WO2016091008A1 - 非正交用户设备间干扰处理及信令通知方法和装置、存储介质 - Google Patents

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WO2016091008A1
WO2016091008A1 PCT/CN2015/092074 CN2015092074W WO2016091008A1 WO 2016091008 A1 WO2016091008 A1 WO 2016091008A1 CN 2015092074 W CN2015092074 W CN 2015092074W WO 2016091008 A1 WO2016091008 A1 WO 2016091008A1
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WO
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user equipment
data transmission
information
paired
target user
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Application number
PCT/CN2015/092074
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English (en)
French (fr)
Inventor
弓宇宏
郭森宝
谢赛锦
陈艺戬
Original Assignee
中兴通讯股份有限公司
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks

Definitions

  • the present invention relates to non-orthogonal multiple access (NOMA) technology in the field of communications, and in particular, to an interference processing and signaling method and apparatus, and a storage medium between non-orthogonal user equipments.
  • NOMA non-orthogonal multiple access
  • MU-MIMO Multi-user Multiple Input Multiple Output
  • LTE Long Term Evolution
  • MU-MIMO Multi-user Multiple Input Multiple Output
  • LTE Long Term Evolution
  • SU-MIMO Single User Multiple Input Multiple Output
  • NOMA non-orthogonal multiple access
  • the NOMA technology is usually based on the SIC (Successive Interference Cancellation) technology at the receiving end, and does not require orthogonality between the paired users.
  • a common reference signal (CRS, Common Reference Signal) is used for pilot measurement and data demodulation, that is, all users use CRS for channel estimation.
  • CRS Common Reference Signal
  • the transmitting end needs to additionally notify the receiving end of the specific precoding matrix (also referred to as precoding weight) information used for data transmission, and the overhead of the pilot is large.
  • precoding weight also referred to as precoding weight
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • the pre-coding information is not carried in the transmission of the CSI-RS; and the DMRS is mainly used for the Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) and the Enhanced Physical Downlink Control Channel (ePDCCH).
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • ePDCCH Enhanced Physical Downlink Control Channel
  • the transmission of the DMRS carries precoding information of the corresponding PDSCH/ePDCCH.
  • LTE and LTE-A systems can be classified into FDD (Frequency Division Duplex) and Time Division Duplex (TDD) systems according to the uplink and downlink duplex modes.
  • CSI-RS and FDD and TDD systems are used.
  • the pattern of the DMRS will vary.
  • LTE in order to support adjustment of PDSCH transmission power of different terminals, two parameters of P A and P B are introduced to indicate the ratio of PDSCH Energy per Resource Element (EPRE) to CRS EPRE.
  • EPRE PDSCH Energy per Resource Element
  • CRS is transmitted on the OFDM symbol of the CRS.
  • the PDSCH needs to reduce a certain power, which leads to a difference in the EPRE corresponding to the PDSCH on the OFDM symbol for transmitting the CRS and the OFDM symbol for not transmitting the CRS.
  • ⁇ A is defined as the ratio of PDSCH EPRE to CRS EPRE on the OFDM symbol without CRS
  • an embodiment of the present invention provides a method and apparatus for interference processing and signaling notification between non-orthogonal user equipments, and a storage medium.
  • the embodiment of the invention provides a signaling notification method between non-orthogonal user equipments, where the method includes:
  • paired user equipment information of the target user equipment data transmission related configuration parameter information of the paired user equipment, demodulation pilot related to paired user equipment data transmission Related configuration parameter information;
  • the data transmission of the target user equipment and the data transmission of the paired user equipment are configured with all the same or partially the same time-frequency resources, different transmission powers, and demodulation related to data transmission of the paired user equipment.
  • the pilot and the demodulation pilot associated with the data transmission of the target user equipment are configured with non-orthogonal demodulation pilot resources.
  • the embodiment of the invention further provides a method for processing interference between non-orthogonal user equipments, the method comprising:
  • the target user equipment receives at least one of the following information: paired user equipment information of the target user equipment, data transmission related configuration parameter information of the paired user equipment, demodulation pilot related configuration parameter information related to the paired user equipment data transmission;
  • the target user equipment performs interference cancellation processing based on the received information;
  • the target user equipment defaults to the data transmission of the paired user equipment and the destination
  • the data transmission of the target user equipment is configured with all the same or partially identical time-frequency resources and different transmission powers, and the demodulation pilots related to the data transmission of the paired user equipment are related to the data transmission of the target user equipment.
  • the demodulation pilot is configured with non-orthogonal demodulation pilot resources.
  • the embodiment of the present invention further provides a signaling notification device between non-orthogonal user equipments, where the device is applied to a network side device, and the device includes:
  • the information acquiring unit is configured to acquire at least one of the following information: the paired user equipment information of the target user equipment, the data transmission related configuration parameter information of the paired user equipment, and the demodulation pilot related configuration parameter information related to the data transmission of the paired user equipment;
  • the information notification unit is configured to notify the target user equipment of the acquired information for performing interference cancellation processing
  • the data transmission of the target user equipment and the data transmission of the paired user equipment are configured with all the same or partially the same time-frequency resources, different transmission powers, and demodulation related to data transmission of the paired user equipment.
  • the pilot and the demodulation pilot associated with the data transmission of the target user equipment are configured with non-orthogonal demodulation pilot resources.
  • the embodiment of the present invention further provides an interference processing device between non-orthogonal user equipments, where the device is applied to a target user equipment, and the device includes:
  • the information receiving unit is configured to receive at least one of the following information: paired user equipment information of the target user equipment, data transmission related configuration parameter information of the paired user equipment, and demodulation pilot related configuration parameter information related to the paired user equipment data transmission ;
  • An interference processing unit configured to perform interference cancellation processing based on the received information
  • the target user equipment defaults that the data transmission of the paired user equipment and the data transmission of the target user equipment are all configured with the same or partially the same time-frequency resource, different transmission power, and the paired user equipment.
  • the data transmission related demodulation pilots and the demodulation pilots associated with the data transmission of the target user equipment are configured with non-orthogonal demodulation pilot resources.
  • the embodiment of the invention further provides a storage medium storing a computer program for performing interference processing and signaling notification method between the non-orthogonal user equipments.
  • the method and device for processing interference and signaling between non-orthogonal user equipments and the storage medium provided by the embodiments of the present invention, the pairing user equipment information of the target user equipment, the data transmission related configuration parameter information of the paired user equipment, At least one of the above information, such as demodulation pilot related configuration parameter information related to user equipment data transmission, is notified to the target user equipment for interference cancellation processing; and the multiplexing capacity and non-orthogonality of the non-orthogonal user equipment are improved.
  • the receiving performance when the user equipment is multiplexed can better support the application of the NOMA technology in the actual system, thereby facilitating further improvement of system capacity and performance.
  • FIG. 1 is a flowchart of a method for processing interference and signaling between non-orthogonal user equipments according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a schematic diagram of an application scenario of a downlink NOMA technology in the related art
  • FIG. 3 is a schematic diagram of an application scenario of an uplink NOMA technology in the related art
  • FIG. 5 is a schematic flowchart of uplink data transmission after using the NOMA technology in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of a signaling notification device between non-orthogonal user equipments according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of an apparatus for processing interference between non-orthogonal user equipments according to an embodiment of the present invention.
  • An interference processing and signaling notification method between a non-orthogonal user equipment (User Equipment, UE for short) is provided in the first embodiment of the present invention. As shown in FIG. 1 , the method mainly includes:
  • Step 101 The network side device notifies the target user equipment to perform interference cancellation processing on at least one of the following information: paired user information of the target user equipment, data transmission related configuration parameter information of the paired user equipment, and data transmission related to the paired user equipment. Demodulation pilot related configuration parameter information;
  • the user equipment may also be referred to as a terminal, and the network side device may be not only a base station but also other devices used to control the network system as opposed to the user equipment or the terminal.
  • the data transmission of the target user equipment and the data transmission of the paired user equipment are configured with at least all the same or partially the same time-frequency resources and different transmission powers, and the network device side configures the target user equipment with each other.
  • Non-orthogonal demodulation pilot resources includes the demodulation pilot resources being the same or pseudo-orthogonal, so there may be a derivation between the target user and the paired user. Interfere with each other.
  • the demodulation pilot resource includes a demodulation pilot time-frequency resource, a sequence of demodulation pilots, a spreading code used to demodulate the pilot, and the like.
  • the configured demodulation pilot resource refers to a demodulation pilot resource of the target user equipment and its paired user equipment (including a time-frequency resource used for demodulation pilot, a sequence of demodulation pilot, and a demodulation guide).
  • the spreading code used by the frequency, etc. is exactly the same;
  • the pseudo-orthogonal demodulation pilot resource is configured to mean that the demodulation pilot resource between the target user equipment and its paired user equipment is pseudo-orthogonal That is, non-orthogonal, wherein at least the demodulation pilot of the target user equipment and the demodulation pilot of its paired user equipment employ different demodulation pilot sequences.
  • the network side device may pass the information through UE-specific Radio Resource Control (RRC) signaling and/or downlink dynamic control signaling. Notifying the target user device.
  • RRC Radio Resource Control
  • Step 102 The target user equipment performs interference cancellation processing based on the received information.
  • the target user equipment defaults or assumes that the data transmission of the paired user equipment and the data transmission of the target user equipment are configured with all the same or partially the same time-frequency resources, different transmission powers, and the paired users.
  • the demodulation pilot associated with the data transmission of the device and the demodulation pilot associated with the data transmission of the target user equipment are configured with non-orthogonal demodulation pilot resources.
  • the demodulation pilot resource related to data transmission of the target user equipment and the demodulation pilot resource related to data transmission of the paired user equipment may be the same or pseudo-orthogonal;
  • the method for implementing pseudo-orthogonal includes at least: demodulation pilot resources related to data transmission of a target user equipment and demodulation pilot resources related to data transmission of a paired user equipment, and demodulation guides used by the two The frequency sequence is different.
  • the demodulation pilot resource includes: a time-frequency resource for demodulating a pilot, a sequence for demodulating a pilot, a spreading code used for demodulating a pilot, and the like.
  • the paired user equipment information of the target user equipment includes at least one of the following:
  • the user equipment priority order information indicates an interference cancellation order of different user equipments, that is, an order in which channel gains of different user equipments are indicated, wherein a channel gain of one user equipment is used to represent a received signal to interference and noise ratio of the user equipment. (SINR) or the channel transmission quality condition of the user equipment. For example, a user equipment with a high priority indicates that its interference cancellation order is higher, or its channel gain is higher than other user equipment. In general, a user equipment can only perform interference cancellation processing on user equipments with lower priority; then, the user equipment with the lowest priority does not need to perform interference cancellation processing.
  • the data transmission block involved in the embodiment of the present invention may also be expressed as a data stream or a codeword.
  • the data transmission related parameter configuration information of the paired user equipment includes at least one of the following:
  • ratio information of the transmission power of the paired user equipment data transmission and the transmission power of the target user equipment data transmission or the ratio information of the transmission power related parameter of the paired user equipment data transmission and the transmission power related parameter of the target terminal data transmission;
  • ratio information of the transmit power of the different layers of the paired user equipment data transmission to the transmit power of the corresponding layer of the target user equipment data transmission, or the transmission power related parameters of the different layers of the paired user equipment data transmission and the target user equipment data transmission The ratio information of the transmit power related parameters of the corresponding layer.
  • the demodulation pilot related configuration parameter information related to the paired user equipment data transmission includes at least one of the following:
  • Precoding or beam and sum of demodulation pilots associated with paired user equipment data transmission Indicates whether the precoding of the demodulation pilot related to the data transmission of the user equipment or the indication of whether the beam is the same;
  • the method of the first embodiment of the present invention may further include:
  • the target user equipment performs interference cancellation processing based on at least one of the following information: the paired user equipment information, pairing Data transmission related configuration parameter information of the user equipment, and demodulation pilot related configuration parameter information related to data transmission of the paired user equipment;
  • the target user equipment does not perform interference cancellation processing.
  • the method of the first embodiment of the present invention may further include:
  • the network side device notifies the target user equipment of the ratio of the transmit power of the data transmission of the target user equipment to the demodulation pilot transmission power related to the data transmission of the target user equipment.
  • the target user equipment receives the information notification of the network side, when the target user equipment discovers or determines the transmit power of the data transmission of the target user equipment and the transmit power of the demodulation pilot transmission related to the data transmission of the target user equipment.
  • the ratio of the EPRE of the pilot frequency is -3 dB, that is: "EPRE of data transmission of the target user equipment” / "EPRE
  • the target user equipment considers that the priority of the interference cancellation is relatively high, and the target user equipment performs interference cancellation processing based on at least one of the following information: the paired user equipment information, and the data transmission related configuration parameter information of the paired user equipment. And pairing user equipment data transmission related demodulation pilot related configuration parameter information;
  • the target user equipment does not perform interference cancellation processing.
  • the method of the first embodiment of the present invention may further include:
  • DCI Format Defining a new downlink or uplink control information format (DCI Format), where the downlink or uplink DCI Format includes at least one of the following information: paired user equipment information of the target user equipment, and data transmission related to the paired user equipment Configuration parameter information, demodulation pilot related configuration parameter information related to paired user equipment data transmission;
  • the target user equipment blindly detects the downlink or uplink DCI Format, and if it is determined by blind detection, it is a new downlink or uplink DCI format, that is, the DCI Format includes at least one of the following information: paired user information of the target user equipment, pairing The data transmission related configuration parameter information of the user equipment, the demodulation pilot related configuration parameter information related to the paired user equipment data transmission, and the target user equipment performs interference cancellation processing based on the information;
  • the target user equipment does not perform interference cancellation processing.
  • the method of the first embodiment of the present invention may further include: at least one of the following different information layers of the data transmission of the target user equipment: paired user equipment information, data transmission related configuration of the paired user equipment Parameter information, data transmission with paired user equipment Off demodulation pilot related configuration parameter information.
  • the method of the first embodiment of the present invention may further include: notifying the target user equipment of at least one of the following information: user ID information of the target user equipment, and data transmission related configuration parameter information of the target user equipment. Demodulation pilot related configuration parameter information related to target user equipment data transmission.
  • the method of the first embodiment of the present invention may further include:
  • paired user equipment information of the target user equipment data transmission related configuration parameter information of the paired user equipment, and data transmission with the paired user equipment Related demodulation pilot related configuration parameter information;
  • the frequency domain resource unit is a subband in the frequency domain, or a resource block group (RBG), or a precoding resource group (PRG, Precoding Resource Group).
  • RBG resource block group
  • PRG Precoding Resource Group
  • FIG. 2 shows an application scenario of a downlink NOMA technology in the related art.
  • the downlink data sent by the base station to the target user equipment and the paired user equipment is on all the same or partially the same time-frequency resources, and the base station configures the pilot (including the measurement pilot and demodulation) for the target user equipment and the paired user equipment. Pilots, etc.) can be the same or non-orthogonal.
  • the base station determines the paired user equipment of the target user equipment (of course, the paired user equipment may also be more than two) and the power allocation between the target user equipment and the paired user equipment by using feedback information of all or a part of the devices in the coverage area, At least one of a pilot configuration, a downlink data transmission configuration related parameter, and the like, and notifying the target user equipment.
  • the target user equipment performs interference cancellation on the paired user equipment according to the received information, and then demodulates/decodes its own useful data.
  • FIG. 3 shows an application scenario of an uplink NOMA technology in the related art.
  • the base station 1 and the base station 2 are both receiving base stations of the target user equipment (user equipment 1), and the user equipment 1 One of the two data transmission blocks transmitted is transmitted to the base station 1, and the other is transmitted to the base station 2.
  • the user equipment 1 transmits the two data transmission blocks at different powers, and the pilots for transmitting the two data transmission blocks are the same or non-orthogonal.
  • the target receiving node of the data transmission block 1 is the base station 1
  • the target receiving node of the data transmission block 2 is the base station 2
  • the priority level of the base station 1 is higher than that of the base station 2, and therefore, the base station 1 is based on At least one of the power configuration, the pilot configuration information, the uplink data transmission configuration related parameter information, and the like of the data transmission block 2 performs interference cancellation, and then demodulates/decodes its useful data information data transmission block 2.
  • the base station transmits a downlink channel measurement pilot (as shown by S401 in FIG. 4), for example, CRS or CSI-RS in LTE; in the feedback phase, the target user equipment measures according to the measurement pilot.
  • Downlink path loss such as Reference Signal Received Power, referred to as RSRP
  • downlink channel state quality such as CQI/PMI/RI, etc.
