WO2017133635A1 - 信号处理方法及装置 - Google Patents

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WO2017133635A1
WO2017133635A1 PCT/CN2017/072734 CN2017072734W WO2017133635A1 WO 2017133635 A1 WO2017133635 A1 WO 2017133635A1 CN 2017072734 W CN2017072734 W CN 2017072734W WO 2017133635 A1 WO2017133635 A1 WO 2017133635A1
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WO
WIPO (PCT)
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data
pilot
time domain
constellation version
phase rotation
Prior art date
Application number
PCT/CN2017/072734
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
陈泽为
徐俊
许进
戴博
Original Assignee
中兴通讯股份有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from CN201610299153.XA external-priority patent/CN107040487B/zh
Application filed by 中兴通讯股份有限公司 filed Critical 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
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes

Definitions

  • the present application relates to, but is not limited to, the field of communications, and in particular, to a signal processing method and apparatus.
  • the peak-to-average ratio is also called the peak-to-average power ratio (PAPR), which is the ratio of the peak power to the average power of the signal.
  • PAPR peak-to-average power ratio
  • the peak-to-average ratio of the transmitted signal should be kept at a relatively low level. This is because an excessively high peak-to-average ratio may cause the power amplifier to operate in a non-linear region, causing signal distortion and out-of-band leakage.
  • the transmitter usually adopts a power backoff method. That is, the transmitter's power amplifier operates at an average power output level that is much lower than the peak power. Although power back-off can avoid signal distortion, it will reduce the efficiency of the power amplifier and cause waste of energy. Another solution is to use a high linear power amplifier with a larger dynamic range.
  • Single Carrier-Frequency Division Multiplexing Access is used in the uplink of the Long Term Evolution (LTE) and the Advanced Long Term Evolution (LTE-A) standards.
  • SC-FDMA SC-FDMA
  • each client uses a Discrete Fourier Transform (DFT) matrix as a precoding matrix to reduce the peak-to-average ratio of the transmitted signal.
  • DFT Discrete Fourier Transform
  • the narrowband Internet of Things is characterized by a small transmission bandwidth, usually only 200 kilohertz (kHz); And the terminal requires lower energy consumption and cost.
  • Pi/2BPSK Binary Phase Shift Keying
  • pi/4 QPSK Quadrature Phase Shift Keying
  • the wideband LTE and the LTE-A SC-FDMA technology in the related art cannot meet the peak-to-average ratio requirement of the NB-IOT terminal, and the peak-to-average ratio of the uplink transmitted signal must be further reduced.
  • the embodiment of the invention provides a signal processing method and device to solve at least the problem that the PAPR is too high when transmitting a signal in the related art.
  • a signal processing method includes: selecting a specified constellation version according to parameter information of a transmission signal, and obtaining a first phase rotation angle corresponding to the specified constellation version, and according to a preset Information: selecting a second phase rotation angle; performing phase rotation on a time domain or a frequency domain symbol of the transmission signal according to at least one of the first phase rotation angle and the second phase rotation angle; wherein the parameter information includes One or more of the following parameters: data type, modulation mode, time domain granularity of data repetition, constellation version of signaling configuration, predefined constellation version.
  • the data type may include one of: data carrying information, pilot data.
  • a constellation version of data of the first specified time domain resource unit in the first time domain resource may be pre-defined or configured by signaling;
  • the time domain length of the first time domain resource is not less than the length of the first specified time domain resource unit, and the first time domain resource includes at least one of the following: a time domain resource for a single transmission of a transport block, and repeated transmission The occupied time domain resource, one subframe, and multiple subframes; the first finger
  • the timing domain resource unit is at least one of the following: an Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol, one subframe.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • a constellation version of data of the second time domain resource unit in the second time domain resource may be pre-defined or configured by signaling;
  • the time domain length of the second time domain resource is not less than the length of the second time domain resource unit, and the second time domain resource includes at least one of the following: a time domain resource for a single transmission of the transport block, and a time domain occupied by the repeated transmission A resource, a subframe, a plurality of subframes, and a time slot;
  • the second time domain resource unit includes one of: an OFDM symbol.
  • the time-domain granularity of the data repetition may include one of: an OFDM symbol level repetition, a subframe level repetition, and a multi-subframe level repetition.
  • the selecting the specified constellation version according to the parameter information of the transmission signal may include at least one of the following:
  • an OFDM symbol carrying the same data in one repetition unit adopts the same constellation version
  • the constellation version of the first OFDM symbol of the i+1th repeating unit is different from the constellation version of the last OFDM symbol of the i-th repeating unit.
  • R OFDM symbols carrying the same data in one repetition unit adopt the same specified constellation version
  • the designated constellation version of the first subframe of the i+1th repeating unit and the designated constellation of the last subframe of the i-th repeating unit Different versions;
  • the R OFDM symbols carrying the same data have the same constellation version
  • R is the number of times the transport block is repeatedly transmitted, which is a natural number; i is a positive integer.
  • the signaling may include at least one of: Radio Resource Control (RRC) signaling, Downlink Control Information (DCI), System Information Block (SIB) signaling.
  • RRC Radio Resource Control
  • DCI Downlink Control Information
  • SIB System Information Block
  • the selecting the specified constellation version according to the parameter information of the transmission signal may include at least one of the following:
  • the adjacent OFDM symbols of the transmission signal are at least one of: pilot data, data carrying information, and the modulation modes of the adjacent OFDM symbols are the same, the adjacent OFDM symbols select different specified constellation versions;
  • the specified constellation version of the data of the bearer information is the a subset of the specified constellation version of the pilot, or the designated constellation version of the pilot is a subset of the specified constellation version of the data carrying the information;
  • the adjacent OFDM symbol of the transmission signal is at least one of: pilot data, data carrying information, and modulation modes of the adjacent OFDM symbols are different, a specified constellation version of the data of the bearer information and the There is no intersection of the specified constellation versions of the pilots.
  • the signal processing method may further include at least one of the following:
  • the subset of the specified constellation version of the pilot does not include a constellation point corresponding to the pilot data
  • the specified constellation version of the data carrying the information is a constellation that is symmetric about the origin center and does not include pilot data, where M is a positive integer not less than four.
  • the bearer information is The specified constellation version of the data does not intersect with the specified constellation version of the pilot, and may include: when the modulation mode of the pilot is BPSK, and the modulation mode of the data carrying the information is QPSK, the BPSK class transmits the signal.
  • the specified constellation map is a subset of the constellation obtained after the constellation of the QPSK-type transmission signal is rotated by a specified angle.
  • the pilot data may be obtained in one of the following ways: the pilot data is a complex constellation point pre-defined on the constellation version of the pilot or configured by signaling, according to the first The specified sequence is selected from the constellation version of the pilot.
  • the first specified sequence may include a pseudo-random sequence.
  • the selecting the specified constellation version according to the parameter information of the transmission signal may include at least one of the following:
  • the constellation version of the data on the first time domain resource unit of the i+1th time domain resource is according to the i-th segment
  • the constellation version of the data on the last time domain resource unit of the time domain resource is determined;
  • N is an integer greater than 0
  • i is an integer greater than zero
  • the pilot sequence when the data type is pilot data, when the pilot sequence is the second specified sequence in the time domain, the pilot sequence may adopt the same constellation version.
  • the second specified sequence may comprise a constant envelope zero correlation (CAZAC) sequence or a sequence generated based on a CAZAC sequence.
  • CAZAC constant envelope zero correlation
  • the pilots carried by the OFDM symbols of the P transmission signals may adopt the same a phase rotation angle, wherein the P is an integer greater than one.
  • the same first phase rotation angle may be determined according to a phase rotation angle of a first pilot or a last pilot of pilots carried by OFDM symbols of the consecutive P transmission signals.
  • the performing the phase rotation may include at least one of the following:
  • the pilot does not perform phase rotation; when the number of OFDM symbols continuously carrying the pilot is equal to 1, the pilot and the data are phased Rotate.
  • the preset information may include at least one of: a subcarrier position of the bearer information of the transmission signal, a power amplifier type of the first node, a type of the first node, and the signaling configuration. a second phase rotation angle, wherein the first node is a terminal or a base station that transmits the transmission signal.
  • the phase rotation of the modulation symbol of the transmission signal according to at least one of the first phase rotation angle and the second phase rotation angle may include: rotating the first phase The angle and the second phase rotation angle are added to obtain a third phase rotation angle; and the third phase rotation angle is rotated for a phase angle of the transmission signal or a phase angle of the frequency domain symbol.
  • a signal processing apparatus comprising: a selection module configured to select a specified constellation version according to parameter information of a transmission signal, and obtain a first phase rotation corresponding to the specified constellation version An angle, and selecting a second phase rotation angle according to the preset information; the processing module configured to time or frequency domain symbols of the transmission signal according to at least one of the first phase rotation angle and the second phase rotation angle Phase rotation is performed; wherein the parameter information includes one or more of the following parameters: data type, modulation mode, time domain granularity of data repetition, constellation version of signaling configuration, and predefined constellation version.
  • the data type may include one of: data carrying information, pilot data.
  • the time-domain granularity of the data repetition may include one of: an OFDM symbol level repetition, a subframe level repetition, and a multi-subframe level repetition.
  • the signaling may include at least one of the following: RRC signaling, DCI, SIB signaling.
  • the preset information may include at least one of: a subcarrier position of the bearer information of the transmission signal, a power amplifier type of the first node, a type of the first node, and the signaling configuration. a second phase rotation angle, wherein the first node is a terminal or a base station that transmits the transmission signal.
  • the pilots carried by the OFDM symbols of the P transmission signals may adopt the same first a phase rotation angle, wherein the P is an integer greater than one.
  • the same first phase rotation angle may be determined according to a phase rotation angle of a first pilot or a last pilot of pilots carried by OFDM symbols of the consecutive P transmission signals.
  • the processing module may be configured to perform at least one of the following:
  • phase rotation is not performed on the pilot
  • the embodiment of the invention further provides a computer readable storage medium storing computer executable instructions, which are implemented when the computer executable instructions are executed by the processor.
  • the specified constellation version is first selected according to the parameter information of the transmission signal, and the first phase rotation angle corresponding to the specified constellation version is obtained, and the second phase rotation angle is selected according to the preset information, and then At least one of the first phase rotation angle and the second phase rotation angle performs phase rotation on a time domain or a frequency domain symbol of the transmission signal;
  • the parameter information includes one or more of the following parameters: a data type , modulation mode, time-domain granularity of data repetition, constellation version of signaling configuration, predefined constellation version; thus, by rotating the phase of the modulation symbol of the transmission signal, the PAPR of the transmitted signal is effectively reduced, and the solution is solved.
  • the PAPR is too high when transmitting a signal, thereby improving the power amplifier efficiency of the transmitting terminal, saving the terminal energy consumption, reducing the terminal cost, and ensuring the system signal coverage effect.
  • FIG. 1 is a flow chart of a signal processing method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the structure of a signal processing apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a first schematic diagram of an OFDM symbol according to the present embodiment
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a subframe according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic diagram of a TTI bearer according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic diagram 1 of a constellation according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a schematic diagram 2 of a constellation according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a second schematic diagram of an OFDM symbol according to the present embodiment.
  • FIG. 1 is a flowchart of a signal processing method according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 1, the signal processing method of this embodiment includes the following steps:
  • Step S102 selecting a specified constellation version according to parameter information of the transmission signal, obtaining a first phase rotation angle corresponding to the specified constellation version, and selecting a second phase rotation angle according to the preset information;
  • Step S104 performing phase rotation on the time domain or the frequency domain symbol of the transmission signal according to at least one of the first phase rotation angle and the second phase rotation angle;
  • the parameter information includes one or more of the following parameters: a data type, a modulation mode, a time domain granularity of data repetition, a constellation version of the signaling configuration, and a predefined constellation version.
  • the specified constellation version is selected according to the parameter information of the transmission signal, and the first phase rotation angle corresponding to the specified constellation version is obtained, and the second phase rotation angle is selected according to the preset information, and then rotated according to the first phase.
