WO2014161495A1 - 下行数据的传输、传输处理方法及装置 - Google Patents

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WO2014161495A1
WO2014161495A1 PCT/CN2014/074677 CN2014074677W WO2014161495A1 WO 2014161495 A1 WO2014161495 A1 WO 2014161495A1 CN 2014074677 W CN2014074677 W CN 2014074677W WO 2014161495 A1 WO2014161495 A1 WO 2014161495A1
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WO
WIPO (PCT)
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downlink data
transmission
subframe
information
data
Prior art date
Application number
PCT/CN2014/074677
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English (en)
French (fr)
Inventor
石靖
戴博
夏树强
李新彩
方惠英
Original Assignee
中兴通讯股份有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 中兴通讯股份有限公司 filed Critical 中兴通讯股份有限公司
Publication of WO2014161495A1 publication Critical patent/WO2014161495A1/zh

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and in particular, to a method and an apparatus for transmitting and transmitting downlink data.
  • MTC Machine Type Communication
  • MTC terminal also known as Machine to Machine (M2M) user communication equipment
  • M2M Machine to Machine
  • LTE/LTE-A Long Term Evolution/Long Term Evolution Advance
  • LTE/LTE-A Long Term Evolution/Long Term Evolution Advance
  • MTC multi-class data services based on LTE/LTE-A will also be more attractive.
  • the downlink transmission data of the existing LTE/LTE-A system is mainly carried by a physical downlink shared channel (Physical Downlink Share Channel, PDSCH for short).
  • PDSCH Physical Downlink Share Channel
  • MTC there is a class of terminals whose coverage performance is significantly degraded due to their limited location or their own characteristics.
  • special coverage enhancements are required in low coverage environments.
  • the time domain repeat transmission of data services that is, multiple subframe bundling transmissions, and the time domain repeated energy accumulation at the receiving end is the most basic lifting coverage method.
  • channel estimation is no longer accurate in the low SNR interval, which affects the performance of the traffic channel in time domain repetition. Therefore, it is necessary to consider how to improve the accuracy of channel estimation in the low SNR interval.
  • DQPSK differential Quadrature Phase Shift Keying
  • ePDCCH enhanced physical downlink control channel
  • DMRS UE-specific reference signals
  • the ePDCCH design based on Cell-specific reference signals (CRS) for small-bandwidth transmission needs to be considered.
  • the single-subframe dynamic scheduling indication of the control channel also needs to be improved in a low coverage environment.
  • a multi-subframe time domain repeated transmission mode is also required for the control channel. Therefore, for a communication system with special coverage requirements, a more flexible downlink transmission mode needs to be designed to solve the requirements of the communication system for data transmission reliability.
  • a method for transmitting downlink data is provided, which is applied to a base station, where the method includes: acquiring trigger information for triggering a specified transmission mode; and corresponding to the trigger information according to the trigger information.
  • the transmission mode transmits downlink data.
  • the triggering information includes at least one of the following: a quantity of a subframe for transmitting the downlink data, a type of a terminal for receiving the downlink data, and receiving a transmission indication signaling from an upper layer.
  • the number of the subframes is determined according to a physical random access channel type sent by the terminal.
  • transmitting the downlink data according to the trigger information according to the transmission manner corresponding to the trigger information including: performing CRS transmission in a subframe and in at least one of the following, for an enhanced physical downlink control channel ePDCCH And transmitting, by using a CRS-based transmission manner, the downlink data: the number of the subframes is greater than 1; the type of the terminal is a specified type; and the transmission indication signaling is received.
  • the downlink data that is carried by the ePDCCH is allocated by a physical resource block (Physical Resource Block, PRB for short) as a resource allocation unit. The resource of the downlink data.
  • PRB Physical Resource Block
  • the PRB is used as a resource allocation unit to allocate one of the following number of PRBs for transmitting the downlink data: one PRB, two PRBs, three PRBs, four PRBs, six PRBs, and 15 PRBs.
  • the control information of the ePDCCH includes: a sending time interval for indicating a service repeating subframe and a control repeating subframe.
  • OFDM Multiplexing
  • Symbols use a predefined starting position when there is no higher layer signaling configuration.
  • the starting position is one of: a first OFDM symbol, a second OFDM symbol, a third OFDM symbol, a fourth OFDM symbol, and a fifth OFDM symbol.
  • transmitting the downlink data according to the trigger information according to the transmission manner corresponding to the trigger information including: in at least one of the following, at least two channels in the predefined channel set adopt the same transmission manner
  • the number of the subframes is greater than 1; the type of the terminal is a specified type; and the transmission indication signaling is received.
  • the predefined channel set includes at least two channels: a physical downlink shared channel PDSCH carrying user-specific data information, a PDSCH carrying public data information, a primary synchronization channel, a secondary synchronization channel, and a broadcast channel.
  • transmitting the downlink data by using a transmission manner corresponding to the trigger information according to the trigger information, including: transmitting, by means of time division multiplexing, a subframe of the public data information and the user-specific data information. a sub-frame; and/or a subframe in which user-specific downlink control information and a PDSCH subframe of the user-specific data information are transmitted in a time division multiplexing manner.
  • the downlink data is sent in units of time domain units in a preset period, where each of the time domain units includes M subframes, and M is positive. Integer.
  • the preset period includes N radio frames, where N is a positive integer; one or more time domain unit locations for transmitting the downlink data in the preset period, where only one of the ones is selected.
  • the time domain unit location transmits the downlink data and each of the time domain unit locations corresponds to at least one of the time domain units.
  • the number of subframes used to transmit the user-specific data information is an integer multiple of four.
  • the subframe for transmitting the user-specific data information is selected from the following subframes: a first subframe, a second subframe, a third subframe, a fourth subframe, a sixth subframe, and a seventh subframe Subframe, 8th subframe, 9th subframe.
  • the method before transmitting the downlink data by using a CRS-based transmission manner, the method includes: modulating the downlink data by using a differential quadrature phase shift keying DQPSK method in at least one of the following cases: The number of the sub-frames is greater than 1; the type of the terminal is a specified type; and the transmission indication signaling indicates that the modulation mode of the downlink data is DQPSK.
  • the starting reference symbols used include: a predefined value or a designated pilot.
  • the designated pilot adopts the following structure: a resource element (Resource Element, referred to as RE) included in each pilot port occupies one or more OFDM symbols in a data transmission bandwidth, and is included in each pilot port.
  • the RE occupies at least one of the partial REs in the data transmission bandwidth.
  • the specified type includes at least one of the following: a low-cost terminal, a terminal at a specified location, and a terminal supporting the coverage enhancement technology.
  • a method for processing downlink data is provided, which is applied to a terminal, including: acquiring trigger information for triggering a specified transmission mode; receiving a transmission manner according to a transmission manner corresponding to the trigger information Describe the downlink data.
  • the trigger information includes at least one of the following: a physical random access channel (Physical Random
  • the number of subframes receiving the downlink data is determined according to the PRACH type.
  • receiving the downlink data according to a transmission manner corresponding to the trigger information, including: performing CRS transmission in a subframe, and in a case of at least one of the following, adopting a CRS-based for an enhanced physical downlink control channel (ePDCCH) Transmitting the downlink data: the number of the subframes is greater than 1; the type of the terminal is a specified type; and the transmission indication signaling is received.
  • ePDCCH enhanced physical downlink control channel
  • the method before receiving the downlink data by using the CRS-based transmission manner, includes: for the downlink data that is carried by the ePDCCH, allocates, by using the physical resource block PRB, a resource for receiving the downlink data.
  • the PRB is used as a resource allocation unit to allocate the following quantity to receive the downlink data.
  • the starting OFDM symbol of the ePDCCH adopts a predefined starting position when there is no higher layer signaling configuration.
  • the starting position is one of: a first OFDM symbol, a second OFDM symbol, a third OFDM symbol, a fourth OFDM symbol, and a fifth OFDM symbol.
  • receiving the downlink data according to the transmission manner corresponding to the trigger information includes: in at least one of the following, at least two channels in the predefined channel set adopt the same transmission mode: the subframe The number of the terminals is greater than 1; the type of the terminal is a specified type; and the transmission indication signaling is received.
  • the channel set includes at least two channels: a physical downlink shared channel PDSCH carrying user-specific data information, a PDSCH carrying public data information, a primary synchronization channel, a secondary synchronization channel, and a broadcast channel.
  • receiving the downlink data according to a transmission manner corresponding to the trigger information including one of: receiving a subframe of the public data information and a subframe of the user-specific data information by using a time division multiplexing manner And/or receiving a subframe of the user-specific downlink control information and a PDSCH subframe of the user-specific data information in a time division multiplexing manner.
  • the downlink data is transmitted in multiple subframes, the downlink data is sent in units of time domain units in a preset period, where each of the time domain units includes M subframes, and M is positive. Integer.
  • the preset period includes N radio frames, where N is a positive integer; in the preset period, there are one or more time domain unit locations for transmitting the downlink data, and the terminal is in the time domain.
  • the downlink data is detected at a unit location and each of the time domain unit locations corresponds to at least one of the time domain units.
  • the number of subframes for receiving the user-specific data information is an integer multiple of four.
  • the subframe for receiving the user-specific data information is selected from the following subframes: a first subframe, a second subframe, a third subframe, a fourth subframe, a sixth subframe, and a seventh subframe Subframe, 8th subframe, 9th subframe.
  • the method before receiving the downlink data by using a CRS-based transmission manner, includes: demodulating the downlink data by using a differential quadrature phase shift keying DQPSK manner in at least one of the following: The number of the subframes is greater than 1; the type of the terminal is a specified type; and the transmission indication signaling indicates that the modulation mode of the downlink data is DQPSK.
  • the starting reference symbols used include: a predefined value or a designated pilot.
  • the designated pilot adopts the following structure: the resource unit RE included in each pilot port occupies one or more OFDM symbols in the data transmission bandwidth, and the RE included in each pilot port occupies a data transmission bandwidth. At least one of the parts of the RE.
  • the specified type includes at least one of the following: a low-cost terminal, a terminal at a specified location, and a terminal supporting the coverage enhancement technology.
  • a downlink data transmission apparatus is provided, which is applied to a base station, and includes: an acquisition module, configured to acquire trigger information for triggering a specified transmission mode; and a transmission module, configured to The trigger information transmits the downlink data by using a transmission manner corresponding to the trigger information.
  • the acquiring module is configured to acquire the trigger information including at least one of the following: a quantity of a subframe for transmitting the downlink data, a type of a terminal for receiving the downlink data, and receiving Transmission signaling at the upper layer.
  • a downlink data transmission processing apparatus which is applied to a terminal, the apparatus comprising: an acquisition module, configured to acquire trigger information for triggering a specified transmission mode; and a receiving module, configured to: Receiving the downlink data according to a transmission manner corresponding to the trigger information.
  • the acquiring module is configured to acquire the trigger information including at least one of the following: a physical random access channel PRACH type, a type of the terminal, and received transmission indication signaling.
  • the technical means for transmitting the downlink data to be transmitted by using the specified transmission mode according to the trigger information is used to solve the technical problem that the data transmission reliability is not high in the communication system with special coverage requirements in the related art. It ensures that the terminal equipment in the low coverage environment can correctly receive the data information of the base station side, and ensures the normal communication of the terminal equipment in the environment.
  • FIG. 1 is a flowchart of a method for transmitting downlink data according to Embodiment 1 of the present invention
  • FIG. 2 is another flowchart of a method for transmitting downlink data according to Embodiment 1 of the present invention
  • 4 is a flowchart of a method for processing downlink data transmission according to Embodiment 2 of the present invention
  • FIG. 5 is another flowchart of a method for processing downlink data according to Embodiment 2 of the present invention
  • FIG. 6 is a flowchart according to an embodiment of the present invention.
  • 2 is a structural block diagram of a transmission processing apparatus for downlink data
  • FIG. 7 is a schematic diagram of a pattern of an enhanced cell reference signal port m according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 8 is a diagram showing a start reference symbol of a port when encoding by DQPSK according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 9 is a schematic diagram of a modified cell reference signal port 0_1 and port 1_1 according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 10 is a subframe for transmitting public data information and transmitting bearer user-specific data information according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 11 is a schematic diagram showing the structure of an FDD radio frame when the number of transmission data subframes is greater than one according to an embodiment of the present invention.
  • Embodiment 1 A downlink data transmission method in this embodiment is applied to a base station.
  • 1 is a flow chart showing a method of transmitting downlink data according to Embodiment 1 of the present invention. As shown in FIG. 1 , the method includes: Step S102: Acquire trigger information for triggering a specified transmission mode. Step S104: Use the transmission mode corresponding to the trigger information to transmit downlink data according to the trigger information.
  • the corresponding transmission mode is selected according to the obtained trigger information, so that the transmission mode of the downlink data can be flexibly selected according to different trigger information, especially when the communication environment indicated by the trigger information is a low coverage environment. It can ensure that the terminal correctly receives the data sent by the base station, thereby ensuring the normal communication requirement of the downlink transmission under the premise of minimizing the power consumption of the base station.
  • the trigger information includes, but is not limited to, at least one of the following: a quantity of a subframe for transmitting downlink data, a type of a terminal for receiving downlink data, and receiving transmission indication signaling from an upper layer.
  • the method includes the step S202, where the base station acquires to be transmitted. At least one of the following information of the downlink data: the number of subframes, the terminal type information, or the transmission indication signaling; Step S204, the base station selects a data transmission manner according to the obtained information; Step S206: The base station sends the data according to the selected transmission manner. .
