同的具体示例可参见本发明实施例 二至四中的描述, 在此不再赘述。
处理器 92, 用于根据所述收发器 91收到的所述第二参考信号解调所述 第二数据信号;
其中, 所述第一参考信息包括: 所述第一参考信号所占用的时频资源位 置、 以及所述第一参考信号的序列信息; 所述第二参考信息包括: 所述第二 参考信号所占用的时频资源位置、 以及所述第二参考信号的序列信息。
进一步的, 所述收发器 91 , 具体用于在发送第一参考信号和接收第二参 考信号时, 所述第一参考信号和第二参考信号所占用的时频资源位置相同, 且所述第一参考信号和第二参考信号的序列信息不同。
进一步的, 所述收发器 91 , 具体用于在发送第一参考信号和接收第二参 考信号时, 所述第一参考信号所占用的时频资源位置、 与所述第二参考信号 所占用的时频资源位置不同。
进一步的, 所述收发器 91 , 具体用于使用所述第一参考信号和所述第二 参考信号所占用的时频资源位置之外的时频资源, 发送所述第一数据信号和 接收所述第二数据信号。 结合图 5和图 6所示, A2、 A3、 A4和 A5所占用的 OFDM符号只能传输参考信号 , 数据信号是不能在这些资源元素上传输的。 数据信号所占用的时频资源是在第一参考信号和所述第二参考信号占用的时 频资源之外的时频资源。
进一步的, 所述信号处理设备为用户设备或者基站。
进一步的, 当所述信号处理设备为用户设备时; 所述收发器 91 , 还用于 接收基站发送的以下信息中的至少一个: 所述第一参考信号所占用的时频资 源位置、 所述第一参考信号的序列信息、 所述第二参考信号所占用的时频资 源位置、 以及所述第二参考信号的序列信息。
进一步的, 所述处理器 92, 还用于当所述收发器 91从基站接收的第一 参考信号的序列信息是所述第一参考信号的序列的循环移位时, 根据所述第 一参考信号的序列的循环移位、 以及预设关系信息, 计算得到所述第二参考 信号的序列的循环移位;
或者, 用于当所述收发器从基站接收的所述第二参考信号的序列信息是 所述第二参考信号的序列的循环移位时, 根据所述第二参考信号的序列的循 环移位、 以及预设关系信息, 计算得到所述第一参考信号的序列的循环移位; 或者, 用于当所述收发器从基站接收所述第一参考信号所占用的时频资 源位置时, 根据所述第一参考信号所占用的时频资源位置、 以及预设关系信 息, 计算得到所述第二参考信号所占用的时频资源位置;
或者, 用于当所述收发器从基站接收所述第二参考信号所占用的时频资 源位置时, 根据所述第二参考信号所占用的时频资源位置、 以及预设关系信 息, 计算得到所述第一参考信号所占用的时频资源位置。
本领域普通技术人员可以理解: 实现上述方法实施例的全部或部分步骤 可以通过程序指令相关的硬件来完成, 前述的程序可以存储于一计算机可读 取存储介质中, 该程序在执行时, 执行包括上述方法实施例的步骤; 而前述 的存储介质包括: ROM, RAM, 磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介 质。
最后应说明的是: 以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案, 而非对 其限制; 尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明, 本领域的普通 技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改, 或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换; 而这些修改或者替换, 并 不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

Claims

权 利 要 求 书
1、 一种信号处理方法, 其特征在于, 包括:
在第一子帧的第一资源块 RB中发送第一数据信号并接收第二数据信号; 在所述第一 RB中, 还根据第一参考信息发送第一参考信号, 以及根据 第二参考信息接收第二参考信号; 其中, 所述第一参考信号用于解调所述第 一数据信号, 所述第二参考信号用于解调所述第二数据信号; 所述第一参考 信息与第二参考信息不同;
所述第一参考信息包括: 所述第一参考信号所占用的时频资源位置、 以 及所述第一参考信号的序列信息; 所述第二参考信息包括: 所述第二参考信 号所占用的时频资源位置、 以及所述第二参考信号的序列信息。
2、 根据权利要求 1所述的信号处理方法, 其特征在于, 所述第一参考信 息与第二参考信息不同, 包括:
所述第一参考信号和第二参考信号所占用的时频资源位置相同, 且所述 第一参考信号和第二参考信号的序列信息不同。
3、 根据权利要求 1所述的信号处理方法, 其特征在于, 所述第一参考信 息与第二参考信息不同, 包括:
所述第一参考信号所占用的时频资源位置、 与所述第二参考信号所占用 的时频资源位置不同。
4、 根据权利要求 2或 3所述的信号处理方法, 其特征在于, 所述发送第 一数据信号和接收第二数据信号, 是使用所述第一参考信号和所述第二参考 信号所占用的时频资源位置之外的时频资源。
5、 根据权利要求 1-4任一所述的信号处理方法, 其特征在于, 所述第一 参考信息和所述第二参考信息是预设的。
6、 根据权利要求 1-4任一所述的信号处理方法, 其特征在于, 在所述发 送第一数据信号和接收第二数据信号之前, 还包括: 接收基站发送的以下信 息中的至少一个:
所述第一参考信号所占用的时频资源位置、 所述第一参考信号的序列信 息、 所述第二参考信号所占用的时频资源位置、 以及所述第二参考信号的序 列信息。
7、 根据权利要求 6所述的信号处理方法, 其特征在于, 从基站接收的所 述第一参考信号的序列信息是所述第一参考信号的序列的循环移位; 在从基站接收所述第一参考信号的序列的循环移位之后, 还包括: 根据所述第一参考信号的序列的循环移位、 以及预设关系信息, 计算得 到所述第二参考信号的序列的循环移位;
或者, 从基站接收的所述第二参考信号的序列信息是所述第二参考信号 的序列的循环移位;
在从基站接收所述第二参考信号的序列的循环移位之后, 还包括: 根据所述第二参考信号的序列的循环移位、 以及预设关系信息, 计算得 到所述第一参考信号的序列的循环移位;
或者, 从基站接收的是所述第一参考信号所占用的时频资源位置; 则在 接收所述第一参考信号所占用的时频资源位置之后, 还包括:
根据所述第一参考信号所占用的时频资源位置、 以及预设关系信息, 计 算得到所述第二参考信号所占用的时频资源位置;
或者, 从基站接收的是所述第二参考信号所占用的时频资源位置; 则在 接收所述第二参考信号所占用的时频资源位置之后, 还包括:
根据所述第二参考信号所占用的时频资源位置、 以及预设关系信息, 计 算得到所述第一参考信号所占用的时频资源位置。
8、 一种信号处理设备, 其特征在于, 包括:
收发单元, 用于在第一子帧的第一 RB中发送第一数据信号并接收第二 数据信号; 在所述第一 RB中, 还根据第一参考信息发送第一参考信号, 以 及根据第二参考信息接收第二参考信号, 其中, 所述第一参考信号用于解调 所述第一数据信号, 所述第二参考信号用于解调所述第二数据信号; 所述第 一参考信息与第二参考信息不同;
解调单元, 用于根据所述收发单元收到的所述第二参考信号解调所述第 二数据信号;
其中, 所述第一参考信息包括: 所述第一参考信号所占用的时频资源位 置、 以及所述第一参考信号的序列信息; 所述第二参考信息包括: 所述第二 参考信号所占用的时频资源位置、 以及所述第二参考信号的序列信息。
9、 根据权利要求 8所述的信号处理设备, 其特征在于, 所述第一参考信 息与第二参考信息不同, 包括: 所述第一参考信号和第二参考信号所占用的时频资源位置相同, 且所述 第一参考信号和第二参考信号的序列信息不同。
10、 根据权利要求 8所述的信号处理设备, 其特征在于, 所述第一参考 信息与第二参考信息不同, 包括:
所述第一参考信号所占用的时频资源位置、 与所述第二参考信号所占用 的时频资源位置不同。
1 1、 根据权利要求 9或 10所述的信号处理设备, 其特征在于,
所述收发单元, 具体用于在发送第一数据信号和接收所述第二数据信号 时, 是使用所述第一参考信号和所述第二参考信号所占用的时频资源位置之 外的时频资源。
12、 根据权利要求 8-1 1任一所述的信号处理设备, 其特征在于, 当所述 信号处理设备是用户设备时;
所述收发单元, 还用于接收基站发送的以下信息中的至少一个: 所述第 一参考信号所占用的时频资源位置、 所述第一参考信号的序列信息、 所述第 二参考信号所占用的时频资源位置、 以及所述第二参考信号的序列信息。
13、 根据权利要求 12所述的信号处理设备, 其特征在于,
所述收发单元, 从基站接收的所述第一参考信号的序列信息是所述第 ― 参考信号的序列的循环移位, 或者, 从基站接收的所述第二参考信号的序列 信息是所述第二参考信号的序列的循环移位; 或者, 从基站接收的是所述第 一参考信号所占用的时频资源位置; 或者, 从基站接收的是所述第二参考信 号所占用的时频资源位置;
所述信号处理设备还包括: 计算单元;
所述计算单元, 用于:
当所述收发单元接收的是第一参考信号的序列的循环移位时, 根据所述 第一参考信号的序列的循环移位、 以及预设关系信息, 计算得到所述第二参 考信号的序列的循环移位;
或者, 当所述收发单元接收的是所述第二参考信号的序列的循环移位时, 根据所述第二参考信号的序列的循环移位、 以及预设关系信息, 计算得到所 述第一参考信号的序列的循环移位;
或者, 当所述收发单元接收的是所述第一参考信号所占用的时频资源位 置时, 根据所述第一参考信号所占用的时频资源位置、 以及预设关系信息, 计算得到所述第二参考信号所占用的时频资源位置;
或者, 当所述收发单元接收的是所述第二参考信号所占用的时频资源位 置时, 根据所述第二参考信号所占用的时频资源位置、 以及预设关系信息, 计算得到所述第一参考信号所占用的时频资源位置。
14、 一种信号处理设备, 其特征在于, 包括:
收发器, 用于在第一子帧的第一 RB中发送第一数据信号并接收第二数 据信号; 在所述第一 RB中, 还根据第一参考信息发送第一参考信号, 以及 根据第二参考信息接收第二参考信号, 其中, 所述第一参考信号用于解调所 述第一数据信号, 所述第二参考信号用于解调所述第二数据信号; 所述第一 参考信息与第二参考信息不同;
处理器, 用于根据所述收发器收到的所述第二参考信号解调所述第二数 据信号;
其中, 所述第一参考信息包括: 所述第一参考信号所占用的时频资源位 置、 以及所述第一参考信号的序列信息; 所述第二参考信息包括: 所述第二 参考信号所占用的时频资源位置、 以及所述第二参考信号的序列信息。
15、 根据权利要求 14所述的信号处理设备, 其特征在于,
