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CN102055508A - 导频发送方法及相应信道估计方法 - Google Patents

导频发送方法及相应信道估计方法 Download PDF

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CN102055508A
CN102055508A CN2009102098338A CN200910209833A CN102055508A CN 102055508 A CN102055508 A CN 102055508A CN 2009102098338 A CN2009102098338 A CN 2009102098338A CN 200910209833 A CN200910209833 A CN 200910209833A CN 102055508 A CN102055508 A CN 102055508A
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CN
China
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csi
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subframe
lte
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CN2009102098338A
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张元涛
王键
周华
吴建明
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Fujitsu Ltd
Original Assignee
Fujitsu Ltd
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Abstract

本发明涉及导频发送方法及相应信道估计方法。一种在多天线通信系统中发送信道状态信息导频的方法,该方法包括以下步骤:在用于发送信道状态信息导频的每个子帧中都插入对应于要向用户设备发送数据的每个小区所配置的所有天线端口的CSI-RS;以及将插入有CSI-RS的所述子帧发送给所述用户设备。根据本发明的方法可以在保证LTE用户可接收的解码性能前提下,提高LTE-Advanced用户信道状态信息估计的性能。

Description

导频发送方法及相应信道估计方法
技术领域
本发明一般涉及多天线通信系统领域,具体涉及信道状态信息导频(CSI-RS)的发送方法及相应信道估计方法。
背景技术
在多天线通信系统中采用导频进行信道估计,信道估计主要有两种用途,其一用户设备为利用信道估计值计算信道状态信息,诸如信道质量信息(CQI)、预编码信息(PMI)和/或发送秩信息(RI)等。此类信道状态信息反馈到基站端后,可用于基站进行用户选择,并为所选择的用户选择合理的编码调制方式、预编码发送方式等;其二为用户设备利用信道估计值辅助数据解调。根据导频的这两类用途,在下一代多天线通信系统LTE-Advanced中,导频分为用于估计信道状态信息的公用导频(CSI-RS:Channel State Information-Pilot Signal,下面将其称为信道状态信息导频)和用于数据解调的专用导频(DM-RS:Demodulation-PilotSignal)。在LTE-Advanced系统中,每个小区最多可支持8个天线端口,在CSI-RS的插入方案中,需要为每个天线端口安排导频插入位置。另外需注意,天线端口可以为实际的物理天线,也可以为虚拟天线。
在设计CSI-RS插入方案时要考虑后向兼容问题,即在LTE和LTE-Advanced混合系统中,由于CSI-RS是专为LTE-Advanced系统而设计的,所以LTE的用户并不知道CSI-RS的存在。所以在插入有CSI-RS的子帧中,如果某个资源块调度给LTE的用户,则需要在此用户的某些数据符号中插入CSI-RS,而此LTE的用户并不知道插入了此CSI-RS,所以不可避免地对LTE用户的解码性能带来损失;如果某个资源块调度给LTE-Advanced的用户,则可以按照规定直接在导频的位置插入CSI-RS。基于此,在设计CSI-RS的设计时需要综合考虑以下两个因素:
1.CSI-RS在每个插入有CSI-RS的子帧的资源块中必须尽量少,以保证如果此资源块调度给LTE的用户,可以减少对此用户的解码损失。
2.CSI-RS在资源块中必须足够多,以保证LTE-Advanced的用户可以估计得到足够精确的信道状态信息。例如,LTE-Advanced的用户需要为每个天线端口估计两个信道估计值,才能正确地估计出信道状态信息,即,LTE-Advanced的用户需要对应于每个天线端口的2个CSI-RS来进行信道状态估计。
在设计CSI-RS时,需要同时考虑上述两点的影响。因此,存在对兼容LTE和LTE-Advanced的信道状态信息导频的传输方法的需求。
应该注意,上面对常规技术的说明只是为了方便对本发明的技术方案进行清楚、完整的说明,并方便本领域技术人员的理解而阐述的。不能仅仅因为这些方案在本发明的背景技术部分进行了阐述而认为上述技术方案为本领域技术人员所公知。
以下列出了本发明的参考文献,通过引用将它们并入于此,如同在本说明书中作了详尽描述。
1、[专利文献1]:Lin Chih-Yuan,等人的,发明名称为:“Pilot patterndesign for high-rank MIMO OFDMA systems”的美国专利公开US20090257519A1;
2、[专利文献2]:Hsieh Yu-tao,等人的,发明名称为:“System andmethod for pilot design for data transmitted in wireless networks”的美国专利公开US20090257516A1;
3、[专利文献3]:Lin Chih-Yuan等人的,发明名称为:“Resource blockbased pilot pattern design for 1/2-stream mimo ofdma systems”的美国专利公开US 20090257342A1;
4、[专利文献4]:Krishnamoorthi Raghuraman,等人的,发明名称为:“Methods and apparatus for adapting channel estimation in a communicationsystem”的美国专利公开US 20090245333A1;
5、[专利文献5]:Mondal Bishwarup,等人的,发明名称为:“Methodand system for codebook based closed loop MIMO using common pilots andanalog feedback”的美国专利公开US 20090238303A1。
发明内容
本发明的目的在于提供一种可以兼容LTE和LTE-Advanced的发送信道状态信息导频的方法。
为了实现上述目的以及其它附加目的,本申请提供了以下方面。
根据本发明的一个方面,提供了一种在多天线通信系统中发送信道状态信息导频的方法,该方法包括以下步骤:在用于发送信道状态信息导频的每个子帧中都插入对应于要向用户设备发送数据的每个小区所配置的所有天线端口的CSI-RS;以及将插入有CSI-RS的所述子帧发送给所述用户设备。
根据本发明的另一个方面,提供了一种基站,其利用根据本发明所述的方法向用户设备发送信道状态信息导频。
根据本发明的另一个方面,提供了一种在多天线通信系统中利用导频进行信道状态估计的方法,该包括以下步骤:从每一子帧中提取对应于要向用户设备发送数据的每个小区所配置的所有天线端口的CSI-RS;利用提取的对应于同一天线端口的两个CSI-RS分别进行信道估计并且存储所估计出的信道值;以及利用所述信道值计算信道状态信息。
根据本发明的另一方面,提供了一种多天线通信系统,该多天线通信系统包括:基站,其根据本发明的方法向用户设备发送信道状态信息导频;以及用户设备,其根据本发明的上述方法进行信道状态估计。
根据本发明的另一方面,提供了一种包括机器可读程序代码的存储介质,当在多天线通信系统或者信息处理系统上执行所述程序代码时,所述程序代码使得所述多天线通信系统或者信息处理系统执行上述方法。
根据本发明的另一方面,提供了一种包括机器可执行指令的程序产品,当在多天线通信系统或信息处理系统上执行所述指令时,所述指令使得所述多天线通信系统或者信息处理系统执行上述方法。
根据本发明的方法和装置可以在保证LTE用户可接受的解码性能的前提下提高LTE-Advance用户信道状态信息估计性能。
通过以下结合附图对本发明的最佳实施例的详细说明,本发明的这些以及其他优点将更加明显。
附图说明
附图示出了本发明的优选实施例,构成了说明书的一部分,用于与文字说明一起详细地阐释本发明的原理。其中:
图1示出了在多天线通信系统中发送导频和利用导频进行信道状态信息估计的示意性流程图;
图2示出了采用一个子帧由两个资源块发送对应于同一天线端口的两个CSI-RS来估计信道状态信息时的示意性流程图;
图3示出了在需要估计两小区信道状态信息、两个小区各配备有4个天线端口、LTE可容忍CSI-RS占用的子载波数为16时的CSI-RS的插入方案的示例;
图4示出了在需要估计两小区信道状态信息、两个小区各配备有4个天线端口、LTE可容忍CSI-RS占用的子载波数为8时的CSI-RS的插入方案的示例;
图5示出了在需要估计两小区信道状态信息、两个小区各配备有8个天线端口、LTE可容忍CSI-RS占用的子载波数为16时的CSI-RS的插入方案的示例;
图6示出了在需要估计三小区信道状态信息、三个小区各配备有4个天线端口、LTE可容忍CSI-RS占用的子载波数为12时的CSI-RS的插入方案的示例;
图7示出了在需要估计三小区信道状态信息、三个小区各配备有8个天线端口、LTE可容忍CSI-RS占用的子载波数为16时的CSI-RS的插入方案的示例;
图8示出了在需要估计四小区信道状态信息、四个小区各配备有4个天线端口、LTE可容忍CSI-RS占用的子载波数为16时的CSI-RS的插入方案的示例;
图9示出了采用两个子帧发送信道状态信息导频来估计信道状态信息时的示意性流程图;
图10示出了在需要估计一个小区信道状态信息、该小区配备有8个天线端口、LTE可容忍CSI-RS占用的子载波数为8时的CSI-RS的插入方案的示例;
图11示出了在需要估计一个小区信道状态信息、该小区配备有8个天线端口、LTE可容忍CSI-RS占用的子载波数为8时的CSI-RS的插入方案的另一示例;
图12示出了在需要估计两个小区信道状态信息、两个小区各配备有4个天线端口、LTE可容忍CSI-RS占用的子载波数为8时的CSI-RS的插入方案的示例;
图13示出了在需要估计两个小区信道状态信息、两个小区各配备有8个天线端口、LTE可容忍CSI-RS占用的子载波数为8时的CSI-RS的插入方案的示例;
图14示出了在需要估计两个小区信道状态信息、两个小区各配备有8个天线端口、LTE可容忍CSI-RS占用的子载波数为8时的CSI-RS的插入方案的另一示例;
图15示出了在需要估计两个小区信道状态信息、两个小区各配备有8个天线端口、LTE可容忍CSI-RS占用的子载波数为16时的CSI-RS的插入方案的示例;
图16示出了在需要估计三个小区信道状态信息、三个小区各配备有4个天线端口、LTE可容忍CSI-RS占用的子载波数为12时的CSI-RS的插入方案的示例;
图17示出了在需要估计三个小区信道状态信息、三个小区各配备有8个天线端口、LTE可容忍CSI-RS占用的子载波数为12时的CSI-RS的插入方案的示例;
图18示出了在需要估计四个小区信道状态信息、四个小区各配备有4个天线端口、LTE可容忍CSI-RS占用的子载波数为16时的CSI-RS的插入方案的示例;
图19示出了根据本发明的基站的示意性结构图;以及
图20示出了根据本发明的用户设备的示意性结构图。
具体实施方式
在下文中将结合附图对本发明的示范性实施例进行描述。为了清楚和简明起见,在说明书中并未描述实际实施方式的所有特征。然而,应该了解,在开发任何这种实际实施例的过程中必须做出很多特定于实施方式的决定,以便实现开发人员的具体目标,例如,符合与系统及业务相关的那些限制条件,并且这些限制条件可能会随着实施方式的不同而有所改变。此外,还应该了解,虽然开发工作有可能是非常复杂和费时的,但对得益于本公开内容的本领域技术人员来说,这种开发工作仅仅是例行的任务。
在此,还需要说明的一点是,为了避免因不必要的细节而模糊了本发明,在附图中仅仅示出了与根据本发明的方案密切相关的设备结构和/或处理步骤,而省略了与本发明关系不大的其他细节。
下面,将参照附图把根据本发明的在多天线通信系统中发送信道状态信息导频的方法和利用导频进行信道状态信息估计的方法结合在一起进行说明。
图1示出了在多天线通信系统中发送导频和利用导频进行信道状态信息估计的示意性流程图。
