CN101631374B - 一种下行传输方式的指示方法及装置 - Google Patents

一种下行传输方式的指示方法及装置 Download PDF

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Abstract

本发明提供了一种下行传输方式的指示方法,基站在物理下行控制信道中承载下行控制信息发送给终端,在所述下行控制信息中只通过指示信令指示下行传输方式,或者,在所述下行控制信息中通过传输块使能的数量与指示信令指示下行传输方式。本发明还提供了一种下行传输方式的指示装置。

Description

一种下行传输方式的指示方法及装置
技术领域
本发明涉及移动无线通信领域,特别是涉及无线通信系统中下行传输方式的指示方法及装置。
背景技术
长期演进(LTE,Long Term Evolution)系统中的无线帧(radio frame)包括频分双工(FDD,Frequency Division Duplex)模式和时分双工(TDD,Time Division Duplex)模式的帧结构。FDD模式的帧结构,如图1所示,一个10毫秒(ms)的无线帧由二十个长度为0.5ms,编号0~19的时隙(slot)组成,时隙2i和2i+1组成长度为1ms的子帧(subframe)i。TDD模式的帧结构,如图2所示,一个10ms的无线帧由两个长为5ms的半帧(half frame)组成,一个半帧包括5个长度为1ms的子帧,子帧i定义为2个长为0.5ms的时隙2i和2i+1。在上述两种帧结构里,对于标准循环前缀(Normal CP,Normal Cyclic Prefix),一个时隙包含7个长度为66.7微秒(us)的符号,其中第一个符号的CP长度为5.21us,其余6个符号的长度为4.69us;对于扩展循环前缀(Extended CP,Extended Cyclic Prefix),一个时隙包含6个符号,所有符号的CP长度均为16.67us。
LTE的版本号对应于R8(Release 8),其增加版本对应的版本号为R9(Release 9)。LTE中定义了如下三种下行物理控制信道:物理下行控制格式指示信道(PCFICH,PhysicalControl Format Indicator Channel)、物理混合自动重传请求指示信道(PHICH,PhysicalHybrid Automatic Retransmission Request Indicator Channel)和物理下行控制信道(PDCCH,Physical Downlink Control Channel)。
其中,PCFICH承载的信息用于指示在一个子帧里传输PDCCH的正交频分复用(OFDM,Orthogonal Frequency Division Multiplexing)符号的数目,在子帧的第一个OFDM符号上发送,所在频率位置由系统下行带宽与小区标识(ID,Identity)确定。
PHICH用于承载上行传输数据的肯定应答/否定应答(ACK/NACK)反馈信息。PHICH的数目,时频位置可由PHICH所在的下行载波的物理广播信道(PBCH,Physical BroadcastChannel)中的系统消息和小区ID确定。
PDCCH用于承载下行控制信息(DCI,Downlink Control Information),包括:上、下行调度信息,以及上行功率控制信息。DCI的格式(DCI format)分为以下几种:DCIformat 0、DCI format 1、DCI format 1A、DCI format 1B、DCI format 1C、DCI format1D、DCI format 2、DCI format 2A、DCI format 3和DCI format 3A等;其中,DCI format 0用于指示物理上行共享信道(PUSCH,Physical Uplink Shared Channel)的调度;DCIformat 1、DCI format1A、DCI format 1B、DCI format 1C、DCI format 1D用于一个PDSCH码字调度的不同模式;DCI format 2、DCI format 2A用于空分复用的不同模式;DCIformat3、DCI format 3A用于物理上行控制信道(PUCCH,Physical Uplink Control Channel)和PUSCH的功率控制指令的不同模式。
其中,DCI Format 2A传输的信息如下:
RA Header(资源分配头),1比特用于表示资源分配header(资源分配采用type0还是type 1的方式)。如果下行带宽小于或等于10个PRB(Physical Resource Block,物理资源快)的带宽,那么将不用资源分配header而采用type 0的资源分配方式。
