一种序列的生成及处理方法和装置与流程

文档序号:25991822发布日期:2021-07-23 21:03阅读:80来源:国知局
一种序列的生成及处理方法和装置与流程

本发明涉及移动通信技术领域,具体涉及一种序列的生成及处理方法和装置。



背景技术:

在多输入多输出(multi-inputmulti-output)系统中,各根发送天线(如逻辑天线或物理天线)具有独立的数据信道。接收端设备(如网络设备或终端)通常基于预知的参考信号,针对每根发送天线进行信道估计,并基于信道估计结果还原经数据信道传输的数据信号。因此,如何配置参考信号或如何配置用于生成参考信号的序列至关重要。在配置参考信号的生成序列过程中,如何避免干扰,也成为亟需解决的重要问题。



技术实现要素:

本申请实施例提供了一种序列的生成及处理的方法和装置,本发明提供了一种序列的生成及处理方法和装置,序列的生成及处理方法和装置能够有效降低符号发送过程中的峰均功率比,特别适用于参考信号的场景。

第一方面,本申请实施例提供了一种序列的生成方法,包括:获得第一序列的初始化因子,其中,所述初始化因子与第一参数相关联;根据所述初始化因子生成所述第一序列。

结合第一方面,在第一种可能的设计中,所述初始化因子满足:

其中

所述d满足:d∈{0,1,2,…,13};所述λ为所述第一参数,所述λ为λ1,λ2,λ3中的一个;且

g(λ1,nscid)=nscid,h(λ1)=0,

g(λ2,nscid)=1-nscid,h(λ2)=0,

g(λ3,nscid)=nscid,h(λ3)=1或g(λ3,nscid)=1-nscid,h(λ3)=1。

所述为一个时隙slot中的符号的个数,所述为一个子帧或者一个时隙的索引,所述l为符号的索引,nscid为扰码因子,为序列扰码标识。

结合第一方面或其第一种可能的设计,在第二种可能的设计中,所述λ1为0,λ2为1,λ3为2。

结合第一方面,在第三种可能的设计中,所述初始化值满足:

其中,所述为一个时隙slot中的符号的个数,所述为一个子帧或者一个时隙的索引,所述l为符号的索引,nscid为扰码因子,为序列扰码标识;

所述λ为所述第一参数,为0,1,2中的一个;且

λ=0时,g(λ,nscid)=nscid,

λ=1时,g(λ,nscid)=1-nscid,

λ=2时,g(λ,nscid)=nscid或g(λ,nscid)=1-nscid。

结合第一方面或其第一至三种可能的设计,在第四种可能的设计中,所述第一参数为端口号;或所述第一参数为码分复用cdm组标识。

结合第一方面或其第一至四种可能的设计,在第五种可能的设计中,所述方法还包括接收第一信令,所述第一信令用于指示所述第一参数。

结合第一方面或其第一至五种可能的设计,在第六种可能的设计中,所述方法还包括:

根据所述第一序列生成第一参考信号;

发送所述第一参考信号。

结合第一方面或其第一至五种可能的设计,在第七种可能的设计中,所述方法还包括:

接收第二参考信号;

根据所述第一序列对所述第二参考信号进行处理。

第二方面,本申请实施例提供了一种序列的生成装置,包括:确定模块,用于获得第一序列的初始化因子,其中,所述初始化因子与第一参数相关联;生成模块,用于根据所述初始化因子生成所述第一序列。

结合第一方面,在第一种可能的设计中,所述初始化因子满足:

其中

所述d满足:d1{0,1,2,...,13};所述λ为所述第一参数,所述λ为λ1,λ2,λ3中的一个;且

g(λ1,nscid)=nscid,h(λ1)=0,

g(λ2,nscid)=1-nscid,h(λ2)=0,

g(λ3,nscid)=nscid,h(λ3)=1或g(λ3,nscid)=1-nscid,h(λ3)=1。

所述为一个时隙slot中的符号的个数,所述为一个子帧或者一个时隙的索引,所述l为符号的索引,nscid为扰码因子,为序列扰码标识。

结合第二方面或其第一种可能的设计,在第二种可能的设计中,所述λ1为0,λ2为1,λ3为2。

结合第二方面,在第三种可能的设计中,所述初始化值满足:

其中,所述为一个时隙slot中的符号的个数,所述为一个子帧或者一个时隙的索引,所述l为符号的索引,nscid为扰码因子,为序列扰码标识;

