WO2012152004A1 - Dmrs及其信令的发送方法及装置 - Google Patents

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WO2012152004A1
WO2012152004A1 PCT/CN2011/084226 CN2011084226W WO2012152004A1 WO 2012152004 A1 WO2012152004 A1 WO 2012152004A1 CN 2011084226 W CN2011084226 W CN 2011084226W WO 2012152004 A1 WO2012152004 A1 WO 2012152004A1
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WO
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user
dmrs
specific
configuration information
signaling configuration
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PCT/CN2011/084226
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王瑜新
郝鹏
戴博
梁春丽
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中兴通讯股份有限公司
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    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0224Channel estimation using sounding signals
    • H04L25/0226Channel estimation using sounding signals sounding signals per se
    • 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
    • H04L5/0032Distributed allocation, i.e. involving a plurality of allocating devices, each making partial allocation
    • H04L5/0035Resource allocation in a cooperative multipoint environment
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    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0204Channel estimation of multiple channels

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and in particular, to a Demodulation Reference Signal (DMRS) and a signaling transmission method and apparatus thereof.
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • centralized scheduling of base stations is used to control user equipment (User Equipment, referred to as The transmission of the physical uplink shared channel (Physical Uplink Shared Channel, PUSCH for short) of the UE.
  • the Uplink Scheduling Information for the PUSCH is sent by the base station to the target UE through a Physical Downlink Control Channel (PDCCH).
  • the uplink scheduling information includes: resource allocation related to the physical uplink shared channel, modulation and coding scheme, and cyclic shift of the DMRS (Cyclic Shift).
  • the physical uplink shared channel in the LTE system is transmitted using a single antenna port.
  • a system frame contains 10 subframes, each of which contains 2 slots.
  • 1 is a schematic diagram of a conventional cyclic prefix in a slot according to the related art. As shown in FIG. 1, for a normal cyclic prefix (Normal CP), each slot is composed of 6 data symbols and 1 A demodulation reference signal is formed.
  • 2 is a schematic diagram of an extended cyclic prefix in a slot according to the related art. For an extended cyclic prefix (Extended Cyclic), each slot is composed of 5 data symbols and 1 demodulation reference signal. composition.
  • the demodulation reference signal DM RS consists of a sequence in the frequency domain which is a cyclic shift of the reference signal sequence.
  • cs ("Sms +"SLs + " PRS (" s ))modl2.
  • n s ⁇ , ⁇ , ⁇ 9 ; " ⁇ R S by high-level Parameter configuration, " DI ⁇ is configured by the uplink scheduling information.”
  • the uplink scheduling information is carried on the physical downlink control channel, and is in a certain downlink control information format (Downlink).
  • the Control Information Format (DCI format) is sent by the base station to the target user equipment.
  • the downlink control information format is divided into the following types: DCI format 0, 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 2A, 3, 3A, etc., where DCI format 0 contains uplink scheduling information, which is used for Indicates the scheduling of the physical uplink shared channel PUSCH.
  • the LTE-Advanced system (referred to as LTE-A system) is a next-generation evolution system of the LTE system.
  • the physical uplink shared channel can be transmitted by using a single antenna port or by using multiple antenna ports. FIG.
  • FIG. 3 is a schematic diagram of a baseband signal processing of a physical uplink shared channel transmitted by a multi-antenna port in the LTE-A system of the related art.
  • the LTE-A system when transmitting in a multi-antenna port, supports one or Two codewords (CW) are spatially multiplexed, and each codeword corresponds to one transport block (Transport Block, TB for short).
  • CW codewords
  • Transport Block, TB for short Transport Block
  • 4 is a schematic diagram of mapping of an uplink codeword to a layer of the LTE-A system of the related art. As shown in FIG. 4, the codeword is further mapped to a layer, and each codeword is mapped to one or two layers of data.
  • LTE-A adopts a linear precoding technique (Precoding) based on a codebook (codebook).
  • the precoding technique is a channel status information (CSI).
  • CSI channel status information
  • One way for the transmitter to acquire CSI is through feedback from the receiver.
  • the general method is to save the same codebook at the receiving end and the transmitting end.
  • the receiving end selects a suitable precoding matrix in the codebook according to the current channel condition, and feeds back the index value (Precoding Matrix Index, PMI for short) in the set back to the transmitting end, and the transmitting end finds according to the feedback precoding matrix index.
  • PMI Precoding Matrix Index
  • Precoding the matrix and precoding the transmitted signal Precoding the matrix and precoding the transmitted signal.
  • the DMRS of each layer of data is precoded in the same manner as the data of each layer.
  • Demodulation reference signals for different layer data including demodulation reference signals for multi-layer data of the same user equipment for single-user multiple input multiple output system (SU-MIM0), and multi-user multiple input multiple output system (MU-MIM0) Demodulation reference signal for multi-layer data of multiple user equipments, by using different
  • the demodulation reference signal cyclic shift (CS) and/or the Orthogonal Cover Code (OCC) are orthogonalized to distinguish different layer data of user space multiplexing or to distinguish different users.
  • the orthogonal mask OCC is [+1, +1] and [+1, a 1], and acts on the demodulation reference signals on two slots (Slots) within one subframe.
  • the LTE standard version is Release 8 and Release 9 and the LTE-A standard is Release 10, which is abbreviated as Rel. -8, Rel-9 and Rel-10
  • LTE-A standards may also include subsequent versions, such as Rel-l l.
  • the base station can indicate the cyclic shift/OCC information of the demodulation reference signal for the scheduled PUSCH through DCI format 0 and DCI format 4, as shown in Table 1.
  • Table 1 The sum (0) w mapping table of the cyclic shift region of the uplink related DCI format
  • the base station When the orthogonal reference mask OCC is used to orthogonalize the demodulation reference signal, the base station needs to jointly detect the demodulation reference signals on the two slots in one subframe, thus requiring one user equipment to be two in one subframe.
  • the demodulation reference signal on the time slot must be the same.
  • the SGH method of slot jump in the LTE system cannot be used.
  • the SGH method of subframe jump is proposed in the related art.
  • FIG. 5 is a schematic diagram of downlink coordinated multipoint transmission according to the related art. As shown in FIG.
  • downlink CoMP can be classified into two types: Joint Processing/Joint Transmission (JP/JT for short) and cooperative scheduling/ Coordinated Scheduling/Beamforming (CS/CB for short).
  • JT Joint Processing/Joint Transmission
  • CS/CB cooperative scheduling/ Coordinated Scheduling/Beamforming
  • JT data is simultaneously transmitted from multiple cells, and the transmission data, scheduling, and channel state information are only exchanged between multiple transmission points in the cooperation set
  • CS/CB only the serving cell transmits data to the UE, Scheduling and Beamforming information interact in a CoMP collaboration set.
  • Different cells participating in the transmission or cooperation form a cooperation set.
  • one cell in the cooperation set is a serving cell, and the remaining cells are coordinated cells.
  • 6 is a schematic diagram of uplink coordinated multipoint transmission of the related art. As shown in FIG.
  • UE1 transmits data to a base station or a remote radio terminal (Remote Radio Heads, RRH for short), a coordinated cell and a serving cell. The received data is then combined and received.
  • D3 () determines, where the group jump pattern
  • 3 ⁇ 4 ⁇ makes the sequence group numbers of UE1 and UE2 the same, but if UE4 and cell 3 of cell 1 also perform uplink coordinated multipoint transmission at this time, since ⁇ is a cell-specific parameter, it is impossible to set the ⁇ of cell 1 by cell 1 cell UE3 and UE4 orthogonal to 3. in addition, in order to make up collaboration UE UE orthogonal multi-point transmission with other cooperating cell set [Delta], [Delta] is due to the parameters specific to the cell, so that this cell will DMRS sequence group number 1 of other users and coordinated cells In this way, the multiplexing capacity of the uplink DMRS is reduced.
  • a method for transmitting a DMRS including: receiving, by a UE, user-specific signaling configuration information sent by a base station for determining, by the UE, a DMRS; Determining, by the configuration information, the DMRS; the UE transmitting the DMRS.
  • the user-specific signaling configuration information includes at least one of the following: a user-specific sequence group number offset, a user-specific cell identifier ID number offset, and a user-specific sequence shift pattern offset.
  • the determining, by the UE, the DMRS by using the user-specific signaling configuration information includes: determining, by the UE, the sequence group number of the DMRS, the sequence shift by using the user-specific signaling configuration information. Initialization conditions of the bit pattern and/or the pseudo-random sequence generator of the cyclic shift jump pattern of the DMRS.
  • the determining, by the UE, the sequence group number of the DMRS comprises: determining, by the UE, a sequence group number M of the DMRS by using one of the following formulas :
  • the determining, by the UE, the initialization condition of the pseudo-random sequence generator of the cyclic shift hop pattern of the DMRS comprises: determining, by the UE, pseudo-random of the cyclic shift hop pattern of the DMRS by using one of the following formulas Sequence generator initialization condition c mit :
  • ⁇ 1 ⁇ 11 is a sequence shift pattern of the physical uplink shared channel.
  • the DMRS includes: a DMRS of a PUSCH or a DMRS of a PUCCH.
  • the UE receives the base station by DCI.
  • the user-specific signaling configuration information sent by the signaling or the high-layer RRC signaling.
  • the user-specific signaling configuration information includes a parameter having a value of 0: the UE The user-specific signaling configuration information is not received; the user-specific signaling configuration information is not activated; the user-specific signaling configuration information is not enabled.
  • a signaling method for DMRS including:
  • the UE is configured to configure user-specific signaling configuration information of the DMRS; the base station sends the user-specific signaling configuration information to the UE.
  • the user-specific signaling configuration information includes at least one of the following: a user-specific sequence group number offset, a user-specific cell identifier ID number offset, and a user-specific sequence shift pattern offset.
  • the DMRS includes: a DMRS of a PUSCH or a DMRS of a PUCCH.
  • the base station sends the user-specific signaling configuration information to the UE by using DCI signaling or high layer RRC signaling.
  • the user-specific signaling configuration information includes a parameter having a value of 0: the base station does not send the user-specific signaling configuration information to the UE; The proprietary signaling configuration information is not activated; the user-specific signaling configuration information is not enabled.
  • a DMRS transmitting apparatus including: a receiving module, configured to receive user-specific signaling configuration information sent by a base station for determining, by the base station, a demodulation reference signal DMRS; a determining module, configured to determine the DMRS by using the user-specific signaling configuration information; and the first sending module is configured to send the DMRS.
  • a signaling apparatus for a DMRS including: a second determining module, configured to determine user-specific signaling configuration information used by a user equipment UE to configure a DMRS; And configured to send the user-specific signaling configuration information to the UE.
  • the DMRS is determined by using the UE-specific signaling configuration information sent by the UE to determine the DMRS determined by the UE, so that the DMRS of the UEs in different cells are orthogonal, which avoids the difference between different cells in the related technology.
  • the UE cannot implement orthogonality, which solves the problem that the channel estimation quality of the uplink CoMP user is relatively poor, and implements DMRS orthogonality of UEs between different cells, thereby improving the accuracy of the channel estimation quality of the uplink CoMP user by the receiving end. .
  • BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS The accompanying drawings, which are set to illustrate,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a conventional cyclic prefix in a time slot of the related art
  • 2 is a schematic diagram of an extended cyclic prefix in a time slot of the related art
  • FIG. 3 is a schematic diagram of a baseband signal processing of a physical uplink shared channel transmitted by a multi-antenna port in the LTE-A system of the related art
  • FIG. 5 is a schematic diagram of downlink coordinated multipoint transmission of the related art
  • FIG. 6 is a schematic diagram of related art uplink coordinated multipoint transmission
  • FIG. 7 is a related art
  • FIG. 8 is a schematic diagram of a related art CoMP scenario 3 or scenario 4
  • FIG. 9 is a flowchart of a DMRS transmission method according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 10 is a DMRS according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a structural block diagram of a transmitting apparatus of a DMRS according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a structural block diagram of a signaling transmitting apparatus of a DMRS according to an embodiment of the present invention.
  • BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION Hereinafter, the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings. It should be noted that the embodiments in the present application and the features in the embodiments may be combined with each other without conflict.
  • the present embodiment provides a method for transmitting a DMRS.
  • FIG. 9 is a flowchart of a method for transmitting a DMRS according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG.
  • the method includes the following steps S902 to S906.
  • Step S902 The UE receives user-specific signaling configuration information sent by the base station for determining, by the UE, the demodulation reference signal DMRS.
  • Step S904 The UE determines the DMRS by using the user-specific signaling configuration information.
  • Step S906 The UE sends the DMRS.
  • the UE receives the user-specific signaling configuration information sent by the base station for determining the DMRS of the UE to determine the DMRS, and sends the DMRS, so that the DMRSs of the UEs in different cells are orthogonal, which avoids related technologies.
  • the user-specific signaling configuration information may include at least one of the following: a user-specific sequence group number offset, a user-specific cell ID number offset, and a user-specific sequence. Shift pattern offset.
  • step S704 may determine, by using multiple manners, user-specific signaling configuration information, that the DMRS includes: the UE determines a sequence group number of the DMRS, a sequence shift pattern, and/or a cyclic shift jump of the DMRS.
  • the initialization condition of the pseudo random sequence generator of the pattern That is, the UE may select an initialization condition of the pseudo-random sequence generator that determines the sequence group number of the DMRS, the sequence shift pattern, or the cyclic shift jump pattern of the DMRS as needed; or determine the sequence group number, sequence shift pattern, and A combination of initialization conditions of a pseudo-random sequence generator of a cyclic shift jump pattern of a DMRS.
  • the UE may determine the sequence group number of the DMRS by using various embodiments.
  • the UE may determine the sequence group number M of the DMRS by using one of the following formulas:
  • the configuration provided in the preferred embodiment may be configured as a Mu-MIMO pairing user of a different cell, or configured to configure the same uplink DMRS sequence group number for the uplink CoMP user and the interfering user of the coordinated cell, thereby implementing orthogonality between users and not Will affect other users in the community.
  • the UE may determine initialization conditions of the pseudo-random sequence generator of the cyclic shift hopping pattern of the DMRS through various embodiments.
  • one of the following formulas can be used to determine the initialization condition of the pseudo-random sequence generator of the cyclic shift jump pattern of the DMRS c mit : + ) mod 30 CH
  • the cell ID number, ⁇ ⁇ is the user-specific cell ID number offset, and ⁇ ' 1 '" 16 ⁇ ;
  • ⁇ in the above formula is the same parameter related to the cell ID that can be used to implement two users of different cells, SP, as long as the e m lt of the two users that can implement different cells is the same, and The parameter related to the cell ID can be replaced by ⁇ " for determining " ⁇ in the above formula.
  • ⁇ in the above formula is the same parameter related to the cell ID that can be used to implement two users of different cells, SP, as long as the two users of different cells can be identical, and the sequence shift pattern
  • the relevant user-specific parameters can be replaced by " ⁇ for determining" in the above formula.
  • the initial value of the DMRS configured in the manner in the preferred embodiment may be such that the cyclic shift pattern of the CoMP user coincides with the cyclic shift pattern of the coordinated cell user, thereby ensuring orthogonality of DMRS between users.
  • the sequence shift pattern of the PUSCH or PUCCH may be determined by one of the following formulas: r-PUSCH ( /-PUCCH mod 30;
  • c cH ( w )mod30
  • a ss is a cell-specific sequence shift pattern offset, A ⁇ e ⁇ 0,l,...,29 ⁇ ;
  • ⁇ ⁇ is a user-specific sequence shift pattern bias Set,
  • ⁇ 11 is the cell ID number, which is the user-specific sequence shift pattern offset, ⁇ 0,1,...,29 ⁇ .
  • 4 ⁇ in the above formula is a user-specific parameter that can be used to implement the same sequence shift pattern of two users of different cells, that is, as long as different cells can be implemented.
  • the user-specific parameters of the two users are the same, and the user-specific parameters associated with the sequence shift pattern can be replaced by the above formula for determining / s useH .
  • a ⁇ above equation can be used to achieve cells of two different users / ⁇ ⁇ the same user-specific parameters associated with the sequence of the shift pattern, i.e., as long as it can achieve two different cell
  • the user's / ⁇ ⁇ is the same, and the user-specific parameters associated with the sequence shift pattern can be replaced by the above formula ⁇ for determining / s ueeH .
  • ⁇ ⁇ in the above formula is a parameter that can be used to implement two users in the same cell, that is, as long as it is possible to realize the difference between two users in the same cell, and user specific parameters associated with the sequence of the shift pattern can be replaced in the above formula for determining 4 ⁇ / s useH.
  • the above equation can be used to achieve ⁇ different / ⁇ ⁇ ⁇ two users within the same cell parameters, i.e., as long as the two users may be implemented within the same cell / ⁇ different ⁇ ⁇ , and the user-specific parameters related to the sequence shift pattern can be replaced by 4 ⁇ in the above formula for determining / s ueeH .
  • the preferred embodiment provides a plurality of ways of determining the sequence shift pattern such that the sequence shift pattern can be determined in a different manner as desired, thereby increasing the flexibility of determining the sequence shift pattern.
  • the foregoing DMRS includes: a DMRS of a PUSCH or a DMRS of a PUCCH.
  • the UE receives the user-specific signaling configuration information that is sent by the base station by using downlink control information (DCI) signaling or high layer radio resource control (RRC) signaling.
  • DCI downlink control information
  • RRC radio resource control
  • the user-specific signaling configuration information includes a value of 0: the UE does not receive the user-specific signaling configuration information; the user-specific signaling configuration information Not activated; user-specific signaling configuration information is not enabled.
  • the present embodiment provides a signaling method for DMRS signaling.
  • FIG. 10 is a flowchart of a signaling method for DMRS according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 10, the method includes the following steps S1002 to S1004. Step S1002: The base station determines user-specific signaling configuration information used by the UE to configure the DMRS. Step S1004: The base station sends the user-specific signaling configuration information to the UE.
  • the base station sends the user-specific signaling configuration information used by the UE to configure the DMRS to the UE, so that the UE can determine the DMRS according to the user-specific signaling configuration information, so that the DMRS of the UE between different cells is orthogonal.
  • the channel estimation quality of the CoMP user is described in the channel estimation quality of the CoMP user.
  • the user-specific signaling configuration information may include at least one of the following: a user-specific sequence group number offset, a user-specific cell ID number offset, and a user-specific sequence. Shift pattern offset.
  • the foregoing DMRS includes: a DMRS of a PUSCH or a DMRS of a PUCCH.
  • the base station sends user-specific signaling configuration information to the UE through downlink control information (DCI) signaling or high layer radio resource control (RRC) signaling.
  • DCI downlink control information
  • RRC radio resource control
  • the user-specific signaling configuration information includes a parameter having a value of 0: the base station does not send user-specific signaling configuration information to the UE; the user-specific signaling configuration information is not activated. User-specific signaling configuration information is not enabled.
  • the steps shown in the flowchart of the accompanying drawings may be performed in a computer system such as a set of computer executable instructions, and, although the logical order is shown in the flowchart, in some cases, The steps shown or described may be performed in an order different than that herein.
  • a software for transmitting DMRS is provided, which is used to implement the technical solutions described in the foregoing embodiments and preferred embodiments.
  • a storage medium is further provided, and the transmission software of the DMRS is stored in the storage medium, and the storage medium includes, but is not limited to, an optical disk, a floppy disk, a hard disk, a rewritable memory, and the like.
  • the embodiment of the present invention further provides a DMRS sending apparatus, which can be applied to a UE, and the data transmission apparatus can be used to implement the foregoing data transmission method and a preferred implementation manner, which have been described, and will not be described again.
  • the modules involved in the transmitting device of the DMRS will be described. As used hereinafter, the term "module" may implement a combination of software and/or hardware of a predetermined function.
  • FIG. 11 is a structural block diagram of a transmitting apparatus of a DMRS according to an embodiment of the present invention.
  • the apparatus includes: a receiving module 112, a first determining module 114, and a first sending module 116.
  • the receiving module 112 is configured to receive user-specific signaling configuration information sent by the base station for determining, by the base station, the demodulation reference signal DMRS.
  • the first determining module 114 is connected to the receiving module 112, and is configured to receive by using the receiving module 112.
  • the user-specific signaling configuration information determines the DMRS; the first sending module 116 is connected to the first determining module 114, and is configured to send the DMRS determined by the first determining module 114.
  • a signaling software for DMRS is provided, which is used to implement the technical solutions described in the foregoing embodiments and preferred embodiments.
  • a storage medium is further provided, where the signaling software of the DMRS is stored, including but not limited to: an optical disk, a floppy disk, a hard disk, a rewritable memory, and the like.
  • the embodiment of the present invention further provides a DMRS signaling sending apparatus, which can be applied to a base station, where the signaling sending apparatus of the DMRS can be used to implement the foregoing data transmission method and a preferred implementation manner, which have been described, and are not described again.
  • the following describes the modules involved in the signaling device of the DMRS.
  • the term "module” may implement a combination of software and/or hardware of a predetermined function.
  • FIG. 12 is a structural block diagram of a signaling sending apparatus of a DMRS according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG.
  • the apparatus includes: a second determining module 122 and a second sending module 124.
  • the foregoing structure is described in detail below.
  • the second determining module 122 is configured to determine user-specific signaling configuration information used by the user equipment (UE) to configure the DMRS.
  • the second sending module 124 is connected to the second determining module 122, and is configured to set the second determining module 122.
  • the determined user-specific signaling configuration information is sent to the UE.
  • a preferred embodiment of the present invention provides a signaling configuration method for an uplink demodulation reference signal.
  • the method includes: The base station sends signaling configuration information for transmitting an uplink demodulation reference signal to a user.
  • the signaling configuration information includes one or more of the following information: UE-specific sequence group number offset, user-specific cell ID number offset, user-specific sequence shift Bit pattern offset.
  • the user-specific cell ID number offset and the user-specific sequence shift pattern offset are used to determine the cyclic shift jump pattern "PRs ("J pseudo-random sequence generator Initialization conditions: mode one: , where ⁇ , is used
  • the user-specific cell ID number is offset, ⁇ £ ⁇ 0, 1, ..., 16 ⁇ ; L ” means the integer is taken down, ⁇ is the user-specific sequence shift pattern offset, ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ 0, 1, ..., 29 ⁇ .
  • the ID number is offset, ⁇ , 1 '...' 16 ).
  • PUCCH Mod 30 which can be determined by the following formula / s
  • the uplink demodulation reference signal comprises: a demodulation reference signal of the PUSCH, and a demodulation reference signal of the PUCCH.
  • the base station sends signaling configuration information for sending an uplink demodulation reference signal to the user by using the DCI signaling or the high layer RRC signaling.
  • the base station does not send signaling configuration information to the user, or the signaling configuration information is not activated or enabled (not active or activated-signaling configuration information is not set), or the user does not receive the signaling configuration.
  • the base station sends user-specific signaling configuration information for transmitting the uplink demodulation reference signal to the user, so that uplink DMRS orthogonalization of different users between cells can be implemented without affecting other users in the cell.
  • the cell users in the same cell ID can also use different uplink DMRS sequence group numbers, which can solve the problem that the UEs in different technologies cannot be orthogonal between the different cells in the related art, and the channel estimation quality of the uplink CoMP users is low.
  • Preferred Embodiment 2 This embodiment provides a signaling configuration method for an uplink demodulation reference signal.
  • the method includes: The base station sends signaling configuration information for sending an uplink demodulation reference signal to a user.
  • the signaling configuration information includes one or more of the following information: a user-specific cell ID number offset, and a user-specific sequence shift pattern offset.
  • the preferred embodiment takes the schematic diagram of the uplink cooperative multi-point transmission of FIG.
  • the uplink DMRS sequences of the UE1 and the UE2 need to be orthogonalized by cyclic shift or OCC multiplexing. The configuration method in the related art is described.
  • 1 ⁇ ⁇ 1
  • cs ("Sm S +" SL s +" PRS (" s )) modl2.
  • Within a radio frame, 0,1,...,19 ; " s by high level
  • Parameter configuration, 3 ⁇ 4 ⁇ is configured by the upstream scheduling information.
  • PRs("J is generated by a pseudo-random generator and is a parameter that varies with time slots. , pseudo-random sequence generator in each
  • the initial values of the pseudo random sequence generator of PRS are 0 and 2 5 respectively, and the initial values are not equal, and Strictly guarantee that the uplink DMRS sequences of UE1 and UE2 are orthogonal.
  • the base station sends a user-specific cell ID number offset and/or a user-specific sequence shift pattern offset for transmitting an uplink demodulation reference signal to the user for determining.
  • the cyclic shift jump pattern "PRs" J initialization condition of the pseudo random sequence generator.
  • the initialization condition of the pseudo random sequence generator can be determined in one of the following ways. Method 1: Use
  • the embodiment of the present invention provides a signaling configuration method for an uplink demodulation reference signal, and the method includes: And transmitting signaling configuration information for sending an uplink demodulation reference signal, where the signaling configuration information includes one or more of the following information: UE-specific sequence group number offset, user-specific Sequence shift pattern offset.
  • the user determines using one of the following methods using a user-specific sequence group number offset and/or a user-specific sequence shift pattern offset.
  • / s ⁇ ueeH N u m O d30
  • a ⁇ is the user-specific sequence shift pattern offset.
  • S USCH ( S UCCH + A ⁇ ) mod30, ⁇ is the user-specific sequence shift pattern offset.
  • S USCH ( s uccH + A ss + A ⁇ ) mod30, ⁇ is the cell-specific sequence shift pattern offset,
  • the base station can configure the same uplink DMRS sequence group number for the MU-MIMO pairing user of different cells (the cell IDs are different) or the uplink CoMP users (such as CoMP scenario 3) and the interfering users of the coordinated cell.
  • the orthogonality between users does not affect other users in the cell. Taking the transmission mode in the schematic diagram of MU-MIMO transmission in FIG.
  • the cell ID number v m of cell 1 is 0
  • the cell of cell 2 ID1 is 2
  • UE1 and UE2 are MU-MIMO paired users of the cell 2 base station
  • the sequence group hopping of UE1 and UE2 is not enabled.
  • the user-specific sequence group of UE1 and UE2 can be set.
  • the number offsets are 2 and 0, respectively, so that the uplink DMRS sequence group numbers of UE1 and UE2 are both 2, so that the uplink DMRSs of UE1 and UE2 can be orthogonalized by CS and P/ or OCC without affecting other cells 1 User. If the UE1 and the setting of the second embodiment of the preferred embodiment are
  • the user-specific sequence shift pattern offset ⁇ of UE2 or the user-specific sequence shift pattern offset ⁇ / ⁇ may also ultimately make the uplink DMRS of UE1 and UE2 orthogonal.
  • Preferred Embodiment 4 This embodiment provides a method for configuring a DMRS, where the method includes: the base station can configure different uplink DMRS sequence group numbers for users with the same cell ID (such as CoMP scenario 4), thereby implementing uplink DMRS multiplexing.
  • the purpose of capacity Taking CoMP scenario 3 or Comp scenario 4 shown in FIG. 7 as an example, if the macro base station is the same as the cell ID of the low-power node below the macro base station, it is CoMP scenario 4. If the cell IDs are not the same, the CoMP scenario is 3.
  • the uplink DMRS sequence group numbers of the users belonging to the macro base station are the same, and all belong to the uplink DMRS sequence group number of the user under the low power node. All are the same, but the number of users in CoMP scene 4 is generally large, and it is easy to appear complex. The problem of insufficient capacity leads to DMRS resource conflicts.
  • the base station can configure different uplink DMRS sequence group numbers for users with the same cell ID (such as CoMP scenario 4), thereby increasing the multiplexing capacity of the DMRS.
  • the DMRS is determined by the UE by receiving, by the UE, signaling configuration information that is sent by the base station for determining the DMRS of the UE, so that The DMRS of the UE is orthogonal, which solves the problem that the UEs in different technologies cannot be orthogonalized in the related art, and the channel estimation quality of the uplink CoMP user is relatively poor, so that the DMRS orthogonality of the UEs between different cells is realized. The accuracy of the channel estimation quality of the uplink CoMP user by the receiving end is improved.

Landscapes

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Abstract

本发明公开了一种DMRS及其信令的发送方法及装置,DMRS的发送方法包括:UE接收基站发送的用于该UE确定DMRS的用户专有的信令配置信息;该UE使用该用户专有的信令配置信息确定该DMRS;该UE发送该DMRS。通过本发明,提高了接收端对上行CoMP用户的信道估计质量的准确率。

Description

DMRS及其信令的发送方法及装置 技术领域 本发明涉及通信领域, 具体而言, 涉及解调参考信号 (Demodulation Reference Signal, 简称为 DMRS ) 及其信令的发送方法及装置。 背景技术 在第三代合作伙伴计划 (The 3rd Generation Partnership Project, 简称为 3GPP) 的 长期演进 (Long Term Evolution, 简称为 LTE) 系统中, 采用基站集中调度的方式来 控制用户设备 (User Equipment, 简称为 UE) 的物理上行共享信道 (Physical Uplink Shared Channel, 简称为 PUSCH) 的传输。 对 PUSCH的上行调度信息(Uplink Scheduling Information) 由基站通过物理下行 控制信道 (Physical Downlink Control Channel, 简称为 PDCCH) 发送给目标 UE。 上 行调度信息包括: 物理上行共享信道相关的资源分配、 调制与编码方案、 DMRS的循 环移位 (Cyclic Shift) 等控制信息。
LTE系统中物理上行共享信道采用单天线端口传输。一个系统帧(frame)包含 10 个子帧 (subframe), 每个子帧包含 2个时隙 (slot)。 图 1是根据相关技术的一个时隙 中的常规循环前缀的示意图, 如图 1所示, 对于常规循环前缀 (Normal cyclic prefix, 简称为 Normal CP), 每个时隙由 6个数据符号和 1个解调参考信号所组成。 图 2是根 据相关技术的一个时隙中的扩展循环前缀的示意图, 对于扩展循环前缀 (Extended cyclic prefix, 简称为 Extended CP), 每个时隙由 5个数据符号和 1个解调参考信号所 组成。 解调参考信号 DM RS由频域上的一条序列构成,该序列为参考信号序列的一个循 环移位。 为了随机化小区间干扰, 解调参考信号的参考信号序列根据基站配置, 可以 实现基于时隙的序列跳转 (Sequence hopping) 或序列组跳转 (Group hopping), 此方 式又称为时隙跳转的 SGH方式。 SP, 根据基站配置, 一个用户设备在一个子帧内两个 时隙上的解调参考信号是不一样的,按照一定的跳转图案在一个系统帧内随时隙变化。 a= 2 nc \2, 其中, 在时隙 中, 解调参考信号的循环移位量 "为:
"cs = ("Sms +"SLs + "PRS("s))modl2。 在一个无线帧内, ns = ι,···,ΐ9 ; "^RS由高层 参数配置, "DI ^由上行调度信息配置。 "PRs ("J由伪随机生成器生成,是随着时隙 变 化的的参量, 具体表示为" PRs =∑'=Q e(87 ^b ^ + Z') ' 2 伪随机序列生成器在每个 无线帧初始化一次, 初始条件为
Figure imgf000004_0001
, 初始化值与所属的小区 ID有 关, 为小区专有的参数。 上行调度信息承载于物理下行控制信道, 以一定的下行控制信息格式 (Downlink
Control Information format, 简称为 DCI format) 由基站发送给目标用户设备。 在 LTE 系统中, 下行控制信息格式分为以下几种: DCI format 0、 1、 1A、 1B、 1C、 1D、 2、 2A、 3, 3A等, 其中, DCI format 0包含上行调度信息, 用于指示物理上行共享信道 PUSCH的调度。 LTE-Advanced系统(简称 LTE-A系统)是 LTE系统的下一代演进系统。在 LTE-A 系统中, 物理上行共享信道可采用单天线端口传输, 也可采用多天线端口传输。 图 3 是相关技术的 LTE-A系统采用多天线端口传输的物理上行共享信道的发射端基带信号 处理的示意图, 如图 3所示, 在多天线端口传输时, LTE-A系统支持基于一个或两个 码字(Codeword,简称为 CW)的空间复用,每个码字对应一个传输块(Transport Block, 简称为 TB)。 图 4是相关技术的 LTE-A系统的上行码字到层的映射示意图, 如图 4所 示, 码字要进一步映射到层 (layer), 每个码字映射为一层或两层数据。
LTE-A采用基于码书 (Codebook, 又称为码本) 的线性预编码技术 (Precoding), 如图 2所示, 预编码技术是一种利用信道状态信息 (Channel Status Information, 简称 为 CSI) 在发射端对信号进行预处理以提高多天线系统性能的技术。 发射端获取 CSI 的一种途径是通过接收端的反馈。 为了降低反馈开销, 一般采用的方式是在接收端和 发射端保存相同的码本。 接收端根据当前信道状况, 在码本中选择适合的预编码矩阵 并将其在集合中的索引值(Precoding Matrix Index, 简称为 PMI)反馈回发射端, 发射 端根据反馈的预编码矩阵索引找到预编码矩阵, 并对发送信号进行预编码。 数据预编 码的数学模型为 = ^ + ", 其中, y为接收信号矢量, H为信道系数矩阵, W为预 编码矩阵, s为信号矢量, n为噪声矢量。
LTE-A系统中, 当物理上行共享信道采用多天线端口传输时, 各层数据的 DMRS 同各层数据一样进行预编码。 而不同层数据的解调参考信号, 包括对单用户多输入多 输出系统(SU-MIM0) 同一用户设备的多层数据的解调参考信号, 和多用户多输入多 输出系统 (MU-MIM0) 多个用户设备的多层数据的解调参考信号, 通过使用不同的 解调参考信号循环移位 (CS ) 和 /或正交掩码 (Orthogonal Cover Code, 简称为 OCC ) 进行正交化, 以区分用户空间复用的不同层数据或者区分不同的用户。 其中, 正交掩 码 OCC为 [+1, +1]和 [+1, 一1], 作用于一个子帧 (Subframe) 内两个时隙 (Slot) 上 的解调参考信号。 目前, 在 3GPP制定的标准版本中, LTE标准的版本为第 8版(Release s )和第 9 版(Release 9), LTE-A标准的版本为第 10版(Release 10), 分别简写为 Rel-8, Rel-9 和 Rel-10, LTE-A标准可能还包含后续版本, 比如 Rel-l l。 目前 Rel-10版本中, 基站 可以通过 DCI format 0和 DCI format 4来指示用于所调度 PUSCH的解调参考信号的循 环移位 /OCC信息, 如表 1所示。 表 1 上行相关 DCI format的循环移位区域的 和 (0) w 映射表
Figure imgf000005_0001
当使用正交掩码 OCC对解调参考信号正交化时,基站需要对一个子帧内两个时隙 上的解调参考信号进行联合检测, 因而要求一个用户设备在一个子帧内两个时隙上的 解调参考信号必须是一样的。 这种情况下, 不能使用 LTE系统中时隙跳转的 SGH方 式。 但为了尽可能随机化小区间干扰, 在相关技术提出了子帧跳转的 SGH方式。 S卩, 根据基站配置, 一个用户设备在一个子帧内两个时隙上的解调参考信号是一样的, 在 一个系统帧内每个子帧上的解调参考信号是不一样的, 按照一定的跳转图案在一个系 统帧内随子帧变化。 协作多点传输技术是利用多个小区的发射天线协作传输来实现小区边缘处无线链 路的较高容量和可靠传输, 可以有效解决小区边缘干扰问题。 图 5是相关技术的下行 协作多点传输的示意图, 如图 5所示, 下行 CoMP可以分为两类: 联合处理 /联合传输 (Joint Processing/Joint Transmission, 简称为 JP/JT)和协作调度 /波束赋形 (Coordinated Scheduling/Beamforming, 简称为 CS/CB)。 在 JT中, 数据从多个小区同时发送, 而且 发送数据、调度和信道状态信息仅在协作集中的多个发射点之间进行交互;而在 CS/CB 中, 只有服务小区向 UE发送数据,调度和 Beamforming信息在 CoMP协作集中交互。 参与传输或协作的不同的小区就组成一个协作集, 对某一个 UE而言, 协作集中有 1 个小区为服务小区, 剩余的小区为协作小区。 图 6是相关技术的上行协作多点传输的示意图, 如图 6所示, UE1发送数据至服 务小区和协作小区的基站或远程无线终端(Remote Radio Heads, 简称为 RRH), 协作 小区和服务小区再将接收到的数据进行合并接收处理。按照目前的上行 DMRS信令配 置方法, 上行 DMRS 的序列组编号由" = (^ ("s) + /ss )md3()决定, 其中组跳转图样
(group-hopping pattern) gJl (Ws )由小区 ID所决定,序列移位图样(sequence-shift pattern) f , PUCCH PUCCH A rcell ^„ j -, Λ PUSCH 又分为两类,对于 PUCCH, 定义为: = ^ID mod 3°,对于 PUSCH, ^ 定义为: SS PUSCH = ( SS PUCCH + Δ ss )mod 30 ,其中 A^ fe...,29}通过高层 信令 配置, 为小区专有 (cell specific) 的参数。 当小区 1的 UE1与小区 2进行上行协作多 点传输且 UE1的上行 DMRS在频域上与 UE2存在重叠时, 为了使得 UE1和 UE2的 上行 DMRS正交, 可通过设置小区 1 ¾ Δ 使得 UE1和 UE2的序列组编号相同, 但如 果此时小区 1的 UE4与小区 3也进行上行协作多点传输, 由于 Δ 是小区专有的参数, 就无法再通过设置小区 1的 Δ 使得小区 1的 UE4与小区 3的 UE3正交。 除此以外, 为了使得上行协作多点传输的 UE与其他协作小区的 UE正交而设置 Δ ,由于 Δ 是小 区专有的参数, 会使得本小区的其他用户与协作小区的 DMRS序列组编号一样, 从而 会降低上行 DMRS的复用容量。另外,由于上行 DMRS序列的循环移位跳转图样 (cyclic shift hopping pattern) "PRS("J是随着时隙 变化的小区专有的变量, 当小区间的用户 使用 OCC进行正交时, 由于不同小区用户的循环移位跳转图样不相同, 会破坏 OCC 的正交性,进而影响接收端对 UE1的信道估计质量,从而降低上行 CoMP的传输性能。 针对相关技术中不同小区间的 UE无法实现正交, 从而接收端对上行 CoMP用户 的信道估计质量比较差的问题, 目前尚未提出有效的解决方案。 发明内容 针对相关技术中不同小区间的 UE无法实现正交, 从而接收端对上行 CoMP用户 的信道估计质量比较差的问题,本发明提供了一种 DMRS及其信令的发送方法及装置, 以至少解决该问题。 根据本发明的一个方面, 提供了一种 DMRS的发送方法, 包括: UE接收基站发 送的用于该 UE确定 DMRS的用户专有的信令配置信息; 所述 UE使用所述用户专有 的信令配置信息确定所述 DMRS; 所述 UE发送所述 DMRS。 优选地, 所述用户专有的信令配置信息包括以下至少之一: 用户专有的序列组编 号偏置、 用户专有的小区标识 ID编号偏置、 用户专有的序列移位图样偏置。 优选地, 所述 UE使用所述用户专有的信令配置信息确定所述 DMRS包括: 所述 UE使用所述用户专有的信令配置信息确定所述 DMRS的序列组编号、 所述序列移位 图样和 /或所述 DMRS的循环移位跳转图样的伪随机序列生成器的初始化条件。 优选地, 所述 UE确定所述 DMRS的序列组编号包括: 所述 UE使用如下公式之 一确定所述 DMRS的序列组编号 M :
M = [/gh("s) + /ss +^]mod30 ;
M = [/gh ("s ) + (/ss + Δ„ ) mod 30] mod 30; 其中, _ )是组跳转图样, 且由小区标识 ID确定, 是序列移位图样, Δ "为 所述用户专有的序列组编号偏置, 且 Δ„£ {0,1, ..., 29}。 优选地, 所述 UE确定所述 DMRS的循环移位跳转图样的伪随机序列生成器的初 始化条件包括: 所述 UE使用如下公式之一确定所述 DMRS的循环移位跳转图样的伪 随机序列生成器的初始化条件 cmit
+ Δ/0 ) mod 17 · 25 + (f + ) mod 30
Figure imgf000007_0001
cell
ID
^init ~ ( + A7D)modl7 - 25 + s; PUSCH
30 其中, 为小区 ID 号, "为所述用户专有的小区 ID 编号偏置, 且 AJDe{0,l,...,16}; L」表示向下取整数, Δ 为所述用户专有的序列移位图样偏置, 且
Δ- £ ^0'1' '29}, "^1^11是物理上行共享信道的序列移位图样。 优选地, 通过以下公式之一确定所述序列移位图样: 匿 H = ( 匿 +O 30;
/ CH=(O s+O 30;
Figure imgf000008_0001
/ Η=«Ο θ(130 ; 其中, / ^Η是物理上行控制信道 PUCCH的序列移位图样, /^^H是物理上行 共享信道 PUSCH 的序列移位图样, ASS为小区专有的序列移位图样偏置, AG{0,1,...,29} ; Δ为所述用户专有的序列移位图样偏置, Δ; {0,1,...,29}, N^为 小区 ID号, 为所述用户专有的序列移位图样偏置。 优选地, 所述 DMRS包括: PUSCH的 DMRS或 PUCCH的 DMRS。 优选地,所述 UE接收所述基站通过 DCI信令或高层 RRC信令发送的所述用户专 有的信令配置信息。 优选地: 在以下情况之一时, 所述用户专有的信令配置信息包括的参数的值为 0: 所述 UE未接收到所述用户专有的信令配置信息; 所述用户专有的信令配置信息没有被激活; 所述用户专有的信令配置信息没有使能。 根据本发明的又一方面, 提供了一种 DMRS 的信令发送方法, 包括: 基站确定
UE用于配置 DMRS的用户专有的信令配置信息; 所述基站将所述用户专有的信令配 置信息发送给所述 UE。 优选地, 所述用户专有的信令配置信息包括以下至少之一: 用户专有的序列组编 号偏置、 用户专有的小区标识 ID编号偏置、 用户专有的序列移位图样偏置。 优选地, 所述 DMRS包括: PUSCH的 DMRS或 PUCCH的 DMRS。 优选地,所述基站通过 DCI信令或高层 RRC信令向所述 UE发送所述用户专有的 信令配置信息。 优选地, 在以下情况之一时, 所述用户专有的信令配置信息包括的参数的值为 0: 所述基站未向所述 UE发送所述用户专有的信令配置信息; 所述用户专有的信令配置信息没有被激活; 所述用户专有的信令配置信息没有使能。 根据本发明的另一方面, 提供了一种 DMRS的发送装置, 包括: 接收模块, 设置 为接收基站发送的用于该 UE确定解调参考信号 DMRS的用户专有的信令配置信息; 第一确定模块, 设置为使用所述用户专有的信令配置信息确定所述 DMRS; 第一发送 模块, 设置为发送所述 DMRS。 根据本发明的另一方面, 提供了一种 DMRS的信令发送装置, 包括: 第二确定模 块, 设置为确定用户设备 UE用于配置 DMRS的用户专有的信令配置信息; 第二发送 模块, 设置为将所述用户专有的信令配置信息发送给所述 UE。 通过本发明, 采用 UE接收基站发送的用于该 UE确定 DMRS的用户专有的信令 配置信息来确定 DMRS, 使得不同小区间的 UE的 DMRS实现正交, 避免了相关技术 中不同小区间的 UE无法实现正交, 解决了接收端对上行 CoMP用户的信道估计质量 比较差的问题,实现了不同小区间 UE的 DMRS正交,从而提高了接收端对上行 CoMP 用户的信道估计质量的准确率。 附图说明 此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解, 构成本申请的一部分, 本发 明的示意性实施例及其说明用于解释本发明, 并不构成对本发明的不当限定。 在附图 中: 图 1是相关技术的一个时隙中的常规循环前缀的示意图; 图 2是相关技术的一个时隙中的扩展循环前缀的示意图; 图 3是相关技术的 LTE-A系统采用多天线端口传输的物理上行共享信道的发射端 基带信号处理的示意图; 图 4是相关技术的 LTE-A系统的上行码字到层的映射示意图; 图 5是相关技术的下行协作多点传输的示意图; 图 6是相关技术的上行协作多点传输的示意图; 图 7是相关技术的 MU-MIMO传输的示意图; 图 8是相关技术的 CoMP场景 3或场景 4的示意图; 图 9是根据本发明实施例的 DMRS的发送方法的流程图; 图 10是根据本发明实施例的 DMRS的信令发送方法的流程图; 图 11是根据本发明实施例的 DMRS的发送装置的结构框图; 以及 图 12是根据本发明实施例的 DMRS的信令发送装置的结构框图。 具体实施方式 下文中将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。 需要说明的是, 在不冲突的 情况下, 本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。 本实施例提供了一种 DMRS的发送方法, 图 9是根据本发明实施例的 DMRS的 发送方法的流程图, 如图 9所示, 该方法包括如下的步骤 S902至步骤 S906。 步骤 S902: UE接收基站发送的用于该 UE确定解调参考信号 DMRS的用户专有 的信令配置信息。 步骤 S904: UE使用该用户专有的信令配置信息确定 DMRS。 步骤 S906: UE发送该 DMRS。 通过上述步骤, UE接收基站发送的用于该 UE确定 DMRS的用户专有的信令配 置信息来确定 DMRS, 并发送该 DMRS, 使得不同小区间的 UE的 DMRS实现正交, 避免了相关技术中不同小区间的 UE无法实现正交, 解决了接收端对上行 CoMP用户 的信道估计质量比较差的问题, 从而实现了不同小区间 UE的 DMRS正交, 提高了接 收端对上行 CoMP用户的信道估计质量的准确率。 作为一个较优的实施方式, 该用户专有的信令配置信息可以包括以下至少之一: 用户专有的序列组编号偏置、用户专有的小区标识 ID编号偏置、用户专有的序列移位 图样偏置。 作为一个较优的实施方式,步骤 S704可以通过多种方式使用用户专有的信令配置 信息确定 DMRS包括: UE确定 DMRS的序列组编号、 序列移位图样和 /或 DMRS的 循环移位跳转图样的伪随机序列生成器的初始化条件。即, UE可以根据需要选择确定 DMRS的序列组编号、序列移位图样或 DMRS的循环移位跳转图样的伪随机序列生成 器的初始化条件; 或者确定 DMRS的序列组编号、 序列移位图样和 DMRS的循环移 位跳转图样的伪随机序列生成器的初始化条件的组合。 在实施时, UE可以通过多种实施方式确定该 DMRS的序列组编号, 比较优的, UE可以使用如下公式之一确定 DMRS的序列组编号 M
M = [/gh ("s) + /ss + ^ ] mod 30 ; 或 u = [/, ("s ) + (/ss + Δ„) mod 30] mod 30; 其中, 是组跳转图样, 且由小区标识 ID确定, 是序列移位图样, Δ "为 用户专有的序列组编号偏置, 且^ ^'1'…' 2 。 该优选实施例中提供的方式配置, 可以为不同小区的 Mu-MIMO配对用户, 或者为上行 CoMP用户与协作小区的干扰用 户配置相同的上行 DMRS序列组编号,从而实现用户间的正交而且不会影响到小区内 的其他用户。 在实施时, UE可以通过多种实施方式确定该 DMRS的循环移位跳转图样的伪随 机序列生成器的初始化条件。 比较优的, 可以使用如下公式之一确定 DMRS的循环移 位跳转图样的伪随机序列生成器的初始化条件 cmit: + ) mod 30 CH
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其中, 为小区 ID号, Δ^为用户专有的小区 ID编号偏置,且 ^^ '1'"16};
L PUSCH
」表示向下取整数, " ^为用户专有的序列移位图样偏置,
Figure imgf000012_0001
/s 是物理上行共享信道的序列移位图样。 需要说明的是, 上述公式中的 σ是可以用来 实现不同小区的两个用户的 相同的与小区 ID相关的参数, SP, 只要是可以实现不 同小区的两个用户的 emlt相同, 且与小区 ID相关的参数就可以替换上述公式中 ^"用 于确定"^。 同理, 上述公式中的 Δ 是可以用来实现不同小区的两个用户的 相同的 与小区 ID相关的参数, SP, 只要是可以实现不同小区的两个用户的 相同, 且与序 列移位图样相关的用户专有的参数就可以替换上述公式中"^用于确定"^。 该优选实 施例中的方式配置的 DMRS的初始值可以使得 CoMP用户的循环移位图样与协作小区 用户的循环移位图样一致, 从而保证用户之间的 DMRS正交。 作为另一个较优的实施方式,可以通过以下公式之一确定 PUSCH或 PUCCH的序 列移位图样: r- PUSCH ( /-PUCCH mod 30;
Η = ( 匿 H+Ass+ )mod30
Figure imgf000012_0002
ccH=( w )mod30 其中, Ass为小区专有的序列移位图样偏置, A∞e{0,l,...,29}; Δ为用户专有的 序列移位图样偏置, ΔΕ{0,1,...,29}, ^11为小区 ID号, 为用户专有的序列移 位图样偏置, Δ^^Ε{0,1,...,29}。 需要说明的是, 上述公式中的 4是可以用来实现 不同小区的两个用户的 / ^Η相同的与序列移位图样相关的用户专有的参数, 即, 只 要是可以实现不同小区的两个用户的 / ^Η相同, 且与序列移位图样相关的用户专有 的参数就可以替换上述公式中 ^用于确定 /s useH。 同理, 上述公式中的 A ^^是可以 用来实现不同小区的两个用户的 /^υαΗ相同的与序列移位图样相关的用户专有的参 数, 即, 只要是可以实现不同小区的两个用户的 /^υαΗ相同, 且与序列移位图样相关 的用户专有的参数就可以替换上述公式中 ^^^用于确定 /s ueeH。 或者, 需要说明的 是,上述公式中的 Δ是可以用来实现相同小区内的两个用户的 /^υ^Η不同的参数,即, 只要是可以实现相同小区内的两个用户的 / ^Η不同, 且与序列移位图样相关的用户 专有的参数就可以替换上述公式中 4用于确定 /s useH。 同理, 上述公式中的 ^^^是 可以用来实现相同小区内的两个用户的 /^υα Η不同的参数, 即, 只要是可以实现相同 小区内的两个用户的 /^υα Η不同, 且与序列移位图样相关的用户专有的参数就可以替 换上述公式中 4^^ 用于确定 /s ueeH。 该优选实施例提供了多种确定序列移位图样的 方式, 使得可以根据需要选择不同的方式确定序列移位图样, 从而提高了确定序列移 位图样的灵活性。 优选地, 上述 DMRS包括: PUSCH的 DMRS或 PUCCH的 DMRS。 优选地, 所述 UE接收所述基站通过下行控制信息(DCI)信令或高层无线资源控 制 (RRC) 信令发送的所述用户专有的信令配置信息。 优选地: 在以下情况之一时, 所述用户专有的信令配置信息包括的参数的值为 0: UE未接收到所述用户专有的信令配置信息;用户专有的信令配置信息没有被激活;用 户专有的信令配置信息没有使能。 本实施例提供了一种 DMRS的信令发送方法,图 10是根据本发明实施例的 DMRS 的信令发送方法的流程图, 如图 10所示, 该方法包括如下步骤 S1002至步骤 S1004。 步骤 S1002: 基站确定 UE用于配置 DMRS的用户专有的信令配置信息; 步骤 S1004: 该基站将该用户专有的信令配置信息发送给该 UE。 通过上述步骤, 基站将 UE用于配置 DMRS 的用户专有的信令配置信息发送给 UE, 使得 UE可以根据用户专有的信令配置信息确定 DMRS, 使得不同小区间的 UE 的 DMRS实现正交, 避免了相关技术中不同小区间的 UE无法实现正交, 导致接收端 对上行 CoMP用户的信道估计质量比较差的问题,从而实现了不同小区间 UE的 DMRS 正交, 提高了接收端对上行 CoMP用户的信道估计质量。 作为一个较优的实施方式, 该用户专有的信令配置信息可以包括以下至少之一: 用户专有的序列组编号偏置、用户专有的小区标识 ID编号偏置、用户专有的序列移位 图样偏置。 优选地, 上述 DMRS包括: PUSCH的 DMRS或 PUCCH的 DMRS。 优选地, 基站通过下行控制信息 (DCI) 信令或高层无线资源控制 (RRC) 信令 向 UE发送用户专有的信令配置信息。 优选地, 在以下情况之一时, 用户专有的信令配置信息包括的参数的值为 0: 基 站未向 UE发送用户专有的信令配置信息; 用户专有的信令配置信息没有被激活; 用 户专有的信令配置信息没有使能。 需要说明的是, 在附图的流程图示出的步骤可以在诸如一组计算机可执行指令的 计算机系统中执行, 并且, 虽然在流程图中示出了逻辑顺序, 但是在某些情况下, 可 以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤。 在另外一个实施例中, 还提供了一种 DMRS的发送软件, 该软件用于执行上述实 施例及优选实施例中描述的技术方案。 在另外一个实施例中, 还提供了一种存储介质, 该存储介质中存储有上述 DMRS 的发送软件, 该存储介质包括但不限于: 光盘、 软盘、 硬盘、 可擦写存储器等。 本发明实施例还提供了一种 DMRS的发送装置, 可以应用于 UE, 该数据传输装 置可以用于实现上述数据传输方法及优选实施方式, 已经进行过说明的, 不再赘述, 下面对该 DMRS的发送装置中涉及到的模块进行说明。 如以下所使用的, 术语"模块" 可以实现预定功能的软件和 /或硬件的组合。尽管以下实施例所描述的系统和方法较佳 地以软件来实现, 但是硬件, 或者软件和硬件的组合的实现也是可能并被构想的。 图 11是根据本发明实施例的 DMRS的发送装置的结构框图, 如图 11所示, 该装 置包括: 接收模块 112、 第一确定模块 114和第一发送模块 116, 下面对上述结构进行 详细描述。 接收模块 112, 设置为接收基站发送的用于该 UE确定解调参考信号 DMRS的用 户专有的信令配置信息; 第一确定模块 114, 连接至接收模块 112, 设置为使用接收模 块 112接收到的用户专有的信令配置信息确定 DMRS; 第一发送模块 116, 连接至第 一确定模块 114, 设置为发送第一确定模块 114确定的 DMRS。 在另外一个实施例中, 还提供了一种 DMRS的信令发送软件, 该软件用于执行上 述实施例及优选实施例中描述的技术方案。 在另外一个实施例中, 还提供了一种存储介质, 该存储介质中存储有上述 DMRS 的信令发送软件, 该存储介质包括但不限于: 光盘、 软盘、 硬盘、 可擦写存储器等。 本发明实施例还提供了一种 DMRS的信令发送装置, 可以应用于基站, 该 DMRS 的信令发送装置可以用于实现上述数据传输方法及优选实施方式,已经进行过说明的, 不再赘述, 下面对该 DMRS的信令发送装置中涉及到的模块进行说明。 如以下所使用 的, 术语"模块"可以实现预定功能的软件和 /或硬件的组合。 尽管以下实施例所描述的 系统和方法较佳地以软件来实现, 但是硬件, 或者软件和硬件的组合的实现也是可能 并被构想的。 图 12是根据本发明实施例的 DMRS的信令发送装置的结构框图, 如图 12所示, 该装置包括: 第二确定模块 122和第二发送模块 124, 下面对上述结构进行详细描述。 第二确定模块 122, 设置为确定用户设备(UE)用于配置 DMRS的用户专有的信 令配置信息; 第二发送模块 124, 连接至第二确定模块 122, 设置为将第二确定模块 122确定的用户专有的信令配置信息发送给 UE。 下面将结合优选实施例进行说明, 以下优选实施例结合了上述实施例及优选实施 方式。 优选实施例一 本优选实施例提供了一种上行解调参考信号的信令配置方法, 该方法包括: 基站 向用户下发用于发送上行解调参考信号的信令配置信息。 比较优的, 该信令配置信息 包括以下信息中的一种或多种: 用户专有的 (UE specific) 序列组编号偏置、 用户专 有的小区 ID编号偏置、 用户专有的序列移位图样偏置。 作为一个较优的实施方式, 用户专有的序列组编号偏置, 用于确定上行 DMRS的 序列组编号: M = [/gh ("s ) + /ss + Δ„ ] mod 30, 或 M = [/gh ("s ) + (/ss + Δ„) mod 30] mod 30 , 其中, Δ„即为用户专有的序列组编号偏置, Δ„£ {0, 1, ..., 29}。 作为另一个较优的实施方式,用户专有的小区 ID编号偏置和用户专有的序列移位 图样偏置, 用于确定循环移位跳转图样 "PRs (" J的伪随机序列生成器的初始化条件: 方式一: , 其中, Δ,。即为用
Figure imgf000015_0001
户专有的小区 ID编号偏置, Δ £ {0, 1, ..., 16} ; L 」表示向下取整数, Δ^Ρ为用户专 有的序列移位图样偏置, Δ Ε {0, 1, ..., 29}。 cell
N ID
方式二: c lnlt =( + Δ)ηο(117·25+/™, 其中, "即为用户专有的小区
30
ID编号偏置, ^^^^,1'…'16)。
PUSCH
比较优的, 可以通过以下方式之一确定 /s 方式一: 通过如下公式确定 / ^Η: s uscH=( s uccH+A^)mod30, 八即为用户 专有的序列移位图样偏置, Δ£{0,1,...,29}; 方式二: 通过如下公式确定 / ^Η: S:USCH -- /s UCCH+Ass+^)mod30, Ass为小 区专有的序列移位图样偏置, ΔΕ{0,1,...,29} , 即为用户专有的序列移位图样偏置, Δ; {0,1,..., 29}。
PUCCH
PUCCH
Figure imgf000016_0001
mod 30 其 中 , 可 以 通 过 如 下 公 式 确 定 /s
PUCCH _ Arcell , Λ P CCH、 P CCH
SS +ASS ;) mod3G, 其中 Δ 为用户专有的序列移位图样偏置。 优选地, 上行解调参考信号包括: PUSCH的解调参考信号、 PUCCH的解调参考 信号。 作为一个优选的实施方式, 基站通过 DCI信令或高层 RRC信令向用户下发用于 发送上行解调参考信号的信令配置信息。 优选地, 当基站没有向用户下发的信令配置信息, 或者信令配置信息没有被激活 或使能 (not active或者 activate-信令配置信息 is not set), 或者用户没有收到信令配置
PUCCH
信息时, 则信令配置信息默认为 0,
Figure imgf000016_0002
禾口 /或 为 0。 通过本优选实施例, 基站向用户下发用于发送上行解调参考信号的用户专有的信 令配置信息,可实现小区间不同用户的上行 DMRS正交化而不影响小区内的其他用户, 也可以使得处于相同小区 ID的小区用户使用不同上行 DMRS序列组编号, 可以解决 上述相关技术中不同小区间的 UE不能正交、 接收端对上行 CoMP用户的信道估计质 量较低的问题, 解决了相关技术中接收端对上行 CoMP用户的信道估计质量较低以及 上行 DMRS复用容量有限的问题, 从而提高了从而提高上行 DMRS的复用容量, 并 优化了系统性能。 优选实施例二 本实施例提供了一种上行解调参考信号的信令配置方法, 该方法包括: 基站向用 户下发用于发送上行解调参考信号的信令配置信息。 其中, 该信令配置信息包括以下 信息中的一种或多种: 用户专有的小区 ID编号偏置、 用户专有的序列移位图样偏置。 本优选实施例以图 5的上行协作多点传输的示意图为例,假定小区 1的小区 ID号 NS"为 0,小区 2的小区 ID号为 30, UE1的上行协作多点传输小区为小区 1和小区 2。 如果 UE1和 UE2的时频位置存在重叠, 为了降低相互之间的干扰, 需要通过循环移 位或者 OCC复用的方式使得 UE1和 UE2的上行 DMRS序列实现正交。 下面针对相关技术中的配置方法进行说明。 按照相关技术中 3GPP Rel-10信令配 置机制, 上行解调参考信号的循环移位量《 为: α=1πηλ1 , 其中, "cs=("SmS+"SLs+"PRS("s))modl2。 在一个无线帧内, =0,1,...,19 ; " s由高层
(2)
参数配置, ¾ ^由上行调度信息配置。 "PRs("J由伪随机生成器生成,是随着时隙 变 化的参量,
Figure imgf000017_0001
, 伪随机序列生成器在每个
CH
无 线 帧 初 始 化 一 次 , 初 始 条 件 为
Figure imgf000017_0002
¾ 巾 f^ =(f^+^)mod30, sPuccH = Vceu mod30 j 为小区专有的序列移位图样 偏置, ^6!0'129!。 假定小区 1的八 取为 0, 可计算出 UE1和 UE2的循环移位 跳转图样 "PRS(" 的伪随机序列生成器的初始值分别为 0和 25, 而初始值不相等, 就无 法严格保证 UE1和 UE2的上行 DMRS序列正交。另夕卜, 无论小区 1或者小区 2的 取任何值, 都无法使得 UE1和 UE2的循环移位跳转图样 "PRs("J的伪随机序列生成器 的初始值相等, 从而也无法保证 UE1和 UE2的上行 DMRS序列正交。通过上述说明, 可见, 相关技术中的配置方法无法实现 UE的 DMRS正交。 下面对本优选实施例的信令配置方法进行详细说明。 在本优选实施例中基站向用 户下发用于发送上行解调参考信号的用户专有的小区 ID编号偏置和 /或用户专有的序 列移位图样偏置,用于确定循环移位跳转图样 "PRs("J的伪随机序列生成器的初始化条 件。 本优选实施例中可以采用如下方式之一确定伪随机序列生成器的初始化条件。 方式一: 即为用
Figure imgf000018_0001
户专有的小区 ID编号偏置,
Figure imgf000018_0002
为用户专有的序列移位图样偏置,
{0Λ ...,29}
方式二: c init 即为用户专有的小区
Figure imgf000018_0003
JDe{0,l"..
