WO2014090203A1 - 资源映射的方法、基站和用户设备 - Google Patents

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WO2014090203A1
WO2014090203A1 PCT/CN2013/089556 CN2013089556W WO2014090203A1 WO 2014090203 A1 WO2014090203 A1 WO 2014090203A1 CN 2013089556 W CN2013089556 W CN 2013089556W WO 2014090203 A1 WO2014090203 A1 WO 2014090203A1
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WO
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occupied
crs
parameter
dmrs
parameters
Prior art date
Application number
PCT/CN2013/089556
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
李强
薛丽霞
大卫·马瑞泽
Original Assignee
华为技术有限公司
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated

Definitions

  • Embodiments of the present invention relate to a coordinated multi-point communication system, and more particularly, to a method, a base station, and a user equipment for resource mapping in a coordinated multi-point communication system.
  • RE Resource Element
  • CRS-specific reference signals cell-specific reference signals
  • the serving base station of the user equipment first configures the physical downlink shared channel resource element mapping and Quasi-Co-Location for the user equipment.
  • the "PQ" parameter set includes four sets of PQ parameters, wherein each set of PQ parameters includes the number of CRS ports, the position of the CRS in the frequency domain, and the zero-power CSI-RS (Channel State Indication Reference Signal).
  • CSI-RS Channel State Indication Reference Signal
  • CSI-RS the start symbol of the Physical Downlink Shared Channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • a PQI of 2 bits is added to the Downlink Control Information (DCI) sent to the user equipment to indicate that the user equipment adopts the PQ.
  • DCI Downlink Control Information
  • Which set of parameters in the parameter set to demodulate the PDSCH, the user equipment according to the indication and Other parameters can determine which REs are used for data transmission, and then the user equipment can demodulate the data on these REs.
  • LTE Long Term Evolution
  • CRS CRS is present in every subframe, but in a new type of carrier, CRS may only appear periodically on a part of the subframe, but the PQ in the existing PQ parameter set.
  • the parameter only specifies the number of ports of the CRS, and there is no difference for each subframe, which cannot help the user equipment determine which subframe REs are used for CRS transmission.
  • the transmission methods of the remaining reference signals and/or control channels may also change.
  • the frequency domain position of the Demodulation Reference Signal (DMRS) may become the same as the earlier LTE version.
  • the difference is in the existing configuration parameters without the corresponding information of the DMRS.
  • the prior art has been unable to help the user equipment to identify the REs carrying the reference channel, the control channel, and the data in the new network environment, thereby affecting the user equipment's reception of data and control signaling, and the user equipment and each base station. Normal communication is not possible, and the user experience is poor.
  • Embodiments of the present invention provide a resource mapping method, a base station, and a user equipment, so that a user equipment can correctly identify a bearer CRS and/or a DMRS in a new carrier type and/or a new LTE protocol version network environment.
  • an embodiment of the present invention provides a method for resource mapping, where the method includes: determining a physical downlink shared channel resource mapping common site PQ parameter set of a user equipment, where the PQ parameter set includes a cell-specific reference signal CRS and/or Or demodulating the parameter of the resource element RE occupied by the reference signal DMRS, where the parameter of the RE occupied by the CRS includes at least one of the following: a subframe parameter occupied by the CRS, a frequency band parameter occupied by the CRS in the subframe, and carrying the The type of carrier of the CRS; the set of PQ parameters is sent to the user equipment.
  • the subframe parameters occupied by the CRS includes: a bias parameter of a subframe occupied by the CRS and/or a period of a subframe occupied by the CRS.
  • the parameter of the RE occupied by the DMRS includes at least one of the following: an antenna port corresponding to the DMRS The number, the starting position of the time domain occupied by the DMRS, the starting position of the frequency domain occupied by the DMRS, the pattern of the RE occupied by the DMRS, and the type of the carrier carrying the DMRS.
  • the PQ parameter set further includes at least one of the following parameters: physical broadcast channel PBCH The parameters of the occupied RE, the parameters of the RE occupied by the physical multicast channel PMCH, the parameters of the physical control format indicating the RE occupied by the channel PCFICH, the parameters of the RE occupied by the positioning reference signal PRS, the parameters of the RE occupied by the primary synchronization signal PSS, and the auxiliary The parameter of the RE occupied by the synchronization signal SSS.
  • the method further includes: sending a physical downlink shared channel to the user equipment
  • the resource mapping common site indication PQI is used to indicate the sequence number of the PQ parameter used by the user equipment in the PQ parameter set, so that the user equipment determines to receive the CRS and/or receive the DMRS according to the PQ parameter of the sequence number.
  • the location of the RE is used to indicate the sequence number of the PQ parameter used by the user equipment in the PQ parameter set, so that the user equipment determines to receive the CRS and/or receive the DMRS according to the PQ parameter of the sequence number.
  • the embodiment of the present invention provides a method for resource mapping, where the method includes: receiving, by a base station, a physical downlink shared channel resource mapping common site PQ parameter set, where the PQ parameter set includes a cell-specific reference signal CRS and/or Or demodulating the parameter of the resource element RE occupied by the reference signal DMRS, where the parameter of the RE occupied by the CRS includes at least one of the following: a subframe parameter occupied by the CRS, a frequency band parameter occupied by the CRS in the subframe, and carrying the The type of carrier of the CRS; stores the set of PQ parameters.
  • the subframe parameters occupied by the CRS include: an offset parameter of a subframe occupied by the CRS and/or a period of a subframe occupied by the CRS.
  • the parameter of the RE occupied by the DMRS includes at least one of the following: an antenna port corresponding to the DMRS The number, the starting position of the time domain occupied by the DMRS, the starting position of the frequency domain occupied by the DMRS, the pattern of the RE occupied by the DMRS, and the type of the carrier carrying the DMRS.
  • the PQ parameter set further includes at least one of the following parameters: a parameter of an RE occupied by a physical broadcast channel PBCH, a parameter of an RE occupied by a physical multicast channel PMCH, and a physical control format indication channel PCFICH
  • a parameter of an RE occupied by a physical broadcast channel PBCH a parameter of an RE occupied by a physical multicast channel PMCH
  • a physical control format indication channel PCFICH The parameters of the occupied RE, the parameters of the RE occupied by the positioning reference signal PRS, the parameters of the RE occupied by the primary synchronization signal PSS, and the parameters of the RE occupied by the secondary synchronization signal SSS.
  • the method further includes: receiving a physical downlink shared channel sent by the base station
  • the resource mapping common site indication PQI is used to indicate the sequence number of the PQ parameter used by the user equipment in the PQ parameter set; and according to the PQ parameter of the sequence number, determine the location of the RE that receives the CRS and/or receives the DMRS.
  • the embodiment of the present invention provides a base station, where the base station includes: a determining module, configured to determine a physical downlink shared channel resource mapping common site PQ parameter set of the user equipment, where the PQ parameter set includes a cell-specific reference signal CRS And/or demodulating a parameter of the resource element RE occupied by the reference signal DMRS, where the parameter of the RE occupied by the CRS includes at least one of the following: a subframe parameter occupied by the CRS, a frequency band parameter occupied by the CRS in the subframe, and a type of the carrier that carries the CRS; and a sending module, configured to send, to the user equipment, the set of PQ parameters determined by the determining module.
  • a determining module configured to determine a physical downlink shared channel resource mapping common site PQ parameter set of the user equipment, where the PQ parameter set includes a cell-specific reference signal CRS And/or demodulating a parameter of the resource element RE occupied by the reference signal DMRS, where the parameter of the RE
  • the subframe parameters occupied by the CRS include: an offset parameter of a subframe occupied by the CRS and/or a period of a subframe occupied by the CRS.
  • the parameter of the RE occupied by the DMRS includes at least one of the following: an antenna port corresponding to the DMRS The number, the starting position of the time domain occupied by the DMRS, the starting position of the frequency domain occupied by the DMRS, the pattern of the RE occupied by the DMRS, and the type of the carrier carrying the DMRS.
  • the PQ parameter set further includes at least one of the following parameters: a physical broadcast channel PBCH The parameters of the occupied RE, the parameters of the RE occupied by the physical multicast channel PMCH, the parameters of the physical control format indicating the RE occupied by the channel PCFICH, the parameters of the RE occupied by the positioning reference signal PRS, the parameters of the RE occupied by the primary synchronization signal PSS, and the auxiliary The parameter of the RE occupied by the synchronization signal SSS.
  • PBCH Physical broadcast channel
  • PMCH Physical multicast channel
  • the parameters of the physical control format indicating the RE occupied by the channel PCFICH the parameters of the RE occupied by the positioning reference signal PRS
  • the parameters of the RE occupied by the primary synchronization signal PSS the parameters of the RE occupied by the primary synchronization signal PSS
  • the auxiliary The parameter of the RE occupied by the synchronization signal SSS.
  • the sending module is further configured to send, to the user equipment, a physical downlink shared channel resource mapping common site indication PQI, where the PQI is used to indicate that the PQ parameter used by the user equipment is in the PQ The sequence number in the parameter set, so that the user equipment determines the location of the RE that receives the CRS and/or receives the DMRS according to the PQ parameter of the sequence number.
  • PQI physical downlink shared channel resource mapping common site indication
  • the embodiment of the present invention provides a user equipment, where the user equipment includes: a receiving module, configured to receive a physical downlink shared channel resource mapping common site PQ parameter set sent by a base station, where the PQ parameter set includes a cell-specific reference
  • the parameter of the resource element RE occupied by the signal CRS and/or the demodulation reference signal DMRS, the parameter of the RE occupied by the CRS includes at least one of the following: a subframe parameter occupied by the CRS, and a frequency band occupied by the CRS in the subframe
  • the parameter and the type of the carrier carrying the CRS the storage module, configured to store the set of PQ parameters received by the receiving module.
  • the subframe parameters occupied by the CRS include: an offset parameter of a subframe occupied by the CRS and/or a period of a subframe occupied by the CRS.
  • the parameter of the RE occupied by the DMRS includes at least one of the following: an antenna port corresponding to the DMRS The number, the starting position of the time domain occupied by the DMRS, the starting position of the frequency domain occupied by the DMRS, the pattern of the RE occupied by the DMRS, and the type of the carrier carrying the DMRS.
  • the PQ parameter set further includes at least one of the following parameters: a physical broadcast channel PBCH The parameters of the occupied RE, the parameters of the RE occupied by the physical multicast channel PMCH, the parameters of the physical control format indicating the RE occupied by the channel PCFICH, the parameters of the RE occupied by the positioning reference signal PRS, the parameters of the RE occupied by the primary synchronization signal PSS, and the auxiliary The parameter of the RE occupied by the synchronization signal SSS.
  • PBCH Physical broadcast channel
  • PMCH Physical multicast channel
  • the parameters of the physical control format indicating the RE occupied by the channel PCFICH the parameters of the RE occupied by the positioning reference signal PRS
  • the parameters of the RE occupied by the primary synchronization signal PSS the parameters of the RE occupied by the primary synchronization signal PSS
  • the auxiliary The parameter of the RE occupied by the synchronization signal SSS.
  • the receiving module is further configured to receive the physical downlink sharing sent by the base station
  • the channel resource mapping common site indication PQI is used to indicate the sequence number of the PQ parameter used by the user equipment in the PQ parameter set;
  • the user equipment further includes: a determining module, configured to receive the PQ of the serial number according to the receiving module A parameter determining a location of the RE receiving the CRS and/or receiving the DMRS.
  • the resource mapping method, the base station, and the user setting in the embodiment of the present invention are based on the foregoing technical solutions.
  • the configuration information of the RE occupied by the CRS and/or the DMRS is sent to the user equipment by adding a new parameter in the PQ parameter set, so that the user equipment can be in the new carrier type and/or the new LTE protocol version of the network.
  • the RE carrying the CRS and/or the DMRS is correctly identified in the environment, and the RE for transmitting data can be further determined, so that the base station and the user equipment can communicate normally, and the user experience is improved.
  • FIG. 1 is a schematic flowchart of a method for resource mapping according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a CRS periodically occupying a subframe according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a schematic diagram of a pattern of REs occupied by a DMRS according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is another schematic flowchart of a method for resource mapping according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic flowchart of a method for resource mapping according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is another schematic flowchart of a method for resource mapping according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a schematic block diagram of a base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a schematic block diagram of a user equipment according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is another schematic block diagram of a user equipment according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a schematic block diagram of a base station according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a schematic block diagram of a user equipment according to another embodiment of the present invention.
  • GSM Global System of Mobile communication
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • GPRS General Packet Radio Service
  • LTE Long Term Evolution
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • UMTS Universal Mobile Telecommunications System
  • WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access
  • a user equipment may be referred to as a terminal, a mobile station (Mobile Station, referred to as “MS”), and a mobile terminal (Mobile Terminal).
  • the user equipment can communicate with one or more core networks via a Radio Access Network (“RAN"), for example, the user equipment can be a mobile phone (or “cellular” phone)
  • RAN Radio Access Network
  • the user equipment can be a mobile phone (or “cellular” phone)
  • Computers with mobile terminals, etc. for example, the user devices can also be portable, pocket-sized, handheld, computer-integrated or in-vehicle mobile devices that exchange voice and/or data with the wireless access network.
  • the base station may be a base station (Base Transceiver Station, abbreviated as "BTS”) in GSM or CDMA, or may be a base station (NodeB) in WCDMA, or may be in LTE.
