发明内容
本发明实施例提供一种LTE-A系统回程链路上解调导频的发送方法和一种基站,用于解决LTE-A系统中继节点无法获得用于解调R-PDCCH的导频信号的问题。
一种LTE-A系统回程链路上解调导频的发送方法,该方法包括:
基站在预先配置的用于发送解调导频信号DMRS的资源单元中选取用于发送第一DMRS的第一资源单元;所述第一DMRS为用于解调回程链路上的物理下行控制信道R-PDCCH的DMRS;
基站利用选取的第一资源单元将第一DMRS发送给所述基站下的中继节点RN,以指示所述RN利用第一DMRS解调所述R-PDCCH;
该方法进一步包括:
所述基站在预先配置的用于发送DMRS的资源单元中,选取除第一资源单元外的其它资源单元作为用于发送第二DMRS的第二资源单元;所述第二DMRS为用于解调回程链路上的物理下行共享信道R-PDSCH的DMRS;
所述基站利用选取的第二资源单元将预编码后的第二DMRS发送给所述RN,以指示所述RN利用第二DMRS解调所述R-PDSCH。
一种基站,该基站包括:
资源选取单元,用于在预先配置的用于发送解调导频信号DMRS的资源单元中选取用于发送第一DMRS的第一资源单元;所述第一DMRS为用于解调回程链路上的物理下行控制信道R-PDCCH的DMRS;
解调导频发送单元,用于利用所述资源选取单元选取的第一资源单元将第一DMRS发送给所述基站下的中继节点RN,以指示所述RN利用第一DMRS解调所述R-PDCCH;
所述资源选取单元还用于:
在预先配置的用于发送DMRS的资源单元中,选取除第一资源单元外的其它资源单元作为用于发送第二DMRS的第二资源单元;所述第二DMRS为用于解调回程链路上的物理下行共享信道R-PDSCH的DMRS;
所述解调导频发送单元还用于:
利用所述资源选取单元选取的第二资源单元将预编码后的第二DMRS发送给所述RN,以指示所述RN利用第二DMRS解调所述R-PDSCH。
本发明实施例提供一种LTE-A系统回程链路上的信道解调方法、一种LTE-A通信系统和一种中继节点,用于保证LTE-A系统中继节点解调R-PDCCH的性能。
一种LTE-A系统回程链路上的信道解调方法,该方法包括:
中继节点RN确定基站发送第一解调导频信号DMRS所利用的资源单元的第一位置;所述第一DMRS为用于解调回程链路上的物理下行控制信道R-PDCCH的DMRS;
所述RN在第一位置接收第一DMRS,根据接收到的第一DMRS进行信道估计,并利用信道估计结果解调所述R-PDCCH;
该方法进一步包括:
所述RN确定基站发送预编码后的第二DMRS所利用的资源单元的第二位置;所述第二DMRS为用于解调回程链路上的物理下行共享信道R-PDSCH的DMRS;
所述RN在第二位置接收第二DMRS,根据接收到的第二DMRS进行信道估计,并利用信道估计结果解调所述R-PDSCH。
一种中继节点,该中继节点包括:
资源位置确定单元,用于确定基站发送第一解调导频信号DMRS所利用的资源单元的第一位置;所述第一DMRS为用于解调回程链路上的物理下行控制信道R-PDCCH的DMRS;
解调导频接收单元,用于在所述第一位置接收第一DMRS;
信道解调单元,用于根据所述第一DMRS进行信道估计,并利用信道估计结果解调所述R-PDCCH;
所述资源位置确定单元还用于:
确定基站发送预编码后的第二DMRS所利用的资源单元的第二位置;所述第二DMRS为用于解调回程链路上的物理下行共享信道R-PDSCH的DMRS;
所述解调导频接收单元还用于:在所述第二位置接收第二DMRS;
所述信道解调单元还用于:根据所述第二DMRS进行信道估计,并利用信道估计结果解调所述R-PDSCH。
一种长期演进升级LTE-A通信系统,该系统包括:
基站,用于在预先配置的用于发送解调导频信号DMRS的资源单元中选取用于发送第一DMRS的第一资源单元;所述第一DMRS为用于解调回程链路上的物理下行控制信道R-PDCCH的DMRS;利用选取的第一资源单元将第一DMRS发送给所述基站下的中继节点RN;
