WO2013166904A1 - 一种dmrs处理方法和装置 - Google Patents

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WO2013166904A1
WO2013166904A1 PCT/CN2013/074382 CN2013074382W WO2013166904A1 WO 2013166904 A1 WO2013166904 A1 WO 2013166904A1 CN 2013074382 W CN2013074382 W CN 2013074382W WO 2013166904 A1 WO2013166904 A1 WO 2013166904A1
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dmrs
terminal side
base station
sequence
dci
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PCT/CN2013/074382
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郭森宝
孙云锋
张文峰
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中兴通讯股份有限公司
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/06Selective distribution of broadcast services, e.g. multimedia broadcast multicast service [MBMS]; Services to user groups; One-way selective calling services
    • HELECTRICITY
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    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/261Details of reference signals
    • H04L27/2613Structure of the reference signals

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and in particular, to a DMRS (Demodulation Reference Signal) processing method and apparatus.
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • LTE Long Term Evolution
  • R10 adds many new features based on the former two, such as DMRS, CSI-RS (Channel State Information Reference Signal) and other pilot characteristics, 8 antennas. Support for other transmission and feedback characteristics.
  • DMRS Downlink Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • the elCIC (Ehanced Inter-Cell Interference Cancellin) technology considers the R8/9 ICIC and further considers the interference avoidance technique between cells.
  • 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 CoMP (Coordinated Multi-point) technology are mainly considered.
  • CoMP Coordinatd Multi-point
  • the CoMP transmission modes mainly include JT (Joint Transmission), CS (Coordinated Scheduling), and Coordinated Beamforming (CB).
  • JT Joint Transmission
  • CS Coordinated Scheduling
  • CB Coordinated Beamforming
  • the main object of the present invention is to provide a DMRS processing method and apparatus, which ensure dynamic spatial resource multiplexing and interference randomization, and further improve system capacity.
  • a DMRS processing method including:
  • the base station side configures one or more sequence identifiers and/or bandwidth information required for generating the demodulation reference signal DMRS sequence for the terminal side by using the UE-specific high-layer signaling in advance, and then the base station side transmits the at least one of the following indication methods.
  • the specific sequence identification and/or bandwidth information used by the DMRS sequence is indicated to the terminal side:
  • the time domain and/or frequency domain resource location of the scheduling is applied to indicate.
  • the sequence identifier is used to generate an initial value of the DMRS sequence, where the sequence identifier is equivalent to the cell ID in the DMRS sequence generation formula in R10, that is, the sequence identifier is used instead of the cell ID.
  • DCI Format 1A The centralized/distributed virtual resource block VRB mapping allocates a 1-bit identifier to indicate which of the two sequence identifiers and/or the two bandwidth information of the pre-high-level configuration adopted by the DMRS sequence transmitted by the base station side and/or Which bandwidth information.
  • the DMRS-related transmission mode includes a transmission mode 9 and/or a transmission mode 10 and/or an advanced version of a transmission mode using the DMRS as a basic demodulation reference signal.
  • the subframe in which there is no CRS in the PDSCH region includes a multicast broadcast single frequency network MBSFN subframe and/or an extended carrier subframe and a subframe that does not include C RS transmission later.
  • the base station side uses the DMRS demodulation related transmission mode, the PDSCH area does not exist.
  • the base station side uses the time domain and/or the frequency domain resource location of the DCI Format x to indicate the high-level configuration adopted by the base station side to transmit the DMRS sequence.
  • Which sequence identification and/or which bandwidth information is N ( N > 1 ) sequence identification and/or S ( S > 1 ) bandwidth information;
  • the DCI Format x includes at least one of the following DCI formats: DCI Format
  • DCI Format 2B DCI Format 2C, DCI Format 2D, and the new DCI Format added in future versions.
  • the base station side when the base station side uses the DMRS demodulation related transmission mode to transmit data to the terminal side in a subframe in which the CSCH does not exist in the PDSCH region and performs DCI configuration using format x, the base station side utilizes the scheduling subframe of the DCI Format x and/or The CCE location and/or aggregation level and/or Nscid bit and/or PQI indication bit of the DCI Format x of the DCI Format x and/or the addition of 1 or 2 bits indicate the pre-high-level configuration of the N (N) used by the base station side to transmit the DMRS sequence. >1) Which of the sequence identifiers and/or S(S>1) bandwidth information identifies and/or which bandwidth information, wherein the DCI Format x includes at least one of the following DCI Formats: DCI Format
  • DCI Format 2B DCI Format 2C, DCI Format 2D, and the new DCI Format added in future versions.
  • the base station side When the base station side transmits data to the terminal side in the PDSCH area by using the DMRS-related transmission mode, the base station side utilizes the scheduling subframe of the DCI and/or the CCE location where the DCI is located, and/or the aggregation level and/or the DCI bit.
  • the new data in the enable transport block Disable TB indicates that the NDI bit and/or the Nscid bit and/or the PQI indicator bit and/or the addition of 1 or 2 bits indicate the high-level configuration of the DMRS sequence transmitted by the base station side (S> 1) Which of the bandwidth information is bandwidth information.
  • Base station side when the base station side transmits data to the terminal side in the PDSCH region by using the DMRS-related transmission mode, and transmits DCI 1C or DCI format la in the common search space or transmits the DCI Format corresponding to the enhanced common control information in the common search space, Base station side The system cell ID and/or bandwidth information is used to generate the DMRS sequence and transmit.
  • the base station side When the base station side transmits data to the terminal side in the PDSCH region by using the DMRS-related transmission mode, and transmits the DCI 1C or DCI format la in the terminal-specific search space or transmits the DCI Format corresponding to the enhanced common control information in the common search space.
  • the base station side generates and transmits the DMRS sequence by using the N (N>1) sequence identifiers and/or the first one of the S (S>1) bandwidth information configured in advance.
  • the base station side uses the DMRS-related transmission mode to transmit data to the terminal side in the PDSCH area, and when the corresponding DCI is the DCI format la, the base station side uses the system cell ID and/or bandwidth information to generate the DMRS sequence and sends the data. .
  • the base station side uses the system cell ID and/or bandwidth information to generate the DMRS sequence and send the sequence.
  • the method further includes:
  • the terminal side receives the UE-specific high-layer signaling in advance to obtain one or more sequence identifiers and/or bandwidth information required for generating the DMRS sequence, and then the terminal side obtains one of the base station-side transmission DMRS sequences by using at least one of the following indication methods. Which of the sequence identifications and/or bandwidth information identifies the sequence identification and/or which bandwidth information:
  • the time domain and/or frequency domain resource location of the scheduling is applied to indicate.
  • a DMRS processing method including:
  • the terminal side receives the UE-specific high-layer signaling in advance to obtain one or more sequence identifiers and/or bandwidth information required for generating the DMRS sequence, and then the terminal side obtains one of the base station-side transmission DMRS sequences by using at least one of the following indication methods.
  • the time domain and/or frequency domain resource location of the scheduling is applied for indication.
  • the sequence identifier is used to generate an initial value of the DMRS sequence, where the sequence identifier is equivalent to the cell ID in the DMRS sequence generation formula in R10, that is, the cell ID is replaced by the sequence identifier.
  • the terminal side when the terminal side receives the data in the subframe in which the CRS is not present in the PDSCH region by using the DMRS-related transmission mode and performs DCI reception using the format 1A, the terminal side utilizes 1 bit of the centralized/distributed VRB in the DCI Format 1 A
  • the identification identifies which of the two sequence sequence identifiers and/or the two bandwidth information and/or which bandwidth information of the high-level configuration used by the base station side to transmit the DMRS sequence.
  • the DMRS-related transmission mode includes a transmission mode 9 and/or a transmission mode 10 and/or an advanced version of a transmission mode using the DMRS as a basic demodulation reference signal.
  • the subframe in which the CRS does not exist in the PDSCH region includes an MBSFN subframe and/or an extended carrier subframe and a subframe that does not include the CRS in the future.
  • the terminal side when the terminal side receives the data in the subframe in which the CRS is not present in the PDSCH region by using the DMRS-related transmission mode and performs DCI reception using the format x, the terminal side obtains the base station by using the time domain and/or the frequency domain resource location of the DCI Format x. Which of the N (N>1) sequence identifiers and/or S (S>1) bandwidth information of the high-level configuration used by the DMRS sequence is sent by the side; and/or which bandwidth information is used;
  • the DCI Format x includes at least one of the following DCI formats: DCI Format 1A, DCI Format 2B, DCI Format 2C, DCI Format 2D, and a DCI Format added in a later version.
  • the terminal side when the terminal side receives the data in the subframe in which the CRS does not exist in the PDSCH region by using the DMRS-related transmission mode and performs DCI reception using the format x, the terminal side utilizes the scheduling subframe of the DCI Format x and/or the DCI of the DCI Format x.
  • the CCE location and/or aggregation level and/or Nscid bit and/or PQI indication bit and/or 1 or 2 bits added to obtain the N (N>1) sequence identifier of the high-level configuration used by the base station side to transmit the DMRS sequence And which of the S(S>1) bandwidth information and/or which bandwidth information;
  • the DCI Format x includes at least one of the following DCI formats: DCI Format 1A, DCI Format 2B, DCI Format 2C, DCI Format 2D, and a DCI Format added in a later version.
  • the terminal side when the terminal side receives data in the PDSCH region by using the DMRS-related transmission mode, the terminal side utilizes the scheduling subframe of the DCI and/or the CCE location and/or aggregation level and/or the Nscid bit and/or the PQI indication bit where the DCI is located. And/or adding 1 or 2 bits to obtain which one of the S(S>1) bandwidth information of the high-level configuration used by the base station side to transmit the DMRS sequence.
  • the terminal side when the terminal side receives data in the PDSCH region by using the DMRS-related transmission mode, and receives the DCI 1C or DCI format la in the common search space or transmits the DCI Format corresponding to the enhanced common control information in the common search space, the terminal side adopts The system cell ID and/or bandwidth information generates a DMRS sequence to demodulate the DMRS.
  • the terminal side When the terminal side receives data in the PDSCH region by using the DMRS-related transmission mode, and the DCI format is DCI format la, the terminal side generates a DMRS sequence by using the system cell ID and/or the bandwidth information to demodulate the DMRS.
  • the terminal side when the terminal side receives data in the PDSCH region by using the DMRS-related transmission mode, and receives the DCI 1C or DCI format la in the terminal-specific search space or transmits the DCI Format corresponding to the enhanced common control information in the common search space, the terminal side
  • the DMRS sequence is generated by demodulating the DMRS sequence using N (N>1) sequence identifiers and/or S (S>1) bandwidth information of a pre-layer configuration.
  • the terminal side uses the system cell ID and/or bandwidth information to generate the DMRS, when the terminal side does not receive the N (N>1) sequence identifier and/or the S (S>1) bandwidth information of the upper layer configuration.
  • the sequence is to demodulate the DMRS.
  • the method further includes: before the terminal side receives the sequence identifier and/or the bandwidth information, the method further includes: the base station side configured, by using the UE-specific high-layer signaling, the one or more sequence identifiers required for generating the DMRS sequence and/or Bandwidth information, then the base station side utilizes the following indication method End side:
  • the time domain and/or frequency domain resource location of the scheduling is applied to indicate.
  • a DMRS processing method including:
  • the base station side notifies the terminal side whether the PDSCH scheduled by the DCI Format la adopts CRS demodulation or DMRS demodulation by using at least one of the following methods:
  • Notification via scheduled time domain and/or frequency domain resource location is notification via scheduled time domain and/or frequency domain resource location.
  • the centralized/distributed VRB mapping in the DCI Format 1 A allocates a 1-bit identifier to indicate the terminal side when the base station side transmits data to the terminal side in the PDSCH region by using the DMRS-related transmission mode and performs DCI configuration using format 1 A. Demodulation of data using CRS or demodulation of data using DMRS.
  • the base station side uses the DMRS-related transmission mode to transmit data to the terminal side in the PDSCH region and uses the format 1A for DCI configuration
  • the base station side uses the DCI Format 1A to schedule the CCE location and/or the aggregation level where the subframe and/or the DCI is located. Indicates whether the terminal side uses CRS to demodulate data or DMRS to demodulate data.
  • the centralized/distributed VRB mapping in the DCI Format 1A allocates a 1-bit identifier to indicate the terminal when the base station side uses the DMRS-related transmission mode to transmit data to the terminal side in the PDSCH region where the CRS exists and uses the format 1A for DCI configuration. Whether the side uses CRS to demodulate data or DMRS demodulates data.
  • the base station side uses the DMRS-related transmission mode to transmit data to the terminal side in the PDSCH region where the CRS exists and uses the format 1A for DCI configuration
  • the base station side uses the DCI Format 1A to schedule the CCE location of the subframe and/or the DCI and/or Or the aggregation level indicates whether the terminal side uses CRS to demodulate data or DMRS to demodulate data.
  • the base station side transmits data to the terminal side in the PDSCH area by using the DMRS-related transmission mode, if the base station side does not notify the terminal side dedicated high-level signaling to configure multiple Sequence identification and/or bandwidth information, then the base station side generates a DMRS sequence according to the system cell ID and/or bandwidth information.
  • the base station side When the base station side transmits the data to the terminal side in the PDSCH area by using the DMRS-related transmission mode and performs DCI configuration using the format 1A, if the base station side does not notify the multiple sequence identifiers configured by the terminal side dedicated high layer signaling in advance, and/or Bandwidth information, then the base station side generates a DMRS sequence according to the system cell ID and/or bandwidth information.
  • the base station side uses the DMRS-related transmission mode to transmit data to the terminal side in the PDSCH region where the CRS exists and uses the format 1A for DCI configuration
  • the base station side does not pass the centralized/distributed VRB mapping allocation in the DCI Format 1A.
  • the bit identifier is used to indicate whether the terminal side uses the CRS to demodulate the data or the DMRS to demodulate the data.
  • the subframe in which the base station side has the CRS in the PDSCH region uses the CRS as the demodulation reference signal to transmit data, and the subframe in which the CRS does not exist in the PDSCH region adopts the DMRS.
  • the data is transmitted as a demodulation reference signal.
  • the system cell ID is a cell ID notified at the time of synchronization or an initial cell ID notified when the carrier is accessed, and the bandwidth information is a system bandwidth obtained when the PBCH is detected or an initial bandwidth notified when the carrier is accessed.
  • the method further includes:
  • the terminal side learns, by using at least one of the following indication methods, whether the PDSCH scheduled by the DCI Format la adopts CRS demodulation or DMRS demodulation:
  • a DMRS processing method including:
  • the terminal side learns, by using at least one of the following indication methods, whether the PDSCH scheduled by the DCI Format la adopts CRS demodulation or DMRS demodulation:
  • the terminal side receives data in the PDSCH area by using a DMRS-related transmission mode.
  • the format 1A is used for DCI configuration
  • the 1-bit identifier allocated by the centralized/distributed VRB mapping in the DCI Format 1A is used to determine whether to demodulate data using CRS or demodulate data using DMRS.
  • the terminal side When the terminal side receives the data in the PDSCH area by using the DMRS-related transmission mode and performs DCI configuration by using the format 1A, the terminal side uses the CCI location and/or the aggregation level of the DCI Format 1A scheduling subframe and/or the DCI to learn to adopt the CRS.
  • the demodulated data is still demodulated using DMRS.
  • the terminal side uses the DMRS-related transmission mode to receive data in the PDSCH region where the CRS exists and uses the format 1A for DCI configuration, the terminal side learns to use the 1-bit identifier allocated by the centralized/distributed VRB mapping in the DCI Format 1A.
  • the CRS demodulated data is also demodulated using DMRS data.
  • the terminal side uses the DCI Format 1A to schedule the CCE location and/or aggregation level of the subframe and/or the DCI when the terminal side uses the DMRS-related transmission mode to receive data in the PDSCH region where the CRS exists and uses the format 1A for DCI configuration. It is known whether the data is demodulated by CRS or demodulated by DMRS.