所述λ为所述第一参数,为0,1,2中的一个;且

λ=0时,g(λ,nscid)=nscid,

λ=1时,g(λ,nscid)=1-nscid,

λ=2时,g(λ,nscid)=nscid或g(λ,nscid)=1-nscid。

结合第二方面或其第一至三种可能的设计,在第四种可能的设计中,所述第一参数为端口号;或所述第一参数为码分复用cdm组标识。

结合第二方面或其第一至四种可能的设计,在第五种可能的设计中,所述装置还包括:

接收模块,用于接收第一信令,所述第一信令用于指示所述第一参数。

结合第二方面或其第一至五种可能的设计,在第六种可能的设计中,所述装置还包括:

所述生成模块,还用于根据所述第一序列生成第一参考信号;

发送模块,用于发送所述第一参考信号。

结合第二方面或其第一至五种可能的设计,在第七种可能的设计中,所述装置还包括:

接收模块,用于接收第二参考信号;

处理模块,用于根据所述第一序列对所述第二参考信号进行处理。

第三方面,本申请实施例提供了一种通信系统,包含发送端和接收端,所述发送端用于执行第一方面第六种可能的设计,所述接收端用于执行第一方面第七种可能的设计。

第四方面,本申请还提供了与上述各方面相关联的处理器,用于执行上述第一方面、以及第一方面中各个可能的设计所对应的方法,以及存储器,用于存储上述第一方面、以及第一方面中各个可能的设计所对应的程序。

本发明实施例通过以上各个方面的实施,从而使序列生成过程中可以有多种初始化因子,进一步,本发明通过设计初始化因子,使得生成的初始化因子的参数与端口号或cdm组相关联,可以避免不同cmd组使用的相同的序列,解决dmrs符号papr高于数据符号的问题。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍。

图1是可适用于本申请一实施例的通信系统的示意图;

图2是可适用于本申请一实施例的又一通信系统的示意图;

图3为可适用于本申请一实施例的通信设备的硬件结构示意图;

图4为本申请实施例提供的一种序列生成的方法示意图;

图5为本申请实施例提供的一种序列生成的装置结构示意图;

图6为本申请实施例提供的一种序列生成的装置结构示意图;

具体实施方式

本发明的实施方式部分使用的术语仅用于对本发明的具体实施例进行解释,而非旨在限定本发明。下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚地描述。

请参见图1,是本发明实施例涉及的一种通信系统的架构示意图,该通信系统包括发送端设备和接收端设备,本发明实施例以发送端设备为接入网设备、接收端设备为用户设备(英文:userequipment,简称:ue)为例进行说明。其中用户设备与接入网设备通过某种空口技术相互通信。所述空口技术可包括:现有的2g(如全球移动通信系统(英文:globalsystemformobilecommunications,简称:gsm))系统、3g系统(如通用移动通信系统(英文:universalmobiletelecommunicationssystem,简称:umts)、宽带码分多址(英文:widebandcodedivisionmultipleaccess,简称:wcdma)、时分同步码分多址(英文:timedivision-synchronouscodedivisionmultipleaccess,简称:td-scdma))、4g(如fddlte、tddlte)以及新的无线接入技术(英文:newradioaccesstechnology,简称:newrat)系统,例如未来即将面市的4.5g、5g系统等。

本发明中所描述的方法,其执行主体可以是用户设备或接入网设备,也可以是芯片或电路、或存储设备或计算机程序。本发明中,用户设备将以一般意义上的ue来介绍。此外,用户设备也可以称为移动台、接入终端、用户单元、用户站、移动站、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、终端、无线通信设备、用户代理或用户装置等。用户设备可以是蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(英文:sessioninitiationprotocol,简称:sip)电话、无线本地环路(英文:wirelesslocalloop,简称:wll)站、个人数字处理(英文:personaldigitalassistant,简称:pda)、具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备、车载设备、可穿戴设备以及未来5g网络中的移动台或者未来演进的公共陆地移动网(英文:publiclandmobilenetwork,简称:plmn)网络中的终端设备等。此外,在本发明实施例中,用户设备还可以包括中继(英文:relay)等其他能够和接入网设备(例如,基站)进行数据通信的设备。

