WO2009149647A1 - 一种下行控制信道上的信令发送方法和装置 - Google Patents
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- WO2009149647A1 WO2009149647A1 PCT/CN2009/072149 CN2009072149W WO2009149647A1 WO 2009149647 A1 WO2009149647 A1 WO 2009149647A1 CN 2009072149 W CN2009072149 W CN 2009072149W WO 2009149647 A1 WO2009149647 A1 WO 2009149647A1
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- H04W72/00—Local resource management
Definitions
- the present invention relates to signaling transmission technologies in a mobile communication system, and in particular, to a signaling transmission method and apparatus on a downlink control channel (PDCCH).
- PDCCH downlink control channel
- the downlink control channel is a PDCCH, and is used to carry downlink control information (DCI) such as downlink scheduling signaling, uplink scheduling signaling, and power control signaling, to indicate uplink and downlink resource allocation and power control.
- DCI downlink control information
- the LTE standard has determined PDCCHs of multiple DCI formats, and the number of information bits in different formats is different, and the specific signaling information included is also different.
- DCI format (DCI format) Function Size
- DCI format 0 (DCI format 0) is used for uplink scheduling, indicating the resource allocation and transmission format of the UL-SCH channel.
- DCI 1st format (DCI format 1) for downlink scheduling of single antenna ports Size 3
- DCI 1A format (DCI format for downlink scheduling of compressed single antenna ports Size 1 1A)
- DCI IB format (DCI format for downlink processing of closed-loop compressed single-antenna ports Size 2 IB)
- DCI 1C format (DCI format is used to support paging, RACH response and dynamic scheduling BCCH Size O 1C)
- DCI 2nd format (DCI format 2) is used for downlink scheduling of downlink closed-loop MIMO, supporting dual codeword Size 4 DCI 3rd format (DCI format 3) is used to send TPC commands (2bit adjustment) Size 1
- DCI 3A format (DCI format is used to send TPC commands (lbit adjustment) Size 1 3A) DCI format of various PDCCHs and their roles and number of bits
- the size of the DCI can be divided into five categories:
- Size 1 DCI size corresponding to PDCCH format 0, 1A, 3, 3A ([44] bits)
- [ ] indicates the current pass value.
- the final value may be adjusted slightly.
- MIMO technology plays an important role in the new generation of communication systems.
- the LTE system supports multiple MIMO technologies, including transmit diversity, spatial multiplexing, and beam forming (BF) techniques.
- BF differs from ordinary MIMO technology in that it is demodulated according to dedicated pilot in BF transmission mode. Specifically, at the transmitting end, the dedicated pilot and the data are processed by the same precoding matrix; at the receiving end, channel estimation is performed according to the dedicated pilot, and the equivalent channel processed by the precoding matrix is directly obtained, and the receiving end does not need to know.
- the specific precoding matrix information is used, but the equivalent channel information experienced by the data symbols can be obtained by using dedicated pilots.
- the existing PDCCH format there is no dedicated format for BF. If the existing transport format is utilized, for example, using DCI format 2 shown in Table 2, the information of the precoding plus matrix is included in the transmitted signaling, resulting in waste of resources.
- Hybrid ARQ process number 3 Number of HARQ processes: 3 for FDD, max 4 for TDD
- New data indicator (1st TB) 1 Flip indication of new data block 1 (can detect odd misses)
- New data indicator (2nd TB) 1 Flip indication of new data block 2
- HARQ swap flag 1 HARQ exchange flag indicates whether exchange between two data blocks and memory is required.
- Precoding information 4 Precoding matrix serial number
- Precoding confirmation 1 Indicates whether the PMI recommended by the UE is used.
- the embodiments of the present invention provide a signaling sending method and device on a PDCCH, which are used for signaling transmission in a multi-stream BF transmission mode, which can save system resources.
- the embodiment of the present invention adopts the following technical solutions:
- a signaling sending method on a downlink control channel includes:
- the base station When downlink scheduling is performed in the multi-stream beamforming BF transmission mode, the base station organizes and transmits signaling on the downlink control channel PDCCH in a dedicated downlink control information DCI format of a preset BF transmission mode.
- a signaling sending device on a downlink control channel includes:
- a signaling forming unit configured to organize signaling to be sent in a DCI format of a preset BF transmission mode in a multi-stream BF transmission mode
- a signaling sending unit configured to send the signaling formed by the signaling forming unit in a DCI format of a BF transmission mode, and send the signaling on the PDCCH.
- a dedicated DCI format of a BF transmission mode is preset, and the DCI format does not include a related field of precoding information;
- the base station When performing downlink scheduling in the BF transmission mode, the base station organizes and transmits signaling on the PDCCH in a DCI format of a preset BF transmission mode.