  • the terminal side When the terminal side receives data in the PDSCH area by using the DMRS-related transmission mode, if the terminal side does not obtain multiple sequence identifiers and/or bandwidth information configured by the dedicated high-layer signaling in advance, the terminal side follows the system cell ID and/or The bandwidth information generates a DMRS sequence.
  • the terminal side When the terminal side receives the data in the PDSCH area by using the DMRS-related transmission mode and performs DCI configuration using the format 1A, if the terminal side does not obtain a plurality of sequence identification and/or bandwidth information configured by the dedicated high-layer signaling in advance, the terminal side A DMRS sequence is generated according to system cell ID and/or bandwidth information.
  • the system cell ID is a cell ID notified at the time of synchronization or an initial cell ID notified when the carrier is accessed, and the bandwidth information is a system bandwidth obtained when the PBCH is detected or an initial bandwidth notified when the carrier is accessed.
  • the terminal side when the terminal side utilizes the DMRS-related transmission mode in the PDSCH region where the CRS exists
  • the domain receives data and adopts format 1A for DCI configuration
  • the terminal side if the terminal side does not know whether to use CRS demodulation data or DMRS demodulation data through the 1-bit identifier allocated by the centralized/distributed VRB in DCI Format 1A, the terminal side A subframe in which a CRS exists in a PDSCH region uses CRS as a demodulation reference signal to receive data, and a subframe in which a CRS does not exist in a PDSCH region uses DMRS as a demodulation reference signal to receive data.
  • the method further includes:
  • the base station side notifies the terminal side whether the PDSCH scheduled by the DCI Format la adopts CRS demodulation or DMRS demodulation by using at least one of the following methods:
  • Notification via scheduled time domain and/or frequency domain resource location is notification via scheduled time domain and/or frequency domain resource location.
  • a DMRS processing device is located on the base station side, and the device is used to:
  • the one or more sequence identifiers and/or bandwidth information required for generating the DMRS sequence are configured by the UE-specific high-layer signaling in advance, and then the specific sequence identifier used by the DMRS sequence is transmitted by using at least one of the following indication methods. Or bandwidth information is indicated to the terminal side:
  • the time domain and/or frequency domain resource location of the scheduling is applied to indicate.
  • the terminal side is used to:
  • the time domain and/or frequency domain resource location of the scheduling is applied to indicate.
  • the device is a base station or is disposed in a base station.
  • a DMRS processing device is located on the terminal side, and the device is used for: Receiving UE-specific high layer signaling in advance to obtain one or more sequence identification and/or bandwidth information required to generate a DMRS sequence, and then obtaining one or more sequences used by the base station side to transmit the DMRS sequence by using at least one of the following indication methods Specific sequence identification and/or bandwidth information in the identification and/or bandwidth information:
  • the time domain and/or frequency domain resource location of the scheduling is applied to indicate.
  • the device communicates with the base station side, and the base station side is configured to:
  • the one or more sequence identifiers and/or bandwidth information required for generating the DMRS sequence are configured by the UE-specific high-layer signaling in advance, and then the specific sequence identifier used by the DMRS sequence is transmitted by using at least one of the following indication methods. Or bandwidth information is indicated to the terminal side:
  • the time domain and/or frequency domain resource location of the scheduling is applied to indicate.
  • the device is a terminal or is disposed in the terminal.
  • a DMRS processing device is located on the base station side, and the device is used to:
  • the terminal side is notified by the at least one of the following methods whether the PDSCH scheduled by the DCI Format la adopts CRS demodulation or DMRS demodulation:
  • Notification via scheduled time domain and/or frequency domain resource location is notification via scheduled time domain and/or frequency domain resource location.
  • the terminal side is used to:
  • the device is a base station or is disposed in a base station.
  • a DMRS processing device is located on the terminal side, and the device is used to:
  • the device communicates with the base station side, and the base station side is configured to:
  • the terminal side is notified by the at least one of the following methods whether the PDSCH scheduled by the DCI Format la adopts CRS demodulation or DMRS demodulation:
  • Notification via scheduled time domain and/or frequency domain resource location is notification via scheduled time domain and/or frequency domain resource location.
  • the device is a terminal or is disposed in the terminal.
  • the method and device of the invention ensure dynamic spatial resource multiplexing and interference randomization, and further improve system capacity.
  • the PDSCH RE Mapping and Quasi-Co-Location Indicator (PQI) is used to dynamically indicate the terminal PDSCH RE Mapping information and Quasi in the DCI Format 2D.
  • SCID is the Nscid described in the invention.
  • the present invention still applies if a new transmission mode is introduced in the future and similar PQI and Nscid fields exist in the new DCI Format.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a DMRS processing flow according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a DMRS processing flow according to another embodiment of the present invention. detailed description
  • one or more sequence identifiers required for generating a DMRS sequence are configured by the base station side through UE-Specific (UE-specific) high-layer signaling in advance. And/or bandwidth information, and then the base station side indicates to the terminal side the specific sequence identifier and/or bandwidth information used by the sending DMRS sequence by using at least one of the following indication methods:
  • the sequence identifier is used to generate an initial value of the DMRS sequence, wherein the sequence identifier is equivalent to the cell ID, that is, the cell ID is replaced with the sequence identifier.
  • the base station side uses the DMRS-related transmission mode to transmit data to the terminal side in a subframe in which the CRS (Cell Specific Reference Signal) does not exist in the physical downlink shared channel (PDSCH) region, and uses a format 1 A
  • the centralized/distributed VRB Virtual Resource Block
  • the DCI Format 1A allocates a 1-bit identifier to indicate the upper layer used by the DMRS sequence sent by the base station side.
  • the two sequence identifiers configured and/or specific sequence identification and/or bandwidth information in the two bandwidth information.
  • the DMRS related transmission mode includes a transmission mode 9 and/or a transmission mode 10 and/or a more advanced version of a transmission mode using DMRS as a basic demodulation reference signal.
  • the subframe in which the CRS does not exist in the PDSCH region includes a MBSFN (Multicast Broadcast Single Frequency Network) subframe and/or an extended carrier subframe, and a subframe that does not include the CRS in a later version.
  • MBSFN Multicast Broadcast Single Frequency Network
  • the base station side uses the DMRS-related transmission mode to transmit data to the terminal side in a subframe in which the CSCH does not exist in the PDSCH region and performs DCI configuration using the format 1A
  • the base station side utilizes the time domain and/or frequency domain resource location indication of the DCI Format 1A.
  • the base station side transmits specific sequence identifiers and/or bandwidth information in the N (N>1) sequence identifiers and/or S (S>1) bandwidth information of the high-level configuration used by the DMRS sequence.
  • the base station side When the base station side transmits data to the terminal side in a subframe in which the CRS is not present in the PDSCH region using the DMRS-related transmission mode and performs DCI configuration using format x, the base station side utilizes the scheduling subframe of the DCI Format x and/or the DCI Format x CCE where DCI is located (Control Channel Element, control channel element) NDI bit and/or Nscid bit and/or PQI indicator bit in the Disable TB in the location and/or aggregation level and/or DCI bit and/or adding 1 or 2 bits to indicate that the base station side transmits the DMRS
  • the specific sequence identification and/or bandwidth information in the N N>1) sequence identifiers and/or S (S>1) bandwidth information of the high-level configuration used by the sequence.
  • the DCI Format x includes at least one of the following DCI formats: DCI Format 1 A, DCI Format 2B, DCI Format 2C, DCI Format 2D, and a DCI Format that
  • the base station side When the base station side transmits data to the terminal side in the PDSCH region by using the DMRS-related transmission mode, the base station side utilizes the scheduling subframe of the DCI and/or the CCE location and/or the aggregation level of the DCI and/or the Disable TB in the DCI bit ( The Disable Transmitting Block does not cause the NDI (New Data Indicator) bit and/or Nscid bit and/or PQI indication bit in the transport block) and/or the addition of 1 or 2 bits to indicate the DMRS sequence transmitted by the base station side.
  • the specific bandwidth information in the S (S>1) bandwidth information of the high-level configuration.
  • the base station side When the base station side transmits data to the terminal side in the PDSCH region by using the DMRS-related transmission mode, and transmits DCI or DCI format la in the common search space or transmits the DCI Format corresponding to the enhanced common control information in the common search space, the base station side adopts The system cell ID and/or bandwidth information is used to generate the DMRS sequence and transmit.
  • UE-Specific (UE-specific) higher layer signaling may be received in advance by the terminal side to obtain one or more sequence identification and/or bandwidth information required to generate a DMRS sequence, and then The terminal side obtains specific sequence identifier and/or bandwidth information in one or more sequence identifiers and/or bandwidth information used by the base station side to transmit the DMRS sequence by using at least one of the following indication methods:
  • the sequence identifier is used to generate an initial value of the DMRS sequence, wherein the sequence identifier is equivalent to the cell ID, that is, the cell ID is replaced with the sequence identifier.
  • the terminal side When the terminal side utilizes the DMRS-related transmission mode, there is no CRS sub-port in the PDSCH region.
  • the terminal side obtains the two sequence identifiers of the high-level configuration used by the base station side to transmit the DMRS sequence by using the 1-bit identifier of the centralized/distributed VRB in the DCI Format 1 A. / or specific sequence identification and / or bandwidth information in the two bandwidth information.
  • the DMRS related transmission mode includes a transmission mode 9 and/or a transmission mode 10 and/or a more advanced version of a transmission mode using DMRS as a basic demodulation reference signal.
  • the subframe in which the CRS does not exist in the PDSCH region includes an MBSFN subframe and/or an extended carrier subframe and a subframe that does not include the CRS in the future.
  • the terminal side When the terminal side receives the data in the subframe in which the CRS is not present in the PDSCH region by using the DMRS-related transmission mode and performs DCI reception using the format 1 A, the terminal side obtains the base station side by using the time domain and/or the frequency domain resource location of the DCI Format 1A. Sending specific sequence identifiers and/or bandwidth information in the N (N>1) sequence identifiers and/or S (S>1) bandwidth information of the high-level configuration used by the DMRS sequence.
  • the terminal side uses the scheduling subframe of the DCI Format x and/or the DCI of the DCI Format x.
  • the CDI location and/or the aggregation level and/or the NDI bit and/or the Nscid bit and/or the PQI indicator bit in the Disable TB in the DCI bit and/or the addition of 1 or 2 bits obtain the upper layer used by the base station side to transmit the DMRS sequence.
  • the DCI Format x includes at least one of the following DCI Formats: DCI Format 1A, DCI Format 2B, DCI Format 2C, DCI Format 2D, and a DCI Format that may be added in a future release.
  • the terminal side When the terminal side receives data in the PDSCH region by using the DMRS-related transmission mode, the terminal side utilizes the scheduling subframe of the DCI and/or the CCE location where the DCI is located and/or the aggregation level and/or the NDI bit in the Disable TB in the DCI bit. And/or the Nscid bit and/or the PQI indicator bit and/or the addition of 1 or 2 bits to obtain the upper layer configuration S used by the base station side to transmit the DMRS sequence (S>1) specific bandwidth information in the bandwidth information.
  • the terminal side When the terminal side receives data in the PDSCH region by using the DMRS-related transmission mode, and receives the DCI or DCI format la in the common search space or transmits the DCI Format corresponding to the enhanced common control information in the common search space, the terminal side adopts the system cell ID. And/or bandwidth information generates a DMRS sequence to demodulate the DMRS.
  • the base station side may notify the terminal side whether the PDSCH scheduled by the DCI Format la adopts CRS demodulation or DMRS demodulation by using at least one of the following methods:
  • the centralized/distributed VRB mapping in the DCI Format 1A allocates a 1-bit identifier to indicate that the terminal side adopts the CRS solution.
  • the data is still demodulated using DMRS.
  • the base station side When the base station side transmits the data to the terminal side in the PDSCH area by using the DMRS-related transmission mode and performs DCI configuration using the format 1A, the base station side uses the DCI Format 1A to schedule the subframe and/or the CCE location and/or the aggregation level where the DCI is located to indicate the terminal. Whether the side uses CRS to demodulate data or DMRS demodulates data.
  • the centralized/distributed VRB mapping in the DCI Format 1A allocates a 1-bit identifier to indicate the terminal side. Demodulation of data using CRS or demodulation of data using DMRS.
  • the base station side uses the DMRS-related transmission mode to transmit data to the terminal side in the PDSCH region where the CRS exists and the DCI configuration is performed using the format 1 A
  • the base station side uses the DCI Format 1A to schedule the CCE location and/or the CCE location where the DCI is located and/or
  • the aggregation level indicates whether the terminal side uses CRS to demodulate data or DMRS to demodulate data.
  • the base station side uses the DMRS-related transmission mode to transmit the number to the terminal side in the PDSCH area According to the time, if the base station side does not notify the plurality of sequence identification and/or bandwidth information configured by the terminal side dedicated high layer signaling in advance, the base station side generates the DMRS sequence according to the system cell ID and/or the bandwidth information.
  • the base station side uses the DMRS-related transmission mode to transmit data to the terminal side in the PDSCH area and uses the format 1A for DCI configuration, if the base station side does not notify the terminal side of the multiple layer identification and/or bandwidth information configured by the terminal-side dedicated high-level signaling in advance. Then, the base station side generates a DMRS sequence according to the system cell ID and/or bandwidth information.
  • the system cell ID is a cell ID notified at the time of synchronization or an initial cell ID notified when the carrier is accessed, and the bandwidth information is a system bandwidth obtained when detecting a PBCH (Physical Broadcast Channel) or a notification when the carrier is accessed.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • the base station side uses the DMRS-related transmission mode to transmit data to the terminal side in the PDSCH region where the CRS exists and DCI configuration using format 1 A
  • the base station side does not allocate 1 bit through the centralized/distributed VRB mapping in the DCI Format 1A
  • the subframe is used to indicate whether the terminal side uses the CRS to demodulate the data or the DMRS to demodulate the data.
  • the subframe in which the base station side has the CRS in the PDSCH region uses the CRS as the demodulation reference signal to transmit data, and the subframe in which the CRS does not exist in the PDSCH region adopts the DMRS.
  • the data is transmitted as a demodulation reference signal.
  • the terminal side can learn whether the PDSCH scheduled by the DCI Format la adopts CRS demodulation or DMRS demodulation by at least one of the following indication methods:
  • the terminal side When the terminal side receives data in the PDSCH region using the DMRS-related transmission mode and performs DCI configuration using format 1 A, it is learned whether the CRS demodulation data is adopted by the 1-bit identifier allocated by the centralized/distributed VRB mapping in the DCI Format 1A.
  • DMRS demodulates data.
  • the terminal side When the terminal side receives data in the PDSCH region by using the DMRS-related transmission mode and performs DCI configuration using format 1A, the terminal side uses the DCI Format 1A scheduling subframe and/or the CCE location and/or aggregation level of the DCI to learn to use CRS demodulation. Data is still adopted DMRS demodulates data.
  • the terminal side uses the DMRS-related transmission mode to receive data in the PDSCH region where the CRS exists and uses the format 1A for DCI configuration
  • the terminal side learns to use the CRS solution by using the 1-bit identifier of the centralized/distributed VRB mapping allocation in the DCI Format 1A.
  • the data is still demodulated using DMRS.
  • the terminal side uses the DMRS-related transmission mode to receive data in the PDSCH region where the CRS exists and uses the format 1A for DCI configuration
  • the terminal side uses the DCI Format 1A to schedule the subframe and/or the CCE location and/or the aggregation level where the DCI is located.
  • the CRS demodulated data is also demodulated using DMRS data.
  • the terminal side When the terminal side receives data in the PDSCH area by using the DMRS-related transmission mode, if the terminal side does not obtain multiple sequence identification and/or bandwidth information configured by the dedicated high-level signaling in advance, the terminal side follows the system cell ID and/or bandwidth information.
