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一種盲解控制格式指示的值的方法及裝置的制造方法

文檔序號:9846471閱讀:775來源:國知局
一種盲解控制格式指示的值的方法及裝置的制造方法
【技術領域】
[0001] 本發明涉及通信技術領域,更具體的說,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】
[0002] LTE(Long Term Evolution,長期演進)系統中,每個下行子幀被分成2部分:控制 區域和數據區域。控制區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;數據區域主要用于傳輸數據。
[0003] 其中,PCFICH用于通知UE(User Equipment,用戶設備)對應下行子幀的控制區域 的大小,即控制區域所占的0FDM(0rthogonal Frequency Division Multiplexing,正交頻 分復用)符號的個數。或者說,PCFICH用于指示一個下行子幀中用于傳輸PDCCH的OFDM符號 的個數。每個小區在每個下行子幀有且僅有一個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為預留,不使用)。如表1所示,2bit的CFI經過碼率為1/16的信道編碼,得到一個 32比特的碼字,每個碼字為3比特的重復編碼。
[0004] 使用小區和子幀特定的擾碼對32比特的碼字進行加擾,以隨機化小區間干擾。然 后,對加擾后的32擾位進行QPSK(Quadrature Phase Shift Keying,正交相移鍵控)調制, 得到16個調制符號。再把16個調制符號進行層匹配和預編碼后,映射到對應的REUesource Element,資源元素)中去。如圖1所示,PCFICH的16個調制符號被分為4組,每組占一個REG (Resource Element Group,資源元素組),每個REG包含4個可用于傳輸的RE。這4個REG平均 分布在整個系統帶寬中,以獲得頻率分集增益。只有PCFICH正確解碼才能知道控制區域的 大小,因此PCFICH總是放在每個子幀的第一個OFDM符號中發送。
[0005] 表1: CFI碼字
[0007] UE在收到攜帶CFI的PCFICH時,需要盲解CFI的值。在現有技術中,UE盲解CFI的值 的方式具體如下:首先根據系統帶寬(Bandwidth,BW)與物理小區標識(Physical Cell Identity,PCI)確定4個REG的位置,提取4個REG的內容,然后對提取的4個REG的內容進行解 碼,輸出32個軟比特信息,再根據CFI的編碼規則將32個軟比特信息生成3個疊加軟比特,最 后,將3個疊加軟比特信息與CFI = l/2/3的軟比特進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,在一些無需均對CFI = I、CFI = 2以及CFI = 3進行盲解的場景中,比如限定 CFI值的專網系統,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(持續時間)配置的CFI的值與CFI = I、 CFI = 2或CFI = 3沖突,上述盲解CFI的值的方法勢必增加不必要的功耗,降低盲解效率,甚 至增加盲解錯誤的概率。

【發明內容】

[0009] 有鑒于此,本發明提供了一種盲解控制格式指示的值的方法及裝置,以克服現有 技術中由于在一些無需均對〇?1 = 1、0?1 = 2以及0?1 = 3進行盲解的場景中卻對0?1 = 1、 CFI = 2以及CFI = 3進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 誤的概率的問題。
[0010]為實現上述目的,本發明提供如下技術方案:
[0011] -種盲解控制格式指示的值的方法,所述方法包括:
[0012]根據系統帶寬BW與物理小區標識PCI確定第一個正交頻分復用OFDM符號中控制格 式指示CFI對應的4個資源元素組REG的位置,并提取所述4個REG的內容;
[0013]對所述4個REG的內容進行解碼,輸出32個軟比特信息;
[0014]將所述32個軟比特信息進行分組和疊加處理,輸出3個疊加軟比特信息;
[0015] 根據系統配置信息確定系統配置支持的控制格式指示CFI的值;
[0016] 將所述3個疊加軟比特分別與系統配置支持的CFI的值對應的軟比特比較,輸出與 所述系統配置支持的CFI的值對應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] 優選的,所述對所述4個REG的內容進行解碼,包括:
[0019] 對所述4個REG的內容進行信道估計和均衡。
[0020] 優選的,將所述32個軟比特信息進行分組和疊加處理,輸出3個疊加軟比特信息, 包括:
[0021] 將所述32個軟比特信息補1個0,再每3個軟比特信息分成一組,將分成的11組軟比 特信息進行疊加,輸出3個疊加軟比特信息。
[0022] 優選的,所述根據系統配置信息確定系統配置支持的CFI的值,具體包括:
[0023] 根據系統配置信息從預先生成的包含系統配置組合的CFI_MASK值的表中確定系 統配置對應的CF I_MASK值作為系統配置支持的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,用于根據系統帶寬BW與物理小區標識PCI確定第一個正交 頻分復用OFDM符號中控制格式指示CFI對應的4個資源元素組REG的位置,并提取所述4個 REG的內容;
[0026]軟比特解碼模塊,用于對所述4個REG的內容進行解碼,輸出32個軟比特信息;
[0027]軟比特疊加模塊,用于將所述32個軟比特信息進行分組和疊加處理,輸出3個疊加 軟比特信息;
[0028] 支持值確定模塊,用于根據系統配置信息確定系統配置支持的CFI的值;
[0029] 軟比特比較模塊,用于將所述3個疊加軟比特分別與系統配置支持的CFI的值對應 的軟比特比較,輸出與所述系統配置支持的CFI的值對應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] 優選的,所述軟比特解碼模塊具體用于:
[0032] 對所述4個REG的內容進行信道估計和均衡。
[0033]優選的,軟比特疊加模塊具體用于:
[0034]將所述32個軟比特信息補1個0,再每3個軟比特信息分成一組,將分成的11組軟比 特信息進行疊加,輸出3個疊加軟比特信息。
[0035]優選的,所述支持值確定模塊具體用于:
[0036] 根據系統配置信息從預先生成的包含系統配置組合的CFI_MASK值的表中確定系 統配置對應的CF I_MASK值作為系統配置支持的CF I的值。
[0037] 經由上述的技術方案可知,與現有技術相比,本發明公開了一種盲解控制格式指 示的值的方法及裝置,根據BW與PCI確定第一個OFDM符號中控制格式指示CFI對應的4個REG 的位置,并提取所述4個REG的內容;對所述4個REG的內容進行解碼,輸出32個軟比特信息; 將所述32個軟比特信息進行分組和疊加處理,輸出3個疊加軟比特信息;根據系統配置信息 確定系統配置支持的CFI的值;將所述3個疊加軟比特分別與系統配置支持的CFI的值對應 的軟比特比較,輸出與所述系統配置支持的CFI的值對應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需均對CFI = 1、CFI = 2以及CFI = 3進行盲解的場景中只對系統配置支持的CFI的值進行盲解,從而降 低不必要的功耗,提高盲解效率,減少盲解錯誤的概率。
【附圖說明】
[0038] 為了更清楚地說明本發明實施例或現有技術中的技術方案,下面將對實施例或現 有技術描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本 發明的實施例,對于本領域普通技術人員來講,在不付出創造性勞動的前提下,還可以根據 提供的附圖獲得其他的附圖。
[0039] 圖1為本發明公開的PCFICH映射到REG的示意圖;
[0040] 圖2為本發明實施例公開一種盲解CFI的值的方法的流程示意圖;
[0041] 圖3為本發明實施例公開一種盲解CFI的值的裝置的結構示意圖。
【具體實施方式】
[0042] 下面將結合本發明實施例中的附圖,對
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