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一種窄帶正交頻分復(fù)用信號(hào)的傳輸方法及裝置與流程

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一種窄帶正交頻分復(fù)用信號(hào)的傳輸方法及裝置與流程

本發(fā)明涉及無(wú)線通信領(lǐng)域,尤其涉及一種窄帶正交頻分復(fù)用信號(hào)的傳輸方法及裝置。



背景技術(shù):

機(jī)器類型通信(MTC,Machine Type Communication)用戶設(shè)備或終端(UE,User Equipment),又稱機(jī)器到機(jī)器(M2M,Machine to Machine)用戶通信設(shè)備,是目前物聯(lián)網(wǎng)的主要應(yīng)用形式。在第三代合作伙伴計(jì)劃(3GPP)技術(shù)報(bào)告TR45.820V200中公開了幾種適用于蜂窩級(jí)物聯(lián)網(wǎng)(C-IOT)的技術(shù),其中,窄帶長(zhǎng)期演進(jìn)(NB-LTE,Narrow Band Long Term Evolution)技術(shù)最為引人注目。NB-LTE系統(tǒng)的系統(tǒng)帶寬為200kHz,與全球移動(dòng)通信系統(tǒng)(GSM,Global System for Mobile Communication)的信道帶寬相同,這為NB-LTE系統(tǒng)重用GSM頻譜并降低鄰近與GSM信道的相互干擾帶來(lái)了極大便利。另外,NB-LTE系統(tǒng)的發(fā)射帶寬與下行鏈路子載波間隔分別為180kHz和15kHz,分別與長(zhǎng)期演進(jìn)(LTE)系統(tǒng)一個(gè)物理資源塊(PRB,Physical Resource Block)的帶寬和子載波間隔相同。如此,有利于在NB-LTE系統(tǒng)中重用現(xiàn)有LTE系統(tǒng)的有關(guān)設(shè)計(jì),當(dāng)NB-LTE系統(tǒng)重用的GSM頻譜與LTE系統(tǒng)的頻譜相鄰時(shí),也有利于降低兩個(gè)系統(tǒng)的相互干擾。

另外,現(xiàn)有LTE系統(tǒng)支持如下6種系統(tǒng)帶寬:1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz和20MHz,這6種帶寬分別有72、150、300、600、900、1200個(gè)可用子載波??紤]NB-LTE系統(tǒng)的發(fā)射帶寬與下行鏈路子載波間隔分別與LTE系統(tǒng)一個(gè)PRB的帶寬和子載波間隔相同,NB-LTE系統(tǒng)也有可能與LTE系統(tǒng)共存于相同的一段頻譜中,比如在系統(tǒng)帶寬為20MHz的LTE系統(tǒng)中,分配一個(gè)180kHz的帶寬用于NB-LTE系統(tǒng)信號(hào)的發(fā)送,然而由于NB-LTE系統(tǒng)與LTE系統(tǒng)服務(wù)終端的差異,針對(duì)如何發(fā)送NB-LTE系統(tǒng)的關(guān) 鍵信號(hào)如同步信號(hào)、導(dǎo)頻信號(hào)等,以達(dá)到便于NB-LTE系統(tǒng)服務(wù)的終端的信號(hào)檢測(cè)及成本降低,又能降低兩個(gè)系統(tǒng)的相互干擾,現(xiàn)有技術(shù)目前仍缺少有效的解決方案。



技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:

為了解決上述技術(shù)問題,本發(fā)明提供一種窄帶正交頻分復(fù)用信號(hào)的傳輸方法及裝置,能夠在LTE系統(tǒng)帶寬中傳輸窄帶正交頻分復(fù)用信號(hào),進(jìn)而達(dá)到便于窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)服務(wù)的終端的信號(hào)檢測(cè)及成本降低,又能降低LTE系統(tǒng)和窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的相互干擾。

為了達(dá)到上述技術(shù)目的,本發(fā)明提供一種窄帶正交頻分復(fù)用信號(hào)的傳輸方法,包括:根據(jù)資源選擇策略在與窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)共帶寬的LTE系統(tǒng)的帶寬中確定所述窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的頻譜資源;在確定的所述窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的頻譜資源上傳輸窄帶正交頻分復(fù)用信號(hào)。

本發(fā)明還提供一種窄帶正交頻分復(fù)用信號(hào)的傳輸裝置,設(shè)置于基站和/或設(shè)置于終端,包括:頻譜資源確定模塊,用于根據(jù)資源選擇策略在與窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)共帶寬的LTE系統(tǒng)的帶寬中確定所述窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的頻譜資源;傳輸模塊,用于在確定的所述窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的頻譜資源上傳輸窄帶正交頻分復(fù)用信號(hào)。

在本發(fā)明中,根據(jù)資源選擇策略在與窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)共帶寬的LTE系統(tǒng)的帶寬中確定窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的頻譜資源;在確定的窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的頻譜資源上傳輸窄帶正交頻分復(fù)用信號(hào)。如此,實(shí)現(xiàn)了在LTE系統(tǒng)帶寬中傳輸窄帶正交頻分復(fù)用信號(hào),進(jìn)而達(dá)到便于窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)服務(wù)的終端的信號(hào)檢測(cè)及成本降低,又能降低LTE系統(tǒng)和窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的相互干擾。

在本發(fā)明實(shí)施例中,當(dāng)窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)與LTE系統(tǒng)復(fù)用在相同系統(tǒng)帶寬中時(shí),窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的終端可以迅速地對(duì)基站傳輸?shù)耐叫盘?hào)進(jìn)行檢測(cè),在不增加硬件成本和功耗情況下,提高了終端接入系統(tǒng)的速度,而且,窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的參考信號(hào)在可以為窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的終端使用的情況下,還可以為傳統(tǒng)的LTE系統(tǒng)的終端使用,且無(wú)須任 何信令開銷,在提高參考信號(hào)使用效率的同時(shí)還具有節(jié)省開銷的效果。另外,在本發(fā)明實(shí)施例中,參考信號(hào)不會(huì)在窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的中心子載波上傳輸,從而提高了LTE系統(tǒng)終端的解調(diào)性能。

附圖說(shuō)明

圖1為本發(fā)明實(shí)施例提供的窄帶正交頻分復(fù)用信號(hào)的傳輸方法的流程圖;

圖2為本發(fā)明實(shí)施例一的流程圖;

