WO2013056599A1 - 一种实现数据传输的方法及装置 - Google Patents

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WO2013056599A1
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mapping
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modulation symbols
shift information
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大卫马瑞泽
任晓涛
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华为技术有限公司
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    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • H04L25/03891Spatial equalizers

Definitions

  • fourth-generation mobile communication systems can provide higher peak user throughput, average user throughput, and edge user throughput, which can provide users with more Good data transfer experience.
  • the fourth generation mobile communication system introduces Coordinated Multiple Points (CoMP) technology.
  • CoMP Coordinated Multiple Points
  • multiple cells are simultaneously provided for one UE (User Equipment).
  • the data transmission service is different from the traditional single cell service.
  • the UE needs to simultaneously measure the reference signals sent by multiple serving base stations, and estimate the downlink channel information from multiple base stations and feed back to the serving base stations. .
  • the embodiments of the present invention provide a method and an apparatus for implementing data transmission, which can reduce the waste of video resources and improve the spectrum efficiency of the system.
  • a method for implementing data transmission in this embodiment includes:
  • precoding the modulation symbol and transmitting the modulated symbol to the UE so that the UE receives and uses the mapping rule of the modulation symbol mapped to the RE and the reference signal frequency shift information to demodulate the received data.
  • a method for implementing data transmission in this embodiment includes: acquiring reference signal frequency shift information used by multiple cells in a transmission set and mapping rules for mapping modulation symbols to resource elements RE; Precoded modulation symbols;
  • the received data is demodulated using the reference signal frequency shift information and a mapping rule of the modulation symbols mapped to the RE.
  • a base station of this embodiment includes: a mapping unit, configured to map modulation symbols of multiple cells in the transmission set to the resource unit RE according to a preset mapping rule;
  • Determining the UE so that the UE receives and uses the mapping rules of the modulation symbols mapped to the RE and the reference signal frequency shift information to demodulate the received data.
  • a UE of this embodiment includes: An acquiring unit, configured to acquire reference signal frequency shift information used by multiple cells in the transmission set, and a mapping rule that the modulation symbol is mapped to the resource unit RE; and a receiving unit, configured to receive, by the base station, pre-code the modulation symbol And a demodulation unit, configured to demodulate data received by the receiving unit by using reference signal frequency shift information acquired by the acquiring unit and the mapping rule.
  • the bit information and the mapping rules of the modulation symbols mapped to the RE complete the data demodulation, so that all the REs can be used to complete the data transmission with respect to the existing silent scheme, thereby avoiding the waste of the RE, thereby improving the throughput of the service data. It also increases the spectral efficiency of the system.
  • FIG. 1 is a schematic flow chart of a method for implementing data transmission according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a schematic structural diagram of a base station according to Embodiment 3 of the present invention
  • FIG. 3 is a schematic structural diagram of a UE according to Embodiment 4 of the present invention
  • FIG. 4 is a schematic structural diagram of a demodulation unit according to Embodiment 4 of the present invention.
  • the first embodiment of the present invention provides a method for implementing data transmission, which can be applied to an OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) system, and can also be applied to CDMA (Code Division Multiple Access, also known as code division multiple).
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • the method includes: Step 110: The base station maps the modulation symbols of the multiple cells in the transmission set to the RE according to a preset mapping rule.
  • the transmission set mentioned in this embodiment refers to a cell in the coordinated multi-point transmission system that participates in transmitting data to the UE.
  • a plurality of cells that are referred to in this embodiment are greater than or equal to two cells, and the following are similar, and are not described again.
  • the following preset mapping rules hereinafter referred to as "mapping rules" may be adopted. ") Implementing the mapping of the modulation symbols to REs, but is not limited to this:
  • the RE of the second type of modulation symbol mapped by one cell is used to map the reference signal in another cell by using the second type of modulation symbol in the RE mapping data packet of the different time-frequency positions between the multiple cells;
  • the preset mapping rules for completing the mapping may further include:
  • the REs of the reference signals used by the multiple cells are set to multiple groups, and the same modulation symbols are mapped by REs in the same group.
  • the grouping manner used in this embodiment is to have the same reference signal.
  • the RE of the reference signal of the index number is set to a group, but the embodiment is not limited thereto; it should be noted that the "first type modulation symbol" and the "second type modulation symbol” described in this embodiment are only In order to distinguish whether the modulation symbols are transmitted by the same time-frequency location RE or by different time-frequency locations RE, that is, the first type of modulation symbol and the second type of modulation symbol are different in that the RE occupied by the serving cell corresponds to other coordinated cells.
  • mappings are used to illustrate the above mapping rules: Assume that the first type of modulation symbol is ⁇ xl ⁇ x96 ⁇ , and the second type of modulation symbol is ⁇ zl ⁇ zl 2 ⁇ ; then the specific mapping rules are: cell 1 and When the cell 1 transmits the first type of modulation symbols, the REs of the same time-frequency position are used; and when the cell 1 transmits the second type of modulation symbols, the RE used is used to transmit the reference signal in the cell 1; similarly, the cell 2 When transmitting the second type of modulation symbol, the RE used is also used to transmit the reference signal in cell 1.
