WO2014135002A1 - Pmch传输方法和设备 - Google Patents

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WO2014135002A1
WO2014135002A1 PCT/CN2014/072123 CN2014072123W WO2014135002A1 WO 2014135002 A1 WO2014135002 A1 WO 2014135002A1 CN 2014072123 W CN2014072123 W CN 2014072123W WO 2014135002 A1 WO2014135002 A1 WO 2014135002A1
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WO
WIPO (PCT)
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time slot
pmch
subframe
transmission
pdsch
Prior art date
Application number
PCT/CN2014/072123
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English (en)
French (fr)
Inventor
司倩倩
林亚男
潘学明
沈祖康
Original Assignee
电信科学技术研究院
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Publication date
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    • 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
    • H04L5/005Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of common pilots, i.e. pilots destined for multiple users or terminals
    • 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
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • 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

  • the present invention relates to the field of wireless communications, and in particular, to a PMCH transmission method and apparatus. Background of the invention
  • the PMCH Physical Multicast Channel
  • LTE Long Term Evolution
  • the PMCH is used to carry multicast service information.
  • MBMS Multimedia Broadcast Multicast Service
  • the MBMS service transmitted by the single cell is transmitted only in one cell range, and the multicast traffic channel and the multicast control channel are all mapped to the downlink shared channel for point-to-multipoint transmission.
  • the MBMS service of the multi-cell transmission is in the area of one MBSFN (Multicast Broadcast Single Frequency Network), and the multi-cell synchronous transmission of the MBMS service, at which time the multicast traffic channel and the multicast control channel are mapped to the multicast.
  • the channel performs point-to-multipoint transmission.
  • An MBSFN subframe is a subframe that is different from a unicast subframe.
  • the first or two symbols in the subframe are unicast symbols, and are used for transmitting a legacy PDCCH.
  • the latter part of the symbol is the multicast symbol for PMCH transmission.
  • GAP idle interval
  • the reason for the existence of the idle interval is that the preceding symbol is a unicast short CP (Cyclic Prefix), and the latter symbol is caused by the long CP of the multicast.
  • An Enhanced Physical Downlink Control Channel (EPDCCH) is introduced in the LTE-A system (evolved system of LTE), as shown in FIG. 2 .
  • the EPDCCH and the PDSCH are transmitted by means of frequency division multiplexing.
  • a traditional PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • a legacy PDCCH is called a legacy PDCCH.
  • EPDCCH cannot support transmission only in the first two symbols.
  • NCT new carrier type
  • legacy PDCCH transmission is not supported on the NCT carrier
  • EPDCCH transmission can be transmitted.
  • data demodulation is performed based on URS (UE-specific Reference Signals) on the NCT carrier, and the TRS (Tracking Reference Signal) transmission of 5 ms period is supported.
  • URS UE-specific Reference Signals
  • TRS Track Reference Signal
  • the NCT carrier On the NCT carrier, if the PMCH transmission is not supported, the multi-cell MBMS transmission service can only be provided through the backward compatible carrier. If the UE (User Equipment, ie, the terminal) aggregates only a plurality of NCT carriers, the MBMS transmission cannot be supported. At this time, the data originally transmitted through the MBMS needs to be transmitted to the UE in a unicast manner, thereby reducing the transmission efficiency. Therefore, the NCT carrier is required to support PMCH transmission.
  • the UE User Equipment, ie, the terminal
  • Embodiments of the present invention provide a PMCH transmission method and device to support PMCH transmission on an NCT carrier.
  • the network device sends a PMCH subframe configuration signaling to the terminal, where the configuration signaling indicates a PMCH transmission subframe, where the PMCH transmission subframe includes a first time slot and a second time slot, where the first time slot is used by For transmitting the PMCH, the second time slot is for transmitting a unicast channel or / and signal; the network device maps the PMCH on the first time slot for transmission in the PMCH transmission subframe.
  • the terminal device receives the PMCH subframe configuration signaling sent by the network device, where the configuration signaling indicates the PMCH transmission subframe, where the PMCH transmission subframe includes a first time slot and a second time slot, where the first time
  • the slot is used for transmitting the PMCH, and the second slot is for transmitting a unicast channel or/and a signal; the terminal device receives the PMCH mapped on the first slot in the PMCH transmission subframe.
  • a signaling sending module configured to send a PMCH subframe configuration signaling to the terminal, where the configuration signaling indicates a PMCH transmission subframe, where the PMCH transmission subframe includes a first time slot and a second time slot, where The first time slot is used to transmit a PMCH, and the second time slot is used to transmit a unicast channel or/and a signal;
  • a transmission module configured to map the PMCH on the first time slot for transmission in the PMCH transmission subframe.
  • a signaling receiving module configured to receive PMCH subframe configuration signaling sent by the network device, where the configuration signaling indicates a PMCH transmission subframe, where the PMCH transmission subframe includes a first time slot and a second time slot The first time slot is used to transmit a PMCH, and the second time slot is used to transmit a unicast channel or/and a signal;
  • a transmission module configured to receive, in the PMCH transmission subframe, a PMCH mapped on the first time slot.
  • the PMCH is transmitted in one slot in the PMCH transmission subframe, and the other slot transmits the unicast channel or/and the signal, thereby being able to support transmission of the PMCH on the NCT carrier.
  • the PMCH and the EPDCCH may be time-division multiplexed to support time division multiplex transmission of the EPDCCH and the PMCH on the NCT carrier.
  • FIG. 1 is a schematic structural diagram of a MBSFN subframe in the prior art
  • FIG. 2 is a schematic structural diagram of an enhanced PDCCH in the prior art
  • FIG. 3 is a schematic flowchart of a PMCH transmission method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of multiplexing of EPDCCH and PMCH according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a schematic diagram of multiplexing of EPDCCH and PMCH according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of a base station apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of a terminal device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of a network device according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 9 is a schematic structural diagram of a terminal device according to another embodiment of the present invention. Mode for carrying out the invention
  • the existing PMCH transmission scheme if the existing PMCH transmission scheme is used, the PMCH transmission and the EPDCCH transmission cannot be simultaneously supported in the PMCH transmission subframe; if the legacy PDCCH and the PMCH multiplexing transmission scheme are used, it is required to support two on the NCT carrier.
  • the embodiment of the present invention provides a transmission scheme of a PMCH.
  • the PMCH In the PMCH transmission scheme, the PMCH only occupies one slot of the subframe for transmission, and transmits a unicast channel or/and signal in another slot of the subframe to support PMCH transmission on the NCT carrier. Further, there is no GAP in the subframe, which realizes the order and further improves the utilization of resources.
  • the PMCH transmission scheme provided by the embodiment of the present invention is described in detail below.
  • the network device maps the PMCH in the PMCH transmission subframe.
  • the transmission is performed on one time slot of the subframe, and the unicast channel or/and signal is further transmitted in the other time slot.
  • the PMCH transmission subframe refers to an MBSFN subframe that transmits a PMCH.
  • the unicast channel or/and signal includes one or any combination of the following:
  • PBCH physical broadcast channel
  • CSI-RS channel quality information reference symbol
  • TRS Time-frequency tracking reference symbol
  • PSS Primary Synchronous Reference Symbol
  • SSS Secondary Synchronous Reference Signal
  • the time slot for transmitting the PMCH and the time slot for transmitting the unicast channel or/and the signal may be specified in the PMCH transmission subframe as: mapping the unicast channel or/and signal to the first of the MBSFN subframes Transmission in time slots, mapping PMCH in the second time slot of the MBSFN subframe; also specifying that the PMCH mapping is transmitted in the first time slot of the MBSFN subframe, mapping the unicast channel or/and signal Transmitted in the second time slot of the MBSFN subframe.
  • the time slot for transmitting the PMCH and the time slot for transmitting the unicast channel or/and signal may also be indicated by higher layer signaling.
  • the EPDCCH mapping is transmitted in the first slot of the subframe, and the PMCH mapping is transmitted in the second slot of the subframe, and is specified in the MBSFN subframe n+1.
  • the PMCH mapping is transmitted in the first slot of the subframe, and the EPDCCH mapping is transmitted in the second slot of the subframe.
  • different CP lengths can be used in the two slots of the MBSFN subframe.
  • the time slot for performing unicast channel or/and signal transmission may use the same CP as the normal downlink subframe, and use the extended CP for the time slot of the PMCH transmission.
