WO2014079329A1 - 一种传输导频信号和信号测量的方法、系统及设备 - Google Patents

一种传输导频信号和信号测量的方法、系统及设备 Download PDF

Info

Publication number
WO2014079329A1
WO2014079329A1 PCT/CN2013/086994 CN2013086994W WO2014079329A1 WO 2014079329 A1 WO2014079329 A1 WO 2014079329A1 CN 2013086994 W CN2013086994 W CN 2013086994W WO 2014079329 A1 WO2014079329 A1 WO 2014079329A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
csi
resource
user equipment
network side
side device
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/CN2013/086994
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
高秋彬
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
China Academy of Telecommunications Technology CATT
Original Assignee
China Academy of Telecommunications Technology CATT
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by China Academy of Telecommunications Technology CATT filed Critical China Academy of Telecommunications Technology CATT
Priority to EP13856268.1A priority Critical patent/EP2925042B1/en
Priority to US14/646,203 priority patent/US9942785B2/en
Priority to EP19188566.4A priority patent/EP3582539B1/en
Publication of WO2014079329A1 publication Critical patent/WO2014079329A1/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Priority to US15/901,257 priority patent/US10659981B2/en
Ceased legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/022Site diversity; Macro-diversity
    • H04B7/024Co-operative use of antennas of several sites, e.g. in co-ordinated multipoint or co-operative multiple-input multiple-output [MIMO] systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0456Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting
    • H04B7/046Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting taking physical layer constraints into account
    • H04B7/0469Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting taking physical layer constraints into account taking special antenna structures, e.g. cross polarized antennas into account
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0626Channel coefficients, e.g. channel state information [CSI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/024Channel estimation channel estimation algorithms
    • H04L25/0258Channel estimation using zero-forcing criteria
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/005Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of common pilots, i.e. pilots destined for multiple users or terminals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0057Physical resource allocation for CQI
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0417Feedback systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0632Channel quality parameters, e.g. channel quality indicator [CQI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks
    • H04W84/042Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems

Definitions

  • the present invention relates to the field of wireless communication technologies, and in particular, to a method, system and device for transmitting pilot signals and signal measurements. Background technique
  • LTE Long Term Evolution
  • the Rel-8 (version 8) system introduces closed-loop precoding techniques to improve spectral efficiency. Closed-loop precoding first requires that both the network side device and the user equipment maintain a set of the same precoding matrix, called a codebook. After estimating the channel information according to the common pilot of the cell, the user equipment selects a precoding matrix from the codebook according to a certain criterion. The criteria chosen may be to maximize mutual information, maximize output signal to interference and noise ratio, and the like. The user equipment feeds the selected precoding matrix into the network side device through the uplink channel, and the index is recorded as a PMI (Pre-coding Matrix Indicator). The network side device can determine the precoding matrix that should be used for the user equipment by the received index value. The precoding matrix reported by the user equipment can be regarded as the quantized value of the channel state information.
  • PMI Pre-coding Matrix Indicator
  • the network side device antenna arrays are generally horizontally arranged as shown in FIGS. 1 and 2.
  • the transmitting side beam of the network side device can only be adjusted in the horizontal direction, and the vertical direction is a fixed downtilt angle for each user. Therefore, various beamforming/precoding techniques and the like are performed based on the horizontal channel information.
  • the wireless signal is three-dimensionally propagated in space, the method of fixing the downtilt angle does not optimize the performance of the system.
  • Vertical beam adjustment is important for system performance improvement.
  • active antennas capable of independently controlling each array have appeared in the industry, as shown in Figs. 3A and 3B. Using this antenna array to make the beam Dynamic adjustment in the vertical direction is possible.
  • FDD Frequency Division Duplexing
  • the three-dimensional beam-shaped antenna unit adopts an active antenna independently controlled by each array, and the antenna power amplifier is integrated with the antenna unit.
  • the transmission power of each antenna unit is very low. . If the current method is used, each antenna unit transmits a pilot signal, and its transmission power will be low, and the user equipment may not be able to achieve correct signal measurement and data transmission performance.
  • Each pilot unit sends a pilot signal, which results in too many antenna ports.
  • the user equipment needs to measure the signal for each antenna port, and performs channel state information (CSI) based on the signal measurement value. It is calculated that the complexity of the user equipment is high when the number of antenna elements is large.
  • CSI channel state information
  • each pilot unit transmits a pilot signal, which causes the transmission power of each antenna unit to be low, and the complexity of the user equipment is high when the number of antenna units is large.
  • the embodiments of the present invention provide a method, a system, and a device for transmitting a pilot signal and a signal, which are used to solve the problem that the transmission power of each antenna unit is low when each antenna unit transmits a pilot signal in the prior art. And the problem that the complexity of the user equipment is high when the number of antenna units is large.
  • the network side device determines at least one CSI feedback configuration that needs to be sent to the user equipment, where one CSI feedback configuration corresponds to one CSI-RS resource, and a pilot signal corresponding to each port of one CSI-RS resource passes through a group corresponding to the port.
  • the user equipment sends, by the network side device, the determined CSI feedback configuration to the user equipment, for notifying the location
  • the user equipment receives the pilot signal by using the CSI-RS resource corresponding to the CSI feedback configuration, and performs signal measurement according to the received pilot signal.
  • the user equipment receives a CSI feedback configuration configured by the network side device for the user equipment, where one CSI feedback configuration corresponds to one CSI-RS resource, and a pilot signal corresponding to each port of one CSI-RS resource passes through one corresponding to the port.
  • the user equipment receives a pilot signal by configuring a corresponding CSI-RS resource through CSI feedback, and performs signal measurement according to the received pilot signal.
  • a processing module configured to determine at least one CSI feedback configuration that needs to be sent to the user equipment, where one CSI feedback configuration corresponds to one CSI-RS resource, and a pilot signal corresponding to each port of one CSI-RS resource passes through the port corresponding Sending by a group of antenna units;
  • a configuration module configured to send a determined CSI feedback configuration to the user equipment, to notify the user equipment to receive a pilot signal by using a CSI-RS resource corresponding to the CSI feedback configuration, and perform signal measurement according to the received pilot signal .
  • a receiving module configured to receive a CSI feedback configuration configured by the network side device for the user equipment, where one CSI feedback configuration corresponds to one CSI-RS resource, and a pilot signal corresponding to each port of one CSI-RS resource passes through the port Corresponding to a group of antenna units to send;
  • a measurement module configured to receive a pilot signal by using a CSI-RS resource corresponding to the CSI feedback configuration, and perform signal measurement according to the received pilot signal.
  • the network side device is configured to determine at least one CSI feedback configuration that needs to be sent to the user equipment, where one CSI feedback configuration corresponds to one CSI-RS resource, and a pilot signal corresponding to each port of one CSI-RS resource passes the Sending, by the group of antenna units corresponding to the port, a determined CSI feedback configuration, configured to notify the user equipment to receive a pilot signal by using a CSI-RS resource corresponding to the CSI feedback configuration, and according to the received pilot signal Signal measurement
  • the user equipment is configured to receive a CSI feedback configuration configured by the network side device for the user equipment, receive a pilot signal by using a corresponding CSI-RS resource by CSI feedback, and perform signal measurement according to the received pilot signal.
  • a network side device includes: a processor and a transceiver; and a processor, configured to determine at least one CSI feedback configuration that needs to be sent to the user equipment, where one CSI feedback configuration corresponds to one CSI-RS resource a pilot signal corresponding to each port of a CSI-RS resource is sent by a group of antenna units corresponding to the port;
  • a transceiver configured to send a determined CSI feedback configuration to the user equipment, to notify the user equipment to receive a pilot signal by using a CSI-RS resource corresponding to the CSI feedback configuration, and perform signal measurement according to the received pilot signal.
  • a transceiver configured to receive a CSI feedback configuration configured by the network side device for the user equipment, where one CSI feedback configuration corresponds to one CSI-RS resource, and a pilot signal corresponding to each port of one CSI-RS resource passes through the port Corresponding to a group of antenna units to send;
  • a processor configured to receive a pilot signal by using a CSI-RS resource corresponding to the CSI feedback configuration, and perform signal measurement by using the transceiver according to the received pilot signal.
  • one CSI feedback configuration corresponds to one CSI-RS resource
  • a pilot signal corresponding to each port of one CSI-RS resource is sent through a group of antenna units corresponding to the port, so that each antenna unit is prevented from transmitting one pilot signal, thereby
  • the transmission power of the antenna unit is improved, so that the user equipment can correctly perform signal measurement and improve the performance of data transmission. Further, the user equipment does not need to perform signal measurement on each antenna port, and reduces the complexity of the user equipment when the number of antenna units is large.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a horizontally arranged dual-polarized antenna in the background art
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a horizontally arranged linear array antenna in the background art
  • 3A is a schematic diagram of a two-dimensionally arranged dual-polarized antenna in the background art
  • 3B is a schematic diagram of a linear array antenna arranged vertically in two dimensions in the background art
  • FIG. 4 is a schematic structural diagram of a system for signal measurement according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic diagram of a group of antenna units in each column according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic diagram of a set of antenna units per row according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a schematic diagram of dividing an antenna unit according to a polarization direction according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a schematic diagram of a CSI-RS transmission manner according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a schematic view of an embodiment of the present invention W®V
  • FIG. 10 is a schematic view of an embodiment V V of the present invention.
  • FIG. 11 is a schematic diagram of processing of an rth data stream according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a schematic structural diagram of a network side device in a system for signal measurement according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 13 is a schematic structural diagram of a user equipment in a system for signal measurement according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 14 is a schematic diagram of a method for transmitting a pilot signal according to an embodiment of the present invention. Schematic diagram of the process;
  • FIG. 15 is a schematic flowchart of a method for performing signal measurement by a user equipment according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 16 is a schematic structural diagram of a network side device according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 is a schematic structural diagram of a user equipment according to another embodiment of the present invention. detailed description
  • the network side device sends the determined CSI feedback configuration to the user equipment, and is used to notify the user equipment to receive the corresponding CSI-RS (channel state information measurement reference signal) resource to receive the pilot signal by using CSI feedback, and according to the receiving
  • the received pilot signal is used for signal measurement, and one CSI feedback configuration corresponds to one CSI-RS resource, and a pilot signal corresponding to each port of one CSI-RS resource is sent through a group of antenna units corresponding to the port.
  • the pilot signal corresponding to each port of a CSI-RS resource is sent through a group of antenna units corresponding to the port, so that each antenna unit is prevented from transmitting one pilot signal, thereby improving the transmission power of the antenna unit, thereby
  • the user equipment can correctly perform signal measurement and improve the performance of data transmission. Further, the user equipment does not need to perform signal measurement on each antenna port, and reduces the complexity of the user equipment when the number of antenna units is large.
  • the system for signal measurement includes the following steps: a network side device 10 and a user equipment 20.
  • the network side device 10 is configured to determine at least one CSI feedback configuration that needs to be sent to the user equipment, where one CSI feedback configuration corresponds to one CSI-RS resource, and a pilot signal corresponding to each port of one CSI-RS resource corresponds to a port. Sending by a group of antenna units, and transmitting the determined CSI feedback configuration to the user equipment 20;
  • the user equipment 20 is configured to receive a CSI feedback configuration configured by the network side device 10 for the user equipment 20, configure a corresponding CSI-RS resource to receive a pilot signal by using CSI feedback, and perform signal measurement according to the received pilot signal.
  • the network side device divides multiple antenna units of the network side device into K groups, and each group has at least one antenna unit.
  • the number of antenna elements in each group may be the same, partially the same, or different.
  • the relationship between the CSI-RS resource and the port is:
  • the CSI-RS resource is a set of time-frequency resources used to transmit pilot signals of CSI-RS of one or more ports.
  • the pilot signal of one port is sent from a part of the time-frequency (code domain) resource of the CSI-RS resource.
  • each column antenna unit can be divided into For a group (see Figure 5 for details), or group each row of antenna elements (see Figure 6 for details).
  • an antenna of the same polarization direction of one column of antennas can be grouped into one group, that is, one column of antennas is divided into two groups according to the polarization direction (refer to FIG. 7 for details).
  • Manner 1 The CSI-RS resource corresponding to the CSI feedback configuration determined by the network side device is selected from N CSI-RS resources; where N is a positive integer.
  • the network side device determines M CSI feedback configurations, M is a positive integer, and M is not greater than N.
  • the interference measurement resources of the CSI feedback configurations corresponding to the M CSI-RS resources are the same.
  • the network side device may first select M CSI-RS resources from the N CSI-RS resources, and then generate corresponding CSI feedback configurations for each selected CSI-RS resource.
  • the network side device For a CSI-RS resource, the network side device sends a pilot signal corresponding to each port of the CSI-RS resource through a group of antenna units corresponding to the port of the CSI-RS resource.
  • the network side device determines an intra-group beamforming weighting vector corresponding to the CSI-RS resource; for one port, the network side device passes the pilot signal corresponding to the port of the CSI-RS resource to After the determined intra-group beam I is weighted by the weight vector, it is transmitted from a group of antenna units corresponding to the port.
  • the intra-group beamforming weighting vectors corresponding to each CSI-RS resource are all different or partially identical.
  • the network side device may periodically send a pilot signal corresponding to each port of the CSI-RS resource, and send a CSI-RS resource corresponding CSI feedback configuration to the user equipment when needed; or may send the CSI-RS to the user equipment first.
  • the resource corresponds to the CSI feedback configuration, and then periodically transmits a pilot signal corresponding to each port of the CSI-RS resource. That is to say, there is no necessary timing relationship between the CSI-RS resource corresponding to the CSI-RS resource configuration and the transmitted pilot signal.
  • the same number of antenna units in each group is taken as an example.
  • the processing procedure in which the number of antenna elements is different or partially the same is the same as the number of antenna units, and will not be described here.
  • the network side device determines N CSI-RS resources (may also be other Pilot signal), each CSI-RS resource includes a number of specific time-frequency units for transmitting pilot signals of a certain number of antenna ports.
  • the time-frequency unit of the CSI-RS resource can be determined by parameters such as a subframe period, a subframe offset, and a time-frequency position occupied in the subframe.
  • parameters such as a subframe period, a subframe offset, and a time-frequency position occupied in the subframe.
  • the number of ports of each CSI-RS resource is the same as the number of antenna unit groups, and the port of each CSI-RS resource corresponds to a group of antenna units, for example, the first port corresponds to the first group antenna, and the second port corresponds to the second group. Antenna, and so on.
  • N CSI-RS resources can be configured with different periods and subframe offsets, or configured with the same subframe and offset, but at different locations within one subframe.
  • the network side device determines an intra-group beamforming weighting vector for each CSI-RS resource (each element of the vector is an intra-group beamforming weighting weight).
  • a correspondence between a CSI-RS resource and a beamforming weight vector may be established in advance, and an intra-group beamforming weight vector corresponding to each CSI-RS resource may be determined according to the correspondence. For example, if multiple beams need to be generated to cover the entire cell in the vertical direction, then each beam corresponds to one CSI-RS resource.
  • the corresponding relationship may be set according to the coverage requirement, the scenario, and the like, and may be set in the protocol or notified by the high layer signaling or the network side device to not notify the user equipment.
  • the pilot signal is weighted by the beamforming vector in the group and sent out from a group of antenna units corresponding to the port.
  • a group of antenna units corresponding to the port there are 16 antenna elements, and 4 antenna elements in the vertical direction are divided into one group, and each group has 4 antenna elements, and there are 4 groups.
  • Each set of antennas is used to transmit pilot signals for one port of the CSI-RS resource. Pilot signal of the i-th port
  • S n (i ) is weighted by the beamforming weight vector [w W w n (l) w n (2) w 3 )] 1 and transmitted from the ith antenna element, i.e., the ith column antenna unit.
  • the subscript n in the figure is used to distinguish CSI-RS resources.
  • the intra-group beamforming weighting vectors of the N CSI-RS resources are different, so that the N CSI-RS resources can cover the entire cell, that is, the CSI received by the user equipment at any position in the cell. - At least one of the signal strengths of the RS resources meets certain requirements.
  • the network side device notifies the user equipment of the M CSI feedback configurations, and each CSI feedback configuration corresponds to one CSI-RS resource, and the CSI-RS resource is one of the foregoing N CSI-RS resources, that is, M N .
  • each CSI feedback configuration corresponds to one interference measurement resource, and preferably, the interference measurement resources of the M CSI feedback configurations are the same.
  • the user equipment measures interference on the interference measurement resources.
  • the user equipment feeds back channel state information of all or part of the CSI feedback configuration. Specifically, the user equipment configures corresponding CSI-RS resources (and interference measurement resources) according to each CSI feedback, estimates a channel, and calculates channel state information (CSI) of each CSI feedback configuration, which may include, but is not limited to, Part or all of the RI (Prescription Matrix Indicator) / PMI (Precoding Matrix Indicator) / CQI (Channel Quality Indicator), and feedback according to the configuration of the network side device:
  • RI Prescription Matrix Indicator
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • CQI Channel Quality Indicator
  • the user equipment feeds back channel state information of all CSI feedback configurations to the network side device;
  • the user equipment selects channel state information of some of the CSI feedback configurations for feedback according to certain criteria. For example, the CSI feedback configuration with the highest CQI is selected for feedback, or the CSI feedback configuration feedback with the highest RI is selected, or the CSI feedback configuration with the highest throughput of the CQI mapping is selected for feedback. Preferably, if the user equipment feeds back part of the CSI feedback configuration, the identification information of the CSI feedback configuration that needs to be fed back can be fed back to the network side device.
  • the number of feedback CSI feedback configurations may be notified by the network side to the user equipment, or a predetermined fixed value. For example, if only one is fed back, the user equipment only feeds back channel state information corresponding to one CSI feedback configuration optimally configured under certain criteria.
  • the network side device selects at least one CSI feedback configuration from the at least one CSI feedback configuration that is sent to the user equipment according to the measurement parameter that is fed back by the user equipment, and determines, according to the CSI determined by the user equipment, the configured CSI feedback The parameters of the data transfer.
  • the network side device selects the CSI feedback configuration with the highest CQI highest or corresponding CQI mapping throughput.
  • the network side device in order to support multi-user transmission, can comprehensively consider the CSI information of multiple paired user equipments in the process of selecting the CSI feedback configuration for the user equipment, that is, the paired user equipment jointly selects the CSI to be used for data transmission. That is, the network side device selects one CSI feedback configuration for each paired user equipment, respectively, so that the sum of the weighted throughputs of the paired user equipment is the largest.
  • the paired user equipment and CSI feedback configuration options can be jointly optimized.
  • the sum of the weighted throughputs is calculated, and the sum of the weighted throughputs is selected.
  • the paired user equipment combination and the corresponding CSI feedback configuration such that the selected CSI feedback configuration may not be optimal for a single user equipment, but is optimal from a system performance perspective.
  • the network side device determines a parameter for performing data transmission on the user equipment according to the measurement parameter fed back by the user equipment.
  • the network side device selects at least one CSI feedback configuration from at least one CSI feedback configuration sent to the user equipment according to the measurement parameter fed back by the user equipment, and determines a parameter for performing data transmission on the user equipment according to the selected CSI feedback configuration.
  • the network side device configures the intra-group beamforming weight vector corresponding to the corresponding CSI-RS resource according to the selected CSI feedback and the PMI pair fed back by the user equipment corresponding to the selected CSI feedback configuration.
  • the precoding matrix to determine the parameters for data transmission to the user equipment.
  • the intra-group beamforming vector of the CSI-RS resource corresponding to the selected CSI feedback configuration is W
  • the pre-coding matrix corresponding to the PMI fed back by the user equipment corresponding to the CSI feedback configuration is V
  • the precoding matrix fed back by the user equipment is K rows and R columns, that is, the spatial multiplexing multiplexed R data streams can be supported in parallel, and the rth column vector is used for precoding processing (or beamforming) of the rth data stream.
  • v r [v(0,r),v(l,r),...,v(Kl,r)f , according to the correspondence between the antenna group and the antenna port, each element of Vr Corresponding to a group of antenna elements, the support v(i , r) corresponds to the i-th antenna element, and the intra-group beamforming weighting value of the h-th antenna element in the i-th antenna is ⁇ h) , then the r-th data
  • Transmission mode 2 The network side device performs zero-forcing processing on the transmission matrix, and uses the transmission matrix after the zero-forcing processing as the weighting coefficient matrix.
  • the transmission matrix of Q user equipments is 21 ' 22 "'" 2 (3 , and the weighting coefficient matrix of the qth user equipment is obtained by zero-forcing processing.
  • ([3 ⁇ 4 Z 2 ... ZQ JZJ Z 2 ... where I is a unit matrix,” is the algorithm parameter. Then the calculated weighting coefficient matrix is used to transmit data to the user equipment.
  • the network side device may perform zero-forcing processing only on the beamforming weight vector in the group of the user equipment.
  • the intra-group beamforming weighting direction corresponding to the CSI feedback configuration selected by the Q user equipments For example, the intra-group beamforming weighting direction corresponding to the CSI feedback configuration selected by the Q user equipments
  • the quantity is 2 "'" Q , and the zero-forcing process results in the in-group beamforming weighting vector of the qth user equipment... ... WjH + , where ⁇ is the unit matrix, "for the algorithm parameters. Then, the newly calculated intra-group beamforming weighting vector is used to replace the original group's beamforming weighting vector to perform data transmission on the user equipment.
  • the specific process is the same as the transmission mode, and will not be described here.
  • the network device may determine a parameter of the data transmission according to the CSI of each CSI feedback configuration fed back by the user equipment. For example, the network device selects one or more CSIs from the CSIs of the respective CSI feedback configurations fed back by the user equipment, and determines parameters of the data transmission according to the selected CSI. The process of determining the data transmission parameters from the selected CSI is the same as the foregoing process, and will not be described again.
  • the network device selects one or more CSIs from the CSIs of the respective CSI feedback configurations that are fed back by the user equipment, for example, the network side device selects the CSI with the highest CQI or the corresponding CSI, and the network device with the highest throughput. Select the CSI with the highest RI, or the network device to select CSI that belongs to a specific set.
  • Manner 2 Select a CSI-RS resource for the user equipment according to the measurement parameter fed back by the user equipment.
  • the network side device sends a first CSI feedback configuration corresponding to the first CSI-RS resource to the user equipment, and is used to notify the user equipment to receive the first CSI-RS resource corresponding to the first CSI feedback configuration.
  • the pilot signal is measured by the received pilot signal.
  • the network side device For a first CSI-RS resource, the network side device sends a pilot signal corresponding to each port of the first CSI-RS resource by using a group of antenna units corresponding to the port of the first CSI-RS resource.
  • the network side device determines an intra-group beamforming weighting vector corresponding to the first CSI-RS resource; and for a port, corresponding to the port of the first CSI-RS resource
  • the pilot signal is weighted by the determined intra-group beam I martial weight vector, and then transmitted from a group of antenna units corresponding to the port.
  • the network side device may periodically send a pilot signal corresponding to each port of the first CSI-RS resource, and send a first CSI-RS resource corresponding to the first CSI feedback configuration to the user equipment when needed;
  • the user equipment sends a first CSI-RS resource corresponding to the first CSI feedback configuration, and then periodically transmits a pilot signal corresponding to each port of the CSI-RS resource. That is to say, sending the first CSI-RS resource to the user equipment corresponds to the first CSI feedback configuration and transmitting the pilot signal without a necessary timing relationship.
  • the network side device determines a measurement parameter of the pilot signal of the user equipment for the first CSI-RS resource; and selects part or all of the first CSI-RS resources from all the first CSI-RS resources according to the determined measurement parameter; Determining a second CSI-RS resource corresponding to the first CSI-RS resource; determining a second CSI feedback configuration, using the second CSI feedback configuration as a CSI feedback configuration that needs to be sent to the user equipment, and the CSI corresponding to the second CSI feedback configuration
  • the RS resource is the determined second CSI-RS resource.
  • the intra-group beamforming weighting vector of the first CSI-RS resource is the same as the intra-group beamforming weighting vector of the corresponding second CSI-RS resource.
  • the network side device determines the first CSI-RS resource corresponding to the highest first measurement parameters or the first CSI-RS resource corresponding to the X measurement parameters that are greater than the threshold; wherein X is a positive integer.
  • the first CSI-RS resource corresponding to the measurement parameter that is greater than the threshold is obtained.
  • the network side device For a second CSI-RS resource, the network side device sends a pilot signal corresponding to each port of the second CSI-RS resource by using a group of antenna units corresponding to the port of the second CSI-RS resource.
  • the network side device determines the second CSI-RS resource.
  • the intra-group beamforming weighting vector corresponding to the source; for a port, the pilot signal corresponding to the port of the second CSI-RS resource is weighted by the determined intra-group beam I martial weight vector, corresponding to the port Sended on a group of antenna elements.
  • the network side device may periodically send a pilot signal corresponding to each port of the second CSI-RS resource, and send a second CSI-RS resource corresponding to the second CSI feedback configuration to the user equipment when needed;
  • the user equipment sends a second CSI-RS resource corresponding to the second CSI feedback configuration, and then periodically transmits a pilot signal corresponding to each port of the CSI-RS resource. That is to say, sending the second CSI-RS resource to the user equipment corresponds to the second CSI feedback configuration and transmitting the pilot signal without a necessary timing relationship.
  • the network side device may periodically send a pilot signal corresponding to each port of the first CSI-RS resource, and periodically send a pilot signal corresponding to each port of the second CSI-RS resource; A pilot signal corresponding to each port of the first CSI-RS resource, and periodically transmitting a pilot signal corresponding to each port of the second CSI-RS resource.
  • the same number of antenna units in each group is taken as an example.
  • the processing procedure in which the number of antenna elements is different or partially the same is the same as the number of antenna units, and will not be described here.
  • the user equipment feeds back channel state information of all or part of the CSI feedback configuration.
  • the network side device determines multiple first CSI-RS resources (which may also be other pilot signals), and each first CSI-RS resource includes a plurality of specific time-frequency units for transmitting a certain number of antenna ports. Pilot signal.
  • the time-frequency unit of the first CSI-RS resource may be determined by parameters such as a subframe period, a subframe offset, and a time-frequency position occupied in the subframe.
  • parameters such as a subframe period, a subframe offset, and a time-frequency position occupied in the subframe.
  • the number of ports of each first CSI-RS resource may be less than or equal to the number of antenna unit groups, and the port of each first CSI-RS resource corresponds to a group of antenna units, for example, the first port corresponds to the first group of antennas, and the second The ports correspond to the second set of antennas, and so on.
  • the N first CSI-RS resources may be configured with different periods and subframe offsets, or configured with the same subframe and offset, but within one subframe. In different locations.
  • the first CSI-RS resource may be configured with only one port, and the pilot signal of the port is sent from a group of antenna units.
  • each element of the vector is an intra-group beamforming weighting weight
  • the pilot signal is weighted by the set of internal beam I vortex vectors and sent out from a group of antenna elements corresponding to the port. Taking FIG. 8 as an example, there are 16 antenna elements in total, and 4 antenna elements in the vertical direction are divided into one group, and each group has 4 antenna elements, and there are 4 groups in total. Each set of antennas is used to transmit pilot signals for one port of the CSI-RS resource.
  • the pilot signal of the i-th port is weighted by the beamforming weighting vector [w n (0) w n (l) w n (2) Wn ) 1 from the ith antenna, that is, the ith column antenna.
  • the subscript n in the figure is used to distinguish CSI-RS resources.
  • the intra-group beamforming weighting vectors of the N first CSI-RS resources are different, so that the N first CSI-RS resources can cover the entire cell, that is, the user equipment at any position in the cell. At least one of the received signal strengths of the first CSI-RS resources satisfies certain requirements.
  • W n can also be other beam I martial weight vectors that produce good coverage.
  • the network side device notifies the user equipment of the configuration information of the N first CSI-RS resources, including the week Configuration information such as time period, offset, time-frequency position in the sub-frame, transmit power, and number of antenna ports.
  • the user equipment performs pilot signal received power (RSRP, Reference Signal Received Power) according to the received pilot signal.
  • RSRP pilot signal received power
  • the user equipment estimates the channel and calculates the RSRP according to the configuration information of each first CSI-RS resource and the pilot signal received by the user equipment, and performs feedback according to the configuration of the network side device.
  • the user equipment receives the first CSI feedback configuration that is sent by the network side device to the user equipment; the user equipment receives the pilot signal by using the CSI-RS resource corresponding to the first CSI feedback configuration, and performs signal measurement according to the received pilot signal. .
  • the user equipment configures the corresponding first CSI-RS resource according to each first CSI feedback, determines the RSRP, and feeds back the determined RSRP to the network side device.
  • the user equipment determines the RSRP of all or part of the ports of the first CSI-RS resource corresponding to all or part of the first CSI feedback configuration, and averages the determined RSRPs.
  • the user equipment estimates channels of all ports of each first CSI-RS resource, averages pilot signal received power values of all ports, or
  • the user equipment estimates only part of the port channels of each first CSI-RS resource, and averages the pilot signal received power values of the ports, for example, the user equipment only estimates the channel of the first port of each first CSI-RS resource. , calculating the received power value of the pilot signal.
  • the user equipment may also average the determined RSRP over a set time range and/or within a set frequency range. For example, averaging over the entire bandwidth and/or averaging over 200 sub-frames.
  • the user equipment can periodically feed back the determined RSRP to the network side device; or after the feedback event starts, feed back the determined RSRP to the network side device.
  • the feedback may be triggered.
  • the network side device receives the RSRP configured by the first CSI feedback fed back by the user equipment, and performs beam selection.
  • the network side device selects M first CSI feedback configurations, for example, the M first The RSRP configured by the CSI feedback is the highest in all the first CSI feedback configurations, and M is the preset value; or the first CSI feedback configuration in which the RSRP is greater than a certain threshold is selected, and the number of RSRPs greater than the threshold is M. .
  • the network side device determines M second CSI-RS resources corresponding to the M first CSI-RS resources (other pilot signals may also be used).
  • Each second CSI-RS resource corresponds to a first CSI-RS resource.
  • the second CSI-RS resource may be the same as the first CSI-RS resource, and may be different from any one of the first CSI-RS resources, so the first CSI-RS resource corresponding to the second CSI-RS resource may be needed according to requirements. Or the simulation is set, and the user equipment is not notified in the agreement or by the high-level notification or the network side device.
  • Each second CSI-RS resource includes a number of specific time-frequency units for transmitting pilot signals of a certain number of antenna ports.
  • the time-frequency unit of the second CSI-RS resource may be determined by parameters such as a subframe period, a subframe offset, and a time-frequency position occupied in the subframe.
  • the number of ports of each second CSI-RS resource is the same as the number of antenna unit groups, and the port of each second CSI-RS resource corresponds to a group of antenna units, for example, the first port corresponds to the first group antenna, and the second port Corresponding to the second set of antennas, and so on.
  • the M second CSI-RS resources may be configured with different periods and subframe offsets, or configured with the same subframe and offset, but at different locations within one subframe.
  • Each second CSI-RS resource determines an intra-group beamforming weighting vector (each element of the vector is an intra-group beamforming weighting weight), and for each port of the CSI-RS resource, a pilot signal thereof After being weighted by the beam I vortex vector in the group, it is sent out from a group of antenna units corresponding to the port.
  • the process is the same as the process in Figure 8.
  • the intra-group beamforming weighting vector of each second CSI-RS resource is obtained by the intra-group beamforming weighting vector in the corresponding first CSI-RS resource, for example, directly adopting the first CSI-RS resource corresponding thereto In-group beamforming weighting vector.
  • the network side device notifies the user equipment of the configuration information of the M second CSI-RS resources, including configuration information such as a period, an offset, a time-frequency position in the subframe, a transmission power, and an antenna port number.
  • the user equipment determines the second CSI-RS resource according to the second CSI feedback configuration configured by the network side device for the user equipment, and performs measurement and feedback of the channel state information by using the determined second CSI-RS resource.
  • the measurement and feedback of the channel state information by the user equipment through the determined second CSI-RS resource may be the same as the measurement and feedback of the user equipment in the first mode, and may also adopt the 3GPP TS36.211 vlO.5.0. The way of handling in the agreement.
  • the network side device may select a second CSI feedback configuration from the at least one second CSI feedback configuration that is sent to the user equipment according to the measurement parameter that is fed back by the user equipment, and configure the user equipment according to the selected second CSI feedback configuration. Data transfer.
  • the specific method is the same as the method 1 and will not be described here.
  • the network side device may also process according to the prior art or other methods.
  • all second CSI-RS resources in mode 2 may be N CSI-RS resources in mode one.
  • the network side device in the embodiment of the present invention may be a base station (such as a macro base station, a home base station, and the like), or may be an RN (relay) device, or may be another network side device.
  • a base station such as a macro base station, a home base station, and the like
  • RN relay
  • the network side device in the system for signal measurement includes: a processing module 1200 and a configuration module 1210.
  • the processing module 1200 is configured to determine at least one CSI feedback configuration that needs to be sent to the user equipment, where one CSI feedback configuration corresponds to one CSI-RS resource, and one pilot signal corresponding to each port of one CSI-RS resource passes through one of the ports.
  • the configuration module 1210 is configured to send a determined CSI feedback configuration to the user equipment, to notify the user equipment to receive the pilot signal by using the CSI-RS resource corresponding to the CSI feedback configuration, and perform signal measurement according to the received pilot signal.
  • the M CSI-RS resources corresponding to the CSI feedback configuration determined by the processing module 1200 are selected from the N CSI-RS resources.
