本發(fā)明涉及通信技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及用于非授權(quán)頻譜的下行傳輸方法及系統(tǒng)。
背景技術(shù):
第三代合作伙伴計(jì)劃(3rd Generation Partnership Project,3GPP)在Rel-13版本中引入了授權(quán)頻譜輔助接入(Licensed-Assisted Access,LAA)技術(shù),即在非授權(quán)頻譜上承載移動(dòng)通信業(yè)務(wù),例如5GHz的非授權(quán)頻譜。在非授權(quán)頻譜上,目前主要有無(wú)線保真(Wireless Fidelity,WiFi)、藍(lán)牙、雷達(dá)和醫(yī)療等系統(tǒng)在使用。由于非授權(quán)頻譜上系統(tǒng)的多樣性和復(fù)雜性,要解決不同系統(tǒng)之間的共存問(wèn)題,一個(gè)基本原則是要求不同系統(tǒng)可以公平地占用非授權(quán)頻譜。因此,需要一種技術(shù)方案可以解決在非授權(quán)頻譜上的LAA系統(tǒng)之間,或LAA與WiFi等系統(tǒng)之間的傳輸碰撞問(wèn)題。目前,在3GPP標(biāo)準(zhǔn)會(huì)議中,關(guān)于共存問(wèn)題的解決方案傾向于采用先監(jiān)聽(tīng)再傳輸(Listen-before-talk,LBT)的方法。
各地區(qū)對(duì)非授權(quán)頻譜的最大占有時(shí)間有規(guī)定,LAA基站在LBT接入成功后可占有非授權(quán)頻譜的時(shí)間小于等于該最大占有時(shí)間,因此,LBT的接入時(shí)間有可能不是位于常規(guī)子幀的邊緣或正交頻分復(fù)用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)符號(hào)的邊緣。此時(shí)LAA下行傳輸?shù)臅r(shí)間間隔有可能不是一個(gè)完整的常規(guī)子幀,而是一個(gè)部分子幀,其中,常規(guī)子幀的長(zhǎng)度為1毫秒(millisecond,ms)。若不合理占用該部分子幀,則會(huì)造成時(shí)頻資源的浪費(fèi)。如何在部分子幀上正常發(fā)送下行參考信號(hào),承載下行物理信道資源,例如物理下行共享信道(Physical Downlink Shared Channel,PDSCH)、物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)、物理控制格式指示信道(Physical Control Format Indicator Channel,PCFICH)、物理混合自動(dòng)重傳指示信道(Physical Hybrid ARQ Indicator Channel,PHICH)和增強(qiáng)物理下行控制信道(Enhanced Physical Downlink Control Channel,ePDCCH)等,以支持下行數(shù)據(jù)傳輸?shù)确矫娴膬?nèi)容當(dāng)前還是開(kāi)放性研究課題。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
有鑒于此,本發(fā)明實(shí)施例提供用于非授權(quán)頻譜的下行傳輸方法及系統(tǒng),以解決在部分子幀上有效地進(jìn)行下行傳輸?shù)募夹g(shù)問(wèn)題,間接地提高通信系統(tǒng)的吞吐量。
本發(fā)明實(shí)施例采用以下技術(shù)方案:
第一方面,本發(fā)明實(shí)施例提供一種用于非授權(quán)頻譜的下行傳輸方法,包括:
根據(jù)部分子幀的符號(hào)個(gè)數(shù),從部分子幀的一端開(kāi)始依次進(jìn)行符號(hào)劃分;
根據(jù)符號(hào)個(gè)數(shù)和預(yù)分配資源塊大小,計(jì)算部分子幀的可調(diào)度資源塊大小;
根據(jù)可調(diào)度資源塊大小和符號(hào)個(gè)數(shù),計(jì)算下行傳輸?shù)臅r(shí)頻格;