  • the number of PRBs Physical Resource Blocks
  • the number of PRBs corresponding to the downlink bandwidth is: ⁇ , where ⁇ is the set factor, the value range is: 0 ⁇ ⁇ ⁇ 1.
  • X has a value of 0.6.
  • the number of PRBs corresponding to the TB of the PDSCH is determined.
  • the PMCH demodulation pilot sequence can be generated by using an existing scheme, and the RE (Resource Element) mapping of the PMCH demodulation pilot can adopt the mapping manner of the existing MBSFN pilot in the second time slot, that is, The first OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) and the fifth OFDM symbol in the current time slot respectively map the demodulation pilot of the PMCH in a manner of one subcarrier spacing, in the two symbols Different subcarriers are used for mapping.
  • the RE Resource Element
  • the scheme for demodulating pilots used for performing unicast channel or / and signal transmission time slots may include one of the following:
  • DMRS demodulation reference signal
  • the solution of the CSI-RS pattern includes one of the following:
  • the sequence and mapping scheme used by the Bayer J TRS in this time slot can be the same as the scheme in which the existing TRS is transmitted in one time slot.
  • two time slots in an MBSFN subframe are respectively named as a first time slot and a second time slot, wherein the first time slot and the second time slot are different time slots, where " The first "and the second" do not represent the order, just to distinguish between different time slots.
  • FIG. 3 is a schematic flowchart of a PMCH transmission method according to an embodiment of the present invention. As shown in Figure 3, the process can include:
  • Step 301 The base station sends a PMCH subframe configuration signaling to the UE, where the configuration signaling indication
  • a PMCH transmission subframe wherein the PMCH transmission subframe includes a first time slot and a second time slot, the first time slot is used for transmitting the PMCH, and the second time slot is used for transmitting the unicast channel or the sum signal.
  • Step 302 The base station sends a PMCH subframe to the UE.
  • the base station transmits the EPDCCH in the first time slot of the subframe, and transmits the PMCH mapping on the second time slot of the subframe, so that the EPDCCH and the PMCH perform time division multiplexing transmission in the subframe. Further, in the time slot in which the EPDCCH is transmitted, the EPDCCH and the PDSCH are transmitted in a frequency division multiplexing manner.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of multiplexing of EPDCCH and PMCH in an embodiment of the present invention.
  • the EPDCCH and the PDSCH are transmitted using the first slot of the PMCH transmission subframe, and the DMRS structure in the slot uses the special subframe configuration 1, 2, 6, or 7 under the normal CP. DMRS structure.
  • the number of PRBs corresponding to the TB of the PDSCH is determined as the number of PRBs allocated to the PDSCH transmission multiplied by a coefficient of 0.75. If the PMCH transmission subframe is a TRS transmission subframe at the same time, the TRS is mapped only in the first slot in which the EPDCCH and the PDSCH are transmitted.
  • the PMCH uses the second time slot of the PMCH transmission subframe for transmission, PMCH solution
  • the pilot frequency is mapped according to the mapping manner of the existing MBSFN pilots in the second time slot, and is mapped on the first and fifth OFDM symbols of the time slot.
  • the number of PRBs corresponding to the TB of the PMCH is determined as:
  • the number of PRBs corresponding to the downlink bandwidth is multiplied by a factor of 0.6.
  • the first time slot of the subframe is transmitted using a normal CP, and has a total of 7 OFDM symbols; the second time slot of the subframe uses an extended CP transmission, and has a total of 6 OFDM symbols.
  • Step 303 The UE receives the PMCH subframe configuration signaling sent by the base station, and according to the configuration signaling, receives the EPDCCH mapped on the first time slot and the mapping on the second time slot according to the multiplexing transmission structure given above. Information on the PMCH channel. If the time slot in which the EPDCCH is transmitted also uses the frequency division multiplexing method to transmit the PDSCH, it is also necessary to detect the information of the demodulated PDSCH channel in the first time slot.
  • the transmission locations of the PMCH and the EPDCCH are different from those of the foregoing embodiment, as shown in FIG. 5.
  • FIG. 5 is a schematic diagram of multiplexing of an EPDCCH and a PMCH according to another embodiment of the present invention.
  • the PMCH transmits using the first slot of the PMCH transmission subframe, and the PMCH demodulation pilot maps according to the mapping manner of the existing MBSFN pilot in the second slot, and maps in the current slot.
  • the number of PRBs corresponding to the TB of the PMCH is determined as the number of PRBs corresponding to the downlink bandwidth multiplied by a factor of 0.6.
  • the EPDCCH/PDSCH (ie, EPDCCH, or EPDCCH and PDSCH) is transmitted in the second time slot of the PMCH transmission subframe, and the DMRS structure in the time slot uses the normal subframe in the second time slot under the extended CP. DMRS structure.
  • the number of PRBs corresponding to the TB of the PDSCH is determined as: The number of PRBs allocated to the PDSCH transmission is multiplied by a coefficient of 0.75.
  • the subframe is a CSI-RS transmission subframe, select a time slot in which the EPDCCH/PDSCH is transmitted. Map with the CSI-RS pattern. For example, for a TDD system, this sub-frame can support
  • the RE transmitted by the CSI-RS is shown in the slash filled area in FIG. Both time slots of the subframe are transmitted using an extended CP, which has a total of 12 OFDM symbols.
  • the PMCH occupies only one slot in one subframe for transmission. It can support time division multiplexing transmission of EPDCCH and PMCH on the NCT carrier, and eliminates the possible GAP in the MBSFN subframe, which improves the spectrum resource utilization of the system.
  • the embodiment of the invention further provides a network device and a terminal device.
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of a network device according to an embodiment of the present invention.
  • the network device can be a base station device.
  • the device can include: a configuration signaling module 61 and a transmission module 62, wherein:
  • a configuration signaling sending module 61 configured to send a PMCH subframe configuration signaling to the terminal, where the configuration signaling indicates a PMCH transmission subframe, where the PMCH transmission subframe includes a first time slot and a second time slot, The first time slot is used to transmit a PMCH, and the second time slot is used to transmit a unicast channel or/and a signal;
  • the transmitting module 62 is configured to map the PMCH on the first time slot for transmission in the PMCH transmission subframe.
  • the first time slot is a first time slot in a PMCH transmission subframe
  • the second time slot is a second time slot of a PMCH transmission subframe
  • the first time slot is a PMCH. Transmitting a second time slot in the subframe, where the second time slot is the first time slot of the PMCH transmission subframe; or, the locations of the first time slot and the second time slot are indicated by high layer signaling Where the first time slot and the second time slot are different time slots.
  • the transmission module 62 determines, in the first time slot, the size of the PRB corresponding to the TB of the PMCH when the size of the transport block TB carried by the PMCH is determined as: a PRB number X setting coefficient corresponding to the downlink bandwidth, where 0 ⁇ Set coefficient ⁇ 1.
  • the transmission module 62 maps the demodulation pilot of the PMCH on the first OFDM symbol and the fifth OFDM symbol in a manner of spacing one subcarrier in the first time slot; wherein, in the first OFDM The symbol is different from the subcarrier used when mapping on the fifth OFDM symbol.
  • the first time slot uses an extended CP
  • the second time slot uses a same CP as a normal downlink subframe.
  • the transmission module 62 may use one of the following demodulation pilot schemes in the second time slot: using a special subframe configuration under normal CP, the demodulation reference signal DMRS structure corresponding to 1, 2, 6 or 7;
  • the unicast channel or/and signal transmitted by the transmission module 62 in the second time slot includes one or a combination of the following: EPDCCH, PDSCH, PBCH, CSI-RS, TRS, PSS or / and sss.
  • the transmission module 62 may determine the number of PRBs corresponding to the TB of the PDSCH when the size of the transport block TB carried by the PDSCH is determined in the time slot in which the PDSCH is transmitted, and the number of PRBs allocated to the PDSCH is set to X. , where 0 ⁇ set factor ⁇ 1.
  • the transmission module 62 can use the following scheme of any CSI-RS pattern: use the available pattern in the existing CSI-RS pattern in the current slot; or use the enhanced CSI-RS pattern.
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of a terminal device according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal device may include: a configuration signaling receiving module 71, a transmission module 72, where:
  • the configuration signaling receiving module 71 is configured to receive PMCH subframe configuration signaling sent by the network device, where the configuration signaling indicates a PMCH transmission subframe, where the PMCH transmission sub-
  • the frame includes a first time slot for transmitting a PMCH, and a second time slot for transmitting a unicast channel or/and a signal;
  • the transmitting module 72 is configured to receive, in the PMCH transmission subframe, a PMCH mapped on the first time slot.
