WO2016119240A1 - 一种非正交多址接入传输方法、基站及ue - Google Patents

一种非正交多址接入传输方法、基站及ue Download PDF

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WO2016119240A1
WO2016119240A1 PCT/CN2015/072013 CN2015072013W WO2016119240A1 WO 2016119240 A1 WO2016119240 A1 WO 2016119240A1 CN 2015072013 W CN2015072013 W CN 2015072013W WO 2016119240 A1 WO2016119240 A1 WO 2016119240A1
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control signaling
transmission mode
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李元杰
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华为技术有限公司
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    • H04W72/00Local resource management
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    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J2211/00Orthogonal indexing scheme relating to orthogonal multiplex systems
    • H04J2211/003Orthogonal indexing scheme relating to orthogonal multiplex systems within particular systems or standards
    • H04J2211/005Long term evolution [LTE]

Definitions

  • the embodiments of the present invention relate to the field of communications technologies, and in particular, to a non-orthogonal multiple access transmission method, a base station, and a UE.
  • one resource can be allocated to multiple users, and multiple resources can be allocated by assigning different powers to different users, thereby improving resource utilization.
  • the base station superimposes the transmission data of two users on the same time-frequency resource, one user is at the edge of the cell, and one user is at the center of the cell.
  • power allocation the data transmission of the user at the cell edge is allocated most of the power, and the data transmission of the user at the center of the cell is relatively less allocated.
  • the user receives the result of superimposing two user data.
  • the data of the user at the center of the cell is equivalent to the superimposed interference, but the data transmission of the user at the edge of the cell is The allocated power is high.
  • users at the edge of the cell can successfully solve their own data.
  • the data of the user at the edge of the cell ie, the interference signal
  • the interference signal is detected first, and then the interference signal is eliminated by the interference cancellation algorithm, and the rest is the data of the user.
  • the power is small, since the user in the center of the cell is close to the base station, the channel condition is good, and under reasonable bit rate and modulation mode configuration, the data can be successfully solved.
  • NOMA NOMA
  • multiple users of multiplexing are distinguished by power differences, and it is not required to achieve orthogonal or low correlation with each other by precoding.
  • LTE Long Term Evolution
  • multiple users are distinguished by orthogonal precoding instead of by power.
  • MIMO Multiple-Input Multiple-Output
  • the embodiments of the present invention provide a non-orthogonal multiple access transmission method, a base station, and a UE, which can implement a transmission mode of introducing a NOMA in an LTE system, thereby improving spectrum utilization.
  • a base station provided by an embodiment of the present invention includes:
  • a first configuration unit configured to configure a new transmission mode for the first user equipment UE, and notify the first UE of the configured new transmission mode, where the new transmission mode refers to a second UE that is in the same cell as the first UE is superimposed on a time-frequency domain resource allocated by the UE, and the second UE is an interference UE of the first UE;
  • a first sending unit configured to send first downlink control signaling to the first UE, to enable the first UE to demodulate data sent by the received base station according to the first downlink control signaling
  • the first downlink control signaling includes scheduling indication information of the first UE and scheduling indication information of the second UE.
  • the scheduling indication information of the first UE in the first downlink control signaling specifically includes: a resource location of the first UE.
  • the scheduling indication information of the second UE in the first downlink control signaling specifically includes: a temporary identifier of a wireless network of the second UE, a modulation and coding strategy, and an antenna
  • the scheduling indication information of the first UE in the first downlink control signaling specifically includes: resource location indication and modulation of the first UE One or more of an encoding policy, a rank information, a codebook matrix index, a number of hybrid automatic repeat request processes, new data indication information, a number of redundant version information transmission layers, and antenna port information;
  • the scheduling indication information of the second UE in the first downlink control signaling specifically includes: a radio network temporary identifier of the second UE, a modulation and coding strategy, and orthogonal frequency division multiplexing without pilots.
  • the first downlink control signaling further includes the number of transmission layers of the second UE; when the second UE adopts the transmission in the LTE In mode 4, the first downlink control signaling further includes a transmission layer number and precoding information of the second UE; when the second UE adopts the transmission mode 5 in the LTE or the LTE In the transmission mode 6, the first downlink control signaling further includes precoding information of the second UE.
  • the first sending unit is further configured to send the second downlink control signaling to the second UE.
  • the second downlink control signaling includes demodulation reference signal port information of the first UE and scheduling indication information of the second UE, and scheduling of the second UE in the second downlink control signaling
  • the indication information specifically includes one or more of a resource location indication, a modulation and coding policy, a number of hybrid automatic repeat request processes, new data indication information, and redundancy version information of the second UE.
  • the scheduling indication information of the first UE in the first downlink control signaling specifically includes: a resource location of the first UE.
  • the scheduling indication information of the second UE in the first downlink control signaling specifically includes: data subcarrier power and pilot of the orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbol of the second UE without pilot One or more of a ratio PA of a subcarrier power, a ratio PB of a data subcarrier power of a pilot OFDM symbol and a pilot subcarrier power, a radio network temporary identifier, a modulation and coding strategy, and a second UE
  • the first downlink control signaling further includes the number of transmission layers of the second UE; when the second UE adopts the transmission mode 4 in the LTE, The first downlink control signaling further includes a transmission layer number and precoding information of the second UE; when the second UE adopts a transmission mode 5 in the LTE or a transmission mode 6 in the LTE
  • the first downlink control signaling further includes precoding information of the second UE.
  • the scheduling indication information of the first UE in the first downlink control signaling specifically includes: a resource location indication of the first UE, where the second UE uses the user-specific reference signal to demodulate data.
  • the scheduling indication information of the second UE specifically includes: a radio network temporary identifier, a transmission mode, a modulation and coding policy, an antenna port information, a transmission layer number, and an energy EPRE of each resource unit of the first UE data.
  • a ratio of an EPRE of the second UE data a ratio of an EPRE of the first UE data to an EPRE of the second UE-specific pilot, and dedicated pilot power information.
  • the first downlink control signaling The scheduling indication information of the second UE further includes: new data indication information and/or redundancy version information of the second UE.
  • a base station provided by an embodiment of the present invention includes:
  • a second configuration unit configured to configure a new transmission mode for the first user equipment UE and the second UE, and notify the first UE and the second UE of the configured new transmission mode, where the new The transmission mode of the first UE is multiplexed with the same time-frequency resource of the transmission signal of the second UE, where the first UE and the second UE are in the same cell, and the first The UE and the second UE mutually interfere with the UE;
  • a second sending unit configured to send the same downlink control signaling to the first UE and the second UE, so that the first UE and the second UE are received according to the downlink control signaling
  • the data sent by the base station is demodulated, and the downlink control signaling includes scheduling indication information of the first UE and scheduling indication information of the second UE.
  • the scheduling indication information of the first UE specifically includes: a resource location indication of the first UE, a modulation and coding policy, and a per-resource unit of the pilot Ratio of energy EPRE to EPRE of the first UE data, ratio of EPRE of the first UE data to EPRE of the second UE data, antenna port information, number of hybrid automatic repeat request processes, new data indication information And the one or more of the redundancy version information.
  • the scheduling indication information of the second UE specifically includes: a resource location indication of the second UE, a modulation and coding policy, a pilot EPRE, and the second UE data. One or more of the ratio of EPRE, antenna port information, number of hybrid automatic repeat request processes, new data indication information, and redundancy version information.
  • the user equipment UE provided by the present invention
  • the UE is a first UE
  • the first UE includes:
  • a receiving unit configured to receive configuration information of a new transmission mode sent by the base station, where the new transmission mode is that the base station is superimposed with the first UE on a time-frequency domain resource allocated to the first UE a second UE of the same cell, and the second UE is an interfering UE of the first UE;
  • the receiving unit is further configured to: receive, in the new transmission mode, downlink control signaling sent by the base station, where the downlink control signaling includes scheduling indication information of the first UE, and the second Scheduling indication information of the UE;
  • a demodulation unit configured to demodulate the received data sent by the base station according to the downlink control signaling.
  • the first UE demodulates data by using a user-specific reference signal
  • the second UE also adopts the user-specific The reference signal demodulation data
  • the scheduling indication information of the first UE in the downlink control signaling specifically includes: a resource location indication of the first UE, a modulation and coding policy, a number of hybrid automatic retransmission request processes, and a new Data indicating information, redundancy version information, one or more of a ratio of energy EPRE of each resource unit of the pilot to an EPRE of the first UE data, a number of transmission layers, and antenna port information; the downlink control signal
  • the scheduling indication information of the second UE in the command specifically includes: a ratio of a radio network temporary identifier, a modulation and coding policy, antenna port information, an EPRE of a pilot, and an EPRE of the second UE data of the second UE. And one or more of a ratio of an EPRE of the
  • the first UE demodulates data by using a user-specific reference signal, and the second UE uses a cell-level reference signal solution.
  • the data includes: a resource location indication, a modulation and coding policy, a rank information, a codebook matrix index, and a hybrid automatic retransmission of the first UE in the downlink control signaling.
  • the scheduling indication information of the second UE in the downlink control signaling specifically includes: a radio network temporary identifier of the second UE, a modulation and coding policy, and data of an orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbol without pilots.
  • Ratio of subcarrier power to pilot subcarrier power, PA, piloted OFDM symbol One or more of a ratio of a data subcarrier power and a pilot subcarrier power, PB, and a transmission mode; when the second UE adopts a transmission mode 3 in Long Term Evolution (LTE), the downlink control signaling further includes The number of transmission layers of the second UE; when the second UE adopts the transmission mode 4 in the LTE, the downlink control signaling further includes a transmission layer number and precoding information of the second UE; When the second UE adopts the transmission mode 5 in the LTE or the transmission mode 6 in the LTE, the downlink control signaling further includes precoding information of the second UE.
  • LTE Long Term Evolution
  • the first UE uses a cell level reference signal to demodulate data
  • the second UE also adopts the cell level The reference signal demodulation data
  • the scheduling indication information of the first UE in the downlink control signaling specifically includes: a resource location indication, a modulation and coding policy, a rank information, a codebook matrix index, and a hybrid of the first UE
  • the scheduling indication information of the first UE in the downlink control signaling specifically includes: a resource location indication, a modulation and coding policy, a rank information, a codebook matrix index, and a hybrid of the first UE
  • the scheduling indication information of the second UE in the downlink control signaling specifically includes: a data subcarrier power and a pilot subcarrier power of the OFDM symbol of the second UE that is not piloted by the orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbol.
  • the downlink control signaling further includes the number of transmission layers of the second UE; when the second UE adopts the transmission mode 4 in the LTE, the downlink control signaling
  • the transmission layer number and the precoding information of the second UE are further included in the downlink control signaling when the second UE adopts the transmission mode 5 in the LTE or the transmission mode 6 in the LTE. Also included is precoding information of the second UE.
  • the first UE uses a cell level reference signal to demodulate data
  • the second UE uses a user-specific reference signal solution.
  • the data includes: a resource location indication, a modulation and coding policy, a rank information, a codebook matrix index, and a hybrid automatic retransmission of the first UE in the downlink control signaling.
  • the scheduling indication information of the second UE in the downlink control signaling specifically includes: the wireless network temporary of the second UE The identifier, the transmission mode, the modulation and coding policy, the antenna port information, the number of transmission layers, the ratio of the energy EPRE of each resource unit of the first UE data to the EPRE of the second UE data, and the EPRE of the first UE data Ratio to the EPRE of the second UE dedicated pilot, dedicated One or more of the pilot power information.
  • the scheduling of the second UE in the downlink control signaling Specifically, the indication information further includes: new data indication information and/or redundancy version information of the second UE.
  • the scheduling indication information of the first UE specifically includes: a resource location indication of the first UE, a modulation and coding policy, a ratio of an energy EPRE of each resource unit of the pilot to an EPRE of the first UE data, and the ratio One or more of a ratio of an EPRE of the first UE data to an EPRE of the second UE data, antenna port information, a number of hybrid automatic repeat request processes, new data indication information, and redundancy version information;
  • the scheduling indication information of the second UE in the control signaling includes: a resource location indication of the second UE, a modulation and coding policy, a ratio of an EPRE of the pilot to an EPRE of the second UE data, and an antenna port information. One or more of the number of automatic retransmission request processes, new data indication information, and redundancy version information.
  • a base station provided by the embodiment of the present invention includes a first processor and a first transmitter, where
  • the first processor is configured to configure a new transmission mode for the first user equipment UE, and notify the first UE of the configured new transmission mode, where the new transmission mode refers to Transmitting, by the first UE, the time-frequency domain resource, the transmission signal of the second UE that is in the same cell as the first UE, and the second UE is the interference UE of the first UE;
  • the first processor is further configured to: control the first transmitter to send the first downlink control signaling to the first UE, so that the first UE is configured according to the first downlink control signaling
  • the received data sent by the base station is demodulated, and the first downlink control signaling includes scheduling indication information of the first UE and scheduling indication information of the second UE.
  • the scheduling indication information of the first UE in the first downlink control signaling specifically includes: a resource location of the first UE.
  • the scheduling indication information of the second UE in the first downlink control signaling specifically includes: a temporary identifier of the wireless network of the second UE, Modulation coding strategy, antenna port information, ratio of EPRE of the pilot to EPRE of the second UE data, ratio of EPRE of the first UE data to EPRE of the second UE data, data power information, and transport layer One or more of the number information.
  • the scheduling indication information of the first UE in the first downlink control signaling specifically includes: resource location indication and modulation of the first UE One or more of an encoding policy, a rank information, a codebook matrix index, a number of hybrid automatic repeat request processes, new data indication information, a number of redundant version information transmission layers, and antenna port information;
  • the scheduling indication information of the second UE in the first downlink control signaling specifically includes: a radio network temporary identifier of the second UE, a modulation and coding strategy, and an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) without pilot One or more of a ratio PA of the data subcarrier power of the symbol and the pilot subcarrier power, a ratio PB of the data subcarrier power of the pilot OFDM symbol and the pilot subcarrier power, and a transmission mode;
  • the first downlink control signaling further includes the number of transmission layers of the second UE; when the second UE adopts the transmission mode in the LTE At 4 o'clock, the first downlink control signaling further includes a transmission layer number and precoding information of the second UE; when the second UE adopts a transmission mode 5 in the LTE or the LTE In the case of the transmission mode 6, the first downlink control signaling further includes precoding information of the second UE.
  • the first processor is further configured to control the first transmitter to the second UE Transmitting a second downlink control signaling, where the second downlink control signaling includes demodulation reference signal port information of the first UE and scheduling indication information of the second UE, where the second downlink control signaling is
  • the scheduling indication information of the second UE specifically includes: one or more of a resource location indication, a modulation and coding policy, a number of hybrid automatic repeat request processes, new data indication information, and redundancy version information of the second UE.
  • the scheduling indication information of the first UE includes: a resource location indication, a modulation and coding policy, a rank information, a codebook matrix index, a hybrid automatic repeat request process number, a new data indication information, One or more of redundancy version information and antenna port information;
  • the scheduling indication information of the second UE in the first downlink control signaling specifically includes: data subcarrier power and pilot of the orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbol of the second UE without pilot One or more of a ratio PA of a subcarrier power, a ratio PB of a data subcarrier power of a pilot OFDM symbol and a pilot subcarrier power, a radio network temporary identifier, a modulation and coding strategy, and a second UE
  • the first downlink control signaling further includes the number of transmission layers of the second UE; when the second UE adopts the transmission mode 4 in the LTE, The first downlink control signaling further includes a transmission layer number and precoding information of the second UE; when the second UE adopts a transmission mode 5 in the LTE or a transmission mode 6 in the LTE
  • the first downlink control signaling further includes precoding information of the second UE.
  • the scheduling indication information of the first UE in the first downlink control signaling specifically includes: resource location indication and modulation of the first UE One or more of an encoding policy, a rank information, a codebook matrix index, a hybrid automatic repeat request process number, new data indication information, and redundancy version information; the first in the first downlink control signaling
  • the scheduling indication information of the second UE specifically includes: a radio network temporary identifier, a transmission mode, a modulation and coding policy, an antenna port information, a number of transmission layers, and an energy EPRE of each resource unit of the first UE data. And a ratio of an EPRE of the second UE data, a ratio of an EPRE of the first UE data to an EPRE of the second
  • the first downlink control signaling The scheduling indication information of the second UE further includes: new data indication information and/or redundancy version information of the second UE.
  • the base station provided by the embodiment of the present invention includes a second processor and a second transmitter, where
  • the second processor is configured to: configure a new transmission mode for the first user equipment UE and the second UE, and notify the first UE and the second UE of the configured new transmission mode, New The transmission mode of the first UE is multiplexed with the same time-frequency resource of the transmission signal of the second UE, where the first UE and the second UE are in the same cell, and the first The UE and the second UE mutually interfere with the UE;
  • the second processor is further configured to control the second transmitter to send the same downlink control signaling to the first UE and the second UE, so that the first UE and the second UE Demodulating the data sent by the received base station according to the downlink control signaling, where the downlink control signaling includes scheduling indication information of the first UE and scheduling indication information of the second UE.
  • the scheduling indication information of the first UE specifically includes: a resource location indication of the first UE, a modulation and coding policy, and a per-resource unit of the pilot Ratio of energy EPRE to EPRE of the first UE data, ratio of EPRE of the first UE data to EPRE of the second UE data, antenna port information, number of hybrid automatic repeat request processes, new data indication information And the one or more of the redundancy version information.
  • the scheduling indication information of the second UE specifically includes: a resource location indication of the second UE, a modulation and coding policy, a pilot EPRE, and the second UE data. One or more of the ratio of EPRE, antenna port information, number of hybrid automatic repeat request processes, new data indication information, and redundancy version information.
  • the embodiment of the present invention provides a user equipment (UE), where the UE is a first UE, and the first UE includes a third processor and a receiver, where
  • UE user equipment
  • the third processor is configured to control the receiver to receive configuration information of a new transmission mode, where the new transmission mode refers to superimposing and transmitting on the time-frequency domain resource allocated by the base station to the first UE.
  • the third processor is further configured to: in the new transmission mode, control the receiver to receive downlink control signaling sent by the base station, where the downlink control signaling includes scheduling of the first UE Instructing information and scheduling indication information of the second UE;
  • the third processor is further configured to perform demodulation on the received data sent by the base station according to the downlink control signaling.
  • the first UE demodulates data by using a user-specific reference signal
  • the second UE is also used by the user-specific The reference signal demodulation data
  • the scheduling indication information of the first UE in the downlink control signaling specifically includes: a resource location indication, a modulation and coding policy, and a hybrid automatic retransmission of the first UE
  • the scheduling indication information of the second UE in the downlink control signaling specifically includes: a radio network temporary identifier of the second UE, a modulation and coding policy, antenna port information, a pilot EPRE, and the second UE.
  • the first UE demodulates data by using a user-specific reference signal, and the second UE adopts a cell-level reference signal solution.
  • the data includes: a resource location indication, a modulation and coding policy, a rank information, a codebook matrix index, and a hybrid automatic retransmission of the first UE in the downlink control signaling.
  • the scheduling indication information of the second UE in the downlink control signaling specifically includes: a radio network temporary identifier of the second UE, a modulation and coding policy, and data of an orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbol without pilots. a ratio PA of a subcarrier power and a pilot subcarrier power, a ratio PB of a data subcarrier power of a pilot OFDM symbol and a pilot subcarrier power, and a transmission mode; when the second UE When the transmission mode 3 in the LTE is used, the downlink control signaling further includes the number of transmission layers of the second UE; when the second UE adopts the transmission mode 4 in the LTE, the downlink The control signaling further includes a transmission layer number and precoding information of the second UE; when the second UE adopts the transmission mode 5 in the LTE or the transmission mode 6 in the LTE, the downlink control The signaling further includes precoding information of the second UE.
  • the first UE uses a cell level reference signal to demodulate data in the new transmission mode
  • the second UE also adopts the cell level The reference signal demodulation data
  • the scheduling indication information of the first UE in the downlink control signaling specifically includes: a resource location indication, a modulation and coding policy, a rank information, a codebook matrix index, and a hybrid of the first UE
  • the scheduling indication information of the first UE in the downlink control signaling specifically includes: a resource location indication, a modulation and coding policy, a rank information, a codebook matrix index, and a hybrid of the first UE
  • the scheduling indication information of the second UE in the downlink control signaling specifically includes: a data subcarrier power and a pilot subcarrier power of the OFDM symbol of the second UE that is not piloted by the orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbol.
  • Ratio PA data subcarrier power of pilot OFDM symbols and pilot subcarrier power
  • the downlink control signaling further includes the second The number of transmission layers of the UE
  • the downlink control signaling further includes a transmission layer number and precoding information of the second UE
  • the downlink control signaling further includes precoding information of the second UE.
  • the first UE uses a cell level reference signal to demodulate data
  • the second UE uses a user-specific reference signal solution.
  • the data includes: a resource location indication, a modulation and coding policy, a rank information, a codebook matrix index, and a hybrid automatic retransmission of the first UE in the downlink control signaling.
  • the scheduling indication information of the second UE in the downlink control signaling specifically includes: the wireless network temporary of the second UE The identifier, the transmission mode, the modulation and coding policy, the antenna port information, the number of transmission layers, the ratio of the energy EPRE of each resource unit of the first UE data to the EPRE of the second UE data, and the EPRE of the first UE data One or more of a ratio of EPREs of the second UE-specific pilots to dedicated pilot power information.
  • the scheduling of the second UE in the downlink control signaling Specifically, the indication information further includes: new data indication information and/or redundancy version information of the second UE.
  • the scheduling indication information of the first UE specifically includes: a resource location indication of the first UE, a modulation and coding policy, a ratio of an energy EPRE of each resource unit of the pilot to an EPRE of the first UE data, and the ratio One or more of a ratio of an EPRE of the first UE data to an EPRE of the second UE data, antenna port information, a number of hybrid automatic repeat request processes, new data indication information, and redundancy version information;
  • the scheduling indication information of the second UE in the control signaling includes: a resource location indication of the second UE, a modulation and coding policy, a ratio of an EPRE of the pilot to an EPRE of the second UE data, and an antenna port information. One or more of the number of automatic retransmission request processes, new data indication information, and redundancy version information.
  • the seventh aspect the non-orthogonal multiple access access transmission method provided by the embodiment of the present invention, the method application At the base station, including:
  • the new transmission mode refers to a time-frequency domain allocated to the first UE Transmitting, by the resource, a transmission signal of a second UE that is in the same cell as the first UE, and the second UE is an interference UE of the first UE;
  • the control signaling includes scheduling indication information of the first UE and scheduling indication information of the second UE.