將PDSCH資源和下行參考信號(hào),按預(yù)設(shè)映射規(guī)則,映射至?xí)r頻格進(jìn)行下行傳輸,其中,PDSCH資源和下行參考信號(hào)的映射位置不重疊。
第二方面,本發(fā)明實(shí)施例還對(duì)應(yīng)提供一種用于非授權(quán)頻譜的下行傳輸系統(tǒng),包括:
符號(hào)劃分單元,設(shè)置為根據(jù)部分子幀的符號(hào)個(gè)數(shù),從部分子幀的一端開(kāi)始依次進(jìn)行符號(hào)劃分;
可調(diào)度資源塊大小計(jì)算單元,設(shè)置為根據(jù)符號(hào)個(gè)數(shù)和預(yù)分配資源塊大小,計(jì)算部分子幀的可調(diào)度資源塊大??;
時(shí)頻格計(jì)算單元,設(shè)置為根據(jù)可調(diào)度資源塊大小和符號(hào)個(gè)數(shù),計(jì)算下行傳輸?shù)臅r(shí)頻格;
下行傳輸單元,設(shè)置為將PDSCH資源和下行參考信號(hào),按預(yù)設(shè)映射規(guī)則,映射至?xí)r頻格進(jìn)行下行傳輸,其中,PDSCH資源和下行參考信號(hào)的映射位置不重疊。
綜上所述,本發(fā)明技術(shù)方案根據(jù)部分子幀的符號(hào)個(gè)數(shù),從部分子幀的一端開(kāi)始依次進(jìn)行符號(hào)劃分;根據(jù)符號(hào)個(gè)數(shù)和預(yù)分配資源塊大小,計(jì)算部分子幀的可調(diào)度資源塊大?。蝗缓蟾鶕?jù)可調(diào)度資源塊大小和符號(hào)個(gè)數(shù),計(jì)算下行傳輸?shù)臅r(shí)頻格;將PDSCH資源和下行參考信號(hào),按預(yù)設(shè)映射規(guī)則,映射至?xí)r頻格進(jìn)行下行傳輸,其中,PDSCH資源和下行參考信號(hào)的映射位置不重疊。本發(fā)明技術(shù)方案通過(guò)對(duì)部分子幀進(jìn)行符號(hào)劃分,定義了部分子幀的結(jié)構(gòu),計(jì)算出部分子幀的可調(diào)度資源塊大小和時(shí)頻格,即使LBT在非授權(quán)頻譜上的接入時(shí)間不是位于常規(guī)子幀的邊緣,仍能保證通信系統(tǒng)在部分子幀上有效地傳輸下行物理信道資源和下行參考信號(hào),通過(guò)充分利用時(shí)頻資源,間接地提高了通信系統(tǒng)的吞吐量。
附圖說(shuō)明
圖1a是本發(fā)明實(shí)施例一提供的一種用于非授權(quán)頻譜的下行傳輸方法的流程圖。
圖1b是本發(fā)明實(shí)施例一提供的第一種部分子幀的結(jié)構(gòu)示意圖。
圖1c是本發(fā)明實(shí)施例一提供的第二種部分子幀的結(jié)構(gòu)示意圖。
圖2a是本發(fā)明實(shí)施例二提供的另一種用于非授權(quán)頻譜的下行傳輸方法的流程圖。
圖2b是本發(fā)明實(shí)施例二提供的第一種部分子幀的CRS映射規(guī)則示意圖。
圖2c是本發(fā)明實(shí)施例二提供的第二種部分子幀的CRS映射規(guī)則示意圖。
圖2d是本發(fā)明實(shí)施例二提供的第一種部分子幀的DMRS映射規(guī)則示意圖。
圖2e是本發(fā)明實(shí)施例二提供的第二種部分子幀的DMRS映射規(guī)則示意圖。
圖3是本發(fā)明實(shí)施例三提供的一種用于非授權(quán)頻譜的下行傳輸系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)圖。
圖4a是本發(fā)明實(shí)施例四提供的另一種用于非授權(quán)頻譜的下行傳輸系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)圖。
圖4b是本發(fā)明實(shí)施例四提供的下行控制信道傳輸單元的結(jié)構(gòu)圖。
具體實(shí)施方式
下面結(jié)合附圖,對(duì)本發(fā)明具體實(shí)施例作詳細(xì)的描述??梢岳斫獾氖?,此處所描述的具體實(shí)施例僅用于解釋本發(fā)明,而非對(duì)本發(fā)明的限定。另外,為了便于描述,附圖中僅示出了與本發(fā)明相關(guān)的部分而非全部?jī)?nèi)容。