  • Step 120 The base station pre-encodes the modulation symbol and sends the modulation symbol to the UE.
  • the base station pre-encoding the modulation symbol includes the following manners, but is not limited thereto. :
  • the precoding used by different cells may be the same or different.
  • the first type of modulation symbol is ⁇ xl ⁇ x96 ⁇
  • the second type of modulation symbol is ⁇ zl ⁇ zl. 2 ⁇ : all the data modulation symbols transmitted by the cell 1 use the same precoding matrix W1, and all the data modulation symbols transmitted by the cell 2 also use the same precoding matrix W2; wherein, the preamble used by the cell 1
  • the code W1 may be the same as or different from the precoding W2 used by the cell 2.
  • the cell 1 transmits the W1 precoded modulation symbol set ⁇ Wl zl ⁇ Wlx96 ⁇ and the UE.
  • Step 130 The UE acquires reference signal frequency shift information used by multiple cells in a transmission set and a mapping rule that the modulation symbol is mapped to an RE, and receives and uses the reference signal.
  • the frequency shift information and the mapping rule demodulate data transmitted by the base station.
  • the data can be demodulated in the following ways, but it is not limited to this:
  • S132 Identify, by using the acquired reference signal frequency shift information and the mapping rule, an RE that does not transmit a reference signal, and use the estimated H to demodulate a data signal carried by the RE of the untransmitted reference signal;
  • S133 Identify, by using the acquired reference signal frequency shift information, a RE group of a cell to transmit a reference signal, and combine signals on all REs in each RE group;
  • S134 Estimating a reference signal of each cell, and reconstructing a received signal of the reference signal, subtracting the received signal of the reconstructed reference signal from the combined signal, and subtracting the received signal of the reconstructed reference signal by using H
  • the data signal is demodulated in the post-combined signal to complete the data transmission process.
  • the UE may obtain the reference signal frequency shift information and the mapping rule that the modulation symbol is mapped to the RE in multiple manners, for example: preset the reference signal frequency shift in the UE by using a preset manner.
  • the bit information and the mapping rule that the modulation symbol is mapped to the RE, the preset manner may be understood as a mapping rule in which the reference signal frequency shift information and the modulation symbol are mapped to the RE are preset in the UE; or the UE passes
  • the downlink signaling sent by the base station acquires the reference signal frequency shift information and the mapping rule that the modulation symbol is mapped to the RE; or the base station transmits the reference signal frequency shift information and the modulation symbol when transmitting the downlink data to the UE
  • the mapping rule that is mapped to the RE is used to notify the UE.
  • the specific acquisition mode is not specifically limited in this embodiment.
  • the reference signal mentioned in the embodiment of the present invention is a CRS or CSI-RS (Chenne l Sta te Information Reference S igna l, channel state information reference signal), and of course, other frequency shifts may exist.
  • the reference signal is not specifically limited in this embodiment.
  • the reference signal is exemplified by the CRS.
  • the method includes:
  • the cell 1 of the base station transmits the W1 precoded modulation symbol W1*x (where X is the signal before precoding) on the first type of RE carrying the first type of modulation symbol, while the cell 2 is carrying
  • the first type of RE of the first type of modulation symbol transmits a W2 matrix precoded modulation symbol W2*x (where X is a signal before precoding);
  • Cell 2 transmits a CRS on a second type of RE carrying a second type of modulation symbol
  • cell 1 transmits a W1 matrix precoded modulation symbol Wl*z on a second type of RE carrying a second type of modulation symbol. (where z is the signal before precoding);
  • Cell 1 transmits a CRS on a second type of RE carrying a second type of modulation symbol
  • cell 2 transmits a W2 matrix precoded modulation symbol W2*z on a second type of RE carrying a second type of modulation symbol. (where z is the signal before precoding);
  • Cell 1 and cell 2 transmit UE-specific reference signals while transmitting pre-coded modulation symbols
  • the modulation symbol is mapped to the resource unit by the base station, and the pre-coded modulation symbol is sent to the UE, so that the UE can utilize the reference signal frequency shift information and
  • the mapping rule of the modulation symbol mapped to the RE completes the data demodulation, so that all the REs can be used to complete the data transmission with respect to the existing silent scheme, thereby avoiding the waste of the RE, thereby improving the throughput of the service data and improving the throughput.
  • the third embodiment of the present invention further provides a base station, which can implement the method for implementing data transmission in the foregoing embodiment.
  • the base station 200 includes: a mapping unit 210, configured to map according to presets.
  • the rule maps the modulation symbols of the multiple cells in the transmission set to the resource unit RE; wherein the mapping rule for mapping the modulation symbols to the RE is: partial modulation in the RE mapping data packet through the same time-frequency position between multiple cells a symbol; another RE of a RE mapping packet in a different time-frequency location between multiple cells, an RE of another part of the modulation symbol mapped by one cell is used to map the reference signal in another cell;
  • the REs used are set to multiple groups, and the same modulation symbols are mapped by REs in the same group.