  • BTS Base Transceiver Station
  • NodeB base station
  • the evolved base station evolved Node B, referred to as “eNB” or “e-NodeB” is not limited in this disclosure.
  • FIG. 1 is a schematic flowchart of a method 100 for resource mapping according to an embodiment of the present invention.
  • the method may be performed by a serving base station of a user equipment.
  • the method 100 includes: S110: determining a user equipment. a physical downlink shared channel resource mapping common site PQ parameter set, where the PQ parameter set includes a cell-specific reference signal CRS and/or a parameter of a resource element RE occupied by a demodulation reference signal DMRS, and the parameters of the RE occupied by the CRS include the following at least a subframe parameter occupied by the CRS, a frequency band parameter occupied by the CRS in the subframe, and a type of the carrier carrying the CRS;
  • the PQ parameter set includes a cell-specific reference signal CRS and/or a parameter of a resource element RE occupied by a demodulation reference signal DMRS
  • the parameters of the RE occupied by the CRS include the following at least a subframe parameter occupied by the CRS, a frequency band
  • the method for resource mapping in the embodiment of the present invention indicates that the configuration information of the RE occupied by the CRS and/or the DMRS is sent to the user equipment by adding a new parameter in the PQ parameter set, so that the user equipment can be in the new carrier type.
  • the REs carrying the CRS and/or the DMRS are correctly identified in the network environment of the new LTE protocol version, and the RE for transmitting data can be further determined, so that the base station and the user equipment can communicate normally, and the user is improved.
  • the REs carrying the CRS and/or the DMRS are correctly identified in the network environment of the new LTE protocol version, and the RE for transmitting data can be further determined, so that the base station and the user equipment can communicate normally, and the user is improved.
  • the PQ parameter set may include at least one set of PQ parameters, where each set of PQ parameters of the at least one set of PQ parameters may include the number of antenna ports of the CRS, the position of the CRS in the frequency domain, and zero power.
  • Configuration information of the CSI-RS, a start symbol of the PDSCH, and configuration information of the non-zero power CSI-RS where the number of ports of the CRS may be 1, 2, or 4, and the position of the CRS in the frequency domain is used to indicate that the CRS is in each
  • the offset value in the Physical Resource Block (“PRB"), the configuration information of the zero-power CSI-RS, and the configuration information of the non-zero-power CSI-RS are used to indicate the RE occupied by the CSI-RS. information.
  • the start symbol of the PDSCH is used to indicate the initial Orthogonal Frequency Division Multiplexing ("OFDM") symbol that the PDSCH occupies in each PRB. Alternatively, the OFDM symbol may be 0. 1, 2 or 3, but the embodiment of the invention is not limited thereto.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • one or more sets of PQ parameters of the at least one set of PQ parameters may further include parameters of REs occupied by CRS and/or DMRS.
  • the PQ parameter The one or more sets of PQ parameters in the set may include parameters for indicating subframe information occupied by the CRS, and specifically, may include at least one of the following: a subframe parameter occupied by the CRS, and the CRS is in a subframe.
  • the serving base station and all the cooperative base stations of the user equipment when the serving base station and all the cooperative base stations of the user equipment send CRSs in all subframes, at least one of the serving base stations and all the cooperative base stations sends the REs occupied by the DMRS and the other base stations transmit the DMRS.
  • the one or more sets of PQ parameters in the PQ parameter set may include parameters of the REs occupied by the DMRS.
  • the serving base station of the user equipment and at least one of all cooperative base stations The CRS is sent only on a part of the subframes, and one of the PQ parameter sets is different when the REs occupied by the DMRS are different from the REs occupied by the DMRSs sent by the base station and all the cooperative base stations.
  • the multiple sets of PQ parameters may include at least one of a parameter of the RE occupied by the DMRS and the following parameters: a subframe parameter occupied by the CRS, a frequency band parameter occupied by the CRS in the subframe, and a type of the carrier carrying the CRS.
  • the one or more sets of PQ parameters in the PQ parameter set may include a subframe parameter occupied by the CRS and a frequency band parameter occupied by the CRS in the subframe, and the subframe and the user equipment occupy the CRS according to the CRS.
  • the frequency band parameter occupied by the CRS in the subframe may determine the location of the PRB occupied by the CRS, and then the location parameter of the CRS in the frequency domain and the number of antenna ports that send the CRS, the user equipment may determine that the CRS is in each
  • the RE occupied by the PRB further determines the RE occupied by the CRS in the entire frequency band, but the embodiment of the present invention is not limited thereto.
  • the user equipment side may preset the subframe occupied by the CRS, and the PQ parameter set is used.
  • At least one set of PQ parameters may include a frequency band occupied by the CRS in the subframe, and the user equipment may receive the PQ parameter set according to a preset subframe occupied by the CRS and a CRS in the PQ parameter set.
  • the RE occupied by the CRS is determined in the frequency band occupied by the subframe, but the embodiment of the present invention is not limited thereto.
  • the PQ parameter set is At least one set of PQ parameters may include a subframe occupied by the CRS, and the user equipment may determine the RE occupied by the CRS according to the subframe occupied by the CRS in the PQ parameter set and the frequency band occupied by the preset CRS in the subframe, but Embodiments of the invention are not limited thereto.
  • the base station and the user equipment side may be Corresponding relationship between the type of the pre-stored carrier and the subframe occupied by the CRS and the frequency band occupied by the CRS in the subframe, and one or more sets of PQ parameters in the PQ parameter set sent by the serving base station of the user equipment to the user equipment may include the The type of the carrier, the user equipment can query the pre-stored correspondence according to the type of the carrier, thereby determining the subframe occupied by the CRS and the frequency band occupied by the subframe, and determining the RE occupied by the CRS, but the embodiment of the present invention does not Limited to this.
  • the subframe parameters occupied by the CRS may include: an offset parameter of the subframe occupied by the CRS and/or a period of the subframe occupied by the CRS.
  • the offset parameter may be an offset value of the subframe that is occupied by the CRS in each period from the first subframe in the period.
  • the location A is a user equipment.
  • the serving base station, point B is a cooperative base station of the user equipment, and the PQ parameter set may include two sets of PQ parameters.
  • the first set of PQ parameters in the PQ parameter set corresponds to point A, the period of the CRS is 5 subframes, and the offset value is 1, then the CRS in the first set of parameters appears in the first, sixth, and fourth, In the 16th sub-frame; the second set of PQ parameters corresponds to point B, the CRS period is also 5 subframes, and the offset value is 4, then the CRS in the second set of parameters appears on the 3rd, 8th, 13th, and 18th. ... in the sub-frame.
  • the subframe parameters occupied by the CRS may also include the sequence number of the subframe, but the embodiment of the present invention is not limited thereto.
  • the parameter of the RE may include at least one of the following: the number of antenna ports corresponding to the DMRS, the starting position of the time domain occupied by the DMRS, the starting position of the frequency domain occupied by the DMRS, and the resource element pattern adopted by the DMRS. And the type of carrier carrying the DMRS.
  • the frequency domain occupied by the DMRS when the parameters of the RE occupied by the DMRS include the number of antenna ports corresponding to the DMRS, the start position of the time domain occupied by the DMRS, and the start position of the frequency domain occupied by the DMRS.
  • the user equipment may determine a starting position of the RE occupied by the DMRS in each PRB; and according to the number of antenna ports corresponding to the DMRS, the user equipment may determine the DMRS in each PRB For example, when the number of antenna ports corresponding to the DMRS is 1, the user equipment can determine that the DMRS occupies 6 REs on each PRB, thereby determining the RE occupied by the DMRS in the entire frequency band.
  • the user equipment may preset the same one or two parameters in the PQ parameter.
  • the set includes different parameters corresponding to each of the foregoing three parameters, and the user equipment may determine the RE occupied by the DMRS according to the PQ parameter set and the preset parameters.
  • the base station and the user equipment side may preset a pattern of REs occupied by multiple DMRSs and number the multiple patterns, and correspondingly, the PQ parameter set that the base station may send to the user equipment.
  • the number of the pattern of the RE occupied by the DMRS is included, and the user equipment can determine the RE occupied by the DMRS by comparing the preset mode.
  • the base station and the user equipment side preset two patterns of REs occupied by the DMRS, and number the pattern on the left side in FIG. 3 as pattern 1 and the pattern on the right side as pattern 2.
  • the base station includes the parameter pattern 1 or the pattern 2 in the PQ parameter set, and the user equipment may determine the RE occupied by the DMRS according to the pattern in FIG. 3, but the embodiment of the present invention is not limited thereto.
  • the parameter of the RE occupied by the DMRS may include the type of the carrier.
  • the user equipment may determine the RE occupied by the DMRS corresponding to the PQ parameter set by pre-storing the correspondence between the type of the carrier and the RE occupied by the DMRS, but the embodiment of the present invention is not limited thereto.
  • the PQ parameter is used.
  • the set may further include a parameter indicating the RE of the other reference signal or the control channel, where the control channel may include a Physical Broadcast Channel (PBCH) or a Physical Multicast Channel (referred to as a Physical Multicast Channel).
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • Physical Multicast Channel referred to as a Physical Multicast Channel
  • the "PMCH” and the Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH), etc., the other reference signals may include a Positioning Reference Signal ("PRS"), A Synchronization Signal (Primary Synchronization Signal, abbreviated as "PSS”) and a Secondary Synchronization Signal (SSS), etc., but the embodiment of the present invention is not limited thereto.
  • PRS Positioning Reference Signal
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • the PQ parameter set may further include at least one of the following parameters: a parameter of the RE occupied by the physical broadcast channel PBCH, a parameter of the RE occupied by the physical multicast channel PMCH, and a parameter of the RE of the physical control format indicating the channel PCFICH occupied by the channel
  • the parameter of the RE occupied by the positioning reference signal PRS, the parameter of the RE occupied by the primary synchronization signal PSS, and the parameter of the RE occupied by the secondary synchronization signal SSS may further include at least one of the following parameters: a parameter of the RE occupied by the physical broadcast channel PBCH, a parameter of the RE occupied by the physical multicast channel PMCH, and a parameter of the RE of the physical control format indicating the channel PCFICH occupied by the channel.
  • the foregoing reference signal or the parameter of the RE occupied by the control channel may include at least one of the following: a start position of the time domain occupied by the other reference signal or the control channel, a starting position of the frequency domain, and carrying the The type of the carrier of the other reference signal or the control channel, for example, the one or more sets of PQ parameters in the PQ parameter set include the start position of the time domain occupied by the PRS and the start position of the frequency domain, but the embodiment of the present invention does not Limited to this.
  • the method for resource mapping in the embodiment of the present invention indicates that the configuration information of the RE occupied by the CRS and/or the DMRS is sent to the user equipment by adding a new parameter to the PQ parameter set. Enabling the user equipment to correctly identify the RE carrying the CRS and/or the DMRS in the network environment of the new carrier type and/or the new LTE protocol version, and can further determine the RE for transmitting data, thereby enabling the base station and the user equipment The ability to communicate properly improves the user experience.
  • the PQ parameter set adds a new parameter to indicate that the other reference is sent to the user equipment.
  • the RE of the signal or control channel thereby enabling the user equipment to correctly determine the RE receiving the other reference signal or control channel, thereby enabling more accurate determination of the RE of the received data.
  • the user equipment may send a PQI, where the PQI is used to indicate which set of PQ parameters in the PQ parameter set is used by the user equipment. Therefore, optionally, as another embodiment, as shown in FIG. 4, the method 100 further includes:
  • the physical downlink shared channel resource mapping common site indication (PQI) is sent to the user equipment, where the PQI is used to indicate a sequence number of the PQ parameter used by the user equipment in the PQ parameter set, so that the user equipment is configured according to the PQ parameter of the sequence number. Determining the location of the RE receiving the CRS and/or receiving the DMRS.
  • the serving base station may carry the PQI in the DCI sent to the user equipment, or may separately send the PQI to the user equipment, and the embodiment of the present invention is not limited thereto.
  • the user equipment may determine which set of PQ parameters in the PQ parameter set is used, and then according to the set of PQ parameters and other parameters preset, may determine to receive the CRS and/or The location of the RE of the DMRS, which in turn determines the location of the RE that receives the data.
  • the set of PQ parameters sent by the serving base station to the user equipment includes four sets of PQ parameters
  • the PQI sent by the serving base station to the user equipment indicates that the user equipment uses the second set of PQ parameters
  • the second set of PQ parameters includes the bearer.
  • the type of the carrier of the CRS and the DMRS the user equipment may determine, according to the pre-stored correspondence, the location of the RE that the carrier transmits the CRS and the DMRS, and further determines the RE occupied by the carrier transmission data, but the embodiment of the present invention does not Limited to this.
  • the method for resource mapping in the embodiment of the present invention indicates that the configuration information of the RE occupied by the CRS and/or the DMRS is sent to the user equipment by adding a new parameter in the PQ parameter set, so that the user equipment can be in the new carrier type.
  • the REs carrying the CRS and/or the DMRS are correctly identified in the network environment of the new LTE protocol version, and the RE for transmitting data can be further determined, so that the base station and the user equipment can communicate normally, and the user is improved.
  • the REs carrying the CRS and/or the DMRS are correctly identified in the network environment of the new LTE protocol version, and the RE for transmitting data can be further determined, so that the base station and the user equipment can communicate normally, and the user is improved.
  • the resources of the embodiment of the present invention are described in detail from the perspective of a base station in conjunction with FIG. 1 and FIG.