實(shí)施例一
如圖1a所示,其是本發(fā)明實(shí)施例提供的一種用于非授權(quán)頻譜的下行傳輸方法,該方法可應(yīng)用在使用LAA技術(shù)的通信網(wǎng)絡(luò)中,該方法可以包括以下步驟:
S110、根據(jù)部分子幀的符號(hào)個(gè)數(shù),從部分子幀的一端開(kāi)始依次進(jìn)行符號(hào)劃分。
本實(shí)施例中,部分子幀指其長(zhǎng)度小于等于1ms,即部分子幀小于等于常規(guī)子幀的長(zhǎng)度。部分子幀的符號(hào)個(gè)數(shù)可根據(jù)時(shí)間單元TS來(lái)計(jì)算,根據(jù)3GPP技術(shù)規(guī)范(Technical Specification,TS)36.211文件,TS可取秒,部分子幀的符號(hào)個(gè)數(shù)X可根據(jù)部分子幀的長(zhǎng)度T進(jìn)行計(jì)算,即若已知部分子幀的符號(hào)個(gè)數(shù)X,則可從部分子幀的起始端,也可以從部分子幀的結(jié)束端開(kāi)始依次對(duì)部分子幀進(jìn)行符號(hào)劃分,若從部分子幀的起始端開(kāi)始進(jìn)行符號(hào)劃分,則可固定部分子幀最開(kāi)始符號(hào)數(shù)值。如圖1b所示,將部分子幀中的符號(hào)依次記為0,1,…,X-1。若從部分子幀的結(jié)束端開(kāi)始進(jìn)行符號(hào)劃分,則可固定部分子幀最后一個(gè)符號(hào)數(shù)值,如圖1c所示,將部分子幀中的符號(hào)依次記為N-X,N-X+1,…,N-1,其中,N為常規(guī)子幀的符號(hào)個(gè)數(shù),對(duì)于常規(guī)循環(huán)前綴(Cyclic Prefix,CP),N可取14,對(duì)于擴(kuò)展CP,N可取12。
需要說(shuō)明的是,本發(fā)明實(shí)施例部分子幀中的符號(hào)優(yōu)選為OFDM符號(hào),也可以是采用其它調(diào)制方式,例如多進(jìn)制數(shù)字相位調(diào)制(Multiple Phase Shift Keying,MPSK),多進(jìn)制數(shù)字振幅調(diào)制(Multiple Amplitude Shift Keying,MASK),多頻移鍵控(Multiple Frequency Shift Keying,MFSK)或多進(jìn)制正交幅度調(diào)制(Multiple Quadrature Amplitude Modulation,MQAM)等調(diào)制方式,以及這些調(diào)制方式結(jié)合得到的任意調(diào)制符號(hào)。
S120、根據(jù)符號(hào)個(gè)數(shù)和預(yù)分配資源塊大小,計(jì)算部分子幀的可調(diào)度資源塊大小。
在本步驟中,根據(jù)上述步驟S110得到的符號(hào)個(gè)數(shù)X,可根據(jù)下式(1)計(jì)算得到部分子幀的可調(diào)度資源塊大小,
其中,NPRB為可調(diào)度資源塊大小,N′PRB為預(yù)分配資源塊大小,為部分子幀的符號(hào)個(gè)數(shù),Q可根據(jù)常規(guī)CP和擴(kuò)展CP的類型,分別對(duì)應(yīng)的取11或9。
S130、根據(jù)可調(diào)度資源塊大小和符號(hào)個(gè)數(shù),計(jì)算下行傳輸?shù)臅r(shí)頻格。
用于下行傳輸?shù)臅r(shí)頻格可由時(shí)域部分子幀的符號(hào)個(gè)數(shù)和頻域子載波個(gè)數(shù)確定,具體來(lái)說(shuō),時(shí)頻格上的資源粒子(Resource Element,RE)的位置可用二維坐標(biāo)(k,l)表示,其中,k為時(shí)頻格的頻域子載波位置,為一個(gè)可調(diào)度資源塊對(duì)應(yīng)的子載波個(gè)數(shù),對(duì)于15KHz的頻域子載波間隔,可取12,對(duì)于7.5KHz的頻域子載波間隔,可取24,l為時(shí)頻格的時(shí)域符號(hào)位置,時(shí)頻格確定完成后,可將下行數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)的調(diào)制符號(hào)映射至?xí)r頻格中的RE位置(k,l)上,由相應(yīng)的頻域和時(shí)域資源承載,完成下行數(shù)據(jù)傳輸。
