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1、10申请公布号CN104040908A43申请公布日20140910CN104040908A21申请号201280062592922申请日2012121861/577,53320111219US61/649,83820120521US13/678,79520121116USH04B7/04200601H04J11/0020060171申请人三星电子株式会社地址韩国京畿道72发明人K乔西亚姆S阿布苏拉李英S拉加戈帕尔皮周悦74专利代理机构北京市柳沈律师事务所11105代理人邵亚丽54发明名称用于OFDM系统中的参考符号传输的装置和方法57摘要基站能够使用随着不同时间实例而改变波束的波束成形方案来。
2、与多个订户站进行通信。基站包括配置为发射N个空间波束并承载与特定空间波束相对应的参考符号的多个天线阵列。基站还包括耦连到多个天线阵列中的相应天线阵列的NRF数目的射频RF处理链,其中NNRF。订户站包括被配置为从基站接收M数目的波束的MRF个处理接收路径。30优先权数据85PCT国际申请进入国家阶段日2014061886PCT国际申请的申请数据PCT/KR2012/0111032012121887PCT国际申请的公布数据WO2013/094980EN2013062751INTCL权利要求书2页说明书19页附图24页19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书2页说明书19页附图2。
3、4页10申请公布号CN104040908ACN104040908A1/2页21一种用于在无线通信网络中使用的、能够使用波束成形方案与多个订户站进行通信的基站,所述基站包括多个天线阵列,其被配置为发射N个空间波束;以及NRF数目的射频RF处理链,其耦连到所述多个天线阵列中的相应天线阵列,其中NNRF。2一种用于在无线通信网络中使用的、用于波束成形的方法,所述方法包括通过NRF数目的射频RF处理链发射N个空间波束,其中NNRF。3一种用于在无线通信网络中使用的、能够使用波束成形方案与至少一个基站进行通信的订户站,所述订户站包括多个天线阵列,其被配置为接收M个空间波束;以及MRF数目的射频RF处理链。
4、,其耦连到所述多个天线阵列中的相应天线阵列,其中MMRF。4根据权利要求1所述的基站或根据权利要求2所述的方法,其中,通过所述RF处理链中的第一个,发射包括承载与不由另一RF处理链所使用的子载波资源上的特定空间波束相对应的参考符号。5根据权利要求1所述的基站或根据权利要求2所述的方法,其中通过所述NRF个RF处理链中的每一个,发射包括在至少N/NRF时间实例中发射不同的空间波束,以及其中在至少N/NRF时间实例中发射不同的空间波束包括以不同的方向发射。6根据权利要求1所述的基站或权利要求2所述的方法,其中通过至少一个RF处理链,进一步包括减少承载参考符号的符号的持续期,以使得承载参考符号的符号。
5、的持续期比用于数据传输的符号的持续期短。7根据权利要求3所述的订户站,其中,所述RF处理链中的第一个被配置为接收与不由另一RF处理链所使用的子载波资源上的特定空间波束相对应的参考符号。8根据权利要求3所述的订户站,其中,MRF个RF处理链被配置为在M/MRF时间实例中的至少每一个中接收不同的空间波束,以及其中,所述MRF个RF处理链被配置为使用在不同的空间波束上所接收的参考符号来估计所述订户站和所述至少一个基站之间的无线信道。9根据权利要求8所述的订户站,其中在M/MRF时间实例中的至少每一个中的不同的空间波束通过所述至少一个基站以不同的方向来发射。10根据权利要求3所述的订户站,其中至少一个。
6、符号包括承载被接收的参考符号的缩短的符号,所述缩短的符号具有比用于数据传输的符号的持续期短的持续期。11根据权利要求6所述的基站或方法或权利要求10所述的订户站,其中,承载参考符号的所述符号与用于数据传输的符号相比包括较少的子载波。12根据权利要求6所述的基站或方法或权利要求10所述的订户站,其中,用于承载参考符号的所述符号的循环前缀与用于数据传输的符号的相同。13根据权利要求6所述的基站或方法或权利要求10所述的订户站,其中,多个承载参考符号的所述符号被配置为适合于在用于数据传输的符号的持续期之内。14根据权利要求6所述的基站或方法或权利要求10所述的订户站,其中,承载参考符号的多个所述符号。
