CN102291209B - 增强长期演进的管理设备中控制上行传输的方法及装置 - Google Patents
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Abstract
根据本发明的具体实施例,提供了在增强的长期演进网络的管理设备中为两天线、四天线移动终端提供用于进行上行传输的下行控制信息的方法,前者的方法包括以下步骤:为所述两天线移动终端确定上行传输方式;通过高层信令半静态的配置该上行传输方式所归属的上行传输模式;生成与所确定的上行传输方式相对应的下行控制信息,所述下行控制信息包括第一标识域、第二标识域、第一传输块的新数据标识域和第二传输块的新数据标识域;其中,当所确定的上行传输方式为传输块禁用功能时,通过第一标识域和第二标识域的取值形成第一组合,来表示两个传输块中的至少一个禁用;并且通过所述第一传输块的新数据标识和第二传输块的新数据标识形成的组合表示出所述两个传输块中禁用的传输块;将所生成的下行控制信息发送给所述两天线移动终端。
Description
技术领域
本发明涉及对于用户终端的上行传输的控制,尤其涉及在增强长期演进的管理设备中控制上行传输的方法及装置。
背景技术
为了支持增强的长期演进(LTE-A)Rel-10中上行单用户多入多出(SU-MIMO)、非连续资源分配(RA)和载波聚合(CA)的新特点,需要定义上行传输模式和设计上行授权(UL grant)的下行控制信息格式(DCI format),其中尤其涉及对信令开销以及盲解码复杂度的控制。
在最近的标准化会议中,针对以上三个特点,达成了以下共识:
1.上行和下行传输模式可以相互独立地配置。
2.关于非连续资源分配
●物理上行共享信道(PUSCH)资源分配不同时支持跳频(frequency hopping)和非连续的资源分配;
●支持在Rel-8单簇(cluster)PUSCH传输和Rel-10多簇PUSCH传输之间的动态切换;
●在单天线传输的情形下,不会为了支持非连续上行资源分配而增加额外的盲解码,这一规则也适用于SU-MIMO支持非连续上行资源分配的情形。
3.关于载波聚合
●当使用小区无线网络临时标识(C-RNTI)或半持续调度无线网络临时标识(SPS-RNTI)来加扰循环冗余校验(CRC)时,不包括载波指示域(CIF)的DCI format 0,1A可放在公共搜索空间(Common Search Space)中;
●为了支持跨载波调度(cross carrier scheduling),DCI format0,1,1A,1B,1D,2,2A,2B应始终配置明确的CIF,并放于用户专用搜索空间(UE Specific Search Space)中。其中,DCI format 0用于上行授权,而其它DCI format均为用于指示用户终端接收下行信号所用的控制信息的DCI format
4.关于上行SU-MIMO
●为具有多个天线端口(AP)的用户终端的PUSCH提供至少两个新的RE1-10用户专用的经无线资源控制(RRC)配置的传输模式:
-单天线端口模式;
-多天线端口模式,其支持多达2个传输块(TransportBlock),其中,天线端口的数量取决于用户终端的能力;
-至于是否需要第三个经RRC配置的多天线传输模式这一问题,目前尚待进一步研究。
●对于PUSCH,支持在配置好的传输方案与一个单端口后备方案之间进行动态切换,其中该单端口后备方案在所有经RRC配置的模式下具有相同的DCI format;
●2传输块需要2新数据指示(NDI)和2A/N;
●沿用LTE Rel-8的下行空间复用中的码字到层(CodeWord-to-layer)的映射规则;
●为2天线定义了3比特的预编码码本(CB),其中:
秩为一的预编码矩阵码本大小为6;
秩为二(即满秩)的预编码矩阵是一个单位阵;
●为4天线定义了6比特的预编码码本,其中:
秩为一的预编码矩阵码本大小为24;
秩为二的预编码矩阵码本大小为16;
秩为三的预编码矩阵码本大小为12;
秩为四(即满秩)的预编码矩是一个单位阵;
●其它相关问题
支持动态配置非周期性的探测参考信号(SRS);
循环移位分离作为调制解调参考信号(DM RS)的主要复用机制;
时隙之间的正交掩码(OCC)分离作为补充的DM RS复用机制,其中OCC索引隐含地获得。
发明内容
本发明的至少一个实施例源于对现有技术中技术问题的意识,具体说来,这些问题会直接影响到上行授权的DCI format设计,需要被进一步具体设计和定义:
-是否支持多(大于2)簇;
-是否支持使用多个传输功率控制命令的每天线或每码字的上行功率控制;
-是否通过明确的信令来支持多层的动态CS配置;
-如何实现传输块禁用(TB disabling)功能以支持动态的秩适应。
在R1-102826,题为“Transmission Modes and Signaling for ULMIMO”(用于上行MIMO的传输模式与信令)的文章中,提供了现有的上行授权的DCI format,如表1所示:
表1
表1中,以应用场景为连续资源分配为例。
针对现有技术中存在的上述问题,根据本发明的至少一个实施例,考虑了上述的最新达成的共识,提出了新的上行传输模式以及上行授权的DCI format,新的DCI format的尺寸经过了优化。有利地,还提出了传输块禁用机制,以便支持动态的秩适应与一码字重传(1-CWretransmission)。
相应地,移动终端根据所配置的上行传输模式在公共搜索空间和该移动终端所特定的搜索空间中盲检测搜索该传输模式所对应的数目有限的下行控制信息格式,并根据解出的下行控制信息来进行上行传输。
根据本发明的具体实施例,提供了一种在增强的长期演进网络的管理设备中为两天线移动终端提供用于进行上行传输的下行控制信息的方法,包括以下步骤:为所述两天线移动终端确定上行传输方式;通过高层信令半静态地配置该上行传输方式所归属的上行传输模式;生成与所确定的上行传输方式相对应的下行控制信息,所述下行控制信息包括第一标识域、第二标识域、第一传输块的新数据标识域和第二传输块的新数据标识域;其中,当所确定的上行传输方式采用传输块禁用功能时,通过第一标识域和第二标识域的取值形成第一组合,来表示两个传输块中的至少一个禁用;并且通过所述第一传输块的新数据标识和第二传输块的新数据标识形成的组合表示出所述两个传输块中禁用的传输块;将所生成的下行控制信息发送给所述两天线移动终端。
根据本发明的另一具体实施例,提供了一种在增强的长期演进网络的管理设备中为多天线移动终端提供用于进行上行传输的下行控制信息的方法,包括以下步骤:为所述多天线移动终端确定上行传输方式;通过高层信令半静态地配置该上行传输方式所归属的上行传输模式;生成与所确定的上行传输方式相对应的下行控制信息,所述下行控制信息包括预编码矩阵指示信息域,还包括第一传输块的新数据标识域和第二传输块的新数据标识域;其中,当所确定的上行传输方式采用传输块禁用功能时,所述预编码矩阵指示信息域取第一值,表示两个传输块中的至少一个禁用;并且通过所述第一传输块的新数据标识域和所述第二传输块的新数据标识域的组合表示出所述两个传输块中禁用的传输块;所述下行控制信息还包括所述两个传输块各自的调制编码方式冗余版本域,其中,所述禁用的传输块的调制编码方式冗余版本域表示未禁用的传输块所映射到的信道编码码字的预编码矩阵信息;将所生成的下行控制信息发送给所述多天线移动终端。
进一步地,为支持对更多预编码矩阵的表示,所述下行控制信息还包括所述一个传输块码字映射标识域,用于和禁用的传输块的调制编码方式冗余版本域联合表示未禁用的传输块所映射到的信道编码码字的预编码矩阵信息。
根据本发明的另一具体实施例,提供了一种在增强的长期演进网络的管理设备中为两天线移动终端提供用于进行上行传输的下行控制信息的方法,包括以下步骤:为所述两天线移动终端确定上行传输方式;通过高层信令半静态的配置该上行传输方式所归属的上行传输模式;生成与所确定的上行传输方式相对应的下行控制信息,其中,当所述上行传输方式为多达两码字的闭环空间复用传输时,所述下行控制信息包括:资源块分配与跳频信息域;传输块禁用指示域;传输块码字映射指示域;各个传输块的调制编码方式冗余版本域;各个传输块的新数据指示域;传输功率控制域;第一信道编码码字的对应的解调参考信号循环移位域;信道质量指示请求域;探测参考信号请求域;载波指示域;针对时分双工的上行链路索引;循环冗余校验域;将所生成的下行控制信息发送给所述两天线移动终端。
根据本发明的另一具体实施例,提供了一种在增强的长期演进网络的管理设备中为多天线移动终端提供用于进行上行传输的下行控制信息的方法,包括以下步骤:为所述多天线移动终端确定上行传输方式;通过高层信令半静态的配置该上行传输方式所归属的上行传输模式;生成与所确定的上行传输方式相对应的下行控制信息,其中,当所述上行传输方式为多达两码字的闭环空间复用传输时,所述下行控制信息包括:资源块分配与跳频信息域;预编码矩阵指示域;传输块码字映射指示域;各个传输块的调制编码方式冗余版本域;各个传输块的新数据指示域;传输功率控制域;第一信道编码码字的对应的解调参考信号循环移位域;信道质量指示请求域;探测参考信号请求域;载波指示域;针对时分双工的上行链路索引;循环冗余校验域;将所生成的下行控制信息发送给所述多天线移动终端。
根据本发明的另一具体实施例,提供了一种在增强的长期演进网络的管理设备中为多天线移动终端提供用于进行上行传输的下行控制信息的方法,包括以下步骤:为所述多天线移动终端确定上行传输方式;通过高层信令半静态的配置该上行传输方式所归属的上行传输模式;生成与所确定的上行传输方式相对应的下行控制信息,其中,当所述上行传输方式为单层闭环空间复用传输时,所述下行控制信息包括:资源块分配与跳频信息域;预编码矩阵指示域;传输块的调制编码方式冗余版本域;传输块的新数据指示域;传输功率控制域;信道编码码字的对应的解调参考信号循环移位域;信道质量指示请求域;探测参考信号请求域;载波指示域;针对时分双工的上行链路索引;循环冗余校验域;将所生成的下行控制信息发送给所述多天线移动终端。
根据本发明的又一具体实施例,提供了一种在增强的长期演进网络的管理设备中对移动终端的上行传输进行控制的方法,其中,包括以下步骤:为所述移动终端预先确定三个上行传输模式,所述三个上行传输模式包括第一上行传输模式、第二上行传输模式和第三上行传输模式,其中:所述第一上行传输模式对应于单天线端口传输;所述第二上行传输模式对应于单天线端口传输或多达两码字的闭环空间复用传输;所述第三上行传输模式对应于单天线端口传输或单层闭环空间复用传输;当所述移动终端为两天线移动终端时,为该移动终端要进行的多达两码字的闭环空间复用传输所提供的下行控制信息具有前述的格式;或者,当所述移动终端为两天线以外的多天线移动终端时,为该移动终端四天线移动终端要进行的多达两码字的闭环空间复用传输所提供的下行控制信息具有前述的下行控制信息格式。