S140、將PDSCH資源和下行參考信號(hào),按預(yù)設(shè)映射規(guī)則,映射至?xí)r頻格進(jìn)行下行傳輸。
下行參考信號(hào)可包括小區(qū)專用參考信號(hào)(Cell-specific Reference Signal,CRS),解調(diào)參考信號(hào)(Demodulation reference signals,DMRS),用戶專用參考信號(hào)(UE-specific Reference Signal,DM-RS)和信道狀態(tài)信息(Channel State Information,CSI)參考信號(hào)(CSI Reference Signal,CSI-RS)等。其中,CRS和DMRS可用于下行信道估計(jì)和下行信道的相關(guān)解調(diào),例如用于對(duì)PDSCH,以及PDCCH、PCFICH、PHICH和ePDCCH等控制信道的解調(diào),CRS可在天線端口0~3上傳輸,DMRS可在天線端口7~14上傳輸;DM-RS可用于PDSCH信道解調(diào),可在天線端口5、7~8上傳輸,CSI-RS可用于信道質(zhì)量指示(Channel Quality Indicator,CQI)、預(yù)編碼矩陣指示(Precoding Matrix Indicator,PMI)和秩指示(rank indication,RI)等信息的測(cè)量,CSI-RS可進(jìn)行單天線端口、雙天線端口、四天線端口和八天線端口傳輸,所支持的天線端口分別對(duì)應(yīng)為15、15~16、15~18和15~22。
在本步驟中,將PDSCH資源和下行參考信號(hào)映射至?xí)r頻格,只映射到部分子幀的對(duì)應(yīng)符號(hào)中,而其它非部分子幀的符號(hào)位置則不進(jìn)行映射,預(yù)設(shè)映射規(guī)則可以采用集中式映射,也可以采用分布式映射,在保證PDSCH資源和下行參考信號(hào)的映射位置不重疊的基礎(chǔ)上,可將PDSCH資源和上述下行參考信號(hào)映射至?xí)r頻格的任意RE位置上,本發(fā)明實(shí)施例對(duì)PDSCH資源和下行參考信號(hào)的預(yù)設(shè)映射規(guī)則不做任何具體限定,但本發(fā)明實(shí)施例二提供了優(yōu)選的實(shí)施方式。
本發(fā)明實(shí)施例提供的技術(shù)方案根據(jù)部分子幀的符號(hào)個(gè)數(shù),從部分子幀的一端開(kāi)始依次進(jìn)行符號(hào)劃分;其次根據(jù)符號(hào)個(gè)數(shù)和預(yù)分配資源塊大小,計(jì)算部分子幀的可調(diào)度資源塊大?。蝗缓蟾鶕?jù)可調(diào)度資源塊大小和符號(hào)個(gè)數(shù),計(jì)算下行傳輸?shù)臅r(shí)頻格;將PDSCH資源和下行參考信號(hào),按預(yù)設(shè)映射規(guī)則,映射至?xí)r頻格進(jìn)行下行傳輸,其中,PDSCH資源和下行參考信號(hào)的映射位置不重疊。本發(fā)明技術(shù)方案通過(guò)對(duì)部分子幀進(jìn)行符號(hào)劃分,定義了部分子幀的結(jié)構(gòu),進(jìn)一步計(jì)算出部分子幀的可調(diào)度資源塊大小和時(shí)頻格,即使LBT在非授權(quán)頻譜上的接入時(shí)間不是位于常規(guī)子幀的邊緣,仍能保證通信系統(tǒng)在部分子幀上有效地傳輸下行物理信道資源和下行參考信號(hào),通過(guò)充分利用時(shí)頻資源,間接地提高了通信系統(tǒng)的吞吐量。
實(shí)施例二