7、中的每一个承载与N个空间波束相对应的参考符号,其中,每符号具有权利要求书CN104040908A2/2页3至少NRF个空间波束。权利要求书CN104040908A1/19页4用于OFDM系统中的参考符号传输的装置和方法技术领域0001本发明总地涉及发射参考符号,并且更具体地,涉及用于OFDM系统中的参考符号传输的系统和方法。背景技术0002移动通信已是现代历史中的最成功的创新之一。在近些年来,移动通信服务的订户的数目已超过50亿并在快速增长。同时,已发展出新的移动通信技术来满足对提供更多和更好的移动通信应用和服务的日益增长的需求。这类系统的一些示例是由3GPP2、WCDMA、HSPA所发展出的。
8、CDMA20001XEVDO系统,由3GPP所发展出的LTE系统,以及由IEEE所发展出的移动WIMAX系统。发明内容0003解决方案0004提供了能够使用波束成形方案来与多个订户站进行通信的基站。基站包括配置为发射N个空间波束的多个天线阵列。基站还包括耦连到多个天线阵列中的相应天线阵列的NRF数目的射频RF处理链,其中NNRF。0005提供了用于波束成形的方法。方法包括通过NRF数目的射频RF处理链发射N个空间波束,其中NNRF。0006提供了能够使用波束成形方案来与至少一个基站进行通信的订户站。订户站包括配置为接收M个空间波束的多个天线阵列。订户站还包括耦连到多个天线阵列中的相应天线阵列的。
9、MRF数目的射频RF处理链,其中MMRF。0007在进行下面的具体实施方式之前,阐述贯穿本专利文档使用的特定单词和短语的定义可能是有利的术语“包括”和“包含”以及其派生词,意味着包括但不限于;术语“或”是包括性的,意味着和/或;短语“与相关联”和“与其相关联”以及它们的派生词,可以指包括,被包括在内,与互连,包含,被包含在内,连接到或与连接,耦连到或与耦连,可与通信,与协作,交错,并列,接近,被绑定到或与绑定,具有,具有属性等;以及术语“控制器”是指控制至少一个操作的任何设备,系统或其部分,其中这类设备可以以可由固件或软件编程的硬件、或者它们中的至少两个的某种组合来实现。应当注意,与任何特定控。
10、制器相关联的功能可以是集中式或分布式的,而无论其是本地还是远程的。本领域的普通技术人员应该理解,贯穿本专利文档中提供了某些单词和短语的定义,在许多、如果不是大多数的情况下,这样的定义适用于这类被定义的单词和短语的现有以及未来的使用。附图说明0008为了更完整地理解本公开及其优点,现在结合附图对下面的描述进行参考,其中相同的数字表示相同的部分说明书CN104040908A2/19页50009图1示出根据本公开的实施例的5G系统的帧结构;0010图2和3示出根据本公开的实施例的基站;0011图4示出根据本公开的实施例的与传输实例处的4个空间波束相对应的多路复用的信道状态信息参考信号CSIRS符号;。
11、0012图5示出根据本公开的实施例的短正交频分多路复用OFDM;0013图6示出根据本公开的实施例的循环前缀方案600;0014图7示出根据本公开的实施例的帧中的短OFDM符号,使得超帧、帧、子帧和时隙持续期得到维持;0015图8示出根据本公开的实施例的信道状态信息参考信号CSIRS的短OFDM符号中的参考符号布置;0016图9示出根据本公开的实施例的能够基于参考符号传输来编码的发射器;0017图10示出根据本公开的实施例的能够改变参考符号的功率和带宽的发射器;0018图11示出根据本公开的实施例的用于短OFDM中的信道状态信息的参考符号的循环;0019图12示出根据本公开的实施例的承载CSI。
12、RS的短OFDM符号的非连续的布局;0020图13示出根据本公开的实施例的包括用于导频多路复用的逻辑的发射器;0021图14示出根据本公开的实施例的在基站发射CSIRS符号的过程;0022图15示出的是根据本公开的实施例的通过增加采样频率来缩短OFDM符号;0023图16示出根据本公开的实施例的移动站;0024图17示出根据本公开的实施例的基站与移动站之间的信令;0025图18示出根据本公开的实施例的由移动站进行的CSIRS处理的过程;0026图19示出根据本公开的实施例的从基站到移动站的多路径信道;0027图20示出根据本公开的实施例的使用参考符号的参考方向的传输的第一实例;0028图21示。
