WO2014173240A1 - 参考信号配置信息的处理方法、装置和系统 - Google Patents

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WO2014173240A1
WO2014173240A1 PCT/CN2014/075251 CN2014075251W WO2014173240A1 WO 2014173240 A1 WO2014173240 A1 WO 2014173240A1 CN 2014075251 W CN2014075251 W CN 2014075251W WO 2014173240 A1 WO2014173240 A1 WO 2014173240A1
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WO
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sequence
pbch
reference signal
value
base station
Prior art date
Application number
PCT/CN2014/075251
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English (en)
French (fr)
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郭森宝
孙云锋
戴博
张峻峰
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中兴通讯股份有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/001Synchronization between nodes
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and in particular, to a method, an apparatus, and a system for processing reference signal configuration information. Background technique
  • a Common Reference Signal (User Equipment, UE)
  • the channel measurement can be performed through the CRS, thereby determining that the UE performs cell reselection and handover to the target cell, and performs channel quality measurement in the UE connection state.
  • the interference level is high, the physical layer can disconnect through high-level related radio link connection failure signaling.
  • CSI-RS channel information reference signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • the CSI-RS is used for the measurement of the channel.
  • the measurement of the CSI-RS can be used to calculate a Precoding Matrix Indicator (PMI) and a Channel Quality Indicator (Channel Quality Indicator) that the UE needs to feed back to the eNB.
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • Channel Quality Indicator Channel Quality Indicator
  • CQI Channel Quality Indicator
  • RI rank indicator
  • the DMRS enables the UE to transparently receive downlink data without knowing the precoding weights applicable to the base station side, which can reduce the weight of the codebook while reducing the PDCCH load.
  • DMRS supports SU-MIMO and MU-MIMO dynamic transparent handover, and supports interference estimation using DMRS, which can greatly improve the interference cancellation performance on the receiving side.
  • a new carrier type (NCT) is introduced in the late stage of R11.
  • the newly introduced carrier type mainly adopts ePDCCH for the transmission of the control channel, and the PDSCH transmission mainly adopts TM9 or TM10.
  • CRS No longer used for demodulation, only for synchronous tracking or Reference Signal Receiving Power (RSRP) measurements and possible Radio Linkage Measurement (RLM). Since CRS is not used for demodulation, Energy-saving, CRS can be sent periodically, and CRS uses single-port transmission, that is, only transmits the CRS port of port 0. In the NCT discussion, this reduced CRS is called RCRS.
  • CSI-RS for synchronous tracking and RSRP measurement as well as RLM measurement, in which case CSI-RS needs to be enhanced.
  • the period of the CSI-RS may be limited, for example, the period of the reduced channel information reference signal (RCSI-RS) used for synchronization tracking or RSRP measurement is fixed to 5, and the subframe index that can be offset is 0 to 4
  • the CSI-RS pattern reuse factor of the 2-port in one subframe is 20, the CSI-RS pattern reuse factor of the 4-port is 10, and the CSI-RS pattern reuse factor of the 8-port is 5, when the RCSI-RS
  • the configuration selection set can be 5, 80, 40 or 20.
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • the value ⁇ ⁇ may not represent the cell ID, but only for generating the PSS/SSS sequence.
  • the embodiments of the present invention provide:
  • a method for processing reference signal configuration information comprising:
  • the base station notifies the user equipment UE of the information of the reduced reference signal through the synchronization signal and/or the scrambling code sequence of the physical broadcast channel PBCH;
  • the information of the reduced reference signal includes at least one of the following:
  • Time domain resources and location Frequency domain resources and location
  • the synchronization signal includes a primary synchronization signal PSS and/or a secondary synchronization signal SSS;
  • the scrambling code sequence of the PBCH is a scrambling code sequence of a PBCH in a new carrier type NCT or a scrambling code sequence of an enhanced PBCH in an NCT. ;
  • the reduced reference signal includes a reduced common reference signal RCRS or a reduced channel information reference signal RCSI-RS.
  • the base station and the UE pre-defined RCRS time domain resources and/or frequency domain resources and/or possible information in the candidate set of subframe positions and periods include N (N>1)
  • the base station passes the PSS.
  • the base station and the UE pre-defined RCSI-RS time domain resources and/or frequency domain resources and/or possible information in the candidate set of subframe positions and periods include N (N>1)
  • the value used in the SSS sequence is used to generate PSS and/or SSS sequences.
  • the base station and the UE pre-defined RCSI-RS time domain resources and/or frequency domain resources and/or possible information in the candidate set of subframe positions and periods include N (N>1)
  • the base station Notifying the UE by using one of the N types of RCSI-RSs by using the PBCH in the NCT or the S sequence value in the enhanced PBCH; wherein the sequence value is used to scramble the bit information of the PBCH or the scrambled PBCH Cyclic redundancy sequence.
  • the base station and the UE are predefined RCRS time domain resources and/or frequency domain resources and/or
  • the base station informs the UE of which of the N types is adopted by the PBCH in the NCT or the S sequence value in the enhanced PBCH.
  • the value range of the M is: 0 ⁇ M ⁇ 5 () 4;
  • the value range of the S is: () ⁇ S ⁇ 32, : .
  • a method for processing reference signal configuration information comprising:
  • the UE obtains information of the reduced reference signal by using a synchronization signal and/or a scrambling code sequence of the PBCH; the information of the reduced reference signal includes at least one of the following:
  • the synchronization signal includes PSS and/or SSS;
  • the scrambling code sequence of the PBCH is a scrambling code sequence of a PBCH in an NCT or a scrambling code sequence of an enhanced PBCH in an NCT;
  • the reduced reference signal comprises an RCRS or an RCSI-RS.
  • the UE passes the check.
  • the value range of the M is: 0 ⁇ M ⁇ 504;
  • the value range of the S is: 0 S ⁇ 32.
  • a processing device for reference signal configuration information the device being a base station configured to notify the UE of the information of the reduced reference signal by using a synchronization signal and/or a scrambling code sequence of the PBCH;
  • the information of the reduced reference signal includes at least the following One:
  • the synchronization signal includes PSS and/or SSS;
  • the scrambling code sequence of the PBCH is a scrambling code sequence of a PBCH in an NCT or a scrambling code sequence of an enhanced PBCH in an NCT;
  • the reduced reference signal comprises an RCRS or an RCSI-RS.
  • the base station and the UE pre-defined RCRS time domain resources, frequency domain resources, and possible information in the candidate set of subframe positions and periods include N (N>1)
  • the base station and the UE pre-defined RCSI-RS time domain resources, frequency domain resources, and possible information in the candidate set of subframe positions and periods include N (N>1)
  • the base station is configured to pass the PSS.
  • the base station and the UE's predefined RCSI-RS time domain resources, frequency domain resources, and possible information in the candidate set of subframe positions and periods include N (N>1)
  • the base station is configured to pass the NCT.
  • the S-series sequence value in the PBCH or the enhanced PBCH is used to notify the UE of which of the N types of RCSI-RSs to receive; wherein the sequence value is used to scramble the bit information of the PBCH or the cycle of scrambling the PBCH Redundant sequence.
  • the base station and the UE pre-defined RCRS time domain resources, frequency domain resources, and possible information in the candidate set of subframe positions and periods include N (N>1)
  • the base station is configured to pass through the NCT.
  • the S-series sequence value in the PBCH or the enhanced PBCH is used to notify the UE of which of the N types of RCRSs to receive; wherein the sequence value is used to scramble the bit information of the PBCH or to scramble the cyclic redundancy sequence of the PBCH.
  • the value range of the M is: 0 M ⁇ 504;
  • the value range of the S is: 0 S ⁇ 32.
  • the base station includes a sending side determining module and a sending side notifying module, where the sending side determining module is configured to determine a time domain resource, a frequency domain resource, and a sub-definite reference signal of the base station and the UE.
  • the information type in the candidate set of the frame position and the period; the sending side notification module is configured to notify the UE to adopt the sequence value in the scrambling code sequence of the corresponding synchronization signal and/or PBCH according to the information type Which reduced reference signal is used for reception.
  • a processing device for reference signal configuration information the device being a UE configured to obtain information of the reduced reference signal by using a synchronization signal and/or a scrambling code sequence of the PBCH; and the information of the reduced reference signal includes at least one of the following:
  • the synchronization signal includes PSS and/or SSS;
  • the scrambling code sequence of the PBCH is a scrambling code sequence of a PBCH in an NCT or a scrambling code sequence of an enhanced PBCH in an NCT;
  • the reduced reference signal includes an RCRS or an RCSI-RS,
  • the UE is configured to pass the detection.
  • the value range of the M is: 0 ⁇ M ⁇ 5 () 4;
  • the value range of the S is: 0 S ⁇ 32.
  • the UE includes a receiving side determining module and a receiving side executing module.
  • the receiving side determining module is configured to determine a time domain resource, a frequency domain resource, and a sub-definite reference signal of the base station and the UE. a type of information in a candidate set of frame positions and periods; the receiving side execution module configured to determine, by the sequence value in the scrambling code sequence of the corresponding synchronization signal and/or PBCH, according to the type of information
  • a reduced reference signal for reception A processing system for reference signal configuration information, the system includes a base station, a UE, where the base station is configured to notify the UE of the reduced reference signal information by using a synchronization signal and/or a scrambling code sequence of the PBCH;
  • the UE is configured to obtain information of the reduced reference signal by using a synchronization signal and/or a scrambling sequence of the PBCH;
  • the information of the reduced reference signal includes at least one of the following:
  • the synchronization signal includes PSS and/or SSS;
  • the scrambling code sequence of the PBCH is a scrambling code sequence of a PBCH in an NCT or a scrambling code sequence of an enhanced PBCH in an NCT;
  • the reduced reference signal comprises an RCRS or an RCSI-RS.
  • a computer storage medium having stored therein computer executable instructions for performing the methods of the embodiments of the present invention.
  • the base station can notify the UE of the related information of the reference signal without increasing the signaling overhead, so the UE can obtain the synchronization tracking signal and/or the initial access.
  • the RSRP measures the reference signal so that the UE can implement fine synchronization and/or handover measurements as quickly as possible.
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a principle of a time domain and a frequency domain resource set in a resource block of an RCSI-RS
  • FIG. 3 is a source of a time domain and a frequency domain resource set in a resource block of an RCSI-RS only in a TDD state
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a principle of a time domain and a frequency domain resource set in a resource block of an RCRS;
  • FIG. 5 is a schematic diagram of reference signal configuration information processing according to an embodiment of the present invention.
  • the base station may notify the UE of the information of the reduced reference signal by using a synchronization signal and/or a scrambling code sequence of a physical broadcast channel (PBCH); the reduced reference signal
  • PBCH physical broadcast channel
  • the information includes at least one of the following:
  • the synchronization signal may include a PSS and/or an SSS;
  • the scrambling code sequence of the PBCH may be a scrambling code sequence of a PBCH in an NCT or a scrambling code sequence of an enhanced PBCH in an NCT, and the scrambling code sequence It may be at least a scrambling code sequence for scrambling PBCH information bits or a scrambling code sequence for scrambling PBCH cyclic redundancy check bits.