在本發(fā)明實(shí)施例一的基礎(chǔ)上,本實(shí)施例提供另一種用于非授權(quán)頻譜的下行傳輸方法,如圖2a所示,本發(fā)明實(shí)施例在實(shí)施例一的基礎(chǔ)上可增加步驟S100,步驟S150和步驟S160。
S100、將部分子幀的一端與常規(guī)子幀的一端對(duì)齊,其中,部分子幀的長(zhǎng)度小于等于常規(guī)子幀的長(zhǎng)度。
如圖1b、1c所示,將部分子幀的一端與常規(guī)子幀的一端對(duì)齊,可將部分子幀的起始端與常規(guī)子幀的邊緣對(duì)齊,也可以將部分子幀的結(jié)束端與常規(guī)子幀的邊緣對(duì)齊。
S150、將時(shí)頻格的前M個(gè)符合的位置設(shè)置為控制區(qū),其中M為1、2、3或4。
請(qǐng)參考實(shí)施例一,如圖1b所示的第一種部分子幀結(jié)構(gòu),可將部分子幀的前M個(gè)符合對(duì)應(yīng)的時(shí)頻格位置設(shè)置為控制區(qū),需要說(shuō)明的是,控制區(qū)的大小可由PCFICH進(jìn)行指示,可參考圖2b和圖2d示出的第一種部分子幀結(jié)構(gòu)所對(duì)應(yīng)的設(shè)置有控制區(qū)的時(shí)頻格,對(duì)于CRS的映射方式,M優(yōu)選為2,對(duì)于DMRS的映射方式,M優(yōu)選為1。
S160、將下行控制信道資源映射至控制區(qū)進(jìn)行下行傳輸,其中,下行控制信道包括PDCCH,PCFICH,PHICH和ePDCCH。
本實(shí)施例中,下行參考信號(hào)優(yōu)選為CRS和/或DMRS,對(duì)于CRS的映射,預(yù)設(shè)映射規(guī)則可以是按下式(2),將CRS映射至?xí)r頻格的RE位置(k,l)上,
其中,為一個(gè)可調(diào)度資源塊對(duì)應(yīng)的子載波個(gè)數(shù),p為用于傳輸所述下行參考信號(hào)的天線端口,
部分子幀可采用加常規(guī)CP的OFDM符號(hào),部分子幀的OFDM符號(hào)個(gè)數(shù)可定義為7個(gè)。如圖2b所示的第一種部分子幀的CRS映射,可從部分子幀的起始端開(kāi)始進(jìn)行符號(hào)劃分,即固定部分子幀最開(kāi)始符號(hào)數(shù)值,則可將部分子幀中的OFDM符號(hào)依次記為0,1,…,6。此時(shí),可根據(jù)式(2)的預(yù)設(shè)映射規(guī)則,將CRS映射至第1個(gè)和第5個(gè)OFDM符號(hào)位置,即l=0和l=4處。如圖2c所示的第二種部分子幀的CRS映射,可從部分子幀的結(jié)束端開(kāi)始進(jìn)行符號(hào)劃分,即固定部分子幀最后一個(gè)符號(hào)數(shù)值,則可將部分子幀中的OFDM符號(hào)依次記為7,8,…,13。此時(shí),可根據(jù)式(2)的預(yù)設(shè)映射規(guī)則,將CRS映射至OFDM符號(hào)位置l=7和l=11處。上述兩種部分子幀結(jié)構(gòu)可支持CRS的雙天線端口傳輸,不同天線端口的CRS在頻域間隔為2個(gè)子載波、在時(shí)域間隔3個(gè)OFDM符號(hào),相同天線端口上的CRS在頻域間隔為5個(gè)子載波、在時(shí)域間隔3個(gè)OFDM符號(hào);對(duì)于圖2b示出的第一種部分子幀結(jié)構(gòu),可將時(shí)頻格的前兩個(gè)OFDM符號(hào)位置,即l=0和l=1對(duì)應(yīng)的時(shí)頻區(qū)域設(shè)置為控制區(qū),因此,下行控制信道包括PDCCH,PCFICH,PHICH和ePDCCH,可映射在第1個(gè)和第2個(gè)OFDM符號(hào)位置,下行控制信道和CRS的映射位置不重疊,除CRS和下行控制信道的映射位置之外,其它的RE位置全部可用于PDSCH資源的映射。
對(duì)于DMRS的映射,預(yù)設(shè)映射規(guī)則可以是按下式(3),將DMRS映射至?xí)r頻格的RE位置(k,l)上,
其中以保證DMRS和CRS的映射位置不重疊。