圖3為本發(fā)明實(shí)施例提供的窄帶正交頻分復(fù)用信號(hào)的傳輸裝置的示意圖。

具體實(shí)施方式

以下結(jié)合附圖對(duì)本發(fā)明的實(shí)施例進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明,應(yīng)當(dāng)理解,以下所說(shuō)明的實(shí)施例僅用于說(shuō)明和解釋本發(fā)明,并不用于限定本發(fā)明。

圖1為本發(fā)明實(shí)施例提供的窄帶正交頻分復(fù)用信號(hào)的傳輸方法的流程圖。如圖1所示,本實(shí)施例提供的窄帶正交頻分復(fù)用信號(hào)的傳輸方法包括以下步驟:

步驟11:根據(jù)資源選擇策略在與窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)共帶寬的LTE系統(tǒng)的帶寬中確定窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的頻譜資源。

于此,窄帶正交頻分復(fù)用信號(hào)的子載波間隔為15kHz,與LTE系統(tǒng)相同。

具體而言,設(shè)LTE系統(tǒng)的小區(qū)識(shí)別號(hào)為L(zhǎng)TE系統(tǒng)的帶寬包括NBW個(gè)可用子載波,相應(yīng)地,該帶寬包括NPRB個(gè)物理資源塊(PRB,Physical Resource Block),且這些子載波索引為0、1、2、…、NBW-1,PRB索引為0、1、2、…、NPRB-1,NBW和NPRB為大于0的整數(shù);窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的帶寬包括MBW個(gè)子載波,其中,MBW為大于3的整數(shù),所述MBW個(gè)子載波根據(jù)對(duì)應(yīng)頻率高低以某子載波為中心,該子載波稱為中心子載波,當(dāng)MBW為奇數(shù)時(shí),該中心子載波兩側(cè)子載波數(shù)目相等,當(dāng)MBW為偶數(shù)時(shí),該 中心子載波兩側(cè)子載波數(shù)目之差為1;窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的MBW個(gè)子載波的中心子載波在LTE系統(tǒng)帶寬內(nèi)的PRB索引為IPRB,所述中心子載波在該P(yáng)RB內(nèi)的載波索引為ISC,IPRB和ISC為大于或等于0的整數(shù)。

于一實(shí)施例中,資源選擇策略包括:

當(dāng)NBW mod24=0時(shí),IPRB和ISC滿足以下一項(xiàng):

IPRB mod5=0且IPRB不等于0且IPRB小于NPRB/2時(shí),ISC=0;

IPRB mod5=1,當(dāng)IPRB小于NPRB/2時(shí),ISC=8;當(dāng)IPRB大于NPRB/2時(shí),ISC=7;

IPRB mod5=3,當(dāng)IPRB小于NPRB/2時(shí),ISC=4;當(dāng)IPRB大于NPRB/2時(shí),ISC=3;

IPRB mod5=4且IPRB大于NPRB/2,ISC=11;

其中,mod為取模函數(shù)。

于此,當(dāng)NBW大于72時(shí),窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的MBW個(gè)子載波與LTE系統(tǒng)中心72個(gè)子載波不重疊。

于一實(shí)施例中,資源選擇策略包括:

當(dāng)NBW mod24=12時(shí),IPRB和ISC滿足以下一項(xiàng):

IPRB mod5=0,當(dāng)IPRB小于時(shí),ISC=10;當(dāng)IPRB大于時(shí),ISC=9;

IPRB mod5=2,當(dāng)IPRB小于時(shí),ISC=6;當(dāng)IPRB大于時(shí),ISC=5;

IPRB mod5=4,當(dāng)IPRB小于時(shí),ISC=2;當(dāng)IPRB大于時(shí),ISC=1;

其中,mod為取模函數(shù),為向下取整函數(shù)。

于此,當(dāng)NBW大于72時(shí),窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的MBW個(gè)子載波與LTE系統(tǒng)中心72個(gè)子載波不重疊。

于一實(shí)施例中,資源選擇策略包括:

當(dāng)且NBW mod24=0時(shí),IPRB和ISC滿足以下一項(xiàng):

IPRB mod5=1,當(dāng)IPRB小于NPRB/2時(shí),ISC=8;當(dāng)IPRB大于NPRB/2時(shí),ISC=7;

IPRB mod5=3,且IPRB小于NPRB/2,ISC=4;

IPRB mod5=4且IPRB大于NPRB/2,ISC=11;

其中,mod為取模函數(shù)。

于一實(shí)施例中,資源選擇策略包括:

當(dāng)且NBW mod24=12時(shí),IPRB和ISC滿足以下一項(xiàng):

IPRB mod5=0且IPRB小于ISC=10;

IPRB mod5=2且IPRB大于ISC=5;

IPRB mod5=4,當(dāng)IPRB小于時(shí),ISC=2;當(dāng)IPRB大于時(shí),ISC=1;

其中,mod為取模函數(shù),為向下取整函數(shù)。

于一實(shí)施例中,資源選擇策略包括:

當(dāng)且NBW mod24=0時(shí),IPRB和ISC滿足以下一項(xiàng):

IPRB mod5=0且IPRB不等于0且IPRB小于NPRB/2,ISC=0;

IPRB mod5=1且IPRB小于NPRB/2,ISC=8;

IPRB mod5=3且IPRB大于NPRB/2,ISC=3;

IPRB mod5=4且IPRB大于NPRB/2,ISC=11;

其中,mod為取模函數(shù)。

于一實(shí)施例中,資源選擇策略包括:

當(dāng)且NBW mod24=12時(shí),IPRB和ISC滿足以下一項(xiàng):

IPRB mod5=0且IPRB小于ISC=9;

IPRB mod5=2,當(dāng)IPRB小于時(shí),ISC=6;當(dāng)IPRB大于時(shí),ISC=5;

IPRB mod5=4且IPRB小于ISC=2;

其中,mod為取模函數(shù),為向下取整函數(shù)。

于一實(shí)施例中,資源選擇策略包括:

當(dāng)且NBW mod24=0時(shí),IPRB和ISC滿足以下一項(xiàng):

IPRB mod5=0且IPRB不等于0且IPRB小于NPRB/2,ISC=0;

IPRB mod5=1且IPRB大于NPRB/2,ISC=7;

IPRB mod5=3,當(dāng)IPRB小于NPRB/2時(shí),ISC=4;當(dāng)IPRB大于NPRB/2時(shí),ISC=3;

IPRB mod5=4且IPRB大于NPRB/2,ISC=11;

其中,mod為取模函數(shù)。

于一實(shí)施例中,資源選擇策略包括:

當(dāng)且NBW mod24=12時(shí),IPRB和ISC滿足以下一項(xiàng):

IPRB mod5=0且IPRB大于ISC=9;

