WO2012155501A1 - 一种功率信息的通知方法及基站 - Google Patents

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WO2012155501A1
WO2012155501A1 PCT/CN2011/083921 CN2011083921W WO2012155501A1 WO 2012155501 A1 WO2012155501 A1 WO 2012155501A1 CN 2011083921 W CN2011083921 W CN 2011083921W WO 2012155501 A1 WO2012155501 A1 WO 2012155501A1
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base station
power
information
ratio
transmission
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PCT/CN2011/083921
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陈艺戬
李儒岳
戴博
左志松
李永
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中兴通讯股份有限公司
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
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    • HELECTRICITY
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    • H04W52/28TPC being performed according to specific parameters using user profile, e.g. mobile speed, priority or network state, e.g. standby, idle or non transmission
    • H04W52/281TPC being performed according to specific parameters using user profile, e.g. mobile speed, priority or network state, e.g. standby, idle or non transmission taking into account user or data type priority

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and in particular, to a method for notifying power information in a communication system, and a base station.
  • downlink control signaling is generally configured in one subframe (Subframe, refer to 3GPP TS 36.211).
  • the first N orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols are transmitted on the OFDM, and the N symbols are generally referred to as a control signaling transmission area of one subframe.
  • the control signaling transmission area of the R8/9/10 which is added to the new version of the control signaling transmission area, is referred to as the first control signaling transmission area in the present invention.
  • the available transmission resources of the first control signaling transmission area are divided into a plurality of control channel units
  • Control Channel Element, CCE Control Channel Element, CCE resource unit
  • control information occupied resources are allocated in units of CCE, where the resource unit CCE can be further subdivided into multiple resource element groups (Resource Element Grou, REG), one CCE Consisting of discrete REGs, generally 9 REGs constitute a CCE, and further each REG consists of multiple basic resource units.
  • REG Resource Element Grou
  • control signaling transmission resources allocated by the user are not continuous, which brings many difficulties to the implementation of the closed-loop precoding technology in the multi-antenna system, which makes the control signaling region only use the diversity technology and is difficult to use the closed-loop pre- Coding technology.
  • the main reason is that when the transmission area of the first control signaling uses the closed-loop precoding technology, there is a great design difficulty in demodulating the pilot and channel state information feedback. Therefore, the control signaling in the existing version only supports discontinuous. Resource transfer and diversity techniques.
  • control signaling transmission resources of the same user equipment may be continuous.
  • Time-frequency resources to support closed-loop precoding technology The transmission performance of information.
  • the original R8/9/10 Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) transmission area is used to divide part of the transmission resource as the second control signaling transmission area, which can support closed-loop precoding in control signaling transmission.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the Demodulation Reference Signal (DMRS) in R10 can be reused to demodulate the control signaling, and the pre-coding technology is well supported. Due to the emergence of the second control signaling transmission area, the DMRS needs to support demodulation of the second type of control signaling transmitted in the first control signaling transmission area in addition to supporting data demodulation. A new research topic is here. How to achieve the best downlink transmission under the conditions.
  • Figure 2 is a schematic diagram showing the distribution of the second type of control signaling and data information transmitted within a transmission resource block.
  • the distribution of the second type of control signaling and data information shown in Figure 2 can be further represented as shown in Figure 3.
  • Scheme 1 is actually equivalent to the second type of control signaling and data information, each using half of the DMRS for demodulation, the demodulation performance will be degraded, and the channel estimation has no time domain interpolation.
  • the data transmission of the second time slot (Slot, refer to the definition of time slot in 3GPP TS36.211) can no longer support the transmission of 5, 6, 7, 8 layers, and is lost.
  • Multiple Input and Multiple Output (MIMO) supports up to 8 layers of transmission capability, but only supports 4 layers.
  • Scheme 2 The second type of control signaling uses DMRS demodulation on the sixth, 7, 13, and 14 OFDM symbols in Figure 3, and the data information is also used on the sixth, 7, 13, and 14 OFDM symbols in Figure 3.
  • DMRS Demodulation but restricts the use of the same DMRS port. This allows the existing DMRS to be demodulated normally without truncation. However, this approach introduces some restrictions due to the use of the same DMRS port, such as:
  • Data and control signaling require the same number of transmission layers and transmission power.
  • the data information and the second type of control signaling need to belong to the same user.
  • scheme 2 The disadvantage of scheme 2 is that the control signaling is suitable for transmission of a small number of layers, the data may be suitable for transmission of more layers, and the same number of layers imposes restrictions.
  • the robustness of the control signaling and the robustness of the transmission of the data information are different, so the transmission power may be different, and the same power limitation may cause other problems.
  • both the data information and the second type of control signaling information need to belong to the same user.
  • the scheduling is limited, which is not conducive to scheduling flexibility, and there is a certain degree of scheduling gain loss.
  • the technical problem to be solved by the present invention is to overcome the drawbacks of the prior art when transmitting the second type of control signaling and data in one subframe.
  • the present invention first provides a method for notifying power information, including:
  • the base station notifies the user equipment of at least one of the following types of power ratio information by signaling: a ratio information of a transmission power for transmitting the second type of control signaling information and a transmission power for transmitting the dedicated demodulation pilot;
  • the ratio information of the transmission power of the transmission data information and the transmission power of the transmission dedicated demodulation pilot is transmitted.
  • the ratio information of the transmit power of the second type of control signaling information and the transmit power of the transmit dedicated demodulation pilot includes a transmit power ratio transmission of the base station transmitting the second type of control signaling information.
  • the ratio information of the transmit power of the data information and the transmit power of the transmit dedicated demodulation pilot including a ratio of a transmit power of the base station transmitting the data information to a transmit power of the dedicated demodulation pilot, or Transmitting the transmission power of the proprietary demodulation pilot by the base station The ratio of the transmit power of the data information.
  • the signaling includes high layer signaling or physical layer signaling.
  • the base station transmits the physical layer signaling in a first control signaling area.
  • the base station semi-statically transmits and/or updates the power ratio information through the high layer signaling.
  • the power ratio information uses a set of values in decibels.
  • the set of values comprises ⁇ -6, -3, -1, 0, 1, 3, 6, 9 ⁇ .
  • the signaling is 3 bits.
  • the present invention further provides a base station, where the base station is configured to: notify at least one of the following types of power ratio information by the user equipment by signaling:
  • the ratio information of the transmission power of the transmission data information and the transmission power of the transmission dedicated demodulation pilot is transmitted.
  • the base station is configured to: ratio information of the transmit power of the transmitted second type of control signaling information and the transmit power of the transmit dedicated demodulation pilot, including the base station transmitting the second Transmitting a transmission power of a type of control signaling information to a ratio of a transmission power of the dedicated demodulation pilot, or transmitting, by the base station, a transmission power of the dedicated demodulation pilot to transmit the second type of control signaling The ratio of the transmitted power of the information;
  • the base station is configured to: ratio information of the transmit power of the transmitted data information and the transmit power of the transmit dedicated demodulation pilot, including the transmit power of the base station transmitting the data information And a ratio of a transmit power of the demodulated pilot, or a ratio of a transmit power of the base station transmitting the dedicated demodulation pilot to a transmit power transmitting the data information.
  • the base station is further configured to: notify the user equipment by using high layer signaling or physical layer signaling.
  • the base station is further configured to: transmit the physical layer signaling in the first control signaling area.
  • the base station is further configured to: semi-static underground sending and/or updating by using the high layer signaling
  • the power ratio information Preferably, the power ratio information notified by the base station uses a set of values, and the unit is decibel.
  • the set of values comprises ⁇ -6, -3, -1, 0, 1, 3, 6, 9 ⁇ .
  • the signaling notified by the base station is 3 bits.
  • embodiments of the present invention may select different transport layers and transmission power when transmitting the second type of control signaling and data.
  • the data information and the second type of control signaling in the embodiments of the present invention may belong to different users.
  • Embodiments of the present invention address the problems caused by inconsistent DMRS power and avoid demodulation errors.
  • Embodiments of the present invention also solve the problem of the same power limitation in Scheme 2.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a control signaling area of a new and old version of the current LTE system.
  • Figure 2 is a schematic diagram showing the distribution of the second type of control signaling and data information transmitted within a transmission resource block.
  • Figure 3 is a schematic diagram showing another distribution of the second type of control signaling and data information transmitted within a transmission resource block. Preferred embodiment of the invention
  • the solution 1 is a method with poor performance, and the problem with the solution 2 is more restrictions.
  • the same layer number may not be used for the data information and the second type of control information, and the data information and the second type of control signaling need not be restricted from the same user.
  • the power of the demodulation pilot can only be equal to one of the power of the control signaling and the power of the data information. Therefore, when the power of the control signaling and the power of the data information are different, one of them Demodulation of information can be problematic.
  • the base station notifies the user equipment of at least one of the following types of power ratio information by signaling:
  • the ratio information of the transmission power of the transmission data information and the transmission power of the transmission dedicated demodulation pilot is transmitted.
  • the signaling may be high layer signaling or physical layer signaling.
  • the physical layer signaling is transmitted in the first control signaling area.
  • the base station semi-statically transmits and/or updates power ratio information through higher layer signaling.
  • the power ratio information notified by the base station uses a set of values, the unit is decibel, and the signaling may be 3 bits.
  • the ratio information of the transmission power of the transmission data information and the transmission power of the transmission dedicated demodulation pilot is transmitted.
  • the base station notifies the user equipment by using high layer signaling or physical layer signaling.
  • the base station semi-statically transmits and/or updates power ratio information through higher layer signaling.
  • the base station transmits physical layer signaling in the first control signaling region.
  • the power ratio information notified by the base station uses a set of values, the unit is decibel, and the signaling may be 3 bits.
  • the ratio information may be a ratio of the former to the latter, or may be a ratio of the latter to the former.
  • the ratio information of the transmission power transmitting the second type of control signaling information and the transmission power of the transmission dedicated demodulation pilot includes transmitting the transmission power of the second type of control signaling information and transmitting the transmission of the dedicated demodulation pilot.
  • the ratio of the power, or the ratio of the transmit power of the transmitted dedicated demodulation pilot to the transmit power of the second type of control signaling information includes transmitting the transmission power of the second type of control signaling information and transmitting the transmission of the dedicated demodulation pilot.
  • the ratio information of the transmit power of the transmitted data information and the transmit power of the transmit dedicated demodulation pilot includes the ratio of the transmit power of the transmitted data information to the transmit power of the transmitted dedicated demodulation pilot, or a proprietary solution.
  • the ratio of the transmit power of the pilot to the transmit power of the transmitted data information includes the ratio of the transmit power of the transmitted data information to the transmit power of the transmitted dedicated demodulation pilot, or a proprietary solution.
  • the embodiment of the present invention solves the problems caused by the inconsistency between the transmission power of the transmission control signaling and the transmission power of the transmission data information, and avoids demodulation errors.
  • Another embodiment of the present invention solves the problem of the same limitation of the transmission power in the prior art 2.
  • the base station demodulates the second type of control information and data information to the same user using the same DMRS port, and notifies the transmission power ratio information by signaling. Specifically, the base station transmits the second type of control information of the user 1 at the available transmission resource location of the first slot shown in FIG. 3, and transmits the data information of the user 1 at the available transmission resource location of the second slot shown in FIG. .
  • the transmitting power used by the base station to transmit the second type of control information of the user 1 is Pa, and the transmitting power used when transmitting the data information of the user 1 is Pb.
  • the demodulation pilot port used by the base station to transmit the second type of control information of the user 1 is DMRS Port7, and the demodulation pilot port used for transmitting the data information of the user 1 is also the DMRS Port 7.
  • the transmit power of the DMRS Port 7 port is Pa', Pb', or Pa'+Pb'.
  • Pa has a linear relationship with Pa'
  • Pb has a linear relationship with Pb'.
  • the base station informs the ratio of the transmission power Pa used when transmitting the second type of control information to the transmission power Pa'+Pb' used for transmitting the DMRS information by signaling; and the base station passes the signaling Inform the transmit power Pb used to transmit data information and transmit DMRS information
  • the ratio information of the transmission power Pa'+Pb' used at the time is given to the user 1.
  • the difference is that the DMRS in the first experimental use has the same transmission power on different Slots, and the transmission power of the DMRS in this experimental use case is Different powers may be used on different time slots.
  • the base station transmits the second type of control information of the user 1 at the available transmission resource location of the first slot shown in FIG. 3, and transmits the data information of the user 1 at the available transmission resource location of the second slot shown in FIG. .
  • the transmitting power used by the base station to transmit the second type of control information of the user 1 is Pa, and the transmitting power used when transmitting the data information of the user 1 is Pb.
  • the demodulation pilot port used by the base station to transmit the second type of control information of the user 1 is DMRS Port7, and the demodulation pilot port used when transmitting the data information of the user 1 is also the DMRS Port 7.
  • the DMRS Port7 has a transmit power of Pa' on the first Slot and a transmit power of Pb' on the second Slot.
  • the base station informs the user 1 of the ratio of the transmission power Pa transmitting the second type of control information to the transmission power Pa' of the DMRS transmitted on the first slot, and notifying the user 1 of the transmission power Pb of the transmission data information and the second
  • the ratio information of the transmission power Pb of the DMRS is transmitted on the Slot.
  • the base station transmits the second type of control information of the user 1 at the available transmission resource location of the first slot shown in FIG. 3, and the available transmission resources of the second slot shown in FIG.
  • the location transmits the data information of User 1.
  • the transmitting power used by the base station to transmit the second type of control information of the user 1 is Pa, and the transmitting power used when transmitting the data information of the user 1 is Pb.
  • the demodulation pilot port used by the base station to transmit the second type of control information of the user 1 is DMRS Port7
  • the demodulation pilot port used when transmitting the data information of the user 1 is DMRS Port7, 8, 9,
  • the transmit power of the DMRS Port7 port is Pa'
  • the base station informs the user 1 by signaling that the ratio of the transmission power Pa of the second type of control information to the transmission power Pa' of the DMRS Port 7 port is transmitted.
  • the base station transmits power ratio information through signaling, which may be semi-static underground transmission and update power ratio information through higher layer signaling.
  • the power ratio information may use a set of values, such as: ⁇ -6, -3, -1, 0, 1, 3, 6, 9 ⁇ , in decibels (dB), using a 3-bit (bit) letter Order notice.
  • the base station indicates the power ratio information of the current subframe in the first control signaling region through physical layer signaling.
  • the power ratio information may use a set of values, such as: ⁇ -6, -3, -1, 0, 1, 3, 6, 9 ⁇ , the unit is dB, and the 3 bit signaling is used.
  • Embodiments of the present invention may select different transmission layers and transmission power when transmitting the second type of control signaling and data.
  • the data information and the second type of control signaling in the embodiments of the present invention may belong to different users.
  • Embodiments of the present invention solve the problems caused by inconsistent DMRS power and avoid demodulation errors.
  • Embodiments of the present invention also address the same power limiting problem.

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

Abstract

本发明公开了一种功率信息的通知方法及基站。该方法包括:基站通过信令通知用户设备以下几类功率比值信息的至少一种:传输第二类控制信令信息的发射功率和传输专有解调导频的发射功率的比值信息;在数据传输只占用一个时隙的子帧中,传输数据信息的发射功率和传输专有解调导频的发射功率的比值信息。本发明的实施例在发送第二类控制信令和数据时,可以选用不同的传输层和传输功率,解决了解调参考信号(DMRS)功率不一致带来的问题,避免了解调错误。本发明的实施例还解决了现有技术中功率相同的限制问题。

Description

一种功率信息的通知方法及基站
技术领域
本发明涉及通信领域, 尤其涉及通信系统中一种功率信息的通知方法, 以及一种基站。
背景技术
在长期演进( Long term evolution , 简称 LTE ) 系统的版本( Release , 简 称 R ) 8/9及 LTE-Adavance系统版本的 R10中, 下行控制信令一般配置在一 个子帧 (Subframe, 参考 3GPP TS 36.211中关于子帧的定义) 的前 N个正交 频分复用 ( Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM )符号上发送, 一般称这 N个符号为一个子帧的控制信令传输区域。 这里为了与新版本新增 的控制信令传输区域区另 R8/9/10的控制信令传输区域在本发明中被称为第 一控制信令传输区域。
第一控制信令传输区域的可用传输资源被划分为多个控制信道单元
( Control Channel Element, CCE )资源单位, 控制信息占用资源以 CCE为单 位进行分配, 这里的资源单位 CCE 又可以进一步地细分为多个资源单元组 ( Resource Element Grou , REG ) , 一个 CCE由多个不连续的 REGs组成, 一般是 9个 REGs构成一个 CCE,再进一步地每个 REG由多个基本资源单位 组成。
可以看出用户分配的控制信令传输资源不是连续的, 这在多天线系统中 给闭环预编码技术的实施带来很多困难, 其使得控制信令区域只能使用分集 技术而很难使用闭环预编码技术。 主要原因是第一控制信令的传输区域使用 闭环预编码技术时, 解调导频和信道状态信息反馈方面有很大的设计难度, 因此已有的版本中控制信令都是只支持非连续资源传输和分集技术的。
在 R10之后的版本中, 为了提高控制信道的传输容量, 支持更多用户的 控制信令, 设计考虑开辟新的控制信道区域, 并且同一用户设备(UE )的控 制信令传输资源可以是连续的时频资源, 以支持闭环预编码技术, 提搞了控 制信息的传输性能。
新 (Release 10之后的版本, 简称 R10 ) 旧版本(Release 8/9/10版本) 的控制信令区域如图 1所示。
这种方法在原来的 R8/9/10 的物理下行共享信道 ( Physical Downlink Shared Channel, PDSCH )传输区域划分部分传输资源作为第二控制信令传输 区域, 可以使得控制信令传输时支持闭环预编码技术, 提升控制信令容量, 支持更多个用户的控制信令的传输。
这里在第二控制信令传输区域, 可以重用 R10 中的专有解调导频 ( Demodulation Reference Signal, DMRS )来解调控制信令, 艮好地支持预编 码技术。 由于第二控制信令传输区域的出现, DMRS除了要支持数据解调还 需要支持在第一控制信令传输区域内传输的第二类控制信令的解调, 一个新 的研究课题是在此条件下如何做到最佳的下行传输。
图 2 为一个传输资源块内传输的第二类控制信令和数据信息分布示意 图。 图 2所示的第二类控制信令和数据信息分布情况可以更进一步地表示为 如图 3所示。
为了不浪费资源, 以及避免调度限制, 经常会出现图 2及图 3中所示的 数据信息和第二类下行控制信令在一个资源块(RB ) 内传输的情况。 此例中 只列举了其中一种情况, 当然实际中还包括其它的情况。 方案 1 : 第二类控制信令使用图 3中第 6, 7个 OFDM符号上的 DMRS 解调,数据信息使用图 3中的第 13 , 14个 OFDM符号上的 DMRS进行解调。
方案 1实际上相当于第二类控制信令和数据信息各自使用一半的 DMRS 进行解调, 解调性能会下降, 信道估计没有时域插值。 其次, 由于 DMRS的 截短, 因此第 2个时隙(Slot, 参考 3GPP TS36.211中关于时隙的定义)的数 据信息传输就无法再支持 5, 6, 7, 8层的传输, 丧失了 8天线时多输入多输 出 ( Multiple Input and Multiple Output , MIMO )的支持最大 8层的传输能力, 而只能支持到 4层。
方案 2: 第二类控制信令使用图 3中第 6, 7, 13 , 14个 OFDM符号上的 DMRS解调,数据信息也使用图 3中第 6, 7, 13 , 14个 OFDM符号上的 DMRS 解调,但限制使用相同的 DMRS端口。这样使用现有的 DMRS不需要截短就 可以正常地解调。 但由于使用相同的 DMRS端口这种方法带来了一些限制, 如:
数据和控制信令需要使用相同的传输层数和传输功率。
数据信息和第二类控制信令需要属于同一用户。
方案 2的缺点是, 控制信令适合较少层数的传输, 数据可能适合较多层 的传输, 层数的相同带来限制。 控制信令的鲁棒性和数据信息的传输鲁棒性 要求不同, 因此可能发射功率也不同, 功率相同的限制可能会带来其他问题。 另外, 数据信息和第二类控制信令信息都需要属于同一用户, 在实际中会对 调度产生限制, 不利于调度的灵活性, 会有一定程度地调度增益的损失。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是克服现有技术中在一个子帧中发送第二类 控制信令和数据时限制较多的缺陷。
为了解决上述技术问题, 本发明首先提供了一种功率信息的通知方法, 包括:
基站通过信令通知用户设备以下几类功率比值信息的至少一种: 传输第二类控制信令信息的发射功率和传输专有解调导频的发射功率的 比值信息;
在数据传输只占用一个时隙的子帧中, 传输数据信息的发射功率和传输 专有解调导频的发射功率的比值信息。
优选地, 所述传输第二类控制信令信息的发射功率和传输专有解调导频 的发射功率的比值信息, 包括所述基站传输所述第二类控制信令信息的发射 功率比传输所述专有解调导频的发射功率的比值, 或者所述基站传输所述专 有解调导频的发射功率比传输所述第二类控制信令信息的发射功率的比值; 所述传输数据信息的发射功率和传输专有解调导频的发射功率的比值信 息, 包括所述基站传输所述数据信息的发射功率比传输所述专有解调导频的 发射功率的比值, 或者所述基站传输所述专有解调导频的发射功率比传输所 述数据信息的发射功率的比值。
优选地, 所述信令包括高层信令或者物理层信令。
优选地, 所述基站在第一控制信令区域传输所述物理层信令。
优选地, 所述基站通过所述高层信令半静态地下发和 /或更新所述功率比 值信息。
优选地, 所述功率比值信息使用数值集合, 单位为分贝。
优选地, 所述数值集合包括 {-6, -3, -1, 0, 1, 3, 6, 9}。 优选地, 所述信令为 3比特。
本发明还提供了一种基站, 所述基站设置为: 通过信令通知用户设备以 下几类功率比值信息的至少一种:
传输第二类控制信令信息的发射功率和传输专有解调导频的发射功率的 比值信息;
在数据传输只占用一个时隙的子帧中, 传输数据信息的发射功率和传输 专有解调导频的发射功率的比值信息。
优选地, 所述基站是设置为: 所通知的所述传输第二类控制信令信息的 发射功率和传输专有解调导频的发射功率的比值信息, 包括所述基站传输所 述第二类控制信令信息的发射功率比传输所述专有解调导频的发射功率的比 值, 或者所述基站传输所述专有解调导频的发射功率比传输所述第二类控制 信令信息的发射功率的比值;
所述基站是设置为: 所通知的所述传输数据信息的发射功率和传输专有 解调导频的发射功率的比值信息, 包括所述基站传输所述数据信息的发射功 率比传输所述专有解调导频的发射功率的比值, 或者所述基站传输所述专有 解调导频的发射功率比传输所述数据信息的发射功率的比值。
优选地, 所述基站还设置为: 通过高层信令或者物理层信令通知所述用 户设备。
优选地, 所述基站还设置为: 在第一控制信令区域传输所述物理层信令。 优选地, 所述基站还设置为: 通过所述高层信令半静态地下发和 /或更新 所述功率比值信息。 优选地, 所述基站所通知的所述功率比值信息使用数值集合, 单位为分 贝。
优选地, 所述数值集合包括 {-6, -3, -1, 0, 1, 3, 6, 9}。 优选地, 所述基站通知的所述信令为 3比特。
与现有技术相比, 本发明的实施例在发送第二类控制信令和数据时, 可 以选用不同的传输层和传输功率。 本发明的实施例中数据信息和第二类控制 信令可以属于不同的用户。 本发明的实施例解决了 DMRS功率不一致带来的 问题, 避免了解调错误。 本发明的实施例还解决了方案 2中功率相同的限制 问题。
本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述, 并且, 部分地从说 明书中变得显而易见, 或者通过实施本发明而了解。 本发明的目的和其他优 点可通过在说明书、权利要求书以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。 附图概述
附图用来提供对本发明技术方案的进一步理解, 并且构成说明书的一部 分, 与本发明的实施例一起用于解释本发明的技术方案, 并不构成对本发明 技术方案的限制。 在附图中:
图 1是目前 LTE系统新旧版本的控制信令区域示意图。
图 2 是一个传输资源块内传输的第二类控制信令和数据信息分布示意 图。
图 3是一个传输资源块内传输的第二类控制信令和数据信息另一种分布 示意图。 本发明的较佳实施方式
以下将结合附图及实施例来详细说明本发明的实施方式, 借此对本发明 如何应用技术手段来解决技术问题, 并达成技术效果的实现过程能充分理解 并据以实施。 对现有技术的分析可知, 方案 1是一种性能并不好的方法, 而方案 2的 问题在于限制较多。 本发明的实施例, 可以不限制数据信息和第二类控制信 息需要使用相同的层数, 也不限制数据信息和第二类控制信令需要来自同一 个用户。
由于解调导频是共用的, 解调导频的功率只能与控制信令的功率和数据 信息的功率其中之一相等,因此控制信令的功率和数据信息的功率不相同时, 其中一种信息的解调就会有问题。
本发明实施例的功率信息的通知方法中, 基站通过信令通知用户设备以 下几类功率比值信息的至少一种:
传输第二类控制信令信息的发射功率和传输专有解调导频的发射功率的 比值信息;
在数据传输只占用一个时隙的子帧中, 传输数据信息的发射功率和传输 专有解调导频的发射功率的比值信息。
本发明的实施例中, 信令可以是高层信令或者物理层信令。 其中物理层 信令在第一控制信令区域传输。
本发明的实施例中, 基站通过高层信令半静态地下发和 /或更新功率比值 信息。
本发明的实施例中, 基站所通知的功率比值信息使用数值集合, 单位为 分贝, 信令可以为 3比特。
本发明实施例的基站, 通过信令通知用户设备以下几类功率比值信息的 至少一种:
传输第二类控制信令信息的发射功率和传输专有解调导频的发射功率的 比值信息;
在数据传输只占用一个时隙的子帧中, 传输数据信息的发射功率和传输 专有解调导频的发射功率的比值信息。
本发明的实施例中, 基站通过高层信令或者物理层信令通知用户设备。 本发明的实施例中, 基站通过高层信令半静态地下发和 /或更新功率比值 信息。 本发明的实施例中, 基站在第一控制信令区域传输物理层信令。
本发明的实施例中, 基站所通知的功率比值信息使用数值集合, 单位为 分贝, 信令可以为 3比特
本发明的前述实施例中, 所述的比值信息, 可以为前者比后者的比值, 也可以为后者比前者的比值。 比如, 传输第二类控制信令信息的发射功率和 传输专有解调导频的发射功率的比值信息, 包括传输第二类控制信令信息的 发射功率比传输专有解调导频的发射功率的比值, 或者传输专有解调导频的 发射功率比传输第二类控制信令信息的发射功率的比值。 又比如, 传输数据 信息的发射功率和传输专有解调导频的发射功率的比值信息, 包括传输数据 信息的发射功率比传输专有解调导频的发射功率的比值, 或者传输专有解调 导频的发射功率比传输数据信息的发射功率的比值。
本发明的实施例通解决了传输控制信令的发射功率和传输数据信息的发 射功率不一致所带来的问题, 避免了解调错误。 本发明的另一个实施例解决 了现有的方案 2中的发射功率相同的限制问题。
本发明的第一个实验应用中,基站对同一个用户使用相同的 DMRS端口 解调第二类控制信息及数据信息, 并通过信令通知发射功率比值信息。 具体地, 基站在图 3所示的第一个 Slot的可用传输资源位置传输用户 1 的第二类控制信息, 在图 3所示的第二个 Slot的可用传输资源位置传输用户 1的数据信息。
基站传输用户 1的第二类控制信息时使用的发射功率为 Pa, 传输用户 1 的数据信息时使用的发射功率为 Pb。
基站传输用户 1 的第二类控制信息时使用的解调导频端口为 DMRS Port7, 传输用户 1的数据信息使用的解调导频端口也为 DMRS Port7。
DMRS Port7端口的发射功率为 Pa' , Pb' , 或 Pa'+Pb'。 一般来说, Pa与 Pa'成线性关系, Pb与 Pb'成线性关系。
假设, DMRS功率为 Pa'+Pb' ,基站通过信令告知传输第二类控制信息时 使用的发射功率 Pa与传输 DMRS信息使用的发射功率 Pa'+Pb'的比值信息; 且基站通过信令告知传输数据信息时使用的发射功率 Pb与传输 DMRS信息 时使用的发射功率 Pa'+Pb'的比值信息给用户 1。
也可以规定 DMRS Port 7端口的发射功率为 Pa'=Pa, 同时基站只通过信 令告知传输数据信息时使用的发射功率 Pb与传输 DMRS信息时使用的发射 功率 Pa,的比值信息给用户 1。
也可以规定 DMRS Port 7端口的发射功率为 Pb'=Pb, 同时基站只通过信 令告知传输第二类控制信息时使用的发射功率 Pa与传输 DMRS信息时使用 的发射功率 Pb,的比值信息。
本发明的第二个实验应用中, 与第一个实验应用相类似, 区别是第一个 实验用例中的 DMRS在不同的 Slot上发射功率是相同的, 而本实验用例中 DMRS的发射功率在不同的时隙上可能使用不同的功率。
具体地, 基站在图 3所示的第一个 Slot的可用传输资源位置传输用户 1 的第二类控制信息, 在图 3所示的第二个 Slot的可用传输资源位置传输用户 1的数据信息。
基站传输用户 1的第二类控制信息时使用的发射功率为 Pa, 传输用户 1 的数据信息时使用的发射功率为 Pb。
基站传输用户 1 的第二类控制信息时使用的解调导频端口为 DMRS Port7, 传输用户 1的数据信息时使用的解调导频端口也为 DMRS Port7。
DMRS Port7在第一个 Slot发射功率为 Pa' ,在第二个 Slot发射功率为 Pb'。 基站通过信令告知用户 1传输第二类控制信息的发射功率 Pa与在第一个 Slot上传输 DMRS的发射功率 Pa'的比值, 以及告知用户 1传输数据信息的 发射功率 Pb与在第二个 Slot上传输 DMRS的发射功率 Pb,的比值信息。
本发明的第三个实验应用中, 基站在图 3所示的第一个 Slot的可用传输 资源位置传输用户 1的第二类控制信息, 在图 3所示的第二个 Slot的可用传 输资源位置传输用户 1的数据信息。
基站传输用户 1的第二类控制信息时使用的发射功率为 Pa, 传输用户 1 的数据信息时使用的发射功率为 Pb。
基站传输用户 1 的第二类控制信息时使用的解调导频端口为 DMRS Port7, 传输用户 1的数据信息时使用的解调导频端口为 DMRS Port7, 8, 9, 其中 DMRS Port7端口的发射功率为 Pa' , DMRS Port7 , 8, 9, 10端口 的发射功率为 Pb', 一般地, Pb = 4Pa'。
基站通过信令告知用户 1传输第二类控制信息的发射功率 Pa与 DMRS Port7端口的发射功率 Pa'的比值信息。
在本发明的前述实验应用中, 基站通过信令发射功率比值信息, 可以是 通过高层信令, 半静态地下发和更新功率比值信息。 其中, 功率比值信息可 以使用一组数值集合, 如: {-6,-3,-1,0,1,3,6,9} , 单位为分贝 (dB ) , 釆用 3 比特 ( bit )信令通知。
在本发明的实验应用中, 基站通过物理层信令在第一控制信令区域指示 当前子帧的功率比值信息。 其中, 功率比值信息可以使用一组数值集合, 如: {-6,-3,-1,0,1,3,6,9} , 单位为 dB, 釆用 3bit信令通知。 虽然本发明所揭露的实施方式如上, 但所述的内容只是为了便于理解本 发明而釆用的实施方式, 并非用以限定本发明。 任何本发明所属技术领域内 的技术人员, 在不脱离本发明所揭露的精神和范围的前提下, 可以在实施的 形式上及细节上作任何的修改与变化, 但本发明的专利保护范围, 仍须以所 附的权利要求书所界定的范围为准。
工业实用性 本发明的实施例在发送第二类控制信令和数据时, 可以选用不同的传输 层和传输功率。 本发明的实施例中数据信息和第二类控制信令可以属于不同 的用户。 本发明的实施例解决了 DMRS功率不一致带来的问题, 避免了解调 错误。 本发明的实施例还解决了功率相同的限制问题。

Claims

权 利 要 求 书
1、 一种功率信息的通知方法, 包括:
基站通过信令通知用户设备以下几类功率比值信息的至少一种: 传输第二类控制信令信息的发射功率和传输专有解调导频的发射功率的 比值信息;
在数据传输只占用一个时隙的子帧中, 传输数据信息的发射功率和传输 专有解调导频的发射功率的比值信息。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其中:
所述传输第二类控制信令信息的发射功率和传输专有解调导频的发射功 率的比值信息, 包括所述基站传输所述第二类控制信令信息的发射功率比传 输所述专有解调导频的发射功率的比值, 或者所述基站传输所述专有解调导 频的发射功率比传输所述第二类控制信令信息的发射功率的比值;
所述传输数据信息的发射功率和传输专有解调导频的发射功率的比值信 息, 包括所述基站传输所述数据信息的发射功率比传输所述专有解调导频的 发射功率的比值, 或者所述基站传输所述专有解调导频的发射功率比传输所 述数据信息的发射功率的比值。
3、 根据权利要求 1所述的方法, 其中:
所述信令包括高层信令或者物理层信令。
4、 根据权利要求 3所述的方法, 其中:
所述基站在第一控制信令区域传输所述物理层信令。
5、 根据权利要求 3所述的方法, 其中:
所述基站通过所述高层信令半静态地下发和 /或更新所述功率比值信息。
6、 根据权利要求 1所述的方法, 其中:
所述功率比值信息使用数值集合, 单位为分贝。
7、 根据权利要求 6所述的方法, 其中:
所述数值集合包括 {-6, -3, -1, 0, 1, 3, 6, 9}。
8、 根据权利要求 1所述的方法, 其中:
所述信令为 3比特。
9、 一种基站, 所述基站设置为: 通过信令通知用户设备以下几类功率比 值信息的至少一种:
传输第二类控制信令信息的发射功率和传输专有解调导频的发射功率的 比值信息;
在数据传输只占用一个时隙的子帧中, 传输数据信息的发射功率和传输 专有解调导频的发射功率的比值信息。
10、 根据权利要求 9所述的基站, 其中:
所述基站是设置为: 所通知的所述传输第二类控制信令信息的发射功率 和传输专有解调导频的发射功率的比值信息, 包括所述基站传输所述第二类 控制信令信息的发射功率比传输所述专有解调导频的发射功率的比值, 或者 所述基站传输所述专有解调导频的发射功率比传输所述第二类控制信令信息 的发射功率的比值;
所述基站是设置为: 所通知的所述传输数据信息的发射功率和传输专有 解调导频的发射功率的比值信息, 包括所述基站传输所述数据信息的发射功 率比传输所述专有解调导频的发射功率的比值, 或者所述基站传输所述专有 解调导频的发射功率比传输所述数据信息的发射功率的比值。
11、 根据权利要求 9所述的基站, 其中:
所述基站还设置为: 通过高层信令或者物理层信令通知所述用户设备。
12、 根据权利要求 11所述的基站, 其中:
所述基站还设置为: 在第一控制信令区域传输所述物理层信令。
13、 根据权利要求 11所述的基站, 其中: 所述基站还设置为: 通过所述高层信令半静态地下发和 /或更新所述功率 比值信息。
14、 根据权利要求 9所述的基站, 其中:
所述基站所通知的所述功率比值信息使用数值集合, 单位为分贝。
15、 根据权利要求 14所述的基站, 其中:
所述数值集合包括 {-6, -3, -1, 0, 1, 3, 6, 9}。
16、 根据权利要求 9所述的基站, 其中:
所述基站通知的所述信令为 3比特。
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