13、出根据本公开的实施例的在基站和移动站的不同的空间地交错的参考符号的波束;0029图22示出根据本公开的实施例的空间交错的扫描角度的解析RESOLUTION;0030图23示出根据本公开的实施例的使用频率、时间和空间交错的信道参数估计和改善RENEMENT过程;0031图24示出根据本公开的实施例的用于空间交错的导频的共享时频位置;0032图25示出根据本公开的实施例的利用用于发射和接收的交错的波束宽的参考符号传输;以及0033图26示出根据本公开的实施例的信道估计过程。具体实施方式0034下文讨论的图1至26和用来描述本专利文档中的本公开的原理的各实施例仅作为示例,并且不应被视为以任何方式对本。
14、公开的范围加以限制。本领域技术人员将理解的是,本公开的原理可实现在任何适当地布置的无线通信系统中。0035毫米波是指波长在1MM10MM范围内的无线电波,其对应于30GHZ300GHZ的射频。这些无线电波呈现出如在1997年7月的工程科技办公室、联邦通信委员会的公告号70的说明书CN104040908A3/19页6“MILLIMETERWAVEPROPAGATIONSPECTRUMMANAGEMENTIMPLICATIONS”中所讨论的独特传播特性,在此通过援引的方式对其内容加以合并。例如,与低频无线电波相比较,毫米波承受较高传播损耗,具有较差的穿透诸如建筑、墙体、植物的物体的能力,并更易受大。
15、气吸收、由空气中的微粒例如雨滴导致的偏斜和反射的影响。或者,由于其波长较小,所以较多的天线可装在相对小的区域中,因此使能小型化SMALLFORMFACTOR的高增益天线。此外,由于前述的缺点,对这些无线电波的利用相比于较低频的无线电波来说较少。这也为新业务呈现了独特的机会来以较低成本获取该波段中的频谱。频率被限定在3GHZ30GHZ作为SHF超高频率。注意,在SHF波段中的一些较高的频率还呈现出与EHF波段中的无线电波即毫米波类似的特性,诸如大传播损耗以及实现小型化的高增益天线的可能性。0036在毫米波波段中可得到大量频谱。例如,典型地被称为60GHZ波段的围绕60GHZ的频率可在多数国家中作。
16、为非许可频谱而获得。在美国,以7GHZ围绕60GHZ57GHZ64GHZ的频谱被分配用于非许可使用。在2003年10月16日,联邦通信委员会FCC分配了129GHZ的频谱用于美国的高密度固定无线服务7176GHZ、8186GHZ以及9295GHZ,不包括用于联邦政府使用的940941GHZ。7176GHZ、8186GHZ以及9295GHZ的频率分配被共同地称为E波段EBAND。E波段是由FCC曾作出的最大频谱分配比整个蜂窝频谱大50倍。0037某些系统使用采用电子部件的毫米波无线通信。若干系统可能能够达到千兆GIGABPS的数据速率。例如,某些系统系统一包括毫米波通信系统,其在数千米的距离上使。
17、能10GBPS的数据转移。在这类系统中,收发器是基于光子学的,其提供在诸如140GHZF波段、94GHZW波段70/80GHZE波段和35GHZKA波段的各种毫米波波段中操作的灵活性。如另一示例,第二系统系统二包括用于70GHZ和80GHZ波段的多千兆位的无线技术。然而,这些技术由于诸如成本、复杂度、功耗和形状因数的问题而不适用于商业移动通信。例如,系统二的每秒125千兆位的无线电要求两英尺的天线以达成点对点的链路质量所要求的天线增益。在这些系统中所使用的电子部件,包括功率放大器、低噪声放大器、混频器、振荡器、合成器、波导管,在尺寸上太大并且消耗太多功率,不适用于移动通信。0038近来,已投入。
18、许多工程和商业上的努力以利用毫米波来用于短范围无线通信。在某些系统中,使用了技术和标准来在数米多达10米内使用非许可的60GHZ波段而以千兆BPS的速率发射数据。已发展出若干工业标准,诸如被引用为在2011年6月IEEE通信杂志上的ZHOUYUEPI、FAROOQKHAN的“ANINTRODUCTIONTOMILLIMETERWAVEMOBILEBROADBANDSYSTEMS”的无线HD技术通过援引的方式对其全部内容加以合并、被引用为3GPPTS36201“EVOLVEDUNIVERSALTERRESTRIALRADIOACCESSEUTRA;PHYSICALLAYERGENERALDESC。
19、RIPTION”的ECMA387通过援引的方式对其全部内容加以合并、以及被引用为3GPPTS36211“EVOLVEDUNIVERSALTERRESTRIALRADIOACCESSEUTRA;PHYSICALCHANNELSANDMODULATION”的IEEE802153C通过援引的方式对其全部内容加以合并,数个组织也发展出了有竞争性的短范围60GHZ千兆BPS连接技术,诸如无线千兆联盟WGA和IEEE80211任务组ADTGAD。基于集成电路IC的收发器也可用于这些技术中的一些技术。普遍观点是,短范围60GHZ连接技术的最大挑战是RFIC。因此,已投入许多工程上的努力以发展更加节能的60G。
