CN101841851B - 一种多小区传输数据的方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种多小区传输数据的方法及装置,解决了由于公共导频与数据之间的相互干扰而影响接收端接收的信号质量的问题。该技术方案包括:网络侧将向用户终端传输当前数据的时频资源中被公共导频信号占用的OFDM符号确定为单点传输符号;在所述单点传输符号上,由所述用户终端的归属小区向所述用户终端传输数据。根据该技术方案,由于时频资源中被公共导频信号占用的OFDM符号上,只有归属小区向用户终端传输数据,而协同小区在时频资源中被公共导频占用的OFDM符号上未传输数据,进而避免了公共导频与数据之间的干扰,提高了接收端接收的信号质量。

Description

一种多小区传输数据的方法及装置
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种多小区传输数据的方法及装置。 
背景技术
国际电信联盟(International Telecommunication Union,ITU)为下一代移动通信系统(International Mobile Telecommunications-Advanced,IMT-Advanced)的性能提出了非常苛刻的要求,例如,要求最大系统传输带宽达到100MHz,上下行数据传输的峰值速率分别达到500Mbps和1Gbps,并对系统平均频谱效率尤其是边缘频谱效率提出了非常高的要求。为了满足ITU对IMT-Advanced系统的要求,第三代合作伙伴计划(3rd GenerationPartnership Project,3GPP)在其下一代移动蜂窝通信系统(Long TermEvolution-Advanced,LTE-Advanced)中提出了采用多点协同传输技术来提高系统的性能。 
多点协同传输是地理位置上分离的多个传输点之间协作对一个用户终端(User Equipment,UE)服务,一般来说,多个传输点是不同小区的基站。多点协同传输主要包括联合调度和联合发送,其中,联合发送方案即多个小区在相同的时频资源上向一个UE发送数据,以增强UE接收的信号质量。如图1所示,三个小区在相同的资源上向一个UE发送数据,UE同时接收多个小区的信号,如果所有服务小区发送相同的数据给UE,则来自多个小区的有用信号叠加可以提升UE接收的信号质量,从而提高系统性能。 
然而,在现有的LTE系统中,不同小区中公共导频在正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplex,OFDM)符号中可能占用不同的RE(资源单元),如图2所示,左边为UE的归属小区数据映射图,右边为UE的协同小区数据映射图,R0、R1分别是天线端口0和天线端口1的公共导频位置,其中,UE的协同小区是指除归属小区之外的服务小区。从图中可见,在归属小区内可以用于传输数据的RE,在协同小区内可能会被公共导频占用,例如,归属小区数据映射图中第2行第5列时频栅格位置对应的RE可以用于传输数据,而协同小区数据映射图中相应位置的RE用于传输公共导频,这种情况下,当归属小区和协同小区在相同的时频资源上向UE传输数据时,可能会将数据映射到协同小区中用于传输公共导频的RE中,造成公共导频与数据之间的相互干扰,从而使接收端接收到的信号质量差。
发明内容
本发明实施例提供一种多小区传输数据的方法及装置,避免了公共导频与数据之间的相互干扰,提高了接收端接收的信号质量。 
本发明实施例通过如下技术方案实现: 
本发明实施例提供了一种多小区传输数据的方法,包括: 
网络侧将向用户终端传输当前数据的时频资源中被公共导频信号占用的正交频分复用OFDM符号确定为单点传输符号;以及根据在所述时频资源中控制信道占用的OFDM符号数最多的小区,确定多点协同传输符号的起始位置;在所述多点协同传输符号的起始位置之前,将所述时频资源中未被所述用户终端的归属小区的控制信道占用的OFDM符号确定为单点传输符号; 