中继节点,用于确定基站发送第一DMRS所利用的资源单元的第一位置;在第一位置接收第一DMRS,根据接收到的第一DMRS进行信道估计,并利用信道估计结果解调所述R-PDCCH;
所述基站还用于:
在预先配置的用于发送DMRS的资源单元中,选取除第一资源单元外的其它资源单元作为用于发送第二DMRS的第二资源单元;所述第二DMRS为用于解调回程链路上的物理下行共享信道R-PDSCH的DMRS;利用选取的第二资源单元将预编码后的第二DMRS发送给所述RN;
所述中继节点还用于:
确定基站发送预编码后的第二DMRS所利用的资源单元的第二位置;在第二位置接收第二DMRS,根据接收到的第二DMRS进行信道估计,并利用信道估计结果解调所述R-PDSCH。
本发明中,基站在预先配置的用于发送DMRS的资源单元中选取用于发送第一DMRS的第一资源单元,第一DMRS为用于解调R-PDCCH的DMRS,并利用选取的第一资源单元将第一DMRS发送给RN,RN利用接收到的第一DMRS解调R-PDCCH。本发明中,RN利用基站发送的DMRS来解调R-PDCCH,保证了RN解调R-PDCCH的性能。
具体实施方式
为了提高LTE-A系统中继节点(RN)解调R-PDCCH的性能,本发明实施例提供一种LTE-A系统回程链路上解调导频的发送及信道解调方法,本方法中,基站将解调导频信号(DMRS)发送给RN,RN利用接收到的DMRS解调R-PDCCH和R-PDSCH。
参见图4,本发明实施例提供的LTE-A系统回程链路上解调导频的发送及信道解调方法,具体包括以下步骤:
步骤40:基站在预先配置的用于发送DMRS的资源单元中选取用于发送第一DMRS的第一资源单元;所述第一DMRS为用于解调回程链路上的物理下行控制信道R-PDCCH的DMRS;
步骤41:基站利用选取的第一资源单元将第一DMRS发送给所述基站下的中继节点RN;
步骤42:RN确定基站发送第一DMRS所利用的资源单元的第一位置;
步骤43:RN在第一位置接收第一DMRS,根据接收到的第一DMRS进行信道估计,并利用信道估计结果解调所述R-PDCCH。
较佳的,在基站侧,基站还可以在预先配置的用于发送DMRS的资源单元中,选取除第一资源单元外的其它资源单元作为用于发送第二DMRS的第二资源单元,第二DMRS为用于解调回程链路上的物理下行共享信道(R-PDSCH)的DMRS;然后,基站利用选取的第二资源单元将预编码后的第二DMRS发送给RN,以指示RN利用第二DMRS解调R-PDSCH。本发明中对DMRS进行预编码,也就是对DMRS进行赋行,即将DMRS与预编码矩阵相乘。
相应的,RN在接收导频信号时,首先确定基站发送预编码后的第二DMRS所利用的资源单元的第二位置,并在第二位置接收第二DMRS,根据接收到的第二DMRS进行信道估计,并利用信道估计结果解调R-PDSCH。
需要说明的是,基站选取第一资源单元并利用选取的第一资源单元向RN发送第一DMRS与选取第二资源单元并利用选取的第二资源单元向RN发送第二DMRS之间没有严格的时序关系,可以同时执行,也可以是基站选取第一资源单元并利用选取的第一资源单元向RN发送第一DMRS,在选取第二资源单元并利用选取的第二资源单元向RN发送第二DMRS之前或之后执行。
具体的,在基站侧:
在R-PDCCH与R-PDSCH进行频分复用(FDM)时,基站在R-PDCCH所占用的PRB中,选取预先配置的用于发送DMRS的资源单元作为第一资源单元;在R-PDSCH所占用的PRB中,选取预先配置的用于发送DMRS的资源单元作为第二资源单元。
例如,在预先配置的用于发送DMRS的资源单元包括:子帧中第一个时隙的5号和6号OFDM符号构成的资源单元和子帧中第二个时隙的2号和3号OFDM符号构成的资源单元时,基站选取R-PDCCH所占用PRB所在的子帧中,第一个时隙的5号和6号OFDM符号构成的资源单元以及第二个时隙的2号和3号OFDM符号构成的资源单元作为第一资源单元;基站选取R-PDSCH所占用PRB所在的子帧中,第一个时隙的5号和6号OFDM符号构成的资源单元、以及第二个时隙的2号和3号OFDM符号构成的资源单元作为第二资源单元。
