CN102845095A - 实现信道测量的方法及装置 - Google Patents

实现信道测量的方法及装置 Download PDF

Info

Publication number
CN102845095A
CN102845095A CN2010800478422A CN201080047842A CN102845095A CN 102845095 A CN102845095 A CN 102845095A CN 2010800478422 A CN2010800478422 A CN 2010800478422A CN 201080047842 A CN201080047842 A CN 201080047842A CN 102845095 A CN102845095 A CN 102845095A
Authority
CN
China
Prior art keywords
antenna port
port subset
information
measured
subset
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.)
Granted
Application number
CN2010800478422A
Other languages
English (en)
Other versions
CN102845095B (zh
Inventor
赵亚军
王建国
程型清
吴作敏
成艳
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.)
Huawei Technologies Co Ltd
Original Assignee
Huawei Technologies Co Ltd
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 Huawei Technologies Co Ltd filed Critical Huawei Technologies Co Ltd
Priority to CN201080047842.2A priority Critical patent/CN102845095B/zh
Publication of CN102845095A publication Critical patent/CN102845095A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN102845095B publication Critical patent/CN102845095B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • 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
    • 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
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0686Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
    • H04B7/0691Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using subgroups of transmit antennas
    • 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
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • 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
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • H04W52/242TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters taking into account path loss
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/51Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on terminal or device properties

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Monitoring And Testing Of Transmission In General (AREA)
  • Measuring And Recording Apparatus For Diagnosis (AREA)
  • Investigating Or Analysing Biological Materials (AREA)
  • Testing, Inspecting, Measuring Of Stereoscopic Televisions And Televisions (AREA)

Abstract

本发明公开了实现信道测量的方法及装置,其中,所述方法包括:根据用户设备UE当前的状态信息,为UE确定需要测量的天线端口子集;通知UE针对所述需要测量的天线端口子集进行信道测量并反馈信道状态信息。通过本发明,UE的状态信息在满足一定条件的情况下,可以仅测量部分天线端口的参考信号,并针对这部分天线端口反馈信道状态信息,从而降低了UE对信道状态信息的反馈开销。

