WO2018059321A1 - 传输处理方法、网络侧设备及用户设备 - Google Patents

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WO2018059321A1
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transmission
user
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parameter
reference signal
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吴丹
童辉
王飞
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China Mobile Communications Group Co Ltd
Research Institute of China Mobile Communication Co Ltd
Original Assignee
Research Institute of China Mobile Communication Co Ltd
China Mobile Communications Corp
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • the present disclosure relates to a multi-user overlay transmission technology, in particular, a transmission processing method, a network side device, and a user equipment, which reduces the overhead of downlink control information of a multi-user overlay transmission technology.
  • the MUST technology means that multiple data streams of multiple users are transmitted on the same time/frequency/empty resource, for example, different user equipments implement multiplexing on the same airspace beam. Since the number of simultaneous users is increased after using the MUST technology, the overall number of user connections can be increased.
  • the current MUST technology includes three transmission modes, of which:
  • the first mode multi-user superposition transmission technology is a multi-user superposition transmission technology in which a service user PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) and a paired user PDSCH use the same transmission mechanism but different spatial precoding vectors for transmission;
  • a service user PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • a paired user PDSCH use the same transmission mechanism but different spatial precoding vectors for transmission;
  • the multi-user superposition transmission technology of the second mode is a multi-user superposition transmission technology in which the serving user PDSCH and the paired user PDSCH transmit using the same transmission mechanism and the same spatial precoding vector;
  • the third mode multi-user overlay transmission technique uses a multi-user overlay transmission technique using the same transmission diversity scheme for the serving user PDSCH and the paired user PDSCH.
  • the multi-user superimposed transmission technique of the second mode and the third mode requires power allocation parameters, and the multi-user superimposed transmission technique of the first mode does not require power allocation parameters, but needs to transmit at least a demodulation reference signal port number, demodulation reference
  • the paired user's demodulation reference signal transmission parameter set of the signal sequence number and the orthogonal mask sequence length is not required.
  • the antenna port In the multi-user superimposed transmission technology of the first mode, the antenna port, the scrambling code ID, and the DCI (Downlink Control Information) format 2C, 2D in Table 5.3.3.1.5C-2 of TS36.212 are described.
  • the layer number field shows that for each layer of data transmission, there are 12 possibilities for the possible port and the scrambling code ID of the demodulation reference signal, that is, whenever a layer of data selects a transmission port and a disturbance. After the code ID, there are 11 possible port and scrambling ID selection schemes for the paired users, which leads to high complexity of blind detection of the terminal.
  • the purpose of the embodiments of the present disclosure is to provide a transmission processing method, a network side device, and a user equipment, which reduces the complexity of blind detection of the terminal.
  • an embodiment of the present disclosure provides a transmission processing method, which is used on the network side, and includes:
  • Demodulation reference signal transmission parameter group of the paired user used for the current transmission is determined from the demodulation reference signal transmission parameter group usable by the N paired users when transmitting data to the user equipment based on the first mode multi-user superimposed transmission technology
  • the N is less than or equal to 10
  • the multi-user superposition transmission technology of the first mode is a multi-user superposition transmission technology that uses the same transmission mechanism but different spatial precoding vectors for the serving user PDSCH and the paired user PDSCH to transmit;
  • an embodiment of the present disclosure further provides a transmission processing method, which is used on a user equipment side, and includes:
  • an embodiment of the present disclosure further provides a network side device, including:
  • a first parameter determining module configured to determine, when the data is transmitted to the user equipment by the multi-user superimposed transmission technology based on the first mode, the paired user used in the transmission from the demodulation reference signal transmission parameter group that can be used by the N pair of users
  • the demodulation reference signal transmission parameter set; the N is less than or equal to 10;
  • the first mode multi-user superposition transmission technology uses the same transmission mechanism but different spatial precoding vectors for the serving user PDSCH and the paired user PDSCH to transmit Multi-user overlay transmission technology;
  • a first assignment module configured to assign a value to a parameter transmission field in the downlink control information according to the demodulation reference signal transmission parameter group of the paired user used in the current transmission;
  • a first transmission module configured to transmit the downlink control information to the user equipment, so that the user equipment can determine, by using a parameter transmission field, a demodulation reference signal transmission parameter group of the paired user used for the current transmission, to receive the network side Downlink data transmitted by the multi-user overlay transmission technique of the first mode.
  • an embodiment of the present disclosure further provides a user equipment, including:
  • a first receiving module configured to receive downlink control information that is sent by the network side when determining that the first mode-based multi-user overlay transmission technology transmits data to the user equipment;
  • a second parameter determining module configured to determine, according to the parameter transmission field in the downlink control information, a demodulation reference signal of the paired user used in the current transmission selected from the group of demodulation reference signal transmission parameters usable by the N pair of users Transmission parameter set;
  • a second receiving module configured to receive, by using the demodulation reference signal transmission parameter group of the paired user, first downlink data that is transmitted by the network side according to the first mode multi-user superposition transmission technology; and the multi-user superposition of the first mode
  • the transmission technology is a multi-user overlay transmission technique in which the serving user PDSCH and the paired user PDSCH use the same transmission mechanism but different spatial precoding vectors for transmission.
  • Embodiments of the present disclosure also provide a network side device, including a processor, a memory, and a transmitter, wherein the processor, by calling and executing a program or data stored in the memory, is used in Demodulation reference signal transmission parameter set of the paired user used for the current transmission is determined from the demodulation reference signal transmission parameter group usable by the N paired users when the multi-user superposition transmission technology based on the first mode transmits data to the user equipment;
  • the N is less than or equal to 10;
  • the multi-user superimposed transmission technology of the first mode is a multi-user superimposed transmission in which the serving user physical downlink shared channel PDSCH and the paired user PDSCH use the same transmission mechanism but different spatial precoding vectors for transmission.
  • a demodulation reference signal transmission parameter set of the paired user used for the current transmission to assign a value to a parameter transmission field in the downlink control information
  • the transmitter configured to transmit the downlink control information to the user equipment
  • the user equipment is configured to determine, by using the parameter transmission field, a demodulation reference signal transmission parameter group of the paired user used in the current transmission, to receive the multi-user superposition transmission technology of the network side by using the first mode.
  • An embodiment of the present disclosure further provides a user equipment, including a processor, a memory, and a receiver, wherein the receiver is configured to receive, when the network side determines, that the first mode-based multi-user overlay transmission technology transmits data to the user equipment.
  • Transmitted downlink control information the processor, by calling and executing a program or data stored in the memory, for determining a paired user usable from N paired users according to a parameter transmission field in the downlink control information a set of demodulation reference signal transmission parameters of the paired user used in the current transmission selected in the demodulation reference signal transmission parameter set; the N is less than or equal to 10; and the receiver is further configured to pass the current transmission
  • the paired user's demodulation reference signal transmission parameter set is used to receive the first downlink data transmitted by the network side based on the first mode multi-user overlay transmission technology; the first mode multi-user overlay transmission technology is a service
  • the user physical downlink shared channel PDSCH and the paired user PDSCH use the same transmission mechanism but different
  • An embodiment of the present disclosure further provides a computer readable storage medium having stored thereon instructions for implementing a step of: when transmitting data to a user equipment based on a multi-user overlay transmission technology of a first mode, Demodulation reference signal transmission parameter set usable by the N pair of users to determine a demodulation reference signal transmission parameter set of the paired user used for the current transmission; the N is less than or equal to 10; the multi-user superimposed transmission of the first mode
  • the technology is a multi-user superimposed transmission technology in which the serving user physical downlink shared channel PDSCH and the paired user PDSCH use the same transmission mechanism but different spatial precoding vectors for transmission; according to the demodulation reference signal transmission of the paired user used in the current transmission
  • the parameter group assigns a value to a parameter transmission field in the downlink control information; and transmits the downlink control signal
  • the user equipment is configured to enable the user equipment to determine, by using the parameter transmission field, a demodulation reference signal transmission parameter group of the paired user used in the
  • the embodiment of the present disclosure further provides a computer readable storage medium, where the computer readable storage medium stores instructions for implementing a step of: receiving, by a network side, transmitting a multi-user overlay transmission technology based on the first mode to a user equipment Downlink control information sent in the data; determining, according to the parameter transmission field in the downlink control information, a solution of the paired user used in the current transmission selected from the demodulation reference signal transmission parameter group of the paired users that can be used by the N paired users Adjusting a reference signal transmission parameter set; the N is less than or equal to 10; receiving, by the paired user, a demodulation reference signal transmission parameter set used by the current transmission, the network side based multi-user superimposed transmission technology based on the first mode Transmitting the first downlink data; the multi-user superimposed transmission technology of the first mode is a multi-user superimposed transmission in which the serving user physical downlink shared channel PDSCH and the paired user PDSCH use the same transmission mechanism but different spatial precoding vectors for transmission technology
  • the transmission processing method, the network side device, and the user equipment of the embodiment of the present disclosure when transmitting data to the user equipment based on the multi-user superimposed transmission technology of the first mode, from the existing port and the scrambling code ID selection scheme of the paired user Select a partial scheme to provide user equipment usage. Due to the reduced number of selectable reference signal transmission schemes, the complexity of terminal blind detection is reduced.
  • FIG. 1 is a flow chart showing a transmission processing method of a first embodiment of the present disclosure
  • FIG. 2 is a schematic flow chart showing a transmission processing method of a second embodiment of the present disclosure
  • FIG. 3 is a schematic structural diagram of a network side device according to a third embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a schematic structural diagram of a user equipment according to a fourth embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a flow chart showing a transmission processing method according to a fifth embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a flow chart showing a transmission processing method of a sixth embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of a network side device according to a seventh embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of a user equipment according to an eighth embodiment of the present disclosure.
  • the transmission processing method, the network side device, and the user equipment of the embodiment of the present disclosure when transmitting data to the user equipment based on the multi-user superimposed transmission technology of the first mode, from the existing port and the scrambling code ID selection scheme of the paired user Select a partial scheme to provide user equipment usage. Due to the reduced number of selectable reference signal transmission schemes, the complexity of terminal blind detection is reduced.
  • a transmission processing method of the first embodiment of the present disclosure is used on the network side, and includes:
  • Step 101 When transmitting data to the user equipment according to the multi-user superimposed transmission technology of the first mode, determining a demodulation reference signal of the paired user used in the current transmission from the demodulation reference signal transmission parameter group usable by the N paired users a transmission parameter set; the N is less than or equal to 10; the multi-user superimposed transmission technology of the first mode is a multi-user superimposed transmission in which a serving user PDSCH and a paired user PDSCH use the same transmission mechanism but different spatial precoding vectors for transmission technology;
  • Step 102 Assign a value to a parameter transmission field in the downlink control information according to the demodulation reference signal transmission parameter group of the paired user used in the current transmission.
  • Step 103 The downlink control information is transmitted to the user equipment, so that the user equipment can determine, by using a parameter transmission field, a demodulation reference signal transmission parameter group of the paired user used in the current transmission, to receive the network side by using the Downstream data transmitted by a multi-user overlay transmission technology.
  • the user equipment selection is no longer selected from the demodulation reference signal transmission parameter groups of the 11 paired users, but the paired users are from N (less than or equal to 10).
  • the demodulation reference signal transmission parameter group is selected, thereby reducing the complexity of the terminal blind detection.
  • the N in order to further reduce the notification overhead of the demodulation reference signal transmission parameter group of the selected paired user, the N may be less than or equal to 8, and the length of the parameter transmission field is less than or equal to 3 bits.
  • the parameter transmission field for notifying the selected paired user of the demodulation reference signal transmission parameter group only needs 3 bits, or even less, reducing the demodulation reference signal transmission of the transmission pairing user.
  • the overhead of the parameter group is not limited to 8.
  • the demodulation reference signal transmission parameter set of the paired user includes a demodulation reference signal port number, a demodulation reference signal sequence number, and an orthogonal mask sequence length.
  • the length of the parameter transmission field is set to 2 bits, which is smaller than 4 bits of the related art.
  • This parameter field can also be used to indicate that there are no paired users, and together constitute four choices.
  • the setting condition is that the demodulation reference signal sequence number (nSCID) in the scrambling code sequence parameter is the same, and the pairing user's demodulation reference signal transmission parameter group is optional. as follows:
  • the length of the parameter transmission field may be set to 3 bits, which is smaller than 4 bits of the related art.
  • orthogonal mask sequence (OCC) length 4
  • the number of alternatives is 7.
  • the length of the parameter transmission field is set to 3 bits, which is smaller than 4 bits of the related art.
  • this parameter field can also be used to indicate that there are no paired users.
  • a demodulation reference signal transmission parameter group of each paired user of the demodulation reference signal transmission parameter groups of the N paired users and a service user may be set.
  • the demodulation reference signal parameter group one or two of the demodulation reference signal port number, the demodulation reference signal sequence number, and the orthogonal mask sequence length are the same, thereby reducing the length of the parameter transmission field to 3 bits, and even Only 1 bit is needed.
  • the size of the selected paired user's demodulation reference signal transmission parameter group may be further reduced. Reduce the length of the parameter transfer field.