  • the first time slot is a first time slot in a PMCH transmission subframe
  • the second time slot is a second time slot of a PMCH transmission subframe
  • the first time slot is a PMCH.
  • the transmission module 72 determines, in the first time slot, the size of the PRB corresponding to the TB of the PMCH when the size of the transport block TB carried by the PMCH is determined as: the number of PRBs corresponding to the downlink bandwidth, and the setting coefficient, where 0 ⁇ Set coefficient ⁇ 1.
  • the transmission module 72 detects, in the first time slot, the demodulation pilot of the PMCH on the first OFDM symbol and the fifth OFDM symbol by using one subcarrier, respectively, where the first OFDM is in the first OFDM.
  • the symbol is different from the subcarrier used when mapping on the fifth OFDM symbol.
  • the first time slot uses an extended CP
  • the second time slot uses a same CP as a normal downlink subframe.
  • the scheme for demodulating pilot used in the second time slot includes one of the following: using a demodulation reference signal DMRS structure corresponding to a special subframe configuration 1, 2, 6, or 7 under a normal CP;
  • the DMRS structure corresponding to 1, 2, 3, 5 or 6 of the special subframe configuration under the extended CP is used; the DMRS symbol corresponding to one slot in the DMRS structure of the normal subframe is used; and the enhanced DMRS pattern is used.
  • the unicast channel or/and signal transmitted in the second time slot includes one or a combination of the following: EPDCCH, PDSCH, PBCH, CSI-RS, TRS, PSS or/and SSS.
  • the transmission module 72 may determine the number of PRBs corresponding to the TB of the PDSCH when determining the size of the transport block TB carried by the PDSCH in the time slot in which the PDSCH is transmitted: the number of PRBs allocated to the PDSCH transmission X setting coefficient , where 0 ⁇ set factor ⁇ 1.
  • the scheme of the CSI-RS pattern includes one of the following: using the available pattern in the existing CSI-RS pattern in the current slot; or, using the enhanced CSI-RS pattern.
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of a network device according to another embodiment of the present invention.
  • the network device can be a base station device.
  • the network device includes at least: a memory and a processor in communication with the memory, wherein the memory includes configuration signaling instructions and transmission instructions executable by the processor.
  • the memory may be a non-volatile computer readable storage medium, and the configuration signal transmission instructions and the transmission instructions may be machine readable instructions stored in a memory.
  • the processor can execute machine readable instructions stored in the memory.
  • the configuration signaling sending instruction is configured to send a physical multicast channel PMCH subframe configuration signaling to the terminal, where the configuration signaling indicates a PMCH transmission subframe, where the PMCH transmission subframe includes a first time slot and a second time slot, the first time slot is used to transmit a PMCH, and the second time slot is used to transmit a unicast channel or/and a signal;
  • the transmission instruction is configured to map the PMCH on the first time slot for transmission in the PMCH transmission subframe.
  • the first time slot is a first time slot in a PMCH transmission subframe
  • the second time slot is a second time slot of a PMCH transmission subframe; or the first time slot is a PMCH transmission subframe.
  • the second time slot in the second time slot is the first time slot of the PMCH transmission subframe; or the positions of the first time slot and the second time slot are indicated by high layer signaling, where One time slot and the second time slot are different time slots.
  • the transmission instruction is specifically configured to: in the first time slot, define a transmission carried by the PMCH
  • the number of physical resource blocks PRB corresponding to the TB of the PMCH is determined as follows:
  • the number of PRBs corresponding to the downlink bandwidth X sets a coefficient, where 0 ⁇ set coefficient ⁇ 1.
  • the transmission instruction is specifically configured to: in the first time slot, map the demodulation pilot of the PMCH according to a method of spacing one subcarrier on the first orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbol and the fifth OFDM symbol respectively Wherein, the subcarriers used when mapping on the first OFDM symbol and the fifth OFDM symbol are different.
  • the first time slot uses an extended cyclic prefix CP, and the second time slot uses the same CP as a normal downlink subframe.
  • the transmission instruction is specifically configured to use a demodulation reference signal DMRS structure corresponding to the special subframe configuration 1, 2, 6, or 7 in the normal CP in the second time slot by using the following demodulation pilot scheme;
  • the unicast channel or / and signal transmitted by the transmission instruction in the second time slot including one or a combination of the following:
  • Primary synchronization reference symbol PSS Primary synchronization reference symbol PSS, or / and secondary synchronization reference signal SSS.
  • the transmission instruction is specifically configured to: when the transport block TB size carried by the PDSCH is defined in the time slot in which the PDSCH is transmitted, determine the number of PRBs corresponding to the TB of the PDSCH as:
  • the number of PRBs assigned to the PDSCH transmission x sets a coefficient, where 0 ⁇ set coefficient ⁇ 1.
  • the scheme of the pattern of the CSI-RS includes one of the following:
  • FIG. 9 is a schematic structural diagram of a terminal device according to another embodiment of the present invention.
  • the terminal device includes at least: a memory and a processor in communication with the memory, wherein the memory includes configuration signaling receive instructions and transfer instructions executable by the processor.
  • the memory can be a non-volatile computer readable storage medium, and the configuration signaling receive instructions and transfer instructions can be machine readable instructions stored in a memory.
  • the processor can execute machine readable instructions stored in the memory.
  • the configuration signaling receiving instruction is configured to receive a physical multicast channel PMCH subframe configuration signaling sent by the network device, where the configuration signaling indicates a PMCH transmission subframe, where the PMCH transmission subframe includes the first time And a second time slot, the first time slot is used for transmitting a PMCH, and the second time slot is used for transmitting a unicast channel or/and a signal;
  • the transmitting instruction is configured to receive the PMCH mapped on the first time slot in the PMCH transmission subframe.
  • the first time slot is a first time slot in a PMCH transmission subframe
  • the second time slot is a second time slot of a PMCH transmission subframe
  • the first time slot is a PMCH transmission subframe.
  • the second time slot in the second time slot is the first time slot of the PMCH transmission subframe; or the terminal device determines, according to the indication of the high layer signaling, that the first time slot and the second time slot are The PMCH transmits the location in the subframe, where the first time slot and the second time slot are different time slots.
  • the transmission instruction is specifically configured to: when determining the size of the transport block TB carried by the PMCH in the first time slot, determine the number of physical resource blocks PRB corresponding to the TB of the PMCH as: the number of PRBs corresponding to the downlink bandwidth Constant coefficient, where 0 ⁇ set factor ⁇ 1.
  • the transmission instruction is specifically configured to: in the first time slot, in the first orthogonal frequency division multiplexing Demodulating pilots of the PMCH are detected on the OFDM symbol and the fifth OFDM symbol according to a manner of one subcarrier, respectively; wherein the subcarriers used when mapping on the first OFDM symbol and the fifth OFDM symbol are different .
  • the first time slot uses an extended cyclic prefix CP, and the second time slot uses the same CP as a normal downlink subframe.
  • the scheme of demodulation pilot used in the second time slot includes one of the following:
  • Demodulation reference signal DMRS structure corresponding to 1, 2, 6 or 7 of the special subframe configuration under normal CP;
  • the unicast channel or the sum signal transmitted in the second time slot includes one or a combination of the following: an enhanced physical downlink control channel EPDCCH;
  • Primary synchronization reference symbol PSS Primary synchronization reference symbol PSS, or / and secondary synchronization reference signal SSS.
  • the transmission command is specifically configured to: when determining the size of the transport block TB carried by the PDSCH in the time slot in which the PDSCH is transmitted, determine the number of PRBs corresponding to the TB of the PDSCH as: the number of PRBs allocated to the PDSCH transmission X setting Coefficient, where 0 ⁇ set factor ⁇ 1.
  • the scheme of the CSI-RS pattern includes one of the following:
  • the invention can be implemented by means of software plus a necessary general hardware platform, and of course also by hardware, but in many cases the former is a better implementation.
  • the technical solution of the present invention which is essential or contributes to the prior art, may be embodied in the form of a software product stored in a storage medium, including a plurality of instructions for making a
  • the terminal device (which may be a cell phone, a personal computer, a server, or a network device, etc.) performs the methods described in various embodiments of the present invention.

