CN102131225A - 一种数据信道状态信息的测量方法和设备 - Google Patents

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Abstract

本发明实施例提供的一种数据信道状态信息的测量方法和设备。本发明实施例所述的方法包括接收公共导频CRS的资源单元能量EPRE;根据第一功率配置参数Pc、信道状态信息参考信号CSI-RS端口配置下的功率调整参数δ和数据打孔muting配置下的功率调整参数Δ,或者第二功率配置参数Pd和Δ确定所述CRS与CSI-RS的能量比例关系,所述CRS和所述CSI-RS属于相同的子帧;根据所述EPRE和所述CRS与CSI-RS的能量比例关系确定所述CSI-RS的功率配置;根据所述CSI-RS的功率配置以及数据的功率配置进行数据信道状态信息的测量。

Description

一种数据信道状态信息的测量方法和设备
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种数据信道状态信息的测量方法和设备。
背景技术
在原有通信系统中,不同正交频分复用(Orthogonal FrequencyDivision Multiplexing,OFDM)符号可能含有或不含有公共导频(CommonReference Signal,CRS),含有或不含有CRS的OFDM符号的功率配置可以通过下行参考信号的资源单元能量,以及不同的能量比例关系进行确定。假设含有CRS的OFDM符号可以定义为类型(Type)B符号,这部分中数据的功率配置为EB,这部分中CRS的功率配置为ER;不含有CRS的OFDM符号可以定义为Type A符号,这部分中数据的功率配置为EA;则可以通过它们之间的能量比例关系确定系统的功率配置。
在新一代通信系统中,不同正交频分复用(orthogonal frequencydivision multiplexing,OFDM)符号不仅可以含有或不含有公共导频CRS,还有可能含有或不含有信道状态信息参考信号信道状态信息参考信号(Channel State Information Reference Signal,CSI-RS)。
在新一代通信系统中,原有确定功率配置的方法已经无法用于含有CSI-RS的OFDM符号,从而无法进行数据信道状态信息的测量。
发明内容
本发明实施例提供了一种数据信道状态信息的测量方法和设备,用以测量数据信道状态信息。
本发明实施例提供的一种数据信道状态信息的测量方法,包括:
接收公共导频CRS的资源单元能量EPRE;
根据第一功率配置参数Pc、信道状态信息参考信号CSI-RS端口配置下的功率调整参数δ和数据打孔muting配置下的功率调整参数Δ,或者第二功率配置参数Pd和Δ确定所述CRS与CSI-RS的能量比例关系,所述CRS和所述CSI-RS属于相同的子帧;
根据所述EPRE和所述CRS与CSI-RS的能量比例关系确定所述CSI-RS的功率配置;
根据所述CSI-RS的功率配置以及数据的功率配置进行数据信道状态信息的测量。
本发明实施例提供的一种数据信道状态信息的测量设备,包括:
接收模块,用于接收公共导频CRS的资源单元能量EPRE;
处理模块,用于根据第一功率配置参数Pc、信道状态信息参考信号CSI-RS端口配置下的功率调整参数δ和数据打孔muting配置下的功率调整参数Δ,或者第二功率配置参数Pd和Δ确定所述CRS与CSI-RS的能量比例关系,所述CRS和所述CSI-RS属于相同的子帧;
确定模块,用于根据所述接收模块接收的EPRE和所述处理模块确定的CRS与CSI-RS的能量比例关系确定所述CSI-RS的功率配置;
测量模块,用于根据所述确定模块确定的CSI-RS的功率配置以及数据的功率配置进行数据信道状态信息的测量。
本发明实施例提供的一种数据信道状态信息的测量方法和设备,通过公共导频CRS的资源单元资源单元的能量(Energy Per Resource Element,EPRE)信息和CRS与CSI-RS的能量比例关系确定CSI-RS的功率配置,从而可以进一步根据上述功率配置测量数据信道状态信息。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,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,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1所示为本发明实施例一种数据信道状态信息的测量方法流程图;
