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1、10申请公布号CN104106223A43申请公布日20141015CN104106223A21申请号201380008380722申请日2013020861/597,72520120211US61/669,65520120709US61/672,25320120716US61/675,81020120725US61/677,47120120730US61/678,61720120801USH04B7/2620060171申请人LG电子株式会社地址韩国首尔72发明人朴钟贤孙一洙金沂濬徐翰瞥74专利代理机构北京三友知识产权代理有限公司11127代理人吕俊刚刘久亮54发明名称报告信道状态信息的方法。
2、、其支持方法及所述方法的设备57摘要根据本发明的一个实施方式,一种由用户装置从无线通信系统接收信道状态信息CSI参考信号RS的方法包括以下步骤接收关于CSIRS的资源配置信息;以及基于所述关于CSIRS的资源配置信息接收CSIRS,其中,所述关于CSIRS的资源配置信息包括关于与CSIRS有关的小区特定RSCRS的信息,并且所述用户装置可假设与关于CRS的所述信息有关的天线端口和用于发送与所述关于CSIRS的资源配置信息对应的CSIRS的天线端口是准共址的。30优先权数据85PCT国际申请进入国家阶段日2014080786PCT国际申请的申请数据PCT/KR2013/0010262013020。
3、887PCT国际申请的公布数据WO2013/119073KO2013081551INTCL权利要求书2页说明书23页附图8页19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书2页说明书23页附图8页10申请公布号CN104106223ACN104106223A1/2页21一种在无线通信系统中由用户设备UE接收信道状态信息CSI参考信号RS的方法,该方法包括以下步骤接收CSIRS资源配置信息;以及基于所述CSIRS资源配置信息接收所述CSIRS,其中,所述CSIRS资源配置信息包括关于与所述CSIRS有关的小区特定RSCRS的信息,并且所述UE假设与关于CRS的所述信息相关联的天线端口和。
4、用于发送与所述CSIRS资源配置信息对应的所述CSIRS的天线端口是准共址的。2根据权利要求1所述的方法,其中,使用关于CRS的所述信息以获取用于发送所述CSIRS的天线端口的无线电信道的大尺度特性。3根据权利要求1所述的方法,其中,用于发送CSIRS的天线端口的无线电信道的所述大尺度特性从用于发送CRS的天线端口的无线电信道获得。4根据权利要求1所述的方法,其中,关于CRS的所述信息包括关于CRS的标识信息。5根据权利要求1所述的方法,其中,所述UE被配置为传输模式10。6根据权利要求1或5所述的方法,其中,所述UE假设用于发送解调参考信号DMRS的天线端口和用于发送通过所述CSIRS资源配。
5、置信息标识的CSIRS的天线端口相对于所述天线端口的无线电信道的大尺度特性是准共址的。7根据权利要求1所述的方法,其中,所述CSIRS资源配置信息通过高层信令接收。8根据权利要求1所述的方法,其中,所述CSIRS和所述CRS从不同的小区发送。9根据权利要求2所述的方法,其中,所述无线电信道的大尺度特性包括时延扩展、多普勒扩展、多普勒频移、平均增益和平均时延中的至少一个。10一种在无线通信系统中由增强节点BENB发送CSIRS的方法,该方法包括以下步骤将CSIRS资源配置信息发送给用户设备UE;以及基于所述CSIRS资源配置信息将CSIRS发送给所述UE,其中,所述CSIRS资源配置信息包括关于。
6、与CSIRS有关的CRS的信息,并且所述UE假设与关于CRS的所述信息相关联的天线端口和用于发送与关于所述CSIRS的所述CSIRS资源配置信息对应的CSIRS的天线端口是准共址的。11一种被配置为在无线通信系统中接收CSIRS的用户设备UE,该UE包括射频RF单元;以及处理器,该处理器被配置为控制所述RF单元,其中,所述处理器被配置为接收CSIRS资源配置信息并基于所述CSIRS资源配置信息接收所述CSIRS,其中,所述CSIRS资源配置信息包括关于与所述CSIRS有关的CRS的信息,并且所述UE假设与关于CRS的所述信息相关联的天线端口和用于发送与所述CSIRS资源配置信息对应的CSIRS。