  • the method of mapping, the method of resource mapping of the embodiment of the present invention is described in detail from the perspective of the user equipment in conjunction with FIG. 5 and FIG.
  • FIG. 5 is a schematic flowchart of a method 200 for resource mapping according to another embodiment of the present invention. The method may be performed by a user equipment. As shown in FIG. 5, the method 200 includes:
  • S210 Receive a physical downlink shared channel resource mapping common site PQ parameter set sent by the base station, where the PQ parameter set includes a cell-specific reference signal CRS and/or a parameter of a resource element RE occupied by the demodulation reference signal DMRS, and the RE occupied by the CRS
  • the parameter includes at least one of the following: a subframe parameter occupied by the CRS, a band parameter occupied by the CRS in the subframe, and a type of a carrier carrying the CRS;
  • the method for resource mapping in the embodiment of the present invention indicates that the configuration information of the RE occupied by the CRS and/or the DMRS is sent to the user equipment by adding a new parameter in the PQ parameter set, so that the user equipment can be in the new carrier type.
  • the REs carrying the CRS and/or the DMRS are correctly identified in the network environment of the new LTE protocol version, and the RE for transmitting data can be further determined, so that the base station and the user equipment can communicate normally, and the user is improved.
  • the REs carrying the CRS and/or the DMRS are correctly identified in the network environment of the new LTE protocol version, and the RE for transmitting data can be further determined, so that the base station and the user equipment can communicate normally, and the user is improved.
  • the PQ parameter set may include at least one set of PQ parameters, where each set of PQ parameters of the at least one set of PQ parameters may include the number of antenna ports of the CRS, the position of the CRS in the frequency domain, and zero power. Configuration information of CSI-RS, start symbol of PDSCH, and configuration information of non-zero power CSI-RS.
  • one or more sets of PQ parameters of the at least one set of PQ parameters may further include parameters of REs occupied by CRS and/or DMRS.
  • the one or more sets of PQ parameters in the PQ parameter set may include at least one of a parameter of the RE occupied by the DMRS and the following parameters: a subframe parameter occupied by the CRS, and the CRS is occupied by the subframe.
  • the subframe parameters occupied by the CRS include: an offset parameter of the subframe occupied by the CRS and/or a period of the subframe occupied by the CRS.
  • the parameter of the RE occupied by the DMRS includes at least one of the following: a number of antenna ports corresponding to the DMRS, a start position of a time domain occupied by the DMRS, and a frequency occupied by the DMRS. The starting position of the domain, the pattern of the RE occupied by the DMRS, and the type of carrier carrying the DMRS.
  • the PQ parameter set may further include a parameter indicating an RE of the other reference signal or control channel
  • the PQ parameter set further includes At least one of the column parameters: a parameter of the RE occupied by the physical broadcast channel PBCH, a parameter of the RE occupied by the physical multicast channel PMCH, a parameter of the RE of the physical control format indicating the channel PCFICH, and a parameter of the RE occupied by the positioning reference signal PRS
  • the method 200 further includes:
  • S240 Determine, according to the PQ parameter of the sequence number, a location of receiving the CRS and/or receiving the RE of the DMRS.
  • the method for resource mapping in the embodiment of the present invention indicates that the configuration information of the RE occupied by the CRS and/or the DMRS is sent to the user equipment by adding a new parameter in the PQ parameter set, so that the user equipment can be in the new carrier type.
  • the REs carrying the CRS and/or the DMRS are correctly identified in the network environment of the new LTE protocol version, and the RE for transmitting data can be further determined, so that the base station and the user equipment can communicate normally, and the user is improved.
  • the REs carrying the CRS and/or the DMRS are correctly identified in the network environment of the new LTE protocol version, and the RE for transmitting data can be further determined, so that the base station and the user equipment can communicate normally, and the user is improved.
  • FIG. 7 shows a schematic block diagram of a base station 300 according to an embodiment of the present invention.
  • the base station 300 includes:
  • the determining module 310 is configured to determine a physical downlink shared channel resource mapping co-site PQ parameter set of the user equipment, where the PQ parameter set includes a cell-specific reference signal CRS and/or a parameter of a resource element RE occupied by the demodulation reference signal DMRS, where The parameter of the RE occupied by the CRS includes at least one of the following: a subframe parameter occupied by the CRS, a band parameter occupied by the CRS in the subframe, and a type of a carrier carrying the CRS;
  • the sending module 320 is configured to send, to the user equipment, the set of PQ parameters determined by the determining module 310.
  • the base station in the embodiment of the present invention indicates that the configuration information of the RE occupied by the CRS and/or the DMRS is sent to the user equipment by adding a new parameter in the PQ parameter set, so that the user equipment can be in the new carrier type and/or
  • the REs carrying the CRS and/or the DMRS are correctly identified, and the REs for transmitting data can be further determined, so that the base station and the user equipment can communicate normally, and the user experience is improved.
  • the PQ parameter set may include at least one set of PQ parameters.
  • the PQ parameter of the at least one set of PQ parameters may include the number of antenna ports of the CRS, the location of the CRS in the frequency domain, the configuration information of the zero-power CSI-RS, the start symbol of the PDSCH, and the non-zero power. Configuration information of CSI-RS.
  • one or more sets of PQ parameters of the at least one set of PQ parameters may further include parameters of REs occupied by CRS and/or DMRS.
  • the one or more sets of PQ parameters in the PQ parameter set may include at least one of a parameter of the RE occupied by the DMRS and the following parameters: a subframe parameter occupied by the CRS, and the CRS is occupied by the subframe.
  • the subframe parameters occupied by the CRS include: an offset parameter of the subframe occupied by the CRS and/or a period of the subframe occupied by the CRS.
  • the parameter of the RE occupied by the DMRS includes at least one of the following: a number of antenna ports corresponding to the DMRS, a start position of a time domain occupied by the DMRS, and a frequency occupied by the DMRS. The starting position of the domain, the pattern of the RE occupied by the DMRS, and the type of carrier carrying the DMRS.
  • the PQ parameter set may further include a parameter indicating an RE of the other reference signal or the control channel.
  • the PQ parameter set further includes at least one of the following parameters: a physical broadcast.
  • the parameters of the RE occupied by the secondary synchronization signal SSS are examples of the parameters of the RE occupied by the secondary synchronization signal SSS.
  • the sending module 320 is further configured to send, to the user equipment, a physical downlink shared channel resource mapping common site indication PQI, where the PQI is used to indicate that the PQ parameter used by the user equipment is in the PQ parameter.
  • PQI physical downlink shared channel resource mapping common site indication
  • the sequence number in the set so that the user equipment determines the location of the RE that receives the CRS and/or receives the DMRS according to the PQ parameter of the sequence number.
  • the base station in the embodiment of the present invention indicates that the configuration information of the RE occupied by the CRS and/or the DMRS is sent to the user equipment by adding a new parameter in the PQ parameter set, so that the user equipment can be in the new carrier type and/or
  • the REs carrying the CRS and/or the DMRS are correctly identified, and the REs for transmitting data can be further determined, so that the base station and the user equipment can communicate normally, and the user experience is improved.
  • FIG. 8 shows a schematic block diagram of a user equipment 400 according to an embodiment of the present invention.
  • the user equipment 400 includes:
  • the receiving module 410 is configured to receive a physical downlink shared channel resource mapping common site PQ parameter set sent by the base station, where the PQ parameter set includes a cell-specific reference signal CRS and/or a parameter of a resource element RE occupied by the demodulation reference signal DMRS, where The parameter of the RE occupied by the CRS includes at least one of the following: a subframe parameter occupied by the CRS, a band parameter occupied by the CRS in the subframe, and a type of a carrier carrying the CRS;
  • the storage module 420 is configured to store the PQ parameter set received by the receiving module 410.
  • the user equipment in the embodiment of the present invention indicates that the configuration information of the RE occupied by the CRS and/or the DMRS is sent to the user equipment by adding a new parameter in the PQ parameter set, so that the user equipment can be in the new carrier type and/or
  • the RE that carries the CRS and/or the DMRS is correctly identified in the network environment of the new LTE protocol version, and the RE for transmitting data can be further determined, so that the base station and the user equipment can communicate normally, and the user experience is improved.
  • the PQ parameter set may include at least one set of PQ parameters, where each set of PQ parameters of the at least one set of PQ parameters may include the number of antenna ports of the CRS, and the CRS is in the frequency domain.
  • one or more sets of PQ parameters of the at least one set of PQ parameters may further include parameters of REs occupied by CRS and/or DMRS.
  • the one or more sets of PQ parameters in the PQ parameter set may include at least one of a parameter of the RE occupied by the DMRS and the following parameters: a subframe parameter occupied by the CRS, and the CRS is occupied by the subframe.
  • the subframe parameters occupied by the CRS include: an offset parameter of the subframe occupied by the CRS and/or a period of the subframe occupied by the CRS.
  • the parameter of the RE occupied by the DMRS includes at least one of the following: a number of antenna ports corresponding to the DMRS, a start position of a time domain occupied by the DMRS, and a frequency occupied by the DMRS. The starting position of the domain, the pattern of the RE occupied by the DMRS, and the type of carrier carrying the DMRS.
  • the PQ parameter set may further include a parameter indicating an RE of the other reference signal or control channel
  • the PQ parameter set further includes At least one of the column parameters: a parameter of the RE occupied by the physical broadcast channel PBCH, a parameter of the RE occupied by the physical multicast channel PMCH, a parameter of the RE of the physical control format indicating the channel PCFICH, and a parameter of the RE occupied by the positioning reference signal PRS
  • the receiving module 410 is further configured to receive a physical downlink shared channel resource mapping common site indication (PQI) sent by the base station, where the PQI is used to indicate that the PQ parameter used by the user equipment is in the PQ parameter set.
  • PQI physical downlink shared channel resource mapping common site indication
  • the user equipment 400 further includes:
  • the determining module 430 is configured to determine a location of the RE that receives the CRS and/or receives the DMRS according to the PQ parameter of the sequence number received by the receiving module 410.
  • the user equipment in the embodiment of the present invention indicates that the configuration information of the RE occupied by the CRS and/or the DMRS is sent to the user equipment by adding a new parameter in the PQ parameter set, so that the user equipment can be in the new carrier type and/or
  • the RE that carries the CRS and/or the DMRS is correctly identified in the network environment of the new LTE protocol version, and the RE for transmitting data can be further determined, so that the base station and the user equipment can communicate normally, and the user experience is improved.
  • the user equipment 400 may correspond to the user equipment in the embodiment of the present invention, and the above and other operations and/or functions of the respective modules in the user equipment 400 are respectively implemented in FIG. 5 and FIG. The corresponding processes of the various methods are not repeated here for brevity.
  • FIG. 10 shows a schematic block diagram of a base station 500 according to another embodiment of the present invention.
  • the base station 500 includes:
  • the processor 510 is configured to determine a physical downlink shared channel resource mapping co-site PQ parameter set of the user equipment, where the PQ parameter set includes a cell-specific reference signal CRS and/or a parameter of a resource element RE occupied by the demodulation reference signal DMRS, where The parameter of the RE occupied by the CRS includes at least one of the following: a subframe parameter occupied by the CRS, a band parameter occupied by the CRS in the subframe, and a type of a carrier carrying the CRS;
  • the transmitter 520 is configured to send the PQ parameter set determined by the processor 510 to the user equipment.
  • the base station in the embodiment of the present invention indicates that the configuration information of the RE occupied by the CRS and/or the DMRS is sent to the user equipment by adding a new parameter in the PQ parameter set, so that the user equipment can be in the new carrier type and/or Correct recognition of the identity in the new LTE protocol version of the network environment
  • the RE of the CRS and/or DMRS is carried, and the RE for transmitting data can be further determined, so that the base station and the user equipment can communicate normally, and the user experience is improved.
  • the PQ parameter set may include at least one set of PQ parameters, where each set of PQ parameters of the at least one set of PQ parameters may include the number of antenna ports of the CRS, and the CRS is in the frequency domain.
  • one or more sets of PQ parameters of the at least one set of PQ parameters may further include parameters of REs occupied by CRS and/or DMRS.
  • the one or more sets of PQ parameters in the PQ parameter set may include at least one of a parameter of the RE occupied by the DMRS and the following parameters: a subframe parameter occupied by the CRS, and the CRS is occupied by the subframe.
  • the subframe parameters occupied by the CRS include: an offset parameter of the subframe occupied by the CRS and/or a period of the subframe occupied by the CRS.
  • the parameter of the RE occupied by the DMRS includes at least one of the following: a number of antenna ports corresponding to the DMRS, a start position of a time domain occupied by the DMRS, and a frequency occupied by the DMRS. The starting position of the domain, the pattern of the RE occupied by the DMRS, and the type of carrier carrying the DMRS.
  • the PQ parameter set may further include a parameter indicating an RE of the other reference signal or the control channel.
  • the PQ parameter set further includes at least one of the following parameters: a physical broadcast.
  • the parameters of the RE occupied by the secondary synchronization signal SSS are examples of the parameters of the RE occupied by the secondary synchronization signal SSS.
  • the transmitter 520 is further configured to send, to the user equipment, a physical downlink shared channel resource mapping common site indication PQI, where the PQI is used to indicate that the PQ parameter used by the user equipment is in the PQ parameter.
  • PQI physical downlink shared channel resource mapping common site indication
  • the sequence number in the set so that the user equipment determines the location of the RE that receives the CRS and/or receives the DMRS according to the PQ parameter of the sequence number.