在R-PDCCH与R-PDSCH进行FDM和时分复用(TDM)时,基站在R-PDCCH和R-PDSCH同时占用的PRB中,查找预先配置的用于发送DMRS的资源单元;在查找到的资源单元中选取部分资源单元作为第一资源单元,选取另一部分资源单元作为第二资源单元。
例如,在预先配置的用于发送DMRS的资源单元包括:子帧中第一个时隙的5号和6号OFDM符号构成的资源单元和子帧中第二个时隙的2号和3号OFDM符号构成的资源单元时,基站选取R-PDCCH和R-PDSCH同时占用的PRB所在子帧中,第一个时隙的5号和6号OFDM符号构成的资源单元作为第一资源单元;基站选取R-PDCCH和R-PDSCH同时占用的PRB所在子帧中,第二个时隙的2号和3号OFDM符号构成的资源单元作为第二资源单元。
基站在对第二DMRS进行预编码时,选取预先设定的与接收该第二DMRS的RN对应的预编码矩阵信息(PMI),并利用该PMI对第二DMRS进行预编码后发送给RN。基站还可以将该PMI发送给RN,例如通过物理层信令将PMI发送给RN,RN根据该PMI对R-PDSCH进行解调。
在RN侧:
在R-PDCCH与R-PDSCH进行FDM时,RN将R-PDCCH所占用的PRB中,预先配置的用于发送DMRS的资源单元确定为第一资源单元;将R-PDSCH所占用的PRB中,预先配置的用于发送DMRS的资源单元确定为第二资源单元。
例如,在预先配置的用于发送DMRS的资源单元包括:子帧中第一个时隙的5号和6号OFDM符号构成的资源单元和子帧中第二个时隙的2号和3号OFDM符号构成的资源单元时,RN将R-PDCCH占用的PRB所在子帧中,第一个时隙的5号和6号OFDM符号构成的资源单元确定为第一资源单元;将R-PDSCH占用的PRB所在子帧中,第二个时隙的2号和3号OFDM符号构成的资源单元确定为第二资源单元。
在R-PDCCH与R-PDSCH进行FDM和TDM时,RN将R-PDCCH和R-PDSCH同时占用的PRB中,用于发送DMRS的部分资源单元确定为第一资源单元;将用于发送DMRS的另一部分资源单元确定为第二资源单元。
例如,在预先配置的用于发送DMRS的资源单元包括:子帧中第一个时隙的5号和6号OFDM符号构成的资源单元和子帧中第二个时隙的2号和3号OFDM符号构成的资源单元时,RN将R-PDCCH和R-PDSCH同时占用的PRB所在子帧中,第一个时隙的5号和6号OFDM符号构成的资源单元确定为第一资源单元;RN将R-PDCCH和R-PDSCH同时占用的PRB所在子帧中,第二个时隙的2号和3号OFDM符号构成的资源单元确定为第二资源单元。
RN根据接收到的第二DMRS解调R-PDCCH时,RN根据接收到的基站发来的对第二DMRS进行预编码时所使用的PMI;利用该PMI对第二DMRS进行信道估计,并利用信道估计结果解调R-PDCCH。
综上,本发明中在系统中使用DMRS解调R-PDSCH和R-PDCCH。其中,用于R-PDCCH解调的DMRS不进行赋形,这样可以用于所有RN的解调;而用于R-PDSCH的DMRS是赋形的,这样能够保证使用一套DMRS的情况下,同时解调R-PDSCH和R-PDCCH。
当R-PDCCH和R-PDSCH进行FDM时,在R-PDCCH占用的PRB内部传输非赋形的DMRS,在R-PDSCH占用的PRB内部传输用于每个RN赋形的DMRS即可,这种情况比较简单易行。
当R-PDSCH和R-PDCCH信道进行TDM+FDM时,在R-PDCCH占用的RPB内部,还同时存在R-PDSCH,因此,本发明在R-PDCCH和R-PDSCH同时存在的RB内部,将用于发送DMRS的资源单元的前两列用作发送用于R-PDCCH解调的DMRS,这两列导频不赋形;将用于发送DMRS的资源单元的后两列用作发送用于R-PDSCH解调的DMRS,按照对应的RN进行赋形即可。
下面以具体实施例对本发明进行进行说明:
如图5所示,以下四个实施例均以预先配置的用于发送DMRS的资源单元包括:子帧中第一个时隙的5号和6号OFDM符号构成的资源单元和子帧中第二个时隙的2号和3号OFDM符号构成的资源单元,为例进行说明。实施例一~实施例四中R-PDCCH和R-PDSCH进行FDM+TDM。
实施例一:
如图6A所示,本实施例中,R-PDCCH占用4个OFDM符号;
步骤S01:基站将R-PDCCH和R-PDSCH同时占用的PRB所在子帧中,第一个时隙的5号和6号OFDM符号构成的资源单元配置为用于发送第一DMRS的资源单元;将R-PDCCH和R-PDSCH同时占用的PRB所在子帧中,第二个时隙的2号和3号OFDM符号构成的资源单元配置为用于发送第二DMRS的资源单元;
步骤S02:基站利用R-PDCCH和R-PDSCH同时占用的PRB所在子帧中,第一个时隙的5号和6号OFDM符号构成的资源单元,向RN发送未赋形的第一DMRS;利用第二个时隙的2号和3号OFDM符号构成的资源单元,向RN发送赋形后的第二DMRS;
步骤S03:RN在R-PDCCH和R-PDSCH同时占用的PRB所在于帧中,第一个时隙的5号和6号OFDM符号构成的资源单元,接收未赋形的第一DMRS,并利用第一DMRS解调R-PDCCH;在第二个时隙的2号和3号OFDM符号构成的资源单元,接收赋形后的第二DMRS,并利用第二DMRS解调R-PDSCH。
实施例二:
如图6B所示,本实施例中,R-PDCCH占用3个OFDM符号;
步骤S11:基站将R-PDCCH和R-PDSCH同时占用的PRB所在子帧中,第一个时隙的5号和6号OFDM符号构成的资源单元配置为用于发送第一DMRS的资源单元;将R-PDCCH和R-PDSCH同时占用的PRB所在子帧中,第二个时隙的2号和3号OFDM符号构成的资源单元配置为用于发送第二DMRS的资源单元;
步骤S12:基站利用R-PDCCH和R-PDSCH同时占用的PRB所在子帧中,第一个时隙的5号和6号OFDM符号构成的资源单元,向RN发送未赋形的第一DMRS;利用第二个时隙的2号和3号OFDM符号构成的资源单元,向RN发送赋形后的第二DMRS;
步骤S13:RN在R-PDCCH和R-PDSCH同时占用的PRB所在子帧中,第一个时隙的5号和6号OFDM符号构成的资源单元,接收未赋形的第一DMRS,并利用第一DMRS解调R-PDCCH;在第二个时隙的2号和3号OFDM符号构成的资源单元,接收赋形后的第二DMRS,并利用第二DMRS解调R-PDSCH。
如图6C所示,本实施例中,R-PDCCH占用2个OFDM符号;
步骤S21:基站将R-PDCCH和R-PDSCH同时占用的PRB所在子帧中,第一个时隙的5号和6号OFDM符号构成的资源单元配置为用于发送第一DMRS的资源单元;将R-PDCCH和R-PDSCH同时占用的PRB所在子帧中,第二个时隙的2号和3号OFDM符号构成的资源单元配置为用于发送第二DMRS的资源单元;
步骤S22:基站利用R-PDCCH和R-PDSCH同时占用的PRB所在子帧中,第一个时隙的5号和6号OFDM符号构成的资源单元,向RN发送未赋形的第一DMRS;利用第二个时隙的2号和3号OFDM符号构成的资源单元,向RN发送赋形后的第二DMRS;
步骤S23:RN在R-PDCCH和R-PDSCH同时占用的PRB所在子帧中,第一个时隙的5号和6号OFDM符号构成的资源单元,接收未赋形的第一DMRS,并利用第一DMRS解调R-PDCCH;在第二个时隙的2号和3号OFDM符号构成的资源单元,接收赋形后的第二DMRS,并利用第二DMRS解调R-PDSCH。
如图6D所示,本实施例中,R-PDCCH占用1个OFDM符号;
步骤S31:基站将R-PDCCH和R-PDSCH同时占用的PRB所在子帧中,第一个时隙的5号和6号OFDM符号构成的资源单元配置为用于发送第一DMRS的资源单元;将R-PDCCH和R-PDSCH同时占用的PRB所在子帧中,第二个时隙的2号和3号OFDM符号构成的资源单元配置为用于发送第二DMRS的资源单元;