  • the scheduling indication information of the first UE in the first downlink control signaling specifically includes: a resource location indication, a modulation and coding policy, Hybrid automatic repeat request process number, new data indication information, redundancy version information, ratio of energy EPRE of each resource unit of the pilot to EPRE of the first UE data, number of transmission layers, and antenna port information
  • the scheduling indication information of the second UE in the first downlink control signaling specifically includes: a radio network temporary identifier, a modulation and coding policy, an antenna port information, and a pilot of the second UE One or more of a ratio of an EPRE to an EPRE of the second UE data, a ratio of an EPRE of the first UE data to an EPRE of
  • the second UE when a new transmission mode is configured for the first UE, and the first UE demodulates data by using a user-specific reference signal, the second UE adopts
  • the scheduling indication information of the first UE in the first downlink control signaling specifically includes: a resource location indication, a modulation and coding policy, and a rank information of the first UE, One or more of a codebook matrix index, a number of hybrid automatic repeat request processes, new data indication information, a number of redundant version information transmission layers, and antenna port information;
  • the scheduling indication information of the second UE in the first downlink control signaling specifically includes: a radio network temporary identifier of the second UE, a modulation and coding strategy, and an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) without pilot
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • the first downlink control The signaling further includes the number of transmission layers of the second UE.
  • the first downlink control signaling further includes the second UE.
  • the number of the transmission layer and the precoding information; when the second UE adopts the transmission mode 5 in the LTE or the transmission mode 6 in the LTE, the second downlink control signaling further includes the second Precoding information of the UE.
  • the method further includes:
  • the second downlink control signaling includes demodulation reference signal port information of the first UE and scheduling indication information of the second UE, where the second
  • the scheduling indication information of the second UE in the downlink control signaling specifically includes: a resource location indication, a modulation and coding policy, a hybrid automatic retransmission request process, a new data indication information, and a redundancy version information of the second UE. One or more of them.
  • the scheduling indication information of the first UE in the first downlink control signaling specifically includes: a resource location indication, a modulation and coding policy, One or more of rank information, codebook matrix index, number of hybrid automatic repeat request processes, new data indication information, redundancy version information, and antenna port information;
  • the scheduling indication information of the second UE in the first downlink control signaling specifically includes: data subcarrier power and pilot of the orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbol of the second UE without pilot One or more of a ratio PA of a subcarrier power, a ratio PB of a data subcarrier power of a pilot OFDM symbol and a pilot subcarrier power, a radio network temporary identifier, a modulation and coding strategy, and a second UE
  • the first downlink control signaling further includes the number of transmission layers of the second UE; when the second UE adopts the transmission mode 4 in the LTE, The first downlink control signaling further includes a transmission layer number and precoding information of the second UE; when the second UE adopts a transmission mode 5 in the LTE or a transmission mode 6 in the LTE
  • the first downlink control signaling further includes precoding information of the second UE.
  • the second UE when a new transmission mode is configured for the first UE, and the first UE uses a cell level reference signal to demodulate data, the second UE adopts When the user-specific reference signal demodulates the data, the scheduling indication information of the first UE in the first downlink control signaling specifically includes: a resource location indication, a modulation and coding policy, and a rank of the first UE.
  • the indication information specifically includes: a radio network temporary identifier of the second UE, a transmission mode, a modulation and coding policy, antenna port information, a number of transmission layers, an energy EPRE per resource unit of the first UE data, and the second UE.
  • the first downlink control signaling The scheduling indication information of the second UE further includes: new data indication information and/or redundancy version information of the second UE.
  • the non-orthogonal multiple access transmission method provided by the embodiment of the present invention, where the method is applied to a base station, includes:
  • the new transmission mode refers to the And transmitting, by the first UE, the same time-frequency resource as the transmission signal of the second UE, where the first UE is in the same cell as the second UE, and the first UE and the second UE are Interfering with each other;
  • the downlink control signaling includes scheduling indication information of the first UE and scheduling indication information of the second UE.
  • the scheduling indication information of the first UE specifically includes: a resource location indication, a modulation and coding policy, and a per-resource unit of the pilot Ratio of energy EPRE to EPRE of the first UE data, ratio of EPRE of the first UE data to EPRE of the second UE data, antenna port information, number of hybrid automatic repeat request processes, new data indication information And the one or more of the redundancy version information.
  • the scheduling indication information of the second UE specifically includes: a resource location indication of the second UE, a modulation and coding policy, a pilot EPRE, and the second UE data. One or more of the ratio of EPRE, antenna port information, number of hybrid automatic repeat request processes, new data indication information, and redundancy version information.
  • the UE is the first UE, and includes:
  • downlink control signaling sent by the base station, where the downlink control signaling includes scheduling indication information of the first UE and scheduling indication information of the second UE;
  • the first UE demodulates data by using a user-specific reference signal
  • the second UE also adopts the user-specific The reference signal demodulation data
  • the scheduling indication information of the first UE in the downlink control signaling specifically includes: a resource location indication of the first UE, a modulation and coding policy, a number of hybrid automatic retransmission request processes, and a new Data indicating information, redundancy version information, one or more of a ratio of energy EPRE of each resource unit of the pilot to an EPRE of the first UE data, a number of transmission layers, and antenna port information; the downlink control signal
  • the scheduling indication information of the second UE in the command specifically includes: a ratio of a radio network temporary identifier, a modulation and coding policy, antenna port information, an EPRE of a pilot, and an EPRE of the second UE data of the second UE. And one or more of a ratio of an EPRE of the
  • the first UE demodulates data by using a user-specific reference signal, and the second UE adopts a cell-level reference signal solution.
  • the data includes: a resource location indication, a modulation and coding policy, a rank information, a codebook matrix index, and a hybrid automatic retransmission of the first UE in the downlink control signaling.
  • the scheduling indication information of the second UE in the downlink control signaling specifically includes: a radio network temporary identifier of the second UE, a modulation and coding policy, and data of an orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbol without pilots. a ratio PA of a subcarrier power and a pilot subcarrier power, a ratio PB of a data subcarrier power of a pilot OFDM symbol and a pilot subcarrier power, and a transmission mode; when the second UE When the transmission mode 3 in the LTE is used, the downlink control signaling further includes the number of transmission layers of the second UE; when the second UE adopts the transmission mode 4 in the LTE, the downlink The control signaling further includes a transmission layer number and precoding information of the second UE; When the second UE adopts the transmission mode 5 in the LTE or the transmission mode 6 in the LTE, the downlink control signaling further includes precoding information of the second UE.
  • the first UE uses a cell level reference signal to demodulate data in the new transmission mode
  • the second UE also adopts the cell level The reference signal demodulation data
  • the scheduling indication information of the first UE in the downlink control signaling specifically includes: a resource location indication, a modulation and coding policy, a rank information, a codebook matrix index, and a hybrid of the first UE
  • the scheduling indication information of the first UE in the downlink control signaling specifically includes: a resource location indication, a modulation and coding policy, a rank information, a codebook matrix index, and a hybrid of the first UE
  • the scheduling indication information of the second UE in the downlink control signaling specifically includes: a data subcarrier power and a pilot subcarrier power of the OFDM symbol of the second UE that is not piloted by the orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbol.
  • the downlink control signaling further includes the number of transmission layers of the second UE; when the second UE adopts the transmission mode 4 in the LTE, the downlink control signaling
  • the transmission layer number and the precoding information of the second UE are further included in the downlink control signaling when the second UE adopts the transmission mode 5 in the LTE or the transmission mode 6 in the LTE. Also included is precoding information of the second UE.
  • the first UE uses a cell level reference signal to demodulate data
  • the second UE uses a user-specific reference signal solution.
  • the data includes: a resource location indication, a modulation and coding policy, a rank information, a codebook matrix index, and a hybrid automatic retransmission of the first UE in the downlink control signaling.
  • the scheduling indication information of the second UE in the downlink control signaling specifically includes: the wireless network temporary of the second UE The identifier, the transmission mode, the modulation and coding policy, the antenna port information, the number of transmission layers, the ratio of the energy EPRE of each resource unit of the first UE data to the EPRE of the second UE data, and the EPRE of the first UE data One or more of a ratio of EPREs of the second UE-specific pilots to dedicated pilot power information.
  • the scheduling of the second UE in the downlink control signaling Specifically, the indication information further includes: new data indication information and/or redundancy version information of the second UE.
  • the scheduling indication information of the first UE includes: a resource location indication of the first UE, a modulation and coding policy, a ratio of an energy EPRE of each resource unit of the pilot to an EPRE of the first UE data, and a One or more of a ratio of an EPRE of the first UE data to an EPRE of the second UE data, antenna port information, a number of hybrid automatic repeat request processes, new data indication information, and redundancy version information;
  • the scheduling indication information of the second UE in the downlink control signaling includes: a resource location indication of the second UE, a modulation and coding policy, a ratio of an EPRE of the pilot to an EPRE of the second UE data, and an antenna port. One or more of information, hybrid automatic repeat request process number, new data indication information, and redundancy version information.
  • the base station configures a new transmission mode for the first UE, and notifies the first UE of the configured new transmission mode, where the new transmission mode refers to superimposing on the time-frequency domain resource allocated to the first UE.
  • the first UE is in the same UE, and the second UE is the interfering UE of the first UE, that is, the first UE is configured in the NOMA transmission mode, and then sends the first downlink control signal to the first UE.
  • the first downlink control signaling includes scheduling indication information of the first UE and a scheduling indication of the second UE. information.
  • the first UE since the first downlink control signaling includes the scheduling indication information of the second UE, the first UE may firstly use the scheduling indication information of the second UE included in the first downlink control signaling.
  • the interference data of the second UE is eliminated, so that the data of the second UE is successfully demodulated, and the second UE can directly demodulate the data by using the interference cancellation. Therefore, the present invention implements the introduction of the NOMA in the LTE system. Transmission mode improves spectrum utilization.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of an embodiment of a base station according to the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic diagram of another embodiment of a base station according to the present invention.
  • FIG. 3 is a schematic diagram of another embodiment of a base station according to the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of another embodiment of a base station according to the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic diagram of an embodiment of a UE according to the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic diagram of another embodiment of a UE according to the present invention.
  • FIG. 7 is a schematic diagram of an embodiment of a non-orthogonal multiple access transmission method according to the present invention.
  • FIG. 8 is a schematic diagram of another embodiment of a non-orthogonal multiple access transmission method according to the present invention.
  • FIG. 9 is a schematic diagram of another embodiment of a non-orthogonal multiple access transmission method according to the present invention.
  • the present invention provides a non-orthogonal multiple access transmission method, a base station, and a UE, which can implement a transmission mode of introducing a NOMA in an LTE system, thereby improving spectrum utilization.
  • the first UE mainly refers to the UE located at the cell center
  • the second UE mainly refers to the UE that is located in the same cell as the first UE and is at the cell edge
  • the base station may refer to the reference signal reported by each UE.
  • Information such as Reference Signal Receiving Power (RSRP), Reference Signal Receiving Quality (RSRQ), and Channel Quality Indicator (CQI) determines which UEs are the first UE and which UEs are the second UE. .
  • RSRP Reference Signal Receiving Power
  • RSRQ Reference Signal Receiving Quality
  • CQI Channel Quality Indicator
  • FIG. 1 is a schematic diagram of an embodiment of a base station according to the present invention.
  • the base station 100 of this embodiment includes a first configuration unit 101 and a first sending unit 102, where:
  • the first configuration unit 101 is configured to configure a new transmission mode for the first user equipment (User Equipment, UE) and notify the first UE of the configured new transmission mode, where the new transmission mode refers to the first UE.
  • a second UE that is in the same cell as the first UE is superimposed on the allocated time-frequency domain resource, and the second UE is an interfering UE of the first UE; the so-called interfering UE refers to the transmission signal of the second UE and the first UE.
  • the transmission signal is not orthogonal in the time domain, the frequency domain, the air domain, and the code domain, that is, the NOMA transmission mode is configured for the first UE;
  • the first sending unit 102 is configured to send the first downlink control signaling to the first UE, so that the first UE demodulates the data signal sent by the received base station according to the first downlink control signaling, the first
  • the row control signaling includes scheduling indication information of the first UE and scheduling indication information of the second UE.
  • the base station When the new UE is configured with a new transmission mode, the base station adds the transmission signal of the second UE to the time-frequency domain resource allocated by the first UE, and the transmission signal of the first UE is the same as the transmission signal of the second UE.
  • the time-frequency resource, for the first UE, the transmission signal of the second UE is an interference signal, and before the first UE de-self transmits the signal, the transmission signal of the second UE needs to be solved first and eliminated.
  • the first downlink control signaling sent by the first UE includes scheduling indication information of the second UE, and the first UE is configured according to the second UE included in the first downlink control signaling.
  • the scheduling indication information can identify and eliminate the transmission data of the second UE, thereby successfully demodulating its own data, and the second UE can directly demodulate its own data without interference cancellation, and thus the present invention implements
  • the introduction of the NOMA transmission mode in the LTE system improves the spectrum utilization.
  • the first configuration unit 101 may also configure a new transmission mode for the second UE, or may configure the original transmission mode in the LTE, for example, TM1 to the second UE. TM9 and so on.
  • the first UE may demodulate data by using a user-specific reference signal, or may demodulate data by using a cell-level reference signal, which are respectively described below.
  • the scheduling indication information of the first UE in the command includes: a resource location indication of the first UE, a modulation and coding policy, a number of hybrid automatic repeat request processes, new data indication information, redundancy version information, and per resource unit of the pilot.
  • the method includes: a radio network temporary identifier of the second UE, a modulation and coding policy, antenna port information, a ratio of an EPRE of the pilot to an EPRE of the second UE data, an EPRE of the first UE data, and an EPRE of the second UE data.
  • One or more of data power information and transmission layer number information is included in the method.
  • the base station When the transmission mode of the NOMA is not introduced in the LTE, the base station sends downlink control signaling carrying information about each UE itself to each UE.
  • the transmission mode of the NOMA is introduced in the LTE, it can be understood that, for the first UE, the base station adds the downlink control signaling originally sent to the first UE (for example, by adding the original downlink control signaling). Field implementation) scheduling indication information of the second UE to form new downlink control signaling (ie, first downlink control signaling), and then using the first downlink control The signaling replaces the downlink control signaling that is originally sent to the first UE, and sends the first downlink control signaling to the first UE.
  • the base station does not send the new downlink control signaling to the second UE. That is, for the second UE, the downlink control signaling originally sent to the second UE is still used, and the second UE does not know that the base station transmits the NOMA modulated signal.
  • the scheduling indication information of the first UE in the command specifically includes: a resource location indication, a modulation and coding policy, a rank information, a codebook matrix index, a hybrid automatic repeat request process number, a new data indication information, and a redundancy version of the first UE.
  • a resource location indication specifically includes: a resource location indication, a modulation and coding policy, a rank information, a codebook matrix index, a hybrid automatic repeat request process number, a new data indication information, and a redundancy version of the first UE.
  • the scheduling indication information of the second UE in the first downlink control signaling specifically includes: a radio network temporary identifier of the second UE, a modulation and coding strategy, and an Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) without pilots. a ratio PA of the data subcarrier power of the symbol and the pilot subcarrier power, a ratio PB of the data subcarrier power of the pilot OFDM symbol and the pilot subcarrier power, one or more of the transmission modes;
  • the first downlink control signaling further includes the number of transmission layers of the second UE; when the second UE adopts the transmission mode 4 in the LTE, the first downlink control signaling is used.
  • the second layer of the UE is further included in the first downlink control signaling, where the second UE is further configured with the second UE. information.
  • the first sending unit 102 may also send new downlink control signaling (ie, second downlink control signaling) to the second UE, where the second downlink control signaling includes the demodulation reference of the first UE.
  • the scheduling indication information of the second UE in the second downlink control signaling specifically includes: one of a resource location indication, a modulation and coding policy, a number of hybrid automatic repeat request processes, new data indication information, and redundancy version information of the second UE. Kind or more.
  • the base station adds the downlink control signaling originally sent to the second UE (for example, by adding a field in the original downlink control signaling)
  • the DMRS port information of the UE is used to form a new downlink control signaling (ie, the second downlink control signaling), and then the second downlink control signaling is used to replace the downlink control signaling originally sent to the second UE, and the second downlink control is performed.
  • Signaling is sent to the second UE, this situation In this case, the second UE knows that the base station transmits a NOMA modulated signal.
  • the first UE uses the user-specific reference signal to demodulate the data, which may cause the user-specific reference signal to collide with the data of the second UE on the resource mapping, which may be according to the second downlink control signaling.
  • the DMRS port information of the first UE included in the method is: the DMRS pilot of the first UE is directly superimposed with the data of the second UE; or the data of the second UE is punctured at the DMRS pilot position of the first UE. .
  • the scheduling indication information of the first UE in the command specifically includes: a resource location indication, a modulation and coding policy, a rank information, a codebook matrix index, a hybrid automatic repeat request process number, a new data indication information, and a redundancy version of the first UE.
  • a resource location indication specifically includes: a resource location indication, a modulation and coding policy, a rank information, a codebook matrix index, a hybrid automatic repeat request process number, a new data indication information, and a redundancy version of the first UE.
  • the scheduling indication information of the second UE in the first downlink control signaling specifically includes: a ratio PA of data subcarrier power and pilot subcarrier power of the OFDM symbol of the second UE that has no pilot, and a piloted OFDM One or more of a ratio of data subcarrier power and pilot subcarrier power PB, a radio network temporary identifier, and a modulation and coding strategy; when the second UE adopts transmission mode 3 in LTE, the first downlink control The signaling further includes the number of transmission layers of the second UE; when the second UE adopts the transmission mode 4 in the LTE, the first downlink control signaling further includes the number of transmission layers and precoding information of the second UE; When the second UE adopts the transmission mode 5 in the LTE or the transmission mode 6 in the LTE, the first downlink control signaling further includes precoding information of the second UE.
  • the new downlink control signaling is not sent to the second UE, the original downlink control signaling is still used by the second UE, and the second UE does not know that the base station transmits the NOMA modulated signal.
  • the scheduling indication information of the first UE in the command specifically includes: a resource location indication, a modulation and coding policy, a rank information, a codebook matrix index, a hybrid automatic repeat request process number, a new data indication information, and a redundancy version of the first UE.
  • the scheduling indication information of the second UE in the first downlink control signaling includes: a temporary identifier of the wireless network of the second UE, a transmission mode, a modulation and coding policy, an antenna port information, and a transport layer. a ratio of a ratio of an EPRE of the first UE data to an EPRE of the second UE data, an EPRE of the first UE data, and an EPRE of the second UE dedicated pilot, One or more of dedicated pilot power information.
  • the new downlink control signaling is not sent to the second UE, the original downlink control signaling is still used by the second UE, and the second UE does not know that the base station transmits the NOMA modulated signal.
  • the first downlink control signaling sent by the sending unit 102 to the first UE may further include new data indicator (NDI) and/or information of the second UE. Redundancy version information.
  • NDI new data indicator
  • the first UE can determine whether the data of the second UE is retransmitted data by determining the NDI or the redundancy version of the second UE, if the data of the second UE is heavy.
  • the interference reconstruction can be performed jointly with the estimation result of the interference signal, and the interference cancellation is performed according to the result of the interference reconstruction, which can improve the estimation accuracy of the interference signal.
  • another embodiment of the base station of the present invention includes a first processor 201 and a transmitter 202, where:
  • the first processor 201 is configured to configure a new transmission mode for the first UE and notify the first UE of the configured new transmission mode, where the new transmission mode refers to the time-frequency domain resource allocated to the first UE.
  • the frequency domain, the air domain, and the code domain are not orthogonal;
  • the first processor 201 is further configured to control the first transmitter 202 to send the first downlink control signaling to the first UE, so that the first UE performs the data sent by the received base station according to the first downlink control signaling.
  • Demodulation, the first downlink control signaling includes scheduling indication information of the first UE and scheduling indication information of the second UE.
  • the base station 200 in this embodiment may also be used to perform other operations that can be performed by the base station 100 in the foregoing embodiment, and details are not described herein again. For details, refer to the foregoing embodiments.
  • the base station 300 of the present embodiment includes a second configuration unit 301 and a second sending unit 302, where the UEs generate the same downlink control signaling and use the same downlink control signaling for scheduling.
  • the second configuration unit 301 is configured to: configure a new transmission mode for the first UE and the second UE, and notify the first UE and the second UE of the configured new transmission mode, where the new transmission mode refers to the first UE.
  • the first UE is in the same cell as the second UE, and the first UE and the second UE are mutually interfering UEs, and the so-called interfering UE refers to the second UE.
  • the transmission signal and the transmission signal of the first UE are not orthogonal in the time domain, the frequency domain, the air domain, and the code domain;
  • the second sending unit 302 is configured to send the same downlink control signaling to the first UE and the second UE, so that the first UE and the second UE demodulate the data signal sent by the received base station according to the downlink control signaling,
  • the downlink control signaling includes scheduling indication information of the first UE and scheduling indication information of the second UE.
  • the scheduling indication information of the first UE specifically includes: a resource location indication of the first UE, a modulation and coding policy, a ratio of the EPRE of the pilot to the EPRE of the first UE data, an EPRE of the first UE data, and an EPRE of the second UE data.
  • the scheduling indication information of the second UE specifically includes: resource location indication and modulation of the second UE.
  • the transmission signal of the first UE and the transmission signal of the second UE are multiplexed with the same time-frequency resource, so the resource location indication of the first UE is the same as the resource location indication of the second UE,
  • the resource location indication of the first UE and the resource location indication of the second UE may be replaced by the common resource location indication.
  • each UE since the scheduling indication information of other UEs is set in the downlink control signaling sent by the second sending unit 302 to each UE, each UE can successfully demodulate its own according to the information contained in the downlink control signaling.
  • the present invention implements a transmission mode in which a NOM is introduced in an LTE system, improves spectrum utilization, and each of the downlink control signaling indicates scheduling information of two multiplexed users, and the base station performs scheduling by using the same downlink control signaling. Multiple users save signaling overhead.
  • another embodiment of the base station of the present invention includes a second processor 401 and a second transmitter 402, where:
  • the second processor 401 is configured to: configure a new transmission mode for the first UE and the second UE, and notify the first UE and the second UE of the configured new transmission mode, where the new transmission mode refers to the first UE.
  • the transmission signal is multiplexed with the same time-frequency resource of the transmission signal of the second UE, the first UE and the second UE are in the same cell, and the first UE and the second UE are mutually interfering UEs; the so-called interfering UE refers to the second UE.
  • the transmission signal and the transmission signal of the first UE are not orthogonal in the time domain, the frequency domain, the air domain, and the code domain;
  • the second processor 401 is further configured to control the second transmitter 402 to send the same downlink control signaling to the first UE and the second UE, so that the first UE and the second UE receive the received according to the downlink control signaling.
  • the data sent by the base station is demodulated, and the downlink control signaling includes scheduling indication information of the first UE and scheduling indication information of the second UE.
