一種盲解控制格式指示的值的方法及裝置的制造方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001] 本發(fā)明涉及通信技術(shù)領(lǐng)域,更具體的說(shuō),是涉及一種盲解控制格式指示的值的方 法和裝置。
【背景技術(shù)】
[0002] LTE(Long Term Evolution,長(zhǎng)期演進(jìn))系統(tǒng)中,每個(gè)下行子幀被分成2部分:控制 區(qū)域和數(shù)據(jù)區(qū)域??刂茀^(qū)域主要用于傳輸物理控制格式指示信道(Physical Control Format Indicator Channel,PCFICH)、物理HARQ指不信道(Physical Hybrid ARQ Indicator Channel,PHICH)以及物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,roCCH)的控制信令;數(shù)據(jù)區(qū)域主要用于傳輸數(shù)據(jù)。
[0003] 其中,PCFICH用于通知UE(User Equipment,用戶設(shè)備)對(duì)應(yīng)下行子幀的控制區(qū)域 的大小,即控制區(qū)域所占的0FDM(0rthogonal Frequency Division Multiplexing,正交頻 分復(fù)用)符號(hào)的個(gè)數(shù)?;蛘哒f(shuō),PCFICH用于指示一個(gè)下行子幀中用于傳輸PDCCH的OFDM符號(hào) 的個(gè)數(shù)。每個(gè)小區(qū)在每個(gè)下行子幀有且僅有一個(gè)PCFIOLPCFICH攜帶的信息為CFKControl Format Indicator,控制格式指示),且CFI的取值范圍為1~3(即CFI = I,2or 3;用2bit表 示,CFI=4為預(yù)留,不使用)。如表1所示,2bit的CFI經(jīng)過(guò)碼率為1/16的信道編碼,得到一個(gè) 32比特的碼字,每個(gè)碼字為3比特的重復(fù)編碼。
[0004] 使用小區(qū)和子幀特定的擾碼對(duì)32比特的碼字進(jìn)行加擾,以隨機(jī)化小區(qū)間干擾。然 后,對(duì)加擾后的32擾位進(jìn)行QPSK(Quadrature Phase Shift Keying,正交相移鍵控)調(diào)制, 得到16個(gè)調(diào)制符號(hào)。再把16個(gè)調(diào)制符號(hào)進(jìn)行層匹配和預(yù)編碼后,映射到對(duì)應(yīng)的REUesource Element,資源元素)中去。如圖1所示,PCFICH的16個(gè)調(diào)制符號(hào)被分為4組,每組占一個(gè)REG (Resource Element Group,資源元素組),每個(gè)REG包含4個(gè)可用于傳輸?shù)腞E。這4個(gè)REG平均 分布在整個(gè)系統(tǒng)帶寬中,以獲得頻率分集增益。只有PCFICH正確解碼才能知道控制區(qū)域的 大小,因此PCFICH總是放在每個(gè)子幀的第一個(gè)OFDM符號(hào)中發(fā)送。
[0005] 表1: CFI碼字
[0007] UE在收到攜帶CFI的PCFICH時(shí),需要盲解CFI的值。在現(xiàn)有技術(shù)中,UE盲解CFI的值 的方式具體如下:首先根據(jù)系統(tǒng)帶寬(Bandwidth,BW)與物理小區(qū)標(biāo)識(shí)(Physical Cell Identity,PCI)確定4個(gè)REG的位置,提取4個(gè)REG的內(nèi)容,然后對(duì)提取的4個(gè)REG的內(nèi)容進(jìn)行解 碼,輸出32個(gè)軟比特信息,再根據(jù)CFI的編碼規(guī)則將32個(gè)軟比特信息生成3個(gè)疊加軟比特,最 后,將3個(gè)疊加軟比特信息與CFI = l/2/3的軟比特進(jìn)行比較后確定歐式距離最小的CFI的值 為UE盲解得到的CFI值。