本发明中所描述的接入网设备可以是用于与用户设备进行通信的设备,具体地,在无线通信系统中,接入网设备是通过无线的方式与用户设备进行通信的设备,例如:接入网设备可以是gsm系统中的基站(英文:basetransceiverstation,简称:bts),也可以是wcdma系统中的nb(英文:nodeb),还可以是lte中的演进型基站(英文:evolvednodeb,简称:enb),或者中继站,或者车载设备、可穿戴设备以及未来5g网络中的接入网设备或者未来演进的plmn网络中的接入网设备等。

本申请实施例提供的技术方案可以应用于各种通信系统。图2是本发明实施例提供的又一种通信系统的示意图。

图2为可适用于本申请一实施例的通信系统的示意图,该通信系统可以包括一个或多个网络设备10(仅示出了1个)以及与每一网络设备10连接的一个或多个终端20。图2仅为示意图,并不构成对本申请提供的技术方案的适用场景的限定。执行本发明各实施方式的设备可以为网络设备10,也可以为终端20中的一个或多个,分别可以适用于上下行场景。

网络设备10可以是传输接收节点(transmissionreceptionpoint,trp)、基站、中继站或接入点等。网络设备10可以是5g通信系统中的网络设备或未来演进网络中的网络设备;还可以是可穿戴设备或车载设备等。另外还可以是:全球移动通信系统(globalsystemformobilecommunication,gsm)或码分多址(codedivisionmultipleaccess,cdma)网络中的基站收发信台(basetransceiverstation,bts),也可以是宽带码分多址(widebandcodedivisionmultipleaccess,wcdma)中的nb(nodeb),还可以是长期演进(longtermevolution,lte)中的enb或enodeb(evolutionalnodeb)。网络设备10还可以是云无线接入网络(cloudradioaccessnetwork,cran)场景下的无线控制器。

终端20可以是用户设备(userequipment,ue)、接入终端、ue单元、ue站、移动站、移动台、远方站、远程终端、移动设备、ue终端、无线通信设备、ue代理或ue装置等。接入终端可以是蜂窝电话、无绳电话、会话发起协议(sessioninitiationprotocol,sip)电话、无线本地环路(wirelesslocalloop,wll)站、个人数字处理(personaldigitalassistant,pda)、具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备、车载设备、可穿戴设备,5g网络中的终端或未来演进的公共陆地移动网络(publiclandmobilenetwork,plmn)网络中的终端等。

可选的,图2中的各网元(例如网络设备10和终端20等)可以由一个设备实现,也可以由多个设备共同实现,还可以是一个设备内的一个功能模块,本申请实施例对此不作具体限定。可以理解的是,上述功能既可以是硬件设备中的网络元件,也可以是在专用硬件上运行的软件功能,或者是平台(例如,云平台)上实例化的虚拟化功能。

例如,图2中的各网元均可以通过图3中的通信设备200来实现。图3所示为可适用于本申请一实施例的通信设备的硬件结构示意图。该通信设备200包括至少一个处理器201,通信线路202,存储器203以及至少一个通信接口204。

处理器201可以是一个通用中央处理器(centralprocessingunit,cpu),微处理器,特定应用集成电路(application-specificintegratedcircuit,asic),或一个或多个用于控制本申请方案程序执行的集成电路。

通信线路202可包括一通路,在上述组件之间传送信息。

通信接口204,使用任何收发器一类的装置,用于与其他设备或通信网络通信,如以太网,ran,无线局域网(wirelesslocalareanetworks,wlan)等。

存储器203可以是只读存储器(read-onlymemory,rom)或可存储静态信息和指令的其他类型的静态存储设备,随机存取存储器(randomaccessmemory,ram)或者可存储信息和指令的其他类型的动态存储设备,也可以是电可擦可编程只读存储器(electricallyerasableprogrammableread-onlymemory,eeprom)、只读光盘(compactdiscread-onlymemory,cd-rom)或其他光盘存储、光碟存储(包括压缩光碟、激光碟、光碟、数字通用光碟、蓝光光碟等)、磁盘存储介质或者其他磁存储设备、或者能够用于携带或存储具有指令或数据结构形式的期望的程序代码并能够由计算机存取的任何其他介质,但不限于此。存储器可以是独立存在,通过通信线路202与处理器相连接。存储器也可以和处理器集成在一起。本申请实施例提供的存储器通常可以具有非易失性。其中,存储器203用于存储执行本申请方案的计算机执行指令,并由处理器201来控制执行。处理器201用于执行存储器203中存储的计算机执行指令,从而实现本申请下述实施例提供的方法。