首先,在步骤S100中,基站确定要联合发送的小区数和各小区的天线配置。即,基站确定要向用户设备(UE:user equipment)发送数据的小区的数量和各小区的天线端口数量。基站向UE发送数据的方式可以有两种,第一种数据发送方式为只通过UE所在的小区发送数据;而另一种数据发送方式为不仅通过UE所在的服务小区发送数据,还通过相邻小区发送数据。在第一种数据发送方式下,向UE发送数据的小区的数量为1。在第二种数据发送方式下,向UE发送数据的小区为UE所在的服务小区以及要向UE发送数据的相邻小区。在该步骤S100中,如何确定要联合发送的小区数和各小区的天线配置不是本发明的发明点,本领域技术人员可以采用现有的和/或以后开发的任何适宜的方法来确定要联合发送的小区数和各小区的天线配置。
在步骤S102,基站向用户设备发送表示基站向UE发送数据的方式的控制信息,以通知UE要联合发送的小区数和各小区的天线配置。
在步骤S104中,UE根据基站所发送的控制信息,按照系统预定的规范可以了解CSI-RS插入在哪些子帧中,以及在这些子帧中每个天线端口所对应的CSI-RS的插入位置,即在该子帧中在各资源块中插入有CSI-RS的资源粒子的子载波的索引号和正交频分复用(OFDM:orthogonalfrequency division multiplexing)符号的索引号。
在步骤S106,基站根据在步骤S100确定的要联合发送的小区数和各小区的天线数,在用于发送信道状态信息导频的每个子帧中都插入对应于要向用户设备发送数据的每个小区所配置的所有天线端口的CSI-RS。在各子帧中CSI-RS的插入方案将在后面更详细地说明。在步骤S108,将插入有CSI-RS的子帧发送给UE。
然后,在步骤S110,UE利用在步骤S104所了解的CSI-RS的插入位置,从接收的每个子帧中提取出对应于要向该用户设备发送数据的每个小区所配置的所有天线端口的CSI-RS。
在步骤S112,UE利用插入子帧中每个小区的两个CSI-RS分别进行信道估计并且存储估计的信道估计值。如何利用CSI-RS进行信道估计,不是本发明的发明点,本领域技术人员可以利用现有的或以后开发的适用的方法根据CSI-RS进行信道估计。
在步骤S114,UE利用存储的两个信道估计值,计算信道质量信息CQI、预编码信息PMI和发送秩信息RI等。如何利用存储的两个信道估计值,计算信道质量信息CQI、预编码信息PMI和发送秩信息RI,不是本发明的发明点,本领域技术人员可以通过现有的或以后开发的适用的方法利用存储的两个信道估计值,来计算信道质量信息CQI、预编码信息PMI和发送秩信息RI。
此外,本领域技术人员可以理解,UE可以计算的信道状态信息并不限于信道质量信息CQI、预编码信息PMI和发送秩信息RI,而是可以根据系统的实际需求,选择所需要计算的参数。
此外,本领域技术人员应该了解上述步骤并不是必须要按照上述顺序执行。例如步骤S106可以在执行步骤S102和S104时执行,也可以在执行步骤S102和步骤S104之前进行,或者在步骤S102和步骤S104之间执行。本领域技术人员可以根据系统的实际需求,调整各步骤的执行顺序。并且本领域技术人员可以理解,并不是所有这些步骤都是必须的,例如对于仅具有第一种数据发送方式或者天线配置固定的系统来说,可以不包括步骤S100和S102。
在本发明中,在用于发送信道状态信息导频的每个子帧中都插入了对应于所有天线端口的CSI-RS,由此,UE在接收到插入有CSI-RS的该子帧时,就可以开始对所有信道进行估计。因此,在每个子帧中用于插入CSI-RS的资源粒子的数量在LTE的用户可以接受的前提下,即在对LTE用户性能的影响在用户可接受的前提下,提高LTE-Advance用户信道状态信息估计性能。
下面将更详细地说明应用于根据本发明的多天线通信系统中发送信道状态信息导频的方法的CSI-RS的插入方案。
对应于同一天线端口的两个CSI-RS可以插入在具有相同OFDM符号索引号的两个资源粒子中,也可以插入在具有不同OFDM符号索引号的两个资源粒子中。优选的是对应于同一天线端口的两个CSI-RS插入在具有不同OFDM符号索引号的两个资源粒子。由此,。由此,UE在进行信道估计时能够跟踪时域的信道变化,从而可以提高LTE-Advance用户信道状态信息估计的准确性。
对应于同一天线端口的两个CSI-RS可以插入在具有相同子载波索引号的两个资源粒子中,也可以插入在具有不同子载波索引号的两个资源粒子中。优选的是对应于同一天线端口的两个CSI-RS插入在具有不同子载波索引号的两个资源粒子中。由此,UE在进行信道估计时能够跟踪频域的信道变化,从而可以提高LTE-Advance用户信道状态信息估计的准确性。
在采用两个子帧发送CSI-RS的情况下,优选地,对应于同一天线端口的两个CSI-RS分别插在两个子帧中。由此,UE在进行信道估计时能够跟踪时域的信道变化,从而可以提高LTE-Advance用户信道状态信息估计的准确性。
在采用两个子帧发送CSI-RS的情况下,用于发送CSI-RS的两个子帧可以是任意两个子帧,例如,可以2号子帧和4号子帧。但是,优选地,用于发送CSI-RS的两个子帧是时间上相邻的(即,索引号的差为1)两个子帧,例如,2号子帧和3号子帧。同时,插入有CSI-RS的两个子帧的发送顺序也不是必须是固定的,相反,这两个子帧的发送顺序可以交换,也可以中间有间隔。
在每个子帧中插入有CSI-RS的资源粒子的OFDM符号索引号可以是任选的。其中,在2号子帧中OFDM符号的索引号优选地为10;3号子帧中OFDM符号的索引号优选地为3和10。另外,当在两个子帧中插入有CSI-RS时,两个子帧中插入CSI-RS的资源粒子的OFDM符号的索引号可以是相同的,也可以是不同的,但是优选的为不同的。
为了兼容LTE和LTE-Advanced系统,需要考虑LTE系统中每个资源块可以容忍CSI-RS占用的子载波数。通常,可以分为可容忍8个子载波、12个子载波和16个子载波三种情况。设做一次信道状态信息估计需要的子载波数为n,则:
n=小区数×每小区天线端口数×每天线端口需要的子载波数
                                                    (式1)
在LTE-Advanced系统中,用户设备需要为每个天线端口估计两个信道估计值,因此每天线端口需要的子载波数为2。
当根据在步骤S100中基站所确定的要联合发送的小区数和各小区的天线配置(包括每小区天线端口数)所确定的子载波数n不大于“每个资源块所容忍CSI-RS占用的子载波数与用于发送CSI-RS的子帧数的乘积”时,在子帧的每个资源块中都插入对应于每个小区的所有天线端口的CSI-RS。
当根据在步骤S100中基站所确定的要联合发送的小区数和各小区的天线配置(包括每小区天线端口数)所确定的子载波数n大于“每个资源块所容忍CSI-RS占用的子载波数与用于发送CSI-RS的子帧数的乘积”时,将子帧中每两个或更多个相邻的资源块构成一组资源块,在每一组资源块中插入有对应于每个小区的所有天线端口的CSI-RS。优选地,在每一组资源块中,对应于同一天线端口的两个CSI-RS分别插入在两个资源块中。由此,UE在进行信道估计时能够跟踪频域的信道变化,从而可以提高LTE-Advance用户信道状态信息估计的准确性。其中,每一组资源块中资源块的个数等于所确定子载波数n除以“每个资源块所容忍CSI-RS占用的子载波数与用于发送CSI-RS的子帧数的乘积”所得到的商。
