WO2015032271A1 - 一种多载波中参考运营的信令发送方法、系统和网络侧 - Google Patents

一种多载波中参考运营的信令发送方法、系统和网络侧 Download PDF

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WO2015032271A1
WO2015032271A1 PCT/CN2014/084440 CN2014084440W WO2015032271A1 WO 2015032271 A1 WO2015032271 A1 WO 2015032271A1 CN 2014084440 W CN2014084440 W CN 2014084440W WO 2015032271 A1 WO2015032271 A1 WO 2015032271A1
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carrier
information
signaling
source
qcl
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PCT/CN2014/084440
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苟伟
左志松
孙云锋
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中兴通讯股份有限公司
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0032Distributed allocation, i.e. involving a plurality of allocating devices, each making partial allocation
    • H04L5/0035Resource allocation in a cooperative multipoint environment

Definitions

  • the present invention relates to the field of mobile communication technologies, and in particular, to a signaling method, system, and network side for reference operation in a multi-carrier. Background technique
  • LTE Long Term Evolution
  • NCT New Carrier Type
  • the new carrier has a distinctive feature, that is, no need to consider backward compatibility, more new technologies can be applied in it, and compared with the backward compatible carrier, some signals and reference signals are deleted. And introduced an improved reference signal.
  • LTE 11 requires that a new carrier be paired with at least one compatible carrier, also referred to as a carrier-aggregated mode operation with a backward compatible carrier.
  • CSs Cell-specific Reference Signals
  • HETerogeneous NETwork, HetNet HetNet
  • CRS interference between the macro cell and the cell In order to further enhance the usage scenario of the new carrier, a new carrier wave is also proposed, and the new carrier has the capability of independently accessing the UE and operating independently. Of course, it can also be paired or aggregated with other carriers.
  • the new carrier uses the single-port reduced CRS of 5ms period to perform synchronous tracking, that is, the reduced cell-specific reference signal (RCRS) is used to perform synchronous tracking, which is obviously in comparison with the existing system.
  • CRS is different and the number of supported ports is different.
  • the subframe position of the RCRS and the bandwidth of the RCRS transmission are not yet confirmed. Set.
  • the physical downlink control channel (PDCCH) is not configured in the new carrier, and the original PDCCH domain may be used to transmit the PDSCH.
  • TPs transmission nodes
  • QCL quasi-co-location
  • the quasi-co-site is essentially a large scale property corresponding to channels from different TPs when different TPs cooperate for the same UE, ⁇ port: timing error, timing spread, frequency Different problems such as frequency shift and frequency spread.
  • the large scale property measured by the CRS corresponding to the serving cell can no longer be used as time and frequency. Synchronized reference standard. Therefore, for this case, it is necessary to give a reference signal that the UE needs to refer to, and the DM S corresponding to the current PDSCH transmission has the same large scale property, that is, which channel state indication reference signal (CSI) corresponding to the TP is seen from the UE side.
  • CSI channel state indication reference signal
  • -RS Corresponds to the same time and frequency deviation of the DM S used for the current transmission, which is signaled to the UE.
  • the existing QCL signaling can only solve the problem that the time and the frequency are not synchronized, and cannot solve the problem of the carrier type.
  • the channel and the signaling configuration in the carrier used between the TPs cannot be specified for the UE, thereby making the number of
  • the UE cannot determine in time whether the resources in the carrier are signaling or data, and the UE fails to demodulate the data.
  • the UE when transmitting between cooperative new UEs between new carriers of different frequency, for example, multi-stream, multi-carrier aggregation, dual-connection mode, To make the UE operate better, it is also urgent to propose a new QCL signaling. Summary of the invention
  • the embodiments of the present invention provide a signaling sending method, system, and network side of a reference operation in a multi-carrier.
  • An embodiment of the present invention provides a signaling sending method for reference operation in a multi-carrier, where the method includes:
  • the network side configures and sends a message of quasi-co-located QCL signaling
  • the QCL signaling includes: a first signaling set, a corresponding source carrier and a second signaling set, and a corresponding reference carrier, where the first signaling set and the second signaling set include one of the following parameters: Signal configuration information, QCL cell identification information, carrier type information, timing difference information of the source carrier and the reference carrier.
  • the QCL cell identification information includes: scrambling code identification information and carrier frequency information; wherein the scrambling code identification information is a value of a parameter that generates a pseudo random sequence.
  • the timing difference information of the source carrier and the reference carrier is used to describe a timing difference between the source carrier and the reference carrier.
  • the reference signal configuration information includes one or more of the following: non-zero power CSI-RS configuration, antenna port information, subframe configuration information, and resource configuration information;
  • the reference signal configuration information includes one or more of the following: RCRS subframe position information, RCRS bandwidth information, RCRS port information;
  • the reference signal configuration information includes one or more of the following: reference signal port information, CRS bandwidth information.
  • the carrier type information includes: a backward compatible carrier BCT, a new carrier NCT, a synchronous NCT, a non-synchronized NCT, and an independent NCT.
  • the QCL signaling is: when the source carrier and the reference carrier are in the same frequency, and there is no timing difference, and the source carrier is the NCT and the reference carrier is the BCT, the QCL signaling is:
  • the first information set includes: scrambling code identification information, non-zero power CSI-RS configuration information, antenna port information, subframe configuration information, resource configuration information, and carrier type information; and the second information set includes: a scrambling code identifier Information, reference signal configuration information;
  • the method further includes: after the receiving end obtains the reference signal configuration information in the second information set, if the carrier type information is not found, the receiving end confirms that the carrier type corresponding to the second information set is BCT; The terminal does not find the carrier frequency information in the first information set and the second information set, and the receiving end confirms that the source carrier and the reference carrier are co-frequency and are in the same frequency as the serving carrier cell.
  • the signaling is:
  • the first information set includes: scrambling code identification information, non-zero power CSI-RS configuration information, antenna port information, subframe configuration information, resource configuration information, and carrier type information; and the second information set includes: a scrambling code identifier Information
  • the method further includes: if the receiving end does not obtain the reference signal configuration information in the second information set, the receiving end confirms that the reference signal port in the second information set is CS, and confirms the reference carrier The type is NCT; if the receiving end does not find carrier frequency information in the first information set and the second information set, the receiving end confirms that the source carrier and the reference carrier are co-frequency and are co-frequency with the serving carrier cell. .
  • the first information set does not include the carrier type information.
  • the signaling is:
  • the first information set includes: scrambling code identification information, carrier type information; the second information The set includes: scrambling code identification information, reference signal port information;
  • the method further includes: if the receiving end does not find the reference signal configuration information in the first information set, the receiving end confirms that the reference signal of the carrier is an RCRS, and the subframe position and the bandwidth are all agreed in advance; The receiving end does not find the carrier type information in the second information set, and the receiving end confirms that the type of the reference carrier is BCT; if the receiving end does not find the carrier frequency information in the first information set and the second information set And the receiving end confirms that the source carrier and the reference carrier are co-frequency and are in the same frequency as the serving carrier cell.
  • the signaling is:
  • the first information set includes: scrambling code identification information, reference signal configuration information, and carrier type information; and the second information set includes: scrambling code identification information;
  • the method further includes: if the receiving end does not find the reference signal configuration information in the second information set, the receiving end confirms that the reference signal port in the second information set is RCRS, and confirms that the reference carrier type is NCT; The terminal does not find the carrier frequency information in the first information set and the second information set, and the receiving end confirms that the source carrier and the reference carrier are co-frequency and are in the same frequency as the serving carrier cell.
  • the first information set does not include the carrier type information.
  • the signaling is:
  • the first information set includes: non-zero power CSI-RS configuration information, antenna port information, subframe configuration information, resource configuration information, carrier type information, QCL cell identifier;
  • the second information set includes: QCL cell identifier information , reference signal port information;
  • the method further includes: if the receiving end finds the reference signal port information in the second information set, and does not find the carrier type information, the receiving end confirms that the type of the reference carrier is BCT.
  • the signaling is:
  • the first information set includes: non-zero power CSI-RS configuration information, antenna port information, subframe configuration information, resource configuration information, carrier type information, QCL cell identity information; and the second information set includes: a QCL cell identifier Information, reference signal port information, carrier type information.
  • the signaling is:
  • the first information set includes: non-zero power CSI-RS configuration information, antenna port information, subframe configuration information, resource configuration information, carrier type information, QCL cell identity information; and the second information set includes: a QCL cell identifier Information
  • the method further includes: if the receiving end does not find the reference signal configuration information in the second information set, the receiving end confirms that the reference signal port in the second information set is an RCRS, and confirms that the type of the reference carrier is NCT .
  • the first information set does not include the carrier type information.
  • the signaling is:
  • the first information set includes: carrier type information, QCL cell identity information;
  • the second information set includes: QCL cell identity information, reference signal port information;
  • the method further includes: if the receiving end does not find the reference signal configuration information in the first information set, the receiving end confirms that the reference signal of the first information set is an RCRS.
  • the signaling is:
  • the first information set includes: carrier type information, QCL cell identification information; the second The information set includes: QCL cell identification information;
  • the method further includes: if the receiving end does not find the reference signal configuration information parameter in the second information set, the receiving end confirms that the reference signal port in the second information set is CS, and confirms that the reference carrier is an NCT type And if the receiving end does not find the reference signal configuration information parameter in the first information set, the receiving end confirms that the reference signal port in the first information set is an RCRS, and confirms that the carrier is an NCT.
  • the first information set does not include the carrier type information.
  • the method further includes:
  • the receiving end After receiving the signaling, the receiving end assumes that the source carrier and the reference carrier have a timing difference of 0, or the timing difference is within an agreed range;
  • the network side finds that the source carrier and the reference carrier timing difference are not 0, and is outside the agreed range, the network side increases the timing difference between the source carrier and the reference carrier in the first signaling set or the second signaling set.
  • the receiving end adjusts the timing alignment of the source carrier or the reference carrier according to the timing difference information of the source carrier and the reference carrier when performing the QCL operation.
  • the method further includes: in the signaling, if a multicast/multicast single frequency network MBSFN subframe exists in the source carrier or the reference carrier, the network side configures the MBSFN sub-in the source carrier or the reference carrier Frame configuration information.
  • the embodiment of the present invention further provides a signaling transmission system for reference operation in a multi-carrier, where the system includes a network side, and includes a sending configuration module, configured to configure and send a message of the quasi-co-located QCL signaling;
  • the QCL signaling includes: a first signaling set, a corresponding source carrier and a second signaling set, and a corresponding reference carrier, where the first signaling set and the second signaling set include one of the following parameters: Signal configuration information, QCL cell identification information, carrier type information, source carrier and reference carrier Time difference information.
  • the sending configuration module in the network side is further configured to determine that the source carrier and the reference carrier timing difference are not 0, and when outside the agreed range, in the first signaling set or the second signaling The timing difference information of the source carrier and the reference carrier is concentrated.
  • the system further includes a receiving end, where the receiving end includes a receiving processing module, configured to receive a message that is sent by the network side and carries QCL signaling configured by the network side;
  • the receiving end includes a receiving processing module, configured to receive a message that is sent by the network side and carries QCL signaling configured by the network side;
  • the difference information adjusts the timing alignment of the source carrier or the reference carrier.
  • the sending configuration module in the network side is further configured to determine, when the multicast carrier/multicast single frequency network MBSFN subframe exists in the source carrier or the reference carrier in the signaling, in the source carrier or reference The MBSFN subframe configuration information is configured in the carrier.
  • the embodiment of the present invention further provides a network side, where the network side includes a sending configuration module, configured to configure and send a quasi-co-located QCL signaling message;
  • the QCL signaling includes: a first signaling set, a corresponding source carrier and a second signaling set, and a corresponding reference carrier, where the first signaling set and the second signaling set include one of the following parameters: Signal configuration information, QCL cell identification information, carrier type information, timing difference information of the source carrier and the reference carrier.
  • the sending configuration module is further configured to: determine that the source carrier and the reference carrier timing difference are not 0, and increase the source carrier in the first signaling set or the second signaling set when the outside of the agreed range And timing difference information of the reference carrier.
  • the sending configuration module is further configured to: when the multicast or multicast single frequency network MBSFN subframe exists in the source carrier or the reference carrier in the signaling, configure the MBSFN in the source carrier or the reference carrier. Subframe configuration information.
  • the network side configures and transmits a message of the quasi-co-site (QCL) signaling, where the QCL signaling includes: a first signaling set, a corresponding source carrier and a second signaling set, and a corresponding reference carrier, where A signaling set and a second signaling set include one of the following parameters: reference signal configuration information, QCL cell identification information, carrier type information, timing difference information of a source carrier and a reference carrier.
  • QCL quasi-co-site
  • FIG. 1 is a schematic structural diagram of a signaling transmission system for reference operation in a multi-carrier according to an embodiment of the present invention. detailed description
  • the embodiment of the present invention proposes a new one. Refer to the operational signaling design to enable more reference operations.
  • the network side configures and sends a message of the QCL signaling, for example, to the receiving end, such as a message that sends a QCL signaling to the UE, where the QCL signaling includes: the first signaling And a second signaling set, where the first signaling set and the second signaling set include the following parameters One: reference signal configuration information, QCL cell identification information, carrier type information, timing difference information of the source carrier and the reference carrier.
  • the first signaling set is an information set of a source carrier
  • the second signaling set is an information set of a reference carrier.
  • the QCL signaling structure includes two parts: an information set 1 of a source carrier and an information set 2 of a reference carrier.
  • the parameters in the information set 1 of the source carrier include: non-zero power CSI-RS configuration information, antenna port information, subframe configuration information, and resource configuration information.
  • the following parameters including: carrier type information, QCL cell identifier, timing difference information of the source carrier and the reference carrier, and reference signal configuration information. These parameters are for different scenarios and you can select only one or more of them.
  • the reference signal configuration information includes: RCRS configuration information, reference reference signal subframe configuration, and reference signal bandwidth configuration of the reference.
  • the QCL cell identification parameter is composed of scrambling code identification information and carrier frequency information. Wherein the identification information is a scrambling code to generate pseudo-random sequence of 1 J bad parameter n (Pseudo-random sequence generator parameter , n) values.
  • the parameters in the information set 2 of the reference carrier include: reference signal port information, multicast broadcast single frequency network (MBSFN) subframe configuration information; to further support the new scenario, it is preferable to newly add the following
  • the parameters include carrier type information, QCL cell identifier, timing difference information of the source carrier and the reference carrier, and reference signal configuration information. These parameters may be selected for one or more of different scenarios.
  • the reference signal configuration information includes: a reference reference signal subframe configuration, and a reference signal bandwidth configuration.
  • the QCL cell identification parameter is composed of scrambling code identification information and carrier frequency information.
  • the scrambling code identification information is a value of a parameter " ID " that generates a pseudo-random sequence.
  • the reference signal configuration information is for different reference signals, and specifically includes: for the CSI-RS, one or more of the following: a non-zero power CSI-RS configuration, antenna port information, subframe configuration information, resource configuration information; RCRS, including one or more of the following: RCRS subframe position letter Information, RCRS bandwidth information, RCRS port information; For CRS, include one or more of the following: reference signal port information, CRS bandwidth information.
  • the carrier type information includes a backward compatible carrier (BCT), a new carrier (NCT), a synchronous NCT, an asynchronous NCT, and an independent NCT.
  • the parameters configured in the signaling structure and the corresponding UE resolution signaling have the following meanings:
  • Information set 1 includes scrambling code identification information, non-zero power CSI-RS configuration information, and antenna. Port information, subframe configuration information, resource configuration information, carrier type information;
  • Information set 2 includes scrambling code identification information and reference signal configuration information. If the UE does not find the carrier type information after obtaining the reference signal configuration information in the information set 2, the UE 4 sets the carrier type corresponding to the information set 2 to BCT. If the UE does not find the carrier frequency information in both the information set 1 and the information set 2, the UE considers that the source carrier and the reference carrier are the same frequency and are in the same frequency as the serving carrier cell.
  • Information set 1 includes scrambling code identification information, non-zero power CSI-RS configuration information, and antenna. Port information, subframe configuration information, resource configuration information, carrier type information; Information set 2 contains scrambling code identification information. If the UE does not obtain the reference signal configuration information parameter in the information set 2, the UE assumes that the reference signal port in the information set 2 is RCRS, and the UE assumes that the reference carrier type is NCT. If the UE does not find the carrier frequency information in both the information set 1 and the information set 2, the UE considers that the source carrier and the reference carrier are the same frequency and are the same frequency as the serving carrier cell.
  • the signaling structure is: the information set 1 includes the scrambling code identification information and the carrier type information; and the information set 2 includes the scrambling code. Identification information, reference signal port information. If the UE does not obtain the reference signal configuration information in the information set 1, the UE assumes that the reference signal of the carrier is the RCRS, and the subframe position and bandwidth are all agreed in advance. If the UE does not find the carrier type information in the information set 2, the UE 4 sets the type of the reference carrier to BCT. If the UE is not sent in both information set 1 and information set 2 If the carrier frequency information is present, the UE considers that the source carrier and the reference carrier are the same frequency and are the same frequency as the serving carrier cell.
  • the signaling structure is: the information set 1 includes the scrambling code identification information, the reference signal configuration information, and the carrier type information; Set 2 contains the Eucode identification information. If the UE does not find the reference signal configuration information parameter in the information set 2, the UE assumes that the reference signal port in the information set 2 is C S and assumes that the reference carrier type is NCT. If the UE does not find the carrier frequency information in the information set 1 and the information set 2, the UE considers that the source carrier and the reference carrier are co-frequency and are co-frequency with the serving carrier cell.
  • Information set 1 includes non-zero power CSI-RS configuration information, antenna port information, and subframe. Configuration information, resource configuration information, carrier type, QCL cell identification information; Information set 2 includes QCL cell identification information and reference signal port information. If the UE finds the reference signal port information in the information set 2 and does not find the carrier type information, the UE 4 sets the reference carrier to the BCT.
  • Information set 1 includes non-zero power CSI-RS configuration information, antenna port information, and subframe. Configuration information, resource configuration information, carrier type information, QCL cell identification information; Information set 2 contains QCL cell identification information. If the UE does not find the reference signal configuration information parameter in the information set 2, the UE assumes that the reference signal port in the information set 2 is RCRS, and assumes that the reference carrier type is NCT.
  • the signaling structure is: the information set 1 includes the carrier type information and the QCL cell identifier information; the information set 2 includes the QCL cell. Identification information, reference signal port information. If the UE does not find the reference signal configuration information in the information set 1, the UE 4 sets the reference signal of the information set 1 to C So
  • the signaling structure is: information set 1 includes carrier type information and QCL cell identity information; and information set 2 includes QCL cell. Identification information. If the UE does not find the reference signal configuration information parameter in the information set 2, the UE assumes that the reference signal port in the information set 2 is RCRS, and assumes that the reference carrier type is NCT. If the UE does not find the reference signal configuration information parameter in the information set 1, the UE assumes that the reference signal port in the information set 1 is RCRS, and assumes that the carrier type is NCT.
  • the carrier type information in the information set 1 may be omitted.
  • the UE assumes that the source carrier and the reference carrier have a timing difference of 0, or the timing difference is within the agreed range (in the agreed range, the network side considers that there is no timing difference); The side finds that the source carrier and the reference carrier timing difference are not 0, and when outside the agreed range, the network side increases the timing difference information of the source carrier and the reference carrier in the signaling set 1 or the signaling set 2.
  • the UE first adjusts the timing alignment of the source carrier or the reference carrier according to the timing difference information of the source carrier and the reference carrier.
  • the MBSFN subframe configuration information is configured in the source carrier or the reference carrier.
  • Information set 1 contains non-zero power CSI - RS configuration information, antenna port information, subframe configuration information, resource configuration information, carrier type, QCL cell identity information; information set 2 includes QCL cell identity information, reference signal port information, carrier type information.
  • the carrier type information is a description of the type of the carrier, and currently due to the NCT type carrier
  • the channel in the NCT type carrier for example, the control channel
  • the signal for example, the configuration transmission of the RCRS reference signal is different from the existing backward compatible carrier, so in order to let the UE more accurately know the channel in the source carrier and the reference carrier, Signal configuration, so increase the carrier type information parameter.
  • carrier type information parameters including:
  • the network side configures the coordinated carrier that needs to be measured for the UE. Since the coordinated carrier and the serving cell of the UE are both the same carrier type and the same frequency point, the UE only needs to be configured according to the upper layer, for example, CSI-RS configuration. Perform the measurement. For the UE, the type of cooperative carrier and the node from which it is derived are transparent. When the network side configures multiple different types of carrier cooperative services for the UE (may be from different sending nodes), the network side can carry the reference carrier in the source carrier and/or the reference carrier information group of the reference operation signaling when the UE is notified to perform the reference operation. Carrier type information. In this way, the UE can reasonably avoid unnecessary resource units according to the reference signal mapping rules in the carrier, thereby improving the receiving efficiency.
  • the network side configures the coordinated carrier that needs to be measured for the UE. Since the coordinated carrier and the serving cell of the UE are both the same carrier type and the same frequency point, the UE only needs to be configured according to the upper layer, for example,
  • the QCL cell identification parameter which contains two parameters: carrier frequency information and scrambling code identification information.
  • the QCL cell identifier is mandatory, and the carrier participating in the reference operation is uniquely described by the carrier frequency and the scrambling code identification information.
  • the carrier frequency information and the scrambling code identification information are no longer used separately because the QCL cell identity information element contains these two parameters. This is mainly because:
  • the physical cell ID cannot accurately describe the cell. For example, when JT, the coordinated cell needs to allocate some CSI-RS to form a new NZP CSI-RS with the CSI-RS port of the serving cell.
  • the NZP CSI-RS is twice the number of CSI-RS ports in the serving cell. At this time, the physical cell ID cannot be used to describe the cell, so the scrambling code identification information is introduced.
  • the timing difference information of the source carrier and the reference carrier is used to describe the timing difference between the source carrier and the reference carrier.
  • the cells of the FDD system may not meet strict time synchronization, that is, the subframe numbers between the neighboring cells are not strictly aligned, and there is a certain timing deviation between them. This deviation is known at the time of cell deployment and is no longer changed.
  • the timing difference information of the source carrier and the reference carrier is introduced, and the information is used after the information is used in the case that the neighboring cell (including the macro cell and the subordinate small cell) does not have strict timing synchronization.
  • the UE can compensate for the timing difference between the source carrier and the reference carrier cell, so that the same timing is satisfied between the cells, so that the reference operation can be continued.
  • the acquisition of the timing difference information of the source carrier and the reference carrier is generally available when deployed on the network side, and is stored in the 'j, the area, and the neighboring cell.
  • This parameter is only for the purpose of synchronizing the cells whose actual timing is not strictly synchronized. After synchronization, the UE can perform the reference operation mode.
  • the above reference operational signaling can be used for purposes other than reference time and frequency precise synchronization purposes, such as reference RRM measurements, reference CSI measurements.
  • the embodiments of the present invention can solve the problem that the existing QCL signaling cannot support the cross-carrier QCL, the cross-band QCL, the QCL across different carrier types, and the inter-cell QCL of the asynchronous system, so that the QCL operation mode is widely used.
  • the embodiment of the present invention provides signaling parameter optimization, which has fewer optimized parameters, less overhead, and more supported reference operations.
  • the embodiment of the present invention further provides a signaling transmission system for reference operation in a multi-carrier.
  • the system includes a network side 11 and includes a sending configuration module 111 configured to configure and transmit quasi-co-located QCL signaling.
  • the QCL signaling includes: a first signaling set, a corresponding source carrier and a second signaling set, and a corresponding reference carrier, where the first signaling set and the second signaling set include one of the following parameters: Signal configuration information, QCL cell identification information, carrier type information, timing difference information of the source carrier and the reference carrier.
  • the sending configuration module 111 in the network side 11 is further configured to determine that the source carrier and the reference carrier timing difference are not 0, and when outside the agreed range, in the first signaling set or the second signaling Let the concentration increase the timing difference information of the source carrier and the reference carrier.
  • the system further includes a receiving end 12, the receiving end 12 includes a receiving processing module 121, configured to receive a message that is sent by the network side 11 and carries QCL signaling configured by the network side;
  • the difference information adjusts the timing alignment of the source carrier or the reference carrier.
  • the sending configuration module 111 in the network side 11 is further configured to determine, in the signaling, that a multicast/multicast single frequency network MBSFN subframe exists in a source carrier or a reference carrier, in the source carrier Or configure MBSFN subframe configuration information in the reference carrier.
  • the sending configuration module 111 can be implemented by a central processing unit (CPU), a digital signal processor (DSP), or a field-programmable gate array (FPGA) in the network side.
  • the receiving processing module 121 can be implemented by a CPU, a DSP, an FPGA, or the like in the receiving end 12.
  • the embodiment of the present invention further provides a network side.
  • the network side 11 includes a sending configuration module 111 configured to configure and send a quasi-co-located QCL signaling message.
  • the QCL signaling includes: a first signaling set, a corresponding source carrier and a second signaling set, and a corresponding reference carrier, where the first signaling set and the second signaling set include one of the following parameters: Signal configuration information, QCL cell identification information, carrier type information, timing difference information of the source carrier and the reference carrier.
  • the sending configuration module 111 is further configured to determine that the source carrier and the reference carrier timing difference are not 0, and when the outside of the agreed range, add a source in the first signaling set or the second signaling set. Timing difference information of the carrier and reference carrier.
  • the sending configuration module is further configured to determine, when the multicast carrier/multicast single frequency network MBSFN subframe exists in the source carrier or the reference carrier, in the source carrier or the reference carrier
  • the MBSFN subframe configuration information is configured in the wave.
  • the sending configuration module 111 can be implemented by using a CPU, a DSP, an FPGA, or the like in the network side.
  • the network side may be a base station or the like; and the receiving end may be a UE or the like.
  • Embodiment 1 the network side can configure the reference operation scenario as follows:
  • the source carrier and the reference carrier are the same frequency and different carrier types.
  • the fl of the macro (indicating the frequency is fl, the same below) is BCT
  • the fl of small celll is NCT
  • the fl of small cell2 is BCT.
  • the macro and small cell are synchronized and there is no relative timing difference.
  • the UE's serving cell is a macro fl
  • the network side configures the macro fl and the small celll fl quasi-co-site for the UE
  • the small celll fl refers to the macro's fl in the CRS execution time and frequency.
  • the signaling structure is: the source carrier corresponds to the fl of the small cell1, and the information set 1 of the source carrier includes the information of the fl of the small cell1: non-zero-power CSI-RS configuration information (the CSI of the small celll needs to perform QCL- RS configuration), antenna port information (antenna port of CSI-RS that needs to perform QCL), subframe configuration information (subframe configuration of CSI-RS that needs to perform QCL), resource configuration information (CSI-RS that needs to perform QCL) Index), carrier type information (carrier type of fl of small celll, for example: NCT or BCT, may also include synchronous NCT, asynchronous NCT, and independent NCT), QCL cell identification parameters (including scrambling code identification information, ie, small celll The pseudo-random sequence of fl generates the parameter ⁇ and the carrier frequency information), the reference reference signal subframe configuration (the subframe position of the RCRS of the small cell1 fl), the reference reference signal bandwidth configuration (the bandwidth
  • the reference carrier corresponds to the macro's fl
  • the reference carrier's information set 2 contains the information of the macro's fl: QCL cell identification parameter (including the scrambling code identification information, that is, the pseudo-random sequence generation parameter and carrier frequency information of the macro fl), the reference signal Port letter (CRS-RS in the macro fl, the CSI-RS of the port with the small celll meets the QCL), and the MBSFN subframe configuration information (the MBSFN subframe configuration of the macro fl).
  • the following parameters the reference signal subframe configuration of the reference, the reference signal bandwidth configuration of the reference may be omitted. , ie remove the parameter from the signaling structure.
  • the main purpose of introducing the carrier type information is to indicate to the UE the configuration of the channel and the signal in the source carrier or the reference carrier.
  • the structure, mapping, and transmission mechanism of the channel and signal in the carrier are determined. .
  • the channel, the structure of the signal, and the transmitted information are used instead.
  • the UE learns the signal and signal mapping in the source carrier or the reference carrier, the UE can determine which REs are reference signals and which REs are data. When processing data, only the corresponding REs are processed, thereby avoiding the reference signal RE. As a processing error caused by data RE processing.
  • the carrier frequency parameter in the QCL cell identification parameter may not be configured, but the parameter is still introduced in this embodiment, which is mainly to distinguish the carrier frequency of the signaling structure sent by the UE. It may be another frequency, for example, £2, that is, the network side can transmit for the UE in the £2 carrier, and the relationship between the source carrier and the reference carrier is satisfied between the fl of the small cell1 and the fl of the macro. Because the same carrier can form a cell with different physical IDs, it is further required to add physical cell ID information of the source carrier and the reference carrier in the signaling structure. In this way, the UE can distinguish between the source carrier and the reference carrier.
  • the same carrier can form a cell with different physical IDs
  • An optimization when the carrier frequency is not configured in the signaling structure, the network side and the receiving end may agree that the frequency of the source carrier and the reference carrier are the same as the carrier frequency of the signaling structure; another optimization, only the signaling structure If the carrier frequency parameter is configured in the source carrier or the reference carrier, then the frequency between the agreed source carrier and the reference carrier is the same; another optimization, in the signaling structure, only the carrier frequency parameter is configured in the source carrier or the reference carrier, then the agreement is not The source carrier or reference carrier that configures the carrier frequency parameter has the same frequency as the carrier that transmits the signaling structure.
  • Carrier frequency Parametrics can support cross-carrier reference operations.
  • Embodiment 2 the network side can configure the reference operation scenario as follows:
  • the source carrier and the reference carrier are different frequencies and different carrier types.
  • macro f2 is BCT
  • small celll fl is
  • the fl of NCT and small cell2 is BCT.
  • the Macro and small cells are synchronized and there is no relative timing difference.
  • the serving cell of the UE is the £2 of the macro
  • the network side configures the macro f2 of the UE and the fl quasi-co-location of the small celll
  • the Cs of the small celll refers to the precise synchronization of the time and frequency of the C S in the f2 of the macro. Assume that C S has subframe configuration information and bandwidth configuration information.
  • the signaling structure at this time is:
  • the information set of the source carrier 1 includes:
  • the source carrier corresponds to the fl of the small cell
  • the information set 1 of the source carrier includes the information of the fl of the small cell1: non-zero-power CSI-RS configuration information (if the reference operation is also required for the RCRS, the RCRS configuration information may be used at this time) , antenna port information, subframe configuration information, resource configuration information, carrier type, QCL cell identifier, reference reference signal subframe configuration (subframe position of RCRS of fl of small celll), reference signal bandwidth configuration of reference (small celll The bandwidth of the fl RCRS).
  • the parameter function description of this embodiment is similar to that of the first embodiment. See Embodiment 1 for the description.
  • the QCL cell identifier is formed by combining the scrambling code identification information and the carrier frequency parameter.
  • the physical cell ID and carrier frequency combination cannot be used here. Because of the JT, the coordinated cell needs to allocate some CSI-RS to form a new NZP CSI-RS with the CSI-RS port of the serving cell.
  • the new NZP CSI - The RS is twice the number of CSI-RS ports of the serving cell, and the physical cell ID cannot be used, so the scrambling code identification information is introduced.
  • the reference carrier corresponds to the macro of £
  • the reference carrier's information set 2 contains the macro's £2 information: QCL cell identity (macro's scrambling code identification information and carrier frequency information), reference signal port information (macro £2) a certain CRS port, the port with the small celll fl CSI-RS meets QCL), MBSFN Subframe configuration information (macro's £2 MBSFN subframe configuration).
  • Embodiment 3 the scenario in which the network side can configure the reference operation is: the source carrier and the reference carrier are different frequencies and the same carrier type.
  • macro f2 is NCT
  • small celll fl is NCT
  • the fl of NCT and small cell2 is BCT.
  • the Macro and small cells are synchronized and there is no relative timing difference.
  • the UE's serving cell is macro's £2, the network side configures the macro fl and the small celll fl quasi-co-site for the UE, and the small celll's fl references the macro's f2 in the f2 execution time and frequency.
  • Macro is a non-independent NCT that transmits RCRS, or an independent NCT.
  • the fl of Small celll is a synchronous NCT that does not transmit RCRS or an NCT that transmits RCRS with a bandwidth of less than 5 MHz. Assume that CRS is transmitted with fixed subframes and bandwidth.
  • the signaling structure at this time is:
  • the information set of the source carrier 1 includes:
  • the source carrier corresponds to the fl of the small cell1, and the information set 1 of the source carrier includes the information of the fl of the small cell1: RCRS configuration information, RCRS subframe configuration information, RCRS bandwidth configuration information, carrier type, QCL cell identifier.
  • the QCL cell identifier is formed by combining 4 U-code identification information and carrier frequency parameters.
  • the reference carrier corresponds to the f2 of the macro
  • the information set 2 of the reference carrier contains the information of the £2 of the macro: QCL cell identifier (4 U code identification information and carrier frequency information of macro 2), reference signal port information ( macro In the f2, the CSI-RS or CRS of the fl of the small cell1 satisfies the reference signal port information of the QCL, in this case, the RCRS), the MBSFN subframe configuration information (the MBSFN subframe configuration of the macro of £2), and the carrier type information.
  • the source carrier information set 1 includes: a QCL cell identifier or a scrambling code identification information; the information set 2 corresponding to the reference carrier includes: a QCL cell identifier or scrambling code identification information, and a reference signal configuration information (which may include a reference signal) Type, such as CRS or RCRS, port number of the reference signal).
  • the generation sequence of the reference signal is the scrambling code identification information in the QCL cell identification parameter.
  • Other parameters can be added, such as MBSFN subframe configuration.
  • the UE obtains only the QCL cell identification parameter or the scrambling code identification information from the source carrier, and then the UE considers that the source carrier is an NCT carrier, and the reference signal that needs to be referenced for operation is the RCRS.
  • the UE considers that the source carrier and the reference carrier have the same frequency and the same frequency as the serving carrier.
  • the UE considers that the reference carrier and the source carrier have the same frequency.
  • the RCRS is further simplified as follows:
  • the source carrier information set 1 includes: non-zero power CSI-RS configuration information, Antenna port information, subframe configuration information, resource configuration information, carrier type (optional), and scrambling code identification information;
  • information set 2 of the reference carrier includes: scrambling code identification information, MBSFN subframe configuration (optional), carrier type (optional).
  • the configuration of the parameter RCRS is omitted here, reducing overhead.
  • the UE learns the CSI-S configuration information from the source carrier, and obtains the carrier type (if any) parameter, and the UE finds that there is no carrier frequency parameter from the source carrier, then the UE considers the frequency of the reference carrier. Same as the source carrier. If the UE does not find the reference signal configuration information from the information set 2, then the UE considers the RCRS of the reference signal directly referenced to perform the operation with the CSI-RS quasi-co-site.
  • Embodiment 4 the scenario in which the reference side operation can be configured on the network side is as follows: The source carrier and the reference carrier belong to a case where the neighboring cell has a timing offset.
  • the f2 of the macro is the BCT
  • the fl of the small celll is The fl of NCT and small cell2 is BCT.
  • the Macro and the small cell are asynchronous, and there is a relative timing difference, which is known when the cell is deployed.
  • the serving cell of the UE is £ of the macro
  • the network side configures the macro of the macro of the £2 and the small celll of the UE. It is assumed that the RCRS is transmitted with a fixed subframe and bandwidth.
  • the signaling structure at this time is:
  • the information set of the source carrier 1 includes:
  • the source carrier corresponds to the fl of the small cell
  • the information set 1 of the source carrier includes the information of the fl of the small cell1: non-zero power CSI-RS configuration information, antenna port information, subframe configuration information, resource configuration information, carrier type, QCL cell Timing difference information for the identity, source carrier, and reference carrier.
  • the parameter function description of this embodiment is similar to that of the first embodiment and the second embodiment.
  • the QCL cell identifier is formed by combining the scrambling code identification information and the carrier frequency parameter. The physical cell ID and carrier frequency combination cannot be used here.
  • the coordinated cell needs to allocate some CSI-RS to form a new NZP CSI-RS with the CSI-RS port of the serving cell.
  • the new NZP CSI - The RS is twice the number of CSI-RS ports of the serving cell, and the physical cell ID cannot be used, so the scrambling code identification information is introduced.
  • the reference carrier corresponds to the macro of £
  • the reference carrier's information set 2 contains the macro's £2 information: QCL cell identity (macro's scrambling code identification information and carrier frequency information), reference signal port information (macro of £2)
  • QCL cell identity macro's scrambling code identification information and carrier frequency information
  • reference signal port information macro of £2
  • the CSI-RS or RCRS of a certain port of the CRS and the fl of the small cell1 satisfy the QCL
  • the MBSFN subframe configuration information the MBSFN subframe configuration of the macro of £
  • the carrier type information the carrier type information.
  • the CSI-RS in the information set 1 can be replaced by the RCRS.
  • the RCRS indicating the source carrier and the signal port described by the reference signal port information of the reference carrier satisfy the quasi-co-site.
  • the information needs to be configured in the information set 1. If there is no information corresponding to the RCRS, or the subframe position and bandwidth are fixed, Then you do not need to configure the corresponding information.
  • the parameters of the CSI-RS are originally described in the information set 1, such as: antenna port information, subframe configuration information, resource configuration. The information was deleted.
  • the timing difference information of the source carrier and the reference carrier may be provided only in the information set of the source carrier or the reference carrier.
  • the main purposes of the reference operation described above are: To synchronize the reference time and frequency between reference signals of two carriers (cells).
  • the source and reference carriers in the signalling structure must provide the necessary reference signal information for reference and reference.
  • the foregoing signaling structure of the embodiment of the present invention is not limited to the purpose, and is also applicable to RRM measurement, for example, RSRP, RSRQ, SSI measurement and the like.
  • the embodiments of the present invention can solve the problem that the existing QCL signaling cannot support the cross-carrier QCL, the cross-band QCL, the QCL across different carrier types, and the inter-cell QCL of the asynchronous system, so that the QCL operation mode is widely used.
  • the embodiment of the present invention provides signaling parameter optimization, which has fewer optimized parameters, less overhead, and more supported reference operations.
  • embodiments of the present invention can be provided as a method, system, or computer program product. Accordingly, the present invention may take the form of a hardware embodiment, a software embodiment, or an embodiment of 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 and optical storage, etc.) including computer usable program code.
  • the present invention has been described with reference to flowchart illustrations and/or block diagrams of methods, apparatus (system), and computer program products according to embodiments of the invention. It will be understood that each flow and/or block of the flowchart illustrations and/or FIG.
  • These computer program instructions can be provided to a general purpose computer, a special purpose computer, an embedded processor or other programmable data processing device processor to produce a machine such that a flow or a block diagram of a flow or a block diagram or A device that has multiple functions specified in the box.
  • 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.

Abstract

本发明提供了一种多载波中参考运营的信令发送方法及相应的系统和网络侧。所述方法包括:网络侧配置并发送准共站(QCL)信令的消息。其中,所述QCL信令包括:第一信令集,对应源载波;和第二信令集,对应参考载波。所述第一信令集和第二信令集包括下述参数之一:参考信号配置信息、QCL小区标识信息、载波类型信息、源载波和参考载波的定时差信息。

Description

一种多载波中参考运营的信令发送方法、 系统和网络侧 技术领域
本发明涉及移动通信技术领域, 尤其涉及一种多载波中参考运营的信 令发送方法、 系统和网络侧。 背景技术
在长期演进( Long Term Evolution, LTE ) Rl 1的研究中, 在多载波聚 合技术的基础上, 对于频谱资源利用率、 网络节能, 以及小区之间的干扰 抑制方面提出了新的需求。 为了实现这一目的, 提出了新载波类型 (New Carrier Type, 简称 NCT ), 通常称为新载波。 借助于载波聚合技术来应用, 新载波具有一个鲜明的特点, 就是不需要考虑后向兼容性, 可以应用更多 的新技术在其中, 并且与后向兼容载波对比, 删除了部分信号、 参考信号, 并且引入了改进的参考信号。 目前, LTE 11中要求新载波要和至少一个兼 容载波配对运营, 也称为和后向兼容载波进行载波聚合方式运营。 在新载 波中不配置 LTE 8的小区参考信号 ( Cell-specific Reference Signals, 简称 C S ), 以避免邻小区在小区边缘产生严重的 CRS干扰,特别是避免在异构 网络( HETerogeneous NETwork, HetNet ) 场景下宏小区和 小区之间的 CRS 干扰。 为了进一步提升新载波的使用场景, 也提出了独立运营的新载 波, 此时新载波具备独立接入 UE、 独立运营的能力。 当然也可以和其他载 波配对或聚合运营。
新载波中釆用 5ms周期的单端口减少的 CRS来执行同步跟踪, 即釆用 减少的小区参考信号 ( reduced Cell-specific Reference Signals, 简称 RCRS ) 来执行同步跟踪, 显然这与现有系统中的 CRS是不相同, 且支持的端口数 目不同。 目前, 关于 RCRS的子帧位置以及 RCRS发送的带宽大小还未确 定。 此外, 新载波中未对物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel, PDCCH )进行配置域,原有的 PDCCH域可能被用来传输 PDSCH。
因此, 如果将所述新载波类型用于协作多点 (Coordinated Multi-Point, COMP ) 的场景中, 将存在如下问题需要解决。
在同频 COMP场景中提出了多个传输节点 ( Transmission Point, TP ) 为一个 UE服务的问题, 并且引入准共站( quasi-co-location, QCL )信令来 解决多个 TP之间在时间、 频率上同步的问题。 QCL信令是解决 COMP场 景下, Rel 10的同步定时无法在 COMP场景下适用的问题。 所述准共站实 质是, 不同 TP为同一 UE协作时, 来自不同 TP的信道对应的大尺度特性 ( large scale property ) , ^口: 定时误差 ( timing error )、 定时扩散 ( timing spread )、 频率偏移 ( frequency shift )、 频率扩展 ( frequency spread )等不同 的问题, 认为在一些 COMP传输方式下, 例如 DPS, DPB, JT, 不能再用 服务小区对应的 CRS测量的 large scale property作为时间和频率同步的参 考标准。 所以针对这种情况, 需要给出 UE 需要参考的参考信号与当前 PDSCH传输对应的 DM S是具有相同的 large scale property,即从 UE侧看, 哪些与 TP相对应的信道状态指示参考信号 (CSI-RS ) 与当前传输所用的 DM S的时间和频率偏差对应相同, 这就通过信令通知给 UE。
在同频 COMP场景下, 如果 TP使用的是后向兼容载波类型的载波, 那么, 现有的引入 QCL信令后可以解决上述的问题, 但是, 当所述新载波 被使用在同频 COMP场景中时, 还存在如下问题不能解决:
现有 QCL信令只能解决时间、 频率不同步的问题, 而不能解决载波类 型的问题, 换句话说, 不能为 UE指明 TP间使用的载波中的信道、 信令配 置情况, 从而使得有多种类型载波为 UE服务时, UE不能够及时确定载波 中那些资源是信令还是数据, 而导致 UE解调数据失败。 另外, 在异频的新 载波之间为协作 UE传输时, 例如多流、 多载波聚合、 双连接模式时, 为了 使得 UE更好的运营, 也亟待提出一种新的 QCL信令。 发明内容
为解决现有存在的技术问题, 本发明实施例提供一种多载波中参考运 营的信令发送方法、 系统和网络侧。
为达到上述目的, 本发明实施例的技术方案是这样实现的:
本发明实施例提供了一种多载波中参考运营的信令发送方法, 该方法 包括:
网络侧配置并发送准共站 QCL信令的消息;
其中, 所述 QCL信令包括: 第一信令集, 对应源载波和第二信令集, 对应参考载波, 所述第一信令集和第二信令集包括下述参数之一: 参考信 号配置信息、 QCL小区标识信息、 载波类型信息、 源载波和参考载波的定 时差信息。
其中, 所述 QCL小区标识信息包括: 扰码标识信息和载波频率信息; 其中, 所述扰码标识信息为产生伪随机序列的参数 的取值。
其中, 所述源载波和参考载波的定时差信息用于描述源载波和参考载 波之间的定时差。
优选的, 对于信道状态指示参考信号 CSI-RS,所述参考信号配置信息 包含下述一个或多个: 非零功率 CSI-RS配置、 天线端口信息、 子帧配置信 息和资源配置信息;
对于减少的小区参考信号 RCRS,所述参考信号配置信息包含下述一个 或多个: RCRS子帧位置信息、 RCRS带宽信息、 RCRS端口信息;
对于小区参考信号 CRS,所述参考信号配置信息包含下述一个或多个: 参考信号端口信息、 CRS带宽信息。
优选的, 所述载波类型信息包括: 后向兼容载波 BCT、 新载波 NCT、 同步 NCT、 非同步 NCT和独立 NCT。 其中,当所述源载波和参考载波同频、不存在定时差,且源载波为 NCT、 参考载波为 BCT时, 所述 QCL信令为:
所述第一信息集包含: 扰码标识信息、 非零功率 CSI-RS配置信息、 天 线端口信息、 子帧配置信息、 资源配置信息、 载波类型信息; 所述第二信 息集包含: 扰码标识信息、 参考信号配置信息;
相应的, 该方法还包括: 接收端在所述第二信息集中获得所述参考信 号配置信息后, 如果未发现载波类型信息, 则接收端确认第二信息集对应 的载波类型为 BCT; 如果接收端在第一信息集和第二信息集中未发现载波 频率信息, 则接收端确认所述源载波和参考载波是同频的, 且与服务载波 小区同频。
其中, 当所述源载波和参考载波同频、 不存在定时差时, 且源载波为 NCT、 参考载波为 NCT时, 所述信令为:
所述第一信息集包含: 扰码标识信息、 非零功率 CSI-RS配置信息、 天 线端口信息、 子帧配置信息、 资源配置信息、 载波类型信息; 所述第二信 息集包含: 扰码标识信息;
相应的, 该方法还包括: 如果接收端在所述第二信息集中未获得参考 信号配置信息, 则所述接收端确认所述第二信息集中的参考信号端口为 C S,且确认所述参考载波类型为 NCT; 如果所述接收端在所述第一信息 集和第二信息集中未发现载波频率信息, 则接收端确认所述源载波和参考 载波是同频的, 且与服务载波小区同频。
优选的, 所述源载波为服务载波或小区时, 所述第一信息集中不包括 所述载波类型信息。
其中, 当所述源载波和参考载波同频、 不存在定时差时, 且源载波为 NCT、 参考载波为 BCT时, 所述信令为:
所述第一信息集包含: 扰码标识信息、 载波类型信息; 所述第二信息 集包含: 扰码标识信息、 参考信号端口信息;
相应的, 该方法还包括: 如果接收端在所述第一信息集中未发现参考 信号配置信息, 则接收端确认该载波的参考信号为 RCRS,且子帧位置和带 宽都是事先约定的; 如果所述接收端在所述第二信息集中未发现载波类型 信息, 则接收端确认参考载波的类型为 BCT; 如果所述接收端在所述第一 信息集和第二信息集中未发现载波频率信息, 则所述接收端确认所述源载 波和参考载波是同频的, 且与服务载波小区同频。
其中, 当所述源载波和参考载波同频、 不存在定时差时, 且源载波为 NCT、 参考载波为 NCT时, 所述信令为:
所述第一信息集包含: 扰码标识信息、 参考信号配置信息、 载波类型 信息; 所述第二信息集包含: 扰码标识信息;
相应的, 该方法还包括: 如果接收端在所述第二信息集中未发现参考 信号配置信息, 则接收端确认第二信息集中的参考信号端口为 RCRS, 并且 确认参考载波类型为 NCT; 如果接收端在所述第一信息集和第二信息集中 未发现载波频率信息, 则接收端确认源载波和参考载波是同频的, 且与服 务载波小区同频。
优选的, 所述源载波为服务载波或小区时, 所述第一信息集中不包括 所述载波类型信息。
其中, 当所述源载波和参考载波不同频、 不存在定时差时, 且源载波 为 NCT、 参考载波为 BCT时, 所述信令为:
所述第一信息集包含: 非零功率 CSI-RS配置信息、 天线端口信息、 子 帧配置信息、 资源配置信息、 载波类型信息、 QCL小区标识; 所述第二信 息集包含: QCL小区标识信息、 参考信号端口信息;
相应的, 该方法还包括: 如果接收端在所述第二信息集中发现参考信 号端口信息, 未发现载波类型信息, 则接收端确认所述参考载波的类型为 BCT。
其中, 当所述源载波和参考载波不同频、 不存在定时差时, 且源载波 为 NCT、 参考载波为 BCT时, 所述信令为:
所述第一信息集包含: 非零功率 CSI-RS配置信息、 天线端口信息、 子 帧配置信息、 资源配置信息、 载波类型信息、 QCL小区标识信息; 所述第 二信息集包含: QCL小区标识信息、 参考信号端口信息、 载波类型信息。
其中, 当所述源载波和参考载波不同频、 不存在定时差时, 且源载波 为 NCT、 参考载波为 NCT时, 所述信令为:
所述第一信息集包含: 非零功率 CSI-RS配置信息、 天线端口信息、 子 帧配置信息、 资源配置信息、 载波类型信息、 QCL小区标识信息; 所述第 二信息集包含: QCL小区标识信息;
相应的, 该方法还包括: 如果接收端在所述第二信息集中未发现参考 信号配置信息, 则接收端确认所述第二信息集中的参考信号端口为 RCRS, 并且确认参考载波的类型为 NCT。
优选的, 所述源载波为服务载波或小区时, 所述第一信息集中不包括 所述载波类型信息。
其中, 当所述源载波和参考载波不同频、 不存在定时差时, 且源载波 为 NCT、 参考载波为 BCT时, 所述信令为:
所述第一信息集包含: 载波类型信息、 QCL小区标识信息; 所述第二 信息集包含: QCL小区标识信息、 参考信号端口信息;
相应的, 该方法还包括: 如果接收端在所述第一信息集中未发现参考 信号配置信息, 则接收端确认所述第一信息集的参考信号为 RCRS。
其中, 当所述源载波和参考载波不同频、 不存在定时差时, 且源载波 为 NCT、 参考载波为 NCT时, 所述信令为:
所述第一信息集包含: 载波类型信息、 QCL小区标识信息; 所述第二 信息集包含: QCL小区标识信息;
相应的, 该方法还包括: 如果接收端在所述第二信息集中未发现参考 信号配置信息参数, 则接收端确认所述第二信息集中的参考信号端口为 C S, 并且确认参考载波为 NCT类型; 如果所述接收端在所述第一信息 集中未发现参考信号配置信息参数, 则接收端确认所述第一信息集中的参 考信号端口为 RCRS, 并确认该载波为 NCT。
优选的, 所述源载波为服务载波或小区时, 所述第一信息集中不包括 所述载波类型信息。
优选的, 该方法还包括:
所述接收端接收所述信令后,假设源载波和参考载波定时差为 0、或定 时差在约定范围内;
当所述网络侧发现源载波和参考载波定时差不为 0, 且在约定范围外 时, 则网络侧在所述第一信令集或第二信令集中增加源载波和参考载波的 定时差信息;
所述接收端在执行 QCL运营时, 根据所述源载波和参考载波的定时差 信息, 调整源载波或参考载波的定时对齐。
优选的, 该方法还包括: 所述信令中, 如果源载波或参考载波中存在 多播 /组播单频网络 MBSFN子帧时, 则网络侧在所述源载波或参考载波中 配置 MBSFN子帧配置信息。
本发明实施例还提供了一种多载波中参考运营的信令发送系统, 该系 统包括网络侧, 包括发送配置模块, 配置为配置并发送准共站 QCL信令的 消息;
其中, 所述 QCL信令包括: 第一信令集, 对应源载波和第二信令集, 对应参考载波, 所述第一信令集和第二信令集包括下述参数之一: 参考信 号配置信息、 QCL小区标识信息、 载波类型信息、 源载波和参考载波的定 时差信息。
优选的, 所述网络侧中的发送配置模块, 还配置为确定所述源载波和 参考载波定时差不为 0, 且在约定范围外时, 在所述第一信令集或第二信令 集中增加源载波和参考载波的定时差信息。
优选的, 该系统还包括接收端, 所述接收端包括接收处理模块, 配置 为接收所述网络侧发送的携带有网络侧配置的 QCL信令的消息;
还配置为在接收到所述信令后, 假设所述源载波和参考载波定时差为 0、 或定时差在约定范围内, 并在执行 QCL运营时, 根据所述源载波和参 考载波的定时差信息, 调整源载波或参考载波的定时对齐。
优选的, 所述网络侧中的发送配置模块, 还配置为确定所述信令中, 源载波或参考载波中存在多播 /组播单频网络 MBSFN子帧时, 在所述源载 波或参考载波中配置 MBSFN子帧配置信息。
本发明实施例还提供了一种网络侧, 所述网络侧, 包括发送配置模块, 配置为配置并发送准共站 QCL信令的消息;
其中, 所述 QCL信令包括: 第一信令集, 对应源载波和第二信令集, 对应参考载波, 所述第一信令集和第二信令集包括下述参数之一: 参考信 号配置信息、 QCL小区标识信息、 载波类型信息、 源载波和参考载波的定 时差信息。
优选的, 所述发送配置模块, 还配置为确定所述源载波和参考载波定 时差不为 0, 且在约定范围外时, 在所述第一信令集或第二信令集中增加源 载波和参考载波的定时差信息。
优选的, 所述发送配置模块, 还配置为确定所述信令中, 源载波或参 考载波中存在多播 /组播单频网络 MBSFN子帧时, 在所述源载波或参考载 波中配置 MBSFN子帧配置信息。
本发明实施例提供的多载波中参考运营的信令发送方法、 系统和网络 侧, 网络侧配置并发送准共站(QCL )信令的消息; 其中, 所述 QCL信令 包括: 第一信令集, 对应源载波和第二信令集, 对应参考载波, 所述第一 信令集和第二信令集包括下述参数之一: 参考信号配置信息、 QCL小区标 识信息、 载波类型信息、 源载波和参考载波的定时差信息。 本发明实施例 可解决现有的 QCL信令不能够支持跨载波 QCL、 跨频点 QCL、 跨不同载 波类型 QCL以及非同步系统小区间 QCL的问题, 使得 QCL运营方式得以 广泛使用。 此外, 本发明实施例给出了信令参数优化, 优化后的参数更少、 开销更少, 并且支持的参考运营情况更多。 附图说明 图 1 为本发明实施例所述多载波中参考运营的信令发送系统的结构示 意图。 具体实施方式
用技术手段来解决技术问题, 并达到技术效果的实现过程能充分理解并据 以实施。
在现有技术中, 存在一种参考运营的方式, 也有对应的参考运营信令, 现有的参考运营方式是针对同频小区之间的, 并且只能支持相同的载波类 型之间参考运营, 例如支持后向兼容载波之间参考运营。 随着 NCT载波的 引入, 在 LTE系统中将存在至少 2种不同的载波类型, 为了参考运营能被 支持, 为了能够支持更多的参考信号端口准共站运营, 本发明实施例提出 了新的参考运营的信令设计, 使得能够支持更多的参考运营情况。
本发明的实施例中, 网络侧, 如基站配置并发送 QCL信令的消息, 例 如: 向接收端,如向 UE发送 QCL信令的消息; 其中,所述 QCL信令包括: 第一信令集和第二信令集, 所述第一信令集和第二信令集包括下述参数之 一: 参考信号配置信息、 QCL小区标识信息、 载波类型信息、 源载波和参 考载波的定时差信息。
其中, 所述第一信令集为源载波的信息集, 所述第二信令集为参考载 波的信息集。 具体描述如下:
目前, 该 QCL信令结构包括两部分内容: 源载波的信息集 1和参考载 波的信息集 2。其中,所述源载波的信息集 1中的参数包括:非零功率 CSI-RS 配置信息、 天线端口信息、 子帧配置信息、 资源配置信息。 为了进一步支 持新场景, 优选新增加下面的参数, 包括: 载波类型信息、 QCL小区标识、 源载波和参考载波的定时差信息、 参考信号配置信息。 这些参数针对不同 场景, 可以仅选择其中一个或多个。 其中, 所述参考信号配置信息包括: RCRS配置信息、 参考的参考信号子帧配置、 参考的参考信号带宽配置。 其 中, 所述 QCL小区标识参数由扰码标识信息和载波频率信息组成。 其中扰 码标识信息是产生伪随机序歹1 J的参数 n ( Pseudo-random sequence generator parameter, n ) 的取值。
所述参考载波的信息集 2中的参数包括: 参考信号端口信息、 多播 /组 播单频网络 ( Multicast Broadcast Single Frequency Network, MBSFN )子帧 配置信息; 为了进一步支持新场景, 优选新增加下面的参数, 包括载波类 型信息、 QCL小区标识、 源载波和参考载波的定时差信息、 参考信号配置 信息, 这些参数针对不同场景, 可以仅选择其中一个或多个。 其中, 参考 信号配置信息包括: 参考的参考信号子帧配置、 参考的参考信号带宽配置。 其中,所述 QCL小区标识参数由扰码标识信息和载波频率信息组成。其中, 所述扰码标识信息是产生伪随机序列的参数 "ID的取值。
参考信号配置信息针对不同的参考信号,具体还包括为:对于 CSI-RS, 包含下述一个或多个: 非零功率 CSI-RS配置、 天线端口信息、 子帧配置信 息、 资源配置信息; 对于 RCRS, 包含下述一个或多个: RCRS子帧位置信 息、 RCRS带宽信息、 RCRS端口信息; 对于 CRS, 包括下述一个或多个: 参考信号端口信息、 CRS 带宽信息。 载波类型信息包括后向兼容载波 ( BCT )、 新载波(NCT )、 同步 NCT、 非同步 NCT和独立 NCT。
针对不同的场景,信令结构中配置的参数以及对应的 UE解析信令的含 义如下:
当源载波和参考载波同频、 不存在定时差时, 源载波为 NCT、 参考载 波为 BCT时, 信令结构为: 信息集 1包含扰码标识信息、 非零功率 CSI-RS 配置信息、 天线端口信息、 子帧配置信息、 资源配置信息、 载波类型信息; 信息集 2包含扰码标识信息、参考信号配置信息。如果 UE在信息集 2中获 知参考信号配置信息后, 未发现载波类型信息,则 UE 4艮设信息集 2对应的 载波类型为 BCT。 如果 UE在信息集 1和信息集 2中均未发现载波频率信 息, 则 UE认为源载波和参考载波是同频的, 且与服务载波小区同频。
当源载波和参考载波同频、 不存在定时差时, 源载波为 NCT、 参考载 波为 NCT时, 信令结构为: 信息集 1包含扰码标识信息、 非零功率 CSI-RS 配置信息、 天线端口信息、 子帧配置信息、 资源配置信息、 载波类型信息; 信息集 2包含扰码标识信息。如果 UE在信息集 2中未获得参考信号配置信 息参数, 则 UE假设信息集 2中的参考信号端口为 RCRS, 并且 UE假设参 考载波类型为 NCT。 如果 UE在信息集 1和信息集 2中均未发现载波频率 信息, 则 UE认为源载波和参考载波是同频的, 且与服务载波小区同频。
当源载波和参考载波同频、 不存在定时差时, 源载波为 NCT、 参考载 波为 BCT时, 信令结构为: 信息集 1包含扰码标识信息、 载波类型信息; 信息集 2包含扰码标识信息、参考信号端口信息。如果 UE在信息集 1中未 获得参考信号配置信息, 则 UE假设该载波的参考信号为 RCRS, 且子帧位 置和带宽都是事先约定的。如果 UE在信息集 2中未发现载波类型信息,则 UE 4艮设参考载波的类型为 BCT。如果 UE在信息集 1和信息集 2中均未发 现载波频率信息,则 UE认为源载波和参考载波是同频的,且与服务载波小 区同频。
当源载波和参考载波同频、 不存在定时差时, 源载波为 NCT、 参考载 波为 NCT时, 信令结构为: 信息集 1包含扰码标识信息、 参考信号配置信 息、 载波类型信息; 信息集 2包含尤码标识信息。 如果 UE在信息集 2中未 发现参考信号配置信息参数, 则 UE假设信息集 2 中的参考信号端口为 C S, 并且假设参考载波类型为 NCT。 如果 UE在信息集 1和信息集 2中 未发现载波频率信息,则 UE认为源载波和参考载波是同频的,且与服务载 波小区同频。
当源载波和参考载波不同频、 不存在定时差时, 源载波为 NCT、 参考 载波为 BCT时, 信令结构为: 信息集 1 包含非零功率 CSI-RS配置信息、 天线端口信息、 子帧配置信息、 资源配置信息、 载波类型、 QCL小区标识 信息; 信息集 2包含 QCL小区标识信息、 参考信号端口信息。 如果 UE在 信息集 2中发现参考信号端口信息, 未发现载波类型信息,则 UE 4艮设参考 载波为 BCT。
当源载波和参考载波不同频、 不存在定时差时, 源载波为 NCT、 参考 载波为 NCT时, 信令结构为: 信息集 1包含非零功率 CSI-RS配置信息、 天线端口信息、 子帧配置信息、 资源配置信息、 载波类型信息、 QCL小区 标识信息; 信息集 2包含 QCL小区标识信息。 如果 UE在信息集 2中未发 现参考信号配置信息参数,则 UE假设信息集 2中的参考信号端口为 RCRS, 并且假设参考载波类型为 NCT。
当源载波和参考载波不同频、 不存在定时差时, 源载波为 NCT、 参考 载波为 BCT时, 信令结构为: 信息集 1包含载波类型信息、 QCL小区标识 信息; 信息集 2包含 QCL小区标识信息、 参考信号端口信息。 如果 UE在 信息集 1 中未发现参考信号配置信息, 则 UE 4艮设信息集 1的参考信号为 C So
当源载波和参考载波不同频、 不存在定时差时, 源载波为 NCT、 参考 载波为 NCT时, 信令结构为: 信息集 1包含载波类型信息、 QCL小区标识 信息; 信息集 2包含 QCL小区标识信息。 如果 UE在信息集 2中未发现参 考信号配置信息参数, 则 UE假设信息集 2中的参考信号端口为 RCRS, 并 且假设参考载波类型为 NCT。 如果 UE在信息集 1 中未发现参考信号配置 信息参数, 则 UE假设信息集 1中的参考信号端口为 RCRS, 并假设该载波 类型为 NCT。
上述场景下, 当源载波为服务载波或小区时, 所述信息集 1 中载波类 型信息可以省略。 同时, 上述场景下 UE接收信令结构后, 假设认为源载波 和参考载波定时差为 0、 或定时差在约定范围内 (在约定范围内, 网络侧认 为是不存在定时差的); 当网络侧发现源载波和参考载波定时差不为 0, 且 在约定范围外时, 网络侧在信令集 1或信令集 2中增加源载波和参考载波 的定时差信息。 UE在执行 QCL运营时, 首先根据源载波和参考载波的定 时差信息调整源载波或参考载波的定时对齐。
此外, 上述场景下, 所述信令结构中, 如果源载波或参考载波中存在 多播 /组播单频网络 (MBSFN ) 子帧时, 则在源载波或参考载波中配置 MBSFN子帧配置信息。
下面是一种典型信令结构参数配置: 当源载波和参考载波不同频、 不 存在定时差时, 源载波为 NCT、 参考载波为 BCT时, 信令结构为: 信息集 1包含非零功率 CSI-RS配置信息、 天线端口信息、 子帧配置信息、 资源配 置信息、载波类型、 QCL小区标识信息;信息集 2包含 QCL小区标识信息、 参考信号端口信息、 载波类型信息。
下面对上述信令结构中的参数进行描述。
所述载波类型信息是描述载波的类型的, 目前由于 NCT类型的载波引 入, 并且 NCT类型载波中的信道, 例如控制信道、 信号, 例如 RCRS参考 信号的配置发送和现有的后向兼容载波不同,所以为了让 UE更加准确的获 知源载波和参考载波中的信道、 信号配置情况, 所以增加载波类型信息参 数。
对于载波类型信息参数的使用, 包括:
参考运营, 即: 通知 UE哪些载波的参考信号之间满足 QCL关系。 现 有的场景是网络侧为 UE 配置需要测量的协作载波, 由于这些协作载波与 UE的服务小区都是同一载波类型且同频点, 所以 UE只需要根据高层的配 置信息, 例如 CSI-RS配置执行测量即可。 对于 UE, 协作载波的类型和来 自的节点是透明的。 当网络侧为 UE 配置多个不同类型的载波协作服务时 (可以来自不同发送节点), 网络侧在通知 UE执行参考运营时, 能够在参 考运营信令的源载波和 /或参考载波信息集中携带载波类型信息。 这样 UE 就能够根据载波中的参考信号映射规则合理规避不需要的资源单元, 从而 提升接收效率。
QCL小区标识参数, 该参数包含 2个参数: 载波频率信息和扰码标识 信息。 在不同频点的参考运营中, QCL小区标识是必选的, 通过载波频率 和扰码标识信息唯一描述参与参考运营的载波。当使用了 QCL小区标识后, 载波频率信息和扰码标识信息不再单独使用, 因为 QCL小区标识信息单元 包含了这两个参数。 这里主要是因为: 物理小区 ID不能准确的描述小区, 例如 JT的时候,协作小区需要分配一些 CSI-RS,使之与服务小区的 CSI-RS 端口组成一套新的 NZP CSI-RS,新的 NZP CSI-RS是服务小区 CSI-RS端口 数目的 2倍。此时不能使用物理小区 ID描述小区,所以引入扰码标识信息。
源载波和参考载波的定时差信息, 是用来描述源载波和参考载波之间 的定时差。 在实际中, FDD系统的小区之间是可以不满足严格的时间同步, 即邻小区之间的子帧号是没有严格对齐的, 之间存在一定的定时偏差, 一 般这个偏差是在小区部署时就已知的, 并且不再变更。 为了使得邻小区(包 括 macro小区和下属 small cell之间 )之间没有严格定时同步的情况也能够 使用参考运营方式, 本发明实施例中引入源载波和参考载波的定时差信息, 使用该信息后, UE能够补偿源载波和参考载波小区之间的定时差, 从而使 得小区之间满足定时相同的情况, 从而使得参考运营得以继续实施。 具体 的, 源载波和参考载波的定时差信息的获取, 一般在网络侧部署时可以获 得, 并存储在 ' j、区以及邻小区中。 对于 macro和下属 small cell之间, 可以 由 macro 准确的获知。 该参数仅仅是为了使实际中定时不严格同步的小区 达到同步的目的, 在同步之后, UE就可以执行参考运营模式。
上述的参考运营信令除了为参考时间和频率精确同步目的使用外, 其 他目的也可以使用, 例如参考 RRM测量、 参考 CSI测量。
本发明实施例可解决现有的 QCL信令不能够支持跨载波 QCL、跨频点 QCL、跨不同载波类型 QCL以及非同步系统小区间 QCL的问题,使得 QCL 运营方式得以广泛使用。 此外, 本发明实施例给出了信令参数优化, 优化 后的参数更少、 开销更少, 并且支持的参考运营情况更多。
本发明实施例还提供了一种多载波中参考运营的信令发送系统,如图 1 所示, 该系统包括网络侧 11, 包括发送配置模块 111, 配置为配置并发送准 共站 QCL信令的消息;
其中, 所述 QCL信令包括: 第一信令集, 对应源载波和第二信令集, 对应参考载波, 所述第一信令集和第二信令集包括下述参数之一: 参考信 号配置信息、 QCL小区标识信息、 载波类型信息、 源载波和参考载波的定 时差信息。
其中, 所述网络侧 11 中的发送配置模块 111, 还配置为确定所述源载 波和参考载波定时差不为 0, 且在约定范围外时, 在所述第一信令集或第二 信令集中增加源载波和参考载波的定时差信息。 优选的, 该系统还包括接收端 12, 所述接收端 12 包括接收处理模块 121 , 配置为接收所述网络侧 11发送的携带有网络侧配置的 QCL信令的消 息;
还配置为在接收到所述信令后, 假设所述源载波和参考载波定时差为 0、 或定时差在约定范围内, 并在执行 QCL运营时, 根据所述源载波和参 考载波的定时差信息, 调整源载波或参考载波的定时对齐。
优选的, 所述网络侧 11 中的发送配置模块 111, 还配置为确定所述信 令中, 源载波或参考载波中存在多播 /组播单频网络 MBSFN子帧时, 在所 述源载波或参考载波中配置 MBSFN子帧配置信息。
其中, 所述发送配置模块 111, 可通过网络侧中的中央处理器(Central Processing Unit, CPU ), 数字信号处理器( Digital Signal Processor, DSP ) 或可编程逻辑阵列 (Field - Programmable Gate Array, FPGA )等实现; 所 述接收处理模块 121, 可通过所述接收端 12中的 CPU、 DSP, FPGA等实 现。
本发明实施例还提供了一种网络侧, 如图 1所示, 所述网络侧 11, 包 括发送配置模块 111, 配置为配置并发送准共站 QCL信令的消息;
其中, 所述 QCL信令包括: 第一信令集, 对应源载波和第二信令集, 对应参考载波, 所述第一信令集和第二信令集包括下述参数之一: 参考信 号配置信息、 QCL小区标识信息、 载波类型信息、 源载波和参考载波的定 时差信息。
优选的, 所述发送配置模块 111, 还配置为确定所述源载波和参考载波 定时差不为 0, 且在约定范围外时, 在所述第一信令集或第二信令集中增加 源载波和参考载波的定时差信息。
优选的, 所述发送配置模块, 还配置为确定所述信令中, 源载波或参 考载波中存在多播 /组播单频网络 MBSFN子帧时, 在所述源载波或参考载 波中配置 MBSFN子帧配置信息。
其中, 所述发送配置模块 111, 可通过网络侧中的 CPU、 DSP或 FPGA 等实现。
优选的, 所述网络侧可为基站等; 所述接收端可为 UE等。
下面对本发明的较佳实施例进行详细描述。 实施例一 本实施例中, 网络侧能够配置参考运营的场景为: 源载波和参考载波 是同一频率, 不同载波类型。
假设有 3个载波为 UE配置, macro的 fl (表示频率为 fl, 下同) 为 BCT、 small celll的 fl为 NCT、 small cell2的 fl为 BCT。 Macro和 small cell 之间是同步的, 没有相对定时时间差。 UE的服务小区为 macro的 fl, 网络 侧为 UE配置 macro的 fl和 small celll的 fl准共站, 且 small celll的 fl参 考 macro的 fl中的 CRS执行时间和频率的精确同步。
此时信令结构为: 源载波对应 small celll的 fl, 源载波的信息集 1包 含 small celll的 fl的信息为: 非零功率 CSI-RS配置信息( small celll的 fl 中需要执行 QCL的 CSI-RS配置)、天线端口信息(需要执行 QCL的 CSI-RS 的天线端口 ) 、 子帧配置信息 (需要执行 QCL的 CSI-RS的子帧配置 ) 、 资源配置信息(需要执行 QCL的 CSI-RS的索引)、载波类型信息( small celll 的 fl的载波类型, 例如: NCT或 BCT, 还可包括同步 NCT、 非同步 NCT 和独立 NCT ) 、 QCL小区标识参数(包括扰码标识信息, 即 small celll的 fl的伪随机序列产生参数^和载波频率信息) 、 参考的参考信号子帧配置 ( small celll的 fl的 RCRS的子帧位置)、参考的参考信号带宽配置( small celll的 fl的 RCRS的带宽)。 参考载波对应 macro的 fl, 参考载波的信息 集 2包含 macro的 fl的信息为: QCL小区标识参数 (包括扰码标识信息, 即 macro的 fl的伪随机序列产生参数和载波频率信息) 、 参考信号端口信 息 ( macro的 fl中的 CRS某一端口, 该端口与 small celll的 fl的 CSI-RS 满足 QCL ) 、 MBSFN子帧配置信息 ( macro的 fl的 MBSFN子帧配置) 。
在该实施例中, 如果 small celll的 fl中没有 RCRS发送或者 RCRS釆 用固定子帧和带宽的方式发送, 那么如下参数: 参考的参考信号子帧配置、 参考的参考信号带宽配置可以省略不发, 即从信令结构中删除该参数。
引入载波类型信息的主要目的是为了向 UE表明源载波或参考载波中 的信道、 信号的配置情况, 一般的, 载波类型确定后, 载波中的信道、 信 号的结构、 映射和发送机制就会确定。 当然, 如果不能通过载波类型达到 这个目的, 那么就直接使用信道、 信号的结构和发送信息来替代。 当 UE 获知了源载波或参考载波中的信号、 信号映射后, UE 就能够确定出哪些 RE是参考信号, 哪些 RE是数据, 在处理数据时, 只处理对应的 RE, 从而 避免将参考信号 RE当做数据 RE处理带来的处理错误。
QCL小区标识参数中的载波频率参数, 对于同频小区的情况, 是可以 不配置载波频率参数的, 但是本实施例中仍然引入该参数, 主要是了区分 为 UE发送该信令结构的载波频率可以是另外的频率, 例如 £2, 即网络侧 能够在 £2载波中为 UE发送, small celll的 fl和 macro的 fl之间是满足源 载波和参考载波的关系。 因为同一个载波可以构成不同物理 ID的小区, 进 一步需要在信令结构中增加源载波和参考载波的物理小区 ID信息。 这样 UE才能区分出源载波和参考载波。 为了简化信令结构, 减少开销, 给出下 面三种优化。 一种优化, 信令结构中未配置载波频率时, 网络侧和接收端 可以约定此时源载波和参考载波的频率与发送信令结构的载波频率相同; 另一种优化, 信令结构中只在源载波或参考载波中配置载波频率参数, 那 么约定源载波和参考载波之间的频率相同; 另一种优化, 信令结构中只在 源载波或参考载波中配置载波频率参数, 那么约定没有配置载波频率参数 的源载波、 或参考载波与发送信令结构的载波的频率相同。 釆用载波频率 参数后能够支持跨载波的参考运营。
实施例二 本实施例中, 网络侧能够配置参考运营的场景为: 源载波和参考载波 是不同频率, 不同载波类型。
假设有 3个载波为 UE配置, macro的 f2为 BCT、 small celll的 fl为
NCT、 small cell2的 fl为 BCT。 Macro和 small cell之间是同步的, 没有相 对定时时间差。 UE的服务小区为 macro的 £2, 网络侧为 UE配置 macro的 f2和 small celll的 fl准共站,且 small celll的 fl参考 macro的 f2中的 C S 执行时间和频率的精确同步。假设 C S有子帧配置信息和带宽配置信息。
此时信令结构为: 源载波的信息集 1中参数包括:
源载波对应 small cell的 fl, 源载波的信息集 1包含 small celll的 fl的 信息为: 非零功率 CSI-RS配置信息(如果需要对 RCRS也做参考运营, 则 此时可以是 RCRS配置信息) 、 天线端口信息、 子帧配置信息、 资源配置 信息, 载波类型、 QCL 小区标识、 参考的参考信号子帧配置 (small celll 的 fl的 RCRS的子帧位置) 、 参考的参考信号带宽配置 ( small celll的 fl 的 RCRS 的带宽) 。 本实施例的参数功能描述与实施例一类似, 可参见实 施例一。
其中,所述 QCL小区标识,由扰码标识信息和载波频率参数组合而成。 此处不能使用物理小区 ID和载波频率组合, 因为 JT的时候, 协作小区需 要分配一些 CSI-RS , 使之与服务小区的 CSI-RS 端口组成一套新的 NZP CSI-RS, 新的 NZP CSI-RS是服务小区 CSI-RS端口数目的 2倍, 物理小区 ID则不能被使用, 所以引入扰码标识信息。 参考载波对应 macro的 £2, 参 考载波的信息集 2包含 macro的 £2的信息为: QCL小区标识( macro的 的扰码标识信息和载波频率信息) 、 参考信号端口信息 (macro的 £2 中的 某一 CRS端口, 该端口与 small celll的 fl的 CSI-RS满足 QCL ) 、 MBSFN 子帧配置信息 ( macro的 £2的 MBSFN子帧配置) 。
实施例三 本实施例中, 网络侧能够配置参考运营的场景为: 源载波和参考载波 是不同频率, 相同载波类型。
假设有 3个载波为 UE配置, macro的 f2为 NCT、 small celll的 fl为
NCT、 small cell2的 fl为 BCT。 Macro和 small cell之间是同步的, 没有相 对定时时间差。 UE的服务小区为 macro的 £2, 网络侧为 UE配置 macro的 fl和 small celll的 fl准共站,且 small celll的 fl参考 macro的 f2中的 CRS 执行时间和频率的精确同步。 Macro的 是发送 RCRS的非独立 NCT、 或 者独立 NCT。 Small celll的 fl是不发送 RCRS的同步 NCT或带宽小于 5MHz 的发送 RCRS的 NCT。 假设 CRS釆用固定子帧和带宽发送。
此时信令结构为: 源载波的信息集 1中参数包括:
源载波对应 small celll的 fl, 源载波的信息集 1包含 small celll的 fl 的信息为: RCRS配置信息、 RCRS子帧配置信息, RCRS带宽配置信息、 载波类型、 QCL小区标识。 其中, 所述 QCL小区标识由 4尤码标识信息和载 波频率参数组合而成。 其中, 当 RCRS釆用固定的子帧配置和带宽配置时, RCRS子帧配置信息和 RCRS带宽配置信息都可以删除。本实施例的参数功 能描述与实施例一、 二类似, 可参见实施例一和实施例二。
所述参考载波对应 macro的 f2, 参考载波的信息集 2包含 macro的 £2 的信息为: QCL小区标识( macro的 £2的 4尤码标识信息和载波频率信息)、 参考信号端口信息 ( macro的 f2中与 small celll的 fl的 CSI-RS或 CRS 满足 QCL的参考信号端口信息, 此例为 RCRS ) 、 MBSFN子帧配置信息 ( macro的 £2的 MBSFN子帧配置 ) 、 载波类型信息。
另外, 为了减少信令开销, 下面提供一种更为简化的方式对于源载波 中的 RCRS需要参考运营。 网络侧和接收端约定, 在参考运营信令(QCL 配置信令) 中源载波的信息集 1 中没有发现参考信号配置信息时, 默认为 源载波的参考信号配置信息为 RCRS。 信令结构为: 源载波信息集 1包含: QCL小区标识或扰码标识信息; 参考载波对应的信息集 2包含: QCL小区 标识或扰码标识信息、 参考的参考信号配置信息(可以包括参考信号类型, 例如 CRS或 RCRS、 参考信号的端口号)。 参考信号的产生序列为 QCL小 区标识参数中的扰码标识信息。可以增加其他的参数,例如 MBSFN子帧配 置。 UE接收到该信令结构后, 从源载波中只获得了 QCL小区标识参数或 扰码标识信息, 那么 UE认为源载波为 NCT载波, 并且需要被参考运营的 参考信号为 RCRS。 当源载波中没有载波频率参数时, UE认为源载波和参 考载波的频率相同, 且与服务载波频率相同。 当源载波中有载波频率参数, 参考载波中没有载波频率参数时, UE认为参考载波和源载波的频率相同。
对于参考载波和源载波是同频的情况, 并且源载波中的 CSI-Rs参考参 考载波的 RCRS运营时, 进一步简化为: 源载波的信息集 1中包含: 非零 功率 CSI-RS配置信息、 天线端口信息、 子帧配置信息、 资源配置信息、 载 波类型 (可选) 、 扰码标识信息; 参考载波的信息集 2 中包含: 扰码标识 信息、 MBSFN子帧配置(可选)、 载波类型(可选)。 此处省略参数 RCRS 的配置, 减少了开销。 当 UE接收到上述信令结构后, UE从源载波中获知 CSI- S 配置信息, 并获取载波类型 (如果有)参数, UE从源载波中发现 没有载波频率参数, 那么 UE认为参考载波的频率与源载波相同。 UE从信 息集 2中没有发现参考的参考信号配置信息,那么 UE就认为直接参考的参 考信号的 RCRS执行与 CSI-RS准共站的运营。
实施例四 本实施例中, 网络侧能够配置参考运营的场景为: 源载波和参考载波 属于邻区存在定时偏差的情况。
假设有 3个载波为 UE配置, macro的 f2为 BCT、 small celll的 fl为 NCT、 small cell2的 fl为 BCT。 Macro和 small cell之间是不同步的, 存在 相对定时时间差, 这个定时偏差在小区部署时可以获知。 UE的服务小区为 macro的 £2, 网络侧为 UE配置 macro的 £2和 small celll的 fl准共站。 假 设 RCRS釆用固定子帧和带宽发送。
此时信令结构为: 源载波的信息集 1中参数包括:
源载波对应 small cell的 fl, 源载波的信息集 1包含 small celll的 fl的 信息为: 非零功率 CSI-RS配置信息、 天线端口信息、 子帧配置信息、 资源 配置信息, 载波类型、 QCL小区标识、 源载波和参考载波的定时差信息。 本实施例的参数功能描述与实施例一、 二类似, 可参见实施例一和实施例 其中, 所述 QCL小区标识由扰码标识信息和载波频率参数组合而成。 此处不能使用物理小区 ID和载波频率组合, 因为 JT的时候, 协作小区需 要分配一些 CSI-RS , 使之与服务小区的 CSI-RS 端口组成一套新的 NZP CSI-RS, 新的 NZP CSI-RS是服务小区 CSI-RS端口数目的 2倍, 物理小区 ID则不能被使用, 所以引入扰码标识信息。 参考载波对应 macro的 £2, 参 考载波的信息集 2包含 macro的 £2的信息为: QCL小区标识( macro的 的扰码标识信息和载波频率信息)、参考信号端口信息( macro的 £2中 CRS 的某一端口与 small celll的 fl的前述 CSI-RS或 RCRS满足 QCL )、MBSFN 子帧配置信息 (macro的 £2的 MBSFN子帧配置) 、 载波类型信息。
其中, 所述信息集 1中 CSI-RS能够被 RCRS替代, 此时表示源载波的 RCRS与参考载波的 "参考信号端口信息 "描述的信号端口满足准共站。 同 样的, 此时如果 RCRS存在对应的信息, 例如 RCRS的子帧位置信息带宽 信息等, 则所述信息需要配置在信息集 1中, 如果没有 RCRS对应的信息、 或者子帧位置和带宽固定, 那么就不需要配置对应的信息。 此时信息集 1 中原本描述 CSI-RS的参数, 如: 天线端口信息、 子帧配置信息、 资源配置 信息被删除。
所述源载波和参考载波的定时差信息可以只在源载波或参考载波的信 息集中提供即可。
上述描述的参考运营的主要目的是: 为了使两个载波(小区) 的参考 信号之间参考时间和频率的同步。 信令结构中源载波和参考载波必须提供 必要的用于参考和被参考的参考信号信息。 但是本发明实施例的上述信令 结构并不限制于该目的, 也同样应用于 RRM测量, 例如: RSRP、 RSRQ、 SSI的测量等方面。
本发明实施例可解决现有的 QCL信令不能够支持跨载波 QCL、跨频点 QCL、跨不同载波类型 QCL以及非同步系统小区间 QCL的问题,使得 QCL 运营方式得以广泛使用。 此外, 本发明实施例给出了信令参数优化, 优化 后的参数更少、 开销更少, 并且支持的参考运营情况更多。
本领域内的技术人员应明白, 本发明的实施例可提供为方法、 系统、 或计算机程序产品。 因此, 本发明可釆用硬件实施例、 软件实施例、 或结 合软件和硬件方面的实施例的形式。 而且, 本发明可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 存储器和光学存储器等 )上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、 设备(系统)、 和计算机程序 产品的流程图和 /或方框图来描述的。 应理解可由计算机程序指令实现流程 图和 /或方框图中的每一流程和 /或方框、以及流程图和 /或方框图中的流程和 /或方框的结合。 可提供这些计算机程序指令到通用计算机、 专用计算机、 嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器, 使得 在流程图一个流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功 能的装置。 这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理 设备以特定方式工作的计算机可读存储器中, 使得存储在该计算机可读存 储器中的指令产生包括指令装置的制造品, 该指令装置实现在流程图一个 流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备 上, 使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机 实现的处理, 从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现 在流程图一个流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功 能的步骤。
以上所述, 仅为本发明的较佳实施例而已, 并非用于限定本发明的保 护范围。

Claims

权利要求书
1、 一种多载波中参考运营的信令发送方法, 该方法包括:
网络侧配置并发送准共站 QCL信令的消息;
其中, 所述 QCL信令包括: 第一信令集, 对应源载波和第二信令集, 对应参考载波, 所述第一信令集和第二信令集包括下述参数之一: 参考信 号配置信息、 QCL小区标识信息、 载波类型信息、 源载波和参考载波的定 时差信息。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 所述 QCL小区标识信息包括: 4尤码标识信息和载波频率信息;
其中, 所述扰码标识信息为产生伪随机序列的参数 "ID的取值。
3、 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 所述源载波和参考载波的定时 差信息用于描述源载波和参考载波之间的定时差。
4、 根据权利要求 1所述的方法, 其中,
对于信道状态指示参考信号 CSI-RS, 所述参考信号配置信息包含下述 一个或多个: 非零功率 CSI-RS配置、 天线端口信息、 子帧配置信息和资源 配置信息;
对于减少的小区参考信号 RCRS,所述参考信号配置信息包含下述一个 或多个: RCRS子帧位置信息、 RCRS带宽信息、 RCRS端口信息;
对于小区参考信号 CRS,所述参考信号配置信息包含下述一个或多个: 参考信号端口信息、 CRS带宽信息。
5、 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 所述载波类型信息包括: 后向 兼容载波 BCT、 新载波 NCT、 同步 NCT、 非同步 NCT和独立 NCT。
6、根据权利要求 5所述的方法, 其中, 当所述源载波和参考载波同频、 不存在定时差, 且源载波为 NCT、 参考载波为 BCT时, 所述 QCL信令为: 所述第一信息集包含: 扰码标识信息、 非零功率 CSI-RS配置信息、 天 线端口信息、 子帧配置信息、 资源配置信息、 载波类型信息; 所述第二信 息集包含: 扰码标识信息、 参考信号配置信息;
相应的, 该方法还包括:
接收端在所述第二信息集中获得所述参考信号配置信息后, 如果未发 现载波类型信息, 则接收端确认第二信息集对应的载波类型为 BCT; 如果 接收端在第一信息集和第二信息集中未发现载波频率信息, 则接收端确认 所述源载波和参考载波是同频的, 且与服务载波小区同频。
7、根据权利要求 5所述的方法, 其中, 当所述源载波和参考载波同频、 不存在定时差时, 且源载波为 NCT、 参考载波为 NCT时, 所述信令为: 所述第一信息集包含: 扰码标识信息、 非零功率 CSI-RS配置信息、 天 线端口信息、 子帧配置信息、 资源配置信息、 载波类型信息; 所述第二信 息集包含: 扰码标识信息;
相应的, 该方法还包括:
如果接收端在所述第二信息集中未获得参考信号配置信息, 则所述接 收端确认所述第二信息集中的参考信号端口为 RCRS,且确认所述参考载波 类型为 NCT; 如果所述接收端在所述第一信息集和第二信息集中未发现载 波频率信息, 则接收端确认所述源载波和参考载波是同频的, 且与服务载 波小区同频。
8、 根据权利要求 6或 7所述的方法, 其中, 所述源载波为服务载波或 小区时, 所述第一信息集中不包括所述载波类型信息。
9、根据权利要求 5所述的方法, 其中, 当所述源载波和参考载波同频、 不存在定时差时, 且源载波为 NCT、 参考载波为 BCT时, 所述信令为: 所述第一信息集包含: 扰码标识信息、 载波类型信息; 所述第二信息 集包含: 扰码标识信息、 参考信号端口信息;
相应的, 该方法还包括: 如果接收端在所述第一信息集中未发现参考信号配置信息, 则接收端 确认该载波的参考信号为 RCRS,且子帧位置和带宽都是事先约定的; 如果 所述接收端在所述第二信息集中未发现载波类型信息, 则接收端确认参考 载波的类型为 BCT; 如果所述接收端在所述第一信息集和第二信息集中未 发现载波频率信息, 则所述接收端确认所述源载波和参考载波是同频的, 且与服务载波小区同频。
10、 根据权利要求 5 所述的方法, 其中, 当所述源载波和参考载波同 频、不存在定时差时,且源载波为 NCT、参考载波为 NCT时, 所述信令为: 所述第一信息集包含: 扰码标识信息、 参考信号配置信息、 载波类型 信息; 所述第二信息集包含: 扰码标识信息;
相应的, 该方法还包括:
如果接收端在所述第二信息集中未发现参考信号配置信息, 则接收端 确认第二信息集中的参考信号端口为 RCRS, 并且确认参考载波类型为 NCT; 如果接收端在所述第一信息集和第二信息集中未发现载波频率信息, 则接收端确认源载波和参考载波是同频的, 且与服务载波小区同频。
11、 根据权利要求 9或 10所述的方法, 其中, 所述源载波为服务载波 或小区时, 所述第一信息集中不包括所述载波类型信息。
12、 根据权利要求 5 所述的方法, 其中, 当所述源载波和参考载波不 同频、 不存在定时差时, 且源载波为 NCT、 参考载波为 BCT时, 所述信令 为:
所述第一信息集包含: 非零功率 CSI-RS配置信息、 天线端口信息、 子 帧配置信息、 资源配置信息、 载波类型信息、 QCL小区标识; 所述第二信 息集包含: QCL小区标识信息、 参考信号端口信息;
相应的, 该方法还包括:
如果接收端在所述第二信息集中发现参考信号端口信息, 未发现载波 类型信息, 则接收端确认所述参考载波的类型为 BCT。
13、 根据权利要求 5 所述的方法, 其中, 当所述源载波和参考载波不 同频、 不存在定时差时, 且源载波为 NCT、 参考载波为 BCT时, 所述信令 为:
所述第一信息集包含: 非零功率 CSI-RS配置信息、 天线端口信息、 子 帧配置信息、 资源配置信息、 载波类型信息、 QCL小区标识信息; 所述第 二信息集包含: QCL小区标识信息、 参考信号端口信息、 载波类型信息。
14、 根据权利要求 5 所述的方法, 其中, 当所述源载波和参考载波不 同频、 不存在定时差时, 且源载波为 NCT、 参考载波为 NCT时, 所述信令 为:
所述第一信息集包含: 非零功率 CSI-RS配置信息、 天线端口信息、 子 帧配置信息、 资源配置信息、 载波类型信息、 QCL小区标识信息; 所述第 二信息集包含: QCL小区标识信息;
相应的, 该方法还包括:
如果接收端在所述第二信息集中未发现参考信号配置信息, 则接收端 确认所述第二信息集中的参考信号端口为 RCRS,并且确认参考载波的类型 为 NCT。
15、 根据权利要求 12、 13或 14所述的方法, 其中, 所述源载波为服 务载波或小区时, 所述第一信息集中不包括所述载波类型信息。
16、 根据权利要求 5 所述的方法, 其中, 当所述源载波和参考载波不 同频、 不存在定时差时, 且源载波为 NCT、 参考载波为 BCT时, 所述信令 为:
所述第一信息集包含: 载波类型信息、 QCL小区标识信息; 所述第二 信息集包含: QCL小区标识信息、 参考信号端口信息;
相应的, 该方法还包括: 如果接收端在所述第一信息集中未发现参考信号配置信息, 则接收端 确认所述第一信息集的参考信号为 RCRS。
17、 根据权利要求 5 所述的方法, 其中, 当所述源载波和参考载波不 同频、 不存在定时差时, 且源载波为 NCT、 参考载波为 NCT时, 所述信令 为:
所述第一信息集包含: 载波类型信息、 QCL小区标识信息; 所述第二 信息集包含: QCL小区标识信息;
相应的, 该方法还包括:
如果接收端在所述第二信息集中未发现参考信号配置信息参数, 则接 收端确认所述第二信息集中的参考信号端口为 RCRS,并且确认参考载波为 NCT类型; 如果所述接收端在所述第一信息集中未发现参考信号配置信息 参数, 则接收端确认所述第一信息集中的参考信号端口为 RCRS, 并确认该 载波为 NCT。
18、 根据权利要求 16或 17所述的方法, 其中, 所述源载波为服务载 波或小区时, 所述第一信息集中不包括所述载波类型信息。
19、 根据权利要求 6、 7、 9、 10、 12、 14、 16或 17中任一项所述的方 法, 其中, 该方法还包括:
所述接收端接收所述信令后,假设源载波和参考载波定时差为 0、或定 时差在约定范围内;
当所述网络侧发现源载波和参考载波定时差不为 0, 且在约定范围外 时, 则网络侧在所述第一信令集或第二信令集中增加源载波和参考载波的 定时差信息;
所述接收端在执行 QCL运营时, 根据所述源载波和参考载波的定时差 信息, 调整源载波或参考载波的定时对齐。
20、 根据权利要求 6、 7、 9、 10、 12、 13、 14、 16或 17中任一项所述 的方法, 其中, 该方法还包括:
所述信令中,如果源载波或参考载波中存在多播 /组播单频网络 MBSFN 子帧时,则所述网络侧在所述源载波或参考载波中配置 MBSFN子帧配置信 息。
21、 一种多载波中参考运营的信令发送系统, 该系统包括网络侧, 包 括发送配置模块, 配置为配置并发送准共站 QCL信令的消息;
其中, 所述 QCL信令包括: 第一信令集, 对应源载波和第二信令集, 对应参考载波, 所述第一信令集和第二信令集包括下述参数之一: 参考信 号配置信息、 QCL小区标识信息、 载波类型信息、 源载波和参考载波的定 时差信息。
22、 根据权利要求 21所述的系统, 其中, 所述网络侧中的发送配置模 块,还配置为确定所述源载波和参考载波定时差不为 0,且在约定范围外时, 在所述第一信令集或第二信令集中增加源载波和参考载波的定时差信息。
23、 根据权利要求 22所述的系统, 其中, 该系统还包括接收端, 所述 接收端包括接收处理模块, 配置为接收所述网络侧发送的携带有网络侧配 置的 QCL信令的消息;
还配置为在接收到所述信令后, 假设所述源载波和参考载波定时差为 0、 或定时差在约定范围内, 并在执行 QCL运营时, 根据所述源载波和参 考载波的定时差信息, 调整源载波或参考载波的定时对齐。
24、 根据权利要求 21、 22或 23所述的系统, 其中, 所述网络侧中的 发送配置模块, 还配置为确定所述信令中, 源载波或参考载波中存在多播 / 组播单频网络 MBSFN子帧时,在所述源载波或参考载波中配置 MBSFN子 帧配置信息。
25、 一种网络侧, 所述网络侧, 包括发送配置模块, 配置为配置并发 送准共站 QCL信令的消息; 其中, 所述 QCL信令包括: 第一信令集, 对应源载波和第二信令集, 对应参考载波, 所述第一信令集和第二信令集包括下述参数之一: 参考信 号配置信息、 QCL小区标识信息、 载波类型信息、 源载波和参考载波的定 时差信息。
26、 根据权利要求 25所述的网络侧, 其中, 所述发送配置模块, 还配 置为确定所述源载波和参考载波定时差不为 0, 且在约定范围外时, 在所述 第一信令集或第二信令集中增加源载波和参考载波的定时差信息。
27、 根据权利要求 25或 26所述的网络侧, 其中, 所述发送配置模块, 还配置为确定所述信令中, 源载波或参考载波中存在多播 /组播单频网络 MBSFN子帧时, 在所述源载波或参考载波中配置 MBSFN子帧配置信息。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20160223639A1 (en) * 2015-01-29 2016-08-04 Intel Corporation Wireless systems and methods

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3280107B1 (en) * 2015-04-03 2020-12-16 LG Electronics Inc. Method for receiving downlink signal by means of unlicensed band in wireless communication system and device for same
CN107889150B (zh) 2016-09-30 2019-08-27 中兴通讯股份有限公司 表征准共位置参数配置的方法和装置、发射及接收设备
CN109150467B (zh) * 2017-06-16 2022-10-11 华为技术有限公司 通信方法、相关设备及计算机存储介质
CN109219948B (zh) * 2017-08-11 2020-01-03 华为技术有限公司 一种信号处理方法及装置
CN109391577B (zh) 2017-08-11 2021-08-13 华为技术有限公司 一种信号处理方法及装置
CN109474404A (zh) * 2017-09-08 2019-03-15 华为技术有限公司 信号传输方法及装置
AU2018415388A1 (en) 2018-03-30 2020-11-19 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Method and device for signal transmission
CN111937451A (zh) * 2018-03-30 2020-11-13 Oppo广东移动通信有限公司 信号传输的方法和设备
WO2019191965A1 (zh) * 2018-04-04 2019-10-10 华为技术有限公司 一种通信方法及装置
CN110351058B (zh) * 2018-04-04 2021-10-22 华为技术有限公司 一种信号传输方法及通信设备

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101668319A (zh) * 2008-09-03 2010-03-10 中兴通讯股份有限公司 基站内载波切换方法和系统
CN101925143A (zh) * 2009-06-17 2010-12-22 大唐移动通信设备有限公司 一种多载波切换的方法、系统和装置

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102196571B (zh) * 2010-03-12 2015-07-15 株式会社Ntt都科摩 载波配置方法及装置
CN103220119B (zh) * 2012-01-19 2017-11-28 中兴通讯股份有限公司 一种检测载波同步的方法及装置

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101668319A (zh) * 2008-09-03 2010-03-10 中兴通讯股份有限公司 基站内载波切换方法和系统
CN101925143A (zh) * 2009-06-17 2010-12-22 大唐移动通信设备有限公司 一种多载波切换的方法、系统和装置

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20160223639A1 (en) * 2015-01-29 2016-08-04 Intel Corporation Wireless systems and methods

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CN104426830A (zh) 2015-03-18

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