  • the scheduling indication information of the first UE specifically includes: a resource location indication of the first UE, a modulation and coding policy, a ratio of an EPRE of the pilot to an EPRE of the first UE data, an EPRE of the first UE data, and a second UE.
  • a resource location indication of the first UE specifically includes: a modulation and coding policy, a ratio of an EPRE of the pilot to an EPRE of the first UE data, an EPRE of the first UE data, and a second UE.
  • the scheduling indication information of the second UE specifically includes: resources of the second UE One or more of a location indication, a modulation and coding policy, a ratio of an EPRE of the pilot to an EPRE of the second UE data, antenna port information, a number of hybrid automatic repeat request processes, new data indication information, and redundancy version information.
  • the transmission signal of the first UE and the transmission signal of the second UE are multiplexed with the same time-frequency resource, so the resource location indication of the first UE is the same as the resource location indication of the second UE,
  • the resource location indication of the first UE and the resource location indication of the second UE may be replaced by the common resource location indication.
  • the UE in this embodiment is a first UE, and the UE in this embodiment includes:
  • the receiving unit 501 is configured to receive configuration information of a new transmission mode that is sent by the base station, where the new transmission mode is that the base station superimposes the second UE that is in the same cell as the first UE on the time-frequency domain resource allocated to the first UE. Transmitting a signal, and the second UE is an interfering UE of the first UE;
  • the receiving unit 501 is further configured to: in a new transmission mode, receive downlink control signaling sent by the base station, where the downlink control signaling includes scheduling indication information of the first UE and scheduling indication information of the second UE;
  • the demodulation unit 503 is configured to demodulate the received data sent by the base station according to downlink control signaling.
  • the base station when the base station configures a new transmission mode for the first UE, the base station notifies the configured new transmission mode (for example, can be implemented by sending signaling) to the first UE, that is, sends a new message to the first UE.
  • Configuration information for the transfer mode If the first UE is configured not in the new transmission mode, that is, the transmission mode of the NOMA is not introduced, and the original transmission mode in the LTE is configured, the corresponding downlink control signaling is also sent to the first UE.
  • a UE demodulates data according to the original downlink control signaling. At this time, no time-frequency resources are multiplexed, and spectrum utilization is not improved.
  • the demodulation unit 503 of the first UE may demodulate data using a user-specific reference signal, or may demodulate data using a cell-level reference signal, as described below.
  • the first UE demodulates data by using a user-specific reference signal
  • the second UE demodulates data by using the user-specific reference signal
  • the scheduling instruction information of the first UE in the downlink control signaling is specific.
  • the method includes: a resource location indication of a first UE, a modulation and coding policy, a number of hybrid automatic repeat request processes, new data indication information, redundancy version information, an energy EPRE of each resource unit of the pilot, and an EPRE of the first UE data.
  • the scheduling indication information of the second UE in the downlink control signaling specifically includes: a temporary identifier of the wireless network of the second UE, a modulation and coding policy, and an antenna port.
  • Information a ratio of an EPRE of the pilot to an EPRE of the second UE data, a ratio of an EPRE of the first UE data to an EPRE of the second UE data, data power information, and a number of transmission layer information Or a variety.
  • the downlink control signaling sent to the first UE is added with the scheduling indication information of the second UE relative to the downlink control signaling originally sent to the first UE; for the second UE, it may be considered
  • the base station does not send new downlink control signaling to the second UE, the second UE still uses the original downlink control signaling, and the second UE does not know that the base station transmits the NOMA modulated signal.
  • the first UE uses the user-specific reference signal to demodulate the data
  • the second UE uses the cell-level reference signal to demodulate the data
  • the scheduling indication information of the first UE in the downlink control signaling specifically includes : one of a resource location indication, a modulation and coding policy, a rank information, a codebook matrix index, a hybrid automatic repeat request process number, a new data indication information, a redundancy version information transmission layer, and an antenna port information of the first UE or Multiple
  • the scheduling indication information of the second UE in the downlink control signaling specifically includes: a radio network temporary identifier of the second UE, a modulation and coding policy, a ratio of data subcarrier power of the OFDM symbol without pilot, and a pilot subcarrier power.
  • the downlink control signaling further includes a transmission layer number and precoding information of the second UE; when the second UE adopts the LTE In the transmission mode 5 or the transmission mode 6 in the LTE, the downlink control signaling further includes precoding information of the second UE.
  • the downlink control signaling sent to the first UE is added with the scheduling indication information of the second UE, and the second UE is It is considered that the base station does not send new downlink control signaling to the second UE, the second UE still uses the original downlink control signaling, and the second UE does not know that the base station transmits the NOMA modulated signal.
  • the base station may also send new downlink control signaling to the second UE (that is, add DMRS port information of the first UE in the downlink control signaling originally sent to the second UE).
  • the downlink control signaling sent to the second UE at this time further includes: one of a resource location indication, a modulation and coding policy, a number of hybrid automatic repeat request processes, new data indication information, and redundancy version information of the second UE or A variety.
  • the second UE knows that the base station transmits a NOMA modulated signal.
  • the first UE uses the user-specific reference signal to demodulate the data, which may cause the user-specific reference signal to collide with the data of the second UE on the resource mapping, and the base station may perform the DMRS according to the first UE.
  • the port information is solved by directly superimposing the DMRS pilot of the first UE with the data of the second UE, or puncturing the data of the second UE at the DMRS pilot position of the first UE.
  • the first UE uses the cell-level reference signal to demodulate the data
  • the second UE uses the cell-level reference signal to demodulate the data.
  • the scheduling indication information of the first UE in the downlink control signaling specifically includes: One or more of a resource location indication, a modulation and coding policy, a rank information, a codebook matrix index, a hybrid automatic repeat request process number, new data indication information, redundancy version information, and antenna port information of the first UE;
  • the scheduling indication information of the second UE in the downlink control signaling specifically includes: a ratio of data subcarrier power and pilot subcarrier power of the OFDM symbol of the second UE that has no pilot, and data of the OFDM symbol with pilot One or more of the ratio PB of the subcarrier power and the pilot subcarrier power, the radio network temporary identifier, and the modulation and coding strategy; when the second UE adopts the transmission mode 3 in the LTE, the downlink control signaling further includes The number of transmission layers of the second UE; when the second UE adopts the transmission mode 4 in the LTE, the downlink control signaling further includes the number of transmission layers and precoding information of the second UE; when the second UE adopts the transmission in the LTE In the mode 5 or the transmission mode 6 in the LTE, the downlink control signaling further includes precoding information of the second UE.
  • the base station does not send the new downlink control signaling to the second UE, and the original UE still uses the original downlink control signaling, and the second UE does not know that the base station transmits the NOMA modulated signal.
  • the first UE uses the cell-level reference signal to demodulate data, and when the second UE demodulates the data by using the user-specific reference signal, the scheduling instruction of the first UE in the downlink control signaling
  • the indication information specifically includes: one or more of a resource location indication, a modulation and coding policy, a rank information, a codebook matrix index, a hybrid automatic repeat request process number, a new data indication information, and a redundancy version information of the first UE.
  • the scheduling indication information of the second UE in the downlink control signaling includes: a radio network temporary identifier of the second UE, a transmission mode, a modulation and coding policy, antenna port information, a number of transmission layers, and the first UE data.
  • the new downlink control signaling is not sent to the second UE, the original downlink control signaling is still used by the second UE, and the second UE does not know that the base station transmits the NOMA modulated signal.
  • the scheduling indication information of the second UE in the downlink control signaling that is sent to the first UE specifically includes: new data indication information and/or redundancy version of the second UE.
  • the information demodulation unit 503 determines whether the transmission data of the second UE is retransmitted data according to the new data indication information and/or the redundancy version information of the second UE; if yes, the existing transmission signal to the second UE is combined.
  • the estimation result is subjected to interference reconstruction, and interference cancellation is performed according to the result of interference reconstruction.
  • the base station sends different downlink control signaling to different UEs to implement scheduling for different UEs.
  • the base station may also configure a new transmission mode for the first UE and the second UE. And send the same downlink control signaling to both.
  • the scheduling indication information of the first UE in the downlink control signaling specifically includes: a resource location indication of the first UE, a modulation and coding policy, a ratio of the EPRE of the pilot to an EPRE of the first UE data, One or more of the ratio of the EPRE of the first UE data to the EPRE of the second UE data, the antenna port information, the number of hybrid automatic repeat request processes, the new data indication information, and the redundancy version information; in the downlink control signaling
  • the scheduling indication information of the second UE specifically includes: a resource location indication of the second UE, a modulation and coding policy, a ratio of the EPRE of the pilot to the EPRE of the second UE data, antenna port information, and a number of hybrid automatic repeat request processes. One or more of new data indication information and redundancy version information.
  • the first UE is identified and eliminated according to the scheduling indication information of the second UE included in the downlink control signaling, because the downlink control signaling received by the receiving unit includes the scheduling indication information of the second UE.
  • the second UE transmits data, thereby successfully demodulating its own data, and the second UE can directly demodulate its own data without interference cancellation. Therefore, the present invention implements a transmission method of introducing NOMA in the LTE system. , improved spectrum utilization.
  • the UE includes a third processor 601 and a receiver 602, where:
  • the third processor 601 is configured to control the receiver 602 to receive the configuration information of the new transmission mode, where the new transmission mode is that the base station is superimposed on the same frequency-domain resource allocated to the first UE as the first UE.
  • the second UE transmits a signal, and the second UE is an interfering UE of the first UE;
  • the third processor 601 is further configured to: in the new transmission mode, the control receiver 602 receives the downlink control signaling sent by the base station, where the downlink control signaling includes the scheduling indication information of the first UE and the second UE. Scheduling indication information;
  • the third processor 601 is further configured to perform demodulation on the data sent by the received base station according to the downlink control signaling.
  • the UE 600 in this embodiment may also be used to perform other actions that can be performed by the UE 500 in the foregoing embodiment, and details are not described herein again. For details, refer to the foregoing embodiment.
  • the method in this embodiment is applied to a base station, and the method in this embodiment includes:
  • the new transmission mode is to superimpose a transmission signal of the second UE that is in the same cell as the first UE on the time-frequency domain resource allocated to the first UE, and the second UE It is an interfering UE of the first UE, and the so-called interfering UE means that the transmission signal of the second UE and the transmission signal of the first UE are not orthogonal in the time domain, the frequency domain, the air domain, and the code domain;
  • the first downlink control signaling is sent to the first UE, so that the first UE demodulates the data sent by the received base station according to the first downlink control signaling, where the first downlink control signaling includes Scheduling indication information of one UE and scheduling indication information of the second UE.
  • the first UE may demodulate data by using a user-specific reference signal, or may demodulate data by using a cell-level reference signal, which are respectively described below.
  • the scheduling indication information of the UE specifically includes: a resource location indication of the first UE, a modulation and coding policy, a number of hybrid automatic repeat request processes, new data indication information, redundancy version information, an EPRE of the pilot, and an EPRE of the first UE data.
  • the one or more of the ratio, the number of transmission layers, and the information of the antenna port; the scheduling indication information of the second UE in the first downlink control signaling specifically includes: a temporary identifier of the wireless network of the second UE, and a modulation and coding strategy , antenna port information, pilot EPRE and second UE
  • the base station When the transmission mode of the NOMA is not introduced in the LTE, the base station sends downlink control signaling carrying information about each UE itself to each UE.
  • the transmission mode of the NOMA is introduced in the LTE, it can be understood that, for the first UE, the base station adds the downlink control signaling originally sent to the first UE (for example, by adding the original downlink control signaling).
  • the field implements the scheduling indication information of the second UE to form a new downlink control signaling (ie, the first downlink control signaling), and then replaces the downlink control signaling originally sent to the first UE by using the first downlink control signaling.
  • the base station transmitting the first downlink control signaling to the first UE; for the second UE, the base station does not send the new downlink control signaling to the second UE, that is, for the second UE, still transmitting the original downlink to the second UE Downlink control signaling, the second UE does not know that the base station is transmitting a NOMA modulated signal.
  • the scheduling indication information of the UE specifically includes: a resource location indication of the first UE, a modulation and coding policy, a rank information, a codebook matrix index, a number of hybrid automatic repeat request processes, a new data indication information, a redundancy version information transmission layer, One or more of antenna port information;
  • the scheduling indication information of the second UE in the first downlink control signaling specifically includes: a radio network temporary identifier of the second UE, a modulation and coding policy, a data subcarrier power of the OFDM symbol without pilot, and a pilot subcarrier power.
  • the ratio PA the ratio of the data subcarrier power of the pilot OFDM symbol to the pilot subcarrier power PB, one or more of the transmission modes; when the second UE adopts the transmission mode 3 in LTE, the first The downlink control signaling further includes the number of transmission layers of the second UE.
  • the first downlink control signaling further includes the number of transmission layers and precoding information of the second UE.
  • the first downlink control signaling further includes precoding information of the second UE.
  • the new downlink control signaling (ie, the second downlink control signaling) may be sent to the second UE, where the second downlink control signaling includes the DMRS port information of the first UE and the second UE.
  • Scheduling instructions The scheduling indication information of the second UE in the second downlink control signaling includes: a resource location indication of the second UE, a modulation and coding policy, a number of hybrid automatic repeat request processes, and a new One or more of data indication information, redundancy version information.
  • the base station adds the downlink control signaling originally sent to the second UE (for example, by adding a field in the original downlink control signaling)
  • the DMRS port information of the UE is used to form a new downlink control signaling (ie, the second downlink control signaling), and then the second downlink control signaling is used to replace the downlink control signaling originally sent to the second UE, and the second downlink control is performed.
  • the signaling is sent to the second UE.
  • the second UE knows that the base station transmits the NOMA modulated signal.
  • the first UE uses the user-specific reference signal to demodulate the data, which may cause the user-specific reference signal to collide with the data of the second UE on the resource mapping, which may be according to the second downlink control signaling.
  • the DMRS port information of the first UE included in the method is: the DMRS pilot of the first UE is directly superimposed with the data of the second UE; or the data of the second UE is punctured at the DMRS pilot position of the first UE. .
  • the scheduling indication information of the UE specifically includes: a resource location indication, a modulation and coding policy, a rank information, a codebook matrix index, a hybrid automatic repeat request process number, a new data indication information, a redundancy version information, and an antenna port information of the first UE.
  • the scheduling indication information of the second UE in the first downlink control signaling specifically includes: a ratio PA of data subcarrier power and pilot subcarrier power of the OFDM symbol of the second UE that has no pilot, and a piloted OFDM One or more of a ratio of data subcarrier power and pilot subcarrier power PB, a radio network temporary identifier, and a modulation and coding strategy; when the second UE adopts transmission mode 3 in LTE, the first downlink control The signaling further includes the number of transmission layers of the second UE; when the second UE adopts the transmission mode 4 in the LTE, the first downlink control signaling further includes the number of transmission layers and precoding information of the second UE; When the second UE adopts the transmission mode 5 in the LTE or the transmission mode 6 in the LTE, the first downlink control signaling further includes precoding information of the second UE.
  • the new downlink control signaling is not sent to the second UE, the original downlink control signaling is still used by the second UE, and the second UE does not know that the base station transmits the NOMA modulated signal.
  • the scheduling indication information of the UE specifically includes: a resource location indication of the first UE, and a modulation and coding policy.
  • the information specifically includes: a radio network temporary identifier of the second UE, a transmission mode, a modulation and coding policy, antenna port information, a number of transmission layers, a ratio of an EPRE of the first UE data to an EPRE of the second UE data, and an EPRE of the first UE data.
  • a radio network temporary identifier of the second UE specifically includes: a radio network temporary identifier of the second UE, a transmission mode, a modulation and coding policy, antenna port information, a number of transmission layers, a ratio of an EPRE of the first UE data to an EPRE of the second UE data, and an EPRE of the first UE data.
  • One or more of the ratio of the EPRE of the second UE-dedicated pilot to the dedicated pilot power information One or more of the ratio of the EPRE of the second UE-dedicated pilot to the dedicated pilot power information.
  • the new downlink control signaling is not sent to the second UE, the original downlink control signaling is still used by the second UE, and the second UE does not know that the base station transmits the NOMA modulated signal.
  • the first downlink control signaling sent to the first UE may further include NDI and/or redundancy version information of the second UE.
  • the first UE can determine whether the data of the second UE is retransmitted data by determining the NDI or the redundancy version of the second UE, if the data of the second UE is heavy.
  • the interference reconstruction can be performed jointly with the estimation result of the interference signal, and the interference cancellation is performed according to the result of the interference reconstruction, which can improve the estimation accuracy of the interference signal.
  • the first UE is removed according to the scheduling indication information of the second UE included in the first downlink control signaling, because the first downlink control signaling includes the scheduling indication information of the second UE.
  • the interference data of the second UE is successfully demodulated, and the second UE can directly demodulate its own data without interference cancellation. Therefore, the present invention implements the transmission of the NOMA introduced in the LTE system. Ways to improve spectrum utilization.
  • the foregoing embodiment describes a method for the base station to generate different downlink control signaling for the first UE and the second UE, and different hosts to use different downlink control signaling for scheduling, and the following embodiments will be described for different
  • the UE generates the same downlink control signaling and uses the same downlink control signaling for scheduling.
  • the method in this embodiment is applied to a base station, and the method in this embodiment includes:
  • the new transmission mode is that the transmission signal of the first UE and the transmission signal of the second UE are multiplexed with the same time-frequency resource, the first UE and the second UE.
  • the first UE and the second UE are interfering with each other.
  • the so-called interfering UE refers to the transmission signal of the second UE and the transmission signal of the first UE in the time domain, the frequency domain, the air domain, and the code domain. Not orthogonal;
  • the scheduling indication information of the first UE specifically includes: a resource location indication of the first UE, a modulation and coding policy, a ratio of the EPRE of the pilot to the EPRE of the first UE data, and an EPRE of the first UE data and the second UE data.
  • the scheduling indication information of the second UE specifically includes: a resource location indication of the second UE. And one or more of a modulation coding strategy, a ratio of an EPRE of the pilot to an EPRE of the second UE data, antenna port information, a number of hybrid automatic repeat request processes, new data indication information, and redundancy version information.
  • the transmission signal of the first UE and the transmission signal of the second UE are multiplexed with the same time-frequency resource, so the resource location indication of the first UE is the same as the resource location indication of the second UE,
  • the resource location indication of the first UE and the resource location indication of the second UE may be replaced by the common resource location indication.
  • each UE since the scheduling indication information of other UEs is set in the downlink control signaling sent to each UE, each UE can successfully demodulate its own data according to the information contained in the downlink control signaling, and thus the present invention
  • the transmission mode of the NOMA is introduced in the LTE system, and the spectrum utilization is improved.
  • the scheduling information of the two multiplexed users is indicated in each downlink control signaling, and the base station schedules multiple users by using the same downlink control signaling. The signaling overhead is saved.
  • FIG. 9 is another embodiment of a non-orthogonal multiple access transmission method according to the present invention.
  • the method in this embodiment is applied to a UE, and the UE is a first UE.
  • the method in this embodiment includes:
  • the second UE is an interfering UE of the first UE;
  • the base station when the base station configures a new transmission mode for the first UE, the base station notifies the configured new transmission mode (for example, can be implemented by sending signaling) to the first UE, that is, sends a new message to the first UE. Configuration information for the transfer mode. If the first UE is configured with a new transmission mode, there is no reference. In the transmission mode of the NOMA, and the original transmission mode in the LTE is configured, the corresponding downlink control signaling is sent to the first UE, and the first UE demodulates the data according to the original downlink control signaling. When time-frequency resources are not multiplexed, spectrum utilization is not improved.
  • the first UE may demodulate data using a user-specific reference signal, or may demodulate data using a cell-level reference signal, as described below.
  • the first UE demodulates data by using a user-specific reference signal
  • the second UE demodulates data by using the user-specific reference signal
  • the scheduling instruction information of the first UE in the downlink control signaling is specific.
  • the method includes: a resource location indication of a first UE, a modulation and coding policy, a number of hybrid automatic repeat request processes, new data indication information, redundancy version information, an energy EPRE of each resource unit of the pilot, and an EPRE of the first UE data.
  • the scheduling indication information of the second UE in the downlink control signaling specifically includes: a temporary identifier of the wireless network of the second UE, a modulation and coding policy, and an antenna port.
  • Information a ratio of an EPRE of the pilot to an EPRE of the second UE data, a ratio of an EPRE of the first UE data to an EPRE of the second UE data, data power information, and a number of transmission layer information Or a variety.
  • the downlink control signaling sent to the first UE is added with the scheduling indication information of the second UE relative to the downlink control signaling originally sent to the first UE; for the second UE, it may be considered
  • the base station does not send new downlink control signaling to the second UE, the second UE still uses the original downlink control signaling, and the second UE does not know that the base station transmits the NOMA modulated signal.
  • the first UE uses the user-specific reference signal to demodulate the data
  • the second UE uses the cell-level reference signal to demodulate the data
  • the scheduling indication information of the first UE in the downlink control signaling specifically includes : one of a resource location indication, a modulation and coding policy, a rank information, a codebook matrix index, a hybrid automatic repeat request process number, a new data indication information, a redundancy version information transmission layer, and an antenna port information of the first UE or Multiple
  • the scheduling indication information of the second UE in the downlink control signaling specifically includes: a radio network temporary identifier of the second UE, a modulation and coding policy, a ratio of data subcarrier power of the OFDM symbol without pilot, and a pilot subcarrier power.
  • the downlink control signaling further includes a transmission layer number and precoding information of the second UE; when the second UE adopts the LTE In transmission mode 5 or transmission mode 6 in LTE, The downlink control signaling further includes precoding information of the second UE.
  • the downlink control signaling sent to the first UE is added with the scheduling indication information of the second UE relative to the downlink control signaling originally sent to the first UE; for the second UE, it may be considered
  • the base station does not send new downlink control signaling to the second UE, the second UE still uses the original downlink control signaling, and the second UE does not know that the base station transmits the NOMA modulated signal.
  • the base station may also send new downlink control signaling to the second UE (that is, add DMRS port information of the first UE in the downlink control signaling originally sent to the second UE).
  • the downlink control signaling sent to the second UE at this time further includes: one of a resource location indication, a modulation and coding policy, a number of hybrid automatic repeat request processes, new data indication information, and redundancy version information of the second UE or A variety.
  • the second UE knows that the base station transmits a NOMA modulated signal.
  • the first UE uses the user-specific reference signal to demodulate the data, which may cause the user-specific reference signal to collide with the data of the second UE on the resource mapping, and the base station may perform the DMRS according to the first UE.
  • the port information is solved by directly superimposing the DMRS pilot of the first UE with the data of the second UE, or puncturing the data of the second UE at the DMRS pilot position of the first UE.
