正交覆盖码指示及解调参考信号处理方法、系统和设备
技术领域
本发明涉及无线通信领域,尤其涉及一种正交覆盖码指示及解调参考信号处理方法、系统和设备。
背景技术
多输入多输出(MIMO)技术在发射端和接收端都采用多根天线进行数据的发送和接收,以大大提高系统的传输性能和容量。
在上行传输中,可以通过两种方法来实现MIMO传输:单用户多输入多输出(SU-MIMO)和多用户多输入多输出(MU-MIMO)。SU-MIMO利用空间复用技术,在同样的时频资源上发送某个用户的多个数据流;而MU-MIMO利用用户间的正交性,在相同的时频资源上发送多个用户的数据。在不增加带宽的情况下,MIMO技术可以成倍地提高通信系统的容量和频谱效率。
在上行SU-MIMO传输中,同一用户的多个数据流占据相同的时频资源,接收端需要通过各数据流的解调参考信号(Demodulation Reference Signal,DMRS)获得每个数据流(一个数据流对应一个上行端口)对应的上行信道,进而才能分别检测出每个数据流的数据。不同上行端口的DMRS占据相同的时频资源,通过DMRS序列的正交性来保证接收端能够分别估计出每个上行端口对应的上行信道。在上行MU-MIMO传输中,多个用户的DMRS占据了相同的时频资源,也是通过DMRS序列的正交性来保证接收端能够检测出每个用户各自的上行信道。
对于SU-MIMO上行传输,如果上行传输带宽较窄,DMRS序列很短,此时如果发送数据流较多,则DMRS序列间的正交性很难保证。同样的,在MU-MIMO上行传输中,如果复用的用户传输带宽不同,则其DMRS序列的长度也不同,无法保证DMRS序列的正交性。此时可以引入正交覆盖码(Orthogonal Cover Code,OCC)序列来保证DMRS序列的正交性。
如图1所示,时间域上的一个子帧和频域上的一个物理资源块(PRB)构成一个资源块(RB)。假设某一用户的2个端口采用SU-MIMO传输模式,则在如图1所示的RB的第4列和第12列的资源单元(RE)传输2个端口的数据流分别对应的DMRS序列,即传输2路DMRS序列,在该RB的其他RE传输2个端口的数据流,即除传输DMRS的RE外的其他RE传输2路数据流。在引入了OCC序列后,该用户在进行上行数据传输时,根据一个OCC序列对其中1个端口的两列DMRS序列进行加权处理,根据另一个不同的OCC序列对另外1个端口的两列DMRS序列进行加权处理,从而保证2个端口的DMRS序列的正交性。例如,一个OCC序列为[1,1],则将其中1个端口的两列DMRS序列均乘以加权值1;另一个OCC序列为[1,-1],则将另一个端口的第一列DMRS序列乘以加权值1,将第二列DMRS序列乘以加权值-1。
假设2个用户采用MU-MIMO传输模式,则在如图1所示的RB的第4列和第12列的资源单元(RE)传输2个用户的数据流分别对应的DMRS序列,即传输2个用户的DMRS序列,在该RB的其他RE传输2个用户的数据流,即除传输DMRS的RE外的其他RE传输2个用户的数据流。在引入了OCC序列后,2个用户在进行上行数据传输时,其中一个用户根据一个OCC序列对本用户的两列DMRS序列进行加权处理,另一个用户根据另一个不同的OCC序列对本用户的两列DMRS序列进行加权处理,从而保证2个用户的DMRS序列的正交性。例如,一个用户使用的OCC序列为[1,1],该用户将本用户的两列DMRS序列均乘以加权值1;另一个用户使用的OCC序列为[1,-1],该用户将本用户的第一列DMRS序列乘以加权值1,将第二列DMRS序列乘以加权值-1。
在实现本发明的过程中,发明人发现现有技术中存在以下技术问题:
目前用户如何确定是否使用OCC序列以及使用何种OCC序列对上行端口的DMRS进行加权处理,还没有具体的实现方案,进而不能有效的保证SU-MIMO模式中同一用户的不同端口对应的DMRS的正交性、以及MU-MIMO模式中不同用户对应的DMRS的正交性。
发明内容