7、的天线端口是准共址的。12根据权利要求11所述的UE,其中,使用关于CRS的所述信息以获取用于发送所述CSIRS的天线端口的无线电信道的大尺度特性。13根据权利要求11所述的UE,其中,用于发送所述CSIRS的天线端口的无线电信道权利要求书CN104106223A2/2页3的所述大尺度特性从用于发送所述CRS的天线端口的无线电信道获得。14根据权利要求11所述的UE,其中,关于CRS的所述信息包括关于所述CRS的标识信息。15根据权利要求11所述的UE,其中,所述UE被配置为传输模式10。16根据权利要求11或15所述的UE,其中,所述UE假设用于发送解调参考信号DMRS的天线端口和用于发送通。
8、过所述CSIRS资源配置信息标识的CSIRS的天线端口相对于所述天线端口的无线电信道的大尺度特性是准共址的。17根据权利要求11所述的UE,其中,所述CSIRS资源配置信息通过高层信令接收。18根据权利要求11所述的UE,其中,所述CSIRS和所述CRS从不同的小区发送。19根据权利要求12所述的UE,其中,所述无线电信道的大尺度特性包括时延扩展、多普勒扩展、多普勒频移、平均增益和平均时延中的至少一个。20一种被配置为在无线通信系统中发送CSIRS的增强节点BENB,该ENB包括RF单元;以及处理器,该处理器被配置为控制所述RF单元,其中,所述处理器被配置为将CSIRS资源配置信息发送给UE,。
9、并基于所述CSIRS资源配置信息将CSIRS发送给所述UE,其中,所述CSIRS资源配置信息包括关于与CSIRS有关的CRS的信息,并且所述UE假设与关于CRS的所述信息相关联的天线端口和用于发送与所述CSIRS资源配置信息对应的CSIRS的天线端口是准共址的。权利要求书CN104106223A1/23页4报告信道状态信息的方法、其支持方法及所述方法的设备技术领域0001本发明涉及一种无线通信系统。具体地讲,本发明涉及一种报告信道状态信息的方法、其支持方法及所述方法的设备。背景技术0002近来,需要机器对机器M2M通信和高数据传输率的各种装置例如,智能电话或平板个人计算机PC已出现并得以广泛使。
10、用。这使得蜂窝网络中需要处理的数据量急剧增加。为了满足这种快速增加的数据吞吐量,近来,有效利用更多频带的载波聚合CA技术、认知无线电技术、针对有限频率中的渐增的数据容量的多天线MIMO技术、多基站协作技术等得到关注。另外,通信环境已演进为使得在用户设备UE附近可接入节点的密度增大。这里,节点包括一个或更多个天线,并且节点是指能够向用户设备UE发送射频RF信号/从UE接收RF信号的固定点。包括高密度节点的通信系统可通过节点之间的协作向UE提供更高性能的通信服务。0003与各个节点作为独立基站BS操作以在没有协作的情况下与户设备UE通信的遗留通信方案相比,多个节点利用相同的时间频率资源与UE通信的。
11、多节点协调通信方案具有高很多的数据吞吐量。0004多节点系统利用多个节点执行协调通信,各个节点作为基站或接入点、天线、天线组、射频拉远头RRH和射频拉远单元RRU操作。与天线聚集于基站BS处的传统集中式天线系统不同,在多节点系统中节点彼此间隔开预定距离或更远。节点可由一个或更多个基站或基站控制器管理,其控制节点的操作或调度通过节点发送/接收的数据。各个节点通过线缆或专用线路连接到管理该节点的基站或基站控制器。0005多节点系统可被视作一种多入多出MIMO系统,这是因为分散的节点可通过同时发送/接收不同的数据流与单个UE或多个UE通信。然而,由于多节点系统利用分散的节点发送信号,所以与传统集中式。
12、天线系统中所包括的天线相比,各个天线所覆盖的传输区域减小。因此,与使用MIMO的传统集中式天线系统相比,在多节点系统中各个天线发送信号所需的发送功率可减小。另外,天线与UE之间的传输距离减小,以降低路径损耗,并允许多节点系统中的快速数据传输。这可改进蜂窝系统的传输容量和功率效率,并满足具有相对均匀的质量的通信性能,而不管UE在小区中的位置。另外,因为连接到多个节点的基站或基站控制器彼此协作地发送/接收数据,所以多节点系统降低了传输过程中产生的信号损耗。当间隔开超过预定距离的节点与UE执行协调通信时,天线之间的相关和干涉降低。因此,可根据多节点协调通信方案获得高信号干扰噪声比SINR。0006归。
13、功于多节点系统的上述优点,多节点系统与传统集中式天线系统一起使用或替代传统集中式天线系统,从而成为蜂窝通信的新基础,以便降低基站成本和回程网络维护成本,同时扩展了服务覆盖范围并改进了下一代移动通信系统中的信道容量和SINR。发明内容说明书CN104106223A2/23页50007技术问题0008为解决所述问题而设计出的本发明的一个目的在于一种报告或反馈信道状态信息的方法。0009本发明的另一目的是提供一种发送或接收报告或反馈信道状态信息所需的信息的方法。0010本发明解决的技术问题不限于上述技术问题,本领域技术人员可从以下描述理解其它技术问题。0011技术方案0012本发明的目的可通过提供一。
14、种在无线通信系统中由用户设备UE接收信道状态信息CSI参考信号RS的方法来实现,该方法包括接收CSIRS资源配置信息;以及基于所述CSIRS资源配置信息接收CSIRS,其中,所述CSIRS资源配置信息包括关于与CSIRS有关的小区特定RSCRS的信息,并且所述UE假设与关于CRS的所述信息相关联的天线端口和用于发送与所述CSIRS资源配置信息对应的CSIRS的天线端口是准共址的。0013另外地或另选地,关于CRS的所述信息可用于获取用于发送CSIRS的天线端口的无线电信道的大尺度特性。0014另外地或另选地,用于发送CSIRS的天线端口的无线电信道的所述大尺度特性可从用于发送CRS的天线端口的。
15、无线电信道获得。0015另外地或另选地,关于CRS的所述信息可包括关于CRS的标识信息。0016另外地或另选地,所述UE可被配置为传输模式10。0017另外地或另选地,所述UE可假设用于发送解调参考信号DMRS的天线端口和用于发送通过所述CSIRS资源配置信息标识的CSIRS的天线端口相对于所述天线端口的无线电信道的大尺度特性是准共址的。0018另外地或另选地,所述CSIRS资源配置信息可通过高层信令接收。0019另外地或另选地,CSIRS和CRS可从不同的小区发送。0020另外地或另选地,无线电信道的大尺度特性可包括时延扩展、多普勒扩展、多普勒频移、平均增益和平均时延中的至少一个。0021在。
16、本发明的另一方面,本文提供一种在无线通信系统中由增强节点BENB发送CSIRS的方法,该方法包括将CSIRS资源配置信息发送给用户设备UE;以及基于所述CSIRS资源配置信息将CSIRS发送给所述UE,其中,所述CSIRS资源配置信息包括关于与CSIRS有关的CRS的信息,并且所述UE假设与关于CRS的所述信息相关联的天线端口和用于发送与关于所述CSIRS的所述CSIRS资源配置信息对应的CSIRS的天线端口是准共址的。0022在本发明的另一方面,本文提供一种被配置为在无线通信系统中接收CSIRS的用户设备UE,该UE包括射频RF单元;以及处理器,该处理器被配置为控制所述RF单元,其中,所述处。
17、理器被配置为接收CSIRS资源配置信息并基于所述CSIRS资源配置信息接收CSIRS,其中,所述CSIRS资源配置信息包括关于与CSIRS有关的CRS的信息,并且所述UE假设与关于CRS的所述信息相关联的天线端口和用于发送与所述CSIRS资源配置信息对应的CSIRS的天线端口是准共址的。0023另外地或另选地,关于CRS的所述信息可用于获取用于发送CSIRS的天线端口的说明书CN104106223A3/23页6无线电信道的大尺度特性。0024另外地或另选地,用于发送CSIRS的天线端口的无线电信道的所述大尺度特性可从用于发送CRS的天线端口的无线电信道获得。0025另外地或另选地,关于CRS的。
18、所述信息可包括关于CRS的标识信息。0026另外地或另选地,所述UE可被配置为传输模式10。0027另外地或另选地,所述UE可假设用于发送解调参考信号DMRS的天线端口和用于发送通过所述CSIRS资源配置信息标识的CSIRS的天线端口相对于所述天线端口的无线电信道的大尺度特性是准共址的。0028另外地或另选地,所述关于CSIRS的资源配置信息可通过高层信令接收。0029另外地或另选地,CSIRS和CRS可从不同的小区发送。0030另外地或另选地,无线电信道的大尺度特性可包括时延扩展、多普勒扩展、多普勒频移、平均增益和平均时延中的至少一个。0031在本发明的另一方面,本文提供一种被配置为在无线通。
19、信系统中发送CSIRS的增强节点BENB,该ENB包括RF单元;以及处理器,该处理器被配置为控制所述RF单元,其中,所述处理器被配置为将CSIRS资源配置信息发送给UE,并基于所述CSIRS资源配置信息将CSIRS发送给所述UE,其中,所述CSIRS资源配置信息包括关于与CSIRS有关的CRS的信息,并且所述UE假设与关于CRS的所述信息相关联的天线端口和用于发送与所述CSIRS资源配置信息对应的CSIRS的天线端口是准共址的。0032上述技术方案仅是本发明的实施方式的部分,本领域技术人员基于本发明的以下详细描述可推导和理解反映本发明的技术特征的各种实施方式。0033有益效果0034根据本发明。
20、的实施方式,当报告信道状态信息时,可减小用户设备的处理负荷或复杂度。0035另外,上行链路/下行链路资源的利用效率提高。0036本发明的效果不限于上述效果,通过以下描述,对于本领域技术人员而言本文未描述的其它效果将变得明显。附图说明0037附图被包括以提供对本发明的进一步理解,附图示出本发明的实施方式并与说明书一起用于说明本发明的原理。附图中0038图1示出无线通信系统中所使用的示例性无线电帧结构;0039图2示出无线通信系统中的示例性下行链路/上行链路DL/UL时隙结构;0040图3示出3GPPLTEA中所使用的下行链路子帧结构;0041图4示出3GPPLTEA中所使用的示例性上行链路子帧结。
21、构;0042图5示出根据天线端口的小区特定参考信号映射图案;0043图6示出根据天线端口的解调参考信号映射图案;0044图7示出根据天线端口的信道状态信息参考信号映射图案;0045图8示出示例性多点发送/接收操作;并且0046图9是用于实现本发明的发送机和接收机的组件的框图。说明书CN104106223A4/23页7具体实施方式0047现在将详细参照本发明的优选实施方式,其示例示出于附图中。附图示出本发明的示例性实施方式,并提供本发明的更详细的描述。然而,本发明的范围不应限于此。0048另外,以下将描述的技术、装置、系统可应用于各种无线多址系统。为了方便描述,假设本发明应用于3GPPLTEA。。
22、然而,将理解,本发明的技术特征限于3GPPLTEA。例如,尽管将基于与3GPPLTEA系统对应的移动通信系统进行以下描述,但除了3GPPLTEA所特定的内容之外,以下描述也可应用于其它随机移动通信系统。0049在一些情况下,为了防止本发明的概念模糊,已知技术的结构和设备将被省略,或者将基于各个结构和设备的主要功能以框图的形式示出。另外,只要可能,贯穿附图和说明书将使用相同的标号来指代相同或相似的部件。0050在本发明中,用户设备UE是固定的或移动的。UE是通过与基站BS通信来发送和接收用户数据和/或控制信息的装置。术语“UE”可用“终端设备”、“移动站MS”、“移动终端MT”、“用户终端UT”。
23、、“订户站SS”、“无线装置”、“个人数字助理PDA”、“无线调制解调器”、“手持装置”等代替。BS通常是与UE和/或另一BS通信的固定站。BS与UE和另一BS交换数据和控制信息。术语“BS”可用“高级基站ABS”、“节点B”、“演进节点BENB”、“基站收发系统BTS”、“接入点AP”、“处理服务器PS”等代替。在以下描述中,BS统称为ENB。0051在本发明中,PDCCH物理下行链路控制信道/PCFICH物理控制格式指示符信道/PHICH物理混合自动重传请求指示符信道/PDSCH物理下行链路共享信道是指分别承载DCI下行链路控制信息/CFI控制格式指示符/下行链路ACK/NACK确认/否定。
24、ACK/下行链路数据的时间频率资源或资源元素的集合。另外,PUCCH物理上行链路控制信道/PUSCH物理上行链路共享信道/PRACH物理随机接入信道是指分别承载UCI上行链路控制信息/上行链路数据/随机接入信号的时间频率资源或资源元素的集合。在本发明中,分配给或属于PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH/PRACH的时间频率资源或资源元素RE被称作PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH/PRACHRE或者PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH/PUCCH/PUSCH/PRACH资源。在以下描述中,由UE发送PUCCH。
25、/PUSCH/PRACH相当于通过PUCCH/PUSCH/PRACH或在PUCCH/PUSCH/PRACH上发送上行链路控制信息/上行链路数据/随机接入信号。另外,由ENB发送PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH相当于通过PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH或在PDCCH/PCFICH/PHICH/PDSCH上发送下行链路数据/控制信息。0052另外,在本发明中,小区特定参考信号CRS/解调参考信号DMRS/信道状态信息参考信号CSIRS时间频率资源或RE分别表示可被分配给或用于CRS/DMRS/CSIRS的RE、或者承载CRS/DMRS/CSIRS的时间频率资源或RE。