在所述单点传输符号上,由所述用户终端的归属小区向所述用户终端传输数据。 
本发明实施例还提供了一种多小区传输数据的装置,包括: 
单点传输符号确定单元,用于将向用户终端传输当前数据的时频资源中被公共导频信号占用的正交频分复用OFDM符号确定为单点传输符号,以及根据在所述时频资源中控制信道占用的OFDM符号数最多的小区,确定多点协同传输符号的起始位置;在所述多点协同传输符号的起始位置之前,将所述时频资源中未被所述用户终端的归属小区的控制信道占用的OFDM符号确定为单点传输符号; 
数据传输单元,用于在所述单点传输符号确定单元确定的单点传输符号上,由所述用户终端的归属小区向所述用户终端传输数据。 
通过上述技术方案,本发明实施例中,网络侧向用户终端传输数据之前,首先确定单点传输符号,该单点传输符号包括用于向该用户终端传输当前数据的时频资源中被公共导频信号占用的OFDM符号,在确定的单点传输符号上, 由该用户终端的归属小区向该用户终端传输数据,由于在时频资源中被公共导频信号占用的OFDM符号上,只有归属小区向用户终端传输数据,而协同小区在被公共导频占用的OFDM符号上未传输数据,进而避免了公共导频与数据之间的干扰,提高了接收端接收的信号质量。 
附图说明
图1为本发明背景技术中多点协同传输中联合发送的示意图; 
图2为本发明背景技术中归属小区与协同小区数据映射的对比图; 
图3为本发明实施例中多小区传输数据的方法流程图一; 
图4为本发明实施例中多小区传输数据时的数据映射图一; 
图5为本发明实施例中多小区传输数据的方法流程图二; 
图6为本发明实施例中多小区传输数据时的数据映射图二; 
图7为本发明实施例中多小区传输数据时的数据映射图三; 
图8为本发明实施例中多小区传输数据的装置示意图一; 
图9为本发明实施例中多小区传输数据的装置示意图二。 
具体实施方式
为了给出在联合发送的多点传输方案中避免公共导频和数据之间相互干扰的实现方案,本发明实施例提供一种多小区传输数据的方法,下面结合说明书附图及具体实施例对本发明技术方案的主要实现原理、具体实施过程及其对应能够达到的有益效果进行详细的阐述。 
本发明一个实施例提供的多小区传输数据的方法中,网络侧首先确定向用户终端传输当前数据的时频资源中被公共导频信号占用的OFDM符号,在确定出的被公共导频信号占用的OFDM符号上,只由该用户终端的归属小区向该用户终端传输数据。后续描述中,将此类只由用户终端的归属小区向用户终端传输数据的OFDM符号称为单点传输符号。 
参见图3,以上方案具体实施时,包括以下步骤: 
步骤301、网络侧将向用户终端传输当前数据的时频资源中被公共导频信号占用的OFDM符号确定为单点传输符号。 
该步骤中,被公共导频信号占用的OFDM符号是指存在归属小区和协同小区的公共导频的OFDM符号,即用于传输该用户终端的归属小区以及协同小区的公共导频的OFDM符号。 
步骤302、将当前待传输的数据一一映射到归属小区的时频资源的RE中。 
该步骤中,在进行数据映射时,可以按照先频域后时域的顺序映射数据,并且以该时频资源中所有服务小区(包括归属小区和协同小区)的控制信道占用的OFDM符号数目最多的小区为基准确定数据映射的起始点,具体地,将控制信道占用的OFDM符号最多的小区在时频资源中数据区域的第一个OFDM符号所在位置确定为映射起始点,例如,在向用户终端传输当前数据的时频资源中,归属小区的控制信道占2个OFDM符号,协同小区的控制信道占3个OFDM符号,则在该时频资源的第4个OFDM符号上开始映射数据。 
步骤303、按照归属小区的数据映射方式以及确定出的单点传输符号,进行协同小区数据映射。 