  • the configuration module 1210 transmits, for one CSI-RS resource, a pilot signal corresponding to each port of the CSI-RS resource by using a group of antenna units corresponding to each port of the CSI-RS resource.
  • the processing module 1200 determines, within one CSI-RS resource, an intra-group beam I mart-shaped weighting vector corresponding to the CSI-RS resource; for one port, the pilot signal corresponding to the port of the CSI-RS resource is used. After the determined intra-group beam I is weighted by the weight vector, it is transmitted from a group of antenna units corresponding to the port.
  • the processing module 1200 determines a measurement parameter of the pilot signal of the user equipment for the first CSI-RS resource; and selects part or all of the first CSI-RS resource from all the first CSI-RS resources according to the determined measurement parameter.
  • the second CSI-RS resource second CSI feedback configuration corresponding to the selected first CSI-RS resource is configured as a CSI feedback configuration that needs to be sent to the user equipment.
  • the processing module 1200 determines a first CSI-RS resource corresponding to the highest X-th measurement parameter or a first CSI-RS resource corresponding to the X measurement parameters that are greater than the threshold; wherein X is a positive integer.
  • the processing module 1200 sends a first CSI feedback configuration corresponding to the first CSI-RS resource to the user equipment, to notify the user equipment to receive the pilot signal by using the first CSI-RS resource corresponding to the first CSI feedback configuration, and Signal measurement is performed based on the received pilot signal.
  • the processing module 1200 sends, for a first CSI-RS resource, a pilot signal corresponding to the port of the first CSI-RS resource by using a group of antenna units corresponding to each port of the first CSI-RS resource.
  • the processing module 1200 sends, for a second CSI-RS resource, a pilot signal corresponding to the second CSI-RS resource port by using a group of antenna units corresponding to the port of the second CSI-RS resource.
  • the configuration module 1210 determines, within a second CSI-RS resource, an intra-group beamforming weighting vector corresponding to the second CSI-RS resource; and a pilot signal corresponding to each port of the second CSI-RS resource.
  • the determined intra-group beamforming weight vector is weighted and passed through the second CSI-RS resource port pair.
  • a set of antenna elements should be sent periodically.
  • the network side device of the embodiment of the present invention may further include: a dividing module 122.
  • the dividing module 1220 is configured to divide the plurality of antenna units into a plurality of groups, wherein each group of the antenna units includes at least one antenna unit.
  • the dividing module 1220 divides each column of antenna elements into one group; or divides each row of antenna elements into one group; or groups the antennas of the same polarization direction in one column of antennas into one group.
  • the network side device of the embodiment of the present invention may further include: a transmission module 1230.
  • the transmission module 1230 is configured to determine, according to the measurement parameter fed back by the user equipment, a parameter for performing data transmission on the user equipment.
  • the transmission module 1230 selects at least one CSI feedback configuration from at least one CSI feedback configuration sent to the user equipment according to the measurement parameter fed back by the user equipment, and determines a parameter for performing data transmission on the user equipment according to the selected CSI feedback configuration. .
  • the transmission module 1230 selects the CSI feedback configuration with the highest CQI highest or corresponding CQI mapping throughput; or selects a CSI feedback configuration for each paired user equipment, respectively, so that the weighted throughput of the paired user equipment is maximum.
  • the transmission module 1230 determines, according to the selected CSI feedback configuration, the intra-group beamforming weighting vector corresponding to the corresponding CSI-RS resource and the pre-coding matrix corresponding to the PMI fed back by the user equipment corresponding to the selected CSI feedback configuration, and determines the user.
  • the parameters of the device for data transmission are determined, according to the selected CSI feedback configuration, the intra-group beamforming weighting vector corresponding to the corresponding CSI-RS resource and the pre-coding matrix corresponding to the PMI fed back by the user equipment corresponding to the selected CSI feedback configuration.
  • the transmission module 1230 uses the transmission matrix as a weighting coefficient matrix; or performs a zero-forcing process on the transmission matrix, and performs a zero-forcing processing matrix as a weighting coefficient matrix.
  • the user equipment in the system for signal measurement includes: a receiving module 1300 and a measuring module 1310.
  • the receiving module 1300 is configured to receive a CSI feedback configuration that is sent by the network side device to the user equipment, where one CSI feedback configuration corresponds to one CSI-RS resource, and one pilot signal corresponding to each port of one CSI-RS resource passes through one of the ports.
  • the measuring module 1310 is configured to receive a pilot signal by using a CSI-RS resource corresponding to the CSI feedback configuration, and perform signal measurement according to the received pilot signal.
  • the measurement module 1310 feeds back channel state information of all or part of the CSI feedback configuration.
  • the measurement module 1310 sends the identification information of the CSI feedback configuration corresponding to the feedback channel state information to the network side device.
  • the measurement module 1310 feeds back the channel state information of the L CSI feedback configurations with the highest CQI or RI; or feeds back the channel state information of the L CSI feedback configurations with the highest throughput of the corresponding CQI mapping.
  • the CSI-RS resource corresponding to the CSI feedback configuration is selected by the network side device from the second CSI-RS resources corresponding to all the first CSI-RS resources; the measurement module 1310 receives the first information sent by the network side device to the user equipment. a CSI feedback configuration; receiving a pilot signal by configuring a corresponding CSI-RS resource by using the first CSI feedback, and performing signal measurement according to the received pilot signal.
  • the measurement module 1310 performs RSRP measurement based on the received pilot signal.
  • the measurement module 1310 determines the RSRP according to the first CSI-RS resource corresponding to each first CSI feedback configuration, and feeds back the determined RSRP to the network side device.
  • the measurement module 1310 determines RSRP of all or part of the ports of the first CSI-RS resource corresponding to all or part of the first CSI feedback configuration, and averages the determined RSRPs.
  • measurement module 1310 will average the determined RSRP over a set time range and/or a set frequency range.
  • the measuring module 1310 periodically feeds back the determined RSRP to the network side device; or after the feedback event starts, feeds back the determined RSRP to the network side device.
  • the embodiment of the present invention further provides a method for transmitting a pilot signal, where the device corresponding to the method is a network side device in a system for measuring signals according to an embodiment of the present invention, and the method solves the problem. Similar to the device, so the implementation of the method can be seen in the device Implementation, repetition will not be repeated.
  • Step 1400 A network side device determines at least one CSI feedback configuration that needs to be sent to a user equipment, where one CSI feedback configuration corresponds to one CSI-RS resource.
  • a pilot signal corresponding to each port of a CSI-RS resource is sent by a group of antenna units corresponding to the port;
  • Step 1410 The network side device sends a determined CSI feedback configuration to the user equipment, to notify the user equipment to receive the pilot signal by using the CSI-RS resource corresponding to the CSI feedback configuration, and perform signal measurement according to the received pilot signal.
  • the network side device divides multiple antenna units of the network side device into K groups, each group of at least one antenna unit.
  • the number of antenna units in each group may be the same, partially the same, or all different.
  • each column of antenna elements may be grouped into one group (see FIG. 5 for details), or each row of antenna elements may be grouped (see FIG. 6 for details).
  • one antenna of the same polarization direction can be grouped into one group, that is, one column of antennas is divided into two groups according to the polarization direction (refer to FIG. 7 for details).
  • Manner 1 The M CSI-RS resources are directly determined from the N CSI-RS resources and sent to the user equipment.
  • the CSI-RS resource corresponding to the CSI feedback configuration determined by the network side device is selected from N CSI-RS resources.
  • the network side device determines M CSI feedback configurations, M is a positive integer, and M is not greater than N.
  • the interference measurement resources of the CSI feedback configurations corresponding to the M CSI-RS resources are the same.
  • the network side device For a CSI-RS resource, the network side device sends a pilot signal corresponding to each port of the CSI-RS resource through a group of antenna units corresponding to the port of the CSI-RS resource.
  • the network side device determines the intra-group beam corresponding to the CSI-RS resource. And a weighting vector for the port; the network side device weights the pilot signal corresponding to the port of the CSI-RS resource by the determined intra-group beam I martial weight vector, and selects a group of antennas corresponding to the port Sent on the unit.
  • the intra-group beamforming weight vector corresponding to each CSI-RS resource is different or partially the same.
  • the network side device may periodically send a pilot signal corresponding to each port of the CSI-RS resource, and send a CSI-RS resource corresponding CSI feedback configuration to the user equipment when needed; or may send the CSI-RS to the user equipment first.
  • the resource corresponds to the CSI feedback configuration, and then periodically transmits a pilot signal corresponding to each port of the CSI-RS resource. That is to say, there is no necessary timing relationship between the CSI-RS resource corresponding to the CSI-RS resource configuration and the transmitted pilot signal.
  • the same number of antenna units in each group is taken as an example.
  • the processing procedure in which the number of antenna elements is different or partially the same is the same as the number of antenna units, and will not be described here.
  • the network side device determines N CSI-RS resources (which may also be other pilot signals), and each CSI-RS resource includes a plurality of specific time-frequency units for transmitting a certain number of antenna ports. Pilot signal.
  • the time-frequency unit of the CSI-RS resource can be determined by parameters such as a subframe period, a subframe offset, and a time-frequency position occupied in the subframe.
  • parameters such as a subframe period, a subframe offset, and a time-frequency position occupied in the subframe.
  • the number of ports of each CSI-RS resource is the same as the number of antenna unit groups, and the port of each CSI-RS resource corresponds to a group of antenna units, for example, the first port corresponds to the first group antenna, and the second port corresponds to the second group. Antenna, and so on.
  • N CSI-RS resources can be configured with different periods and subframe offsets, or configured with the same subframe and offset, but at different locations within one subframe.
  • the network side device determines an intra-group beamforming weighting vector for each CSI-RS resource (each element of the vector is an intra-group beamforming weighting weight).
  • a CSI-RS resource and a beamforming weight vector may be pre-established to establish a correspondence, and according to the correspondence, the intra-group beamforming weight corresponding to each CSI-RS resource may be determined.
  • Vector For example, if a plurality of beams need to be generated to cover the entire cell in the vertical direction, each beam corresponds to one CSI-RS resource.
  • the corresponding relationship may be set according to requirements such as simulation, simulation, etc., and may be set in the protocol or notified by the upper layer or the network side device does not notify.
  • the pilot signal is weighted by the beamforming vector in the group and sent out from a group of antenna units corresponding to the port.
  • the network side device notifies the user equipment of the M CSI feedback configurations, and each CSI feedback configuration corresponds to one CSI-RS resource, and the CSI-RS resource is one of the foregoing N CSI-RS resources, that is, M N .
  • each CSI feedback configuration corresponds to one interference measurement resource, and preferably, the interference measurement resources of the M CSI feedback configurations are the same.
  • the user equipment measures interference on the interference measurement resources.
  • the user equipment feeds back channel state information of all or part of the CSI feedback configuration. Specifically, the user equipment configures corresponding CSI-RS resources (and interference measurement resources) according to each CSI feedback, estimates a channel, and calculates channel state information of each CSI feedback configuration, which may include, but is not limited to, in RI/PMI/CQI. Part or all, and feedback based on the configuration of the network side device:
  • the user equipment feeds back the channel state information of all CSI feedback configurations to the network side device. 2.
  • the user equipment selects channel state information of some CSI feedback configurations for feedback according to certain criteria, for example, selecting the CSI feedback configuration with the highest CQI. Feedback, either select the CSI feedback configuration feedback with the highest RI, or select the CSI feedback configuration with the highest throughput of CQI mapping for feedback.
  • the identification information of the CSI feedback configuration that needs to be fed back can be fed back to the network side device.
  • the network side device selects at least one CSI feedback configuration from at least one CSI feedback configuration sent to the user equipment according to the measurement parameter fed back by the user equipment, and determines a parameter for performing data transmission on the user equipment according to the selected CSI feedback configuration.
  • the network side device selects the CSI feedback configuration with the highest CQI highest or corresponding CQI mapping throughput.
  • the network side device selects a CSI feedback configuration for the user equipment.
  • the CSI information of multiple paired user equipments can be comprehensively considered, that is, the paired user equipments jointly select the CSI to be used for data transmission. That is, the network side device selects one CSI feedback configuration for each paired user equipment, respectively, so that the sum of the weighted throughputs of the paired user equipment is the largest.
  • the network side device determines, according to the measurement parameter fed back by the user equipment, a parameter for performing data transmission on the user equipment.
  • the network side device selects at least one CSI feedback configuration from at least one CSI feedback configuration sent to the user equipment according to the measurement parameter fed back by the user equipment, and determines a parameter for performing data transmission on the user equipment according to the selected CSI feedback configuration.
  • the network side device determines, according to the selected CSI feedback, the intra-group beamforming weighting vector corresponding to the corresponding CSI-RS resource and the pre-coding matrix corresponding to the PMI fed back by the user equipment corresponding to the selected CSI feedback configuration, and determines the user equipment.
  • the parameters for data transmission are described below.
  • the beam I is a weighted value
  • V is a precoding matrix corresponding to the PMI of the user equipment feedback corresponding to the selected CSI feedback configuration
  • the weighting coefficient matrix above is z(P ' i + h, r);
  • Transmission mode 1 The network side device uses the transmission matrix as a weighting coefficient matrix.
  • Transmission mode 2 The network side device performs zero-forcing processing on the transmission matrix, and uses the transmission matrix after the zero-forcing processing as the weighting coefficient matrix.
  • Manner 2 Select a CSI-RS resource for the user equipment according to the measurement parameter fed back by the user equipment.
  • the network side device sends a first CSI feedback configuration corresponding to the first CSI-RS resource to the user equipment, and is used to notify the user equipment to receive the first CSI-RS resource corresponding to the first CSI feedback configuration.
  • the pilot signal is measured by the received pilot signal.
  • the network side device For a first CSI-RS resource, the network side device sends a pilot signal corresponding to each port of the first CSI-RS resource by using a group of antenna units corresponding to the port of the first CSI-RS resource.
  • the network side device determines an intra-group beamforming weighting vector corresponding to the first CSI-RS resource; and for a port, the network side device uses the first CSI-RS resource
  • the pilot signal corresponding to the port is weighted by the determined intra-group beamforming weight vector, and then transmitted from a group of antenna units corresponding to the port.
  • the network side device may periodically send a pilot signal corresponding to each port of the first CSI-RS resource, and send a first CSI-RS resource corresponding to the first CSI feedback configuration to the user equipment when needed;
  • the user equipment sends a first CSI-RS resource corresponding to the first CSI feedback configuration, and then periodically transmits a pilot signal corresponding to each port of the CSI-RS resource. That is to say, sending the first CSI-RS resource to the user equipment corresponds to the first CSI feedback configuration and transmitting the pilot signal without a necessary timing relationship.
  • the network side device determines a measurement parameter of the pilot signal of the user equipment for the first CSI-RS resource, and selects some or all of the first CSI-RS resources from all the first CSI-RS resources according to the determined measurement parameter, and
  • the second CSI-RS resource second CSI feedback corresponding to the selected first CSI-RS resource is configured as a CSI feedback configuration that needs to be sent to the user equipment.
  • the intra-group beamforming weighting vector of the first CSI-RS resource is the same as the intra-group beamforming weighting vector of the corresponding second CSI-RS resource.
  • the network side device determines the first CSI-RS resource corresponding to the highest first measurement parameters or the first CSI-RS resource corresponding to the X measurement parameters that are greater than the threshold; wherein X is a positive integer.
  • the network side device For a second CSI-RS resource, the network side device sends a pilot signal corresponding to each port of the second CSI-RS resource by using a group of antenna units corresponding to the port of the second CSI-RS resource.
  • the network side device determines an intra-group beamforming weighting vector corresponding to the second CSI-RS resource; and for a port, the network side device uses the second CSI-RS resource
  • the pilot signal corresponding to the port is weighted by the determined intra-group beamforming weight vector, and then transmitted from a group of antenna units corresponding to the port.
  • the network side device may periodically send a pilot signal corresponding to each port of the second CSI-RS resource, and send a second CSI-RS resource corresponding to the second CSI feedback configuration to the user equipment when needed;
  • the user equipment sends a second CSI-RS resource corresponding to the second CSI feedback configuration, and then periodically transmits a pilot signal corresponding to each port of the CSI-RS resource. That is to say, sending the second CSI-RS resource to the user equipment corresponds to the second CSI feedback configuration and transmitting the pilot signal without a necessary timing relationship.
  • the network side device may periodically send a pilot signal corresponding to each port of the first CSI-RS resource, and periodically send a pilot signal corresponding to each port of the second CSI-RS resource; A pilot signal corresponding to each port of the first CSI-RS resource, and periodically transmitting a pilot signal corresponding to each port of the second CSI-RS resource.
  • the same number of antenna units in each group is taken as an example.
  • the processing procedure in which the number of antenna elements is different or partially the same is the same as the number of antenna units, and will not be described here.
  • the network side device determines N first CSI-RS resources (other pilot signals may be used), and each first CSI-RS resource includes a plurality of specific time-frequency units, which are used to send certain The number of pilot signals for the antenna port.
  • the time-frequency unit of the first CSI-RS resource may be determined by parameters such as a subframe period, a subframe offset, and a time-frequency position occupied in the subframe.
  • parameters such as a subframe period, a subframe offset, and a time-frequency position occupied in the subframe.
  • the number of ports of each first CSI-RS resource may be less than or equal to the number of antenna unit groups, and the port of each first CSI-RS resource corresponds to a group of antenna units, for example, the first port corresponds to the first group of antennas, and the second The ports correspond to the second set of antennas, and so on.
  • the N first CSI-RS resources may be configured with different periods and subframe offsets, or configured with the same subframe and offset, but at different locations within one subframe.
  • the first CSI-RS resource may be configured with only one port, and the pilot signal of the port is sent from a group of antenna units.
  • an intra-group beamforming weighting vector for each first CSI-RS resource (each element of the vector is an intra-group beamforming weighting weight) for each port of the first CSI-RS resource Guide
  • the frequency signal is weighted by the beamforming vector in the group and sent out from a group of antenna units corresponding to the port.
  • the intra-group beamforming weighting vectors of the N first CSI-RS resources are different, so that the N first CSI-RS resources can cover the entire cell, that is, the user equipment at any position in the cell. At least one of the received signal strengths of the first CSI-RS resources satisfies certain requirements.
  • the network side device notifies the user equipment of the configuration information of the N first CSI-RS resources, including the configuration information such as the period, the offset, the time-frequency position in the subframe, the transmit power, and the number of the antenna ports.
  • the user equipment estimates the channel and calculates the pilot signal received power according to the configuration information of each first CSI-RS resource, and performs feedback according to the configuration of the network side device.
  • the user equipment receives the first CSI feedback configuration that is sent by the network side device to the user equipment; the user equipment receives the pilot signal by using the CSI-RS resource corresponding to the first CSI feedback configuration, and performs signal measurement according to the received pilot signal. .
  • the user equipment performs RSRP measurements based on the received pilot signals.
  • the user equipment determines the pilot signal receiving power RSRP according to the first CSI-RS resource configured by each first CSI feedback, and feeds back the determined RSRP to the network side device.
  • the user equipment determines the RSRP of all or part of the ports of the first CSI-RS resource corresponding to all or part of the first CSI feedback configuration, and averages the determined RSRPs.
  • the user equipment estimates channels of all ports of each first CSI-RS resource, averages pilot signal received power values of all ports, or
  • the user equipment estimates only part of the port channels of each first CSI-RS resource, and averages the pilot signal received power values of the ports, for example, the user equipment only estimates the channel of the first port of each first CSI-RS resource. , calculating the received power value of the pilot signal.
  • the user equipment may also average the determined RSRP over a set time range and/or within a set frequency range.
  • the user equipment can periodically feed back the determined RSRP to the network side device; or after the feedback event starts, feed back the determined RSRP to the network side device.
  • the feedback may be triggered.
  • the network side device receives the RSRP of the first CSI feedback configuration fed back by the user equipment, and performs beam selection.
  • the network side device selects M first CSI feedback configurations, for example, the RSRPs of the M first CSI feedback configurations are the highest among all the first CSI feedback configurations, where M is a preset value; or the RSRP is greater than The first CSI feedback configuration of a certain threshold, and the number of RSRPs greater than the threshold is M.
  • the network side device determines M second CSI-RS resources corresponding to the M first CSI-RS resources (other pilot signals may also be used).
  • Each second CSI-RS resource corresponds to a first CSI-RS resource.
  • the second CSI-RS resource may be the same as the first CSI-RS resource, and may be different from any one of the first CSI-RS resources, so the first CSI-RS resource corresponding to the second CSI-RS resource may be needed according to requirements. Or the simulation is set, and is specified in the agreement or notified by the high-level or the network side device does not notify.
  • Each second CSI-RS resource includes a number of specific time-frequency units for transmitting pilot signals of a certain number of antenna ports.
  • the time-frequency unit of the second CSI-RS resource may be determined by parameters such as a subframe period, a subframe offset, and a time-frequency position occupied in the subframe.
  • the number of ports of each second CSI-RS resource is the same as the number of antenna unit groups, and the port of each second CSI-RS resource corresponds to a group of antenna units, for example, the first port corresponds to the first group antenna, and the second port Corresponding to the second set of antennas, and so on.
  • the M second CSI-RS resources may be configured with different periods and subframe offsets, or configured with the same subframe and offset, but at different locations within one subframe.
  • each element of the vector is an intra-group beamforming weighting weight
  • the signal is weighted by the beam I of the group I and is sent from a group of antenna elements corresponding to the port.
  • the process is the same as the process in Figure 8.
  • the intra-group beamforming weighting vector of each second CSI-RS resource is obtained by the intra-group beamforming weighting vector in the corresponding first CSI-RS resource, for example, directly adopting the first CSI-RS resource corresponding thereto In-group beamforming weighting vector.
  • the network side device notifies the user equipment of the configuration information of the M second CSI-RS resources, including configuration information such as a period, an offset, a time-frequency position in the subframe, a transmission power, and an antenna port number.
  • the embodiment of the present invention further provides a method for performing signal measurement by a user equipment, where the device corresponding to the method is a user equipment in a system for measuring signals according to an embodiment of the present invention, and the method solves the problem. Similar to the device, the implementation of the method can be referred to the implementation of the device, and the repeated description is not repeated.
  • the method for performing signal measurement by a user equipment includes the following steps: Step 1500: A user equipment receives a CSI feedback configuration sent by a network side device to a user equipment, where one CSI feedback configuration corresponds to one CSI-RS resource. a pilot signal corresponding to each port of a CSI-RS resource is sent by a group of antenna units corresponding to the port;
  • Step 1510 The user equipment receives the pilot signal by using the CSI-RS resource corresponding to the CSI feedback configuration, and performs signal measurement according to the received pilot signal.
  • the user equipment feeds back channel state information of all or part of the CSI feedback configuration.
  • the user equipment sends the identifier information of the CSI feedback configuration corresponding to the feedback channel state information to the network side device.
  • the user equipment feedback part of the channel state information of the CSI feedback configuration including: the user equipment feeds back the CQI of the corresponding CQI or the RI, and the channel state information of the L CSI feedback configurations; or
  • the user equipment feeds back the channel state information of the L CSI feedback configurations with the highest throughput of the corresponding CQI mapping.
  • the CSI-RS resource corresponding to the CSI feedback configuration is selected by the network side device from the second CSI-RS resources corresponding to all the first CSI-RS resources;
  • the method further includes: the user equipment receiving the first CSI feedback configuration that is sent by the network side device to the user equipment; the user equipment configuring the corresponding CSI-RS resource by using the first CSI feedback A pilot signal is received and signal measurements are made based on the received pilot signal.
  • the user equipment receives the corresponding CSI-RS resource to receive the pilot signal by using the first CSI feedback configuration.
  • the method further includes:
  • the user equipment determines the pilot signal receiving power RSRP according to the first CSI-RS resource configured by each first CSI feedback, and feeds back the determined RSRP to the network side device.
  • the user equipment determines the RSRP, including:
  • the user equipment determines RSRP of all or part of the ports of the first CSI-RS resource corresponding to all or part of the first CSI feedback configuration, and averages the determined RSRPs.
  • the user equipment averages the determined RSRP, including:
  • the user equipment will average the determined RSRP over the set time range and/or within the set frequency range.
  • the user equipment periodically feeds back the determined RSRP to the network side device; or after the feedback event is sent, feeds back the determined RSRP to the network side device.
  • an embodiment of the present invention further provides a network side device.
  • the network device may include: a processor 1601 and a transceiver 1602, and may further include a memory 1603.
  • the processor 1601 is configured to determine at least one CSI feedback configuration that needs to be sent to the user equipment, where one CSI feedback configuration corresponds to one CSI-RS resource, and a pilot signal corresponding to each port of one CSI-RS resource corresponds to the port through the port.
  • the transceiver unit 1602 is configured to send the determined CSI feedback configuration to the user equipment, to notify the user equipment to receive a pilot signal by using a CSI-RS resource corresponding to the CSI feedback configuration, and receive the pilot signal according to the CSI feedback configuration.
  • the pilot signal is measured by a signal.
  • the CSI-RS resource corresponding to the CSI feedback configuration determined by the processor 1601 is selected from N CSI-RS resources, where N is a positive integer.
  • the processor 1601 is further configured to: perform, by using the transceiver 1601, for one CSI-RS resource: sending, by using a group of antenna units corresponding to each port of the CSI-RS resource, each port of the CSI-RS resource Pilot signal.
  • the processor 1601 is specifically configured to: determine, according to a CSI-RS resource, the CSI-RS resource.
  • the processor 1601 is specifically configured to: determine a measurement parameter of the pilot signal of the user equipment for the first CSI-RS resource; and select some or all of the first CSI-RS resources according to the determined measurement parameter. a CSI-RS resource; determining, according to the second CSI-RS resource corresponding to the selected first CSI-RS resource; determining, according to the second CSI feedback configuration, the second CSI feedback configuration as a CSI feedback configuration that needs to be sent to the user equipment
  • the CSI-RS resource corresponding to the second CSI feedback configuration is the determined second CSI-RS resource.
  • the processor 1601 determines a first CSI-RS resource corresponding to the highest X-th measurement parameter or a first CSI-RS resource corresponding to the X measurement parameters that are greater than the threshold; where X is a positive integer.
  • the processor 1601 may configure, by using the transceiver, a first CSI feedback configuration corresponding to the first CSI-RS resource for the user equipment, to notify the user equipment to configure the corresponding first CSI by using the first CSI feedback configuration.
  • the -RS resource receives the pilot signal and performs signal measurement based on the received pilot signal.
  • the processor 1601 may perform, by using the transceiver, the first CSI-RS resource, by using the transceiver, to send the first CSI-RS resource by using a group of antenna units corresponding to each port of the first CSI-RS resource.
  • the pilot signal corresponding to the port may be performed, by using the transceiver, the first CSI-RS resource, by using the transceiver, to send the first CSI-RS resource by using a group of antenna units corresponding to each port of the first CSI-RS resource.
  • the pilot signal corresponding to the port may perform, by using the transceiver, the first CSI-RS resource, by using the transceiver, to send the first CSI-RS resource by using a group of antenna units corresponding to each port of the first CSI-RS resource.
  • the processor 1601 may determine, within a first CSI-RS resource, an intra-group beamforming weighting vector corresponding to the first CSI-RS resource; for each port of the first CSI-RS resource, the first The pilot signal corresponding to the port of a CSI-RS resource is weighted by the determined intra-group beamforming weight vector, and then transmitted by the transceiver from a group of antenna units corresponding to the port.
  • the processor 1601 may perform, by using the transceiver, a second CSI-RS resource, by using the transceiver, to send the second CSI-RS resource port by using a group of antenna units corresponding to each port of the second CSI-RS resource. Corresponding pilot signal.
  • the processor 1601 may determine the second CSI-RS for one second CSI-RS resource.
  • the processor 1601 may divide the plurality of antenna units into groups, wherein each group of antenna units includes at least one antenna unit.
  • the processor 1601 may divide each column of antenna elements into one group; or divide each row of antenna units into one group; or group the antennas of the same polarization direction in one column of antennas into one group.
  • the processor 1601 may determine a parameter for performing data transmission on the user equipment according to the measurement parameter fed back by the user equipment.
  • the processor 1601 may select at least one CSI feedback configuration from at least one CSI feedback configuration sent to the user equipment according to the measurement parameter fed back by the user equipment, and determine, according to the CSI of the user equipment, the configured CSI feedback configuration. The parameter for data transmission to the user equipment.
  • the processor 1601 may select a CSI feedback configuration with the highest CQI highest or corresponding CQI mapping throughput; or select a CSI feedback configuration for each paired user equipment, respectively, so that the weighted throughput of the paired user equipment is maximum.
  • the processor 1601 may configure, according to the selected CSI feedback, the intra-group beamforming weighting vector corresponding to the corresponding CSI-RS resource and the pre-coding matrix corresponding to the PMI fed back by the user equipment corresponding to the selected CSI feedback configuration, and determine the The parameters of the user equipment for data transmission.
  • an embodiment of the present invention further provides a user equipment.
  • the user equipment may include a processor 1701 and a transceiver 1702, and further may further include a memory 1703, where:
  • the transceiver 1702 is configured to receive a CSI feedback configuration configured by the network side device for the user equipment, where one CSI feedback configuration corresponds to one CSI-RS resource, and a pilot signal corresponding to each port of one CSI-RS resource passes the A set of antenna units corresponding to the port is sent; the processor 1701 is configured to receive a pilot signal by using a CSI-RS resource corresponding to the CSI feedback configuration, and perform signal measurement by using the transceiver according to the received pilot signal.
  • the processor 1701 can feed back channel state information of all or part of the CSI feedback configuration through the transceiver.
  • the processor 1701 may send the identifier information of the CSI feedback configuration corresponding to the feedback channel state information to the network side device by using the transceiver.
  • the processor 1701 may also feed back, by using the transceiver, channel state information of the L CSI feedback configuration with the highest CQI or RI, or feed back the L CSI with the highest throughput of the corresponding CQI mapping through the transceiver.
  • Feedback configured channel state information where L is a positive integer.
  • the CSI-RS resource corresponding to the CSI feedback configuration is selected by the network side device from the second CSI-RS resources corresponding to all the first CSI-RS resources; the processor 1701 may also receive the network by using the transceiver.
  • the first CSI feedback configuration configured by the side device is configured by the user equipment, and the pilot signal is received by using the CSI-RS resource corresponding to the first CSI feedback configuration, and the signal measurement is performed according to the received pilot signal.
  • the processor 1701 can perform reference signal received power RSRP measurement according to the received pilot signal.
  • the processor 1701 may further configure a corresponding first CSI-RS resource according to each first CSI feedback, determine a pilot signal received power RSRP, and feed back the determined RSRP to the network side device.
  • the processor 1701 may determine the RSRP of all or part of the ports of the first CSI-RS resource corresponding to all or part of the first CSI feedback configuration, and average the determined RSRPs. Specifically, the processor 1701 may average the determined RSRP within a set time range and/or a set frequency range.
  • the processor 1701 may feed back the determined RSRP to the network side device by using the transceiver period, or feed back the determined RSRP to the network side device by using the transceiver after the feedback event starts.
  • the computer program instructions can also be stored in a computer readable memory that can direct a computer or other programmable data processing device to operate in a particular manner, such that the instructions stored in the computer readable memory produce an article of manufacture comprising the instruction device.
  • the apparatus implements the functions specified in one or more blocks of a flow or a flow and/or block diagram of the flowchart.
  • These computer program instructions can also be loaded onto a computer or other programmable data processing device such that a series of operational steps are performed on a computer or other programmable device to produce computer-implemented processing for execution on a computer or other programmable device.
  • the instructions provide steps for implementing the functions specified in one or more of the flow or in a block or blocks of a flow diagram.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

一种传输导频信号和信号测量的方法、系统及设备,用以解决现有技术中存在每个天线单元发送一个导频信号会造成每个天线单元的发射功率很低,并且在天线单元数目较大时用户设备的复杂度很高的问题。本发明实施例的方法包括:网络侧设备向所述用户设备发送确定的CSI反馈配置,其中一个CSI反馈配置对应一个CSI-RS资源,一个CSI-RS资源的每个端口对应的导频信号通过所述端口对应的一组天线单元发送。采用本发明实施例的方案能够提高天线单元的发射功率,使得用户设备可以正确的进行信号测量,提高了数据传输的性能,在天线单元数目较大时降低了用户设备的复杂度。

Description

一种传输导频信号和信号测量的方法、 系统及设备 本申请要求在 2012 年 11 月 20 日提交中国专利局、 申请号为 201210476801.6、 发明名称为 "一种传输导频信号和信号测量的方法、 系统及 设备" 的中国专利申请的优先权, 其全部内容通过引用结合在本申请中。 技术领域
本发明涉及无线通信技术领域, 特别涉及一种传输导频信号和信号测量 的方法、 系统及设备。 背景技术
LTE ( Long Term Evolution, 长期演进 ) Rel-8 (版本 8 ) 系统引入了闭环 预编码技术提高频谱效率。 闭环预编码首先要求在网络侧设备和用户设备都 保存同一个预编码矩阵的集合, 称为码本。 用户设备根据小区公共导频估计 出信道信息后, 按一定准则从码本中选出一个预编码矩阵。 选取的准则可以 是最大化互信息量、 最大化输出信干噪比等。 用户设备将选出的预编码矩阵 在码本中的索引通过上行信道反馈到网络侧设备,该索引记为 PMI( Pre-coding Matrix Indicator, 预编码矩阵指示)。 网络侧设备由收到的索引值就可以确定 对该用户设备应使用的预编码矩阵。 用户设备上报的预编码矩阵可以看作是 信道状态信息的量化值。
在现有蜂窝系统中, 网络侧设备天线阵列一般呈水平排列, 如图 1和图 2 所示。 网络侧设备发射端波束仅能在水平方向进行调整, 而垂直方向对每个 用户都是固定的下倾角, 因此各种波束赋形 /预编码技术等均是基于水平方向 信道信息进行的。 事实上, 由于无线信号在空间中是三维传播的, 固定下倾 角的方法不能使系统的性能达到最优。 垂直方向的波束调整对于系统性能的 提高有着很重要的意义。 随着天线技术的发展, 业界已出现能够对每个阵子 独立控制的有源天线, 如图 3A和图 3B所示。 采用这种天线阵列, 使得波束 在垂直方向的动态调整成为可能。 FDD ( Frequency Division Duplexing, 频分 双工 ) 系统中要实现三维的波束赋形 /预编码需要依靠用户设备上报的信道状 态信息,一种可能的实现方式是沿用 LTE Rel-8系统以来一直采用的基于码本 的上报方式。
但是该上报方式存在如下问题:
1、 三维波束赋形的天线单元采用的是每个阵子独立控制的有源天线, 天 线功放与天线单元集成在一起, 在天线单元数目很大的情况下, 每个天线单 元的发射功率很低。 如果采用目前的方法, 每个天线的单元发送一个导频信 号, 其发射功率将会很低, 用户设备可能无法实现正确的信号测量, 数据传 输的性能。
2. 每个天线单元发送一个导频信号会导致天线端口数目过多, 用户设备 对每个天线端口都需要进行信号测量, 并基于信号测量值进行信道状态信息 CSI ( Channel State Information, 信道状态信息)计算, 天线单元数目较大时 用户设备的复杂度很高。
综上所述, 目前每个天线单元发送一个导频信号会造成每个天线单元的 发射功率很低, 并且在天线单元数目较大时用户设备的复杂度很高。 发明内容
本发明实施例提供一种传输导频信号和信号测量的方法、 系统及设备, 用以解决现有技术中存在每个天线单元发送一个导频信号会造成每个天线单 元的发射功率很低, 并且在天线单元数目较大时用户设备的复杂度很高的问 题。
本发明实施例提供的一种传输导频信号的方法, 包括:
网络侧设备确定需要向用户设备发送的至少一个 CSI反馈配置, 其中一 个 CSI反馈配置对应一个 CSI-RS资源, 一个 CSI-RS资源的每个端口对应的 导频信号通过所述端口对应的一组天线单元发送;
所述网络侧设备向所述用户设备发送确定的 CSI反馈配置, 用于通知所 述用户设备通过 CSI反馈配置对应的 CSI-RS资源接收导频信号,并根据收到 的导频信号进行信号测量。
本发明实施例提供的一种信号测量的方法, 包括:
用户设备接收网络侧设备为所述用户设备配置的 CSI反馈配置, 其中一 个 CSI反馈配置对应一个 CSI-RS资源, 一个 CSI-RS资源的每个端口对应的 导频信号通过所述端口对应的一组天线单元发送;
所述用户设备通过 CSI反馈配置对应的 CSI-RS资源接收导频信号,并根 据收到的导频信号进行信号测量。
本发明实施例提供的一种传输导频信号的网络侧设备, 包括:
处理模块, 用于确定需要向用户设备发送的至少一个 CSI反馈配置, 其 中一个 CSI反馈配置对应一个 CSI-RS资源, 一个 CSI-RS资源的每个端口对 应的导频信号通过所述端口对应的一组天线单元发送;
配置模块, 用于向所述用户设备发送确定的 CSI反馈配置, 用于通知所 述用户设备通过 CSI反馈配置对应的 CSI-RS资源接收导频信号,并根据收到 的导频信号进行信号测量。
本发明实施例提供的一种信号测量的用户设备, 包括:
接收模块, 用于接收网络侧设备为所述用户设备配置的 CSI反馈配置, 其中一个 CSI反馈配置对应一个 CSI-RS资源, 一个 CSI-RS资源的每个端口 对应的导频信号通过所述端口对应的一组天线单元发送;
测量模块, 用于通过 CSI反馈配置对应的 CSI-RS资源接收导频信号, 并 根据收到的导频信号进行信号测量。
本发明实施例提供的一种信号测量的系统, 包括:
所述网络侧设备, 用于确定需要向用户设备发送的至少一个 CSI反馈配 置, 其中一个 CSI反馈配置对应一个 CSI-RS资源, 一个 CSI-RS资源的每个 端口对应的导频信号通过所述端口对应的一组天线单元发送; 向用户设备发 送确定的 CSI反馈配置, 用于通知所述用户设备通过 CSI反馈配置对应的 CSI-RS资源接收导频信号, 并根据收到的导频信号进行信号测量; 用户设备, 用于接收网络侧设备为所述用户设备配置的 CSI反馈配置, 通过 CSI反馈配置对应的 CSI-RS资源接收导频信号,并根据收到的导频信号 进行信号测量。
本发明的另一实施例提供的网络侧设备, 包括: 处理器和收发器; 处理器, 用于确定需要向用户设备发送的至少一个 CSI反馈配置, 其中 一个 CSI反馈配置对应一个 CSI-RS资源, 一个 CSI-RS资源的每个端口对应 的导频信号通过所述端口对应的一组天线单元发送;
收发器, 用于向所述用户设备发送确定的 CSI反馈配置, 用于通知所述 用户设备通过 CSI反馈配置对应的 CSI-RS资源接收导频信号,并根据收到的 导频信号进行信号测量。
本发明的另一实施例提供的用户设备, 包括:
收发器, 用于接收网络侧设备为所述用户设备配置的 CSI反馈配置, 其 中一个 CSI反馈配置对应一个 CSI-RS资源, 一个 CSI-RS资源的每个端口对 应的导频信号通过所述端口对应的一组天线单元发送;
处理器, 用于通过 CSI反馈配置对应的 CSI-RS资源接收导频信号, 并根 据收到的导频信号进行, 通过所述收发器进行信号测量。
由于一个 CSI反馈配置对应一个 CSI-RS资源,一个 CSI-RS资源的每个端口 对应的导频信号通过所述端口对应的一组天线单元发送, 避免每个天线单元 发送一个导频信号, 从而提高了天线单元的发射功率, 使得用户设备可以正 确的进行信号测量, 提高了数据传输的性能。 进一步的, 用户设备不需要对 每个天线端口都进行信号测量, 在天线单元数目较大时降低了用户设备的复 杂度。 附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案, 下面将对实施例描述中 所需要使用的附图作筒要介绍, 显而易见地, 下面描述中的附图仅仅是本发 明的一些实施例, 对于本领域的普通技术人员来讲, 在不付出创造性劳动性 的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附图。
图 1为背景技术中水平排列双极化天线示意图;
图 2为背景技术中水平排列线阵天线示意图;
图 3A为背景技术中水平二维排列的双极化天线示意图;
图 3B为背景技术中垂直二维排列的线阵天线示意图;
图 4为本发明实施例信号测量的系统结构示意图;
图 5为本发明实施例每列天线单元划分一组示意图;
图 6为本发明实施例每行天线单元划分一组示意图;
图 7为本发明实施例根据极化方向划分天线单元示意图;
图 8为本发明实施例 CSI-RS发送方式示意图;
图 9为本发明实施例 W®V的示意图;
图 10为本发明实施例 V®W的示意图;
图 11为本发明实施例第 r个数据流的处理示意图;
图 12为本发明实施例信号测量的系统中网络侧设备的结构示意图; 图 13为本发明实施例信号测量的系统中用户设备的结构示意图; 图 14为本发明实施例传输导频信号的方法流程示意图;
图 15为本发明实施例用户设备进行信号测量的方法流程示意图; 图 16为本发明另一实施例提供的网络侧设备的结构示意图;
图 17为本发明另一实施例提供的用户设备的结构示意图。 具体实施方式
本发明实施例中, 网络侧设备向用户设备发送确定的 CSI反馈配置, 用 于通知用户设备通过 CSI反馈配置对应的 CSI-RS (信道状态信息测量参考信 号)资源接收导频信号, 并根据收到的导频信号进行信号测量, 其中一个 CSI 反馈配置对应一个 CSI-RS资源, 一个 CSI-RS资源的每个端口对应的导频信 号通过端口对应的一组天线单元发送。 由于一个 CSI 反馈配置对应一个 CSI-RS资源, 一个 CSI-RS资源的每个端口对应的导频信号通过端口对应的 一组天线单元发送, 避免每个天线单元发送一个导频信号, 从而提高了天线 单元的发射功率, 使得用户设备可以正确的进行信号测量, 提高了数据传输 的性能。 进一步的, 用户设备不需要对每个天线端口都进行信号测量, 在天 线单元数目较大时降低了用户设备的复杂度。
下面结合说明书附图对本发明实施例作进一步详细描述。
在下面的说明过程中, 先从网络侧和用户设备侧的配合实施进行说明, 最后分别从网络侧与用户设备侧的实施进行说明, 但这并不意味着二者必须 配合实施, 实际上, 当网络侧与用户设备侧分开实施时, 也解决了分别在网 络侧、 用户设备侧所存在的问题, 只是二者结合使用时, 会获得更好的技术 效果。
如图 4所示, 本发明实施例信号测量的系统包括下列步骤: 网络侧设备 10和用户设备 20。
网络侧设备 10,用于确定需要向用户设备发送的至少一个 CSI反馈配置, 其中一个 CSI反馈配置对应一个 CSI-RS资源, 一个 CSI-RS资源的每个端口 对应的导频信号通过端口对应的一组天线单元发送, 向用户设备 20发送确定 的 CSI反馈配置;
用户设备 20, 用于接收网络侧设备 10为用户设备 20配置的 CSI反馈配 置, 通过 CSI反馈配置对应的 CSI-RS资源接收导频信号, 并根据收到的导频 信号进行信号测量。
在实施中, 网络侧设备将网络侧设备的多个天线单元分成 K组, 每组至 少一个天线单元。 其中, 每组的天线单元个数可以相同、 部分相同或全不相 同。
CSI-RS资源与端口的关系为: CSI-RS资源为一组时频资源, 用于发送一 个或者多个端口的 CSI-RS的导频信号。 一个端口的导频信号从 CSI-RS资源 的一部分时频(码域) 资源上发出。
例如, 对于水平和垂直二维排列的天线阵列, 可以将每一列天线单元分 为一组(具体可以参见图 5 )、 或者将每一行天线单元分为一组(具体可以参 见图 6 )。 对于水平和垂直二维排列的双极化天线, 可以将一列天线相同极化 方向的天线划为一组, 即一列天线按照极化方向划分为两组(具体可以参见 图 7 )。
在进行信号测量时, 本发明实施例有两种方式, 下面分别进行介绍。 方式一、 网络侧设备确定的 CSI反馈配置对应的 CSI-RS资源是从 N个 CSI-RS资源中选择的; 其中, N为正整数。
较佳地, 网络侧设备确定 M个 CSI反馈配置, M是正整数, 且 M不大 于 N。 其中, M个 CSI-RS资源对应的 CSI反馈配置的干扰测量资源相同。
在实施中, 网络侧设备可以先从 N个 CSI-RS资源中选择 M个 CSI-RS 资源, 然后分别为选择的每个 CSI-RS资源, 生成对应的 CSI反馈配置。
针对一个 CSI-RS资源, 网络侧设备通过该 CSI-RS资源的端口对应的一 组天线单元发送该 CSI-RS资源的每个端口对应的导频信号。
针对一个 CSI-RS资源, 网络侧设备确定该 CSI-RS资源对应的组内波束 赋形加权向量; 针对一个端口, 所述网络侧设备将该 CSI-RS资源的该端口对 应的导频信号经确定的组内波束 I武形加权向量加权后, 从该端口对应的一组 天线单元上发送。 其中, 每个 CSI-RS资源对应的组内波束赋形加权向量全不 相同或部分相同。
在实施中, 网络侧设备可以周期发送 CSI-RS资源的每个端口对应的导频 信号, 在需要时向用户设备发送 CSI-RS资源对应 CSI反馈配置; 也可以先向 用户设备发送 CSI-RS资源对应 CSI反馈配置, 然后周期发送 CSI-RS资源的 每个端口对应的导频信号。 也就是说, 向用户设备发送 CSI-RS资源对应 CSI 反馈配置和发送导频信号没有必然的时序关系。
在下面的介绍中, 以每组的天线单元个数相同为例进行介绍, 天线单元 的个数不同或部分相同的处理过程与天线单元个数相同的处理过程相同, 在 此不再赘述。
针对方式一, 具体的, 网络侧设备确定 N个 CSI-RS资源(也可以是其他 的导频信号), 每个 CSI-RS资源包括若干特定的时频单元, 用于发送一定数 目天线端口的导频信号。
CSI-RS资源的时频单元可以通过子帧周期, 子帧偏移, 子帧内占用的时 频位置等参数确定。 具体确定 CSI-RS资源的时频单元的方式可以参见 3GPP TS 36.211 vlO.5.0协议, 在此不再赘述。
每个 CSI-RS资源的端口数目和天线单元组数相同, 并且每个 CSI-RS资 源的端口对应一组天线单元, 如第一个端口对应第一组天线, 第二个端口对 应第二组天线,以此类推。 N个 CSI-RS资源可以配置不同的周期和子帧偏移, 或者配置相同的子帧和偏移, 但是在一个子帧内的不同位置上。
网络侧设备为每个 CSI-RS资源确定一个组内波束赋形加权向量(该向量 的每个元素为组内波束赋形加权权值)。
在实施中, 可以预先建立 CSI-RS资源和波束赋形加权向量的对应关系, 根据该对应关系就可以确定每个 CSI-RS资源对应的组内波束赋形加权向量。 例如, 垂直方向上覆盖整个小区需要生成若干个波束, 则令每个波束对应一 个 CSI-RS资源即可。其中,该对应关系可以根据覆盖要求、场景等进行设定, 并且可以设定在协议中或由高层信令通知或网络侧设备自行决定不通知用户 设备。
对于该 CSI-RS资源的每个端口, 其导频信号经该组内波束赋形向量加权 后从该端口对应的一组天线单元上发出。 以图 8为例, 共有 16个天线单元, 垂直方向上的 4个天线单元分为一组, 每组 4个天线单元, 共有 4组。 每一 组天线用于发送 CSI-RS资源的一个端口的导频信号。 第 i个端口的导频信号
Sn (i)用波束赋形加权向量 [w W wn(l) wn(2) w 3)]1加权后从第 i 组天线单 元, 即第 i列天线单元上发出。 图中的下标 n用于区分 CSI-RS资源。
较佳的, N个 CSI-RS资源的组内波束赋形加权向量各不相同, 以使得 N 个 CSI-RS资源可以覆盖整个小区, 即在小区内的任意一个位置的用户设备接 收到的 CSI-RS资源的信号强度至少有一个满足一定要求。例如, N个 CSI-RS 资 源 的 组 内 波 束 赋 形 向 量 分 别 为 U WN'-l }' , wn = [wn(0) wn(i) · · · wn(P - ι)]τ , η = 0,1"." Ν— 1。
Wn可以取 DFT向量, 例如取自 N点 DFT矩阵的第 n列的前 P个元素, wn(p) = eJ ^, p = 0,1,..., Ρ - 1, η = 0,1,..., Ν - 1 ^ wn(P) = e J ,Ρ = 0,1,···,Ρ - 1,η = 0,1,···,Ν - 1。 Wn也可以是其他的能产生良 好覆盖的波束赋形加权向量。
CSI-RS资源个数 N的取值, 可以令 N = P, 即与每一组内的天线单元的 数目相同, 或者 N = 2P, N=4P等其他值。
网络侧设备通知用户设备 M个 CSI反馈配置, 每个 CSI反馈配置对应一 个 CSI-RS资源, 该 CSI-RS资源为上述 N个 CSI-RS资源中的一个, 即 M N。
可选的, 每个 CSI反馈配置对应一个干扰测量资源, 较佳地, M个 CSI 反馈配置的干扰测量资源相同。 用户设备在干扰测量资源上测量干扰。
在实施中, 用户设备反馈全部或部分 CSI反馈配置的信道状态信息。 具体的, 用户设备根据每个 CSI反馈配置对应的 CSI-RS资源(和干扰测 量资源), 估计信道并计算每个 CSI反馈配置的信道状态信息 (CSI, Channel State Information ), 可以包括但不限于 RI ( Rank Indication, 秩指示) /PMI ( Precoding Matrix Indicator, 预编码指示 ) /CQI ( Channel Quality Indicator, 信道质量指示) 中的部分或全部, 并根据网络侧设备的配置进行反馈:
1、 用户设备将所有 CSI反馈配置的信道状态信息都反馈给网络侧设备;
2、 用户设备根据一定的准则选择其中部分 CSI反馈配置的信道状态信息 进行反馈。 例如, 选择 CQI最高的 CSI反馈配置进行反馈, 或者选择 RI最高 的 CSI反馈配置反馈, 或者选择 CQI映射的吞吐量最大的 CSI反馈配置进行 反馈。 较佳地, 若用户设备反馈部分 CSI反馈配置, 则可以将需要反馈的 CSI 反馈配置的标识信息反馈给网络侧设备。
在实施中, 反馈 CSI反馈配置的数量可以是网络侧通知给用户设备, 或 者是预先约定好的固定值。 例如, 只反馈 1 个, 则用户设备只反馈在一定准 则下最优配置的一个 CSI反馈配置对应的信道状态信息。
其中, 网络侧设备根据用户设备反馈的测量参数, 从向用户设备发送的 至少一个 CSI反馈配置中选择至少一个 CSI反馈配置, 并根据用户设备针对 选择的 CSI反馈配置上报的 CSI确定对用户设备进行数据传输的参数。 较佳 地, 网络侧设备选择对应的 CQI最高或对应的 CQI映射的吞吐量最高的 CSI 反馈配置。
在实施中, 为支持多用户传输, 网络侧设备为用户设备选择 CSI反馈配 置的过程中可以综合考虑多个配对用户设备的 CSI信息, 即配对的用户设备 联合选择数据传输将采用的 CSI。 即, 网络侧设备分别为每个配对用户设备选 择一个 CSI反馈配置, 使得配对用户设备的加权吞吐量之和最大。
在实施中, 可以将配对用户设备和 CSI反馈配置选择联合优化。
例如, 针对可能的配对用户设备组合以及这些用户设备的所有 CSI反馈 配置(用户设备上报了相应的 CSI的 CSI反馈配置), 都计算其加权吞吐量之 和, 选出加权吞吐量之和最大的配对用户设备组合以及相应的 CSI反馈配置, 这样选择出的 CSI反馈配置可能对单个用户设备不是最优的, 但是从系统性 能的角度看是最优的。
在实施中, 网络侧设备根据用户设备反馈的测量参数, 确定对用户设备 进行数据传输的参数。
网络侧设备根据用户设备反馈的测量参数, 从向用户设备发送的至少一 个 CSI反馈配置中选择至少一个 CSI反馈配置, 并根据选择的 CSI反馈配置 确定对用户设备进行数据传输的参数。
具体的, 网络侧设备根据选择的 CSI反馈配置对应的 CSI-RS资源对应的 组内波束赋形加权向量和选择的 CSI反馈配置对应的用户设备反馈的 PMI对 应的预编码矩阵, 确定对用户设备进行数据传输的参数。
在实施中,网络侧设备确定传输矩阵 二 ②^^或 二^^② , Z=W®V, 其中 W = [w(0) w(l) … w(P- 1)]1是组内波束赋形加权向量, P 为一组天线单 元内的天线单元个数, V为选择的 CSI反馈配置对应的用户设备反馈的 PMI 对应的预编码矩阵, 其第 r列为 vr =[V(0,r),V(l,r),"',V(K_l,r)]r κ为选 择的 CSI反馈配置对应的 CSI-RS资源的端口数, ②为克罗尼克 Kronecker乘 积; 根据传输矩阵, 确定加权系数矩阵。
传输矩阵为 Z =V ®W; 网络侧设备确定第 r个数据流在第 i组天线内的 第 h个天线单元上的加权系数为 Y(P 'i + h,r);
传输矩阵为 Z=W®V, 网络侧设备确定第 r个数据流在第 i组天线内的 第 h个天线单元上的加权系数为 Y(i + h'K,r)。
其中, 有两种根据传输矩阵确定加权系数矩阵的方式:
传输方式一、 网络侧设备将传输矩阵作为加权系数矩阵, Y=Z。
具体的,选择出的 CSI反馈配置对应的 CSI-RS资源的组内波束赋形向量 为 W, 该 CSI反馈配置对应的用户设备反馈的 PMI对应的预编码矩阵为 V, 则网络侧设备使用预编码矩阵 Z =W ®V或者 Z =V② W进行数据传输, 具体 可以参见图 9和图 10。
例如, 用户设备反馈的预编码矩阵为 K行 R列, 即最多可以支持空间复 用 R个数据流并行传输, 其第 r列向量用于第 r个数据流的预编码处理 (或者 波束赋形处理),记为 vr =[v(0,r),v(l,r),...,v(K-l,r)f ,按照天线组与天线端 口的对应关系, Vr的每个元素对应一组天线单元, 支设 v(i, r )对应第 i组天线 单元, 第 i组天线内的第 h个天线单元的组内波束赋形加权值为 ^h) , 则第 r 个数据流在这个天线单元上的加权系数为 v xw ^ 以 K = 4,P = 4为例, 传输方式二、 网络侧设备将传输矩阵进行迫零处理, 将进行迫零处理后 的传输矩阵作为加权系数矩阵。 比如, Q 个用户设备的传输矩阵分别为21' 22"'" 2(3 , 采用迫零处理得 到 第 q 个 用 户 设 备 的 加 权 系 数 矩 阵 为
¥ = ([¾ Z2 … ZQ JZJ Z2 … 其中 I为单位阵, "为算法参数。 然 后用计算得到的加权系数矩阵对用户设备进行数据传输。
较佳地, 为降低网络侧设备处理的复杂度, 网络侧设备可以只对用户设 备的组内的波束赋形加权向量进行迫零处理。
例如为 Q个用户设备选择出的 CSI反馈配置对应的组内波束赋形加权向
W W W
量分别为 2"'" Q , 迫零处理得到第 q个用户设备的组内波束赋形 加权向量为 …
Figure imgf000014_0001
… WjH + , 其中 Ϊ为单位阵, 《为 算法参数。 然后用新计算得到的组内波束赋形加权向量代替原组内波束赋形 加权向量对用户设备进行数据传输, 具体过程与传输方式一相同, 在此不再 赘述。
实施中, 网络设备可以根据用户设备反馈的各个 CSI反馈配置的 CSI确 定数据传输的参数。 例如, 网络设备从用户设备反馈的各个 CSI反馈配置的 CSI中选择出一个或者多个 CSI, 根据选择出的 CSI确定数据传输的参数。 由 选择出的 CSI确定数据传输参数的过程与前述的过程相同, 不再赘述。 网络 设备从用户设备反馈的各个 CSI反馈配置的 CSI中选择一个或者多个 CSI有 多种实现方式, 例如网络侧设备选择对应的 CQI最高或对应的 CQI映射的吞 吐量最高的 CSI , 或者网络设备选择对应的 RI最高的 CSI , 或者网络设备选 择 ΡΜΙ属于特定集合的 CSI。
