TW201815133A - 傳輸數據的方法、信道估計的方法和裝置 - Google Patents

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Abstract

一種傳輸數據的方法、信道估計的方法和裝置。該傳輸數據的方法包括:第一設備通過第一天線端口集合中的天線端口向第二設備發送上行導頻信號;第一設備通過第一天線端口集合中的至少部分天線端口向第二設備發送預處理後的上行控制信息。本發明實施例能夠節省信令和資源開銷。

Description

傳輸數據的方法、信道估計的方法和裝置
本發明涉及無線通信技術領域,並且更具體地,涉及傳輸數據的方法、信道估計的方法和裝置。
在長期演進(Long Term Evolution,LTE)系統中,終端設備向網絡側設備發送的上行信息包括上行控制信息、解調參考信號(Demodulation Reference Signal,DMRS)以及探測參考信號(Sounding Reference Symbol,SRS)。其中,終端設備在發送上行控制信息和DMRS之前要對上行控制信息和DMRS進行預處理,然後再將預處理後的上行控制信息和DMRS(用於發送預處理後的上行控制信息和DMRS的頻域資源相同)發送給網絡側設備,然後網絡側設備分別根據DMRS和SRS實現對上行控制信息的解調和對上行信道的探測。
上述終端設備傳輸上行信息的缺點是終端設備要向網絡側設備傳輸DMRS和SRS這兩個信息,才能使得網絡設備實現對上行控制信號的解調和對上行信道的探測,終端設備發送上行信息時佔用的資源較多。
本發明提供一種傳輸數據的方法、信道估計的方法和裝置,以節省信令和資源開銷。
第一方面,提供一種傳輸數據的方法,該方法包括:第一設備通過第一天線端口集合中的天線端口向第二設備發送上行導頻信號;所述第一設備通過所述第一天線端口集合中的至少部分天線端口向所述第二設備發送預處理後的上行控制信息。
通過傳輸上行導頻信號的部分或者全部天線端口來傳輸預處理後的上行控制信息,使得第二設備能夠根據上行導頻信號對上行信道進行信道估計和對上行控制信息進行解調,也就是說通過一個上行導頻信號就實現了對第二設備對上行信道信息的測量和對上行控制信息的解調,節省了信令和資源開銷。
結合第一方面,在第一方面的某些實現方式中,所述上行導頻信號為沒有經過所述預處理的信號。
由於該上行導頻信號沒有經過與上行控制信息相同的預處理,因此,第二設備在接收到該上行導頻信息後,可以根據該上行導頻信息進行上行信道的估計。
結合第一方面,在第一方面的某些實現方式中,所述上行導頻信號的傳輸帶寬包含所述預處理後的上行控制信息的傳輸帶寬。
上行導頻信號佔用的頻域資源包含上行控制信息佔用的頻域資源,能夠更好地實現對上行控制信息的解調。
結合第一方面,在第一方面的某些實現方式中,用於傳輸所述上行導頻信號的頻域資源的資源密度小於用於傳輸所述預處理後的上行控制信息的頻域資源的資源密度。
上行信道信息的測量精度一般要求比較低,為了提高頻域資源的利用效率,用於傳輸上行導頻信號的頻域資源在頻域上可以是離散的,這樣可以使得發送上行導頻信號時佔用較少的頻域資源,並且空出來的頻域資源可以供給其它設備發送上行信息使用,提高了頻域資源的利用率。
結合第一方面,在第一方面的某些實現方式中,用於傳輸所述上行導頻信號的時域資源與用於傳輸所述預處理後的上行控制信息的時域資源相鄰。
上行導頻信號與預處理後的上行控制信息的傳輸時間比較接近,這樣根據上行導頻信號更好地解調預處理後的上行控制信息。
結合第一方面,在第一方面的某些實現方式中,用於傳輸所述預處理後的上行控制信息的時域資源包括用於傳輸所述上行導頻信號的時域資源。
結合第一方面,在第一方面的某些實現方式中,用於傳輸所述預處理後的上行控制信息的時域資源由M個時域資源單元組成,用於傳輸所述上行導頻信號的時域資源由所述M個時域資源單元中的前N個時域單元或者後N個時域單元組成,其中,M和N均為大於0的整數,並且M大於N。
這裡的時域資源單元可以是OFDM符號、時隙或者5G中定義的其它時域資源單元,上述M個時域資源單元還可以是位於N個時域單元中間的時域資源單元。
結合第一方面,在第一方面的某些實現方式中,所述方法還包括:所述第一設備接收所述第二設備發送的下行控制信息DCI,所述DCI用於觸發所述第一設備向所述第二設備發送所述預處理後的上行控制信息和所述上行導頻信號。
DCI觸發第一設備向第二設備發送預處理後的上行控制信息和上行導頻信號,這兩種信息對應同一個DCI,這樣,第二設備就可以根據上行導頻信號對預處理後的上行控制信息進行信道估計,並根據信道估計獲取的信道信息對預處理後的上行控制信息進行解調。
結合第一方面,在第一方面的某些實現方式中,所述方法還包括:所述第一設備對所述上行控制信息進行預處理,所述預處理包括離散傅里葉DFT變換、預編碼處理、發送分集處理、濾波處理以及加窗處理中的至少一種。
結合第一方面,在第一方面的某些實現方式中,所述上行導頻信號攜帶所述第一設備的ACK/NACK信息。
通過上行導頻信號來攜帶原來由上行控制信息攜帶的ACK/NACK信息能夠使得第一設備不僅能夠通過上行控制信息發送ACK/NACK信息也可以通過第一設備通過上行導頻信號發送ACK/NACK信息,增強了第一設備發送這兩種反饋信息的靈活性,另外,還可以減少上行控制信息的比特數,從而提高上行控制信息的解調性能。
結合第一方面,在第一方面的某些實現方式中,所述預處理後的上行控制信息與所述上行導頻信號是所述第一設備通過相同的天線端口發送的。
結合第一方面,在第一方面的某些實現方式中,所述上行控制信息的加擾序列和/或控制信息格式是基於所述上行導頻信號攜帶的序列ID得到的。
第二方面,提供一種信道估計的方法,該方法包括:第二設備接收第一設備通過第一天線端口集合中的天線端口發送的上行導頻信號;所述第二設備接收所述第一設備通過所述第一天線端口集合中的至少部分天線端口發送的預處理後的上行控制信息;所述第二設備根據所述上行導頻信號進行信道估計,獲取上行信道信息;所述第二設備根據所述上行信道信息進行所述預處理後的上行控制信息的解調。
通過傳輸上行導頻信號的部分或者全部天線端口上傳輸預處理後的上行控制信息,能夠使得第二設備根據上行導頻信號對上行信道進行信道估計和對上行控制信息進行解調,也就是說通過一個上行導頻信號實現了第二設備對上行信道信息的測量和對上行控制信息的解調,節省了信令和資源開銷。
結合第二方面,在第二方面的某些實現方式中,所述上行導頻信號為沒有經過所述預處理的信號。
上行導頻信號沒有經過與上行控制信息相同的預處理,使得第二設備可以根據該上行導頻信息進行上行信道進行估計。
結合第二方面,在第二方面的某些實現方式中,所述第二設備根據所述上行信道信息進行所述預處理後的上行控制信息的解調,包括:所述第二設備確定所述第一設備對所述上行控制信息的預處理方式,所述預處理方式包括預編碼處理、發送分集處理、濾波處理以及加窗處理中的至少一種;所述第二設備根據所述上行信道信息以及所述第一設備對所述上行控制信息的預處理方式,對所述第一設備發送的預處理後的上行控制信息進行解調。
結合第二方面,在第二方面的某些實現方式中,所述上行導頻信號的傳輸帶寬包含所述預處理後的上行控制信息的傳輸帶寬。
上行導頻信號佔用的頻域資源包含上行控制信息佔用的頻域資源,能夠更好地實現對上行控制信息的解調。
結合第二方面,在第二方面的某些實現方式中,用於傳輸所述上行導頻信號的頻域資源的資源密度小於用於傳輸所述預處理後的上行控制信息的頻域資源的資源密度。
