WO2011140983A1 - 一种中心子载波的配置方法和设备 - Google Patents

一种中心子载波的配置方法和设备 Download PDF

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WO2011140983A1
WO2011140983A1 PCT/CN2011/073954 CN2011073954W WO2011140983A1 WO 2011140983 A1 WO2011140983 A1 WO 2011140983A1 CN 2011073954 W CN2011073954 W CN 2011073954W WO 2011140983 A1 WO2011140983 A1 WO 2011140983A1
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WO
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subcarrier
bandwidth
cell
virtual center
subcarriers
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Application number
PCT/CN2011/073954
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English (en)
French (fr)
Inventor
白伟
万蕾
马莎
闫志宇
余政
薛丽霞
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华为技术有限公司
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Publication date
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Publication of WO2011140983A1 publication Critical patent/WO2011140983A1/zh
Priority to US13/673,515 priority patent/US9084250B2/en

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/0073Allocation arrangements that take into account other cell interferences

Definitions

  • the present application claims priority to Chinese Patent Application No. 201010178325.0, entitled “A Method and Apparatus for Configuring Central Subcarriers", which is filed on May 11, 2010, the entire contents of which are incorporated by reference.
  • the present invention relates to the field of communications technologies, and in particular, to a method and a device for configuring a central subcarrier.
  • BACKGROUND OF THE INVENTION In a communication system, control channels between cells interfere with each other, which may cause the user's services to fail. Therefore, in order to solve the problem of control channel interference between cells, two cells can use the downlink control channel orthogonal transmission to transmit a control channel for the user.
  • the downlink control channel PDCCH is transmitted in the frequency range of ⁇ ; therefore, for the new communication system user, the downlink control channel PDCCH is in the frequency range of f1, and the downlink shared channel PDSCH is in the entire downlink bandwidth. Within the frequency range.
  • the PDCCH is transmitted in the frequency range of f 2 ; therefore, for the new communication system user, the downlink control channel PDCCH is in the frequency range of f 2 , and the downlink shared channel PDSCH is in the entire downlink bandwidth frequency range.
  • the frequency ranges of f l and f 2 above may not coincide at all or partially coincide. In this way, the PDCCHs in the cell 1 and the cell 2 are completely orthogonal or partially orthogonal in frequency, which can prevent the control channel from being interfered by the neighboring cells and improve the control channel receiving performance.
  • multi-carrier transmission technology can provide wider bandwidth or split a single carrier into multiple carriers, and can achieve inter-cell interference coordination through coordination between carriers. System users can access multiple carrier units at the same time.
  • the new communication system cannot be backward compatible, and the communication system that does not support orthogonal transmission and multi-carrier transmission cannot work normally.
  • the present invention provides a method and a device for configuring a central subcarrier for configuring a central subcarrier in a downlink control channel orthogonal transmission or a multicarrier transmission, so that the original communication system can work normally.
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a method for configuring a center subcarrier according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 11 is a frequency distribution diagram of a method for configuring a central subcarrier according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 12 is a schematic diagram of a method for configuring a central subcarrier according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 13 is a time-frequency resource distribution diagram of a method for configuring a central subcarrier according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 14 is a frequency distribution diagram of a method for configuring a central subcarrier according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 15 is a frequency distribution diagram of a method for configuring a central subcarrier according to an embodiment of the present invention. Schematic diagram of the configuration method of subcarriers;
  • FIG. 17 is a frequency distribution diagram of a method for configuring a central subcarrier according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 18 is a schematic diagram of a method for configuring a central subcarrier according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 19 is a frequency distribution diagram of a method for configuring a central subcarrier according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 20 is a schematic diagram of a configuration apparatus for a central subcarrier according to an embodiment of the present invention.
  • Mode for Carrying Out the Invention FIG. 1 is a schematic diagram of a method for configuring a central subcarrier according to an embodiment of the present invention. This embodiment includes:
  • Step 101 Map a first downlink control channel on a part of the bandwidth f l of the downlink bandwidth fW of the cell, and configure a first virtual center subcarrier in the f l;
  • the foregoing frame ⁇ is different from or partially different from the bandwidth f 2 of the second downlink control channel of the local cell or the neighboring cell, where at least one subcarrier overlaps between the above fl and f2, or at least one idle subcarrier is included between fl and f 2 Or, between the fl and f 2 bandwidths, at least one non-empty subcarrier and at least one idle subcarrier are included;
  • the first virtual center subcarrier is located at a center frequency grid position, and the distance between the second virtual center subcarrier of the virtual center subcarrier configured in f2 is an integer multiple of a frequency domain width of the subcarrier, and the Aligning the physical resource block PRB boundaries of the cell and the neighboring cell;
  • the base station in the embodiment of the present invention first configures the first virtual center subcarrier on the bandwidth of the f i mapping the first downlink control channel.
  • the virtual center subcarrier is configured for the original communication system.
  • the original communication system user equipment UE determines the central subcarrier position of the original communication system by searching the location of the subcarrier and acquires the necessary location according to the location of the virtual central subcarrier. Information such as the frequency range of fl, reference signal position, etc.
  • F1 and f2 in which the second virtual subcarrier is mapped are different or partially different, at least one subcarrier overlaps between fl and f2, or at least one idle subcarrier between fl and f2, or between fl and f2 At least one non-empty subcarrier and at least one free subcarrier are included.
  • fl and f2 are mapped by the local cell, and in the downlink control channel orthogonal transmission system, f 2 is mapped by the neighboring cell, and ⁇ is mapped by the cell, so as to reduce two Interference between small-area downlink control channels.
  • the first virtual center subcarrier is at a center frequency grid position.
  • the center frequency grid position is an integer multiple of ⁇
  • the second virtual center subcarrier is also at the ⁇ grid position.
  • the first virtual center subcarrier (the second virtual center subcarrier) is at the center frequency grid position
  • the distance between the first virtual center subcarrier and the second virtual center subcarrier is the grid frequency domain width of the center frequency. Integer multiples, it is also ensured that the second virtual center subcarrier (the first virtual center subcarrier) is at the center frequency grid position.
  • the distance between the first virtual center subcarrier and the second virtual center subcarrier needs to be an integer multiple of the frequency domain width of the subcarrier, for example, the frequency domain width of the subcarrier is 15 KHz, the first virtual center subcarrier and the first The distance between the two virtual center subcarriers also needs to be an integer multiple of 15 kHz, and the physical resource block PRB boundary of the local cell and the neighboring cell is aligned.
  • is the frequency domain width of the PRB.
  • ⁇ c is two and a half subcarriers, that is, one The frequency domain width of the subcarrier is 15 kHz
  • is at least one coincident subcarrier between and f2, or at least one idle subcarrier between fl and f2, or at least one non-empty subcarrier between fl and f2 and at least one idle The frequency domain width of the subcarrier.
  • the embodiment of the present invention may further include: scheduling the downlink control channel and/or the downlink reference signal, such as the PCFICH, and/or the PHICH, and/or the CRS, and/or the CSI-RS to be coordinated on the subcarriers between fl and f2. That is, a downlink control channel and/or a downlink reference signal such as PCFICH, and/or PHICH, and/or CRS, and/or CSI_RS are transmitted on subcarriers other than the subcarriers overlapped between fl and f2.
  • the downlink control channel and/or the downlink reference signal such as the PCFICH, and/or the PHICH, and/or the CRS
  • an idle subcarrier or a non-empty subcarrier may be configured at the location of the second virtual center subcarrier of the cell, and the idle subcarrier or the non-empty subcarrier belongs to the adjacent Physical resource block PRB.
  • the embodiment of the invention provides a method for configuring a central subcarrier, which can configure a virtual center subcarrier in a downlink control channel orthogonal transmission or a multi-carrier transmission, so that the original communication system can work normally.
  • Step 201 Map a first downlink control channel on a part of the bandwidth f l of the downlink bandwidth fW of the cell, and configure a first virtual center subcarrier in the f l;
  • the first virtual center subcarrier is located at a center frequency grid position, and the distance between the second virtual center subcarrier configured in f2 is an integer multiple of a frequency domain width of the subcarrier of 15 kHz, and the local cell and the phase
  • the physical resource block PRB boundaries of the neighboring cells are aligned;
  • Step 204 Map a downlink data channel on the fW of the local cell, and configure a central subcarrier on the fW.
  • the execution subject of the embodiment of the present invention is a base station.
  • This embodiment is a more specific embodiment than the embodiment corresponding to Fig. 1.
  • the downlink bandwidth fW is 20 MHz, and the bandwidth of fl is 10 ⁇ z.
  • the PDCCH of the original communication system user and the new communication system user is transmitted in the fl.
  • the PDSCH of the original communication system user is within the fl bandwidth, while the PDSCH of the new communication system user is in the 20 MHz range.
  • the bandwidth of f2 is also l (MHz, transmitting the PDCCH of the original communication system user and the new communication system user in f 2 .
  • the PDSCH of the system user is within the f 2 bandwidth, and the PDSCH of the new communication system user is in the range of 20 MHz.
  • H is not in the case of orthogonal transmission of the downlink control channel.
  • the frequency resource distribution map is shown in Figure 3.
  • the downlink bandwidth is 20 ⁇ z, including 100 PRBs, 1 central subcarrier, and guard bandwidth, and each PRB contains 12 subcarriers.
  • fW which is the part of the downlink bandwidth used for data transmission, does not include the protection bandwidth. So fW, contains 1201 subcarrier widths.
  • Fl is the transmission bandwidth compatible with the original communication system, including 50 subcarriers and 1 virtual center subcarrier 1, ie 601 subcarriers; in cell 2, the downlink bandwidth is 20 MHz.
  • each PRB contains 12 subcarriers, so the downlink transmission bandwidth includes 1201 subcarrier widths;
  • f2 is the transmission bandwidth compatible with the original communication system, including 50 subcarriers and 1 center subcarrier.
  • Carrier ie 601 subcarriers.
  • One subcarrier between fl and f2 is coincident.
  • the base station in the cell 1 and the cell 2 both transmit downlink data in a bandwidth of 20 MHz, and the central subcarrier a and the central subcarrier b are respectively located on the subcarriers where the two transmission bandwidths of the cell 1 and the two transmission bandwidths of the cell 2 overlap.
  • the guard bands on both sides are equal, respectively (20M-1201*15K) /2
  • the base station in cell 1 transmits downlink data with a bandwidth of 20 MHz
  • the center subcarrier a is the intermediate frequency position of fW, and does not transmit any data.
  • the first virtual center subcarrier is an intermediate frequency position of fl, and does not transmit any data to the original communication system user, because the original carrier system is a virtual central subcarrier for the original communication system user, and does not transmit any data, but Users of new communication systems can transmit or not transmit data. Fl Compatible with existing communication system users.
  • the base station transmits downlink data with a bandwidth of 20 MHz, and the guard bands on both sides are equal, respectively (20M-1201*15K) /2.
  • the center subcarrier b is the intermediate frequency position of fW in the cell 2 and does not transmit any data.
  • the second virtual center subcarrier is the intermediate frequency position of f2 because of the original communication
  • the subcarrier is a virtual central subcarrier, and no data is transmitted to the original communication system user, but the user of the new communication system may or may not transmit data.
  • f 2 is compatible with the original communication system user.
  • the PRB definitions in Cell 1 and Cell 2 can have the following definitions:
  • the PRBs in the fW near the center subcarrier a have only 11 subcarriers.
  • the data of the original communication system user can be prevented from being scheduled to the PRB adjacent to the subcarrier where the central subcarrier a is located.
  • the downlink control channel and/or downlink reference signals such as PCFICH, PHICH, CRS, CS I-RS, etc.
  • these channels and reference signals can be prevented from being mapped to the subcarriers where the central subcarrier a is located by cell identity planning or the like.
  • the PRBs in the fW near the center subcarrier b have only 11 subcarriers.
  • the data of the original communication system user can be prevented from being scheduled to the PRB adjacent to the subcarrier where the central subcarrier b is located.
  • downlink control channels and/or downlink reference signals such as PCF I CH, PH I CH, CR S, CS I -RS, etc.
  • these channel and reference signals can be avoided from being mapped to subcarriers where central subcarrier b is located by cell identity planning or the like. on.
  • the PRB boundaries of the two cells are aligned. Convenient interference coordination between cells, reference signal orthogonality, etc. As shown in Figure 5.
  • the first virtual center subcarrier does not transmit any data to the original communication system user. Users of new communication systems may or may not transmit data. Therefore, the PRBs on the left and right sides of the first virtual center subcarrier in the cell 1 have 12 subcarriers for the original communication system users. For new communication system users, the first virtual center subcarrier may be included in one of the PRBs, which may have 12 or 13 subcarriers. In the cell 2, the PRB middle boundary on the left and right sides of the subcarriers having the same frequency position as the first virtual center subcarrier is the same as the cell 1 in the left and right sides.
  • the second virtual center subcarrier does not transmit any data to the original communication system user. Users of new communication systems may or may not transmit data. Therefore, the PRBs on the left and right sides of the second virtual center subcarrier in the cell 2 have 12 subcarriers for the original communication system users. For new communication system users, the second virtual center subcarrier can be included in one of the PRBs. In cell 1, and The boundaries of the PRBs on the left and right sides of the subcarriers having the same location in the frequency domain of the second virtual center subcarrier are the same as those of the cell 1. Thus, the PRB boundaries of the two cells are aligned. Convenient interference coordination between cells, reference signal orthogonal design, etc. As shown in Figure 6.
  • any cell of cell 1 or cell 2 has a small coverage and a small coverage, the required protection bandwidth can be reduced, and the number of subcarriers corresponding to data can be increased, which can increase the bandwidth of the system protection bandwidth.
  • the above method can also be applied to multi-carrier transmission, except that the control channel signal of f2 is also transmitted for cell 1.
  • the control channel signal power of f2 can also be zero. In this embodiment, it is not necessary to involve adjacent cells in the multi-carrier transmission process.
  • FIG. 7 is a schematic diagram of a method for configuring a central subcarrier according to an embodiment of the present invention, where the embodiment includes:
  • Step 701 Map a first downlink control channel on a part of the bandwidth f l of the downlink bandwidth fW of the cell, and configure a first virtual center subcarrier in the f l;
  • the above f l is different from the bandwidth f2 of the second downlink control channel, and one subcarrier overlaps between f l and f2;
  • the first virtual center subcarrier is located at a center frequency grid position, and the distance between the second virtual center subcarrier configured in f2 is an integer multiple of a frequency domain width of the subcarrier of 15 kHz, and the local cell and the phase
  • the physical resource block PRB boundaries of the neighboring cells are aligned;
  • Step 704 Map a downlink data channel on the fW of the local cell, and configure a central subcarrier on the fW.
  • the execution subject of the embodiment of the present invention is a base station.
  • This embodiment is a more specific embodiment than the embodiment corresponding to FIG.
  • the difference between this embodiment and the previous embodiment is that the cell and the neighboring The frequency domain locations of the central subcarriers of the cell are different. As shown in Figure 8.
  • the base station transmits downlink data in a 20 MHz bandwidth.
  • the center subcarrier a is the frequency domain location of the center subcarrier of cell 1, which is adjacent to the edge subcarrier of f1 and does not transmit any data.
  • the first virtual center subcarrier is the intermediate frequency position of fl, because the subcarrier is a virtual central subcarrier for the original communication system user, and does not transmit any data to the original communication system user, and the new communication system user can transmit Or not transmitting data.
  • f l is compatible with the original communication system user.
  • the base station transmits downlink data in a 20 MHz bandwidth.
  • the center subcarrier b is the frequency domain position of the center subcarrier of cell 2, which is adjacent to the edge subcarrier of f 2 and does not transmit any data.
  • the second virtual center subcarrier is the intermediate frequency position of f2, and does not transmit any data to the original communication system user, because the subcarrier is a virtual central subcarrier for the original communication system user, and the user can transmit to the new communication system. Or not transmitting data.
  • f 2 is compatible with the original communication system user.
  • the PRB definitions in Cell 1 and Cell 2 can have the following constraints:
  • the PRB can have 11 or 12 subcarriers. The data of the original communication system user can be prevented from being dispatched to this PRB.
  • downlink control channels and/or downlink reference signals such as The PCFICH, the PHICH, the CRS, the CSI-RS, and the like may be prevented from being mapped to the subcarriers corresponding to the center subcarrier a corresponding to the cell 1 fw by using cell identity planning or the like.
  • the PRB On the PRB on the other side of the central subcarrier a, to ensure alignment with the PRB boundary of the cell 2, the PRB contains 10 subcarriers, as shown in FIG.
  • the central subcarrier b in the PRB is located on the subcarrier where the central subcarrier b is close to or on the side (right side) of the fW.
  • the subcarrier does not send any data.
  • the subcarrier position in the cell 1 corresponding to one carrier is used for the fW center frequency position of the cell 1, in order to avoid the cell 1 fl Interference of the center frequency subcarrier, this subcarrier may not be transmitted.
  • the PRB can have 10 or 11 subcarriers, as shown in Figure 9.
  • the data of the original communication system users can be prevented from being scheduled to this PRB.
  • the channel and the reference signal may be prevented from being mapped to the corresponding sub-carrier b of the fW corresponding to the central subcarrier b in the cell 2 by using cell identity planning or the like.
  • the carrier On the carrier.
  • one of the PRBs on the left and right sides of the subcarriers in the same frequency domain as the first virtual center subcarrier in the cell 1 ⁇ may have 12 or 13 subcarriers, and the same frequency domain location PRB configuration as the cell 1 is the same. .
  • the first virtual center subcarrier in f2 does not transmit any data to the original communication system user. Users of the original communication system may or may not transmit data. Therefore, the PRBs on the left and right sides of the second virtual center subcarrier in the cell 2 have 12 subcarriers for the original communication system users. For new communication system users, one of the PRBs can have 12 or subcarriers. In cell 1, One of the PRBs on the left and right sides of the subcarriers in the same frequency domain as the second virtual center subcarrier in the cell 2 f2 may have 12 or 13 subcarriers, and the same frequency domain location PRB configuration as the cell 2 is the same. As shown in Figure 6.
  • the PRB boundaries of the two cells are aligned.
  • any cell of cell 1 or cell 2 has a small coverage and a small coverage, the required protection bandwidth can be reduced, and the number of subcarriers corresponding to data can be increased, which can increase the bandwidth of the system protection bandwidth.
  • the foregoing f l is different from the bandwidth f2 of the second downlink control channel, where at least one idle subcarrier is included between f l and f 2 , or at least one non-empty subcarrier and at least one idle subcarrier are included between f l and f 2 ;
  • the first virtual center subcarrier is located at the center frequency grid position, and the distance between the second virtual center subcarrier configured in f2 is an integer multiple of the frequency domain width of the subcarrier 15KHz; Step 1004, in the cell
  • the downlink data channel is mapped on the fW, and the central subcarrier is configured on the fW.
  • the execution subject of the embodiment of the present invention is a base station. This embodiment is a more specific embodiment than the embodiment corresponding to FIG.
  • the bandwidth of fl is 10MHz, and the original communication system user and the new communication are transmitted in the fl.
  • the PDCCH of the system user is within the fl bandwidth, and the PDSCH of the new communication system user is within the entire downlink bandwidth of 20 MHz.
  • the bandwidth of f2 is 10 MHz, and the PDCCH of the original communication system user and the new communication system user is transmitted in f2.
  • the PDSCH of the original communication system user is within the f2 bandwidth, and the PDSCH of the new communication system user is within the entire downlink bandwidth of 20 MHz.
  • the frequency resource distribution map is shown in Figure 11.
  • fW is the part of the downlink bandwidth used for data transmission, excluding the protection bandwidth.
  • fW contains ⁇ 0 ⁇ 20 - 1 ⁇ 1 , 2 ,...) subcarrier widths.
  • Fl contains 50 PRBs and 1 virtual center subcarrier, ie 601 subcarriers.
  • the base station transmits downlink data in a 20 MHz bandwidth.
  • the center subcarrier a is a subcarrier in fW whose position is outside of fl and does not transmit any data.
  • the first virtual center subcarrier is an intermediate frequency position of fl, and does not transmit any data to the original communication system user (the subcarrier is a virtual central subcarrier for the original communication system user), and the user can transmit the new communication system. Or not transmitting data.
  • Fl is compatible with the original communication system user.
  • fW is the downlink The part of the bandwidth used for data transmission does not include the protection bandwidth. Therefore, fW contains 1 ⁇ 20 - 1 ⁇ , 2 ,...) subcarrier widths; f2 It contains 50 PRBs and 1 virtual center subcarrier, that is, 601 subcarriers.
  • the base station transmits downlink data in a 20 MHz bandwidth.
  • the center subcarrier b is a subcarrier in fW whose position is at f 2 and does not transmit any data.
  • the second virtual center subcarrier is the intermediate frequency position of f 2 , and does not transmit any data to the original communication system user (the subcarrier is a virtual central subcarrier for the original communication system user), and the user of the new communication system can Transmit or not transmit data.
  • f 2 is compatible with the original communication system user.
  • the central subcarrier a in cell 1 is located in " ⁇ 20 - 1 ⁇ ⁇ ) empty subcarriers. These null subcarriers may reduce the protection bandwidth of one side of the downlink bandwidth (corresponding to the case where w is an odd number), and the guard bandwidth on both sides In the same cell 2, the central subcarriers are located in the ⁇ empty subcarriers. These inserted null subcarriers may reduce the protection bandwidth of one side of the downlink bandwidth (corresponding to the case of "odd number"). The protection bandwidths on both sides are not equal.
  • the PRB definitions in Cell 1 and Cell 2 can have the following constraints:
  • the first virtual center subcarrier in f l does not transmit any data to the original communication system user. Users of new communication systems may or may not transmit data. Therefore, the PRBs on the left and right sides of the first virtual center subcarrier in the cell 1 have 12 subcarriers for the original communication system users. For new communication system users, one PRB can have 12 or 13 subcarriers.
  • one of the PRBs on the left and right sides of the subcarriers having the same frequency domain position as the first virtual center subcarrier may have 12 or 13 subcarriers, and the same frequency domain location PRB configuration as cell 1 is the same.
  • the first virtual center subcarrier in f 2 does not transmit any data to the original communication system user. Users of the original communication system may or may not transmit data. Therefore, the PRBs on the left and right sides of the second virtual center subcarrier in the cell 2 have 12 subcarriers for the original communication system users. For new communication system users, one of the PRBs can have 12 or 13 subcarriers. In cell 1, one of the PRBs on the left and right sides of the subcarriers having the same frequency domain position as the second virtual center subcarrier may have 12 or 13 subcarriers, and the same frequency domain location PRB as the cell 2 is configured. Like.
  • any cell of cell 1 or cell 2 has a small coverage and a small coverage, the required protection bandwidth can be reduced, and the number of subcarriers corresponding to data can be increased, which can increase the bandwidth of the system protection bandwidth.
  • the above method can also be applied to multi-carrier transmission, except that the control channel signal of f2 is also transmitted for cell 1.
  • the control channel signal power of f2 can also be zero. In this embodiment, it is not necessary to involve adjacent cells in the multi-carrier transmission process.
  • FIG. 12 is a schematic diagram of a method for configuring a central subcarrier according to an embodiment of the present invention. This embodiment includes:
  • the foregoing f l is different from the bandwidth f2 of the second downlink control channel, where at least one idle subcarrier is included between f l and f 2 , or at least one non-empty subcarrier and at least one idle subcarrier are included between f l and f 2 ;
  • Step 1204 Map a downlink data channel on the fW of the local cell, and configure a central subcarrier on the fW.
  • the difference between this embodiment and the previous embodiment is that neighboring cells are only in certain specific situations.
  • the second downlink control channel is mapped at f2.
  • the second downlink control channel may be mapped on fl.
  • the user equipment UE that is far away from the base station in the local cell maps the second downlink control channel at f2, and maps the second downlink control channel to the UE that is closer.
  • the time-frequency resource configuration diagram of this embodiment is as shown in FIG.
  • the frequency domain position of the central subcarrier of the current cell in this embodiment is different from that of the previous embodiment, as shown in FIG. 14.
  • H has no downlink bandwidth of 20 ⁇ z.
  • the bandwidth of fl is l (MHz, transmitting the PDCCH of the original communication system user and the new communication system user in the fl.
  • the original communication system The user's PDSCH is within the f 1 bandwidth, and the PDSCH of the new communication system user is within the entire downlink bandwidth of 20 MHz.
  • the bandwidth of fl is 10 ⁇ z
  • the bandwidth of f 2 is also 10 MHz
  • at least f 1 and f 2 There is a PDCCH in which the original communication system user and the new communication system user can be transmitted in a bandwidth, and the transmission power of the PDCCH may be zero.
  • the PDSCH of the original communication system user corresponds to the bandwidth of the PDCCH, and the PDSCH of the new communication system user is throughout. Within the downstream bandwidth.
  • fl includes 50 PRBs and 1 center subcarrier. That is, 601 subcarriers.
  • the base station transmits downlink data with a bandwidth of 20 MHz.
  • the center subcarrier a is one subcarrier in fW, and its position is on the edge subcarrier of fl, and does not transmit any data. The data of the original communication system user can be avoided.
  • the downlink bandwidth is 2 (MHz.
  • the transmission bandwidths are fl and f2, respectively.
  • the base station can transmit downlink data in a 10 MHz bandwidth with the second virtual center subcarrier-1 as the center subcarrier within the fl band, respectively.
  • the second virtual center subcarrier-2 is centered in the f2 frequency band.
  • the wave transmission transmits downlink data in a 10 MHz bandwidth.
  • the base station transmits data in a bandwidth of 20 MHz. If the protection bandwidth of 20 MHz is kept unchanged, part of the subcarriers of the fW in the above Ce ll will overlap with the subcarriers of the protection bandwidth, and data cannot be transmitted. Some or all of the above-mentioned inserted " ⁇ 20 - 1 ⁇ ⁇ ) null subcarriers may be used to transmit data.
  • the downlink bandwidth is 2 ( ⁇ .
  • the transmission bandwidths are fl and f2, respectively.
  • the base station can transmit downlink data in a 10 MHz bandwidth with the second virtual center subcarrier-1 as the center subcarrier within the / 1 band, respectively.
  • the downlink data is transmitted in a frequency band of 10 MHz with the second virtual center subcarrier-2 as the center subcarrier transmission.
  • the transmitted protection bandwidth is the same as the protection bandwidth corresponding to 10 MHz, that is, (10 ⁇ z _ ( NRB+1 ) * 15KHz /2 0 As long as the carrier synchronization deviation between cells and multiple transmitters is small, mutual interference between multiple transmission links is acceptable.
  • the second virtual center subcarrier _ 1 in the cell 2 in the cell 2 has the same position as the first virtual center subcarrier in the cell 1 .
  • Subcarrier-to-origin communication in cell 1 corresponding to second virtual center subcarrier-2 in f2 in cell 2 System users do not transmit any data. Users of new communication systems may or may not transmit data. Therefore, the PRBs on the left and right sides of the subcarriers corresponding to the second virtual center subcarrier-1 subcarrier in the cell 1 and the cell 2 in the cell 2 have 12 subcarriers for each user of the original communication system.
  • one of the PRBs can have 12 or 13 subcarriers.
  • the first virtual center subcarrier, the first virtual center subcarrier, the first virtual center subcarrier, and the first virtual center subcarrier, the PRB boundaries of the two cells are aligned. Convenient interference coordination between cells, reference signal orthogonal design, etc.
  • any cell of cell 1 or cell 2 has a small coverage and a small coverage, the required protection bandwidth can be reduced, and the number of subcarriers corresponding to data can be increased, which can increase the bandwidth of the system protection bandwidth.
  • the above method can also be applied to multi-carrier transmission, except that the control channel signal of f2 is also transmitted for cell 1.
  • the control channel signal power of f2 can also be zero. In this embodiment, it is not necessary to involve adjacent cells in the multi-carrier transmission process.
  • FIG. 16 is a schematic diagram of a method for configuring a central subcarrier according to an embodiment of the present invention. This embodiment includes:
  • Step 1601 Map a first downlink control channel on a part of the bandwidth f l of the downlink bandwidth fW of the cell, and configure a virtual center subcarrier first virtual center subcarrier in the f l;
  • the first virtual center subcarrier is located at a center frequency grid position, and the distance between the second virtual center subcarrier configured in f2 is an integer multiple of a frequency domain width of the subcarrier of 15 kHz, and the local cell and the phase
  • the physical resource block PRB boundaries of the neighboring cells are aligned;
  • Step 1604 Map a downlink data channel on the fW of the local cell, and configure a central subcarrier on the fW.
  • the virtual center subcarrier-1 and the second virtual center subcarrier-2 are on the ⁇ grid, and the center subcarrier a corresponds to the subcarrier position insertion in the cell 2.
  • the PRBs on the left and right sides of the subcarriers corresponding to the second virtual center subcarrier-1 subcarrier in the cell 1 and the cell 2 in the cell 2 have 12 subcarriers for the original communication system users.
  • one PRB can have 12 or 13 subcarriers.
  • any cell of cell 1 or cell 2 has a small coverage and a small coverage, the required protection bandwidth can be reduced, and the number of subcarriers corresponding to data can be increased, thereby increasing the bandwidth of the system support bandwidth.
  • the above method can also be applied to the multi-carrier transmission case, except that the control channel signal of f 2 is also transmitted for the cell 1.
  • the control channel signal power of f 2 can also be zero. In this embodiment, it is not necessary to involve neighboring cells in the multi-carrier transmission process.
  • FIG. 18 is a schematic diagram of a method for configuring a central subcarrier according to an embodiment of the present invention. This embodiment includes:
  • Step 1801 Configure a central subcarrier a on the downlink bandwidth fWa of the local cell;
  • Step 1802 The neighboring cell base station configures a central subcarrier b on the downlink transmission bandwidth fWb of the neighboring cell; the center subcarrier a and the center subcarrier b have the same frequency position, and the fWa and f Wb are different.
  • the downlink bandwidth in cell 1 is ⁇
  • the PDCCH and PDSCH of the original communication system user and the new communication system user are within 10 MHz bandwidth.
  • the bandwidth of the band is 2 (MHz
  • the PDCCH of the original communication system user and the new communication system user and the PDSCH are within the 20 MHz bandwidth.
  • the central subcarrier of the base station when the base station transmits in two cells is located at the center subcarrier of the transmission bandwidth. , the corresponding frequency position is the same.
  • any cell of cell 1 or cell 2 has a small coverage and a small coverage, the required protection bandwidth can be reduced, and the number of subcarriers corresponding to data can be increased, which can increase the bandwidth of the system protection bandwidth.
  • the above method can also be applied to multi-carrier transmission, except that the control channel signal of f 2 is also transmitted for cell 1.
  • the control channel signal power of f 2 can also be zero. In this embodiment, it is not necessary to involve adjacent cells in the multi-carrier transmission process.
  • FIG. 20 is a schematic diagram of a device for configuring a central subcarrier according to an embodiment of the present invention. This embodiment includes:
  • the first mapping configuration module 1901 maps a first downlink control channel on a part of the bandwidth fl of the downlink bandwidth fW of the current cell, and configures a virtual center subcarrier first virtual center subcarrier in the fl; the fl and the mapping the second downlink control
  • the bandwidth f2 of the channel is different or partially different.
  • At least one subcarrier overlaps between fl and f2, or at least one idle subcarrier between fl and f2, or at least one non-empty subcarrier and at least one between fl and f2
  • the idle subcarrier; the first virtual center subcarrier is at the center frequency grid position, and the distance between the second virtual center subcarrier of the virtual center subcarrier configured in f2 is an integer multiple of the frequency domain width of the subcarrier, And the physical resource block PRB of the local cell and the neighboring cell is aligned;
  • the second mapping configuration module 1902 maps the downlink data channel on the fW of the local cell, and configures the central subcarrier on the fW.
  • the embodiments of the present invention are used to implement the methods described in the foregoing embodiments, and are not described herein.
  • the distance between the first virtual center subcarrier and the second virtual center subcarrier of the virtual center subcarrier configured in f2 is an integer multiple of the frequency domain width of the subcarrier, and may include:
  • the second virtual center subcarrier is located at the center frequency grid position, and the distance between the first virtual center subcarrier and the second virtual center subcarrier is an integer multiple of the grid frequency domain width of the center frequency, and the first virtual center The distance between the subcarrier and the second virtual center subcarrier is an integer multiple of the frequency domain width of the subcarrier.
  • the method includes: mapping, by the cell, a bandwidth f2 of the second downlink control channel;
  • the neighboring cell maps the bandwidth f2 of the second downlink control channel.
  • the above second mapping configuration module can be used to:
  • the central subcarrier is configured on the subcarriers coincident between f1 and f2, or the central subcarrier is configured on the idle subcarrier between f1 and f2.
  • a sending module configured to send a downlink control channel and/or a downlink reference signal on subcarriers other than the subcarriers that overlap between f1 and f2.
  • the sending module can be configured to: send a PCFICH, and/or PHICH, and/or CRS, and/or CSI_RS on subcarriers other than the subcarriers that overlap between f1 and f2.
  • the physical resource block PRB adjacent to the subcarriers overlapping with the above f l and f 2 includes subcarriers other than the subcarriers overlapped between f l and f2 described above.
  • the bandwidth adjustment module increases the bandwidth occupied by the fW when the coverage of the cell is smaller than the first threshold, and reduces the bandwidth occupied by the protection bandwidth in the fW.
  • the configuration module is configured to configure an idle subcarrier or a non-empty subcarrier on the second virtual center subcarrier of the cell, where the one idle subcarrier or the non-empty subcarrier belongs to a physical resource block PRB adjacent thereto.
  • the embodiment of the invention provides a configuration device for a central subcarrier, which can configure a virtual center subcarrier when the downlink control channel is orthogonally transmitted or multi-carrier transmitted, so that the original communication system can work normally.
  • the computer software product is stored in a readable storage medium, such as a floppy disk, a hard disk or an optical disk of a computer, and includes a plurality of instructions for causing a computer device (which may be a personal computer, a server, a network device, etc.) to execute The above method of various embodiments of the present invention.
  • a computer device which may be a personal computer, a server, a network device, etc.

Landscapes

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Description

一种中心子载波的配置方法和设备
本申请要求于 2010 年 5 月 11 日提交中国专利局、 申请号为 201010178325.0、 发明名称为 "一种中心子载波的配置方法和设备"的中国 专利申请的优先权, 其全部内容通过引用结合在本申请中。 技术领域 本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种中心子载波的配置方法和设 备。 发明背景 在通信系统中, 小区之间控制信道相互干扰, 会导致用户的业务不能 正常进行。 因此, 为了解决小区之间控制信道干扰问题, 两个小区可以使 用下行控制信道正交传输为用户发射控制信道。 例如, 在小区 1 内, 在 Π 的频率范围内发射下行控制信道 PDCCH;因此,对于新型通信系统用户来说, 其下行控制信道 PDCCH在 f 1的频率范围内, 下行共享信道 PDSCH在整个下 行带宽频率范围内。 在小区 2内, 在 f 2的频率范围内发射 PDCCH; 因此, 对于新型通信系统用户来说, 其下行控制信道 PDCCH在 f 2的频率范围内, 下行共享信道 PDSCH在整个下行带宽频率范围内。 以上 f l和 f 2的频率范 围可以完全不重合或者部分重合。 这样, 小区 1和小区 2 内的 PDCCH在频 率上完全正交或者部分正交, 可以避免控制信道受到相邻小区的干扰, 提 高控制信道接收性能。
另外, 在新型通信系统系统中, 使用多载波传输技术可以提供更宽的 带宽或者将一个单载波拆分为多个载波传输时可以通过载波间的协调达到 小区间干扰协调的目的, 对于新型通信系统用户, 可以同时接入多个载波 单元。 现有技术中, 新型通信系统在下行控制信道正交传输或多载波传输时, 无法向后兼容, 导致原有不支持正交传输和多载波传输的通信系统无法正 常工作。 发明内容 本发明提供了一种中心子载波的配置方法和设备, 用以在下行控制信 道正交传输或多载波传输时配置中心子载波, 使得原有通信系统可以正常 工作。 本发明实施例一方面提供了一种中心子载波的配置方法, 包括: 在本小区的下行带宽 fW的部分带宽 Π上映射第一下行控制信道, 在 f l中配置第一虚拟中心子载波; 所述 f l和映射第二下行控制信道的带宽 f2不同或部分不同, 所述 Π 和 f 2之间有至少一个子载波重合, 或者 f 1和 f 2之间包含至少一个空闲子 载波,或者 f 1和 f 2之间包含至少一个非空子载波和至少一个空闲子载波; 所述第一虚拟中心子载波处于中心频率栅格位置上, 且和 f2中配置的第二 虚拟中心子载波之间的距离是子载波的频域宽度的整数倍, 且所述本小区 和相邻小区的物理资源块 PRB边界对齐; 在本小区的 fW上映射下行数据信道, 在 fW上配置中心子载波。 本发明实施例另一方面提供了一种中心子载波的配置设备, 包括: 第一映射配置模块, 在本小区的下行带宽 fW的部分带宽 f l上映射第 一下行控制信道, 在 f l中配置虚拟中心子载波第一虚拟中心子载波; 所述 f l和映射第二下行控制信道的带宽 f2不同或部分不同,所述 f l和 f2之间 有至少一个子载波重合, 或者 f l和 f 2之间包含至少一个空闲子载波, 或 者 f l和 f 2之间包含至少一个非空子载波和至少一个空闲子载波; 所述第 一虚拟中心子载波处于中心频率栅格位置上, 且和 f2中配置的第二虚拟中 心子载波之间的距离是子载波的频域宽度的整数倍, 且所述本小区和相邻 小区的物理资源块 PRB对齐; 第二映射配置模块, 在本小区的 fW上映射下行数据信道, 在 fW上配 置中心子载波。
本发明实施例提供的一种中心子载波的配置方法和设备, 用以在下行 控制信道正交传输或多载波传输时配置中心子载波, 使得原有通信系统可 以正常工作。 附图简要说明 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案, 下面将对 实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍, 显而易见地, 下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例, 对于本领域普通技术人员 来讲, 在不付出创造性劳动的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附 图。
图 1为本发明实施例一种中心子载波的配置方法示意图;
图 2为本发明实施例一种中心子载波的配置方法示意图;
图 3为本发明实施例一种中心子载波的配置方法的时频资源分布图; 图 4为本发明实施例一种中心子载波的配置方法的频率分布图; 图 5为本发明实施例一种中心子载波的配置方法的部分频率分布图; 图 6为本发明实施例一种中心子载波的配置方法的部分频率分布图; 图 7为本发明实施例一种中心子载波的配置方法示意图;
图 8为本发明实施例一种中心子载波的配置方法的频率分布图; 图 9为本发明实施例一种中心子载波的配置方法的部分频率分布图; 图 10为本发明实施例一种中心子载波的配置方法示意图:
图 11为本发明实施例一种中心子载波的配置方法的频率分布图; 图 12为本发明实施例一种中心子载波的配置方法示意图
图 1 3为本发明实施例一种中心子载波的配置方法的时频资源分布图; 图 14为本发明实施例一种中心子载波的配置方法的频率分布图; 图 15为本发明实施例一种中心子载波的配置方法的频率分布图; 图 16为本发明实施例一种中心子载波的配置方法示意图;
图 17为本发明实施例一种中心子载波的配置方法的频率分布图; 图 18为本发明实施例一种中心子载波的配置方法示意图;
图 19为本发明实施例一种中心子载波的配置方法的频率分布图; 图 20为本发明实施例一种中心子载波的配置设备示意图。 实施本发明的方式 图 1 为本发明实施例一种中心子载波的配置方法示意图, 本实施例包 括:
步骤 101,在本小区的下行带宽 fW的部分带宽 f l上映射第一下行控制 信道, 在 f l中配置第一虚拟中心子载波;
上述 Π和本小区或相邻小区映射第二下行控制信道的带宽 f 2不同或 部分不同, 上述 f l和 f2之间有至少一个子载波重合, 或者 f l和 f 2之间 包含至少一个空闲子载波, 或者 f l和 f 2带宽之间包含至少一个非空子载 波和至少一个空闲子载波;
上述第一虚拟中心子载波处于中心频率栅格位置上, 且和 f2中配置的 虚拟中心子载波第二虚拟中心子载波之间的距离是子载波的频域宽度的整 数倍, 且所述本小区和相邻小区的物理资源块 PRB边界对齐;
步骤 104, 在本小区的 fW上映射下行数据信道, 在 fW上配置中心子载 波。 本发明实施例的执行主体可以是基站。 本发明实施例中心子载波指的 是和基带直流位置对应的子载波。 虚拟中心子载波指的是为原有通信系统 配置的, 原有通信系统用户设备 UE通过搜索该子载波的位置确定原有通信 系统系统的中心子载波位置 (和虚拟的基带直流位置对应的子载波) , 并 根据这一虚拟中心子载波的位置获取必要的信息, 例如 f l的频率范围、 参 考信号位置等。
本发明实施例中的基站首先在映射第一下行控制信道的 f i带宽上配置 第一虚拟中心子载波。 虚拟中心子载波是为原有通信系统配置的, 原有通 信系统用户设备 UE通过搜索该子载波的位置确定原有通信系统系统的中心 子载波位置并根据这一虚拟中心子载波的位置获取必要的信息, 例如 f l的 频率范围、 参考信号位置等。 f l和在其中映射第二虚拟子载波的 f2是不同 或者部分不同, f l和 f2之间有至少一个子载波重合, 或者 f l和 f2之间包 含至少一个空闲子载波, 或者 f l和 f 2之间包含至少一个非空子载波和至 少一个空闲子载波。 在多载波系统中, f l和 f2都是本小区映射的, 而在下 行控制信道正交传输系统中, f 2 是相邻小区映射的, Π 是本小区映射的, 这么做是为了降低两个小区间下行控制信道之间的干扰。 上述第一虚拟中 心子载波处于中心频率栅格位置上, 例如, 中心频率栅格位置为 Ι ΟΟΚΗζ的 整数倍, 第二虚拟中心子载波也处于 Ι ΟΟΚΗζ的栅格位置上。 或者第一虚拟 中心子载波(第二虚拟中心子载波)处于上述中心频率栅格位置上, 且第 一虚拟中心子载波与第二虚拟中心子载波的距离是中心频率的栅格频域宽 度的整数倍, 也可以保证第二虚拟中心子载波(第一虚拟中心子载波)处 于中心频率栅格位置上。 另外第一虚拟中心子载波和第二虚拟中心子载波 之间的距离还需是子载波的频域宽度的整数倍, 例如子载波的频域宽度为 15 KHz, 第一虚拟中心子载波和第二虚拟中心子载波之间的距离也需要是 15KHz的整数倍, 且本小区和相邻小区的物理资源块 PRB边界对齐。
当中心频率栅格位置为 Ι ΟΟΚΗζ的整数倍,且子载波的频域宽度为 15KHz 时, 上述条件也可以用以下公式进行描述: 假设第一虚拟中心子载波和第 二虚拟中心子载波都处于 Ι ΟΟΚΗζ的栅格位置上, 且它们之间的频率间距为 D, 由于 D同时是 15KHz和 Ι ΟΟΚΗζ的整数倍, 所以 D最小应该是 300KHz的 整数倍:
D = m x 300KHz (w = 1,2,3"..), 其中 m为任意正整数。 另外本小区和相邻小区的物理资源块 PRB边界 对齐, 假设第一虚拟中心子载波和第二虚拟中心子载波之间包括 n个 PRB, n为任意正整数; 以及第一虚拟中心子载波的一半子载波, 和第二虚拟中心 子载波的一半子载波; 以及 fl和 f2之间的至少一个重合子载波, 或者 fl 和 f2之间的至少一个空闲子载波, 或者 fl和 f2之间的至少一个非空子载 波和至少一个空闲子载波:
D = n WPRB+Wsc+W^ 其中 ^^是 PRB的频域宽度,例如当一个 PRB包含 12个子载波时, WpRB 为 12 X 15KHz=180KHz, ^c是两个半个子载波, 即一个子载波的频域宽度 15KHz, ^是 和 f2之间的至少一个重合子载波, 或者 fl和 f2之间的至 少一个空闲子载波, 或者 fl和 f2之间的至少一个非空子载波和至少一个 空闲子载波的频域宽度。
将上述两式联立即可的到第一虚拟中心子载波和第二虚拟中心子载波 之间的频率间距约束关系:
nxWPR£ +WSC +WA =mx3Q幅 z (m = 1,2,3,...) 最后, 基站在本小区的下行带宽 fW上映射下行数据信道, 在 fW上配 置中心子载波。 可以在 fl和 f2之间重合的子载波上配置中心子载波, 也 可以在 fl和 f2之间不重合的子载波上配置中心子载波,也可以在 fl和 f2 之间的空闲子载波上配置中心子载波。
本发明实施例还可以包括, 避免将下行控制信道和 /或下行参考信号如 PCFICH, 和 /或 PHICH、 和 /或 CRS、 和 /或 CSI-RS调度到 fl和 f2之间重合 的子载波上, 即在 fl和 f2之间重合的子载波以外的子载波上发送下行控 制信道和 /或下行参考信号如 PCFICH、和 /或 PHICH、和 /或 CRS、和 /或 CSI_RS。
由于虚拟子载波是为原有通信系统配置的, 对于新型通信系统用户, 这一子载波仍然可以传输数据,因此这一子载波可以并入和它们相邻的 PRB 中。 也可以将 fl和 f2之间重合的子载波从它们相邻的 PRB中删除, 使得 它们相邻的物理资源块 PRB包含除上述 fl和 f2之间重合的子载波以外的 子载波。 当本小区覆盖范围小于第一阀值时, 可以增加 fW中数据传输占用的带 宽, 并减小保护带宽在 fw中占用的带宽。 这样在 fW不变的情况下, 可以 增加频谱利用率。
为了使得 f l中的 PRB和 f2中的 PRB边界对齐, 可以在本小区第二虚 拟中心子载波的位置上配置一个空闲子载波或者非空子载波, 这个空闲子 载波或者非空子载波属于与它相邻的物理资源块 PRB。
本发明实施例提供了一种中心子载波的配置方法, 可以在下行控制信 道正交传输或多载波传输时配置虚拟中心子载波, 使得原有通信系统可以 正常工作。
图 2 为本发明实施例一种中心子载波的配置方法示意图, 本实施例包 括:
步骤 201,在本小区的下行带宽 fW的部分带宽 f l上映射第一下行控制 信道, 在 f l中配置第一虚拟中心子载波;
上述 f l和映射第二下行控制信道的带宽 f2部分不同, 上述 f l和 f2 之间有一个子载波重合;
上述第一虚拟中心子载波处于中心频率栅格位置上, 且和 f2中配置的 第二虚拟中心子载波之间的距离是子载波的频域宽度 15KHz 的整数倍, 且 所述本小区和相邻小区的物理资源块 PRB边界对齐;
步骤 204, 在本小区的 fW上映射下行数据信道, 在 fW上配置中心子载 波。
本发明实施例的执行主体是基站。 本实施例是较图 1 对应的实施例更 为具体的一个实施例。
£设下行带宽 fW为 20MHz, f l的带宽为 10匪 z, 在 f l内发射原有通信 系统用户和新型通信系统用户的 PDCCH。 原有通信系统用户的 PDSCH在 fl 带宽内,而新型通信系统用户的 PDSCH在 20MHz范围内。 f2的带宽也为 l (MHz, 在 f 2内发射原有通信系统用户和新型通信系统用户的 PDCCH。 原有通信系 统用户的 PDSCH在 f 2带宽内,新型通信系统用户的 PDSCH在 20MHz范围内。 H没在下行控制信道正交传输情况下。 频率资源分布图如图 3所示。
根据第一虚拟中心子载波和第二虚拟中心子载波之间的频率间距约束 关系:
nxWPRB+Wsc+WA =mx 00KHz (w = 1,2,3,...) 可得当 "=50, m = 30, =-i5 ¾时, 满足上式的关系。 这表示两个 小区兼容带宽的带宽内有一个子载波( KHz )是重合的, 此时的频率分布 图如图 4所示。
在小区 1中, 下行带宽是 20匪 z, 包含 100个 PRB、 1个中心子载波和 保护带宽,每个 PRB包含 12个子载波。 fW,是下行带宽中用于数据传输的部 分, 不包括保护带宽。 所以 fW,中包含 1201个子载波宽度。 fl是原有通信 系统兼容的传输带宽, 包括 50个子载波和 1个虚拟中心子载波 1, 即 601 个子载波; 在小区 2中, 下行带宽是 20MHz。 包含 100个 PRB和 1个中心子 载波, 每个 PRB包含 12个子载波, 所以下行传输带宽中包含 1201个子载 波宽度; f2是原有通信系统兼容的传输带宽, 包括 50个子载波和 1个中心 子载波, 即 601个子载波。 fl和 f2之间有一个子载波是重合的。
小区 1和小区 2中基站都以 20MHz带宽发射下行数据, 分别的中心子 载波 a、中心子载波 b都位于上述小区 1两个传输带宽和小区 2两个传输带 宽交叠的子载波上。 两边的保护带相等, 分别是 (20M-1201*15K) /2 如图 4所示, 小区 1中基站以 20MHz带宽发射下行数据, 中心子载波 a 是 fW的中间频率位置, 不发射任何数据。 第一虚拟中心子载波是 fl的中 间频率位置, 对原有通信系统用户不发射任何数据, 因为对原有通信系统 用户来说该子载波是虚拟的中心子载波, 不发射任何数据, 但对新型通信 系统用户可以发射或不发射数据。 fl 对原有通信系统用户兼容。 在小区 2 中, 基站以 20MHz 带宽发射下行数据, 两边的保护带相等, 分别是 (20M-1201*15K) /2。 中心子载波 b是小区 2中 fW的中间频率位置, 不发 射任何数据。 第二虚拟中心子载波是 f2的中间频率位置, 因为对原有通信 系统用户来说该子载波是虚拟的中心子载波, 对原有通信系统用户不发射 任何数据, 但对新型通信系统用户可以发射或不发射数据。 f 2对原有通信 系统用户兼容。
另外, 为满足系统中不同小区之间实际映射数据的 PRB边界对齐, 方 便小区之间的干扰协调、 参考信号正交等设计。在小区 1和小区 2中的 PRB 定义可以有以下定义:
( 1 )小区 1中, fW内靠近中心子载波 a两侧的 PRB只有 11个子载波。 原有通信系统用户的数据可以避免被调度到这个中心子载波 a 所在的子载 波相邻的 PRB上。 对下行控制信道和 /或下行参考信号如 PCFICH、 PHICH、 CRS、 CS I-RS等, 可以通过小区标识规划等避免这些信道和参考信号映射到 中心子载波 a所在的子载波上。
小区 2中, fW内靠近中心子载波 b两侧的 PRB只有 11个子载波。原有 通信系统用户的数据可以避免被调度到这个中心子载波 b所在子载波相邻 的 PRB上。对下行控制信道和 /或下行参考信号如 PCF I CH、 PH I CH、 CR S、 CS I -RS 等,可以通过小区标识规划等避免这些信道和参考信号映射到中心子载波 b 所在的子载波上。 这样, 两个小区的 PRB边界是对齐的。 方便小区之间的 干扰协调、 参考信号正交等设计。 如图 5所示。
( 2 )小区 1中, 第一虚拟中心子载波对原有通信系统用户不发射任何 数据。 对新型通信系统用户可以发射或不发射数据。 因此小区 1 中第一虚 拟中心子载波左右两侧的 PRB对原有通信系统用户各有 12个子载波。 对新 型通信系统用户, 第一虚拟中心子载波可以包括到其中一个 PRB中, 该 PRB 可以有 12或 1 3个子载波。 小区 2中, 和第一虚拟中心子载波频域位置相 同的子载波左右两侧的 PRB中边界相应和小区 1相同。
同样, 第二虚拟中心子载波对原有通信系统用户不发射任何数据。 对 新型通信系统用户可以发射或不发射数据。 因此小区 2 中第二虚拟中心子 载波左右两侧的 PRB对原有通信系统用户各有 12个子载波。 对新型通信系 统用户, 第二虚拟中心子载波可以包括到其中一个 PRB中。 小区 1 中, 和 第二虚拟中心子载波频域位置相同的子载波左右两侧的 PRB 中边界相应和 小区 1相同。 这样, 两个小区的 PRB边界是对齐的。 方便小区之间的干扰 协调、 参考信号正交等设计。 如图 6所示。
另夕卜,小区 1或小区 2任何一个小区如果发射功率较小覆盖范围较小, 需要的保护带宽可以缩小, 对应可传输数据的子载波增多, 可提高系统资 护带宽宽度。
以上方法也可以适用于多载波传输情况, 不同之处在于 f2的控制信道 信号也为小区 1发送。 f2的控制信道信号功率也可以是零。 本实施例多载 波传输过程中无需涉及相邻小区。
本发明实施例提供了一种中心子载波的配置方法, 可以在下行控制信 道正交传输或多载波传输时配置虚拟中心子载波, 使得原有通信系统可以 正常工作。 图 7 为本发明实施例一种中心子载波的配置方法示意图, 本实施例包 括:
步骤 701,在本小区的下行带宽 fW的部分带宽 f l上映射第一下行控制 信道, 在 f l中配置第一虚拟中心子载波;
上述 f l和映射第二下行控制信道的带宽 f2部分不同, 上述 f l和 f2 之间有一个子载波重合;
上述第一虚拟中心子载波处于中心频率栅格位置上, 且和 f2中配置的 第二虚拟中心子载波之间的距离是子载波的频域宽度 15KHz 的整数倍, 且 所述本小区和相邻小区的物理资源块 PRB边界对齐;
步骤 704, 在本小区的 fW上映射下行数据信道, 在 fW上配置中心子载 波。
本发明实施例的执行主体是基站。 本实施例是较图 1 对应的实施例更 为具体的一个实施例。 本实施例与上一实施例的区别在于, 本小区和相邻 小区的中心子载波的频域位置不同。 如图 8所示。
在小区 1中,基站以 20MHz带宽发射下行数据。 中心子载波 a是小区 1 的中心子载波的频域位置, 该位置和 f l的边缘子载波相邻, 不发射任何数 据。 第一虚拟中心子载波是 f l的中间频率位置, 因为对原有通信系统用户 来说该子载波是虚拟的中心子载波, 对原有通信系统用户不发射任何数据, 对新型通信系统用户可以发射或不发射数据。 f l对原有通信系统用户兼容。 在小区 2中, 基站以 20MHz带宽发射下行数据。 中心子载波 b是小区 2的 中心子载波的频域位置,该位置和 f 2的边缘子载波相邻,不发射任何数据。 第二虚拟中心子载波是 f2的中间频率位置, 对原有通信系统用户不发射任 何数据, 因为对原有通信系统用户来说该子载波是虚拟的中心子载波, 对 新型通信系统用户可以发射或不发射数据。 f 2对原有通信系统用户兼容。
小区 1中中心子载波 a位于和 f l的边缘子载波相邻的子载波上。 如果 保持下行带宽中数据子载波个数不变则下行带宽的一侧保护带宽中的子载 波用来映射数据, 导致两侧保护带宽不相等。 同样小区 2 中中心子载波 b 位于和 f 2的边缘子载波相邻的子载波上, 如果保持下行带宽中数据子载波 个数不变则下行带宽的一侧保护带宽中的子载波用来映射数据, 导致两侧 保护带宽不相等。
除此之外,为满足系统中不同小区之间实际映射数据的 PRB边界对齐, 方便小区之间的干扰协调、 参考信号正交等设计。 在小区 1和小区 2 中的 PRB定义可以有以下约束:
( 1 )小区 1中, 在中心子载波 a靠近 f l的一侧(右侧)的子载波上, 由于有一个子载波对应的小区 2中的子载波位置用于小区 2的 fW中心频率 位置, 为避免和小区 1 Ϊ1中心频率子载波 b的干扰, 这个子载波可以不传 输。 同时这一侧的一个子载波和小区 2 f 2的一个边缘子载波重合, 为避免 这个子载波位置上小区 1和小区 2之间的干 4尤, 这个子载波可以传输或不 传输数据。 因此, 该 PRB可以有 11或 12个子载波。 原有通信系统用户的 数据可以避免被调度到这个 PRB上。 对下行控制信道和 /或下行参考信号如 PCFICH、 PHICH、 CRS、 CSI-RS等, 可以通过小区标识规划等避免这些信道 和参考信号映射到上述和小区 1 fw对应中心子载波 a对应的子载波上。 在 中心子载波 a另一侧的 PRB上, 为保证和小区 2的 PRB边界对齐, 这个 PRB 包含 10个子载波, 如图 9所示。
小区 2中,在中心子载波 b靠近或所在 fW的一侧(右侧)的子载波上, 由于有一个子载波用于发射链路的中心子载波 b, 则该 PRB内中心子载波 b 所在子载波不发送任何数据。 在中心子载波 b靠近或所在 fW的另一侧(左 侧) 的子载波上, 其中一个载波对应的小区 1 中的子载波位置用于小区 1 的 fW中心频率位置, 为避免和小区 1 f l 中心频率子载波的干扰, 这个子 载波可以不传输。 该 PRB可以有 10或 11个子载波, 如图 9所示。 原有通 信系统用户的数据可以避免被调度到这个 PRB上。 对下行控制信道和 /或下 行参考信号如 PCFICH、 PHICH、 CRS、 CS I-RS等, 可以通过小区标识规划等 避免这些信道和参考信号映射到上述小区 2中 fW对应中心子载波 b对应的 子载波上。
这样, 两个小区的 PRB边界是对齐的。 方便小区之间的干扰协调、 参 考信号正交等设计。
( 2 )小区 1中, f l内的第一虚拟中心子载波对原有通信系统用户不发 射任何数据。 对新型通信系统用户可以发射或不发射数据。 因此小区 1 中 第一虚拟中心子载波左右两侧的 PRB对原有通信系统用户各有 12个子载波。 对新型通信系统用户, 其中一个 PRB可以有 12或 13个子载波。
小区 2 中, 和小区 1Π 内的第一虚拟中心子载波频域位置相同的子载 波左右两侧的 PRB中其中一个 PRB可以有 12或 13个子载波, 和小区 1相 同的频域位置 PRB配置一样。
同样, 小区 2中, f2内的第一虚拟中心子载波对原有通信系统用户不 发射任何数据。 对原有通信系统用户可以发射或不发射数据。 因此小区 2 中第二虚拟中心子载波左右两侧的 PRB对原有通信系统用户各有 12个子载 波。对新型通信系统用户,其中一个 PRB可以有 12或个子载波。小区 1中, 和小区 2 f2 内的第二虚拟中心子载波频域位置相同的子载波左右两侧的 PRB中其中一个 PRB可以有 12或 13个子载波, 和小区 2相同的频域位置 PRB配置一样。 如图 6所示。
这样, 两个小区的 PRB边界是对齐的。 方便小区之间的干扰协调、 参 考信号正交等设计。
另夕卜,小区 1或小区 2任何一个小区如果发射功率较小覆盖范围较小, 需要的保护带宽可以缩小, 对应可传输数据的子载波增多, 可提高系统资 护带宽宽度。
以上方法也可以适用于多载波传输情况, 不同之处在于 f2的控制信道 信号也为小区 1发送。 f2的控制信道信号功率也可以是零。 本实施例多载 波传输过程中无需涉及相邻小区。
本发明实施例提供了一种中心子载波的配置方法, 可以在下行控制信 道正交传输或多载波传输时配置虚拟中心子载波, 使得原有通信系统可以 正常工作。 图 10为本发明实施例一种中心子载波的配置方法示意图, 本实施例包 括:
步骤 1001, 在本小区的下行带宽 fW的部分带宽 f l上映射第一下行控 制信道, 在 f l中配置第一虚拟中心子载波;
上述 f l和映射第二下行控制信道的带宽 f2不同, 上述 f l和 f 2之间 包含至少一个空闲子载波, 或者 f l和 f 2之间包含至少一个非空子载波和 至少一个空闲子载波;
上述第一虚拟中心子载波处于中心频率栅格位置上, 且和 f2中配置的 第二虚拟中心子载波之间的距离是子载波的频域宽度 15KHz的整数倍; 步骤 1004, 在本小区的 fW上映射下行数据信道, 在 fW上配置中心子 载波。 本发明实施例的执行主体是基站。 本实施例是较图 1 对应的实施例更 为具体的一个实施例。
在下行控制信道正交传输时, 如果两个小区都以 fW发射数据, 假设下 行带宽为 20匪 z, 在小区 1内, fl的带宽为 10MHz, 在 fl内发射原有通信 系统用户和新型通信系统用户的 PDCCH。 原有通信系统用户的 PDSCH在 fl 带宽内, 新型通信系统用户的 PDSCH在整个下行带宽 20MHz 内。 在小区 2 内, f2的带宽为 10MHz, 在 f2内发射原有通信系统用户和新型通信系统用 户的 PDCCH。 原有通信系统用户的 PDSCH在 f2带宽内, 新型通信系统用户 的 PDSCH在整个下行带宽 20MHz内。 频率资源分布图如图 11所示。
根据第一虚拟中心子载波和第二虚拟中心子载波之间的频率间距约束 关系:
n^<WPRB+Wsc+WA =mx300KHz (w = 1,2,3,...) 可得当《 = 50时,若 = 31, j △ = ^SKHZ = ^^wsc,若 m = 32, 则 WA =300ΚΗΖ + 285 /¾ = 39 * ^c可以满足上式关系。 这表示两个小区兼容带 宽的传输带宽之间需要插入 19或者 39 子载波( KHz )
在小区 1中, 下行带宽是 2(MHz。 包含 100个 PRB、 1个中心子载波和 "χ20-1(" = 1,2,···)个插入的子载波, 和保护带宽。 fW,是下行带宽中用于数据 传输的部分, 不包括保护带宽。
所以 fW,包含 ^0^^20-1^^12,…)个子载波宽度。 fl包含 50个 PRB和 1个虚拟中心子载波, 即 601个子载波。 基站以 20MHz带宽发射下行数据。 中心子载波 a是 fW中的一个子载波, 其位置在 fl外, 不发射任何数据。 第一虚拟中心子载波是 fl的中间频率位置, 对原有通信系统用户不发射任 何数据 (对原有通信系统用户来说该子载波是虚拟的中心子载波) , 对新 型通信系统用户可以发射或不发射数据。 fl对原有通信系统用户兼容。
在小区 2中, 下行带宽是 2(MHz。 包含 100个 PRB、 1个中心子载波和 "χ20-1(" = 1,2,···)个插入的子载波。 fW,是下行带宽中用于数据传输的部分, 不包括保护带宽。 所以 fW,中包含1 ^^^20-1^^,2,…)个子载波宽度; f2 包含 50个 PRB和 1个虚拟中心子载波, 即 601个子载波。 基站以 20MHz带 宽发射下行数据。 中心子载波 b是 fW中的一个子载波, 其位置在 f 2夕卜, 不发射任何数据。 第二虚拟中心子载波是 f 2的中间频率位置, 对原有通信 系统用户不发射任何数据 (对原有通信系统用户来说该子载波是虚拟的中 心子载波) , 对新型通信系统用户可以发射或不发射数据。 f 2对原有通信 系统用户兼容。
小区 1中中心子载波 a位于" χ 20- 1^^ ^··)个空子载波内。 这些空子 载波可能使得下行带宽的一侧保护带宽缩小 (对应 w为奇数的情况) , 两侧 保护带宽不相等。 同样小区 2中中心子载波!^立于^^^^ ^,^个空子 载波内。 这些插入的空子载波可能使得下行带宽的一侧保护带宽缩小 (对 应《为奇数的情况) , 两侧保护带宽不相等。
除此之外,为满足系统中不同小区之间实际映射数据的 PRB边界对齐, 方便小区之间的干扰协调、 参考信号正交等设计。 在小区 1和小区 2 中的 PRB定义可以有以下约束:
小区 1中, f l 内的第一虚拟中心子载波对原有通信系统用户不发射任 何数据。 对新型通信系统用户可以发射或不发射数据。 因此小区 1 中第一 虚拟中心子载波左右两侧的 PRB对原有通信系统用户各有 12个子载波。 对 新型通信系统用户, 其中一个 PRB可以有 12或 1 3个子载波。
小区 2 中, 和第一虚拟中心子载波频域位置相同的子载波左右两侧的 PRB中其中一个 PRB可以有 12或 1 3个子载波, 和小区 1相同的频域位置 PRB配置一样。
同样, 小区 2中, f 2内的第一虚拟中心子载波对原有通信系统用户不 发射任何数据。 对原有通信系统用户可以发射或不发射数据。 因此小区 2 中第二虚拟中心子载波左右两侧的 PRB对原有通信系统用户各有 12个子载 波。 对新型通信系统用户, 其中一个 PRB可以有 12或 1 3个子载波。 小区 1 中, 和第二虚拟中心子载波频域位置相同的子载波左右两侧的 PRB 中其中 一个 PRB可以有 12或 13个子载波, 和小区 2相同的频域位置 PRB配置一 样。
这样, 两个小区的 PRB边界是对齐的。 方便小区之间的干扰协调、 参 考信号正交等设计。
另夕卜,小区 1或小区 2任何一个小区如果发射功率较小覆盖范围较小, 需要的保护带宽可以缩小, 对应可传输数据的子载波增多, 可提高系统资 护带宽宽度。
以上方法也可以适用于多载波传输情况, 不同之处在于 f2的控制信道 信号也为小区 1发送。 f2的控制信道信号功率也可以是零。 本实施例多载 波传输过程中无需涉及相邻小区。
本发明实施例提供了一种中心子载波的配置方法, 可以在下行控制信 道正交传输或多载波传输时配置虚拟中心子载波, 使得原有通信系统可以 正常工作。 图 12为本发明实施例一种中心子载波的配置方法示意图, 本实施例包 括:
步骤 1201, 在本小区的下行带宽 fW的部分带宽 f l上映射第一下行控 制信道, 在 f l中配置虚拟中心子载波第一虚拟中心子载波;
上述 f l和映射第二下行控制信道的带宽 f2不同, 上述 f l和 f 2之间 包含至少一个空闲子载波, 或者 f l和 f 2之间包含至少一个非空子载波和 至少一个空闲子载波;
上述第一虚拟中心子载波处于中心频率栅格位置上, 且和 f2中配置的 第二虚拟中心子载波之间的距离是子载波的频域宽度 15KHz 的整数倍, 且 所述本小区和相邻小区的物理资源块 PRB边界对齐;
步骤 1204, 在本小区的 fW上映射下行数据信道, 在 fW上配置中心子 载波。
本实施例与上一实施例的区别在于, 相邻小区在某些特定的情况下才 在 f2映射第二下行控制信道, 另外一些情况下可以将第二下行控制信道映 射在 f l上。 例如, 对于本小区中距离基站较远的用户设备 UE在 f2映射第 二下行控制信道, 而对于距离较近的 UE在 Π映射第二下行控制信道。 本 实施例的时频资源配置图如图 13所示。 且本实施例中本小区的中心子载波 的频域位置和上一实施例有所不同, 如图 14所示。
和上一实施例类似, H没下行带宽为 20匪 z, 在小区 1 内, f l的带宽 为 l (MHz, 在 f l 内发射原有通信系统用户和新型通信系统用户的 PDCCH。 原有通信系统用户的 PDSCH在 f 1带宽内, 新型通信系统用户的 PDSCH在整 个下行带宽 20MHz内。在小区 2内, f l的带宽为 10匪 z,f 2的带宽也为 10MHz , f 1和 f 2中至少有一个带宽内可以发射原有通信系统用户和新型通信系统用 户的 PDCCH ,且 PDCCH的发射功率有可能是零。 原有通信系统用户的 PDSCH 和 PDCCH所在带宽对应, 新型通信系统用户的 PDSCH在整个下行带宽内。
在小区 1中, 下行带宽是 2 (MHz。 包括 100个 PRB、 1个中心子载波、 " χ20-1(" = 1,2,...)个插入的子载波和保护带宽。 FW,是下行带宽中用于数据传 输的部分, 不包括保护带宽, 包括 1201+/7χ20-1(/7 = 1,2,...)个子载波宽度。 fl 包括 50个 PRB和 1个中心子载波, 即 601个子载波。 基站以 20MHz带宽发 射下行数据。 中心子载波 a是 fW中的一个子载波, 其位置在 f l的边缘子 载波上, 不发射任何数据。 原有通信系统用户的数据可以避免被调度到这 个中心子载波 a所在的子载波相邻的 PRB上。 对下行控制信道和 /或下行参 考信号如 PCFICH、 PHICH、 CRS、 CSI-RS等, 可以通过小区标识等避免这些 信道和参考信号映射到中心子载波 a所在的子载波上。
第一虚拟中心子载波是 f l的中间频率位置, 对原有通信系统用户不发 射任何数据 (对原有通信系统用户来说该子载波是虚拟的中心子载波) , 对新型通信系统用户可以发射或不发射数据。 fl对原有通信系统用户兼容。
在小区 2中, 下行带宽是 2 (MHz。 传输带宽分别是 f l和 f2。 基站可以 分别在 f l频带范围内以第二虚拟中心子载波 - 1为中心子载波发射按 10MHz 带宽发射下行数据和在 f2频带范围内以第二虚拟中心子载波 -2为中心子载 波发射按 10MHz带宽发射下行数据。
为满足原有通信系统用户在小区 1和小区 2之间切换, 第一虚拟中心 子载波和 "第二虚拟中心子载波 - 1 与第二虚拟中心子载波 -2 中至少一个" (以下以第一虚拟中心子载波、 第二虚拟中心子载波 - 1 和第二虚拟中心子 载波 _2全都满足为例 )需要位于 Ι ΟΟΚΗζ的信道栅格上, 因此第一虚拟中心 子载波和第二虚拟中心子载波 - 1 和第二虚拟中心子载波 -2 之间间距为 Ι ΟΟΚΗζ的整数倍。如图 14所示, 小区 1中中心子载波 a位于上述小区 1两 个传输带宽和小区 2 两个传输带宽交叠的子载波上, 插入的
« χ20-1Ο = 1,2,. .个空子载波内。 这些插入的空子载波使得下行带宽的一侧 保护带宽缩小。 同样小区 2中与小区 1 中心子载波 a对应子载波位置插入 的 " χ20- 1(" = 1,2,...)个空子载波。
在小区 1 中, 基站以 20MHz带宽发射数据, 如果保持 20MHz的保护带 宽不变, 上述该 Ce l l 中 fW,的部分子载波将与保护带宽部分子载波重合, 不能发射数据。 上述插入的" χ20-1^^ ^··)个空子载波的部分或全部可以 用来发射数据。 详细地, 小区 1中 fW内与保护带宽部分子载波重合的子载 波所在的 PRB的编号可以映射到插入的" χ20-ΐ(" = ΐ,2,...)个空子载波中的部 分子载波上。 系统资源的利用率得到提高。 如图 15所示。
在小区 2中, 下行带宽是 2 (ΜΗζ。 传输带宽分别是 f l和 f2。 基站可以 分别在 /1频带范围内以第二虚拟中心子载波 - 1 为中心子载波发射按 10MHz 带宽发射下行数据和在 频带范围内以第二虚拟中心子载波 - 2 为中心子 载波发射按 10MHz带宽发射下行数据。 发射的保护带宽和 10MHz对应的保 护带宽相同, 即 (10匪 z _ ( NRB+1 ) * 15KHz ) /20 只要小区间和多个发射 机直接的载波同步偏差很小, 多个发射链路之间的相互干扰是可接受的。
除此之外,为满足系统中不同小区之间实际映射数据的 PRB边界对齐, 方便小区之间的干扰协调、 参考信号正交等设计。 小区 2中 f l内的第二虚 拟中心子载波 _ 1和小区 1中 Π 内的第一虚拟中心子载波对应的位置相同。 小区 2中 f2内的第二虚拟中心子载波 -2对应的小区 1中子载波对原有通信 系统用户不发射任何数据。 对新型通信系统用户可以发射或不发射数据。 因此小区 1中和小区 2中 f l内的第二虚拟中心子载波 - 1子载波对应的子载 波左右两侧的 PRB对原有通信系统用户各有 12个子载波。 对新型通信系统 用户, 其中一个 PRB可以有 12或 13个子载波。 第一虚拟中心子载波第一 虚拟中心子载波第一虚拟中心子载波第一虚拟中心子载波两个小区的 PRB 边界是对齐的。 方便小区之间的干扰协调、 参考信号正交等设计。
另夕卜,小区 1或小区 2任何一个小区如果发射功率较小覆盖范围较小, 需要的保护带宽可以缩小, 对应可传输数据的子载波增多, 可提高系统资 护带宽宽度。
以上方法也可以适用于多载波传输情况, 不同之处在于 f2的控制信道 信号也为小区 1发送。 f2的控制信道信号功率也可以是零。 本实施例多载 波传输过程中无需涉及相邻小区。
本发明实施例提供了一种中心子载波的配置方法, 可以在下行控制信 道正交传输或多载波传输时配置虚拟中心子载波, 使得原有通信系统可以 正常工作。 图 16为本发明实施例一种中心子载波的配置方法示意图, 本实施例包 括:
步骤 1601, 在本小区的下行带宽 fW的部分带宽 f l上映射第一下行控 制信道, 在 f l中配置虚拟中心子载波第一虚拟中心子载波;
上述 f l和映射第二下行控制信道的带宽 f2不同, 上述 f l和 f 2之间 包含至少一个空闲子载波, 或者 f l和 f 2之间包含至少一个非空子载波和 至少一个空闲子载波;
上述第一虚拟中心子载波处于中心频率栅格位置上, 且和 f2中配置的 第二虚拟中心子载波之间的距离是子载波的频域宽度 15KHz 的整数倍, 且 所述本小区和相邻小区的物理资源块 PRB边界对齐; 步骤 1604, 在本小区的 fW上映射下行数据信道, 在 fW上配置中心子 载波。
本发明实施例与上一实施例的区别在于, 在小区 2 中的处理不同。 如 图 17所示。
为保持小区 1 第一虚拟中心子载波和小区 2 第二虚拟中心子载波 -1、 第二虚拟中心子载波 _2之间 ΙΟΟΚΗζ整数倍间隔以及小区 1 第一虚拟中心 子载波和小区 2 第二虚拟中心子载波 -1、 第二虚拟中心子载波 -2 处于 ΙΟΟΚΗζ 栅格上的要求, 中心子载波 a 对应小区 2 中的子载波位置插入
"χ20-1(" = 1,2,...)个空子载波。 在小区 2 中, 这些插入的空子载波可以用来 传输数据。 除此之外, 为满足系统中不同小区之间实际映射数据的 PRB边 界对齐, 方便小区之间的干扰协调、 参考信号正交等设计。 小区 2中 fl内 的第二虚拟中心子载波 -1和小区 1中 Π内的虚拟第一虚拟中心子载波对应 的位置相同。小区 2中 f2内的第二虚拟中心子载波 -2对应的小区 1中子载 波对原有通信系统用户不发射任何数据。 对新型通信系统用户可以发射或 不发射数据。因此小区 1中和小区 2中 fl内的第二虚拟中心子载波 -1子载 波对应的子载波左右两侧的 PRB对原有通信系统用户各有 12个子载波。 对 新型通信系统用户, 其中一个 PRB可以有 12或 13个子载波。
由于小区 2中 fl内的第二虚拟中心子载波 -1和小区 1中 fl内的虚拟 第一虚拟中心子载波对应的位置相同, 小区 2中 fl内有部分子载波和小区 1的保护带宽内子载波重合, 并且这些子载波不在小区 1中 fl对应发射机 的保护带宽内, 这些子载波可以用来做数据传输。 同样小区 2中 f2有部分 子载波和小区 1的保护带宽内子载波重合, 并且这些子载波不在小区 2 中 f2对应发射机的保护带宽内, 这些子载波可以用来做数据传输。
另夕卜,小区 1或小区 2任何一个小区如果发射功率较小覆盖范围较小, 需要的保护带宽可以缩小, 对应可传输数据的子载波增多, 可提高系统资 护带宽宽度。 以上方法也可以适用于多载波传输情况, 不同之处在于 f 2的控制信道 信号也为小区 1发送。 f 2的控制信道信号功率也可以是零。 本实施例多载 波传输过程中无需涉及相邻小区。
本发明实施例提供了一种中心子载波的配置方法, 可以在下行控制信 道正交传输或多载波传输时配置虚拟中心子载波, 使得原有通信系统可以 正常工作。 并且进一步提高了系统资源的利用率。 图 18为本发明实施例一种中心子载波的配置方法示意图, 本实施例包 括:
步骤 1801, 在本小区的下行带宽 fWa上配置中心子载波 a ;
步骤 1802, 相邻小区基站在相邻小区的下行传输带宽 fWb上配置中心 子载波 b; 上述中心子载波 a和中心子载波 b的频率位置相同, 上述 fWa和 f Wb不同。