20、HZRIFC。许多设计和技术可转移到用于诸如说明书CN104040908A4/19页7708090GHZ波段的其他毫米波波段的RFIC设计。虽然60GHZRFIC如今仍然效率低且成本高,但毫米波RFIC技术的进步朝向较高效率和较低成本发展,其最终使能在较大的距离上使用毫米波RFIC进行通信。0039本公开的实施例示出利用用于无线通信的毫米电磁波的通信系统和相关联的装置和方法。虽然在采用毫米波来进行通信的背景中示出了实施例,但实施例显然也适用于其他通信介质,例如具有表现出与毫米波类似性质的10GHZ30GHZ的频率的无线电波。在一些情况下,实施例还适用于具有太赫兹频率的电磁波、红外线、可见光以及。
21、其他光学介质。出于说明的目的,术语“蜂窝波段CELLULARBAND”是指围绕几百兆赫兹到几千兆赫兹的频率,“毫米波波段”是指围绕几十千兆赫兹到几百千兆赫兹的频率。蜂窝波段中的无线电波具有较少传播损耗并可更好地用于覆盖目的,但可能要求大型天线。可替代地,毫米波波段中的无线电波承受较高传播损耗,但其很好地适合于高增益天线或小型化的天线阵列设计。0040图1示出根据本公开的实施例的5G系统的帧结构。图1中示出的5G帧100的实施例仅用于说明。可使用其他实施例而不脱离本公开的范围。在图1示出的示例中,仅出于说明目的而提供了数值,并可使用其他数值。0041正交频分多路复用OFDM符号105被分组为时隙。
22、110,以用于调度间隔尺寸。例如,30个OFDM符号105形成5G系统中的时隙110。8个时隙形成子帧115,并且5个子帧形成帧100。如同符号105、时隙110、子帧115和帧100的这些不同的间隔尺寸示出了用于发射数据、控制和参考符号的间隔尺寸。在示出的示例中,每个OFDM符号105是416S长。由30个OFDM符号构成的时隙110是125S长;子帧115是1MS长,帧110是5MS长。预期波束成形将成为5G系统的支柱,其指示控制和数据二者的传输的指向性质。指向性除其他方面之外取决于移动站MS本文也称为“订户站”相比于基站BS的位置、遮蔽的量以及附近区域中的反射体的存在。因此为了标识MS和。
23、BS之间的传输的最优方向,需要某种形式的训练。传输的不同方向被称为波束。MS需要标识可支持MS和BS之间的传输的最佳波束。本公开的实施例示出用于最佳波束成形方向的训练。在特定方向使用波束成形来发射参考符号。MS接收参考符号并对其进行处理以在发射器正对其进行发射的情况下标识所述发射器应使用的最佳波束/方向。0042图2示出根据本公开的实施例的基站。图2的BS200被配置为采用如下的传输方案,所述传输方案中RF链的数目远小于所支持的空间波束的数目并且因此是RF限制的。虽然将参考图2的BS200的部件提供某些细节,但应理解的是,其他实施例可包括较多、较少或不同的部件。BS200包括在本讨论中被称为R。
24、F链或数字链的若干数字处理NRF链205。每个RF链205包括各自的基带RF处理块210、波束成形单元215、和天线阵列220。每个基带RF处理块210包括处理用于传输的信号的处理电路。在块210中使用如信道编码、调制星座映射、MIMO处理方案、数字模拟转换等的不同模块来处理要发射的数据。每个基带RF处理块210被耦连到波束成形单元215,其进一步耦连到天线阵列220。每个波束成形单元215被配置为从各自的基带RF处理块210接收信息,并将信息配置为用于经由天线阵列220的波束形成传输。0043实施例1用于RF限制的毫米波移动宽带MMB系统的参考符号传输。0044在某些实施例中,参考符号在基站。
25、200中在频率和时间二者上被多路复用,所述说明书CN104040908A5/19页8基站200包括具有比射频处理链205的数目多的天线220的OFDM收发器系统。基带和射频RF处理链205的数目指示BS200中的收发器系统的处理能力。在拥有比RF链205的数目多的发射天线220和/或所支持的空间方向的收发器系统中,多个符号被用来发射用于接收器处的信道状态信息CSI测量的参考符号。CSI是指从发射器例如BS200到接收器例如订户站的信道的质量,并特定用于从发射器处的发射天线220或空间波束到接收器处的接收天线或空间波束的信道。特定空间波束上的、或从特定发射天线220到接收器的该信道质量通过使用参。