步骤S32:基站利用R-PDCCH和R-PDSCH同时占用的PRB所在子帧中,第一个时隙的5号和6号OFDM符号构成的资源单元,向RN发送未赋形的第一DMRS;利用第二个时隙的2号和3号OFDM符号构成的资源单元,向RN发送赋形后的第二DMRS;
步骤S33:RN在R-PDCCH和R-PDSCH同时占用的PRB所在子帧中,第一个时隙的5号和6号OFDM符号构成的资源单元,接收未赋形的第一DMRS,并利用第一DMRS解调R-PDCCH;在第二个时隙的2号和3号OFDM符号构成的资源单元,接收赋形后的第二DMRS,并利用第二DMRS解调R-PDSCH。
总体上来说,当R-PDCCH和R-PDSCH进行TDM+FDM复用时,为了保证多个RN能够检测到R-PDCCH的导频,需要配置不赋形的DMRS。而对于其中R-PDSCH的解调,可以使用赋形的DMRS。为了保证系统的一致性,和设计的简单考虑,使用一个DMRS导频模式,但是该模式中的前两列导频始终是不进行赋形的,用于进行R-PDCCH的解调;后面的两列导频始终是赋形的,用于R-PDSCH的解调。
如果需要使用两列导频联合进行信道的检测的话,那么就要将预编码信息也传输给终端。那么此时能够传输的就是基于codebook的预编码信息。因为使用bearnforming的预编码信息量太大,信息冗余度过高。所以,此时需要传输PMI给终端进行解调。此时,实际上DMRS的作用就完全和CRS相同,仅仅是利用了不同的导频模式而已。
参见图7,本发明实施例还提供一种LTE-A通信系统,该系统包括:
基站70,用于在预先配置的用于发送DMRS的资源单元中选取用于发送第一DMRS的第一资源单元;所述第一DMRS为用于解调R-PDCCH的DMRS;利用选取的第一资源单元将第一DMRS发送给所述基站下的中继节点RN;
中继节点71,用于确定基站发送第一DMRS所利用的资源单元的第一位置;在第一位置接收第一DMRS,根据接收到的第一DMRS进行信道估计,并利用信道估计结果解调所述R-PDCCH。
所述基站还用于70:
在预先配置的用于发送DMRS的资源单元中,选取除第一资源单元外的其它资源单元作为用于发送第二DMRS的第二资源单元;所述第二DMRS为用于解调R-PDSCH的DMRS;利用选取的第二资源单元将预编码后的第二DMRS发送给所述RN;
所述中继节点71还用于:
确定基站发送预编码后的第二DMRS所利用的资源单元的第二位置;在第二位置接收第二DMRS,根据接收到的第二DMRS进行信道估计,并利用信道估计结果解调所述R-PDSCH。
所述基站70用于:
在所述R-PDCCH与所述R-PDSCH进行FDM时,在所述R-PDCCH所占用的PRB中,选取预先配置的用于发送DMRS的资源单元作为第一资源单元;在所述R-PDSCH所占用的PRB中,选取预先配置的用于发送DMRS的资源单元作为第二资源单元;
所述中继节点71用于:
将所述R-PDCCH所占用的PRB中,预先配置的用于发送DMRS的资源单元确定为第一资源单元;将所述R-PDSCH所占用的PRB中,预先配置的用于发送DMRS的资源单元确定为第二资源单元。
所述基站70用于:
在所述R-PDCCH与所述R-PDSCH进行FDM和TD)M时,在所述R-PDCCH和所述R-PDSCH同时占用的PRB中,查找预先配置的用于发送DMRS的资源单元;在查找到的资源单元中选取部分资源单元作为第一资源单元,选取另一部分资源单元作为第二资源单元;
所述中继节点71用于:
将所述R-PDCCH和所述R-PDSCH同时占用的PRB中,用于发送DMRS的部分资源单元确定为第一资源单元,用于发送DMRS的另一部分资源单元确定为第二资源单元。
参见图8,本发明实施例还提供一种基站,可以应用于LTE-A通信系统中,该基站包括:
资源选取单元80,用于在预先配置的用于发送DMRS的资源单元中选取用于发送第一DMRS的第一资源单元;所述第一DMRS为用于解调R-PDCCH的DMRS;
解调导频发送单元81,用于利用所述资源选取单元选取的第一资源单元将第一DMRS发送给所述基站下的中继节点RN,以指示所述RN利用第一DMRS解调所述R-PDCCH。