[0008] 但是,在一些無(wú)需均對(duì)CFI = I、CFI = 2以及CFI = 3進(jìn)行盲解的場(chǎng)景中,比如限定 CFI值的專(zhuān)網(wǎng)系統(tǒng),子幀配置的CFI的值與CFI = I、CFI = 2或CFI = 3沖突,帶寬支持的CFI的 值與CFI = I、CFI = 2或CFI = 3沖突,PHICH duration(持續(xù)時(shí)間)配置的CFI的值與CFI = I、 CFI = 2或CFI = 3沖突,上述盲解CFI的值的方法勢(shì)必增加不必要的功耗,降低盲解效率,甚 至增加盲解錯(cuò)誤的概率。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0009] 有鑒于此,本發(fā)明提供了一種盲解控制格式指示的值的方法及裝置,以克服現(xiàn)有 技術(shù)中由于在一些無(wú)需均對(duì)〇?1 = 1、0?1 = 2以及0?1 = 3進(jìn)行盲解的場(chǎng)景中卻對(duì)0?1 = 1、 CFI = 2以及CFI = 3進(jìn)行盲解而造成的增加不必要的功耗,降低盲解效率,甚至增加盲解錯(cuò) 誤的概率的問(wèn)題。
[0010]為實(shí)現(xiàn)上述目的,本發(fā)明提供如下技術(shù)方案:
[0011] -種盲解控制格式指示的值的方法,所述方法包括:
[0012]根據(jù)系統(tǒng)帶寬BW與物理小區(qū)標(biāo)識(shí)PCI確定第一個(gè)正交頻分復(fù)用OFDM符號(hào)中控制格 式指示CFI對(duì)應(yīng)的4個(gè)資源元素組REG的位置,并提取所述4個(gè)REG的內(nèi)容;
[0013]對(duì)所述4個(gè)REG的內(nèi)容進(jìn)行解碼,輸出32個(gè)軟比特信息;
[0014]將所述32個(gè)軟比特信息進(jìn)行分組和疊加處理,輸出3個(gè)疊加軟比特信息;
[0015] 根據(jù)系統(tǒng)配置信息確定系統(tǒng)配置支持的控制格式指示CFI的值;
[0016] 將所述3個(gè)疊加軟比特分別與系統(tǒng)配置支持的CFI的值對(duì)應(yīng)的軟比特比較,輸出與 所述系統(tǒng)配置支持的CFI的值對(duì)應(yīng)軟比特之間的歐式距離;
[0017] 確定所述歐式距離最小的CFI的值為盲解的CFI的值。
[0018] 優(yōu)選的,所述對(duì)所述4個(gè)REG的內(nèi)容進(jìn)行解碼,包括:
[0019] 對(duì)所述4個(gè)REG的內(nèi)容進(jìn)行信道估計(jì)和均衡。
[0020] 優(yōu)選的,將所述32個(gè)軟比特信息進(jìn)行分組和疊加處理,輸出3個(gè)疊加軟比特信息, 包括:
[0021] 將所述32個(gè)軟比特信息補(bǔ)1個(gè)0,再每3個(gè)軟比特信息分成一組,將分成的11組軟比 特信息進(jìn)行疊加,輸出3個(gè)疊加軟比特信息。
[0022] 優(yōu)選的,所述根據(jù)系統(tǒng)配置信息確定系統(tǒng)配置支持的CFI的值,具體包括:
[0023] 根據(jù)系統(tǒng)配置信息從預(yù)先生成的包含系統(tǒng)配置組合的CFI_MASK值的表中確定系 統(tǒng)配置對(duì)應(yīng)的CF I_MASK值作為系統(tǒng)配置支持的CF I的值。
[0024] -種盲解控制格式指示的值的裝置,所述裝置包括:
[0025]資源元素組提取模塊,用于根據(jù)系統(tǒng)帶寬BW與物理小區(qū)標(biāo)識(shí)PCI確定第一個(gè)正交 頻分復(fù)用OFDM符號(hào)中控制格式指示CFI對(duì)應(yīng)的4個(gè)資源元素組REG的位置,并提取所述4個(gè) REG的內(nèi)容;
[0026]軟比特解碼模塊,用于對(duì)所述4個(gè)REG的內(nèi)容進(jìn)行解碼,輸出32個(gè)軟比特信息;