Landscapes

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

Abstract

本发明实施例公开了一种PMCH传输方法和设备,该方法包括:网络设备向终端发送PMCH子帧配置信令,所述配置信令指示PMCH传输子帧;其中,所述PMCH传输子帧中包括第一时隙和第二时隙,所述第一时隙用于传输PMCH,所述第二时隙用于传输单播信道或/和信号;所述网络设备在PMCH传输子帧中,将PMCH映射在第一时隙上进行传输。终端设备接收到所述网络设备发送的所述PMCH子帧配置信令后,在PMCH传输子帧中,接收映射在第一时隙上的PMCH。

Description

PMCH传输方法和设备
本申请要求于 2013 年 3 月 7 日提交中国专利局, 申请号为 201310073773.8, 发明名称为"一种 PMCH传输方法和设备"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
本发明涉及无线通信领域, 尤其涉及 PMCH传输方法和设备。 发明背景
PMCH( Physical multicast channel,物理多播信道)是 LTE( Long Term Evolution, 长期演进) 系统中的下行信道, 可以将文件或数据内容传输 给多个用户。
PMCH用于承载多播业务信息。 在 TD ( Time Division, 时分 ) -LTE 系统中, MBMS ( Multimedia Broadcast Multicast Service, 多媒体广播组 播功能)分为单小区传输和多小区传输。 单小区传输的 MBMS 业务只 在一个小区范围内传输, 多播业务信道和多播控制信道均映射到下行共 享信道进行点对多点的传输。 多小区传输的 MBMS业务在一个 MBSFN ( Multicast Broadcast Single Frequency Network, 多播广播单频网给) 区 域内, 多小区同步传输 MBMS 业务, 这时多播业务信道和多播控制信 道均映射到多播信道进行点对多点的传输。
MBSFN子帧是区别于单播子帧的一种子帧。 如图 1所示, 这类子 帧中的前一个或两个符号为单播符号, 用于传输传统的 PDCCH (legacy PDCCH)。 后面的一部分符号是进行 PMCH发送的多播符号。 中间存在 空闲间隔 (GAP ), 存在空闲间隔的原因是由于前面符号为单播的短 CP ( Cyclic Prefix, 循环前缀), 而后面符号为多播的长 CP造成的。 在 LTE-A系统( LTE的演进系统)中引入了增强的物理下行控制信 道 ( Enhanced Physical Downlink Control Channel, EPDCCH ), 如图 2所 示。 EPDCCH和 PDSCH ( Physical Downlink Shared Channel, 物理下行 共享信道)通过频分复用的方式传输。传统的 PDCCH( Physical Downlink Control Channel,物理下行控制信道)称为 Legacy PDCCH。目前 EPDCCH 无法支持仅在前两个符号中进行传输。
为了降低系统开销, LTE Rel-12 中定义一种新的载波类型 (New Carrier Type, NCT ), 在 NCT载波上不支持 legacy PDCCH传输, 可传 输 EPDCCH传输。 同时在 NCT载波上基于 URS ( UE-specific Reference Signals , 用户专用参考信号) 进行数据解调, 支持 5ms 周期的 TRS ( Tracking Reference Signal, 时频跟踪参考符号 )传输。
在 NCT载波上,如果不支持 PMCH传输, 则多小区 MBMS传输业 务只能通过后向兼容载波提供。 如果 UE ( User Equipment, 用户设备, 即终端)仅聚合了多个 NCT载波, 则无法支持 MBMS传输。 这时, 本 来通过 MBMS传输的数据需要使用单播方式向传输给 UE, 因此会降低 传输效率。 因此, 要求 NCT载波支持 PMCH传输。
目前尚未有在 NCT载波上支持 PMCH传输的方案。 发明内容
本发明实施例提供了一种 PMCH传输方法和设备, 以实现在 NCT 载波上支持 PMCH传输。
本发明实施例提供的 PMCH传输方法, 包括:
网络设备向终端发送 PMCH 子帧配置信令, 所述配置信令指示 PMCH传输子帧; 其中,所述 PMCH传输子帧中包括第一时隙和第二时 隙, 所述第一时隙用于传输 PMCH, 所述第二时隙用于传输单播信道或 /和信号; 所述网络设备在 PMCH传输子帧中, 将 PMCH映射在第一时 隙上进行传输。
本发明实施例提供的 PMCH传输方法, 包括:
终端设备接收网络设备发送的 PMCH子帧配置信令,所述配置信令 指示 PMCH传输子帧; 其中, 所述 PMCH传输子帧中包括第一时隙和 第二时隙, 所述第一时隙用于传输 PMCH, 所述第二时隙用于传输单播 信道或 /和信号; 所述终端设备在 PMCH传输子帧中, 接收映射在第一 时隙上的 PMCH。
本发明实施例提供的网络设备, 包括:
配置信令发送模块, 用于向终端发送 PMCH子帧配置信令, 所述配 置信令指示 PMCH传输子帧; 其中, 所述 PMCH传输子帧中包括第一 时隙和第二时隙, 所述第一时隙用于传输 PMCH, 所述第二时隙用于传 输单播信道或 /和信号;
传输模块, 用于在 PMCH传输子帧中, 将 PMCH映射在第一时隙 上进行传输。
本发明实施例提供的终端设备, 包括:
配置信令接收模块, 用于接收网络设备发送的 PMCH 子帧配置信 令, 所述配置信令指示 PMCH传输子帧; 其中, 所述 PMCH传输子帧 中包括第一时隙和第二时隙, 所述第一时隙用于传输 PMCH, 所述第二 时隙用于传输单播信道或 /和信号;
传输模块, 用于在 PMCH传输子帧中, 接收映射在第一时隙上的 PMCH。
在本发明的上述实施例中,通过在 PMCH传输子帧中的一个时隙中 传输 PMCH,另一个时隙传输单播信道或 /和信号,从而能够支持在 NCT 载波上传输 PMCH。 尤其在需要在一个子帧中传输 PMCH和 EPDCCH 时, 可以将 PMCH和 EPDCCH时分复用传输, 从而能够支持在 NCT载 波上 EPDCCH和 PMCH的时分复用传输。 附图简要说明
图 1为现有技术中 MBSFN子帧结构示意图;
图 2为现有技术中增强 PDCCH结构示意图;
图 3为本发明实施例中的 PMCH传输方法流程示意图;
图 4为本发明实施例中的 EPDCCH和 PMCH的复用示意图; 图 5为本发明另一实施例中的 EPDCCH和 PMCH的复用示意图; 图 6为本发明实施例提供的基站设备的结构示意图;
图 7为本发明实施例提供的终端设备的结构示意图。
图 8为本发明另一实施例提供的网络设备的结构示意图; 图 9为本发明另一实施例提供的终端设备的结构示意图。 实施本发明的方式
在 NCT载波上, 如果使用现有的 PMCH传输方案, 则在 PMCH传 输子帧中无法同时支持 PMCH传输和 EPDCCH传输; 如果使用 legacy PDCCH和 PMCH的复用传输方式,则需要在 NCT载波上支持两种下行 控制信令的传输方案, 且在使用普通 CP时还会有 GAP存在。
本发明实施例给出了一种 PMCH的传输方案。 在该 PMCH传输方 案中, PMCH只占用子帧的一个时隙进行传输, 在该子帧的另一个时隙 中传输单播信道或 /和信号, 从而支持在 NCT载波上的 PMCH传输。 进 一步的,该子帧中不存在 GAP,实现筒单且进一步提高了资源的利用率。
下面对本发明实施例提供的 PMCH传输方案进行详细说明。
本发明实施例中, 网络设备在 PMCH传输子帧中, 将 PMCH映射 在该子帧的一个时隙上进行传输, 在另一个时隙中还可进一步传输单播 信道或 /和信号。 其中, PMCH传输子帧是指传输 PMCH的 MBSFN子 帧。 所述单播信道或 /和信号, 包括以下之一或任意组合:
EPDCCH;
PDSCH;