IPRB mod5=2且IPRB小于ISC=6;

IPRB mod5=4且IPRB大于ISC=1;

其中,mod為取模函數(shù),為向下取整函數(shù)。

步驟12:在確定的窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的頻譜資源上傳輸窄帶正交頻分復(fù)用信號(hào)。

于一實(shí)施例中,步驟12包括:在確定的窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的一個(gè)或多個(gè)子載波上傳輸同步信號(hào),其中,在不同的正交頻分復(fù)用(OFDM,Orthogonal Frequency Division Multiplexing)符號(hào),所述同步信號(hào)占用的子載波不同。

其中,所述同步信號(hào)至少攜帶以下信息之一:

窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的小區(qū)識(shí)別號(hào)信息,具體而言,當(dāng)同步信號(hào)攜帶窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的小區(qū)識(shí)別號(hào)信息時(shí),攜帶的窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的小區(qū)識(shí)別號(hào)信息與LTE系統(tǒng)的小區(qū)識(shí)別號(hào)信息相同;

窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)在所述LTE系統(tǒng)中的頻域位置信息,例如,窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的中心子載波在LTE系統(tǒng)中的頻域位置信息(如前述的IPRB、ISC),或者,窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)在LTE系統(tǒng)中的部分頻域位置信息(如前述的IPRB、ISC中之一)。其中,所述頻域位置信息通過(guò)承載在物理廣播信道上的信令指示。

其中,上述同步信號(hào)不在窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的中心子載波上傳輸。

于此,同步信號(hào)包括主同步信號(hào)和輔同步信號(hào)。

于一實(shí)施例中,所述主同步信號(hào)位于奇數(shù)無(wú)線幀的子幀#k上進(jìn)行傳輸,所述輔同步信號(hào)位于偶數(shù)無(wú)線幀的子幀#k上進(jìn)行傳輸,其中,k的取值包括1、2、3、6、7、8;或者,所述主同步信號(hào)位于偶數(shù)無(wú)線幀的子幀#m上進(jìn)行傳輸,所述輔同步信號(hào)位于奇數(shù)無(wú)線幀的子幀#m上進(jìn)行傳輸,其中,m的取值包括1、2、3、4、6、7、8;其中,子幀從0開始編號(hào)。

于一實(shí)施例中,所述主同步信號(hào)位于奇數(shù)無(wú)線幀的子幀#n上進(jìn)行傳輸,所述輔同步信號(hào)位于偶數(shù)無(wú)線幀的子幀#n上進(jìn)行傳輸,其中,n的取值包括0、4、5、9;或者,所述主同步信號(hào)位于偶數(shù)無(wú)線幀的子幀#h上進(jìn)行傳輸,所述輔同步信號(hào)位于奇數(shù)無(wú)線幀的子幀#h上進(jìn)行傳輸,其中,h的取值包括0、4、5、9;其中,子幀從0開始編號(hào)。

其中,所述傳輸所述同步信號(hào)的子幀中傳輸同步信號(hào)的OFDM符號(hào)數(shù)量為4、6、8、9、10或11。

具體而言,所述4個(gè)OFDM符號(hào)包括所述子幀中每個(gè)時(shí)隙最后兩個(gè)OFDM符號(hào);或者,所述6個(gè)OFDM符號(hào)包括子幀中最后6個(gè)連續(xù)的OFDM符號(hào);或者,所述6個(gè)OFDM符號(hào)包括子幀中每個(gè)時(shí)隙最后兩個(gè)OFDM符號(hào)、子幀中第二個(gè)時(shí)隙的第三個(gè)OFDM符號(hào)及第四個(gè)OFDM符號(hào);或者,所述6個(gè)OFDM符號(hào)包括子幀中每個(gè)時(shí)隙最后兩個(gè)OFDM符號(hào)、子幀中每個(gè)時(shí)隙的第三個(gè)OFDM符號(hào);所述8個(gè)OFDM符號(hào)包括子幀中最后8個(gè)連續(xù)的OFDM符號(hào);或者,所述9個(gè)OFDM符號(hào)包括子幀中最后9個(gè)連續(xù)的OFDM符號(hào);或者,所述10個(gè)OFDM符號(hào)包括子幀中最后10個(gè)連續(xù)的OFDM符號(hào);或者,所述11個(gè)OFDM符號(hào)包括子幀中最后11個(gè)連續(xù)的OFDM符號(hào)。

所述同步信號(hào)的OFDM符號(hào)數(shù)量大于6時(shí),主要考慮同步信道與小區(qū)級(jí)參考信號(hào)資源重疊場(chǎng)景,為了保證該場(chǎng)景下同步信道性能,進(jìn)一步提高了同步信道的傳輸OFDM符號(hào)數(shù)量為8、9、10、11;

所述同步信號(hào)的OFDM符號(hào)數(shù)量大于6時(shí),主要考慮同步信道與小區(qū)級(jí)參考信號(hào)資源不重疊(少重疊)場(chǎng)景,盡量選擇沒有小區(qū)級(jí)參考信號(hào)發(fā)送的OFDM符號(hào)傳輸,減少二者之間的相互影響;

考慮循環(huán)前綴類型的不同,針對(duì)常規(guī)循環(huán)前綴和擴(kuò)展循環(huán)前綴分別定義,如:常規(guī)循環(huán)前綴和擴(kuò)展循環(huán)前綴選擇不同的OFDM符號(hào)數(shù)量來(lái)傳輸同步信道,或者,常規(guī)循環(huán)前綴和擴(kuò)展循環(huán)前綴選擇相同的OFDM符號(hào)數(shù)量來(lái)傳輸同步信道,但是,對(duì)應(yīng)的OFDM符號(hào)位置不同;

具體應(yīng)用1

常規(guī)循環(huán)前綴時(shí),所述6個(gè)OFDM符號(hào)包括子幀中每個(gè)時(shí)隙最后兩個(gè)OFDM符號(hào)、子幀中第二個(gè)時(shí)隙的第三個(gè)OFDM符號(hào)及第四個(gè)OFDM符號(hào);

擴(kuò)展循環(huán)前綴時(shí),所述6個(gè)OFDM符號(hào)包括子幀中每個(gè)時(shí)隙最后兩個(gè)OFDM符號(hào)、子幀中每個(gè)時(shí)隙的第三個(gè)OFDM符號(hào);

具體應(yīng)用2

常規(guī)循環(huán)前綴時(shí),傳輸同步信道的OFDM符號(hào)數(shù)量為8個(gè)或9個(gè);