部分子幀也可采用加常規(guī)CP的OFDM符號(hào),部分子幀的OFDM符號(hào)個(gè)數(shù)可定義為7個(gè)。如圖2d所示的第一種部分子幀的DMRS映射,可從部分子幀的起始端開(kāi)始進(jìn)行符號(hào)劃分,即固定部分子幀最開(kāi)始符號(hào)數(shù)值,則可將部分子幀中的OFDM符號(hào)依次記為0,1,…,6。此時(shí),可根據(jù)式(3)的預(yù)設(shè)映射規(guī)則,將DMRS映射至第6個(gè)和第7個(gè)OFDM符號(hào)位置,即l=5和l=6處。如圖2e所示的第二種部分子幀的DMRS映射,可從部分子幀的結(jié)束端開(kāi)始進(jìn)行符號(hào)劃分,即固定部分子幀最后一個(gè)符號(hào)數(shù)值,則可將部分子幀中的OFDM符號(hào)依次記為7,8,…,13。此時(shí),可根據(jù)式(3)的預(yù)設(shè)映射規(guī)則,將DMRS映射至OFDM符號(hào)位置l=12和l=13處。上述兩種部分子幀結(jié)構(gòu)可支持DMRS的八天線端口傳輸,天線端口{7,8,11,13}上的DMRS在頻域間隔為4個(gè)子載波,天線端口{9,10,12,14}上的DMRS在頻域間隔為4個(gè)子載波,天線端口{7,8,11,13}和{9,10,12,14}的DMRS映射在相鄰的頻域位置。對(duì)于圖2d示出的第一種部分子幀結(jié)構(gòu),可將時(shí)頻格的第1個(gè)OFDM符號(hào)位置,即l=0對(duì)應(yīng)的時(shí)頻區(qū)域設(shè)置為控制區(qū)。因此,下行控制信道包括PDCCH,PCFICH,PHICH和ePDCCH,可映射在第1個(gè)OFDM符號(hào)位置,下行控制信道和DMRS的映射位置不重疊,除DMRS和下行控制信道的映射位置之外,其它的RE位置全部可用于PDSCH資源的映射。
本實(shí)施例中,按預(yù)設(shè)映射規(guī)則,在部分子幀上傳輸下行參考信號(hào)CRS和/或DMRS,合理地占用部分子幀的時(shí)頻格中的RE位置,節(jié)約了時(shí)頻資源,通過(guò)定義第一種部分子幀結(jié)構(gòu),預(yù)留控制區(qū),有效地完成下行控制信道資源的映射和傳輸。
綜上所述,本發(fā)明實(shí)施例根據(jù)部分子幀的符號(hào)個(gè)數(shù),從部分子幀的一端開(kāi)始依次進(jìn)行符號(hào)劃分;根據(jù)符號(hào)個(gè)數(shù)和預(yù)分配資源塊大小,計(jì)算部分子幀的可調(diào)度資源塊大?。蝗缓蟾鶕?jù)可調(diào)度資源塊大小和符號(hào)個(gè)數(shù),計(jì)算下行傳輸?shù)臅r(shí)頻格;將PDSCH資源和下行參考信號(hào),按預(yù)設(shè)映射規(guī)則,映射至?xí)r頻格進(jìn)行下行傳輸,其中,PDSCH資源和下行參考信號(hào)的映射位置不重疊。本發(fā)明技術(shù)方案通過(guò)對(duì)部分子幀進(jìn)行符號(hào)劃分,定義了部分子幀的結(jié)構(gòu),進(jìn)一步計(jì)算出部分子幀的可調(diào)度資源塊大小和時(shí)頻格,即使LBT在非授權(quán)頻譜上的接入時(shí)間不是位于常規(guī)子幀的邊緣,仍能保證通信系統(tǒng)在部分子幀上有效地傳輸下行物理信道資源和下行參考信號(hào),通過(guò)充分利用時(shí)頻資源,間接地提高了通信系統(tǒng)的吞吐量。
以下內(nèi)容為本發(fā)明實(shí)施例提供的用于非授權(quán)頻譜的下行傳輸系統(tǒng)的實(shí)施例。該下行傳輸系統(tǒng)的實(shí)施例與上述下行傳輸方法的實(shí)施例屬于同一構(gòu)思,該下行傳輸系統(tǒng)的實(shí)施例未詳細(xì)說(shuō)明的內(nèi)容可參考上述下行傳輸方法的實(shí)施例所記載的內(nèi)容。
實(shí)施例三
在本發(fā)明上述方法實(shí)施例記載的技術(shù)方案基礎(chǔ)上,如圖3所示,其是本發(fā)明實(shí)施例提供的一種用于非授權(quán)頻譜的下行傳輸系統(tǒng)300,下行傳輸系統(tǒng)300包括:符號(hào)劃分單元310,可調(diào)度資源塊大小計(jì)算單元320,時(shí)頻格計(jì)算單元330和下行傳輸單元340。其中,
