CN105007600A - 一种下行数据速率匹配的方法和装置 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种下行数据速率匹配的方法和装置,涉及信道状态信息测量领域,基站给传输模式为M的用户设备配置一个零功率信道状态信息参考信号信息元素列表,并且配置一个增强的物理下行控制信道配置信息元素或者一个物理下行共享信道配置信息元素;所述基站将EPDCCH配置信息元素或者PDSCH配置信息元素,和零功率CSI-RS信息元素列表发送给所述的;所述基站根据所述的EPDCCH配置信息元素或者PDSCH配置信息元素,和零功率CSI-RS信息元素列表进行速率匹配处理,发送EPDCCH或者PDSCH数据给用户设备;所述用户设备根据所述EPDCCH配置信息元素或者所述PDSCH配置信息元素,和所述零功率CSI-RS信息元素列表进行速率匹配处理,对EPDCCH数据进行解码处理。

Description

一种下行数据速率匹配的方法和装置
技术领域
本发明涉及信道状态信息(Channel State Information,简称CSI)测量领域,尤其涉及一种下行数据速率匹配的方法和装置。
背景技术
长期演进(LTE,Long Term Evolution)系统时分双工(TDD,Time DivisionDuplex)模式的帧结构如图1所示,一个10ms的无线帧(Radio frame)包括两个长度为5ms的半帧,每个半帧由5个长度为1ms的子帧组成。该帧结构支持的上下行配置如表1所示,其中,D表示子帧用于下行传输,U表示子帧用于上行传输,S表示特殊子帧且包含三个特殊时隙,即下行导频时隙(DwPTS,Downlink Pilot Time Slot)、保护间隔(GP,Guard Period)和上行导频时隙(UpPTS,Uplink Pilot Time Slot)。小区基站(eNB,evolved NodeB)通过系统广播消息SIB1把上下行配置信息发送给用户设备。
表1
TDD增强型的干扰管理和业务自适应(eIMTA,enhanced InterferenceManagement and Traffic Adaptation)是LTE TDD系统中引入的一种系统性能增强技术,该技术允许基站根据其小区业务负载变化动态或半静态的调整上下行配置,以便匹配小区业务负载变化,满足小区业务负载需求,从而改善系统上下行吞吐量性能和系统整体性能。其中,基站通过下行控制信道(例如物理下行控制信道(PDCCH,Physical Downlink Control Channel))把调整后的上下行配置信息发送给用户设备。
当基站根据其小区业务负载情况灵活调整上下行配置时,由于不同小区的业务负载情况不同,不同基站就会采用不同的上下行配置,那么,各个基站在进行上下行传输时,不同子帧上受到的干扰情况就会明显不同。如图2所示,eNB1、eNB2、eNB3为一区域内的三个基站,根据各自小区的业务负载情况,分别采用了上下行配置0、上下行配置1、上下行配置2,那么,以eNB2下行传输为例,eNB2在子帧0进行下行传输时,会受到eNB1、eNB3在相应子帧进行下行传输产生的下行干扰;eNB2在子帧4进行下行传输时,会受到eNB1在相应子帧进行上行传输产生的上行干扰,会受到eNB3在相应子帧进行下行传输产生的下行干扰;
由于不同子帧上受到的干扰情况会明显不同,TDD eIMTA支持对下行子帧进行子帧分组CSI测量报告机制,以达到改善下行链路自适应效果、提升系统下行吞吐量性能的目的。该机制中,基站可以半静态的把无线帧中的潜在下行子帧(含特殊子帧)划分为两个子帧组,使用户设备对两个子帧组分别进行周期的或非周期的CSI测量报告,从而基站可以接收与两个子帧组分别对应的CSI信息,用于在两个子帧组上分别进行下行链路自适应传输。
长期演进(Long-Term Evolution,简称为LTE)的版本8(Release8)标准中定义了如下三种下行物理控制信道:物理下行控制格式指示信道(Physical Control Format Indicator Channel,简称为PCFICH)、物理混合自动重传请求指示信道(Physical Hybrid Automatic Retransmission RequestIndicator Channel,简称为PHICH)和物理下行控制信道(Physical DownlinkControl Channel,简称为PDCCH)。其中PDCCH用于承载下行控制信息(Downlink Control Information,简称为DCI),包括:上、下行调度信息,以及上行功率控制信息。DCI的格式(DCI format)分为以下几种:DCI format0、DCI format1、DCI format1A、DCI format1B、DCI format1C、DCI format1D、DCI format2、DCI format2A、DCI format3和DCI format3A等;其中支持MU-MIMO的传输模式5利用了DCI format1D的下行控制信息,而DCIformat1D中的下行功率域(Downlink power offset field)Gpower-offset用于指示在MU-MIMO模式中对于一个用户的功率减半(即-10log10(2))的信息,因为MU-MIMO传输模式5只支持两个用户的MU-MIMO传输,通过此下行功率域,MU-MIMO传输模式5可以支持SU-MIMO模式和MU-MIMO模式的动态切换,但是无论在SU-MIMO模式或MU-MIMO模式此DCI format对一个UE只支持一个流的传输,虽然LTE Release8在传输模式4中支持最多两个流的单用户传输,但是因为传输模式之间的切换只能是半静态的,所以在LTE版本8中不能做到单用户多流传输和多用户传输的动态切换。
在LTE的版本9(Release9)中,为了增强下行多天线传输,引入了双流波束形成(Beamforming)的传输模式,定义为传输模式8,而下行控制信息增加了DCI format2B以支持这种传输模式,在DCI format2B中有一个扰码序列身份(scrambling identity,简称SCID)的标识比特以支持两个不同的扰码序列,eNB可以将这两个扰码序列分配给不同用户,在同一资源复用多个用户。另外,当只有一个传输块使能的时候,非使能(Disabled)的传输块对应的新数据指示(NDI)比特亦用来指示单层传输时的天线端口。
作为第四代移动通信的主流标准,高级长期演进(Long Term EvolutionAdvanced,LTE-A)系统是LTE的演进标准,支持更大的系统带宽(最高可达100MHz),并后向兼容LTE现有的标准。为了获得更高的小区平均谱效率及提高小区边缘的覆盖和吞吐量,LTE-A在现有的LTE系统的基础上,下行在Rel-10和Rel-11版本支持到了最多8根天线的SU/MU-MIMO动态切换、载波聚合CA、多点协作传输COMP、小区间干扰协调eICIC、先进Relay、增强的PDCCH等关键技术。
另外,在LTE的版本10(Release10)中,为了进一步增强下行多天线的传输,增加了新的闭环空间复用的传输模式,定义为传输模式9,而下行控制信息增加了DCI format2C以支持这种传输模式,这种传输模式既可以支持单用户SU-MIMO,又可以支持多用户MU-MIMO,并且可以支持两者的动态切换,另外这种传输模式还支持8天线的传输。这种新的传输模式已经确定了用解调导频(UE Specific Reference Signal,简称为URS)来作解调用的导频,UE需获取导频的位置,才可以在导频上做信道和干扰的估计。
另外,在LTE的版本11(Release11)中,在传输模式9的基础上,为了进一步支持多点协作传输COMP,定义为传输模式10,而下行控制信息增加了DCI format2D以支持这种传输模式。
在R11版本中,UE通过高层信令半静态(semi-statically)的被设置为基于以下的一种传输模式(transmission mode),按照用户设备专有(UE-Specific)的搜索空间的PDCCH的指示来接收PDSCH数据传输:
传输模式1:单天线端口;端口0(Single-antenna port;port0);
传输模式2:发射分集(Transmit diversity);
传输模式3:开环空间复用(Open-loop spatial multiplexing);
传输模式4:闭环空间复用(Closed-loop spatial multiplexing);
传输模式5:多用户多输入多输出(Multi-user MIMO);
传输模式6:闭环Rank=1预编码(Closed-loop Rank=1precoding);
传输模式7:单天线端口;端口5(Single-antenna port;port5);
传输模式8:双流传输,即双流波束赋形;
传输模式9:最多8层的传输(up to8layer transmission);
传输模式10:支持COMP的最多8层的传输(up to8layer transmission);
当采用传输模式10时,用户设备支持配置一个或多个CSI进程进行CSI测量,对于每一个CSI进程,均有一个CSI参考信号(CSI-RS,CSI ReferenceSignal)资源和一个CSI干扰测量(CSI-IM,CSI Interference Measurement)资源与其关联,用户设备则可以把相应的子帧作为CSI参考资源,基于CSI-RS资源进行信道测量,基于CSI-IM资源进行干扰测量,来接收CSI测量结果,其中,CSI-RS资源为非零功率的CSI-RS,CSI-IM资源为零功率的CSI-RS。现有技术中,CSI-RS配置包括资源单元(RE,Resource Element)位置映射和CSI-RS子帧配置,CSI-RS子帧配置则包括CSI-RS周期和CSI-RS子帧偏移,其中,CSI-RS周期包括5、10、20、40、80ms。现有技术还规定,用户设备不期望接收到与系统能够为用户设备配置的一个零功率CSI-RS资源配置不能完全重叠的CSI-IM资源配置。