26、。另外,包括CRS/DMRS/CSIRSRE的子载波可被称作CRS/DMRS/CSIRS子载波,包括CRS/DMRS/CSIRSRE的OFDM符号可被称作CRS/DMRS/CSIRS符号。另外,在本发明中,SRS时间频率资源或RE可表示从用户设备发送给基站以允许基站承载探测参考信号SRS的时间频率资源或RE,该SRS用于测量用户设备与基站之间形成的上行链路信道状态。参考信号RS表示由用户设备和基站预先定义并熟知的特殊波形的信号,并且可被称作导频。说明书CN104106223A5/23页80053在本发明中,小区是指一个或更多个节点提供通信服务的特定地理区域。因此,与特定小区的通信可表示与ENB。
27、或者向特定小区提供通信服务的节点的通信。特定小区的下行链路/上行链路信号是指来自/至ENB或向特定小区提供通信服务的节点的下行链路/上行链路信号。向UE提供上行链路/下行链路通信服务的小区被称为服务小区。另外,特定小区的信道状态/质量是指在ENB或向特定小区提供通信服务的节点与UE之间生成的信道或通信链路的信道状态/质量。0054图1示出无线通信系统中所使用的示例性无线电帧结构。图1A示出3GPPLTE/LTEA中所使用的频分双工FDD的帧结构,图1B示出3GPPLTE/LTEA中所使用的时分双工TDD的帧结构。0055参照图1,3GPPLTE/LTEA中所使用的无线电帧具有10MS30720。
28、0TS的长度,并且包括相等大小的10个子帧。无线电帧中的10个子帧可被编号。这里,TS表示采样时间,并被表示为TS1/204815KHZ。各个子帧具有1MS的长度,并且包括两个时隙。无线电帧中的20个时隙可从0至19顺序编号。各个时隙具有05MS的长度。用于发送子帧的时间被定义为发送时间间隔TTI。时间资源可通过无线电帧号或无线电帧索引、子帧号或子帧索引和时隙号或时隙索引来区分。0056无线电帧可根据双工模式来不同地配置。在FDD模式下,通过频率将下行链路传输与上行链路传输相区分,因此,无线电帧在特定频带中仅包括下行链路子帧和上行链路子帧中的一个。在TDD模式下,通过时间将下行链路传输与上行链。
29、路传输相区分,因此,无线电帧在特定频带中包括下行链路子帧和上行链路子帧二者。0057表1示出在TDD模式下无线电帧中的子帧的DLUL配置。0058表100590060在表1中,D表示下行链路子帧,U表示上行链路子帧,S表示特殊子帧。特殊子帧包括DWPTS下行链路导频时隙、GP保护周期和UPPTS上行链路导频时隙这三个字段。DWPTS是为下行链路传输预留的周期,UPPTS是为上行链路传输预留的周期。0061图2示出无线通信系统中的示例性下行链路/上行链路时隙结构。具体地讲,图2示出3GPPLTE/LTEA中的资源网格结构。每个天线端口存在一个资源网格。0062参照图2,时隙在时域中包括多个OFD。
30、M正交频分复用符号,在频域中包括多个资源块RB。OFDM符号可指符号周期。在各个时隙中发送的信号可通过由个子载波和个OFDM符号组成的资源网格来表示。这里,表示下行链路时隙中的说明书CN104106223A6/23页9RB的数量,表示上行链路时隙中的RB的数量。和分别取决于DL传输带宽和UL传输带宽。表示下行链路时隙中的OFDM符号的数量,表示上行链路时隙中的OFDM符号的数量。另外,表示构成一个RB的子载波的数量。0063根据多址方案,OFDM符号可被称为SCFDM单载波频分复用符号。时隙中包括的OFDM符号的数量可取决于信道带宽和循环前缀CP的长度。例如,时隙在正常CP的情况下包括7个OF。
31、DM符号,在扩展CP的情况下包括6个OFDM符号。尽管为了方便,图2示出时隙包括7个OFDM符号的子帧,但本发明的实施方式可同样适用于具有不同数量的OFDM符号的子帧。参照图2,各个OFDM符号在频域中包括个子载波。子载波类型可被分为用于数据传输的数据子载波、用于参考信号传输的参考信号子载波以及用于保护频带和直流DC分量的空NULL子载波。用于DC分量的空子载波是仍未使用的子载波,并且在OFDM信号生成或频率上变换期间被映射至载波频率F0。该载波频率也被称为中心频率。0064RB由时域中的例如,7个连续OFDM符号和频域中的例如,12个连续子载波定义。为了参考,由OFDM符号和子载波组成的资源。