  • other channel state related information as shown by S402 in FIG.
  • the base station determines the user equipment pairing, the power allocation between the user equipments, the priority between the user equipments, and the downlink of the user equipment according to the downlink path loss and/or downlink channel state quality or other channel state related information fed back by the target user equipment.
  • At least one of data transmission, pilot configuration related to downlink data transmission of the user equipment, etc. (as shown by S403 in FIG. 4), and notifying the target user equipment.
  • the pilots determined to be related to the downlink data transmission of the user equipment between the paired user equipments may be configured to be the same or non-orthogonal.
  • the base station and the target user equipment perform downlink data transmission (as shown by S404 in FIG. 4); the paired user equipment performs interference cancellation based on the acquired information (as shown by S405 in FIG. 4), and demodulates/decodes Useful downstream data.
  • User equipment pairing, power allocation, and the like may be performed based on path loss information (for example, RSRP) fed back by the target user equipment. Since the path loss information belongs to a long-term information, the corresponding paired user equipment, power allocation, and user equipment interference cancellation order (or Paired user device priority order), The target user equipment can be notified by semi-static signaling (eg, RRC signaling).
  • path loss information for example, RSRP
  • the target user equipment can be notified by semi-static signaling (eg, RRC signaling).
  • User equipment pairing, power allocation, and the like may also be performed based on downlink signaling state quality (for example, CQI information in the LTE protocol) fed back by the target user equipment; the base station uses dynamic CQI information of different user equipments to implement dynamic user equipment pairing, power allocation, and user Equipment scheduling, etc.
  • User equipment pairing and power allocation may also be performed based on channel gain information of different user equipments, the channel gain information including a ratio of target channel gain to interference plus noise power.
  • the notification of the corresponding paired user equipment, power allocation, user equipment interference cancellation order (or user equipment priority order), etc., may be notified by dynamic control signaling.
  • the signaling may also be notified to the target user equipment by semi-static signaling or dynamic control signaling.
  • An implementation manner is that the user equipment ID, the user equipment priority order, the power allocation information, the MCS information, and the like of the target user equipment and the paired user equipment are notified to the target user equipment by dynamic control signaling, for example, as shown in Table 1 below.
  • the target user equipment for interference cancellation For the target user equipment for interference cancellation.
  • the UE ID1 is the UE ID of the target user equipment, and the target user equipment has two paired user equipments, where the UE ID of the first paired user equipment is the UE ID2, and the UE ID of the second paired user equipment.
  • the priority order between the target user equipment and its two paired user equipments is the target user equipment, the first paired user equipment, The second paired user equipment is sequentially reduced; the power allocations are P1, P2, and P3, respectively, and the MCS levels are MCS1, MCS2, and MCS3, respectively.
  • the message that the base station notifies the target user equipment is not limited to the foregoing information, and the base station may notify at least one of the following information to the target user equipment:
  • the base station may notify the target user equipment by using the frequency domain resource unit as a unit; the frequency domain resource unit is a subband on the frequency domain, or an RBG, or a PRG.
  • the base station may choose to notify the target user equipment by semi-static signaling and/or dynamic control signaling.
  • the ratio information of the paired user equipment or the paired user equipment and the target user equipment, or the paired user equipment and the target are matched by the user equipment-specific RRC signaling.
  • the power ratio information of the user equipment is notified to the target user equipment; when the demodulation pilot related to the data transmission of the paired user equipment is DMRS, and the target user equipment and the paired user equipment use different DMRS ports, the user equipment is exclusive.
  • the RRC signaling notifies the target user equipment of the power information of the DRMS port used by the paired user equipment or the power ratio information of the DMRS port used by the target user equipment; when the demodulation pilot of the paired user equipment is the DMRS and the target user When the device and the paired user equipment use the same DMRS port, the power ratio information of the DMRS and the associated data used by the paired user equipment, or the data power of the paired user equipment and the target user equipment, by the user equipment-specific RRC signaling The ratio information is notified to the target user device.
  • the target user equipment determines the transmit power of its data and/or pilots in one of the following ways:
  • the ⁇ ′ power-offset is notified by at least 2-bit dynamic signaling in the DCI, and the state indicated by the at least 2-bit dynamic signaling includes at least 0 dB and ⁇ 10 log 10 (2) dB, and the ⁇ ′ power-offset may be It is regarded as a parameter that replaces the original ⁇ power-offset after the value range of ⁇ power-offset is expanded; ⁇ power-offset is notified by at least one bit of dynamic signaling in the DCI, which is indicated by the at least one-bit signaling
  • the state includes at least 0 dB, and ⁇ power-offset is a newly added parameter for controlling the ratio of PDSCH EPRE to CRS EPRE.
  • FIG. 5 shows a general flow chart of uplink data transmission using NOMA technology based on an embodiment of the present invention.
  • the target user equipment sends an uplink channel measurement pilot, such as a Sounding Reference Signal (SRS) in LTE (as shown by S501 in FIG. 5);
  • SRS Sounding Reference Signal
  • the uplink channel link quality related information measured by the frequency determining the interference cancellation order (or the priority order between the base stations) between the uplink receiving base station group and the base station in the uplink receiving base station group of the target user equipment, and uplink transmission Information such as the number of data transmission blocks and the power allocation between these data transmission blocks, and notify the target
  • the user equipment is marked (as shown by S502 in FIG. 5).
  • the target user equipment sends the foregoing data transmission block to each of the uplink receiving base station groups according to the indication (as shown in S503 in FIG. 5); the base station performs interference cancellation based on the transmission related information of the data transmission blocks, and then demodulates/ The target data transfer block data is decoded (as shown by S504 in Fig. 5).
  • the base stations communicate with each other about configuration information related to transmission of different data transmission blocks sent by the target user equipment, for example, pilot configuration information, power allocation information, MCS information of the data transmission blocks, At least one of data transfer block number information, priority information between data transfer blocks, target data transfer block identification information, and the like.
  • the uplink transmit power of the target user equipment is configured with different transmit powers according to different data transport block identifiers or indexes.
  • the base station may notify at least one of the identifier or index information, the power allocation information, the MCS information, the pilot configuration information, and the like of the data transmission block to the target user equipment by using radius signaling or dynamic control signaling.
  • the network side configures N sets of power allocation ratios for the target user equipment by using the upper layer semi-static signaling, where each set of power allocation ratio indicates a power ratio relationship between the target user equipment and its paired user equipment; the network side uses dynamic control signaling to A specific target user equipment indicates one of the power allocation ratios to assist the target user equipment in performing the current interference cancellation processing.
  • the target user equipment only allows one pair of user equipments
  • the four power allocation ratios defined by the higher layer signaling are 1/1, 1/2, 1/4, and >1, respectively, so that the network side can dynamically control through 2 bits.
  • the signaling informs the specific target user equipment of its power allocation ratio with the paired user equipment, as shown in Table 2 below:
  • the network side notifies the target user equipment of at least one of the following information: paired user equipment information, data transmission related parameter configuration information of the paired user equipment, and related to the data transmission of the paired user data equipment.
  • the pilot configuration related parameter information is used for interference cancellation processing of the interference of the target user equipment to the paired user equipment.
  • the target user equipment determines whether interference cancellation and interference data/pilot transmission power are required by the power allocation ratio information. For example, when the power allocation ratio received by the target user equipment is 1/1, the target user equipment and the paired user equipment are considered to be orthogonally paired, and the interference is small, and the target user equipment may select to perform interference cancellation or no interference cancellation.
  • the target user equipment and the paired user equipment are considered to be non-orthogonally paired, and the interference is large, and interference cancellation processing is required, and the transmit power of the paired user equipment is The transmission power of the target user equipment is twice; when the power allocation ratio received by the target user equipment is 1/4, the target user equipment and the paired user equipment are considered to be non-orthogonally matched, and the interference is large, and interference cancellation processing is required.
  • the transmit power of the paired user equipment is 4 times of the transmit power of the target user equipment; when the power allocation ratio received by the target user equipment is greater than 1, the target user equipment and the paired user equipment are considered to be non-orthogonal, but the target The priority of the user equipment is lower than that of the paired user equipment, that is, the channel gain of the target user equipment is lower than the pairing.
  • User equipment, the target user equipment does not require paired user equipment interference canceller processing, then the target user equipment to user equipment interfering its paired as a white noise process.
  • the target user equipment performs interference cancellation according to at least one of the paired user equipment information, the data transmission related parameter configuration information of the paired user equipment, and the pilot configuration related parameter information related to the paired user equipment data transmission. deal with.
  • the target user equipment estimates a paired user equipment data signal based on a SIC (Successive Interference Cancellation) receiver, and performs interference cancellation processing on the received signal of the target user equipment by using the estimated data signal of the paired user equipment and its transmit power. The data signal of the target user equipment is obtained.
  • SIC Successessive Interference Cancellation
  • the network side sends at least one of the following information to the target user equipment: paired user equipment information, data transmission related configuration parameter information of the paired user equipment, demodulation pilot related configuration parameter information related to the paired user equipment data transmission, for use in The target user equipment performs interference cancellation processing.
  • the demodulation pilot associated with the data transmission of the target user equipment is the same as the demodulation pilot associated with the data transmission of the paired user equipment.
  • the target user equipment determines, according to the received information, a ratio of a transmission power of the data transmission of the paired user equipment and a demodulation pilot transmission power related to the data transmission. And if the target user equipment finds or determines that the transmit power of the data transmission of the paired user equipment and the transmit power ratio of the demodulation pilot transmission related to the data transmission of the paired user meet the following conditions:
  • the target user equipment considers that the priority of the interference cancellation of the paired user equipment is lower than that of the user equipment, that is, the channel gain of the target user equipment is better than the channel gain of the paired user equipment, and the target user equipment is based on the paired user equipment information notified by the network side.
  • Data transmission with paired user equipment Performing interference cancellation processing on at least one of related configuration parameter information, demodulation pilot related configuration parameter information related to paired user equipment data transmission, and the like;
  • the target user equipment finds or determines that the ratio of the transmit power of the data transmission of the paired user equipment to the transmit power of the demodulation pilot transmission associated with the data transmission of the paired user equipment does not satisfy the foregoing relationship, the The data signal is subjected to interference cancellation processing, and the target user equipment can treat the interference of the paired user equipment as Gaussian white noise.
  • the network side sends at least one of the following information: the paired user equipment information, the data transmission related configuration parameter information of the paired user equipment, the demodulation pilot related configuration parameter information related to the paired user equipment data transmission, and the network
  • the side also notifies the target user equipment of the ratio of the transmit power of the data transmission of the target user equipment to the transmit power of the demodulation pilot transmission related to the data transmission of the target user equipment, for the target user equipment. Perform interference cancellation processing.
  • the demodulation pilot associated with the data transmission of the target user equipment is the same as the demodulation pilot associated with the data of the paired user equipment.
  • the target user equipment determines, according to the received information, a ratio of a transmission power of the data transmission of the target user equipment to a demodulation pilot transmission power related to the data transmission. And if the target user equipment finds or determines that the ratio of the transmit power of the data transmission of the target user equipment to the transmit power of the demodulation pilot transmission related to the data transmission of the target user equipment does not satisfy the following conditions:
  • the target user equipment considers that interference cancellation processing is required.
  • the target user equipment considers that the data transmission of the paired user equipment and the power ratio of the demodulation pilot transmission related to the data transmission of the paired user equipment satisfy the following conditions:
  • the EPRE ratio of the EPRE of the data transmission of the paired user equipment and the demodulation pilot associated with the data transmission of the paired user equipment is 0 dB;
  • the EPRE ratio of the EPRE of the data transmission of the paired user equipment and the demodulation pilot associated with the data transmission of the paired user equipment is -3 dB;
  • the target user equipment may obtain the transmit power information of the data transmission of the paired user equipment according to the data transmission of the paired user equipment and the power ratio information of the demodulation pilot related to the data transmission of the paired user equipment.
  • the target user equipment performs interference according to at least one of the received paired user equipment information, the data transmission related configuration parameter information of the paired user equipment, and the demodulation pilot related configuration parameter information related to the paired user equipment data transmission. Eliminate processing.
  • the target user equipment finds or determines that the ratio of its own data transmission to the data transmission related demodulation pilot transmission transmission power satisfies the above relationship, it is considered that the interference cancellation processing of the received data signal is not required, and the target is The user equipment can treat the interference of the paired user equipment as Gaussian white noise.
  • the network side sends at least one of the following information to the target user equipment: paired user equipment information, data transmission related configuration parameter information of the paired user equipment, demodulation pilot related configuration parameter information related to the paired user equipment data transmission, for use in The target user equipment performs interference cancellation processing.
  • the demodulation pilot associated with the data transmission of the target user equipment is the same as the demodulation pilot associated with the data of the paired user equipment.
  • the network side notifies the target user equipment by the RRC signaling and/or downlink dynamic control signaling specific to the target user equipment.
  • the downlink or uplink control information format includes at least one of the following information: paired user equipment information of the target user equipment, and data transmission related configuration of the paired user equipment.
  • the target user equipment checks whether the downlink or uplink DCI Format is the newly defined downlink or uplink DCI Format by blind detection to determine whether interference cancellation processing is required. For example, if the target user equipment determines that the downlink or uplink DCI Format is a newly defined downlink or uplink DCI format, the detected downlink or uplink DCI format includes the paired user equipment information and pairing of the target user equipment. At least one of data transmission related configuration parameter information of the user equipment, demodulation pilot related configuration parameter information related to the paired user equipment data transmission, and the like. The target user equipment will then perform interference cancellation processing based on the information and the other paired user equipment information received.
  • the downlink control information format DCI 2E is newly defined, where the DCI 2E includes at least paired user equipment information, data transmission related configuration parameter information of the paired user equipment, and demodulation pilot related configuration related to the paired user data transmission. At least one of parameter information and the like.
  • Each of the transmission modes corresponds to three types of DCI formats.
  • the three possible DCI formats corresponding to the transmission mode 9 are DCI 1A, DCI 2D, and DCI 2E, and the target user equipment performs blind detection on the three DCI formats in the transmission mode 9.
  • the target user equipment If the DCI Format of the TM9 is blindly detected as the DCI2E, the target user equipment considers that the interference cancellation priority of the paired user equipment is lower than that of the target user equipment, and the target user equipment may perform interference cancellation processing on the paired user equipment; otherwise, the target user equipment does not perform Interference cancellation processing.
  • the network side sends at least one of the following information to the target user equipment: paired user equipment information, data transmission related configuration parameter information of the paired user equipment, demodulation pilot related configuration parameter information related to the paired user equipment data transmission, for use in The target user equipment performs interference cancellation processing.
  • the demodulation pilot associated with the data transmission of the target user equipment and the demodulation pilot associated with the data transmission of its paired user equipment are pseudo-orthogonal or random.
  • the network side notifies the information to the target user equipment through proprietary RRC signaling and/or downlink dynamic control signaling.
  • the downlink or uplink DCI Format includes paired user equipment information of the target user equipment, data transmission related configuration information of the paired user equipment, and paired user equipment data. At least one of transmission related demodulation pilot related configuration parameter information and the like.
  • the target user equipment checks whether the downlink or uplink DCI Format is the newly defined downlink or uplink DCI Format by blind detection to determine whether interference cancellation processing is required. For example, if the target user equipment determines, by the blind detection, that the downlink or uplink DCI Format is a newly defined downlink or uplink DCI format, that is, the detected downlink or uplink DCI Format includes the paired user equipment information of the target user equipment, At least one of data transmission related configuration parameter information of the paired user equipment, demodulation pilot related configuration parameter information related to the paired user equipment data transmission, and the like. The target user equipment will then perform interference cancellation processing based on the information and the other paired user equipment information received.
  • the downlink control information format DCI 2E is newly defined, where the DCI 2E includes at least paired user equipment information, data transmission related configuration parameter information of the paired user equipment, and demodulation pilot related to the data transmission of the paired user equipment. At least one of configuration parameter information and the like.
  • Each transmission mode corresponds to three DCI formats.
  • three possible DCI formats corresponding to transmission mode 9 are DCI 1A, DCI 2D, and DCI 2E, and the target user equipment pair transmits The three DCI formats in mode 9 are blindly detected.
  • the target user equipment If the DCI Format of the TM9 is blindly detected as the DCI 2E, the target user equipment considers that the interference cancellation priority of the paired user equipment is lower than the target user equipment, and the target user equipment can pair the user equipment to perform interference cancellation processing; otherwise, the target user equipment does not perform Interference cancellation processing.
  • the network side notifies the target user equipment of the paired user equipment information of the corresponding layer, the data transmission related configuration parameter information of the paired user equipment, and the data transmission of the paired user equipment according to different layers of data transmission of the target user equipment or different data transmission blocks. At least one of related demodulation pilot related configuration parameter information and the like is used for the target user equipment to perform different interference cancellation processing on different layers.
  • the paired user equipment of the first layer is UE1 (assuming that the number of data transmission layers of UE1 is 1)
  • the paired user equipment of layer 2 is UE2 (assuming that the number of data transmission layers of UE2 is 1); or the paired user equipment of layer 1 is layer 2 of UE1 (assuming that the number of data transmission layers of
  • the data transmission of the target user equipment has a total of two data transmission blocks, wherein each data transmission block may encounter different paired user equipment conditions, for example, the paired user equipment of the first data transmission block is UE1, and the second The paired user equipment of the data transmission block is UE2 or the second data transmission block does not have a paired user equipment at all. Therefore, the network side needs to separately notify each data transmission block of its paired user equipment.
  • the network side can notify the target user equipment of the paired user equipment of each layer or each data transmission block according to the following format:
  • Layer 1/first data transmission block at least one of paired user equipment information, data transmission related configuration parameter information of the paired user equipment, and demodulation pilot related configuration parameter information related to data transmission of the paired user equipment;
  • Layer 2/second data transmission block at least one of paired user equipment information, data transmission related configuration parameter information of the paired user equipment, and demodulation pilot related configuration parameter information related to data transmission of the paired user equipment;
  • the layer I/the first data transmission block at least one of paired user equipment information, data transmission related configuration parameter information of the paired user equipment, and demodulation pilot related configuration parameter information related to the paired user equipment data transmission.
  • the network side notifies the target user equipment of the paired user equipment information of the corresponding layer, the data transmission related configuration parameter information of the paired user equipment, and the demodulation related to the data transmission of the paired user equipment according to different sub-bands of the data transmission of the target user equipment. At least one of the frequency-related configuration parameter information and the like is used for the target user equipment to perform different interference cancellation processing on different layers.
  • the sub-band division of the data transmission of the target user equipment may be bound to the system bandwidth, that is, different system bandwidths correspond to different sub-band division situations.
  • the correspondence between subband division and system bandwidth is shown in Table 3:
  • the system bandwidth in Table 3 is a physical resource block (Physical Resource Block, PRB for short).
  • PRB Physical Resource Block
  • the paired user equipment of the first sub-band of the target user equipment is UE1, but the second sub-band does not have the paired user equipment or the paired user equipment of the second sub-band. It is another user equipment that is not UE1. Therefore, this situation requires separately reporting the paired user situation to different sub-bands of the target user equipment.
  • the network side may notify the target user equipment of the paired user equipment of each subband according to the following format:
  • the first sub-band at least one of paired user equipment information, data transmission related configuration parameter information of the paired user equipment, and demodulation pilot related configuration parameter information related to data transmission of the paired user equipment;
  • the second sub-band at least one of paired user equipment information, data transmission related configuration parameter information of the paired user equipment, and demodulation pilot related configuration parameter information related to data transmission of the paired user equipment;
  • the Jth subband at least one of paired user equipment information, data transmission related configuration parameter information of the paired user equipment, and demodulation pilot related configuration parameter information related to the paired user equipment data transmission.
  • the ninth embodiment of the present invention provides a signaling device between non-orthogonal user equipments. As shown in FIG. 6, the device is applied to a network side device, and the device includes:
  • the information acquiring unit 10 is configured to acquire at least one of the following information: paired user equipment information of the target user equipment, data transmission related configuration parameter information of the paired user equipment, and pairing Demodulation pilot related configuration parameter information related to user equipment data transmission;
  • the information notification unit 20 is configured to notify the target user equipment of the acquired information for performing interference cancellation processing
  • the data transmission of the target user equipment and the data transmission of the paired user equipment are configured with all the same or partially the same time-frequency resources, different transmission powers, and demodulation related to data transmission of the paired user equipment.
  • the pilot and the demodulation pilot associated with the data transmission of the target user equipment are configured with non-orthogonal demodulation pilot resources.
  • the demodulation pilot resource related to data transmission of the target user equipment and demodulation pilot resources related to data transmission of the paired user equipment which are the same or pseudo-orthogonal; wherein
  • the pseudo-orthogonal implementation includes: the demodulation pilot resource related to data transmission of the target user equipment and the demodulation pilot resource related to data transmission of the paired user equipment, which adopt different pilot sequences.
  • the information notification unit is further configured to notify the obtained user information to the target user equipment by using proprietary RRC signaling and/or downlink dynamic control signaling.
  • the device further includes: a predefined unit 30, configured to pre-define a transmit power of data transmission of the target user equipment and the lowest priority user equipment in the paired user equipment, and a solution related to the data transmission The ratio of the transmit power of the pilot transmission is satisfied:
  • the EPRE ratio of the EPRE of the data transmission of the user equipment and the demodulation pilot associated with the data transmission is -3 dB.
  • the information notification unit 20 is further configured to compare the data transmission of the target user equipment and the demodulation pilot transmission power related to the data transmission of the target user equipment. Notifying the target user device.
  • the information notification unit 20 is further configured to send the acquired information through a newly defined downlink or uplink control information format.
  • the at least one of the different layers of the data transmission of the target user equipment has different information: paired user equipment information, data transmission related configuration parameter information of the paired user equipment, and demodulation pilot related to the data transmission of the paired user equipment.
  • Related configuration parameter information is paired user equipment information, data transmission related configuration parameter information of the paired user equipment, and demodulation pilot related to the data transmission of the paired user equipment.
  • the information notification unit 20 is further configured to notify at least one of the following information to the target user equipment: device ID information of the target user equipment, data transmission related configuration parameter information of the target user equipment, and the target user equipment. Data transmission related demodulation pilot related configuration parameter information.
  • the information notification unit 20 is further configured to notify at least one of the following information to the target user equipment in units of frequency domain resource units: paired user equipment information of the target user equipment, data of the paired user equipment Transmitting relevant configuration parameter information, demodulation pilot related configuration parameter information related to paired user equipment data transmission;
  • the frequency domain resource unit is a subband, or an RBG, or a PRG.
  • the information acquiring unit 10, the information notifying unit 20, and the predefined unit 30 may be configured by a central processing unit (CPU) of a network side device, a microprocessor (MPU, a Micro Processing Unit), and a digital signal processor (DSP). , Digital Signal Processor) or Field-Programmable Gate Array (FPGA) implementation.
  • CPU central processing unit
  • MPU Microprocessor
  • DSP digital signal processor
  • FPGA Field-Programmable Gate Array
  • the tenth embodiment of the present invention provides an interference processing device between non-orthogonal users. As shown in FIG. 7, the device is applied to a target user equipment, and the device includes:
  • the information receiving unit 40 is configured to receive at least one of the following information: paired user equipment information of the target user equipment, data transmission related configuration parameter information of the paired user equipment, and demodulation pilot related configuration parameters related to the paired user equipment data transmission.
  • the interference processing unit 50 is configured to perform interference cancellation processing based on the received information
  • the target user equipment defaults that the data transmission of the paired user equipment and the data transmission of the target user equipment are all configured with the same or partially the same time-frequency resource, different transmission power, and the paired user equipment.
  • the data transmission related demodulation pilot and the demodulation pilot associated with the data transmission of the target user equipment configure non-orthogonal demodulation pilot resources.
  • the target user equipment defaults to the demodulation pilot resource related to data transmission of the target user equipment and demodulation pilot resources related to data transmission of the paired user equipment, which are the same or pseudo-orthogonal
  • the pseudo-orthogonal implementation includes: the demodulation pilot resource related to data transmission of the target user equipment and demodulation pilot resources related to data transmission of the paired user equipment, both of which adopt The pilot sequence is different.
  • the information receiving unit 40 is further configured to obtain the information by receiving proprietary RRC signaling and/or downlink dynamic control signaling.
  • the interference processing unit 50 is further configured to: when determining that the data transmission of the paired user equipment and the power ratio of the demodulation pilot transmission related to the data transmission of the paired user equipment meet the following conditions:
  • an EPRE ratio of each resource unit power EPRE of the data transmission of the paired user equipment and a demodulation pilot associated with the data transmission is 0 dB. If the number of layers of the data transmission of the paired user equipment is greater than two layers, the EPRE ratio of the data transmission of the paired user equipment and the demodulation pilot associated with the data transmission is -3 dB;
  • the interference processing unit 50 determines that the interference cancellation of the paired user equipment is lower than the target user equipment, and performs interference cancellation processing based on at least one of the following information: the paired user equipment information, the paired user equipment Data transmission related configuration parameter information, demodulation pilot related configuration parameter information related to paired user equipment data transmission;
  • the interference processing unit 50 does not perform interference cancellation processing.
  • the interference processing unit 50 is further configured to determine that the ratio of the transmit power of the data transmission of the target user equipment to the transmit power of the demodulation pilot transmission related to the data transmission of the target user equipment does not satisfy the following When conditions:
  • the EPRE ratio of the resource unit EPRE of the data transmission of the target user equipment and the demodulation pilot associated with the data transmission is 0 dB. If the number of layers of the data transmission of the target user equipment is greater than two layers, the EPRE ratio of the data transmission EPRE of the target user equipment and the demodulation pilot associated with the data transmission is -3 dB;
  • the interference processing unit 50 determines that the priority of the interference cancellation of the target user equipment is higher than that of the paired user equipment, and performs interference cancellation processing based on at least one of the following information: the paired user equipment information, the data transmission of the paired user equipment Related configuration parameter information, demodulation pilot related configuration parameter information related to data transmission of the paired user equipment;
  • the interference processing unit 50 does not perform interference cancellation processing.
  • the interference processing unit 50 is further configured to: blindly detect a downlink or uplink control information format, and determine, by blind detection, that the downlink or uplink control information format includes at least one of the following information: paired user equipment information of the target user equipment. And the data transmission related configuration parameter information of the paired user equipment and the demodulation pilot related configuration parameter information related to the data transmission of the paired user equipment, where the interference processing unit performs interference cancellation processing based on the information;
  • the interference processing unit 50 does not perform interference cancellation processing.
  • the interference processing unit 50 is further configured to: determine, according to the received information, at least one of the following information that different layers of the data transmission of the target user equipment have: paired user equipment information, data transmission related configuration of the paired user equipment Parameter information, demodulation pilot related configuration parameter information related to paired user equipment data transmission.
  • the interference processing unit 50 is further configured to receive at least one of the following information: device ID information of the target user equipment, data transmission related configuration parameter information of the target user equipment, Demodulation pilot related configuration parameter information related to target user equipment data transmission.
  • the interference processing unit 50 is further configured to: determine at least one of the following information in units of frequency domain resource units: paired user equipment information of the target user equipment, data transmission related configuration parameter information of the paired user equipment, and Pairing user equipment data transmission related demodulation pilot related configuration parameter information;
  • the frequency domain resource unit is a subband, or an RBG, or a PRG.
  • the information receiving unit 40 and the interference processing unit 50 can be implemented by a CPU, an MPU, a DSP, or an FPGA of the target user equipment.
  • the apparatus for tracking the service signaling may also be stored in a computer readable storage medium if it is implemented in the form of a software function module and sold or used as a separate product.
  • the technical solution of the embodiments of the present invention may be embodied in the form of a software product in essence or in the form of a software product stored in a storage medium, including a plurality of instructions.
  • a computer device (which may be a personal computer, server, or network device, etc.) is caused to perform all or part of the methods described in various embodiments of the present invention.
  • the foregoing storage medium includes various media that can store program codes, such as a USB flash drive, a mobile hard disk, a read only memory (ROM), a magnetic disk, or an optical disk.
  • program codes such as a USB flash drive, a mobile hard disk, a read only memory (ROM), a magnetic disk, or an optical disk.
  • the embodiment of the present invention further provides a storage medium, where a computer program is stored, which is used to perform interference processing and signaling notification method between non-orthogonal user equipments according to an embodiment of the present invention.
  • the embodiment of the present invention uses the paired user equipment information of the target user equipment, the data transmission related configuration parameter information of the paired user equipment, and the demodulation pilot related configuration parameter information related to the data transmission of the paired user equipment. At least one of the notifications is sent to the target user equipment for interference cancellation processing; the multiplexing capacity of the non-orthogonal user equipment and the reception performance when the non-orthogonal user equipment is multiplexed are improved, and the NOMA technology can be better supported in the actual system. Should Used to help further increase system capacity and performance.
  • embodiments of the present invention can be provided as a method, system, or computer program product. Accordingly, the present invention can take the form of a hardware embodiment, a software embodiment, or a combination of software and hardware. Moreover, the invention can take the form of a computer program product embodied on one or more computer-usable storage media (including but not limited to disk storage and optical storage, etc.) including computer usable program code.
  • the computer program instructions can also be stored in a computer readable memory that can direct a computer or other programmable data processing device to operate in a particular manner, such that the instructions stored in the computer readable memory produce an article of manufacture comprising the instruction device.
  • the apparatus implements the functions specified in one or more blocks of a flow or a flow and/or block diagram of the flowchart.
  • These computer program instructions can also be loaded onto a computer or other programmable data processing device such that a series of operational steps are performed on a computer or other programmable device to produce computer-implemented processing for execution on a computer or other programmable device.
  • the instructions provide steps for implementing the functions specified in one or more of the flow or in a block or blocks of a flow diagram.

Abstract

本发明公开了一种非正交用户设备间的干扰处理及信令通知方法和装置,信令通知方法包括:将以下信息的至少之一通知给目标用户设备用以进行干扰消除处理:目标用户设备的配对用户设备信息、配对用户设备的数据传输相关配置参数信息、与配对用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息;其中,所述目标用户设备的数据传输与所述配对用户设备的数据传输配置了全部相同或者部分相同的时频资源、不同的发射功率,且与所述配对用户设备的数据传输相关的解调导频和与所述目标用户设备的数据传输相关的解调导频配置了非正交的解调导频资源。

Description

非正交用户设备间干扰处理及信令通知方法和装置、存储介质 技术领域
本发明涉及通信领域的非正交多址(NOMA,Non-orthogonal Multiple Access)技术,尤其涉及一种非正交用户设备间的干扰处理及信令通知方法和装置、存储介质。
背景技术
多用户多输入多输出(MU-MIMO,Multiple User Multiple Input Multiple Output)技术虽然在长期演进(LTE,Long Term Evolution)版本8/9/10中已经定义了,但是由于现有的MU配对定义是基于配对MU用户之间尽量正交(即干扰尽量小)的原则进行的,这不仅限制了可以同时MU配对的用户的数量,而且实际中MU用户之间仍然存在残留的相互干扰也限制了MU-MIMO相对于单用户多输入多输出(SU-MIMO,Single User Multiple Input Multiple Output)的吞吐量增益。为了进一步增加配对用户数量或者系统吞吐量,关于非正交多址(NOMA,Non-orthogonal Multiple Access)技术的研究应用而生。NOMA技术通常是基于接收端的连续干扰消除(SIC,Successive Interference Cancellation)技术的,不要求配对用户之间一定要正交。
在LTE系统中,采用的是公共参考信号(CRS,Common Reference Signal)进行导频测量和数据解调,即所有用户都使用CRS进行信道估计。在采用基于CRS的预编码处理方式时,需要发射端额外通知接收端数据发送时所使用的具体预编码矩阵(也可以称为预编码权值)信息,导频的开销较大。另外,在MU-MIMO系统中,由于多个终端使用相同的CRS,无法实现导频的正交,因此,是无法估计干扰的。
在增强的长期演进(LTE-A,Advanced Long Term Evolution)系统中,为了降低导频开销和提高信道估计准确度,将导频测量和数据解调功能分开,分别定义了两类参考信号,即解调参考信号(DMRS,Demodulation Reference Signal)和信道状态信息参考信号(CSI-RS,Channel State Information Referenced Signal)。其中,CSI-RS主要用于信道测量以获得信道质量信息(CQI,Channel Quality Information)并反馈,以便基站侧可以利用该信息完成用户调度以及实现调制编码方式(MCS,Modulation and Coding Scheme)的自适应分配,CSI-RS的传输中并不携带预编码信息;而DMRS主要用于物理下行共享信道(PDSCH,Physical Downlink Shared Channel)以及增强的物理下行控制信道(ePDCCH,enhanced Physical Downlink Control Channel)的信道估计以完成数据/控制信道的解调,DMRS的传输携带有相应PDSCH/ePDCCH的预编码信息。LTE和LTE-A系统根据上下行双工方式的不同可分为频分双工(FDD,Frequency Division Duplex)和时分双工(TDD,Time Division Duplex)系统,FDD和TDD系统的CSI-RS和DMRS的图样会有所差异。
在LTE中,为了支持对不同终端PDSCH发送功率的调整,引入了PA和PB两个参数用于指示PDSCH每资源单元功率(EPRE,Energy per Resource Element)与CRS EPRE的比率。由于LTE中,支持对CRS的power boosting(功率增强),同时为了保证每个正交频分复用(OFDM,Orthogonal Frequency Division Multiplexing)符号的发送功率一致性,在发送CRS的OFDM符号上,CRS进行power boosting的同时,PDSCH需要降低一定的功率,进而导致发送CRS的OFDM符号上和没有发送CRS的OFDM符号上,PDSCH对应的EPRE存在差异。为了区分这种差异,分别定义ρA表示没有CRS的OFDM符号上PDSCH EPRE与CRS EPRE的比率,ρB表示存在CRS的OFDM符号上,PDSCH EPRE与CRS EPRE的比率,此时 PB=ρBA。其中,当PDSCH基于4天线传输分集发送时,ρA=δpower-offset+PA+10log10(2),否则,ρA=δpower-offset+PA;其中,δpower-offset除了在MU-MIMO传输模式下的取值为-3dB之外,其它场景下取值为0dB。上述信息都是对应于目标用户与服务小区之间链路上的信息。
如何很好地建立一套信令机制来支持NOMA技术在实际系统中的应用,是NOMA技术研究中目前需要解决的一个问题。
发明内容
为解决现有存在技术问题,本发明实施例提供一种非正交用户设备间的干扰处理及信令通知方法和装置、存储介质。
本发明实施例提供一种非正交用户设备间的信令通知方法,所述方法包括:
将以下信息的至少之一通知给目标用户设备用以进行干扰消除处理:目标用户设备的配对用户设备信息、配对用户设备的数据传输相关配置参数信息、配对用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息;
其中,所述目标用户设备的数据传输与所述配对用户设备的数据传输配置了全部相同或者部分相同的时频资源、不同的发射功率,且与所述配对用户设备的数据传输相关的解调导频和与所述目标用户设备的数据传输相关的解调导频配置了非正交的解调导频资源。
本发明实施例还提供一种非正交用户设备间的干扰处理方法,所述方法包括:
目标用户设备接收以下信息的至少之一:目标用户设备的配对用户设备信息、配对用户设备的数据传输相关配置参数信息、与配对用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息;所述目标用户设备基于接收的所述信息进行干扰消除处理;
其中,所述目标用户设备默认所述配对用户设备的数据传输与所述目 标用户设备的数据传输配置了全部相同或者部分相同的时频资源、不同的发射功率,且与所述配对用户设备的数据传输相关的解调导频和与所述目标用户设备的数据传输相关的解调导频,配置了非正交的解调导频资源。
本发明实施例还提供一种非正交用户设备间的信令通知装置,所述装置应用于网络侧设备,所述装置包括:
信息获取单元,配置为获取以下信息的至少之一:目标用户设备的配对用户设备信息、配对用户设备的数据传输相关配置参数信息、配对用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息;
信息通知单元,配置为将所获取的信息通知给目标用户设备用以进行干扰消除处理;
其中,所述目标用户设备的数据传输与所述配对用户设备的数据传输配置了全部相同或者部分相同的时频资源、不同的发射功率,且与所述配对用户设备的数据传输相关的解调导频和与所述目标用户设备的数据传输相关的解调导频,配置了非正交的解调导频资源。
本发明实施例还提供一种非正交用户设备间的干扰处理装置,所述装置应用于目标用户设备,所述装置包括:
信息接收单元,配置为接收以下信息的至少之一:目标用户设备的配对用户设备信息、配对用户设备的数据传输相关配置参数信息、与配对用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息;
干扰处理单元,配置为基于接收的所述信息进行干扰消除处理;
其中,所述目标用户设备默认所述配对用户设备的数据传输与所述目标用户设备的数据传输配置了全部相同或者部分相同的时频资源、不同的发射功率,且与所述配对用户设备的数据传输相关的解调导频、以及与所述目标用户设备的数据传输相关的解调导频配置了非正交的解调导频资源。
本发明实施例还提供一种存储介质,该存储介质存储有计算机程序,该计算机程序用于执行上述非正交用户设备间的干扰处理及信令通知方法。
本发明实施例提供的一种非正交用户设备间的干扰处理及信令通知方法和装置、存储介质,通过将目标用户设备的配对用户设备信息、配对用户设备的数据传输相关配置参数信息、配对用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息等以上信息中的至少之一通知给目标用户设备用以进行干扰消除处理;提高了非正交用户设备的复用容量和非正交用户设备复用时的接收性能,能够较好地支持NOMA技术在实际系统中的应用,从而有利于进一步提高系统容量以及性能。
附图说明
图1为本发明实施例的一种非正交用户设备间的干扰处理及信令通知方法的流程图;
图2为相关技术中下行NOMA技术的应用场景示意图;
图3为相关技术中上行NOMA技术的应用场景示意图;
图4为本发明实施例中使用NOMA技术之后的下行数据传输的流程示意图;
图5为本发明实施例中使用NOMA技术之后的上行数据传输的流程示意图;
图6为本发明实施例的一种非正交用户设备间的信令通知装置的结构示意图;
图7为本发明实施例的一种非正交用户设备间的干扰处理装置的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明的技术方案进一步详细阐述。
实施例一
本发明实施例一提供的一种非正交用户设备(User Equipment,简称为UE)间的干扰处理及信令通知方法,如图1所示,该方法主要包括:
步骤101,网络侧设备将以下信息的至少之一通知给目标用户设备用以进行干扰消除处理:目标用户设备的配对用户信息、配对用户设备的数据传输相关配置参数信息、配对用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息;
用户设备也可以称之为终端,网络侧设备不仅可以是基站,还可以是其他的与用户设备或者终端相对地用于控制网络系统的设备。
其中,所述目标用户设备的数据传输与所述配对用户设备的数据传输至少配置了全部相同或者部分相同的时频资源、不同的发射功率,且网络设备侧为所述目标用户设备配置了相互非正交的解调导频资源。其中,所述非正交的解调导频资源包括所述解调导频资源之间是相同的或者是伪正交的,因此所述目标用户和配对用户的解调导频之间可能存在相互干扰。其中,所述解调导频资源包括解调导频时频资源、解调导频的序列、解调导频所采用的扩频码等。所述配置了相同的解调导频资源是指目标用户设备和其配对用户设备的解调导频资源(包括解调导频所采用的时频资源、解调导频的序列、解调导频所采用的扩频码等)是完全相同的;所述配置了伪正交的解调导频资源是指目标用户设备和其配对用户设备之间的解调导频资源是伪正交的,即非正交的,其中至少包括目标用户设备的解调导频和其配对用户设备的解调导频之间采用了不同的解调导频序列。
所述网络侧设备可以将所述信息通过用户设备专有的(UE-specific)无线资源控制(RRC,Radio Resource Control)信令和/或下行动态控制信令 通知给所述目标用户设备。
步骤102,目标用户设备基于接收的所述信息进行干扰消除处理;
其中,所述目标用户设备默认或假设所述配对用户设备的数据传输与所述目标用户设备的数据传输配置了全部相同或者部分相同的时频资源、不同的发射功率,且与所述配对用户设备的数据传输相关的解调导频和与所述目标用户设备的数据传输相关的解调导频配置了非正交的解调导频资源。
其中,所述与目标用户设备的数据传输相关的解调导频资源和与配对用户设备的数据传输相关的解调导频资源,这两者之间可以是相同的或者伪正交的;所述伪正交的实现方法至少包括:所述与目标用户设备的数据传输相关的解调导频资源和与配对用户设备的数据传输相关的解调导频资源,这两者采用的解调导频序列不同。所述解调导频资源包括:解调导频的时频资源、解调导频的序列、解调导频所采用的扩频码等。
其中,所述目标用户设备的配对用户设备信息至少包括以下之一:
1)目标用户设备是否存在配对用户设备的指示信息;
2)目标用户设备的配对用户设备数目信息;
3)目标用户设备和所述配对用户设备之间的用户设备优先级顺序信息;
4)配对用户设备标识(ID)信息;
5)配对用户设备的服务小区ID信息;
6)配对用户设备的服务小区ID与目标用户设备的服务小区ID是否相同的指示信息;
7)目标用户设备的层所对应的配对用户设备的层的指示信息、或者目标用户设备的数据传输块(TB,Transmission Block)所对应的配对用户设备的数据传输块的指示信息;
8)配对用户设备的层数目信息;
9)配对用户设备的数据扰码序列信息。
用户设备优先级顺序信息指示了不同用户设备的干扰消除顺序,也即指示了不同用户设备的信道增益的排列顺序,其中,一个用户设备的信道增益用于表征该用户设备的接收信干噪比(SINR)或者该用户设备的信道传输质量状况。例如:一个用户设备的优先级高表示它的干扰消除顺序较高,或者它的信道增益比其它用户设备高。一般情况下,一个用户设备只能对优先级比它低的用户设备实施干扰消除处理;那么,优先级最低的那个用户设备不需要进行干扰消除处理。
需要说明的是,本发明实施例中所涉及到的数据传输块也可以表述为数据流或者码字等。
其中,所述配对用户设备的数据传输相关参数配置信息至少包括以下之一:
1)配对用户设备数据传输的调制和/或编码等级;
2)配对用户设备数据传输的调制和/或编码等级与目标用户设备数据传输的调制和/或编码等级之间的偏差;
3)配对用户设备数据传输所使用的预编码或者波束相关指示信息;
4)配对用户设备数据传输的预编码或者波束与目标用户设备数据传输的预编码或者波束是否相同的指示信息;
5)配对用户设备数据传输与目标用户设备数据传输所占用的时频资源是否相同的指示信息;
6)配对用户设备数据传输与目标用户设备数据传输所占用相同时频资源位置的指示信息;
7)配对用户设备数据传输所使用的时频资源分配方式;
8)配对用户设备数据传输的发射功率信息或者发射功率相关的参数配 置信息;
9)配对用户设备数据传输的发射功率与配对用户数据传输相关的解调导频的发射功率的比值信息,和/或,配对用户数据传输的发射功率相关参数与配对用户数据传输相关解调导频的发射功率相关参数的比值信息;
10)配对用户设备数据传输的发射功率与目标用户设备数据传输的发射功率的比值信息,或者,配对用户设备数据传输的发射功率相关参数与目标终端数据传输的发射功率相关参数的比值信息;
11)配对用户设备数据传输所占用的数据传输块和/或层的数目;
12)配对用户设备数据传输所占用的数据传输块和层的映射关系;
13)配对用户设备数据传输的不同数据传输块的发射功率信息或者发射功率相关的参数配置信息;
14)配对用户设备数据传输的不同层的发射功率信息或者发射功率相关参数配置信息;
15)配对用户设备数据传输的不同层的发射功率和与配对用户设备数据传输相关的解调导频传输的对应层的发射功率的比值信息,或者,配对用户设备数据传输的不同层的发射功率相关参数和与配对用户设备数据传输相关解调导频的发射功率相关参数的比值信息;
16)配对用户设备数据传输的不同层的发射功率与目标用户设备数据传输的对应层的发射功率的比值信息,或者,配对用户设备数据传输的不同层的发射功率相关参数与目标用户设备数据传输的对应层的发射功率相关参数的比值信息。
其中,所述与配对用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息至少包括以下之一:
1)与配对用户设备数据传输相关的解调导频的预编码或者波束信息;
2)与配对用户设备数据传输相关的解调导频的预编码或者波束和与目 标用户设备数据传输相关的解调导频的预编码或者波束是否相同的指示信息;
3)与配对用户设备数据传输相关的解调导频的资源配置信息;
4)与配对用户设备数据传输相关的解调导频和与目标用户设备数据传输相关的解调导频资源配置是否相同的指示信息;
5)与配对用户设备数据传输相关的解调导频的发射功率信息;
6)与配对用户设备数据传输相关的解调导频的发射功率和与目标用户设备数据传输相关的解调导频的发射功率是否相同的指示信息;
7)与配对用户设备数据传输相关的解调导频的不同层的发射功率信息;
8)与配对用户设备数据传输相关的解调导频的不同层的发射功率和与目标用户设备数据传输相关的解调导频的对应层的发射功率是否相同的指示信息。
在一实施方式中,本发明实施例一的方法还可包括:
网络侧预定义或假设所述目标用户设备和所述配对用户设备中优先级最低的用户的数据传输的发射功率和与所述数据传输相关的解调导频传输的发射功率的比值满足:
当所述优先级最低的用户设备的数据传输的层数小于或等于两层时,所述用户设备的数据传输的每资源单元功率(EPRE)和与所述数据传输相关的解调导频的EPRE比值为0dB,即:“所述用户设备的数据传输的EPRE”/“与所述用户设备的数据传输相关的解调导频的EPRE”=0dB;当所述优先级最低的用户设备的数据传输的层数大于两层时,所述用户设备的数据传输的EPRE和与所述数据传输相关的解调导频的EPRE比值为-3dB,即:“所述用户设备的数据传输的EPRE”/“与所述用户设备的数据传输相关的解调导频的EPRE”=-3dB。
当目标用户设备发现或者确定所述配对用户设备的数据传输的发射功率和与所述配对用户设备的数据传输相关的解调导频传输的发射功率的比值满足以下条件时:若所述配对用户设备的数据传输的层数小于或等于两层时,所述配对用户设备的数据传输的EPRE和与所述数据传输相关的解调导频的EPRE比值为0dB,即:“所述配对用户设备的数据传输的EPRE”/“与所述配对用户设备的数据传输相关的解调导频的EPRE”=0dB;若所述配对用户设备的数据传输的层数大于两层时,所述配对用户设备的数据传输的EPRE和与所述数据传输相关的解调导频的EPRE比值为-3dB,即:“所述配对用户设备的数据传输的EPRE”/“与所述配对用户设备的数据传输相关的解调导频的EPRE”=-3dB;
所述目标用户设备确定所述配对用户设备的干扰消除的优先级比所述目标用户设备低,所述目标用户设备基于以下信息的至少之一进行干扰消除处理:所述配对用户设备信息、配对用户设备的数据传输相关配置参数信息、配对用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息;
否则,所述目标用户设备不进行干扰消除处理。
在一实施方式中,本发明实施例一的方法还可包括:
网络侧设备将目标用户设备的数据传输的发射功率和与所述目标用户设备的数据传输相关的解调导频传输功率的比值通知给所述目标用户设备。
目标用户设备接收所述网络侧的信息通知,当目标用户设备发现或者确定所述目标用户设备的数据传输的发射功率和与所述目标用户设备的数据传输相关的解调导频传输的发射功率比值不满足以下条件时:若所述目标用户设备的数据传输的层数小于或等于两层时,所述目标用户设备的数据传输的EPRE和与所述数据传输相关的解调导频的EPRE的比值为0dB,即:“所述目标用户设备的数据传输的EPRE”/“与所述目标用户设备的数 据传输相关的解调导频的EPRE”=0dB;若所述目标用户设备的数据传输的层数大于两层时,所述目标用户设备的数据传输的EPRE和与所述数据传输相关的解调导频的EPRE的比值为-3dB,即:“所述目标用户设备的数据传输的EPRE”/“与所述目标用户设备的数据传输相关的解调导频的EPRE”=-3dB;
所述目标用户设备认为自身的干扰消除的优先级比较高,所述目标用户设备基于以下信息的至少之一进行干扰消除处理:所述配对用户设备信息、配对用户设备的数据传输相关配置参数信息、配对用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息;
否则,所述目标用户设备不进行干扰消除处理。
在一实施方式中,本发明实施例一的方法还可包括:
定义一种新的下行或者上行控制信息格式(DCI Format),其中,所述下行或者上行DCI Format中包括以下信息的至少之一:目标用户设备的配对用户设备信息、配对用户设备的数据传输相关配置参数信息、与配对用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息;
目标用户设备盲检测下行或者上行DCI Format,若通过盲检测确定是新的下行或者上行DCI Format,即所述DCI Format中包括以下信息的至少之一:所述目标用户设备的配对用户信息、配对用户设备的数据传输相关配置参数信息、与配对用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息,则目标用户设备基于所述信息进行干扰消除处理;
否则,目标用户设备不进行干扰消除处理。
在一实施方式中,本发明实施例一的方法还可包括:所述目标用户设备的数据传输的不同层具有的以下至少一种信息不同:配对用户设备信息、配对用户设备的数据传输相关配置参数信息、与配对用户设备数据传输相 关的解调导频相关配置参数信息。
在一实施方式中,本发明实施例一的方法还可包括:将以下信息的至少之一通知给所述目标用户设备:目标用户设备的用户ID信息、目标用户设备的数据传输相关配置参数信息、与目标用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息。
在一实施方式中,本发明实施例一的方法还可包括:
将以下信息的至少之一以频域资源单元为单位通知给所述目标用户设备:所述目标用户设备的配对用户设备信息、配对用户设备的数据传输相关配置参数信息、与配对用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息;
其中,所述频域资源单元为频域上的一个子带、或者一个资源块组(RBG,Resource Block Group)、或者一个预编码资源组(PRG,Precoding Resource Group)。
下面再结合具体应用场景详细说明。
图2示出了相关技术中的一种下行NOMA技术的应用场景。图2中,基站向目标用户设备和配对用户设备发送的下行数据在全部相同或部分相同的时频资源上,基站为目标用户设备和配对用户设备配置的导频(包括测量导频、解调导频等)可以是相同的或者是非正交的。基站通过其所覆盖范围内的所有或部分设备的反馈信息,确定目标用户设备的配对用户设备(当然配对用户设备也可以是两个以上)以及目标用户设备和配对用户设备之间的功率分配、导频配置、下行数据传输配置相关参数等其中至少之一,并将其通知给目标用户设备。目标用户设备根据接收到的所述信息,对配对用户设备进行干扰消除,然后解调/解码自身的有用数据。
图3示出了相关技术中的一种上行NOMA技术的应用场景。图3中,基站1和基站2均为目标用户设备(用户设备1)的接收基站,用户设备1 所发送的两个数据传输块中的其中之一是发送给基站1的,另一个则是发送给基站2的。用户设备1以不同的功率发射这两个数据传输块,且用于传输这两个数据传输块的导频相同或者非正交。假设数据传输块1的目标接收节点是基站1,数据传输块2的目标接收节点是基站2,且根据用户设备1的上行测量结果,基站1的优先等级高于基站2,因此,基站1根据数据传输块2的功率配置、导频配置信息、上行数据传输配置相关参数信息等至少其中之一进行干扰消除,然后解调/解码其有用数据信息数据传输块2。
图4示出了基于本发明实施例的一种使用NOMA技术的下行数据传输的流程图。图4中,在下行测量阶段,基站发送下行信道测量导频(如图4中的S401所示),例如:LTE中的CRS或者CSI-RS;在反馈阶段,目标用户设备根据测量导频测量下行路损(例如参考信号接收功率,即Reference Signal Received Power,简称为RSRP)或者下行信道状态质量(例如CQI/PMI/RI等)或者其它信道状态相关信息(如图4中的S402所示);然后,基站根据目标用户设备所反馈的所述下行路损和/或下行信道状态质量或者其它信道状态相关信息,确定用户设备配对、用户设备间功率分配、用户设备间优先级、用户设备下行数据传输、用户设备下行数据传输相关的导频配置等至少其中之一(如图4中的S403所示),并将其通知给目标用户设备。其中,被确定为配对用户设备之间的用户设备下行数据传输相关的导频可以配置为相同或者非正交的。最后,基站和目标用户设备进行下行数据传输(如图4中的S404所示);配对用户设备间基于所获取的信息进行干扰消除(如图4中的S405所示),并解调/解码有用下行数据。
用户设备配对、功率分配等可以基于目标用户设备反馈的路损信息(例如RSRP)进行,由于路损信息属于一种长期信息,因此对应的配对用户设备、功率分配、用户设备干扰消除顺序(或者配对用户设备优先级顺序), 可以通过半静态信令(例如RRC信令)通知给目标用户设备。
用户设备配对、功率分配等也可以基于目标用户设备反馈的下行信令状态质量(例如LTE协议中的CQI信息)进行;基站利用不同用户设备的CQI信息实现动态的用户设备配对、功率分配、用户设备调度等。对应的配对用户设备、功率分配、用户设备干扰消除顺序(或者用户设备优先级顺序)等的通知,需要通过动态控制信令来通知。
用户设备配对、功率分配还可以基于不同用户设备的信道增益信息进行,所述信道增益信息包括目标信道增益和干扰加噪声功率的比值。对应的配对用户设备、功率分配、用户设备干扰消除顺序(或者用户设备优先级顺序)等的通知,可以通过动态控制信令来通知。
另外,配对用户设备之间在做干扰消除时,还需要知道干扰用户设备数据传输的调制编码方案(MCS,Modulation and Coding Scheme)信息、预编码、传输层数、用户设备标识(ID,Identity)等参数的至少其中之一,这些信令也可以通过半静态信令或者动态控制信令通知给目标用户设备。
一种实施方式为,将目标用户设备和其配对用户设备的用户设备ID、用户设备优先级顺序、功率分配信息、MCS信息等通过动态控制信令通知给目标用户设备,例如下表1所示,以用于目标用户设备进行干扰消除。
NOMA配对用户设备 UE ID1 UE ID2 UE ID3
用户设备优先级顺序 1 2 3
功率分配 P1 P2 P3
MCS MCS 1 MCS 2 MCS 3
表1
上表1中,假设UE ID1为目标用户设备的UE ID,该目标用户设备有两个配对用户设备,其中第1个配对用户设备的UE ID为UE ID2,第2个配对用户设备的UE ID为UE ID3。如表1所示,目标用户设备和它的两个配对用户设备之间的优先级顺序为目标用户设备、第1个配对用户设备、 第2个配对用户设备依次降低;功率分配分别为P1、P2、P3,MCS等级分别为MCS1、MCS2和MCS3。
当然,基站对目标用户设备通知的消息并不限于上述信息,基站可以将以下信息的至少之一通知给目标用户设备:
1)配对用户设备的功率配置信息;
2)配对用户设备的调制和/或编码信息;
3)配对用户设备的预编码或者波束信息;
4)存在的配对用户设备数和/或配对用户设备的优先级信息;
5)配对用户设备ID信息;
6)与目标用户设备的解调导频是否正交指示信息;
7)与目标用户设备所在小区是否相同指示信息;
8)与目标用户设备的预编码权值或者波束是否相同指示信息;
9)与目标用户设备的时频资源是否完全相同指示信息;
10)配对用户设备解调导频与所关联数据的功率分配关系指示信息;
11)配对用户设备的解调导频发送功率信息;
12)配对用户设备的资源分配方式。
其中,基站可以将上述消息以频域资源单元为单位通知给目标用户设备;所述频域资源单元为频域上的一个子带、或者一个RBG、或者一个PRG。
基站可以选择通过半静态信令和/或动态控制信令将上述消息通知给目标用户设备。
当配对用户设备数据传输相关的解调导频为CRS时,通过用户设备专有的RRC信令将配对用户设备的、或者配对用户设备与目标用户设备的的比值信息、或者配对用户设备与目标用户设备的功率比值信息通知给目标用户设备;当配对用户设备数据传输相关的解调导频为DMRS、且目标用户设备和配对用户设备使用不同的DMRS端口时,通过用户设备专有的 RRC信令将配对用户设备所使用的DRMS端口的功率信息、或者与目标用户设备使用的DMRS端口的功率比值信息通知给目标用户设备;当配对用户设备的解调导频为DMRS、且目标用户设备和配对用户设备使用相同的DMRS端口时,通过用户设备专有的RRC信令将配对用户设备所使用的DMRS与其相关联的数据的功率比值信息、或者配对用户设备与目标用户设备的数据功率的比值信息通知给目标用户设备。
在LTE中,目标用户设备按照下述方式之一确定其数据和/或导频的发射功率:
δ′power-offset+PA+10log10(2)
δ′power-offset+PA
δpower-offset+PA+10log10(2)+ηpower-offset
δpower-offset+PApower-offset
其中,δ′power-offset由DCI中至少2比特动态信令进行通知,所述至少2比特动态信令所指示的状态中至少包括0dB和-10log10(2)dB,δ′power-offset可以看成是δpower-offset的取值范围进行扩展后的代替原来δpower-offset的一个参数;ηpower-offset由DCI中至少1比特动态信令进行通知,所述至少1比特信令所指示的状态中至少包括0dB,ηpower-offset是新增加的用于控制PDSCH EPRE与CRS EPRE比值的一个参数。
图5示出了基于本发明实施例的一种使用NOMA技术的上行数据传输的一般流程图。图5中,在上行测量阶段,目标用户设备发送上行信道测量导频,例如LTE中的探测参考信号(SRS,Sounding Reference Signal)(如图5中的S501所示);基站根据上行信道测量导频测量到的上行信道链路质量相关信息,确定该目标用户设备的上行接收基站组、上行接收基站组内的基站之间的干扰消除顺序(或者基站之间的优先级顺序)、上行发送的数据传输块数、以及这些数据传输块之间的功率分配等信息,并通知给目 标用户设备(如图5中的S502所示)。目标用户设备按照指示发送上述数据传输块分别给上行接收基站组中的每一个基站(如图5中的S503所示);基站基于这些数据传输块的传输相关信息进行干扰消除,然后解调/解码目标数据传输块数据(如图5中的S504所示)。其中,在基站间进行干扰消除之前,基站之间相互沟通该目标用户设备所发送的不同数据传输块传输相关的配置信息,例如这些数据传输块的导频配置信息、功率分配信息、MCS信息、数据传输块数目信息、数据传输块之间的优先级信息、目标数据传输块标识信息等至少其中之一。
其中,所述目标用户设备的上行发送功率根据数据传输块标识或者索引的不同而配置不同的发送功率。基站可以将这些数据传输块的标识或者索引信息、功率分配信息、MCS信息、导频配置信息等至少其中之一通过半径信令或者动态控制信令通知给所述目标用户设备。
实施例二
网络侧通过高层半静态信令为目标用户设备配置N套功率分配比,其中每一套功率分配比指示目标用户设备和其配对用户设备之间的功率比值关系;网络侧通过动态控制信令向特定的目标用户设备指示其中一套功率分配比,以辅助目标用户设备进行当前的干扰消除处理。
例如,假设目标用户设备只允许有一个配对用户设备,通过高层信令定义4种功率分配比分别为1/1、1/2、1/4、>1,于是网络侧可以通过2比特动态控制信令向特定目标用户设备通知其与配对用户设备的功率分配比,如下表2所示:
Figure PCTCN2015092074-appb-000001
Figure PCTCN2015092074-appb-000002
表2
网络侧除了向目标用户设备通知上述功率信息之外,还向目标用户设备通知以下信息的至少之一:配对用户设备信息、配对用户设备的数据传输相关参数配置信息、与配对用户数据设备传输相关的导频配置相关参数信息,以用于目标用户设备对配对用户设备的干扰进行干扰消除处理。
目标用户设备在接收到上述信息之后,通过功率分配比信息确定是否需要进行干扰消除以及干扰数据/导频的发射功率。例如,当目标用户设备接收到的功率分配比为1/1时,认为目标用户设备和配对用户设备是正交配对的,其干扰很小,目标用户设备可以选择进行干扰消除或者不进行干扰消除;当目标用户设备接收到的功率分配比为1/2时,认为目标用户设备和配对用户设备是非正交配对的,其干扰较大,需要进行干扰消除处理,且配对用户设备的发射功率为目标用户设备的发射功率的2倍;当目标用户设备接收到的功率分配比为1/4时,认为目标用户设备和配对用户设备是非正交配对的,其干扰较大,需要进行干扰消除处理,且配对用户设备的发射功率为目标用户设备的发射功率的4倍;当目标用户设备接收到的功率分配比大于1时,认为目标用户设备与配对用户设备虽然也是非正交的,但是目标用户设备的优先级低于配对用户设备,即目标用户设备的信道增益低于配对用户设备,因此目标用户设备不需要对配对用户设备进行干扰消除处理,此时目标用户设备将配对用户设备对它的干扰当作白噪声进行处理。
若确定需要进行干扰消除处理,则目标用户设备根据配对用户设备信息、配对用户设备的数据传输相关参数配置信息、以及配对用户设备数据传输相关的导频配置相关参数信息等至少之一进行干扰消除处理。例如, 目标用户设备基于连续干扰消除(SIC,Successive Interference Cancellation)接收机,估计配对用户设备数据信号,利用所估计的配对用户设备的数据信号及其发射功率对目标用户设备的接收信号进行干扰消除处理,进而获得目标用户设备的数据信号。
实施例三
网络侧向目标用户设备发送以下信息的至少之一:配对用户设备信息、配对用户设备的数据传输相关配置参数信息、与配对用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息,以用于目标用户设备进行干扰消除处理。其中,与目标用户设备的数据传输相关的解调导频和与其配对用户设备的数据传输相关的解调导频是相同的。
目标用户设备根据所接收到的上述信息,判断所述配对用户设备的数据传输的发射功率、以及与其数据传输相关的解调导频发射功率的比值关系。若目标用户设备发现或者确定所述配对用户设备的数据传输的发射功率和与所述配对用户的数据传输相关的解调导频传输的发射功率比值满足以下条件:
若所述配对用户设备的数据传输的层数小于或等于两层时,所述用户设备的数据传输的EPRE和与所述数据传输相关的解调导频的EPRE比值为0dB,即:“所述用户设备的数据传输的EPRE”/“与所述数据传输相关的解调导频的EPRE”=0dB;若所述配对用户设备的数据传输的层数大于两层时,所述用户设备的数据传输的EPRE和与所述数据传输相关的解调导频的EPRE比值为-3dB,即:“所述用户设备的数据传输的EPRE”/“与所述数据传输相关的解调导频的EPRE”=-3dB;
则目标用户设备认为所述配对用户设备的干扰消除的优先级比自己低,即目标用户设备的信道增益比配对用户设备的信道增益好,则目标用户设备基于网络侧所通知的配对用户设备信息、配对用户设备的数据传输 相关配置参数信息、与配对用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息等至少其中之一进行干扰消除处理;
否则,若目标用户设备发现或者确定所述配对用户设备的数据传输的发射功率和与所述配对用户设备的数据传输相关解调导频传输的发射功率的比值不满足上述关系,则不对接收到的数据信号进行干扰消除处理,此时目标用户设备可以将配对用户设备对它的干扰看作是高斯白噪声进行处理。
实施例四
网络侧向目标用户设备发送以下信息的至少之一:配对用户设备信息、配对用户设备的数据传输相关配置参数信息、与配对用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息,另外,网络侧还将所述目标用户设备的数据传输的发射功率和与所述目标用户设备的数据传输相关的解调导频传输的发射功率的比值通知给所述目标用户设备,以用于目标用户设备进行干扰消除处理。其中,与目标用户设备的数据传输相关的解调导频和与其配对用户设备的数据相关的解调导频是相同的。
目标用户设备根据所接收到的上述信息,判断所述目标用户设备的数据传输的发射功率和与其数据传输相关的解调导频发射功率的比值关系。若目标用户设备发现或者确定所述目标用户设备的数据传输的发射功率和与所述目标用户设备的数据传输相关的解调导频传输的发射功率的比值不满足以下条件:
若所述目标用户设备的数据传输的层数小于或等于两层时,所述目标用户设备的数据传输的EPRE和与所述目标用户设备的数据传输相关的解调导频的EPRE比值为0dB,即:“所述目标用户设备的数据传输的EPRE”/“与所述数据传输相关的解调导频的EPRE”=0dB;若所述目标用户设备的数据传输的层数大于两层时,所述目标用户设备的数据传输的EPRE和 与所述目标用户设备的数据传输相关的解调导频的EPRE比值为-3dB,即:“所述目标用户设备的数据传输的EPRE”/“与所述数据传输相关的解调导频的EPRE”=-3dB;
则目标用户设备认为需要进行干扰消除处理,优选地,目标用户设备认为其配对用户设备的数据传输、以及与所述配对用户设备的数据传输相关的解调导频传输的功率比值满足以下条件:
若所述的数据传输的层数小于或等于两层时,所述配对用户设备的数据传输的EPRE和与所述配对用户设备的数据传输相关的解调导频的EPRE比值为0dB;若所述配对用户设备的数据传输的层数大于两层时,所述配对用户设备的数据传输的EPRE和与所述配对用户设备的数据传输相关的解调导频的EPRE比值为-3dB;
目标用户设备可以根据上述配对用户设备的数据传输、以及与所述配对用户设备的数据传输相关的解调导频的功率比值信息,获得所述配对用户设备的数据传输的发射功率信息。
进一步地,目标用户设备根据所接收到的配对用户设备信息、配对用户设备的数据传输相关配置参数信息、与配对用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息等至少其中之一进行干扰消除处理。
否则,若目标用户设备发现或者确定自己的数据传输与所述数据传输相关解调导频传输发射功率的比值满足上述关系,则认为不需要对接收到的数据信号进行干扰消除处理,此时目标用户设备可以将配对用户设备对它的干扰看作是高斯白噪声进行处理。
实施例五
网络侧向目标用户设备发送以下信息的至少之一:配对用户设备信息、配对用户设备的数据传输相关配置参数信息、与配对用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息,以用于目标用户设备进行干扰消除处理。 其中,与目标用户设备的数据传输相关的解调导频和与其配对用户设备的数据相关的解调导频是相同的。
网络侧将所述信息通过目标用户设备专有的RRC信令和/或下行动态控制信令通知给目标用户设备。
例如,通过定义一种新的下行或者上行DCI Format,其中,所述下行或者上行控制信息格式中包括以下信息的至少之一:目标用户设备的配对用户设备信息、配对用户设备的数据传输相关配置信息、与配对用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息。
目标用户设备通过盲检测下行或者上行DCI Format是否是上述新定义的下行或者上行DCI Format,以判断是否需要进行干扰消除处理。例如若目标用户设备通过盲检测确定该下行或者上行DCI Format是新定义的下行或者上行DCI Format,即所检测到的下行或者上行DCI Format中包含了所述目标用户设备的配对用户设备信息、配对用户设备的数据传输相关配置参数信息、与配对用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息等至少其中之一。于是,目标用户设备将基于所述信息以及所接收到的其它配对用户设备信息进行干扰消除处理。
举例说明,例如新定义下行控制信息格式DCI 2E,其中,DCI 2E中至少包含了配对用户设备信息、配对用户设备的数据传输相关配置参数信息以及与配对用户数据传输相关的解调导频相关配置参数信息等至少其中之一。每一种传输模式对应三种DCI Format,例如传输模式9对应的三种可能的DCI Format为DCI 1A、DCI 2D和DCI 2E,目标用户设备对传输模式9下的三种DCI Format进行盲检测。若盲检测到TM9的DCI Format为DCI2E时,目标用户设备认为配对用户设备的干扰消除优先级低于目标用户设备,目标用户设备可以对配对用户设备进行干扰消除处理;否则,目标用户设备不进行干扰消除处理。
实施例六
网络侧向目标用户设备发送以下信息的至少之一:配对用户设备信息、配对用户设备的数据传输相关配置参数信息、与配对用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息,以用于目标用户设备进行干扰消除处理。其中,与目标用户设备的数据传输相关的解调导频和与其配对用户设备的数据传输相关的解调导频是伪正交的或者随机的。
网络侧将所述信息通过专有的RRC信令和/或下行动态控制信令通知给目标用户设备。
例如,通过定义一种新的下行或者上行DCI Format,其中,所述下行或者上行DCI Format中包含了目标用户设备的配对用户设备信息、配对用户设备的数据传输相关配置信息、与配对用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息等至少其中之一。
目标用户设备通过盲检测下行或者上行DCI Format是否是上述新定义的下行或者上行DCI Format,以判断是否需要进行干扰消除处理。例如:若目标用户设备通过盲检测确定该下行或者上行DCI Format是新定义的下行或者上行DCI Format,即所检测到的下行或者上行DCI Format中包含了所述目标用户设备的配对用户设备信息、配对用户设备的数据传输相关配置参数信息、与配对用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息等至少其中之一。于是,目标用户设备将基于所述信息以及所接收到的其它配对用户设备信息进行干扰消除处理。
举例说明,例如新定义下行控制信息格式DCI 2E,其中,DCI 2E中至少包含了配对用户设备信息、配对用户设备的数据传输相关配置参数信息以及与配对用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息等至少其中之一。每一种传输模式对应三种DCI Format,例如传输模式9对应的三种可能的DCI Format为DCI 1A、DCI 2D和DCI 2E,目标用户设备对传输 模式9下的三种DCI Format进行盲检测。若盲检测到TM9的DCI Format为DCI 2E时,目标用户设备认为配对用户设备的干扰消除优先级低于目标用户设备,目标用户设备可以配对用户设备进行干扰消除处理;否则,目标用户设备不进行干扰消除处理。
实施例七
网络侧按照目标用户设备的数据传输的不同层或者不同的数据传输块,分别向目标用户设备通知对应层的配对用户设备信息、配对用户设备的数据传输相关配置参数信息、与配对用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息等至少其中之一,以用于目标用户设备对不同层进行不同的干扰消除处理。
例如,假设目标用户设备的数据传输共有2层,其中,每一层可能会有不同的配对用户设备情况,比如第1层的配对用户设备为UE1(假设UE1的数据传输层数为1),第2层的配对用户设备为UE2(假设UE2的数据传输层数为1);或者第1层的配对用户设备为UE1的第2层(假设UE1的数据传输层数>1),第2层的配对用户设备为UE2的第1层(假设UE2的数据传输层数>=1)。因此网络侧分层对目标用户设备通知其配对用户设备情况。
又例如,假设目标用户设备的数据传输共具有2个数据传输块,其中每一个数据传输块可能遇到不同的配对用户设备情况,比如第1个数据传输块的配对用户设备为UE1,第2个数据传输块的配对用户设备为UE2或者第2个数据传输块根本不存在配对用户设备。因此网络侧需要分别对每个数据传输块通知其配对用户设备情况。
假设,目标数据传输共有I层(或者I个数据传输块),则网络侧可以向目标用户设备按照以下格式通知每一层或者每个数据传输块的配对用户设备情况:
第1层/第1个数据传输块:配对用户设备信息、配对用户设备的数据传输相关配置参数信息、与配对用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息等至少其中之一;
第2层/第2个数据传输块:配对用户设备信息、配对用户设备的数据传输相关配置参数信息、与配对用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息等至少其中之一;
……
第I层/第I个数据传输块:配对用户设备信息、配对用户设备的数据传输相关配置参数信息、与配对用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息等至少其中之一。
实施例八
网络侧按照目标用户设备的数据传输的不同子带,分别向目标用户设备通知对应层的配对用户设备信息、配对用户设备的数据传输相关配置参数信息、与配对用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息等至少其中之一,以用于目标用户设备对不同层进行不同的干扰消除处理。
其中,目标用户设备的数据传输的子带划分可以与系统带宽绑定,即不同的系统带宽对应不同的子带划分情况。例如,在LTE中,子带划分与系统带宽的对应关系如表3所示:
Figure PCTCN2015092074-appb-000003
Figure PCTCN2015092074-appb-000004
表3
其中,表3中的系统带宽以物理资源块(Physical Resource Block,简称为PRB)为计量单位。
由于不同的子带,可能会有不同的配对用户情况,例如目标用户设备的第1个子带的配对用户设备为UE1,但是第2个子带不存在配对用户设备或者第2个子带的配对用户设备为其它不是UE1的用户设备。因此,这种情况需要对目标用户设备的不同子带分别通知配对用户情况。
例如,假设目标用户设备共有J个子带,则网络侧可以向目标用户设备按照以下格式通知每个子带的配对用户设备情况:
第1个子带:配对用户设备信息、配对用户设备的数据传输相关配置参数信息、与配对用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息等至少其中之一;
第2个子带:配对用户设备信息、配对用户设备的数据传输相关配置参数信息、与配对用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息等至少其中之一;
……
第J个子带:配对用户设备信息、配对用户设备的数据传输相关配置参数信息、与配对用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息等至少其中之一。
实施例九
本发明实施例九提供了一种非正交用户设备间的信令通知装置,如图6所示,所述装置应用于网络侧设备,所述装置包括:
信息获取单元10,配置为获取以下信息的至少之一:目标用户设备的配对用户设备信息、配对用户设备的数据传输相关配置参数信息、配对用 户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息;
信息通知单元20,配置为将所获取的信息通知给目标用户设备用以进行干扰消除处理;
其中,所述目标用户设备的数据传输与所述配对用户设备的数据传输配置了全部相同或者部分相同的时频资源、不同的发射功率,且与所述配对用户设备的数据传输相关的解调导频和与所述目标用户设备的数据传输相关的解调导频配置了非正交的解调导频资源。
其中,所述与目标用户设备的数据传输相关的解调导频资源和与配对用户设备的数据传输相关的解调导频资源,这两者是相同的或伪正交的;其中,所述伪正交的实现方式包括:所述与目标用户设备的数据传输相关的解调导频资源和与配对用户设备的数据传输相关的解调导频资源,这两者采用的导频序列不同。
其中,所述信息通知单元还配置为,将所获取的信息通过专有的RRC信令和/或下行动态控制信令通知给所述目标用户设备。
其中,所述装置还包括:预定义单元30,配置为预定义所述目标用户设备和所述配对用户设备中优先级最低的用户设备的数据传输的发射功率和与所述数据传输相关的解调导频传输的发射功率的比值满足:
当所述优先级最低的用户设备的数据传输的层数小于或等于两层时,所述用户设备的数据传输的每资源单元功率EPRE和与所述数据传输相关的解调导频的EPRE比值为0dB;
当所述优先级最低的用户设备的数据传输的层数大于两层时,所述用户设备的数据传输的EPRE和与所述数据传输相关的解调导频的EPRE比值为-3dB。
其中,所述信息通知单元20还配置为,将所述目标用户设备的数据传输、以及与所述目标用户设备的数据传输相关的解调导频传输功率的比值 通知给所述目标用户设备。
其中,所述信息通知单元20还配置为,通过新定义的下行或者上行控制信息格式发送所获取的信息。
其中,所述目标用户设备的数据传输的不同层具有的以下至少一种信息不同:配对用户设备信息、配对用户设备的数据传输相关配置参数信息、与配对用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息。
其中,所述信息通知单元20还配置为,将以下信息的至少之一通知给所述目标用户设备:目标用户设备的设备ID信息、目标用户设备的数据传输相关配置参数信息、与目标用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息。
其中,所述信息通知单元20还配置为,将以下信息的至少之一以频域资源单元为单位通知给所述目标用户设备:所述目标用户设备的配对用户设备信息、配对用户设备的数据传输相关配置参数信息、与配对用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息;
所述频域资源单元为子带、或者RBG、或者PRG。
其中,信息获取单元10、信息通知单元20、预定义单元30可以由网络侧设备的中央处理器(CPU,Central Processing Unit)、微处理器(MPU,Micro Processing Unit)、数字信号处理器(DSP,Digital Signal Processor)或可编程逻辑阵列(FPGA,Field-Programmable Gate Array)实现。
实施例十
本发明实施例十提供了一种非正交用户间的干扰处理装置,如图7所示,所述装置应用于目标用户设备,所述装置包括:
信息接收单元40,配置为接收以下信息的至少之一:目标用户设备的配对用户设备信息、配对用户设备的数据传输相关配置参数信息、与配对用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息;
干扰处理单元50,配置为基于接收的所述信息进行干扰消除处理;
其中,所述目标用户设备默认所述配对用户设备的数据传输与所述目标用户设备的数据传输配置了全部相同或者部分相同的时频资源、不同的发射功率,且与所述配对用户设备的数据传输相关的解调导频和与所述目标用户设备的数据传输相关的解调导频配置了非正交的解调导频资源。
其中,所述目标用户设备默认所述与目标用户设备的数据传输相关的解调导频资源和与配对用户设备的数据传输相关的解调导频资源,这两者是相同的或伪正交的;其中,所述伪正交的实现方式包括:所述与目标用户设备的数据传输相关的解调导频资源和与配对用户设备的数据传输相关的解调导频资源,这两者采用的导频序列不同。
其中,所述信息接收单元40还配置为,通过接收专有的RRC信令和/或下行动态控制信令获得所述信息。
其中,所述干扰处理单元50还配置为,在确定所述配对用户设备的数据传输、以及与所述配对用户设备的数据传输相关的解调导频传输的功率比值满足以下条件时:
若所述配对用户设备的数据传输的层数小于或等于两层时,所述配对用户设备的数据传输的每资源单元功率EPRE和与所述数据传输相关的解调导频的EPRE比值为0dB;若所述配对用户设备的数据传输的层数大于两层时,所述配对用户设备的数据传输的EPRE和与所述数据传输相关的解调导频的EPRE比值为-3dB;
所述干扰处理单元50确定所述配对用户设备的干扰消除的优先级比所述目标用户设备低,并基于以下信息的至少之一进行干扰消除处理:所述配对用户设备信息、配对用户设备的数据传输相关配置参数信息、配对用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息;
否则,所述干扰处理单元50不进行干扰消除处理。
其中,所述干扰处理单元50还配置为,在确定所述目标用户设备的数据传输的发射功率和与所述目标用户设备的数据传输相关的解调导频传输的发射功率的比值不满足以下条件时:
若所述目标用户设备的数据传输的层数小于或等于两层时,所述目标用户设备的数据传输的每资源单元功率EPRE和与所述数据传输相关的解调导频的EPRE比值为0dB;若所述目标用户设备的数据传输的层数大于两层时,所述目标用户设备的数据传输的EPRE和与所述数据传输相关的解调导频的EPRE比值为-3dB;
所述干扰处理单元50确定目标用户设备的干扰消除的优先级比所述配对用户设备高,并基于以下信息的至少之一进行干扰消除处理:所述配对用户设备信息、配对用户设备的数据传输相关配置参数信息、配对用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息;
否则,所述干扰处理单元50不进行干扰消除处理。
其中,所述干扰处理单元50还配置为,盲检测下行或者上行控制信息格式,若通过盲检测确定所述下行或者上行控制信息格式包括以下信息的至少之一:目标用户设备的配对用户设备信息、配对用户设备的数据传输相关配置参数信息、与配对用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息,则所述干扰处理单元基于所述信息进行干扰消除处理;
否则,所述干扰处理单元50不进行干扰消除处理。
其中,所述干扰处理单元50还配置为,根据接收到的信息确定所述目标用户设备的数据传输的不同层具有的以下至少一种信息:配对用户设备信息、配对用户设备的数据传输相关配置参数信息、与配对用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息。
其中,所述干扰处理单元50还配置为,接收以下信息的至少之一:目标用户设备的设备ID信息、目标用户设备的数据传输相关配置参数信息、 与目标用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息。
其中,所述干扰处理单元50还配置为,以频域资源单元为单位确定以下信息的至少之一:所述目标用户设备的配对用户设备信息、配对用户设备的数据传输相关配置参数信息、与配对用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息;
所述频域资源单元为子带、或者RBG、或者PRG。
其中,信息接收单元40、干扰处理单元50可以由目标用户设备的CPU、MPU、DSP或FPGA实现。
本发明实施例上述业务信令跟踪的装置如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明实施例的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机、服务器、或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read Only Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。这样,本发明实施例不限制于任何特定的硬件和软件结合。
相应地,本发明实施例还提供一种存储介质,其中存储有计算机程序,该计算机程序用于执行本发明实施例的非正交用户设备间的干扰处理及信令通知方法。
综上所述,本发明实施例通过将目标用户设备的配对用户设备信息、配对用户设备的数据传输相关配置参数信息、配对用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息等以上信息中的至少之一通知给目标用户设备用以进行干扰消除处理;提高了非正交用户设备的复用容量和非正交用户设备复用时的接收性能,能够较好地支持NOMA技术在实际系统中的应 用,从而有利于进一步提高系统容量以及性能。
本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本发明可采用硬件实施例、软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器和光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
以上所述,仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围。

Claims (49)

  1. 一种非正交用户设备间的信令通知方法,所述方法包括:
    将以下信息的至少之一通知给目标用户设备用以进行干扰消除处理:目标用户设备的配对用户设备信息、配对用户设备的数据传输相关配置参数信息、配对用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息;
    其中,所述目标用户设备的数据传输与所述配对用户设备的数据传输配置了全部相同或者部分相同的时频资源、不同的发射功率,且与所述配对用户设备的数据传输相关的解调导频和与所述目标用户设备的数据传输相关的解调导频配置了非正交的解调导频资源。
  2. 根据权利要求1所述非正交用户设备间的信令通知方法,其中,所述与目标用户设备的数据传输相关的解调导频资源和与配对用户设备的数据传输相关的解调导频资源,这两者是相同的或者伪正交的;其中,所述伪正交的实现方式包括:所述与目标用户设备的数据传输相关的解调导频资源和与配对用户设备的数据传输相关的解调导频资源,这两者采用的导频序列不同。
  3. 根据权利要求2所述非正交用户设备间的信令通知方法,其中,所述方法还包括:
    将所述信息通过用户设备专有的无线资源控制RRC信令和/或下行动态控制信令通知给所述目标用户设备。
  4. 根据权利要求2所述非正交用户设备间的信令通知方法,其中,所述目标用户设备的配对用户设备信息至少包括以下之一:
    所述目标用户设备是否存在配对用户设备的指示信息;
    所述目标用户设备的配对用户设备数目信息;
    所述目标用户设备和所述配对用户设备之间的用户设备优先级顺序信息;
    所述配对用户设备标识ID信息;
    所述配对用户设备的服务小区ID信息;
    所述配对用户设备的服务小区ID与所述目标用户设备的服务小区ID是否相同的指示信息;
    所述目标用户设备的层或者数据传输块所对应的配对用户设备的层或者数据传输块的指示信息;
    所述配对用户设备的层数目信息;
    所述配对用户设备的数据扰码序列信息。
  5. 根据权利要求2所述非正交用户设备间的信令通知方法,其中,所述配对用户设备的数据传输相关参数配置信息至少包括以下之一:
    所述配对用户设备数据传输的调制和/或编码等级;
    所述配对用户设备数据传输的调制和/或编码等级与所述目标用户设备数据传输的调制和/或编码等级之间的偏差;
    所述配对用户设备数据传输所使用的预编码或者波束相关指示信息;
    所述配对用户设备数据传输的预编码或者波束与所述目标用户设备数据传输的预编码或者波束是否相同的指示信息;
    所述配对用户设备数据传输与所述目标用户设备数据传输所占用的时频资源是否相同的指示信息;
    所述配对用户设备数据传输与所述目标用户设备数据传输所占用相同时频资源位置的指示信息;
    所述配对用户设备数据传输所使用的时频资源分配方式;
    所述配对用户设备数据传输的发射功率信息或者发射功率相关的参数配置信息;
    所述配对用户设备数据传输的发射功率和与所述配对用户设备数据传输相关的解调导频的发射功率的比值信息;和/或,所述配对用户设备数据 传输的发射功率相关参数和与所述配对用户设备数据传输相关解调导频的发射功率相关参数的比值信息;
    所述配对用户设备数据传输的发射功率与所述目标用户设备数据传输的发射功率的比值信息,或者,所述配对用户设备数据传输的发射功率相关参数与所述目标用户设备数据传输的发射功率相关参数的比值信息;
    所述配对用户设备数据传输所占用的数据传输块和/或层的数目;
    所述配对用户设备数据传输所占用的数据传输块和层的映射关系;
    所述配对用户设备数据传输的不同数据传输块的发射功率信息或者发射功率相关的参数配置信息;
    所述配对用户设备数据传输的不同层的发射功率信息或者发射功率相关参数配置信息;
    所述配对用户设备数据传输的不同层的发射功率和与所述配对用户设备数据传输相关的解调导频传输的对应层的发射功率的比值信息;或者,所述配对用户设备数据传输的不同层的发射功率相关参数和与所述配对用户设备数据传输相关解调导频的发射功率相关参数的比值信息;
    所述配对用户设备数据传输的不同层的发射功率与所述目标用户设备数据传输的对应层的发射功率的比值信息,或者,所述配对用户设备数据传输的不同层的发射功率相关参数与所述目标用户设备数据传输的对应层的发射功率相关参数的比值信息。
  6. 根据权利要求2所述非正交用户设备间的信令通知方法,其中,所述与配对用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息至少包括以下之一:
    所述与配对用户设备数据传输相关的解调导频的预编码或者波束信息;
    所述与配对用户设备数据传输相关的解调导频的预编码或者波束和所 述与目标用户设备数据传输相关的解调导频的预编码或者波束是否相同的指示信息;
    所述与配对用户设备数据传输相关的解调导频的资源配置信息;
    所述与配对用户设备数据传输相关的解调导频和与所述目标用户设备数据传输相关的解调导频资源配置是否相同的指示信息;
    所述与配对用户设备数据传输相关的解调导频的发射功率信息;
    所述与配对用户设备数据传输相关的解调导频和与所述目标用户设备数据传输相关的解调导频的发射功率是否相同的指示信息;
    所述与配对用户设备数据传输相关的解调导频的不同层的发射功率信息;
    所述与配对用户设备数据传输相关的解调导频的不同层的发射功率和与所述目标用户设备数据传输相关的解调导频的对应层的发射功率是否相同的指示信息。
  7. 根据权利要求1至6任一项所述非正交用户设备间的信令通知方法,其中,所述方法还包括:
    预定义所述目标用户设备和所述配对用户设备中优先级最低的用户设备的数据传输、和与所述数据传输相关的解调导频传输的功率比值满足:
    当所述优先级最低的用户设备的数据传输的层数小于或等于两层时,所述用户设备的数据传输的每资源单元功率EPRE和与所述数据传输相关的解调导频的EPRE比值为0dB;
    当所述优先级最低的用户设备的数据传输的层数大于两层时,所述用户设备的数据传输的EPRE和与所述数据传输相关的解调导频的EPRE比值为-3dB。
  8. 根据权利要求1至6任一项所述非正交用户设备间的信令通知方法,其中,所述方法还包括:
    将所述目标用户设备的数据传输的发射功率和与所述目标用户设备的数据传输相关的解调导频传输的发射功率的比值通知给所述目标用户设备,或者,将所述目标用户设备的数据传输的发射功率相关参数和与所述目标用户设备的数据传输相关的解调导频传输的发射功率相关参数的比值通知给所述目标用户设备。
  9. 根据权利要求1至6任一项所述非正交用户设备间的信令通知方法,其中,所述方法还包括:
    定义新的下行或者上行控制信息格式,其中,所述下行或者上行控制信息格式中包括以下信息的至少之一:目标用户设备的配对用户设备信息、配对用户设备的数据传输相关配置参数信息、与配对用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息。
  10. 根据权利要求1至6任一项所述非正交用户设备间的信令通知方法,其中,所述方法还包括:
    所述目标用户设备的数据传输的不同层具有的以下至少一种信息不同:配对用户设备信息、配对用户设备的数据传输相关配置参数信息、与配对用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息。
  11. 根据权利要求1至6任一项所述非正交用户设备间的信令通知方法,其中,所述方法还包括:
    将以下信息的至少之一通知给所述目标用户设备:目标用户设备的设备ID信息、目标用户设备的数据传输相关配置参数信息、与目标用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息。
  12. 根据权利要求1至6任一项所述非正交用户设备间的信令通知方法,其中,所述方法还包括:
    将以下信息的至少之一以频域资源单元为单位通知给所述目标用户设备:所述目标用户设备的配对用户设备信息、配对用户设备的数据传输相 关配置参数信息、与配对用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息;
    其中,所述频域资源单元为子带、或者资源块组RBG、或者预编码资源组PRG。
  13. 一种非正交用户设备间的干扰处理方法,所述方法包括:
    目标用户设备接收以下信息的至少之一:目标用户设备的配对用户设备信息、配对用户设备的数据传输相关配置参数信息、与配对用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息;所述目标用户设备基于接收的所述信息进行干扰消除处理;
    其中,所述目标用户设备默认所述配对用户设备的数据传输与所述目标用户设备的数据传输配置了全部相同或者部分相同的时频资源、不同的发射功率,且与所述配对用户设备的数据传输相关的解调导频和与所述目标用户设备的数据传输相关的解调导频,配置了非正交的解调导频资源。
  14. 根据权利要求13所述非正交用户设备间的干扰处理方法,其中,所述目标用户设备默认所述与目标用户设备的数据传输相关的解调导频资源和与配对用户设备的数据传输相关的解调导频资源,这两者是相同的或者伪正交的;其中,所述伪正交的实现方式包括:所述与目标用户设备的数据传输相关的解调导频资源和与配对用户设备的数据传输相关的解调导频资源,这两者采用的导频序列不同。
  15. 根据权利要求14所述非正交用户设备间的干扰处理方法,其中,所述方法还包括:所述目标用户设备通过接收专有的无线资源控制RRC信令和/或下行动态控制信令获得所述信息。
  16. 根据权利要求14所述非正交用户设备间的干扰处理方法,其中,所述目标用户设备的配对用户设备信息至少包括以下之一:
    所述目标用户设备是否存在配对用户设备的指示信息;
    所述目标用户设备的配对用户设备数目信息;
    所述目标用户设备和所述配对用户设备之间的用户设备优先级顺序信息;
    所述配对用户设备标识ID信息;
    所述配对用户设备的服务小区ID信息;
    所述配对用户设备的服务小区ID与所述目标用户设备的服务小区ID是否相同的指示信息;
    所述目标用户设备的层或者数据传输块所对应的配对用户设备的层或者数据传输块的指示信息;
    所述配对用户设备的层数目信息;
    所述配对用户设备的数据扰码序列信息。
  17. 根据权利要求14所述非正交用户设备间的干扰处理方法,其中,所述配对用户设备的数据传输相关参数配置信息至少包括以下之一:
    所述配对用户设备数据传输的调制和/或编码等级;
    所述配对用户设备数据传输的调制和/或编码等级与所述目标用户设备数据传输的调制和/或编码等级之间的偏差;
    所述配对用户设备数据传输所使用的预编码或者波束相关指示信息;
    所述配对用户设备数据传输的预编码或者波束与所述目标用户设备数据传输的预编码或者波束是否相同的指示信息;
    所述配对用户设备数据传输与所述目标用户设备数据传输所占用的时频资源是否相同的指示信息;
    所述配对用户设备数据传输与所述目标用户设备数据传输所占用相同时频资源位置的指示信息;
    所述配对用户设备数据传输所使用的时频资源分配方式;
    所述配对用户设备数据传输的发射功率信息或者发射功率相关的参数 配置信息;
    所述配对用户设备数据传输的发射功率与所述配对用户设备数据传输相关的解调导频的发射功率的比值信息,和/或,所述配对用户设备数据传输的发射功率相关参数与所述配对用户设备数据传输相关解调导频的发射功率相关参数的比值信息;
    所述配对用户设备数据传输的发射功率与所述目标用户设备数据传输的发射功率的比值信息,或者,所述配对用户设备数据传输的发射功率相关参数与所述目标用户设备数据传输的发射功率相关参数的比值信息;
    所述配对用户设备数据传输所占用的数据传输块和/或层的数目;
    所述配对用户设备数据传输所占用的数据传输块和层的映射关系;
    所述配对用户设备数据传输的不同数据传输块的发射功率信息或者发射功率相关的参数配置信息;
    所述配对用户设备数据传输的不同层的发射功率信息或者发射功率相关参数配置信息;
    所述配对用户设备数据传输的不同层的发射功率和与所述配对用户设备数据传输相关的解调导频传输的对应层的发射功率的比值信息;或者,所述配对用户设备数据传输的不同层的发射功率相关参数和与所述配对用户设备数据传输相关解调导频的发射功率相关参数的比值信息;
    所述配对用户设备数据传输的不同层的发射功率与所述目标用户设备数据传输的对应层的发射功率的比值信息,或者,所述配对用户设备数据传输的不同层的发射功率相关参数与所述目标用户设备数据传输的对应层的发射功率相关参数的比值信息。
  18. 根据权利要求14所述非正交用户设备间的干扰处理方法,其中,所述与配对用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息至少包括以下之一:
    所述与配对用户设备数据传输相关的解调导频的预编码或者波束信息;
    所述与配对用户设备数据传输相关的解调导频的预编码或者波束和与所述目标用户设备数据传输相关的解调导频的预编码或者波束是否相同的指示信息;
    所述与配对用户设备数据传输相关的解调导频的资源配置信息;
    所述与配对用户设备数据传输相关的解调导频和与所述目标用户设备数据传输相关的解调导频资源配置是否相同的指示信息;
    所述与配对用户设备数据传输相关的解调导频的发射功率信息;
    所述与配对用户设备数据传输相关的解调导频和与所述目标用户设备数据传输相关的解调导频的发射功率是否相同的指示信息;
    所述与配对用户设备数据传输相关的解调导频的不同层的发射功率信息;
    所述与配对用户设备数据传输相关的解调导频的不同层的发射功率和与所述目标用户设备数据传输相关的解调导频的对应层的发射功率是否相同的指示信息。
  19. 根据权利要求13至18任一项所述非正交用户设备间的干扰处理方法,其中,所述方法还包括:
    当目标用户设备确定所述配对用户设备的数据传输的发射功率和与所述配对用户设备的数据传输相关的解调导频传输的发射功率的比值,满足以下条件时:
    若所述配对用户设备的数据传输的层数小于或等于两层时,所述配对用户设备的数据传输的每资源单元功率EPRE和与所述数据传输相关的解调导频的EPRE比值为0dB;若所述配对用户设备的数据传输的层数大于两层时,所述配对用户设备的数据传输的EPRE和与所述数据传输相关的解 调导频的EPRE比值为-3dB;
    所述目标用户设备确定所述配对用户设备的干扰消除的优先级比所述目标用户设备低,所述目标用户设备基于以下信息的至少之一进行干扰消除处理:所述配对用户设备信息、配对用户设备的数据传输相关配置参数信息、配对用户设备数据设备传输相关的解调导频相关配置参数信息;
    否则,所述目标用户设备不进行干扰消除处理。
  20. 根据权利要求13至18任一项所述非正交用户设备间的干扰处理方法,其中,所述方法还包括:
    当目标用户设备确定所述目标用户设备的数据传输的发射功率和与所述目标用户设备的数据传输相关的解调导频传输的发射功率的比值,不满足以下条件时:
    若所述目标用户设备的数据传输的层数小于或等于两层时,所述目标用户设备的数据传输的每资源单元功率EPRE和与所述数据传输相关的解调导频的EPRE比值为0dB;若所述目标用户设备的数据传输的层数大于两层时,所述目标用户设备的数据传输的EPRE和与所述数据传输相关的解调导频的EPRE比值为-3dB;
    所述目标用户设备确定自身的干扰消除的优先级比所述配对用户设备高,所述目标用户设备基于以下信息的至少之一进行干扰消除处理:所述配对用户设备信息、配对用户设备的数据传输相关配置参数信息、配对用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息;
    否则,所述目标用户设备不进行干扰消除处理。
  21. 根据权利要求13至18任一项所述非正交用户设备间的干扰处理方法,其中,所述方法还包括:
    所述目标用户设备盲检测下行或者上行控制信息格式,若通过盲检测确定所述下行或者上行控制信息格式包括以下信息的至少之一:目标用户 设备的配对用户设备信息、配对用户设备的数据传输相关配置参数信息、与配对用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息,则所述目标用户设备基于所述信息进行干扰消除处理;
    否则,所述目标用户设备不进行干扰消除处理。
  22. 根据权利要求13至18任一项所述非正交用户设备间的干扰处理方法,其中,所述方法还包括:所述目标用户设备根据接收到的信息确定所述目标用户设备的数据传输的不同层具有的以下至少一种信息:配对用户设备信息、配对用户设备的数据传输相关配置参数信息、与配对用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息。
  23. 根据权利要求13至18任一项所述非正交用户设备间的干扰处理方法,其中,所述方法还包括:
    所述目标用户设备接收以下信息的至少之一:目标用户设备的设备ID信息、目标用户设备的数据传输相关配置参数信息、与目标用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息。
  24. 根据权利要求13至18任一项所述非正交用户设备间的干扰处理方法,其中,所述方法还包括:
    所述目标用户设备以频域资源单元为单位确定以下信息的至少之一:所述目标用户设备的配对用户设备信息、配对用户设备的数据传输相关配置参数信息、与配对用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息;
    其中,所述频域资源单元为子带、或者资源块组RBG、或者预编码资源组PRG。
  25. 一种非正交用户设备间的信令通知装置,所述装置应用于网络侧设备,所述装置包括:
    信息获取单元,配置为获取以下信息的至少之一:目标用户设备的配对用户设备信息、配对用户设备的数据传输相关配置参数信息、配对用户 设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息;
    信息通知单元,配置为将所获取的信息通知给目标用户设备用以进行干扰消除处理;
    其中,所述目标用户设备的数据传输与所述配对用户设备的数据传输配置了全部相同或者部分相同的时频资源、不同的发射功率,且与所述配对用户设备的数据传输相关的解调导频和与所述目标用户设备的数据传输相关的解调导频,配置了非正交的解调导频资源。
  26. 根据权利要求25所述非正交用户设备间的信令通知装置,其中,所述与目标用户设备的数据传输相关的解调导频资源和与配对用户设备的数据传输相关的解调导频资源,这两者是相同的或者伪正交的;其中,所述伪正交的实现方式包括:所述与目标用户设备的数据传输相关的解调导频资源和与配对用户设备的数据传输相关的解调导频资源,这两者采用的导频序列不同。
  27. 根据权利要求26所述非正交用户设备间的信令通知装置,其中,所述信息通知单元还配置为,将所获取的信息通过用户设备专有的无线资源控制RRC信令和/或下行动态控制信令通知给所述目标用户设备。
  28. 根据权利要求26所述非正交用户设备间的信令通知装置,其中,所述目标用户设备的配对用户设备信息至少包括以下之一:
    所述目标用户设备是否存在配对用户设备的指示信息;
    所述目标用户设备的配对用户设备数目信息;
    所述目标用户设备和所述配对用户设备之间的用户设备优先级顺序信息;
    所述配对用户设备标识ID信息;
    所述配对用户设备的服务小区ID信息;
    所述配对用户设备的服务小区ID与所述目标用户设备的服务小区ID 是否相同的指示信息;
    所述目标用户设备的层或者数据传输块所对应的配对用户设备的层或者数据传输块的指示信息;
    所述配对用户设备的层数目信息;
    所述配对用户设备的数据扰码序列信息。
  29. 根据权利要求26所述非正交用户设备间的信令通知装置,其中,所述配对用户设备的数据传输相关参数配置信息至少包括以下之一:
    所述配对用户设备数据传输的调制和/或编码等级;
    所述配对用户设备数据传输的调制和/或编码等级与所述目标用户设备数据传输的调制和/或编码等级之间的偏差;
    所述配对用户设备数据传输所使用的预编码或者波束相关指示信息;
    所述配对用户设备数据传输的预编码或者波束与所述目标用户设备数据传输的预编码或者波束是否相同的指示信息;
    所述配对用户设备数据传输与所述目标用户设备数据传输所占用的时频资源是否相同的指示信息;
    所述配对用户设备数据传输与所述目标用户设备数据传输所占用相同时频资源位置的指示信息;
    所述配对用户设备数据传输所使用的时频资源分配方式;
    所述配对用户设备数据传输的发射功率信息或者发射功率相关的参数配置信息;
    所述配对用户设备数据传输的发射功率和与所述配对用户设备数据传输相关的解调导频的发射功率的比值信息;和/或,所述配对用户设备数据传输的发射功率相关参数和与所述配对用户设备数据传输相关解调导频的发射功率相关参数的比值信息;
    所述配对用户设备数据传输的发射功率与所述目标用户设备数据传输 的发射功率的比值信息,或者,所述配对用户设备数据传输的发射功率相关参数与所述目标用户设备数据传输的发射功率相关参数的比值信息;
    所述配对用户设备数据传输所占用的数据传输块和/或层的数目;
    所述配对用户设备数据传输所占用的数据传输块和层的映射关系;
    所述配对用户设备数据传输的不同数据传输块的发射功率信息或者发射功率相关的参数配置信息;
    所述配对用户设备数据传输的不同层的发射功率信息或者发射功率相关参数配置信息;
    所述配对用户设备数据传输的不同层的发射功率和与所述配对用户设备数据传输相关的解调导频传输的对应层的发射功率的比值信息;或者,所述配对用户设备数据传输的不同层的发射功率相关参数和与所述配对用户设备数据传输相关解调导频的发射功率相关参数的比值信息;
    所述配对用户设备数据传输的不同层的发射功率与所述目标用户设备数据传输的对应层的发射功率的比值信息,或者,所述配对用户设备数据传输的不同层的发射功率相关参数与所述目标用户设备数据传输的对应层的发射功率相关参数的比值信息。
  30. 根据权利要求26所述非正交用户设备间的信令通知装置,其中,所述与配对用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息至少包括以下之一:
    所述与配对用户设备数据传输相关的解调导频的预编码或者波束信息;
    所述与配对用户设备数据传输相关的解调导频的预编码或者波束和所述与目标用户设备数据传输相关的解调导频的预编码或者波束是否相同的指示信息;
    所述与配对用户设备数据传输相关的解调导频的资源配置信息;
    所述与配对用户设备数据传输相关的解调导频和与所述目标用户设备数据传输相关的解调导频资源配置是否相同的指示信息;
    所述与配对用户设备数据传输相关的解调导频的发射功率信息;
    所述与配对用户设备数据传输相关的解调导频和与所述目标用户设备数据传输相关的解调导频的发射功率是否相同的指示信息;
    所述与配对用户设备数据传输相关的解调导频的不同层的发射功率信息;
    所述与配对用户设备数据传输相关的解调导频的不同层的发射功率和与所述目标用户设备数据传输相关的解调导频的对应层的发射功率是否相同的指示信息。
  31. 根据权利要求25至30任一项所述非正交用户设备间的信令通知装置,其中,所述装置还包括:预定义单元,配置为预定义所述目标用户设备和所述配对用户设备中优先级最低的用户设备的数据传输、和与所述数据传输相关的解调导频传输的功率比值满足:
    当所述优先级最低的用户设备的数据传输的层数小于或等于两层时,所述用户设备的数据传输的每资源单元功率EPRE和与所述数据传输相关的解调导频的EPRE比值为0dB;
    当所述优先级最低的用户设备的数据传输的层数大于两层时,所述用户设备的数据传输的EPRE和与所述数据传输相关的解调导频的EPRE比值为-3dB。
  32. 根据权利要求25至30任一项所述非正交用户设备间的信令通知装置,其中,所述信息通知单元还配置为,将所述目标用户设备的数据传输的发射功率和与所述目标用户设备的数据传输相关的解调导频传输的发射功率的比值通知给所述目标用户设备,或者,将所述目标用户设备的数据传输的发射功率相关参数和与所述目标用户设备的数据传输相关的解调 导频传输的发射功率相关参数的比值通知给所述目标用户设备。
  33. 根据权利要求25至30任一项所述非正交用户设备间的信令通知装置,其中,所述信息通知单元还配置为,通过新定义的下行或者上行控制信息格式发送所获取的信息。
  34. 根据权利要求25至30任一项所述非正交用户设备间的信令通知装置,其中,所述目标用户设备的数据传输的不同层具有的以下至少一种信息不同:配对用户设备信息、配对用户设备的数据传输相关配置参数信息、与配对用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息。
  35. 根据权利要求25至30任一项所述非正交用户设备间的信令通知装置,其中,所述信息通知单元还配置为,将以下信息的至少之一通知给所述目标用户设备:目标用户设备的设备ID信息、目标用户设备的数据传输相关配置参数信息、与目标用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息。
  36. 根据权利要求25至30任一项所述非正交用户设备间的信令通知装置,其中,所述信息通知单元还配置为,将以下信息的至少之一以频域资源单元为单位通知给所述目标用户设备:所述目标用户设备的配对用户设备信息、配对用户设备的数据传输相关配置参数信息、与配对用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息;
    其中,所述频域资源单元为子带、或者资源块组RBG、或者预编码资源组PRG。
  37. 一种非正交用户设备间的干扰处理装置,所述装置应用于目标用户设备,所述装置包括:
    信息接收单元,配置为接收以下信息的至少之一:目标用户设备的配对用户设备信息、配对用户设备的数据传输相关配置参数信息、与配对用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息;
    干扰处理单元,配置为基于接收的所述信息进行干扰消除处理;
    其中,所述目标用户设备默认所述配对用户设备的数据传输与所述目标用户设备的数据传输配置了全部相同或者部分相同的时频资源、不同的发射功率,且与所述配对用户设备的数据传输相关的解调导频、以及与所述目标用户设备的数据传输相关的解调导频配置了非正交的解调导频资源。
  38. 根据权利要求37所述非正交用户设备间的干扰处理装置,其中,所述目标用户设备默认所述与目标用户设备的数据传输相关的解调导频资源和与配对用户设备的数据传输相关的解调导频资源,这两者是相同的或者伪正交的;其中,所述伪正交的实现方式包括:所述与目标用户设备的数据传输相关的解调导频资源和与配对用户设备的数据传输相关的解调导频资源,这两者采用的导频序列不同。
  39. 根据权利要求38所述非正交用户设备间的干扰处理装置,其中,所述信息接收单元还配置为,通过接收用户设备专有的无线资源控制RRC信令和/或下行动态控制信令获得所述信息。
  40. 根据权利要求38所述非正交用户设备间的干扰处理装置,其中,所述目标用户设备的配对用户设备信息至少包括以下之一:
    所述目标用户设备是否存在配对用户设备的指示信息;
    所述目标用户设备的配对用户设备数目信息;
    所述目标用户设备和所述配对用户设备之间的用户设备优先级顺序信息;
    所述配对用户设备标识ID信息;
    所述配对用户设备的服务小区ID信息;
    所述配对用户设备的服务小区ID与所述目标用户设备的服务小区ID是否相同的指示信息;
    所述目标用户设备的层或者数据传输块所对应的配对用户设备的层或者数据传输块的指示信息;
    所述配对用户设备的层数目信息;
    所述配对用户设备的数据扰码序列信息。
  41. 根据权利要求38所述非正交用户设备间的干扰处理装置,其中,所述配对用户设备的数据传输相关参数配置信息至少包括以下之一:
    所述配对用户设备数据传输的调制和/或编码等级;
    所述配对用户设备数据传输的调制和/或编码等级与所述目标用户设备数据传输的调制和/或编码等级之间的偏差;
    所述配对用户设备数据传输所使用的预编码或者波束相关指示信息;
    所述配对用户设备数据传输的预编码或者波束与所述目标用户设备数据传输的预编码或者波束是否相同的指示信息;
    所述配对用户设备数据传输与所述目标用户设备数据传输所占用的时频资源是否相同的指示信息;
    所述配对用户设备数据传输与所述目标用户设备数据传输所占用相同时频资源位置的指示信息;
    所述配对用户设备数据传输所使用的时频资源分配方式;
    所述配对用户设备数据传输的发射功率信息或者发射功率相关的参数配置信息;
    所述配对用户设备数据传输的发射功率与所述配对用户设备数据传输相关的解调导频的发射功率的比值信息,和/或,所述配对用户设备数据传输的发射功率相关参数与所述配对用户设备数据传输相关解调导频的发射功率相关参数的比值信息;
    所述配对用户设备数据传输的发射功率与所述目标用户设备数据传输的发射功率的比值信息,或者,所述配对用户设备数据传输的发射功率相 关参数与所述目标用户设备数据传输的发射功率相关参数的比值信息;
    所述配对用户设备数据传输所占用的数据传输块和/或层的数目;
    所述配对用户设备数据传输所占用的数据传输块和层的映射关系;
    所述配对用户设备数据传输的不同数据传输块的发射功率信息或者发射功率相关的参数配置信息;
    所述配对用户设备数据传输的不同层的发射功率信息或者发射功率相关参数配置信息;
    所述配对用户设备数据传输的不同层的发射功率和与所述配对用户设备数据传输相关的解调导频传输的对应层的发射功率的比值信息;或者,所述配对用户设备数据传输的不同层的发射功率相关参数和与所述配对用户设备数据传输相关解调导频的发射功率相关参数的比值信息;
    所述配对用户设备数据传输的不同层的发射功率与所述目标用户设备数据传输的对应层的发射功率的比值信息,或者,所述配对用户设备数据传输的不同层的发射功率相关参数与所述目标用户设备数据传输的对应层的发射功率相关参数的比值信息。
  42. 根据权利要求38所述非正交用户设备间的干扰处理装置,其中,所述与配对用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息至少包括以下之一:
    所述与配对用户设备数据传输相关的解调导频的预编码或者波束信息;
    所述与配对用户设备数据传输相关的解调导频的预编码或者波束和与所述目标用户设备数据传输相关的解调导频的预编码或者波束是否相同的指示信息;
    所述与配对用户设备数据传输相关的解调导频的资源配置信息;
    所述与配对用户设备数据传输相关的解调导频和与所述目标用户设备 数据传输相关的解调导频资源配置是否相同的指示信息;
    所述与配对用户设备数据传输相关的解调导频的发射功率信息;
    所述与配对用户设备数据传输相关的解调导频和与所述目标用户设备数据传输相关的解调导频的发射功率是否相同的指示信息;
    所述与配对用户设备数据传输相关的解调导频的不同层的发射功率信息;
    所述与配对用户设备数据传输相关的解调导频的不同层的发射功率和与所述目标用户设备数据传输相关的解调导频的对应层的发射功率是否相同的指示信息。
  43. 根据权利要求37至43任一项所述非正交用户设备间的干扰处理装置,其中,所述干扰处理单元还配置为,在确定所述配对用户设备的数据传输的发射功率和与所述配对用户设备的数据传输相关的解调导频传输的发射功率的比值,满足以下条件时:
    若所述配对用户设备的数据传输的层数小于或等于两层时,所述配对用户设备的数据传输的每资源单元功率EPRE和与所述数据传输相关的解调导频的EPRE比值为0dB;若所述配对用户设备的数据传输的层数大于两层时,所述配对用户设备的数据传输的EPRE和与所述数据传输相关的解调导频的EPRE比值为-3dB;
    所述干扰处理单元确定所述配对用户设备的干扰消除的优先级比所述目标用户设备低,并基于以下信息的至少之一进行干扰消除处理:所述配对用户设备信息、配对用户设备的数据传输相关配置参数信息、配对用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息;
    否则,所述干扰处理单元不进行干扰消除处理。
  44. 根据权利要求37至43任一项所述非正交用户设备间的干扰处理装置,其中,所述干扰处理单元还配置为,在确定所述目标用户设备的数 据传输的发射功率和与所述目标用户设备的数据传输相关的解调导频传输的发射功率的比值,不满足以下条件时:
    若所述目标用户设备的数据传输的层数小于或等于两层时,所述目标用户设备的数据传输的每资源单元功率EPRE和与所述数据传输相关的解调导频的EPRE比值为0dB;若所述目标用户设备的数据传输的层数大于两层时,所述目标用户设备的数据传输的EPRE和与所述数据传输相关的解调导频的EPRE比值为-3dB;
    所述干扰处理单元确定目标用户设备的干扰消除的优先级比所述配对用户设备高,并基于以下信息的至少之一进行干扰消除处理:所述配对用户设备信息、配对用户设备的数据传输相关配置参数信息、配对用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息;
    否则,所述干扰处理单元不进行干扰消除处理。
  45. 根据权利要求37至43任一项所述非正交用户设备间的干扰处理装置,其中,所述干扰处理单元还配置为,盲检测下行或者上行控制信息格式,若通过盲检测确定所述下行或者上行控制信息格式包括以下信息的至少之一:目标用户设备的配对用户设备信息、配对用户设备的数据传输相关配置参数信息、与配对用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息,则所述干扰处理单元基于所述信息进行干扰消除处理;
    否则,所述干扰处理单元不进行干扰消除处理。
  46. 根据权利要求37至43任一项所述非正交用户设备间的干扰处理装置,其中,所述干扰处理单元还配置为,根据接收到的信息确定所述目标用户设备的数据传输的不同层具有的以下至少一种信息:配对用户设备信息、配对用户设备的数据传输相关配置参数信息、与配对用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息。
  47. 根据权利要求37至43任一项所述非正交用户设备间的干扰处理 装置,其中,所述干扰处理单元还配置为,接收以下信息的至少之一:目标用户设备的设备ID信息、目标用户设备的数据传输相关配置参数信息、与目标用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息。
  48. 根据权利要求37至43任一项所述非正交用户设备间的干扰处理装置,其中,所述干扰处理单元还配置为,以频域资源单元为单位确定以下信息的至少之一:所述目标用户设备的配对用户设备信息、配对用户设备的数据传输相关配置参数信息、与配对用户设备数据传输相关的解调导频相关配置参数信息;
    其中,所述频域资源单元为子带、或者资源块组RBG、或者预编码资源组PRG。
  49. 一种存储介质,所述存储介质中存储有计算机可执行指令,该计算机可执行指令配置为执行权利要求1-24任一项所述的非正交用户设备间的干扰处理及信令通知方法。
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