RB assignment(资源块分配)
●对于type 0的资源分配方式
比特用于资源分配
●对于type 1的资源分配方式
比特做为头指示来表示被选择的资源块子集
■1比特用于指示资源分配范围的偏移
比特用于资源分配
其中,P的值取决于下行资源块的数目
2比特用于PUCCH的TPC(Transmit Power Control,传输功率控制)。
2比特用于下行分配索引(DAI),此功能只在TDD系统的上下行配置需要,在FDD系统中不需要。
HARQ Process Number(ID)(混合自动重传请求进程数),FDD系统中,3比特用于HARQ(Hybrid Automatic Repeat-reQuest,混合自动重传请求)进程数;TDD系统中,4比特用于HARQ进程数。
1比特用于传输块到码字流转换标记(TB to code word swap flag)。
对于传输块1:
●5比特用于指示调制编码方式(Modulation and Coding Scheme,MCS)
●1比特用于新数据指示(New Data Indicator,NDI)
●2比特用于指示冗余版本(Redundancy Version,RV)
对于传输块2:
●5比特用于指示调制编码方式(MCS)
●1比特用于新数据指示(NDI)
●2比特用于指示冗余版本(RV)
16比特用于循环冗余校验(CRC,Cyclic Redundancy Check)
预编码指示(Precoding Matrix Indicator,PMI),用于预编码信息比特的数目如表1:
基站的天线端口数 预编码信息比特数
2 0
4 2
表1
PDCCH传输的物理资源以控制信道元素(CCE,Control Channel Element)为单位,一个CCE的大小为9个资源元素组(REG,Resource Element Group)、即36个资源元素(Resource Element),一个PDCCH可能占用1、2、4或者8个CCE。对于占用1、2、4、8个CCE的这四种PDCCH大小,采用树状的聚合(Aggregration),即占用1个CCE的PDCCH可以从任意CCE位置开始;占用2个CCE的PDCCH从偶数CCE位置开始;占用4个CCE的PDCCH从4的整数倍的CCE位置开始;占用8个CCE的PDCCH从8的整数倍的CCE位置开始。
每个聚合级别(Aggregration level)定义一个搜索空间(Search space),包括公共(common)的搜索空间和用户设备(UE,User Equipment)专有(UE-Specific)的搜索空间。整个搜索空间的CCE数目由每个下行子帧中PCFICH指示的控制区所占用的OFDM符号数和PHICH的组数确定。UE在搜索空间内按所处传输模式的DCI format对所有的可能的PDCCH码率进行盲检测。
UE通过高层信令半静态(semi-statically)的被设置为基于以下的一种传输模式(transmission mode),按照UE-Specific的搜索空间的PDCCH的指示来接收PDSCH数据传输:
模式1:单天线端口;端口0(Single-antenna port;port 0)
模式2:发射分集(Transmit diversity)
模式3:开环空间复用(Open-loop spatial multiplexing)
模式4:闭环空间复用(Closed-loop spatial multiplexing)
模式5:多用户多输入多输出(Multi-user MIMO)
模式6:闭环Rank=1预编码(Closed-loop Rank=1precoding)
模式7:单天线端口;端口5(Single-antenna port;port 5)
如果UE被高层设置为用小区无线网络临时标识(C-RNTI,Cell Radio NetworkTemporary Identifier)加扰的循环冗余校验(CRC,Cyclical Redundancy Check)来进行PDCCH解码,则UE应当按照表1中定义的相应组合来解码PDCCH和所有相关的PDSCH:
模式4
表1
如果UE被高层设置为用半静态调度小区无线网络临时标识(SRS C-RNTI,Semi-persistently Scheduled Cell Radio Network Temporary Identifier)加扰的CRC来进行PDCCH解码,则UE应当按照下表3中定义的相应组合来解码PDCCH和所有相关的PDSCH:
表3
其中,基于单天线端口5的传输,属于一种秩为1的非码本空间复用方式,也属于一种单流Beamforming(波束赋形)技术的应用;而目前为了增强下行的非码本传输方式的性能,在LTE的增强版本R9中提出了一种新的传输方式,属于一种秩为2的非码本空间复用方式,也就是采用了双流Beamforming技术的两天线端口的传输。