- the dedicated DCI format of the BF transmission mode set above, the pre-coded related information can be no longer transmitted to save system resources.
- FIG. 1 is a general flowchart of a signaling sending method on a PDCCH according to an embodiment of the present invention. Mode for carrying out the invention
- BF does not need to inform the user of the precoding matrix, and the dedicated channel can be used to obtain the equivalent channel information experienced by the data symbol. Therefore, the pre-coded related information may not be included in the control signaling sent by the base station to the UE.
- FIG. 1 is a general flowchart of a signaling sending method on a PDCCH according to an embodiment of the present invention. As shown in Figure 1, the method includes:
- Step 101 preset a dedicated DCI format of the BF transmission mode.
- precoding related information is no longer included, such as a precoding matrix sequence number field and a precoding confirmation indication field in the DCI format 2 format.
- Step 102 When performing downlink scheduling in the multi-stream BF transmission mode, the base station organizes and sends signaling on the PDCCH in a dedicated DCI format of a preset BF transmission mode, and does not include precoding information in the sent signaling.
- open-loop MIMO transmission control signaling can be utilized, for example, using DCI format 1 or DCI format 1A transmission signaling.
- the embodiment of the present invention is directed to a method for performing signaling transmission in a multi-flow BF transmission mode, specifically, in this step, When the signaling is performed in the multi-stream BF transmission mode, the signaling is organized by using the DCI format set in step 101, and the post-organization signaling is sent to the UE. Since the DCI format set in step 101 does not include precoding information, the precoding information is not included in the signaling organized and transmitted in this step, thereby saving system resources.
- the dedicated DCI format of the BF transmission mode that is specifically set may be various according to application requirements.
- information bits may be compressed, and correspondingly, when transmitting signaling
- the method is also different; on the other hand, without introducing an additional coding mapping method, the new DCI format can be guaranteed to be the same size as the existing DCI.
- the foregoing is a general overview of the signaling method on the PDCCH in the embodiment of the present invention.
- the embodiment of the invention further provides a signaling sending device on the PDCCH, which can be used to implement the signaling sending method.
- a signaling forming unit and a signaling transmitting unit are included.
- the signaling forming unit is configured to organize signaling to be sent in a DCI format of a preset BF transmission mode in a multi-stream BF transmission mode, and a signaling sending unit, configured to form a signaling forming unit by using BF
- the signaling of the DCI format organization of the transmission mode is sent out on the PDCCH.
- the transmitted signaling is basically the same as the signaling involved in DCI format 2. Therefore, the dedicated DCI format of the BF transmission mode set in the embodiment of the present invention is improved based on DCI format 2. . Specific embodiments of the present application will be specifically described below.
- Embodiment 1 is a diagrammatic representation of Embodiment 1:
- Step 21 Set a dedicated DCI format of the BF transmission mode in advance.
- the precoding matrix sequence number field and the precoding confirmation indication field are directly deleted on the basis of the existing DCI format 2, thereby forming a dedicated DCI of the BF transmission mode.
- the format is as shown in Table 3.
- Table 3 The dedicated DCI format of the BF transmission mode set in the first embodiment is as shown in Table 3.
- the precoding matrix sequence number Precoding information field and the precoding confirmation indication that the Precoding confirmation field occupy bits are 0, that is, in the DCI format. These two fields no longer exist.
- the dedicated DCI format shown in Table 3 above is relatively small for DCI format 2, but this will result in a new DCI size, which requires an additional DCI coding mapping method, resulting in increased system complexity.
- Step 22 When performing downlink scheduling in the multi-stream BF transmission mode, the base station organizes and sends signaling on the PDCCH in the dedicated DCI format shown in Table 3.
- the signaling to be sent is formed into DCI information according to the dedicated DCI format shown in Table 3.
- the transmission manner of each related signaling is the same as that in the existing DCI format 2 format, but the precoding related information is no longer transmitted. .
- the formed DCI information is then sent to the UE.
- Embodiment 2 is a diagrammatic representation of Embodiment 1:
- Step 31 Set a dedicated DCI format of the BF transmission mode in advance.
- the base station uses an 8-antenna array to support more than two beam (beam) transmission modes, and the correlation between the beams is very high, resulting in performance degradation.
- the number of specific BF layers may be 1 or 2, so that the indication bit of the BF layer number field in the DCI format shown in Table 3 can be further reduced to 1 bit.
- the parameters related to the two data blocks used in the transmission are respectively the transmission modulation coding format (MCS) field of the data block 1, the inversion indication of the data block 1, and redundancy.