所述收发器, 具体用于在发送第一参考信号和接收第二参考信号时, 所 述第一参考信号和第二参考信号所占用的时频资源位置相同, 且所述第一参 考信号和第二参考信号的序列信息不同。
16、 根据权利要求 14所述的信号处理设备, 其特征在于,
所述收发器, 具体用于在发送第一参考信号和接收第二参考信号时, 所 述第一参考信号所占用的时频资源位置、 与所述第二参考信号所占用的时频 资源位置不同。
17、 根据权利要求 15或 16所述的信号处理设备, 其特征在于, 所述收发器, 具体用于使用所述第一参考信号和所述第二参考信号所占 用的时频资源位置之外的时频资源, 发送所述第一数据信号和接收所述第二 数据信号。
18、 根据权利要求 14-17任一所述的信号处理设备, 其特征在于, 所述 信号处理设备为用户设备或者基站。
19、 根据权利要求 18所述的信号处理设备, 其特征在于, 当所述信号处 理设备为用户设备时;
所述收发器, 还用于接收基站发送的以下信息中的至少一个: 所述第一 参考信号所占用的时频资源位置、 所述第一参考信号的序列信息、 所述第二 参考信号所占用的时频资源位置、 以及所述第二参考信号的序列信息。
20、 根据权利要求 19所述的信号处理设备, 其特征在于,
所述处理器, 还用于当所述收发器从基站接收的第一参考信号的序列信 息是所述第一参考信号的序列的循环移位时, 根据所述第一参考信号的序列 的循环移位、 以及预设关系信息, 计算得到所述第二参考信号的序列的循环 移位;
或者, 用于当所述收发器从基站接收的所述第二参考信号的序列信息是 所述第二参考信号的序列的循环移位时, 根据所述第二参考信号的序列的循 环移位、 以及预设关系信息, 计算得到所述第一参考信号的序列的循环移位; 或者, 用于当所述收发器从基站接收所述第一参考信号所占用的时频资 源位置时, 根据所述第一参考信号所占用的时频资源位置、 以及预设关系信 息, 计算得到所述第二参考信号所占用的时频资源位置;
或者, 用于当所述收发器从基站接收所述第二参考信号所占用的时频资 源位置时, 根据所述第二参考信号所占用的时频资源位置、 以及预设关系信 息, 计算得到所述第一参考信号所占用的时频资源位置。
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Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014101040A1 (zh) * 2012-12-27 2014-07-03 华为技术有限公司 信号处理方法和设备
KR102174637B1 (ko) * 2013-06-25 2020-11-05 엘지전자 주식회사 전 이중 무선 방식을 지원하는 무선 접속 시스템에서 자기 간섭 측정 방법 및 장치
CN106301724B (zh) * 2015-05-30 2019-05-07 北京智谷睿拓技术服务有限公司 传输数据的方法和装置
CN106922022A (zh) * 2015-12-25 2017-07-04 华为技术有限公司 上行业务资源调度方法、设备和***
WO2017140337A1 (en) * 2016-02-15 2017-08-24 Huawei Technologies Co., Ltd. Device to device full duplex communication
WO2017144104A1 (en) * 2016-02-25 2017-08-31 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Duplex communication
US11108522B2 (en) * 2016-08-19 2021-08-31 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Distinguishing reference signals in a beam-based communication system

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1905406A (zh) * 2005-07-28 2007-01-31 上海原动力通信科技有限公司 宽带时分双工蜂窝***的同步方法
CN101079665A (zh) * 2006-05-23 2007-11-28 大唐移动通信设备有限公司 一种扩大时分双工***覆盖范围的方法
CN102090128A (zh) * 2008-07-11 2011-06-08 高通股份有限公司 显著干扰情形下基于tdm的同步通信
US20120063369A1 (en) * 2010-09-14 2012-03-15 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for mitigating relay interference

Family Cites Families (38)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8571120B2 (en) * 2006-09-22 2013-10-29 Texas Instruments Incorporated Transmission of acknowledge/not acknowledge (ACK/NACK) bits and their embedding in the reference signal
