CN103620978B - 参考信号序列的传输方法及设备 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种参考信号序列的传输方法及设备,包括:确定ePDCCH映射的eCCE或eREG在资源块对中的位置;根据所述eCCE或所述eREG在所述资源块对中的位置与参考信号的天线端口的对应关系,确定所述参考信号的天线端口;在所述参考信号的天线端口传输参考信号序列;其中,所述eCCE或所述eREG在所述资源块对中的位置与所述参考信号的天线端口的对应关系包括至少二个eCCE或至少二个eREG的位置与所述参考信号的天线端口的一个对应。应用本发明实施例提供的技术方案,可以解决在天线端口有限的情况下,不能通过天线端口传输参考信号序列而降低了采用参考信号序列对ePDCCH进行信道估计的能力的问题。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术,尤其涉及一种参考信号序列的传输方法及设备。
背景技术
在无线通信系统中,例如长期演进(LongTermEvolution,LTE)系统和先进的长期演进(LongTermEvolutionAdvanced,LTE-A)系统中引入增强的物理下行控制信道(EnhancedPhysicalDownlinkControlChannel,ePDCCH),可以采用参考信号序列对ePDCCH进行信道估计。
在采用参考信号序列对ePDCCH进行信道估计时,一个资源块对中的ePDCCH的数目可能大于用于传输参考信号序列的天线端口的数目,以致于在天线端口数目有限的情况下,可能不能通过天线端口传输参考信号序列,从而降低了采用参考信号序列对ePDCCH进行信道估计的能力。
发明内容
本发明实施例提供一种参考信号序列的传输方法及设备,用于解决在天线端口有限的情况下,可能不能通过天线端口传输参考信号序列,从而降低了采用参考信号序列对ePDCCH进行信道估计的能力的问题。
一方面,本发明实施例提供一种参考信号序列的传输方法,包括:
确定增强的物理下行控制信道ePDCCH映射的增强的控制信道单元eCCE或增强的资源单元组eREG在资源块对中的位置;
根据所述eCCE或所述eREG在所述资源块对中的位置与参考信号的天线端口的对应关系,确定所述参考信号的天线端口;
在所述参考信号的天线端口传输参考信号序列;
其中,所述eCCE或所述eREG在所述资源块对中的位置与所述参考信号的天线端口的对应关系包括至少二个eCCE或至少二个eREG的位置与所述参考信号的天线端口的一个对应。
另一方面,本发明实施例提供一种参考信号序列的传输设备,包括:
第一确定单元,用于确定增强的物理下行控制信道ePDCCH映射的增强的控制信道单元eCCE或增强的资源单元组eREG在资源块对中的位置;
第二确定单元,用于根据所述eCCE或所述eREG在所述资源块对中的位置与参考信号的天线端口的对应关系,确定所述参考信号的天线端口;其中,所述eCCE或所述eREG在所述资源块对中的位置与所述参考信号的天线端口的对应关系包括至少二个eCCE或至少二个eREG的位置与所述参考信号的天线端口的一个对应;
传输单元,用于在所述参考信号的天线端口传输参考信号序列。
应用本发明实施例提供的技术方案,当在一个资源块对中的ePDCCH的数目大于天线端口的数目时,可以通过根据ePDCCH映射的eCCE或eREG在资源块对中的位置与参考信号的天线端口的对应关系,确定用来传输参考信号序列的天线端口,使得ePDCCH映射的eCCE或eREG可以复用天线端口,进一步的,多个ePDCCH可以使用同一天线端口上发送不同的参考信号序列,从而解决在天线端口有限的情况下,可能不能通过天线端口传输参考信号序列而降低了采用参考信号序列对ePDCCH进行信道估计的能力的问题。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图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性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明一实施例提供的参考信号序列的传输方法的流程示意图;
图2为本发明另一实施例提供的参考信号序列的传输方法的流程示意图;
图3为本发明另一实施例提供的参考信号序列的传输设备的结构示意图;
图4(1)为本发明另一实施例提供的参考信号序列的传输设备的结构示意图;
图4(2)为本发明图4(1)所述的实施例中第四确定单元的结构示意图;
