logo好方法网

一种被用于多天线传输的UE、基站中的方法和装置


技术摘要:
本发明提出了一种用于多天线传输的UE、基站中的方法和装置。UE首先接收第一无线信号,然后接收第一信令。所述第一无线信号被K个天线端口组发送,所述天线端口组中包括正整数个所述天线端口。第一天线端口组是所述K个天线端口组中的一个天线端口组。所述第一信令被用于  全部
背景技术:
大规模(Massive)MIMO成为下一代移动通信的一个研究热点。大规模MIMO中,多个 天线通过波束赋型,形成较窄的波束指向一个特定方向来提高通信质量。 根据3GPP(3rd  Generation  Partner  Project,第三代合作伙伴项目)RAN1(Radio  Access  Network,无线接入网)的讨论,结合了模拟波束赋型(analog  beamforming)和数字 预编码(digital  precoding)的hybrid波束赋型(hybrid  beamforming)成为NR(New  Radio  technology,新型无线技术)系统的一个重要研究方向。
技术实现要素:
在大规模MIMO系统中,通过大规模天线数量,小区的总吞吐量可以大幅增加,因此 单小区用户数量可以大量增加。但是,小区用户数量的增加会带来无线时频资源动态调度 的大量信令开销。无线资源动态调度的信令开销是大规模MIMO系统中一个亟待解决的问 题。 本申请针对上述问题公开了一种方案。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请 的UE中的实施例和实施例中的特征可以应用到基站中,反之亦然。进一步的,在不冲突的情 况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。 本申请公开了一种用于多天线传输的UE中的方法,包括: -步骤A.接收第一无线信号; -步骤B.接收第一信令; 其中,所述第一无线信号被K个天线端口组发送,所述天线端口组中包括正整数个 所述天线端口;第一天线端口组是所述K个天线端口组中的一个天线端口组;所述第一信令 被用于确定第一时间资源池;{第一天线虚拟化向量,第二天线虚拟化向量}中的至少之一 与所述第一天线端口组关联;所述第一天线虚拟化向量是所述第一信令的发送者在所述第 一时间资源池中的可用的天线虚拟化向量;所述第二天线虚拟化向量是所述UE在所述第一 时间资源池中的可用的天线虚拟化向量;所述K是大于1的正整数。 作为一个实施例,上述方法的好处在于通过把所述第一时间资源池和所述第一天 线端口组相关联,所述UE可以通过所述第一天线端口组在所述K个天线端口组中的索引快 速确定所述第一时间资源池在时域上的位置。 4 CN 111585699 A 说 明 书 2/17 页 作为一个实施例,上述方法的好处在于通过把所述第一时间资源池和所述第一天 线端口组相关联,所述UE可以通过所述第一时间资源池在时域上的位置快速确定用于接收 在所述第一时间资源池上传输的无线信号的天线虚拟化向量。 作为一个实施例,所述第一无线信号是多载波符号。 作为一个实施例,所述第一无线信号是单载波符号。 作为一个实施例,所述第一无线信号是OFDM符号。 作为一个实施例,所述第一无线信号是FBMC符号。 作为一个实施例,所述第一无线信号是SC-FDMA符号。 作为一个实施例,所述第一无线信号是所述K个天线端口组所关联的参考信号。 作为一个实施例,所述第一无线信号是被所述K个天线端口组发送的无线资源块。 作为一个实施例,所述第一无线信号包括{PSS(Primary  Synchronization  Signal,主同步信号),SSS(Secondary  Synchronization  Signal,辅同步信号),MIB (Master  Information  Block,主信息块)/SIB(System  Information  Block,系统信息块), CSI-RS(Channel  State  Information  Reference  Signal,信道状态信息参考信号)}中的 一种或多种。 作为一个实施例 ,所述天线端口是由 多根物理天线通过天线虚拟化 (Virtualization)叠加而成,所述多根物理天线到所述天线端口的映射系数组成天线虚拟 化向量用于所述天线虚拟化。 作为一个实施例,任意两个不同的天线端口所对应的波束赋型向量不能被假定是 相同的。 作为一个实施例,一个天线端口发送的信号所经历的无线信道的小尺度特性不能 用于推断另一个天线端口发送的信号所经历的无线信道的小尺度特性。 作为一个实施例,一个天线端口与一个参考信号相关联。 作为一个实施例,一个天线端口用于发送与其关联的一个参考信号。 作为一个实施例,所述参考信号所占的时频资源在一个子帧内的图案重用CSI-RS 在一个子帧内的图案。 作为一个实施例,所述参考信号是CSI-RS。 作为一个实施例,所述参考信号所对应的序列是Zadoff-Chu序列。 作为一个实施例,所述参考信号所对应的序列是伪随机序列。 作为一个实施例,所述参考信号所占用的时域资源和{所述第一信令所占用的时 域资源,所述第一无线信号所占用的时域资源}中的至少之一相关联。 作为一个实施例,所述参考信号所占用的频域资源和{所述第一信令所占用的频 域资源,所述第一无线信号所占用的频域资源}中的至少之一相关联。 作为一个实施例,所述参考信号所占用的频域资源是可配置的。 作为一个实施例,所述K个天线端口组分别和K个参考信号组相关联。 作为一个实施例,所述K个天线端口组分别用于发送K个参考信号组。 作为一个实施例,所述K个天线端口组被用于发送K个CSI-RS组。 作为一个实施例,所述K个天线端口组对应K个参考信号资源,所述第一天线端口 组对应所述K个参考信号资源中的一个参考信号资源。 5 CN 111585699 A 说 明 书 3/17 页 作为一个实施例,所述K个参考信号组分别在K个参考信号资源上发送。 作为一个实施例,一个所述参考信号资源包括多个RE(Resource  Element,资源粒 子)。 