WO2013139262A1 - 下行解调参考信号初始化配置参数通知、接收方法及装置 - Google Patents

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WO2013139262A1
WO2013139262A1 PCT/CN2013/072899 CN2013072899W WO2013139262A1 WO 2013139262 A1 WO2013139262 A1 WO 2013139262A1 CN 2013072899 W CN2013072899 W CN 2013072899W WO 2013139262 A1 WO2013139262 A1 WO 2013139262A1
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WO
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value
base station
downlink
identifiers
dmrs sequence
Prior art date
Application number
PCT/CN2013/072899
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English (en)
French (fr)
Inventor
郭森宝
孙云锋
王赵
张峻峰
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中兴通讯股份有限公司
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and in particular to a downlink demodulation reference signal initialization configuration parameter notification and reception method and apparatus.
  • LTE Long Term Evolution
  • the Long Term Evolution (LTE) system has undergone several R8/9/10 versions and is preparing to study the R11 technology. At present, some R8 products are gradually commercialized, and R9 and R10 are subject to further product planning. In the R8 and R9 phases, R10 adds many new features based on the former two, for example, Demodulation Reference Signal (DMRS), Channel State Information Reference (Channel State Information Reference).
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • Channel State Information Reference Channel State Information Reference
  • CSI-RS Signal
  • elCIC inter-cell interference cancellation enhancement
  • R8/9 transmission and feedback characteristics
  • elCIC inter-cell interference cancellation enhancement
  • ICIC Inter-cell Interference Cancellin
  • the cell interference avoidance under the isomorphic network is mainly considered in the initial stage of the R10 phase, and the elCIC technology and the Coordinated Multi-point (CoMP) technology are mainly considered.
  • CoMP is that multiple nodes cooperate to send data to one or more user equipments (User Equipments, simply called UEs) at the same time-frequency resource or different time-frequency resources.
  • This technology can reduce interference between cells, improve throughput at the cell edge, and expand cell coverage.
  • the CoMP part was designed to meet the needs, so CoMP technology did not go deeper after the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) RANI (Radio Access Network) 60bis meeting.
  • CoMP transmission methods mainly include Joint Transmission (JT), collaborative scheduling.
  • CS Coordinated Scheduling
  • CB Coordinated Beamforming
  • c imt (L « s / 2j + l) - (2 + l) - 2 16 + 3 ⁇ 4cro (Equation 1)
  • X N is the cell ID
  • X is the cell-specific parameter
  • sem is the scrambling code identifier
  • sem 0, 1
  • the value is indicated by the scrambling code identification indication field (" scm " in the downlink authorization control information format (DCI format) in the downlink grant (DL_grant).
  • a pseudo-random sequence (m) is generated according to the method of 7.2 in 3GPP LTE 36.211 according to c imt , and then a DMRS reference signal sequence is generated by using the following formula: normal cyclic prefix , . y (form 2), Extended cyclic prefix where c(2m) is a pseudo-random sequence generated by c mit , and r( ) is the final generated DMRS sequence.
  • the normal/extended cyclic prefix is the normal cyclic prefix/extended cyclic prefix of the Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • a fixed ID identifier can no longer meet the demand, so multiple ID identifiers can be configured in the R11 system, so that it can dynamically switch to different TPs or different nodes with different cell IDs.
  • Users of Rl l (R10) switching to TP can use the Multiple-User Multiple-Input Multiple-Output (MU-MIMO) technology to transmit data, thereby saving resources.
  • MU-MIMO Multiple-User Multiple-Input Multiple-Output
  • MU-MIMO Multiple-User Multiple-Input Multiple-Output
  • MU-MIMO Multiple-User Multiple-Input Multiple-Output
  • MU-MIMO Multiple-User Multiple-Input Multiple-Output
  • MMSE Minimum Mean Square Error
  • the configuration under these nodes is Transmission Mode 8 (TM8) or transmission mode.
  • TM9 Transmission Mode 9
  • the UE can only determine that the scrambling code identifier is 0 or 1 according to the manner in Equation 1 above, and other values in Equation 1 (such as ID identifier) are fixed. Therefore, the UE can only get two DMRS sequences, which will limit the cell splitting under Scenario4.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • ePDCCH enhanced physical downlink control channel
  • the DCI Format 2C is mainly composed of the following information: 1) A carrier indication field (configured to detect this bit for a multi-carrier aggregation UE).
  • the resource allocation type indication is used to indicate whether the UE or the base station sends the data by using the resource allocation type 0 or the resource allocation type 1. If the downlink bandwidth is less than or equal to 10 resource blocks (Resource Blocks, RB for short), there is no resource allocation header area.
  • the transmit power control bit field is used for power control of a physical uplink control channel (Physical Uplink Control Channel, abbreviated as PUCCH).
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • TB I Transmission Block (TB)
  • the information indication field which includes TB 1 and TB 2, and the information of each transmission block is as follows:
  • TB I consists of the following information:
  • I MCS Modulation coding scheme indication field
  • TB 2 consists of the following information: 1) Modulation coding scheme indication field (I MCS ). 2) New data indication field (DI).
  • Redundancy version indicates the domain (rvidx). If both transport blocks (TB 1 and P TB 2) are enabled, TBI maps to codeword 0 and TB2 maps to codeword 1. If only one TB is enabled, the TB maps to the codeword as shown in Table 1. Refer to Table 1: Table 1, Transport Block to Codeword Mapping (Single Transport Block Enable)
  • Table 2 shows the antenna port, scrambling code identification and layer indication field.
  • Table 2 shows the antenna port, scrambling code identification and layer indication field.
  • the process does not involve the problem of generating different DMRS sequences according to different IDs.
  • the R11 system (which can be called a new version), it may dynamically switch to a different IP, or a different node with a different cell ID, and users of the R10 system may also transmit using MU-MIMO technology. Data, and the DMRS sequence of the MU-MIMO users can be better to make the DMRS of different users orthogonal, and different users use MMSE technology to offset the interference to the user. Based on the above situation, the R11 system needs a different ID. A method of generating different DMRS sequences.
  • the present invention provides a downlink demodulation reference signal sequence for the problem that the DMRS orthogonal and quasi-orthogonal CoMP techniques in the R11 system are not effective and the cell splitting gain is limited in the Scenario scenario.
  • a method for notifying a configuration parameter of a downlink demodulation reference signal is provided, which is applied to a base station, where a downlink demodulation reference signal initialization configuration parameter includes an identity (ID) identifier and/or a scrambling code identifier.
  • the method includes the following steps: Step 1: The base station configures, by the user-specific high-layer signaling, N ID identifiers for the terminal, where N is an integer greater than 1, and the ID identifier is used to generate a downlink demodulation reference signal (DMRS) sequence.
  • Step 1 The base station configures, by the user-specific high-layer signaling, N ID identifiers for the terminal, where N is an integer greater than 1, and the ID identifier is used to generate a downlink demodulation reference signal (DMRS) sequence.
  • DMRS downlink demodulation reference signal
  • ⁇ ⁇ is the cell ID
  • scm is the scrambling code identifier
  • the value is 0 or 1.
  • the scrambling code in the downlink grant DL grant dynamic signaling indicates that the field nSCID indicates "scm" The value is 0 or 1.
  • the base station will notify the terminal by selecting at least one of the following methods: A.
  • Default scrambling code identifier" Sc m Q , and use the nSCID in the DL grant dynamic signaling to dynamically indicate the value of the ID identifier X.
  • the value of the identifier X, and C, through the downlink control information format DCI The new data in the format indicates that the domain DI indicates the value of the ID identifier X, and the value of the scm is indicated by the nSCID; Step 3.
  • the base station determines, according to the determination result, that the initialization value of the downlink DMRS sequence includes: the base station determines whether the two ID identifiers are the same; if the judgment result is yes, the base station according to the mode one Determining an initialization value of the downlink DMRS sequence; if the determination result is no, the base station determines an initialization value of the downlink DMRS sequence according to the mode 2.
  • the determining, by the base station, the initialization value of the downlink DMRS sequence according to the determination result includes: determining, by the base station, whether the N ID identifiers have two identical ID identifiers; If the judgment result is yes, the base station determines the initialization value of the downlink DMRS sequence according to the mode 1; otherwise, the base station determines the initialization value of the downlink DMRS sequence according to the mode 2.
  • the base station determines, according to the determination result, that the initialization value of the downlink DMRS sequence includes: the base station determines whether the N ID identifiers are all the same; if the judgment result is yes, the base station according to the manner An initialization value of the downlink DMRS sequence is determined; otherwise, the base station determines an initialization value of the downlink DMRS sequence according to mode 2.
  • the determining, by the base station, the initialization value of the downlink DMRS sequence according to the determination result includes: determining, by the base station, whether the N ID identifiers have different ID identifiers; The base station determines the initialization value of the downlink DMRS sequence according to the mode 1; otherwise, the base station determines the initialization value of the downlink DMRS sequence according to the mode 2.
  • the base station determines, according to the determination result, that the initialization value of the downlink DMRS sequence includes: the base station determines whether the N ID identifiers are partially the same; if the judgment result is yes, the base station pairs The ID identifiers with the same value are determined by mode 1 to determine the initialization value of the downlink DMRS sequence. For other ID identifiers, mode 2 is used to determine the initialization value of the downlink DMRS sequence.
  • the base station notifies the terminal that the first ID identifier is determined from the N ID identifiers according to the high layer signaling when the data stream is transmitted in the manner that the number of layers is greater than 1 or 2.
  • the base station notifies the terminal to determine the value of the ID of the ID identifier used for initializing the downlink demodulation reference signal when the number of layers is greater than 2 through the 1-bit high-level signaling; When the value is 0, the first one of the two IDs is identified as the first ID. When the upper-layer signaling of the lbit is 1, the second one of the two IDs is identified as the first ID.
  • the base station notifies the terminal to perform the data stream transmission in a manner that the number of layers is greater than 1 or 2, and determines, according to the high layer signaling, the scrambling code identifier used for initializing the downlink demodulation reference signal, and the parameter value of the scm includes:
  • the base station notifies the terminal to perform the value of the scrambling code identification parameter used for initializing the downlink demodulation reference signal when the number of layers is greater than 2 through the one-bit high-level signaling; when the lbit high-level signaling value is 0
  • each The value range of the ID ID includes one of the following: (0-503), (0-511), (0-1023), (0-1637).
  • a method for receiving a downlink demodulation reference signal initialization configuration parameter is provided, which is applied to a terminal, where a downlink demodulation reference signal initialization configuration parameter includes a scrambling code identifier and/or an identity (ID)
  • the method includes the following steps: Step 1: The terminal receives N identification IDs configured by the base station through user-specific high-level signaling, where N is an integer greater than 1, and the ID identifier is used to generate a downlink demodulation reference signal (DMRS) sequence.
  • DMRS downlink demodulation reference signal
  • Step 2 The terminal determines whether there are two or more ID identifiers in the N ID identifiers. According to the determination result, the initialization value of the downlink DMRS sequence is determined according to one of the following manners. If the judgment result is yes, the method 1 is adopted. The determining operation is performed. If the judgment result is no, the determining operation is performed by using the second method: Mode 1: The terminal determines the initialization value of the downlink DMRS sequence according to the following formula: Equation 1, where, is a slot index within a radio frame,
  • ⁇ ⁇ is the cell ID
  • scm is the scrambling code identifier
  • the value is 0 or 1.
  • the scrambling code in the downlink grant DL grant dynamic signaling indicates that the field nSCID indicates "scm" The value is 0 or 1.
  • the default scrambling code identifier "sc m Q , and using the nSCID to dynamically indicate the value of the ID identifier X, B, indicating the scrambling code identifier by the nSCID in the DL grant dynamic signaling" 3 (where ⁇ is the value, the nSCID is used to indicate the value of the ID identifier X, and C, the new data in the DCI format of the downlink control information format indicates that the value of the ID identifier X is indicated by the nSCID, and the " scm " is indicated by the nSCID.
  • the terminal receives the high layer signaling sent by the base station, and when the data stream is transmitted in a manner that the number of layers is greater than 1 or 2, the terminal determines the first ID identifier and/or the N ID identifiers according to the high layer signaling. Determining the value of the scrambling code identifier "scm" to initialize the downlink DMRS sequence; Step 3: The terminal generates a downlink DMRS sequence according to the initialization mode and the initialization parameters of the downlink DMRS sequence.
  • the determining, by the terminal, the initialization value of the downlink DMRS sequence according to the determination result includes: the terminal determining whether the two ID identifiers are the same; if the judgment result is yes, the terminal determines the downlink according to the mode 1. The initialization value of the DMRS sequence; if the judgment result is no, the terminal determines the initialization value of the downlink DMRS sequence according to the mode 2.
  • the determining, by the terminal, the initialization value of the downlink DMRS sequence according to the determination result includes: determining, by the terminal, whether the N ID identifiers have two identical ID identifiers; if the judgment result is yes, The terminal determines the initialization value of the downlink DMRS sequence according to the mode 1; otherwise, the terminal determines the initialization value of the downlink DMRS sequence according to the mode 2.
  • the terminal determines, according to the determination result, that the initialization value of the downlink DMRS sequence includes: the terminal determines whether the N ID identifiers are all the same; if the judgment result is yes, the terminal determines according to the manner 1 The initialization value of the downlink DMRS sequence; otherwise, the terminal determines the initialization value of the downlink DMRS sequence according to mode 2.
  • the determining, by the terminal, the initialization value of the downlink DMRS sequence according to the determination result includes: determining, by the terminal, whether the N ID identifiers have different ID identifiers; The terminal determines the initialization value of the downlink DMRS sequence according to the mode 1; otherwise, the terminal determines the initialization value of the downlink DMRS sequence according to the mode 2.
  • the determining, by the terminal, the initialization value of the downlink DMRS sequence according to the determination result includes: determining, by the terminal, whether the N ID identifiers have the same part; if the judgment result is yes, the terminal pair
  • the ID identifiers with the same value are determined by mode 1 to determine the initialization value of the downlink DMRS sequence.
  • mode 2 is used to determine the initialization value of the downlink DMRS sequence.
  • the terminal when the terminal receives the high-level signaling that is sent by the base station to notify the terminal that the data stream is transmitted in a manner that the number of layers is greater than 1 or 2, the terminal determines, according to the high-layer signaling, the first ID identifier from the N ID identifiers:
  • the terminal receives the high-level signaling that is sent by the base station to notify the terminal to perform data stream transmission in a manner that the number of layers is greater than 1 or 2, and determines the parameter identifier packet of the scrambling code identifier “scm used for initializing the downlink demodulation reference signal.
  • the base station notifies the terminal that the value of the scrambling code identification parameter used for initializing the downlink demodulation reference signal is determined by using the one-bit high-level signaling to notify the terminal that the number of layers is greater than two; for
  • the value range of each ID identifier includes one of the following: (0-503), (0-511), (0-1023),
  • a notification apparatus for initializing a configuration parameter of a downlink demodulation reference signal
  • the downlink demodulation reference signal configuration parameter includes an identity identification (ID) identifier and/or a scrambling code identifier
  • the device includes: a configuration module, configured to configure, by using user-specific high-layer signaling, N ID identifiers for the terminal, where N is an integer greater than 1, and the ID identifier is used to generate an initialization value necessary for the downlink demodulation reference signal DMRS sequence;
  • the first determining module is configured to determine whether two or more ID identifiers are the same in the N ID identifiers, and determine, according to the determination result, that one of the following determining units determines an initialization manner of the downlink DMRS sequence, and if the determination result is yes, the first determining The unit performs the determining operation, and if the determination result is no, the second determining unit performs the determining operation; and/or the second determining
  • the first ID identifier is determined from the N ID identifiers according to the high layer signaling and/or the interference is determined.
  • Identification to initialize the value of the downlink scm DMRS sequence; notification module, arranged to determine the initial value of scrambling code identification downlink DMRS sequence" s and / or the first identifier to the terminal ID.
  • ⁇ ⁇ is the cell ID
  • scm is the scrambling code identifier
  • the value is 0 or 1.
  • the scrambling code in the downlink grant DL grant dynamic signaling indicates that the field nSCID indicates "scm" The value is 0 or 1.
  • the nSCID in the DL grant dynamic signaling indicates the scrambling code identifier " scm value, and uses the nSCID at the same time. Instructing the value of the ID identifier X, and C, indicating the value of the ID identifier X by the new data indication field DI in the DCI format of the downlink control information format, and indicating the value of the scm by the nSCID.
  • each ID is identified.
  • the value range includes one of the following: (0-503), (0-511), (0-1023), (0-1637).
  • a downlink demodulation reference signal initialization is provided.
  • the receiving device of the configuration parameter is located at the terminal, where the downlink demodulation reference signal initial configuration parameter includes a scrambling code identifier and/or an identity ID identifier, and the device includes: a receiving module, configured to receive the base station configured by user-specific high layer signaling N identification ID identifiers, where N is an integer greater than 1, and the ID identifier is used to generate an initialization value of a downlink demodulation reference signal (DMRS) sequence; and a third determining module is configured to determine whether two of the N ID identifiers exist The above ID identifiers are the same. According to the judgment result, it is determined that the initialization value of the downlink DMRS sequence is determined by one of the following determining units.
