发送方式确定方法及通信节点技术

技术编号:18460567 阅读:27 留言:0更新日期:2018-07-18 13:25
本发明专利技术实施例提供一种发送方式确定方法及装置,所述方法包括:第一通信节点确定第二通信节点发送信息所使用的发送方式,并将所述发送方式通过信令指示给第二通信节点;或者,信息第一通信节点和第二通信节点双方预定义第二通信节点发送信息所使用的发送方式,其中,所述信息包括业务数据和/或控制信息。

Transmission mode determination method and communication node

The embodiment of the present invention provides a method and device for determining the transmission mode, and the method includes: the first communication node determines the transmission mode used by the second communication node to send information, and indicates the transmission way through the signaling to the second communication node; or, the information first communication node and the second communication node are preoccupied with the pre communication node. A transmission mode used by second communication nodes to send information is defined, wherein the information includes business data and / or control information.

【技术实现步骤摘要】
发送方式确定方法及通信节点
本专利技术涉及无线通信领域,尤其涉及一种发送方式确定方法及通信节点。
技术介绍
在相关技术中,在长期演进(LongTermEvolution,简称为LTE)中,物理下行控制信道(PhysicalDownlinkControlChannel,简称为PDCCH)用于承载上、下行调度信息,以及上行功率控制信息。下行控制信息(DownlinkControlInformation,简称为DCI)格式(format)分为DCIformat0、1、1A、1B、1C、1D、2、2A、3,3A等,后面演进至LTE-ARelease12(LTE-A版本12)中又增加了DCIformat2B、2C、2D以支持多种不同的应用和传输模式。演进型基站(e-Node-B,简称为eNB)可以通过下行控制信息配置用户设备(UserEquipment,简称为UE),或者UE接受高层(higherlayers)的配置,也称为通过高层信令来配置UE。用户设备又可以称之为终端;随着通信技术的发展,数据业务需求量不断增加,可用的低频载波也已经非常稀缺,由此,基于还未充分利用的高频(30~300GHz)载波通信成为解决未来高速数据通信的重要通信手段之一。高频载波通信的可用带宽很大,可以提供有效的高速数据通信。但是,高频载波通信面临的一个很大的技术挑战就是:相对低频信号,高频信号在空间的衰落非常大,虽然会导致高频信号在室外的通信出现了空间的衰落损耗问题,但是由于其波长的减小,通常可以使用更多的天线,从而可以基于波束进行通信以补偿在空间的衰落损耗。但是,当天线数增多时,由于此时需要每个天线都有一套射频链路,基于数字波束成型也带来了增加成本和功率损耗的问题。因此,目前的研究中比较倾向于混合波束赋形,即射频波束和数字波束共同形成最终的波束。在新的无线接入技术(NewRadioAccessTechnology)的研究中,高频通信系统除了第一通信节点会配置大量的天线形成下行传输波束以补偿高频通信的空间衰落,用户第二通信节点同样也会配置大量的天线形成上行传输波束。在现有的研究中,第二通信节点可以使用两种不同的传输波形,分别为离散傅里叶变换扩频的正交频分复用(DFT-S-OFDM)和循环前缀正交频分复用(CP-OFDM),这两种传输波实质上也是对应另种发送方式,然而两个通信节点之间如何确定采用哪种发送方式还是先有技术待解决的问题。
技术实现思路