  • the constellation version of the signaling configuration, the predefined constellation version thus, by rotating the phase of the modulation symbol of the transmission signal, the PAPR of the transmitted signal is effectively reduced, and the PAPR is too high when transmitting the signal in the related art.
  • the problem thereby improving the efficiency of the power amplifier of the transmitting terminal and saving the energy consumption of the terminal.
  • the terminal cost is reduced and the system signal coverage is guaranteed.
  • the data type may include one of the following: data carrying information, pilot data.
  • the time domain granularity of the data repetition may include one of the following: Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol level repetition, subframe level repetition, and multiple subframe level repetition.
  • the signaling may include at least one of the following: Radio Resource Control (RRC) signaling, Downlink Control Information (DCI), and System Information Block (SIB) signaling.
  • RRC Radio Resource Control
  • DCI Downlink Control Information
  • SIB System Information Block
  • both the data carrying the information and the pilot data may be determined by a predefined definition or by a signaling configuration.
  • the constellation version of the data of the first specified time domain resource unit in the first time domain resource may be pre-defined or configured by signaling, where the time domain of the first time domain resource is The length is not less than the length of the first specified time domain resource unit, and the first time domain resource includes at least one of: a time domain resource for a single transmission of a transport block, a time domain resource occupied by repeated transmission, one subframe, and multiple children. a frame; the first specified time domain resource unit is at least one of: an OFDM symbol, and one subframe.
  • the constellation version of the data of the second time domain resource unit in the second time domain resource may be pre-defined or configured by signaling; wherein the time domain length of the second time domain resource is not less than The length of the second time domain resource unit, the second time domain resource includes at least one of the following: a time domain resource for a single transmission of the transport block, a time domain resource occupied by the repeated transmission, one subframe, multiple subframes, and one time slot.
  • the second time domain resource unit includes one of the following: an OFDM symbol.
  • selecting the specified constellation version according to the parameter information of the transmission signal may include at least one of the following:
  • the OFDM symbol carrying the same data in one repetition unit adopts the same constellation version
  • the constellation version of the first OFDM symbol of the i+1th repetition unit is different from the constellation version of the last OFDM symbol of the i-th repetition unit;
  • the R OFDM symbols carrying the same data in one repetition unit adopt the same specified constellation version
  • the specified constellation version of the first subframe of the i+1th repeating unit is different from the specified constellation version of the last subframe of the i-th repeating unit.
  • the R OFDM symbols carrying the same data have the same constellation version
  • R is the number of times the transport block is repeatedly transmitted, which is a natural number; i is a positive integer.
  • selecting the specified constellation version according to the parameter information of the transmission signal may include at least one of the following:
  • the adjacent OFDM symbols of the transmission signal are at least one of the following: pilot data, data carrying information, and the modulation modes of the adjacent OFDM symbols are the same, the adjacent OFDM symbols select different specified constellation versions;
  • the specified constellation version of the data carrying the information is the designated constellation of the pilot.
  • the subset of versions, or the specified constellation version of the pilot, is a subset of the specified constellation version of the data carrying the information;
  • the specified constellation version of the data carrying the information and the designated constellation of the pilot when the adjacent OFDM symbols of the transmitted signal are at least one of the following: pilot data, data carrying information, and modulation modes of adjacent OFDM symbols are different. There is no intersection in the version;
  • the constellation version of the data on the first time domain resource unit of the i+1th time domain resource is according to the i-th segment
  • the constellation version of the data on the last time domain resource unit of the time domain resource is determined;
  • the specified constellation version of the data on the time domain resource unit of the third time domain resource is consistent with the first specified constellation version when the data of the transport block of the transmitted signal is mapped onto the discontinuous N-segment third time domain resource,
  • the first specified constellation version is a constellation version of the corresponding data when the transport block data is mapped to the continuous time domain resource;
  • N is an integer greater than 0
  • i is an integer greater than zero
  • the signal processing method of the embodiment may further include at least one of the following:
  • the subset of the specified constellation version of the pilot does not include the constellation points corresponding to the pilot data
  • the specified constellation version of the data carrying the information is symmetric about the origin center and does not include A constellation of pilot data, where M is a positive integer not less than four.
  • a neighboring OFDM symbol of a transmission signal is at least one of: pilot data, data carrying information, and modulation modes of adjacent OFDM symbols are different
  • a specified constellation version of data carrying information There is no intersection with the specified constellation version of the pilot, which may include: when the modulation mode of the pilot is BPSK, and the modulation mode of the data carrying the information is QPSK, the designated constellation of the BPSK transmission signal is a QPSK transmission signal.
  • the constellation diagram rotates a subset of the resulting constellation after the specified angle.
  • the pilot data in this embodiment may be obtained in one of the following manners: the pilot data is a complex constellation pre-defined or configured by signaling on a constellation version of the pilot. The point is selected from the constellation version of the pilot according to the first specified sequence.
  • the first specified sequence may be a pseudo-random sequence.
  • the pilot sequence when the data type is pilot data, when the pilot sequence is the second specified sequence in the time domain, the pilot sequence may adopt the same constellation version.
  • the second specified sequence may be: a Constant Amplitude Zero Auto-Correlation (CAZAC) sequence or a sequence generated based on a CAZAC sequence.
  • the pilots carried by the OFDM symbols of the P transmission signals may adopt the same first phase.
  • the same first phase rotation angle may be determined according to a phase rotation angle of a first pilot or a last pilot of pilots carried by OFDM symbols of the consecutive P transmission signals. .
  • phase rotation described above may include at least one of the following:
  • both the pilot and the data are phase rotated.
  • the preset information may include at least one of: a subcarrier position of the bearer information of the transmission signal, a power amplifier type of the first node, a type of the first node, and a second phase rotation angle of the signaling configuration
  • the first node is a terminal or a base station that transmits a signal, and the first node may be a main body that implements the method of this embodiment.
  • the power amplifier type of the first node has different phase response functions, which affect the phase of the input signal.
  • the second phase rotation angle is to counteract the influence of the power amplifier on the phase of the signal.
  • the type of the first node may be defined according to the power amplifier type of the first node, or may be defined according to whether the first node supports phase adjustment based on the second phase rotation angle.
  • the phase rotation angle of the transmission signal is selected according to the one or more preset information, that is, the second phase rotation angle in the embodiment, which can be directly analyzed by a person skilled in the art according to the related art, and details are not described herein.
  • the phase rotation of the modulation symbol of the transmission signal according to at least one of the first phase rotation angle and the second phase rotation angle may include:
  • Step S11 adding a first phase rotation angle and a second phase rotation angle to obtain a third phase rotation angle
  • step S12 the third phase rotation angle is rotated on the phase angle of the time domain or the frequency domain symbol of the transmission signal.
  • the method according to the above embodiments can be implemented by means of software plus a necessary general hardware platform, or by hardware, but in many cases, the former is more Good implementation.
  • the technical solution of the present application which is essential or contributes to the related art, may be embodied in the form of a software product stored in a storage medium (such as ROM/RAM, disk, CD-ROM).
  • the instructions include a number of instructions for causing a terminal device (which may be a cell phone, computer, server, or network device, etc.) to perform the methods of various embodiments of the present application.
  • a signal processing device is also provided, which is used to implement the above-mentioned embodiments and exemplary embodiments, and has not been described again.
  • module A block "software, hardware, or a combination of software and hardware that can perform a predetermined function.
  • devices described in the following embodiments are preferably implemented in software, hardware, or a combination of software and hardware, is possible and contemplated. of.
  • FIG. 2 is a structural block diagram of a signal processing apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the apparatus may be disposed on a terminal side or a network side device. As shown in FIG. 2, the apparatus includes:
  • the selecting module 20 is configured to select a specified constellation version according to parameter information of the transmission signal, obtain a first phase rotation angle corresponding to the specified constellation version, and select a second phase rotation angle according to the preset information;
  • the processing module 22 is configured to perform phase rotation on the time domain or the frequency domain symbol of the transmission signal according to at least one of the first phase rotation angle and the second phase rotation angle;
  • the parameter information includes one or more of the following parameters: a data type, a modulation mode, a time domain granularity of data repetition, a constellation version of the signaling configuration, and a predefined constellation version.
  • the data type may include one of the following: data carrying information, and pilot data.
  • the time domain granularity of the data repetition may include one of the following: OFDM symbol level repetition, subframe level repetition, multi-subframe level repetition.
  • the signaling may include at least one of the following: RRC signaling, DCI, SIB signaling.
  • the preset information may include at least one of: a subcarrier position of the bearer information of the transmission signal, a power amplifier type of the first node, a type of the first node, and a second phase rotation angle of the signaling configuration
  • the first node is a terminal or a base station that transmits signals.
  • the pilots carried by the OFDM symbols of the P transmission signals may adopt the same first a phase rotation angle, wherein the P is an integer greater than one.
  • the same first phase rotation angle may be determined according to a phase rotation angle of a first pilot or a last pilot of pilots carried by OFDM symbols of the consecutive P transmission signals.
  • processing module 22 may be configured to perform at least one of the following:
  • each step in the foregoing method embodiment is also disposed in the signal processing apparatus shown in FIG. 2 by means of a unit or a sub-module, and the signal processing apparatus shown in FIG. 2 may correspond to the signal processing method. And can achieve the same function.
  • the implementation body may be a terminal, or may be a base station.
  • the terminal supporting NB-IOT needs to minimize the waste of energy and improve the efficiency of the power amplifier when transmitting signals.
  • the PAPR of the current LTE uplink SC-FDMA cannot meet the requirements of the NB-IOT terminal, and the PAPR must be further reduced.
  • the modulation scheme of the single-carrier uplink transmission of the NB-IOT system includes: pi/2 BPSK and pi/4 QPSK.
  • Pi/2 BPSK uses two BPSK constellations with relative rotation pi/2 for modulation or symbol phase correction in different symbol periods, so that the maximum phase jump of the carrier of two symbol periods is reduced from 180 degrees to 90 degrees;
  • /4 QPSK uses two QPSK constellations of relative rotation pi/4 in different symbol periods, so that the maximum phase jump of the carrier of two symbol periods is reduced from 180 degrees to 135 degrees.
  • the signal is low-pass filtered before transmission, and the lower maximum phase jump between symbols helps smooth the amplitude variation between symbols, thus reducing the PAPR of the transmitted signal.
  • BPSK, pi/2 BPSK, and other similar pi/2 BPSK is called BPSK-like modulation; QPSK, pi/4 QPSK, and other similar pi/4 QPSK
  • the modulation method in which the rotation angle of the constellation diagram is different is called a QPSK type modulation method.
  • the BPSK constellation such as the above two relative rotations pi/2 is a different constellation version of the BPSK constellation
  • the two relative rotation pi/4 QPSK constellations are different constellation versions of the QPSK constellation.
  • a constellation version can be rotated to get another version of the constellation.
  • the bandwidth of the system is only 200 kHz, calculated at 15 kHz subcarrier spacing. After removing the 20 kHz protection bandwidth, the number of available subcarriers is 12.
  • the terminal performs frequency domain scheduling with one or more consecutive subcarriers in the uplink direction with one or more uplink subframes as the time domain scheduling period. In the case where the signal-to-noise ratio is low, the terminal needs to repeatedly transmit data. It can be assumed that the data transmission of one transport block needs to occupy Ns subframes at a time. Nsym ⁇ Ns OFDM symbols are transmitted R times in total, and the total number of OFDM symbols occupied is Nsym ⁇ Ns ⁇ R, where Nsym is the number of OFDM symbols used for one subframe to carry data.
  • the different manners or repeated time domain resource granularity according to data repetition may be divided into: OFDM symbol level repetition, subframe level repetition, multi-subframe level repetition.
  • each of the above R symbols is a repeating unit.
  • all OFDM symbol resources occupied by the transport block are chronologically divided into Ns groups, each group having R ⁇ Nsym OFDM symbols, that is, R subframes, each group of R subframes carrying the same data, and all carrying
  • the transport block repeats the data on one subframe of the transmission at a time.