  • N identification ID identifiers where N is an integer greater than 1
  • DMRS downlink demodulation reference signal
  • the third determining order is adopted.
  • the fourth determining module is configured to receive the high layer signaling sent by the base station, and perform data flow in a manner that the number of layers is greater than 1 or 2.
  • the first ID identifier is determined from the N ID identifiers according to the high layer signaling and/or the value of the scrambling code identifier " scm " is determined to perform initialization of the downlink DMRS sequence; and the generating module is set to determine the downlink DMRS sequence according to the determined
  • the initialization mode and the initialization parameters generate a downlink DMRS sequence.
  • ⁇ ⁇ is the cell ID
  • scm is the scrambling code identifier
  • the value is 0 or 1.
  • the scrambling code in the downlink grant DL grant dynamic signaling indicates that the field nSCID indicates "scm" The value is 0 or 1.
  • B. Use the nSCID in the DL grant dynamic signaling to indicate the value of the scrambling code identifier "s, and use the nSCID to indicate the value of the ID identifier X
  • C. New data in the DCI format through the downlink control information format DI Value field shows the ID mark X indicates by nSCID indicating "scm values.
  • the value range of each ID identifier includes one of the following: (0-503), (0-511), (0-1023), (0-1637).
  • the base station determines whether two or more of the plurality of ID identifiers configured by the user-specific high-layer signaling are identical, and determines a value of the first scrambling code identifier according to the determination result, and/or, when the base station passes the foregoing
  • the base station determines the value of the first scrambling code identifier according to the bit value of the user-specific high-layer signaling, and finally, the base station according to the multiple IDs.
  • FIG. 1 is a flowchart of a method for notifying a configuration parameter of a downlink demodulation reference signal according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a method for receiving a configuration parameter of a downlink demodulation reference signal according to an embodiment of the present invention
  • 3 is a structural block diagram of a transmitting apparatus for initializing configuration parameters of a downlink demodulation reference signal according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a diagram showing a structure of a transmitting apparatus for initializing configuration parameters of a downlink demodulation reference signal according to a preferred embodiment of the present invention
  • 5 is a structural block diagram of a receiving apparatus for initializing configuration parameters of a downlink demodulation reference signal according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 6 is a structural block diagram of a receiving apparatus for initializing configuration parameters of a downlink demodulation reference signal according to a preferred embodiment of the present invention
  • the embodiment of the present invention provides a downlink demodulation reference signal initial configuration parameter.
  • the notification and reception method and apparatus will be described below by way of embodiments.
  • the present embodiment provides a method for notifying a configuration parameter of a downlink demodulation reference signal, which may be implemented on a base station side, where the initial configuration parameters of the downlink demodulation reference signal include an identity identification (ID) identifier and/or a scrambling code identifier.
  • ID identity identification
  • the method includes the following steps (step S102 - step S106 ):
  • Step S102 the base station configures N IDs for the terminal by using user-specific high layer signaling
  • the identifier where N is an integer greater than 1, and the ID identifies an initialization value necessary for generating a downlink demodulation reference signal (DMRS) sequence.
  • Step S104 The base station notifies the terminal by using the high layer signaling, and when the data stream is transmitted in a manner that the number of layers is greater than 1 or 2, the first ID identifier is determined from the N ID identifiers according to the high layer signaling, and/or the scrambling code identifier is determined.
  • the value of the sem is initialized by the downlink DMRS sequence, and/or the base station determines whether two or more ID identifiers are the same in the N ID identifiers, and determines, according to the determination result, determining the initialization value of the downlink DMRS sequence by using one of the following manners, if it is determined If the result is yes, the method 1 is used to perform the determining operation.
  • ⁇ ⁇ is the cell ID
  • scm is the scrambling code identifier
  • the value is 0 or 1.
  • the scrambling code in the downlink grant DL grant dynamic signaling indicates that the field nSCID indicates "scm" The value is 0 or 1.
  • the base station will notify the terminal by selecting at least one of the following methods: A.
  • Default scrambling code identifier "sc m Q , and using the nSCID in the DL grant dynamic signaling to dynamically indicate the value of the ID identifier X, B, indicating the value of the scrambling code "scm" by the nSCID in the DL grant dynamic signaling, and using the nSCID indication
  • the value of the ID identifier X, and C, the value of the ID identifier X indicated by the new data indication field DI in the downlink control information format DCI format, and the value of the scm is indicated by the nSCID.
  • the base station will use the scrambling code identifier for determining the initialization value of the downlink DMRS sequence.
  • the identity is sent to the terminal.
  • the base station determines whether two or more of the foregoing ID identifiers are the same in the plurality of ID identifiers configured by the user-specific high-layer signaling, and determines a value of the first scrambling code identifier according to the determination result, and/or, when the base station passes the foregoing
  • the base station determines the value of the first scrambling code identifier according to the bit value of the user-specific high-layer signaling, and finally, the base station according to the multiple IDs.
  • the base station configures the N ID identifiers for the terminal by user-specific high-layer signaling. If N is equal to 2, the base station determines the initialization value of the downlink DMRS sequence according to whether the two ID identifiers are the same in step S104. Based on this, the embodiment provides a preferred implementation manner, that is, when the number of ID identifiers configured by the base station is 2, the base station determines, according to the determination result, the initialization value of the downlink DMRS sequence includes: The base station determines whether the two ID identifiers are If the judgment result is yes, the base station determines the initialization value of the downlink DMRS sequence according to the mode 1.
  • the base station determines the initialization value of the downlink DMRS sequence according to the mode 2.
  • the above judgment manner is simple and easy to implement, and when there are more than two ID identifiers in multiple ID identifiers, the flow is dropped from the R11 system to the R10 system for operation, and the two system compatibility effects are achieved.
  • the first method and the second method have been introduced in the foregoing, and will not be described again here.
  • the base station determines the initialization value of the downlink DMRS sequence according to whether the same two ID identifiers are used in the N ID identifiers, based on Therefore, the embodiment provides a preferred implementation manner, that is, when the number of ID identifiers configured by the base station for the terminal is greater than 2, the base station determines, according to the determination result, that the initialization value of the downlink DMRS sequence includes: If the result of the determination is yes, the base station determines the initialization value of the downlink DMRS sequence according to the mode 1; otherwise, the base station determines the initialization value of the downlink DMRS sequence according to the mode 2.
  • the base station may determine the initialization value of the downlink DMRS sequence according to whether the N ID identifiers are the same or not, and the base station may determine the initialization value of the downlink DMRS sequence according to the N ID identifiers.
  • a preferred embodiment is provided, that is, when the number of ID identifiers configured by the base station for the terminal is greater than 2, the determining, by the base station, the initialization value of the downlink DMRS sequence according to the determination result includes: determining, by the base station, whether the N ID identifiers are the same; If yes, the base station determines the initialization value of the downlink DMRS sequence according to the mode 1; otherwise, the base station determines the initialization value of the downlink DMRS sequence according to the mode 2.
  • the base station may further determine an initialization value of the downlink DMRS sequence according to whether there are different ID identifiers in the N ID identifiers, based on the number N of the N ID identifiers configured by the base station for the terminal by using the user-specific high-layer signaling. Therefore, the embodiment provides a preferred implementation manner, that is, when the number of ID identifiers configured by the base station for the terminal is greater than 2, the base station determines, according to the determination result, the initialization value of the downlink DMRS sequence includes: the base station determines whether the N ID identifiers exist.
  • the base station determines the initialization value of the downlink DMRS sequence according to the mode 1; otherwise, the base station determines the initialization value of the downlink DMRS sequence according to the mode 2.
  • the base station may further determine an initialization value of the downlink DMRS sequence according to whether the N ID identifiers of the N ID identifiers are greater than 2, and the base station may further determine an initialization value of the downlink DMRS sequence based on the N ID identifiers.
  • the embodiment provides a preferred implementation manner, that is, when the number of ID identifiers configured by the base station for the terminal is greater than 2, the determining, by the base station, the initialization value of the downlink DMRS sequence according to the determination result includes: determining, by the base station, whether the N ID identifiers exist. If the judgment result is yes, the base station determines the initialization value of the downlink DMRS sequence by using the mode 1 for the ID identifier having the same value, and determines the initialization value of the downlink DMRS sequence by using the mode 2 for other ID identifiers.
  • step S104 the base station notifies the terminal by using the high layer signaling, and performs data stream transmission in a manner that the number of layers is greater than 1 or 2, and determines the first ID identifier from the N ID identifiers according to the high layer signaling to perform initialization of the downlink DMRS sequence. .
  • step S104 the base station notifies the terminal by using the high layer signaling, and when the data stream is transmitted in a manner that the number of layers is greater than 1 or 2, the scrambling code identifier "s is determined from the N ID identifiers according to the high layer signaling to perform the downlink DMRS sequence.
  • the process of determining the value of the scrambling code identification parameter used for initializing the downlink demodulation reference signal is performed in this embodiment.
  • each of the above ID identifiers is an integer, and the value range may be one of the following cases: (0-503), (0-511), (0-1023), and (0-1637).
  • the downlink demodulation reference signal sequence may be determined according to Equation 1 or Equation 2 above, where the ID identifier is equivalent to the cell ID ⁇ 11 in Equation 1, that is, Replace the value of ID with the value of ⁇ 11 .
  • the embodiment provides a method for receiving the initial configuration parameter of the downlink demodulation reference signal, where the method can be applied to the terminal side, and the downlink demodulation reference signal is initially configured.
  • the parameter includes a scrambling code identifier and/or an ID identifier, and a flowchart of a method for receiving a downlink demodulation reference signal initial configuration parameter as shown in FIG.
  • the method includes the following steps (step S202-step S206):
  • Step S202 the terminal receives The N identity identifiers configured by the base station are configured by user-specific high-layer signaling, where N is an integer greater than 1, and the ID identifier is used to generate an initialization value of the downlink demodulation reference signal DMRS sequence.
  • Step S204 The terminal receives the high layer signaling sent by the base station, and when the data stream is transmitted in a manner that the number of layers is greater than 1 or 2, the terminal determines the first ID identifier and/or determines the interference from the N ID identifiers according to the high layer signaling.
  • the code identifier "scm value is used to initialize the downlink DMRS sequence; and/or, the terminal determines whether there are two or more ID identifiers in the N ID identifiers, and determines, according to the determination result, determining the initialization value of the downlink DMRS sequence in one of the following manners, If the judgment result is yes, the method 1 is used to perform the determining operation.
  • the display field nSCID indicates that the value of scm is o or i.
  • the number, the second method: The terminal determines the initialization value of the downlink DMRS sequence according to the following formula: c imt (L « s / 2j + l) - (2 + l) - 2 16 + 3 ⁇ 4cro formula 2 , where, is a radio frame The slot index in the space, X is one of the N ID identifiers configured by the upper layer, and the scm is the scrambling code identifier, and the value is 0 or 1.
  • the terminal determines the manner of selecting the initialization parameter notified by the base station by using at least one of the following manners. :
  • the default scrambling code identifier "scm 0 , and use the nSCID dynamic indication ID to identify the value of X,
  • the value of the scm is indicated by the nSCID in the DL grant dynamic signaling, and the value of the identifier X is indicated by the nSCID, and
  • Step S206 the terminal generates the initialization mode and the initialization parameter of the downlink DMRS sequence according to the determination.
  • the downlink DMRS sequence is determined by the foregoing method, the terminal determines whether two or more ID identifiers of the plurality of ID identifiers configured by the user-specific high-layer signaling are the same, and determines a value of the scrambling code identifier according to the determination result, and/or, when the base station passes.
  • the base station determines the value of the scrambling code identifier according to the bit value of the user-specific high-layer signaling. Finally, the base station determines the first ID according to the multiple ID identifiers.
  • the value of the identifier and the scrambling code identifier determines the downlink demodulation reference signal sequence, and sends the downlink demodulation reference signal sequence to the terminal, which solves the poor performance of the DMRS orthogonal and quasi-orthogonal CoMP technology in the R11 system in the related art. And the problem that the cell splitting gain is limited in the scenario of Scenario4, thereby realizing the dynamic of interference of one UE to other UEs. The switching effect of orthogonal and interference randomization cancels the interference of the user, improves the accuracy of data reception, and improves the cell splitting gain in the scenario of Scenario 4.
  • the terminal receives the base station through user-specific high-layer signaling.
  • the terminal determines the initialization value of the downlink DMRS sequence according to whether the two ID identifiers are the same in step S204. Based on this, the embodiment provides a preferred implementation manner. That is, when the number of ID identifiers configured by the base station is 2, the terminal determines, according to the determination result, the initialization values of the downlink DMRS sequence, including: If the result of the determination is yes, the terminal determines the initialization value of the downlink DMRS sequence according to the mode 1; if the determination result is no, the terminal determines the initialization value of the downlink DMRS sequence according to the mode 2.
  • the terminal determines the initialization value of the downlink DMRS sequence according to whether the same two ID identifiers are used in the N ID identifiers, based on Therefore, the present embodiment provides a preferred implementation manner, that is, when the number of ID identifiers configured by the base station is greater than 2, the terminal determines, according to the determination result, the initialization value of the downlink DMRS sequence includes: the terminal determines whether there are two N ID identifiers.
  • the terminal determines the initialization value of the downlink DMRS sequence according to the mode 1; otherwise, the terminal determines the initialization value of the downlink DMRS sequence according to the mode 2. If the number N of the N IDs configured by the base station is greater than 2, the terminal determines the initialization value of the downlink DMRS sequence according to whether the N IDs are the same.
  • determining, by the terminal, the initialization value of the downlink DMRS sequence according to the determination result includes: determining, by the terminal, whether the N ID identifiers are the same; The terminal determines the initialization value of the downlink DMRS sequence according to the mode 1; otherwise, the terminal determines the initialization value of the downlink DMRS sequence according to the mode 2.
  • the base station may further determine an initialization value of the downlink DMRS sequence according to whether the N ID identifiers have different ID identifiers, based on The present embodiment provides a preferred embodiment, that is, the terminal determines whether the N ID identifiers have different ID identifiers. If the judgment result is yes, the terminal determines the initialization value of the downlink DMRS sequence according to the manner 1; otherwise, the terminal according to the Mode 2 determines an initialization value of the downlink DMRS sequence.
  • the terminal may further determine an initialization value of the downlink DMRS sequence according to whether the same ID identifier exists in the N ID identifiers. Based on this, the embodiment provides a preferred implementation manner, that is, when the number of ID identifiers configured by the base station for the terminal is greater than 2, the terminal determines, according to the determination result, the initialization value of the downlink DMRS sequence includes: the terminal determines whether the N ID identifiers are If the judgment result is yes, the terminal determines the initialization value of the downlink DMRS sequence by using the mode 1 for the ID identifier having the same value, and determining the initialization value of the downlink DMRS sequence by using the mode 2 for other ID identifiers.
  • step S204 the terminal receives the high-level signaling sent by the base station, and when the data stream is transmitted in a manner that the number of layers is greater than 1 or 2, the terminal determines, according to the high-layer signaling, the first ID identifier from the N ID identifiers to perform downlink DMRS. Initialization of the sequence. For the above process, if the base station notifies the terminal to transmit in a manner that the number of layers is greater than 2 by using 1-bit high-level signaling, the process of determining the parameter value of the ID identifier used for the initialization of the downlink demodulation reference signal by the terminal is implemented.
  • the example provides a preferred embodiment, that is, when the lbit high-level signaling value is 0, the first one of the two ID identifiers is used as the first ID identifier; when the lbit high-layer signaling value is 1, The second one of the two ID identifiers is identified as the first ID.
  • the terminal receives the high layer signaling sent by the base station, and when the data stream is transmitted in a manner that the number of layers is greater than 1 or 2, the terminal determines the scrambling code identifier from the N ID identifiers according to the high layer signaling to perform the downlink DMRS sequence.
  • the parameter value of the scrambling code identifier used by the terminal to determine the initialization of the downlink demodulation reference signal is determined.
  • each of the above ID identifiers is an integer, and the value range may be one of the following cases: (0-503), ( 0-511), (0-1023), and (0-1637).
  • the implementation process of the foregoing embodiment is described in detail below in conjunction with the preferred embodiment and the accompanying drawings.
  • the high-level signaling is used to configure a plurality of ID identifiers for the terminal, where the ID identifier is used to generate a downlink demodulation reference signal sequence, and then the base station determines whether two or more ID identifiers in the multiple ID identifiers are the same, and determining according to the determination result.
  • the scrambling code identifies the value of sem .
  • the two IDs configured by the base station are used as an example for the description.
  • UE1 is a user (ie, terminal) of the R11 system
  • the base station configures two IDs for UE1.
  • identification (assuming are X0, XI)
  • the base station if the two identification ID of the same configuration, the base station generates the DMRS sequence, the scrambling code identifying the employed "sem values can be configured in the base station in the related art DCI Format of the DL_Grant ⁇
  • the value of the scrambling code identifier ⁇ used is set to 0.