图5为本发明另一实施例提供的参考信号序列的传输设备的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,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。
本发明的技术方案,可以应用于各种无线通信系统,例如:全球移动通信系统(GlobalSystemforMobileCommunications,简称GSM)、通用分组无线业务(GeneralPacketRadioService,简称GPRS)系统、码分多址(CodeDivisionMultipleAccess,简称CDMA)系统、CDMA2000系统、宽带码分多址(WidebandCodeDivisionMultipleAccess,简称WCDMA)系统、长期演进(LongTermEvolution,简称LTE)系统、先进的长期演进(LongTermEvolutionAdvanced,LTE-A)系统或全球微波接入互操作性(WorldInteroperabilityforMicrowaveAccess,简称WiMAX)系统等。
本发明的技术方案,可以应用于上述系统中的不同配置中,如LTE/LTE-A系统中正常循环前缀(normalcyclicprefix,简称正常CP)或者扩展循环前缀(extendedcyclicprefix简称扩展CP)的配置。
基站,可以是GSM系统、GPRS系统或CDMA系统中的基站(BaseTransceiverStation,简称BTS),还可以是CDMA2000系统或WCDMA系统中的基站(NodeB),还可以是LTE系统中的演进型基站(EvolvedNodeB,简称eNB),还可以是WiMAX网络中的接入服务网络的基站(AccessServiceNetworkBaseStation,简称ASNBS)等网元。
另外,本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
本发明一实施例提供一种参考信号序列的传输方法,如图1所示。
101、确定ePDCCH映射的eCCE或eREG在资源块对中的位置。
需要说明的是,一个资源块对可以包括两个资源块。资源块(ResourceBlock,RB)可以分成物理层资源块(PhysicalResourceBlock,PRB)和虚拟资源块(VirtualResourceBlock,VRB)。PRB是指资源块实际频率的位置,从小到大进行编号;VRB为采用与PRB不同的另一种编号形式,通过具体的资源分配方式将VRB映射到PRB上。ePDCCH映射的eCCE或eREG在资源块对中的位置可以包括eCCE或eREG在资源块对中的编号。不同用户设备的ePDCCH可以映射到不同的eCCE或eREG上。
eCCE或eREG为ePDCCH映射的最小资源,是由一些资源单元(ResourceElement,RE)组成的RE集合。具体地,可以将一个PRB对分成4个或者更多的eCCE或eREG。用户设备占用ePDCCH要使用至少一个eCCE或eREG。ePDCCH映射的eCCE或eREG在资源块对中的位置,可以是用户设备占用ePDCCH时使用的eCCE或eREG在资源块对中的位置。
102、根据所述eCCE或所述eREG在所述资源块对中的位置与参考信号的天线端口的对应关系,确定所述参考信号的天线端口。其中,所述eCCE或所述eREG在所述资源块对中的位置与所述参考信号的天线端口的对应关系包括至少二个eCCE或至少二个eREG的位置与所述参考信号的天线端口的一个对应。
本发明实施例中,所述eCCE或所述eREG在所述资源块对中的位置与参考信号的天线端口的对应关系,可以是预置的,例如协议约定。这种预置的eCCE或eREG在资源块对中的位置与参考信号的天线端口的对应关系可以是,当不同的用户设备占用的ePDCCH需要复用在一个资源块对中时,不同用户设备各自的ePDCCH映射到不同的eCCE或eREG,从而实现不同用户设备的ePDCCH使用不同的天线端口,或者不同用户设备的ePDCCH使用相同天线端口和不同参考信号序列。