  • the number of the foregoing subframes is determined in multiple manners, for example, the type of the downlink data that can be sent is determined, and may be determined according to the type of the physical random access channel PRACH sent by the terminal, and the identifier is determined according to the PRACH type.
  • the number of frames can be implemented by the following process: 1. When the preamble format of the PRACH preamble format is a new format format 5, the number of data transmission subframes is determined to be greater than 1;
  • the Preamble format of the PRACH preamble format is format format 1, but the base station is received in a specific resource region (for example, the region is reserved for an MTC terminal with coverage enhancement requirements, a specific time-frequency domain resource).
  • step S104 there is CRS transmission in the subframe and in at least one of the following cases, for the ePDCCH, the downlink data is transmitted by using the CRS-based transmission mode: the number of the foregoing subframes is greater than 1; the type of the terminal is a specified type; To the above transmission indication signaling.
  • the transmission resource needs to be allocated first.
  • the downlink data of the ePDCCH is allocated by the physical resource block (PRB) as the resource allocation unit for transmitting the downlink data. resource of.
  • PRB physical resource block
  • one or more of the following PRBs may be allocated for the transmission of the downlink data: one PRB, two PRBs, three PRBs, four PRBs, six PRBs, and 15 PRBs.
  • the control information of the ePDCCH includes: a sending time interval for indicating a service repeating subframe and a control repeating subframe, for example, controlling a repeating subframe and a service repeater.
  • T subframes or radio frames are separated between transmission time points of the frame, where T is 0 or a positive integer.
  • the start symbol of the ePDCCH is determined in multiple manners, for example, by high layer signaling, and when there is no higher layer signaling notification, a predefined starting position is used.
  • the foregoing starting position may be selected as any one of OFDM symbols. In this embodiment, one of the following is preferred as the starting position: the first OFDM symbol, the second OFDM symbol, the third OFDM symbol, and the fourth OFDM. Symbol, 5th OFDM symbol.
  • At least two channels in the predefined channel set adopt the same transmission mode: the number of subframes is greater than 1; and the type of the terminal is a specified type.
  • the foregoing channel set includes, but is not limited to, at least two channels: a PDSCH carrying user-specific data information, a PDSCH carrying public data information, a primary synchronization channel, a secondary synchronization channel, and a broadcast channel.
  • the user-specific data information and/or the public data information may be transmitted in one of the following manners: (1) transmitting the subframe of the user-specific data information and the public data information by means of time division multiplexing. Subframe
  • the downlink data when the downlink data is transmitted in multiple subframes, the downlink data is sent in units of time domain units in a preset period, where each time domain unit includes M subframes, and M is a positive integer.
  • the preset period includes N radio frames, where N is a positive integer; in the preset period, there are one or more time domain unit locations for transmitting the downlink data, where only one time domain unit location is selected.
  • the downlink data is transmitted and each time domain unit location corresponds to at least one time domain unit.
  • the number of subframes for transmitting the user-specific data information may be an integer multiple of 4.
  • a subframe for transmitting user-specific data information is selected from the following subframes: a first subframe, a second subframe, a third subframe, a fourth subframe, a sixth subframe, and a seventh subframe. , 8th subframe, 9th subframe.
  • the downlink data may be coded and modulated, for example:
  • the downlink data is modulated by using the DQPSK method for the downlink data: The number is greater than 1; the type of the terminal is the specified type; the transmission indication signaling indicates that the modulation mode of the downlink data is DQPSK.
  • the starting reference symbols used include: predefined values or specified pilots.
  • the designated pilot adopts the following structure: the resource unit RE included in each pilot port occupies one or more OFDM symbols in the data transmission bandwidth, and the RE included in each pilot port occupies part of the RE in the data transmission bandwidth. At least one.
  • the specified types of the foregoing terminals include, but are not limited to, at least one of the following: a low-cost terminal, a terminal at a specified location, and a terminal supporting the coverage enhancement technology.
  • the low-cost terminal refers to: the cost is lower than the LTE UE, and the function is less than the LTE UE or the terminal having the specific function.
  • a downlink data transmission device is also provided, and the device is applied to a base station, and is used to implement the foregoing embodiments and preferred embodiments.
  • the module is explained. As used hereinafter, the term "module" may implement a combination of software and/or hardware of a predetermined function.
  • FIG. 3 is a block diagram showing the structure of a line data transmission apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the device includes: an obtaining module 30, connected to the transmission module 32, configured to acquire trigger information for triggering transmission of downlink data to be transmitted by using a specified transmission manner; and a transmission module 32 configured to adopt according to the trigger information
  • the transmission mode corresponding to the trigger information transmits downlink data.
  • the functions implemented by the above modules can also ensure that the terminal correctly receives the data sent by the base station when the communication environment indicated by the trigger information is in a low coverage environment, thereby ensuring downlink transmission under the premise of minimizing power consumption of the base station.
  • the acquiring module 30 is configured to acquire the trigger information including at least one of the following: a quantity of a subframe for transmitting downlink data, a type of a terminal for receiving downlink data, Receive transmission indication signaling from the upper layer. It should be noted that the functions implemented by the foregoing modules may be implemented by one or more processors, and the specific number may be selected according to actual needs. Embodiment 2 This embodiment will be described on the terminal side.
  • FIG. 4 is a flowchart of a method for processing downlink data transmission according to Embodiment 2 of the present invention.
  • the method includes: Step S402: Acquire trigger information for triggering a specified transmission mode.
  • the trigger information includes at least one of the following: a quantity of a subframe for transmitting downlink data, a type of a terminal for receiving downlink data, and receiving transmission indication signaling.
  • FIG. 5 is another flowchart of a method for transmitting downlink data according to Embodiment 2 of the present invention. As shown in FIG.
  • the method includes the step S502, where the terminal acquires at least the following Data information of one of the information: PRACH type, terminal type, and transmission indication signaling; Step S504, the terminal selects a data information detection manner according to the obtained data information; Step S506: The terminal receives the data information according to the selected data detection manner.
  • the number of subframes that receive the downlink data is determined according to the PRACH type sent by the terminal.
  • the CRS-based transmission mode is used to receive the downlink data: the number of subframes is greater than 1; the type of the terminal is a specified type.
  • the downlink resource for the ePDCCH is allocated with the physical resource block PRB as a resource allocation unit for receiving the downlink data.
  • PRB is used as a resource allocation unit to allocate one of the following PRBs for receiving downlink data: one PRB, two PRBs, three PRBs, four PRBs, six PRBs, and 15 PRBs.
  • the initial received symbol of the ePDCCH is corresponding to a predefined starting position.
  • the OFDM symbol is one of the following: a first OFDM symbol, a third OFDM symbol, a fourth OFDM symbol, and a fifth OFDM symbol.
  • at least two channels adopt the same transmission mode in a predefined channel combination: the number of subframes is greater than 1; the type of the terminal is a specified type; make.
  • the foregoing channel set includes, but is not limited to, at least two channels: a PDSCH carrying user-specific data information, a PDSCH carrying public data information, a primary synchronization channel, a secondary synchronization channel, and a broadcast channel.
  • the subframe of the public data information and the subframe of the user-specific data information may be received in a time division multiplexing manner; the subframe and the user that receive the user-specific downlink control information may also be received in a time division multiplexing manner.
  • PDSCH subframe of proprietary data information When the downlink data is transmitted on multiple subframes, the downlink data is sent in units of time domain units in a preset period, where each time domain unit includes M subframes, and M is a positive integer.
  • the preset period includes N radio frames, where N is a positive integer; in the preset period, one or more time domain units for transmitting downlink data exist, and the terminal detects downlink data at each time domain unit location and each The time domain unit location corresponds to at least one of the time domain units.
  • the number of subframes for receiving user-specific data information is an integer multiple of four.
  • the subframe for receiving user-specific data information includes at least one of the following subframes in the radio frame: a first subframe, a second subframe, a third subframe, and a fourth subframe, The sixth subframe, the seventh subframe, the eighth subframe, and the ninth subframe.
  • the method Before receiving the downlink data by using the CRS-based transmission mode, the method includes: demodulating the downlink data by using a DQPSK method in at least one of the following cases: the number of subframes is greater than 1; the type of the terminal is a specified type; The indication signaling indicates that the modulation mode of the downlink data is DQPSK.
  • the starting reference symbols used include: predefined values or designated pilots.
  • the designated pilot adopts the following structure: Each pilot port includes an RE occupying one or more OFDM symbols in a data transmission bandwidth, and each pilot port includes an RE occupying at least a part of the RE of the data transmission bandwidth.
  • the above specified pilot may be a newly designed pilot structure or an existing pilot structure; for the former, the pilot sequence may be a predefined set of values.
  • the specified types of the foregoing terminals include, but are not limited to, at least one of the following: a low-cost terminal, a terminal at a specified location, and a terminal supporting the coverage enhancement technology.
  • a downlink data transmission processing device is further applied to the terminal. As shown in FIG. 6, the device includes: an obtaining module 60, connected to the receiving module 62, configured to acquire a trigger for designation. The triggering information of the transmission mode; the receiving module 62 is configured to receive the downlink data according to the transmission manner corresponding to the trigger information.
  • the acquiring module 60 is configured to acquire trigger information including at least one of the following: a quantity of a subframe for transmitting downlink data, a type of a terminal for receiving downlink data, and a received transmission indication. Signaling. It should be noted that the functions implemented by the above various modules can be implemented by corresponding processors. In order to better understand the above embodiments, the following detailed description will be given in conjunction with Embodiments 3-8.
  • Embodiment 3 In this embodiment, the downlink transmission is described in detail by using the method provided by the embodiment of the present invention in a frequency division duplexing (FDD) or a time division duplex (TDD) system. Description.
  • FDD frequency division duplexing
  • TDD time division duplex
  • the base station obtains the type of the coverage enhancement request according to the type of the PRACH preamble sent by the terminal, and obtains the number of the subframes of the transmission data information is greater than 1, and knows that the terminal type is the predefined type 1.
  • the method transmits data information, and the data information is service data information carried on the PDSCH channel. Otherwise, the transmission is selected based on the modulation scheme indicated by the downlink control information, and is demodulated based on the CRS pilot.
  • the specific processing steps on the base station side are shown in FIG. 2.
  • the base station transmits service data information using DQPSK modulation, and uses enhanced pilots.
  • the enhanced pilot uses a newly designed enhanced cell reference signal with a single port and a pilot port number of port m.
  • the RE occupancy of the pilot pattern in a PRB is as shown in FIG. 7, that is, the port m occupies 12 RE resources of the first OFDM symbol of one PRB.
  • the starting reference symbols used for DQPSK coding use the newly designed enhanced cell reference signal.
  • the modulation coding sequence can be performed in the manner of the first time domain and the latter frequency domain.
  • I represents an OFDM symbol in an RB, I is [0, 13]; k represents a subcarrier number in an RB, k is [0, 11], and Normal CP is used at this time.
  • the data symbols are denoted by X and the reference signal denoted by R.
  • the code modulation formulas (1) to (4) are shown in Fig. 8. (1) Here, when the public display is performed, the amplitude is ignored, and only the phase information (- indicates the phase) is retained.
  • j represents an imaginary number 1.
  • Table 1 DQPSK Differential Phase Coding Coded bit b0b1 A0(k)
  • the pilot sequence used uses a pseudo-random sequence defined by the existing protocol.
  • the cell reference signal is not transmitted when the enhanced pilot is transmitted.
  • the terminal obtains the preamble of the PRACH type to support the coverage enhancement technology, and the terminal itself is of the predefined type 1, that is, the terminal supporting the coverage enhancement technology, and the following detection mode is selected to receive the data information, and the data information is carried in the PDSCH. Business data information. Otherwise, a demodulation method based on the downlink control information indication is used.
  • the processing steps on the terminal side are as shown in FIG. 4.
  • the terminal adopts DQPSK demodulation mode, and the terminal adopts non-coherent demodulation mode, and the terminal will use the enhanced cell reference signal as the demodulation start symbol of DQPSK, and the port number is port m. Since the non-coherent demodulation mode is used at this time, that is, the enhanced cell reference signal is only used as the demodulation start symbol of the DQPSK, it is not used as the demodulation reference signal.
  • the transmit signal be ( Z ) in one RB and the O ⁇ noise as W in the RB
  • the received signal can be expressed as:
  • Z k (l) R k (l)R k '(ll) adopts the mapping method described in Table 1, and the soft decision information corresponding to the coding bit ⁇ 1 ) is: Ke((/)), IM((/)).
  • the decoder's judgment rule is >0 , and it is judged as L or it is judged as 0.
  • the downlink transmission is described in detail by using the method provided by the embodiment of the present invention.
  • the base station obtains, according to the type of the coverage enhancement requirement, the PRACH preamble sent by the terminal, and the number of the subframes for acquiring the transmission data information is greater than 1, specifically, the subframes #1, #2, #3 in the consecutive 4 radio frames. #4 A total of 16 subframes.
  • the following transmission mode is selected to transmit data, and the data information is the service data information carried on the PDSCH channel. Otherwise, the data is transmitted based on the modulation method indicated by the downlink control information.
  • the specific processing steps on the base station side are shown in FIG. 2.
  • the base station transmits service data information using DQPSK modulation, and uses existing pilots.
  • the pilot uses a cell reference signal, using transmission mode 2 and the pilot port numbers are port 0 and 1.