本发明实施例提供一种正交覆盖码OCC指示方法和一种网络设备,用于解决现有技术中网络侧无法向UE指示OCC序列信息的问题。
一种正交覆盖码OCC序列指示方法,该方法包括:
网络侧确定用户设备UE是否需要使用OCC序列对待发送的解调参考信号DMRS进行加权处理;
若确定为是,则确定所述UE在对DMRS进行加权处理时所使用的OCC序列,并将所述OCC序列的信息发送给所述UE;
若确定为否,则将所述UE不需要使用OCC序列对DMRS进行加权处理的信息发送给所述UE。
一种网络设备,该设备包括:
序列确定单元,用于确定用户设备UE是否需要使用OCC序列对待发送的解调参考信号DMRS进行加权处理,若是,则确定所述UE在对解调参考信号DMRS进行加权处理时所使用的OCC序列;
序列发送单元,用于将所述OCC序列的信息发送给所述UE;
信息发送单元,用于在所述序列确定单元确定为否时,将所述UE不需要使用OCC序列对DMRS进行加权处理的信息发送给所述UE。
本方案中,网络侧确定UE是否需要使用OCC序列以及在需要时使用何种OCC序列,并将确定的信息发送给UE,从而实现了网络侧向UE指示OCC序列的相关信息。
本发明实施例提供还一种解调参考信号DMRS处理方法、一种用户设备和一种无线通信系统,用于解决现有技术中用户如何确定是否使用OCC序列以及使用何种OCC序列对DMRS进行加权处理的问题。
一种解调参考信号DMRS处理方法,该方法包括:
用户设备UE接收网络侧发来的正交覆盖码OCC序列的信息或读取预先配置的OCC序列的信息;根据该OCC序列对待发送的DMRS进行加权处理,并向网络侧发送加权处理后的DMRS;或者,
UE接收网络侧发来的不需要使用OCC序列对DMRS进行加权处理的信息,根据该信息确定不对待发送的DMRS进行加权处理,并向网络侧发送该DMRS。
一种用户设备,该方法包括:
序列接收单元,用于接收网络侧发来的OCC序列的信息;
信号处理单元,用于根据所述OCC序列对待发送的DMRS进行加权处理;或者,读取预先配置的OCC序列的信息,根据该OCC序列对待发送的DMRS进行加权处理;
信号发送单元,用于向网络侧发送所述信号处理单元进行加权处理后的DMRS;
非加权处理单元,用于接收网络侧发来的不需要使用OCC序列对DMRS进行加权处理的信息,根据该信息确定不对待发送的DMRS进行加权处理,并向网络侧发送该DMRS。
一种无线通信系统,该系统包括:
网络设备,用于确定用户设备UE是否需要使用正交覆盖码OCC序列对待发送的解调参考信号DMRS进行加权处理,若是,则确定所述UE在对解调参考信号DMRS进行加权处理时所使用的OCC序列,将所述OCC序列的信息发送给所述UE;否则,将所述UE不需要使用OCC序列对DMRS进行加权处理的信息发送给所述UE;
用户设备,用于接收所述网络设备发来的OCC序列的信息或读取预先配置的OCC序列的信息,根据该OCC序列对待发送的DMRS进行加权处理,并向网络设备发送加权处理后的DMRS;或者,
接收所述不需要使用OCC序列对DMRS进行加权处理的信息,根据该信息确定不对待发送的DMRS进行加权处理,并向网络侧发送该DMRS。
本方案中,UE接收到网络侧发来的OCC序列的信息后,根据该OCC序列对待发送的DMRS进行加权处理,或者,读取预先配置的OCC序列的信息,根据该OCC序列对待发送的DMRS进行加权处理,或者,接收网络侧发来的不需要使用OCC序列对DMRS进行加权处理的信息,根据该信息确定不对待发送的DMRS进行加权处理。可见,本发明中UE可以根据网络侧下发的或预先配置的信息来确定是否使用以及使用何种OCC序列对DMRS进行加权处理。
附图说明
图1为现有技术中对DMRS进行加权处理的示意图;
图2为本发明实施例提供的方法示意图;
图3为本发明实施例提供的系统结构示意图;
图4为本发明实施例提供的网络设备结构示意图;
图5为本发明实施例提供的用户设备结构示意图。
具体实施方式