PBCH (物理广播信道);
CSI-RS (信道质量信息参考符号);
TRS (时频跟踪参考符号);
PSS (主同步参考符号), 或 /和 SSS (辅同步参考信号)。
用于传输 PMCH的时隙和用于传输单播信道或 /和信号的时隙, 在 PMCH 传输子帧中的位置可以规定为: 将单播信道或 /和信号映射在 MBSFN子帧的第一个时隙中传输, 将 PMCH映射在 MBSFN子帧的第 二个时隙中传输;也可以规定将 PMCH映射在 MBSFN子帧的第一个时 隙中传输,将单播信道或 /和信号映射在 MBSFN子帧的第二个时隙中传 输。还可以由高层信令指示用于传输 PMCH的时隙和用于传输单播信道 或 /和信号的时隙。 比如, 在 MBSFN子帧 n中规定将 EPDCCH映射在 该子帧的第一个时隙中传输,将 PMCH映射在该子帧的第二个时隙中传 输,在 MBSFN子帧 n+1中规定将 PMCH映射在该子帧的第一个时隙中 传输, 将 EPDCCH映射在该子帧的第二个时隙中传输。
优选的, 该 MBSFN子帧的两个时隙中可以采用不同的 CP长度。 其中, 进行单播信道或 /和信号传输的时隙, 可以使用与普通下行子帧相 同的 CP, 进行 PMCH传输的时隙使用扩展 CP。
优选的,在传输 PMCH的时隙中,计算传输 PMCH的时隙中 PMCH 所承载的 TB (传输块)的大小时,将 PMCH的 TB对应的 PRB ( Physical Resource Block, 物理资源块)个数确定为: 下行带宽对应的 PRB个数 χ , 其中, χ 为设定系数, 取值范围是: 0 < χ < 1。 优选的, X取值为 0.6。
优选的, 在传输 EPDCCH 的时隙中通过频分复用的方式支持 PDSCH传输的情况下,计算传输 PDSCH的时隙中传输的 PDSCH的 TB 块大小时, 将 PDSCH的 TB对应的 PRB个数确定为: 分配给 PDSCH 传输的 PRB个数乘以一个设定系数 y,其中 0<y<l。y较优的选择为 0.75。
优选的, PMCH解调导频序列的生成可采用现有方案, PMCH解调 导频的 RE (资源单元)映射可以采用现有 MBSFN导频在第二个时隙中 的映射方式, 即, 在当前时隙中的第一个 OFDM ( Orthogonal Frequency Division Multiplexing, 正交频分复用 )和第五个 OFDM符号上分别按照 间隔一个子载波的方式映射 PMCH的解调导频,在这两个符号上使用不 同的子载波进行映射。
优选的,进行单播信道或 /和信号传输的时隙所使用的解调导频的方 案可以包括以下之一:
( 1 )使用普通 CP下特殊子帧配置 1、 2、 6或 7对应的解调参考信 号 DMRS ( demodulation reference signal, 解调参考信号) 结构;
( 2 )使用扩展 CP下特殊子帧配置 1、 2、 3、 5或 6对应的 DMRS 结构;
( 3 )使用普通子帧的 DMRS结构中一个时隙所对应的 DMRS符号; ( 4 )使用增强的 DMRS pattern (图样)。
优选的, 在进行单播信道或 /和信号传输的时隙中, 若还传输 CSI-RS, 所述 CSI-RS图样的方案包括以下之一:
( 1 )使用当前时隙中现有的 CSI-RS图样中的可用图样;
( 2 )使用增强的 CSI-RS 图样。
优选的, 在进行单播信道或 /和信号传输的时隙中, 若还传输 TRS, 贝' J TRS在该时隙中使用的序列及映射方案, 可以与现有 TRS在一个时 隙中传输的方案相同。
为了更清楚的对本发明实施例进行说明, 下面结合具体实施例进行 描述。 为描述方便, 以下实施例中将 MBSFN子帧中的两个时隙分别命 名为第一时隙和第二时隙, 其中第一时隙和第二时隙是不同的时隙, 这 里的 "第一" 和 "第二" 并不代表前后顺序, 仅仅是为了区别不同的时 隙。
图 3为本发明实施例中的 PMCH传输方法流程示意图。如图 3所示, 该流程可包括:
步骤 301 : 基站向 UE发送 PMCH子帧配置信令, 该配置信令指示
PMCH传输子帧;其中,该 PMCH传输子帧中包括第一时隙和第二时隙, 第一时隙用于传输 PMCH, 第二时隙用于传输单播信道或 /和信号。
步骤 302: 基站向 UE发送 PMCH子帧。
具体的,基站将 EPDCCH映射在该子帧的第一时隙传输,将 PMCH 映射在该子帧的第二时隙上传输, 从而使 EPDCCH和 PMCH在该子帧 中进行时分复用传输。 进一步的, 在传输 EPDCCH的时隙中, EPDCCH 和 PDSCH采用频分复用方式传输。
图 4为本发明实施例中的 EPDCCH和 PMCH的复用示意图。 如图 4中所示, EPDCCH和 PDSCH使用该 PMCH传输子帧的第一个时隙进 行传输, 在该时隙中的 DMRS结构使用普通 CP下特殊子帧配置 1、 2、 6或 7对应的 DMRS结构。 如果存在 PDSCH传输时, 则在计算 PDSCH 的 TB大小时,将 PDSCH的 TB对应的 PRB个数确定为:分配给 PDSCH 传输的 PRB个数乘以系数 0.75。 如果该 PMCH传输子帧同时为 TRS传 输子帧, 则仅在传输 EPDCCH和 PDSCH的第一个时隙中映射 TRS。
PMCH使用该 PMCH传输子帧的第二个时隙进行传输, PMCH解 调导频根据现有 MBSFN导频在第二个时隙中的映射方式进行映射, 映 射在该时隙的第一个和第五个 OFDM符号上。 在计算 PMCH的 TB大 小时, 将 PMCH的 TB对应的 PRB个数确定为: 下行带宽对应的 PRB 个数乘以系数 0.6。 该子帧的第一个时隙使用普通 CP传输, 共有 7个 OFDM符号;该子帧的第二个时隙中使用扩展 CP传输,共有 6个 OFDM 符号。
步骤 303: UE接收基站发送的 PMCH子帧配置信令, 根据该配置 信令, 按照上述给出的复用传输结构, 接收映射在第一时隙上的 EPDCCH和映射在第二时隙上的 PMCH信道的信息。如果传输 EPDCCH 的时隙还采用频分复用方式传输 PDSCH, 则还需要在第一时隙中检测 解调 PDSCH信道的信息。
在另一实施例中, PMCH和 EPDCCH的传输位置与上述实施例有 所不同, 具体的如图 5所示。
图 5为本发明另一实施例中的 EPDCCH和 PMCH的复用示意图。 在图 5中, PMCH使用该 PMCH传输子帧的第一个时隙进行传输, PMCH 解调导频根据现有 MBSFN导频在第二个时隙中的映射方式进行映射, 映射在当前时隙的第一个和第五个 OFDM符号上。在计算 PMCH的 TB 大小时,将 PMCH的 TB对应的 PRB个数确定为:下行带宽对应的 PRB 个数乘以系数 0.6。
EPDCCH/PDSCH (即 EPDCCH, 或者 EPDCCH和 PDSCH )在该 PMCH传输子帧的第二个时隙进行传输,在该时隙中的 DMRS结构使用 了普通子帧在扩展 CP下第二个时隙中的 DMRS结构。如果存在 PDSCH 传输时, 则计算 PDSCH的 TB大小时,将 PDSCH的 TB对应的 PRB个 数确定为: 分配给 PDSCH传输的 PRB个数乘以系数 0.75。 如果该子帧 同时为 CSI-RS传输子帧, 则在传输 EPDCCH/PDSCH的时隙中选择可 用的 CSI-RS 图样进行映射。 例如对于 TDD 系统, 该子帧中可以支持
CSI-RS传输的 RE如图 5中的斜线填充区域所示。该子帧的两个时隙都 使用扩展 CP传输, 共有 12个 OFDM符号。
通过以上流程可以看出, 本发明实施例提出的 PMCH传输方案中,
PMCH只占用一个子帧中的一个时隙进行传输, 能够支持在 NCT载波 上 EPDCCH和 PMCH的时分复用传输, 同时消除了 MBSFN子帧中可 能存在的 GAP, 提高了系统的频谱资源利用率。
本发明实施例还提供了一种网络设备和一种终端设备。
参见图 6, 为本发明实施例提供的网络设备的结构示意图。 该网络 设备可以是基站设备。 该设备可包括: 配置信令发送模块 61 和传输模 块 62, 其中:
配置信令发送模块 61 , 用于向终端发送 PMCH子帧配置信令, 所 述配置信令指示 PMCH传输子帧; 其中, 所述 PMCH传输子帧中包括 第一时隙和第二时隙, 所述第一时隙用于传输 PMCH, 所述第二时隙用 于传输单播信道或 /和信号;
传输模块 62, 用于在 PMCH传输子帧中, 将 PMCH映射在第一时 隙上进行传输。
具体的, 所述第一时隙为 PMCH传输子帧中的第一个时隙, 所述第 二时隙为 PMCH传输子帧的第二个时隙; 或者,所述第一时隙为 PMCH 传输子帧中的第二个时隙,所述第二时隙为 PMCH传输子帧的第一个时 隙; 或者, 所述第一时隙和第二时隙的位置通过高层信令进行指示, 其 中第一时隙和第二时隙是不同的时隙。
具体的, 传输模块 62在第一时隙中, 定义 PMCH所承载的传输块 TB大小时, 将 PMCH的 TB对应的 PRB个数确定为: 下行带宽对应的 PRB个数 X设定系数, 其中, 0 <设定系数< 1。 具体的, 传输模块 62在第一时隙中, 在第一个 OFDM符号和第五 个 OFDM符号上分别按照间隔一个子载波的方式, 映射 PMCH的解调 导频; 其中, 在第一个 OFDM符号和第五个 OFDM符号上进行映射时 所使用的子载波不同。
具体的, 所述第一时隙使用扩展 CP, 所述第二时隙使用与普通下 行子帧相同的 CP。
具体的, 传输模块 62可在第二时隙中使用以下解调导频方案之一: 使用普通 CP下特殊子帧配置 1、 2、 6或 7对应的解调参考信号 DMRS 结构;
使用扩展 CP下特殊子帧配置 1、 2、 3、 5或 6对应的 DMRS结构; 使用普通子帧的 DMRS结构中一个时隙所对应的 DMRS符号; 使用增强的 DMRS图样。
具体的,传输模块 62在所述第二时隙中传输的单播信道或 /和信号, 包括以下之一或组合: EPDCCH, PDSCH, PBCH, CSI-RS, TRS, PSS 或 /和 sss。
具体的, 传输模块 62可在传输 PDSCH的时隙中, 定义 PDSCH所 承载的传输块 TB大小时, 将 PDSCH的 TB对应的 PRB个数确定为: 分配给 PDSCH传输的 PRB个数 X设定系数, 其中, 0 <设定系数< 1。
具体的, 传输模块 62可使用以下任意 CSI-RS的图样的方案: 使用 当前时隙中现有的 CSI-RS图样中的可用图样;或者,使用增强的 CSI-RS 图样。
参见图 7, 为本发明实施例提供的终端设备的结构示意图。 该终端 设备可包括: 配置信令接收模块 71、 传输模块 72, 其中:
配置信令接收模块 71 , 用于接收网络设备发送的 PMCH子帧配置 信令, 所述配置信令指示 PMCH传输子帧; 其中, 所述 PMCH传输子 帧中包括第一时隙和第二时隙, 所述第一时隙用于传输 PMCH, 所述第 二时隙用于传输单播信道或 /和信号;
传输模块 72, 用于在 PMCH传输子帧中, 接收映射在第一时隙上 的 PMCH。
具体的, 所述第一时隙为 PMCH传输子帧中的第一个时隙, 所述第 二时隙为 PMCH传输子帧的第二个时隙; 或者,所述第一时隙为 PMCH 传输子帧中的第二个时隙,所述第二时隙为 PMCH传输子帧的第一个时 隙; 或者, 所述终端设备根据高层信令的指示, 确定第一时隙和第二时 隙在 PMCH传输子帧中的位置, 其中第一时隙和第二时隙是不同的时 隙。
具体的, 传输模块 72在第一时隙中, 确定 PMCH所承载的传输块 TB大小时, 将 PMCH的 TB对应的 PRB个数确定为: 下行带宽对应的 PRB个数 X设定系数, 其中, 0 <设定系数< 1。
具体的, 传输模块 72在第一时隙中, 在第一个 OFDM符号和第五 个 OFDM符号上分别按照间隔一个子载波的方式, 检测 PMCH的解调 导频; 其中, 在第一个 OFDM符号和第五个 OFDM符号上进行映射时 所使用的子载波不同。
具体的, 所述第一时隙使用扩展 CP, 所述第二时隙使用与普通下 行子帧相同的 CP。
具体的, 所述第二时隙中所使用的解调导频的方案包括以下之一: 使用普通 CP下特殊子帧配置 1、 2、 6或 7对应的解调参考信号 DMRS 结构;
使用扩展 CP下特殊子帧配置 1、 2、 3、 5或 6对应的 DMRS结构; 使用普通子帧的 DMRS结构中一个时隙所对应的 DMRS符号; 使用增强的 DMRS图样。 具体的, 所述第二时隙中传输的单播信道或 /和信号, 包括以下之一 或组合: EPDCCH, PDSCH, PBCH, CSI-RS, TRS, PSS或 /和 SSS。
具体的, 传输模块 72可在传输 PDSCH的时隙中, 确定 PDSCH所 承载的传输块 TB大小时, 将 PDSCH的 TB对应的 PRB个数确定为: 分配给 PDSCH传输的 PRB个数 X设定系数, 其中, 0 <设定系数< 1。
具体的, CSI-RS的图样的方案包括以下之一: 使用当前时隙中现有 的 CSI-RS图样中的可用图样; 或者, 使用增强的 CSI-RS 图样。
图 8 为本发明另一实施例提供的网络设备的结构示意图。 该网络 设备可以是基站设备。 该网络设备至少包括: 存储器以及与存储器通 信的处理器, 其中该存储器中包括可由处理器执行的配置信令发送指 令和传输指令。 该存储器可以是非易失计算机可读存储介质, 配置信 令发送指令和传输指令可以是存储在存储器中的机器可读指令。 处理 器可以执行存储在存储器中的机器可读指令。
所述配置信令发送指令,用于向终端发送物理多播信道 PMCH子帧 配置信令, 所述配置信令指示 PMCH传输子帧; 其中, 所述 PMCH传 输子帧中包括第一时隙和第二时隙, 所述第一时隙用于传输 PMCH, 所 述第二时隙用于传输单播信道或 /和信号;
所述传输指令, 用于在 PMCH传输子帧中, 将 PMCH映射在第一 时隙上进行传输。
所述第一时隙为 PMCH传输子帧中的第一个时隙,所述第二时隙为 PMCH传输子帧的第二个时隙; 或者,所述第一时隙为 PMCH传输子帧 中的第二个时隙,所述第二时隙为 PMCH传输子帧的第一个时隙;或者, 所述第一时隙和第二时隙的位置通过高层信令进行指示, 其中第一时隙 和第二时隙是不同的时隙。
所述传输指令具体用于, 在第一时隙中, 定义 PMCH所承载的传输 块 TB大小时, 将 PMCH的 TB对应的物理资源块 PRB个数确定为: 下 行带宽对应的 PRB个数 X设定系数, 其中, 0 <设定系数< 1。
所述传输指令具体用于, 在第一时隙中, 在第一个正交频分复用 OFDM符号和第五个 OFDM符号上分别按照间隔一个子载波的方式, 映射 PMCH的解调导频; 其中, 在第一个 OFDM符号和第五个 OFDM 符号上进行映射时所使用的子载波不同。
所述第一时隙使用扩展循环前缀 CP, 所述第二时隙使用与普通下 行子帧相同的 CP。
所述传输指令具体用于, 在第二时隙中使用以下解调导频方案之 使用普通 CP下特殊子帧配置 1、 2、 6或 7对应的解调参考信号 DMRS 结构;
使用扩展 CP下特殊子帧配置 1、 2、 3、 5或 6对应的 DMRS结构; 使用普通子帧的 DMRS结构中一个时隙所对应的 DMRS符号; 使用增强的 DMRS图样。
所述传输指令在所述第二时隙中传输的单播信道或 /和信号,包括以 下之一或组合:
增强物理下行控制信道 EPDCCH;
物理下行共享信道 PDSCH;
物理广播信道 PBCH;
信道质量信息参考符号 CSI-RS;
时频跟踪参考符号 TRS;
主同步参考符号 PSS, 或 /和辅同步参考信号 SSS。
所述传输指令具体用于,在传输 PDSCH的时隙中,定义 PDSCH所 承载的传输块 TB大小时, 将 PDSCH的 TB对应的 PRB个数确定为: 分配给 PDSCH传输的 PRB个数 x设定系数, 其中, 0 <设定系数< 1。 所述 CSI-RS的图样的方案包括以下之一:
使用当前时隙中现有的 CSI-RS图样中的可用图样;
使用增强的 CSI-RS 图样。
图 9 为本发明另一实施例提供的终端设备的结构示意图。 该终端 设备至少包括: 存储器以及与存储器通信的处理器, 其中该存储器中 包括可由处理器执行的配置信令接收指令和传输指令。 该存储器可以 是非易失计算机可读存储介质, 配置信令接收指令和传输指令可以是 存储在存储器中的机器可读指令。处理器可以执行存储在存储器中的 机器可读指令。