  • the first UE uses the cell-level reference signal to demodulate data
  • the second UE uses the cell-level reference signal to demodulate the data
  • the scheduling indication information of the first UE in the downlink control signaling specifically includes : one or more of a resource location indication, a modulation and coding policy, a rank information, a codebook matrix index, a hybrid automatic repeat request process number, new data indication information, redundancy version information, and antenna port information of the first UE;
  • the scheduling indication information of the second UE in the downlink control signaling specifically includes: a ratio of data subcarrier power and pilot subcarrier power of the OFDM symbol of the second UE that has no pilot, and data of the OFDM symbol with pilot One or more of the ratio PB of the subcarrier power and the pilot subcarrier power, the radio network temporary identifier, and the modulation and coding strategy; when the second UE adopts the transmission mode 3 in the LTE, the downlink control signaling further includes The number of transmission layers of the second UE; when the second UE adopts the transmission mode 4 in the LTE, the downlink control signaling further includes the number of transmission layers and precoding information of the second UE; when the second UE adopts the transmission in the LTE In the mode 5 or the transmission mode 6 in the LTE, the downlink control signaling further includes precoding information of the second UE.
  • the base station does not send the new downlink control signaling to the second UE, and the original UE still uses the original downlink control signaling, and the second UE does not know that the base station sends the NOMA modulated signal.
  • the first UE uses the cell-level reference signal to demodulate the data
  • the second UE uses the user-specific reference signal to demodulate the data
  • the scheduling indication information of the first UE in the downlink control signaling specifically includes : one or more of resource location indication, modulation and coding policy, rank information, codebook matrix index, hybrid automatic repeat request process number, new data indication information, and redundancy version information of the first UE; downlink control signaling
  • the scheduling indication information of the second UE includes: a radio network temporary identifier of the second UE, a transmission mode, a modulation and coding policy, antenna port information, a number of transmission layers, and energy of each resource unit of the first UE data.
  • the new downlink control signaling is not sent to the second UE, the original downlink control signaling is still used by the second UE, and the second UE does not know that the base station transmits the NOMA modulated signal.
  • the scheduling indication information of the second UE in the downlink control signaling that is sent to the first UE specifically includes: new data indication information and/or redundancy version of the second UE.
  • the first UE determines whether the transmission data of the second UE is retransmitted data according to the new data indication information and/or the redundancy version information of the second UE; if yes, the existing estimation of the transmission signal of the second UE is combined As a result, interference reconstruction is performed, and interference cancellation is performed according to the result of interference reconstruction.
  • the base station sends different downlink control signaling to different UEs to implement scheduling for different UEs.
  • the base station may also configure a new transmission mode for the first UE and the second UE. And send the same downlink control signaling to both.
  • the scheduling indication information of the first UE in the downlink control signaling specifically includes: a resource location indication of the first UE, a modulation and coding policy, a ratio of the EPRE of the pilot to an EPRE of the first UE data, One or more of the ratio of the EPRE of the first UE data to the EPRE of the second UE data, the antenna port information, the number of hybrid automatic repeat request processes, the new data indication information, and the redundancy version information; in the downlink control signaling
  • the scheduling indication information of the second UE specifically includes: a resource location indication of the second UE, a modulation and coding policy, a ratio of the EPRE of the pilot to the EPRE of the second UE data, antenna port information, and a number of hybrid automatic repeat request processes. One or more of new data indication information and redundancy version information.
  • the downlink control signaling received by the first UE includes the scheduling indication information of the second UE, and the first UE is configured according to the scheduling indication information of the second UE included in the downlink control signaling.
  • the transmission data of the second UE can be identified and eliminated, thereby successfully demodulating its own data, and the second UE can directly demodulate its own data without interference cancellation, and thus the present invention is implemented in the LTE system. Introducing the transmission mode of NOMA to improve spectrum utilization.
  • the first UE and the second UE may use the same antenna port or different antenna ports, and the present invention does not specifically limited.
  • the transmission mode of the NOMA can be combined with other communication systems, and the transmission method of the NOMA is not limited to the LTE system, and is not specifically limited herein.
  • the device embodiments described above are merely illustrative, wherein the units described as separate components may or may not be physically separated, and the components displayed as units may or may not be physical units, ie It can be located in one place or it can be distributed to multiple network units. Some or all of the modules may be selected according to actual needs to achieve the purpose of the solution of the embodiment.
  • the connection relationship between the modules indicates that there is a communication connection between them, and specifically, one or more communication buses or signal lines can be realized.
  • the present invention can be implemented by means of software plus necessary general hardware, and of course, dedicated hardware, dedicated CPU, dedicated memory, dedicated memory, Special components and so on.
  • functions performed by computer programs can be easily implemented with the corresponding hardware, and the specific hardware structure used to implement the same function can be various, such as analog circuits, digital circuits, or dedicated circuits. Circuits, etc.
  • software program implementation is a better implementation in more cases.
  • the technical solution of the present invention which is essential or contributes to the prior art, can be embodied in the form of a software product stored in a readable storage medium, such as a floppy disk of a computer.
  • U disk mobile hard disk, read-only memory (ROM, Read-Only Memory), random access memory (RAM, Random Access Memory), disk or optical disk, etc., including a number of instructions to make a computer device (may be A personal computer, server, or network device, etc.) performs the methods described in various embodiments of the present invention.
  • a computer device may be A personal computer, server, or network device, etc.

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Abstract

本发明实施例公开了一种非正交多址接入传输方法、基站及UE,方法包括:为第一UE配置新的传输模式并将所配置新的传输模式通知给第一UE,新的传输模式是指在给第一UE分配的时频域资源上叠加与第一UE处于同一小区的第二UE的传输信号,且第二UE是第一UE的干扰UE;向第一UE发送第一下行控制信令,以使得第一UE根据第一下行控制信令对所接收的基站发送的数据进行解调,第一下行控制信令中包括第一UE的调度指示信息及第二UE的调度指示信息。本发明实施例能够提高频谱利用率。

Description

一种非正交多址接入传输方法、基站及UE 技术领域
本发明实施例涉及通信技术领域,尤其涉及一种非正交多址接入传输方法、基站及UE。
背景技术
在非正交多址接入(non-orthogonal multiple access,NOMA)技术中,可以将一个资源分配给多个用户,通过给不同的用户分配不同的功率实现多址传输,以此提高资源利用率。例如,基站在相同的时频资源上叠加了两个用户的传输数据,一个用户处于小区边缘,一个用户处于小区中心。在功率分配上,处于小区边缘的用户的数据传输被分配了大部分的功率,处于小区中心的用户的数据传输被分配的功率相对较少。在接收端,用户接收到的是两个用户数据叠加的结果,对于处于小区边缘的用户来说,处于小区中心的用户的数据相当于是叠加的干扰,但由于处于小区边缘的用户的数据传输被分配的功率较高,在合理的码率和调制方式配置下,能够保证处于小区边缘的用户成功解出自己的数据。对于处于小区中心的用户来说,在接收到混合信号后,先检测出处于小区边缘的用户的数据(即干扰信号),然后通过干扰消除算法,将干扰信号消除,剩下的就是自己的数据,虽然功率较小,但由于处于小区中心的用户靠近基站,信道条件较好,在合理的码率和调制方式配置下,也能够成功解出自己的数据。
在NOMA中,复用的多个用户之间通过功率的不同来区分,并不要求通过预编码实现彼此正交或低相关。而在长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统中,例如在LTE的传输模式9中,多个用户之间通过正交预编码区分,而不是通过功率的不同来区分。业界现有的对NOMA技术的研究主要是针对传输方案本身的改进和优化、以及如何与多输入多输出(Multiple-Input Multiple-Output,MIMO)结合等,对于如何在LTE系统中引入NOMA方式的传输,还没有看到相关的解决方案。
发明内容
有鉴于此,本发明实施例提供了一种非正交多址接入传输方法、基站及UE,能够实现在LTE系统中引入NOMA的传输方式,提高频谱利用率。
第一方面,本发明实施例提供的基站,包括:
第一配置单元,用于为第一用户设备UE配置新的传输模式并将所配置的所述新的传输模式通知给所述第一UE,所述新的传输模式是指在给所述第一UE分配的时频域资源上叠加与所述第一UE处于同一小区的第二UE的传输信号,且所述第二UE是所述第一UE的干扰UE;
第一发送单元,用于向所述第一UE发送第一下行控制信令,以使得所述第一UE根据所述第一下行控制信令对所接收的基站发送的数据进行解调,所述第一下行控制信令中包括所述第一UE的调度指示信息及所述第二UE的调度指示信息。
结合第一方面,在第一方面的第一种实施方式中,当所述第一配置单元为所述第一UE配置新的传输模式且所述第一UE采用用户专用参考信号解调数据,所述第二UE也采用所述用户专用参考信号解调数据时,所述第一下行控制信令中的所述第一UE的调度指示信息中具体包括:所述第一UE的资源位置指示、调制编码策略、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息、导频的每资源单元的能量EPRE与所述第一UE数据的EPRE之比、传输层数、天线端口信息中的一种或多种;所述第一下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息中具体包括:所述第二UE的无线网络临时标识、调制编码策略、天线端口信息、导频的EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、所述第一UE数据的EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、数据功率信息、传输层数信息中的一种或多种。
结合第一方面,在第一方面的第二种实施方式中,当所述第一配置单元为所述第一UE配置新的传输模式且所述第一UE采用用户专用参考信号解调数据,所述第二UE采用小区级参考信号解调数据时,所述第一下行控制信令中的所述第一UE的调度指示信息中具体包括:所述第一UE的资源位置指示、调制编码策略、秩信息、码本矩阵索引、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息传输层数、天线端口信息中的一种或多种;
所述第一下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息中具体包括:所述第二UE的无线网络临时标识、调制编码策略、没有导频的正交频分复用 OFDM符号的数据子载波功率和导频子载波功率的比值PA、有导频的OFDM符号的数据子载波功率和导频子载波功率的比值PB、传输模式中的一种或多种;当所述第二UE采用长期演进LTE中的传输模式3时,所述第一下行控制信令中还包括所述第二UE的传输层数;当所述第二UE采用所述LTE中的传输模式4时,所述第一下行控制信令中还包括所述第二UE的传输层数和预编码信息;当所述第二UE采用所述LTE中的传输模式5或所述LTE中的传输模式6时,所述第一下行控制信令中还包括所述第二UE的预编码信息。
结合第一方面的第一种或第二种实施方式,在第一方面的第三种实施方式中,所述第一发送单元还用于,向所述第二UE发送第二下行控制信令,所述第二下行控制信令包含所述第一UE的解调参考信号端口信息以及所述第二UE的调度指示信息,所述第二下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息中具体包括:所述第二UE的资源位置指示、调制编码策略、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息中的一种或多种。
结合第一方面,在第一方面的第四种实施方式中,当所述第一配置单元为所述第一UE配置新的传输模式且所述第一UE采用小区级参考信号解调数据,所述第二UE也采用所述小区级参考信号解调数据时,所述第一下行控制信令中的所述第一UE的调度指示信息中具体包括:所述第一UE的资源位置指示、调制编码策略、秩信息、码本矩阵索引、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息、天线端口信息中的一种或多种;
所述第一下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息中具体包括:所述第二UE的没有导频的正交频分复用OFDM符号的数据子载波功率和导频子载波功率的比值PA、有导频的OFDM符号的数据子载波功率和导频子载波功率的比值PB、无线网络临时标识、调制编码策略中的一种或多种;当所述第二UE采用长期演进LTE中的传输模式3时,所述第一下行控制信令中还包括所述第二UE的传输层数;当所述第二UE采用所述LTE中的传输模式4时,所述第一下行控制信令中还包括所述第二UE的传输层数和预编码信息;当所述第二UE采用所述LTE中的传输模式5或所述LTE中的传输模式6时,所述第一下行控制信令中还包括所述第二UE的预编码信息。
结合第一方面,在第一方面的第五种实施方式中,当所述第一配置单元为所述第一UE配置新的传输模式且所述第一UE采用小区级参考信号解调数 据,所述第二UE采用用户专用参考信号解调数据时,所述第一下行控制信令中的所述第一UE的调度指示信息中具体包括:所述第一UE的资源位置指示、调制编码策略、秩信息、码本矩阵索引、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息中的一种或多种;所述第一下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息具体包括:所述第二UE的无线网络临时标识、传输模式、调制编码策略、天线端口信息、传输层数、所述第一UE数据的每资源单元的能量EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、所述第一UE数据的EPRE与所述第二UE专用导频的EPRE之比、专用导频功率信息中的一种或多种。
结合第一方面的第一种、第二种、第三种、第四种或第五种实施方式,在第一方面的第六种实施方式中,所述第一下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息中具体还包括:所述第二UE的新数据指示信息和/或冗余版本信息。
第二方面,本发明实施例提供的基站,包括:
第二配置单元,用于为第一用户设备UE及第二UE配置新的传输模式并将所配置的所述新的传输模式通知给所述第一UE及所述第二UE,所述新的传输模式是指所述第一UE的传输信号与所述第二UE的传输信号复用相同的时频资源,所述第一UE与所述第二UE处于同一小区,且所述第一UE与所述第二UE互为干扰UE;
第二发送单元,用于向所述第一UE及所述第二UE发送相同的下行控制信令,以使得所述第一UE及所述第二UE根据所述下行控制信令对接收的基站发送的数据进行解调,所述下行控制信令中包括所述第一UE的调度指示信息和所述第二UE的调度指示信息。
结合第二方面,在第二方面的第一种实施方式中,所述第一UE的调度指示信息具体包括:所述第一UE的资源位置指示、调制编码策略、导频的每资源单元的能量EPRE与所述第一UE数据的EPRE之比、所述第一UE数据的EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、天线端口信息、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息中的一种或多种;所述第二UE的调度指示信息具体包括:所述第二UE的资源位置指示、调制编码策略、导频的EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、天线端口信息、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息中的一种或多种。
第三方面,本发明提供的用户设备UE,所述UE为第一UE,所述第一UE包括:
接收单元,用于接收基站发送的新的传输模式的配置信息,所述新的传输模式是指所述基站在给所述第一UE分配的时频域资源上叠加与所述第一UE处于同一小区的第二UE的传输信号,且所述第二UE是所述第一UE的干扰UE;
所述接收单元还用于,在所述新的传输模式下,接收所述基站发送的下行控制信令,所述下行控制信令中包括所述第一UE的调度指示信息及所述第二UE的调度指示信息;
解调单元,用于根据所述下行控制信令对所接收的所述基站发送的数据进行解调。
结合第三方面,在第三方面的第一种实施方式中,在所述新的传输模式下所述第一UE采用用户专用参考信号解调数据,所述第二UE也采用所述用户专用参考信号解调数据,所述下行控制信令中的所述第一UE的调度指示信息中具体包括:所述第一UE的资源位置指示、调制编码策略、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息、导频的每资源单元的能量EPRE与所述第一UE数据的EPRE之比、传输层数、天线端口信息中的一种或多种;所述下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息中具体包括:所述第二UE的无线网络临时标识、调制编码策略、天线端口信息、导频的EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、所述第一UE数据的EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、数据功率信息、传输层数信息中的一种或多种。
结合第三方面,在第三方面的第二种实施方式中,在所述新的传输模式下所述第一UE采用用户专用参考信号解调数据,所述第二UE采用小区级参考信号解调数据,所述下行控制信令中的所述第一UE的调度指示信息中具体包括:所述第一UE的资源位置指示、调制编码策略、秩信息、码本矩阵索引、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息传输层数、天线端口信息中的一种或多种;
所述下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息中具体包括:所述第二UE的无线网络临时标识、调制编码策略、没有导频的正交频分复用OFDM符号的数据子载波功率和导频子载波功率的比值PA、有导频的OFDM符号的 数据子载波功率和导频子载波功率的比值PB、传输模式中的一种或多种;当所述第二UE采用长期演进LTE中的传输模式3时,所述下行控制信令中还包括所述第二UE的传输层数;当所述第二UE采用所述LTE中的传输模式4时,所述下行控制信令中还包括所述第二UE的传输层数和预编码信息;当所述第二UE采用所述LTE中的传输模式5或所述LTE中的传输模式6时,所述下行控制信令中还包括所述第二UE的预编码信息。
结合第三方面,在第三方面的第三种实施方式中,在所述新的传输模式下所述第一UE采用小区级参考信号解调数据,所述第二UE也采用所述小区级参考信号解调数据,所述下行控制信令中的所述第一UE的调度指示信息中具体包括:所述第一UE的资源位置指示、调制编码策略、秩信息、码本矩阵索引、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息、天线端口信息中的一种或多种;
所述下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息中具体包括:所述第二UE的没有导频的正交频分复用OFDM符号的数据子载波功率和导频子载波功率的比值PA、有导频的OFDM符号的数据子载波功率和导频子载波功率的比值PB、无线网络临时标识、调制编码策略中的一种或多种;当所述第二UE采用长期演进LTE中的传输模式3时,所述下行控制信令中还包括所述第二UE的传输层数;当所述第二UE采用所述LTE中的传输模式4时,所述下行控制信令中还包括所述第二UE的传输层数和预编码信息;当所述第二UE采用所述LTE中的传输模式5或所述LTE中的传输模式6时,所述下行控制信令中还包括所述第二UE的预编码信息。
结合第三方面,在第三方面的第四种实施方式中,在所述新的传输模式下所述第一UE采用小区级参考信号解调数据,所述第二UE采用用户专用参考信号解调数据,所述下行控制信令中的所述第一UE的调度指示信息中具体包括:所述第一UE的资源位置指示、调制编码策略、秩信息、码本矩阵索引、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息中的一种或多种;所述下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息具体包括:所述第二UE的无线网络临时标识、传输模式、调制编码策略、天线端口信息、传输层数、所述第一UE数据的每资源单元的能量EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、所述第一UE数据的EPRE与所述第二UE专用导频的EPRE之比、专用 导频功率信息中的一种或多种。
结合第三方面的第一种、第二种、第三种或第四种实施方式,在第三方面的第五种实施方式中,所述下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息中具体还包括:所述第二UE的新数据指示信息和/或冗余版本信息。
结合第三方面,在第三方面的第六种实施方式中,若所述第二UE也接收到了所述新的传输模式的配置信息及所述下行控制信令,所述下行控制信令中的所述第一UE的调度指示信息具体包括:所述第一UE的资源位置指示、调制编码策略、导频的每资源单元的能量EPRE与所述第一UE数据的EPRE之比、所述第一UE数据的EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、天线端口信息、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息中的一种或多种;所述下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息具体包括:所述第二UE的资源位置指示、调制编码策略、导频的EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、天线端口信息、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息中的一种或多种。
第四方面,本发明实施例提供的基站,包括第一处理器及第一发送器,其中,
所述第一处理器,用于为第一用户设备UE配置新的传输模式并将所配置的所述新的传输模式通知给所述第一UE,所述新的传输模式是指在给所述第一UE分配的时频域资源上叠加与所述第一UE处于同一小区的第二UE的传输信号,且所述第二UE是所述第一UE的干扰UE;
所述第一处理器还用于,控制所述第一发送器向所述第一UE发送第一下行控制信令,以使得所述第一UE根据所述第一下行控制信令对所接收的基站发送的数据进行解调,所述第一下行控制信令中包括所述第一UE的调度指示信息及所述第二UE的调度指示信息。
结合第四方面,在第四方面的第一种实施方式中,当所述第一处理器为所述第一UE配置新的传输模式且所述第一UE采用用户专用参考信号解调数据,所述第二UE也采用所述用户专用参考信号解调数据时,所述第一下行控制信令中的所述第一UE的调度指示信息中具体包括:所述第一UE的资源位置指示、调制编码策略、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息、导频的每资源单元的能量EPRE与所述第一UE数据的EPRE之比、 传输层数、天线端口信息中的一种或多种;所述第一下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息中具体包括:所述第二UE的无线网络临时标识、调制编码策略、天线端口信息、导频的EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、所述第一UE数据的EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、数据功率信息、传输层数信息中的一种或多种。
结合第四方面,在第四方面的第二种实施方式中,当所述第一处理器为所述第一UE配置新的传输模式且所述第一UE采用用户专用参考信号解调数据,所述第二UE采用小区级参考信号解调数据时,所述第一下行控制信令中的所述第一UE的调度指示信息中具体包括:所述第一UE的资源位置指示、调制编码策略、秩信息、码本矩阵索引、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息传输层数、天线端口信息中的一种或多种;
所述第一下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息中具体包括:所述第二UE的无线网络临时标识、调制编码策略、没有导频的正交频分复用OFDM符号的数据子载波功率和导频子载波功率的比值PA、有导频的OFDM符号的数据子载波功率和导频子载波功率的比值PB、传输模式中的一种或多种;当所述第二UE采用长期演进LTE中的传输模式3时,所述第一下行控制信令中还包括所述第二UE的传输层数;当所述第二UE采用所述LTE中的传输模式4时,所述第一下行控制信令中还包括所述第二UE的传输层数和预编码信息;当所述第二UE采用所述LTE中的传输模式5或所述LTE中的传输模式6时,所述第一下行控制信令中还包括所述第二UE的预编码信息。
结合第四方面的第一种或第二种实施方式,在第四方面的第三种实施方式中,所述第一处理器还用于,控制所述第一发送器向所述第二UE发送第二下行控制信令,所述第二下行控制信令包含所述第一UE的解调参考信号端口信息以及所述第二UE的调度指示信息,所述第二下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息中具体包括:所述第二UE的资源位置指示、调制编码策略、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息中的一种或多种。
结合第四方面,在第四方面的第四种实施方式中,当所述第一处理器为所述第一UE配置新的传输模式且所述第一UE采用小区级参考信号解调数据,所述第二UE也采用所述小区级参考信号解调数据时,所述第一下行控制信令 中的所述第一UE的调度指示信息中具体包括:所述第一UE的资源位置指示、调制编码策略、秩信息、码本矩阵索引、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息、天线端口信息中的一种或多种;
所述第一下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息中具体包括:所述第二UE的没有导频的正交频分复用OFDM符号的数据子载波功率和导频子载波功率的比值PA、有导频的OFDM符号的数据子载波功率和导频子载波功率的比值PB、无线网络临时标识、调制编码策略中的一种或多种;当所述第二UE采用长期演进LTE中的传输模式3时,所述第一下行控制信令中还包括所述第二UE的传输层数;当所述第二UE采用所述LTE中的传输模式4时,所述第一下行控制信令中还包括所述第二UE的传输层数和预编码信息;当所述第二UE采用所述LTE中的传输模式5或所述LTE中的传输模式6时,所述第一下行控制信令中还包括所述第二UE的预编码信息。
结合第四方面,在第四方面的第五种实施方式中,当所述第一处理器为所述第一UE配置新的传输模式且所述第一UE采用小区级参考信号解调数据,所述第二UE采用用户专用参考信号解调数据时,所述第一下行控制信令中的所述第一UE的调度指示信息中具体包括:所述第一UE的资源位置指示、调制编码策略、秩信息、码本矩阵索引、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息中的一种或多种;所述第一下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息具体包括:所述第二UE的无线网络临时标识、传输模式、调制编码策略、天线端口信息、传输层数、所述第一UE数据的每资源单元的能量EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、所述第一UE数据的EPRE与所述第二UE专用导频的EPRE之比、专用导频功率信息中的一种或多种。
结合第四方面的第一种、第二种、第三种、第四种或第五种实施方式,在第四方面的第六种实施方式中,所述第一下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息中具体还包括:所述第二UE的新数据指示信息和/或冗余版本信息。
第五方面,本发明实施例提供的基站,包括第二处理器及第二发送器,其中,
所述第二处理器用于,为第一用户设备UE及第二UE配置新的传输模式并将所配置的所述新的传输模式通知给所述第一UE及所述第二UE,所述新 的传输模式是指所述第一UE的传输信号与所述第二UE的传输信号复用相同的时频资源,所述第一UE与所述第二UE处于同一小区,且所述第一UE与所述第二UE互为干扰UE;
所述第二处理器还用于,控制所述第二发送器向所述第一UE及所述第二UE发送相同的下行控制信令,以使得所述第一UE及所述第二UE根据所述下行控制信令对接收的基站发送的数据进行解调,所述下行控制信令中包括所述第一UE的调度指示信息和所述第二UE的调度指示信息。
结合第五方面,在第五方面的第一种实施方式中,所述第一UE的调度指示信息具体包括:所述第一UE的资源位置指示、调制编码策略、导频的每资源单元的能量EPRE与所述第一UE数据的EPRE之比、所述第一UE数据的EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、天线端口信息、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息中的一种或多种;所述第二UE的调度指示信息具体包括:所述第二UE的资源位置指示、调制编码策略、导频的EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、天线端口信息、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息中的一种或多种。
第六方面,本发明实施例提供了一种用户设备UE,所述UE为第一UE,第一UE包括第三处理器及接收器,其中,
所述第三处理器用于,控制所述接收器接收新的传输模式的配置信息,所述新的传输模式是指所述基站在给所述第一UE分配的时频域资源上叠加与所述第一UE处于同一小区的第二UE的传输信号,且所述第二UE是所述第一UE的干扰UE;
所述第三处理器还用于,在所述新的传输模式下,控制所述接收器接收所述基站发送的下行控制信令,所述下行控制信令中包括所述第一UE的调度指示信息及所述第二UE的调度指示信息;
所述第三处理器还用于,根据所述下行控制信令对所接收的所述基站发送的数据进行解调。
结合第六方面,在第六方面的第一种实施方式中,在所述新的传输模式下所述第一UE采用用户专用参考信号解调数据,所述第二UE也采用所述用户专用参考信号解调数据,所述下行控制信令中的所述第一UE的调度指示信息中具体包括:所述第一UE的资源位置指示、调制编码策略、混合自动重传请 求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息、导频的每资源单元的能量EPRE与所述第一UE数据的EPRE之比、传输层数、天线端口信息中的一种或多种;所述下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息中具体包括:所述第二UE的无线网络临时标识、调制编码策略、天线端口信息、导频的EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、所述第一UE数据的EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、数据功率信息、传输层数信息中的一种或多种。
结合第六方面,在第六方面的第二种实施方式中,在所述新的传输模式下所述第一UE采用用户专用参考信号解调数据,所述第二UE采用小区级参考信号解调数据,所述下行控制信令中的所述第一UE的调度指示信息中具体包括:所述第一UE的资源位置指示、调制编码策略、秩信息、码本矩阵索引、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息传输层数、天线端口信息中的一种或多种;
所述下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息中具体包括:所述第二UE的无线网络临时标识、调制编码策略、没有导频的正交频分复用OFDM符号的数据子载波功率和导频子载波功率的比值PA、有导频的OFDM符号的数据子载波功率和导频子载波功率的比值PB、传输模式中的一种或多种;当所述第二UE采用长期演进LTE中的传输模式3时,所述下行控制信令中还包括所述第二UE的传输层数;当所述第二UE采用所述LTE中的传输模式4时,所述下行控制信令中还包括所述第二UE的传输层数和预编码信息;当所述第二UE采用所述LTE中的传输模式5或所述LTE中的传输模式6时,所述下行控制信令中还包括所述第二UE的预编码信息。
结合第六方面,在第六方面的第三种实施方式中,在所述新的传输模式下所述第一UE采用小区级参考信号解调数据,所述第二UE也采用所述小区级参考信号解调数据,所述下行控制信令中的所述第一UE的调度指示信息中具体包括:所述第一UE的资源位置指示、调制编码策略、秩信息、码本矩阵索引、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息、天线端口信息中的一种或多种;
所述下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息中具体包括:所述第二UE的没有导频的正交频分复用OFDM符号的数据子载波功率和导频子载波功率的比值PA、有导频的OFDM符号的数据子载波功率和导频子载波功率 的比值PB、无线网络临时标识、调制编码策略中的一种或多种;当所述第二UE采用长期演进LTE中的传输模式3时,所述下行控制信令中还包括所述第二UE的传输层数;当所述第二UE采用所述LTE中的传输模式4时,所述下行控制信令中还包括所述第二UE的传输层数和预编码信息;当所述第二UE采用所述LTE中的传输模式5或所述LTE中的传输模式6时,所述下行控制信令中还包括所述第二UE的预编码信息。
结合第六方面,在第六方面的第四种实施方式中,在所述新的传输模式下所述第一UE采用小区级参考信号解调数据,所述第二UE采用用户专用参考信号解调数据,所述下行控制信令中的所述第一UE的调度指示信息中具体包括:所述第一UE的资源位置指示、调制编码策略、秩信息、码本矩阵索引、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息中的一种或多种;所述下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息具体包括:所述第二UE的无线网络临时标识、传输模式、调制编码策略、天线端口信息、传输层数、所述第一UE数据的每资源单元的能量EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、所述第一UE数据的EPRE与所述第二UE专用导频的EPRE之比、专用导频功率信息中的一种或多种。
结合第六方面的第一种、第二种、第三种或第四种实施方式,在第六方面的第五种实施方式中,所述下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息中具体还包括:所述第二UE的新数据指示信息和/或冗余版本信息。
结合第六方面,在第六方面的第六种实施方式中,若所述第二UE也接收到了所述新的传输模式的配置信息及所述下行控制信令,所述下行控制信令中的所述第一UE的调度指示信息具体包括:所述第一UE的资源位置指示、调制编码策略、导频的每资源单元的能量EPRE与所述第一UE数据的EPRE之比、所述第一UE数据的EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、天线端口信息、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息中的一种或多种;所述下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息具体包括:所述第二UE的资源位置指示、调制编码策略、导频的EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、天线端口信息、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息中的一种或多种。
第七方面,本发明实施例提供的非正交多址接入传输方法,所述方法应用 于基站,包括:
为第一用户设备UE配置新的传输模式并将所配置的所述新的传输模式通知给所述第一UE,所述新的传输模式是指在给所述第一UE分配的时频域资源上叠加与所述第一UE处于同一小区的第二UE的传输信号,且所述第二UE是所述第一UE的干扰UE;
向所述第一UE发送第一下行控制信令,以使得所述第一UE根据所述第一下行控制信令对所接收的基站发送的数据进行解调,所述第一下行控制信令中包括所述第一UE的调度指示信息及所述第二UE的调度指示信息。
结合第七方面,在第七方面的第一种实施方式中,当为所述第一UE配置新的传输模式且所述第一UE采用用户专用参考信号解调数据,所述第二UE也采用所述用户专用参考信号解调数据时,所述第一下行控制信令中的所述第一UE的调度指示信息中具体包括:所述第一UE的资源位置指示、调制编码策略、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息、导频的每资源单元的能量EPRE与所述第一UE数据的EPRE之比、传输层数、天线端口信息中的一种或多种;所述第一下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息中具体包括:所述第二UE的无线网络临时标识、调制编码策略、天线端口信息、导频的EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、所述第一UE数据的EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、数据功率信息、传输层数信息中的一种或多种。
结合第七方面,在第七方面的第二种实施方式中,当为所述第一UE配置新的传输模式且所述第一UE采用用户专用参考信号解调数据,所述第二UE采用小区级参考信号解调数据时,所述第一下行控制信令中的所述第一UE的调度指示信息中具体包括:所述第一UE的资源位置指示、调制编码策略、秩信息、码本矩阵索引、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息传输层数、天线端口信息中的一种或多种;
所述第一下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息中具体包括:所述第二UE的无线网络临时标识、调制编码策略、没有导频的正交频分复用OFDM符号的数据子载波功率和导频子载波功率的比值PA、有导频的OFDM符号的数据子载波功率和导频子载波功率的比值PB、传输模式中的一种或多种;当所述第二UE采用长期演进LTE中的传输模式3时,所述第一下行控制 信令中还包括所述第二UE的传输层数;当所述第二UE采用所述LTE中的传输模式4时,所述第一下行控制信令中还包括所述第二UE的传输层数和预编码信息;当所述第二UE采用所述LTE中的传输模式5或所述LTE中的传输模式6时,所述第一下行控制信令中还包括所述第二UE的预编码信息。
结合第七方面的第一种或第二种实施方式,在第七方面的第三种实施方式中,所述方法还包括:
向所述第二UE发送第二下行控制信令,所述第二下行控制信令包含所述第一UE的解调参考信号端口信息以及所述第二UE的调度指示信息,所述第二下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息中具体包括:所述第二UE的资源位置指示、调制编码策略、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息中的一种或多种。
结合第七方面,在第七方面的第四种实施方式中,当为所述第一UE配置新的传输模式且所述第一UE采用小区级参考信号解调数据,所述第二UE也采用所述小区级参考信号解调数据时,所述第一下行控制信令中的所述第一UE的调度指示信息中具体包括:所述第一UE的资源位置指示、调制编码策略、秩信息、码本矩阵索引、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息、天线端口信息中的一种或多种;
所述第一下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息中具体包括:所述第二UE的没有导频的正交频分复用OFDM符号的数据子载波功率和导频子载波功率的比值PA、有导频的OFDM符号的数据子载波功率和导频子载波功率的比值PB、无线网络临时标识、调制编码策略中的一种或多种;当所述第二UE采用长期演进LTE中的传输模式3时,所述第一下行控制信令中还包括所述第二UE的传输层数;当所述第二UE采用所述LTE中的传输模式4时,所述第一下行控制信令中还包括所述第二UE的传输层数和预编码信息;当所述第二UE采用所述LTE中的传输模式5或所述LTE中的传输模式6时,所述第一下行控制信令中还包括所述第二UE的预编码信息。
结合第七方面,在第七方面的第五种实施方式中,当为所述第一UE配置新的传输模式且所述第一UE采用小区级参考信号解调数据,所述第二UE采用用户专用参考信号解调数据时,所述第一下行控制信令中的所述第一UE的调度指示信息中具体包括:所述第一UE的资源位置指示、调制编码策略、秩 信息、码本矩阵索引、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息中的一种或多种;所述第一下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息具体包括:所述第二UE的无线网络临时标识、传输模式、调制编码策略、天线端口信息、传输层数、所述第一UE数据的每资源单元的能量EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、所述第一UE数据的EPRE与所述第二UE专用导频的EPRE之比、专用导频功率信息中的一种或多种。
结合第七方面的第一种、第二种、第三种、第四种或第五种实施方式,在第七方面的第六种实施方式中,所述第一下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息中具体还包括:所述第二UE的新数据指示信息和/或冗余版本信息。
第八方面,本发明实施例提供的非正交多址接入传输方法,所述方法应用于基站,包括:
为第一用户设备UE及第二UE配置新的传输模式并将所配置的所述新的传输模式通知给所述第一UE及所述第二UE,所述新的传输模式是指所述第一UE的传输信号与所述第二UE的传输信号复用相同的时频资源,所述第一UE与所述第二UE处于同一小区,且所述第一UE与所述第二UE互为干扰UE;
向所述第一UE及所述第二UE发送相同的下行控制信令,以使得所述第一UE及所述第二UE根据所述下行控制信令对接收的基站发送的数据进行解调,所述下行控制信令中包括所述第一UE的调度指示信息和所述第二UE的调度指示信息。
结合第八方面,在第八方面的第一种实施方式中,所述第一UE的调度指示信息具体包括:所述第一UE的资源位置指示、调制编码策略、导频的每资源单元的能量EPRE与所述第一UE数据的EPRE之比、所述第一UE数据的EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、天线端口信息、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息中的一种或多种;所述第二UE的调度指示信息具体包括:所述第二UE的资源位置指示、调制编码策略、导频的EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、天线端口信息、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息中的一种或多种。
第九方面,本发明实施例提供的非正交多址接入传输方法,所述方法应用 于用户设备UE,所述UE为第一UE,包括:
接收基站发送的新的传输模式的配置信息,所述新的传输模式是指所述基站在给所述第一UE分配的时频域资源上叠加与所述第一UE处于同一小区的第二UE的传输信号,且所述第二UE是所述第一UE的干扰UE;
在所述新的传输模式下,接收所述基站发送的下行控制信令,所述下行控制信令中包括所述第一UE的调度指示信息及所述第二UE的调度指示信息;
根据所述下行控制信令对所接收的所述基站发送的数据进行解调。
结合第九方面,在第九方面的第一种实施方式中,在所述新的传输模式下所述第一UE采用用户专用参考信号解调数据,所述第二UE也采用所述用户专用参考信号解调数据,所述下行控制信令中的所述第一UE的调度指示信息中具体包括:所述第一UE的资源位置指示、调制编码策略、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息、导频的每资源单元的能量EPRE与所述第一UE数据的EPRE之比、传输层数、天线端口信息中的一种或多种;所述下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息中具体包括:所述第二UE的无线网络临时标识、调制编码策略、天线端口信息、导频的EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、所述第一UE数据的EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、数据功率信息、传输层数信息中的一种或多种。
结合第九方面,在第九方面的第二种实施方式中,在所述新的传输模式下所述第一UE采用用户专用参考信号解调数据,所述第二UE采用小区级参考信号解调数据,所述下行控制信令中的所述第一UE的调度指示信息中具体包括:所述第一UE的资源位置指示、调制编码策略、秩信息、码本矩阵索引、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息传输层数、天线端口信息中的一种或多种;
所述下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息中具体包括:所述第二UE的无线网络临时标识、调制编码策略、没有导频的正交频分复用OFDM符号的数据子载波功率和导频子载波功率的比值PA、有导频的OFDM符号的数据子载波功率和导频子载波功率的比值PB、传输模式中的一种或多种;当所述第二UE采用长期演进LTE中的传输模式3时,所述下行控制信令中还包括所述第二UE的传输层数;当所述第二UE采用所述LTE中的传输模式4时,所述下行控制信令中还包括所述第二UE的传输层数和预编码信息;当所述第 二UE采用所述LTE中的传输模式5或所述LTE中的传输模式6时,所述下行控制信令中还包括所述第二UE的预编码信息。
结合第九方面,在第九方面的第三种实施方式中,在所述新的传输模式下所述第一UE采用小区级参考信号解调数据,所述第二UE也采用所述小区级参考信号解调数据,所述下行控制信令中的所述第一UE的调度指示信息中具体包括:所述第一UE的资源位置指示、调制编码策略、秩信息、码本矩阵索引、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息、天线端口信息中的一种或多种;
所述下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息中具体包括:所述第二UE的没有导频的正交频分复用OFDM符号的数据子载波功率和导频子载波功率的比值PA、有导频的OFDM符号的数据子载波功率和导频子载波功率的比值PB、无线网络临时标识、调制编码策略中的一种或多种;当所述第二UE采用长期演进LTE中的传输模式3时,所述下行控制信令中还包括所述第二UE的传输层数;当所述第二UE采用所述LTE中的传输模式4时,所述下行控制信令中还包括所述第二UE的传输层数和预编码信息;当所述第二UE采用所述LTE中的传输模式5或所述LTE中的传输模式6时,所述下行控制信令中还包括所述第二UE的预编码信息。
结合第九方面,在第九方面的第四种实施方式中,在所述新的传输模式下所述第一UE采用小区级参考信号解调数据,所述第二UE采用用户专用参考信号解调数据,所述下行控制信令中的所述第一UE的调度指示信息中具体包括:所述第一UE的资源位置指示、调制编码策略、秩信息、码本矩阵索引、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息中的一种或多种;所述下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息具体包括:所述第二UE的无线网络临时标识、传输模式、调制编码策略、天线端口信息、传输层数、所述第一UE数据的每资源单元的能量EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、所述第一UE数据的EPRE与所述第二UE专用导频的EPRE之比、专用导频功率信息中的一种或多种。
结合第九方面的第一种、第二种、第三种或第四种实施方式,在第九方面的第五种实施方式中,所述下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息中具体还包括:所述第二UE的新数据指示信息和/或冗余版本信息。
结合第九方面,在第九方面的第六种实施方式中,若所述第二UE也接收到了所述新的传输模式的配置信息及所述下行控制信令,则所述下行控制信令中的所述第一UE的调度指示信息具体包括:所述第一UE的资源位置指示、调制编码策略、导频的每资源单元的能量EPRE与所述第一UE数据的EPRE之比、所述第一UE数据的EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、天线端口信息、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息中的一种或多种;所述下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息具体包括:所述第二UE的资源位置指示、调制编码策略、导频的EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、天线端口信息、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息中的一种或多种。
从以上技术方案可以看出,本发明实施例具有以下优点:
本发明实施例中,基站为第一UE配置新的传输模式并将配置的新的传输模式通知给第一UE,新的传输模式是指在给第一UE分配的时频域资源上叠加与第一UE处于同一小区的第二UE的传输信号,且第二UE是第一UE的干扰UE,即为第一UE配置的是NOMA传输模式,然后向第一UE发送第一下行控制信令,以使得第一UE根据第一下行控制信令对所接收的基站发送的数据进行解调,第一下行控制信令中包括第一UE的调度指示信息及第二UE的调度指示信息。本发明实施例中,由于第一下行控制信令中包括了第二UE的调度指示信息,所以第一UE根据第一下行控制信令中包括的第二UE的调度指示信息即可先消除第二UE的干扰数据,从而成功解调出自己的数据,而第二UE在不做干扰消除的情况下可以直接解调出自己的数据,因而本发明实现了在LTE系统中引入NOMA的传输方式,提高了频谱利用率。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明基站一个实施例示意图;
图2为本发明基站另一实施例示意图;
图3为本发明基站另一实施例示意图;
图4为本发明基站另一实施例示意图;
图5为本发明UE一个实施例示意图;
图6为本发明UE另一实施例示意图;
图7为本发明非正交多址接入传输方法一个实施例示意图;
图8为本发明非正交多址接入传输方法另一实施例示意图;
图9为本发明非正交多址接入传输方法另一实施例示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明提供了一种非正交多址接入传输方法、基站及UE,能够实现在LTE系统中引入NOMA的传输方式,提高频谱利用率。本发明实施例中,第一UE主要指的是位于小区中心的UE,第二UE主要指的是与第一UE位于同一小区的且处于小区边缘的UE,基站可以根据各个UE上报的参考信号接收功率(Reference Signal Receiving Power,RSRP)、参考信号接收质量(Reference Signal Receiving Quality,RSRQ)、无线信道质量(Channel Quality Indicator,CQI)等信息确定哪些UE是第一UE,哪些UE是第二UE。
请参阅图1,图1为本发明基站的一个实施例示意图,本实施例的基站100包括第一配置单元101及第一发送单元102,其中:
第一配置单元101用于,为第一用户设备(User Equipment,UE)配置新的传输模式并将所配置的新的传输模式通知给第一UE,新的传输模式是指在给第一UE分配的时频域资源上叠加与第一UE处于同一小区的第二UE的传输信号,且第二UE是第一UE的干扰UE;所谓干扰UE是指第二UE的传输信号与第一UE的传输信号在时域、频域、空域、码域上都不正交,即为第一UE配置NOMA传输模式;
第一发送单元102用于,向第一UE发送第一下行控制信令,以使得第一UE根据第一下行控制信令对所接收的基站发送的数据信号进行解调,第一下 行控制信令中包括第一UE的调度指示信息及第二UE的调度指示信息。
由于为第一UE配置新的传输模式时,基站给第一UE分配的时频域资源上叠加了第二UE的传输信号,第一UE的传输信号与第二UE的传输信号复用了相同的时频资源,对于第一UE来说,第二UE的传输信号是干扰信号,第一UE解自己传输信号前,需要先解出第二UE的传输信号并消除。而本实施例中,在给第一UE发送的第一下行控制信令中,包含了第二UE的调度指示信息,第一UE根据第一下行控制信令中包含的第二UE的调度指示信息即可识别并消除第二UE的传输数据,从而成功解调出自己的数据,而第二UE在不做干扰消除的情况下可以直接解调出自己的数据,因而本发明实现了在LTE系统中引入NOMA的传输方式,提高了频谱利用率。
当第一配置单元101为第一UE配置新的传输模式时,第一配置单元101可以为第二UE也配置新的传输模式,或者可以为第二UE配置LTE中原有的传输模式例如TM1~TM9等。当为第一UE配置新的传输模式时,第一UE可以采用用户专用参考信号解调数据,也可以采用小区级参考信号解调数据,下面分别说明。
第一:当第一配置单元101为第一UE配置新的传输模式且第一UE采用用户专用参考信号解调数据,第二UE采用用户专用参考信号解调数据时,第一下行控制信令中的第一UE的调度指示信息中具体包括:第一UE的资源位置指示、调制编码策略、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息、导频的每资源单元的能量(energy per resource,EPRE)与第一UE数据的EPRE之比、传输层数、天线端口信息中的一种或多种;第一下行控制信令中的第二UE的调度指示信息中具体包括:第二UE的无线网络临时标识、调制编码策略、天线端口信息、导频的EPRE与第二UE数据的EPRE之比、第一UE数据的EPRE与第二UE数据的EPRE之比、数据功率信息、传输层数信息中的一种或多种。
当LTE中未引入NOMA的传输模式时,基站会向各个UE发送携带有各个UE自身相关信息的下行控制信令。当在LTE中引入NOMA的传输模式时,可以理解为:对于第一UE,基站在原本发送给第一UE的下行控制信令中新增(例如可通过在原本的下行控制信令中新增字段实现)第二UE的调度指示信息以形成新的下行控制信令(即第一下行控制信令),然后以第一下行控制 信令取代原本发送给第一UE的下行控制信令,并将第一下行控制信令发送给第一UE;对于第二UE,基站并没有向第二UE发送新的下行控制信令,即对于第二UE,仍沿用原来发送给第二UE的下行控制信令,第二UE并不知道基站发送的是NOMA调制信号。
第二:当第一配置单元101为第一UE配置新的传输模式且第一UE采用用户专用参考信号解调数据,第二UE采用小区级参考信号解调数据时,第一下行控制信令中的第一UE的调度指示信息中具体包括:第一UE的资源位置指示、调制编码策略、秩信息、码本矩阵索引、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息传输层数、天线端口信息中的一种或多种;
第一下行控制信令中的第二UE的调度指示信息中具体包括:第二UE的无线网络临时标识、调制编码策略、没有导频的正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)符号的数据子载波功率和导频子载波功率的比值PA、有导频的OFDM符号的数据子载波功率和导频子载波功率的比值PB、传输模式中的一种或多种;当第二UE采用LTE中的传输模式3时,第一下行控制信令中还包括第二UE的传输层数;当第二UE采用LTE中的传输模式4时,第一下行控制信令中还包括第二UE的传输层数和预编码信息;当第二UE采用LTE中的传输模式5或LTE中的传输模式6时,第一下行控制信令中还包括第二UE的预编码信息。
在这种情况下,仍可以认为没有向第二UE发送新的下行控制信令,第二UE并不知道基站发送的是NOMA调制信号。
在上面两种情况中,第一发送单元102也可以向第二UE发送新的下行控制信令(即第二下行控制信令),第二下行控制信令中包含第一UE的解调参考信号(De Modulation Reference Signal,DMRS)端口信息及第二UE的调度指示信息。第二下行控制信令中的第二UE的调度指示信息具体包括:第二UE的资源位置指示、调制编码策略、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息中的一种或多种。在这种情况下,可以理解为:对于第二UE,基站在原本发送给第二UE的下行控制信令中新增(例如可通过在原本的下行控制信令中新增字段实现)第一UE的DMRS端口信息以形成新的下行控制信令(即第二下行控制信令),然后以第二下行控制信令取代原本发送给第二UE的下行控制信令,并将第二下行控制信令发送给第二UE,这种情 况下,第二UE知道基站发送的是NOMA调制信号。
在上面几种情况下,由于第一UE采用用户专用参考信号解调数据,这会导致用户专用参考信号与第二UE的数据在资源映射上产生冲突,对此可根据第二下行控制信令中包括的第一UE的DMRS端口信息采用如下方法解决:将第一UE的DMRS导频与第二UE的数据直接叠加;或者在第一UE的DMRS导频位置将第二UE的数据打孔。
第三,当第一配置单元101为第一UE配置新的传输模式且第一UE采用小区级参考信号解调数据,第二UE采用小区级参考信号解调数据时,第一下行控制信令中的第一UE的调度指示信息中具体包括:第一UE的资源位置指示、调制编码策略、秩信息、码本矩阵索引、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息、天线端口信息中的一种或多种;
第一下行控制信令中的第二UE的调度指示信息中具体包括:第二UE的没有导频的OFDM符号的数据子载波功率和导频子载波功率的比值PA、有导频的OFDM符号的数据子载波功率和导频子载波功率的比值PB、无线网络临时标识、调制编码策略中的一种或多种;当第二UE采用LTE中的传输模式3时,第一下行控制信令中还包第二UE的传输层数;当第二UE采用LTE中的传输模式4时,第一下行控制信令中还包括第二UE的传输层数和预编码信息;当第二UE采用LTE中的传输模式5或LTE中的传输模式6时,第一下行控制信令中还包括第二UE的预编码信息。
对于第二UE,可以认为并没有向第二UE发送新的下行控制信令,对第二UE仍沿用原有的下行控制信令,第二UE并不知道基站发送的是NOMA调制信号。
第四,当第一配置单元101为第一UE配置新的传输模式且第一UE采用小区级参考信号解调数据,第二UE采用用户专用参考信号解调数据时,第一下行控制信令中的第一UE的调度指示信息中具体包括:第一UE的资源位置指示、调制编码策略、秩信息、码本矩阵索引、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息中的一种或多种;第一下行控制信令中的第二UE的调度指示信息具体包括:第二UE的无线网络临时标识、传输模式、调制编码策略、天线端口信息、传输层数、第一UE数据的EPRE与第二UE数据的EPRE之比、第一UE数据的EPRE与第二UE专用导频的EPRE之比、 专用导频功率信息中的一种或多种。
对于第二UE,可以认为并没有向第二UE发送新的下行控制信令,对第二UE仍沿用原有的下行控制信令,第二UE并不知道基站发送的是NOMA调制信号。
另外,在上面所述的各种情况下,发送单元102向第一UE发送的第一下行控制信令中还可以包括第二UE的新数据指示信息(new data indicator,NDI)和/或冗余版本信息。这样第一UE在接收到第一下行控制信令后,通过判断第二UE的NDI或冗余版本,即可确定第二UE的数据是否为重传数据,如果第二UE的数据为重传数据,则可以联合上次对干扰信号的估计结果进行干扰重构,并根据干扰重构的结果进行干扰消除,能够提高对干扰信号的估计正确度。
下面请参阅图2,本发明基站另一实施例包括第一处理器201及发送器202,其中:
第一处理器201,用于为第一UE配置新的传输模式并将所配置的新的传输模式通知给第一UE,新的传输模式是指在给第一UE分配的时频域资源上叠加与第一UE处于同一小区的第二UE的传输信号,且第二UE是第一UE的干扰UE,所谓干扰UE是指第二UE的传输信号与第一UE的传输信号在时域、频域、空域、码域上都不正交;
第一处理器201还用于,控制第一发送器202向第一UE发送第一下行控制信令,以使得第一UE根据第一下行控制信令对所接收的基站发送的数据进行解调,第一下行控制信令中包括第一UE的调度指示信息及第二UE的调度指示信息。
另外,本实施例的基站200还可以用于执行上述实施例中的基站100可执行的其他动作,此处不再赘述,具体可参阅上述实施例。
上面的两个实施例描述了针对第一UE及第二UE,基站分别产生不同的下行控制信令,对不同的UE使用不同的下行控制信令进行调度的基站,下面的实施例将描述针对不同的UE产生相同的下行控制信令,采用相同的下行控制信令进行调度的基站,请参阅图3,本实施例的基站300包括第二配置单元301及第二发送单元302,其中:
第二配置单元301用于,为第一UE及第二UE配置新的传输模式并将所配置的新的传输模式通知给第一UE及第二UE,新的传输模式是指第一UE 的传输信号与第二UE的传输信号复用相同的时频资源,第一UE与第二UE处于同一小区,且第一UE与第二UE互为干扰UE,所谓干扰UE是指第二UE的传输信号与第一UE的传输信号在时域、频域、空域、码域上都不正交;
第二发送单元302用于,向第一UE及第二UE发送相同的下行控制信令,以使得第一UE及第二UE根据下行控制信令对接收的基站发送的数据信号进行解调,下行控制信令中包括第一UE的调度指示信息和第二UE的调度指示信息。
第一UE的调度指示信息具体包括:第一UE的资源位置指示、调制编码策略、导频的EPRE与第一UE数据的EPRE之比、第一UE数据的EPRE与第二UE数据的EPRE之比、天线端口信息、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息中的一种或多种;第二UE的调度指示信息具体包括:第二UE的资源位置指示、调制编码策略、导频的EPRE与第二UE数据的EPRE之比、天线端口信息、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息中的一种或多种。
需要说明的是,本实施例中,第一UE的传输信号与第二UE的传输信号复用相同的时频资源,故第一UE的资源位置指示与第二UE的资源位置指示相同,具体实现中,第一UE的资源位置指示及第二UE的资源位置指示可用公共资源位置指示进行替换。
本实施例中,由于第二发送单元302发送给各个UE的下行控制信令中设置了其他UE的调度指示信息,因此各个UE根据下行控制信令中包含的信息均可成功解调出自己的数据,因而本发明实现了在LTE系统中引入NOMA的传输方式,提高了频谱利用率,且每个下行控制信令里指示了两个复用用户的调度信息,基站通过相同下行控制信令调度了多个用户,节省了信令开销。
请参阅图4,本发明基站另一实施例包括第二处理器401及第二发送器402,其中:
第二处理器401用于,为第一UE及第二UE配置新的传输模式并将所配置的新的传输模式通知给第一UE及第二UE,新的传输模式是指第一UE的传输信号与第二UE的传输信号复用相同的时频资源,第一UE与第二UE处于同一小区,且第一UE与第二UE互为干扰UE;所谓干扰UE是指第二UE的传输信号与第一UE的传输信号在时域、频域、空域、码域上都不正交;
第二处理器401还用于,控制第二发送器402向第一UE及第二UE发送相同的下行控制信令,以使得第一UE及第二UE根据所述下行控制信令对接收的基站发送的数据进行解调,下行控制信令中包括第一UE的调度指示信息和第二UE的调度指示信息。
其中,第一UE的调度指示信息具体包括:第一UE的资源位置指示、调制编码策略、导频的EPRE与所述第一UE数据的EPRE之比、第一UE数据的EPRE与第二UE数据的EPRE之比、天线端口信息、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息中的一种或多种;第二UE的调度指示信息具体包括:第二UE的资源位置指示、调制编码策略、导频的EPRE与第二UE数据的EPRE之比、天线端口信息、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息中的一种或多种。
需要说明的是,本实施例中,第一UE的传输信号与第二UE的传输信号复用相同的时频资源,故第一UE的资源位置指示与第二UE的资源位置指示相同,具体实现中,第一UE的资源位置指示及第二UE的资源位置指示可用公共资源位置指示进行替换。
下面描述本发明实施例提供的UE,请参阅图5,本实施例的UE为第一UE,本实施例的UE包括:
接收单元501,用于接收基站发送的新的传输模式的配置信息,新的传输模式是指基站在给第一UE分配的时频域资源上叠加与第一UE处于同一小区的第二UE的传输信号,且第二UE是第一UE的干扰UE;
接收单元501还用于,在新的传输模式下,接收基站发送的下行控制信令,下行控制信令中包括第一UE的调度指示信息及第二UE的调度指示信息;
解调单元503,用于根据下行控制信令对所接收的所述基站发送的数据进行解调。
具体地,当基站为第一UE配置新的传输模式时,基站会将所配置的新的传输模式通知(例如:可通过发送信令实现)给第一UE,即给第一UE发送新的传输模式的配置信息。若为第一UE配置的不是新的传输模式,即没有引入NOMA的传输模式,而配置的是LTE中原有的传输模式,则相应发送给第一UE的也是原有的下行控制信令,第一UE根据原有的下行控制信令解调数据,此时没有复用时频资源,没有提高频谱利用率。
在新的传输模式下,第一UE的解调单元503可以采用用户专用参考信号解调数据,也可以采用小区级参考信号解调数据,下面分别说明。
第一:在新的传输模式下第一UE采用用户专用参考信号解调数据,第二UE采用所述用户专用参考信号解调数据,下行控制信令中的第一UE的调度指示信息中具体包括:第一UE的资源位置指示、调制编码策略、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息、导频的每资源单元的能量EPRE与所述第一UE数据的EPRE之比、传输层数、天线端口信息中的一种或多种;下行控制信令中的第二UE的调度指示信息中具体包括:第二UE的无线网络临时标识、调制编码策略、天线端口信息、导频的EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、所述第一UE数据的EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、数据功率信息、传输层数信息中的一种或多种。
在这种情况下,上述发送给第一UE的下行控制信令相对于原有发送给第一UE的下行控制信令,新增了第二UE的调度指示信息;对于第二UE,可以认为基站没有向第二UE发送新的下行控制信令,第二UE仍沿用原有的下行控制信令,第二UE并不知道基站发送的是NOMA调制信号。
第二:在新的传输模式下第一UE采用用户专用参考信号解调数据,第二UE采用小区级参考信号解调数据时,下行控制信令中的第一UE的调度指示信息中具体包括:第一UE的资源位置指示、调制编码策略、秩信息、码本矩阵索引、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息传输层数、天线端口信息中的一种或多种;
下行控制信令中的第二UE的调度指示信息中具体包括:第二UE的无线网络临时标识、调制编码策略、没有导频的OFDM符号的数据子载波功率和导频子载波功率的比值PA、有导频的OFDM符号的数据子载波功率和导频子载波功率的比值PB、传输模式中的一种或多种;当第二UE采用LTE中的传输模式3时,下行控制信令中还包括所述第二UE的传输层数;当第二UE采用LTE中的传输模式4时,下行控制信令中还包括第二UE的传输层数和预编码信息;当第二UE采用LTE中的传输模式5或LTE中的传输模式6时,所述下行控制信令中还包括第二UE的预编码信息。
在这种情况下,上述发送给第一UE的下行控制信令相对于原有发送给第一UE的下行控制信令,新增了第二UE的调度指示信息;对于第二UE,可 以认为基站没有向第二UE发送新的下行控制信令,第二UE仍沿用原有的下行控制信令,第二UE并不知道基站发送的是NOMA调制信号。
在上面两种情况中,基站也可以向第二UE发送新的下行控制信令(即在原本发送给第二UE的下行控制信令中新增第一UE的DMRS端口信息)。此时发送给第二UE的下行控制信令中还包括:第二UE的资源位置指示、调制编码策略、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息中的一种或多种。这种情况下,第二UE知道基站发送的是NOMA调制信号。
在上面几种情况下,由于第一UE采用用户专用参考信号解调数据,这会导致用户专用参考信号与第二UE的数据在资源映射上产生冲突,对此基站可根据第一UE的DMRS端口信息采用如下方法解决:将第一UE的DMRS导频与第二UE的数据直接叠加;或者在第一UE的DMRS导频位置将第二UE的数据打孔。
第三:在新的传输模式下第一UE采用小区级参考信号解调数据,第二UE采用小区级参考信号解调数据,下行控制信令中的第一UE的调度指示信息中具体包括:第一UE的资源位置指示、调制编码策略、秩信息、码本矩阵索引、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息、天线端口信息中的一种或多种;
下行控制信令中的第二UE的调度指示信息中具体包括:第二UE的没有导频的OFDM符号的数据子载波功率和导频子载波功率的比值PA、有导频的OFDM符号的数据子载波功率和导频子载波功率的比值PB、无线网络临时标识、调制编码策略中的一种或多种;当第二UE采用LTE中的传输模式3时,下行控制信令中还包括第二UE的传输层数;当第二UE采用所述LTE中的传输模式4时,下行控制信令中还包括第二UE的传输层数和预编码信息;当第二UE采用LTE中的传输模式5或LTE中的传输模式6时,下行控制信令中还包括第二UE的预编码信息。
对于第二UE,可以认为基站并没有向第二UE发送新的下行控制信令,对第二UE仍沿用原有的下行控制信令,第二UE并不知道基站发送的是NOMA调制信号。
第四:在新的传输模式下第一UE采用小区级参考信号解调数据,第二UE采用用户专用参考信号解调数据时,下行控制信令中的第一UE的调度指 示信息中具体包括:第一UE的资源位置指示、调制编码策略、秩信息、码本矩阵索引、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息中的一种或多种;下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息具体包括:第二UE的无线网络临时标识、传输模式、调制编码策略、天线端口信息、传输层数、所述第一UE数据的每资源单元的能量EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、第一UE数据的EPRE与所述第二UE专用导频的EPRE之比、专用导频功率信息中的一种或多种。
对于第二UE,可以认为并没有向第二UE发送新的下行控制信令,对第二UE仍沿用原有的下行控制信令,第二UE并不知道基站发送的是NOMA调制信号。
另外,在上面所述的各种情况下,发送给第一UE的下行控制信令中的第二UE的调度指示信息中具体还包括:第二UE的新数据指示信息和/或冗余版本信息,解调单元503根据第二UE的新数据指示信息和/或冗余版本信息确定第二UE的传输数据是否为重传数据;若是,则联合已有的对第二UE的传输信号的估计结果进行干扰重构,并根据干扰重构的结果进行干扰消除。
上面的几种情况相当于是,基站对不同的UE发送了不同的下行控制信令实现对不同UE的调度,在实际应用中,基站还可以为第一UE及第二UE均配置新的传输模式,且给二者发送相同的下行控制信令。在这种情况下,下行控制信令中的第一UE的调度指示信息具体包括:第一UE的资源位置指示、调制编码策略、导频的EPRE与所述第一UE数据的EPRE之比、第一UE数据的EPRE与第二UE数据的EPRE之比、天线端口信息、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息中的一种或多种;下行控制信令中的第二UE的调度指示信息具体包括:第二UE的资源位置指示、调制编码策略、导频的EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、天线端口信息、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息中的一种或多种。
本实施例中,由于接收单元接收到的下行控制信令中包含了第二UE的调度指示信息,第一UE根据下行控制信令中包含的第二UE的调度指示信息即可识别并消除第二UE的传输数据,从而成功解调出自己的数据,而第二UE在不做干扰消除的情况下可以直接解调出自己的数据,因而本发明实现了在LTE系统中引入NOMA的传输方式,提高了频谱利用率。
请参阅图6,在另一实施例中,UE包括第三处理器601及接收器602,其中:
第三处理器601用于,控制接收器602接收新的传输模式的配置信息,新的传输模式是指基站在给所述第一UE分配的时频域资源上叠加与第一UE处于同一小区的第二UE的传输信号,且第二UE是第一UE的干扰UE;
第三处理器601还用于,在新的传输模式下,控制接收器602接收基站发送的下行控制信令,下行控制信令中包括所述第一UE的调度指示信息及所述第二UE的调度指示信息;
第三处理器601还用于,根据下行控制信令对所接收的基站发送的数据进行解调。
另外,本实施例的UE 600还可以用于执行上述实施例中的UE 500可执行的其他动作,此处不再赘述,具体可参阅上述实施例。
下面描述本发明提供的非正交多址接入传输方法,请参阅图7,本实施例的方法应用于基站,本实施例的方法包括:
701、为第一UE配置新的传输模式,新的传输模式是指在给第一UE分配的时频域资源上叠加与第一UE处于同一小区的第二UE的传输信号,且第二UE是第一UE的干扰UE,所谓干扰UE是指第二UE的传输信号与第一UE的传输信号在时域、频域、空域、码域上都不正交;
702、向第一UE发送第一下行控制信令,以使得第一UE根据第一下行控制信令对所接收的基站发送的数据进行解调,第一下行控制信令中包括第一UE的调度指示信息及第二UE的调度指示信息。
具体实现中,当为第一UE配置新的传输模式时,第一UE可以采用用户专用参考信号解调数据,也可以采用小区级参考信号解调数据,下面分别说明。
第一:当为第一UE配置新的传输模式且第一UE采用用户专用参考信号解调数据,第二UE采用用户专用参考信号解调数据时,第一下行控制信令中的第一UE的调度指示信息中具体包括:第一UE的资源位置指示、调制编码策略、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息、导频的EPRE与第一UE数据的EPRE之比、传输层数、天线端口信息中的一种或多种;第一下行控制信令中的第二UE的调度指示信息中具体包括:第二UE的无线网络临时标识、调制编码策略、天线端口信息、导频的EPRE与第二UE 数据的EPRE之比、第一UE数据的EPRE与第二UE数据的EPRE之比、数据功率信息、传输层数信息中的一种或多种。
当LTE中未引入NOMA的传输模式时,基站会向各个UE发送携带有各个UE自身相关信息的下行控制信令。当在LTE中引入NOMA的传输模式时,可以理解为:对于第一UE,基站在原本发送给第一UE的下行控制信令中新增(例如可通过在原本的下行控制信令中新增字段实现)第二UE的调度指示信息以形成新的下行控制信令(即第一下行控制信令),然后以第一下行控制信令取代原本发送给第一UE的下行控制信令,并将第一下行控制信令发送给第一UE;对于第二UE,基站并没有向第二UE发送新的下行控制信令,即对于第二UE,仍沿用原来发送给第二UE的下行控制信令,第二UE并不知道基站发送的是NOMA调制信号。
第二:当为第一UE配置新的传输模式且第一UE采用用户专用参考信号解调数据,第二UE采用小区级参考信号解调数据时,第一下行控制信令中的第一UE的调度指示信息中具体包括:第一UE的资源位置指示、调制编码策略、秩信息、码本矩阵索引、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息传输层数、天线端口信息中的一种或多种;