擴(kuò)展循環(huán)前綴時(shí),傳輸同步信道的OFDM符號(hào)數(shù)量為9個(gè)或10個(gè)或11個(gè);

或者,針對(duì)常規(guī)循環(huán)前綴和擴(kuò)展循環(huán)前綴統(tǒng)一映射方式;

具體應(yīng)用1

常規(guī)循環(huán)前綴時(shí),傳輸同步信道的OFDM符號(hào)數(shù)量為6個(gè);所述6個(gè)OFDM符號(hào)包括子幀中每個(gè)時(shí)隙最后兩個(gè)OFDM符號(hào)、子幀中每個(gè)時(shí)隙的第三個(gè)OFDM符號(hào);

擴(kuò)展循環(huán)前綴時(shí),傳輸同步信道的OFDM符號(hào)數(shù)量為6個(gè);所述6個(gè)OFDM符號(hào)包括子幀中每個(gè)時(shí)隙最后兩個(gè)OFDM符號(hào)、子幀中每個(gè)時(shí)隙的第三個(gè)OFDM符號(hào);

具體應(yīng)用2

常規(guī)循環(huán)前綴時(shí),傳輸同步信道的OFDM符號(hào)數(shù)量為4個(gè);所述4個(gè)OFDM符號(hào)包括子幀中每個(gè)時(shí)隙最后兩個(gè)OFDM符號(hào);

擴(kuò)展循環(huán)前綴時(shí),傳輸同步信道的OFDM符號(hào)數(shù)量為4個(gè);所述4個(gè)OFDM符號(hào)包括子幀中每個(gè)時(shí)隙最后兩個(gè)OFDM符號(hào)。

于一實(shí)施例中,步驟12包括:在確定的窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的一個(gè) 或多個(gè)子載波上傳輸參考信號(hào)。

于一實(shí)施例中,所述在確定的所述窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的一個(gè)或多個(gè)子載波上傳輸參考信號(hào)包括:在確定的所述窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的MBW個(gè)子載波中的子載波集合中的一個(gè)或多個(gè)子載波上傳輸參考信號(hào),其中,MBW為大于3的整數(shù),為L(zhǎng)TE系統(tǒng)的小區(qū)識(shí)別號(hào),mod為取模函數(shù),為向下取整函數(shù)。

于一實(shí)施例中,所述傳輸?shù)膮⒖夹盘?hào)包括與所述LTE系統(tǒng)在對(duì)應(yīng)MBW個(gè)子載波傳輸?shù)男^(qū)級(jí)參考信號(hào)相同的參考信號(hào)和/或所述LTE系統(tǒng)在對(duì)應(yīng)MBW個(gè)子載波傳輸?shù)男^(qū)級(jí)參考信號(hào)的子集,其中,MBW為所述窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)包括的子載波數(shù)目。例如,在某些子幀,傳輸?shù)膮⒖夹盘?hào)與所述LTE系統(tǒng)在對(duì)應(yīng)MBW個(gè)子載波傳輸?shù)男^(qū)級(jí)參考信號(hào)相同,在另外一些子幀,傳輸?shù)膮⒖夹盘?hào)為所述LTE系統(tǒng)在對(duì)應(yīng)MBW個(gè)子載波傳輸?shù)男^(qū)級(jí)參考信號(hào)的子集。

其中,當(dāng)所述傳輸?shù)膮⒖夹盘?hào)為所述LTE系統(tǒng)在對(duì)應(yīng)MBW個(gè)子載波傳輸?shù)男^(qū)級(jí)參考信號(hào)的子集時(shí),所述傳輸?shù)膮⒖夹盘?hào)包括:

所述LTE系統(tǒng)部分天線端口在對(duì)應(yīng)MBW個(gè)子載波傳輸?shù)男^(qū)級(jí)參考信號(hào),例如,LTE系統(tǒng)有多個(gè)天線端口的小區(qū)級(jí)參考信號(hào),可以只傳輸天線端口0的小區(qū)級(jí)參考信號(hào);和/或,

所述LTE系統(tǒng)部分天線端口在對(duì)應(yīng)MBW個(gè)子載波的子集上的小區(qū)級(jí)參考信號(hào)。

于一實(shí)施例中,所述傳輸?shù)膮⒖夹畔⒏鶕?jù)配置的小區(qū)識(shí)別號(hào)確定。其中,所述配置的小區(qū)識(shí)別號(hào)與所述LTE系統(tǒng)的小區(qū)識(shí)別號(hào)之差為3的倍數(shù)。

于此,所述參考信號(hào)不在所述窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的中心子載波上傳輸。

需要說(shuō)明的是,本實(shí)施例提供的方法提及的傳輸包括發(fā)送和/或接收。

以下通過(guò)具體實(shí)施例對(duì)本發(fā)明進(jìn)行具體描述。

實(shí)施例一

圖2為本發(fā)明實(shí)施例一的流程圖。如圖2所示,本實(shí)施例具體描述如下:

步驟101:窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)頻譜資源確定。

具體而言,基站可以根據(jù)與窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)共帶寬的LTE系統(tǒng)的帶寬確定窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)頻譜資源。設(shè)LTE系統(tǒng)的帶寬包括NBW個(gè)可用子載波,相應(yīng)地,該帶寬包括NPRB個(gè)PRB,且這些子載波索引為0、1、2、…、NBW-1,PRB索引為0、1、2、…、NPRB-1;窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的MBW個(gè)子載波的中心子載波在LTE系統(tǒng)帶寬內(nèi)的PRB索引為IPRB(IPRB=0,1…),所述中心子載波在該P(yáng)RB內(nèi)的載波索引為ISC(ISC=0,1…),MBW為大于3的整數(shù)。

當(dāng)NBW mod24=0時(shí),基站選擇的頻譜資源的中心子載波的IPRB和ISC滿足以下一項(xiàng):

IPRB mod5=0且IPRB不等于0且IPRB小于NPRB/2時(shí),ISC=0;

IPRB mod5=1,當(dāng)IPRB小于NPRB/2時(shí),ISC=8;當(dāng)IPRB大于NPRB/2時(shí),ISC=7;

IPRB mod5=3,當(dāng)IPRB小于NPRB/2時(shí),ISC=4;當(dāng)IPRB大于NPRB/2時(shí),ISC=3;

IPRB mod5=4且IPRB大于NPRB/2,ISC=11;