例如,在扩展CP情况下,目前只有天线端口7和天线端口8可供使用。在扩展CP情况下,如果不同用户设备的数量多于两个,则可能无法通过天线端口发送相应的参考信号序列。本发明实施例提供的方案,通过将不同用户设备(具体可以是不同用户设备占用的ePDCCH)映射到不同的eCCE或eREG,根据eCCE或eREG在资源块对中的位置确定可以用来传输参考信号序列的天线端口。在扩展CP的情况下,天线端口7和天线端口8可供使用,不同用户设备占用的ePDCCH映射到不同的eCCE或eREG。以一个资源块对包含4个eCCE或eREG为例,编号分别为eCCE0、eCCE1、eCCE2和eCCE3。可选地,编号为偶数的eCCE或eREG对应天线端口7,编号为奇数的eCCE或eREG对应天线端口8;或者,编号为偶数的eCCE或eREG对应天线端口8,编号为奇数的eCCE或eREG对应天线端口7。可选地,在扩展循环前缀CP的情况下,编号为1到n的eCCE或eREG对应天线端口7,编号为n-1到N的eCCE或eREG对应天线端口8;或者,在扩展CP的情况下,编号为0到n的eCCE或eREG对应天线端口8,编号为n-1到N的eCCE或eREG对应天线端口7;其中,N为eCCE或eREG的总个数,n为大于等于1且小于等于N的正整数。
以LTE系统为例,eCCE或eREG的位置与天线端口的对应关系,可以参见表1或表2所示。本领域技术人员可以理解,表1或表2所述的对应关系为一参考,不对本发明构成限制。
表1eCCE或eREG的位置与天线端口的对应关系
eCCE或eREG的位置 | 天线端口 |
eCCE0 | 天线端口7 |
eCCE1 | 天线端口8 |
eCCE2 | 天线端口7 |
eCCE3 | 天线端口8 |
表2eCCE或eREG的位置与天线端口的对应关系
eCCE或eREG的位置 | 天线端口 |
eCCE0 | 天线端口8 |
eCCE1 | 天线端口7 |
eCCE2 | 天线端口8 |
eCCE3 | 天线端口7 |
可选地,当本实施例的执行主体为用户设备,则用户设备可以接收基站通过高层信令发送的eCCE或eREG的位置与天线端口的对应关系。
例如:所述高层信令可以是无线资源控制(RadioResourceControl,RRC)消息,具体可以通过RRC消息中的信息元素(InformationElement,IE)携带子帧参数,所述RRC消息可以为现有技术中的RRC消息,例如RRC连接建立消息、RRC连接重配置消息或RRC连接重建立消息等,本实施例对此不进行限定,通过对已有的RRC消息的IE进行扩展携带所述对应关系,或者所述RRC消息也可以为不同于现有技术中已有的RRC消息。
再例如:所述高层信令还可以是媒体访问控制(MediaAccessControl,MAC)控制元素(ControlElement,CE)消息,通过增加新的MACCE携带所述对应关系。
103、在所述参考信号的天线端口传输参考信号序列。
需要说明的是,上述101~103的执行主体可以是基站,或者还可以是用户设备,本发明对此不进行限定。
具体地,在103中,基站可以执行在所述天线端口上发送所述ePDCCH中传输的参考信号序列;用户设备则可以执行接收在所述天线端口上发送的所述ePDCCH中传输的参考信号序列。
本实施例中,通过确定ePDCCH映射的eCCE或eREG在资源块对中的位置,进而确定该位置对应的天线端口,使得ePDCCH映射的eCCE或eREG可以复用天线端口,进一步的,多个ePDCCH可以使用同一天线端口上发送不同的参考信号序列,避免了由于在一个资源块对中ePDCCH的数目可能大于天线端口的数目而导致的用户设备无法对每个ePDCCH进行信道估计的问题,从而提高了用户设备的信道估计能力。
本发明另一实施例,提供一种参考信号序列的传输方法。该方法是在如图1所述的实施例基础上的进一步扩展和细化,如图2所示。
200、确定ePDCCH映射的eCCE或eREG在资源块对中的位置。
需要说明的是,200与图1所示实施例中101类似,此处不再赘述。
201、根据eCCE或eREG在资源块对中的位置与准随机序列的初始化参数值的对应关系,确定所述准随机序列的初始化参数值。
可选地,在201中,一个ePDCCH映射的至少一个eCCE或至少一个eREG的位置可以用至少一个eCCE或至少一个eREG的编号表示。在201中,具体可以确定所述ePDCCH映射的至少一个eCCE或至少一个eREG在所述资源块对中的编号;或者可以确定所述ePDCCH映射的eCCE或eREG在所述资源块对中的编号最小的eCCE或eREG的编号。
例如:聚合级别1情况(即一个资源块对中,一个ePDCCH映射一个eCCE或一个eREG)下,具体可以确定所述ePDCCH映射的eCCE或eREG在所述资源块对中的编号,用以作为ePDCCH映射的一个eCCE或一个eREG在一个资源块对中的位置。
