发送物理混合自适应重传请求指示信道的方法及系统
技术领域
本发明涉及长期演进(LTE)技术,尤指一种发送物理混合自适应重传请求指示信道(PHICH)的方法及系统。
背景技术
在长期演进版本8/9(LTE Release8/9)中,为了对信道的质量进行测量和对接收的数据符号进行解调,设计了公共参考信号(CRS,Common Reference Signal),用户设备(UE,User Equipment)可以通过CRS进行信道的测量,从而决定UE进行小区重选和切换到目标小区,并且在UE连接状态进行信道质量的测量,当干扰级别较高时,物理层可以通过高层相关的无线链路连接失败信令断开连接。在LTE R10中,为了进一步提高小区平均的频谱利用率和小区边缘频谱利用率以及各个UE的吞吐率,分别定义了两种参考信号:信道信息参考信号(CSI-RS)和解调参考信号(DMRS),其中,CSI-RS用于信道的测量,通过对CSI-RS的测量可以计算出UE需要向演进节点(eNB)反馈的预编码矩阵索引(PMI,Precoding MatrixIndicator),信道质量信息指示(CQI,Channel Quality Indicator)以及秩指示(RI,RankIndicator)。DMRS用于下行共享信道的解调,通过DMRS解调可以利用波束的方法减少不同接收侧和不同小区之间的干扰,而且可以减少码本粒度造成的性能下降,并且在一定程度上减少了下行控制信令的开销(因为在物理下行控制信道不用附加PMI的比特开销)。
在LTE R8、R9和R10中,物理下行控制信道主要分布在一个子帧的前1或2或3个正交频分复用(OFDM),具体分布需要按照不同的子帧类型和CRS的端口数目来配置,表1为物理下行控制信道(PDCCH)的OFDM符号数目。
表1
每个接收侧需要在前三个符号进行盲检,盲检的起始位置、控制信道的元素数目与分配给接收侧的无线网络暂时标识和不同控制信息有关。一般,可以将控制信息分为公有控制信息和专有控制信息,公有控制信息一般放置在PDCCH的公共搜索空间,专有控制信息可以放置在公共搜索空间和专用搜索空间。接收侧在盲检后,判断出在当前子帧是否存在公共控制信息、下行调度或者上行调度信息。由于这种下行控制信息没有混合自动重传请求(HARQ)反馈,所以需要保证检测的误码率尽可能的低。
在LTE R10异构网下,由于不同基站类型有较强的干扰,考虑了宏基站(MacroeNodeB)对微基站(Pico)的干扰问题和家庭基站(Home eNodeB)对宏基站的干扰问题,提出了利用资源静默的方法来解决不同类型基站之间的相互干扰问题,具体的资源静默方法可以分为基于子帧的静默(Muting)方法,比如空子帧(ABS,Almost Blank Subframe)的方法,基于资源元素的方法,例如:CRS静默方法。
现有利用资源静默的方法来解决不同类型基站之间的相互干扰问题的方法,不但增加了资源的浪费,而且对于调度带来了极大的限制,特别是在考虑Macro eNodeB的ABS配置时,如果Pico的分布较多,Macro eNodeB配置的ABS较多,给Macro eNodeB带来了较大的影响,在增加资源浪费的同时增加了调度时延;而且,虽然对于控制信道在ABS下可以减少不同控制信道数据资源的干扰,但是无法解决CRS资源和数据资源的干扰问题,对于静默CRS的方法无法解决数据资源之间的干扰。另外,该现有方法后向兼容性不好,增加了接入时延的同时,可能需要更多的标准化努力。
在LTE R11阶段可能引入更多的用户在MBSFN子帧上进行发送,这样将会导致MBSFN配置2个OFDM符号所能承载的PDCCH的容量不足,为了保证对R8/R9/R10用户的后向兼容性,需要在物理下行共享信道(PDSCH)资源上开辟新的传输控制信息的资源,而且在R11阶段引入了COMP技术,这种技术可以通过空分的方式解决这种不同类型小区之间的干扰问题,而且节省了资源开销,避免了静默带来的资源浪费,减少了对调度的限制。但是,按照目前时域PDCCH的方式是无法通过空分的方法解决这个问题的,而且考虑到对R8和R9的后向兼容性,时域PDCCH这种控制信道的方式必须保留,这时如何利用空分技术来解决控制信道之间的干扰需要进行细致的研究。鉴于最新会议的讨论进展,考虑在PDSCH区域来发送下行控制信息,这样虽然解决了容量受限和干扰问题,但是可能会带来物理混合自适应重传请求指示信道(PHICH)资源不够用的问题。所以有必要对PHICH的增强技术进行进一步的研究。
