CN102545985A - 协作多点传输中的干扰规避方法和装置 - Google Patents

协作多点传输中的干扰规避方法和装置 Download PDF

Info

Publication number
CN102545985A
CN102545985A CN2012100103687A CN201210010368A CN102545985A CN 102545985 A CN102545985 A CN 102545985A CN 2012100103687 A CN2012100103687 A CN 2012100103687A CN 201210010368 A CN201210010368 A CN 201210010368A CN 102545985 A CN102545985 A CN 102545985A
Authority
CN
China
Prior art keywords
transmission point
point signal
signal
timing
pdsch
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN2012100103687A
Other languages
English (en)
Other versions
CN102545985B (zh
Inventor
倪浩
高秋彬
陈文洪
彭莹
骆纯
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
China Academy of Telecommunications Technology CATT
Datang Mobile Communications Equipment Co Ltd
Original Assignee
China Academy of Telecommunications Technology CATT
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by China Academy of Telecommunications Technology CATT filed Critical China Academy of Telecommunications Technology CATT
Priority to CN201210010368.7A priority Critical patent/CN102545985B/zh
Publication of CN102545985A publication Critical patent/CN102545985A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN102545985B publication Critical patent/CN102545985B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本发明实施例公开了一种协作多点传输中的干扰规避方法和装置,涉及无线通信技术领域,用于避免协作多点传输中物理下行共享信道PDSCH信号对物理下行控制信道PDCCH信号的干扰。本发明中,用户设备UE的各PDSCH信号传输点获得本PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量,根据获得的干扰规避偏移量进行干扰规避处理,从而可以消除本PDSCH信号传输点传输的PDSCH信号对PDCCH信号传输点传输的PDCCH信号的干扰。

Description

协作多点传输中的干扰规避方法和装置
技术领域
本发明涉及无线通信领域,尤其涉及一种协作多点传输中的干扰规避方法和装置。
背景技术
长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统中,用户设备(user equipment,UE)的物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)信号在每个子帧的前N个正交频分复用(Orthogonal Frequency DivisionMultiplexing,OFDM)符号中传输,N的值根据子帧类型和带宽确定,表1给出了具体的取值情况。子帧中除前N个OFDM符号外的其它符号用于传输UE的数据信号。
Figure BDA0000130807740000011
Figure BDA0000130807740000021
表1
协作多点传输(coordinated multipoint transmission/reception,CoMP)技术是在地理位置上分离的多个传输点之间的协作。通常的,多个传输点是指不同小区的基站,或一个小区的基站与其控制的多个远端射频头(Remote RadioHead,RRH)。协作多点传输技术可分为下行协作传输和上行联合接收。下行协作传输主要又分为两种传输方案:协作调度/预编码(CoordinatedScheduling/Coordinated Beamforming,C S/CB)和联合处理(Joint Processing,JP)。
其中联合处理方案又可以分为联合传输(Joint Transmission,JT)和动态传输点选择(dynamic point selection:DPS)。联合传输是指多个传输点同时向UE发送数据,从而增强了UE的接收信号,提高了UE性能。如图1所示,三个小区的基站在相同资源上同时向一个UE传输信号,UE接收到三个小区的信号相互叠加,从而增强了用户的接收信号,又避免了小区间的干扰。动态传输点选择是指动态切换UE的传输点,总是从协作的多个传输点中选择对UE最优的点来传输用户信号。如图2所示,UE根据各传输点的信号强度,在不同的时刻选择不同传输点向UE发送信号,以保证UE的接收信号质量总是处于较好的状态。
联合处理方案中,某个时刻可能有包含UE的服务点的多个传输点向UE发送数据信号,也可能是UE的服务点之外的某一个或多个传输点向UE发送数据信号。而UE的PDCCH信号可能仅从UE的服务点发送。由于各传输点到UE的距离不同,各传输点发送的信号在UE接收端无法时间对齐。与UE距离较近的传输点发送的信号会更早被UE接收,反之,与UE距离较远的传输点发送的信号会较晚被UE接收。则服务点发送的PDCCH信号可能被其他传输点发送的数据信号干扰。图3A给出了一种传输点分布和相应的控制信道干扰情况示例。如图3A所示,传输点1与UE的距离较近,UE的服务点与UE的距离稍远,传输点2与UE的距离最远。因此,如图3B所示,在UE接收端,传输点1发送的信号会在时间上超前服务点发送的信号,传输点1发送的用户数据信号会与服务点发送的PDCCH信号部分交叠,从而对用户下行控制信号即PDCCH信号造成干扰。传输点2发送的信号在时间上滞后于服务点发送的信号,由于循环前缀(CP)的保护,只要传输点2信号的滞后不超过CP长度,传输点2的信号不会干扰用户下行控制信号。
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:
CoMP中UE的数据信号即PDSCH信号可能同时从包含UE的服务点的多个传输点发送,也可能从服务点之外的一个或多个传输点发送。UE的PDCCH信号可能仅从UE的服务点发送。相比UE的服务点,其它传输点与UE的距离有可能更近。此时其它传输点发送的数据信号与服务点发送的PDCCH信号在UE的接收端交叠,从而对PDCCH信号产生干扰,然而目前还没有解决该干扰问题的方案。
发明内容
本发明实施例提供一种协作多点传输中的干扰规避方法和装置,用于避免协作多点传输中PDSCH信号对PDCCH信号的干扰。
一种协作多点传输中的干扰规避方法,该方法包括:
用户设备UE的各物理下行共享信道PDSCH信号传输点获得本PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量;所述干扰规避偏移量是根据所述UE在本PDSCH信号传输点的上行定时时刻和所述UE在物理下行控制信道PDCCH信号传输点的上行定时时刻确定的时间长度;
UE的各PDSCH信号传输点根据本PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量,进行干扰规避处理,以消除本PDSCH信号传输点传输的PDSCH信号对所述PDCCH信号的干扰。
一种协作多点传输中的干扰规避方法,该方法包括:
UE的服务基站接收该UE的各PDSCH信号传输点和PDCCH信号传输点发送的该UE在对应传输点的上行定时时刻,该上行定时时刻是对应传输点根据该UE发送的上行信号确定的;对于该UE的各PDSCH信号传输点,根据该UE在该PDSCH信号传输点的上行定时时刻以及该UE在所述PDCCH信号传输点的上行定时时刻,确定该PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量,并将该干扰规避偏移量发送给该PDSCH信号传输点;或者,
UE的服务基站接收该UE的PDCCH信号传输点发送的该UE在对应传输点的上行定时时刻,将该上行定时时刻发送给该UE的各PDSCH信号传输点。
一种UE的PDSCH信号传输装置,该装置包括:
偏移量获取单元,用于获得本PDSCH信号传输装置对应的干扰规避偏移量;所述干扰规避偏移量是根据所述UE在本PDSCH信号传输点的上行定时时刻和所述UE在PDCCH信号传输点的上行定时时刻确定的时间长度;
干扰规避单元,用于根据本PDSCH信号传输装置对应的干扰规避偏移量,进行干扰规避处理,以消除本PDSCH信号传输装置传输的PDSCH信号对所述PDCCH信号的干扰。
一种基站,该基站包括第一接收单元和偏移量确定单元,其中:
所述第一接收单元,用于接收UE的各PDSCH信号传输点和PDCCH信号传输点发送的该UE在对应传输点的上行定时时刻,该上行定时时刻是对应传输点根据该UE发送的上行信号确定的;所述偏移量确定单元,用于对于该UE的各PDSCH信号传输点,根据该UE在该PDSCH信号传输点的上行定时时刻以及该UE在所述PDCCH信号传输点的上行定时时刻,确定该PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量,并将该干扰规避偏移量发送给该PDSCH信号传输点;或者,
该基站包括第二接收单元和定时发送单元,其中:
所述第二接收单元,用于接收该UE的PDCCH信号传输点发送的该UE在对应传输点的上行定时时刻;所述定时发送单元,用于将该上行定时时刻发送给该UE的各PDSCH信号传输点。
本方案中,UE的各PDSCH信号传输点获得本PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量,该干扰规避偏移量是根据所述UE在本PDSCH信号传输点的上行定时时刻和所述UE在物理下行控制信道PDCCH信号传输点的上行定时时刻确定的时间长度,然后,PDSCH信号传输点根据获得的干扰规避偏移量进行干扰规避处理,从而可以消除本PDSCH信号传输点传输的PDSCH信号对PDCCH信号传输点传输的PDCCH信号的干扰。
附图说明
图1为现有技术中的联合传输示意图;
图2为现有技术中的动态传输点选择示意图;
图3A为现有技术中的用户传输点分布示意图;
图3B为现有技术中的下行控制信道干扰情况示意图;
图4为本发明实施例提供的方法流程示意图;
图5为本发明实施例提供的另一方法流程示意图;
图6为本发明实施例提供的又一方法流程示意图;
图7为本发明实施例提供的装置结构示意图;
图8为本发明实施例提供的另一装置结构示意图;
图9为本发明实施例提供的又一装置结构示意图。
具体实施方式
为了避免协作多点传输中PDSCH信号对PDCCH信号的干扰,本发明实施例提供一种协作多点传输中的干扰规避方法,本方法中,UE的各PDSCH信号传输点获得本PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量,并根据干扰规避偏移量进行干扰规避处理,以消除本PDSCH信号传输点传输的PDSCH信号对PDCCH信号的干扰。PDSCH信号传输点是在协作多点传输中向UE传输PDSCH信号的传输点;PDCCH信号传输点是在协作多点传输中向UE传输PDCCH信号的传输点。
参见图4,本发明实施例针对PDSCH信号传输点提供的协作多点传输中的干扰规避方法,包括以下步骤:
步骤40:UE的各PDSCH信号传输点获得本PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量;该干扰规避偏移量是根据该UE在本PDSCH信号传输点的上行定时时刻和该UE在PDCCH信号传输点的上行定时时刻确定的时间长度;
步骤41:UE的各PDSCH信号传输点根据本PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量,进行干扰规避处理,以消除本PDSCH信号传输点传输的PDSCH信号对该PDCCH信号的干扰。
作为一种实施方式,在UE的各PDSCH信号传输点获得本PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量之前,该UE的各PDSCH信号传输点和PDCCH信号传输点根据接收到的该UE发送的上行信号,确定该UE在本传输点的上行定时时刻,并将确定的上行定时时刻发送给该UE的服务基站;该UE的服务基站对于该UE的各PDSCH信号传输点,根据该UE在该PDSCH信号传输点的上行定时时刻以及该UE在该PDCCH信号传输点的上行定时时刻,确定该PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量,并将该干扰规避偏移量发送给该PDSCH信号传输点;
相应的,步骤40中,UE的各PDSCH信号传输点获得本PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量,具体实现可以如下:
该UE的各PDSCH信号传输点接收该UE的服务基站发送的本PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量。
作为另一种实施方式,在UE的各PDSCH信号传输点获得本PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量之前,该UE的各PDSCH信号传输点和PDCCH信号传输点根据接收到的该UE发送的上行信号,确定该UE在本传输点的上行定时时刻;以及,该PDCCH信号传输点将该UE在本PDCCH信号传输点的上行定时时刻发送给该UE的服务基站;
相应的,步骤40中,该UE的各PDSCH信号传输点获得本PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量,具体实现可以如下:
该UE的各PDSCH信号传输点接收该UE的服务基站发来的该UE在该PDCCH信号传输点的上行定时时刻,根据接收到的PDCCH信号传输点的上行定时时刻和该UE在本PDSCH信号传输点的上行定时时刻,确定本PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量。
上述两种实施方式中,各传输点可以按照如下方法根据接收到的该UE发送的上行信号,确定该UE在本传输点的上行定时时刻:
检测该UE发送的探测参考信号(SRS),确定UE上行帧的第一径接收时刻,将第一径接收时刻作为该UE在本传输点的上行定时时刻。需要说明的是,用于定时检测的信号并不局限于SRS,还可以是其他上行信号。
上述两种实施方式中,UE的服务基站或传输点可以按照如下方法确定PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量:
首先,将该UE在该PDSCH信号传输点的上行定时时刻与该UE在该PDCCH信号传输点的上行定时时刻进行比较;
然后,若该UE在该PDSCH信号传输点的上行定时时刻不早于该UE在该PDCCH信号传输点的上行定时时刻,则确定该PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量为0;否则,根据该UE在该PDSCH信号传输点的上行定时时刻和该UE在该PDCCH信号传输点的上行定时时刻,计算该PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量。
较佳的,计算该PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量,具体实现可以如下:
计算
Figure BDA0000130807740000081
的向上取整的结果值,将该结果值确定为该PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量;
其中,tPDCCH为该UE在该PDCCH信号传输点的上行定时时刻,ti为该UE在该PDSCH信号传输点的上行定时时刻,Ts表示系统基带信号采样周期。
当然,计算该PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量并不局限于上述方式,还可以采用如下两种方案:
第一:该PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量Noffset_i为不大于某个整数Nthreshold,且使最小的整数,其中Nthreshold为小于CP长度的数值。
第二:该PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量Noffset_i为不大于
Figure BDA0000130807740000083
且不大于某个整数Nthreshold的最大整数,其中Nthreshold为小于CP长度的数值。
Nthreshold的取值可以为CP的长度、CP长度的1/2、CP长度的1/4等。tPDCCH-ti即为上述时间提前量,即PDSCH信号传输点在子帧中传输的PDSCH信号到达UE的时间,相对于该UE的PDCCH信号传输点在该子帧传输的PDCCH信号到达该UE的时间的提前量。
步骤41中,UE的各PDSCH信号传输点根据本PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量,进行干扰规避处理,具体实现可以如下:
UE的各PDSCH信号传输点将每个天线端口上每个子帧中,UE的PDSCH信号的第一个OFDM符号的循环前缀(CP)中的前Noffset_i个复数据符号置为0;该Noffset_i为本PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量。
参见图5,本发明实施例针对基站提供一种协作多点传输中的干扰规避方法,包括以下步骤:
步骤50:UE的服务基站接收该UE的各PDSCH信号传输点和PDCCH信号传输点发送的该UE在对应传输点的上行定时时刻,该上行定时时刻是对应传输点根据该UE发送的上行信号确定的;
传输点根据该UE发送的上行信号确定该UE在该传输点的上行定时时刻的方法可以为:检测该UE发送的SRS,确定UE上行帧的第一径接收时刻,将第一径接收时刻作为该UE在本传输点的上行定时时刻。需要说明的是,用于定时检测的信号并不局限于SRS,还可以是其他上行信号。
步骤51:UE的服务基站对于该UE的各PDSCH信号传输点,根据该UE在该PDSCH信号传输点的上行定时时刻以及该UE在该PDCCH信号传输点的上行定时时刻,确定该PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量,并将该干扰规避偏移量发送给该PDSCH信号传输点。
步骤51中,确定该PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量,具体实现可以如下:
将该UE在该PDSCH信号传输点的上行定时时刻与该UE在该PDCCH信号传输点的上行定时时刻进行比较;
若该UE在该PDSCH信号传输点的上行定时时刻不早于该UE在该PDCCH信号传输点的上行定时时刻,则确定该PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量为0;否则,根据该UE在该PDSCH信号传输点的上行定时时刻和所述UE在该PDCCH信号传输点的上行定时时刻,计算该PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量。
较佳的,计算该PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量,具体实现可以如下:
计算
Figure BDA0000130807740000101
的向上取整的结果值,将该结果值确定为本PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量;
其中,tPDCCH为该UE在所述PDCCH信号传输点的上行定时时刻,ti为该UE在本PDSCH信号传输点的上行定时时刻,Ts表示系统基带信号采样周期。
当然,计算该PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量并不局限于上述方式,还可以采用如下两种方案:
第一,该PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量Noffset_i为不大于某个整数Nthreshold,且使最小的整数,其中Nthreshold为小于CP长度的数值。
第二:该PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量Noffset_i为不大于
Figure BDA0000130807740000103
且不大于某个整数Nthreshold的最大整数,其中Nthreshold为小于CP长度数值。
Nthreshold的取值可以为CP的长度、CP长度的1/2、CP长度的1/4等。
参见图6,本发明实施例提供一种协作多点传输中的干扰规避方法,包括以下步骤:
步骤60:UE的服务基站接收该UE的PDCCH信号传输点发送的该UE在对应传输点的上行定时时刻;该上行定时时刻是PDCCH信号传输点根据该UE发送的上行信号确定的,具体方法为:检测该UE发送的SRS,确定UE上行帧的第一径接收时刻,将第一径接收时刻作为该UE在本PDCCH信号传输点的上行定时时刻。需要说明的是,用于定时检测的信号并不局限于SRS,还可以是其他上行信号。
步骤61:UE的服务基站将接收到的上行定时时刻发送给该UE的各PDSCH信号传输点。
下面结合具体实施例对本发明进行说明:
实施例一:
步骤一:UE的协作集合中各协作点和UE的PDCCH信号传输点接收UE发送的上行信号,根据接收到的上行信号确定该UE在本点的上行定时时刻,并将确定的上行定时时刻发送给UE的服务基站。
步骤二:UE的服务基站接收到各协作点和PDCCH信号传输点发来的上行定时时刻后,对于各协作点中的每个PDSCH信号传输点,根据该UE在该PDSCH信号传输点的上行定时时刻以及该UE在所述PDCCH信号传输点的上行定时时刻,确定该PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量,并将该干扰规避偏移量发送给该PDSCH信号传输点。
步骤三:UE的各PDSCH信号传输点接收UE的服务基站发来的本PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量,根据该干扰规避偏移量进行干扰规避处理,以消除本PDSCH信号传输点传输的PDSCH信号对所述PDCCH信号的干扰。
实施例二:
步骤一:UE的协作集合中各协作点和UE的PDCCH信号传输点接收UE发送的上行信号,根据接收到的上行信号确定该UE在本点的上行定时时刻;PDCCH信号传输点将确定的上行定时时刻发送给UE的服务基站。
步骤二:UE的服务基站接收到PDCCH信号传输点发来的上行定时时刻后,将该上行定时时刻发送给UE的每个PDSCH信号传输点。
步骤三:UE的各PDSCH信号传输点接收UE的服务基站发来的该UE在本PDCCH信号传输点的上行定时时刻,根据接收到的该上行定时时刻和该UE在本PDSCH信号传输点的上行定时时刻,确定本PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量。
步骤四:UE的各PDSCH信号传输点根据本PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量进行干扰规避处理,以消除本PDSCH信号传输点传输的PDSCH信号对所述PDCCH信号的干扰。
参见图7,本发明实施例提供一种UE的PDSCH信号传输装置,该装置包括:
偏移量获取单元70,用于获得本PDSCH信号传输装置对应的干扰规避偏移量;所述干扰规避偏移量是根据所述UE在本PDSCH信号传输点的上行定时时刻和所述UE在物理下行控制信道PDCCH信号传输点的上行定时时刻确定的时间长度;
干扰规避单元71,用于根据本PDSCH信号传输装置对应的干扰规避偏移量,进行干扰规避处理,以消除本PDSCH信号传输装置传输的PDSCH信号对所述PDCCH信号的干扰。
进一步的,该装置还包括:
第一定时确定单元72,用于根据接收到的该UE发送的上行信号,确定该UE在本PDSCH信号传输装置的上行定时时刻,并将确定的上行定时时刻发送给所述UE的服务基站;
所述偏移量获取单元70用于:
接收所述服务基站发送的本PDSCH信号传输装置对应的干扰规避偏移量,该干扰规避偏移量是所述服务基站根据所述UE在本PDSCH信号传输装置的上行定时时刻和所述UE在PDCCH信号传输点的上行定时时刻确定的。
进一步的,该装置还包括:
第二定时确定单元73,用于根据接收到的该UE发送的上行信号,确定该UE在本传输点的上行定时时刻;
所述偏移量获取单元70用于:
接收所述服务基站发来的所述UE在PDCCH信号传输点的上行定时时刻,根据接收到的该上行定时时刻和所述UE在本PDSCH信号传输装置的上行定时时刻,确定本PDSCH信号传输装置对应的干扰规避偏移量。
进一步的,所述偏移量获取单元70用于:按照如下方法确定本PDSCH信号传输装置对应的干扰规避偏移量:
将所述UE在本PDSCH信号传输装置的上行定时时刻与所述UE在所述PDCCH信号传输点的上行定时时刻进行比较;
若所述UE在本PDSCH信号传输装置的上行定时时刻不早于所述UE在所述PDCCH信号传输点的上行定时时刻,则确定本PDSCH信号传输装置对应的干扰规避偏移量为0;否则,根据所述UE在本PDSCH信号传输装置的上行定时时刻和所述UE在所述PDCCH信号传输点的上行定时时刻,计算本PDSCH信号传输装置对应的干扰规避偏移量。
进一步的,所述偏移量获取单元70用于:按照如下方法计算本PDSCH信号传输装置对应的干扰规避偏移量:
计算
Figure BDA0000130807740000131
的向上取整的结果值,将该结果值确定为本PDSCH信号传输装置对应的干扰规避偏移量;
其中,tPDCCH为所述UE在所述PDCCH信号传输点的上行定时时刻,ti为所述UE在本PDSCH信号传输装置的上行定时时刻,Ts表示系统基带信号采样周期。
进一步的,所述干扰规避单元71用于:
将每个天线端口上每个子帧中,UE的PDSCH信号的第一个OFDM符号的循环前缀CP中的前Noffset_i个复数据符号置为0;该Noffset_i为本PDSCH信号传输装置对应的干扰规避偏移量。
参见图8,本发明实施例提供一种基站,该基站包括第一接收单元80和偏移量确定单元81,其中:
所述第一接收单元80,用于接收UE的各PDSCH信号传输点和PDCCH信号传输点发送的该UE在对应传输点的上行定时时刻,该上行定时时刻是对应传输点根据该UE发送的上行信号确定的;
所述偏移量确定单元81,用于对于该UE的各PDSCH信号传输点,根据该UE在该PDSCH信号传输点的上行定时时刻以及该UE在所述PDCCH信号传输点的上行定时时刻,确定该PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量,并将该干扰规避偏移量发送给该PDSCH信号传输点。
进一步的,所述偏移量确定单元81用于:
将所述UE在该PDSCH信号传输点的上行定时时刻与所述UE在所述PDCCH信号传输点的上行定时时刻进行比较;
若所述UE在该PDSCH信号传输点的上行定时时刻不早于所述UE在所述PDCCH信号传输点的上行定时时刻,则确定该PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量为0;否则,根据所述UE在该PDSCH信号传输点的上行定时时刻和所述UE在所述PDCCH信号传输点的上行定时时刻,计算该PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量。
进一步的,所述偏移量确定单元81用于:
计算的向上取整的结果值,将该结果值确定为本PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量;
其中,tPDCCH为所述UE在所述PDCCH信号传输点的上行定时时刻,ti为所述UE在本PDSCH信号传输点的上行定时时刻,Ts表示系统基带信号采样周期。
参见图9,本发明实施例提供一种基站,该基站包括第二接收单元90和定时发送单元91,其中:
所述第二接收单元90,用于接收该UE的PDCCH信号传输点发送的该UE在对应传输点的上行定时时刻;
所述定时发送单元91,用于将该上行定时时刻发送给该UE的各PDSCH信号传输点。
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的各PDSCH信号传输点获得本PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量,该干扰规避偏移量是根据该UE在本PDSCH信号传输点的上行定时时刻和该UE在PDCCH信号传输点的上行定时时刻确定的时间长度,然后,PDSCH信号传输点根据获得的干扰规避偏移量进行干扰规避处理,从而可以消除本PDSCH信号传输点传输的PDSCH信号对PDCCH信号的干扰。进而可以提高协作多点传输中用户控制信道的传输质量。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
尽管已描述了本发明的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
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 (18)

1.一种协作多点传输中的干扰规避方法,其特征在于,该方法包括:
用户设备UE的各物理下行共享信道PDSCH信号传输点获得本PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量;所述干扰规避偏移量是根据所述UE在本PDSCH信号传输点的上行定时时刻和所述UE在物理下行控制信道PDCCH信号传输点的上行定时时刻确定的时间长度;
UE的各PDSCH信号传输点根据本PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量,进行干扰规避处理,以消除本PDSCH信号传输点传输的PDSCH信号对所述PDCCH信号的干扰。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,在UE的各PDSCH信号传输点获得本PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量之前,进一步包括:
所述UE的各PDSCH信号传输点和PDCCH信号传输点根据接收到的该UE发送的上行信号,确定该UE在本传输点的上行定时时刻,并将确定的上行定时时刻发送给所述UE的服务基站;
所述UE的各PDSCH信号传输点获得本PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量,具体包括:
所述UE的各PDSCH信号传输点接收所述服务基站发送的本PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量,该干扰规避偏移量是所述服务基站根据所述UE在本PDSCH信号传输点的上行定时时刻和所述UE在所述PDCCH信号传输点的上行定时时刻确定的。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,在UE的各PDSCH信号传输点获得本PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量之前,进一步包括:
所述UE的各PDSCH信号传输点和PDCCH信号传输点根据接收到的该UE发送的上行信号,确定该UE在本传输点的上行定时时刻;以及,所述PDCCH信号传输点将该UE在本PDCCH信号传输点的上行定时时刻发送给所述UE的服务基站;
所述UE的各PDSCH信号传输点获得本PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量,具体包括:
所述UE的各PDSCH信号传输点接收所述服务基站发来的所述UE在所述PDCCH信号传输点的上行定时时刻,根据接收到的该上行定时时刻和所述UE在本PDSCH信号传输点的上行定时时刻,确定本PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量。
4.如权利要求2或3所述的方法,其特征在于,按照如下方法确定本PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量:
将所述UE在本PDSCH信号传输点的上行定时时刻与所述UE在所述PDCCH信号传输点的上行定时时刻进行比较;
若所述UE在本PDSCH信号传输点的上行定时时刻不早于所述UE在所述PDCCH信号传输点的上行定时时刻,则确定本PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量为0;否则,根据所述UE在本PDSCH信号传输点的上行定时时刻和所述UE在所述PDCCH信号传输点的上行定时时刻,计算本PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量。
5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,计算本PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量,具体包括:
计算
Figure FDA0000130807730000021
的向上取整的结果值,将该结果值确定为本PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量;
其中,tPDCCH为所述UE在所述PDCCH信号传输点的上行定时时刻,ti为所述UE在本PDSCH信号传输点的上行定时时刻,Ts表示系统基带信号采样周期。
6.如权利要求1-3、5中任一所述的方法,其特征在于,UE的各PDSCH信号传输点根据本PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量,进行干扰规避处理,具体包括:
UE的各PDSCH信号传输点将每个天线端口上每个子帧中,UE的PDSCH信号的第一个正交频分复用OFDM符号的循环前缀CP中的前Noffset_i个复数据符号置为0;该Noffset_i为本PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量。
7.一种协作多点传输中的干扰规避方法,其特征在于,该方法包括:
UE的服务基站接收该UE的各PDSCH信号传输点和PDCCH信号传输点发送的该UE在对应传输点的上行定时时刻,该上行定时时刻是对应传输点根据该UE发送的上行信号确定的;对于该UE的各PDSCH信号传输点,根据该UE在该PDSCH信号传输点的上行定时时刻以及该UE在所述PDCCH信号传输点的上行定时时刻,确定该PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量,并将该干扰规避偏移量发送给该PDSCH信号传输点;或者,
UE的服务基站接收该UE的PDCCH信号传输点发送的该UE在对应传输点的上行定时时刻,将该上行定时时刻发送给该UE的各PDSCH信号传输点。
8.如权利要求7所述的方法,其特征在于,确定该PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量,具体包括:
将所述UE在该PDSCH信号传输点的上行定时时刻与所述UE在所述PDCCH信号传输点的上行定时时刻进行比较;
若所述UE在该PDSCH信号传输点的上行定时时刻不早于所述UE在所述PDCCH信号传输点的上行定时时刻,则确定该PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量为0;否则,根据所述UE在该PDSCH信号传输点的上行定时时刻和所述UE在所述PDCCH信号传输点的上行定时时刻,计算该PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量。
9.如权利要求8所述的方法,其特征在于,计算该PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量,具体包括:
计算
Figure FDA0000130807730000031
的向上取整的结果值,将该结果值确定为本PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量;
其中,tPDCCH为所述UE在所述PDCCH信号传输点的上行定时时刻,ti
所述UE在本PDSCH信号传输点的上行定时时刻,Ts表示系统基带信号采样周期。
10.一种UE的PDSCH信号传输装置,其特征在于,该装置包括:
偏移量获取单元,用于获得本PDSCH信号传输装置对应的干扰规避偏移量;所述干扰规避偏移量是根据所述UE在本PDSCH信号传输点的上行定时时刻和所述UE在PDCCH信号传输点的上行定时时刻确定的时间长度;
干扰规避单元,用于根据本PDSCH信号传输装置对应的干扰规避偏移量,进行干扰规避处理,以消除本PDSCH信号传输装置传输的PDSCH信号对所述PDCCH信号的干扰。
11.如权利要求10所述的装置,其特征在于,该装置还包括:
第一定时确定单元,用于根据接收到的该UE发送的上行信号,确定该UE在本PDSCH信号传输装置的上行定时时刻,并将确定的上行定时时刻发送给所述UE的服务基站;
所述偏移量获取单元用于:
接收所述服务基站发送的本PDSCH信号传输装置对应的干扰规避偏移量,该干扰规避偏移量是所述服务基站根据所述UE在本PDSCH信号传输装置的上行定时时刻和所述UE在PDCCH信号传输点的上行定时时刻确定的。
12.如权利要求10所述的装置,其特征在于,该装置还包括:
第二定时确定单元,用于根据接收到的该UE发送的上行信号,确定该UE在本传输点的上行定时时刻;
所述偏移量获取单元用于:
接收所述服务基站发来的所述UE在PDCCH信号传输点的上行定时时刻,根据接收到的该上行定时时刻和所述UE在本PDSCH信号传输装置的上行定时时刻,确定本PDSCH信号传输装置对应的干扰规避偏移量。
13.如权利要求12所述的装置,其特征在于,所述偏移量获取单元用于:按照如下方法确定本PDSCH信号传输装置对应的干扰规避偏移量:
将所述UE在本PDSCH信号传输装置的上行定时时刻与所述UE在所述PDCCH信号传输点的上行定时时刻进行比较;
若所述UE在本PDSCH信号传输装置的上行定时时刻不早于所述UE在所述PDCCH信号传输点的上行定时时刻,则确定本PDSCH信号传输装置对应的干扰规避偏移量为0;否则,根据所述UE在本PDSCH信号传输装置的上行定时时刻和所述UE在所述PDCCH信号传输点的上行定时时刻,计算本PDSCH信号传输装置对应的干扰规避偏移量。
14.如权利要求13所述的装置,其特征在于,所述偏移量获取单元用于:按照如下方法计算本PDSCH信号传输装置对应的干扰规避偏移量:
计算的向上取整的结果值,将该结果值确定为本PDSCH信号传输装置对应的干扰规避偏移量;
其中,tPDCCH为所述UE在所述PDCCH信号传输点的上行定时时刻,ti为所述UE在本PDSCH信号传输装置的上行定时时刻,Ts表示系统基带信号采样周期。
15.如权利要求10-14中任一所述的装置,其特征在于,所述干扰规避单元用于:
将每个天线端口上每个子帧中,UE的PDSCH信号的第一个OFDM符号的循环前缀CP中的前Noffset_i个复数据符号置为0;该Noffset_i为本PDSCH信号传输装置对应的干扰规避偏移量。
16.一种基站,其特征在于,该基站包括第一接收单元和偏移量确定单元,其中:
所述第一接收单元,用于接收UE的各PDSCH信号传输点和PDCCH信号传输点发送的该UE在对应传输点的上行定时时刻,该上行定时时刻是对应传输点根据该UE发送的上行信号确定的;所述偏移量确定单元,用于对于该UE的各PDSCH信号传输点,根据该UE在该PDSCH信号传输点的上行定时时刻以及该UE在所述PDCCH信号传输点的上行定时时刻,确定该PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量,并将该干扰规避偏移量发送给该PDSCH信号传输点;或者,
该基站包括第二接收单元和定时发送单元,其中:
所述第二接收单元,用于接收该UE的PDCCH信号传输点发送的该UE在对应传输点的上行定时时刻;所述定时发送单元,用于将该上行定时时刻发送给该UE的各PDSCH信号传输点。
17.如权利要求16所述的基站,其特征在于,所述偏移量确定单元用于:
将所述UE在该PDSCH信号传输点的上行定时时刻与所述UE在所述PDCCH信号传输点的上行定时时刻进行比较;
若所述UE在该PDSCH信号传输点的上行定时时刻不早于所述UE在所述PDCCH信号传输点的上行定时时刻,则确定该PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量为0;否则,根据所述UE在该PDSCH信号传输点的上行定时时刻和所述UE在所述PDCCH信号传输点的上行定时时刻,计算该PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量。
18.如权利要求17所述的基站,其特征在于,所述偏移量确定单元用于:
计算
Figure FDA0000130807730000061
的向上取整的结果值,将该结果值确定为本PDSCH信号传输点对应的干扰规避偏移量;
其中,tPDCCH为所述UE在所述PDCCH信号传输点的上行定时时刻,ti
所述UE在本PDSCH信号传输点的上行定时时刻,Ts表示系统基带信号采样周期。
CN201210010368.7A 2012-01-13 2012-01-13 协作多点传输中的干扰规避方法和装置 Active CN102545985B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201210010368.7A CN102545985B (zh) 2012-01-13 2012-01-13 协作多点传输中的干扰规避方法和装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201210010368.7A CN102545985B (zh) 2012-01-13 2012-01-13 协作多点传输中的干扰规避方法和装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN102545985A true CN102545985A (zh) 2012-07-04
CN102545985B CN102545985B (zh) 2014-05-07

Family

ID=46352039

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201210010368.7A Active CN102545985B (zh) 2012-01-13 2012-01-13 协作多点传输中的干扰规避方法和装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN102545985B (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103875292A (zh) * 2013-12-02 2014-06-18 华为技术有限公司 一种协作调度方法和网络设备
CN105594280A (zh) * 2013-10-07 2016-05-18 高通股份有限公司 用于增强pdsch干扰消除的联合pdcch/pdsch调度技术
WO2021032022A1 (zh) * 2019-08-16 2021-02-25 华为技术有限公司 一种调度方法及装置

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101686080A (zh) * 2008-09-24 2010-03-31 中兴通讯股份有限公司 一种多点协作传输方法
CN101777941A (zh) * 2009-01-12 2010-07-14 华为技术有限公司 协作多点传输系统中的下行传输方法、网络设备和无线系统
US20110034175A1 (en) * 2009-08-07 2011-02-10 Mo-Han Fong System and method for a virtual carrier for multi-carrier and coordinated multi-point network operation
US20110199986A1 (en) * 2010-02-12 2011-08-18 Mo-Han Fong Reference signal for a coordinated multi-point network implementation

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101686080A (zh) * 2008-09-24 2010-03-31 中兴通讯股份有限公司 一种多点协作传输方法
CN101777941A (zh) * 2009-01-12 2010-07-14 华为技术有限公司 协作多点传输系统中的下行传输方法、网络设备和无线系统
US20110034175A1 (en) * 2009-08-07 2011-02-10 Mo-Han Fong System and method for a virtual carrier for multi-carrier and coordinated multi-point network operation
US20110199986A1 (en) * 2010-02-12 2011-08-18 Mo-Han Fong Reference signal for a coordinated multi-point network implementation

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
《中国优秀硕士学位论文全文数据库 信息科技辑》 20101215 骆纯 "LTE_AdvancedCoMP中联合处理技术及系统性能研究" 全文 1-18 , 第121期 *
骆纯: ""LTE_AdvancedCoMP中联合处理技术及系统性能研究"", 《中国优秀硕士学位论文全文数据库 信息科技辑》 *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105594280A (zh) * 2013-10-07 2016-05-18 高通股份有限公司 用于增强pdsch干扰消除的联合pdcch/pdsch调度技术
CN105594280B (zh) * 2013-10-07 2019-02-22 高通股份有限公司 用于增强pdsch干扰消除的联合pdcch/pdsch调度技术的方法和装置
CN103875292A (zh) * 2013-12-02 2014-06-18 华为技术有限公司 一种协作调度方法和网络设备
CN103875292B (zh) * 2013-12-02 2018-03-09 华为技术有限公司 一种协作调度方法和网络设备
WO2021032022A1 (zh) * 2019-08-16 2021-02-25 华为技术有限公司 一种调度方法及装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN102545985B (zh) 2014-05-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9723607B2 (en) Method for transmitting machine type communication downlink data, base station, and user equipment
TWI584623B (zh) 一種在非授權頻段上的資料傳輸方法及裝置
CN110140392B (zh) 同步信号块检测方法、同步信号块传输方法、装置及系统
CN108631969B (zh) 一种指示信息的发送方法、接收方法、基站及终端
US20150131636A1 (en) Base station device, mobile station device, communication system, and communication method
WO2014197493A1 (en) Central processing unit and methods for supporting coordinated multipoint transmission in an lte network
CN102547872A (zh) 一种传输带宽信息的方法及装置
CN102823171A (zh) 用于非服务小区的小区专用参考符号位置上的物理下行链路共享信道静音
CN102427608A (zh) 一种发送srs和指示srs发送的方法及设备
KR20090031461A (ko) Ofdm 통신 환경에서 업링크 액세스 요청
US9351279B2 (en) Radio communication system, radio communication apparatus, and radio communication method
CN105636223A (zh) 一种上行调度方法、装置及系统
KR20170043574A (ko) 기기 간 통신 방법 및 장치
CN103391262A (zh) 一种pdsch数据处理方法
CN102547968A (zh) 一种协作多点传输下行同步方法及装置
US11115174B2 (en) Base station, user terminal, radio communication system, and communication control method
CN104812052A (zh) D2d通信同步信号的传输方法及系统、发送端及接收端
CN104009827A (zh) 一种用户设备专用解调参考信号的传输方法及设备
CN105991274A (zh) 数据传输的方法、反馈信息传输方法及相关设备
WO2014157929A3 (ko) 무선 통신 시스템에서 NCT를 고려한 CoMP 지원 방법 및 그 장치
CN106664150A (zh) 在无线通信系统中发送同步信号的方法
CN103384163A (zh) 物理广播信道的传输方法和设备
CN107466048B (zh) 监测通讯系统子帧的方法及装置
CN104284445A (zh) 一种d2d系统中的多载波调度方法和装置
CN104243115B (zh) 物理多播信道传输方法和设备

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CP01 Change in the name or title of a patent holder
CP01 Change in the name or title of a patent holder

Address after: 100191 No. 40, Haidian District, Beijing, Xueyuan Road

Patentee after: CHINA ACADEMY OF TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY

Address before: 100191 No. 40, Haidian District, Beijing, Xueyuan Road

Patentee before: CHINA ACADEMY OF TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY

TR01 Transfer of patent right
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20210531

Address after: 100085 1st floor, building 1, yard 5, Shangdi East Road, Haidian District, Beijing

Patentee after: DATANG MOBILE COMMUNICATIONS EQUIPMENT Co.,Ltd.

Address before: 100191 No. 40, Haidian District, Beijing, Xueyuan Road

Patentee before: CHINA ACADEMY OF TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY