WO2014183680A1 - 一种传输下行信号的方法、装置及终端设备 - Google Patents

一种传输下行信号的方法、装置及终端设备 Download PDF

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WO2014183680A1
WO2014183680A1 PCT/CN2014/077787 CN2014077787W WO2014183680A1 WO 2014183680 A1 WO2014183680 A1 WO 2014183680A1 CN 2014077787 W CN2014077787 W CN 2014077787W WO 2014183680 A1 WO2014183680 A1 WO 2014183680A1
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WO
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reserved
transmitting
csi
res
downlink data
Prior art date
Application number
PCT/CN2014/077787
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
黎超
Original Assignee
华为技术有限公司
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
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Publication of WO2014183680A1 publication Critical patent/WO2014183680A1/zh

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Classifications

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

Definitions

  • the present invention relates to the field of wireless communication technologies, and in particular, to a method, a device, and a terminal device for transmitting a downlink signal.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Long-term evolution of LTE
  • the Term Evolution-Advanced communication system represented by the communication system has completed the eleventh version (also known as Rel-11) and is currently working on the research phase of the 12th version (Rel-12).
  • LPN Low-power node
  • UE terminal equipment
  • UE User Equipment
  • the fluctuation of interference is more intense than that of traditional voice-based communication. Therefore, in the scenario where the same-frequency dense small cell is deployed, how to eliminate the influence of fluctuating co-channel interference to effectively measure the channel state information (CSI) of the serving cell is an important issue.
  • CSI channel state information
  • the manner in which the UE performs CSI measurement is through a CSI reference signal (CSI-RS, CSI Reference Signal) to measure.
  • the CSI-RS may in turn contain zero-power CSI-RS for interference measurement and CSI-RS for non-zero power for interference measurement.
  • it is a mapping of CSI-RS within one subframe.
  • CP Cyclic Prefix
  • the CSI-RS occupies the symbols 5 and 6 on the even time slots and the symbols 2 and 3 on the odd time slots;
  • the CSI-RS occupies 2 resource elements (RE, Resource Element) in each physical resource block (PRB), and is the same on each RB in the entire system bandwidth of the frequency domain.
  • the way to map is through a CSI reference signal (CSI-RS, CSI Reference Signal) to measure.
  • CP Cyclic Prefix
  • the CSI-RS occupies the symbols 5 and 6 on the even time slots and the symbols 2 and 3 on the odd time slots;
  • the CSI-RS occupies 2 resource elements (RE,
  • Each zero-power CSI-RS needs to occupy 4 CSI-RS antenna port transmissions, and in the existing protocol, the zero-power CSI-RS is configured as a 4-port CSI-RS.
  • the existing protocol defines that the CSI-RS has up to eight different antenna ports.
  • Each of the CSI-RS antenna ports occupies 2 RE transmissions in 12 subcarriers in one Transmission Time Interval (TTI), and 2 CSI-RS antenna ports need to occupy 2 RE transmissions, 4 CSI-
  • TTI Transmission Time Interval
  • the RS antenna port needs to occupy 4 RE transmissions, and the 8 CSI-RS antenna ports need to occupy 8 RE transmissions.
  • the CSI-RS signal transmission in the prior art is introduced in the Rel-10 protocol version and needs to occupy every PRB in the entire system bandwidth when transmitting.
  • UEs that comply with different version protocols such as UEs that comply with Rel-10 and subsequent protocol version specifications in a wireless communication system, may also include compliance with Rel-10.
  • the previous protocol version of the UE When CSI-RS is introduced for CSI measurement, UEs that comply with different protocol versions correspond to different transmission modes when transmitting CSI-RI:
  • the rate matching method is used to reserve the resources needed to transmit CSI-RS.
  • the rate matching means that when the resource configuration is performed, the resource location occupied by the CSI-RS does not reflect data.
  • the rate matching method reduces the number of available resources for UEs that comply with the protocol versions after Rel-10 and Rel-10, and can improve the code rate of the data to be sent, thereby reducing compliance with Rel-10 and Rel-10.
  • the decoding performance of the subsequent protocol version UE after demodulation of the received data When the number of configured CSI-RS ports is increased, the number of occupied REs is also increased accordingly, which has a greater impact on the demodulation performance of the UE.
  • the method for transmitting the downlink reference signal proposed in the prior art affects the performance of the UE for the UE that complies with the protocol versions before Rel-11 and Rel-11. For example, the more the number of configured antenna ports, the greater the impact on the performance of the UE. Second, because in the scenario of dense LPN deployment, the resources for transmitting CSI-RS are not sufficient according to the provisions of the existing protocol.
  • the embodiments of the present invention provide a method, a device, and a terminal device for transmitting a downlink reference signal, which can increase the number of resources used for transmitting CSI-RS without affecting system performance.
  • a first aspect of the present invention provides a method for transmitting a downlink signal, including: reserving an RE in a resource unit RE for transmitting a downlink demodulation reference signal DM-RS; on the reserved RE, or in The reserved channel state information reference signal CSI-RS is transmitted on the RE and the RE for transmitting downlink data.
  • the method further includes: transmitting a DM-RS and/or a CSI-RS on an RE other than the reserved RE in the RE for transmitting the DM-RS.
  • the method further includes: sending an indication message to the UE, where the indication message is used to indicate that the CSI-RS is transmitted and/or Transmitting information of the RE of the DM-RS.
  • the CSI-RS is transmitted on the RE that is reserved, or on the RE that is reserved, and the RE that is used to transmit downlink data, including : transmitting CSI-RS on part or all of the reserved REs, or on the reserved REs and for transmission downlink
  • a predetermined number of REs are selected on the RE of the data, and the CSI-RS sent to the UE is transmitted on the selected preset number of REs, where the preset quantity is less than or equal to the number of the reserved REs.
  • the reserving the RE in the RE for transmitting the DM-RS includes: transmitting the DM in the subband configured to the UE Reserving the RE in the RE of the RS; and/or transmitting the downlink in the subband of the other at least one UE when transmitting the downlink reference signal to the UE and other at least one UE occupying different parts of the system bandwidth
  • the RE is reserved in the RE of the data.
  • reserved in an RE for transmitting downlink data included in a subband of the other at least one UE includes: reserving an RE in an RE for transmitting downlink data included in a subband of the other at least one UE according to a puncturing or rate matching manner.
  • each of the physical resource blocks PRB included in the subband configured to the UE is configured to transmit the DM-
  • the number of REs reserved in the RE of the RS is the same as the number of REs reserved in the RE for transmitting downlink data included in each PRB of the other UEs.
  • the RE is reserved in the RE for transmitting the DM-RS, including: used for transmitting the DM-RS
  • each pair of REs at least one pair of REs are reserved, where each pair of REs refers to two REs occupying the same frequency domain and being adjacent to i or above.
  • any one of the foregoing possible implementation manners, in the eighth possible implementation manner, on the reserved RE, or on the reserved RE, and used for transmission downlink Transmitting the CSI-RS on the RE of the data includes: periodically configuring the transmission CSI-RS on the reserved RE, or on the RE that is reserved and the RE for transmitting downlink data.
  • the indication message is further used to indicate that the UE is at least one after receiving the indication message.
  • the CSI-RS and/or the transmitted DM-RS are obtained on the reserved RE, or on the RE that is reserved and on the RE for transmitting downlink data.
  • a second aspect of the present invention provides a method for transmitting a downlink signal, including: obtaining, by a terminal device, an RE reserved by a network side in a resource unit RE for transmitting a downlink demodulation reference signal DM-RS;
  • the channel state information reference signal CSI-RS is obtained on the RE, or on the RE that is reserved and the RE for transmitting downlink data.
  • the method further includes: the terminal device obtaining the DM-RS and/or the CSI on the RE other than the reserved RE in the RE for transmitting the DM-RS. RS.
  • the method further includes: Receiving, by the device, an indication message sent by the network side for indicating information about transmitting the CSI-RS and/or transmitting the RE of the DM-RS; the terminal device obtaining the network side reserves in the RE for transmitting the DM-RS
  • the RE includes: the terminal device obtains, according to the received indication message, an RE reserved by the network side in the RE for transmitting the DM-RS; on the reserved RE, or in the reserved Obtaining the CSI-RS on the RE and the RE for transmitting the downlink data, including: the terminal device, according to the received indication message, on the reserved RE, or on the reserved RE, and used for The CSI-RS is obtained on the RE transmitting the downlink data and/or the DM-RS is obtained.
  • the CSI-RS is obtained on the reserved RE, or on the RE that is reserved, and the RE for transmitting downlink data, including : obtaining a CSI-RS on part or all of the reserved REs, or selecting a preset number of REs on the reserved REs and REs for transmitting downlink data, on the selected preset number of REs Obtaining a CSI-RS sent by the network side, where the preset quantity is less than or equal to the number of the reserved REs.
  • on the reserved RE, or on the reserved RE, and used for transmission downlink Transmitting the CSI-RS on the RE of the data includes: periodically on the reserved RE, or in the reserved RE The CSI-RS is obtained on the RE for transmitting downlink data.
  • the terminal device is configured to be on the reserved RE or according to the received indication message.
  • Obtaining the CSI-RS on the RE and the RE for transmitting downlink data including: in the at least one subframe after receiving the indication message, according to the received indication message, in the reserved location
  • the CSI-RS and/or the DM-RS are obtained on the RE, or on the RE that is reserved and on the RE for transmitting downlink data.
  • a third aspect of the present invention provides an apparatus for transmitting a downlink signal, including: a reservation unit, configured to reserve an RE in a resource unit RE for transmitting a downlink demodulation reference signal DM-RS, and reserve the reserved
  • the RE is transmitted to the transmission unit, and the transmission unit is configured to transmit on the RE that is reserved according to the reserved RE, or on the RE that is reserved and on the RE for transmitting downlink data.
  • the channel state information reference signal CSI-RS configured to reserve an RE in a resource unit RE for transmitting a downlink demodulation reference signal DM-RS, and reserve the reserved
  • the RE is transmitted to the transmission unit, and the transmission unit is configured to transmit on the RE that is reserved according to the reserved RE, or on the RE that is reserved and on the RE for transmitting downlink data.
  • the channel state information reference signal CSI-RS The channel state information reference signal CSI-RS.
  • the transmitting unit is further configured to transmit, in an RE for transmitting a DM-RS, a DM-RS and/or an RE other than the reserved RE. Or CSI-RS.
  • the transmitting unit is further configured to send an indication message to the UE, where the indication message is used to indicate that the CSI is transmitted.
  • the indication message is used to indicate that the CSI is transmitted.
  • the transmitting unit is specifically configured to transmit a CSI-RS on a part or all of the reserved REs, or use the reserved REs
  • the preset number of REs is selected on the RE for transmitting the downlink data, and the CSI-RS sent to the UE is transmitted on the selected preset number of REs, where the preset quantity is less than or equal to the number of the reserved REs.
  • the reserved unit is specifically configured to be included in a subband configured for the UE. Reserving the RE in the RE transmitting the DM-RS; and/or in different parts of the bandwidth of the UE and the occupied system When the other at least one UE sends the downlink reference signal, the RE is reserved in the RE for transmitting the downlink data included in the subband of the other at least one UE.
  • the reserved unit is specifically configured to perform the other at least in a manner of punching or rate matching.
  • the RE is reserved in the RE for transmitting downlink data included in the subband of one UE.
  • the reserved unit is specifically configured to use each physical medium in a subband configured to the UE.
  • the number of REs reserved in the RE for transmitting the DM-RS included in the resource block PRB is the same as the number of REs reserved in the RE for transmitting downlink data included in each PRB of the other UEs.
  • the reserved unit is specifically used in each pair of REs used for transmitting the DM-RS. At least one pair of REs is reserved, where each pair of REs refers to two REs occupying the same frequency domain and adjacent in the time domain.
  • the transmitting unit is specifically configured to periodically, on the reserved RE, or in The transmission CSI-RS is configured on the reserved RE and on the RE for transmitting downlink data.
  • the indication message sent by the transmitting unit is further used to indicate that the UE is receiving the indication message
  • the CSI-RS and/or the transmitted DM-RS are obtained on the reserved RE, or on the RE that is reserved and on the RE for transmitting downlink data.
  • a fourth aspect of the present invention provides an apparatus for transmitting a downlink signal, including: a resource obtaining unit, configured to obtain an RE reserved by a network side in a resource unit RE for transmitting a downlink demodulation reference signal DM-RS, and Transmitting the obtained reserved RE to the signal obtaining unit; the signal obtaining unit, configured to use the reserved RE transmitted by the resource obtaining unit, on the reserved RE, or on the reserved RE
  • the channel state information reference signal CSI-RS is obtained on the RE transmitting the downlink data.
  • the signal obtaining unit is further configured to obtain a DM-RS and an RE other than the reserved RE in the RE for transmitting the DM-RS. / or CSI-RS.
  • the method further includes: a receiving unit, configured to receive, by the network side, the indication for transmitting the CSI-RS and/or And an indication message of the information of the RE of the DM-RS, where the resource obtaining unit is configured to obtain, according to the received indication message, the RE reserved by the network side in the RE for transmitting the DM-RS.
  • the signal obtaining unit is configured to obtain, according to the received indication message, a CSI-RS on the reserved RE, or on the reserved RE, and an RE for transmitting downlink data. And/or obtaining the DM-RS.
  • the signal obtaining unit is specifically configured to obtain a CSI-RS on a part or all of the reserved REs, or on the reserved REs.
  • the preset number of REs is selected on the RE for transmitting the downlink data, and the CSI-RS sent by the network side is obtained on the selected preset number of REs, where the preset quantity is less than or equal to the number of the reserved REs. .
  • the signal obtaining unit is specifically configured to periodically periodically on the reserved RE or Obtaining CSI-RS on the RE that is reserved and on the RE for transmitting downlink data
  • the signal obtaining unit is specifically configured to: in the at least one subframe after receiving the indication message, Obtaining a CSI-RS and/or obtaining a DM-RS on the RE that is reserved, or on the RE that is reserved, and the RE that is used to transmit downlink data according to the received indication message.
  • a fifth aspect of the present invention provides an apparatus for transmitting a downlink signal, including: a signal processor, configured to reserve an RE in a resource unit RE for transmitting a downlink demodulation reference signal DM-RS, and reserve the reserved The RE is transmitted to the transceiver; the transceiver is configured to reserve RE based on the signal processor, on the reserved RE, or on the reserved RE and the RE for transmitting downlink data Upload The channel state information reference signal CSI-RS.
  • the transceiver is further configured to transmit a DM-RS and an RE other than the reserved RE in the RE for transmitting the DM-RS. / or CSI-RS 0
  • the transceiver is specifically configured to transmit a CSI-RS on a part or all of the reserved REs, or on the reserved REs.
  • a preset number of REs are selected on the RE for transmitting the downlink data, and the CSI-RS sent to the UE is transmitted on the selected preset number of REs, where the preset quantity is less than or equal to the number of the reserved REs.
  • the signal processor is specifically configured to reserve an RE in an RE for transmitting a DM-RS included in a subband configured to the UE. And/or reserving REs in REs for transmitting downlink data included in subbands of the other at least one UE when transmitting downlink reference signals to the UE and other at least one UE occupying different portions of the system bandwidth .
  • a sixth aspect of the present invention provides a terminal device, where a signal processor is configured to obtain an RE reserved by a network side in a resource unit RE for transmitting a downlink demodulation reference signal DM-RS, and obtain a reserved The RE is transmitted to the transceiver; the transceiver is configured to reserve RE based on the signal processor, on the reserved RE, or on the reserved RE and used to transmit downlink data.
  • the channel state information reference signal CSI-RS is obtained on the RE.
  • RS can better solve the problem of increasing the CSI-RS resources without reducing the system performance under the condition that a large number of LPNs are densely deployed in a certain area.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of mapping of CSI-RSs of a normal CP proposed in the prior art
  • FIG. 2a is a schematic diagram of centralized deployment of multiple LPNs in one area
  • 2b is a schematic diagram of mapping of DMRSs in a downlink normal CP
  • FIG. 3 is a flowchart of a method for transmitting a downlink signal according to Embodiment 1 of the present invention
  • FIG. 4A is a schematic diagram of pattern information for transmitting a downlink DM-RS in port 7 and port 8 of a normal CP in an FDD system;
  • FIG. 4b is a schematic diagram of pattern information of the first type of pre-reserved 4 REs in the RE of the downlink DM-RS according to the first embodiment of the present invention
  • 4c is a schematic diagram of a second type of pattern information for preserving four REs in a RE for transmitting a downlink DM-RS according to the first embodiment of the present invention
  • 4d is a schematic diagram of pattern information of a third type of RE that is reserved in the RE of the downlink DM-RS according to the first embodiment of the present invention
  • 4e is a schematic diagram of pattern information of the first type of RE that is reserved in the RE of the downlink DM-RS according to the first embodiment of the present invention
  • 4f is a schematic diagram of a second type of pattern information for preserving 8 REs in a RE for transmitting a downlink DM-RS according to the first embodiment of the present invention
  • 4g is a schematic diagram of pattern information of a third type of RE that is reserved in the RE of the downlink DM-RS according to the first embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a schematic diagram of the system bandwidth allocated to three UEs according to the first embodiment of the present invention
  • FIG. 5b is a schematic diagram of the first downlink DM-RS with a bandwidth of 4 PRB according to the first embodiment of the present invention
  • Corresponding sub-band CSI-RS pattern information diagram ;
  • FIG. 5c is a transmission downlink of the second bandwidth of 4PRB according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic diagram of pattern information of a downlink DM-RS with a bandwidth of 2 PRB and corresponding sub-band CSI-RS pattern information according to the first embodiment of the present invention
  • FIG. 6 is a schematic diagram of a UE multiplexing manner in a frequency division multiplexing system according to Embodiment 1 of the present invention
  • FIG. 6b is a schematic diagram of a UE multiplexing manner in a time division multiplexing system according to Embodiment 1 of the present invention
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of a device for transmitting a downlink signal according to Embodiment 1 of the present invention
  • FIG. 7b is a schematic structural diagram of a device for transmitting a downlink signal according to Embodiment 1 of the present invention
  • FIG. 8a is a second embodiment of the present invention
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of a terminal device according to Embodiment 2 of the present invention
  • FIG. 9 is a flowchart of a method for transmitting a downlink signal according to Embodiment 3 of the present invention; Figure.
  • the UE When implementing CSI using CSI-RS in the prior art, the UE that complies with the protocol versions before Rel-11 and Rel-11 affects the performance of the UE, and in the scenario of dense LPN deployment, according to the existing The problem of the protocol is that the resource for transmitting the CSI-RS is not enough.
  • the technical solution proposed in the embodiment of the present invention is reserved in the RE for transmitting the demodulation reference signal (DM-RS, Demodulation Reference Signal). Part of the RE, and then on the reserved RE, or on the RE that is reserved and the RE on the RE used to transmit downlink data, can better solve the problem that a large number of LPNs are densely deployed in a certain area. Increase the resources of CSI-RS without reducing system performance.
  • DM-RS demodulation reference signal
  • the resource refers to all REs included in the subband or the entire system bandwidth, and the REs may be configured to transmit the RE of the CSI-RS.
  • the multiple REs included in each PRB occupy a number of REs in each PRB according to a certain time-frequency pattern, and then transmit a specific reference signal sequence on the occupied REs to form a CSI-RS. That is, each CSI-RS contains multiple REs, a pattern of REs, and a sequence of reference signals transmitted over the RE.
  • the CSI-RS resource refers to the number of CSI-RSs that can be used for transmission on a subband or within the entire system bandwidth, or the number of REs that can be used to configure CSI-RS.
  • GSM Global System for Mobile Communications
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • CDMA Code Division Multiple
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • FDMA Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA Orthogonal Frequency OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access) system
  • SC-FDMA single carrier FDMA
  • GPRS General Packet Radio Service
  • LTE Long Term Evolution
  • the terminal device which may be a wireless terminal or a wired terminal, may be a device that provides voice and/or data connectivity to the user, a handheld device with wireless connectivity, or other processing device connected to the wireless modem.
  • the wireless terminal can communicate with one or more core networks via a radio access network (eg, RAN, Radio Access Network), which can be a mobile terminal, such as a mobile phone (or "cellular" phone) and with a mobile terminal
  • RAN Radio Access Network
  • the computers for example, can be portable, pocket-sized, handheld, computer-integrated or in-vehicle mobile devices that exchange language and/or data with the wireless access network.
  • a wireless terminal may also be called a system, a Subscriber Unit, a Subscriber Station, a Mobile Station, a Mobile, a Remote Station, an Access Point, Remote Terminal, Access Terminal, User Terminal, User Agent, User Device, or User Equipment
  • a base station can refer to a device in an access network that communicates with a wireless terminal over one or more sectors over an air interface.
  • the base station can be used to convert the received air frame to the IP packet as a router between the wireless terminal and the rest of the access network, wherein the remainder of the access network can include an Internet Protocol (IP) network.
  • IP Internet Protocol
  • the base station can also coordinate attribute management of the air interface.
  • the base station may be a base station (BTS, Base Transceiver Station) in GSM or CDMA, or may be a base station (NodeB) in WCDMA, or may be an evolved base station in LTE (NodeB or eNB or e-NodeB, evolutional Node B), this application is not limited.
  • the base station controller may be a base station controller (BSC) in GSM or CDMA, or a radio network controller in WCDMA (RNC, Radio Network)
  • BSC base station controller
  • RNC Radio Network
  • system and “network” are often used interchangeably herein.
  • the term “and/or” in this context is merely an association describing the associated object, indicating that there can be three relationships, for example, A and / or B, which can mean: A exists separately, and both A and B exist, exist alone B these three situations.
  • the character "/" in this article generally indicates that the contextual object is an "or" relationship.
  • FIG. 2a a schematic diagram of multiple LPNs deployed in one area is centralized, and in FIG. 2a, four LPNs are deployed in one centralized area.
  • the concentrated area generally refers to the area within the preset radius. For example, an area within a radius of 100 meters may be referred to as a concentrated area, such as an indoor office area, an outdoor hot spot area, such as a part of a shopping mall area included in some areas, and the like.
  • the same characteristics in the hotspot areas are relatively small coverage areas, such as a coverage radius of 20 meters to 100 meters.
  • the channel in this scenario is relatively flat in the frequency domain and relatively stable in time.
  • a macro network generally refers to a network whose coverage radius is several kilometers to several tens of kilometers.
  • the radio frequency pattern of the transmitted downlink DM-RS is as shown in FIG. 2b, and the transmission downlink DM-RS described in FIG. 2b is in the frequency domain, compared with the scenario in which the small cell in which the micro station is deployed is deployed. The cost is large.
  • the two aspects of the small station are provided in the dense area: that is, the channel is flat in the frequency domain, and the time is relatively stable to implement the technical solution of the present invention.
  • Embodiment 1 of the present invention a method for transmitting a downlink signal is provided in Embodiment 1 of the present invention. As shown in FIG. 3, the specific processing flow is as follows:
  • Step 31 Reserve RE in the RE for transmitting the downlink DM-RS.
  • reserving the RE in the RE for transmitting the DM-RS may be, but is not limited to, including at least one of the following two ways:
  • the first mode: RE is reserved in the RE for transmitting the DM-RS included in the subband configured to the UE.
  • the second mode is: when the downlink reference signal is sent to the UE and the other at least one UE occupying different parts of the system bandwidth, the RE is reserved in the RE for transmitting the downlink data included in the subband of the other at least one UE.
  • any one of the foregoing two methods may be used separately, or two modes may be used. In conjunction with.
  • each physical resource in the subband configured to the UE The number of REs reserved in the RE for transmitting the DM-RS included in the block PRB is the same as the number of REs reserved in the RE for transmitting downlink data included in each PRB of the sub-bands of other UEs.
  • the reservation may be performed according to the following principles:
  • each pair of REs used for transmitting the DM-RS at least one pair of REs are reserved, where each pair RE refers to two REs occupying the same frequency domain and adjacent in the time domain.
  • the principle of the reserved RE is only a preferred implementation method proposed by the embodiment of the present invention based on the manner of transmitting the DM-RS in the prior art.
  • the RE of the DM-RS transmitted in the prior art is constructed by two REs occupying the same frequency domain and adjacent in the time domain, and the length of the two adjacent REs is 2
  • the Orthogonal Cover Code (OCC) is used for code division processing.
  • the original DM-RS can be transmitted to the UE without modification on the remaining REs. Used for UE to implement demodulation.
  • the RE may not be reserved in the adjacent manner. In this manner, the reserved RE (which may also be referred to as the remaining RE) is transmitted.
  • the DM-RS needs to be modified to achieve the purpose of demodulation.
  • the technical solution proposed in the embodiments of the present invention is described in detail by using the foregoing principle of reserving adjacent REs as a preferred embodiment, but is not necessarily limited to adjacent ones. Way to reserve RE.
  • the number of reserved REs may be, but is not limited to, one third, one-half, two-thirds, or three-quarters of the total number of DM-RSs transmitted.
  • step 31 If the total number of resource units occupied by the DM-RS that is not transmitted on the downlink subframe is S, then in this step 31, M REs are reserved in the total number S, where S, M are positive integers.
  • Each of the ports is a group.
  • the grouping mode can be, but is not limited to, port7 and port. 8 is a group, port9 and ortlO are a group. Or port7 and ortlO are a group, ort 8 and ort9 are a grouping method.
  • port 7 and port are used.
  • 8 is a group, port9 and portlO are grouped as a grouping method as an example to elaborate.
  • the DM-RS transmitted in port7 and port 8 in the downlink DMRS of the normal CP under the FDD system is shown.
  • 4A shows the 12 REs occupied by the transmission DM-RS, and the remaining part is the RE occupied by the transmitted downlink data.
  • a number of REs are reserved in 12 REs. The number of REs reserved may be, but is not limited to, one-third, one-half, two-thirds, or three-quarters of the total number of DM-RSs transmitted.
  • each pair of REs used for transmitting the DM-RS at least one pair of REs are reserved, wherein each pair of REs refers to two REs occupying the same frequency domain and adjacent in the time domain.
  • part of the REs are reserved, so that the remaining REs are evenly distributed throughout the entire bandwidth.
  • at least one pair of REs is reserved in each pair of REs transmitting the downlink DM-RS, where each pair of REs refers to occupying the same frequency domain.
  • two REs adjacent in the time domain are taken as an example for detailed explanation.
  • the RE may be reserved in the RE for transmitting the downlink DM-RS included in each PRB, or may be different.
  • the RE is reserved in the RE for transmitting the downlink DM-RS included in each PRB by using the same reservation manner as an example. set forth. As shown in FIG. 4b, FIG. 4c and FIG. 4d, image information after four (two pairs) REs are reserved in twelve REs for a total of six pairs of downlink DM-RSs. Schematic diagram.
  • the twelve REs for transmitting the downlink DM-RS are reserved. Schematic diagram of the pattern information after 8 REs.
  • the RE is reserved by taking FIG. 4a as an example, wherein in FIG. 4b to FIG. 4d, and in FIG. 4e to FIG. 4g, the RE is reserved.
  • the number is different.
  • the more REs are reserved, the more newly added REs capable of transmitting CSI-RS, and the greater the potential impact on DM-RS demodulation, and the reserved
  • the smaller the number of REs the smaller the potential impact on DM-RS demodulation, but the newly added REs capable of transmitting CSI-RS The less the number.
  • the number of reserved REs is large, the resources allocated to the UE are multiple consecutive RBs, which have less impact on the demodulation performance of the DM-RS.
  • Step 32 Transmit the CSI-RS on the reserved RE, or on the reserved RE and the RE for transmitting downlink data.
  • the CSI-RS may be transmitted on a part of the reserved RE, or on the reserved RE and the RE for transmitting downlink data. 0 It is also possible to transmit DM-RS and/or CSI-RS on REs other than reserved REs in REs for transmitting DM-RS.
  • an indication message may be sent to the UE, the indication message being used to indicate information of transmitting the CSI-RS and/or transmitting the RE of the DM-RS.
  • the indication message sent to the terminal device may be further used to indicate that the UE is in the at least one subframe after receiving the indication message, on the reserved RE, or on the reserved RE, and the RE for transmitting the downlink data.
  • the CSI-RS and/or the transmitted DM-RS are obtained.
  • the specific implementation manner may be different when the RE is reserved in the RE for transmitting the DM-RS for different UEs, as follows:
  • the RE is reserved in the RE for transmitting downlink data included in the subband of the UE.
  • REs may be reserved in REs for transmitting downlink data included in subbands of the other at least one UE based on puncturing or rate matching.
  • each physical resource block PRB included in the subband configured to the UE is used for transmission
  • the number of REs reserved in the RE of the DM-RS is the same as the number of REs reserved in the RE for transmitting downlink data included in each PRB of the sub-bands of the other UEs.
  • the RE when the RE is reserved in the RE for transmitting the DM-RS, the RE may be reserved according to the following principles: in each pair of REs for transmitting the DM-RS, at least one pair of REs are reserved, wherein each The RE refers to two REs occupying the same frequency domain and adjacent in the time domain. Specifically, the following is explained in detail by an example.
  • the total number of resource units occupied by the DM-RS that are not transmitted on the downlink subframe is the average number of Ss on each PRB, and M REs are reserved in S, where S and M are positive integers.
  • the manner of transmitting the CSI-RS may be, but is not limited to, the following:
  • CSI-RS can be transmitted on K REs of M REs. Where S is less than a positive integer equal to M.
  • the second mode If it is not necessary to increase the RE of the CSI-RS, the data or other downlink reference signals can be transmitted on the reserved M REs. For example, data can be transferred on the reserved M REs.
  • the CSI-RS is transmitted on the reserved RE or on the reserved RE and the RE for transmitting downlink data.
  • the CSI is transmitted on part or all of the reserved REs.
  • the downlink DM-RS is defined differently for the UE, it is not exactly the same for the CSI-RS. Specifically, it can be divided into CSI-RS at the sub-band level or CSI-RS at the system level, which is described in detail below.
  • the DM-RS is specific to different UEs, specifically, the number of RBs configured for each UE is different, the number of REs occupied by the DM-RS is not completely the same.
  • 100 PRBs are fixedly allocated to 3 UEs, that is, UE1, UE2, and UE3.
  • three UEs are respectively configured with 25 PRB, 25 PRB, and 50 PRB.
  • each UE in the frequency domain the allocated resources are continuously allocated.
  • the device may be non-continuously configured.
  • UE3 after configuring 50 PRBs for it, UE3 can determine that 50 consecutive PRBs of 100 PRBs are configured for themselves, but the UE bandwidth usage is not known to the UE. Therefore, for UE3, the resource unit occupied by its corresponding CSI-RS is included in the 50 PRBs configured for it. Therefore, the CSI-RS is equivalent to a terminal device-specific CSI-RS, and for the UE3, in the technical solution proposed by the embodiment of the present invention, the frequency domain resource occupied by the newly added transmission CSI-RS is The PRB of the data bandwidth allocated by UE3 is consistent, and on the PRB other than the one allocated to UE3, there is no RE of the newly added CSI-RS.
  • the CSI-RS of the sub-band level can coexist with the UE that complies with the old version standard, that is, the punching of the downlink DM-RS and the newly added The CSI-RS also only happens on the sub-band of the Rel-12 version of the UE.
  • the following describes the configuration method of the sub-band CSI-RS by taking the pattern information shown in FIG. 4b as an example.
  • the newly added RE of the transmission CSI-RS is on symbol 4 and symbol 5 on even and odd time slots, and in FIG. 5b, the newly added RE of the transmission CSI-RS is in the frequency domain. The location is not the same. It is assumed that on the symbols 4 and 5 of the even time slot, the port number of the CSI-RS is transmitted as m, m+1, where m is a non-negative integer for identifying a pair of ports for transmitting CSI-RS.
  • the port number of the transmission CSI-RS is n, n+1, where n is a non-negative integer.
  • the increased CSI-RS may transmit the increased CSI-RS on the reserved RE or on the RE of the reserved RE and the downlink data used for transmission.
  • the RE that transmits the increased CSI-RS 0 on the RE for transmitting the downlink data that is, the RE of the newly added transmission CSI-RS may be the RE for transmitting the downlink data, and It is not limited to the symbol of the RE where the DM-RS before the RE is reserved.
  • the even time slots are on the same symbol as the odd ones.
  • the pattern information on each PRB may be used for each PRB.
  • the CSI is transmitted on the symbols 1 and 2 of the even and odd slots.
  • RS transmitting CSI-RS on symbol 0 and symbol 1 RE of even-numbered slots and odd-slots, and transmitting CSI on symbols 2 and #3 of even-numbered and odd-slots in PRB3 -RS, in PRB4, transmitting CSI-RS on symbols 4 of the even and odd slots and RE of symbol 5.
  • the number of REs that can be added to transmit the CSI-RS is equal to the number of REs reserved.
  • the CSI-RS is transmitted in the REs of different locations of each PRB, that is, in a manner similar to non-complete orthogonality, the number of REs that can increase the transmission CSI-RS is greater than the number of REs reserved.
  • the resource for transmitting the CSI-RS may be implemented by means of frequency hopping, that is, for multiple CSI-RSs configured, the RE of the CSI-RS may be transmitted on part of the PRB. Collision, while the REs transmitting CSI-RS on other partial PRBs do not collide, which can better increase the number of available resources for transmitting CSI-RS.
  • the transmission of the newly added CSI-RS in FIG. 5b is formed by two adjacent REs passing through an OCC of length 2.
  • the CSI-RS may also be transmitted by means of a separate single RE.
  • the bandwidth is 2PRB as an example for detailed description.
  • there are a total of four CSI-RSs there are a total of four CSI-RSs, each CSI-RS occupies only one RE in each PRB, and different CSI-RSs are not adjacent in time.
  • each PRB two new REs transmitting CSI-RS are added, In even time slots, the newly added REs of the transmitted CSI-RS are respectively on the REs of symbol 2 and symbol 5, and in the odd time slots, the newly added REs of the transmitted CSI-RS are respectively on the RE of symbol 2 and symbol 4. As can be seen from Fig. 5d, the symbols 2 and 5 and the symbols 2 and 4 are not adjacent.
  • the transmission CSI may be configured on the reserved RE.
  • the RE of the RS may be configured to configure the RE of the CSI-RS to be transmitted on the reserved RE and the RE for transmitting the downlink data.
  • the number of the configured CSI-RS may be the same as the number of reserved REs, or may not be Similarly, when the number is different, the remaining reserved REs can be configured to transmit downlink data.
  • the RE transmitting the CSI-RS is set over the entire system bandwidth, and not like the sub-band CSI-RS, the RE transmitting the CSI-RS is set to the bandwidth corresponding to a specific UE. on.
  • the network side can determine the number of PRBs used to transmit the CSI-RS according to the actual bandwidth of the system.
  • the REs transmitting the CSI-RS are distributed on the PRBs included in the entire system bandwidth.
  • the RE is reserved in the RE for transmitting the DM-RS, and is still performed for each UE. That is, for a UE that satisfies the channel flat condition, a part of the RE is reserved to achieve the purpose of increasing transmission of CSI-RS resources.
