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      多用戶MIMO系統(tǒng)中下行解調(diào)參考信號的發(fā)送方法與流程

      文檔序號:11841787閱讀:314來源:國知局
      多用戶MIMO系統(tǒng)中下行解調(diào)參考信號的發(fā)送方法與流程
      本發(fā)明涉及無線通信領(lǐng)域,尤其涉及一種多用戶MIMO系統(tǒng)中下行解調(diào)參考信號的發(fā)送方法。
      背景技術(shù)
      :在高級長期演進系統(tǒng)(Long-TermEvolutionadvance,簡稱為LTE-Advance)定義了LTE-Advanced系統(tǒng)的兩種導(dǎo)頻,即信道狀態(tài)信息參考信號(ChannelStateInformationreferenceSignals,簡稱CSI-RS)和解調(diào)參考信號(DemodulationReferenceSignals,簡稱為DMRS)?,F(xiàn)有協(xié)議中,若為SU-MIMO則總共可支持8個DMRS端口,端口號表示為p=7,8,...,υ+6,υ表示當(dāng)前下行物理共享信道PDSCH的層數(shù),最大值為8。DMRS利用長度為4的OCC(正交覆蓋碼)實現(xiàn)端口的復(fù)用,端口p=7,8,11,13共享相同的RE資源,為一個集合,端口p=9,10,12,14共享相同的RE資源,為另一集合,均通過如圖1所示的OCC碼區(qū)分。R10版本中的DMRS的生成序列為:r(m)=12(1-2·c(2m))+j12(1-2·c(2m+)),]]>m=0.1,...,12NRBmax,DL-1normlcyclicprefix0.1,...,16NRBmax,DL-1extendedcyclicprefix]]>初始化序列為:nSCID是DMRS的擾碼ID。在PDCCHformat2C/2D中通過3bit的“天線端口、擾碼ID及層數(shù)指示”字段,指示當(dāng)前PDSCH傳輸所采用的DMRS資源配置,包括DMRS天線端口、生成DMRS的擾碼ID以及PDSCH的層數(shù)。如表圖2所示。當(dāng)只有一個碼字使能時,索引4~6用于此碼字對應(yīng)的TB塊的重傳,且另一碼字的IMCS和rvidx配置為IMCS=0及rvidx=1。擾碼ID(nSCID)只有在層一和層二時可以取{0,1}兩值,當(dāng)大于層二傳輸時均為0值。對于多用戶MIMO(MU-MIMO)系統(tǒng)的下行解調(diào)參考信號,現(xiàn)有技術(shù)仍采用圖2所示的“天線端口、擾碼ID及層數(shù)指示”字段來指示下行DMRS資源配置。具體發(fā)送方法包括:(1)當(dāng)UE在一層傳輸時,每個UE可采用不同端口7或8,且每個UE可采用不同的擾碼ID值0或1,則最多可實現(xiàn)四個UE的DMRS的弱相關(guān),即eNB最多可支持4個UE,例如:UE1:采用端口7,nSCID=0;UE2:采用端口7,nSCID=1;UE3:采用端口8,nSCID=0;UE4:采用端口8,nSCID=1。(2)當(dāng)UE在兩層傳輸時,由于需要保證MU-MIMO對于UE的透明性,所以MU-MIMO只采用端口7和8,且每個UE最多只支持兩個正交DMRS,通過兩個不同的擾碼ID(nSCID)值0或1,實現(xiàn)兩個UE的DMRS的弱相關(guān),即eNB最多支持2個UE。例如:UE1:采用端口7和8,nSCID=0;UE2:采用端口7和8,nSCID=1。在第三代合作伙伴計劃(3rdGenerationPartnershipProject,簡稱3GPP)LTE65次會議中已經(jīng)針對全維度多輸入多輸出技術(shù)(Full-DimensionMIMO,簡稱為FD-MIMO)立項,用于研究支持垂直面與水平面的波束成形。