  • the UE1 After the UE1 receives the plurality of ID identifiers configured by the base station through the user-specific high-layer signaling, the UE1 determines whether two or more ID identifiers are the same in the plurality of ID identifiers, and determines the value of the scrambling code identifier “ sem ” according to the determination result.
  • this embodiment uses the base station as the terminal to configure two ID identifiers as an example for description.
  • UE1 receives two ID identifiers configured by the base station (assuming X0 and XI, respectively).
  • the scrambling code identifier used in the sem can be the same value as the sem of the DCI Format in the DL Grant configured by the base station in the related art. If the two ID IDs are different, the scrambling code identifier " sem " is set to 0 when the terminal demodulates the DMRS sequence.
  • Embodiment 2 The base station configures multiple ID identifiers for the terminal by using the user-specific high-level signaling, where the ID identifier is used to generate a downlink demodulation reference signal sequence, and then the base station determines whether two or more ID identifiers exist in the multiple ID identifiers.
  • the value of the scrambling code identifier " sem " is determined according to the judgment result.
  • this embodiment uses the base station as the terminal to configure three ID identifiers as an example for description.
  • the base station configures the terminal identification ID 3
  • the base station generates the DMRS sequence
  • scrambling code identifying the employed "sem values can be configured in the base station related art DL_Gr a nt in the DCI Format " Sem takes the same value.
  • the scrambling code identifier " sem " is set to 0 when the DMRS sequence is generated by the base station.
  • the UE1 After the UE1 receives the plurality of ID identifiers configured by the base station through the user-specific high-layer signaling, the UE1 determines whether two or more ID identifiers are the same in the plurality of ID identifiers, and determines the value of the scrambling code identifier “ sem ” according to the determination result.
  • this embodiment uses the base station as the terminal to configure three ID identifiers as an example for description.
  • the terminal receives a base station ID for identifying three configuration, if the configuration of the three identical identification ID, the base station generates the DMRS sequence, sem values employed scrambling code identification "to the base station configuration in the related art DCI Format of ⁇ DL_Grant Take the same value. If the two ID IDs are different, the scrambling code identifier " sem " is set to 0 when the terminal demodulates the DMRS sequence.
  • Embodiment 3 Embodiment 3
  • the UE1 After the UE1 receives the plurality of ID identifiers configured by the base station through the user-specific high-layer signaling, the UE1 determines whether two or more ID identifiers are the same in the plurality of ID identifiers, and determines the value of the scrambling code identifier “ sem ” according to the determination result.
  • this embodiment uses the base station as the terminal to configure four ID identifiers as an example for description.
  • the base station configures terminal ID to ID 4
  • the base station generates the DMRS sequence
  • scrambling code identifying the employed "sem values can be configured in the base station related art DL_Gr a nt in the DCI Format " Sem takes the same value.
  • the scrambling code identifier " sem " is set to 0 when the DMRS sequence is generated by the base station.
  • the UE1 After the UE1 receives the plurality of ID identifiers configured by the base station through the user-specific high-layer signaling, the UE1 determines whether two or more ID identifiers are the same in the plurality of ID identifiers, and determines the value of the scrambling code identifier “ sem ” according to the determination result.
  • this embodiment uses a base station as a terminal to configure four ID identifiers as an example for description.
  • the terminal receives a base station ID for identifying 4 configuration, if the configuration of the same four identification ID, the base station generates the DMRS sequence, sem values employed scrambling code identification "to the base station configuration in the related art DCI Format of ⁇ DL_Grant Take the same value. If the two ID IDs are different, the scrambling code identifier " sem " is set to 0 when the terminal demodulates the DMRS sequence.
  • Embodiment 4 When the base station notifies the terminal that the bit value of the user-specific high-layer signaling used by the terminal is 1.
  • the layer value of the preset layer of the terminal is greater than 2, and the number of ID identifiers configured by the base station is 2, the base station is configured according to the user.
  • the bit value of the higher layer signaling determines the ID identifier.
  • This embodiment describes the above process.
  • the base station uses the 1-bit high-level signaling to notify the terminal to transmit data in the transmission layer with the layer number greater than 2 layers
  • the base station uses the configured 2 ID identifiers when the base station is used to indicate that the identifier indication signaling with the layer value of 2 is 0.
  • the first one ie, the first ID identifier generated by signaling
  • the base station In the case that the base station is used to indicate that the identifier indication signaling with the layer value of 2 is 1, the base station generates and sends the second one of the configured two ID identifiers (ie, the second ID identifier generated by signaling).
  • DMRS sequence is used to indicate that the identifier indication signaling with the layer value of 2 0.
  • the terminal receives the notification that the base station sends through the 1-bit high-layer signaling, and the notification is used to notify the terminal to transmit data in the transport layer with the layer number greater than 2 layers, and the base station is used to indicate that the layer value is 2.
  • the terminal demodulates the DMRS sequence by using the first one of the configured two ID identifiers (ie, the first ID identifier generated by signaling).
  • the terminal demodulates the DMRS by using the second of the configured two ID identifiers (ie, the second ID identifier generated by signaling). sequence.
  • Embodiment 5 When the base station notifies the terminal that the bit value of the user-specific high-layer signaling used by the terminal is 2, the layer value of the preset layer of the terminal is greater than 2, and the number of ID identifiers configured by the base station is 4, the base station is dedicated to the user. The bit value of the higher layer signaling determines the ID identifier.
  • This embodiment describes the above process.
  • the base station uses the 2-bit high-level signaling to notify the terminal to transmit data in the transmission layer with the layer number greater than 2 layers, the base station uses the configured 4 ID identifiers when the base station uses the indication indication signaling with the layer value 2 as 00.
  • the first one (that is, the first ID identifier generated by signaling) is used to generate and transmit the DMRS sequence; in the case where the base station is used to indicate that the identifier indication signal with the layer value of 2 is 01, the base station utilizes the configured 4 In the ID ID
  • the second (ie, the second ID identifier generated by the signaling) is used to generate and send the DMRS sequence; in the case that the base station is used to indicate that the identifier indication signal with the layer value of 2 is 10, the base station utilizes the configured four IDs.
  • the third of the identifiers (ie, the third ID identifier generated by the signaling) is used to generate and transmit the DMRS sequence; in the case that the base station is used to indicate that the identifier indication signal with the layer value of 2 is 11, the base station utilizes the configured
  • the fourth of the four ID identities (ie, the fourth ID identifier generated by signaling) is used to generate and transmit the DMRS sequence.
  • the terminal receives a notification that the base station sends through 2-bit high-layer signaling, and the notification is used to notify the terminal to transmit data in a transport layer with a layer number greater than 2 layers, and the base station is used to indicate that the layer value is 2
  • the terminal demodulates the DMRS sequence by using the first one of the configured four ID identifiers (ie, the first ID identifier generated by signaling);
  • the terminal demodulates the DMRS sequence by using the second of the configured four ID identifiers (ie, the second ID identifier generated by signaling);
  • the terminal demodulates the DMRS sequence by using the third of the configured four ID identifiers (ie, the third ID identifier generated by signaling);
  • the indicator indicating that the layer value is 2 indicates that the signaling is
  • Embodiment 6 When the base station informs the terminal that the bit value of the user-specific high-layer signaling used by the terminal is 1.
  • the layer value of the preset layer number of the terminal is greater than 2, and the number of ID identifiers configured by the base station is 2, the base station is dedicated to the user.
  • the bit value of the high layer signaling determines that the value of the first scrambling code identifier is the value of the second scrambling code identifier.
  • This embodiment describes the above procedure.
  • the base station notifies the terminal to transmit data in the transport layer with the layer number greater than 2 layers through the 1-bit high-layer signaling.
  • the base station sets the value of the scrambling code identifier “ sem ”.
  • the base station sets the value of the scrambling code identifier " sem to 1, for generating and transmitting the DMRS sequence.
  • the terminal receives a notification that the base station sends through 2-bit high-layer signaling, and the notification is used to notify the terminal to transmit data in a transport layer with a layer number greater than two layers.
  • the terminal sets the scrambling code identifier " sem value to 0 for generating and transmitting the DMRS sequence; and is used to indicate that the layer value is 2
  • the terminal sets the value of the scrambling code identifier " sem to 1" to generate and transmit the DMRS sequence.
  • the embodiment provides a notification device for initializing configuration parameters of the downlink demodulation reference signal, and the device can be applied to the base station side for implementation.
  • the downlink demodulation reference signal configuration parameter includes an ID identifier and/or a scrambling code identifier
  • FIG. 3 is a structural block diagram of a notification device for initializing configuration parameters of a downlink demodulation reference signal according to an embodiment of the present invention.
  • the structure is as follows:
  • the device includes: a configuration module 10, configured to configure, by using user-specific high-layer signaling, N ID identifiers for the terminal, where N is an integer greater than 1, and the ID identifier is used to generate a downlink demodulation reference signal DMRS sequence. Required initialization value.
  • the first determining module 20 is connected to the configuration module 10, and is configured to determine whether two or more ID identifiers are the same in the N ID identifiers, and determine, according to the determination result, that one of the following determining units determines an initialization manner of the downlink DMRS sequence, if the determination result is If yes, the first determining unit performs a determining operation, and if the determining result is no, the second determining unit performs the determining operation; and/or, the second determining module 30 is connected to the configuration module 10, and is configured to notify by the high layer signaling.
  • the terminal When performing data stream transmission in a manner that the number of layers is greater than 1 or 2, the terminal determines the first ID identifier from the N ID identifiers according to the high layer signaling and/or determines the value of the scrambling code identifier " scm " to perform the downlink DMRS sequence.
  • the notification module 40 is connected to the first determining module 20 or the second determining module 30, and is set to determine the downlink.
  • the scrambling code identifier of the initialization value of the DMRS sequence and/or the first ID identifier are sent to the terminal.
  • the notification module 40 is connected to the first determining module 20 and the second determining module 30 as an example.
  • the first determining module 20 determines whether two or more of the above-mentioned ID identifiers are the same in the plurality of ID identifiers configured by the user-specific high-layer signaling, and determines an initialization manner of the downlink DMRS sequence according to the determination result
  • the second determining module 30 determines Notifying the terminal by high-level signaling, when performing data stream transmission in a manner that the number of layers is greater than 1 or 2, determining the first ID identifier from the N ID identifiers according to the high layer signaling and/or determining the value of the scrambling code identifier " scm "
  • the initialization of the downlink DMRS sequence is performed.
  • the notification module 40 sends the scrambling code identifier and/or the first ID identifier that determine the initialization value of the downlink DMRS sequence to the terminal, and solves the DMRS orthogonality and accuracy in the R11 system in the related art.
  • the effect of orthogonal CoMP technology is poor and the cell splitting gain is limited in the scenario of Scenario4, thus realizing the switching effect of dynamic orthogonality and interference randomization of UE interference to other UEs, canceling user interference and improving data.
  • the accuracy of the reception, and in the Scenario scenario the cell splitting gain is increased.
  • Figure 4 is a preferred embodiment in accordance with the present invention.
  • the structural block diagram of the notification device for demodulating the reference signal initializing configuration parameters, the foregoing determining device 20 further includes a first determining unit 22 and a second determining unit 24, in addition to the respective modules in FIG. Introduce the structure.
  • ⁇ ⁇ is the cell ID
  • scm is the scrambling code identifier
  • the value is 0 or 1.
  • the scrambling code in the downlink grant DL grant dynamic signaling indicates that the field nSCID indicates "scm”
  • the value is 0 or 1.
  • the terminal is notified to the terminal in the following manner: A.
  • the nSCID in the nSCID dynamic signaling is used to dynamically indicate the value of the ID identifier X
  • B the nSCID in the DL grant dynamic signaling.
  • C the new data in the downlink control information format DCI format indicates that the domain DI indicates the value of the ID identifier X, which is indicated by the nSCID"
  • FIG. 5 is a structural block diagram of a receiving apparatus for initializing configuration parameters of a downlink demodulation reference signal according to an embodiment of the present invention.
  • the device includes: a receiving module 50, configured to receive, by the base station, N identifier IDs configured by user-specific high-layer signaling, where N is an integer greater than 1, and the ID identifier is used to generate a downlink demodulation reference signal DMRS sequence.
  • Initialization value The third determining module 60 is configured to determine whether two or more ID identifiers are the same in the N ID identifiers, and determine, according to the determination result, that one of the following determining units determines an initialization value of the downlink DMRS sequence, if the node is determined If yes, the third determining unit performs the determining operation.
  • the fourth determining unit performs the determining operation: and/or, the fourth determining module 70 is configured to receive the high layer signaling sent by the base station, When the data stream is transmitted in a manner that the number of layers is greater than 1 or 2, the first ID identifier is determined from the N ID identifiers according to the high layer signaling, and/or the value of the scrambling code identifier " scm " is determined to perform initialization of the downlink DMRS sequence.
  • the module 80 is configured to generate a downlink DMRS sequence according to the determined initialization manner of the downlink DMRS sequence and the initialization parameter.
  • the third determining module 60 determines whether there are two or more ID identifiers in the N ID identifiers, according to the determination result. Determining an initialization value of the downlink DMRS sequence, the fourth determining module 70 receives the high layer signaling sent by the base station, and when the data stream is transmitted in a manner that the number of layers is greater than 1 or 2, the first identifier is determined from the N ID identifiers according to the high layer signaling. The ID identifies and/or determines the value of the scrambling code identifier " scm " to initialize the downlink DMRS sequence. Finally, the generating module 80 determines the downlink DMR according to the determination.
  • the initialization mode of the S sequence and the initialization parameters generate a downlink DMRS sequence, which solves the problem that the DMRS orthogonal and quasi-orthogonal CoMP techniques in the R11 system are not effective and the cell splitting gain is limited in the Scenario scenario, thereby The effect of switching between dynamic orthogonal and interference randomization of UE interference to other UEs is achieved, the interference of the user is cancelled, the accuracy of data reception is improved, and the cell splitting gain is improved in the scenario of Scenario.
  • 6 is a structural block diagram of a receiving apparatus for initializing configuration parameters of a downlink demodulation reference signal according to a preferred embodiment of the present invention. As shown in FIG. 6, the third determining module 60 is further included in the apparatus except that the modules in FIG.
  • the third determining unit 62 and the fourth determining unit 64 may be included, and the structure will be described below.
  • the scrambling code indicator in the DL grant dynamic signaling indicates that the field nSCID indicates that the value of scm is 0 or i.
  • the default scrambling code identifier "scm 0" , and the nSCID is used to dynamically indicate the value of the ID identifier X.
  • the nSCID in the DL grant dynamic signaling indicates the value of the scrambling code identifier " scm , and the nSCID indicates the ID identifier. The value of X, and
  • the new data in the DCI format of the downlink control information format indicates that the domain DI indicates the value of the ID identifier X, and the value of the scm is indicated by the nSCID.
  • Each of the above ID identifiers is an integer, and the value range may be the following: One: (0-503), (0-511), (0-1023), (0-1637).
  • the purpose of further obtaining the cell splitting is achieved by the base station in the present invention.
  • the signaling of the base station in the present invention is used to indicate that the DMRS sequence is sent to the terminal, so that the terminal generates the DMRS sequence according to the same ID identifier value and the scrambling code identifier, thereby receiving the DMRS sequence.
  • the DMRS resource location and the generated DMRS sequence correlation operation are used to complete the estimation of the channel, and the channel estimation result for the DMRS is used to complete the channel estimation for the data region.
  • Data demodulation detection is a cornerstone.
  • a network of computing devices they may be implemented by program code executable by the computing device such that they may be stored in the storage device by the computing device and, in some cases, The steps shown or described may be performed in a different order than that herein, or they may be separately fabricated into individual integrated circuit modules, or a plurality of the modules or steps may be implemented as a single integrated circuit module.
  • the invention is not limited to any particular combination of hardware and software. The above is only the preferred embodiment of the present invention, and is not intended to limit the present invention, and various modifications and changes can be made to the present invention. Any modifications, equivalent substitutions, improvements, etc. made within the spirit and scope of the present invention are intended to be included within the scope of the present invention.