- MCS transmission modulation coding format
- the MCS of one data block can be represented by the difference with another data block, that is, the differential method. It is smaller than the pure MCS dynamic range. Therefore, the number of indication bits of the MCS field of one of the data blocks can be further reduced based on the DCI format shown in Table 3. Preferably, it can be reduced to 3 bits.
- the DCI format set in this embodiment can be obtained as shown in Table 4, wherein the MCS field of the data block 2 is compressed into 3 bits.
- Precoding confirmation indication Indicates whether the UE recommended PMI is used.
- Step 32 When performing downlink scheduling in the multi-stream BF transmission mode, the base station organizes and sends signaling on the PDCCH in the dedicated DCI format shown in Table 4.
- the signaling to be transmitted is formed into DCI information according to the dedicated DCI format shown in Table 4, wherein when the MCS information of the data block 2 is organized, the difference between the MCS of the data block 2 and the data block 1 is Indicates the MCS information of data block 2 and fills in the MCS field of data block 2.
- the formed DCI information is then sent to the UE.
- the signaling transmission method flow in this embodiment ends.
- the system resources required for transmitting signaling are further compressed by compressing the BF layer number and the number of bits occupied by the MCS mode in the DCI format.
- Embodiment 3 is a diagrammatic representation of Embodiment 3
- Step 41 Set a dedicated DCI format of the BF transmission mode in advance.
- a field indicating resource allocation is included in the DCI format 2 format, specifically a resource allocation header field and a PRB resource allocation indication (RB allocation) field, where the Resource allocation header field indicates a resource allocation mode, and the RB allocation field indicates The resource information specifically allocated in the specific resource allocation mode.
- LTE scheduling supports three modes: typeO, typel, and type2.
- the resource allocation in the mode of typeO and typel can be arbitrary. Therefore, corresponding to the two resource allocation modes, the RB allocation field needs to indicate the allocated RBs.
- the block information has a large number of occupied bits.
- the type2 mode is a continuous resource allocation mode. In the RB allocation field, only the start information and length of the allocated resource need to be indicated, and the number of occupied bits is small.
- the resource allocation mode is fixed to use type 2, and the Resource allocation header field is deleted from the DCI format shown in Table 3 or Table 4, and the bits occupied by the RB allocation field are further reduced. Number, thereby further compressing the information bits.
- the RB allocation field can be compressed to occupy 13 bits.
- the resource allocation manner adopts type2, so that there is no frequency diversity gain relative to the typeO and type1 modes, it is preferable to further increase the frequency hopping indication (distribution) field, so that the transmission signaling can be selected.
- the frequency hopping mode obtains a certain diversity gain.
- the added extended transmission field may occupy 1 bit for indicating whether a frequency hopping mode is adopted.
- the DCI format set in this embodiment can be obtained.
- the DCI format is obtained by performing field compression and addition on the basis of the DCI format shown in Table 4.
- the DCI format shown in Table 4 can also be modified based on the DCI format shown in Table 3.
- Step 42 When performing downlink scheduling in the multi-flow BF transmission mode, the base station is in the PDCCH. On top, the signaling is organized and sent in the dedicated DCI format shown in Table 4.
- the signaling to be sent is configured to form the DCI information according to the dedicated DCI format shown in Table 5.
- the resource allocation is performed by using the type 2 continuous resource allocation mode, and the information of the RB allocation field is filled in according to the type manner. Fill in the Distributed transmission field depending on whether or not frequency hopping is used.
- the formed DCI information is then sent to the UE.
- the number of bits required for the dedicated DCI format is further compressed by the fixed setting of the resource allocation mode. As shown in the DCI format shown in Table 5, the information bits are more fully compressed, and in the case of using the same transmission resources, better performance can be obtained.
- a new DCI size needs to be added, which will require an additional definition of a DCI coding mapping, resulting in an increase in system complexity.
- Embodiment 4 is a diagrammatic representation of Embodiment 4:
- Step 51 Set a dedicated DCI format of the BF transmission mode in advance.
- the DCI size in the newly set DCI format is the same as the existing DCI size.
- a DCI format as shown in Table 6 may be set, and the DCI size is equal to size3 corresponding to DCI format 1.
- Resource allocation header 0 indicates that the allocation type is type 0 or 1
- New data indicator (1st TB) 1 Flip indication of new data block 1 (can detect odd misses)
- second transport block 5 Transmit modulation coding format of data block 1 New data indicator (2nd TB) 1 Flip indication of new data block 2
- HARQ swap flag 1 HARQ exchange flag indicates whether exchange between two data blocks and memory is required.
- Precoding information 0 Precoding matrix serial number
- Precoding confirmation indication Indicates whether the PMI recommended by the UE is used.
