本公開的實(shí)施例涉及通信系統(tǒng)中的上行信道的傳輸方法,更具體地,本公開的實(shí)施例涉及l(fā)te-apro中基于短傳輸時(shí)間間隔的物理上行共享信道(spusch)的傳輸方法。
背景技術(shù):
在lte-a演進(jìn)系統(tǒng)和即將到來的5g系統(tǒng)中,低傳輸延遲成為越來越重要的系統(tǒng)特性,并且這能夠使需要低傳輸延遲或能從中受益的某些現(xiàn)有應(yīng)用和某些新應(yīng)用(例如,某些關(guān)鍵任務(wù)的應(yīng)用、遠(yuǎn)程控制應(yīng)用、自動(dòng)駕駛應(yīng)用、以及某些tcp應(yīng)用)從中獲得好處。出于這種目的,基于在2015年3月的3gppran第67次全會(huì)上提交的提案rp-150465,“newsiproposal:studyonlatencyreductiontechniquesforlte(新的si提案:減小lte延遲的技術(shù)的研究)”,3gpp啟動(dòng)了減小lte-a系統(tǒng)中的延遲的研究項(xiàng)目。相關(guān)的縮短傳輸時(shí)間間隔以降低傳輸時(shí)延的技術(shù)和方案將在后續(xù)的3gpp會(huì)議上進(jìn)行討論。。
為了減小傳輸延遲,縮短傳輸時(shí)間間隔(tti)是一種重要的方式。在現(xiàn)有的lte-a系統(tǒng)中,數(shù)據(jù)傳輸?shù)膫鬏敃r(shí)間間隔通常是1毫秒,即,如圖1中所示的一個(gè)子幀(sf)的時(shí)間長度,其中包含均為0.5毫秒的兩個(gè)時(shí)隙。而且,在現(xiàn)有的lte-a系統(tǒng)中,當(dāng)進(jìn)行物理上行共享信道(pusch)傳輸時(shí),以sf為單位為用戶分配資源,根據(jù)信道配置,pusch可以以時(shí)隙為單位進(jìn)行跳頻傳輸,且同一時(shí)隙中的解調(diào)參考符號(hào)(dmrs)不需要區(qū)分不同的用戶。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
為了進(jìn)一步減小傳輸延遲,應(yīng)該減小tti的長度?;谶@種構(gòu)思,本公開的一個(gè)方面提出了基于縮短tti下的pusch(記為spusch)的傳輸方法,所述方法包括:以短傳輸時(shí)間間隔stti為基本調(diào)度單位來傳輸spusch,所述stti小于1毫秒的基本傳輸時(shí)間間隔tti。
根據(jù)本公開的一個(gè)實(shí)施例,所述stti在時(shí)間上分成兩個(gè)半個(gè)stti,用以實(shí)現(xiàn)所述pusch的跳頻傳輸以獲取頻率分集。
根據(jù)本公開的一個(gè)實(shí)施例,其中所述半個(gè)stti包含各自的解調(diào)參考符號(hào)dmrs和數(shù)據(jù)。
根據(jù)本公開的一個(gè)實(shí)施例,所述dmrs包括梳狀dmrs。
根據(jù)本公開的一個(gè)實(shí)施例,其中左半個(gè)stti所包含的所述梳狀dmrs與右半個(gè)stti所包含的所述梳狀dmrs占用不同的子載波,具體包括以下兩種之一:
-左半個(gè)stti包含dmrs符號(hào)的奇數(shù)號(hào)子載波,右半個(gè)stti包含dmrs符號(hào)的偶數(shù)號(hào)子載波;
-左半個(gè)stti包含dmrs符號(hào)的偶數(shù)號(hào)子載波,右半個(gè)stti包含dmrs符號(hào)的奇數(shù)號(hào)子載波。
根據(jù)本公開的一個(gè)實(shí)施例,所述dmrs包括塊狀dmrs。
根據(jù)本公開的一個(gè)實(shí)施例,其中左半個(gè)stti所包含的所述塊狀dmrs與右半個(gè)stti所包含的所述塊狀dmrs占用相同的子載波,但采用正交的dmrs序列。