在LTE版本11中,需要支持增强的物理下行控制信道PDCCH(EPDCCH)的传输,需要发送特定的UE专用参考信号(UE specific referencesignal)来支持EPDCCH的传输,主要将数据传输的技术应用到传输控制信令,提高控制信令的传输效率。关于下行控制信令的问题基本上都是关于CSI-RS信令增强、DMRS信令增强、小区专用参考信号(Cell-Specific ReferenceSignal,简称为CRS)碰撞与干扰问题避免增强、PDSCH起始符号对齐接收增强、零功率和非零功率的CSI-RS碰撞和干扰避免增强。其中,CRS碰撞和干扰问题避免增强、PDSCH起始符号对齐接收增强、零功率和非零功率的CSI-RS碰撞和干扰避免增强都属于速率匹配范畴,统称为干扰避免方法,具体地,可以根据通知的信令来进行速率匹配处理或者干扰压缩处理,其主要原因在于:在R11版本的新增场景中,定义了4个网络场景,针对不同应用场景进行标准工作,特别是场景1到3(Scenario1~3),由于不同的节点所具有的小区标识不同,导致不同节点的CRS位置不同,导致不同节点的序列也不同。这时,如果不同节点间进行联合发送(Joint Transmission,简称为JT),则不同节点的资源合并则无法对齐,如果按照每个小区的CRS、PDSCH起始符号或者零功率CSI-RS的配置独立进行数据映射,由于Muting(噪声抑制)的资源位置不同会导致数据合并错误,如果按照主服务节点来进行合并,导致资源浪费的同时也引入了其他节点的CRS对数据的干扰。另外,对于动态节点选择(Dynamic Point Selection,简称为DPS)来说,由于不同的子帧会由不同的节点向UE发送,如果按照主服务节点来发送数据同样也存在资源浪费和CRS对数据的干扰问题;如果考虑利用零功率CSI-RS测量干扰,则需要配置更多的零功率CSI-RS,如果配置在一个节点的零功率CSI-RS子帧的UE不能意识到零功率CSI-RS的存在,可能会对这种UE造成较大的影响。
根据当前LTE版本11的TS36.213协议,基站给传输模式10的UE配置一个PQI(PDSCH RE Mapping and Quasi-Co-Location Indicator)状态,每个EPDCCH物理资源块集合EPDCCH-PRB-set(EPDCCH–physical resourceblock-set)只能配置一个PQI状态定义的参数集合,用于确定EPDCCH的资源元素的映射(RE mapping)和EPDCCH天线端口的准相同位置(quasico-location)。
在eIMTA场景下,当采用传输模式10且进行子帧分组CSI测量报告时,按照现有技术,考虑当前用户设备的EPDCCH传输,用户设备通过CSI-IM资源只能接收一个子帧组的CSI测量结果,而无法接收另外一个子帧组的CSI测量结果。以图2中的基站eNB2为例,eNB2把下行子帧0、1、5、6划分到子帧组一中,把下行子帧4、9划分到子帧组二中,eNB2配置的CSI-IM资源可以位于子帧0、5上,或者位于子帧1、6上,或者,位于子帧4、9上,也就是说,CSI-IM资源仅能够分布在其中一个子帧组的子帧上,那么,当用户设备需要报告另一个子帧组的CSI时,就无法接收到相应的CSI参考资源,从而无法接收到相应的CSI测量结果。在当前的标准状态中,不同的子帧组可以有不同的CSI-IM资源,但是缺少不同的子帧组的速率匹配考虑;针对相关技术中下行EPDCCH的数据速率匹配准确率比较低的问题,目前尚未提出有效的解决方案。
当采用传输模式1-8和没有配置预编码矩阵指示及秩指示报告参数的传输模式9时,用户设备基于小区级参考信号CRS进行CSI测量,现有技术支持用户设备把子帧n作为CSI参考资源,用户设备接收该子帧上的CSI测量结果。TDD eIMTA中,由于不同基站可以根据其小区业务负载情况灵活调整上下行配置,携带CSI request指示信息的PDCCH仅能在SIB1通知的上下行配置中的下行子帧或特殊子帧上发送,这些子帧会被划分到同一个子帧组中,那么,按照现有技术,对于上述传输模式1-9,用户设备把子帧n作为CSI参考资源,就无法接收与另外一个子帧组对应的CSI测量结果,从而导致用户设备无法有效实施针对该子帧组的非周期CSI报告。对于该问题,目前尚没有有效的解决方案。同样速率匹配的问题也发生于当UE在非下行控制信息(Downlink Control Information,DCI)Format2D的情况下接收PDSCH,包括UE在UE在传输模式1-9或传输模式10基于DCI Format1A接收PDSCH的时候,现有技术基站只能配置UE用于PDSCH资源元素映像的一个零功率CSI-RS,所以同样会产生速率匹配准确率比较低的问题。
发明内容
在eIMTA场景下,由于不同的子帧组可以有不同的干扰,针对相关技术中下行数据速率匹配准确率比较低的问题,本发明提供一种下行数据速率匹配的方法和装置,以至少解决上述问题。
为了解决上述技术问题,本发明提供了一种下行数据速率匹配的方法应用于基站,包括:
步骤A:所述基站给传输模式为M的用户设备UE配置一个零功率信道状态信息参考信号CSI-RS信息元素列表,并且配置一个增强的物理下行控制信道EPDCCH配置信息元素或者一个物理下行共享信道PDSCH配置信息元素;所述零功率CSI-RS信息元素列表包括P个零功率CSI-RS信息元素,所述EPDCCH配置信息元素包括N个EPDCCH配置集合信息,
所述EPDCCH配置信息元素的每个EPDCCH配置集合或者PDSCH配置信息元素至少包括X个资源映射和准相同位置QCL配置的标识re-MappingQCL-ConfigId,所述资源映射和QCL配置的标识用于确定EPDCCH或者PDSCH的资源元素的映射RE mapping和EPDCCH或者PDSCH天线端口的QCL;
步骤B:所述基站将所述的EPDCCH配置信息元素或者PDSCH配置信息元素,和零功率CSI-RS信息元素列表发送给所述的UE;
步骤C:所述基站根据所述的EPDCCH配置信息元素或者PDSCH配置信息元素,和零功率CSI-RS信息元素列表进行速率匹配处理,发送EPDCCH或者PDSCH数据给用户设备;
其中,M是大于等于1的正整数,N是大于等于1并且小于等于2的正整数,X是大于等于1的正整数,P是大于等于1并且小于等于4正整数。
进一步地,步骤A中所述资源映射和QCL配置的标识re-MappingQCL-ConfigId指示一组参数集合,所述参数集合至少包括:一个小区专用参考信号CRS参数、一个多播单频网络MBSFN子帧配置列表、QCL非零功率信道状态信息-参考符号QCL NZP CSI-RS标识、Y个ZPCSI-RS配置标识;其中,Y是大于等于1的正整数。
进一步地,步骤A中X=1和Y=1,所述EPDCCH配置信息元素的每个EPDCCH配置集合至少包括一个资源映射和QCL配置标识re-MappingQCL-ConfigId,
基站在每个EPDCCH配置集合信息中隐含额外分配一个ZP CSI-RS配置标识,或者,
基站在每个EPDCCH配置集合信息中单独额外配置一个ZP CSI-RS配置标识。
进一步地,隐含额外分配的ZP CSI-RS配置标识为(re-MappingQCL-ConfigId+1)mod L的ZP CSI-RS配置标识,其中,L是大于等于1正整数。
进一步地,步骤A中X=2和Y=1,所述PDSCH配置信息元素支持半静态调度SPS,所述PDSCH配置信息元素的至少包括两个资源映射和QCL配置标识re-MappingQCL-ConfigId,
基站在PDSCH配置信息元素中配置第一re-MappingQCL-ConfigId为1,配置第二re-MappingQCL-ConfigId为2。
进一步地,步骤A中X=2和Y=1,所述EPDCCH配置信息元素的每个EPDCCH配置集合至少包括两个资源映射和QCL配置标识re-MappingQCL-ConfigId,
第二re-MappingQCL-ConfigId的CRS参数、MBSFN子帧配置列表、QCL NZP CSI-RS标识与第一re-MappingQCL-ConfigId的对应参数相同,第二re-MappingQCL-ConfigId的ZP CSI-RS配置标识与第一re-MappingQCL-ConfigId的对应参数不同,或者,
第二re-MappingQCL-ConfigId的CRS参数、MBSFN子帧配置列表、QCL NZP CSI-RS标识无效,第二re-MappingQCL-ConfigId的ZP CSI-RS配置标识有效。
进一步地,步骤A中X=1和Y=2,所述EPDCCH配置信息元素的每个EPDCCH配置集合至少包括一个资源映射和QCL配置标识re-MappingQCL-ConfigId,一个资源映射和QCL配置指示配置有两个ZPCSI-RS配置标识。
进一步地,步骤B中所述基站通过高层配置信令将所述的EPDCCH配置信息元素或者PDSCH配置信息元素发送给所述的用户设备。
进一步地,步骤C中所述基站根据所述的EPDCCH配置信息元素或者PDSCH配置信息元素进行速率匹配处理包括:所述基站在ZP CSI-RS配置标识指示的资源上至少不发送EPDCCH或者PDSCH数据。
进一步地,步骤C中,所述基站根据支持SPS的PDSCH配置信息元素的第一re-MappingQCL-ConfigId的速率匹配参数和第二个re-MappingQCL-ConfigId的ZP CSI-RS配置标识进行PDSCH数据的速率匹配处理。
进一步地,步骤C中,如果PDSCH支持从端口0到端口3的传输或者传输模式1到9,则所述基站根据所述的零功率CSI-RS信息元素列表的最小ZP CSI-RS资源标识和第二小ZP CSI-RS资源标识进行PDSCH数据的速率匹配处理,其中,所述零功率CSI-RS信息元素列表定义了多个CSI-RS资源;或者,如果PDSCH支持从端口0到端口3的传输或者传输模式1到9,则所述基站给终端还发送一个版本10的CSI-RS配置信息元素,所述基站根据所述的零功率CSI-RS信息元素列表的最小ZP CSI-RS资源标识和所述版本10的CSI-RS配置信息元素的ZP CSI-RS资源进行PDSCH数据的速率匹配处理。
为了解决上述技术问题,本发明提供了一种速率匹配的方法,应用于终端,包括:
步骤D:传输模式为M的用户设备UE接收基站发送的一个零功率信道状态信息参考信号CSI-RS信息元素列表,和一个增强的物理下行控制信道EPDCCH配置信息元素或者一个物理下行共享信道PDSCH配置信息元素;所述零功率CSI-RS信息元素列表包括P个零功率CSI-RS信息元素,所述EPDCCH配置信息元素包括N个EPDCCH配置集合信息,
所述EPDCCH配置信息元素的每个EPDCCH配置集合或者PDSCH配置信息元素至少包括X个资源映射和准相同位置QCL配置的标识re-MappingQCL-ConfigId,所述资源映射和QCL配置的标识用于确定EPDCCH或者PDSCH的资源元素的映射RE mapping和EPDCCH或者PDSCH的天线端口的QCL;
步骤E:所述用户设备UE根据所述EPDCCH配置信息元素或者所述PDSCH配置信息元素,和所述零功率CSI-RS信息元素列表进行速率匹配处理,对EPDCCH数据进行解码处理;
其中,M是大于等于1的正整数,N是大于等于1并且小于等于2的正整数,X是大于等于1的正整数,P是大于等于1并且小于等于4正整数。
进一步地,步骤D中所述资源映射和QCL配置的标识re-MappingQCL-ConfigId指示一组参数集合,所述参数集合至少包括:一个小区专用参考信号CRS参数、一个多播单频网络MBSFN子帧配置列表、QCL非零功率信道状态信息-参考符号QCL NZP CSI-RS标识、Y个ZPCSI-RS配置标识;其中,Y是大于等于1的正整数。
进一步地,步骤D中X=1和Y=1,所述EPDCCH配置信息元素的每个EPDCCH配置集合至少包括一个资源映射和QCL配置标识re-MappingQCL-ConfigId,
UE接收的每个EPDCCH配置集合信息中隐含额外分配有一个ZPCSI-RS配置标识,或者,
UE接收的每个EPDCCH配置集合信息中单独额外配置有一个ZPCSI-RS配置标识。
进一步地,隐含额外分配的ZP CSI-RS配置标识为(re-MappingQCL-ConfigId+1)mod L的ZP CSI-RS配置标识,其中,L是大于等于1正整数。
进一步地,步骤D中X=2和Y=1,所述PDSCH配置信息元素支持半静态调度SPS,所述PDSCH配置信息元素的至少包括两个资源映射和QCL配置标识re-MappingQCL-ConfigId,
UE接收的PDSCH配置信息元素中第一re-MappingQCL-ConfigId为1,第二re-MappingQCL-ConfigId为2。
进一步地,步骤D中X=2和Y=1,所述EPDCCH配置信息元素的每个EPDCCH配置集合至少包括两个资源映射和QCL配置标识re-MappingQCL-ConfigId,
第二re-MappingQCL-ConfigId的CRS参数、MBSFN子帧配置列表、QCL NZP CSI-RS标识与第一re-MappingQCL-ConfigId的对应参数相同,第二re-MappingQCL-ConfigId的ZP CSI-RS配置标识与第一re-MappingQCL-ConfigId的对应参数不同,或者,
第二re-MappingQCL-ConfigId的CRS参数、MBSFN子帧配置列表、QCL NZP CSI-RS标识无效,第二re-MappingQCL-ConfigId的ZP CSI-RS配置标识有效。
进一步地,步骤D中X=1和Y=2,所述EPDCCH配置信息元素的每个EPDCCH配置集合至少包括一个资源映射和QCL配置标识re-MappingQCL-ConfigId,一个资源映射和QCL配置指示配置有两个ZPCSI-RS配置标识。
进一步地,步骤D中所述终端通过高层配置信令接收来自所述基站发送的配置信息。
进一步地,步骤E中所述用户设备UE根据所述的EPDCCH配置信息元素或者PDSCH配置信息元素进行速率匹配处理,包括:译码时候不使用ZPCSI-RS配置标识指示的物理资源上信息,或者所述终端设置对应ZP CSI-RS配置标识指示的物理资源的译码软信息为0。
进一步地,步骤E中,所述终端根据支持SPS的PDSCH配置信息元素的第一re-MappingQCL-ConfigId的速率匹配参数和第二re-MappingQCL-ConfigId的ZP CSI-RS配置标识进行PDSCH数据的速率匹配处理。
进一步地,步骤E中,如果PDSCH支持从端口0到端口3的传输或者传输模式1到9,则所述终端根据所述的零功率CSI-RS信息元素列表的最小ZP CSI-RS资源标识和第二小ZP CSI-RS资源标识进行PDSCH数据的速率匹配处理,其中,零功率CSI-RS信息元素列表定义了多个CSI-RS资源;或者,如果PDSCH支持从端口0到端口3的传输或者传输模式1到9,则所述终端还接收基站发送的一个版本10的CSI-RS配置信息元素,所述终端根据所述的零功率CSI-RS信息元素列表的最小ZP CSI-RS资源标识和所述版本10的CSI-RS配置信息元素的ZP CSI-RS资源进行PDSCH数据的速率匹配处理。
为了解决上述技术问题,本发明提供了一种下行数据的速率匹配装置,设置于基站,包括:
资源映射和QCL配置单元,用于给传输模式为M的用户设备UE配置一个零功率信道状态信息参考信号CSI-RS信息元素列表,并且配置一个增强的物理下行控制信道EPDCCH配置信息元素或者一个物理下行共享信道PDSCH配置信息元素;所述零功率CSI-RS信息元素列表包括P个零功率CSI-RS信息元素,所述EPDCCH配置信息元素包括N个EPDCCH配置集合信息,
所述EPDCCH配置信息元素的每个EPDCCH配置集合或者PDSCH配置信息元素至少包括X个资源映射和准相同位置QCL配置的标识re-MappingQCL-ConfigId,所述资源映射和QCL配置的标识用于确定EPDCCH或者PDSCH的资源元素的映射RE mapping和EPDCCH天线端口的QCL;
发送单元,用于将将所述的EPDCCH配置信息元素或者PDSCH配置信息元素,和零功率CSI-RS信息元素列表发送给所述的UE;
数据处理单元,用于根据所述的EPDCCH配置信息元素或者PDSCH配置信息元素,和零功率CSI-RS信息元素列表进行速率匹配处理,发送EPDCCH或者PDSCH数据给用户设备;
其中,M是大于等于1的正整数,N是大于等于1并且小于等于2的正整数,X是大于等于1的正整数,P是大于等于1并且小于等于4正整数。
优选地,所述资源映射和QCL配置单元配置的所述资源映射和QCL配置的标识re-MappingQCL-ConfigId指示一组参数集合,所述参数集合至少包括:一个小区专用参考信号CRS参数、一个多播单频网络MBSFN子帧配置列表、QCL非零功率信道状态信息-参考符号QCL NZP CSI-RS标识、Y个ZP CSI-RS配置标识;其中,Y是大于等于1的正整数。
优选地,所述资源映射和QCL配置单元配置X=1和Y=1,所述EPDCCH配置信息元素的每个EPDCCH配置集合至少包括一个资源映射和QCL配置标识re-MappingQCL-ConfigId,
基站在每个EPDCCH配置集合信息中隐含额外分配一个ZP CSI-RS配置标识,或者,
基站在每个EPDCCH配置集合信息中单独额外配置一个ZP CSI-RS配置标识。
优选地,隐含额外分配的ZP CSI-RS配置标识为(re-MappingQCL-ConfigId+1)mod L的ZP CSI-RS配置标识,其中,L是大于等于1正整数。
优选地,所述资源映射和QCL配置单元配置X=2和Y=1,所述PDSCH配置信息元素支持半静态调度SPS,所述PDSCH配置信息元素的至少包括两个资源映射和QCL配置标识re-MappingQCL-ConfigId,
基站在PDSCH配置信息元素中配置第一re-MappingQCL-ConfigId为1,配置第二re-MappingQCL-ConfigId为2。
优选地,所述资源映射和QCL配置单元配置X=2和Y=1,所述EPDCCH配置信息元素的每个EPDCCH配置集合至少包括两个资源映射和QCL配置标识re-MappingQCL-ConfigId,
第二re-MappingQCL-ConfigId的CRS参数、MBSFN子帧配置列表、QCL NZP CSI-RS标识与第一re-MappingQCL-ConfigId的对应参数相同,第二re-MappingQCL-ConfigId的ZP CSI-RS配置标识与第一re-MappingQCL-ConfigId的对应参数不同,或者,
第二re-MappingQCL-ConfigId的CRS参数、MBSFN子帧配置列表、QCL NZP CSI-RS标识无效,第二re-MappingQCL-ConfigId的ZP CSI-RS配置标识有效。
优选地,所述资源映射和QCL配置单元配置X=1和Y=2,所述EPDCCH配置信息元素的每个EPDCCH配置集合至少包括一个资源映射和QCL配置标识re-MappingQCL-ConfigId,一个资源映射和QCL配置指示配置有两个ZP CSI-RS配置标识。
优选地,所述发送单元通过高层配置信令将所述的EPDCCH配置信息元素或者PDSCH配置信息元素发送给所述的用户设备。
优选地,所述数据处理单元根据所述的EPDCCH配置信息元素或者PDSCH配置信息元素进行速率匹配处理是指:所述数据处理单元在ZPCSI-RS配置标识指示的资源上至少不发送EPDCCH或者PDSCH数据。
优选地,所述数据处理单元根据支持SPS的PDSCH配置信息元素的第一re-MappingQCL-ConfigId的速率匹配参数和第二个re-MappingQCL-ConfigId的ZP CSI-RS配置标识进行PDSCH数据的速率匹配处理。
优选地,如果PDSCH支持从端口0到端口3的传输或者传输模式1到9,则所述数据处理单元根据所述的零功率CSI-RS信息元素列表的最小ZPCSI-RS资源标识和第二小ZP CSI-RS资源标识进行PDSCH数据的速率匹配处理,其中,所述零功率CSI-RS信息元素列表定义了多个CSI-RS资源;或者,如果PDSCH支持从端口0到端口3的传输或者传输模式1到9,则所述发送单元给终端还发送一个版本10的CSI-RS配置信息元素,所述数据处理单元根据所述的零功率CSI-RS信息元素列表的最小ZP CSI-RS资源标识和所述版本10的CSI-RS配置信息元素的ZP CSI-RS资源进行PDSCH数据的速率匹配处理。
为了解决上述技术问题,本发明提供了一种速率匹配的装置,设置于终端,包括:
接收装置,用于接收基站发送的一个零功率信道状态信息参考信号CSI-RS信息元素列表,和一个增强的物理下行控制信道EPDCCH配置信息元素或者一个物理下行共享信道PDSCH配置信息元素;所述零功率CSI-RS信息元素列表包括P个零功率CSI-RS信息元素,所述EPDCCH配置信息元素包括N个EPDCCH配置集合信息,
所述EPDCCH配置信息元素的每个EPDCCH配置集合或者PDSCH配置信息元素至少包括X个资源映射和准相同位置QCL配置的标识re-MappingQCL-ConfigId,所述资源映射和QCL配置的标识用于确定EPDCCH或者PDSCH的资源元素的映射RE mapping和EPDCCH天线端口的QCL;
数据解调装置,所述EPDCCH配置信息元素或者所述PDSCH配置信息元素,和所述零功率CSI-RS信息元素列表进行速率匹配处理,对EPDCCH数据进行解码处理;
其中,M是大于等于1的正整数,N是大于等于1并且小于等于2的正整数,X是大于等于1的正整数,P是大于等于1并且小于等于4正整数。
优选地,所述接收装置接收的所述资源映射和QCL配置的标识re-MappingQCL-ConfigId指示一组参数集合,所述参数集合至少包括:一个小区专用参考信号CRS参数、一个多播单频网络MBSFN子帧配置列表、QCL非零功率信道状态信息-参考符号QCL NZP CSI-RS标识、Y个ZPCSI-RS配置标识;其中,Y是大于等于1的正整数。
优选地,所述接收装置接收的参数X=1、Y=1,所述EPDCCH配置信息元素的每个EPDCCH配置集合至少包括一个资源映射和QCL配置标识re-MappingQCL-ConfigId,
接收装置接收的每个EPDCCH配置集合信息中隐含额外分配有一个ZPCSI-RS配置标识,或者,
接收装置接收的每个EPDCCH配置集合信息中单独额外配置有一个ZPCSI-RS配置标识。
优选地,隐含额外分配的ZP CSI-RS配置标识为(re-MappingQCL-ConfigId+1)mod L的ZP CSI-RS配置标识,其中,L是大于等于1正整数。
优选地,所述接收装置接收的参数X=2、Y=1,所述PDSCH配置信息元素支持半静态调度SPS,所述PDSCH配置信息元素的至少包括两个资源映射和QCL配置标识re-MappingQCL-ConfigId,
所述接收装置接收的PDSCH配置信息元素中第一re-MappingQCL-ConfigId为1,第二re-MappingQCL-ConfigId为2。
优选地,所述接收装置接收的参数X=2和Y=1,所述EPDCCH配置信息元素的每个EPDCCH配置集合至少包括两个资源映射和QCL配置标识re-MappingQCL-ConfigId,
第二re-MappingQCL-ConfigId的CRS参数、MBSFN子帧配置列表、QCL NZP CSI-RS标识与第一re-MappingQCL-ConfigId的对应参数相同,第二re-MappingQCL-ConfigId的ZP CSI-RS配置标识与第一re-MappingQCL-ConfigId的对应参数不同,或者,
第二re-MappingQCL-ConfigId的CRS参数、MBSFN子帧配置列表、QCL NZP CSI-RS标识无效,第二re-MappingQCL-ConfigId的ZP CSI-RS配置标识有效。
优选地,所述接收装置接收的参数X=1、Y=2,所述EPDCCH配置信息元素的每个EPDCCH配置集合至少包括一个资源映射和QCL配置标识re-MappingQCL-ConfigId,一个资源映射和QCL配置指示配置有两个ZPCSI-RS配置标识。
优选地,所述接收装置通过高层配置信令接收来自所述基站的发送的配置信息。
优选地,所述数据解调装置根据所述的EPDCCH配置信息元素或者PDSCH配置信息元素进行速率匹配处理是指:译码时候不使用ZP CSI-RS配置标识指示的物理资源上信息,或者所述终端设置对应ZP CSI-RS配置标识指示的物理资源的译码软信息为0。
优选地,所述数据解调装置根据支持SPS的PDSCH配置信息元素的第一re-MappingQCL-ConfigId的速率匹配参数和第二re-MappingQCL-ConfigId的ZP CSI-RS配置标识进行PDSCH数据的速率匹配处理。
优选地,如果PDSCH支持从端口0到端口3的传输或者传输模式1到9,则所述数据解调装置根据所述的零功率CSI-RS信息元素列表的最小ZPCSI-RS资源标识和第二小ZP CSI-RS资源标识进行PDSCH数据的速率匹配处理,其中,零功率CSI-RS信息元素列表定义了多个CSI-RS资源;或者,如果PDSCH支持从端口0到端口3的传输或者传输模式1到9,则所述接收装置还接收基站发送的一个版本10的CSI-RS配置信息元素,所述数据解调装置根据所述的零功率CSI-RS信息元素列表的最小ZP CSI-RS资源标识和所述版本10的CSI-RS配置信息元素的ZP CSI-RS资源进行PDSCH数据的速率匹配处理。
本发明提供了一种应用于eIMTA的下行数据速率匹配的方法和装置,应用于基站和终端,提出不同子帧组不需要不同资源映射和QCL配置,只需要提供不同的ZP CSI-RS配置标识参数,并且各种可能的解决方案,在保证尽可能小的信令开销的条件下解决了数据速率匹配准确率比较低的问题。
附图说明
图1为相关技术LTE系统TDD模式的帧结构示意图;
图2为相关技术中不同子帧上的干扰情况示意图;
图3为本发明实施例的一种应用于基站的下行数据速率匹配的方法的流程图;
图4为本发明实施例的一种应用于终端的速率匹配的方法的流程图;
图5为本发明实施例的一种应用于基站的下行数据速率匹配的装置的结构示意图;
图6为本发明实施例的一种应用于终端的速率匹配的装置的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下文中将结合附图对本发明的实施例进行详细说明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互任意组合。
实施例一
在eIMTA场景下,由于不同的子帧组可以有不同的干扰,针对相关技术中下行数据速率匹配准确率比较低的问题,本发明实施例提供一种EPDCCH下行数据的速率匹配方法,以至少解决上述问题,如图3所示,应用于基站,包括:
步骤S101:基站给一个传输模式M的用户设备UE配置一个ePDCCH配置的N个EPDCCH配置集合信息,每个配置集合至少包括X个资源映射和QCL配置的标识re-MappingQCL-ConfigId,用于指示一组参数集合,所述参数集合用于确定EPDCCH的资源元素的映射(RE mapping)和EPDCCH天线端口的准相同位置(quasi co-location),该集合包括:一个CRS参数、一个MBSFN子帧配置列表、QCL NZP CSI-RS标识、Y个ZP CSI-RS配置标识。其中,M是大于等于10的正整数,N是大于等于1的正整数。其中:
情况A
设X=1和Y=1,每个配置集合至少包括一个资源映射和QCL配置标识re-MappingQCL-ConfigId,基站在每个EPDCCH配置集合信息中隐含额外分配一个ZP CSI-RS配置标识。
隐含额外分配的ZP CSI-RS配置标识为(re-MappingQCL-ConfigId+1)mod L的ZP CSI-RS配置标识,其中,L是大于等于1正整数。
情况B
设X=1和Y=1,每个配置集合至少包括一个资源映射和QCL配置标识re-MappingQCL-ConfigId,其特征在于,基站在每个EPDCCH配置集合信息中单独额外配置一个ZP CSI-RS配置标识。
情况C
设X=2和Y=1,每个配置集合至少包括两个资源映射和QCL配置标识re-MappingQCL-ConfigId,第二个re-MappingQCL-ConfigId的CRS参数、MBSFN子帧配置列表、QCL NZP CSI-RS标识与第一个的相应参数相同,第二个re-MappingQCL-ConfigId的ZP CSI-RS配置标识与第一个的相应参数不同。
情况D
设X=2和Y=1,每个配置集合至少包括两个资源映射和QCL配置标识re-MappingQCL-ConfigId,其特征在于,第二个re-MappingQCL-ConfigId的CRS参数、MBSFN子帧配置列表、QCL NZP CSI-RS标识虽然存在,但是默认无效,而第二个re-MappingQCL-ConfigId的ZP CSI-RS配置标识是有效的。
情况E
设X=1和Y=2,每个配置集合至少包括一个资源映射和QCL配置标识re-MappingQCL-ConfigId,其特征在于,一个资源映射和QCL配置指示配置有两个ZP CSI-RS配置标识。
步骤S102:基站将所述的N个EPDCCH配置集合信息通过RRC信令发送给所述的用户设备。
步骤S103:基站根据N个EPDCCH配置集合信息进行速率匹配处理,发送EPDCCH数据给用户设备。具体地,基站在ZP CSI-RS配置标识指示的资源上不发送EPDCCH数据。
实施例二
在eIMTA场景下,本发明实施例的一种速率匹配的方法,应用于用户设备,如图4所示,包括:
步骤S201:一个传输模式M的用户设备UE接收一个ePDCCH配置的N个EPDCCH配置集合信息;每个配置集合至少包括X个资源映射和QCL配置的标识re-MappingQCL-ConfigId,用于指示一组参数集合,所述参数集合用于确定EPDCCH的资源元素的映射(RE mapping)和EPDCCH天线端口的准相同位置(quasi co-location),该集合包括:一个CRS参数、一个MBSFN子帧配置列表、QCL NZP CSI-RS标识、Y个ZP CSI-RS配置标识。其中,M是大于等于10的正整数,N是大于等于1的正整数。其中:
情况A
设X=1和Y=1,每个配置集合至少包括一个资源映射和QCL配置标识re-MappingQCL-ConfigId,每个EPDCCH配置集合信息中隐含额外分配一个ZP CSI-RS配置标识。
隐含额外分配的ZP CSI-RS配置标识为(re-MappingQCL-ConfigId+1)mod L的ZP CSI-RS配置标识,其中,L是大于等于1正整数。
情况B
设X=1和Y=1,每个配置集合至少包括一个资源映射和QCL配置标识re-MappingQCL-ConfigId,每个EPDCCH配置集合信息中单独额外配置一个ZP CSI-RS配置标识。
情况C
设X=2和Y=1,每个配置集合至少包括两个资源映射和QCL配置标识re-MappingQCL-ConfigId,第二个re-MappingQCL-ConfigId的CRS参数、MBSFN子帧配置列表、QCL NZP CSI-RS标识与第一个的相应参数相同,第二个re-MappingQCL-ConfigId的ZP CSI-RS配置标识与第一个的相应参数不同。
情况D
设X=2和Y=1,每个配置集合至少包括两个资源映射和QCL配置标识re-MappingQCL-ConfigId,第二个re-MappingQCL-ConfigId的CRS参数、MBSFN子帧配置列表、QCL NZP CSI-RS标识虽然存在,但是默认无效,而第二个re-MappingQCL-ConfigId的ZP CSI-RS配置标识是有效的。
情况E
设X=1和Y=2,每个配置集合至少包括一个资源映射和QCL配置标识re-MappingQCL-ConfigId,一个资源映射和QCL配置指示配置有两个ZPCSI-RS配置标识。
步骤S202:所述UE根据N个EPDCCH配置集合信息进行速率匹配处理,对EPDCCH数据进行解调处理。
具体地,终端在ZP CSI-RS配置标识指示的物理资源上放置0。
实施例三
在eIMTA场景下,本发明实施例提供一种下行数据的速率匹配装置,设置于基站,如图5所示,包括:
资源映射和QCL配置单元301:给一个传输模式M的用户设备UE配置一个ePDCCH配置的N个EPDCCH配置集合信息,每个配置集合至少包括X个资源映射和QCL配置的标识re-MappingQCL-ConfigId,用于指示一组参数集合,所述参数集合用于确定EPDCCH的资源元素的映射(RE mapping)和EPDCCH天线端口的准相同位置(quasi co-location),该集合包括:一个CRS参数、一个MBSFN子帧配置列表、QCL NZP CSI-RS标识、Y个ZP CSI-RS配置标识。其中,M是大于等于10的正整数,N是大于等于1的正整数。其中:
情况A
设X=1和Y=1,每个配置集合至少包括一个资源映射和QCL配置标识re-MappingQCL-ConfigId,资源映射和QCL配置单元301在每个EPDCCH配置集合信息中隐含额外分配一个ZP CSI-RS配置标识。
情况B
设X=1和Y=1,每个配置集合至少包括一个资源映射和QCL配置标识re-MappingQCL-ConfigId,资源映射和QCL配置单元301在每个EPDCCH配置集合信息中单独额外配置一个ZP CSI-RS配置标识。
情况C
设X=2和Y=1,每个配置集合至少包括两个资源映射和QCL配置标识re-MappingQCL-ConfigId,第二个re-MappingQCL-ConfigId的CRS参数、MBSFN子帧配置列表、QCL NZP CSI-RS标识与第一个的相应参数相同,第二个re-MappingQCL-ConfigId的ZP CSI-RS配置标识与第一个的相应参数不同。
情况D
设X=2和Y=1,每个配置集合至少包括两个资源映射和QCL配置标识re-MappingQCL-ConfigId,第二个re-MappingQCL-ConfigId的CRS参数、MBSFN子帧配置列表、QCL NZP CSI-RS标识虽然存在,但是默认无效,而第二个re-MappingQCL-ConfigId的ZP CSI-RS配置标识是有效的。
情况E
设X=1和Y=2,每个配置集合至少包括一个资源映射和QCL配置标识re-MappingQCL-ConfigId,一个资源映射和QCL配置指示配置有两个ZPCSI-RS配置标识。
发送单元302:将所述的N个EPDCCH配置集合信息通过RRC信令发送给所述的用户设备。
数据处理单元303:根据N个EPDCCH配置集合信息进行速率匹配处理,发送EPDCCH数据给用户设备。
具体地,数据处理单元303在ZP CSI-RS配置标识指示的资源上不发送EPDCCH数据。
实施例四
在eIMTA场景下,本发明实施例提供一种速率匹配的装置,设置于用户设备,如图6所示,包括:
接收单元401:接收基站发送的一个ePDCCH配置的N个EPDCCH配置集合信息;每个配置集合至少包括X个资源映射和QCL配置的标识re-MappingQCL-ConfigId,用于指示一组参数集合,所述参数集合用于确定EPDCCH的资源元素的映射(RE mapping)和EPDCCH天线端口的准相同位置(quasi co-location),该集合包括:一个CRS参数、一个MBSFN子帧配置列表、QCL NZP CSI-RS标识、Y个ZP CSI-RS配置标识。其中,M是大于等于10的正整数,N是大于等于1的正整数。其中:
情况A
设X=1和Y=1,每个配置集合至少包括一个资源映射和QCL配置标识re-MappingQCL-ConfigId,每个EPDCCH配置集合信息中隐含额外分配另一个ZP CSI-RS配置标识。
情况B
设X=1和Y=1,每个配置集合至少包括一个资源映射和QCL配置标识re-MappingQCL-ConfigId,每个EPDCCH配置集合信息中单独额外配置一个ZP CSI-RS配置标识。
情况C
设X=2和Y=1,每个配置集合至少包括两个资源映射和QCL配置标识re-MappingQCL-ConfigId,第二个re-MappingQCL-ConfigId的CRS参数、MBSFN子帧配置列表、QCL NZP CSI-RS标识与第一个的相应参数相同,第二个re-MappingQCL-ConfigId的ZP CSI-RS配置标识与第一个的相应参数不同。
情况D
设X=2和Y=1,每个配置集合至少包括两个资源映射和QCL配置标识re-MappingQCL-ConfigId,第二个re-MappingQCL-ConfigId的CRS参数、MBSFN子帧配置列表、QCL NZP CSI-RS标识虽然存在,但是默认无效,而第二个re-MappingQCL-ConfigId的ZP CSI-RS配置标识是有效的。
情况E
设X=1和Y=2,每个配置集合至少包括一个资源映射和QCL配置标识re-MappingQCL-ConfigId,一个资源映射和QCL配置指示配置有两个ZPCSI-RS配置标识。
数据解调单元402:根据N个EPDCCH配置集合信息进行速率匹配处理,对EPDCCH数据进行解调处理。
具体地,数据解调单元402在ZP CSI-RS配置标识指示的物理资源上放置软信息0。
实施例五
在eIMTA场景下,由于不同的子帧组可以有不同的干扰,针对相关技术中半静态调度的下行数据速率匹配准确率比较低的问题,本发明实施例提供一种半静态调度的下行数据的速率匹配方法,以至少解决上述问题,应用于基站,包括:
步骤A1:所述基站给传输模式为M的用户设备UE首先配置一个零功率CSI-RS信息元素列表,然后配置一个PDSCH配置信息元素;一个PDSCH配置信息元素至少包括X个资源映射和准相同位置QCL(quasi co-location)配置的标识re-MappingQCL-ConfigId,所述资源映射和QCL配置的标识用于确定EPDCCH或者PDSCH的资源元素的映射RE mapping和EPDCCH或者PDSCH天线端口的准相同位置quasi co-location;
步骤A1中X=2和Y=1,一个支持SPS的PDSCH配置信息元素的至少包括两个资源映射和QCL配置标识re-MappingQCL-ConfigId,基站在PDSCH配置信息元素中配置第一个re-MappingQCL-ConfigId为1,配置第二个re-MappingQCL-ConfigId为2。
步骤B1:所述基站将所述的一个PDSCH配置信息元素,和一个零功率CSI-RS信息元素列表发送给所述的UE;
步骤C1:所述基站根据一个PDSCH配置信息元素,或者一个零功率CSI-RS信息元素列表进行速率匹配处理,发送PDSCH数据给用户设备。
步骤C1中,所述基站根据所述的支持SPS的PDSCH配置信息元素的第一个re-MappingQCL-ConfigId的速率匹配参数和第二个re-MappingQCL-ConfigId的ZP CSI-RS配置标识进行PDSCH数据的速率匹配处理。
其中,一个零功率CSI-RS信息元素集合包括P个零功率CSI-RS信息元素,M是大于等于1的正整数,N是大于等于1小于等于2的正整数,X是大于等于1的正整数,P是大于等于1小于等于4整数。
所述资源映射和QCL配置的标识re-MappingQCL-ConfigId指示一组参数集合,所述参数集合至少包括:一个小区专用参考信号CRS参数、一个MBSFN子帧配置列表、QCL NZP CSI-RS标识、Y个ZP CSI-RS配置标识,PDSCH的OFDM起始符号;其中,Y是大于等于1的正整数。
实施例六
在eIMTA场景下,由于不同的子帧组可以有不同的干扰,针对相关技术中半静态调度的下行数据速率匹配准确率比较低的问题,本发明实施例提供一种半静态调度的下行数据的速率匹配方法,以至少解决上述问题,应用于终端,包括:
步骤D1:传输模式为M的用户设备UE接收基站发送的一个PDSCH配置信息元素,和一个零功率CSI-RS信息元素列表;一个PDSCH配置信息元素至少包括X个资源映射和准相同位置QCL(quasi co-location)配置的标识re-MappingQCL-ConfigId,所述资源映射和QCL配置的标识用于确定EPDCCH或者PDSCH的资源元素的映射RE mapping和EPDCCH天线端口的准相同位置quasi co-location;
步骤D1中X=2和Y=1,一个支持SPS的PDSCH配置信息元素的至少包括两个资源映射和QCL配置标识re-MappingQCL-ConfigId,基站在PDSCH配置信息元素中配置第一个re-MappingQCL-ConfigId为1,配置第二个re-MappingQCL-ConfigId为2。
步骤E1:所述用户设备UE根据一个PDSCH配置信息元素,或者一个零功率CSI-RS信息元素列表进行速率匹配处理,对PDSCH数据进行解码处理;