作为一个实施例,所述K个参考信号资源在时频域上是两两正交的。 作为一个实施例,一个所述天线端口组只包括一个天线端口。 作为一个实施例,一个所述天线端口组包括2个天线端口。作为一个实施例,一个 天线端口所占用的空口资源不同于另一个天线端口所占用的空口资源。 作为一个实施例,一个参考信号所占用的空口资源不同于另一个参考信号所占用 的空口资源。 作为一个实施例,所述空口资源包括{时域资源,频域资源,码域资源}中至少之 一。 作为一个实施例,所述K个天线端口组中存在至少两个天线端口发送的参考信号 在时频资源块内的图案(Pattern)是相同的。 作为一个实施例,所述时频资源块是PRBP(Physical  Resource  Block  Pair,物理 资源块)。 作为一个实施例,所述时频资源块在频域上占用W个子载波,在时域上占用一个宽 带符号。其中所述W是大于1的正整数。作为该子实施例的一个子实施例,所述宽带符号是 {OFDM符号,SC-FDMA符号,SCMA符号}中的一种。 作为一个实施例,所述第一无线信号被所述K个天线端口组发送的方式是:所述第 一无线信号承载所述K个参考信号组,所述K个参考信号组对应的天线虚拟化向量被用于分 别将所述K个参考信号组映射到一组物理天线上发送。 作为一个实施例,所述K个天线端口组分别对应的时间资源正交。 作为一个实施例,所述第一信令是半静态信令。 作为一个实施例,所述第一信令是高层信令。 作为一个实施例,所述第一信令包括一个或者多个RRC  IE (Information  Element,信息单元)。 作为一个实施例,所述第一信令是动态信令。 作为一个实施例,所述第一信令是物理层信令。 作为一个实施例,所述第一信令由下行物理层控制信道(即仅能用于承载物理层 信令的下行信道)承载。 作为一个实施例,所述下行物理层控制信道是PDCCH(Physical  Downlink  Control  Channel,物理下行控制信道)。 作为一个实施例,所述下行物理层控制信道是sPDCCH(short  PDCCH)。 作为一个实施例,所述第一信令承载DCI(下行控制信息,Downlink  Control  Information)。 作为一个实施例,所述第一信令承载fast  DCI (快速下行控制信息,fast  Downlink  Control  Information)。 作为一个实施例,所述第一信令是小区公共的。 作为一个实施例,所述第一信令是针对所述UE的。 6 CN 111585699 A 说 明 书 4/17 页 作为一个实施例,所述第一信令是针对终端组的,所述终端组中包括多个终端,所 述UE是所述终端组中的一个所述终端。 作为一个实施例,所述第一信令在广播信道(即仅能用于承载广播信号的下行信 道)上传输。 作为一个实施例,所述广播信道包括PBCH(Physical  Broadcast  CHannel,物理广 播信道)。 作为一个实施例,所述第一信令被所述第一天线端口组发送。 作为一个实施例,所述第一天线端口组包括L个天线端口,所述第一信令包括L个 第一子信令,所述L个第一子信令携带相同的比特块,所述L个第一子信令分别被所述L个天 线端口发送。所述比特块包括正整数个比特,所述L是正整数。 作为一个实施例,所述第一天线端口组在所述K个天线端口组中的索引是小于所 述K的非负整数。 作为一个实施例,所述第一天线端口组在所述K个天线端口组中的索引被用于生 成所述第一信令。 作为一个实施例,针对所述第一天线端口组的接收波束赋型向量被用于确定针对 所述第一信令的接收波束赋型向量。 作为一个实施例,所述第一信令从所述K个天线端口组中指示所述第一天线端口 组。 作为一个实施例,所述第一信令显示的指示所述第一时间资源池。 作为一个实施例,所述第一信令隐式的指示所述第一时间资源池。 作为一个实施例,所述第一时间资源池在时域上是非连续的。 作为一个实施例,所述第一信令的发送者采用所述第一天线虚拟化向量生成所述 第一天线端口组对应的发送模拟波束。 作为一个实施例,所述第一天线端口组被用于发送第一参考信号组,所述第一天 线虚拟化向量被用于发送所述第一参考信号组。 作为一个实施例,所述UE使用所述第二天线虚拟化向量生成所述第一天线端口组 对应的接收模拟波束。 作为一个实施例,所述第二天线虚拟化向量被用于接收所述第一参考信号组。 作为一个实施例,所述第一天线虚拟化向量与所述第一天线端口组关联。 作为一个实施例,所述第二天线虚拟化向量与所述第一天线端口组关联。 作为一个实施例,所述第一天线虚拟化向量和所述第二天线虚拟化向量都与所述 第一天线端口组关联。 作为一个实施例,第三无线信号是在所述第一时间资源池内的时间资源上发送的 一个无线信号。所述第一天线虚拟化向量被所述第一信令的发送者用于发送所述第三无线 信号的模拟波束赋型。 作为一个实施例,第三无线信号是在所述第一时间资源池内的时间资源上发送的 一个无线信号。所述第二天线虚拟化向量被所述UE用于接收所述第三无线信号的模拟波束 赋型。 作为一个实施例,第三无线信号是在所述第一时间资源池内的时间资源上发送的 7 CN 111585699 A 说 明 书 5/17 页 一个无线信号。所述第一天线虚拟化向量被所述第一信令的发送者用于接收所述第三无线 信号的模拟波束赋型。 作为一个实施例,第三无线信号是在所述第一时间资源池内的时间资源上发送的 一个无线信号。所述第二天线虚拟化向量被所述UE用于发送所述第三无线信号的模拟波束 赋型。 作为一个实施例,所述第一天线端口组包括L个天线端口,第一天线端口是所述L 个天线端口中的一个端口,所述第一天线虚拟化向量与所述第一天线端口关联。 作为一个实施例,所述第二天线虚拟化向量与所述第一天线端口关联。 根据本申请的一个方面,其特征在于,还包括其中包括如下步骤: -步骤C.接收第二信令; -步骤D.在第一时间资源子池中操作第二无线信号; 其中,所述操作是接收;或者所述操作是发送。所述第二信令被用于从所述第一时 间资源池中确定所述第一时间资源子池,所述第二信令被用于确定所述第二无线信号的 {所占用的频域资源,MCS,HARQ进程号,RV,NDI,发送天线端口}中的至少之一。 