该步骤中,在确定出的单点传输符号上,进行数据打孔(即发送数据序列{0}),在时频资源中单点传输符号以外的OFDM符号中映射数据,其中,在时频资源中单点传输符号以外的OFDM符号中映射的数据与归属小区相应位置的OFDM符号中映射的数据相同,也就是说,在单点传输符号以外的OFDM符号上,由用户终端的归属小区以及协同小区共同向该用户终端传输数据,后续描述中,将由归属小区和协同小区共同向用户终端传输数据的OFDM符号称为多点协同传输符号。 
步骤304、利用归属小区和协同小区的时频资源传输被映射的数据。 
以上流程中,步骤301可在步骤302之后执行。 
根据以上所述的技术方案,一个具体的实施例如下: 
参见图4,为在相同的时频资源上UE的归属小区和协同小区的数据映射图,其中,左边为UE的归属小区数据映射图,右边为UE的协同小区数据映射图,R0、R1分别是天线端口0和天线端口1的公共导频位置。从图中可见,在相同的时频资源上,归属小区的控制信道占2个OFDM符号,协同小区的控制信道占3个OFDM符号,数据从时频资源的第4个OFDM符号开始映射,此时,时频资源的第3个OFDM符号空闲,即不向用户终端传输数据。在该时频资源中,第5、8、12个OFDM符号中的RE被公共导频占用,这几个OFDM符号为单点传输符号。在数据映射时,首先将数据映射到归属小区,然后以归属小区为基准将数据映射到协同小区。在将数据映射到协同小区的过程中,若遇到单点传输符号,则进行数据打孔(即在协同小区时频资源的第5、8、12个OFDM符号进行数据打孔),若遇到多点协同传输符号,则按照归属小区在时频资源中相应位置的OFDM符号中映射的数据,映射相同的数据(即在时频资源的第4、6、7、9、10、11、13、14个OFDM符号中,分别在归属小区和协同小区中映射相同的数据)。 
本发明又一个实施例提供的多小区传输数据的方法中,网络侧首先确定两类单点传输符号,在确定出的单点传输符号上,只由该用户终端的归属小区向该用户终端传输数据。 
参见图5,以上方案具体实施时,包括以下步骤: 
步骤501、网络侧根据向用户终端传输当前数据的时频资源中被公共导频占用的OFDM符号以及被控制信道占用的OFDM符号,确定两类单点传输符号。 
步骤502、将当前待传输的数据一一映射到归属小区的时频资源的RE中。 
该步骤中,在进行数据映射时,可以按照先频域后时域的顺序映射数据,并且将归属小区在该时频资源中数据区域的第一个OFDM符号所在位置确定为映射起始点,例如,在向用户终端传输当前数据的时频资源中,归属小区的控制信道占2个OFDM符号,协同小区的控制信道占3个OFDM符号,则在 该时频资源的第3个OFDM符号上开始映射数据。 
步骤503、按照归属小区的数据映射方式以及确定出的单点传输符号,进行协同小区数据映射。 
该步骤与上述步骤303所述的映射过程基本一致,此处不再详细描述。 
步骤504、利用归属小区和协同小区的时频资源传输被映射的数据。 
在步骤501中,一类单点传输符号的确定方法为: 
将向用户终端传输当前数据的时频资源中被公共导频信号占用的OFDM符号确定为单点传输符号,具体与上述步骤301所述的确定方法一致,此处不再详细描述; 
另一类单点传输符号的确定方法为: 
根据该时频资源中被控制信道占用的OFDM符号数最多的小区,确定多点协同传输符号的起始位置;在确定的多点协同传输符号的起始位置之前,将该时频资源中未被归属小区的控制信道占用的OFDM符号确定为单点传输符号。其中,确定多点协同传输符号的起始位置,具体为:将时频资源中未被第一小区的控制信道占用的第一个OFDM符号的位置确定为多点协同传输符号的起始位置,其中,第一小区为在时频资源中控制信道占用的OFDM符号数最多的小区。 
根据以上所述的技术方案,一个具体的实施例如下: 