- the BF layer number field is restored to occupy 2 bits, and the MCS fields of both data blocks are set to be the same as the existing DCI format 2, and the specific MCS information is directly transmitted when the MCS information is transmitted. Instead of using a differential form.
- Step 52 When performing downlink scheduling in the multi-stream BF transmission mode, the base station organizes and sends signaling on the PDCCH in the dedicated DCI format shown in Table 4.
- the signaling to be transmitted is formed into DCI information according to the dedicated DCI format shown in Table 5, and then the formed DCI information is sent to the UE.
- the foregoing is a specific implementation manner of the signaling sending method in the embodiment of the present invention.
- the specific implementation manners may be implemented in the foregoing signaling sending apparatus, and the difference is based on the signaling formed in the signaling forming unit.
- the DCI format of the BF transmission mode is different.
- a dedicated DCI format is set for the BF transmission mode, which is used for transmitting DCI information, and does not include pre-coded related information in the dedicated DCI format, so that when transmitting signaling, relative to multiplexing With a transmission format, it can save system resources or improve transmission quality under the same transmission resource conditions.
- the bits occupied by other fields can be further compressed according to the BF transmission characteristic, thereby further saving the system.
- the DCI size of the formed DCI format can be the same as the existing DCI when compressing the bits occupied by other fields.
Landscapes
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- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Description
一种下行控制信道上的信令发送方法和装置 技术领域
本发明涉及移动通信系统中的信令传输技术, 特别涉及一种下行控 制信道(PDCCH )上的信令发送方法和装置。 发明背景
在 LTE系统中, 下行控制信道为 PDCCH, 用于承载下行调度信令、 上行调度信令以及功控信令等下行链路控制信息(DCI ), 以指示上下行 资源的分配及功率控制。 目前 LTE 标准已经确定了多种 DCI格式的 PDCCH, 各种格式的信息比特数不同, 包含的具体信令信息也不同。
在进行 PDCCH上的信令传输时, 首先根据应用场景在已有的 DCI 格式中选择一种,然后将信令以选择的 DCI格式进行组织并发送给用户 终端 (UE )。
目前, 针对单天线端口及 MIMO模式已经定义的不同 DCI格式如 表 1所示。
DCI格式 (DCI format) 作用 Size
DCI第 0格式 (DCI format 0) 用于上行调度, 指示 UL-SCH信道的资源分配及传输格式 Size 1
DCI第 1格式 (DCI format 1) 用于单天线端口的下行调度 Size 3