当在同一资源块中有两个OFDM符号中插入了CSI-RS时,插入有CSI-RS的两个OFDM符号索引号的差优选地为1。
下面将按照用于发送信道状态信息导频的子帧的个数更详细地描述根据本发明的在多天线通信系统中发送信道状态信息导频的方法和利用导频进行信道状态估计的方法。
(一)采用一个子帧发送CSI-RS的情况
当采用一个子帧发送CSI-RS时,当对应于同一天线端口的两个CSI-RS由同一资源块发送时,估计信道状态信息的流程图与图1相同。因此,省略了对其描述。下面将参照图2来更详细地描述当采用一个子帧的两个资源块来发送对应于同一天线端口的两个CSI-RS时发送信道状态信息导频的方法和利用导频进行信道状态估计的方法。
图2示出了采用一个子帧由两个资源块发送对应于同一天线端口的两个CSI-RS来估计信道状态信息时的示意性流程图。其中,与图1中相同的步骤采用了相同的标号,在此省略其详细描述。
在步骤S108之后,在步骤S211,UE利用每个小区的插入在子帧的一个资源块的CSI-RS进行信道估计并且存储估计的信道估计值。在步骤S213,UE利用每个小区的插入在该子帧中与上述资源块处于同一组资源块的另一资源块中的CSI-RS进行信道估计并且存储估计的信道估计值。然后,与参照图1所描述的相同,在步骤S114,利用存储的两个信道估计值计算信道状态信息。
图3示出了在需要估计两小区信道状态信息、两个小区各配备有4个天线端口、LTE可容忍CSI-RS占用的子载波数为16时的CSI-RS的插入方案的示例。在该示例中,小区数为2、每小区天线端口数为4,因此由式1可以计算出做一次信道状态信息估计需要的子载波数n为16。因此,该子载波数n不大于“LTE可容忍CSI-RS占用的子载波数16与用于发送CSI-RS的子帧数的乘积(即,16)”。所以,在该子帧的每个资源块中都插入有对应于每个小区的所有天线端口(4个)的CSI-RS。图3仅示出了其中的一个资源块。通常,在该子帧中每个资源块的插入方案是相同的。
在该示例中,CSI-RS插入在2号子帧中,并且在各资源块中插入有CSI-RS的资源粒子的OFDM符号索引号为3和10。其中,各CSI-RS所对应的天线端口号与插入有各CSI-RS的资源粒子的子载波索引号的对应关系如下表1所示。
表1
Figure B2009102098338D0000111
在示例中,对应于同一天线端口的两个CSI-RS不仅分别插入在具有不同子载波索引号的两个资源粒子中,而且这两个资源粒子的OFDM符号索引号也不相同。由此,UE在进行信道估计时能够同时跟踪时域和频域的信道变化,从而可以提高LTE-Advance用户信道状态信息估计的准确性。
图4示出了在需要估计两小区信道状态信息、两个小区各配备有4个天线端口、LTE可容忍CSI-RS占用的子载波数为8时的CSI-RS的插入方案的示例。在该示例中,小区数为2、每小区天线端口数为4,因此由式1可以计算出做一次信道状态信息估计需要的子载波数n为16。因此,该子载波数n大于“LTE可容忍CSI-RS占用的子载波数8与用于发送CSI-RS的子帧数的乘积(即,8)”,并且该子载波数n是“LTE可容忍CSI-RS占用的子载波数8与用于发送CSI-RS的子帧数的乘积(即,8)”的2倍。所以,由该子帧的彼此相邻的两个资源块(即第一资源块和第二资源块)构成一组资源块,在每组资源块中都插入有对应于每个小区的所有天线端口(4个)的CSI-RS。同时,在每组资源块中,对应于同一天线端口的两个CSI-RS插入在不同的资源块中。图4仅示出了其中的一组资源块。通常,在该子帧中每组资源块的插入方案是相同的。
在该示例中,CSI-RS插入在2号子帧中,并且在第一资源块和第二资源块中插入有CSI-RS的资源粒子的OFDM符号索引号分别为10和3。其中,各CSI-RS所对应的天线端口号与插入各CSI-RS的资源粒子的子载波索引号的对应关系如下表2所示。
表2
Figure B2009102098338D0000121
在示例中,对应于同一天线端口的两个CSI-RS不仅分别插入在两个资源块中,并且是插入在具有不同OFDM索引号的两个资源粒子中。由此,UE在进行信道估计时能够同时跟踪时域和频域的信道变化,从而可以提高LTE-Advance用户信道状态信息估计的准确性。
图5示出了在需要估计两小区信道状态信息、两个小区各配备有8个天线端口、LTE可容忍CSI-RS占用的子载波数为16时的CSI-RS的插入方案的示例。在该示例中,小区数为2、每小区天线端口数为8,因此由式1可以计算出做一次信道状态信息估计需要的子载波数n为32。因此,该子载波数n大于“LTE可容忍CSI-RS占用的子载波数16与用于发送CSI-RS的子帧数的乘积(即,16)”,并且该子载波数n是“LTE可容忍CSI-RS占用的子载波数16与用于发送CSI-RS的子帧数的乘积(即,16)”的2倍。所以,由该子帧的彼此相邻的两个资源块(即第一资源块和第二资源块)构成一组资源块,在每组资源块中都插入对应于每个小区的所有天线端口(8个)的CSI-RS。同时,在每组资源块中,对应于同一天线端口的两个CSI-RS插入在不同的资源块中。图5仅示出了其中的一组资源块。通常,在该子帧中每组资源块的插入方案是相同的。
在该示例中,CSI-RS插入在2号子帧中,并且在第一和第二资源块中插入有CSI-RS的资源粒子的OFDM符号的索引号都为3和10。其中,各CSI-RS所对应的天线端口号与插入有各CSI-RS的资源粒子的子载波索引号的对应关系如下表3所示,其中括号内的为OFDM符号的索引号。
表3
在示例中,CSI-RS不仅分别插入在两个资源块中,并且是插入在具有不同OFDM符号索引号的两个资源粒子中。即,所有小区的对应于同一天线端口的两个CSI-RS都采用按时域和频域交错的方式放置的。由此,UE在进行信道估计时能够同时跟踪时域和频域的信道变化,从而可以提高LTE-Advance用户信道状态信息估计的准确性。
图6示出了在需要估计三小区信道状态信息、三个小区各配备有4个天线端口、LTE可容忍CSI-RS占用的子载波数为12时的CSI-RS的插入方案的示例。在该示例中,小区数为3、每小区天线端口数为4,因此由式1可以计算出做一次信道状态信息估计需要的子载波数n为24。因此,该子载波数n大于“LTE可容忍CSI-RS占用的子载波数12与用于发送CSI-RS的子帧数的乘积(即,12)”,并且该子载波数n是“LTE可容忍CSI-RS占用的子载波数12与用于发送CSI-RS的子帧数的乘积(即,12)”的2倍。所以,在该子帧的彼此相邻的两个资源块(即第一资源块和第二资源块)构成一组资源块,在每组资源块中都插入对应于每个小区的所有天线端口(4个)的CSI-RS。同时,在每组资源块中,对应于同一天线端口的两个CSI-RS插入在不同的资源块中。图6仅示出了其中的一组资源块。通常,在该子帧中每组资源块的插入方案是相同的。
在该示例中,CSI-RS插入在2号子帧中,并且在第一资源块和第二资源块中插入有CSI-RS的资源粒子的OFDM符号索引号分别为10和3。其中,各CSI-RS所对应的天线端口号与插入各CSI-RS的资源粒子的子载波索引号的对应关系如下表4所示。
表4
Figure B2009102098338D0000141
在示例中,对应于同一天线端口的两个CSI-RS不仅分别插入在两个资源块中,并且是插入在具有不同OFDM索引号的两个资源粒子中。由此,UE在进行信道估计时能够同时跟踪时域和频域的信道变化,从而可以提高LTE-Advance用户信道状态信息估计的准确性。
图7示出了在需要估计三小区信道状态信息、三个小区各配备有8个天线端口、LTE可容忍CSI-RS占用的子载波数为16时的CSI-RS的插入方案的示例。在该示例中,小区数为3、每小区天线端口数为8,因此由式1可以计算出做一次信道状态信息估计需要的子载波数n为48。因此,该子载波数n大于“LTE可容忍CSI-RS占用的子载波数16与用于发送CSI-RS的子帧数的乘积(即,16)”,并且该子载波数n是“LTE可容忍CSI-RS占用的子载波数16与用于发送CSI-RS的子帧数的乘积(即,16)”的3倍。所以,在该子帧的彼此相邻的三个资源块(即第一资源块、第二资源块和第三资源块)构成一组资源块,在每组资源块中都插入有对应于每个小区的所有天线端口(8个)的CSI-RS。同时,在每组资源块中,对应于同一天线端口的两个CSI-RS插入在不同的资源块中。图7仅示出了其中的一组资源块。通常,在该子帧中每组资源块的插入方案是相同的。
在该示例中,CSI-RS插入在2号子帧中,并且在每个资源块中插入有CSI-RS的资源粒子的OFDM符号的索引号都为10和3。其中,各CSI-RS所对应的天线端口号与插入有各CSI-RS的资源粒子的子载波索引号的对应关系如下表5所示,其中括号内的为OFDM符号的索引号。
表5
Figure B2009102098338D0000151
在示例中,CSI-RS不仅分别插入在两个资源块中,并且是插入在具有不同子载波索引的两个资源粒子中,并且这两个资源粒子的OFDM符号索引号也不同。即,所有小区的对应于同一天线端口的两个CSI-RS都是采用时域和频域交错的方式放置的。由此,UE在进行信道估计时能够同时跟踪时域和频域的信道变化,从而可以提高LTE-Advance用户信道状态信息估计的准确性。
图8示出了在需要估计四小区信道状态信息、四个小区各配备有4个天线端口、LTE可容忍CSI-RS占用的子载波数为16时的CSI-RS的插入方案的示例。在该示例中,小区数为4、每小区天线端口数为4,因此由式1可以计算出做一次信道状态信息估计需要的子载波数n为32。因此,该子载波数n大于“LTE可容忍CSI-RS占用的子载波数16与用于发送CSI-RS的子帧数的乘积(即,16)”,并且该子载波数n是“LTE可容忍CSI-RS占用的子载波数16与用于发送CSI-RS的子帧数的乘积(即,16)”的2倍。所以,在该子帧的彼此相邻的两个资源块(即第一资源块和第二资源块)构成一组资源块,在每组资源块中都插入对应于每个小区的所有天线端口(4个)的CSI-RS。同时,在每组资源块中,对应于同一天线端口的两个CSI-RS插入在不同的资源块中。图8仅示出了其中的一组资源块。通常,在该子帧中每组资源块的插入方案是相同的。
在该资源块中,CSI-RS插入在2号子帧中,并且在各资源块中插入有CSI-RS的资源粒子的OFDM符号索引号都为9和10。其中,各CSI-RS所对应的天线端口号与插入有各CSI-RS的资源粒子的子载波索引号的对应关系如下表6所示,其中括号内的为OFDM符号的索引号。
表6
Figure B2009102098338D0000161
在示例中,对应于同一天线端口的两个CSI-RS不仅分别插入在两个资源块中,并且是插入在具有不同OFDM索引号的两个资源粒子中。由此,UE在进行信道估计时能够同时跟踪时域和频域的信道变化,从而可以提高LTE-Advance用户信道状态信息估计的准确性。
(二)采用两个帧发送CSI-RS的情况
下面将参照图9来更详细地描述当采用两个子帧时发送信道状态信息导频的方法和利用导频进行信道状态估计的方法。
图9示出了采用两个子帧发送用于信道状态估计的导频来估计信道状态信息的示意性流程图。其中,与图1中相同的步骤采用了相同的标号,在此省略其详细描述。
在步骤S106之后,在步骤S908,基站发送已插入有对应于每个小区的所有天线端口的CSI-RS的第一子帧。
在步骤S909,用户设备基于在步骤S104中了解的CSI-RS的插入位置,从接收到的第一子帧中提取对应于每个小区的所有天线端口的CSI-RS。在步骤S910,用户设备利用提取的第一个子帧中每个小区的CSI-RS进行信道估计并且存储信道估计值。
在步骤S911,基站发送已插入有对应于每个小区的所有天线端口的CSI-RS的第二子帧。
在步骤S912,用户设备基于在步骤S104中了解的CSI-RS的插入位置,从接收到的第二子帧中提取对应于每个小区的所有天线端口的CSI-RS。在步骤S913,用户设备利用提取的第二个子帧中每个小区的CSI-RS进行信道估计并且存储信道估计值。
最后,在步骤S114,UE利用存储的两个信道估计值,计算信道质量信息CQI、预编码信息PMI和发送秩信息RI等。
图10示出了在需要估计一个小区信道状态信息、该小区配备有8个天线端口、LTE可容忍CSI-RS占用的子载波数为8时的CSI-RS的插入方案的示例。在该示例中,小区数为1、每小区天线端口数为8,因此由式1可以计算出做一次信道状态信息估计需要的子载波数n为16。因此,该子载波数n等于“LTE可容忍CSI-RS占用的子载波数8与用于发送CSI-RS的子帧数(即2,)的乘积(即,16)”,所以在该子帧的每个资源块中都插入有对应于每个小区的所有天线端口(8个)的CSI-RS。图10仅示出了每个子帧中的一个资源块。通常,在各子帧中每个资源块的插入方案是相同的。
在该示例中,CSI-RS插入在2号子帧和3号子帧中,并且在2号子帧和3号子帧中插入有CSI-RS的资源粒子的OFDM符号索引号分别为10和3。其中,各CSI-RS所对应的天线端口号与插入各CSI-RS的资源粒子的子载波索引号的对应关系如下表7所示。
表7
  0-3天线端口   4-7天线端口
  2号子帧   0-3   8-11
  3号子帧   8-11   0-3
在示例中,对应于同一天线端口的两个CSI-RS不仅分别插入在两个子帧的具有不同子载波索引号的两个资源粒子中,而且这两个资源粒子的OFDM符号索引号也不相同。由此,UE在进行信道估计时能够同时跟踪时域和频域的信道变化,从而可以提高LTE-Advance用户信道状态信息估计的准确性。
图11示出了在需要估计一个小区信道状态信息、该小区配备有8个天线端口、LTE可容忍CSI-RS占用的子载波数为8时的CSI-RS的插入方案的另一示例。与图10的不同之处仅在于:在图11中,在2号子帧和3号子帧中插入有CSI-RS的资源粒子的OFDM符号索引号是相同的,都为10。
在示例中,对应于同一天线端口的两个CSI-RS不仅分别插入在两个子帧中,而且插入在具有不同子载波索引号的两个资源粒子中。由此,UE在进行信道估计时能够同时跟踪时域和频域的信道变化,从而可以提高LTE-Advance用户信道状态信息估计的准确性。
图12示出了在需要估计两个小区信道状态信息、两个小区各配备有4个天线端口、LTE可容忍CSI-RS占用的子载波数为8时的CSI-RS的插入方案的示例。在该示例中,小区数为2、每小区天线端口数为4,因此由式1可以计算出做一次信道状态信息估计需要的子载波数n为16。因此,该子载波数n等于“LTE可容忍CSI-RS占用的子载波数8与用于发送CSI-RS的子帧数(即,2)的乘积(即,16)”。所以,在各子帧的每个资源块中都插入对应于每个小区的所有天线端口(4个)的CSI-RS。图12仅示出了每个子帧中的一个资源块。通常,在各子帧中每个资源块的插入方案是相同的。
在该示例中,CSI-RS插入在2号子帧和3号子帧中,并且在2号子帧和3号子帧中插入有CSI-RS的资源粒子的OFDM符号索引号分别为10和3。其中,各CSI-RS所对应的天线端口号与插入有各CSI-RS的资源粒子的子载波索引号的对应关系如下表8所示。
表8
在示例中,对应于同一天线端口的两个CSI-RS不仅分别插入在两个子帧中的具有不同子载波索引号的两个资源粒子中,而且这两个资源粒子的OFDM符号索引号也不相同。由此,UE在进行信道估计时能够同时跟踪时域和频域的信道变化,从而可以提高LTE-Advance用户信道状态信息估计的准确性。
图13示出了在需要估计两个小区信道状态信息、两个小区各配备有8个天线端口、LTE可容忍CSI-RS占用的子载波数为8时的CSI-RS的插入方案的示例。在该示例中,小区数为2、每小区天线端口数为8,因此由式1可以计算出做一次信道状态信息估计需要的子载波数n为32。因此,该子载波数n大于“LTE可容忍CSI-RS占用的子载波数8与用于发送CSI-RS的子帧数(即2,)的乘积(即,16)”,并且该子载波数n是“LTE可容忍CSI-RS占用的子载波数8与用于发送CSI-RS的子帧数的乘积(即,16)”的2倍。所以,在各子帧中彼此相邻的两个资源块(即第一资源块和第二资源块)构成一组资源块,在每组资源块中都插入对应于每个小区的所有天线端口(8个)的CSI-RS。同时,在每组资源块中,对应于同一天线端口的两个CSI-RS插入在不同的资源块中。图13仅示出了每个子帧中的一组资源块。通常,在各子帧中每组资源块的插入方案是相同的。
在该示例中,CSI-RS插入在2号子帧和3号子帧中,并且在2号子帧和3号子帧中插入有CSI-RS的资源粒子的OFDM符号索引号分别为10和3。其中,各CSI-RS所对应的天线端口号与插入有各CSI-RS的资源粒子的子载波索引号的对应关系如下表9所示。
表9
Figure B2009102098338D0000191
在示例中,对应于同一天线端口的两个CSI-RS不仅分别插入在两个子帧中的具有不同OFDM符号索引号的两个资源粒子中。由此,UE在进行信道估计时能够同时跟踪时域和频域的信道变化,从而可以提高LTE-Advance用户信道状态信息估计的准确性。
图14示出了在需要估计2个小区信道状态信息、两个小区各配备有8个天线端口、LTE可容忍CSI-RS占用的子载波数为8时的CSI-RS的插入方案的另一示例。在该示例与图13所示示例的不同之处在于各CSI-RS所对应的天线端口号与插入有各CSI-RS的资源粒子的子载波索引号的对应关系不同。具体如下表10所示。
表10
Figure B2009102098338D0000201
在示例中,对应于同一天线端口的两个CSI-RS不仅分别插入在两个子帧中的具有不同OFDM符号索引号的两个资源粒子中。由此,UE在进行信道估计时能够同时跟踪时域和频域的信道变化,从而可以提高LTE-Advance用户信道状态信息估计的准确性。
图15示出了在需要估计两个小区信道状态信息、两个小区各配备有8个天线端口、LTE可容忍CSI-RS占用的子载波数为16时的CSI-RS的插入方案的示例。在该示例中,小区数为2、每小区天线端口数为8,因此由式1可以计算出做一次信道状态信息估计需要的子载波数n为32。因此,该子载波数n等于“LTE可容忍CSI-RS占用的子载波数16与用于发送CSI-RS的子帧数(即2,)的乘积(即,32)”,所以在该子帧的每个资源块中都插入对应于每个小区的所有天线端口(8个)的CSI-RS。图15仅示出了每个子帧中的一个资源块。通常,在各子帧中每个资源块的插入方案是相同的。
在该示例中,CSI-RS插入在2号子帧和3号子帧中,并且在2号子帧插入有CSI-RS的资源粒子的OFDM符号索引号为9和10,而在3号子帧插入有CSI-RS的资源粒子的OFDM符号索引号为3和4。其中,各CSI-RS所对应的天线端口号与插入有各CSI-RS的资源粒子的子载波索引号的对应关系如下表11所示,括号内的为OFDM符号索引号。
表11
Figure B2009102098338D0000202
Figure B2009102098338D0000211
在示例中,对应于同一天线端口的两个CSI-RS不仅分别插入在两个子帧中的具有不同子载波索引号的两个资源粒子中,而且这两个资源粒子的OFDM符号索引号也不同。由此,UE在进行信道估计时能够同时跟踪时域和频域的信道变化,从而可以提高LTE-Advance用户信道状态信息估计的准确性。
图16示出了在需要估计三个小区信道状态信息、三个小区各配备有4个天线端口、LTE可容忍CSI-RS占用的子载波数为12时的CSI-RS的插入方案的示例。在该示例中,小区数为3、每小区天线端口数为4,因此由式1可以计算出做一次信道状态信息估计需要的子载波数n为24。因此,该子载波数n等于“LTE可容忍CSI-RS占用的子载波数12与用于发送CSI-RS的子帧数(即2,)的乘积(即,24)”。所以,在各子帧的每个资源块中都插入对应于每个小区的所有天线端口(4个)的CSI-RS。图16仅示出了每个子帧中的一个资源块。通常,在各子帧中每个资源块的插入方案是相同的。
在该示例中,CSI-RS插入在2号子帧和3号子帧中,并且在2号子帧和3号子帧中插入有CSI-RS的资源粒子的OFDM符号索引号分别为10和3。其中,各CSI-RS所对应的天线端口号与插入各CSI-RS的资源粒子的子载波索引号的对应关系如下表12所示。
表12
Figure B2009102098338D0000212
在示例中,对应于同一天线端口的两个CSI-RS不仅分别插入在两个子帧中的具有不同子载波索引号的两个资源粒子中,而且这两个资源粒子的OFDM符号索引号也不相同。由此,UE在进行信道估计时能够同时跟踪时域和频域的信道变化,从而可以提高LTE-Advance用户信道状态信息估计的准确性。
图17示出了在需要估计三个小区信道状态信息、三个小区各配备有8个天线端口、LTE可容忍CSI-RS占用的子载波数为12时的CSI-RS的插入方案的示例。在该示例中,小区数为3、每小区天线端口数为8,因此由式1可以计算出做一次信道状态信息估计需要的子载波数n为48。因此,该子载波数n大于“LTE可容忍CSI-RS占用的子载波数12与用于发送CSI-RS的子帧数(即2,)的乘积(即,24)”,并且该子载波数n是“LTE可容忍CSI-RS占用的子载波数12与用于发送CSI-RS的子帧数的乘积(即,24)”的2倍。所以,在各子帧中彼此相邻的两个资源块(即第一资源块和第二资源块)构成一组资源块,在每组资源块中都插入对应于每个小区的所有天线端口(8个)的CSI-RS。同时,在每组资源块中,对应于同一天线端口的两个CSI-RS插入在不同的资源块中。图17仅示出了每个子帧中的一组资源块。通常,在各子帧中每组资源块的插入方案是相同的。
在该示例中,CSI-RS插入在2号子帧和3号子帧中,并且在2号子帧和3号子帧中插入有CSI-RS的资源粒子的OFDM符号索引号分别为10和3。其中,各CSI-RS所对应的天线端口号与插入各CSI-RS的资源粒子的子载波索引号的对应关系如下表13所示。
表13
Figure B2009102098338D0000221
Figure B2009102098338D0000231
在示例中,对应于同一天线端口的两个CSI-RS不仅分别插入在两个子帧中,而且分别插入在具有不同OFDM符号索引号的两个资源粒子中。由此,UE在进行信道估计时能够同时跟踪时域和频域的信道变化,从而可以提高LTE-Advance用户信道状态信息估计的准确性。
图18示出了在需要估计四个小区信道状态信息、四个小区各配备有4个天线端口、LTE可容忍CSI-RS占用的子载波数为16时的CSI-RS的插入方案的示例。在该示例中,小区数为4、每小区天线端口数为4,因此由式1可以计算出做一次信道状态信息估计需要的子载波数n为32。因此,该子载波数n等于“LTE可容忍CSI-RS占用的子载波数16与用于发送CSI-RS的子帧数(即2,)的乘积(即,24)”。所以,在各子帧的每个资源块中都插入对应于每个小区的所有天线端口(4个)的CSI-RS。图18仅示出了每个子帧中的一个资源块。通常,在各子帧中每个资源块的插入方案是相同的。
在该示例中,CSI-RS插入在2号子帧和3号子帧中,并且在2号子帧和3号子帧中插入有CSI-RS的资源粒子的OFDM符号索引号都为9和10。其中,各CSI-RS所对应的天线端口号与插入各CSI-RS的资源粒子的子载波索引号的对应关系如下表14所示,括号内的是OFDM符号索引号。
表14
Figure B2009102098338D0000232
在示例中,对应于同一天线端口的两个CSI-RS不仅分别插入在两个子帧中的具有不同子载波索引号的两个资源粒子,而且这两个资源粒子的OFDM符号索引号也不相同。由此,UE在进行信道估计时能够同时跟踪时域和频域的信道变化,从而可以提高LTE-Advance用户信道状态信息估计的准确性。
由一个子帧还是两个子帧来发送完成一次信道状态信息估计所使用的CSI-RS有各自的优点和缺点。与由一个子帧来发送完成一次信道状态信息估计所使用的CSI-RS相比,由两个子帧发送完成一次信道状态信息估计所使用的CSI-RS的优点在于:在相同配置下,每个资源块中作为CSI-RS的子载波数量减半,从而可以减少LTE用户的性能损失。与由一个子帧来发送完成一次信道状态信息估计所使用的CSI-RS相比,由两个子帧来发送完成一次信道状态信息估计所使用的CSI-RS的缺点在于:每个用户设备需要做两次信道测量才能完成估计。相比而言,由一个子帧来发送完成一次信道状态信息估计所使用的CSI-RS对LTE用户的性能损失较大,但可以只作一次测量就可完成,所以更省电。
另外,上面各示例中所示的各天线端口号也仅仅是示例性的,本领域技术人员可以理解,本发明并不限于此,而是可以按照任何适宜的顺序排列。同时,为了简单起见,在发明中对应于第0-3天线端口的CSI-RS连续地插入在资源粒子中,同时对应于第4-7天线端口的CSI-RS连续地插入在各资源粒子中。但是,本领域技术人员应该理解,本发明并不限于此,对应于各天线端口的CSI-RS可以分离地或连续地插入在各资源粒子中。
图19示出了根据本发明的基站的示意性结构图。如图19所示,该基站1包括:确定模块11,其用于确定要联合发送的小区数和各小区的天线配置;第一发送模块12,其用于向用户设备发送表示基站向UE发送数据的方式的控制信息;插入模块13,其根据确定模块所确定的要联合发送的小区数和各小区的天线数,在用于发送信道状态信息导频的每个子帧中都插入对应于要向用户设备发送数据的每个小区所配置的所有天线端口的CSI-RS;以及第二发送模块14,其用于插入有CSI-RS的子帧发送给UE。
因此,根据本发明的基站可以使用根据本发明的在多天线通信系统中发送信道状态信息导频的方法向用户设备发送信道状态信息导频。
图20示出了根据本发明的用户设备的示意性结构图。如图20所示,用户设备2包括:CIS-RS位置了解模块21,其根据基站所发送的控制信息,按照系统预定的规范可以了解CSI-RS插入在哪个子帧中,以及在这些子帧中每个天线端口所对应的CSI-RS的插入位置;提取模块22,利用所述CSI-RS了解模块了解的CSI-RS的位置,从接收的每个子帧中提取出对应于要向该用户设备发送数据的每个小区所配置的所有天线端口的CSI-RS;估计模块23,其利用插入子帧中每个小区的两个CSI-RS分别进行信道估计并且存储估计的信道估计值;以及计算模块24,其利用存储的两个信道估计值,计算信道质量信息CQI、预编码信息PMI和发送秩信息RI等。
根据本发明的用户设备2可以根据利用导频进行信道状态估计的方法进行信道状态估计。
本领域技术人员应该可以理解,基站1中的确定模块11、第一发送模块12、插入模块13和第二发送模块14既可以由逻辑电路来实现也可以由存储在机器可读介质上的程序实现。同样,用户设备2中的CIS-RS位置了解模块21、提取模块22、估计模块23以及计算模块24既可以由逻辑电路来实现也可以由存储在机器可读介质上的程序实现。
此外,本发明还涉及一种在多天线通信系统中利用导频进行信道状态估计的方法,该包括以下步骤:从每一子帧中提取对应于要向用户设备发送数据的每个小区所配置的所有天线端口的CSI-RS;利用提取的对应于同一天线端口的两个CSI-RS分别进行信道估计并且存储所估计出的信道值;以及利用所述信道值计算信道状态信息。
此外,根据本发明的一种多天线通信系统,其中,基站1,利用根据本发明的发送信道状态信息导频的方法向用户设备发送信道状态信息导频;以及用户设备2,其根据本发明的利用导频进行信道状态估计的方法进行信道状态估计。
此外,显然,根据本发明的上述方法的各个操作过程也可以以存储在各种机器可读的存储介质中的计算机可执行程序的方式实现。
而且,本发明的目的也可以通过下述方式实现:将存储有上述可执行程序代码的存储介质直接或者间接地提供给系统或设备,并且该系统或设备中的计算机或者中央处理单元(CPU)读出并执行上述程序代码。此时,只要该系统或者设备具有执行程序的功能,则本发明的实施方式不局限于程序,并且该程序也可以是任意的形式,例如,目标程序、解释器执行的程序或者提供给操作系统的脚本程序等。
上述这些机器可读存储介质包括但不限于:各种存储器和存储单元,半导体设备,磁盘单元例如光、磁和磁光盘,以及其它适于存储信息的介质等。
另外,计算机通过连接到因特网上的相应网站,并且将依据本发明的计算机程序代码下载和安装到计算机中,然后执行该程序,也可以实现本发明。
最后,还需要说明的是,在本文中,诸如左和右、第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
以上虽然结合附图详细描述了本发明的实施例,但是应当明白,上面所描述的实施方式只是用于说明本发明,而并不构成对本发明的限制。对于本领域的技术人员来说,可以对上述实施方式作出各种修改和变更而没有背离本发明的实质和范围。因此,本发明的范围仅由所附的权利要求及其等效含义来限定。
附记:
附记1、一种在多天线通信系统中发送信道状态信息导频的方法,该方法包括以下步骤:
在用于发送信道状态信息导频的每个子帧中都插入对应于要向用户设备发送数据的每个小区所配置的所有天线端口的CSI-RS;以及
将插入有CSI-RS的所述子帧发送给所述用户设备。
附记2、根据附记1所述的方法,其中,对应于同一天线端口的两个CSI-RS分别插入在具有不同的OFDM符号索引号的两个资源粒子中。
附记3、根据附记1所述的方法,其中,对应于同一天线端口的两个CSI-RS分别插入在具有不同的子载波索引号的两个资源粒子中。
附记4、根据附记1所述的方法,其中,对应于同一天线端口的两个CSI-RS分别插入在两个子帧中。
附记5、根据附记4所述的方法,其中,所述两个子帧的索引号的差为1。
附记6、根据附记1所述的方法,其中,所述子帧的每个资源块中都插入有对应于所述所有天线端口的CSI-RS。
附记7、根据附记1所述的方法,其中,将所述子帧中每两个或更多个相邻的资源块构成一组资源块,在每一组资源块中插入有对应于所述所有天线端口的CSI-RS。
附记8、根据附记7所述的方法,其中,在每一组资源块中,对应于同一天线端口的两个CSI-RS分别插入在两个资源块中。
附记9、根据附记1所述的方法,其中,在同一资源块中插入有CSI-RS的两个OFDM符号的索引号的差为1。
附记10、根据附记2所述的方法,其中,所述OFDM符号索引号为3和/或10。
附记11、一种基站,其根据附记1-10中任意之一所述的方法向用户设备发送信道状态信息导频。
附记12、一种在多天线通信系统中利用导频进行信道状态估计的方法,该包括以下步骤:
从每一子帧中提取对应于要向用户设备发送数据的每个小区所配置的所有天线端口的CSI-RS;
利用提取的对应于同一天线端口的两个CSI-RS分别进行信道估计并且存储所估计出的信道值;以及
利用所述信道值计算信道状态信息。
附记13、一种多天线通信系统,该多天线通信系统包括:
基站,其根据附记1-10中任意一项所述的方法向用户设备发送信道状态信息导频;以及
用户设备,其根据附记12所述的方法进行信道状态估计。
附记14、一种包括机器可读程序代码的存储介质,当在多天线通信系统或者信息处理系统上执行所述程序代码时,所述程序代码使得所述多天线通信系统或者信息处理系统执行上述附记1-10中任意一项所述的方法。
附记15、一种包括机器可执行指令的程序产品,当在多天线通信系统或信息处理系统上执行所述指令时,所述指令使得所述多天线通信系统或者信息处理系统执行上述附记1-10中任意一项所述的方法。

Claims (11)

1.一种在多天线通信系统中发送信道状态信息导频的方法,该方法包括以下步骤:
在用于发送信道状态信息导频的每个子帧中都插入对应于要向用户设备发送数据的每个小区所配置的所有天线端口的信道状态信息导频;以及
将插入有信道状态信息导频的所述子帧发送给所述用户设备。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,对应于同一天线端口的两个信道状态信息导频分别插入在具有不同的OFDM符号索引号的两个资源粒子中。
3.根据权利要求1所述的方法,其中,对应于同一天线端口的两个信道状态信息导频分别插入在具有不同的子载波索引号的两个资源粒子中。
4.根据权利要求1所述的方法,其中,对应于同一天线端口的两个信道状态信息导频分别插入在两个子帧中。
5.根据权利要求4所述的方法,其中,所述两个子帧的索引号的差为1。
6.根据权利要求1所述的方法,其中,所述子帧的每个资源块中都插入有对应于所述所有天线端口的信道状态信息导频。
7.根据权利要求1所述的方法,其中,将所述子帧中每两个或更多个相邻的资源块构成一组资源块,在每一组资源块中插入有对应于所述所有天线端口的信道状态信息导频。
8.根据权利要求7所述的方法,其中,在每一组资源块中,对应于同一天线端口的两个信道状态信息导频分别插入在两个资源块中。
9.一种基站,其根据权利要求1-8中任意之一所述的方法向用户设备发送信道状态信息导频。
10.一种在多天线通信系统中利用导频进行信道状态估计的方法,该包括以下步骤:
从每一子帧中提取对应于要向用户设备发送数据的每个小区所配置的所有天线端口的信道状态信息导频;
利用提取的对应于同一天线端口的两个信道状态信息导频分别进行信道估计并且存储所估计出的信道值;以及
利用所述信道值计算信道状态信息。
11.一种多天线通信系统,该多天线通信系统包括:
基站,其根据权利要求1-8中任意一项所述的方法向用户设备发送信道状态信息导频;以及
用户设备,其根据权利要求10所述的方法进行信道状态估计。
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