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WO2019137144A1 - 数据传输方法及装置、计算机存储介质 - Google Patents

数据传输方法及装置、计算机存储介质 Download PDF

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WO2019137144A1
WO2019137144A1 PCT/CN2018/120742 CN2018120742W WO2019137144A1 WO 2019137144 A1 WO2019137144 A1 WO 2019137144A1 CN 2018120742 W CN2018120742 W CN 2018120742W WO 2019137144 A1 WO2019137144 A1 WO 2019137144A1
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WO
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dmrs
codeword
dmrs port
indicates
data
Prior art date
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Ceased
Application number
PCT/CN2018/120742
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
苏昕
高秋彬
拉盖施
陈润华
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
China Academy of Telecommunications Technology CATT
Original Assignee
China Academy of Telecommunications Technology CATT
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by China Academy of Telecommunications Technology CATT filed Critical China Academy of Telecommunications Technology CATT
Priority to US16/961,687 priority Critical patent/US11405157B2/en
Priority to KR1020207023215A priority patent/KR102454234B1/ko
Priority to JP2020538845A priority patent/JP2021510284A/ja
Priority to EP18900482.3A priority patent/EP3739792B1/en
Publication of WO2019137144A1 publication Critical patent/WO2019137144A1/zh
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    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space

Definitions

  • the present application relates to the field of communications technologies, and in particular, to a data transmission method and apparatus, and a computer storage medium.
  • the data demodulation process requires channel estimation based on a Demodulation Reference Signal (DMRS).
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • the DMRS in the NR system will be transmitted in the same precoding manner as the corresponding data layer.
  • the embodiment of the present application provides a data transmission method and device, and a computer storage medium, which are configured to map a data layer to a DMRS port used for transmission according to a preset DMRS port sorting rule.
  • a data sending method provided by the embodiment of the present application includes:
  • the data layer is mapped to the DMRS port used for transmission and sent to the terminal.
  • a data receiving method provided by the embodiment of the present application includes:
  • the data layer transmitted on the DMRS port of the demodulation reference signal is received.
  • a data sending apparatus includes: a memory and a processor, wherein the memory is used to store program instructions, and the processor is configured to invoke program instructions stored in the memory, according to Obtained program execution:
  • the data layer is mapped to the DMRS port used for transmission and sent to the terminal.
  • a data receiving apparatus includes: a memory and a processor, wherein the memory is used to store program instructions, and the processor is configured to invoke program instructions stored in the memory, according to Obtained program execution:
  • the data layer transmitted on the DMRS port of the demodulation reference signal is received.
  • Another data sending apparatus provided in this embodiment of the present application includes:
  • a determining unit configured to determine a preset DMRS port ordering rule of the demodulation reference signal
  • a sending unit configured to map the data layer to the DMRS port used for transmission to the terminal according to the preset DMRS port sorting rule.
  • another data receiving apparatus provided in this embodiment of the present application includes:
  • a determining unit configured to determine a preset DMRS port ordering rule
  • a receiving unit configured to receive, according to the preset DMRS port ordering rule, a data layer that is sent to be sent on a DMRS port of the demodulation reference signal.
  • Another embodiment of the present application provides a computer storage medium storing computer executable instructions for causing the computer to perform any of the methods described above.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a first DMRS according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a second DMRS according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 3 is a schematic diagram of a third DMRS according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a fourth DMRS according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 5 is a schematic flowchart of a data sending method according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 6 is a schematic flowchart diagram of a data receiving method according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of a data sending apparatus according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of a data receiving apparatus according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 9 is a schematic structural diagram of another data sending apparatus according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 10 is a schematic structural diagram of another data receiving apparatus according to an embodiment of the present application.
  • the embodiment of the present application provides a data transmission method and device, and a computer storage medium, which are configured to map a data layer to a DMRS port used for transmission according to a preset DMRS port sorting rule.
  • the DMRS front-load DMRS configuration includes the following:
  • the number of DMRS symbols is 1: Combine (comb) 2+ cyclic shifts (CS) 2, and support up to 4 ports.
  • comb2 is frequency domain multiplexing.
  • CS2 uses cyclic shifts for multiplexing between ports.
  • the relationship between ports 0 and 1 is the multiplexing relationship of CS2.
  • the number of DMRS symbols is 2: Comb2+CS2+TD-OCC ( ⁇ 1,1 ⁇ and ⁇ 1,-1 ⁇ ) is used, and the maximum support is 8 ports.
  • TD-OCC ( ⁇ 1, 1 ⁇ and ⁇ 1, -1 ⁇ ) indicates that time domain orthogonal cover code (TD-OCC) multiplexing is used between two ports, ⁇ 1, 1 ⁇ ⁇ 1, -1 ⁇ are the multiplexing coefficients of the two ports respectively.
  • the TD-OCC is an Orthogonal Cover Code (OCC) multiplexing, such as time domain OCC multiplexing between ports 0/1 and 4/5.
  • OCC Orthogonal Cover Code
  • port 0 and port 1 are CS2 multiplexed
  • port 4 and port 5 are CS2 multiplexed
  • port 0/1 and port 4/5 are time domain OCC multiplexed.
  • the number of DMRS symbols is 1: 2-FD-OCC (Resource Element (Resource Element, RE)) is used, and the maximum support is 6 ports.
  • 2-FD-OCC that is, frequency domain OCC multiplexing.
  • FDM frequency-multiplexing
  • the number of DMRS symbols is 2: 2-FD-OCC (adjacent frequency domain RE) + TD-OCC ( ⁇ 1, 1 ⁇ and ⁇ 1, -1 ⁇ ) is used, and the maximum support is 12 ports.
  • TD-OCC is time domain OCC multiplexing, such as time domain OCC multiplexing between ports 0/1 and 6/7.
  • the first two columns indicate the control symbol domain, that is, the symbol position occupied by the downlink control channel, and the last two columns may be the symbol positions occupied by the uplink control channel, that is, cannot be used for physical downlink.
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • TRP transmission/reception points
  • signals transmitted by different TRP/panel may have relatively independent large-scale features such as average delay, delay spread, average Doppler shift, Doppler spread, and spatial reception parameters. Therefore, in NR, the case where two or more reference signal channel large-scale parameters are consistent is called Quasi-colocation (QCL). On the contrary, it is called non-QCL.
  • QCL Quasi-colocation
  • the large-scale parameters for example, average delay, delay spread, Doppler shift, Doppler spread, spatial receive parameters, average received power, and the like.
  • the terminal cannot judge that the received reference signal ports are from stations or antenna sub-arrays of the same or different physical locations, if the average delay, delay spread, Doppler bias of the two reference signal ports
  • the parameters (or subsets thereof) such as shift, Doppler spread, spatial receive parameters, and average received power are the same, and it can be considered that the two reference signals are quasi-co-located in the sense of the above-mentioned large-scale parameters.
  • the concept of QCL group is defined in the NR system, that is, the QCL group of the DMRS port (which can be referred to as the QCL group): each DMRS port QCL in the QCL group, and the DMRS ports belonging to different QCL groups are not QCL. . It is specified in the NR system that the DMRS ports in the same Code Division Multiplexing (CDM) group have a QCL relationship. That is, in a CDM group, each reference signal port occupies the same time-frequency resource, and is distinguished by orthogonal codewords.
  • CDM Code Division Multiplexing
  • the DMRS design features a DMRS symbol
  • port 0/1 is the CDM relationship
  • port 2/3 is the CDM relationship
  • port 0/1 and port 2/3 are the FDM relationship.
  • adjacent and identical filling blocks form a CDM group.
  • Each data channel can support two QCL groups.
  • the data channel such as PDSCH).
  • the QCL group of the DMRS port described in this embodiment may be referred to as a QCL group or a DMRS group.
  • the DMRS port described in this embodiment may be simply referred to as a port, and may also be referred to as an antenna port.
  • a data transmission method provided by an embodiment of the present application includes:
  • the DMRS port vector is ⁇ P0,...,Pv-1 ⁇ represents a set of numberings of v DMRS ports, for example, the value of any one of the elements (ie, the value of the number of any port) is an integer in the interval [0, 11] .
  • the data layer is mapped to the DMRS port used for the transmission to be sent to the terminal according to the preset DMRS port sorting rule, and specifically includes:
  • v data layers are mapped to v DMRS ports according to the following formula and sent to the terminal:
  • i indicates that each data layer needs to be transmitted.
  • the i-th modulation symbol in the modulation symbols; P 0 , . . . , P v-1 represents the number of v DMRS ports; Is a vector of v DMRS ports determined according to a preset DMRS port sorting rule, and is a DMRS port signal vector obtained by sorting each DMRS port according to a number; Is a transmission signal vector obtained by arranging the data layers according to the number according to the number of parallel transmission data layers v of multiple input and multiple MIMO; Indicates that data layer x (0) (i) is mapped to the DMRS port used for transmission Sent to the terminal, and so on, data layer x ( ⁇ -1) (i) mapped to the DMRS port used for transmission Send it to the terminal.
  • the DMRS port sorting rule is preset in one of the following manners:
  • Mode 1-1 Arranging according to the DMRS port numbers included in the DMRS port vector from small to large;
  • Manner 1-2 Arrange the CDM group according to the number of the CDM group to which the DMRS port included in the DMRS port vector belongs; for example:
  • the ordering may be 0, 1, or 1, 0;
  • the ordering may be 0, 1, 2 or 0, 2, 1 or 1, 0, 2 or 1, 2, 0 or 2, 0, 1, or 2, 1, 0;
  • the DMRS port ordering in the group is performed according to the DMRS port number; for example, the DMRS port numbers are arranged in order from small to large.
  • the first step is to group the DMRS ports in the DMRS port allocated by the Downlink Control Information (DCI) according to the configured or indicated DMRS QCL packet parameters, for each packet DMRS-group:
  • DCI Downlink Control Information
  • the CDM group is sorted according to the number of the CDM group to which each DMRS port belongs in the group, and in each CDM group, the DMRS port numbers are sorted according to the order from small to large;
  • Sorting each DMRS-group according to the number of the DMRS-group, for example, DMRS-group1, DMRS-group2 or DMRS-group2, DMRS-group1, and sorting the corresponding DMRS packets;
  • the "data layer” described in the embodiment of the present application refers to a data stream of MIMO transmission.
  • the set contains a set of DMRS ports corresponding to codeword 0 at layer-1 (corresponding to a DMRS-group), and takes the following table case 2-2-2 as an example, double code words and values.
  • rank5 and 6 respectively correspond to the case of rank5 and 6, respectively, if rank5, the occupied port is 01236, and the order is 23016.
  • codeword 0 maps to port 23 and codeword 1 maps to 016. Then in rank6, the port ordering mode of 238016 should be selected, so that codeword 1 still uses port 016, and code port 0 uses one more port 8 in the port set;
  • each DMRS-group for example, DMRS-group1, DMRS-group2 or DMRS-group2, DMRS-group1, and sort the corresponding DMRS packets;
  • the DMRS port is grouped in the DMRS port allocated by the DCI (for example, in the DMRS port allocated by the DCI, the DMRS-group1 is divided into one group, and the DMRS-group2 is divided into one. Group), for each packet DMRS-group: sort the DMRS ports according to the order of the DMRS port numbers from small to large; or arrange the CDM groups according to the number of the CDM group to which each DMRS port in the DMRS-group belongs, in each In the CDM group, the DMRS port numbers are sorted in order from small to large;
  • the foregoing methods are also applicable to the method on the terminal side, that is, the terminal side may also determine the DMRS port sorting rule by using the foregoing methods, and details are not described herein.
  • the method further includes:
  • the DCI includes, for example, current DMRS high-level configuration parameters, such as DMRS configuration type and DMRS maximum symbol number (that is, the maximum number of consecutive symbols used when transmitting DMRS).
  • the DMRS configuration type is, for example, a downlink DMRS configuration type (DL-DMRS-config-type).
  • DL-DMRS-config-type a downlink DMRS configuration type
  • the uplink may also be used.
  • the maximum number of symbols of the DMRS is, for example, the maximum number of symbols of the downlink DMRS (DL-DMRS-max-len), and of course, the uplink may be used.
  • a data receiving method provided by an embodiment of the present application includes:
  • receiving, according to the preset DMRS port sorting rule, the data layer that is sent to the DMRS port of the demodulation reference signal specifically includes:
  • the data layer sent on the DMRS port used for transmission is received according to the following formula:
  • i indicates that each data layer needs to be transmitted.
  • the i-th modulation symbol in the modulation symbols; P 0 , . . . , P v-1 represents the number of v DMRS ports; Is a vector of v DMRS ports determined according to a preset DMRS port ordering rule; Is a transmission signal vector obtained by arranging the data layers according to the number according to the number of parallel transmission data layers v of multiple input and multiple MIMO; Indicates the DMRS port used during transmission Receive data layer x (0) (i), and so on, DMRS port used during transmission Receive data layer x ( ⁇ -1) (i).
  • the terminal may determine according to one of the following manners:
  • the terminal determines, according to the received DCI, the current DMRS high-level configuration parameter DMRS configuration type (such as DL-DMRS-config-type) and the downlink DMRS maximum symbol number (such as DL-DMRS-max-len) (that is, when transmitting DMRS) The maximum number of consecutive symbols), the set of DMRS ports used by the terminal;
  • the current DMRS high-level configuration parameter DMRS configuration type such as DL-DMRS-config-type
  • the downlink DMRS maximum symbol number such as DL-DMRS-max-len
  • the terminal is based on the DMRS port set used above. Correspondence (see the list provided in case 1 below or the list provided in case 2 for example)
  • the terminal determines, according to the received DCI, the number of code words, each codeword switch state, and the antenna port indication information field under the current DMRS high-level configuration parameters DL-DMRS-config-type and DL-DMRS-max-len conditions. Correspondence (for an example, see the list provided in case 3 below), determine
  • the antenna port indication information field for example, the value column in the list provided in the following case 3, that is, the information field for the DMRS port allocation indication in the DCI, that is, the value column of the list in the case 3, each value is taken
  • the value corresponding to the number of codewords and their switch states, the number of occupied CDM groups, and the number of front-load DMRS symbols used, the set of DMRS ports assigned to the terminal, for example, in case 3, the sorted DMRS port set , that is, P 0 to P v-1 .
  • case1-1-1, case1-1-2, case1-2-1, case1-2-2 Way to determine the DMRS port vector The specific value of ⁇ P0,...,Pv-1 ⁇ .
  • the DMRS port set (a column corresponding to the DMRS port(s) of each table in case 1) is determined by DCI.
  • the DMRS port(s) indicates a DMRS port set, which is notified to the terminal through the DCI.
  • 0-2 in the table indicates that DMRS port 0, DMRS port 1, and DMRS port 2 are included.
  • 0-3 in the table indicates that DMRS port 0, DMRS port 1, DMRS port 2, and DMRS port 3 are included. The following table is explained in the same way, and will not be described later.
  • the DMRS port(s) indicates a DMRS port set, which is notified to the terminal through the DCI.
  • the specific values of ⁇ P0,...,Pv-1 ⁇ are shown in Table 1-2-1.
  • the DMRS port(s) indicates a DMRS port set, which is notified to the terminal through the DCI.
  • the value of P v-1 ⁇ is determined by the following table 1-2-2:
  • the DMRS port(s) indicates a DMRS port set, which is notified to the terminal through the DCI.
  • the antenna port indication information field value and the DMRS port set are determined by DCI.
  • Codeword 0 enabled indicates a codeword
  • codeword 0 is valid
  • codeword 1 is invalid
  • Value indicates DMRS port indication information field value
  • Number of DMRS CDM group(s) without data indicates no data
  • the number of DMRS CDM groups, DMRS port(s) indicates the DMRS port set, which is notified to the terminal through DCI.
  • Codeword 0 enabled, Codeword 1 disabled indicates a codeword, codeword 0 is valid, codeword 1 is invalid
  • Two Codewords Codeword 0 enabled, Codeword 1 enabled indicates two codewords, codeword 0 is valid, codeword 1 is valid
  • Value indicates the value of the DMRS port indication information field
  • Number of DMRS CDM group(s) without data indicates the number of DMRS CDM groups without data
  • Number of front-load symbols indicates the number of pre- DMRS symbols
  • DMRS port (s) indicates a DMRS port set, which is notified to the terminal through the DCI.
  • Codeword 0 enabled, Codeword 1 disabled indicates a codeword, codeword 0 is valid, codeword 1 is invalid
  • Two Codewords Codeword 0 enabled, Codeword 1 enabled indicates two codewords, codeword 0 is valid, codeword 1 is valid
  • Value indicates the value of the DMRS port indication information field
  • Number of DMRS CDM group(s) without data indicates the number of DMRS CDM groups without data
  • Number of front-load symbols indicates the number of pre-located DMRS symbols
  • DMRS port (s) indicates a DMRS port set, which is notified to the terminal through the DCI.
  • Codeword 0 enabled, Codeword 1 disabled indicates a codeword, codeword 0 is valid, codeword 1 is invalid
  • Two Codewords Codeword 0 enabled, Codeword 1 enabled indicates two codewords, codeword 0 is valid, codeword 1 is valid
  • Value indicates the value of the DMRS port indication information field
  • Number of DMRS CDM group(s) without data indicates the number of DMRS CDM groups without data
  • Number of front-load symbols indicates the number of pre- DMRS symbols
  • DMRS port (s) indicates a DMRS port set, which is notified to the terminal through the DCI.
  • Codeword 0 enabled, Codeword 1 disabled indicates a codeword, codeword 0 is valid, codeword 1 is invalid; Value indicates DMRS port indication information field value; Number of DMRS CDM group(s) without data indicates no data The number of DMRS CDM groups.
  • Codeword 0 enabled, Codeword 1 disabled indicates a codeword, codeword 0 is valid, codeword 1 is invalid
  • Two Codewords Codeword 0 enabled, Codeword 1 enabled indicates two codewords, codeword 0 is valid, codeword 1 is valid
  • Value indicates the value of the DMRS port indication information field
  • Number of DMRS CDM group(s) without data indicates the number of DMRS CDM groups without data
  • Number of front-load symbols indicates the number of pre- DMRS symbols.
  • the specific values of ⁇ P0,...,Pv-1 ⁇ are shown in Table 3-2-1.
  • Codeword 0 enabled, Codeword 1 disabled indicates a codeword, codeword 0 is valid, codeword 1 is invalid
  • Two Codewords Codeword 0 enabled, Codeword 1 enabled indicates two codewords, codeword 0 is valid, codeword 1 is valid
  • Value indicates the value of the DMRS port indication information field
  • Number of DMRS CDM group(s) without data indicates the number of DMRS CDM groups without data.
  • Codeword 0 enabled, Codeword 1 disabled indicates a codeword, codeword 0 is valid, codeword 1 is invalid
  • Two Codewords Codeword 0 enabled, Codeword 1 enabled indicates two codewords, codeword 0 is valid, codeword 1 is valid
  • Value indicates the value of the DMRS port indication information field
  • Number of DMRS CDM group(s) without data indicates the number of DMRS CDM groups without data
  • Number of front-load symbols indicates the number of pre- DMRS symbols.
  • a data sending apparatus provided by an embodiment of the present application includes: a memory 520 and a processor 500, wherein the memory is used to store program instructions, and the processor is used to invoke the memory.
  • the stored program instructions are executed according to the obtained program:
  • the data layer is mapped to the DMRS port used for transmission and sent to the terminal through the transceiver 510.
  • bus interface the transceiver 510, and the like in FIG. 7 may be used as an optional device in a data transmitting apparatus provided in an embodiment of the present application, and is not required.
  • the DMRS port sorting rule is preset in one of the following manners:
  • Mode 1-1 Arranging according to the DMRS port numbers included in the DMRS port vector from small to large;
  • Mode 1-2 Align the CDM groups according to the number of the CDM group to which the DMRS port included in the DMRS port vector belongs, and perform DMRS port ordering in the group according to the DMRS port number for each CDM group;
  • the DMRS ports are grouped in the DMRS port allocated by the DCI, for each packet DMRS-group:
  • the CDM group is sorted according to the number of the CDM group to which each DMRS port belongs in the group, and in each CDM group, the DMRS port numbers are sorted according to the order from small to large;
  • the DMRS port set corresponding to the codeword 1 When the DMRS port set corresponding to the codeword 1 is guaranteed to be equal to the number of layers-1, the DMRS port set corresponding to the codeword 1 is the same, and the DMRS port set corresponding to the codeword 0 includes the DMRS port set corresponding to the codeword 0 at the layer-1. ,or;
  • the DMRS ports are grouped in the DMRS port allocated by the DCI, for each packet DMRS-group:
  • the CDM group is arranged, and in each CDM group, the DMRS port numbers are sorted according to the order from small to large;
  • the processor is further configured to: send, by the transceiver, a DCI to the terminal, to enable the terminal to determine a configuration parameter of the DMRS port according to the DCI.
  • the transceiver 510 is configured to receive and transmit data under the control of the processor 500.
  • the bus architecture may include any number of interconnected buses and bridges, specifically linked by one or more processors represented by processor 500 and various circuits of memory represented by memory 520.
  • the bus architecture can also link various other circuits such as peripherals, voltage regulators, and power management circuits, which are well known in the art and, therefore, will not be further described herein.
  • the bus interface provides an interface.
  • Transceiver 510 can be a plurality of components, including a transmitter and a transceiver, providing means for communicating with various other devices on a transmission medium.
  • the processor 500 is responsible for managing the bus architecture and general processing, and the memory 520 can store data used by the processor 500 when performing operations.
  • the processor 500 can be a central buried device (CPU), an application specific integrated circuit (ASIC), a field-programmable gate array (FPGA), or a complex programmable logic device (Complex Programmable Logic Device). , CPLD).
  • CPU central buried device
  • ASIC application specific integrated circuit
  • FPGA field-programmable gate array
  • CPLD complex programmable logic device
  • an information determining apparatus provided by an embodiment of the present application includes: a memory 620 and a processor 600, wherein the memory is used to store program instructions, and the processor is used to invoke the memory.
  • the stored program instructions are executed according to the obtained program:
  • the data layer transmitted on the DMRS port mapped to the demodulation reference signal is received by the transceiver 610 according to the predetermined DMRS port ordering rule.
  • the devices other than the memory 620 and the processor 600 in FIG. 8 are optional devices and are not included in the data receiving device provided in the embodiment of the present application.
  • the processor 600 in the device on the terminal side provided in the embodiment of the present application may perform any steps described in the data receiving method on the terminal side, and details are not described herein again.
  • the transceiver 610 is configured to receive and transmit data under the control of the processor 600.
  • the bus architecture may include any number of interconnected buses and bridges, specifically linked by one or more processors represented by processor 600 and various circuits of memory represented by memory 620.
  • the bus architecture can also link various other circuits such as peripherals, voltage regulators, and power management circuits, which are well known in the art and, therefore, will not be further described herein.
  • the bus interface provides an interface.
  • Transceiver 610 can be a plurality of components, including a transmitter and a receiver, providing means for communicating with various other devices on a transmission medium.
  • the user interface 630 may also be an interface capable of externally connecting the required devices, including but not limited to a keypad, a display, a speaker, a microphone, a joystick, and the like.
  • the processor 600 is responsible for managing the bus architecture and general processing, and the memory 620 can store data used by the processor 600 in performing operations.
  • the processor 600 may be a CPU (Central Embedded Device), an ASIC (Application Specific Integrated Circuit), an FPGA (Field-Programmable Gate Array), or a CPLD (Complex Programmable Logic Device). , complex programmable logic devices).
  • CPU Central Embedded Device
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • FPGA Field-Programmable Gate Array
  • CPLD Complex Programmable Logic Device
  • another data sending apparatus provided by the embodiment of the present application includes:
  • a determining unit 11 configured to determine a preset demodulation reference signal DMRS port ordering rule
  • the sending unit 12 is configured to map the data layer to the DMRS port used for transmission to the terminal according to the preset DMRS port sorting rule.
  • another information determining apparatus provided by the embodiment of the present application includes:
  • a determining unit 21 configured to determine a preset DMRS port ordering rule
  • the receiving unit 22 is configured to receive, according to the preset DMRS port ordering rule, a data layer that is sent to the DMRS port that is mapped to the demodulation reference signal.
  • the embodiment of the present application provides a computer storage medium for storing computer program instructions used by the computing device, including a program for executing the above information indication or determination method.
  • the computer storage medium can be any available media or data storage device accessible by a computer, including but not limited to magnetic storage (eg, floppy disk, hard disk, magnetic tape, magneto-optical disk (MO), etc.), optical storage (eg, CD, DVD, BD, HVD, etc.), and semiconductor memories (for example, ROM, EPROM, EEPROM, non-volatile memory (NAND FLASH), solid-state hard disk (SSD)).
  • magnetic storage eg, floppy disk, hard disk, magnetic tape, magneto-optical disk (MO), etc.
  • optical storage eg, CD, DVD, BD, HVD, etc.
  • semiconductor memories for example, ROM, EPROM, EEPROM, non-volatile memory (NAND FLASH), solid-state hard disk (SSD)).
  • the method provided by the embodiment of the present application can be applied to a terminal device, and can also be applied to a network device.
  • the terminal device may also be referred to as a user equipment (User Equipment, referred to as "UE"), a mobile station (Mobile Station, referred to as "MS”), a mobile terminal (Mobile Terminal), etc.
  • UE User Equipment
  • MS Mobile Station
  • Mobile Terminal Mobile Terminal
  • the terminal may The ability to communicate with one or more core networks via a Radio Access Network (RAN), for example, the terminal can be a mobile phone (or “cellular” phone), or a computer with mobility properties, etc.
  • RAN Radio Access Network
  • the terminal can also be a portable, pocket, handheld, computer built-in or in-vehicle mobile device.
  • a network device may be a base station (e.g., an access point) that refers to a device in the access network that communicates with the wireless terminal over one or more sectors over the air interface.
  • the base station can be used to convert the received air frame to the IP packet as a router between the wireless terminal and the rest of the access network, wherein the remainder of the access network can include an Internet Protocol (IP) network.
  • IP Internet Protocol
  • the base station can also coordinate attribute management of the air interface.
  • the base station may be a base station (BTS, Base Transceiver Station) in GSM or CDMA, or may be a base station (NodeB) in WCDMA, or may be an evolved base station in LTE (NodeB or eNB or e-NodeB, evolutional Node B) is not limited in the embodiment of the present invention.
  • BTS Base Transceiver Station
  • NodeB base station
  • NodeB evolved base station in LTE
  • LTE NodeB or eNB or e-NodeB, evolutional Node B
  • embodiments of the present application can be provided as a method, system, or computer program product.
  • the present application can take the form of an entirely hardware embodiment, an entirely software embodiment, or an embodiment in combination of software and hardware.
  • the application can take the form of a computer program product embodied on one or more computer-usable storage media (including but not limited to disk storage and optical storage, etc.) including computer usable program code.
  • the computer program instructions can also be stored in a computer readable memory that can direct a computer or other programmable data processing device to operate in a particular manner, such that the instructions stored in the computer readable memory produce an article of manufacture comprising the instruction device.
  • the apparatus implements the functions specified in one or more blocks of a flow or a flow and/or block diagram of the flowchart.
  • These computer program instructions can also be loaded onto a computer or other programmable data processing device such that a series of operational steps are performed on a computer or other programmable device to produce computer-implemented processing for execution on a computer or other programmable device.
  • the instructions provide steps for implementing the functions specified in one or more of the flow or in a block or blocks of a flow diagram.

Landscapes

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Abstract

本申请公开了数据传输方法及装置、计算机存储介质,用以实现基于预先设定的DMRS端口排序规则,将数据层映射到传输时使用的DMRS端口上进行传输。本申请提供的一种数据发送方法,包括:确定预先设定的解调参考信号DMRS端口排序规则;根据所述预先设定的DMRS端口排序规则,将数据层映射到传输时使用的DMRS端口上发送给终端。

Description

数据传输方法及装置、计算机存储介质
本申请要求在2018年1月12日提交中国专利局、申请号为201810032484.6、申请名称为“数据传输方法及装置、计算机存储介质”的中国专利申请的优先权,其全部内容通过引用结合在本申请中。
技术领域
本申请涉及通信技术领域,尤其涉及数据传输方法及装置、计算机存储介质。
背景技术
新的无线技术(New Radio,NR)系统中,数据解调过程需要基于解调参考信号(Demodulation Reference Signal,DMRS)进行信道估计。现有技术中,NR系统中DMRS将采用与对应的数据层相同的预编码方式进行传输。
发明内容
本申请实施例提供了数据传输方法及装置、计算机存储介质,用以实现基于预先设定的DMRS端口排序规则,将数据层映射到传输时使用的DMRS端口上进行传输。
在网络侧,本申请实施例提供的一种数据发送方法,包括:
确定预先设定的解调参考信号DMRS端口排序规则;
根据所述预先设定的DMRS端口排序规则,将数据层映射到传输时使用的DMRS端口上发送给终端。
通过该数据发送方法,确定预先设定的解调参考信号DMRS端口排序规则,并根据所述预先设定的DMRS端口排序规则,将数据层映射到传输时使用的DMRS端口上发送给终端,从而实现了基于预先设定的DMRS端口排序规则,将数据层映射到传输时使用的DMRS端口上进行传输。
相应地,在终端侧,本申请实施例提供的一种数据接收方法,包括:
确定预先设定的DMRS端口排序规则;
根据所述预先设定的DMRS端口排序规则,接收映射到解调参考信号DMRS端口上发送的数据层。
在网络侧,本申请实施例提供的一种数据发送装置,包括:存储器和处理器,其中,所述存储器用于存储程序指令,所述处理器用于调用所述存储器中存储的程序指令,按照 获得的程序执行:
确定预先设定的解调参考信号DMRS端口排序规则;
根据所述预先设定的DMRS端口排序规则,将数据层映射到传输时使用的DMRS端口上发送给终端。
在终端侧,本申请实施例提供的一种数据接收装置,包括:存储器和处理器,其中,所述存储器用于存储程序指令,所述处理器用于调用所述存储器中存储的程序指令,按照获得的程序执行:
确定预先设定的DMRS端口排序规则;
根据所述预先设定的DMRS端口排序规则,接收映射到解调参考信号DMRS端口上发送的数据层。
在网络侧,本申请实施例提供的另一种数据发送装置,包括:
确定单元,用于确定预先设定的解调参考信号DMRS端口排序规则;
发送单元,用于根据所述预先设定的DMRS端口排序规则,将数据层映射到传输时使用的DMRS端口上发送给终端。
在终端侧,本申请实施例提供的另一种数据接收装置,包括:
确定单元,用于确定预先设定的DMRS端口排序规则;
接收单元,用于根据所述预先设定的DMRS端口排序规则,接收映射到解调参考信号DMRS端口上发送的数据层。
本申请另一实施例提供了一种计算机存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令用于使所述计算机执行上述任一种方法。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简要介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域的普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本申请实施例提供的第一种DMRS的图样示意图;
图2为本申请实施例提供的第二种DMRS的图样示意图;
图3为本申请实施例提供的第三种DMRS的图样示意图;
图4为本申请实施例提供的第四种DMRS的图样示意图;
图5为本申请实施例提供的一种数据发送方法的流程示意图;
图6为本申请实施例提供的一种数据接收方法的流程示意图;
图7为本申请实施例提供的一种数据发送装置的结构示意图;
图8为本申请实施例提供的一种数据接收装置的结构示意图;
图9为本申请实施例提供的另一种数据发送装置的结构示意图;
图10为本申请实施例提供的另一种数据接收装置的结构示意图。
具体实施方式
本申请实施例提供了数据传输方法及装置、计算机存储介质,用以实现基于预先设定的DMRS端口排序规则,将数据层映射到传输时使用的DMRS端口上进行传输。
DMRS的基本图样(front-load DMRS)配置包含以下情况:
配置(Configuration)1:
DMRS符号数为1:采用组合(Combination,comb)2+循环移位方式(cyclic shifts,CS)2,最大支持到4端口。
见图1,其中comb2为频域复用,比如端口0和2之间就是comb2的复用关系。CS2为端口之间的序列采用循环移位方式(cyclic shifts)进行复用,比如端口0和1之间就是CS2的复用关系。
DMRS符号数为2:采用comb2+CS2+TD-OCC({1,1}和{1,-1}),最大支持到8端口。其中,TD-OCC({1,1}和{1,-1})表示两个端口之间采用时域正交覆盖码(TD-OCC)复用,{1,1}{1,-1}分别是两个端口的复用系数。
见图2,TD-OCC为时域正交覆盖码(Orthogonal Cover Code,OCC)复用,比如端口0/1和4/5之间采用时域OCC复用。其中,端口0和端口1之间是CS2复用,端口4和端口5之间是CS2复用,端口0/1和端口4/5之间是时域OCC复用。
Configuration 2:
DMRS符号数为1:采用2-FD-OCC(相邻频域资源单元(Resource Element,RE)),最大支持到6端口。
见图3,2-FD-OCC,即频域OCC复用,比如端口0和1之间就是频域OCC复用。另外和其他端口之间采用频分复用(Frequency-division multiplexing,FDM)方式,比如端口0/1和2/3之间采用FDM方式。
DMRS符号数为2:采用2-FD-OCC(相邻频域RE)+TD-OCC({1,1}和{1,-1}),最大支持到12端口。
见图4,TD-OCC为时域OCC复用,比如端口0/1和6/7之间采用时域OCC复用。
从上述DMRS各种导频图样(pattern)可以看出,configuration1的情况,如果支持的最大端口数不超过4,则可以用图1的pattern来配置,如果超过4,但是不超过8,可以用图2的pattern来配置;configuration2的情况,如果支持的最大端口数不超过6,则可以用图3的pattern来配置,如果超过6,但是不超过12,可以用图4的pattern来配置。此处所述的端口数是指每一资源位置上复用的所有终端的端口数总和。
补充说明,图1~图4中,前两列表示控制符号域,即下行控制信道所需要占用的符号位置,后两列可以是上行控制信道所需要占用的符号位置,即不能用于物理下行链路共享信道(Physical Downlink Shared Channel,PDSCH)数据信道的符号资源。
在NR系统中,可能需要考虑多个传输/接收点(TRP)/天线面板或者子阵(panel)进行协作传输的情况。这种情况下,不同TRP/panel发送的信号可能具有相对独立的大尺度特征,例如平均时延、时延扩展、平均多普勒偏移、多普勒扩展以及空域接收参数等。因此,在NR中,将两个或多个参考信号信道大尺度参数一致的情况称为准共址(Quasi-colocation,QCL)。反之,则称其非QCL。其中,所述大尺度参数,例如,平均时延、时延扩展、多普勒偏移、多普勒扩展、空间接收参数、平均接收功率等。并且,进一步对QCL解释如下:终端不能判断收到的各个参考信号端口来自相同或者不同物理位置的站点或者天线子阵,如果两个参考信号端口的平均时延、时延扩展、多普勒偏移、多普勒扩展、空间接收参数、平均接收功率等参数(或者其子集)均相同,则可以认为在上述大尺度参数意义下,这两个参考信号是准共址的。
针对DMRS端口,NR系统中定义了QCL组(group)的概念,即DMRS端口的QCL组(可以简称QCL组):在QCL group内的各DMRS端口QCL,而属于不同QCL组的DMRS端口非QCL。在NR系统中规定,相同码分复用(Code Division Multiplexing,CDM)组中的DMRS端口具有QCL关系。即,在一个CDM组中,各参考信号端口占用相同的时频资源,而通过正交的码字进行区分。以图4所示为例,由于DMRS设计的特点,一个DMRS符号时,端口0/1为CDM的关系,端口2/3为CDM关系,端口0/1和端口2/3之间为FDM关系。在图1~图4中,相邻且相同填充方式的方块构成一个CDM组。每个数据信道可以支持两个QCL组。所述数据信道,例如PDSCH)。
本申请实施例中所述的DMRS端口的QCL组,可以简称为QCL组,也可以称为DMRS组。
本申请实施例中所述的DMRS端口,可以简称为端口,也可以称为天线端口。
本申请实施例提供的具体方案包括:
参见图5,在网络侧,例如在基站侧,本申请实施例提供的一种数据传输方法,其特 征在于,包括:
S101、确定预先设定的解调参考信号DMRS端口排序规则;
S102、根据所述预先设定的DMRS端口排序规则,将数据层映射到传输时使用的DMRS端口上发送给终端。
可选地,本申请实施例中,记DMRS端口向量为
Figure PCTCN2018120742-appb-000001
{P0,…,Pv-1}表示v个DMRS端口的编号构成的集合,例如,其中任一元素的取值(即任一端口的编号的取值)为区间[0,11]内的整数。
可选地,根据预先设定的DMRS端口排序规则,将数据层映射到传输时使用的DMRS端口上发送给终端,具体包括:
根据如下公式将v个数据层映射到v个DMRS端口上发送给终端:
Figure PCTCN2018120742-appb-000002
其中,
Figure PCTCN2018120742-appb-000003
i表示每一数据层需要传输的
Figure PCTCN2018120742-appb-000004
个调制符号中的第i个调制符号;P 0,…,P v-1表示v个DMRS端口的编号;
Figure PCTCN2018120742-appb-000005
是根据预先设定的DMRS端口排序规则确定的v个DMRS端口的向量,是将各DMRS端口按照编号进行排序后得到的DMRS端口信号向量;
Figure PCTCN2018120742-appb-000006
是根据多入多出MIMO的并行传输数据层数v,将各数据层按照编号进行排列得到的发送信号向量;
Figure PCTCN2018120742-appb-000007
表示数据层x (0)(i)映射到传输时使用的DMRS端口
Figure PCTCN2018120742-appb-000008
上发送给终端,以此类推,数据层x (υ-1)(i)映射到传输时使用的DMRS端口
Figure PCTCN2018120742-appb-000009
上发送给终端。
可选地,所述DMRS端口排序规则是采用如下方式之一预设的:
方式1-1:根据DMRS端口向量中包含的DMRS端口编号从小到大的顺序进行排列;
方式1-2:根据DMRS端口向量中包含的DMRS端口所属的CDM组的编号,对CDM组进行排列;例如:
包含两个CDM组时,排序可以是0、1或者1、0;
包含三个CDM组时,排序可以是0、1、2或者0、2、1或者1、0、2或者1、2、0或者2、0、1或者2、1、0;
并且,对每一CDM组,根据DMRS端口编号进行组内的DMRS端口排序;例如,根据DMRS端口编号从小到大的顺序进行排列。
方式1-3:
单码字传输时,采用上述方式1-1或方式1-2;
双码字传输时,包括下面两个步骤:
第一步、根据配置或指示的DMRS QCL分组参数,在下行控制信息(Downlink Control Information,DCI)分配的DMRS端口中,对DMRS端口进行分组,针对每一分组DMRS-group:
按照DMRS端口编号从小到大的顺序对DMRS端口进行排序,或者
根据组内各DMRS端口所属的CDM组的编号,对CDM组进行排序,在每个CDM组中,根据DMRS端口编号从小到大的顺序进行排序;
第二步、DMRS-group的组间排序:
当数据层数为奇数时:
将包含DMRS端口数量较少的分组放在靠前的位置,或者
根据DMRS-group的编号,对各DMRS-group进行排序,例如:DMRS-group1,DMRS-group2或者DMRS-group2,DMRS-group1,并将对应的DMRS分组进行排序;
本申请实施例中所述的“数据层”,即layer,是指MIMO传输的数据流。
当数据层数为偶数时:
保证码字1对应的DMRS端口集合(对应于一个DMRS-group)与层数-1时,码字1对应的DMRS端口集合(对应于一个DMRS-group)相同,而码字0对应的DMRS端口集合(对应于一个DMRS-group)包含了层数-1时码字0对应的DMRS端口集合(对应于一个DMRS-group),以下面的表case2-2-2为例,双码字且value=2和3时,分别对应rank5和6的情况,如果rank5时,占用的端口为01236,且排序为23016。根据目前的码字到层的映射关系,码字0映射到端口23,码字1映射到了016。那么在rank6时,应当选择238016的端口排序方式,这样,码字1使用的仍然是端口016,码字0使用的端口集合中多了一个端口8;
或者,根据DMRS-group的编号,对各DMRS-group进行排序,例如:DMRS-group1,DMRS-group2或者DMRS-group2,DMRS-group1,并将对应的DMRS分组进行排序;
方式1-4:
当使用一个DMRS-group时,采用上述方式1-1或方式1-2;
当使用两个DMRS-group时:
根据高层配置的DMRS QCL分组参数,在DCI分配的DMRS端口中,对DMRS端口进行分组(例如在DCI分配的DMRS端口中,属于DMRS-group1的分为一组,属于DMRS-group2的分为一组),针对每一分组DMRS-group:按照DMRS端口编号从小到大的顺序对DMRS端口进行排序;或者根据DMRS-group内各DMRS端口所属的CDM组的编号,对CDM组进行排列,在每个CDM组中,根据DMRS端口编号从小到大的顺序进行排序;
将包含DMRS端口数较少的DMRS-group放在靠前位置。
需要说明的是,上述各个方式,同样适用于终端侧的方法,即终端侧也可以采用上述各个方式确定DMRS端口排序规则,后续不再赘述。
可选地,该方法还包括:
向所述终端发送DCI,用以使得终端根据该DCI确定DMRS端口的配置参数。该DCI中,例如包括当前DMRS高层配置参数,例如DMRS配置类型和DMRS最大符号数(即传输DMRS时使用的最大连续符号数)。其中,所述DMRS配置类型例如是下行链路的DMRS配置类型(DL-DMRS-config-type),当然,上行链路的也可以。所述DMRS最大符号数例如是下行链路的DMRS最大符号数(DL-DMRS-max-len),当然,上行链路的也可以。
相应地,在终端侧,参见图6,本申请实施例提供的一种数据接收方法,包括:
S201、确定预先设定的DMRS端口排序规则;
S202、根据所述预先设定的DMRS端口排序规则,接收映射到解调参考信号DMRS端口上发送的数据层。
可选地,根据所述预先设定的DMRS端口排序规则,接收映射到解调参考信号DMRS端口上发送的数据层,具体包括:
根据如下公式接收映射到传输时使用的DMRS端口上发送的数据层:
Figure PCTCN2018120742-appb-000010
其中,
Figure PCTCN2018120742-appb-000011
i表示每一数据层需要传输的
Figure PCTCN2018120742-appb-000012
个调制符号中的第i个调制符号;P 0,…,P v-1表示v个DMRS端口的编号;
Figure PCTCN2018120742-appb-000013
是根据预先设定的DMRS端口排序规则确定的v个DMRS端口的向量;
Figure PCTCN2018120742-appb-000014
是根据多入多出MIMO的并行传输数据层数v,将各数据层按照编号进行排列得到的发送信号向量;
Figure PCTCN2018120742-appb-000015
表示在传输时使用的DMRS端口
Figure PCTCN2018120742-appb-000016
上接收数据层x (0)(i),以此类推,在传输时使用的DMRS端口
Figure PCTCN2018120742-appb-000017
上接收数据层x (υ-1)(i)。
可选地,终端可以根据如下方式之一确定
Figure PCTCN2018120742-appb-000018
方式3-1:
终端根据收取的DCI,确定在当前DMRS高层配置参数DMRS配置类型(如DL-DMRS-config-type)与下行链路DMRS最大符号数(如DL-DMRS-max-len)(即传输DMRS时使用的最大连续符号数)条件下,该终端使用的DMRS端口集合;
终端根据上述使用的DMRS端口集合与
Figure PCTCN2018120742-appb-000019
的对应关系(示例见下面的case1中所提供的列表或case2中所提供的列表),确定
Figure PCTCN2018120742-appb-000020
方式3-2:
终端根据收取的DCI,确定在当前DMRS高层配置参数DL-DMRS-config-type与DL-DMRS-max-len条件下,码字数、各码字开关状态、以及天线端口指示信息域与
Figure PCTCN2018120742-appb-000021
的对应关系(示例见下面的case3中所提供的列表),确定
Figure PCTCN2018120742-appb-000022
其中,所述天线端口指示信息域,例如下面的case3中所提供的列表中的value一列,即DCI中用于DMRS端口分配指示的信息域,即case3中的列表的value一列,每一个value取值,对应于码字数及其开关状态、占用CDM组数、使用的front-load DMRS符号数的一种组合状态下,给终端分配的DMRS端口集合,例如在case3中,经过排序的DMRS端口集合,即P 0至P v-1
下面分三种大的情况case1、case2和case3分别进行说明。
case1:
根据高层配置参数DL-DMRS-config-type与DL-DMRS-max-len,分别按照下面的表case1-1-1、case1-1-2、case1-2-1、case1-2-2所示的方式,确定DMRS端口向量
Figure PCTCN2018120742-appb-000023
中{P0,…,Pv-1}的具体取值。
其中,DMRS端口集合(case1中各表的DMRS port(s)所对应的一列)通过DCI确定。
如果高层配置的DMRS配置参数为:DL-DMRS-config-type=1且DL-DMRS-max-len=1,则DMRS端口向量
Figure PCTCN2018120742-appb-000024
中{P0,…,Pv-1}的具体取值见下面的表case1-1-1。
可选地,当DMRS配置类型为第一类型(例如DL-DMRS-config-type=1),且DMRS最大符号数为1(例如DL-DMRS-max-len=1)时,{P 0,…,P v-1}的取值通过表case1-1-1确定:
Figure PCTCN2018120742-appb-000025
Figure PCTCN2018120742-appb-000026
表case1-1-1
其中,DMRS port(s)表示DMRS端口集合,是通过DCI通知给终端的。
表中的0-2表示包括DMRS端口0、DMRS端口1和DMRS端口2。表中的0-3表示包括DMRS端口0、DMRS端口1、DMRS端口2和DMRS端口3。下面的表同理解释,后续不再赘述。
如果高层配置的DMRS配置参数为:DL-DMRS-config-type=1且DL-DMRS-max-len=2,则DMRS端口向量
Figure PCTCN2018120742-appb-000027
中{P0,…,Pv-1}的具体取值见表case1-1-2。
即可选地,当DMRS配置类型为第一类型(例如DL-DMRS-config-type=1),且DMRS最大符号数为2(例如DL-DMRS-max-len=2)时,{P 0,…,P v-1}的取值通过下表case1-1-2确定:
Figure PCTCN2018120742-appb-000028
Figure PCTCN2018120742-appb-000029
Figure PCTCN2018120742-appb-000030
Figure PCTCN2018120742-appb-000031
表case1-1-2
其中,DMRS port(s)表示DMRS端口集合,是通过DCI通知给终端的。
如果高层配置的DMRS配置参数为:DL-DMRS-config-type=2且DL-DMRS-max-len=1,则DMRS端口向量
Figure PCTCN2018120742-appb-000032
中{P0,…,Pv-1}的具体取值见表case1-2-1。
即可选地,当DMRS配置类型为第二类型(例如DL-DMRS-config-type=2),且DMRS最大符号数为1(例如DL-DMRS-max-len=1)时,{P 0,…,P v-1}的取值通过下表case1-2-1确定:
Figure PCTCN2018120742-appb-000033
Figure PCTCN2018120742-appb-000034
Figure PCTCN2018120742-appb-000035
表case1-2-1
其中,DMRS port(s)表示DMRS端口集合,是通过DCI通知给终端的。
如果高层配置的DMRS配置参数为:DL-DMRS-config-type=2且DL-DMRS-max-len=2, 则DMRS端口向量
Figure PCTCN2018120742-appb-000036
中{P0,…,Pv-1}的具体取值见表case1-2-2。
即可选地,当DMRS配置类型为第二类型(例如DL-DMRS-config-type=2),且DMRS最大符号数为2(例如DL-DMRS-max-len=2)时,{P 0,…,P v-1}的取值通过下表case1-2-2确定:
Figure PCTCN2018120742-appb-000037
Figure PCTCN2018120742-appb-000038
Figure PCTCN2018120742-appb-000039
Figure PCTCN2018120742-appb-000040
Figure PCTCN2018120742-appb-000041
表case1-2-2
其中,DMRS port(s)表示DMRS端口集合,是通过DCI通知给终端的。
case2:
根据高层配置参数DL-DMRS-config-type与DL-DMRS-max-len,分别按照表case2-1-1、case2-1-2、case2-2-1、case2-2-2所示的方式,确定DMRS端口向量
Figure PCTCN2018120742-appb-000042
中{P0,…,Pv-1}的具体取值。
其中,天线端口指示信息域取值、DMRS端口集合(case2中各表的DMRS port(s)所对应的一列)通过DCI确定。
如果高层配置的DMRS配置参数为:DL-DMRS-config-type=1且DL-DMRS-max-len=1,则DMRS端口向量
Figure PCTCN2018120742-appb-000043
中{P0,…,Pv-1}的具体取值见表case2-1-1。
即可选地,当DMRS配置类型为第一类型,且DMRS最大符号数为1时,{P 0,…,P v-1}的取值通过表case2-1-1确定:
Figure PCTCN2018120742-appb-000044
Figure PCTCN2018120742-appb-000045
表case2-1-1
其中,One Codeword:Codeword 0 enabled,Codeword 1 disabled表示一个码字,码字0有效,码字1无效,Value表示DMRS端口指示信息域取值,Number of DMRS CDM group(s)without data表示没有数据的DMRS CDM组的数量,DMRS port(s)表示DMRS端口集合,是通过DCI通知给终端的。
如果高层配置的DMRS配置参数为:DL-DMRS-config-type=1且DL-DMRS-max-len=2,则DMRS端口向量
Figure PCTCN2018120742-appb-000046
中{P0,…,Pv-1}的具体取值见表case2-1-2。
即可选地,当DMRS配置类型为第一类型,且DMRS最大符号数为2时,{P 0,…,P v-1}的取值通过表case2-1-2确定:
Figure PCTCN2018120742-appb-000047
Figure PCTCN2018120742-appb-000048
Figure PCTCN2018120742-appb-000049
Figure PCTCN2018120742-appb-000050
表case2-1-2
其中,One Codeword:Codeword 0 enabled,Codeword 1 disabled表示一个码字,码字0有效,码字1无效,Two Codewords:Codeword 0 enabled,Codeword 1 enabled表示两个码字,码字0有效,码字1有效,Value表示DMRS端口指示信息域取值,Number of DMRS CDM group(s)without data表示没有数据的DMRS CDM组的数量,Number of front-load symbols表示前置的DMRS符号的数量,DMRS port(s)表示DMRS端口集合,是通过DCI通知给终端的。
如果高层配置的DMRS配置参数为:DL-DMRS-config-type=2且DL-DMRS-max-len=1,则DMRS端口向量
Figure PCTCN2018120742-appb-000051
中{P0,…,Pv-1}的具体取值见表case2-2-1。
即可选地,当DMRS配置类型为第二类型,且DMRS最大符号数为1时,{P 0,…,P v-1}的取值通过表case2-2-1确定:
Figure PCTCN2018120742-appb-000052
Figure PCTCN2018120742-appb-000053
Figure PCTCN2018120742-appb-000054
表case2-2-1
其中,One Codeword:Codeword 0 enabled,Codeword 1 disabled表示一个码字,码字0有效,码字1无效,Two Codewords:Codeword 0 enabled,Codeword 1 enabled表示两个码字,码字0有效,码字1有效,Value表示DMRS端口指示信息域取值,Number of DMRS CDM group(s)without data表示没有数据的DMRS CDM组的数量,Number of front-load symbols 表示前置的DMRS符号的数量,DMRS port(s)表示DMRS端口集合,是通过DCI通知给终端的。
如果高层配置的DMRS配置参数为:DL-DMRS-config-type=2且DL-DMRS-max-len=2,则DMRS端口向量
Figure PCTCN2018120742-appb-000055
中{P0,…,Pv-1}的具体取值见表case2-2-2。
即可选地,当DMRS配置类型为第二类型,且DMRS最大符号数为2时,{P 0,…,P v-1}的取值通过表case2-2-2确定:
Figure PCTCN2018120742-appb-000056
Figure PCTCN2018120742-appb-000057
Figure PCTCN2018120742-appb-000058
Figure PCTCN2018120742-appb-000059
Figure PCTCN2018120742-appb-000060
表case2-2-2
其中,One Codeword:Codeword 0 enabled,Codeword 1 disabled表示一个码字,码字0有效,码字1无效,Two Codewords:Codeword 0 enabled,Codeword 1 enabled表示两个码字,码字0有效,码字1有效,Value表示DMRS端口指示信息域取值,Number of DMRS CDM group(s)without data表示没有数据的DMRS CDM组的数量,Number of front-load symbols表示前置的DMRS符号的数量,DMRS port(s)表示DMRS端口集合,是通过DCI通知给终端的。
case3:
根据高层配置参数DL-DMRS-config-type与DL-DMRS-max-len,分别按照表case3-1-1、 case3-1-2、case3-2-1、case3-2-2所示的方式,通过DCI中码字数与各码字开关状态以及天线端口指示信息域(case3中各表的value一列)与DMRS端口向量
Figure PCTCN2018120742-appb-000061
的对应关系,确定DMRS端口向量
Figure PCTCN2018120742-appb-000062
中{P0,…,Pv-1}的具体取值。
如果高层配置的DMRS配置参数为:DL-DMRS-config-type=1且DL-DMRS-max-len=1,则DMRS端口向量
Figure PCTCN2018120742-appb-000063
中{P0,…,Pv-1}的具体取值见表case3-1-1。
即可选地,当DMRS配置类型为第一类型,且DMRS最大符号数为1时,{P 0,…,P v-1}的取值通过表case3-1-1确定:
Figure PCTCN2018120742-appb-000064
Figure PCTCN2018120742-appb-000065
表case3-1-1
其中,One Codeword:Codeword 0 enabled,Codeword 1 disabled表示一个码字,码字0有效,码字1无效;Value表示DMRS端口指示信息域取值;Number of DMRS CDM group(s)without data表示没有数据的DMRS CDM组的数量。
如果高层配置的DMRS配置参数为:DL-DMRS-config-type=1且DL-DMRS-max-len=2,则DMRS端口向量
Figure PCTCN2018120742-appb-000066
中{P0,…,Pv-1}的具体取值见表case3-1-2。
即可选地,当DMRS配置类型为第一类型,且DMRS最大符号数为2时,{P 0,…,P v-1}的取值通过表case3-1-2确定:
Figure PCTCN2018120742-appb-000067
Figure PCTCN2018120742-appb-000068
Figure PCTCN2018120742-appb-000069
Figure PCTCN2018120742-appb-000070
表case3-1-2
其中,One Codeword:Codeword 0 enabled,Codeword 1 disabled表示一个码字,码字0有效,码字1无效;Two Codewords:Codeword 0 enabled,Codeword 1 enabled表示两个码字,码字0有效,码字1有效;Value表示DMRS端口指示信息域取值;Number of DMRS CDM group(s)without data表示没有数据的DMRS CDM组的数量;Number of front-load symbols表示前置的DMRS符号的数量。
如果高层配置的DMRS配置参数为:DL-DMRS-config-type=2且DL-DMRS-max-len=1, 则DMRS端口向量
Figure PCTCN2018120742-appb-000071
中{P0,…,Pv-1}的具体取值见表case3-2-1。
即可选地,当DMRS配置类型为第二类型,且DMRS最大符号数为1时,{P 0,…,P v-1}的取值通过表case3-2-1确定:
Figure PCTCN2018120742-appb-000072
Figure PCTCN2018120742-appb-000073
Figure PCTCN2018120742-appb-000074
表case3-2-1
其中,One Codeword:Codeword 0 enabled,Codeword 1 disabled表示一个码字,码字0有效,码字1无效;Two Codewords:Codeword 0 enabled,Codeword 1 enabled表示两个码字,码字0有效,码字1有效;Value表示DMRS端口指示信息域取值;Number of DMRS CDM group(s)without data表示没有数据的DMRS CDM组的数量。
如果高层配置的DMRS配置参数为:DL-DMRS-config-type=2且DL-DMRS-max-len=2,则DMRS端口向量
Figure PCTCN2018120742-appb-000075
中{P0,…,Pv-1}的具体取值见表case3-2-2。
即可选地,当DMRS配置类型为第二类型,且DMRS最大符号数为2时,{P 0,…,P v-1}的取值通过表case3-2-2确定:
Figure PCTCN2018120742-appb-000076
Figure PCTCN2018120742-appb-000077
Figure PCTCN2018120742-appb-000078
Figure PCTCN2018120742-appb-000079
Figure PCTCN2018120742-appb-000080
Figure PCTCN2018120742-appb-000081
表case3-2-2
其中,One Codeword:Codeword 0 enabled,Codeword 1 disabled表示一个码字,码字0有效,码字1无效;Two Codewords:Codeword 0 enabled,Codeword 1 enabled表示两个码字, 码字0有效,码字1有效;Value表示DMRS端口指示信息域取值;Number of DMRS CDM group(s)without data表示没有数据的DMRS CDM组的数量;Number of front-load symbols表示前置的DMRS符号的数量。
在网络侧,参见图7,本申请实施例提供的一种数据发送装置,包括:存储器520和处理器500,其中,所述存储器用于存储程序指令,所述处理器用于调用所述存储器中存储的程序指令,按照获得的程序执行:
确定预先设定的解调参考信号DMRS端口排序规则;
根据所述预先设定的DMRS端口排序规则,将数据层映射到传输时使用的DMRS端口上通过收发机510发送给终端。
其中,需要说明的是,图7中的总线接口、收发机510等都可以作为可选器件存在于本申请实施例提供的一种数据发送装置中,不是必需的。
可选地,所述DMRS端口排序规则是采用如下方式之一预设的:
方式1-1:根据DMRS端口向量中包含的DMRS端口编号从小到大的顺序进行排列;
方式1-2:根据DMRS端口向量中包含的DMRS端口所属的CDM组的编号,对CDM组进行排列,并且对每一CDM组,根据DMRS端口编号进行组内的DMRS端口排序;
方式1-3:
单码字传输时,采用上述方式1-1或方式1-2;
双码字传输时:
根据配置或指示的DMRS QCL分组参数,在DCI分配的DMRS端口中,对DMRS端口进行分组,针对每一分组DMRS-group:
按照DMRS端口编号从小到大的顺序对DMRS端口进行排序,或者
根据组内各DMRS端口所属的CDM组的编号,对CDM组进行排序,在每个CDM组中,根据DMRS端口编号从小到大的顺序进行排序;
当数据层数为奇数时:
将包含DMRS端口数量较少的分组放在靠前的位置,或者
根据DMRS-group的编号,对各DMRS-group进行排序;
当数据层数为偶数时:
保证码字1对应的DMRS端口集合与层数-1时,码字1对应的DMRS端口集合相同,而码字0对应的DMRS端口集合包含了层数-1时码字0对应的DMRS端口集合,或者;
根据DMRS-group的编号,对各DMRS-group进行排序;
方式1-4:
当使用一个DMRS-group时,采用上述方式1-1或方式1-2;
当使用两个DMRS-group时:
根据高层配置的DMRS QCL分组参数,在DCI分配的DMRS端口中,对DMRS端口进行分组,针对每一分组DMRS-group:
按照DMRS端口编号从小到大的顺序对DMRS端口进行排序,或者
根据DMRS-group内各DMRS端口所属的CDM组的编号,对CDM组进行排列,在每个CDM组中,根据DMRS端口编号从小到大的顺序进行排序;
将包含DMRS端口数较少的DMRS-group放在靠前位置。
可选地,所述处理器还用于:通过收发机向所述终端发送DCI,用以使得终端根据该DCI确定DMRS端口的配置参数。
收发机510,用于在处理器500的控制下接收和发送数据。
其中,在图7中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器500代表的一个或多个处理器和存储器520代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机510可以是多个元件,即包括发送机和收发机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。处理器500负责管理总线架构和通常的处理,存储器520可以存储处理器500在执行操作时所使用的数据。
处理器500可以是中央处埋器(CPU)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或复杂可编程逻辑器件(Complex Programmable Logic Device,CPLD)。
参见图8,在终端侧,本申请实施例提供的一种信息确定装置,包括:存储器620和处理器600,其中,所述存储器用于存储程序指令,所述处理器用于调用所述存储器中存储的程序指令,按照获得的程序执行:
确定预先设定的DMRS端口排序规则;
根据所述预先设定的DMRS端口排序规则,通过收发机610接收映射到解调参考信号DMRS端口上发送的数据层。
需要说明的是,图8中除了存储器620和处理器600之外的器件都是可选器件存在于本申请实施例提供的一种数据接收装置中,不作为必选器件。
本申请实施例中提供的终端侧的装置中的处理器600,可以执行上述终端侧的数据接收方法所述的任何步骤,在此不再赘述。
收发机610,用于在处理器600的控制下接收和发送数据。
其中,在图8中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器600代表的一个或多个处理器和存储器620代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机610可以是多个元件,即包括发送机和接收机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。针对不同的用户设备,用户接口630还可以是能够外接内接需要设备的接口,连接的设备包括但不限于小键盘、显示器、扬声器、麦克风、操纵杆等。
处理器600负责管理总线架构和通常的处理,存储器620可以存储处理器600在执行操作时所使用的数据。
可选的,处理器600可以是CPU(中央处埋器)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit,专用集成电路)、FPGA(Field-Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)或CPLD(Complex Programmable Logic Device,复杂可编程逻辑器件)。
在网络侧,参见图9,本申请实施例提供的另一种数据发送装置,包括:
确定单元11,用于确定预先设定的解调参考信号DMRS端口排序规则;
发送单元12,用于根据所述预先设定的DMRS端口排序规则,将数据层映射到传输时使用的DMRS端口上发送给终端。
在终端侧,参见图10,本申请实施例提供的另一种信息确定装置,包括:
确定单元21,用于确定预先设定的DMRS端口排序规则;
接收单元22,用于根据所述预先设定的DMRS端口排序规则,接收映射到解调参考信号DMRS端口上发送的数据层。
本申请实施例提供了一种计算机存储介质,用于储存为上述计算设备所用的计算机程序指令,其包含用于执行上述信息指示或确定方法的程序。
所述计算机存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或数据存储设备,包括但不限于磁性存储器(例如软盘、硬盘、磁带、磁光盘(MO)等)、光学存储器(例如CD、DVD、BD、HVD等)、以及半导体存储器(例如ROM、EPROM、EEPROM、非易失性存储器(NAND FLASH)、固态硬盘(SSD))等。
本申请实施例提供的方法可以应用于终端设备,也可以应用于网络设备。
其中,终端设备也可称之为用户设备(User Equipment,简称为“UE”)、移动台(Mobile Station,简称为“MS”)、移动终端(Mobile Terminal)等,可选的,该终端可以具备经无线接入网(Radio Access Network,RAN)与一个或多个核心网进行通信的能力,例如, 终端可以是移动电话(或称为“蜂窝”电话)、或具有移动性质的计算机等,例如,终端还可以是便携式、袖珍式、手持式、计算机内置的或者车载的移动装置。
网络设备可以为基站(例如,接入点),指接入网中在空中接口上通过一个或多个扇区与无线终端通信的设备。基站可用于将收到的空中帧与IP分组进行相互转换,作为无线终端与接入网的其余部分之间的路由器,其中接入网的其余部分可包括网际协议(IP)网络。基站还可协调对空中接口的属性管理。例如,基站可以是GSM或CDMA中的基站(BTS,Base Transceiver Station),也可以是WCDMA中的基站(NodeB),还可以是LTE中的演进型基站(NodeB或eNB或e-NodeB,evolutional Node B),本方面实施例中不做限定。本领域内的技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器和光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本申请是参照根据本申请实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
显然,本领域的技术人员可以对本申请进行各种改动和变型而不脱离本申请的精神和范围。这样,倘若本申请的这些修改和变型属于本申请权利要求及其等同技术的范围之内,则本申请也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (37)

  1. 一种数据传输方法,其特征在于,包括:
    确定预先设定的解调参考信号DMRS端口排序规则;
    根据所述预先设定的DMRS端口排序规则,将数据层映射到传输时使用的DMRS端口上发送给终端。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述DMRS端口排序规则是采用如下方式之一预设的:
    方式1-1:根据DMRS端口向量中包含的DMRS端口编号从小到大的顺序进行排列;
    方式1-2:根据DMRS端口向量中包含的DMRS端口所属的码分复用CDM组的编号,对CDM组进行排列,并且对每一CDM组,根据DMRS端口编号进行组内的DMRS端口排序;
    方式1-3:
    单码字传输时,采用上述方式1-1或方式1-2;
    双码字传输时,包括下列两个步骤:
    步骤一、根据配置或指示的DMRS QCL分组参数,在DCI分配的DMRS端口中,对DMRS端口进行分组,针对每一分组DMRS-group:
    按照DMRS端口编号从小到大的顺序对DMRS端口进行排序,或者
    根据组内各DMRS端口所属的CDM组的编号,对CDM组进行排序,在每个CDM组中,根据DMRS端口编号从小到大的顺序进行排序;
    步骤二、DMRS-group的组间排序,具体包括:
    当数据层数为奇数时:
    将包含DMRS端口数量较少的分组放在靠前的位置,或者
    根据DMRS-group的编号,对各DMRS-group进行排序;
    当数据层数为偶数时:
    保证码字1对应的DMRS端口集合与层数-1时,码字1对应的DMRS端口集合相同,而码字0对应的DMRS端口集合包含了层数-1时码字0对应的DMRS端口集合,或者;
    根据DMRS-group的编号,对各DMRS-group进行排序;
    方式1-4:
    当使用一个DMRS-group时,采用上述方式1-1或方式1-2;
    当使用两个DMRS-group时:
    根据高层配置的DMRS QCL分组参数,在DCI分配的DMRS端口中,对DMRS端 口进行分组,针对每一分组DMRS-group:按照DMRS端口编号从小到大的顺序对DMRS端口进行排序;或者根据DMRS-group内各DMRS端口所属的CDM组的编号,对CDM组进行排列,在每个CDM组中,根据DMRS端口编号从小到大的顺序进行排序;
    将包含DMRS端口数较少的DMRS-group放在靠前位置。
  3. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,该方法还包括:
    向所述终端发送DCI,用以使得终端根据该DCI确定DMRS端口的配置参数。
  4. 一种数据接收方法,其特征在于,包括:
    确定预先设定的DMRS端口排序规则;
    根据所述预先设定的DMRS端口排序规则,接收映射到解调参考信号DMRS端口上发送的数据层。
  5. 根据权利要求4所述的方法,其特征在于,根据所述预先设定的DMRS端口排序规则,接收映射到解调参考信号DMRS端口上发送的数据层,具体包括:
    根据如下公式接收映射到传输时使用的DMRS端口上发送的数据层:
    Figure PCTCN2018120742-appb-100001
    其中,
    Figure PCTCN2018120742-appb-100002
    i表示每一数据层需要传输的
    Figure PCTCN2018120742-appb-100003
    个调制符号中的第i个调制符号;P 0,…,P v-1表示v个DMRS端口的编号;
    Figure PCTCN2018120742-appb-100004
    是根据预先设定的DMRS端口排序规则确定的v个DMRS端口的向量;
    Figure PCTCN2018120742-appb-100005
    是根据多入多出MIMO的并行传输数据层数v,将各数据层按照编号进行排列得到的发送信号向量;
    Figure PCTCN2018120742-appb-100006
    表示在传输时使用的DMRS端口
    Figure PCTCN2018120742-appb-100007
    上接收数据层x (0)(i),以此类推,在传输时使用的DMRS端口
    Figure PCTCN2018120742-appb-100008
    上接收数据层x (υ-1)(i)。
  6. 根据权利要求5所述的方法,其特征在于,当DMRS配置类型为第一类型,且DMRS最大符号数为1时,{P 0,…,P v-1}的取值通过下表确定:
    Figure PCTCN2018120742-appb-100009
    其中,DMRS port(s)表示DMRS端口集合,是通过DCI通知给终端的。
  7. 根据权利要求5所述的方法,其特征在于,当DMRS配置类型为第一类型,且DMRS最大符号数为2时,{P 0,…,P v-1}的取值通过下表确定:
    Figure PCTCN2018120742-appb-100010
    Figure PCTCN2018120742-appb-100011
    Figure PCTCN2018120742-appb-100012
    Figure PCTCN2018120742-appb-100013
    其中,DMRS port(s)表示DMRS端口集合,是通过DCI通知给终端的。
  8. 根据权利要求5所述的方法,其特征在于,当DMRS配置类型为第二类型,且DMRS最大符号数为1时,{P 0,…,P v-1}的取值通过下表确定:
    Figure PCTCN2018120742-appb-100014
    Figure PCTCN2018120742-appb-100015
    Figure PCTCN2018120742-appb-100016
    其中,DMRS port(s)表示DMRS端口集合,是通过DCI通知给终端的。
  9. 根据权利要求5所述的方法,其特征在于,当DMRS配置类型为第二类型,且DMRS最大符号数为2时,{P 0,…,P v-1}的取值通过下表确定:
    Figure PCTCN2018120742-appb-100017
    Figure PCTCN2018120742-appb-100018
    Figure PCTCN2018120742-appb-100019
    Figure PCTCN2018120742-appb-100020
    Figure PCTCN2018120742-appb-100021
    其中,DMRS port(s)表示DMRS端口集合,是通过DCI通知给终端的。
  10. 根据权利要求5所述的方法,其特征在于,当DMRS配置类型为第一类型,且DMRS最大符号数为1时,{P 0,…,P v-1}的取值通过下表确定:
    Figure PCTCN2018120742-appb-100022
    Figure PCTCN2018120742-appb-100023
    其中,One Codeword:Codeword 0 enabled,Codeword 1 disabled表示一个码字,码字0有效,码字1无效,Value表示DMRS端口指示信息域取值,Number of DMRS CDM group(s)without data表示没有数据的DMRS CDM组的数量,DMRS port(s)表示DMRS端口集合,是通过DCI通知给终端的。
  11. 根据权利要求5所述的方法,其特征在于,当DMRS配置类型为第一类型,且DMRS最大符号数为2时,{P 0,…,P v-1}的取值通过下表确定:
    Figure PCTCN2018120742-appb-100024
    Figure PCTCN2018120742-appb-100025
    Figure PCTCN2018120742-appb-100026
    Figure PCTCN2018120742-appb-100027
    其中,One Codeword:Codeword 0 enabled,Codeword 1 disabled表示一个码字,码字0有效,码字1无效,Two Codewords:Codeword 0 enabled,Codeword 1 enabled表示两个码字,码字0有效,码字1有效,Value表示DMRS端口指示信息域取值,Number of DMRS CDM group(s)without data表示没有数据的DMRS CDM组的数量,Number of front-load symbols表示前置的DMRS符号的数量,DMRS port(s)表示DMRS端口集合,是通过DCI通知给终端的。
  12. 根据权利要求5所述的方法,其特征在于,当DMRS配置类型为第二类型,且DMRS最大符号数为1时,{P 0,…,P v-1}的取值通过下表确定:
    Figure PCTCN2018120742-appb-100028
    Figure PCTCN2018120742-appb-100029
    Figure PCTCN2018120742-appb-100030
    其中,One Codeword:Codeword 0 enabled,Codeword 1 disabled表示一个码字,码字0有效,码字1无效,Two Codewords:Codeword 0 enabled,Codeword 1 enabled表示两个码字,码字0有效,码字1有效,Value表示DMRS端口指示信息域取值,Number of DMRS CDM group(s)without data表示没有数据的DMRS CDM组的数量,Number of front-load symbols表示前置的DMRS符号的数量,DMRS port(s)表示DMRS端口集合,是通过DCI通知给终端的。
  13. 根据权利要求5所述的方法,其特征在于,当DMRS配置类型为第二类型,且DMRS最大符号数为2时,{P 0,…,P v-1}的取值通过下表确定:
    Figure PCTCN2018120742-appb-100031
    Figure PCTCN2018120742-appb-100032
    Figure PCTCN2018120742-appb-100033
    Figure PCTCN2018120742-appb-100034
    Figure PCTCN2018120742-appb-100035
    Figure PCTCN2018120742-appb-100036
    其中,One Codeword:Codeword 0 enabled,Codeword 1 disabled表示一个码字,码字0有效,码字1无效,Two Codewords:Codeword 0 enabled,Codeword 1 enabled表示两个码字,码字0有效,码字1有效,Value表示DMRS端口指示信息域取值,Number of DMRS CDM group(s)without data表示没有数据的DMRS CDM组的数量,Number of front-load symbols表示前置的DMRS符号的数量,DMRS port(s)表示DMRS端口集合,是通过DCI通知给终端的。
  14. 根据权利要求5所述的方法,其特征在于,当DMRS配置类型为第一类型,且 DMRS最大符号数为1时,{P 0,…,P v-1}的取值通过下表确定:
    Figure PCTCN2018120742-appb-100037
    其中,One Codeword:Codeword 0 enabled,Codeword 1 disabled表示一个码字,码字0有效,码字1无效;Value表示DMRS端口指示信息域取值;Number of DMRS CDM group(s)without data表示没有数据的DMRS CDM组的数量。
  15. 根据权利要求5所述的方法,其特征在于,当DMRS配置类型为第一类型,且DMRS最大符号数为2时,{P 0,…,P v-1}的取值通过下表确定:
    Figure PCTCN2018120742-appb-100038
    Figure PCTCN2018120742-appb-100039
    Figure PCTCN2018120742-appb-100040
    Figure PCTCN2018120742-appb-100041
    其中,One Codeword:Codeword 0 enabled,Codeword 1 disabled表示一个码字,码字0有效,码字1无效;Two Codewords:Codeword 0 enabled,Codeword 1 enabled表示两个码字,码字0有效,码字1有效;Value表示DMRS端口指示信息域取值;Number of DMRS CDM group(s)without data表示没有数据的DMRS CDM组的数量;Number of front-load symbols表示前置的DMRS符号的数量。
  16. 根据权利要求5所述的方法,其特征在于,当DMRS配置类型为第二类型,且DMRS最大符号数为1时,{P 0,…,P v-1}的取值通过下表确定:
    Figure PCTCN2018120742-appb-100042
    Figure PCTCN2018120742-appb-100043
    Figure PCTCN2018120742-appb-100044
    其中,One Codeword:Codeword 0 enabled,Codeword 1 disabled表示一个码字,码字0有效,码字1无效;Two Codewords:Codeword 0 enabled,Codeword 1 enabled表示两个码字,码字0有效,码字1有效;Value表示DMRS端口指示信息域取值;Number of DMRS CDM group(s)without data表示没有数据的DMRS CDM组的数量。
  17. 根据权利要求5所述的方法,其特征在于,当DMRS配置类型为第二类型,且DMRS最大符号数为2时,{P 0,…,P v-1}的取值通过下表确定:
    Figure PCTCN2018120742-appb-100045
    Figure PCTCN2018120742-appb-100046
    Figure PCTCN2018120742-appb-100047
    Figure PCTCN2018120742-appb-100048
    Figure PCTCN2018120742-appb-100049
    其中,One Codeword:Codeword 0 enabled,Codeword 1 disabled表示一个码字,码字0有效,码字1无效;Two Codewords:Codeword 0 enabled,Codeword 1 enabled表示两个码字, 码字0有效,码字1有效;Value表示DMRS端口指示信息域取值;Number of DMRS CDM group(s)without data表示没有数据的DMRS CDM组的数量;Number of front-load symbols表示前置的DMRS符号的数量。
  18. 一种数据发送装置,其特征在于,包括:存储器和处理器,其中,所述存储器用于存储程序指令,所述处理器用于调用所述存储器中存储的程序指令,按照获得的程序执行:
    确定预先设定的解调参考信号DMRS端口排序规则;
    根据所述预先设定的DMRS端口排序规则,将数据层映射到传输时使用的DMRS端口上,并通过收发机发送给终端。
  19. 根据权利要求18所述的装置,其特征在于,所述DMRS端口排序规则是采用如下方式之一预设的:
    方式1-1:根据DMRS端口向量中包含的DMRS端口编号从小到大的顺序进行排列;
    方式1-2:根据DMRS端口向量中包含的DMRS端口所属的CDM组的编号,对CDM组进行排列,并且对每一CDM组,根据DMRS端口编号进行组内的DMRS端口排序;
    方式1-3:
    单码字传输时,采用上述方式1-1或方式1-2;
    双码字传输时,包括下列两个步骤:
    步骤一、根据配置或指示的DMRS QCL分组参数,在DCI分配的DMRS端口中,对DMRS端口进行分组,针对每一分组DMRS-group:
    按照DMRS端口编号从小到大的顺序对DMRS端口进行排序,或者
    根据组内各DMRS端口所属的CDM组的编号,对CDM组进行排序,在每个CDM组中,根据DMRS端口编号从小到大的顺序进行排序;
    步骤二、DMRS-group的组间排序,具体包括:
    当数据层数为奇数时:
    将包含DMRS端口数量较少的分组放在靠前的位置,或者
    根据DMRS-group的编号,对各DMRS-group进行排序;
    当数据层数为偶数时:
    保证码字1对应的DMRS端口集合与层数-1时,码字1对应的DMRS端口集合相同,而码字0对应的DMRS端口集合包含了层数-1时码字0对应的DMRS端口集合,或者;
    根据DMRS-group的编号,对各DMRS-group进行排序;
    方式1-4:
    当使用一个DMRS-group时,采用上述方式1-1或方式1-2;
    当使用两个DMRS-group时:
    根据高层配置的DMRS QCL分组参数,在DCI分配的DMRS端口中,对DMRS端口进行分组,针对每一分组DMRS-group:按照DMRS端口编号从小到大的顺序对DMRS端口进行排序;或者,根据DMRS-group内各DMRS端口所属的CDM组的编号,对CDM组进行排列,在每个CDM组中,根据DMRS端口编号从小到大的顺序进行排序;
    将包含DMRS端口数较少的DMRS-group放在靠前位置。
  20. 根据权利要求18所述的装置,其特征在于,所述处理器还用于:通过收发机向所述终端发送DCI,用以使得终端根据该DCI确定DMRS端口的配置参数。
  21. 一种数据接收装置,其特征在于,包括:存储器和处理器,其中,所述存储器用于存储程序指令,所述处理器用于调用所述存储器中存储的程序指令,按照获得的程序执行:
    确定预先设定的DMRS端口排序规则;
    根据所述预先设定的DMRS端口排序规则,通过收发机接收映射到解调参考信号DMRS端口上发送的数据层。
  22. 根据权利要求21所述的装置,其特征在于,所述处理器,具体用于:
    根据如下公式接收映射到传输时使用的DMRS端口上发送的数据层:
    Figure PCTCN2018120742-appb-100050
    其中,
    Figure PCTCN2018120742-appb-100051
    i表示每一数据层需要传输的
    Figure PCTCN2018120742-appb-100052
    个调制符号中的第i个调制符号;P 0,…,P v-1表示v个DMRS端口的编号;
    Figure PCTCN2018120742-appb-100053
    是根据预先设定的DMRS端口排序规则确定的v个DMRS端口的向量;
    Figure PCTCN2018120742-appb-100054
    是根据多入多出MIMO的并行传输数据层数v,将各数据层按照编号进行排列得到的发送信号向量;
    Figure PCTCN2018120742-appb-100055
    表示在传输时使用的DMRS端口
    Figure PCTCN2018120742-appb-100056
    上接收数据层x (0)(i),以此类推,在传输时使用的DMRS端口
    Figure PCTCN2018120742-appb-100057
    上接收数据层x (υ-1)(i)。
  23. 根据权利要求22所述的装置,其特征在于,当DMRS配置类型为第一类型,且DMRS最大符号数为1时,{P 0,…,P v-1}的取值通过下表确定:
    Figure PCTCN2018120742-appb-100058
    其中,DMRS port(s)表示DMRS端口集合,是通过DCI通知给终端的。
  24. 根据权利要求22所述的装置,其特征在于,当DMRS配置类型为第一类型,且DMRS最大符号数为2时,{P 0,…,P v-1}的取值通过下表确定:
    Figure PCTCN2018120742-appb-100059
    Figure PCTCN2018120742-appb-100060
    Figure PCTCN2018120742-appb-100061
    Figure PCTCN2018120742-appb-100062
    其中,DMRS port(s)表示DMRS端口集合,是通过DCI通知给终端的。
  25. 根据权利要求22所述的装置,其特征在于,当DMRS配置类型为第二类型,且DMRS最大符号数为1时,{P 0,…,P v-1}的取值通过下表确定:
    Figure PCTCN2018120742-appb-100063
    Figure PCTCN2018120742-appb-100064
    Figure PCTCN2018120742-appb-100065
    其中,DMRS port(s)表示DMRS端口集合,是通过DCI通知给终端的。
  26. 根据权利要求22所述的装置,其特征在于,当DMRS配置类型为第二类型,且DMRS最大符号数为2时,{P 0,…,P v-1}的取值通过下表确定:
    Figure PCTCN2018120742-appb-100066
    Figure PCTCN2018120742-appb-100067
    Figure PCTCN2018120742-appb-100068
    Figure PCTCN2018120742-appb-100069
    Figure PCTCN2018120742-appb-100070
    其中,DMRS port(s)表示DMRS端口集合,是通过DCI通知给终端的。
  27. 根据权利要22所述的装置,其特征在于,当DMRS配置类型为第一类型,且DMRS最大符号数为1时,{P 0,…,P v-1}的取值通过下表确定:
    Figure PCTCN2018120742-appb-100071
    Figure PCTCN2018120742-appb-100072
    其中,One Codeword:Codeword 0 enabled,Codeword 1 disabled表示一个码字,码字0有效,码字1无效,Value表示DMRS端口指示信息域取值,Number of DMRS CDM group(s)without data表示没有数据的DMRS CDM组的数量,DMRS port(s)表示DMRS端口集合,是通过DCI通知给终端的。
  28. 根据权利要求22所述的装置,其特征在于,当DMRS配置类型为第一类型,且DMRS最大符号数为2时,{P 0,…,P v-1}的取值通过下表确定:
    Figure PCTCN2018120742-appb-100073
    Figure PCTCN2018120742-appb-100074
    Figure PCTCN2018120742-appb-100075
    Figure PCTCN2018120742-appb-100076
    其中,One Codeword:Codeword 0 enabled,Codeword 1 disabled表示一个码字,码字0有效,码字1无效,Two Codewords:Codeword 0 enabled,Codeword 1 enabled表示两个码字, 码字0有效,码字1有效,Value表示DMRS端口指示信息域取值,Number of DMRS CDM group(s)without data表示没有数据的DMRS CDM组的数量,Number of front-load symbols表示前置的DMRS符号的数量,DMRS port(s)表示DMRS端口集合,是通过DCI通知给终端的。
  29. 根据权利要求22所述的装置,其特征在于,当DMRS配置类型为第二类型,且DMRS最大符号数为1时,{P 0,…,P v-1}的取值通过下表确定:
    Figure PCTCN2018120742-appb-100077
    Figure PCTCN2018120742-appb-100078
    Figure PCTCN2018120742-appb-100079
    其中,One Codeword:Codeword 0 enabled,Codeword 1 disabled表示一个码字,码字0有效,码字1无效,Two Codewords:Codeword 0 enabled,Codeword 1 enabled表示两个码字,码字0有效,码字1有效,Value表示DMRS端口指示信息域取值,Number of DMRS CDM group(s)without data表示没有数据的DMRS CDM组的数量,Number of front-load symbols表示前置的DMRS符号的数量,DMRS port(s)表示DMRS端口集合,是通过DCI通知给终端的。
  30. 根据权利要求22所述的装置,其特征在于,当DMRS配置类型为第二类型,且DMRS最大符号数为2时,{P 0,…,P v-1}的取值通过下表确定:
    Figure PCTCN2018120742-appb-100080
    Figure PCTCN2018120742-appb-100081
    Figure PCTCN2018120742-appb-100082
    Figure PCTCN2018120742-appb-100083
    Figure PCTCN2018120742-appb-100084
    Figure PCTCN2018120742-appb-100085
    其中,One Codeword:Codeword 0 enabled,Codeword 1 disabled表示一个码字,码字0有效,码字1无效,Two Codewords:Codeword 0 enabled,Codeword 1 enabled表示两个码字,码字0有效,码字1有效,Value表示DMRS端口指示信息域取值,Number of DMRS CDM group(s)without data表示没有数据的DMRS CDM组的数量,Number of front-load symbols表示前置的DMRS符号的数量,DMRS port(s)表示DMRS端口集合,是通过DCI通知给终端的。
  31. 根据权利要求22所述的装置,其特征在于,当DMRS配置类型为第一类型,且DMRS最大符号数为1时,{P 0,…,P v-1}的取值通过下表确定:
    Figure PCTCN2018120742-appb-100086
    Figure PCTCN2018120742-appb-100087
    其中,One Codeword:Codeword 0 enabled,Codeword 1 disabled表示一个码字,码字0有效,码字1无效;Value表示DMRS端口指示信息域取值;Number of DMRS CDM group(s)without data表示没有数据的DMRS CDM组的数量。
  32. 根据权利要求22所述的装置,其特征在于,当DMRS配置类型为第一类型,且DMRS最大符号数为2时,{P 0,…,P v-1}的取值通过下表确定:
    Figure PCTCN2018120742-appb-100088
    Figure PCTCN2018120742-appb-100089
    Figure PCTCN2018120742-appb-100090
    Figure PCTCN2018120742-appb-100091
    其中,One Codeword:Codeword 0 enabled,Codeword 1 disabled表示一个码字,码字0有效,码字1无效;Two Codewords:Codeword 0 enabled,Codeword 1 enabled表示两个码字,码字0有效,码字1有效;Value表示DMRS端口指示信息域取值;Number of DMRS CDM group(s)without data表示没有数据的DMRS CDM组的数量;Number of front-load symbols表示前置的DMRS符号的数量。
  33. 根据权利要求22所述的装置,其特征在于,当DMRS配置类型为第二类型,且DMRS最大符号数为1时,{P 0,…,P v-1}的取值通过下表确定:
    Figure PCTCN2018120742-appb-100092
    Figure PCTCN2018120742-appb-100093
    Figure PCTCN2018120742-appb-100094
    Figure PCTCN2018120742-appb-100095
    其中,One Codeword:Codeword 0 enabled,Codeword 1 disabled表示一个码字,码字0有效,码字1无效;Two Codewords:Codeword 0 enabled,Codeword 1 enabled表示两个码字,码字0有效,码字1有效;Value表示DMRS端口指示信息域取值;Number of DMRS CDM group(s)without data表示没有数据的DMRS CDM组的数量。
  34. 根据权利要求22所述的装置,其特征在于,当DMRS配置类型为第二类型,且DMRS最大符号数为2时,{P 0,…,P v-1}的取值通过下表确定:
    Figure PCTCN2018120742-appb-100096
    Figure PCTCN2018120742-appb-100097
    Figure PCTCN2018120742-appb-100098
    Figure PCTCN2018120742-appb-100099
    Figure PCTCN2018120742-appb-100100
    Figure PCTCN2018120742-appb-100101
    其中,One Codeword:Codeword 0 enabled,Codeword 1 disabled表示一个码字,码字0有效,码字1无效;Two Codewords:Codeword 0 enabled,Codeword 1 enabled表示两个码字,码字0有效,码字1有效;Value表示DMRS端口指示信息域取值;Number of DMRS CDM group(s)without data表示没有数据的DMRS CDM组的数量;Number of front-load symbols表示前置的DMRS符号的数量。
  35. 一种数据发送装置,其特征在于,包括:
    确定单元,用于确定预先设定的解调参考信号DMRS端口排序规则;
    发送单元,用于根据所述预先设定的DMRS端口排序规则,将数据层映射到传输时使用的DMRS端口上发送给终端。
  36. 一种数据接收装置,其特征在于,包括:
    确定单元,用于确定预先设定的DMRS端口排序规则;
    接收单元,用于根据所述预先设定的DMRS端口排序规则,接收映射到解调参考信号DMRS端口上发送的数据层。
  37. 一种计算机存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令用于使所述计算机执行权利要求1至17任一项所述的方法。
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