WO2009152694A1 - 用户专属参考符号的功率分配方法及设备 - Google Patents

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WO2009152694A1
WO2009152694A1 PCT/CN2009/000667 CN2009000667W WO2009152694A1 WO 2009152694 A1 WO2009152694 A1 WO 2009152694A1 CN 2009000667 W CN2009000667 W CN 2009000667W WO 2009152694 A1 WO2009152694 A1 WO 2009152694A1
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WO
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drs
terminal
downlink resource
power
resource
Prior art date
Application number
PCT/CN2009/000667
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English (en)
French (fr)
Inventor
潘学明
李文刚
索士强
Original Assignee
大唐移动通信设备有限公司
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/32TPC of broadcast or control channels
    • H04W52/325Power control of control or pilot channels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/542Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria using measured or perceived quality
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0473Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource the resource being transmission power

Definitions

  • the present invention relates to the field of mobile communication technologies, and in particular, to a power allocation technique for user-specific reference symbols. Background technique
  • MIMO Multiple Input Multiple Output
  • the LTE (Long Term Evolution) system supports multiple MIMO technologies such as transmit diversity, space multiplexing, and beamforming.
  • the downlink precoding can process multiple codewords simultaneously to improve the throughput of the system under better transmission conditions; for beamforming, only single data stream transmission is supported.
  • dual-stream beamforming may be considered in downlink transmission, and the channel state information required for uplink feedback in beamforming is relatively accurate, so that the downlink data can be better weighted.
  • the user-specific reference symbols (the UE-specific reference signals or DRS (Dedicated Reference Signal) power boost will improve the channel estimation at the receiving end, so that the receiving end can recover the signal more accurately, but the prior art usually sets the DRS.
  • Fixed power (such as setting the power of DRS equal to the power per resource unit of the data symbol), the power of the DRS cannot be adjusted according to the transmission condition of the data.
  • the embodiment of the present invention provides a power allocation method and a device for a user-specific reference symbol, which are used to solve the problem that the power of the DRS cannot be adjusted according to the transmission condition of the data in the prior art.
  • An embodiment of the present invention provides a power allocation method for a user-specific reference symbol, including: sending, to a terminal, a cell-specific reference symbol CRS and a user-specific reference symbol DRS of a first downlink resource allocated to a terminal;
  • An embodiment of the present invention provides a base station, including:
  • a sending unit configured to send, to the terminal, a CRS and a DRS of a first downlink resource that is allocated to the terminal;
  • a receiving unit configured to receive feedback information about received data quality sent by the terminal
  • a determining unit configured to: when the current downlink transmission mode is a beamforming transmission, determine, according to the received feedback information of the received data quality, a second downlink resource that is next allocated to the terminal
  • An embodiment of the present invention provides a method for generating received data quality feedback information, including: receiving, by a base station, CRS and DRS of a first downlink resource allocated to a terminal;
  • An embodiment of the present invention provides a terminal, including:
  • a receiving unit configured to receive CRS and DRS of the first downlink resource that is sent by the base station and allocated to the terminal;
  • a determining unit configured to determine whether the current downlink transmission mode is a beamforming transmission
  • a processing unit configured to: when determining that the current downlink transmission mode is a beamforming transmission, generate feedback information of the received data quality and send the information to the base station.
  • the base station determines the power of the DRS according to the feedback information of the received data quality sent by the terminal, so that the power of the DRS can be dynamically adjusted according to the actual transmission condition of the data.
  • the terminal is improved.
  • the channel estimation and data detection recovery, this effect is more obvious to the cell edge users, thereby expanding the cell coverage.
  • the technical solution of the embodiment of the present invention is simple to improve the DRS power, and only one or two new parameters are added in the system signaling, so that the system signaling overhead is small.
  • FIG. 1A and FIG. 1B are schematic diagrams of parameters in an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a flowchart of a user-specific reference symbol power allocation method according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a flowchart of another user-specific reference symbol power allocation method according to an embodiment of the present invention
  • Schematic diagram of a base station
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of a terminal according to an embodiment of the present invention. detailed description
  • the embodiments of the present invention provide a power allocation method and device for a user-specific reference symbol.
  • the base station determines the power of the user-specific reference symbol (DRS) according to the feedback information of the received data quality sent by the terminal, so that the power of the DRS can be dynamically adjusted according to the actual transmission condition of the data, when the power of the DRS is After the upgrade, the channel estimation and data detection recovery of the terminal are improved, and the effect is more obvious to the cell edge users, thereby expanding the cell coverage.
  • the technical solution of the embodiment of the present invention is simple to improve the DRS power, and only one or two new parameters are added in the system signaling, so that the system signaling overhead is small.
  • the base station allocates cell-specific reference signals (CRS-specific reference signals or CRS (Common Reference Signal), which may also be referred to as common reference symbols) and user-specific resources of the first downlink resource allocated to the terminal.
  • CRS-specific reference signals or CRS Common Reference Signal
  • the reference symbol (DRS) is sent to the terminal.
  • the base station determines the power of the DRS on the second downlink resource that is allocated to the terminal next time according to the feedback information of the received data quality sent by the terminal.
  • the base station may further determine the power of the data symbols on the second downlink resource according to the feedback information of the received data quality sent by the terminal.
  • the terminal may perform channel estimation according to the relevant parameters of the first downlink resource provided by the base station, and after detecting and restoring the received downlink data, generate feedback information about the received data quality.
  • the technical solution of the embodiment of the present invention also sets a new relevant parameter allocated to the downlink resource of the terminal, including the following two setting schemes.
  • a new relevant parameter allocated to the downlink resource of the terminal including the following two setting schemes.
  • all the embodiments capable of implementing the present invention should be included.
  • Other parameters of the technical solution of the embodiment Referring to FIG. 1A and FIG. 1B, in the following scheme, £8 is the power per unit resource of the data symbol on the OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol that does not include CRS and DRS, and £ ⁇ is CRS. Power, E D is the per-resource unit of the data symbol on the OFDM symbol containing the DRS Power.
  • P D1 may be notified to the terminal by the base station through terminal user-specific signaling, such as RRC (Radio Resource Control) signaling.
  • RRC Radio Resource Control
  • E DRS power of DRS may be, may be a power ratio of the E CR ⁇ the DRS; E DRS can be notified to the terminal by the base station by the end user-specific signaling (for example RRC signaling).
  • the power of the OFDM symbol including the DRS and the OFDM symbol not including any reference symbols are consistent on one PRB (Physical Resource Block), that is, E D has the following relationship with £8 and £:
  • the E DRS may be the power of the DRS, or may be the ratio of the power of the DRS to the E CR E; the E DRS may be notified to the terminal by the base station through terminal user-specific signaling (such as RRC signaling);
  • the user-specific reference of the first embodiment of the present invention includes the following steps:
  • the base station determines P D1 of the first downlink resource allocated to the terminal, and determines P A and P B according to the set E CRS , E A , and E B of the first downlink resource.
  • P A is a user-specific parameter, which is equal to the ratio of £8 and ⁇ . This parameter is configured based on each user and can be dynamically changed.
  • P B is a cell-specific parameter, which is equal to the ratio of £ and £8. This parameter is configured based on the cell and can be changed semi-statically.
  • £ is the resource per unit resource of the data symbol on the OFDM symbol of the CRS on the first downlink resource.
  • the E CRS is determined by the base station based on the performance of the downlink correlation measurement and the channel estimation performance.
  • the first downlink resource allocated by the base station to the terminal may include one or more downlink physical resource blocks.
  • the parameters in the first embodiment of the present invention are all for each downlink physical resource block in the first downlink resource.
  • the base station uses the foregoing E eRS , P A , P D1 notifies the terminal, and the terminal receives p, p, p, and p notified by the base station
  • the cell-specific signaling by the base station (such as broadcast signaling) and notifies the terminal ⁇ , by an end user-specific signaling (for example RRC signaling) notification P A and P D1 to the terminal.
  • an end user-specific signaling for example RRC signaling
  • the base station sends the CRS and the DRS of the first downlink resource to the terminal according to the foregoing E CRS , E DRS , £8, and £, respectively, where the terminal receives the CRS and the DRS sent by the base station.
  • the base station When the downlink data exists in the first downlink resource, the base station should send the downlink data to the terminal.
  • the terminal can determine that E A is equal to the product of ⁇ , and determines that E B is equal to the product of £8. After determining E A and E B , the terminal can determine that E DRS is equal to the ratio of E A to P D1 .
  • the terminal After determining the E DRS , the terminal can determine E D according to the foregoing formula (1).
  • the terminal performs channel estimation according to E A , E B , and E D , and performs downlink data received.
  • the detection is resumed, and feedback information of the received data quality is generated and transmitted to the base station.
  • the base station determines, according to the feedback information of the received data quality sent by the terminal, the power of the DRS on the second downlink resource that is allocated to the terminal next time.
  • the base station may select a value in the pre-set DRS power value range as the power of the DRS on the second downlink resource, or the power of the DRS on the first downlink resource, according to the feedback information of the received data quality sent by the terminal.
  • the boost or decrease is performed as the power of the DRS on the second downlink resource.