其中,mod為取模函數(shù)。

于此,基站可以根據(jù)上述條件之一確定窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的中心子載波及所述MBW個(gè)子載波。舉例而言,設(shè)所述LTE系統(tǒng)的帶寬包括NBW=1200個(gè)子載波,此時(shí),NPRB=100,基站可以根據(jù)上述第二個(gè)條件(即,IPRB mod5=1,當(dāng)IPRB小于NPRB/2時(shí),ISC=8;當(dāng)IPRB大于NPRB/2時(shí),ISC=7)選擇中心子載波,其中,滿足上述第二個(gè)條件的IPRB有1、6、11、16、…、96,基站可以選擇IPRB=1,此時(shí)ISC=8。

當(dāng)NBW mod24=12時(shí),基站選擇的頻譜資源的中心子載波的IPRB和ISC滿足以下一項(xiàng):

IPRB mod5=0,當(dāng)IPRB小于時(shí),ISC=10;當(dāng)IPRB大于時(shí),ISC=9;

IPRB mod5=2,當(dāng)IPRB小于時(shí),ISC=6;當(dāng)IPRB大于時(shí),ISC=5;

IPRB mod5=4,當(dāng)IPRB小于時(shí),ISC=2;當(dāng)IPRB大于時(shí),ISC=1;

其中,mod為取模函數(shù),為向下取整函數(shù)。

于此,基站可以根據(jù)上述條件之一確定窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的中心子載波及所述MBW個(gè)子載波。舉例而言,設(shè)所述LTE系統(tǒng)的帶寬包括NBW=300個(gè)子載波,此時(shí),NPRB=25,基站可以根據(jù)上述第一個(gè)條件(即IPRB mod5=0,當(dāng)IPRB小于時(shí),ISC=10;當(dāng)IPRB大于時(shí),ISC=9)確定中心子載波,其中,滿足上述第一個(gè)條件的IPRB有0、5、15、20,基站可以選擇IPRB=5,此時(shí)ISC=10。

另外,當(dāng)上述LTE系統(tǒng)的帶寬包括的子載波數(shù)目NBW大于72時(shí),上述窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的MBW個(gè)子載波與所述LTE系統(tǒng)中心72個(gè)子載波不重疊。

步驟102:窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)同步信號(hào)發(fā)送。

具體而言,基站在上述選擇的MBW個(gè)子載波中的1個(gè)或者多個(gè)子載波上發(fā)送同步信號(hào),其中,在不同的OFDM符號(hào),同步信號(hào)占用的子載波可以不同,該同步信號(hào)至少攜帶下述信息之一:

所述窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的小區(qū)識(shí)別號(hào)信息,其中,當(dāng)同步信號(hào)攜帶該信息時(shí),攜帶的小區(qū)識(shí)別號(hào)信息與LTE系統(tǒng)的小區(qū)識(shí)別號(hào)信息相同;

所述窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)在LTE系統(tǒng)中的頻域位置信息,比如所述中心子載波在LTE系統(tǒng)中的頻域位置信息(如前述的IPRB、ISC),或者所述正交頻分復(fù)用系統(tǒng)在LTE系統(tǒng)中的部分頻域位置信息(如前述的IPRB、ISC之一)。

在現(xiàn)有系統(tǒng)中,窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的終端需要先正確檢測(cè)LTE系統(tǒng)中間6個(gè)PRB的信息,比如在中間6個(gè)PRB上發(fā)送的同步信號(hào)、廣播信號(hào)的信息,才能切換到相應(yīng)的窄帶頻譜上,由于同步信號(hào)、廣播信號(hào)的帶寬為6個(gè)PRB,這意味著窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的終端的帶寬能力最少為6個(gè)PRB,這對(duì)降低窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的終端的成本非常不利,另外,上述切換也影響了窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的終端接入窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng) 的速度。而在本實(shí)施例中,窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的終端的帶寬能力只要不小于MBW個(gè)子載波即可,上述同步信號(hào)的發(fā)送位置也便于終端對(duì)該同步信號(hào)進(jìn)行迅速檢測(cè),在不增加硬件成本和功耗情況下提高了終端接入系統(tǒng)的速度。

步驟103:窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)參考信號(hào)發(fā)送。

具體而言,基站在上述選擇的MBW個(gè)子載波中的1個(gè)或者多個(gè)子載波上發(fā)送參考信號(hào),發(fā)送的參考信號(hào)與所述LTE系統(tǒng)在對(duì)應(yīng)MBW個(gè)子載波發(fā)送的小區(qū)級(jí)參考信號(hào)相同或者為所述LTE系統(tǒng)在對(duì)應(yīng)MBW個(gè)子載波發(fā)送的小區(qū)級(jí)參考信號(hào)的子集。

實(shí)施例二

于本實(shí)施例中,基站可以根據(jù)與其共帶寬的LTE系統(tǒng)的帶寬及所述LTE系統(tǒng)的小區(qū)識(shí)別號(hào)確定窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)頻譜資源。

具體而言,設(shè)所述LTE系統(tǒng)的小區(qū)識(shí)別號(hào)為L(zhǎng)TE系統(tǒng)的帶寬包括NBW個(gè)可用子載波,相應(yīng)地,該帶寬包括NPRB個(gè)物理資源塊(PRB,Physical Resource Block),且這些子載波索引為0、1、2、…、NBW-1,PRB索引為0、1、2、…、NPRB-1,NBW和NPRB為大于0的整數(shù);窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的帶寬包括MBW個(gè)子載波,其中,MBW為大于3的整數(shù),所述MBW個(gè)子載波根據(jù)對(duì)應(yīng)頻率高低以某子載波為中心,該子載波稱為中心子載波,當(dāng)MBW為奇數(shù)時(shí),該中心子載波兩側(cè)子載波數(shù)目相等,當(dāng)MBW為偶數(shù)時(shí),該中心子載波兩側(cè)子載波數(shù)目之差為1;窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的MBW個(gè)子載波的中心子載波在LTE系統(tǒng)帶寬內(nèi)的PRB索引為IPRB,所述中心子載波在該P(yáng)RB內(nèi)的載波索引為ISC,IPRB和ISC為大于或等于0的整數(shù)。

當(dāng)且NBW mod24=0時(shí),IPRB和ISC滿足以下一項(xiàng):

IPRB mod5=1,當(dāng)IPRB小于NPRB/2時(shí),ISC=8;當(dāng)IPRB大于NPRB/2時(shí),ISC=7;

IPRB mod5=3,且IPRB小于NPRB/2,ISC=4;

IPRB mod5=4且IPRB大于NPRB/2,ISC=11;

其中,mod為取模函數(shù)。

當(dāng)且NBW mod24=12時(shí),IPRB和ISC滿足以下一項(xiàng):

IPRB mod5=0且IPRB小于ISC=10;