32、被称为资源元素RE或音TONE。因此,RB由个RE组成。资源网格中的各个RE可由时隙中的索引对K,L唯一地定义。这里,K是频域中的0至范围内的索引,L是0至范围内的索引。0065在子帧中占据个连续子载波并分别被设置在子帧的两个时隙中的两个RB被称为物理资源块PRB对。构成PRB对的两个RB具有相同的PRB号或PRB索引。虚拟资源块VRB是用于资源分配的逻辑资源分配单元。VRB具有与PRB的大小相同的大小。根据VRB向PRB的映射方案,VRB可分为集中式VRB和分布式VRB。集中式VRB被映射至PRB,由此使得VRB号VRB索引对应于PRB号。即,获得NPRBNVRB。从0至给集中式VRB编号,。
33、并且获得因此,根据集中式映射方案,具有相同VRB号的VRB在第一时隙和第二时隙处被映射至具有相同PRB号的PRB。另一方面,分布式VRB通过交织映射至PRB。因此,具有相同VRB号的VRB在第一时隙和第二时隙处可被映射至具有不同PRB号的PRB。分别位于子帧的两个时隙处并具有相同的VRB号的两个PRB将被称作一对VRB。0066图3示出3GPPLTE/LTEA中所使用的下行链路DL子帧结构。0067参照图3,DL子帧被分成控制区域和数据区域。子帧内的位于第一时隙的前部的最多三个四个OFDM符号对应于被分配控制信道的控制区域。DL子帧中可用于PDCCH传输的资源区域以下被称作PDCCH区域。其余。
34、OFDM符号对应于被分配物理下行链路共享信道PDSCH的数据区域。DL子帧中可用于PDSCH传输的资源区域以下被称作PDSCH区域。3GPPLTE中所使用的下行链路控制信道的示例包括物理控制格式指示符信道PCFICH、物理下行链路控制信道PDCCH、物理混合ARQ指示符信道PHICH等。PCFICH在子帧的第一OFDM符号处发送并承载有关子帧内用于控制信道传输的OFDM符号的数量的信息。PHICH说明书CN104106223A7/23页10是上行链路传输的响应,并承载HARQ确认ACK/否定确认NACK信号。0068PDCCH上承载的控制信息被称为下行链路控制信息DCI。DCI包含针对UE或U。
35、E组的资源分配信息和控制信息。例如,DCI包括下行链路共享信道DLSCH的传输格式和资源分配信息、上行链路共享信道ULSCH的传输格式和资源分配信息、寻呼信道PCH的寻呼信息、DLSCH上的系统信息、关于上层控制消息例如,在PDSCH上发送的随机接入响应的资源分配的信息、关于UE组中的各个UE的发送控制命令集、发送功率控制命令、关于IP语音VOIP的激活的信息、下行链路指派索引DAI等。DLSCH的传输格式和资源分配信息也被称为DL调度信息或DL许可,ULSCH的传输格式和资源分配信息也被称为UL调度信息或UL许可。PDCCH上承载的DCI的大小和用途取决于DCI格式,其大小可根据编码速率而变。
36、化。0069多个PDCCH可在DL子帧的PDCCH区域中发送。UE可监测多个PDCCH。BS根据将要发送给UE的DCI决定DCI格式,并将循环冗余检验CRC附着到DCI。根据PDCCH的所有者或用途,利用标识符例如,无线电网络临时标识符RNTI对CRC进行掩码处理。如果PDCCH用于特定终端,则终端的小区RNTICRNTI可被掩码至CRC。另选地,如果PDCCH用于寻呼消息,则寻呼指示符标识符PRNTI可被掩码至CRC。如果PDCCH用于系统信息更具体地,系统信息块SIB,则系统信息标识符和系统信息RNTISIRNTI可被掩码至CRC。如果PDCCH用于随机接入响应,则随机接入RNTIRARN。
37、TI可被掩码至CRC。例如,CRC掩码或加扰包括CRC和RNTI按照比特电平的异或运算。0070PDCCH在一个控制信道元素CCE或者多个连续CCE的聚合上发送。CCE是用于基于无线电信道状态向PDCCH提供编码速率的逻辑分配单位。CCE对应于多个资源元素组REG。例如,一个CCE对应于九个REG,一个REG对应于四个RE。四个QPSK符号被映射至各个REG。RS所占据的RE不包括在REG中。因此,给定OFDM符号内的REG的数量根据RS的存在/不存在而改变。REG概念也用于其它DL控制信道即,PCFICH和PHICH。根据CCE的数量确定DCI格式和DCI比特数。0071CCE被编号并连续使。