26、考符号来测量,所述参考符号对接收器是已知的并以预定义的时间周期来发射,所述预定义的时间周期是在发射器BS200和接收器之间被隐含地商定的。在具有NRF个发射RF链205和N个空间波束225的系统中,在传输的一个实例中多达NRF个参考符号被发射,并且在传输实例处发射不超过NRF个参考符号。因此,为了发射用于所有N个空间波束的参考符号,至少N/NRF次传输是必要的。0045图3示出根据本公开的实施例的基站。虽然将参考图3的BS200的部件来提供某些细节,但应理解的是,其他实施例可包括较多、较少或不同的部件。BS200包括若干NRF链205。每个链205包括各自的基带RF处理块210、波束成形单元2。
27、15和天线阵列220。每个基带RF处理块210耦连到波束成形单元215,其进一步耦连到天线阵列220。图3的BS200被配置为对与4个空间波束相对应的参考符号进行多路复用。每个RF链205承载与不由另一RF链205所使用的子载波资源上的特定空间波束310相对应的参考符号305。0046OFDM收发器系统具有NRF4个RF处理链205并且系统支持多达N12个波束310。在给定的传输实例中,RF链1205A使用可能或可能不由其他RF链所使用的OFDM符号的频率子载波中的一些来发射与一个空间波束310A相对应的参考符号305A。在相同的传输实例中,RF链2205B使用可能或可能不由第一RF链305或。
28、其他RF链205C和205D所使用的OFDM符号的频率子载波中的一些来发射与另一空间波束310B相对应的参考符号305B。类似地,其他RF链205C和205D通过使用不由任何其他RF链205所使用的频率子载波来发射与不同的空间波束310C和310D相对应的参考符号305C和305D。0047图4示出根据本公开的实施例的与传输实例处的4个空间波束相对应的多路复用的信道状态信息参考信号CSIRS符号。图4中示出的多路复用的CSIRS符号400的示例仅用于说明。可使用其他实施例而不脱离本公开的范围。0048在时隙420的三个OFDM符号405、410、415中发射十二12个空间波束310,每个OFD。
29、M符号承载用于4个空间波束310的CSIRS符号425。在替代配置中,使用仅NRF个RF链205中的两个来在6个OFDM符号上发射12个空间波束310。与CSIRS符号的配置有关的信息包括所支持的波束的数目和所发射的CSIRS符号的数目。该配置消息由BS200发射到所有MS作为系统配置广播消息的一部分或作为独立的广播消息。系统可支持多个配置但仅使用允许的配置中的一个。因此,给定一配置,则MS确定所发射的CSIRS符号的性质扩展代码等等,以及在所接收的CSIRS符号和所发射的波束方向之间的映射规则。在某些实施例中,该信息不发射到接收器,而是先验商定的并且是隐含的。0049图5示出根据本公开的实施。
30、例的短正交频分多路复用OFDM符号。图5示出的缩短的OFDM符号的实施例仅用于说明。可使用其他实施例而不脱离本公开的范围。0050在某些实施例中,通过使用与用于数据传输的FFT/IFFT大小不同的和较低的FFT/IFFT大小来降低承载参考符号的OFDM符号的持续期。用于参考符号的OFDM符号与说明书CN104040908A6/19页9用于数据传输的OFDM符号相比具有较少子载波。用于发射参考符号的OFDM符号510和515的持续期比用于数据传输的普通OFDM符号505短,所以在下文被称为短OFDM符号。短OFDM符号505、515的子载波520与普通OFDM符号505的子载波跨越相同的带宽52。
31、5。可通过使用比用于数据传输的普通OFDM符号505的FFT大小小的FFT大小来导出短OFDM符号510、515。减少短OFDM符号510、515中的时间周期的直接效果是子载波带宽增加,如图5所示。例如,在短OFDM符号1510中,如果保留相同采样周期TS采样频率FS1/TS,那么通过将FFT大小二等分,OFDM符号持续期530减半与普通OFDM符号持续期540相比。至于短OFDM符号2515,通过将FFT大小N减小到四分之一N/4,OFDM符号持续期535可被减少到四分之一与普通OFDM符号持续期540相比。短符号510、515的两个示例在性质上仅是示例性的,并且可针对短OFDM符号使用FF。