  • a precoding unit 220 configured to perform precoding on the mapping unit 210 to perform mapping, where the precoding unit 220 performs a precoding operation, where the precoding operation is performed by: All modulation symbols use the same precoding; the precoding used between different cells is the same or different.
  • the sending unit 230 is configured to send, by the precoding unit 220, the precoded modulation symbol to the UE, so that the UE receives and maps the mapping symbol and the reference signal frequency shift to the RE by using the modulation symbol.
  • the information demodulates the received data.
  • the fourth embodiment of the present invention further provides a UE, which can implement the method for implementing data transmission in the foregoing embodiment. As shown in FIG.
  • the UE 300 includes: an obtaining unit 310, configured to acquire a transmission set.
  • the REs of the reference signals used by the plurality of cells are set to multiple groups, and the same modulation symbols are mapped by REs in the same group.
  • the receiving unit 320 is configured to receive, by the base station, the pre-coded modulation symbol, where the precoding rule of the modulation symbol received by the receiving unit 320 includes: sending, by each of the multiple cells All modulation symbols transmitted use the same precoding; the precoding used between different cells is the same or different.
  • the demodulation unit 330 is configured to demodulate the data received by the receiving unit 320 by using the reference signal frequency shift information acquired by the acquiring unit 310 and the mapping rule. As shown in FIG. 4, the demodulation unit 330 may further include: an estimation module 331, configured to estimate a channel state matrix on the UE-specific reference signal; and an identification module 332, configured to obtain by using the acquiring unit 310.
  • the reference signal frequency shift information and the mapping rule identify an RE that does not transmit the reference signal, and use the channel state matrix estimated by the estimating module 331 to demodulate the data signal carried by the RE of the untransmitted reference signal;
  • a merging module 333 configured to identify, by using the reference signal frequency shift information acquired by the acquiring unit, an RE group of a cell to transmit a reference signal, and combine signals on all REs in each RE group; and a reconstruction module 334, configured to estimate a reference signal of each cell, and reconstructing a received signal of the reference signal, subtracting the received signal of the reconstructed reference signal from the combined signal of the combining module 333, and subtracting the reconstructed reference signal from the channel state matrix