  • Different groups carry data on different subframes of the transport block that are repeatedly transmitted at one time.
  • a group of each of the above R sub-frames is a repeating unit.
  • all OFDM symbol resources occupied by the transport block are divided into R groups in chronological order, and each group has Nsym ⁇ Ns OFDM symbols, that is, one TTI, and each group carries all the data that is repeatedly transmitted by the transport block at one time.
  • the different groups repeat all the data of the TBS (Transport Block Set).
  • the above R TTIs are one repeating unit.
  • the NB-IoT terminal transmits uplink data through a NB-PUSCH (Narrow Band Physical Uplink Shared Channel).
  • the modulation method of the pilot is also a QPSK class.
  • FIG. 3 is a first schematic diagram of an OFDM symbol according to the present embodiment, as shown in FIG. As shown in FIG.
  • Data 1 and data 3 are QPSK constellation Con1 specified in Rel-12 version LTE protocol 36.211, and constellation Con2 used in data 2 and data 4 is obtained after Con1 rotates pi/4 angle.
  • the constellation map of pilots P1 and P2 is pre-defined or configured by SIB/RRC signaling to be P1.
  • the three OFDM copies inside Data 1, Data 2, Data 3 or Data 4 use the same constellation version, while adjacent data such as Data 1 and Data 2, Data 2 and Data 3, Data 3 and Data 4 are different.
  • the constellation version, the pilot is pre-defined or configured as a fixed constellation version by signaling.
  • the advantages of such a design are: (1) The configuration of the pilot is simple. In addition, if the pilot data on different OFDM symbols in the time domain constitutes a ZC sequence, the pilots may use the same constellation version in order to maintain the autocorrelation property of the ZC sequence. (2)
  • the constellation version between data 1, data 2, data 3 and data 4 is switched between the two constellations. The switching depends only on the data itself and does not depend on whether there is a pilot partition between the data after the actual mapping. It is simpler; and it also reduces the probability that the phase jump angle between OFDM symbols occurs at 180 degrees. Therefore, the PAPR for transmitting data is reduced, which can effectively improve the efficiency of the power amplifier, save energy, reduce costs, and ensure coverage.
  • the NB-IoT terminal sends uplink data through the NB-PUSCH.
  • the modulation method of the pilot is also a QPSK class.
  • the 36 OFDM symbols are divided into Ns groups. Each group has R subframes. 4 is a schematic diagram of a subframe according to an embodiment of the present invention, and FIG. 4 shows a radio frame having a total of 10 subframes. As shown in FIG.
  • the same OFDM symbol position for each set of 3 subframes carries the same data and has the same constellation version.
  • the constellation version of the last OFDM symbol of subframe 3 has a different constellation version than the first OFDM symbol of subframe 4. This embodiment assumes that the two OFDM symbols are data carrying information.
  • the constellation version of the last OFDM symbol of subframe 6 has a different constellation version than the first OFDM symbol of subframe 7, the constellation version of the last OFDM symbol of subframe 9 and the first of subframe 10 OFDM symbol
  • the numbers have different constellation versions.
  • a modulation symbol of one copy of the transport block is generated by code modulation, and these modulation symbols belong to Ns ⁇ Nsym OFDM symbols.
  • the terminal causes data carrying information on adjacent OFDM symbols to have different constellation versions.
  • the terminal maps the copy to Ns ⁇ Nsym ⁇ R OFDM symbols according to a certain rule, thereby obtaining R copies of the transport block.
  • the benefit of such a design is that data processing is simple and can also reduce the probability of a phase jump angle between OFDM symbols occurring at 180 degrees. Therefore, the PAPR for transmitting data is reduced, which can effectively improve the efficiency of the power amplifier, save energy, reduce costs, and ensure coverage.
  • FIG. 5 is a schematic diagram of a TTI bearer according to an embodiment of the present invention.
  • the modulation method of the pilot is also a QPSK class.
  • three TTIs have the same constellation version on the OFDM symbols carrying the same data.
  • the modulation symbol is generated by one modulation of the transmission block by code modulation, and the modulation symbols are mapped to Ns ⁇ Nsym OFDM symbols.
  • the terminal causes data carrying information on adjacent OFDM symbols to have different constellation versions.
  • the terminal maps the copy to Ns ⁇ Nsym ⁇ R OFDM symbols according to a certain rule, thereby obtaining R copies of the transport block.
  • the benefit of such a design is that data processing is simple and can also reduce the probability of a phase jump angle between OFDM symbols occurring at 180 degrees. Therefore, the PAPR for transmitting data is reduced, which can effectively improve the efficiency of the power amplifier, save energy, reduce costs, and ensure coverage.
  • the NB-IoT terminal sends uplink data through the NB-PUSCH.
  • the terminal uses BPSK type modulation for data modulation, and the pilot uses QPSK type modulation.
  • 6 is a schematic diagram 1 of a constellation according to an embodiment of the present invention.
  • P is pilot data.
  • the constellation Con3 of the data carrying the information on is a subset of the pilot constellation Con4, but P is not on Con3. This allows the maximum phase jump of the pilot and information data to be changed from 180 degrees to 90 degrees. Therefore, the PAPR for transmitting data is reduced, which can effectively improve the efficiency of the power amplifier, save energy, reduce costs, and ensure coverage.
  • the NB-IoT terminal sends uplink data through the NB-PUSCH.
  • the terminal uses QPSK type modulation for data modulation, and the pilot uses BPSK type modulation.
  • 7 is a schematic diagram 2 of a constellation according to an embodiment of the present invention.
  • P is pilot data.
  • the pilot constellation Con5 is guided.
  • the constellation Con6 of the information data on the frequency adjacent OFDM symbols is rotated by 45 degrees counterclockwise to obtain a subset of the constellation Con7, such that P is not on Con6. This allows the maximum phase jump of the pilot and information data to be changed from 180 degrees to 135 degrees. Therefore, the PAPR for transmitting data is reduced, which can effectively improve the efficiency of the power amplifier, save energy, reduce costs, and ensure coverage.
  • the NB-IoT terminal transmits uplink data and single carrier configuration through the 3.75 kHz subcarrier spacing NB-PUSCH.
  • the frequency domain resources occupied by the terminal belong to the LTE system resources, because the LTE terminal uses the 15 kHz subcarrier spacing for uplink data transmission, and the NB-IoT terminal interferes with the LTE terminal.
  • the punctured OFDM symbol of the NB-IoT terminal does not send data as a guard interval, so that the data of the NB-IoT bearer information is not in the time domain. continuous.
  • FIG. 8 is a second schematic diagram of an OFDM symbol according to the present embodiment.
  • OFDM symbol replicas of data 1 and data 3 have a punctured OFDM symbol in between, but punctured OFDM symbol has three OFDM replicas of data 1 and data 3 on both sides. The same constellation version is still used.
  • the OFDM symbol copy of data 2 on both sides of pilot P2 also uses the same constellation version.
  • data 1 and data 3 are QPSK constellation Con1 specified in Rel-12 version LTE protocol 36.211, and constellation Con2 used in data 2 and data 4 is obtained by rotating Con1 by pi/4 angle.
  • the same constellation is used for different copies of the same OFDM symbol data of one transport block, and the constellation version of the different OFDM symbol data of the transport block is determined before the resource mapping, which is advantageous for simplifying the transmission.
  • Send data processing and receiving side processing If the OFDM symbols on either side of the punctured OFDM symbol belong to different data, such as different data of one transport block, or data of different transport blocks, then the two symbols may use different versions of the constellation.
  • N is a pseudo-random sequence length.
  • the bit combinations 00, 01, 10, and 11 of the pseudo random sequence respectively correspond to the four constellation points on the QPSK constellation; similarly, when the pilot adopts the BPSK type modulation mode, the pseudo random sequence Different bit combinations 0 and 1 respectively correspond to two constellation points on the BPSK-like constellation.
  • Method 1 The terminal scrambles and modulates the encoded data according to the LTE SC-OFDM uplink processing procedure.
  • the constellation used in the modulation is a constellation diagram in which the phase rotation is completed. Modulating according to the rotated constellation map is naturally equivalent to rotating the symbol according to the known rotation angle. In the modulation, the corresponding constellation version should be selected for the bit sequence according to the mapping relationship between the bit sequence and the OFDM symbol. Physical resource mapping is performed after modulation.
  • Method 2 The terminal performs scrambling, modulation, and physical resource mapping according to the LTE SC-OFDM uplink processing procedure, and then performs phase rotation on the data on the corresponding OFDM symbol according to a known rotation angle.
  • one slot has seven OFDM symbols, which are numbered #0, 1, 2, ..., 6, respectively.
  • OFDM symbols #0 to 2 carry the same pilot
  • OFDM symbols #3 to 6 carry non-pilot data.
  • adjacent OFDM symbols use different constellation versions and phase rotation angles, ie
  • s(m) (the value of m is 0-6) is two symbols after the pilot, that is, OFDM symbol #1/2 takes exp(j ⁇ /2 ⁇ mod(n0, 2)) ⁇ conj( Exp(j ⁇ ⁇ /2 ⁇ mod(n, 2))), otherwise taken as 1.
  • conj denotes the conjugate
  • the same constellation version and the corresponding same phase rotation angle are used, and other data are still rotated correspondingly, which can reduce the PAPR.
  • the pilots on OFDM symbols #0 to 2 may not be phase rotated, that is, the phase rotation factor is 1; and the other OFDM symbols are still multiplied by the phase rotation factor of g(n).
  • the pilot two symbols, that is, OFDM symbol #1/2, take exp(j ⁇ /2 ⁇ mod(n0, 2)) ⁇ conj(g(n)), otherwise it is taken as 1.
  • pilots are different in OFDM symbols.
  • OFDM symbols #2 to 4 carry the same pilot
  • OFDM symbols #0 to 1 and #5 to 6 carry non-pilot data.
  • n0 2
  • s ⁇ 1,1,1,-j,1,1,1 ⁇
  • g ⁇ 1,j,1,j,1,j,1 ⁇
  • k ⁇ 1 , j, 1, 1, 1, j, 1 ⁇ .
  • This embodiment assumes a PUSCH transmission of a 3.75 kHz subcarrier spacing configuration in the NB-IOT.
  • One slot has seven OFDM symbols, numbered #0, 1, 2, ..., 6, respectively.
  • OFDM symbols #0 to 2 carry the same pilot, and OFDM symbols #3 to 6 carry non-pilot data.
  • n mod(n, 2) and n is the number of the OFDM symbol.
  • the ACK/NACK information may also be other uplink control information.
  • This embodiment assumes a PUSCH transmission of a 15 kHz subcarrier spacing configuration in the NB-IOT.
  • OFDM symbols #2 to 4 carry the same pilot, and OFDM symbols #0 to 1 and #5 to 6 carry non-pilot data.
  • n mod(n, 2) and n is the number of the OFDM symbol.
  • the ACK/NACK information may also be other uplink control information.
  • the LTE NB-IOT system data transceiving solution provided in this embodiment selects a constellation version of the data according to the data type, the modulation mode, and the system configuration, thereby effectively reducing the PAPR of the transmitted signal, improving the power amplifier efficiency of the terminal, and saving the terminal. Consumption, reducing terminal costs and ensuring system coverage.
  • each of the above modules may be implemented by software or hardware.
  • the foregoing may be implemented by, but not limited to, the foregoing modules are all located in the same processor; or, the modules are located in multiple In the processor.
  • the embodiment of the invention further provides a storage medium.
  • the above storage medium may be configured to store program code for performing the following steps:
  • Step S1 selecting a specified constellation version according to parameter information of the transmission signal, obtaining a first phase rotation angle corresponding to the specified constellation version, and selecting a second phase rotation angle according to the preset information;
  • Step S2 phase-rotating the time domain or the frequency domain symbol of the transmission signal according to at least one of the first phase rotation angle and the second phase rotation angle.
  • the foregoing storage medium may include, but not limited to, a U disk, a Read-Only Memory (ROM), a Random Access Memory (RAM), a mobile hard disk, a magnetic disk, or an optical disk.