為了提高頻域資源的利用效率,用於傳輸上行導頻信號的頻域資源在頻域上可以是離散的。
結合第二方面,在第二方面的某些實現方式中,用於傳輸所述上行導頻信號的時域資源與用於傳輸所述預處理後的上行控制信息的時域資源相鄰。
上行導頻信號與預處理後的上行控制信息的傳輸時間比較接近時可以更好地解調預處理後的上行控制信息。
結合第二方面,在第二方面的某些實現方式中,用於傳輸所述預處理後的上行控制信息的時域資源包括用於傳輸所述上行導頻信號的時域資源。
結合第二方面,在第二方面的某些實現方式中,用於傳輸所述預處理後的上行控制信息的時域資源由M個時域資源單元組成,用於傳輸所述上行導頻信號的時域資源由所述M個時域資源單元中的前N個時域單元或者後N個時域單元組成,其中,M和N均為大於0的整數,並且M大於N。
上述時域資源單元可以是OFDM符號、時隙或者5G中定義的其它時域資源單元,上述M個時域資源單元還可以是位於N個時域單元中間的時域資源單元。
結合第二方面,在第二方面的某些實現方式中,所述方法還包括:所述第二設備向所述第一設備發送下行控制信息DCI,所述DCI用於觸發所述第一設備向所述第二設備發送所述預處理後的上行控制信息和所述上行導頻信號。
預處理後的上行控制信息和上行導頻信號對應同一個DCI,這樣第二設備就可以根據上行導頻信號對預處理後的上行控制信息進行信道估計,並根據信道估計獲取的信道信息對預處理後的上行控制信息進行解調。
結合第二方面,在第二方面的某些實現方式中,所述方法還包括:所述第二設備從所述上行導頻信號獲取所述第一設備的ACK/NACK信息。
結合第二方面,在第二方面的某些實現方式中,所述預處理後的上行控制信息與所述上行導頻信號是所述第二設備通過相同的天線端口接收的。
結合第二方面,在第二方面的某些實現方式中,所述上行控制信息的加擾序列和/或控制信息格式是基於所述上行導頻信號攜帶的序列ID得到的。
第三方面,提供一種傳輸數據的裝置,所述傳輸數據的裝置包括用於執行第一方面中的方法的模塊。
第四方面,提供一種信道估計的裝置,所述信道估計的裝置包括用於執行第二方面中的方法的模塊。
第五方面,提供一種傳輸數據的裝置,包括存儲器、收發器和處理器,
所述存儲器用於存儲程式,所述處理器用於執行程式,當所述程式被執行時,所述處理器用於調用所述收發器執行所述第一方面中的方法。
第六方面,提供一種信道估計的裝置,包括存儲器、收發器和處理器,所述存儲器存儲程式,所述處理器用於執行程式,當所述程式被執行時,所述處理器基於所述收發器執行所述第二方面中的方法。
第七方面,提供一種計算機可讀介質,所述計算機可讀介質存儲用於設備執行的程式代碼,所述程式代碼包括用於執行第一方面中的方法的指令。
第八方面,提供一種計算機可讀介質,所述計算機可讀介質存儲用於設備執行的程式代碼,所述程式代碼包括用於執行第二方面中的方法的指令。
為了更清楚地說明本發明實施例的技術方案,下面將對本發明實施例中所需要使用的圖式作簡單地介紹,顯而易見地,下面所描述的圖式僅僅是本發明的一些實施例,對於所屬技術領域中具有通常知識者來講,在不付出創造性勞動的前提下,還可以根據這些圖式獲得其他的圖式。
應理解,本發明實施例的技術方案可以應用於各種通信系統,例如:全球移動通訊(Global System of Mobile communication,GSM)系統、碼分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)系統、寬帶碼分多址(Wideband Code Division Multiple Access,WCDMA)系統、通用分組無線業務(General Packet Radio Service,GPRS)、長期演進(Long Term Evolution,LTE)系統、通用移動通信系統(Universal Mobile Telecommunication System,UMTS)等目前的通信系統,尤其可以應用於未來的第五代移動通信技術(5G)系統。
本發明實施例中的終端設備也可以指用戶設備(User Equipment,UE)、接入終端、用戶單元、用戶站、移動站、移動台、遠方站、遠程終端、移動設備、用戶終端、終端、無線通信設備、用戶代理或用戶裝置。接入終端可以是蜂窩電話、無繩電話、會話啓動協議(Session Initiation Protocol,SIP)電話、無線本地環路(Wireless Local Loop,WLL)站、個人數字處理(Personal Digital Assistant,PDA)、具有無線通信功能的手持設備、計算設備或連接到無線調制解調器的其它處理設備、車載設備、可穿戴設備,未來第五代移動通信技術(5th-Generation,5G)網絡中的終端設備或者未來演進的公用陸地移動通信網絡(Public Land Mobile Network,PLMN)中的終端設備等,本發明實施例並不限定。
本發明實施例中的網絡側設備可以是用於與終端設備通信的設備,該網絡側設備可以是GSM或CDMA中的基站(Base Transceiver Station,BTS),也可以是WCDMA系統中的基站(NodeB,NB),還可以是LTE系統中的演進型基站(Evolutional NodeB,eNB或eNodeB),還可以是雲無線接入網絡(Cloud Radio Access Network,CRAN)場景下的無線控制器,或者該網絡側設備可以為中繼站、接入點、車載設備、可穿戴設備以及未來5G網絡中的網絡側設備或者未來演進的PLMN網絡中的網絡側設備等,本發明實施例並不限定。
圖1是本發明實施例的傳輸數據的方法的示意性流程圖。圖1的方法包括以下步驟:
S110、第一設備通過第一天線端口集合中的天線端口向第二設備發送上行導頻信號。
應理解,這裡的第一設備和第二設備可以分別是終端設備和網絡側設備,或者,第一設備和第二設備也可以均為終端設備(此時第一設備和第二設備之間的通信可以是設備對設備通信)。
此外,還應理解,第一設備通過第一天線端口集合中的天線端口向第二設備發送上行導頻信號是指第一設備通過第一天線端口集合中的所有天線端口向第二設備發送上行導頻信號。換個角度來說,第一設備發送上行導頻信號使用的天線端口組成了第一天線端口集合。例如,如果第一天線端口集合為{0,1,2,3},那麼第一設備就通過{0,1,2,3}這四個天線端口向第二設備發送上行導頻信號;如果第一設備通過{0,1}這兩個天線端口向第二設備發送上行導頻信號,那麼第一天線端口集合就是{0,1}。
可選地,上述上行導頻信號是第一設備沒有對其進行與上行控制信息同樣預處理的上行導頻信號。由於該上行導頻信號沒有經過與上行控制信息相同的預處理,因此,第二設備在接收到該上行導頻信息後,可以根據該上行導頻信息進行上行信道的估計,從而獲得沒有預處理的上行信道信息,這裡的上行信道信息可以是第一設備與第二設備之間的信道信息。
S120、第一設備通過第一天線端口集合中的至少部分天線端口向第二設備發送預處理後的上行控制信息。
應理解,如果第一設備發送預處理後的上行控制信息的天線端口組成的集合是第二天線端口集合,那麼第二天線端口集合就是第一天線端口集合的子集。例如,第一設備通過四個天線端口向第二設備發送上行導頻信號,那麼在發送預處理後的上行控制信息時,第一設備可以通過這四個天線端口中的任意的一個或者多個天線端口向第二設備發送預處理後的上行控制信息。也就是說,傳輸上述預處理後的上行控制信息的天線端口數小於等於傳輸上行導頻信號的天線端口的數目。具體地,當第一天線端口集合為{0,1,2,3}時,第二天線端口集合可以為{0}、{0,1}或者{0,1,2,3}。
可選地,上述預處理後的上行控制信息與上行導頻信號是第一設備通過相同的天線端口發送的。
也就是說,傳輸上述預處理後的上行控制信息的天線端口與傳輸上行導頻信號的天線端口相同,第一天線端口集合與第二天線端口集合是相同的集合。
例如,第一設備的上行有兩個天線端口{0,1},那麼第一設備通過天線端口{0,1}傳輸上行導頻信號和預處理後的上行控制信息;而如果第一設備的上行有四個天線端口{0,1,2,3},那麼第一設備可以通過天線端口{0,1,2,3}傳輸上行導頻信號和預處理後的上行控制信息。在相同的天線端口上傳輸上行導頻信號和預處理後的上行控制信息可以使得第二設備在接收到上行導頻信號之後能夠根據上行導頻信號對上行控制信息進行解調。
本發明實施例中,通過傳輸上行導頻信號的部分或者全部天線端口來傳輸預處理後的上行控制信息,使得第二設備能夠根據上行導頻信號對上行信道進行信道估計和對上行控制信息進行解調,也就是說通過一個上行導頻信號就實現了對第二設備對上行信道信息的測量和對上行控制信息的解調,節省了信令和資源開銷。
具體地,在現有技術中為了實現對上行控制信息的解調和對上行信道信息的測量,第一設備要向第二設備發送DMRS和SRS這兩種信號,然後第二設備根據DMRS對上行控制信息進行解調,根據SRS對上行信道進行信道估計。這樣傳輸信號的方式會帶來一系列的問題,例如,在未來的5G系統中,為了降低第一設備和第二設備之間的信息傳輸時延,在設計幀結構時允許在一個子幀或者時隙內完成下行數據傳輸、上行控制信息傳輸、SRS傳輸等原來在多個子幀或者時隙中才能完成的功能。在這種情況下,下行數據、上行控制信道以及SRS之間通常是時分復用(Time Division Multiplexing,TDM)的,也就是說下行數據、上行控制信道以及SRS可以佔用不同的正交頻分復用(Orthogonal Frequency Division Multiplex,OFDM)符號,並且上行控制信道一般只會佔用很少的OFDM符號,如果此時再為上行控制信道單獨設計DMRS就需要額外的資源開銷。因此,在本發明實施例中,通過發送一種上行導頻信號來實現現有技術中的DMRS和SRS兩種信息的功能,能夠節省信令開銷,降低對物理資源的佔用。
可選地,作為一個實施例,上行導頻信號的傳輸帶寬包含預處理後的上行控制信息的傳輸帶寬。
也就是說分配給上行控制信息的頻域資源的帶寬小於等於分配給預處理後的上行控制信息的頻域資源的帶寬,並且,分配給上行控制信息的頻域資源包含在分配給預處理後的上行控制信息的頻域資源的範圍內。例如,上述上行控制信息佔用的物理資源塊(Physical Resource Block,PRB)為PRB0到PRB5,上述上行導頻信號佔用的PRB為PRB0-PRB11,也就是說,上行控制信息佔用的物理資源塊是上行導頻信號佔用的物理資源塊的一部分。
在根據上行導頻信號對上行控制信息進行解調時,上行導頻信號佔用的頻域與預處理後的上行控制信息的頻域資源越接近,根據上行導頻信號對預處理後的上行控制信息的解調的效果越好。如果上行導頻信號佔用的頻域資源與預處理後的上行控制信息佔用的頻域資源相差較大,那麼可能需要採用差值算法來實現對上行控制信息的解調,不能很方便地實現對上行控制信息的解調。因此,當上行導頻信號佔用的頻域資源包含上行控制信息佔用的頻域資源時,能夠更好地實現對上行控制信息的解調。
如圖2所示,上行導頻信號的傳輸帶寬與預處理後的上行控制信息的傳輸帶寬相同,也就是說,上行導頻信號佔用的頻域資源的帶寬與上行控制信息佔用的頻域資源的帶寬完全相同,上行導頻信號與預處理後的上行控制信息是在相同的頻域資源上發送的,第二設備能夠更好地根據上行導頻信號對預處理後的上行控制信息進行解調。
此外,如圖3所示,上行控制信息的傳輸帶寬小於預處理後的上行控制信息的傳輸帶寬,這樣可以使得第二設備根據在相同帶寬上傳輸的上行導頻信號對預處理後的上行控制信息進行解調,此外,由於上行導頻信號佔用的傳輸帶寬較大,因此,第二設備可以根據上行導頻信號更好地對上行信道信息的測量。
可選地,作為一個實施例,用於傳輸所述上行導頻信號的頻域資源的資源密度小於用於傳輸所述預處理後的上行控制信息的頻域資源的資源密度。
一般來說,上行信道信息的測量精度要求較低,為了提高頻域資源的利用效率,用於傳輸上行導頻信號的頻域資源在頻域上可以是離散的,這樣可以使得發送上行導頻信號時佔用較少的頻域資源,並且空出來的頻域資源可以供給其它設備發送上行信息使用,提高了頻域資源的利用率。
如圖4所示,上行導頻信號的傳輸帶寬與預處理後的上行控制信息的傳輸帶寬相同,上行導頻信號佔用的頻域資源是離散的,上行控制信息佔用的頻域資源是連續的,上行導頻信號佔用的頻域資源的資源密度小於預處理後的上行控制信息佔用的頻域資源的資源密度。
如圖5所示,上行導頻信號的傳輸帶寬大於預處理後的上行控制信息的傳輸帶寬,上行導頻信號佔用的頻域資源的帶寬大於上行控制信息佔用的頻域資源的帶寬,上行導頻信號佔用的頻域資源是離散的,上行控制信息佔用的頻域資源是連續的,上行導頻信號佔用的頻域資源的密度也小於上行控制信息的頻域資源的資源密度。
在圖4和圖5中,上行導頻信號的頻域資源都是離散分布的,這樣在上行導頻信號的傳輸帶寬範圍內還有一些頻域資源沒有被利用,這些未被用於傳輸上行導頻信號的頻域資源可以用於傳輸其它設備的上行導頻信號或者其它信息,這樣就提高了對資源的利用率。
具體地,當上行導頻信號的頻域資源的密度小於預處理後的上行控制信息的頻域資源密度時,上行導頻信號的頻域資源間隔(即Comb值)為N個資源單元(Resource Element,RE),其中N為2、4或者8,而上行控制信息的頻域資源間隔為1個RE,也就是說上行控制信息佔用傳輸帶寬內的所有的頻域資源。
應理解,圖2和圖3只是示出了上行導頻信號的傳輸帶寬與預處理後的上行控制信息的傳輸帶寬的關係,實際上,圖2和圖3中的上行導頻信號佔用的頻域資源可以是連續的,也可以是離散的(與圖4和圖5類似)。
可選地,作為一個實施例,用於傳輸上行導頻信號的時域資源與用於傳輸預處理後的上行控制信息的時域資源相鄰。
在為上行導頻信號和預處理後的上行控制信息分配時域資源時,可以將這兩種信息的時域資源分配在一起,這樣的話,上行導頻信號與預處理後的上行控制信息的傳輸時間比較接近,能夠根據上行導頻信號更好地解調預處理後的上行控制信息,而如果在分配時域資源時,為上行導頻信號和預處理後的上行控制信息分配的時域資源相隔較遠時,根據上行導頻信號對預處理後的上行控制信息進行解調的效果可能就會比較差,因為,傳輸上行控制信息和傳輸上行導頻信號的時間相差比較遠的話,信道可能會發生一些變化,此時再根據上行導頻信號對上行控制信息進行解調的話就不太準確了。
具體地,如圖6和圖7所示,上行導頻信號的時域資源與預處理後的上行控制信息的時域資源相鄰,在圖6中,上行導頻信號的時域資源在預處理後的上行控制信息的前面,第一設備先傳輸上行導頻信號再傳輸預處理後的上行控制信息。而在圖7中,預處理後的上行控制信息的時域資源在上行導頻信號的前面,第一設備先傳輸預處理後的上行控制信息再傳輸上行導頻信號。
可選地,作為一個實施例,用於傳輸預處理後的上行控制信息的時域資源包括用於傳輸上行導頻信號的時域資源。
