ES2533066T3 - Patrones optimizados de señales de referencia de demodulación - Google Patents
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Abstract
Un método de determinación de valores de desplazamiento cíclico, CS, y de código de cobertura ortogonal, OCC, asociados a Señales de Referencia DeModulation, DMRS, para una pluralidad de capas de transmisión y portadoras de componente, mediante un dispositivo en un sistema de comunicación inalámbrica que emplea operación de Entrada Múltiple Salida Múltiple, MIMO, y agregación de portadora, comprendiendo el método: recibir (102) un valor (1) DMRS n de desplazamiento cíclico semiestático, CS, que se actualiza sobre una base infrecuente; recibir (104) un valor nDMRS de índice de CS dinámico; obtener un valor (2 ) nD2MRS de CS dinámico correspondiente al valor nDMRS de índice de CS dinámico recibido indexando una tabla predeterminada que mapea valores de ( 2) nD2MRS respecto a valores de nDMRS y a valores de OCC; obtener un valor (OCC ) nDMRS de código de cobertura ortogonal, OCC, correspondiente al valor nDMRS de índice de CS dinámico recibido indexando la tabla predeterminada; usar ( 2) nD2MRS y ) (OCC nDMRS para codificar DMRS para capa 0; codificar DMRS para cada una de las otras capas mediante: deducción de un valor de CS para cada una de las otras capas mediante (a) adición de una primera desviación específica de capa a (2 ) nD2MRS ; y (b) adición de (1) DMRS n al resultado de la etapa (a); calcular un valor de OCC para cada una de las otras capas por adición de (OCC ) nDMRS a una segunda desviación de OCC específica de capa; codificar DMRS para todas las otras capas usando el valor de CS deducido para cada capa y los valores de OCC calculados para cada capa, en donde dentro de la tabla predeterminada, los valores (2 ) nD2MRS de CS están dispuestos en dos o más conjuntos de valores ( 2) nD2MRS de CS, estando los valores (2) nD2MRS de CS dentro de cada conjunto separados por la desviación mínima predeterminada, y en donde las DMRS para una primera portadora de componente comprenden valores de CS procedentes de un primer conjunto de los dos o más conjuntos y las DMRS para una segunda portadora comprenden valores de CS procedentes de un segundo conjunto de los dos o más conjuntos.
Description
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Patrones optimizados de señales de referencia de demodulación
Campo de la invención
La presente invención se refiere en general a redes de comunicación inalámbricas, y en particular a la selección de parámetros de transmisión ortogonal para señales de referencia en sistemas MIMO y de agregación de portadora.
Las redes de comunicación inalámbricas son una parte ubicua de la vida moderna en muchas áreas. La tendencia inexorable en el desarrollo de comunicación inalámbrica es una demanda para tasas de datos más altas, para suministrar un conjunto de servicios más amplio y una experiencia de usuario más rica. Un desarrollo reciente con el compromiso de mejorar las tasas de datos y la fiabilidad, es el uso de múltiples antenas en un transmisor y/o un receptor. El uso de múltiples antenas en ambos transmisor y receptor da como resultado un canal de comunicación de múltiple entrada y múltiple salida (MIMO), que tiene las mayores mejoras de rendimiento sobre sistemas de antena simples o híbridos.
Las redes de comunicación inalámbricas operan bajo uno o más estándares de la industria, tal como WCDMA, WiMax, GMS/EDGE, UTMS/HSPA y similares. Un estándar de ese tipo es la Evolución a Largo Plazo (LTE), desarrollada y promulgada por el Proyecto Partnership de 3ª Generación (3GPP). Release 10 del estándar LTE, también conocido como LTE Rel-10, o LTE Avanzada, soporta despliegues de antena MIMO y técnicas relacionadas con MIMO. Una suposición de trabajo normal en el enlace ascendente (UL) de LTE Rel-10, es el soporte de un modo de multiplexión espacial (SU-MIMO) en la comunicación desde un simple Equipo de Usuario (UE) hasta la estación de base, o un Nodo B potenciado (eNodeB o eNB). SU-MIMO objetiva altas tasas de datos en condiciones de canal favorables. SU-MIMO consiste en la transmisión simultánea de múltiples corrientes de datos sobre el mismo ancho de banda, donde cada corriente de datos se conoce como capa. Las técnicas multi-antena tales como precodificación lineal, se despliegan en el transmisor a efectos de diferenciar las capas en el dominio espacial y permitir la recuperación de los datos transmitidos en el receptor.
Otra técnica MIMO soportada por LTE Rel-10 es MU-MIMO, donde múltiples UEs pertenecientes a la misma célula son co-programados total o parcialmente sobre el mismo ancho de banda y las mismas ranuras de tiempo. Cada UE en la configuración MU-MIMO puede transmitir posiblemente múltiples capas, operando así en modo SU-MIMO.
Es necesario permitir que el receptor estime el canal equivalente asociado a cada capa transmitida en la célula, con el fin de permitir la detección de todas las corrientes de datos. Por lo tanto, cada UE debe transmitir una señal de referencia única (RS, o señal piloto) al menos para cada capa transmitida. Se han definido diferentes tipos de RS, incluyendo la DeModulation RS, o DMRS. El receptor tiene conocimiento de la DMRS que está asociada a cada capa, y realiza la estimación del canal asociado ejecutando un algoritmo de estimación de canal, según se conoce en el estado de la técnica. El canal estimado es empleado a continuación por el receptor durante el proceso de detección para recuperar los datos trasmitidos a partir de la corriente de datos recibida.
Según el estándar LTE Rel-10, en su estado actual, se define un conjunto de RS potencial, donde cada DMRS está definida unívocamente por un valor de desplazamiento cíclico (CS), con 12 valores CS soportados, y un código de cobertura ortogonal (OCC), con 2 valores OCC definidos. En LTE Rel-8 un formato 0 de información de control de enlace descendente (DCI) para la programación del Canal Físico Compartido de Enlace Ascendente (PUSCH) incluye un campo de 3 bits (nDMRS) para señalización del CS para DMRS. Para soportar SU-MIMO en el enlace ascendente del LTE Rel-10, se deben señalizar múltiples desplazamientos cíclicos y/o códigos de cobertura ortogonal al UE para desmultiplexión de DMRS. Sin embargo, no es práctico señalizar múltiples índices de desplazamiento cíclico explícitamente para todas las capas debido a la gran sobrecarga en la que se podría incurrir. En consecuencia, el supuesto de trabajo para la señal de CS es como sigue:
Solamente se señaliza un índice de desplazamiento cíclico en la DCI correspondiente como en Rel-8. El valor de
(2)
desplazamiento cíclico mapeado a partir del índice de desplazamiento cíclico nDMRS señalado se usa para la
nDMRS
(2)
DMRS de capa 0; los valores de desplazamiento cíclico para otras capas se deducen a partir de conforme a
nDMRS
una regla predefinida. La tabla de la Figura 1 proporciona el supuesto de trabajo para tal regla predefinida.
Existen dos OCC posibles sobre los dos símbolos de DMRS dentro de una subtrama (véase la Figura 1). Adicionalmente a separar múltiples DMRS mediante diferente CS, se puede indicar OCC al UE que proporcione una mejor ortogonalidad entre los DMRS multiplexados a partir de capas diferentes. El supuesto de trabajo para señalización de OCC en RAN1, es la señalización implícita de OCC:
(1)
El OCC asignado implícitamente puede ser deducido a partir del valor de desplazamiento cíclico señalado: +
nDMRS
(2) (1) (2)
, donde se proporciona mediante capas más altas como CS semiestático, y es el valor CS
nDMRS nDMRS nDMRS
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señalado (dinámico) en la DCI más reciente para la transmisión de PUSCH correspondiente, según una regla predefinida. La tabla de la Figura 1 proporciona el supuesto de trabajo para tal regla predefinida. No se necesita ningún bit adicional en la DCI correspondiente para señalización de OCC.
El supuesto de trabajo para mapeo desde el valor de CS hasta OCC, ha sido ilustrado en la tabla de la Figura 1,
(2)
5 donde diferentes OCC son mapeados respecto a valores de CS adyacentes. Obsérvese que el propio estará
nDMRS
(1) (2)
capacitado solamente para señalar 8 valores de CS: 0, 2, 3, 4, 6, 8, 9 y 10. Sin embargo, + estará
nDMRS nDMRS
capacitado para direccionar todos los valores de CS posibles.
La DMRS para cada capa (también conocida como cada antena virtual), se construye según el siguiente procedimiento.
(2)
10 En primer lugar, tras recibir el valor de CS dinámico desde el Canal Físico de Control de Enlace
nDMRS
(1)
Descendente (PDCCH) y el valor de CS semiestático desde capas más altas, según la regla predefinida
nDMRS
representada en la Tabla 1, el índice de código de cobertura ortogonal mapeado se determina
(1)( 2 )
como: I ƒ(n n).
OCC DMRS DMRS
En segundo lugar, la DMRS para cada capa/antena virtual puede ser construida conforme a reglas mostradas en la 15 Tabla 1 para cada rango:
Tabla 1: Reglas específicas de Capa para Cálculo de CS y de OCC
- Capa (Antena Virtual)
- DMRS en Ranura 0 & 1
- Rango-1 Transmisión
- 0 CS: (2)nDMRS , Índice OCC: IOCC
- Rango-2 Transmisión
- 0 CS: (2)nDMRS , Índice OCC: IOCC
- 1
- CS: (2)nDMRS + 6, Índice OCC: 1 -IOCC
- Rango-3 Transmisión
- 0 CS: (2)nDMRS , Índice OCC: IOCC
- 1
- CS: (2)nDMRS + 3, Índice OCC: 1 -IOCC
- 2
- CS: (2)nDMRS + 6, Índice OCC: IOCC
- Rango-4 Transmisión
- 0 CS: (2)nDMRS , Índice OCC: IOCC
- 1
- CS: (2)nDMRS + 3, Índice OCC: 1 -IOCC
- 2
- CS: (2)nDMRS + 6, Índice OCC: IOCC
- 3
- CS: (2)nDMRS + 9, Índice OCC: 1 -IOCC
Obsérvese que, en la Tabla 1, los valores de CS para cada capa comprenden el valor de CS dinámico mapeado
(2)
para la capa 0, , desviado en una cantidad predeterminada para cada capa sucesiva. De estas desviaciones,
nDMRS
el valor mínimo es tres (es decir, para transmisiones de rango-3 y de rango-4). También, obsérvese que el índice de
(1)
20 OCC es el valor determinado a partir de la tabla 1 en la Figura 1 y el valor de CS semiestático para la capa
nDMRS
0, y alternando después a otro valor de OCC definido para cada capa sucesiva. Idealmente, la combinación separa maximalmente DMRS en capas sucesivas, mediante una separación de CS de tres, y alternando valores de OCC.
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Los esquemas para construcción de la DMRS para transmisión multi-capa, distintos de los de la Tabla 1 que antecede, están soportados de forma equivalente. Por ejemplo, son posibles reglas alternativas para asignar los
(2)
valores de CS y OCC para Capas/Antenas Virtuales sucesivas basadas en .
nDMRS
Adicionalmente al soporte MIMO, la LTE Rel-10 de 3GPP soporta adicionalmente operaciones multi-portadora,
5 también conocidas como agregación de portadora, con el fin de mejorar el tamaño y la flexibilidad de asignación de espectro. En caso de operación multi-portadora, los canales de datos independientes son modulados sobre, y transmitidos por, cada una de dos o más frecuencias de portadora, conocidas como portadoras de componente (CC), o simplemente “portadoras”. La asignación de portadoras de enlace ascendente (UL) y de enlace descendente (DL) es flexible, de modo que es posible asignar un conjunto y un número diferentes de portadoras de DL y UL para
10 un determinado UE.
La programación de Cross-CC es una nueva modalidad de asignación de recurso de Rel-10 donde una sola CC de DL controla múltiples CCs de UL. Por lo tanto, la información de control para todas las CCs de UL controladas puede ser transportada sobre la misma CC de DL. Por ejemplo, los mensajes de control de ACK/NACK recopilados (PHICH) referidos a transmisiones de UL para todas las CCs de UL, pueden ser recogidos sobre la misma CC de
15 DL. Con el fin de permitir la multiplexión de diferentes mensajes de PHICH sobre la misma CC, cada mensaje de group seq
PHICH está definido por parámetros únicos y , los cuales son a su vez funciones de varios
nPHICH nPHICH
parámetros de asignación incluyendo nDMRS para una CC dada. Por lo tanto, el supuesto de trabajo en RAN1 es que los desplazamientos cíclicos de DMRS de UL están disponibles como mecanismo para evitar colisiones de PHICH. En particular, el supuesto de trabajo en las fórmulas de PHICH, es:
lowest_index group PHICH
donde los parámetros IPRB _RA , NPHICH , IPHICH y NSF tienen los significados definidos en 3GPP TS PHICH
36.211, 36.212 y 36.213 (por ejemplo, en V.9.0.0). Es decir, N es el tamaño del factor de expansión usado
SF lowest _index
para modulación PHICH. IPRB _RA es el índice de bloque de recurso físico (PBR) más bajo en la primera ranura group
de la transmisión PUSCH correspondiente, N es el número de grupos PHICH configurados mediante capas
PHICH
25 más altas, e I es una constante cuyo valor depende de la configuración de doble tiempo-división (TDD)
PHICH
actual/doble división de frecuencia (FDD) (por ejemplo, el valor de I puede depender de si el UE está
PHICH
configurado actualmente para usar un subconjunto particular de configuraciones posibles de UL/DL de TDD, de tal modo que:
1 para configuración 0 de TDD UL/DL con transmisión PUSCH en subtrama n
0 en cualquier otro caso
30 Adicionalmente, según supuestos Rel-8, nDMRS en la ecuación (1) viene dada por el último formato 0 de DCI.
En caso de transmisión multi-palabra de código (CW) sobre la misma CC de UL (como en el caso de transmisión multi-capa), se podría generar un PHICH individual por cada CW de UL sobre cada CC de UL en el grupo de programación Cross-CC.
La solución de trabajo propuesta tiene varias deficiencias. La flexibilidad de programación parece estar limitada en
35 algunos casos de mayor interés práctico, tal como programación Cross-CC. La evitación de colisión en señalización de PHICH impone restricciones en la asignación de UL-DMRS que reducen la flexibilidad de programación. Las restricciones sobre la asignación de UL-DMRS pueden conducir a un comportamiento innecesariamente subóptimo en la estimación de canal debido a una pobre ortogonalidad entre DRMS de diferentes UEs o capas. La flexibilidad reducida en la asignación de DMRS debido a restricciones de señalización de PHICH conduce a procedimientos de
40 asignación complejos para DMRS. Finalmente, la flexibilidad reducida en la programación debido a restricciones de DMRS conduce a una asignación de recursos compleja. El documento de QUALCOMM INCORPORATED, “Transporte de OCC para transmisiones PUSCH”, 3GPP DRAFT: R1-102764 OCC para TX PUSCH, PROYECTO PARTNERSHIP DE 3ª GENERACIÓN (3GPP), CENTRO DE COMPETENCIA MÓVIL; 650, ROUTE DES
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LUCIOLES, F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX; FRANCIA, vol. RAN WG1, núm. Montreal Canadá: 20100510, 4 de Mayo de 2010 (04-05-2010) representa una divulgación de la técnica anterior concerniente a una construcción de DMRS que comprende el uso de tablas predeterminadas en base a desplazamientos de CS y a valores de OCC.
Cualquier aparición del término “realización” en la descripción ha de ser considerada como un “aspecto de la invención”, estando la invención definida en las reivindicaciones independientes anexas. Según ciertas realizaciones
(2)
descritas en la presente memoria, se proponen varios patrones de mapeo de nDMRS a , que permiten
nDMRS selección de CS y de OCC para DMRS en operación MIMO para observar una ortogonalidad efectiva mínima. Los valores en las tablas de mapeo están dispuestos en conjuntos, con una separación de CS mínima entre los valores de cada conjunto. Adicionalmente, el nDMRS semiestático es configurable independientemente para cada CC de UL en el caso de programación Cross-CC, y la fórmula de asignación de PHICH que define la asignación del proceso de
( 2)
PHICH en relación con la késima CW sobre la césima CC de UL es una función tanto del índice de CS que se
nDMRS,k ,c
asigna dinámicamente a una determinada capa de la CW considerada, como de la desviación de CS semiestático
(1)
nDMRS,c para la césima CC.
Una realización se refiere a un método de determinación de valores de CS y de OCC asociados a DMRS para múltiples capas de transmisión, mediante un dispositivo en un sistema de comunicación inalámbrica que emplea
(1)
operación MIMO. Se recibe un valor de CS semiestático y un valor de CS dinámico nDMRS. Se indexa una
nDMRS (2) ( OCC )
tabla predeterminada con nDMRS para obtener un primer valor de CS y un valor de OCC asociados
nDMRS nDMRS
(2)
a DMRS para capa 0. Dentro de la tabla predeterminada, los valores de CS nDMRS, los valores de CS están
nDMRS
(2) (2)
dispuestos en dos o más conjuntos de valores de CS, estando los valores de CS dentro de cada
nDMRS nDMRS
conjunto separados por una desviación específica de capa, mínima predeterminada. Un primer valor de CS asociado a DMRS para otras capas, se deduce mediante la adición de una desviación predeterminada específica de capa, a
(2) (1) (2)
. Un segundo valor de CS para cada capa se calcula sumando y .
nDMRS nDMRS nDMRS
Otra realización se refiere a un método de determinación de valores de CS y OCC asociados a DMRS para múltiples capas de transmisión y portadoras de componente, y asignación de PHICH, mediante un dispositivo en un sistema de comunicación inalámbrica que emplea operación MIMO y agregación de portadora. Se recibe un valor de CS
(1)
semiestático , asociado a cada portadora de componente (CC) en el caso de programación Cross-CC. La
nDMRS,c
asignación del proceso de PHICH en relación con la késima palabra de código sobre la césima CC es una función tanto
( 2)
de un primer valor de CS asociado a DMRS para una determinada capa de una palabra de código, como
nDMRS,k ,c
(1)
al valor de CS semiestático , asociado a la césima CC.
nDMRS,c
La Figura 1 es una tabla de mapeo para valores de desplazamiento cíclico de DMRS según la técnica anterior;
La Figura 2 es un diagrama del mapeo de desplazamiento cíclico de DMRS de la técnica anterior para operación multi-portadora, según la tabla de la Figura 1;
La Figura 3 es un diagrama funcional de bloques de una red de comunicación inalámbrica;
La Figura 4 es una tabla de mapeo para valores de desplazamiento cíclico de DMRS según una realización de la presente invención;
La Figura 5 es una tabla de mapeo para valores de desplazamiento cíclico de DMRS según otra realización de la presente invención;
La Figura 6 es una tabla de mapeo para valores de desplazamiento cíclico de DMRS según otra realización más de la presente invención;
La Figura 7 es un diagrama del mapeo de desplazamiento cíclico de DMRS para operación multi-portadora conforme a la tabla de la Figura 4;
La Figura 8 es un diagrama de flujo de un método de determinación de valores de desplazamiento cíclico para DMRS;
La Figura 9 es un diagrama del mapeo de desplazamiento cíclico de DMRS para operación multi-portadora conforme
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a la tabla de la Figura 1, pero usando valores de desplazamiento cíclico semiestático según una realización de la presente invención.
Descripción detallada
La Figura 3 representa una red representativa de comunicación inalámbrica 10, tal como una red 10 de LTE Avanzada (aunque las realizaciones de la invención no se limitan a esta Tecnología de Acceso de Radio). Un UE 12 comunica con un NodeB o un eNodeB 14, el cual proporciona servicios de comunicación de radio a una pluralidad de UEs 12 en un área geográfica, o célula 16. El eNodeB 14 está controlado por un Controlador de Red de Radio (RNC) 18, el cual conecta a través de una Red Central (CN) 20 con uno o más de otras redes de datos por paquetes
o de telecomunicación, tal como la Red de Telefónica Pública Conmutada (PSTN) 22.
El UE 12 incluye un transceptor 30 de Radio Frecuencia (RF), el cual recibe y transmite señales de comunicación inalámbrica (por ejemplo, señales de datos y de control) desde, y hasta, el eNodeB 14 por una o más antenas 31A, 31B. El transceptor 30 está controlado por un controlador 32, el cual puede comprender un procesador de propósito general, un Procesador de Señal Digital (DSP) u otro circuito de procesamiento, según se conoce en el estado de la técnica. Las realizaciones de la presente invención que comprenden funcionalidades, pueden ser implementadas como módulos de software almacenados en la memoria 34 y ejecutados mediante el controlador 32.
De forma similar, el eNodeB 14 incluye un transceptor de RF 40, el cual recibe y transmite señales de comunicación inalámbrica desde, y hasta, uno o más UEs 12 en la célula 16, por una o más antenas 41A, 41B. El transceptor 40 está controlado por un controlador 42, el cual puede comprender un procesador de propósito general, un Procesador de Señal Digital (DSP), u otro circuito de procesamiento, según se conoce en el estado de la técnica. Las realizaciones de la presente invención que comprenden funcionalidades pueden ser implementadas como módulos de software almacenados en la memoria 44 y ejecutados por el controlador 42. Adicionalmente, una tabla que
(2)
mapea un índice de CS nDMRS respecto a un valor de CS dinámico para capa 0 , según se discute mejor en la
nDMRS presente memoria, puede residir en la memoria 44. Las antenas duales 31A, 31B y 41a, 41b en el UE10 y el eNodeB 14, respectivamente, indican que la red 10 soporta SU-y MU-MIMO. Además, los indicadores de comunicación inalámbrica dual significan que la red 10 soporta agregación de portadora.
Cuando se emplea trasmisión multi-capa, es importante conseguir la máxima ortogonalidad entre la DMRS de las diferentes capas combinando separación de CS y de OCC, maximizando la distancia entre DMRS adyacentes. La distancia mínima inter-DMRS resulta ser particularmente importante cuando se co-programan cuatro capas sobre la misma CC. Estas capas pueden pertenecer todas al mismo UE o a UEs diferentes co-programados en configuración MU-MIMO.
Con el fin de maximizar la distancia entre capas, el supuesto de trabajo en el caso de cuatro capas por CC consiste en dividir DMRS adyacentes por una combinación de tres CS y posiblemente OCC. Los resultados de simulación muestran que el rendimiento conseguido con una distancia ínter-DMRS más pequeña no es suficiente para conseguir un rendimiento de enlace aceptable en el caso de transmisión de cuatro capas.
En el caso de dos capas por UE, el supuesto de trabajo consiste en separar los 2 DMRS del UE por medio de seis valores de CS, mientras que en el caso de tres capas por UE el supuesto de trabajo consiste en dividir los DMRS adyacentes del UE por tres valores de CS y OCC. Así, según el supuesto de trabajo en Rel-10, se asignará DMRS a posiciones en las que sean múltiplos de tres posiciones de CS con el fin de maximizar la separación entre DMRS pertenecientes al mismo UE o a diferentes UEs en la modalidad MU-MIMO.
Según se ha observado previamente, se usa el campo nDMRS en Rel-8 también para asignación de PHICH según la ecuación (1). En el caso de programación Cross-CC y de transmisión multi-CW, como en Rel-10, la asignación de PHICH será diferente para cada CW y cada CC. Una extensión natural de la ecuación (1) consiste en sustituir nDMRS
( 2)
por , obteniendo de ese modo
nDMRS,k ,c
( 2)
En la ecuación (2), el campo representa el índice CS para una de las capas asociadas a la késima CW
nDMRS,k ,c
sobre la césima CC de UL. En caso de que la CW considerada sea mapeada en múltiples capas (y con ello múltiples 5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
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( 2)( 2)
valores de CS), se elige según una regla. Por ejemplo, podría ser el CS asociado a la DMRS
nDMRS,k,c nDMRS,k,c
correspondiente a la 1ª capa de la CW considerada.
( 2)
Se observa que el mapeo actual de valores nDMRS respecto a según, por ejemplo, la tabla de la Figura 1,
nDMRS,k ,c no respeta la propiedad de regularidad deseada, haciendo que resulte ineficiente programar usuarios, especialmente en configuración MU-MIMO. Un ejemplo de todo esto se demuestra en la Figura 2, la cual representa la separación CS/OCC usando la tabla de mapeo de la Figura 1. En este ejemplo, dos portadoras de UL están controladas por una portadora de DL. Dos UE 12 están co-programados en la modalidad MU-MIMO en cada CC y se asumen dos capas por UE 12. Según los supuestos de trabajo de Rel-10, en caso de transmisión de rango 2 (dos capas por UE 12), se
( 2)
asocia una CW diferente a cada capa. Por lo tanto, se genera un ejemplo de PHICH según sea el índice
nDMRS,k ,c
para cada késima palabra de código asignada sobre cada césima CC de UL.
Obsérvese que, según el supuesto de trabajo de la técnica anterior (por ejemplo, la Figura 1), la asignación del CS sobre la segunda CC es subóptima, dado que la separación de tres CS y OCC entre capas adyacentes no se respeta. Siguiendo el mapeo de la Figura 1 y las reglas relacionadas con anterioridad en la Tabla 1, las dos primeras DMRS, transmitidas sobre la primera portadora, son desplazamientos cíclicos asignados de 0, 3, 6 y 9, con OCC alternos. Sin embargo, esto no es posible para las DMRS transmitidas sobre la segunda portadora. Un CS de uno, no está soportado en la tabla de la Figura 1, de modo que la DMRS para capa 2 es mapeada respecto a un CS de 2. Las reglas de la tabla 1 requieren una separación de CS mínima de tres; sin embargo, un CS de cinco no está soportado en la tabla de la Figura 1, de modo la DMRS para capa 2 se mapea respecto a un CS de 4.
( 2)
Según una realización de la presente invención, la tabla que mapea nDMRS frente a valores de comprende
nDMRS,k ,c una pluralidad de conjuntos, en donde los valores de CS de cada conjunto tienen una separación de CS mínima correspondiente al mínimo entre las desviaciones específicas de capa especificadas en las reglas de la Tabla 1. En partículas, de los doce valores potenciales de CS, la tabla que mapea valores de nDMRS respecto a valores de
( 2)
comprende dos conjuntos, y la separación mínima de CS en cada conjunto es tres. La Figura 4 representa
nDMRS,k ,c una realización en donde la tabla se ajusta a esta limitación. En la tabla de la Figura 4, el mapeo se construye de acuerdo con el principio de mapear 8 CS fuera de la parrilla de 12 CS disponibles de una forma regular, de modo que es posible asignar DMRS que están separadas por tres valores de CS en configuraciones MU-MIMO. Las Figuras 5 y 6 representan mapeos alternativos que se ajustan a la misma limitación.
La Figura 7 representa la asignación de recursos en el mismo ejemplo de la Figura 2, pero considerando la regla de asignación según la realización de la presente invención representada en la Figura 4. Ahora es posible conseguir una separación inter-DMRS óptima para la configuración considerada, subsanando de ese modo la deficiencia técnica del mapeo de la técnica anterior (por ejemplo, Figura 1). En particular, las DMRS sobre la portadora 0 son mapeadas para CS 0, 3, 6 y 9, con OCC alternos, como en la técnica anterior. Sin embargo según el mapeo de la tabla de la Figura 4, las DMRS sobre la portadora 1 son susceptibles de ser mapeadas para CS 1, 4, 7 y 10, consiguiendo también una separación de CS de tres.
La Figura 8 representa un método 100 de determinación de valores de CS y OCC asociados a DMRS, para cada capa de transmisión, por medio de un transceptor, tal como un UE 12, en un sistema de comunicación inalámbrica
(1)
10 que emplea operación MIMO. Se recibe un valor de CS semiestático (bloque 102), tal como a partir de
nDMRS señalización de capa más alta a través de un eNodeB 14. Se recibe un valor nDMRS de índice de CS dinámico (bloque 104) tal como en una transmisión de DCI desde el eNodeB 14. Una tabla predeterminada se indexa con
( 2) (OCC)
nDMRS (bloque 106) para obtener uno de, por ejemplo, doce primeros valores de CS y un valor de
nDMRS nDMRS
( 2)
OCC asociado a DMRS para capa 0. Los valores de CS de la tabla están dispuestos, por ejemplo, en dos
nDMRS
( 2)( 2)
conjuntos de valores de CS, estando los valores de CS dentro de cada conjunto separados por una
nDMRS nDMRS desviación mínima predeterminada (por ejemplo, tres). Para capas distintas de la capa 0, un primer valor de CS asociado a DMRS para esa capa se deduce mediante suma de un múltiplo entero de la desviación predeterminada
( 2)
mínima a (bloque 108). Un segundo valor de CS para capa (el usado para codificar DMRS) se calcula por
nDMRS
(1) ( 2) (OCC)
adición de y ( + desviación) (bloque 110). Se calcula un valor de OCC sumando (el valor de
nDMRS nDMRS nDMRS
OCC para capa 0, obtenido por indexación de la tabla con nDMRS) a una desviación específica de capa (bloque 112). A continuación, las DMRS son codificadas usando los valores finales de CS y OCC para cada capa, y se transmiten (bloque 114). Las DMRS son recibidas y descodificadas, tal como mediante el eNodeB 14, y se usan para caracterizar el canal, como ayuda en la interpretación de las corrientes de datos recibidas sobre cada capa. El proceso se repite a continuación con la recepción de un nuevo valor nDMRS de CS dinámico (bloque 104). El valor de
(1)
CS semiestático se actualiza (bloque 102) sobre una base infrecuente mediante señalización de nivel más
nDMRS
alto, según se ha indicado mediante línea discontinua en la Figura 8.
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Una realización de la presente invención se basa en una modificación de la regla de mapeo de PHICH. Según la técnica anterior (por ejemplo, Rel-8), la asignación de PHICH es una función del índice nDMRS de asignación de DMRS señalizado dinámicamente sobre PDCCH.
Sin embargo, la flexibilidad en la asignación CS se incrementa mediante el uso combinado del índice señalizado
( 2) (1)
5 dinámicamente y de un índice señalizado semiestáticamente. Según una realización, se emplea
nDMRS nDMRS
(1)
a efectos de mejorar la flexibilidad en la asignación de recursos de PHICH en el caso de programación en
nDMRS
(1)
Cross-CC. En particular, el índice se señaliza por cada CC de UL en caso de programación de Cross-CC, y
nDMRS
(1)
se reetiqueta como donde c indica el índice de CC.
nDMRS,c
Adicionalmente, la fórmula de asignación de PHICH de la ecuación (1) se modifica. En dependencia de la asignación
( 2)
10 de PHICH sobre el índice de DMRS para CW, se introducen k y la portadora c, opcionalmente junto con la
nDMRS,k ,c
(1)
desviación de asignación de DMRS semiestática por de portadora.
nDMRS,c
La regla de asignación de PHICH modificada según una realización es:
La regla de asignación de PHICH modificada según otra realización es:
La regla de asignación de PHICH modificada según otra realización es:
Estas realizaciones consiguen dos objetivos. En primer lugar, se permite la multiplexión de mensajes de PHICH diferentes que se refieren a CW diferentes en la modalidad de programación Cross-CC. En segundo lugar, se
(1)
20 consigue la potenciación de la flexibilidad de asignación de DMRS aprovechando los diferentes sobre
nDMRS,c
diferentes CC. La Figura 9 representa un ejemplo, que considera las mismas configuraciones que las descritas con respecto al
(1)(1)
ejemplo de la Figura 2, y se considera = 0 y = 1. Se considera la regla de mapeo de nDMRS a
nDMRS,0 nDMRS,1
( 2)
según la técnica anterior (es decir, la tabla de la Figura 1). Se consideran las reglas de asignación de PHICH
nDMRS
25 modificadas según cualquiera de las ecuaciones (3), (4) o (5). Ahora es posible conservar asignación de DMRS
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óptima incluso en esta configuración, puesto que ninguna de las DMRS asignadas se asocia a parámetros
group seq
( , ) idénticos.
nPHICH,k,c nPHICH,k,c
Las realizaciones de la presente invención muestran numerosas ventajas sobre la técnica anterior. Las realizaciones permiten una mayor ortogonalidad de DMRS permitiendo la separación de DMRS mínima recomendada en CS y
5 OCC para cada capa de transmisión. Las realizaciones también permiten una eficacia adicional en asignación de DMRS en comparación con la técnica anterior. Se habilita flexibilidad de programación perfeccionada para operación multi-portadora, y las restricciones de PHICH se reducen a efectos de configuraciones de programación práctica.
Aunque las realizaciones de la presente invención han sido descritas en la presente memoria como realizadas en un UE 12, en base a parámetros de CS recibidos desde un eNodeB 14, la invención no se limita a esa configuración.
10 Más bien, las realizaciones pueden ser llevadas a cabo ventajosamente en cualquier nodo transceptor de una red 10 de comunicación inalámbrica que transmita señales de referencia para ayudar a un receptor en cuanto a caracterización de canal. Además, aunque las realizaciones han sido descritas en la presente memoria con respecto a una red 10 de LTE Avanzada, la presente invención no se limita a este protocolo o Tecnología de Acceso de Radio, y puede ser aplicada ventajosamente en una amplia diversidad de sistemas de comunicación inalámbrica.
15 La presente invención puede, por supuesto, ser llevada a cabo de formas distintas a las establecidas específicamente en la presente memoria sin apartarse por ello de las características esenciales de la invención. Las presentes realizaciones han de ser consideradas en todos los aspectos como ilustrativas y no limitativas, y se entiende que todos los cambios que caigan dentro del rango de significado y de equivalencia de las reivindicaciones anexas, están incluidas en la misma.
20
Claims (12)
- 51015202530REIVINDICACIONES1.-Un método de determinación de valores de desplazamiento cíclico, CS, y de código de cobertura ortogonal, OCC, asociados a Señales de Referencia DeModulation, DMRS, para una pluralidad de capas de transmisión y portadoras de componente, mediante un dispositivo en un sistema de comunicación inalámbrica que emplea operación de Entrada Múltiple Salida Múltiple, MIMO, y agregación de portadora, comprendiendo el método:(1)recibir (102) un valor de desplazamiento cíclico semiestático, CS, que se actualiza sobre una basenDMRSinfrecuente; recibir (104) un valor nDMRS de índice de CS dinámico;( 2)obtener un valor de CS dinámico correspondiente al valor nDMRS de índice de CS dinámico recibidonDMRS( 2)indexando una tabla predeterminada que mapea valores de respecto a valores de nDMRS y a valores de OCC;nDMRS( OCC )obtener un valor de código de cobertura ortogonal, OCC, correspondiente al valor nDMRS de índice de CSnDMRSdinámico recibido indexando la tabla predeterminada;( 2) (OCC)usar y para codificar DMRS para capa 0;nDMRS nDMRScodificar DMRS para cada una de las otras capas mediante: deducción de un valor de CS para cada una de las otras capas mediante (a) adición de una primera desviación( 2) (1)específica de capa a ; y (b) adición de al resultado de la etapa (a);nDMRS nDMRS ( OCC )calcular un valor de OCC para cada una de las otras capas por adición de a una segunda desviación denDMRSOCC específica de capa;codificar DMRS para todas las otras capas usando el valor de CS deducido para cada capa y los valores de OCC calculados para cada capa,( 2)en donde dentro de la tabla predeterminada, los valores de CS están dispuestos en dos o más conjuntos denDMRS( 2)( 2)valores de CS, estando los valores de CS dentro de cada conjunto separados por la desviaciónnDMRS nDMRSmínima predeterminada, y en donde las DMRS para una primera portadora de componente comprenden valores de CS procedentes de un primer conjunto de los dos o más conjuntos y las DMRS para una segunda portadora comprenden valores de CS procedentes de un segundo conjunto de los dos o más conjuntos.
- 2.-El método de la reivindicación 1, en donde el valor nDMRS de CS dinámico comprende tres bits.
- 3.-El método de la reivindicación 1, en donde la desviación mínima predeterminada es tres.
- 4.-El método de la reivindicación 1, en donde recibir un valor nDMRS de CS dinámico comprende recibir nDMRS en un formato de Información de Control de Enlace Descendente DCI.(1) (1)
- 5.-El método de la reivindicación 1, en donde recibir un valor de CS semiestático comprende recibirnDMRS nDMRSdesde un transmisión mediante señalización de capa más alta. 6.-El método de la reivindicación 1, en donde la tabla predeterminada comprende:
- nDMRS
- )(nDMRS 2 ( OCC )nDMRS
- 000
- 0 [+1 +1]
- 001
- 6 [+1 +1]
- 010
- 3 [+1 -1]
- 011
- 4 [+1 +1]
- 100
- 1 [+1 +1]
- 101
- 7 [+1 -1]
10o,o,- nDMRS
- )(nDMRS 2 ( OCC )nDMRS
- 110
- 10 [+1 -1]
- 111
- 9 [+1 -1]
- nDMRS
- )(nDMRS 2 ( OCC )nDMRS
- 000
- 0 [+1 +1]
- 001
- 6 [+1 +1]
- 010
- 3 [+1 -1]
- 011
- 5 [+1 +1]
- 100
- 2 [+1 +1]
- 101
- 8 [+1 -1]
- 110
- 11 [+1 -1]
- 111
- 9 [+1 -1]
- nDMRS
- )(nDMRS 2 ( OCC )nDMRS
- 000
- 1 [+1 +1]
- 001
- 7 [+1 +1]
- 010
- 4 [+1 -1]
- 011
- 5 [+1 +1]
- 100
- 2 [+1 +1]
- 101
- 8 [+1 -1]
- 110
- 11 [+1 -1]
- 111
- 10 [+1 -1]
- 7.-El método de la reivindicación 1, en donde la tabla predeterminada comprende doce entradas de mapeo.( 2)
- 8.-El método de la reivindicación 7, en donde, en la tabla predeterminada, los valores de CS estánnDMRS5 dispuestos en dos conjuntos.
- 9.-El método de la reivindicación 1, en donde el sistema de comunicación inalámbrica emplea programación de portadora de componente cruzada CC, que comprende:recibir un valor n(1)DMRS,c de CC de desplazamiento cíclico semiestático, que se actualiza sobre una base infrecuente, asociado a cada portadora de componente CC, y10 asignar recursos de transmisión para una transmisión de Petición de Repetición Automática Híbrida Física, HARQ, Canal, PHICH, de tal modo que una asignación para una késima palabra de código sobre una césima CC es una función( 2)tanto del valor de CS dinámico asociado a la DMRS para una cierta capa de la k-esima palabra de códigonDMRS,k ,c (1)sobre la césima CC, como del valor de CS semiestático asociado a la césima CC.nDMRS,c
- 10.-El método de la reivindicación 9, en donde la asignación de recursos de transmisión comprende determinar unolowest_index group15 o más recursos para ser usados para transmisión de PHICH en base a valores IPRB _RA , NPHICH , IPHICH y PHICH PHICH lowest_indexNSF , en donde NSF es un tamaño de factor de expansión usado para modulación de PHICH, IPRB _RA es un índice asociado a un bloque de recurso físico más bajo, PRB, índice en una ranura particular de unagrouptransmisión de control de enlace ascendente correspondiente, N es un número de grupos PHICH y estáPHICH11152025configurado por capas más altas, e IPHICH es una constante cuyo valor depende de una configuración de doble división de tiempo, TDD, o de doble división de frecuencia, FFD, que se esté usando.
- 11.-El método de la reivindicación 10, en donde determinar el uno o más recursos comprende determinar un par degroup seq groupíndices ( , ) asociados a un primer recurso, en donde comprende un número de grupo denPHICH nPHICH nPHICH PHICH y seq comprende un índice de señal ortogonal dentro del número de grupo de PHICH, y en donde:nPHICH
imagen1 - 12.-El método de la reivindicación 10, en donde determinar el uno o más recursos comprende determinar un par degroup seq groupíndices ( , ) asociados a un primer recurso, en donde comprende un número de grupo denPHICH nPHICH nPHICH PHICH y seq comprende un índice de señal ortogonal dentro del número de grupo de PHICH, y en donde:nPHICH
imagen2 - 13.-El método de la reivindicación 10, en donde determinar el uno o más recursos comprende determinar un par degroup seq groupíndices ( , ) asociados a un primer recurso, en donde comprende un número de grupo denPHICH nPHICH nPHICH PHICH y seq comprende un índice de señal ortogonal dentro del número de grupo de PHICH, y en donde:nPHICHasociados a Señales de Referencia de DeModulation, DMRS, para múltiples capas de transmisión y portadoras de componente en un sistema de comunicación inalámbrica que emplea operación de Múltiple Entrada Múltiple Salida, MIMO, y agregación de portadora, que comprende:(1)un receptor (30) operable para recibir un valor de desplazamiento cíclico, CS, semiestático que se actualizanDMRSsobre una base infrecuente, y un valor nDMRS de índice de CS dinámico, y un controlador (32) operable para:( 2)obtener un valor de CS dinámico que corresponde al valor nDMRS de índice de CS dinámico recibido pornDMRS ( 2)indexación de una tabla predeterminada que mapea valores de nDMRS frente a valores y a valores de OCC;nDMRS( OCC )obtener un valor de código de cobertura ortogonal, OCC, correspondiente al valor nDMRS de índice de CSnDMRSdinámico recibido indexando la tabla predeterminada;( 2) (OCC)usar y para codificar DMRS para capa 0:nDMRS nDMRS codificar DMRS para cada una de las otras capas mediante: deducción de un valor de CS para cada una de las otras capas mediante a) adición de un múltiplo entero diferente( 2) (1)de una desviación mínima predeterminada a ; y b) adición de al resultado de (a);nDMRS nDMRS12
imagen3 ( OCC )calcular un valor de OCC para cada una de las otras capas mediante adición de a una desviación de OCCnDMRSespecífica de capa predeterminada;codificar DMRS para todas las otras capas usando el valor de CS deducido para cada capa y los valores de OCC calculados para cada capa;( 2)5 en donde dentro de la tabla predeterminada, los valores de CS están dispuestos en dos o más conjuntos denDMRS( 2) ( 2)valores de CS, estando los valores de CS dentro de cada conjunto separados por la desviaciónnDMRS nDMRSmínima predeterminada, y en donde las DMRS para una primera portadora de componente comprenden valores de CS procedentes de un primer conjunto de los dos o más conjuntos y las DMRS para una segunda portadora de componente comprenden valores de CS procedentes de un segundo conjunto de los dos o más conjuntos.10 15.-El aparato de la reivindicación 14, en donde el sistema de comunicación inalámbrica emplea programación de portadora de componente CC cruzada, y comprendiendo:(1)un receptor (40) operable para recibir un valor de desplazamiento cíclico, CS, semiestático, que senDMRS,cactualiza sobre una base infrecuente, asociado a cada una de las una o más portadoras de componente, CCs; y,un controlador (42) operable para asignar recursos de transmisión para una transmisión de Petición de Repetición 15 Automática Híbrida Física, HARQ, Canal, PHICH, de tal modo que una asignación para una késima palabra de( 2)código sobre una césima CC es una función tanto del valor de CS asociado a la DMRS para una capanDMRS,k ,c (1)particular de la késima palabra de código sobre la césima CC, como del valor nDMRS,c de CS semiestático asociado a la ésima CC.c13
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