  • the base station in the embodiment of the present invention indicates that the configuration information of the RE occupied by the CRS and/or the DMRS is sent to the user equipment by adding a new parameter in the PQ parameter set, so that the user equipment can be in the new carrier type and/or
  • the RE of the new LTE protocol version in the network environment correctly identifies the RE carrying the CRS and/or DMRS, and can further determine the RE for transmitting data, from The normal communication between the base station and the user equipment improves the user experience.
  • the base station 500 may correspond to the serving base station in the embodiment of the present invention, and the foregoing and other operations and/or functions of the respective modules in the base station 500 are respectively implemented in order to implement each of FIG. 1 to FIG. The corresponding process of the method, for the sake of brevity, will not be repeated here.
  • FIG. 11 is a schematic block diagram of a user equipment 600, which includes a receiver 610, a memory 620, and a processor 630, where the receiver 610 is configured, as shown in FIG. And receiving, by the base station, a physical downlink shared channel resource mapping common site PQ parameter set, where the PQ parameter set includes a cell-specific reference signal CRS and/or a parameter of a resource element RE occupied by the demodulation reference signal DMRS, and a parameter of the RE occupied by the CRS And including at least one of the following: a subframe parameter occupied by the CRS, a frequency band parameter occupied by the CRS in the subframe, and a type of a carrier carrying the CRS;
  • the memory 620 is configured to store the PQ parameter set received by the receiver 610.
  • the processor 630 is configured to execute an instruction stored in the memory 620.
  • the user equipment in the embodiment of the present invention indicates that the configuration information of the RE occupied by the CRS and/or the DMRS is sent to the user equipment by adding a new parameter in the PQ parameter set, so that the user equipment can be in the new carrier type and/or
  • the RE that carries the CRS and/or the DMRS is correctly identified in the network environment of the new LTE protocol version, and the RE for transmitting data can be further determined, so that the base station and the user equipment can communicate normally, and the user experience is improved.
  • the PQ parameter set may include at least one set of PQ parameters, where each set of PQ parameters of the at least one set of PQ parameters may include the number of antenna ports of the CRS, and the CRS is in the frequency domain.
  • one or more sets of PQ parameters of the at least one set of PQ parameters may further include parameters of REs occupied by CRS and/or DMRS.
  • the one or more sets of PQ parameters in the PQ parameter set may include at least one of a parameter of the RE occupied by the DMRS and the following parameters: a subframe parameter occupied by the CRS, and the CRS is occupied by the subframe.
  • the subframe parameters occupied by the CRS include: an offset parameter of the subframe occupied by the CRS and/or a period of the subframe occupied by the CRS.
  • the parameter of the RE occupied by the DMRS includes at least one of the following: a number of antenna ports corresponding to the DMRS, and a start of a time domain occupied by the DMRS.
  • the PQ parameter set may further include a parameter indicating an RE of the other reference signal or the control channel.
  • the PQ parameter set further includes at least one of the following parameters: a physical broadcast.
  • the parameters of the RE occupied by the secondary synchronization signal SSS are examples of the parameters of the RE occupied by the secondary synchronization signal SSS.
  • the receiver 610 is further configured to receive a physical downlink shared channel resource mapping common site indication PQI sent by the base station, where the PQI is used to indicate that the PQ parameter used by the user equipment is in the PQ parameter set. Serial number in
  • the processor 630 is further configured to determine, according to the PQ parameter of the sequence number received by the receiver 610, a location of receiving the CRS and/or receiving the RE of the DMRS.
  • the user equipment in the embodiment of the present invention indicates that the configuration information of the RE occupied by the CRS and/or the DMRS is sent to the user equipment by adding a new parameter in the PQ parameter set, so that the user equipment can be in the new carrier type and/or
  • the RE that carries the CRS and/or the DMRS is correctly identified in the network environment of the new LTE protocol version, and the RE for transmitting data can be further determined, so that the base station and the user equipment can communicate normally, and the user experience is improved.
  • the user equipment 600 may correspond to the user equipment in the embodiment of the present invention, and the foregoing and other operations and/or functions of the respective modules in the user equipment 600 are respectively implemented in FIG. 5 and FIG. The corresponding processes of the various methods are not repeated here for brevity.
  • the term "and/or” is merely an association describing the associated object, indicating that there may be three relationships.
  • a and / or B can mean: There are three cases where A exists separately, A and B exist, and B exists separately.
  • the character "/" in this article generally means that the contextual object is an "or" relationship.
  • the disclosed systems, devices, and methods may be implemented in other ways.
  • the device embodiments described above are merely illustrative.
  • the division of the unit is only a logical function division.
  • there may be another division manner for example, multiple units or components may be combined or Can be integrated into another system, or some features can be ignored, or not executed.
  • the coupling or direct coupling or communication connection shown or discussed may be an indirect coupling or communication connection through some interface, device or unit, or an electrical, mechanical or other form of connection.
  • the units described as separate components may or may not be physically separate, and the components displayed as units may or may not be physical units, i.e., may be located in one place, or may be distributed over multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the objectives of the embodiments of the present invention.
  • each functional unit in each embodiment of the present invention may be integrated into one processing unit, or each unit may exist physically separately, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the above integrated unit can be implemented in the form of hardware or in the form of a software functional unit.