  • ROM Read-Only Memory
  • RAM Random Access Memory
  • mobile hard disk a magnetic disk
  • magnetic disk a magnetic disk
  • optical disk a variety of media that can store program code.
  • the processor may perform to select a specified constellation version according to the parameter information of the transmission signal according to the stored program code in the storage medium, and obtain a first phase rotation angle corresponding to the specified constellation version, and according to the preset Information selects a second phase rotation angle;
  • the processor may perform phase rotation on the time domain or the frequency domain symbol of the transmission signal according to at least one of the first phase rotation angle and the second phase rotation angle according to the stored program code in the storage medium.
  • computer storage medium includes volatile and nonvolatile, implemented in any method or technology for storing information, such as computer readable instructions, data structures, program modules or other data. Sex, removable and non-removable media.
  • Computer storage media includes, but is not limited to, RAM, ROM, EEPROM, flash memory or other memory technology, CD-ROM, digital versatile disc (DVD) or other optical disc storage, magnetic cartridge, magnetic tape, magnetic disk storage or other magnetic storage device, or may Any other medium used to store the desired information and that can be accessed by the computer.
  • communication media typically comprise computer readable instructions, data structures, program modules or such as carrier waves or other Other data in the modulated data signal, such as a transmission mechanism, and can include any information delivery medium.
  • the embodiment of the present invention provides a signal processing method and device, which effectively reduces the PAPR of the transmitted signal by rotating the phase of the modulation symbol of the transmission signal, and solves the problem that the PAPR is too high when transmitting the signal in the related art, thereby improving the problem.
  • the power amplifier efficiency of the transmitting terminal saves the terminal energy consumption, reduces the terminal cost, and ensures the system signal coverage effect.

Landscapes

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Abstract

本文提供了一种信号处理方法及装置,该方法包括:根据传输信号的参数信息选择指定星座图版本,并得到与指定星座图版本对应的第一相位旋转角度,以及根据预设信息选择第二相位旋转角度;依据第一相位旋转角度和第二相位旋转角度中的至少一项对传输信号的时域或者频域符号进行相位旋转;其中,参数信息包括以下一个或多个参数:数据类型、调制方式、数据重复的时域颗粒度、信令配置的星座图版本、预定义的星座图版本。

Description

信号处理方法及装置 技术领域
本申请涉及但不限于通信领域,尤其涉及一种信号处理方法及装置。
背景技术
峰均比(PAR:peak-to-average ratio)也称峰均功率比(PAPR:peak-to-average power ratio),是信号的峰值功率与平均功率之比。发送信号的峰均比应该保持在一个相对较低的水平。这是因为过高的峰均比可能导致功率放大器工作在非线性区域,从而引起信号的失真和带外泄露。为了解决这一问题,发射机通常会采用功率回退的方法。即让发送机的功率放大器工作在比峰值功率低得多的平均功率输出水平上。功率回退虽然能避免信号失真,但是会降低功率放大器的效率,导致能量的浪费。另一种解决方法是采用更大动态范围的高线性功率放大器。但是这样的功率放大器往往成本较高,价格昂贵,一般只在移动通信***的基站侧使用,用于下行数据的发送;而在终端侧,由于成本受限,只能使用更便宜的功率放大器用于发送上行数据。因此必须要降低上行链路发送信号的峰均比。
相关技术中的宽带长期演进(Long Term Evolution,简称为LTE)及高级长期演进(LTE-A)标准的上行链路中采用了单载波频分多址(Single Carrier-Frequency Division Multiplexing Access,简称为SC-FDMA)技术。在SC-FDMA***中,每个用户端都采用离散傅里叶变换(DFT:Discrete Fourier Transform)矩阵作为预编码矩阵来降低传输信号的峰均比。
随着物联网技术的发展,基于LTE技术的窄带物联网(NB-IOT:Narrow Band Internet of Thing)应用得到了重视,窄带物联网的特点是传输带宽较小,通常只有200千赫兹(kHz);而且终端要求更低的能耗和成本。
采用pi/2BPSK(Binary Phase Shift Keying,二相相移键控)和pi/4 QPSK(Quaternary Phase Shift Keying,四相相移键控)技术,可以分别获得相对BPSK和QPSK更低的峰均比。pi/2BPSK在不同符号周期内分别采用两个相对旋转pi/2的BPSK星座图进行调制或者符号相位校正,使两个符号周期的 载波最大相位跳变由180度降至90度;而pi/4QPSK在不同符号周期内分别采用两个相对旋转pi/4的QPSK星座图,使两个符号周期的载波最大相位跳变由180度降至135度。信号在发送前经过低通滤波处理,更低的符号间最大相位跳变有助于平滑符号间的幅度变化,从而降低发送信号的PAPR。
但是,相关技术中的宽带LTE及LTE-A的SC-FDMA技术已经不能满足NB-IOT终端对峰均比的要求,必须进一步降低上行发射信号的峰均比。
针对相关技术中,NB-IOT终端在传输信号时峰均比太高的问题,目前尚未发现有效的解决方法。
发明概述
以下是对本文详细描述的主题的概述。本概述并非是为了限制权利要求的保护范围。
本发明实施例提供了一种信号处理方法及装置,以至少解决相关技术中在发送信号时PAPR太高的问题。
根据本申请的一个方面,提供了一种信号处理方法,包括:根据传输信号的参数信息选择指定星座图版本,并得到与所述指定星座图版本对应的第一相位旋转角度,以及根据预设信息选择第二相位旋转角度;依据所述第一相位旋转角度和第二相位旋转角度中的至少一项对所述传输信号的时域或者频域符号进行相位旋转;其中,所述参数信息包括以下一个或多个参数:数据类型、调制方式、数据重复的时域颗粒度、信令配置的星座图版本、预定义的星座图版本。
在示例性实施方式中,所述数据类型可以包括以下之一:承载信息的数据、导频数据。
在示例性实施方式中,在所述数据类型为承载信息的数据时,可以预先定义或者通过信令配置第一时域资源中第一指定时域资源单元的数据的星座图版本;其中,所述第一时域资源的时域长度不小于所述第一指定时域资源单元的长度,所述第一时域资源包括以下至少之一:一个传输块单次传输的时域资源、重复传输所占据的时域资源、一个子帧、多个子帧;所述第一指 定时域资源单元为以下至少之一:正交频分复用(OFDM)符号、一个子帧。
在示例性实施方式中,在所述数据类型为导频数据时,可以预先定义或者通过信令配置第二时域资源中第二时域资源单元的数据的星座图版本;其中,所述第二时域资源的时域长度不小于第二时域资源单元的长度,所述第二时域资源包括以下至少之一:一个传输块单次传输的时域资源、重复传输所占据的时域资源、一个子帧、多个子帧、一个时隙;所述第二时域资源单元包括以下之一:OFDM符号。
在示例性实施方式中,所述数据重复的时域颗粒度可以包括以下之一:OFDM符号级别重复、子帧级别重复、多子帧级别重复。
在示例性实施方式中,所述根据传输信号的参数信息选择指定星座图版本可以包括以下至少之一:
在所述传输信号的数据重复的时域颗粒度为OFDM符号时,一个重复单元中承载相同数据的OFDM符号采用相同星座图版本;
在所述传输信号的数据重复的时域颗粒度为OFDM符号时,第i+1个重复单元的第一个OFDM符号的星座图版本与第i个重复单元最后一个OFDM符号的星座图版本不同;
在所述传输信号的数据重复的时域颗粒度为子帧时,一个重复单元中承载相同数据的R个OFDM符号采用相同指定星座图版本;
在所述传输信号的数据重复的时域颗粒度为子帧时,第i+1个重复单元的第一个子帧的指定星座图版本与第i个重复单元最后一个子帧的指定星座图版本不同;
在所述传输信号的数据重复的时域颗粒度为传输时间间隔(TTI)时,承载相同数据的R个OFDM符号具有相同的星座图版本;
其中,R指传输块重复发送的次数,为自然数;i为正整数。
在示例性实施方式中,所述信令可以包括以下至少之一:无线资源控制(RRC)信令、下行控制信息(DCI)、***信息块(SIB)信令。
在示例性实施方式中,所述根据传输信号的参数信息选择指定星座图版本可以包括以下至少之一:
在传输信号的相邻OFDM符号为以下至少一项:导频数据、承载信息的数据,且所述相邻OFDM符号的调制方式相同时,所述相邻OFDM符号选择不同的指定星座图版本;
在传输信号的相邻OFDM符号为以下至少一项:导频数据、承载信息的数据,且所述相邻OFDM符号的调制方式不同时,所述承载信息的数据的指定星座图版本为所述导频的指定星座图版本的子集,或,所述导频的指定星座图版本为所述承载信息的数据的指定星座图版本的子集;
在传输信号的相邻OFDM符号为以下至少一项:导频数据、承载信息的数据,且所述相邻OFDM符号的调制方式不同时,所述承载信息的数据的指定星座图版本和所述导频的指定星座图版本没有交集。
在示例性实施方式中,在所述承载信息的数据的指定星座图版本为所述导频的指定星座图版本的子集时,所述信号处理方法还可以包括以下至少之一:
所述导频的指定星座图版本的子集不包括所述导频数据对应的星座点;
在传输信号的导频调制方式为四相相移键控(QPSK)类或者相移键控M-PSK,且承载信息的数据的调制方式为二相相移键控(BPSK)类时,所述承载信息的数据的指定星座图版本为关于原点中心对称且不包括导频数据的星座图,其中,M为不小于4的正整数。
在示例性实施方式中,所述在传输信号的相邻OFDM符号为以下至少一项:导频数据、承载信息的数据,且所述相邻OFDM符号的调制方式不同时,所述承载信息的数据的指定星座图版本和所述导频的指定星座图版本没有交集,可以包括:在导频的调制方式为BPSK类,且承载信息的数据的调制方式为QPSK类时,BPSK类传输信号的指定星座图为所述QPSK类传输信号的星座图旋转指定角度后所得到的星座图的一个子集。
在示例性实施方式中,所述导频数据可以按照以下方式之一得到:所述导频数据为所述导频的星座图版本上预先定义或者通过信令配置的复数星座点、根据第一指定序列从所述导频的星座图版本上选择得到。
在示例性实施方式中,所述第一指定序列可以包括伪随机序列。
在示例性实施方式中,所述根据传输信号的参数信息选择指定星座图版本可以包括以下至少之一:
在传输信号的传输块的数据映射到不连续的N段第三时域资源上时,第i+1段时域资源的第一个时域资源单元上的数据的星座图版本根据第i段时域资源的最后一个时域资源单元上的数据的星座图版本确定;
在传输信号的传输块的数据映射到不连续的N段第三时域资源上时,所述第三时域资源的时域资源单元上的数据的指定星座图版本与第一指定星座图版本一致,其中,所述第一指定星座图版本为所述传输块数据映射到连续时域资源上时对应数据的星座图版本;
其中,N为大于0的整数,i为大于0的整数。
在示例性实施方式中,在所述数据类型为导频数据时,在时域上导频序列为第二指定序列时,导频序列可以采用相同的星座图版本。
在示例性实施方式中,所述第二指定序列可以包括:恒包络零相关(CAZAC)序列或者基于CAZAC序列产生的序列。
在示例性实施方式中,在所述数据类型为导频数据时,当连续P个传输信号的OFDM符号承载导频时,所述P个传输信号的OFDM符号承载的导频可以采用相同的第一相位旋转角度,其中,所述P为大于1的整数。
在示例性实施方式中,所述相同的第一相位旋转角度可以根据所述连续P个传输信号的OFDM符号承载的导频中的第一个导频或者最后一个导频的相位旋转角度确定。
在示例性实施方式中,所述进行相位旋转可以包括以下至少之一:
当连续承载所述导频的OFDM符号数目大于1时,所述导频不进行相位旋转;当连续承载所述导频的OFDM符号数目等于1时,所述导频和所述数据都进行相位旋转。
在示例性实施方式中,所述预设信息可以包括以下至少之一:所述传输信号的承载信息的子载波位置、第一节点的功放类型、第一节点的类型、所述信令配置的第二相位旋转角度,其中,所述第一节点为传输所述传输信号的终端或基站。
在示例性实施方式中,所述依据所述第一相位旋转角度和第二相位旋转角度中的至少一项对所述传输信号的调制符号进行相位旋转,可以包括:将所述第一相位旋转角度和第二相位旋转角度相加得到第三相位旋转角度;对所述传输信号的时域或者频域符号的相位角旋转所述第三相位旋转角度。
根据本申请的另一方面,提供了一种信号处理装置,包括:选择模块,配置为根据传输信号的参数信息选择指定星座图版本,并得到与所述指定星座图版本对应的第一相位旋转角度,以及根据预设信息选择第二相位旋转角度;处理模块,配置为依据所述第一相位旋转角度和第二相位旋转角度中的至少一项对所述传输信号的时域或者频域符号进行相位旋转;其中,所述参数信息包括以下一个或多个参数:数据类型、调制方式、数据重复的时域颗粒度、信令配置的星座图版本、预定义的星座图版本。
在示例性实施方式中,所述数据类型可以包括以下之一:承载信息的数据、导频数据。
在示例性实施方式中,所述数据重复的时域颗粒度可以包括以下之一:OFDM符号级别重复、子帧级别重复、多子帧级别重复。
在示例性实施方式中,所述信令可以包括以下至少之一:RRC信令、DCI、SIB信令。
在示例性实施方式中,所述预设信息可以包括以下至少之一:所述传输信号的承载信息的子载波位置、第一节点的功放类型、第一节点的类型、所述信令配置的第二相位旋转角度,其中,所述第一节点为传输所述传输信号的终端或基站。
在示例性实施方式中,在所述数据类型为导频数据且当连续P个传输信号的OFDM符号承载导频时,所述P个传输信号的OFDM符号承载的导频可以采用相同的第一相位旋转角度,其中,所述P为大于1的整数。
在示例性实施方式中,所述相同的第一相位旋转角度可以根据所述连续P个传输信号的OFDM符号承载的导频中的第一个导频或者最后一个导频的相位旋转角度确定。
在示例性实施方式中,所述处理模块可以配置为执行以下至少之一:
当连续承载所述导频的OFDM符号数目大于1时,对所述导频不进行相位旋转;
当连续承载所述导频的OFDM符号数目等于1时,对所述导频和所述数据都进行相位旋转。
本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质,存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令被处理器执行时实现上述信号处理方法。
通过本发明实施例,首先根据传输信号的参数信息选择指定星座图版本,并得到与所述指定星座图版本对应的第一相位旋转角度,以及根据预设信息选择第二相位旋转角度,然后依据所述第一相位旋转角度和第二相位旋转角度中的至少一项对所述传输信号的时域或者频域符号进行相位旋转;其中,所述参数信息包括以下一个或多个参数:数据类型、调制方式、数据重复的时域颗粒度、信令配置的星座图版本、预定义的星座图版本;如此,通过旋转传输信号的调制符号的相位,有效地降低了发送信号的PAPR,解决了相关技术中在发送信号时PAPR太高的问题,从而提高了发送终端的功放效率,节约了终端能耗,达到了降低了终端成本,保证了***信号覆盖的效果。
在阅读并理解了附图和详细描述后,可以明白其他方面。
附图概述
此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解,构成本申请的一部分,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。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;
图2是根据本发明实施例的信号处理装置的结构框图;
图3是根据本实施例的OFDM符号示意图一;
图4是根据本发明实施例的子帧示意图;
图5是根据本发明实施例的TTI承载示意图;
图6是根据本发明实施例的星座示意图一;
图7是根据本发明实施例的星座示意图二;
图8是根据本实施例的OFDM符号示意图二。
详述
下文中将参考附图并结合实施例来详细说明本申请。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。
需要说明的是,本申请的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。
在本实施例中提供了一种信号处理方法,该方法可以应用在终端侧或者网络基站侧,或者,可以应用在以LTE技术为基础的NB-IOT***中,比如支持NB-IOT功能的终端。图1是根据本发明实施例的信号处理方法的流程图,如图1所示,本实施例的信号处理方法包括如下步骤:
步骤S102,根据传输信号的参数信息选择指定星座图版本,并得到与指定星座图版本对应的第一相位旋转角度,以及根据预设信息选择第二相位旋转角度;
步骤S104,依据第一相位旋转角度和第二相位旋转角度中的至少一项对传输信号的时域或者频域符号进行相位旋转;
其中,参数信息包括以下一个或多个参数:数据类型、调制方式、数据重复的时域颗粒度、信令配置的星座图版本、预定义的星座图版本。
通过上述步骤,首先根据传输信号的参数信息选择指定星座图版本,并得到与指定星座图版本对应的第一相位旋转角度,以及根据预设信息选择第二相位旋转角度,然后依据第一相位旋转角度和第二相位旋转角度中的至少一项对传输信号的时域或者频域符号进行相位旋转;其中,参数信息包括以下一个或多个参数:数据类型、调制方式、数据重复的时域颗粒度、信令配置的星座图版本、预定义的星座图版本;如此,通过旋转传输信号的调制符号的相位,有效地降低了发送信号的PAPR,解决了相关技术中在发送信号时PAPR太高的问题,从而提高了发送终端的功放效率,节约了终端能耗, 达到了降低了终端成本,保证了***信号覆盖的效果。
在示例性实施方式中,在上述参数中,数据类型可以包括以下之一:承载信息的数据、导频数据。数据重复的时域颗粒度可以包括以下之一:正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,简称为OFDM)符号级别重复、子帧级别重复、多子帧级别重复。信令可以包括以下至少之一:无线资源控制(Radio Resource Control,简称为RRC)信令、下行控制信息(Downlink Control Information,简称为DCI)、***信息块(System Information Block,SIB)信令。
在示例性实施方式中,承载信息的数据和导频数据都可以是通过预定义确定或者是通过信令配置确定的。
其中,在数据类型为承载信息的数据时,可以预先定义或者通过信令配置第一时域资源中第一指定时域资源单元的数据的星座图版本;其中,第一时域资源的时域长度不小于第一指定时域资源单元的长度,第一时域资源包括以下至少之一:一个传输块单次传输的时域资源、重复传输所占据的时域资源、一个子帧、多个子帧;第一指定时域资源单元为以下至少之一:OFDM符号、一个子帧。
在数据类型为导频数据时,可以预先定义或者通过信令配置第二时域资源中第二时域资源单元的数据的星座图版本;其中,第二时域资源的时域长度不小于第二时域资源单元的长度,第二时域资源包括以下至少之一:一个传输块单次传输的时域资源、重复传输所占据的时域资源、一个子帧、多个子帧、一个时隙;第二时域资源单元包括以下之一:OFDM符号。
在示例性实施方式中,根据传输信号的参数信息选择指定星座图版本可以包括以下至少之一:
在传输信号的数据重复的时域颗粒度为OFDM符号时,一个重复单元中承载相同数据的OFDM符号采用相同星座图版本;
在传输信号的数据重复的时域颗粒度为OFDM符号时,第i+1个重复单元的第一个OFDM符号的星座图版本与第i个重复单元最后一个OFDM符号的星座图版本不同;
在传输信号的数据重复的时域颗粒度为子帧时,一个重复单元中承载相同数据的R个OFDM符号采用相同指定星座图版本;
在传输信号的数据重复的时域颗粒度为子帧时,第i+1个重复单元的第一个子帧的指定星座图版本与第i个重复单元最后一个子帧的指定星座图版本不同;
在传输信号的数据重复的时域颗粒度为传输时间间隔(Transmission Time Interval,简称为TTI)时,承载相同数据的R个OFDM符号具有相同的星座图版本;
其中,R指传输块重复发送的次数,为自然数;i为正整数。
在示例性实施方式中,根据传输信号的参数信息选择指定星座图版本可以包括以下至少之一:
在传输信号的相邻OFDM符号为以下至少一项:导频数据、承载信息的数据,且相邻OFDM符号的调制方式相同时,相邻OFDM符号选择不同的指定星座图版本;
在传输信号的相邻OFDM符号为以下至少一项:导频数据、承载信息的数据,且相邻OFDM符号的调制方式不同时,承载信息的数据的指定星座图版本为导频的指定星座图版本的子集,或,导频的指定星座图版本为承载信息的数据的指定星座图版本的子集;
在传输信号的相邻OFDM符号为以下至少一项:导频数据、承载信息的数据,且相邻OFDM符号的调制方式不同时,承载信息的数据的指定星座图版本和导频的指定星座图版本没有交集;
在传输信号的传输块的数据映射到不连续的N段第三时域资源上时,第i+1段时域资源的第一个时域资源单元上的数据的星座图版本根据第i段时域资源的最后一个时域资源单元上的数据的星座图版本确定;
在传输信号的传输块的数据映射到不连续的N段第三时域资源上时,第三时域资源的时域资源单元上的数据的指定星座图版本与第一指定星座图版本一致,其中,第一指定星座图版本为传输块数据映射到连续时域资源上时对应数据的星座图版本;
其中,N为大于0的整数,i为大于0的整数。
在示例性实施方式中,在承载信息的数据的指定星座图版本为导频的指定星座图版本的子集时,本实施例的信号处理方法还可以包括以下至少之一:
导频的指定星座图版本的子集不包括导频数据对应的星座点;
在传输信号的导频调制方式为QPSK类或者相移键控M-PSK,且承载信息的数据的调制方式为BPSK类时,承载信息的数据的指定星座图版本为关于原点中心对称且不包括导频数据的星座图,其中,M为不小于4的正整数。
在示例性实施方式中,在传输信号的相邻OFDM符号为以下至少一项:导频数据、承载信息的数据,且相邻OFDM符号的调制方式不同时,承载信息的数据的指定星座图版本和导频的指定星座图版本没有交集,可以包括:在导频的调制方式为BPSK类,且承载信息的数据的调制方式为QPSK类时,BPSK类传输信号的指定星座图为QPSK类传输信号的星座图旋转指定角度后所得到的星座图的一个子集。