所述配置信令接收指令, 用于接收网络设备发送的物理多播信道 PMCH子帧配置信令, 所述配置信令指示 PMCH传输子帧; 其中, 所述 PMCH传输子帧中包括第一时隙和第二时隙, 所述第一时隙用于传输 PMCH, 所述第二时隙用于传输单播信道或 /和信号;
所述传输指令, 用于在 PMCH传输子帧中,接收映射在第一时隙上 的 PMCH。
所述第一时隙为 PMCH传输子帧中的第一个时隙,所述第二时隙为 PMCH传输子帧的第二个时隙; 或者,所述第一时隙为 PMCH传输子帧 中的第二个时隙,所述第二时隙为 PMCH传输子帧的第一个时隙;或者, 所述终端设备根据高层信令的指示, 确定第一时隙和第二时隙在 PMCH 传输子帧中的位置, 其中第一时隙和第二时隙是不同的时隙。
所述传输指令具体用于, 在第一时隙中,确定 PMCH所承载的传输 块 TB大小时, 将 PMCH的 TB对应的物理资源块 PRB个数确定为: 下 行带宽对应的 PRB个数 X设定系数, 其中, 0 <设定系数< 1。
所述传输指令具体用于, 在第一时隙中, 在第一个正交频分复用 OFDM符号和第五个 OFDM符号上分别按照间隔一个子载波的方式, 检测 PMCH的解调导频; 其中, 在第一个 OFDM符号和第五个 OFDM 符号上进行映射时所使用的子载波不同。
所述第一时隙使用扩展循环前缀 CP, 所述第二时隙使用与普通下 行子帧相同的 CP。
第二时隙中所使用的解调导频的方案包括以下之一:
使用普通 CP下特殊子帧配置 1、 2、 6或 7对应的解调参考信号 DMRS 结构;
使用扩展 CP下特殊子帧配置 1、 2、 3、 5或 6对应的 DMRS结构; 使用普通子帧的 DMRS结构中一个时隙所对应的 DMRS符号; 使用增强的 DMRS图样。
所述第二时隙中传输的单播信道或 /和信号, 包括以下之一或组合: 增强物理下行控制信道 EPDCCH;
物理下行共享信道 PDSCH;
物理广播信道 PBCH;
信道质量信息参考符号 CSI-RS;
时频跟踪参考符号 TRS;
主同步参考符号 PSS, 或 /和辅同步参考信号 SSS。
所述传输指令具体用于,在传输 PDSCH的时隙中,确定 PDSCH所 承载的传输块 TB大小时, 将 PDSCH的 TB对应的 PRB个数确定为: 分配给 PDSCH传输的 PRB个数 X设定系数, 其中, 0 <设定系数< 1。
CSI-RS的图样的方案包括以下之一:
使用当前时隙中现有的 CSI-RS图样中的可用图样;
使用增强的 CSI-RS 图样。
通过以上的实施方式的描述, 本领域的技术人员可以清楚地了解到 本发明可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现, 当然也可以通 过硬件, 但很多情况下前者是更佳的实施方式。 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终端设备(可以是手机, 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的方法。
以上所述仅是本发明的优选实施方式, 应当指出, 对于本技术领域 的普通技术人员来说, 在不脱离本发明原理的前提下, 还可以做出若干 改进和润饰, 这些改进和润饰也应视本发明的保护范围。

Claims

权利要求书
1、 一种物理多播信道 PMCH传输方法, 其特征在于, 所述方法包 括:
网络设备向终端发送 PMCH 子帧配置信令, 所述配置信令指示 PMCH传输子帧; 其中,所述 PMCH传输子帧中包括第一时隙和第二时 隙, 所述第一时隙用于传输 PMCH, 所述第二时隙用于传输单播信道或 /和信号;
所述网络设备在 PMCH传输子帧中, 将 PMCH映射在第一时隙上 进行传输。
2、如权利要求 1所述的方法,其特征在于,所述第一时隙为 PMCH 传输子帧中的第一个时隙,所述第二时隙为 PMCH传输子帧的第二个时 隙;
或者, 所述第一时隙为 PMCH传输子帧中的第二个时隙, 所述第二 时隙为 PMCH传输子帧的第一个时隙;
或者, 所述第一时隙和第二时隙的位置通过高层信令进行指示, 其 中第一时隙和第二时隙是不同的时隙。
3、 如权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 在第一时隙中, 定义 PMCH所承载的传输块 TB大小时, 将 PMCH的 TB对应的物理资源块 PRB个数确定为: 下行带宽对应的 PRB个数 X设定系数, 其中, 0 <设 定系数 < 1。
4、 如权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 在第一时隙中, 在第 一个正交频分复用 OFDM符号和第五个 OFDM符号上分别按照间隔一 个子载波的方式, 映射 PMCH的解调导频; 其中, 在第一个 OFDM符 号和第五个 OFDM符号上进行映射时所使用的子载波不同。
5、 如权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 所述第一时隙使用扩 展循环前缀 CP, 所述第二时隙使用与普通下行子帧相同的 CP。
6、 如权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 第二时隙中所使用的 解调导频的方案包括以下之一:
使用普通 CP下特殊子帧配置 1、 2、 6或 7对应的解调参考信号 DMRS 结构;
使用扩展 CP下特殊子帧配置 1、 2、 3、 5或 6对应的 DMRS结构; 使用普通子帧的 DMRS结构中一个时隙所对应的 DMRS符号; 使用增强的 DMRS图样。
7、 如权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 所述第二时隙中传输 的单播信道或 /和信号, 包括以下之一或组合:
增强物理下行控制信道 EPDCCH;
物理下行共享信道 PDSCH;
物理广播信道 PBCH;
信道质量信息参考符号 CSI-RS;
时频跟踪参考符号 TRS;
主同步参考符号 PSS, 或 /和辅同步参考信号 SSS。
8、 如权利要求 7所述的方法, 其特征在于, 在传输 PDSCH的时隙 中, 定义 PDSCH所承载的传输块 TB大小时, 将 PDSCH的 TB对应的 PRB个数确定为: 分配给 PDSCH传输的 PRB个数 X设定系数, 其中, 0 <设定系数< 1。
9、 如权利要求 7所述的方法, 其特征在于, 所述 CSI-RS的图样的 方案包括以下之一:
使用当前时隙中现有的 CSI-RS图样中的可用图样;
使用增强的 CSI-RS 图样。
10、 一种物理多播信道 PMCH传输方法, 其特征在于, 所述方法包 括:
终端设备接收网络设备发送的 PMCH子帧配置信令,所述配置信令 指示 PMCH传输子帧; 其中, 所述 PMCH传输子帧中包括第一时隙和 第二时隙, 所述第一时隙用于传输 PMCH, 所述第二时隙用于传输单播 信道或 /和信号 ^
所述终端设备在 PMCH 传输子帧中, 接收映射在第一时隙上的 PMCH。
11、如权利要求 10所述的方法,其特征在于,所述第一时隙为 PMCH 传输子帧中的第一个时隙,所述第二时隙为 PMCH传输子帧的第二个时 隙;
或者, 所述第一时隙为 PMCH传输子帧中的第二个时隙, 所述第二 时隙为 PMCH传输子帧的第一个时隙;
或者, 所述终端设备根据高层信令的指示, 确定第一时隙和第二时 隙在 PMCH传输子帧中的位置, 其中第一时隙和第二时隙是不同的时 隙。
12、 如权利要求 10所述的方法, 其特征在于, 在第一时隙中, 确 定 PMCH所 7|载的传输块 TB大小时,将 PMCH的 TB对应的物理资源 块 PRB个数确定为: 下行带宽对应的 PRB个数 X设定系数, 其中, 0 <设定系数< 1。