  • the base station may further determine the power of the data symbols on the second downlink resource according to the feedback information of the received data quality sent by the terminal.
  • the base station may also determine the E DRS , and notify the terminal to the CRS , P A , P B , and P D E E DRS in S202.
  • the terminal may directly according to the E DRS and Equation (1) determines E D .
  • the power allocation method for the user-specific reference symbol in the second embodiment of the present invention includes the following steps:
  • the base station determines P A and P B according to the set E CRS , E A, and E B of the first downlink resource allocated to the terminal, and determines E DRS and ⁇ 2 of the first downlink resource.
  • E B is the power per unit resource of the data symbol on the OFDM symbol including the CRS on the first downlink resource.
  • the first downlink resource allocated by the base station to the terminal may include one or more downlink physical resource blocks, and each parameter in the second embodiment of the present invention is directed to each downlink physical resource block in the first downlink resource.
  • the base station may notify the terminal by using the cell-specific signaling (such as the broadcast signaling), and notify the terminal of the P A and the E DR o P D2 through the terminal user-specific signaling (such as RRC signaling). 5303.
  • the base station sends the CRS and the DRS of the first downlink resource to the terminal according to the foregoing E CRS , E DRS , £8, and £, respectively, where the terminal receives the CRS and the DRS sent by the base station.
  • the base station When the downlink data exists in the first downlink resource, the base station should send the downlink data to the terminal.
  • the terminal determines, according to the RRC signaling sent by the base station, that the current downlink transmission mode is beamforming transmission, the terminal determines the E A of the first downlink resource according to the foregoing E CRS , P A , P B , and E DR o P D2 . , E B and E D .
  • the terminal can be based on E CRS , ? Eight sum determines E A , E B , where E A is equal to the product of ⁇ ; E B is equal to the product of P B and E A .
  • the terminal After determining £8 and £, the terminal can determine that E D is equal to the product of ⁇ 2 and £ eight.
  • the terminal performs channel estimation according to E A , E B , and E D , and detects and recovers the received downlink data, generates feedback information of the received data quality, and sends the information to the base station.
  • the base station determines, according to the feedback information of the received data quality sent by the terminal, the power of the DRS on the second downlink resource that is allocated to the terminal next time.
  • the base station may select a value in the pre-set DRS power value range as the power of the DRS on the second downlink resource, or the power of the DRS on the first downlink resource, according to the feedback information of the received data quality sent by the terminal.
  • the boost or decrease is performed as the power of the DRS on the second downlink resource.
  • the base station may further determine the power of the data symbols on the second downlink resource according to the feedback information of the received data quality sent by the terminal.
  • the technical solution of the embodiment of the present invention enables the base station to determine the power of the DRS according to the feedback information of the received data quality sent by the terminal, so that the power of the DRS can be dynamically adjusted according to the actual transmission condition of the data, and the power of the DRS is improved after the power of the DRS is improved.
  • Channel estimation and data detection recovery of the terminal this effect is more obvious to the cell edge users, thereby expanding the cell coverage.
  • the technical solution of the embodiment of the present invention is simple to improve the DRS power, and only one or two new parameters are added in the system signaling, so that the system signaling overhead is small.
  • an embodiment of the present invention further provides a base station, including: a sending unit 401, configured to send, to the terminal, a CRS and a DRS of a first downlink resource that is allocated to the terminal;
  • the receiving unit 402 is configured to receive feedback information of the received data quality sent by the terminal, where the determining unit 403 is configured to determine, according to the received feedback information of the received data quality, when the current downlink transmission mode is beamforming transmission, Assigned to the second downlink resource of the terminal
  • the determining unit 403 is further configured to determine, according to the received feedback information of the received data quality, the power of the data symbol on the second downlink resource.
  • the base station further includes:
  • the parameter processing unit 404 is configured to determine a related parameter of the first downlink resource, and notify the terminal of the related parameter, where the related parameter is used for performing channel estimation by the terminal, and generating feedback of the received data quality after detecting and restoring the received downlink data. information.
  • an embodiment of the present invention further provides a terminal, including:
  • the receiving unit 501 is configured to receive CRS and DRS of the first downlink resource that is sent by the base station and allocated to the terminal.
  • the determining unit 502 is configured to determine whether the current downlink transmission mode is a beamforming transmission.
  • the processing unit 503 is configured to: when determining that the current downlink transmission mode is a beamforming transmission, generate feedback information of the received data quality and send the information to the base station.
  • the receiving unit 501 is further configured to receive a related parameter of the first downlink resource that is notified by the base station, where the processing unit 503 is further configured to: perform channel estimation according to the received related parameter of the first downlink resource, and perform downlink to receive After the data is detected and restored, feedback information of the received data quality is generated.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Description

用户专属参考符号的功率分配方法及设备 技术领域
本发明涉及移动通信技术领域, 特别涉及用户专属参考符号的功率分配 技术。 背景技术
MIMO ( Multiple Input Multiple Output, 多入多出)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了重要的角 色。 例如 LTE ( Long Term Evolution, 长期演进) 系统就支持发射分集, 空 间复用技术以及波束赋形等多种 MIMO技术。 在现有 LTE系统中, 下行预编 码可以同时处理多个码字, 用以提高在较好传输条件下系统的吞吐量; 对于 波束赋形则只支持单数据流传输。 随着 LTE标准的进一步演进, 下行传输中 可能会考虑使用双流波束赋形, 而在波束赋形时需要上行反馈的信道状态信 息相对准确, 这样才能更好的对下行数据进行赋形加权。 用户专属参考符号 ( UE-specific reference signals或 DRS ( Dedicated Reference Signal "功率的提 升会较好的改善接收端的信道估计, 使接收端可以较准确的恢复信号, 但现 有技术通常都为 DRS设定固定的功率(比如设定 DRS的功率与数据符号的每 资源单元功率相等 ), 无法按照数据的传输情况调整 DRS的功率。 发明内容
本发明实施例提出用户专属参考符号的功率分配方法及设备, 用以解决 现有技术无法按照数据的传输情况调整 DRS的功率的问题。
本发明实施例提供一种用户专属参考符号的功率分配方法, 包括: 将分配给终端的第一下行资源的小区专属参考符号 CRS和用户专属参考 符号 DRS发送给所述终端;
在当前下行传输模式是波束赋形传输时, 根据所述终端发送的接收数据 质量的反馈信息, 确定下次分配给所述终端的第二下行资源上 DRS的功率。 本发明实施例提供一种基站, 包括:
发送单元,用于将分配给终端的第一下行资源的 CRS和 DRS发送给所述 终端;
接收单元, 用于接收终端发送的接收数据质量的反馈信息;
确定单元, 用于在当前下行传输模式是波束赋形传输时, 根据接收的所 述接收数据质量的反馈信息, 确定下次分配给所述终端的第二下行资源上
DRS的功率。
本发明实施例提供一种接收数据质量反馈信息的生成方法, 包括: 接收基站发送的分配给终端的第一下行资源的 CRS和 DRS;
当确定当前下行传输模式是波束赋形传输时, 生成接收数据质量的反馈 信息。
本发明实施例提供一种终端, 包括:
接收单元, 用于接收基站发送的分配给终端的第一下行资源的 CRS 和 DRS;
确定单元, 用于确定当前下行传输模式是否为波束赋形传输;
处理单元, 用于当确定当前下行传输模式是波束赋形传输时, 生成接收 数据质量的反馈信息并向基站发送。
本发明实施例技术方案中基站根据终端发送的接收数据质量的反馈信 息,确定 DRS的功率,使 DRS的功率可以根据数据的实际传输情况进行动态 地调整, 当 DRS的功率提升后, 会改善终端的信道估计和数据检测恢复, 这 种效果对小区边缘用户更为明显, 从而扩大了小区覆盖范围。 另外, 本发明 实施例技术方案提升 DRS功率较为简便, 只需在系统信令中增加一到两个新 参数, 从而系统信令开销较小。 附图说明
图 1A与图 1B为本发明实施例中各参数的示意图; 图 2为本发明实施例中一种用户专属参考符号功率分配方法流程图; 图 3为本发明实施例中另一种用户专属参考符号功率分配方法流程图; 图 4为本发明实施例中一种基站的结构示意图;
图 5为本发明实施例中一种终端的结构示意图。 具体实施方式