根據(jù)本公開的一個(gè)實(shí)施例,所述dmrs使用zadoff-chu序列或經(jīng)過循環(huán)移位的zadoff-chu序列作為參考符號(hào)序列。
根據(jù)本公開的一個(gè)實(shí)施例,在所述stti上使用集中式的頻率資源傳輸所述spusch,或者使用多組頻率資源傳輸所述pusch。
根據(jù)本公開的一個(gè)實(shí)施例,還包括:
當(dāng)使用所述集中式的頻率資源傳輸所述spusch時(shí),以半個(gè)stti為單位進(jìn)行所述pusch的跳頻傳輸。
根據(jù)本公開的一個(gè)實(shí)施例,還包括:
當(dāng)使用集中式的頻率資源傳輸所述spusch時(shí),以所述stti為單位進(jìn)行所述spusch的跳頻傳輸。
根據(jù)本公開的一個(gè)實(shí)施例,還包括:
從以下選擇跳頻間隔來進(jìn)行所述pusch的跳頻傳輸:
基站所配置的用于stti傳輸?shù)馁Y源塊(rb)數(shù)除以2、然后取整得到的rb數(shù);
基站所配置的用于stti傳輸?shù)膔b數(shù)除以4、然后取整得到的rb數(shù);或者
基站所配置的用于stti傳輸?shù)膔b數(shù)除以-4、然后取整得到的rb數(shù),其中負(fù)數(shù)值表示向負(fù)頻率方向頻移。
根據(jù)本公開的一個(gè)實(shí)施例,所述stti是0.5毫秒。
本公開的另一個(gè)方面提供了一種傳輸spusch的傳輸設(shè)備,包括:
傳輸裝置,用于以短傳輸時(shí)間間隔stti為基本調(diào)度單位來傳輸所述spusch,所述stti小于1毫秒的基本傳輸時(shí)間間隔tti。
根據(jù)本公開的一個(gè)實(shí)施例,所述stti在時(shí)間上分成兩個(gè)半個(gè)stti,用以實(shí)現(xiàn)所述pusch的跳頻傳輸以獲取頻率分集。
根據(jù)本公開的一個(gè)實(shí)施例,所述半個(gè)stti包含各自的解調(diào)參考符號(hào)dmrs和數(shù)據(jù)。
根據(jù)本公開的一個(gè)實(shí)施例,所述dmrs包括梳狀dmrs。
根據(jù)本公開的一個(gè)實(shí)施例,其中左半個(gè)stti所包含的所述梳狀dmrs與右半個(gè)stti所包含的所述梳狀dmrs占用不同的子載波,具體包括以下兩種之一:
-左半個(gè)stti包含dmrs符號(hào)的奇數(shù)號(hào)子載波,右半個(gè)stti包含dmrs符號(hào)的偶數(shù)號(hào)子載波;
-左半個(gè)stti包含dmrs符號(hào)的偶數(shù)號(hào)子載波,右半個(gè)stti包含dmrs符號(hào)的奇數(shù)號(hào)子載波。
根據(jù)本公開的一個(gè)實(shí)施例,所述dmrs包括塊狀dmrs。
根據(jù)本公開的一個(gè)實(shí)施例,其中左半個(gè)stti所包含的所述塊狀dmrs與右半個(gè)stti所包含的所述塊狀dmrs占用相同的子載波,但采用正交的dmrs序列。
根據(jù)本公開的一個(gè)實(shí)施例,所述dmrs使用zadoff-chu序列或經(jīng)過循環(huán)移位的zadoff-chu序列作為參考符號(hào)序列。
根據(jù)本公開的一個(gè)實(shí)施例,在所述stti上使用集中式的頻率資源傳輸所述spusch,或者使用多組頻率資源傳輸所述spusch。
根據(jù)本公開的一個(gè)實(shí)施例,所述傳輸裝置還用于:
當(dāng)使用所述集中式的頻率資源傳輸所述spusch時(shí),以所述半個(gè)stti為單位進(jìn)行所述spusch的跳頻傳輸。
根據(jù)本公開的一個(gè)實(shí)施例,所述傳輸裝置還用于:
當(dāng)使用集中式的頻率資源傳輸所述spusch時(shí),以所述stti為單位進(jìn)行所述spusch的跳頻傳輸。