IPRB mod5=2且IPRB大于ISC=5;

IPRB mod5=4,當(dāng)IPRB小于時(shí),ISC=2;當(dāng)IPRB大于時(shí),ISC=1;

其中,mod為取模函數(shù),為向下取整函數(shù)。

當(dāng)且NBW mod24=0時(shí),IPRB和ISC滿足以下一項(xiàng):

IPRB mod5=0且IPRB不等于0且IPRB小于NPRB/2,ISC=0;

IPRB mod5=1且IPRB小于NPRB/2,ISC=8;

IPRB mod5=3且IPRB大于NPRB/2,ISC=3;

IPRB mod5=4且IPRB大于NPRB/2,ISC=11;

其中,mod為取模函數(shù)。

當(dāng)且NBW mod24=12時(shí),IPRB和ISC滿足以下一項(xiàng):

IPRB mod5=0且IPRB小于ISC=9;

IPRB mod5=2,當(dāng)IPRB小于時(shí),ISC=6;當(dāng)IPRB大于時(shí),ISC=5;

IPRB mod5=4且IPRB小于ISC=2;

其中,mod為取模函數(shù),為向下取整函數(shù)。

當(dāng)且NBW mod24=0時(shí),IPRB和ISC滿足以下一項(xiàng):

IPRB mod5=0且IPRB不等于0且IPRB小于NPRB/2,ISC=0;

IPRB mod5=1且IPRB大于NPRB/2,ISC=7;

IPRB mod5=3,當(dāng)IPRB小于NPRB/2時(shí),ISC=4;當(dāng)IPRB大于NPRB/2時(shí),ISC=3;

IPRB mod5=4且IPRB大于NPRB/2,ISC=11;

其中,mod為取模函數(shù)。

當(dāng)且NBW mod24=12時(shí),IPRB和ISC滿足以下一項(xiàng):

IPRB mod5=0且IPRB大于ISC=9;

IPRB mod5=2且IPRB小于ISC=6;

IPRB mod5=4且IPRB大于ISC=1;

其中,mod為取模函數(shù),為向下取整函數(shù)。

于本實(shí)施例中,基站在上述選擇的MBW個(gè)子載波中的1個(gè)或者多個(gè)子載波上發(fā)送參考信號(hào),具體地,對(duì)于發(fā)送的參考信號(hào),基站在上述選擇的MBW個(gè)子載波中的子載波集合中的一個(gè)或多個(gè)子載波上發(fā)送參考信號(hào)。

即:

當(dāng)時(shí),基站在上述選擇的MBW個(gè)子載波中的子載波集合中的一個(gè)或多個(gè)子載波上發(fā)送參考信號(hào);

當(dāng)時(shí),基站在上述選擇的MBW個(gè)子載波中的子載波集合中的一個(gè)或多個(gè)子載波上發(fā)送參考信號(hào);

當(dāng)時(shí),基站在上述選擇的MBW個(gè)子載波中的子載波集合中的一個(gè)或多個(gè)子載波上發(fā)送參考信號(hào)。

此時(shí)其發(fā)送的參考信號(hào)除了具有實(shí)施例一所述的優(yōu)點(diǎn)外,所述參考信號(hào)不會(huì)在窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的中心子載波上發(fā)送,如此,當(dāng)所述中心子載波用于窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的直流子載波時(shí),所述窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的終端接收的參考信號(hào)也不會(huì)受影響。

另外,在具有上述同樣效果的前提下,基站還可以根據(jù)一個(gè)配置的小區(qū)識(shí)別號(hào)產(chǎn)生所述的參考信號(hào),這里的配置的小區(qū)識(shí)別號(hào)可以與所述LTE系統(tǒng)的小區(qū)識(shí)別號(hào)不同(當(dāng)然也可以相同)。更進(jìn)一步,配置的小區(qū)識(shí)別號(hào)與所述LTE系統(tǒng)的小區(qū)識(shí)別號(hào)之差是3的倍數(shù)。

在另外一個(gè)實(shí)施例中,基站發(fā)送的參考信號(hào)還可以與所述LTE系統(tǒng)在 對(duì)應(yīng)MBW個(gè)子載波發(fā)送的小區(qū)級(jí)參考信號(hào)相同或者是所述LTE系統(tǒng)在對(duì)應(yīng)MBW個(gè)子載波發(fā)送的小區(qū)級(jí)參考信號(hào)的子集。此時(shí),當(dāng)所述中心子載波用于窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的直流子載波時(shí),這種方法還可以避免導(dǎo)致以下情況:LTE系統(tǒng)的終端按照該載波上有參考信號(hào)發(fā)送進(jìn)行解調(diào),而該載波上實(shí)際沒有參考信號(hào)發(fā)送,該子載波用于窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的直流子載波,從而對(duì)LTE系統(tǒng)的終端的解調(diào)性能造成很大的負(fù)面影響。

圖3為本發(fā)明實(shí)施例提供的窄帶正交頻分復(fù)用信號(hào)的傳輸裝置的示意圖。如圖3所示,本實(shí)施例提供的窄帶正交頻分復(fù)用信號(hào)的傳輸裝置,設(shè)置于基站和/或設(shè)置于終端,包括:頻譜資源確定模塊以及傳輸模塊,頻譜資源確定模塊,用于根據(jù)資源選擇策略在與窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)共帶寬的LTE系統(tǒng)的帶寬中確定窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的頻譜資源;傳輸模塊,用于在確定的窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的頻譜資源上傳輸窄帶正交頻分復(fù)用信號(hào)。于實(shí)際應(yīng)用中,頻譜資源確定模塊例如為處理器等具有信息處理能力的電子器件,傳輸模塊例如為發(fā)射器等具有信息傳輸能力的通信元件。

于此,窄帶正交頻分復(fù)用信號(hào)的子載波間隔為15kHz,與LTE系統(tǒng)相同。

具體而言,設(shè)LTE系統(tǒng)的小區(qū)識(shí)別號(hào)為L(zhǎng)TE系統(tǒng)的帶寬包括NBW個(gè)可用子載波,相應(yīng)地,該帶寬包括NPRB個(gè)物理資源塊(PRB,Physical Resource Block),且這些子載波索引為0、1、2、…、NBW-1,PRB索引為0、1、2、…、NPRB-1,NBW和NPRB為大于0的整數(shù);窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的帶寬包括MBW個(gè)子載波,其中,MBW為大于3的整數(shù),所述MBW個(gè)子載波根據(jù)對(duì)應(yīng)頻率高低以某子載波為中心,該子載波稱為中心子載波,當(dāng)MBW為奇數(shù)時(shí),該中心子載波兩側(cè)子載波數(shù)目相等,當(dāng)MBW為偶數(shù)時(shí),該中心子載波兩側(cè)子載波數(shù)目之差為1;窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的MBW個(gè)子載波的中心子載波在LTE系統(tǒng)帶寬內(nèi)的PRB索引為IPRB,所述中心子載波在該P(yáng)RB內(nèi)的載波索引為ISC,IPRB和ISC為大于或等于0的整數(shù)。