US8014265B2 (en) * 2007-08-15 2011-09-06 Qualcomm Incorporated Eigen-beamforming for wireless communication systems
US8009617B2 (en) * 2007-08-15 2011-08-30 Qualcomm Incorporated Beamforming of control information in a wireless communication system
US8116271B2 (en) * 2008-02-07 2012-02-14 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and apparatus to allocate acknowledgement channels
AU2009278433B2 (en) * 2008-08-05 2015-09-17 Sharp Kabushiki Kaisha Wireless communication system, base station device, mobile station device, and communication method
WO2010016183A1 (ja) * 2008-08-05 2010-02-11 パナソニック株式会社 無線通信装置及び無線通信方法
JP5223009B2 (ja) * 2008-08-19 2013-06-26 韓國電子通信研究院 受信成功可否情報を送信する方法および装置
US8908793B2 (en) * 2008-11-14 2014-12-09 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for signal transmission in wireless communication system
US9094167B2 (en) * 2009-02-02 2015-07-28 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method for multi-user and multi-cell MIMO transmissions
US9048976B2 (en) * 2009-06-22 2015-06-02 Lg Electronics Inc. Apparatus and method for transmitting reference signals in wireless communication system
US9288026B2 (en) * 2009-06-22 2016-03-15 Qualcomm Incorporated Transmission of reference signal on non-contiguous clusters of resources
EP2477345B1 (en) * 2009-09-07 2018-11-21 LG Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting/receiving a reference signal in a wireless communication system
CN102035777B (zh) * 2009-09-24 2014-03-12 中兴通讯股份有限公司 解调导频的处理方法和***、配置方法、基站、用户设备
KR101710209B1 (ko) * 2009-10-08 2017-02-27 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 제어 신호 전송 방법 및 장치
US9137076B2 (en) * 2009-10-30 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for mutiplexing reference signal and data in a wireless communication system
WO2011054148A1 (zh) * 2009-11-06 2011-05-12 华为技术有限公司 一种资源配置方法和装置
CN102014475B (zh) * 2010-01-08 2012-01-04 华为技术有限公司 资源映射、码分复用方法及装置
US20110176466A1 (en) * 2010-01-21 2011-07-21 Bengt Lindoff Micro-Sleep Techniques in LTE Receivers
CN102158449B (zh) * 2010-02-12 2014-03-12 华为技术有限公司 一种生成参考信号的方法、基站及终端
WO2012026366A1 (ja) * 2010-08-27 2012-03-01 シャープ株式会社 送信装置、受信装置、通信システム、送信方法、受信方法、通信方法、コンピュータプログラムおよび半導体チップ
US8681651B2 (en) * 2010-11-05 2014-03-25 Qualcomm Incorporated Reference signal reception and channel state information determination for multiple nodes in a wireless communication network