可选的,本申请实施例中的计算机执行指令也可以称之为应用程序代码,本申请实施例对此不作具体限定。

在具体实现中,作为一种实施例,处理器201可以包括一个或多个cpu,例如图3中的cpu0和cpu1。

在具体实现中,作为一种实施例,通信设备200可以包括多个处理器,例如图3中的处理器201和处理器207。这些处理器中的每一个可以是一个单核(single-cpu)处理器,也可以是一个多核(multi-cpu)处理器。这里的处理器可以指一个或多个设备、电路、和/或用于处理数据(例如计算机程序指令)的处理核。

在具体实现中,作为一种实施例,通信设备200还可以包括输出设备205和输入设备206。输出设备205和处理器201通信,可以以多种方式来显示信息。例如,输出设备205可以是液晶显示器(liquidcrystaldisplay,lcd),发光二级管(lightemittingdiode,led)显示设备,阴极射线管(cathoderaytube,crt)显示设备,或投影仪(projector)等。输入设备206和处理器201通信,可以以多种方式接收用户的输入。例如,输入设备206可以是鼠标、键盘、触摸屏设备或传感设备等。

上述的通信设备200可以是一个通用设备或者是一个专用设备。在具体实现中,通信设备200可以是台式机、便携式电脑、网络服务器、掌上电脑(personaldigitalassistant,pda)、移动手机、平板电脑、无线终端设备、嵌入式设备或有图3中类似结构的设备。本申请实施例不限定通信设备200的类型。

需要说明的是,本申请实施例提供的任一种技术方案均可以应用于下行传输场景中,也可以应用于上行传输场景中。应用于下行传输场景中时,发送端设备可以是网络设备,接收端设备可以是终端。应用于上行传输场景中时,发送端设备可以是终端,接收端设备以是网络设备。对于以下任一实施例来说,当发送端设备(或接收端设备)被替代为网络设备后,该实施例中所涉及到的网络设备与该发送端设备(或接收端设备)被替代后的网络设备可以表示同一网络设备。当发送端设备(或接收端设备)被替代为终端后,该实施例中所涉及到的终端与该发送端设备(或接收端设备)被替代后的终端可以表示同一终端,在此统一说明,下文不再赘述。

本申请实施例中的“资源单元”是调度终端的基本单元。资源单元由频域上连续的多个子载波和时域上的一个时间间隔(timeinterval,ti)组成。不同调度过程中,资源单元的大小可以相同,也可以不同。ti可以是lte系统中的传输时间间隔(transmissiontimeinterval,tti),也可以是符号级短tti,或高频系统中的大子载波间隔的短tti,也可以是5g系统中的时隙(slot)或微型时隙(mini-slot)等。本申请实施例对此不进行限定。可选的,一个资源单元可以包括一个或多个rb,一个或多个rb对(rbpair)等,另外还可以是半个rb等。另外还可以是其他的时频资源,本申请实施例对此不进行限定。需要说明的是,如果不加说明,或者在不冲突的情况下,下文中的具体示例均是以资源单元是lte系统中的rb为例进行说明的。

本申请实施例中的“调度周期”是一个时间间隔ti。

本申请实施例中的“时域符号”可以包括但不限于以下任一种:ofdm符号、通用滤波多载波(universalfilteredmulti-carrier,ufmc)信号,滤波器组多载波(filter-bandmulti-carrier,fbmc)符号,广义频分多工(generalizedfrequency-divisionmultiplexing,gfdm)符号等。

本申请实施例中的术语“至少一个(种)”包括一个(种)或多个(种)。“多个(种)”是指两个(种)或两个(种)以上。例如,a、b和c中的至少一种,包括:单独存在a、单独存在b、同时存在a和b、同时存在a和c、同时存在b和c,以及同时存在a、b和c。本申请实施例中的术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,a和/或b,可以表示:单独存在a,同时存在a和b,单独存在b这三种情况。本申请实施例中的术语字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系;另外,在公式中,字符“/”表示前后关联对象是一种相除的关系,例如a/b可以表示a除以b。本申请实施例中的术语“第一”、“第二”等是为了区分不同的对象,并不限定该不同对象的顺序。