DCI 第 1A格式 (DCI format 用于压缩的单天线端口的下行调度 Size 1 1A)
DCI 第 IB 格式 (DCI format 用于闭环的压缩的单天线端口的下行调度 Size 2 IB)
DCI 第 1C 格式 (DCI format 用于支持 paging, RACH response以及动态调度 BCCH Size O 1C)
DCI第 2格式 (DCI format 2) 用于下行闭环 MIMO的下行调度, 支持双码字 Size 4
DCI第 3格式 (DCI format 3) 用于发送 TPC命令 ( 2bit调整) Size 1
DCI 第 3 A格式 (DCI format 用于发送 TPC命令 ( lbit调整) Size 1 3A) 各种 PDCCH的 DCI格式及其作用和比特数
根据每种格式的信息比特数, DCI的大小可以分为 5类:
Size 0: 对应于 PDCCH format 1C的 DCI大小 ([26]比特)
Size 1: 对应于 PDCCH format 0, 1A, 3, 3A的 DCI大小 ( [44]比特 )
Size 2: 对应于 PDCCH format IB的 DCI大小 ([48]比特)
Size 3: 对应于 PDCCH format 1的 DCI大小 ( [55]比特)
Size 4: 对应于 PDCCH format 2的 DCI大小 ([72]比特)
这里需要说明的是, [ ]表示目前通过的数值, 为了 FDD和 TDD的一 致性, 最终数值可能会小幅度的调整。
MIMO技术作为重要的提高传输质量和效率的物理层多天线技术, 在新一代通信系统中扮演重要角色。例如, LTE系统支持多种 MIMO技 术, 包括发射分集, 空间复用技术以及波束成型( BF, Beam forming )技 术等。
BF作为一种独立的传输模式, 与普通的 MIMO的技术区别在于, BF传输模式下根据专用导频进行解调。 具体地, 在发送端, 专用导频 与数据采用同样的预编码矩阵处理; 在接收端, 根据专用导频做信道估 计, 直接得到预编码矩阵处理后的等效信道, 可见, 接收端无需知道所 采用的具体预编码矩阵信息, 而是利用专用导频就可以获得数据符号经 历的等效信道信息。 但是在现有的 PDCCH格式中, 还没有针对 BF的 专用格式。如果利用现有的传输格式,例如利用表 2所示的 DCI format2, 则在传输的信令中包括预编码加矩阵的信息, 造成资源的浪费。
RB allocation 25 PRB 资源分配指示
TPC 2 PUCCH的功控指令
Number of layers 2 MIMO层数: 1,2,3,4
Hybrid ARQ process number 3 HARQ进程数: 3 for FDD, max 4 for TDD
MCS, first transport block 5 数据块 1的传输调制编码格式
New data indicator (1st TB) 1 新数据块 1的翻转指示 (可检测奇数漏检)
Redundancy version (1st TB) 2 冗余版本
MCS, second transport block 5 数据块 1的传输调制编码格式
New data indicator (2nd TB) 1 新数据块 2的翻转指示
Redundancy version (2nd TB) 2 冗余版本
HARQ swap flag 1 HARQ交换标志:指示两个数据块与内存之间是否需要 交换对应
Precoding information 4 预编码矩阵序列号
Precoding confirmation 1 预编码确认指示: 指示是否采用了 UE推荐的 PMI
RNTI 1 CRC 16 携带在 CRC中的 16比特 RNTI
占用的比特总数 71
PDCCH上的 DCI format 2 发明内容
有鉴于此, 本发明实施例提供一种 PDCCH上的信令发送方法和装 置, 用于在多流 BF传输模式下进行信令传输, 能够节省系统资源。
为实现上述目的, 本发明实施例采用如下的技术方案:
一种下行控制信道上的信令发送方法, 包括:
在多流波束成型 BF传输模式下进行下行调度时, 基站在下行控制 信道 PDCCH上, 以预先设置的 BF传输模式的专用下行链路控制信息 DCI格式组织并发送信令。
一种下行控制信道上的信令发送装置, 包括:
信令形成单元,用于在多流 BF传输模式下, 以预先设置的 BF传输 模式的 DCI格式组织待发送的信令;
信令发送单元, 用于将所述信令形成单元形成的以 BF传输模式的 DCI格式组织的信令, 在 PDCCH上发送出去。
由上述技术方案可见, 本发明实施例中, 预先设置 BF传输模式的 专用 DCI格式, 该 DCI格式中不包括预编码信息的相关字段; 在多流
BF传输模式下进行下行调度时, 基站在 PDCCH上, 以预先设置的 BF 传输模式的 DCI格式组织并发送信令。 利用上述设置的 BF传输模式的 专用 DCI格式, 可以不再传输预编码的相关信息, 以节省系统资源。 附图简要说明
图 1为本发明实施例的 PDCCH上的信令发送方法的总体流程图。 实施本发明的方式
为使本发明的目的、 技术手段和优点更加清楚明白, 以下结合附图 对比本发明做进一步详细说明。
BF作为一种独立的传输模式, 无需通知用户采用的预编码矩阵, 利用专用导频就可以获得数据符号经历的等效信道信息。 因此, 在基站 下发给 UE的控制信令中完全可以不包括预编码的相关信息。