第一下行控制信令中的第二UE的调度指示信息中具体包括:第二UE的无线网络临时标识、调制编码策略、没有导频的OFDM符号的数据子载波功率和导频子载波功率的比值PA、有导频的OFDM符号的数据子载波功率和导频子载波功率的比值PB、传输模式中的一种或多种;当第二UE采用LTE中的传输模式3时,第一下行控制信令中还包括第二UE的传输层数;当第二UE采用LTE中的传输模式4时,第一下行控制信令中还包括第二UE的传输层数、预编码信息;当第二UE采用LTE中的传输模式5或LTE中的传输模式6时,第一下行控制信令中还包括第二UE的预编码信息。
在这种情况下,仍可以认为没有向第二UE发送新的下行控制信令,第二UE并不知道基站发送的是NOMA调制信号。
在上面两种情况中,也可以向第二UE发送新的下行控制信令(即第二下行控制信令),第二下行控制信令中包含第一UE的DMRS端口信息及第二UE的调度指示信息。第二下行控制信令中的第二UE的调度指示信息具体包括:第二UE的资源位置指示、调制编码策略、混合自动重传请求进程数、新 数据指示信息、冗余版本信息中的一种或多种。在这种情况下,可以理解为:对于第二UE,基站在原本发送给第二UE的下行控制信令中新增(例如可通过在原本的下行控制信令中新增字段实现)第一UE的DMRS端口信息以形成新的下行控制信令(即第二下行控制信令),然后以第二下行控制信令取代原本发送给第二UE的下行控制信令,并将第二下行控制信令发送给第二UE,这种情况下,第二UE知道基站发送的是NOMA调制信号。
在上面几种情况下,由于第一UE采用用户专用参考信号解调数据,这会导致用户专用参考信号与第二UE的数据在资源映射上产生冲突,对此可根据第二下行控制信令中包括的第一UE的DMRS端口信息采用如下方法解决:将第一UE的DMRS导频与第二UE的数据直接叠加;或者在第一UE的DMRS导频位置将第二UE的数据打孔。
第三,当为第一UE配置新的传输模式且第一UE采用小区级参考信号解调数据,第二UE采用小区级参考信号解调数据时,第一下行控制信令中的第一UE的调度指示信息中具体包括:第一UE的资源位置指示、调制编码策略、秩信息、码本矩阵索引、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息、天线端口信息中的一种或多种;
第一下行控制信令中的第二UE的调度指示信息中具体包括:第二UE的没有导频的OFDM符号的数据子载波功率和导频子载波功率的比值PA、有导频的OFDM符号的数据子载波功率和导频子载波功率的比值PB、无线网络临时标识、调制编码策略中的一种或多种;当第二UE采用LTE中的传输模式3时,第一下行控制信令中还包第二UE的传输层数;当第二UE采用LTE中的传输模式4时,第一下行控制信令中还包括第二UE的传输层数和预编码信息;当第二UE采用LTE中的传输模式5或LTE中的传输模式6时,第一下行控制信令中还包括第二UE的预编码信息。
对于第二UE,可以认为并没有向第二UE发送新的下行控制信令,对第二UE仍沿用原有的下行控制信令,第二UE并不知道基站发送的是NOMA调制信号。
第四,当为第一UE配置新的传输模式且第一UE采用小区级参考信号解调数据,第二UE采用用户专用参考信号解调数据时,第一下行控制信令中的第一UE的调度指示信息中具体包括:第一UE的资源位置指示、调制编码策 略、秩信息、码本矩阵索引、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息中的一种或多种;第一下行控制信令中的第二UE的调度指示信息具体包括:第二UE的无线网络临时标识、传输模式、调制编码策略、天线端口信息、传输层数、第一UE数据的EPRE与第二UE数据的EPRE之比、第一UE数据的EPRE与第二UE专用导频的EPRE之比、专用导频功率信息中的一种或多种。
对于第二UE,可以认为并没有向第二UE发送新的下行控制信令,对第二UE仍沿用原有的下行控制信令,第二UE并不知道基站发送的是NOMA调制信号。
另外,在上面所述的各种情况下,向第一UE发送的第一下行控制信令中还可以包括第二UE的NDI和/或冗余版本信息。这样第一UE在接收到第一下行控制信令后,通过判断第二UE的NDI或冗余版本,即可确定第二UE的数据是否为重传数据,如果第二UE的数据为重传数据,则可以联合上次对干扰信号的估计结果进行干扰重构,并根据干扰重构的结果进行干扰消除,能够提高对干扰信号的估计正确度。
本发明实施例中,由于第一下行控制信令中包括了第二UE的调度指示信息,所以第一UE根据第一下行控制信令中包括的第二UE的调度指示信息即可消除第二UE的干扰数据,从而成功解调出自己的数据,而第二UE在不做干扰消除的情况下可以直接解调出自己的数据,因而本发明实现了在LTE系统中引入NOMA的传输方式,提高了频谱利用率。
上面的实施例描述了针对第一UE及第二UE,基站分别产生不同的下行控制信令,对不同的UE使用不同的下行控制信令进行调度的方法,下面的实施例将描述针对不同的UE产生相同的下行控制信令,采用相同的下行控制信令进行调度的方法,请参阅图8,本实施例的方法应用于基站,本实施例的方法包括:
801、为第一UE及第二UE配置新的传输模式,新的传输模式是指第一UE的传输信号与第二UE的传输信号复用相同的时频资源,第一UE与第二UE处于同一小区,且第一UE与所述第二UE互为干扰UE,所谓干扰UE是指第二UE的传输信号与第一UE的传输信号在时域、频域、空域、码域上都不正交;
802、向第一UE及第二UE发送相同的下行控制信令,以使得第一UE及第二UE根据下行控制信令对接收的基站发送的数据进行解调,下行控制信令中包括第一UE的调度指示信息和第二UE的调度指示信息。
其中,第一UE的调度指示信息具体包括:第一UE的资源位置指示、调制编码策略、导频的EPRE与第一UE数据的EPRE之比、第一UE数据的EPRE与第二UE数据的EPRE之比、天线端口信息、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息中的一种或多种;第二UE的调度指示信息具体包括:第二UE的资源位置指示、调制编码策略、导频的EPRE与第二UE数据的EPRE之比、天线端口信息、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息中的一种或多种。
需要说明的是,本实施例中,第一UE的传输信号与第二UE的传输信号复用相同的时频资源,故第一UE的资源位置指示与第二UE的资源位置指示相同,具体实现中,第一UE的资源位置指示及第二UE的资源位置指示可用公共资源位置指示进行替换。
本实施例中,由于发送给各个UE的下行控制信令中设置了其他UE的调度指示信息,因此各个UE根据下行控制信令中包含的信息均可成功解调出自己的数据,因而本发明实现了在LTE系统中引入NOMA的传输方式,提高了频谱利用率,且每个下行控制信令里指示了两个复用用户的调度信息,基站通过相同下行控制信令调度了多个用户,节省了信令开销。
请参阅图9,图9为本发明非正交多址接入传输方法另一实施例,本实施例的方法主用应用于UE,该UE为第一UE,本实施例的方法包括:
901、接收基站发送的新的传输模式的配置信息,新的传输模式是指基站在给第一UE分配的时频域资源上叠加与第一UE处于同一小区的第二UE的传输信号,且第二UE是第一UE的干扰UE;
902、在新的传输模式下,接收基站发送的下行控制信令,下行控制信令中包括第一UE的调度指示信息及第二UE的调度指示信息;
903、根据下行控制信令对所接收的所述基站发送的数据进行解调。
具体地,当基站为第一UE配置新的传输模式时,基站会将所配置的新的传输模式通知(例如:可通过发送信令实现)给第一UE,即给第一UE发送新的传输模式的配置信息。若为第一UE配置的不是新的传输模式,即没有引 入NOMA的传输模式,而配置的是LTE中原有的传输模式,则相应发送给第一UE的也是原有的下行控制信令,第一UE根据原有的下行控制信令解调数据,此时没有复用时频资源,没有提高频谱利用率。
在新的传输模式下,第一UE可以采用用户专用参考信号解调数据,也可以采用小区级参考信号解调数据,下面分别说明。
第一:在新的传输模式下第一UE采用用户专用参考信号解调数据,第二UE采用所述用户专用参考信号解调数据,下行控制信令中的第一UE的调度指示信息中具体包括:第一UE的资源位置指示、调制编码策略、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息、导频的每资源单元的能量EPRE与所述第一UE数据的EPRE之比、传输层数、天线端口信息中的一种或多种;下行控制信令中的第二UE的调度指示信息中具体包括:第二UE的无线网络临时标识、调制编码策略、天线端口信息、导频的EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、所述第一UE数据的EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、数据功率信息、传输层数信息中的一种或多种。
在这种情况下,上述发送给第一UE的下行控制信令相对于原有发送给第一UE的下行控制信令,新增了第二UE的调度指示信息;对于第二UE,可以认为基站没有向第二UE发送新的下行控制信令,第二UE仍沿用原有的下行控制信令,第二UE并不知道基站发送的是NOMA调制信号。
第二:在新的传输模式下第一UE采用用户专用参考信号解调数据,第二UE采用小区级参考信号解调数据时,下行控制信令中的第一UE的调度指示信息中具体包括:第一UE的资源位置指示、调制编码策略、秩信息、码本矩阵索引、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息传输层数、天线端口信息中的一种或多种;
下行控制信令中的第二UE的调度指示信息中具体包括:第二UE的无线网络临时标识、调制编码策略、没有导频的OFDM符号的数据子载波功率和导频子载波功率的比值PA、有导频的OFDM符号的数据子载波功率和导频子载波功率的比值PB、传输模式中的一种或多种;当第二UE采用LTE中的传输模式3时,下行控制信令中还包括所述第二UE的传输层数;当第二UE采用LTE中的传输模式4时,下行控制信令中还包括第二UE的传输层数和预编码信息;当第二UE采用LTE中的传输模式5或LTE中的传输模式6时,所 述下行控制信令中还包括第二UE的预编码信息。
在这种情况下,上述发送给第一UE的下行控制信令相对于原有发送给第一UE的下行控制信令,新增了第二UE的调度指示信息;对于第二UE,可以认为基站没有向第二UE发送新的下行控制信令,第二UE仍沿用原有的下行控制信令,第二UE并不知道基站发送的是NOMA调制信号。
在上面两种情况中,基站也可以向第二UE发送新的下行控制信令(即在原本发送给第二UE的下行控制信令中新增第一UE的DMRS端口信息)。此时发送给第二UE的下行控制信令中还包括:第二UE的资源位置指示、调制编码策略、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息中的一种或多种。这种情况下,第二UE知道基站发送的是NOMA调制信号。
在上面几种情况下,由于第一UE采用用户专用参考信号解调数据,这会导致用户专用参考信号与第二UE的数据在资源映射上产生冲突,对此基站可根据第一UE的DMRS端口信息采用如下方法解决:将第一UE的DMRS导频与第二UE的数据直接叠加;或者在第一UE的DMRS导频位置将第二UE的数据打孔。
第三:在新的传输模式下第一UE采用小区级参考信号解调数据,第二UE采用小区级参考信号解调数据时,下行控制信令中的第一UE的调度指示信息中具体包括:第一UE的资源位置指示、调制编码策略、秩信息、码本矩阵索引、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息、天线端口信息中的一种或多种;
下行控制信令中的第二UE的调度指示信息中具体包括:第二UE的没有导频的OFDM符号的数据子载波功率和导频子载波功率的比值PA、有导频的OFDM符号的数据子载波功率和导频子载波功率的比值PB、无线网络临时标识、调制编码策略中的一种或多种;当第二UE采用LTE中的传输模式3时,下行控制信令中还包括第二UE的传输层数;当第二UE采用所述LTE中的传输模式4时,下行控制信令中还包括第二UE的传输层数和预编码信息;当第二UE采用LTE中的传输模式5或LTE中的传输模式6时,下行控制信令中还包括第二UE的预编码信息。
对于第二UE,可以认为基站并没有向第二UE发送新的下行控制信令,对第二UE仍沿用原有的下行控制信令,第二UE并不知道基站发送的是 NOMA调制信号。
第四:在新的传输模式下第一UE采用小区级参考信号解调数据,第二UE采用用户专用参考信号解调数据时,下行控制信令中的第一UE的调度指示信息中具体包括:第一UE的资源位置指示、调制编码策略、秩信息、码本矩阵索引、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息中的一种或多种;下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息具体包括:第二UE的无线网络临时标识、传输模式、调制编码策略、天线端口信息、传输层数、所述第一UE数据的每资源单元的能量EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、第一UE数据的EPRE与所述第二UE专用导频的EPRE之比、专用导频功率信息中的一种或多种。
对于第二UE,可以认为并没有向第二UE发送新的下行控制信令,对第二UE仍沿用原有的下行控制信令,第二UE并不知道基站发送的是NOMA调制信号。
另外,在上面所述的各种情况下,发送给第一UE的下行控制信令中的第二UE的调度指示信息中具体还包括:第二UE的新数据指示信息和/或冗余版本信息,第一UE根据第二UE的新数据指示信息和/或冗余版本信息确定第二UE的传输数据是否为重传数据;若是,则联合已有的对第二UE的传输信号的估计结果进行干扰重构,并根据干扰重构的结果进行干扰消除。
上面的几种情况相当于是,基站对不同的UE发送了不同的下行控制信令实现对不同UE的调度,在实际应用中,基站还可以为第一UE及第二UE均配置新的传输模式,且给二者发送相同的下行控制信令。在这种情况下,下行控制信令中的第一UE的调度指示信息具体包括:第一UE的资源位置指示、调制编码策略、导频的EPRE与所述第一UE数据的EPRE之比、第一UE数据的EPRE与第二UE数据的EPRE之比、天线端口信息、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息中的一种或多种;下行控制信令中的第二UE的调度指示信息具体包括:第二UE的资源位置指示、调制编码策略、导频的EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、天线端口信息、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息中的一种或多种。
本实施例中,由于第一UE接收到的下行控制信令中包含了第二UE的调度指示信息,第一UE根据下行控制信令中包含的第二UE的调度指示信息即 可识别并消除第二UE的传输数据,从而成功解调出自己的数据,而第二UE在不做干扰消除的情况下可以直接解调出自己的数据,因而本发明实现了在LTE系统中引入NOMA的传输方式,提高了频谱利用率。
需要说明的是,第一UE及第二UE均采用用户专用参考信号解调数据时,第一UE和第二UE可以采用相同的天线端口,也可以采用不同的天线端口,本发明不做具体限定。
另外,需要说明的是,采用本发明所提供的方法,还可以将NOMA的传输方式与其他通信系统结合,而不局限与将NOMA的传输方法与LTE系统结合,此处不做具体限定。
另外,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,其中所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。另外,本发明提供的装置实施例附图中,模块之间的连接关系表示它们之间具有通信连接,具体可以实现为一条或多条通信总线或信号线。本领域普通技术人员在不付出创造性劳动的情况下,即可以理解并实施。
通过以上的实施方式的描述,所属领域的技术人员可以清楚地了解到本发明可借助软件加必需的通用硬件的方式来实现,当然也可以通过专用硬件包括专用集成电路、专用CPU、专用存储器、专用元器件等来实现。一般情况下,凡由计算机程序完成的功能都可以很容易地用相应的硬件来实现,而且,用来实现同一功能的具体硬件结构也可以是多种多样的,例如模拟电路、数字电路或专用电路等。但是,对本发明而言更多情况下软件程序实现是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明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可读取的存储介质中,如计算机的软盘,U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等,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的方法。
以上对本发明实施例所提供的一种非正交多址接入传输方法、基站及UE进行了详细介绍,对于本领域的一般技术人员,依据本发明实施例的思想,在 具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,因此,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

Claims (48)

  1. 一种基站,其特征在于,包括:
    第一配置单元,用于为第一用户设备UE配置新的传输模式并将所配置的所述新的传输模式通知给所述第一UE,所述新的传输模式是指在给所述第一UE分配的时频域资源上叠加与所述第一UE处于同一小区的第二UE的传输信号,且所述第二UE是所述第一UE的干扰UE;
    第一发送单元,用于向所述第一UE发送第一下行控制信令,以使得所述第一UE根据所述第一下行控制信令对所接收的基站发送的数据进行解调,所述第一下行控制信令中包括所述第一UE的调度指示信息及所述第二UE的调度指示信息。
  2. 如权利要求1所述的基站,其特征在于,当所述第一配置单元为所述第一UE配置新的传输模式且所述第一UE采用用户专用参考信号解调数据,所述第二UE采用所述用户专用参考信号解调数据时,所述第一下行控制信令中的所述第一UE的调度指示信息中具体包括:所述第一UE的资源位置指示、调制编码策略、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息、导频的每资源单元的能量EPRE与所述第一UE数据的EPRE之比、传输层数、天线端口信息中的一种或多种;所述第一下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息中具体包括:所述第二UE的无线网络临时标识、调制编码策略、天线端口信息、导频的EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、所述第一UE数据的EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、数据功率信息、传输层数信息中的一种或多种。
  3. 如权利要求1所述的基站,其特征在于,当所述第一配置单元为所述第一UE配置新的传输模式且所述第一UE采用用户专用参考信号解调数据,所述第二UE采用小区级参考信号解调数据时,所述第一下行控制信令中的所述第一UE的调度指示信息中具体包括:所述第一UE的资源位置指示、调制编码策略、秩信息、码本矩阵索引、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息传输层数、天线端口信息中的一种或多种;
    所述第一下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息中具体包括:所述第二UE的无线网络临时标识、调制编码策略、没有导频的正交频分复用 OFDM符号的数据子载波功率和导频子载波功率的比值PA、有导频的OFDM符号的数据子载波功率和导频子载波功率的比值PB、传输模式中的一种或多种;当所述第二UE采用长期演进LTE中的传输模式3时,所述第一下行控制信令中还包括所述第二UE的传输层数;当所述第二UE采用所述LTE中的传输模式4时,所述第一下行控制信令中还包括所述第二UE的传输层数和预编码信息;当所述第二UE采用所述LTE中的传输模式5或所述LTE中的传输模式6时,所述第一下行控制信令中还包括所述第二UE的预编码信息。
  4. 如权利要求2或3所述的基站,其特征在于,
    所述第一发送单元还用于,向所述第二UE发送第二下行控制信令,所述第二下行控制信令包含所述第一UE的解调参考信号端口信息以及所述第二UE的调度指示信息,所述第二下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息中具体包括:所述第二UE的资源位置指示、调制编码策略、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息中的一种或多种。
  5. 如权利要求1所述的基站,其特征在于,当所述第一配置单元为所述第一UE配置新的传输模式且所述第一UE采用小区级参考信号解调数据,所述第二UE采用所述小区级参考信号解调数据时,所述第一下行控制信令中的所述第一UE的调度指示信息中具体包括:所述第一UE的资源位置指示、调制编码策略、秩信息、码本矩阵索引、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息、天线端口信息中的一种或多种;
    所述第一下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息中具体包括:所述第二UE的没有导频的正交频分复用OFDM符号的数据子载波功率和导频子载波功率的比值PA、有导频的OFDM符号的数据子载波功率和导频子载波功率的比值PB、无线网络临时标识、调制编码策略中的一种或多种;当所述第二UE采用长期演进LTE中的传输模式3时,所述第一下行控制信令中还包括所述第二UE的传输层数;当所述第二UE采用所述LTE中的传输模式4时,所述第一下行控制信令中还包括所述第二UE的传输层数和预编码信息;当所述第二UE采用所述LTE中的传输模式5或所述LTE中的传输模式6时,所述第一下行控制信令中还包括所述第二UE的预编码信息。
  6. 如权利要求1所述的基站,其特征在于,当所述第一配置单元为所述第一UE配置新的传输模式且所述第一UE采用小区级参考信号解调数据,所 述第二UE采用用户专用参考信号解调数据时,所述第一下行控制信令中的所述第一UE的调度指示信息中具体包括:所述第一UE的资源位置指示、调制编码策略、秩信息、码本矩阵索引、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息中的一种或多种;所述第一下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息具体包括:所述第二UE的无线网络临时标识、传输模式、调制编码策略、天线端口信息、传输层数、所述第一UE数据的每资源单元的能量EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、所述第一UE数据的EPRE与所述第二UE专用导频的EPRE之比、专用导频功率信息中的一种或多种。
  7. 如权利要求2至6任意一项所述的基站,其特征在于,所述第一下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息中具体还包括:所述第二UE的新数据指示信息和/或冗余版本信息。
  8. 一种基站,其特征在于,包括:
    第二配置单元,用于为第一用户设备UE及第二UE配置新的传输模式并将所配置的所述新的传输模式通知给所述第一UE及所述第二UE,所述新的传输模式是指所述第一UE的传输信号与所述第二UE的传输信号复用相同的时频资源,所述第一UE与所述第二UE处于同一小区,且所述第一UE与所述第二UE互为干扰UE;
    第二发送单元,用于向所述第一UE及所述第二UE发送相同的下行控制信令,以使得所述第一UE及所述第二UE根据所述下行控制信令对接收的基站发送的数据进行解调,所述下行控制信令中包括所述第一UE的调度指示信息和所述第二UE的调度指示信息。
  9. 如权利要求8所述的基站,其特征在于,所述第一UE的调度指示信息具体包括:所述第一UE的资源位置指示、调制编码策略、导频的每资源单元的能量EPRE与所述第一UE数据的EPRE之比、所述第一UE数据的EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、天线端口信息、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息中的一种或多种;所述第二UE的调度指示信息具体包括:所述第二UE的资源位置指示、调制编码策略、导频的EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、天线端口信息、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息中的一种或多种。
  10. 一种用户设备UE,所述UE为第一UE,其特征在于,包括:
    接收单元,用于接收基站发送的新的传输模式的配置信息,所述新的传输模式是指所述基站在给所述第一UE分配的时频域资源上叠加与所述第一UE处于同一小区的第二UE的传输信号,且所述第二UE是所述第一UE的干扰UE;
    所述接收单元还用于,在所述新的传输模式下,接收所述基站发送的下行控制信令,所述下行控制信令中包括所述第一UE的调度指示信息及所述第二UE的调度指示信息;
    解调单元,用于根据所述下行控制信令对所接收的所述基站发送的数据进行解调。
  11. 如权利要求10所述的UE,其特征在于,在所述新的传输模式下所述第一UE采用用户专用参考信号解调数据,所述第二UE采用所述用户专用参考信号解调数据,所述下行控制信令中的所述第一UE的调度指示信息中具体包括:所述第一UE的资源位置指示、调制编码策略、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息、导频的每资源单元的能量EPRE与所述第一UE数据的EPRE之比、传输层数、天线端口信息中的一种或多种;所述下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息中具体包括:所述第二UE的无线网络临时标识、调制编码策略、天线端口信息、导频的EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、所述第一UE数据的EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、数据功率信息、传输层数信息中的一种或多种。
  12. 如权利要求10所述的UE,其特征在于,在所述新的传输模式下所述第一UE采用用户专用参考信号解调数据,所述第二UE采用小区级参考信号解调数据,所述下行控制信令中的所述第一UE的调度指示信息中具体包括:所述第一UE的资源位置指示、调制编码策略、秩信息、码本矩阵索引、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息传输层数、天线端口信息中的一种或多种;
    所述下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息中具体包括:所述第二UE的无线网络临时标识、调制编码策略、没有导频的正交频分复用OFDM符号的数据子载波功率和导频子载波功率的比值PA、有导频的OFDM符号的数据子载波功率和导频子载波功率的比值PB、传输模式中的一种或多种;当所述第二UE采用长期演进LTE中的传输模式3时,所述下行控制信令中还包 括所述第二UE的传输层数;当所述第二UE采用所述LTE中的传输模式4时,所述下行控制信令中还包括所述第二UE的传输层数和预编码信息;当所述第二UE采用所述LTE中的传输模式5或所述LTE中的传输模式6时,所述下行控制信令中还包括所述第二UE的预编码信息。
  13. 如权利要求10所述的UE,其特征在于,在所述新的传输模式下所述第一UE采用小区级参考信号解调数据,所述第二UE采用所述小区级参考信号解调数据,所述下行控制信令中的所述第一UE的调度指示信息中具体包括:所述第一UE的资源位置指示、调制编码策略、秩信息、码本矩阵索引、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息、天线端口信息中的一种或多种;
    所述下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息中具体包括:所述第二UE的没有导频的正交频分复用OFDM符号的数据子载波功率和导频子载波功率的比值PA、有导频的OFDM符号的数据子载波功率和导频子载波功率的比值PB、无线网络临时标识、调制编码策略中的一种或多种;当所述第二UE采用长期演进LTE中的传输模式3时,所述下行控制信令中还包括所述第二UE的传输层数;当所述第二UE采用所述LTE中的传输模式4时,所述下行控制信令中还包括所述第二UE的传输层数和预编码信息;当所述第二UE采用所述LTE中的传输模式5或所述LTE中的传输模式6时,所述下行控制信令中还包括所述第二UE的预编码信息。
  14. 如权利要求10所述的UE,其特征在于,在所述新的传输模式下所述第一UE采用小区级参考信号解调数据,所述第二UE采用用户专用参考信号解调数据,所述下行控制信令中的所述第一UE的调度指示信息中具体包括:所述第一UE的资源位置指示、调制编码策略、秩信息、码本矩阵索引、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息中的一种或多种;所述下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息具体包括:所述第二UE的无线网络临时标识、传输模式、调制编码策略、天线端口信息、传输层数、所述第一UE数据的每资源单元的能量EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、所述第一UE数据的EPRE与所述第二UE专用导频的EPRE之比、专用导频功率信息中的一种或多种。