38、用,为了简化解码,具有由N个CCE组成的格式的PDCCH可仅从编号与N的倍数对应的CCE开始。用于发送特定PDCCH的CCE的数量即,CCE聚合级别由BS根据信道状态确定。例如,在用于具有良好DL信道的UE例如,与BS相邻的UE的PDCCH的情况下,一个CCE可能足矣。然而,在用于具有差信道的UE例如,位于小区边缘的UE的PDCCH的情况下,需要8个CCE来获得足够的鲁棒性。0072图4是示出3GPPLTEA系统中所使用的上行链路子帧结构的示例的示图。0073参照图4,UL子帧在频域中可分成控制区域和数据区域。一个或多个物理上行链路控制信道PUCCH可被分配给控制区域以便承载上行链路控制信息U。
39、CI。一个或多个物理上行链路共享信道PUSCH可被分配给UL子帧的数据区域以便承载用户数据。UL子帧中的控制区域和数据区域也分别被称作PUCCH区域和PUSCH区域。探测参考信号SRS可被分配给数据区域。SRS在时域中在UL子帧的最后OFDM符号上发送,并且在UL子帧的数据传输频带即,数据区域上发送。在相同子帧的最后OFDM符号上发送/接收的多个UE的SRS根据频率位置/序列来区分。0074如果UE在UL传输中采用SCFDMA方案以便维持单载波特性,则在3GPPLTE版本8或版本9系统中,PUCCH和PUSCH不可同时在一个载波上发送。在3GPPLTE版本10系统说明书CN104106223A。
40、108/23页11中,PUCCH和PUSCH的同时传输的支持可由高层指示。0075在UL子帧中,远离直流DC子载波的子载波用作控制区域。换言之,位于UL传输带宽的两端的子载波用于发送上行链路控制信息。DC子载波是不用于发送信号并在频率上变换处理中映射至载波频率F0的分量。用于一个UE的PUCCH被分配给属于在一个载波频率中工作的资源的RB对,属于该RB对的RB在两个时隙中占据不同的子载波。分配的PUCCH通过分配给该PUCCH的RB对在时隙边界处的跳频来表示。如果不应用跳频,则RB对占据相同的子载波。0076一个PUCCH承载的UCI的大小和用途可根据PUCCH格式而改变,并且UCI的大小可根。
41、据编码速率而改变。例如,可定义以下PUCCH格式。0077表200780079参照表2,PUCCH格式1/1A/1B用于发送ACK/NACK信息,PUCCH格式2/2A/2B用于承载诸如CQI/PMI/RI的CSI,PUCCH格式3用于发送ACK/NACK信息。0080参考信号RS0081当在无线通信系统中发送分组时,由于通过无线电信道发送分组,所以在传输过程中可能发生信号失真。为了在接收机处正确地接收失真的信号,需要利用信道信息校正失真的信号。为了检测信道信息,发送发送机和接收机均已知的信号,在通过信道接收到该信号时,利用该信号的失真程度检测信道信息。该信号被称作导频信号或参考信号。0082。
42、当利用多个天线发送/接收信号时,仅当接收机知道各个发送天线和各个接收天线之间的信道状态时,接收机才可能接收正确信号。因此,需要每发送天线更具体地讲,每天线端口提供参考信号。0083参考信号可被分成上行链路参考信号和下行链路参考信号。在LTE中,上行链路参考信号包括说明书CN104106223A119/23页120084I用于信道估计以便于通过PUSCH和PUCCH发送的信息的相干解调的解调参考信号DMRS;以及0085II用于ENB以测量在不同网络的频率下的上行链路信道质量的探测参考信号SRS。0086下行链路参考信号包括0087I由小区中的所有UE共享的小区特定参考信号CRS;0088II仅。
43、用于特定UE的UE特定参考信号;0089III当发送PDSCH时为相干解调而发送的DMRS;0090IV当发送下行链路DMRS时用于传送信道状态信息CSI的信道状态信息参考信号CSIRS;0091V为在多媒体广播单频网络MBSFN模式下发送的信号的相干解调而发送的MBSFN参考信号;以及0092VI用于估计UE的地理位置信息的定位参考信号。0093参考信号可被分成用于信道信息获取的参考信号以及用于数据解调的参考信号。前者需要在宽频带中发送,这是因为该参考信号用于UE获取关于下行链路传输的信道信息,并且即使UE在特定子帧中未接收到下行链路数据该参考信号也被UE接收。即使在切换情况下也使用此参考信。
44、号。后者由ENB在ENB发送下行链路信号时与对应资源一起被发送,并且用于UE通过信道测量来解调数据。需要在发送数据的区域中发送此参考信号。0094图5示出根据天线端口的小区特定参考信号CRS映射图案。CRS用于获得信道信息并解调数据,UE特定参考信号用于解调数据。针对宽带在每一子帧中发送CRS,根据ENB的传输天线的数量发送最多达四个4天线端口的参考信号。0095例如,如果ENB的传输天线的数量为两个,则发送0和1天线端口的CRS,如果ENB的传输天线的数量为四个,则发送0至3天线端口的CRS。0096图6示出根据天线端口的解调参考信号映射图案。DMRS是为了UE相对于PDSCH执行信道估计而。
