CN101540633B - 一种下行传输的方法、系统及基站 - Google Patents

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Abstract

本发明实施例提出一种下行传输的方法、系统及基站,其中方法包括:采用预先设置的公共参考信号压缩模式对系统中的公共参考信号进行压缩;所述公共参考信号压缩模式为:保留预留区域以及每个子帧的第一时隙中的公共参考信号和专用参考信号,保留除预留区域以及每个子帧的第一时隙以外的专用参考信号;其中,所述预留区域包括整个频带的中心区域,所述中心区域的带宽为1.4MHz;采用所述压缩后的结构进行下行传输,非波束赋形用户终端在所述预留区域进行资源分配,波束赋形用户终端在整个频带的任意区域进行资源分配。本发明实例提出的方法、系统及基站,能够节约系统中参考信号的开销,提高系统的工作效率。

Description

一种下行传输的方法、系统及基站
技术领域
本发明涉及移动通信技术领域,特别涉及一种下行传输的方法、系统及基站。
背景技术
多进多出(MIMO,Multiple-Input Multiple-Output)技术作为重要的提高传输质量和效率的物理层多天线技术,在新一代通信系统中扮演重要角色。长期演进(LTE,Long Term Evolution)技术就支持发射分集、空间复用技术以及波束赋形(BF,Beam Forming)等多种MIMO技术。目前,LTE系统中,下行传输可以使用专用参考信号进行波束赋性操作,同时LTE系统中又存在全带宽发送的公共参考信号。
其中,公共参考信号在每一个下行子帧中发送,在频域上覆盖整个系统带宽,在时间上横跨整个下行子帧。如图1所示,图1为现有技术中公共参考信号格式示意图。R0是公共参考信号。每个时隙可以插入2个公共参考信号,第1和第2公共参考信号分别位于第1和第5个正交频分复用(OFDM,Orthogonal Frequency Division Multiplexing)符号;公共参考信号的频域密度为6个子载波,第1和第2个公共参考信号在频域上交错放置。
公共参考信号主要用于物理下行控制信道(PDCCH,Physical DownlinkControl Channel)、物理广播信道(PBCH,Physical Broadcasting Channel)、逻辑广播信道(DBCH)、物理多播信道(PMCH,Physical MulticastingChannel)等的解调,信道质量信息(CQI,Channel Quality Information)估计,非波束赋形用户的信道估计,以及小区切换时的参考信号接收功率(RSRP,Reference Signal Received Power)、参考信号接收质量(RSRQ,Reference Signal Received Quality)测量等。由于公共参考信号是全带宽放置的,所以对任意下行用户来说,都可以利用相邻频段上的公共参考信号进行信道估计,使其所占用的子带的边缘信道估计性能有所保证。PBCH、DBCH和PMCH的解调,以及小区切换时RSRP、RSRQ的测量都需要使用位于整个频带的中心频段的公共参考信号,且最小带宽为1.4MHz。PDCCH的准确解调、以及CQI估计需要使用子帧中第一时隙的公共参考信号。
专用参考信号只在分配给用户进行波束赋形的物理资源块(PRB,Physical Resource Block)中的数据区域部分使用,当用户使用子带n中的数据区域部分进行波束赋形操作时,公共参考信号依然存在于该数据区域中,且两种参考信号不会占用同一个OFDM符号。参见图2,图2为现有技术中专用参考信号与公共参考信号复用的格式示意图。Rd为专用参考信号,R0是公共参考信号。对于波束赋形用户来说,由于各赋形用户在发端的每个物理天线上引入了一个不同的加权值,所以此时各用户不能再使用公共参考信号进行信道估计,而需要使用同样经过赋形处理的专用参考信号进行信道估计。
由上述可见,现有技术中采用同时使用专用参考信号和公共参考信号的方式,虽然可以保证所有用户的正常工作,但是,在波束赋形区域内同时发送专用参考信号和公共参考信号,这会导致整个系统中参考信号的开销过大,造成系统吞吐量的下降,影响系统的工作效率。
发明内容
本发明实施例提出一种下行传输的方法,能够节约系统中参考信号的开销,提高系统的工作效率。
本发明实施例提出一种下行传输的系统及基站,能够节约系统中参考信号的开销,提高系统的工作效率。
本发明的技术方案是这样实现的:
一种下行传输的方法,包括:
采用预先设置的公共参考信号压缩模式对系统中的公共参考信号进行压缩;所述公共参考信号压缩模式为:保留预留区域以及每个子帧的第一时隙中的公共参考信号和专用参考信号,保留除预留区域以及每个子帧的第一时隙以外的专用参考信号;其中,所述预留区域包括整个频带的中心区域,所述中心区域的带宽为1.4MHz;
采用所述压缩后的结构进行下行传输,非波束赋形用户终端在所述预留区域进行资源分配;波束赋形用户终端在整个频带的任意区域进行资源分配。
一种下行传输的系统,包括:基站、非波束赋形用户终端和波束赋形用户终端;
所述基站,用于采用预先设置的公共参考信号压缩模式对系统中的公共参考信号进行压缩;所述公共参考信号压缩模式为:保留预留区域以及每个子帧的第一时隙中的公共参考信号和专用参考信号,保留除预留区域以及每个子帧的第一时隙以外的专用参考信号;其中,所述预留区域包括整个频带的中心区域,所述中心区域的带宽为1.4MHz;还用于采用所述压缩后的结构进行下行传输,对所述非波束赋形用户终端在所述预留区域进行资源分配,对所述波束赋形用户终端在整个频带的任意区域进行资源分配。
一种基站,包括:
映射模块,用于判断用户终端是否为波束赋形用户终端,如果是波束赋形用户终端,则将所述波束赋形用户终端在整个频带的任意区域进行资源分配,采用公共参考信号压缩模式对所述波束赋形用户终端的数据源进行映射;如果是非波束赋形用户终端,则将所述非波束赋形用户终端在预留区域进行资源分配,采用公共参考信号压缩模式对所述非波束赋形用户终端的数据源进行映射;其中,所述公共参考信号压缩模式为:保留预留区域以及每个子帧的第一时隙中的公共参考信号和专用参考信号,保留除预留区域以及每个子帧的第一时隙以外的专用参考信号;其中,所述预留区域包括整个频带的中心区域,所述中心区域的带宽为1.4MHz;
传输模块,用于采用所述映射模块映射后的结构进行下行传输。
可见,本发明实施例通过采用预先设置的公共参考信号压缩模式对系统中的公共参考信号进行压缩,并采用压缩后的结构进行下行传输,能够节约系统中参考信号的开销,从而提高系统的工作效率。并且,本发明实施例为非波束赋形用户终端分配预留区域(至少包括整个频带中心的1.4MHz的区域),使非波束赋形用户终端能够利用公共参考信号进行信道解调、小区切换时的测量等,因而不会影响系统的正常工作。
附图说明
图1为现有技术中公共参考信号格式示意图;
图2为现有技术中专用参考信号与公共参考信号复用的格式示意图;
图3为本发明实施例公共参考信号压缩模式;
图4为本发明实施例非波束赋形用户终端对解调有约定时的解调方式;
图5为本发明实施例非波束赋形用户终端对解调没有约定时的解调方式。
具体实施方式
本发明实施例提出的下行传输的方法,采用预先设置的公共参考信号压缩模式对系统中的公共参考信号进行压缩,并采用压缩后的结构进行下行传输,且非波束赋形用户终端占用所述预留区域进行资源分配。
公共参考信号主要用于PDCCH、PBCH、DBCH、PMCH等的解调,CQI估计,非波束赋形用户的信道估计,以及小区切换时的RSRP、RSRQ的测量,在对公共参考信号进行压缩后,必须保证压缩后的公共参考信号仍能够满足上述需求。基于上述考虑,对公共参考信号进行压缩,具体如下:
在整个频带设置一个预留区域,保留该预留区域中的所有公共参考信号。PBCH、DBCH、PMCH只存在于该预留区域,小区切换时的RSRP、RSRQ的测量也基于该预留区域内的公共参考信号进行。由于PBCH占用带宽和RSRP、RSRQ的最小测量带宽是1.4MHz,并且PBCH、DBCH、PMCH存在于整个频带的中心区域,故设定该预留区域至少包括整个频带的中心区域,所述中心区域的带宽为1.4MHz;
另外,为确保PDCCH的解调性能以及CQI估计,对于任何下行子帧,保留第一个时隙中的公共参考信号;
公共参考信号压缩模式为:保留上述预留区域以及每个子帧的第一时隙中的公共参考信号,去除上述预留区域以及每个子帧的第一时隙以外的公共参考信号。
参见图3,图3为本发明实施例公共参考信号压缩模式。其中,灰度部分为必须保留公共参考信号的区域。
利用上述方式对公共参考信号进行压缩后,采用所述压缩后的结构进行下行传输,非波束赋形用户终端在所述预留区域进行资源分配,对于波束赋形用户终端,可以在整个频带的任意区域进行资源分配,使用专用参考信号进行信道估计。
根据非波束赋形用户终端的数量,上述预留区域可以准静态地进行扩展。具体地,预留区域带宽可以分级进行扩展,使预留区域进一步包括与1.4MHz的中心区域相邻的区域,按照双向对称或单向方式进行扩展。为便于实施,可以按照目前LTE规范中所支持的带宽对预留区域进行分级扩展。例如,将预留区域的带宽分为6个等级,即1.4MHz、3.0MHz、5.0MHz、10MHz.、15MHz和20MHz。
可见,通过上述压缩,使得系统在进行下行传输时,节约了整个系统中参考信号的开销,从而提高系统的工作效率;并且能够保证系统中所有非波束赋形用户终端和波束赋形用户终端的正常工作。
为了使接收端能够正确解调,本发明实施例还可以进一步包括:
当非波束赋形用户终端约定只使用每个子帧的第一时隙中的公共参考信号解调PDCCH时,将指示所述公共参考信号压缩模式的指示信息包含在DBCH中进行发送。如图4所示,图4为本发明实施例非波束赋形用户终端对解调有约定时的解调方式。非波束赋形用户终端接收下行信号,分别对PBCH、PDCCH及DBCH进行解调,读取DBCH中包含的所述指示信息,根据所述指示信息对物理下行共享信道(PDSCH,Physical Downlink SharedChannel)进行解调。
当非波束赋形用户终端没有约定只使用每个子帧的第一时隙中的公共参考信号解调PDCCH时,即对PDCCH的解调既可以使用整个子帧中的所有公共参考信号,也可以只使用子帧中第一个时隙上的公共参考信号,那么需要提前告知非波束赋形用户终端公共参考信号是否被压缩,故而将指示所述公共参考信号压缩模式的指示信息包含在PBCH中进行发送。如图5所示,图5为本发明实施例非波束赋形用户终端对解调没有约定时的解调方式。非波束赋形用户终端接收下行信号,对PBCH进行解调,读取PBCH中包含的所述指示信息,根据所述指示信息对PDCCH进行解调,再分别对DBCH和PDSCH进行解调。
应用上述方法,本发明实施例还提出一种下行传输的系统,包括:基站、非波束赋形用户终端和波束赋形用户终端;
所述基站,用于采用预先设置的公共参考信号压缩模式对系统中的公共参考信号进行压缩;所述公共参考信号压缩模式为:保留预留区域以及每个子帧的第一时隙中的公共参考信号和专用参考信号,保留除预留区域以及每个子帧的第一时隙以外的专用参考信号;其中,所述预留区域包括整个频带的中心区域,所述中心区域的带宽为1.4MHz;还用于采用所述压缩后的结构进行下行传输,对所述非波束赋形用户终端在所述预留区域进行资源分配,对所述波束赋形用户终端在整个频带的任意区域进行资源分配。
本发明实施例还提出一种基站,包括:
映射模块,用于判断用户终端是否为波束赋形用户终端,如果是波束赋形用户终端,则将所述波束赋形用户终端在整个频带的任意区域进行资源分配,采用公共参考信号压缩模式对所述波束赋形用户终端的数据源进行映射;如果是非波束赋形用户终端,则将所述非波束赋形用户终端在预留区域进行资源分配,采用公共参考信号压缩模式对所述非波束赋形用户终端的数据源进行映射;其中,所述公共参考信号压缩模式为:保留预留区域以及每个子帧的第一时隙中的公共参考信号和专用参考信号,保留除预留区域以及每个子帧的第一时隙以外的专用参考信号;其中,所述预留区域包括整个频带的中心区域,所述中心区域的带宽为1.4MHz;
传输模块,用于采用所述映射模块映射后的结构进行下行传输。
上述基站中,所述的传输模块还可以用于,当所述非波束赋形用户终端约定只使用每个子帧的第一时隙中的公共参考信号解调PDCCH时,将指示所述公共参考信号压缩模式的指示信息包含在DBCH中进行发送;当所述非波束赋形用户终端没有约定只使用每个子帧的第一时隙中的公共参考信号解调PDCCH时,将指示所述公共参考信号压缩模式的指示信息包含在PBCH中进行发送。
综上所述,本发明实施例提出的下行传输的方法、系统及基站,通过对公共参考信号进行压缩,并采用压缩后的结构进行下行传输,能够节约系统中公共参考信号的开销,提高系统效率。特别是本发明实施例能够在支持多种MIMO模式时,公共参考信号和专用参考信号共存的情况下,降低公共参考信号的开销,因而能够灵活支持多种MIMO技术共存,且降低导频开销,提高系统效率。

Claims (11)

1.一种下行传输的方法,其特征在于,所述方法包括:
采用预先设置的公共参考信号压缩模式对系统中的公共参考信号进行压缩;所述公共参考信号压缩模式为:保留预留区域以及每个子帧的第一时隙中的公共参考信号和专用参考信号,保留除预留区域以及每个子帧的第一时隙以外的专用参考信号;其中,所述预留区域包括整个频带的中心区域,所述中心区域的带宽为1.4MHz;
采用所述压缩后的结构进行下行传输,非波束赋形用户终端在所述预留区域进行资源分配;波束赋形用户终端在整个频带的任意区域进行资源分配。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述预留区域还包括与所述中心区域相邻的区域。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述预留区域的带宽为3.0MHz、5.0MHz、10MHz.、15MHz或20MHz。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法进一步包括:当所述非波束赋形用户终端约定只使用每个子帧的第一时隙中的公共参考信号解调物理下行控制信道PDCCH时,将指示所述公共参考信号压缩模式的指示信息包含在逻辑广播信道DBCH中进行发送。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述方法进一步包括:所述非波束赋形用户终端接收下行信号,对物理广播信道PBCH、PDCCH及DBCH进行解调,读取DBCH中包含的所述指示信息,根据所述指示信息对物理下行共享信道PDSCH进行解调。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法进一步包括:当所述非波束赋形用户终端没有约定只使用每个子帧的第一时隙中的公共参考信号解调PDCCH时,将指示所述公共参考信号压缩模式的指示信息包含在PBCH中进行发送。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述方法进一步包括:所述非波束赋形用户终端接收下行信号,对PBCH进行解调,读取PBCH中包含的所述指示信息,根据所述指示信息对PDCCH进行解调,对DBCH和PDSCH进行解调。
8.一种下行传输的系统,其特征在于,所述系统包括:基站、非波束赋形用户终端和波束赋形用户终端;
所述基站,用于采用预先设置的公共参考信号压缩模式对系统中的公共参考信号进行压缩;所述公共参考信号压缩模式为:保留预留区域以及每个子帧的第一时隙中的公共参考信号和专用参考信号,保留除预留区域以及每个子帧的第一时隙以外的专用参考信号;其中,所述预留区域包括整个频带的中心区域,所述中心区域的带宽为1.4MHz;还用于采用所述压缩后的结构进行下行传输,对所述非波束赋形用户终端在所述预留区域进行资源分配,对所述波束赋形用户终端在整个频带的任意区域进行资源分配。
9.一种基站,其特征在于,所述基站包括:
映射模块,用于判断用户终端是否为波束赋形用户终端,如果是波束赋形用户终端,则将所述波束赋形用户终端在整个频带的任意区域进行资源分配,采用公共参考信号压缩模式对所述波束赋形用户终端的数据源进行映射;如果是非波束赋形用户终端,则将所述非波束赋形用户终端在预留区域进行资源分配,采用公共参考信号压缩模式对所述非波束赋形用户终端的数据源进行映射;其中,所述公共参考信号压缩模式为:保留预留区域以及每个子帧的第一时隙中的公共参考信号和专用参考信号,保留除预留区域以及每个子帧的第一时隙以外的专用参考信号;其中,所述预留区域包括整个频带的中心区域,所述中心区域的带宽为1.4MHz;
传输模块,用于采用所述映射模块映射后的结构进行下行传输。
10.根据权利要求9所述的基站,其特征在于,所述传输模块还用于,当所述非波束赋形用户终端约定只使用每个子帧的第一时隙中的公共参考信号解调PDCCH时,将指示所述公共参考信号压缩模式的指示信息包含在DBCH中进行发送。
11.根据权利要求9所述的基站,其特征在于,所述传输模块还用于,当所述非波束赋形用户终端没有约定只使用每个子帧的第一时隙中的公共参考信号解调PDCCH时,将指示所述公共参考信号压缩模式的指示信息包含在PBCH中进行发送。
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