  • the data signal is demodulated in the combined signal after receiving the signal.
  • the acquiring unit 310 may further include (not shown in the figure) any one of the following three modules: a first processing module, configured to acquire the shift information and a mapping rule by using a preset manner; a processing module, configured to extract the frequency shift information and a mapping rule by using the downlink signaling sent by the base station, where the third processing module is configured to: when receiving the downlink data sent by the base station, extract the frequency shift information And mapping rules.
  • a first processing module configured to acquire the shift information and a mapping rule by using a preset manner
  • a processing module configured to extract the frequency shift information and a mapping rule by using the downlink signaling sent by the base station
  • the third processing module is configured to: when receiving the downlink data sent by the base station, extract the frequency shift information And mapping rules.

Abstract

一种实现数据传输的方法及装置;釆用本发明实施例的方法及装置,通过基站将调制符号映射到资源单元,并向UE发送经预编码后的调制符号,从而使得所述UE能够利用所述参考信号频率移位信息以及调制符号映射到RE的映射规则完成数据解调,使其相对于现有的静默方案能够使用所有的RE完成数据传输,从而可以避免RE的浪费,进而提高了业务数据的吞吐量,同时也提高了系统的频谱效率。

Description

一种实现数据传输的方法及装置 本申请要求于 2011 年 10 月 18 日提交中国专利局、 申请号为 201110316981.7、发明名称为"一种实现数据传输的方法及装置,,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, 尤其涉及一种实现数据传输的方法及装置。
背景技术
作为第三代移动通信系统和后三代移动通信系统的替代者, 第四代移 动通信系统可以提供更高的峰值用户吞吐率、 平均用户吞吐率和边缘用户 吞吐率, 以此可以给用户提供更佳的数据传输体验。 为了获得更高的用户吞吐量, 第四代移动通信系统引入了协作多点处 理(Coordinated Multiple Points, CoMP )技术; 在 CoMP场景中, 多个 小区同时为一个 UE (User Equipment, 用户设备)提供数据传输服务, 其 与传统的单小区服务不同的是, 在 CoMP场景中 UE需要同时测量多个服务 基站下发的参考信号, 并估计出来自多个基站的下行信道信息并反馈给各 服务基站。
然而在所述 CoMP系统中, 当进行数据传输时, 由于多个小区之间的参 考信号, 例如 CRS ( Common Reference Signal, 公共参考信号)存在频率 移位, 因此所述参考信号和 PDSCH ( PDSCH Physical Downlink Sharing Channel, 物理下行共享信道)上的数据会发生碰撞情况, 即在使用参考信 号进行数据测量和解调过程中, 会存在参考信号和部分 RE (Resource Element, 资源单元)上的数据之间存在强干扰, 从而导致所述部分资源单 元上的数据无法被参考信号正确解调出来。 针对此, 现有技术中提出了一种解决方案: 釆用 Muting (静默)技术, 在上述发生碰撞的所述部分 RE上保持零发射功率(Zero power), 即在该 RE上不发送任何数据, 从而来避免数据对参考信号的干扰。 然而, 此技术 虽然能够避免数据对参考信号之间的干扰, 但是由于部分 RE上不发送任何 数据, 其会造成时频资源的浪费, 进而影响了整体通信系统的频谱效率。
发明内容
有鉴于此, 本发明实施例提供一种实现数据传输的方法及装置, 能够 减少视频资源的浪费, 提高系统的频谱效率。
为解决上述问题, 本发明实施例提供的技术方案如下:
一方面, 本实施例的一种实现数据传输的方法, 包括:
按预设映射规则将传输集合中多个小区的调制符号映射到资源单元