根據(jù)本公開的一個(gè)實(shí)施例,其中所述傳輸裝置從以下選擇跳頻間隔來進(jìn)行所述pusch的跳頻傳輸:
基站所配置的用于stti傳輸?shù)膔b數(shù)除以2、然后取整得到的rb數(shù);
基站所配置的用于stti傳輸?shù)膔b數(shù)除以4、然后取整得到的rb數(shù);或者
基站所配置的用于stti傳輸?shù)膔b數(shù)除以-4、然后取整得到的rb數(shù),其中負(fù)數(shù)值表示向負(fù)頻率方向頻移。
根據(jù)本公開的一個(gè)實(shí)施例,所述stti是0.5毫秒。
附圖說明
圖1示出了根據(jù)本公開的實(shí)施例的spusch結(jié)構(gòu)使用集中頻率資源分配且不使用跳頻的技術(shù)方案;
圖2示出了根據(jù)本公開的實(shí)施例的spusch結(jié)構(gòu)使用集中式頻率資源分配和跳頻的第一種方法;
圖3示出了根據(jù)本公開的實(shí)施例的spusch結(jié)構(gòu)使用集中式頻率資源分配和跳頻的第二種方法;
圖4示出了根據(jù)本公開的實(shí)施例的spusch結(jié)構(gòu)使用兩組集中式頻率資源分配的示例;
圖5示出了根據(jù)本公開的實(shí)施例的用于短tti傳輸?shù)?m個(gè)prb;
圖6示出了根據(jù)本公開的實(shí)施例的不使用跳頻的集中式的spusch分配;
圖7示出了根據(jù)本公開的實(shí)施例的使用跳頻的spusch結(jié)構(gòu)的實(shí)施例;
圖8示出了根據(jù)本公開的實(shí)施例的使用跳頻的spusch結(jié)構(gòu)的另一個(gè)實(shí)施例;
圖9示出了根據(jù)本公開的實(shí)施例的spusch所使用的多組頻率資源分配的實(shí)施例;
圖10示出了根據(jù)本公開的實(shí)施例的示例性的pusch的傳輸方法;以及
圖11示出了根據(jù)本公開的實(shí)施例的示例性的傳輸pusch的傳輸設(shè)備的框圖。
具體實(shí)施方式
如上所述,為了進(jìn)一步減小傳輸延遲,應(yīng)該減小tti的長度。但是,需要注意的是,一旦縮短了tti,那么就應(yīng)該相應(yīng)地重新設(shè)計(jì)包含上行共享數(shù)據(jù)信道(例如,lte-a中的pusch)在內(nèi)的相關(guān)信道。
基于這種構(gòu)思,本公開的實(shí)施例提出了基于縮短tti的pusch(記為spusch)的傳輸方法,所述方法包括:以短傳輸時(shí)間間隔stti為基本調(diào)度單位來傳輸spusch,所述stti小于1毫秒的基本傳輸時(shí)間間隔tti。
例如,根據(jù)本公開的實(shí)施例,可以將1毫秒的tti減小為0.5毫秒的stti(對(duì)應(yīng)于lte和lte-a中的0.5毫秒的時(shí)隙)。
根據(jù)本公開的實(shí)施例,所提出的spusch的傳輸方法中的stti與現(xiàn)有fddlte或fddlte-a系統(tǒng)中的時(shí)隙結(jié)構(gòu)相同。使用這種設(shè)計(jì)的stti的新的上行共享數(shù)據(jù)信道(表示為spusch),方便了系統(tǒng)的移植,保持了與傳統(tǒng)上行共享數(shù)據(jù)信道之間的一致性。
本公開的實(shí)施例所提出的spusch的傳輸方法在所述stti上使用集中式的頻率資源傳輸spusch,或者使用多組頻率資源傳輸spusch。
本公開的實(shí)施例也旨在提供具有0.5毫秒的stti的上行共享數(shù)據(jù)信道的設(shè)計(jì)方案,其中主要包括spusch的dmrs的設(shè)計(jì)(用于在開銷和性能之間進(jìn)行折衷,從而進(jìn)行優(yōu)化)、跳頻的設(shè)計(jì)(用于實(shí)現(xiàn)頻率分集)。