  • a DMRS sequence is generated for DMRS demodulation.
  • the terminal side When the terminal side receives data in the PDSCH area by using the DMRS-related transmission mode and performs DCI configuration using format 1A, if the terminal side does not obtain a plurality of sequence identification and/or bandwidth information configured by the dedicated high-level signaling in advance, the terminal side follows the system.
  • the cell ID and/or bandwidth information generates a DMRS sequence.
  • the system cell ID is a cell ID notified at the time of synchronization or an initial cell ID notified when the carrier is accessed, and the bandwidth information is a system bandwidth obtained when the PBCH is detected or an initial bandwidth notified when the carrier is accessed.
  • the terminal side uses the DMRS-related transmission mode to receive data in the PDSCH region where the CRS exists and uses the format 1A for DCI configuration
  • the terminal side does not know the 1-bit identifier allocated by the centralized/distributed VRB in the DCI Format 1A
  • the CRS demodulation data is still demodulated by DMRS.
  • the subframe in which the CRS exists in the PDSCH area on the terminal side uses the CRS as the demodulation reference signal to receive data
  • the subframe in which the CRS does not exist in the PDSCH area uses the DMRS as the demodulation reference signal to receive data.
  • the following specific The invention is further illustrated by the examples.
  • the different scheduling subframes and/or CCE bits and/or PQI indicator bits and/or the added 1 or 2 bits corresponding to different indication information in the embodiment may be predefined by the base station and the terminal or configured by the base station by using high layer signaling. terminal.
  • the system cell ID and bandwidth refer to the cell ID and bandwidth obtained from the PSS/SSS and/or CRS when the terminal synchronizes to establish an RRC link.
  • the base station side configures two sequence identifiers (X0, XI) to the UE1 through UE-Specific (UE-specific) higher layer signaling, and the base station side does not exist in the PDSCH region by using the DMRS-related transmission mode.
  • the centralized/distributed VRB mapping in the DCI Format 1 A allocates a 1-bit identifier to indicate the high-level configuration adopted by the DMRS sequence transmitted by the base station side.
  • Two sequence identifications and/or specific sequence identification and/or bandwidth information in the two bandwidth information. For example, when the value of the 1-bit is 0, it indicates that the DMRS sequence is generated by X0; when the value of the 1-bit is 1, it indicates that the DMRS sequence is generated by XI.
  • the UE1 obtains two sequence identifiers and/or two bandwidth information of the high-level configuration adopted by the DMRS sequence transmitted by the base station side by using the 1-bit identifier allocated by the centralized/distributed VRB in the DCI Format 1A. Specific sequence identification and/or bandwidth information. For example, when the value of the 1-bit is 0, it indicates that the DMRS sequence is generated by X0; when the value of the 1-bit is 1, it indicates that the DMRS sequence is generated by XI.
  • the base station side configures two bandwidth information (SO, SI) to the UE1 through UE-Specific (UE-specific) higher layer signaling, and the base station side does not exist in the PDSCH region by using the DMRS-related transmission mode.
  • SO bandwidth information
  • UE-Specific UE-specific
  • the centralized/distributed VRB mapping in the DCI Format 1 A allocates a 1-bit identifier to indicate the high-level configuration adopted by the base station side to transmit the DMRS sequence.
  • Two Specific bandwidth information in the bandwidth information For example, when the value of the 1-bit is 0, the DMRS sequence is indicated to be generated by SO; when the value of the 1-bit is 1, the DMRS sequence is indicated to be generated by S1.
  • the UE1 obtains the specific bandwidth information in the two bandwidth information of the high-layer configuration used by the base station side to transmit the DMRS sequence by using the 1-bit identifier allocated by the centralized/distributed VRB in the DCI Format 1A. For example, when the value of the 1-bit is 0, it indicates that the DMRS sequence is generated by SO; when the value of the 1-bit is 1, it indicates that the DMRS sequence is generated by S1.
  • the base station side configures two bandwidth information (SO, SI) and two sequence identifiers (X0, XI) to UE1 through UE-Specific (UE-specific) higher layer signaling, when the base station side utilizes DMRS-related transmission mode
  • SO bandwidth information
  • X0, XI sequence identifiers
  • UE-Specific (UE-specific) higher layer signaling when the base station side utilizes DMRS-related transmission mode
  • the centralized/distributed VRB mapping in the DCI Format 1A allocates a 1-bit identifier to indicate the base station side. Sending two pieces of bandwidth information of the high-level configuration and the specific sequence identifier and bandwidth information of the two sequence identifiers used in the DMRS sequence. For example, when the value of the 1-bit is 0, it indicates that the DMRS sequence is generated by SO and X0; when the value of the 1-bit is 1, it indicates that the DMRS sequence is generated by S1 and XI.
  • the UE1 obtains two bandwidth information of the high-level configuration and the specific sequence of the two sequence identifiers used by the base station side to transmit the DMRS sequence by using the 1-bit identifier allocated by the centralized/distributed VRB in the DCI Format 1A. Identification and bandwidth information. For example, when the value of the 1-bit is 0, it indicates that the DMRS sequence is generated by SO and X0; when the value of the 1-bit is 1, it indicates that the DMRS sequence is generated by S1 and XI.
  • the base station side configures UE1 with two bandwidth information (SO, SI) and/or two sequence identifiers (X0, XI) through UE-Specific (UE-specific) higher layer signaling, when the base station
  • the base station side utilizes the scheduling subframe of the DCI and/or the CCE location and/or aggregation level where the DCI is located.
  • the UE1 detects the downlink control signaling DCI's scheduling subframe and/or the CCE location and/or aggregation level of the DCI and/or the NDI bit and/or Nscid bit and/or PQI indication bit sum in the Disable TB in the DCI bit. / / Add 1 or 2 bits to know the specific bandwidth information in the two bandwidth information of the high-level configuration adopted by the base station side to transmit the DMRS sequence. For example, when the detected information corresponds to the first configured bandwidth and sequence information, indicating that the DMRS sequence is generated by using the SO; when the detected information corresponds to the second configured bandwidth and sequence information, indicating that the DMRS sequence is adopted S1 is generated.
  • the different indication information may be predefined by the base station and the terminal, or the base station may be configured to the terminal by using high layer signaling.
  • the base station side configures two bandwidth information (SO, SI) and two sequence identifiers (X0, XI) to UE1 through UE-Specific (UE-specific) higher layer signaling, when the base station side utilizes
  • the base station side uses the CCE location and aggregation level of the DCI to indicate the two bandwidth information and the specific bandwidth information in the sequence identification information used by the base station side to transmit the DMRS sequence.
  • sequence identification information is used to indicate the two bandwidth information and the specific bandwidth information in the sequence identification information used by the base station side to transmit the DMRS sequence.
  • the first configuration bandwidth and sequence information correspond to the first CCE location and the aggregation level state, and the DMRS sequence is generated by using SO and X0; the second configuration bandwidth and sequence information corresponds to the second CCE location and the aggregation level state, and the DMRS sequence adopts S1. And XI generation.
  • the UE1 obtains specific bandwidth information in the two bandwidth information of the high-layer configuration used by the base station side to send the DMRS sequence by detecting the downlink control signaling DCI CCE location and the aggregation level. For example, when the detected information corresponds to the first configured bandwidth and sequence information (first CCE location and aggregation) When the level is), the DMRS sequence is indicated to be generated by SO and X0; when the detected information corresponds to the second configured bandwidth and sequence information (second CCE position and aggregation level), indicating that the DMRS sequence is generated by S1 and XI .
  • the base station side configures two bandwidth information (SO, SI) and two sequence identifiers (X0, XI) to UE1 through UE-Specific (UE-specific) higher layer signaling, when the base station side utilizes
  • the base station side uses the Nscid bit of the DCI to indicate the specific bandwidth information and the sequence identifier in the two bandwidth information and the sequence identification information of the high-layer configuration used by the base station side to transmit the DMRS sequence. information.
  • the base station side configures two bandwidth information (SO, SI) and two sequence identifiers (X0, XI) to UE1 through UE-Specific (UE-specific) higher layer signaling, when the base station side utilizes
  • the base station side uses the PQI indication bit of the DCI to indicate the two pieces of bandwidth information and the specific bandwidth information and sequence in the sequence identification information used by the base station side to transmit the DMRS sequence. Identification information.
  • the DMRS sequence is generated by SO and X0
  • the DMRS sequence is generated by S1 and XI.
  • the UE1 learns the specific bandwidth information in the two bandwidth information of the high-layer configuration used by the base station side to send the DMRS sequence by detecting the downlink control signaling PQI indication bit.
  • the base station side configures two bandwidth information (SO, SI) and two sequence identifiers (XO, XI) to UE1 through UE-Specific (UE-specific) higher layer signaling, when the base station side utilizes
  • the base station side uses the PQI indication bit of the DCI to indicate the two pieces of bandwidth information and the specific bandwidth information and sequence in the sequence identification information used by the base station side to transmit the DMRS sequence. Identification information.
  • the high layer signaling configures two bandwidth information (SO, SI) and two sequence identifiers (XO, XI) for the UE1.
  • SO, SI bandwidth information
  • XO, XI sequence identifiers
  • the base station side utilizes the DCI bit.
  • the NDI bit in the Disable TB indicates the specific bandwidth information and sequence identification information in the two bandwidth information and the sequence identification information of the high layer configuration used by the base station side to transmit the DMRS sequence.
  • the base station side configures two bandwidth information (SO, SI) and two sequence identifiers (XO, XI) to UE1 through UE-Specific (UE-specific) higher layer signaling, when the base station side utilizes
  • the base station side uses the CCE position of the DCI to indicate the two pieces of bandwidth information and the specific bandwidth information and the sequence identifier in the high-level configuration of the DMRS sequence transmitted by the base station side. information.
  • the first configuration bandwidth and sequence information correspond to the first CCE location
  • the DMRS sequence is generated by SO and X0
  • the second configuration bandwidth and sequence information correspond to the second CCE location state
  • the DMRS sequence is generated by S1 and XI.
  • the UE1 obtains specific bandwidth information in the two bandwidth information of the high-layer configuration used by the base station side to transmit the DMRS sequence by detecting the downlink control signaling DCI CCE location. For example, when the detected information corresponds to the first configuration bandwidth and sequence information (first CCE location), indicating that the DMRS sequence is generated by SO and X0; when the detected information corresponds to the second configured bandwidth and Preface When the column information (the second CCE position) indicates that the DMRS sequence is generated using S1 and XI.
  • the base station side configures two bandwidth information (SO, SI) to UE1 through UE-Specific (UE-specific) higher layer signaling, and uses the DMRS-related transmission mode in the PDSCH area to the terminal.
  • SO, SI bandwidth information
  • the base station side uses the cell ID and/or bandwidth information to generate the DMRS sequence and send.
  • the terminal side When the terminal side receives data in the PDSCH region by using the DMRS-related transmission mode, and the terminal side receives the DCI or DCI format la in the common search space or transmits the DCI Format corresponding to the enhanced common control information in the common search space, the terminal side adopts the cell.
  • the ID and/or bandwidth information generates a DMRS sequence to demodulate the DMRS.
  • the cell ID is a cell ID notified at the time of synchronization or an initial cell ID notified when the carrier is accessed, and the bandwidth information is a system bandwidth obtained when the PBCH is detected or an initial bandwidth notified when the carrier is accessed.
  • the centralized/distributed VRB mapping allocation in the DCI Format 1A is 1
  • the identification of the bit indicates whether the terminal side uses CRS to demodulate data or DMRS to demodulate data.
  • the terminal side When the terminal side receives the data in the PDSCH area by using the DMRS-related transmission mode and performs DCI configuration using the format 1A, the terminal side learns whether the data is demodulated by using the CRS by the 1-bit identifier allocated by the centralized/distributed VRB mapping in the DCI Format 1A. Data is demodulated using DMRS.
  • the base station side uses the DMRS-related transmission mode to transmit the number to the terminal side in the PDSCH area
  • the base station side uses the DCI Format 1A to schedule the subframe and/or the CCE location and/or the aggregation level where the DCI is located to indicate whether the terminal side uses the CRS to demodulate the data or the DMRS to demodulate the data.
  • the terminal side When the terminal side receives data in the PDSCH region by using the DMRS-related transmission mode and performs DCI configuration using format 1A, the terminal side uses the DCI Format 1A scheduling subframe and/or the CCE location and/or aggregation level of the DCI to learn to use CRS demodulation. The data is still demodulated using DMRS data.
  • the different scheduling subframes and/or the CCE location and/or the aggregation level corresponding to different indication information may be predefined by the base station and the terminal, or the base station may be configured to the terminal by using the high layer signaling.
  • the centralized/distributed VRB mapping in the DCI Format 1A allocates a 1-bit identifier to indicate the terminal side. Demodulation of data using CRS or demodulation of data using DMRS.
  • the terminal side When the terminal side receives the data in the PDSCH region where the CRS exists using the DMRS-related transmission mode and performs DCI configuration using the format 1 A, the terminal side learns to use the CRS by using the 1-bit identifier of the centralized/distributed VRB mapping in the DCI Format 1A. The demodulated data is still demodulated using DMRS.
  • the base station side uses the DMRS-related transmission mode to transmit data to the terminal side in the PDSCH region where the CRS exists and the DCI configuration is performed using the format 1 A
  • the base station side uses the DCI Format 1A to schedule the CCE location and/or the CCE location where the DCI is located and/or
  • the aggregation level indicates whether the terminal side uses CRS to demodulate data or DMRS to demodulate data.
  • the terminal side uses the DMRS-related transmission mode to receive data in the PDSCH region where the CRS exists and uses the format 1A for DCI configuration
  • the terminal side uses the DCI Format 1A to schedule the subframe and/or the CCE location and/or the aggregation level where the DCI is located.
  • CRS demodulation data is still The data is demodulated using DMRS.
  • the base station side transmits data to the terminal side in the PDSCH area by using the DMRS-related transmission mode, if the base station side does not notify the terminal side of the plurality of sequence identification and/or bandwidth information configured by the terminal-side dedicated high-layer signaling in advance, the base station side follows the system cell ID. And/or bandwidth information generates a DMRS sequence.
  • the terminal side When the terminal side receives data in the PDSCH area by using the DMRS-related transmission mode, if the terminal side does not obtain multiple sequence identification and/or bandwidth information configured by the dedicated high-level signaling in advance, the terminal side follows the system cell ID and/or bandwidth information. Generate a DMRS sequence.
  • the base station side uses the DMRS-related transmission mode to transmit data to the terminal side in the PDSCH region where the CRS exists and DCI configuration using format 1 A
  • the base station side does not allocate 1 through the centralized/distributed VRB mapping in the DCI Format 1A
  • the bit identifier indicates whether the terminal side uses the CRS to demodulate the data or the DMRS to demodulate the data.
  • the subframe in which the base station side has the CRS in the PDSCH region uses the CRS as the demodulation reference signal to transmit data
  • the subframe in which the CRS does not exist in the PDSCH region uses the DMRS as the DMRS.
  • the demodulation reference signal transmits data.
  • the terminal side When the terminal side receives the data in the PDSCH region where the CRS exists using the DMRS-related transmission mode and performs DCI configuration using the format 1A, if the terminal side does not use the 1-bit identifier indication allocated by the centralized/distributed VRB mapping in the DCI Format 1A The CRS demodulation data is still demodulated by DMRS. Then, the subframe in which the CRS exists in the PDSCH area on the terminal side uses the CRS as the demodulation reference signal to receive data, and the subframe in which the CRS does not exist in the PDSCH area uses the DMRS as the demodulation reference signal to receive data. .