具體地,為預處理後的上行控制信息分配的時域資源也可以不全部用於發送預處理後的上行控制信息,而是將原先分配給上行控制信息的時域資源留出一部分分配給上行導頻信號(上行導頻信號一般只需要佔用很少的時域資源,不會影響預處理後的上行控制信息的傳輸),這樣還能節省一定的時域資源,並且,由於預處理後的上行控制信息的時域資源的包含用於傳輸上行導頻信號的時域資源,能夠根據上行導頻信號更好地對預處理後的上行控制信息進行解調,這是因為發送上行導頻信號與發送預處理後的上行控制信息的時間非常接近,信道的變化很小,因此根據上行導頻信號對上行控制信息進行解調和對上行信道進行信道估計都會比較準確。
可選地,作為一個實施例,用於傳輸預處理後的上行控制信息的時域資源由M個時域資源單元組成,用於傳輸上行導頻信號的時域資源由M個時域資源單元中的前N個時域單元或者後N個時域單元組成,其中,M和N均為大於0的整數,並且M大於N。
應理解,N可以是1或2等整數,N可以是預先設置好的數值,也可以是第二設備預先配置的數值。此外,這裡的時域資源單元可以是OFDM符號、時隙或者5G中定義的其它時域資源單元,上述M個時域資源單元還可以是位於N個時域單元中間的時域資源單元。
具體地,如圖8所示,預處理後的上行控制信息的時域資源包含上行導頻信號的時域資源,上行導頻信號的時域資源位於預處理後的上行控制信息的時域資源中的前部。如圖9所示,預處理後的上行控制信息的時域資源包含上行導頻信號的時域資源,上行導頻信號的時域資源位於預處理後的上行控制信息的時域資源中的後部。
應理解,當預處理後的上行控制信息的時域資源包含上行導頻信號的時域資源時,上行導頻信號的時域資源不僅僅可以位於預處理後的上行控制信息的時域資源中的前部和後部,也可以位於預處理後的上行控制信息的時域資源的其它位置,例如中部等等。
可選地,作為一個實施例,第一設備接收第二設備發送的下行控制信息DCI,該DCI用於觸發第一設備向第二設備發送預處理後的上行控制信息和上行導頻信號。也就是說,DCI觸發第一設備向第二設備發送預處理後的上行控制信息和上行導頻信號,這兩種信息對應同一個DCI,這樣,第二設備就可以根據上行導頻信號對預處理後的上行控制信息進行信道估計,並根據信道估計獲取的信道信息對預處理後的上行控制信息進行解調。
可選地,作為一個實施例,本發明實施例的方法還包括:第一設備對上行控制信息進行預處理,該預處理包括離散傅里葉變換(Discrete Fourier Transformation,DFT)、預編碼處理、發送分集處理、濾波處理以及加窗處理中的至少一種。一般來說,第一設備對上行控制信息進行的預處理的方式對第一設備和第二設備來說都是公知的,第一設備和第二設備可以預先確定好對上行控制信息進行的預處理的方式,或者也可以由第二設備確定好對上行控制信息的預處理方式,然後通過向第一設備發送指示信息來指示第一設備對上行控制信息的預處理方式,第一設備在對上行控制信息進行預處理時就按照指示信息指示的預處理方式對上行控制信息進行預處理。
具體地,第一設備可以根據第二設備指示的預編碼矩陣來確定對上行控制信息進行的預編碼方式,或者,第一設備還可以根據預先與第二設備約定好的預編碼矩陣對上行控制信息進行預編碼。第一設備還可以根據預定義的發送分集方式對上行控制信息進行發送分集處理。上述發送分集處理方式可以是空頻塊編碼(Spatial Frequency Block Code,SFBC),空時塊編碼(Space Time Block Code,STBC),空間正交資源發射分集(Spatial Orthogonal Resource Transmit Diversity,SORTD)編碼以及循環預編碼(precoder cycling)等。
可選地,作為一個實施例,上行導頻信號攜帶所述第一設備的ACK/NACK信息。這樣使得第二設備直接根據上行導頻信息就可以獲取第一設備的ACK/NACK信息。
通過上行導頻信號來攜帶原來由上行控制信息攜帶的ACK/NACK信息能夠使得第一設備不僅能夠通過上行控制信息發送ACK/NACK信息也可以通過第一設備通過上行導頻信號發送ACK/NACK信息,增強了第一設備發送這兩種反饋信息的靈活性,另外,還可以減少上行控制信息的比特數,從而提高上行控制信息的解調性能。
另外,上述上行導頻信號在攜帶ACK/NACK信息時可以通過上行導頻信號中包含的導頻序列的不同加權值來表示ACK/NACK信息,例如,當ACK/NACK信息分別是ACK信息和NACK信息時,導頻序列的加權值分別為和1和-1,將導頻序列的加權值直接乘到上行導頻信號或者上行導頻信號包含的導頻序列上就可以攜帶ACK/NACK信息了,這樣,當第二設備接收到上行導頻信號後,通過解析上行導頻信號中的加權值就可以獲知相應的ACK/NACK信息了,利用導頻序列就能夠表示ACK/NACK信息了,能夠節省一定的資源開銷。
可選地,作為一個實施例,上行控制信息的加擾序列和/或控制信息格式是基於所述上行導頻信號攜帶的序列ID得到的。在第一設備生成上行控制信息之前,可以根據上行導頻信號攜帶的序列ID來確定上行控制信息的加擾序列以及上行控制信息的控制信息格式,也就是說第一設備生成的上行控制信息和上行導頻信息是有緊密的聯繫的,這樣當第二設備在接收到上行導頻信號之後也能夠根據上行導頻信號對上行控制信息進行解調。
上文結合圖1-9,從第一設備的角度對本發明實施例的傳輸數據的方法進行了詳細的描述,下面結合圖10從第二設備的角度對本發明實施例的信道估計的方法進行詳細的描述,應理解,第一設備在將上行導頻信號和預處理後的上行控制信息傳輸給第二設備後,第二設備就可以根據上行導頻信號進行信道估計和對上行控制信息的解調了。本發明實施例的信道估計的方法中的步驟是與本發明實施例的傳輸數據的方法是對應的,為了簡潔,在描述本發明實施例的信道估計的方法時適當省略與本發明實施例的傳輸數據的方法的重復的描述。
圖10是本發明實施例的信道估計的方法的示意性流程圖。圖10的方法包括以下步驟:
S210、第二設備接收第一設備通過第一天線端口集合中的天線端口發送的上行導頻信號。
可選地,上述上行導頻信號為沒有經過上述預處理的信號。也就是說,上述上行導頻信號沒有經過與上行控制信息同樣的預處理,這樣使得第二設備能夠根據上述上行導頻信號對上行控制信息進行解調。
上述第一設備和第二設備可以分別是網絡側設備和終端設備,或者,第一設備和第二設備均為終端設備。
S220、第二設備接收第一設備通過第一天線端口集合中的至少部分天線端口發送的預處理後的上行控制信息。
可選地,上述預處理後的上行控制信息與上行導頻信號是第二設備通過相同的天線端口接收的。
S230、第二設備根據上行導頻信號進行信道估計,獲取上行信道信息;
S240、第二設備根據上行信道信息對預處理後的上行控制信息進行解調。
可選地,第二設備根據上行信道信息進行預處理後的上行控制信息的解調的具體過程包括:
第二設備確定第一設備對上行控制信息的預處理方式,該預處理方式包括預編碼處理、發送分集處理、濾波處理以及加窗處理中的至少一種;
第二設備根據上行信道信息以及第一設備對上行控制信息的預處理方式,對第一設備發送的預處理後的上行控制信息進行解調。
上述發送分集處理可以包括:SFBC、STBC、SORTD以及循環預編碼等。
本發明實施例中,通過傳輸上行導頻信號的部分或者全部天線端口上傳輸預處理後的上行控制信息,能夠使得第二設備根據上行導頻信號對上行信道進行信道估計和對上行控制信息進行解調,也就是說通過一個上行導頻信號實現了第二設備對上行信道信息的測量和對上行控制信息的解調,節省了信令和資源開銷。