例如:聚合级别2情况(即一个资源块对中,一个ePDCCH映射两个eCCE或eREG)下,具体可以确定所述ePDCCH映射的两个eCCE或eREG在所述资源块对中的编号最小的eCCE或eREG的编号。
例如:聚合级别4情况(即一个资源块对中,一个ePDCCH映射四个eCCE或eREG)下,具体可以确定所述ePDCCH映射的四个eCCE或eREG在所述资源块对中的编号最小的eCCE或eREG的编号。
可选地,对于上述201的执行主体是用户设备的情况,用户设备还可以进一步获得eCCE或eREG的位置与准随机序列的初始化参数值的预先配置的对应关系,例如:协议约定。
可选地,对于上述201的执行主体是用户设备的情况,用户设备还可以进一步接收基站发送的所述eCCE或eREG的位置与准随机序列的初始化参数值的对应关系。具体地,用户设备具体可以接收基站通过高层信令发送的所述eCCE或eREG的位置与准随机序列的初始化参数值的对应关系。
例如:所述高层信令可以是无线资源控制(RadioResourceControl,RRC)消息,具体可以通过RRC消息中的信息元素(InformationElement,IE)携带所述子帧参数,所述RRC消息可以为现有技术中的RRC消息,例如:RRC连接建立消息、RRC连接重配置消息或RRC连接重建立消息等,本实施例对此不进行限定,通过对已有的RRC消息的IE进行扩展携带所述对应关系,或者所述RRC消息也可以为不同于现有技术中已有的RRC消息。
再例如:所述高层信令还可以是媒体访问控制(MediaAccessControl,MAC)控制元素(ControlElement,CE)消息,通过增加新的MACCE携带所述对应关系。
可选地,在201中,具体可以根据eCCE或eREG的位置与准随机序列的初始化参数值的对应关系,确定与所述ePDCCH映射的至少一个eCCE或eREG在一个资源块对中的位置对应的准随机序列的一组初始化参数值。相应地,可以根据确定的所述准随机序列的一组初始化参数值,确定支持所述ePDCCH传输的一个参考信号序列。
以一个资源块对包含4个eCCE或eREG为例,编号分别为eCCE0、eCCE1、eCCE2和eCCE3。以LTE系统为例,所述eCCE或eREG的位置与准随机序列的初始化参数值的对应关系,可以参见表3所示,本领域技术人员可以理解,表3所述的对应关系为一参考,不对本发明构成限制。
表3eCCE或eREG的位置与准随机序列的初始化参数值的对应关系
可选地,在201中,具体可以根据eCCE或eREG的位置与准随机序列的初始化参数值的对应关系,确定与所述ePDCCH映射的至少一个eCCE或至少一个eREG在一个资源块对中的位置对应的准随机序列的至少两组初始化参数值。相应地,则可以从所述准随机序列的至少两组初始化参数值中,选择所述准随机序列的一组初始化参数值;根据选择的所述准随机序列的一组初始化参数值,确定支持所述ePDCCH传输的一个参考信号序列。
以一个资源块对包含4个eCCE或eREG为例,编号分别为eCCE0、eCCE1、eCCE2和eCCE3。以LTE系统为例,所述eCCE或eREG的位置与准随机序列的初始化参数值的对应关系,可以参见表4所示,本领域技术人员可以理解,表4所述的对应关系为一参考,不对本发明构成限制。
表4eCCE或eREG的位置与准随机序列的初始化参数值的对应关系
其中,从所述准随机序列的至少两组初始化参数值中,选择所述准随机序列的一组初始化参数值的选择策略可以如下:
具体可以根据用户设备的无线网络临时标识(RadioNetworkTemporaryIdentifier,RNTI)值,从所述准随机序列的至少两组初始化参数值中,选择所述准随机序列的一组初始化参数值。例如:当用户设备的RNTI值为奇数时,选择第一组初始化参数值;当用户设备的RNTI值为偶数时,选择第二组初始化参数值。
具体可以根据预设定义,从所述准随机序列的至少两组初始化参数值中,选择所述准随机序列的一组初始化参数值。例如:选择初始化参数值中最小的一组初始化参数值,或者选择初始化参数值中最大的一组初始化参数值,或者选择初始化参数值中的偶数值或者奇数值等。
可选地,如果本发明实施例的执行主体为用户设备,那么,用户设备则可以接收基站发送的高层信令,所述高层信令中包含所述选择策略。
例如:所述高层信令可以是无线资源控制(RadioResourceControl,RRC)消息,具体可以通过RRC消息中的信息元素(InformationElement,IE)携带所述子帧参数,所述RRC消息可以为现有技术中的RRC消息,例如:RRC连接建立消息、RRC连接重配置消息或RRC连接重建立消息等,本实施例对此不进行限定,通过对已有的RRC消息的IE进行扩展携带所述对应关系,或者所述RRC消息也可以为不同于现有技术中已有的RRC消息。
再例如:所述高层信令还可以是媒体访问控制(MediaAccessControl,MAC)控制元素(ControlElement,CE)消息,通过增加新的MACCE携带所述对应关系。
202、根据准随机序列的初始化参数值,确定参考信号序列。
可选地,以LTE系统为例,在202中,具体可以包括:
202-1、根据准随机序列的初始化参数值,确定准随机序列初始化值。例如,可以根据确定准随机序列初始化值cinit;其中,ns为时隙号;nSCID为加扰标识;nSCID和/或X为所述准随机序列的初始化参数;nSCID取值为0或1;X取值为0到503。
202-2、根据所述准随机序列初始化值,确定与准随机序列初始化值对应的准随机序列。例如,可以根据202-1中生成的准随机序列的初始化值cinit生成gold序列作为准随机序列初始化值对应的准随机序列。
202-3、根据所述准随机序列,确定支持所述ePDCCH传输的参考信号序列。
例如,可以根据
其中,c(2m)和c(2m+1)为所述准随机序列,r(m)为支持所述ePDCCH传输的参考信号序列。
203、根据eCCE或eREG在资源块对中的位置与参考信号的天线端口的对应关系,确定参考信号的天线端口。
步骤203与如图1所示实施例的步骤102类似,此处不再赘述。
204、在所述参考信号的天线端口传输参考信号序列。
本领域技术人员可以理解,步骤203在步骤200和步骤204之间的执行顺序并不是固定的。步骤201-202用于根据eCCE或eREG在资源块对中的位置确定参考信号序列。步骤203用于根据eCCE或eREG在资源块对中的位置确定天线端口。步骤204用于在所确定的天线端口上传输参考信号序列。
应用本发明实施例提供的技术方案,可以根据eCCE或eREG在资源块对中的位置,确定该位置对应的天线端口和该位置对应的参考信号序列,使得ePDCCH映射的eCCE或eREG可以复用天线端口,进一步的,多个ePDCCH可以使用同一天线端口上发送不同的参考信号序列,从而解决在天线端口有限的情况下,可能不能通过天线端口传输参考信号序列而降低了采用参考信号序列对ePDCCH进行信道估计的能力的问题。
进一步地,如果基站通过高层信令直接通知用户设备参考信号序列的相关参数,这种方式会使得每个用户设备与参考信号序列实现静态绑定或者半静态绑定,导致了对应相同天线端口和参考信号序列的用户设备始终不能复用在一个资源块对中,从而降低了用户设备复用的灵活性。采用本发明提供的技术方案,能够实现每个用户设备与参考信号序列的动态绑定,当不同的用户设备需要复用在一个资源块对中时,只需要动态调整不同用户设备各自的ePDCCH映射到不同的eCCE或者eREG,则由于可以根据eCCE和eREG在资源块对中的位置确定天线端口,可以实现不同用户设备使用不同天线端口,或者不同用户设备使用相同天线端口和不同参考信号序列,使得不同的用户设备能复用在一个资源块对中,从而提高了用户设备复用的灵活性。
更进一步,采用本发明实施例提供的技术方案,基站可以不通过高层信令直接通知用户设备参考信号序列的相关参数,从而能够降低空口信令开销,节省了空口资源。
需要说明的是:对于前述的各方法实施例,为了简单描述,故将其都表述为一系列的动作组合,但是本领域技术人员应该知悉,本发明并不受所描述的动作顺序的限制,因为依据本发明,某些步骤可以采用其他顺序或者同时进行。其次,本领域技术人员也应该知悉,说明书中所描述的实施例均属于优选实施例,所涉及的动作和模块并不一定是本发明所必须的。
在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。
图3为本发明另一实施例提供的参考信号序列的传输设备的结构示意图。如图3所示,本实施例的参考信号序列的传输设备可以包括第一确定单元31、第二确定单元32和传输单元33。
第一确定单元31,用于确定ePDCCH映射的eCCE或eREG在资源块对中的位置。
第二确定单元32,用于根据eCCE或eREG在资源块对中的位置与参考信号的天线端口的对应关系,确定参考信号的天线端口。其中,eCCE或eREG在资源块对中的位置与参考信号的天线端口的对应关系包括至少两个eCCE或至少两个eREG的位置与参考信号的天线端口的一个对应。
传输单元33,用于在上述参考信号的天线端口传输上述参考信号序列。