  • the base station side When the base station side transmits data to the terminal side in the PDSCH region by using the DMRS-related transmission mode, and transmits DCI or DCI format la in the common search space or transmits the DCI Format corresponding to the enhanced common control information in the common search space, the base station side adopts System cell ID And/or bandwidth information to generate and transmit the DMRS sequence.
  • the terminal side When the terminal side receives data in the PDSCH region by using the DMRS-related transmission mode, and receives the DCI or DCI format la in the common search space or transmits the DCI Format corresponding to the enhanced common control information in the common search space, the terminal side adopts the system cell ID. And/or bandwidth information generates a DMRS sequence to demodulate the DMRS.
  • the base station side When the base station side transmits data to the terminal side in the PDSCH area by using the DMRS-related transmission mode, and transmits DCI or DCI format la in the terminal-specific search space, the base station side adopts N (N>1) sequence identifiers of the upper layer configuration and/or Or the first one of S (S>1) bandwidth information to generate the DMRS sequence and transmit. If the upper layer does not configure N (N>1) sequence identifiers and/or S (S>1) bandwidth information, the base station side uses the system cell ID and/or bandwidth information to generate and transmit the DMRS sequence.
  • the terminal side When the terminal side receives data in the PDSCH region by using the DMRS-related transmission mode, and receives DCI or DCI format la in the terminal-specific search space, the terminal side adopts N (N>1) sequence identifiers and/or S (pre-high-level configuration). The first one of S>1) bandwidth information is used to generate the DMRS sequence to demodulate the DMRS.
  • the terminal side does not receive the N (N>1) sequence identifiers and/or S (S>1) bandwidth information of the upper layer configuration, the terminal side uses the system cell ID and/or the bandwidth information to generate the DMRS sequence. Demodulate the DMRS.
  • the base station side When the base station side transmits data to the terminal side in the PDSCH region by using the DMRS-related transmission mode, and when the corresponding DCI is DCI format la, the base station side generates the DMRS sequence by using the system cell ID and/or the bandwidth information and transmits the data.
  • the terminal side When the terminal side receives data in the PDSCH region by using the DMRS-related transmission mode, and the DCI format is DCI format la, the terminal side generates a DMRS sequence by using the system cell ID and/or bandwidth information to demodulate the DMRS.
  • the DMRS processing technology can ensure the dynamic switching of DMRS sequences to achieve the purpose of CoMP technology for orthogonal switching and orthogonal quasi-orthogonal (interference randomization) dynamic switching without changing the existing DCI-Format, and can support unequal bandwidth.
  • the data transmission and reception can further increase the cell classification gain, reduce interference, and effectively save energy.
  • the configuration may be re-configured.

Landscapes

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Abstract

本发明公开了一种DMRS处理方法和装置,可由基站侧预先通过UE专用高层信令为终端侧配置生成DMRS序列所需要的一个或多个序列标识和/或带宽信息,然后基站侧利用以下指示方法中至少之一将发送DMRS序列所采用的具体序列标识和/或带宽信息指示给终端侧:1.应用下行控制指示信令中的比特进行指示;2.应用调度的时域和/或频域资源位置进行指示。

Description

一种 DMRS处理方法和装置 技术领域
本发明涉及通信领域, 尤其涉及一种 DMRS ( Demodulation Reference Signal, 解调参考信号)处理方法和装置。 背景技术
长期演进(Long Term Evolution, LTE ) 系统在经历了 R8/9/10几个版 本后, 又陆续研究 R11技术。 目前部分 R8产品开始逐步商用, R9和 R10 有待进一步进行产品规划。
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 DMRS, CSI-RS ( Channel State Information Reference Signal, 信 道状态信息参考信号)等导频特性, 8天线支持等传输和反馈特性等。 特别 是 elCIC ( ehanced Inter-Cell Interference Cancellin, 小区间干扰 4氐消增强) 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 CoMP( Coordinated Multi-point, 多点协作)技术。
CoMP 传输方式主要包括 JT ( Joint Transmission , 联合传输), CS ( Coordinated Scheduling, 协作调度 ) /CB ( Coordinated Beamforming, 协 作波束赋形)。 对于 JT, 由于不同的 TP ( Transmission Point, 传输节点 )共 同为一个 UE传输数据, 因此需要进一步研究 UE按照哪个 TP的小区 ID 来产生 DMRS序列。 可见, 支持动态的 DMRS序列变更有利于动态的空间 资源复用和干扰随机化, 有利于系统容量的进一步提高, 但目前尚不存在 具体的技术支持。 发明内容
有鉴于此, 本发明的主要目的在于提供一种 DMRS处理方法和装置, 保证动态的空间资源的复用和干扰随机化, 支持系统容量的进一步提高。
为达到上述目的, 本发明的技术方案是这样实现的:
一种 DMRS处理方法, 包括:
基站侧预先通过用户设备 UE 专用高层信令为终端侧配置生成解调参 考信号 DMRS序列所需要的一个或多个序列标识和 /或带宽信息, 然后基站 侧利用以下指示方法中至少之一将发送 DMRS序列所采用的具体序列标识 和 /或带宽信息指示给终端侧:
应用下行控制指示信令中的比特进行指示;
应用调度的时域和 /或频域资源位置进行指示。
其中, 所述序列标识用于生成 DMRS序列的初始值, 其中所述序列标 识和 R10中的 DMRS序列生成公式中的小区 ID相当, 即利用序列标识来 替代小区 ID。
其中, 当基站侧利用 DMRS解调相关的传输模式在物理下行共享信道 PDSCH 区域不存在小区专用参考信号 CRS的子帧中向终端侧发送数据并 且采用格式 format 1A进行 DCI配置时, DCI Format 1A中的集中式 /分布式 虚拟资源块 VRB映射分配 1比特标识以指示基站侧发送的 DMRS序列所采 用的预先高层配置的两个序列标识和 /或两个带宽信息中的哪一个序列标识 和 /或哪一个带宽信息。
其中,所述 DMRS相关的传输模式, 包括传输模式 9和 /或传输模式 10 和 /或更先进版本的利用 DMRS作为基本解调参考信号的传输模式。所述在 PDSCH区域不存在 CRS的子帧, 包括多播广播单频网络 MBSFN子帧和 / 或扩展载波子帧以及以后不包括 C RS传输的子帧。
其中, 当基站侧利用 DMRS解调相关的传输模式在 PDSCH区域不存 在 CRS的子帧中向终端侧发送数据并且采用 format x进行 DCI配置时, 基 站侧利用所述 DCI Format x 的时域和 /或频域资源位置指示基站侧发送 DMRS序列所采用的高层配置的 N ( N>1 )个序列标识和 /或 S ( S>1 )个带 宽信息中的哪一个序列标识和 /或哪一个带宽信息;
其中, 所述 DCI Format x至少包括以下 DCI Format之一: DCI Format
1A, DCI Format 2B, DCI Format 2C, DCI Format 2D, 以及在以后版本中 新增的 DCI Format。
其中, 当基站侧利用 DMRS解调相关的传输模式在 PDSCH区域不存 在 CRS的子帧中向终端侧发送数据并且采用 format x进行 DCI配置时, 基 站侧利用 DCI Format x的调度子帧和 /或 DCI Format x的 DCI所在的 CCE 位置和 /或聚合级别和 /或 Nscid比特和 /或 PQI指示比特和 /或新增 1或者 2 比特指示基站侧发送 DMRS序列所采用的预先高层配置的 N ( N>1 )个序 列标识和 /或 S ( S>1 )个带宽信息中的哪一个序列标识和 /或哪一个带宽信 其中, 所述 DCI Format x至少包括以下 DCI Format之一: DCI Format
1A, DCI Format 2B, DCI Format 2C, DCI Format 2D, 以及在以后版本中 新增的 DCI Format。
其中, 当基站侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域向终端侧 发送数据时, 基站侧利用 DCI的调度子帧和 /或 DCI所在的 CCE位置和 /或 聚合级别和 /或 DCI比特中的不使能传输块 Disable TB中的新数据指示 NDI 比特和 /或 Nscid比特和 /或 PQI指示比特和 /或新增 1或者 2比特指示基站侧 发送的 DMRS序列所采用的高层配置的 S ( S>1 )个带宽信息中的哪一个带 宽信息。
其中, 当基站侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域向终端侧 发送数据, 并且在公共搜索空间发送 DCI 1C或者 DCI format la或者在公 共搜索空间发送增强的公共控制信息所对应的 DCI Format时, 基站侧采用 系统小区 ID和 /或带宽信息来生成所述 DMRS序列并发送。
其中, 当基站侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域向终端侧 发送数据, 并且在终端专用搜索空间发送 DCI 1C或者 DCI format la或者 在公共搜索空间发送增强的公共控制信息所对应的 DCI Format时, 基站侧 采用预先高层配置的 N ( N>1 )个序列标识和 /或者 S ( S>1 )个带宽信息中 的第一个来生成所述 DMRS序列并发送。
其中, 当基站侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域向终端侧 发送数据,并且在对应的 DCI为 DCI format la时,基站侧采用系统小区 ID 和 /或带宽信息来生成所述 DMRS序列并发送。
其中, 如果高层没有配置 N ( N>1 )个序列标识和 /或者 S ( S>1 )个带 宽信息, 那么基站侧采用系统小区 ID和 /或带宽信息来生成所述 DMRS序 列并发送。
其中, 该方法还包括:
终端侧预先接收 UE专用高层信令以获得生成 DMRS序列所需要的一 个或多个序列标识和 /或带宽信息, 然后终端侧利用以下指示方法中至少之 一获得基站侧发送 DMRS序列所采用的一个或多个序列标识和 /或带宽信息 中的哪一个序列标识和 /或哪一个带宽信息:
应用下行控制指示信令中的比特进行指示;
应用调度的时域和 /或频域资源位置进行指示。
一种 DMRS处理方法, 包括:
终端侧预先接收 UE专用高层信令以获得生成 DMRS序列所需要的一 个或多个序列标识和 /或带宽信息, 然后终端侧利用以下指示方法中至少之 一获得基站侧发送 DMRS序列所采用的一个或多个序列标识和 /或带宽信息 中的哪一个序列标识和 /或带宽信息:
应用下行控制指示信令中的比特进行指示;
应用调度的时域和 /或频域资源位置进行指示。 其中, 所述序列标识用于生成 DMRS序列的初始值, 其中所述序列标 识和 R10中的 DMRS序列生成公式中的小区 ID相当, 即利用序列标识来 替代小区 ID。
其中,当终端侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域不存在 CRS 的子帧中接收数据并且采用 format 1A进行 DCI接收时, 终端侧利用 DCI Format 1 A中的集中式 /分布式 VRB的 1比特标识获得基站侧发送 DMRS序 列所采用的高层配置的两个序列序列标识和 /或两个带宽信息中的哪一个序 列标识和 /或哪一个带宽信息。
其中,所述 DMRS相关的传输模式, 包括传输模式 9和 /或传输模式 10 和 /或更先进版本的利用 DMRS作为基本解调参考信号的传输模式。所述在 PDSCH区域不存在 CRS的子帧, 包括 MBSFN子帧和 /或扩展载波子帧以 及以后不包括 CRS的子帧。
其中,当终端侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域不存在 CRS 的子帧中接收数据并且采用 format x进行 DCI接收时, 终端侧利用 DCI Format x的时域和 /或频域资源位置获得基站侧发送 DMRS序列所采用的高 层配置的 N ( N>1 )个序列标识和 /或 S ( S>1 )个带宽信息中的哪一个序列 标识和 /或哪一个带宽信息;
其中, 所述 DCI Format x至少包括以下 DCI Format之一: DCI Format 1A, DCI Format 2B, DCI Format 2C, DCI Format 2D, 以及在以后版本中 新增的 DCI Format。
其中,当终端侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域不存在 CRS 的子帧中接收数据并且采用 format x进行 DCI接收时, 终端侧利用 DCI Format x的调度子帧和 /或 DCI Format x的 DCI所在的 CCE位置和 /或聚合 级别和 /或 Nscid比特和 /或 PQI指示比特和 /或新增 1或者 2比特获得基站侧 发送 DMRS序列所采用的高层配置的 N ( N>1 )个序列标识和 /或 S ( S>1 ) 个带宽信息中的哪一个序列标识和 /或哪一个带宽信息; 其中, 所述 DCI Format x至少包括以下 DCI Format之一: DCI Format 1A, DCI Format 2B, DCI Format 2C, DCI Format 2D, 以及在以后版本中 新增的 DCI Format。