为此,在R9中需要定义一种新的DCI Format来支持双流Beamforming。但是,在现有技术方案中,新定义的DCI Format只是支持两层传输(单层传输对应单天线端口的传输方式,两层传输指R9中双流Beamforming对应的两个天线端口的传输方式),或者同时支持两层传输和单层传输的传输方式,另外,仍无法提供对双流Beamforming技术在单用户多天线输入输出(SU-MIMO)和多用户多天线输入输出(MU-MIMO)的场景下的DCI Format的解决方案,从而给实际应用带来不便。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种下行传输方式的指示方法和装置,能够表示双流Beamforming的两层传输、单层传输和传输分集传输方式,不增加信令开销和影响系统复杂度。
为了解决上述技术问题,本发明提供了一种下行传输方式的指示方法,基站在物理下行控制信道中承载下行控制信息发送给终端,在所述下行控制信息中通过传输块使能的数量与指示信令指示下行传输方式;
其中,所述下行传输方式包括以下之一:
单层传输方式或传输分集方式;
单层传输方式或传输分集方式,以及指示单层传输方式时参考信号的索引;
单用户单层传输方式、多用户单层传输方式或者传输分集方式。
进一步地,上述方法还可具有以下特点,
基站按下行控制信息格式2A生成所述下行控制信息,所述下行控制信息格式2A中包括资源分配头信令、资源块分配信令、传输功率控制信令、下行分配索引信令、混合自动重传请求进程数信令、传输块到码字流转换标记信令、第一传输块的调制编码方式信令、新数据指示信令和冗余版本信令、第二传输块的调制编码方式信令、新数据指示信令和冗余版本信令、循环冗余校验信令和预编码指示信令;
或者,基站按下行控制信息格式X生成所述下行控制信息,所述下行控制信息格式X中包括资源分配头信令、资源块分配信令、传输功率控制信令、下行分配索引信令、混合自动重传请求进程数信令、传输块到码字流转换标记信令、第一传输块的调制编码方式信令、新数据指示信令和冗余版本信令、第二传输块的调制编码方式信令、新数据指示信令和冗余版本信令和循环冗余校验信令。
进一步地,上述方法还可具有以下特点,所述基站通过下行控制信息指示两个传输块均使能时,指示所述下行传输方式为两层传输方式,所述基站通过下行控制信息指示只有一个传输块使能时,进一步使用指示信令指示下行传输方式为单层传输方式或传输分集方式。
进一步地,上述方法还可具有以下特点,所述指示信令为不使能的传输块中对应的新数据指示信令,或者,为传输块到码字流转换标记信令。
进一步地,上述方法还可具有以下特点,所述基站通过下行控制信息指示两个传输块均使能时,指示所述下行传输方式为两层传输方式,所述基站通过下行控制信息指示只有一个传输块使能时,进一步使用指示信令指示下行传输方式为单层传输方式或传输分集方式,以及指示单层传输方式时参考信号的索引。
进一步地,上述方法还可具有以下特点,所述基站通过下行控制信息指示两个传输块均使能时,指示所述下行传输方式为单用户两层传输方式,所述基站通过下行控制信息指示只有一个传输块的信令使能时,进一步使用指示信令指示下行传输方式为单用户单层传输方式、多用户单层传输方式或者传输分集方式。
进一步地,上述方法还可具有以下特点,所述指示信令为所述传输块到码字流转换标记信令和所述不使能的传输块中对应的新数据指示信令。
本发明还提供一种下行传输方式指示装置,所述指示装置用于在物理下行控制信道中承载下行控制信息发送给终端,在所述下行控制信息中通过传输块使能的数量和指示信令指示下行传输方式;
其中,所述下行传输方式包括以下之一:
单层传输方式或传输分集方式;
单层传输方式或传输分集方式,以及指示单层传输方式时参考信号的索引;
单用户单层传输方式、多用户单层传输方式或者传输分集方式。
进一步地,上述装置还可具有以下特点,所述指示装置按下行控制信息格式2A生成所述下行控制信息,所述下行控制信息格式2A中包括资源分配头信令、资源块分配信令、传输功率控制信令、下行分配索引信令、混合自动重传请求进程数信令、传输块到码字流转换标记信令、第一传输块的调制编码方式信令、新数据指示信令和冗余版本信令、第二传输块的调制编码方式信令、新数据指示信令和冗余版本信令、循环冗余校验信令和预编码指示信令;
或者,所述指示装置按下行控制信息格式X生成所述下行控制信息,所述下行控制信息格式X中包括资源分配头信令、资源块分配信令、传输功率控制信令、下行分配索引信令、混合自动重传请求进程数信令、传输块到码字流转换标记信令、第一传输块的调制编码方式信令、新数据指示信令和冗余版本信令、第二传输块的调制编码方式信令、新数据指示信令和冗余版本信令和循环冗余校验信令。