  • the starting reference symbols used for DQPSK encoding use predefined values.
  • the modulation and coding sequence may be in the manner of the first-time domain and the subsequent frequency domain or in the manner of the pre-frequency domain and the time domain.
  • the coding principle is the same as that in Embodiment 3, in that the initial reference signal R used is predefined as default two-bit information, preferably 01 or 10.
  • the phase encoding used in DQPSK encoding is as shown in Table 1 of Embodiment 3.
  • the terminal acquires a preamble that transmits the PRACH type to support the coverage enhancement technology, and selects the following detection mode to receive the data information, where the data information is the service data information carried in the PDSCH. Otherwise, a demodulation method based on the downlink control information indication is used.
  • the processing steps on the terminal side are as shown in FIG. 4.
  • the terminal adopts DQPSK demodulation mode, and the terminal adopts coherent demodulation mode.
  • the pilot port number used is port 0 and port 1. Since the coherent demodulation method is used at this time, the cell reference signal is used as a demodulation reference signal.
  • the terminal performs DQPSK demodulation according to the result of the coherent demodulation and the demodulation start symbol of the predefined DQPSK, and the demodulation principle is the same as that described in Embodiment 3, except that the initial reference signal R is predefined as a default.
  • the cell reference signal and the DQPSK coding mode are adopted, and the MTC terminal device in the low coverage environment can communicate with the base station side under the premise that the communication link has low signal and noise. demand.
  • the downlink transmission is described in detail by using the method provided by the embodiment of the present invention.
  • the base station obtains the type of the transmission data information that is greater than 1 according to the type of the PRACH preamble sent by the terminal, and the structure of the FDD radio frame is as shown in FIG. 11 , which is specifically in the continuous 2 Subframes #1, #2, #3, #4, #6, #7, #8, #9 of radio frames have a total of 16 subframes.
  • the terminal type is the predefined type 1.
  • the following transmission mode is selected to transmit data, and the data information is the control information carried on the ePDCCH channel.
  • the ePDCCH is transmitted based on the transmission mode of the user-specific demodulation pilot.
  • the specific processing steps on the base station side are shown in FIG. 2.
  • the base station transmits control information using a transmission method based on the cell reference signal while using enhanced pilots.
  • the enhanced pilot adopts a newly designed enhanced cell reference signal, and adopts a transmit diversity transmission mode and the pilot port number is port 0 1 port 1_1.
  • the RE occupancy of the pilot pattern in a PRB is shown in Figure 9.
  • the mapping of sequence to RE resources is:
  • N R D B L - 6 N R D B L - 5 ., N R D B L + 1, N R D B L + 5
  • N ⁇ denotes the physical cell ID .
  • N shows the number of downstream bandwidth RBs.
  • V is the same as that of the enhanced cell reference signal transmitted in one subframe of a radio frame.
  • the control information is carried in an enhanced physical downlink control channel, which uses centralized or distributed transmission, preferably centralized transmission.
  • the corresponding search space is:
  • CaS el, 2, 3 are applicable to MTC UEs with coverage enhancement requirements, MTC UEs without coverage enhancement requirements, and other cases.
  • the control information includes at least a timing interval between the control repeating subframe and the service repeating subframe.
  • the initial transmission subframe is signaled by the physical layer and carried in the enhanced primary system message block.
  • the initial transmission symbol is fixed starting from the 4th OFDM symbol.
  • the terminal obtains the preamble of the PRICH type to support the coverage enhancement technology, and learns that the terminal type is the predefined type 1.
  • the following detection mode is used to receive the data information, where the data information is carried in the ePDCCH. Control information. Otherwise, the ePDCCH is demodulated based on the transmission mode of the user-specific demodulation pilot.
  • the processing steps on the terminal side are as shown in FIG. 2.
  • the terminal will demodulate the control information according to the enhanced cell reference signal, and the port number is port 0_1 port 1_1.
  • the enhanced cell reference signal when the control information is transmitted in the downlink, the enhanced cell reference signal is used, and the normal communication requirement of the MTC terminal device in the low coverage environment and the base station side can be ensured on the premise that the communication link has low signal to noise ratio.
  • EMBODIMENT 6 In the FDD or TDD system, the downlink transmission is described in detail by using the method provided by the embodiment of the present invention.
  • the base station obtains, according to the type of the coverage enhancement requirement, the PRACH preamble sent by the terminal, and the number of the subframes that obtain the transmission data information is greater than 1, specifically, the subframes #1, #2, #3 in the consecutive two radio frames. #4 A total of 8 subframes.
  • the following transmission mode is selected to transmit data, and the data information is control information carried on the ePDCCH channel. Otherwise, the ePDCCH is transmitted based on the transmission mode of the user-specific demodulation pilot.
  • the specific processing steps on the base station side are shown in FIG. 2.
  • the base station transmits control information using a transmission method based on the cell reference signal.
  • the pilot uses a cell reference signal, and the pilot port numbers are port 0 and 1.
  • the control information is carried in an enhanced physical downlink control channel, which uses centralized or distributed transmission, preferably centralized transmission, and uses a CRS-based transmit diversity transmission method.
  • the corresponding search space is:
  • the initial transmission symbol is fixed starting from the fourth OFDM symbol.
  • the terminal obtains the preamble of the PRICH type to support the coverage enhancement technology, and learns that the terminal type is the predefined type 1.
  • the following detection mode is used to receive the data information, where the data information is carried in the ePDCCH. Control information.
  • the ePDCCH is demodulated based on the transmission mode of the user-specific demodulation pilot.
  • the processing steps on the terminal side are as shown in FIG. 4.
  • the terminal will demodulate the control information in a transmission diversity manner according to the cell reference signal, and the port numbers are port 0 and 1.
  • the control information is transmitted in the downlink, the cell reference signal is used, and under the premise of applying the small bandwidth communication, the normal communication requirement of the low-cost MTC terminal device and the base station side can be ensured.
  • Embodiment 7 In the FDD or TDD system, the downlink transmission is described in detail by using the method provided by the embodiment of the present invention.
  • the base station obtains the number of subframes for transmitting the data information by using the type of the coverage enhancement request, and the number of the subframes for obtaining the transmission data information is greater than 1, specifically: transmitting the control information of the four time domain units in a period of N radio frames. .
  • Each time domain unit contains consecutive M subframes, and N and M are positive integers. In this embodiment, N is 20 and M is 4.
  • the following transmission mode is selected to transmit data, and the data information is control information carried on the ePDCCH channel. Otherwise, the ePDCCH is transmitted based on the transmission mode of the user-specific demodulation pilot.
  • the base station transmits control information using a transmission method based on the cell reference signal.
  • the pilot uses a cell reference signal, and the pilot port numbers are port 0 and 1.
  • the control information is carried in an enhanced physical downlink control channel, which uses centralized or distributed transmission, preferably centralized transmission, and uses a CRS-based transmit diversity transmission method.
  • the corresponding search space is:
  • CaS el, 2, 3 are applicable to MTC UEs with coverage enhancement requirements and MTC without coverage enhancement requirements.
  • the initial transmission symbol is fixed starting from the fourth OFDM symbol.
  • the terminal obtains the preamble of the PRICH type to support the coverage enhancement technology, and learns that the terminal type is the predefined type 1.
  • the following detection mode is used to receive the data information, where the data information is carried in the ePDCCH. Control information. Otherwise, the ePDCCH is demodulated based on the transmission mode of the user-specific demodulation pilot.
  • the processing steps on the terminal side are as shown in FIG. 4.
  • the terminal performs control information reception of four time domain units in a cycle of 20 radio frames.
  • the control information is blindly detected in four time domain units, and each time domain unit includes continuous 4 subframes, a total of 10 detections. That is, the terminal detects subframes #1, 2, 3, 4 and subframes #6, 7, 8, 9 and subframes #1, 2, 3, 4, and 2 of the second radio frame for the first time. Frame #6, 7, 8, 9, If the detection is correct, the stop is not correct and the second test is continued. Subframes #1, 2, 3, 4 and subframes #6, 7, 8, 9 and subframes #1, 2, 3, 4 and subframes of the 4th radio frame are detected for the second time. 6, 7, 8, 9, If the error is still detected, it will be detected up to the 10th time.
  • the terminal will demodulate the control information in a transmission diversity manner according to the cell reference signal, and the port numbers are port 0 and 1.
  • the cell reference signal is used, and under the premise of applying the small bandwidth communication, the normal communication requirement of the low-cost MTC terminal device and the base station side can be ensured.
  • EMBODIMENT 8 In the FDD or TDD system, the downlink transmission is described in detail by using the method provided by the embodiment of the present invention.
  • the base station selects the following transmission mode to send data according to the transmission indication signaling sent by the upper layer to the physical layer.
  • the base station selects the transmission mode based on the cell reference signal to send the ePDCCH. Otherwise, The ePDCCH is transmitted according to the transmission mode of the user-specific demodulation pilot.
  • the transmission is selected based on the DQPSK modulation mode. Otherwise, the transmission is selected based on the QPSK modulation mode.
  • the specific processing steps on the base station side are shown in FIG. 2.
  • the subframes occupied by the public information in the small area are k1, k2, ..., kn in each radio frame, and the data subframe and the control subframe occupy xl at each radio frame interval.
  • X2, ..., xn as shown in Figure 10.
  • the subframes carrying the ePDCCH channel occupy yi
  • the subframes carrying the PDSCH channel occupy zi, and satisfy xi ⁇ yi ⁇ O, xi ⁇ zi ⁇ O o
  • the base station transmits the ePDCCH using the transmission method based on the cell reference signal.
  • the pilot uses a cell reference signal, uses a transmit diversity transmission mode, and the pilot port numbers are port 0 and 1.
  • the base station transmits the PDSCH by using the DQPSK modulation mode, and adopts the cell reference signal, adopts the transmission mode 1 and the pilot port number is port 0.
  • the traffic information is channel coded using DQPSK modulation, and the starting reference symbols used for encoding use predefined values.
  • the modulation and coding sequence may be in the manner of the first-time domain and the subsequent frequency domain or in the manner of the pre-frequency domain and the time domain.
  • the coding principle is the same as that in Embodiment 3, in that the initial reference signal R used is predefined as default two-bit information, preferably 01 or 10.
  • the phase encoding used in DQPSK encoding is as shown in Table 1 of Embodiment 3.
  • the control information is carried in an enhanced physical downlink control channel, which uses centralized or distributed transmission, preferably centralized transmission.
  • the initial transmission symbol is fixed starting from the fourth OFDM symbol.
  • the terminal obtains the preamble of the PRACH type to support the coverage enhancement technology, and learns that the terminal type is the predefined type 1.
  • the following detection mode is selected to receive the data information.
  • the data information is control information and is carried.
  • the ePDCCH channel the ePDCCH is demodulated based on the transmission mode of the cell reference signal. Otherwise, the ePDCCH is demodulated based on the transmission mode of the user-specific demodulation pilot; when the data information is the service data information and is carried on the PDSCH channel. , choose to transmit based on DQPSK modulation, otherwise, choose to transmit based on QPSK modulation.
  • the processing steps on the terminal side are as shown in FIG. 4.
  • the terminal will demodulate the ePDCCH in a transmission diversity manner according to the cell reference signal, and the port numbers are port 0 and 1.
  • the terminal demodulates the PDSCH by DQPSK demodulation, and the terminal adopts non-coherent demodulation. Since the non-coherent demodulation mode is used at this time, the cell reference signal is not used as the demodulation reference signal.
  • the terminal performs DQPSK demodulation according to the demodulation start symbol of the predefined DQPSK.
  • the demodulation principle is the same as that described in Embodiment 3, except that the initial reference signal R is predefined as default two-bit information, preferably 01 or 10.
  • the downlink control information and the service data information are transmitted in a time division multiplexing manner, and the cell reference signal is used, and the low-cost MTC terminal device and the base station side can be ensured under the premise of applying small bandwidth communication.
  • Embodiment 9 the downlink transmission is described in detail in the FDD or TDD system by using the method provided by the embodiment of the present invention.
  • the base station obtains, according to the type of the coverage enhancement request, the number of the subframes for acquiring the transmission data information is greater than 1, specifically, the subframes #1, #2, #3 of the consecutive 10 radio frames. #4, #6, #7, #8, #9 A total of 80 subframes.
  • a schematic diagram of each radio frame is shown in FIG. The following transmission mode is selected to transmit data, and the data information is control information carried on the ePDCCH channel. Otherwise, the ePDCCH is transmitted based on the transmission mode of the user-specific demodulation pilot.
  • the control information is channel coded and then DQPSK modulated, and the starting reference symbols used for encoding use predefined values.
  • the modulation and coding sequence may be in the manner of the first-time domain and the subsequent frequency domain or in the manner of the pre-frequency domain and the time domain.
  • the coding principle is the same as that in Embodiment 3, except that the initial reference signal R used is predefined as the default two-bit information, preferably 01 or 10.
  • the base station transmits control information using a CRS-based transmission method.
  • the pilot uses a cell reference signal with pilot port numbers port O and 1.
  • the control information uses the DQPSK modulation method.
  • the control information is carried in an enhanced physical downlink control channel, which uses centralized or distributed transmission, preferably centralized transmission, and uses a CRS-based transmit diversity transmission method.
  • the corresponding search space is:
  • CaS el, 2, 3 are applicable to MTC UEs with coverage enhancement requirements, MTC UEs without coverage enhancement requirements, and other cases.