  15. 如权利要求11至14任意一项所述的UE,其特征在于,所述下行控 制信令中的所述第二UE的调度指示信息中具体还包括:所述第二UE的新数据指示信息和/或冗余版本信息。
  16. 如权利要求10所述的UE,其特征在于,若所述第二UE也接收到了所述新的传输模式的配置信息及所述下行控制信令,所述下行控制信令中的所述第一UE的调度指示信息具体包括:所述第一UE的资源位置指示、调制编码策略、导频的每资源单元的能量EPRE与所述第一UE数据的EPRE之比、所述第一UE数据的EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、天线端口信息、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息中的一种或多种;所述下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息具体包括:所述第二UE的资源位置指示、调制编码策略、导频的EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、天线端口信息、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息中的一种或多种。
  17. 一种基站,其特征在于,包括第一处理器及第一发送器,其中,
    所述第一处理器,用于为第一用户设备UE配置新的传输模式并将所配置的所述新的传输模式通知给所述第一UE,所述新的传输模式是指在给所述第一UE分配的时频域资源上叠加与所述第一UE处于同一小区的第二UE的传输信号,且所述第二UE是所述第一UE的干扰UE;
    所述第一处理器还用于,控制所述第一发送器向所述第一UE发送第一下行控制信令,以使得所述第一UE根据所述第一下行控制信令对所接收的基站发送的数据进行解调,所述第一下行控制信令中包括所述第一UE的调度指示信息及所述第二UE的调度指示信息。
  18. 如权利要求17所述的基站,其特征在于,当所述第一处理器为所述第一UE配置新的传输模式且所述第一UE采用用户专用参考信号解调数据,所述第二UE采用所述用户专用参考信号解调数据时,所述第一下行控制信令中的所述第一UE的调度指示信息中具体包括:所述第一UE的资源位置指示、调制编码策略、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息、导频的每资源单元的能量EPRE与所述第一UE数据的EPRE之比、传输层数、天线端口信息中的一种或多种;所述第一下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息中具体包括:所述第二UE的无线网络临时标识、调制编码策略、天线端口信息、导频的EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、所述第一 UE数据的EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、数据功率信息、传输层数信息中的一种或多种。
  19. 如权利要求17所述的基站,其特征在于,当所述第一处理器为所述第一UE配置新的传输模式且所述第一UE采用用户专用参考信号解调数据,所述第二UE采用小区级参考信号解调数据时,所述第一下行控制信令中的所述第一UE的调度指示信息中具体包括:所述第一UE的资源位置指示、调制编码策略、秩信息、码本矩阵索引、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息传输层数、天线端口信息中的一种或多种;
    所述第一下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息中具体包括:所述第二UE的无线网络临时标识、调制编码策略、没有导频的正交频分复用OFDM符号的数据子载波功率和导频子载波功率的比值PA、有导频的OFDM符号的数据子载波功率和导频子载波功率的比值PB、传输模式中的一种或多种;当所述第二UE采用长期演进LTE中的传输模式3时,所述第一下行控制信令中还包括所述第二UE的传输层数;当所述第二UE采用所述LTE中的传输模式4时,所述第一下行控制信令中还包括所述第二UE的传输层数和预编码信息;当所述第二UE采用所述LTE中的传输模式5或所述LTE中的传输模式6时,所述第一下行控制信令中还包括所述第二UE的预编码信息。
  20. 如权利要求18或19所述的基站,其特征在于,
    所述第一处理器还用于,控制所述第一发送器向所述第二UE发送第二下行控制信令,所述第二下行控制信令包含所述第一UE的解调参考信号端口信息以及所述第二UE的调度指示信息,所述第二下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息中具体包括:所述第二UE的资源位置指示、调制编码策略、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息中的一种或多种。
  21. 如权利要求17所述的基站,其特征在于,当所述第一处理器为所述第一UE配置新的传输模式且所述第一UE采用小区级参考信号解调数据,所述第二UE采用所述小区级参考信号解调数据时,所述第一下行控制信令中的所述第一UE的调度指示信息中具体包括:所述第一UE的资源位置指示、调制编码策略、秩信息、码本矩阵索引、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息、天线端口信息中的一种或多种;
    所述第一下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息中具体包括:所述第二UE的没有导频的正交频分复用OFDM符号的数据子载波功率和导频子载波功率的比值PA、有导频的OFDM符号的数据子载波功率和导频子载波功率的比值PB、无线网络临时标识、调制编码策略中的一种或多种;当所述第二UE采用长期演进LTE中的传输模式3时,所述第一下行控制信令中还包括所述第二UE的传输层数;当所述第二UE采用所述LTE中的传输模式4时,所述第一下行控制信令中还包括所述第二UE的传输层数和预编码信息;当所述第二UE采用所述LTE中的传输模式5或所述LTE中的传输模式6时,所述第一下行控制信令中还包括所述第二UE的预编码信息。
  22. 如权利要求17所述的基站,其特征在于,当所述第一处理器为所述第一UE配置新的传输模式且所述第一UE采用小区级参考信号解调数据,所述第二UE采用用户专用参考信号解调数据时,所述第一下行控制信令中的所述第一UE的调度指示信息中具体包括:所述第一UE的资源位置指示、调制编码策略、秩信息、码本矩阵索引、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息中的一种或多种;所述第一下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息具体包括:所述第二UE的无线网络临时标识、传输模式、调制编码策略、天线端口信息、传输层数、所述第一UE数据的每资源单元的能量EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、所述第一UE数据的EPRE与所述第二UE专用导频的EPRE之比、专用导频功率信息中的一种或多种。
  23. 如权利要求18至22任意一项所述的基站,其特征在于,所述第一下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息中具体还包括:所述第二UE的新数据指示信息和/或冗余版本信息。
  24. 一种基站,其特征在于,包括第二处理器及第二发送器,其中,
    所述第二处理器用于,为第一用户设备UE及第二UE配置新的传输模式并将所配置的所述新的传输模式通知给所述第一UE及所述第二UE,所述新的传输模式是指所述第一UE的传输信号与所述第二UE的传输信号复用相同的时频资源,所述第一UE与所述第二UE处于同一小区,且所述第一UE与所述第二UE互为干扰UE;
    所述第二处理器还用于,控制所述第二发送器向所述第一UE及所述第二UE发送相同的下行控制信令,以使得所述第一UE及所述第二UE根据所述 下行控制信令对接收的基站发送的数据进行解调,所述下行控制信令中包括所述第一UE的调度指示信息和所述第二UE的调度指示信息。
  25. 如权利要求24所述的基站,其特征在于,所述第一UE的调度指示信息具体包括:所述第一UE的资源位置指示、调制编码策略、导频的每资源单元的能量EPRE与所述第一UE数据的EPRE之比、所述第一UE数据的EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、天线端口信息、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息中的一种或多种;所述第二UE的调度指示信息具体包括:所述第二UE的资源位置指示、调制编码策略、导频的EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、天线端口信息、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息中的一种或多种。
  26. 一种用户设备UE,所述UE为第一UE,其特征在于,包括第三处理器及接收器,其中,
    所述第三处理器用于,控制所述接收器接收新的传输模式的配置信息,所述新的传输模式是指所述基站在给所述第一UE分配的时频域资源上叠加与所述第一UE处于同一小区的第二UE的传输信号,且所述第二UE是所述第一UE的干扰UE;
    所述第三处理器还用于,在所述新的传输模式下,控制所述接收器接收所述基站发送的下行控制信令,所述下行控制信令中包括所述第一UE的调度指示信息及所述第二UE的调度指示信息;
    所述第三处理器还用于,根据所述下行控制信令对所接收的所述基站发送的数据进行解调。
  27. 如权利要求26所述的UE,其特征在于,在所述新的传输模式下所述第一UE采用用户专用参考信号解调数据,所述第二UE采用所述用户专用参考信号解调数据,所述下行控制信令中的所述第一UE的调度指示信息中具体包括:所述第一UE的资源位置指示、调制编码策略、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息、导频的每资源单元的能量EPRE与所述第一UE数据的EPRE之比、传输层数、天线端口信息中的一种或多种;所述下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息中具体包括:所述第二UE的无线网络临时标识、调制编码策略、天线端口信息、导频的EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、所述第一UE数据的EPRE与所述第二UE数据的EPRE 之比、数据功率信息、传输层数信息中的一种或多种。
  28. 如权利要求26所述的UE,其特征在于,在所述新的传输模式下所述第一UE采用用户专用参考信号解调数据,所述第二UE采用小区级参考信号解调数据,所述下行控制信令中的所述第一UE的调度指示信息中具体包括:所述第一UE的资源位置指示、调制编码策略、秩信息、码本矩阵索引、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息传输层数、天线端口信息中的一种或多种;
    所述下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息中具体包括:所述第二UE的无线网络临时标识、调制编码策略、没有导频的正交频分复用OFDM符号的数据子载波功率和导频子载波功率的比值PA、有导频的OFDM符号的数据子载波功率和导频子载波功率的比值PB、传输模式中的一种或多种;当所述第二UE采用长期演进LTE中的传输模式3时,所述下行控制信令中还包括所述第二UE的传输层数;当所述第二UE采用所述LTE中的传输模式4时,所述下行控制信令中还包括所述第二UE的传输层数和预编码信息;当所述第二UE采用所述LTE中的传输模式5或所述LTE中的传输模式6时,所述下行控制信令中还包括所述第二UE的预编码信息。
  29. 如权利要求26所述的UE,其特征在于,在所述新的传输模式下所述第一UE采用小区级参考信号解调数据,所述第二UE采用所述小区级参考信号解调数据,所述下行控制信令中的所述第一UE的调度指示信息中具体包括:所述第一UE的资源位置指示、调制编码策略、秩信息、码本矩阵索引、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息、天线端口信息中的一种或多种;
    所述下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息中具体包括:所述第二UE的没有导频的正交频分复用OFDM符号的数据子载波功率和导频子载波功率的比值PA、有导频的OFDM符号的数据子载波功率和导频子载波功率的比值PB、无线网络临时标识、调制编码策略中的一种或多种;当所述第二UE采用长期演进LTE中的传输模式3时,所述下行控制信令中还包括所述第二UE的传输层数;当所述第二UE采用所述LTE中的传输模式4时,所述下行控制信令中还包括所述第二UE的传输层数和预编码信息;当所述第二UE采用所述LTE中的传输模式5或所述LTE中的传输模式6时,所述下行控制 信令中还包括所述第二UE的预编码信息。
  30. 如权利要求26所述的UE,其特征在于,在所述新的传输模式下所述第一UE采用小区级参考信号解调数据,所述第二UE采用用户专用参考信号解调数据,所述下行控制信令中的所述第一UE的调度指示信息中具体包括:所述第一UE的资源位置指示、调制编码策略、秩信息、码本矩阵索引、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息中的一种或多种;所述下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息具体包括:所述第二UE的无线网络临时标识、传输模式、调制编码策略、天线端口信息、传输层数、所述第一UE数据的每资源单元的能量EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、所述第一UE数据的EPRE与所述第二UE专用导频的EPRE之比、专用导频功率信息中的一种或多种。
  31. 如权利要求27至30任意一项所述的UE,其特征在于,所述下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息中具体还包括:所述第二UE的新数据指示信息和/或冗余版本信息。
  32. 如权利要求26所述的UE,其特征在于,若所述第二UE也接收到了所述新的传输模式的配置信息及所述下行控制信令,所述下行控制信令中的所述第一UE的调度指示信息具体包括:所述第一UE的资源位置指示、调制编码策略、导频的每资源单元的能量EPRE与所述第一UE数据的EPRE之比、所述第一UE数据的EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、天线端口信息、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息中的一种或多种;所述下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息具体包括:所述第二UE的资源位置指示、调制编码策略、导频的EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、天线端口信息、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息中的一种或多种。
  33. 一种非正交多址接入传输方法,所述方法应用于基站,其特征在于,包括:
    为第一用户设备UE配置新的传输模式并将所配置的所述新的传输模式通知给所述第一UE,所述新的传输模式是指在给所述第一UE分配的时频域资源上叠加与所述第一UE处于同一小区的第二UE的传输信号,且所述第二UE是所述第一UE的干扰UE;
    向所述第一UE发送第一下行控制信令,以使得所述第一UE根据所述第一下行控制信令对所接收的基站发送的数据进行解调,所述第一下行控制信令中包括所述第一UE的调度指示信息及所述第二UE的调度指示信息。
  34. 如权利要求33所述的方法,其特征在于,当为所述第一UE配置新的传输模式且所述第一UE采用用户专用参考信号解调数据,所述第二UE采用所述用户专用参考信号解调数据时,所述第一下行控制信令中的所述第一UE的调度指示信息中具体包括:所述第一UE的资源位置指示、调制编码策略、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息、导频的每资源单元的能量EPRE与所述第一UE数据的EPRE之比、传输层数、天线端口信息中的一种或多种;所述第一下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息中具体包括:所述第二UE的无线网络临时标识、调制编码策略、天线端口信息、导频的EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、所述第一UE数据的EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、数据功率信息、传输层数信息中的一种或多种。
  35. 如权利要求33所述的方法,其特征在于,当为所述第一UE配置新的传输模式且所述第一UE采用用户专用参考信号解调数据,所述第二UE采用小区级参考信号解调数据时,所述第一下行控制信令中的所述第一UE的调度指示信息中具体包括:所述第一UE的资源位置指示、调制编码策略、秩信息、码本矩阵索引、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息传输层数、天线端口信息中的一种或多种;
    所述第一下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息中具体包括:所述第二UE的无线网络临时标识、调制编码策略、没有导频的正交频分复用OFDM符号的数据子载波功率和导频子载波功率的比值PA、有导频的OFDM符号的数据子载波功率和导频子载波功率的比值PB、传输模式中的一种或多种;当所述第二UE采用长期演进LTE中的传输模式3时,所述第一下行控制信令中还包括所述第二UE的传输层数;当所述第二UE采用所述LTE中的传输模式4时,所述第一下行控制信令中还包括所述第二UE的传输层数和预编码信息;当所述第二UE采用所述LTE中的传输模式5或所述LTE中的传输模式6时,所述第一下行控制信令中还包括所述第二UE的预编码信息。
  36. 如权利要求34或35所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    向所述第二UE发送第二下行控制信令,所述第二下行控制信令包含所述第一UE的解调参考信号端口信息以及所述第二UE的调度指示信息,所述第二下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息中具体包括:所述第二UE的资源位置指示、调制编码策略、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息中的一种或多种。
  37. 如权利要求33所述的方法,其特征在于,当为所述第一UE配置新的传输模式且所述第一UE采用小区级参考信号解调数据,所述第二UE采用所述小区级参考信号解调数据时,所述第一下行控制信令中的所述第一UE的调度指示信息中具体包括:所述第一UE的资源位置指示、调制编码策略、秩信息、码本矩阵索引、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息、天线端口信息中的一种或多种;
    所述第一下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息中具体包括:所述第二UE的没有导频的正交频分复用OFDM符号的数据子载波功率和导频子载波功率的比值PA、有导频的OFDM符号的数据子载波功率和导频子载波功率的比值PB、无线网络临时标识、调制编码策略中的一种或多种;当所述第二UE采用长期演进LTE中的传输模式3时,所述第一下行控制信令中还包括所述第二UE的传输层数;当所述第二UE采用所述LTE中的传输模式4时,所述第一下行控制信令中还包括所述第二UE的传输层数和预编码信息;当所述第二UE采用所述LTE中的传输模式5或所述LTE中的传输模式6时,所述第一下行控制信令中还包括所述第二UE的预编码信息。
  38. 如权利要求33所述的方法,其特征在于,当为所述第一UE配置新的传输模式且所述第一UE采用小区级参考信号解调数据,所述第二UE采用用户专用参考信号解调数据时,所述第一下行控制信令中的所述第一UE的调度指示信息中具体包括:所述第一UE的资源位置指示、调制编码策略、秩信息、码本矩阵索引、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息中的一种或多种;所述第一下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息具体包括:所述第二UE的无线网络临时标识、传输模式、调制编码策略、天线端口信息、传输层数、所述第一UE数据的每资源单元的能量EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、所述第一UE数据的EPRE与所述第二UE专用导频的EPRE之比、专用导频功率信息中的一种或多种。
  39. 如权利要求34至38任意一项所述的方法,其特征在于,所述第一下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息中具体还包括:所述第二UE的新数据指示信息和/或冗余版本信息。
  40. 一种非正交多址接入传输方法,所述方法应用于基站,其特征在于,包括:
    为第一用户设备UE及第二UE配置新的传输模式并将所配置的所述新的传输模式通知给所述第一UE及所述第二UE,所述新的传输模式是指所述第一UE的传输信号与所述第二UE的传输信号复用相同的时频资源,所述第一UE与所述第二UE处于同一小区,且所述第一UE与所述第二UE互为干扰UE;
    向所述第一UE及所述第二UE发送相同的下行控制信令,以使得所述第一UE及所述第二UE根据所述下行控制信令对接收的基站发送的数据进行解调,所述下行控制信令中包括所述第一UE的调度指示信息和所述第二UE的调度指示信息。
  41. 如权利要求40所述的方法,其特征在于,所述第一UE的调度指示信息具体包括:所述第一UE的资源位置指示、调制编码策略、导频的每资源单元的能量EPRE与所述第一UE数据的EPRE之比、所述第一UE数据的EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、天线端口信息、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息中的一种或多种;所述第二UE的调度指示信息具体包括:所述第二UE的资源位置指示、调制编码策略、导频的EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、天线端口信息、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息中的一种或多种。
  42. 一种非正交多址接入传输方法,所述方法应用于用户设备UE,所述UE为第一UE,其特征在于,包括:
    接收基站发送的新的传输模式的配置信息,所述新的传输模式是指所述基站在给所述第一UE分配的时频域资源上叠加与所述第一UE处于同一小区的第二UE的传输信号,且所述第二UE是所述第一UE的干扰UE;
    在所述新的传输模式下,接收所述基站发送的下行控制信令,所述下行控制信令中包括所述第一UE的调度指示信息及所述第二UE的调度指示信息;
    根据所述下行控制信令对所接收的所述基站发送的数据进行解调。
  43. 如权利要求42所述的方法,其特征在于,在所述新的传输模式下所述第一UE采用用户专用参考信号解调数据,所述第二UE采用所述用户专用参考信号解调数据,所述下行控制信令中的所述第一UE的调度指示信息中具体包括:所述第一UE的资源位置指示、调制编码策略、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息、导频的每资源单元的能量EPRE与所述第一UE数据的EPRE之比、传输层数、天线端口信息中的一种或多种;所述下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息中具体包括:所述第二UE的无线网络临时标识、调制编码策略、天线端口信息、导频的EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、所述第一UE数据的EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、数据功率信息、传输层数信息中的一种或多种。
  44. 如权利要求42所述的方法,其特征在于,在所述新的传输模式下所述第一UE采用用户专用参考信号解调数据,所述第二UE采用小区级参考信号解调数据,所述下行控制信令中的所述第一UE的调度指示信息中具体包括:所述第一UE的资源位置指示、调制编码策略、秩信息、码本矩阵索引、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息传输层数、天线端口信息中的一种或多种;
    所述下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息中具体包括:所述第二UE的无线网络临时标识、调制编码策略、没有导频的正交频分复用OFDM符号的数据子载波功率和导频子载波功率的比值PA、有导频的OFDM符号的数据子载波功率和导频子载波功率的比值PB、传输模式中的一种或多种;当所述第二UE采用长期演进LTE中的传输模式3时,所述下行控制信令中还包括所述第二UE的传输层数;当所述第二UE采用所述LTE中的传输模式4时,所述下行控制信令中还包括所述第二UE的传输层数和预编码信息;当所述第二UE采用所述LTE中的传输模式5或所述LTE中的传输模式6时,所述下行控制信令中还包括所述第二UE的预编码信息。
  45. 如权利要求42所述的方法,其特征在于,在所述新的传输模式下所述第一UE采用小区级参考信号解调数据,所述第二UE采用所述小区级参考信号解调数据,所述下行控制信令中的所述第一UE的调度指示信息中具体包括:所述第一UE的资源位置指示、调制编码策略、秩信息、码本矩阵索引、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息、天线端口信息中 的一种或多种;
    所述下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息中具体包括:所述第二UE的没有导频的正交频分复用OFDM符号的数据子载波功率和导频子载波功率的比值PA、有导频的OFDM符号的数据子载波功率和导频子载波功率的比值PB、无线网络临时标识、调制编码策略中的一种或多种;当所述第二UE采用长期演进LTE中的传输模式3时,所述下行控制信令中还包括所述第二UE的传输层数;当所述第二UE采用所述LTE中的传输模式4时,所述下行控制信令中还包括所述第二UE的传输层数和预编码信息;当所述第二UE采用所述LTE中的传输模式5或所述LTE中的传输模式6时,所述下行控制信令中还包括所述第二UE的预编码信息。
  46. 如权利要求42所述的方法,其特征在于,在所述新的传输模式下所述第一UE采用小区级参考信号解调数据,所述第二UE采用用户专用参考信号解调数据,所述下行控制信令中的所述第一UE的调度指示信息中具体包括:所述第一UE的资源位置指示、调制编码策略、秩信息、码本矩阵索引、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息中的一种或多种;所述下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息具体包括:所述第二UE的无线网络临时标识、传输模式、调制编码策略、天线端口信息、传输层数、所述第一UE数据的每资源单元的能量EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、所述第一UE数据的EPRE与所述第二UE专用导频的EPRE之比、专用导频功率信息中的一种或多种。
  47. 如权利要求43至46任意一项所述的方法,其特征在于,所述下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息中具体还包括:所述第二UE的新数据指示信息和/或冗余版本信息。
  48. 如权利要求42所述的方法,其特征在于,若所述第二UE也接收到了所述新的传输模式的配置信息及所述下行控制信令,则所述下行控制信令中的所述第一UE的调度指示信息具体包括:所述第一UE的资源位置指示、调制编码策略、导频的每资源单元的能量EPRE与所述第一UE数据的EPRE之比、所述第一UE数据的EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、天线端口信息、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息中的一种或多种;所述下行控制信令中的所述第二UE的调度指示信息具体包括:所述第 二UE的资源位置指示、调制编码策略、导频的EPRE与所述第二UE数据的EPRE之比、天线端口信息、混合自动重传请求进程数、新数据指示信息、冗余版本信息中的一种或多种。
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