  • the reduced reference signal may comprise an RCRS or an RCSI-RS.
  • the base station may pass 504 or 3 or 168 types.
  • the UE is notified to which one of the N types of RCSI-RSs to receive; wherein, M is a value used by the base station to transmit the PSS and/or SSS sequence, () ⁇ M ⁇ 5()4, or 0 ⁇ M ⁇ 3, or (KM ⁇ 168.
  • the base station may pass the PBCH in the NCT or enhance
  • the sequence value of the S in the PBCH is used to notify the UE of which of the N types of RCSI-RSs to receive; wherein the sequence value is used to scramble the bit information of the PBCH or the cyclic redundancy sequence of the scrambled PBCH, preferably , 0 S ⁇ 32.
  • the base station may pass the PBCH in the NCT or the enhanced PBCH.
  • the N types of sequence values are used to notify the UE of which of the N types of RCRSs to receive; wherein the sequence value is used to scramble the bit information of the PBCH or the cyclic redundancy sequence of the scrambled PBCH, preferably, () ⁇ S ⁇ 32,
  • the sending side determining module and the sending side notifying module may be set in the base station;
  • the sending side determining module is configured to determine a time domain resource, a frequency domain resource, and a type of information in a candidate set of the subframe position and the period of the preset reference signal of the base station and the UE, and the specific determining operation is performed in the following The details are described in the examples.
  • the sending side notification module is configured to notify, by using the sequence value in the scrambling code sequence of the corresponding synchronization signal and/or the PBCH, which type of reduced reference signal is used for receiving, according to the information type, specifically
  • the notification operation will be described in detail in the following embodiments.
  • the UE may obtain the information of the reduced reference signal by using the synchronization signal and/or the scrambling sequence of the PBCH; the information of the reduced reference signal includes at least one of the following:
  • Time domain resources and location information Frequency domain resources and location information
  • the synchronization signal may include a PSS and/or an SSS: the scrambling code sequence of the PBCH may be a scrambling code sequence of a PBCH in an NCT or a scrambling code sequence of an enhanced PBCH in an NCT; the reduced reference signal Can contain RCRS or RCS1-RS.
  • the UE may detect 504 or 3 or 168.
  • the UE can obtain (1) and ⁇ 2) by detecting the PSS and/or sss sequence, and then utilize
  • M 3M(" + M( 2 ) finds the value of M.
  • the UE can generate the relevant PSS and/or SSS using all possible values of ⁇ , , and ⁇ ( 2 ), or the UE pre-stores possible PSS and/or SSS And then correlate with the received PSS and / or sss to obtain the value of ⁇ ( ⁇ ⁇ (2) .
  • ⁇ ( ⁇ ,, ⁇ (2) value Equivalent to ⁇ .
  • the present invention further provides a computer storage medium in which a computer is executable.
  • a computer is executable.
  • the following indexes are numbered in subframes, ranging from 0 to 13 and subcarrier numbers from 0 to 11.
  • the RCRS and the RCSI-RS according to the embodiments of the present invention may be used for the implementation of at least one of the following: synchronous tracking;
  • the node selects the measurement.
  • Embodiment 1 The names of the RCRS and the RCSI-RS are not limited to the inventive idea and application scenario of the present invention. Embodiment 1:
  • Figure 1 shows the subframe time domain resource set of RCRS, which shows that the RCRS can be sent every 5ms.
  • the possible subframe offset range of RCRS is 0 ⁇ 4. That is, the possible RRC mode of the RCRS 1.
  • the RCRS is transmitted every 5 ms from the 0th subframe of a radio frame.
  • 'Mode 2 RCRS is sent every 5 ms from the first subframe of a radio frame' Mode 3 from The second subframe of a radio frame starts to transmit RCRS and is transmitted every 5 ms.
  • Mode 4 transmitting RCRS from the third subframe of one radio frame, transmitting 5 times every 5 ms, and transmitting RCRS from the 4th subframe of a radio frame.
  • the base station informs the UE through the PSS and/or the SSS to transmit the RCRS in which of the following manners. That is, the base station generates PSS and SSS sequences through ' ⁇ and ⁇ ''.
  • the process of generating PSS and SSS sequences can refer to the process of generating PSS and SSS sequences in Section 61.211 of the standard 36.211, where the M(1) value is equivalent. , M (2) value is equivalent.
  • mode 1 is used to transmit C S .
  • mode 2 is used to transmit RCRS.
  • mode 3 is used to transmit CRS.
  • mode 4 is used to transmit CRS.
  • mode 5 is used to transmit RCRS.
  • the UE receives the RCRS in one of the following ways:
  • RCRS Received from the first subframe of a radio frame. RCRS is received every 5ms.
  • RCRS Receives from the second subframe of a radio frame. RCRS is received every 5ms.
  • RCRS Receives from the third subframe of a radio frame. RCRS is received every 5ms.
  • the UE receives the RCRS from the 4th subframe of a radio frame and receiving the RCRS every 5 ms.
  • the UE detects the PSS and/or the SSS to determine which of the following modes is used to receive the RCRS, that is, the UE passes m (1 ⁇ P m ( 2) Generate PSS and SSS sequences, according to the received PSS and
  • mode 1 is used to receive CRS.
  • mode 2 is used for reception of RCRS.
  • mode 3 is used for reception of RCRS.
  • mode 4 is used for RCRS reception.
  • mode 5 is used to receive CRS.
  • the specific process of generating PSS and SSS sequences can refer to the process of generating PSS and sss sequences in 6.121 of the standard 36.211, where the M(1) value is equivalent to the M(2) value.
  • Figure 4 shows the subframe time domain resource set of RCRS, which shows that RCRS can be sent every 5ms.
  • the possible subframe offset range of RCRS is 0 ⁇ 4
  • the frequency offset value is 0 ⁇ 5.
  • the possible transmission method of RCRS can be one of the methods shown in Table 1 or Table 2:
  • Table 1 s RCRS s RCRS s RCRS s RCRS s RCRS s RCRS s RCRS value taken at the time taken, time taken, time-frequency bit value, frequency bit value, frequency bit value, frequency bit value, frequency position
  • T is the sub-frame offset value of RCRS
  • F is the frequency offset value of RCRS.
  • Table 1 The value of s can be 0 ⁇ 29. In Table 2, the value of s can be 0 ⁇ 29.
  • the base station informs the UE through the PSS and/or the SSS to transmit the RCRS in any of the following manners, that is, the base station generates the PSS and the SSS sequence by using m(1 ⁇ P m(2) , and the specific process of generating the PSS and the SSS sequence. Reference may be made to the process of generating PSS and SSS sequences in 6.121 of the standard 36.211, where the M(1) value is equivalent to) and the M(2) value is equivalent.
  • the value of the UE is notified to the UE whether the RCRS is sent in the current configuration.
  • the UE receives the RCRS in one of the ways shown in Table 1 or Table 2:
  • the UE learns which of the following ways to receive the RCRS by detecting the PSS and/or SSS. That is, the UE generates PSS and SSS sequences by m(1 ⁇ P m(2) , according to the received PSS and
  • the specific process of generating PSS and SSS sequences can refer to the process of generating PSS and sss sequences in 6.121 of the standard 36.211, where the M(1) value is equivalent to ⁇ and the M(2) value is equivalent.
  • Embodiment 3 is a diagrammatic representation of Embodiment 3
  • Figure 1 shows the RCSI-RS subframe time domain resource set, which shows that RCSI-RS can be sent every 5ms.
  • the possible subframe offset range of RCSI-RS is 0 ⁇ 4, which is possible for RCSI-RS.
  • the sending method can be one of the following ways:
  • Method 1 Send RCSI-RS from the 0th subframe of a radio frame and send it every 5ms.
  • the RCSI-RS is transmitted from the first subframe of a radio frame and sent every 5ms.
  • the RCSI-RS is transmitted from the second subframe of a radio frame and sent every 5 ms.
  • the RCSI-RS is transmitted from the third subframe of a radio frame and sent every 5 ms.
  • the RCSI-RS is transmitted from the 4th subframe of a radio frame and sent every 5ms.
  • the base station informs the UE through the PSS and/or the SSS to transmit the RCSI-RS in any of the following manners, that is, the base station generates the PSS and the SSS sequence by using m(1 ⁇ P m(2) , and specifically generates the PSS.
  • the process of the SSS sequence can refer to the process of generating PSS and SSS sequences in Section 61.21 of the standard 36.21 1 , where the M(1) value is equivalent to the M(2) value equivalent.
  • mode 1 is used to transmit CSI-S.
  • mode 2 is used to transmit RCSI-RS.
  • mode 3 is used to transmit CSI-RS.
  • mode 4 is used to transmit CSI-RS.
  • mode 5 is used to transmit RCSI-RS.
  • the UE receives the RCSI-RS in one of the following ways:
  • the UE learns which of the following manners to receive the RCSI-RS by detecting the PSS and/or the SSS, that is, the UE generates the PSS and SSS sequences by m (1 ⁇ P m ( 2) , according to the received PSS and/or Sss performs correlation operations to calculate the ⁇ 1 ' used by the base station to transmit PSS and/or sss and
  • mode 1 is used to receive CSI-RS.
  • mode 2 is used to receive the RCSI-RS.
  • mode 3 is used to receive CSI-RS.
  • mode 4 is used to receive the RCSI-RS.
  • mode 5 is used for reception of the RCSI-RS.
  • the specific process of generating PSS and SSS sequences can refer to the process of generating PSS and sss sequences in Section 6.11 of Standard 36.211, where the value is equivalent to the value of ⁇ (2) .
  • Embodiment 4 is a diagrammatic representation of Embodiment 4:
  • Figure 2 and Figure 3 show the frequency domain resource set of RCSI-RS, which shows that RCSI-RS can be sent every 5ms. At this time, the possible subframe offset range of RCSI-RS is 0 ⁇ 4.
  • the RCSI-RS can be transmitted in the frequency domain using any of the selectable time-frequency locations in Figure 2.
  • the RCRS is used for fixed 1 or 2 ports for detection, there are 20 frequency domain locations that can be selected.
  • the RCRS uses a fixed 4-port for detection, there are 10 frequency domain locations that can be selected.
  • the RCRS uses a fixed 8-port for detection, there are five frequency domain locations that can be selected. If Figure 2 and Figure 3 are combined, when the RCRS uses fixed 1 or 2 ports for detection, there are 32 frequency domain positions that can be selected.
  • the RCRS uses a fixed 4-port for detection, there are 16 frequency domain locations that can be selected.
  • the RCRS uses a fixed 8 port for detection, there are 8 frequency domain locations that can be selected.
  • the frequency domain position that can be selected is N. Since the RCSI-RS adopts a period of 5ms, the optional subframe offset is five, and there are 5*N optional configurations in total.
  • the value of N is not limited to the value range of the above example, and N may be an integer greater than 0.
  • the base station may notify the UE through the PSS and/or the SSS to transmit the RCRS in which of the following manners, that is, the base station passes the M ''. M ' : 'Generate PSS and SSS sequences.
  • the process of generating PSS and SSS sequences can refer to the process of generating PSS and SSS sequences in Section 6.1 1 of Standard 36.2 1 1; where M(1) is equivalent to The value is equivalent.