其中, 当终端侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域接收数据 时, 终端侧利用 DCI的调度子帧和 /或 DCI所在的 CCE位置和 /或聚合级别 和 /或 Nscid比特和 /或 PQI指示比特和 /或新增 1或者 2比特获得基站侧发送 DMRS序列所采用的高层配置的 S( S>1 )个带宽信息中的哪一个带宽信息。
其中,当终端侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域接收数据, 并且在公共搜索空间接收 DCI 1C或者 DCI format la或者在公共搜索空间 发送增强的公共控制信息所对应的 DCI Format时,终端侧采用系统小区 ID 和 /或带宽信息生成 DMRS序列以解调 DMRS。
其中,当终端侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域接收数据, 并且 DCI格式为 DCI format la时, 终端侧采用系统小区 ID和 /或带宽信息 生成 DMRS序列以解调 DMRS。
其中,当终端侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域接收数据, 并且在终端专用搜索空间接收 DCI 1C或者 DCI format la或者在公共搜索 空间发送增强的公共控制信息所对应的 DCI Format时, 终端侧采用预先高 层配置的 N ( N>1 )个序列标识和 /或者 S ( S>1 )个带宽信息中的第一个来 生成所述 DMRS序列以解调 DMRS。
其中, 当终端侧没有接收到高层配置的 N ( N>1 )个序列标识和 /或者 S ( S>1 )个带宽信息, 那么终端侧采用系统小区 ID和 /或带宽信息来生成所 述 DMRS序列以解调 DMRS。
其中,在终端侧接收所述序列标识和 /或带宽信息之前,该方法还包括: 基站侧预先通过 UE专用高层信令为终端侧配置生成 DMRS序列所需 要的一个或多个序列标识和 /或带宽信息, 然后基站侧利用以下指示方法中 端侧:
应用下行控制指示信令中的比特进行指示;
应用调度的时域和 /或频域资源位置进行指示。
一种 DMRS处理方法, 包括:
基站侧通过以下至少一种方法通知终端侧在 DCI Format la 调度的 PDSCH采用 CRS解调还是采用 DMRS解调:
通过下行控制指示信令中的比特进行通知;
通过调度的时域和 /或频域资源位置进行通知。
其中, 当基站侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域向终端侧 发送数据并且采用 format 1 A进行 DCI配置时, DCI Format 1 A中的集中式 /分布式 VRB映射分配 1比特标识以指示终端侧采用 CRS解调数据还是采 用 DMRS解调数据。
其中, 当基站侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域向终端侧 发送数据并且采用 format 1A进行 DCI配置时, 基站侧利用 DCI Format 1A 调度子帧和 /或 DCI所在的 CCE位置和 /或聚合级别指示终端侧采用 CRS解 调数据还是采用 DMRS解调数据。
其中, 当基站侧利用 DMRS相关的传输模式在存在 CRS的 PDSCH区 域向终端侧发送数据并且采用 format 1A进行 DCI配置时, DCI Format 1A 中的集中式 /分布式 VRB映射分配 1比特标识以指示终端侧采用 CRS解调 数据还是采用 DMRS解调数据。
其中, 当基站侧利用 DMRS相关的传输模式在存在 CRS的 PDSCH区 域向终端侧发送数据并且采用 format 1A进行 DCI配置时,基站侧利用 DCI Format 1A调度子帧和 /或 DCI所在的 CCE位置和 /或聚合级别指示终端侧采 用 CRS解调数据还是采用 DMRS解调数据。
其中, 当基站侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域向终端侧 发送数据时, 如果基站侧没有预先通知终端侧专用高层信令所配置的多个 序列标识和 /或带宽信息, 那么基站侧按照系统小区 ID和 /或带宽信息生成 DMRS序列。
其中, 当基站侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域向终端侧 发送数据并且采用 format 1A进行 DCI配置时,如果基站侧没有预先通知终 端侧专用高层信令所配置的多个序列标识和 /或带宽信息, 那么基站侧按照 系统小区 ID和 /或带宽信息生成 DMRS序列。
其中, 当基站侧利用 DMRS相关的传输模式在存在 CRS的 PDSCH区 域向终端侧发送数据并且采用 format 1A进行 DCI配置时,如果基站侧没有 通过 DCI Format 1A中的集中式 /分布式 VRB映射分配 1比特标识以指示终 端侧采用 CRS解调数据还是采用 DMRS解调数据, 那么基站侧在 PDSCH 区域存在 CRS的子帧采用 CRS作为解调参考信号发送数据, 在 PDSCH区 域不存在 CRS的子帧采用 DMRS作为解调参考信号发送数据。
其中, 所述系统小区 ID为同步时通知的小区 ID或者接入载波时通知 的初始小区 ID, 所述带宽信息为检测 PBCH时获得的系统带宽或者接入载 波时通知的初始带宽。
其中, 该方法还包括:
终端侧通过以下指示方法中至少之一获知在 DCI Format la调度的 PDSCH采用 CRS解调还是采用 DMRS解调:
通过下行控制指示信令中的比特获知;
通过调度的时域和 /或频域资源位置获知。
一种 DMRS处理方法, 包括:
终端侧通过以下指示方法中至少之一获知在 DCI Format la调度的 PDSCH采用 CRS解调还是采用 DMRS解调:
通过下行控制指示信令中的比特获知;
通过调度的时域和 /或频域资源位置获知。
其中, 当终端侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域接收数据 并且采用 format 1A进行 DCI配置时, 通过 DCI Format 1A中的集中式 /分 布式 VRB映射分配的 1比特标识获知采用 CRS解调数据还是采用 DMRS 解调数据。
其中, 当终端侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域接收数据 并且采用 format 1A进行 DCI配置时,终端侧利用 DCI Format 1A调度子帧 和 /或 DCI所在的 CCE位置和 /或聚合级别获知采用 CRS解调数据还是采用 DMRS解调数据。
其中, 当终端侧利用 DMRS相关的传输模式在存在 CRS的 PDSCH区 域接收数据并且采用 format 1A进行 DCI配置时,终端侧利用 DCI Format 1A 中的集中式 /分布式 VRB映射分配的 1比特标识获知采用 CRS解调数据还 是采用 DMRS解调数据。
其中, 当终端侧利用 DMRS相关的传输模式在存在 CRS的 PDSCH区 域接收数据并且采用 format 1A进行 DCI配置时,终端侧利用 DCI Format 1A 调度子帧和 /或 DCI所在的 CCE位置和 /或聚合级别获知采用 CRS解调数据 还是采用 DMRS解调数据。
其中, 当终端侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域接收数据 时, 如果终端侧没有预先获得专用高层信令配置的多个序列标识和 /或带宽 信息, 那么终端侧按照系统小区 ID和 /或带宽信息生成 DMRS序列。
其中, 当终端侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域接收数据 并且采用 format 1A进行 DCI配置时,如果终端侧没有预先获得专用高层信 令配置的多个序列标识和 /或带宽信息, 那么终端侧按照系统小区 ID和 /或 带宽信息生成 DMRS序列。
其中, 所述系统小区 ID为同步时通知的小区 ID或者接入载波时通知 的初始小区 ID, 所述带宽信息为检测 PBCH时获得的系统带宽或者接入载 波时通知的初始带宽。
其中, 当终端侧利用 DMRS相关的传输模式在存在 CRS的 PDSCH区 域接收数据并且采用 format 1A进行 DCI配置时,如果终端侧没有通过 DCI Format 1A中的集中式 /分布式 VRB所分配的 1比特标识获知采用 CRS解调 数据还是采用 DMRS解调数据, 那么终端侧在 PDSCH区域存在 CRS的子 帧采用 CRS作为解调参考信号接收数据, 在 PDSCH区域不存在 CRS的子 帧采用 DMRS作为解调参考信号接收数据。
其中, 在终端侧获知采用 CRS解调还是采用 DMRS解调之前, 该方法 还包括:
基站侧通过以下至少一种方法通知终端侧在 DCI Format la 调度的 PDSCH采用 CRS解调还是采用 DMRS解调:
通过下行控制指示信令中的比特进行通知;
通过调度的时域和 /或频域资源位置进行通知。
一种 DMRS处理装置, 位于基站侧, 该装置用于:
预先通过 UE专用高层信令为终端侧配置生成 DMRS序列所需要的一 个或多个序列标识和 /或带宽信息, 然后利用以下指示方法中至少之一将发 送 DMRS序列所采用的具体序列标识和 /或带宽信息指示给终端侧:
应用下行控制指示信令中的比特进行指示;
应用调度的时域和 /或频域资源位置进行指示。
其中, 所述终端侧用于:
预先接收 UE专用高层信令以获得生成 DMRS序列所需要的一个或多 个序列标识和 /或带宽信息, 然后利用以下指示方法中至少之一获得基站侧 发送 DMRS序列所采用的一个或多个序列标识和 /或带宽信息中的具体序列 标识和 /或带宽信息:
应用下行控制指示信令中的比特进行指示;
应用调度的时域和 /或频域资源位置进行指示。
其中, 该装置为基站或设置于基站中。
一种 DMRS处理装置, 位于终端侧, 该装置用于: 预先接收 UE专用高层信令以获得生成 DMRS序列所需要的一个或多 个序列标识和 /或带宽信息, 然后利用以下指示方法中至少之一获得基站侧 发送 DMRS序列所采用的一个或多个序列标识和 /或带宽信息中的具体序列 标识和 /或带宽信息:
应用下行控制指示信令中的比特进行指示;
应用调度的时域和 /或频域资源位置进行指示。
其中, 该装置与基站侧通信, 所述基站侧用于:
预先通过 UE专用高层信令为终端侧配置生成 DMRS序列所需要的一 个或多个序列标识和 /或带宽信息, 然后利用以下指示方法中至少之一将发 送 DMRS序列所采用的具体序列标识和 /或带宽信息指示给终端侧:
应用下行控制指示信令中的比特进行指示;
应用调度的时域和 /或频域资源位置进行指示。
其中, 该装置为终端或设置于终端中。
一种 DMRS处理装置, 位于基站侧, 该装置用于:
通过以下至少一种方法通知终端侧在 DCI Format la调度的 PDSCH采 用 CRS解调还是采用 DMRS解调:
通过下行控制指示信令中的比特进行通知;
通过调度的时域和 /或频域资源位置进行通知。
其中, 所述终端侧用于:
通过以下指示方法中至少之一获知在 DCI Format la调度的 PDSCH采 用 CRS解调还是采用 DMRS解调:
通过下行控制指示信令中的比特获知;
通过调度的时域和 /或频域资源位置获知。
其中, 该装置为基站或设置于基站中。
一种 DMRS处理装置, 位于终端侧, 该装置用于:
通过以下指示方法中至少之一获知在 DCI Format la调度的 PDSCH采 用 CRS解调还是采用 DMRS解调:
通过下行控制指示信令中的比特获知;
通过调度的时域和 /或频域资源位置获知。
其中, 该装置与基站侧通信, 所述基站侧用于:
通过以下至少一种方法通知终端侧在 DCI Format la调度的 PDSCH采 用 CRS解调还是采用 DMRS解调:
通过下行控制指示信令中的比特进行通知;
通过调度的时域和 /或频域资源位置进行通知。
其中, 该装置为终端或设置于终端中。
本发明方法和装置, 保证动态的空间资源的复用和干扰随机化, 支持 系统容量的进一步提高。 其中, 物理下行共享信道资源元素映射和准共址 指示 (PDSCH RE Mapping and Quasi-Co-Location Indicator, PQI )在 DCI Format 2D中用来动态指示终端 PDSCH RE Mapping ( PDSCH资源元素映 射)信息和 Quasi-Co-Location (准共位置)信息。 Nscid用来指示 DMRS 序列扰码生成信息。 可以参考标准 36.211 的 6.10.3 章节的内容, 如 Cinit = (k /2j+i).(2«I¾-) +i).216 + ¾CID中 "SCID即为本发明中所述的 Nscid。 如果在未 来引入了新的传输模式和新的 DCI Format中存在类似的 PQI和 Nscid域, 本发明仍然适用。 附图说明
图 1为本发明一实施例的 DMRS处理流程简图;
图 2为本发明另一实施例的 DMRS处理流程简图。 具体实施方式
在实际应用中, 可以如图 1所示, 由基站侧预先通过 UE-Specific ( UE 专用) 高层信令为终端侧配置生成 DMRS序列所需要的一个或多个序列标 识和 /或带宽信息, 然后基站侧利用以下指示方法中至少之一将发送 DMRS 序列所采用的具体序列标识和 /或带宽信息指示给终端侧:
1. 应用下行控制指示信令中的比特进行指示;
2. 应用调度的时域和 /或频域资源位置进行指示。
所述序列标识用于生成 DMRS序列的初始值, 其中所述序列标识和小 区 ID相当, 即利用序列标识来替代小区 ID。
当基站侧利用 DMRS相关的传输模式在物理下行共享信道(PDSCH ) 区域不存在 CRS ( Cell Specific Reference Signal, 小区专用参考信号) 的子 帧中向终端侧发送数据并且采用格式( format ) 1 A进行 DCI ( Down Control Information, 下行控制信息) 配置时, DCI Format 1A 中的集中式 /分布式 VRB ( Virtual Resource Block, 虚拟资源块)分配 1比特的标识以指示基站 侧发送的 DMRS序列所采用的高层配置的两个序列标识和 /或两个带宽信息 中的具体序列标识和 /或带宽信息。
所述 DMRS相关的传输模式, 包括传输模式 9和 /或传输模式 10和 /或 更先进版本的利用 DMRS 作为基本解调参考信号的传输模式。 所述在 PDSCH区域不存在 CRS的子帧, 包括 MBSFN ( Muticast Broadcast Single Frequency Network, 多播广播单频网络 ) 子帧和 /或扩展载波子帧以及以后 版本中不包括 CRS的子帧。
当基站侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域不存在 CRS的子 帧中向终端侧发送数据并且采用 format 1A进行 DCI配置时, 基站侧利用 DCI Format 1A的时域和 /或频域资源位置指示基站侧发送 DMRS序列所采 用的高层配置的 N ( N>1 )个序列标识和 /或 S ( S>1 )个带宽信息中的具体 序列标识和 /或带宽信息。
当基站侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域不存在 CRS的子 帧中向终端侧发送数据并且采用 format x进行 DCI配置时,基站侧利用 DCI Format x的调度子帧和 /或 DCI Format x的 DCI所在的 CCE( Control Channel Element,控制信道元素)位置和 /或聚合级别和 /或 DCI比特中的 Disable TB 中的 NDI比特和 /或 Nscid比特和 /或 PQI指示比特和 /或新增 1或者 2比特 指示基站侧发送 DMRS序列所采用的高层配置的 N ( N>1 )个序列标识和 / 或 S ( S>1 )个带宽信息中的具体序列标识和 /或带宽信息。 其中所述 DCI Format x至少包括以下 DCI Format之一: DCI Format 1 A, DCI Format 2B, DCI Format 2C, DCI Format 2D,以及可能在以后版本中新增的 DCI Format。
当基站侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域向终端侧发送数 据时, 基站侧利用 DCI的调度子帧和 /或 DCI所在的 CCE位置和 /或聚合级 别和 /或 DCI比特中的 Disable TB ( Disable Transmitting Block, 不使得传输 块) 中的 NDI ( New Data Indicator, 新数据指示 ) 比特和 /或 Nscid比特和 / 或 PQI指示比特和 /或新增 1或者 2比特指示基站侧发送的 DMRS序列所采 用的高层配置的 S ( S>1 )个带宽信息中的具体带宽信息。
当基站侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域向终端侧发送数 据, 并且在公共搜索空间发送 DCI或者 DCI format la或者在公共搜索空间 发送增强的公共控制信息所对应的 DCI Format时,基站侧采用系统小区 ID 和 /或带宽信息来生成所述 DMRS序列并发送。
相对于上述的基站侧,可以如图 2所示,由终端侧预先接收 UE-Specific ( UE专用) 高层信令以获得生成 DMRS序列所需要的一个或多个序列标 识和 /或带宽信息, 然后终端侧利用以下指示方法中至少之一获得基站侧发 送 DMRS序列所采用的一个或多个序列标识和 /或带宽信息中的具体序列标 识和 /或带宽信息:
1. 应用下行控制指示信令中的比特进行指示;
2. 应用调度的时域和 /或频域资源位置进行指示。
所述序列标识用于生成 DMRS序列的初始值, 其中所述序列标识和小 区 ID相当, 即利用序列标识来替代小区 ID。