符號(hào)劃分單元310,設(shè)置為根據(jù)部分子幀的符號(hào)個(gè)數(shù),從部分子幀的一端開(kāi)始依次進(jìn)行符號(hào)劃分;
可調(diào)度資源塊大小計(jì)算單元320,設(shè)置為根據(jù)符號(hào)個(gè)數(shù)和預(yù)分配資源塊大小,計(jì)算部分子幀的可調(diào)度資源塊大小;
時(shí)頻格計(jì)算單元330,設(shè)置為根據(jù)可調(diào)度資源塊大小和符號(hào)個(gè)數(shù),計(jì)算下行傳輸?shù)臅r(shí)頻格;
下行傳輸單元340,設(shè)置為將PDSCH資源和下行參考信號(hào),按預(yù)設(shè)映射規(guī)則,映射至?xí)r頻格進(jìn)行下行傳輸,其中,PDSCH資源和下行參考信號(hào)的映射位置不重疊。
本實(shí)施例中,對(duì)部分子幀進(jìn)行符號(hào)劃分,定義了部分子幀的結(jié)構(gòu),進(jìn)一步計(jì)算出部分子幀的可調(diào)度資源塊大小和時(shí)頻格,即使LBT在非授權(quán)頻譜上的接入時(shí)間不是位于常規(guī)子幀的邊緣,仍能保證通信系統(tǒng)在部分子幀上有效地傳輸下行物理信道資源和下行參考信號(hào),通過(guò)充分利用時(shí)頻資源,間接地提高了通信系統(tǒng)的吞吐量。
實(shí)施例四
在本發(fā)明實(shí)施例三的基礎(chǔ)上,如圖4a所示,本發(fā)明實(shí)施例在實(shí)施例三的下行傳輸系統(tǒng)300上還可增加對(duì)齊單元301和下行控制信道傳輸單元350。其中,
對(duì)齊單元301,設(shè)置為將部分子幀的一端與常規(guī)子幀的一端對(duì)齊,其中,部分子幀的長(zhǎng)度小于等于常規(guī)子幀的長(zhǎng)度。
如圖4b所示,下行控制信道傳輸單元350,具體包括控制區(qū)設(shè)置模塊351和下行控制信道傳輸模塊352。其中,
控制區(qū)設(shè)置模塊351,設(shè)置成將時(shí)頻格的前M個(gè)符合的位置設(shè)置為控制區(qū),其中M為1、2、3或4;
下行控制信道傳輸模塊352,設(shè)置為將下行控制信道資源映射至控制區(qū)進(jìn)行下行傳輸,其中,下行控制信道包括PDCCH,PCFICH,PHICH和ePDCCH,下行控制信道資源、PDSCH資源和下行參考信號(hào)的映射位置互不重疊。
請(qǐng)參考本發(fā)明實(shí)施例二,本實(shí)施例中,對(duì)于下行參考信號(hào)CRS和/或DMRS的映射,預(yù)設(shè)映射規(guī)則可對(duì)應(yīng)按式(2)和/或式(3)進(jìn)行設(shè)置,將CRS和/或DMRS映射至?xí)r頻格的RE位置(k,l)上進(jìn)行傳輸。參考圖2b和圖2d分別示出的第一種部分子幀結(jié)構(gòu),圖2b和圖2d分別設(shè)置有傳輸下行控制信道的控制區(qū),該控制區(qū)可用于PDCCH,PCFICH,PHICH和ePDCCH等下行控制信道資源的映射和傳輸。
本實(shí)施例中,按預(yù)設(shè)映射規(guī)則,在部分子幀上傳輸下行參考信號(hào)CRS和/或DMRS,合理地占用部分子幀的時(shí)頻格中的RE位置,節(jié)約了時(shí)頻資源,通過(guò)定義第一種部分子幀結(jié)構(gòu),預(yù)留控制區(qū),有效地完成下行控制信道資源的映射和傳輸。
以上所述僅為本發(fā)明的優(yōu)選實(shí)施例,并不用于限制本發(fā)明,對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言,本發(fā)明在具體實(shí)施方式上可以有各種改動(dòng)和變化。凡在本發(fā)明的精神和原理之內(nèi)所作的任何修改、等同替換、明顯變型等,均應(yīng)包含在本發(fā)明的保護(hù)范圍之內(nèi)。