可選地,作為一個實施例,上行導頻信號的傳輸帶寬包含預處理後的上行控制信息的傳輸帶寬。
本發明實施例中,由於上行控制信息的頻域資源的帶寬小於等於分配給預處理後的上行控制信息的頻域資源的帶寬,使得第二設備更好地根據上行導頻信號對預處理後的上行控制信息進行解調。具體來說,上行導頻信號佔用的頻域資源與預處理後的上行控制信息佔用的頻域資源越接近,根據上行導頻信號對預處理後的上行控制信息的解調的效果越好,如果上行導頻信號佔用的頻域資源與預處理後的上行控制信息佔用的頻域資源相差較大的話,可能需要採用差值算法才能根據上行導頻信號實現對預處理後的上行控制信息的解調。
可選地,作為一個實施例,用於傳輸上行導頻信號的頻域資源的資源密度小於用於傳輸預處理後的上行控制信息的頻域資源的資源密度。
由於上行信道信息的測量精度要求比較低,因此,用於傳輸上行導頻信號的頻域資源在頻域上可以是離散的,為了提高頻域資源的利用率,可以在發送上行導頻信號時佔用較少的頻域資源,並且也不影響第二設備在接收到上行導頻信號之後根據該上行導頻信號對上行控制信息的解調。
可選地,作為一個實施例,用於傳輸上行導頻信號的時域資源與用於傳輸預處理後的上行控制信息的時域資源相鄰。
當傳輸上行導頻信號與傳輸預處理後的上行控制信息的時間相鄰時,第二設備根據上行導頻信號對上行控制信息的解調更加準確,這是因為如果傳輸的上行導頻信號的時間與傳輸上行控制信息的時間相差比較遠時,信道可能會發生一些變化,此時再根據上行導頻信號對上行控制信息進行解調的話就不太準確了。
可選地,作為一個實施例,用於傳輸預處理後的上行控制信息的時域資源包括用於傳輸上行導頻信號的時域資源。
由於上行導頻信號佔用的時域資源較少,因此,可以直接在原先分配給上行控制信息的時域資源內傳輸上行導頻信號,這樣可以使得第二設備根據上行導頻信號對預處理後的上行控制信息進行解調時更加準確,另外,還能節省一定的時域資源。
可選地,作為一個實施例,用於傳輸預處理後的上行控制信息的時域資源由M個時域資源單元組成,用於傳輸上行導頻信號的時域資源由M個時域資源單元中的前N個時域單元或者後N個時域單元組成,其中,M和N均為大於0的整數,並且M大於N。
優選地,N可以是1或2等整數,另外,N的數值可以是預先設置好的,也可以是第二設備預先配置好的。另外,這裡提到的時域資源單元可以是OFDM符號、時隙或者5G中定義的其它時域資源單元。還應理解,上述M個時域資源單元還可以是位於N個時域單元中間的時域資源單元。
可選地,作為一個實施例,本發明實施例的方法還包括:第二設備向第一設備發送下行控制信息DCI,該DCI用於觸發第一設備向第二設備發送所述預處理後的上行控制信息和所述上行導頻信號。
也就是說,第二設備接收到的上行導頻信號和預處理後的上行控制信息是針對同一個DCI的,這樣就可以根據該上行導頻信號對上行控制信息進行準確地解調,而如果第二設備發送的預處理後上行控制信息和上行導頻信號不是針對同一個DCI的,那麼第二設備根據該上行導頻信號就不能對預處理後的上行控制信息進行準確地解調。
可選地,作為一個實施例,第二設備從上行導頻信號獲取第一設備的ACK/NACK信息。具體地,第一設備在可以將ACK/NACK信息攜帶在上行導頻信號中,通過上行導頻信號來傳輸第一設備的ACK/NACK信息。這樣,當第二設備接收到上行導頻信號之後就可以通過解析上行導頻信號獲取第一設備的ACK/NACK信息了。
通過上行導頻信號來攜帶ACK/NACK信息能夠增加傳輸ACK/NACK信息的靈活性,另外,還能減少上行控制信息的比特數,從而提高上行控制信息的解調性能。
可選地,作為一個實施例,上行控制信息的加擾序列和/或控制信息格式是基於上行導頻信號攜帶的序列ID得到的。也就是說,第一設備在生成上行控制信息時考慮到了上行導頻信號的一些信息,這樣就建立了上行導頻信號和上行控制信息之間的聯繫了,這樣第二設備在根據上行導頻信息對預處理後的上行控制信息進行解調時可以根據第一設備建立的上行導頻信號與上行控制信息之間的關係對預處理後的上行控制信息進行解調。
上文結合圖1至圖10詳細的描述了本發明實施例的傳輸數據的方法和信道估計的方法,下面結合圖11至圖14,詳細描述本發明實施例的數據傳輸的裝置和信道估計的裝置。應理解,圖11至圖14中的數據傳輸的裝置和信道估計的裝置能夠執行圖1至圖10描述的傳輸數據的方法和信道估計的方法中的相關步驟,為了避免重復,此處不再詳述。
圖11是本發明實施例的傳輸數據的裝置的示意性框圖。圖11的傳輸數據的裝置300包括:
第一發送模塊310,用於通過第一天線端口集合中的天線端口向其它裝置發送上行導頻信號;
第二發送模塊320,用於通過所述第一天線端口集合中的至少部分天線端口向所述其它裝置發送預處理後的上行控制信息。
上述傳輸數據的裝置300相當於上文中的第一設備。
本發明實施例中,通過傳輸上行導頻信號的部分或者全部天線端口來傳輸預處理後的上行控制信息,使得其它裝置能夠根據上行導頻信號對上行信道進行信道估計和對上行控制信息進行解調,也就是說通過一個上行導頻信號就實現了對其它裝置對上行信道信息的測量和對上行控制信息的解調,節省了信令和資源開銷。
可選地,作為一個實施例,所述上行導頻信號為沒有經過所述預處理的信號。
可選地,作為一個實施例,所述上行導頻信號的傳輸帶寬包含所述預處理後的上行控制信息的傳輸帶寬。
可選地,作為一個實施例,用於傳輸所述上行導頻信號的頻域資源的資源密度小於用於傳輸所述預處理後的上行控制信息的頻域資源的資源密度。
可選地,作為一個實施例,用於傳輸所述上行導頻信號的時域資源與用於傳輸所述預處理後的上行控制信息的時域資源相鄰。
可選地,作為一個實施例,用於傳輸所述預處理後的上行控制信息的時域資源包括用於傳輸所述上行導頻信號的時域資源。
可選地,作為一個實施例,用於傳輸所述預處理後的上行控制信息的時域資源由M個時域資源單元組成,用於傳輸所述上行導頻信號的時域資源由所述M個時域資源單元中的前N個時域單元或者後N個時域單元組成,其中,M和N均為大於0的整數,並且M大於N。
可選地,作為一個實施例,所述裝置還包括:接收模塊330,用於接收所述其它裝置發送的下行控制信息DCI,所述DCI用於觸發所述裝置向所述其它裝置發送所述預處理後的上行控制信息和所述上行導頻信號。
可選地,作為一個實施例,所述裝置還包括:預處理模塊340,用於對所述上行控制信息進行預處理,所述預處理包括離散傅里葉DFT變換、預編碼處理、發送分集處理、濾波處理以及加窗處理中的至少一種。
可選地,作為一個實施例,所述上行導頻信號攜帶所述傳輸數據的裝置300的ACK/NACK信息。
可選地,作為一個實施例,所述預處理後的上行控制信息與所述上行導頻信號是所述裝置通過相同的天線端口發送的。
可選地,作為一個實施例,所述上行控制信息的加擾序列和/或控制信息格式是基於所述上行導頻信號攜帶的序列ID得到的。
圖12是本發明實施例的信道估計的裝置的示意性框圖。圖12的信道估計的裝置400包括:
第一接收模塊410,用於接收其它裝置通過第一天線端口集合中的天線端口發送的上行導頻信號;
第二接收模塊420,用於接收所述其它裝置通過所述第一天線端口集合中的至少部分天線端口發送的預處理後的上行控制信息;
確定模塊430,用於根據所述上行導頻信號進行信道估計,確定上行信道信息;
解調模塊440,用於根據所述上行信道信息對進行所述預處理後的上行控制信息的解調。
上述信道估計的裝置400相當於上文中的第二設備。
本發明實施例中,通過傳輸上行導頻信號的部分或者全部天線端口上傳輸預處理後的上行控制信息,能夠使得該信道估計的裝置根據上行導頻信號對上行信道進行信道估計和對上行控制信息進行解調,也就是說通過一個上行導頻信號實現了信道估計的裝置對上行信道信息的測量和對上行控制信息的解調,節省了信令和資源開銷。
可選地,作為一個實施例,所述上行導頻信號為沒有經過所述預處理的信號。
可選地,作為一個實施例,所述確定模塊430還用於:確定所述其它裝置對所述上行控制信息的預處理方式,所述預處理方式包括預編碼處理、發送分集處理、濾波處理以及加窗處理中的至少一種;
所述解調模塊440具體用於:根據所述上行信道信息以及所述第一設備對所述上行控制信息的預處理方式,對所述第一設備發送的預處理後的上行控制信息進行解調。
可選地,作為一個實施例,所述上行導頻信號的傳輸帶寬包含所述預處理後的上行控制信息的傳輸帶寬。
可選地,作為一個實施例,用於傳輸所述上行導頻信號的頻域資源的資源密度小於用於傳輸所述預處理後的上行控制信息的頻域資源的資源密度。
可選地,作為一個實施例,用於傳輸所述上行導頻信號的時域資源與用於傳輸所述預處理後的上行控制信息的時域資源相鄰。
可選地,作為一個實施例,用於傳輸所述預處理後的上行控制信息的時域資源包括用於傳輸所述上行導頻信號的時域資源。
可選地,作為一個實施例,用於傳輸所述預處理後的上行控制信息的時域資源由M個時域資源單元組成,用於傳輸所述上行導頻信號的時域資源由所述M個時域資源單元中的前N個時域單元或者後N個時域單元組成,其中,M和N均為大於0的整數,並且M大於N。
可選地,作為一個實施例,所述裝置還包括:發送模塊450,用於向所述第一設備發送下行控制信息DCI,所述DCI用於觸發所述其它裝置向所述裝置發送所述預處理後的上行控制信息和所述上行導頻信號。
可選地,作為一個實施例,所述裝置還包括:獲取模塊460,用於從所述上行導頻信號獲取所述第一設備的ACK/NACK信息。
可選地,作為一個實施例,所述預處理後的上行控制信息與所述上行導頻信號是所述其它裝置通過相同的天線端口接收的。
可選地,作為一個實施例,所述上行控制信息的加擾序列和/或控制信息格式是基於所述上行導頻信號攜帶的序列ID得到的。
圖13是本發明實施例的傳輸數據的裝置的示意性框圖。圖13的傳輸數據的裝置500包括:
存儲器510,用於存儲程式;
處理器520,用於執行存儲器510中存儲的程式;
收發器530,當處理器520執行存儲器510中存儲的程式時,所述處理器520調用所述收發器530通過第一天線端口集合中的天線端口向其它裝置發送上行導頻信號;另外,所述處理器520還調用所述收發器530通過所述第一天線端口集合中的至少部分天線端口向所述其它裝置發送預處理後的上行控制信息。
上述傳輸數據的裝置500相當於上文中的第一設備。
本發明實施例中,通過傳輸上行導頻信號的部分或者全部天線端口來傳輸預處理後的上行控制信息,使得其它裝置能夠根據上行導頻信號對上行信道進行信道估計和對上行控制信息進行解調,也就是說通過一個上行導頻信號就實現了對其它裝置對上行信道信息的測量和對上行控制信息的解調,節省了信令和資源開銷。
可選地,作為一個實施例,所述上行導頻信號為沒有經過所述預處理的信號。
可選地,作為一個實施例,所述上行導頻信號的傳輸帶寬包含所述預處理後的上行控制信息的傳輸帶寬。
可選地,作為一個實施例,用於傳輸所述上行導頻信號的頻域資源的資源密度小於用於傳輸所述預處理後的上行控制信息的頻域資源的資源密度。
可選地,作為一個實施例,用於傳輸所述上行導頻信號的時域資源與用於傳輸所述預處理後的上行控制信息的時域資源相鄰。
可選地,作為一個實施例,用於傳輸所述預處理後的上行控制信息的時域資源包括用於傳輸所述上行導頻信號的時域資源。
可選地,作為一個實施例,用於傳輸所述預處理後的上行控制信息的時域資源由M個時域資源單元組成,用於傳輸所述上行導頻信號的時域資源由所述M個時域資源單元中的前N個時域單元或者後N個時域單元組成,其中,M和N均為大於0的整數,並且M大於N。
可選地,作為一個實施例,所述收發器530還用於接收所述其它裝置發送的下行控制信息DCI,所述DCI用於觸發所述裝置向所述其它裝置發送所述預處理後的上行控制信息和所述上行導頻信號。
可選地,作為一個實施例,所述處理器520用於對所述上行控制信息進行預處理,所述預處理包括離散傅里葉DFT變換、預編碼處理、發送分集處理、濾波處理以及加窗處理中的至少一種。
可選地,作為一個實施例,所述上行導頻信號攜帶所述傳輸數據的裝置500的ACK/NACK信息。
可選地,作為一個實施例,所述預處理後的上行控制信息與所述上行導頻信號是所述裝置通過相同的天線端口發送的。
可選地,作為一個實施例,所述上行控制信息的加擾序列和/或控制信息格式是基於所述上行導頻信號攜帶的序列ID得到的。
圖14是本發明實施例的信道估計的裝置的示意性框圖。圖14的信道估計的裝置600包括:
存儲器610,用於存儲程式;
收發器620,用於接收其它裝置通過第一天線端口集合中的天線端口發送的上行導頻信號;
所述收發器620還用於接收所述其它裝置通過所述第一天線端口集合中的至少部分天線端口發送的預處理後的上行控制信息;
處理器630,用於執行所述存儲器610中存儲的程式,當所述程式被執行時,處理器630用於根據所述上行導頻信號進行信道估計,確定上行信道信息;
所述處理器630還用於根據所述上行信道信息對進行所述預處理後的上行控制信息的解調。
上述信道估計的裝置600相當於上文中的第二設備。
本發明實施例中,通過傳輸上行導頻信號的部分或者全部天線端口上傳輸預處理後的上行控制信息,能夠使得該信道估計的裝置根據上行導頻信號對上行信道進行信道估計和對上行控制信息進行解調,也就是說通過一個上行導頻信號實現了信道估計的裝置對上行信道信息的測量和對上行控制信息的解調,節省了信令和資源開銷。
可選地,作為一個實施例,所述上行導頻信號為沒有經過所述預處理的信號。
可選地,作為一個實施例,所述處理器630還用於:
確定所述其它裝置對所述上行控制信息的預處理方式,所述預處理方式包括預編碼處理、發送分集處理、濾波處理以及加窗處理中的至少一種;
根據所述上行信道信息以及所述第一設備對所述上行控制信息的預處理方式,對所述第一設備發送的預處理後的上行控制信息進行解調。
可選地,作為一個實施例,所述上行導頻信號的傳輸帶寬包含所述預處理後的上行控制信息的傳輸帶寬。
可選地,作為一個實施例,用於傳輸所述上行導頻信號的頻域資源的資源密度小於用於傳輸所述預處理後的上行控制信息的頻域資源的資源密度。
可選地,作為一個實施例,用於傳輸所述上行導頻信號的時域資源與用於傳輸所述預處理後的上行控制信息的時域資源相鄰。
可選地,作為一個實施例,用於傳輸所述預處理後的上行控制信息的時域資源包括用於傳輸所述上行導頻信號的時域資源。
可選地,作為一個實施例,用於傳輸所述預處理後的上行控制信息的時域資源由M個時域資源單元組成,用於傳輸所述上行導頻信號的時域資源由所述M個時域資源單元中的前N個時域單元或者後N個時域單元組成,其中,M和N均為大於0的整數,並且M大於N。
可選地,作為一個實施例,所述處理器630還用於向所述第一設備發送下行控制信息DCI,所述DCI用於觸發所述其它裝置向所述裝置發送所述預處理後的上行控制信息和所述上行導頻信號。
可選地,作為一個實施例,所述處理器630還用於從所述上行導頻信號獲取所述第一設備的ACK/NACK信息。