当终端侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域不存在 CRS的子 帧中接收数据并且采用 format 1 A进行 DCI接收时,终端侧利用 DCI Format 1 A中的集中式 /分布式 VRB的 1比特标识获得基站侧发送 DMRS序列所采 用的高层配置的两个序列标识和 /或两个带宽信息中的具体序列标识和 /或 带宽信息。
所述 DMRS相关的传输模式, 包括传输模式 9和 /或传输模式 10和 /或 更先进版本的利用 DMRS 作为基本解调参考信号的传输模式。 所述在 PDSCH区域不存在 CRS的子帧, 包括 MBSFN子帧和 /或扩展载波子帧以 及以后不包括 CRS的子帧。
当终端侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域不存在 CRS的子 帧中接收数据并且采用 format 1 A进行 DCI接收时,终端侧利用 DCI Format 1A的时域和 /或频域资源位置获得基站侧发送 DMRS序列所采用的高层配 置的 N ( N>1 )个序列标识和 /或 S ( S>1 )个带宽信息中的具体序列标识和 /或带宽信息。
当终端侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域不存在 CRS的子 帧中接收数据并且采用 format x进行 DCI接收时,终端侧利用 DCI Format x 的调度子帧和 /或 DCI Format x的 DCI所在的 CCE位置和 /或聚合级别和 / 或 DCI比特中的 Disable TB中的 NDI比特和 /或 Nscid比特和 /或 PQI指示 比特和 /或新增 1或者 2比特获得基站侧发送 DMRS序列所采用的高层配置 的 N ( N>1 )个序列标识和 /或 S ( S>1 )个带宽信息中的具体序列标识和 / 或带宽信息。 其中所述 DCI Format x至少包括以下 DCI Format之一: DCI Format 1A, DCI Format 2B, DCI Format 2C, DCI Format 2D, 以及在以后 版本中可能新增的 DCI Format。
当终端侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域接收数据时, 终 端侧利用 DCI的调度子帧和 /或 DCI所在的 CCE位置和 /或聚合级别和 /或 DCI比特中的 Disable TB中的 NDI比特和 /或 Nscid比特和 /或 PQI指示比特 和 /或新增 1或者 2比特获得基站侧发送 DMRS序列所采用的高层配置的 S ( S>1 )个带宽信息中的具体带宽信息。
当终端侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域接收数据, 并且 在公共搜索空间接收 DCI或者 DCI format la或者在公共搜索空间发送增强 的公共控制信息所对应的 DCI Format时, 终端侧采用系统小区 ID和 /或带 宽信息生成 DMRS序列以解调 DMRS。
另外, 还可以由基站侧通过以下至少一种方法通知终端侧在 DCI Format la调度的 PDSCH采用 CRS解调还是采用 DMRS解调:
1. 通过下行控制指示信令中的比特进行通知;
2. 通过调度的时域和 /或频域资源位置进行通知。
当基站侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域向终端侧发送数 据并且采用 format 1A进行 DCI配置时, DCI Format 1A中的集中式 /分布式 VRB 映射分配 1 比特的标识以指示终端侧采用 CRS 解调数据还是采用 DMRS解调数据。
当基站侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域向终端侧发送数 据并且采用 format 1A进行 DCI配置时,基站侧利用 DCI Format 1A调度子 帧和 /或 DCI所在的 CCE位置和 /或聚合级别指示终端侧采用 CRS解调数据 还是采用 DMRS解调数据。
当基站侧利用 DMRS相关的传输模式在存在 CRS的 PDSCH区域向终 端侧发送数据并且采用 format 1A进行 DCI配置时, DCI Format 1A中的集 中式 /分布式 VRB映射分配 1比特的标识以指示终端侧采用 CRS解调数据 还是采用 DMRS解调数据。
当基站侧利用 DMRS相关的传输模式在存在 CRS的 PDSCH区域向终 端侧发送数据并且采用 format 1 A进行 DCI配置时,基站侧利用 DCI Format 1A调度子帧和 /或 DCI所在的 CCE位置和 /或聚合级别指示终端侧采用 CRS 解调数据还是采用 DMRS解调数据。
当基站侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域向终端侧发送数 据时, 如果基站侧没有预先通知终端侧专用高层信令所配置的多个序列标 识和 /或带宽信息, 那么基站侧按照系统小区 ID和 /或带宽信息生成 DMRS 序列。
当基站侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域向终端侧发送数 据并且采用 format 1A进行 DCI配置时,如果基站侧没有预先通知终端侧专 用高层信令所配置的多个序列标识和 /或带宽信息, 那么基站侧按照系统小 区 ID和 /或带宽信息生成 DMRS序列。
所述系统小区 ID为同步时通知的小区 ID或者接入载波时通知的初始 小区 ID, 所述带宽信息为检测 PBCH ( Physical Broadcast Channel, 物理广 播信道 ) 时获得的系统带宽或者接入载波时通知的初始带宽。
当基站侧利用 DMRS相关的传输模式在存在 CRS的 PDSCH区域向终 端侧发送数据并且采用 format 1 A进行 DCI配置时, 如果基站侧没有通过 DCI Format 1A中的集中式 /分布式 VRB映射分配 1比特的标识以指示终端 侧采用 CRS解调数据还是采用 DMRS解调数据, 那么基站侧在 PDSCH区 域存在 CRS的子帧采用 CRS作为解调参考信号发送数据, 在 PDSCH区域 不存在 CRS的子帧采用 DMRS作为解调参考信号发送数据。
相对于上述的基站侧, 终端侧可以通过以下指示方法中至少之一获知 在 DCI Format la调度的 PDSCH采用 CRS解调还是采用 DMRS解调:
1. 通过下行控制指示信令中的比特获知;
2. 通过调度的时域和 /或频域资源位置获知。
当终端侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域接收数据并且采 用 format 1 A进行 DCI配置时,通过 DCI Format 1A中的集中式 /分布式 VRB 映射分配的 1比特标识获知采用 CRS解调数据还是采用 DMRS解调数据。
当终端侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域接收数据并且采 用 format 1A进行 DCI配置时, 终端侧利用 DCI Format 1A调度子帧和 /或 DCI 所在的 CCE 位置和 /或聚合级别获知采用 CRS 解调数据还是采用 DMRS解调数据。
当终端侧利用 DMRS相关的传输模式在存在 CRS的 PDSCH区域接收 数据并且采用 format 1A进行 DCI配置时,终端侧利用 DCI Format 1A中的 集中式 /分布式 VRB映射分配的 1比特标识获知采用 CRS解调数据还是采 用 DMRS解调数据。
当终端侧利用 DMRS相关的传输模式在存在 CRS的 PDSCH区域接收 数据并且采用 format 1A进行 DCI配置时,终端侧利用 DCI Format 1A调度 子帧和 /或 DCI所在的 CCE位置和 /或聚合级别获知采用 CRS解调数据还是 采用 DMRS解调数据。
当终端侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域接收数据时, 如 果终端侧没有预先获得专用高层信令配置的多个序列标识和 /或带宽信息, 那么终端侧按照系统小区 ID和 /或带宽信息生成 DMRS序列以进行 DMRS 解调。
当终端侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域接收数据并且采 用 format 1A进行 DCI配置时,如果终端侧没有预先获得专用高层信令配置 的多个序列标识和 /或带宽信息, 那么终端侧按照系统小区 ID和 /或带宽信 息生成 DMRS序列。
所述系统小区 ID为同步时通知的小区 ID或者接入载波时通知的初始 小区 ID, 所述带宽信息为检测 PBCH时获得的系统带宽或者接入载波时通 知的初始带宽。
当终端侧利用 DMRS相关的传输模式在存在 CRS的 PDSCH区域接收 数据并且采用 format 1A进行 DCI配置时,如果终端侧没有通过 DCI Format 1A中的集中式 /分布式 VRB所分配的 1比特标识获知采用 CRS解调数据还 是采用 DMRS解调数据, 那么终端侧在 PDSCH区域存在 CRS的子帧采用 CRS作为解调参考信号接收数据, 在 PDSCH区域不存在 CRS的子帧采用 DMRS作为解调参考信号接收数据。 为了便于理解本发明, 下面结合具体 实施例对本发明进行进一步的阐述。 实施例中所述不同调度子帧和 /或 CCE 比特和 /或 PQI指示比特和 /或新增 1或者 2比特对应不同的指示信息,可以 通过基站和终端预定义或者基站通过高层信令配置给终端。 所述系统小区 ID和带宽指终端同步建立 RRC链接时从 PSS/SSS和 /或 CRS获得的小区 ID 和带宽。
实施例 1
假定 UE1的版本为 R11或者更高,基站侧通过 UE-Specific( UE专用 ) 高层信令配置给 UE1两个序列标识(X0, XI ), 当基站侧利用 DMRS相关 的传输模式在 PDSCH区域不存在 CRS的子帧中向终端侧发送数据并且采 用 format 1A进行 DCI配置时, DCI Format 1 A中的集中式 /分布式 VRB映 射分配 1比特的标识以指示基站侧发送的 DMRS序列采用的高层配置的两 个序列标识和 /或两个带宽信息中的具体序列标识和 /或带宽信息。 例如当所 述 1比特的值为 0时, 指示 DMRS序列采用 X0生成; 当所述 1比特的值 为 1时, 指示 DMRS序列采用 XI生成。
UE1通过盲检下行控制信令 DCI Format 1A中的集中式 /分布式 VRB所 分配的 1比特标识获得基站侧发送的 DMRS序列所采用的高层配置的两个 序列标识和 /或两个带宽信息中的具体序列标识和 /或带宽信息。 例如当所述 1比特的值为 0时, 指示 DMRS序列采用 X0生成; 当所述 1比特的值为 1 时, 指示 DMRS序列采用 XI生成。
实施例 2
假定 UE1的版本为 R11或者更高,基站侧通过 UE-Specific( UE专用 ) 高层信令配置给 UE1两个带宽信息 (SO, SI ), 当基站侧利用 DMRS相关 的传输模式在 PDSCH区域不存在 CRS的子帧中向终端侧发送数据并且采 用 format 1A进行 DCI配置时, DCI Format 1 A中的集中式 /分布式 VRB映 射分配 1比特的标识以指示基站侧发送 DMRS序列所采用的高层配置的两 个带宽信息中的具体带宽信息。例如当所述 1比特的值为 0时,指示 DMRS 序列采用 SO生成; 当所述 1比特的值为 1时, 指示 DMRS序列采用 S1生 成。
UE1通过盲检下行控制信令 DCI Format 1A中的集中式 /分布式 VRB所 分配的 1比特标识获得基站侧发送 DMRS序列所采用的高层配置的两个带 宽信息中的具体带宽信息。 例如当所述 1比特的值为 0时, 指示 DMRS序 列采用 SO生成;当所述 1比特的值为 1时,指示 DMRS序列采用 S1生成。
实施例 3
假定 UE1的版本为 R11或者更高,基站侧通过 UE-Specific( UE专用 ) 高层信令配置给 UE1两个带宽信息( SO, SI )和两个序列标识(X0, XI ), 当基站侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域不存在 CRS的子帧中 向终端侧发送数据并且采用 format 1A进行 DCI配置时, DCI Format 1A中 的集中式 /分布式 VRB映射分配 1比特的标识以指示基站侧发送 DMRS序 列所采用的高层配置的两个带宽信息和两个序列标识中的具体序列标识和 带宽信息。 例如当所述 1比特的值为 0时, 指示 DMRS序列采用 SO和 X0 生成; 当所述 1比特的值为 1时, 指示 DMRS序列采用 S1和 XI生成。
UE1通过盲检下行控制信令 DCI Format 1A中的集中式 /分布式 VRB所 分配的 1比特标识获得基站侧发送 DMRS序列所采用的高层配置的两个带 宽信息和两个序列标识中的具体序列标识和带宽信息。 例如当所述 1 比特 的值为 0时, 指示 DMRS序列采用 SO和 X0生成; 当所述 1比特的值为 1 时, 指示 DMRS序列采用 S1和 XI生成。
实施例 4
假定 UE1的版本为 R11或者更高,基站侧通过 UE-Specific( UE专用 ) 高层信令配置给 UE1 两个带宽信息 (SO, SI )和 /或两个序列标识(X0, XI ),当基站侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域向终端侧发送数 据时, 基站侧利用 DCI的调度子帧和 /或 DCI所在的 CCE位置和 /或聚合级 别和 /或 DCI比特中的 Disable TB中的 NDI比特和 /或 Nscid比特和 /或 PQI 指示比特和 /或新增 1或者 2比特指示基站侧发送 DMRS序列所采用的高层 配置的两个带宽信息中的具体带宽信息。
UE1通过检测下行控制信令 DCI的调度子帧和 /或 DCI所在的 CCE位 置和 /或聚合级别和 /或 DCI比特中的 Disable TB中的 NDI比特和 /或 Nscid 比特和 /或 PQI指示比特和 /或新增 1或者 2比特获知基站侧发送 DMRS序 列所采用的高层配置的两个带宽信息中的具体带宽信息。 例如当所述检测 到的信息对应于第一个配置带宽和序列信息时, 指示 DMRS序列采用 SO 生成; 当所述检测到的信息对应于第二个配置带宽和序列信息时, 指示 DMRS序列采用 S1生成。
所述不同调度子帧和 /或 CCE位置和 /或聚合级别和 /或 DCI 比特中的 Disable TB中的 NDI比特和 /或 Nscid比特和 /或 PQI指示比特和 /或新增 1 或者 2 比特对应不同的指示信息, 可以通过基站和终端预定义或者基站通 过高层信令配置给终端。
子实施例 1 :
假定 UE1的版本为 R11或者更高,基站侧通过 UE-Specific( UE专用 ) 高层信令配置给 UE1两个带宽信息( SO, SI )和两个序列标识(X0, XI ), 当基站侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域向终端侧发送数据时, 基站侧利用 DCI的 CCE位置和聚合级别指示基站侧发送 DMRS序列所采 用的高层配置的两个带宽信息和序列标识信息中的具体带宽信息和序列标 识信息。 例如: 第一个配置带宽和序列信息对应第一 CCE位置和聚合级别 状态, DMRS序列采用 SO和 X0生成; 第二个配置带宽和序列信息对应第 二 CCE位置和聚合级别状态, DMRS序列采用 S1和 XI生成。
UE1通过检测下行控制信令 DCI CCE位置和聚合级别获知基站侧发送 DMRS序列所采用的高层配置的两个带宽信息中的具体带宽信息。 例如当 所述检测到的信息对应于第一个配置带宽和序列信息(第一 CCE位置和聚 合级别)时, 指示 DMRS序列采用 SO和 X0生成; 当所述检测到的信息对 应于第二个配置带宽和序列信息 (第二 CCE位置和聚合级别 ) 时, 指示 DMRS序列采用 S1和 XI生成。
子实施例 2:
假定 UE1的版本为 R11或者更高,基站侧通过 UE-Specific( UE专用 ) 高层信令配置给 UE1两个带宽信息( SO, SI )和两个序列标识(X0, XI ), 当基站侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域向终端侧发送数据时, 基站侧利用 DCI的 Nscid比特指示基站侧发送 DMRS序列所采用的高层配 置的两个带宽信息和序列标识信息中的具体带宽信息和序列标识信息。 例 如: 第一个配置带宽和序列信息对应第一 Nscid状态 (Nscid=0 ), DMRS 序列采用 SO和 X0生成; 第二个配置带宽和序列信息对应第二 Nscid状态 (Nscid=l), DMRS序列采用 S1和 XI生成。
UE1通过检测下行控制信令 Nscid比特获知基站侧发送 DMRS序列所 采用的高层配置的两个带宽信息中的具体带宽信息。 例如当所述检测到的 信息对应于第一个配置带宽和序列信息(Nscid=0 )时, 指示 DMRS序列采 用 SO和 X0生成; 当所述检测到的信息对应于第二个配置带宽和序列信息 (Nscid=l)时, 指示 DMRS序列采用 S1和 XI生成。
子实施例 3:
假定 UE1的版本为 R11或者更高,基站侧通过 UE-Specific( UE专用 ) 高层信令配置给 UE1两个带宽信息( SO, SI )和两个序列标识(X0, XI ), 当基站侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域向终端侧发送数据时, 基站侧利用 DCI的 PQI指示比特指示基站侧发送 DMRS序列所采用的高层 配置的两个带宽信息和序列标识信息中的具体带宽信息和序列标识信息。 例如: 第一个配置带宽和序列信息对应 PQI=00和 10状态, DMRS序列采 用 SO和 X0生成;第二个配置带宽和序列信息对应 PQI=01和 11状态, DMRS 序列采用 S1和 XI生成。 UE1通过检测下行控制信令 PQI指示比特获知基站侧发送 DMRS序列 所采用的高层配置的两个带宽信息中的具体带宽信息。 例如当所述检测到 的信息对应于第一个配置带宽和序列信息(PQI=00和 10 )时, 指示 DMRS 序列采用 SO和 X0生成; 当所述检测到的信息对应于第二个配置带宽和序 列信息( PQI=01和 11 ) 时, 指示 DMRS序列采用 S1和 XI生成。
