[发明专利]无线通信系统中发送和接收上行链路信道声探参考信号的方法和装置有效
| 申请号: | 200880022527.7 | 申请日: | 2008-04-25 |
| 公开(公告)号: | CN101689926A | 公开(公告)日: | 2010-03-31 |
| 发明(设计)人: | 赵俊暎;李周镐;卢湘旼;阿里斯·帕帕萨凯拉里奥 | 申请(专利权)人: | 三星电子株式会社 |
| 主分类号: | H04B7/26 | 分类号: | H04B7/26 |
| 代理公司: | 北京市柳沈律师事务所 | 代理人: | 钱大勇 |
| 地址: | 韩国*** | 国省代码: | 韩国;KR |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 无线通信 系统 发送 接收 上行 信道 参考 信号 方法 装置 | ||
技术领域
本发明一般涉及基于频分多址(FDMA)的无线通信系统,具体地涉及 用于发送和接收信道声探(sounding)参考信号(CS RS)的方法和装置。
背景技术
近来,在移动通信系统中,已经对作为适合于在无线信道中的高速数据 传输的方案的正交频分多址(OFDMA)或单载波频分多址(SC-FDMA)进 行了透彻的研究。
目前,OFDM和SC-FDMA技术被应用在基于由第三代伙伴项目(3GPP) 定义的通用移动电信业务(UMTS)的演进的UMTS地面无线接入(EUTRA) 标准的下行链路和上行链路中。
作为基于单载波传输同时保证与OFDM类似的多个接入用户之间的正 交性的技术的SC-FDMA的优势在于,传输信号的峰值与平均功率比(PAPR) 非常低。因此,当SC-FDMA应用于移动通信系统时,与OFDM技术相比 较,由于它的低PAPR,因此它可以带来蜂窝覆盖范围的改善。
图1示出了一般的SC-FDMA发送器的结构和时隙结构,其中使用快速 傅里叶变换(FFT)103和快速傅里叶逆变换(IFFT)105。
参考图1,将在发送器结构方面考虑OFDM和SC-FDMA之间的差别。 除了用于OFDM发送器中的多载波传输的IFFT 105以外,FFT 103还存在 于SC-FDMA发送器中的IFFT 105的前端。这里,M个调制码元100构成 一个块,并且该块被输入到具有尺寸为M的FFT 103中。在这里,每个块 将被称为“长块(LB)”,并且7个LB构成一个0.5ms的时隙102。
从FFT 103输出的信号应用于IFFT 105作为具有连续索引的输入(参见 104),在其中信号经历傅里叶逆变换,然后在被发送之前被转换为模拟信号 (参见106)。IFFT 105的输入/输出尺寸N大于FFT 103的输入/输出尺寸M。 SC-FDMA传输信号具有比OFDM信号低的PAPR,因为由FFT 103和IFFT 105处理的信号具有单载波特性。
图2示出了在EUTRA SC-FDMA系统中在频率-时间域中的示范性资源 分割。
参考图2,系统带宽201为10MHz,以及系统带宽201中总共存在50 个资源单元(RU)202。每个RU 202由12个副载波203组成,可以具有14 个LB 204,并且是数据传输的基本调度单位。14个LB 204构成一个1ms 子帧205。
图3是示出了在基于图2的资源分割结构的EUTRA上行链路中用于传 输控制信道和数据信道的资源分配的图。
参考图3,通过位于系统带的两端(即,RU#1和RU#50)的RU来发 送控制信息,诸如表示用于下行链路数据的混合自动重发请求(HARQ)操 作的响应信号的确认(ACK)/否定确认(NACK)和表示用于下行链路数据 调度的信道状态信息的信道质量指示(CQI)。同时,通过位于系统带的中间 302的RU(即,除RU#1和RU#50之外的所有RU)来发送诸如数据、随 机接入信道(RACH)及其它控制信道之类的信息。
通过跳频,在RU#1的第一时隙308中发送的控制信息在下一时隙中通 过RU#50311被重复发送,从而获得频率分集增益。相似地,通过跳频,使 用RU#50的第一时隙309发送的控制信息在下一时隙中通过RU#1310被重 复发送。同时,几个控制信道在经历码域多路复用(CDM)之后在一个RU 中发送。
图4示出了用于控制信道的详细的CDM结构。
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