  • the alternative scheme of the paired user's demodulation reference signal transmission parameter group is only:
  • the sequence number of the demodulation reference signal sequence is 0, and when the length of the orthogonal mask sequence is 2, the number of alternatives is one;
  • the demodulation reference signal sequence number is 0, and when the orthogonal mask sequence length is 4, the number of alternatives is 3.
  • the sequence number of the demodulation reference signal sequence is 1, and when the length of the orthogonal mask sequence is 2, the number of alternatives is 1.
  • the demodulation reference signal sequence number is 1, and when the orthogonal mask sequence length is 4, the number of options is three.
  • the demodulation reference signal transmission parameter group of the N pairs of users may be arbitrarily selected from the 12 reference signal transmission schemes, which is not specifically limited herein.
  • demodulation reference signal transmission parameter sets of the N types of paired users can be selected according to needs and/or actual conditions, and will not be described in detail herein.
  • the parameter field can also be used to indicate that there is no paired user.
  • N is the number of bits of the parameter transmission field
  • the parameter field can also be used to indicate that there is no paired user.
  • the current MUST technology includes three transmission modes, of which:
  • the multi-user superposition transmission technology of the first mode is a multi-user superposition transmission technology in which the serving user PDSCH and the paired user PDSCH use the same transmission mechanism but different spatial precoding vectors for transmission;
  • the multi-user superposition transmission technology of the second mode is a multi-user superposition transmission technology in which the serving user PDSCH and the paired user PDSCH transmit using the same transmission mechanism and the same spatial precoding vector;
  • the third mode multi-user superimposed transmission technology pairs the user's demodulation reference signal transmission parameter set with the multi-user superposition transmission technology of the serving user PDSCH and the paired user PDSCH using the same transmission diversity scheme.
  • the same DCI is designed for the MUST transmission technologies of the three modes. Since the parameters transmitted by the MUST transmission technology of different modes are not the same, the multiplexing of the fields is required.
  • the method further includes:
  • the parameter transmission field is assigned according to the power allocation parameter used in the current transmission
  • the multi-user superimposed transmission technology of the second mode is a multi-user superimposed transmission technology in which the serving user PDSCH and the paired user PDSCH use the same transmission mechanism and the same spatial precoding vector for transmission.
  • the multi-mode superposition transmission technology of the third mode is a multi-user superposition transmission technology using the same transmission diversity scheme for the serving user PDSCH and the paired user PDSCH.
  • the user equipment when the network side transmits data to the user equipment based on the first mode multi-user overlay transmission technology, the user equipment can determine, by using the parameter transmission field, the demodulation reference signal transmission parameter group of the paired user used in the current transmission, and when When the network side transmits data to the user equipment based on the second or third mode multi-user overlay transmission technology, the user equipment can determine the power allocation parameter used for the current transmission through the parameter transmission field.
  • the end user equipment can perform the MUST transmission of the corresponding mode according to the determined paired user's demodulation reference signal transmission parameter set or power allocation parameter.
  • the current MUST technology includes three transmission modes, and which transmission mode is used between the network side and the user equipment for transmission, the network side needs to notify the user equipment through the mode indication parameter, so that the user equipment can determine the present.
  • the transmission mode of the secondary transmission and the parameters transmitted by the parameter transmission field are the transmission modes, and which transmission mode is used between the network side and the user equipment for transmission, the network side needs to notify the user equipment through the mode indication parameter, so that the user equipment can determine the present.
  • the method further includes:
  • Transmitting a mode indication parameter of the multi-user overlay transmission technology used in the current transmission to the user equipment enabling the user equipment to determine a mode of the multi-user overlay transmission technology used for the current transmission, and using the multi-user according to the current transmission
  • the mode of the overlay transmission technique determines the type of parameters transmitted by the parameter transmission field.
  • the mode indication parameter is transmitted through high layer signaling or a mode indication field in the downlink control information.
  • the detailed DCI structure including the mode indication parameters and the parameter transmission fields (all fields are not listed) is as follows.
  • the transmission processing method of the second embodiment of the present disclosure is used on the user equipment side, as shown in FIG. 2, and includes:
  • Step 201 Receive downlink control information that is sent by the network side when determining that the first mode-based multi-user overlay transmission technology transmits data to the user equipment.
  • Step 202 Determine, according to the parameter transmission field in the downlink control information, a demodulation reference signal transmission parameter of the paired user used in the current transmission selected from the demodulation reference signal transmission parameter group of the paired users that can be used by the N paired users. group;
  • Step 203 Receive, by using the demodulation reference signal transmission parameter group of the paired user used in the current transmission, the first downlink data that is transmitted by the network side according to the multi-user superimposed transmission technology of the first mode; the multi-user of the first mode
  • the superimposed transmission technique is a multi-user superposition transmission technique in which the serving user PDSCH and the paired user PDSCH use the same transmission mechanism but different spatial precoding vectors for transmission.
  • the network side is no longer selected from the demodulation reference signal transmission parameter group of the 12 paired users for the user equipment, but from N (less than or equal to 10).
  • the paired user's demodulation reference signal transmission parameter set is selected, thus reducing the complexity of the selection.
  • the parameter transmission field for notifying the selected paired user of the demodulation reference signal transmission parameter group only needs 3 bits, or even less, reducing the demodulation reference signal transmission parameter of the transmission pairing user.
  • the overhead of the group is not limited to 8.
  • the paired user's demodulation reference signal transmission parameter set includes a demodulation reference signal port number, a demodulation reference signal sequence number, and an orthogonal mask sequence length.
  • One or both of the port number, the demodulation reference signal sequence number, and the orthogonal mask sequence length are the same.
  • the same DCI is designed for the MUST transmission technologies of the three modes, the parameter transmission field is reused, and the system design is reduced.
  • the complexity of the second embodiment of the present disclosure further includes:
  • the multi-user superimposed transmission technology of the second mode is a multi-user superimposed transmission technology in which the serving user PDSCH and the paired user PDSCH use the same transmission mechanism and the same spatial precoding vector for transmission.
  • the multi-mode superposition transmission technology of the third mode is a multi-user superposition transmission technology using the same transmission diversity scheme for the serving user PDSCH and the paired user PDSCH.
  • the current MUST technology includes three transmission modes, and which transmission mode is used between the network side and the user equipment for transmission, the network side needs to notify the user equipment through the mode indication parameter, so that the user equipment can determine the present.
  • the transmission mode of the secondary transmission and the parameters transmitted by the parameter transmission field are the transmission modes, and which transmission mode is used between the network side and the user equipment for transmission, the network side needs to notify the user equipment through the mode indication parameter, so that the user equipment can determine the present.
  • the transmission processing method of the second embodiment of the present disclosure further includes:
  • the parameter type transmitted by the parameter transmission field is determined according to the mode of the multi-user overlay transmission technique used in the current transmission.
  • the foregoing mode indication parameter may be transmitted through high layer signaling or a mode indication field in the downlink control information.
  • the network side device of the third embodiment of the present disclosure includes:
  • a first parameter determining module configured to determine, in the demodulation reference signal transmission parameter group of the paired users that can be used by the N pairing users, when the data is transmitted to the user equipment according to the first mode multi-user overlay transmission technology Demodulation reference signal transmission parameter set of the paired user; the N is less than or equal to 10; the first mode multi-user superposition transmission technology uses the same transmission mechanism but different spatial precoding vectors for the serving user PDSCH and the paired user PDSCH Multi-user overlay transmission technology for transmission;
  • a first assignment module configured to assign a value to a parameter transmission field in the downlink control information according to the demodulation reference signal transmission parameter group of the paired user used in the current transmission;
  • a first transmission module configured to transmit the downlink control information to the user equipment, so that the user equipment can determine, by using a parameter transmission field, a demodulation reference signal transmission parameter group of the paired user used for the current transmission, to receive the network side Downlink data transmitted by the multi-user overlay transmission technique of the first mode.
  • the network side device where the N is less than or equal to 8, and the length of the parameter transmission field is less than or equal to 3 bits.
  • the network side device wherein the paired user's demodulation reference signal transmission parameter set includes a demodulation reference signal port number, a demodulation reference signal sequence number, and an orthogonal mask sequence length.
  • the network side device where the demodulation reference signal transmission parameter group of the N paired users, the demodulation reference signal transmission parameter group of each paired user, and the demodulation reference signal parameter group of the service user, demodulation reference signal One or both of the port number, the demodulation reference signal sequence number, and the orthogonal mask sequence length are the same.
  • the network side device mentioned above further comprising:
  • a second assignment module configured to assign a value to the parameter transmission field according to a power allocation parameter used in the current transmission when transmitting data to the user equipment according to the second mode or the third mode multi-user overlay transmission technology
  • a second transmission module configured to transmit the downlink control information to the user equipment, so that the user equipment can determine, by using the parameter transmission field, a power allocation parameter used by the current transmission, to receive the network side by using the second Downlink data transmitted by the multi-user overlay transmission technique of the mode or the third mode;
  • the multi-user superimposed transmission technology of the second mode is a multi-user superimposed transmission technology in which the serving user PDSCH and the paired user PDSCH use the same transmission mechanism and the same spatial precoding vector for transmission.
  • the multi-mode superposition transmission technology of the third mode is a multi-user superposition transmission technology using the same transmission diversity scheme for the serving user PDSCH and the paired user PDSCH.
  • the network side device mentioned above further comprising:
  • a third transmission module configured to transmit a mode indication parameter of the multi-user overlay transmission technology used in the current transmission to the user equipment, so that the user equipment can determine a mode of the multi-user overlay transmission technology used in the transmission, and according to The mode of the multi-user overlay transmission technique used for this transmission determines the type of parameters transmitted by the parameter transmission field.
  • the network side device where the mode indication parameter is transmitted through high layer signaling or a mode indication field in the downlink control information.
  • the user equipment of the fourth embodiment of the present disclosure includes:
  • a first receiving module configured to receive downlink control information that is sent by the network side when determining that the first mode-based multi-user overlay transmission technology transmits data to the user equipment;
  • a second parameter determining module configured to determine, according to the parameter transmission field in the downlink control information, a solution of the paired user used in the current transmission selected from the demodulation reference signal transmission parameter group of the paired users that can be used by the N paired users Adjusting the reference signal transmission parameter set;
  • the mode multi-user overlay transmission technology is a multi-user overlay transmission technique in which the serving user PDSCH and the paired user PDSCH use the same transmission mechanism but different spatial precoding vectors for transmission.
  • the paired user's demodulation reference signal transmission parameter set includes a demodulation reference signal port number, a demodulation reference signal sequence number, and an orthogonal mask sequence length.
  • the above user equipment wherein the demodulation reference signal transmission parameter group of the N paired users, the demodulation reference signal transmission parameter group of each paired user, and the demodulation reference signal parameter group of the service user, the demodulation reference signal port
  • the number, the demodulation reference signal sequence number, and the orthogonal mask sequence length are the same.
  • a third receiving module configured to receive downlink control information that is sent by the network side when determining that the second mode or the third mode based multi-user overlay transmission technology transmits data to the user equipment;
  • a third parameter determining module configured to determine, according to the parameter transmission field in the downlink control information, a power allocation parameter used by the current transmission
  • a fourth receiving module configured to receive second downlink data that is transmitted by the network side according to the second mode or the third mode multi-user overlay transmission technology according to the power allocation parameter;
  • the multi-user superimposed transmission technology of the second mode is a multi-user superimposed transmission technology in which the serving user PDSCH and the paired user PDSCH use the same transmission mechanism and the same spatial precoding vector for transmission.
  • the multi-mode superposition transmission technology of the third mode is a multi-user superposition transmission technology using the same transmission diversity scheme for the serving user PDSCH and the paired user PDSCH.
  • a fifth receiving module configured to receive a mode indication parameter of the multi-user overlay transmission technology used in the current transmission
  • a mode determining module configured to determine, according to the mode indication parameter, a mode of a multi-user overlay transmission technology used by the current transmission;
  • a type determining module configured to determine a parameter type of the parameter transmission field transmission according to a mode of the multi-user overlay transmission technology used by the current transmission.
  • the foregoing user equipment where the mode indication parameter is transmitted through high layer signaling or a mode indication field in the downlink control information.
  • the MUST technology means that multiple data streams of multiple users are transmitted on the same time/frequency/empty resource, for example, different user equipments implement multiplexing on the same airspace beam. Since the number of simultaneous users is increased after using the MUST technology, the overall number of user connections can be increased.
  • the current MUST technology includes three transmission modes, of which:
  • the multi-user superposition transmission technology of the first mode is a multi-user superposition transmission technology in which the serving user PDSCH and the paired user PDSCH use the same transmission mechanism but different spatial precoding vectors for transmission;
  • the multi-user superposition transmission technology of the second mode is a multi-user superposition transmission technology in which the serving user PDSCH and the paired user PDSCH transmit using the same transmission mechanism and the same spatial precoding vector;
  • the multi-mode superposition transmission technology of the third mode is a multi-user superposition transmission technology using the same transmission diversity scheme for the serving user PDSCH and the paired user PDSCH.
  • the multi-user superimposed transmission technique of the second mode and the third mode requires power allocation parameters, and the multi-user superimposed transmission technique of the first mode does not require a power allocation parameter, but needs to transmit a demodulation reference signal port number, a demodulation reference signal.
  • the paired user's demodulation reference signal transmission parameter set of the sequence number and the orthogonal mask sequence length.