于一實(shí)施例中,資源選擇策略包括:

當(dāng)NBW mod24=0時(shí),IPRB和ISC滿足以下一項(xiàng):

IPRB mod5=0且IPRB不等于0且IPRB小于NPRB/2時(shí),ISC=0;

IPRB mod5=1,當(dāng)IPRB小于NPRB/2時(shí),ISC=8;當(dāng)IPRB大于NPRB/2時(shí),ISC=7;

IPRB mod5=3,當(dāng)IPRB小于NPRB/2時(shí),ISC=4;當(dāng)IPRB大于NPRB/2時(shí),ISC=3;

IPRB mod5=4且IPRB大于NPRB/2,ISC=11;

其中,mod為取模函數(shù)。

于此,當(dāng)NBW大于72時(shí),窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的MBW個(gè)子載波與LTE系統(tǒng)中心72個(gè)子載波不重疊。

于一實(shí)施例中,資源選擇策略包括:

當(dāng)NBW mod24=12時(shí),IPRB和ISC滿足以下一項(xiàng):

IPRB mod5=0,當(dāng)IPRB小于時(shí),ISC=10;當(dāng)IPRB大于時(shí),ISC=9;

IPRB mod5=2,當(dāng)IPRB小于時(shí),ISC=6;當(dāng)IPRB大于時(shí),ISC=5;

IPRB mod5=4,當(dāng)IPRB小于時(shí),ISC=2;當(dāng)IPRB大于時(shí),ISC=1;

其中,mod為取模函數(shù),為向下取整函數(shù)。

于此,當(dāng)NBW大于72時(shí),窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的MBW個(gè)子載波與LTE系統(tǒng)中心72個(gè)子載波不重疊。

于一實(shí)施例中,資源選擇策略包括:

當(dāng)且NBWmod24=0時(shí),IPRB和ISC滿足以下一項(xiàng):

IPRB mod5=1,當(dāng)IPRB小于NPRB/2時(shí),ISC=8;當(dāng)IPRB大于NPRB/2時(shí),ISC=7;

IPRB mod5=3,且IPRB小于NPRB/2,ISC=4;

IPRB mod5=4且IPRB大于NPRB/2,ISC=11;

其中,mod為取模函數(shù)。

于一實(shí)施例中,資源選擇策略包括:

當(dāng)且NBW mod24=12時(shí),IPRB和ISC滿足以下一項(xiàng):

IPRB mod5=0且IPRB小于ISC=10;

IPRB mod5=2且IPRB大于ISC=5;

IPRB mod5=4,當(dāng)IPRB小于時(shí),ISC=2;當(dāng)IPRB大于時(shí),ISC=1;

其中,mod為取模函數(shù),為向下取整函數(shù)。

于一實(shí)施例中,資源選擇策略包括:

當(dāng)且NBW mod24=0時(shí),IPRB和ISC滿足以下一項(xiàng):

IPRB mod5=0且IPRB不等于0且IPRB小于NPRB/2,ISC=0;

IPRB mod5=1且IPRB小于NPRB/2,ISC=8;

IPRB mod5=3且IPRB大于NPRB/2,ISC=3;

IPRB mod5=4且IPRB大于NPRB/2,ISC=11;

其中,mod為取模函數(shù)。

于一實(shí)施例中,資源選擇策略包括:

當(dāng)且NBWmod24=12時(shí),IPRB和ISC滿足以下一項(xiàng):

IPRB mod5=0且IPRB小于ISC=9;

IPRB mod5=2,當(dāng)IPRB小于時(shí),ISC=6;當(dāng)IPRB大于時(shí),ISC=5;

IPRB mod5=4且IPRB小于ISC=2;

其中,mod為取模函數(shù),為向下取整函數(shù)。

于一實(shí)施例中,資源選擇策略包括:

當(dāng)且NBW mod24=0時(shí),IPRB和ISC滿足以下一項(xiàng):

IPRB mod5=0且IPRB不等于0且IPRB小于NPRB/2,ISC=0;

IPRB mod5=1且IPRB大于NPRB/2,ISC=7;

IPRB mod5=3,當(dāng)IPRB小于NPRB/2時(shí),ISC=4;當(dāng)IPRB大于NPRB/2時(shí),ISC=3;

IPRB mod5=4且IPRB大于NPRB/2,ISC=11;

其中,mod為取模函數(shù)。

于一實(shí)施例中,資源選擇策略包括:

當(dāng)且NBW mod24=12時(shí),IPRB和ISC滿足以下一項(xiàng):

IPRB mod5=0且IPRB大于ISC=9;

IPRB mod5=2且IPRB小于ISC=6;

IPRB mod5=4且IPRB大于ISC=1;

其中,mod為取模函數(shù),為向下取整函數(shù)。

于一實(shí)施例中,傳輸模塊,用于在確定的所述窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的頻譜資源上傳輸窄帶正交頻分復(fù)用信號(hào)包括:在確定的所述窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的一個(gè)或多個(gè)子載波上傳輸同步信號(hào),其中,在不同的正交頻分復(fù)用OFDM符號(hào),所述同步信號(hào)占用的子載波不同。

進(jìn)一步地,所述同步信號(hào)至少攜帶以下信息之一:

所述窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的小區(qū)識(shí)別號(hào)信息;

所述窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)在所述LTE系統(tǒng)中的頻域位置信息。

進(jìn)一步地,所述同步信號(hào)不在所述窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的中心子載波上傳輸。

進(jìn)一步地,所述頻域位置信息通過(guò)承載在物理廣播信道上的信令指示。

進(jìn)一步地,所述同步信號(hào)包括主同步信號(hào)和輔同步信號(hào)。

進(jìn)一步地,所述主同步信號(hào)位于奇數(shù)無(wú)線幀的子幀#k上進(jìn)行傳輸,所述輔同步信號(hào)位于偶數(shù)無(wú)線幀的子幀#k上進(jìn)行傳輸,其中,k的取值包括1、2、3、6、7、8;或者,所述主同步信號(hào)位于偶數(shù)無(wú)線幀的子幀#m上進(jìn)行傳輸,所述輔同步信號(hào)位于奇數(shù)無(wú)線幀的子幀#m上進(jìn)行傳輸,其中,m的取值包括1、2、3、4、6、7、8;其中,子幀從0開始編號(hào)。