所述资源选取单元80还用于:
在预先配置的用于发送DMRS的资源单元中,选取除第一资源单元外的其它资源单元作为用于发送第二DMRS的第二资源单元;所述第二DMRS为用于解调R-PDSCH的DMRS;
所述解调导频发送单元82还用于:
利用所述资源选取单元选取的第二资源单元将预编码后的第二DMRS发送给所述RN,以指示所述RN利用第二DMRS解调所述R-PDSCH。
所述资源选取单元80包括第一选取单元和/或第二选取单元,其中:
所述第一选取单元用于:在所述R-PDCCH与所述R-PDSCH进行FDM时,在所述R-PDCCH所占用的PRB中,选取预先配置的用于发送DMRS的资源单元作为第一资源单元;在所述R-PDSCH所占用的PRB中,选取预先配置的用于发送DMRS的资源单元作为第二资源单元;
所述第二选取单元用于:在所述R-PDCCH与所述R-PDSCH进行FDM和TDM时,在所述R-PDCCH和所述R-PDSCH同时占用的PRB中,查找预先配置的用于发送DMRS的资源单元;在查找到的资源单元中选取部分资源单元作为第一资源单元,选取另一部分资源单元作为第二资源单元。
该基站进一步包括:
预编码信息发送单元82,用于将对第二DMRS进行预编码时所使用的PMI发送给所述RN,以指示所述RN根据所述PMI对所述R-PDSCH进行解调。
参见图9,本发明实施例还提供一种中继节点,可以应用于LTE-A通信系统中,该中继节点包括:
资源位置确定单元90,用于确定基站发送第一DMRS所利用的资源单元的第一位置;所述第一DMRS为用于解调R-PDCCH的DMRS;
解调导频接收单元91,用于在所述第一位置接收第一DMRS;
信道解调单元92,用于根据所述第一DMRS进行信道估计,并利用信道估计结果解调所述R-PDCCH。
所述资源位置确定单元90还用于:
确定基站发送预编码后的第二DMRS所利用的资源单元的第二位置;所述第二DMRS为用于解调R-PDSCH的DMRS;
所述解调导频接收单元还91用于:在所述第二位置接收第二DMRS;
所述信道解调单元92还用于:根据所述第二DMRS进行信道估计,并利用信道估计结果解调所述R-PDSCH。
所述资源位置确定单元90包括第一确定单元和/或第二确定单元,其中:
所述第一确定单元用于:在所述R-PDCCH与所述R-PDSCH进行FDM时,将所述R-PDCCH所占用的PRB中,预先配置的用于发送DMRS的资源单元确定为第一资源单元;将所述R-PDSCH所占用的PRB中,预先配置的用于发送DMRS的资源单元确定为第二资源单元;
所述第二确定单元用于:在所述R-PDCCH与所述R-PDSCH进行FDM和TDM时,将所述R-PDCCH和所述R-PDSCH同时占用的PRB中,用于发送DMRS的部分资源单元确定为第一资源单元,将另一部分资源单元确定为第二资源单元。
所述信道解调单元92用于:
接收所述基站发来的对第三DMRS进行预编码时所使用的PMI;利用该PMI对第二DMRS进行信道估计,并利用信道估计结果解调所述R-PDCCH。
综上,本发明的有益效果包括:
本发明实施例提供的方案中,基站在预先配置的用于发送DMRS的资源单元中选取用于发送第一DMRS的第一资源单元,第一DMRS为用于解调R-PDCCH的DMRS,并利用选取的第一资源单元将第一DMRS发送给RN,RN利用接收到的第一DMRS解调R-PDCCH。本发明中,RN利用基站发送的DMRS来解调R-PDCCH,保证了RN对R-PDCCH的解调性能。
并且,本发明中均使用DMRS解调R-PDCCH和R-PDSCH,充分利用了DMRS来进行backhaul链路的解调,实现了对R-PDCCH和R-PDSCH两个信道的解调传输一套导频信号,以及使用一套导频信号对R-PDCCH和R-PDSCH两个信道进行解调的方案,即实现了以一个统一的方案完成backhaul链路的解调。同时,还能够保证R-PDCCH信道的检测性能。
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。