一种在增强的长期演进网络的管理设备中为两天线移动终端提供用于进行上行传输的下行控制信息的第一装置,包括:第一单元,用于为所述两天线移动终端确定上行传输方式;第二单元,用于通过高层信令半静态的配置该上行传输方式所归属的上行传输模式;第三单元,用于生成与所确定的上行传输方式相对应的下行控制信息,所述下行控制信息包括第一标识域、第二标识域、第一传输块的新数据标识域和第二传输块的新数据标识域,其中,当所确定的上行传输方式采用传输块禁用功能时,通过第一标识域和第二标识域的取值形成第一组合,来表示两个传输块中的至少一个被禁用;并且通过所述第一传输块的新数据标识和第二传输块的新数据标识形成的组合表示出所述两个传输块中被禁用的传输块;第一发送装置,用于将所生成的下行控制信息发送给所述两天线移动终端。
根据本发明的又一具体实施例,提供了一种在增强的长期演进网络的管理设备中为四天线移动终端提供用于进行上行传输的下行控制信息的第二装置,包括:第四单元,用于为所述四天线移动终端确定上行传输方式;第五单元,用于通过高层信令半静态的配置该上行传输方式所归属的上行传输模式;第六单元,其中,生成与所确定的上行传输方式相对应的下行控制信息,所述下行控制信息包括预编码矩阵指示信息域,还包括第一传输块的新数据标识域和第二传输块的新数据标识域,其中,当所确定的上行传输方式采用传输块禁用时,所述预编码矩阵指示信息域取第一值,表示两个传输块中的至少一个禁用;并且通过所述第一传输块的新数据标识域和所述第二传输块的新数据标识域的组合表示出所述两个传输块中禁用的传输块;所述下行控制信息还包括所述两个传输块各自的调制编码方式冗余版本域,其中,所述禁用的传输块的调制编码方式冗余版本域表示未禁用的传输块所映射到的信道编码码字的预编码矩阵;第二发送装置,用于将所生成的下行控制信息发送给所述多天线移动终端。
进一步地,为了支持对更多种类的预编码矩阵的表示,所述下行控制信息还包括所述一个传输块码字映射标识域,用于和所述禁用的传输块的调制编码方式冗余版本域联合表示未禁用的传输块所映射到的信道编码码字的预编码矩阵。
与现有技术相比,根据本发明的实施例,为两天线和四天线及更多天线数的应用场景分别设计了上行传输模式和用于上行授权的下行控制信息格式,其中,有效地控制了信令开销和盲检测的复杂度。另外,有效地实现了传输块禁用和一码字重传机制。
附图说明
通过阅读以下结合附图对非限定性实施例的描述,本发明的其它目的、特征和优点将变得更为明显和突出。
图1示出了本发明的一个典型的应用场景;
图2示出了根据本发明的一个具体实施例的在增强的长期演进网络的管理设备中为两天线移动终端提供用于进行上行传输的下行控制信息的方法流程图;
图3示出了根据本发明一个具体实施例的在增强的长期演进网络的管理设备中为多天线移动终端提供用于进行上行传输的下行控制信息的方法流程图;
图4示出了根据本发明一个具体实施例的在增强的长期演进网络的管理设备中为两天线移动终端提供用于进行上行传输的下行控制信息的第一装置框图;
图5示出了根据本发明一个具体实施例的在增强的长期演进网络的管理设备中为多天线移动终端提供用于进行上行传输的下行控制信息的第二装置框图。
其中,相同或相似的附图标记表示相同或相似的步骤特征/装置(模块)。
具体实施方式
以下将提到如图所示的本发明的方法和装置的至少一个实施例。应当理解,这些实施例都是通过对本发明的各方面进行解释来阐述的,而不应被理解为对本发明的限制。例如,表示或描述为一个实施例的一部分的特征可能会用于另一实施例中,从而得到又一实施例。本发明覆盖这些实施例及其落入本发明的范围和精神之内的各种变形。
图1示出了本发明的至少一个实施例的应用场景,其中,示出了增强的长期演进(LTE-A)网络的管理设备11例如一个eNodeB,以下称为基站11,另外,简要地示出了两个移动终端,其中移动终端12具有两根天线,称为两天线移动终端,移动终端13具有四根天线,称为四天线移动终端。本领域技术人员参照下文中对移动终端12、13的描述,能够将本发明应用到图中未示出的其它移动终端和管理设备上。以下对根据本发明的方法、装置的具体实施例的介绍将围绕图1所示的各个网元展开。
参照图2,其中示出了根据本发明的一个具体实施例的在增强的长期演进网络的管理设备中为两天线移动终端提供用于进行上行传输的下行控制信息的方法流程图。在步骤S200中,基站11为两天线的移动终端预先确定三种上行传输模式,具体如表2所示:
表2:用于经C-RNTI配置的两天线的PDCCH和PUSCH
第一上行传输模式用于采用连续或非连续资源分配的单天线端口方案,仅使用一种DCI format即DCI format 0。如果DCI format 0不具有CIF,则可以分配在公共搜索空间中,相反,如果DCI format 0具有CIF,则分配到用户专用搜索空间中。
其中,在步骤S201中确定了相应的传输方式之后,在步骤S202中,通过高层信令半静态地配置该上行传输方式所归属的上行传输方式,并在步骤S203中为两天线移动终端12要进行的单天线端口传输所生成的下行控制信息具有0号下行控制信息格式;而如果两天线移动终端12要进行多达两码字闭环空间复用传输,则步骤S203中所生成的下行控制信息的格式(标记为DCI format 0D),具体如表3所示:
表3:对应于两天线的DCl format 0D与对应于四天线的DCI format 0C的具体内容
如表3所示,DCI format 0D包括第一标识域和第二标识域,其具体可以分别通过传输块禁用指示域和传输块码字映射指示域来实现,还包括第一传输块例如CW0的新数据标识域和第二传输块例如CW1的新数据标识域。
其中,当所确定的上行传输方式采用传输块禁用功能时,通过传输块禁用指示域和传输块码字映射指示域的取值形成第一组合,来表示两个传输块中的至少一个禁用;并且通过所述第一传输块的新数据标识和第二传输块的新数据标识形成的组合表示出两个传输块中禁用的传输块。
仍如表3所示,当所确定的上行传输方式采用一码字重传时,通过传输块禁用指示域和传输块码字映射指示域的取值形成第二组合,来表示上次传输的两个传输块中的一个传输块进行一码字重传,并且,通过第一传输块的新数据标识和第二传输块的新数据标识形成的组合来表示出所述两个传输块中用于一码字重传的传输块。
进一步地,如表3所示,DCI format 0D还包括所述两个传输块各自的调制编码方式冗余版本,两个传输块中除进行一码字重传的传输块外的另一传输块的调制编码方式冗余版本的至少一部分用于表示进行一码字重传的传输块所映射到的信道编码码字的预编码矩阵指示信息,从而代替了预编码矩阵指示信息域。换言之,在DCI format 0D中,PMI域是可以省略的。
在步骤S204中,生成的下行控制信息将被发往两天线移动终端12。
参照图3,其中示出了根据本发明一个具体实施例的在增强的长期演进网络的管理设备中为四天线移动终端提供用于进行上行传输的下行控制信息的方法流程图。首先,在步骤S300中,预先确定三种上行传输模式,它们分别是:第一上行传输模式、第二上行传输模式和第三上行传输模式,如表4所示:
表4:PDCCH and PUSCH for 4-Tx configured by C-RNTI.
其中,表4中的第一上行传输模式对应于单天线端口传输;第二上行传输模式对应于单天线端口传输或多达两码字闭环空间复用传输;第三上行传输模式对应于单天线端口传输或单层闭环空间复用传输。
其中,在步骤S301中确定了相应的传输方式后,在步骤S302中通过高层信令半静态地配置该上行传输方式所归属的上行传输方式,接着,在步骤S303中,为多天线移动终端例如四天线移动终端13进行的单天线端口传输所生成的下行控制信息具有0号下行控制信息格式;而如果四天线移动终端13要进行多达两码字闭环空间复用传输,则步骤S303中所生成的下行控制信息的格式将如表3所示。
其中,当所确定的上行传输方式采用传输块禁用时,预编码矩阵指示信息域取第一值例如2进制表示的30,来表示两个传输块中的至少一个被禁用;并且通过第一传输块的新数据标识域和第二传输块的新数据标识域的组合表示出所述两个传输块中禁用的传输块;
采用DCI format 0C的下行控制信息还包括一个传输块码字映射标识域和两个传输块各自的调制编码方式冗余版本域,其中,被禁用的传输块的调制编码方式冗余版本域和传输块码字映射标识域联合表示未禁用的传输块所映射到的信道编码码字的预编码矩阵。
另外,当所确定的上行传输方式采用一码字重传时,预编码矩阵指示信息域取第二值例如2进制表示的31,来表示两个传输块中的一个传输块用于一码字重传,并且,通过第一传输块的新数据标识域和所述第二传输块的新数据标识域形成的组合来表示出所述上次传输的两个传输块中进行所述一码字重传的传输块;
其中,未用于一码字重传的传输块的调制编码方式冗余版本域和传输块码字映射标识域联合表示用于一码字重传的传输块所映射到的信道编码码字的预编码矩阵。
步骤S304中,生成的下行控制信息将被发送给四天线移动终端13。
优化的DCI format 0D和0C尺寸不同,分别被设计用于2天线和4天线,并支持动态秩适应和一码字重传。与下行传输不同地,上行传输的2天线和4天线的用户终端天线配置十分依赖于用户终端的能力。对于2天线,2码字传输由于是满秩传输,预编码是一个单位矩阵,于是,DCI format 0D不需要预编码矩阵指示(PMI)域。而对于4天线,2码字传输的预编码并不是满秩传输,因此DCI format 0C需要5到6比特的PMI。由此,DCI format 0C与DCI format 0D的大小存在着至少4比特的差距。
如上所述,根据本发明的一个实施例,针对两天线和四天线移动终端,定义不同尺寸的DCI format,例如上述的DCI format 0D与DCIformat 0C。
在上行传输模式3中,DCI format 0B用于单层传输的多天线端口,适用于上行多用户MIMO和波束成形。由于DCI format 0B只需要为一个传输块标识出信息,对于2天线的情况,DCI format 0B与DCIformat 0D的载荷大小的差别至少为5比特,而和DCI format 0C之间的载荷大小差别至少为7比特。
根据本发明的一个优选实施例,对于单层传输方案,定义了一个额外的经RRC配置的上行传输模式,即表2-3中的上行传输模式3。
由于DCI format 0在3种传输模式下均有使用,因此实现了支持向后备方案单天线端口方案的动态切换。