32、T大小的任何其他片段。0051图6示出根据本公开的实施例的循环前缀方案600。图6示出的循环前缀600的实施例仅用于说明。可使用其他实施例而不脱离本公开的范围。0052实施例3使用于短OFDM符号的循环前缀保持与普通OFDM符号的相同。0053在某些实施例中,使短OFDM符号515的循环前缀605的持续期保持与普通OFDM符号505的相同。也就是说,短OFDM符号515的循环前缀605的持续期与普通OFDM符号505的循环前缀610的相同。循环前缀605被设计为比信道的延迟扩展长。延迟扩展是在其期间多个路径从发射器穿过信道到达接收器的的持续时间,并且以秒来测量。由于短OFDM符号515在与普通。
33、OFDM符号505相同的信道中进行操作,所以短OFDM符号505的循环前缀605具有与普通OFDM符号505的循环前缀610相同的持续期。如图6所示,普通OFDM符号505的循环前缀持续期被保留在短OFDM符号515中。FFT/IFFT大小在该示例中减小到常规505和短OFDM符号515之间的四分之一,并反映在OFDM符号515的长度上。然而,如图6示出的示例中所示,构成046S的循环前缀持续期的符号的数目在普通OFDM符号505和短OFDM符号515之间保持相同。0054图7示出根据本公开的实施例的帧中的短OFDM符号,其使得超帧、帧、子帧和时隙持续期得到维持。图7所示的短OFDM符号的实施。
34、例仅用于说明。可使用其他实施例而不脱离本公开的范围。0055实施例4用于CSIRS传输的帧中的短OFDM符号的布置。0056在某些实施例中,承载用于CSI估计CSIRS的参考符号的短OFDM符号515被放置以便适合普通OFDM符号505的持续期或普通OFDM符号持续期的整数倍,使得时隙705、子帧710、帧715和超帧720的持续期得到维持。参考符号被置于短OFDM符号515的整个带宽之上以允许用户估计信道的频率选择性。取决于短OFDM符号515的长度,可以确定可被置于普通OFDM符号505的持续期中的短OFDM符号515的数目。如果使用了其总的持续期跨越时隙705中的OFDM符号持续期的整数。
35、倍的多个短OFDM符号505,那么那些布置不侵犯时隙705、子帧710或帧715的边界。此外,如果时隙715中的短OFDM符号515的布置适合于时隙705的持续期并且不侵犯时隙705的边界,那么子帧710、帧715和超帧720的边界不会被侵犯。短OFDM符号515的大小是普通OFDM符号505的约四分之一,也就是说,短OFDM符号505的持续期是0926S,其是377S的普通OFDM符号505的大小的大约四分之一。当046S的普通循环前缀的持续期被添加到短OFDM符号515时,那么三3个短OFDM符号515适合于包括循环前缀725的普通OFDM符号505的持续期。本应具有三十说明书CN1040。
36、40908A7/19页1030个普通持续期的OFDM符号505的时隙705现在具有三十二32个OFDM符号,其包括二十九29个普通OFDM符号505和三3个短OFDM符号515。OFDM符号505、515具有相同的循环前缀持续期。在某些实施例中,普通OFDM符号505和短OFDM符号515二者跨越相同的带宽,而不同的带宽用于每个子载波。在图7所示的示例中,当以相同采样频率操作时,短OFDM符号515的子载波带宽是普通OFDM符号505的子载波带宽的4倍。0057图8示出根据本公开的实施例的信道状态信息参考信号CSIRS的短OFDM符号中的参考符号布置。图8中示出的参考符号布置800的实施例仅用。
37、于说明。可使用其他实施例而不脱离本公开的范围。0058实施例5短OFDM符号中的CSIRS符号的布置。0059在某些实施例中,短符号515的子载波承载对发射器和接收器二者已知的参考符号810,以使能对在发射器和接收器之间的无线信道的估计。在多个天线发射器中,存在与发射天线的数目同样多的参考符号810。与不同天线220相对应的这些参考符号810被置于意图用于承载参考符号的短OFDM符号515的不同子载波805上。也就是说,每个子载波805承载用于特定天线220的参考符号810。在采用大量发射天线的其他无线通信系统中;天线的数目可能过大而无法将其容纳在CSIRS符号中。在那些大型的多个天线发射器中。