有鉴于此,本专利技术实施例期望提供一种发送方式确定方法及通信节点,以简便确定发送方式。为达到上述目的,本专利技术的技术方案是这样实现的:本专利技术实施例第一方面提供一种发送方式确定方法,包括:第一通信节点确定第二通信节点发送信息所使用的发送方式,并将所述发送方式通过信令指示给第二通信节点;或者,信息第一通信节点和第二通信节点双方预定义第二通信节点发送信息所使用的发送方式,其中,所述信息包括业务数据和/或控制信息。本专利技术实施例第二方面提供一种发送方式确定方法,包括:第二通信节点接收第一通信节点发送的信令,所述信令用于指示第二通信节点发送信息所使用的发送方式,或者,第二通信节点和第一通信节点双方预定义第二通信节点发送信息所使用的发送方式,其中,所述信息包括业务数据和/或控制信息。本专利技术实施例第三方面提供一种通信节点,所述通信节点为第一通信节点,包括:确定单元,确定第二通信节点发送信息所使用的发送方式,第一发送单元,用于通过信令将所述发送方式指示给第二通信节点;或者,第一预定义单元,用于和第二通信节点双方预定义第二通信节点发送信息控制所使用的发送方式,其中,所述信息包括业务数据和/或控制信息。本专利技术实施例第四方面提供一种通信节点,所述通信节点为第二通信节点,包括:第二接收单元,用于接收第一通信节点发送的信令,所述信令用于指示第二通信节点发送信息所使用的发送方式,或者,第二预定义单元,用于和第一通信节点双方预定义第二通信节点发送信息所使用的发送方式,其中,所述信息包括业务数据和/或控制信息。本专利技术实施例提供的发送方式确定方及装置,将简便的确定出发送方式,并使得通信双方的通信节点都获知,从而简便解决了现有技术中发送方式无法确定的问题。附图说明图1为本专利技术实施例提供的第一种发送方式确定方法的流程示意图;图2为本专利技术实施例提供的第二种发送方式确定方法的流程示意图;图3为本专利技术实施例提供的第三种发送方式确定方法的流程示意图;图4为本专利技术实施例提供的第四种发送方式确定方法的流程示意图;图5为本专利技术实施例提供的第一种第一通信节点的结构示意图;图6为本专利技术实施例提供的第二种第一通信节点的结构示意图;图7为本专利技术实施例提供的第三种第一通信节点的结构示意图;图8为本专利技术实施例提供的第四种第二通信节点的结构示意图;图9为本专利技术实施例提供的第一种第二通信节点的结构示意图;图10为本专利技术实施例提供的第二种第二通信节点的结构示意图。具体实施方式以下结合说明书附图及具体实施例对本专利技术的技术方案做进一步的详细阐述。如图1所示,本实施例提供一种发送方式确定方法,包括:步骤S110:第一通信节点确定第二通信节点发送信息所使用的发送方式;步骤S120:将所述发送方式通过信令指示给第二通信节点;如图2所示,本实施例还提供另一种发送方式确定方法,包括:步骤S200:信息第一通信节点和第二通信节点双方预定义第二通信节点发送信息所使用的发送方式,其中,所述信息包括业务数据和/或控制信息。在本专利技术中,第一通信节点可以为宏小区的基站、小小区(smallcell)的基站或传输节点、高频通信系统中的发送节点、物联网系统中的发送节点等发送和控制终端的设备节点。第二通信节点可以为用户终端(UE)、手机、便携设备、汽车等通信系统中的接收节点。当然,所述基站、发送节点等设备节点可作为所述第二通信节点,UE可称为第一通信节点。总之,所述第一通信节点可为器发送指示发送方式信令的发送节点,所述第二通信节点可为接收所述信令的接收节点。对于传输波形或发送方式,可包括:DFT-S-OFDM及CP-OFDM;其中,所述DFT-S-OFDM又可称为单载波频分多址、单载波的传输波形;所述CP-OFDM又可称为正交频分多址、多载波的传输波形。在本实施例中当所述第一通信节点和第二通信节点之间有一个为基站,另一个为UE时,所述发送方式为上行信息的发送方式。则所述上行信息包括上行业务数据和/或上行控制信息。在一些实施例中,所述第一通信节点和第二通信节点在确定发送方式之前,双方通过信息协商或按照通信协议预先定义发送方式。如图3所示,所述方法还包括:步骤S100:在所述第一通信节点确定所述发送方式之前,接收所述第二通信节点上报的所述第二通信节点建议的发送方式或所述第二通信节点的功率放大器PA的相关信息,其中,所述相关信息至少包括以下之一:功率放大器的饱和区起始电压与静态工作点的电压之间的第一差值、所述功率放大器的饱和区起始电流与静态工作点的电流之间的第二差值、所述功率放大器的静态工作点所处的区间;所述步骤S110可包括:根据所述建议的发送方式或所述PA的相关信息,确定所述发送方式。这里的建议的发送方式,为所述第二通信节点想要的发送方式,所述第一通信节点可以直接选择第二通信节点建议的发送方式,作为本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种发送方式确定方法,其特征在于,包括:第一通信节点确定第二通信节点发送信息所使用的发送方式,并将所述发送方式通过信令指示给第二通信节点;或者,信息第一通信节点和第二通信节点双方预定义第二通信节点发送信息所使用的发送方式,其中,所述信息包括业务数据和/或控制信息。