发明内容
有鉴于此,本发明的主要目的在于提供一种发送物理混合自适应重传请求指示信道(PHICH)的方法及系统,能够增强共享信道的PHICH,在满足资源的情况下,解决不同类型小区间的干扰问题。
为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:
一种发送物理混合自适应重传请求指示信道PHICH的方法,包括:网络侧对PHICH信息进行分组;在PDSCH区域正交频分复用OFDM上按照先频域后时域映射,并按照分组顺序均匀映射并发送PHICH信息。
所述网络侧对PHICH信息进行分组包括:所述网络侧根据当前子帧PHICH用户的数目,对可用的PHICH资源进行分组,然后根据当前子帧前第4个子帧分配给各个用户的上行信息,决定不同用户的PHICH信息在组间和组内的索引。
所述在PDSCH区域正交频分复用OFDM上按照先频域后时域映射,并按照分组顺序均匀映射并发送PHICH信息,具体包括:所述网络侧在PDSCH区域的一个或一个以上OFDM上,按照先频域后时域的映射规则,并按照所述分组顺序,全带宽或者部分带宽均匀映射并发送PHICH信息。
所述网络侧全带宽均匀映射PHICH信息,还包括:所述网络侧通过RRC信令、系统帧号、子帧号、小区ID、PHICH组间索引、PHICH组内索引中的一种或一种以上,通知接收侧PHICH资源占用的OFDM数目、和/或PHICH资源占用的OFDM索引、和/或标准中固定PHICH资源占用的OFDM数目、和/或PHICH资源占用的OFDM索引。
所述网络侧部分带宽均匀映射PHICH信息,还包括:所述网络侧通过RRC信令通知接收侧部分带宽在频率域的位置及占用的带宽;并且,所述网络侧通过RRC信令、系统帧号、子帧号、小区ID、PHICH组间索引、PHICH组内索引中的一种或一种以上,通知接收侧PHICH资源占用的OFDM数目、和/或PHICH资源占用的OFDM索引、和/或标准中固定PHICH资源占用的OFDM数目、和/或PHICH资源占用的OFDM索引。
所述方法还包括:所述网络侧通过RRC信令通知接收侧计算PHICH组数所需要的因子;所述网络侧通过PHICH资源占用的OFDM数目、PHICH资源占用的OFDM索引、计算PHICH组数所需要的因子、系统采用的CP长度、系统带宽或者部分带宽的一种或者一种以上,来通知接收侧PHICH组数。
所述计算PHICH组数所需要的因子的取值范围为:{1/12,1/6,1/2,1}、或{1/24,1/16,1/12,1/8}、或{1/24,1/12,1/6,1/2}、或{1/48,1/36,1/24,1/12}、或{1/36,1/24,1/12,1/6}、或{1/48,1/24,1/12,1/6}、或{1/48,1/36,1/24,1/12,1/6,1/2,1,2}。
所述方法还包括:所述网络侧通过RRC信令,或者通过PHICH资源占用的OFDM数目、PHICH资源占用的OFDM索引、对应承载PHICH的OFDM所能提供传输PHICH的资源元素组的数目、PHICH组间索引、PHICH组内索引、对应于一个接收侧PHICH资源的资源元素组索引、小区标识的一种或者几种,通知接收侧对应PHICH占用的时域和/或频域位置。
所述承载PHICH资源的OFDM索引,在Normal CP子帧,在第0~6OFDM索引中进行选择,在Extended CP子帧,在第0~5OFDM索引中进行选择。
所述承载PHICH资源的OFDM索引固定选择第3个或第4个OFDM,或者固定选择第二个时隙的第一个OFDM符号,或者固定选择第控制格式指示CFI个OFDM符号。
所述承载PHICH资源的OFDM数目固定选择1或2或3个OFDM符号,或者由子帧类型和/或RRC信令通知PHICH的持续OFDM类型决定OFDM数目。
所述在PDSCH区域检测PHICH的接收侧,采用间隔3个子帧或者间隔4个子帧的时序进行重传。
所述接收侧通过上行的分配信息和子帧类型,计算获得PHICH组间索引、PHICH组内索引。
一种发送物理混合自适应重传请求指示信道PHICH的系统,至少包括网络侧和接收侧,其中,
网络侧,用于对PHICH信息进行分组;在PDSCH区域OFDM上按照先频域后时域的映射规则,并按照分组顺序均匀映射并发送PHICH信息;
接收侧,用于接收并获取PHICH信息。
在所述网络侧采用部分带宽均匀映射PHICH信息时,网络侧,还用于向接收侧发送部分带宽在频率域的位置及大小的信息。
从上述本发明提供的技术方案可以看出,包括网络侧对PHICH信息进行分组;在PDSCH区域OFDM上按照先频域后时域映射,并按照分组顺序均匀映射并发送PHICH信息。本发明增强了共享信道的PHICH,在满足资源的情况下,解决了不同类型小区间的干扰问题。
附图说明
图1为本发明发送PHICH的方法的流程图;
图2为本发明发送PHICH的系统的组成示意图。
具体实施方式
图1为本发明发送PHICH的方法的流程图,如图1所示,包括:
步骤100:网络侧对PHICH信息进行分组。
本步骤具体包括:网络侧根据当前n子帧PHICH用户的数目,对可用的PHICH资源进行分组,然后根据(n-4)子帧(即当前子帧的第前4个子帧)分配给各个用户的上行信息来决定不同用户的PHICH信息在组间和组内的索引。
步骤101:在PDSCH区域OFDM上按照先频域后时域映射,并按照分组顺序均匀映射并发送PHICH信息。
本步骤具体为:网络侧在PDSCH区域的一个或一个以上即N(N≥1)个OFDM上按照先频域后时域的映射规则,并按照分组顺序,全带宽或者部分带宽均匀映射并发送PHICH信息。
当网络侧全带宽均匀映射PHICH信息时,通过RRC信令、系统帧号、子帧号、小区ID、PHICH组间索引、PHICH组内索引中的一种或一种以上,通知接收侧PHICH资源占用的OFDM数目、和/或PHICH资源占用的OFDM索引、和/或标准中固定PHICH资源占用的OFDM数目、和/或PHICH资源占用的OFDM索引;
当网络侧部分带宽均匀映射PHICH信息时,网络侧通过RRC信令通知接收侧部分带宽在频率域的位置及占用的带宽,并且通过RRC信令、系统帧号、子帧号、小区ID、PHICH组间索引、PHICH组内索引中的一种或一种以上,通知接收侧PHICH资源占用的OFDM数目、和/或PHICH资源占用的OFDM索引、和/或标准中固定PHICH资源占用的OFDM数目、和/或PHICH资源占用的OFDM索引。
网络侧还进一步通过RRC信令通知接收侧计算PHICH组数所需要的因子,网络侧通过PHICH资源占用的OFDM数目、PHICH资源占用的OFDM索引、计算PHICH组数所需要的因子、系统采用的CP长度、系统带宽或者部分带宽的一种或者一种以上,来通知接收侧PHICH组数。其中,网络侧通过RRC信令通知接收侧计算PHICH组数所需要的因子的取值范围为:{1/12,1/6,1/2,1}、或{1/24,1/16,1/12,1/8}、或{1/24,1/12,1/6,1/2}、或{1/48,1/36,1/24,1/12}、或{1/36,1/24,1/12,1/6}、或{1/48,1/24,1/12,1/6}、或{1/48,1/36,1/24,1/12,1/6,1/2,1,2}。
网络侧还进一步通过RRC信令或者通过PHICH资源占用的OFDM数目、PHICH资源占用的OFDM索引、对应承载PHICH的OFDM所能提供传输PHICH的资源元素组的数目、PHICH组间索引、PHICH组内索引、对应于一个接收侧PHICH资源的资源元素组索引、小区标识的一种或者几种来通知接收侧对应PHICH占用的时域和/或频域位置。
其中,承载PHICH资源的OFDM索引,在Normal CP子帧可以在第0~6OFDM索引中进行选择,在Extended CP子帧可以在第0~5OFDM索引中进行选择。或者,承载PHICH资源的OFDM索引固定选择第3个或第4个OFDM或固定选择第二个时隙的第一个OFDM符号或者固定选择第控制格式指示(CFI)个OFDM符号。或者,承载PHICH资源的OFDM数目固定选择1或2或3个OFDM符号,或者由子帧类型和/或RRC信令通知PHICH的持续OFDM类型决定OFDM数目。
配置为在PDSCH区域检测PHICH的接收侧,可以采用间隔3个子帧或者间隔4个子帧进行重传的时序。
其中,PHICH组间索引、PHICH组内索引,接收侧可以通过上行的分配信息和子帧类型来计算得出,具体实现属于本领域技术人员的惯用手段,这里不再赘述。
下面结合实施例对本发明方法进行详细的描述。
第一实施例,假设网络侧全带宽均匀映射PHICH信息,PHICH信息以资源元素组(REG,Resource Element Group)为单位,一个PHICH组占用3个REG,同一个PHICH组的3个REG在全带宽均匀分布,每个REG由PHICH可用的连续的4个资源元素(REs,ResourceElement)组成,同一PHICH组内的不同PHICH利用CDM复用最大8个PHICH。CDM序列根据不同子帧的CP类型可能取值不同。不同的PHICH组通过FDM和/或TDM的方式复用。
网络侧根据当前系统帧号、子帧号、小区ID、PHICH组间索引、PHICH组内索引、系统采用的CP长度的一种或几种信息,映射PHICH资源到相应的OFDM符号上;或者网络侧根据标准中固定OFDM数目和/或PHICH资源占用的OFDM索引映射PHICH资源到相应的OFDM符号上。比如:根据系统帧号、子帧号、小区ID一种或者几种来决定PHICH的资源位置,根据PHICH组间索引、PHICH组内索引、系统采用的CP长度一种或者几种信息来决定各个用户的PHICH资源位置。
本实施例中,承载PHICH资源的OFDM索引在Normal CP子帧可以在第0~6OFDM索引中进行选择,在Extended CP子帧可以在第0~5OFDM索引中进行选择。或者,承载PHICH资源的OFDM索引固定选择第3个或第4个OFDM,或固定选择第二个时隙的第一个OFDM符号或固定选择第CFI个OFDM符号。承载PHICH资源的OFDM数目固定选择1或2或3个OFDM符号或者由子帧类型和/或RRC信令通知PHICH的持续OFDM类型决定OFDM数目。
本实施例中,网络侧可以通过RRC信令,或者通过PHICH资源占用的OFDM数目、PHICH资源占用的OFDM索引、对应承载PHICH的OFDM符号所能提供传输PHICH的资源元素组数目、PHICH组间索引、PHICH组内索引、对应于一个接收侧PHICH资源的资源元素组索引、小区标识、系统采用的CP长度的一种或几种信息,通知接收侧对应PHICH占用的时域和/或频域位置。
接收侧通过网络侧发送的RRC信令、系统帧号、子帧号、小区ID、PHICH组间索引、PHICH组内索引、系统采用的CP长度的一种或几种,通知接收侧PHICH资源占用的OFDM数目和/或PHICH资源占用的OFDM索引,或者标准中固定OFDM数目和/或PHICH资源占用的OFDM索引。其中,系统帧号和子帧号可以通过检测PBCH信道获得,小区ID可以通过下行同步获得,PHICH组间索引和/或PHICH组内索引可以通过上行分配的资源索引、上行分配的解调导频索引、CDM扩频码类型、PHICH的组数、子帧类型一种或者几种信息获得。上行分配的资源索引和解调导频索引可以通过上行授权(UL-Grant)获得,CDM扩频码类型可以根据CP长度获得,PHICH组数可以根据网络侧发送的RRC信令获得接收侧计算PHICH组数所需要的因子、PHICH资源占用的OFDM数目、PHICH资源占用的OFDM索引、系统带宽中的一种或者几种信息计算得到接收侧PHICH组数。可选的,网络侧可以通过RRC信令通知接收侧计算PHICH组数所需要的因子取值范围为:{1/12,1/6,1/2,1},或{1/24,1/16,1/12,1/8},或{1/24,1/12,1/6,1/2},或{1/48,1/36,1/24,1/12},或{1/36,1/24,1/12,1/6},或{1/48,1/24,1/12,1/6},或{1/48,1/36,1/24,1/12,1/6,1/2,1,2}。接收侧在获得PHICH资源的时/频位置后,通过计算占用PHICH的组间索引和组内索引来获得对应的PHICH信令在PHICH资源中的位置,从而进行检测和接收。如果PHICH指示接收侧需要重传,那么接收侧下一次重传可以发生在间隔3个或4个子帧后的子帧。
第二实施例,假设网络侧部分带宽均匀映射PHICH信息,网络侧通过RRC信令通知接收侧部分带宽在频率域的位置及大小,PHICH信息以REG单位,一个PHICH组占用3个REG,同一个PHICH组的3个REG在部分带宽均匀分布,每个REG由PHICH可用的连续的4个REs组成,同一PHICH组内的不同PHICH利用CDM复用最大8个PHICH。CDM序列根据不同的子帧的CP类型可能取值不同。不同的PHICH组通过FDM和/或TDM的方式复用。
网络侧根据当前系统帧号、子帧号、小区ID、PHICH组间索引、PHICH组内索引的一种或几种信息,映射PHICH资源到相应的OFDM符号上;或者网络侧根据标准中固定OFDM数目和/或PHICH资源占用的OFDM索引映射PHICH资源到相应的OFDM符号上。
本实施例中,承载PHICH资源的OFDM索引在Normal CP子帧可以在第0~6OFDM索引中进行选择,在Extended CP子帧可以在第0~5OFDM索引中进行选择。或者,承载PHICH资源的OFDM索引固定选择第3个或第4个OFDM,或者固定选择第二个时隙的第一个OFDM符号或固定选择第CFI个OFDM符号。承载PHICH资源的OFDM数目固定选择1或2或3个OFDM符号或者由子帧类型和/或RRC信令通知PHICH的持续OFDM类型决定OFDM数目。
本实施例中,网络侧可以通过RRC信令,或者通过PHICH资源占用的OFDM数目、PHICH资源占用的OFDM索引、对应承载PHICH的OFDM符号所能提供传输PHICH的资源元素组数目、PHICH组间索引、PHICH组内索引、对应于一个接收侧PHICH资源的资源元素组索引、小区标识的一种或几种信息,通知接收侧对应PHICH占用的时域和/或频域位置。
接收侧通过网络侧发送的RRC信令、系统帧号、子帧号、小区ID、PHICH组索引的一种或几种,通知接收侧PHICH资源占用的OFDM数目和/或PHICH资源占用的OFDM索引,或者标准中固定OFDM数目和/或PHICH资源占用的OFDM索引。其中,系统帧号和子帧号可以通过检测PBCH信道获得,小区ID可以通过下行同步获得,PHICH组间索引和/或PHICH组内索引可以通过上行分配的资源索引、上行分配的解调导频索引、CDM扩频码类型、PHICH的组数、子帧类型中的一种或者几种信息获得。上行分配的资源索引和解调导频索引可以通过UL-Grant获得,CDM扩频码类型可以根据CP长度获得,PHICH组数可以根据网络侧发送的RRC信令获得接收侧计算PHICH组数所需要的因子、PHICH资源占用的OFDM数目、PHICH资源占用的OFDM索引、部分带宽中的一种或者几种信息,计算得到接收侧PHICH组数。可选的,网络侧可以通过RRC信令通知接收侧计算PHICH组数所需要的因子取值范围为:{1/12,1/6,1/2,1},或{1/24,1/16,1/12,1/8},或{1/24,1/12,1/6,1/2},或{1/48,1/36,1/24,1/12},或{1/36,1/24,1/12,1/6},或{1/48,1/24,1/12,1/6},或{1/48,1/36,1/24,1/12,1/6,1/2,1,2}。接收侧在获得PHICH资源的时/频位置后,通过计算占用PHICH的组间索引和组内索引来获得对应的PHICH信令在PHICH资源中的位置,从而进行检测和接收。如果PHICH指示接收侧需要重传,那么接收侧下一次重传可以发生在3个或4个子帧后。
针对本发明方法还提供一种发送PHICH的系统,如图2所示,至少包括网络侧和接收侧,其中,
网络侧,用于对PHICH信息进行分组;在PDSCH区域OFDM上按照先频域后时域的映射规则,并按照分组顺序均匀映射并发送PHICH信息;
接收侧,用于接收并获取PHICH信息。
在网络侧采用部分带宽均匀映射PHICH信息时,网络侧,还用于向接收侧发送部分带宽在频率域的位置及大小的信息。
以上所述,仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。