子实施例 4:
假定 UE1的版本为 R11或者更高,基站侧通过 UE-Specific( UE专用 ) 高层信令配置给 UE1两个带宽信息( SO, SI )和两个序列标识(XO, XI ), 当基站侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域向终端侧发送数据时, 基站侧利用 DCI的 PQI指示比特指示基站侧发送 DMRS序列所采用的高层 配置的两个带宽信息和序列标识信息中的具体带宽信息和序列标识信息。 例如: 第一个配置带宽和序列信息对应 PQI=00状态, DMRS序列采用 SO 和 X0生成; 第二个配置带宽和序列信息对应 PQI=01状态, DMRS序列采 用 S1和 X0生成; 第三个配置带宽和序列信息对应 PQI=10状态, DMRS 序列采用 SO和 XI生成; 第四个配置带宽和序列信息对应 PQI=11状态, DMRS序列采用 S1和 XI生成。
UE1通过检测下行控制信令 PQI指示比特获知基站侧发送 DMRS序列 所采用的高层配置的两个带宽信息中的具体带宽信息。 例如当所述检测到 的信息对应于第一个配置带宽和序列信息(PQI=00 )时, 指示 DMRS序列 采用 S0和 X0生成; 当所述检测到的信息对应于第二个配置带宽和序列信 息(PQI=01 )时, 指示 DMRS序列采用 S1和 X0生成。 当所述检测到的信 息对应于第三个配置带宽和序列信息(PQI=10 )时, 指示 DMRS序列采用 S0 和 XI 生成。 当所述检测到的信息对应于第四个配置带宽和序列信息 ( PQI=11 ) 时, 指示 DMRS序列采用 S1和 XI生成。
子实施例 5:
假定 UE1的版本为 R11或者更高,基站侧通过 UE-Specific( UE专用) 高层信令配置给 UE1两个带宽信息( SO, SI )和两个序列标识(XO, XI ), 当基站侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域向终端侧发送数据时, 基站侧利用 DCI比特中的 Disable TB中的 NDI比特指示基站侧发送 DMRS 序列所采用的高层配置的两个带宽信息和序列标识信息中的具体带宽信息 和序列标识信息。 例如: 第一个配置带宽和序列信息对应 Disable TB中的 NDI=0状态, DMRS序列采用 SO和 X0生成; 第二个配置带宽和序列信息 对应 Disable TB中的 NDI=1状态, DMRS序列采用 S1和 XI生成。
UE1通过检测下行控制信令 DCI比特中的 Disable TB中的 NDI比特获 知基站侧发送 DMRS序列所采用的高层配置的两个带宽信息中的具体带宽 信息。 例如当所述检测到的信息对应于第一个配置带宽和序列信息 (DCI 比特中的 Disable TB中的 NDI=0 )时,指示 DMRS序列采用 SO和 X0生成; 当所述检测到的信息对应于第二个配置带宽和序列信息 (DCI 比特中的 Disable TB中的 NDI=1 ) 时, 指示 DMRS序列采用 S1和 XI生成。
子实施例 6:
假定 UE1的版本为 R11或者更高,基站侧通过 UE-Specific( UE专用 ) 高层信令配置给 UE1两个带宽信息( SO, SI )和两个序列标识(XO, XI ), 当基站侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域向终端侧发送数据时, 基站侧利用 DCI的 CCE位置指示基站侧发送 DMRS序列所采用的高层配 置的两个带宽信息和序列标识信息中的具体带宽信息和序列标识信息。 例 如: 第一个配置带宽和序列信息对应第一 CCE位置, DMRS序列采用 SO 和 X0生成; 第二个配置带宽和序列信息对应第二 CCE位置状态, DMRS 序列采用 S1和 XI生成。
UE1通过检测下行控制信令 DCI CCE位置获知基站侧发送 DMRS序列 所采用的高层配置的两个带宽信息中的具体带宽信息。 例如当所述检测到 的信息对应于第一个配置带宽和序列信息(第一 CCE位置)时,指示 DMRS 序列采用 SO和 X0生成; 当所述检测到的信息对应于第二个配置带宽和序 列信息(第二 CCE位置) 时, 指示 DMRS序列采用 S1和 XI生成。
实施例 5
假定 UE1的版本为 R11或者更高,基站侧通过 UE-Specific( UE专用 ) 高层信令配置给 UE1两个带宽信息 (SO, SI ), 当基站侧利用 DMRS相关 的传输模式在 PDSCH区域向终端侧发送数据,并且基站侧在公共搜索空间 发送 DCI或者 DCI format la或者在公共搜索空间发送增强的公共控制信息 所对应的 DCI Format时, 基站侧采用小区 ID和 /或带宽信息来生成 DMRS 序列并发送。
当终端侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域接收数据, 并且 终端侧在公共搜索空间接收 DCI或者 DCI format la或者在公共搜索空间发 送增强的公共控制信息所对应的 DCI Format时, 终端侧采用小区 ID和 /或 带宽信息生成 DMRS序列以解调 DMRS。
所述小区 ID为同步时通知的小区 ID或者接入载波时通知的初始小区 ID, 所述带宽信息为检测 PBCH时获得的系统带宽或者接入载波时通知的 初始带宽。
实施例 6
假定 UE1的版本为 R11或者更高,当基站侧利用 DMRS相关的传输模 式在 PDSCH区域向终端侧发送数据并且采用 format 1A进行 DCI配置时, DCI Format 1A中的集中式 /分布式 VRB映射分配 1比特的标识以指示终端 侧采用 CRS解调数据还是采用 DMRS解调数据。
当终端侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域接收数据并且采 用 format 1A进行 DCI配置时, 终端侧通过 DCI Format 1A中的集中式 /分 布式 VRB映射分配的 1比特标识获知采用 CRS解调数据还是采用 DMRS 解调数据。
实施例 7
当基站侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域向终端侧发送数 据并且采用 format 1A进行 DCI配置时,基站侧利用 DCI Format 1A调度子 帧和 /或 DCI所在的 CCE位置和 /或聚合级别指示终端侧采用 CRS解调数据 还是采用 DMRS解调数据。
当终端侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域接收数据并且采 用 format 1A进行 DCI配置时, 终端侧利用 DCI Format 1A调度子帧和 /或 DCI 所在的 CCE 位置和 /或聚合级别获知采用 CRS 解调数据还是采用 DMRS解调数据。
所述不同调度子帧和 /或 CCE位置和 /或聚合级别对应不同的指示信息 , 可以通过基站和终端预定义或者基站通过高层信令配置给终端。
实施例 8
当基站侧利用 DMRS相关的传输模式在存在 CRS的 PDSCH区域向终 端侧发送数据并且采用 format 1A进行 DCI配置时, DCI Format 1A中的集 中式 /分布式 VRB映射分配 1比特的标识以指示终端侧采用 CRS解调数据 还是采用 DMRS解调数据。
当终端侧利用 DMRS相关的传输模式在存在 CRS的 PDSCH区域接收 数据并且采用 format 1 A进行 DCI配置时,终端侧利用 DCI Format 1A中的 集中式 /分布式 VRB映射分配的 1比特标识获知采用 CRS解调数据还是采 用 DMRS解调数据。
实施例 9
当基站侧利用 DMRS相关的传输模式在存在 CRS的 PDSCH区域向终 端侧发送数据并且采用 format 1 A进行 DCI配置时,基站侧利用 DCI Format 1A调度子帧和 /或 DCI所在的 CCE位置和 /或聚合级别指示终端侧采用 CRS 解调数据还是采用 DMRS解调数据。
当终端侧利用 DMRS相关的传输模式在存在 CRS的 PDSCH区域接收 数据并且采用 format 1A进行 DCI配置时,终端侧利用 DCI Format 1A调度 子帧和 /或 DCI所在的 CCE位置和 /或聚合级别获知采用 CRS解调数据还是 采用 DMRS解调数据。
实施例 10
当基站侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域向终端侧发送数 据时, 如果基站侧没有预先通知终端侧专用高层信令配置的多个序列标识 和 /或带宽信息, 那么基站侧按照系统小区 ID和 /或带宽信息生成 DMRS序 列。
当终端侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域接收数据时, 如 果终端侧没有预先获得专用高层信令配置的多个序列标识和 /或带宽信息, 那么终端侧按照系统小区 ID和 /或带宽信息生成 DMRS序列。
实施例 11
当基站侧利用 DMRS相关的传输模式在存在 CRS的 PDSCH区域向终 端侧发送数据并且采用 format 1 A进行 DCI配置时, 如果基站侧没有通过 DCI Format 1A中的集中式 /分布式 VRB映射分配的 1比特标识指示终端侧 采用 CRS解调数据还是采用 DMRS解调数据, 那么基站侧在 PDSCH区域 存在 CRS的子帧采用 CRS作为解调参考信号发送数据, 在 PDSCH区域不 存在 CRS的子帧采用 DMRS作为解调参考信号发送数据。
当终端侧利用 DMRS相关的传输模式在存在 CRS的 PDSCH区域接收 数据并且采用 format 1A进行 DCI配置时,如果终端侧没有通过 DCI Format 1A中的集中式 /分布式 VRB映射分配的 1比特标识指示采用 CRS解调数据 还是采用 DMRS解调数据, 那么终端侧在 PDSCH区域存在 CRS的子帧采 用 CRS作为解调参考信号接收数据, 在 PDSCH区域不存在 CRS的子帧采 用 DMRS作为解调参考信号接收数据。
实施例 12
当基站侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域向终端侧发送数 据, 并且在公共搜索空间发送 DCI或者 DCI format la或者在公共搜索空间 发送增强的公共控制信息所对应的 DCI Format时,基站侧采用系统小区 ID 和 /或带宽信息来生成所述 DMRS序列并发送。
当终端侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域接收数据, 并且 在公共搜索空间接收 DCI或者 DCI format la或者在公共搜索空间发送增强 的公共控制信息所对应的 DCI Format时, 终端侧采用系统小区 ID和 /或带 宽信息生成 DMRS序列以解调 DMRS。
实施例 13
当基站侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域向终端侧发送数 据, 并且在终端专用搜索空间发送 DCI或者 DCI format la时, 基站侧采用 预先高层配置的 N ( N>1 )个序列标识和 /或者 S ( S>1 )个带宽信息中的第 一个来生成所述 DMRS序列并发送。 如果高层没有配置 N ( N>1 )个序列 标识和 /或者 S ( S>1 )个带宽信息, 那么基站侧采用系统小区 ID和 /或带宽 信息来生成所述 DMRS序列并发送。
当终端侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域接收数据, 并且 在终端专用搜索空间接收 DCI或者 DCI format la时, 终端侧采用预先高层 配置的 N ( N>1 )个序列标识和 /或者 S ( S>1 )个带宽信息中的第一个来生 成所述 DMRS序列以解调 DMRS。当终端侧没有接收到高层配置的 N( N>1 ) 个序列标识和 /或者 S ( S>1 )个带宽信息, 那么终端侧采用系统小区 ID和 / 或带宽信息来生成所述 DMRS序列以解调 DMRS。
实施例 14
当基站侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域向终端侧发送数 据, 并且在对应的 DCI为 DCI format la时, 基站侧采用系统小区 ID和 /或 带宽信息来生成所述 DMRS序列并发送。
当终端侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域接收数据, 并且 DCI格式为 DCI format la时, 终端侧采用系统小区 ID和 /或带宽信息生成 DMRS序列以解调 DMRS。
综上所述可见, 无论是方法还是由基站侧、 终端侧实现的装置, 本发 明的 DMRS处理技术可以在不改变现有 DCI-Format的前提, 保证 DMRS 序列的动态切换以实现 CoMP技术对于正交和准正交(干扰随机化)动态 切换的目的, 并且可以支持不等带宽的数据发送和接收, 可以进一步增加 小区分类增益, 减少干扰, 有效节能。 另外, 还可以在基站侧和终端侧对 于 DMRS理解不一致时, 重新进行配置。
以上所述, 仅为本发明的较佳实施例而已, 并非用于限定本发明的保 护范围。

Claims

权利要求书
1、 一种 DMRS处理方法, 包括:
基站侧预先通过用户设备 UE 专用高层信令为终端侧配置生成解调参 考信号 DMRS序列所需要的一个或多个序列标识和 /或带宽信息, 然后基站 侧利用以下指示方法中至少之一将发送 DMRS序列所采用的具体序列标识 和 /或带宽信息指示给终端侧:
应用下行控制指示信令中的比特进行指示;
应用调度的时域和 /或频域资源位置进行指示。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其中,
所述序列标识用于生成 DMRS序列的初始值,其中所述序列标识和 R10 中的 DMRS序列生成公式中的小区 ID相当, 即利用序列标识来替代小区 ID。
3、 根据权利要求 1所述的方法, 其中,
当基站侧利用 DMRS 解调相关的传输模式在物理下行共享信道 PDSCH 区域不存在小区专用参考信号 CRS的子帧中向终端侧发送数据并 且采用格式 format 1A进行 DCI配置时, DCI Format 1A中的集中式 /分布式 虚拟资源块 VRB映射分配 1比特标识以指示基站侧发送的 DMRS序列所采 用的预先高层配置的两个序列标识和 /或两个带宽信息中的哪一个序列标识 和 /或哪一个带宽信息。
4、 根据权利要求 3所述的方法, 其中,
所述 DMRS相关的传输模式, 包括传输模式 9和 /或传输模式 10和 /或 更先进版本的利用 DMRS 作为基本解调参考信号的传输模式; 所述在 PDSCH区域不存在 CRS的子帧, 包括多播广播单频网络 MBSFN子帧和 / 或扩展载波子帧以及以后不包括 CRS传输的子帧。
5、 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 当基站侧利用 DMRS解调相关的传输模式在 PDSCH区域不存在 CRS 的子帧中向终端侧发送数据并且采用 format x进行 DCI配置时, 基站侧利 用所述 DCI Format x的时域和 /或频域资源位置指示基站侧发送 DMRS序列 所采用的高层配置的 N ( N>1 )个序列标识和 /或 S ( S>1 )个带宽信息中的 哪一个序列标识和 /或哪一个带宽信息;
其中, 所述 DCI Format x至少包括以下 DCI Format之一: DCI Format 1A, DCI Format 2B, DCI Format 2C, DCI Format 2D, 以及在以后版本中 新增的 DCI Format。
6、 根据权利要求 1所述的方法, 其中,
当基站侧利用 DMRS解调相关的传输模式在 PDSCH区域不存在 CRS 的子帧中向终端侧发送数据并且采用 format x进行 DCI配置时, 基站侧利 用 DCI Format x的调度子帧和 /或 DCI Format x的 DCI所在的 CCE位置和 / 或聚合级别和 /或 Nscid比特和 /或 PQI指示比特和 /或新增 1或者 2比特指示 基站侧发送 DMRS序列所采用的预先高层配置的 N ( N>1 )个序列标识和 / 或 S ( S>1 )个带宽信息中的哪一个序列标识和 /或哪一个带宽信息;
其中, 所述 DCI Format x至少包括以下 DCI Format之一: DCI Format 1A, DCI Format 2B, DCI Format 2C, DCI Format 2D, 以及在以后版本中 新增的 DCI Format。
7、 根据权利要求 1所述的方法, 其中,
当基站侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域向终端侧发送数 据时, 基站侧利用 DCI的调度子帧和 /或 DCI所在的 CCE位置和 /或聚合级 别和 /或 DCI比特中的不使能传输块 Disable TB中的新数据指示 NDI比特和 /或 Nscid比特和 /或 PQI指示比特和 /或新增 1或者 2比特指示基站侧发送的 DMRS序列所采用的高层配置的 S( S>1 )个带宽信息中的哪一个带宽信息。
8、 根据权利要求 1所述的方法, 其中,
当基站侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域向终端侧发送数 据, 并且在公共搜索空间发送 DCI 1C或者 DCI format la或者在公共搜索 空间发送增强的公共控制信息所对应的 DCI Format时, 基站侧采用系统小 区 ID和 /或带宽信息来生成所述 DMRS序列并发送。
9、 根据权利要求 1所述的方法, 其中,
当基站侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域向终端侧发送数 据, 并且在终端专用搜索空间发送 DCI 1C或者 DCI format la或者在公共 搜索空间发送增强的公共控制信息所对应的 DCI Format时, 基站侧采用预 先高层配置的 N ( N>1 )个序列标识和 /或者 S ( S>1 )个带宽信息中的第一 个来生成所述 DMRS序列并发送。