Landscapes

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

Abstract

本发明公开了一种下行解调参考信号初始化配置参数的通知、接收方法及装置。其中,该通知方法应用于基站,下行解调参考信号初始化配置参数包括身份识别(ID)标识和/或扰码标识,包括:基站通过用户专用高层信令为终端配置N个ID标识;基站判断N个ID标识中是否存在两个以上ID标识相同,根据判断结果决定采用以下方式之一确定下行DMRS序列的初始化值;基站将用于确定了下行DMRS序列的初始化值的扰码标识n SCID和/ID标识发送给终端。通过本发明,可以实现一个UE对其他UE干扰的动态正交和干扰随机化的切换,从而达到了抵消用户的干扰,提高数据接收的准确率、在Scenario4场景下小区分裂增益的效果。

Description

下行解调参考信号初始化配置参数通知、 接收方法及装置 技术领域 本发明涉及通信领域, 具体而言, 涉及一种下行解调参考信号初始化配置参数通 知、 接收方法及装置。 背景技术 长期演进(Long Term Evolution,简称为 LTE)系统在经历了 R8/9/10几个版本后, 又陆续准备研究 R11技术。 目前部分 R8产品开始逐步商用, R9和 R10有待进一步的 产品规划。 在经历了 R8和 R9阶段, R10在前两者的基础上又增加了很多新的特性, 例如, 解调参考信号(Demodulation Reference Signal, 简称为 DMRS), 信道状态信息参考信 号 (Channel State Information Reference Signal, 简称为 CSI-RS) 等导频特性, 以及天 线支持等传输和反馈特性等等, 特别是小区间干扰抵消增强 (ehanced Inter-Cell Interference Cancellin, 简称为 elCIC)技术在考虑了 R8/9 ICIC的基础之上, 进一步考 虑小区之间的干扰避免技术。 对于解决小区之间干扰问题的技术, 在 R10阶段初期主 要考虑同构网下的小区干扰避免, 其中主要考虑 elCIC技术和多点协作 (Coordinated Multi-point, 简称为 CoMP) 技术。
CoMP顾名思义就是多个节点协作给一个或者多个用户设备(User Equipment, 简 称为 UE)在相同的时频资源或者不同的时频资源来发送数据。这种技术可以减少小区 之间的干扰, 提高小区边缘的吞吐率, 扩大小区覆盖。 但是由于在讨论后期考虑到异 构网引入了更多的场景, CoMP技术的复杂性以及 R10讨论的时间限制, 最终决定在 R10阶段不引入额外的 CoMP标准化内容, 但是在设计 CSI-RS可以考虑 CoMP部分 的需求来设计, 所以 CoMP 技术在第三代合作伙伴计划 (3rd Generation Partnership Project, 简称为 3GPP) RANI (Radio Access Network, 无线接入网) 60bis会议后 就没有进行更深一步的讨论。 CoMP 传输方式主要包括联合传输 (Joint Transmission, 简称为 JT), 协作调度
(Coordinated Scheduling, 简称为 CS) /协作波束赋形 (Coordinated Beamforming, 简 称为 CB)。 对于 JT而言, 由于不同的传输节点 (Transmission Point, 简称为 TP) 共 同为一个 UE传输数据, UE需要按照哪一个 TP的小区 ID来产生 DMRS序列是需要 进一步研究的。 因为在 R10系统中, UE可以按照同步或者服务小区的小区 ID来生成 DMRS序列, 所以不涉及按照不同 ID产生不同 DMRS序列的问题。 UE利用小区 ID 先产生伪随机序列初始值 cmit, cimt是用来生成 DMRS序列所必须的, cimt的计算公式 如下所示: cimt =(L«s / 2j + l) - (2 + l) - 216 + ¾cro (公式 1 ) 其中, 为一个无线帧内的时隙索引, X= N 为小区 ID, 且 X 为小区特定 ( Cell-Specific ) 的参数, 《sem为扰码标识, 《sem =0, 1, 其取值是通过下行授权 (DL_grant) 中的下行授权控制信息格式 (DCI format) 中的扰码标识指示域 (《scm ) 来指示的。 在计算出 cmit之后,再根据 cimt按照 3GPP LTE 36.211中 7.2节的方法生成伪随机序 列 (m), 然后, 采用如下公式生成 DMRS参考信号序列: normal cyclic prefix , . y (式 2),
Figure imgf000004_0001
extended cyclic prefix 其中, c(2m)为利用 cmit生成的伪随机序列, r( )为最终生成的 DMRS序列,
Figure imgf000004_0002
为系统最大带宽, normal/extended cyclic prefix为正交步 ]¾分复用 ( Orthogonal Frequency Division Multiplexing, 简称为 OFDM) 符号的普通循环前缀 /扩展循环前缀。 在 R9/R10 (Release 9/Release 10 ) 系统中, ID标识是一个固定的值, 而对于 R11
(Release 11 )系统而言, 一个固定的 ID标识已经不能满足需求, 因此 R11系统中可以 配置多个 ID标识,这样可以动态地切换到不同的 TP,或者具有不同小区 ID的不同节 点, 因此,切换到 TP的 Rl l (R10 )用户可以利用多用户-多输入多输出(Multiple-User Multiple-Input Multiple-Output, 简称为 MU-MIMO ) 技术来传输数据, 从而节省资源, 这时, MU-MIMO用户的 DMRS序列是相同的,因此,可以更好的使不同用户的 DMRS 正交,还可以使不同用户利用最小均方差(Minimum Mean Square Error,简称为 MMSE) 技术来抵消配对用户干扰, 从而实现数据接收的准确率, 进一步提高系统的容量。 而 且, 在 Scenario 4场景下, 由于位于同一个 Cell (小区)下的不同节点具有相同的 ID, 这样, 对于位于这些节点下的配置为传输模式 8 ( Transmission Mode 8 , 简称为 TM8 ) 或者传输模式 9 ( Transmission Mode 9, 简称为 TM9 ) 的 UE而言, UE只能根据上述 公式 1中的方式, 确定扰码标识为 0或 1, 而公式 1中的其他值(比如 ID标识)均是 固定的, 因此 UE只能得到两个 DMRS序列, 这样会限制 Scenario4下的小区分裂增 对于 TM9配置 UE,需要在物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel, 简称为 PDCCH) 或者增强物理下行控制信道 (enhanced Physical Downlink Control Channel, 简称为 ePDCCH) 区域检测两个 DCI Format (—个为 DCI Format 1A, 一个 为 DCI Format 2C )。 DCI Format 2C主要由以下信息构成: 1 ) 载波指示域 (配置为多载波聚合 UE需要检测这个比特)。
2) 资源分配类型指示, 用于指示 UE、 基站发送数据所采用的是资源分配类型 0 还是资源分配类型 1。 如果下行带宽小于等于 10个资源块 (Resource Block, 简称为 RB), 不存在资源分配头区域。
3 ) 资源分配比特域。 4)发送功率控制比特域,用于物理上行控制信道(Physical Uplink Control Channel, 简称为 PUCCH) 的功率控制。
5 )下行分配索引,该下行分配索引只存在于时分双工方式(Time Division Duplex, 简称为 TDD) 系统。
6) 混合自适应重传请求 (Hybrid Adapt Retransmission Request, 简称为 HARQ) 进程指示号。
7) 天线端口, 扰码标识和层数指示域。
8) 监听测量参考信号 (Sounding Reference Signal, 简称为 SRS) 请求域。
9) 传输块 (Transmission Block, 简称为 TB) 信息指示域, 该传输块包括 TB 1 和 TB 2, 每个传输块的信息构成如下所示: TB I由以下信息构成:
1 ) 调制编码方案指示域 (IMCS)。
2) 新数据指示域 (New Data Indication, 简称为 DI)。
3 ) 冗余版本指示域 (rvidx)。 TB 2由以下信息构成: 1 ) 调制编码方案指示域 (IMCS)。 2) 新数据指示域 ( DI)。
3 ) 冗余版本指示域 (rvidx)。 如果两个传输块 (TB 1禾 P TB 2) 都使能, 则 TBI映射到码字 0, TB2映射到码 字 1。 如果只有一个 TB使能, 则 TB按表 1的方式映射到码字, 请参照表 1 : 表 1、 传输块到码字的映射 (单传输块使能)
Figure imgf000006_0001
请参照表 2, 表 2示出了天线端口, 扰码标识和层数指示域。 其中, 对于单使能 码字, 如表 2所示, 在 value =4, 5, 6时只支持相应前一次对应的一个码字利用 2, 3 , 4 层传输的重传。 表 2、 天线端口, 扰码标识和层数指示域
One Codeword: Two Codewords:
Codeword 0 enabled, Codeword 0 enabled,
Codeword 1 disabled Codeword 1 enabled
Value Message Value Message
0 1 layer, port 7, 0 2 layers, ports 7-8,
nSCID=0 nSCID=0
1 1 layer, port 7, 1 2 layers, ports 7-8,
nSCID=l nSCID=l
2 1 layer, port 8, 2 3 layers, ports 7-9
nSCID=0
3 1 layer, port 8, 3 4 layers, ports 7-10
nSCID=l
4 2 layers, ports 7-8 4 5 layers, ports 7-11
5 3 layers, ports 7-9 5 6 layers, ports 7-12
6 4 layers, ports 7-10 6 7 layers, ports 7-13
7 Reserved 7 8 layers, ports 7-14 对于单码字一层传输, 当 TB对应的调制编码方案指示域 IMCS=0, 并且冗余版本 指示域 rvidx=l时, 表明对应的 TB没有使能。 则另外一个使能的码字按照天线端口, 扰码标识和层数指示域来选择发送天线端口, 扰码标识和层数。 如表 2所示, 当天线 端口,扰码标识和层数指示域的 Value=0时,对应的基站的配置是 1 layer, port 7, nSCJD =0 (即 1层传输, 天线端口为 7, 扰码标识为 0), 以此类推, 当指示域 Value=l时, 1 layer, port 7, nSCJD = 1; 当指示域 Value=2时, 1 layer, port 8, nSCJD =0; 当指示域
Value=3时, 1 layer, port 8, wSCTD = l。 对于双码字两层传输, 当天线端口, 扰码标识和层数指示域 Value=0时, 2 layers, ports 7-8, «scro=0; 当指示域 Value=l时, 2 layers, ports 7-8, «scro=l ; 以此类推, 当 层数大于 2时, 扰码标识指示默认《sem =0。 综上所述, 在 CoMP技术中, 对于 R10系统 (可以将其称为旧版本) 而言, UE 可以按照同步或者服务小区的小区 ID来生成 DMRS序列, 具体的计算方式前面已经 进行了详细描述, 该过程并不涉及按照不同 ID产生不同 DMRS序列的问题。 然而, 对于 R11系统 (可以将其称为新版本) 而言, 可能会动态切换到不同的 IP, 或者具有 不同小区 ID的不同节点, 并且, R10系统的用户也可能利用 MU-MIMO技术来传输 数据, 而 MU-MIMO的用户的 DMRS序列相同可以更好的使得不同用户的 DMRS正 交, 以及不同用户利用 MMSE技术来抵消对用户干扰, 基于上述情况的存在, R11系 统需要一种按照不同 ID产生不同 DMRS序列的方法。 另夕卜, 在 Scenario4场景下, 位于同一个小区下的不同节点具有相同的 ID, 而这 些节点下的 UE只能选择两个扰码标识,这样会限制 Scenario场景下的小区分裂增益。 针对在相关技术中无法从新版本初始化方式动态切换到旧版本初始化方式, 且在 支持各种旧版本的情况下无法对初始化参数的选择进行动态指示, 而导致在 R11系统 中的 DMRS正交和准正交的 CoMP技术效果不佳以及在 Scenario4场景下小区分裂增 益受限制的问题, 目前尚未提出有效的解决方案。 发明内容 针对相关技术中在 R11系统中的 DMRS正交和准正交的 CoMP技术效果不佳以及 在 Scenario场景下小区分裂增益受限制的问题,本发明提供了一种下行解调参考信号 序列的发送、 接收方法及装置, 以至少解决上述问题。 根据本发明的一个方面, 提供了一种下行解调参考信号初始化配置参数的通知方 法, 应用于基站, 其中, 下行解调参考信号初始化配置参数包括身份识别 (ID) 标识 和 /或扰码标识, 该方法包括: 包括: 步骤一、基站通过用户专用高层信令为终端配置 N个 ID标识, 其中, N为大于 1 的整数, ID标识用于产生下行解调参考信号 (DMRS ) 序列所必须的初始化值; 步骤二、 基站通过高层信令通知终端, 以层数大于 1或 2的方式进行数据流传输 时, 根据高层信令从 N个 ID标识中确定出第一 ID标识和 /或确定出扰码标识 "scm的 值进行下行 DMRS序列的初始化, 和 /或, 基站判断 N个 ID标识中是否存在两个以上 ID标识相同, 根据判断结果决定采用以下方式之一确定下行 DMRS序列的初始化值, 如果判断结果为是, 则采用方式一进行确定操作, 如果判断结果为否, 采用方式二进 行确定操作: 方式一: 基站根据以下公式确定下行 DMRS 序列的初始化值: cimt = (L«s 2j + 1) · (2N^U + 1) · 216 + nSCJD 公式 L 其中, "s为一个无线帧内的时隙索引,
¾ rcell