  • the integrated unit if implemented in the form of a software functional unit and sold or used as a standalone product, may be stored in a computer readable storage medium.
  • the technical solution of the present invention contributes in essence or to the prior art, or all or part of the technical solution may be embodied in the form of a software product stored in a storage medium.
  • a number of instructions are included to cause a computer device (which may be a personal computer, server, or network device, etc.) to perform all or part of the steps of the methods described in various embodiments of the present invention.
  • the foregoing storage medium includes: a USB flash drive, a removable hard disk, a Read-Only Memory (ROM), a Random Access Memory (RAM), a disk or a CD.
  • ROM Read-Only Memory
  • RAM Random Access Memory

Abstract

本发明公开了一种资源映射的方法、基站和用户设备。该方法包括:确定用户设备的物理下行共享信道资源映射共站址(PQ)参数集合,该PQ参数集合包括小区专用参考信号(CRS)和/或解调参考信号(DMRS)占用的资源元素(RE)的参数,该CRS占用的RE的参数包括下列中的至少一种:该CRS占用的子帧参数、该CRS在子帧中占用的频段参数和承载该CRS的载波的类型(110);向该用户设备发送该PQ参数集合(120)。采用本发明,使得用户设备能够在新的载波类型和/或新的LTE协议版本的网络环境中正确识别出承载CRS和/或DMRS的RE,并且能够进一步确定用于传输数据的RE,从而使基站和用户设备之间能够正常通信,提高了用户体验。

Description

资源映射的方法、 基站和用户设备 本申请要求于 2012 年 12 月 14 日提交中国专利局、 申请号为 201210543883.1、 发明名称为"资源映射的方法、基站和用户设备"的中国专 利申请的优先权, 其全部内容通过引用结合在本申请中。 技术领域 本发明实施例涉及多点协作通信系统, 并且更具体地, 涉及多点协作 通信系统中资源映射的方法、 基站和用户设备。
背景技术 在多点协作通信系统中, 除了用户设备的服务基站之外, 还可能有多 个协作基站为该用户设备提供下行传输服务。 其中, 每个基站向该用户设 备分别发送数据和小区专用参考信号 ( Cell-specific Reference Signal, 简称 为 "CRS" )所占用的资源元素 ( Resource Element, 简称为 "RE" )是固定 不变的, 然而, 不同的基站分别向该用户设备传输数据和 CRS时所占用的 RE不同, 而用户设备在接收数据时并不清楚该数据是由哪个基站发送的, 因此, 该用户设备并不能确定接收数据的 RE的位置。
为了使该用户设备能够正确识别接收数据的 RE, 该用户设备的服务基 站首先为该用户设备配置物理下行共享信道资源映射共站址 ( Physical Downlink Shared Channel Resource Element Mapping and Quasi-Co-Location , 简称为 "PQ" )参数集合, 该 PQ参数集合中包括四套 PQ参数, 其中, 每 套 PQ 参数都包括 CRS 的端口数、 CRS 在频域的位置、 零功率 CSI-RS ( Channel State Indication Reference Signal, 简称为 "CSI-RS" )的配置信息、 物理下行共享信道(Physical Downlink Shared Channel, 简称为 "PDSCH" ) 的起始符号和非零功率 CSI-RS的配置信息。 当该服务基站对该用户设备进 行实际调度时, 会在向该用户设备发送的下行控制信令 ( Downlink control information, 简称为 "DCI" ) 中增加 2比特的 PQI来指示该用户设备采用 上述 PQ参数集合中的哪套参数来解调 PDSCH, 该用户设备根据该指示和 其它参数, 可以确定出哪些 RE是用于进行数据传输的, 然后该用户设备可 以解调这些 RE上的数据。
随着技术的进步, 部分基站或所有基站可能采用新版本的长期演进 ( Long Term Evolution , 简称为 "LTE" )协议, 或采用新的载波类型, 因此, 这些基站发送参考信号和控制信令的方式也会随之改变, 而现有技术无法 帮助该用户设备在新的网络环境中确定用于传输参考信号、 控制信令和数 据的 RE。 例如, 在早期版本的 LTE协议中, CRS是每个子帧都存在的, 但是在新类型的载波中, CRS 可能只是周期性的出现在一部分子帧上, 而 现有的 PQ参数集合中的 PQ参数只会指定 CRS的端口数, 而对于各个子 帧没有分别, 无法帮助该用户设备确定出哪些子帧的 RE用于 CRS传输。 此外, 除了 CRS, 其余的参考信号和 /或控制信道的发送方式也会有变化, 例如解调参考信号(Demodulation reference signal, 简称为 "DMRS" )的频 域位置会变得与早期的 LTE 版本中的不同, 而现有的配置参数中没有 DMRS 的对应信息。 基于上述原因, 现有技术已经无法在新的网络环境中 帮助用户设备识别出承载参考信道、 控制信道和数据的 RE, 从而影响用户 设备对于数据和控制信令的接收, 用户设备和各个基站之间不能进行正常 通信, 用户体验较差。
发明内容 本发明实施例提供了一种资源映射的方法、 基站和用户设备, 使得用 户设备能够在新的载波类型和 /或新的 LTE协议版本的网络环境中正确识别 出承载 CRS和 /或 DMRS的 RE。
第一方面, 本发明实施例提供了一种资源映射的方法, 该方法包括: 确定用户设备的物理下行共享信道资源映射共站址 PQ参数集合, 该 PQ参 数集合包括小区专用参考信号 CRS和 /或解调参考信号 DMRS 占用的资源 元素 RE的参数,该 CRS占用的 RE的参数包括下列中的至少一种:该 CRS 占用的子帧参数、该 CRS在子帧中占用的频段参数和承载该 CRS的载波的 类型; 向该用户设备发送该 PQ参数集合。
结合第一方面, 在第一种可能的实现方式中, 该 CRS占用的子帧参数 包括: 该 CRS占用的子帧的偏置参数和 /或该 CRS占用的子帧的周期。 结合第一方面或结合第一方面的第一种可能的实现方式, 在第二种可 能的实现方式中, 该 DMRS 占用的 RE的参数包括下列中的至少一种: 该 DMRS对应的天线端口的数目、该 DMRS占用的时域的起始位置、该 DMRS 占用的频域的起始位置、 该 DMRS占用的 RE的图样和承载该 DMRS的载 波的类型。
结合第一方面或结合第一方面的第一种或第二种可能的实现方式, 在 第三种可能的实现方式中, 该 PQ参数集合还包括下列参数中的至少一种: 物理广播信道 PBCH占用的 RE的参数、 物理多播信道 PMCH占用的 RE 的参数、物理控制格式指示信道 PCFICH占用的 RE的参数、定位参考信号 PRS 占用的 RE的参数、 主同步信号 PSS 占用的 RE的参数和辅同步信号 SSS占用的 RE的参数。
结合第一方面或结合第一方面的第一种或第二种或第三种可能的实现 方式, 在第四种可能的实现方式中, 该方法还包括: 向该用户设备发送物 理下行共享信道资源映射共站址指示 PQI, 该 PQI用于指示该用户设备使 用的 PQ参数在该 PQ参数集合中的序号,以便该用户设备根据该序号的 PQ 参数, 确定接收该 CRS和 /或接收该 DMRS的 RE的位置。
第二方面, 本发明实施例提供了一种资源映射的方法, 该方法包括: 接收基站发送的物理下行共享信道资源映射共站址 PQ参数集合, 该 PQ参 数集合包括小区专用参考信号 CRS和 /或解调参考信号 DMRS 占用的资源 元素 RE的参数,该 CRS占用的 RE的参数包括下列中的至少一种:该 CRS 占用的子帧参数、该 CRS在子帧中占用的频段参数和承载该 CRS的载波的 类型; 存储该 PQ参数集合。
结合第二方面, 在第一种可能的实现方式中, 该 CRS占用的子帧参数 包括: 该 CRS占用的子帧的偏置参数和 /或该 CRS占用的子帧的周期。
结合第二方面或结合第二方面的第一种可能的实现方式, 在第二种可 能的实现方式中, 该 DMRS 占用的 RE的参数包括下列中的至少一种: 该 DMRS对应的天线端口的数目、该 DMRS占用的时域的起始位置、该 DMRS 占用的频域的起始位置、 该 DMRS占用的 RE的图样和承载该 DMRS的载 波的类型。
结合第二方面或结合第二方面的第一种或第二种可能的实现方式, 在 第三种可能的实现方式中, 该 PQ参数集合还包括下列参数中的至少一种: 物理广播信道 PBCH占用的 RE的参数、 物理多播信道 PMCH占用的 RE 的参数、物理控制格式指示信道 PCFICH占用的 RE的参数、定位参考信号 PRS 占用的 RE的参数、 主同步信号 PSS 占用的 RE的参数和辅同步信号 SSS占用的 RE的参数。
结合第二方面或结合第二方面的第一种或第二种或第三种可能的实现 方式, 在第四种可能的实现方式中, 该方法还包括: 接收该基站发送的物 理下行共享信道资源映射共站址指示 PQI, 该 PQI用于指示用户设备使用 的 PQ参数在该 PQ参数集合中的序号; 根据该序号的 PQ参数, 确定接收 该 CRS和 /或接收该 DMRS的 RE的位置。
第三方面, 本发明实施例提供了一种基站, 该基站包括: 确定模块, 用于确定用户设备的物理下行共享信道资源映射共站址 PQ 参数集合, 该 PQ参数集合包括小区专用参考信号 CRS和 /或解调参考信号 DMRS占用的 资源元素 RE的参数, 该 CRS 占用的 RE的参数包括下列中的至少一种: 该 CRS 占用的子帧参数、 该 CRS在子帧中占用的频段参数和承载该 CRS 的载波的类型; 发送模块, 用于向该用户设备发送该确定模块确定的该 PQ 参数集合。
结合第三方面, 在第一种可能的实现方式中, 该 CRS占用的子帧参数 包括: 该 CRS占用的子帧的偏置参数和 /或该 CRS占用的子帧的周期。
结合第三方面或结合第三方面的第一种可能的实现方式, 在第二种可 能的实现方式中, 该 DMRS 占用的 RE的参数包括下列中的至少一种: 该 DMRS对应的天线端口的数目、该 DMRS占用的时域的起始位置、该 DMRS 占用的频域的起始位置、 该 DMRS占用的 RE的图样和承载该 DMRS的载 波的类型。
结合第三方面或结合第三方面的第一种或第二种可能的实现方式, 在 第三种可能的实现方式中, 该 PQ参数集合还包括下列参数中的至少一种: 物理广播信道 PBCH占用的 RE的参数、 物理多播信道 PMCH占用的 RE 的参数、物理控制格式指示信道 PCFICH占用的 RE的参数、定位参考信号 PRS 占用的 RE的参数、 主同步信号 PSS 占用的 RE的参数和辅同步信号 SSS占用的 RE的参数。
结合第三方面或结合第三方面的第一种或第二种或第三种可能的实现 方式, 在第四种可能的实现方式中, 该发送模块还用于向该用户设备发送 物理下行共享信道资源映射共站址指示 PQI, 该 PQI用于指示该用户设备 使用的 PQ参数在该 PQ参数集合中的序号, 以便该用户设备根据该序号的 PQ参数, 确定接收该 CRS和 /或接收该 DMRS的 RE的位置。
第四方面, 本发明实施例提供了一种用户设备, 该用户设备包括: 接 收模块,用于接收基站发送的物理下行共享信道资源映射共站址 PQ参数集 合, 该 PQ参数集合包括小区专用参考信号 CRS和 /或解调参考信号 DMRS 占用的资源元素 RE的参数, 该 CRS 占用的 RE的参数包括下列中的至少 一种: 该 CRS占用的子帧参数、该 CRS在子帧中占用的频段参数和承载该 CRS的载波的类型; 存储模块, 用于存储该接收模块接收的该 PQ参数集 合。
结合第四方面, 在第一种可能的实现方式中, 该 CRS占用的子帧参数 包括: 该 CRS占用的子帧的偏置参数和 /或该 CRS占用的子帧的周期。
结合第四方面或结合第四方面的第一种可能的实现方式, 在第二种可 能的实现方式中, 该 DMRS 占用的 RE的参数包括下列中的至少一种: 该 DMRS对应的天线端口的数目、该 DMRS占用的时域的起始位置、该 DMRS 占用的频域的起始位置、 该 DMRS占用的 RE的图样和承载该 DMRS的载 波的类型。
结合第四方面或结合第四方面的第一种或第二种可能的实现方式, 在 第三种可能的实现方式中, 该 PQ参数集合还包括下列参数中的至少一种: 物理广播信道 PBCH占用的 RE的参数、 物理多播信道 PMCH占用的 RE 的参数、物理控制格式指示信道 PCFICH占用的 RE的参数、定位参考信号 PRS 占用的 RE的参数、 主同步信号 PSS 占用的 RE的参数和辅同步信号 SSS占用的 RE的参数。
结合第四方面或结合第四方面的第一种或第二种或第三种可能的实现 方式, 在第四种可能的实现方式中, 该接收模块还用于接收该基站发送的 物理下行共享信道资源映射共站址指示 PQI, 该 PQI用于指示用户设备使 用的 PQ参数在该 PQ参数集合中的序号; 该用户设备还包括: 确定模块, 用于根据该接收模块接收的该序号的 PQ参数, 确定接收该 CRS和 /或接收 该 DMRS的 RE的位置。
基于上述技术方案, 本发明实施例的资源映射的方法、 基站和用户设 备, 通过在 PQ参数集合中增加新的参数来指示向用户设备发送 CRS和 /或 DMRS所占用的 RE的配置信息, 使得用户设备能够在新的载波类型和 /或 新的 LTE协议版本的网络环境中正确识别出承载 CRS和 /或 DMRS的 RE, 并且能够进一步确定用于传输数据的 RE, 从而使基站和用户设备之间能够 正常通信, 提高了用户体验。
附图说明 为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案, 下面将对本发明实施例 或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍, 显而易见地, 下面所 描述的附图仅仅是本发明的一些实施例, 对于本领域普通技术人员来讲, 在不付出创造性劳动的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附图。
图 1是根据本发明实施例的资源映射的方法的示意性流程图。
图 2是根据本发明实施例的 CRS周期性地占用子帧的示意图。
图 3是根据本发明实施例的 DMRS占用的 RE的图样示意图。
图 4是根据本发明实施例的资源映射的方法的另一示意性流程图。 图 5是根据本发明另一实施例的资源映射的方法的示意性流程图。 图 6是根据本发明另一实施例的资源映射的方法的另一示意性流程图。 图 7是根据本发明实施例的基站的示意性框图。
图 8是根据本发明实施例的用户设备的示意性框图。
图 9是根据本发明实施例的用户设备的另一示意性框图。
图 10是根据本发明另一实施例的基站的示意性框图。
图 11是根据本发明另一实施例的用户设备的示意性框图。