参见图6,为在相同的时频资源上UE的归属小区和协同小区的数据映射图,其中,左边为UE的归属小区数据映射图,右边为UE的协同小区数据映射图,R0、R1分别是天线端口0和天线端口1的公共导频位置。从图中可见,在相同的时频资源上,归属小区的控制信道占2个OFDM符号,协同小区的控制信道占3个OFDM符号,数据从时频资源的第3个OFDM符号开始映射。在该时频资源中,第5、8、12个OFDM符号中的RE被公共导频占用,这几个OFDM符号为单点传输符号。在数据映射时,首先将数据映射到归属小区,然后以归属小区为基准将数据映射到协同小区。在将数据映射到协同小区的过 程中,若遇到单点传输符号,则进行数据打孔(即在协同小区时频资源的第3、5、8、12个OFDM符号进行数据打孔),若遇到多点协同传输符号,则按照归属小区在时频资源中相应位置的OFDM符号中映射的数据,映射相同的数据(即在时频资源中第4、6、7、9、10、11、13、14个OFDM符号中,分别在归属小区和协同小区中映射相同的数据)。 
根据以上所述的技术方案,一个具体的实施例还可如下: 
参见图7,为在相同的时频资源上UE的归属小区和协同小区的数据映射图,其中,左边为UE的归属小区数据映射图,右边为UE的协同小区数据映射图,R0、R1分别是天线端口0和天线端口1的公共导频位置,R5是专用导频。从图中可见,在相同的时频资源上,归属小区的控制信道占3个OFDM符号,协同小区的控制信道占2个OFDM符号,数据从时频资源的第4个OFDM符号开始映射,此时,时频资源的第3个OFDM符号空闲。在该时频资源中,第5、8、12个OFDM符号中的RE被公共导频占用,这几个OFDM符号为单点传输符号。在数据映射时,首先将数据映射到归属小区,然后以归属小区为基准将数据映射到协同小区。在将数据映射到协同小区的过程中,若遇到单点传输符号,则进行数据打孔(即在协同小区时频资源的第5、8、12个OFDM符号进行数据打孔),若遇到多点协同传输符号,则按照归属小区在时频资源中相应位置的OFDM符号中映射的数据,映射相同的数据(即在时频资源中第4、6、7、9、10、11、13、14个OFDM符号中,分别在归属小区和协同小区中映射相同的数据)。 
根据以上多小区传输数据的方案,当UE接收到信号后,UE根据归属小区的公共导频估计信道并解调利用单点传输符号传输的数据,对于利用多点协同传输符号传输的数据(即由归属小区和协同小区共同传输的数据),UE有两种解调方式:一种是根据所有服务小区(包括归属小区和协同小区)的公共导频解调(如图6中的R0和R1),另一种是根据多小区重迭的专用导频(如图7中的R5)进行解调,如果使用专用导频进行解调,UE不需要知道具体向其 传输数据的小区,因此网络侧无需通知UE参与协同传输的小区及小区信息。本实施例中,多点协同传输和非多点协同传输的数据可以来自同一个码字也可以来自不同的码字。 
本发明又一实施例中,在实施以上实施例提供的多小区传输数据方案之前,还包括: 
确定用户终端的协同小区集合,并根据确定的协同小区集合中各协同小区以及该用户终端的归属小区的资源占用状况确定向该用户终端传输当前数据的时频资源。 
其中,确定用户终端的协同小区集合,有如下两种方式: 
第一种,终端测量周围小区发来的导频信号的强度和/或检测下行同步信号的时延,并将该导频信号的强度和/或下行同步信号的时延发送给网络侧;网络侧根据接收到的导频信号的强度和/或下行同步信号的时延确定向终端联合发送数据的多个协同小区集合。 
第二种,终端测量周围小区发来的导频信号的强度和/或检测下行同步信号的时延,并根据该导频信号的强度和/或下行同步信号的时延确定向本终端联合发送数据的多个协同小区集合,将确定的多个协同小区集合信息发送给网络侧。 
上述两种方式中,根据导频信号的强度确定向终端联合发送数据的多个协同小区的具体方法可以为,从发送导频信号的小区中选取导频信号的强度满足第一设定条件的N个小区,将选取的N个小区确定为向终端联合发送数据的协同小区,第一设定条件可以为:导频信号的强度大于预设的信号强度阈值或导频信号的强度在预设的信号强度范围内等。N不大于预先设置的最大服务小区数M。 
