[发明专利]一种下行传输方法和装置无效
申请号: | 201210082646.X | 申请日: | 2012-03-26 |
公开(公告)号: | CN103368696A | 公开(公告)日: | 2013-10-23 |
发明(设计)人: | 吕伯轩;屠于康;卞立军;金明 | 申请(专利权)人: | 普天信息技术研究院有限公司 |
主分类号: | H04L1/06 | 分类号: | H04L1/06;H04L5/00;H04L27/26 |
代理公司: | 北京德琦知识产权代理有限公司 11018 | 代理人: | 王一斌;王琦 |
地址: | 100080 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 下行 传输 方法 装置 | ||
技术领域
本发明涉及移动通信技术,特别是涉及一种下行传输方法和装置。
背景技术
随着科技水平的不断提高,高铁的速度越来越快,无线通信系统的传输速率也越来越快,如何将二者有效的结合起来,使用户在高速移动的列车上享受高速的移动网络,是无线通信的一个发展方向。
基于OFDM的LTE技术作为3G通信系统的长期演进,其传输效率的优势使其成为高速移动下无线通信的一个选项。考虑到高速移动下通信的可靠性,基于空频编码(SFBC)的单流传输方案成为下行传输的解决方案。目前进行下行传输时,基本的配置为基站(eNB)和用户设备(UE)端均为两根物理天线,采用两个逻辑天线端口(port0和port1)到两根物理天线一一对应的映射方式。根据3GPP 36.211协议,其导频方案以及参考信号(R0和R1)对应的逻辑天线端口与物理天线端口的映射方式如图1所示。
众所周知,在无线通信中,高速移动会带来强烈的多普勒频移,尤其是在多径环境中,其多径引起的多普勒频移综合产生的多普勒扩展会影响信道估计的精度。对于基于OFDM的LTE系统,由于其采用梳妆的导频设计方案,从而在信道估计的时域方向会因为终端的高速运动会产生精度下降,最终影响到数据的解调。按照目前的参考信号(即导频信号)到物理天线端口的映射方式,如图1所示,在时域上存在至多3个OFDM符号的参考信号的缺失,这样,就无法对信道时域快速变化进行跟踪,从而使得在UE高速移动时进行时域信道估计的精度会受到较大影响,从而影响系统吞吐量。同样的,当参考信号到物理天线端口的映射关系为一对多时也会存在上述问题。
由此可见,在现有的下行传输方法中,由于采用的参考信号到物理天线端口的映射关系为一一映射或一对多映射,而存在信道估计精度降低进而影响系统吞吐量的问题。
发明内容
有鉴于此,本发明的主要目的在于提供一种下行传输方法和装置,能有效提升高速移动情况下信道估计的精度和系统吞吐量。
为了达到上述目的,本发明提出的技术方案为:
一种下行传输方法,该方法包括以下步骤:
a、基于预设的传输方式,按照逻辑天线端口到物理天线端口的映射关系为多对一的原则,确定映射到当前进行下行传输的各物理天线上的参考信号,并对所述参考信号进行初始化;
b、根据所述参考信号的级别,进行相应的资源单元映射;
c、对所述映射后的资源单元进行傅立叶逆变换(IFFT)处理,得到时域信号,并按照所述传输方式将所述时域信号映射到相应的物理天线端口上。
一种下行传输装置,该装置包括:
参考信号确定单元,用于基于预设的传输方式,按照逻辑天线端口到物理天线端口的映射关系为多对一的原则,确定映射到当前进行下行传输的各物理天线上的参考信号,并对所述参考信号进行初始化;
资源映射单元,用于根据所述参考信号的级别,进行相应的资源单元映射;
时域信号映射单元,用于对所述映射后的资源单元进行傅立叶逆变换(IFFT)处理,得到时域信号,并按照所述传输方式将所述时域信号映射到相应的物理天线端口上。
综上所述,本发明提出的下行传输方法,按照逻辑天线端口到物理天线端口的映射关系为多对一的方式来选择用于信道估计的参考信号,可以实现对信道时域快速变化的跟踪,从而可以提升信道估计的精度和系统吞吐量。
附图说明
图1为常规下行导频配置以及RS端口与物理天线的映射示意图;
图2为本发明实施例一的方法流程图;
图3为本发明中的一port口与物理天线端口映射示例图;
图4为本发明实施例一的装置结构示意图;
图5为本发明在一应用场景下的仿真结果图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图及具体实施例对本发明作进一步地详细描述。
本发明的核心思想是:采用多个参考信号映射为同一个物理天线端口的策略来选择用于信道估计的参考信号,这样,可以尽可能地增加时域上参考信号的分布范围,从而减少高速移动场景下由于时域上参考信号的缺失对时域信道估计精度的影响。
图2为本发明实施例一的下行传输方法,如图2所示,该方法包括以下步骤:
步骤201、基于预设的传输方式,按照逻辑天线端口到物理天线端口的映射关系为一对多的原则,确定映射到当前进行下行传输的各物理天线上的参考信号,并对所述参考信号进行初始化。
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