在示例性实施方式中,本实施例中的所述导频数据可以按照以下方式之一得到:所述导频数据为所述导频的星座图版本上预先定义或者通过信令配置的复数星座点、根据第一指定序列从所述导频的星座图版本上选择得到。其中,所述第一指定序列可以是伪随机序列。
在一个示例性实施例中,在所述数据类型为导频数据时,在时域上导频序列为第二指定序列时,导频序列可以采用相同的星座图版本。其中,所述第二指定序列可以是:恒包络零相关(Constant Amplitude Zero Auto-Correlation,简称为CAZAC)序列或者基于CAZAC序列产生的序列。
在另一个示例性实施例中,在数据类型为导频数据时,当连续P个传输信号的OFDM符号承载导频时,P个传输信号的OFDM符号承载的导频可以采用相同的第一相位旋转角度,其中,P为大于1的整数。在一个示例性实施例中,所述相同的第一相位旋转角度可以根据所述连续P个传输信号的OFDM符号承载的导频中的第一个导频或者最后一个导频的相位旋转角度确定。
在另一个示例性实施例中,上述进行相位旋转可以包括以下至少之一:
当连续承载所述导频的OFDM符号数目大于1时,所述导频不进行相位旋转;
当连续承载所述导频的OFDM符号数目等于1时,所述导频和所述数据都进行相位旋转。
在示例性实施方式中,预设信息可以包括以下至少之一:传输信号的承载信息的子载波位置、第一节点的功放类型、第一节点的类型、信令配置的第二相位旋转角度,其中,第一节点为传输信号的终端或基站,该第一节点可以为实施本实施例方法的主体。第一节点的功放类型具有不同的相位响应函数,对输入信号的相位造成影响。所述第二相位旋转角度是为了抵消功放对信号相位的影响。第一节点的类型可以根据第一节点的功放类型定义,也可以根据第一节点是否支持基于第二相位旋转角度的相位调整定义。根据上述一个或多个预设信息选择传输信号的相位旋转角度,即本实施例中的第二相位旋转角度,是本领域的技术人员可以根据相关技术直接解析实现的,在此不做赘述。
在根据本实施例的示例性实施方式中,依据第一相位旋转角度和第二相位旋转角度中的至少一项对传输信号的调制符号进行相位旋转,可以包括:
步骤S11,将第一相位旋转角度和第二相位旋转角度相加得到第三相位旋转角度;
步骤S12,对传输信号的时域或者频域符号的相位角旋转第三相位旋转角度。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到根据上述实施例的方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对相关技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例的方法。
在本实施例中还提供了一种信号处理装置,该装置用于实现上述实施例及示例性实施方式,已经进行过说明的不再赘述。如以下所使用的,术语“模 块”可以实现预定功能的软件、硬件、或软件和硬件的组合。尽管以下实施例所描述的装置较佳地以软件来实现,但是硬件、或者软件和硬件的组合的实现也是可能并被构想的。
图2是根据本发明实施例的信号处理装置的结构框图,该装置可以设置在终端侧或者网络侧设备上,如图2所示,该装置包括:
选择模块20,配置为根据传输信号的参数信息选择指定星座图版本,并得到与指定星座图版本对应的第一相位旋转角度,以及根据预设信息选择第二相位旋转角度;
处理模块22,配置为依据第一相位旋转角度和第二相位旋转角度中的至少一项对传输信号的时域或者频域符号进行相位旋转;
其中,参数信息包括以下一个或多个参数:数据类型、调制方式、数据重复的时域颗粒度、信令配置的星座图版本、预定义的星座图版本。
其中,数据类型可以包括以下之一:承载信息的数据、导频数据。
在示例性实施方式中,数据重复的时域颗粒度可以包括以下之一:OFDM符号级别重复、子帧级别重复、多子帧级别重复。
在示例性实施方式中,信令可以包括以下至少之一:RRC信令、DCI、SIB信令。
在示例性实施方式中,预设信息可以包括以下至少之一:传输信号的承载信息的子载波位置、第一节点的功放类型、第一节点的类型、信令配置的第二相位旋转角度,其中,第一节点为传输信号的终端或基站。
在示例性实施方式中,在所述数据类型为导频数据且当连续P个传输信号的OFDM符号承载导频时,所述P个传输信号的OFDM符号承载的导频可以采用相同的第一相位旋转角度,其中,所述P为大于1的整数。
在示例性实施方式中,所述相同的第一相位旋转角度可以根据所述连续P个传输信号的OFDM符号承载的导频中的第一个导频或者最后一个导频的相位旋转角度确定。
在示例性实施方式中,处理模块22可以配置为执行以下至少之一:
当连续承载所述导频的OFDM符号数目大于1时,对所述导频不进行相 位旋转;
当连续承载所述导频的OFDM符号数目等于1时,对所述导频和所述数据都进行相位旋转。
在此需要说明的是,上述方法实施例中的各个步骤也通过单元或者子模块的形式设置在图2所示的信号处理装置中,图2所示的信号处理装置可以与信号处理方法对应,并能够实现相同的功能。
下面结合本申请的示例性实施例进行说明。
在本实施例中,实施主体可以是终端,或者,也可以是基站。
在以LTE技术为基础的NB-IOT***里,支持NB-IOT的终端在发射信号时需要尽量减少能量的浪费,提高功放的效率。目前的LTE上行的SC-FDMA的PAPR不能满足NB-IOT终端的需求,必须进一步降低PAPR。
NB-IOT***单载波上行传输的调制方式包括:pi/2 BPSK和pi/4 QPSK。pi/2 BPSK在不同符号周期内分别采用两个相对旋转pi/2的BPSK星座图进行调制或者符号相位校正,使两个符号周期的载波最大相位跳变由180度降至90度;而pi/4 QPSK在不同符号周期内分别采用两个相对旋转pi/4的QPSK星座图,使两个符号周期的载波最大相位跳变由180度降至135度。信号在发送前经过低通滤波处理,更低的符号间最大相位跳变有助于平滑符号间的幅度变化,从而降低发送信号的PAPR。在本申请里,把BPSK、pi/2 BPSK以及其他类似pi/2 BPSK,只是星座图旋转角度不同的调制方式称为BPSK类调制方式;把QPSK、pi/4 QPSK以及其他类似pi/4 QPSK,只是星座图旋转角度不同的调制方式称为QPSK类调制方式。在本实施例中,诸如上述两个相对旋转pi/2的BPSK星座图是BPSK星座图的不同星座图版本,两个相对旋转pi/4的QPSK星座图是QPSK星座图的不同星座图版本,一个星座图版本通过旋转即可得到另一个星座图版本。
在NB-IOT***里,***的带宽只有200kHz,以15kHz的子载波间隔计算,除去20kHz的保护带宽后,可用子载波的数目有12个。在NB-IOT***中,终端在上行方向上以一个或多个上行子帧为时域调度周期,以一个或多个连续的子载波进行频域调度。在信噪比很低的情况下,终端需要多次重复发送数据。可以假设一个传输块的数据传输一次需要占用Ns个子帧共 Nsym×Ns个OFDM符号,共重复发送R次,那么总共占用的OFDM符号个数为Nsym×Ns×R,其中,Nsym为一个子帧用于承载数据的OFDM符号个数。
在示例性实施方式中,按照数据重复的不同方式或者说重复的时域资源颗粒度可以划分为:OFDM符号级别重复、子帧级别重复、多子帧级别重复。
对于OFDM符号级别重复,该传输块占用的所有OFDM符号资源按照时间顺序分为Nsym×Ns组,每组有R个OFDM符号,每一组的R个符号都承载相同的数据,即该传输块一次重复传输的一个OFDM符号上的数据,不同的组承载该传输块一次重复传输的不同OFDM符号上的数据。对于OFDM符号级别重复,上述每R个符号一组即为一个重复单元。
对于子帧级别重复,该传输块占用的所有OFDM符号资源按照时间顺序分为Ns组,每组有R×Nsym个OFDM符号,即R个子帧,每一组R个子帧承载相同数据,都承载该传输块一次重复传输的一个子帧上的数据。不同组承载该传输块一次重复传输的不同子帧上的数据。对于子帧级别重复,上述每R个子帧一组即为一个重复单元。
对于TTI级别重复,该传输块占用的所有OFDM符号资源按照时间顺序分为R组,每组有Nsym×Ns个OFDM符号,即一个TTI,每一组承载该传输块一次重复传输的所有数据。不同组重复该TBS(Transport Block Set,传输块集)的所有数据。对于TTI级别重复,上述R个TTI即为一个重复单元。
在此结合本实施例的示例进行详细说明。
示例一
子实施例1.1
本实施例中,NB-IoT终端通过NB-PUSCH(Narrow Band Physical Uplink Shared Channel,窄带物理上行共享信道)发送上行数据。终端通过OFDM符号级别重复发送一个传输块,总共重复R=3次,调制方式为QPSK类。导频的调制方式也是QPSK类。本实施例中,Nsym=12,Ns=12,重复3次总共占据Nsym×Ns×R=432个OFDM符号。432个OFDM符号分为Nsym×Ns=144组。图3是根据本实施例的OFDM符号示意图一,如图3所 示,图3只画出1个子帧两个时隙共14个OFDM符号,其中,导频占据两个时隙的第4个符号,其他符号为承载信息的数据。数据1、数据2、数据3和数据4为144组中的4组,每一组中的OFDM符号有3个副本。其中,数据1和数据3采用Rel-12版本LTE协议36.211中规定的QPSK星座图Con1,数据2和数据4采用的星座图Con2为Con1旋转pi/4角度后得到。预先定义或者通过SIB/RRC信令配置导频P1和P2的星座图为P1。
数据1、数据2、数据3或数据4内部的3个OFDM副本采用一样的星座图版本,而相邻的数据,如数据1和数据2、数据2和数据3、数据3和数据4采用不同的星座图版本,导频则预先定义或者通过信令配置为固定的星座图版本。这样的设计的好处在于:(1)导频的配置简单。此外,如果时域不同OFDM符号上的导频数据组成ZC序列,那么为了保持ZC序列的自相关特性,导频可以采用相同的星座图版本。(2)数据1、数据2、数据3和数据4之间的星座图版本在两个星座图间切换,切换只取决于数据本身而不依赖于实际映射后数据间是否有导频隔断,实现更简单;并且也能降低OFDM符号间相位跳变角为180度发生的概率。因此,降低了发送数据的PAPR,可以有效提高功放效率,节约能耗,降低成本,保证覆盖。
子实施例1.2
本实施例中,NB-IoT终端通过NB-PUSCH发送上行数据。终端通过子帧级别重复发送一个传输块,总共重复R=3次,调制方式为QPSK类。导频的调制方式也是QPSK类。本实施例中,Ns=12,重复3次总共占据Ns×R=36个子帧。36个OFDM符号分为Ns组。每组有R个子帧。图4是根据本发明实施例的子帧示意图,图4画出了一个无线帧共10个子帧。如图4所示,数据1、数据2、数据3和数据4为Ns=12组中的4组,每一组中的子帧有3个副本,3个副本即一个重复单元。每一组3个子帧的相同OFDM符号位置承载相同的数据,且具有一样的星座图版本。而子帧3的最后一个OFDM符号的星座图版本与子帧4第一个OFDM符号具有不同的星座图版本,本实施例假设这两个OFDM符号都是承载信息的数据。同理,子帧6的最后一个OFDM符号的星座图版本与子帧7第一个OFDM符号具有不同的星座图版本;子帧9的最后一个OFDM符号的星座图版本与子帧10第一个OFDM符 号具有不同的星座图版本。
事实上,终端在进行发送侧数据处理时,通过编码调制生成一个传输块一个副本的调制符号,这些调制符号属于Ns×Nsym个OFDM符号。终端使相邻OFDM符号上承载信息的数据具有不同的星座图版本。然后,终端将该副本按照一定规则映射到Ns×Nsym×R个OFDM符号上,从而得到传输块的R个副本。这样的设计的好处在于:数据处理简单,并且也能降低OFDM符号间相位跳变角为180度发生的概率。因此,降低了发送数据的PAPR,可以有效提高功放效率,节约能耗,降低成本,保证覆盖。
子实施例1.3
本实施例中,NB-IoT终端通过NB-PUSCH发送上行数据。图5是根据本发明实施例的TTI承载示意图,如图5所示,终端通过TTI级别重复发送一个传输块,总共重复R=3次,调制方式为QPSK类。导频的调制方式也是QPSK类。本实施例中,三个TTI承载相同数据的OFDM符号上具有一样的星座图版本。
在本实施例中,终端在进行发送侧数据处理时,通过编码调制生成一个传输块一个副本的调制符号,这些调制符号映射到Ns×Nsym个OFDM符号上。终端使相邻OFDM符号上承载信息的数据具有不同的星座图版本。然后,终端将该副本按照一定规则映射到Ns×Nsym×R个OFDM符号上,从而得到传输块的R个副本。这样的设计的好处在于:数据处理简单,并且也能降低OFDM符号间相位跳变角为180度发生的概率。因此,降低了发送数据的PAPR,可以有效提高功放效率,节约能耗,降低成本,保证覆盖。
示例二
子实施例2.1