以下,结合附图对本申请实施例提供的技术方案进行说明。

图4示出了本申请实施例提供的一种一种序列的生成方法的示意图。该方法包括:

s401:获得第一序列的初始化因子,其中,所述初始化因子与第一参数相关联;

s402:根据所述初始化因子生成所述第一序列。

结合上文所述,所述步骤s401及s402的执行可以是网络设备完成的,也可以是终端完成的,在通信系统中,也可以是二者同时完成的,在上下行数据传输的情况下,可以是在一个网络设备或终端中多次执行上述步骤。例如,上行传输过程中执行一次针对上行信号的序列的序列生成方法,再在此之前或之后,针对下行信号的序列生成再执行一次。一个实施例中,该第一序列为生成参考信号的序列,所述参考信号可以是但不限于是解调参考信号(demodulationreferencesignal,dmrs),也可以是用于解调的其它参考信号。

一个实施例中,所述初始化因子与第一参数相关联,可以具体是一个系统参数,例如端口号或码分复用(codedivisionmultiplexing,cdm)组标识。这里的端口通常指天线端口,也可以是其它形式的端口,例如天线的物理端口。可选的,所述第一参数还可以是其它参数,例如天线面板标识或其它标识等参数。

一个实施例中,所述方法还可以为:s401a,确定第一参数,根据所述第一参数获得第一序列的初始化因子;例如,当所述所述天线端口为所述第一参数时,所述s401a即为确定天线端口,根据所述天线端口获得第一序列的初始化因子。或者当所述所述cdm组标识为所述第一参数时,所述s401a即为,确定cdm组标识,根据所述cdm组标识获得第一序列的初始化因子。应理解,所述cdm组标识也可以是其它cdm组的信息,例如,获得可以确定cdm组的分组信息的其它参数,该参数可以通过隐式或显示的方式,或者按照预设的对应关系确定cdm的分组信息或组标识,该参数为第一参数。

下面将根据上述方法做具体举例说明:

示例一:上述第一参数为cdm组标识。

获取第一序列对应的参考信号所属cdm组的cdm组标识,可以采用该第一序列生成参考信号用来解调该cdm组对应的数据,因此对应的,获取第一序列初始化因子的过程也是由该cdm组标识确定的。例如,cdm组标识可以为0,1,2,那么初始化因子的生成方式可以基于上述cdm组标识有不同的函数。例如,所述初始化因子满足:

其中,

所述d满足:d∈{0,1,2,...,13};所述λ为所述第一参数,所述λ为cdm组标识,具体可以为0,1,2中的一个;且

λ=0时,g(λ,nscid)=nscid,

λ=1时,g(λ,nscid)=1-nscid,

λ=2时,g(λ,nscid)=nscid或g(λ,nscid)=1-nscid。

应理解,不同λ下,其初始化因子满足的上述三个分支可以是以一个对应关系,或者表格的形式预先在收发两端定义。

作为一个示例,h(λ)可以为代表对λ/2做下取整运算。

所述为一个时隙slot中的符号的个数,所述为一个子帧或者一个时隙的索引,所述l为符号的索引,nscid为扰码因子,为序列扰码标识。

作为一个示例,可以d=0,那么上述初始化因子满足:

再具体的,当λ=0时,上述初始化因子满足

再具体的,当λ=1时,上述初始化因子满足

再具体的,当λ=2时,上述初始化因子满足

其中,所述为一个时隙slot中的符号的个数,例如但不限于,承载有该参考信号的时隙中符号的个数,例如,在lte标准中,可以等于6或者7,或者为10。nr中是可变的,或者也可以是固定值。所述为一个子帧或者一个时隙的索引,例如但不限于,承载有该参考信号的子帧的索引,或者为时隙的索引,例如但不限于,承载有该参考信号的时隙的索引,所述l为符号的索引,l为符号的索引,例如但不限于,承载有该参考信号的符号的索引,例如,在lte标准中,l可以等于0~5或者0~6;nr中可以取值为0~13。nscid为扰码因子,例如可以取值为0或1,为序列扰码标识;这里的时隙也可以是一个时间单元,作为一个扩展的实施例,上述时隙slot也可以替换为一个子帧中的时隙个数。

一个实施例中,λ=2时,初始化因子满足的表达式可以为λ=0或λ=1中的一个。

示例二:上述第一参数为port标识。

可以根据不同port标识确定第一参数值,例如:由于port标识和cdm组标识有如下对应关系(表1),也可以根据下述p值直接确定初始化因子:

表一

例如在p为1000和1001的情况下,直接确定出初始化因子为下式或满足下式:

在p为1002和1003的情况下,直接确定出初始化因子为下式或满足下式:

其余p值可以与cdm组的取值对应,在此不再赘述。

示例二:上述第一参数为其它标识。

例如确定cdm组通常可以是通过信令隐式通知的,例如定义一个映射关系,在某个信令指示的状态对应一个port值,进一步根据上表一确定cdm组标识。在确定初始化因子的过程中可以直接根据该信令确定并生成所述初始化因子(该信令的发送方,接收方均可以根据该实施方式确定初始化因子)。

上述三个示例描述了第一参数的示例,应理解,本发明中的第一参数限于上述几种标识。

一个实施例中,所述初始化因子满足:

其中

所述d满足:d1{0,1,2,...,13};所述λ为所述第一参数,所述λ为λ1,λ2,λ3中的一个;且

g(λ1,nscid)=nscid,h(λ1)=0,

g(λ2,nscid)=1-nscid,h(λ2)=0,

g(λ3,nscid)=nscid,h(λ3)=1或g(λ3,nscid)=1-nscid,h(λ3)=1。

所述为一个时隙slot中的符号的个数,所述为一个子帧或者一个时隙的索引,所述l为符号的索引,nscid为扰码因子,为序列扰码标识。

一个实施例中,所述λ1为0,λ2为1,λ3为2。

一个实施例中,所述初始化值满足:

其中,所述为一个时隙slot中的符号的个数,所述为一个子帧或者一个时隙的索引,所述l为符号的索引,nscid为扰码因子,为序列扰码标识;

所述λ为所述第一参数,为0,1,2中的一个;且

λ=0时,g(λ,nscid)=nscid,

λ=1时,g(λ,nscid)=1-nscid,

λ=2时,g(λ,nscid)=nscid或g(λ,nscid)=1-nscid。

一个实施例中,所述第一参数为端口号;或所述第一参数为码分复用cdm组标识。

应理解,上述各方程式、表达式中,进为了方便表述起见增加各参数值,在表达过程中也可以不同,例如,g(λ,nscid)可以直接写为g(nscid)或者直接写为g。其它参数同理。

一个实施例中,上述步骤还包括s403,接收第一信令,所述第一信令用于指示所述第一参数。有一个实施例中,上述步骤还包括s403a(未示出),发送第一信令,所述第一信令用于指示所述第一参数。

一个实施例中,所述方法还包括s404:根据所述第一序列生成第一参考信号;s405:发送所述第一参考信号。

例如,可采用如下方式来生成参考信号:

获取参考信号序列,其中参考信号序列可由如下公式生成:

其中,

在这种情况下,参考信号序列也可以通过基于上述公式得到的查找表来获得,其中:

c(n)=(x1(n+nc)+x2(n+nc))mod2

x1(n+31)=(x1(n+3)+x1(n))mod2

x2(n+31)=(x2(n+3)+x2(n+2)+x2(n+1)+x2(n))mod2

c(n)为二进制gold序列,其长度可以为,例如但不限于mpn,其中n=0,1,...,mpn-1,nc=1600,且:

x1(n)的初始化值为:x1(0)=1,x1(n)=0,n=1,2,...,30

x2(n)的初始化值满足:

这里的cinit可以是满足上述实施例中的各种形式或者直接根据上述各实施例中的公式或公式的等价变形生成。在具体实现过程中,上述参考信号为dmrs,或者csi-rs。

应理解,生成上述参考信号序列后,如果是发送参考信号的过程,还可以对其进行映射到子载波,一个实施例中,上述子载波是等间隔的或者是连续的子载波。相应的,如果是接收的过程,可以是一个接受参考信号后解调的过程,上述过程还可以包括信道估计。(即上述进行处理的步骤可以是一个信道估计的步骤)。在此不再赘述。

所述获得参考信号可以是通过各种方式得到参考信号,例如但不限于,根据预设公式计算得到参考信号,或者通过查表方式查询得到参考信号等。更为具体的,所述预设公式是例如但不限于参考信号的序列生成公式,该公式为与上述初始化因子有关的公式,例如但不限于,该预设公式涉及的参数中包含该初始化因子。在具体实现过程中,上述预设公式可以参考,例如但不限于,现有lte标准或者5g标准中提到的参考信号序列生成公式。同时,如本文所述,ncdm_m表示该参考信号对应的天线端口所属的码分复用组的索引,或者该码分复用组对应的偏移值,或者该码分复用组对应的扰码因子,或者可以用于标识该码分复用组的其他信息。