  • the DCI of the same format is set for the MUST transmission of different modes, and a parameter transmission field is used to correspond to different multi-users.
  • Different parameter transmissions of the superimposed transmission mode that is, corresponding to different multi-user superimposed transmission modes, the types of parameters transmitted by the parameter transmission field are different.
  • the transmission processing method of the fifth embodiment of the present disclosure is used on the network side, as shown in FIG. 5, and includes:
  • Step 501 Determine, from at least two multi-user overlay transmission modes, a target mode used when transmitting data to the user equipment;
  • Step 502 Transmit downlink control information including at least a parameter transmission field to the user equipment, so that the user equipment can obtain, by using the downlink control information, downlink data that is transmitted by the receiving network side by using multi-user superimposed transmission of the target mode.
  • Required parameters
  • the downlink control information includes at least one parameter transmission field, which corresponds to different multi-user superimposed transmission modes, and the parameter transmission field transmits different types of parameters.
  • the parameter transmission field is used to transmit different parameters, and the DCI of one format is implemented to correspond to different MUST modes, thereby reducing the complexity of the system design.
  • a parameter transmission field to transmit a parameter does not mean that the value in the parameter transmission field is the value of the parameter to be transmitted itself, but merely indicates that the peer can determine the parameter according to the parameter transmission field.
  • the parameters of the transmission does not mean that the value in the parameter transmission field is the value of the parameter to be transmitted itself, but merely indicates that the peer can determine the parameter according to the parameter transmission field. The parameters of the transmission.
  • the power allocation ratio between user equipments A and B includes the following four cases: 1:1, 1:2, 1:3, and 1:4, and the parameter transmission field has a length of 2 bits, and 00 indicates the first type.
  • the power allocation ratio, 01 represents the second power distribution ratio, 10 represents the third power distribution ratio, and 11 represents the fourth power distribution ratio.
  • the user equipment When the user equipment parses out that the parameter transmission field transmits a value of 00, it can determine that the power allocation ratio with another terminal is 1:1.
  • the current MUST technology includes multiple transmission modes, and which transmission mode is used between the network side and the user equipment for transmission.
  • the network side needs to notify the user equipment through the mode indication parameter, so that the user equipment can determine the present.
  • the transmission processing method of the fifth embodiment of the present disclosure further includes:
  • the mode indication parameter may be transmitted to the user equipment by using high layer signaling or a mode indication field in the downlink control information.
  • the parameter transmission field when the target mode is the first mode, is configured to transmit a demodulation reference signal port number, a demodulation reference signal sequence number, and an orthogonal mask sequence length, where When the target mode is the second mode or the third mode, the parameter transmission field is used to transmit a power allocation parameter;
  • the first mode multi-user overlay transmission technology is a multi-user overlay transmission technology in which the serving user PDSCH and the paired user PDSCH use the same transmission mechanism but different spatial precoding vectors for transmission;
  • the multi-user superposition transmission technology of the second mode is a multi-user superposition transmission technology in which the serving user PDSCH and the paired user PDSCH transmit using the same transmission mechanism and the same spatial precoding vector;
  • the multi-mode superposition transmission technology of the third mode is a multi-user superposition transmission technology using the same transmission diversity scheme for the serving user PDSCH and the paired user PDSCH.
  • the length of the parameter transmission field may be set according to the parameter to be transmitted to satisfy the transmission requirements of all parameters to be transmitted.
  • the parameter A2 to be transmitted requires 4 bits
  • the parameter B2 to be transmitted requires 2 bits
  • the length of the parameter transmission field is set to 4 bits
  • the first mode described above it requires 4 bits to transmit the demodulation reference signal port number, the demodulation reference signal sequence number, and the orthogonal mask sequence length, and for the second and third modes, it is required. 2 bits to transmit power allocation parameters, you can set the length of the transmission field to 4 bits.
  • the length of the parameter transmission field may be set to be less than or equal to 3 bits.
  • the third mode reference signal design scheme is selected to meet the transmission requirements.
  • the paired user's demodulation reference signal transmission parameter set includes a demodulation reference signal port number, a demodulation reference signal sequence number, and an orthogonal mask sequence length.
  • the length of the parameter transmission field is set to 2 bits, which is smaller than 4 bits of the related art.
  • the length of the parameter transmission field may be set to 3 bits, which is smaller than 4 bits of the related art.
  • the length of the parameter transmission field may be set to 3 bits.
  • each paired user's solution In the demodulation reference signal parameter group of the reference signal transmission parameter group and the service user, one or both of the demodulation reference signal port number, the demodulation reference signal sequence number, and the orthogonal mask sequence length are the same.
  • the size of the selected paired user's demodulation reference signal transmission parameter group may be further reduced. Reduce the length of the parameter transfer field.
  • the alternative scheme of the paired user's demodulation reference signal transmission parameter group is only:
  • the sequence number of the demodulation reference signal sequence is 0, and when the length of the orthogonal mask sequence is 2, the number of alternatives is one;
  • the demodulation reference signal sequence number is 0, and when the orthogonal mask sequence length is 4, the number of alternatives is 3.
  • the sequence number of the demodulation reference signal sequence is 1, and when the length of the orthogonal mask sequence is 2, the number of alternatives is 1.
  • the demodulation reference signal sequence number is 1, and when the orthogonal mask sequence length is 4, the number of options is three.
  • the demodulation reference signal transmission parameter group of the N pairs of users may be arbitrarily selected from the 12 reference signal transmission schemes, which is not specifically limited herein.
  • At least one of the above 12 reference signal transmission schemes is selected to form the demodulation reference signal transmission parameter group of the N types of paired users described above, and may be selected according to needs and/or actual conditions, and will not be described in detail herein.
  • the fifth embodiment of the present disclosure provides the following six technical solutions, as follows:
  • a transmission processing method for the network side including:
  • Step 501 When determining to transmit data to the user equipment from at least two multi-user overlay transmission modes The target mode used;
  • Step 502 Transmit downlink control information including at least a parameter transmission field to the user equipment, so that the user equipment can obtain, by using the downlink control information, downlink data that is transmitted by the receiving network side by using multi-user superimposed transmission of the target mode.
  • Required parameters
  • the downlink control information includes at least one parameter transmission field, which corresponds to different multi-user superimposed transmission modes, and the parameter transmission field transmits different types of parameters.
  • the method further includes:
  • Transmitting a mode indication parameter of the target mode to the user equipment enables the user equipment to determine the target mode and the type of parameters transmitted by the parameter transmission field.
  • A3 The transmission processing method according to A2, wherein the mode indication parameter is transmitted to the user equipment by using a high layer signaling or a mode indication field in the downlink control information.
  • the parameter transmission field is used to transmit a demodulation reference signal port number, a demodulation reference signal sequence number, and an orthogonal mask sequence length, where the target mode is the second mode or the third mode.
  • the parameter transmission field is used to transmit a power allocation parameter;
  • the multi-user superposition transmission technology of the first mode is a multi-user superposition transmission technology in which the serving user PDSCH and the paired user PDSCH use the same transmission mechanism but different spatial precoding vectors for transmission;
  • the multi-user superposition transmission technology of the second mode is a multi-user superposition transmission technology in which the serving user PDSCH and the paired user PDSCH transmit using the same transmission mechanism and the same spatial precoding vector;
  • the multi-user superposition transmission technology of the third mode is a multi-user superposition transmission technology using the same transmission diversity scheme for the serving user PDSCH and the paired user PDSCH
  • A5. The transmission processing method according to A4, wherein the length of the parameter transmission field is less than or equal to 3 bits.
  • A6 The transmission processing method according to A4, wherein, when the target mode is the first mode, the demodulation reference signal of each paired user in the alternative of the paired user's demodulation reference signal transmission parameter set In the transmission parameter group and the demodulation reference signal parameter group of the service user, one or two of the demodulation reference signal port number, the demodulation reference signal sequence number, and the orthogonal mask sequence length are the same.
  • the transmission processing method of the sixth embodiment of the present disclosure is used on the user equipment side, as shown in FIG. 6, and includes:
  • Step 601 After receiving, by the network side, determining, from the at least two multi-user superimposed transmission modes, the target mode used when transmitting data to the user equipment, the downlink control information that includes at least the parameter transmission field is transmitted, and corresponds to different multi-user superimposed transmission. Mode, the type of parameters transmitted by the parameter transmission field is different;
  • Step 602 Acquire parameters transmitted by the parameter transmission field.
  • Step 603 Receive, by using the parameter transmitted by the parameter transmission field, the downlink data transmitted by the network side by using the multi-user superposition of the target mode.
  • the foregoing transmission processing method further includes:
  • the foregoing transmission processing method wherein the mode indication parameter is transmitted through a high layer signaling or a mode indication field in the downlink control information.
  • the parameter transmission field is configured to transmit a demodulation reference signal port number, a demodulation reference signal sequence number, and an orthogonal mask sequence length
  • the target when the mode is the second mode or the third mode, the parameter transmission field is used to transmit a power allocation parameter;
  • the first mode multi-user overlay transmission technology is a multi-user overlay transmission technology in which the serving user PDSCH and the paired user PDSCH use the same transmission mechanism but different spatial precoding vectors for transmission;
  • the multi-user superposition transmission technology of the second mode is a multi-user superposition transmission technology in which the serving user PDSCH and the paired user PDSCH transmit using the same transmission mechanism and the same spatial precoding vector;
  • the multi-mode superposition transmission technology of the third mode is a multi-user superposition transmission technology using the same transmission diversity scheme for the serving user PDSCH and the paired user PDSCH.
  • each paired user's demodulation reference signal transmission parameter group and the service user's Demodulation reference signal parameter group, demodulation reference signal port number, demodulation reference signal One or both of the sequence number of the sequence and the length of the sequence of the orthogonal mask are the same.
  • the network side device of the seventh embodiment of the present disclosure includes:
  • a mode determining module configured to determine, from the at least two multi-user overlay transmission modes, a target mode used when transmitting data to the user equipment;
  • a fourth transmission module configured to transmit downlink control information including at least a parameter transmission field to the user equipment, so that the user equipment can acquire, by using the downlink control information, a multi-user superimposed transmission by the receiving network side by using the target mode The parameters required for the transmitted downlink data;
  • the downlink control information includes at least one parameter transmission field, which corresponds to different multi-user superimposed transmission modes, and the parameter transmission field transmits different types of parameters.
  • the network side device mentioned above further comprising:
  • a fifth transmission module configured to transmit a mode indication parameter of the target mode to the user equipment, to enable the user equipment to determine the target mode and a type of a parameter transmitted by the parameter transmission field.
  • the network side device wherein the mode indication parameter is transmitted to the user equipment by using a high layer signaling or a mode indication field in the downlink control information.
  • the parameter transmission field is used to transmit a demodulation reference signal port number, a demodulation reference signal sequence number, and an orthogonal mask sequence length, where the target mode is the second mode or the third mode.
  • the parameter transmission field is used to transmit a power allocation parameter;
  • the first mode multi-user overlay transmission technology is a multi-user overlay transmission technology in which the serving user PDSCH and the paired user PDSCH use the same transmission mechanism but different spatial precoding vectors for transmission;
  • the multi-user superposition transmission technology of the second mode is a multi-user superposition transmission technology in which the serving user PDSCH and the paired user PDSCH transmit using the same transmission mechanism and the same spatial precoding vector;
  • the multi-mode superposition transmission technology of the third mode is a multi-user superposition transmission technology using the same transmission diversity scheme for the serving user PDSCH and the paired user PDSCH.
  • the network side device wherein the parameter transmission field has a length less than or equal to 3 bits.
  • the network side device where the target mode is the first mode, and the demodulation reference signal transmission parameter of each paired user is selected in the paired user's demodulation reference signal transmission parameter group.
  • the demodulation reference signal parameter group of the group and the service user one or both of the demodulation reference signal port number, the demodulation reference signal sequence number, and the orthogonal mask sequence length are the same.
  • the user equipment of the eighth embodiment of the present disclosure includes:
  • a sixth receiving module configured to receive, by the network side, downlink control information that includes at least a parameter transmission field after determining a target mode used when transmitting data to the user equipment in the at least two multi-user superimposed transmission modes; corresponding to different Multi-user superposition transmission mode, the parameter transmission field transmits different types of parameters;
  • a parameter obtaining module configured to acquire a parameter transmitted by the parameter transmission field
  • a seventh receiving module configured to receive, by using the parameter transmitted by the parameter transmission field, the downlink data transmitted by the network side by using the multi-user superposition of the target mode.
  • An eighth receiving module configured to receive a mode indication parameter of the target mode sent by the network side
  • a target mode and a type determining module configured to determine, according to the mode indication parameter, the target mode and a type of a parameter transmitted by the parameter transmission field.
  • the foregoing user equipment where the mode indication parameter is transmitted through high layer signaling or a mode indication field in the downlink control information.
  • the parameter transmission field is used to transmit a demodulation reference signal port number, a demodulation reference signal sequence number, and an orthogonal mask sequence length, where the target mode is the first mode, the target mode When in the second mode or the third mode, the parameter transmission field is used to transmit a power allocation parameter;
  • the first mode multi-user overlay transmission technology is a multi-user overlay transmission technology in which the serving user PDSCH and the paired user PDSCH use the same transmission mechanism but different spatial precoding vectors for transmission;
  • the multi-user superposition transmission technology of the second mode is a multi-user superposition transmission technology in which the serving user PDSCH and the paired user PDSCH transmit using the same transmission mechanism and the same spatial precoding vector;
  • the multi-mode superposition transmission technology of the third mode is a multi-user superposition transmission technology using the same transmission diversity scheme for the serving user PDSCH and the paired user PDSCH.
  • the length of the parameter transmission field is less than or equal to 3 bits.
  • the demodulation parameter of the paired user In the optional solution of the signal transmission parameter group, the demodulation reference signal transmission parameter group of each paired user and the demodulation reference signal parameter group of the service user, the demodulation reference signal port number, the demodulation reference signal sequence number, and the positive One or both of the lengths of the mating mask sequences are the same.
  • the embodiment of the present disclosure further provides a transmission processing method for the network side, including:
  • Demodulation reference signal transmission parameter group of the paired user used for the current transmission is determined from the demodulation reference signal transmission parameter group usable by the N paired users when transmitting data to the user equipment based on the first mode multi-user superimposed transmission technology
  • the N mode is less than or equal to 10;
  • the first mode multi-user superimposed transmission technology is a multi-user superimposed transmission in which the serving user physical downlink shared channel PDSCH and the paired user PDSCH use the same transmission mechanism but different spatial precoding vectors for transmission technology.
  • the above transmission processing method further includes:
  • the indication information indicating whether there is a pairing user, and when there is a pairing user, indicating a demodulation reference signal transmission parameter group usable by the N pairing users used by the user equipment for the current data transmission.
  • the embodiment of the present disclosure further provides a transmission processing method for the user equipment side, including:
  • the first mode multi-user superposition transmission technology is A multi-user overlay transmission technique in which a serving user physical downlink shared channel PDSCH and a paired user PDSCH use the same transmission mechanism but different spatial precoding vectors for transmission.
  • the above transmission processing method further includes:
  • the embodiment of the present disclosure further provides a network side device, including:
  • a selection module configured to determine demodulation of a paired user used in the current transmission from a demodulation reference signal transmission parameter group usable by the N paired users when transmitting data to the user equipment according to the first mode multi-user overlay transmission technology a reference signal transmission parameter set; the N is less than or equal to 10; the first The mode multi-user superposition transmission technology is a multi-user superposition transmission technology in which a service user physical downlink shared channel PDSCH and a paired user PDSCH use the same transmission mechanism but different spatial precoding vectors for transmission.
  • the network side device mentioned above further includes:
  • a demodulation reference signal transmission parameter group indication module configured to send an indication information to the user equipment, where the indication information indicates whether there is a pairing user, and when there is a pairing user, indicating the N pairs used by the user equipment for the current data transmission
  • the embodiment of the present disclosure further provides a user equipment, including:
  • a blind detection module configured to determine, by using a blind detection manner, a demodulation reference signal transmission parameter group of the paired user used in the current transmission selected from the group of demodulation reference signal transmission parameters of the N available paired users; Or equal to 10;
  • a data receiving module configured to receive, by using the demodulation reference signal transmission parameter group of the paired user used in the current transmission, first downlink data transmitted by the network side according to the first mode multi-user overlay transmission technology; the first mode
  • the multi-user overlay transmission technology is a multi-user overlay transmission technology in which the serving user physical downlink shared channel PDSCH and the paired user PDSCH use the same transmission mechanism but different spatial precoding vectors for transmission.
  • the above user equipment further includes:
  • an indication receiving module configured to receive indication information sent by the network side, where the indication information indicates whether there is a paired user, and when there is a paired user, demodulate the N paired users that are used by the user equipment for the current data transmission.
  • Reference signal transmission parameter set configured to receive indication information sent by the network side, where the indication information indicates whether there is a paired user, and when there is a paired user, demodulate the N paired users that are used by the user equipment for the current data transmission.
  • the foregoing embodiment method can be implemented by means of software plus a necessary general hardware platform, and of course, can also be hard. Pieces, but in many cases the former is a better implementation.
  • the technical solution of the present disclosure which is essential or contributes to the related art, may be embodied in the form of a software product stored in a storage medium (such as ROM/RAM, disk, CD-ROM).
  • the instructions include a number of instructions for causing a terminal device (which may be a cell phone, computer, server, air conditioner, or network device, etc.) to perform the methods described in various embodiments of the present disclosure.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本公开提供了一种传输处理方法、网络侧设备及用户设备。该传输处理方法用于网络侧时包括:在基于第一模式的多用户叠加传输技术向用户设备传输数据时,从N个配对用户可使用的解调参考信号传输参数组中确定本次传输使用的配对用户的解调参考信号传输参数组;根据本次传输使用的配对用户的解调参考信号传输参数组为下行控制信息中的参数传输字段赋值;传输所述下行控制信息到所述用户设备。

Description

传输处理方法、网络侧设备及用户设备
相关申请的交叉引用
本申请主张于2016年9月30日提交中国专利局、申请号为201610875247.7的优先权,其全部内容据此通过引用并入本申请。
技术领域
本公开涉及多用户叠加传输技术,特别是一种传输处理方法、网络侧设备及用户设备,降低多用户叠加传输技术的下行控制信息的开销。
背景技术
MUST(Multi-User Superposition Transmission,多用户叠加传输)技术是面向LTE-A Pro(俗称4.5G)和5G的一项候选空口技术。
MUST技术是指多个用户的多个数据流在相同的时/频/空资源上传输,如不同的用户设备在相同的空域波束上实现复用。由于使用MUST技术后,同时传输的用户数目增加,因此能够将会提升整体的用户连接数。
目前MUST技术包括三种传输模式,其中:
第一模式多用户叠加传输技术为服务用户PDSCH(Physical Downlink Shared Channel,物理下行共享信道)和配对用户PDSCH使用相同的传输机制但不同的空间预编码向量进行传输的多用户叠加传输技术;
第二模式的多用户叠加传输技术为服务用户PDSCH和配对用户PDSCH使用相同的传输机制和相同的空间预编码向量进行传输的多用户叠加传输技术;
第三模式的多用户叠加传输技术为服务用户PDSCH和配对用户PDSCH使用相同的传输分集方案的多用户叠加传输技术。
第二模式和第三模式的多用户叠加传输技术需要功率分配参数,而第一模式的多用户叠加传输技术不需要功率分配参数,而是需要传输至少包括解调参考信号端口号、解调参考信号序列序号和正交掩码序列长度的配对用户的解调参考信号传输参数组。
在第一模式的多用户叠加传输技术中,根据现在TS36.212中Table 5.3.3.1.5C-2的DCI(Downlink Control Information,下行控制信息)格式2C、2D中描述天线端口、扰码ID以及层数字段可知,针对每个数据传输的层,其可能的端口和解调参考信号的扰码ID对应的可能性有12种,也就是说,每当一层数据选定了传输端口和扰码ID后,其配对用户可能的端口和扰码ID选择方案有11种,会导致终端盲检复杂度高。
发明内容
本公开实施例的目的在于提供一种传输处理方法、网络侧设备及用户设备,降低终端盲检的复杂度。
为实现上述目的,本公开实施例提供了一种传输处理方法,用于网络侧,包括:
在基于第一模式的多用户叠加传输技术向用户设备传输数据时,从N个配对用户可使用的解调参考信号传输参数组中确定本次传输使用的配对用户的解调参考信号传输参数组;所述N小于或等于10;所述第一模式的多用户叠加传输技术为服务用户PDSCH和配对用户PDSCH使用相同的传输机制但不同的空间预编码向量进行传输的多用户叠加传输技术;
根据本次传输使用的配对用户的解调参考信号传输参数组为下行控制信息中的参数传输字段赋值;
传输所述下行控制信息到所述用户设备,使得所述用户设备能够通过参数传输字段确定本次传输使用的配对用户的解调参考信号传输参数组,以接收网络侧通过所述第一模式的多用户叠加传输技术传输的下行数据。
为实现上述目的,本公开实施例还提供了一种传输处理方法,用于用户设备侧,包括:
接收网络侧在确定基于第一模式的多用户叠加传输技术向用户设备传输数据时发送的下行控制信息;
根据所述下行控制信息中的参数传输字段确定从N个配对用户可使用的解调参考信号传输参数组中选择的本次传输使用的配对用户的解调参考信号传输参数组;
通过所述本次传输使用的配对用户的解调参考信号传输参数组接收网络侧基于第一模式的多用户叠加传输技术传输的第一下行数据;所述第一模式的多用户叠加传输技术为服务用户PDSCH和配对用户PDSCH使用相同的传输机制但不同的空间预编码向量进行传输的多用户叠加传输技术。
为实现上述目的,本公开实施例还提供了一种网络侧设备,包括:
第一参数确定模块,用于在基于第一模式的多用户叠加传输技术向用户设备传输数据时,从N个配对用户可使用的解调参考信号传输参数组中确定本次传输使用的配对用户的解调参考信号传输参数组;所述N小于或等于10;所述第一模式的多用户叠加传输技术为服务用户PDSCH和配对用户PDSCH使用相同的传输机制但不同的空间预编码向量进行传输的多用户叠加传输技术;
第一赋值模块,用于根据本次传输使用的配对用户的解调参考信号传输参数组为下行控制信息中的参数传输字段赋值;
第一传输模块,用于传输所述下行控制信息到所述用户设备,使得所述用户设备能够通过参数传输字段确定本次传输使用的配对用户的解调参考信号传输参数组,以接收网络侧通过所述第一模式的多用户叠加传输技术传输的下行数据。
为实现上述目的,本公开实施例还提供了一种用户设备,包括:
第一接收模块,用于接收网络侧在确定基于第一模式的多用户叠加传输技术向用户设备传输数据时发送的下行控制信息;
第二参数确定模块,用于根据所述下行控制信息中的参数传输字段确定从N个配对用户可使用的解调参考信号传输参数组中选择的本次传输使用的配对用户的解调参考信号传输参数组;
第二接收模块,用于通过所述配对用户的解调参考信号传输参数组接收网络侧基于第一模式的多用户叠加传输技术传输的第一下行数据;所述第一模式的多用户叠加传输技术为服务用户PDSCH和配对用户PDSCH使用相同的传输机制但不同的空间预编码向量进行传输的多用户叠加传输技术。
本公开实施例还提供了一种网络侧设备,包括处理器、存储器以及发射机,其中所述处理器,通过调用并执行所述存储器中所存储的程序或数据,用于在 基于第一模式的多用户叠加传输技术向用户设备传输数据时,从N个配对用户可使用的解调参考信号传输参数组中确定本次传输使用的配对用户的解调参考信号传输参数组;所述N小于或等于10;所述第一模式的多用户叠加传输技术为服务用户物理下行共享信道PDSCH和配对用户PDSCH使用相同的传输机制但不同的空间预编码向量进行传输的多用户叠加传输技术;根据所述本次传输使用的配对用户的解调参考信号传输参数组为下行控制信息中的参数传输字段赋值;以及所述发射机,用于传输所述下行控制信息到所述用户设备,使得所述用户设备能够通过所述参数传输字段确定所述本次传输使用的配对用户的解调参考信号传输参数组,以接收所述网络侧通过所述第一模式的多用户叠加传输技术传输的下行数据。
本公开实施例还提供了一种用户设备,包括处理器、存储器以及接收机,其中所述接收机,用于接收网络侧在确定基于第一模式的多用户叠加传输技术向用户设备传输数据时发送的下行控制信息;所述处理器,通过调用并执行所述存储器中所存储的程序或数据,用于根据所述下行控制信息中的参数传输字段确定从N个配对用户可使用的配对用户的解调参考信号传输参数组中选择的本次传输使用的配对用户的解调参考信号传输参数组;所述N小于或等于10;以及所述接收机,还用于通过所述本次传输使用的配对用户的解调参考信号传输参数组接收所述网络侧基于所述第一模式的多用户叠加传输技术传输的第一下行数据;所述第一模式的多用户叠加传输技术为服务用户物理下行共享信道PDSCH和配对用户PDSCH使用相同的传输机制但不同的空间预编码向量进行传输的多用户叠加传输技术。
本公开实施例还提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有实现如下步骤的指令:在基于第一模式的多用户叠加传输技术向用户设备传输数据时,从N个配对用户可使用的解调参考信号传输参数组中确定本次传输使用的配对用户的解调参考信号传输参数组;所述N小于或等于10;所述第一模式的多用户叠加传输技术为服务用户物理下行共享信道PDSCH和配对用户PDSCH使用相同的传输机制但不同的空间预编码向量进行传输的多用户叠加传输技术;根据所述本次传输使用的配对用户的解调参考信号传输参数组为下行控制信息中的参数传输字段赋值;传输所述下行控制信 息到所述用户设备,使得所述用户设备能够通过所述参数传输字段确定所述本次传输使用的配对用户的解调参考信号传输参数组,以接收所述网络侧通过所述第一模式的多用户叠加传输技术传输的下行数据。
本公开实施例还提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有实现如下步骤的指令:接收网络侧在确定基于第一模式的多用户叠加传输技术向用户设备传输数据时发送的下行控制信息;根据所述下行控制信息中的参数传输字段确定从N个配对用户可使用的配对用户的解调参考信号传输参数组中选择的本次传输使用的配对用户的解调参考信号传输参数组;所述N小于或等于10;通过所述本次传输使用的配对用户的解调参考信号传输参数组接收所述网络侧基于所述第一模式的多用户叠加传输技术传输的第一下行数据;所述第一模式的多用户叠加传输技术为服务用户物理下行共享信道PDSCH和配对用户PDSCH使用相同的传输机制但不同的空间预编码向量进行传输的多用户叠加传输技术。
本公开实施例的传输处理方法、网络侧设备及用户设备,在基于第一模式的多用户叠加传输技术向用户设备传输数据时,从现有的配对用户可能的端口和扰码ID选择方案中选择部分方案提供用户设备使用。由于可选择的参考信号传输方案数量降低,因此降低了终端盲检的复杂度。
附图说明
图1表示本公开第一实施例的传输处理方法的流程示意图;
图2表示本公开第二实施例的传输处理方法的流程示意图;
图3表示本公开第三实施例的网络侧设备的结构示意图;
图4表示本公开第四实施例的用户设备的结构示意图;
图5表示本公开第五实施例的传输处理方法的流程示意图;
图6表示本公开第六实施例的传输处理方法的流程示意图;
图7表示本公开第七实施例的网络侧设备的结构示意图;
图8表示本公开第八实施例的用户设备的结构示意图。
具体实施方式
本公开实施例的传输处理方法、网络侧设备及用户设备,在基于第一模式的多用户叠加传输技术向用户设备传输数据时,从现有的配对用户可能的端口和扰码ID选择方案中选择部分方案提供用户设备使用。由于可选择的参考信号传输方案数量降低,因此降低了终端盲检的复杂度。
如图1所示,本公开第一实施例的一种传输处理方法,用于网络侧,包括:
步骤101,在基于第一模式的多用户叠加传输技术向用户设备传输数据时,从N个配对用户可使用的解调参考信号传输参数组中确定本次传输使用的配对用户的解调参考信号传输参数组;所述N小于或等于10;所述第一模式的多用户叠加传输技术为服务用户PDSCH和配对用户PDSCH使用相同的传输机制但不同的空间预编码向量进行传输的多用户叠加传输技术;
步骤102,根据本次传输使用的配对用户的解调参考信号传输参数组为下行控制信息中的参数传输字段赋值;
步骤103,传输所述下行控制信息到所述用户设备,使得所述用户设备能够通过参数传输字段确定本次传输使用的配对用户的解调参考信号传输参数组,以接收网络侧通过所述第一模式的多用户叠加传输技术传输的下行数据。
本公开第一实施例中,相对于相关技术而言,不再是从11种配对用户的解调参考信号传输参数组中为用户设备选择,而是从N(小于或等于10)种配对用户的解调参考信号传输参数组中进行选择,因此降低终端盲检的复杂度。
本公开具体实施例中,为了进一步降低被选择的配对用户的解调参考信号传输参数组的通知开销,可以将所述N小于或等于8,所述参数传输字段的长度小于或等于3比特。
当所述N小于或等于8时,用于通知被选择的配对用户的解调参考信号传输参数组的参数传输字段只需要3比特,甚至更少,降低了传输配对用户的解调参考信号传输参数组的开销。
对此进一步详细说明如下。
本公开第一实施例中,所述配对用户的解调参考信号传输参数组包括解调参考信号端口号、解调参考信号序列序号和正交掩码序列长度。
当配对用户的解调参考信号传输参数组包括端口参数和扰码序列参数时, 其组合情况如下表1所示。
取值 配对用户的解调参考信号传输参数组
0 层:1,端口:7,扰码序列:nSCID=0,OCC=2
1 层:1,端口:7,扰码序列:nSCID=1,OCC=2
2 层:1,端口:8,扰码序列:nSCID=0,OCC=2
3 层:1,端口:8,扰码序列:nSCID=1,OCC=2
4 层:1,端口:7,扰码序列:nSCID=0,OCC=4
5 层:1,端口:7,扰码序列:nSCID=1,OCC=4
6 层:1,端口:8,扰码序列:nSCID=0,OCC=4
7 层:1,端口:8,扰码序列:nSCID=1,OCC=4
8 层:1,端口:11,扰码序列:nSCID=0,OCC=4
9 层:1,端口:11,扰码序列:nSCID=1,OCC=4
10 层:1,端口:13,扰码序列:nSCID=0,OCC=4
11 层:1,端口:13,扰码序列:nSCID=1,OCC=4
表1:参考信号的可选传输参数表
如上表1所示,从中可以发现,设定条件为端口相同时,配对用户的解调参考信号传输参数组的可选方案如下:
端口为7时,可选方案为3个;
端口为8时,可选方案为3个;
端口为11时,可选方案为1个;
端口为13时,可选方案为1个。
也就是说,设定端口相同的筛选条件之后,参数传输字段的长度设定为2比特即可,小于相关技术的4比特。
该参数字段还可用于指示没有配对用户的情况,共同构成4种选择。
如上表1所示,从中可以发现,设定条件为扰码序列参数中的解调参考信号序列序号(nSCID)相同时,配对用户的解调参考信号传输参数组的可选方案 如下:
解调参考信号序列序号为0时,可选方案为5个;
解调参考信号序列序号为1时,可选方案为5个;
也就是说,设定解调参考信号序列序号相同的筛选条件之后,参数传输字段的长度设定为3比特即可,小于相关技术的4比特。
如上表1所示,从中可以发现,设定条件为扰码序列参数中的正交掩码序列长度相同时,配对用户的解调参考信号传输参数组的可选方案如下:
正交掩码序列(OCC)长度为2时,可选方案为3个;
正交掩码序列(OCC)长度为4时,可选方案为7个;
也就是说,设定正交掩码序列长度相同的筛选条件之后,参数传输字段的长度设定为3比特即可,小于相关技术的4比特。
当然,如前所述,该参数字段还可用于指示没有配对用户的情况。
因此,在本公开第一实施例中,为方便选择,可以设置:所述N个配对用户的解调参考信号传输参数组中的每一个配对用户的解调参考信号传输参数组和服务用户的解调参考信号参数组中,解调参考信号端口号、解调参考信号序列序号和正交掩码序列长度中的一个或两个相同,即可减小参数传输字段的长度至3比特,甚至只需要1比特即可。
当然,当解调参考信号端口号、解调参考信号序列序号和正交掩码序列长度中的更多参数相同时,可以进一步降低筛选出的配对用户的解调参考信号传输参数组的规模,降低参数传输字段的长度。
如设定解调参考信号序列序号和正交掩码序列长度相同的筛选条件之后,配对用户的解调参考信号传输参数组的可选方案则只剩下:
解调参考信号序列序号为0,正交掩码序列长度为2时,可选方案为1个;
解调参考信号序列序号为0,正交掩码序列长度为4时,可选方案为3个;
解调参考信号序列序号为1,正交掩码序列长度为2时,可选方案为1个;
解调参考信号序列序号为1,正交掩码序列长度为4时,可选方案为3个。
当然,应当理解的是,也可以从12种参考信号传输方案中任意选择N个配对用户的解调参考信号传输参数组,在此不作具体限定。
当然,至少从上述的12种参考信号传输方案中选择哪些方案形成上述的 N种配对用户的解调参考信号传输参数组可以根据需要和/或实际情况进行选择,在此不作详细描述。