图2所示为本发明实施例一种数据信道状态信息的测量设备结构图。
具体实施方式
图1所示为本发明实施例一种数据信道状态信息的测量方法流程图,本实施例包括:
步骤101,接收公共导频CRS的资源单元能量EPRE;
步骤102,根据第一功率配置参数Pc、CSI-RS端口配置下的功率调整参数δ和数据打孔muting状态下的功率调整参数Δ,或者第二功率配置参数Pd和Δ确定CRS与信道状态信息参考信号CSI-RS的能量比例关系;
步骤103,根据所述EPRE和所述CRS与CSI-RS的能量比例关系确定CSI-RS的功率配置;
步骤104,根据所述CSI-RS的功率配置以及数据的功率配置进行数据信道状态信息的测量。
本发明实施例的执行主体为接收端,例如可以为用户设备UE。
本发明实施例首先接收CRS的EPRE。上述CRS的EPRE可以被用来计算含有CSI-RS的OFDM符号中导频的功率配置,也可以被用来计算含有CSI-RS的OFDM符号中数据的功率配置。
然后根据第一功率配置参数Pc、CSI-RS端口配置下的功率调整参数δ和muting状态下的功率调整参数Δ,或者第二功率配置参数Pd和Δ确定CRS与信道状态信息参考信号CSI-RS的能量比例关系。
当采用第一种确定方式时,上述确定的CRS与CSI-RS的能量比例关系可以为:CRS单个端口的能量与CSI-RS单个端口的能量间的比例关系ρc。上述确定步骤的具体过程可以包括,将所述Pc、所述δ和所述Δ之和作为所述CRS单个端口的能量与CSI-RS单个端口的能量间的比例关系ρc,其中,所述Pc、所述δ和所述Δ为对数值:
ρC=ρC+δ+Δmuting
其中,Pc可以包括存储的固定数值参数,可以从一个数值参数集合中选择一个数值存储下来。例如,数值参数集合可以为{-6dB,-3dB,0dB,3dB,6dB}或等于-10log(PB+1)dB,PB是高层通知的下行功率分配参数,指示ρBA,其中ρB表示含有CRS的OFDM符号中数据EPRE与CRS EPRE的比值,ρA表示不含有CRS的OFDM符号中数据EPRE与CRS EPRE的比值。当采用这种方式时,这一储存的Pc无需另行通知,接收端即可隐性得知。当Pc包括存储的固定数值参数时,δ包括CSI-RS端口数目对应的数值。当它取不同数值时,δ也会相应地取不同的数值。例如当导频端口数目为2时,δ可以为零,当导频端口数目为4时,δ可以为3dB,当导频端口数目为8时,δ可以为6dB。由于接收端知道自己的导频端口数目,因此δ也无需另行通知,接收端即可隐性得知。
其中,Pc还可以包括接收的数值参数,此时发送端从一个数值参数集合中选择一个数值参数,发送给接收端。例如,数值参数集合可以为{-6dB,-3dB,0dB,3dB,6dB}等。当采用这种方式时,这一Pc需要另行通知,接收端才会得知。当Pc包括接收的数值参数时,δ可以为0。
当采用第二中确定方式时,上述确定的CRS与CSI-RS的能量比例关系可以为CRS所有端口总能量和CSI-RS所有端口总能量的比例关系ρd。上述确定步骤的具体过程可以包括,将将所述Pd和所述Δ之和作为所述CRS所有端口总能量和CSI-RS所有端口总能量的比例关系ρd,所述Pd和所述Δ为对数值:
ρD=PDmuting
其中,Pd可以包括存储的固定数值参数,可以从一个数值参数集合中选择一个数值存储下来。例如,数值参数集合可以为{-6dB,-3dB,0dB,3dB,6dB}或等于-10log(PB+1)dB,PB是高层通知的下行功率分配参数,指示ρBA,其中ρB表示含有CRS的OFDM符号中数据EPRE与CRS EPRE的比值,ρA表示不含有CRS的OFDM符号中数据EPRE与CRS EPRE的比值,。当采用这种方式时,这一储存的Pd无需另行通知,接收端即可隐性得知。Pd还可以包括接收的数值参数,此时发送端从一个数值参数集合中选择一个数值参数,发送给接收端。例如,数值参数集合可以为{-6dB,-3dB,0dB,3dB,6dB}等。当采用这种方式时,这一Pd需要另行通知,接收端才会得知。
在第一种方式以及第二种方式中,Δ表示muting状态下的功率调整参数。Muting是指为了降低某些RE上的数据对于邻小区参考信号的干扰,从而提升信道估计的准确性,可以对上述RE进行打孔,即不发送数据。在非muting状态下,Δ可以为0,在部分muting状态下,对于数据打孔的时刻,Δ可以为min{(ΔRE+10log(RE_muted)),6-δdB},上述min代表在集合中取最小值,上述log为取对数,上述dB为分贝,对于未打孔的时刻,Δ为0dB;或者,无论在打孔的时刻还是未打孔的时刻,Δ均为从基站接收的数据打孔muting配置下的功率调整参数。上述ΔRE为每打孔掉一个数据RE可以补偿给CSI-RS的功率值,例如可以为0dB或者10log((Pc+δ+0.25)/(Pc+δ))dB,上述RE_muted为与每个CSI-RS对应的的打孔的数据RE的个数。
本发明实施例提供的一种数据信道状态信息的测量方法,通过公共导频CRS的资源单元EPRE信息和CRS与CSI-RS的能量比例关系确定CSI-RS的功率配置,从而可以进一步根据上述功率配置测量数据信道状态信息。
图2所示为本发明实施例一种数据信道状态信息的测量设备结构图,本实施例包括:
接收模块201,用于接收公共导频CRS的资源单元能量EPRE;
处理模块202,用于根据第一功率配置参数Pc、信道状态信息参考信号CSI-RS端口配置下的功率调整参数δ和数据打孔muting配置下的功率调整参数Δ,或者第二功率配置参数Pd和Δ确定所述CRS与CSI-RS的能量比例关系,所述CRS和所述CSI-RS属于相同的子帧;
确定模块203,用于根据所述接收模块接收的EPRE和所述处理模块确定的CRS与CSI-RS的能量比例关系确定所述CSI-RS的功率配置;
测量模块204,用于根据所述确定模块确定的CSI-RS的功率配置以及数据的功率配置进行数据信道状态信息的测量。
本发明实施例用于实现图1所述的方法。
本发明实施例当所述处理模块根据Pc、δ和Δ确定所述CRS与CSI-RS的能量比例关系时,所述CRS与CSI-RS的能量比例关系可以包括:CRS单个端口的能量和CSI-RS单个端口的能量间的比例关系ρc;
本发明实施例当所述处理模块根据Pd和Δ确定所述CRS与CSI-RS的能量比例关系时,所述CRS与CSI-RS的能量比例关系可以包括:CRS所有端口总能量和CSI-RS所有端口总能量的比例关系ρd。
本发明实施例所述的处理模块可以用于:
将所述Pc、所述δ和所述Δ之和作为ρc,所述Pc、所述δ和所述Δ为对数值;
所述Pc包括存储的固定数值参数,所述固定数值参数为集合{-6dB,-3dB,0dB,3dB,6dB}中的任意一个或等于-10log(PB+1)dB,PB高层通知的下行功率分配参数,指示ρBA,其中ρB表示含有CRS的OFDM符号中数据EPRE与CRS EPRE的比值,ρA表示不含有CRS的OFDM符号中数据EPRE与CRS EPRE的比值,,所述δ为CSI-RS端口数目对应的数值,当CSI-RS端口数目为2时,δ为0,当CSI-RS端口数目为4时,δ为3dB,当CSI-RS端口数目为8时,δ为6dB;或
所述Pc包括接收的数值参数,所述接收的数值参数为集合{-6dB,-3dB,0dB,3dB,6dB}中的任意一个,所述δ为0。
本发明实施例所述的处理模块可以用于:
将所述Pd和所述Δ之和作为ρd,所述Pd和所述Δ为对数值;
所述Pd包括存储的固定数值参数,或所述Pd包括接收的数值参数,所述数值参数为集合{-6dB,-3dB,0dB,3dB,6dB}中的任意一个。
本发明实施例中在非muting状态下,所述Δ为0;
和/或,在部分muting状态下,对于数据打孔的时刻,所述Δ包括:min{(ΔRE+10log(RE_muted)),6-δdB},对于未数据打孔的时刻,所述Δ为0dB;
和/或,在muting状态下,所述Δ包括:min{(ΔRE+10log(RE_muted)),6-δdB};
和/或,在部分muting状态下,或在muting状态下所述Δ为从基站接收的数据打孔muting配置下的功率调整参数;
其中,所述ΔRE为每打孔掉一个数据RE可以补偿给CSI-RS的功率值;
所述RE_muted为与每个CSI-RS对应的的打孔的数据RE的个数;
所述min为在集合中取最小值,所述log为取对数,所述dB为分贝。
本发明实施例提供的一种数据信道状态信息的测量设备,通过公共导频CRS的资源单元EPRE信息和CRS与CSI-RS的能量比例关系确定CSI-RS的功率配置,从而可以进一步根据上述功率配置测量数据信道状态信息。
通过以上的实施方式的描述,所属领域的技术人员可以清楚地了解到本发明可借助软件加必需的通用硬件的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在可读取的存储介质中,如计算机的软盘,硬盘或光盘等,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例上述的方法。
以上上述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应上述以权利要求的保护范围为准。

Claims (10)

1.一种数据信道状态信息的测量方法,其特征在于,包括:
接收公共导频CRS的资源单元能量EPRE;
根据第一功率配置参数Pc、信道状态信息参考信号CSI-RS端口配置下的功率调整参数δ和数据打孔muting配置下的功率调整参数Δ,或者第二功率配置参数Pd和Δ确定所述CRS与CSI-RS的能量比例关系,所述CRS和所述CSI-RS属于相同的子帧;
根据所述EPRE和所述CRS与CSI-RS的能量比例关系确定所述CSI-RS的功率配置;
根据所述CSI-RS的功率配置以及数据的功率配置进行数据信道状态信息的测量。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,
当根据Pc、δ和Δ确定所述CRS与CSI-RS的能量比例关系时,所述CRS与CSI-RS的能量比例关系包括:
CRS单个端口的能量和CSI-RS单个端口的能量间的比例关系ρc;
当根据Pd和Δ确定所述CRS与CSI-RS的能量比例关系时,所述CRS与CSI-RS的能量比例关系包括:
CRS所有端口总能量和CSI-RS所有端口总能量的比例关系ρd。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据Pc、δ和Δ确定所述CRS与CSI-RS的能量比例关系包括:
将所述Pc、所述δ和所述Δ之和作为ρc,所述Pc、所述δ和所述Δ为对数值;
所述Pc包括存储的固定数值参数,所述固定数值参数为集合{-6dB,-3dB,0dB,3dB,6dB}中的任意一个或等于-10log(PB+1)dB,PB是高层通知的下行功率分配参数,指示ρBA,其中ρB表示含有CRS的OFDM符号中数据EPRE与CRS EPRE的比值,ρA表示不含有CRS的OFDM符号中数据EPRE与CRS EPRE的比值,所述δ为CSI-RS端口数目对应的数值,当CSI-RS端口数目为2时,δ为0,当CSI-RS端口数目为4时,δ为3dB,当CSI-RS端口数目为8时,δ为6dB;或
所述Pc包括接收的数值参数,所述接收的数值参数为集合{-6dB,-3dB,0dB,3dB,6dB}中的任意一个,所述δ为0。
4.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据Pd和Δ确定所述CRS与CSI-RS的能量比例关系包括:
将所述Pd和所述Δ之和作为ρd,所述Pd和所述Δ为对数值;
所述Pd包括存储的固定数值参数,或所述Pd包括接收的数值参数,所述数值参数为集合{-6dB,-3dB,0dB,3dB,6dB}中的任意一个或等于-10log(PB+1)dB,PB是高层通知的下行功率分配参数,指示ρBA,其中ρB表示含有CRS的OFDM符号中数据EPRE与CRS EPRE的比值,ρA表示不含有CRS的OFDM符号中数据EPRE与CRS EPRE的比值,。
5.如权利要求1-4任意一项所述的方法,其特征在于,
在非muting状态下,所述Δ为0;
和/或,在部分muting状态下,对于数据打孔的时刻,所述Δ包括:min{(ΔRE+10log(RE_muted)),6-δdB},对于未数据打孔的时刻,所述Δ为0dB;
和/或,在muting状态下,所述Δ包括:min{(ΔRE+10log(RE_muted)),6-δdB};