为了解决用户无法确定是否使用以及使用何种OCC序列对DMRS进行加权处理的问题,本发明实施例提供一种OCC序列指示及DMRS处理方法,本方法中,UE根据网络侧的指示或预先配置的信息来确定在对上行端口的DMRS进行加权处理时所使用的OCC,或者UE根据网络侧的指示不对DMRS进行加权处理。
参见图2,本发明实施例提供的OCC序列指示及DMRS处理方法,具体包括以下步骤:
步骤20:网络侧确定UE是否需要使用OCC序列对待发送的DMRS进行加权处理,若是,则到步骤21;否则,到步骤23;
步骤21:网络侧确定该UE在对DMRS进行加权处理时所使用的OCC序列,并将确定的OCC序列的信息发送给UE;
步骤22:UE接收网络侧发来的OCC序列的信息;根据接收到的OCC序列对待发送的DMRS进行加权处理,并向网络侧发送加权处理后的DMRS;或者,UE读取预先配置的OCC序列的信息,根据该OCC序列对待发送的DMRS进行加权处理,并向网络侧发送加权处理后的DMRS,本流程结束。
步骤23:网络侧将UE不需要使用OCC序列对DMRS进行加权处理的信息发送给UE;
步骤24:UE接收网络侧发来的不需要使用OCC序列对DMRS进行加权处理的信息,根据该信息确定不对待发送的DMRS进行加权处理,并向网络侧发送该DMRS。
步骤21中,网络侧可以根据UE的传输状态信息,确定UE在对DMRS进行加权处理时所使用的OCC序列。该传输状态信息包括:移动速度信息、传输模式信息、复用状态信息等。传输模式信息包括SU-MIMO模式、MU-MIMO模式信息等。复用状态信息包括MU-MIMO模式下进行时频资源复用的UE的个数、SU-MIMO模式下进行时频资源复用的端口的个数等。
作为一种实施例,步骤21中,网络侧确定UE在对DMRS进行加权处理时所使用的OCC序列,其具体实现可以如下:
网络侧选取第一OCC序列和第二OCC序列;并将第一OCC序列确定为UE对本UE的部分上行端口待发送的DMRS进行加权处理时所使用的OCC序列,将第二OCC序列确定为UE对本UE的另一部分上行端口待发送的DMRS进行加权处理时所使用的OCC序列。该种方式可以适用于UE所采用的上行传输模式为SU-MIMO模式等情况下。
相应的,步骤22中,UE根据接收到的OCC序列对待发送的DMRS进行加权处理,其具体实现为:
UE使用第一OCC序列对本UE的部分上行端口待发送的DMRS进行加权处理;使用第二OCC序列对本UE的另一部分上行端口待发送的DMRS进行加权处理。
上述UE的部分上行端口可以为UE的奇数端口号对应的上行端口,另一部分上行端口则为UE的偶数端口号对应的上行端口;或者,
UE的部分上行端口为UE的前半数的上行端口,另一部分上行端口则为UE的后半数的上行端口。假设UE的总的上行端口数为N,则该UE的前半数的上行端口包括N个上行端口中的前N/2个端口,该UE的后半数的上行端口包括N个上行端口中的后N/2个端口。例如,UE有4个上行端口0、1、2和3,则该UE的前半数的上行端口为端口0和端口1,该UE的后半数的上行端口为端口2和端口3。
本实施例中,网络侧将OCC序列的信息发送给UE可以采用如下两种方法:
第一种,将用于表示UE的部分上行端口采用第一OCC序列和另一部分上行端口采用第二OCC序列、并且占用1比特的指示信息发送给UE;该种方式可以适用于接入网络侧的UE均采用SU-MIMO模式等情况下。
第二种,将用于表示UE的部分上行端口采用第一OCC序列和另一部分上行端口采用第二OCC序列、并且占用2比特的指示信息发送给UE。该种方式可以适用于接入网络侧的UE中包括采用SU-MIMO模式的UE和采用MU-MIMO模式的UE等情况下。
作为另一种实施例,步骤21中,网络侧确定UE在对DMRS进行加权处理时所使用的OCC序列,其具体实现如下:
网络侧选取第一OCC序列;并将第一OCC序列确定为该UE对本UE的各上行端口待发送的DMRS进行加权处理时所使用的OCC序列。该种方式可以适用于UE所采用的上行传输模式为MU-MIMO模式等情况下,在适用于该模式时,第一OCC序列与第二OCC序列不同,第二OCC序列是与该UE复用时频资源的其他UE对DMRS进行加权处理时所使用的OCC序列。
相应的,步骤22中,UE根据接收到的OCC序列对待发送的DMRS进行加权处理,其具体实现为:
UE使用第一OCC序列对本UE的各上行端口待发送的DMRS进行加权处理。
本实施例中,网络侧将OCC序列的信息发送给UE可以采用如下两种方式:
第一种,将用于表示UE的各上行端口采用第一OCC序列、并且占用1比特的指示信息发送给UE;该种方式可以适用于接入网络侧的UE均采用MU-MIMO模式等情况下。
第二种,将用于表示UE的各上行端口采用第一OCC序列、并且占用2比特的指示信息发送给UE。该种方式可以适用于接入网络侧的UE中包括采用SU-MIMO模式的UE和采用MU-MIMO模式的UE等情况下。
步骤23中,网络侧可以将用于表示UE不需要使用OCC序列对DMRS进行加权处理、并且占用1比特的指示信息发送给UE;或者,将用于表示UE不需要使用OCC序列对DMRS进行加权处理、并且占用2比特的指示信息发送给UE。
本发明中,网络侧可以通过物理下行控制信道(PDCCH),具体通过PDCCH的格式控制指示(DCI)域将OCC序列的信息发送给UE。
下面以具体实施例对本发明进行具体说明:
以下各实施例中网络侧利用下行控制信道(PDCCH)的DCI域来指示上行DMRS序列所使用的OCC序列,同时考虑了SU-MIMO和MU-MIMO两种传输方式下的指示。
在SU-MIMO模式下,用户的一部分端口采用OCC序列[11]对DMRS进行加权处理,另一部分端口采用OCC序列[1-1]对DMRS进行加权处理,则这两部分端口可就可以利用OCC保持正交性。如果用户和其他用户复用时频资源以进行MU-MIMO传输,则两个用户可以分别采用OCC序列[11]和OCC序列[1-1]对各自的DMRS进行加权处理,就可以利用OCC保证用户间DMRS的正交性,即使两个用户配置的带宽不同。同时,基站也可以根据需要不使能用户的OCC加权。所以,只要合理配置每个用户各个端口的OCC序列,就能保持某个用户各个端口的DMRS间或者不同用户的DMRS间的正交性,不管用户是SU-MIMO模式还是MU-MIMO模式。
基站通过在每个终端的下行控制信道PDCCH的DCI域中增加若干比特来指示终端的OCC配置,可以有如下几种指示方案。指示比特都是UE专用的,即只针对收到指示比特的该终端有效。
实施例一:
本实施例中,只考虑SU-MIMO的情况,使用基站和终端预先约定好的固定配置,不增加新的指示比特。可以使用以下的默认配置:
指示比特 |
相应OCC配置 |
无 |
一部分DMRS端口采用[11]的OCC加权码其他DMRS端口采用[1-1]的OCC加权码 |
其中“一部分”包括但不限于“奇数部分”、“偶数部分”“前半部分”和“后半部分”中的一个;
实施例二:
本实施例中,只考虑SU-MIMO的情况,用1比特指示,指示内容表格如下:
指示比特 |
相应OCC配置 |
0 |
DMRS序列不进行OCC加权 |
1 |
一部分DMRS端口采用[11] |
|
的OCC加权码其他DMRS端口采用[1-1]的OCC加权码 |
其中“一部分”包括但不限于“奇数部分”、“偶数部分”“前半部分”和“后半部分”中的一个;
实施例三:
本实施例中,只考虑MU-MIMO的情况,用1比特指示,指示内容表格如下:
指示比特 |
相应OCC配置 |
0 |
DMRS序列不进行OCC加权 |
1 |
DMRS端口都采用[1-1]的OCC加权码 |
实施例四:
本实施例中,同时考虑SU-MIMO和MU-MIMO的情况,用2比特指示,指示内容表格如下:
指示比特 |
相应OCC配置 |
00 |
DMRS序列不进行OCC加权 |
01 |
一部分DMRS端口采用[1-1]的OCC加权码其他DMRS端口采用[11]的OCC加权码 |
10 |
一部分DMRS端口采用[11]的OCC加权码其他DMRS端口采用[1-1]的OCC加权码 |
11 |
DMRS端口都采用[1-1]的 |