具体实施方式 下面将结合本发明实施例中的附图, 对本发明实施例中的技术方案进 行清楚、 完整地描述, 显然, 所描述的实施例是本发明的一部分实施例, 而不是全部实施例。 基于本发明中的实施例, 本领域普通技术人员在没有 做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例, 都应属于本发明保护 的范围。
应理解, 本发明实施例的技术方案可以应用于各种多点协作通信系统, 例如, 全球移动通讯 ( Global System of Mobile communication , 简称为 "GSM" )系统、码分多址( Code Division Multiple Access,简称为 "CDMA" ) 系统、 宽带码分多址 (Wideband Code Division Multiple Access, 简称为 "WCDMA" ) 系统、 通用分组无线业务(General Packet Radio Service, 简 称为 "GPRS" )、 长期演进(Long Term Evolution, 简称为 "LTE" ) 系统、 LTE频分双工(Frequency Division Duplex, 简称为 "FDD" ) 系统、 LTE时 分双工 ( Time Division Duplex , 简称为 " TDD " )、 通用移动通信系统 ( Universal Mobile Telecommunication System, 简称为 "UMTS" )、 全 ί求互 联微波接入 ( Worldwide Interoperability for Microwave Access , 简称为 "WiMAX" )通信系统等。 还应理解, 本发明实施例可以适用于各种多点 协作技术, 例如: 动态传输点选择技术(Dynamic Point Selection ), 联合传 输技术 ( Joint Transmission )、 联合调度技术 ( Cooperative Scheduling )、 联 合波束成型技术 ( Cooperative Beamforming )等。
还应理解,在本发明实施例中,用户设备( User Equipment,简称为 "UE" ) 可称之为终端 ( Terminal ), 移动台 ( Mobile Station, 简称为 "MS" )、 移动 终端 ( Mobile Terminal )等, 该用户设备可以经无线接入网 ( Radio Access Network, 简称为 "RAN" ) 与一个或多个核心网进行通信, 例如, 用户设 备可以是移动电话(或称为 "蜂窝" 电话)、 具有移动终端的计算机等, 例 如, 用户设备还可以是便携式、 袖珍式、 手持式、 计算机内置的或者车载 的移动装置, 它们与无线接入网交换语音和 /或数据。
还应理解, 在本发明实施例中, 基站, 可以是 GSM或 CDMA中的基 站( Base Transceiver Station , 简称为 "BTS" ), 也可以是 WCDMA中的基 站( NodeB ),还可以是 LTE中的演进型基站( evolved Node B,简称为 "eNB" 或 "e-NodeB" ), 本发明对此并不作限定。
图 1示出了根据本发明实施例的资源映射的方法 100的示意性流程图, 该方法可以由用户设备的服务基站执行, 如图 1所示, 该方法 100包括: S110, 确定用户设备的物理下行共享信道资源映射共站址 PQ 参数集 合, 该 PQ参数集合包括小区专用参考信号 CRS和 /或解调参考信号 DMRS 占用的资源元素 RE的参数, 该 CRS 占用的 RE的参数包括下列中的至少 一种: 该 CRS占用的子帧参数、该 CRS在子帧中占用的频段参数和承载该 CRS的载波的类型;
S120, 向该用户设备发送该 PQ参数集合。
因此, 本发明实施例的资源映射的方法,通过在 PQ参数集合中增加新 的参数来指示向用户设备发送 CRS和 /或 DMRS所占用的 RE的配置信息, 使得用户设备能够在新的载波类型和 /或新的 LTE协议版本的网络环境中正 确识别出承载 CRS和 /或 DMRS的 RE, 并且能够进一步确定用于传输数据 的 RE, 从而使基站和用户设备之间能够正常通信, 提高了用户体验。
在本发明实施例中,该 PQ参数集合可以包括至少一套 PQ参数,其中, 该至少一套 PQ参数中的每套 PQ参数可以包括 CRS的天线端口数、 CRS 在频域的位置、 零功率 CSI-RS的配置信息、 PDSCH的起始符号和非零功 率 CSI-RS的配置信息, 其中, 该 CRS的端口数可以是 1、 2或 4, CRS在 频域的位置用于表示 CRS在每个物理资源块( Physical Resource Block, 简 称为 "PRB" ) 中的偏置值, 零功率 CSI-RS的配置信息和非零功率 CSI-RS 的配置信息用于指示该 CSI-RS占用的 RE的信息。 PDSCH的起始符号用于 指示 PDSCH 在每个 PRB 中占用的起始的正交频分复用 (Orthogonal Frequency Division Multiplexing,简称为 "OFDM" )符号,可选地,该 OFDM 符号可以是 0、 1、 2或 3 , 但本发明实施例不限于此。
此外, 可选地, 该至少一套 PQ参数中的一套或多套 PQ参数还可以进 一步包括 CRS和 /或 DMRS占用的 RE的参数。可选地, 当该用户设备的服 务基站和所有协作基站均在相同的 RE上发送 DMRS,而该服务基站和所有 协作基站中的至少一个基站只在部分子帧上发送 CRS时, 该 PQ参数集合 中的一套或多套 PQ参数可以包括用于指示 CRS占用的子帧信息的参数, 具体地, 可以包括下列中的至少一种: 该 CRS占用的子帧参数、 该 CRS在 子帧中占用的频段参数和承载该 CRS的载波的类型。
可选地, 当该用户设备的服务基站和所有协作基站均在所有子帧上发 送 CRS, 而该服务基站和所有协作基站中的至少一个基站发送 DMRS所占 用的 RE与其它基站发送 DMRS所占用的 RE不同,或该服务基站和所有协 作基站中的各个基站发送 DMRS所占用的 RE均不相同时,该 PQ参数集合 中的一套或多套 PQ参数可以包括该 DMRS占用的 RE的参数。
可选地, 当该用户设备的服务基站和所有协作基站中的至少一个基站 只在部分子帧上发送 CRS, 且该服务基站和所有协作基站中的一个或多个 基站发送 DMRS所占用的 RE与其它基站发送 DMRS所占用的 RE不同时, 该 PQ参数集合中的一套或多套 PQ参数可以包括 DMRS占用的 RE的参数 和下列参数中的至少一种: 该 CRS占用的子帧参数、该 CRS在子帧中占用 的频段参数和承载该 CRS的载波的类型。
其中, 可选地, 该 PQ参数集合中的一套或多套 PQ参数可以包括该 CRS占用的子帧参数和该 CRS在子帧中占用的频段参数, 用户设备根据该 CRS 占用的子帧和 CRS在该子帧上占用的频段参数, 可以确定该 CRS 占 用的 PRB的位置, 然后通过该 CRS在频域的位置参数以及发送该 CRS的 天线端口数, 该用户设备可以确定该 CRS在每个 PRB上占用的 RE, 进而 确定该 CRS在整个频带上占用的 RE, 但本发明实施例不限于此。
可选地, 作为另一实施例, 当该服务基站和所有协作基站向该用户设 备发送 CRS的子帧相同时,该用户设备侧可以预先设定该 CRS占用的子帧, 而 PQ参数集合中的至少一套 PQ参数均可以包括 CRS在子帧上占用的频 段, 该用户设备在接收到该 PQ参数集合时, 可以根据预先设定的该 CRS 占用的子帧和该 PQ参数集合中的 CRS在子帧上占用的频段, 确定该 CRS 占用的 RE, 但本发明实施例不限于此。 可选地, 当服务基站和所有协作基 站中的至少一个基站与其它基站向该用户设备发送 CRS的子帧不相同, 而 CRS在子帧上占用的频段位置相同时,该 PQ参数集合中的至少一套 PQ参 数集合可以包括 CRS 占用的子帧, 用户设备可以根据该 PQ参数集合中的 CRS 占用的子帧和预先设定的 CRS在子帧上占用的频段确定该 CRS 占用 的 RE, 但本发明实施例不限于此。
可选地, 作为另一实施例, 当该服务基站和所有协作基站采用的载波 类型确定且该载波上承载 CRS的子帧和 CRS在该子帧上的频段固定时,基 站和用户设备侧可以预先存储载波的类型与 CRS占用的子帧以及 CRS在子 帧上占用的频段的对应关系, 而用户设备的服务基站向该用户设备发送的 PQ参数集中的一套或多套 PQ参数可以包括该载波的类型, 用户设备根据 该载波的类型, 可以查询预先存储的对应关系, 从而确定该 CRS占用的子 帧和在子帧上占用的频段, 进而确定 CRS 占用的 RE, 但本发明实施例不 限于此。
可选地, 在本发明实施例中, 当该 CRS占用的子帧周期性分布时, 该 CRS占用的子帧参数可以包括:该 CRS占用的子帧的偏置参数和 /或该 CRS 占用的子帧的周期。 其中, 该偏置参数可以为该 CRS占用的子帧在每个周 期中相距该周期中的第 1个子帧的偏置值, 例如, 如图 2所示, 4叚设点 A 是用户设备的服务基站, 点 B是该用户设备的协作基站, 该 PQ参数集合 可以包括两套 PQ参数。 其中, 该 PQ参数集合中的第一套 PQ参数对应于 点 A, CRS的周期为 5子帧, 偏置值为 1 , 那么该第一套参数中的 CRS出 现在第 1、 6、 11、 16…号子帧中; 第二套 PQ参数对应于点 B, 其 CRS的 周期也是 5子帧, 偏置值为 4, 则第二套参数中的 CRS出现在第 3、 8、 13、 18…号子帧中。 可选地, 当该 CRS占用的子帧数目较少时, 该 CRS占用的 子帧参数也可以包括该子帧的序号, 但本发明实施例不限于此。
可选地, 在本发明实施例中, 当该 DMRS在每个子帧中均出现, 而不 同的基站向该用户设备发送 DMRS在子帧中占用的子载波和 OFDM符号不 同时, 该 DMRS占用的 RE的参数可以包括下列中的至少一种: 该 DMRS 对应的天线端口的数目、 该 DMRS占用的时域的起始位置、 该 DMRS占用 的频域的起始位置、该 DMRS采用的资源元素图样和承载该 DMRS的载波 的类型。 其中, 当该 DMRS占用的 RE的参数包括该 DMRS对应的天线端 口的数目、该 DMRS占用的时域的起始位置和该 DMRS占用的频域的起始 位置时, 通过该 DMRS占用的频域和时域的起始位置, 该用户设备可以确 定该 DMRS在每个 PRB中占用的 RE的起始位置;而根据该 DMRS对应的 天线端口的数目,该用户设备可以确定该 DMRS在每个 PRB上占用的所有 RE, 例如, 当该 DMRS对应的天线端口的数目为 1时, 该用户设备可以确 定该 DMRS在每个 PRB上占用 6个 RE,从而确定该 DMRS在整个频带上 占用的 RE, 但本发明实施例不限于此。 可选地, 当服务基站和所有协作基 站发送 DMRS 占用的 RE的上述三个参数中的一个或两个参数相同时, 该 用户设备可以预先设置相同的该一个或两个参数,而在 PQ参数集合中包括 上述三个参数中的各基站对应的不相同的参数, 该用户设备可以根据该 PQ 参数集合和预先设置的参数确定该 DMRS占用的 RE。
可选地,作为另一实施例,基站和用户设备侧可以预先设置多个 DMRS 所占 RE的图样并对该多个图样进行编号,相应地, 该基站可以在向用户设 备发送的 PQ参数集合中包括该 DMRS占用的 RE的图样的编号,该用户设 备就可以通过对比预先设置的模式来确定该 DMRS占用的 RE。例如,如图 3所示,该基站和用户设备侧预先设置 DMRS占用的 RE的两个图样,并将 图 3中左边的图样编号为图样 1 , 将右边的图样编号为图样 2。 可选地, 基 站在 PQ参数集合中包括参数图样 1或图样 2, 而用户设备可以将该参数对 照图 3中的图样, 确定该 DMRS占用的 RE, 但本发明实施例不限于此。
可选地, 作为另一实施例, 当该服务基站和所有协作基站对应的载波 类型固定, 且该载波类型中发送 DMRS占用的 RE固定时, 该 DMRS占用 的 RE的参数可以包括该载波的类型,用户设备通过预先存储该载波的类型 与该 DMRS占用的 RE的对应关系,可以确定该 PQ参数集合对应的 DMRS 占用的 RE, 但本发明实施例不限于此。
可选地, 作为另一实施例, 当服务基站和所有协作基站中的至少一个 基站发送除上述 CRS和 DMRS之外的其它参考信号或控制信道占用的 RE 与其它基站不相同时,该 PQ参数集合可以进一步包括指示该其它参考信号 或控制信道占用的 RE 的参数, 其中, 该控制信道可以包括物理广播信道 ( Physical Broadcast Channel, 简称为 "PBCH" )、 物理多播信道( Physical Multicast Channel, 简称为 "PMCH" )和物理控制格式指示信道 ( Physical Control Format Indicator Channel, 简称为 "PCFICH" ), 等等, 该其它参考 信号可以包括定位参考信号( Positioning Reference Signal, 简称为 "PRS" )、 主同步信号 (Primary Synchronization Signal, 简称为 "PSS" )和辅同步信 号 ( Secondary Synchronization Signal, 简称为 "SSS" ), 等等, 但本发明实 施例不限于此。具体地,该 PQ参数集合还可以包括下列参数中的至少一种: 物理广播信道 PBCH占用的 RE的参数、 物理多播信道 PMCH占用的 RE 的参数、物理控制格式指示信道 PCFICH占用的 RE的参数、定位参考信号 PRS 占用的 RE的参数、 主同步信号 PSS 占用的 RE的参数和辅同步信号 SSS占用的 RE的参数。
可选地,上述其它参考信号或控制信道占用的 RE的参数可以包括下列 中的至少一种: 该其它参考信号或控制信道占用的时域的起始位置、 频域 的起始位置和承载该其它参考信号或控制信道的载波的类型, 例如, 该 PQ 参数集合中的一套或多套 PQ参数包括 PRS 占用的时域的起始位置和频域 的起始位置, 但本发明实施例不限于此。
因此, 本发明实施例的资源映射的方法,通过在 PQ参数集合中增加新 的参数来指示向用户设备发送 CRS和 /或 DMRS所占用的 RE的配置信息, 使得用户设备能够在新的载波类型和 /或新的 LTE协议版本的网络环境中正 确识别出承载 CRS和 /或 DMRS的 RE, 并且能够进一步确定用于传输数据 的 RE,从而使基站和用户设备之间能够正常通信,提高了用户体验。此外, 当服务基站和所有协作基站中的至少一个基站发送该其它参考信号或控制 信道占用的 RE与其它基站不相同时, 该 PQ参数集合增加新的参数来指示 向该用户设备发送该其它参考信号或控制信道的 RE, 从而使得用户设备能 够正确地确定接收该其它参考信号或控制信道的 RE, 进而能够更准确地确 定接收数据的 RE。
在该服务基站需要对该用户设备进行调度时, 可以向该用户设备发送 PQI, 该 PQI用于指示该用户设备使用该 PQ参数集合中的哪套 PQ参数。 因此, 可选地, 作为另一实施例, 如图 4所示, 该方法 100还包括:
S130, 向该用户设备发送物理下行共享信道资源映射共站址指示 PQI, 该 PQI用于指示该用户设备使用的 PQ参数在该 PQ参数集合中的序号,以 便该用户设备根据该序号的 PQ参数, 确定接收该 CRS和 /或接收该 DMRS 的 RE的位置。
其中, 该服务基站可以在向该用户设备发送的 DCI中携带该 PQI, 也 可以单独向该用户设备发送该 PQI,本发明实施例不限于此。用户设备接收 到该 PQI指示的该 PQ参数的序号时,可以确定使用该 PQ参数集合中的哪 套 PQ参数, 然后根据该套 PQ参数, 以及预先设置的其它参数, 可以确定 接收 CRS和 /或 DMRS的 RE的位置, 进而确定接收数据的 RE的位置。 例 如, 该服务基站向用户设备发送的 PQ参数集合中包括 4套 PQ参数, 而该 服务基站向该用户设备发送的 PQI指示该用户设备使用第 2套 PQ参数,该 第 2套 PQ参数包括承载 CRS和 DMRS的载波的类型, 该用户设备根据预 先存储的对应关系, 可以确定该类型的载波发送 CRS和 DMRS占用的 RE 的位置, 进而确定该载波发送数据占用的 RE, 但本发明实施例不限于此。