13、 如权利要求 10所述的方法, 其特征在于, 在第一时隙中, 在 第一个交频分复用 OFDM符号和第五个 OFDM符号上分别按照间隔一 个子载波的方式, 检测 PMCH的解调导频; 其中, 在第一个 OFDM符 号和第五个 OFDM符号上进行映射时所使用的子载波不同。
14、 如权利要求 10所述的方法, 其特征在于, 所述第一时隙使用 扩展循环前缀 CP, 所述第二时隙使用与普通下行子帧相同的 CP。
15、 如权利要求 10所述的方法, 其特征在于, 第二时隙中所使用 的解调导频的方案包括以下之一:
使用普通 CP下特殊子帧配置 1、 2、 6或 7对应的解调参考信号 DMRS 结构;
使用扩展 CP下特殊子帧配置 1、 2、 3、 5或 6对应的 DMRS结构; 使用普通子帧的 DMRS结构中一个时隙所对应的 DMRS符号; 使用增强的 DMRS图样。
16、 如权利要求 10所述的方法, 其特征在于, 所述第二时隙中传 输的单播信道或 /和信号, 包括以下之一或组合:
增强物理下行控制信道 EPDCCH;
物理下行共享信道 PDSCH;
物理广播信道 PBCH;
信道质量信息参考符号 CSI-RS;
时频跟踪参考符号 TRS;
主同步参考符号 PSS, 或 /和辅同步参考信号 SSS。
17、 如权利要求 16所述的方法, 其特征在于, 在传输 PDSCH的时 隙中, 确定 PDSCH所承载的传输块 TB大小时, 将 PDSCH的 TB对应 的 PRB个数确定为: 分配给 PDSCH传输的 PRB个数 x设定系数, 其 中, 0 <设定系数< 1。
18、 如权利要求 16所述的方法, 其特征在于, 所述 CSI-RS的图样 的方案包括以下之一:
使用当前时隙中现有的 CSI-RS图样中的可用图样;
使用增强的 CSI-RS 图样。
19、 一种网络设备, 其特征在于, 包括:
配置信令发送模块,用于向终端发送物理多播信道 PMCH子帧配置 信令, 所述配置信令指示 PMCH传输子帧; 其中, 所述 PMCH传输子 帧中包括第一时隙和第二时隙, 所述第一时隙用于传输 PMCH, 所述第 二时隙用于传输单播信道或 /和信号;
传输模块, 用于在 PMCH传输子帧中, 将 PMCH映射在第一时隙 上进行传输。
20、 如权利要求 19所述的网络设备, 其特征在于, 所述第一时隙 为 PMCH传输子帧中的第一个时隙, 所述第二时隙为 PMCH传输子帧 的第二个时隙;
或者, 所述第一时隙为 PMCH传输子帧中的第二个时隙, 所述第二 时隙为 PMCH传输子帧的第一个时隙;
或者, 所述第一时隙和第二时隙的位置通过高层信令进行指示, 其 中第一时隙和第二时隙是不同的时隙。
21、 如权利要求 19所述的网络设备, 其特征在于, 所述传输模块 具体用于, 在第一时隙中, 定义 PMCH所承载的传输块 TB大小时, 将 PMCH的 TB对应的物理资源块 PRB个数确定为:下行带宽对应的 PRB 个数 X设定系数, 其中, 0 <设定系数< 1。
22、 如权利要求 19所述的网络设备, 其特征在于, 所述传输模块 具体用于,在第一时隙中,在第一个正交频分复用 OFDM符号和第五个 OFDM符号上分别按照间隔一个子载波的方式, 映射 PMCH的解调导 频; 其中, 在第一个 OFDM符号和第五个 OFDM符号上进行映射时所 使用的子载波不同。
23、 如权利要求 19所述的网络设备, 其特征在于, 所述第一时隙 使用扩展循环前缀 CP, 所述第二时隙使用与普通下行子帧相同的 CP。
24、 如权利要求 19所述的网络设备, 其特征在于, 所述传输模块 具体用于, 在第二时隙中使用以下解调导频方案之一: 使用普通 CP下特殊子帧配置 1、 2、 6或 7对应的解调参考信号 DMRS 结构;
使用扩展 CP下特殊子帧配置 1、 2、 3、 5或 6对应的 DMRS结构; 使用普通子帧的 DMRS结构中一个时隙所对应的 DMRS符号; 使用增强的 DMRS图样。
25、 如权利要求 19所述的网络设备, 其特征在于, 所述传输模块 在所述第二时隙中传输的单播信道或 /和信号, 包括以下之一或组合: 增强物理下行控制信道 EPDCCH;
物理下行共享信道 PDSCH;
物理广播信道 PBCH;
信道质量信息参考符号 CSI-RS;
时频跟踪参考符号 TRS;
主同步参考符号 PSS, 或 /和辅同步参考信号 SSS。
26、 如权利要求 25 所述的网络设备, 其特征在于, 所述传输模块 具体用于, 在传输 PDSCH的时隙中, 定义 PDSCH所承载的传输块 TB 大小时, 将 PDSCH的 TB对应的 PRB个数确定为: 分配给 PDSCH传 输的 PRB个数 X设定系数, 其中, 0 <设定系数< 1。
27、 如权利要求 25所述的网络设备, 其特征在于, 所述 CSI-RS的 图样的方案包括以下之一:
使用当前时隙中现有的 CSI-RS图样中的可用图样;
使用增强的 CSI-RS 图样。
28、 一种终端设备, 其特征在于, 包括:
配置信令接收模块, 用于接收网络设备发送的物理多播信道 PMCH 子帧配置信令, 所述配置信令指示 PMCH传输子帧; 其中, 所述 PMCH 传输子帧中包括第一时隙和第二时隙, 所述第一时隙用于传输 PMCH, 所述第二时隙用于传输单播信道或 /和信号;
传输模块, 用于在 PMCH传输子帧中, 接收映射在第一时隙上的 PMCH。
29、 如权利要求 28 所述的终端设备, 其特征在于, 所述第一时隙 为 PMCH传输子帧中的第一个时隙, 所述第二时隙为 PMCH传输子帧 的第二个时隙;
或者, 所述第一时隙为 PMCH传输子帧中的第二个时隙, 所述第二 时隙为 PMCH传输子帧的第一个时隙;
或者, 所述终端设备根据高层信令的指示, 确定第一时隙和第二时 隙在 PMCH传输子帧中的位置, 其中第一时隙和第二时隙是不同的时 隙。
30、 如权利要求 28 所述的终端设备, 其特征在于, 所述传输模块 具体用于, 在第一时隙中, 确定 PMCH所承载的传输块 TB大小时, 将 PMCH的 TB对应的物理资源块 PRB个数确定为:下行带宽对应的 PRB 个数 X设定系数, 其中, 0 <设定系数< 1。
31、 如权利要求 28 所述的终端设备, 其特征在于, 所述传输模块 具体用于,在第一时隙中,在第一个正交频分复用 OFDM符号和第五个 OFDM符号上分别按照间隔一个子载波的方式, 检测 PMCH的解调导 频; 其中, 在第一个 OFDM符号和第五个 OFDM符号上进行映射时所 使用的子载波不同。
32、 如权利要求 28 所述的终端设备, 其特征在于, 所述第一时隙 使用扩展循环前缀 CP, 所述第二时隙使用与普通下行子帧相同的 CP。
33、 如权利要求 28 所述的终端设备, 其特征在于, 第二时隙中所 使用的解调导频的方案包括以下之一:
使用普通 CP下特殊子帧配置 1、 2、 6或 7对应的解调参考信号 DMRS 结构;
使用扩展 CP下特殊子帧配置 1、 2、 3、 5或 6对应的 DMRS结构; 使用普通子帧的 DMRS结构中一个时隙所对应的 DMRS符号; 使用增强的 DMRS图样。
34、 如权利要求 28 所述的终端设备, 其特征在于, 所述第二时隙 中传输的单播信道或 /和信号, 包括以下之一或组合:
增强物理下行控制信道 EPDCCH;
物理下行共享信道 PDSCH;
物理广播信道 PBCH;
信道质量信息参考符号 CSI-RS;
时频跟踪参考符号 TRS;
主同步参考符号 PSS, 或 /和辅同步参考信号 sss。
35、 如权利要求 34所述的终端设备, 其特征在于, 所述传输模块 具体用于, 在传输 PDSCH的时隙中, 确定 PDSCH所承载的传输块 TB 大小时, 将 PDSCH的 TB对应的 PRB个数确定为: 分配给 PDSCH传 输的 PRB个数 X设定系数, 其中, 0 <设定系数< 1。
36、 如权利要求 34所述的终端设备, 其特征在于, CSI-RS的图样 的方案包括以下之一:
使用当前时隙中现有的 CSI-RS图样中的可用图样;
使用增强的 CSI-RS 图样。
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