本公開的實(shí)施例所提出的上行共享數(shù)據(jù)信道的設(shè)計(jì)主要包括用于信道估計(jì)的dmrs的設(shè)計(jì)和用于實(shí)現(xiàn)頻率分集的跳頻。而且,如上所述,新的上行共享數(shù)據(jù)信道可以使用集中式的頻率資源分配、或使用多組(multi-clustered)頻率資源分配,因此,在下文中將分別對(duì)不同頻率資源分配、不同的dmrs設(shè)計(jì)方案、以及是否使用跳頻之間的不同組合進(jìn)行描述。
為spusch分配集中式頻率資源
利用集中式頻率資源分配,為用戶設(shè)備(ue)分配多個(gè)物理上連續(xù)的物理資源塊prb。利用集中式頻率資源分配,可以通過如現(xiàn)有l(wèi)te-a系統(tǒng)中所應(yīng)用的對(duì)ofdm符號(hào)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行dft預(yù)編碼來減小所傳輸?shù)男盘?hào)的峰均比(papr)。
根據(jù)本公開的一個(gè)實(shí)施例,在使用集中式頻率資源分配時(shí),可以將spusch配置成不進(jìn)行跳頻。在圖1中示出了spusch使用集中式頻率資源分配且不使用跳頻的技術(shù)方案。從圖1可以看出,其中的0.5毫秒tti的結(jié)構(gòu)與現(xiàn)有l(wèi)te-a系統(tǒng)中的時(shí)隙結(jié)構(gòu)相同,這提供了與現(xiàn)有系統(tǒng)之間最大的一致性,并且有助于使用新的短tti的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)。
在圖1所示的方案中,為ue所分配的資源集中式分布在時(shí)頻資源中。enb在根據(jù)來自u(píng)e的信道狀態(tài)信息(csi)反饋進(jìn)行用戶調(diào)度時(shí),可以使用這樣分配的資源。然而,在其他的一些情況中,很難實(shí)現(xiàn)頻率相關(guān)的調(diào)度(例如,在其中所反饋的csi會(huì)過期的高速移動(dòng)的場(chǎng)景中、以及在csi開銷相對(duì)于數(shù)據(jù)量太大的小的數(shù)據(jù)分組的場(chǎng)景中)。在這種情況下,由啟用了跳頻的spusch來傳輸數(shù)據(jù),從而實(shí)現(xiàn)頻率分集。因此,可選擇地,根據(jù)本公開的一個(gè)實(shí)施例,在利用集中式頻率資源分配時(shí),spusch也可以使用跳頻來實(shí)現(xiàn)頻率分集。
在本公開的實(shí)施例中,提出了結(jié)合不同dmrs設(shè)計(jì)方案實(shí)現(xiàn)spusch中的跳頻的兩種方法,這兩種方法中的第一種方法使用如圖2所示的梳狀dmrs;而其中的第二種方法使用如圖3所示的塊狀導(dǎo)頻。
在圖2中示出了在spusch中進(jìn)行跳頻的第一種方法,其中提供了下列屬性:
1)在短tti的第二個(gè)半stti中對(duì)所分配的集中式頻率資源進(jìn)行頻域移位。這可以通過在為stti傳輸所配置的prb/vrb資源中進(jìn)行循環(huán)偏移來實(shí)現(xiàn)跳頻。需要注意的是,在附圖中僅示出了stti傳輸所使用的prb/vrb。根據(jù)本公開的一個(gè)實(shí)施例,相應(yīng)的spusch的傳輸方法中的stti在時(shí)間上分成兩個(gè)半個(gè)stti,用以進(jìn)行跳頻,獲取頻率分集。在上述實(shí)施例中,相應(yīng)的spusch的傳輸方法中的兩個(gè)半個(gè)stti中的每個(gè)半個(gè)stti包含各自的dmrs和數(shù)據(jù)。