US20120201149A1 (en) * 2011-02-07 2012-08-09 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Mitigation of Interfering Sounding Reference Signals in Radiocommunication Systems
KR101966128B1 (ko) * 2011-03-11 2019-04-05 엘지전자 주식회사 하향링크 신호 수신 방법 및 전송 방법과, 수신 장치 및 전송 장치
JP5271373B2 (ja) * 2011-03-24 2013-08-21 シャープ株式会社 基地局、端末、通信システム、通信方法、および集積回路
CN102404258B (zh) * 2011-11-29 2014-07-09 华为技术有限公司 一种下行信道估计方法及***、移动终端
CN103139924B (zh) * 2011-12-05 2016-08-31 华为技术有限公司 一种调度资源的方法及装置
US8929319B2 (en) * 2011-12-23 2015-01-06 Blackberry Limited Updating scheduling request resources
WO2013172670A1 (ko) * 2012-05-18 2013-11-21 엘지전자 주식회사 하향링크 신호를 전송 또는 수신하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
US9441893B2 (en) 2012-07-25 2016-09-13 Grifols, S.A. Thawing vessel for biological products
US9094145B2 (en) * 2012-07-25 2015-07-28 Nec Laboratories America, Inc. Coordinated multipoint transmission and reception (CoMP)
EP2883322A1 (en) * 2012-08-10 2015-06-17 Huawei Technologies Co., Ltd. Methods and nodes in a wireless communication system
WO2014038852A1 (ko) * 2012-09-09 2014-03-13 엘지전자 주식회사 데이터 송신 및 수신 방법 및 장치
WO2014101040A1 (zh) * 2012-12-27 2014-07-03 华为技术有限公司 信号处理方法和设备
US9955370B2 (en) * 2013-01-11 2018-04-24 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for controlling interference in wireless communication system
US10230513B2 (en) * 2013-03-12 2019-03-12 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting/receiving control channel in wireless communication system
CN104969486B (zh) * 2013-04-25 2018-11-30 华为技术有限公司 传输信号的方法和设备
US9456352B2 (en) * 2013-06-19 2016-09-27 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting interference information
US9584283B2 (en) * 2013-07-25 2017-02-28 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting interference information

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1905406A (zh) * 2005-07-28 2007-01-31 上海原动力通信科技有限公司 宽带时分双工蜂窝***的同步方法
CN101079665A (zh) * 2006-05-23 2007-11-28 大唐移动通信设备有限公司 一种扩大时分双工***覆盖范围的方法
CN102090128A (zh) * 2008-07-11 2011-06-08 高通股份有限公司 显著干扰情形下基于tdm的同步通信
US20120063369A1 (en) * 2010-09-14 2012-03-15 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for mitigating relay interference

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