進(jìn)一步地,所述主同步信號(hào)位于奇數(shù)無(wú)線幀的子幀#n上進(jìn)行傳輸,所述輔同步信號(hào)位于偶數(shù)無(wú)線幀的子幀#n上進(jìn)行傳輸,其中,n的取值包括0、4、5、9;或者,所述主同步信號(hào)位于偶數(shù)無(wú)線幀的子幀#h上進(jìn)行傳輸,所述輔同步信號(hào)位于奇數(shù)無(wú)線幀的子幀#h上進(jìn)行傳輸,其中,h的取值包括0、 4、5、9;其中,子幀從0開始編號(hào)。

進(jìn)一步地,所述傳輸所述同步信號(hào)的子幀中傳輸同步信號(hào)的OFDM符號(hào)數(shù)量為4、6、8、9、10或11。

進(jìn)一步地,所述4個(gè)OFDM符號(hào)包括所述子幀中每個(gè)時(shí)隙最后兩個(gè)OFDM符號(hào);或者,所述6個(gè)OFDM符號(hào)包括子幀中最后6個(gè)連續(xù)的OFDM符號(hào);或者,所述6個(gè)OFDM符號(hào)包括子幀中每個(gè)時(shí)隙最后兩個(gè)OFDM符號(hào)、子幀中第二個(gè)時(shí)隙的第三個(gè)OFDM符號(hào)及第四個(gè)OFDM符號(hào);或者,所述6個(gè)OFDM符號(hào)包括子幀中每個(gè)時(shí)隙最后兩個(gè)OFDM符號(hào)、子幀中每個(gè)時(shí)隙的第三個(gè)OFDM符號(hào);或者,所述8個(gè)OFDM符號(hào)包括子幀中最后8個(gè)連續(xù)的OFDM符號(hào);或者,所述9個(gè)OFDM符號(hào)包括子幀中最后9個(gè)連續(xù)的OFDM符號(hào);或者,所述10個(gè)OFDM符號(hào)包括子幀中最后10個(gè)連續(xù)的OFDM符號(hào);或者,所述11個(gè)OFDM符號(hào)包括子幀中最后11個(gè)連續(xù)的OFDM符號(hào)。

于一實(shí)施例中,所述傳輸模塊,用于在確定的所述窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的頻譜資源上傳輸窄帶正交頻分復(fù)用信號(hào)包括:在確定的所述窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的一個(gè)或多個(gè)子載波上傳輸參考信號(hào)。

進(jìn)一步地,所述傳輸模塊,用于在確定的所述窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的一個(gè)或多個(gè)子載波上傳輸參考信號(hào)包括:在確定的所述窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的MBW個(gè)子載波中的子載波集合中的一個(gè)或多個(gè)子載波上傳輸參考信號(hào),其中,MBW為大于3的整數(shù),為L(zhǎng)TE系統(tǒng)的小區(qū)識(shí)別號(hào),mod為取模函數(shù),為向下取整函數(shù)。

進(jìn)一步地,所述傳輸?shù)膮⒖夹盘?hào)包括與所述LTE系統(tǒng)在對(duì)應(yīng)MBW個(gè)子載波傳輸?shù)男^(qū)級(jí)參考信號(hào)相同的參考信號(hào)和/或所述LTE系統(tǒng)在對(duì)應(yīng)MBW個(gè)子載波傳輸?shù)男^(qū)級(jí)參考信號(hào)的子集,其中,MBW為所述窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)包括的子載波數(shù)目。

進(jìn)一步地,當(dāng)所述傳輸?shù)膮⒖夹盘?hào)為所述LTE系統(tǒng)在對(duì)應(yīng)MBW個(gè)子載波傳輸?shù)男^(qū)級(jí)參考信號(hào)的子集時(shí),所述傳輸?shù)膮⒖夹盘?hào)包括:

所述LTE系統(tǒng)部分天線端口在對(duì)應(yīng)MBW個(gè)子載波傳輸?shù)男^(qū)級(jí)參考信 號(hào);和/或,

所述LTE系統(tǒng)部分天線端口在對(duì)應(yīng)MBW個(gè)子載波的子集上的小區(qū)級(jí)參考信號(hào)。

進(jìn)一步地,所述傳輸?shù)膮⒖夹畔⒏鶕?jù)配置的小區(qū)識(shí)別號(hào)確定。其中,所述配置的小區(qū)識(shí)別號(hào)與所述LTE系統(tǒng)的小區(qū)識(shí)別號(hào)之差為3的倍數(shù)。

進(jìn)一步地,所述參考信號(hào)不在所述窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的中心子載波上傳輸。

需要說(shuō)明的是,本實(shí)施例提供的裝置提及的傳輸包括發(fā)送和/或接收。

另外,關(guān)于上述裝置的具體處理流程同上述方法所述,故于此不再贅述。

綜上所述,在本發(fā)明實(shí)施例中,當(dāng)窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)與LTE系統(tǒng)復(fù)用在相同系統(tǒng)帶寬中時(shí),窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的終端可以較為迅速地對(duì)基站傳輸?shù)耐叫盘?hào)進(jìn)行檢測(cè),在不增加硬件成本和功耗情況下提高了終端接入系統(tǒng)的速度,進(jìn)一步地,窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的參考信號(hào)在可以為窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的終端使用的情況下,還可以為傳統(tǒng)的LTE系統(tǒng)的終端使用,且無(wú)須任何信令開銷,不僅提高了參考信號(hào)的使用效率,而且還具有節(jié)省開銷的效果。另外,在本發(fā)明實(shí)施例中,參考信號(hào)不會(huì)在窄帶正交頻分復(fù)用系統(tǒng)的中心子載波上傳輸,從而提高了LTE系統(tǒng)的終端解調(diào)性能。

以上顯示和描述了本發(fā)明的基本原理和主要特征和本發(fā)明的優(yōu)點(diǎn)。本發(fā)明不受上述實(shí)施例的限制,上述實(shí)施例和說(shuō)明書中描述的只是說(shuō)明本發(fā)明的原理,在不脫離本發(fā)明精神和范圍的前提下,本發(fā)明還會(huì)有各種變化和改進(jìn),這些變化和改進(jìn)都落入要求保護(hù)的本發(fā)明范圍內(nèi)。

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