38、,发射器共同工作以形成特定方向的波束。发射器可支持的波束的数目是关键特征,并且每个子载波承载用于朝向特定空间方向的特定波束的参考符号。在图8中示出的示例中,三个短OFDM符号515承载与十二个天线或十二个空间波束310相对应的参考符号,其中,每个OFDM符号四个天线220或空间波束310。与给定的天线220或空间波束310相对应的参考符号810被重复以便跨越传输带宽,使MS能够估计信道的频率选择性。另一示例是如下的布置,其中与一个发射天线220或空间波束310方向相对应的多个参考符号被置于适当的子载波,以便跨越整个传输带宽。与CSIRS符号的配置有关的信息包括所支持的波束的数目以及所发射的CS。
39、IRS符号的数目。该配置消息由BS200发射到所有MS,以作为系统配置广播消息的一部分或作为独立的广播消息。系统可支持多个配置,但仅使用允许的配置中的一个。因此,对于给定配置,MS确定所发射的CSIRS符号的性质扩展代码等等以及在所接收的CSIRS符号和所发射的波束方向之间的映射规则。在某些实施例中,该信息不发射到接收器,而是先验商定的并且是隐含的。0060图9示出根据本公开的实施例的能够基于编码来进行参考符号传输的发射器。图9中示出的发射器900的实施例仅用于说明。可使用其他实施例而不脱离本公开的范围。0061实施例6短OFDM符号中的CSIRS的编码0062在某些实施例中,与不同天线或不同。
40、空间方向相对应的参考符号由所发射的参考符号的性质来在接收器处加以区分。与特定空间方向或发射天线相对应的参考符号可以属于代码族。代码是实数或复数的序列,代码族是具有特定性质的代码的集合。用来发射参考符号的代码族的理想性质是具有低互相关性、低峰均比和恒定的模数。很好理解的是,可由其他理想性质对上述性质进行增扩。属于代码族的代码用来指示特定波束或发射天线,并被发射作为用于参考符号传输的短OFDM符号515中的一个中的参考符号。接收器通过使用各种接收器算法来对所接收的信号进行解码,以标识代码族的成员,所述接收器算法包括但不限于最大似然、解相关器等等。由于参考符号中的代码指示所发射的空间波束或者其从中被。
41、发射的发射天线,所以参考符号可用来标识他们。说明书CN104040908A108/19页110063如图9所示,在时间T处,短OFDMCSIRS符号905利用用于所有子载波上承载的四个波束的参考符号来发射,并且通过作为参考符号被发射的代码的性质来加以区分。在时间T处,从RF链1915A中,在短OFDM符号515的所有子载波上在空间波束1910A中发射代码序列U1。在相同的T处,使用来自其他三个RF链915B、915C和915D的、与代码序列U1具有低相关性性质的不同代码U2、U3和U4,索引为2910B、3910C和4910D的三个不同的空间波束每个分别朝向不同方向,并且被发射。由于传输的无线。
42、性质,所有三个代码在空气中叠加,并且作为相加过的信号到达接收器。使用代码之间的低互相关性性质,接收器将单独的参考符号分开并测量四个空间方向中的每一个的信道状态。0064图10示出根据本公开的实施例的能够改变参考符号的功率和带宽的发射器。图10中示出的发射器1000的实施例仅用于说明。可使用其他实施例而不脱离本公开的范围。0065实施例7用于短OFDM符号的CSIRS参考符号的功率和带宽变化。0066在某些实施例中,在短OFDM符号515中发射与不同空间方向或不同发射天线相对应的参考符号,以便占用具有不同功率的带宽的不同部分。发射器改变功率和带宽,以指示信道必须在其上来测量以推断信道状态的活跃子。
43、载波。带宽变化通过使参考符号不承载在其上的子载波置零来实行。也就是说,零发射功率被分配到在其上不承载参考符号的那些子载波。在承载参考符号的子载波上,被分配到子载波的功率可以不同。在某些实施例中,相等的功率被施加到承载参考符号的所有子载波,以作为对承载参考符号的所有子载波的不相等功率的特殊情况。在某些实施例中,通过调整对子载波的功率分配来在不同的子载波上承载与不同空间波束相对应的参考符号。即使如图9所示当在短OFDM符号515中的所有子载波上承载参考符号时,每子载波的功率也可被调整。0067如图10所示,在时间T处,利用用于在带宽的不同部分上承载的四个波束1010的参考符号来发射短OFDMCSI。
44、RS符号1005。在带宽的一部分上承载与空间波束方向11010A相对应的参考符号1005A。在那些承载了参考符号1005的、由非零功率分配所指示的子载波上,其取材于代码U1。在相同时间T处,其他RF链1015使用分别取材于代码U2、U3和U4的参考符号来发射与空间方向21010B、31010C和41010D相对应的参考符号。这些参考符号1005还承载在带宽的不同的部分1020或子集上,其每个由阴影的子载波所指示。例如,参考符号1005可承载在带宽中的子载波的子集1020A上。此外,参考符号1005可承载在带宽中的子载波的多个子集1020A和1020B上。承载了参考符号的子载波上的功率针对空间波。
