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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_2

文檔序號:9846471閱讀:來源:國知局
本發明實施例中的技術方案進行清楚、完 整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本發明一部分實施例,而不是全部的實施例。基于 本發明中的實施例,本領域普通技術人員在沒有做出創造性勞動前提下所獲得的所有其他 實施例,都屬于本發明保護的范圍。
[0043] 本發明的說明書和權利要求書及上述附圖中的術語"第一"、"第二"等是用于區別 類似的對象,而不必用于描述特定的順序或先后次序。應該理解這樣使用的術語在適當情 況下可以互換,這僅僅是描述本發明的實施例中對相同屬性的對象在描述時所采用的區分 方式。此外,術語"包括"和"具有"以及他們的任何變形,意圖在于覆蓋不排他的包含,以便 包含一系列單元的過程、方法、系統、產品或設備不必限于那些單元,而是可包括沒有清楚 地列出的或對于這些過程、方法、產品或設備固有的其它單元。
[0044] 由【背景技術】可知,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 = 1、CFI = 2或CFI = 3沖突,帶寬支持 的CFI的值與0?1 = 1、0?1 = 2或0?1 = 3沖突,?!1101 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。
[0045] 比如,現有技術中,3GPP TS36 · 211 公開了 "Number of OFDM symbols used for PDCCH" 以及 "PHICH duration in MBSFN and non-MBSFN subframes",
[0046] 具體如表2(TS 36.211 ,Table 6.7-1)和表3(TS36.211 ,Table 6.9.3-1)所示。
[0047] 表2:Number of OFDM symbols used for PDCCH
[0049]表3:PHICH duration in MBSFN and non-MBSFN subframes
[0052] 則由上述兩個表可以看出,根據子幀配置、帶寬以及PHICH持續時間,可以確定不 同的子幀支持的CFI的值,以TDD子幀1和6來說,當PHICH duration為Extended時,僅支持 CFI = 1及CFI = 2,此時,如果按照現有技術中UE盲解CFI的值的方式,則需要對CFI = 3進行 盲解,而實際上,在該場景中,對CFI = 3進行盲解并無必要。
[0053] 為此,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 = I、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。
[0054] 為使本發明的上述目的、特征和優點能夠更加明顯易懂,下面結合附圖和具體實 施方式對本發明作進一步詳細的說明。
[0055] 請參閱附圖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,該方 法應用于LTE系統中,該方法包括如下步驟:
[0056] S101:根據系統帶寬(BW)與物理小區標識(PCI)確定第一個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。
[0057] S102:對所述4個REG的內容進行解碼,輸出32個軟比特信息。
[0058]對所述4個REG的內容進行解碼具體包括對所述4個REG的內容進行信道估計和均 衡。
[0059] 在本實施例中,0和1的軟比特分別用-31和31表示,軟比特為6比特,但是并不限于 上述表示形式。
[0060] 以 CFI = 1,即〈0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0, 1,1,0,1>為例,則其表示為軟比特的形式為〈-31,31,31,-31,31,31,-31,31,31,-31,31, 31,-31,31,31,-31,31,31,-31,31,31,-31,31,31,-31,31,31,-31,31,31,-31,31>。
[0061] S103: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。
[0062] 具體的,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。
[0063] S104:根據系統配置信息確定系統配置支持的CFI的值。
[0064] 具體的,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(此處, MASK為"掩膜"的意思)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。
[0065] 在本實施例中,可以預設CFI_MASK = MASK_AU (并)MASK_B,根據系統配置組合可 以確定MASK_A的取值如表4所示,MASK_B的取值如表5所示,包含系統配置組合的CFI_MASK 值的表如表6所示,其中CFI_MASK的取值為3比特的0或1組成,分別表示是否支持CFI = I、 CFI = 2或CFI = 3,以CFI_MASK值為【100】為例,則表示僅支持CFI = 1。
[0066]表 4:MASK_A 的取值
[0072] S105: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的值對應的軟比特之間的歐式距離。
[0073]以6比特的軟比特為例:
[0074] CFI = 1 對應的軟比特具體為:[-31,31,31 ]*11+[0,0,-31] = [-341,341,310]。
[0075] CFI = 2對應的軟比特具體為:[31,-31,31 ]*11+[0,0,-31] = [341 ,-341,310]。
[0076] 0?1 = 3對應的軟比特具體為:[31,31,-31]*11+[0,0,31] = [341,341,-310]。
[0077] 假設3個疊加軟比特表示為[Sf I,Sf2,Sf3],疊加軟比特與CFI = 1/2/3對應的軟比 特之間的歐式距離分別表示為[Eudl,Eud2,Eud3]。
[0078]以6比特的軟比特和CFI = I為例:
[0079] 歐氏距離Eudl = sum( I Sfl-(_341) I + I Sf2_341 I + I Sf3_310 I ),其中,sum( ·)表不 求和,I · I表示絕對值。具體為,將疊加軟比特的3個軟比特[30,3€2,3€3],與0?1 = 1對應 的3個軟比特[-341,341,310]對應位相減,并求差值的絕對值,再對3個絕對值求和,將和值 作為疊加軟比特與CFI = 1對應的軟比特的歐式距離值。
[0080] S106:確定所述歐式距離最小的CFI的值為盲解的CFI的值。
[0081 ]具體地,比較S10 5中求得的疊加軟比特與系統配置支持的CF I對應的軟比特之間 的歐氏距離,并將歐式距離值中最小歐式距離對應的CFI值,作為盲解的CFI的值。
[0082]本實施例公開了 一種盲解控制格式指示的值的方法,根據BW與PCI確定第一個 (FDM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。
[0083] 上述本發明公開的實施例中詳細描述了方法,對于本發明的方法可采用多種形式 的裝置實現,因此本發明還公開了一種裝置,下面給出具體的實施例進行詳細說明。
[0084] 請參閱附圖3,為本發明實施例公開一種盲解CFI的值的
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