在本发明实施例中, BF传输模式下, 不再传输预编码的相关信息。 图 1为本发明实施例的 PDCCH上的信令发送方法的总体流程图。 如图 1所示, 该方法包括:
步骤 101 , 预先设置 BF传输模式的专用 DCI格式。
在该设置的 DCI格式中, 不再包括预编码的相关信息, 例如 DCI format 2格式中的预编码矩阵序列号字段和预编码确认指示字段。
步骤 102, 在多流 BF传输模式下进行下行调度时, 基站在 PDCCH 上, 以预先设置的 BF传输模式的专用 DCI格式组织并发送信令, 在发 送的信令中不包括预编码信息。
对于单流的 BF传输模式, 可以利用开环的 MIMO传输控制信令, 例如采用 DCI format 1或 DCI format 1A传输信令。 本发明实施例是针 对多流的 BF传输模式下进行信令传输时的方式, 具体地, 本步骤中,
在多流 BF传输模式下进行信令发送时, 利用步骤 101中设置的 DCI格 式组织信令, 再将组织后的信令发送给 UE。 由于在步骤 101 中设置的 DCI格式不包括预编码信息, 因此本步骤中组织并发送的信令中也不包 括预编码信息, 从而节省系统资源。
至此, 本发明实施例的 PDCCH上信令发送方法流程结束。 在上述 流程中, 具体设置的 BF传输模式的专用 DCI格式根据应用需要可以有 多种, 一方面为节省系统资源, 可以进行信息比特的压缩, 与之相对应 的, 在传输信令时的具体方式也不太相同; 另一方面为不引入额外的编 码映射方式, 可以使新的 DCI格式保证与现有的 DCI大小相同。
上述即为本发明实施例中 PDCCH上信令发送方法的总体概述。 本 发明实施例还提供了一种 PDCCH上的信令发送装置, 可以用于实施上 述信令发送方法。 在该信令发送装置中, 包括信令形成单元和信令发送 单元。 其中, 信令形成单元, 用于在多流 BF传输模式下, 以预先设置 的 BF传输模式的 DCI格式组织待发送的信令; 信令发送单元, 用于将 信令形成单元形成的以 BF传输模式的 DCI格式组织的信令,在 PDCCH 上发送出去。
由于 BF也属于一种 MIMO技术, 所传输的信令与 DCI format 2中 涉及的信令基本一致, 因此本发明实施例中设置的 BF传输模式的专用 DCI格式就以 DCI format 2为基础进行改进。 以下就具体介绍本申请的 具体实施方式。
实施例一:
本实施例中的信令发送方法流程如下:
步骤 21 , 预先设置 BF传输模式的专用 DCI格式。
本实施例中, 直接在现有的 DCI format 2的基础上删除预编码矩阵 序列号字段和预编码确认指示字段, 从而形成 BF传输模式的专用 DCI
格式, 具体如表 3所示。
表 3 实施例一中设置的 BF传输模式的专用 DCI格式 由表 3可见, 其中的预编码矩阵序列号 Precoding information字段 和预编码确认指示 Precoding confirmation字段占用的比特均为 0, 即该 DCI格式中不再存在这两个字段。 上述表 3所示的专用 DCI格式对于 DCI format 2的修改比较小, 但是这将导致一种新的 DCI大小, 需要额 外定义一种 DCI的编码映射方式, 导致系统复杂度增加。
步骤 22, 在多流 BF传输模式下进行下行调度时, 基站在 PDCCH 上, 以表 3所示的专用 DCI格式组织并发送信令。
本步骤中, 按照表 3 所示的专用 DCI格式将需要发送的信令构成 DCI信息,各个相关信令的传输方式与现有的 DCI format 2格式中相同, 只是不再发送预编码的相关信息。 然后将形成的 DCI信息发送给 UE。
至此, 本实施例中的信令发送方法流程结束。
实施例二:
本实施例中的信令发送方法流程如下:
步骤 31 , 预先设置 BF传输模式的专用 DCI格式。
对于多流 BF来说,基站采用 8天线阵列,支持大于 2个波束( beam ) 的传输方式, 各 beam之间的相关性会非常高, 导致性能下降。 一般来 说, 支持 2个 beam是较好的选择。 因此, 具体 BF层数可能为 1或 2, 这样, 表 3所示的 DCI格式中 BF层数字段的指示比特可以进一步降低 为 1比特。
另外, 在表 3所示的 DCI格式中, 包括与传输时所采用的两个数据 块相关的参数, 分别为数据块 1的传输调制编码格式(MCS )字段、 数 据块 1的翻转指示和冗余版本字段、 数据块 2的 MCS字段、 数据块 2 的翻转指示和冗余版本字段。 考虑在两个数据块之间, 总是有一定的相 关性的, 因此, 其中一个数据块的 MCS可以采用与另一个数据块差值 的方式, 即差分的方式来表示, 这个差值动态范围要比单纯的 MCS动 态范围小, 因此, 可以在表 3所示的 DCI格式基础上, 进一步降低其中 一个数据块的 MCS字段的指示比特数, 优选地, 可以将其降低为 3比 特。
经过上述两方面数据比特的压缩, 可以得到本实施例中设置的 DCI 格式如表 4所示, 其中, 将数据块 2的 MCS字段压缩为 3比特。
RNTI 1 CRC 16 携带在 CRC中的 16比特 RNTI
Total 63/64
实施例二中设置的 BF传输模式的专用 DCI格式
步骤 32, 在多流 BF传输模式下进行下行调度时, 基站在 PDCCH 上, 以表 4所示的专用 DCI格式组织并发送信令。
本步骤中, 按照表 4所示的专用 DCI格式将需要发送的信令构成 DCI信息, 其中, 在组织数据块 2的 MCS信息时, 以数据块 2与数据 块 1的 MCS间差值的形式表示数据块 2的 MCS信息, 并填入数据块 2 的 MCS字段中。 然后将形成的 DCI信息发送给 UE。
至此, 本实施例中的信令发送方法流程结束。 在本实施例的信令发 送方法中, 相对于实施例一提供的方式, 通过在 DCI格式中压缩 BF层 数和 MCS方式所占用的比特数, 进一步压缩了传输信令所需要的系统 资源。
实施例三:
步骤 41 , 预先设置 BF传输模式的专用 DCI格式。
在 DCI format 2格式中包括指示资源分配的字段, 具体为资源分配 头( Resource allocation header )字段和 PRB资源分配指示( RB allocation ) 字段, 其中, Resource allocation header 字段指示资源分配方式, RB allocation 字段指示在具体的资源分配方式下具体分配的资源信息。 目 前, LTE调度支持 3种方式: typeO, typel和 type2,其中, typeO和 typel 的方式下资源分配可以是任意的, 因此, 对应这两种资源分配方式, 在 RB allocation字段需要指示分配的各个 RB块信息, 占用的比特数较多; 而 type2 方式则是连续资源分配方式, 对应该资源分配方式, 在 RB allocation字段仅需要指示分配资源的起始信息和长度, 占用的比特数较 少。
考虑到上述资源分配方式, 本实施例中, 将资源分配方式固定设置 为采用 type2, 从表 3或表 4所示的 DCI格式中删除 Resource allocation header字段, 并进一步降低 RB allocation字段所占用的比特数, 从而进 一步压缩信息比特。 优选地, 可以将 RB allocation字段压缩为占用 13 比特。
更进一步地, 由于资源分配方式采用 type2, 从而相对于 typeO 和 typel 方式没有了频率分集增益, 因此优选地, 可以进一步增加跳频指 示 ( Distributed transmission )字段, 从而使得在传输信令时可以选择采 用跳频方式, 进而获得一定的分集增益。 具体地, 该增加的 Distributed transmission字段可以占用 1比特, 用于指示是否采用了跳频方式。
经过上述几方面的处理,可以得到本实施例中设置的 DCI格式如表
5所示, 其中, 该 DCI格式是在表 4所示 DCI格式的基础上进行字段压 缩和增加得到的,当然,也可以在表 3所示 DCI格式的基础上进行修改。
实施例三中设置的 BF传输模式的专用 DCI格式
步骤 42, 在多流 BF传输模式下进行下行调度时, 基站在 PDCCH
上, 以表 4所示的专用 DCI格式组织并发送信令。
本步骤中, 按照表 5所示的专用 DCI格式将需要发送的信令构成 DCI信息, 其中, 进行资源分配时采用 type2连续资源分配方式, 并按 照 type方式对应填写 RB allocation字段的信息, 同时, 根据是否采用跳 频填写 Distributed transmission字段。然后将形成的 DCI信息发送给 UE。
至此, 本实施例中的信令发送方法流程结束。
本实施例中, 通过对于资源分配方式的固定设置, 进一步压缩了专 用 DCI格式所需要的比特数。如表 5所示的 DCI格式中,对信息比特进 行了较充分的压缩, 利用同样的传输资源的情况下, 可以获得更好的性 能。
在上述实施例一、 二和三中, 都需要增加一种新的 DCI size, 这将 需要额外定义一种 DCI的编码映射方式, 导致系统复杂度增加。
实施例四:
本实施例的信令发送方法流程如下:
步骤 51 , 预先设置 BF传输模式的专用 DCI格式。
为避免由于引入新的 DCI大小而造成的系统复杂度增加,本实施例 中在设置 BF传输模式的专用 DCI格式时,使新设置的 DCI格式下 DCI 大小与现有的某种 DCI大小相同。 具体地, 可以设置如表 6所示的 DCI 格式, 该 DCI大小与 DCI format 1对应的 size3相等。
Field Bits Comment
Resource allocation header 0 指示分配类型为 type 0 or 1
Distributed transmission 1
RB allocation 13 PRB 资源分配指示 (type 2)
TPC 2 PUCCH的功控指令
Number of layers 2 BF层数: 1,2,3,4
Hybrid ARQ process number 3/4 HARQ进程数: 3 for FDD, max 4 for TDD
MCS, first transport block 5 数据块 1的传输调制编码格式
New data indicator (1st TB) 1 新数据块 1的翻转指示 (可检测奇数漏检)
Redundancy version (1st TB) 2 冗余版本
MCS, second transport block 5 数据块 1的传输调制编码格式
New data indicator (2nd TB) 1 新数据块 2的翻转指示
Redundancy version (2nd TB) 2 冗余版本
HARQ swap flag 1 HARQ交换标志:指示两个数据块与内存之间是否需要 交换对应
Precoding information 0 预编码矩阵序列号
Precoding confirmation 0 预编码确认指示: 指示是否采用了 UE推荐的 PMI
RNTI 1 CRC 16 携带在 CRC中的 16比特 RNTI
Total 54/55
实施例四中设置的 BF传输模式的专用 DCI格式
如表 6所示, 将 BF层数字段恢复为占用 2比特, 将两个数据块的 MCS字段均设置为与现有的 DCI format 2相同, 在传输 MCS信息时, 也直接传输具体的 MCS信息, 而不再采用差分形式。
当然,也可以使设置的 BF传输模式的专用 DCI格式下 DCI大小与 现有的其他 DCI大小相同,需要考虑将其他信息占用的比特进行压缩或 延长。
步骤 52, 在多流 BF传输模式下进行下行调度时, 基站在 PDCCH 上, 以表 4所示的专用 DCI格式组织并发送信令。
本步骤中, 按照表 5所示的专用 DCI格式将需要发送的信令构成 DCI信息, 然后将形成的 DCI信息发送给 UE。
至此, 本实施例中的信令发送方法流程结束。
上述即为本发明实施例中信令发送方法流程的几种具体实施方式, 这些具体实施方式均可以在前述的信令发送装置中进行实施, 区别在于 信令形成单元中形成信令时所依据的 BF传输模式的 DCI格式有所不同。 在上述本发明实施例中, 为 BF传输模式设置了专用 DCI格式, 用于传 输 DCI信息,并且在该专用 DCI格式中不包括预编码的相关信息,从而 在传输信令时相对于复用现有传输格式, 能够节省系统资源, 或者在相 同的传输资源条件下, 提高传输质量。
并且进一步地, 在此种最基本的信令传输基础上, 还可以进一步根 据 BF传输特点压缩其他字段所占用的比特, 从而能够进一步节省系统
资源, 同时为避免引入新的 DCI大小而导致的系统复杂度增加问题, 还 可以在压缩其他字段所占用的比特时,使形成的 DCI格式下 DCI大小与 现有的 DCI大小相同。
虽然通过参照本发明的优选实施例, 已经对本发明进行了图示和描 述, 但本领域的普通技术人员应该明白, 可以在形式上和细节上对其作 各种各样的改变, 而不偏离所附权利要求书所限定的本发明的精神和范 围。
Claims
1、 一种下行控制信道上的信令发送方法, 其特征在于, 该方法包 括:
在多流波束成型 BF传输模式下进行下行调度时, 基站在下行控制 信道 PDCCH上, 以预先设置的 BF传输模式的专用下行链路控制信息 DCI格式组织并发送信令。
2、 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 所述以预先设置的 BF传输模式的专用 DCI格式组织并发送信令为:
预先将 DCI第 2格式 fomat2中的预编码矩阵序列号和预编码确认 指示字段删除, 形成所述 BF传输模式的专用 DCI格式;
以所述 BF传输模式的专用 DCI格式组织并发送信令。
3、 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 在所述 BF传输模式 的专用 DCI格式中, 减少其中一个 MCS字段占用的比特数;
在以所述 BF传输模式的专用 DCI格式组织并发送信令时, 利用所 述其中一个 MCS字段对应数据块的 MCS, 与另一个数据块 MCS的差 值, 表示所述其中一个 MCS字段对应数据块的 MCS。
4、 根据权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 所述其中一个 MCS 字段对应数据块的 MCS字段占用 3比特。
5、 根据权利要求 3 所述的方法, 其特征在于, 预先设置仅支持 1 或 2个 BF流, 在形成的所述 BF传输模式的专用 DCI格式中, 设置 BF 层数字段占用 1比特。
6、 根据权利要求 2、 3、 4或 5所述的方法, 其特征在于, 预先设 在形成的所述 BF传输模式的专用 DCI格式中进一步删除资源分配
头信息字段, 并降低资源块 RB分配字段所占的比特数。
7、 根据权利要求 6 所述的方法, 其特征在于, 预先设置允许采用 非跳频和跳频两种传输方式中的一种;
在形成的所述 BF传输模式的专用 DCI格式中, 增加用于指示是否 采用跳频传输方式的跳频指示字段。
8、 根据权利要求 6所述的方法, 其特征在于, 所述 RB分配字段占 用 13比特。
9、根据权利要求 7所述的方法, 其特征在于, 所述跳频指示字段占 用 1比特。
10、 根据权利要求 6所述的方法, 其特征在于, 所述 BF传输模式 的专用 DCI格式的 DCI大小与 DCI第 1格式 format 1的 DCI大小相同。
11、 一种下行控制信道上的信令发送装置, 其特征在于, 该装置包 括:
信令形成单元,用于在多流 BF传输模式下, 以预先设置的 BF传输 模式的 DCI格式组织待发送的信令;
信令发送单元, 用于将所述信令形成单元形成的以 BF传输模式的 DCI格式组织的信令, 在 PDCCH上发送出去。
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