或者
指示比特 |
相应OCC配置 |
00 |
DMRS序列不进行OCC加权 |
01 |
一部分DMRS端口采用[11]的OCC加权码其他DMRS端口采用[1-1]的OCC加权码 |
10 |
DMRS端口都采用[1-1]的OCC加权码 |
11 |
暂时保留 |
其中“一部分”包括但不限于“奇数部分”、“偶数部分”“前半部分”和“后半部分”中的一个;
终端接收到基站发送的OCC配置指示比特后,根据指示比特所指示的内容对各个DMRS端口的DMRS序列进行加权。比如,如果采用方案四的第二种指示方法,且“一部分”代表奇数部分,指示比特为01,则对于用户的奇数DMRS端口,采用OCC序列[11]对该端口的DMRS进行加权,该DMRS端口的两列DMRS序列都乘以1,对于用户的偶数DMRS端口,采用OCC序列[1-1]对该端口的DMRS进行加权,该DMRS端口的两列DMRS序列分别乘以1和-1。
本发明具有广泛的适用性,可以用于任意天线数量和天线阵列(比如线阵、极化阵),任意双工系统(TDD系统或者FDD系统)和任意发送模式(比如SU-MIMO、MU-MIMO、UL CoMP)下的上行传输。特别的,表格中不同指示比特所指示的内容是可以交换的,即可以将某个指示比特的指示内容与同一表格中任一其他指示比特的指示内容互换,只要表格内的指示内容不超出所列表格的范围,都在本专利的保护范围之内。
参见图3,本发明实施例还提供一种无线通信系统,该系统包括:
网络设备30,用于确定UE是否需要使用OCC序列对待发送的解调参考信号DMRS进行加权处理,若是,则确定所述UE在对解调参考信号DMRS进行加权处理时所使用的OCC序列,将所述OCC序列的信息发送给所述UE;否则,将所述UE不需要使用OCC序列对DMRS进行加权处理的信息发送给所述UE;
用户设备31,用于接收所述OCC序列的信息,根据所述OCC序列对待发送的DMRS进行加权处理,并向网络设备发送加权处理后的DMRS;或者,
接收所述不需要使用OCC序列对DMRS进行加权处理的信息,根据该信息确定不对待发送的DMRS进行加权处理,并向网络侧发送该DMRS;或者,
读取预先配置的OCC序列的信息,根据该OCC序列对待发送的DMRS进行加权处理。
所述网络设备30用于:
选取第一OCC序列和第二OCC序列;将第一OCC序列确定为所述UE对本UE的部分上行端口待发送的DMRS进行加权处理时所使用的OCC序列,将第二OCC序列确定为所述UE对本UE的另一部分上行端口待发送的DMRS进行加权处理时所使用的OCC序列;
所述用户设备31用于:
使用第一OCC序列对本UE的部分上行端口待发送的DMRS进行加权处理;使用第二OCC序列对本UE的另一部分上行端口待发送的DMRS进行加权处理。
所述网络设备30用于:
选取第一OCC序列,将第一OCC序列确定为所述UE对本UE的各上行端口待发送的DMRS进行加权处理时所使用的OCC序列;
所述用户设备31用于:
使用第一OCC序列对本UE的各上行端口待发送的DMRS进行加权处理。
参见图4,本发明实施例还提供一种网络设备,可以应用于无线通信系统中,该设备包括:
序列确定单元40,用于确定UE是否需要使用OCC序列对待发送的解调参考信号DMRS进行加权处理,若是,则确定所述UE在对解调参考信号DMRS进行加权处理时所使用的OCC序列;
序列发送单元41,用于将所述OCC序列的信息发送给所述UE;
信息发送单元42,用于在所述序列确定单元确定为否时,将所述UE不需要使用OCC序列对DMRS进行加权处理的信息发送给所述UE。
所述序列确定单元40用于:
选取第一OCC序列和第二OCC序列;
将第一OCC序列确定为所述UE对本UE的部分上行端口待发送的DMRS进行加权处理时所使用的OCC序列,将第二OCC序列确定为所述UE对本UE的另一部分上行端口待发送的DMRS进行加权处理时所使用的OCC序列。
所述序列发送单元41用于:
将用于表示UE的部分上行端口采用第一OCC序列和另一部分上行端口采用第二OCC序列、并且占用1比特的指示信息发送给所述UE;或者,