  • the RE of the newly added CSI-RS needs to be transmitted, and the RE used for transmitting the DM-RS is avoided, and the REs for transmitting downlink data of UE1 and UE2 are reserved to provide a new transmission.
  • the RE occupied by the CSI-RS In turn, the demodulation performance of the system is guaranteed.
  • the UE may be configured with resources in a time division multiplexing manner or a frequency division multiplexing manner.
  • time division multiplexing when time division multiplexing is used to allocate resources for the UE, subframes 0, 1, and 8, 9 are allocated to REs reserved for REs for transmitting downlink DM-RSs, and according to The reserved RE configuration uses the UE that transmits the RE of the CSI-RS, that is, the UE3 in FIG. 6a, and the other subframes 2-7 can be configured to be used by other UE1 ⁇ UE2.
  • the time division multiplexing is used to allocate resources for two different UEs respectively, which can better avoid the performance impact of UEs that do not reserve part of RE in the RE used for transmitting the downlink DM-RS.
  • the transmission CSI-RS may be configured, but not limited to, periodically on the reserved RE, or on the reserved RE and the RE for transmitting downlink data. , can also be non-periodic.
  • a non-period when the UE performs a high-level or physical layer dynamic signaling indication, for example, when receiving the physical layer downlink control information (DCI, Downlink Control Informaiton) signaling, the UE may It is expected that the CSI-RS is obtained at a specific location, such as receiving the CSI-RS signal in the current subframe received by the signaling indication, or receiving the CSI-RS signal in multiple subframes after receiving the signaling indication, Otherwise you can't expect to receive these Signal.
  • DCI physical layer downlink control information
  • the UE Periodically, the UE is configured with a certain transmission period, such as a 5ms interval, and receives the first start time. After the UE receives the signaling, the UE will receive the fixed position every 5ms.
  • the periodic CSI-RS is as shown in Table 2 below:
  • the signaling I CSI-RS is used to indicate the periodic information T CSI _ RS of the CSI-RS occurrence and the location information A CSI _ RS appearing in the first subframe.
  • the network side configures the transmission CSI-RS on the reserved RE, or on the reserved RE and the RE for transmitting downlink data, and may notify the terminal side, or may By agreement, the terminal side knows the corresponding information. Specifically, when the network side informs the terminal side related information, the notification message may be sent to the UE, and the notification message may be sent before step 31, or sent after step 32, or sent during the execution of step 31 and step 32. Inform the UE about the configuration information.
  • the reserved RE multiple configurations may be configured. Different pattern information of REs transmitting CSI-RS.
  • the newly added RE of the CSI-RS is configured, it is not completely configured on the reserved RE, and may also be configured on the RE for transmitting the downlink data.
  • the number of configured REs for transmitting CSI-RS is less than or equal to the number of REs reserved. When less than the number of reserved REs, redundant reserved REs can be used.
  • the terminal side needs to know the relevant configuration information.
  • the network side and the terminal side may notify the terminal side of the related configuration information according to the pre-agreed, that is, the terminal side does not occupy the transmission resource, and may also notify the terminal side of the relevant configuration information by sending a notification message or indication information.
  • the terminal side needs to know the following information:
  • the information that the terminal side needs to know is: a pattern in which the RE is reserved in the RE for transmitting the DM-RS. , and the number of reserved REs.
  • the information on the terminal side can be notified by signaling.
  • the information that the terminal side needs to know is: a pattern of the RE reserved in the RE for transmitting the DM-RS, And the number of reserved REs, how many of the reserved REs are used to configure the REs for transmitting the CSI-RS, and how many of the reserved REs are used to configure the downlink data on the transmitted DL-SCH channel, and It includes the number of ports for transmitting increased CSI-RS, time-frequency pattern information, and so on.
  • the information on the terminal side can be notified by means of signaling.
  • the CSI-RS can be zero power of non-zero power.
  • a zero-power CSI-RS no information is sent at the RE of the configured CSI-RS, and no reference signal is sent, ie, "empty". From the point of view of the transmission power, the transmission power on these REs is zero.
  • a non-zero-power CSI-RS a specific reference signal is transmitted on the RE configuring the CSI-RS, so that the UE performs measurement and estimation according to the corresponding CSI-RS.
  • the CSI-RS that increases the transmission may be configured for use by one UE, or may be configured for use by multiple different UEs.
  • the RE on the DM-RS after the RE is reserved in the RE for transmitting the DM-RS may be allocated to the same user with the newly added CSI-RS, or may be configured for use by different users. How to configure the network to be arranged according to the needs of the scheduling. For different UEs, only the indication signaling sent to the network according to the network receives the reference signal on the corresponding time-frequency resource.
  • the network side may be based on
  • the UE determines the channel state of the UE by measuring the CSI of the backward feedback by using an existing reference signal (CRS (cell-specific reference signal) or CSI-RS), and if the CSI fed back by a certain UE indicates that the UE If the channel is in the frequency domain flat condition, the UE may reserve the RE on the RE for transmitting the DM-RS and may indicate to the UE the configuration parameter of the reserved DM-RS of the RE.
  • CRS cell-specific reference signal
  • CSI-RS cell-specific reference signal
  • One way to determine whether the channel is flat in the frequency domain is to see if the CQI (Channel Quality Indicator) on each subband of the feedback in the CSI information is the same or the same.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • the RE that transmits the CSI-RS is added according to the reserved RE, and the newly added CSI-RS is preferentially configured for the UE, and the configuration information of the CSI-RS is notified to the UE. .
  • the network side sends the corresponding DM-RS and CSI-RS according to the pattern information of the RE of the DM-RS and the RE of the CSI-RS that are configured for the UE, and then configures the corresponding downlink data after the remaining REs. transmission.
  • the normal CP in FDD is taken as an example for detailed description. In the specific implementation, it can also be extended to expand the CP.
  • the difference between the normal CP and the extended CP is that the normal CP has 7 OFDM symbols in each slot, and the extended CP has 6 OFDM symbols in each slot, so the pilot patterns of the DM-RS and the CSI-RS are slightly positioned. The difference is the same, the other parts are the same.
  • the structure of some special subframes in the TDD system is slightly different from that in the FDD system, which makes the pilot patterns of the DM-RS and CSI-RS slightly different, and the other parts are the same. Therefore, in the above technical solution of the first embodiment of the present invention, the same applies to the frame structure of FDD and TDD, and also applies to the CP type of normal CP and extended CP.
  • the RE is reserved in the RE for transmitting the downlink DM-RS, and the RE for transmitting the newly added CSI-RS is configured according to the reserved RE. It does not affect the demodulation performance of the downlink UE on the DM-RS, and increases the available amount of resources of the CSI-RS by using the newly added CSI-RS resources. Thereby, the problem of degraded demodulation performance due to the prior art using the original CSI-RS resources is further reduced.
  • the first embodiment of the present invention further provides a device for transmitting a downlink signal, where the device is located on the network side, as shown in FIG. 7a, and includes:
  • the reservation unit 701 is configured to reserve a RE in the resource unit RE for transmitting the downlink demodulation reference signal DM-RS, and transmit the reserved RE to the transmission unit 702.
  • the foregoing reservation unit 701 is specifically configured to reserve an RE in an RE for transmitting a DM-RS included in a subband configured to the UE; and/or different in bandwidth to the UE and the occupied system.
  • the RE is reserved in the RE for transmitting the downlink data included in the subband of the other at least one UE.
  • the foregoing reservation unit 701 is specifically configured to reserve an RE in an RE for transmitting downlink data included in a subband of the other at least one UE according to a puncturing or rate matching manner.
  • the foregoing reserving unit 701 is specifically configured to: in the subband configured to the UE, the number of REs reserved in the RE for transmitting the DM-RS included in each physical resource block PRB, and the other The number of REs reserved in the RE for transmitting downlink data included in each PRB of the UE's subband is the same.
  • the foregoing reservation unit 701 is specifically configured to reserve at least one pair of REs in each pair of REs used for transmitting the DM-RS, where each pair of REs refers to occupying the same frequency domain and adjacent in the time domain. The two REs.
  • the transmitting unit 702 is configured to: according to the reserved RE transmitted by the reservation unit 701, transmit channel state information reference on the RE that is reserved, or on the RE that is reserved, and the RE that is used to transmit downlink data.
  • Signal CSI-RS Signal CSI-RS.
  • the foregoing transmission unit 702 is further configured to transmit the DM-RS and/or the CSI-RS on the RE other than the reserved RE in the RE for transmitting the DM-RS.
  • the foregoing transmission unit 702 is further configured to send an indication message to the UE, where the indication message is used to indicate information for transmitting the CSI-RS and/or transmitting the RE of the DM-RS.
  • the foregoing transmission unit 702 is specifically configured to transmit on part or all of the reserved REs. And selecting, by the CSI-RS, the preset number of REs on the RE and the RE for transmitting the downlink data, and transmitting the CSI-RS sent to the UE on the selected preset number of REs, where The preset number is less than or equal to the number of reserved REs.
  • the foregoing transmission unit 702 is specifically configured to periodically configure a transmission CSI-RS on the RE that is reserved, or on the RE that is reserved, and the RE that is used to transmit downlink data.
  • the indication message that is sent is used to indicate that the UE is in the at least one subframe after receiving the indication message, on the reserved RE, or in the reserved
  • the CSI-RS and/or the transmitted DM-RS are obtained on the RE and on the RE for transmitting the downlink data.
  • the first embodiment of the present invention further provides a device for transmitting a downlink signal, where the device is located on the network side, as shown in FIG. 7b, and includes:
  • the signal processor 801 is configured to reserve RE in the resource unit RE for transmitting the downlink demodulation reference signal DM-RS, and transmit the reserved RE to the transceiver 802.
  • the foregoing signal processor 801 is specifically configured to reserve an RE in an RE for transmitting a DM-RS included in a subband configured to the UE; and/or different in bandwidth to the UE and the occupied system.
  • the RE is reserved in the RE for transmitting the downlink data included in the subband of the other at least one UE.
  • the signal processor 801 is specifically configured to reserve REs in the REs for transmitting downlink data included in the subbands of the other at least one UE according to a puncturing or rate matching manner.
  • the foregoing signal processor 801 is specifically configured to: in the subband configured to the UE, the number of REs reserved in the RE for transmitting the DM-RS included in each physical resource block PRB, and the other The number of REs reserved in the RE for transmitting downlink data included in each PRB of the UE's subband is the same.
  • the signal processor 801 is specifically configured to reserve at least one pair of REs in each pair of REs used for transmitting the DM-RS, where each pair of REs refers to occupying the same frequency domain and is adjacent in the time domain.
  • the transceiver 802 is configured to transmit channel state information on the RE that is reserved, or on the RE that is reserved, and the RE that is used to transmit downlink data according to the reserved RE transmitted by the signal processor 801. Reference signal CSI-RS.
  • the transceiver 802 is further configured to transmit the DM-RS and/or the CSI-RS on the RE other than the reserved RE in the RE for transmitting the DM-RS.
  • the transceiver 802 is further configured to send an indication message to the UE, where the indication message is used to indicate information about transmitting the CSI-RS and/or transmitting the RE of the DM-RS.
  • the transceiver 802 is specifically configured to transmit a CSI-RS on a part or all of the reserved REs, or select a preset number of REs on the reserved RE and the RE for transmitting downlink data. And transmitting the CSI-RS sent to the UE on the selected preset number of REs, where the preset quantity is less than or equal to the number of the reserved REs.
  • the transceiver 802 is specifically configured to periodically configure a transmission CSI-RS on the RE that is reserved, or on the RE that is reserved, and the RE that is used to transmit downlink data.
  • the indication message sent by the transceiver 802 is further used to indicate, in the at least one subframe after the UE receives the indication message, on the reserved RE, or in the reserved location.
  • the CSI-RS and/or the transmitted DMRS are obtained on the RE and on the RE for transmitting the downlink data.
  • the RE is reserved on the RE for transmitting the downlink DN-RS, and then on the reserved RE, or on the reserved RE, and used for transmission downlink.
  • the CSI-RS on the RE of the data can better solve the problem of increasing the CSI-RS resources without reducing the system performance under the condition that a large number of LPNs are densely deployed in a certain area.
  • a second embodiment of the present invention provides a method for transmitting a downlink signal, where the method is applied to a terminal side, and the specific processing flow is as follows: where, for different UEs, the network side is used to transmit the DM-RS RE Reserved RE can be However, it is not limited to including at least one of the following two methods:
  • the first mode: RE is reserved in the RE for transmitting the DM-RS included in the subband configured to the UE.
  • the second mode is: when the downlink reference signal is sent to the UE and the other at least one UE occupying different parts of the system bandwidth, the RE is reserved in the RE for transmitting the downlink data included in the subband of the other at least one UE.
  • the number of REs reserved in the RE for transmitting the DM-RS included in each physical resource block PRB of the sub-bands configured to the UE, and the downlink for each PRB included in the sub-bands of other UEs The number of REs reserved in the RE of the data is the same.
  • the reservation may be performed according to the following principles: In each pair of REs used for transmitting the DM-RS, at least one pair of REs are reserved, wherein each pair RE refers to two REs occupying the same frequency domain and adjacent in the time domain.
  • the number of reserved REs may be, but is not limited to, one third, one-half, two-thirds, or three-quarters of the total number of DM-RSs transmitted.
  • Step 2 Obtain the CSI-RS on the reserved RE, or on the reserved RE and the RE used to transmit the downlink data.
  • the terminal device may also obtain the DM-RS and/or the CSI-RS on the RE other than the reserved RE in the RE for transmitting the DM-RS.
  • the terminal device obtains the DM-RS and/or the CSI-RS on the RE other than the reserved RE in the RE for transmitting the DM-RS.
  • the terminal device may also obtain a CSI-RS on a part or all of the reserved REs, or select a preset number of REs on the reserved RE and the RE for transmitting downlink data, in the preset number selected.
  • the CSI-RS sent by the network side is obtained on the RE, and the preset number is less than or equal to the number of the reserved REs.
  • the terminal device may obtain the CSI-RS periodically or aperiodically on the RE that is reserved, or on the RE that is reserved, and the RE that is used to transmit downlink data.
  • the CSI-RS 0 may be obtained periodically on the reserved RE, or on the reserved RE, and on the RE for transmitting downlink data.
  • the indication message sent by the network side may be used. .
  • the above method may further include:
  • the terminal device Before the terminal device obtains the RE reserved in the RE for transmitting the DM-RS, the terminal device further includes: the terminal device receives the information sent by the network side to indicate the RE of the CSI-RS and/or the DM-RS. Instructions message. The terminal device obtains the RE reserved by the network side in the RE for transmitting the DM-RS according to the received indication message.
  • the terminal device may obtain, according to the received indication message, a CSI-RS and/or obtain the RE on the reserved RE, or on the RE that is reserved, and the RE used to transmit the downlink data.
  • CSI-RS CSI-RS
  • the terminal device in the at least one subframe after receiving the indication message, according to the received indication message, on the reserved RE, or on the reserved RE, and used to transmit downlink data.
  • the CSI-RS is obtained on the RE and/or the DM-RS is obtained.
  • the second embodiment of the present invention further provides a device for transmitting a downlink signal, where the device can be located on the terminal side, as shown in FIG. 8a, including:
  • the resource obtaining unit 81 is configured to obtain the RE reserved in the resource unit RE for transmitting the downlink demodulation reference signal DM-RS, and transmit the obtained reserved RE to the signal obtaining unit 82.
  • the signal obtaining unit 82 is configured to obtain a channel on the reserved RE, or on the RE that is reserved, and the RE for transmitting downlink data according to the reserved RE transmitted by the resource obtaining unit 81.
  • the status information is referenced to the signal CSI-RS.
  • the foregoing signal obtaining unit 82 is specifically configured to obtain a CSI-RS on a part or all of the reserved REs, or select a preset number of REs on the reserved RE and the RE for transmitting downlink data. Obtaining a CSI-RS sent by the network side on the selected preset number of REs, where the preset quantity is less than or equal to the number of the reserved REs.
  • the foregoing signal obtaining unit 82 is specifically configured to periodically obtain the CSI-RS on the RE that is reserved, or on the RE that is reserved, and the RE that is used to transmit downlink data.
  • the foregoing signal obtaining unit 82 is further configured to obtain the DM-RS and/or the CSI-RS on the RE other than the reserved RE in the RE for transmitting the DM-RS.
  • the foregoing signal obtaining unit 82 is specifically configured to: in the at least one subframe after receiving the indication message, according to the received indication message, on the reserved RE, or in reservation
  • the above device may further include:
  • a receiving unit configured to receive an indication message sent by the network side to indicate that the CSI-RS is transmitted and/or the information of the RE of the DM-RS is transmitted.
  • the resource obtaining unit 81 is specifically configured to obtain, according to the received indication message, an RE reserved by the network side in the RE for transmitting the DM-RS;
  • the signal obtaining unit 82 is specifically configured to obtain CSI-RS and the RE on the reserved RE or on the RE that is reserved and the RE for transmitting downlink data according to the received indication message. / or obtain the DM-RS.
  • the embodiment of the present invention further provides a terminal device, as shown in FIG. 8b, including: a signal processor 901, configured to obtain, in a resource unit RE for transmitting a downlink demodulation reference signal DM-RS, by a network side.
  • the reserved REs and the obtained reserved REs are transmitted to the transceiver 902.
  • the transceiver 902 is configured to obtain a channel state on the reserved RE, or on the reserved RE, and the RE for transmitting downlink data according to the reserved RE transmitted by the signal processor 901.
  • Information reference signal CSI-RS is configured to obtain a channel state on the reserved RE, or on the reserved RE, and the RE for transmitting downlink data according to the reserved RE transmitted by the signal processor 901.
  • Information reference signal CSI-RS is configured to obtain a channel state on the reserved RE, or on the reserved RE, and the RE for transmitting downlink data according to the reserved RE transmitted by the signal processor 901.
  • Information reference signal CSI-RS Information reference signal
  • the foregoing transceiver 902 is specifically configured to obtain a CSI-RS on a part or all of the reserved REs, or select a preset number of REs on the reserved RE and the RE for transmitting downlink data. Obtaining a CSI-RS sent by the network side on the selected preset number of REs, where the preset quantity is less than or equal to the number of the reserved REs.
  • the transceiver 902 is specifically configured to periodically obtain the CSI-RS on the RE that is reserved, or on the RE that is reserved, and the RE that is used to transmit downlink data.
  • the transceiver 902 is further configured to obtain the DM-RS and/or the CSI-RS on the RE other than the reserved RE in the RE for transmitting the DM-RS.
  • the transceiver 902 is specifically configured to: in the at least one subframe after receiving the indication message, according to the received indication message, on the reserved RE, or in a reserved location
  • the CSI-RS is obtained on the RE and on the RE for transmitting downlink data and/or the DM-RS is obtained.
  • the transceiver 902 is further configured to receive an indication message sent by the network side to indicate information about transmitting the CSI-RS and/or transmitting the RE of the DM-RS.
  • the signal processor 901 is specifically configured to obtain, according to the received indication message, an RE reserved by the network side in the RE for transmitting the DM-RS.
  • the transceiver 902 is configured to obtain, according to the received indication message, a CSI-RS on the reserved RE, or on the RE that is reserved, and the RE that is used to transmit downlink data. / or obtain the DM-RS.
  • the method for transmitting the downlink signal proposed by the present invention may be performed on the network side or on the terminal side, and if it is executed on the network side or on the terminal side, only need to be made.
  • the technical solution proposed in the first embodiment and the second embodiment of the present invention can be implemented by using the protocol.
  • the network side can also inform the terminal side of the related reservation information and the configuration information, and the terminal side can perform corresponding processing according to the related information notified by the network side.
  • the third embodiment of the present invention is mentioned here.
  • a method for transmitting a downlink signal is shown in FIG. 9.
  • the specific processing procedure is as follows: Step 91: The network side reserves an RE in an RE for transmitting a downlink DM-RS.
  • Step 92 The network side device transmits the CSI-RS on the reserved RE, or on the reserved RE and the RE for transmitting the downlink data.
  • the CSI-RS may be transmitted on a part of the reserved RE, or on the reserved RE and the RE for transmitting downlink data.
  • Step 93 The network side device sends an indication message to the UE.
  • the indication message is used to indicate information of transmitting the CSI-RS and/or transmitting the RE of the DM-RS.
  • the UE is informed on which REs the CSI-RS and/or the transmitted DM-RS of the transmission are obtained.
  • Step 94 The UE obtains the reserved RE in the RE for transmitting the downlink DM-RS according to the received indication message.
  • Step 95 The UE transmits the CSI-RS on the reserved RE, or on the reserved RE and the RE for transmitting the downlink data.
  • the network side may periodically configure transmission CSI on the reserved RE, or on the reserved RE and the RE for transmitting downlink data.
  • the RS may notify the UE by using an indication message after the configuration is complete, and the subsequent UE may obtain the CSI-RS configured on the network side periodically on the reserved RE, or on the reserved RE and the RE for transmitting the downlink data. Wait for the downlink reference signal.
  • the network side may perform the steps non-periodically when the CSUI-RS resources are sufficient. 91 and step 92, at this time, the indication information may be sent to the UE before or after the execution, in the at least one subframe after the UE receives the indication message, on the reserved RE, or in the reserved The CSI-RS and/or the transmitted DMRS are obtained on the RE and on the RE for transmitting the downlink data.
  • the RE of the CSI-RS is increased, and the downlink UE is not affected on the DM-RS.
  • the demodulation performance while increasing the resource availability of CSI-RS by using the newly added CSI-RS resources.
  • the CSI-RS resources are not tight, the use of CSI-RS resources defined by the existing protocol can be reduced, thereby further reducing the demodulation performance caused by the prior art using the original CSI-RS resources. problem.
  • embodiments of the present invention can be provided as a method, apparatus (device), or computer program product. Accordingly, the present invention may take the form of an entirely hardware embodiment, an entirely software embodiment, or a combination of software and hardware. Moreover, the invention can be embodied in the form of a computer program product embodied on one or more computer usable storage media (including but not limited to disk storage, CD-ROM, optical storage, etc.) including computer usable program code.
  • computer usable storage media including but not limited to disk storage, CD-ROM, optical storage, etc.
  • 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

本发明公开了一种传输下行参考信号的方法、装置及终端设备,能够在不影响系统性能的前提下增加用于传输CSI-RS的资源数量。其中,该方法包括:在用于传输下行解调参考信号DM-RS的资源单元RE中预留RE;在预留的所述RE上、或在预留的所述RE上和用于传输下行数据的RE上传输信道状态信息参考信号CSI-RS。

Description

一种传输下行信号的方法、 装置及终端设备
本申请要求于 2013 年 5 月 17 日提交中国专利局、 申请号为 201310186217.1、 发明名称为"一种传输下行信号的方法、 装置及终端设备"的 中国专利申请的优先权, 其全部内容通过引用结合在本申请中。
技术领域
本发明涉及无线通信技术领域, 尤其是涉及一种传输下行信号的方法、装 置及终端设备。
背景技术
蜂窝移动通信系统经过长期的发展, 已经发展到第 4代(4G )无线通信 系统, 到目前为止, 以长期演进( LTE , Long Term Evolution )通信系统和 LTE 的高级长期演进 ( LTE -A, Long Term Evolution-Advanced )通信系统为代表的 蜂窝移动通信系统已经完成了第 11个版本(也可以称之为 Rel-11 ), 目前正在 进行第 12个版本 (Rel-12)研究阶段的工作。
在 LTE-A Rel-12协议规定中, 小小区增强是一个受关注的方向。 小小区 增强技术中, 是通过使用低功率节点 (LPN, Low Power Node ) 为热点地区、 室内提供更大容量的网络覆盖。 由于 LPN的覆盖范围通常在 20-40米左右的 范围, 因此在终端设备(UE, User Equipment )数量比较密集的同频场景下, 在较小的范围内 (例如半径为 100米的区域内), 会部署多个 LPN。 但是数量 众多的 LPN在一个集中区域的部署, 会带来较大的站点间的同频干扰。 并且, 由于移动宽带通信业务具有多突发、 随机性强等特性,会使得干扰的波动相对 于传统的基于语音为主的通信方式更加强烈。 因此, 在同频稠密小小区部署的 场景下, UE如何排除波动的同频干扰的影响, 以实现对服务小区信道状态信 息 ( CSI , Channel State Information )进行有效测量是一个比较重要的问题。
现有技术中, UE进行 CSI测量的方式是通过 CSI参考信号 ( CSI-RS , CSI Reference Signal ) 来进行测量的。 其中 CSI-RS又可以包含零功率的用于 干扰测量的 CSI-RS和非零功率用于干扰测量的 CSI-RS。如图 1所示,为 CSI-RS 在一个子帧内的映射。 在常规(normal )循环前缀(CP, Cyclic Prefix )条件 下, 在时域上, CSI-RS 占用偶数时隙上的符号 5和符号 6以及奇数时隙上的 符号 2和符号 3; 在频域上, CSI-RS在一个每个物理资源块(PRB, Physical Resource Block ) 内占用 2个资源单元 ( RE, Resource Element ), 并且在频域 的整个系统带宽上, 每个 RB上都是以相同的方式映射的。
其中, 每个零功率的 CSI-RS需要占用 4个 CSI-RS天线端口传输, 而在 现有协议规定中,将零功率的 CSI-RS配置成 4端口的 CSI-RS。现有协议中定 义了 CSI-RS最多有 8个不同的天线端口。 其中每个 CSI-RS天线端口在一个 传输时间间隔 (TTI, Transmission Time Interval ) 中的 12个子载波中占用 2 个 RE传输, 2个 CSI-RS天线端口需要占用 2个 RE传输, 4个 CSI-RS天线 端口需要占用 4个 RE传输, 8个 CSI-RS天线端口需要占用 8个 RE传输。
现有技术中的 CSI-RS信号传输是在 Rel-10协议版本中引入的,且在传输 时需要占用整个系统带宽中的每一个 PRB。 在无线通信系统中, 随着技术的 不断发展, 系统中包含遵守不同版本协议的 UE, 例如在无线通信系统中包含 遵守 Rel-10以及之后的协议版本规定的 UE,也可以包含遵守 Rel-10之前的协 议版本的 UE。 在引入 CSI-RS进行 CSI测量时, 对于遵守不同协议版本规定 的 UE, 在传输 CSI-RI时, 分别对应不同的传输方式:
对于遵守 Rel-10之前协议版本的 UE, 会通过打孔的方式, 在每个 PRB 上打掉相应数量的 RE, 这样会将已经发送的编码数据打掉, 因此会使得遵守 Rel-10之前协议版本的 UE的性能下降。 而对于遵守 Rel-10之后协议版本的 UE, 会使用速率匹配的方式预留传输 CSI-RS所需要的资源。 其中, 速率匹配 是指在进行资源配置时, 在 CSI-RS占用的资源位置不射映数据, 在计算待发 送数据占用的可传输资源时, 按照去掉传输 CSI-RS所占用的资源后来计算。 速率匹配的方式,对遵守 Rel-10及 Rel-10之后的协议版本的 UE,会减少可用 资源的数量, 可以提高待发数据的编码的码率, 进而可以减少遵守 Rel-10及 Rel-10之后的协议版本 UE 的对接收数据解调后的译码性能。 当配置的发送 CSI-RS端口数量越多,被占用的 RE数量也相应增加,从而对 UE的解调性能 带来的影响也就越大。
综上所述, 现有技术中提出的传输下行参考信号的方法, 在使用 CSI-RS 实现 CSI时, 对遵守 Rel-11及 Rel-11之前的协议版本的 UE, 会影响 UE的性 能。 例如配置的天线端口数量越多, 对 UE的性能影响也会越大。 其次, 由于 在密集 LPN部署的场景下,按照现有协议的规定,传输 CSI-RS的资源也不够 用。
发明内容
本发明实施例提供了一种传输下行参考信号的方法、装置及终端设备, 能 够在不影响系统性能的前提下增加用于传输 CSI-RS的资源数量。
本发明第一方面, 提供了一种传输下行信号的方法, 包括: 在用于传输下 行解调参考信号 DM-RS的资源单元 RE中预留 RE; 在预留的所述 RE上、 或 在预留的所述 RE上和用于传输下行数据的 RE上传输信道状态信息参考信号 CSI-RS。
结合本发明第一方面, 在第一种可能的实现方式中, 还包括: 在用于传输 DM-RS的 RE中除预留 RE之外的 RE上传输 DM-RS和 /或 CSI-RS。
结合本发明第一方面, 第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式 中, 还包括: 向 UE发送指示消息, 所述指示消息用于指示传输所述 CSI-RS 和 /或传输所述 DM-RS的 RE的信息。
结合本发明第一方面,在第三种可能的实现方式中,在预留的所述 RE上、 或在预留的所述 RE上和用于传输下行数据的 RE上传输 CSI-RS, 包括: 在预 留的部分或全部 RE上传输 CSI-RS,或者在预留的所述 RE上和用于传输下行 数据的 RE上选取预设数量的 RE, 在选取出的预设数量的 RE上传输发送给 UE的 CSI-RS, 所述预设数量小于或者等于所述预留 RE的数量。
结合本发明第一方面, 在第四种可能的实现方式中, 在用于传输 DM-RS 的 RE中预留 RE, 包括: 在配置给所述 UE的子带中包含的用于传输 DM-RS 的 RE中预留 RE; 和 /或在向所述 UE和占用系统带宽不同部分的其他至少一 个 UE发送下行参考信号时, 在所述其他至少一个 UE的子带中包含的用于传 输下行数据的 RE中预留 RE。
结合本发明的第一方面, 第四种可能的实现方式中,在第五种可能实现的 方式中, 在所述其他至少一个 UE的子带中包含的用于传输下行数据的 RE中 预留 RE, 包括: 基于打孔或速率匹配的方式在所述其他至少一个 UE的子带 中包含的用于传输下行数据的 RE中预留 RE。
结合本发明的第一方面, 第四种可能的实现方式中,在第六种可能实现的 方式中, 在配置给所述 UE 的子带中每个物理资源块 PRB 包含的用于传输 DM-RS的 RE中预留的 RE数量, 与在所述其他 UE的子带中每个 PRB包含 的用于传输下行数据的 RE中预留的 RE数量相同。
结合本发明的第一方面, 上述任何一种可能的实现方式, 在第七种可能实 现的方式中,在用于传输 DM-RS的 RE中预留 RE, 包括:在用于传输 DM-RS 的各对 RE中, 预留至少一对 RE, 其中每对 RE是指占用相同频域、 且在时 i或上相邻的两个 RE。
结合本发明的第一方面, 上述任何一种可能的实现方式, 在第八种可能实 现的方式中, 在预留的所述 RE上、 或在预留的所述 RE上和用于传输下行数 据的 RE上传输 CSI-RS, 包括: 周期性地在预留的所述 RE上、 或在预留的所 述 RE上和用于传输下行数据的 RE上配置传输 CSI-RS。
结合本发明的第一方面, 第二种可能的实现方式, 在第九种可能实现的方 式中, 所述指示消息还用于指示所述 UE在接收到所述指示消息之后的至少一 个子帧中, 在预留的所述 RE上、 或在预留的所述 RE上和用于传输下行数据 的 RE上获得 CSI-RS和 /或传输的 DM-RS。
本发明第二方面, 提供了一种传输下行信号的方法, 包括: 终端设备获得 网络侧在用于传输下行解调参考信号 DM-RS的资源单元 RE中预留的 RE;在 所述预留的 RE上、 或在预留的所述 RE上和用于传输下行数据的 RE上获得 信道状态信息参考信号 CSI-RS。
结合本发明第二方面, 在第一种可能的实现方式中, 还包括: 终端设备在 用于传输 DM-RS的 RE中除预留 RE之外的 RE上获得 DM-RS和 /或 CSI-RS。
结合本发明第二方面, 第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式 中, 终端设备获得网络侧在用于传输 DM-RS的 RE中预留的 RE之前, 还包 括: 终端设备接收网络侧发来的用于指示传输所述 CSI-RS 和 /或传输所述 DM-RS的 RE的信息的指示消息; 终端设备获得网络侧在用于传输 DM-RS的 RE中预留的 RE, 包括: 终端设备根据接收到的所述指示消息, 获得网络侧在 用于传输 DM-RS的 RE中预留的 RE; 在所述预留的 RE上、 或在预留的所述 RE上和用于传输下行数据的 RE上获得 CSI-RS, 包括: 终端设备根据接收到 的所述指示消息, 在所述预留的 RE上、 或在预留的所述 RE上和用于传输下 行数据的 RE上获得 CSI-RS和 /或获得所述 DM-RS。
结合本发明第二方面,在第三种可能的实现方式中,在所述预留的 RE上、 或在预留的所述 RE上和用于传输下行数据的 RE上获得 CSI-RS, 包括: 在预 留的部分或全部 RE上获得 CSI-RS,或在预留的所述 RE上和用于传输下行数 据的 RE上选取预设数量的 RE,在选取出的预设数量的 RE上获得网络侧发来 的 CSI-RS, 所述预设数量小于或者等于所述预留 RE的数量。
结合本发明第二方面, 上述任——种可能的方式中,在第四种可能的实现 方式中, 在预留的所述 RE上、 或在预留的所述 RE上和用于传输下行数据的 RE上传输 CSI-RS, 包括: 周期性地在预留的所述 RE上、或在预留的所述 RE 上和用于传输下行数据的 RE上获得 CSI-RS。
结合本发明的第二方面, 上述第二种可能的方式中,在第五种可能的实现 方式中, 终端设备根据接收到的所述指示消息, 在所述预留的 RE上、 或在预 留的所述 RE上和用于传输下行数据的 RE上获得 CSI-RS, 包括: 在接收到所 述指示消息之后的至少一个子帧中,根据接收到的所述指示消息在预留的所述 RE上、 或在预留的所述 RE上和用于传输下行数据的 RE上获得 CSI-RS和 / 或获得 DM-RS。
本发明第三方面, 提供了一种传输下行信号的装置, 包括: 预留单元, 用 于在用于传输下行解调参考信号 DM-RS的资源单元 RE中预留 RE,并将预留 的 RE传输给传输单元; 传输单元, 用于根据预留单元传输的预留的 RE, 在 预留的所述 RE上、 或在预留的所述 RE上和用于传输下行数据的 RE上传输 信道状态信息参考信号 CSI-RS。
结合本发明第三方面, 在第一种可能的实现方式中, 所述传输单元, 还用 于在用于传输 DM-RS 的 RE中除预留 RE之外的 RE上传输 DM-RS和 /或 CSI-RS。
结合本发明第三方面, 第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式 中, 所述传输单元, 还用于向 UE发送指示消息, 所述指示消息用于指示传输 所述 CSI-RS和 /或传输所述 DM-RS的 RE的信息。
结合本发明第三方面, 在第三种可能的实现方式中, 所述传输单元, 具体 用于在预留的部分或全部 RE上传输 CSI-RS,或者在预留的所述 RE上和用于 传输下行数据的 RE上选取预设数量的 RE,在选取出的预设数量的 RE上传输 发送给 UE的 CSI-RS, 所述预设数量小于或者等于所述预留 RE的数量。
结合本发明第三方面, 上述任——种可能的实现方式中, 在第四种可能的 实现方式中, 所述预留单元, 具体用于在配置给所述 UE的子带中包含的用于 传输 DM-RS的 RE中预留 RE;和 /或在向所述 UE和占用系统带宽不同部分的 其他至少一个 UE发送下行参考信号时, 在所述其他至少一个 UE的子带中包 含的用于传输下行数据的 RE中预留 RE。
结合本发明第三方面, 上述任一一种可能的实现方式中, 在第五种可能的 实现方式中, 所述预留单元, 具体用于基于打孔或速率匹配的方式在所述其他 至少一个 UE的子带中包含的用于传输下行数据的 RE中预留 RE。
结合本发明第三方面, 上述任一一种可能的实现方式中, 在第六种可能的 实现方式中, 所述预留单元, 具体用于在配置给所述 UE的子带中每个物理资 源块 PRB包含的用于传输 DM-RS的 RE中预留的 RE数量,与在所述其他 UE 的子带中每个 PRB包含的用于传输下行数据的 RE中预留的 RE数量相同。
结合本发明第三方面, 上述任一一种可能的实现方式中, 在第七种可能的 实现方式中, 所述预留单元, 具体用于在用于传输 DM-RS的各对 RE中, 预 留至少一对 RE, 其中每对 RE是指占用相同频域、 且在时域上相邻的两个 RE。
结合本发明第三方面, 上述任一一种可能的实现方式中, 在第八种可能的 实现方式中, 所述传输单元, 具体用于周期性地在预留的所述 RE上、 或在预 留的所述 RE上和用于传输下行数据的 RE上配置传输 CSI-RS。
结合本发明第三方面, 上述任一一种可能的实现方式中, 在第九种可能的 实现方式中, 所述传输单元发送的指示消息还用于指示所述 UE在接收到所述 指示消息之后的至少一个子帧中, 在预留的所述 RE上、 或在预留的所述 RE 上和用于传输下行数据的 RE上获得 CSI-RS和 /或传输的 DM-RS。
本发明第四方面,提供了一种传输下行信号的装置, 包括: 资源获得单元, 用于获得网络侧在用于传输下行解调参考信号 DM-RS的资源单元 RE中预留 的 RE, 并将获得的预留的 RE传输给信号获得单元; 信号获得单元, 用于根 据资源获得单元传输的预留的 RE, 在所述预留的 RE上、 或在预留的所述 RE 上和用于传输下行数据的 RE上获得信道状态信息参考信号 CSI-RS。 结合本发明第四方面, 在第一种可能的实现方式中, 所述信号获得单元, 还用于在用于传输 DM-RS的 RE中除预留 RE之外的 RE上获得 DM-RS和 / 或 CSI-RS。
结合本发明第四方面, 第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式 中, 还包括: 接收单元, 用于接收网络侧发来的用于指示传输所述 CSI-RS和 / 或传输所述 DM-RS的 RE的信息的指示消息; 所述资源获得单元, 具体用于 根据接收到的所述指示消息, 获得网络侧在用于传输 DM-RS的 RE中预留的 RE; 所述信号获得单元, 具体用于根据接收到的所述指示消息, 在所述预留 的 RE上、或在预留的所述 RE上和用于传输下行数据的 RE上获得 CSI-RS和 /或获得所述 DM-RS。
结合本发明第四方面, 在第三种可能的实现方式中, 所述信号获得单元, 具体用于在预留的部分或全部 RE上获得 CSI-RS,或在预留的所述 RE上和用 于传输下行数据的 RE上选取预设数量的 RE,在选取出的预设数量的 RE上获 得网络侧发来的 CSI-RS, 所述预设数量小于或者等于所述预留 RE的数量。
结合本发明第四方面, 上述任——种可能的实现方式,在第四种可能的实 现方式中, 所述信号获得单元, 具体用于周期性地在预留的所述 RE上、 或在 预留的所述 RE上和用于传输下行数据的 RE上获得 CSI-RS„
结合本发明第四方面, 上述第二种可能的实现方式,在第五种可能的实现 方式中, 所述信号获得单元, 具体用于在接收到所述指示消息之后的至少一个 子帧中, 根据接收到的所述指示消息在预留的所述 RE 上、 或在预留的所述 RE上和用于传输下行数据的 RE上获得 CSI-RS和 /或获得 DM-RS。
本发明第五方面, 提供了一种传输下行信号的装置, 包括: 信号处理器, 用于在用于传输下行解调参考信号 DM-RS的资源单元 RE中预留 RE,并将预 留的 RE传输给收发信机; 收发信机, 用于根据信号处理器传输的预留的 RE, 在预留的所述 RE上、 或在预留的所述 RE上和用于传输下行数据的 RE上传 输信道状态信息参考信号 CSI-RS。 结合本发明第五方面, 在第一种可能的实现方式中, 所述收发信机, 还用 于在用于传输 DM-RS 的 RE中除预留 RE之外的 RE上传输 DM-RS和 /或 CSI-RS0
结合本发明第五方面, 在第二种可能的实现方式中, 所述收发信机, 具体 用于在预留的部分或全部 RE上传输 CSI-RS,或者在预留的所述 RE上和用于 传输下行数据的 RE上选取预设数量的 RE,在选取出的预设数量的 RE上传输 发送给 UE的 CSI-RS, 所述预设数量小于或者等于所述预留 RE的数量。
结合本发明第五方面, 在第三种可能的实现方式中, 所述信号处理器, 具 体用于在配置给所述 UE的子带中包含的用于传输 DM-RS的 RE中预留 RE; 和 /或在向所述 UE和占用系统带宽不同部分的其他至少一个 UE发送下行参考 信号时, 在所述其他至少一个 UE的子带中包含的用于传输下行数据的 RE中 预留 RE。
本发明第六方面, 提供了一种终端设备, 信号处理器, 用于获得网络侧在 用于传输下行解调参考信号 DM-RS的资源单元 RE中预留的 RE,并将获得的 预留的 RE传输给收发信机; 收发信机, 用于根据信号处理器传输的预留的 RE, 在所述预留的 RE上、 或在预留的所述 RE上和用于传输下行数据的 RE 上获得信道状态信息参考信号 CSI-RS。
釆用上述技术方案, 通过在用于传输 DM-RS的 RE中预留部分 RE, 然后 在预留的 RE上,或在预留的所述 RE上和用于传输下行数据的 RE上 CSI-RS, 可以较好的解决在大量 LPN在一定区域密集部署的条件下, 在不降低系统性 能的前提下, 增加 CSI-RS的资源。
附图说明
图 1为现有技术中, 提出的 normal CP的 CSI-RS的映射示意图; 图 2a为多个 LPN在一个区域集中部署的示意图; 图 2b为下行 normal CP下的 DMRS的映射示意图;
图 3为本发明实施例一中, 提出的传输下行信号的方法流程图; 图 4a为 FDD系统中 normal CP的 port7和 port8中传输下行 DM-RS的图 样信息示意图;
图 4b为本发明实施例一中,提出的第一种在传输下行 DM-RS的 RE中预 留出 4个 RE的图样信息示意图;
图 4c为本发明实施例一中,提出的第二种在传输下行 DM-RS的 RE中预 留出 4个 RE的图样信息示意图;
图 4d为本发明实施例一中,提出的第三种在传输下行 DM-RS的 RE中预 留出 4个 RE的图样信息示意图;
图 4e为本发明实施例一中,提出的第一种在传输下行 DM-RS的 RE中预 留出 8个 RE的图样信息示意图;
图 4f为本发明实施例一中,提出的第二种在传输下行 DM-RS的 RE中预 留出 8个 RE的图样信息示意图;
图 4g为本发明实施例一中,提出的第三种在传输下行 DM-RS的 RE中预 留出 8个 RE的图样信息示意图;
图 5a为本发明实施例一中, 提出的系统带宽分配给 3个 UE的示意图; 图 5b 为本发明实施例一中, 提出的第一种带宽为 4PRB 的传输下行 DM-RS的图样信息以及对应的子带 CSI-RS图样信息示意图;
图 5c 为本发明实施例一中, 提出的第二种带宽为 4PRB 的传输下行
DM-RS的图样信息以及对应的子带 CSI-RS图样信息示意图;
图 5d为本发明实施例一中,提出的带宽为 2PRB的传输下行 DM-RS的图 样信息以及对应的子带 CSI-RS图样信息示意图;
图 6a为本发明实施例一中, 提出的频分复用系统中 UE复用方式示意图; 图 6b为本发明实施例一中, 提出的时分复用系统中 UE复用方式示意图 图;
图 7a为本发明实施例一中,提出的传输下行信号的装置结构组成示意图; 图 7b为本发明实施例一中,提出的传输下行信号的装置结构组成示意图; 图 8a为本发明实施例二中,提出的传输下行信号的装置结构组成示意图; 图 8b为本发明实施例二中, 提出的终端设备的结构组成示意图; 图 9为本发明实施例三中, 提出的传输下行信号的方法流程图。
具体实施方式
针对现有技术中存在的在使用 CSI-RS实现 CSI时,对遵守 Rel-11及 Rel-11 之前的协议版本的 UE, 会影响 UE的性能, 以及在密集 LPN部署的场景下, 按照现有协议的规定, 传输 CSI-RS的资源也不够用的问题, 本发明实施例这 里提出的技术方案中, 通过在用于传输解调参考信号(DM-RS, Demodulation Reference Signal )的 RE中预留部分 RE , 然后在预留的 RE上, 或在预留的所 述 RE上和用于传输下行数据的 RE上 CSI-RS, 可以较好的解决在大量 LPN 在一定区域密集部署的条件下, 在不降低系统性能的前提下, 增加 CSI-RS的 资源。
在本发明实施例这里提出的技术方案中,所谓资源是指在子带或整个系统 带宽内包含的所有的 RE, 该些 RE可以被配置成传输 CSI-RS的 RE。 而每个 PRB内包含的多个 RE按照一定的时频图样, 在每个 PRB内占用若干个 RE, 然后在该些占用的 RE上传输特定的参考信号序列而形成 CSI-RS。 也就是说, 每个 CSI-RS 包含多个 RE, RE的图样以及在 RE上传输的参考信号序列。 CSI-RS资源,是指在子带上或在整个系统带宽内可以用来传输的 CSI-RS的数 量, 或者是可以用来配置 CSI-RS的 RE数量。
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚, 下面将结合本发明 实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然, 所描述的实施例是本发明一部分实施例, 而不是全部的实施例。基于本发明中 的实施例 ,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其 他实施例, 都属于本发明保护的范围。
本文中描述的技术可用于各种通信系统, 例如当前 2G, 3G通信系统和下 一代通信系统, 例如全球移动通信系统 (GSM , Global System for Mobile communications ), 码分多址 ( CDMA, Code Division Multiple Access ) 系统, 时分多址 (TDMA , Time Division Multiple Access ) 系统, 宽带码分多址 ( WCDMA, Wideband Code Division Multiple Access Wireless ), 频分多址 ( FDMA , Frequency Division Multiple Addressing ) 系统, 正交频分多址 ( OFDMA , Orthogonal Frequency-Division Multiple Access ) 系统, 单载波 FDMA ( SC-FDMA ) 系统, 通用分组无线业务( GPRS , General Packet Radio Service ) 系统, 长期演进(LTE, Long Term Evolution ) 系统, 以及其他此类 通信系统。
本文中结合终端设备和 /或基站和 /或基站控制器来描述各种方面。
终端设备, 可以是无线终端也可以是有线终端, 无线终端可以是指向用户 提供语音和 /或数据连通性的设备, 具有无线连接功能的手持式设备、 或连接 到无线调制解调器的其他处理设备。无线终端可以经无线接入网 (例如, RAN, Radio Access Network )与一个或多个核心网进行通信, 无线终端可以是移动 终端, 如移动电话(或称为 "蜂窝" 电话)和具有移动终端的计算机, 例如, 可以是便携式、 袖珍式、 手持式、 计算机内置的或者车载的移动装置, 它们与 无线接入网交换语言和 /或数据。 例如, 个人通信业务 (PCS , Personal Communication Service ) 电话、 无绳电话、 会话发起协议(SIP )话机、 无线 本地环路( WLL, Wireless Local Loop )站、个人数字助理( PDA, Personal Digital Assistant )等设备。 无线终端也可以称为系统、 订户单元( Subscriber Unit )、 订户站( Subscriber Station ), 移动站( Mobile Station )、 移动台 ( Mobile )、 远 程站( Remote Station )、接入点( Access Point )、 远程终端( Remote Terminal )、 接入终端( Access Terminal )、用户终端( User Terminal )、用户代理( User Agent )、 终端设备 ( User Device ), 或用户装备 ( User Equipment )„
基站(例如, 接入点)可以是指接入网中在空中接口上通过一个或多个扇 区与无线终端通信的设备。 基站可用于将收到的空中帧与 IP分组进行相互转 换,作为无线终端与接入网的其余部分之间的路由器, 其中接入网的其余部分 可包括网际协议(IP ) 网络。 基站还可协调对空中接口的属性管理。 例如, 基 站可以是 GSM或 CDMA中的基站( BTS, Base Transceiver Station ), 也可以 是 WCDMA中的基站(NodeB ), 还可以是 LTE中的演进型基站(NodeB或 eNB或 e-NodeB , evolutional Node B ), 本申请并不限定。
基站控制器, 可以是 GSM或 CDMA中的基站控制器(BSC, base station controller ) , 也可以是 WCDMA中的无线网络控制器( RNC , Radio Network
Controller ), 本申请并不限定。
另外, 本文中术语 "系统" 和 "网络" 在本文中常被可互换使用。 本文中 术语 "和 /或",仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系, 例如, A和 /或 B , 可以表示: 单独存在 A, 同时存在 A和 B, 单独存在 B这 三种情况。 另外, 本文中字符 "/" , 一般表示前后关联对象是一种 "或" 的关 系。
本发明各实施例提出的技术方案中, 如图 2a所示, 多个 LPN在一个区域 集中部署的示意图, 图 2a中, 在一个集中区域内部署 4个 LPN。 集中区域一 般是指预设半径以内的区域。例如半径 100米以内的区域可以称之为一个集中 区域, 具体如室内的办公区域, 室外热点区域, 如某些地区中包含的部分商场 区域等等。 该些热点区域中具备相同的特性为覆盖范围相对较小, 如 20米到 100米的覆盖半径。 其次因为覆盖半径较小, 信道相对稳定, 即覆盖区域内大 部分 UE都是处于步行或静止的状态。 因此, 从网络侧来看, 相当于信道的多 径时延较短, 以及信道的时间相干性较高。 也就是说, 小站在密集区域覆盖的 无线传输的主要特点为: 在这种场景下的信道, 在频域上比较平坦, 时间上比 较稳定。
相比于设置宏基站的通信网络中,也可以简称为宏网或者大网。宏网一般 是指小区的覆盖半径为数千米至几十千米的网络。 在宏网中, 传输的下行 DM-RS的射频图样如图 2b所示, 与设置了微站的小小区部署的场景相比, 图 2b中所述的传输下行 DM-RS在频域上, 开销较大。 本发明这里提出的技术方 案中, 基于小站在密集区域中具备的两个特点: 即信道在频域平坦, 时间上比 较稳定来实现本发明的技术方案。
下面将结合各个附图对本发明实施例技术方案的主要实现原理、具体实施 方式及其对应能够达到的有益效果进行详细地阐述。
实施例一
如图 3所示, 本发明实施例一这里提出一种传输下行信号的方法, 如图 3 所示, 其具体处理流程如下述:
步骤 31 , 在用于传输下行 DM-RS的 RE中预留 RE。
其中, 针对不同的 UE, 在用于传输 DM-RS的 RE中预留 RE可以但不限 于包含下述两种方式中的至少一种:
第一种方式: 在配置给所述 UE的子带中包含的用于传输 DM-RS的 RE 中预留 RE。
第二种方式: 在向 UE和占用系统带宽不同部分的其他至少一个 UE发送 下行参考信号时, 在其他至少一个 UE 的子带中包含的用于传输下行数据的 RE中预留 RE。
需要说明的是, 上述两种方式,在具体实施中,在用于传输 DM-RS的 RE 中预留 RE时, 可以单独釆用上述两种方式中的任意一种, 也可以将两种方式 结合使用。
上述第二种方式在具体实施中,在配置给所述 UE的子带中每个物理资源 块 PRB包含的用于传输 DM-RS的 RE中预留的 RE数量 , 与在其他 UE的子 带中每个 PRB包含的用于传输下行数据的 RE中预留的 RE数量相同。
具体地, 在用于传输 DM-RS的 RE中预留 RE时, 可以按照下述原则进 行预留: 在用于传输 DM-RS的各对 RE中, 预留至少一对 RE, 其中每对 RE 是指占用相同频域、 且在时域上相邻的两个 RE。 该预留 RE的原则仅是本发 明实施例这里基于现有技术中传输 DM-RS的方式, 提出的一种较佳地实现方 式。 现有技术中传输的 DM-RS的 RE是以两个占用相同频域、 且在时域上相 邻的两个 RE来构成的, 并且在这两个相邻的 RE上使用了长为 2的叠加正交 码(OCC, Orthogonal Cover Code )来做码分处理, 因此按照上述原则来预留 RE时, 可以实现原 DM-RS在剩下的 RE上能够仍然不做修改地传输给 UE, 用于 UE实现解调。 同样地, 在用于传输 DMRS的 RE上预留 RE时, 也可以 不按相邻的方式预留 RE, 该种方式下, 预留后的 RE (也可以称之为余下的 RE )上传输的 DM-RS需要进行修改来实现解调的目的。 本发明各实施例这里 提出的技术方案中, 以上述预留相邻 RE的原则作为较佳实施例, 来详细阐述 本发明实施例这里提出的技术方案, 但并不限定必然要以相邻的方式来预留 RE。
具体实施中, 预留的 RE的数量可以但不限于是用于传输 DM-RS总数量 的三分之一、 二分之一、 三分之二或四分之三等。
下面结合具体实例来详细阐述本步骤 31的具体实施方式。 H没在下行子 帧上发送的 DM-RS占有的资源单元的总数量为 S个, 则在本步骤 31中, 在 总数量 S中预留出 M个 RE, 其中 S, M为正整数。 以 FDD系统中传输下行 DM-RS的 port7, port 8, port 9, portlO四个端口为例来进行详细阐述, 该些端 口每两个作为一组,例如分组方式可以但不限于是 port7和 port 8是一组, port9 和 ortlO为一组。或者是 port7和 ortlO为一组, ort 8和 ort9为一组的分组 方式。 本发明实施例一这里提出的技术方案中, 如图 4a所示, 以 port7和 port 8是一组, port9和 portlO为一组的分组方式为例来进行详细阐述。 如图 4a 所示,给出了 FDD系统下 normal CP的下行 DMRS中的 port7和 port 8中传输 的 DM-RS。 其中, 图 4a中示出了传输 DM-RS所占用的 12个 RE, 余下部分 是传输的下行数据所占用的 RE。 在 12个 RE中预留若干数量的 RE。 预留的 RE的数量可以但不限于是用于传输 DM-RS总数量的三分之一、 二分之一、 三分之二或四分之三等。在用于传输 DM-RS的各对 RE中,预留至少一对 RE, 其中每对 RE是指占用相同频域、 且在时域上相邻的两个 RE。 具体实施中, 在传输下行 DM-RS总数量中,预留出部分 RE,使得剩下的 RE尽可能的在整 个带宽内均匀分布。一种较佳地实现方式, 本发明实施例一这里提出的技术方 案中, 以在传输下行 DM-RS的各对 RE中, 预留至少一对 RE, 其中每对 RE 是指占用相同频域、 且在时域上相邻的两个 RE为例来进行详细阐述。
需要说明的是, 针对每个传输下行 DM-RS的 PRB, 可以釆用相同的方式 在每个 PRB中包含的用于传输下行 DM-RS的 RE中预留 RE,也可以不相同。 较佳地, 本发明实施例一这里提出的技术方案中, 以釆用相同的预留方式, 在 每个 PRB中包含的用于传输下行 DM-RS的 RE中预留 RE为例来进行详细阐 述。 如图 4b、 图 4c以及图 4d所示, 给出了在十二个(共六对)用于传输下 行 DM-RS的 RE中, 预留出四个(共两对) RE后的图像信息的示意图。
具体实施中, 不仅可以预留出四个 RE, 还可以预留出更多个 RE, 例如图 4e~4g中示出的,在用于传输下行 DM-RS的十二个 RE中预留出 8个 RE后图 样信息的示意图。
在上述图 4b〜图 4g中给出的示例中,是以图 4a为例来预留 RE的, 其中, 在图 4b〜图 4d中, 以及在图 4e〜图 4g中, 预留的 RE的数量不相同。 具体实 施中, 预留出的 RE的数量越多, 新增加的能够传输 CSI-RS的 RE的数量也 越多, 并且, 对 DM-RS解调的潜在影响也越大, 反之预留出的 RE数量越少, 对 DM-RS解调的潜在影响也就越小, 但是新增加的能够传输 CSI-RS的 RE 的数量也越少。 但是, 当预留出的 RE的数量较多的时候, 给 UE分配的资源 是多个连续的 RB , 对 DM-RS解调性能的影响比较小。
步骤 32, 在预留的 RE上、 或在预留的 RE上和用于传输下行数据的 RE 上传输 CSI-RS。
其中, 在用于传输下行 DM-RS的 RE中预留出部分 RE之后, 可以在预 留的 RE上的一部分、 或在预留的 RE上和用于传输下行数据的 RE上传输 CSI-RS0 还可以在用于传输 DM-RS 的 RE 中除预留 RE之外的 RE上传输 DM-RS和 /或 CSI-RS。
较佳地, 可以向 UE发送指示消息, 该指示消息用于指示传输 CSI-RS和 / 或传输 DM-RS的 RE的信息。向终端设备发送的指示消息还可以用于指示 UE 在接收到所述指示消息之后的至少一个子帧中, 在预留的 RE上、 或在预留的 RE上和用于传输下行数据的 RE上获得 CSI-RS和 /或传输的 DM-RS。
其中, 针对不同的 UE, 在用于传输 DM-RS的 RE中预留 RE时, 具体实 现方式可以不完全相同, 具体如下述:
在配置给 UE的子带中包含的用于传输 DM-RS的 RE中预留 RE;和 /或在 向 UE和占用系统带宽不同部分的其他至少一个 UE发送下行参考信号时, 在 其他至少一个 UE的子带中包含的用于传输下行数据的 RE中预留 RE。
具体地,可以基于打孔或速率匹配的方式在所述其他至少一个 UE的子带 中包含的用于传输下行数据的 RE中预留 RE。
较佳地, 在配置给 UE 的子带中每个物理资源块 PRB 包含的用于传输
DM-RS的 RE中预留的 RE数量, 与在所述其他 UE的子带中每个 PRB包含 的用于传输下行数据的 RE中预留的 RE数量相同。
较佳地, 在用于传输 DM-RS的 RE中预留 RE时, 可以按照下述原则预 留 RE: 在用于传输 DM-RS的各对 RE中, 预留至少一对 RE , 其中每对 RE 是指占用相同频域、 且在时域上相邻的两个 RE。 具体地,下面以一实例来进行详细阐述。 H没在下行子帧上发送的 DM-RS 占有的资源单元的在每个 PRB上平均占有的总数量为 S个, 在 S中预留出 M 个 RE, 其中 S, M为正整数。 则在预留出 M个 RE之后, 传输 CSI-RS的方 式可以但不限于是下述几种方式:
第一种方式: 可以在 M个 RE中的 K个 RE上传输 CSI-RS。 其中, S小 于等于 M的正整数。
假设 S=12, M=8, 则 S的取值可以小于等于 8。
第二种方式: 若不需要增加传输 CSI-RS的 RE, 则可以在预留出的 M个 RE上传输数据或其他下行参考信号。 例如, 可以在预留出的 M个 RE上传输 数据。
假设 S=12, M=8, 则 S的取值可以是 0。
第三种方式: 在预留的 RE上和用于传输下行数据的 RE上传输 CSI-RS。 假设 S=12, M=8, S的取值小于等于 8, 这里取 6, 则在第三种方式中, 可以在 M中获得 2个 RE, 在传输下行数据的 RE上获得 4个 RE, —共 S=6 个传输 CSI-RS。
其中,在预留的所述 RE上、或在预留的 RE上和用于传输下行数据的 RE 上传输 CSI-RS, 其具体实施方式中,在预留的部分或全部 RE上传输 CSI-RS, 或者在预留的 RE上和用于传输下行数据的 RE上选取预设数量的 RE,在选取 出的预设数量的 RE上传输发送给 UE的 CSI-RS,预设数量小于或者等于预留 RE的数量。
由于下行 DM-RS是针对 UE有不同的定义的,即针对 CSI-RS也不完全相 同。 具体可以分为子带级的 CSI-RS, 或者系统级的 CSI-RS, 下面来具体进行 详细阐述。
针对子带级的 CSI-RS, 因为 DM-RS针对不同的 UE是特定的, 具体为配 置给每个 UE的 RB数量不相同, 则 DM-RS占用的 RE的数量也不完全相同。 例如, 在 20MHz的通信系统中, 频域上共有 100个 PRB, 假设 100个 PRB 一共固定配置给 3个 UE, 即 UE1 , UE2, UE3。 如图 5a所示, 三个 UE分别 配置了 25PRB, 25PRB, 50PRB。 图 5a中, 每个 UE在频域上, 分配的资源 是连续分配的。 具体实施中, 在对 UE进行资源配置的时候, 可以是非连续配
5a所示, 针对 UE3 , 在为其配置了 50个 PRB之后, UE3是能够确定出 100 个 PRB中有连续 50个 PRB是配置给自身的, 但是系统带宽的使用情况, UE 是无法获知的。 所以针对 UE3来说, 与其对应的 CSI-RS占用的资源单元是包 含在为其配置的 50个 PRB中的。 因此, 该 CSI-RS相当于是终端设备特定的 CSI-RS, 则针对该 UE3 , 釆用本发明实施例这里提出的技术方案中, 新增加 的传输 CSI-RS所占用的频域资源是和未 UE3分配的数据带宽的 PRB是一致 的, 在除了分配给 UE3之外的 PRB上, 是没有新增加的 CSI-RS的 RE的。
进一步地, 如果 UE1和 UE2是遵循旧版本(如 Rel-11及之前的版本 )的 标准的 UE,则 UE1和 UE2对在 Rel-12版本标准中新增加的 CSI-RS也是无法 获知的。 基于此, 本发明实施例这里提出的技术方案中, 具体实施中, 子带级 的 CSI-RS可以艮好地与遵循旧版本标准的 UE共存,即下行 DM-RS的打孔以 及新增加的 CSI-RS也只是发生在 Rel-12版本的 UE的子带上。
下面以图 4b所示的图样信息为例来进一步阐述子带 CSI-RS的配置方法。 如图 5b所示,新增加的传输 CSI-RS的 RE是在偶数时隙和奇数时隙上的符号 4和符号 5上, 在图 5b中, 新增加的传输 CSI-RS的 RE在频域的位置是不相 同的。假设在偶数时隙的符号 4和符号 5上,传输 CSI-RS的端口编号为 m, m+1 , 其中 m为非负整数, 用于标识一对传输 CSI-RS的端口。 在奇数时隙上的符号 4和符号 5上, 传输 CSI-RS的端口编号为 n, n+1 , 其中 n为非负整数。 根据 本发明实施例上述提出的技术方案可知, 增加的 CSI-RS可以在预留出的 RE 上, 也可以在预留的 RE和用于传输的下行数据的 RE上传输增加的 CSI-RS。 对比图 5b和图 4b可知, 图 5b中, 在用于传输下行数据的 RE上传输增加的 CSI-RS0 即新增加的传输 CSI-RS的 RE可以是用于传输下行数据的 RE上, 并不限于预留 RE前的 DM-RS所在的 RE的符号上。 较佳地, 偶数时隙和奇 相同的符号上。
较佳地, 在预留的 RE上, 和 /或在预留的 RE上和用于传输下行数据的 RE上传输 CSI-RS时,针对每个 PRB来说,每个 PRB上的图样信息可以相同, 也可以不相同, 如图 5c所示, 在带宽为 4PRB的下行参考信号的图样信息中, 在 PRB1中, 在偶数时隙和奇数时隙的符号 1和符号 2的 RE上传输 CSI-RS, 在 PRB2中, 在偶数时隙和奇数时隙的符号 0和符号 1的 RE上传输 CSI-RS, 在 PRB3中,偶数时隙和奇数时隙的符号 2和符号 3的 RE上传输 CSI-RS,在 PRB4中, 在偶数时隙和奇数时隙的符号 4和符号 5的 RE上传输 CSI-RS。
在每个 PRB的相同位置的 RE中传输 CSI-RS, 即按照完全正交的方式来 传输 CSI-RS时,则可增加的传输 CSI-RS的 RE的数量等于预留的 RE的数量, 在每个 PRB的不同位置的 RE中传输 CSI-RS, 即用类似非完全正交的方式, 则可增加的传输 CSI-RS的 RE的数量大于预留的 RE的数量。 当传输 CSI-RS 的资源受到限制时,则可以通过如跳频的方式来实现增加传输 CSI-RS的资源, 即对配置的多个 CSI-RS, 可以使部分 PRB上传输 CSI-RS的 RE相撞, 而其 它部分 PRB上传输 CSI-RS的 RE不相撞, 可以较好地增加传输 CSI-RS的可 用资源的数量。
图 5b中传输新增加的 CSI-RS是以两个相邻的 RE通过长为 2的 OCC形 成的, 具体实施中也可以通过分离的单个 RE的方式来传输 CSI-RS。 具体如 图 5d所示,以带宽为 2PRB为例来进行详细阐述。在图 5d所示的图样信息中, 一共有四个 CSI-RS, 每个 CSI-RS在每个 PRB中只占用一个 RE, 并且不同 CSI-RS在时间上并不相邻。 每个 PRB中, 新增加 2个传输 CSI-RS的 RE, 在 偶数时隙中, 新增加的传输 CSI-RS的 RE分别在符号 2和符号 5的 RE上, 在奇数时隙中, 新增加的传输 CSI-RS的 RE分别在符号 2和符号 4的 RE上, 由图 5d可知, 符号 2和符号 5以及符号 2和符号 4并不相邻。
由上述可知, 在对应遵循 Rel-12版本的 UE的 PDSCH信道上, 在用于传 输 DM-RS的 RE中预留若干数量的 RE的时候, 可以有多种不同的预留方法, 针对预留后的 RE, 可以配置多种不同的传输 CSI-RS的图样信息。 并且, 由 上述论述可知, 在用于传输 DM-RS的 RE中预留一定数量的 RE之后, 在配 置传输 CSI-RS的 RE时候, 可以但不限于是在预留的 RE上配置传输 CSI-RS 的 RE, 也可以是在预留的 RE和用于传输下行数据的 RE上配置传输 CSI-RS 的 RE, 配置传输 CSI-RS的数量可以是和预留的 RE的数量相同, 也可以不相 同, 当数量不相同的时候, 剩余的预留的 RE可以配置传输下行数据。
针对系统带宽级的 CSI-RS,传输 CSI-RS的 RE是设置在整个系统带宽上, 并不是像子带级 CSI-RS中,传输 CSI-RS的 RE是设置在对应某个特定 UE的 带宽上。
如下述表 1所示的在 LTE通信系统中,系统带宽和 PRB数量的对应关系。
表 1
Figure imgf000022_0001
如表 1所示, 网络侧可以根据系统的实际带宽来确定传输 CSI-RS所占用 的 PRB数量, 传输 CSI-RS的 RE是分布在整个系统带宽包含的 PRB上。 并 且, 在系统带宽级的 CSI-RS中, 在用于传输 DM-RS的 RE中预留 RE, 仍然 是针对每个 UE进行的。 即针对满足信道平坦条件的 UE, 预留部分 RE, 以实 现增加传输 CSI-RS资源的目的。 例如系统带宽上一共有 3个 UE, 其中仅有 一个 UE对应的信道平坦,则只有在与该 UE对应的带宽上传输的下行 DM-RS 的 RE上预留出部分 RE。 下面以一具体实例来进行详细阐述。
如图 6a所示,假设系统带宽上共有三个 UE, 分别是 UE1~UE3 , 仅有 UE 对应的信道满足信道平台的条件,则针对 UE3, 在配置给 UE3对应的 PRB上, 在传输 DM-RS的 RE中预留一定数量的 RE。 而对于 UE1和 UE2来说, 在配 置给 UE1和 UE2的 PRB上, 仍然保留全部的传输 DM-RS的 RE。 由于预留 的 RE (用于传输新增加的 CSI-RS )是在针对整个系统带宽的, 即在 UE1和 UE2所占用的带宽上也需要增加一定数量的传输 CSI-RS的 RE。 则需要在传 输新增加的 CSI-RS的 RE的位置, 且避开用于传输 DM-RS所占用的 RE, 将 UE1和 UE2的用于传输下行数据的 RE预留,以提供能够传输新增加的 CSI-RS 所占用的 RE。 进而保证系统的解调性能。
较佳地, 可以釆用时分复用的方式或者频分复用的方式为 UE配置资源。 如图 6b所示, 釆用时分复用的方式来为 UE配置资源时, 将子帧 0, 1 , 8, 9 分配给在用于传输下行 DM-RS的 RE中预留部分 RE, 并根据预留出的 RE配 置传输 CSI-RS的 RE的 UE使用, 即图 6a中的 UE3 , 而其他子帧 2-7可以配 置给其他 UE1~UE2使用。 釆用时分复用的方式来分别为两种不同的 UE分配 资源, 可以较好地避免对未在用于传输下行 DM-RS的 RE中预留部分 RE的 UE的性能影响。
在上述步骤 31〜步骤 32中提出的技术方案中, 可以但不限于是周期性地 在预留的 RE上、 或在预留的 RE上和用于传输下行数据的 RE上配置传输 CSI-RS, 也可以是非周期性进行的。对于非周期进行的时候, 对于非周期进 行的时候, 如当 UE收到高层或物理层动态信令指示时, 如收到物理层下行控 制信息 (DCI, Downlink Control Informaiton)信令时, UE可以预期在特定的位 置上获得 CSI-RS, 如在收到信令指示的当前子帧来收到 CSI-RS信号, 或者是 在收到信令指示后的多个子帧收到 CSI-RS信号, 否则在不能预期能收到这些 信号。 周期性的, 即给 UE配置一定的发送周期, 如 5ms间隔, 以及接收第一 个的开始时间, 当 UE收到这些信令后, UE会固定的每隔 5ms就能在相应的 位置上收到 CSI-RS信号。 周期 CSI-RS如下表 2所示: 信令 ICSI-RS用来指示 CSI-RS出现的周期信息 TCSI_RS和第一个子帧中出现的位置信息 ACSI_RS
表 2
Figure imgf000024_0001
在上述步骤 31〜步骤 32中, 网络侧在预留的 RE上、 或在预留的 RE上和 用于传输下行数据的 RE上配置传输 CSI-RS, 可以告知终端侧, 也可以是通 过预先约定,终端侧获知相应信息。具体地,由网络侧告知终端侧相关信息时, 可以通过发送通知消息给 UE,通知消息可以在步骤 31之前发送,或者在步骤 32之后发送,或者是在步骤 31和步骤 32执行过程中发送,告知 UE相关配置 信息即可。
具体地, 由上述论述可知, 在遵循 Rel-12版本的 UE对应的 PDSCH信道 上可以有多种不同的预留用于传输 DM-RS的 RE的方法,针对预留的 RE, 可 以配置多种不同的传输 CSI-RS的 RE的图样信息。 并且, 配置新增加的传输 CSI-RS的 RE时, 并不完全是在预留的 RE上配置, 还可以在用于传输下行数 据的 RE上配置。 配置的传输 CSI-RS的 RE的数量小于或者等于预留出的 RE 的数量。 当小于预留出的 RE的数量的时候, 可以将多余的预留出的 RE用于 传输 DL-SCH信道上的下行数据。 上述无论何种方式, 网络侧在配置完成后, 都需要让终端侧获知相关配置信息。 网络侧和终端侧可以按照预先约定, 即不 占用传输资源告知终端侧相关配置信息,也可以通过发送通知消息或者指示信 息等方式告知终端侧相关配置信息。 具体地, 终端侧需要获知下述信息:
在用于传输 DM-RS的 RE中预留 RE之后, 不增加传输 CSI-RS的 RE的 时候, 终端侧需要获知的信息为: 在用于传输 DM-RS的 RE中预留了 RE的 图样, 以及预留的 RE的数量。 较佳地, 可以通过信令的方式告知终端侧该些 信息。
在用于传输 DM-RS的 RE中预留 RE之后, 增加传输 CSI-RS的 RE的时 候, 终端侧需要获知的信息为: 在用于传输 DM-RS的 RE中预留了 RE的图 样, 以及预留的 RE的数量, 预留的 RE中有多少被用来配置传输 CSI-RS的 RE, 以及, 预留的 RE中有多少被用来配置传输 DL-SCH信道上的下行数据, 还包括传输增加的 CSI-RS的端口数量, 时频图样信息等。 较佳地, 可以通过 信令的方式告知终端侧该些信息。
其中, CSI-RS可以是非零功率的零功率的。 对于零功率的 CSI-RS, 在配 置的 CSI-RS的 RE时不发送任何信息, 也不发送任何参考信号, 即 "空" 着。 从发送功率的角度看, 就是在这些 RE 上的发送功率为零。 对于非零功率的 CSI-RS, 在配置 CSI-RS的 RE上发送特定的参考信号, 以便 UE根据相应的 CSI-RS做测量和估计。
需要说明的是, 增加传输的 CSI-RS可以是配置给一个 UE使用, 也可以 配置给多个不同的 UE使用。 用于传输 DM-RS 的 RE 中预留了 RE之后的 DM-RS上的 RE, 可以与新增加的 CSI-RS分配给同一个用户使用, 也可以配 置给不同的用户使用。 如何配置由网络根据调度的需要来安排, 对不同的 UE 而言, 只是按网络发送给自己的指示信令在相应的时频资源上来接收参考信 号。 本方式实施例一上述提出的技术方案中,在具体实施中, 网络侧可以根据
UE通过现有的参考信号 (CRS ( cell-specific reference signal 小区特定的参考 信号)或 CSI-RS )测量后反馈的 CSI, 来判断 UE的信道状态, 如果某个 UE 反馈的 CSI表明, 该 UE是处于频域平坦的信道条件下, 则可以给该 UE在用 于传输 DM-RS 的 RE上预留 RE并可以通过信令向该 UE指示预留 RE的 DM-RS的配置参数。 而判断信道在频域是否平坦的一种方法是, 看 CSI信息 中的反馈的各个子带上的 CQI ( Channel Quality Indicator信道质量指示)是否 相同或挖相同。 如果需要给该 UE配置传输 CSI-RS的 RE时, 根据预留的 RE 新增传输 CSI-RS的 RE,优先给该 UE配置新增的 CSI-RS, 并把 CSI-RS的配 置信息告诉 UE。网络侧根据为该 UE配置的传输 DM-RS的 RE和传输 CSI-RS 的 RE的图样信息, 来发送相应的 DM-RS和 CSI-RS, 然后在剩下的 RE上配 置相应的下行数据后传输。
本发明实施例一上述提出的技术方案中, 主要是以 FDD下 normal CP为 例来进行详细阐述的。 具体实施中, 还可以扩展为扩展 CP。 其中 normal CP 与扩展 CP的区别是 normal CP每个时隙中有 7个 OFDM符号, 扩展 CP每个 时隙中有 6个 OFDM符号, 因此 DM-RS和 CSI-RS的导频图样的位置稍有不 同, 其它部分均相同。 TDD系统中的部分特殊子帧的结构与 FDD系统中的稍 有不同, 则会使得 DM-RS和 CSI-RS的导频图样的位置稍有不同, 其它部分 均相同。因此本发明实施例一上述提出的技术方案中,同样适用于 FDD和 TDD 的帧结构, 也同时适用于 normal CP和 extended CP的 CP类型。
本发明实施例一上述提出的技术方案中, 通过在用于传输下行 DM-RS的 RE中预留部分 RE, 根据预留的 RE来配置用于传输新增加的 CSI-RS的 RE, 一方面不影响下行 UE 在 DM-RS 上的解调性能, 同时通过使用新增加的 CSI-RS资源,增加了 CSI-RS的资源可用数量。从而进一步降低了因为现有技 术使用原有的 CSI-RS资源带来的解调性能的下降的问题。 相应地, 本发明实施例一这里还提出一种传输下行信号的装置, 该装置位 于网络侧, 如图 7a所示, 包括:
预留单元 701 ,用于在用于传输下行解调参考信号 DM-RS的资源单元 RE 中预留 RE, 并将预留的 RE传输给传输单元 702。
具体地, 上述预留单元 701 , 具体用于在配置给所述 UE的子带中包含的 用于传输 DM-RS的 RE中预留 RE;和 /或在向所述 UE和占用系统带宽不同部 分的其他至少一个 UE发送下行参考信号时, 在所述其他至少一个 UE的子带 中包含的用于传输下行数据的 RE中预留 RE。
具体地, 上述预留单元 701 , 具体用于基于打孔或速率匹配的方式在所述 其他至少一个 UE的子带中包含的用于传输下行数据的 RE中预留 RE。
具体地, 上述预留单元 701 , 具体用于在配置给所述 UE的子带中每个物 理资源块 PRB包含的用于传输 DM-RS的 RE中预留的 RE数量, 与在所述其 他 UE的子带中每个 PRB包含的用于传输下行数据的 RE中预留的 RE数量相 同。
具体地, 上述预留单元 701 , 具体用于在用于传输 DM-RS的各对 RE中 , 预留至少一对 RE, 其中每对 RE是指占用相同频域、 且在时域上相邻的两个 RE。
传输单元 702, 用于根据预留单元 701传输的预留的 RE, 在预留的所述 RE上、或在预留的所述 RE上和用于传输下行数据的 RE上传输信道状态信息 参考信号 CSI-RS。
具体地, 上述传输单元 702, 还用于在用于传输 DM-RS的 RE中除预留 RE之外的 RE上传输 DM-RS和 /或 CSI-RS。
具体地, 上述传输单元 702, 还用于向 UE发送指示消息, 所述指示消息 用于指示传输所述 CSI-RS和 /或传输所述 DM-RS的 RE的信息。
具体地, 上述传输单元 702, 具体用于在预留的部分或全部 RE 上传输 CSI-RS, 或者在预留的所述 RE上和用于传输下行数据的 RE上选取预设数量 的 RE, 在选取出的预设数量的 RE上传输发送给 UE的 CSI-RS, 所述预设数 量小于或者等于所述预留 RE的数量。
具体地, 上述传输单元 702, 具体用于周期性地在预留的所述 RE上、 或 在预留的所述 RE上和用于传输下行数据的 RE上配置传输 CSI-RS。
具体地, 上述传输单元 702, 发送的指示消息还用于指示所述 UE在接收 到所述指示消息之后的至少一个子帧中, 在预留的所述 RE上、 或在预留的所 述 RE上和用于传输下行数据的 RE上获得 CSI-RS和 /或传输的 DM-RS。
相应地, 本发明实施例一这里还提出一种传输下行信号的装置, 该装置位 于网络侧, 如图 7b所示, 包括:
信号处理器 801 , 用于在用于传输下行解调参考信号 DM-RS的资源单元 RE中预留 RE , 并将预留的 RE传输给收发信机 802。
具体地, 上述信号处理器 801 , 具体用于在配置给所述 UE的子带中包含 的用于传输 DM-RS的 RE中预留 RE;和 /或在向所述 UE和占用系统带宽不同 部分的其他至少一个 UE发送下行参考信号时, 在所述其他至少一个 UE的子 带中包含的用于传输下行数据的 RE中预留 RE。
具体地, 上述信号处理器 801 , 具体用于基于打孔或速率匹配的方式在所 述其他至少一个 UE的子带中包含的用于传输下行数据的 RE中预留 RE。
具体地, 上述信号处理器 801 , 具体用于在配置给所述 UE的子带中每个 物理资源块 PRB包含的用于传输 DM-RS的 RE中预留的 RE数量, 与在所述 其他 UE的子带中每个 PRB包含的用于传输下行数据的 RE中预留的 RE数量 相同。
具体地, 上述信号处理器 801 , 具体用于在用于传输 DM-RS 的各对 RE 中, 预留至少一对 RE, 其中每对 RE是指占用相同频域、 且在时域上相邻的 两个 RE。 收发信机 802, 用于根据信号处理器 801传输的预留的 RE, 在预留的所 述 RE上、 或在预留的所述 RE上和用于传输下行数据的 RE上传输信道状态 信息参考信号 CSI-RS。
具体地, 上述收发信机 802, 还用于在用于传输 DM-RS的 RE中除预留 RE之外的 RE上传输 DM-RS和 /或 CSI-RS。
具体地, 上述收发信机 802, 还用于向 UE发送指示消息, 所述指示消息 用于指示传输所述 CSI-RS和 /或传输所述 DM-RS的 RE的信息。
具体地, 上述收发信机 802, 具体用于在预留的部分或全部 RE 上传输 CSI-RS, 或者在预留的所述 RE上和用于传输下行数据的 RE上选取预设数量 的 RE, 在选取出的预设数量的 RE上传输发送给 UE的 CSI-RS, 所述预设数 量小于或者等于所述预留 RE的数量。
具体地, 上述收发信机 802, 具体用于周期性地在预留的所述 RE上、 或 在预留的所述 RE上和用于传输下行数据的 RE上配置传输 CSI-RS。
具体地, 上述收发信机 802, 发送的指示消息还用于指示所述 UE在接收 到所述指示消息之后的至少一个子帧中, 在预留的所述 RE上、 或在预留的所 述 RE上和用于传输下行数据的 RE上获得 CSI-RS和 /或传输的 DMRS。
本发明实施例一上述提出的技术方案中, 通过在用于传输下行 DN-RS的 RE上预留 RE, 然后在预留的 RE上, 或在预留的所述 RE上和用于传输下行 数据的 RE上 CSI-RS, 可以较好的解决在大量 LPN在一定区域密集部署的条 件下, 在不降低系统性能的前提下, 增加 CSI-RS的资源。
实施例二
相应地, 本发明实施例二这里提出一种传输下行信号的方法, 该方法应用 在终端侧, 其具体处理流程如下述: 其中, 针对不同的 UE , 网络侧在用于传输 DM-RS的 RE中预留 RE可以 但不限于包含下述两种方式中的至少一种:
第一种方式: 在配置给所述 UE的子带中包含的用于传输 DM-RS的 RE 中预留 RE。
第二种方式: 在向 UE和占用系统带宽不同部分的其他至少一个 UE发送 下行参考信号时, 在其他至少一个 UE 的子带中包含的用于传输下行数据的 RE中预留 RE。
在配置给所述 UE的子带中每个物理资源块 PRB包含的用于传输 DM-RS 的 RE中预留的 RE数量, 与在其他 UE的子带中每个 PRB包含的用于传输下 行数据的 RE中预留的 RE数量相同。 具体地,在用于传输 DM-RS的 RE中预 留 RE时, 可以按照下述原则进行预留: 在用于传输 DM-RS的各对 RE中, 预留至少一对 RE , 其中每对 RE是指占用相同频域、 且在时域上相邻的两个 RE。 具体实施中, 预留的 RE的数量可以但不限于是用于传输 DM-RS总数量 的三分之一、 二分之一、 三分之二或四分之三等。
具体地, 网络侧在用于传输下行 DM-RS的 RE中预留的 RE的具体实施 方式请参见上述实施例一中步骤 31中的详细阐述, 本发明实施例二这里不再 赘述。
步骤二: 在预留的 RE上、 或在预留的 RE上和用于传输下行数据的 RE 上获得 CSI-RS。
较佳地, 终端设备还可以在用于传输 DM-RS的 RE中除预留 RE之外的 RE上获得 DM-RS和 /或 CSI-RS。
其中,终端设备在用于传输 DM-RS的 RE中除预留 RE之外的 RE上获得 DM-RS和 /或 CSI-RS。终端设备还可以在预留的部分或全部 RE上获得 CSI-RS , 或在预留的所述 RE上和用于传输下行数据的 RE上选取预设数量的 RE,在选 取出的预设数量的 RE上获得网络侧发来的 CSI-RS, 预设数量小于或者等于 所述预留 RE的数量。 其中, 终端设备可以周期性地或非周期性地在预留的所述 RE上、 或在预 留的所述 RE上和用于传输下行数据的 RE上获得 CSI-RS。例如可以是周期性 地在预留的 RE 上、 或在预留的 RE 上和用于传输下行数据的 RE 上获得 CSI-RS0
如果是非周期性地在在预留的所述 RE上、 或在预留的所述 RE上和用于 传输下行数据的 RE上获得 CSI-RS, 则可以按照网络侧发来的指示消息去做。
较佳地, 上述方法还可以包括:
终端设备获得网络侧在用于传输 DM-RS的 RE中预留的 RE之前, 还包 括:终端设备接收网络侧发来的用于指示传输 CSI-RS和 /或传输 DM-RS的 RE 的信息的指示消息。终端设备根据接收到的指示消息, 获得网络侧在用于传输 DM-RS的 RE中预留的 RE。
进一步地, 终端设备可以根据接收到的所述指示消息, 在所述预留的 RE 上、 或在预留的所述 RE上和用于传输下行数据的 RE上获得 CSI-RS和 /或获 得 DM-RS。
较佳地, 终端设备在接收到所述指示消息之后的至少一个子帧中,根据接 收到的指示消息在预留的所述 RE上、 或在预留的 RE上和用于传输下行数据 的 RE上获得 CSI-RS和 /或获得 DM-RS。 具体地, 在预留的 RE上、 或在预留 的 RE上和用于传输下行数据的 RE上获得 CSI-RS的具体实施方式请参见上 述实施例一中的步骤 32中的详细阐述, 本发明实施例二这里不再赘述。
相应地, 本发明实施例二这里还提出一种传输下行信号的装置, 该装置可 以位于终端侧, 如图 8a所示, 包括:
资源获得单元 81 , 用于获得网络侧在用于传输下行解调参考信号 DM-RS 的资源单元 RE中预留的 RE, 并将获得的预留的 RE传输给信号获得单元 82。
信号获得单元 82, 用于根据资源获得单元 81传输的预留的 RE, 在所述 预留的 RE上、 或在预留的所述 RE上和用于传输下行数据的 RE上获得信道 状态信息参考信号 CSI-RS。
具体地, 上述信号获得单元 82,具体用于在预留的部分或全部 RE上获得 CSI-RS, 或在预留的所述 RE上和用于传输下行数据的 RE上选取预设数量的 RE, 在选取出的预设数量的 RE上获得网络侧发来的 CSI-RS, 所述预设数量 小于或者等于所述预留 RE的数量。
具体地, 上述信号获得单元 82, 具体用于周期性地在预留的所述 RE上、 或在预留的所述 RE上和用于传输下行数据的 RE上获得 CSI-RS„
具体地, 上述信号获得单元 82, 还用于在用于传输 DM-RS的 RE中除预 留 RE之外的 RE上获得 DM-RS和 /或 CSI-RS。
具体地, 上述信号获得单元 82, 具体用于在接收到所述指示消息之后的 至少一个子帧中, 根据接收到的所述指示消息在预留的所述 RE上、 或在预留 较佳地, 上述装置还可以包括:
接收单元,用于接收网络侧发来的用于指示传输所述 CSI-RS和 /或传输所 述 DM-RS的 RE的信息的指示消息。
上述资源获得单元 81 , 具体用于根据接收到的所述指示消息, 获得网络 侧在用于传输 DM-RS的 RE中预留的 RE;
上述信号获得单元 82, 具体用于根据接收到的所述指示消息, 在所述预 留的 RE上、 或在预留的所述 RE上和用于传输下行数据的 RE上获得 CSI-RS 和 /或获得所述 DM-RS。
相应地, 本发明实施例这里还提出一种终端设备, 如图 8b所示, 包括: 信号处理器 901 , 用于获得网络侧在用于传输下行解调参考信号 DM-RS 的资源单元 RE中预留的 RE, 并将获得的预留的 RE传输给收发信机 902。
收发信机 902, 用于根据信号处理器 901传输的预留的 RE, 在所述预留 的 RE上、 或在预留的所述 RE上和用于传输下行数据的 RE上获得信道状态 信息参考信号 CSI-RS。
具体地, 上述收发信机 902, 具体用于在预留的部分或全部 RE 上获得 CSI-RS, 或在预留的所述 RE上和用于传输下行数据的 RE上选取预设数量的 RE, 在选取出的预设数量的 RE上获得网络侧发来的 CSI-RS, 所述预设数量 小于或者等于所述预留 RE的数量。
具体地, 上述收发信机 902, 具体用于周期性地在预留的所述 RE上、 或 在预留的所述 RE上和用于传输下行数据的 RE上获得 CSI-RS。
具体地, 上述收发信机 902, 还用于在用于传输 DM-RS的 RE中除预留 RE之外的 RE上获得 DM-RS和 /或 CSI-RS。
具体地, 上述收发信机 902, 具体用于在接收到所述指示消息之后的至少 一个子帧中, 根据接收到的所述指示消息在预留的所述 RE上、 或在预留的所 述 RE上和用于传输下行数据的 RE上获得 CSI-RS和 /或获得 DM-RS。
较佳地, 上述收发信机 902, 还用于接收网络侧发来的用于指示传输所述 CSI-RS和 /或传输所述 DM-RS的 RE的信息的指示消息。
上述信号处理器 901 , 具体用于根据接收到的所述指示消息, 获得网络侧 在用于传输 DM-RS的 RE中预留的 RE。
上述收发信机 902, 具体用于根据接收到的所述指示消息, 在所述预留的 RE上、 或在预留的所述 RE上和用于传输下行数据的 RE上获得 CSI-RS和 / 或获得所述 DM-RS。
实施例三
在上述实施例一和实施例二中, 本发明这里提出的下行信号的传输方法, 可以在网络侧执行,也可以在终端侧执行,如果单独在网络侧或者在终端侧执 行时,仅需要作出约定即可实现本发明上述实施例一和实施例二提出的技术方 案, 当然, 也可以由网络侧告知终端侧相关预留信息以及配置信息, 终端侧可 以根据网络侧告知的相关信息执行相应处理,基于此, 本发明实施例三这里提 出一种传输下行信号的方法, 如图 9所示, 其具体处理流程如下述: 步骤 91 , 网络侧在用于传输下行 DM-RS的 RE中预留 RE。
其中, 网络侧设备在用于传输下行 DMRS的 RE中预留 RE的具体实施方 式请参见上述实施例一中步骤 31 中的详细阐述, 本发明实施例三这里提出技 术方案中不再赘述。
步骤 92, 网络侧设备在预留的 RE上、 或在预留的 RE上和用于传输下行 数据的 RE上传输 CSI-RS。
其中, 在用于传输下行 DM-RS的 RE中预留出部分 RE之后, 可以在预 留的 RE上的一部分、 或在预留的 RE上和用于传输下行数据的 RE上传输 CSI-RS0 还可以在用于传输 DM-RS 的 RE 中除预留 RE之外的 RE上传输 DM-RS和 /或 CSI-RS。 其具体实施方式在请参见上述实施例一中步骤 32中的 详细阐述, 本发明实施例三这里提出技术方案中不再赘述。
步骤 93 , 网络侧设备向 UE发送指示消息。
其中, 指示消息用于指示传输 CSI-RS和 /或传输 DM-RS的 RE的信息。 告知 UE在哪些 RE上获得传输传输的 CSI-RS和 /或传输的 DM-RS。
步骤 94, UE根据接收到的指示消息, 在用于传输下行 DM-RS的 RE中 获得预留的 RE。
步骤 95, UE在预留的 RE上、 或在预留的 RE上和用于传输下行数据的 RE上传输 CSI-RS。
需要说明的是, 本发明实施例三这里提出的技术方案中, 网络侧可以周期 性地在预留的 RE上、 或在预留的 RE上和用于传输下行数据的 RE上配置传 输 CSI-RS, 在配置完成后可以通过指示消息告知 UE, 后续 UE可以周期性地 在预留的 RE上、 或在预留的 RE上和用于传输下行数据的 RE上获得网络侧 配置的 CSI-RS等下行参考信号。
当在传输 CSUI-RS资源足够的条件下, 网络侧可以非周期性的执行步骤 91和步骤 92, 此时可以在执行前或者执行后向 UE发送指示信息, UE在接收 到指示消息之后的至少一个子帧中, 在预留的所述 RE 上、 或在预留的所述 RE上和用于传输下行数据的 RE上获得 CSI-RS和 /或传输的 DMRS。
本发明实施例三这里提出的技术方案中, 通过在用于传输下行 DM-RS的 RE上预留部分 RE, 以实现增加传输 CSI-RS的 RE, —方面不影响下行 UE在 DM-RS上的解调性能, 同时通过使用新增加的 CSI-RS资源, 增加了 CSI-RS 的资源可用数。 在 CSI-RS 资源不紧张时, 可以减少对使用现有协议定义的 CSI-RS资源的使用,从而进一步降低了因为现有技术使用原有的 CSI-RS资源 带来的解调性能的下降的问题。
本领域的技术人员应明白, 本发明的实施例可提供为方法、 装置(设备)、 或计算机程序产品。 因此, 本发明可釆用完全硬件实施例、 完全软件实施例、 或结合软件和硬件方面的实施例的形式。 而且, 本发明可釆用在一个或多个其 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、 CD-ROM、 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、 装置(设备 )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。
尽管已描述了本发明的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基 本创造性概念, 则可对这些实施例作出另外的变更和修改。 所以, 所附权利要 求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。 明的精神和范围。 这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及 其等同技术的范围之内, 则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims

权 利 要 求
1、 一种传输下行信号的方法, 其特征在于, 包括:
在用于传输下行解调参考信号 DM-RS的资源单元 RE中预留 RE;
在预留的所述 RE上、 或在预留的所述 RE上和用于传输下行数据的 RE 上传输信道状态信息参考信号 CSI-RS。
2、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 还包括:
在用于传输 DM-RS的 RE中除预留 RE之外的 RE上传输 DM-RS和 /或 CSI-RS0
3、 如权利要求 1或 2所述的方法, 其特征在于, 还包括:
向 UE发送指示消息, 所述指示消息用于指示传输所述 CSI-RS和 /或传输 所述 DM-RS的 RE的信息。
4、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 在预留的所述 RE上、 或在 预留的所述 RE上和用于传输下行数据的 RE上传输 CSI-RS, 包括:
在预留的部分或全部 RE上传输 CSI-RS, 或者
在预留的所述 RE上和用于传输下行数据的 RE上选取预设数量的 RE,在 选取出的预设数量的 RE上传输发送给 UE的 CSI-RS,所述预设数量小于或者 等于所述预留 RE的数量。
5、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 在用于传输 DM-RS的 RE中 预留 RE, 包括:
在配置给所述 UE的子带中包含的用于传输 DM-RS的 RE中预留 RE; 和
/或
在向所述 UE和占用系统带宽不同部分的其他至少一个 UE发送下行参考 信号时, 在所述其他至少一个 UE的子带中包含的用于传输下行数据的 RE中 预留 RE。
6、 如权利要求 5所述的方法, 其特征在于, 在所述其他至少一个 UE的 子带中包含的用于传输下行数据的 RE中预留 RE, 包括:
基于打孔或速率匹配的方式在所述其他至少一个 UE的子带中包含的用于 传输下行数据的 RE中预留 RE。
7、 如权利要求 5所述的方法, 其特征在于, 在配置给所述 UE的子带中 每个物理资源块 PRB包含的用于传输 DM-RS的 RE中预留的 RE数量, 与在 所述其他 UE的子带中每个 PRB包含的用于传输下行数据的 RE中预留的 RE 数量相同。
8、 如权利要求 \〜Ί任一所述的方法, 其特征在于, 在用于传输 DM-RS 的 RE中预留 RE, 包括:
在用于传输 DM-RS的各对 RE中, 预留至少一对 RE, 其中每对 RE是 指占用相同频域、 且在时域上相邻的两个 RE。
9、 如权利要求 1~8任一所述的方法, 其特征在于, 在预留的所述 RE上、 或在预留的所述 RE上和用于传输下行数据的 RE上传输 CSI-RS, 包括:
周期性地在预留的所述 RE上、 或在预留的所述 RE上和用于传输下行数 据的 RE上配置传输 CSI-RS。
10、 如权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 所述指示消息还用于指示所 述 UE在接收到所述指示消息之后的至少一个子帧中, 在预留的所述 RE上、 或在预留的所述 RE上和用于传输下行数据的 RE上获得 CSI-RS和 /或传输的 DM-RS。
11、 一种传输下行信号的方法, 其特征在于, 包括:
终端设备获得网络侧在用于传输下行解调参考信号 DM-RS 的资源单元 RE中预留的 RE;
在所述预留的 RE上、 或在预留的所述 RE上和用于传输下行数据的 RE 上获得信道状态信息参考信号 CSI-RS。
12、 如权利要求 11所述的方法, 其特征在于, 还包括: 终端设备在用于传输 DM-RS的 RE中除预留 RE之外的 RE上获得 DM-RS 和 /或 CSI-RS。
13、 如权利要求 11或 12所述的方法, 其特征在于, 终端设备获得网络侧 在用于传输 DM-RS的 RE中预留的 RE之前, 还包括:
终端设备接收网络侧发来的用于指示传输所述 CSI-RS 和 /或传输所述
DM-RS的 RE的信息的指示消息;
终端设备获得网络侧在用于传输 DM-RS的 RE中预留的 RE, 包括: 终端设备根据接收到的所述指示消息, 获得网络侧在用于传输 DM-RS的
RE中预留的 RE;
在所述预留的 RE上、 或在预留的所述 RE上和用于传输下行数据的 RE 上获得 CSI-RS, 包括:
终端设备根据接收到的所述指示消息, 在所述预留的 RE上、 或在预留的 所述 RE上和用于传输下行数据的 RE上获得 CSI-RS和 /或获得所述 DM-RS。
14、 如权利要求 11述的方法, 其特征在于, 在所述预留的 RE上、 或在 预留的所述 RE上和用于传输下行数据的 RE上获得 CSI-RS, 包括:
在预留的部分或全部 RE上获得 CSI-RS, 或
在预留的所述 RE上和用于传输下行数据的 RE上选取预设数量的 RE,在 选取出的预设数量的 RE上获得网络侧发来的 CSI-RS, 所述预设数量小于或 者等于所述预留 RE的数量。
15、 如权利要求 11~14任一所述的方法, 其特征在于, 在预留的所述 RE 上、 或在预留的所述 RE上和用于传输下行数据的 RE上传输 CSI-RS, 包括: 周期性地在预留的所述 RE上、 或在预留的所述 RE上和用于传输下行数 据的 RE上获得 CSI-RS。
16、 如权利要求 13所述的方法, 其特征在于, 终端设备根据接收到的所 述指示消息, 在所述预留的 RE上、 或在预留的所述 RE上和用于传输下行数 据的 RE上获得 CSI-RS, 包括:
在接收到所述指示消息之后的至少一个子帧中,根据接收到的所述指示消 息在预留的所述 RE上、 或在预留的所述 RE上和用于传输下行数据的 RE上 获得 CSI-RS和 /或获得 DM-RS。
17、 一种传输下行信号的装置, 其特征在于, 包括:
预留单元, 用于在用于传输下行解调参考信号 DM-RS的资源单元 RE中 预留 RE, 并将预留的 RE传输给传输单元;
传输单元, 用于根据预留单元传输的预留的 RE, 在预留的所述 RE上、 或在预留的所述 RE上和用于传输下行数据的 RE上传输信道状态信息参考信 号 CSI-RS。
18、 如权利要求 17所述的装置, 其特征在于, 所述传输单元, 还用于在 用于传输 DM-RS的 RE中除预留 RE之外的 RE上传输 DM-RS和 /或 CSI-RS。
19、 如权利要求 17或 18所述的装置, 其特征在于, 所述传输单元, 还用 于向 UE发送指示消息, 所述指示消息用于指示传输所述 CSI-RS和 /或传输所 述 DM-RS的 RE的信息。
20、 如权利要求 17述的装置, 其特征在于, 所述传输单元, 具体用于在 预留的部分或全部 RE上传输 CSI-RS,或者在预留的所述 RE上和用于传输下 行数据的 RE上选取预设数量的 RE,在选取出的预设数量的 RE上传输发送给 UE的 CSI-RS, 所述预设数量小于或者等于所述预留 RE的数量。
21、 如权利要求 17所述的装置, 其特征在于, 所述预留单元, 具体用于 在配置给所述 UE的子带中包含的用于传输 DM-RS的 RE中预留 RE;和 /或在 向所述 UE和占用系统带宽不同部分的其他至少一个 UE发送下行参考信号 时, 在所述其他至少一个 UE的子带中包含的用于传输下行数据的 RE中预留 RE。
22、 如权利要求 21所述的装置, 其特征在于, 所述预留单元, 具体用于 基于打孔或速率匹配的方式在所述其他至少一个 UE的子带中包含的用于传输 下行数据的 RE中预留 RE。
23、 如权利要求 21所述的装置, 其特征在于, 所述预留单元, 具体用于 在配置给所述 UE的子带中每个物理资源块 PRB 包含的用于传输 DM-RS的 RE中预留的 RE数量, 与在所述其他 UE的子带中每个 PRB包含的用于传输 下行数据的 RE中预留的 RE数量相同。
24、 如权利要求 17~23任一所述的装置, 其特征在于, 所述预留单元, 具 体用于在用于传输 DM-RS的各对 RE中, 预留至少一对 RE, 其中每对 RE是 指占用相同频域、 且在时域上相邻的两个 RE。
25、 如权利要求 17~24任一所述的装置, 其特征在于, 所述传输单元, 具 体用于周期性地在预留的所述 RE上、 或在预留的所述 RE上和用于传输下行 数据的 RE上配置传输 CSI-RS。
26、 如权利要求 19所述的装置, 其特征在于, 所述传输单元发送的指示 消息还用于指示所述 UE在接收到所述指示消息之后的至少一个子帧中,在预 留的所述 RE上、 或在预留的所述 RE上和用于传输下行数据的 RE上获得 CSI-RS和 /或传输的 DM-RS。
27、 一种传输下行信号的装置, 其特征在于, 包括:
资源获得单元, 用于获得网络侧在用于传输下行解调参考信号 DM-RS的 资源单元 RE中预留的 RE, 并将获得的预留的 RE传输给信号获得单元; 信号获得单元, 用于根据资源获得单元传输的预留的 RE, 在所述预留的
RE上、或在预留的所述 RE上和用于传输下行数据的 RE上获得信道状态信息 参考信号 CSI-RS。
28、 如权利要求 27所述的装置, 其特征在于, 所述信号获得单元, 还用 于在用于传输 DM-RS 的 RE中除预留 RE之外的 RE上获得 DM-RS和 /或 CSI-RS0
29、 如权利要求 27或 28所述的装置, 其特征在于, 还包括: 接收单元,用于接收网络侧发来的用于指示传输所述 CSI-RS和 /或传输所 述 DM-RS的 RE的信息的指示消息;
所述资源获得单元, 具体用于根据接收到的所述指示消息, 获得网络侧在 用于传输 DM-RS的 RE中预留的 RE;
所述信号获得单元, 具体用于根据接收到的所述指示消息,在所述预留的 RE上、 或在预留的所述 RE上和用于传输下行数据的 RE上获得 CSI-RS和 / 或获得所述 DM-RS。
30、 如权利要求 27所述的装置, 其特征在于, 所述信号获得单元, 具体 用于在预留的部分或全部 RE上获得 CSI-RS,或在预留的所述 RE上和用于传 输下行数据的 RE上选取预设数量的 RE,在选取出的预设数量的 RE上获得网 络侧发来的 CSI-RS, 所述预设数量小于或者等于所述预留 RE的数量。
31、如权利要求 27~30任一所述的方法,其特征在于,所述信号获得单元, 具体用于周期性地在预留的所述 RE上、 或在预留的所述 RE上和用于传输下 行数据的 RE上获得 CSI-RS„
32、 如权利要求 29所述的装置, 其特征在于, 所述信号获得单元, 具体 用于在接收到所述指示消息之后的至少一个子帧中,根据接收到的所述指示消 息在预留的所述 RE上、 或在预留的所述 RE上和用于传输下行数据的 RE上 获得 CSI-RS和 /或获得 DM-RS。
33、 一种传输下行信号的装置, 其特征在于, 包括:
信号处理器, 用于在用于传输下行解调参考信号 DM-RS的资源单元 RE 中预留 RE, 并将预留的 RE传输给收发信机;
收发信机, 用于根据信号处理器传输的预留的 RE, 在预留的所述 RE上、 或在预留的所述 RE上和用于传输下行数据的 RE上传输信道状态信息参考信 号 CSI-RS。
34、 如权利要求 33所述的装置, 其特征在于, 所述收发信机, 还用于在 用于传输 DM-RS的 RE中除预留 RE之外的 RE上传输 DM-RS和 /或 CSI-RS。
35、 如权利要求 33所述的装置, 其特征在于, 所述收发信机, 具体用于 在预留的部分或全部 RE上传输 CSI-RS,或者在预留的所述 RE上和用于传输 下行数据的 RE上选取预设数量的 RE,在选取出的预设数量的 RE上传输发送 给 UE的 CSI-RS, 所述预设数量小于或者等于所述预留 RE的数量。
36、 如权利要求 33所述的装置, 其特征在于, 所述信号处理器, 具体用 于在配置给所述 UE的子带中包含的用于传输 DM-RS的 RE中预留 RE; 和 / 或在向所述 UE和占用系统带宽不同部分的其他至少一个 UE发送下行参考信 号时, 在所述其他至少一个 UE的子带中包含的用于传输下行数据的 RE中预 留 RE。
37、 一种终端设备, 其特征在于, 包括:
信号处理器, 用于获得网络侧在用于传输下行解调参考信号 DM-RS的资 源单元 RE中预留的 RE, 并将获得的预留的 RE传输给收发信机;
收发信机, 用于根据信号处理器传输的预留的 RE, 在所述预留的 RE上、 或在预留的所述 RE上和用于传输下行数据的 RE上获得信道状态信息参考信 号 CSI-RS。
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