上述两种方式中,根据下行同步信号的时延确定向终端联合发送数据的多个协同小区的具体方法可以为,从发送导频信号的小区中选取下行同步信号的时延满足第二设定条件的N个小区,将选取的N个小区确定为向终端联合发 送数据的协同小区,第二设定条件可以为:下行同步信号的时延小于预设的信号时延阈值或下行同步信号的时延在预设的信号时延范围内等。N不大于预先设置的最大服务小区数M。 
上述两种方式中,根据导频信号的强度和下行同步信号的时延确定向终端联合发送数据的多个协同小区的具体方法可以为,从发送导频信号的邻小区中选取导频信号的强度满足第一设定条件、并且下行同步信号的时延满足第二设定条件的N个小区,将选取的各小区确定为向终端联合发送数据的服务小区。第一设定条件和第二设定条件的具体内容可以参照上述描述。N不大于预先设置的最大服务小区数M。 
向终端联合发送数据的协同小区可以按照一定的时间周期进行更新,因此终端可以每隔设定的时间周期确定一次向自身联合发送数据的协同小区。 
进一步地,根据确定的协同小区集合中各协同小区以及该用户终端的归属小区的资源占用状况确定向该用户终端传输当前数据的时频资源,可以通过如下方式: 
网络侧根据UE的业务需求以及协同小区集合中的各协同小区以及该用户终端的归属小区的资源占用状况,分配时频资源并通知该UE,通知方式可以通过该UE的归属小区基站的下行控制信令PDCCH通知该UE。 
与上述实施例提供的技术方案对应,本发明实施例还提供了一种多小区传输数据的装置,参见图8,该装置包括: 
单点传输符号确定单元801、以及数据传输单元802。其中: 
单点传输符号确定单元801,用于将向用户终端传输当前数据的时频资源中被公共导频信号占用的OFDM符号确定为单点传输符号; 
数据传输单元802,用于在单点传输符号确定单元801确定的单点传输符号上,由该用户终端的归属小区向该用户终端传输数据。 
本发明又一实施例中,单点传输符号确定单元801还用于: 
根据在该时频资源中控制信道占用的OFDM符号数最多的小区,确定多 点协同传输符号的起始位置; 
在确定的多点协同传输符号的起始位置之前,将该时频资源中未被归属小区的控制信道占用的OFDM符号确定为单点传输符号。 
一个实施例中,单点传输符号确定单元801具体用于,将该时频资源中未被小区的控制信道占用的第一个OFDM符号的位置确定为多点协同传输符号的起始位置,其中,该小区为在时频资源中控制信道占用的OFDM符号数最多的小区。 
一个实施例中,上述数据传输单元802还用于: 
在该时频资源中单点传输符号以外的OFDM符号上,由该用户终端的归属小区以及协同小区向该用户终端传输数据。 
一个实施例中,参见图9,上述装置还可以进一步包括: 
协同小区确定单元803,用于确定该用户终端的协同小区集合,并根据确定的协同小区集合中各协同小区以及该用户终端的归属小区的资源占用状况确定向该用户终端传输当前数据的时频资源。 
通过上述技术方案,本发明实施例中,网络侧向用户终端传输数据之前,首先确定单点传输符号,该单点传输符号包括用于向该用户终端传输当前数据的时频资源中被公共导频信号占用的OFDM符号,在确定的单点传输符号上,由该用户终端的归属小区向该用户终端传输数据,由于在时频资源中被公共导频信号占用的OFDM符号上,只有归属小区向用户终端传输数据,而协同小区在被公共导频占用的OFDM符号上未传输数据,进而避免了公共导频与数据之间的干扰,提高了接收端接收的信号质量。 