进一步地,上述装置还可具有以下特点,所述指示装置,用于通过所述下行控制信息指示两个传输块均使能,从而指示下行传输方式为两层传输方式,通过所述下行控制信息指示只有一个传输块使能,和使用指示信令指示下行传输方式为单层传输方式或传输分集方式。
进一步地,上述装置还可具有以下特点,所述指示装置,用于使用不使能的传输块中对应的新数据指示信令,或者,传输块到码字流转换标记信令作为所述指示信令。
进一步地,上述装置还可具有以下特点,所述指示装置,用于通过下行控制信息指示两个传输块均使能,从而指示下行传输方式为两层传输方式,通过所述下行控制信息指示只有一个传输块使能,和使用指示信令指示下行传输方式为单层传输方式或传输分集方式,以及指示单层传输方式时参考信号的索引。
进一步地,上述装置还可具有以下特点,所述指示装置,用于通过下行控制信息指示两个传输块的信令均使能,从而指示下行传输方式为单用户两层传输方式,通过下行控制信息指示只有一个传输块的信令使能,和使用指示信令指示下行传输方式为单用户单层传输方式、多用户单层传输方式或者传输分集方式。
进一步地,上述装置还可具有以下特点,所述指示装置使用所述传输块到码字流转换标记信令和所述不使能的传输块中对应的新数据指示信令作为所述指示信令。
本发明实施例中,为了支持LTE-A R9中的双流Beamforming技术而定义一种新的下行控制信息格式(DCI Format)或者修改LTE R8中某个DCI Format来表示与双流Beamforming相关的传输方式,在不增加任何信令开销和系统复杂度的情况下,不仅可以支持单层传输和两层传输的传输方式,而且可以支持传输分集的传输方式。同时,还在DCIFormat中明确的定义了一些信令来区分这些传输方式,弥补了现有技术的不足。另一方面,本发明实施例定义的DCI Format可以采用LTE R8中的某一个DCI Format,只需要改动其中某个或某几个比特的含义,达到了与LTE R8的良好兼容性。
附图说明
图1为现有技术中FDD模式的帧结构示意图;
图2为现有技术中TDD模式的帧结构示意图;
图3为本发明下行传输方式指示方法流程图。
具体实施方式
下面结合具体实施例对本发明的技术方案做进一步详细阐述。
本发明针对R9中出现的双流Beamforming技术,定义了一种新的下行控制信息格式(DCI Format),在单用户多天线输入输出(SU-MIMO),或者同时满足单用户多天线输入输出和多用户多天线输入输出(MU-MIMO)的场景下,可以表示两层传输、单层传输和传输分集的传输方式,单层传输为单用户单层传输,或者为单用户单层传输和多用户单层传输。
本发明提供了一种下行传输方式指示方法,如图3所示,包括:
步骤310,在物理下行控制信道中承载下行控制信息发送给终端,在所述下行控制信息中指示下行传输方式,其中,所述下行控制信息中通过传输块使能的数量和指示信令来指示下行传输方式,或者,只通过指示信令来指示下行传输方式;
步骤320,终端接收所述物理下行控制信道,根据所述下行控制信息中指示的下行传输方式,来接收下行数据。
其中,步骤310中,按本发明定义的DCI Format 2A或DCI Format X生成下行控制信息。DCI Format 2A或DCI Format X的具体定义见表4和表5。
其中,预留PMI比特(即不使用PMI比特)的DCI Format 2A的定义如表4中所示:
表4
DCI Format X的定义如表5中所示:
表5
基站通过定义下行控制信息中的调制编码方式(MCS)信令和冗余版本(RV)信令来指示传输块是否使能。如果某个传输块对应的MCS信令为0且RV信令为1,则此传输块不使能;如果不满足上述条件,则此传输块使能。
在单用户多天线输入输出(SU-MIMO)场景下,当基站通过下行控制信息指示下行传输中两个传输块均使能时,对应的下行传输方式为两层传输方式,当只有一个传输块使能时,进一步使用指示信令指示下行传输方式为单层传输方式或传输分集方式,该指示信令为不使能传输块中对应的新数据指示信令,或者,为传输块到码字流转换标记信令。
在新定义的DCI Format的另一种配置中,在单用户多天线输入输出(SU-MIMO)场景下,如果基站通过下行控制信息指示下行传输中只有一个传输块使能,进一步使用指示信令指示下行传输方式为单层传输方式或传输分集方式,及单层传输方式时参考信号的索引,该指示信令为不使能传输块中对应的新数据指示信令和传输块到码字流转换标记信令,具体是使用不使能传输块中对应的新数据指示信令和传输块到码字流转换标记信令其中一信令指示下行传输方式为单层传输方式或传输分集方式,另一信令指示单层传输方式时参考信号的索引;或者,使用不使能传输块中对应的新数据指示信令和传输块到码字流转换标记信令的组合指示下行传输方式为单层传输方式或传输分集方式,及单层传输方式时参考信号的索引。