因此, 本发明实施例的资源映射的方法,通过在 PQ参数集合中增加新 的参数来指示向用户设备发送 CRS和 /或 DMRS所占用的 RE的配置信息, 使得用户设备能够在新的载波类型和 /或新的 LTE协议版本的网络环境中正 确识别出承载 CRS和 /或 DMRS的 RE, 并且能够进一步确定用于传输数据 的 RE, 从而使基站和用户设备之间能够正常通信, 提高了用户体验。
上文中结合图 1和图 4,从基站的角度详细描述了本发明实施例的资源 映射的方法, 下面将结合图 5和图 6,从用户设备的角度详细描述本发明实 施例的资源映射的方法。
图 5示出了根据本发明另一实施例的资源映射的方法 200的示意性流 程图, 该方法可以由用户设备执行, 如图 5所示, 该方法 200包括:
S210, 接收基站发送的物理下行共享信道资源映射共站址 PQ 参数集 合, 该 PQ参数集合包括小区专用参考信号 CRS和 /或解调参考信号 DMRS 占用的资源元素 RE的参数, 该 CRS 占用的 RE的参数包括下列中的至少 一种: 该 CRS占用的子帧参数、该 CRS在子帧中占用的频段参数和承载该 CRS的载波的类型;
S220, 存储该 PQ参数集合。
因此, 本发明实施例的资源映射的方法,通过在 PQ参数集合中增加新 的参数来指示向用户设备发送 CRS和 /或 DMRS所占用的 RE的配置信息, 使得用户设备能够在新的载波类型和 /或新的 LTE协议版本的网络环境中正 确识别出承载 CRS和 /或 DMRS的 RE, 并且能够进一步确定用于传输数据 的 RE, 从而使基站和用户设备之间能够正常通信, 提高了用户体验。
在本发明实施例中,该 PQ参数集合可以包括至少一套 PQ参数,其中, 该至少一套 PQ参数中的每套 PQ参数可以包括 CRS的天线端口数、 CRS 在频域的位置、 零功率 CSI-RS的配置信息、 PDSCH的起始符号和非零功 率 CSI-RS的配置信息。 此外, 可选地, 该至少一套 PQ参数中的一套或多 套 PQ参数还可以进一步包括 CRS和 /或 DMRS占用的 RE的参数。
可选地,该 PQ参数集合中的一套或多套 PQ参数可以包括 DMRS占用 的 RE的参数和下列参数中的至少一种: 该 CRS占用的子帧参数、 该 CRS 在子帧中占用的频段参数和承载该 CRS的载波的类型。 其中, 可选地, 该 CRS占用的子帧参数包括: 该 CRS占用的子帧的偏置参数和 /或该 CRS占 用的子帧的周期。
可选地, 作为另一实施例, 该 DMRS 占用的 RE的参数包括下列中的 至少一种: 该 DMRS对应的天线端口的数目、 该 DMRS占用的时域的起始 位置、 该 DMRS占用的频域的起始位置、 该 DMRS占用的 RE的图样和承 载该 DMRS的载波的类型。
可选地,作为另一实施例, 该 PQ参数集合可以进一步包括指示该其它 参考信号或控制信道占用的 RE的参数, 具体地, 该 PQ参数集合还包括下 列参数中的至少一种:物理广播信道 PBCH占用的 RE的参数、物理多播信 道 PMCH 占用的 RE的参数、 物理控制格式指示信道 PCFICH 占用的 RE 的参数、定位参考信号 PRS占用的 RE的参数、主同步信号 PSS占用的 RE 的参数和辅同步信号 SSS占用的 RE的参数。
可选地, 如图 6所示, 该方法 200还包括:
S230, 接收该基站发送的物理下行共享信道资源映射共站址指示 PQI, 该 PQI用于指示用户设备使用的 PQ参数在该 PQ参数集合中的序号;
S240, 根据该序号的 PQ参数, 确定接收该 CRS和 /或接收该 DMRS 的 RE的位置。
因此, 本发明实施例的资源映射的方法,通过在 PQ参数集合中增加新 的参数来指示向用户设备发送 CRS和 /或 DMRS所占用的 RE的配置信息, 使得用户设备能够在新的载波类型和 /或新的 LTE协议版本的网络环境中正 确识别出承载 CRS和 /或 DMRS的 RE, 并且能够进一步确定用于传输数据 的 RE, 从而使基站和用户设备之间能够正常通信, 提高了用户体验。
上文中结合图 1至图 6,详细描述了根据本发明实施例的资源映射的方 法, 下面将结合图 7至图 9, 描述根据本发明实施例的基站和用户设备。
图 7示出了根据本发明实施例的基站 300的示意性框图, 如图 7所示, 该基站 300包括:
确定模块 310,用于确定用户设备的物理下行共享信道资源映射共站址 PQ参数集合, 该 PQ参数集合包括小区专用参考信号 CRS和 /或解调参考 信号 DMRS占用的资源元素 RE的参数, 该 CRS占用的 RE的参数包括下 列中的至少一种: 该 CRS占用的子帧参数、该 CRS在子帧中占用的频段参 数和承载该 CRS的载波的类型;
发送模块 320, 用于向该用户设备发送该确定模块 310确定的该 PQ参 数集合。
因此, 本发明实施例的基站,通过在 PQ参数集合中增加新的参数来指 示向用户设备发送 CRS和 /或 DMRS所占用的 RE的配置信息,使得用户设 备能够在新的载波类型和 /或新的 LTE协议版本的网络环境中正确识别出承 载 CRS和 /或 DMRS的 RE, 并且能够进一步确定用于传输数据的 RE, 从 而使基站和用户设备之间能够正常通信, 提高了用户体验。
可选地, 在本发明实施例中, 该 PQ参数集合可以包括至少一套 PQ参 数, 其中, 该至少一套 PQ参数中的每套 PQ参数均可以包括 CRS的天线 端口数、 CRS在频域的位置、 零功率 CSI-RS的配置信息、 PDSCH的起始 符号和非零功率 CSI-RS的配置信息。 此外, 可选地, 该至少一套 PQ参数 中的一套或多套 PQ参数还可以进一步包括 CRS和 /或 DMRS占用的 RE的 参数。
可选地,该 PQ参数集合中的一套或多套 PQ参数可以包括 DMRS占用 的 RE的参数和下列参数中的至少一种: 该 CRS占用的子帧参数、 该 CRS 在子帧中占用的频段参数和承载该 CRS的载波的类型。 其中, 可选地, 该 CRS占用的子帧参数包括: 该 CRS占用的子帧的偏置参数和 /或该 CRS占 用的子帧的周期。
可选地, 作为另一实施例, 该 DMRS 占用的 RE的参数包括下列中的 至少一种: 该 DMRS对应的天线端口的数目、 该 DMRS占用的时域的起始 位置、 该 DMRS占用的频域的起始位置、 该 DMRS占用的 RE的图样和承 载该 DMRS的载波的类型。
可选地,作为另一实施例, 该 PQ参数集合可以进一步包括指示该其它 参考信号或控制信道占用的 RE的参数, 具体地, 该 PQ参数集合还包括下 列参数中的至少一种:物理广播信道 PBCH占用的 RE的参数、物理多播信 道 PMCH 占用的 RE的参数、 物理控制格式指示信道 PCFICH 占用的 RE 的参数、定位参考信号 PRS占用的 RE的参数、主同步信号 PSS占用的 RE 的参数和辅同步信号 SSS占用的 RE的参数。
可选地, 作为另一实施例, 该发送模块 320还用于向该用户设备发送 物理下行共享信道资源映射共站址指示 PQI, 该 PQI用于指示该用户设备 使用的 PQ参数在该 PQ参数集合中的序号, 以便该用户设备根据该序号的 PQ参数, 确定接收该 CRS和 /或接收该 DMRS的 RE的位置。
因此, 本发明实施例的基站,通过在 PQ参数集合中增加新的参数来指 示向用户设备发送 CRS和 /或 DMRS所占用的 RE的配置信息,使得用户设 备能够在新的载波类型和 /或新的 LTE协议版本的网络环境中正确识别出承 载 CRS和 /或 DMRS的 RE, 并且能够进一步确定用于传输数据的 RE, 从 而使基站和用户设备之间能够正常通信, 提高了用户体验。
应理解, 根据本发明实施例的基站 300可对应于本发明实施例中的服 务基站, 并且基站 300中的各个模块的上述和其它操作和 /或功能分别为了 实现图 1至图 4中的各个方法的相应流程, 为了简洁, 在此不再贅述。 图 8示出了根据本发明实施例的用户设备 400的示意性框图, 如图 8 所示, 该用户设备 400包括:
接收模块 410,用于接收基站发送的物理下行共享信道资源映射共站址 PQ参数集合, 该 PQ参数集合包括小区专用参考信号 CRS和 /或解调参考 信号 DMRS占用的资源元素 RE的参数, 该 CRS占用的 RE的参数包括下 列中的至少一种: 该 CRS占用的子帧参数、该 CRS在子帧中占用的频段参 数和承载该 CRS的载波的类型;
存储模块 420, 用于存储该接收模块 410接收的该 PQ参数集合。
因此, 本发明实施例的用户设备,通过在 PQ参数集合中增加新的参数 来指示向用户设备发送 CRS和 /或 DMRS所占用的 RE的配置信息,使得用 户设备能够在新的载波类型和 /或新的 LTE协议版本的网络环境中正确识别 出承载 CRS和 /或 DMRS的 RE, 并且能够进一步确定用于传输数据的 RE, 从而使基站和用户设备之间能够正常通信, 提高了用户体验。
可选地, 在本发明实施例中, 该 PQ参数集合可以包括至少一套 PQ参 数, 其中, 该至少一套 PQ参数中的每套 PQ参数均可以包括 CRS的天线 端口数、 CRS在频域的位置、 零功率 CSI-RS的配置信息、 PDSCH的起始 符号和非零功率 CSI-RS的配置信息。 此外, 可选地, 该至少一套 PQ参数 中的一套或多套 PQ参数还可以进一步包括 CRS和 /或 DMRS占用的 RE的 参数。
可选地,该 PQ参数集合中的一套或多套 PQ参数可以包括 DMRS占用 的 RE的参数和下列参数中的至少一种: 该 CRS占用的子帧参数、 该 CRS 在子帧中占用的频段参数和承载该 CRS的载波的类型。 其中, 可选地, 该 CRS占用的子帧参数包括: 该 CRS占用的子帧的偏置参数和 /或该 CRS占 用的子帧的周期。
可选地, 作为另一实施例, 该 DMRS 占用的 RE的参数包括下列中的 至少一种: 该 DMRS对应的天线端口的数目、 该 DMRS占用的时域的起始 位置、 该 DMRS占用的频域的起始位置、 该 DMRS占用的 RE的图样和承 载该 DMRS的载波的类型。
可选地,作为另一实施例, 该 PQ参数集合可以进一步包括指示该其它 参考信号或控制信道占用的 RE的参数, 具体地, 该 PQ参数集合还包括下 列参数中的至少一种:物理广播信道 PBCH占用的 RE的参数、物理多播信 道 PMCH 占用的 RE的参数、 物理控制格式指示信道 PCFICH 占用的 RE 的参数、定位参考信号 PRS占用的 RE的参数、主同步信号 PSS占用的 RE 的参数和辅同步信号 SSS占用的 RE的参数。
可选地, 作为另一实施例, 该接收模块 410还用于接收该基站发送的 物理下行共享信道资源映射共站址指示 PQI, 该 PQI用于指示用户设备使 用的 PQ参数在该 PQ参数集合中的序号;
相对应地, 如图 9所示, 该用户设备 400还包括:
确定模块 430, 用于根据该接收模块 410接收的该序号的 PQ参数, 确 定接收该 CRS和 /或接收该 DMRS的 RE的位置。
因此, 本发明实施例的用户设备,通过在 PQ参数集合中增加新的参数 来指示向用户设备发送 CRS和 /或 DMRS所占用的 RE的配置信息,使得用 户设备能够在新的载波类型和 /或新的 LTE协议版本的网络环境中正确识别 出承载 CRS和 /或 DMRS的 RE, 并且能够进一步确定用于传输数据的 RE, 从而使基站和用户设备之间能够正常通信, 提高了用户体验。
应理解, 根据本发明实施例的用户设备 400可对应于本发明实施例中 的用户设备, 并且用户设备 400中的各个模块的上述和其它操作和 /或功能 分别为了实现图 5和图 6中的各个方法的相应流程, 为了简洁, 在此不再 贅述。
图 10示出了根据本发明另一实施例的基站 500的示意性框图,如图 10 所示, 该基站 500包括:
处理器 510, 用于确定用户设备的物理下行共享信道资源映射共站址 PQ参数集合, 该 PQ参数集合包括小区专用参考信号 CRS和 /或解调参考 信号 DMRS占用的资源元素 RE的参数, 该 CRS占用的 RE的参数包括下 列中的至少一种: 该 CRS占用的子帧参数、该 CRS在子帧中占用的频段参 数和承载该 CRS的载波的类型;
发送器 520, 用于向该用户设备发送该处理器 510确定的该 PQ参数集 合。
因此, 本发明实施例的基站,通过在 PQ参数集合中增加新的参数来指 示向用户设备发送 CRS和 /或 DMRS所占用的 RE的配置信息,使得用户设 备能够在新的载波类型和 /或新的 LTE协议版本的网络环境中正确识别出承 载 CRS和 /或 DMRS的 RE, 并且能够进一步确定用于传输数据的 RE, 从 而使基站和用户设备之间能够正常通信, 提高了用户体验。
可选地, 在本发明实施例中, 该 PQ参数集合可以包括至少一套 PQ参 数, 其中, 该至少一套 PQ参数中的每套 PQ参数均可以包括 CRS的天线 端口数、 CRS在频域的位置、 零功率 CSI-RS的配置信息、 PDSCH的起始 符号和非零功率 CSI-RS的配置信息。 此外, 可选地, 该至少一套 PQ参数 中的一套或多套 PQ参数还可以进一步包括 CRS和 /或 DMRS占用的 RE的 参数。
可选地,该 PQ参数集合中的一套或多套 PQ参数可以包括 DMRS占用 的 RE的参数和下列参数中的至少一种: 该 CRS占用的子帧参数、 该 CRS 在子帧中占用的频段参数和承载该 CRS的载波的类型。 其中, 可选地, 该 CRS占用的子帧参数包括: 该 CRS占用的子帧的偏置参数和 /或该 CRS占 用的子帧的周期。
可选地, 作为另一实施例, 该 DMRS 占用的 RE的参数包括下列中的 至少一种: 该 DMRS对应的天线端口的数目、 该 DMRS占用的时域的起始 位置、 该 DMRS占用的频域的起始位置、 该 DMRS占用的 RE的图样和承 载该 DMRS的载波的类型。
可选地,作为另一实施例, 该 PQ参数集合可以进一步包括指示该其它 参考信号或控制信道占用的 RE的参数, 具体地, 该 PQ参数集合还包括下 列参数中的至少一种:物理广播信道 PBCH占用的 RE的参数、物理多播信 道 PMCH 占用的 RE的参数、 物理控制格式指示信道 PCFICH 占用的 RE 的参数、定位参考信号 PRS占用的 RE的参数、主同步信号 PSS占用的 RE 的参数和辅同步信号 SSS占用的 RE的参数。
可选地, 作为另一实施例, 该发送器 520还用于向该用户设备发送物 理下行共享信道资源映射共站址指示 PQI, 该 PQI用于指示该用户设备使 用的 PQ参数在该 PQ参数集合中的序号,以便该用户设备根据该序号的 PQ 参数, 确定接收该 CRS和 /或接收该 DMRS的 RE的位置。
因此, 本发明实施例的基站,通过在 PQ参数集合中增加新的参数来指 示向用户设备发送 CRS和 /或 DMRS所占用的 RE的配置信息,使得用户设 备能够在新的载波类型和 /或新的 LTE协议版本的网络环境中正确识别出承 载 CRS和 /或 DMRS的 RE, 并且能够进一步确定用于传输数据的 RE, 从 而使基站和用户设备之间能够正常通信, 提高了用户体验。
应理解, 根据本发明实施例的基站 500可对应于本发明实施例中的服 务基站, 并且基站 500中的各个模块的上述和其它操作和 /或功能分别为了 实现图 1至图 4中的各个方法的相应流程, 为了简洁, 在此不再贅述。
图 11示出了根据本发明实施例的用户设备 600的示意性框图,如图 11 所示, 该用户设备 600包括接收器 610、 存储器 620和处理器 630, 其中, 该接收器 610,用于接收基站发送的物理下行共享信道资源映射共站址 PQ参数集合, 该 PQ参数集合包括小区专用参考信号 CRS和 /或解调参考 信号 DMRS占用的资源元素 RE的参数, 该 CRS占用的 RE的参数包括下 列中的至少一种: 该 CRS占用的子帧参数、该 CRS在子帧中占用的频段参 数和承载该 CRS的载波的类型;