Description

实现信道测量的方法及装置 本申请要求于 2009 年 10 月 28 日提交中国专利局、 申请号为 200910208525.3、发明名称为"实现信道测量的方法及装置 "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 本发明涉及通信技术领域, 特别是涉及实现信道测量的方法及装置。
背景技术
OFDM ( Orthogonal Frequency Division Multiplexing, 正交频分复 用) 是一种特殊的多载波传输技术, 它将一个较宽的传输带宽分隔成 互相正交的多个子载波用于并行传输数据。
在 0FDM系统中, 为了进行无线资源调度, 基站需要获取 UE的下 行信道状态信息。 通常, 采用 UE ( User Equipment, 用户设备) 测量 上报的方法获得该信息。 该测量上报的方法主要包括: 基站发送参考 信号; UE利用接收到的参考信号测量得到下行信道状态信息; 然后, UE将测量到的下行信道状态信息反馈给基站。基站根据接收到的各 UE 反馈的下行信道状态信息进行无线资源调度, 即, 来决定如何向各 UE 分配有限的时频资源, 以最大化无线资源利用率。
但是, 本发明人在实现本发明的过程中发现, 在 MIM0 (Multiple Input Multiple Output, 多入多出) 系统中, 基站端有多个天线端口, 每个天线端口都有参考信号发送, UE需要测量所有天线端口的信道状 态信息, 并向基站反馈, 因此, 测量及反馈开销较大。
发明内容
本发明提供了实现信道测量的方法及装置, 能够降低 UE对信道状态信 息的反馈开销。
本发明提供了如下方案: 一种实现信道测量的方法, 包括:
根据用户设备 UE当前的状态信息,为 UE确定需要测量的天线端口子集; 通知 UE针对所述需要测量的天线端口子集进行信道测量并反馈信道状 态信息。
一种实现信道测量的装置, 包括:
确定单元,用于根据用户设备 UE当前的状态信息,为 UE确定需要测量 的天线端口子集;
通知单元, 用于通知 UE针对所述需要测量的天线端口子集进行信道测 量并反馈信道状态信息。
一种用户设备, 包括:
通知接收单元,用于接收基站发送的通知,获知需要测量的天线端口子 集; 所述需要测量的天线端口子集由所述基站根据所述用户设备当前的状 态信息确定;
测量反馈单元,用于针对所述需要测量的天线端口子集进行信道测量并 反馈信道状态信息。
一种实现信道测量的方法, 包括:
根据从基站获知的自身当前的状态信息,从预先划分好的各个天线端口 子集中, 选择需要测量的天线端口子集;
针对所述需要测量的天线端口子集进行信道测量并反馈信道状态信息。 一种实现信道测量的装置, 包括:
选择单元,用于根据从基站获知的自身当前的状态信息,从预先划分好 的各个天线端口子集中, 选择需要测量的天线端口子集;
反馈单元,用于针对所述需要测量的天线端口子集进行信道测量并反馈 信道状态信息。 根据本发明提供的具体实施例, 本发明公开了以下技术效果: 本发明实施例能够根据 UE当前的状态信息,为 UE选择需要测量的天线 端口子集, 并通知 UE针对所述需要测量的天线端口子集进行信道测量并反 馈信道状态信息。 通过本发明, 可以在 UE的状态信息在满足一定条件的情 况下, 使 UE仅测量部分天线端口的参考信号, 并针对这部分天线端口反馈 信道状态信息, 因此, 降低了 UE对信道状态信息的反馈开销。 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 造性劳动性的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附图。
图 1是本发明实施例一提供的方法的流程图;
图 2是本发明实施例提供的单小区分布式天线系统示意图;
图 3是本发明实施例二提供的方法的流程图;
图 4是本发明实施例提供的装置的示意图;
图 5是本发明实施例提供的另一装置的示意图;
图 6是本发明实施例提供的用户设备的示意图;
图 7是本发明实施例提供的再一装置的示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图, 对本发明实施例中的技术方案进 行清楚、 完整地描述, 显然, 所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例, 而不是全部的实施例。 基于本发明中的实施例, 本领域普通技术人员在没 有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例, 都属于本发明保护的 范围。
实施例一、 参见图 1, 本发明实施例一提供的信道测量方法方法包括以 下步骤:
S 1 01 : 根据用户设备 UE当前的状态信息, 为 UE选择需要测量的天线 端口子集;
S 1 02 : 通知 UE针对所述需要测量的天线端口子集进行信道测量并反馈 信道状态信息。
其中, 所述 UE当前的状态信息可以包括 UE的移动速度、 UE与各天线 端口的地理位置关系、 UE与各天线端口的路径损耗关系信息、 UE当前处于 的传输模式等。 在进行选择时, 可以根据上述状态信息从基站的所有天线 端口中选择一个或多个天线端口, 组成需要测量的天线端口子集, 并通知 UE仅测量并反馈所述需要测量的天线端口子集与 UE之间的信道状态信息。 例如, 当基站从 UE上报的信号强度等信息获知 UE与各天线端口的地理位 置关系, 然后选择一个或多个与该 UE距离最近的天线端口组成需要测量的 天线端口子集, 并通知给 UE, UE接收到通知后, 仅测量该需要测量的天线 端口子集, 该天线端口子集外的其他天线端口将不会测量, 然后 UE把测量 得到的对应上述相应天线端口子集的信道状态信息反馈给基站。
在实际应用中, 为了便于选择, 可以预先将基站端的各个天线端口组 成的集合划分为多个天线端口子集, 然后在为 UE选择需要测量的天线端口 子集时, 根据 UE当前的状态信息, 从这些已经划分好的各个天线端口子集 中, 为所述 UE选择天线端口子集即可。
在这种方式下, 基站可以预先通知 UE所有的可能的集合方式, 并对各 种集合作标识(例如进行编号)。 在需要获取信道状态信息时, 根据 UE 所 处的状态将某个或多个天线端口子集的标识通知给 UE, UE基于相应标识的 集合进行信道状态信息测量和反馈。
例如,基站 A配置了 N个天线端口, N个天线端口被划分为 m个天线端 口子集合, 分别为 N。, Ν, , Ν2 , . . ., Nm , 其中, 各个天线端口子集之间 可以相互交叠, 例如, NQ中可以包括天线端口 1和天线端口 2 ; 中可以 包括天线端口 2和天线端口 3, 其中, 天线端口 2既在 N0中, 也在 N中, 具体划分时, 可以依据实际情况确定, 这里不做限定。 基站 A可以根据 UE 的状态信息通知 UE测量 m个天线端口子集中的一个或者多个或者全部的天 线端口子集; 然后, 上述 UE把测量的信道状态信息反馈给基站 A。 下面就 具体的实施方式进行详细地描述。
实施方式一、 在该具体实施方式一中, 可以将基站的所有天线端口组 成的集合, 划分为适用于不同 UE移动速度的天线端口子集。 即, 可以根据 信道的时间相关性划分天线端口的集合, 例如, 可以将所有天线端口的集 合划分为两个天线端口子集, 其中一个天线端口子集适用于高速的 UE, 以 较高的频率发送参考信号, 另一个天线端口子集适用于低速的 UE, 以相对 较低的频率发送参考信号。
在需要 UE上报信道状态信息时, 可以通知高速 UE仅测量适用于高速 UE 的天线端口子集, 并反馈信道状态信息; 通知低速 UE 测量适用于低速 UE的天线端口子集, 并反馈信道状态信息。 这样, 既可以保证低速的 UE不 会造成资源浪费, 又可以保证高速的 UE能够以足够高的频率及时向基站反 映信道状态的变化, 同时, 无论是低速的 UE, 还是高速的 UE, 都不必测量 所有的天线端口, 因此, 可以降低反馈开销, 从整体上提高系统的性能。 当然, 对于低速的 UE而言, 也可以同时测量高速的天线端口子集及低速的 天线端口子集。
例如, 可以预先将基站的所有天线端口划分为天线端口子集 A和天线 端口子集 B, 天线端口子集 A发送周期短(频率高), 天线端口子集 B发送 周期长(例如天线端口子集 A发送周期为 5ms, 天线端口子集 B发送周期为 1 0ms ), 并且 UE1及 UE2都属于该基站, 其中, UE1为高速用户, UE2为低 速用户。 则基站可以通知 UE1测量天线端口子集 A, 通知 UE2测量天线端口 子集 B, 或者可以通知 UE2同时测量天线端口子集 A和天线端口子集 B。
由于在实际应用中, UE的移动速度可能不同, 例如, 有的用户可能是 在某固定位置处, 有的用户可能在走动, 还有的用户可能乘坐在某种交通 工具上以相对较快的速度移动等等。 UE的移动速度与信道的时间相关性相 对应, 例如, UE在低速移动时, 信道的时间相关性较强, 信道状态信息随 时间的变化不明显, 因此, UE可以以较低的频率反馈信道状态信息; 反之, UE在高速移动时, 信道是时间相关性较弱, 信道状态信息随时间的变化可 能对非常明显, 因此, 为了更准确地获得实时的信道状态信息, 可能需要 UE以较高的频率测量和反馈信道状态信息。 其中, UE测量和反馈信道状态 信息的频率与基站发送参考信号的频率有关, 即, 当基站以高频率发送参 考信号时, UE测量和反馈的频率就可以较高, 当基站以低频率发送参考信 号时, UE只能采用相对较低的测量和反馈的频率。