^ ^为小区 ID, "scm为扰码标识、 且取值为 0或 1, 当层数值小于等于 2时, 通过下 行授权 DL grant动态信令中的扰码标识指示域 nSCID指示 "scm的取值为 0或 1, 当层 数值大于 2时, 固定按照 = Q确定下行 DMRS序列的初始化值, 其中, 层数为相 同时频资源上并行传输的数据流的数目, 方式二: 基站根据以下公式确定下行 DMRS 序列的初始化值: cimt =(L«s / 2j + l) - (2 + l) - 216 + ¾cro 公式 2, 其中, "s为一个无线帧内的时隙索引, X 为高层配置的 N个 ID标识之一, "scm为扰码标识, 且取值为 0或 1, 基站将选择初 始化参数的方式通过以下至少之一的方式通知给终端: A、 默认扰码标识 "scm = Q, 并 利用 DL grant动态信令中的 nSCID动态指示 ID标识 X的取值, B、 通过 DL grant动 态信令中的 nSCID 指示扰码标识 "s 的取值, 同时利用 nSCID指示 ID标识 X的取 值, 以及 C、 通过下行控制信息格式 DCI format中的新数据指示域 DI指示 ID标识 X的取值, 通过 nSCID指示 "scm的取值; 步骤三、 基站将用于确定了下行 DMRS序列的初始化值的扰码标识 "scm和 /ID标 识发送给终端。 优选地, 当基站为终端配置的 ID标识的个数为 2时,基站根据判断结果确定下行 DMRS序列的初始化值包括: 基站判断 2个 ID标识是否相同; 如果判断结果为是, 基站根据方式一确定下行 DMRS序列的初始化值; 如果判断结果为否, 基站根据方式 二确定下行 DMRS序列的初始化值。 优选地, 当基站为终端配置的 ID标识的个数大于 2时,基站根据判断结果确定下 行 DMRS序列的初始化值包括: 基站判断 N个 ID标识是否存在 2个相同的 ID标识; 如果判断结果为是, 基站根据方式一确定下行 DMRS序列的初始化值; 否则, 基站根 据方式二确定下行 DMRS序列的初始化值。 优选地, 当基站为终端配置的 ID标识的个数大于 2时,基站根据判断结果确定下 行 DMRS序列的初始化值包括: 基站判断 N个 ID标识是否均相同; 如果判断结果为 是, 基站根据方式一确定下行 DMRS序列的初始化值; 否则, 基站根据方式二确定下 行 DMRS序列的初始化值。 优选地, 当基站为终端配置的 ID标识的个数大于 2时,基站根据判断结果确定下 行 DMRS序列的初始化值包括: 基站判断 N个 ID标识是否存在不相同的 ID标识; 如果判断结果为是, 基站根据方式一确定下行 DMRS序列的初始化值; 否则, 基站根 据方式二确定下行 DMRS序列的初始化值。 优选地, 当基站为终端配置的 ID标识的个数大于 2时,基站根据判断结果确定下 行 DMRS序列的初始化值包括: 基站判断 N个 ID标识是否存在部分相同; 如果判断 结果为是, 基站对具有相同取值的 ID标识采用方式 1确定下行 DMRS序列的初始化 值, 对其他 ID标识, 采用方式 2确定下行 DMRS序列的初始化值。 优选地, 基站通过高层信令通知终端在以层数大于 1或 2的方式进行数据流传输 时, 根据高层信令从 N个 ID标识中确定出第一 ID标识包括: 当高层配置 N=2个 ID 标识时, 基站通过 1比特高层信令通知终端在以层数大于 2的方式进行传输时, 确定 进行下行解调参考信号初始化所使用的 ID标识的参数取值; 当 lbit的高层信令取值 为 0时,将 2个 ID标识中的第一个作为第一 ID标识; 当 lbit的高层信令取值为 1时, 将 2个 ID标识中的第二个作为第一 ID标识。 优选地, 基站通过高层信令通知终端在以层数大于 1或 2的方式进行数据流传输 时, 根据高层信令确定下行解调参考信号初始化所使用的扰码标识 "scm的参数取值包 括: 基站通过 1比特高层信令通知终端在以层数大于 2的方式进行传输时, 进行下行 解调参考信号初始化所使用的扰码标识参数取值; 当 lbit的高层信令取值为 0时, 基 站以" sCm = Q进行下行解调参考信号序列的初始化; 当 lbit的高层信令取值为 1时, 基站以 "scm = 1进行下行解调参考信号序列的初始化。 优选地, 每个 ID 标识的取值范围包括以下之一: (0-503 )、 (0-511 )、 (0-1023 )、 (0-1637)。 根据本发明的另一方面, 提供了一种下行解调参考信号初始化配置参数的接收方 法, 应用于终端, 其中, 下行解调参考信号初始化配置参数包括扰码标识和 /或身份识 别 (ID ) 标识, 该方法包括: 步骤一、 终端接收基站通过用户专用高层信令配置的 N个身份识别 ID标识, 其 中, N为大于 1的整数, ID标识用于生成下行解调参考信号 (DMRS ) 序列的初始化 值; 步骤二、 终端判断 N个 ID标识中是否存在两个以上 ID标识相同, 根据判断结果 决定采用以下方式之一确定下行 DMRS序列的初始化值, 如果判断结果为是, 则采用 方式一进行确定操作, 如果判断结果为否, 采用方式二进行确定操作: 方式一: 终端根据以下公式确定下行 DMRS 序列的初始化值:
Figure imgf000010_0001
公式 1, 其中, 为一个无线帧内的时隙索引,
¾ rcell
^ ^为小区 ID, "scm为扰码标识、 且取值为 0或 1, 当层数值小于等于 2时, 通过下 行授权 DL grant动态信令中的扰码标识指示域 nSCID指示 "scm的取值为 0或 1, 当层 数值大于 2时, 固定按照 = Q确定下行 DMRS序列的初始化值, 其中, 层数为相 同时频资源上并行传输的数据流的数目, 方式二: 终端根据以下公式确定下行 DMRS 序列的初始化值:
Figure imgf000010_0002
公式 2, 其中, 为一个无线帧内的时隙索引, X 为高层配置的 N个 ID标识之一, "scm为扰码标识, 且取值为 0或 1, 终端通过以下 至少之一的方式确定基站通知的选择初始化参数的方式: A、 默认扰码标识 "scm = Q, 并利用 nSCID动态指示 ID标识 X的取值, B、通过 DL grant动态信令中的 nSCID 指 示扰码标识" 3(^的取值, 同时利用 nSCID指示 ID标识 X的取值, 以及 C、 通过下行 控制信息格式 DCI format中的新数据指示域 NDI指示 ID标识 X的取值, 通过 nSCID 指示" scm的取值; 和 /或, 终端接收基站发送的高层信令, 以层数大于 1或 2的方式进行数据流传输 时,终端根据高层信令从 N个 ID标识中确定出第一 ID标识和 /或确定出扰码标识 "scm 的值进行下行 DMRS序列的初始化; 步骤三、终端根据确定了下行 DMRS序列的初始化方式以及初始化参数生成下行 DMRS序列。 优选地,当基站配置的 ID标识的个数为 2时,终端根据判断结果确定下行 DMRS 序列的初始化值包括: 终端判断 2个 ID标识是否相同; 如果判断结果为是, 终端根据 方式一确定下行 DMRS序列的初始化值; 如果判断结果为否, 终端根据方式二确定下 行 DMRS序列的初始化值。 优选地,当基站配置的 ID标识的个数大于 2时,终端根据判断结果确定下行 DMRS 序列的初始化值包括: 终端判断 N个 ID标识是否存在 2个相同的 ID标识; 如果判断 结果为是, 终端根据方式一确定下行 DMRS序列的初始化值; 否则, 终端根据方式二 确定下行 DMRS序列的初始化值。 优选地,当基站配置的 ID标识的个数大于 2时,终端根据判断结果确定下行 DMRS 序列的初始化值包括: 终端判断 N个 ID标识是否均相同; 如果判断结果为是, 终端 根据方式一确定下行 DMRS序列的初始化值; 否则, 终端根据方式二确定下行 DMRS 序列的初始化值。 优选地, 当基站为终端配置的 ID标识的个数大于 2时,终端根据判断结果确定下 行 DMRS序列的初始化值包括: 终端判断 N个 ID标识是否存在不相同的 ID标识; 如果判断结果为是, 终端根据方式一确定下行 DMRS序列的初始化值; 否则, 终端根 据方式二确定下行 DMRS序列的初始化值。 优选地, 当基站为终端配置的 ID标识的个数大于 2时,终端根据判断结果确定下 行 DMRS序列的初始化值包括: 终端判断 N个 ID标识是否存在部分相同; 如果判断 结果为是, 终端对具有相同取值的 ID标识采用方式 1确定下行 DMRS序列的初始化 值, 对其他 ID标识, 采用方式 2确定下行 DMRS序列的初始化值。 优选地, 终端接收到基站发送的通知终端以层数大于 1或 2的方式进行数据流传 输的高层信令时, 终端根据高层信令从 N个 ID标识中确定出第一 ID标识包括: 当高 层配置 N=2个 ID标识时, 基站通过 1比特高层信令通知终端在以层数大于 2的方式 进行传输时,终端确定进行下行解调参考信号初始化所使用的 ID标识的参数取值; 当 lbit的高层信令取值为 0时, 将 2个 ID标识中的第一个作为第一 ID标识; 当 lbit的 高层信令取值为 1时, 将 2个 ID标识中的第二个作为第一 ID标识。 优选地, 终端接收到基站发送的通知终端以层数大于 1或 2的方式进行数据流传 输的高层信令时, 确定下行解调参考信号初始化所使用的扰码标识 "scm的参数取值包 括: 基站通过 1比特高层信令通知终端在以层数大于 2的方式进行传输时, 终端确定 进行下行解调参考信号初始化所使用的扰码标识参数取值; 当 lbit的高层信令取值为
0时, 终端以 "scm = Q进行下行解调参考信号序列的初始化; 当 lbit的高层信令取值为 1时, 基站侧 "scm = 1进行下行解调参考信号序列的初始化。 优选地, 每个 ID 标识的取值范围包括以下之一: (0-503 )、 (0-511 )、 (0-1023 )、
( 0-1637)。 根据本发明的再一方面, 提供了一种下行解调参考信号初始化配置参数的通知装 置, 位于基站, 其中, 下行解调参考信号配置参数包括身份识别 (ID)标识和 /或扰码 标识, 该装置包括: 配置模块, 设置为通过用户专用高层信令为终端配置 N个 ID标 识, 其中, N为大于 1的整数, ID标识用于产生下行解调参考信号 DMRS序列所必 须的初始化值; 第一确定模块, 设置为判断 N个 ID标识中是否存在两个以上 ID标识 相同, 根据判断结果决定采用以下确定单元之一确定下行 DMRS序列的初始化方式, 如果判断结果为是, 则第一确定单元进行确定操作, 如果判断结果为否, 采用第二确 定单元进行确定操作; 和 /或, 第二确定模块, 设置为通过高层信令通知终端, 以层数 大于 1或 2的方式进行数据流传输时, 根据高层信令从 N个 ID标识中确定出第一 ID 标识和 /或确定出扰码标识" scm的值进行下行 DMRS序列的初始化; 通知模块, 设置 为将确定了下行 DMRS序列的初始化值的扰码标识 "s 和 /第一 ID标识发送给终端。 优选地, 第一确定单元, 设置为根据以下公式确定下行 DMRS序列的初始化值: cimt = (L«s 2j + 1) · (2N^U + 1) · 216 + nSCJD 公式 L 其中, "s为一个无线帧内的时隙索引,
¾ rcell
^ ^为小区 ID, "scm为扰码标识、 且取值为 0或 1, 当层数值小于等于 2时, 通过下 行授权 DL grant动态信令中的扰码标识指示域 nSCID指示 "scm的取值为 0或 1, 当层 数值大于 2时, 固定按照 = Q确定下行 DMRS序列的初始化值, 其中, 层数为相 同时频资源上并行传输的数据流的数目; 第二确定单元, 设置为根据以下公式确定下 行 DMRS序列的初始化值: ^ = (^ / 2+ 1) · (2 + 1) · 2ΐ6 +"^ 公式 2, 其中, "s为 一个无线帧内的时隙索引, X为高层配置的 N个 ID标识之一, "scm为扰码标识, 且 取值为 0或 1, 将选择初始化参数的方式通过以下至少之一的方式通知给终端: A、 默 认扰码标识" scm = °,并利用 nSCID动态信令中的 nSCID动态指示 ID标识 X的取值,
B、 通过 DL grant动态信令中的 nSCID 指示扰码标识 "scm的取值, 同时利用 nSCID 指示 ID标识 X的取值, 以及 C、 通过下行控制信息格式 DCI format中的新数据指示 域 DI指示 ID标识 X的取值, 通过 nSCID指示 "scm的取值。 优选地, 每个 ID 标识的取值范围包括以下之一: (0-503 )、 (0-511 )、 (0-1023 )、 ( 0-1637 )。 根据本发明的又一方面, 提供了一种下行解调参考信号初始化配置参数的接收装 置, 位于终端, 其中, 下行解调参考信号初始化配置参数包括扰码标识和 /或身份识别 ID标识, 该装置包括: 接收模块, 设置为接收基站通过用户专用高层信令配置的 N个 身份识别 ID标识, 其中, N为大于 1 的整数, ID标识用于生成下行解调参考信号 (DMRS ) 序列的初始化值; 第三确定模块, 设置为判断 N个 ID标识中是否存在两 个以上 ID标识相同, 根据判断结果决定采用以下确定单元之一确定下行 DMRS序列 的初始化值, 如果判断结果为是, 则采用第三确定单元进行确定操作, 如果判断结果 为否, 采用第四确定单元进行确定操作: 和 /或, 第四确定模块, 设置为接收基站发送 的高层信令, 以层数大于 1或 2的方式进行数据流传输时, 根据高层信令从 N个 ID 标识中确定出第一 ID标识和 /或确定出扰码标识 "scm的值进行下行 DMRS序列的初始 化; 产生模块, 设置为根据确定了的下行 DMRS序列的初始化方式以及初始化参数生 成下行 DMRS序列。 优选地, 第三确定单元, 设置为根据以下公式确定下行 DMRS序列的初始化值: cimt = (L«s 2j + 1) · (2N-11 + 1) · 216 + nSCJD 公式 ^ 其中, "s为一个无线帧内的时隙索引,
¾ rcell
^ ^为小区 ID, "scm为扰码标识、 且取值为 0或 1, 当层数值小于等于 2时, 通过下 行授权 DL grant动态信令中的扰码标识指示域 nSCID指示 "scm的取值为 0或 1, 当层 数值大于 2时, 固定按照 = Q确定下行 DMRS序列的初始化值, 其中, 层数为相 同时频资源上并行传输的数据流的数目; 第四确定单元, 设置为根据以下公式确定下 行 DMRS序列的初始化值: ^ = (^ / 2+ 1) · (2 + 1) · 2ΐ6 +"^ 公式 2, 其中, "s为 一个无线帧内的时隙索引, X为高层配置的 N个 ID标识之一, "scm为扰码标识, 且 取值为 0或 1通过以下至少之一的方式接收基站通知的选择初始化参数的方式: A、 默认扰码标识 "scm = °, 并利用 nSCID动态指示 ID标识 X的取值, B、 通过 DL grant 动态信令中的 nSCID 指示扰码标识 "s 的取值, 同时利用 nSCID指示 ID标识 X的 取值, 以及 C、 通过下行控制信息格式 DCI format中的新数据指示域 DI指示 ID标 识 X的取值, 通过 nSCID指示 "scm的取值。 优选地, 每个 ID 标识的取值范围包括以下之一: (0-503 )、 (0-511 )、 (0-1023 )、 (0-1637)。 通过本发明,基站判断通过用户专用高层信令配置的多个上述 ID标识中是否存在 两个以上上述 ID标识相同, 根据判断结果确定第一扰码标识的值, 和 /或, 当基站通 过上述用户专用高层信令通知上述终端采用预设层数的传输层进行数据传输时, 基站 根据上述用户专用高层信令的比特值确定上述第一扰码标识的值, 最后, 基站根据多 个上述 ID标识中的第一 ID标识和上述第一扰码标识的值确定上述下行解调参考信号 序列, 并将上述下行解调参考信号序列发送给终端, 解决了相关技术中在 R11系统中 的 DMRS正交和准正交的 CoMP技术效果不佳以及在 Scenario4场景下小区分裂增益 受限制的问题, 从而实现了一个 UE对其他 UE干扰的动态正交和干扰随机化的切换 效果, 抵消用户的干扰, 提高了数据接收的准确率, 并且在 Scenario场景下, 提高了 小区分裂增益。 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是根据本发明实施例的下行解调参考信号初始化配置参数的通知方法的流程 图; 图 2是根据本发明实施例的下行解调参考信号初始化配置参数的接收方法的流程 图; 图 3是根据本发明实施例的下行解调参考信号初始化配置参数的发送装置的结构 框图; 图 4是根据本发明优选实施例的下行解调参考信号初始化配置参数的发送装置的 结构框图; 图 5是根据本发明实施例的下行解调参考信号初始化配置参数的接收装置的结构 框图; 图 6是根据本发明优选实施例的下行解调参考信号初始化配置参数的接收装置的 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。 在 R11系统中, 由于可以配置多个 ID标识, 因此需要明确在生成 DMRS序列的 过程中需要确定的 ID标识和扰码标识, 在最新的 68次会议上提出了利用高层半静态 信令和 /或物理层动态信令来通知 UE根据生成 DMRS序列需要的 ID标识, 并确定出 不同情况下扰码标识的值, 基于此, 本发明实施例提供了一种下行解调参考信号初始 化配置参数的通知、 接收方法及装置, 下面通过实施例进行说明。 本实施例提供了一种下行解调参考信号初始化配置参数的通知方法, 该方法可以 在基站侧实现, 上述下行解调参考信号初始化配置参数包括身份识别 (ID) 标识和 / 或扰码标识, 如图 1所示的下行解调参考信号初始化配置参数的通知方法的流程图, 该方法包括如下步骤 (步骤 S102-步骤 S106): 步骤 S102, 基站通过用户专用高层信令为终端配置 N个 ID标识, 其中, N为大 于 1的整数, ID标识用于产生下行解调参考信号 (DMRS) 序列所必须的初始化值。 步骤 S104, 基站通过高层信令通知终端, 以层数大于 1或 2的方式进行数据流传 输时,根据高层信令从 N个 ID标识中确定出第一 ID标识和 /或确定出扰码标识《sem的 值进行下行 DMRS序列的初始化, 和 /或, 基站判断 N个 ID标识中是否存在两个以上 ID标识相同, 根据判断结果决定采用以下方式之一确定下行 DMRS序列的初始化值, 如果判断结果为是, 则采用方式一进行确定操作, 如果判断结果为否, 采用方式二进 行确定操作: 方式一: 基站根据以下公式确定下行 DMRS 序列的初始化值: cimt = (L«s 2j + 1) · (2N^U + 1) · 216 + nSCJD 公式 L 其中, "s为一个无线帧内的时隙索引,
¾ rcell
^ ^为小区 ID, "scm为扰码标识、 且取值为 0或 1, 当层数值小于等于 2时, 通过下 行授权 DL grant动态信令中的扰码标识指示域 nSCID指示 "scm的取值为 0或 1, 当层 数值大于 2时, 固定按照 = Q确定下行 DMRS序列的初始化值, 其中, 层数为相 同时频资源上并行传输的数据流的数目; 方式二: 基站根据以下公式确定下行 DMRS 序列的初始化值: cimt =(L«s /2j + l) - (2 + l) - 216 +¾cro 公式 2, 其中, "s为一个无线帧内的时隙索引, X 为高层配置的 N个 ID标识之一, "scm为扰码标识, 且取值为 0或 1, 基站将选择初 始化参数的方式通过以下至少之一的方式通知给终端: A、 默认扰码标识 "scm = Q, 并 利用 DL grant动态信令中的 nSCID动态指示 ID标识 X的取值, B、 通过 DL grant动 态信令中的 nSCID指示扰码标识 "scm的取值,同时利用 nSCID指示 ID标识 X的取值, 以及 C、 通过下行控制信息格式 DCI format中的新数据指示域 DI指示 ID标识 X的 取值, 通过 nSCID指示 "scm的取值。 步骤 S 106, 基站将用于确定了下行 DMRS序列的初始化值的扰码标识