步骤E1中,所述终端根据所述的支持SPS的PDSCH配置信息元素的第一个re-MappingQCL-ConfigId的速率匹配参数和第二个re-MappingQCL-ConfigId的ZP CSI-RS配置标识进行PDSCH数据的速率匹配处理。
其中,一个零功率CSI-RS信息元素集合包括P个CSI-RS信息元素,M是大于等于1的正整数,N是大于等于1小于等于2的正整数,X是大于等于1的正整数,P是大于等于1小于等于4整数。
所述资源映射和QCL配置的标识re-MappingQCL-ConfigId指示一组参数集合,所述参数集合至少包括:一个小区专用参考信号CRS参数、一个MBSFN子帧配置列表、QCL NZP CSI-RS标识、Y个ZP CSI-RS配置标识,PDSCH的OFDM起始符号;其中,Y是大于等于1的正整数。
实施例七
在eIMTA场景下,由于不同的子帧组可以有不同的干扰,针对相关技术中传输模式从1到9或者端口从0到3的下行数据速率匹配准确率比较低的问题,本发明实施例提供一种传输模式从1到10或者端口从0到3的的下行数据的速率匹配方法,以至少解决上述问题,应用于基站,包括:
步骤A2:所述基站给传输模式为M的用户设备UE首先配置一个零功率CSI-RS信息元素列表,然后配置一个PDSCH配置信息元素;一个PDSCH配置信息元素至少包括X个资源映射和准相同位置QCL(quasi co-location)配置的标识re-MappingQCL-ConfigId,所述资源映射和QCL配置的标识用于确定EPDCCH或者PDSCH的资源元素的映射RE mapping和EPDCCH或者PDSCH天线端口的准相同位置quasi co-location;
步骤B2:所述基站将所述的一个PDSCH配置信息元素,和一个零功率CSI-RS信息元素列表发送给所述的UE;
步骤C2:所述基站至少根据一个零功率CSI-RS信息元素列表进行速率匹配处理,发送PDSCH数据给用户设备。
如果PDSCH支持从端口0到端口3的传输或者传输模式1到9,则所述基站根据所述的零功率CSI-RS信息元素列表的最小ZP CSI-RS资源标识和第二小ZP CSI-RS资源标识进行PDSCH数据的速率匹配处理。其中,零功率CSI-RS信息元素列表定义了多个零功率CSI-RS资源。
或者,如果PDSCH支持从端口0到端口3的传输或者传输模式1到9,则所述基站给终端还发送一个版本10的CSI-RS配置信息元素,所述基站根据所述的零功率CSI-RS信息元素列表的最小ZP CSI-RS资源标识和所述版本10的CSI-RS配置信息元素的ZP CSI-RS资源进行PDSCH数据的速率匹配处理。
其中,一个零功率CSI-RS信息元素集合包括P个零功率CSI-RS信息元素,M是大于等于1的正整数,N是大于等于1小于等于2的正整数,X是大于等于1的正整数,P是大于等于1小于等于4整数。
所述资源映射和QCL配置的标识re-MappingQCL-ConfigId指示一组参数集合,所述参数集合至少包括:一个小区专用参考信号CRS参数、一个MBSFN子帧配置列表、QCL NZP CSI-RS标识、Y个ZP CSI-RS配置标识,PDSCH的OFDM起始符号;其中,Y是大于等于1的正整数。
实施例八
在eIMTA场景下,由于不同的子帧组可以有不同的干扰,针对相关技术中传输模式从1到9或者端口从0到3的下行数据速率匹配准确率比较低的问题,本发明实施例提供一种传输模式从1到10或者端口从0到3的的下行数据的速率匹配方法,以至少解决上述问题,应用于终端,包括:
步骤D2:传输模式为M的用户设备UE接收基站发送的一个PDSCH配置信息元素,和一个零功率CSI-RS信息元素列表;一个PDSCH配置信息元素至少包括X个资源映射和准相同位置QCL(quasi co-location)配置的标识re-MappingQCL-ConfigId,所述资源映射和QCL配置的标识用于确定EPDCCH或者PDSCH的资源元素的映射RE mapping和EPDCCH天线端口的准相同位置quasi co-location;
步骤E2:所述用户设备UE至少根据一个零功率CSI-RS信息元素列表进行速率匹配处理,对PDSCH数据进行解码处理;
如果PDSCH支持从端口0到端口3的传输或者传输模式1到9,则所述终端根据所述的零功率CSI-RS信息元素列表的最小ZP CSI-RS资源标识和第二小ZP CSI-RS资源标识进行PDSCH数据的速率匹配处理。其中,零功率CSI-RS信息元素列表定义了多个零功率CSI-RS资源。
或者,如果PDSCH支持从端口0到端口3的传输或者传输模式1到9,则所述基站给终端还发送一个版本10的CSI-RS配置信息元素,所述基站根据所述的零功率CSI-RS信息元素列表的最小ZP CSI-RS资源标识和所述版本10的CSI-RS配置信息元素的ZP CSI-RS资源进行PDSCH数据的速率匹配处理。
其中,一个零功率CSI-RS信息元素集合包括P个CSI-RS信息元素,M是大于等于1的正整数,N是大于等于1小于等于2的正整数,X是大于等于1的正整数,P是大于等于1小于等于4整数。
所述资源映射和QCL配置的标识re-MappingQCL-ConfigId指示一组参数集合,所述参数集合至少包括:一个小区专用参考信号CRS参数、一个MBSFN子帧配置列表、QCL NZP CSI-RS标识、Y个ZP CSI-RS配置标识,PDSCH的OFDM起始符号;其中,Y是大于等于1的正整数。
本发明的实施例所提供的技术方案中,本发明提供了一种应用于eIMTA的速率匹配方法和装置,可以应用于基站和终端,虽然目前不同的子帧组可以有不同的CSI-IM资源,但是缺少不同的子帧组的速率匹配考虑;本发明首先发现了针对相关技术中下行EPDCCH的数据速率匹配准确率比较低的问题,并且提出不同子帧组不需要不同资源映射和QCL配置,只需要提供不同的ZP CSI-RS配置标识参数,并且各种可能的解决方案,在保证尽可能小的信令开销的条件下解决了数据速率匹配准确率比较低的问题,明显改善了系统的性能,提高了COMP技术在eIMTA系统中使用效果。
本领域普通技术人员可以理解上述实施例的全部或部分步骤可以使用计算机程序流程来实现,所述计算机程序可以存储于一计算机可读存储介质中,所述计算机程序在相应的硬件平台上(如系统、设备、装置、器件等)执行,在执行时,包括方法实施例的步骤之一或其组合。
可选地,上述实施例的全部或部分步骤也可以使用集成电路来实现,这些步骤可以被分别制作成一个个集成电路模块,或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。这样,本发明不限制于任何特定的硬件和软件结合。
上述实施例中的各装置/功能模块/功能单元可以采用通用的计算装置来实现,它们可以集中在单个的计算装置上,也可以分布在多个计算装置所组成的网络上。
上述实施例中的各装置/功能模块/功能单元以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。上述提到的计算机可读取存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。
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以权利要求所述的保护范围为准。

Claims (44)

1.一种下行数据速率匹配的方法,应用于基站,其特征在于,包括:
步骤A:所述基站给传输模式为M的用户设备UE配置一个零功率信道状态信息参考信号CSI-RS信息元素列表,并且配置一个增强的物理下行控制信道EPDCCH配置信息元素或者一个物理下行共享信道PDSCH配置信息元素;所述零功率CSI-RS信息元素列表包括P个零功率CSI-RS信息元素,所述EPDCCH配置信息元素包括N个EPDCCH配置集合信息,
所述EPDCCH配置信息元素的每个EPDCCH配置集合或者PDSCH配置信息元素至少包括X个资源映射和准相同位置QCL配置的标识re-MappingQCL-ConfigId,所述资源映射和QCL配置的标识用于确定EPDCCH或者PDSCH的资源元素的映射RE mapping和EPDCCH或者PDSCH天线端口的QCL;
步骤B:所述基站将所述的EPDCCH配置信息元素或者PDSCH配置信息元素,和零功率CSI-RS信息元素列表发送给所述的UE;
步骤C:所述基站根据所述的EPDCCH配置信息元素或者PDSCH配置信息元素,和零功率CSI-RS信息元素列表进行速率匹配处理,发送EPDCCH或者PDSCH数据给用户设备;
其中,M是大于等于1的正整数,N是大于等于1并且小于等于2的正整数,X是大于等于1的正整数,P是大于等于1并且小于等于4正整数。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤A中所述资源映射和QCL配置的标识re-MappingQCL-ConfigId指示一组参数集合,所述参数集合至少包括:一个小区专用参考信号CRS参数、一个多播单频网络MBSFN子帧配置列表、QCL非零功率信道状态信息-参考符号QCL NZP CSI-RS标识、Y个ZP CSI-RS配置标识;其中,Y是大于等于1的正整数。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,步骤A中X=1和Y=1,所述EPDCCH配置信息元素的每个EPDCCH配置集合至少包括一个资源映射和QCL配置标识re-MappingQCL-ConfigId,
基站在每个EPDCCH配置集合信息中隐含额外分配一个ZP CSI-RS配置标识,或者,
基站在每个EPDCCH配置集合信息中单独额外配置一个ZP CSI-RS配置标识。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,隐含额外分配的ZP CSI-RS配置标识为(re-MappingQCL-ConfigId+1)mod L的ZP CSI-RS配置标识,其中,L是大于等于1正整数。
5.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,步骤A中X=2和Y=1,所述PDSCH配置信息元素支持半静态调度SPS,所述PDSCH配置信息元素的至少包括两个资源映射和QCL配置标识re-MappingQCL-ConfigId,