为了解决现有技术中存在的问题, 本发明实施例提出用户专属参考符号 的功率分配方法及设备。 本发明实施例技术方案中基站根据终端发送的接收 数据质量的反馈信息, 确定用户专属参考符号 (DRS ) 的功率, 使 DRS的功 率可以根据数据的实际传输情况进行动态的调整, 当 DRS的功率提升后, 会 改善终端的信道估计和数据检测恢复, 这种效果对小区边缘用户更为明显, 从而扩大了小区覆盖范围。 另外, 本发明实施例技术方案提升 DRS功率较为 简便, 只需在系统信令中增加一到两个新参数, 从而系统信令开销较小。
在本发明实施例技术方案中, 基站将分配给终端的第一下行资源的小区 专属参考符号 ( Cell-specific reference signals 或 CRS ( Common Reference Signal ), 也可称为公共参考符号)和用户专属参考符号(DRS )发送给终端; 在当前下行传输模式是波束赋形传输时, 基站根据终端发送的接收数据质量 的反馈信息, 确定下次分配给终端的第二下行资源上 DRS的功率。 基站还可 以根据终端发送的接收数据质量的反馈信息, 确定第二下行资源上数据符号 的功率。 其中, 终端可以根据基站提供的第一下行资源的相关参数进行信道 估计以及对接收的下行数据进行检测恢复后, 生成接收数据质量的反馈信息。
除现有参数外, 本发明实施例技术方案还设定了新的分配给终端下行资 源的相关参数, 包括以下两种设定方案, 当然, 除了以下参数外, 还应包括 所有能够实现本发明实施例技术方案的其它参数。 参见图 1A和图 1B所示, 以下方案中的 £八为不包含 CRS 和 DRS 的 OFDM ( Orthogonal Frequency Division Multiplexing, 正交频分复用 )符号上数据符号的每资源单元功率, £^为 CRS的功率, ED为包含 DRS的 OFDM符号上数据符号的每资源单元 功率。
方案一、
定义 PD1 , 为£八与£^的比值, ^ Pm = EA IEDRS PD1可以由基站通 过终端用户专属信令, 比如 RRC ( Radio Resource Control, 无线资源控制) 信令, 通知给终端;
还可以定义 EDRS , EDRS可以为 DRS的功率,也可以为 DRS的功率与 ECR 々 比值; EDRS可以由基站通过终端用户专属信令 (比如 RRC信令)通知给终端。
方案一中, 需要使包含 DRS 的 OFDM符号和不包含任何参考符号的 OFDM符号在一个 PRB (物理资源块, Physical resource block )上的功率保持 一致, 即 ED与 £八和£ 存在如下关系:
Figure imgf000006_0001
其中, n为一个物理资源块内包含 DRS的 OFDM符号上 DRS所占资源 单元的个数, 在常规 CP ( cyclic prefix, 循环前缀)时 n=3 , 在扩展 CP时 n=4。
方案二、
定义 EDR oPD2 ;
其中, EDRS可以为 DRS的功率,也可以为 DRS的功率与 ECR 々比值; EDRS 可以由基站通过终端用户专属信令 (比如 RRC信令)通知给终端;
PD2为 ED与 E 々比值, 公式为 ^2 = ^ / ; PD2可以由基站通过终端用户专 属信令 (比如 RRC信令)通知给终端。
方案二中, £ 和^2的取值是 N比特量化的, 例如: EDRS和 ¾2各自通过 N = 2比特来表示 {00'01'10'11} ,那么对于 EDRS可以表示为 {- 3,0A6}dB(表示 DRS 的功率与 ECR 々比值),而 2则表示为
Figure imgf000006_0002
以上仅给出一个示例, 其中 N可以为其它自然数, 而 EDRS和 ¾2也可以取其它的值。
实施例一
当釆用上述方案一时, 参阅图 2 所示, 本发明实施例一的用户专属参考 符号的功率分配方法包括下列步骤:
5201、 基站确定分配给终端的第一下行资源的 PD1 , 并根据设定的第一下 行资源的 ECRS、 EA和 EB确定 PA和 PB
其中, PA为用户专属参数, 等于 £八和 ^的比值, 该参数基于每个用户 进行配置, 可动态改变。 PB为小区专属参数, 等于 £和£八的比值, 该参数基 于小区进行配置,可半静态改变。 £ 为第一下行资源上包含 CRS的 OFDM符 号上数据符号的每资源单元功率。 ECRS由基站根据下行相关测量的性能以及信 道估计性能确定。
基站分配给终端的第一下行资源可能包括一个或者多个下行物理资源 块, 本发明实施例一中的各个参数都是针对第一下行资源中的每个下行物理 资源块的。
5202、 基站将上述 EeRS、 PA
Figure imgf000007_0001
PD1通知给终端, 终端接收基站通知的 p 、 p 、 p和 p
^C S、 ΓΑ、 ΓrDl °