应理解,本发明的各个实施例中的步骤可以单独作为一个实施例。又一个实施例中,可以存储上述第一参数和初始化因子的关联关系。

根据上述方法的实施,使序列生成过程中可以有多种初始化因子,进一步,本发明通过设计初始化因子,使得生成的初始化因子的参数与端口号或cdm组相关联,可以避免不同cmd组使用的相同的序列,解决dmrs符号papr高于数据符号的问题。一个实施例中:

·type2dmrs的序列,使用下列初始化值:

●其中:

λ=0,g(nscid,λ)=nscid

图5为本申请实施例提供的一种序列生成的装置结构示意图,包括:

确定模块501,用于获得第一序列的初始化因子,其中,所述初始化因子与第一参数相关联;

生成模块502,用于根据所述初始化因子生成所述第一序列。

上述确定模块501获得第一序列的初始化因子,和生成模块502可以参考上述图4实施例中的各个步骤,例如上述确定模块可以是执行步骤s401中的步骤,也可以是执行步骤401a、以及生成参考信号等其他步骤,在此不再赘述。

所述装置还可以包括:接收模块503,用于接收第一信令,所述第一信令用于指示所述第一参数。该模块可以执行参照方法403的各个步骤,在此不再赘述。所述接收模块,还用于接收所述第二参考信号。

所述装置还可以包括:所述发送模块504,用于发送模块,用于发送所述第一参考信号。所述装置还可以包括处理模块505,用于根据所述第一序列对所述第二参考信号进行处理。

上述各个模块中的部分或全部可以是同一模块,例如生成模块和确定模块以及处理模块可以是一个整体的处理模块。本发明实施例也保护各个模块的整合以及拆分为多个模块以实施一个模块的功能。本实施例中的各个功能也可以参考上述各个方面中的各种可能的设计。

结合图2的示例,上述各个装置可以如图6的形式:

处理器601,用于获得第一序列的初始化因子,其中,所述初始化因子与第一参数相关联;

所述处理器601,用于根据所述初始化因子生成所述第一序列。所述处理器还可以执行上述处理模块、确定模块的功能。

所述接收单元可以是一个接收器602,所述发送单元可以是一个发送器603。一个实施例中,所述发送器和接收器可以是一个天线,或者一套电路设备,或是指芯片的收发引脚。

本发明还提供一种通信系统,分别有上述各个收发装置,以完成信号的上下行传输,例如所述发送端在生成第一序列后,执行根据所述第一序列生成第一参考信号;发送所述第一参考信号,上述接收端在生成第一序列后,接收上述参考信号;并根据所述第一序列对所述第二参考信号进行处理。

本发明还提供一种芯片,上述芯片可以使处理器本身,也可以包含上述接收器和发送器。

本发明还提供一种计算机程序,以执行上述实施例中的各个方法。

为了便于更好地实施本发明实施例,本发明实施例进一步地提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有一个或多个计算机程序,其中,所述计算机可读存储介质可为磁碟、光盘、rom或ram等。所述一个或多个计算机程序运行在发送端设备中的一个或多个的处理器上,所述计算机程序在运行时,可实现如上述图4所示方法实施例中对应发送端设备的流程。所述一个或多个计算机程序运行在接收端设备中的一个或多个的处理器上,所述计算机程序在运行时,可实现如上述图4所示方法实施例中对应接收端设备的流程。

尽管在此结合各实施例对本发明进行了描述,然而不能以此来限定本发明之权利范围,在实施所要求保护的本发明过程中,本领域技术人员通过查看所述附图、公开内容、以及所附权利要求书,可理解并实现上述实施例的全部或部分流程,并依本发明权利要求所作的等同变化,仍属于发明所涵盖的范围。在权利要求中,“包括”一词不排除其他组成部分或步骤,“一”或“一个”不排除多个的情况。单个控制器或其他单元可以实现权利要求中列举的若干项功能。相互不同的从属权利要求所记载了某些措辞,但这并不表示这些措辞不能组合起来产生良好的效果。计算机程序可以存储/分布在合适的介质中,例如:光存储介质或固态介质,与其他硬件一起提供或作为硬件的一部分,也可以采用其他分布方式,如通过因特网(英文:internet)或其他有线或无线系统。

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