在现有技术中, 基站的所有天线端口都以相同的频率发送参考信号。 而实际上, 同一基站下的各个 UE在同一时刻可能会有不同的状态, 总是会 有移动速度较快的 UE, 同时也有移动速度较慢甚至不移动的 UE。 如果所有 的天线端口都以较高的频率发送参考信号, 则对于移动速度较慢甚至不移 动的 UE而言, 由于其信道状态变化较慢, 不需要较高的频率进行信道状态 测量和反馈, 因此, 必然会造成资源的浪费。 而如果所有的天线端口都以 较低的频率发送参考信号, 而对于移动速度较快的 UE而言, 又可能会无法 使基站获得足够准确的信道状态信息。
而利用该实施方式一提供的方法, 基站的各个天线端口可以以不同的 频率发送参考信号, 如果 UE的移动速度较快, 则可以通知 UE测量发送频 率较高的天线端口子集的参信号; 否则, 通知 UE测量发送频率较低的天线 端口子集的参信号。 因此, 该实施方式一还具有以下优点: 既可以保证移 动速度快的 UE能够反馈足够准确的信道状态信息, 又可以保证对于移动速 度低的 UE不会造成资源的浪费。
需要说明的是, 在实际应用中, UE的移动速度可以不仅仅包括高速和 低速两种情况, 例如, 可以 UE移动速度分为几个不同的区间, 相应的也将 天线端口分为多个天线端口子集, 具体为 UE选择天线端口子集时, 可以判 断用户的移动速度落在哪个区间, 并选择相应的天线端口子集即可。
另外需要说明的是, 基站可以通过 UE的上行信道信息获取 UE的移动 速度信息, 具体的方法现有技术已经能够实现, 这里不再赘述。
实施方式二, 在该具体实施方式二中, 可以依据天线的地理位置, 将 基站的所有天线端口组成的集合划分为多个天线端口子集。 例如, 可以将 地理位置上彼此距离较靠近的天线端口组成一个天线端口子集, 其他地理 位置上彼此距离较靠近的天线端口可以组成其他的天线端口子集。 在需要 UE反馈信道状态信息时, 可以才艮据 UE 当前的地理位置信息, 选择与该 UE 的距离满足预置条件的天线端口子集; 和 /或, 可以根据当前 UE与各天线 端口子集间的路径损耗信息(该路径损耗信息可以由 UE的地理位置信息推 出, 也可以由 UE的上行信息得到), 选择与 UE之间的路径损耗满足预置条 件的天线端口子集。
以下图 2 所示的单小区分布式天线系统为例: 其中地理上分布于不同 位置的天线端口子集 N1和天线端口子集 N2都隶属于一个基站 A, 相应的, 该基站 A用于信道测量的参考信号也被分为两个天线端口子集 A和 B (天线 端口与参考信号是——对应的), 它们分别由天线端口子集 N1和 N2发射。
PL i j ( i= 1 , 2 ; j = 1 , 2 , 3 )为天线端口子集 i到 UEj的路径损耗。 考虑到 各个天线端口子集到 UE的路径损耗的差异, UE可以使用不同的天线端口子 集。 例如, 一个可能的天线端口分配测量方案可以为: UE1测量天线端口子 集 N1对应的参考信号; UE3测量天线端口子集 N2对应的参考信号; UE2同 时测量天线端口子集 N1和 N2对应的参考信号。
在实际应用中, 基站的多个天线端口可能是分布式地分散在多个位置, UE 当前所处的位置与天线端口所处位置的相对关系也决定着信道状态信息 的优劣。
例如, 如果 UE距离某天线端口比较近, 则 UE接收信号的路径损耗可 能会比较小, UE接收到该天线端口的信号可能较强, 因此, 信道状态可能 也会比较好; 反之, 如果 UE距离某天线端口非常远, 则 UE接收信号的路 径损耗可能会比较大, UE接收到该天线端口的信号可能会非常弱, 因此, 信道状态可能也会比较差。 此时, 该距离非常远的天线端口的信道状态信 息对于基站进行无线资源调度的作用可能是非常小的, 最终也让该天线端 口承载的业务信息也会非常少, 甚至不使用该天线端口承载该 UE的业务信 息。 因此, 在针对所有天线端口都进行测量, 并反馈信道状态信息的情况 下, 这部分针对该非常远天线端口进行的信道状态测量及反馈就造成了资 源的浪费。
而利用该实施方式二提供的方法, 对于距离 UE非常远的天线端口子集 的参考信号,可以通知 UE不必进行测量,相应的信道状态信息也不必反馈, 因此, 降低了测量及反馈的开销。
需要说明的是, 基站可以通过 UE的上行信道信息获取 UE的地理位置 信息, 具体的方法现有技术已经能够实现, 这里不再赘述。
实施方式三、 在实际应用中, 基站可能会根据 UE 的状态信息等为 UE 选择不同的传输模式, 以保证 UE获得最佳的服务质量, 保证系统的最佳性 能。 其中 , 传输模式可以 包括 CoMP ( Coordina ted Mul t i-point Transmi s s ion, 协作多点传输)模式、 JP ( Joint Proces s ing , 共同处理) 模式、 CBF ( Coordina ted beam forming , 协同波束形成) 模式、 CBS ( Coordina ted beam swi tching , 十办同波束转换)模式、 单小区月良务模式、 多用户模式等等。 在该实施方式三中, 也可以将基站的所有天线端口的集合, 划分为适 用于不同传输模式的天线端口子集, 例如, 可以将一些天线端口作为适用 于 CoMP模式的天线端口子集, 另一些天线端口作为适用于单小区服务模式 的天线端口天线端口子集等等。 这样, 当需要 UE反馈信道状态信息时, 可 以根据 UE当前使用的传输模式, 选择适用于该 UE的传输模式的天线端口 子集, 然后通知该 UE针对所述适用于该 UE传输模式的天线端口子集, 向 基站反馈信道状态信息。 例如, UE1处于 CoMP模式, 则基站通知 UE1仅测 量 CoMP模式的参考信号集合, 并反馈相应的信道状态信息即可。
在实际应用中, 处于不同的传输模式下, 对参考信号的发送可能需要 进行一些特殊的配置。 例如, 当有 UE处于 CoMP模式时, 需要抬升(Power boos t i ng )参考信号的发射功率, 在现有技术方式下, 就只能让所有天线 端口的发射功率均抬升。 但是, 隶属于该基站的其他 UE可能是处于单小区 服务等其他模式, 在这些模式下, 不需要进行高的发射功率, 因此, 在这 种情况下, 参考信号的高发射功率对于这些不处于 CoMP模式的 UE而言显 然是一种浪费。
而在该实施方式三提供的方法中, 由于预先将天线端口进行了划分, 因此,可以仅对适用于 CoMP模式的天线端口子集发送的参考信号依据 CoMP 模式的特征进行配置, 其他的天线端口子集可以不进行特殊处理。 这样, 该实施方式三的另一个优点在于, 在存在 CoMP模式的情况下, 可以避免将 全部天线端口的参考信号都进行特殊的配置, 节省了资源。
例如, 对于用于 CoMP模式的天线端口子集的参考信号, 在 CoMP小区 集内, 部小区在对应上述参考信号的 RE ( re s ource e l ement , 资源单元) 上的数据不发送; 对于其他不用于 CoMP模式的天线端口子集的参考信号, 在 CoMP小区集内, 邻小区在对应上述参考信号的 RE上的数据仍然发送, 即不进行特殊配置。
或者,可以对用于 CoMP模式的天线端口子集的参考信号进行功率抬升, 而非 CoMP模式的天线端口子集的参考信号不进行功率抬升。
又如, 对于用于 CoMP模式的天线端口子集的参考信号, 在 CoMP小区 集内, 各小区对应上述参考信号配置为码分正交或者频分正交; 而对于其 他非 CoMP模式的天线端口子集的参考信号, 在 CoMP小区集内, 各小区对 应上述参考信号可以不用配置为码分正交或者频分正交。
需要说明的是, 可以在根据传输模式划分完天线端口子集之后, 就仅 对适用于 CoMP模式的天线端口子集发送的参考信号依据 CoMP模式的特征 进行配置; 划分及配置结束后, 各天线端口子集就会按照配置好的方式发 送参考信号, 不会受到 UE状态的影响。
另外需要说明的是, 由于 UE在初始状态下可能处于某种默认的传输模 式下, 基站需要根据 UE反馈的信道状态信息来决定是否改变 UE的传输模 式。 因此, 在该实施方式三中, UE最初可能是将所有天线端口的信道状态 信息都进行反馈的, 当基站根据 UE的信道状态信息为 UE选择了某种新的 传输模式时, 再通知 UE仅针对适用于该传输模式的天线端口, 反馈信道状 态信息即可。 当然, 在为 UE选择一种传输模式之后, 还可能再根据新的状 态信息为 UE选择其他的传输模式, 此时, 也可以再选择相应的天线端口子 集, 并通知 UE对该天线端口子集进行测量及反馈。
当然, 也可以将上述各种具体的实施方式相结合, 根据多种划分依据 对基站的天线端口进行划分。 在为 UE选择天线端口子集时, 可以从获取到 的 UE的状态信息中任选一种, 在相应划分方式下的各天线端口子集中进行 选择。
在前述根据 UE当前的状态信息,从预先划分好的各个天线端口子集中, 为所述 UE选择天线端口子集时, 选择出来的需要测量的天线端口子集可能 只有一个, 也可能是多个。
当所述需要测量的天线端口子集为一个时, UE可以基于通知的天线端 口子集的参考信号进行信道测量, 得到对应该天线端口子集的信道状态信 息即可。 当所述需要测量的天线端口子集为多个时, UE可以反馈的信道状 态信息不仅可以包括各个天线端口子集的信道状态信息, 为了更准确地反 映信道的状态信息, 还可以包括各个子集之间的信道状态互相关信息。 由 于互相关信息涉及到的组合方式可能会有多种。 但是, UE不能任意进行互 相关信息的反馈, 因为需要使基站能够知道 UE反馈的是何种信息, 否则基 站将无法识别。 为此, 具体实现时, 可以采用基站通知 UE需要反馈哪些信 息的方式, 例如, 可以通知 UE反馈以下信息:
一、 可以通知 UE对各个需要测量的天线端口子集的参考信号分别进行 信道测量, 并分别反馈各个需要测量的天线端口子集的信道状态信息; 例 如通知 UE1需要测量天线端口子集 Nl、 N2和 N3的参考信号, 则 UE1可以 得到 UE 1与天线端口子集 N1之间的信道状态信息 CSI1/CQI1/PMI1/RI UE1 与天线端口子集 N2之间的信道状态信息 CSI2/CQI2/PMI2/RI2、 UE1与天线 端口子集 N3之间的信道状态信息 CSI3/CQI3/PMI3/RI3; 然后, UE1分别将 测 量 得 到 的 CSI1/CQI1/PMI1/RI1 、 CSI2/CQI2/PMI2/RI2 和 CSI3/CQI3/PMI3/RI3反馈给基站即可;基站根据 UE1和其他 UE反馈的信道 状态信息, 对 UE1及其他 UE进行无线资源调度。
二、 可以通知 UE对各个需要测量的天线端口子集的参考信号分别进行 信道测量, 分别反馈各个需要测量的天线端口子集的信道状态信息, 以及 各个需要测量的天线端口子集两两之间的信道状态互相关信息; 例如通知 UE1需要测量天线端口子集 Nl、 N2和 N3, 则 UE1得到 UE1与天线端口子集 N1之间的信道状态信息 CSI1、 UE1与天线端口子集 N2之间的信道状态信息 CSI2、UE1与天线端口子集 N3之间的信道状态信息 CSI3;同时测量得到 UE1 与 N1和 N2的信道状态互相关信息 R12, 和 /或 UE1与 N1和 N3的信道状态 互相关信息 R13, 和 /或 UE1与 N2和 N3的信道状态互相关信息 R23, 和 /或 UE1与 Nl、 N2和 N3的信道状态互相关信息 R123。 然后, UE1分别把 CSI1、 CSI2、 CSI3、 R12、 R13、 R23、 Rl 23反馈给基站; 基站根据 UE1和其他 UE 反馈的信道状态信息, 对 UE1及其他 UE进行无线资源调度。
其中, 通过反馈所述信道状态互相关信息, 使得基站不仅可以获知每 条信道自身的信道状态信息, 还可以获知各信道之间的互相关性, 以便为 无线资源调度提供更多的有效信息。 需要说明的是, 理论上讲, 关于所述 信道状态互相关信息, 也可以由基站在接收到每条信道自身的信道状态信 息之后,进行计算获得,但是,之所以由 UE计算获得信道状态互相关信息, 是因为 UE在向基站反馈信道状态信息之前, 通常需要对信道状态信息进行 等处理, 以便于在信道中传输, 因此基站获取到的是 UE处理后的信道状态 信息, 如果由基站在收到信道状态信息后, 再计算各个信道之间的信道状 态互相关信息, 则是不准确的。 而 UE则可以根据原始的信道测量数据计算 得到所述信道状态互相关信息, 因此, 可以保证信道状态互相关信息的准 确性。
三、 对所述需要测量的天线端口子集进行全部组合, 通知 UE基于所述 全部组合的需要测量的天线端口子集的参考信号进行信道测量, 反馈所述 天线端口子集全部组合的信道状态信息; 例如通知 UE1 需要测量天线端口 子集 Nl、 N2 , N1中包括天线端口 1、 2, N2中包括天线端口 3、 4,则 UE1同 时测量得到 UE1与 Nl、 N2中的各个天线端口(天线端口 1、 2、 3、 4)之间的 信道状态信息 CSI 12, 然后将 CSI 12反馈给基站; 基站根据 UE1和其他 UE 反馈的信道状态信息, 对 U1及其他 UE进行无线资源调度。
四、 对所述需要测量的天线端口子集进行部分组合, 通知 UE基于所述 部分组合的需要测量的天线端口子集的参考信号进行信道测量, 并反馈各 个天线端口子集组合的信道状态信息, 和 /或, 各个天线端口子集组合两两 之间的信道状态互相关信息。 例如通知 UE1需要测量天线端口子集 Nl、 N2、 N3和 N4, 基站可以 4巴天线端口子集 Nl、 N 2进行组合、 N3、 N 4进行组合; 通知 UE1测量与 N1和 N2的组合天线端口子集 N12的信道状态信息, 得到 CSI 12 ; 并测量与 N3和 N4的组合天线端口子集 N34的信道状态信息, 得到 CSI 34 ; 同时还可以测量得到与 N12 和 N34 之间的信道状态互相关信息 R1234。 然后, 将 CSI 12、 CS I 34、 R1234反馈给基站 A。
当然, 也可以采用其他的部分组合方式, 例如, 基站也可以通知 UE1 测量与 N1和 N3的组合天线端口子集 N12的信道状态信息,得到 CSI 13; 并 测量与 N2和 N4的组合天线端口子集 N24的信道状态信息,得到 CSI 24 ; 同 时还可以测量得到与 N13和 N24之间的信道状态互相关信息 R1324。 然后, UE1将 CSI 13、 U2CSI 24、 R1324反馈给基站 A。 基站才艮据 UE1和其他 UE反 馈的信道状态信息, 对 UE1及其他 UE进行无线资源调度。 当然, 根据天线 端口子集的数目的不同, 部分组合的方式可能会是多种多样的, 鉴于篇幅 限制, 这里不再——例举。
需要说明的是, 某个天线端口子集的信道状态信息, 是通过测量该天 线端口子集中各个天线端口的参考信号得到的; 天线端口子集之间的信道 状态互相关信息体现的是各个天线端口子集之间信道的互相关性, 例如, Nl与 N2之间的信道状态互相关信息, 可能需要先分别计算出 Nl、 N2的信 道状态信息 CSI 1、 CSI 2 , 然后计算两者之间的相关性; 而 Nl、 N2 的组合 天线端口子集 N12的信道状态信息是通过测量 N1中的各个天线端口的参考 信号, 以及 N2中的各个天线端口的参考信号得到的, 相当于将两个天线端 口子集合并, 获得合并后的集合的信道状态信息, 例如, 1 中包括天线端 口 1、 2, N2中包括天线端口 3、 4, 组合天线端口子集 N12的信道状态信息 是直接根据天线端口 1、 2、 3、 4的参考信号进行计算的。
另外需要说明的是, 对于 UE而言, 如何根据各个天线端口的参考信号 计算天线端口子集的信道状态信息, 以及各天线端口子集之间的信道状态 互相关系信息, 都能够基于现有技术找到解决方案, 这里不再赘述。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分步 骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成, 所述的程序可以存储于一计 算机可读取存储介质中, 该程序在执行时, 包括如下步骤: 根据用户设备 UE当前的状态信息, 为 UE确定需要测量的天线端口子集; 通知 UE针对所 述需要测量的天线端口子集进行信道测量并反馈信道状态信息。 所述的存 储介质, 如: R0M/RAM、 磁碟、 光盘等。
实施例二、 参见图 3, 本发明实施例二提供的信道测量的方法包括以下 步骤:
S301 : 根据从基站获知的自身当前的状态信息, 从预先划分好的各个 天线端口子集中, 选择需要测量的天线端口子集;
需要说明的是, UE可以从基站的下行信道消息中获取自身的状态信息 (包括 UE当前所处的传输状态、 地理位置、 路径损耗、 移动速度等信息), 这些下行信道消息可能不是专门用作信道测量指示的消息, 但是, 只要 UE 能够接收到这些消息, 就能从中获取到所需的状态信息。 此外, 由于状态 信息是从基站的下行信道消息中获取的, 因此, 可以保证基站也知悉 UE当 前的状态, 以便基站能够准确地获知 UE选择天线端口子集的依据, 并正确 地解析 UE反馈的信息。
S302 : 针对所述需要测量的天线端口子集进行信道测量并反馈信道状 态信息。 具体在根据从基站获知的自身当前的状态信息, 从预先划分好的各个 天线端口子集中, 选择需要测量的天线端口子集时, UE 可以首先从基站获 取 UE的当前状态信息; 然后根据与基站预先约定的所述自身当前的状态信 息与所述天线端口子集的对应关系, 从预先划分好的各个天线端口子集中, 选择需要测量的天线端口子集。 此外, UE在向所述基站反馈信道状态信息 的同时, 还可以向所述基站反馈所述天线端口子集标识信息。
当所述需要测量的天线端口子集为多个时, UE在反馈信道状态时, 需 要按照基站可以识别的方式进行反馈。 具体的实现方式可以包括: 方式一, UE在反馈信道状态信息时, 按照与基站预先约定的方式进行, 例如基站预 先将信道状态信息反馈顺序和 /或各天线端口子集的组合方式等信息通知 给 UE (可以在向 UE通知天线端口划分情况时, 携带这些信息), 以便于基 站进行正确的识别及解析; 方式二, 可以由 UE自主选择信道状态信息的反 馈顺序和 /或各天线端口子集的组合方式等。 但是在该方式二下, 需要在反 馈信道状态信息的同时, 向所述基站反馈所述天线端口子集的标识信息和 / 或所述天线端口子集的组合的标识信息, 以便于基站进行正确的识别及解 析。 具体的, 可以在反馈信道状态信息的消息中加入天线端口子集标识和 / 或组合标识等信息, 以此来通知基站所述选择的信道状态信息反馈顺序、 各天线端口子集的组合方式等。
该实施例二与实施例一的区别在于, 实施例一中, 是在需要 UE反馈信 道状态信息时, 由基站为 UE选择需要测量的天线端口子集。 而该实施例二 中, 是预先将天线端口的划分情况及划分依据通知给 UE, UE可以根据自身 的状态信息, 来自主选择相应的天线端口子集进行测量并反馈信道状态信 息。 即, 实施例一中各步骤的执行主体是基站, 而实施例二中各步骤的执 行主体是 UE。
具体的划分天线端口子集的方法可以与实施例一中描述的相同, 这里 不再赘述。
下面通过一个具体的例子对该实施例二进行详细地描述。
例如, 在根据 UE的传输模式进行划分时, 基站可以预先通知 UE所有 可能的集合方式, 并且标识了每种集合对应的传输模式。 当 UE处于某种传 输模式时, 则 UE采用对应模式的集合进行信道状态信息测量和反馈。 可以 进一步设置一个模式切换标识, 如果小区实现通知 UE切换标识为根据传输 模式自动切换, 则当 UE处于某种传输模式时, 则 UE采用对应模式的集合 进行信道状态信息测量和反馈; 否则即使则当 UE处于某种传输模式, UE也 不会自动变换测量的集合。
在该例子中, 由于基站知晓 UE当前所处的传输模式, 因此, 能够获知 UE反馈的是哪个天线端口子集的信道状态信息。 可见, 在该实施例二提供 的方法中, 该例子是一种优选的实施方式。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分步 骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成, 所述的程序可以存储于一计 算机可读取存储介质中, 该程序在执行时, 包括如下步骤: 根据从基站获 知的自身当前的状态信息, 从预先划分好的各个天线端口子集中, 选择需 要测量的天线端口子集; 针对所述需要测量的天线端口子集进行信道测量 并反馈信道状态信息。 所述的存储介质, 如: R0M/RAM、 磁碟、 光盘等。
与本发明实施例一提供的方法相对应, 本发明实施例还提供了一种实 现信道测量的装置, 参见图 4, 该装置包括:
确定单元 U401, 用于根据 UE当前的状态信息, 为 UE确定需要测量的 天线端口子集;
通知单元 U402,用于通知 UE针对所述需要测量的天线端口子集进行信 道测量并反馈信道状态信息。
通过本发明实施例提供的装置,基站能够针对 UE的状态信息,通知 UE 仅测量并反馈部分天线端口的信道状态信息, 因此, 降低了 UE对信道状态 信息的反馈开销。
具体实现时, 可以直接从基站的多个天线端口中确定适合于 UE当前状 态的天线端口, 将这些天线端口 (可以是一个或多个)作为需要测量的天 线端口子集; 也可以预先将天线端口集合划分为多个天线端口子集, 然后 根据 UE当前的状态信息, 从各个天线端口子集中选择出需要测量的天线端 口子集, 此时, 参见图 5, 确定单元 U402可以包括:
选择子单元 U4021 , 用于根据 UE当前的状态信息, 从预先划分好的各 个天线端口子集中, 为所述 UE选择需要测量的天线端口子集。 或第二选择子单元,用于根据 UE当前的状态信息,从基站的所有天线 端口中选择一个或多个天线端口, 组成需要测量的天线端口子集
在预先将天线端口集合划分为多个天线端口子集时, 可以依据多方面 的因素, 其中, 可以根据信道的时间相关性进行划分, 此时, 所述各个天 线端口子集可以包括适用于不同 UE移动速度的天线端口子集; 所述 UE 当 前的状态信息包括 UE当前的移动速度; 选择子单元 U4021可以包括:
第一选择子单元, 用于根据 UE当前的移动速度, 选择适合该 UE移动 速度的天线端口子集。
在分布式的天线系统中, 也可以根据天线端口的地理位置进行天线端 口子集的划分, 此时, 所述各个天线端口子集可以包括依据天线的地理位 置划分的天线端口子集; 所述 UE 当前的状态信息包括 UE与各天线端口子 集之间的路径损耗信息和 /或 UE 当前的地理位置信息; 选择子单元 U4021 可以包括:
第二选择子单元,用于根据 UE与各天线端口子集之间的路径损耗信息, 选择与该 UE的路径损耗满足预置条件的天线端口子集;
和 /或,
第三选择子单元, 用于根据 UE当前的地理位置信息, 选择与该 UE的 距离满足预置条件的天线端口子集。
还可以根据 UE的传输模式进行天线端口子集的划分, 此时, 所述各个 天线端口子集包括适用于不同传输模式的天线端口子集; 所述 UE当前的状 态信息包括 UE当前使用的传输模式; 选择子单元 U4021可以包括:
第四选择子单元,用于根据 UE当前使用的传输模式,选择适用于该 UE 的传输模式的天线端口子集。
其中, 所述传输模式可以包括 CoMP传输模式, 在根据 UE可能使用的 传输模式进行划分时, 可以仅对用于 CoMP模式的天线端口子集发送的参考 信号进行特殊的配置, 其他的天线端口的参考信号可以不必进行此特殊的 配置, 此时, 该系统还可以包括:
配置单元, 用于仅对适用于 CoMP传输模式的天线端口子集发送的参考 信号依据 CoMP传输模式的特征进行配置。 当所述从预先划分好的各个天线端口子集中选择的需要测量的天线端 口子集为至少两个时, 通知单元 U402可以包括:
第一通知子单元, 用于通知 UE对各个需要测量的天线端口子集的参考 信号分别进行信道测量, 并分别反馈各个需要测量的天线端口子集的信道 状态信息;
或者,
第二通知子单元, 用于通知 UE对各个需要测量的天线端口子集的参考 信号分别进行信道测量, 分别反馈各个需要测量的天线端口子集的信道状 态信息, 以及各个需要测量的天线端口子集两两之间的信道状态互相关信 息;
或者,
第三通知子单元, 用于对所述需要测量的天线端口子集进行全部组合, 通知 UE基于所述全部组合的需要测量的天线端口子集的参考信号进行信道 测量, 并反馈所述天线端口子集全部组合的信道状态信息;
或者,
第四通知子单元, 用于对所述需要测量的天线端口子集进行部分组合, 通知 UE基于所述部分组合的需要测量的天线端口子集的参考信号进行信道 测量, 并反馈各个天线端口子集组合的信道状态信息, 和 /或, 各个天线端 口子集组合两两之间的信道状态互相关信息。
与本发明实施例一提供的方法及装置相对应, 本发明实施例还提供了 一种用户设备, 参见图 6, 该用户设备包括:
通知接收单元 U601, 用于接收基站发送的通知, 获知需要测量的天线 端口子集; 所述需要测量的天线端口子集由所述基站根据所述用户设备当 前的状态信息确定;
测量反馈单元 U602, 用于针对所述需要测量的天线端口子集进行信道 测量并反馈信道状态信息。
其中, 基站根据所述用户设备当前的状态信息确定需要测量的天线端 口子集的具体方法等内容如前文所述, 这里不再赘述。 与本发明实施例二提供的方法相对应, 本发明实施例还提供了另一种 实现信道测量的装置, 参见图 7, 该装置包括:
选择单元 U701, 用于根据从基站获知的自身当前的状态信息, 从预先 划分好的各个天线端口子集中, 选择需要测量的天线端口子集;
反馈单元 U702, 用于针对所述需要测量的天线端口子集进行信道测量 并反馈信道状态信息。
通过本发明实施例提供的装置, UE能够根据从基站获知的自身的状态 信息, 从预先从基站获知的天线端口子集的划分情况, 选择需要测量的天 线端口子集, 这样就可以仅测量并反馈部分天线端口的信道状态信息, 因 此, 降低了 UE对信道状态信息的反馈开销。
其中, 选择单元 U702具体可以包括:
自身状态信息获取子单元, 用于从基站获取自身当前的状态信息; 选择子单元, 用于根据与基站预先约定的所述自身当前的状态信息与 所述天线端口子集的对应关系, 从预先划分好的各个天线端口子集中, 选 择需要测量的天线端口子集。
UE在向基站反馈信道状态信息时, 还可以向基站反馈实际测量的天线 端口子集的标识信息, 此时, 该装置还可以包括:
标识信息反馈单元, 用于向所述基站反馈所述天线端口子集标识信息。 其中, 当所述需要测量的天线端口子集为至少两个时, 反馈单元 U702 包括:
按规定反馈子单元, 用于按照与基站预先约定的信道状态信息的反馈 顺序和 /或天线端口子集的组合方式, 针对所述需要测量的天线端口子集进 行信道测量并反馈信道状态信息;
或者,
自主反馈子单元, 用于自主选择信道状态信息的反馈顺序和 /或各天线 端口子集的组合方式, 针对所述需要测量的天线端口子集进行信道测量并 反馈信道状态信息; 并反馈所述天线端口子集的标识信息和 /或所述天线端 口子集的组合标识信息。 以上对本发明所提供的实现信道测量的方法及装置, 进行了详细介绍, 例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想; 同时, 对于本领 域的一般技术人员, 依据本发明的思想, 在具体实施方式及应用范围上均 会有改变之处。 综上所述, 本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

Claims (23)

  1. 权利要求
    1、 一种实现信道测量的方法, 其特征在于, 包括:
    根据用户设备 UE当前的状态信息,为 UE确定需要测量的天线端口子 通知 UE针对所述需要测量的天线端口子集进行信道测量并反馈信道 状态信息。
  2. 2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述根据 UE当前的状 态信息, 为所述 UE确定需要测量的天线端口子集包括:
    根据 UE当前的状态信息,从预先划分好的各个天线端口子集中,为所 述 UE选择需要测量的天线端口子集。
  3. 3、 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述各个天线端口子集 包括适用于不同 UE移动速度的天线端口子集;所述 UE当前的状态信息包 括 UE当前的移动速度; 所述根据 UE当前的状态信息, 从预先划分好的各 个天线端口子集中, 为所述 UE选择需要测量的天线端口子集包括:
    根据 UE当前的移动速度, 选择适合该 UE移动速度的天线端口子集。
  4. 4、 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述各个天线端口子集 包括依据天线的地理位置划分的天线端口子集;所述 UE当前的状态信息包 括 UE与各天线端口子集之间的路径损耗信息和 /或 UE当前的地理位置信 息; 所述根据 UE当前的状态信息, 从预先划分好的各个天线端口子集中, 为所述 UE选择需要测量的天线端口子集包括:
    根据 UE与各天线端口子集之间的路径损耗信息,选择与该 UE的路径 损耗满足预置条件的天线端口子集;
    和 /或,
    根据 UE当前的地理位置信息,选择与该 UE的距离满足预置条件的天 线端口子集。 5、 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述各个天线端口子集 包括适用于不同传输模式的天线端口子集; 所述 UE 当前的状态信息包括 UE当前使用的传输模式; 所述根据 UE当前的状态信息, 从预先划分好的 各个天线端口子集中, 为所述 UE选择需要测量的天线端口子集包括: 根据 UE当前使用的传输模式,选择适用于该 UE的传输模式的天线端 口子集。
  5. 6、 根据权利要求 5所述的方法, 其特征在于, 所述传输模式包括协作 多点传输 CoMP传输模式, 还包括:
    仅对适用于 CoMP 传输模式的天线端口子集发送的参考信号依据 CoMP传输模式的特征进行配置。
  6. 7、 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 当所述从预先划分好的 各个天线端口子集中选择的需要测量的天线端口子集为至少两个时, 所述 通知 UE针对所述需要测量的天线端口子集进行信道测量并反馈信道状态 信息包括:
    通知 UE对各个需要测量的天线端口子集的参考信号分别进行信道测 量, 并分别反馈各个需要测量的天线端口子集的信道状态信息;
    或者,
    通知 UE对各个需要测量的天线端口子集的参考信号分别进行信道测 量, 分别反馈各个需要测量的天线端口子集的信道状态信息, 以及各个需 要测量的天线端口子集两两之间的信道状态互相关信息;
    或者,
    对所述需要测量的天线端口子集进行全部组合,通知 UE基于所述全部 组合的需要测量的天线端口子集的参考信号进行信道测量, 并反馈所述天 线端口子集全部组合的信道状态信息;
    或者,
    对所述需要测量的天线端口子集进行部分组合,通知 UE基于所述部分 组合的需要测量的天线端口子集的参考信号进行信道测量, 并反馈各个天 线端口子集组合的信道状态信息, 和 /或, 各个天线端口子集组合两两之间 的信道状态互相关信息。
  7. 8、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述根据 UE当前的状 态信息, 为所述 UE确定需要测量的天线端口子集包括:
    根据 UE当前的状态信息,从基站的所有天线端口中选择一个或多个天 线端口, 组成需要测量的天线端口子集。
  8. 9、 一种实现信道测量的装置, 其特征在于, 包括:
    确定单元, 用于根据用户设备 UE当前的状态信息, 为 UE确定需要测 量的天线端口子集;
    通知单元,用于通知 UE针对所述需要测量的天线端口子集进行信道测 量并反馈信道状态信息。
  9. 10、 根据权利要求 9所述的装置, 其特征在于, 所述确定单元包括: 选择子单元,用于根据 UE当前的状态信息,从预先划分好的各个天线 端口子集中, 为所述 UE选择需要测量的天线端口子集。
  10. 11、 根据权利要求 10所述的装置, 其特征在于, 所述各个天线端口子 集包括适用于不同 UE移动速度的天线端口子集;所述 UE当前的状态信息 包括 UE当前的移动速度; 所述选择子单元包括:
    第一选择子单元, 用于根据 UE当前的移动速度, 选择适合该 UE移动 速度的天线端口子集。
  11. 12、 根据权利要求 10所述的装置, 其特征在于, 所述各个天线端口子 集包括依据天线的地理位置划分的天线端口子集;所述 UE当前的状态信息 包括 UE与各天线端口子集之间的路径损耗信息和 /或 UE当前的地理位置 信息; 所述选择子单元包括:
    第二选择子单元, 用于根据 UE 与各天线端口子集之间的路径损耗信 息, 选择与该 UE的路径损耗满足预置条件的天线端口子集; 和 /或,
    第三选择子单元, 用于根据 UE当前的地理位置信息, 选择与该 UE的 距离满足预置条件的天线端口子集。
  12. 13、 根据权利要求 10所述的装置, 其特征在于, 所述各个天线端口子 集包括适用于不同传输模式的天线端口子集;所述 UE当前的状态信息包括 UE当前使用的传输模式; 所述选择子单元包括:
    第四选择子单元, 用于根据 UE 当前使用的传输模式, 选择适用于该 UE的传输模式的天线端口子集。
  13. 14、 根据权利要求 13 所述的装置, 其特征在于, 所述传输模式包括 CoMP传输模式, 还包括:
    配置单元, 用于仅对适用于 CoMP传输模式的天线端口子集发送的参 考信号依据 CoMP传输模式的特征进行配置。
  14. 15、 根据权利要求 10所述的装置, 其特征在于, 当所述从预先划分好 的各个天线端口子集中选择的需要测量的天线端口子集为至少两个时, 所 述通知单元包括:
    第一通知子单元,用于通知 UE对各个需要测量的天线端口子集的参考 信号分别进行信道测量, 并分别反馈各个需要测量的天线端口子集的信道 状态信息;
    或者,
    第二通知子单元,用于通知 UE对各个需要测量的天线端口子集的参考 信号分别进行信道测量, 分别反馈各个需要测量的天线端口子集的信道状 态信息, 以及各个需要测量的天线端口子集两两之间的信道状态互相关信 息;
    或者,
    第三通知子单元, 用于对所述需要测量的天线端口子集进行全部组合, 通知 UE基于所述全部组合的需要测量的天线端口子集的参考信号进行信 道测量, 并反馈所述天线端口子集全部组合的信道状态信息; 或者,
    第四通知子单元, 用于对所述需要测量的天线端口子集进行部分组合, 通知 UE基于所述部分组合的需要测量的天线端口子集的参考信号进行信 道测量, 并反馈各个天线端口子集组合的信道状态信息, 和 /或, 各个天线 端口子集组合两两之间的信道状态互相关信息。
  15. 16、 根据权利要求 9所述的装置, 其特征在于, 所述确定单元包括: 第二选择子单元,用于根据 UE当前的状态信息,从基站的所有天线端 口中选择一个或多个天线端口, 组成需要测量的天线端口子集。
  16. 17、 一种用户设备, 其特征在于, 包括:
    通知接收单元, 用于接收基站发送的通知, 获知需要测量的天线端口 子集; 所述需要测量的天线端口子集由所述基站根据所述用户设备当前的 状态信息确定;
    测量反馈单元, 用于针对所述需要测量的天线端口子集进行信道测量 并反馈信道状态信息。
  17. 18、 一种实现信道测量的方法, 其特征在于, 包括:
    根据从基站获知的自身当前的状态信息, 从预先划分好的各个天线端 口子集中, 选择需要测量的天线端口子集;
    针对所述需要测量的天线端口子集进行信道测量并反馈信道状态信 息。
  18. 19、 根据权利要求 18所述的方法, 其特征在于, 所述根据从基站获知 的自身当前的状态信息, 从预先划分好的各个天线端口子集中, 选择需要 测量的天线端口子集, 包括:
    从基站获取自身当前的状态信息;
    根据与基站预先约定的所述自身当前的状态信息与所述天线端口子集 的对应关系, 从预先划分好的各个天线端口子集中, 选择需要测量的天线 端口子集。
  19. 20、 根据权利要求 18所述的方法, 其特征在于, 还包括:
    向所述基站反馈所述天线端口子集标识信息。
  20. 21、 根据权利要求 18或 19所述的方法, 其特征在于, 当所述需要测 量的天线端口子集为至少两个时, 所述针对所述需要测量的天线端口子集 进行信道测量并反馈信道状态信息包括:
    按照与基站预先约定的信道状态信息的反馈顺序和 /或各天线端口子集 的组合方式, 针对所述需要测量的天线端口子集进行信道测量并反馈信道 状态信息;
    或者,
    自主选择信道状态信息的反馈顺序和 /或各天线端口子集的组合方式, 针对所述需要测量的天线端口子集进行信道测量并反馈信道状态信息; 并 反馈所述天线端口子集的标识信息和 /或所述天线端口子集的组合的标识信 息。
  21. 22、 一种实现信道测量的装置, 其特征在于, 包括:
    选择单元, 用于根据从基站获知的自身当前的状态信息, 从预先划分 好的各个天线端口子集中, 选择需要测量的天线端口子集;
    反馈单元, 用于针对所述需要测量的天线端口子集进行信道测量并反 馈信道状态信息。
  22. 23、 根据权利要求 22所述的装置, 其特征在于, 所述选择单元包括: 自身状态信息获取子单元, 用于从基站获取自身当前的状态信息; 选择子单元, 用于根据与基站预先约定的所述自身当前的状态信息与 所述天线端口子集的对应关系, 从预先划分好的各个天线端口子集中, 选 择需要测量的天线端口子集。
  23. 24、 根据权利要求 23所述的装置, 其特征在于, 还包括:
    标识信息反馈单元, 用于向所述基站反馈所述天线端口子集标识信息。 25、 根据权利要求 22或 23所述的装置, 其特征在于, 当所述需要测 量的天线端口子集为至少两个时, 所述反馈单元包括:
    按规定反馈子单元, 用于按照与基站预先约定的信道状态信息的反馈 顺序和 /或天线端口子集的组合方式, 针对所述需要测量的天线端口子集进 行信道测量并反馈信道状态信息;
    自主反馈子单元, 用于自主选择信道状态信息的反馈顺序和 /或天线端 口子集组合方式, 针对所述需要测量的天线端口子集进行信道测量并反馈 信道状态信息; 并反馈所述天线端口子集的标识信息和 /或所述天线端口子 集的组合标识信息。
CN201080047842.2A 2009-10-28 2010-10-28 实现信道测量的方法及装置 Active CN102845095B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201080047842.2A CN102845095B (zh) 2009-10-28 2010-10-28 实现信道测量的方法及装置

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2009102085253 2009-10-28
CN200910208525.3A CN102056220B (zh) 2009-10-28 2009-10-28 实现信道测量的方法及装置
CN200910208525.3 2009-10-28
PCT/CN2010/078181 WO2011050727A1 (zh) 2009-10-28 2010-10-28 实现信道测量的方法及装置
CN201080047842.2A CN102845095B (zh) 2009-10-28 2010-10-28 实现信道测量的方法及装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN102845095A true CN102845095A (zh) 2012-12-26
CN102845095B CN102845095B (zh) 2016-10-05

Family

ID=43921342

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN200910208525.3A Active CN102056220B (zh) 2009-10-28 2009-10-28 实现信道测量的方法及装置
CN201080047842.2A Active CN102845095B (zh) 2009-10-28 2010-10-28 实现信道测量的方法及装置

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN200910208525.3A Active CN102056220B (zh) 2009-10-28 2009-10-28 实现信道测量的方法及装置

Country Status (7)

Country Link
US (2) US9673883B2 (zh)
EP (3) EP3393165B1 (zh)
JP (1) JP5504524B2 (zh)
CN (2) CN102056220B (zh)
BR (2) BR122018004895B1 (zh)
ES (1) ES2922531T3 (zh)
WO (1) WO2011050727A1 (zh)

Families Citing this family (48)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9356662B2 (en) * 2010-04-12 2016-05-31 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting feedback information of a terminal in a multi-node system
US9338672B2 (en) * 2010-09-13 2016-05-10 Blinq Wireless Inc. System and method for coordinating hub-beam selection in fixed wireless backhaul networks
WO2012102558A2 (ko) * 2011-01-26 2012-08-02 엘지전자 주식회사 채널상태정보 전송방법 및 사용자기기와, 채널상태정보 수신방법 및 기지국
US9825681B2 (en) 2013-04-08 2017-11-21 Industrial Technology Research Insitute Communication station with elevation beamforming and related communication device
JP5749542B2 (ja) * 2011-03-31 2015-07-15 ソフトバンクモバイル株式会社 移動通信システム及び基地局装置
US20140092811A1 (en) * 2011-05-04 2014-04-03 Lg Electronics Inc. Method for transmitting channel status information and user equipment, and method for receiving channel status information and base station
US9722712B2 (en) * 2011-05-09 2017-08-01 Centre Of Excellence In Wireless Technology Interference management for a distributed spatial network
CN102868500A (zh) * 2011-07-07 2013-01-09 华为技术有限公司 信道信息的反馈方法、终端和基站
KR101640365B1 (ko) * 2011-09-28 2016-07-15 후지쯔 가부시끼가이샤 채널 상태 정보를 측정하기 위한 방법, 사용자 장비 및 기지국
KR101811092B1 (ko) 2011-09-29 2018-01-25 선 페이턴트 트러스트 Cqi 수신 방법, cqi 보고 방법, 기지국, 유저 기기 및 집적 회로
CN102377469B (zh) * 2011-09-30 2018-08-28 中兴通讯股份有限公司 一种多点信道信息反馈方法、系统及终端
JP5155431B1 (ja) * 2011-10-03 2013-03-06 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信方法、無線基地局及び移動局
US20140308905A1 (en) * 2011-11-07 2014-10-16 Nokia Solutions and Networkds Oy Flexible Configuration of Channel Measurement
CN103188710B (zh) * 2011-12-30 2016-05-18 华为技术有限公司 信道状态信息测量方法及系统、基站与用户设备
US11005543B2 (en) * 2012-03-19 2021-05-11 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Transmission device, receiving device, transmission method, and receiving method
WO2013166714A1 (en) * 2012-05-11 2013-11-14 Nokia Corporation Complexity restricted feedback for cooperative multipoint operation
CN103581996B (zh) * 2012-07-20 2017-04-12 华为技术有限公司 测量结果上报方法及终端、基站
CN103843274B (zh) * 2012-09-26 2017-04-19 华为技术有限公司 信道状态信息的测量方法、设备及系统
WO2014047794A1 (zh) * 2012-09-26 2014-04-03 华为技术有限公司 反馈csi-rs资源组合的方法和装置、用户设备和基站
GB2519456B (en) 2013-01-15 2017-05-31 Zte Wistron Telecom Ab Operation of a heterogeneous wireless network by determining location of a wireless device
KR101805744B1 (ko) * 2013-06-26 2017-12-07 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 참조 신호를 전송하는 방법 및 장치
WO2015008993A1 (ko) * 2013-07-15 2015-01-22 엘지전자 주식회사 다중 안테나 지원 무선 통신 시스템에서 참조 신호를 전송하는 방법 및 장치
US10027395B2 (en) * 2013-10-24 2018-07-17 Lg Electronics Inc. Method and device for reporting channel state information in wireless communication system
CN104202073A (zh) * 2014-03-04 2014-12-10 中兴通讯股份有限公司 信道信息的反馈方法、导频及波束发送方法、系统及装置
CN106464328B (zh) * 2014-06-16 2020-01-10 日本电气株式会社 Mu-mimo通信所用的方法和系统
CN105471790B (zh) * 2014-08-04 2020-05-15 北京三星通信技术研究有限公司 适用于分布式天线系统的协作传输方法、基站及终端
US9608711B2 (en) * 2014-08-07 2017-03-28 Google Technology Holdings LLC Apparatus and methods for antenna correlation estimation in a multi-antenna system
WO2016072389A1 (ja) * 2014-11-06 2016-05-12 シャープ株式会社 基地局装置、端末装置および通信方法
WO2016076657A1 (ko) * 2014-11-13 2016-05-19 엘지전자 주식회사 다중 안테나 무선 통신 시스템에서 참조 신호 송신 방법 및 이를 위한 장치
WO2016090611A1 (en) * 2014-12-11 2016-06-16 Huawei Technologies Co., Ltd. Base station, mobile station and method thereof
US10644903B2 (en) * 2015-07-06 2020-05-05 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for measuring channel in mobile communication system
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
US10098030B2 (en) * 2015-08-20 2018-10-09 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for measurement and report
JP2017050758A (ja) * 2015-09-03 2017-03-09 ソニー株式会社 端末装置及び無線通信装置
JP6226244B2 (ja) * 2015-09-17 2017-11-08 サン パテント トラスト チャネル品質インジケータを決定するための方法およびユーザ機器
WO2017065653A1 (en) * 2015-10-12 2017-04-20 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) A wireless device, a network node and methods therein for determining channel state measurements in a wireless communications network
WO2017136761A1 (en) * 2016-02-03 2017-08-10 Docomo Innocations, Inc. User equipment and method for selection of csi reference signal and csi reporting in a beam forming system with multiple beams
CN108012274B (zh) 2016-11-01 2019-10-29 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于范围扩展的ue、基站中的方法和设备
US10321421B2 (en) * 2016-11-03 2019-06-11 Futurewei Technologies, Inc. System and method for synchronization and link acquisition in cellular wireless systems with directional antennas
CN108271240B (zh) * 2017-01-02 2019-10-29 上海朗帛通信技术有限公司 一种用于功率调整的ue、基站中的方法和装置
EP3566328A1 (en) * 2017-01-09 2019-11-13 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Hybrid-srs combination signaling
WO2018171786A1 (zh) * 2017-03-24 2018-09-27 华为技术有限公司 信息的传输方法和设备
CN108632001A (zh) 2017-03-24 2018-10-09 华为技术有限公司 一种参考信号发送方法、接收方法和装置
CN108631831B (zh) 2017-03-24 2021-10-26 华为技术有限公司 信息的传输方法和设备
CN113472410B (zh) * 2018-01-12 2023-07-18 华为技术有限公司 无线通信系统中信道状态信息反馈方法和装置
US11350269B2 (en) 2019-10-31 2022-05-31 Qualcomm Incorporated Antenna correlation feedback for partial reciprocity
CN112867049B (zh) * 2019-11-12 2023-06-09 维沃移动通信有限公司 一种测量配置方法、装置及系统
CN111245528B (zh) * 2020-01-13 2022-04-29 普联国际有限公司 一种基于信道状态信息的天线检测方法和天线检测系统

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005081444A1 (en) * 2004-02-13 2005-09-01 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Adaptive feedback for mimo communication systems

Family Cites Families (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5991622A (en) * 1997-08-22 1999-11-23 Ericsson Inc. Method and apparatus for automatic channel measurements
KR20120024992A (ko) * 2003-04-23 2012-03-14 콸콤 인코포레이티드 무선 통신 시스템에서 수행성능을 향상시키는 방법들 및 장치
WO2004112325A1 (en) 2003-06-17 2004-12-23 Koninklijke Philips Electronics, N.V. Coordinating radio resource usage in unlicensed frequency bands
US8249518B2 (en) 2003-12-29 2012-08-21 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Network controlled feedback for MIMO systems
WO2006005220A1 (fr) * 2004-07-09 2006-01-19 Shanghai Research Centre For Wireless Technologies Reseau sans fil de cellules logicielles hierarchiques et procede de controle d'acces associe
JP4884722B2 (ja) 2005-03-31 2012-02-29 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線通信装置及び無線通信方法
US8483200B2 (en) 2005-04-07 2013-07-09 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for antenna mapping selection in MIMO-OFDM wireless networks
US7603141B2 (en) 2005-06-02 2009-10-13 Qualcomm, Inc. Multi-antenna station with distributed antennas
CN1921463B (zh) 2005-08-23 2010-05-05 中兴通讯股份有限公司 正交频分复用移动通信系统的信道估计方法和实现装置
CN100550685C (zh) * 2005-10-05 2009-10-14 中兴通讯股份有限公司 多用户多输入多输出系统中下行链路自适应的方法及系统
US8068872B2 (en) 2005-10-06 2011-11-29 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Signaling support for antenna selection using subset lists and subset masks
JP4898786B2 (ja) * 2006-03-24 2012-03-21 パナソニック株式会社 無線通信端末装置及び無線通信基地局装置
EP2025072A1 (en) * 2006-06-02 2009-02-18 Qualcomm Incorporated Multi-antenna station with distributed antennas
KR100847015B1 (ko) * 2006-12-08 2008-07-17 한국전자통신연구원 빔 포밍 방법 및 그 장치
KR20080073196A (ko) 2007-02-05 2008-08-08 엘지전자 주식회사 Mimo 시스템에서 효율적인 채널 품질 정보 전송 방법
US7899015B2 (en) * 2007-03-02 2011-03-01 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for resource reuse in a communication system
KR101307123B1 (ko) 2007-05-04 2013-09-10 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 접속 시스템에서의 데이터 송수신방법 및 장치
MX2009013556A (es) * 2007-07-06 2010-03-08 Ericsson Telefon Ab L M Metodo y disposiciones para comunicación de informacion de calidad de canal en un sistema de telecomunicaciones.
JP5409388B2 (ja) * 2007-12-25 2014-02-05 パナソニック株式会社 無線通信装置、無線通信基地局装置及び無線通信移動局装置
US20100035555A1 (en) * 2008-08-05 2010-02-11 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for implementing multi-cell cooperation techniques
US8547954B2 (en) * 2008-08-28 2013-10-01 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus of adapting number of advertised transmit antenna ports
US8948704B2 (en) * 2008-10-22 2015-02-03 Qualcomm Incorporated Scope of channel quality reporting region in a multi-carrier system
US8730873B2 (en) * 2008-11-04 2014-05-20 Nokia Corporation Asymmetric beam steering protocol
US8761834B2 (en) * 2008-12-31 2014-06-24 Motorola Mobility Llc Method and apparatus for antenna selection and power control in a multiple input multiple output wireless communication system
JP5607143B2 (ja) * 2009-04-21 2014-10-15 マーベル ワールド トレード リミテッド 通信方法、通信装置、携帯通信端末、チップセット、および、通信システム
US8515363B2 (en) * 2009-06-19 2013-08-20 Sharp Kabushiki Kaisha Systems and methods for providing a reduced power amplifier transmission mode
US8879602B2 (en) * 2009-07-24 2014-11-04 At&T Mobility Ii Llc Asymmetrical receivers for wireless communication
US20110194504A1 (en) * 2009-08-12 2011-08-11 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for supporting single-user multiple-input multiple-output (su-mimo) and multi-user mimo (mu-mimo)
CN102511130B (zh) * 2009-08-14 2015-08-12 诺基亚通信公司 用于协作传输的方法和设备
US8948097B2 (en) * 2009-09-30 2015-02-03 Qualcomm Incorporated UE-RS sequence initialization for wireless communication systems

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005081444A1 (en) * 2004-02-13 2005-09-01 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Adaptive feedback for mimo communication systems

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
FUJITSU: "《3GPP TSG-RAN WG2 Meeting #66 R2-093075》", 8 May 2009 *
HUAWEI: "《3GPP TSG RAN WG1#56bis R1-091262》", 27 March 2009 *

Also Published As

Publication number Publication date
EP2496008A4 (en) 2012-10-10
US10630362B2 (en) 2020-04-21
EP2496008A1 (en) 2012-09-05
US9673883B2 (en) 2017-06-06
EP3684098A1 (en) 2020-07-22
US20170244463A1 (en) 2017-08-24
BR112012010218B1 (pt) 2021-07-13
WO2011050727A1 (zh) 2011-05-05
US20120213113A1 (en) 2012-08-23
CN102056220A (zh) 2011-05-11
JP5504524B2 (ja) 2014-05-28
EP3684098B1 (en) 2022-05-11
EP2496008B1 (en) 2018-05-16
BR112012010218A2 (pt) 2016-04-26
EP3393165B1 (en) 2020-01-22
CN102845095B (zh) 2016-10-05
JP2013511169A (ja) 2013-03-28
BR122018004895B1 (pt) 2021-08-24
ES2922531T3 (es) 2022-09-16
EP3393165A1 (en) 2018-10-24
CN102056220B (zh) 2014-02-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102845095A (zh) 实现信道测量的方法及装置
CN103812619B (zh) 实现信道测量的方法及装置
KR102207082B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보를 측정 및 보고하는 방법 및 이를 위한 장치
US10009083B2 (en) Communication method, base station, and user equipment
CN107734514B (zh) 分组指示信息的反馈方法、获取方法及装置
CN102281128B (zh) 信道状态信息反馈触发及反馈方法和设备
CN108112080B (zh) 信息处理方法、通信设备及存储介质
US9820290B2 (en) Virtual antenna mapping method and apparatus for feedback of virtual antenna mapping information in MIMO system
WO2018028158A1 (zh) 分组指示信息的反馈方法、获取方法及装置
CN106160807A (zh) 波束选择方法、移动台和基站
EP3496442B1 (en) Wireless communication methods and devices
CN107733500B (zh) 信道状态信息测量反馈方法及设备
CN110831198A (zh) 带宽资源切换方法、指示带宽资源切换方法、终端和网络设备
CN105025519A (zh) 干扰信号测量方法及相关设备
CN104604173A (zh) 用于在无线通信系统中提供信道状态信息的反馈的方法及其设备
CN103491637A (zh) 一种pdsch传输资源的确定方法及装置
CN101741445B (zh) 非码本预编码mimo传输方法及基站
CN112243261B (zh) 信息反馈、接收方法、装置、设备和存储介质
CN103546208A (zh) 一种非周期信道状态信息的传输方法、设备及系统
CN102857279A (zh) 一种在协作多点系统中进行信道质量测量的方法和系统
CN106793097B (zh) 用户设备、网络侧设备及用户设备的控制方法
US9197305B2 (en) Precoding control indication feedback method, user equipment, and base station
CN107294574B (zh) 多传输点数据传输的方法及装置
EP4307575A2 (en) Signal transmission method and device, and computer storage medium
CN107707341B (zh) 一种导频的发送方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant