CN103095399A - 信号处理的方法和终端 - Google Patents

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Abstract

本发明实施例提供一种信号处理的方法和终端。涉及通信技术领域。解决了在inter-eNB场景下,终端接收的至少两个小区发送的信号的相位差较大的问题。该方法包括:接收控制信令;确定协作基站与终端、服务基站与终端之间的信道状态信息;根据信道状态信息获取协作基站与服务基站发送的信号到达终端的时间差信息或相位差信息;向服务基站发送校正信息,以便于服务基站根据校正信息调整信号的发送时间、相位或预编码方式。应用于小区多点协作传输。

Description

信号处理的方法和终端
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及信号处理的方法和终端。
背景技术
CoMP(Coordinated multiple point,协同多点)是LTE-Advanced(Long TermEvolution-Advanced,高级长期演进)系统扩大网络边缘覆盖、保证边缘用户通信的重要技术之一。CoMP可分为下行发送CoMP和上行接收CoMP。下行发送CoMP的其中一种类型为:在与终端进行时,多个小区同时向终端发送下行信号,保证了终端接收的下行信号的质量。
现有的CoMP场景可分为intra-eNB(intra-evolved NodeB,演进基站之内)和inter-eNB(inter-evolved NodeB,演进基站之间)。intra-eNB场景为多个小区同时向终端传输数据时,多个小区从属于一个基站,因此,多个小区的下行信号到达终端的时间差或相位差可控制在较小的范围内。inter-eNB场景为多个小区同时向终端传输数据时,多个小区不从属于一个基站,因此,多个小区的下行信号到达终端的时间差或相位差较难控制在较小的范围内。
为了解决在inter-eNB场景中难以将多个小区的下行信号到达终端的时间差或相位差控制在较小范围内的问题,可以减小时间差或相位差。例如,下面以两个小区在inter-eNB场景中同时向终端发送数据为例,其中,两个小区中一个为服务小区、另一个为协作小区。终端根据两个小区发送的CSI-RS(Channel StateInformation-Reference Signal,信道状态信息参考信号)分别计算两个小区发送下行数据的时间差;终端根据时间差获取两个小区的时间差信息或相位差信息;终端将时间差信息或相位差信息发送给服务小区,服务小区将时间差信息或相位差信息与协作小区共享;协作小区根据时间差信息或相位差信息校正发射信号的发送时间、相位或预编码方式。
现有技术中至少存在如下问题:终端获得的CSI-RS可能不能反映信道当时的状态,终端根据CSI-RS来计算的两小区发送下行信号的时间差信息或相位差信息准确性较低,导致协作小区不能根据终端获取的时间差信息或相位差信息准确校正发射信号的发送时间、相位或预编码方式。
发明内容
本发明的实施例提供一种信号处理的方法和终端,解决了在inter-eNB场景下,终端接收的至少两个小区发送的信号的时间差或相位差信息较大的问题。
本发明的实施例采用如下技术方案:
一种信号处理的方法,包括:
接收控制信令,所述控制信令用于指示终端向所述终端的服务基站发送校正信息;确定所述协作基站与所述终端、所述服务基站与所述终端之间的信道状态信息;根据所述信道状态信息获取协作基站与所述服务基站发送的信号到达所述终端的时间差信息或相位差信息;向所述服务基站发送校正信息,所述校正信息包括所述时间差信息或相位差信息。
一种终端,包括:
接收单元,用于接收控制信令,所述控制信令用于指示终端向所述终端的服务基站发送校正信息;确定单元,用于确定所述协作基站与所述终端之间的信道状态信息、所述服务基站与所述终端之间的信道状态信息;获取单元,用于根据所述信道状态信息获取所述时间差信息或相位差信息;发送单元,用于向所述服务基站发送所述校正信息。
本发明实施例提供的用于信号处理的方法和终端,接收控制信令,所述控制信令用于指示终端向所述终端的服务基站发送校正信息;确定所述协作基站与所述终端、所述服务基站与所述终端之间的信道状态信息;根据所述信道状态信息获取所述时间差信息或相位差信息;向所述服务基站发送校正信息,所述校正信息包括:所述协作基站与所述服务基站发送的信号到达所述终端的时间差信息或相位差信息。在inter-eNB场景下,服务基站根据校正信息调整信号的发送时间、相位或预编码方式,能够减小终端接收的至少两个小区发送的信号的时间差或相位差。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的一种信号处理的方法示意图;
图2为本发明实施例提供的另一种信号处理的方法示意图;
图3为本发明实施例提供的一种终端结构示意图;
图4为本发明实施例提供的一种基站的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本实施例提供一种信号处理的方法,如图1所示,该方法可以包括:
101、终端接收控制信令,控制信令用于指示终端向终端的服务基站发送校正信息。
所述控制信令可以为下行控制信令或高层信令。
所述校正信息可以包括:协作基站与服务基站发送的信号到达终端的时间差信息或相位差信息。
在inter-eNB场景中,终端接收多个小区发送的信号,通常的,多个小区向终端发送的信号到达终端时存在时间差或相位差,若时间差或相位差大于预设数值,则导致CoMP的性能下降。
服务基站根据终端发送的校正信息对向终端发送的信号进行校正,使得减小多个小区向终端发送信号到达终端的时间差或相位差。终端根据接收到的控制信令向服务基站发送校正信息。
102、终端确定协作基站与终端之间的信道状态信息、服务基站与终端之间的信道状态信息。
终端检测CRS(Cell-specific reference signals,小区参考信号)或CSI-RS,并根据CRS或CSI-RS确定协作基站与终端、服务基站与终端之间的信道状态信息,向终端发送信号的信道从属于协作基站和服务基站。
信道状态信息可以包括:信道的负载信息、信道的质量、信道传输信号所需的时间,信号到达的时间、信号发送的时间中至少一项。
103、终端根据协作基站与终端之间的信道状态信息、以及服务基站与终端之间的信道状态信息,获取时间差信息或相位差信息。
所述信道状态信息为某一个信道的信息,并不能体现信道与信道、或服务基站与协作基站传输信号的关系,如:时间差或相位差等。
因此,终端根据信道状态信息获取时间差信息或相位差信息。
104、终端向服务基站发送校正信息。
所述服务基站接收到所述校正信息后,可以根据校正信息对发送的信号进行处理,例如调整信号的发送时间、相位或预编码方式。这样可以减小终端接收多个信道发送的信号的时间差或相位差。
本实施例提供的用于信号处理的方法,接收控制信令,控制信令用于指示终端向终端的服务基站发送校正信息;确定协作基站与终端、服务基站与终端之间的信道状态信息;根据信道状态信息获取时间差信息或相位差信息;向服务基站发送校正信息,,校正信息包括:协作基站与服务基站发送的信号到达终端的时间差信息或相位差信息。在inter-eNB场景下,服务基站根据校正信息调整信号的发送时间、相位或预编码方式,能够减小终端接收的至少两个小区发送的信号的时间差或相位差。
本发明实施例提供另一种信号处理的方法,如图2所示,包括以下步骤:
201、终端接收控制信令,所述控制信令用于指示终端向终端的服务基站发送校正信息。
在inter-eNB场景中,终端接收多个小区发送的信号,通常的,多个小区向终端发送的信号到达终端存在时间差或相位差,若时间差或相位差大于预设数值,则导致CoMP的性能下降。
终端根据接收到的控制信令向服务基站发送校正信息。服务基站根据终端发送的校正信息对向终端发送的信号进行校正,使得减小多个小区向终端发送信号到达终端的时间差或相位差。
校正信息可以包括:协作基站与服务基站发送的信号到达终端的时间差信息或相位差信息。
时间差信息包含协作基站与服务基站发送的信号到达终端的时间、用于描述信号到达终端的时间差的数据中至少一项,相位差信息包含协作基站与服务基站发送的信号到达终端的相位、用于描述信号到达终端的相位差的数据中至少一项。
进一步的,控制信令可以为下行控制信令或高层信令。
作为本实施例的一种实施方式,高层信令可以满足以下条件:
1、高层信令可以设置为立即上报、或周期上报。
2、高层信令采用媒体存取控制控制单元信令、或无线资源控制信令。
进一步可选的,控制信令采用格式(format)1A格式进行传输。
控制信令采用format 1A格式进行传输,可以使得终端在任何传输模式下均可接收控制信息;控制信令采用format 1A格式进行传输的开销较小。
作为本实施例的一种实施方式,控制信令可以采用format 1A、或format 1C格式进行传输。format 1A可用于单播,在基站向特定的终端发送不同内容的信号时,可用format 1A格式的信号进行传输;format 1C只可用于广播,在基站向所有终端发送相同的信号时,可用format 1A进行传输。例如:在CoMP环境下,为基站向所有终端发送相同的信号,因此可用format 1C格式向终端传输信号。
作为本实施例的一种实施方式,控制信令可以采用C-RNTI(Cell-RadioNetwork Temporary Identifier,小区无线网络临时标识)加扰,则控制信令采用format 1A格式进行传输;若控制信令采用CoMP-RNTI(CoMP-Radio NetworkTemporary Identifier,协同多点无线网络临时标识)加扰,由于此时基站需向多个终端传输相同的信号,因此控制信令采用有效载荷较小的format 1C格式进行传输。
202、终端确定协作基站与终端之间的信道状态信息、服务基站与终端之间的信道状态信息。
终端检测CRS或CSI-RS,并根据CRS或CSI-RS确定信道的状态信息,向终端发送信号的信道从属于协作基站和服务基站,上述信道状态信息可以为协作基站与终端、服务基站与终端之间的信道状态信息。
信道状态信息可以包括:信道的负载信息、信道的质量、信道传输信号所需的时间,信号到达的时间、信号发送的时间中至少一项。
203、终端根据之间的信道状态信息、服务基站与终端之间的信道状态信息获取时间差信息或相位差信息。
信道状态信息为某一个信道的信息,并不能体现信道与信道、或服务基站与协作基站传输信号的关系,如:信号的时间差或相位差等。
因此,终端根据信道状态信息获取时间差信息或相位差信息。例如:终端根据状态信息中个信道的负载估计信号通过各信道传输的相位,获取信号通过各信道到达终端的时信号的相位,终端在根据各信号到达时的相位计算时间差或相位差信息。
本发明实施例对时间差信息或相位差信息的获取方法不做限定,可以是本领域技术人员所熟知的任意方法。
204、终端向服务基站发送校正信息。
终端通过向服务基站发送校正信息,以便于服务基站根据校正信息调整信号的发送时间、相位或预编码方式。
作为本实施例的一种实施方式,终端可以通过物理共享信道、或物理控制信道向服务基站发送校正信息。
下面以控制信令采用下行控制信令,并使用format 1A格式,采用C-RNTI加扰为例,对向服务基站发送校正信息进行描述。
作为本实施例的一种实施方式,当终端通过物理控制信道向服务基站发送校正信息时,format 1A的信息为满足以下条件:在格式0或格式1A指示标识之后,
1、集中式或分布式VRB(Virtual Resource Block,虚拟资源块)分配标志:集中式或分布式虚拟资源块占用1比特位,1比特位被设置为‘1’。
2、资源块分配:资源块占用比特位,
Figure BDA0000106123910000072
比特位被全部设置为‘1’,其中,
Figure BDA0000106123910000073
为下行带宽。
3、集中式或分布式虚拟资源块占用1比特位、或资源块占用
Figure BDA0000106123910000074
比特位之后的比特位全置为‘0’。
物理控制信道满足以下条件:校正信息在控制信令到达终端之后最近的周期CQI(Channel Quality Information,信道质量信息)上行子帧上报,周期CQI信息不发送。
当终端通过物理共享信道向服务基站发送校正信息时,format 1A的信息为满足以下条件:在格式0或格式1A指示标识之后,
1、集中式或分布式VRB分配标志:集中式或分布式虚拟资源块占用1比特位,1比特位被设置为‘1’。
2、资源块分配:资源块占用
Figure BDA0000106123910000075
比特位,比特位被全部设置为‘1’,其中,
Figure BDA0000106123910000077
为下行带宽。
3、
Figure BDA0000106123910000078
比特位表明物理上行共享信道传输的资源块。
4、集中式或分布式虚拟资源块占用1比特位、或资源块占用
Figure BDA0000106123910000079
比特位之后的比特为全置为‘0’。
若控制信令在子帧n中到达终端,则终端可以子帧n+4中通过物理共享信道传输校正信息,控制信令中携带有指示校正信息使用的频域资源,其中,n为非负整数,每个子帧的长度单位为毫秒。
进一步可选的,终端还可以通过定制信道向服务基站发送校正信息。
终端不仅可以通过物理共享信道、或物理控制信道向服务基站发送校正信息,还可以通过定制信道向服务基站发送校正信息。
服务基站在接收到信号后,首先要将信号转换成可以处理的格式。若信号采用服务基站可以处理的格式进行传输,则在服务基站接收到信号后省去了转换信号格式的步骤。
定制信道是根据校正信息的格式建立的,即将定制信道设计成适合校正信息传输的信道,进而提高了定制信道与校正信息的兼容性。
具体的,终端通过定制信道向服务基站发送校正信息,由于校正信息是适合服务基站处理的格式,且定制信道根据校正信息的格式进行建立,因此,提高了校正信息、定制信道、服务基站的兼容性。
作为本实施例的一种实施方式,定制信道满足以下条件:
1、校正信息采用M位比特位表示,M为大于0的整数,典型地,M=4。
2、若控制信令在子帧n中到达终端,则终端可以子帧n+K中发送所述校正信息,典型地,K=4,其中,子帧为毫秒,K为大于0的整数。
3、校正信息采用RM(里德-穆勒)编码,典型地,采用RM(20,M)编码。
4、校正信息采用周期CQI方式映射到物理资源上,映射资源由高层配置。
5、校正信息和周期CQI信息同时被发送时,不发送周期CQI信息。
6、校正信息采用与非周期CQI相同的编码方式,典型地,使用RM(32,M)编码。
进一步可选的,终端通过高层信令向服务基站发送校正信息。
作为本实施例的一种实施方式,高层信令为立即发送、或者每隔预设时间发送;高层信令采用媒体存取控制控制单元信令、或无线资源控制信令。
高层信令为适合基站处理,同时也适合终端处理,因此,发送单元使用高层信令向服务基站发送校正信息。
205、服务基站根据校正信息处理信号。
例如,服务基站可以调整信号的发送时间、相位或预编码方式。
为了减小终端接收多个信道发送的信号的时间差或相位差,服务基站需要根据终端发送的校正信息对发送信号的发送时间、相位或预编码方式进行校正。
若服务基站只接收到的是时间差信息,则根据时间差信息计算相应的相位差信息,最后基站根据相位差信息所信号进行信号的发送时间、相位或预编码方式进行校正。
本实施例提供的用于信号处理的方法,接收控制信令,控制信令用于指示终端向终端的服务基站发送校正信息,校正信息包括:协作基站与服务基站发送的信号到达终端的时间差信息或相位差信息,时间差信息包含信号到达终端的时间、用于描述信号到达终端的时间差的数据中至少一项,相位差信息包含信号到达终端的相位、用于描述信号到达终端的相位差的数据中至少一项;确定协作基站与终端、服务基站与终端之间的信道状态信息;根信道状态信息获取时间差信息或相位差信息;向服务基站发送校正信息,以便于服务基站根据校正信息调整信号的发送时间、相位或预编码方式。在inter-eNB场景下,服务基站根据校正信息调整信号的发送时间、相位或预编码方式,能够减小终端接收的至少两个小区发送的信号的时间差或相位差。
本实施例提供另一种用于信号处理的方法,包括:
首先,服务基站向终端发送控制信令。
控制信令可以为下行控制信令或高层信令。
向终端发送控制信令用于指示终端向终端的服务基站发送校正信息。
其次,服务基站接收终端发送的校正信息,并根据校正信息对要发送的信号进行处理。
例如,可以调整信号的发送时间、相位或预编码方式。
所述校正信息包括:协作基站与服务基站发送的信号到达终端的时间差信息或相位差信息。
时间差信息包含协作基站与服务基站发送的信号到达终端的时间、用于描述信号到达终端的时间差的数据中至少一项;相位差信息包含协作基站与服务基站发送的信号到达终端的相位、用于描述信号到达终端的相位差的数据中至少一项。
在本实施例中终端获取所述校正信息的方法可以参考上述方法实施例提供的内容。
为了减小终端接收多个信道发送的信号的时间差或相位差,服务基站需要根据终端发送的校正信息对发送信号的发送时间、相位或预编码方式进行校正。
若基站接受到的是时间差信息,则根据时间差信息计算相应的相位差信息,最后根据相位差信息所信号进行信号的发送时间、相位或预编码方式进行校正。
本实施例提供的用于信号处理的方法,服务基站向终端发送控制信令;服务基站接收终端发送的校正信息,并根据校正信息调整信号的发送时间、相位或预编码方式。通过对信号的发送时间、相位或预编码方式的调整,减小向终端发送的信号到达终端的时间差或相位差。
本实施例提供一种终端,该终端可以实现上述本发明实施例提供的信号处理方法,如图3所示,包括:接收单元31、确定单元32、获取单元33、发送单元34。
其中,发送单元34包括:第一发送模块341、第二发送模块342、第三发送模块343、第四发送模块344、映射模块345、删除模块346。
接收单元31,用于接收控制信令。
控制信令用于指示终端向终端的服务基站发送校正信息,校正信息包括:协作基站与服务基站发送的信号到达终端的时间差信息或相位差信息,时间差信息包含信号到达终端的时间、用于描述信号到达终端的时间差的数据中至少一项,相位差信息包含信号到达终端的相位、用于描述信号到达终端的相位差的数据中至少一项。
进一步的,控制信令可以包括:下行控制信令、或高层信令。下行控制信令可以采用format 1A、或format 1C格式进行传输。
确定单元32,用于确定协作基站与终端、服务基站与终端之间的信道状态信息。
终端检测CRS或CSI-RS,确定单元32根据CRS或CSI-RS确定信道的状态信息,向终端发送信号的信道从属于协作基站和服务基站,上述信道状态信息可以为协作基站与终端、服务基站与终端之间的信道状态信息。
信道状态信息可以包括:信道的负载信息、信道的质量、信道传输信号所需的时间,信号到达的时间、信号发送的时间中至少一项。
获取单元33,用于根据信道状态信息获取时间差信息或相位差信息。
信道状态信息为某一个信道的信息,并不能体现信道与信道、或服务基站与协作基站传输信号的关系,如:信号的时间差或相位差等。
因此,获取单元33根据信道状态信息获取协作基站和服务基站向终端发送用于响应终端同一操作的信号到达终端的时间差信息或相位差信息。
发送单元34,用于向服务基站发送校正信息。以便于服务基站根据校正信息对要发送的信号进行处理,例如调整信号的发送时间、相位或预编码方式。
第一发送模块341,用于通过物理控制信道向服务基站发送校正信息。
作为本实施例的一种实施方式,当终端通过物理控制信道向基站发送校正信息时,format 1A的信息为满足以下条件:在格式0或格式1A指示标识之后,
1、集中式或分布式VRB(Virtual Resource Block,虚拟资源块)分配标志:集中式或分布式虚拟资源块占用1比特位,1比特位被设置为‘1’。
2、资源块分配:资源块占用比特位,
Figure BDA0000106123910000112
比特位被全部设置为‘1’,其中,
Figure BDA0000106123910000113
为下行带宽。
3、集中式或分布式虚拟资源块占用1比特位、或资源块占用
Figure BDA0000106123910000114
比特位之后的比特位全置为‘0’。
第二发送模块342,用于通过物理共享信道向服务基站发送校正信息。
当终端通过物理共享信道向基站发送校正信息时,format 1A的信息为满足以下条件:在格式0或格式1A指示标识之后,
1、集中式或分布式VRB分配标志:集中式或分布式虚拟资源块占用1比特位,1比特位被设置为‘1’。
2、资源块分配:资源块占用比特位,
Figure BDA0000106123910000116
比特位被全部设置为‘1’,其中,
Figure BDA0000106123910000117
为下行带宽。
3、比特位表明物理上行共享信道传输的资源块。
4、集中式或分布式虚拟资源块占用1比特位、或资源块占用
Figure BDA0000106123910000119
比特位之后的比特为全置为‘0’。
第三发送模块343,用于若通过物理控制信道向服务基站发送校正信息,物理控制信道在控制信令到达之后最近的周期信道状态信息上行子帧上传输校正信息,不发送周期信道状态信息。
进一步可选的,若通过物理控制信道向服务基站发送校正信息,则format 1A的信息位满足:在格式0或格式1A指示标识之后,集中式或分布式虚拟资源块分配标志:1位设置为‘1’;资源块分配:比特位全部设置为‘1’,其中,
Figure BDA00001061239100001111
为下行带宽;之后的比特位全置为‘0’。
第四发送模块344,用于若通过物理共享信道向服务基站发送校正信息,在子帧n+4中在物理共享信道传输校正信息,所述控制信令在子帧n中到达所述终端,所述n为非负整数。
发送单元34不仅可以用于通过物理共享信道、或物理控制信道向基站发送校正信息,还可以用于通过定制信道向基站发送校正信息。
进一步可选的,发送单元34通过定制信道向服务基站发送校正信息。
发送单元34用于子帧n+K中通过定制信道发校正信息,其中,K为大于0的整数,所述控制信令在子帧n中到达所述终端,所述n为非负整数。
映射模块345,用于定制信道将校正信息采用周期信道状态信息的方式映射到物理资源上。
删除模块346,用于若校正信息与周期信道状态信息同时被发送时,不发送周期信道状态信息。
发送单元34通过定制信道向服务基站发送校正信息时,发送单元34通过定制信道传输的校正信息采用M位比特位表示,其中,M为大于0的整数;校正信息采用里德-穆勒编码。
服务基站在接收到信号后,首先要将信号转换成可以处理的格式。若信号采用服务基站可以处理的格式进行传输,则在服务基站接收到信号后省去了转换信号格式的步骤,进而提高了定制信道与校正信息的兼容性。
进一步可选的,发送单元34通过高层信令向服务基站发送校正信息。
作为本实施例的一种实施方式,高层信令为立即发送、或者每隔预设时间发送;高层信令采用媒体存取控制控制单元信令、或无线资源控制信令。
高层信令为适合基站处理,同时也适合终端处理,因此,发送单元使用高层信令向服务基站发送校正信息。
本实施例提供的终端,接收控制信令,控制信令用于指示终端向终端的服务基站发送校正信息,校正信息包括:协作基站与服务基站发送的信号到达终端的时间差信息或相位差信息,时间差信息包含信号到达终端的时间、用于描述信号到达终端的时间差的数据中至少一项,相位差信息包含信号到达终端的相位、用于描述信号到达终端的相位差的数据中至少一项;确定协作基站与所述终端、所述服务基站与所述终端之间的信道状态信息;根据所述信道状态信息获取所述时间差信息或相位差信息;向所述服务基站发送校正信息,以便于所述服务基站根据所述校正信息调整信号的发送时间、相位或预编码方式。在inter-eNB场景下,服务基站根据校正信息调整信号的发送时间、相位或预编码方式,能够减小终端接收的至少两个小区发送的信号的时间差或相位差。
本发明实施例还提供一种基站,该基站可以用于实现本发明上述图1、2所示实施例提供的信号处理方法,如图4所述,该基站可以包括:
发送单元41,可以用于向终端发送控制信令。
控制信令可以为下行控制信令或高层信令。
向终端发送控制信令用于指示终端向终端的服务基站发送校正信息。
信号处理单元42,可以用于接收终端发送的校正信息,并根据校正信息对要发送的信号进行处理。
所述校正信息包括:协作基站与服务基站发送的信号到达终端的时间差信息或相位差信息。
时间差信息包含信号到达终端的时间、用于描述协作基站与服务基站发送的信号到达终端的时间差的数据中至少一项,相位差信息包含协作基站与服务基站发送的信号到达终端的相位、用于描述信号到达终端的相位差的数据中至少一项。
本实施例提供的一种基站,向终端发送控制信令;接收终端发送的校正信息,并根据校正信息调整信号的发送时间、相位或预编码方式。通过对信号的发送时间、相位或预编码方式的调整,减小向终端发送的信号到达终端的时间差或相位差。
本领域技术人员能够理解,本发明实施例中的信息、信令、数据、比特等可以通过电压、电流、电磁波、磁场或磁粒(magnetic particles),光场或光粒(optical particles),或以上的任意组合。
本领域技术任何还可以了解到本发明实施例列出的各种说明性逻辑块(illustrative logical block)和步骤(step)可以通过电子硬件、电脑软件,或两者的结合进行实现。为清楚展示硬件和软件的可替换性(interchangeability),上述的各种说明性部件(illustrative components)和步骤已经通用地描述了它们的功能。这样的功能是通过硬件还是软件来实现取决于特定的应用和整个系统的设计要求。本领域技术人员可以对于每种特定的应用,可以使用各种方法实现所述的功能,但这种实现不应被理解为超出本发明实施例保护的范围。
本发明实施例中所描述的各种说明性的逻辑块,模块和单元可以通过通用处理器,数字信号处理器,专用集成电路(ASIC),现场可编程门阵列(FPGA)或其它可编程逻辑装置,离散门或晶体管逻辑,离散硬件部件,或上述任何组合的设计来实现或操作所描述的功能。通用处理器可以为微处理器,可选地,该通用处理器也可以为任何传统的处理器、控制器、微控制器或状态机。处理器也可以通过计算装置的组合来实现,例如数字信号处理器和微处理器,多个微处理器,一个或多个微处理器联合一个数字信号处理器核,或任何其它类似的配置来实现。
本发明实施例中所描述的方法或算法的步骤可以直接嵌入硬件、处理器执行的软件模块、或者这两者的结合。软件模块可以存储于RAM存储器、闪存、ROM存储器、EPROM存储器、EEPROM存储器、寄存器、硬盘、可移动磁盘、CD-ROM或本领域中其它任意形式的存储媒介中。示例性地,存储媒介可以与处理器连接,以使得处理器可以从存储媒介中读取信息,并可以向存储媒介存写信息。可选地,存储媒介还可以集成到处理器中。处理器和存储媒介可以设置于ASIC中,ASIC可以设置于用户终端中。可选地,处理器和存储媒介也可以设置于用户终端中的不同的部件中。
在一个或多个示例性的设计中,本发明实施例所描述的上述功能可以在硬件、软件、固件或这三者的任意组合来实现。如果在软件中实现,这些功能可以存储与电脑可读的媒介上,或以一个或多个指令或代码形式传输于电脑可读的媒介上。电脑可读媒介包括电脑存储媒介和便于使得让电脑程序从一个地方转移到其它地方的通信媒介。存储媒介可以是任何通用或特殊电脑可以接入访问的可用媒体。例如,这样的电脑可读媒体可以包括但不限于RAM、ROM、EEPROM、CD-ROM或其它光盘存储、磁盘存储或其它磁性存储装置,或其它任何可以用于承载或存储以指令或数据结构和其它可被通用或特殊电脑、或通用或特殊处理器读取形式的程序代码的媒介。此外,任何连接都可以被适当地定义为电脑可读媒介,例如,如果软件是从一个网站站点、服务器或其它远程资源通过一个同轴电缆、光纤电脑、双绞线、数字用户线(DSL)或以例如红外、无线和微波等无线方式传输的也被包含在所定义的电脑可读媒介中。所述的碟片(disk)和磁盘(disc)包括压缩磁盘、镭射盘、光盘、DVD、软盘和蓝光光盘,磁盘通常以磁性复制数据,而碟片通常以激光进行光学复制数据。上述的组合也可以包含在电脑可读媒介中。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。

Claims (22)

1.一种信号处理的方法,其特征在于,
接收控制信令,所述控制信令用于指示终端向所述终端的服务基站发送校正信息;
确定所述协作基站与所述终端、所述服务基站与所述终端之间的信道状态信息;
根据所述信道状态信息获取协作基站与所述服务基站发送的信号到达所述终端的时间差信息或相位差信息;
向所述服务基站发送校正信息,所述校正信息包括所述时间差信息或相位差信息。
2.根据权利要求1所述的信号处理的方法,其特征在于,所述时间差信息包含所述协作基站与所述服务基站发送的信号到达终端的时间、用于描述所述协作基站与所述服务基站发送的信号到达终端的时间差的数据中至少一项;所述相位差信息包含所述协作基站与所述服务基站发送的信号到达终端的相位、用于描述所述协作基站与所述服务基站发送的信号到达终端的相位差的数据中至少一项。
3.根据权利要求1或2所述的信号处理的方法,其特征在于,所述向所述服务基站发送校正信息包括:
通过物理控制信道向所述服务基站发送校正信息;或者,
通过物理共享信道向所述服务基站发送校正信息。
4.根据权利要求3所述的信号处理的方法,其特征在于,所述控制信令采用格式1A的格式;若通过所述物理控制信道向所述服务基站发送所述校正信息,所述格式1A的信息比特位满足:在格式0或格式1A指示标识之后,集中式或分布式虚拟资源块分配标志:集中式或分布式虚拟资源块占用1比特位,所述1比特位被设置为‘1’;资源块分配:资源块占用
Figure FDA0000106123900000011
比特位,所述
Figure FDA0000106123900000012
比特位被全部设置为‘1’,其中,为下行带宽;所述集中式或分布式虚拟资源块占用1比特位、或所述资源块占用
Figure FDA0000106123900000014
比特位之后的比特位全置为‘0’;或者,
若通过所述物理共享信道向所述服务基站发送所述校正信息,则所述格式1A的信息比特位满足:在格式0或格式1A指示标识之后,集中式或分布式虚拟资源块分配标志:集中式或分布式虚拟资源块占用1比特位,所述1比特位被设置为‘1’;资源块分配:资源块占用
Figure FDA0000106123900000021
比特,所述
Figure FDA0000106123900000022
比特位被全部设置为‘1’,其中,
Figure FDA0000106123900000023
为下行带宽;所述
Figure FDA0000106123900000024
比特位表示上行共享信道传输的资源块;所述集中式或分布式虚拟资源块占用1比特位、或所述资源块占用
Figure FDA0000106123900000025
比特位之后的比特位全置为‘0’。
5.根据权利要求3或4所述的信号处理的方法,其特征在于,所述通过所述向所述服务基站发送所述校正信息包括:
若通过所述物理控制信道向所述服务基站发送所述校正信息,所述物理控制信道在控制信令到达之后最近的周期信道质量信息上行子帧上传输所述校正信息,所述物理控制信道不发送所述周期信道质量信息;或者,
若通过所述物理共享信道向所述服务基站发送所述校正信息,在子帧n+4中通过所述物理共享信道传输所述校正信息,所述控制信令在子帧n中到达所述终端,所述n为非负整数。
6.根据权利要求2所述的信号处理的方法,其特征在于,所述向所述服务基站发送校正信息为通过定制信道向所述服务基站发送校正信息。
7.根据权利要求6所述的信号处理的方法,其特征在于,通过所述定制信道传输的所述校正信息采用M个比特位表示,其中,M为大于0的整数。
8.根据权利要求1或6或7所述的信号处理的方法,其特征在于,所述向所述服务基站发送所述校正信息为:
所述终端在子帧n+K中通过所述定制信道发送所述校正信息,其中,所述控制信令在子帧n中到达所述终端,所述n为非负整数,所述K为大于0的整数。
9.根据权利要求8所述的信号处理的方法,其特征在于,所述向所述服务基站发送所述校正信息还包括:
通过所述定制信道将所述校正信息采用周期信道质量信息的方式映射到物理资源上。
10.根据权利要求9所述的信号处理的方法,其特征在于,所述向所述服务基站发送所述校正信息还包括:
若所述校正信息与所述周期信道质量信息被同时发送时,终端通过所述定制信道不发送所述周期信道质量信息,只发送所述校正信息。
11.根据权利要求2所述的信号处理的方法,其特征在于,所述向所述服务基站发送校正信息为通过所述高层信令向所述服务基站发送校正信息。
12.一种终端,其特征在于,包括:
接收单元,用于接收控制信令,所述控制信令用于指示终端向所述终端的服务基站发送校正信息;
确定单元,用于确定所述协作基站与所述终端之间的信道状态信息、所述服务基站与所述终端之间的信道状态信息;
获取单元,用于根据所述信道状态信息获取协作基站与所述服务基站发送的信号到达所述终端的时间差信息或相位差信息;
发送单元,用于向所述服务基站发送所述校正信息,所述校正信息包括所述时间差信息或相位差信息。
13.根据权利要求12所述的终端,其特征在于,所述时间差信息包含所述协作基站与所述服务基站发送的信号到达终端的时间、用于描述所述协作基站与所述服务基站发送的信号到达终端的时间差的数据中至少一项;所述相位差信息包含所述协作基站与所述服务基站发送的信号到达终端的相位、用于描述所述协作基站与所述服务基站发送的信号到达终端的相位差的数据中至少一项。
14.根据权利要求12或13所述的终端,其特征在于,所述发送单元包括:
第一发送模块,用于通过物理控制信道向所述服务基站发送校正信息;或者,
第二发送模块,用于通过物理共享信道向所述服务基站发送校正信息。
15.根据权利要求14所述的终端,其特征在于,所述控制信令采用格式1A的格式;若通过所述物理控制信道向所述服务基站发送所述校正信息,格式1A的信息比特位满足:在所述格式1A信令指示标识之后,集中式或分布式虚拟资源块分配标志:集中式或分布式虚拟资源块占用1比特位,所述1比特位被设置为‘1’;资源块分配:资源块占用
Figure FDA0000106123900000041
比特位,所述
Figure FDA0000106123900000042
比特位被全部设置为‘1’,其中,为下行带宽;所述集中式或分布式虚拟资源块占用1比特位、或所述资源块占用
Figure FDA0000106123900000044
比特位之后的比特位全置为‘0’;或者,
若通过所述物理共享信道向所述服务基站发送所述校正信息,则所述格式1A的信息比特位满足:在格式0或格式1A指示标识之后,集中式或分布式虚拟资源块分配标志:集中式或分布式虚拟资源块占用1比特位,所述1比特位被设置为‘1’;资源块分配:资源块占用
Figure FDA0000106123900000045
比特,所述
Figure FDA0000106123900000046
比特位被全部设置为‘1’,其中,为下行带宽;所述
Figure FDA0000106123900000048
比特位表示上行共享信道传输的资源块;所述集中式或分布式虚拟资源块占用1比特位、或所述资源块占用
Figure FDA0000106123900000049
比特位之后的比特位全置为‘0’。
16.根据权利要求14或15所述的终端,其特征在于,所述发送单元包括:
第三发送模块,用于若通过所述物理控制信道向所述服务基站发送所述校正信息,所述物理控制信道在控制信令到达之后最近的周期信道质量信息上行子帧上传输所述校正信息,所述物理控制信道不发送所述周期信道质量信息;
第四发送模块,用于若通过所述物理共享信道向所述服务基站发送所述校正信息,在子帧n+4中通过所述物理共享信道传输所述校正信息,所述控制信令在子帧n中到达所述终端,所述n为非负整数。
17.根据权利要求13所述的终端,其特征在于,所述发送单元用于通过定制信道向所述服务基站发送校正信息。
18.根据权利要求17所述的终端,其特征在于,所述发送单元通过所述定制信道传输的所述校正信息采用M个比特位表示,其中,M为大于0的整数。
19.根据权利要求12或17或18所述的终端,其特征在于,所述发送单元用于在子帧n+K中通过所述定制信道发送所述校正信息,其中,所述控制信令在子帧n中到达所述终端,所述n为非负整数,所述K为大于0的整数。
20.根据权利要求19所述的终端,其特征在于,所述发送单元还包括:
映射模块,用于通过所述定制信道将所述校正信息采用所述周期信道质量信息的方式映射到物理资源上。
21.根据权利要求20所述的终端,其特征在于,所述发送单元还包括:
删除模块,用于若所述校正信息与所述周期信道质量信息被同时发送时,终端通过所述定制信道不发送所述周期信道质量信息,只发送所述校正信息。
22.根据权利要求13所述的终端,其特征在于,所述向所述服务基站发送校正信息为通过所述高层信令向所述服务基站发送校正信息。
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