标识发送给终端。 通过上述方法,基站判断通过用户专用高层信令配置的多个上述 ID标识中是否存 在两个以上上述 ID标识相同, 根据判断结果确定第一扰码标识的值, 和 /或, 当基站 通过上述用户专用高层信令通知上述终端采用预设层数的传输层进行数据传输时, 基 站根据上述用户专用高层信令的比特值确定上述第一扰码标识的值, 最后, 基站根据 多个上述 ID标识中的第一 ID标识和上述第一扰码标识的值确定上述下行解调参考信 号序列, 并将上述下行解调参考信号序列发送给终端, 解决了相关技术中在 R11系统 中的 DMRS正交和准正交的 CoMP技术效果不佳以及在 Scenario4场景下小区分裂增 益受限制的问题, 从而实现了一个 UE对其他 UE干扰的动态正交和干扰随机化的切 换效果, 抵消用户的干扰, 提高了数据接收的准确率, 并且在 Scenario 4场景下, 提 高了小区分裂增益。 在步骤 S 102中,基站通过用户专用高层信令为终端配置 N个 ID标识,如果 N等 于 2, 在步骤 S 104中基站将根据这 2个 ID标识是否相同来确定下行 DMRS序列的初 始化值, 基于此, 本实施例提供了一种优选实施方式, 即当基站为终端配置的 ID标识 的个数为 2时, 基站根据判断结果确定下行 DMRS序列的初始化值包括: 基站判断 2 个 ID标识是否相同; 如果判断结果为是, 基站根据方式一确定下行 DMRS序列的初 始化值; 如果判断结果为否, 基站根据方式二确定下行 DMRS序列的初始化值。 上述 判断方式简单易实现, 并且当多个 ID标识中存在两个以上 ID标识相同时, 该流程从 R11系统回落到 R10系统进行操作, 达到了两个系统兼容的效果。 前面已经对方式一 和方式二进行了介绍, 在此不再赘述。 如果基站通过用户专用高层信令为终端配置的 N个 ID标识的个数 N大于 2, 基 站将根据这 N个 ID标识中是否有相同的 2个 ID标识来确定下行 DMRS序列的初始 化值, 基于此, 本实施例提供了一种优选实施方式, 即当基站为终端配置的 ID标识的 个数大于 2时, 基站根据判断结果确定下行 DMRS序列的初始化值包括: 基站判断 N 个 ID标识是否存在 2个相同的 ID标识; 如果判断结果为是, 基站根据方式一确定下 行 DMRS序列的初始化值; 否则, 基站根据方式二确定下行 DMRS序列的初始化值。 如果基站通过用户专用高层信令为终端配置的 N个 ID标识的个数 N大于 2, 基 站还可以根据这 N个 ID标识是否均相同来确定下行 DMRS序列的初始化值,基于此, 本实施例提供了一种优选实施方式, 即当基站为终端配置的 ID标识的个数大于 2时, 基站根据判断结果确定下行 DMRS序列的初始化值包括: 基站判断 N个 ID标识是否 均相同;如果判断结果为是,基站根据方式一确定下行 DMRS序列的初始化值;否则, 基站根据方式二确定下行 DMRS序列的初始化值。 如果基站通过用户专用高层信令为终端配置的 N个 ID标识的个数 N大于 2, 基 站还可以根据这 N个 ID标识中是否存在不相同的 ID标识来确定下行 DMRS序列的 初始化值, 基于此, 本实施例提供了一种优选实施方式, 即当基站为终端配置的 ID标 识的个数大于 2时, 基站根据判断结果确定下行 DMRS序列的初始化值包括: 基站判 断 N个 ID标识是否存在不相同的 ID标识; 如果判断结果为是, 基站根据方式一确定 下行 DMRS序列的初始化值; 否则, 基站根据方式二确定下行 DMRS序列的初始化 值。 如果基站通过用户专用高层信令为终端配置的 N个 ID标识的个数 N大于 2, 基 站还可以根据这 N个 ID标识中是否存在部分相同的 ID标识来确定下行 DMRS序列 的初始化值, 基于此, 本实施例提供了一种优选实施方式, 即当基站为终端配置的 ID 标识的个数大于 2时, 基站根据判断结果确定下行 DMRS序列的初始化值包括: 基站 判断 N个 ID标识是否存在部分相同; 如果判断结果为是, 基站对具有相同取值的 ID 标识采用方式 1确定下行 DMRS序列的初始化值, 对其他 ID标识, 采用方式 2确定 下行 DMRS序列的初始化值。 在步骤 S104中,基站通过高层信令通知终端, 以层数大于 1或 2的方式进行数据 流传输时, 根据高层信令从 N个 ID标识中确定出第一 ID标识进行下行 DMRS序列 的初始化。 对于上述过程, 如果高层配置 N=2个 ID标识, 基站通过 1 比特高层信令 通知终端在以层数大于 2的方式进行传输, 那么对于确定进行下行解调参考信号初始 化所使用的 ID标识的参数取值的过程, 本实施例提供了一种优选实施方式, 即当 lbit 的高层信令取值为 0时, 将 2个 ID标识中的第一个作为第一 ID标识; 当 lbit的高层 信令取值为 1时, 将 2个 ID标识中的第二个作为第一 ID标识。 在步骤 S104中,基站通过高层信令通知终端, 以层数大于 1或 2的方式进行数据 流传输时, 根据高层信令从 N个 ID标识中确定出扰码标识 "s 进行下行 DMRS序列 的初始化。 对于上述过程, 如果基站通过 1比特高层信令通知终端在以层数大于 2的 方式进行传输, 那么对于确定进行下行解调参考信号初始化所使用的扰码标识参数取 值的过程, 本实施例提供了一种优选实施方式, 即当 lbit的高层信令取值为 0时, 基 站以" scm = Q进行下行解调参考信号序列的初始化; 当 lbit的高层信令取值为 1时, 基站以 "scm = 1进行下行解调参考信号序列的初始化。 并且, 每个上述 ID标识都是整 数, 其取值范围可以为以下情况之一: (0-503 )、 (0-511 )、 (0-1023 ), 以及 (0-1637)。 在基站确定了 ID标识和 /或扰码标识的值之后, 就可以根据上述公式 1或公式 2 确定下行解调参考信号序列, 其中, ID标识与公式 1中的小区 ID ^11相当, 即可以 将 ID标识的值替代 ^11的值。 对应于上述下行解调参考信号初始化配置参数的通知方法, 本实施例提供了一种 下行解调参考信号初始化配置参数的接收方法, 该方法可以应用于终端侧, 上述下行 解调参考信号初始化配置参数包括扰码标识和 /或 ID标识, 如图 2所示的下行解调参 考信号初始化配置参数的接收方法的流程图, 该方法包括如下步骤 (步骤 S202-步骤 S206): 步骤 S202, 终端接收基站通过用户专用高层信令配置的 N个身份识别 ID标识, 其中, N为大于 1的整数, ID标识用于生成下行解调参考信号 DMRS序列的初始化 值。 步骤 S204, 终端接收基站发送的高层信令, 以层数大于 1或 2的方式进行数据流 传输时, 终端根据高层信令从 N个 ID标识中确定出第一 ID标识和 /或确定出扰码标 识 "scm的值进行下行 DMRS序列的初始化; 和 /或, 终端判断 N个 ID标识中是否存在两个以上 ID标识相同, 根据判断结果 决定采用以下方式之一确定下行 DMRS序列的初始化值, 如果判断结果为是, 则采用 方式一进行确定操作, 如果判断结果为否, 采用方式二进行确定操作: 方式一: 终端根据以下公式确定下行 DMRS序列的初始化值: ^t =(L¾ / 2j + l)- (2 1 +l)- 216cro 公式 L 其中, 为一个无线帧内的时隙索引, 为小区 ID, "scm为扰码标识、 且取值 为 0或 1, 当层数值小于等于 2时, 通过下行授权 DL grant动态信令中的扰码标识指 示域 nSCID指示 "scm的取值为 o或 i, 当层数值大于 2时, 固定按照" scm = U确定下 行 DMRS序列的初始化值, 其中, 层数为相同时频资源上并行传输的数据流的数目, 方式二: 终端根据以下公式确定下行 DMRS序列的初始化值: cimt =(L«s / 2j + l) - (2 + l) - 216 + ¾cro 公式 2, 其中, 为一个无线帧内的时隙索引, X为高层配置的 N个 ID标识之一, "scm为 扰码标识, 且取值为 0或 1, 终端通过以下至少之一的方式确定基站通知的选择初始 化参数的方式:
A、 默认扰码标识 "scm = 0, 并利用 nSCID动态指示 ID标识 X的取值,
B、通过 DL grant动态信令中的 nSCID 指示扰码标识 "scm的取值,同时利用 nSCID 指示 ID标识 X的取值, 以及
C、 通过下行控制信息格式 DCI format中的新数据指示域 DI指示 ID标识 X的 取值, 通过 nSCID指示 "scm的取值。 步骤 S206, 终端根据确定了下行 DMRS序列的初始化方式以及初始化参数生成 下行 DMRS序列。 通过上述方法,终端判断基站通过用户专用高层信令配置的多个 ID标识中是否存 在两个以上 ID标识相同, 根据判断结果确定扰码标识的值, 和 /或, 当基站通过用户 专用高层信令通知终端采用预设层数的传输层进行数据传输时, 基站根据用户专用高 层信令的比特值确定扰码标识的值, 最后, 基站根据多个 ID标识中的第一 ID标识和 扰码标识的值确定下行解调参考信号序列, 并将下行解调参考信号序列发送给终端, 解决了相关技术中在 R11系统中的 DMRS正交和准正交的 CoMP技术效果不佳以及在 Scenario4场景下小区分裂增益受限制的问题, 从而实现了一个 UE对其他 UE干扰的 动态正交和干扰随机化的切换效果, 抵消用户的干扰, 提高了数据接收的准确率, 并 且在 Scenario 4场景下, 提高了小区分裂增益。 在步骤 S202中,终端接收基站通过用户专用高层信令配置的 N个身份识别 ID标 识,如果 N等于 2,在步骤 S204中终端将根据这 2个 ID标识是否相同来确定下行 DMRS 序列的初始化值, 基于此, 本实施例提供了一种优选实施方式, 即当基站配置的 ID标 识的个数为 2时, 终端根据判断结果确定下行 DMRS序列的初始化值包括: 终端判断 2个 ID标识是否相同; 如果判断结果为是, 终端根据方式一确定下行 DMRS序列的 初始化值; 如果判断结果为否, 终端根据方式二确定下行 DMRS序列的初始化值。 上 述判断方式简单易实现, 并且当多个 ID标识中存在两个以上 ID标识相同时, 该流程 从 R11系统回落到 R10系统进行操作, 达到了两个系统兼容的效果。 前面已经对方式 一和方式二进行了介绍, 在此不再赘述。 如果终端接收基站通过用户专用高层信令配置的 N个 ID标识的个数 N大于 2, 终端将根据这 N个 ID标识中是否有相同的 2个 ID标识来确定下行 DMRS序列的初 始化值, 基于此, 本实施例提供了一种优选实施方式, 即当基站配置的 ID标识的个数 大于 2时, 终端根据判断结果确定下行 DMRS序列的初始化值包括: 终端判断 N个 ID标识是否存在 2个相同的 ID标识; 如果判断结果为是, 终端根据方式一确定下行 DMRS序列的初始化值; 否则, 终端根据方式二确定下行 DMRS序列的初始化值。 如果终端接收的基站通过用户专用高层信令配置的 N个 ID标识的个数 N大于 2, 终端将根据这 N个 ID标识是否均相同来确定下行 DMRS序列的初始化值, 基于此, 本实施例提供了一种优选实施方式, 即当基站配置的 ID标识的个数大于 2时,终端根 据判断结果确定下行 DMRS序列的初始化值包括:终端判断 N个 ID标识是否均相同; 如果判断结果为是, 终端根据方式一确定下行 DMRS序列的初始化值; 否则, 终端根 据方式二确定下行 DMRS序列的初始化值。 如果终端接收的基站通过用户专用高层信令配置的 N个 ID标识的个数 N大于 2, 基站还可以根据这 N个 ID标识是否存在不相同的 ID标识来确定下行 DMRS序列的 初始化值, 基于此, 本实施例提供了一种优选实施方式, 即终端判断 N个 ID标识是 否存在不相同的 ID标识; 如果判断结果为是, 终端根据方式一确定下行 DMRS序列 的初始化值; 否则, 终端根据方式二确定下行 DMRS序列的初始化值。 如果终端接收的基站通过用户专用高层信令配置的 N个 ID标识的个数 N大于 2, 终端还可以根据这 N个 ID标识中是否存在部分相同的 ID标识来确定下行 DMRS序 列的初始化值, 基于此, 本实施例提供了一种优选实施方式, 即当基站为终端配置的 ID标识的个数大于 2时, 终端根据判断结果确定下行 DMRS序列的初始化值包括: 终端判断 N个 ID标识是否存在部分相同; 如果判断结果为是, 终端对具有相同取值 的 ID标识采用方式 1确定下行 DMRS序列的初始化值, 对其他 ID标识, 采用方式 2 确定下行 DMRS序列的初始化值。 在步骤 S204中终端接收基站发送的高层信令,以层数大于 1或 2的方式进行数据 流传输时, 终端根据高层信令从 N个 ID标识中确定出第一 ID标识进行下行 DMRS 序列的初始化。 对于上述过程, 如果基站通过 1 比特高层信令通知终端在以层数大于 2的方式进行传输,那么对于终端确定进行下行解调参考信号初始化所使用的 ID标识 的参数取值的过程, 本实施例提供了一种优选实施方式, 即当 lbit的高层信令取值为 0时, 将 2个 ID标识中的第一个作为第一 ID标识; 当 lbit的高层信令取值为 1时, 将 2个 ID标识中的第二个作为第一 ID标识。 在步骤 S204中终端接收基站发送的高层信令,以层数大于 1或 2的方式进行数据 流传输时, 终端根据高层信令从 N个 ID标识中确定出扰码标识 "s 进行下行 DMRS 序列的初始化。 对于上述过程, 如果基站通过 1 比特高层信令通知终端在以层数大于 2 的方式进行传输, 那么对于终端确定进行下行解调参考信号初始化所使用的扰码标 识的参数取值的过程, 本实施例提供了一种优选实施方式, 即当 lbit的高层信令取值 为 0时, 终端以 "scm = Q进行下行解调参考信号序列的初始化; 当 lbit的高层信令取 值为 1时, 基站侧 "scm = 1进行下行解调参考信号序列的初始化。 并且, 每个上述 ID 标识都是整数, 其取值范围可以为以下情况之一: (0-503 )、 (0-511 )、 (0-1023 ), 以及 (0-1637)。 下面结合优选具体实施例和附图对上述实施例的实现过程进行详细说明。 实施例一 基站通过用户专用高层信令为终端配置多个 ID标识, 其中, 该 ID标识用于生成 下行解调参考信号序列, 然后, 基站判断多个 ID标识中是否存在两个以上上述 ID标 识相同, 根据判断结果确定扰码标识《sem的值。 对于上述过程, 本实施例以基站为终 端配置的 2个 ID标识为例进行说明。 假定 UE1为一个 R11系统的用户 (即终端), 基站给 UE1配置 2个 ID标识 (假 设分别是 X0、 XI ), 如果配置的两个 ID标识相同, 则基站生成 DMRS序列时, 所采 用的扰码标识《sem的值可以与相关技术中基站配置的 DL_Grant中 DCI Format的 ^ 取相同的值。 如果配置的两个 ID标识不相同, 则基站生成 DMRS序列时, 所采用的 扰码标识 ^的值设置为 0。
UE1接收基站通过用户专用高层信令配置的多个 ID标识之后, UE1判断多个 ID 标识中是否存在两个以上上述 ID标识相同, 根据判断结果确定扰码标识《sem的值。 对于上述过程, 本实施例以基站为终端配置 2个 ID标识为例进行说明。 UE1接收基 站配置的 2个 ID标识(假设分别是 X0、 XI ), 如果配置的两个 ID标识相同, 则 UE1 解调 DMRS 序列时, 所采用的扰码标识《sem的值可以与相关技术中基站配置的 DL Grant中 DCI Format的《sem取相同的值。如果配置的两个 ID标识不相同, 则终端 解调 DMRS序列时, 所采用的扰码标识《sem的值设置为 0。 实施例二 基站通过用户专用高层信令为终端配置多个 ID标识, 其中, 该 ID标识用于生成 下行解调参考信号序列, 然后, 基站判断多个 ID标识中是否存在两个以上上述 ID标 识相同, 根据判断结果确定扰码标识《sem的值。 对于上述过程, 本实施例以基站为终 端配置 3个 ID标识为例进行说明。 基站给终端配置 3个 ID标识, 如果配置的两个 ID标识相同, 则基站生成 DMRS 序列时, 所采用的扰码标识《sem的值可以与相关技术中基站配置的 DL_Grant中 DCI Format的《sem取相同的值。 如果配置的两个 ID标识不相同, 则基站生成 DMRS序列 时, 所采用的扰码标识《sem的值设置为 0。
UE1接收基站通过用户专用高层信令配置的多个 ID标识之后, UE1判断多个 ID 标识中是否存在两个以上上述 ID标识相同, 根据判断结果确定扰码标识《sem的值。 对于上述过程,本实施例以基站为终端配置 3个 ID标识为例进行说明。终端接收基站 配置的 3个 ID标识, 如果配置的三个 ID标识相同, 则基站生成 DMRS序列时, 所采 用的扰码标识《sem的值可以与相关技术中基站配置的 DL_Grant中 DCI Format的 ^ 取相同的值。 如果配置的两个 ID标识不相同, 则终端解调 DMRS序列时, 所采用的 扰码标识《sem的值设置为 0。 实施例三