  • the initial transmission symbol is fixed starting from the fourth OFDM symbol.
  • the terminal obtains the preamble of the PRICH type to support the coverage enhancement technology, and learns that the terminal type is the predefined type 1.
  • the following detection mode is used to receive the data information, where the data information is carried in the ePDCCH. Control information. Otherwise, the ePDCCH is demodulated based on the transmission mode of the user-specific demodulation pilot.
  • the processing steps on the terminal side are as shown in FIG. 4.
  • the terminal adopts DQPSK demodulation mode, and the terminal adopts non-coherent demodulation mode.
  • the terminal performs DQPSK demodulation according to a demodulation start symbol of a predefined DQPSK.
  • the demodulation principle in one PRB is the same as that described in Embodiment 3, except that the initial reference signal R is predefined as default two-bit information, preferably 01 or 10.
  • the cell reference signal when the control information is transmitted in the downlink, the cell reference signal is used, and the communication before the application of the small bandwidth can ensure the normal communication requirement of the low-cost MTC terminal device and the base station side.
  • the terminal device deployed in the low coverage environment can correctly receive the data information and control information of the base station, and the operator does not increase the deployment of additional sites. Under the premise of high-cost devices such as relay stations, the number of repeated repeated transmissions and the energy overhead are reduced, and the efficiency of downlink resources is improved to ensure normal communication of such terminal devices.
  • software is also provided for performing the technical solutions described in the above embodiments and preferred embodiments.
  • a storage medium is provided, the software being stored, including but not limited to: an optical disk, a floppy disk, a hard disk, a rewritable memory, and the like.
  • the various modules or steps of the present invention described above can be implemented by a general-purpose computing device that can be centralized on a single computing device or distributed across multiple computing devices. Alternatively, they may be implemented by program code executable by the computing device, such that they may be stored in the storage device by the computing device and, in some cases, may be different from this
  • the steps shown or described are performed sequentially, or they are separately fabricated into individual integrated circuit modules, or a plurality of modules or steps thereof are fabricated as a single integrated circuit module.
  • the invention is not limited to any specific combination of hardware and software.
  • INDUSTRIAL APPLICABILITY The above technical solution provided by the present invention can be applied to a process of transmitting and transmitting downlink data, and adopting a technical means for triggering transmission of downlink data to be transmitted by using a specified transmission manner according to trigger information, and solving the related art,
  • the technical problem of low reliability of data transmission in the communication system with special coverage requirements ensures that the terminal equipment in the low coverage environment can correctly receive the data information of the base station side, and the normal communication of the terminal equipment in the environment is ensured.

Landscapes

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

Abstract

本发明提供了一种下行数据的传输、传输处理方法及装置。其中,上述传输方法包括:获取用于触发采用指定传输方式的触发信息;根据所述触发信息采用与所述触发信息对应的传输方式传输下行数据。采用本发明提供的上述技术方案,解决了相关技术中,在有特殊覆盖要求的通信系统中数据传输可靠性不高等技术问题,从而保证了在低覆盖环境下的终端设备能够正确接收基站侧的数据信息,保证了该环境下终端设备的正常通信。

Description

下行数据的传输、 传输处理方法及装置 技术领域 本发明涉及通信领域, 尤其是涉及一种下行数据的传输、 传输处理方法及装置。 背景技术 机器类型通信(Machine Type Communication,简称为 MTC)用户终端(MTC User
Equipment, 简称 MTC终端), 又称机器到机器 (Machine to Machine, 简称 M2M)用 户通信设备, 是现阶段物联网的主要应用形式。 近年来, 由于长期演进 /高级长期演进 (Long Term Evolution/ Long Term Evolution Advance, 简称为 LTE/LTE-A) 的频谱效 率高, 越来越多的移动运营商选择 LTE/LTE-A作为宽带无线通信系统的演进方向。基 于 LTE/LTE-A的 MTC多种类数据业务也将更具吸引力。 现有 LTE/LTE-A 系统的下行传输数据主要由物理下行共享信道 (Physical Downlink Share Channel, 简称为 PDSCH)承载。数据的正确传输一是依靠控制信道的 调度指示, 二是依靠参考信号的信道估计结果。 在 MTC 中, 有一类终端由于所处位置或自身特性受限从而导致覆盖性能显著下 降。 对于此类终端, 在低覆盖环境下, 需要进行特殊的覆盖增强措施。 通常数据业务 的时域重复发送, 即多个子帧 bundling传输, 在接收端进行时域重复能量累积是最为 基础的提升覆盖办法。 但是由于覆盖提升要求的提高, 在低信噪比区间内由于信道估 计不再准确, 从而影响了业务信道在时域重复时的性能。 因此需要考虑在低信噪比区 间如何提升信道估计的准确性。 另一种考虑是, 不依赖于参考信号进行相干解调, 例 如采用差分四相相移键控(Differential Quadrature Phase Shift Keying, 简称为 DQPSK) 可以实现, 多使用在光通信器件中。 在 LTE系统中尚未提出过使用 DQPSK的方案。 另外, 当传输数据为控制信息时, 现有 LTE系统的控制信道- -物理下行控制信道 (Physical Downlink Control Channel, 简称为 PDCCH) 需要在整个系统带宽上传输, 而 MTC 终端由于可能使用小于系统带宽的进行基带处理, 所以很可能无法使用 PDCCH。那么对于 MTC来说控制信道仍然可以使用增强物理下行控制信道(enhanced Physical Downlink Control Channel, 简称为 ePDCCH)。 对于 LTE Rll 版本支持的 ePDCCH,仅支持 UE专有控制信息,支持的解调导频为 UE专有参考信号(UE-specific reference signals, 简称为 DMRS)。 在 LTE的 MTC课题研究中, 目前对于这种成本比 较低的终端在传输模式上目前各公司达成的一致观点是仅支持传输模式(Transmission Mode, 简称为 TM) 1和 2, 即在导频使用的问题上目前来看可能不支持 DMRS, 同 时需要支持 UE专有控制信息和公有控制信息。并且在较小的 MTC带宽中, 目前协议 支持的基于增强资源单元组 (enhanced Resource element Group, 简称为 eREG) 的一 些较小聚合等级对于有覆盖增强需求的 MTC终端无法满足性能需求。 需要考虑适合 小带宽传输时的基于小区参考信号 (Cell-specific reference signals, 简称为 CRS ) 的 ePDCCH设计。同时控制信道的单子帧动态调度指示在低覆盖环境下也需要进行改进, 有覆盖增强的需求时对于控制信道也需要进行多个子帧时域重复的传输方式。 因此对于有特殊覆盖要求的通信系统, 需要设计一种更为灵活的下行传输方式, 以解决通信系统对数据传输可靠性的要求。 针对相关技术中的上述问题, 目前尚未提出有效的解决方案。 发明内容 针对相关技术中, 在有特殊覆盖要求的通信系统中数据传输可靠性不高等技术问 题, 本发明实施例提供了一种下行数据的传输、 传输处理方法及装置, 以至少解决上 述问题。 根据本发明的一个实施例, 提供了一种下行数据的传输方法, 应用于基站, 该方 法包括: 获取用于触发采用指定传输方式的触发信息; 根据所述触发信息采用与所述 触发信息对应的传输方式传输下行数据。 优选地, 所述触发信息, 包括以下至少之一: 用于传输所述下行数据的子帧的数 量、 用于接收所述下行数据的终端的类型、 接收来自于上层的传输指示信令。 优选地, 所述子帧的数量根据所述终端发送的物理随机接入信道类型确定。 优选地, 根据所述触发信息采用与所述触发信息对应的传输方式传输所述下行数 据, 包括: 在子帧中有 CRS传输且在以下至少之一情况下, 对于增强的物理下行控制 信道 ePDCCH,采用基于 CRS的传输方式传输所述下行数据:所述子帧的数量大于 1 ; 所述终端的类型为指定类型; 接收到所述传输指示信令。 优选地,采用基于 CRS的传输方式传输所述下行数据之前,包括:对所述 ePDCCH 承载的所述下行数据, 以物理资源块 (Physical Resource Block, 简称为 PRB ) 为资源 分配单位分配用于传输所述下行数据的资源。 优选地, 以所述 PRB 为资源分配单位为传输所述下行数据分配以下之一数量的 PRB: 1个 PRB、 2个 PRB、 3个 PRB、 4个 PRB、 6个 PRB、 15个 PRB。 优选地, 所述 ePDCCH的控制信息中包括: 用于指示业务重复子帧与控制重复子 帧的发送时间间隔。 优选地, 所述 ePDCCH 的起始正交频分复用 (Orthogonal Frequency Division