可選地,作為一個實施例,所述預處理後的上行控制信息與所述上行導頻信號是所述其它裝置通過相同的天線端口接收的。
可選地,作為一個實施例,所述上行控制信息的加擾序列和/或控制信息格式是基於所述上行導頻信號攜帶的序列ID得到的。
所屬技術領域中具有通常知識者可以意識到,結合本文中所公開的實施例描述的各示例的單元及算法步驟,能夠以電子硬件、或者計算機軟件和電子硬件的結合來實現。這些功能究竟以硬件還是軟件方式來執行,取決於技術方案的特定應用和設計約束條件。專業技術人員可以對每個特定的應用來使用不同方法來實現所描述的功能,但是這種實現不應認為超出本發明的範圍。
所屬領域的技術人員可以清楚地瞭解到,為描述的方便和簡潔,上述描述的系統、裝置和單元的具體工作過程,可以參考前述方法實施例中的對應過程,在此不再贅述。
在本發明所提供的幾個實施例中,應該理解到,所揭露的系統、裝置和方法,可以通過其它的方式實現。例如,以上所描述的裝置實施例僅僅是示意性的,例如,所述單元的劃分,僅僅為一種邏輯功能劃分,實際實現時可以有另外的劃分方式,例如多個單元或組件可以結合或者可以集成到另一個系統,或一些特徵可以忽略,或不執行。另一點,所顯示或討論的相互之間的耦合或直接耦合或通信連接可以是通過一些接口,裝置或單元的間接耦合或通信連接,可以是電性,機械或其它的形式。
所述作為分離部件說明的單元可以是或者也可以不是物理上分開的,作為單元顯示的部件可以是或者也可以不是物理單元,即可以位於一個地方,或者也可以分布到多個網絡單元上。可以根據實際的需要選擇其中的部分或者全部單元來實現本實施例方案的目的。
另外,在本發明各個實施例中的各功能單元可以集成在一個處理單元中,也可以是各個單元單獨物理存在,也可以兩個或兩個以上單元集成在一個單元中。
所述功能如果以軟件功能單元的形式實現並作為獨立的產品銷售或使用時,可以存儲在一個計算機可讀取存儲介質中。基於這樣的理解,本發明的技術方案本質上或者說對現有技術做出貢獻的部分或者該技術方案的部分可以以軟件產品的形式體現出來,該計算機軟件產品存儲在一個存儲介質中,包括若干指令用以使得一台計算機設備(可以是個人計算機,服務器,或者網絡設備等)執行本發明各個實施例所述方法的全部或部分步驟。而前述的存儲介質包括:USB硬碟、移動硬碟、唯讀存儲器(ROM,Read-Only Memory)、隨機存取存儲器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光碟等各種可以存儲程式代碼的介質。
以上所述,僅為本發明的具體實施方式,但本發明的保護範圍並不局限於此,任何熟悉本技術領域的技術人員在本發明揭露的技術範圍內,可輕易想到變化或替換,都應涵蓋在本發明的保護範圍之內。因此,本發明的保護範圍應以所述申請專利範圍的保護範圍為準。
S110、S120、S210、S220、S230、S240‧‧‧步驟
300、400、500、600‧‧‧裝置
310、320‧‧‧發送模塊
410、420‧‧‧接收模塊
430‧‧‧確定模塊
440‧‧‧解調模塊
510、610‧‧‧存儲器
520、630‧‧‧處理器
530、620‧‧‧收發器
圖1是本發明實施例的傳輸數據的方法的示意性流程圖。
圖2是上行控制信息的傳輸帶寬和上行導頻信號的傳輸帶寬的示意圖。
圖3是上行控制信息的傳輸帶寬和上行導頻信號的傳輸帶寬的示意圖。
圖4是用於傳輸上行控制信息的頻域資源和用於傳輸上行導頻信號的頻域資源的示意圖。
圖5是用於傳輸上行控制信息的頻域資源和用於傳輸上行導頻信號的頻域資源的示意圖。
圖6是用於傳輸上行控制信息的時域資源和用於傳輸上行導頻信號的時域資源的示意圖。
圖7是用於傳輸上行控制信息的時域資源和用於傳輸上行導頻信號的時域資源的示意圖。
圖8是用於傳輸上行控制信息的時域資源和用於傳輸上行導頻信號的時域資源的示意圖。
圖9是用於傳輸上行控制信息的時域資源和用於傳輸上行導頻信號的時域資源的示意圖。
圖10是本發明實施例的信道估計的方法的示意性流程圖。
圖11是本發明實施例的傳輸數據的裝置的示意性框圖。
圖12是本發明實施例的信道估計的裝置的示意性框圖。
圖13是本發明實施例的傳輸數據的裝置的示意性框圖。
圖14是本發明實施例的信道估計的裝置的示意性框圖。

Claims (48)

  1. 一種傳輸數據的方法,其中,包括: 一第一設備通過一第一天線端口集合中的天線端口向一第二設備發送ㄧ上行導頻信號;以及 所述第一設備通過所述第一天線端口集合中的至少部分天線端口向所述第二設備發送ㄧ預處理後的ㄧ上行控制信息。
  2. 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中,所述上行導頻信號為沒有經過所述預處理的信號。
  3. 如申請專利範圍第2項所述的方法,其中,所述上行導頻信號的傳輸帶寬包含所述預處理後的所述上行控制信息的傳輸帶寬。
  4. 如申請專利範圍第3項所述的方法,其中,用於傳輸所述上行導頻信號的頻域資源的資源密度小於用於傳輸所述預處理後的所述上行控制信息的頻域資源的資源密度。
  5. 如申請專利範圍第4項所述的方法,其中,用於傳輸所述上行導頻信號的時域資源與用於傳輸所述預處理後的所述上行控制信息的時域資源相鄰。
  6. 如申請專利範圍第1項所述的方法,其中,用於傳輸所述預處理後的所述上行控制信息的時域資源包括用於傳輸所述上行導頻信號的時域資源。
  7. 如申請專利範圍第6項所述的方法,其中,用於傳輸所述預處理後的所述上行控制信息的時域資源由ㄧM個時域資源單元組成,用於傳輸所述上行導頻信號的時域資源由所述M個時域資源單元中的前N個時域單元或者後N個時域單元組成,其中,M和N均為大於0的整數,並且M大於N。
  8. 如申請專利範圍第7項所述的方法,其中,所述方法還包括: 所述第一設備接收所述第二設備發送的一下行控制信息DCI,所述下行控制信息DCI用於觸發所述第一設備向所述第二設備發送所述預處理後的所述上行控制信息和所述上行導頻信號。
  9. 如申請專利範圍第8項所述的方法,所述方法還包括: 所述第一設備對所述上行控制信息進行所述預處理,所述預處理包括離散傅里葉DFT變換、預編碼處理、發送分集處理、濾波處理以及加窗處理中的至少一種。
  10. 如申請專利範圍第9項所述的方法,其中,所述上行導頻信號攜帶所述第一設備的ACK/NACK信息。
  11. 如申請專利範圍第10項所述的方法,其中,所述預處理後的所述上行控制信息與所述上行導頻信號是所述第一設備通過相同的天線端口發送的。
  12. 如申請專利範圍第1至11項中任一項所述的方法,其中,所述上行控制信息的加擾序列和/或控制信息格式是基於所述上行導頻信號攜帶的序列ID得到的。
  13. 一種信道估計的方法,其中,包括: ㄧ第二設備接收ㄧ第一設備通過ㄧ第一天線端口集合中的天線端口發送的ㄧ上行導頻信號; 所述第二設備接收所述第一設備通過所述第一天線端口集合中的至少部分天線端口發送的ㄧ預處理後的ㄧ上行控制信息; 所述第二設備根據所述上行導頻信號進行信道估計,獲取ㄧ上行信道信息;以及 所述第二設備根據所述上行信道信息進行所述預處理後的所述上行控制信息的解調。
  14. 如申請專利範圍第13項所述的方法,其中,所述上行導頻信號為沒有經過所述預處理的信號。