在单用户多天线输入输出(SU-MIMO)场景和多用户多天线输入输出(MU-MIMO)场景下,当基站通过下行控制信息指示下行传输中两个传输块均使能时,对应的下行传输方式为单用户两层传输方式,当只有一个传输块使能时,进一步使用指示信令指示下行传输方式为单用户单层传输方式或多用户单层传输方式或传输分集方式,该指示信令为不使能传输块中对应的新数据指示信令和传输块到码字流转换标记信令。
在本发明另一实施例中,步骤310中,按本发明定义的1A’生成下行控制信息。DCIFormat 1A’在DCI Format 1A基础上增加1比特的信令,在UE专有的搜索空间进行检测时,通过增加的所述1比特信令来区分对应的是单层传输还是传输分集的传输方式。
实施例一
本实施例中,在单用户多天线输入输出(SU-MIMO)的场景下,新定义的DCI Format2A/X(表示DCI Format 2A或DCI Format X,“DCI Format X”表示一个新定义的一个DCI格式)可以用来表示两层传输、单层传输和传输分集的传输方式。
DCI Format 2A/X可以对应于两个传输块,当两个传输块都使能(enable)(当一个传输块的调制编码方式(MCS)信令为0且冗余版本(RV)信令为1的时候,表示该传输块不使能)时,DCI Format 2A/X表示两层传输,当只有一个传输块使能时,DCI Format 2A/X表示单层传输或者传输分集的传输方式。其中,当DCI Format 2A/X表示单层传输时,其对应的参考信号(导频)是R9中层数只有一层时的参考信号。
当只有一个传输块使能的时候,DCI Format 2A/X中的传输块到码字流转换标记(Transport block to codeword swap flag)比特和不使能(Disabled)的传输块对应的新数据指示(NDI)比特将被空出(即没有用到),它们分别对应于第一信令比特和第二信令比特。
可以用第一信令比特来指示当只有一个传输块使能的时候,是单层传输还是传输分集的传输方式;同样也可以用第二信令比特来指示。例如:用“0”标识为传输分集,“1”标识为单层传输。如表6中所示:
表6
或者,用“0”标识为单层传输,“1”标识为传输分集。
通过以上描述,预留PMI比特(即不使用PMI比特)的DCI Format 2A的定义如表4中所示,而DCI Format X的定义如表5中所示。其中,当只有一个传输块使能时,DCI Format2A或DCI Format X的传输块到码字流转换标记(Transport block to codeword swapflag)信令或者不使能的传输块对应的NDI信令用于区分单层传输和传输分集的传输方式。
实施例二
本实施例在单用户多天线输入输出(SU-MIMO)的场景下,新定义的DCI Format2A/X可以用来表示两层传输、单层传输和传输分集的传输方式。在单层传输方式下,还指示参考信号索引,传输块索引与参考信号(导频)具有一一对应关系,不同传输块对应不同的参考信号(导频)。
DCI Format 2A/X可以对应于两个传输块,当两个传输块都使能时,DCIFormat2A/X表示两层传输;当只有一个传输块使能时,DCI Format 2A/X表示单层传输或者传输分集的传输方式。其中,当DCI Format 2A/X表示单层传输时,其对应的参考信号(导频)可以为R8中用户专有的参考信号,即天线端口5上发送的参考信号,也可以为R9中层数只有一层时的参考信号,具体参考信号索引通过信令进行指示。
当只有一个传输块使能时,DCI Format 2A/X中的传输块到码字流转换标记(Transport block to codeword swap flag)比特和不使能(Disabled)的传输块对应的新数据指示(NDI)比特将被空出,它们分别对应于第一信令比特和第二信令比特。
所以,可以用第一信令比特来指示只有一个传输块使能的时候,是单层传输还是传输分集的传输方式,再用第二信令比特来标识单层传输时对应的参考信号索引;同样也可以用第二信令比特来指示是单层传输还是传输分集的传输方式,再用第一信令比特来标识单层传输时对应的参考信号索引;还可以用联合编码的方式,用第一信令比特和第二信令比特同时来指示上述状态。
例如:对于第一信令比特,用“1”标识为传输分集,“0”标识为单层传输。如表7中所示:
第一信令比特 传输方式
0 单层传输
1 传输分集
表7
或者,用“1”标识为单层传输,用“0”标识为传输分集。
对于第二信令比特,用“1”标识为R9中层数只有一层时候的参考信号,用“0”标识为R8中用户专有的参考信号。如表8中所示:
第二信令比特 参考信号索引
0 R8中的参考信号
1 R9中的参考信号
表8
或者,用“1”标识为R8中用户专有的参考信号,用“0”标识为R9中层数只有一层时候的参考信号。
第一信令比特和第二信令比特可以互换使用。