作为一个实施例,上述方法的好处在于,所述UE通过接收所述第二信令从所述第 一时间资源池中确定所述第一时间资源子池的方法可以显著降低用于确定第二无线信号 所占用的频域资源的信令开销。 作为一个实施例,所述第二信令是动态信令。 作为一个实施例,所述第二信令是物理层信令。 作为一个实施例,所述第二信令由下行物理层控制信道承载。 作为一个实施例,所述第二信令是物理层下行控制指示。 作为一个实施例,所述第二信令由两个物理层下行控制指示组成。 作为一个实施例,所述第二信令是针对所述UE的。 作为一个实施例,所述第二信令被所述第一天线端口组发送。 作为一个实施例,所述第一天线虚拟化向量被用于发送所述第二信令。 作为一个实施例,所述第一时间资源子池在时域上是非连续性的。 作为一个实施例,所述第一时间资源子池所包括的时间资源是所述第一时间资源 池的一个子集。 作为一个实施例,所述第一时间资源池包括N1个时间资源,所述第一时间资源子 池包括所述N1个时间资源中的N2个时间资源。 作为一个实施例,所述时间资源是子帧。 作为一个实施例,所述时间资源是OFDM符号。 作为一个实施例,所述时间资源是SC-FDMA符号。 作为一个实施例,所述时间资源是FBMC符号。 作为一个实施例,所述UE通过所述第二信令与所述第一信令的联合指示确定所述 第一时间资源子池所包括的时间资源。 作为一个实施例,所述第二信令被用于确定所述第一时间资源子池所包括的时间 资源在所述第一时间资源池的相对位置。 作为一个实施例,所述第二信令指示所述第一时间资源子池所包括的时间资源对 8 CN 111585699 A 说 明 书 6/17 页 应所述第一时间资源池的比特映射(bitmap)。 作为一个实施例,所述第二信令指示所述第一时间资源子池所包括的时间资源在 所述第一时间资源池中的索引。 作为一个实施例,所述第二无线信号是无线资源块。 作为一个实施例,所述第二无线信号所占用的时域资源是所述第一时间资源子 池,所述第二无线信号所占用的频域资源由所述第二信令指示。 作为一个实施例,所述第二信令被划分为M个域,第一域和第二域分别是所述M个 域中的两个域。所述第一域被用于从所述第一时间资源池中确定所述第一时间资源子池, 所述第二域被用于确定所述第二无线信号所占用的频域资源。 作为一个实施例,所述第二信令被划分为M个域,第一域是所述M域中的一个域。第 一域被用于从所述第一时间资源池中确定所述第一时间资源子池,且被用于确定所述第二 无线信号所占用的频域资源。 作为一个实施例,所述第二无线信号对应的传输信道是DL-SCH,所述操作是接收。 作为一个实施例,所述第二无线信号对应的物理层信道是PDSCH,所述操作是接 收。 作为一个实施例,所述第二无线信号对应的传输信道是UL-SCH,所述操作是发送。 作为一个实施例,所述第二无线信号对应的物理层信道是PUSCH,所述操作是发 送。 作为一个实施例,所述操作是接收,所述第一天线虚拟化向量被用于发送所述第 二无线信号的模拟波束赋型。 作为一个实施例,所述操作是接收,所述第二天线虚拟化向量被用于接收所述第 二无线信号的模拟波束赋型。 作为一个实施例,所述操作是发送,所述第一天线虚拟化向量被用于接收所述第 二无线信号的模拟波束赋型。 作为一个实施例,所述操作是发送,所述第二天线虚拟化向量被用于发送所述第 二无线信号的模拟波束赋型。 作为一个实施例,所述第二信令显示的指示{所占用的频域资源,MCS,HARQ进程 号,RV,NDI,发送天线端口}中的至少之一。 作为一个实施例,所述第二信令隐式的指示{所占用的频域资源,MCS,HARQ进程 号,RV,NDI,发送天线端口}中的至少之一。 作为一个实施例,所述第一天线端口组被用于发送第一参考信号组,所述第二无 线信号与所述第一参考信号组在空间上是QCL(Quasi  Co-Located,类共址)的。 作为一个实施例,所述第一天线虚拟化向量被用于发送所述第二无线信号。 作为一个实施例,所述第二天线虚拟化向量被用于接收所述第二无线信号。 根据本申请的一个方面,其特征在于,所述步骤B还包括如下步骤: -步骤B0:接收第一信息。 其中,所述第一信息被用于确定所述第一天线端口组。 作为一个实施例,所述第一信息被用于从所述K个天线端口组中确定所述第一天 线端口组。 9 CN 111585699 A 说 明 书 7/17 页 作为一个实施例,所述第一信息显示的指示第一天线端口组。 作为一个实施例,所述第一信息隐式的指示第一天线端口组。 作为一个实施例,所述第一信令包括所述第一信息。 作为一个实施例,所述第一信令中的一个域(field)指示所述第一天线端口组在 所述K个天线端口组中的索引。 作为一个实施例,所述第一信息在所述第一信令之前发送。 作为一个实施例,所述第一信息被用于确定所述第一信令所在的时间资源池。 作为一个实施例,所述第一信息被用于确定所述第一信令所在的搜索空间。 根据本申请的一个方面,其特征在于,所述步骤A还包括如下步骤A0: -步骤A0:发送第二信息。 其中,所述第二信息被用于确定K1个天线端口组,所述K1个天线端口组属于所述K 个天线端口组,所述第一天线端口组是所述K1个天线端口组中的一个所述天线端口组。所 述K1是正整数。 作为一个实施例,所述第二信息被用于从所述K个天线端口组中确定所述第一天 线端口组。 作为一个实施例,所述第二信息显示的指示所述K1个天线端口组。 作为一个实施例,所述第二信息隐式的指示所述K1个天线端口组。 作为一个实施例,所述第二信息是所述K1个天线端口组对应的时域信息。 作为一个实施例,所述第二信息包括CRI(CSI-RS  Resource  Indicator,CSI-RS资 源指示),所述CRI从所述K个天线端口组对应的CSI-RS资源中指示所述K1个天线端口组对 应的CSI-RS资源。 作为一个实施例,所述第二信息对应的物理层信道包括上行物理层控制信道(即 仅能用于承载物理层信令的上行信道)。作为一个子实施例,所述上行物理层控制信道是 PUCCH(Physical  Uplink  Control  Channel,物理上行控制信道)。 