和/或,在部分muting状态下,或在muting状态下所述Δ为从基站接收的数据打孔muting配置下的功率调整参数;
其中,所述ΔRE为每打孔掉一个数据RE可以补偿给CSI-RS的功率值;
所述RE_muted为与每个CSI-RS对应的的打孔的数据RE的个数;
所述min为在集合中取最小值,所述log为取对数,所述dB为分贝。
6.一种数据信道状态信息的测量设备,其特征在于,包括:
接收模块,用于接收公共导频CRS的资源单元能量EPRE;
处理模块,用于根据第一功率配置参数Pc、信道状态信息参考信号CSI-RS端口配置下的功率调整参数δ和数据打孔muting配置下的功率调整参数Δ,或者第二功率配置参数Pd和Δ确定所述CRS与CSI-RS的能量比例关系,所述CRS和所述CSI-RS属于相同的子帧;
确定模块,用于根据所述接收模块接收的EPRE和所述处理模块确定的CRS与CSI-RS的能量比例关系确定所述CSI-RS的功率配置;
测量模块,用于根据所述确定模块确定的CSI-RS的功率配置以及数据的功率配置进行数据信道状态信息的测量。
7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,
当所述处理模块根据Pc、δ和Δ确定所述CRS与CSI-RS的能量比例关系时,所述CRS与CSI-RS的能量比例关系包括:
CRS单个端口的能量和CSI-RS单个端口的能量间的比例关系ρc;
当所述处理模块根据Pd和Δ确定所述CRS与CSI-RS的能量比例关系时,所述CRS与CSI-RS的能量比例关系包括:
CRS所有端口总能量和CSI-RS所有端口总能量的比例关系ρd。
8.如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述处理模块用于:
将所述Pc、所述δ和所述Δ之和作为ρc,所述Pc、所述δ和所述Δ为对数值;
所述Pc包括存储的固定数值参数,所述固定数值参数为集合{-6dB,-3dB,0dB,3dB,6dB}中的任意一个或等于-10log(PB+1)dB,PB是高层通知的下行功率分配参数,指示ρBA,其中ρB表示含有CRS的OFDM符号中数据EPRE与CRS EPRE的比值,ρA表示不含有CRS的OFDM符号中数据EPRE与CRS EPRE的比值,,所述δ为CSI-RS端口数目对应的数值,当CSI-RS端口数目为2时,δ为0,当CSI-RS端口数目为4时,δ为3dB,当CSI-RS端口数目为8时,δ为6dB;或
所述Pc包括接收的数值参数,所述接收的数值参数为集合{-6dB,-3dB,0dB,3dB,6dB}中的任意一个,所述δ为0。
9.如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述处理模块包括:
将所述Pd和所述Δ之和作为ρd,所述Pd和所述Δ为对数值;
所述Pd包括存储的固定数值参数,或所述Pd包括接收的数值参数,所述数值参数为集合{-6dB,-3dB,0dB,3dB,6dB}中的任意一个或等于-10log(PB+1)dB,PB是高层通知的下行功率分配参数,指示ρBA,其中ρB表示含有CRS的OFDM符号中数据EPRE与CRS EPRE的比值,ρA表示不含有CRS的OFDM符号中数据EPRE与CRS EPRE的比值,。
10.如权利要求6-9任意一项所述的方法,其特征在于,
在非muting状态下,所述Δ为0;
和/或,在部分muting状态下,对于数据打孔的时刻,所述Δ包括:min{(ΔRE+10log(RE_muted)),6-δdB},对于未数据打孔的时刻,所述Δ为0dB;
和/或,在muting状态下,所述Δ包括:min{(ΔRE+10log(RE_muted)),6-δdB};
和/或,在部分muting状态下,或在muting状态下所述Δ为从基站接收的数据打孔muting配置下的功率调整参数;
其中,所述ΔRE为每打孔掉一个数据RE可以补偿给CSI-RS的功率值;所述RE_muted为与每个CSI-RS对应的的打孔的数据RE的个数;所述min为在集合中取最小值,所述log为取对数,所述dB为分贝。
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