45、束方向1010中的每一个而改变,并使用不同RF链1015来发射。0068图11示出根据本公开的实施例的用于短正交频分多路复用OFDM中的信道状态信息的参考符号的循环。图11中示出的参考符号的循环的实施例仅用于说明。可使用其他实施例而不脱离本公开的范围。0069实施例8短OFDM符号中的CSIRS符号的频率循环。0070在某些实施例中,使用短OFDM符号的不同资源例如功率和带宽来承载与特定空间方向或发射天线相对应的参考符号。不同传输实例中的不同资源的使用基于预定规则来确定。该规则在确定承载与空间方向相对应的RS符号的资源时考虑子帧数目、或帧数目、或超帧数目。0071如图11所示,在每个传输实例中。
46、的不同子载波中承载与空间波束相对应的参考符号。传输实例被定义为如下的持续时间,在其期间发射与特定空间方向或特定天线相对说明书CN104040908A119/19页12应的一个参考符号。参考实例1110可被时隙或子帧或帧或超帧分开。使用不同系统和部署参数来对其进行优化。与不同空间波束相对应的参考符号1105在每个传输实例1110中的相邻子载波之间移位。作为特定情况,考虑与在第一发射实例1110A中的短OFDM符号的第一CSIRS子载波1115A中所发射的波束1相对应的参考符号1005。在下一传输实例1110B中,参考符号1005在第二CSIRS子载波1115B中发射,并且在第三传输实例中,参考符。
47、号1005在第三CSIRS子载波1115C中发射,并且在第四传输实例中,参考符号1005在第四CSIRS子载波1115D中发射。在第五传输实例中,与波束1相对应的参考符号1005承载在第一CSIRS子载波中,并且穿过不同子载波的循环继续进行。0072实施例9用于采用一些基础CSIRS估计的短OFDM符号的减少的循环前缀。0073在某些实施例中,可以使短OFDM符号515的循环前缀1205小于普通OFDM符号505的循环前缀725。短OFDM符号515的减少的循环前缀1205使符号持续期甚至更小。这使得能在时隙中包装更多CSIRS符号。0074图12示出根据本公开的实施例的承载CSIRS的短OF。
48、DM符号的非连续的布置。图12中示出的非连续的布置1200的实施例仅用于说明。可使用其他实施例而不脱离本公开的范围。0075实施例10用于RS传输的帧中的短OFDM符号的不同布置。0076在某些实施例中,用来发射时隙中的CSIRS的短OFDM符号515可以被非连续地布置采用普通持续期的OFDM符号来散置。若干承载参考符号的短OFDM符号515被放置以便适合普通OFDM符号505的持续期或普通OFDM符号505持续期的整数倍,使得时隙、子帧、帧和超帧的持续期得到维持。时隙中的短OFDM符号的非连续的布置的示例在图12中示出。短OFDM符号515的大小是普通OFDM符号505的约四分之一,也就是说。
49、,短OFDM符号505的持续期是0926S,其是377S的普通OFDM符号505的大小的大约四分之一。当046S的普通循环前缀725的持续期被添加到短OFDM符号515时,那么仅三个短OFDM符号515适合包括循环前缀1025的普通OFDM符号505的持续期。本应具有三十个普通持续期的OFDM符号505的时隙1210现在具有三十二个OFDM符号,其包括二十九个普通OFDM符号505和三个短OFDM符号515。所有OFDM符号具有相同的循环前缀持续期。普通OFDM符号505和短OFDM符号515二者跨越相同的带宽,而子载波带宽不同。在图7所示的示例中,当以相同采样频率操作时,短OFDM符号515的子载波持续期是普通OFDM符号505的子载波持续期的4倍。0077实施例101在不维持时隙/帧边界的情况下的短OFDM符号的不同布置。0078在某些实施例中,用来发射时隙中的CSIRS的短OFDM符号515可被非连续地布置采用普通持续期的OFDM符号505来散置。承载参考符号的短OFDM符号515的数目基于系统持续期来确定,并且CSIRS符号的持续期不必维持时隙、子帧、帧和超帧的持续期。0079实施例11用于数据传输的训练阶段的短OFDM符号RS传输。0080在某些实施例中,用来发射时隙中的CSIRS的短OFDM符号515被用来估计信道,所述信道用来标识发射器用来发。