  • the UE may learn which of the following manners to receive the RCRS by detecting the PSS and/or the SSS, that is, the UE performs a correlation operation according to the received PSS and/or sss by using A ' i ' and generating the PSS and SSS sequences.
  • the specific process of generating the PSS and SSS sequences can refer to the process of generating PSS and sss sequences in 6.121 of the standard 36.211; wherein, the M(1) value is equivalent to ⁇ , and the M(2) value is equivalent.
  • N 10
  • Figure 1 shows the subframe time domain resource set of RCRS, which shows that the RCRS can be sent every 5ms.
  • the possible subframe offset range of RCRS is 0 ⁇ 4. That is, the RCRS possible sender mode 1.
  • the RCRS is transmitted from the 0th subframe of one radio frame, and the RCRS is transmitted once every 5 ms. 2.
  • the RCRS is transmitted from the first subframe of one radio frame: sent every 5 ms' mode 3, from The second subframe of a radio frame starts to transmit RCRS: it is sent every 5 ms 'Mode 4, RCRS is transmitted from the third subframe of one radio frame: every 5 ms' mode 5, from the 4th subframe of a radio frame Start transmitting RCRS:
  • the c base station transmits the 5 types of scrambling codes of the enhanced PBCH in the PBCH or the NCT every 5 ms to inform the UE of which of the following ways to transmit the RCRS.
  • the UE learns that one of the following methods is used to receive the RCRS by detecting five types of scrambling codes of the enhanced PBCH in the PBCH or the NCT:
  • RCRS Received from the first subframe of a radio frame. RCRS is received every 5ms.
  • RCRS Receives from the second subframe of a radio frame. RCRS is received every 5ms.
  • RCRS Receives from the third subframe of a radio frame. RCRS is received every 5ms.
  • the scrambling code sequence of the enhanced PBCH in the PBCH or the CT may include a scrambling sequence of the enhanced PBCH in the PBCH or the NCT or a cyclic redundancy bit scrambling sequence of the PBCH.
  • Figure 1 shows the subframe time domain resource set of RCRS, which shows that RCRS can be sent every 5ms.
  • the possible subframe offset range of RCRS is 0 ⁇ 2, that is, RCRS possible sender mode 1. From a wireless The 0th candidate subframe of the frame starts to transmit RCRS and is sent every 5 ms.
  • the RCRS is transmitted starting from the first candidate subframe of a radio frame and sent every 5 ms.
  • the RCRS is transmitted starting from the second candidate subframe of a radio frame, and is transmitted every 5 ms.
  • the base station informs the UE through the PSS and/or the SSS to transmit the RCRS in which of the following manners, that is, the base station passes the ⁇ (1 ⁇ ⁇ ⁇ (2 ' generates PSS and SSS sequences, and specifically generates a PSS and SSS sequence) process.
  • the base station passes the ⁇ (1 ⁇ ⁇ ⁇ (2 ' generates PSS and SSS sequences, and specifically generates a PSS and SSS sequence) process.
  • mode 1 is used to transmit CRS.
  • mode 2 is used to transmit RCRS.
  • mode 3 is used to transmit CRS.
  • the UE receives the RCRS in one of the following ways:
  • mode 1 is used to receive RCRS.
  • mode 2 is used to receive CRS.
  • mode 3 is used for RCRS reception.
  • the specific process of generating the PSS and SSS sequences can refer to the process of generating PSS and SSS sequences in 6.121 of the standard 36.211; wherein, the M(1) value is equivalent to the M(2) value.
  • the candidate subframe may be a set of candidate subframes predefined by the base station and the terminal or notified by the base station to the terminal by using high layer signaling.
  • Figure 1 shows the RBRS subframe time domain resource set, which shows that the RCRS can be sent every 5ms.
  • the RCRS possible subframe offset range is 0 ⁇ 2. That is, the possible transmission method of RCRS can be one of the following ways:
  • the RCRS is transmitted starting from the 0th candidate subframe of a radio frame, and is transmitted every 5 ms.
  • the RCRS is transmitted starting from the first candidate subframe of a radio frame and sent every 5 ms.
  • the RCRS is transmitted starting from the second candidate subframe of a radio frame, and is transmitted every 5 ms.
  • the base station informs the UE through the PSS and/or the SSS to transmit the RCRS in any of the following manners, that is, the base station generates the PSS and the SSS sequence by using m(1 ⁇ P m(2) , and the specific process of generating the PSS and the SSS sequence. You can refer to the generation of PSS and SSS sequences in section 6.11 of the standard 36.211. Where ⁇ "' value is equivalent to ⁇ (2) value is equivalent.
  • mode 1 is used to transmit RCRS.
  • mode 2 is used to transmit RCRS.
  • mode 3 is used to transmit RCRS.
  • the UE receives the RCRS in one of the following ways:
  • the UE learns which of the following ways to receive the RCRS by detecting the PSS and/or the SSS, that is, the UE passes the ' 1 ⁇ 4 '' and generates the PSS and SSS sequences, according to the received PSS and
  • mode 1 is used to receive RCRS.
  • mode 2 is used for RCRS reception.
  • mode 3 is used for RCRS reception.
  • the specific process of generating PSS and SSS sequences can refer to the process of generating PSS and sss sequences in Section 6.11 of the standard 36.211; where, ⁇ ( ⁇ value is equivalent to ⁇ , ⁇ (2) value is equivalent to ⁇ .
  • the candidate subframe may be a set of candidate subframes predefined by the base station and the terminal side or notified by the base station to the terminal through high layer signaling.
  • Figure 2 and Figure 3 show the frequency domain resource set of RCSI-RS, indicating that RCSI-RS can be used per
  • the transmission is performed once every 5ms, and the possible subframe offset range of the RCSI-RS is 0 ⁇ 4.
  • the RCSI-RS can be transmitted in the frequency domain using any of the selectable time-frequency locations shown in Figure 2.
  • the RCRS uses fixed 1 or 2 ports for detection, there are 20 frequency domain locations that can be selected.
  • the RCRS uses a fixed 4-port for detection, there are 10 frequency domain locations that can be selected.
  • the RCRS uses a fixed 8-port for detection, there are five frequency domain locations that can be selected. If we combine Figure 2 and Figure 3, when the RCRS uses fixed 1 or 2 ports for detection, there are 32 frequency domain locations that can be selected.
  • the RCRS uses a fixed 4-port for detection, there are 16 frequency domain locations that can be selected.
  • the RCRS uses a fixed 8 port for detection, there are 8 frequency domain positions that can be selected. Assume that the number of frequency domain positions that can be selected is N. Since the RCSI-RS adopts a period of 5 ms, the optional subframe offset is five, and there are a total of 5*N optional configurations.
  • the value of N is not limited to the value range of the above example, and N may be an integer greater than 0.
  • the base station may notify the UE by using the PSS and/or the SSS to transmit the RCRS in any of the following manners, that is, the base station generates the PSS and the SSS sequence by using m(1 ⁇ P m(2) , and specifically generates the PSS and the SSS sequence.
  • the process can refer to the process of generating PSS and SSS sequences in Section 6.11 of Standard 36.21 1; where M(1) value is equivalent to M(2) value equivalent.
  • the UE can learn which of the following manners to receive the RCRS by detecting the PSS and/or the SSS, that is, the UE generates the PSS and SSS sequences by using ⁇ and ⁇ , and performs correlation operations according to the received PSS and/or sss to calculate. (1) used by the base station to transmit PSS and/or sss
  • the operation method for processing the reference signal configuration information in the embodiment of the present invention may include the operation shown in FIG. 5:
  • Step 51 When notifying the reference signal information, the base station may notify the UE of the information of the reduced reference signal by using the synchronization signal and/or the scrambling code sequence of the PBCH.
  • Step 52 When receiving the reference signal information, the UE may obtain the information of the reduced reference signal by using the corresponding synchronization signal and/or the scrambling code sequence of the PBCH.
  • the base station can notify the information about the reference signal of the UE without increasing the signaling overhead, so the UE can obtain the synchronization tracking signal during the initial access. And/or RSRP measures the reference signal so that the UE can implement fine synchronization and/or handover measurements as quickly as possible.
  • Each of the above modules may be implemented by a Central Processing Unit (CPU), a Digital Signal Processor (DSP), or a Field-Programmable Gate Array (FPGA) in an electronic device.
  • CPU Central Processing Unit
  • DSP Digital Signal Processor
  • FPGA Field-Programmable Gate Array
  • embodiments of the present invention can be provided as a method, system, or computer program product. Accordingly, the present invention can take the form of a hardware embodiment, a software embodiment, or a combination of software and hardware aspects. Moreover, the invention can take the form of a computer program product embodied on one or more computer usable storage media (including but not limited to disk storage and optical storage, etc.) including computer usable program code.
  • the computer program instructions can also be stored in a computer readable memory that can direct a computer or other programmable data processing device to operate in a particular manner, such that the instructions stored in the computer readable memory produce an article of manufacture comprising the instruction device.
  • the apparatus implements the functions specified in one or more blocks of a flow or a flow and/or block diagram of the flowchart.
  • These computer program instructions can also be loaded onto a computer or other programmable data processing device such that a series of operational steps are performed on a computer or other programmable device to produce computer-implemented processing for execution on a computer or other programmable device.
  • the instructions provide steps for implementing the functions specified in one or more of the flow or in a block or blocks of a flow diagram.