需要说明的是,一个资源块对可以包括两个资源块。资源块(ResourceBlock,RB)可以分成物理层资源块(PhysicalResourceBlock,PRB)和虚拟资源块(VirtualResourceBlock,VRB)。PRB是指资源块实际频率的位置,从小到大进行编号;VRB为采用与PRB不同的另一种编号形式,通过具体的资源分配方式将VRB映射到PRB上。ePDCCH映射的eCCE或eREG在资源块对中的位置可以包括eCCE或eREG在资源块对中的编号。不同用户设备的ePDCCH可以映射到不同的eCCE或eREG上。
其中,eCCE或eREG为ePDCCH映射的最小资源,是由一些资源单元(ResourceElement,RE)组成的RE集合。具体地,可以将一个PRB对分成4个或者更多的eCCE或eREG。
本发明实施例中,eCCE或eREG在资源块对中的位置与参考信号的天线端口的对应关系,可以是预置的,例如协议约定。这种预置的eCCE或eREG在资源块对中的位置与参考信号的天线端口的对应关系可以是,当不同的用户设备需要复用在一个资源块对中时,不同用户设备各自的ePDCCH映射到不同的eCCE或eREG,从而实现不同用户设备使用不同的天线端口,或者不同用户设备使用相同天线端口和不同参考信号序列。
可选地,第一确定单元31具体可用于确定eCCE或eREG在资源块对中的编号;或者,第一确定单元31具体可用于确定eCCE或eREG在资源块对中的eCCE或eREG的最小编号。
作为一个示例,在扩展循环前缀(extendedCP)情况下,目前只有天线端口7和天线端口8可供使用。在扩展CP情况下,如果不同用户设备的数量多于两个,则无法通过天线端口发送相应的参考信号序列。本发明实施例提供的方案,通过将不同用户设备(具体可以是不同用户设备占用的ePDCCH)映射到不同的eCCE或eREG,根据eCCE或eREG在资源块对中的位置确定可以用来传输参考信号序列的天线端口,例如表1或表2所示,使得在CP情况下,不同用户设备多于两个时,也可以通过天线端口来传输参考信号序列,提高了用户设备的信道估计能力。
本发明实施例可以执行如图1所述的方法实施例中步骤,对于方法实施例中步骤,本发明实施例也可以由相应的单元来执行,以完成方法实施例中的步骤。对于如图1所述的方法实施例中的陈述适用于本发明实施例。
应用本发明实施例提供的技术方案,通过确定ePDCCH映射的eCCE或eREG在资源块对中的位置,进而确定该位置对应的天线端口,使得ePDCCH映射的eCCE或eREG可以复用天线端口,进一步的,多个ePDCCH可以使用同一天线端口上发送不同的参考信号序列,避免了由于在一个资源块对中ePDCCH的数目可能大于天线端口的数目而导致的用户设备无法对每个ePDCCH进行信道估计的问题,从而提高了用户设备的信道估计能力。
如图4(1)所示,本发明另一实施例提供一种参考信号序列的传输设备,该传输设备是在如图3所述实施例的传输设备的进一步扩展和细化,因此,图3所述实施例中的陈述适用于本实施例。本发明实施例也可以执行如图3所述的方法实施例中步骤,对于方法实施例中步骤,本发明实施例也可以由相应的单元来执行,以完成方法实施例中的步骤。
本发明实施例提供的传输设备,在如图3所述的实施例的基础上,还可以包括:
第三确定单元41,用于根据eCCE或eREG在资源块对中的位置与准随机序列的初始化参数值的对应关系,确定准随机序列的初始化参数值。
作为一种实施方式,eCCE或eREG在资源块对中的位置与准随机序列的初始化参数值的对应关系,可以是预置的,例如协议约定。可参见方法实施例,此处不再赘述。
第四确定单元42,用于根据准随机序列的初始化参数值,确定参考信号序列。
可选地,第三确定单元41具体可以根据eCCE或eREG的位置与准随机序列的初始化参数值的对应关系,确定与所述ePDCCH映射的至少一个eCCE或eREG在一个资源块对中的位置对应的准随机序列的一组初始化参数值。相应地,第四确定单元42具体可以根据确定的所述准随机序列的一组初始化参数值,确定支持所述ePDCCH传输的一个参考信号序列。
可选地,第三确定单元41具体可以根据eCCE或eREG的位置与准随机序列的初始化参数值的对应关系,确定与所述ePDCCH映射的至少一个eCCE或eREG在一个资源块对中的位置对应的准随机序列的至少两组初始化参数值。相应地,第四确定单元42具体可以从所述准随机序列的至少两组初始化参数值中,选择所述准随机序列的一组初始化参数值;根据选择的所述准随机序列的一组初始化参数值,确定支持所述ePDCCH传输的一个参考信号序列,可详见方法实施例中的描述。
可选地,如图4(2)所示,第四确定单元42包括:
第五确定单元421,用于根据确定准随机序列初始化值;其中,cinit为所述准随机序列初始化值,ns为时隙号,nSCID为加扰标识,nSCID和/或X为所述准随机序列的初始化参数值。
第六确定单元422,用于根据准随机序列初始化值,确定与准随机序列初始化值对应的准随机序列。
第七确定单元423,用于根据准随机序列,确定参考信号序列。
需要说明的是,本实施例提供的所述参考信号序列的传输设备可以是基站,或者还可以是用户设备,本发明对此不进行限定。
可选地,对于本实施例提供的所述参考信号序列的传输设备是用户设备的情况,如图5所示,本实施例提供的用户设备还可以进一步包括接收单元51,用于接收基站发送的所述eCCE或eREG的位置与准随机序列的初始化参数值的对应关系。具体地,接收单元51具体可以接收基站通过高层信令发送的所述eCCE或eREG在资源块对中的位置与准随机序列的初始化参数值的对应关系。
例如:所述高层信令可以是无线资源控制(RadioResourceControl,RRC)消息,具体可以通过RRC消息中的信息元素(InformationElement,IE)携带所述子帧参数,所述RRC消息可以为现有技术中的RRC消息,例如:RRC连接建立消息、RRC连接重配置消息或RRC连接重建立消息等,本实施例对此不进行限定,通过对已有的RRC消息的IE进行扩展携带所述对应关系,或者所述RRC消息也可以为不同于现有技术中已有的RRC消息。
再例如:所述高层信令还可以是媒体访问控制(MediaAccessControl,MAC)控制元素(ControlElement,CE)消息,通过增加新的MACCE携带所述对应关系。
应用本发明实施例提供的技术方案,通过确定ePDCCH映射的eCCE或eREG在资源块对中的位置,进而确定该位置对应的天线端口,使得ePDCCH映射的eCCE或eREG可以复用天线端口,进一步的,多个ePDCCH可以使用同一天线端口上发送不同的参考信号序列,避免了由于在一个资源块对中ePDCCH的数目可能大于天线端口的数目而导致的用户设备无法对每个ePDCCH进行信道估计的问题,从而提高了用户设备的信道估计能力。
进一步地,如果基站通过高层信令直接通知用户设备参考信号序列的相关参数,这种方式会使得每个用户设备与参考信号序列实现静态绑定或者半静态绑定,导致了对应相同天线端口和参考信号序列的用户设备始终不能复用在一个资源块对中,从而降低了用户设备复用的灵活性。采用本发明提供的技术方案,能够实现每个用户设备与参考信号序列的动态绑定,当不同的用户设备需要复用在一个资源块对中时,只需要动态调整不同用户设备各自的ePDCCH映射到不同的eCCE或者eREG,则由于可以根据eCCE和eREG在资源块对中的位置确定天线端口,可以实现不同用户设备使用不同天线端口,或者不同用户设备使用相同天线端口和不同参考信号序列,使得不同的用户设备能复用在一个资源块对中,从而提高了用户设备复用的灵活性。
更进一步,采用本发明实施例提供的技术方案,基站可以不通过高层信令直接通知用户设备参考信号序列的相关参数,从而能够降低空口信令开销,节省了空口资源。所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统,装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统,装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用硬件加软件功能单元的形式实现。
上述以软件功能单元的形式实现的集成的单元,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。上述软件功能单元存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-OnlyMemory,简称ROM)、随机存取存储器(RandomAccessMemory,简称RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。
Claims (10)
1.一种参考信号序列的传输方法,其特征在于,包括:
确定增强的物理下行控制信道ePDCCH映射的增强的控制信道单元eCCE或增强的资源单元组eREG在资源块对中的位置,其中,所述eCCE或所述eREG为ePDCCH映射的最小资源,是由资源单元RE组成的RE集合;
根据所述eCCE或所述eREG在所述资源块对中的位置与参考信号的天线端口的对应关系,确定所述参考信号的天线端口;其中,所述eCCE或所述eREG在所述资源块对中的位置与所述参考信号的天线端口的对应关系包括至少二个eCCE或至少二个eREG的位置与所述参考信号的天线端口的一个对应;
在所述参考信号的天线端口传输参考信号序列。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确定ePDCCH映射的eCCE或eREG在资源块对中的位置,包括:
确定所述eCCE或所述eREG在所述资源块对中的编号。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述eCCE或所述eREG在所述资源块对中的位置与参考信号的天线端口的对应关系,包括:
在扩展循环前缀CP的情况下,所述编号为偶数的eCCE或eREG对应天线端口7,所述编号为奇数的eCCE或eREG对应天线端口8;或者,在扩展CP的情况下,所述编号为奇数的eCCE或eREG对应天线端口7,所述编号为偶数的eCCE或eREG对应天线端口8。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述eCCE或所述eREG在所述资源块对中的位置与参考信号的天线端口的对应关系,包括:
在扩展循环前缀CP的情况下,所述编号为1到n的eCCE或eREG对应天线端口7,所述编号为n+1到N的eCCE或eREG对应天线端口8;或者,在扩展CP的情况下,所述编号为0到n的eCCE或eREG对应天线端口8,所述编号为n+1到N的eCCE或eREG对应天线端口7;
其中,N为eCCE或eREG的总个数,n为大于等于1且小于等于N的正整数。
5.根据权利要求1-4任意一项所述的方法,其特征在于所述在所述参考信号的天线端口传输所述参考信号序列之前,还包括:
根据所述eCCE或所述eREG在所述资源块对中的位置与准随机序列的初始化参数值的对应关系,确定所述准随机序列的初始化参数值;
根据所述准随机序列的初始化参数值,确定所述参考信号序列。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述根据所述准随机序列的初始化参数值,确定所述参考信号序列,包括:
根据确定准随机序列初始化值;其中,cinit为所述准随机序列初始化值,ns为时隙号,nSCID为加扰标识,nSCID和/或X为所述准随机序列的初始化参数值;
根据所述准随机序列初始化值,确定与准随机序列初始化值对应的准随机序列;
根据所述准随机序列,确定所述参考信号序列。
7.一种参考信号序列的传输设备,其特征在于,包括:
第一确定单元,用于确定增强的物理下行控制信道ePDCCH映射的增强的控制信道单元eCCE或增强的资源单元组eREG在资源块对中的位置,其中,所述eCCE或所述eREG为ePDCCH映射的最小资源,是由资源单元RE组成的RE集合;
第二确定单元,用于根据所述eCCE或所述eREG在所述资源块对中的位置与参考信号的天线端口的对应关系,确定所述参考信号的天线端口;其中,所述eCCE或所述eREG在所述资源块对中的位置与所述参考信号的天线端口的对应关系包括至少二个eCCE或至少二个eREG的位置与所述参考信号的天线端口的一个对应;
传输单元,用于在所述参考信号的天线端口传输参考信号序列。
8.根据权利要求7所述的设备,其特征在于,所述第一确定单元具体用于确定所述eCCE或所述eREG在所述资源块对中的编号。
9.根据权利要求7或8所述的设备,其特征在于,所述参考信号序列的传输设备,还包括:
第三确定单元,用于根据所述eCCE或所述eREG在所述资源块对中的位置与准随机序列的初始化参数值的对应关系,确定所述准随机序列的初始化参数值;
第四确定单元,用于根据所述准随机序列的初始化参数值,确定所述参考信号序列。
10.根据权利要求9所述的设备,其特征在于,所述第四确定单元包括:
第五确定单元,用于根据确定准随机序列初始化值;其中,cinit为所述准随机序列初始化值,ns为时隙号,nSCID为加扰标识,nSCID和/或X为所述准随机序列的初始化参数值;
第六确定单元,用于根据所述准随机序列初始化值,确定与准随机序列初始化值对应的准随机序列;
第七确定单元,用于根据所述准随机序列,确定所述参考信号序列。
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