其中, 基站可以通过小区专属信令 (比如广播信令)将 ^和 通知给终 端, 通过终端用户专属信令 (比如 RRC信令)将 PA和 PD1通知给终端。
5203、 基站分别根据上述 ECRS、 EDRS、 £八和£将第一下行资源的 CRS和 DRS发送给终端, 终端接收基站发送的 CRS和 DRS。
其中, 当第一下行资源中有下行数据时, 基站应将下行数据发送给终端。
5204、 当终端根据基站发送的 RRC信令确定当前的下行传输模式是波束 赋形传输时, 终端根据上述 ECRS、 PA、 PI^o PD1确定第一下行资源的 EA、 £和 ED
其中,终端可以确定 EA等于 与 ^的乘积,确定 EB等于 与£八的乘积。 确定出 EA和 EB之后, 终端可以确定 EDRS等于 EA与 PD1的比值。
确定出 EDRS之后, 终端可以根据前述公式(1 )确定出 ED
5205、 终端根据 EA、 EB和ED进行信道估计、 以及对接收的下行数据进行 检测恢复, 生成接收数据质量的反馈信息并向基站发送。
S206、 基站根据终端发送的接收数据质量的反馈信息, 确定下次分配给 终端的第二下行资源上 DRS的功率。
其中, 基站可以根据终端发送的接收数据质量的反馈信息, 在预先设置 的 DRS功率取值范围中选择一个值作为第二下行资源上 DRS的功率,也可以 将第一下行资源上 DRS的功率进行提升或者降低,作为第二下行资源上 DRS 的功率。
另外, 基站还可以根据终端发送的接收数据质量的反馈信息, 确定第二 下行资源上数据符号的功率。
其中, 在 S201中, 基站还可以确定 EDRS , 并在 S202中将 ECRS、 PA、 PB 、 PD o EDRS通知给终端, 此时, 在 S204中, 终端可以直接根据 EDRS和公式(1 ) 确定出 ED
实施例二
当釆用上述方案二时, 参阅图 3 所示, 本发明实施例二的用户专属参考 符号的功率分配方法包括下列步骤:
S301、基站根据设定的分配给终端的第一下行资源的 ECRS、 EA和 EB确定 PA 和 PB , 并确定第一下行资源的 EDRS和^ 2
其中, ?八为£八和 ^的比值, ?13为£和£八的比值, EB为第一下行资源上 包含 CRS的 OFDM符号上数据符号的每资源单元功率。
基站分配给终端的第一下行资源可能包括一个或者多个下行物理资源 块, 本发明实施例二中的各个参数都是针对第一下行资源中的每个下行物理 资源块的。
S302、 基站将上述 ECRS、 PA、 PB、 EDR o PD2通知给终端, 终端接收基站 通知的 ECRS、 PA、 PB、 EDRS和尸 D2
其中, 基站可以通过小区专属信令 (比如广播信令)将 ^和 通知给终 端, 通过终端用户专属信令(比如 RRC信令)将 PA、 EDR o PD2通知给终端。 5303、 基站分别根据上述 ECRS、 EDRS、 £八和£将第一下行资源的 CRS和 DRS发送给终端, 终端接收基站发送的 CRS和 DRS。
其中, 当第一下行资源中有下行数据时, 基站应将下行数据发送给终端。
5304、 当终端根据基站发送的 RRC信令确定当前的下行传输模式是波束 赋形传输时, 终端根据上述 ECRS、 PA、 PB、 EDR o PD2确定第一下行资源的 EA、 EB和 ED
其中, 终端可以根据 ECRS、 ?八和 确定 EA、 EB , 其中, EA等于 与 ^的 乘积; EB等于 PB与 EA的乘积。
确定出 £八和£之后, 终端可以确定 ED等于 ^2与£八的乘积。
5305、 终端根据 EA、 EB和ED进行信道估计、 以及对接收的下行数据进行 检测恢复, 生成接收数据质量的反馈信息并向基站发送。
5306、 基站根据终端发送的接收数据质量的反馈信息, 确定下次分配给 终端的第二下行资源上 DRS的功率。
其中, 基站可以根据终端发送的接收数据质量的反馈信息, 在预先设置 的 DRS功率取值范围中选择一个值作为第二下行资源上 DRS的功率,也可以 将第一下行资源上 DRS的功率进行提升或者降低,作为第二下行资源上 DRS 的功率。
另外, 基站还可以根据终端发送的接收数据质量的反馈信息, 确定第二 下行资源上数据符号的功率。
本发明实施例技术方案使得基站可以根据终端发送的接收数据质量的反 馈信息,确定 DRS的功率,使 DRS的功率可以根据数据的实际传输情况进行 动态的调整, 当 DRS的功率提升后,会改善终端的信道估计和数据检测恢复, 这种效果对小区边缘用户更为明显, 从而扩大了小区覆盖范围。 另外, 本发 明实施例技术方案提升 DRS功率较为简便, 只需在系统信令中增加一到两个 新参数, 从而系统信令开销较小。
参阅图 4所示, 本发明实施例还提供了一种基站, 包括: 发送单元 401 , 用于将分配给终端的第一下行资源的 CRS和 DRS发送给 所述终端;