该存储器 620, 用于存储该接收器 610接收的该 PQ参数集合; 该处理器 630, 用于执行该存储器 620中存储的指令。
因此, 本发明实施例的用户设备, 通过在 PQ参数集合中增加新的参数 来指示向用户设备发送 CRS和 /或 DMRS所占用的 RE的配置信息,使得用 户设备能够在新的载波类型和 /或新的 LTE协议版本的网络环境中正确识别 出承载 CRS和 /或 DMRS的 RE, 并且能够进一步确定用于传输数据的 RE, 从而使基站和用户设备之间能够正常通信, 提高了用户体验。
可选地, 在本发明实施例中, 该 PQ参数集合可以包括至少一套 PQ参 数, 其中, 该至少一套 PQ参数中的每套 PQ参数均可以包括 CRS的天线 端口数、 CRS在频域的位置、 零功率 CSI-RS的配置信息、 PDSCH的起始 符号和非零功率 CSI-RS的配置信息。 此外, 可选地, 该至少一套 PQ参数 中的一套或多套 PQ参数还可以进一步包括 CRS和 /或 DMRS占用的 RE的 参数。
可选地,该 PQ参数集合中的一套或多套 PQ参数可以包括 DMRS占用 的 RE的参数和下列参数中的至少一种: 该 CRS占用的子帧参数、 该 CRS 在子帧中占用的频段参数和承载该 CRS的载波的类型。 其中, 可选地, 该 CRS占用的子帧参数包括: 该 CRS占用的子帧的偏置参数和 /或该 CRS占 用的子帧的周期。
可选地, 作为另一实施例, 该 DMRS 占用的 RE的参数包括下列中的 至少一种: 该 DMRS对应的天线端口的数目、 该 DMRS占用的时域的起始 位置、 该 DMRS占用的频域的起始位置、 该 DMRS占用的 RE的图样和承 载该 DMRS的载波的类型。
可选地,作为另一实施例, 该 PQ参数集合可以进一步包括指示该其它 参考信号或控制信道占用的 RE的参数, 具体地, 该 PQ参数集合还包括下 列参数中的至少一种:物理广播信道 PBCH占用的 RE的参数、物理多播信 道 PMCH 占用的 RE的参数、 物理控制格式指示信道 PCFICH 占用的 RE 的参数、定位参考信号 PRS占用的 RE的参数、主同步信号 PSS占用的 RE 的参数和辅同步信号 SSS占用的 RE的参数。
可选地, 作为另一实施例, 该接收器 610还用于接收该基站发送的物 理下行共享信道资源映射共站址指示 PQI, 该 PQI用于指示用户设备使用 的 PQ参数在该 PQ参数集合中的序号;
相对应地, 该处理器 630还用于根据该接收器 610接收的该序号的 PQ 参数, 确定接收该 CRS和 /或接收该 DMRS的 RE的位置。
因此, 本发明实施例的用户设备,通过在 PQ参数集合中增加新的参数 来指示向用户设备发送 CRS和 /或 DMRS所占用的 RE的配置信息,使得用 户设备能够在新的载波类型和 /或新的 LTE协议版本的网络环境中正确识别 出承载 CRS和 /或 DMRS的 RE, 并且能够进一步确定用于传输数据的 RE, 从而使基站和用户设备之间能够正常通信, 提高了用户体验。
应理解, 根据本发明实施例的用户设备 600可对应于本发明实施例中 的用户设备, 并且用户设备 600中的各个模块的上述和其它操作和 /或功能 分别为了实现图 5和图 6中的各个方法的相应流程, 为了简洁, 在此不再 贅述。
应理解, 在本发明实施例中, 术语"和 /或"仅仅是一种描述关联对象的 关联关系, 表示可以存在三种关系。 例如, A和 /或 B, 可以表示: 单独存 在 A, 同时存在 A和 B, 单独存在 B这三种情况。 另外, 本文中字符" /", 一般表示前后关联对象是一种"或"的关系。
本领域普通技术人员可以意识到, 结合本文中所公开的实施例中描述 的各方法步骤和单元, 能够以电子硬件、 计算机软件或者二者的结合来实 现, 为了清楚地说明硬件和软件的可互换性, 在上述说明中已经按照功能 一般性地描述了各实施例的步骤及组成。 这些功能究竟以硬件还是软件方 式来执行, 取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。 本领域普通技术 人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能, 但是这 种实现不应认为超出本发明的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到, 为了描述的方便和简洁, 上 述描述的系统、 装置和单元的具体工作过程, 可以参考前述方法实施例中 的对应过程, 在此不再贅述。
在本申请所提供的几个实施例中, 应该理解到, 所揭露的系统、 装置 和方法, 可以通过其它的方式实现。 例如, 以上所描述的装置实施例仅仅 是示意性的, 例如, 所述单元的划分, 仅仅为一种逻辑功能划分, 实际实 现时可以有另外的划分方式, 例如多个单元或组件可以结合或者可以集成 到另一个系统, 或一些特征可以忽略, 或不执行。 另外, 所显示或讨论的 相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口、 装置或单元 的间接耦合或通信连接, 也可以是电的, 机械的或其它的形式连接。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的, 作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元, 即可以位于一个地 方, 或者也可以分布到多个网络单元上。 可以根据实际的需要选择其中的 部分或者全部单元来实现本发明实施例方案的目的。
另外, 在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元 中, 也可以是各个单元单独物理存在, 也可以是两个或两个以上单元集成 在一个单元中。 上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现, 也可以采用 软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销 售或使用时, 可以存储在一个计算机可读取存储介质中。 基于这样的理解, 本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分, 或者该技术 方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来, 该计算机软件产品存 储在一个存储介质中, 包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个 人计算机, 服务器, 或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的 全部或部分步骤。 而前述的存储介质包括: U盘、 移动硬盘、 只读存储器 ( Read-Only Memory, 简称为 " ROM" )、 随机存取存储器 ( Random Access Memory, 简称为 " RAM" )、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述, 仅为本发明的具体实施方式, 但本发明的保护范围并不局 限于此, 任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内, 可 轻易想到各种等效的修改或替换, 这些修改或替换都应涵盖在本发明的保 护范围之内。 因此, 本发明的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

Claims

权利要求
1. 一种资源映射的方法, 其特征在于, 包括:
确定用户设备的物理下行共享信道资源映射共站址 PQ参数集合,所述 PQ参数集合包括小区专用参考信号 CRS和 /或解调参考信号 DMRS占用的 资源元素 RE的参数, 所述 CRS占用的 RE的参数包括下列中的至少一种: 所述 CRS占用的子帧参数、所述 CRS在子帧中占用的频段参数和承载所述 CRS的载波的类型;
向所述用户设备发送所述 PQ参数集合。
2. 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述 CRS占用的子帧参 数包括:
所述 CRS占用的子帧的偏置参数和 /或所述 CRS占用的子帧的周期。
3. 根据权利要求 1或 2所述的方法, 其特征在于, 所述 DMRS占用的 RE的参数包括下列中的至少一种:
所述 DMRS对应的天线端口的数目、所述 DMRS占用的时域的起始位 置、 所述 DMRS占用的频域的起始位置、 所述 DMRS占用的 RE的图样和 承载所述 DMRS的载波的类型。
4. 根据权利要求 1至 3中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述 PQ 参数集合还包括下列参数中的至少一种:
物理广播信道 PBCH占用的 RE的参数、 物理多播信道 PMCH占用的 RE的参数、 物理控制格式指示信道 PCFICH占用的 RE的参数、 定位参考 信号 PRS占用的 RE的参数、 主同步信号 PSS占用的 RE的参数和辅同步 信号 SSS占用的 RE的参数。
5. 根据权利要求 1至 4中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述方法 还包括:
向所述用户设备发送物理下行共享信道资源映射共站址指示 PQI,所述 PQI用于指示所述用户设备使用的 PQ参数在所述 PQ参数集合中的序号, 以便所述用户设备根据所述序号的 PQ参数, 确定接收所述 CRS和 /或接收 所述 DMRS的 RE的位置。
6. 一种资源映射的方法, 其特征在于, 包括: 接收基站发送的物理下行共享信道资源映射共站址 PQ参数集合,所述 PQ参数集合包括小区专用参考信号 CRS和 /或解调参考信号 DMRS占用的 资源元素 RE的参数, 所述 CRS占用的 RE的参数包括下列中的至少一种: 所述 CRS占用的子帧参数、所述 CRS在子帧中占用的频段参数和承载所述 CRS的载波的类型;
存储所述 PQ参数集合。
7. 根据权利要求 6所述的方法, 其特征在于, 所述 CRS占用的子帧参 数包括:
所述 CRS占用的子帧的偏置参数和 /或所述 CRS占用的子帧的周期。
8. 根据权利要求 6或 7所述的方法, 其特征在于, 所述 DMRS占用的 RE的参数包括下列中的至少一种:
所述 DMRS对应的天线端口的数目、所述 DMRS占用的时域的起始位 置、 所述 DMRS占用的频域的起始位置、 所述 DMRS占用的 RE的图样和 承载所述 DMRS的载波的类型。
9. 根据权利要求 6至 8中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述 PQ 参数集合还包括下列参数中的至少一种:
物理广播信道 PBCH占用的 RE的参数、 物理多播信道 PMCH占用的 RE的参数、 物理控制格式指示信道 PCFICH占用的 RE的参数、 定位参考 信号 PRS占用的 RE的参数、 主同步信号 PSS占用的 RE的参数和辅同步 信号 SSS占用的 RE的参数。
10. 根据权利要求 6至 9中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述方 法还包括:
接收所述基站发送的物理下行共享信道资源映射共站址指示 PQI,所述 PQI用于指示用户设备使用的 PQ参数在所述 PQ参数集合中的序号;
根据所述序号的 PQ参数,确定接收所述 CRS和 /或接收所述 DMRS的 RE的位置。
11. 一种基站, 其特征在于, 包括:
确定模块, 用于确定用户设备的物理下行共享信道资源映射共站址 PQ 参数集合, 所述 PQ参数集合包括小区专用参考信号 CRS和 /或解调参考信 号 DMRS占用的资源元素 RE的参数, 所述 CRS占用的 RE的参数包括下 列中的至少一种: 所述 CRS占用的子帧参数、 所述 CRS在子帧中占用的频 段参数和承载所述 CRS的载波的类型;
发送模块,用于向所述用户设备发送所述确定模块确定的所述 PQ参数 集合。
12. 根据权利要求 11所述的基站, 其特征在于, 所述 CRS占用的子帧 参数包括:
所述 CRS占用的子帧的偏置参数和 /或所述 CRS占用的子帧的周期。
13. 根据权利要求 11或 12所述的基站, 其特征在于, 所述 DMRS占 用的 RE的参数包括下列中的至少一种:
所述 DMRS对应的天线端口的数目、所述 DMRS占用的时域的起始位 置、 所述 DMRS占用的频域的起始位置、 所述 DMRS占用的 RE的图样和 承载所述 DMRS的载波的类型。
14. 根据权利要求 11至 13 中任一项所述的基站, 其特征在于, 所述 PQ参数集合还包括下列参数中的至少一种:
物理广播信道 PBCH占用的 RE的参数、 物理多播信道 PMCH占用的 RE的参数、 物理控制格式指示信道 PCFICH占用的 RE的参数、 定位参考 信号 PRS占用的 RE的参数、 主同步信号 PSS占用的 RE的参数和辅同步 信号 SSS占用的 RE的参数。
15. 根据权利要求 11至 14中任一项所述的基站, 其特征在于, 所述 发送模块还用于向所述用户设备发送物理下行共享信道资源映射共站址指 示 PQI, 所述 PQI用于指示所述用户设备使用的 PQ参数在所述 PQ参数集 合中的序号, 以便所述用户设备根据所述序号的 PQ 参数, 确定接收所述 CRS和 /或接收所述 DMRS的 RE的位置。
16. 一种用户设备, 其特征在于, 包括:
接收模块, 用于接收基站发送的物理下行共享信道资源映射共站址 PQ 参数集合, 所述 PQ参数集合包括小区专用参考信号 CRS和 /或解调参考信 号 DMRS占用的资源元素 RE的参数, 所述 CRS占用的 RE的参数包括下 列中的至少一种: 所述 CRS占用的子帧参数、 所述 CRS在子帧中占用的频 段参数和承载所述 CRS的载波的类型;
存储模块, 用于存储所述接收模块接收的所述 PQ参数集合。
17. 根据权利要求 16所述的用户设备, 其特征在于, 所述 CRS占用的 子帧参数包括: 所述 CRS占用的子帧的偏置参数和 /或所述 CRS占用的子帧的周期。
18. 根据权利要求 16或 17所述的用户设备,其特征在于,所述 DMRS 占用的 RE的参数包括下列中的至少一种:
所述 DMRS对应的天线端口的数目、所述 DMRS占用的时域的起始位 置、 所述 DMRS占用的频域的起始位置、 所述 DMRS占用的 RE的图样和 承载所述 DMRS的载波的类型。
19. 根据权利要求 16至 18中任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所述 PQ参数集合还包括下列参数中的至少一种:
物理广播信道 PBCH占用的 RE的参数、 物理多播信道 PMCH占用的 RE的参数、 物理控制格式指示信道 PCFICH占用的 RE的参数、 定位参考 信号 PRS占用的 RE的参数、 主同步信号 PSS占用的 RE的参数和辅同步 信号 SSS占用的 RE的参数。
20. 根据权利要求 16至 19中任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所述接收模块还用于接收所述基站发送的物理下行共享信道资源映射共站 址指示 PQI, 所述 PQI用于指示用户设备使用的 PQ参数在所述 PQ参数集 合中的序号;
所述用户设备还包括:
确定模块, 用于根据所述接收模块接收的所述序号的 PQ参数,确定接 收所述 CRS和 /或接收所述 DMRS的 RE的位置。
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