RE; 对所述调制符号进行预编码后发送给所述 UE ,以使所述 UE接收并利用 所述调制符号映射到 RE的映射规则和参考信号频率移位信息解调接收到的 数据。
另一方面, 本实施例的一种实现数据传输的方法, 包括: 获取传输集合中多个小区所使用的参考信号频率移位信息以及调制符 号映射到资源单元 RE的映射规则; 接收基站发送的经预编码后的调制符号;
利用所述参考信号频率移位信息和所述调制符号映射到 RE的映射规则 解调接收到的数据。
另一方面, 本实施例的一种基站, 包括: 映射单元, 用于按预设映射规则将传输集合中多个小区的调制符号映 射到资源单元 RE;
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述 UE , 以使所述 UE接收并利用所述调制符号映射到 RE的映射规则和参考 信号频率移位信息解调接收到的数据。
另一方面, 本实施例的一种 UE , 包括: 获取单元, 用于获取传输集合中多个小区所使用的参考信号频率移位 信息以及调制符号映射到资源单元 RE的映射规则; 接收单元, 用于接收基站发送的对所述调制符号进行预编码后的数据; 解调单元, 用于利用所述获取单元获取的参考信号频率移位信息和所 述映射规则解调所述接收单元接收到的数据。 可以看出, 釆用本发明实施例的方法及装置, 通过基站将调制符号映 射到资源单元, 并向 UE发送经预编码后的调制符号, 从而使得所述 UE能 够利用所述参考信号频率移位信息以及调制符号映射到 RE的映射规则完成 数据解调, 使其相对于现有的静默方案能够使用所有的 RE完成数据传输, 从而可以避免 RE的浪费, 进而提高了业务数据的吞吐量, 同时也提高了系 统的频谱效率。
附图说明 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是本发明实施例一实现数据传输的方法流程示意图;
图 2是本发明实施例三的基站的结构示意图; 图 3是本发明实施例四的 UE的结构示意图; 图 4是本发明实施例四的解调单元的结构示意图。
具体实施方式 下面将结合本发明实施例中的附图, 对本发明实施例中的技术方案进 行清楚、 完整地描述; 显然, 所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例, 而不是全部的实施例。 基于本发明中的实施例, 本领域普通技术人员在没 有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例, 都属于本发明保护的 范围。 本发明实施例一提供了一种实现数据传输的方法, 其可以应用于 OFDM ( Orthogonal Frequency Division Multiplexing, 正交频分复用 ) 系统, 也可适用于 CDMA ( Code DivisionMultiple Access, 又称码分多址) 系统、 TDMA (Time Division Multiple Access, 时分多址) 系统及其他移动通信 系统中, 而本发明实施例对此并不作具体限定; 具体, 如图 1 所示, 该方 法包括: 步骤 110:基站按预设映射规则将传输集合中多个小区的调制符号映射 到 RE; 需要说明的是, 本实施例中提及的传输集合是指协作多点传输系统 中参与向 UE发射数据的小区的集合; 其中, 本实施例提及的多个小区是指 大于或等于两个小区, 以下类似, 不再赘述; 具体的, 在本实施例中可以通过以下预设映射规则 (以下简称 "映射 规则") 实现所述调制符号到 RE的映射, 但并不局限于此:
A、 通过所述多个小区间相同时频位置的 RE 映射数据包中的第一类调 制符号;
B、 通过所述多个小区间不同时频位置的 RE 映射数据包中的第二类调 制符号, 被一个小区映射的第二类调制符号所在的 RE在另外一个小区中用 来映射参考信号; 此外, 完成映射的预设映射规则还可包括:
C、 将所述多个小区使用的参考信号所在 RE设置为多组, 通过相同组 内的 RE映射相同的调制符号; 其中, 优选的, 本实施例釆用的分组方式是 将具有相同参考信号索引号的参考信号所在 RE设置为一组, 但本实施例并 不局限于此; 需要说明的是, 本实施例中所述的 "第一类调制符号" 和 "第二类调 制符号" 只是为了区分调制符号是由相同时频位置 RE发射还是由不同时频 位置 RE发射, 即第一类调制符号和第二类调制符号的区别至在于其在服务 小区所占用的 RE对应到其它协作小区是否是参考信号 RE, 如果不是, 其即 为第一类调制符号, 反之即为第二类调制符号; 而至于其调制符号本身, 所述 "第一类调制符号" 和 "第二类调制符号" 并无任何区别, 本位在此 不再赘述。 下面以两小区为例对上述映射规则进行具体说明: 假设第一类调制符 号为 {xl ~ x96}, 第二类调制符号为 {zl ~ zl 2} ; 则具体的映射规则为: 小区 1和小区 1在发射第一类调制符号时, 使用相同时频位置的 RE; 而小区 1在发射第二类调制符号时, 所使用的 RE在小区 1中用来发射 参考信号; 同理, 小区 2在发射第二类调制符号时, 所使用的 RE在小区 1 中也用来发射参考信号;
小区 1和小区 2中各自两个 RE属于同一个参考信号 RE组 1 ;小区 1和 小区 1中各自三个 RE属于另外一个参考信号 RE组 2;小区 1和小区 1中各 自四个 RE也是属于同一个参考信号 RE组 3; 而处于同一参考信号 RE组内 的参考信号 RE共同的特点是各 RE组内的 RE具有相同的参考信号索引号。 步骤 120: 基站对所述调制符号进行预编码后发送给所述 UE; 其中, 在本实施例中, 所述基站对所述调制符号进行预编码包括以下 几种方式, 但并不局限于此:
A、 所述多个小区的每个小区自身发射的所有调制符号使用相同的预编 码;
B、 不同小区间所使用的预编码可以相同, 也可以不同; 下面以两小区为例进行详细说明, 其中第一类调制符号为 {xl ~ x96}、 第二类调制符号为 {zl ~ zl 2} : 小区 1发射的所有的数据调制符号都使用相同的预编码矩阵 W1 , 而小 区 2发射的所有的数据调制符号也都使用相同的预编码矩阵 W2; 其中, 所 述小区 1使用的预编码 W1与所述小区 2使用的预编码 W2可以相同也可能 不同; 在所述基站完成所述预编码操作后, 小区 1发射经过 W1预编码后的 调制符号集合 {Wl zl ~ Wlx96}和 UE特定参考信号, 同时小区 2发射经过 W2 预编码后的调制符号集合 {W2zl ~ W2x96}和 UE特定参考信号。 步骤 130: 所述 UE获取传输集合中多个小区所使用的参考信号频率移 位信息以及所述调制符号映射到 RE的映射规则, 接收并利用所述参考信号 频率移位信息和所述映射规则解调所述基站发送的数据。 在实际应用过程中, 可通过以下方式来解调数据, 但并不局限于此:
S131 : 在所述 UE接收到所述基站发送的经预编码后的调制符号后, 在 UE特定参考信号上估计信道状态矩阵 H;
S132 : 利用所述获取到的参考信号频率移位信息和所述映射规则识别 出未发射参考信号的 RE, 使用估计出的 H解调出所述未发射参考信号的 RE 所承载的数据信号;
S133: 利用所述获取到的参考信号频率移位信息识别出小区发射参考 信号的 RE组, 合并每个 RE组内所有 RE上的信号;
S134 : 估计每个小区的参考信号, 并重构参考信号的接收信号, 从所 述合并信号中减去所述重构的参考信号的接收信号, 使用 H从减去重构参 考信号的接收信号后合并信号中解调出数据信号, 完成数据传输过程。
此外, 在本实施例中, 所述 UE可以通过多种方式获取参考信号频率移 位信息以及调制符号映射到 RE的映射规则, 例如: 通过预设方式在 UE中 预设所述参考信号频率移位信息以及调制符号映射到 RE的映射规则, 所述 预设方式可以理解为在所述 UE中预设所述参考信号频率移位信息以及调制 符号映射到 RE的映射规则; 或者所述 UE通过基站下发的下行信令获取所 述参考信号频率移位信息以及调制符号映射到 RE的映射规则; 或者基站在 向所述 UE发送下行数据时, 将所述参考信号频率移位信息以及调制符号映 射到 RE的映射规则告知所述 UE, 具体获取方式本实施例并不作具体限定。 需要说明的是, 本发明实施例中提及的参考信号为 CRS 或 CSI-RS ( Channe l Sta te Informa t ion Reference S igna l , 信道状态信息参考信 号), 当然还可以是其他存在频率移位的参考信号, 本实施例并不作具体限 定。
下面本实施例二以具体的两个小区为例, 对上述实施例一的方法进行 详细说明, 其中的参考信号以 CRS为例, 该方法包括:
( 1 )基站的小区 1在承载第一类调制符号的第一类 RE上发送经过 W1 预编码的调制符号 Wl *x (其中 X为预编码之前的信号), 同时小区 2在承载 第一类调制符号的第一类 RE发送经过 W2矩阵预编码后的调制符号 W2*x(其 中 X为预编码之前的信号);
( 2 )小区 2在承载第二类调制符号的第二类 RE上发送 CRS , 同时小区 1在承载第二类调制符号的第二类 RE上发送经过 W1矩阵预编码后的调制符 号 Wl *z (其中 z为预编码之前的信号);
( 3 )小区 1在承载第二类调制符号的第二类 RE上发送 CRS , 同时小区 2在承载第二类调制符号的第二类 RE上发送经过 W2矩阵预编码后的调制符 号 W2*z (其中 z为预编码之前的信号);
( 4 ) 小区 1和小区 2在发送预编码后的调制符号的同时发送 UE特定 参考信号;
( 5 ) UE接收到基站发送的数据后, 在 UE特定参考信号上估计出联合 信道状态 h: h=Hl *Wl+H2*W2 ;
( 6 )在第一类 RE上接收联合信号 γ. y=Hl *Wl *x+H2*W2*x+n=h*x+n;
( 7 ) 在第二类 RE 上接收来自于小区 1 的数据信号 y21 : y22=Hl *Wl *z+CRS2+n,估计出 CRS2; 在第二类 RE上接收来自于小区 2的数 据信号 y22: y21=H2*W2*z+CRSl+n, 估计出 CRS1 ;
( 8 )将接收到的小区 1的数据信号 y21和小区 1的数据信号 y22进行 合并, 即 y21+y22=Hl *Wl *z+H2*W2*z+CRSl+CRS2+n=h*z+CRSl+CRS2+n , 然 后从 y21+y22的联合信号中减去 CRS1+CRS2 ,以此即可使用 h估计出原始发 送信号 X。 可以看出, 利用上述各实施例的方法, 通过基站将调制符号映射到资 源单元, 并向 UE发送经预编码后的调制符号, 从而使得所述 UE能够利用 所述参考信号频率移位信息以及调制符号映射到 RE的映射规则完成数据解 调, 使其相对于现有的静默方案能够使用所有的 RE完成数据传输, 从而可 以避免 RE的浪费, 进而提高了业务数据的吞吐量, 同时也提高了系统的频 谱效率。
适用于 CRS参考信号和 PDSCH数据发生碰撞的 CoMP过程。 使用本技术 方案, 相对于 CRS Mut ing的技术方案, 可以使用所有的 RE, 从而可以避免 打孔后 RE的浪费, 从而可以提高业务数据的吞吐量, 同时也提高了系统的 频语效率。 基于上述思想, 本发明实施例三又提出了一种基站, 其能够实现上述 实施例中实现数据传输的方法, 如图 2所示, 该基站 200包括: 映射单元 210 ,用于按预设映射规则将传输集合中多个小区的调制符号 映射到资源单元 RE; 其中, 所述将调制符号映射到 RE的映射规则为: 通过 多个小区间相同时频位置的 RE映射数据包中的部分调制符号; 通过多个小 区间不同时频位置的 RE映射数据包中的另一部分调制符号, 被一个小区映 射的另一部分调制符号所在的 RE在另外一个小区中用来映射参考信号; 将 多个小区使用的参考信号所在 RE设置为多组, 通过相同组内的 RE映射相 同的调制符号。