如图 19所示, 假设在小区 1内下行带宽为 Ι ΟΜΗζ , 原有通信系统用户 和新型通信系统用户的 PDCCH以及 PDSCH在 10MHz带宽内。 在小区 2内, 频带带宽为 2 (MHz, 原有通信系统用户和新型通信系统用户的 PDCCH 以及 PDSCH在 20MHz带宽内。在两个小区内基站发射时的中心子载波位于传输带 宽的中心子载波, 对应的频率位置相同。
本发明实施例六可以保证条件 A的要求。
另夕卜,小区 1或小区 2任何一个小区如果发射功率较小覆盖范围较小, 需要的保护带宽可以缩小, 对应可传输数据的子载波增多, 可提高系统资 护带宽宽度。
以上方法也可以适用于多载波传输情况, 不同之处在于 f 2的控制信道 信号也为小区 1发送。 f 2的控制信道信号功率也可以是零。 本实施例多载 波传输过程中无需涉及相邻小区。
本发明实施例提供了一种中心子载波的配置方法, 可以在下行控制信 道正交传输或多载波传输时配置虚拟中心子载波, 使得原有通信系统可以 通过正常工作。 图 20为本发明实施例一种中心子载波的配置设备示意图, 本实施例包 括:
第一映射配置模块 1901, 在本小区的下行带宽 fW的部分带宽 f l上映 射第一下行控制信道, 在 f l 中配置虚拟中心子载波第一虚拟中心子载波; 上述 f l和映射第二下行控制信道的带宽 f2不同或部分不同,上述 f l和 f2 之间有至少一个子载波重合,或者 f l和 f2之间包含至少一个空闲子载波, 或者 f l和 f2之间包含至少一个非空子载波和至少一个空闲子载波; 上述 第一虚拟中心子载波处于中心频率栅格位置上, 且和 f2中配置的虚拟中心 子载波第二虚拟中心子载波之间的距离是子载波的频域宽度的整数倍, 且 所述本小区和相邻小区的物理资源块 PRB对齐;
第二映射配置模块 1902, 在本小区的 fW上映射下行数据信道, 在 fW 上配置中心子载波。
本发明实施例用于执行以上实施例描述的方法, 在这里不在赘述。 上述第一虚拟中心子载波处于中心频率栅格位置上, 且和 f2中配置的 虚拟中心子载波第二虚拟中心子载波之间的距离是子载波的频域宽度的整 数倍可以包括:
上述第二虚拟中心子载波处于上述中心频率栅格位置上, 且第一虚拟 中心子载波与第二虚拟中心子载波的距离是中心频率的栅格频域宽度的整 数倍, 且第一虚拟中心子载波和第二虚拟中心子载波之间的距离是子载波 的频域宽度的整数倍。
上述映射第二下行控制信道的带宽 f2,
在多载波传输时包括: 本小区映射第二下行控制信道的带宽 f2 ;
在下行控制信道正交传输时包括: 相邻小区映射第二下行控制信道的 带宽 f2。 上述第二映射配置模块可以用于:
在本小区的 fW上映射下行数据信道;
在 f l和 f2之间重合的子载波上配置中心子载波, 或在 f l和 f 2之间 的空闲子载波上配置中心子载波。
本实施例还可以包括:
发送模块, 用于在 f l和 f 2之间重合的子载波以外的子载波上发送下 行控制信道和 /或下行参考信号。
发送模块可以用于: 在 f l和 f 2之间重合的子载波以外的子载波上发 送 PCFICH、 和 /或 PHICH、 和 /或 CRS、 和 /或 CSI_RS。
本实施例还可以包括:
与上述 f l和 f 2之间重合的子载波相邻的物理资源块 PRB包含除上述 f l和 f2之间重合的子载波以外的子载波。
本实施例还可以包括:
带宽调整模块, 当本小区覆盖范围小于第一阀值时, 增加 fW中占用的 带宽, 并减小保护带宽在 fW中占用的带宽。
本实施例还可以包括:
配置模块, 在本小区第二虚拟中心子载波上配置一个空闲子载波或者 非空子载波, 上述一个空闲子载波或者非空子载波属于与它相邻的物理资 源块 PRB。
本发明实施例提供了一种中心子载波的配置设备, 可以在下行控制信 道正交传输或多载波传输时配置虚拟中心子载波, 使得原有通信系统可以 正常工作。 通过以上的实施方式的描述, 所属领域的技术人员可以清楚地了解到 本发明可借助软件加必需的通用硬件的方式来实现, 当然也可以通过硬件, 但很多情况下前者是更佳的实施方式。 基于这样的理解, 本发明的技术方 案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出 来, 该计算机软件产品存储在可读取的存储介质中, 如计算机的软盘, 硬 盘或光盘等, 包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机, 服务器, 或者网络设备等)执行本发明各个实施例上述的方法。
以上上述, 仅为本发明的具体实施方式, 但本发明的保护范围并不局限 于此, 任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内, 可轻 易想到的变化或替换, 都应涵盖在本发明的保护范围之内。 因此, 本发明 的保护范围应上述以权利要求的保护范围为准。

Claims

权利要求
1. 一种中心子载波的配置方法, 其特征在于, 包括: 在本小区的下行带宽 fW的部分带宽 Π上映射第一下行控制信道, 在 fl中配置第一虚拟中心子载波;
在本小区的 fW上映射下行数据信道, 在 fW上配置中心子载波; 其中, 所述 Π 和本小区或相邻小区映射第二下行控制信道的带宽 f2 不同或部分不同, 所述 fl和 f2之间有至少一个子载波重合,或者 fl和 f2 之间包含至少一个空闲子载波, 或者 Π和 f2之间包含至少一个非空子载 波和至少一个空闲子载波; 其中, 所述第一虚拟中心子载波处于中心频率栅格位置上, 且和 f2中 配置的第二虚拟中心子载波之间的距离是子载波的频域宽度的整数倍, 且 所述本小区和相邻小区的物理资源块 PRB边界对齐。
2. 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述第一虚拟中心子载波 处于中心频率栅格位置上, 且和 f2中配置的第二虚拟中心子载波之间的距 离是子载波的频域宽度的整数倍还包括:
所述第二虚拟中心子载波处于所述中心频率栅格位置上, 且第一虚拟 中心子载波与第二虚拟中心子载波的距离是中心频率的栅格频域宽度的整 数倍, 且第一虚拟中心子载波和第二虚拟中心子载波之间的距离是子载波 的频域宽度的整数倍。
3. 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 当多载波传输时, 所述映射第二下行控制信道的带宽 f2包括: 本小区 映射的第二下行控制信道的带宽 f2 ; 当下行控制信道正交传输时, 所述映射第二下行控制信道的带宽 f2包 括: 相邻小区映射的第二下行控制信道的带宽 f2。
4. 如权利要求 1、 2或 3所述的方法, 其特征在于, 所述在 fW上配置 中心子载波包括:
在 f l和 f2之间重合的子载波上配置中心子载波; 或在 f l和 f 2之间 的空闲子载波上配置中心子载波。
5. 如权利要求 4所述的方法, 其特征在于, 还包括: 在 f 1和 f 2之间重合的子载波以外的子载波上发送下行控制信道和 /或 下行参考信号。
6.如权利要求 5所述的方法, 其特征在于, 所述在 f l和 f2之间重合 的子载波以外的子载波上发送下行控制信道和 /或下行参考信号, 包括: 在 f l和 f 2之间重合的子载波以外的子载波上发送以下一个或多个的 组合: PCFICH、 PHICH、 CRS、 CSI- RS。
7. 如权利要求 4所述的方法, 其特征在于, 与所述 f l和 f2之间重合 的子载波相邻的物理资源块 PRB包括除所述 f l和 f2之间重合的子载波以 外的子载波。
8. 如权利要求 1、 2或 3所述的方法, 其特征在于, 还包括: 当本小区覆盖范围小于第一阀值时, 增加 fW中占用的带宽, 并减小保 护带宽在 fW中占用的带宽。
9. 如权利要求 1、 2或 3所述的方法, 其特征在于, 还包括:
在本小区第二虚拟中心子载波上配置一个空闲子载波或者非空子载波, 所述一个空闲子载波或者非空子载波属于与它相邻的物理资源块 PRB。
10. 一种中心子载波的配置设备, 其特征在于, 包括: 第一映射配置模块, 在本小区的下行带宽 fW的部分带宽 f l上映射第 一下行控制信道, 在 Π 中配置第一虚拟中心子载波; 所述 Π和映射第二 下行控制信道的带宽 f2不同或部分不同, 所述 f l和 f2之间有至少一个子 载波重合, 或者 f l和 f2之间包含至少一个空闲子载波, 或者 f l和 f2之 间包含至少一个非空子载波和至少一个空闲子载波; 所述第一虚拟中心子 载波处于中心频率栅格位置上, 且和 f2中配置的第二虚拟中心子载波之间 的距离是子载波的频域宽度的整数倍, 且所述本小区和相邻小区的物理资 源块 PRB对齐; 第二映射配置模块, 在本小区的 nv上映射下行数据信道, 在 fW上配 置中心子载波。
11. 如权利要求 10所述的设备, 其特征在于, 所述第一虚拟中心子载 波处于中心频率栅格位置上, 且和 f2中配置的第二虚拟中心子载波之间的 距离是子载波的频域宽度的整数倍包括:
所述第二虚拟中心子载波处于所述中心频率栅格位置上, 且第一虚拟 中心子载波与第二虚拟中心子载波的距离是中心频率的栅格频域宽度的整 数倍, 且第一虚拟中心子载波和第二虚拟中心子载波之间的距离是子载波 的频域宽度的整数倍。
12. 如权利要求 10所述的设备, 其特征在于, 当多载波传输时, 所述映射第二下行控制信道的带宽 f2, 包括: 本小 区映射的第二下行控制信道的带宽 f2; 当下行控制信道正交传输时, 所述映射第二下行控制信道的带宽 f2, 包括: 相邻小区映射的第二下行控制信道的带宽 f2。
13. 如权利要求 10、 11或 12所述的设备, 其特征在于, 所述第二映 射配置模块具体用于: 在本小区的 fW上映射下行数据信道; 在 f l和 f2之间重合的子载波上配置中心子载波, 或在 f l和 f2之间 的空闲子载波上配置中心子载波。
14. 如权利要求 13所述的设备, 其特征在于, 还包括: 发送模块, 用于在 f l和 f 2之间重合的子载波以外的子载波上发送下 行控制信道和 /或下行参考信号。
15. 如权利要求 14所述的设备,其特征在于,所述发送模块具体用于: 在 f 1和 f 2之间重合的子载波以外的子载波上发送 PCF I CH、和 /或 PH I CH、 和 /或 CRS、 和 /或 CSI-RS。
16. 如权利要求 13所述的设备, 其特征在于, 与所述 f l和 f2之间重 合的子载波相邻的物理资源块 PRB包括除所述 f l和 f 2之间重合的子载波 以外的子载波。
17. 如权利要求 10、 11或 12所述的设备, 其特征在于, 还包括: 带宽调整模块, 当本小区覆盖范围小于第一阀值时, 增加 fW中占用的 带宽, 并减小保护带宽在 fW中占用的带宽。
18. 如权利要求 10、 11或 12所述的设备, 其特征在于, 还包括: 配置模块,在本小区第二虚拟中心子载波上配置一个空闲子载波或者 非空子载波,所述一个空闲子载波或者非空子载波属于与它相邻的物理资 源块 PRB。
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