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参考信号配置信息的处理方法、装置和系统,基站能够通过同步信号和/或PBCH的扰码序列将减少的参考信号的信息通知给UE;所述减少的参考信号的信息包括以下至少之一:时域资源及位置信息;频域资源及位置信息;参考信号序列;对应参考信号的端口数目;子帧位置和周期。基于本发明实施例参考信号配置信息的处理技术,基站可以在不增加信今开销的同时,通知UE参考信号的相关信息,因此UE可以在初始接入时获得同步跟踪信号和/或RSRP测量参考信号,使得UE可以尽快实现精同步和/或切换测量。

Description

参考信号配置信息的处理方法、 装置和系统 技术领域
本发明涉及通信领域, 具体涉及一种参考信号配置信息的处理方法、 装置和系统。 背景技术
在长期演进 ( Long term evolution, LTE )发布的版本 R8/R9中, 为了 对信道的质量进行测量和对接收的数据符号进行解调 , 设计了公共参考信 号 ( Common Reference Signal, CRS ), 用户设备 ( User Equipment, UE ) 可以通过 CRS进行信道的测量, 从而决定 UE进行小区重选和切换到目标 小区, 并且在 UE连接状态进行信道质量的测量。 当干扰级别较高时, 物理 层可以通过高层相关的无线链路连接失败信令断开连接。 在 LTE R10中为 了进一步提高小区平均的频谱利用率和小区边缘频谱利用率以及各个 UE 的吞吐率, 分别定义了两种参考信号: 信道信息参考信号 (CSI-RS ) 和解 调参考信号 (DMRS ), 其中, CSI-RS用于信道的测量, 通过对 CSI- RS的 测量可以计算出 UE需要向 eNB反馈的预编码矩阵索引 ( Precoding Matrix Indicator, PMI )、 信道质量信息指示 ( Channel Quality Indicator, CQI ) 以 及秩指示 ( Rank Indicator, RI )。 利用 DMRS可以使 UE透明地接收下行数 据, 而无需知道基站侧适用的预编码权值,这样可以在减少 PDCCH负载的 同时, 减少码本对权值的限制。 另外, 利用 DMRS 支持 SU-MIMO 和 MU-MIMO动态的透明切换, 支持利用 DMRS的干扰估计, 可以极大提高 接收侧的千扰消除性能。
在 R11后期引入了新载波类型 ( NCT ), 新引入的载波类型对于控制信 道的发送主要采用 ePDCCH, PDSCH传输主要采用 TM9或者 TM10。 CRS 不再用于解调 ,仅仅用于同步跟踪或者参考信号接收功率 ( Reference Signal Receiving Power, RSRP ) 测量以及可能的无线链路测量 ( Radio Linkage Measurement, RLM ) ,. 由于 CRS不用于解调, 为了节能, CRS可以周期发 送, 并且 CRS采用单端口传输, 即仅仅传输端口 0的 CRS端口, 在 NCT 讨论中称这种减少的 CRS为 RCRS。
另外, 利用 CSI-RS来进行同步跟踪和 RSRP测量以及 RLM测量也是 可以的, 这时需要对 CSI- RS进行增强。 可以对 CSI-RS的周期进行限制, 例如将用于同步跟踪或者 RSRP 测量的减少的信道信息参考信号 ( RCSI-RS ) 的周期固定为 5, 这时可以偏置的子帧索引为 0〜4, 一个子帧 中 2端口的 CSI-RS图样复用因子为 20, 4端口的 CSI-RS图样复用因子为 10, 8端口的 CSI-RS图样复用因子为 5 , 这时 RCSI-RS的配置选择集合可 以为 5、 80、 40或 20。 目前, 基站可以利用值^ 11 = 3Λ^) + Λ ^来生成主同步信号 ( PSS )和 /或 辅同步信号 ( SSS )序列, 在 R 12的 NCT中用于生成 PSS和 /或 SSS序列 的值 Α ^可能并不代表小区 ID, 而仅仅用于生成 PSS/SSS序列。
在 R12中, 如何将 RCRS和 RCSI-RS通知给终端 , 使得终端可以在正 确的位置上检测 RCRS或者 RCSI-RS需要进一步研究。 发明内容
有鉴于此, 为解决现有存在的技术问题, 本发明实施例提供:
一种参考信号配置信息的处理方法, 该方法包括:
基站通过同步信号和 /或物理广播信道 PBCH的扰码序列将减少的参考 信号的信息通知给用户设备 UE; 所述减少的参考信号的信息包括以下至少 之一:
时域资源及位置; 频域资源及位置;
参考信号序列;
对应参考信号的端口数目;
子帧位置和周期。
较佳的 , 所述同步信号包含主同步信号 PSS和 /或辅同步信号 SSS; 所述 PBCH的扰码序列为新载波类型 NCT中的 PBCH的扰码序列或者 NCT中增强的 PBCH的扰码序列;
所述减少的参考信号包含减少的公共参考信号 RCRS或者减少的信道 信息参考信号 RCSI-RS。
较佳的 , 当基站和 UE预定义的 RCRS的时域资源和 /或频域资源和 /或 子帧位置和周期的候选集合里可能的信息包含 N ( N>1 )种时, 基站通过 PSS和 /或 SSS序列 , 利用 s=mod ( Μ,Ν ) 中的 s的值来通知 UE采用 N种 中的哪一种 RCRS来进行接收; 其中, M为基站发送 PSS和 /或 SSS序列时 使用的值, 用于生成 PSS和 /或 SSS序列。
较佳的, 当基站和 UE预定义的 RCSI-RS的时域资源和 /或频域资源和 / 或子帧位置和周期的候选集合里可能的信息包含 N ( N>1 )种时, 基站通过 PSS和 /或 SSS序列 , 利用 s=mod ( Μ,Ν ) 中的 s的值来通知 UE采用 N种 中的哪一种 RCSI-RS来进行接收; 其中, M为基站发送 PSS和 /或 SSS序 列时使用的值, 用于生成 PSS和 /或 SSS序列。
较佳的, 当基站和 UE预定义的 RCSI-RS的时域资源和 /或频域资源和 / 或子帧位置和周期的候选集合里可能的信息包含 N ( N>1 )种时, 基站通过 NCT中的 PBCH或者增强 PBCH中的 S种序列值来通知 UE采用 N种中的 哪一种 RCSI-RS来进行接收; 其中 , 所述序列值用于加扰 PBCH的比特信 息或者加扰 PBCH的循环冗余序列。
较佳的, 当基站和 UE预定义的 RCRS的时域资源和 /或频域资源和 /或 子帧位置和周期的候选集合里可能的信息包含 N ( N>1 )种时, 基站通过 NCT中的 PBCH或者增强 PBCH中的 S种序列值来通知 UE采用 N种中的 哪一种 RCRS来进行接收; 其中, 所述序列值用于加扰 PBCH的比特信息 或者加扰 PBCH的循环冗余序列。
较佳的, 所述 M的取值范围为: 0 < M<5()4;
所述 S的取值范围为: () < S<32,:.
一种参考信号配置信息的处理方法, 该方法包括:
UE通过同步信号和 /或 PBCH的扰码序列获得减少的参考信号的信息; 所述减少的参考信号的信息包括以下至少之一:
时域资源及位置;
频域资源及位置;
参考信号序列;
对应参考信号的端口数目;
子帧位置和周期。
所述同步信号包含 PSS和 /或 SSS;
所述 PBCH的扰码序列为 NCT中的 PBCH的扰码序列或者 NCT中增 强的 PBCH的扰码序列;
所述减少的参考信号包含 RCRS或者 RCSI- RS。
较佳的, 当基站和 UE预定义的 RCRS的时域资源、频域资源以及子帧 位置和周期的候选集合里可能的信息包含 N ( N>1 )种时, UE通过检测 PSS 和 /或 SSS序列获得 M的值, 利用 s=mod ( Μ,Ν )中的 s的值确定采用 N种 中的哪一种 RCRS来进行接收; 其中, M为 UE检测 PSS和 /或 SSS序列时 获得的值, 用于生成 PSS和 /或 SSS序列。
较佳的, 当基站和 UE预定义的 RCSI-RS的时域资源、 频域资源以及 子帧位置和周期的候选集合里可能的信息包含 N ( N> 1 )种时, UE通过检 测 PSS和 /或 SSS序歹 'J获得 M的值, 利用 s=mod ( M,N )中的 s的值确定采 用 N种中的哪一种 RCRS来进行接收; 其中, M为 UE检测 PSS和 /或 SSS 序列时获得的值, 用于生成 PSS和 /或 SSS序列。
较佳的, 所述 M的取值范围为: 0 < M<504;
所述 S的取值范围为: 0 S<32。
一种参考信号配置信息的处理装置, 该装置为基站, 配置为通过同步 信号和 /或 PBCH的扰码序列将减少的参考信号的信息通知给 UE; 所述减 少的参考信号的信息包括以下至少之一:
时域资源及位置;
频域资源及位置;
参考信号序列;
对应参考信号的端口数目;
子帧位置和周期。
所述同步信号包含 PSS和 /或 SSS;
所述 PBCH的扰码序列为 NCT中的 PBCH的扰码序列或者 NCT中增 强的 PBCH的扰码序列;
所述减少的参考信号包含 RCRS或者 RCSI- RS。
较佳的, 当基站和 UE预定义的 RCRS的时域资源、频域资源以及子帧 位置和周期的候选集合里可能的信息包含 N ( N>1 )种时, 基站配置为通过 PSS和 /或 SSS序列 , 利用 s=mod ( Μ,Ν ) 中的 s的值来通知 UE采用 N种 中的哪一种 RCRS来进行接收; 其中, M为基站发送 PSS和 /或 SSS序列时 使用的值。
较佳的, 当基站和 UE预定义的 RCSI- RS的时域资源、 频域资源以及 子帧位置和周期的候选集合里可能的信息包含 N ( N>1 )种时, 基站配置为 通过 PSS和 /或 SSS序列, 利用 s=mod ( Μ,Ν ) 中的 s的值来通知 UE采用 N种中的哪一种 RCSI-RS来进行接收; 其中, M为基站发送 PSS和 /或 SSS 序列时使用的值。
较佳的, 当基站和 UE预定义的 RCSI- RS的时域资源、 频域资源以及 子帧位置和周期的候选集合里可能的信息包含 N ( N>1 )种时, 基站配置为 通过 NCT中的 PBCH或者增强 PBCH中的 S种序列值来通知 UE采用 N种 中的哪一种 RCSI-RS来进行接收; 其中, 所述序列值用于加扰 PBCH的比 特信息或者加扰 PBCH的循环冗余序列。
较佳的, 当基站和 UE预定义的 RCRS的时域资源、频域资源以及子帧 位置和周期的候选集合里可能的信息包含 N ( N>1 )种时, 基站配置为通过 NCT中的 PBCH或者增强 PBCH中的 S种序列值来通知 UE采用 N种中的 哪一种 RCRS来进行接收; 其中, 所述序列值用于加扰 PBCH的比特信息 或者加扰 PBCH的循环冗余序列。
较佳的, 所述 M的取值范围为: 0 M<504;
所述 S的取值范围为: 0 S<32。
较佳的, 所述基站包括发送侧判断模块、 发送侧通知模块; 其中, 所述发送侧判断模块,配置为确定基站和 UE预定义的减少的参考信号 的时域资源、 频域资源以及子帧位置和周期的候选集合里的信息种类; 所述发送侧通知模块, 配置为根据所述信息种类, 通过相应的同步信 号和 /或 PBCH的扰码序列中的所述序列值来通知 UE采用哪一种减少的参 考信号来进行接收。
一种参考信号配置信息的处理装置, 该装置为 UE, 配置为通过同步信 号和 /或 PBCH的扰码序列获得减少的参考信号的信息; 所述减少的参考信 号的信息包括以下至少之一:
时域资源及位置;
频域资源及位置; 参考信号序列;
对应参考信号的端口数目;
子帧位置和周期。
所述同步信号包含 PSS和 /或 SSS;
所述 PBCH的扰码序列为 NCT中的 PBCH的扰码序列或者 NCT中增 强的 PBCH的扰码序列;
所述减少的参考信号包含 RCRS或者 RCSI-RS,
较佳的, 当基站和 UE预定义的 RCRS的时域资源、频域资源以及子帧 位置和周期的候选集合里可能的信息包含 N ( N> 1 )种时, UE配置为通过 检测 PSS和 /或 SSS序列获得 M的值, 利用 s=mod ( Μ,Ν )中的 s的值确定 采用 N种中的哪一种 RCRS来进行接收; 其中, M为 UE检测 PSS和 /或 SSS序列时获得的值。
较佳的, 当基站和 UE预定义的 RCSI-RS的时域资源、 频域资源以及 子帧位置和周期的候选集合里可能的信息包含 N ( N> 1 )种时, UE配置为 通过检测 PSS和 /或 SSS序列获得 M的值, 利用 s=mod ( Μ,Ν )中的 s的值 确定采用 N种中的哪一种 RCRS来进行接收; 其中, M为 UE检测 PSS和 /或 SSS序列时获得的值。
较佳的, 所述 M的取值范围为: 0 < M<5()4;
所述 S的取值范围为: 0 S<32。
较佳的, 所述 UE包括接收侧判断模块、 接收侧执行模块; 其中, 所述接收侧判断模块,配置为确定基站和 UE预定义的减少的参考信号 的时域资源、 频域资源以及子帧位置和周期的候选集合里的信息种类; 所述接收侧执行模块, 配置为根据所述信息种类, 通过相应的同步信 号和 /或 PBCH的扰码序列中的所述序列值来确定采用哪一种减少的参考信 号来进行接收。 一种参考信号配置信息的处理系统, 该系统包括基站、 UE; 其中, 所述基站, 配置为通过同步信号和 /或 PBCH的扰码序列将减少的参考 信号的信息通知给 UE;
所述 UE, 配置为通过同步信号和 /或 PBCH的扰码序列获得减少的参 考信号的信息;
所述减少的参考信号的信息包括以下至少之一:
时域资源及位置;
频域资源及位置;
参考信号序列;
对应参考信号的端口数目;
子帧位置和周期。
较佳的, 所述同步信号包含 PSS和 /或 SSS;
所述 PBCH的扰码序列为 NCT中的 PBCH的扰码序列或者 NCT中增 强的 PBCH的扰码序列;
所述减少的参考信号包含 RCRS或者 RCSI-RS。
一种计算机存储介质, 其中存储有计算机可执行指令, 所述计算机可 执行指令用于执行本发明实施例所述的方法。
基于本发明实施例所述的参考信号配置信息的处理技术, 基站可以在 不增加信令开销的同时, 通知 UE参考信号的相关信息, 因此 UE可以在初 始接入时获得同步跟踪信号和 /或 RSRP测量参考信号, 使得 UE可以尽快 实现精同步和 /或切换测量。 附图说明 图 1为 RCRS/RCSI- RS的子帧时域资源集合的原理示意图;
图 2为 RCSI-RS的资源块中时域和频域资源集合的原理示意图; 图 3为只在 TDD状态下 RCSI- RS的资源块中时域和频域资源集合的原 理示意图;
图 4为 RCRS的资源块中时域和频域资源集合的原理示意图; 图 5为本发明实施例的参考信号配置信息处理的示意图。 具体实施方式 总体而言, 在通知参考信号信息时, 基站可以通过同步信号和 /或物理 广播信道(PBCH ) 的扰码序列将减少的参考信号的信息通知给 UE; 所述 减少的参考信号的信息包括以下至少之一:
时域资源及位置信息;
频域资源及位置信息;
参考信号序列;
对应参考信号的端口数目;
子帧位置和周期。
具体而言, 所述同步信号可以包含 PSS和 /或 SSS; 所述 PBCH的扰码 序列可以为 NCT中的 PBCH的扰码序列或者 NCT中增强的 PBCH的扰码 序列, 并且所述扰码序列至少可以为加扰 PBCH信息比特的扰码序列或者 加扰 PBCH循环冗余校验比特的扰码序列。 所述减少的参考信号可以包含 RCRS或者 RCSI- RS。
当基站和 UE预定义的 RCRS的时域资源、频域资源以及子帧位置和周 期的候选集合里可能的信息包含 N ( N>1 )种时, 基站可以通过 504种或者 3种或者 168种 PSS和 /或 SSS序列, 利用 s=mod ( Μ,Ν ) 中的 s的值来通 知 UE采用 N种中的哪一种 RCRS来进行接收; 其中, M为基站发送 PSS 和 /或 SSS序列时使用的值, ( M<504, 或者 0 M<3 , 或者( M<168。
当基站和 UE预定义的 RCSI-RS的时域资源、 频域资源以及子帧位置 和周期的候选集合里可能的信息包含 N ( N>1 )种时, 基站可以通过 504种 或者 3种或者 168种 PSS和 /或 SSS序列 , 利用 s=mod ( Μ,Ν ) 中的 s的值 来通知 UE采用 N种中的哪一种 RCSI-RS来进行接收; 其中, M为基站发 送 PSS和 /或 SSS序列时使用的值, () < M<5()4, 或者 0 < M<3 , 或者 (K M<168。
当基站和 UE预定义的 RCSI- RS的时域资源、 频域资源以及子帧位置 和周期的候选集合里可能的信息包含 N ( N>1 )种时, 基站可以通过 NCT 中的 PBCH或者增强 PBCH中的 S种序列值来通知 UE采用 N种中的哪一 种 RCSI-RS来进行接收; 其中, 所述序列值用于加扰 PBCH的比特信息或 者加扰 PBCH的循环冗余序列, 优选的, 0 S<32。
当基站和 UE预定义的 RCRS的时域资源、频域资源以及子帧位置和周 期的候选集合里可能的信息包含 N ( N>1 )种时, 基站可以通过 NCT中的 PBCH或者增强 PBCH中的 N种序列值来通知 UE采用 N种中的哪一种 RCRS 来进行接收; 其中, 所述序列值用于加扰 PBCH的比特信息或者加 扰 PBCH的循环冗余序列, 优选的, () < S<32,
基于上述描述, 可以在基站中设置发送侧判断模块、 发送侧通知模块; 其中,
所述发送侧判断模块,配置为确定基站和 UE预定义的减少的参考信号 的时域资源、 频域资源以及子帧位置和周期的候选集合里的信息种类, 具 体的判断操作会在下面的实施例中详细描述。
所述发送侧通知模块, 配置为根据所述信息种类, 通过相应的同步信 号和 /或 PBCH的扰码序列中的所述序列值来通知 UE采用哪一种减少的参 考信号来进行接收, 具体的通知操作会在下面的实施例中详细描述。
在接收参考信号信息时, UE可以通过同步信号和 /或 PBCH的扰码序 列获得减少的参考信号的信息; 所述减少的参考信号的信息包括以下至少 之一:
时域资源及位置信息; 频域资源及位置信息;
参考信号序列;
对应参考信号的端口数目;
子帧位置和周期。
具体而言, 所述同步信号可以包含 PSS和 /或 SSS: 所述 PBCH的扰码 序列可以为 NCT中的 PBCH的扰码序列或者 NCT中增强的 PBCH的扰码 序列; 所述减少的参考信号可以包含 RCRS或者 RCS1-RS..
当基站和 UE预定义的 RCRS的时域资源、频域资源以及子帧位置和周 期的候选集合里可能的信息包含 N (N>1 )种时, UE可以通过检测 504种 或者 3种或者 168种 PSS和 /或 SSS序列获得 M的值, 利用 s=mod ( Μ,Ν ) 中的 s的值确定采用 Ν种中的哪一种 RCRS来进行接收; 其中, M为 UE 检测 PSS和 /或 SSS序列时 得的值, ()<M<5()4, 或者 0<M<3, 或者(K M<168。
当基站和 UE预定义的 RCSI-RS的时域资源、 频域资源以及子帧位置 和周期的候选集合里可能的信息包含 N ( N>1 )种时, UE可以通过检测 504 种或者 3种或者 168种 PSS和 /或 SSS序列获得 M的值,利用 s=mod(M,N) 中的 s的值确定采用 N种中的哪一种 RCRS来进行接收; 其中, M为 UE 检测 PSS和 /或 SSS序列时茯得的值, 0<M<504, 或者(KM〈3, 或者(K M<168。 在实际应用时, 基站可以通过 =3 (1)+^2)来生成 PSS和 /或 SSS, 其 中 M值相当于 , ^'值相当于 , M(2)值相当于 。 并且, UE可以通过检测 PSS和 /或 sss序列获得 (1)和^2), 然后利用
M = 3M(" + M(2)荻得 M的值。 UE可以利用所有可能的 Μ、、和 Μ(2)的值生成相 关 PSS和 /或 SSS, 或者 UE预存可能的 PSS和 /或 SSS, 再与接收到的 PSS 和 /或 sss进行相关, 以获得 Μ( ρΜ(2)的值。 其中, Μ(υ相当于 , Μ(2)值 相当于^^。
本发明实施例还提出了一种计算机存储介质, 其中存储有计算机可执 为了更好地理解本发明, 下面结合附图和具体实施例对本发明作进一 步地描述。以下的索引按照子帧进行编号,分别为 0〜13 ,子载波编号为 0〜11。 本发明实施例所述的 RCRS和 RCSI- RS可以用于以下至少之一的功能实现: 同步跟踪;
RSRP测量;
参考信号接收质量( Reference Signal Receiving Quality, S Q )测量;
RLM测量;
CQI测量;
RI/PMI测量;
移动性 ( Mobility )测量;
载波选择测量;
节点选择测量。
RCRS和 RCSI- RS的名称并不限于本发明的发明思想和应用场景。 实施例一:
图 1给出了 RCRS的子帧时域资源集合, 说明了 RCRS可以每 5ms发 送一次, 这时 RCRS可能的子帧偏置范围为 0〜4。 即 RCRS可能的发送方 方式 1、从一个无线帧的第 0个子帧开始发送 RCRS 每 5ms发送一次' 方式 2、从一个无线帧的第 1个子帧开始发送 RCRS 每 5ms发送一次 ' 方式 3、从一个无线帧的第 2个子帧开始发送 RCRS 每 5ms发送一次' 方式 4、从一个无线帧的第 3个子帧开始发送 RCRS 每 5ms发送一次 方式 5、从一个无线帧的第 4个子帧开始发送 RCRS 每 5ms发送一次' 基站通过 PSS和 /或 SSS来通知 UE采用以下方式中的哪一种方式来发 送 RCRS。 即基站通过 '^^和^''生成 PSS和 SSS序列, 具体的生成 PSS和 SSS序列的过程可以参考标准 36.211中 6.1 1节的生成 PSS和 SSS序列的过 程, 其中 M(1)值相当于 , M(2)值相当于 。 基站利用 = 3^1) + (2)中的 M值通过计算公式 s=mod ( M, 5 ) 中 s 的值来通知 UE基站在当前配置下采用哪一种方式发送 RCRS。
当 s=0时, 采用方式 1进行 C S的发送。
当 s=l时, 采用方式 2进行 RCRS的发送。
当 s=2时, 采用方式 3进行 CRS的发送。
当 s=3时, 采用方式 4进行 CRS的发送。
当 s=4时, 采用方式 5进行 RCRS的发送。
UE采用以下方式之一来接收 RCRS:
1、 从一个无线帧的第 0个子帧开始接收 RCRS 每 5ms接收一次
2、 从一个无线帧的第 1个子帧开始接收 RCRS 每 5ms接收一次
3、 从一个无线帧的第 2个子帧开始接收 RCRS 每 5ms接收一次
4、 从一个无线帧的第 3个子帧开始接收 RCRS 每 5ms接收一次
5、 从一个无线帧的第 4个子帧开始接收 RCRS 每 5ms接收一次 UE通过检测 PSS和 /或 SSS来获知采用以下方式中的哪一种方式来接 收 RCRS, 即 UE通过 m(1^P m(2)生成 PSS和 SSS序列, 根据接收的 PSS和
/或 sss进行相关运算以计算出基站发送 PSS和 /或 sss所采用的 m(1^P M(2) 的值, 利用 M = 3M(1) + M(2)中的 M值通过计算公式 s=mod ( M, 5 )中 s的值 来确定在当前配置下采用哪一种方式接收 RCRS。
当 s=0时, 采用方式 1进行 CRS的接收。
当 s=l时, 采用方式 2进行 RCRS的接收。 当 s=2时, 采用方式 3进行 RCRS的接收。
当 s=3时, 采用方式 4进行 RCRS的接收。
当 s=4时, 采用方式 5进行 CRS的接收。
具体的生成 PSS和 SSS序列的过程可以参考标准 36.211中 6.11节的生 成 PSS和 sss序列的过程, 其中 M(1)值相当于 M(2)值相当于 。
实 ^例二:
图 4给出了 RCRS的子帧时域资源集合, 说明了 RCRS可以每 5ms发 送一次, 这时 RCRS可能的子帧偏置范围为 0〜4, 频率偏置的值为 0〜5, 即
RCRS可能的发送方式可以采用表 1或者表 2中所示方式之一:
Figure imgf000016_0001
表 1 s 的 RCRS s的 RCRS s的 RCRS s的 RCRS s的 RCRS 取值 的 时 取 的 时 取 的 时 取 的 时 取 的 时 频 位 值 频 位 值 频 位 值 频 位 值 频 位 置 置
0 T=(), 1 T=l , 2 T=2, 3 T=3, 4 T=4,
F=0 F=0 F=0 F=0 F=()
5 T=(), 6 Τ=1 , 7 T=2, 8 T=3, 9 T=4,
F=0 F=l F=l F=l F=l
10 T=0, 11 T=l, 12 Τ=2, 13 T=3, 14 Τ=4,
F=0 F=2 F=2 F=2 F=2
15 Τ=0, 16 T=l, 17 Τ=2, 18 T=3, 19 Τ=4,
F=0, F=3, F=3, F=3, F=3,
20 Τ :::(), 21 T=l, 22 Τ=2, 23 T=3, 24 Τ=4,
F 0 F=4 F=4 F=4 F=4
25 T :::(), 26 T=l, 27 Τ=2, 28 T=3, 29 Τ=4,
F=0 F=5 F=5 F=5 F=5 表 2 表 1和表 2中, 其 T的值为 RCRS的子帧偏置值, F为 RCRS的频率 偏置值,另外,表 1中, s的取值可以为 0〜29,表 2中, s的取值可以为 0〜29。
基站通过 PSS和 /或 SSS来通知 UE采用以下方式中的哪一种方式来发 送 RCRS, 即基站通过 m(1^Pm(2)生成 PSS和 SSS序列, 具体的生成 PSS和 SSS序列的过程可以参考标准 36.211中 6.11节的生成 PSS和 SSS序列的过 程, 其中 M(1)值相当于 ), M(2)值相当于 。 基站利用'¼ ^ + f 中的 M值通过计算公式 s=mod (M, 30 ) 中 s 的值来通知 UE基站在当前配置下采用哪一种方式发送 RCRS。
UE采用表 1或者表 2所示的方式之一来接收 RCRS:
UE通过检测 PSS和 /或 SSS来获知釆用以下方式中的哪一种方式来接 收 RCRS。 即 UE通过 m(1^P m(2)生成 PSS和 SSS序列, 根据接收的 PSS和
/或 sss进行相关运算以计算出基站发送 PSS和 /或 sss所采用的 (1)(2) 的值, 利用 M = 3M(1) + M(2)中的 M值通过计算公式 s=mod ( M, 30 ) 中 s的 值来确定在当前配置下采用哪一种方式接收 RCRS。
具体的生成 PSS和 SSS序列的过程可以参考标准 36.211中 6.11节的生 成 PSS和 sss序列的过程, 其中 M(1)值相当于^^ , M(2)值相当于 。
实施例三:
图 1给出了 RCSI- RS的子帧时域资源集合,说明了 RCSI- RS可以每 5ms 发送一次, 这时 RCSI-RS可能的子帧偏置范围为 0〜4, 即 RCSI-RS可能的 发送方式可以采用以下方式之一:
方式 1、 从一个无线帧的第 0个子帧开始发送 RCSI- RS, 每 5ms发送 一次。
方式 2、 从一个无线帧的第 1个子帧开始发送 RCSI- RS, 每 5ms发送 一次。
方式 3、 从一个无线帧的第 2个子帧开始发送 RCSI- RS, 每 5ms发送 一次。
方式 4、 从一个无线帧的第 3个子帧开始发送 RCSI- RS, 每 5ms发送 一次。
方式 5、 从一个无线帧的第 4个子帧开始发送 RCSI- RS, 每 5ms发送 一次。
基站通过 PSS和 /或 SSS来通知 UE采用以下方式中的哪一种方式来发 送 RCSI-RS, 即基站通过 m(1^P m(2)生成 PSS和 SSS序列, 具体的生成 PSS 和 SSS序列的过程可以参考标准 36.21 1 中 6.1 1节的生成 PSS和 SSS序列 的过程, 其中 M(1)值相当于 , M(2)值相当于 。
基站利用 = 3^1) + (2)中的 M值通过计算公式 s=mod ( M, 5 ) 中 s 的值来通知 UE基站在当前配置下采用哪一种方式发送 RCSI- RS。
当 s=0时, 采用方式 1进行 CSI- S的发送。
当 s=l时, 采用方式 2进行 RCSI-RS的发送。
当 s=2时, 采用方式 3进行 CSI-RS的发送。
当 s=3时, 采用方式 4进行 CSI-RS的发送。
当 s=4时, 采用方式 5进行 RCSI-RS的发送。
UE采用以下方式之一来接收 RCSI- RS:
1、 从一个无线帧的第 0个子帧开始接收 RCSI- 每 5ms接收一次
2、 从一个无线帧的第 1个子帧开始接收 RCSI-RS: 每 5ms接收一次
3、 从一个无线帧的第 2个子帧开始接收 RCSI- RS: 每 5ms接收一次
4、 从一个无线帧的第 3个子帧开始接收 RCSI- 每 5ms接收一次 5、 从一个无线帧的第 4个子帧开始接收 RCSI- 每 5ms接收一次
UE通过检测 PSS和 /或 SSS来获知采用以下方式中的哪一种方式来接 收 RCSI- RS, 即 UE通过 m(1^P m(2)生成 PSS和 SSS序列, 根据接收的 PSS 和 /或 sss进行相关运算以计算出基站发送 PSS和 /或 sss所采用的^1'和
M( 的值, 利用 M = 3M(1) + M(2)中的 M值通过计算公式8=腦(1 ( M, 5 ) 中 s 的值来确定在当前配置下采用哪一种方式接收 RCSI- RS。
当 s=0时, 采用方式 1进行 CSI-RS的接收。
当 s=l时, 采用方式 2进行 RCSI-RS的接收。
当 s=2时, 采用方式 3进行 CSI-RS的接收。
当 s=3时, 采用方式 4进行 RCSI-RS的接收。
当 s=4时, 采用方式 5进行 RCSI-RS的接收。 具体的生成 PSS和 SSS序列的过程可以参考标准 36.211中 6. 1 1节的生 成 PSS和 sss序列的过程, 其中 值相当于 , Μ(2)值相当于 。
实施例四:
图 2和图 3给出了 RCSI- RS的频域资源集合, 说明了 RCSI- RS可以每 5ms发送一次, 这时 RCSI-RS可能的子帧偏置范围为 0〜4。 RCSI-RS在频 域的发送方式可以采用图 2中的任何一个可选择的时频位置。 当 RCRS釆 用固定 1或者 2端口来进行检测时,可以选择的频域位置有 20个。当 RCRS 采用固定 4端口来进行检测时, 可以选择的频域位置有 10个。 当 RCRS采 用固定 8端口来进行检测时, 可以选择的频域位置有 5个。 如果将图 2、 图 3结合, 当 RCRS采用固定 1或者 2端口来进行检测时,可以选择的频域位 置有 32个。 当 RCRS采用固定 4端口来进行检测时, 可以选择的频域位置 有 16个。 当 RCRS采用固定 8端口来进行检测时 , 可以选择的频域位置有 8个。 假设可以选择的频域位置为 N个, 由于 RCSI-RS采用 5ms的周期, 可选的子帧偏置为 5个, 总共存在 5*N种可选的配置方式。 其中 N的取值 并不限于以上举例的取值范围, N可以为大于 0的整数。
基站可以通过 PSS和 /或 SSS来通知 UE采用以下方式中的哪一种方式 来发送 RCRS ,即基站通过 M'' 。M':'生成 PSS和 SSS序列 ,具体的生成 PSS 和 SSS序列的过程可以参考标准 36.2 1 1 中 6. 1 1节的生成 PSS和 SSS序列 的过程; 其中, M(1)值相当于 , 值相当于 。 基站利用 M = 3M(1) + M(2)中的 M值通过计算公式 s=mod ( M, 5*N ) 中 s的值来通知 UE基站在当前配置下采用哪一种方式发送 RCRS。
UE可以通过检测 PSS和 /或 SSS来获知采用以下方式中的哪一种方式 来接收 RCRS ,即 UE通过 A' i '和 生成 PSS和 SSS序列 ,根据接收的 PSS 和 /或 sss进行相关运算以计算出基站发送 PSS和 /或 sss所采用的 (1)和 M 的值, 利用 M :^M + M 中的 M值通过计算公式 s=mod ( M, 5*N )中 s的值来确定在当前配置下采用哪一种方式接收 RCRS。
具体的生成 PSS和 SSS序列的过程可以参考标准 36.211中 6.11节的生 成 PSS和 sss序列的过程; 其中, M(1)值相当于 ^, M(2)值相当于 。
例如: N的取值为 10, 那么总共存在 5个子帧位置和 10个资源位置, 总共 50种 RCRS- RS的发送方式, 通过 s=mod ( M, 5*N ) 可以计算出 50 个 s的值, 分别对应 50种 RCRS的发送方式。
实 ^例五:
图 1给出了 RCRS的子帧时域资源集合, 说明了 RCRS可以每 5ms发 送一次, 这时 RCRS可能的子帧偏置范围为 0〜4。 即 RCRS可能的发送方 方式 1、从一个无线帧的第 0个子帧开始发送 RCRS 每 5ms发送一次 方式 2、从一个无线帧的第 1个子帧开始发送 RCRS:每 5ms发送一次' 方式 3、从一个无线帧的第 2个子帧开始发送 RCRS:每 5ms发送一次' 方式 4、从一个无线帧的第 3个子帧开始发送 RCRS:每 5ms发送一次 ' 方式 5、从一个无线帧的第 4个子帧开始发送 RCRS:每 5ms发送一次 c 基站通过 PBCH或者 NCT中的增强 PBCH的 5种扰码序列来通知 UE 采用以下方式中的哪一种方式来发送 RCRS。
UE通过检测 PBCH或者 NCT中的增强 PBCH的 5种扰码序列来获知 采用以下方式之一来接收 RCRS:
1、 从一个无线帧的第 0个子帧开始接收 RCRS 每 5ms接收一次
2、 从一个无线帧的第 1个子帧开始接收 RCRS 每 5ms接收一次
3、 从一个无线帧的第 2个子帧开始接收 RCRS 每 5ms接收一次
4、 从一个无线帧的第 3个子帧开始接收 RCRS 每 5ms接收一次
5、 从一个无线帧的第 4个子帧开始接收 RCRS 每 5ms接收一次 其中所述 PBCH或者 CT中增强 PBCH的扰码序列可以包括 PBCH或 者 NCT中增强 PBCH的加扰序列或者 PBCH的循环冗余比特加扰序列。
实施例六:
图 1给出了 RCRS的子帧时域资源集合, 说明了 RCRS可以每 5ms发 送一次, 这时 RCRS可能的子帧偏置范围为 0〜2, 即 RCRS可能的发送方 方式 1、从一个无线帧的第 0个候选子帧开始发送 RCRS, 每 5ms发送 一次。
方式 2、从一个无线帧的第 1个候选子帧开始发送 RCRS, 每 5ms发送 一次。
方式 3、从一个无线帧的第 2个候选子帧开始发送 RCRS, 每 5ms发送 一次。
基站通过 PSS和 /或 SSS来通知 UE采用以下方式中的哪一种方式来发 送 RCRS, 即基站通过 μ(1μ(2'生成 PSS和 SSS序列, 具体的生成 PSS和 SSS序列的过程可以参考标准 36.211中 6.11节的生成 PSS和 SSS序列的过 程; 其中, M(1)值相当于 , M(2)值相当于 。
基站利用 ^ 中的 M值通过计算公式8=1110(1 ( ^1, 3 )或者 s=M中 s的值来通知 UE基站在当前配置下采用哪一种方式发送 RCRS。
当 s=0时, 采用方式 1进行 CRS的发送。
当 s=l时, 采用方式 2进行 RCRS的发送。
当 s=2时, 采用方式 3进行 CRS的发送。
UE采用以下方式之一来接收 RCRS:
1、从一个无线帧的第 0个候选子帧开始接收 RCRS,每 5ms接收一次。
2、从一个无线帧的第 1个候选子帧开始接收 RCRS,每 5ms接收一次。
3、从一个无线帧的第 2个候选子帧开始接收 RCRS,每 5ms接收一次。 UE通过检测 PSS和 /或 SSS来获知采用以下方式中的哪一种方式来接 收 RCRS , 即 UE通过 (1)和^ 生成 PSS和 SSS序列, 根据接收的 PSS和
/或 sss进行相关运算以计算出基站发送 PSS和 /或 sss所采用的 m(1^P M(2) 的值, 利用 M = M(1)中的 M值通过计算公式 s=mod ( M, 3 )或者 s=M中 s 的值来确定在当前配置下采用哪一种方式接收 RCRS。
当 s=0时, 采用方式 1进行 RCRS的接收。
当 s=l时, 采用方式 2进行 CRS的接收。
当 s=2时, 采用方式 3进行 RCRS的接收。
具体的生成 PSS和 SSS序列的过程可以参考标准 36.211中 6.11节的生 成 PSS和 SSS序列的过程; 其中, M(1)值相当于 M(2)值相当于 。
所述候选子帧可以是基站和终端预定义的或者基站通过高层信令通知 给终端的一组候选子帧集合。
实施例七:
图 1给出了 RCRS的子帧时域资源集合, 说明了 RCRS可以每 5ms发 送一次, 这时 RCRS可能的子帧偏置范围为 0〜2。 即 RCRS可能的发送方 式可以采用以下方式之一:
方式 1、从一个无线帧的第 0个候选子帧开始发送 RCRS, 每 5ms发送 一次。
方式 2、从一个无线帧的第 1个候选子帧开始发送 RCRS, 每 5ms发送 一次。
方式 3、从一个无线帧的第 2个候选子帧开始发送 RCRS, 每 5ms发送 一次。
基站通过 PSS和 /或 SSS来通知 UE采用以下方式中的哪一种方式来发 送 RCRS, 即基站通过 m(1^P m(2)生成 PSS和 SSS序列, 具体的生成 PSS和 SSS序列的过程可以参考标准 36.211中 6.11节的生成 PSS和 SSS序列的过 程; 其中, Μ"'值相当于 , Μ(2)值相当于 。 基站利用 Μ = Μ(2)中的 Μ值通过计算公式 s=mod ( M, 3 ) 中 s的值来 通知 UE基站在当前配置下采用哪一种方式发送 RCRS。
当 s=0时, 采用方式 1进行 RCRS的发送。
当 s=l时, 采用方式 2进行 RCRS的发送。
当 s=2时, 采用方式 3进行 RCRS的发送。
UE采用以下方式之一来接收 RCRS:
1、从一个无线帧的第 0个候选子帧开始接收 RCRS ,每 5ms接收一次。
2、从一个无线帧的第 1个候选子帧开始接收 RCRS ,每 5ms接收一次。 3、从一个无线帧的第 2个候选子帧开始接收 RCRS ,每 5ms接收一次。
UE通过检测 PSS和 /或 SSS来获知采用以下方式中的哪一种方式来接 收 RCRS , 即 UE通过 '¼"'和 生成 PSS和 SSS序列, 根据接收的 PSS和
/或 sss进行相关运算以计算出基站发送 PSS和 /或 sss所采用的 M(1 P M(2) 的值, 利用 MM'—'、中的 M值通过计算公式 s=mod ( M, 3 ) 中 s的值来确 定在当前配置下采用哪一种方式接收 RCRS。
当 s=0时, 采用方式 1进行 RCRS的接收。
当 s::: l时, 采用方式 2进行 RCRS的接收。
当 s=2时, 采用方式 3进行 RCRS的接收。
具体的生成 PSS和 SSS序列的过程可以参考标准 36.211中 6. 1 1节的生 成 PSS和 sss序列的过程; 其中, Μ(υ值相当于^^ , Μ(2)值相当于 ^。
所述候选子帧可以是基站和终端侧预定义的或者基站通过高层信令通 知給终端的一组候选子帧集合。
实施例八:
图 2和图 3给出了 RCSI- RS的频域资源集合, 说明了 RCSI- RS可以每 5ms发送一次, 这时 RCSI-RS可能的子帧偏置范围为 0〜4。 RCSI-RS在频 域的发送方式可以采用图 2所示的任何一个可选择的时频位置。 当 RCRS 采用固定 1或者 2端口来进行检测时, 可以选择的频域位置有 20个。 当 RCRS采用固定 4端口来进行检测时 ,可以选择的频域位置有 10个。当 RCRS 采用固定 8端口来进行检测时, 可以选择的频域位置有 5个。 如果将图 2、 图 3结合, 当 RCRS采用固定 1或者 2端口来进行检测时, 可以选择的频 域位置有 32个。 当 RCRS采用固定 4端口来进行检测时, 可以选择的频域 位置有 16个。 当 RCRS采用固定 8端口来进行检测时, 可以选择的频域位 置有 8个。 假设可以选择的频域位置为 N个, 由于 RCSI-RS采用 5ms的周 期, 可选的子帧偏置为 5个, 总共存在 5*N种可选的配置方式。 其中 N的 取值并不限于以上举例的取值范围, N可以为大于 0的整数。
基站可以通过 PSS和 /或 SSS来通知 UE采用以下方式中的哪一种方式 来发送 RCRS ,即基站通过 m(1^P m(2)生成 PSS和 SSS序列 ,具体的生成 PSS 和 SSS序列的过程可以参考标准 36.21 1 中 6. 1 1节的生成 PSS和 SSS序列 的过程; 其中, M(1)值相当于 , M(2)值相当于 。
基站利用 M = M(2)中的 M值通过计算公式 s=mod ( M, 5*N ) 中 s的值 来通知 UE基站在当前配置下采用哪一种方式发送 RCRS。
UE可以通过检测 PSS和 /或 SSS来获知采用以下方式中的哪一种方式 来接收 RCRS ,即 UE通过^^和^ 生成 PSS和 SSS序列 ,根据接收的 PSS 和 /或 sss进行相关运算以计算出基站发送 PSS和 /或 sss所采用的 (1)
M(2)的值, 利用 M = M(2)中的 M值通过计算公式 s mod ( M, 5*N ) 中 s的 值来确定在当前配置下采用哪一种方式接收 RCRS。
具体的生成 PSS和 SSS序列的过程可以参考标准 36.211中 6. 1 1节的生 成 PSS和 sss序列的过程; 其中, M(1)值相当于 ^, M(2)值相当于 。 例如: N的取值为 10, 那么总共存在 5个子帧位置和 10个资源位置, 总共有 50种 RCRS- RS的发送方式, 通过 s=mod ( M, 5*N ) 可以计算出 50个 s的值, 分别对应 50种 RCRS的发送方式。
结合以上描述可见, 本发明实施例处理参考信号配置信息的操作方法 可以包含如图 5所示的操作:
步驟 51 : 在通知参考信号信息时, 基站可以通过同步信号和 /或 PBCH 的扰码序列将减少的参考信号的信息通知给 UE。
步骤 52: 在接收参考信号信息时, UE可以通过相应的同步信号和 /或 PBCH的扰码序列获得减少的参考信号的信息。
综上所述可见, 基于本发明实施例参考信号配置信息的处理技术, 基 站可以在不增加信令开销的同时, 通知 UE参考信号的相关信息, 因此 UE 可以在初始接入时获得同步跟踪信号和 /或 RSRP测量参考信号, 使得 UE 可以尽快实现精同步和 /或切换测量。
上述各模块可以由电子设备中的中央处理器( Central Processing Unit, CPU )、 数字信号处理器(Digital Signal Processor, DSP )或可编程逻辑阵 歹 'J ( Field - Programmable Gate Array, FPGA ) 实现。
本领域内的技术人员应明白, 本发明的实施例可提供为方法、 系统、 或计算机程序产品。 因此, 本发明可采用硬件实施例、 软件实施例、 或结 合软件和硬件方面的实施例的形式。 而且, 本发明可采用在一个或多个其 中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质 (包括但不限于磁盘 存储器和光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、 设备(系统)、 和计算机程序 产品的流程图和 /或方框图来描述的。 应理解可由计算机程序指令实现流程 图和 /或方框图中的每一流程和 /或方框、以及流程图和 /或方框图中的流程和 /或方框的结合。 可提供这些计算机程序指令到通用计算机、 专用计算机、 嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器, 使得 通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现 在流程图一个流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功 能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理 设备以特定方式工作的计算机可读存储器中, 使得存储在该计算机可读存 储器中的指令产生包括指令装置的制造品, 该指令装置实现在流程图一个 流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备 上, 使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机 实现的处理, 从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现 在流程图一个流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功 能的步骤。
以上所述, 仅为本发明的较佳实施例而已, 并非用于限定本发明的保 护范围。

Claims

权利要求书
1、 一种参考信号配置信息的处理方法, 其中, 该方法包括:
基站通过同步信号和 /或物理广播信道 PBCH的扰码序列将减少的参考 信号的信息通知给用户设备 UE; 所述减少的参考信号的信息包括以下至少 之一:
时域资源及位置;
频域资源及位置;
参考信号序列;
对应参考信号的端口数目;
子帧位置和周期。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其中,
所述同步信号包含主同步信号 PSS和 /或辅同步信号 SSS;
所述 PBCH的扰码序列为新载波类型 NCT中的 PBCH的扰码序列或者 NCT中增强的 PBCH的扰码序列;
所述减少的参考信号包含减少的公共参考信号 RCRS或者减少的信道 信息参考信号 RCSI- RS。
3、 根据权利要求 2所述的方法, 其中,
当基站和 UE预定义的 RCRS的时域资源和 /或频域资源和 /或子帧位置 和周期的候选集合里可能的信息包含 N种时,基站通过 PSS和 /或 SSS序列 , 利用 s=mod ( Μ,Ν )中的 s的值来通知 UE采用 N种中的哪一种 RCRS来进 行接收; 其中, M为基站发送 PSS和 /或 SSS序列时使用的值, 用于生成 PSS和 /或 SSS序列, N〉l。
4、 根据权利要求 2所述的方法, 其中,
当基站和 UE预定义的 RCSI-RS的时域资源和 /或频域资源和 /或子帧位 置和周期的候选集合里可能的信息包含 N种时, 基站通过 PSS和 /或 SSS 序列 ,利用 s=mod( Μ,Ν )中的 s的值来通知 UE采用 N种中的哪一种 RCSI-RS 来进行接收: 其中, M为基站发送 PSS和 /或 SSS序列时使用的值, 用于生 成 PSS和 /或 SSS序列, N>1。
5、 根据权利要求 2所述的方法, 其中,
当基站和 UE预定义的 RCSI- RS的时域资源和 /或频域资源和 /或子帧位 置和周期的候选集合里可能的信息包含 N种时,基站通过 NCT中的 PBCH 或者增强 PBCH中的 S种序列值来通知 UE采用 N种中的哪一种 RCSI- RS 来进行接收;其中,所述序列值用于加扰 PBCH的比特信息或者加扰 PBCH 的循环冗余序列, N>1。
6、 根据权利要求 2所述的方法, 其中,
当基站和 UE预定义的 RCRS的时域资源和 /或频域资源和 /或子帧位置 和周期的候选集合里可能的信息包含 N种时,基站通过 NCT中的 PBCH或 者增强 PBCH中的 S种序列值来通知 UE采用 N种中的哪一种 RCRS来进 行接收; 其中, 所述序列值用于加扰 PBCH的比特信息或者加扰 PBCH的 循环冗余序列, N>1。
7、 根据权利要求 3至 6任一项所述的方法, 其中,
所述 M的取值范围为: ( M<504;
所述 S的取值范围为: 0 S<32。
8、 一种参考信号配置信息的处理方法, 其中, 该方法包括:
UE通过同步信号和 /或 PBCH的扰码序列获得减少的参考信号的信息; 所述减少的参考信号的信息包括以下至少之一:
时域资源及位置;
频域资源及位置; 子帧位置和周期。
9、 根据权利要求 8所述的方法, 其中,
所述同步信号包含 PSS和 /或 SSS;
所述 PBCH的扰码序列为 NCT中的 PBCH的扰码序列或者 NCT中增 强的 PBCH的扰码序列;
所述减少的参考信号包含 RCRS或者 RCSI-RS,
10、 根据权利要求 9所述的方法, 其中,
当基站和 UE预定义的 RCRS的时域资源、频域资源以及子帧位置和周 期的候选集合里可能的信息包含 N种时, UE通过检测 PSS和 /或 SSS序列 获得 M的值,利用 s=mod( M,N )中的 s的值确定采用 N种中的哪一种 RCRS 来进行接收: 其中, M为 UE检测 PSS和 /或 SSS序列时获得的值, 用于生 成 PSS和 /或 SSS序列, N>1。
11、 根据权利要求 9所述的方法, 其中,
当基站和 UE预定义的 RCSI-RS的时域资源、 频域资源以及子帧位置 和周期的候选集合里可能的信息包含 N种时, UE通过检测 PSS和 /或 SSS 序列获得 M的值, 利用 s=mod ( M,N ) 中的 s的值确定采用 N种中的哪一 种 RCRS来进行接收;其中, M为 UE检测 PSS和 /或 SSS序列时获得的值, 用于生成 PSS和 /或 SSS序列, N>1。
12、 根据权利要求 10或 11所述的方法, 其中,
所述 M的取值范围为: 0 < M<5()4;
所述 S的取值范围为: 0 < S<32。
13、 一种参考信号配置信息的处理装置, 其中, 该装置为基站, 配置 为通过同步信号和 /或 PBCH 的扰码序列将减少的参考信号的信息通知给 UE; 所述减少的参考信号的信息包括以下至少之一:
时域资源及位置; 频域资源及位置;
参考信号序列;
对应参考信号的端口数目;
子帧位置和周期。
14、 根据权利要求 13所述的装置, 其中,
所述同步信号包含 PSS和 /或 SSS;
所述 PBCH的扰码序列为 NCT中的 PBCH的扰码序列或者 NCT中增 强的 PBCH的扰码序列;
所述减少的参考信号包含 RCRS或者 RCSI- RS。
15、 根据权利要求 14所述的装置, 其中,
当基站和 UE预定义的 RCRS的时域资源、频域资源以及子帧位置和周 期的候选集合里可能的信息包含 N种时, 基站配置为通过 PSS和 /或 SSS 序列,利用 s=mod( M,N )中的 s的值来通知 UE采用 N种中的哪一种 RCRS 来进行接收; 其中, M为基站发送 PSS和 /或 SSS序列时使用的值, N>1。
16、 根据权利要求 14所述的装置, 其中,
当基站和 UE预定义的 RCSI- RS的时域资源、 频域资源以及子帧位置 和周期的候选集合里可能的信息包含 N种时, 基站配置为通过 PSS和 /或 SSS序列, 利用 s=mod ( Μ,Ν )中的 s的值来通知 UE采用 N种中的哪一种 RCSI-RS来进行接收;其中, M为基站发送 PSS和 /或 SSS序列时使用的值, N>1。
17、 根据权利要求 14所述的装置, 其中,
当基站和 UE预定义的 RCSI- RS的时域资源、 频域资源以及子帧位置 和周期的候选集合里可能的信息包含 N种时, 基站配置为通过 NCT 中的 PBCH或者增强 PBCH中的 S种序列值来通知 UE采用 N种中的哪一种 RCSI-RS来进行接收: 其中, 所述序列值用于加扰 PBCH的比特信息或者 加扰 PBCH的循环冗余序列 , N〉l。
18、 根据权利要求 14所述的装置, 其中,
当基站和 UE预定义的 RCRS的时域资源、频域资源以及子帧位置和周 期的候选集合里可能的信息包含 N种时, 基站配置为通过 NCT中的 PBCH 或者增强 PBCH中的 S种序列值来通知 UE采用 N种中的哪一种 RCRS来 进行接收; 其中, 所述序列值用于加扰 PBCH的比特信息或者加扰 PBCH 的循环冗余序列, N>1。
19、 根据权利要求 15至 18任一项所述的装置, 其中,
所述 M的取值范围为: 0 < M<5()4;
所述 S的取值范围为: (K S<32。
20、 根据权利要求 13至 18所述的装置, 其中, 所述基站包括发送侧 判断模块、 发送侧通知模块; 其中,
所述发送侧判断模块,配置为确定基站和 UE预定义的减少的参考信号 的时域资源、 频域资源以及子帧位置和周期的候选集合里的信息种类; 所述发送侧通知模块, 配置为根据所述信息种类, 通过相应的同步信 号和 /或 PBCH的扰码序列中的所述序列值来通知 UE采用哪一种减少的参 考信号来进行接收。
21、 一种参考信号配置信息的处理装置, 其中, 该装置为 UE, 配置为 通过同步信号和 /或 PBCH的扰码序列获得减少的参考信号的信息; 所述减 少的参考信号的信息包括以下至少之一:
时域资源及位置;
频域资源及位置;
参考信号序列;
对应参考信号的端口数目;
子帧位置和周期。
22、 根据权利要求 21所述的装置, 其中,
所述同步信号包含 PSS和 /或 SSS;
所述 PBCH的扰码序列为 NCT中的 PBCH的扰码序列或者 CT中增 强的 PBCH的扰码序列;
所述减少的参考信号包含 RCRS或者 RCSI-RS,
23、 根据权利要求 22所述的装置, 其中,
当基站和 UE预定义的 RCRS的时域资源、频域资源以及子帧位置和周 期的候选集合里可能的信息包含 N种时,UE配置为通过检测 PSS和 /或 SSS 序列获得 M的值, 利用 s=mod ( M,N ) 中的 s的值确定采用 N种中的哪一 种 RCRS来进行接收;其中, M为 UE检测 PSS和 /或 SSS序列时获得的值, N>1。
24、 根据权利要求 22所述的装置, 其中,
当基站和 UE预定义的 RCSI- RS的时域资源、 频域资源以及子帧位置 和周期的候选集合里可能的信息包含 N种时, UE配置为通过检测 PSS和 / 或 SSS序列获得 M的值, 利用 s=mod ( M,N ) 中的 s的值确定采用 N种中 的哪一种 RCRS来进行接收; 其中, M为 UE检测 PSS和 /或 SSS序列时获 得的值, N>1。
25、 根据权利要求 23或 24所述的装置, 其中,
所述 M的取值范围为: 0 < M<5()4;
所述 S的取值范围为: () < S<32,:.
26、根据权利要求 21至 25任一项所述的装置, 其中, 所述 UE包括接 收侧判断模块、 接收侧执行模块; 其中,
所述接收侧判断模块,配置为确定基站和 UE预定义的减少的参考信号 的时域资源、 频域资源以及子帧位置和周期的候选集合里的信息种类; 所述接收侧执行模块, 配置为根据所述信息种类, 通过相应的同步信 号和 /或 PBCH的扰码序列中的所述序列值来确定采用哪一种减少的参考信 号来进行接收。
27、 一种参考信号配置信息的处理系统, 其中, 该系统包括基站、 UE; 其中,
所述基站, 配置为通过同步信号和 /或 PBCH的扰码序列将减少的参考 信号的信息通知给 UE;
所述 UE, 配置为通过同步信号和 /或 PBCH的扰码序列获得减少的参 考信号的信息;
所述减少的参考信号的信息包括以下至少之一:
时域资源及位置;
频域资源及位置;
参考信号序列;
对应参考信号的端口数目;
子帧位置和周期。
28、 根据权利要求 27所述的系统, 其中,
所述同步信号包含 PSS和 /或 SSS;
所述 PBCH的扰码序列为 NCT中的 PBCH的扰码序列或者 NCT中增 强的 PBCH的扰码序列;
所述减少的参考信号包含 RCRS或者 RCSI- RS。
29、 一种计算机存储介质, 其中存储有计算机可执行指令, 所述计算 机可执行指令用于执行所述权利要求 1至 7、 权利要求 8至 12任一项所述 的方法。
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