2)使用梳狀dmrs實(shí)現(xiàn)了跳頻。在該方案中,在第一個(gè)半stti中使用了dmrsofdm符號(hào)的偶數(shù)號(hào)的子載波、并將奇數(shù)號(hào)的奇數(shù)號(hào)的子載波置為空,而在第二個(gè)半stti中使用了dmrsofdm符號(hào)的奇數(shù)號(hào)的子載波、并將偶數(shù)號(hào)的子載波置為空。需要注意的是,以上所述只是從具有這種資源分配的該ue側(cè)進(jìn)行觀察時(shí)該圖才成立,而被置為空的dmrs的re可以由其他ue使用。因此,根據(jù)本公開的一個(gè)實(shí)施例,所提出的spusch的傳輸方法中的左半個(gè)stti所包含的所述梳狀dmrs與右半個(gè)stti所包含的所述梳狀dmrs占用不同的子載波,具體包括以下兩種之一:左半個(gè)stti包含dmrs符號(hào)的奇數(shù)號(hào)子載波,右半個(gè)stti包含dmrs符號(hào)的偶數(shù)號(hào)子載波;或左半個(gè)stti包含dmrs符號(hào)的偶數(shù)號(hào)子載波,右半個(gè)stti包含dmrs符號(hào)的奇數(shù)號(hào)子載波。
3)在空間復(fù)用傳輸?shù)那闆r下(例如,每個(gè)ue的碼字?jǐn)?shù)或?qū)訑?shù)為2時(shí))或在mu-mimo的情況下,可以通過dmrsofdm符號(hào)的偶數(shù)號(hào)(或奇數(shù)號(hào))的子載波的循環(huán)移位(或被稱作相位旋轉(zhuǎn))以cdm方式復(fù)用不同數(shù)據(jù)層的dmrs。因此,根據(jù)本公開的一個(gè)實(shí)施例,所提出的spusch的傳輸方法中的左半個(gè)stti所包含的所述梳狀dmrs與右半個(gè)stti所包含的所述梳狀dmrs占用不同的子載波,具體包括以下兩種之一:左半個(gè)stti包含dmrs符號(hào)的奇數(shù)號(hào)子載波,右半個(gè)stti包含dmrs符號(hào)的偶數(shù)號(hào)子載波;或左半個(gè)stti包含dmrs符號(hào)的偶數(shù)號(hào)子載波,右半個(gè)stti包含dmrs符號(hào)的奇數(shù)號(hào)子載波。
在圖3中示出了在spusch中進(jìn)行跳頻的第二種方法。在這種方法中,stti被分成了兩個(gè)部分:左半stti和右半stti。這兩個(gè)半個(gè)stti都使用與所分配的數(shù)據(jù)子載波相同索引的所有dmrs子載波,即塊狀導(dǎo)頻。需要注意的是,如圖3所示,為了避免這兩個(gè)半個(gè)stti之間的dmrsofdm符號(hào)上的可能的干擾,左半個(gè)stti和左半個(gè)stti中dmrs序列應(yīng)用了不同的循環(huán)移位。因?yàn)榻?jīng)過循環(huán)移位的這兩個(gè)dmrs序列彼此正交,所以左半個(gè)stti和右半個(gè)stti之間的可能的干擾被抑制。類似于第一種方法,根據(jù)本公開的一個(gè)實(shí)施例,所提出的spusch的傳輸方法中的左半個(gè)stti所包含的所述塊狀dmrs與右半個(gè)stti所包含的所述塊狀dmrs占用相同的子載波,但采用正交的dmrs序列。
為spusch分配多組頻率資源
除了集中式的頻率資源分配之外,也可以針對(duì)spusch使用如圖4所示的多組頻率資源分配。在這種情況下,可以實(shí)現(xiàn)調(diào)度的靈活性和頻率分集,但是卻是以所傳輸?shù)男盘?hào)的一定的papr增大為代價(jià)。
在這種情況下,分配了多組(例如,兩組)頻率資源,并且每組頻率資源中所分配的資源都是集中式的(即,所分配的prb/vrb物理上是連續(xù)的)。因?yàn)橐呀?jīng)通過多個(gè)分組實(shí)現(xiàn)了頻率分集,所以在這種頻率資源分配類型中可以禁用跳頻。
盡管上面列舉的spusch的傳輸方法在使用所述集中式的頻率資源傳輸spusch時(shí),以半個(gè)stti為單位進(jìn)行pusch的跳頻傳輸。但是,需要了解的是,本公開的實(shí)施例的spusch的傳輸方法也可以可選擇地以stti為單位進(jìn)行spusch的跳頻傳輸。