方式二、 根据用户设备反馈的测量参数, 为用户设备选择 CSI-RS资源。 首先, 网络侧设备向用户设备发送第一 CSI-RS资源对应的第一 CSI反馈 配置,用于通知用户设备通过第一 CSI反馈配置对应的第一 CSI-RS资源接收 导频信号, 并根据收到的导频信号进行信号测量。
针对一个第一 CSI-RS资源, 网络侧设备通过该第一 CSI-RS资源的端口 对应的一组天线单元发送该第一 CSI-RS资源的每个端口对应的导频信号。
具体的, 针对一个第一 CSI-RS资源, 网络侧设备确定该第一 CSI-RS资 源对应的组内波束赋形加权向量; 针对一个端口, 将该第一 CSI-RS资源的该 端口对应的导频信号经确定的组内波束 I武形加权向量加权后, 从该端口对应 的一组天线单元上发送。
在实施中, 网络侧设备可以周期发送第一 CSI-RS资源的每个端口对应的 导频信号,在需要时向用户设备发送第一 CSI-RS资源对应第一 CSI反馈配置; 也可以先向用户设备发送第一 CSI-RS资源对应第一 CSI反馈配置,然后周期 发送 CSI-RS资源的每个端口对应的导频信号。 也就是说, 向用户设备发送第 一 CSI-RS资源对应第一 CSI反馈配置和发送导频信号没有必然的时序关系。
然后, 网络侧设备确定用户设备针对第一 CSI-RS资源的导频信号的测量 参数; 根据确定的测量参数, 从所有第一 CSI-RS资源中选择部分或全部第一 CSI-RS资源; 确定选择出的第一 CSI-RS资源对应的第二 CSI-RS资源; 确定 第二 CSI反馈配置, 将第二 CSI反馈配置作为需要向用户设备发送的 CSI反 馈配置,第二 CSI反馈配置对应的 CSI-RS资源为确定出的第二 CSI-RS资源。
较佳地,第一 CSI-RS资源的组内波束赋形加权向量与对应的第二 CSI-RS 资源的组内波束赋形加权向量相同。
较佳地, 网络侧设备确定确定最高的前 X个测量参数对应的第一 CSI-RS 资源或确定大于阈值的 X个测量参数对应的第一 CSI-RS资源; 其中, X为正 整数。
若大于阈值的测量参数小于 X, 则获取大于阈值的测量参数对应的第一 CSI-RS资源。
针对一个第二 CSI-RS资源, 网络侧设备通过该第二 CSI-RS资源的端口 对应的一组天线单元发送该第二 CSI-RS资源的每个端口对应的导频信号。
具体的, 针对一个第二 CSI-RS资源, 网络侧设备确定该第二 CSI-RS资 源对应的组内波束赋形加权向量; 针对一个端口, 将该第二 CSI-RS资源的该 端口对应的导频信号经确定的组内波束 I武形加权向量加权后, 从该端口对应 的一组天线单元上发送。
在实施中, 网络侧设备可以周期发送第二 CSI-RS资源的每个端口对应的 导频信号,在需要时向用户设备发送第二 CSI-RS资源对应第二 CSI反馈配置; 也可以先向用户设备发送第二 CSI-RS资源对应第二 CSI反馈配置,然后周期 发送 CSI-RS资源的每个端口对应的导频信号。 也就是说, 向用户设备发送第 二 CSI-RS资源对应第二 CSI反馈配置和发送导频信号没有必然的时序关系。
在实施中, 网络侧设备可以周期发送第一 CSI-RS资源的每个端口对应的 导频信号, 同时周期发送第二 CSI-RS资源的每个端口对应的导频信号; 也可 以先周期发送第一 CSI-RS资源的每个端口对应的导频信号,再周期发送第二 CSI-RS资源的每个端口对应的导频信号。
在下面的介绍中, 以每组的天线单元个数相同为例进行介绍, 天线单元 的个数不同或部分相同的处理过程与天线单元个数相同的处理过程相同, 在 此不再赘述。
针对方式二, 在实施中, 用户设备反馈全部或部分 CSI反馈配置的信道 状态信息。
具体的, 网络侧设备确定多个第一 CSI-RS 资源 (也可以是其他的导频信 号), 每个第一 CSI-RS 资源包括若干特定的时频单元, 用于发送一定数目天 线端口的导频信号。
第一 CSI-RS资源的时频单元可以通过子帧周期, 子帧偏移, 子帧内占用 的时频位置等参数确定。具体确定第一 CSI-RS资源的时频单元的方式可以参 见 3GPP TS 36.211 vlO.5.0协议, 在此不再赘述。
每个第一 CSI-RS资源的端口数目可以小于或者等于天线单元组数, 并且 每个第一 CSI-RS资源的端口对应一组天线单元,如第一个端口对应第一组天 线, 第二个端口对应第二组天线, 以此类推。 N个第一 CSI-RS资源可以配置 不同的周期和子帧偏移, 或者配置相同的子帧和偏移, 但是在一个子帧内的 不同位置上。
较佳地,为降低导频信号的开销,第一 CSI-RS资源可以只配置一个端口, 该端口的导频信号从一组天线单元上发出。
为每个第一 CSI-RS 资源确定一个组内波束赋形加权向量 (该向量的每个 元素为组内波束赋形加权权值), 对于该第一 CSI-RS 资源的每个端口, 其导 频信号经该组内波束 I武形向量加权后从该端口对应的一组天线单元上发出。 以图 8为例, 共有 16个天线单元, 垂直方向上的 4个天线单元分为一组, 每 组 4个天线单元, 共有 4组。 每一组天线用于发送 CSI-RS资源的一个端口的 导频信号。 第 i 个端 口 的导频信号 用 波束赋形加权向量 [wn(0) wn(l) wn(2) Wn )]1加权后从第 i组天线, 即第 i列天线上发出。 图 中的下标 n用于区分 CSI-RS资源。
较佳的, N个第一 CSI-RS资源的组内波束赋形加权向量各不相同, 以使 得 N个第一 CSI-RS资源可以覆盖整个小区,即在小区内的任意一个位置的用 户设备接收到的第一 CSI-RS资源的信号强度至少有一个满足一定要求。例如
N 个第一 CSI-RS 资源的组内波束赋形向量分别为 {WQ,WI"",WN-I} , Wn=[wn(0) wn(l) … wn(P-l)f ? η = 0,1,...,Ν- 1。
Wn可以取 DFT ( Discrete Fourier Transform, 傅里叶变换)向量, 例如取 自 N 点 DFT 矩 阵 的 第 n 列 的 前 P 个 元 素 , wn(p) = eJ ^,p = 0,1,..., Ρ - Ι,η = 0,1,..., Ν - 1 ^ wn (ρ) = e Ν,ρ = 0,1,..., Ρ-1,η = 0,1,..., Ν - 1。 Wn也可以是其他的能产生良好覆盖 的波束 I武形加权向量。
第一 CSI-RS资源个数 N的取值, 可以令 N = P, 即与每一组内的天线单 元的数目相同, 或者 N = 2P, N=4P等其他值。
网络侧设备将 N个第一 CSI-RS资源的配置信息通知给用户设备,包括周 期, 偏移, 子帧内的时频位置, 发射功率, 天线端口数等配置信息。
在实施中,用户设备根据收到的导频信号进行导频信号接收功率( RSRP, Reference Signal Received Power )。
用户设备根据每个第一 CSI-RS资源的配置信息以及用户设备接收到的导 频信号, 估计信道并计算 RSRP, 并根据网络侧设备的配置进行反馈。
具体的, 用户设备接收网络侧设备向用户设备发送的第一 CSI反馈配置; 用户设备通过第一 CSI反馈配置对应的 CSI-RS资源接收导频信号,并根 据收到的导频信号进行信号测量。
在实施中,用户设备根据每个第一 CSI反馈配置对应的第一 CSI-RS资源, 确定 RSRP , 并向网络侧设备反馈确定的 RSRP。
具体的, 用户设备确定全部或部分第一 CSI反馈配置对应的第一 CSI-RS 资源的全部或者部分端口的 RSRP, 将确定的 RSRP进行平均。
比如, 用户设备估计每个第一 CSI-RS资源的所有端口的信道, 将所有端 口的导频信号接收功率值进行平均, 或者
用户设备只估计每个第一 CSI-RS资源的部分端口信道,将这些端口的导 频信号接收功率值进行平均, 例如用户设备只估计每个第一 CSI-RS资源的第 一个端口的信道, 计算导频信号的接收功率值。
在实施中, 用户设备还可以将在设定时间范围内和 /或设定频率范围内对 确定的 RSRP进行平均。 例如在整个带宽范围内进行平均和 /或在 200个子帧 内进行平均。
较佳地, 用户设备可以周期向网络侧设备反馈确定的 RSRP; 或在反馈事 件出发后, 向网络侧设备反馈确定的 RSRP。
例如用户设备测得一个第一 CSI-RS资源的 RSRP大于一定门限即可以触 发反馈。
网络侧设备接收用户设备反馈的第一 CSI反馈配置的 RSRP,进行波束选 择。
具体的, 网络侧设备选择 M个第一 CSI反馈配置, 例如, 这 M个第一 CSI反馈配置的 RSRP在所有的第一 CSI反馈配置中是最高的, M为预设值; 或者选取 RSRP大于一定门限值的第一 CSI反馈配置,大于该门限值的 RSRP 个数为 M。
网络侧设备确定 M个第一 CSI-RS资源对应的 M个第二 CSI-RS资源 (也 可以是其他的导频信号)。
其中, 每个第二 CSI-RS资源与一个第一 CSI-RS资源对应。 第二 CSI-RS 资源可以和某一个第一 CSI-RS资源相同, 也可以和任何一个第一 CSI-RS资 源都不同, 所以第二 CSI-RS资源对应的第一 CSI-RS资源可以根据需要或仿 真进行设定, 并在协议中规定或由高层通知或网络侧设备自行决定不通知用 户设备。
每个第二 CSI-RS资源包括若干特定的时频单元,用于发送一定数目天线 端口的导频信号。第二 CSI-RS资源的时频单元可以通过子帧周期,子帧偏移, 子帧内占用的时频位置等参数确定。
每个第二 CSI-RS 资源的端口数目和天线单元组数相同, 并且每个第二 CSI-RS资源的端口对应一组天线单元, 如第一个端口对应第一组天线, 第二 个端口对应第二组天线, 以此类推。 M个第二 CSI-RS资源可以配置不同的周 期和子帧偏移, 或者配置相同的子帧和偏移, 但是在一个子帧内的不同位置 上。
每个第二 CSI-RS 资源确定一个组内波束赋形加权向量 (该向量的每个元 素为组内波束赋形加权权值), 对于该 CSI-RS 资源的每个端口, 其导频信号 经该组内波束 I武形向量加权后从该端口对应的一组天线单元上发出。 其处理 过程与图 8中的过程相同。
每个第二 CSI-RS 资源的组内波束赋形加权向量由与其对应的第一 CSI-RS资源中的组内波束赋形加权向量得到, 例如直接采用与其对应的第一 CSI-RS资源的组内波束赋形加权向量。
网络侧设备将 M个第二 CSI-RS资源的配置信息通知给用户设备, 包括 周期, 偏移, 子帧内的时频位置, 发射功率, 天线端口数等配置信息。 相应的, 用户设备根据网络侧设备为用户设备配置的第二 CSI反馈配置 确定第二 CSI-RS资源, 通过确定的第二 CSI-RS资源进行信道状态信息的测 量和反馈。
在实施中,用户设备通过确定的第二 CSI-RS资源进行信道状态信息的测 量和反馈, 可以与方式一中的用户设备进行测量和反馈的方式相同, 也可以 采用 3GPP TS36.211 vlO.5.0 协议中的处理方式。
针对方式二, 网络侧设备可以根据用户设备反馈的测量参数, 从向用户 设备发送的至少一个第二 CSI反馈配置中选择一个第二 CSI反馈配置, 并根 据选择的第二 CSI反馈配置与用户设备进行数据传输。 具体方式与方式一相 同, 在此不再赘述。 当然, 网络侧设备收到用户设备反馈的测量参数后, 也 可以按照现有技术或其他方式进行处理。
在实施中, 方式二中的所有第二 CSI-RS 资源可以是方式一中的 N 个 CSI-RS资源。
其中, 本发明实施例的网络侧设备可以是基站 (比如宏基站、 家庭基站 等), 也可以是 RN (中继)设备, 还可以是其它网络侧设备。
如图 12所示, 本发明实施例信号测量的系统中的网络侧设备包括: 处理 模块 1200和配置模块 1210。
处理模块 1200,用于确定需要向用户设备发送的至少一个 CSI反馈配置, 其中一个 CSI反馈配置对应一个 CSI-RS资源, 一个 CSI-RS资源的每个端口 对应的导频信号通过端口对应的一组天线单元发送;
配置模块 1210, 用于向用户设备发送确定的 CSI反馈配置, 用于通知用 户设备通过 CSI反馈配置对应的 CSI-RS资源接收导频信号,并根据收到的导 频信号进行信号测量。
较佳地, 处理模块 1200确定的 CSI反馈配置对应的 M个 CSI-RS资源是 从 N个 CSI-RS资源中选择的。
较佳地, 配置模块 1210针对一个 CSI-RS资源, 通过该 CSI-RS资源的每 个端口对应的一组天线单元发送该 CSI-RS资源的每个端口对应的导频信号。 较佳地, 处理模块 1200针对一个 CSI-RS资源, 确定该 CSI-RS资源对应 的组内波束 I武形加权向量; 针对一个端口, 将该 CSI-RS资源的该端口对应的 导频信号经确定的组内波束 I武形加权向量加权后, 从该端口对应的一组天线 单元上发送。
较佳地, 处理模块 1200确定用户设备针对第一 CSI-RS资源的导频信号 的测量参数; 根据确定的测量参数, 从所有第一 CSI-RS资源中选择部分或全 部第一 CSI-RS资源,并将选择的第一 CSI-RS资源对应的第二 CSI-RS资源第 二 CSI反馈配置作为需要向用户设备发送的 CSI反馈配置。
较佳地, 处理模块 1200 确定确定最高的前 X 个测量参数对应的第一 CSI-RS资源或确定大于阈值的 X个测量参数对应的第一 CSI-RS资源;其中, X为正整数。
较佳地,处理模块 1200向用户设备发送第一 CSI-RS资源对应的第一 CSI 反馈配置,用于通知用户设备通过第一 CSI反馈配置对应的第一 CSI-RS资源 接收导频信号, 并根据收到的导频信号进行信号测量。
较佳地, 处理模块 1200针对一个第一 CSI-RS资源, 通过该第一 CSI-RS 资源的每个端口对应的一组天线单元发送该第一 CSI-RS资源的端口对应的导 频信号。
较佳地, 处理模块 1200针对一个第一 CSI-RS资源, 确定该第一 CSI-RS 资源对应的组内波束赋形加权向量; 针对一个端口, 所述网络侧设备将该第 一 CSI-RS资源的该端口对应的导频信号经确定的组内波束 I武形加权向量加权 后, 从该端口对应的一组天线单元上发送。
较佳地, 处理模块 1200针对一个第二 CSI-RS资源, 通过该第二 CSI-RS 资源的端口对应的一组天线单元发送该第二 CSI-RS 资源端口对应的导频信 号。
较佳地, 配置模块 1210针对一个第二 CSI-RS资源, 确定该第二 CSI-RS 资源对应的组内波束赋形加权向量; 将该第二 CSI-RS资源每个端口对应的导 频信号经确定的组内波束赋形加权向量加权后通过该第二 CSI-RS资源端口对 应的一组天线单元周期发送。
较佳地, 本发明实施例的网络侧设备还可以进一步包括: 划分模块 122。 划分模块 1220, 用于将多个天线单元分成多组, 其中每组天线单元包括 至少一个天线单元。
较佳地, 划分模块 1220将每一列天线单元分成一组; 或将每一行天线单 元分成一组; 或将一列天线中相同极化方向的天线分成一组。
较佳地, 本发明实施例的网络侧设备还可以进一步包括: 传输模块 1230。 传输模块 1230, 用于根据所述用户设备反馈的测量参数, 确定对用户设 备进行数据传输的参数。
较佳地, 传输模块 1230根据用户设备反馈的测量参数, 从向用户设备发 送的至少一个 CSI反馈配置中选择至少一个 CSI反馈配置,并根据选择的 CSI 反馈配置确定对用户设备进行数据传输的参数。
较佳地, 传输模块 1230选择对应的 CQI最高或对应的 CQI映射的吞吐 量最高的 CSI反馈配置; 或分别为每个配对用户设备选择一个 CSI反馈配置, 使得配对用户设备的加权吞吐量之和最大。
较佳地, 传输模块 1230根据选择的 CSI反馈配置对应的 CSI-RS资源对 应的组内波束赋形加权向量和选择的 CSI反馈配置对应的用户设备反馈的 PMI对应的预编码矩阵, 确定对用户设备进行数据传输的参数。
较佳地, 传输模块 1230 确定传输矩阵 z =V ®W或z =W®V , 其中 W = [w(0) w(l) … \¥(? -1)]1是组内波束|武形加权值, V为选择的 CSI反馈配 置对应的用户设备反馈的 PMI 对应的预编码矩阵, 其第 r 列为 vr = [v(0,r),v(l,r) , . y(¾C - l,r)f . 根据传输矩阵, 确定加权系数矩阵。 较佳地, 传输模块 1230将传输矩阵作为加权系数矩阵; 或将传输矩阵进 行迫零处理, 将进行迫零处理后的传输矩阵作为加权系数矩阵。
如图 13所示, 本发明实施例信号测量的系统中的用户设备包括: 接收模 块 1300和测量模块 1310。 接收模块 1300, 用于接收网络侧设备向用户设备发送的 CSI反馈配置, 其中一个 CSI反馈配置对应一个 CSI-RS资源, 一个 CSI-RS资源的每个端口 对应的导频信号通过端口对应的一组天线单元发送;
测量模块 1310, 用于通过 CSI反馈配置对应的 CSI-RS资源接收导频信 号, 并根据收到的导频信号进行信号测量。
较佳地, 测量模块 1310反馈全部或部分 CSI反馈配置的信道状态信息。 较佳地, 若反馈部分 CSI反馈配置的信道状态信息; 测量模块 1310将反 馈的信道状态信息对应的 CSI反馈配置的标识信息发送给网络侧设备。
较佳地, 测量模块 1310反馈对应的 CQI或 RI最高的 L个 CSI反馈配置 的信道状态信息; 或反馈对应的 CQI映射的吞吐量最高的 L个 CSI反馈配置 的信道状态信息。
较佳地, CSI反馈配置对应的 CSI-RS 资源是网络侧设备从所有第一 CSI-RS资源对应的第二 CSI-RS资源中选择的; 测量模块 1310接收网络侧设 备向用户设备发送的第一 CSI反馈配置;通过第一 CSI反馈配置对应的 CSI-RS 资源接收导频信号, 并根据收到的导频信号进行信号测量。
较佳地, 测量模块 1310根据收到的导频信号进行 RSRP测量。
具体的, 测量模块 1310根据每个第一 CSI反馈配置对应的第一 CSI-RS 资源, 确定 RSRP , 并向网络侧设备反馈确定的 RSRP。
较佳地, 测量模块 1310确定全部或部分第一 CSI反馈配置对应的第一 CSI-RS资源的全部或者部分端口的 RSRP, 将确定的 RSRP进行平均。
较佳地,测量模块 1310将在设定时间范围内和 /或设定频率范围内对确定 的 RSRP进行平均。
较佳地, 测量模块 1310周期向网络侧设备反馈确定的 RSRP; 或在反馈 事件出发后, 向网络侧设备反馈确定的 RSRP。
基于同一发明构思, 本发明实施例中还提供了一种传输导频信号的方法, 由于该方法对应的设备是本发明实施例信号测量的系统中的网络侧设备, 并 且该方法解决问题的原理与该设备相似, 因此该方法的实施可以参见设备的 实施, 重复之处不再赘述。
如图 14所示, 本发明实施例传输导频信号的方法包括下列步骤: 步骤 1400、 网络侧设备确定需要向用户设备发送的至少一个 CSI反馈配 置, 其中一个 CSI反馈配置对应一个 CSI-RS资源, 一个 CSI-RS资源的每个 端口对应的导频信号通过端口对应的一组天线单元发送;
步骤 1410、 网络侧设备向用户设备发送确定的 CSI反馈配置, 用于通知 用户设备通过 CSI反馈配置对应的 CSI-RS资源接收导频信号,并根据收到的 导频信号进行信号测量。
在实施中,本发明实施例网络侧设备将网络侧设备的多个天线单元分成 K 组, 每组至少一个天线单元。
其中, 每组的天线单元个数可以相同、 部分相同或全不相同。
例如对于水平和垂直二维排列的天线阵列, 可以将每一列天线单元分为 一组(具体可以参见图 5 )、 或者将每一行天线单元分为一组(具体可以参见 图 6 )。
对于水平和垂直二维排列的双极化天线, 可以将一列天线相同极化方向 的天线划为一组, 即一列天线按照极化方向划分为两组(具体可以参见图 7 )。
在进行信号测量时, 本发明实施例有两种方式, 下面分别进行介绍。 方式一、 直接从 N个 CSI-RS资源中, 确定 M个 CSI-RS资源, 并向用户 设备发送。
网络侧设备确定的 CSI反馈配置对应的 CSI-RS资源是从 N个 CSI-RS资 源中选择的。
较佳地, 网络侧设备确定 M个 CSI反馈配置, M是正整数, 且 M不大 于 N。
其中, M个 CSI-RS资源对应的 CSI反馈配置的干扰测量资源相同。
针对一个 CSI-RS资源, 网络侧设备通过该 CSI-RS资源的端口对应的一 组天线单元发送该 CSI-RS资源的每个端口对应的导频信号。
针对一个 CSI-RS资源, 网络侧设备确定该 CSI-RS资源对应的组内波束 赋形加权向量; 针对一个端口, 所述网络侧设备将该 CSI-RS资源的该端口对 应的导频信号经确定的组内波束 I武形加权向量加权后, 从该端口对应的一组 天线单元上发送。
其中,每个 CSI-RS资源对应的组内波束赋形加权向量全不相同或部分相 同。
在实施中, 网络侧设备可以周期发送 CSI-RS资源的每个端口对应的导频 信号, 在需要时向用户设备发送 CSI-RS资源对应 CSI反馈配置; 也可以先向 用户设备发送 CSI-RS资源对应 CSI反馈配置, 然后周期发送 CSI-RS资源的 每个端口对应的导频信号。 也就是说, 向用户设备发送 CSI-RS资源对应 CSI 反馈配置和发送导频信号没有必然的时序关系。
在下面的介绍中, 以每组的天线单元个数相同为例进行介绍, 天线单元 的个数不同或部分相同的处理过程与天线单元个数相同的处理过程相同, 在 此不再赘述。
针对方式一, 具体的, 网络侧设备确定 N个 CSI-RS资源 (也可以是其他 的导频信号), 每个 CSI-RS 资源包括若干特定的时频单元, 用于发送一定数 目天线端口的导频信号。
CSI-RS资源的时频单元可以通过子帧周期, 子帧偏移, 子帧内占用的时 频位置等参数确定。 具体确定 CSI-RS资源的时频单元的方式可以参见 3GPP TS 36.211 vlO.5.0协议, 在此不再赘述。
每个 CSI-RS资源的端口数目和天线单元组数相同, 并且每个 CSI-RS资 源的端口对应一组天线单元, 如第一个端口对应第一组天线, 第二个端口对 应第二组天线,以此类推。 N个 CSI-RS资源可以配置不同的周期和子帧偏移, 或者配置相同的子帧和偏移, 但是在一个子帧内的不同位置上。
网络侧设备为每个 CSI-RS 资源确定一个组内波束赋形加权向量 (该向量 的每个元素为组内波束赋形加权权值)。
在实施中,可以预先建立 CSI-RS资源和波束赋形加权向量建立一个对应 关系,根据该对应关系就可以确定每个 CSI-RS资源对应的组内波束赋形加权 向量。 例如, 垂直方向上覆盖整个小区需要生成若干个波束, 则令每个波束 对应一个 CSI-RS资源即可。 其中, 该对应关系可以根据、 仿真等需要进行设 定, 并且可以设定在协议中或由高层通知或网络侧设备自行决定不通知。
对于该 CSI-RS资源的每个端口, 其导频信号经该组内波束赋形向量加权 后从该端口对应的一组天线单元上发出。
网络侧设备通知用户设备 M个 CSI反馈配置, 每个 CSI反馈配置对应一 个 CSI-RS资源, 该 CSI-RS资源为上述 N个 CSI-RS资源中的一个, 即 M N。
可选的, 每个 CSI反馈配置对应一个干扰测量资源, 较佳地, M个 CSI 反馈配置的干扰测量资源相同。 用户设备在干扰测量资源上测量干扰。
在实施中, 用户设备反馈全部或部分 CSI反馈配置的信道状态信息。 具体的, 用户设备根据每个 CSI反馈配置对应的 CSI-RS资源 (和干扰测 量资源), 估计信道并计算每个 CSI反馈配置的信道状态信息, 可以包括但不 限于 RI/PMI/CQI中的部分或全部, 并根据网络侧设备的配置进行反馈:
1、 用户设备将所有 CSI反馈配置的信道状态信息都反馈给网络侧设备; 2、 用户设备根据一定的准则选择其中部分 CSI反馈配置的信道状态信息 进行反馈, 例如选择 CQI最高的 CSI反馈配置进行反馈,或者选择 RI最高的 CSI反馈配置反馈, 或者选择 CQI映射的吞吐量最大的 CSI反馈配置进行反 馈。
较佳地, 若用户设备反馈部分 CSI反馈配置, 则可以将需要反馈的 CSI 反馈配置的标识信息反馈给网络侧设备。
其中, 网络侧设备根据用户设备反馈的测量参数, 从向用户设备发送的 至少一个 CSI反馈配置中选择至少一个 CSI反馈配置, 并根据选择的 CSI反 馈配置确定对用户设备进行数据传输的参数。
较佳地, 网络侧设备选择对应的 CQI最高或对应的 CQI映射的吞吐量最 高的 CSI反馈配置。
在实施中, 为支持多用户传输, 网络侧设备为用户设备选择 CSI反馈配 置的过程中可以综合考虑多个配对用户设备的 CSI信息, 即配对的用户设备 联合选择数据传输将采用的 CSI。 即, 网络侧设备分别为每个配对用户设备选 择一个 CSI反馈配置, 使得配对用户设备的加权吞吐量之和最大。
在实施中, 网络侧设备根据所述用户设备反馈的测量参数, 确定对用户 设备进行数据传输的参数。
网络侧设备根据用户设备反馈的测量参数, 从向用户设备发送的至少一 个 CSI反馈配置中选择至少一个 CSI反馈配置, 并根据选择的 CSI反馈配置 确定对用户设备进行数据传输的参数。
具体的, 网络侧设备根据选择的 CSI反馈配置对应的 CSI-RS资源对应的 组内波束赋形加权向量和选择的 CSI反馈配置对应的用户设备反馈的 PMI对 应的预编码矩阵, 确定对用户设备进行数据传输的参数。
在实施中, 网络侧设备确定传输矩阵 2 = (8)\¥或2 =\¥(8^ , 其中 W = [w(0) w(l) … w(P - 1)]1是组内波束 I武形加权值, V为选择的 CSI反馈配 置对应的用户设备反馈的 PMI 对应的预编码矩阵, 其第 r 列为 vr = [v(0,r),v(l,r) , . y(¾C - l,r)f . 根据传输矩阵, 确定加权系数矩阵。 传输矩阵为 z =V ®W; 网络侧设备确定第 r个数据流在第 i组天线内的 第 h个天线单元上的加权系数矩阵为 z(P ' i + h,r);
传输矩阵为 z =w®v , 网络侧设备确定第 r个数据流在第 i组天线内的 第 h个天线单元上的加权系数矩阵为 z(i + h ' K,r)。
其中, 有两种根据传输矩阵确定加权系数矩阵的方式:
传输方式一、 网络侧设备将传输矩阵作为加权系数矩阵。
传输方式二、 网络侧设备将传输矩阵进行迫零处理, 将进行迫零处理后 的传输矩阵作为加权系数矩阵。
方式二、 根据用户设备反馈的测量参数, 为用户设备选择 CSI-RS资源。 首先, 网络侧设备向用户设备发送第一 CSI-RS资源对应的第一 CSI反馈 配置,用于通知用户设备通过第一 CSI反馈配置对应的第一 CSI-RS资源接收 导频信号, 并根据收到的导频信号进行信号测量。
针对一个第一 CSI-RS资源, 网络侧设备通过该第一 CSI-RS资源的端口 对应的一组天线单元发送该第一 CSI-RS资源的每个端口对应的导频信号。
具体的, 针对一个第一 CSI-RS资源, 网络侧设备确定该第一 CSI-RS资 源对应的组内波束赋形加权向量; 针对一个端口, 所述网络侧设备将该第一 CSI-RS 资源的该端口对应的导频信号经确定的组内波束赋形加权向量加权 后, 从该端口对应的一组天线单元上发送。
在实施中, 网络侧设备可以周期发送第一 CSI-RS资源的每个端口对应的 导频信号,在需要时向用户设备发送第一 CSI-RS资源对应第一 CSI反馈配置; 也可以先向用户设备发送第一 CSI-RS资源对应第一 CSI反馈配置,然后周期 发送 CSI-RS资源的每个端口对应的导频信号。 也就是说, 向用户设备发送第 一 CSI-RS资源对应第一 CSI反馈配置和发送导频信号没有必然的时序关系。
然后, 网络侧设备确定用户设备针对第一 CSI-RS资源的导频信号的测量 参数; 根据确定的测量参数, 从所有第一 CSI-RS资源中选择部分或全部第一 CSI-RS资源, 并将选择的第一 CSI-RS资源对应的第二 CSI-RS资源第二 CSI 反馈配置作为需要向用户设备发送的 CSI反馈配置。
较佳地,第一 CSI-RS资源的组内波束赋形加权向量与对应的第二 CSI-RS 资源的组内波束赋形加权向量相同。
较佳地, 网络侧设备确定确定最高的前 X个测量参数对应的第一 CSI-RS 资源或确定大于阈值的 X个测量参数对应的第一 CSI-RS资源; 其中, X为正 整数。
针对一个第二 CSI-RS资源, 网络侧设备通过该第二 CSI-RS资源的端口 对应的一组天线单元发送该第二 CSI-RS资源的每个端口对应的导频信号。
具体的, 针对一个第二 CSI-RS资源, 网络侧设备确定该第二 CSI-RS资 源对应的组内波束赋形加权向量; 针对一个端口, 所述网络侧设备将该第二 CSI-RS 资源的该端口对应的导频信号经确定的组内波束赋形加权向量加权 后, 从该端口对应的一组天线单元上发送。 在实施中, 网络侧设备可以周期发送第二 CSI-RS资源的每个端口对应的 导频信号,在需要时向用户设备发送第二 CSI-RS资源对应第二 CSI反馈配置; 也可以先向用户设备发送第二 CSI-RS资源对应第二 CSI反馈配置,然后周期 发送 CSI-RS资源的每个端口对应的导频信号。 也就是说, 向用户设备发送第 二 CSI-RS资源对应第二 CSI反馈配置和发送导频信号没有必然的时序关系。
在实施中, 网络侧设备可以周期发送第一 CSI-RS资源的每个端口对应的 导频信号, 同时周期发送第二 CSI-RS资源的每个端口对应的导频信号; 也可 以先周期发送第一 CSI-RS资源的每个端口对应的导频信号,再周期发送第二 CSI-RS资源的每个端口对应的导频信号。
在下面的介绍中, 以每组的天线单元个数相同为例进行介绍, 天线单元 的个数不同或部分相同的处理过程与天线单元个数相同的处理过程相同, 在 此不再赘述。
针对方式二, 具体的, 网络侧设备确定 N个第一 CSI-RS资源 (也可以是 其他的导频信号), 每个第一 CSI-RS 资源包括若干特定的时频单元, 用于发 送一定数目天线端口的导频信号。
第一 CSI-RS资源的时频单元可以通过子帧周期, 子帧偏移, 子帧内占用 的时频位置等参数确定。具体确定第一 CSI-RS资源的时频单元的方式可以参 见 3GPP TS 36.211 vlO.5.0协议, 在此不再赘述。
每个第一 CSI-RS资源的端口数目可以小于或者等于天线单元组数, 并且 每个第一 CSI-RS资源的端口对应一组天线单元,如第一个端口对应第一组天 线, 第二个端口对应第二组天线, 以此类推。 N个第一 CSI-RS资源可以配置 不同的周期和子帧偏移, 或者配置相同的子帧和偏移, 但是在一个子帧内的 不同位置上。
较佳地,为降低导频信号的开销,第一 CSI-RS资源可以只配置一个端口, 该端口的导频信号从一组天线单元上发出。
为每个第一 CSI-RS 资源确定一个组内波束赋形加权向量 (该向量的每个 元素为组内波束赋形加权权值), 对于该第一 CSI-RS 资源的每个端口, 其导 频信号经该组内波束赋形向量加权后从该端口对应的一组天线单元上发出。 较佳的, N个第一 CSI-RS资源的组内波束赋形加权向量各不相同, 以使 得 N个第一 CSI-RS资源可以覆盖整个小区,即在小区内的任意一个位置的用 户设备接收到的第一 CSI-RS资源的信号强度至少有一个满足一定要求。
网络侧设备将 N个第一 CSI-RS资源的配置信息通知给用户设备,包括周 期, 偏移, 子帧内的时频位置, 发射功率, 天线端口数等配置信息。
在实施中, 用户设备根据每个第一 CSI-RS资源的配置信息, 估计信道并 计算导频信号接收功率, 并根据网络侧设备的配置进行反馈。
具体的, 用户设备接收网络侧设备向用户设备发送的第一 CSI反馈配置; 用户设备通过第一 CSI反馈配置对应的 CSI-RS资源接收导频信号,并根 据收到的导频信号进行信号测量。
在实施中, 用户设备根据收到的导频信号进行 RSRP测量。
用户设备根据每个第一 CSI反馈配置对应的第一 CSI-RS资源,确定导频 信号接收功率 RSRP, 并向网络侧设备反馈确定的 RSRP。
具体的, 用户设备确定全部或部分第一 CSI反馈配置对应的第一 CSI-RS 资源的全部或者部分端口的 RSRP, 将确定的 RSRP进行平均。
比如, 用户设备估计每个第一 CSI-RS资源的所有端口的信道, 将所有端 口的导频信号接收功率值进行平均, 或者
用户设备只估计每个第一 CSI-RS资源的部分端口信道,将这些端口的导 频信号接收功率值进行平均, 例如用户设备只估计每个第一 CSI-RS资源的第 一个端口的信道, 计算导频信号的接收功率值。
在实施中, 用户设备还可以将在设定时间范围内和 /或设定频率范围内对 确定的 RSRP进行平均。
较佳地, 用户设备可以周期向网络侧设备反馈确定的 RSRP; 或在反馈事 件出发后, 向网络侧设备反馈确定的 RSRP。
例如用户设备测得一个第一 CSI-RS资源的 RSRP大于一定门限即可以触 发反馈。 网络侧设备接收用户设备反馈的第一 CSI反馈配置的 RSRP,进行波束选 择。
具体的, 网络侧设备选择 M个第一 CSI反馈配置, 例如, 这 M个第一 CSI反馈配置的 RSRP在所有的第一 CSI反馈配置中是最高的, M为预设值; 或者选取 RSRP大于一定门限值的第一 CSI反馈配置,大于该门限值的 RSRP 个数为 M。
网络侧设备确定 M个第一 CSI-RS资源对应的 M个第二 CSI-RS资源 (也 可以是其他的导频信号)。
其中, 每个第二 CSI-RS资源与一个第一 CSI-RS资源对应。 第二 CSI-RS 资源可以和某一个第一 CSI-RS资源相同, 也可以和任何一个第一 CSI-RS资 源都不同, 所以第二 CSI-RS资源对应的第一 CSI-RS资源可以根据需要或仿 真进行设定, 并在协议中规定或由高层通知或网络侧设备自行决定不通知。
每个第二 CSI-RS资源包括若干特定的时频单元,用于发送一定数目天线 端口的导频信号。第二 CSI-RS资源的时频单元可以通过子帧周期,子帧偏移, 子帧内占用的时频位置等参数确定。
每个第二 CSI-RS 资源的端口数目和天线单元组数相同, 并且每个第二 CSI-RS资源的端口对应一组天线单元, 如第一个端口对应第一组天线, 第二 个端口对应第二组天线, 以此类推。 M个第二 CSI-RS资源可以配置不同的周 期和子帧偏移, 或者配置相同的子帧和偏移, 但是在一个子帧内的不同位置 上。
为每个第二 CSI-RS 资源确定一个组内波束赋形加权向量 (该向量的每个 元素为组内波束赋形加权权值), 对于该 CSI-RS 资源的每个端口, 其导频信 号经该组内波束 I武形向量加权后从该端口对应的一组天线单元上发出。 其处 理过程与图 8中的过程相同。
每个第二 CSI-RS 资源的组内波束赋形加权向量由与其对应的第一 CSI-RS资源中的组内波束赋形加权向量得到, 例如直接采用与其对应的第一 CSI-RS资源的组内波束赋形加权向量。 网络侧设备将 M个第二 CSI-RS资源的配置信息通知给用户设备, 包括 周期, 偏移, 子帧内的时频位置, 发射功率, 天线端口数等配置信息。
基于同一发明构思, 本发明实施例中还提供了一种用户设备进行信号测 量的方法, 由于该方法对应的设备是本发明实施例信号测量的系统中的用户 设备, 并且该方法解决问题的原理与该设备相似, 因此该方法的实施可以参 见设备的实施, 重复之处不再赘述。
如图 15所示,本发明实施例用户设备进行信号测量的方法包括下列步骤: 步骤 1500、 用户设备接收网络侧设备向用户设备发送的 CSI反馈配置, 其中一个 CSI反馈配置对应一个 CSI-RS资源, 一个 CSI-RS资源的每个端口 对应的导频信号通过端口对应的一组天线单元发送;
步骤 1510、 用户设备通过 CSI反馈配置对应的 CSI-RS资源接收导频信 号, 根据收到的导频信号进行信号测量。
较佳地, 用户设备反馈全部或部分 CSI反馈配置的信道状态信息。
较佳地, 若用户设备反馈部分 CSI反馈配置的信道状态信息, 则用户设 备将反馈的信道状态信息对应的 CSI反馈配置的标识信息发送给网络侧设备。
较佳地, 用户设备反馈部分 CSI反馈配置的信道状态信息, 包括: 用户设备反馈对应的 CQI或 RI最高的 L个 CSI反馈配置的信道状态信息; 或
用户设备反馈对应的 CQI映射的吞吐量最高的 L个 CSI反馈配置的信道 状态信息。
较佳地, 若 CSI反馈配置对应的 CSI-RS 资源是网络侧设备从所有第一 CSI-RS资源对应的第二 CSI-RS资源中选择的;
用户设备接收网络侧设备向用户设备发送的 CSI反馈配置之前, 还包括: 用户设备接收网络侧设备向用户设备发送的第一 CSI反馈配置; 用户设备通过第一 CSI反馈配置对应的 CSI-RS资源接收导频信号,并根 据收到的导频信号进行信号测量。
较佳地,用户设备通过第一 CSI反馈配置对应的 CSI-RS资源接收导频信 号, 并根据收到的导频信号进行信号测量之后, 接收网络侧设备向用户设备 发送的 CSI反馈配置之前, 还包括:
用户设备根据每个第一 CSI反馈配置对应的第一 CSI-RS资源,确定导频 信号接收功率 RSRP, 并向网络侧设备反馈确定的 RSRP。
较佳地, 用户设备确定 RSRP, 包括:
用户设备确定全部或部分第一 CSI反馈配置对应的第一 CSI-RS资源的全 部或者部分端口的 RSRP, 将确定的 RSRP进行平均。
较佳地, 用户设备将确定的 RSRP进行平均, 包括:
用户设备将在设定时间范围内和 /或设定频率范围内对确定的 RSRP进行 平均。
较佳地, 用户设备周期向网络侧设备反馈确定的 RSRP; 或在反馈事件出 发后, 向网络侧设备反馈确定的 RSRP。
基于相同的技术构思, 本发明实施例还提供了一种网络侧设备。 如图 16 所示, 该网络设备可包括: 处理器 1601和收发器 1602, 还可以进一步包括存 储器 1603。
处理器 1601 , 用于确定需要向用户设备发送的至少一个 CSI反馈配置, 其中一个 CSI反馈配置对应一个 CSI-RS资源, 一个 CSI-RS资源的每个端口 对应的导频信号通过所述端口对应的一组天线单元发送; 收发器 1602, 用于 向所述用户设备发送确定的 CSI反馈配置, 用于通知所述用户设备通过 CSI 反馈配置对应的 CSI-RS资源接收导频信号, 并根据收到的导频信号进行信号 测量。
其中, 处理器 1601确定的 CSI反馈配置对应的 CSI-RS资源是从 N个 CSI-RS资源中选择的, 其中, N为正整数。
进一步的,处理器 1601还用于:针对一个 CSI-RS资源,通过收发器 1601 执行: 通过该 CSI-RS资源的每个端口对应的一组天线单元发送该 CSI-RS资 源的每个端口对应的导频信号。
其中, 处理器 1601具体用于: 针对一个 CSI-RS资源, 确定该 CSI-RS资 源对应的组内波束赋形加权向量; 针对该 CSI-RS 资源的每个端口, 将该 CSI-RS 资源的该端口对应的导频信号经确定的组内波束赋形加权向量加权 后, 从该端口对应的一组天线单元上发送。
具体的, 处理器 1601具体用于: 确定所述用户设备针对第一 CSI-RS资 源的导频信号的测量参数; 根据确定的测量参数, 从所有第一 CSI-RS资源中 选择部分或全部第一 CSI-RS资源; 根据确定选择出的第一 CSI-RS资源对应 的第二 CSI-RS资源; 根据确定第二 CSI反馈配置, 将第二 CSI反馈配置作为 需要向用户设备发送的 CSI反馈配置, 所述第二 CSI反馈配置对应的 CSI-RS 资源为确定出的第二 CSI-RS资源。
具体的,处理器 1601确定确定最高的前 X个测量参数对应的第一 CSI-RS 资源或确定大于阈值的 X个测量参数对应的第一 CSI-RS资源; 其中, X为正 整数。
进一步的, 处理器 1601 可通过所述收发器为所述用户设备配置第一 CSI-RS资源对应的第一 CSI反馈配置, 用于通知所述用户设备通过第一 CSI 反馈配置对应的第一 CSI-RS资源接收导频信号, 并根据收到的导频信号进行 信号测量。
进一步的, 处理器 1601可针对一个第一 CSI-RS资源, 通过所述收发器 执行: 通过该第一 CSI-RS 资源的每个端口对应的一组天线单元发送该第一 CSI-RS资源的端口对应的导频信号。
进一步的,处理器 1601可针对一个第一 CSI-RS资源,确定该第一 CSI-RS 资源对应的组内波束赋形加权向量; 针对该第一 CSI-RS资源的每个端口, 将 该第一 CSI-RS资源的该端口对应的导频信号经确定的组内波束赋形加权向量 加权后, 通过所述收发器从该端口对应的一组天线单元上发送。
进一步的, 处理器 1601可针对一个第二 CSI-RS资源, 通过所述收发器 执行: 通过该第二 CSI-RS 资源的每个端口对应的一组天线单元发送该第二 CSI-RS资源端口对应的导频信号。
具体的, 处理器 1601可针对一个第二 CSI-RS资源, 确定该第二 CSI-RS 资源对应的组内波束赋形加权向量; 收发器 1602可针对该第二 CSI-RS资源 的每个端口,将该第二 CSI-RS资源每个端口对应的导频信号经确定的组内波 束赋形加权向量加权后, 从该端口对应的一组天线单元上发送。
进一步的, 处理器 1601可将多个天线单元分成多组, 其中每组天线单元 包括至少一个天线单元。
进一步的, 处理器 1601可将每一列天线单元分成一组; 或将每一行天线 单元分成一组; 或将一列天线中相同极化方向的天线分成一组。
进一步的, 处理器 1601可根据所述用户设备反馈的测量参数, 确定对用 户设备进行数据传输的参数。
进一步的, 处理器 1601可根据所述用户设备反馈的测量参数, 从向用户 设备发送的至少一个 CSI反馈配置中选择至少一个 CSI反馈配置, 并根据用 户设备针对选择的 CSI反馈配置上报的 CSI确定对用户设备进行数据传输的 参数。
具体的, 处理器 1601可选择对应的 CQI最高或对应的 CQI映射的吞吐 量最高的 CSI反馈配置; 或分别为每个配对用户设备选择一个 CSI反馈配置, 使得配对用户设备的加权吞吐量之和最大。
具体的, 处理器 1601可根据选择的 CSI反馈配置对应的 CSI-RS资源对 应的组内波束赋形加权向量和选择的 CSI反馈配置对应的用户设备反馈的 PMI对应的预编码矩阵, 确定对所述用户设备进行数据传输的参数。
具体的, 处理器 1601 可确定传输矩阵2 = 1^或2 =\¥(8^ , 其中 W = [w(0) w(l) … w P -l)]1是组内波束赋形加权向量, P 为一组天线单元内 的天线单元个数, V为选择的 CSI反馈配置对应的用户设备反馈的 PMI对应 的预编码矩阵,其第 r列为 vr = [v(0,r),v(l,r),...,v(K - l,r)f κ为选择的 CSI反馈配置对应的 CSI-RS资源的端口数; 根据传输矩阵, 确定加权系数矩 阵。
基于相同的技术构思, 本发明实施例还提供了一种用户设备。 如图 17所 示, 该用户设备可包括处理器 1701和收发器 1702, 进一步的还可包括存储器 1703 , 其中:
收发器 1702,用于接收网络侧设备为所述用户设备配置的 CSI反馈配置, 其中一个 CSI反馈配置对应一个 CSI-RS资源, 一个 CSI-RS资源的每个端口 对应的导频信号通过所述端口对应的一组天线单元发送; 处理器 1701 , 用于 通过 CSI反馈配置对应的 CSI-RS资源接收导频信号,并根据收到的导频信号 进行, 通过所述收发器进行信号测量。
进一步的, 处理器 1701可通过所述收发器反馈全部或部分 CSI反馈配置 的信道状态信息。
进一步的, 若反馈部分 CSI反馈配置的信道状态信息, 则处理器 1701还 可通过所述收发器将反馈的信道状态信息对应的 CSI反馈配置的标识信息发 送给所述网络侧设备。
进一步的, 处理器 1701还可通过所述收发器反馈对应的 CQI或 RI最高 的 L个 CSI反馈配置的信道状态信息; 或通过所述收发器反馈对应的 CQI映 射的吞吐量最高的 L个 CSI反馈配置的信道状态信息; 其中, L为正整数。
进一步的,所述 CSI反馈配置对应的 CSI-RS资源是网络侧设备从所有第 一 CSI-RS资源对应的第二 CSI-RS资源中选择的;处理器 1701还可通过所述 收发器接收网络侧设备为所述用户设备配置的第一 CSI反馈配置; 通过第一 CSI反馈配置对应的 CSI-RS资源接收导频信号, 并根据收到的导频信号进行 信号测量。
具体的,处理器 1701可根据收到的导频信号进行参考信号接收功率 RSRP 测量。
进一步的, 处理器 1701 还可根据每个第一 CSI反馈配置对应的第一 CSI-RS 资源, 确定导频信号接收功率 RSRP, 并向所述网络侧设备反馈确定 的 RSRP。
具体的, 处理器 1701 可确定全部或部分第一 CSI反馈配置对应的第一 CSI-RS资源的全部或者部分端口的 RSRP, 将确定的 RSRP进行平均。 具体的,处理器 1701可将在设定时间范围内和 /或设定频率范围内对确定 的 RSRP进行平均。
具体的, 处理器 1701可通过所述收发器周期向所述网络侧设备反馈确定 的 RSRP; 或在反馈事件出发后, 通过所述收发器向所述网络侧设备反馈确定 的 RSRP。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、 设备(系统)、 和计算机程序产 品的流程图和 /或方框图来描述的。 应理解可由计算机程序指令实现流程图 和 /或方框图中的每一流程和 /或方框、 以及流程图和 /或方框图中的流程 和 /或方框的结合。 可提供这些计算机程序指令到通用计算机、 专用计算机、 嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器, 使得通 过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流 程图一个流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的 装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设 备以特定方式工作的计算机可读存储器中, 使得存储在该计算机可读存储器 中的指令产生包括指令装置的制造品, 该指令装置实现在流程图一个流程或 多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上, 使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的 处理, 从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图 一个流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步 骤。
尽管已描述了本发明的优选实施例, 但本领域内的技术人员一旦得知了 基本创造性概念, 则可对这些实施例作出另外的变更和修改。 所以, 所附权 利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。 发明的精神和范围。 这样, 倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要 求及其等同技术的范围之内, 则本发明也意图包含这些改动和变型在内。 本领域内的技术人员应明白, 本发明的实施例可提供为方法、 系统、 或 计算机程序产品。 因此, 本发明可采用完全硬件实施例、 完全软件实施例、 或结合软件和硬件方面的实施例的形式。 而且, 本发明可采用在一个或多个 其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质 (包括但不限于磁盘 存储器、 CD-ROM、 光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。

Claims

权 利 要 求
1、 一种传输导频信号的方法, 其特征在于, 该方法包括:
网络侧设备确定需要向用户设备发送的至少一个信道状态信息 CSI反馈 配置, 其中, 一个 CSI反馈配置对应一个信道状态信息测量参考信号 CSI-RS 资源,一个 CSI-RS资源的每个端口对应的导频信号通过所述端口对应的一组 天线单元发送;
所述网络侧设备向所述用户设备发送确定的 CSI反馈配置, 用于通知所 述用户设备通过 CSI反馈配置对应的 CSI-RS资源接收导频信号,并根据收到 的导频信号进行测量。
2、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述网络侧设备确定的 CSI 反馈配置对应的 CSI-RS资源是从 N个 CSI-RS资源中选择的, N为正整数。
3、 如权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 从 N个 CSI-RS资源中选择 的 CSI-RS资源对应的 CSI反馈配置的干扰测量资源相同。
4、 如权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 该方法还包括:
针对一个 CSI-RS资源, 所述网络侧设备通过该 CSI-RS资源的每个端口 对应的一组天线单元, 发送该 CSI-RS资源的每个端口对应的导频信号。
5、 如权利要求 4所述的方法, 其特征在于, 所述针对一个 CSI-RS资源, 所述网络侧设备通过该 CSI-RS资源的每个端口对应的一组天线单元,发送该 CSI-RS资源的每个端口对应的导频信号, 包括:
针对一个 CSI-RS资源, 所述网络侧设备确定该 CSI-RS资源对应的组内 波束 I武形加权向量;
针对该 CSI-RS资源的每个端口, 所述网络侧设备将该 CSI-RS资源的该 端口对应的导频信号经确定的组内波束 I武形加权向量加权后, 从该端口对应 的一组天线单元上发送。
6、 如权利要求 5所述的方法, 其特征在于, 每个 CSI-RS资源对应的组 内波束赋形加权向量全不相同或部分相同。
7、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述网络侧设备确定需要向 用户设备发送的至少一个 CSI反馈配置, 包括:
所述网络侧设备确定所述用户设备针对第一 CSI-RS资源的导频信号的测 量参数;
所述网络侧设备根据确定的测量参数,从所有第一 CSI-RS资源中选择部 分或全部第一 CSI-RS资源;
所述网络侧设备确定选择出的第一 CSI-RS资源对应的第二 CSI-RS资源; 所述网络侧设备确定第二 CSI反馈配置, 将第二 CSI反馈配置作为需要 向用户设备发送的 CSI反馈配置,所述第二 CSI反馈配置对应的 CSI-RS资源 为确定出的第二 CSI-RS资源。
8、 如权利要求 7所述的方法, 其特征在于, 第一 CSI-RS资源的组内波 束赋形加权向量与对应的第二 CSI-RS资源的组内波束赋形加权向量相同。
9、 如权利要求 7 所述的方法, 其特征在于, 所述网络侧设备选择第一 CSI-RS资源, 包括:
所述网络侧设备确定最高的前 X个测量参数对应的第一 CSI-RS资源或确 定大于阈值的 X个测量参数对应的第一 CSI-RS资源; 其中, X为正整数。
10、 如权利要求 7所述的方法, 其特征在于, 所述网络侧设备确定所述 用户设备针对第一 CSI-RS资源的导频信号的测量参数之前, 还包括:
所述网络侧设备为所述用户设备配置第一 CSI-RS资源对应的第一 CSI反 馈配置,用于通知所述用户设备通过第一 CSI反馈配置对应的第一 CSI-RS资 源接收导频信号, 并根据收到的导频信号进行信号测量。
11、 如权利要求 10所述的方法, 其特征在于, 所述用户设备根据收到的 导频信号进行参考信号接收功率 RSRP测量。
12、 如权利要求 7所述的方法, 其特征在于, 该方法还包括:
针对一个第一 CSI-RS资源, 所述网络侧设备通过该第一 CSI-RS资源的 每个端口对应的一组天线单元,发送该第一 CSI-RS资源的端口对应的导频信 号。
13、 如权利要求 12所述的方法, 其特征在于, 所述网络侧设备通过该第 一 CSI-RS资源的每个端口对应的一组天线单元发送该第一 CSI-RS资源的端 口对应的导频信号, 包括:
针对一个第一 CSI-RS资源, 所述网络侧设备确定该第一 CSI-RS资源对 应的组内波束 I武形加权向量;
针对该第一 CSI-RS资源的每个端口, 所述网络侧设备将该第一 CSI-RS 资源的该端口对应的导频信号经确定的组内波束 I武形加权向量加权后, 从该 端口对应的一组天线单元上发送。
14、 如权利要求 7所述的方法, 其特征在于, 该方法还包括:
针对一个第二 CSI-RS资源, 所述网络侧设备通过该第二 CSI-RS资源的 每个端口对应的一组天线单元,发送该第二 CSI-RS资源端口对应的导频信号。
15、 如权利要求 14所述的方法, 其特征在于, 所述网络侧设备通过该第 二 CSI-RS资源的端口对应的一组天线单元发送该第二 CSI-RS资源的每个端 口对应的导频信号, 包括:
针对一个第二 CSI-RS资源, 所述网络侧设备确定该第二 CSI-RS资源对 应的组内波束 I武形加权向量;
针对该第二 CSI-RS资源的每个端口, 所述网络侧设备将该第二 CSI-RS 资源的该端口对应的导频信号经确定的组内波束 I武形加权向量加权后, 从该 端口对应的一组天线单元上发送。
16、 如权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 所述网络侧设备确定需要 用户设备配置的至少一个 CSI反馈配置之前, 还包括:
所述网络侧设备将多个天线单元分成多组, 其中每组天线单元包括至少 一个天线单元。
17、 如权利要求 16所述的方法, 其特征在于, 所述网络侧设备将多个天 线单元分成多组, 包括:
所述网络侧设备将每一列天线单元分成一组; 或
所述网络侧设备将每一行天线单元分成一组; 或 所述网络侧设备将一列天线中相同极化方向的天线分成一组。
18、 如权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 所述网络侧设备向所述用 户设备发送确定的 CSI反馈配置之后, 还包括:
所述网络侧设备根据所述用户设备反馈的测量参数, 确定对用户设备进 行数据传输的参数。
19、 如权利要求 18所述的方法, 其特征在于, 所述网络侧设备根据所述 用户设备反馈的测量参数, 确定对用户设备进行数据传输的参数, 包括: 所述网络侧设备根据所述用户设备反馈的测量参数, 从向用户设备发送 的至少一个 CSI反馈配置中选择至少一个 CSI反馈配置, 并根据用户设备针 对选择的 CSI反馈配置上报的 CSI确定对用户设备进行数据传输的参数。
20、 如权利要求 19所述的方法, 其特征在于, 所述网络侧设备选择至少 一个 CSI反馈配置, 包括:
所述网络侧设备选择对应的信道质量指示 CQI最高或对应的 CQI映射的 吞吐量最高的 CSI反馈配置; 或
所述网络侧设备分别为每个配对用户设备选择一个 CSI反馈配置, 使得 配对用户设备的加权吞吐量之和最大。
21、 如权利要求 19所述的方法, 其特征在于, 所述网络侧设备确定对所 述用户设备进行数据传输的参数, 包括:
所述网络侧设备根据选择的 CSI反馈配置对应的 CSI-RS资源对应的组内 波束赋形加权向量和选择的 CSI反馈配置对应的用户设备反馈的预编码矩阵 指示 PMI对应的预编码矩阵, 确定对所述用户设备进行数据传输的参数。
22、 如权利要求 21所述的方法, 其特征在于, 所述网络侧设备根据选择 的 CSI反馈配置对应的 CSI-RS 资源对应的组内波束赋形加权向量和选择的 CSI反馈配置对应的用户设备反馈的预编码矩阵指示 PMI对应的预编码矩阵, 确定对所述用户设备进行数据传输的参数, 包括:
所述网络侧设备确定传输矩阵 Z =V ®W或 Z =W®V , 其中 W = [w(0) w(l) … w - l)]1是组内波束赋形加权向量, P 为一组天线单元内 的天线单元个数, V为选择的 CSI反馈配置对应的用户设备反馈的 PMI对应 的预编码矩阵,其第 r列为 vr = [v(0,r),v(l,r),...,v(K - l,r)f κ为选择的
CSI反馈配置对应的 CSI-RS资源的端口数;
所述网络侧设备根据传输矩阵, 确定加权系数矩阵 Y。
23、 如权利要求 22所述的方法, 其特征在于, 所述所述网络侧设备根据 传输矩阵, 确定加权系数矩阵, 包括:
所述网络侧设备将传输矩阵作为加权系数矩阵; 或
所述网络侧设备将传输矩阵进行迫零处理, 将进行迫零处理后的传输矩 阵作为加权系数矩阵。
24、 如权利要求 22 所述的方法, 所述传输矩阵为2 = (¾\¥; 所述网络 侧设备确定第 r个数据流在第 i组天线内的第 h个天线单元上的加权系数为 Y(P i + h,r) ;
所述传输矩阵为 Z =W®V , 所述网络侧设备确定第 r个数据流在第 i组 天线内的第 h个天线单元上的加权系数为 Y(i + h ' K,r)。
25、 一种信号测量的方法, 其特征在于, 该方法包括:
用户设备接收网络侧设备向所述用户设备发送的 CSI反馈配置, 其中一 个 CSI反馈配置对应一个 CSI-RS资源, 一个 CSI-RS资源的每个端口对应的 导频信号通过所述端口对应的一组天线单元发送;
所述用户设备通过 CSI反馈配置对应的 CSI-RS资源接收导频信号,并根 据收到的导频信号进行信号测量。
26、 如权利要求 25所述的方法, 其特征在于, 所述用户设备进行信号测 量之后, 还包括:
所述用户设备反馈全部或部分 CSI反馈配置的信道状态信息。
27、 如权利要求 26所述的方法, 其特征在于, 若所述用户设备反馈部分 CSI反馈配置的信道状态信息,则所述用户设备将反馈的信道状态信息对应的 CSI反馈配置的标识信息发送给所述网络侧设备。
28、 如权利要求 26或 27所述的方法, 其特征在于, 所述用户设备反馈 部分 CSI反馈配置的信道状态信息, 包括:
所述用户设备反馈对应的 CQI或秩指示 RI最高的 L个 CSI反馈配置的信 道状态信息; 或
所述用户设备反馈对应的 CQI映射的吞吐量最高的 L个 CSI反馈配置的 信道状态信息;
其中, L为正整数。
29、 如权利要求 25所述的方法, 其特征在于, 所述 CSI反馈配置对应的 CSI-RS资源是网络侧设备从所有第一 CSI-RS资源对应的第二 CSI-RS资源中 选择的;
所述用户设备接收网络侧设备向所述用户设备发送的 CSI反馈配置之前, 还包括:
所述用户设备接收网络侧设备向所述用户设备配置的第一 CSI反馈配置; 所述用户设备通过第一 CSI反馈配置对应的 CSI-RS资源接收导频信号, 并根据收到的导频信号进行信号测量。
30、 如权利要求 29所述的方法, 其特征在于, 所述用户设备根据收到的 导频信号进行信号测量, 包括:
所述用户设备根据收到的导频信号进行参考信号接收功率 RSRP测量。
31、 如权利要求 30所述的方法, 其特征在于, 所述用户设备确定 RSRP, 包括:
所述用户设备确定全部或部分第一 CSI反馈配置对应的第一 CSI-RS资源 的全部或者部分端口的 RSRP, 将确定的 RSRP进行平均。
32、 如权利要求 31 所述的方法, 其特征在于, 所述用户设备将确定的 RSRP进行平均, 包括:
所述用户设备将在设定时间范围内和 /或设定频率范围内对确定的 RSRP 进行平均。
33、 如权利要求 30~32任一所述的方法, 其特征在于, 所述用户设备向 所述网络侧设备反馈确定的 RSRP, 包括:
所述用户设备周期向所述网络侧设备反馈确定的 RSRP; 或
所述用户设备在反馈事件出发后, 向所述网络侧设备反馈确定的 RSRP。
34、 一种传输导频信号的网络侧设备, 其特征在于, 该网络侧设备包括: 处理模块, 用于确定需要向用户设备发送的至少一个 CSI反馈配置, 其 中一个 CSI反馈配置对应一个 CSI-RS资源, 一个 CSI-RS资源的每个端口对 应的导频信号通过所述端口对应的一组天线单元发送;
配置模块, 用于向所述用户设备发送确定的 CSI反馈配置, 用于通知所 述用户设备通过 CSI反馈配置对应的 CSI-RS资源接收导频信号,并根据收到 的导频信号进行信号测量。
35、 如权利要求 34所述的网络侧设备, 其特征在于, 所述处理模块确定 的 CSI反馈配置对应的 CSI-RS资源是从 N个 CSI-RS资源中选择的, 其中, N为正整数。
36、 如权利要求 35所述的网络侧设备, 其特征在于, 所述配置模块还用 于:
针对一个 CSI-RS资源, 通过该 CSI-RS资源的每个端口对应的一组天线 单元发送该 CSI-RS资源的每个端口对应的导频信号。
37、 如权利要求 36所述的网络侧设备, 其特征在于, 所述处理模块具体 用于:
针对一个 CSI-RS资源, 确定该 CSI-RS资源对应的组内波束赋形加权向 量; 针对该 CSI-RS资源的每个端口, 将该 CSI-RS资源的该端口对应的导频 信号经确定的组内波束 I武形加权向量加权后, 从该端口对应的一组天线单元 上发送。
38、 如权利要求 35所述的网络侧设备, 其特征在于, 所述处理模块具体 用于:
确定所述用户设备针对第一 CSI-RS资源的导频信号的测量参数;根据确 定的测量参数,从所有第一 CSI-RS资源中选择部分或全部第一 CSI-RS资源; 根据确定选择出的第一 CSI-RS资源对应的第二 CSI-RS资源; 根据确定第二 CSI反馈配置, 将第二 CSI反馈配置作为需要向用户设备发送的 CSI反馈配 置,所述第二 CSI反馈配置对应的 CSI-RS资源为确定出的第二 CSI-RS资源。
39、 如权利要求 38所述的网络侧设备, 其特征在于, 所述处理模块具体 用于:
确定确定最高的前 X个测量参数对应的第一 CSI-RS资源或确定大于阈值 的 X个测量参数对应的第一 CSI-RS资源; 其中, X为正整数。
40、 如权利要求 38所述的网络侧设备, 其特征在于, 所述处理模块还用 于:
为所述用户设备配置第一 CSI-RS资源对应的第一 CSI反馈配置,用于通 知所述用户设备通过第一 CSI反馈配置对应的第一 CSI-RS 资源接收导频信 号, 并根据收到的导频信号进行信号测量。
41、 如权利要求 38所述的网络侧设备, 其特征在于, 所述处理模块还用 于:
针对一个第一 CSI-RS资源, 通过该第一 CSI-RS资源的每个端口对应的 一组天线单元发送该第一 CSI-RS资源的端口对应的导频信号。
42、 如权利要求 41所述的网络侧设备, 其特征在于, 所述处理模块还用 于:
针对一个第一 CSI-RS资源, 确定该第一 CSI-RS资源对应的组内波束赋 形加权向量; 针对该第一 CSI-RS资源的每个端口, 将该第一 CSI-RS资源的 该端口对应的导频信号经确定的组内波束 I武形加权向量加权后, 从该端口对 应的一组天线单元上发送。
43、 如权利要求 38所述的网络侧设备, 其特征在于, 所述处理模块还用 于:
针对一个第二 CSI-RS资源, 通过该第二 CSI-RS资源的每个端口对应的 一组天线单元发送该第二 CSI-RS资源端口对应的导频信号。
44、 如权利要求 43所述的网络侧设备, 其特征在于, 所述配置模块具体 用于:
针对一个第二 CSI-RS资源, 确定该第二 CSI-RS资源对应的组内波束赋 形加权向量; 针对该第二 CSI-RS资源的每个端口, 将该第二 CSI-RS资源的 该端口对应的导频信号经确定的组内波束 I武形加权向量加权后, 从该端口对 应的一组天线单元上发送。
45、 如权利要求 34所述的网络侧设备, 其特征在于, 所述网络侧设备还 包括:
划分模块, 用于将多个天线单元分成多组, 其中每组天线单元包括至少 一个天线单元。
46、 如权利要求 45所述的网络侧设备, 其特征在于, 所述划分模块具体 用于:
将每一列天线单元分成一组; 或将每一行天线单元分成一组; 或将一列 天线中相同极化方向的天线分成一组。
47、 如权利要求 33所述的网络侧设备, 其特征在于, 所述网络侧设备还 包括:
传输模块, 用于根据所述用户设备反馈的测量参数, 确定对用户设备进 行数据传输的参数。
48、 如权利要求 47所述的网络侧设备, 其特征在于, 所述传输模块具体 用于:
根据所述用户设备反馈的测量参数, 从向用户设备发送的至少一个 CSI 反馈配置中选择至少一个 CSI反馈配置, 并根据用户设备针对选择的 CSI反 馈配置上报的 CSI确定对用户设备进行数据传输的参数。
49、 如权利要求 48所述的网络侧设备, 其特征在于, 所述传输模块具体 用于:
选择对应的 CQI最高或对应的 CQI映射的吞吐量最高的 CSI反馈配置; 或分别为每个配对用户设备选择一个 CSI反馈配置, 使得配对用户设备的加 权吞吐量之和最大。
50、 如权利要求 49所述的网络侧设备, 其特征在于, 所述传输模块具体 用于:
根据选择的 CSI反馈配置对应的 CSI-RS资源对应的组内波束赋形加权向 量和选择的 CSI反馈配置对应的用户设备反馈的 PMI对应的预编码矩阵, 确 定对所述用户设备进行数据传输的参数。
51、 如权利要求 50所述的网络侧设备, 其特征在于, 所述传输模块具体 用于:
确定传输矩阵 二^^②^^或 二^^② ,, 其中 W = [w(0) w(l) … w(P -l)f 是组内波束赋形加权向量, P 为一组天线单元内的天线单元个数, V为选择 的 CSI反馈配置对应的用户设备反馈的 PMI对应的预编码矩阵, 其第 r列为 vr = [v(0,r),v(l,r)"'"v(K _ l,r)f , κ为选择的 (^ 反馈配置对应的 CSIRS 资源的端口数; 根据传输矩阵, 确定加权系数矩阵。
52、 如权利要求 51所述的网络侧设备, 其特征在于, 所述传输模块具体 用于:
将传输矩阵作为加权系数矩阵; 或将传输矩阵进行迫零处理, 将进行迫 零处理后的传输矩阵作为加权系数矩阵。
53、 一种信号测量的用户设备, 其特征在于, 该用户设备包括: 接收模块, 用于接收网络侧设备为所述用户设备配置的 CSI反馈配置, 其中一个 CSI反馈配置对应一个 CSI-RS资源, 一个 CSI-RS资源的每个端口 对应的导频信号通过所述端口对应的一组天线单元发送;
测量模块, 用于通过 CSI反馈配置对应的 CSI-RS资源接收导频信号, 并 根据收到的导频信号进行信号测量。
54、如权利要求 53所述的用户设备, 其特征在于,所述测量模块还用于: 反馈全部或部分 CSI反馈配置的信道状态信息。
55、 如权利要求 54所述的用户设备, 其特征在于, 若反馈部分 CSI反馈 配置的信道状态信息;
所述测量模块还用于:
将反馈的信道状态信息对应的 CSI反馈配置的标识信息发送给所述网络 侧设备。
56、 如权利要求 54或 55所述的用户设备, 其特征在于, 所述测量模块 具体用于:
反馈对应的 CQI或 RI最高的 L个 CSI反馈配置的信道状态信息;或反馈 对应的 CQI映射的吞吐量最高的 L个 CSI反馈配置的信道状态信息;
其中, L为正整数。
57、 如权利要求 53所述的用户设备, 其特征在于, 所述 CSI反馈配置对 应的 CSI-RS 资源是网络侧设备从所有第一 CSI-RS 资源对应的第二 CSI-RS 资源中选择的;
所述测量模块还用于:
接收网络侧设备为所述用户设备配置的第一 CSI反馈配置;通过第一 CSI 反馈配置对应的 CSI-RS资源接收导频信号, 并根据收到的导频信号进行信号 测量。
58、 如权利要求 57所述的用户设备, 其特征在于, 所述测量模块具体用 于:
根据收到的导频信号进行参考信号接收功率 RSRP测量。
59、如权利要求 58所述的用户设备, 其特征在于,所述测量模块还用于: 根据每个第一 CSI反馈配置对应的第一 CSI-RS资源,确定导频信号接收 功率 RSRP, 并向所述网络侧设备反馈确定的 RSRP。
60、 如权利要求 59所述的用户设备, 其特征在于, 所述测量模块具体用 于:
确定全部或部分第一 CSI反馈配置对应的第一 CSI-RS资源的全部或者部 分端口的 RSRP, 将确定的 RSRP进行平均。
61、 如权利要求 60所述的用户设备, 其特征在于, 所述测量模块具体用 于:
将在设定时间范围内和 /或设定频率范围内对确定的 RSRP进行平均。
62、 如权利要求 59~61任一所述的用户设备, 其特征在于, 所述测量模 块具体用于:
周期向所述网络侧设备反馈确定的 RSRP; 或在反馈事件出发后, 向所述 网络侧设备反馈确定的 RSRP。
63、 一种信号测量的系统, 其特征在于, 该系统包括:
所述网络侧设备, 用于确定需要向用户设备发送的至少一个 CSI反馈配 置, 其中一个 CSI反馈配置对应一个 CSI-RS资源, 一个 CSI-RS资源的每个 端口对应的导频信号通过所述端口对应的一组天线单元发送; 向用户设备发 送确定的 CSI反馈配置, 用于通知所述用户设备通过 CSI反馈配置对应的 CSI-RS资源接收导频信号, 并根据收到的导频信号进行信号测量;
用户设备, 用于接收网络侧设备为所述用户设备配置的 CSI反馈配置, 通过 CSI反馈配置对应的 CSI-RS资源接收导频信号,并根据收到的导频信号 进行信号测量。
64、 一种网络侧设备, 其特征在于, 包括: 处理器和收发器;
所述处理器, 用于确定需要向用户设备发送的至少一个 CSI反馈配置, 其中一个 CSI反馈配置对应一个 CSI-RS资源, 一个 CSI-RS资源的每个端口 对应的导频信号通过所述端口对应的一组天线单元发送;
所述收发器, 用于向所述用户设备发送确定的 CSI反馈配置, 用于通知 所述用户设备通过 CSI反馈配置对应的 CSI-RS资源接收导频信号,并根据收 到的导频信号进行信号测量。
65、 如权利要求 64所述的网络侧设备, 其特征在于, 所述处理器确定的 CSI反馈配置对应的 CSI-RS资源是从 N个 CSI-RS资源中选择的, 其中, N 为正整数。
66、如权利要求 65所述的网络侧设备, 其特征在于, 所述处理器还用于: 针对一个 CSI-RS资源, 通过所述收发器执行: 通过该 CSI-RS资源的每 个端口对应的一组天线单元发送该 CSI-RS资源的每个端口对应的导频信号。
67、 如权利要求 66所述的网络侧设备, 其特征在于, 所述处理器具体用 于: 针对一个 CSI-RS资源, 确定该 CSI-RS资源对应的组内波束赋形加权向 量; 针对该 CSI-RS资源的每个端口, 将该 CSI-RS资源的该端口对应的导频 信号经确定的组内波束 I武形加权向量加权后, 从该端口对应的一组天线单元 上发送。
68、 如权利要求 65所述的网络侧设备, 其特征在于, 所述处理器具体用 于: 确定所述用户设备针对第一 CSI-RS资源的导频信号的测量参数; 根据确 定的测量参数,从所有第一 CSI-RS资源中选择部分或全部第一 CSI-RS资源; 根据确定选择出的第一 CSI-RS资源对应的第二 CSI-RS资源; 根据确定第二 CSI反馈配置, 将第二 CSI反馈配置作为需要向用户设备发送的 CSI反馈配 置,所述第二 CSI反馈配置对应的 CSI-RS资源为确定出的第二 CSI-RS资源。
69、 如权利要求 68所述的网络侧设备, 其特征在于, 所述处理器具体用 于:确定确定最高的前 X个测量参数对应的第一 CSI-RS资源或确定大于阈值 的 X个测量参数对应的第一 CSI-RS资源; 其中, X为正整数。
70、如权利要求 68所述的网络侧设备, 其特征在于, 所述处理器还用于: 通过所述收发器为所述用户设备配置第一 CSI-RS资源对应的第一 CSI反馈配 置,用于通知所述用户设备通过第一 CSI反馈配置对应的第一 CSI-RS资源接 收导频信号, 并 4艮据收到的导频信号进行信号测量。
71、如权利要求 68所述的网络侧设备, 其特征在于, 所述处理器还用于: 针对一个第一 CSI-RS资源, 通过所述收发器执行: 通过该第一 CSI-RS资源 的每个端口对应的一组天线单元发送该第一 CSI-RS资源的端口对应的导频信 号。
72、如权利要求 71所述的网络侧设备, 其特征在于, 所述处理器还用于: 针对一个第一 CSI-RS资源, 确定该第一 CSI-RS资源对应的组内波束赋形加 权向量; 针对该第一 CSI-RS资源的每个端口, 将该第一 CSI-RS资源的该端 口对应的导频信号经确定的组内波束赋形加权向量加权后, 通过所述收发器 从该端口对应的一组天线单元上发送。
73、如权利要求 68所述的网络侧设备, 其特征在于, 所述处理器还用于: 针对一个第二 CSI-RS资源, 通过所述收发器执行: 通过该第二 CSI-RS资源 的每个端口对应的一组天线单元发送该第二 CSI-RS 资源端口对应的导频信 号。
74、 如权利要求 73所述的网络侧设备, 其特征在于, 所述处理器具体用 于, 针对一个第二 CSI-RS资源, 确定该第二 CSI-RS资源对应的组内波束赋 形加权向量;
所述收发器用于,针对该第二 CSI-RS资源的每个端口,将该第二 CSI-RS 资源每个端口对应的导频信号经确定的组内波束赋形加权向量加权后, 从该 端口对应的一组天线单元上发送。
75、如权利要求 74所述的网络侧设备, 其特征在于, 所述处理器还用于, 将多个天线单元分成多组, 其中每组天线单元包括至少一个天线单元。
76、 如权利要求 75所述的网络侧设备, 其特征在于, 所述处理器还用于 将每一列天线单元分成一组; 或将每一行天线单元分成一组; 或将一列天线 中相同极化方向的天线分成一组。
77、如权利要求 63所述的网络侧设备, 其特征在于, 所述处理器还用于, 根据所述用户设备反馈的测量参数, 确定对用户设备进行数据传输的参数。
78、如权利要求 77所述的网络侧设备, 其特征在于, 所述处理器还用于, 根据所述用户设备反馈的测量参数, 从向用户设备发送的至少一个 CSI反馈 配置中选择至少一个 CSI反馈配置, 并根据用户设备针对选择的 CSI反馈配 置上报的 CSI确定对用户设备进行数据传输的参数。
79、 如权利要求 78所述的网络侧设备, 其特征在于, 所述处理器具体用 于, 选择对应的 CQI最高或对应的 CQI映射的吞吐量最高的 CSI反馈配置; 或分别为每个配对用户设备选择一个 CSI反馈配置, 使得配对用户设备的加 权吞吐量之和最大。
80、 如权利要求 79所述的网络侧设备, 其特征在于, 所述处理器具体用 于,根据选择的 CSI反馈配置对应的 CSI-RS资源对应的组内波束赋形加权向 量和选择的 CSI反馈配置对应的用户设备反馈的 PMI对应的预编码矩阵, 确 定对所述用户设备进行数据传输的参数。
81、 如权利要求 80所述的网络侧设备, 其特征在于, 所述处理器具体用 于:
确定传输矩阵 二^^②^^或 二^^② ,, 其中 W = [w(0) w(l) … w(P -l)f 是组内波束赋形加权向量, 为一组天线单元内的天线单元个数, V为选择的 CS I反馈配置对应的用户设备反馈的 PMI对应的预编码矩阵, 其第 r列为 vr = [v(0,r),v(l,r) , . . y(K - l,r)f , 选择的 CS I反馈配置对应的 CS I_RS 资源的端口数; 根据传输矩阵, 确定加权系数矩阵。
82、 一种用户设备, 其特征在于, 包括:
收发器, 用于接收网络侧设备为所述用户设备配置的 CSI反馈配置, 其 中一个 CSI反馈配置对应一个 CSI-RS资源, 一个 CSI-RS资源的每个端口对 应的导频信号通过所述端口对应的一组天线单元发送;
处理器, 用于通过 CSI反馈配置对应的 CSI-RS资源接收导频信号, 并根 据收到的导频信号进行, 通过所述收发器进行信号测量。
83、 如权利要求 82所述的用户设备, 其特征在于, 所述处理器还用于, 通过所述收发器反馈全部或部分 CSI反馈配置的信道状态信息。
84、 如权利要求 83所述的用户设备, 其特征在于, 若反馈部分 CSI反馈 配置的信道状态信息, 则所述处理器还用于, 通过所述收发器将反馈的信道 状态信息对应的 CSI反馈配置的标识信息发送给所述网络侧设备。
85、 如权利要求 83或 84所述的用户设备, 其特征在于, 所述处理器还 用于,通过所述收发器反馈对应的 CQI或 RI最高的 L个 CSI反馈配置的信道 状态信息; 或通过所述收发器反馈对应的 CQI映射的吞吐量最高的 L个 CSI 反馈配置的信道状态信息; 其中, L为正整数。
86、 如权利要求 82所述的用户设备, 其特征在于, 所述 CSI反馈配置对 应的 CSI-RS 资源是网络侧设备从所有第一 CSI-RS 资源对应的第二 CSI-RS 资源中选择的;
所述处理器还用于, 通过所述收发器接收网络侧设备为所述用户设备配 置的第一 CSI反馈配置;通过第一 CSI反馈配置对应的 CSI-RS资源接收导频 信号, 并根据收到的导频信号进行信号测量。
87、如权利要求 86所述的用户设备, 其特征在于,所述处理器具体用于, 根据收到的导频信号进行参考信号接收功率 RSRP测量。
88、 如权利要求 87所述的用户设备, 其特征在于, 所述处理器还用于, 根据每个第一 CSI反馈配置对应的第一 CSI-RS资源,确定导频信号接收功率 RSRP , 并向所述网络侧设备反馈确定的 RSRP。
89、如权利要求 88所述的用户设备, 其特征在于,所述处理器具体用于, 确定全部或部分第一 CSI反馈配置对应的第一 CSI-RS资源的全部或者部分端 口的 RSRP, 将确定的 RSRP进行平均。
90、如权利要求 89所述的用户设备, 其特征在于,所述处理器具体用于, 将在设定时间范围内和 /或设定频率范围内对确定的 RSRP进行平均。
91、 如权利要求 88~90任一所述的用户设备, 其特征在于, 所述处理器 具体用于, 通过所述收发器周期向所述网络侧设备反馈确定的 RSRP; 或在反 馈事件出发后, 通过所述收发器向所述网络侧设备反馈确定的 RSRP。
PCT/CN2013/086994 2012-11-20 2013-11-13 一种传输导频信号和信号测量的方法、系统及设备 Ceased WO2014079329A1 (zh)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP13856268.1A EP2925042B1 (en) 2012-11-20 2013-11-13 Method, system, and device for transmitting preamble signal and for signal measurement
US14/646,203 US9942785B2 (en) 2012-11-20 2013-11-13 Method, system, and device for transmitting preamble signal and for signal measurement
EP19188566.4A EP3582539B1 (en) 2012-11-20 2013-11-13 Method, system, and device for transmitting preamble signal and for signal measurement
US15/901,257 US10659981B2 (en) 2012-11-20 2018-02-21 Method, system, and device for transmitting preamble signal and for signal measurement

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201210476801.6A CN103840907B (zh) 2012-11-20 2012-11-20 一种传输导频信号和信号测量的方法、系统及设备
CN201210476801.6 2012-11-20

Related Child Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US14/646,203 A-371-Of-International US9942785B2 (en) 2012-11-20 2013-11-13 Method, system, and device for transmitting preamble signal and for signal measurement
US15/901,257 Continuation US10659981B2 (en) 2012-11-20 2018-02-21 Method, system, and device for transmitting preamble signal and for signal measurement

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2014079329A1 true WO2014079329A1 (zh) 2014-05-30

Family

ID=50775530

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2013/086994 Ceased WO2014079329A1 (zh) 2012-11-20 2013-11-13 一种传输导频信号和信号测量的方法、系统及设备

Country Status (4)

Country Link
US (2) US9942785B2 (zh)
EP (2) EP2925042B1 (zh)
CN (1) CN103840907B (zh)
WO (1) WO2014079329A1 (zh)

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105322988A (zh) * 2014-08-01 2016-02-10 电信科学技术研究院 一种三维波束预编码信息确定方法及装置
EP3142261A4 (en) * 2014-06-09 2017-05-03 Huawei Technologies Co. Ltd. Antenna port mapping method and device
CN106685493A (zh) * 2015-11-06 2017-05-17 中兴通讯股份有限公司 信道测量的配置方法及装置、信道信息反馈方法及装置
KR20170107043A (ko) * 2015-01-30 2017-09-22 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 다운 링크 채널 정보를 획득하기 위한 방법 및 장치, 그리고 네트워크 측 장치
US9888808B2 (en) 2013-03-15 2018-02-13 All-Clad Metalcrafters Llc Method for making cookware with selectively bonded layers
CN108199754A (zh) * 2017-12-21 2018-06-22 上海华为技术有限公司 一种预编码矩阵确定方法及基站
EP3217712A4 (en) * 2014-11-06 2018-06-27 Sharp Kabushiki Kaisha Base station device, terminal device, and communication method
CN110278013A (zh) * 2014-12-23 2019-09-24 华为技术有限公司 一种信道测量和反馈方法、网络设备及系统
US10511984B2 (en) 2015-05-21 2019-12-17 China Academy Of Telecommunications Technology Channel state information feedback method and terminal
US20210306045A1 (en) * 2018-07-24 2021-09-30 Lg Electronics Inc. Method for reporting channel state information and device therefor
EP3267718B1 (en) * 2015-04-10 2024-02-28 Huawei Technologies Co., Ltd. Csi measurement and feedback method and device

Families Citing this family (55)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11035940B2 (en) * 2015-07-17 2021-06-15 Origin Wireless, Inc. Method, apparatus, and system for wireless proximity and presence monitoring
CN103840907B (zh) * 2012-11-20 2018-06-05 电信科学技术研究院 一种传输导频信号和信号测量的方法、系统及设备
WO2014190472A1 (zh) * 2013-05-27 2014-12-04 华为技术有限公司 一种信号质量测量信息的上报方法和设备
KR101795645B1 (ko) * 2013-06-08 2017-11-08 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 파일롯 신호 전송 방법, 기지국 및 사용자 장치
US9706415B2 (en) * 2013-10-31 2017-07-11 Aruba Networks, Inc. Method for RF management, frequency reuse and increasing overall system capacity using network-device-to-network-device channel estimation and standard beamforming techniques
CN105052187B (zh) * 2013-12-16 2020-03-20 华为技术有限公司 导频信号的传输方法、基站及用户设备
KR102204618B1 (ko) * 2014-01-28 2021-01-19 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 적응적 안테나 스케일링 기반 참조 신호 송신 방법 및 이를 위한 장치
WO2015113222A1 (zh) * 2014-01-28 2015-08-06 富士通株式会社 信息配置方法、信息配置装置和通信系统
KR102169662B1 (ko) * 2014-03-10 2020-10-23 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 빔 결정 장치 및 방법
US9774430B2 (en) * 2014-05-22 2017-09-26 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for channel estimation in wireless communication system
CN105262520B (zh) * 2014-07-18 2018-07-27 上海诺基亚贝尔股份有限公司 一种调整有源天线阵列及参考信号映射的方法和装置
WO2016008163A1 (zh) * 2014-07-18 2016-01-21 华为技术有限公司 生成预编码矩阵的方法、基站和用户设备
CN105322995B (zh) * 2014-07-30 2019-04-02 电信科学技术研究院 Mimo系统中的导频发送方法、信道测量方法及装置
CN105337701B (zh) * 2014-08-08 2019-01-11 上海诺基亚贝尔股份有限公司 一种针对下行多用户mimo系统的链路自适应方法与装置
CN110401472B (zh) * 2014-09-17 2021-03-09 上海朗帛通信技术有限公司 一种3d mimo传输方法和装置
CN105515729B (zh) * 2014-09-26 2019-01-11 上海诺基亚贝尔股份有限公司 一种用于实施fd-mimo的方法、设备与系统
CN105517108B (zh) 2014-09-26 2019-03-22 电信科学技术研究院 一种小区接入方法及装置
CN107078776B (zh) * 2014-10-13 2020-10-16 华为技术有限公司 数据去干扰方法、发送端、接收端及系统
CN105530037B (zh) * 2014-10-24 2019-04-19 电信科学技术研究院 一种信道状态信息的反馈、获取方法及装置
CN105680999B (zh) * 2014-11-17 2019-05-21 电信科学技术研究院 一种信道状态信息测量方法、终端和网络设备
WO2016086971A1 (en) * 2014-12-02 2016-06-09 Nokia Solutions And Networks Management International Gmbh Coded allocation of channel state information reference signals
WO2016089146A1 (ko) * 2014-12-05 2016-06-09 엘지전자(주) 무선 통신 시스템에서 셀 선택 방법 및 이를 위한 장치
CN106034006A (zh) * 2015-03-13 2016-10-19 中兴通讯股份有限公司 信道状态测量导频的处理方法及装置
CN106160821B (zh) 2015-03-31 2019-11-19 电信科学技术研究院 一种信道状态信息反馈、获取方法及装置
WO2016184335A1 (zh) * 2015-05-21 2016-11-24 电信科学技术研究院 一种信道状态信息反馈方法和终端
US11218261B2 (en) * 2015-06-01 2022-01-04 Qualcomm Incorporated Channel state information reference signals in contention-based spectrum
CN106712895B (zh) * 2015-07-31 2019-08-16 电信科学技术研究院 一种反馈csi的方法和传输下行数据的方法及装置
CN106470096B (zh) * 2015-08-14 2021-03-23 索尼公司 用于无线通信的基站侧和用户设备侧的装置及方法
CN106656292B (zh) 2015-10-29 2020-03-31 电信科学技术研究院 一种信道状态信息的反馈方法、基站及终端
US10263746B2 (en) * 2015-11-05 2019-04-16 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods and systems for CSI-RS port selection for CSI-reporting
WO2017107067A1 (zh) * 2015-12-22 2017-06-29 华为技术有限公司 参考信号发送和信道测量的方法、发送设备和终端设备
WO2017193278A1 (zh) * 2016-05-10 2017-11-16 富士通株式会社 Csi-rs的配置方法、csi的反馈方法、装置以及通信系统
CN107370584B (zh) * 2016-05-13 2021-12-10 中兴通讯股份有限公司 一种导频信息的发送方法和装置以及接收方法和装置
WO2018020078A1 (en) * 2016-07-26 2018-02-01 Nokia Technologies Oy Signaling rx/tx beamforming linkage for mimo systems
CN107888323B (zh) * 2016-09-29 2020-01-17 电信科学技术研究院 一种信道状态信息的传输方法和设备
CN107979402B (zh) * 2016-10-25 2020-09-08 华为技术有限公司 一种信道状态信息测量方法及装置
JP7121022B2 (ja) * 2017-01-31 2022-08-17 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線システムにおけるチャネル状態情報報告方法及びこのための装置
CN108400852B (zh) 2017-02-06 2020-10-30 电信科学技术研究院 一种大尺度信道参数的指示、确定方法、基站及终端
CN108667490B (zh) * 2017-03-30 2021-01-22 电信科学技术研究院 一种信道状态信息反馈方法及装置
US11310009B2 (en) * 2017-05-05 2022-04-19 Qualcomm Incorporated Reference signal acquisition
AU2018314077B2 (en) * 2017-08-10 2023-02-02 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method of system information transmission and reception on a carrier supporting multiple bandwidth parts
CN110166092B (zh) * 2018-02-14 2022-10-04 上海华为技术有限公司 数据端口到天线的映射向量的生成方法及装置
US11476901B2 (en) * 2018-04-27 2022-10-18 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus to enable CSI reporting based on non-uniform space-frequency compression
CN110581724B (zh) * 2018-06-08 2020-11-06 电信科学技术研究院有限公司 信道状态信息反馈方法、预编码矩阵确定方法及装置
CN112272414A (zh) * 2018-06-29 2021-01-26 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的用户设备、基站中的方法和装置
CN110690947B (zh) * 2018-07-04 2022-11-25 维沃移动通信有限公司 信号处理方法和设备
US11838870B2 (en) * 2018-08-30 2023-12-05 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Methods for reducing power consumption of a communication apparatus and a communication apparatus utilizing the same
CN111106857B (zh) * 2018-10-27 2022-05-24 华为技术有限公司 指示和确定预编码向量的方法以及通信装置
WO2020215287A1 (zh) * 2019-04-25 2020-10-29 华为技术有限公司 信道状态信息参考信号的配置方法和装置
CN112311431B (zh) * 2019-07-31 2021-10-26 华为技术有限公司 一种空频合并系数的指示方法及装置
CN111245482B (zh) * 2020-01-21 2021-11-05 Oppo广东移动通信有限公司 一种天线选路方法及相关装置
CN111277314B (zh) * 2020-01-21 2023-12-19 Oppo广东移动通信有限公司 一种天线选路方法及相关装置
WO2022183456A1 (zh) * 2021-03-04 2022-09-09 北京小米移动软件有限公司 信息传输方法、装置、通信设备和存储介质
US20240259061A1 (en) * 2023-02-01 2024-08-01 Qualcomm Incorporated Criterion-triggered channel state information reporting configuration
WO2025207296A1 (en) * 2024-03-27 2025-10-02 Interdigital Patent Holdings, Inc. Methods and apparatuses for channel state information reporting for hybrid beamforming

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102315871A (zh) * 2011-09-30 2012-01-11 中兴通讯股份有限公司 非周期的信道状态信息的处理方法、装置及系统
CN102546113A (zh) * 2012-01-19 2012-07-04 新邮通信设备有限公司 一种lte的信道测量及反馈方法
US20120208541A1 (en) * 2011-02-14 2012-08-16 Qualcomm Incorporated Mobility procedures in wireless networks with distributed remote radio heads

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5361870B2 (ja) * 2007-05-10 2013-12-04 アルカテル−ルーセント 複数入力通信システムにおいて送信されるデータを事前処理するための方法及び装置
CN102055508A (zh) * 2009-11-02 2011-05-11 富士通株式会社 导频发送方法及相应信道估计方法
EP2534857B1 (en) * 2010-02-12 2019-05-22 BlackBerry Limited Reference signal for a coordinated multi-point network implementation
KR101498079B1 (ko) 2010-03-04 2015-03-03 엘지전자 주식회사 분산 안테나 시스템에서의 신호 송수신 장치
WO2011115421A2 (en) * 2010-03-17 2011-09-22 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for providing channel state information-reference signal (csi-rs) configuration information in a wireless communication system supporting multiple antennas
US9084153B2 (en) * 2010-12-23 2015-07-14 Lg Electronics Inc. Method for transmitting control information and device therefor
US9252930B2 (en) * 2011-01-07 2016-02-02 Futurewei Technologies, Inc. Reference signal transmission and reception method and equipment
US9559820B2 (en) * 2011-02-18 2017-01-31 Qualcomm Incorporated Feedback reporting based on channel state information reference signal (CSI-RS) groups
CA2834270C (en) * 2011-05-02 2016-11-15 Blackberry Limited Methods and systems of wireless communication with remote radio heads
CN103503332B (zh) * 2011-05-04 2016-05-18 Lg电子株式会社 在无线通信系统中发射/接收信道状态信息的方法和装置
US9184818B2 (en) * 2011-10-07 2015-11-10 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transreceiving channel state information in cooperative multipoint communication system
US9509377B2 (en) * 2011-11-07 2016-11-29 Google Technology Holdings LLC Method and apparatus for rank adaptation in an orthogonal frequency division multiplexing communication system
CN103840907B (zh) * 2012-11-20 2018-06-05 电信科学技术研究院 一种传输导频信号和信号测量的方法、系统及设备

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20120208541A1 (en) * 2011-02-14 2012-08-16 Qualcomm Incorporated Mobility procedures in wireless networks with distributed remote radio heads
CN102315871A (zh) * 2011-09-30 2012-01-11 中兴通讯股份有限公司 非周期的信道状态信息的处理方法、装置及系统
CN102546113A (zh) * 2012-01-19 2012-07-04 新邮通信设备有限公司 一种lte的信道测量及反馈方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP2925042A4 *

Cited By (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9888808B2 (en) 2013-03-15 2018-02-13 All-Clad Metalcrafters Llc Method for making cookware with selectively bonded layers
EP3142261A4 (en) * 2014-06-09 2017-05-03 Huawei Technologies Co. Ltd. Antenna port mapping method and device
US10333600B2 (en) 2014-06-09 2019-06-25 Huawei Technologies Co., Ltd. Antenna port mapping method and apparatus
AU2014399819B2 (en) * 2014-06-09 2018-03-15 Huawei Technologies Co., Ltd. Antenna port mapping method and apparatus
JP2017521916A (ja) * 2014-06-09 2017-08-03 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. アンテナポートマッピングの方法及び装置
US9780858B2 (en) 2014-08-01 2017-10-03 China Academy Of Telecommunications Technology Method and apparatus for determining three-dimensional beam pre-coding information
CN105322988B (zh) * 2014-08-01 2018-09-07 电信科学技术研究院 一种三维波束预编码信息确定方法及装置
EP3176957A4 (en) * 2014-08-01 2017-07-26 China Academy of Telecommunications Technology Method and apparatus for determining three-dimensional beam pre-coding information
CN105322988A (zh) * 2014-08-01 2016-02-10 电信科学技术研究院 一种三维波束预编码信息确定方法及装置
US11368959B2 (en) 2014-11-06 2022-06-21 Sharp Kabushiki Kaisha Base station apparatus, terminal apparatus, and communication method
EP3217712A4 (en) * 2014-11-06 2018-06-27 Sharp Kabushiki Kaisha Base station device, terminal device, and communication method
US10951276B2 (en) 2014-12-23 2021-03-16 Huawei Technologies Co., Ltd. Channel measurement and feedback method, network device, and system
CN110278013A (zh) * 2014-12-23 2019-09-24 华为技术有限公司 一种信道测量和反馈方法、网络设备及系统
CN110278013B (zh) * 2014-12-23 2022-01-14 华为技术有限公司 一种信道测量和反馈方法、网络设备及系统
US10505779B2 (en) 2015-01-30 2019-12-10 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and apparatus for obtaining downlink channel information and network side device
KR102059970B1 (ko) * 2015-01-30 2019-12-27 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 다운 링크 채널 정보를 획득하기 위한 방법 및 장치, 그리고 네트워크 측 장치
KR20170107043A (ko) * 2015-01-30 2017-09-22 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 다운 링크 채널 정보를 획득하기 위한 방법 및 장치, 그리고 네트워크 측 장치
EP3267718B1 (en) * 2015-04-10 2024-02-28 Huawei Technologies Co., Ltd. Csi measurement and feedback method and device
US10511984B2 (en) 2015-05-21 2019-12-17 China Academy Of Telecommunications Technology Channel state information feedback method and terminal
CN106685493A (zh) * 2015-11-06 2017-05-17 中兴通讯股份有限公司 信道测量的配置方法及装置、信道信息反馈方法及装置
CN108199754B (zh) * 2017-12-21 2020-12-15 上海华为技术有限公司 一种预编码矩阵确定方法及基站
CN108199754A (zh) * 2017-12-21 2018-06-22 上海华为技术有限公司 一种预编码矩阵确定方法及基站
US20210306045A1 (en) * 2018-07-24 2021-09-30 Lg Electronics Inc. Method for reporting channel state information and device therefor
US11736169B2 (en) * 2018-07-24 2023-08-22 Lg Electronics Inc. Method for reporting channel state information and device therefor

Also Published As

Publication number Publication date
EP2925042A1 (en) 2015-09-30
CN103840907A (zh) 2014-06-04
EP2925042A4 (en) 2015-12-23
US9942785B2 (en) 2018-04-10
US10659981B2 (en) 2020-05-19
US20180176809A1 (en) 2018-06-21
EP3582539B1 (en) 2024-01-03
EP2925042B1 (en) 2019-09-11
US20150289155A1 (en) 2015-10-08
EP3582539A1 (en) 2019-12-18
CN103840907B (zh) 2018-06-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2014079329A1 (zh) 一种传输导频信号和信号测量的方法、系统及设备
CN109196905B (zh) 用于灵活的信道状态信息-参考信号传送的系统和方法
JP7335326B2 (ja) 無線通信システムのためのドップラーコードブックベースのプリコーディングおよびcsi報告
JP7712367B2 (ja) 角度および遅延相反性を使用してnrタイプiiチャネル状態情報フィードバックのオーバーヘッドを低減するための方法
JP6019502B2 (ja) 協調マルチポイント送信のためのチャネルフィードバック
CN108476054B (zh) 发送波束标识信息的方法、基站和终端设备
CN103259581B (zh) 一种进行天线校准的方法、系统和设备
CN103687010B (zh) 一种传输参考信号的方法、装置及系统
EP4179638A1 (en) Signaling to aid enhanced nr type ii csi feedback
CN108292943A (zh) 用于在无线通信系统中发送和接收反馈信号的方法和设备
WO2014146595A1 (zh) 一种确定预编码矩阵的方法、系统和设备
CN107567695A (zh) 大规模天线系统中的资源分配设备和方法
CN106537814A (zh) 用于在采用二维天线阵列的移动通信系统中生成并传输信道反馈的方法和装置
CN103326761B (zh) 信道状态信息处理方法及装置
WO2017168396A1 (en) Low complexity multi-configuration csi reporting
JP2019520732A (ja) マルチ解像度csiフィードバック
WO2012059000A1 (zh) 一种信道质量信息的上报方法及其装置
EP3332487A1 (en) Methods and systems for csi-rs port selection for csi-reporting
WO2017193961A1 (zh) 一种信道信息发送方法、数据发送方法和设备
CN103716078A (zh) 一种信道状态信息的处理方法及装置
US20130034003A1 (en) Carrier grouping schemes for wireless local area networks
CN106992805A (zh) 多天线传输方法、基站和用户终端
CN105530036A (zh) 信道状态信息反馈方法、设备及系统
KR20170009347A (ko) 전차원 다중 입출력 시스템에서 채널 상태 정보를 송수신하는 방법 및 장치
CN106033990B (zh) 一种信道状态信息反馈方法、获取方法及装置

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 13856268

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 14646203

Country of ref document: US

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2013856268

Country of ref document: EP