下面,是对上述几种上行DCI format的一些进一步介绍。其中,考虑了背景技术部分谈及的各项合意。以下的介绍将以DCI format中的各个域为对象。
资源块(RB)分配和跳频信息
对于非连续资源分配的情况,可以使用DCI format 0中的跳频标记。在不限定簇的数量的前提下,有以下两种可相互替代的方案供选择:
第一种方案:2簇,其中,该format与DCI format 0等长;
第二种方案:簇的数量不受信令的限制,该format与配置的下行DCI format等长。
根据本发明的一个具体实施例,采用上述的第一种方案,上行DCIformat资源分配(RA)域和DCI format 0的调频标志域和RA域等长,于是,可以计算出新的RA域的尺寸为:
上行每天线每码字功率控制
根据本发明的一个优选实施例,通过将Rel-8的功率控制扩展到上行多天线端口,从而不会影响到现有的单一传输功率控制命令,于是得以尽可能地减少控制信令开销。
多层的CS配置
尽管CS分离是DM RS的主要复用方式,其中,CS配置可以预先定义,或者通过RRC信令来进行半静态的配置,或者进行动态配置。经过标准化讨论后合意,上行MIMO的第一、第二码字例如CW0和CW1的PHICH资源由相关的CS索引值来表示,为了避免PHICH资源冲突,为多层进行动态的CS配置可以达到更好的效果。
关于DCI format 0D的一些专门定义
1.是否需要PMI域
如LTE Rel-8下行空间复用的TS36.211[4]中所定义的,一个码字映射到两层仅适用于天线端口数为4的情况。同样的码字-层的映射关系重用于LTE-A Rel-10的上行空间复用中。对于两天线移动终端,两层的满秩传输仅从两个码字映射而来,考虑到TR36.814中满秩传输的预编码矩阵是一个单位矩阵,DCI format 0D中对应于两个传输块时,PMI域可以省略。
2.传输块禁用的指示
为了支持动态的秩适应,DCI format 0D需要支持对一个传输块的调度。与LTE Rel-8中不同的,在LTE-A Rel-10中,上行MCS域RV是联合编码的,于是,传输块禁用不能够通过MCS和RV的组合来表达。因此,根据本发明的一个例子,引入一个新的域来表示这一内容,将其称为第一标识域,通常占用1个比特。另外,为了进行基于一个传输块的首次传输和重传,未禁用的传输块将总是映射到第一码字例如CW0上,这与LTE Rel-8的下行情形类似。于是,根据本发明的一个例子,使用传输块码字映射标识域(TB-to-CW swap flag)来区分采用传输块禁用功能还是采用一码字重传功能。例如,对于采用传输块禁用功能的情况,DCL format 0D可以基于以下设计:
如果TBDI=0,传输块码字映射标识域=0,则表示2个传输块中的至少一个被禁用。进一步地,各个传输块的新数据标识域可以用于进一步标识出被禁用的传输块,例如:
(1)如果第一传输块的新数据标识域(NDI1)=1,第二传输块的新数据标识域(NDI2)=0,表示第一传输块(TB1)未禁用而第二传输块(TB2)禁用;
(2)如果NDI1=0,NDI2=1,表示TB1未禁用而TB2禁用;
(3)如果NDI1=0,NDI2=0,且信道质量指示请求=1或SRS指示请求=1,表示两个传输块均禁用,但在PUSCH上传输非周期的CQI和/或非周期的SRS。
其中,未禁用的传输块总是映射到CW0,被禁用的传输块的MCS-RV域中的3个比特可以用于表示未禁用的传输块的预编码矩阵,代替该未禁用的传输块的预编码矩阵指示域的作用,而3个比特之余的2个比特可以预留。
3.一码字重传的指示
如果TBDI=0,传输块码字映射标识域=1,则表示上次传输的两个传输块中的一个进行一码字重传,另一个则被终止。进一步地,各个传输块的NDI可以用于表示哪个传输块进行一码字重传,例如:
(1)NDI1=0,NDI2=1,表示TB1用于一码字重传;
(2)NDI1=1,NDI2=0,表示TB2用于一码字重传;
其中,用于一码字重传的传输块总是映射到CW0,并且被终止的传输块的MCS-RV域中的3个比特可以用于表示进行一码字重传的传输块的预编码矩阵,剩余的2个比特可以预留。
关于DCI format 0C的一些专门定义
1.PMI域
对于两个传输块的空间复用,传输秩不小于2,秩2、秩3和秩4的预编码矩阵总数为29,于是,5比特的PMI域就足以表示。当然,也可以定义6比特的PMI域,从而预先地对可能出现的新的码本予以支持。
2.传输块禁用功能的表示
即使在使用5比特PMI域的情况下,除了29种预编码矩阵外,其仍有3种取值剩余,于是,可以使用其中的剩余取值来表示采用传输块禁用功能,而使用另一剩余取值来表示采用一码字重传功能。例如:
如果PMI取值为30(2进制),则表示两个传输块中的至少一个被禁用;
各个传输块的NDI还用于进一步表示具体哪个传输块被禁用,例如:
(1)如果NDI1=1,NDI2=0,表示TB1被禁用;
(2)如果NDI1=0,NDI2=1,表示TB2被禁用;
(3)如果NDI1=0,NDI2=0,且信道质量指示请求=1或SRS指示请求=1,表示两个传输块均禁用,但传输非周期的CQI和/或非周期的SRS。
其中,未被禁用的传输块总是映射到CW0。由于PMI域在取值例如30、31时用于表示预编码矩阵之外的含义,因此,可以用1比特的传输块码字映射域和被禁用的传输块的5比特MCS-RV域来表示未被禁用的传输块的预编码矩阵,其能够最多表示64种预编码矩阵。
3.一码字重传的指示
例如,PMI取值为31(2进制)时,可以表示上次传输的两个传输块中的一个进行一码字重传,两个传输块的NDI可以进一步用于标识那个进行一码字重传的传输块,例如:
(1)NDI1=0,NDI2=1,表示TB1用于一码字重传;
(2)NDI1=1,NDI2=0,表示TB2用于一码字重传;
其中,用于一码字重传的传输块总是映射到CW0。由于PMI域在取值例如30、31时用于表示预编码矩阵之外的含义,因此,可以用1比特的传输块码字映射域和未进行一码字重传的传输块的5比特MCS-RV域来表示进行一码字重传的传输块的预编码矩阵,其能够最多表示64种预编码矩阵。
关于DCI format 0B的一些专门定义
DCI format 0B用于2天线和4天线移动终端,其内容如表5所示,与DCI format 0D和0C不同的是,传输块码字映射域、MCS-RV域和第二码字的DM RS循环移位域可以省略。由于2天线的单层传输有6个预编码向量而4天线则有24个预编码向量,2天线下的PMI域可以设计为包含3个比特,而4天线下的PMI域可以设计为包含5个比特。
表5:DCI format 0B的内容
参看图4,其中示出了在增强的长期演进网络的管理设备中为两天线移动终端提供用于进行上行传输的下行控制信息的第一装置4的框图,其典型地位于图1所示的基站11中,包括:
第一单元41,用于为所述两天线移动终端确定上行传输方式,对应于图2所示的步骤S201;
第二单元42,用于通过高层信令半静态地配置该上行传输方式所归属的上行传输模式,对应于图2所示步骤S202;
第三单元43,用于生成与所确定的上行传输方式相对应的下行控制信息,所述下行控制信息包括第一标识域、第二标识域、第一传输块的新数据标识域和第二传输块的新数据标识域,对应于图2所示的步骤S203;
其中,当所确定的上行传输方式采用传输块禁用功能时,通过第一标识域和第二标识域的取值形成第一组合,来表示两个传输块中的至少一个被禁用;并且通过所述第一传输块的新数据标识和第二传输块的新数据标识形成的组合表示出所述两个传输块中被禁用的传输块;
第一发送装置44,用于将所生成的下行控制信息发送给所述两天线移动终端,对应于图2所示的步骤S204。
进一步地,该下行控制信息还包括所述两个传输块各自的调制编码方式冗余版本,当所确定的上行传输方式中禁用了一个传输块时,被禁用的传输块的调制编码方式冗余版本的至少一部分用于表示未被禁用的传输块所映射到的信道编码码字的预编码矩阵指示信息,从而代替了预编码矩阵指示信息域;或者,
当所确定的上行传输方式采用一码字重传时,通过所述第一标识域和第二标识域的取值形成第二组合,来表示上次传输的两个传输块中的一个传输块进行一码字重传,并且,通过所述第一传输块的新数据标识和第二传输块的新数据标识形成的组合来表示出所述两个传输块中进行所述一码字重传的传输块。
更进一步地,该下行控制信息还包括所述两个传输块各自的调制编码方式冗余版本,所述两个传输块中除所述用于码字重传的传输块外的另一传输块的调制编码方式冗余版本的至少一部分用于表示所述用于码字重传的传输块所映射到的信道编码码字的预编码矩阵指示信息,从而代替了预编码矩阵指示信息域。
参看图5,其中示出了在增强的长期演进网络的管理设备中为四天线移动终端提供用于进行上行传输的下行控制信息的第二装置5的框图,其典型地位于图1所示的基站11中,包括:
第四单元51,用于为所述四天线移动终端确定上行传输方式,对应于图3所示的步骤S301;
第五单元52,用于通过高层信令半静态地配置该上行传输方式所归属的上行传输模式,对应于图3所示步骤S302;
第六单元53,用于生成与所确定的上行传输方式相对应的下行控制信息,所述下行控制信息包括预编码矩阵指示信息域,还包括第一传输块的新数据标识域和第二传输块的新数据标识域,对应于图3所示的步骤S303;
其中,当所确定的上行传输方式采用传输块禁用时,所述预编码矩阵指示信息域取第一值例如2进制表示的30,表示两个传输块中的至少一个禁用;并且通过所述第一传输块的新数据标识域和所述第二传输块的新数据标识域的组合表示出所述两个传输块中禁用的传输块;
所述下行控制信息还包括所述一个传输块码字映射标识域和两个传输块各自的调制编码方式冗余版本域,其中,所述禁用的传输块的调制编码方式冗余版本域和传输块码字映射标识域联合表示未禁用的传输块所映射到的信道编码码字的预编码矩阵;
第二发送装置54,用于将所生成的下行控制信息发送给所述多天线移动终端,对应于图3所示的步骤S304。
进一步地,当所确定的上行传输方式采用一码字重传时,所述预编码矩阵指示信息域取第二值例如2进制表示的31,表示两个传输块中的一个传输块用于一码字重传,并且,通过所述第一传输块的新数据标识域和所述第二传输块的新数据标识域形成的组合来表示出所述两个传输块中用于所述一码字重传的传输块;
其中,所述未用于一码字重传的传输块的调制编码方式冗余版本域和传输块码字映射标识域联合表示用于所述一码字重传的传输块所映射到的信道编码码字的预编码矩阵。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。此外,显然“包括”一词不排除其他单元,单数不排除复数。第一,第二等词语用来表示名称,而并不表示任何特定的顺序。
Claims (15)
1.一种在增强的长期演进网络的管理设备中为两天线移动终端提供用于进行上行传输的下行控制信息的方法,包括以下步骤:
为所述两天线移动终端确定上行传输方式;
通过高层信令半静态地配置该上行传输方式所归属的上行传输模式;
生成与所确定的上行传输方式相对应的下行控制信息,所述下行控制信息包括传输块禁用指示域、传输块码字映射指示域、第一传输块的新数据标识域和第二传输块的新数据标识域;
其中,当所确定的上行传输方式采用传输块禁用功能时,通过传输块禁用指示域和传输块码字映射指示域的取值形成第一组合,来表示两个传输块中的至少一个禁用;并且通过所述第一传输块的新数据标识和第二传输块的新数据标识形成的组合表示出所述两个传输块中禁用的传输块;
将所生成的下行控制信息发送给所述两天线移动终端。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述下行控制信息还包括所述两个传输块各自的调制编码方式冗余版本,当所确定的上行传输方式中禁用了一个传输块时,被禁用的传输块的调制编码方式冗余版本的至少一部分用于表示未被禁用的传输块所映射到的信道编码码字的预编码矩阵指示信息,从而代替了预编码矩阵指示信息域。
3.根据权利要求1所述的方法,其中,当所确定的上行传输方式采用一码字重传时,通过所述传输块禁用指示域和传输块码字映射指示域的取值形成第二组合,来表示上次传输的两个传输块中的一个传输块进行一码字重传,并且,通过所述第一传输块的新数据标识和第二传输块的新数据标识形成的组合来表示出所述两个传输块中用于所述一码字重传的传输块。
4.根据权利要求3所述的方法,其中,所述下行控制信息还包括所述两个传输块各自的调制编码方式冗余版本,所述两个传输块中除所述进行一码字重传的传输块外的另一传输块的调制编码方式冗余版本的至少一部分用于表示所述进行一码字重传的传输块所映射到的信道编码码字的预编码矩阵指示信息,从而代替了预编码矩阵指示信息域。
5.一种在增强的长期演进网络的管理设备中为四天线移动终端提供用于进行上行传输的下行控制信息的方法,包括以下步骤:
为所述四天线移动终端确定上行传输方式;
通过高层信令半静态地配置该上行传输方式所归属的上行传输模式;
生成与所确定的上行传输方式相对应的下行控制信息,所述下行控制信息包括预编码矩阵指示信息域,还包括第一传输块的新数据标识域和第二传输块的新数据标识域;
其中,当所确定的上行传输方式采用传输块禁用功能时,所述预编码矩阵指示信息域取第一值,表示两个传输块中的至少一个禁用;并且通过所述第一传输块的新数据标识域和所述第二传输块的新数据标识域的组合表示出所述两个传输块中禁用的传输块;
所述下行控制信息还包括所述两个传输块各自的调制编码方式冗余版本域,其中,所述禁用的传输块的调制编码方式冗余版本域用于表示未禁用的传输块所映射到的信道编码码字的预编码矩阵信息;
将所生成的下行控制信息发送给所述四天线移动终端。
6.根据权利要求5所述的方法,其中,当所确定的上行传输方式采用一码字重传时,所述预编码矩阵指示信息域取第二值,表示上次传输的两个传输块中的一个传输块进行一码字重传,并且,通过所述第一传输块的新数据标识域和所述第二传输块的新数据标识域形成的组合来表示出所述两个传输块中进行所述一码字重传的传输块;
其中,未进行一码字重传的传输块的调制编码方式冗余版本域表示用于所述一码字重传的传输块所映射到的信道编码码字的预编码矩阵。
7.一种在增强的长期演进网络的管理设备中为两天线移动终端提供用于进行上行传输的下行控制信息的方法,包括以下步骤:
为所述两天线移动终端确定上行传输方式;
通过高层信令半静态的配置该上行传输方式所归属的上行传输模式;
生成与所确定的上行传输方式相对应的下行控制信息,其中,当所述上行传输方式为多达两码字的闭环空间复用传输时,所述下行控制信息包括:
资源块分配与跳频信息域;
传输块禁用指示域;
传输块码字映射指示域;
各个传输块的调制编码方式冗余版本域;
各个传输块的新数据指示域;
传输功率控制域;
第一信道编码码字的对应的解调参考信号循环移位域;
信道质量指示请求域;
探测参考信号请求域;
载波指示域;
针对时分双工的上行链路索引;
循环冗余校验域;
将所生成的下行控制信息发送给所述两天线移动终端。
8.一种在增强的长期演进网络的管理设备中为四天线移动终端提供用于进行上行传输的下行控制信息的方法,包括以下步骤:
为所述四天线移动终端确定上行传输方式;
通过高层信令半静态的配置该上行传输方式所归属的上行传输模式;
生成与所确定的上行传输方式相对应的下行控制信息,其中,当所述上行传输方式为多达两码字的闭环空间复用传输时,所述下行控制信息包括:
资源块分配与跳频信息域;
预编码矩阵指示域,其中所述预编码矩阵指示域还用于表示采用传输块禁用功能或采用一码字重传功能;
传输块码字映射指示域;
各个传输块的调制编码方式冗余版本域;
各个传输块的新数据指示域;
传输功率控制域;
第一信道编码码字的对应的解调参考信号循环移位域;
信道质量指示请求域;
探测参考信号请求域;
载波指示域;
针对时分双工的上行链路索引;
循环冗余校验域;
将所生成的下行控制信息发送给所述四天线移动终端。
9.一种在增强的长期演进网络的管理设备中为多天线移动终端提供用于进行上行传输的下行控制信息的方法,包括以下步骤:
为所述多天线移动终端确定上行传输方式;
通过高层信令半静态的配置该上行传输方式所归属的上行传输模式;
生成与所确定的上行传输方式相对应的下行控制信息,其中,当所述上行传输方式为单层闭环空间复用传输时,所述下行控制信息包括:
资源块分配与跳频信息域;
预编码矩阵指示域,其中对于两天线移动终端,所述预编码矩阵指示域包含3比特,对于四天线移动终端,所述预编码矩阵指示域包含5比特;
传输块的调制编码方式冗余版本域;
传输块的新数据指示域;
传输功率控制域;
信道编码码字的对应的解调参考信号循环移位域;
信道质量指示请求域;
探测参考信号请求域;
载波指示域;
针对时分双工的上行链路索引;
循环冗余校验域;
将所生成的下行控制信息发送给所述多天线移动终端。
10.一种在增强的长期演进网络的管理设备中对移动终端的上行传输进行控制的方法,其中,包括以下步骤:
为所述移动终端预先确定三个上行传输模式,所述三个上行传输模式包括第一上行传输模式、第二上行传输模式和第三上行传输模式,其中:
所述第一上行传输模式对应于单天线端口传输;
所述第二上行传输模式对应于单天线端口传输或多达两码字的闭环空间复用传输;
所述第三上行传输模式对应于单天线端口传输或单层闭环空间复用传输;
当所述移动终端为两天线移动终端时,为该移动终端要进行的多达两码字的闭环空间复用传输所提供的下行控制信息具有根据权利要求7所述的下行控制信息的格式;或者
当所述移动终端为两天线以外的多天线移动终端时,为该移动终端四天线移动终端要进行的多达两码字的闭环空间复用传输所提供的下行控制信息具有权利要求8所述的下行控制信息格式。
11.一种在增强的长期演进网络的管理设备中为两天线移动终端提供用于进行上行传输的下行控制信息的第一装置,包括:
第一单元,用于为所述两天线移动终端确定上行传输方式;
第二单元,用于通过高层信令半静态的配置该上行传输方式所归属的上行传输模式;
第三单元,用于生成与所确定的上行传输方式相对应的下行控制信息,所述下行控制信息包括传输块禁用指示域、传输块码字映射指示域、第一传输块的新数据标识域和第二传输块的新数据标识域,
其中,当所确定的上行传输方式采用传输块禁用功能时,通过传输块禁用指示域和传输块码字映射指示域的取值形成第一组合,来表示两个传输块中的至少一个被禁用;并且通过所述第一传输块的新数据标识和第二传输块的新数据标识形成的组合表示出所述两个传输块中被禁用的传输块;
第一发送装置,用于将所生成的下行控制信息发送给所述两天线移动终端。
12.根据权利要求11所述的第一装置,其中,所述下行控制信息还包括所述两个传输块各自的调制编码方式冗余版本,当所确定的上行传输方式中禁用了一个传输块时,被禁用的传输块的调制编码方式冗余版本的至少一部分用于表示未被禁用的传输块所映射到的信道编码码字的预编码矩阵指示信息,从而代替了预编码矩阵指示信息域;或者,
当所确定的上行传输方式采用一码字重传时,通过所述传输块禁用指示域和传输块码字映射指示域的取值形成第二组合,来表示上次传输的两个传输块中的一个传输块进行一码字重传,并且,通过所述第一传输块的新数据标识和第二传输块的新数据标识形成的组合来表示出所述两个传输块中进行所述一码字重传的传输块。
13.根据权利要求12所述的第一装置,其中,所述下行控制信息还包括所述两个传输块各自的调制编码方式冗余版本,所述两个传输块中除所述进行码字重传的传输块外的另一传输块的调制编码方式冗余版本的至少一部分用于表示所述用于码字重传的传输块所映射到的信道编码码字的预编码矩阵指示信息,从而代替了预编码矩阵指示信息域。
14.一种在增强的长期演进网络的管理设备中为四天线移动终端提供用于进行上行传输的下行控制信息的第二装置,包括:
第四单元,用于为所述四天线移动终端确定上行传输方式;
第五单元,用于通过高层信令半静态的配置该上行传输方式所归属的上行传输模式;
第六单元,其中,生成与所确定的上行传输方式相对应的下行控制信息,所述下行控制信息包括预编码矩阵指示信息域,还包括第一传输块的新数据标识域和第二传输块的新数据标识域,
其中,当所确定的上行传输方式采用传输块禁用时,所述预编码矩阵指示信息域取第一值,表示两个传输块中的至少一个禁用;并且通过所述第一传输块的新数据标识域和所述第二传输块的新数据标识域的组合表示出所述两个传输块中禁用的传输块;
所述下行控制信息还包括所述两个传输块各自的调制编码方式冗余版本域,其中,所述禁用的传输块的调制编码方式冗余版本域和传输块码字映射标识域联合表示未禁用的传输块所映射到的信道编码码字的预编码矩阵;
第二发送装置,用于将所生成的下行控制信息发送给所述四天线移动终端。
15.根据权利要求14所述的第二装置,其中,当所确定的上行传输方式采用一码字重传时,所述预编码矩阵指示信息域取第二值,表示上次传输的两个传输块中的一个传输块进行一码字重传,并且,通过所述第一传输块的新数据标识域和所述第二传输块的新数据标识域形成的组合来表示出所述上次传输的两个传输块中进行所述一码字重传的传输块;
其中,未用于一码字重传的传输块的调制编码方式冗余版本域表示用于所述一码字重传的传输块所映射到的信道编码码字的预编码矩阵。
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