第一信令比特和第二信令比特也可以进行联合编码,即用“00”,“01”,“10”,“11”来分别对应于传输分集,单层传输且对应的参考信号为R8中用户专有的参考信号和单层传输且对应的参考信号为R9中层数只有一层时候的参考信号这三种状态。如用“00”标识为传输分集,用“01”标识为单层传输且对应的参考信号为R8中用户专有的参考信号,用“10”标识为单层传输且对应的参考信号为R9中层数只有一层时候的参考信号,“11”为预留比特。如表9中所示:
表9
或者,用其他的组合方式来标识。上述例子只是示例,不用于限制第一信令比特和第二信令比特的使用。
通过以上描述,预留PMI比特(即不使用PMI比特)的DCI Format 2A的定义如表4中所示,而DCI Format X的定义如表5中所示。其中,当一个传输块使能的时候,传输块到码字流转换标记(Transport block to codeword swap flag)比特以及不使能的传输块对应的NDI比特将用于区分单层传输和传输分集的传输方式以及单层传输时对应的参考信号索引。
实施例三
本实施例中,在单用户多天线输入输出(SU-MIMO)和多用户多天线输入输出(MU-MIMO)的场景下,新定义的DCI Format 2A/X可以用来表示单用户两层传输、单用户单层传输、多用户单层传输和传输分集的传输方式。
DCI Format 2A/X可以对应于两个传输块,当两个传输块都使能时,DCIFormat2A/X表示单用户两层传输,而当只有一个传输块使能时,DCI Format2A/X表示单用户单层传输、多用户单层传输或者传输分集的传输方式。其中,当DCI Format 2A/X表示单层传输时,其对应的参考信号(导频)为使能的传输块对应的R9中的参考信号。
当只有一个传输块使能时,DCI Format 2A/X中的传输块到码字流转换标记(Transport block to codeword swap flag)比特和不使能(Disabled)的传输块对应的新数据指示(NDI)比特将被空出,它们分别对应于第一信令比特和第二信令比特。
所以,在只有一个传输块使能的时候,可以用第一信令比特来指示是单用户单层传输还是单用户传输分集的传输方式,再用第二信令比特来标识是单用户单层传输还是多用户单层传输;同样也可以用第二信令比特来指示是单用户单层传输还是单用户传输分集的传输方式,再用第一信令比特来标识是单用户单层传输还是多用户单层传输;还可以用联合编码的方式,用第一信令比特和第二信令比特同时来指示上述状态。
例如:对于第一信令比特,用“1”标识为单用户传输分集,“0”标识为单用户单层传输。如表10中所示:
第一信令比特 传输方式
0 单用户单层传输
1 单用户传输分集
表10
或者,用“1”标识为单用户单层传输,用“0”标识为单用户传输分集。
对于第二信令比特,用“1”标识单用户单层传输,用“0”标识为多用户单层传输。如表11中所示:
第二信令比特 传输方式
0 多用户单层传输
1 单用户单层传输
表11
或者,用“1”标识为多用户单层传输,用“0”标识为单用户单层传输。
第一信令比特和第二信令比特可以互换使用。
第一信令比特和第二信令比特也可以进行联合编码,即用“00”,“01”,“10”,“11”来分别对应于单用户传输分集,单用户单层传输和多用户单层传输这三种传输方式,如用“00”标识为单用户传输分集,用“01”标识为单用户单层传输,用“10”标识为多用户单层传输,“11”为预留比特。如表12中所示:
表12
或者,用其他的组合方式来标识。上述例子只是其中一种,不用于限制第一信令比特和第二信令比特的使用。
通过以上描述,预留PMI比特(即不使用PMI比特)的DCI Format 2A的定义如表4中所示,而DCI Format X的定义如表5中所示。其中,当一个传输块使能的时候,传输块到码字流转换标记(Transport block to codewordswap flag)比特以及不使能的传输块对应的NDI比特将用于区分单用户单层传输,多用户单层传输以及单用户传输分集的传输方式。
实施例四
本实施例将前面第一实施例,第二实施例和第三实施例中介绍的DCIFormat 2A/X设计方案加入到现有技术关于双流Beamforming的传输模式定义中去。
鉴于R9中需要支持双流Beamforming技术,所以需要定义一种下行传输模式8来对应于双流Beamforming的两层传输(即两天线端口传输),这种传输模式8将包含两层传输,单层传输以及传输分集的传输方式,其中,下文所述双层波束赋形对应于双层传输,单层波束赋形对应于单层传输。同时,传输模式8包括两种或三种DCI Format:DCI Format 1A,DCIFormat 2A/X或者DCI Format 1A,DCI Format 2A/X,DCI Format 1A’,其中DCI Format2A/X即为实施例一、实施例二和实施例三中描述的DCI Format。以下是给出传输模式8的几种不同配置:
配置一:
传输模式8包含两种DCI Format:DCI Format 1A和DCI Format 2A/X。其中,DCIFormat 1A对应于传输分集的传输方式,DCI Format 2A(或X)对应于两层传输,单层传输和传输分集的传输方式。其对应关系如表13中所示:
表13
配置二:
传输模式8包含两种DCI Format:DCI Format 1A和DCI Format 2A/X。其中,DCIFormat 1A对应于单层传输的方式,DCI Format 2A(或X)对应于两层传输,单层传输和传输分集的传输方式。其对应关系如表14中所示:
表14
配置三:
传输模式8包含两种DCI Format:DCI Format 1A和DCI Format 2A/X。其中,DCIFormat 1A对应于单层传输或传输分集的传输方式,DCI Format 2A(或X)对应于两层传输,单层传输和传输分集的传输方式。其对应关系如表15中所示:
表15
当PDCCH(物理下行控制信道)和PDSCH(物理下行共享信道)由C-RNTI(小区无线网络临时标识)来配置的时候,DCI Format 1A将对应于传输分集的传输方式;而当PDCCH(物理下行控制信道)和PDSCH(物理下行共享信道)由SPS C-RNTI(半静态调度小区无线网络临时标识)来配置的时候,DCI Format 1A将对应于单层传输。
配置四:
传输模式8包含两种DCI Format:DCI Format 1A和DCI Format 2A/X。其中,DCIFormat 1A对应于单层传输或传输分集的传输方式,DCI Format 2A(或X)对应于两层传输,单层传输和传输分集的传输方式。其对应关系如表16中所示:
表16
当PDCCH(物理下行控制信道)和PDSCH(物理下行共享信道)由C-RNTI(小区无线网络临时标识)来配置的时候,DCI Format 1A将对应于单层传输;而当PDCCH(物理下行控制信道)和PDSCH(物理下行共享信道)由SPS C-RNTI(半静态调度小区无线网络临时标识)来配置的时候,DCI Format 1A将对应于传输分集的传输方式。
配置五:
传输模式8包含两种DCI Format:DCI Format 1A和DCI Format 2A/X。其中,DCIFormat 1A对应于单层传输和传输分集的传输方式,DCI Format 2A(或X)对应于两层传输,单层传输和传输分集的传输方式。其对应关系如表17中所示:
表17
其中DCI Format 1A将在被加扰的CRC(Cyclic Redundancy Check,循环冗余校验)上添加1比特掩码来区分单层传输和传输分集的传输方式。
配置六:
传输模式8包含三种DCI Format:DCI Format 1A,DCI Format 1A’和DCI Format2A/X。其中,当UE只在公共搜索空间进行检测时,DCI Format1A对应于传输分集的传输方式;而当UE只在UE专有的搜索空间进行检测时,DCI Format 1A’对应于单层传输和传输分集的传输方式;DCI Format 2A(或X)对应于两层传输,单层传输和传输分集的传输方式。其对应关系如表18中所示:
表18
这里新定义一种DCI Format 1A’,DCI Format 1A’在DCI Format 1A基础上增加1比特的信令,在UE专有的搜索空间进行检测时,通过增加的所述1比特信令来区分对应的是单层传输还是传输分集的传输方式。
综上所述,本发明针对R9中的双流Beamforming技术,在单用户多天线输入输出(SU-MIMO),或者同时满足单用户多天线输入输出和多用户多天线输入输出(MU-MIMO)的场景下,定义了DCI Format 2A/X。本发明定义的DCI Format 2A/X在没有增加任何信令开销和没有影响系统复杂度的情况下,能够支持两层传输,单层传输和传输分集的传输方式。还定义一种传输模式8,包含DCI Format 1A,DCI Format 1A’(可选)和DCI Format 2A/X,来保证R9中支持双流Beamforming技术后,PDCCH的检测性能和后向兼容性。
与其他方案相比,本方案的优点在于能够多支持一种传输分集的传输方式,并且用明确的信令来指示对于传输方式的选择,保证了下行传输方式以及其对应的DCI Format的完整性和后向兼容性。
以上所述仅为本发明的实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的权利要求范围之内。

Claims (12)

1.一种下行传输方式的指示方法,其特征在于,基站在物理下行控制信道中承载下行控制信息发送给终端,在所述下行控制信息中通过传输块使能的数量与指示信令指示下行传输方式;
其中,所述下行传输方式包括以下之一:
当基站通过下行控制信息指示下行传输中只有一个传输块使能时,进一步使用指示信令指示下行传输方式为单层传输方式或传输分集方式;
如果基站通过下行控制信息指示下行传输中只有一个传输块使能,进一步使用指示信令指示下行传输方式为单层传输方式或传输分集方式,以及指示单层传输方式时参考信号的索引;
当基站通过下行控制信息指示下行传输中只有一个传输块使能时,进一步使用指示信令指示下行传输方式为单用户单层传输方式、多用户单层传输方式或者传输分集方式。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于:
基站按下行控制信息格式2A生成所述下行控制信息,所述下行控制信息格式2A中包括资源分配头信令、资源块分配信令、传输功率控制信令、下行分配索引信令、混合自动重传请求进程数信令、传输块到码字流转换标记信令、第一传输块的调制编码方式信令、新数据指示信令和冗余版本信令、第二传输块的调制编码方式信令、新数据指示信令和冗余版本信令、循环冗余校验信令和预编码指示信令;
或者,基站按下行控制信息格式X生成所述下行控制信息,所述下行控制信息格式X中包括资源分配头信令、资源块分配信令、传输功率控制信令、下行分配索引信令、混合自动重传请求进程数信令、传输块到码字流转换标记信令、第一传输块的调制编码方式信令、新数据指示信令和冗余版本信令、第二传输块的调制编码方式信令、新数据指示信令和冗余版本信令和循环冗余校验信令。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述基站通过下行控制信息指示两个传输块均使能时,指示所述下行传输方式为两层传输方式。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述指示信令为不使能的传输块中对应的新数据指示信令,或者,为传输块到码字流转换标记信令。
5.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述基站通过下行控制信息指示两个传输块均使能时,指示所述下行传输方式为单用户两层传输方式。
6.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述指示信令为传输块到码字流转换标记信令和不使能的传输块中对应的新数据指示信令。
7.一种下行传输方式指示装置,其特征在于,包括:
用于在下行控制信息中通过传输块使能的数量和指示信令指示下行传输方式的装置;
用于在物理下行控制信道中承载下行控制信息发送给终端的装置;
其中,所述下行传输方式包括以下之一:
当基站通过下行控制信息指示下行传输中只有一个传输块使能时,进一步使用指示信令指示下行传输方式为单层传输方式或传输分集方式;
如果基站通过下行控制信息指示下行传输中只有一个传输块使能,进一步使用指示信令指示下行传输方式为单层传输方式或传输分集方式,以及指示单层传输方式时参考信号的索引;
当基站通过下行控制信息指示下行传输中只有一个传输块使能时,进一步使用指示信令指示下行传输方式为单用户单层传输方式、多用户单层传输方式或者传输分集方式。
8.如权利要求7所述的装置,其特征在于:
所述指示装置按下行控制信息格式2A生成所述下行控制信息,所述下行控制信息格式2A中包括资源分配头信令、资源块分配信令、传输功率控制信令、下行分配索引信令、混合自动重传请求进程数信令、传输块到码字流转换标记信令、第一传输块的调制编码方式信令、新数据指示信令和冗余版本信令、第二传输块的调制编码方式信令、新数据指示信令和冗余版本信令、循环冗余校验信令和预编码指示信令;
或者,所述指示装置按下行控制信息格式X生成所述下行控制信息,所述下行控制信息格式X中包括资源分配头信令、资源块分配信令、传输功率控制信令、下行分配索引信令、混合自动重传请求进程数信令、传输块到码字流转换标记信令、第一传输块的调制编码方式信令、新数据指示信令和冗余版本信令、第二传输块的调制编码方式信令、新数据指示信令和冗余版本信令和循环冗余校验信令。
9.如权利要求8所述的装置,其特征在于,所述指示装置,用于通过所述下行控制信息指示两个传输块均使能,从而指示下行传输方式为两层传输方式。
10.如权利要求7所述的装置,其特征在于,所述指示装置,用于使用不使能的传输块中对应的新数据指示信令,或者,传输块到码字流转换标记信令作为所述指示信令。
11.如权利要求8所述的装置,其特征在于,所述指示装置,用于通过所述下行控制信息指示两个传输块的信令均使能,从而指示下行传输方式为单用户两层传输方式。
12.如权利要求7所述的装置,其特征在于,所述指示装置使用传输块到码字流转换标记信令和不使能的传输块中对应的新数据指示信令作为所述指示信令。
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