45、定义的参考信号。可在传输模式7、8和9下使用DMRS。DMRS初始针对天线端口5的单层传输定义,然后针对最多8层的空间复用被扩展。仅针对特定UE发送DMRS也被称为UE特定参考信号,因此可在发送特定UE的PDSCH的RB中发送DMRS。0097将描述针对最多8层生成DMRS。关于DMRS,根据等式1生成的参考信号序列RM可根据等式2被映射至复值调制符号并被发送。图6示出在正常CP的情况下对于天线端口7至10,DMRS向子帧中的资源网格的映射。0098等式1009901000101这里,RM表示参考信号序列,CI表示伪随机序列,表示下行链路带宽的RB的最大数量。说明书CN104106223A12。
46、10/23页130102等式20103010401050106010701080109M0,1,20110如等式2中所表示的,当参考信号序列被映射至复值调制符号时,如表3所示,根据天线端口应用正交序列0111表301120113图7示出根据天线端口的CSIRS映射图案。用于CSIRS传输的天线端口被称作CSIRS端口,通过与其对应的CSIRS端口发送CSIRS的预定资源区域中的资源的位置被称作CSIRS图案或CSIRS资源配置。另外,CSIRS被分配给的/通过其发送CSIRS的时间频率资源被称作CSIRS资源。例如,用于CSIRS传输的资源元素RE被称作CSIRSRE。尽管每一天线端口发送CR。
47、S的RE的位置是固定的,但CSIRS具有最多32种不同的配置以便降低包括异构网络环境在内的多小区环境中的小区间干扰ICI。CSIRS配说明书CN104106223A1311/23页14置取决于小区中的天线端口的数量,CSIRS配置被设定为使得邻近小区具有不同的配置。区别于CRS,CSIRS支持最多8个天线端口P15,P15,16,P15,18以及P15,22,并被定义仅用于F15KHZ。在以下描述中,天线端口P15,22可分别对应于CSIRS端口P0,7。0114表4和5示出可用在FDD频分双工的帧结构以下称作FS1和TDD时分双工的帧结构以下称作FS2中的CSIRS配置。具体地讲,表4示出具。
48、有正常CP的子帧中的CSIRS配置,表5示出具有扩展CP的子帧中的CSIRS配置。0115表40116说明书CN104106223A1412/23页150117表50118说明书CN104106223A1513/23页160119当表4和5中的K,LK是资源块中的子载波索引,L是时隙中的OFDM符号索引和NSNS是帧中的时隙索引被应用于以下等式时,可确定各个CSIRS端口发送对应CSIRS所使用的时间频率资源。即,可根据以下等式将CSIRS序列映射至复值调制符号,所述复值调制符号用作为CSIRS传输配置的子帧CSIRS子帧中的时隙NS中的CSIRS端口P的参考符号。0120等式30121说明书。
49、CN104106223A1614/23页170122在等式3中,可根据以下等式确定用于CSIRS传输的CSIRS端口P的资源索引对K,LK是子载波索引,L是子帧中的OFDM符号索引。0123等式40124012501260127L0,1012801290130图7示出CSIRS配置。具体地讲,图7示出根据等式3和表4的CSIRS配置,并且示出在各个CSIRS配置中在一个RB对中由CSIRS占据的资源的位置。0131图7A示出可用于通过2个CSIRS端口的CSIRS传输的20种CSIRS配置,图7B示出可用于通过4个CSIRS端口的CSIRS传输的10种CSIRS配置,图7C示出可用于通过8个CSIRS端口的CSIRS传输的5种CSIRS配置。基于CSIRS端口的数量定义的CSIRS配置可被编号。0132当BS为CSIRS传输设定2个天线端口,即,设定2个CSIRS端口时,通过这2个CSIRS端口在与图7A所示的20种CSIRS配置中的一种对应的无线电资源中执行CSIRS传输。当4个CSIRS端口被设定用于特定小区时,通过这4个CSIRS端口在与图7B所示的10种CSIRS配置当中用于该特定小区的CSIRS配置对应的资源中发送CSIRS。当8个CSIRS端口被设定用于特定小区时,通过这8个CSIRS端口在与图7C所示的5种CSIRS配置当中。