10、 根据权利要求 1所述的方法, 其中,
当基站侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域向终端侧发送数 据, 并且在对应的 DCI为 DCI format la时, 基站侧采用系统小区 ID和 /或 带宽信息来生成所述 DMRS序列并发送。
11、 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 如果高层没有配置 N ( N>1 ) 个序列标识和 /或者 S ( S>1 )个带宽信息, 那么基站侧采用系统小区 ID和 / 或带宽信息来生成所述 DMRS序列并发送。
12、 根据权利要求 1至 11任一项所述的方法, 其中, 该方法还包括: 终端侧预先接收 UE专用高层信令以获得生成 DMRS序列所需要的一 个或多个序列标识和 /或带宽信息, 然后终端侧利用以下指示方法中至少之 一获得基站侧发送 DMRS序列所采用的一个或多个序列标识和 /或带宽信息 中的哪一个序列标识和 /或哪一个带宽信息:
应用下行控制指示信令中的比特进行指示;
应用调度的时域和 /或频域资源位置进行指示。
13、 一种 DMRS处理方法, 包括:
终端侧预先接收 UE专用高层信令以获得生成 DMRS序列所需要的一 个或多个序列标识和 /或带宽信息, 然后终端侧利用以下指示方法中至少之 一获得基站侧发送 DMRS序列所采用的一个或多个序列标识和 /或带宽信息 中的哪一个序列标识和 /或带宽信息:
应用下行控制指示信令中的比特进行指示;
应用调度的时域和 /或频域资源位置进行指示。
14、 根据权利要求 13所述的方法, 其中,
所述序列标识用于生成 DMRS序列的初始值 ,其中所述序列标识和 R10 中的 DMRS序列生成公式中的小区 ID相当, 即利用序列标识来替代小区 ID。
15、 根据权利要求 13所述的方法, 其中,
当终端侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域不存在 CRS的子 帧中接收数据并且采用 format 1 A进行 DCI接收时,终端侧利用 DCI Format 1 A中的集中式 /分布式 VRB的 1比特标识获得基站侧发送 DMRS序列所采 用的高层配置的两个序列序列标识和 /或两个带宽信息中的哪一个序列标识 和 /或哪一个带宽信息。
16、 根据权利要求 15所述的方法, 其中,
所述 DMRS相关的传输模式, 包括传输模式 9和 /或传输模式 10和 /或 更先进版本的利用 DMRS 作为基本解调参考信号的传输模式; 所述在 PDSCH区域不存在 CRS的子帧, 包括 MBSFN子帧和 /或扩展载波子帧以 及以后不包括 CRS的子帧。
17、 根据权利要求 13所述的方法, 其中,
当终端侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域不存在 CRS的子 帧中接收数据并且采用 format x进行 DCI接收时,终端侧利用 DCI Format x 的时域和 /或频域资源位置获得基站侧发送 DMRS序列所采用的高层配置的 N ( N>1 )个序列标识和 /或 S ( S>1 )个带宽信息中的哪一个序列标识和 /或 哪一个带宽信息;
其中, 所述 DCI Format x至少包括以下 DCI Format之一: DCI Format 1A, DCI Format 2B, DCI Format 2C, DCI Format 2D, 以及在以后版本中 新增的 DCI Format。
18、 根据权利要求 13所述的方法, 其中,
当终端侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域不存在 CRS的子 帧中接收数据并且采用 format x进行 DCI接收时,终端侧利用 DCI Format x 的调度子帧和 /或 DCI Format x的 DCI所在的 CCE位置和 /或聚合级别和 / 或 Nscid比特和 /或 PQI指示比特和 /或新增 1或者 2比特获得基站侧发送 DMRS序列所采用的高层配置的 N ( N>1 )个序列标识和 /或 S ( S>1 )个带 宽信息中的哪一个序列标识和 /或哪一个带宽信息;
其中, 所述 DCI Format x至少包括以下 DCI Format之一: DCI Format
1A, DCI Format 2B, DCI Format 2C, DCI Format 2D, 以及在以后版本中 新增的 DCI Format。
19、 根据权利要求 13所述的方法, 其中,
当终端侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域接收数据时, 终 端侧利用 DCI的调度子帧和 /或 DCI所在的 CCE位置和 /或聚合级别和 /或 Nscid比特和 /或 PQI指示比特和 /或新增 1或者 2比特获得基站侧发送 DMRS 序列所采用的高层配置的 S ( S>1 )个带宽信息中的哪一个带宽信息。
20、 根据权利要求 13所述的方法, 其中,
当终端侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域接收数据, 并且 在公共搜索空间接收 DCI 1C或者 DCI format la或者在公共搜索空间发送 增强的公共控制信息所对应的 DCI Format时, 终端侧采用系统小区 ID和 / 或带宽信息生成 DMRS序列以解调 DMRS。
21、 根据权利要求 13所述的方法, 其中,
当终端侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域接收数据, 并且 DCI格式为 DCI format la时, 终端侧采用系统小区 ID和 /或带宽信息生成 DMRS序列以解调 DMRS。
22、 根据权利要求 13所述的方法, 其中,
当终端侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域接收数据, 并且 在终端专用搜索空间接收 DCI 1C或者 DCI format la或者在公共搜索空间 发送增强的公共控制信息所对应的 DCI Format时, 终端侧采用预先高层配 置的 N ( N>1 )个序列标识和 /或者 S ( S>1 )个带宽信息中的第一个来生成 所述 DMRS序列以解调 DMRS。
23、 根据权利要求 13所述的方法, 其中,
当终端侧没有接收到高层配置的 N( N>1 )个序列标识和 /或者 S( S>1 ) 个带宽信息,那么终端侧采用系统小区 ID和 /或带宽信息来生成所述 DMRS 序列以解调 DMRS。
24、 根据权利要求 13至 23任一项所述的方法, 其中, 在终端侧接收 所述序列标识和 /或带宽信息之前, 该方法还包括:
基站侧预先通过 UE专用高层信令为终端侧配置生成 DMRS序列所需 要的一个或多个序列标识和 /或带宽信息, 然后基站侧利用以下指示方法中 端侧:
应用下行控制指示信令中的比特进行指示;
应用调度的时域和 /或频域资源位置进行指示。
25、 一种 DMRS处理方法, 包括:
基站侧通过以下至少一种方法通知终端侧在 DCI Format la 调度的
PDSCH采用 CRS解调还是采用 DMRS解调:
通过下行控制指示信令中的比特进行通知;
通过调度的时域和 /或频域资源位置进行通知。
26、 根据权利要求 25所述的方法, 其中,
当基站侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域向终端侧发送数 据并且采用 format 1A进行 DCI配置时, DCI Format 1A中的集中式 /分布式 VRB映射分配 1比特标识以指示终端侧采用 CRS解调数据还是采用 DMRS 解调数据。
27、 根据权利要求 25所述的方法, 其中,
当基站侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域向终端侧发送数 据并且采用 format 1A进行 DCI配置时,基站侧利用 DCI Format 1A调度子 帧和 /或 DCI所在的 CCE位置和 /或聚合级别指示终端侧采用 CRS解调数据 还是采用 DMRS解调数据。
28、 根据权利要求 25所述的方法, 其中,
当基站侧利用 DMRS相关的传输模式在存在 CRS的 PDSCH区域向终 端侧发送数据并且采用 format 1A进行 DCI配置时, DCI Format 1A中的集 中式 /分布式 VRB映射分配 1比特标识以指示终端侧采用 CRS解调数据还 是采用 DMRS解调数据。
29、 根据权利要求 25所述的方法, 其中,
当基站侧利用 DMRS相关的传输模式在存在 CRS的 PDSCH区域向终 端侧发送数据并且采用 format 1 A进行 DCI配置时,基站侧利用 DCI Format 1A调度子帧和 /或 DCI所在的 CCE位置和 /或聚合级别指示终端侧采用 CRS 解调数据还是采用 DMRS解调数据。
30、 根据权利要求 25所述的方法, 其中,
当基站侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域向终端侧发送数 据时, 如果基站侧没有预先通知终端侧专用高层信令所配置的多个序列标 识和 /或带宽信息, 那么基站侧按照系统小区 ID和 /或带宽信息生成 DMRS 序列。
31、 根据权利要求 25所述的方法, 其中,
当基站侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域向终端侧发送数 据并且采用 format 1A进行 DCI配置时,如果基站侧没有预先通知终端侧专 用高层信令所配置的多个序列标识和 /或带宽信息, 那么基站侧按照系统小 区 ID和 /或带宽信息生成 DMRS序列。
32、 根据权利要求 25所述的方法, 其中,
当基站侧利用 DMRS相关的传输模式在存在 CRS的 PDSCH区域向终 端侧发送数据并且采用 format 1 A进行 DCI配置时, 如果基站侧没有通过 DCI Format 1A中的集中式 /分布式 VRB映射分配 1比特标识以指示终端侧 采用 CRS解调数据还是采用 DMRS解调数据, 那么基站侧在 PDSCH区域 存在 CRS的子帧采用 CRS作为解调参考信号发送数据, 在 PDSCH区域不 存在 CRS的子帧采用 DMRS作为解调参考信号发送数据。
33、 根据权利要求 30或 31所述的方法, 其中,
所述系统小区 ID为同步时通知的小区 ID或者接入载波时通知的初始 小区 ID, 所述带宽信息为检测 PBCH时获得的系统带宽或者接入载波时通 知的初始带宽。
34、根据权利要求 25至 32任一项所述的方法,其中, 该方法还包括: 终端侧通过以下指示方法中至少之一获知在 DCI Format la调度的
PDSCH采用 CRS解调还是采用 DMRS解调:
通过下行控制指示信令中的比特获知;
通过调度的时域和 /或频域资源位置获知。
35、 一种 DMRS处理方法, 包括:
终端侧通过以下指示方法中至少之一获知在 DCI Format la 调度的 PDSCH采用 CRS解调还是采用 DMRS解调:
通过下行控制指示信令中的比特获知;
通过调度的时域和 /或频域资源位置获知。
36、 根据权利要求 35所述的方法, 其中,
当终端侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域接收数据并且采 用 format 1 A进行 DCI配置时,通过 DCI Format 1A中的集中式 /分布式 VRB 映射分配的 1比特标识获知采用 CRS解调数据还是采用 DMRS解调数据。
37、 根据权利要求 35所述的方法, 其中,
当终端侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域接收数据并且采 用 format 1A进行 DCI配置时, 终端侧利用 DCI Format 1A调度子帧和 /或 DCI 所在的 CCE 位置和 /或聚合级别获知采用 CRS 解调数据还是采用 DMRS解调数据。
38、 根据权利要求 35所述的方法, 其中,
当终端侧利用 DMRS相关的传输模式在存在 CRS的 PDSCH区域接收 数据并且采用 format 1A进行 DCI配置时,终端侧利用 DCI Format 1A中的 集中式 /分布式 VRB映射分配的 1比特标识获知采用 CRS解调数据还是采 用 DMRS解调数据。
39、 根据权利要求 35所述的方法, 其中,
当终端侧利用 DMRS相关的传输模式在存在 CRS的 PDSCH区域接收 数据并且采用 format 1A进行 DCI配置时,终端侧利用 DCI Format 1A调度 子帧和 /或 DCI所在的 CCE位置和 /或聚合级别获知采用 CRS解调数据还是 采用 DMRS解调数据。
40、 根据权利要求 35所述的方法, 其中,
当终端侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域接收数据时, 如 果终端侧没有预先获得专用高层信令配置的多个序列标识和 /或带宽信息, 那么终端侧按照系统小区 ID和 /或带宽信息生成 DMRS序列。
41、 根据权利要求 35所述的方法, 其中,
当终端侧利用 DMRS相关的传输模式在 PDSCH区域接收数据并且采 用 format 1A进行 DCI配置时,如果终端侧没有预先获得专用高层信令配置 的多个序列标识和 /或带宽信息, 那么终端侧按照系统小区 ID和 /或带宽信 息生成 DMRS序列。
42、 根据权利要求 41所述的方法, 其中,
所述系统小区 ID为同步时通知的小区 ID或者接入载波时通知的初始 小区 ID, 所述带宽信息为检测 PBCH时获得的系统带宽或者接入载波时通 知的初始带宽。
43、 根据权利要求 35所述的方法, 其中,
当终端侧利用 DMRS相关的传输模式在存在 CRS的 PDSCH区域接收 数据并且采用 format 1A进行 DCI配置时,如果终端侧没有通过 DCI Format 1A中的集中式 /分布式 VRB所分配的 1比特标识获知采用 CRS解调数据还 是采用 DMRS解调数据, 那么终端侧在 PDSCH区域存在 CRS的子帧采用 CRS作为解调参考信号接收数据, 在 PDSCH区域不存在 CRS的子帧采用 DMRS作为解调参考信号接收数据。
44、 根据权利要求 35至 43任一项所述的方法, 其中, 在终端侧获知 采用 CRS解调还是采用 DMRS解调之前, 该方法还包括:
基站侧通过以下至少一种方法通知终端侧在 DCI Format la 调度的 PDSCH采用 CRS解调还是采用 DMRS解调:
通过下行控制指示信令中的比特进行通知;
通过调度的时域和 /或频域资源位置进行通知。
45、 一种 DMRS处理装置, 位于基站侧, 该装置用于:
预先通过 UE专用高层信令为终端侧配置生成 DMRS序列所需要的一 个或多个序列标识和 /或带宽信息, 然后利用以下指示方法中至少之一将发 送 DMRS序列所采用的具体序列标识和 /或带宽信息指示给终端侧:
应用下行控制指示信令中的比特进行指示;
应用调度的时域和 /或频域资源位置进行指示。
46、 根据权利要求 45所述的装置, 其中, 所述终端侧用于:
预先接收 UE专用高层信令以获得生成 DMRS序列所需要的一个或多 个序列标识和 /或带宽信息, 然后利用以下指示方法中至少之一获得基站侧 发送 DMRS序列所采用的一个或多个序列标识和 /或带宽信息中的具体序列 标识和 /或带宽信息: 应用下行控制指示信令中的比特进行指示;
应用调度的时域和 /或频域资源位置进行指示。
47、 根据权利要求 45或 46所述的装置, 其中, 该装置为基站或设置 于基站中。
48、 一种 DMRS处理装置, 位于终端侧, 该装置用于:
预先接收 UE专用高层信令以获得生成 DMRS序列所需要的一个或多 个序列标识和 /或带宽信息, 然后利用以下指示方法中至少之一获得基站侧 发送 DMRS序列所采用的一个或多个序列标识和 /或带宽信息中的具体序列 标识和 /或带宽信息:
应用下行控制指示信令中的比特进行指示;
应用调度的时域和 /或频域资源位置进行指示。
49、 根据权利要求 48所述的装置, 其中, 该装置与基站侧通信, 所述 基站侧用于:
预先通过 UE专用高层信令为终端侧配置生成 DMRS序列所需要的一 个或多个序列标识和 /或带宽信息, 然后利用以下指示方法中至少之一将发 送 DMRS序列所采用的具体序列标识和 /或带宽信息指示给终端侧:
应用下行控制指示信令中的比特进行指示;
应用调度的时域和 /或频域资源位置进行指示。
50、 根据权利要求 48或 49所述的方法, 其中, 该装置为终端或设置 于终端中。
51、 一种 DMRS处理装置, 位于基站侧, 该装置用于:
通过以下至少一种方法通知终端侧在 DCI Format la调度的 PDSCH采 用 CRS解调还是采用 DMRS解调:
通过下行控制指示信令中的比特进行通知;
通过调度的时域和 /或频域资源位置进行通知。
52、 根据权利要求 51所述的装置, 其中, 所述终端侧用于: 通过以下指示方法中至少之一获知在 DCI Format la调度的 PDSCH采 用 CRS解调还是采用 DMRS解调:
通过下行控制指示信令中的比特获知;
通过调度的时域和 /或频域资源位置获知。
53、 根据权利要求 51或 52所述的装置, 其中, 该装置为基站或设置 于基站中。
54、 一种 DMRS处理装置, 位于终端侧, 该装置用于:
通过以下指示方法中至少之一获知在 DCI Format la调度的 PDSCH采 用 CRS解调还是采用 DMRS解调:
通过下行控制指示信令中的比特获知;
通过调度的时域和 /或频域资源位置获知。
55、 根据权利要求 54所述的装置, 其中, 该装置与基站侧通信, 所述 基站侧用于:
通过以下至少一种方法通知终端侧在 DCI Format la调度的 PDSCH采 用 CRS解调还是采用 DMRS解调:
通过下行控制指示信令中的比特进行通知;
通过调度的时域和 /或频域资源位置进行通知。
56、 根据权利要求 54或 55所述的装置, 其中, 该装置为终端或设置 于终端中。
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