UE1接收基站通过用户专用高层信令配置的多个 ID标识之后, UE1判断多个 ID 标识中是否存在两个以上上述 ID标识相同, 根据判断结果确定扰码标识《sem的值。 对于上述过程, 本实施例以基站为终端配置 4个 ID标识为例进行说明。 基站给终端配置 4个 ID标识, 如果配置的两个 ID标识相同, 则基站生成 DMRS 序列时, 所采用的扰码标识《sem的值可以与相关技术中基站配置的 DL_Grant中 DCI Format的《sem取相同的值。 如果配置的两个 ID标识不相同, 则基站生成 DMRS序列 时, 所采用的扰码标识《sem的值设置为 0。 UE1接收基站通过用户专用高层信令配置的多个 ID标识之后, UE1判断多个 ID 标识中是否存在两个以上上述 ID标识相同, 根据判断结果确定扰码标识《sem的值。 对于上述过程,本实施例以基站为终端配置 4个 ID标识为例进行说明。终端接收基站 配置的 4个 ID标识, 如果配置的四个 ID标识相同, 则基站生成 DMRS序列时, 所采 用的扰码标识《sem的值可以与相关技术中基站配置的 DL_Grant中 DCI Format的 ^ 取相同的值。 如果配置的两个 ID标识不相同, 则终端解调 DMRS序列时, 所采用的 扰码标识《sem的值设置为 0。 实施例四 当基站通知终端所采用的用户专用高层信令的比特值为 1、 终端的预设层数的层 数值大于 2, 且基站配置的 ID标识的个数为 2时, 基站根据用户专用高层信令的比特 值确定 ID标识。 本实施例对于上述过程进行说明。 基站通过 1比特高层信令通知终端在层数大于 2层的传输层传输数据时, 在基站 用于指示层数值为 2的标识指示信令为 0的情况下,基站利用配置的 2个 ID标识中的 第一个 (即采用信令生成的第一个 ID标识) 来生成和发送 DMRS序列。 在基站用于 指示层数值为 2的标识指示信令为 1的情况下,基站利用配置的 2个 ID标识中的第二 个 (即采用信令生成的第二个 ID标识) 来生成和发送 DMRS序列。 相应地, 对于终端侧来说, 终端接收基站通过 1 比特高层信令发送的通知, 该通 知用来通知终端在层数大于 2层的传输层传输数据, 在基站用于指示层数值为 2的标 识指示信令为 0的情况下,终端利用配置的 2个 ID标识中的第一个(即采用信令生成 的第一个 ID标识) 来解调 DMRS序列。 在基站用于指示层数值为 2的标识指示信令 为 1 的情况下, 终端利用配置的 2个 ID标识中的第二个 (即采用信令生成的第二个 ID标识) 来解调 DMRS序列。 实施例五 当基站通知终端所采用的用户专用高层信令的比特值为 2、 终端的预设层数的层 数值大于 2, 且基站配置的 ID标识的个数为 4时, 基站根据用户专用高层信令的比特 值确定 ID标识。 本实施例对于上述过程进行说明。 基站通过 2比特高层信令通知终端在层数大于 2层的传输层传输数据时, 在基站 用于指示层数值为 2的标识指示信令为 00的情况下, 基站利用配置的 4个 ID标识中 的第一个 (即采用信令生成的第一个 ID标识) 来生成和发送 DMRS序列; 在基站用 于指示层数值为 2的标识指示信令为 01的情况下, 基站利用配置的 4个 ID标识中的 第二个 (即采用信令生成的第二个 ID标识) 来生成和发送 DMRS序列; 在基站用于 指示层数值为 2的标识指示信令为 10的情况下, 基站利用配置的 4个 ID标识中的第 三个 (即采用信令生成的第三个 ID标识) 来生成和发送 DMRS序列; 在基站用于指 示层数值为 2的标识指示信令为 11的情况下, 基站利用配置的 4个 ID标识中的第四 个 (即采用信令生成的第四个 ID标识) 来生成和发送 DMRS序列。 相应地, 对于终端侧来说, 终端接收基站通过 2比特高层信令发送的通知, 该通 知用来通知终端在层数大于 2层的传输层传输数据, 在基站用于指示层数值为 2的标 识指示信令为 00的情况下, 终端利用配置的 4个 ID标识中的第一个 (即采用信令生 成的第一个 ID标识) 来解调 DMRS序列; 在基站用于指示层数值为 2的标识指示信 令为 01的情况下, 终端利用配置的 4个 ID标识中的第二个 (即采用信令生成的第二 个 ID标识)来解调 DMRS序列; 在基站用于指示层数值为 2的标识指示信令为 10的 情况下,终端利用配置的 4个 ID标识中的第三个(即采用信令生成的第三个 ID标识) 来解调 DMRS序列; 在基站用于指示层数值为 2的标识指示信令为 11的情况下, 终 端利用配置的 4个 ID标识中的第四个 (即采用信令生成的第四个 ID标识) 来解调 DMRS序列。 实施例六 当基站通知终端所采用的用户专用高层信令的比特值为 1、 终端的预设层数的层 数值大于 2, 且基站配置的 ID标识的个数为 2时, 基站根据用户专用高层信令的比特 值确定第一扰码标识的值为第二扰码标识的值, 本实施例对于上述过程进行说明。 基站通过 1比特高层信令通知终端在层数大于 2层的传输层传输数据, 在用于指 示层数值为 2的标识指示信令为 0的情况下, 基站将扰码标识《sem的值设置为 0, 用 以生成和发送 DMRS序列; 在用于指示层数值为 2的标识指示信令为 1的情况下, 基 站将扰码标识《sem的值设置为 1, 用以生成和发送 DMRS序列。 相应地, 对于终端侧来说, 终端接收基站通过 2比特高层信令发送的通知, 该通 知用来通知终端在层数大于 2层的传输层传输数据。 在用于指示层数值为 2的标识指 示信令为 0的情况下, 终端将扰码标识《sem的值设置为 0, 用以生成和发送 DMRS序 列; 在用于指示层数值为 2的标识指示信令为 1的情况下, 终端将扰码标识《sem的值 设置为 1, 用以生成和发送 DMRS序列。 对应于上述下行解调参考信号初始化配置参数的通知方法, 本实施例提供了一种 下行解调参考信号初始化配置参数的通知装置, 该装置可以应用在基站侧, 用于实现 上述实施例, 上述下行解调参考信号配置参数包括 ID标识和 /或扰码标识, 图 3是根 据本发明实施例的下行解调参考信号初始化配置参数的通知装置的结构框图, 下面对 该结构进行说明, 该装置包括: 配置模块 10, 设置为通过用户专用高层信令为终端配置 N个 ID标识, 其中, N 为大于 1的整数, ID标识用于产生下行解调参考信号 DMRS序列所必须的初始化值。 第一确定模块 20, 连接至配置模块 10, 设置为判断 N个 ID标识中是否存在两个 以上 ID标识相同, 根据判断结果决定采用以下确定单元之一确定下行 DMRS序列的 初始化方式, 如果判断结果为是, 则第一确定单元进行确定操作, 如果判断结果为否, 采用第二确定单元进行确定操作; 和 /或, 第二确定模块 30, 连接至配置模块 10, 设 置为通过高层信令通知终端, 以层数大于 1或 2的方式进行数据流传输时, 根据高层 信令从 N个 ID标识中确定出第一 ID标识和 /或确定出扰码标识" scm的值进行下行 DMRS序列的初始化。 通知模块 40, 连接至第一确定模块 20或第二确定模块 30, 设置为将确定了下行
DMRS序列的初始化值的扰码标识 和/第一 ID标识发送给终端。 图 3中以通知模 块 40连接至第一确定模块 20和第二确定模块 30为例进行介绍。 通过上述装置, 第一确定模块 20判断通过用户专用高层信令配置的多个上述 ID 标识中是否存在两个以上上述 ID标识相同, 根据判断结果确定下行 DMRS序列的初 始化方式,第二确定模块 30通过高层信令通知终端, 以层数大于 1或 2的方式进行数 据流传输时, 根据高层信令从 N个 ID标识中确定出第一 ID标识和 /或确定出扰码标 识" scm的值进行下行 DMRS序列的初始化, 最后, 通知模块 40将确定了下行 DMRS 序列的初始化值的扰码标识 和/第一 ID标识发送给终端,解决了相关技术中在 R11 系统中的 DMRS正交和准正交的 CoMP技术效果不佳以及在 Scenario4场景下小区分 裂增益受限制的问题, 从而实现了一个 UE对其他 UE干扰的动态正交和干扰随机化 的切换效果, 抵消用户的干扰, 提高了数据接收的准确率, 并且在 Scenario场景下, 提高了小区分裂增益。 图 4是根据本发明优选实施例的下行解调参考信号初始化配置参数的通知装置的 结构框图, 上述装置除了包括图 3中的各个模块之外, 上述第一确定模块 20还包括第 一确定单元 22和第二确定单元 24, 下面对该结构进行介绍。 第一确定单元 22, 设置为根据以下公式确定下行 DMRS 序列的初始化值: cimt = (L«s 2j + 1) · (2N^U + 1) · 216 + nSCJD 公式 L 其中, "s为一个无线帧内的时隙索引,
¾ rcell
^ ^为小区 ID, "scm为扰码标识、 且取值为 0或 1, 当层数值小于等于 2时, 通过下 行授权 DL grant动态信令中的扰码标识指示域 nSCID指示 "scm的取值为 0或 1, 当层 数值大于 2时, 固定按照 = Q确定下行 DMRS序列的初始化值, 其中, 层数为相 同时频资源上并行传输的数据流的数目。 第二确定单元 24,连接至第一确定单元 22,设置为根据以下公式确定下行 DMRS 序列的初始化值: Cmit =(L"s / 2」 + l) ' (2 + l) ' 216 + "scm 公式 2, 其中, 为一个无线 帧内的时隙索引, X为高层配置的 N个 ID标识之一, "scm为扰码标识, 且取值为 0 或 1, 将选择初始化参数的方式通过以下至少之一的方式通知给终端: A、 默认扰码标 识" scm = 0, 并利用 nSCID动态信令中的 nSCID动态指示 ID标识 X的取值, B、 通 过 DL grant动态信令中的 nSCID 指示扰码标识 "scm的取值, 同时利用 nSCID指示 ID 标识 X的取值, 以及 C、 通过下行控制信息格式 DCI format中的新数据指示域 DI 指示 ID标识 X的取值, 通过 nSCID指示 "scm的取值。 其中, 每个上述 ID标识都是整数, 其取值范围可以包括以下情况之一: (0-503 )、
( 0-511 )、 (0-1023 )、 (0-1637 )。 对于基站如何确定下行解调参考信号初始化配置参数,前面已经进行了详细描述, 在此不再赘述。 对应于上述下行解调参考信号初始化配置参数的接收方法, 本实施例提供了一种 下行解调参考信号初始化配置参数的接收装置, 该装置可以应用在终端侧, 用于实现 上述实施例, 上述下行解调参考信号初始化配置参数包括扰码标识和 /或身份识别 ID 标识, 图 5是根据本发明实施例的下行解调参考信号初始化配置参数的接收装置的结 构框图, 下面对该结构进行说明, 该装置包括: 接收模块 50, 设置为接收基站通过用户专用高层信令配置的 N个身份识别 ID标 识, 其中, N为大于 1的整数, ID标识用于生成下行解调参考信号 DMRS序列的初 始化值。 第三确定模块 60,设置为判断 N个 ID标识中是否存在两个以上 ID标识相同,根 据判断结果决定采用以下确定单元之一确定下行 DMRS序列的初始化值,如果判断结 果为是, 则采用第三确定单元进行确定操作, 如果判断结果为否, 采用第四确定单元 进行确定操作: 和 /或, 第四确定模块 70, 设置为接收基站发送的高层信令, 以层数大 于 1或 2的方式进行数据流传输时,根据高层信令从 N个 ID标识中确定出第一 ID标 识和 /或确定出扰码标识 "scm的值进行下行 DMRS序列的初始化。 产生模块 80,设置为根据确定了的下行 DMRS序列的初始化方式以及初始化参数 生成下行 DMRS序列。 通过上述装置, 第三确定模块 60判断 N个 ID标识中是否存在两个以上 ID标识 相同, 根据判断结果确定下行 DMRS序列的初始化值, 第四确定模块 70接收基站发 送的高层信令, 以层数大于 1或 2的方式进行数据流传输时,根据高层信令从 N个 ID 标识中确定出第一 ID标识和 /或确定出扰码标识 "scm的值进行下行 DMRS序列的初始 化, 最后, 产生模块 80根据确定了的下行 DMRS序列的初始化方式以及初始化参数 生成下行 DMRS序列, 解决了相关技术中在 R11 系统中的 DMRS 正交和准正交的 CoMP技术效果不佳以及在 Scenario场景下小区分裂增益受限制的问题,从而实现了 一个 UE对其他 UE干扰的动态正交和干扰随机化的切换效果, 抵消用户的干扰, 提 高了数据接收的准确率, 并且在 Scenario场景下, 提高了小区分裂增益。 图 6是根据本发明优选实施例的下行解调参考信号初始化配置参数的接收装置的 结构框图, 如图 6所示, 上述装置除了包括图 5中的各个模块之外, 第三确定模块 60 还可以包括: 第三确定单元 62和第四确定单元 64, 下面对该结构进行说明。 第三确定单元 62, 设置为根据以下公式确定下行 DMRS序列的初始化值: cm]t = (lns /
Figure imgf000027_0001
2l6 + nSCJD 公式 1, 其中, 为一个无线帧内的时隙索引, 为小区 ID, "scm为扰码标识、 且取值 为 0或 1, 当层数值小于等于 2时, 通过下行授权 DL grant动态信令中的扰码标识指 示域 nSCID指示 "scm的取值为 0或 i, 当层数值大于 2时, 固定按照" scm = Q确定下 行 DMRS序列的初始化值, 其中, 层数为相同时频资源上并行传输的数据流的数目; 第四确定单元 64,连接至第三确定单元 62,设置为根据以下公式确定下行 DMRS 序列的初始化值: cimt = (L"s / 2j + l) - (2 + l) - 216 + nscm 其中, 为一个无线帧内的时隙索引, X为高层配置的 N个 ID标识之一, "scm为 扰码标识, 且取值为 0或 1通过以下至少之一的方式接收基站通知的选择初始化参数 的方式:
A、 默认扰码标识 "scm = 0, 并利用 nSCID动态指示 ID标识 X的取值, B、通过 DL grant动态信令中的 nSCID 指示扰码标识 "scm的取值,同时利用 nSCID 指示 ID标识 X的取值, 以及
C、 通过下行控制信息格式 DCI format中的新数据指示域 DI指示 ID标识 X的 取值, 通过 nSCID指示 "scm的取值。 每个上述 ID标识都是整数,其取值范围可以为以下情况之一: (0-503 )、(0-511 )、 ( 0-1023 )、 (0-1637 )。 对于终端如何确定下行解调参考信号初始化配置参数,前面已经进行了详细描述, 在此不再赘述。 从以上的描述中可以看出, 本发明可以在不改变现有 DCI-Format的前提下, 保证 CoMP技术对于正交和准正交(干扰随机化) 的目的, 也可以在 Scenario4场景中达到 进一步获得小区分裂的目的。本发明中的基站通知终端的信令用来指示将 DMRS序列 给终端, 从而使得终端按照相同的 ID标识值和扰码标识生成 DMRS序列, 从而为后 续根据接收到的 DMRS资源位置和生成的 DMRS序列相关运算来完成对信道的估计, 利用对于 DMRS的信道估计结果来完成对于数据区域的信道估计和数据解调检测做好 基石出。 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, 并且在某些情况下, 可以以不同于此处 的顺序执行所示出或描述的步骤, 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

权 利 要 求 书
1. 一种下行解调参考信号初始化配置参数的通知方法, 应用于基站, 其中, 所述 下行解调参考信号初始化配置参数包括身份识别 ID标识和 /或扰码标识,包括: 步骤一、基站通过用户专用高层信令为终端配置 N个所述 ID标识, 其中, N为大于 1的整数, 所述 ID标识用于产生下行解调参考信号 DMRS序列所必 须的初始化值;
步骤二、 所述基站通过高层信令通知所述终端, 以层数大于 1或 2的方式 进行数据流传输时,根据所述高层信令从 N个所述 ID标识中确定出第一 ID标 识和 /或确定出扰码标识《sem的值进行所述下行 DMRS序列的初始化; 和 /或, 所述基站判断 N个所述 ID标识中是否存在两个以上所述 ID标识 相同, 根据判断结果决定采用以下方式之一确定下行 DMRS序列的初始化值, 如果判断结果为是, 则采用方式一进行确定操作, 如果判断结果为否, 采用方 式二进行确定操作:
方式一: 所述基站根据以下公式确定所述下行 DMRS序列的初始化值: cimt = (L"s / 2」 + 1) · (2 ' + 1) · 216 + nSCJD 公式 1, 其中, 为一个无线帧内的时隙索引, ^11为小区 ID, 《sem为扰码标识、 且取值为 0或 1, 当层数值小于等于 2时, 通过下行授权 DL grant动态信令中 的扰码标识指示域 nSCID指示所述 ^的取值为 0或 1, 当层数值大于 2时, 固定按照《sem = 0确定所述下行 DMRS序列的初始化值, 其中, 层数为相同时 频资源上并行传输的数据流的数目;