【技术特征摘要】
1.一种发送方式确定方法,其特征在于,包括:第一通信节点确定第二通信节点发送信息所使用的发送方式,并将所述发送方式通过信令指示给第二通信节点;或者,信息第一通信节点和第二通信节点双方预定义第二通信节点发送信息所使用的发送方式,其中,所述信息包括业务数据和/或控制信息。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述发送方式至少包括以下之一:离散傅里叶变换扩频的正交频分复用、循环前缀正交频分复用。3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:在所述第一通信节点确定所述发送方式之前,接收所述第二通信节点上报的所述第二通信节点建议的发送方式或所述第二通信节点的功率放大器PA的相关信息,其中,所述相关信息至少包括以下之一:功率放大器的饱和区起始电压与静态工作点的电压之间的第一差值、所述功率放大器的饱和区起始电流与静态工作点的电流之间的第二差值、所述功率放大器的静态工作点所处的区间;所述第一通信节点确定第二通信节点发送信息所使用的发送方式,包括:根据所述建议的发送方式或所述PA的相关信息,确定所述发送方式。4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述功率放大器在线性放大区间的最小工作信号为E,最大工作信号为F;当所述最小工作信号为最小工作电压时,所述最大工作信号为最大工作电压;当所述最小电信号为最小工作电流时,所述最大工作信号为最大工作电流;所述功率放大器在线性放大区间分为3个区间,分别是区间1、区间2和区间3;所述区间1对应的工作信号范围为[E,E+(F-E)/2-delta);所述区间2对应的工作信号范围为[E+(F-E)/2-delta,E+(F-E)/2+delta];所述区间3对应的工作信号范围为(E+(F-E)/2+delta,F];其中,所述delta为小于(F-E)/2的正实数。5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述第一通信节点确定第二通信节点发送信息所使用的发送方式,包括以下至少之一:当所述第二通信节点的所述功率放大器的静态工作点所处的区间为所述区间1或所述区间3时,则确定所述发送方式为离散傅里叶变换扩频的正交频分复用;当所述第二通信节点的所述功率放大器的静态工作点所处的区间为所述区间2时,则确定所述发送方式为循环前缀正交频分复用;当所述第一差值大于第一门槛值时或所述第二差值大于第二门槛值时,则确定所述发送方式为循环前缀正交频分复用,否则确定所述发送方式为离散傅里叶变换扩频的正交频分复用。6.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述信令至少包括以下之一:指示上行数据的调制编码方式索引信令、指示上行数据的调制方式信令、指示上行空间复用的秩信令、指示冗余版本的取值信令、配置上行参考信号所使用的序列类型的信令。7.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述信息第一通信节点和第二通信节点双方预定义第二通信节点发送信息所使用的发送方式,包括:当上行数据的调制方式为16正交幅度调制QAM或64QAM或256QAM或比256QAM更高阶的调制方式时、或者当上行数据的调制编码方式索引大于或等于C时,则双方预定义所述方式为循环前缀正交频分复用,否则双方预定义所述发送方式为离散傅里叶变换扩频的正交频分复用,其中,所述C为大于或等于2的正整数;或者,当所述上行数据的调制方式不是16正交幅度调制QAM或64QAM或256QAM或比256QAM更高阶的调制方式时、或者当上行数据的调制编码方式索引小于所述C时,则双方预定义所述发送方式为循环前缀正交频分复用或所述离散傅里叶变换扩频的正交频分复用。8.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述信息第一通信节点和第二通信节点双方预定义第二通信节点发送信息所使用的发送方式,包括:当上行空间复用的秩为1且所述上行数据的调制方式为正交相移键控QPSK或16正交幅度调制QAM时,或者当上行空间复用的秩为1且上行数据的调制编码方式索引小于或等于M1时,则双方预定义所述发送方式为离散傅里叶变换扩频的正交频分复用,否则双方预定义所述发送方式为循环前缀正交频分复用,其中,所述M1为2至30的整数。9.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述信息第一通信节点和第二通信节点双方预定义第二通信节点发送信息所使用的发送方式,包括:当上行空间复用的传输块数量为1且该传输块的调制方式为正交相移键控QPSK或16正交幅度调制QAM时,或者当上行空间复用的传输块数量为1且上行数据的调制编码方式索引小于或等于M2时,则双方预定义所述发送方式为离散傅里叶变换扩频的正交频分复用,否则双方预定义所述发送方式为循环前缀正交频分复用,其中,所述M2为2至30的整数。10.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述信息第一通信节点和第二通信节点双方预定义第二通信节点发送信息所使用的发送方式,包括:当所述第一通信节点为第二通信节点配置的参考信号序列类型为ZadoffChu序列或恒模零自相关CAZAC序列时,则双方预定义所述发送方式为离散傅里叶变换扩频的正交频分复用;当所述第一通信节点为第二通信节点配置的参考信号序列类型为伪随机PN序列时,则双方预定义所述发送方式为循环前缀正交频分复用;或者,当所述第一通信节点为第二通信节点配置的参考信号序列类型为所述ZadoffChu序列或所述CAZAC序列时,则双方预定义所述发送方式为循环前缀正交频分复用;当所述第一通信节点为第二通信节点配置的参考信号序列类型为所述PN序列时,则双方预定义所述发送方式为离散傅里叶变换扩频的正交频分复用。11.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述第一通信节点和第二通信节点双方预定义第二通信节点发送信息所使用的发送方式,包括:所述第一通信节点和所述第二通信节点双方预定义第二通信节点,在不同的时域资源使用不同的发送方式发送所述信息,其中,所述时域资源至少包括以下之一:时域符号、时隙、子帧、子帧集合。12.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述第一通信节点和第二通信节点双方预定义第二通信节点发送信息所使用的发送方式,包括:所述第一通信节点和所述第二通信节点双方预定义第二通信节点在不同的频域资源使用不同的发送方式发送所述信息,其中,所述频域资源至少包括以下之一:频域资源块RB、RB集合、子载波、分量载波、频域带宽、频域子带。13.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:所述第一通信节点向相邻小区发送指示所述发送方式的发送方式信息。14.根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述发送方式信息至少包括以下之一:时域资源上所使用的发送方式、频域资源上所使用的发送方式、波束域资源上所使用的发送方式。15.一种发送方式确定方法,其特征在于,包括:第二通信节点接收第一通信节点发送的信令,所述信令用于指示第二通信节点发送信息所使用的发送方式,或者,第二通信节点和第一通信节点双方预定义第二通信节点发送信息所使用的发送方式,其中,所述信息包括业务数据和/或控制信息。16.根据权利要求15所述的方法,其特征在于,所述发送方式至少包括以下之一:离散傅里叶变换扩频的正交频分复用、循环前缀正交频分复用。17.根据权利要求15或16所述的方法,其特征在于,在所述第一通信节点确定所述发送方式之前,所述方法还包括:所述第二通信节点向所述第一通信节点上报所述第二通信节点建议的发送方式或所述第二通信节点的功率放大器PA的相关信息,所述相关信息至少包括以下之一:功率放大器的饱和区起始电压与静态工作点的电压之间的第一差值、功率放大器的饱和区起始电流与静态工作点的电流之间的第二差值、功率放大器的静态工作点所处的区间,所述建议的发送方式或所述PA的相关信息,用于所述第一通信节点确定所述发送方式。18.根据权利要求17所述的方法,其特征在于,所述功率放大器在线性放大区间的最小工作信号为E,最大工作信号为F;当所述最小工作信号为最小工作电压时,所述最大工作信号为最大工作电压;当所述最小电信号为最小工作电流时,所述最大工作信号为最大工作电流;所述功率放大器在线性放大区间分为3个区间,分别是区间1、区间2和区间3;所述区间1对应的工作信号范围为[E,E+(F-E)/2-delta);所述区间2对应的工作信号范围为[E+(F-E)/2-delta,E+(F-E)/2+delta];所述区间3对应的工作信号范围为(E+(F-E)/2+delta,F];其中,所述delta为小于(F-E)/2的正实数。19.根据权利要求18所述的方法,其特征在于,当所述第二通信节点的所述功率放大器的静态工作点所处的区间为所述区间1或所述区间3时,则所述发送方式为离散傅里叶变换扩频的正交频分复用;当所述第二通信节点的所述功率放大器的静态工作点所处的区间为所述区间2时,则所述发送方式为循环前缀正交频分复用;当所述第一差值大于第一门槛值时或所述第二差值大于第二门槛值时,则所述发送方式为循环前缀正交频分复用,否则所述发送方式为离散傅里叶变换扩频的正交频分复用。20.根据权利要求15或16所述的方法,其特征在于,所述信令至少包括以下之一:指示上行数据的调制编码方式索引信令、指示上行数据的调制方式信令、指示上行空间复用的秩信令、指示冗余版本的取值信令、配置上行参考信号所使用的序列类型的信令。21.根据权利要求15或16所述的方法,其特征在于,当所述上行数据的调制方式为16正交幅度调制QAM或64QAM或256QAM或比256QAM更高阶的调制方式时、或者当上行数据的调制编码方式索引大于或等于C时,则双方预定义所述方式为循环前缀正交频分复用,否则双方预定义所述发送方式为离散傅里叶变换扩频的正交频分复用,其中,所述C为大于或等于2的正整数;或者,当所述上行数据的调制方式不是16正交幅度调制QAM或64QAM或256QAM或比256QAM更高阶的调制方式时、或者当上行数据的调制编码方式索引小于所述C时,则双方预定义所述发送方式为循环前缀正交频分复用或所述离散傅里叶变换扩频的正交频分复用。22.根据权利要求15或16所述的方法,其特征在于,所述第二通信节点和第一通信节点双方预定义第二通信节点发送信息所使用的发送方式,包括:当上行空间复用的秩为1且所述上行数据的调制方式为正交相移键控QPSK或16正交幅度调制QAM时,或者当上行空间复用的秩为1且上行数据的调制编码方式索引小于或等于M1时,则双方预定义所述发送方式为离散傅里叶变换扩频的正交频分复用,否则双方预定义所述发送方式为循环前缀正交频分复用,其中,所述M1为2至30的整数。23.根据权利要求15或16所述的方法,其特征在于,所述第二通信节点和第一通信节点双方预定义第二通信节点发送信息所使用的发送方式,包括:当上行空间复用的传输块数量为1且该传输块的调制方式为正交相移键控QPSK或16正交幅度调制QAM时,或者当上行空间复用的传输块数量为1且上行数据的调制编码方式索引小于或等于M2时,则双方预定义所述发送方式为离散傅里叶变换扩频的正交频分复用,否则双方预定义所述发送方式为循环前缀正交频分复用,其中,所述M2为2至30的整数。24.根据权利要求15或16所述的方法,其特征在于,所述第二通信节点和第一通信节点双方预定义第二通信节点发送信息所使用的发送方式,包括:当所述第一通信节点为第二通信节点配置的参考信号序列类型为ZadoffChu序列或恒模零自相关CAZAC序列时,则双方预定义所述发送方式为离散傅里叶变换扩频的正交频分复用;当所述第一通信节点为第二通信节点配置的参考信号序列类型为伪随机PN序列时,则双方预定义所述发送方式为循环前缀正交频分复用;或者,当所述第一通信节点为第二通信节点配置的参考信号序列类型为所述ZadoffChu序列或所述CAZAC序列时,则双方预定义所述发送方式为循环前缀正交频分复用;当所述第一通信节点为第二通信节点配置的参考信号序列类型为所述PN序列时,则双方预定义所述发送方式为离散傅里叶变换扩频的正交频分复用。25.根据权利要求15或16所述的方法,其特征在于,所述第二通信节点和第一通信节点双方预定义第二通信节点发送信息所使用的发送方式,包括:所述第二通信节点和所述第一通信节点双方预定义第二通信节点,在不同的时域资源使用不同的发送方式发送所述信息,其中,所述时域资源至少包括以下之一:...

【专利技术属性】
技术研发人员:王瑜新鲁照华李儒岳陈艺戬吴昊
申请(专利权)人:中兴通讯股份有限公司
类型:发明
国别省市:广东,44

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