可選擇地,本公開的實(shí)施例所提出的spusch的傳輸方法中的dmrs使用zadoff-chu序列或經(jīng)過循環(huán)移位的zadoff-chu序列作為參考符號(hào)序列。
下面將結(jié)合具體的實(shí)施例,對(duì)本公開的實(shí)施例所提出的方案進(jìn)行描述。
假定使用具有20mhz帶寬的fddlte-a來進(jìn)行stti傳輸,且stti的傳輸與常規(guī)tti傳輸通過fdm的方式進(jìn)行復(fù)用。本公開的實(shí)施例所針對(duì)的是上行共享數(shù)據(jù)信道的設(shè)計(jì)。假定被配置用于stti傳輸?shù)膒rb/vrb資源的數(shù)目是2m,在這里假設(shè)位于載波的兩個(gè)邊緣上除了上行控制信道外各設(shè)置了m個(gè)prb。在圖5中示出了用于stti傳輸?shù)?m個(gè)prb。
根據(jù)本公開的一個(gè)實(shí)施例,提供了不使用跳頻的集中式的spusch分配。
在圖6中示出了不使用跳頻的集中式的spusch分配的一個(gè)實(shí)施例。從圖6中可以看出,本公開的實(shí)施例的0.5毫秒tti的結(jié)構(gòu)與現(xiàn)有l(wèi)te-a系統(tǒng)中的時(shí)隙結(jié)構(gòu)相同,這提供了與現(xiàn)有系統(tǒng)之間最大的一致性,并且有助于使用新的短tti的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)。
如圖6所示,假定為ue分配的prb的數(shù)目為n(在圖6中n為2),則dmrs序列可以表示為pi,
其中,
根據(jù)本公開的另一個(gè)實(shí)施例,提供了使用跳頻的集中式spusch分配(使用梳狀dmrs的第一種方法)。
在其中難以實(shí)現(xiàn)頻率相關(guān)的調(diào)度的某些情況下(例如,在其中所反饋的csi會(huì)過期的高速移動(dòng)的場(chǎng)景中、以及在csi開銷相對(duì)于數(shù)據(jù)量太大的小的數(shù)據(jù)分組的場(chǎng)景中),由啟用了跳頻的spusch來傳輸數(shù)據(jù),從而實(shí)現(xiàn)頻率分集。
在圖7中示出了使用跳頻的spusch結(jié)構(gòu)的實(shí)施例,并在其中提供了下列屬性:
1)對(duì)stti的第二個(gè)半stti中對(duì)所分配的集中式資源進(jìn)行頻域移位,這可通過對(duì)為短tti傳輸所配置的prb/vrb資源的循環(huán)移位來實(shí)現(xiàn)跳頻。
2)使用梳狀dmrs來實(shí)現(xiàn)跳頻。在該方案中,在第一個(gè)半短tti中使用了dmrsofdm符號(hào)的偶數(shù)號(hào)的子載波、并將奇數(shù)號(hào)的子載波置為空re,而在第二個(gè)半stti中使用了dmrsofdm符號(hào)的奇數(shù)號(hào)的子載波、并將偶數(shù)號(hào)的子載波置為空。需要注意的是,只是從具有這種頻率資源分配的該ue側(cè)進(jìn)行觀察時(shí)該圖才成立,而被置為空的dmrs子載波可以由其他ue使用。
3)在空間復(fù)用傳輸?shù)那闆r下(例如,每個(gè)ue的碼字?jǐn)?shù)為2時(shí))或在mu-mimo的情況下,可以通過在實(shí)際傳輸?shù)膁mrs子載波上傳輸經(jīng)過了不同循環(huán)移位的dmrs序列來對(duì)應(yīng)不同數(shù)據(jù)層。
如在表1中所示,跳頻所使用的跳頻模式可以由服務(wù)enb使用1比特或2比特的信令來進(jìn)行配置。
表1
dmrs序列可以使用如下所示的兩種備選的dmrs序列設(shè)置:
1)選擇1:序列打孔
在這種方法中,第一個(gè)半stti所使用的偶數(shù)號(hào)的dmrs子載波上傳輸?shù)男蛄惺褂貌皇褂锰l時(shí)的序列中的偶數(shù)號(hào)的dmrs序列元素,第二個(gè)半stti所使用的奇數(shù)號(hào)的dmrs序列使用其中的奇數(shù)號(hào)的dmrs序列元素。
2)選擇2:序列擴(kuò)展
在這種方法中,第一個(gè)半stti所使用的偶數(shù)號(hào)的dmrs子載波上傳輸?shù)男蛄惺褂貌皇褂锰l時(shí)的序列中的dmrs序列元素,而且第二半短tti使用與之相同的dmrs序列元素。
也就是說,第一個(gè)半stti所使用的pi為:
第二個(gè)半stti所使用的pi為:
需要注意的是,選擇2可能比選擇1具有更好的papr特性,而選擇1具有與現(xiàn)有的傳統(tǒng)lte-a系統(tǒng)更好的一致性。
根據(jù)本公開的另一個(gè)實(shí)施例,提供了使用跳頻的集中式spusch分配(使用正交dmrs序列的第二種方法)。
在圖8中示出了使用跳頻(第二種方法)的集中式spusch分配的另一個(gè)實(shí)施例。在本方法中,短tti被分成兩個(gè)部分,左半個(gè)短tti(stti)和右半個(gè)短tti。這兩個(gè)半個(gè)stti都使用與所分配的數(shù)據(jù)子載波相同索引的所有dmrs子載波。需要注意的是,如圖3所示,為了避免這兩個(gè)半個(gè)stti之間的dmrsofdm符號(hào)上的可能的干擾,左半個(gè)stti和右半個(gè)stti的dmrs子載波上采用了正交的序列,例如通過采用不同循環(huán)移位的dmrs序列,以抑制相互干擾。
左半個(gè)stti的dmrs所使用的pi為:
右半個(gè)stti的dmrs所使用的pi為:
用于上述的兩個(gè)循環(huán)移位的示例值為:αleft=0和αright=6。
根據(jù)本公開的另一個(gè)實(shí)施例,提供了兩組spusch分配。
在圖9中示出了spusch所使用的多組頻率資源分配的實(shí)施例。在這種情況下,可以實(shí)現(xiàn)調(diào)度的靈活性和頻率分集,但是卻是以所傳輸?shù)男盘?hào)的一定的papr增大為代價(jià)。
在這種情況下,分配了多組(在圖中是兩組)資源,并且每組資源中所分配的資源都是集中式的(即,所分配的prb/vrb是連續(xù)的)。因?yàn)橐呀?jīng)通過多個(gè)分組實(shí)現(xiàn)了頻率分集,所以在這種頻率資源分配類型中可以禁用跳頻。
使用這種頻率資源分配,在這里可以重用現(xiàn)有l(wèi)te-a系統(tǒng)中的資源索引(使用資源索引值指示兩個(gè)組的資源指示值riv)的信令機(jī)制。
在圖10中示出了根據(jù)本公開的實(shí)施例的示例性的pusch的傳輸方法。在圖10中示出了3個(gè)示例性的步驟s1001、s1002和s1003。在步驟s1001中,以短傳輸時(shí)間間隔stti為基本調(diào)度單位來傳輸pusch,所述stti小于1毫秒的基本傳輸時(shí)間間隔tti。可選擇地,在步驟s1002中,當(dāng)使用所述集中式的頻率資源傳輸pusch時(shí),以所述半個(gè)stti為單位進(jìn)行pusch的跳頻傳輸。可選擇地,在步驟s1003中,當(dāng)使用所述集中式的頻率資源傳輸pusch時(shí),以所述stti為單位進(jìn)行pusch的跳頻傳輸。
在圖11中示出了根據(jù)本公開的實(shí)施例的示例性的傳輸pusch的傳輸設(shè)備的框圖。圖11中的傳輸設(shè)備1100包含傳輸裝置1101,傳輸裝置1101用來執(zhí)行根據(jù)本公開的實(shí)施例的pusch的傳輸方法。
需要了解的是,盡管以0.5毫秒的短tti為例,并且結(jié)合fddlte-a對(duì)本公開的實(shí)施例技術(shù)方案的幾個(gè)實(shí)施例進(jìn)行了描述,但是本公開的實(shí)施例的技術(shù)方案不限于上述實(shí)施例所公開的內(nèi)容,本公開的保護(hù)范圍僅由權(quán)利要求書的內(nèi)容限定。