本公开具体实施例中,当2N(N为参数传输字段的比特数)大于可选的解调参考信号传输参数组的数量时,该参数字段还可用于指示没有配对用户的情况。后续的实施例同样适用,在后面不再重复描述。
之前已经提到,目前MUST技术包括三种传输模式,其中:
第一模式的多用户叠加传输技术为服务用户PDSCH和配对用户PDSCH使用相同的传输机制但不同的空间预编码向量进行传输的多用户叠加传输技术;
第二模式的多用户叠加传输技术为服务用户PDSCH和配对用户PDSCH使用相同的传输机制和相同的空间预编码向量进行传输的多用户叠加传输技术;
所述第三模式的多用户叠加传输技术为服务用户PDSCH和配对用户PDSCH使用相同的传输分集方案的多用户叠加传输技术配对用户的解调参考信号传输参数组。
因此,在本公开第一实施例中,为了更好地利用多用户干扰删除性能,降低终端盲检复杂度,为三种模式的MUST传输技术设计相同的DCI。而由于不同模式的MUST传输技术传输的参数并不相同,因此需要进行字段的复用。
因此,本公开第一实施例中,还包括:
当网络侧基于第二模式或第三模式的多用户叠加传输技术向用户设备传输数据时,根据本次传输使用的功率分配参数为所述参数传输字段赋值;
传输所述下行控制信息到所述用户设备,使得所述用户设备能够通过所述参数传输字段确定本次传输使用的功率分配参数,以接收网络侧通过所述第二模式或第三模式的多用户叠加传输技术传输的下行数据;
所述第二模式的多用户叠加传输技术为服务用户PDSCH和配对用户PDSCH使用相同的传输机制和相同的空间预编码向量进行传输的多用户叠加传输技术
所述第三模式的多用户叠加传输技术为服务用户PDSCH和配对用户PDSCH使用相同的传输分集方案的多用户叠加传输技术。
也就是说,当网络侧基于第一模式的多用户叠加传输技术向用户设备传输数据时,用户设备能够通过参数传输字段确定本次传输使用的配对用户的解调参考信号传输参数组,而当网络侧基于第二或第三模式的多用户叠加传输技术向用户设备传输数据时,用户设备能够通过参数传输字段确定本次传输使用的功率分配参数。
最终用户设备能够根据确定的配对用户的解调参考信号传输参数组或功率分配参数进行对应模式的MUST传输。
之前已经说过,目前MUST技术包括三种传输模式,而此次网络侧和用户设备之间到底使用哪种传输模式进行传输,需要网络侧通过模式指示参数通知用户设备,使得用户设备能够确定本次传输的传输模式以及参数传输字段所传输的参数。
即,本公开第一实施例中,还包括:
传输本次传输使用的多用户叠加传输技术的模式指示参数到所述用户设备,使所述用户设备能够确定本次传输使用的多用户叠加传输技术的模式,并根据本次传输使用的多用户叠加传输技术的模式确定所述参数传输字段传输的参数类型。
所述模式指示参数通过高层信令或所述下行控制信息中的模式指示字段传输。
包括模式指示参数和参数传输字段的详细DCI结构(未列出所有字段)如下所示。
Figure PCTCN2017102929-appb-000001
本公开第二实施例的传输处理方法,用于用户设备侧,如图2所示,包括:
步骤201,接收网络侧在确定基于第一模式的多用户叠加传输技术向用户设备传输数据时发送的下行控制信息;
步骤202,根据所述下行控制信息中的参数传输字段确定从N个配对用户可使用的配对用户的解调参考信号传输参数组中选择的本次传输使用的配对用户的解调参考信号传输参数组;
步骤203,通过本次传输使用的所述配对用户的解调参考信号传输参数组接收网络侧基于第一模式的多用户叠加传输技术传输的第一下行数据;所述第一模式的多用户叠加传输技术为服务用户PDSCH和配对用户PDSCH使用相同的传输机制但不同的空间预编码向量进行传输的多用户叠加传输技术。
本公开第二实施例中,相对于相关技术而言,网络侧不再是从12种配对用户的解调参考信号传输参数组中为用户设备选择,而是从N(小于或等于10)种配对用户的解调参考信号传输参数组中进行选择,因此降低了选择的复杂度。
而当N小于或等于8时,用于通知被选择的配对用户的解调参考信号传输参数组的参数传输字段只需要3比特,甚至更少,降低了传输配对用户的解调参考信号传输参数组的开销。
本公开第二实施例中,所述配对用户的解调参考信号传输参数组包括解调参考信号端口号、解调参考信号序列序号和正交掩码序列长度。
上述的传输处理方法,所述N个配对用户的解调参考信号传输参数组中,每一个配对用户的解调参考信号传输参数组和服务用户的解调参考信号参数组中,解调参考信号端口号、解调参考信号序列序号和正交掩码序列长度中的一个或两个相同。
本公开第二实施例中,为了更好地利用多用户干扰删除性能,降低终端盲检复杂度,为三种模式的MUST传输技术设计相同的DCI,实现参数传输字段的复用,降低系统设计的复杂度,这种情况下,本公开第二实施例的方法还包括:
接收网络侧在确定基于第二模式或第三模式的多用户叠加传输技术向用户设备传输数据时发送的下行控制信息;
根据所述下行控制信息中的所述参数传输字段确定本次传输使用的功率分配参数;
根据功率分配参数接收网络侧基于所述第二模式或第三模式的多用户叠加传输技术传输的第二下行数据;
所述第二模式的多用户叠加传输技术为服务用户PDSCH和配对用户PDSCH使用相同的传输机制和相同的空间预编码向量进行传输的多用户叠加传输技术
所述第三模式的多用户叠加传输技术为服务用户PDSCH和配对用户PDSCH使用相同的传输分集方案的多用户叠加传输技术。
之前已经说过,目前MUST技术包括三种传输模式,而此次网络侧和用户设备之间到底使用哪种传输模式进行传输,需要网络侧通过模式指示参数通知用户设备,使得用户设备能够确定本次传输的传输模式以及参数传输字段所传输的参数。
因此,本公开第二实施例的传输处理方法,还包括:
接收本次传输使用的多用户叠加传输技术的模式指示参数;
根据所述模式指示参数确定本次传输使用的多用户叠加传输技术的模式;
根据本次传输使用的多用户叠加传输技术的模式确定所述参数传输字段传输的参数类型。
上述的模式指示参数可以通过高层信令或所述下行控制信息中的模式指示字段传输。
本公开第三实施例的网络侧设备,如图3所示,包括:
第一参数确定模块,用于在基于第一模式的多用户叠加传输技术向用户设备传输数据时,从N个配对用户可使用的配对用户的解调参考信号传输参数组中确定本次传输使用的配对用户的解调参考信号传输参数组;所述N小于或等于10;所述第一模式多用户叠加传输技术为服务用户PDSCH和配对用户PDSCH使用相同的传输机制但不同的空间预编码向量进行传输的多用户叠加传输技术;
第一赋值模块,用于根据本次传输使用的配对用户的解调参考信号传输参数组为下行控制信息中的参数传输字段赋值;
第一传输模块,用于传输所述下行控制信息到所述用户设备,使得所述用户设备能够通过参数传输字段确定本次传输使用的配对用户的解调参考信号传输参数组,以接收网络侧通过所述第一模式的多用户叠加传输技术传输的下行数据。
上述的网络侧设备,其中,所述N小于或等于8,所述参数传输字段的长度小于或等于3比特。
上述的网络侧设备,其中,所述配对用户的解调参考信号传输参数组包括解调参考信号端口号、解调参考信号序列序号和正交掩码序列长度。
上述的网络侧设备,其中,N个配对用户的解调参考信号传输参数组中,每一个配对用户的解调参考信号传输参数组和服务用户的解调参考信号参数组中,解调参考信号端口号、解调参考信号序列序号和正交掩码序列长度中的一个或两个相同。
上述的网络侧设备,其中,还包括:
第二赋值模块,用于在基于第二模式或第三模式的多用户叠加传输技术向用户设备传输数据时,根据本次传输使用的功率分配参数为所述参数传输字段赋值;
第二传输模块,用于传输所述下行控制信息到所述用户设备,使得所述用户设备能够通过所述参数传输字段确定本次传输使用的功率分配参数,以接收网络侧通过所述第二模式或第三模式的多用户叠加传输技术传输的下行数据;
所述第二模式的多用户叠加传输技术为服务用户PDSCH和配对用户PDSCH使用相同的传输机制和相同的空间预编码向量进行传输的多用户叠加传输技术
所述第三模式的多用户叠加传输技术为服务用户PDSCH和配对用户PDSCH使用相同的传输分集方案的多用户叠加传输技术。
上述的网络侧设备,其中,还包括:
第三传输模块,用于传输本次传输使用的多用户叠加传输技术的模式指示参数到所述用户设备,使所述用户设备能够确定本次传输使用的多用户叠加传输技术的模式,并根据本次传输使用的多用户叠加传输技术的模式确定所述参数传输字段传输的参数类型。
上述的网络侧设备,其中,所述模式指示参数通过高层信令或所述下行控制信息中的模式指示字段传输。
本公开第四实施例的用户设备,如图4所示,包括:
第一接收模块,用于接收网络侧在确定基于第一模式的多用户叠加传输技术向用户设备传输数据时发送的下行控制信息;
第二参数确定模块,用于根据所述下行控制信息中的参数传输字段确定从N个配对用户可使用的配对用户的解调参考信号传输参数组中选择的本次传输使用的配对用户的解调参考信号传输参数组;
第二接收模块,用于通过所述本次传输使用的配对用户的解调参考信号传输参数组接收网络侧基于第一模式的多用户叠加传输技术传输的第一下行数据;所述第一模式的多用户叠加传输技术为服务用户PDSCH和配对用户PDSCH使用相同的传输机制但不同的空间预编码向量进行传输的多用户叠加传输技术。
上述的用户设备,其中,所述配对用户的解调参考信号传输参数组包括解调参考信号端口号、解调参考信号序列序号和正交掩码序列长度。
上述的用户设备,其中,N个配对用户的解调参考信号传输参数组中,每一个配对用户的解调参考信号传输参数组和服务用户的解调参考信号参数组中,解调参考信号端口号、解调参考信号序列序号和正交掩码序列长度中的一个或两个相同。
上述的用户设备,其中,还包括:
第三接收模块,用于接收网络侧在确定基于第二模式或第三模式的多用户叠加传输技术向用户设备传输数据时发送的下行控制信息;
第三参数确定模块,用于根据所述下行控制信息中的所述参数传输字段确定本次传输使用的功率分配参数;
第四接收模块,用于根据功率分配参数接收网络侧基于所述第二模式或第三模式的多用户叠加传输技术传输的第二下行数据;
所述第二模式的多用户叠加传输技术为服务用户PDSCH和配对用户PDSCH使用相同的传输机制和相同的空间预编码向量进行传输的多用户叠加传输技术
所述第三模式的多用户叠加传输技术为服务用户PDSCH和配对用户PDSCH使用相同的传输分集方案的多用户叠加传输技术。
上述的用户设备,其中,还包括:
第五接收模块,用于接收本次传输使用的多用户叠加传输技术的模式指示参数;
模式确定模块,用于根据所述模式指示参数确定本次传输使用的多用户叠加传输技术的模式;
类型确定模块,用于根据本次传输使用的多用户叠加传输技术的模式确定所述参数传输字段传输的参数类型。
上述的用户设备,其中,所述模式指示参数通过高层信令或所述下行控制信息中的模式指示字段传输。
MUST技术是指多个用户的多个数据流在相同的时/频/空资源上传输,如不同的用户设备在相同的空域波束上实现复用。由于使用MUST技术后,同时传输的用户数目增加,因此能够将会提升整体的用户连接数。
目前MUST技术包括三种传输模式,其中:
第一模式的多用户叠加传输技术为服务用户PDSCH和配对用户PDSCH使用相同的传输机制但不同的空间预编码向量进行传输的多用户叠加传输技术;
第二模式的多用户叠加传输技术为服务用户PDSCH和配对用户PDSCH使用相同的传输机制和相同的空间预编码向量进行传输的多用户叠加传输技术;
所述第三模式的多用户叠加传输技术为服务用户PDSCH和配对用户PDSCH使用相同的传输分集方案的多用户叠加传输技术。
第二模式和第三模式的多用户叠加传输技术需要功率分配参数,而第一模式的多用户叠加传输技术不需要功率分配参数,而是需要传输包括解调参考信号端口号、解调参考信号序列序号和正交掩码序列长度的配对用户的解调参考信号传输参数组。
而为了降低系统设计的复杂度,本公开具体实施例中,为不同模式的MUST传输设置相同格式的DCI,使用一参数传输字段来对应于不同的多用户 叠加传输模式的不同参数传输,即:对应于不同的多用户叠加传输模式,所述参数传输字段传输的参数的类型不同。
本公开第五实施例的传输处理方法,用于网络侧,如图5所示,包括:
步骤501,从至少两种多用户叠加传输模式中确定向用户设备传输数据时所使用的目标模式;
步骤502,传输至少包括参数传输字段的下行控制信息到所述用户设备,使得所述用户设备能够通过所述下行控制信息获取接收网络侧通过所述目标模式的多用户叠加传输所传输的下行数据所需的参数;
所述下行控制信息中至少包括一参数传输字段,对应于不同的多用户叠加传输模式,所述参数传输字段传输的参数的类型不同。
本公开具体实施例中,根据当前使用的MUST模式,利用参数传输字段来传输不同的参数,实现一种格式的DCI来对应不同的MUST模式,降低了系统设计的复杂度。
在本申请文件中,应该理解的是,利用参数传输字段传输某一参数,并不表示参数传输字段中的值就是待传输参数本身的值,而仅仅表示对端能够根据参数传输字段来确定其传输的参数。
以功率分配举例说明如下。
假定用户设备A和B之间的功率分配比例包括如下四种情况:1∶1、1∶2、1∶3和1∶4,而参数传输字段的长度为2比特,使用00表示第一种功率分配比例,01表示第二种功率分配比例,10表示第三种功率分配比例,11表示第四种功率分配比例。
而用户设备解析出参数传输字段传输的值为00时,即可确定和另一终端之间的功率分配比例为1∶1。
之前已经说过,目前MUST技术包括多种传输模式,而此次网络侧和用户设备之间到底使用哪种传输模式进行传输,需要网络侧通过模式指示参数通知用户设备,使得用户设备能够确定本次传输的传输模式以及参数传输字段所传输的参数。
因此,本公开第五实施例的传输处理方法,还包括:
传输所述目标模式的模式指示参数到所述用户设备,使所述用户设备能够 确定所述目标模式以及所述参数传输字段传输的参数的类型。
所述模式指示参数可以通过高层信令或所述下行控制信息中的模式指示字段传输到所述用户设备。
在本公开第五实施例中,所述目标模式为第一模式时,所述参数传输字段用于传输解调参考信号端口号、解调参考信号序列序号和正交掩码序列长度,所述目标模式为第二模式或第三模式时,所述参数传输字段用于传输功率分配参数;
第一模式多用户叠加传输技术为服务用户PDSCH和配对用户PDSCH使用相同的传输机制但不同的空间预编码向量进行传输的多用户叠加传输技术;
第二模式的多用户叠加传输技术为服务用户PDSCH和配对用户PDSCH使用相同的传输机制和相同的空间预编码向量进行传输的多用户叠加传输技术;
所述第三模式的多用户叠加传输技术为服务用户PDSCH和配对用户PDSCH使用相同的传输分集方案的多用户叠加传输技术。
在本公开第五实施例中,该参数传输字段的长度可以依据待传输参数来设置,以满足所有的待传输参数的传输要求。
如假定对于模式A1,待传输的参数A2需要4比特,而对于模式B1,待传输的参数B2需要2比特,则参数传输字段的长度设置为4比特。
而对于上述的第一模式而言,其需要4比特来传输解调参考信号端口号、解调参考信号序列序号和正交掩码序列长度,而对于第二和第三模式而言,其需要2比特来传输功率分配参数,则可以设置传输字段的长度为4比特。
而DCI的开销受到很严格的限制,每一比特的开销增加都应该慎重考虑,为了降低开销,在本公开第五实施例中,可以将参数传输字段的长度设置为小于或等于3比特,而将第三模式的参考信号设计方案进行一定的筛选,以满足传输要求。
对此举例说明如下。
本公开第五实施例中,所述配对用户的解调参考信号传输参数组包括解调参考信号端口号、解调参考信号序列序号和正交掩码序列长度。
当配对用户的解调参考信号传输参数组包括端口参数和扰码序列参数时, 其组合情况如下表2所示。
取值 配对用户的解调参考信号传输参数组
0 层:1,端口:7,扰码序列:nSCID=0,OCC=2
1 层:1,端口:7,扰码序列:nSCID=1,OCC=2
2 层:1,端口:8,扰码序列:nSCID=0,OCC=2
3 层:1,端口:8,扰码序列:nSCID=1,OCC=2
4 层:1,端口:7,扰码序列:nSCID=0,OCC=4
5 层:1,端口:7,扰码序列:nSCID=1,OCC=4
6 层:1,端口:8,扰码序列:nSCID=0,OCC=4
7 层:1,端口:8,扰码序列:nSCID=1,OCC=4
8 层:1,端口:11,扰码序列:nSCID=0,OCC=4
9 层:1,端口:11,扰码序列:nSCID=1,OCC=4
10 层:1,端口:13,扰码序列:nSCID=0,OCC=4
11 层:1,端口:13,扰码序列:nSCID=1,OCC=4
表2:参考信号的可选传输参数表
如上表2所示,从中可以发现,设定条件为端口相同时,配对用户的解调参考信号传输参数组的可选方案如下:
端口为7时,可选方案为3个;
端口为8时,可选方案为3个;
端口为11时,可选方案为1个;
端口为13时,可选方案为1个。
也就是说,设定端口相同的筛选条件之后,参数传输字段的长度设定为2比特即可,小于相关技术的4比特。
如上表1所示,从中可以发现,设定条件为扰码序列参数中的参考信号扰码ID相同时,配对用户的解调参考信号传输参数组的可选方案如下:
解调参考信号序列序号为0时,可选方案为5个;
解调参考信号序列序号为1时,可选方案为5个;
也就是说,设定解调参考信号序列序号相同的筛选条件之后,参数传输字段的长度设定为3比特即可,小于相关技术的4比特。
如上表1所示,从中可以发现,设定条件为扰码序列参数中的正交掩码序列长度相同时,配对用户的解调参考信号传输参数组的可选方案如下:
正交掩码序列长度为2时,可选方案为3个;
正交掩码序列长度为4时,可选方案为7个;
也就是说,设定正交掩码序列长度相同的筛选条件之后,参数传输字段的长度设定为3比特即可。
因此,在本公开第五实施例中,为方便选择,当所述目标模式为第一模式时,所述配对用户的解调参考信号传输参数组的可选方案中,每一个配对用户的解调参考信号传输参数组和服务用户的解调参考信号参数组中,解调参考信号端口号、解调参考信号序列序号和正交掩码序列长度中的一个或两个相同。
当然,当解调参考信号端口号、解调参考信号序列序号和正交掩码序列长度中的更多参数相同时,可以进一步降低筛选出的配对用户的解调参考信号传输参数组的规模,降低参数传输字段的长度。
如设定解调参考信号序列序号和正交掩码序列长度相同的筛选条件之后,配对用户的解调参考信号传输参数组的可选方案则只剩下:
解调参考信号序列序号为0,正交掩码序列长度为2时,可选方案为1个;
解调参考信号序列序号为0,正交掩码序列长度为4时,可选方案为3个;
解调参考信号序列序号为1,正交掩码序列长度为2时,可选方案为1个;
解调参考信号序列序号为1,正交掩码序列长度为4时,可选方案为3个。
当然,应当理解的是,也可以从12种参考信号传输方案中任意选择N个配对用户的解调参考信号传输参数组,在此不作具体限定。
当然,至少从上述的12种参考信号传输方案中选择哪些方案形成上述的N种配对用户的解调参考信号传输参数组可以根据需要和/或实际情况进行选择,在此不作详细描述。
即,本公开第五实施例提供了如下的6种技术方案,如下:
A1、一种传输处理方法,用于网络侧,包括:
步骤501,从至少两种多用户叠加传输模式中确定向用户设备传输数据时 所使用的目标模式;
步骤502,传输至少包括参数传输字段的下行控制信息到所述用户设备,使得所述用户设备能够通过所述下行控制信息获取接收网络侧通过所述目标模式的多用户叠加传输所传输的下行数据所需的参数;
所述下行控制信息中至少包括一参数传输字段,对应于不同的多用户叠加传输模式,所述参数传输字段传输的参数的类型不同。
A2、根据A1所示的传输处理方法,还包括:
传输所述目标模式的模式指示参数到所述用户设备,使所述用户设备能够确定所述目标模式以及所述参数传输字段传输的参数的类型。
A3、根据A2所示的传输处理方法,其中,所述模式指示参数通过高层信令或所述下行控制信息中的模式指示字段传输到所述用户设备。
A4、根据A1所示的传输处理方法,其中,
所述目标模式为第一模式时,所述参数传输字段用于传输解调参考信号端口号、解调参考信号序列序号和正交掩码序列长度,所述目标模式为第二模式或第三模式时,所述参数传输字段用于传输功率分配参数;
第一模式的多用户叠加传输技术为服务用户PDSCH和配对用户PDSCH使用相同的传输机制但不同的空间预编码向量进行传输的多用户叠加传输技术;
第二模式的多用户叠加传输技术为服务用户PDSCH和配对用户PDSCH使用相同的传输机制和相同的空间预编码向量进行传输的多用户叠加传输技术;
所述第三模式的多用户叠加传输技术为服务用户PDSCH和配对用户PDSCH使用相同的传输分集方案的多用户叠加传输技术
A5、根据A4所示的传输处理方法,其中,所述参数传输字段的长度小于或等于3比特。
A6、根据A4所示的传输处理方法,其中,所述目标模式为第一模式时,所述配对用户的解调参考信号传输参数组的可选方案中,每一个配对用户的解调参考信号传输参数组和服务用户的解调参考信号参数组中,解调参考信号端口号、解调参考信号序列序号和正交掩码序列长度中的一个或两个相同。
本公开第六实施例的传输处理方法,用于用户设备侧,如图6所示,包括:
步骤601,接收网络侧从至少两种多用户叠加传输模式中确定向用户设备传输数据时所使用的目标模式后,传输的至少包括参数传输字段的下行控制信息;对应于不同的多用户叠加传输模式,所述参数传输字段传输的参数的类型不同;
步骤602,获取所述参数传输字段所传输的参数;
步骤603,通过所述参数传输字段所传输的参数接收网络侧通过所述目标模式的多用户叠加传输所传输的下行数据。
上述的传输处理方法,其中,还包括:
接收网络侧发送的所述目标模式的模式指示参数;
根据所述模式指示参数确定所述目标模式以及所述参数传输字段传输的参数的类型。
上述的传输处理方法,其中,所述模式指示参数通过高层信令或所述下行控制信息中的模式指示字段传输。
上述的传输处理方法,其中,所述目标模式为第一模式时,所述参数传输字段用于传输解调参考信号端口号、解调参考信号序列序号和正交掩码序列长度,所述目标模式为第二模式或第三模式时,所述参数传输字段用于传输功率分配参数;
第一模式多用户叠加传输技术为服务用户PDSCH和配对用户PDSCH使用相同的传输机制但不同的空间预编码向量进行传输的多用户叠加传输技术;
第二模式的多用户叠加传输技术为服务用户PDSCH和配对用户PDSCH使用相同的传输机制和相同的空间预编码向量进行传输的多用户叠加传输技术;
所述第三模式的多用户叠加传输技术为服务用户PDSCH和配对用户PDSCH使用相同的传输分集方案的多用户叠加传输技术。
上述的传输处理方法,其中,所述参数传输字段的长度小于或等于3比特。
上述的传输处理方法,其中,所述目标模式为第一模式时,配对用户的解调参考信号传输参数组的可选方案中,每一个配对用户的解调参考信号传输参数组和服务用户的解调参考信号参数组中,解调参考信号端口号、解调参考信 号序列序号和正交掩码序列长度中的一个或两个相同。
本公开第七实施例的网络侧设备,如图7所示,包括:
模式确定模块,用于从至少两种多用户叠加传输模式中确定向用户设备传输数据时所使用的目标模式;
第四传输模块,用于传输至少包括参数传输字段的下行控制信息到所述用户设备,使得所述用户设备能够通过所述下行控制信息获取接收网络侧通过所述目标模式的多用户叠加传输所传输的下行数据所需的参数;
所述下行控制信息中至少包括一参数传输字段,对应于不同的多用户叠加传输模式,所述参数传输字段传输的参数的类型不同。
上述的网络侧设备,其中,还包括:
第五传输模块,用于传输所述目标模式的模式指示参数到所述用户设备,使所述用户设备能够确定所述目标模式以及所述参数传输字段传输的参数的类型。
上述的网络侧设备,其中,所述模式指示参数通过高层信令或所述下行控制信息中的模式指示字段传输到所述用户设备。
上述的网络侧设备,其中,
所述目标模式为第一模式时,所述参数传输字段用于传输解调参考信号端口号、解调参考信号序列序号和正交掩码序列长度,所述目标模式为第二模式或第三模式时,所述参数传输字段用于传输功率分配参数;
第一模式多用户叠加传输技术为服务用户PDSCH和配对用户PDSCH使用相同的传输机制但不同的空间预编码向量进行传输的多用户叠加传输技术;
第二模式的多用户叠加传输技术为服务用户PDSCH和配对用户PDSCH使用相同的传输机制和相同的空间预编码向量进行传输的多用户叠加传输技术;
所述第三模式的多用户叠加传输技术为服务用户PDSCH和配对用户PDSCH使用相同的传输分集方案的多用户叠加传输技术。
上述的网络侧设备,其中,所述参数传输字段的长度小于或等于3比特。
上述的网络侧设备,其中,所述目标模式为第一模式时,配对用户的解调参考信号传输参数组的可选方案中,每一个配对用户的解调参考信号传输参数 组和服务用户的解调参考信号参数组中,解调参考信号端口号、解调参考信号序列序号和正交掩码序列长度中的一个或两个相同。
本公开第八实施例的用户设备,如图8所示,包括:
第六接收模块,用于接收网络侧从至少两种多用户叠加传输模式中确定向用户设备传输数据时所使用的目标模式后,传输的至少包括参数传输字段的下行控制信息;对应于不同的多用户叠加传输模式,所述参数传输字段传输的参数的类型不同;
参数获取模块,用于获取所述参数传输字段所传输的参数;
第七接收模块,用于通过所述参数传输字段所传输的参数接收网络侧通过所述目标模式的多用户叠加传输所传输的下行数据。
上述的用户设备,其中,还包括:
第八接收模块,用于接收网络侧发送的所述目标模式的模式指示参数;
目标模式及类型确定模块,用于根据所述模式指示参数确定所述目标模式以及所述参数传输字段传输的参数的类型。
上述的用户设备,其中,所述模式指示参数通过高层信令或所述下行控制信息中的模式指示字段传输。
上述的用户设备,其中,所述目标模式为第一模式时,所述参数传输字段用于传输解调参考信号端口号、解调参考信号序列序号和正交掩码序列长度,所述目标模式为第二模式或第三模式时,所述参数传输字段用于传输功率分配参数;
第一模式多用户叠加传输技术为服务用户PDSCH和配对用户PDSCH使用相同的传输机制但不同的空间预编码向量进行传输的多用户叠加传输技术;
第二模式的多用户叠加传输技术为服务用户PDSCH和配对用户PDSCH使用相同的传输机制和相同的空间预编码向量进行传输的多用户叠加传输技术;
所述第三模式的多用户叠加传输技术为服务用户PDSCH和配对用户PDSCH使用相同的传输分集方案的多用户叠加传输技术。
上述的用户设备,其中,所述参数传输字段的长度小于或等于3比特。
上述的用户设备,其中,所述目标模式为第一模式时,配对用户的解调参 考信号传输参数组的可选方案中,每一个配对用户的解调参考信号传输参数组和服务用户的解调参考信号参数组中,解调参考信号端口号、解调参考信号序列序号和正交掩码序列长度中的一个或两个相同。
本公开实施例还提供了一种传输处理方法,用于网络侧,包括:
在基于第一模式的多用户叠加传输技术向用户设备传输数据时,从N个配对用户可使用的解调参考信号传输参数组中确定本次传输使用的配对用户的解调参考信号传输参数组;所述N小于或等于10;所述第一模式多用户叠加传输技术为服务用户物理下行共享信道PDSCH和配对用户PDSCH使用相同的传输机制但不同的空间预编码向量进行传输的多用户叠加传输技术。
上述的传输处理方法,还包括:
发送一指示信息到用户设备,所述指示信息指示是否存在配对用户,存在配对用户时,指示所述用户设备本次数据传输所使用的N个配对用户可使用的解调参考信号传输参数组。
本公开实施例还提供了一种传输处理方法,用于用户设备侧,包括:
采用盲检方式确定从N个可使用的配对用户的解调参考信号传输参数组中选择的本次传输使用的配对用户的解调参考信号传输参数组;所述N小于或等于10;
通过所述本次传输使用的配对用户的解调参考信号传输参数组接收网络侧基于第一模式的多用户叠加传输技术传输的第一下行数据;所述第一模式多用户叠加传输技术为服务用户物理下行共享信道PDSCH和配对用户PDSCH使用相同的传输机制但不同的空间预编码向量进行传输的多用户叠加传输技术。
上述的传输处理方法,还包括:
接收网络侧发送的指示信息,并根据所述指示信息确定所述N个配对用户可使用的解调参考信号传输参数组。
本公开实施例还提供了一种网络侧设备,包括:
选择模块,用于在基于第一模式的多用户叠加传输技术向用户设备传输数据时,从N个配对用户可使用的解调参考信号传输参数组中确定本次传输使用的配对用户的解调参考信号传输参数组;所述N小于或等于10;所述第一 模式多用户叠加传输技术为服务用户物理下行共享信道PDSCH和配对用户PDSCH使用相同的传输机制但不同的空间预编码向量进行传输的多用户叠加传输技术。
上述的网络侧设备,还包括:
解调参考信号传输参数组指示模块,用于发送一指示信息到用户设备,所述指示信息指示是否存在配对用户,存在配对用户时,指示所述用户设备本次数据传输所使用的N个配对用户可使用的解调参考信号传输参数组。
本公开实施例还提供了一种用户设备,包括:
盲检模块,用于采用盲检方式确定从N个可使用的配对用户的解调参考信号传输参数组中选择的本次传输使用的配对用户的解调参考信号传输参数组;所述N小于或等于10;
数据接收模块,用于通过所述本次传输使用的配对用户的解调参考信号传输参数组接收网络侧基于第一模式的多用户叠加传输技术传输的第一下行数据;所述第一模式多用户叠加传输技术为服务用户物理下行共享信道PDSCH和配对用户PDSCH使用相同的传输机制但不同的空间预编码向量进行传输的多用户叠加传输技术。
上述的用户设备,还包括:
指示接收模块,用于接收网络侧发送的指示信息,所述指示信息指示是否存在配对用户,存在配对用户时,指示所述用户设备本次数据传输所使用的N个配对用户可使用的解调参考信号传输参数组。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
上述本公开实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬 件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本公开的技术方案本质上或者说对相关技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本公开各个实施例所述的方法。

Claims (28)

  1. 一种传输处理方法,用于网络侧,包括:
    在基于第一模式的多用户叠加传输技术向用户设备传输数据时,从N个配对用户可使用的解调参考信号传输参数组中确定本次传输使用的配对用户的解调参考信号传输参数组;所述N小于或等于10;所述第一模式的多用户叠加传输技术为服务用户物理下行共享信道PDSCH和配对用户PDSCH使用相同的传输机制但不同的空间预编码向量进行传输的多用户叠加传输技术;
    根据所述本次传输使用的配对用户的解调参考信号传输参数组为下行控制信息中的参数传输字段赋值;
    传输所述下行控制信息到所述用户设备,使得所述用户设备能够通过所述参数传输字段确定所述本次传输使用的配对用户的解调参考信号传输参数组,以接收所述网络侧通过所述第一模式的多用户叠加传输技术传输的下行数据。
  2. 根据权利要求1所述的传输处理方法,其中,所述N小于或等于8,所述参数传输字段的长度小于或等于3比特。
  3. 根据权利要求1所述的传输处理方法,其中,所述配对用户的解调参考信号传输参数组至少包括解调参考信号端口号、解调参考信号序列序号和正交掩码序列长度。
  4. 根据权利要求3所述的传输处理方法,其中,所述N个配对用户可使用的配对用户的解调参考信号传输参数组中,每一个配对用户的解调参考信号传输参数组和服务用户的解调参考信号参数组中,所述解调参考信号端口号、所述解调参考信号序列序号和所述正交掩码序列长度中的一个或两个相同。
  5. 根据权利要求1所述的传输处理方法,还包括:
    在基于第二模式或第三模式的多用户叠加传输技术向所述用户设备传输数据时,根据本次传输使用的功率分配参数为所述参数传输字段赋值;
    传输所述下行控制信息到所述用户设备,使得所述用户设备能够通过所述参数传输字段确定所述本次传输使用的功率分配参数,以接收所述网络侧通过所述第二模式或所述第三模式的多用户叠加传输技术传输的下行数据;
    所述第二模式的多用户叠加传输技术为服务用户PDSCH和配对用户PDSCH使用相同的传输机制和相同的空间预编码向量进行传输的多用户叠加 传输技术;
    所述第三模式的多用户叠加传输技术为服务用户PDSCH和配对用户PDSCH使用相同的传输分集方案的多用户叠加传输技术。
  6. 根据权利要求1-5中任意一项所述的传输处理方法,还包括:
    传输本次传输使用的多用户叠加传输技术的模式指示参数到所述用户设备,使所述用户设备能够确定所述本次传输使用的多用户叠加传输技术的模式,并根据所述本次传输使用的多用户叠加传输技术的模式确定所述参数传输字段传输的参数类型。
  7. 根据权利要求6所述的传输处理方法,其中,所述模式指示参数通过高层信令或所述下行控制信息中的模式指示字段传输。
  8. 一种传输处理方法,用于用户设备侧,包括:
    接收网络侧在确定基于第一模式的多用户叠加传输技术向用户设备传输数据时发送的下行控制信息;
    根据所述下行控制信息中的参数传输字段确定从N个配对用户可使用的配对用户的解调参考信号传输参数组中选择的本次传输使用的配对用户的解调参考信号传输参数组;所述N小于或等于10;
    通过所述本次传输使用的配对用户的解调参考信号传输参数组接收所述网络侧基于所述第一模式的多用户叠加传输技术传输的第一下行数据;所述第一模式的多用户叠加传输技术为服务用户物理下行共享信道PDSCH和配对用户PDSCH使用相同的传输机制但不同的空间预编码向量进行传输的多用户叠加传输技术。
  9. 根据权利要求8所述的传输处理方法,其中,所述N小于或等于8,所述参数传输字段的长度小于或等于3比特。
  10. 根据权利要求8所述的传输处理方法,其中,所述配对用户的解调参考信号传输参数组至少包括解调参考信号端口号、解调参考信号序列序号和正交掩码序列长度。
  11. 根据权利要求10所述的传输处理方法,其中,所述N个配对用户可使用的解调参考信号传输参数组中,每一个配对用户的解调参考信号传输参数组和服务用户的解调参考信号参数组中,所述解调参考信号端口号、所述解调 参考信号序列序号和所述正交掩码序列长度中的一个或两个相同。
  12. 根据权利要求8所述的传输处理方法,还包括:
    接收所述网络侧在确定基于第二模式或第三模式的多用户叠加传输技术向用户设备传输数据时发送的下行控制信息;
    根据所述下行控制信息中的所述参数传输字段确定本次传输使用的功率分配参数;
    根据所述功率分配参数接收所述网络侧基于所述第二模式或所述第三模式的多用户叠加传输技术传输的第二下行数据;
    所述第二模式的多用户叠加传输技术为服务用户PDSCH和配对用户PDSCH使用相同的传输机制和相同的空间预编码向量进行传输的多用户叠加传输技术;
    所述第三模式的多用户叠加传输技术为服务用户PDSCH和配对用户PDSCH使用相同的传输分集方案的多用户叠加传输技术。
  13. 根据权利要求8-12中任意一项所述的传输处理方法,还包括:
    接收本次传输使用的多用户叠加传输技术的模式指示参数;
    根据所述模式指示参数确定所述本次传输使用的多用户叠加传输技术的模式;
    根据所述本次传输使用的多用户叠加传输技术的模式确定所述参数传输字段传输的参数类型。
  14. 根据权利要求13所述的传输处理方法,其中,所述模式指示参数通过高层信令或所述下行控制信息中的模式指示字段传输。
  15. 一种网络侧设备,包括:
    第一参数确定模块,用于在基于第一模式的多用户叠加传输技术向用户设备传输数据时,从N个配对用户可使用的解调参考信号传输参数组中确定本次传输使用的配对用户的解调参考信号传输参数组;所述N小于或等于10;所述第一模式的多用户叠加传输技术为服务用户物理下行共享信道PDSCH和配对用户PDSCH使用相同的传输机制但不同的空间预编码向量进行传输的多用户叠加传输技术;
    第一赋值模块,用于根据所述本次传输使用的配对用户的解调参考信号传 输参数组为下行控制信息中的参数传输字段赋值;
    第一传输模块,用于传输所述下行控制信息到所述用户设备,使得所述用户设备能够通过所述参数传输字段确定所述本次传输使用的配对用户的解调参考信号传输参数组,以接收网络侧通过所述第一模式的多用户叠加传输技术传输的下行数据。
  16. 根据权利要求15所述的网络侧设备,其中,所述N小于或等于8,所述参数传输字段的长度小于或等于3比特。
  17. 根据权利要求15所述的传输处理方法,其中,所述N个配对用户可使用的解调参考信号传输参数组中,每一个配对用户的解调参考信号传输参数组和服务用户的解调参考信号参数组中,所述解调参考信号端口号、所述解调参考信号序列序号和所述正交掩码序列长度中的一个或两个相同。
  18. 根据权利要求15所述的网络侧设备,还包括:
    第二赋值模块,用于在基于第二模式或第三模式的多用户叠加传输技术向所述用户设备传输数据时,根据本次传输使用的功率分配参数为所述参数传输字段赋值;
    第二传输模块,用于传输所述下行控制信息到所述用户设备,使得所述用户设备能够通过所述参数传输字段确定所述本次传输使用的功率分配参数,以接收所述网络侧通过所述第二模式或所述第三模式的多用户叠加传输技术传输的下行数据;
    所述第二模式的多用户叠加传输技术为服务用户PDSCH和配对用户PDSCH使用相同的传输机制和相同的空间预编码向量进行传输的多用户叠加传输技术
    所述第三模式的多用户叠加传输技术为服务用户PDSCH和配对用户PDSCH使用相同的传输分集方案的多用户叠加传输技术。
  19. 根据权利要求15-18中任意一项所述的网络侧设备,还包括:
    第三传输模块,用于传输本次传输使用的多用户叠加传输技术的模式指示参数到所述用户设备,使所述用户设备能够确定所述本次传输使用的多用户叠加传输技术的模式,并根据所述本次传输使用的多用户叠加传输技术的模式确定所述参数传输字段传输的参数类型。
  20. 一种用户设备,包括:
    第一接收模块,用于接收网络侧在确定基于第一模式的多用户叠加传输技术向用户设备传输数据时发送的下行控制信息;
    第二参数确定模块,用于根据所述下行控制信息中的参数传输字段确定从N个配对用户可使用的解调参考信号传输参数组中选择的本次传输使用的配对用户的解调参考信号传输参数组;所述N小于或等于10;
    第二接收模块,用于通过所述本次传输使用的配对用户的解调参考信号传输参数组接收所述网络侧基于所述第一模式的多用户叠加传输技术传输的第一下行数据;所述第一模式的多用户叠加传输技术为服务用户物理下行共享信道PDSCH和配对用户PDSCH使用相同的传输机制但不同的空间预编码向量进行传输的多用户叠加传输技术。
  21. 根据权利要求20所述的用户设备,其中,所述N小于或等于8;所述参数传输字段的长度小于或等于3比特。
  22. 根据权利要求20所述的用户设备,其中,N个配对用户的解调参考信号传输参数组中,每一个配对用户的解调参考信号传输参数组和服务用户的解调参考信号参数组中,解调参考信号端口号、解调参考信号序列序号和正交掩码序列长度中的一个或两个相同。
  23. 根据权利要求20所述的用户设备,还包括:
    第三接收模块,用于接收网络侧在确定基于第二模式或第三模式的多用户叠加传输技术向用户设备传输数据时发送的下行控制信息;
    第三参数确定模块,用于根据所述下行控制信息中的所述参数传输字段确定本次传输使用的功率分配参数;
    第四接收模块,用于根据所述功率分配参数接收所述网络侧基于所述第二模式或所述第三模式的多用户叠加传输技术传输的第二下行数据;
    所述第二模式的多用户叠加传输技术为服务用户PDSCH和配对用户PDSCH使用相同的传输机制和相同的空间预编码向量进行传输的多用户叠加传输技术
    所述第三模式的多用户叠加传输技术为服务用户PDSCH和配对用户PDSCH使用相同的传输分集方案的多用户叠加传输技术。
  24. 根据权利要求20-23中任意一项所述的用户设备,还包括:
    第五接收模块,用于接收本次传输使用的多用户叠加传输技术的模式指示参数;
    模式确定模块,用于根据所述模式指示参数确定所述本次传输使用的多用户叠加传输技术的模式;
    类型确定模块,用于根据所述本次传输使用的多用户叠加传输技术的模式确定所述参数传输字段传输的参数类型。
  25. 一种网络侧设备,包括处理器、存储器以及发射机,其中
    所述处理器,通过调用并执行所述存储器中所存储的程序或数据,用于在基于第一模式的多用户叠加传输技术向用户设备传输数据时,从N个配对用户可使用的解调参考信号传输参数组中确定本次传输使用的配对用户的解调参考信号传输参数组;所述N小于或等于10;所述第一模式的多用户叠加传输技术为服务用户物理下行共享信道PDSCH和配对用户PDSCH使用相同的传输机制但不同的空间预编码向量进行传输的多用户叠加传输技术;根据所述本次传输使用的配对用户的解调参考信号传输参数组为下行控制信息中的参数传输字段赋值;以及
    所述发射机,用于传输所述下行控制信息到所述用户设备,使得所述用户设备能够通过所述参数传输字段确定所述本次传输使用的配对用户的解调参考信号传输参数组,以接收所述网络侧通过所述第一模式的多用户叠加传输技术传输的下行数据。
  26. 一种用户设备,包括处理器、存储器以及接收机,其中
    所述接收机,用于接收网络侧在确定基于第一模式的多用户叠加传输技术向用户设备传输数据时发送的下行控制信息;
    所述处理器,通过调用并执行所述存储器中所存储的程序或数据,用于根据所述下行控制信息中的参数传输字段确定从N个配对用户可使用的配对用户的解调参考信号传输参数组中选择的本次传输使用的配对用户的解调参考信号传输参数组;所述N小于或等于10;以及
    所述接收机,还用于通过所述本次传输使用的配对用户的解调参考信号传输参数组接收所述网络侧基于所述第一模式的多用户叠加传输技术传输的第 一下行数据;所述第一模式的多用户叠加传输技术为服务用户物理下行共享信道PDSCH和配对用户PDSCH使用相同的传输机制但不同的空间预编码向量进行传输的多用户叠加传输技术。
  27. 一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有实现如下步骤的指令:
    在基于第一模式的多用户叠加传输技术向用户设备传输数据时,从N个配对用户可使用的解调参考信号传输参数组中确定本次传输使用的配对用户的解调参考信号传输参数组;所述N小于或等于10;所述第一模式的多用户叠加传输技术为服务用户物理下行共享信道PDSCH和配对用户PDSCH使用相同的传输机制但不同的空间预编码向量进行传输的多用户叠加传输技术;
    根据所述本次传输使用的配对用户的解调参考信号传输参数组为下行控制信息中的参数传输字段赋值;
    传输所述下行控制信息到所述用户设备,使得所述用户设备能够通过所述参数传输字段确定所述本次传输使用的配对用户的解调参考信号传输参数组,以接收所述网络侧通过所述第一模式的多用户叠加传输技术传输的下行数据。
  28. 一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有实现如下步骤的指令:
    接收网络侧在确定基于第一模式的多用户叠加传输技术向用户设备传输数据时发送的下行控制信息;
    根据所述下行控制信息中的参数传输字段确定从N个配对用户可使用的配对用户的解调参考信号传输参数组中选择的本次传输使用的配对用户的解调参考信号传输参数组;所述N小于或等于10;
    通过所述本次传输使用的配对用户的解调参考信号传输参数组接收所述网络侧基于所述第一模式的多用户叠加传输技术传输的第一下行数据;所述第一模式的多用户叠加传输技术为服务用户物理下行共享信道PDSCH和配对用户PDSCH使用相同的传输机制但不同的空间预编码向量进行传输的多用户叠加传输技术。
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