基站在PDSCH配置信息元素中配置第一re-MappingQCL-ConfigId为1,配置第二re-MappingQCL-ConfigId为2。
6.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,步骤A中X=2和Y=1,所述EPDCCH配置信息元素的每个EPDCCH配置集合至少包括两个资源映射和QCL配置标识re-MappingQCL-ConfigId,
第二re-MappingQCL-ConfigId的CRS参数、MBSFN子帧配置列表、QCL NZP CSI-RS标识与第一re-MappingQCL-ConfigId的对应参数相同,第二re-MappingQCL-ConfigId的ZP CSI-RS配置标识与第一re-MappingQCL-ConfigId的对应参数不同,或者,
第二re-MappingQCL-ConfigId的CRS参数、MBSFN子帧配置列表、QCL NZP CSI-RS标识无效,第二re-MappingQCL-ConfigId的ZP CSI-RS配置标识有效。
7.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,步骤A中X=1和Y=2,所述EPDCCH配置信息元素的每个EPDCCH配置集合至少包括一个资源映射和QCL配置标识re-MappingQCL-ConfigId,一个资源映射和QCL配置指示配置有两个ZP CSI-RS配置标识。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤B中所述基站通过高层配置信令将所述的EPDCCH配置信息元素或者PDSCH配置信息元素发送给所述的用户设备。
9.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤C中所述基站根据所述的EPDCCH配置信息元素或者PDSCH配置信息元素进行速率匹配处理包括:所述基站在ZP CSI-RS配置标识指示的资源上至少不发送EPDCCH或者PDSCH数据。
10.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,步骤C中,所述基站根据支持SPS的PDSCH配置信息元素的第一re-MappingQCL-ConfigId的速率匹配参数和第二个re-MappingQCL-ConfigId的ZP CSI-RS配置标识进行PDSCH数据的速率匹配处理。
11.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤C中,如果PDSCH支持从端口0到端口3的传输或者传输模式1到9,则所述基站根据所述的零功率CSI-RS信息元素列表的最小ZP CSI-RS资源标识和第二小ZP CSI-RS资源标识进行PDSCH数据的速率匹配处理,其中,所述零功率CSI-RS信息元素列表定义了多个CSI-RS资源;或者,如果PDSCH支持从端口0到端口3的传输或者传输模式1到9,则所述基站给终端还发送一个版本10的CSI-RS配置信息元素,所述基站根据所述的零功率CSI-RS信息元素列表的最小ZPCSI-RS资源标识和所述版本10的CSI-RS配置信息元素的ZP CSI-RS资源进行PDSCH数据的速率匹配处理。
12.一种速率匹配的方法,应用于终端,其特征在于,包括:
步骤D:传输模式为M的用户设备UE接收基站发送的一个零功率信道状态信息参考信号CSI-RS信息元素列表,和一个增强的物理下行控制信道EPDCCH配置信息元素或者一个物理下行共享信道PDSCH配置信息元素;所述零功率CSI-RS信息元素列表包括P个零功率CSI-RS信息元素,所述EPDCCH配置信息元素包括N个EPDCCH配置集合信息,
所述EPDCCH配置信息元素的每个EPDCCH配置集合或者PDSCH配置信息元素至少包括X个资源映射和准相同位置QCL配置的标识re-MappingQCL-ConfigId,所述资源映射和QCL配置的标识用于确定EPDCCH或者PDSCH的资源元素的映射RE mapping和EPDCCH或者PDSCH的天线端口的QCL;
步骤E:所述用户设备UE根据所述EPDCCH配置信息元素或者所述PDSCH配置信息元素,和所述零功率CSI-RS信息元素列表进行速率匹配处理,对EPDCCH数据进行解码处理;
其中,M是大于等于1的正整数,N是大于等于1并且小于等于2的正整数,X是大于等于1的正整数,P是大于等于1并且小于等于4正整数。
13.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,步骤D中所述资源映射和QCL配置的标识re-MappingQCL-ConfigId指示一组参数集合,所述参数集合至少包括:一个小区专用参考信号CRS参数、一个多播单频网络MBSFN子帧配置列表、QCL非零功率信道状态信息-参考符号QCL NZPCSI-RS标识、Y个ZP CSI-RS配置标识;其中,Y是大于等于1的正整数。
14.根据权利要求13所述的方法,其特征在于,步骤D中X=1和Y=1,所述EPDCCH配置信息元素的每个EPDCCH配置集合至少包括一个资源映射和QCL配置标识re-MappingQCL-ConfigId,
UE接收的每个EPDCCH配置集合信息中隐含额外分配有一个ZPCSI-RS配置标识,或者,
UE接收的每个EPDCCH配置集合信息中单独额外配置有一个ZPCSI-RS配置标识。
15.根据权利要求14所述的方法,其特征在于,隐含额外分配的ZPCSI-RS配置标识为(re-MappingQCL-ConfigId+1)mod L的ZP CSI-RS配置标识,其中,L是大于等于1正整数。
16.根据权利要求13所述的方法,其特征在于,步骤D中X=2和Y=1,所述PDSCH配置信息元素支持半静态调度SPS,所述PDSCH配置信息元素的至少包括两个资源映射和QCL配置标识re-MappingQCL-ConfigId,
UE接收的PDSCH配置信息元素中第一re-MappingQCL-ConfigId为1,第二re-MappingQCL-ConfigId为2。
17.根据权利要求13所述的方法,其特征在于,步骤D中X=2和Y=1,所述EPDCCH配置信息元素的每个EPDCCH配置集合至少包括两个资源映射和QCL配置标识re-MappingQCL-ConfigId,
第二re-MappingQCL-ConfigId的CRS参数、MBSFN子帧配置列表、QCL NZP CSI-RS标识与第一re-MappingQCL-ConfigId的对应参数相同,第二re-MappingQCL-ConfigId的ZP CSI-RS配置标识与第一re-MappingQCL-ConfigId的对应参数不同,或者,
第二re-MappingQCL-ConfigId的CRS参数、MBSFN子帧配置列表、QCL NZP CSI-RS标识无效,第二re-MappingQCL-ConfigId的ZP CSI-RS配置标识有效。
18.根据权利要求13所述的方法,其特征在于,步骤D中X=1和Y=2,所述EPDCCH配置信息元素的每个EPDCCH配置集合至少包括一个资源映射和QCL配置标识re-MappingQCL-ConfigId,一个资源映射和QCL配置指示配置有两个ZP CSI-RS配置标识。
19.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,步骤D中所述终端通过高层配置信令接收来自所述基站发送的配置信息。
20.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,步骤E中所述用户设备UE根据所述的EPDCCH配置信息元素或者PDSCH配置信息元素进行速率匹配处理,包括:译码时候不使用ZP CSI-RS配置标识指示的物理资源上信息,或者所述终端设置对应ZP CSI-RS配置标识指示的物理资源的译码软信息为0。
21.根据权利要求16所述的方法,其特征在于,步骤E中,所述终端根据支持SPS的PDSCH配置信息元素的第一re-MappingQCL-ConfigId的速率匹配参数和第二re-MappingQCL-ConfigId的ZP CSI-RS配置标识进行PDSCH数据的速率匹配处理。
22.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,步骤E中,如果PDSCH支持从端口0到端口3的传输或者传输模式1到9,则所述终端根据所述的零功率CSI-RS信息元素列表的最小ZP CSI-RS资源标识和第二小ZP CSI-RS资源标识进行PDSCH数据的速率匹配处理,其中,零功率CSI-RS信息元素列表定义了多个CSI-RS资源;或者,如果PDSCH支持从端口0到端口3的传输或者传输模式1到9,则所述终端还接收基站发送的一个版本10的CSI-RS配置信息元素,所述终端根据所述的零功率CSI-RS信息元素列表的最小ZP CSI-RS资源标识和所述版本10的CSI-RS配置信息元素的ZPCSI-RS资源进行PDSCH数据的速率匹配处理。
23.一种下行数据速率匹配的装置,设置于基站,其特征在于,包括:
资源映射和QCL配置单元,用于给传输模式为M的用户设备UE配置一个零功率信道状态信息参考信号CSI-RS信息元素列表,并且配置一个增强的物理下行控制信道EPDCCH配置信息元素或者一个物理下行共享信道PDSCH配置信息元素;所述零功率CSI-RS信息元素列表包括P个零功率CSI-RS信息元素,所述EPDCCH配置信息元素包括N个EPDCCH配置集合信息,
所述EPDCCH配置信息元素的每个EPDCCH配置集合或者PDSCH配置信息元素至少包括X个资源映射和准相同位置QCL配置的标识re-MappingQCL-ConfigId,所述资源映射和QCL配置的标识用于确定EPDCCH或者PDSCH的资源元素的映射RE mapping和EPDCCH天线端口的QCL;
发送单元,用于将将所述的EPDCCH配置信息元素或者PDSCH配置信息元素,和零功率CSI-RS信息元素列表发送给所述的UE;
数据处理单元,用于根据所述的EPDCCH配置信息元素或者PDSCH配置信息元素,和零功率CSI-RS信息元素列表进行速率匹配处理,发送EPDCCH或者PDSCH数据给用户设备;
其中,M是大于等于1的正整数,N是大于等于1并且小于等于2的正整数,X是大于等于1的正整数,P是大于等于1并且小于等于4正整数。
24.根据权利要求23所述的装置,其特征在于,所述资源映射和QCL配置单元配置的所述资源映射和QCL配置的标识re-MappingQCL-ConfigId指示一组参数集合,所述参数集合至少包括:一个小区专用参考信号CRS参数、一个多播单频网络MBSFN子帧配置列表、QCL非零功率信道状态信息-参考符号QCL NZP CSI-RS标识、Y个ZP CSI-RS配置标识;其中,Y是大于等于1的正整数。
25.根据权利要求24所述的装置,其特征在于,所述资源映射和QCL配置单元配置X=1和Y=1,所述EPDCCH配置信息元素的每个EPDCCH配置集合至少包括一个资源映射和QCL配置标识re-MappingQCL-ConfigId,
基站在每个EPDCCH配置集合信息中隐含额外分配一个ZP CSI-RS配置标识,或者,
基站在每个EPDCCH配置集合信息中单独额外配置一个ZP CSI-RS配置标识。
26.根据权利要求25所述的装置,其特征在于,隐含额外分配的ZPCSI-RS配置标识为(re-MappingQCL-ConfigId+1)mod L的ZP CSI-RS配置标识,其中,L是大于等于1正整数。
27.根据权利要求24所述的装置,其特征在于,所述资源映射和QCL配置单元配置X=2和Y=1,所述PDSCH配置信息元素支持半静态调度SPS,所述PDSCH配置信息元素的至少包括两个资源映射和QCL配置标识re-MappingQCL-ConfigId,
基站在PDSCH配置信息元素中配置第一re-MappingQCL-ConfigId为1,配置第二re-MappingQCL-ConfigId为2。
28.根据权利要求24所述的装置,其特征在于,所述资源映射和QCL配置单元配置X=2和Y=1,所述EPDCCH配置信息元素的每个EPDCCH配置集合至少包括两个资源映射和QCL配置标识re-MappingQCL-ConfigId,
第二re-MappingQCL-ConfigId的CRS参数、MBSFN子帧配置列表、QCL NZP CSI-RS标识与第一re-MappingQCL-ConfigId的对应参数相同,第二re-MappingQCL-ConfigId的ZP CSI-RS配置标识与第一re-MappingQCL-ConfigId的对应参数不同,或者,
第二re-MappingQCL-ConfigId的CRS参数、MBSFN子帧配置列表、QCL NZP CSI-RS标识无效,第二re-MappingQCL-ConfigId的ZP CSI-RS配置标识有效。
29.根据权利要求24所述的装置,其特征在于,所述资源映射和QCL配置单元配置X=1和Y=2,所述EPDCCH配置信息元素的每个EPDCCH配置集合至少包括一个资源映射和QCL配置标识re-MappingQCL-ConfigId,一个资源映射和QCL配置指示配置有两个ZP CSI-RS配置标识。
30.根据权利要求23所述的装置,其特征在于,所述发送单元通过高层配置信令将所述的EPDCCH配置信息元素或者PDSCH配置信息元素发送给所述的用户设备。
31.根据权利要求23所述的装置,其特征在于,所述数据处理单元根据所述的EPDCCH配置信息元素或者PDSCH配置信息元素进行速率匹配处理是指:所述数据处理单元在ZP CSI-RS配置标识指示的资源上至少不发送EPDCCH或者PDSCH数据。
32.根据权利要求23所述的装置,其特征在于,所述数据处理单元根据支持SPS的PDSCH配置信息元素的第一re-MappingQCL-ConfigId的速率匹配参数和第二个re-MappingQCL-ConfigId的ZP CSI-RS配置标识进行PDSCH数据的速率匹配处理。
33.根据权利要求23所述的装置,其特征在于,如果PDSCH支持从端口0到端口3的传输或者传输模式1到9,则所述数据处理单元根据所述的零功率CSI-RS信息元素列表的最小ZP CSI-RS资源标识和第二小ZP CSI-RS资源标识进行PDSCH数据的速率匹配处理,其中,所述零功率CSI-RS信息元素列表定义了多个CSI-RS资源;或者,如果PDSCH支持从端口0到端口3的传输或者传输模式1到9,则所述发送单元给终端还发送一个版本10的CSI-RS配置信息元素,所述数据处理单元根据所述的零功率CSI-RS信息元素列表的最小ZP CSI-RS资源标识和所述版本10的CSI-RS配置信息元素的ZP CSI-RS资源进行PDSCH数据的速率匹配处理。
34.一种速率匹配的装置,设置于终端,其特征在于,包括:
接收装置,用于接收基站发送的一个零功率信道状态信息参考信号CSI-RS信息元素列表,和一个增强的物理下行控制信道EPDCCH配置信息元素或者一个物理下行共享信道PDSCH配置信息元素;所述零功率CSI-RS信息元素列表包括P个零功率CSI-RS信息元素,所述EPDCCH配置信息元素包括N个EPDCCH配置集合信息,
所述EPDCCH配置信息元素的每个EPDCCH配置集合或者PDSCH配置信息元素至少包括X个资源映射和准相同位置QCL配置的标识re-MappingQCL-ConfigId,所述资源映射和QCL配置的标识用于确定EPDCCH或者PDSCH的资源元素的映射RE mapping和EPDCCH天线端口的QCL;
数据解调装置,所述EPDCCH配置信息元素或者所述PDSCH配置信息元素,和所述零功率CSI-RS信息元素列表进行速率匹配处理,对EPDCCH数据进行解码处理;
其中,M是大于等于1的正整数,N是大于等于1并且小于等于2的正整数,X是大于等于1的正整数,P是大于等于1并且小于等于4正整数。
35.根据权利要求34所述的装置,其特征在于,所述接收装置接收的所述资源映射和QCL配置的标识re-MappingQCL-ConfigId指示一组参数集合,所述参数集合至少包括:一个小区专用参考信号CRS参数、一个多播单频网络MBSFN子帧配置列表、QCL非零功率信道状态信息-参考符号QCL NZPCSI-RS标识、Y个ZP CSI-RS配置标识;其中,Y是大于等于1的正整数。
36.根据权利要求35所述的装置,其特征在于,所述接收装置接收的参数X=1、Y=1,所述EPDCCH配置信息元素的每个EPDCCH配置集合至少包括一个资源映射和QCL配置标识re-MappingQCL-ConfigId,
接收装置接收的每个EPDCCH配置集合信息中隐含额外分配有一个ZPCSI-RS配置标识,或者,
接收装置接收的每个EPDCCH配置集合信息中单独额外配置有一个ZPCSI-RS配置标识。
37.根据权利要求36所述的装置,其特征在于,隐含额外分配的ZPCSI-RS配置标识为(re-MappingQCL-ConfigId+1)mod L的ZP CSI-RS配置标识,其中,L是大于等于1正整数。
38.根据权利要求35所述的装置,其特征在于,所述接收装置接收的参数X=2、Y=1,所述PDSCH配置信息元素支持半静态调度SPS,所述PDSCH配置信息元素的至少包括两个资源映射和QCL配置标识re-MappingQCL-ConfigId,
所述接收装置接收的PDSCH配置信息元素中第一re-MappingQCL-ConfigId为1,第二re-MappingQCL-ConfigId为2。
39.根据权利要求35所述的装置,其特征在于,所述接收装置接收的参数X=2和Y=1,所述EPDCCH配置信息元素的每个EPDCCH配置集合至少包括两个资源映射和QCL配置标识re-MappingQCL-ConfigId,
第二re-MappingQCL-ConfigId的CRS参数、MBSFN子帧配置列表、QCL NZP CSI-RS标识与第一re-MappingQCL-ConfigId的对应参数相同,第二re-MappingQCL-ConfigId的ZP CSI-RS配置标识与第一re-MappingQCL-ConfigId的对应参数不同,或者,
第二re-MappingQCL-ConfigId的CRS参数、MBSFN子帧配置列表、QCL NZP CSI-RS标识无效,第二re-MappingQCL-ConfigId的ZP CSI-RS配置标识有效。
40.根据权利要求34所述的装置,其特征在于,所述接收装置接收的参数X=1、Y=2,所述EPDCCH配置信息元素的每个EPDCCH配置集合至少包括一个资源映射和QCL配置标识re-MappingQCL-ConfigId,一个资源映射和QCL配置指示配置有两个ZP CSI-RS配置标识。
41.根据权利要求34所述的装置,其特征在于,所述接收装置通过高层配置信令接收来自所述基站的发送的配置信息。
42.根据权利要求34所述的装置,其特征在于,所述数据解调装置根据所述的EPDCCH配置信息元素或者PDSCH配置信息元素进行速率匹配处理是指:译码时候不使用ZP CSI-RS配置标识指示的物理资源上信息,或者所述终端设置对应ZP CSI-RS配置标识指示的物理资源的译码软信息为0。
43.根据权利要求34所述的装置,其特征在于,所述数据解调装置根据支持SPS的PDSCH配置信息元素的第一re-MappingQCL-ConfigId的速率匹配参数和第二re-MappingQCL-ConfigId的ZP CSI-RS配置标识进行PDSCH数据的速率匹配处理。
44.根据权利要求34所述的装置,其特征在于,如果PDSCH支持从端口0到端口3的传输或者传输模式1到9,则所述数据解调装置根据所述的零功率CSI-RS信息元素列表的最小ZP CSI-RS资源标识和第二小ZP CSI-RS资源标识进行PDSCH数据的速率匹配处理,其中,零功率CSI-RS信息元素列表定义了多个CSI-RS资源;或者,如果PDSCH支持从端口0到端口3的传输或者传输模式1到9,则所述接收装置还接收基站发送的一个版本10的CSI-RS配置信息元素,所述数据解调装置根据所述的零功率CSI-RS信息元素列表的最小ZP CSI-RS资源标识和所述版本10的CSI-RS配置信息元素的ZP CSI-RS资源进行PDSCH数据的速率匹配处理。
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