[0027]軟比特疊加模塊,用于將所述32個(gè)軟比特信息進(jìn)行分組和疊加處理,輸出3個(gè)疊加 軟比特信息;
[0028] 支持值確定模塊,用于根據(jù)系統(tǒng)配置信息確定系統(tǒng)配置支持的CFI的值;
[0029] 軟比特比較模塊,用于將所述3個(gè)疊加軟比特分別與系統(tǒng)配置支持的CFI的值對(duì)應(yīng) 的軟比特比較,輸出與所述系統(tǒng)配置支持的CFI的值對(duì)應(yīng)軟比特之間的歐式距離;
[0030] 盲解值確定模塊,用于確定所述歐式距離最小的CFI的值為盲解的CFI的值。
[0031] 優(yōu)選的,所述軟比特解碼模塊具體用于:
[0032] 對(duì)所述4個(gè)REG的內(nèi)容進(jìn)行信道估計(jì)和均衡。
[0033]優(yōu)選的,軟比特疊加模塊具體用于:
[0034]將所述32個(gè)軟比特信息補(bǔ)1個(gè)0,再每3個(gè)軟比特信息分成一組,將分成的11組軟比 特信息進(jìn)行疊加,輸出3個(gè)疊加軟比特信息。
[0035]優(yōu)選的,所述支持值確定模塊具體用于:
[0036] 根據(jù)系統(tǒng)配置信息從預(yù)先生成的包含系統(tǒng)配置組合的CFI_MASK值的表中確定系 統(tǒng)配置對(duì)應(yīng)的CF I_MASK值作為系統(tǒng)配置支持的CF I的值。
[0037] 經(jīng)由上述的技術(shù)方案可知,與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明公開(kāi)了一種盲解控制格式指 示的值的方法及裝置,根據(jù)BW與PCI確定第一個(gè)OFDM符號(hào)中控制格式指示CFI對(duì)應(yīng)的4個(gè)REG 的位置,并提取所述4個(gè)REG的內(nèi)容;對(duì)所述4個(gè)REG的內(nèi)容進(jìn)行解碼,輸出32個(gè)軟比特信息; 將所述32個(gè)軟比特信息進(jìn)行分組和疊加處理,輸出3個(gè)疊加軟比特信息;根據(jù)系統(tǒng)配置信息 確定系統(tǒng)配置支持的CFI的值;將所述3個(gè)疊加軟比特分別與系統(tǒng)配置支持的CFI的值對(duì)應(yīng) 的軟比特比較,輸出與所述系統(tǒng)配置支持的CFI的值對(duì)應(yīng)軟比特之間的歐式距離;確定所述 歐式距離最小的CFI的值為盲解的CFI的值。上述方法及裝置能夠保證在一些無(wú)需均對(duì)CFI = 1、CFI = 2以及CFI = 3進(jìn)行盲解的場(chǎng)景中只對(duì)系統(tǒng)配置支持的CFI的值進(jìn)行盲解,從而降 低不必要的功耗,提高盲解效率,減少盲解錯(cuò)誤的概率。
【附圖說(shuō)明】
[0038] 為了更清楚地說(shuō)明本發(fā)明實(shí)施例或現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)方案,下面將對(duì)實(shí)施例或現(xiàn) 有技術(shù)描述中所需要使用的附圖作簡(jiǎn)單地介紹,顯而易見(jiàn)地,下面描述中的附圖僅僅是本 發(fā)明的實(shí)施例,對(duì)于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來(lái)講,在不付出創(chuàng)造性勞動(dòng)的前提下,還可以根據(jù) 提供的附圖獲得其他的附圖。
[0039] 圖1為本發(fā)明公開(kāi)的PCFICH映射到REG的示意圖;
[0040] 圖2為本發(fā)明實(shí)施例公開(kāi)一種盲解CFI的值的方法的流程示意圖;
[0041] 圖3為本發(fā)明實(shí)施例公開(kāi)一種盲解CFI的值的裝置的結(jié)構(gòu)示意圖。
【具體實(shí)施方式】
[0042] 下面將結(jié)合本發(fā)明實(shí)施例中的附圖,對(duì)