预编码单元 220,用于对所述映射单元 210完成映射的调制符号进行预 编码; 其中, 所述预编码单元 220进行预编码操作的规则为: 所述多个小 区的每个小区自身发射的所有调制符号使用相同的预编码; 不同小区间所 使用的预编码相同或不同。 发送单元 230 ,用于将所述预编码单元 220完成预编码后的调制符号发 送给所述 UE, 以使所述 UE接收并利用所述调制符号映射到 RE的映射规则 和参考信号频率移位信息解调接收到的数据。 基于上述相同思想, 本发明实施例四又提出了一种 UE, 其能够实现上 述实施例中实现数据传输的方法, 如图 3所示, 该 UE300包括: 获取单元 310 ,用于获取传输集合中多个小区所使用的参考信号频率移 位信息以及调制符号映射到 RE的映射规则; 其中, 所述获取单元 310获取 到的映射规则包括: 通过多个小区间相同时频位置的 RE映射数据包中的部 分调制符号; 通过多个小区间不同时频位置的 RE映射数据包中的另一部分 调制符号, 被一个小区映射的另一部分调制符号所在的 RE在另外一个小区 中用来映射参考信号; 将多个小区使用的参考信号所在 RE设置为多组, 通 过相同组内的 RE映射相同的调制符号。 接收单元 320 , 用于接收基站预编码后的调制符号; 其中, 所述接收单 元 320接收到的调制符号的预编码规则包括: 所述多个小区的每个小区发 射的所有调制符号使用相同的预编码; 不同小区间所使用的预编码相同或 不同。 解调单元 330 ,用于利用所述获取单元 310获取的参考信号频率移位信 息和所述映射规则解调所述接收单元 320接收到的数据。 其中, 如图 4所示, 所述解调单元 330还可包括: 估计模块 331 , 用于在 UE特定参考信号上估计信道状态矩阵; 识别模块 332 ,用于利用所述获取单元 310获取到的参考信号频率移位 信息和所述映射规则识别出未发射参考信号的 RE , 使用所述估计模块 331 估计出的信道状态矩阵解调出所述未发射参考信号的 RE 所承载的数据信 号;
合并模块 333 ,用于利用所述获取单元获取到的参考信号频率移位信息 识别出小区发射参考信号的 RE组, 合并每个 RE组内所有 RE上的信号; 重构模块 334 , 用于估计每个小区的参考信号, 并重构参考信号的接收 信号, 从所述合并模块 333合并的信号中减去所述重构的参考信号的接收 信号, 使用信道状态矩阵从减去重构参考信号的接收信号后的合并信号中 解调出数据信号。 此外, 所述获取单元 310还可包括(图中未示出) 下述三个模块中的 任意一个: 第一处理模块, 用于通过预设方式获取所述移位信息和映射规则; 第二处理模块, 用于通过从基站下发的下行信令中提取所述频率移位 信息和映射规则; 第三处理模块, 用于在接收基站发送的下行数据时, 提取出所述频率 移位信息和映射规则。
专业人员还可以进一步应能意识到, 结合本文中所公开的实施例描述 的各示例的单元及算法步骤, 能够以电子硬件、 计算机软件或者二者的结 合来实现, 为了清楚地说明硬件和软件的可互换性, 在上述说明中已经按 照功能一般性地描述了各示例的组成及步骤。 这些功能究竟以硬件还是软 件方式来执行, 取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。 专业技术人 员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能, 但是这种 实现不应认为超出本发明实施例的范围。
结合本文中所公开的实施例描述的方法或算法的步骤可以直接用硬 件、 处理器执行的软件模块, 或者二者的结合来实施。
对所公开的实施例的上述说明, 使本领域专业技术人员能够实现或使 用本发明实施例。 对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说 将是显而易见的, 本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明实施例的 精神或范围的情况下, 在其他实施例中实现。 因此, 本发明实施例将不会 被限制于本文所示的这些实施例, 而是要符合与本文所公开的原理和新颖 特点相一致的最宽的范围。
实施例, 凡在本发明实施例的精神和原则之内, 所作的任何修改、 等同替 换、 改进等, 均应包含在本发明实施例的保护范围之内。
+

Claims

权利要求
1、 一种实现数据传输的方法, 其特征在于, 包括:
按预设映射规则将传输集合中多个小区的调制符号映射到资源单元
RE;
对所述调制符号进行预编码后发送给所述 UE, 以使所述 UE接收并利 用所述调制符号映射到 RE 的映射规则和参考信号频率移位信息解调接收 到的数据。
2、根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述预设映射规则包括: 通过所述多个小区间相同时频位置的 RE 映射数据包中的部分调制符 号;
通过所述多个小区间不同时频位置的 RE 映射数据包中的另一部分调 制符号,被一个小区映射的另一部分调制符号所在的 RE在另外一个小区中 用来映射参考信号。
3、 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述预设映射规则还包 括:
将所述多个小区使用的参考信号所在 RE设置为多组,通过相同组内的 RE映射相同的调制符号。
4、 根据权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 所述分组方式为: 将具 有相同参考信号索引号的参考信号所在 RE设置为一组。
5、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 对所述调制符号进行预 编码的规则包括: 所述多个小区的每个小区自身发射的所有调制符号使用相同的预编 码;
不同小区间所使用的预编码相同或不同。
6、 根据权利要求 1至 5任意一项所述的方法, 其特征在于: 所述参考 信号为公共参考信号 CRS或信道状态信息参考信号 CSI-RS。