兩維陣列結(jié)構(gòu)的天線系統(tǒng)可以在垂直和水平維度上進行自適應(yīng)控制,所以可以支持更多層數(shù)或同時調(diào)度更多UE個數(shù)的MU-MIMO傳輸是今后發(fā)展的一個重要方向。然而現(xiàn)有DMRS發(fā)送方法在MU-MIMO傳輸時,每個UE最多支持2個正交端口,即最多支持二層的MU-MIMO傳輸;eNB最多支持4個UE的一層傳輸,且最多支持2個UE的二層傳輸,即eNB最多支持發(fā)4個DMRS,不能滿足MU-MIMO傳輸?shù)男枰?。技術(shù)實現(xiàn)要素:本發(fā)明提出一種多用戶MIMO系統(tǒng)中下行解調(diào)參考信號的發(fā)送方法,該方法為:采用3bit的“天線端口、擾碼ID及層數(shù)指示”字段和其它字段,聯(lián)合指示當(dāng)前PDSCH傳輸所采用的DMRS資源配置。所述其它字段可以為1bit。優(yōu)選的,所述其它字段可以是非使能TB塊的NDI、新增字段或者“天線端口、擾碼ID及層數(shù)指示”字段的擴展字段。所述其它字段是非使能TB塊的NDI時,優(yōu)選的:當(dāng)所述NDI為0時,“天線端口、擾碼ID及層數(shù)指示”字段的索引4~8仍指示原DMRS資源配置;當(dāng)所述NDI為1時,“天線端口、擾碼ID及層數(shù)指示”字段的索引4~8指示使能TB塊的一層傳輸?shù)乃姆NDMRS資源配置,該四種DMRS資源配置與索引0~3指示的一層傳輸?shù)脑姆NDMRS資源配置均不同,可以采用以下三種優(yōu)選方式來區(qū)分索引4~8與索引0~3的DMRS資源配置:(1)當(dāng)所述NDI為1時,索引4~8指示的四種DMRS資源配置采用與索引0~3相同的2個擾碼ID值和與索引0~3不同的2個天線端口號;索引4~8和索引0~3之間通過采用不同的OCC碼來區(qū)分所指示的DMRS資源配置。(2)當(dāng)所述NDI為1時,索引4~8指示的四種DMRS資源配置采用與索引0~3相同的2個擾碼ID值和與索引0~3不同的2個天線端口號;索引4~8和索引0~3之間通過采用不同的RE資源來區(qū)分所指示的DMRS資源配置。(3)當(dāng)所述NDI為1時,索引4~8指示的四種DMRS資源配置采用2個擾碼ID值和與索引0~3相同的2個天線端口號;索引4~8和索引0~3之間通過采用不同的擾碼ID值來區(qū)分所指示的DMRS資源配置。索引4~8指示的四種DMRS資源配置所采用的2個擾碼ID值可以為以下兩種的任意一種:索引0~3指示的四種DMRS資源配置所采用的2個擾碼ID值分別加上一個偏置值;與索引0~3指示的四種DMRS資源配置所采用的2個擾碼ID值不同的兩個固定值。所述其它字段是新增字段時,優(yōu)選的:當(dāng)所述新增字段為0時,“天線端口、擾碼ID及層數(shù)指示”字段仍指示原DMRS資源配置;當(dāng)所述新增字段為1時,“天線端口、擾碼ID及層數(shù)指示”字段指示新的DMRS資源配置。所述其它字段是“天線端口、擾碼ID及層數(shù)指示”字段的擴展字段時,優(yōu)選的:“天線端口、擾碼ID及層數(shù)指示”字段擴展后,索引0~7仍指示原DMRS資源配置;索引8~15指示新的DMRS資源配置。上述方法中,所述新的DMRS資源配置可以包括:一層傳輸?shù)?種DMRS資源配置、二層傳輸?shù)?種DMRS資源配置、三層傳輸?shù)?種DMRS資源配置以及4層傳輸?shù)?種DMRS資源配置。可以采用以下三種優(yōu)選方式來區(qū)分新的DMRS資源配置與原DMRS資源配置:(1)新的DMRS資源配置的一層/二層傳輸采用與原DMRS資源配置的一層/二層傳輸相同的2個擾碼ID值和與原DMRS資源配置的一層/二層傳輸不同的2個天線端口號,兩者之間通過采用不同的OCC碼來區(qū)分;新的DMRS資源配置的三層/四層傳輸采用與原DMRS資源配置的三層/四層傳輸相同的天線端口號,兩者之間通過采用不同的擾碼ID值來區(qū)分。