作为一个实施例,所述第二信息是RACH前导(Preamble),{所述RACH前导的序列, 所述RACH前导所占用的时频资源}中的至少之一被用于确定所述第一天线端口组。 作为一个实施例,所述第二信息对应的物理层信道包括PRACH(Physical  Random  Access  CHannel,物理随机接入信道)。 作为一个实施例,所述K1等于1。 作为一个实施例,所述K1大于1。 根据本发明的一个方面,其特征在于,所述步骤C还包括如下步骤包括: -步骤C0:在第二时间资源池中监测所述第二信令。 其中,所述第二信令最多占用所述第二时间资源池中的一个时间资源块,所述第 二时间资源池中包括正整数个所述时间资源块。 作为一个实施例,所述第二时间资源池在时域上是非连续性的 作为一个实施例,所述时间资源块在时域上是非连续性的。 作为一个实施例,所述时间资源块在时域上是连续性的。 作为一个实施例,所述第二时间资源池是所述UE特定的一个时间资源池。 作为一个实施例,所述第二时间资源池是所述第一天线端口组特定的一个时间资 10 CN 111585699 A 说 明 书 8/17 页 源池。 作为一个实施例,所述第一天线端口组被用于确定所述第二时间资源池。 作为一个实施例,所述第一天线虚拟化向量被用于所述第二信令的发送模拟波束 赋型。 作为一个实施例,所述第二天线虚拟化向量被用于所述第二信令的接收模拟波束 赋型。 作为一个实施例,所述第二信令在所述UE特定的搜索空间上。 作为一个实施例,所述第二信令是动态的。 作为一个实施例,所述第二信令由下行物理层控制信道承载。 作为一个实施例,所述下行物理层控制信道是PDCCH。 作为一个实施例,所述下行物理层控制信道是sPDCCH。 作为一个实施例,所述第二信令承载DCI。 作为一个实施例,所述第二信令承载fast  DCI。 作为一个实施例,所述UE在所述第二时间资源池内进行盲检测(Bl i nd  Detection)确定所述第二信令所占用的时频资源。 作为一个实施例,所述UE通过盲检测的方法确定所述第二信令在所述第二时间资 源池中是否发送。 作为一个实施例,所述盲检测是指:所述UE在多个候选时频资源上接收信号并执 行译码操作,如果根据校验比特确定译码正确则判断接收成功,否则判断接收失败。 作为一个实施例,所述盲检测对应的频率资源池是可配置的。 根据本申请的一个方面,其特征在于,包括: -步骤B1:在第三时间资源池中监测所述第一信令; 其中,所述第一信令是动态信令;所述第一信令最多占用所述第三时间资源池中 的一个时间资源块,所述第三时间资源池中包括正整数个所述时间资源块;所述第三时间 资源池中的时间资源块之间最小的时间间隔大于所述第二时间资源池中的时间资源块之 间最小的时间间隔。 作为一个实施例,上述方法的好处,可以减少通知所述UE进行所述操作的时间资 源的信令开销,可以增加时间资源调度的动态性。 作为一个实施例,所述第三时间资源池在时域上是非连续性的 作为一个实施例,所述时间资源块在时域上是非连续性的。 作为一个实施例,所述时间资源块在时域上是连续性的。 作为一个实施例,所述第三时间资源池是小区公共的一个时间资源池。 作为一个实施例,所述第三时间资源池是所述UE特定的一个时间资源池。 作为一个实施例,所述第三时间资源池是所述第一天线端口组特定的一个时间资 源池。 作为一个实施例,所述第一天线端口组被用于确定所述第三时间资源池。 作为一个实施例,所述第一天线虚拟化向量被用于所述第一信令的发送模拟波束 赋型。 作为一个实施例,所述第二天线虚拟化向量被用于所述第一信令的接收模拟波束 11 CN 111585699 A 说 明 书 9/17 页 赋型。 作为一个实施例,所述UE在所述第三时间资源池内进行盲检测确定所述第一信令 所占用的时频资源。 作为一个实施例,所述UE通过盲检测的方法确定所述第一信令在所述第三时间资 源池中是否发送。 作为一个实施例,所述第一信令在公共搜索空间上。 作为一个实施例,所述第一信令在第一天线端口组特定的搜索空间上。 作为一个实施例,所述第一信令在所述UE特定的搜索空间上。 作为一个实施例,所述第三时间资源池是所述第二时间资源池的一个子集。 本申请公开了一种用于多天线传输的基站中的方法,其中,包括如下步骤: -步骤A.发送第一无线信号; -步骤B.发送第一信令; 其中,所述第一无线信号被K个天线端口组发送,所述天线端口组中包括正整数个 所述天线端口。第一天线端口组是所述K个天线端口组中的一个天线端口组。所述第一信令 被用于确定第一时间资源池。{第一天线虚拟化向量,第二天线虚拟化向量}中的至少之一 与所述第一天线端口组关联。所述第一天线虚拟化向量是所述第一信令的发送者在所述第 一时间资源池中的可用的天线虚拟化向量。所述第二天线虚拟化向量是所述UE在所述第一 时间资源池中的可用的天线虚拟化向量。所述K是大于1的正整数。 作为一个实施例,所述第一信令被所述第一天线端口组发送。 [0200] 作为一个实施例,所述第一天线端口组至少有两个不同的天线端口发送的参考信 号在时频资源块内的图案是相同的。 [0201] 作为一个实施例,所述第一时间资源池在时域上是非连续的。 [0202] 根据本申请的一个方面,其特征在于,包括如下步骤: [0203] -步骤C.发送第二信令; [0204] -步骤D.在第一时间资源子池中执行第二无线信号; [0205] 其中,所述执行是发送;或者所述执行是接收。所述第二信令被用于从所述第一时 间资源池中确定所述第一时间资源子池,所述第二信令被用于确定所述第二无线信号的 {所占用的频域资源,MCS,HARQ进程号,RV,NDI,发送天线端口}中的至少之一。 [0206] 作为一个实施例,所述第二信令被所述第一天线端口组发送。 [0207] 作为一个实施例,所述第二信令被所述第一天线端口组中的一个天线端口发送。 [0208] 作为一个实施例,所述第一时间资源子池在时域上是非连续的。 [0209] 根据本申请的一个方面,其特征在于,所述步骤B还包括步骤B0: [0210] -步骤B0:发送第一信息; [0211] 其中,所述第一信息被用于确定所述第一天线端口组。 [0212] 作为一个实施例,所述第一信息是所述第一信令的一个域。 [0213] 作为一个实施例,所述第一信息在所述第一信令之前发送。 [0214] 根据本申请的一个方面,其特征在于,所述步骤A还包括步骤A0: [0215] -步骤A0:接收第二信息; [0216] 其中,所述第二信息被用于确定K1个天线端口组,所述K1个天线端口组属于所述K 12 CN 111585699 A 说 明 书 10/17 页 个天线端口组,所述第一天线端口组是所述K1个天线端口组中的一个所述天线端口组;所 述K1是正整数。 [0217] 作为一个实施例,所述K1等于1。 [0218] 作为一个实施例,所述K1大于1。 [0219] 作为一个实施例,所述第二信息是CRI。 [0220] 根据本申请的一个方面,其特征在于,所述步骤C还包括步骤C0: [0221] -步骤C0:在第二时间资源池中发送所述第二信令。 [0222] 其中,所述第二信令最多占用所述第二时间资源池中的一个时间资源块,所述第 二时间资源池中包括正整数个所述时间资源块。 [0223] 作为一个实施例,所述第二时间资源池在时间域上非连续。 [0224] 根据本申请的一个方面,其特征在于,包括: [0225] -步骤B1:在第三时间资源池中发送所述第一信令。 [0226] 其中,所述第一信令是动态信令;所述第一信令最多占用所述第三时间资源池中 的一个时间资源块,所述第三时间资源池中包括正整数个所述时间资源块;所述第三时间 资源池中的时间资源块之间最小的时间间隔大于所述第二时间资源池中的时间资源块之 间最小的时间间隔。 [0227] 作为一个实施例,所述第三时间资源池在时间域上是非连续的。 [0228] 本申请公开了一种用于多天线传输的用户设备,包括: [0229] -第一模块,接收第一无线信号; [0230] -第二接收模块,接收第一信令。 [0231] 其中,所述第一无线信号被K个天线端口组发送,所述天线端口组中包括正整数个 所述天线端口。第一天线端口组是所述K个天线端口组中的一个天线端口组。所述第一信令 被用于确定第一时间资源池。{第一天线虚拟化向量,第二天线虚拟化向量}中的至少之一 与所述第一天线端口组关联。所述第一天线虚拟化向量是所述第一信令的发送者在所述第 一时间资源池中的可用的天线虚拟化向量。所述第二天线虚拟化向量是所述UE在所述第一 时间资源池中的可用的天线虚拟化向量。所述K是大于1的正整数。 [0232] 根据本申请的一个方面,其特征在于,包括如下模块: [0233] -第三接收模块,接收第二信令; [0234] -第二模块,在第一时间资源子池中操作第二无线信号。 [0235] 其中,所述操作是接收;或者所述操作是发送。所述第二信令被用于从所述第一时 间资源池中确定所述第一时间资源子池,所述第二信令被用于确定所述第二无线信号的 {所占用的频域资源,MCS,HARQ进程号,RV,NDI,发送天线端口}中的至少之一。 [0236] 作为一个实施例,上述用户设备的特征在于,所述第二接收模块接收第一信息。其 中,所述第一信息被用于确定所述第一天线端口组。 [0237] 作为一个实施例,上述用户设备的特征在于,所述第一模块发送第二信息。其中, 所述第二信息被用于确定K1个天线端口组,所述K1个天线端口组属于所述K个天线端口组, 所述第一天线端口组是所述K1个天线端口组中的一个所述天线端口组。所述K1是正整数。 [0238] 作为一个实施例,上述用户设备的特征在于,所述第三接收模块在第二时间资源 池中监测所述第二信令。其中,所述第二信令最多占用所述第二时间资源池中的一个时间 13 CN 111585699 A 说 明 书 11/17 页 资源块,所述第二时间资源池中包括正整数个所述时间资源块。 [0239] 作为一个实施例,上述用户设备的特征在于,所述第一信令是动态信令,并且所述 第二接收模块在第三时间资源池中监测所述第一信令。其中,所述第一信令最多占用所述 第三时间资源池中的一个时间资源块,所述第三时间资源池中包括正整数个所述时间资源 块。所述第三时间资源池中的时间资源块之间最小的时间间隔大于所述第二时间资源池中 的时间资源块之间最小的时间间隔。 [0240] 作为一个实施例,上述用户设备的特征在于,所述第一时间资源池在时域上是非 连续的。 [0241] 作为一个实施例,上述用户设备的特征在于,所述第一信令是半静态信令。 [0242] 本发明公开了一种用于多天线传输的基站设备,包括: [0243] -第三模块,发送第一无线信号; [0244] -第二发送模块,发送第一信令; [0245] 其中,所述第一无线信号被K个天线端口组发送,所述天线端口组中包括正整数个 所述天线端口。第一天线端口组是所述K个天线端口组中的一个天线端口组。所述第一信令 被用于确定第一时间资源池。{第一天线虚拟化向量,第二天线虚拟化向量}中的至少之一 与所述第一天线端口组关联。所述第一天线虚拟化向量是所述第一信令的发送者在所述第 一时间资源池中的可用的天线虚拟化向量。所述第二天线虚拟化向量是所述UE在所述第一 时间资源池中的可用的天线虚拟化向量。所述K是大于1的正整数。 [0246] 根据本申请的一个方面,其特征在于,包括: [0247] -第三发送模块,发送第二信令; [0248] -第四模块,在第一时间资源子池中执行第二无线信号; [0249] 其中,所述执行是发送;或者所述执行是接收。所述第二信令被用于从所述第一时 间资源池中确定所述第一时间资源子池,所述第二信令被用于确定所述第二无线信号的 {所占用的频域资源,MCS,HARQ进程号,RV,NDI,发送天线端口}中的至少之一。 [0250] 作为一个实施例,上述基站设备的特征在于,所述第二发送模块发送第一信息。其 中,所述第一信息被用于确定所述第一天线端口组。 [0251] 作为一个实施例,上述基站设备的特征在于,所述第三模块接收第二信息。其中, 所述第二信息被用于确定K1个天线端口组,所述K1个天线端口组属于所述K个天线端口组, 所述第一天线端口组是所述K1个天线端口组中的一个所述天线端口组。