ID编号偏置, 通过本优选实施例的方法, 可以实现调整上行 CoMP 用户的循环移位跳转图样 "PRS("J与协作小区用户的循环移位跳转图样 "PRS("J—致 (此协作小区用户与上行 CoMP用户在时频位置上存在重叠), 或者是为了调整小区间的 MU-MIMO配对用户 的循环移位跳转图样 "PRS(" —致,不会因循环移位跳转图样不一致而破坏用户间的正 交性, 从而保证用户之间相互正交。 优选实施例三 本实施例提供了一种上行解调参考信号的信令配置方法, 该方法包括: 基站向用 户下发用于发送上行解调参考信号的信令配置信息。 其中, 信令配置信息包括以下信 息中的一种或多种: 用户专有的 (UE specific) 序列组编号偏置、 用户专有的序列移 位图样偏置。 本优选实施例中,用户通过以下方式之一使用用户专有的序列组编号偏置和 /或用 户专有的序列移位图样偏置, 确定上行 DMRS的序列组编号。 方式一: M = [/gh("s) + /ss+A„]mod30, 或¾ = [_ (" + ( +^^0(130^0(130, 其中, Δ "即为用户专有的序列组编号偏置, ^^{^'''' L 方式二: u = [f^(ns) + fss]mod30。 优选地, 对于 PUCCH, 可以通过以下方式之 PUCCH 方式一: /sueeH=N umOd30 方式二:
Figure imgf000019_0001
其中 A ^为用户专有的序列移位图样 偏置。 优选地, 对于 PUSCH, 可以通过以下方式之一 /^Η。 方式一: S USCH =( S UCCH+A^)mod30, Δ 即为用户专有的序列移位图样偏置。 方式二: S USCH =( s uccH+Ass+A^)mod30, Δ 为小区专有的序列移位图样偏置,
Δ^Ε{0,1,...,29}; Δ为用户专有的序列移位图样偏置, Δ^ {0'1'"29}。 通过本优选实施例的上述的信令配置方法,基站就可以为不同小区(小区 ID不相 同) 的 MU-MIMO配对用户, 或者为上行 CoMP用户 (如 CoMP场景 3 ) 与协作小区 的干扰用户配置相同的上行 DMRS序列组编号,从而实现用户间的正交而且不会影响 到小区内的其他用户。 以图 6中的 MU-MIMO传输的示意图中的传输方式为例, 假定小区 1的小区 ID 号 vm为 0, 小区 2的小区 ID号为 2, UE1和 UE2为小区 2基站的 MU-MIMO配对 的用户, UE1和 UE2的序列组 hopping不使能。 通过本申请的方式一, 可设置 UE1 和 UE2的用户专有的序列组编号偏置 分别为 2和 0, 从而得到 UE1和 UE2的上行 DMRS序列组编号都为 2,使得 UE1和 UE2的上行 DMRS可通过 CS禾 P/或 OCC进行 正交, 同时不影响小区 1的其他用户。 如果通过本优选实施例的方式二的设置 UE1和
APUCCH
UE2的用户专有的序列移位图样偏置 Δ 或用户专有的序列移位图样偏置 Δ /Δ , 也可以最终使得 UE1和 UE2的上行 DMRS正交。 优选实施例四 本实施例提供了一种 DMRS 的配置方法, 该方法包括基站可以为有相同小区 ID 的用户 (比如 CoMP场景 4) 配置不同的上行 DMRS序列组编号, 从而实现增加上行 DMRS复用容量的目的。 以图 7中所示的 CoMP场景 3或 Comp场景 4为例, 如果宏基站与宏基站下面的 低功率节点的小区 ID—样, 则为 CoMP场景 4, 如果小区 ID不相同, 则会 CoMP场 景 3。 以 CoMP场景 4为例, 按照相关技术中 3GPP Rel-10协议的配置方法, 同属于 宏基站下面的用户的上行 DMRS序列组编号都相同,都属于低功率节点下面的用户的 上行 DMRS序列组编号都相同, 但是 CoMP场景 4的用户数一般比较大, 容易出现复 用容量不够导致 DMRS资源冲突的问题。 通过本发明, 基站可以为有相同小区 ID的 用户 (比如 CoMP场景 4)配置不同的上行 DMRS序列组编号, 从而增加 DMRS的复 用容量。 通过上述实施例, 提供了一种 DMRS及其信令的发送方法及装置, 通过 UE接收 基站发送的用于该 UE确定 DMRS的用户专有的信令配置信息来确定 DMRS, 使得不 同小区间的 UE的 DMRS实现正交, 解决了相关技术中不同小区间的 UE无法实现正 交, 导致接收端对上行 CoMP用户的信道估计质量比较差的问题, 从而实现了不同小 区间 UE的 DMRS正交, 提高了接收端对上行 CoMP用户的信道估计质量的准确率。 需要说明的是, 这些技术效果并不是上述所有的实施方式所具有的, 有些技术效果是 某些优选实施方式才能取得的。 显然, 本领域的技术人员应该明白, 上述的本发明的各模块或各步骤可以用通用 的计算装置来实现, 它们可以集中在单个的计算装置上, 或者分布在多个计算装置所 组成的网络上, 可选地, 它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现, 从而可以将 它们存储在存储装置中由计算装置来执行,或者将它们分别制作成各个集成电路模块, 或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。 这样, 本发明不限 制于任何特定的硬件和软件结合。 以上所述仅为本发明的优选实施例而已, 并不用于限制本发明, 对于本领域的技 术人员来说, 本发明可以有各种更改和变化。 凡在本发明的精神和原则之内, 所作的 任何修改、 等同替换、 改进等, 均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims

1. 一种解调参考信号 DMRS的发送方法, 包括:
用户设备 UE接收基站发送的用于该 UE确定 DMRS的用户专有的信令配 置信息;
所述 UE使用所述用户专有的信令配置信息确定所述 DMRS; 所述 UE发送所述 DMRS。
2. 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 所述用户专有的信令配置信息包括以下至 少之一: 用户专有的序列组编号偏置、 用户专有的小区标识 ID 编号偏置、 用 户专有的序列移位图样偏置。
3. 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 所述 UE使用所述用户专有的信令配置信 息确定所述 DMRS包括:
所述 UE使用所述用户专有的信令配置信息确定所述 DMRS 的序列组编 号、 所述序列移位图样和 /或所述 DMRS 的循环移位跳转图样的伪随机序列生 成器的初始化条件。
4. 根据权利要求 3所述的方法, 其中, 所述 UE确定所述 DMRS的序列组编号包 括:
所述 UE使用如下公式之一确定所述 DMRS的序列组编号": M = [/gh("s) + /ss +^]mod30 ;
M = [/gh ("s ) + (/ss + Δ„ ) mod 30] mod 30; 其中, _ («8)是组跳转图样, 且由小区标识 ID确定, /ss是序列移位图样, Δ„为所述用户专有的序列组编号偏置, 且 e {0,1, ..., 29}。
5. 根据权利要求 3所述的方法, 其中, 所述 UE确定所述 DMRS的循环移位跳转 图样的伪随机序列生成器的初始化条件包括:
所述 UE使用如下公式之一确定所述 DMRS的循环移位跳转图样的伪随机 序列生成器的初始化条件"^: N
+ Δ/0 ) mod 17 · 25 + (f + ) mod 30
30
+ A7D)modl7-25 5+ , /s-;PUSCH
Figure imgf000022_0001
其中, N^为小区 ID 号, 八,。为所述用户专有的小区 ID 编号偏置, 且
AJDe{0,l,...,16}; L」表示向下取整数, 为所述用户专有的序列移位图样偏 置, 且 Δ^{0,1,...,29}, /JUSCH是物理上行共享信道的序列移位图样。 根据权利要求 3至 5中任一项所述的方法, 其中, 通过以下公式之一确定所述 序列移位图样: 匿 H = ( 匿 » 30;
PUSCH PUCCH + Δ„ +Δ' mod30
PUCCH
Figure imgf000022_0002
mod 30
ccH=( w )mod30 其中, / ^Η是物理上行控制信道 PUCCH的序列移位图样, /^^H是物 理上行共享信道 PUSCH的序列移位图样, 为小区专有的序列移位图样偏置,
Δ^{0,1,...,29}. Δ > △; {0,1".., 29} 为所述用户专有的序列移位图样偏置,
PUCCH
为小区 ID号, 为所述用户专有的序列移位图样偏置。 根据权利要求 1至 5中任一项所述的方法, 其中, 所述 DMRS包括: PUSCH 的 DMRS或 PUCCH的 DMRS。 根据权利要求 1至 5中任一项所述的方法, 其中, 所述 UE接收所述基站通过 下行控制信息 DCI信令或高层无线资源控制 RRC信令发送的所述用户专有的 信令配置信息。 根据权利要求 1至 5中任一项所述的方法, 其中, 在以下情况之一时, 所述用 户专有的信令配置信息包括的参数的值为 0:
所述 UE未接收到所述用户专有的信令配置信息; 所述用户专有的信令配置信息没有被激活;
所述用户专有的信令配置信息没有使能。
10. 一种解调参考信号 DMRS的信令发送方法, 包括:
基站确定用户设备 UE用于配置 DMRS的用户专有的信令配置信息; 所述基站将所述用户专有的信令配置信息发送给所述 UE。
11. 根据权利要求 10所述的方法,其中,所述用户专有的信令配置信息包括以下至 少之一: 用户专有的序列组编号偏置、 用户专有的小区标识 ID 编号偏置、 用 户专有的序列移位图样偏置。
12. 根据权利要求 10或 11所述的方法,其中,所述 DMRS包括: PUSCH的 DMRS 或 PUCCH的 DMRS。
13. 根据权利要求 10或 11所述的方法, 其中, 所述基站通过下行控制信息 DCI信 令或高层无线资源控制 RRC信令向所述 UE发送所述用户专有的信令配置信 息。
14. 根据权利要求 10或 11所述的方法, 其中, 在以下情况之一时, 所述用户专有 的信令配置信息包括的参数的值为 0:
所述基站未向所述 UE发送所述用户专有的信令配置信息; 所述用户专有的信令配置信息没有被激活;
所述用户专有的信令配置信息没有使能。
15. 一种解调参考信号 DMRS的发送装置, 应用于用户设备 UE, 包括:
接收模块, 设置为接收基站发送的用于该 UE确定 DMRS的用户专有的信 令配置信息;
第一确定模块,设置为使用所述用户专有的信令配置信息确定所述 DMRS; 第一发送模块, 设置为发送所述 DMRS。
16. 一种解调参考信号 DMRS的信令发送装置, 应用于基站, 包括:
第二确定模块, 设置为确定用户设备 UE用于配置 DMRS的用户专有的信 令配置信息;
第二发送模块, 设置为将所述用户专有的信令配置信息发送给所述 UE。
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