将用于表示UE的部分上行端口采用第一OCC序列和另一部分上行端口采用第二OCC序列、并且占用2比特的指示信息发送给所述UE。
所述UE的部分上行端口为所述UE的奇数端口号对应的上行端口,所述UE的另一部分上行端口为所述UE的偶数端口号对应的上行端口;或者,
所述UE的部分上行端口为所述UE的前半数的上行端口,所述UE的另一部分上行端口为所述UE的后半数的上行端口。
所述序列确定单元40用于:
选取第一OCC序列;将第一OCC序列确定为所述UE对本UE的各上行端口待发送的DMRS进行加权处理时所使用的OCC序列。
所述序列发送单元41用于:
将用于表示UE的各上行端口采用第一OCC序列、并且占用1比特的指示信息发送给所述UE;或者,
将用于表示UE的各上行端口采用第一OCC序列、并且占用2比特的指示信息发送给所述UE。
所述信息发送单元42用于:
将用于表示所述UE不需要使用OCC序列对DMRS进行加权处理、并且占用1比特的指示信息发送给所述UE;或者,
将用于表示所述UE不需要使用OCC序列对DMRS进行加权处理、并且占用2比特的指示信息发送给所述UE。
所述序列发送单元41用于:
通过物理下行控制信道PDCCH,将所述OCC序列的信息发送给所述UE。
参见图5,本发明实施例还提供一种用户设备,可以应用于无线通信系统中,该方法包括:
序列接收单元50,用于接收网络侧发来的OCC序列的信息;
信号处理单元51,用于根据所述OCC序列对待发送的DMRS进行加权处理;或者,读取预先配置的OCC序列的信息,根据该OCC序列对待发送的DMRS进行加权处理;
信号发送单元52,用于向网络侧发送所述信号处理单元进行加权处理后的DMRS;
非加权处理单元53,用于接收网络侧发来的不需要使用OCC序列对DMRS进行加权处理的信息,根据该信息确定不对待发送的DMRS进行加权处理,并向网络侧发送该DMRS。
所述序列接收单元50用于:
接收UE的部分上行端口使用第一OCC序列、另一部分上行端口使用第二OCC序列的信息;
所述信号处理单元51用于:
使用第一OCC序列对本UE的部分上行端口待发送的DMRS进行加权处理;使用第二OCC序列对本UE的另一部分上行端口待发送的DMRS进行加权处理。
所述UE的部分上行端口为所述UE的奇数端口号对应的上行端口,所述UE的另一部分上行端口为所述UE的偶数端口号对应的上行端口;或者,
所述UE的部分上行端口为所述UE的前半数的上行端口,所述UE的另一部分上行端口为所述UE的后半数的上行端口。
所述序列接收单元50用于:
接收UE的各上行端口使用第一OCC序列的信息;
所述信号处理单元51用于:
使用第一OCC序列对本UE的各上行端口待发送的DMRS进行加权处理。
所述序列接收单元50用于:
从物理下行控制信道PDCCH,接收网络侧发来的OCC序列的信息。
本发明中的网络设备可以是基站等任何与UE具有通信接口的网络侧设备。
综上,本发明的有益效果包括:
本发明实施例提供的方案中,UE接收到网络侧发来的OCC序列的信息后,根据该OCC序列对待发送的DMRS进行加权处理,或者,读取预先配置的OCC序列的信息,根据该OCC序列对待发送的DMRS进行加权处理,或者,接收网络侧发来的不需要使用OCC序列对DMRS进行加权处理的信息,根据该信息确定不对待发送的DMRS进行加权处理。可见,本发明中UE可以根据网络侧下发的或预先配置的信息来确定是否使用以及使用何种OCC序列对DMRS进行加权处理,从而有效的保证SU-MIMO模式中同一用户的不同端口对应的DMRS的正交性、以及MU-MIMO模式中不同用户对应的DMRS的正交性,进而使得网络侧能够根据UE发来的DMRS正确估计出UE各上行端口对应的上行信道。
同时,本发明只需要很少的下行信令开销(最多2比特),有效节省了系统资源。
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。