  15. 如申請專利範圍第14項所述的方法,其中,所述第二設備根據所述上行信道信息進行所述預處理後的所述上行控制信息的解調,包括: 所述第二設備確定所述第一設備對所述上行控制信息的預處理方式,所述預處理方式包括預編碼處理、發送分集處理、濾波處理以及加窗處理中的至少一種;以及 所述第二設備根據所述上行信道信息以及所述第一設備對所述上行控制信息的預處理方式,對所述第一設備發送的所述預處理後的所述上行控制信息進行解調。
  16. 如申請專利範圍第15項所述的方法,其中,所述上行導頻信號的傳輸帶寬包含所述預處理後的所述上行控制信息的傳輸帶寬。
  17. 如申請專利範圍第16項所述的方法,其中,用於傳輸所述上行導頻信號的頻域資源的資源密度小於用於傳輸所述預處理後的所述上行控制信息的頻域資源的資源密度。
  18. 如申請專利範圍第17項所述的方法,其中,用於傳輸所述上行導頻信號的時域資源與用於傳輸所述預處理後的所述上行控制信息的時域資源相鄰。
  19. 如申請專利範圍第13項所述的方法,其中,用於傳輸所述預處理後的所述上行控制信息的時域資源包括用於傳輸所述上行導頻信號的時域資源。
  20. 如申請專利範圍第19項所述的方法,其中,用於傳輸所述預處理後的所述上行控制信息的時域資源由ㄧM個時域資源單元組成,用於傳輸所述上行導頻信號的時域資源由所述M個時域資源單元中的前N個時域單元或者後N個時域單元組成,其中,M和N均為大於0的整數,並且M大於N。
  21. 如申請專利範圍第20項所述的方法,其中,所述方法還包括: 所述第二設備向所述第一設備發送ㄧ下行控制信息DCI,所述下行控制信息DCI用於觸發所述第一設備向所述第二設備發送所述預處理後的所述上行控制信息和所述上行導頻信號。
  22. 如申請專利範圍第21項所述的方法,其中,所述方法還包括: 所述第二設備從所述上行導頻信號獲取所述第一設備的ACK/NACK信息。
  23. 如申請專利範圍第22項所述的方法,其中,所述預處理後的所述上行控制信息與所述上行導頻信號是所述第二設備通過相同的天線端口接收的。
  24. 如申請專利範圍第13至23項中任一項所述的方法,其中,所述上行控制信息的加擾序列和/或控制信息格式是基於所述上行導頻信號攜帶的序列ID得到的。
  25. 一種傳輸數據的裝置,其中,包括: 一第一發送模塊,用於通過ㄧ第一天線端口集合中的天線端口向其它裝置發送ㄧ上行導頻信號;以及 一第二發送模塊,用於通過所述第一天線端口集合中的至少部分天線端口向所述其它裝置發送ㄧ預處理後的ㄧ上行控制信息。
  26. 如申請專利範圍第25項所述的裝置,其中,所述上行導頻信號為沒有經過所述預處理的信號。
  27. 如申請專利範圍第26項所述的裝置,其中,所述上行導頻信號的傳輸帶寬包含所述預處理後的所述上行控制信息的傳輸帶寬。
  28. 如申請專利範圍第27項所述的裝置,其中,用於傳輸所述上行導頻信號的頻域資源的資源密度小於用於傳輸所述預處理後的所述上行控制信息的頻域資源的資源密度。
  29. 如申請專利範圍第28項所述的裝置,其中,用於傳輸所述上行導頻信號的時域資源與用於傳輸所述預處理後的所述上行控制信息的時域資源相鄰。
  30. 如申請專利範圍第25項所述的裝置,其中,用於傳輸所述預處理後的所述上行控制信息的時域資源包括用於傳輸所述上行導頻信號的時域資源。
  31. 如申請專利範圍第30項所述的裝置,其中,用於傳輸所述預處理後的所述上行控制信息的時域資源由一M個時域資源單元組成,用於傳輸所述上行導頻信號的時域資源由所述M個時域資源單元中的前N個時域單元或者後N個時域單元組成,其中,M和N均為大於0的整數,並且M大於N。
  32. 如申請專利範圍第31項所述的裝置,其中,所述裝置還包括: 一接收模塊,用於接收所述其它裝置發送的ㄧ下行控制信息DCI,所述下行控制信息DCI用於觸發所述裝置向所述其它裝置發送所述預處理後的所述上行控制信息和所述上行導頻信號。
  33. 如申請專利範圍第32項所述的裝置,所述裝置還包括: 一預處理模塊,用於對所述上行控制信息進行所述預處理,所述預處理包括離散傅里葉DFT變換、預編碼處理、發送分集處理、濾波處理以及加窗處理中的至少一種。
  34. 如申請專利範圍第33項所述的裝置,其中,所述上行導頻信號攜帶所述裝置的ACK/NACK信息。
  35. 如申請專利範圍第34項所述的裝置,其中,所述預處理後的所述上行控制信息與所述上行導頻信號是所述裝置通過相同的天線端口發送的。
  36. 如申請專利範圍第25至35項中任一項所述的裝置,其中,所述上行控制信息的加擾序列和/或控制信息格式是基於所述上行導頻信號攜帶的序列ID得到的。
  37. 一種信道估計的裝置,其中,包括: 一第一接收模塊,用於接收其它裝置通過ㄧ第一天線端口集合中的天線端口發送的ㄧ上行導頻信號; 一第二接收模塊,用於接收所述其它裝置通過所述第一天線端口集合中的至少部分天線端口發送的ㄧ預處理後的ㄧ上行控制信息; 一確定模塊,用於根據所述上行導頻信號進行信道估計,確定一上行信道信息;以及 一解調模塊,用於根據所述上行信道信息對進行所述預處理後的所述上行控制信息的解調。
  38. 如申請專利範圍第37項所述的裝置,其中,所述上行導頻信號為沒有經過所述預處理的信號。
  39. 如申請專利範圍第38項所述的裝置,其中,所述確定模塊還用於: 確定所述其它裝置對所述上行控制信息的所述預處理方式,所述預處理方式包括預編碼處理、發送分集處理、濾波處理以及加窗處理中的至少一種;以及 所述解調模塊具體用於:根據所述上行信道信息以及一第一設備對所述上行控制信息的所述預處理方式,對所述第一設備發送的所述預處理後的所述上行控制信息進行解調。
  40. 如申請專利範圍第39項所述的裝置,其中,所述上行導頻信號的傳輸帶寬包含所述預處理後的所述上行控制信息的傳輸帶寬。
  41. 如申請專利範圍第40項所述的裝置,其中,用於傳輸所述上行導頻信號的頻域資源的資源密度小於用於傳輸所述預處理後的所述上行控制信息的頻域資源的資源密度。
  42. 如申請專利範圍第41項所述的裝置,其中,用於傳輸所述上行導頻信號的時域資源與用於傳輸所述預處理後的所述上行控制信息的時域資源相鄰。
  43. 如申請專利範圍第37項所述的裝置,其中,用於傳輸所述預處理後的所述上行控制信息的時域資源包括用於傳輸所述上行導頻信號的時域資源。
  44. 如申請專利範圍第43項所述的裝置,其中,用於傳輸所述預處理後的所述上行控制信息的時域資源由一M個時域資源單元組成,用於傳輸所述上行導頻信號的時域資源由所述M個時域資源單元中的前N個時域單元或者後N個時域單元組成,其中,M和N均為大於0的整數,並且M大於N。
  45. 如申請專利範圍第44項所述的裝置,其中,所述裝置還包括: 一發送模塊,用於向所述第一設備發送一下行控制信息DCI,所述下行控制信息DCI用於觸發所述其它裝置向所述裝置發送所述預處理後的所述上行控制信息和所述上行導頻信號。
  46. 如申請專利範圍第45項所述的裝置,其中,所述裝置還包括: 一獲取模塊,用於從所述上行導頻信號獲取所述第一設備的ACK/NACK信息。
  47. 如申請專利範圍第46項所述的裝置,其中,所述預處理後的所述上行控制信息與所述上行導頻信號是所述其它裝置通過相同的天線端口接收的。
  48. 如申請專利範圍第37至47項中任一項所述的裝置,其中,所述上行控制信息的加擾序列和/或控制信息格式是基於所述上行導頻信號攜帶的序列ID得到的。
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