背景技术
MIMO(multi-input multiple-output,多输入多输出)技术作为重要的提高传输质量和效率的物理层多天线技术,在新一代通信系统中扮演重要角色。LTE(long term evolution,长期演进)系统支持发射分集,空间复用技术以及波束赋型(BF,Beam forming)等多种MIMO技术。随着LTE标准的进一步演进,系统将支持更多的天线端口(如8个天线端口),MU-MIMO(multi-user MIMO,多用户MIMO)技术也会得到增强。为了更好地发挥MIMO技术优势,导频结构也发生了相应的变化。下行导频分为解调导频(即,DMRS(demodulation reference signal,解调参考信号))和测量导频(即,CSI-RS(channel state indication reference signal,信道状态指示参考信号)),分别用于解调和信道测量。CSI-RS是一种周期性发送的导频结构,并且在一个子帧内有多种图样(pattern)可选。
LTE-A中引入了基于CSI-RS的测量机制,UE需要根据对CSI-RS的测量才能生成CQI/PMI/RI等上报信息。在3GPP RAN1 #61bis会议中已经确定将在普通(normal)CP和扩展(extended)CP时分别采用图1与图2所示的CSI-RS图样。
由图1与图2可以看出,对于相同的CSI-RS端口数,也存在多种不同的CSI-RS图样。此外与LTE Rel-8/9所使用的CRS(运营商级路由系统)不同,CSI-RS在时域、频域的分布较为稀疏,而且其周期(以子帧为单位)也是可以配置的。对于相同的CSI-RS图样,其起始位置的时域偏移(以子帧为单位)也可能存在多种选择。
LTE Rel-10 UE(User Equipment,用户终端)进行上报时,需要基于CSI-RS对其服务小区的信道进行测量,因此必须通过某种方式使UE获知该小区所使用的CSI-RS配置参数。在多小区联合处理的应用场景中,为了保证UE能够估计协作小区的信道,还需要对邻小区CSI-RS的配置参数进行指示。
此外根据网络部署情况,应当允许某些Rel-10小区关闭CSI-RS。因此还需要通过某种方式对CSI-RS的开关状态进行指示。
在CoMP传输中,各协作基站需要根据UE上报的多个小区的CSI确定下行传输的预处理方式,而UE则需要根据多个小区的CSI-RS测量各小区的信道状态。在多小区协作传输的应用场景中,为了保证UE能够估计协作小区的信道,还需要对邻小区CSI-RS的配置参数进行指示。
为了保证对邻区信道测量的准确性,LTE-A中可能会引入muting(静默)的概念。这种情况下,下行传输中与邻区CSI-RS信号重叠的RE(resourceelement,资源单元)可能会不发送任何信号(打孔)。Muting的图样会对速率匹配与资源映射带来影响,为了保证下行传输的可靠性,即使对于不参与CoMP的UE而言,在其进行数据检测时也需要获知muting的图样。
然而,目前还没有对CSI-RS相关信息进行指示的技术方案。
发明内容
考虑到上述问题而做出本发明。
根据本发明的一个方面,提供了一种CSI-RS配置信息的接收方法,该方法包括以下步骤:用户终端接收通过广播形式发送的CSI-RS配置信息;以及用户终端根据CSI-RS配置信息确定CSI-RS在帧中的位置,其中,CSI-RS配置信息具有联合指示。
根据本发明的另一方面,提供了一种CSI-RS配置信息的发送方法,该方法包括以下步骤:基站发送CSI-RS配置信息,其中,CSI-RS配置信息具有联合指示,用于确定CSI-RS在帧中的位置。
根据本发明的又一方面,提供了一种CSI-RS配置信息的接收装置,该装置包括:接收模块,用于通过用户终端接收以广播形式发送的CSI-RS配置信息;以及位置确定模块,用于通过用户终端根据CSI-RS配置信息确定CSI-RS在帧中的位置,其中,CSI-RS配置信息具有联合指示。
根据本发明的又一方面,提供了一种CSI-RS配置信息的发送装置,该装置包括:发送模块,用于通过基站发送CSI-RS配置信息,其中,CSI-RS配置信息具有联合指示,用于确定CSI-RS在帧中的位置。
通过上述四个方案,即可向UE联合指示有关CSI-RS在帧中的位置的配置信息。
根据本发明的又一方面,提供了一种CSI-RS配置信息的接收方法,该方法包括以下步骤:用户终端接收通过广播形式发送的CSI-RS配置信息,其中,CSI-RS配置信息具有联合指示,用于指示CSI-RS的开关状态和端口号。
根据本发明的又一方面,提供了一种CSI-RS配置信息的发送方法,该方法包括以下步骤:基站发送CSI-RS配置信息,其中,CSI-RS配置信息具有联合指示,用于指示CSI-RS的开关状态和端口号。
根据本发明的又一方面,提供了一种CSI-RS配置信息的接收装置,该装置包括:接收模块,用于通过用户终端接收以广播形式发送的CSI-RS配置信息,其中,CSI-RS配置信息具有联合指示,用于指示CSI-RS的开关状态和端口号。
根据本发明的又一方面,提供了一种CSI-RS配置信息的发送装置,该装置包括:发送模块,用于通过基站发送CSI-RS配置信息,其中,CSI-RS配置信息具有联合指示,用于指示CSI-RS的开关状态和端口号。
通过上述四个方案,即可向UE联合指示有关CSI-RS是否存在及其端口号的配置信息,进而可以使UE进行CSI-RS地址的确定。
根据本发明的又一方面,提供了一种CSI-RS配置信息的传送方法,该方法包括以下步骤:服务小区对备选协作小区进行标识;服务小区获取备选协作小区的具有联合指示的CSI-RS配置信息;以及服务小区以广播形式将备选协作小区的标识以及相应的CSI-RS配置信息发送给服务小区中的用户终端。
通过上述一个方案,即可向UE指示多个临区的CSI-RS配置信息。
本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在所写的说明书、权利要求书、以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
具体实施方式
下面将结合附图来详细说明本发明的实施例。
图3是示出了根据本发明的一个实施例的CSI-RS配置信息的接收方法的流程图,图4是示出了根据本发明的一个实施例的CSI-RS配置信息的发送方法的流程图。
在上述方法中,CSI-RS配置信息指示了CSI-RS的位置信息。如图3所示,终端侧的接收方法包括:S301,用户终端接收通过广播形式发送的CSI-RS配置信息;S303,用户终端根据CSI-RS配置信息确定CSI-RS在帧中的位置,其中,CSI-RS配置信息具有联合指示。如图4所示,网络侧的发送方法包括:S401,基站发送CSI-RS配置信息,其中,CSI-RS配置信息具有联合指示,用于确定CSI-RS在帧中的位置。
其中,当不能通过广播直接获得配置信息时,用户终端所接收到的CSI-RS配置信息是预先通过X2接口交互获得的(步骤S400),CSI-RS配置信息用于指示CSI-RS的周期与偏移。
具体地,假设CSI-RS周期可从集合{T1,T2,...,TN}中选取,其中Ti(i∈{1,...,N})为大于零的正整数,其单位为ms。针对任意一种周期配置Ti(i∈{1,...,N}),记CSI-RS偏移量为Δ
i。Δ
i的单位为ms,其可能取值范围为0≤Δ
i≤T
i-1。在这一范围内,可能有些对应的子帧位置不能用于CSI-RS传输。故将可用于CSI-RS传输的子帧所对应的偏移量集合记为
其大小为P
i(j=1,...,P
i)。将所有周期与偏移量的组合表示为{(T
1,{Δ
1}),...,(T
N,{Δ
N})},则需要予以区分的周期与偏移量组合数量为
本方案使用
对CSI-RS的周期和偏移进行联合指示。网络侧以编号为
的系统帧作为标识CSI-RS偏移的基准,周期与偏移配置分别Ti与Δ
i时,从
所对应的子帧开始,以T
i为周期在
所对应的各子帧上按照图1、2所示的某种pattern发送CSI-RS(其中k=0,1,...)。
对于服务小区中的UE,本方法的具体步骤可以表述为:
基站以广播形式通过SIB向其服务区内的终端发送CSI-RS的配置信息,其中CSI-RS的周期及偏移参数由
联合指示;
UE接收服务小区广播,并根据CSI-RS的周期及偏移指示信息所对应的Ti与Δ
i判断CSI-RS的位置:从
所对应的子帧开始,以T
i为周期在
所对应的各子帧上发送(其中k=0,1,...)。
对于其他小区中需要对邻区进行测量的UE,可以通过X2接口在基站之间交互上述信息,并通过SIB以广播形式通知给需要对邻区进行测量的UE。
为了实现上述指示方案,需要预先定义
指示信息与CSI-RS周期及偏移之间的对应关系。下面给出这一对应关系的一个示例。
假设存在3种CSI-RS周期配置:{5,10,20}ms。对于各种周期,相应的偏移量可分别设定为:
T1=5ms,Δ1={0,1,2,3,4},P1=5
T2=10ms,Δ2={0,1,...,9},P2=10
T3=20ms,Δ3={0,1,...,19},P3=20
表1示出了CSI-RS周期及偏移的联合指示信息示例。如表1所示,这种情况共需要6bit信息对CSI-RS周期及偏移进行联合指示。
表1
通过上述方案,移动终端可以根据接收到的CSI-RS配置信息来确定CSI-RS在帧中的位置,以便对其进行接收。
图5是示出了根据本发明的另一实施例的CSI-RS配置信息的接收方法的流程图,图6是示出了根据本发明的另一实施例的CSI-RS配置信息的发送方法的流程图。
在上述方法中,CSI-RS配置信息指示了CSI-RS的开关、端口等信息。如图5所示,终端侧的接收方法包括:S501,用户终端接收通过广播形式发送的CSI-RS配置信息,其中,CSI-RS配置信息具有联合指示,用于指示CSI-RS的开关状态和端口号;S503,用户终端根据CSI-RS配置信息确定CSI-RS在帧中的位置,其中,CSI-RS配置信息还用于指示CSI-RS的周期与偏移。如图6所示,网络侧的发送方法包括:S601,基站发送CSI-RS配置信息,其中,CSI-RS配置信息具有联合指示,用于指示CSI-RS的开关状态和端口号。
其中,当不能通过广播直接获得配置信息时,用户终端所接收到的CSI-RS配置信息是预先通过X2接口交互获得的(S600),CSI-RS配置信息是对应于CSI-RS的开关状态和端口号的编码。
具体地,假设用单独的信令指示CSI-RS的开关状态,则需要增加一条包含两种状态的RRC信令,用于表示该小区是否传输CSI-RS。在单独指示的方案中,CSI-RS的开关状态如表2所示。
表2
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CSI-RS开关状态指示信息 |
CSI-RS的开关状态 |
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状态1 |
发送 |
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状态2 |
关闭 |
CSI-RS的开关状态指示信息通过SIB以广播的形式发送给服务小区的UE,还可以通过X2接口将这一信息通知给其他小区,并由其他小区通过SIB广播给对邻区进行测量的UE。
如果对CSI-RS的开关以及端口数量进行联合指示,首先需要确定CSI-RS开关与可用周期的状态组合。假设Rel-10中可能使用的CSI-RS周期包含N种情况,记为{T1,T2,...,TN},则CSI-RS开关与周期的组合可由表3所示。其中包含N种状态分别表示CSI-RS状态为打开且周期为Ti(1≤i≤N),还包含一种状态表示该小区不传输CSI-RS。
表3
CSI-RS的开关与周期指示信息通过SIB以广播的形式发送给服务小区的UE,还可以通过X2接口将这一信息通知给其他小区,并由其他小区通过SIB广播给对邻区进行测量的UE。
假设LTE Rel-10中可能采用的CSI-RS周期为{5,10,20}ms三种情况,则CSI-RS开关与端口数的联合指示信息可以由表4表示。
表4
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CSI-RS开关与端口数的状态组合 |
CSI-RS的开关及端口数 |
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状态1 |
CSI-RS发送,周期为5ms |
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状态2 |
CSI-RS发送,周期为10ms |
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状态3 |
CSI-RS发送,周期为20ms |
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状态4 |
关闭 |
如果对CSI-RS的开关以及端口数量进行联合指示,则首先需要确定CSI-RS开关与端口数量的状态组合。假设Rel-10中可能使用的CSI-RS端口数量包含N种情况,记为
则CSI-RS开关与端口数的组合可由表5所示。其中包含N种状态分别表示CSI-RS状态为打开且端口数量为
还包含一种状态表示该小区不传输CSI-RS。
表5
CSI-RS的开关与端口数指示信息通过SIB以广播的形式发送给服务小区的UE,还可以通过X2接口将这一信息通知给其他小区,并由其他小区通过SIB广播给对邻区进行测量的UE。
假设LTE Rel-10中可能采用的CSI-RS端口数为{2,4,8}三种情况,则CSI-RS开关与端口数的联合指示信息可以由表6表示。
表6
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CSI-RS开关与端口数的状态组合 |
CSI-RS的开关及端口数 |
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状态1 |
CSI-RS发送,端口数为2 |
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状态2 |
CSI-RS发送,端口数为4 |
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状态3 |
CSI-RS发送,端口数为8 |
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状态4 |
关闭 |
通过上述方案,移动终端可以根据接收到的CSI-RS配置信息来确定是否存在CSI-RS,以及CSI-RS的端口信息,从而可以进一步确定其在帧中的位置,以便对其进行接收。
图7是示出了根据本发明的一个实施例的CSI-RS配置信息的传送方法的流程图。
如图7所示,CSI-RS配置信息的传送方法包括:S701,服务小区对备选协作小区(也称为“潜在协作小区”,即,有能力与服务小区进行协作并可以根据设置选择是否与其协作的小区)进行标识;S703,服务小区获取备选协作小区的具有联合指示的CSI-RS配置信息;以及S705,服务小区以广播形式将备选协作小区的标识以及相应的CSI-RS配置信息发送给服务小区中的用户终端。
具体地,本方案可实现对下行传输的muting pattern的指示,并可向处于CoMP传输的UE指示需要进行测量的其他小区CSI-RS配置信息。
为了便于描述,将小区i的备选协作小区所构成的集合记为Ci。将Ci各小区所使用的CSI-RS pattern的合集称为muting集合
其中Sj表示小区j中CSI-RS所占用的RE集合,这一集合由小区j的CSI-RS端口数、pattern、周期与时域偏移等参数共同确定。
对任一小区i而言,本方案的具体步骤可表述为:
1、小区i设定自己的备选协作小区集合C
i,并在小区i内用唯一的标号分别对各备选协作小区进行标识,将小区j(j∈C
i)在小区i内的标识记为
2、对于Ci中与小区i从属于同一基站的小区,可直接获得其CSI-RS配置参数;对于Ci中与小区i不属于同一基站的小区,可通过X2接口获得其CSI-RS配置参数。其中CSI-RS配置参数,包括CSI-RS端口数、pattern、周期与时域偏移等,根据这一配置信息可唯一确定CSI-RS占用的RE集合;
3、小区i通过广播将各备选协作小区的标识
及对应CSI-RS配置参数通知给本小区的UE。该过程中需保证UE能够确定
与CSI-RS配置参数之间的对应关系;
4、对于小区i中的全体的UE,都可以根据S
j,j∈C
i以及
对下行资源映射方式及下行传输时的速率匹配参数进行确定(步骤707);
5、对于被配置为CoMP(多点协作传输)传输方式的UE,由小区i通过专用的高层信令向其通知集合Ci中参与CoMP传输的小区在小区i内的标识;
6、对于被配置为CoMP传输方式的UE,可以根据步骤5)得到的信息获知其在CoMP传输中所需进行测量的CSI-RS集合,CoMP UE按照这一集合测量协作小区的CSI并进行上报。
如果小区i的备选协作小区集合Ci发生变更,则需要重新执行上述步骤。
通过上述方案,就能够实现对多小区的CSI-RS配置信息的指示了,特别是对于参与CoMP传输的小区。
图8是示出了根据本发明的实施例的CSI-RS配置信息的接收、发送装置的框图。其中,接收装置801至少包括:接收模块803,用于通过用户终端接收以广播形式发送的CSI-RS配置信息;位置确定模块805,用于通过用户终端根据CSI-RS配置信息确定CSI-RS在帧中的位置。而发送装置中至少包括发送模块807,用于通过基站发送CSI-RS配置信息,其中,CSI-RS配置信息具有联合指示,其指示了CSI-RS开关状态、端口、周期和偏移等的信息,从而可以使UE能够根据这些信息确定CSI-RS在帧中的位置。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。