Multiplexing, 简称为 OFDM) 符号在没有高层信令配置时采用预先定义的起始位置。 优选地, 所述起始位置为以下之一: 第 1个 OFDM符号、 第 2个 OFDM符号、 第 3个 OFDM符号、 第 4个 OFDM符号、 第 5个 OFDM符号。 优选地, 根据所述触发信息采用与所述触发信息对应的传输方式传输所述下行数 据, 包括: 在以下至少之一情况下, 在预定义的信道集合中至少两个信道采用相同的 传输方式: 所述子帧的数量大于 1 ; 所述终端的类型为指定类型; 接收到所述传输指 示信令。 优选地, 所述预定义的信道集合中包括以下至少两个信道: 承载用户专有数据信 息的物理下行共享信道 PDSCH、 承载公有数据信息的 PDSCH、 主同步信道、 辅同步 信道、 广播信道。 优选地, 根据所述触发信息采用与所述触发信息对应的传输方式传输所述下行数 据, 包括: 采用时分复用的方式传输所述公有数据信息的子帧和所述用户专有数据信 息的子帧; 和 /或采用时分复用的方式传输用户专有下行控制信息的子帧和所述用户专 有数据信息的 PDSCH子帧。 优选地, 所述下行数据在多个子帧上传输时, 在预设周期内, 以时域单元为单位 发送所述下行数据, 其中, 每个所述时域单元包括 M个子帧, M为正整数。 优选地, 所述预设周期包括 N个无线帧, N为正整数; 在所述预设周期中用于发 送所述下行数据的时域单元位置存在一个或多个, 其中, 仅选择其中一个所述时域单 元位置发送所述下行数据且每个所述时域单元位置对应于至少一个所述时域单元。 优选地, 用于传输所述用户专有数据信息的子帧的数量为 4的整数倍。 优选地, 从以下子帧中选择用于传输所述用户专有数据信息的子帧: 第 1子帧、 第 2子帧、 第 3子帧、 第 4子帧、 第 6子帧、 第 7子帧、 第 8子帧、 第 9子帧。 优选地, 采用基于 CRS的传输方式传输所述下行数据之前, 包括: 在以下至少之 一情况下, 对所述下行数据采用差分四相相移键控 DQPSK方式对所述下行数据进行 调制: 所述子帧的数量大于 1 ; 所述终端的类型为指定类型; 所述传输指示信令指示 所述下行数据的调制方式为 DQPSK。 优选地, 在采用所述 DQPSK对所述下行数据进行调制时, 使用的起始参考符号 包括: 预定义值或指定导频。 优选地,所述指定导频采用以下结构: 每个导频端口所包含的资源单元(Resource Element, 简称为 RE) 占用数据传输带宽中的一个或多个 OFDM符号、 每个导频端口 所包含的 RE占用数据传输带宽中的部分 RE中至少之一。 优选地, 所述指定类型包括以下至少之一: 低成本终端、 指定位置的终端、 支持 覆盖增强技术的终端。 根据本发明的另一个实施例,提供了一种下行数据的传输处理方法,应用于终端, 包括: 获取用于触发采用指定传输方式的触发信息; 按照与所述触发信息对应的传输 方式接收所述下行数据。 优选地,所述触发信息,包括以下至少之一:物理随机接入信道(Physical Random
Access Channel, 简称为 PRACH) 类型、 所述终端的类型、 接收到传输指示信令。 优选地, 根据所述 PRACH类型确定接收所述下行数据的子帧的数量。 优选地, 按照与所述触发信息对应的传输方式接收所述下行数据, 包括: 在子帧 中有 CRS传输且在以下至少之一情况下, 对于增强的物理下行控制信道 ePDCCH, 采 用基于 CRS的传输方式传输所述下行数据: 所述子帧的数量大于 1 ; 所述终端的类型 为指定类型; 接收到所述传输指示信令。 优选地,采用基于 CRS的传输方式接收所述下行数据之前,包括:对所述 ePDCCH 承载的所述下行数据, 以物理资源块 PRB为资源分配单位分配用于接收所述下行数据 的资源。 优选地, 以所述 PRB 为资源分配单位为接收所述下行数据分配以下之一数量的
PRB: 1个 PRB、 2个 PRB、 3个 PRB、 4个 PRB、 6个 PRB、 15个 PRB。 优选地, 所述 ePDCCH的起始 OFDM符号在没有高层信令配置时采用预先定义 的起始位置。 优选地, 所述起始位置为以下之一: 第 1个 OFDM符号、 第 2个 OFDM符号、 第 3个 OFDM符号、 第 4个 OFDM符号、 第 5个 OFDM符号。 优选地, 按照与所述触发信息对应的传输方式接收所述下行数据, 包括: 在以下 至少之一情况下, 在预定义的信道集合中至少两个信道采用相同的传输方式: 所述子 帧的数量大于 1 ; 所述终端的类型为指定类型; 接收到所述传输指示信令。 优选地, 所述信道集合中包括以下至少两个信道: 承载用户专有数据信息的物理 下行共享信道 PDSCH、 承载公有数据信息的 PDSCH、 主同步信道、 辅同步信道、 广 播信道。 优选地, 按照与所述触发信息对应的传输方式接收所述下行数据,包括以下之一: 采用时分复用的方式接收所述公有数据信息的子帧和所述用户专有数据信息的子帧; 和 /或采用时分复用的方式接收用户专有下行控制信息的子帧和所述用户专有数据信 息的 PDSCH子帧。 优选地, 所述下行数据在多个子帧上传输时, 在预设周期内, 以时域单元为单位 发送所述下行数据, 其中, 每个所述时域单元包括 M个子帧, M为正整数。 优选地, 所述预设周期包括 N个无线帧, N为正整数; 在所述预设周期中用于发 送所述下行数据的时域单元位置存在一个或多个, 终端在所述时域单元位置上检测所 述下行数据且每个所述时域单元位置对应于至少一个所述时域单元。 优选地, 用于接收所述用户专有数据信息的子帧的数量为 4的整数倍。 优选地, 从以下子帧中选择用于接收所述用户专有数据信息的子帧: 第 1子帧、 第 2子帧、 第 3子帧、 第 4子帧、 第 6子帧、 第 7子帧、 第 8子帧、 第 9子帧。 优选地, 采用基于 CRS的传输方式接收所述下行数据之前, 包括: 在以下至少之 一情况下, 对所述下行数据采用差分四相相移键控 DQPSK方式对所述下行数据进行 解调: 所述子帧的数量大于 1 ; 所述终端的类型为指定类型; 所述传输指示信令指示 所述下行数据的调制方式为 DQPSK。 优选地, 在采用所述 DQPSK对所述下行数据进行解调时, 使用的起始参考符号 包括: 预定义值或指定导频。 优选地, 所述指定导频采用以下结构: 每个导频端口所包含的资源单元 RE 占用 数据传输带宽中的一个或多个 OFDM符号、 每个导频端口所包含的 RE占用数据传输 带宽中的部分 RE中至少之一。 优选地, 所述指定类型包括以下至少之一: 低成本终端、 指定位置的终端、 支持 覆盖增强技术的终端。 根据本发明的又一个实施例, 提供了一种下行数据的传输装置, 应用于基站, 包 括: 获取模块, 用于获取用于触发采用指定传输方式的触发信息; 传输模块, 用于根 据所述触发信息采用与所述触发信息对应的传输方式传输所述下行数据。 优选地, 所述获取模块, 用于获取包括以下至少之一信息的所述触发信息: 用于 传输所述下行数据的子帧的数量、 用于接收所述下行数据的终端的类型、 接收来自于 上层的传输指示信令。 根据本发明的再一个实施例,提供了一种下行数据的传输处理装置,应用于终端, 该装置包括: 获取模块, 用于获取用于触发采用指定传输方式的触发信息; 接收模块, 用于按照与所述触发信息对应的传输方式接收所述下行数据。 优选地, 所述获取模块, 用于获取包括以下至少之一信息的所述触发信息: 物理 随机接入信道 PRACH类型、 所述终端的类型、 接收到的传输指示信令。 通过本发明实施例, 采用根据触发信息触发采用指定传输方式传输待传输的下行 数据的技术手段, 解决了相关技术中, 在有特殊覆盖要求的通信系统中数据传输可靠 性不高等技术问题, 从而保证了在低覆盖环境下的终端设备能够正确接收基站侧的数 据信息, 保证了该环境下终端设备的正常通信。 附图说明 此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解, 构成本申请的一部分, 本发 明的示意性实施例及其说明用于解释本发明, 并不构成对本发明的不当限定。 在附图 中: 图 1为根据本发明实施例 1的下行数据的传输方法的流程图; 图 2为根据本发明实施例 1的下行数据的传输方法的另一流程图; 图 3为根据本发明实施例 1的下行数据的传输装置的结构框图; 图 4为根据本发明实施例 2的下行数据的传输处理方法的流程图; 图 5为根据本发明实施例 2的下行数据的传输处理方法的另一流程图; 图 6为根据本发明实施例 2的下行数据的传输处理装置的结构框图; 图 7为根据本发明实施例的增强小区参考信号端口 m的图样示意图; 图 8为根据本发明实施例的采用 DQPSK编码时起始参考符号为端口 m的示意图; 图 9为根据本发明实施例的增强小区参考信号端口 0_1和端口 1_1的图样示意图; 图 10 为根据本发明实施例的传输公有数据信息的子帧和传输承载用户专有数据 信息的子帧时分复用示意图; 以及 图 11为根据本发明实施例的传输数据子帧数目大于 1时的 FDD无线帧结构示意 图。 具体实施方式 下文中将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。 需要说明的是, 在不冲突的 情况下, 本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。 实施例 1 本实施例中的下行数据传输方法应用于基站。 图 1为根据本发明实施例 1的下行 数据的传输方法的流程图。 如图 1所示, 该方法包括: 步骤 S102, 获取用于触发采用指定传输方式的触发信息; 步骤 S104, 根据上述触发信息采用与触发信息对应的传输方式传输下行数据。 通过上述各个处理步骤, 由于根据获取的触发信息选择对应的传输方式, 因此, 可以根据不同的触发信息灵活的选择下行数据的传输方式, 尤其在上述触发信息指示 的通信环境为低覆盖环境时, 可以保证终端正确接收基站发送的数据, 从而在尽量减 少基站功率消耗的前提下, 保证了下行传输的正常通信需求。 在本实施例中, 上述触发信息, 包括但不限于以下至少之一: 用于传输下行数据 的子帧的数量、 用于接收下行数据的终端的类型、 接收来自于上层的传输指示信令。 至此, 上述实施过程可以表现为以下实现方式: 图 2为根据本发明实施例 1的下 行数据的传输方法的另一流程图, 如图 2所示, 该方法包括 步骤 S202, 基站获取待传输的下行数据的以下至少之一信息: 子帧数量、 终端类 型信息、 或传输指示信令; 步骤 S204, 基站根据获取的上述信息选择数据传输方式; 步骤 S206, 基站按照选择的传输方式发送所述数据。 在本实施例中, 上述子帧的数量的确定方式有多种, 例如可以要发送的下行数据 的类型确定, 还可以根据终端发送的物理随机接入信道 PRACH类型确定, 在根据 PRACH类型确定子帧数量时可以通过以下过程实现: 1.当 PRACH的前导类型 Preamble format为一种新的格式 format 5时, 确定数据 传输子帧数量大于 1 ;
2.当 PRACH的前导类型 Preamble format为格式 format 1时, 但是基站是在特定 资源区域 (例如该区域是为有覆盖增强需求的 MTC终端预留的, 一块特定的时频域 资源) 接收到的, 确定数据传输子帧数量大于 1。 在步骤 S104中,在子帧中有 CRS传输且在以下至少之一情况下, 对于 ePDCCH, 采用基于 CRS的传输方式传输下行数据: 上述子帧的数量大于 1 ; 终端的类型为指定 类型; 接收到上述传输指示信令。 在本实施例中, 采用基于 CRS的传输方式传输下行数据之前, 需要先分配传输资 源, 此时, 对 ePDCCH承载的下行数据, 以物理资源块 (PRB ) 为资源分配单位分配 用于传输下行数据的资源。 此时, 可以为上述下行数据的传输分配以下之一数量的 PRB: 1个 PRB、 2个 PRB、 3个 PRB、 4个 PRB、 6个 PRB、 15个 PRB。 在本实施例中, 在采用 ePDCCH传输上述下行数据时, ePDCCH的控制信息中包 括: 用于指示业务重复子帧与控制重复子帧的发送时间间隔, 例如可以在控制重复子 帧和业务重复子帧的发送时间点之间间隔 T个子帧或无线帧, 其中, T为 0或正整数。 在本实施例中, ePDCCH的起始符号的确定方式有多种, 例如可以通过高层信令 通知, 在无高层信令通知时, 采用预先定义的起始位置。 上述起始位置可以选定为任一个 OFDM符号, 在本实施例中, 优选以下之一作为 起始位置: 第 1个 OFDM符号、 第 2个 OFDM符号、 第 3个 OFDM符号、 第 4个 OFDM符号、 第 5个 OFDM符号。 在本实施例中, 在以下至少之一情况下, 在预定义的信道集合中至少两个信道采 用相同的传输方式: 子帧的数量大于 1 ; 终端的类型为指定类型。 上述信道集合中包括但不限于以下至少两个信道: 承载用户专有数据信息的 PDSCH、 承载公有数据信息的 PDSCH、 主同步信道、 辅同步信道、 广播信道。 在本实施例中,可以采用以下之一方式传输上述用户专有数据信息和 /或上述公有 数据信息: ( 1 ) 采用时分复用的方式传输用户专有数据信息的子帧和公有数据信息的子帧;
(2)采用时分复用的方式传输用户专有下行控制信息的子帧和用户专有数据信息 的 PDSCH子帧。 在本实施例中, 上述下行数据在多个子帧上传输时, 在预设周期内, 以时域单元 为单位发送下行数据, 其中, 每个时域单元包括 M个子帧, M为正整数。 上述预设周 期包括 N个无线帧, N为正整数; 在所述预设周期中用于发送所述下行数据的时域单 元位置存在一个或多个, 其中, 仅选择其中一个时域单元位置发送所述下行数据且每 个时域单元位置对应于至少一个时域单元。 在本实施例中,用于传输上述用户专有数据信息的子帧的数量可以为 4的整数倍。 此时, 从以下子帧中选择用于传输用户专有数据信息的子帧: 第 1子帧、 第 2子帧、 第 3子帧、 第 4子帧、 第 6子帧、 第 7子帧、 第 8子帧、 第 9子帧。 在本实施例中, 采用基于 CRS的传输方式传输下行数据之前, 可以对下行数据进 行编码调制, 例如: 在以下至少之一情况下, 对下行数据采用 DQPSK方式对下行数 据进行调制: 子帧的数量大于 1 ; 终端的类型为指定类型; 传输指示信令指示下行数 据的调制方式为 DQPSK。 在采用 DQPSK对下行数据进行调制时, 使用的起始参考符号包括: 预定义值或 指定导频。 该指定导频采用以下结构: 每个导频端口所包含的资源单元 RE 占用数据 传输带宽中的一个或多个 OFDM符号、 每个导频端口所包含的 RE占用数据传输带宽 中的部分 RE中至少之一。 需要说明的是, 上述终端的指定类型包括但不限于以下至少之一: 低成本终端、 指定位置的终端、支持覆盖增强技术的终端。其中,低成本终端是指:成本低于 LTE UE, 功能少于 LTE UE或具有特定功能的终端。 在本实施例中还提供了一种下行数据的传输装置, 该装置应用于基站, 用于实现 上述实施例及优选实施方式, 已经进行过说明的不再赘述, 下面对该装置中涉及到的 模块进行说明。 如以下所使用的, 术语 "模块"可以实现预定功能的软件和 /或硬件的 组合。 尽管以下实施例所描述的装置较佳地以软件来实现, 但是硬件, 或者软件和硬 件的组合的实现也是可能并被构想的。 图 3为根据本发明实施例 1的行数据的传输装 置的结构框图。 如图 3所示, 该装置包括: 获取模块 30,连接至传输模块 32,设置为获取用于触发采用指定传输方式传输待 传输的下行数据的触发信息; 传输模块 32, 设置为根据触发信息采用与触发信息对应的传输方式传输下行数 据。 通过上述各个模块实现的功能, 同样可以其在上述触发信息指示的通信环境为低 覆盖环境时, 可以保证终端正确接收基站发送的数据, 从而在尽量减少基站功率消耗 的前提下, 保证了下行传输的正常通信需求 在本实施例中, 上述获取模块 30, 设置为获取包括以下至少之一信息的上述触发 信息: 用于传输下行数据的子帧的数量、 用于接收下行数据的终端的类型、 接收来自 于上层的传输指示信令。 需要说明的是, 上述各个模块实现的功能可以通过一个或多个处理器实现, 具体 数量可以根据实际需求选择。 实施例 2 本实施例在终端侧进行说明。 图 4为根据本发明实施例 2的下行数据的传输处理 方法的流程图。 如图 4所示, 该方法包括: 步骤 S402, 获取用于触发采用指定传输方式的触发信息; 步骤 S404, 按照与上述触发信息对应的传输方式接收上述下行数据。 在本实施例中, 上述触发信息, 包括以下至少之一: 用于传输下行数据的子帧的 数量、 用于接收下行数据的终端的类型、 接收到传输指示信令。 至此, 上述实施过程可以表现为以下实现方式: 图 5为根据本发明实施例 2的下 行数据的传输方法的另一流程图, 如图 5所示, 该方法包括 步骤 S502, 终端获取包括以下至少之一信息的数据信息: PRACH类型、 终端类 型、 传输指示信令; 步骤 S504, 终端根据获取的上述数据信息选择数据信息检测方式; 步骤 S506, 终端按照选择的数据检测方式接收所述数据信息。 在本实施例中, 根据终端发送的 PRACH类型确定接收上述下行数据的子帧的数
在子帧中有 CRS传输且在以下至少之一情况下, 对于 ePDCCH, 采用基于 CRS 的传输方式接收下行数据: 子帧的数量大于 1 ; 终端的类型为指定类型。 在采用基于 CRS的传输方式接收下行数据之前, 对 ePDCCH承载的下行数据, 以物理资源块 PRB为资源分配单位分配用于接收下行数据的资源。 在本实施例中, 以 PRB 为资源分配单位为接收下行数据分配以下之一数量的 PRB: 1个 PRB、 2个 PRB、 3个 PRB、 4个 PRB、 6个 PRB、 15个 PRB。 在本实施例中, ePDCCH 的起始接收符号采用预先定义的起始位置所对应的
OFDM符号。 上述起始位置为以下之一: 第 1个 OFDM符号、 第 3个 OFDM符号、 第 4个 OFDM符号、 第 5个 OFDM符号。 在本实施例中, 在以下至少之一情况下, 在预定义的信道结合中至少两个信道采 用相同的传输方式: 子帧的数量大于 1 ; 终端的类型为指定类型; 接收到传输指示信 令。 在本实施例中, 上述信道集合中包括但不限于以下至少两个信道: 承载用户专有 数据信息的 PDSCH、 承载公有数据信息的 PDSCH、 主同步信道、 辅同步信道、 广播 信道。 在本实施例中, 可以采用时分复用的方式接收公有数据信息的子帧和用户专有数 据信息的子帧; 还可以采用时分复用的方式接收用户专有下行控制信息的子帧和用户 专有数据信息的 PDSCH子帧。 在下行数据在多个子帧上传输时, 在预设周期内, 以时域单元为单位发送所述下 行数据, 其中, 每个时域单元包括 M个子帧, M为正整数。 上述预设周期包括 N个 无线帧, N为正整数; 在上述预设周期中用于发送下行数据的时域单元位置存在一个 或多个, 终端在时域单元位置上检测下行数据且每个时域单元位置对应于至少一个所 述时域单元。 在本实施例中, 用于接收用户专有数据信息的子帧的数量为 4的整数倍。 在本实施例中, 用于接收用户专有数据信息的子帧包括无线帧中的以下至少之一 子帧: 第 1子帧、第 2子帧、第 3子帧、、第 4子帧、第 6子帧、第 7子帧、第 8子帧、 第 9子帧。 在采用基于 CRS的传输方式接收下行数据之前, 包括: 在以下至少之一情况下, 对下行数据采用 DQPSK方式对下行数据进行解调: 子帧的数量大于 1 ; 终端的类型为 指定类型; 传输指示信令指示下行数据的调制方式为 DQPSK。 在采用 DQPSK对下行数据进行解调时, 使用的起始参考符号包括: 预定义值或 指定导频。 该指定导频采用以下结构: 每个导频端口所包含的 RE 占用数据传输带宽 中的一个或多个 OFDM符号、 每个导频端口所包含的 RE占用数据传输带宽中的部分 RE中至少之一。 上述指定导频可以为新设计的导频结构, 也可以为现有的导频结构; 对于前者, 导频序列可以是预定义的一组值。 需要说明的是, 上述终端的指定类型包括但不限于以下至少之一: 低成本终端、 指定位置的终端、 支持覆盖增强技术的终端。 在本实施例中, 还提供了一种下行数据的传输处理装置, 应用于终端, 如图 6所 示, 该装置包括: 获取模块 60,连接至接收模块 62,设置为获取用于触发采用指定传输方式的触发 信息; 接收模块 62, 设置为按照与触发信息对应的传输方式接收下行数据。 在本实施例中,上述获取模块 60,设置为获取包括以下至少之一信息的触发信息: 用于传输下行数据的子帧的数量、 用于接收下行数据的终端的类型、 接收到的传输指 示信令。 需要说明的是, 上述各个模块实现的功能是可以通过相应的处理器实现的。 为了更好地理解上述实施例, 以下结合实施例 3-8详细说明。 实施例 3 本实施例对频分双工(Frequency Division Duplexing, 简称为 FDD)或时分双工 (Time Division Duplexing, 简称为 TDD) 系统下, 下行传输采用本发明实施例所提 供的方法进行详细描述说明。 基站根据接收到终端发送的 PRACH前导为有覆盖增强需求的类型, 获取传输数 据信息的子帧数量大于 1, 同时获知终端类型为预定义类型 1, 为支持覆盖增强技术 的终端, 选择下述传输方式发送数据信息, 此时数据信息为承载在 PDSCH信道上的 业务数据信息。否则,选择基于下行控制信息指示的调制方式发送数据,并且基于 CRS 导频解调。 基站侧的具体处理步骤如图 2所示。 基站使用 DQPSK调制方式发送业务数据信息, 同时采用增强导频。 增强导频采 用新设计的增强小区参考信号, 采用单端口且导频端口号为 port m。 导频图样在一个 PRB中的 RE占用如图 7所示, 即 port m占用一个 PRB的第一个 OFDM符号的 12 个 RE资源。 同时增强小区参考信号在一个无线帧的 N个子帧中传输, 此时 N=10。 在一个 PRB中, DQPSK编码所使用的起始参考符号使用新设计的增强小区参考 信号。 调制编码顺序可以按照先时域后频域的方式进行。 其中在一个 PRB中编码时, I表示一个 RB中 OFDM符号编码, I为 [0,13]; k表示一个 RB中子载波编号, k为 [0,11], 此时使用 Normal CP。 数据符号用 X表示, 参考信号用 R表示。 编码调制公式 (1) 至 (4) 所示, 示意图如图 8所示。 (1)这里在进行公示表示时, 忽略其幅值, 只保留相位信息(-表 示相位)。 j表示虚数1。
(/) = (/-1) + Δ (/), / = 1,2... k = \,2... (2) Χ,(/0) = ^¾¾) =^(/0) (3)
Xk(ln) = eM =Xk(ln_l)elAeM =Ri(/0)ejA¾ft)...ejA¾¾) (4)
DQPSK编码所使用的相位编码如表 1所示。 表 1: DQPSK差分相位编码 编码比特 b0b1 A0(k)
00 3
—— π
4
01 3
—π
4
10 3
—— π
4
11 3
—— π
4 所使用的导频序列采用现有协议定义的伪随机序列。 发送增强导频时不发送小区 参考信号。 终端获取发送 PRACH类型为支持覆盖增强技术的前导, 同时终端本身类型为预 定义类型 1, 即支持覆盖增强技术的终端, 选择下述检测方式接收数据信息, 此时数 据信息为承载在 PDSCH中的业务数据信息。 否则, 采用基于下行控制信息指示的解 调方式。 终端侧的处理步骤如图 4所示。 终端采用 DQPSK解调方式, 同时终端采用非相干解调方式, 并且终端将根据增 强小区参考信号作为 DQPSK的解调起始符号, 端口号为 port m。 由于此时使用非相干解调方式, 即增强小区参考信号仅作为 DQPSK的解调起始 符号, 不用作解调参考信号。 设发送信号在一个 RB中为 (Z), 信道为 O^^ 噪声为 W, 则接收信号可 以表示为:
Rk(l) = Hk(l)Xk(l)e^"> +Nk{l) = Hk{i e^(,) +Nk{l) 定义: Zk(l) = Rk(l)Rk'(l-l) 采用表 1 所述的映射方式, 编码比特 ^ ^1)对应的软判决信息分别为: Ke( (/)), IM( (/))。 此时解码器的判断规则为 >0,判为 L 否则判为 0。 本实施例通过在下行传输数据信息时, 采用增强小区参考信号以及采用 DQPSK 编码方式, 在通信链路信噪比较低的前提下, 能保证低覆盖环境下的 MTC终端设备 能和基站侧的正常通信需求。 实施例 4 本实施例对 FDD或 TDD系统下, 下行传输采用本发明实施例所提供的方法进行 详细描述说明。 基站根据接收到终端发送的 PRACH前导为有覆盖增强需求的类型, 获取传输数 据信息的子帧数量大于 1, 具体的为在连续的 4个无线帧的子帧 #1、 #2、 #3、 #4共计 16个子帧。 选择下述传输方式发送数据, 此时数据信息为承载在 PDSCH信道上的业 务数据信息。 否则, 选择基于下行控制信息指示的调制方式发送数据。 基站侧的具体 处理步骤如图 2所示。 基站使用 DQPSK调制方式发送业务数据信息, 同时采用现有导频。 导频采用小 区参考信号, 采用传输模式 2且导频端口号为 port 0和 1。 在一个 PRB中, DQPSK编码所使用的起始参考符号使用预定义值。 调制编码顺 序可以按照先时域后频域的方式或者按照先频域后时域的方式。其中在一个 PRB中编 码时, 编码原理同实施例 3, 不同的在于所使用的起始参考信号 R预定义为默认的两 比特信息,优选的为 01或 10。 DQPSK编码所使用的相位编码如实施例 3中表 1所示。 终端获取发送 PRACH类型为支持覆盖增强技术的前导, 选择下述检测方式接收 数据信息, 此时数据信息为承载在 PDSCH中的业务数据信息。 否则, 采用基于下行 控制信息指示的解调方式。 终端侧的处理步骤如图 4所示。 终端采用 DQPSK解调方式, 同时终端采用相干解调方式, 使用的导频端口号为 port 0禾口 1。 由于此时使用相干解调方式, 即小区参考信号用作解调参考信号。 终端根据相干 解调后的结果以及预定义的 DQPSK的解调起始符号进行 DQPSK解调,解调原理与实 施例 3中所述相同, 不同之处在于起始参考信号 R预定义为默认的两比特信息, 优选 的为 01或 10。 本实施例通过在下行传输数据信息时, 采用小区参考信号以及采用 DQPSK编码 方式, 在通信链路信噪较低的前提下, 能保证低覆盖环境下的 MTC终端设备能和基 站侧的正常通信需求。 实施例 本实施例对 FDD或 TDD系统下, 下行传输采用本发明实施例所提供的方法进行 详细描述说明。 基站根据接收到终端发送的 PRACH前导为有覆盖增强需求的类型, 获取传输数 据信息的子帧数量大于 1 (此时 FDD无线帧的结构可以参见图 11所示), 具体的为在 连续的 2个无线帧的子帧 #1、 #2、 #3、 #4、 #6、 #7、 #8、 #9共计 16个子帧。 同时获 知终端类型为预定义类型 1, 为支持覆盖增强技术的终端, 选择下述传输方式发送数 据, 此时数据信息为承载在 ePDCCH信道上的控制信息。 否则, 选择基于用户专有解 调导频的传输方式发送 ePDCCH。 基站侧的具体处理步骤如图 2所示。 此时基站使用基于小区参考信号的传输方式发送控制信息, 同时采用增强导频。 增强导频采用新设计的增强小区参考信号, 采用发送分集传输方式且导频端口号为 port 0 1 port 1_1。 导频图样在一个 PRB中的 RE占用如图 9所示。 序列的产生为: rUns (m) = -^(1-2· c(2m)) + -^(1 - 2 · c(2m + 1)), m = 0,1,...,2N^DL - 1 c表示伪随机序列, r为根据伪随机序列产生的导频序列, j是虚数 i。 序列至 RE资源的映射为:
0^ ')p表示导频端口, 表示时隙; 映射位置为: k = 6m + (y + vshift)mod 6
/ = 0,1,2,¾ -3,¾-2,¾ -lp ^E{0,1}
= NR D B L - 6,NR D B L - 5 .,NR D B L + 1,NR D B L + 5
其中 ' = + NR7^-NR^ = 聽 ά6, N^ 表示物理小区 ID。 表示最大下行带宽 RB数目。 N 示下行带宽 RB数目。 表示一个下行时隙对应的 OFDM符号数目。 0 = 0 and / =0
5 =0 and/ =1
4 =0 and/ =2
3 = 0 and / _NDL -3
2 =0 and/ -2
1 = 0 and / _NDL -1
3 = 1 and I =0
2 = 1 and I =1
1 = 1 and I =2
0 = 0 and / _NDL -3
5 =0 and/ = NDL -2
4 =0 and/ -1
V的取值为 同时增强小区参考信号在一个无线帧的 Ν个子帧中传输, 具体为 FDD时 Ν=4包 括子帧 #1、 #2、 #3、 #4; TDD时上下行配置 1时 Ν=2包括子帧 #4、 #9。 控制信息承载在增强物理下行控制信道中, 该信道采用集中式或分布式传输, 优 选集中式传输。 同时在 1.4MHz带宽传输时支持聚合等级为 L=2、 4、 8、 16、 24。 仅 支持一个 PRB set, 且该 set支持的 PRB数目为 Ν=2、 4、 6。 对应的搜索空间为:
Figure imgf000019_0001
其中 CaSel、 2、 3分别适用于有覆盖增强需求的 MTC UE、无覆盖增强需求的 MTC UE、 其他情况。 此时基站侧使用 Case 1时 N=6的 PRB set, 同时使用聚合等级 24承载控制信息。 另外的, 控制信息至少包含控制重复子帧与业务重复子帧的定时间隔。 起始传输 子帧由物理层信令通知, 承载在增强主系统消息块中。 起始传输符号固定从第 4 个 OFDM符号开始。 终端获取发送 PRACH类型为支持覆盖增强技术的前导, 同时获知终端类型为预 定义类型 1, 为支持覆盖增强技术的终端, 选择下述检测方式接收数据信息, 此时数 据信息为承载在 ePDCCH中的控制信息。 否则, 选择基于用户专有解调导频的传输方 式解调 ePDCCH。 终端侧的处理步骤如图 2所示。 终端将根据增强小区参考信号解调控制信息, 端口号为 port 0_1 port 1_1。 终端在搜索空间中分别进行 L=4、 8、 16、 24聚合等级所对应的候选集解调验证, 得到控制信息。 本实施例通过在下行传输控制信息时, 采用增强小区参考信号, 在通信链路信噪 比较低的前提下, 能保证低覆盖环境下的 MTC终端设备能和基站侧的正常通信需求。 实施例 6 本实施例对 FDD或 TDD系统下, 下行传输采用本发明实施例所提供的方法进行 详细描述说明。 基站根据接收到终端发送的 PRACH前导为有覆盖增强需求的类型, 获取传输数 据信息的子帧数量大于 1, 具体的为在连续的 2个无线帧的子帧 #1、 #2、 #3、 #4共计 8个子帧。 选择下述传输方式发送数据, 此时数据信息为承载在 ePDCCH信道上的控 制信息。 否则, 选择基于用户专有解调导频的传输方式发送 ePDCCH。 基站侧的具体 处理步骤如图 2所示。 此时基站使用基于小区参考信号的传输方式发送控制信息。 导频采用小区参考信 号, 采用导频端口号为 port 0和 1。 控制信息承载在增强物理下行控制信道中, 该信道采用集中式或分布式传输, 优 选集中式传输, 同时使用基于 CRS的发送分集传输方式。 同时在 1.4MHz带宽传输时 支持以 PRB为单位的聚合等级, 具体为 L=l、 2、 3、 4、 6。 仅支持一个 PRB set, 且 该 set支持的 PRB数目为 N=2、 4、 6。 对应的搜索空间为:
Number of PDCCH Number of PDCCH Number of PDCCH
M(L) M(L) M(L)
candidates p for candidates p for candidates p for
Case 1 Case 2 Case 3
L=1 L=2 L=6 L=1 L=2 L=3 L=2 L=4 L=6
2 [2] [1] [0] [2] [1] [0] [1] [0] [0] 4 [4] [2] [0] [4] [1] [0] [2] [1] [0]
6 [6] [3] [1] [4] [2] [1] [3] [1] [1] 其中 CaSel、 2、 3分别适用于有覆盖增强需求的 MTC UE、无覆盖增强需求的 MTC UE、 其他情况。 此时基站侧使用 Case 1时 N=4的 PRB set, 同时使用聚合等级 2承载控制信息。 另外的, 起始传输符号固定从第四个 OFDM符号开始。 终端获取发送 PRACH类型为支持覆盖增强技术的前导, 同时获知终端类型为预 定义类型 1, 为支持覆盖增强技术的终端, 选择下述检测方式接收数据信息, 此时数 据信息为承载在 ePDCCH中的控制信息。 否则, 选择基于用户专有解调导频的传输方 式解调 ePDCCH。 终端侧的处理步骤如图 4所示。 终端将根据小区参考信号以传输分集方式解调控制信息, 端口号为 port 0和 1。 终端在搜索空间中分别进行 L=l、 2、 3、 4、 6聚合等级所对应的候选集解调验证, 得到控制信息。 本实施例通过在下行传输控制信息时, 采用小区参考信号, 在应用小带宽通信的 前提下, 能保证低成本的 MTC终端设备能和基站侧的正常通信需求。 实施例 7 本实施例对 FDD或 TDD系统下, 下行传输采用本发明实施例所提供的方法进行 详细描述说明。 基站根据接收到终端发送的 PRACH前导为有覆盖增强需求的类型, 获取传输数 据信息的子帧数量大于 1, 具体的为: 在以 N个无线帧为周期进行 4个时域单元的控 制信息发送。 每个时域单元包含连续的 M个子帧, N、 M为正整数。 此实施例中 N为 20, M为 4。 选择下述传输方式发送数据, 此时数据信息为承载在 ePDCCH信道上的 控制信息。 否则, 选择基于用户专有解调导频的传输方式发送 ePDCCH。 基站侧的具 体处理步骤如图 2所示。 此时基站使用基于小区参考信号的传输方式发送控制信息。 导频采用小区参考信 号, 采用导频端口号为 port 0和 1。 控制信息承载在增强物理下行控制信道中, 该信道采用集中式或分布式传输, 优 选集中式传输, 同时使用基于 CRS的发送分集传输方式。 同时在 1.4MHz带宽传输时 支持以 PRB为单位的聚合等级, 具体为 L=l、 2、 3、 4、 6。 仅支持一个 PRB set, 且 该 set支持的 PRB数目为 N=2、 4、 6。 对应的搜索空间为:
Figure imgf000022_0001
其中 CaSel、 2、 3分别适用于有覆盖增强需求的 MTC UE、无覆盖增强需求的 MTC
UE、 其他情况。 此时基站侧使用 Case 1时 N=4的 PRB set, 同时使用聚合等级 2承载控制信息。 另外的, 起始传输符号固定从第四个 OFDM符号开始。 终端获取发送 PRACH类型为支持覆盖增强技术的前导, 同时获知终端类型为预 定义类型 1, 为支持覆盖增强技术的终端, 选择下述检测方式接收数据信息, 此时数 据信息为承载在 ePDCCH中的控制信息。 否则, 选择基于用户专有解调导频的传输方 式解调 ePDCCH。 终端侧的处理步骤如图 4所示。 终端在以 20个无线帧为周期进行 4个时域单元的控制信息接收,从周期内第一个 无线帧开始, 依次进行 4个时域单元的控制信息盲检测, 每个时域单元包含连续的 4 个子帧, 总共检测 10次。 即终端第 1次检测第 1个无线帧的子帧 #1、 2、 3、 4和子帧 #6、 7、 8、 9以及第 2个无线帧的子帧 #1、 2、 3、 4和子帧 #6、 7、 8、 9, 如果检测正 确则停止不正确则继续进行第 2次检测。 第 2次检测第 3个无线帧的子帧 #1、 2、 3、 4 和子帧 #6、 7、 8、 9以及第 4个无线帧的子帧 #1、 2、 3、 4和子帧 #6、 7、 8、 9, 若仍 检测错误则最多检测至第 10次。 终端将根据小区参考信号以传输分集方式解调控制信息, 端口号为 port 0和 1。 终端在搜索空间中分别进行 L=l、 2、 3、 4、 6聚合等级所对应的候选集解调验证, 得到控制信息。 或者固定以 L=2进行检测。 本实施例通过在下行传输控制信息时, 采用小区参考信号, 在应用小带宽通信的 前提下, 能保证低成本的 MTC终端设备能和基站侧的正常通信需求。 实施例 8 本实施例对 FDD或 TDD系统下, 下行传输采用本发明实施例所提供的方法进行 详细描述说明。 基站根据上层发给物理层的传输指示信令, 选择下述传输方式发送数据, 此时当 数据信息为控制信息并且承载在 ePDCCH信道上时,选择基于小区参考信号的传输方 式发送 ePDCCH, 否则, 选择基于用户专有解调导频的传输方式发送 ePDCCH; 当数 据信息为业务数据信息并且承载在 PDSCH信道上时,选择基于 DQPSK调制方式传输, 否则, 选择基于 QPSK调制方式传输。 基站侧的具体处理步骤如图 2所示。 此时从帧结构来看, 小区内公有信息在每个无线帧中占用的子帧为 kl、 k2、 ...、 kn个, 数据子帧和控制子帧在每个无线帧间隔占用 xl、 x2、 ...、 xn个, 如图 10所示。 在每段间隔 xi, i=l、 2、 ...、 n个子帧中, 承载 ePDCCH信道的子帧占用 yi个, 承载 PDSCH信道的子帧占用 zi个, 且满足 xi^yi^O, xi^zi^ O o 此时基站使用基于小区参考信号的传输方式发送 ePDCCH。 导频采用小区参考信 号, 采用发送分集的传输方式且导频端口号为 port 0和 1。基站使用 DQPSK调制方式 发送 PDSCH, 同时采用小区参考信号, 采用传输模式 1且导频端口号为 port 0。 在一个 PRB中, 业务信息经过信道编码后使用 DQPSK调制, 编码所使用的起始 参考符号使用预定义值。 调制编码顺序可以按照先时域后频域的方式或者按照先频域 后时域的方式。 其中在一个 PRB中编码时, 编码原理同实施例 3, 不同的在于所使用 的起始参考信号 R预定义为默认的两比特信息, 优选的为 01或 10。 DQPSK编码所使 用的相位编码如实施例 3中表 1所示。 控制信息承载在增强物理下行控制信道中, 该信道采用集中式或分布式传输, 优 选集中式传输。同时在 1.4MHz带宽传输时支持以 PRB为单位的聚合等级,具体为 L=l、 2、 3、 4、 6。 仅支持一个 PRB set, 且该 set支持的 PRB数目为 N=2、 4、 6。 对应的搜 索空间
Figure imgf000023_0001
M(L) M(L) M(L)
candidates p for candidates p candidates p
Case 1 for C3S6 2 for C3S6 3
L=1 L=2 L=6 L=1 L=2 L=3 L=2 L=4 L=6
2 [2] [1] [0] [2] [1] [0] [1] [0] [0]
4 [4] [2] [0] [4] [1] [0] [2] [1] [0]
6 [6] [3] [1] [4] [2] [1] [3] [1] [1] 其中 CaSel、 2、 3分别适用于有覆盖增强需求的 MTC UE、无覆盖增强需求的 MTC UE、 其他情况。 此时基站侧使用 Case 1时 N=6的 PRB set, 同时使用聚合等级 6承载控制信息。 另外的, 起始传输符号固定从第四个 OFDM符号开始。 同时, 控制信息包含指示控制重复子帧与业务重复子帧的定时间隔 T, Τ=0, 即数 据子帧传输起始位置紧接着控制子帧。 终端获取发送 PRACH类型为支持覆盖增强技术的前导, 同时获知终端类型为预 定义类型 1, 为支持覆盖增强技术的终端, 选择下述检测方式接收数据信息, 此时当 数据信息为控制信息并且承载在 ePDCCH信道上时,选择基于小区参考信号的传输方 式解调 ePDCCH, 否则, 选择基于用户专有解调导频的传输方式解调 ePDCCH; 当数 据信息为业务数据信息并且承载在 PDSCH信道上时,选择基于 DQPSK调制方式传输, 否则, 选择基于 QPSK调制方式传输。 终端侧的处理步骤如图 4所示。 终端将根据小区参考信号以传输分集方式解调 ePDCCH, 端口号为 port 0和 1。 终端在搜索空间中分别进行 L=l、 2、 3、 4、 6聚合等级所对应的候选集解调验证, 得到控制信息。 获得控制信息后, 获知数据子帧将在控制子帧后间隔 T个子帧传输, 此时 τ=ο。 终端采用 DQPSK解调方式解调 PDSCH, 同时终端采用非相干解调方式。 由于此时使用非相干解调方式, 即小区参考信号不用作解调参考信号。 终端根据 预定义的 DQPSK的解调起始符号进行 DQPSK解调,解调原理与实施例 3中所述相同, 不同之处在于起始参考信号 R预定义为默认的两比特信息, 优选的为 01或 10。 本实施例通过时分复用方式传输下行控制信息和业务数据信息, 采用小区参考信 号, 在应用小带宽通信的前提下, 能保证低成本的 MTC终端设备能和基站侧的正常
¾{p需求。 实施例 9 本实施例对 FDD或 TDD系统下, 下行传输采用本发明实施例所提供的方法进行 详细描述说明。 基站根据接收到终端发送的 PRACH前导为有覆盖增强需求的类型, 获取传输数 据信息的子帧数量大于 1, 具体的为在连续的 10个无线帧的子帧 #1、 #2、 #3、 #4、 #6、 #7、 #8、 #9共计 80个子帧。 每个无线帧示意图如图 10所示。 选择下述传输方式发送 数据, 此时数据信息为承载在 ePDCCH信道上的控制信息。 否则, 选择基于用户专有 解调导频的传输方式发送 ePDCCH。 基站侧的具体处理步骤如图 2所示。 在一个 PRB中, 控制信息经过信道编码后使用 DQPSK调制, 编码所使用的起始 参考符号使用预定义值。 调制编码顺序可以按照先时域后频域的方式或者按照先频域 后时域的方式。 其中在一个 PRB中编码时, 编码原理同实施例 3, 不同的在于所使用 的起始参考信号 R预定义为默认的两比特信息, 优选的为 01或 10。 基站使用基于 CRS的传输方式发送控制信息。 导频采用小区参考信号, 采用导频 端口号为 port O和 1。 并且控制信息使用 DQPSK调制方式。 控制信息承载在增强物理下行控制信道中, 该信道采用集中式或分布式传输, 优 选集中式传输, 同时使用基于 CRS的发送分集传输方式。 同时在 1.4MHz带宽传输时 支持以 PRB为单位的聚合等级, 具体为 L=l、 2、 3、 4、 6。 仅支持一个 PRB set, 且 该 set支持的 PRB数目为 N=2、 4、 6。 对应的搜索空间为:
Figure imgf000025_0001
其中 CaSel、 2、 3分别适用于有覆盖增强需求的 MTC UE、无覆盖增强需求的 MTC UE、 其他情况。 此时基站侧使用 Case 1时 N=6的 PRB set, 同时使用聚合等级 2承载控制信息。 另外的, 起始传输符号固定从第四个 OFDM符号开始。 终端获取发送 PRACH类型为支持覆盖增强技术的前导, 同时获知终端类型为预 定义类型 1, 为支持覆盖增强技术的终端, 选择下述检测方式接收数据信息, 此时数 据信息为承载在 ePDCCH中的控制信息。 否则, 选择基于用户专有解调导频的传输方 式解调 ePDCCH。 终端侧的处理步骤如图 4所示。 终端采用 DQPSK解调方式, 同时终端采用非相干解调方式。 终端在搜索空间中分别进行 L=l、 2、 3、 4、 6聚合等级所对应的候选集解调验证, 得到控制信息。 由于此时使用非相干解调方式, 即不使用小区参考信号作为解调参考信号。 终端 根据预定义的 DQPSK的解调起始符号进行 DQPSK解调。 在一个 PRB中解调原理同 实施例 3所述, 不同之处在于起始参考信号 R预定义为默认的两比特信息, 优选的为 01或 10。 本实施例通过在下行传输控制信息时, 采用小区参考信号, 在应用小带宽前通信 的提下, 能保证低成本的 MTC终端设备能和基站侧的正常通信需求。 通过上述实施例可以看出, 本发明实施例实现了以下有益效果: 可以保证部署在低覆盖环境下的终端设备能正确接收基站侧数据信息和控制信 息, 在运营商不增加部署额外的站点、 中继站等高成本设备的前提下, 降低持续重复 发送次数以及带来的能量开销,提高下行资源使用效率,保证此类终端设备正常通信。 在另外一个实施例中, 还提供了一种软件, 该软件用于执行上述实施例及优选实 施方式中描述的技术方案。 在另外一个实施例中, 还提供了一种存储介质, 该存储介质中存储有上述软件, 该存储介质包括但不限于: 光盘、 软盘、 硬盘、 可擦写存储器等。 显然, 本领域的技术人员应该明白, 上述的本发明的各模块或各步骤可以用通用 的计算装置来实现, 它们可以集中在单个的计算装置上, 或者分布在多个计算装置所 组成的网络上, 可选地, 它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现, 从而, 可以 将它们存储在存储装置中由计算装置来执行, 并且在某些情况下, 可以以不同于此处 的顺序执行所示出或描述的步骤, 或者将它们分别制作成各个集成电路模块, 或者将 它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。 这样, 本发明不限制于任 何特定的硬件和软件结合。 工业实用性 本发明提供的上述技术方案, 可以应用于下行数据的传输和传输处理过程中, 采 用根据触发信息触发采用指定传输方式传输待传输的下行数据的技术手段, 解决了相 关技术中, 在有特殊覆盖要求的通信系统中数据传输可靠性不高等技术问题, 从而保 证了在低覆盖环境下的终端设备能够正确接收基站侧的数据信息, 保证了该环境下终 端设备的正常通信。

Claims

权 利 要 求 书
1. 一种下行数据的传输方法, 应用于基站, 包括:
获取用于触发采用指定传输方式的触发信息;
根据所述触发信息采用与所述触发信息对应的传输方式传输下行数据。
2. 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 所述触发信息, 包括以下至少之一: 用于传输所述下行数据的子帧的数量、 用于接收所述下行数据的终端的类 型、 接收来自于上层的传输指示信令。
3. 根据权利要求 2所述的方法, 其中, 所述子帧的数量根据所述终端发送的物理 随机接入信道类型确定。
4. 根据权利要求 2所述的方法, 其中, 根据所述触发信息采用与所述触发信息对 应的传输方式传输所述下行数据, 包括:
在子帧中有 CRS传输且在以下至少之一情况下,对于增强的物理下行控制 信道 ePDCCH,采用基于 CRS的传输方式传输所述下行数据: 所述子帧的数量 大于 1 ; 所述终端的类型为指定类型; 接收到所述传输指示信令。
5. 根据权利要求 4所述的方法, 其中, 采用基于 CRS的传输方式传输所述下行数 据之前, 包括:
对所述 ePDCCH承载的所述下行数据, 以物理资源块 PRB为资源分配单 位分配用于传输所述下行数据的资源。
6. 根据权利要求 5所述的方法, 其中, 以所述 PRB为资源分配单位为传输所述下 行数据分配以下之一数量的 PRB:
1个 PRB、 2个 PRB、 3个 PRB、 4个 PRB、 6个 PRB、 15个 PRB。
7. 根据权利要求 4所述的方法, 其中, 所述 ePDCCH的控制信息中包括: 用于指 示业务重复子帧与控制重复子帧的发送时间间隔。
8. 根据权利要求 4所述的方法, 其中, 所述 ePDCCH的起始 OFDM符号在没有 高层信令配置时采用预先定义的起始位置。
9. 根据权利要求 4所述的方法, 其中, 所述起始位置为以下之一: 第 1个 OFDM符号、 第 2个 OFDM符号、 第 3个 OFDM符号、 第 4个 OFDM符号、 第 5个 OFDM符号。
10. 根据权利要求 2所述的方法, 其中, 根据所述触发信息采用与所述触发信息对 应的传输方式传输所述下行数据, 包括:
在以下至少之一情况下, 在预定义的信道集合中至少两个信道采用相同的 传输方式: 所述子帧的数量大于 1 ; 所述终端的类型为指定类型; 接收到所述 传输指示信令。
11. 根据权利要求 10所述的方法,其中,所述预定义的信道集合中包括以下至少两 个信道:
承载用户专有数据信息的物理下行共享信道 PDSCH、承载公有数据信息的 PDSCH、 主同步信道、 辅同步信道、 广播信道。
12. 根据权利要求 2所述的方法, 其中, 根据所述触发信息采用与所述触发信息对 应的传输方式传输所述下行数据, 包括:
采用时分复用的方式传输所述公有数据信息的子帧和所述用户专有数据信 息的子帧; 和 /或
采用时分复用的方式传输用户专有下行控制信息的子帧和所述用户专有数 据信息的 PDSCH子帧。
13. 根据权利要求 2所述的方法, 其中, 所述下行数据在多个子帧上传输时, 在预 设周期内, 以时域单元为单位发送所述下行数据, 其中, 每个所述时域单元包 括 M个子帧, M为正整数。
14. 根据权利要求 13所述方法, 其中, 所述预设周期包括 N个无线帧, N为正整 数;在所述预设周期中用于发送所述下行数据的时域单元位置存在一个或多个, 其中, 仅选择其中一个所述时域单元位置发送所述下行数据且每个所述时域单 元位置对应于至少一个所述时域单元。
15. 根据权利要求 12所述的方法,其中,用于传输所述用户专有数据信息的子帧的 数量为 4的整数倍。
16. 根据权利要求 15所述的方法,其中,从以下子帧中选择用于传输所述用户专有 数据信息的子帧: 第 1子帧、 第 2子帧、 第 3子帧、 第 4子帧、 第 6子帧、 第 7子帧、 第 8 子帧、 第 9子帧。
17. 根据权利要求 2所述的方法, 其中, 采用基于 CRS的传输方式传输所述下行数 据之前, 包括: 在以下至少之一情况下, 对所述下行数据采用差分四相相移键 控 DQPSK方式对所述下行数据进行调制: 所述子帧的数量大于 1 ; 所述终端的类型为指定类型; 所述传输指示信令 指示所述下行数据的调制方式为 DQPSK。
18. 根据权利要求 17所述的方法, 其中, 在采用所述 DQPSK对所述下行数据进行 调制时, 使用的起始参考符号包括: 预定义值或指定导频。
19. 根据权利要求 18所述的方法, 其中, 所述指定导频采用以下结构:
每个导频端口所包含的资源单元 RE 占用数据传输带宽中的一个或多个 OFDM符号、 每个导频端口所包含的 RE占用数据传输带宽中的部分 RE中至 少之一。
20. 根据权利要求 4、 10和 17中任一项所述的方法, 其中, 所述指定类型包括以下 至少之一:
低成本终端、 指定位置的终端、 支持覆盖增强技术的终端。
21. 一种下行数据的传输处理方法, 应用于终端, 包括:
获取用于触发采用指定传输方式的触发信息;
按照与所述触发信息对应的传输方式接收所述下行数据。
22. 根据权利要求 21所述的方法, 其中, 所述触发信息, 包括以下至少之一: 物理随机接入信道 PRACH类型、所述终端的类型、接收到传输指示信令。
23. 根据权利要求 22所述的方法, 其中, 根据所述 PRACH类型确定接收所述下行 数据的子帧的数量。
24. 根据权利要求 22所述的方法,其中,按照与所述触发信息对应的传输方式接收 所述下行数据, 包括: 在子帧中有 CRS传输且在以下至少之一情况下,对于增强的物理下行控制 信道 ePDCCH,采用基于 CRS的传输方式传输所述下行数据: 所述子帧的数量 大于 1 ; 所述终端的类型为指定类型; 接收到所述传输指示信令。
25. 根据权利要求 24所述的方法, 其中, 采用基于 CRS的传输方式接收所述下行 数据之前, 包括:
对所述 ePDCCH承载的所述下行数据, 以物理资源块 PRB为资源分配单 位分配用于接收所述下行数据的资源。
26. 根据权利要求 25所述的方法, 其中, 以所述 PRB为资源分配单位为接收所述 下行数据分配以下之一数量的 PRB:
1个 PRB、 2个 PRB、 3个 PRB、 4个 PRB、 6个 PRB、 15个 PRB。
27. 根据权利要求 24所述的方法, 其中, 所述 ePDCCH的起始 OFDM符号在没有 高层信令配置时采用预先定义的起始位置。
28. 根据权利要求 24所述的方法, 其中, 所述起始位置为以下之一:
第 1个 OFDM符号、 第 2个 OFDM符号、 第 3个 OFDM符号、 第 4个 OFDM符号、 第 5个 OFDM符号。
29. 根据权利要求 22所述的方法,其中,按照与所述触发信息对应的传输方式接收 所述下行数据, 包括:
在以下至少之一情况下, 在预定义的信道集合中至少两个信道采用相同的 传输方式: 所述子帧的数量大于 1 ; 所述终端的类型为指定类型; 接收到所述 传输指示信令。
30. 根据权利要求 29所述的方法, 其中, 所述信道集合中包括以下至少两个信道: 承载用户专有数据信息的物理下行共享信道 PDSCH、承载公有数据信息的 PDSCH、 主同步信道、 辅同步信道、 广播信道。
31. 根据权利要求 22所述的方法,其中,按照与所述触发信息对应的传输方式接收 所述下行数据, 包括以下之一:
采用时分复用的方式接收所述公有数据信息的子帧和所述用户专有数据信 息的子帧; 和 /或 采用时分复用的方式接收用户专有下行控制信息的子帧和所述用户专有数 据信息的 PDSCH子帧。
32. 根据权利要求 22所述的方法, 其中, 所述下行数据在多个子帧上传输时, 在预 设周期内, 以时域单元为单位发送所述下行数据, 其中, 每个所述时域单元包 括 M个子帧, M为正整数。
33. 根据权利要求 32所述方法, 其中, 所述预设周期包括 N个无线帧, N为正整 数;在所述预设周期中用于发送所述下行数据的时域单元位置存在一个或多个, 终端在所述时域单元位置上检测所述下行数据且每个所述时域单元位置对应于 至少一个所述时域单元。
34. 根据权利要求 31所述的方法,其中,用于接收所述用户专有数据信息的子帧的 数量为 4的整数倍。
35. 根据权利要求 34所述的方法,其中,从以下子帧中选择用于接收所述用户专有 数据信息的子帧:
第 1子帧、 第 2子帧、 第 3子帧、 第 4子帧、 第 6子帧、 第 7子帧、 第 8 子帧、 第 9子帧。
36. 根据权利要求 22所述的方法, 其中, 采用基于 CRS的传输方式接收所述下行 数据之前, 包括: 在以下至少之一情况下, 对所述下行数据采用差分四相相移 键控 DQPSK方式对所述下行数据进行解调:
所述子帧的数量大于 1 ; 所述终端的类型为指定类型; 所述传输指示信令 指示所述下行数据的调制方式为 DQPSK。
37. 根据权利要求 36所述的方法, 其中, 在采用所述 DQPSK对所述下行数据进行 解调时, 使用的起始参考符号包括: 预定义值或指定导频。
38. 根据权利要求 37所述的方法, 其中, 所述指定导频采用以下结构:
每个导频端口所包含的资源单元 RE 占用数据传输带宽中的一个或多个 OFDM符号、 每个导频端口所包含的 RE占用数据传输带宽中的部分 RE中至 少之一。
39. 根据权利要求 24、 29和 36中任一项所述的方法, 其中, 所述指定类型包括以 下至少之一: 低成本终端、 指定位置的终端、 支持覆盖增强技术的终端。
40. 一种下行数据的传输装置, 应用于基站, 包括:
获取模块, 用于获取用于触发采用指定传输方式的触发信息; 传输模块, 用于根据所述触发信息采用与所述触发信息对应的传输方式传 输所述下行数据。
41. 根据权利要求 40所述的装置, 其中, 所述获取模块, 用于获取包括以下至少之 一信息的所述触发信息:
用于传输所述下行数据的子帧的数量、 用于接收所述下行数据的终端的类 型、 接收来自于上层的传输指示信令。
42. 一种下行数据的传输处理装置, 应用于终端, 包括:
获取模块, 用于获取用于触发采用指定传输方式的触发信息; 接收模块, 用于按照与所述触发信息对应的传输方式接收所述下行数据。
43. 根据权利要求 42所述的装置, 其中, 所述获取模块, 用于获取包括以下至少之 一信息的所述触发信息:
物理随机接入信道 PRACH类型、 所述终端的类型、 接收到的传输指示信
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