方式二: 所述基站根据以下公式确定所述下行 DMRS序列的初始化值: cimt =(L«s / 2j + l) - (2 + l) - 216 + ¾cro 公式 2, 其中, 为一个无线帧内的时隙索引, X为高层配置的 N个所述 ID标识 之一, 《sem为扰码标识, 且取值为 0或 1, 所述基站将选择初始化参数的方式 通过以下至少之一的方式通知给所述终端:
A、 默认所述扰码标识《sem = 0, 并利用所述 DL grant动态信令中的所述 nSCID动态指示所述 ID标识 X的取值, B、通过所述 DL grant动态信令中的所述 nSCID 指示所述扰码标识《sem的 取值, 同时利用所述 nSCID指示所述 ID标识 X的取值, 以及
C、通过下行控制信息格式 DCI format中的新数据指示域 DI指示所述 ID 标识 X的取值, 通过所述 nSCID指示所述 ^的取值; 步骤三、所述基站将用于确定了所述下行 DMRS序列的初始化值的所述扰 码标识《sem和 /所述 ID标识发送给所述终端。
2. 根据权利要求 1所述的方法, 其中,
当所述基站为所述终端配置的所述 ID标识的个数为 2时, 所述基站根据 判断结果确定下行 DMRS序列的初始化值包括:
所述基站判断 2个所述 ID标识是否相同;
如果判断结果为是,所述基站根据方式一确定所述下行 DMRS序列的初始 化值;
如果判断结果为否,所述基站根据方式二确定所述下行 DMRS序列的初始 化值。
3. 根据权利要求 1所述的方法, 其中,
当所述基站为所述终端配置的所述 ID标识的个数大于 2时, 所述基站根 据判断结果确定下行 DMRS序列的初始化值包括:
所述基站判断 N个所述 ID标识是否存在 2个相同的所述 ID标识; 如果判断结果为是,所述基站根据方式一确定所述下行 DMRS序列的初始 化值;
否则, 所述基站根据方式二确定所述下行 DMRS序列的初始化值。
4. 根据权利要求 1所述的方法, 其中,
当所述基站为所述终端配置的所述 ID标识的个数大于 2时, 所述基站根 据判断结果确定下行 DMRS序列的初始化值包括:
所述基站判断 N个所述 ID标识是否均相同;
如果判断结果为是,所述基站根据方式一确定所述下行 DMRS序列的初始 化值;
否则, 所述基站根据方式二确定所述下行 DMRS序列的初始化值。
5. 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 当所述基站为所述终端配置的所述 ID标 识的个数大于 2时,所述基站根据判断结果确定下行 DMRS序列的初始化值包 括:
所述基站判断 N个所述 ID标识是否存在不相同的所述 ID标识; 如果判断结果为是,所述基站根据方式一确定所述下行 DMRS序列的初始 化值;
否则, 所述基站根据方式二确定所述下行 DMRS序列的初始化值。
6. 根据权利要求 1所述的方法, 其中,
当所述基站为所述终端配置的所述 ID标识的个数大于 2时, 所述基站根 据判断结果确定下行 DMRS序列的初始化值包括:
所述基站判断 N个所述 ID标识是否存在部分相同;
如果判断结果为是, 所述基站对具有相同取值的 ID标识采用方式 1确定 所述下行 DMRS序列的初始化值, 对其他 ID标识, 采用方式 2确定所述下行 DMRS序列的初始化值。
7. 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 所述基站通过高层信令通知所述终端在以 层数大于 1或 2的方式进行数据流传输时, 根据所述高层信令从 N个所述 ID 标识中确定出第一 ID标识包括:
当所述高层配置 N=2个 ID标识时, 所述基站通过 1比特高层信令通知所 述终端在以所述层数大于 2的方式进行传输时, 确定进行下行解调参考信号初 始化所使用的 ID标识的参数取值;
当 lbit的高层信令取值为 0时, 将 2个所述 ID标识中的第一个作为第一 ID标识;
当 lbit的高层信令取值为 1时, 将 2个所述 ID标识中的第二个作为第一 ID标识。
8. 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 所述基站通过高层信令通知所述终端在以 层数大于 1或 2的方式进行数据流传输时, 根据所述高层信令确定下行解调参 考信号初始化所使用的扰码标识《sem的参数取值包括: 所述基站通过 1比特高层信令通知所述终端在以所述层数大于 2的方式进 行传输时, 确定进行下行解调参考信号初始化所使用的扰码标识参数取值; 当 lbit的高层信令取值为 0时, 所述基站以《sem = 0进行下行解调参考信 号序列的初始化;
当 lbit的高层信令取值为 1 时, 所述基站以《sem = l进行下行解调参考信 号序列的初始化。 根据权利要求 1至 8中任一项所述的方法, 其中, 每个所述 ID标识的取值范 围包括以下之一:
( 0-503 )、 (0-511 )、 (0-1023 )、 (0-1637)。 一种下行解调参考信号初始化配置参数的接收方法, 应用于终端, 其中, 所述 下行解调参考信号初始化配置参数包括扰码标识和 /或身份识别 ID标识,包括: 步骤一、 终端接收基站通过用户专用高层信令配置的 N个身份识别 ID标 识,其中, N为大于 1的整数,所述 ID标识用于生成下行解调参考信号 DMRS 序列的初始化值;
步骤二、 所述终端接收所述基站发送的高层信令, 以层数大于 1或 2的方 式进行数据流传输时, 所述终端根据高层信令从 N个所述 ID标识中确定出第 一 ID标识和 /或确定出扰码标识《sem的值进行所述下行 DMRS序列的初始化; 和 /或, 所述终端判断 N个所述 ID标识中是否存在两个以上所述 ID标识 相同, 根据判断结果决定采用以下方式之一确定下行 DMRS序列的初始化值, 如果判断结果为是, 则采用方式一进行确定操作, 如果判断结果为否, 采用方 式二进行确定操作:
方式一: 所述终端根据以下公式确定所述下行 DMRS序列的初始化值: cimt = (L"s / 2」 + 1) · (2 ' + 1) · 216 + nSCJD 公式 1, 其中, 为一个无线帧内的时隙索引, ^11为小区 ID, 《sem为扰码标识、 且取值为 0或 1, 当层数值小于等于 2时, 通过下行授权 DL grant动态信令中 的扰码标识指示域 nSCID指示所述 ^的取值为 0或 1, 当层数值大于 2时, 固定按照《sem = 0确定所述下行 DMRS序列的初始化值, 其中, 层数为相同时 频资源上并行传输的数据流的数目;
方式二: 所述终端根据以下公式确定所述下行 DMRS序列的初始化值: cimt =(L«s / 2j + l) - (2 + l) - 216 + ¾cro 公式 2, 其中, 为一个无线帧内的时隙索引, X为高层配置的 N个所述 ID标识 之一, 《sem为扰码标识, 且取值为 0或 1, 所述终端通过以下至少之一的方式 确定所述基站通知的选择初始化参数的方式:
A、 默认所述扰码标识《sem = 0, 并利用所述 nSCID动态指示所述 ID标识 X的取值,
B、通过所述 DL grant动态信令中的所述 nSCID 指示所述扰码标识《sem的 取值, 同时利用所述 nSCID指示所述 ID标识 X的取值, 以及
C、通过下行控制信息格式 DCI format中的新数据指示域 DI指示所述 ID 标识 X的取值, 通过所述 nSCID指示所述 ^的取值; 步骤三、所述终端根据确定了所述下行 DMRS序列的初始化方式以及初始 化参数生成所述下行 DMRS序列。
11. 根据权利要求 10所述的方法, 其中,
当所述基站配置的所述 ID标识的个数为 2时, 所述终端根据判断结果确 定下行 DMRS序列的初始化值包括:
所述终端判断 2个所述 ID标识是否相同;
如果判断结果为是,所述终端根据方式一确定所述下行 DMRS序列的初始 化值;
如果判断结果为否,所述终端根据方式二确定所述下行 DMRS序列的初始 化值。
12. 根据权利要求 10所述的方法, 其中,
当所述基站配置的所述 ID标识的个数大于 2时, 所述终端根据判断结果 确定下行 DMRS序列的初始化值包括:
所述终端判断 N个所述 ID标识是否存在 2个相同的所述 ID标识; 如果判断结果为是,所述终端根据方式一确定所述下行 DMRS序列的初始 化值;
否则, 所述终端根据方式二确定所述下行 DMRS序列的初始化值。
13. 根据权利要求 10所述的方法, 其中, 当所述基站配置的所述 ID标识的个数大于 2时, 所述终端根据判断结果 确定下行 DMRS序列的初始化值包括:
所述终端判断 N个所述 ID标识是否均相同;
如果判断结果为是,所述终端根据方式一确定所述下行 DMRS序列的初始 化值;
否则, 所述终端根据方式二确定所述下行 DMRS序列的初始化值。
14. 根据权利要求 10所述的方法, 其中, 当所述基站为所述终端配置的所述 ID标 识的个数大于 2时,所述终端根据判断结果确定下行 DMRS序列的初始化值包 括:
所述终端判断 N个所述 ID标识是否存在不相同的所述 ID标识; 如果判断结果为是,所述终端根据方式一确定所述下行 DMRS序列的初始 化值;
否则, 所述终端根据方式二确定所述下行 DMRS序列的初始化值。
15. 根据权利要求 10所述的方法, 其中,
当所述基站为所述终端配置的所述 ID标识的个数大于 2时, 所述终端根 据判断结果确定下行 DMRS序列的初始化值包括:
所述终端判断 N个所述 ID标识是否存在部分相同;
如果判断结果为是, 所述终端对具有相同取值的 ID标识采用方式 1确定 所述下行 DMRS序列的初始化值, 对其他 ID标识, 采用方式 2确定所述下行 DMRS序列的初始化值。
16. 根据权利要求 10所述的方法,其中,所述终端接收到所述基站发送的通知所述 终端以层数大于 1或 2的方式进行数据流传输的高层信令时, 所述终端根据所 述高层信令从 N个所述 ID标识中确定出第一 ID标识包括:
当所述高层配置 N=2个 ID标识时, 所述基站通过 1比特高层信令通知所 述终端在以所述层数大于 2的方式进行传输时, 所述终端确定进行下行解调参 考信号初始化所使用的 ID标识的参数取值;
当 lbit的高层信令取值为 0时, 将 2个所述 ID标识中的第一个作为第一 ID标识; 当 lbit的高层信令取值为 1时, 将 2个所述 ID标识中的第二个作为第一 ID标识。
17. 根据权利要求 10所述的方法,其中,所述终端接收到所述基站发送的通知所述 终端以层数大于 1或 2的方式进行数据流传输的高层信令时, 确定下行解调参 考信号初始化所使用的扰码标识《sem的参数取值包括: 所述基站通过 1比特高层信令通知所述终端在以所述层数大于 2的方式进 行传输时, 所述终端确定进行下行解调参考信号初始化所使用的扰码标识参数 取值;
当 lbit的高层信令取值为 0时, 所述终端以《sem = 0进行下行解调参考信 号序列的初始化;
当 lbit的高层信令取值为 1 时, 所述基站侧《sem = l进行下行解调参考信 号序列的初始化。
18. 根据权利要求 10至 17中任一项所述的方法, 其中, 每个所述 ID标识的取值 范围包括以下之一:
(0-503 )、 (0-511 )、 (0-1023 )、 (0-1637)。
19. 一种下行解调参考信号初始化配置参数的通知装置, 位于基站, 其中, 所述下 行解调参考信号配置参数包括身份识别 ID标识和 /或扰码标识, 包括:
配置模块, 设置为通过用户专用高层信令为终端配置 N个所述 ID标识, 其中, N为大于 1的整数, 所述 ID标识用于产生下行解调参考信号 DMRS序 列所必须的初始化值;
第一确定模块, 设置为判断 N个所述 ID标识中是否存在两个以上所述 ID 标识相同,根据判断结果决定采用以下确定单元之一确定下行 DMRS序列的初 始化方式, 如果判断结果为是, 则第一确定单元进行确定操作, 如果判断结果 为否, 采用第二确定单元进行确定操作;
和 /或,
第二确定模块, 设置为通过高层信令通知所述终端, 以层数大于 1或 2的 方式进行数据流传输时, 根据所述高层信令从 N个所述 ID标识中确定出第一 ID标识和 /或确定出扰码标识《sem的值进行所述下行 DMRS序列的初始化; 通知模块,设置为将确定了所述下行 DMRS序列的初始化值的所述扰码标 识《sem和 /所述第一 ID标识发送给所述终端。
20. 根据权利要求 19所述的装置, 其中, 包括:
所述第一确定单元,设置为根据以下公式确定所述下行 DMRS序列的初始 化值: cimt = (L"s / 2」 + 1) · (2 ' +1)·216+ nSCJD 公式 1, 其中, 为一个无线帧内的时隙索引, ^11为小区 ID, 《sem为扰码标识、 且取值为 0或 1, 当层数值小于等于 2时, 通过下行授权 DL grant动态信令中 的扰码标识指示域 nSCID指示所述 ^的取值为 0或 1, 当层数值大于 2时, 固定按照《sem = 0确定所述下行 DMRS序列的初始化值, 其中, 层数为相同时 频资源上并行传输的数据流的数目;
所述第二确定单元,设置为根据以下公式确定所述下行 DMRS序列的初始 化值: cimt =(L«s/2j + l)-(2 + l)-216+¾cro 公式 2, 其中, 为一个无线帧内的时隙索引, X为高层配置的 N个所述 ID标识 之一, 《sem为扰码标识, 且取值为 0或 1, 将选择初始化参数的方式通过以下 至少之一的方式通知给所述终端:
A、 默认所述扰码标识《sem = 0, 并利用所述 nSCID 动态信令中的所述 nSCID动态指示所述 ID标识 X的取值,
B、通过所述 DL grant动态信令中的所述 nSCID 指示所述扰码标识《sem的 取值, 同时利用所述 nSCID指示所述 ID标识 X的取值, 以及
C、通过下行控制信息格式 DCI format中的新数据指示域 DI指示所述 ID 标识 X的取值, 通过所述 nSCID指示所述 ^的取值。
21. 根据权利要求 19或 20所述的装置, 其中, 每个所述 ID标识的取值范围包括 以下之一:
(0-503)、 (0-511)、 (0-1023)、 (0-1637)。
22. 一种下行解调参考信号初始化配置参数的接收装置, 位于终端, 其中, 所述下 行解调参考信号初始化配置参数包括扰码标识和 /或身份识别 ID标识, 包括: 接收模块,设置为接收基站通过用户专用高层信令配置的 N个身份识别 ID 标识,其中, N为大于 1的整数,所述 ID标识用于生成下行解调参考信号 DMRS 序列的初始化值;
第三确定模块, 设置为判断 N个所述 ID标识中是否存在两个以上所述 ID 标识相同,根据判断结果决定采用以下确定单元之一确定下行 DMRS序列的初 始化值, 如果判断结果为是, 则采用第三确定单元进行确定操作, 如果判断结 果为否, 采用第四确定单元进行确定操作:
和 /或, 第四确定模块, 设置为接收所述基站发送的高层信令, 以层数大于 1或 2的方式进行数据流传输时, 根据所述高层信令从 N个所述 ID标识中确 定出第一 ID标识和 /或确定出扰码标识《sem的值进行所述下行 DMRS序列的初 始化;
产生模块,设置为根据确定了的所述下行 DMRS序列的初始化方式以及初 始化参数生成所述下行 DMRS序列。 根据权利要求 22所述的装置, 其中, 包括: 所述第三确定单元,设置为根据以下公式确定所述下行 DMRS序列的初始 化值: cimt = (L"s / 2」 + 1) · (2 ' + 1) · 216 + nSCJD 公式 1, 其中, 为一个无线帧内的时隙索引, ^11为小区 ID, 《sem为扰码标识、 且取值为 0或 1, 当层数值小于等于 2时, 通过下行授权 DL grant动态信令中 的扰码标识指示域 nSCID指示所述 ^的取值为 0或 1, 当层数值大于 2时, 固定按照《sem = 0确定所述下行 DMRS序列的初始化值, 其中, 层数为相同时 频资源上并行传输的数据流的数目;
所述第四确定单元,设置为根据以下公式确定所述下行 DMRS序列的初始 化值: cimt =(L«s / 2j + l) - (2 + l) - 216 + ¾cro 公式 2, 其中, 为一个无线帧内的时隙索引, X为高层配置的 N个所述 ID标识 之一, 《sem为扰码标识, 且取值为 0或 1通过以下至少之一的方式接收所述基 站通知的选择初始化参数的方式: A、 默认所述扰码标识《sem = 0, 并利用所述 nSCID动态指示所述 ID标识 X的取值,
B、通过所述 DL grant动态信令中的所述 nSCID 指示所述扰码标识《sem的 取值, 同时利用所述 nSCID指示所述 ID标识 X的取值, 以及
C、通过下行控制信息格式 DCI format中的新数据指示域 DI指示所述 ID 标识 X的取值, 通过所述 nSCID指示所述 ^的取值。 根据权利要求 23或 24所述的装置, 其中, 每个所述 ID标识的取值范围包括 以下之一:
( 0-503 )、 (0-511 )、 (0-1023 )、 (0-1637)。
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