本实施例中,NB-IoT终端通过NB-PUSCH发送上行数据。终端采用BPSK类调制方式进行数据调制,而导频则采用QPSK类调制方式。图6是根据本发明实施例的星座示意图一,如图6所示,P为导频数据,为了避免相邻的承载信息的数据的最大相位跳变过大,与导频相邻的OFDM符号上的承载信息的数据的星座图Con3是导频星座图Con4的一个子集,但是P并不在Con3上。这样可以使导频和信息数据的最大相位跳变由180度变为90度。 因此,降低了发送数据的PAPR,可以有效提高功放效率,节约能耗,降低成本,保证覆盖。
子实施例2.2
本实施例中,NB-IoT终端通过NB-PUSCH发送上行数据。终端采用QPSK类调制方式进行数据调制,而导频则采用BPSK类调制方式。图7是根据本发明实施例的星座示意图二,如图7所示,P为导频数据,为了避免相邻的承载信息的数据的最大相位跳变过大,导频星座图Con5是与导频相邻的OFDM符号上的信息数据的星座图Con6经过逆时针旋转45度得到的星座图Con7的一个子集,这样P并不在Con6上。这样可以使导频和信息数据的最大相位跳变由180度变为135度。因此,降低了发送数据的PAPR,可以有效提高功放效率,节约能耗,降低成本,保证覆盖。
示例三
子实施例3.1
本实施例中,NB-IoT终端通过3.75kHz子载波间隔NB-PUSCH发送上行数据,单载波配置。终端占用的频域资源属于LTE***资源,因为LTE终端采用15kHz子载波间隔进行上行数据发送,NB-IoT终端与LTE终端相互干扰。本实施例中,为避免对LTE上行参考信号造成干扰,NB-IoT终端第四个OFDM符号(punctured OFDM symbol)不发送数据作为保护间隔,从而导致NB-IoT承载信息的数据在时域上不连续。终端通过OFDM符号级别重复发送一个传输块,总共重复R=3次,调制方式为QPSK类。导频的调制方式也是QPSK类。图8是根据本实施例的OFDM符号示意图二,如图8所示,数据1和数据3的OFDM符号副本中间有punctured OFDM symbol,但punctured OFDM symbol两侧数据1和数据3的3个OFDM副本仍然采用一样的星座图版本。同样地,导频P2两侧数据2的OFDM符号副本也采用一样的星座图版本。本实施例中,数据1和数据3采用Rel-12版本LTE协议36.211中规定的QPSK星座图Con1,数据2和数据4采用的星座图Con2为Con1旋转pi/4角度后得到。
一个传输块相同OFDM符号数据的不同副本采用一样的星座图,且在资源映射前确定好该传输块不同OFDM符号数据的星座图版本,有利于简化发 送端数据处理和接收侧处理。如果punctured OFDM符号两侧OFDM符号属于不同的数据,比如一个传输块的不同数据,或者不同传输块的数据,那么这两个符号可以采用不一样的星座图版本。
示例四
本实施例考虑导频数据的选择。示例二的子实施例2.1中,导频数据的选择可以通过协议定义或者信令配置为星座图上的固定复数星座点,如图6的P。如果采用不同的星座图版本,那么P也要按照对应星座图的相位旋转角度进行旋转。总之,可以定义为星座图上指定复数对应的那个点。或者产生一个扰码序列,扰码序列可以是伪随机序列,根据伪随机序列比特选择不同OFDM符号上导频的星座点。例如,所述伪随机序列为c(n),n=0,1,2……N-1。其中,c(n)为0或者1,N为伪随机序列长度。当导频采用QPSK类调制方式时,伪随机序列不同的比特组合00、01、10、11分别对应QPSK类星座图上四个星座点;同理当导频采用BPSK类调制方式时,伪随机序列不同的比特组合0、1分别对应BPSK类星座图上两个星座点。
示例五
在本实施例中,NB-IoT终端选择了不同OFDM符号的对应星座图版本后,需要对数据进行处理。本实施例提供两种数据处理方法。方法1:终端按照LTE SC-OFDM上行处理流程对编码后数据进行加扰,调制。这里调制时所采用的星座图是完成了相位旋转的星座图。按照旋转后星座图进行调制自然也就相当于根据已知旋转角度对符号进行了旋转。调制时应该按照比特序列与OFDM符号的映射关系对比特序列选择对应的星座图版本。调制后再进行物理资源映射。方法2:终端按照LTE SC-OFDM上行处理流程对编码后数据进行加扰,调制,物理资源映射,然后再根据已知旋转角度对对应OFDM符号上的数据进行相位旋转。
示例六
子实施例6.1
本实施例中,1个时隙有7个OFDM符号,分别编号为#0,1,2…,6。OFDM符号#0~2承载相同的导频,OFDM符号#3~6承载非导频数据。在一种示例性方案中,相邻OFDM符号采用不同的星座图版本和相位旋转角度,即把 OFDM符号的BPSK复数数据乘上g(n)=exp(j×π/2×mod(n,2))的相位旋转因子,其中,n为OFDM符号的编号。在本实施例中,对每个符号乘以k(n)=s(mod(n,7))×g(n)的相位旋转因子。其中,s(m)(m的取值为0~6)在导频后两个符号,即OFDM符号#1/2取exp(j×π/2×mod(n0,2))×conj(exp(j×π/2×mod(n,2))),否则取为1。这里,conj表示取共轭,而n0是导频第一个符号所在OFDM符号的编号。本实施例中,n0=0。因此,s={1,-j,1,1,1,1,1},g={1,j,1,j,1,j,1},k={1,1,1,j,1,j,1}。
对于连续发送的相同的导频,采用相同的星座图版本和对应的相同的相位旋转角度,而其他数据仍进行相应的相位旋转,可以降低PAPR。
在本实施例中,也可以不对OFDM符号#0~2上的导频进行相位旋转,即相位旋转因子为1;而对其他OFDM符号仍然乘以g(n)的相位旋转因子。
在本实施例中,导频也可以是QPSK数据,对应的相位旋转因子为k(n)=s(mod(n,7))×g(n),其中,g(n)=exp(j×π/4×mod(n,2)),s(m)(m的取值为0~6)在导频后两个符号,即OFDM符号#1/2取exp(j×π/2×mod(n0,2))×conj(g(n)),否则取为1。
子实施例6.2
本实施例与子实施例6.1的区别在于:导频所处OFDM符号不同。本实施例中,OFDM符号#2~4承载相同的导频,OFDM符号#0~1和#5~6承载非导频数据。本实施例中,n0=2,s={1,1,1,-j,1,1,1},g={1,j,1,j,1,j,1},k={1,j,1,1,1,j,1}。
子实施例6.3
本实施例假设NB-IOT中3.75kHz子载波间隔配置的PUSCH传输。1个时隙有7个OFDM符号,分别编号为#0,1,2…,6。OFDM符号#0~2承载相同的导频,OFDM符号#3~6承载非导频数据。在一种示例性方案中,相邻OFDM符号采用不同的星座图版本和相位旋转角度,即把OFDM符号的BPSK复数数据乘上g(n)=exp(j×π/2×m)的相位旋转因子,其中,m=mod(n,2)且n为OFDM符号的编号。
在本实施例中,当PUSCH传输的非导频数据为确认(ACK)/非确认 (NACK)信息且n=1时,m=0;当PUSCH传输的非导频数据为ACK/NACK信息且n≠1时,m=mod(n,2);
当PUSCH传输的非导频数据为其他数据时,m=mod(n,2)且n为OFDM符号的编号。
本实施例中,所述ACK/NACK信息也可以是其他上行控制信息。
子实施例6.4
本实施例假设NB-IOT中15kHz子载波间隔配置的PUSCH传输。OFDM符号#2~4承载相同的导频,OFDM符号#0~1和#5~6承载非导频数据。
在本实施例中,当PUSCH传输的非导频数据为ACK/NACK信息且n=3时,m=0;当PUSCH传输的非导频数据为ACK/NACK信息且n≠3时,m=mod(n,2);
当PUSCH传输的非导频数据为其他数据时,m=mod(n,2)且n为OFDM符号的编号。
本实施例中,所述ACK/NACK信息也可以是其他上行控制信息。
本实施例提供的LTE NB-IOT***数据收发解决方案,根据数据类型、调制方式和***配置选择数据的星座图版本,有效地降低了发送信号的PAPR,提高了终端的功放效率,节约终端能耗,降低了终端成本,保证了***的覆盖。
在此需要说明的是,上述方法实施例中的方法步骤都可以通过单元的方式设在的本实施例的信号处理装置中,并实现对应的功能。
需要说明的是,上述各个模块是可以通过软件或硬件来实现的,对于后者,可以通过以下方式实现,但不限于此:上述模块均位于同一处理器中;或者,上述模块分别位于多个处理器中。
本发明实施例还提供了一种存储介质。在本实施例中,上述存储介质可以被设置为存储用于执行以下步骤的程序代码:
步骤S1,根据传输信号的参数信息选择指定星座图版本,并得到与指定星座图版本对应的第一相位旋转角度,以及根据预设信息选择第二相位旋转角度;
步骤S2,依据第一相位旋转角度和第二相位旋转角度中至少一项对传输信号的时域或者频域符号进行相位旋转。
在本实施例中,上述存储介质可以包括但不限于:U盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
在本实施例中,处理器可以根据存储介质中已存储的程序代码执行根据传输信号的参数信息选择指定星座图版本,并得到与指定星座图版本对应的第一相位旋转角度,以及根据预设信息选择第二相位旋转角度;
在本实施例中,处理器可以根据存储介质中已存储的程序代码执行依据第一相位旋转角度和第二相位旋转角度中至少一项对传输信号的时域或者频域符号进行相位旋转。
本实施例中的示例可以参考上述实施例及示例性实施方式中所描述的示例,本实施例在此不再赘述。
本领域普通技术人员可以理解,上文中所公开方法中的全部或某些步骤、***、装置中的功能模块/单元可以被实施为软件、固件、硬件及其适当的组合。在硬件实施方式中,在以上描述中提及的功能模块/单元之间的划分不一定对应于物理单元的划分;例如,一个物理组件可以具有多个功能,或者一个功能或步骤可以由若干物理组件合作执行。某些组件或所有组件可以被实施为由处理器,如数字信号处理器或微处理器执行的软件,或者被实施为硬件,或者被实施为集成电路,如专用集成电路。这样的软件可以分布在计算机可读介质上,计算机可读介质可以包括计算机存储介质(或非暂时性介质)和通信介质(或暂时性介质)。如本领域普通技术人员公知的,术语计算机存储介质包括在用于存储信息(诸如计算机可读指令、数据结构、程序模块或其他数据)的任何方法或技术中实施的易失性和非易失性、可移除和不可移除介质。计算机存储介质包括但不限于RAM、ROM、EEPROM、闪存或其他存储器技术、CD-ROM、数字多功能盘(DVD)或其他光盘存储、磁盒、磁带、磁盘存储或其他磁存储装置、或者可以用于存储期望的信息并且可以被计算机访问的任何其他的介质。此外,本领域普通技术人员公知的是,通信介质通常包含计算机可读指令、数据结构、程序模块或者诸如载波或其他 传输机制之类的调制数据信号中的其他数据,并且可包括任何信息递送介质。
以上仅为本申请的示例性实施例而已,并不用于限制本申请,对于本领域的技术人员来说,本申请可以有各种更改和变化。凡在本申请的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。
工业实用性
本申请实施例提供一种信号处理方法及装置,通过旋转传输信号的调制符号的相位,有效地降低了发送信号的PAPR,解决了相关技术中在发送信号时PAPR太高的问题,从而提高了发送终端的功放效率,节约了终端能耗,达到了降低了终端成本,保证了***信号覆盖的效果。

Claims (28)

  1. 一种信号处理方法,包括:
    根据传输信号的参数信息选择指定星座图版本,并得到与所述指定星座图版本对应的第一相位旋转角度,以及根据预设信息选择第二相位旋转角度;
    依据所述第一相位旋转角度和第二相位旋转角度中的至少一项对所述传输信号的时域或者频域符号进行相位旋转;
    其中,所述参数信息包括以下一个或多个参数:数据类型、调制方式、数据重复的时域颗粒度、信令配置的星座图版本、预定义的星座图版本。
  2. 根据权利要求1所述的信号处理方法,其中,所述数据类型包括以下之一:承载信息的数据、导频数据。
  3. 根据权利要求2所述的信号处理方法,其中,在所述数据类型为承载信息的数据时,预先定义或者通过信令配置第一时域资源中第一指定时域资源单元的数据的星座图版本;其中,所述第一时域资源的时域长度不小于所述第一指定时域资源单元的长度,所述第一时域资源包括以下至少之一:一个传输块单次传输的时域资源、重复传输所占据的时域资源、一个子帧、多个子帧;所述第一指定时域资源单元为以下至少之一:正交频分复用OFDM符号、一个子帧。
  4. 根据权利要求2所述的信号处理方法,其中,在所述数据类型为导频数据时,预先定义或者通过信令配置第二时域资源中第二时域资源单元的数据的星座图版本;其中,所述第二时域资源的时域长度不小于所述第二时域资源单元的长度,所述第二时域资源包括以下至少之一:一个传输块单次传输的时域资源、重复传输所占据的时域资源、一个子帧、多个子帧、一个时隙;所述第二时域资源单元包括以下之一:正交频分复用OFDM符号。