接收单元 402 , 用于接收终端发送的接收数据质量的反馈信息; 确定单元 403 , 用于在当前下行传输模式是波束赋形传输时,根据接收的 所述接收数据质量的反馈信息, 确定下次分配给所述终端的第二下行资源上
DRS的功率。
其中, 确定单元 403 , 还用于根据接收的所述接收数据质量的反馈信息, 确定第二下行资源上数据符号的功率。
参阅图 4所示, 该基站还包括:
参数处理单元 404, 用于确定第一下行资源的相关参数,将相关参数通知 给终端, 所述相关参数用于终端进行信道估计以及对接收的下行数据进行检 测恢复后生成接收数据质量的反馈信息。
参阅图 5所示, 本发明实施例还提供了一种终端, 包括:
接收单元 501 , 用于接收基站发送的分配给终端的第一下行资源的 CRS 和 DRS;
确定单元 502 , 用于确定当前下行传输模式是否为波束赋形传输; 处理单元 503 , 用于当确定当前下行传输模式是波束赋形传输时, 生成接 收数据质量的反馈信息并向基站发送。
其中, 接收单元 501 , 还用于接收基站通知的第一下行资源的相关参数; 处理单元 503 ,还用于根据接收到的第一下行资源的相关参数进行信道估 计、 以及对接收的下行数据进行检测恢复后生成接收数据质量的反馈信息。 发明的精神和范围。 这样, 倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要 求及其等同技术的范围之内, 则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims

权 利 要 求
1、 一种用户专属参考符号的功率分配方法, 其特征在于, 包括: 将分配给终端的第一下行资源的小区专属参考符号 CRS和用户专属参考 符号 DRS发送给所述终端;
在当前下行传输模式是波束赋形传输时, 根据所述终端发送的接收数据 质量的反馈信息, 确定下次分配给所述终端的第二下行资源上 DRS的功率。
2、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括: 根据所述 终端发送的接收数据质量的反馈信息, 确定第二下行资源上数据符号的功率。
3、 如权利要求 1或 2所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括: 确定 所述第一下行资源的相关参数, 将所述相关参数通知给所述终端, 其中, 所 述接收数据质量的反馈信息由所述终端根据所述相关参数进行信道估计以及 对接收的下行数据进行检测恢复后生成。
4、 如权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 所述相关参数包括: 第一下行资源的 PD1 、 ECRS、用户专属参数 ^和小区专属参数 PB , 其中, 所 述 ^为£八与第一下行资源上 DRS的功率的比值, £八为第一下行资源上不包 含小区专属参考符号 CRS和用户专属参考符号 DRS的正交频分复用 OFDM 符号上数据符号的每资源单元功率, ECRS为第一下行资源上 CRS的功率。
5、 如权利要求 4所述的方法, 其特征在于,
所述 PA等于 £八与£^的比值, 所述 PB等于 EB与EA的比值, 其中, EB为第 一下行资源上包含 CRS的 OFDM符号上数据符号的每资源单元功率。
6、 如权利要求 4所述的方法, 其特征在于, 所述相关参数还包括第一下 行资源上 DRS的功率。
7、如权利要求 6所述的方法,其特征在于,通过小区专属信令将所述 ECRS 和 通知给所述终端, 通过终端用户专属信令将所述 PA、 PD1和第一下行资源 上 DRS的功率通知给所述终端。
8、 如权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 所述相关参数包括: 第一下行资源的 EDRS、 ECRS、 PD2、 用户专属参数 ^和小区专属参数 PB , 其 中, EDRS为第一下行资源上 DRS的功率, ECRS为第一下行资源上 CRS的功率, PD2为 £。与£八的比值, ED为第一下行资源上包含 DRS的 OFDM符号上数据符 号的每资源单元功率, EA为第一下行资源上不包含 CRS和 DRS的 OFDM符 号上数据符号的每资源单元功率。
9、如权利要求 8所述的方法,其特征在于,所述 PA等于 £八与 ^的比值, 所述 PB等于 EB与EA的比值, 其中, EB为第一下行资源上包含 CRS的 OFDM 符号上数据符号的每资源单元功率。
10、如权利要求 8所述的方法,其特征在于,通过小区专属信令将所述 ECRS 和 通知给所述终端, 通过终端用户专属信令将所述 PA、 EDR o PD2通知给所 述终端。
11、 一种基站, 其特征在于, 包括:
发送单元,用于将分配给终端的第一下行资源的 CRS和 DRS发送给所述 终端;
接收单元, 用于接收终端发送的接收数据质量的反馈信息;
确定单元, 用于在当前下行传输模式是波束赋形传输时, 根据接收的所 述接收数据质量的反馈信息, 确定下次分配给所述终端的第二下行资源上
DRS的功率。
12、 如权利要求 11所述的基站, 其特征在于, 所述确定单元, 还用于根 据接收的所述接收数据质量的反馈信息, 确定第二下行资源上数据符号的功 率。
13、 如权利要求 11或 12所述的基站, 其特征在于, 所述基站还包括: 参数处理单元, 用于确定所述第一下行资源的相关参数, 并将所述相关 参数通知给所述终端。
14、 一种接收数据质量反馈信息的生成方法, 其特征在于, 包括: 接收基站发送的分配给终端的第一下行资源的 CRS和 DRS; 当确定当前下行传输模式是波束赋形传输时, 生成接收数据质量的反馈 信息。
15、 如权利要求 14所述的方法, 其特征在于, 所述生成接收数据质量的 反馈信息进一步包括:
接收基站通知的所述第一下行资源的相关参数;
根据所述相关参数进行信道估计、 以及对接收的下行数据进行检测恢复 后生成所述接收数据质量的反馈信 ,包、。
16、 如权利要求 15所述的方法, 其特征在于, 所述相关参数包括: 第一下行资源的 PD1、 ECRS、用户专属参数 ^和小区专属参数 PB , 其中, 所 述 ^为£八与第一下行资源上 DRS的功率的比值, £八为第一下行资源上不包 含小区专属参考符号 CRS和用户专属参考符号 DRS的正交频分复用 OFDM 符号上数据符号的每资源单元功率, ECRS为第一下行资源上 CRS的功率。
17、 如权利要求 16所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述相关参数进 行信道估计、 以及对接收的下行数据进行检测恢复, 进一步包括:
根据所述相关参数确定第一下行资源的 EA、 £和£。, 其中, £ 为第一下 行资源上包含 CRS的 OFDM符号上数据符号的每资源单元功率, ED为第一 下行资源上包含 DRS的 OFDM符号上数据符号的每资源单元功率;
根据所述 EA、 EB和ED进行信道估计、 以及对接收的下行数据进行检测恢 复。
18、 如权利要求 17所述的方法, 其特征在于, 所述 EA等于 与 ^的乘 积, 所述 EB等于 与£八的乘积, 根据如下公式确定所述 :
\2 ^ EA = n ^ EDRS + (\2-nY ED
其中, 所述 n为一个物理资源块内包含 DRS的 OFDM符号上 DRS所占 资源单元的个数。
19、 如权利要求 16所述的方法, 其特征在于, 所述相关参数还包括第一 下行资源上 DRS的功率。
20、 如权利要求 15所述的方法, 其特征在于, 所述相关参数包括: 第一下行资源的 EDRS、 ECRS、 PD2、 用户专属参数 ^和小区专属参数 PB , 其 中, EDRS为第一下行资源上 DRS的功率, ECRS为第一下行资源上 CRS的功率, PD2为 £。与£八的比值, ED为第一下行资源上包含 DRS的 OFDM符号上数据符 号的每资源单元功率, EA为第一下行资源上不包含 CRS和 DRS的 OFDM符 号上数据符号的每资源单元功率。
21、 如权利要求 20所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述相关参数进 行信道估计、 以及对接收的下行数据进行检测恢复, 进一步包括:
根据所述相关参数确定第一下行资源的 EA、 £和£。, 其中, £ 为第一下 行资源上包含 CRS的 OFDM符号上数据符号的每资源单元功率, ED为第一 下行资源上包含 DRS的 OFDM符号上数据符号的每资源单元功率;
根据所述 EA、 EB和ED进行信道估计、 以及对接收的下行数据进行检测恢 复。
22、 如权利要求 21所述的方法, 其特征在于, 所述 £八等于所述 与 ^ 的乘积, 所述 £等于所述 与£八的乘积, 所述 ED等于所述 PD2与 E 々乘积。
23、 一种终端, 其特征在于, 包括:
接收单元, 用于接收基站发送的分配给终端的第一下行资源的 CRS 和 DRS;
确定单元, 用于确定当前下行传输模式是否为波束赋形传输;
处理单元, 用于当确定当前下行传输模式是波束赋形传输时, 生成接收 数据质量的反馈信息并向基站发送。
24、 如权利要求 23所述的终端, 其特征在于, 所述接收单元, 还用于接 收基站通知的所述第一下行资源的相关参数;
所述处理单元, 还用于根据所述相关参数进行信道估计、 以及对接收的 下行数据进行检测恢复后生成所述接收数据质量的反馈信息。
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