所述K1是正整数。 [0252] 作为一个实施例,上述基站设备的特征在于,所述第三发送模块在第二时间资源 池中发送所述第二信令。其中,所述第二信令最多占用所述第二时间资源池中的一个时间 资源块,所述第二时间资源池中包括正整数个所述时间资源块。 [0253] 作为一个实施例,上述基站设备的特征在于,所述第一信令是动态信令,并且所述 第二发送模块在第三时间资源池中发送所述第一信令。其中,所述第一信令最多占用所述 第三时间资源池中的一个时间资源块,所述第三时间资源池中包括正整数个所述时间资源 块。所述第三时间资源池中的时间资源块之间最小的时间间隔大于所述第二时间资源池中 的时间资源块之间最小的时间间隔。 [0254] 作为一个实施例,上述基站设备的特征在于,所述第一时间资源池在时域上是非 连续的。 14 CN 111585699 A 说 明 书 12/17 页 [0255] 作为一个实施例,上述基站设备的特征在于,所述第一信令是半静态信令。 [0256] 和传统方案相比,本发明具备如下优势: [0257] -通过利用波束信息降低了无线资源调度信令的开销。 [0258] -通过第一信令和第二信令对时间资源的联合指示,既节省了信令开销,又保证了 信令的动态性和及时性。 [0259] -通过使用第一天线虚拟化向量和第二天线虚拟化向量,利用了多天线的增益。 [0260] -通过将第一天线虚拟化向量和第二天线虚拟化向量应用于模拟波束赋型,降低 了多天线系统的射频成本。 附图说明 [0261] 通过阅读参照以下附图中的对非限制性实施例所作的详细描述,本发明的其它特 征、目的和优点将会变得更加明显: [0262] 图1示出了根据本发明的一个实施例的无线传输的流程图; [0263] 图2示出了根据本发明的另一个实施例的无线传输的流程图; [0264] 图3示出了根据本发明的又一个实施例的无线传输的流程图; [0265] 图4示出了根据本发明的一个实施例的第一时间资源池和第一时间资源子池的示 意图; [0266] 图5示出了根据本发明的一个实施例的第二无线信号所占用的时频资源的示意 图。 [0267] 图6示出了根据本发明的一个实施例的第一信令和第二信令联合确定第一时间资 源子池的示意图。 [0268] 图7示出了根据本发明的一个实施例的时间资源池和时间资源块的示意图。 [0269] 图8示出了根据本发明的一个实施例的第二时间资源池和第三时间资源池在时域 上的分布的示意图。 [0270] 图9示出了根据本发明的一个实施例的天线端口组与时间资源池对应的示意图; [0271] 图10示出了根据本发明的一个实施例的用于UE中的处理装置的结构框图; [0272] 图11示出了根据本发明的一个实施例的用于基站中的处理装置的结构框图。 [0273] 实施例1 [0274] 实施例1示例了根据本发明的一个实施例的无线传输的流程图,如附图1所示。附 图1中,基站N1是UE  U2的服务小区维持基站。附图1中,方框F1和方框F2中的步骤是分别可 选的。 [0275] 对于N1,在步骤S11中发送第一无线信号;在步骤S12中接收第二信息;在步骤S13 中发送第一信息;在步骤S14中发送第一信令。 [0276] 对于U2,在步骤S21中接收第一无线信号;在步骤S22中发送第二信息;在步骤S23 中接收第一信息;在步骤S24中接收第一信令。 [0277] 在实施例1中,所述第一无线信号被K个天线端口组发送,所述天线端口组中包括 正整数个所述天线端口。第一天线端口组是所述K个天线端口组中的一个天线端口组。所述 第一信令被用于确定第一时间资源池。{第一天线虚拟化向量,第二天线虚拟化向量}中的 至少之一与所述第一天线端口组关联。第一天线虚拟化向量是所述第一信令的发送者在所 15 CN 111585699 A 说 明 书 13/17 页 述第一时间资源池中的可用的天线虚拟化向量。第二天线虚拟化向量是所述UE在所述第一 时间资源池中的可用的天线虚拟化向量。所述K是大于1的正整数。所述第一信息被用于确 定所述第一天线端口组。所述第二信息被用于确定K1个天线端口组,所述K1个天线端口组 属于所述K个天线端口组,所述第一天线端口组是所述K1个天线端口组中的一个所述天线 端口组。所述K1是正整数。 [0278] 作为实施例1的子实施例1,所述第一天线虚拟化向量和所述第二天线虚拟化向量 都与所述第一天线端口组关联。 [0279] 作为实施例1的子实施例2,所述第二信息包括CRI。 [0280] 作为实施例1的子实施例3,所述第一信息由RRC信令承载。 [0281] 作为实施例1的子实施例4,所述第一信息是DCI。 [0282] 作为实施例1的子实施例5,所述K个天线端口组分别对应K个参考信号组。 [0283] 作为实施例1的子实施例6,所述第一无线信号包括所述K个参考信号组。 [0284] 实施例2 [0285] 实施例2示例了根据本发明的另一个实施例的无线传输的流程图,如附图2所示。 附图2中,基站N3是UE  U4的服务小区维持基站。在实施例2中,N3在步骤S31之前重用附图1 中的步骤S11-S13;U4在步骤S41之前重用附图1中的步骤S21-S23。附图2中,方框F3和方框 F4中的步骤是分别可选的。 [0286] 对于N3,在步骤S31中发送第一信令;在步骤S32中发送第二信令;在步骤S33中在 第一时间资源子池中接收第二无线信号。 [0287] 对于U4,在步骤S41中在第三时间资源池中监测第一信令;在步骤S42中接收第一 信令;在步骤S43中在第二时间资源池中监测第二信令;在步骤S44中接收第二信令;在步骤 S45中在第一时间资源子池中发送第二无线信号。 [0288] 作为实施例2的子实施例1,所述第一信令是半静态的RRC信令,包括一个或者多个 RRC  IE(Information  Element,信息单元)。 [0289] 作为实施例2的子实施例2,所述第一信令是由PDCCH承载的DCI。 [0290] 作为实施例2的子实施例3,所述第一信令是针对终端组的,所述终端组中包括多 个终端,所述UE是所述终端组中的一个所述终端。 [0291] 作为实施例2的子实施例4,所述第一信令被所述第一天线端口组发送。 [0292] 作为实施例2的子实施例5,所述第二信令是由PDCCH承载的DCI。所述第二信令是 针对终端组的,所述终端组中包括多个终端,所述UE是所述终端组中的一个所述终端。所述 第二信令被所述第一天线端口组发送。 [0293] 作为实施例2的子实施例6,所述第一信令的发送周期要大于所述第二信令的发送 周期。 [0294] 实施例3 [0295] 实施例3示例了根据本发明的又一个实施例的无线传输的流程图。如附图3所示。 附图3中,基站N5是UE  U6的服务小区维持基站。在实施例3中,N5在步骤S51之前重用附图1 中的步骤S11-S13和附图2中的步骤S31-S32;U4在步骤S61之前重用附图1中的步骤S21-S23 和附图2中的步骤S41-S44。 [0296] 对于N5,在步骤S51中在第一时间资源子池中发送第二无线信号。 16 CN 111585699 A 说 明 书 14/17 页 [0297] 对于U6,在步骤S61中在第一时间资源子池中接收第二无线信号。 [0298] 实施例4 [0299] 实施例4示例了第一时间资源池和第一时间资源子池的示意图,如附图4所示。 [0300] 在实施例4中,第一时间资源池包括了N1个时间资源,所述第一时间资源池在时域 中的分布由第一信令指示。第二无线信号在第一时间资源子池上发送。所述第一时间资源 子池包括了所述N1个时间资源中的N2个时间资源#k1-#km。第二信令指示所述N2个时间资 源在所述N1个时间资源中的编号#k1-#km。 [0301] 作为实施例4的子实施例1,所述时间资源是子帧。 [0302] 作为实施例4的子实施例2,所述时间资源是OFDM符号。 [0303] 实施例5 [0304] 实施例5示例了第二无线信号所占用的时频资源的示意图,如附图5所示。在附图5 中,斜线填充的方格是第二无线信号所占用的时频资源。 [0305] 在实施例5中,第二无线信号在第一时间资源子池的时间资源#k1-#km上发送。UE 通过第二信令从第一时间资源池中确定所述第一时间资源子池,并通过所述第二信令确定 所述第二无线信号所占用的频域资源,从而确定所述第二无线信号所占用的时频资源。 [0306] 作为实施例5的子实施例1,所述时间资源是子帧。 [0307] 作为实施例5的子实施例2,所述时间资源是OFDM符号。 [0308] 作为实施例5的子实施例3,所述时频资源是无线资源块(Resource  Block)。 [0309] 实施例6 [0310] 实施例6示出了第一信令和第二信令联合确定第一时间资源子池的示意图,如附 图6所示。在附图6中,加粗的方块是第一时间资源池中的子帧,斜线填充的加粗方块是第一 时间资源子池中的子帧。 [0311] 在实施例6中,子帧#1-#8是发送第二无线信号的候选子帧,第一信令通过比特映 射(bitmap)的形式用10101010指示第一时间资源池由子帧#1,#3,#5和#7组成,第二信令通 过比特映射的形式用0101指示第一时间资源池{#1,#3,#5,#7}中的子帧#3和#7组成第一时 间子池,即UE在子帧#3和#7上接收所述第二无线信号。 [0312] 作为实施例6的子实施例1,所述第一信令是高层信令,所述第二信令是UE特定的 DCI。 [0313] 作为实施例6的子实施例2,所述第一信令是终端组特定的DCI,所述第二信令是UE 特定的DCI。 [0314] 实施例7 [0315] 实施例7示出了时间资源池和时间资源块的示意图,如附图7所示。 [0316] 在实施例7中,一个目标时间资源池包括了N个时间资源块,所述N个时间资源块在 时域上是不连续的。时间资源块#k是所述N个时间资源块中的一个时间资源块。所述时间资 源块#k包括了M个在所述目标时间资源池中的符号。所述M个在所述目标时间资源池中的符 号在时域上是不连续的。两个时间资源块之间的时间间隔是所述两个时间资源块各自的第 一个符号之间的时间间隔。 [0317] 作为实施例7的子实施例1,所述目标时间资源池是第二时间资源池,第二信令最 多占用所述第二时间资源池中的一个时间资源块。 17 CN 111585699 A 说 明 书 15/17 页 [0318] 作为实施例7的子实施例2,所述目标时间资源池是第三时间资源池,第一信令最 多占用所述第三时间资源池中的一个时间资源块。 [0319] 作为实施例7的子实施例3,所述符号是OFDM符号。 [0320] 实施例8 [0321] 实施例8示出了第二时间资源池和第三时间资源在时域上的分布的示意图,如附 图8所示。在附图8中,横线填充的方块是第二时间资源池中的时间资源块,斜线填充的方块 是第三时间资源池中的时间资源块。 [0322] 在实施例8中,第二信令在第二时间资源池中的一个时间资源块上发送,第一信令 在第三时间资源池中的一个时间资源块上发送。所述第三时间资源池的两个时间资源块之 间可能存在多个所述第二时间资源池的时间资源块。 [0323] 作为实施例8中的子实施例1,所述第二时间资源池和所述第三时间资源池在时域 上是非连续性的 [0324] 实施例9 [0325] 实施例9示例了天线端口组与时间资源池对应的示意图,如附图9所示。 [0326] 在实施例9中,第一天线端口组是K个天线端口组中的一个天线端口组。所述K个天 线端口组分别对应K个不同的波束组。所述K个天线端口组分别对应K个时间资源池,所述第 一时间资源池是所述第一天线端口组对应的时间资源池。 [0327] 实施例10 [0328] 实施例10示例了用于UE中的处理装置的结构框图,如附图10所示。 [0329] 附图10中,UE装置200主要由第一模块201,第二接收模块202,第三接收模块203和 第二模块204组成。 [0330] 第一模块201接收第一无线信号;第二接收模块202接收第一信令;第三接收模块 203接收第二信令;第二模块204在第一时间资源子池中操作第二无线信号。 [0331] 在实施例10中,所述第一无线信号被K个天线端口组发送,所述天线端口组中包括 正整数个所述天线端口。所述K是大于1的正整数。第一天线端口组是所述K个天线端口组中 的一个天线端口组。所述第一信令被UE用于确定第一时间资源池。{第一天线虚拟化向量, 第二天线虚拟化向量}中的至少之一与所述第一天线端口组关联。第一天线虚拟化向量是 基站在所述第一时间资源池中的可用的天线虚拟化向量。第二天线虚拟化向量是UE在所述 第一时间资源池中的可用的天线虚拟化向量。所述操作是接收;或者所述操作是发送。所述 第二信令被所述UE用于从所述第一时间资源池中确定所述第一时间资源子池,所述第二信 令还被所述UE用于确定所述第二无线信号的{所占用的频域资源,MCS,HARQ进程号,RV, NDI,发送天线端口}中的至少之一。 [0332] 作为实施例10的子实施例1,所述第二接收模块202还被UE用于接收第一信息。其 中,所述第一信息被用于确定所述第一天线端口组。 [0333] 作为实施例10的子实施例2,所述第一模块201还被UE用于发送第二信息。其中,所 述第二信息被基站用于确定K1个天线端口组,所述K1个天线端口组属于所述K个天线端口 组,所述第一天线端口组是所述K1个天线端口组中的一个所述天线端口组。所述K1是正整 数。 [0334] 作为实施例10的子实施例3,所述第三接收模块203还被UE用于在第二时间资源池 18 CN 111585699 A 说 明 书 16/17 页 中监测所述第二信令。 [0335] 作为实施例10的子实施例4,所述第一信令是动态信令,并且所述第二接收模块 202还被UE用于在第三时间资源池中监测所述第一信令。其中,所述第三时间资源池中的时 间资源块之间最小的时间间隔大于所述第二时间资源池中的时间资源块之间最小的时间 间隔。 [0336] 作为实施例10的子实施例5,所述第一时间资源池在时域上是非连续的。 [0337] 作为实施例10的子实施例6,所述第一信令是半静态信令。 [0338] 实施例11 [0339] 实施例11示例了用于基站中的处理装置的结构框图,如附图11所示。 [0340] 附图11中,基站装置300主要由第三模块301,第二发送模块302,第三发送模块303 和第四模块304组成。 [0341] 第三模块301发送第一无线信号;第二发送模块302发送第一信令;第三发送模块 303发送第二信令;第四模块304在第一时间资源子池中执行第二无线信号。 [0342] 在实施例11中,所述第一无线信号被K个天线端口组发送,所述天线端口组中包括 正整数个所述天线端口。所述K是大于1的正整数。第一天线端口组是所述K个天线端口组中 的一个天线端口组。所述第一信令被UE用于确定第一时间资源池。{第一天线虚拟化向量, 第二天线虚拟化向量}中的至少之一与所述第一天线端口组关联。所述第一天线虚拟化向 量是基站在所述第一时间资源池中的可用的天线虚拟化向量。所述第二天线虚拟化向量是 UE在所述第一时间资源池中的可用的天线虚拟化向量。所述K是大于1的正整数。所述执行 是发送;或者所述执行是接收。所述第二信令被UE用于从所述第一时间资源池中确定所述 第一时间资源子池,所述第二信令被所述UE用于确定所述第二无线信号的{所占用的频域 资源,MCS,HARQ进程号,RV,NDI,发送天线端口}中的至少之一。 [0343] 作为实施例11的子实施例1,所述第二发送模块302还被所述基站用于发送第一信 息。其中,所述第一信息被所述UE用于确定所述第一天线端口组。 [0344] 作为实施例11的子实施例2,所述第三模块301还被所述基站用于接收第二信息。 其中,所述第二信息被所述基站用于确定K1个天线端口组,所述K1个天线端口组属于所述K 个天线端口组,所述第一天线端口组是所述K1个天线端口组中的一个所述天线端口组。所 述K1是正整数。 [0345] 作为实施例11的子实施例3,所述第三发送模块303还被所述基站用于在第二时间 资源池中发送所述第二信令。 [0346] 作为实施例11的子实施例4,所述第一信令是动态信令,并且所述第二发送模块 302还被所述基站用于在第三时间资源池中发送所述第一信令。其中,所述第三时间资源池 中的时间资源块之间最小的时间间隔大于所述第二时间资源池中的时间资源块之间最小 的时间间隔。 [0347] 作为实施例11的子实施例5,所述第一时间资源池在时域上是非连续的。 [0348] 作为实施例11的子实施例6,所述第一信令是半静态信令。 [0349] 本领域普通技术人员可以理解上述方法中的全部或部分步骤可以通过程序来指 令相关硬件完成,所述程序可以存储于计算机可读存储介质中,如只读存储器,硬盘或者光 盘等。可选的,上述实施例的全部或部分步骤也可以使用一个或者多个集成电路来实现。相 19 CN 111585699 A 说 明 书 17/17 页 应的,上述实施例中的各模块单元,可以采用硬件形式实现,也可以由软件功能模块的形式 实现,本申请不限于任何特定形式的软件和硬件的结合。本发明中的UE或者终端包括但不 限于手机,平板电脑,笔记本,上网卡,NB-IOT终端,eMTC终端等无线通信设备。本发明中的 基站或者系统设备包括但不限于宏蜂窝基站,微蜂窝基站,家庭基站,中继基站等无线通信 设备。 [0350] 以上所述,仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围。凡在 本发明的精神和原则之内,所做的任何修改,等同替换,改进等,均应包含在本发明的保护 范围之内。 20 CN 111585699 A 说 明 书 附 图 1/6 页 图1 21 CN 111585699 A 说 明 书 附 图 2/6 页 图2 图3 22 CN 111585699 A 说 明 书 附 图 3/6 页 图4 图5 23 CN 111585699 A 说 明 书 附 图 4/6 页 图6 图7 24 CN 111585699 A 说 明 书 附 图 5/6 页 图8 图9 25 CN 111585699 A 说 明 书 附 图 6/6 页 图10 图11 26
下载此资料需消耗2积分,
分享到:
收藏