  5. 根据权利要求1所述的信号处理方法,其中,所述数据重复的时域颗粒度包括以下之一:正交频分复用OFDM符号级别重复、子帧级别重复、多子帧级别重复。
  6. 根据权利要求5所述的信号处理方法,其中,所述根据传输信号的参数信息选择指定星座图版本包括以下至少之一:
    在所述传输信号的数据重复的时域颗粒度为OFDM符号时,一个重复单元中承载相同数据的OFDM符号采用相同星座图版本;
    在所述传输信号的数据重复的时域颗粒度为OFDM符号时,第i+1个重复单元的第一个OFDM符号的星座图版本与第i个重复单元最后一个OFDM符号的星座图版本不同;
    在所述传输信号的数据重复的时域颗粒度为子帧时,一个重复单元中承载相同数据的R个OFDM符号采用相同指定星座图版本;
    在所述传输信号的数据重复的时域颗粒度为子帧时,第i+1个重复单元的第一个子帧的指定星座图版本与第i个重复单元最后一个子帧的指定星座图版本不同;
    在所述传输信号的数据重复的时域颗粒度为传输时间间隔TTI时,承载相同数据的R个OFDM符号具有相同的星座图版本;
    其中,R指传输块重复发送的次数,为自然数;i为正整数。
  7. 根据权利要求1所述的信号处理方法,其中,所述信令包括以下至少之一:无线资源控制RRC信令、下行控制信息DCI、***信息块SIB信令。
  8. 根据权利要求2所述的信号处理方法,其中,所述根据传输信号的参数信息选择指定星座图版本包括以下至少之一:
    在传输信号的相邻正交频分复用OFDM符号为以下至少一项:导频数据、承载信息的数据,且所述相邻OFDM符号的调制方式相同时,所述相邻OFDM符号选择不同的指定星座图版本;
    在传输信号的相邻OFDM符号为以下至少一项:导频数据、承载信息的数据,且所述相邻OFDM符号的调制方式不同时,所述承载信息的数据的指定星座图版本为所述导频的指定星座图版本的子集,或,所述导频的指定星座图版本为所述承载信息的数据的指定星座图版本的子集;
    在传输信号的相邻OFDM符号为以下至少一项:导频数据、承载信息的数据,且所述相邻OFDM符号的调制方式不同时,所述承载信息的数据的指定星座图版本和所述导频的指定星座图版本没有交集。
  9. 根据权利要求8所述的信号处理方法,在所述承载信息的数据的指定星座图版本为所述导频的指定星座图版本的子集时,所述信号处理方法还包括以下至少之一:
    所述导频的指定星座图版本的子集不包括所述导频数据对应的星座点;
    在传输信号的导频调制方式为四相相移键控QPSK类或者相移键控M-PSK,且承载信息的数据的调制方式为二相相移键控BPSK类时,所述承载信息的数据的指定星座图版本为关于原点中心对称且不包括导频数据的星座图,其中,M为不小于4的正整数。
  10. 根据权利要求8所述的信号处理方法,其中,所述在传输信号的相邻OFDM符号为以下至少一项:导频数据、承载信息的数据,且所述相邻OFDM符号的调制方式不同时,所述承载信息的数据的指定星座图版本和所述导频的指定星座图版本没有交集,包括:
    在导频的调制方式为二相相移键控BPSK类,且承载信息的数据的调制方式为四相相移键控QPSK类时,BPSK类传输信号的指定星座图为所述QPSK类传输信号的星座图旋转指定角度后所得到的星座图的一个子集。
  11. 根据权利要求8所述的信号处理方法,其中,所述导频数据按照以下方式之一得到:所述导频数据为所述导频的星座图版本上预先定义或者通过信令配置的复数星座点、根据第一指定序列从所述导频的星座图版本上选择得到。
  12. 根据权利要求11所述的信号处理方法,其中,所述第一指定序列包括伪随机序列。
  13. 根据权利要求1所述的信号处理方法,其中,所述根据传输信号的参数信息选择指定星座图版本包括以下至少之一:
    在传输信号的传输块的数据映射到不连续的N段第三时域资源上时,第i+1段时域资源的第一个时域资源单元上的数据的星座图版本根据第i段时域资源的最后一个时域资源单元上的数据的星座图版本确定;
    在传输信号的传输块的数据映射到不连续的N段第三时域资源上时,所述第三时域资源的时域资源单元上的数据的指定星座图版本与第一指定星座 图版本一致,其中,所述第一指定星座图版本为所述传输块的数据映射到连续时域资源上时对应数据的星座图版本;
    其中,N为大于0的整数,i为大于0的整数。
  14. 根据权利要求2所述的信号处理方法,其中,在所述数据类型为导频数据时,在时域上导频序列为第二指定序列时,导频序列采用相同的星座图版本。
  15. 根据权利要求14所述的信号处理方法,其中,所述第二指定序列包括:恒包络零相关CAZAC序列或者基于CAZAC序列产生的序列。
  16. 根据权利要求2所述的信号处理方法,其中,在所述数据类型为导频数据且当连续P个传输信号的正交频分复用OFDM符号承载导频时,所述P个传输信号的OFDM符号承载的导频采用相同的第一相位旋转角度,其中,所述P为大于1的整数。
  17. 根据权利要求16所述的信号处理方法,其中,所述相同的第一相位旋转角度根据所述连续P个传输信号的OFDM符号承载的导频中的第一个导频或者最后一个导频的相位旋转角度确定。
  18. 根据权利要求2所述的信号处理方法,其中,所述进行相位旋转包括以下至少之一:
    当连续承载导频的正交频分复用OFDM符号数目大于1时,所述导频不进行相位旋转;
    当连续承载所述导频的OFDM符号数目等于1时,所述导频和所述数据都进行相位旋转。
  19. 根据权利要求1所述的信号处理方法,其中,所述预设信息包括以下至少之一:
    所述传输信号的承载信息的子载波位置、第一节点的功放类型、第一节点的类型、所述信令配置的第二相位旋转角度,其中,所述第一节点为传输所述传输信号的终端或基站。
  20. 根据权利要求1所述的信号处理方法,其中,所述依据所述第一相位旋转角度和第二相位旋转角度中的至少一项对所述传输信号的时域或者频 域符号进行相位旋转,包括:
    将所述第一相位旋转角度和第二相位旋转角度相加得到第三相位旋转角度;
    对所述传输信号的时域或者频域符号的相位角旋转所述第三相位旋转角度。
  21. 一种信号处理装置,包括:
    选择模块,配置为根据传输信号的参数信息选择指定星座图版本,并得到与所述指定星座图版本对应的第一相位旋转角度,以及根据预设信息选择第二相位旋转角度;
    处理模块,配置为依据所述第一相位旋转角度和第二相位旋转角度中的至少一项对所述传输信号的时域或者频域符号进行相位旋转;
    其中,所述参数信息包括以下一个或多个参数:数据类型、调制方式、数据重复的时域颗粒度、信令配置的星座图版本、预定义的星座图版本。
  22. 根据权利要求21所述的信号处理装置,其中,所述数据类型包括以下之一:承载信息的数据、导频数据。
  23. 根据权利要求21所述的信号处理装置,其中,所述数据重复的时域颗粒度包括以下之一:正交频分复用OFDM符号级别重复、子帧级别重复、多子帧级别重复。
  24. 根据权利要求21所述的信号处理装置,其中,所述信令包括以下至少之一:无线资源控制RRC信令、下行控制信息DCI、***信息块SIB信令。
  25. 根据权利要求21所述的信号处理装置,其中,所述预设信息包括以下至少之一:所述传输信号的承载信息的子载波位置、第一节点的功放类型、第一节点的类型、所述信令配置的第二相位旋转角度,其中,所述第一节点为传输所述传输信号的终端或基站。
  26. 根据权利要求22所述的信号处理装置,其中,在所述数据类型为导频数据且当连续P个传输信号的OFDM符号承载导频时,所述P个传输信号的OFDM符号承载的导频采用相同的第一相位旋转角度,其中,所述P 为大于1的整数。
  27. 根据权利要求22所述的信号处理装置,其中,所述相同的第一相位旋转角度根据所述连续P个传输信号的OFDM符号承载的导频中的第一个导频或者最后一个导频的相位旋转角度确定。
  28. 根据权利要求22所述的信号处理装置,其中,所述处理模块配置为执行以下至少之一:
    当连续承载所述导频的正交频分复用OFDM符号数目大于1时,对所述导频不进行相位旋转;
    当连续承载所述导频的OFDM符号数目等于1时,对所述导频和所述数据都进行相位旋转。
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Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110536428A (zh) * 2018-08-10 2019-12-03 中兴通讯股份有限公司 数据传输方法、装置、网络设备和计算机可读存储介质
CN111800864A (zh) * 2019-07-30 2020-10-20 维沃移动通信有限公司 物理上行链路控制信道传输方法、装置、设备及介质
CN112583449A (zh) * 2020-12-04 2021-03-30 青岛鼎信通讯股份有限公司 一种适用于中压载波***的自适应抑制峰均比的方法
WO2022042523A1 (zh) * 2020-08-25 2022-03-03 华为技术有限公司 一种通信方法及装置
CN117641601A (zh) * 2022-09-09 2024-03-01 中国电信股份有限公司 Prach重复传输方法、装置、***及计算机可读存储介质

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070189415A1 (en) * 2006-02-15 2007-08-16 Fujitsu Limited Frequency-division multiplexing transceiver apparatus and method
CN101534274A (zh) * 2008-03-12 2009-09-16 大唐移动通信设备有限公司 移动通信***中降低信号峰均比的方法及装置
CN102255858A (zh) * 2011-08-22 2011-11-23 宁波大学 一种多媒体广播单频网鲁棒移动信号成帧调制方法
CN105052102A (zh) * 2012-11-30 2015-11-11 高通股份有限公司 用于对无线lan传输中的复制帧进行相位旋转的***和方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070189415A1 (en) * 2006-02-15 2007-08-16 Fujitsu Limited Frequency-division multiplexing transceiver apparatus and method
CN101534274A (zh) * 2008-03-12 2009-09-16 大唐移动通信设备有限公司 移动通信***中降低信号峰均比的方法及装置
CN102255858A (zh) * 2011-08-22 2011-11-23 宁波大学 一种多媒体广播单频网鲁棒移动信号成帧调制方法
CN105052102A (zh) * 2012-11-30 2015-11-11 高通股份有限公司 用于对无线lan传输中的复制帧进行相位旋转的***和方法

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110536428A (zh) * 2018-08-10 2019-12-03 中兴通讯股份有限公司 数据传输方法、装置、网络设备和计算机可读存储介质
CN110536428B (zh) * 2018-08-10 2023-03-24 中兴通讯股份有限公司 数据传输方法、装置、网络设备和计算机可读存储介质
CN111800864A (zh) * 2019-07-30 2020-10-20 维沃移动通信有限公司 物理上行链路控制信道传输方法、装置、设备及介质
CN111800864B (zh) * 2019-07-30 2023-10-27 维沃移动通信有限公司 物理上行链路控制信道传输方法、装置、设备及介质
WO2022042523A1 (zh) * 2020-08-25 2022-03-03 华为技术有限公司 一种通信方法及装置
CN112583449A (zh) * 2020-12-04 2021-03-30 青岛鼎信通讯股份有限公司 一种适用于中压载波***的自适应抑制峰均比的方法
CN117641601A (zh) * 2022-09-09 2024-03-01 中国电信股份有限公司 Prach重复传输方法、装置、***及计算机可读存储介质

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