通过上述技术方案,本发明实施例中,进一步根据在时频资源中控制信道占用的OFDM符号数最多的小区,确定多点协同传输符号的起始位置,并在多点协同传输符号的起始位置之前,将该时频资源中未被归属小区的控制信道占用的OFDM符号确定为单点传输符号,从而在协同小区的控制信道占用的OFDM数多于归属小区的控制信道占用的OFDM数的情况下,能够在时频资 源中被协同小区的控制信道占用且未被归属小区的控制信道占用的OFDM符号上,利用归属小区向用户终端传输数据,而现有技术中,被协同小区的控制信道占用且未被归属小区的控制信道占用的OFDM符号处于空闲状态,因而通过本申请的上述技术方案提高了时频资源的利用率。 
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。 

Claims (9)

1.一种多小区传输数据的方法,其特征在于,包括:
网络侧将向用户终端传输当前数据的时频资源中被公共导频信号占用的正交频分复用OFDM符号确定为单点传输符号;以及根据在所述时频资源中控制信道占用的OFDM符号数最多的小区,确定多点协同传输符号的起始位置;在所述多点协同传输符号的起始位置之前,将所述时频资源中未被所述用户终端的归属小区的控制信道占用的OFDM符号确定为单点传输符号;
在所述单点传输符号上,由所述用户终端的归属小区向所述用户终端传输数据。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述被公共导频信号占用的OFDM符号包括:
传输所述用户终端的归属小区以及协同小区的公共导频的OFDM符号。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,确定多点协同传输符号的起始位置,包括:
将所述时频资源中未被小区的控制信道占用的第一个OFDM符号的位置确定为多点协同传输符号的起始位置,所述小区为在所述时频资源中控制信道占用的OFDM符号数最多的小区。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述时频资源中所述单点传输符号以外的OFDM符号上,由所述用户终端的归属小区以及协同小区向所述用户终端传输数据。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,在确定单点传输符号之前,还包括:
确定所述用户终端的协同小区集合,并根据所述协同小区集合中各协同小区以及所述用户终端的归属小区的资源占用状况确定向所述用户终端传输当前数据的时频资源。
6.一种多小区传输数据的装置,其特征在于,包括:
单点传输符号确定单元,用于将向用户终端传输当前数据的时频资源中被公共导频信号占用的正交频分复用OFDM符号确定为单点传输符号;以及根据在所述时频资源中控制信道占用的OFDM符号数最多的小区,确定多点协同传输符号的起始位置;在所述多点协同传输符号的起始位置之前,将所述时频资源中未被所述用户终端的归属小区的控制信道占用的OFDM符号确定为单点传输符号;
数据传输单元,用于在所述单点传输符号确定单元确定的单点传输符号上,由所述用户终端的归属小区向所述用户终端传输数据。
7.如权利要求6所述的装置,其特征在于,所述单点传输符号确定单元具体用于:
将所述时频资源中未被小区的控制信道占用的第一个OFDM符号的位置确定为多点协同传输符号的起始位置,所述小区为在所述时频资源中控制信道占用的OFDM符号数最多的小区。
8.如权利要求6所述的装置,其特征在于,所述数据传输单元还用于:
在所述时频资源中所述单点传输符号以外的OFDM符号上,由所述用户终端的归属小区以及协同小区向所述用户终端传输数据。
9.如权利要求6所述的装置,其特征在于,还包括:
协同小区确定单元,用于确定所述用户终端的协同小区集合,并根据所述协同小区集合中各协同小区以及所述用户终端的归属小区的资源占用状况确定向所述用户终端传输当前数据的时频资源。
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