7、 一种实现数据传输的方法, 其特征在于, 包括:
获取传输集合中多个小区所使用的参考信号频率移位信息以及调制符 号映射到资源单元 RE的映射规则;
接收基站发送的经预编码后的调制符号;
利用所述参考信号频率移位信息和所述调制符号映射到 RE 的映射规 则解调接收到的数据。
8、 根据权利要求 7所述的方法, 其特征在于, 所述获取到的映射规则 包括:
通过多个小区间相同时频位置的 RE映射数据包中的部分调制符号; 通过多个小区间不同时频位置的 RE 映射数据包中的另一部分调制符 号,被一个小区映射的另一部分调制符号所在的 RE在另外一个小区中用来 映射参考信号。
9、 根据权利要求 8所述的方法, 其特征在于, 所述获取到的映射规则 还包括:
将多个小区使用的参考信号所在 RE设置为多组, 通过相同组内的 RE 映射相同的调制符号。
10、 根据权利要求 7 所述的方法, 其特征在于, 所述调制符号的预编 码规则包括: 所述多个小区的每个小区自身发射的所有调制符号使用相同的预编 码;
不同小区间所使用的预编码相同或不同。
11、 根据权利要求 7 所述的方法, 其特征在于, 所述利用参考信号频 率移位信息和所述映射规则解调接收到的数据包括:
在 UE特定参考信号上估计信道状态矩阵;
利用所述获取到的参考信号频率移位信息和所述映射规则识别出未发 射参考信号的 RE, 使用估计出的信道状态矩阵解调出所述未发射参考信号 的 RE所承载的数据信号;
利用所述获取到的参考信号频率移位信息识别出小区发射参考信号的 RE组, 合并每个 RE组内所有 RE上的信号;
估计每个小区的参考信号, 并重构参考信号的接收信号, 从所述合并 信号中减去所述重构的参考信号的接收信号, 使用信道状态矩阵从减去重 构参考信号的接收信号后的合并信号中解调出数据信号。
12、 根据权利要求 Ί 所述的方法, 其特征在于, 所述获取参考信号频 率移位信息以及调制符号映射到 RE的映射规则包括:
通过预设方式获取所述移位信息和映射规则; 或者,
通过从基站下发的下行信令中提取所述频率移位信息和映射规则; 或 者,
在接收基站发送的下行数据时, 提取出所述频率移位信息和映射规则。
13、 根据权利要求 7至 12任意一项所述的方法, 其特征在于: 所述参考信号为公共参考信号 CRS或信道状态信息参考信号 CSI-RS。
14、 一种基站, 其特征在于, 包括:
映射单元, 用于按预设映射规则将传输集合中多个小区的调制符号映 射到
Figure imgf000015_0001
述 UE, 以使所述 UE接收并利用所述调制符号映射到 RE的映射规则和参 考信号频率移位信息解调接收到的数据。
15、 根据权利要求 14所述的基站, 其特征在于, 所述映射单元利用的 预设映射规则包括: 通过所述多个小区间相同时频位置为 RE 映射数据包中的部分调制符 号;
通过所述多个小区间不同时频位置的 RE 映射数据包中的另一部分调 制符号,被一个小区映射的另一部分调制符号所在的 RE在另外一个小区中 用来映射参考信号。
16、 根据权利要求 15所述的基站, 其特征在于, 所述映射单元利用的 预设映射规则还包括:
将所述多个小区使用的参考信号所在 RE设置为多组,通过相同组内的 RE映射相同的调制符号。
17、 根据权利要求 14所述的基站, 其特征在于, 所述预编码单元进行 预编码操作的规则为: 所述多个小区的每个小区自身发射的所有调制符号使用相同的预编 码; 不同小区间所使用的预编码相同或不同。
18、 一种用户设备 UE, 其特征在于, 包括:
获取单元, 用于获取传输集合中多个小区所使用的参考信号频率移位 信息以及调制符号映射到资源单元 RE的映射规则;
接收单元, 用于接收基站发送的对所述调制符号进行预编码后的数据; 解调单元, 用于利用所述获取单元获取的参考信号频率移位信息和所 述映射规则解调所述接收单元接收到的数据。
19、 根据权利要求 18所述的 UE, 其特征在于, 所述获取单元获取到 的映射规则包括:
通过所述多个小区间相同时频位置的 RE 映射数据包中的部分调制符 号;
通过所述多个小区间不同时频位置的 RE 映射数据包中的另一部分调 制符号,被一个小区映射的另一部分调制符号所在的 RE在另外一个小区中 用来映射参考信号。
20、 根据权利要求 19所述的 UE, 其特征在于, 所述获取单元获取到 的映射规则还包括:
将多个小区使用的参考信号所在 RE设置为多组, 通过相同组内的 RE 发射相同的调制符号。
21、 根据权利要求 18所述的 UE, 其特征在于, 所述接收单元接收到 的调制符号的预编码规则包括: 所述多个小区的每个小区发射的所有调制符号使用相同的预编码; 不同小区间所使用的预编码相同或不同。
22、 根据权利要求 18所述的 UE, 其特征在于, 所述解调单元包括: 估计模块, 用于在 UE特定参考信号上估计信道状态矩阵;
识别模块 , 用于利用所述获取单元获取到的参考信号频率移位信息和 所述映射规则识别出未发射参考信号的 RE, 使用所述估计模块估计出的信 道状态矩阵解调出所述未发射参考信号的 RE所承载的数据信号;
合并模块, 用于利用所述获取单元获取到的参考信号频率移位信息识 别出小区发射参考信号的 RE组, 合并每个 RE组内所有 RE上的信号; 重构模块, 用于估计每个小区的参考信号, 并重构参考信号的接收信 号, 从所述合并模块合并的信号中减去所述重构的参考信号的接收信号, 使用信道状态矩阵从减去重构参考信号的接收信号后的合并信号中解调出 数据信号。
23、 根据权利要求 18所述的 UE, 其特征在于, 所述获取单元包括: 第一处理模块, 用于通过预设方式获取所述移位信息和映射规则; 或, 第二处理模块, 用于通过从基站下发的下行信令中提取所述频率移位 信息和映射规则; 或,
第三处理模块, 用于在接收基站发送的下行数据时, 提取出所述频率 移位信息和映射规则。
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