(2)新的DMRS資源配置中的一層/二層傳輸采用與原DMRS資源配置的一層/二層傳輸相同的2個擾碼ID值和與原DMRS資源配置的一層/二層傳輸不同的2個天線端口號,兩者之間通過采用不同的RE資源來區(qū)分;新的DMRS資源配置的三層/四層傳輸采用與原DMRS資源配置的三層/四層傳輸相同的天線端口號,兩者之間通過采用不同的擾碼ID值來區(qū)分。(3)新的DMRS資源配置采用與原DMRS資源配置相同的天線端口號,兩者之間通過采用不同的擾碼ID值來區(qū)分。本發(fā)明可以支持更多層數(shù)或同時調(diào)度更多UE個數(shù)的MU-MIMO傳輸,并顯著提高MU-MIMO系統(tǒng)性能。附圖說明為了更清楚地說明本發(fā)明實施例或現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)方案,下面將對實施例或現(xiàn)有技術(shù)描述中所需要使用的附圖作一簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖是本發(fā)明的一些實施例,對于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動的前提下,還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。圖1為
      背景技術(shù)
      的實現(xiàn)端口復(fù)用的OCC碼的列表圖;圖2為
      背景技術(shù)
      的“天線端口、擾碼ID及層數(shù)指示”字段的配置列表圖;圖3為實施例1的一種優(yōu)選的“天線端口、擾碼ID及層數(shù)指示”字段的配置列表圖;圖4為實施例1的另一種優(yōu)選的“天線端口、擾碼ID及層數(shù)指示”字段的配置列表圖;圖5為實施例2的一種優(yōu)選的“天線端口、擾碼ID及層數(shù)指示”字段的配置列表圖;圖6為實施例2的另一種優(yōu)選的“天線端口、擾碼ID及層數(shù)指示”字段的配置列表圖;圖7為實施例3的一種優(yōu)選的“天線端口、擾碼ID及層數(shù)指示”擴展字段的配置列表圖;圖8為實施例3的另一種優(yōu)選的“天線端口、擾碼ID及層數(shù)指示”擴展字段的配置列表圖。具體實施方式為使本發(fā)明實施例的目的、技術(shù)方案和優(yōu)點更加清楚,下面將結(jié)合本發(fā)明實施例中的附圖,對本發(fā)明實施例中的技術(shù)方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例是本發(fā)明一部分實施例,而不是全部的實施例;需要說明的是,在不沖突的情況下,本申請中的實施例及實施例中的特征可以相互組合。基于本發(fā)明中的實施例,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有作出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本發(fā)明保護的范圍。本發(fā)明采用3bit的原“天線端口、擾碼ID及層數(shù)指示”字段和其它字段,聯(lián)合指示當(dāng)前PDSCH傳輸所采用的DMRS資源配置,可以增加MU-MIMO下行DMRS資源配置的可選項,進而滿足MU-MIMO系統(tǒng)的需求。本發(fā)明所有實施例中的所述其它字段均為1bit,實際實現(xiàn)時可以根據(jù)MU-MIMO系統(tǒng)的用戶容量靈活規(guī)劃所述其它字段的大小。實施例1本實施例用非使能(Disable)TB塊的NDI(NewDataIndicator,新數(shù)據(jù)指示)和“天線端口、擾碼ID及層數(shù)指示”字段,聯(lián)合指示下行DMRS資源配置。當(dāng)非使能TB塊中的NDI為0時,“天線端口、擾碼ID及層數(shù)指示”字段的索引4~7仍指示原DMRS資源配置(即為圖2中的用于使能TB塊的重傳);當(dāng)NDI為1時,索引4~8指示使能TB塊的一層傳輸?shù)乃姆N新的DMRS資源配置,與圖2中的索引0~3指示的一層傳輸?shù)脑姆NDMRS資源配置不同。這樣eNB就可以最多支持8個UE的一層傳輸?;緜?cè)在需要調(diào)度UE的下行業(yè)務(wù)的子幀、PDCCH或者EPDCCH區(qū)域發(fā)送下行控制信令DCI,指示在當(dāng)前子幀存在UE的下行數(shù)據(jù)及下行數(shù)據(jù)的控制信息。UE在該子幀上進行盲檢獲得DCI中的指示信息,得到DCI非使能(Disable)TB塊中的NDI,根據(jù)NDI的值來決定下行DMRS資源配置。對于索引4~8指示的四種新的DMRS資源配置和索引0~3指示的四種原DMRS資源配置,可以采用以下三種優(yōu)選方式來區(qū)分:(1)索引4~8指示的四種DMRS資源配置采用與索引0~3相同的2個擾碼ID值和與索引0~3不同的2個天線端口號;索引4~8和索引0~3之間通過采用不同的OCC碼來區(qū)分所指示的DMRS資源配置。例如,“天線端口、擾碼ID及層數(shù)指示”字段采用圖3的配置,當(dāng)NDI為1時,索引4~8指示的nSCID仍取0或1值,且指示的DMRS端口為端口11或端口13。端口11、13屬于集合S={7,8,11,13},與索引0~3指示的端口7、8共享同一個RE資源,則四個端口采用互不相同的OCC碼,進而可以實現(xiàn)區(qū)分索引4~8和索引0~3的DMRS資源配置的目的。(2)索引4~8指示的四種DMRS資源配置采用與索引0~3相同的2個擾碼ID值和與索引0~3不同的2個天線端口號;索引4~8和索引0~3之間通過采用不同的RE資源來區(qū)分所指示的DMRS資源配置。例如,“天線端口、擾碼ID及層數(shù)指示”字段采用圖4的配置,當(dāng)NDI為1時,索引4~8指示的nSCID仍取0或1值,且指示的DMRS端口為端口9或端口10。端口9、10屬于集合S={9,10,12,14},索引0~3指示的端口7、8屬于另一DMRS集合S={7,8,11,13},由于兩個集合使用不同的RE資源,所以可以實現(xiàn)區(qū)分索引4~8和索引0~3的DMRS資源配置的目的。這里,對于索引4~8的四種新DMRS資源配置內(nèi)部之間的區(qū)分,可以采用與索引0~3相同的現(xiàn)有常用區(qū)分方法,例如,索引4和索引6之間通過采用不同的OCC碼來區(qū)分,索引5和7之間通過采用不同的OCC碼來區(qū)分。(3)索引4~8指示的四種DMRS資源配置采用2個擾碼ID值和與索引0~3相同的2個天線端口號;索引4~8和索引0~3之間通過采用不同的擾碼ID值來區(qū)分所指示的DMRS資源配置。例如,當(dāng)NDI為1時,索引4~8指示的DMRS端口仍為端口7或端口8,但索引4~8指示的nSCID不取0或1值,即索引4~8的端口7、8采用和索引0~3的端口7、8不同的nSCID,進而實現(xiàn)區(qū)分索引4~8和索引0~3的DMRS資源配置的目的。索引4~8的端口7、8采用的擾碼ID值可以設(shè)置成索引0~3的端口7、8采用的nSCID分別加上一個偏置值,此偏置值可以由高層配置;或者設(shè)置成與索 引0~3的端口7、8采用的nSCID不同的兩個固定值,如{2,3}。實施例2本實施例用新增的1bit“輔助ASLID”字段和“天線端口、擾碼ID及層數(shù)指示”字段,聯(lián)合指示下行DMRS資源配置。當(dāng)“輔助ASLID”字段為0時,“天線端口、擾碼ID及層數(shù)指示”字段仍指示原DMRS資源配置(即圖2中的配置);當(dāng)“輔助ASLID”為1時,“天線端口、擾碼ID及層數(shù)指示”字段指示與圖2不同的新的DMRS資源配置。本實施例為了和原DMRS資源配置對稱,新的DMRS資源配置包括一層傳輸?shù)?種DMRS資源配置、二層傳輸?shù)?種DMRS資源配置、三層傳輸?shù)?種DMRS資源配置以及4層傳輸?shù)?種DMRS資源配置。實際實現(xiàn)時新的DMRS資源配置也可以包含其它情況。對于新DMRS資源配置和原DMRS資源配置,可以采用以下三種優(yōu)選方式來區(qū)分:(1)新的DMRS資源配置的一層/二層傳輸采用與原DMRS資源配置的一層/二層傳輸相同的2個擾碼ID值和與原DMRS資源配置的一層/二層傳輸不同的2個天線端口號,兩者之間通過采用不同的OCC碼來區(qū)分;新的DMRS資源配置的三層/四層傳輸采用與原DMRS資源配置的三層/四層傳輸相同的天線端口號,兩者之間通過采用不同的擾碼ID值來區(qū)分。例如,當(dāng)“輔助ASLID”字段為1時,“天線端口、擾碼ID及層數(shù)指示”字段采用圖5的配置。具體為:一個TB塊有效時,索引0~3指示一層傳輸,nSCID仍取0或1值,DMRS端口為端口11或端口13;兩個TB塊有效時,索引0~1指示兩層傳輸,nSCID仍取0或1值,DMRS端口為端口11及端口13。端口11、13與原DMRS資源配置的一層/二層傳輸?shù)亩丝?、8同屬于集合S={7,8,11,13},共享一個RE資源,則四個端口采用互不相同的OCC碼,進而實現(xiàn)區(qū)分新DMRS資源配置和原DMRS資源配置的一層/二層傳輸?shù)哪康摹蓚€TB塊有效時,索引2~3指示三層和四層傳輸,單個UE采用與原DMRS資源配置的三層和四層傳輸相同的端口7~9和7~10,則三層和四層傳輸?shù)膎SCID不取0值,優(yōu)選的取1值,進而實現(xiàn)與原DMRS資源配置的三層/四層傳輸?shù)膮^(qū)分。(2)新的DMRS資源配置中的一層/二層傳輸采用與原DMRS資源配置的一層/二層傳輸相同的2個擾碼ID值和與原DMRS資源配置的一層/二層傳輸不同的2個天線端口號,兩者之間通過采用不同的RE資源來區(qū)分;新的DMRS資源配置的三層/四層傳輸采用與原DMRS資源配置的三層/四層傳輸相同的天線端口號,兩者之間通過采用不同的擾碼ID值來區(qū)分。例如,當(dāng)“輔助ASLID”字段為1時,“天線端口、擾碼ID及層數(shù)指示”字段采用圖6的配置。具體為:一個TB塊有效時,索引0~3指示一層傳輸,nSCID仍取0或1值,DMRS端口為端口9或端口10;兩個TB塊有效時,索引0~1指示兩層傳輸,nSCID仍取0或1值,DMRS端口為端口9及端口10。端口9、10屬于集合S={9,10,12,14},原DMRS資源配置的一層/二層傳輸?shù)亩丝?、8屬于另一DMRS集合S={7,8,11,13},由于兩個集合使用不同的RE資源,所以可以實現(xiàn)區(qū)分新DMRS資源配置和原DMRS資源配置的一層/二層傳輸?shù)哪康?。兩個TB塊有效時,索引2~3指示三層和四層傳輸,單個UE采用與原DMRS資源配置的三層和四層傳輸相同的端口7~9和7~10,則三層和四層傳輸?shù)膎SCID不取0值,優(yōu)選的取1值,進而實現(xiàn)與原DMRS資源配置的三層/四層傳輸?shù)膮^(qū)分。(3)新的DMRS資源配置采用與原DMRS資源配置相同的天線端口號,兩者之間通過采用不同的擾碼ID值來區(qū)分。例如,當(dāng)“輔助ASLID”字段為1時,具體配置為:一個TB塊有效時,索引0~3指示一層傳輸,DMRS端口仍為端口7或端口8,但nSCID不取0或1值;兩個TB塊有效時,索引0~1指示兩層傳輸,DMRS端口仍為端口7及端口8,但nSCID不取0或1值;兩個TB塊有效時,索引2~3指示三層和四層傳輸,DMRS端口仍為7~9和7~10,但nSCID不取0值。由于新DMRS資源配置和原DMRS資源配置的一層~四層傳輸采用了不同的nSCID,所以可以實現(xiàn)兩者的區(qū)分。與實施例1中的方式(3)同理,新DMRS資源配置的nSCID可以設(shè)置成原DMRS資源配置的nSCID加上一個偏置值,或者設(shè)置成與原DMRS資源配置的nSCID不同的固定值。本實施例的新資源配置與原DMRS資源配置組合使用后,每個UE可以最多支持4個正交端口,即最多支持4層MU-MIMO傳輸;eNB可以最多支持8 個UE的一層傳輸,4個UE的二層傳輸,2個UE的三層或四層傳輸,即eNB最多支持發(fā)8個DMRS。實施例3本實施例將原3bit的“天線端口、擾碼ID及層數(shù)指示”字段擴展為4bit,不同索引對應(yīng)不同的下行DMRS資源配置。索引0~7仍指示原DMRS資源配置(即圖2中的配置);索引8~15指示與圖2不同的新的DMRS資源配置。本發(fā)明為了和原DMRS資源配置對稱,新的DMRS資源配置包括一層傳輸?shù)?種DMRS資源配置、二層傳輸?shù)?種DMRS資源配置、三層傳輸?shù)?種DMRS資源配置以及4層傳輸?shù)?種DMRS資源配置。與實施例2同理,對于新DMRS資源配置和原DMRS資源配置,可以采用以下三種優(yōu)選方式來區(qū)分:(1)新的DMRS資源配置的一層/二層傳輸采用與原DMRS資源配置的一層/二層傳輸相同的2個擾碼ID值和與原DMRS資源配置的一層/二層傳輸不同的2個天線端口號,兩者之間通過采用不同的OCC碼來區(qū)分;新的DMRS資源配置的三層/四層傳輸采用與原DMRS資源配置的三層/四層傳輸相同的天線端口號,兩者之間通過采用不同的擾碼ID值來區(qū)分。例如,“天線端口、擾碼ID及層數(shù)指示”擴展字段采用圖7的配置。(2)新的DMRS資源配置中的一層/二層傳輸采用與原DMRS資源配置的一層/二層傳輸相同的2個擾碼ID值和與原DMRS資源配置的一層/二層傳輸不同的2個天線端口號,兩者之間通過采用不同的RE資源來區(qū)分;新的DMRS資源配置的三層/四層傳輸采用與原DMRS資源配置的三層/四層傳輸相同的天線端口號,兩者之間通過采用不同的擾碼ID值來區(qū)分。例如,“天線端口、擾碼ID及層數(shù)指示”擴展字段采用圖8的配置。(3)新的DMRS資源配置采用與原DMRS資源配置相同的天線端口號,兩者之間通過采用不同的擾碼ID值來區(qū)分。與實施例2同理,本實施例中每個UE可以最多支持4個正交端口,即最多支持4層MU-MIMO傳輸;eNB可以最多支持8個UE的一層傳輸,4個UE的二層傳輸,2個UE的三層或四層傳輸,即eNB最多支持發(fā)8個DMRS。本領(lǐng)域普通技術(shù)人員可以理解:實現(xiàn)上述方法實施例的全部或部分步驟可以通過程序指令相關(guān)的硬件來完成,前述的程序可以存儲于一計算機可讀取存 儲介質(zhì)中,該程序在執(zhí)行時,執(zhí)行包括上述方法實施例的步驟;而前述的存儲介質(zhì)包括:ROM、RAM、磁碟或者光盤等各種可以存儲程序代碼的介質(zhì)。最后應(yīng)說明的是:以上實施例僅用以說明本發(fā)明的技術(shù)方案,而非對其限制;盡管參照前述實施例對本發(fā)明進行了詳細的說明,本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)理解:其依然可以對前述各實施例所記載的技術(shù)方案進行修改,或者對其中部分技術(shù)特征進行等同替換;而這些修改或者替換,并不使相應(yīng)技術(shù)方案的本質(zhì)脫離本發(fā)明各實施例技術(shù)方案的精神和范圍。當(dāng)前第1頁1 2 3 
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