CN102891710B - 一种获取信道状态信息的方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种获取信道状态信息的方法及装置,涉及通信技术领域,可以减少信令开销和反馈开销,降低UE工作的复杂度。本发明实施例提供的方案通过至少两个小区中的任一个小区将参考信号RS预设发送时间和RS预设频点发送给用户设备UE,至少两个小区中的每一个小区或者小区组合按照所述RS预设发送时间和所述RS预设频点,通过不同的RS资源向所述UE发送RS,接收所述UE发送的测量结果,所述测量结果包括所述至少两个小区中任一个小区或者小区组合与所述UE之间的信道状态信息CSI。本发明实施例提供的方案适合在需要获取多个小区与UE之间的CSI时使用。

Description

一种获取信道状态信息的方法及装置
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种获取信道状态信息的方法及装置。
背景技术
在无线通信系统中,采用CoMP(CoordinatedMultiplePointtransmission/reception,协作多点发送/接收)的技术使得多个小区可以同时为同一个UE服务,从而可以提高UE(UserEquipment,用户设备)接收到的信号的质量,从而提高传输的效率,这里,多个小区可以同时为同一个UE服务的技术是指所有通过多个小区的协作来提升UE收到的信号的质量的方式。
在CoMP系统中,为了使同时为一个UE服务的多个小区之间能进行合理的协作则负责调度的小区需要获知多个小区与UE之间的无线信道的CSI(ChannelStateInformation,信道状态信息)。在现有技术中,由于信号的配置信息通常由负责调度的小区发给UE,因此各个小区向负责调度的小区发送各自的RS信息,然后负责调度的小区向UE发送各个小区的RS(ReferenceSignal,参考信号)的信息,RS信息包括RS序列、RS发送的时刻和频点等,UE根据接收到的RS信息,测量多个小区发送的RS,并将测量结果反馈给负责调度的小区,这样,负责调度的小区就可以获知多个小区与UE之间的无线信道的CSI。
然而,采用现有技术在获得多个小区与UE之间的无线信道的CSI时,会带来较多的信令开销和反馈开销,增加UE工作的复杂度。
发明内容
本发明的实施例提供一种获取信道状态信息的方法及装置,可以减少信令开销和反馈开销,降低UE工作的复杂度。
为达到上述目的,本发明的实施例采用如下技术方案:
一种获取信道状态信息的方法,包括:
至少两个小区中的任一个小区将参考信号RS预设发送时间和RS预设频点发送给用户设备UE;
所述至少两个小区中的每一个小区或者小区组合按照所述RS预设发送时间和所述RS预设频点,通过不同的RS资源向所述UE发送RS,以便所述UE按照所述RS预设发送时间和所述RS预设频点,依次在所述不同的RS资源上测量收到的RS;
接收所述UE发送的测量结果,所述测量结果包括所述至少两个小区中任一个小区或者小区组合与所述UE之间的信道状态信息CSI。
一种获取信道状态信息的方法,包括:
接收至少两个小区中的任一个小区发送的RS预设发送时间和RS预设频点;
接收通过不同的RS资源发送的所述RS,并依次在所述不同的RS资源上,按照所述RS预设发送时间和所述RS预设频点测量所述RS,获得所述至少两个小区与所述UE之间的CSI;
向所述至少两个小区中的任一个小区发送测量结果,所述测量结果包括所述至少两个小区中任一个小区或者小区组合与所述UE之间的CSI。
一种获取信道状态信息的装置,为用户设备UE服务的小区至少两个,所述获取信道状态信息的装置为所述至少两个小区中的任一个小区中的装置,包括:
发送单元,用于将参考信号RS预设发送时间和RS预设频点发送给UE;
参考信息发送单元,用于按照所述RS预设发送时间和所述RS预设频点通过RS资源向所述UE发送RS,以便所述UE按照所述RS预设发送时间和所述RS预设频点,依次在所述不同的RS资源上测量接收到的RS;为所述UE服务的至少两个小区,在按照所述RS预设发送时间和所述RS预设频点向所述UE发送RS时,使用的RS资源为不同的RS资源;
接收单元,用于接收所述UE发送的测量结果,所述测量结果包括所述至少两个小区中任一个小区或者小区组合与所述UE之间的信道状态信息CSI。
一种获取信道状态信息的装置,包括:
第一接收单元,用于接收至少两个小区中的任一个小区发送的RS预设发送时间和RS预设频点;
接收参考信号单元,用于接收通过不同的RS资源发送的所述RS,并依次在所述不同的RS资源上,按照所述RS预设发送时间和所述RS预设频点测量所述RS,获得所述至少两个小区与所述UE之间的CSI;
发送单元,用于向所述至少两个小区中的任一个小区发送测量结果,所述测量结果包括所述至少两个小区中任一个小区或者小区组合与所述UE之间的CSI。
本发明实施例提供的一种获取信道状态信息的方法及装置,通过至少两个小区中的任一个小区将参考信号RS预设发送时间和RS预设频点发送给用户设备UE,至少两个小区中的每一个小区或者小区组合按照所述RS预设发送时间和所述RS预设频点,通过不同的RS资源向UE发送RS,以便所述UE按照所述RS预设发送时间和所述RS预设频点,依次在不同的RS资源上测量接收到的RS,然后接收所述UE发送的测量结果,所述测量结果包括所述至少两个小区中任一个小区或者小区组合与所述UE之间的信道状态信息CSI。与现有技术中在获得多个小区与UE之间的无线信道的CSI时,会带来较多的信令开销和反馈开销,增加UE工作的复杂度相比,本发明实施例提供的方案通过向UE发送一个RS的信息,使得UE可以只测量一个RS并且反馈一个RS对应的CSI,这样可以减少信令开销和反馈开销,降低UE工作的复杂度。
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性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例1提供的一种获取信道状态的方法的流程图;
图2为本发明实施例1提供的另一种获取信道状态的方法的流程图;
图3为本发明实施例1提供的一种获取信道状态的装置的框图;
图4为本发明实施例1提供的另一种获取信道状态的装置的框图;
图5为本发明实施例2提供的一种获取信道状态的方法的流程图;
图6为本发明实施例2提供的RS预设发送时间和RS预设频点的格式的示意图;
图7为本发明实施例2提供的在第一资源上不同小区发送RS的示意图;
图8为本发明实施例2提供的在第二资源上不同小区发送RS的示意图;
图9为本发明实施例2提供的一种获取信道状态的装置的框图;
图10为本发明实施例1提供的另一种获取信道状态的装置的框图。
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作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。
需要说明的是,本发明实施例提供的方案中,为用户设备UE服务的小区为至少两个,至少两个小区中的每个小区对应一个基站或者收发节点,接收或者发送信号。
在本发明实施例提供的方案中,参考信号RS资源在时间上以TTITransmissionTimeInterval,传输时间间隔)为单位,在频率上以PRB(PhysicalResourceBlock,物理资源块)为单位,1个TTI的长度为1ms,1个TTI包括14个符号,在频率上以PRB为单位,1个PRB为1个TTI内的12个子载波,其中每个符号上的每个子载波称为1个RE(ResourceElement,资源单元),即1个PRB包括(12*14)个RE,每个RE对应以符号为单位的某个时间以及以子载波为单位的某个频点,也可以称为时频格点,RS预设发送时间和RS预设频点的格式为(K,L),即RS在某个PRB中在第K个子载波和第L个符号上,此即信号的格式。具体地,将RE的发送时间、RE的数目,RE的位置发送给UE,RE的位置可以用(K,L)表示,例如:K为0,1……11;L为0,1……13。
实施例1
本发明实施例提供一种获取信道状态的方法,如图1所示,该方法包括:
步骤101,至少两个小区中的任一个小区将参考信号RS预设发送时间和RS预设频点发送给UE;
步骤102,所述至少两个小区中的每一个小区或者小区组合按照所述RS预设发送时间和所述RS预设频点,通过不同的RS资源向所述UE发送RS,以便所述UE按照所述RS预设发送时间和所述RS预设频点,依次在不同的RS资源上测量收到的RS;
进一步地,在步骤102之前,还需要获取相同的RS序列信息,并将所述相同的RS序列信息发送给所述UE,所述RS序列信息用于生成所述RS;其中获取相同的RS序列信息可以采用以下几种方式:从所述UE的服务小区获取相同的RS序列信息,所述服务小区为通过物理下行控制信道PDCCH向UE发送信令的小区;或者,通过所述至少两个小区之间的接口获取相同的RS序列信息;或者,所述至少两个小区确定各自的相同的RS序列信息。
进一步地,设置滤波系数为0,并向所述UE发送所述滤波系数和滤波周期,以使所述UE对测量所述RS获得的所述至少两个小区中任一个小区或者小区组合与所述UE之间的CSI进行滤波。
步骤103,接收所述UE发送的测量结果,所述测量结果包括所述至少两个小区中任一个小区或者小区组合与所述UE之间的信道状态信息CSI。
所述CSI即是经过滤波之后获得的CSI。
该方法的执行主体可以为至少两个小区中的任一个小区,具体地,为小区中的基站或者收发节点。
本发明实施例提供另一种获取信道状态的方法,如图2所示,该方法包括:
步骤201,接收至少两个小区中的任一个小区发送的RS预设发送时间和RS预设频点;
步骤202,接收通过不同的RS资源发送的所述RS,并在所述不同的RS资源上,按照所述RS预设发送时间和所述RS预设频点测量所述RS,获得所述至少两个小区与所述UE之间的CSI;
进一步地,在接收至少两个小区中的任一个小区或者小区组合通过不同的RS资源发送的所述RS之前,接收所述至少两个小区中的任一个小区发送的相同的RS序列信息,所述RS序列信息用于生成所述RS;
进一步地,在接收至少两个小区中的任一个小区或者小区组合通过不同的RS资源发送的所述RS之后,接收所述至少两个小区中的任一个小区发送的滤波系数和滤波周期,并对测量所述RS后获得的所述至少两个小区中任一个小区或者小区组合与所述UE之间的CSI进行滤波。
步骤203,向所述至少两个小区中的任一个小区发送测量结果,所述测量结果包括所述至少两个小区中任一个小区或者小区组合与所述UE之间的CSI。
该方法的执行主体为UE。
本发明实施例提供的一种获取信道状态信息的方法,通过至少两个小区中的任一个小区将参考信号RS预设发送时间和RS预设频点发送给用户设备UE,至少两个小区中的每一个小区或者小区组合按照所述RS预设发送时间和所述RS预设频点,通过不同的RS资源向UE发送RS,以便所述UE按照所述RS预设发送时间和所述RS预设频点,依次测量所述至少两个小区中的每一个小区或者小区组合通过不同的RS资源发送的RS,然后接收所述UE发送的测量结果,所述测量结果包括所述至少两个小区中任一个小区或者小区组合与所述UE之间的信道状态信息CSI。与现有技术中在获得多个小区与UE之间的无线信道的CSI时,会带来较多的信令开销和反馈开销,增加UE工作的复杂度相比,本发明实施例提供的方案通过向UE发送一个RS的信息,使得UE可以只测量一个RS并且反馈一个RS对应的CSI,这样可以减少信令开销和反馈开销,降低UE工作的复杂度。
本发明实施例提供一种获取信道状态的装置,该装置用于执行图1实施例的方法,该装置为UE服务的至少两个小区中的任一个小区,具体的,可以为小区中的基站或者收发节点,如图3所示,该装置包括:发送单元301,参考信息发送单元302,接收单元303。
发送单元301,用于将参考信号RS预设发送时间和RS预设频点发送给UE;
进一步地,执行单元,用于获取相同的RS序列信息,并将所述相同的RS序列信息发送给所述UE,所述RS序列信息用于生成所述RS;具体地,在获取相同的RS序列信息时,可以从所述UE的服务小区获取相同的RS序列信息,所述服务小区为通过物理下行控制信道PDCCH向UE发送信令的小区;或者,通过所述至少两个小区之间的接口获取相同的RS序列信息;或者,所述至少两个小区确定各自的相同的RS序列信息;
参考信息发送单元302,用于按照所述RS预设发送时间和所述RS预设频点,通过RS资源向所述UE发送RS,以便所述UE按照所述RS预设发送时间和所述RS预设频点,依次测量所述至少两个小区中的每一个小区或者小区组合通过不同的RS资源发送的RS;为所述UE服务的至少两个小区,在按照所述RS预设发送时间和所述RS预设频点向所述UE发送RS时,使用的RS资源为不同的RS资源;
进一步地,当至少两个小区中的每一个小区通过不同的RS资源发送RS时,所述参考信息发送单元还用于:在第一小区按照所述RS预设发送时间和所述RS预设频点向所述UE发送RS的RS资源上,不按照所述RS预设发送时间和所述RS预设频点向所述UE发送所述RS,所述参考信息发送单元所在的装置所属的小区与所述第一小区是不同的,所述第一小区为所述至少两个小区中的任一个小区;
所述参考信息发送单元还用于:在第一小区按照所述RS预设发送时间和所述RS预设频点向所述UE发送RS的RS资源上,在所述RS预设发送时间和所述RS预设频点上不发送信号;
进一步地,计算单元,用于所述RS预设发送时间和RS预设频点的编号根据所有的RS预设发送时间和RS预设频点的总数、RS资源编号、小区标识、向所述UE发送RS的各个小区总数、随机序列中的部分参数或者全部参数计算得出;
进一步地,设置单元,用于设置滤波系数为0,滤波信号发送单元,用于向所述UE发送所述滤波系数和滤波周期,以使所述UE对测量所述RS获得的所述至少两个小区中任一个小区或者小区组合与所述UE之间的CSI进行滤波。
接收单元303,用于接收所述UE发送的测量结果,所述测量结果包括所述至少两个小区中任一个小区或者小区组合与所述UE之间的信道状态信息CSI。
本发明实施例提供一种获取信道状态的装置,该装置用于执行图2实施例的方法,该装置可以为UE,如图4所示,该装置包括:第一接收单元401,接收参考信号单元402,发送单元403。
第一接收单元401,用于接收至少两个小区中的任一个小区发送的RS预设发送时间和RS预设频点;
进一步地,第二接收单元,用于接收所述至少两个小区中的任一个小区发送的相同的RS序列信息,所述RS序列信息用于生成所述RS。
接收参考信号单元402,用于接收通过不同的RS资源发送的所述RS,并在所述不同的RS资源上,按照所述RS预设发送时间和所述RS预设频点测量所述RS,获得所述至少两个小区与所述UE之间的CSI;
进一步地,在接收到RS后,接收滤波信号单元,包括接收所述至少两个小区中的任一个小区发送的滤波系数和滤波周期,并对测量所述RS后获得的所述至少两个小区中任一个小区或者小区组合与所述UE之间的CSI进行滤波,所述滤波系数为0。
发送单元403,用于向所述至少两个小区中的任一个小区发送测量结果,所述测量结果包括所述至少两个小区中任一个小区或者小区组合与所述UE之间的CSI。
本发明实施例提供的一种获取信道状态信息的装置,通过发送单元将参考信号RS预设发送时间和RS预设频点发送给用户设备UE,参考信号发送单元按照所述RS预设发送时间和所述RS预设频点,通过不同的RS资源向UE发送RS,然后接收单元接收所述UE发送的测量结果,所述测量结果包括所述至少两个小区中任一个小区或者小区组合与所述UE之间的信道状态信息CSI。与现有技术中在获得多个小区与UE之间的无线信道的CSI时,会带来较多的信令开销和反馈开销,增加UE工作的复杂度相比,本发明实施例提供的方案通过向UE发送一个RS的信息,使得UE可以只测量一个RS并且反馈一个RS对应的CSI,这样可以减少信令开销和反馈开销,降低UE工作的复杂度。
实施例2
本发明实施例提供一种获取信道状态信息的方法,如图5所示,该方法包括:
步骤501,至少两个小区中的任一个小区将参考信号RS预设发送时间和RS预设频点发送给用户设备UE;
时间和频点也可以称为时频格点,RS资源在时间上以TTITransmissionTimeInterval,传输时间间隔)为单位,在频率上以PRB(PhysicalResourceBlock,物理资源块)为单位,如图6所示的RS预设发送时间和RS预设频点的格式,即信号的格式,发送RS的资源在时间上以TTI(为单位,1个TTI的长度为1ms,1个TTI包括14个符号,如图6中以横轴L表示,纵轴K表示PRB,1个PRB为1个TTI内的12个子载波,其中每个符号上的每个子载波称为1个RE(ResourceElement,资源单元),即1个PRB包括(12*14)个RE,具体地,将RE的发送时间、RE的数目,RE的位置发送给UE,RE的位置可以用(K,L)表示,例如:K为0,1……11;L为0,1……13。
需要说明的是,需要将一组RS可用资源的信息发送给UE,一组RS可用资源的信息包括RS的发送时刻配置,RS的发送周期,RS的偏移量,如下表所示:
RS发送时刻配置ICSI-RS RS周期(单位:TTI) RS偏移(单位:TTI)
0-4 5 ICSI-RS
5-14 10 ICSI-RS-5
15-34 20 ICSI-RS-15
35-74 40 ICSI-RS-35
75-154 80 ICSI-RS-75
例如当RS发送时刻配置ICSI-RS为36时,对应表中的35-74一行,可以查出RS的周期为40个TTI,RS偏移为1,这表示RS在编号为1、41、81、121......的TTI上被发送。在本发明实施例提供的方案中,RS发送时刻配置ICSI-RS为0,表示RS的周期为5个TTI,RS偏移为0,即RS在编号为0、5、10、15......的TTI上被发送,并且发送RS的PRB为所有PRB。
需要说明的是,将RS预设发送时间和RS预设频点发送给UE的可以为至少两个小区中的任一个小区,也可以为小区组合;小区组合为多个小区,小区组合可以包括所述至少两个小区中的任意N(N>1)个小区。
步骤502,所述UE接收至少两个小区中的任一个小区发送的RS预设发送时间和RS预设频点;
步骤503,至少两个小区中的任一个小区获取相同的RS序列信息,并将所述相同的RS序列信息发送给所述UE,所述RS序列信息用于生成所述RS;
具体地,至少两个小区中的每个小区发送的RS都是由某一序列生成的,例如在LTE的进一步演进(LTE-Advanced)系统中,CSI-RS序列的生成公式为
r ( m ) = 1 2 ( 1 - 2 · c ( 2 m ) ) + j 1 2 ( 1 - 2 · c ( 2 m + 1 ) ) , m = 0,1 , . . . , N RB max , DL - 1
其中,c(·)表示随机序列,该序列的特性与小区标识号(Identity,ID)和TTI的编号相关,m表示PRB的编号,表示下行的最大PRB的数目。小区按照上述公式生成长度为的r(m)之后,再映射到用于发送CSI-RS的RE上,与其它信号一起发送给UE。
因此,小区在生成CSI-RS之前需要获取小区ID和TTI的编号,所述小区ID和TTI的编号都属于RS序列相关信息。在本发明中,各个小区按照RS预设发送时间和RS预设频点发送的RS序列具有相同特性,就使得各个小区用于生成CSI-RS所使用的小区ID和TTI的编号是相同的,这样UE只需对按照一组RS序列相关信息生成的序列进行测量。
需要说明的是,相同的RS序列信息中的相同指向所述UE发送RS时,发送的时间和频点与RS预设的发送时间和RS预设频点相同。
进一步地,至少两个小区中的任一个小区获取相同的RS序列信息的方式可以为以下任一种:
方式一:从所述UE的服务小区获取相同的RS序列信息;
在CoMP(CoordinatedMultiplePointtransmission/reception,协作多点发送/接收)系统中,通过PDCCH(PhysicalDownlinkControlChannel,物理下行控制信道)发送信令给UE的小区被称为UE的服务小区,UE的服务小区通常是UE接入的小区,并且通常信道状态最佳;其它发送数据给UE的小区被称为协作小区;服务小区和协作小区构成了协作集合。
对于仅受到1个小区服务的UE,这1个小区即是UE的服务小区,该小区发送给UE的RS序列相关信息由该小区确定,例如CSI-RS序列的生成过程中所使用的小区ID即是该小区的ID;
对于受到多个小区服务的UE,服务小区确定RS序列的相关信息,便于UE从受到多个小区服务的状态转换到仅受到1个小区服务的状态,这样即可确定CSI-RS序列的生成过程中所使用的小区ID为服务小区的ID。
方式二:通过所述至少两个小区之间的接口获取相同的RS序列信息;
例如,小区1是UE的服务小区,则RS序列相关信息由小区1确定,并通过小区间接口将该信息传递给小区2,便于小区2使用与小区1相同的RS序列相关信息。例如,小区1将小区1的ID通过小区间的接口传递给小区2,小区2就可以根据该ID生成与小区1生成的CSI-RS具有相同特性的CSI-RS。另外,TTI的编号对于不同小区通常是一致的,因此不需要通过小区间的接口传递。
通常,每个小区都受到基站的控制,1个基站通常控制多个小区。特别地,当小区1和小区2受到不同的基站控制时,就需要通过基站间的接口传递RS序列相关信息,这里基站间的接口也是小区间接口的一种。例如,在LTE-Advanced系统中,基站间的接口被称为X2接口,小区1受到基站1的控制,小区2受到基站2的控制;基站1将小区1的ID通过基站间的接口传递给基站2,小区2就可以根据该ID生成与小区1生成的CSI-RS具有相同特性的CSI-RS。
这里仅以小区1为服务小区为例,小区1也可以不是服务小区,这是与方式一的不同之处。
方式三:所述至少两个小区确定各自的相同的RS序列信息。
当至少两个小区中的各个小区所使用的RS序列相关信息不易调整为一致时,小区间接口传递RS序列相关信息不易实现,则各个小区分别自行确定各自的RS序列信息。例如,对于基站间接口(小区间接口的一种),其容量较小,人们通常不希望该接口上传递RS序列相关信息,因此各个小区所使用的RS序列相关信息不易调整为一致,所以在这些场景中,所述小区1和所述小区2分别自行确定RS序列相关信息,并根据各自的RS序列相关信息生成RS。
步骤504,所述UE接收所述至少两个小区中的任一个小区发送的相同的RS序列信息,所述RS序列信息用于生成所述RS;
需要说明的是,RS序列信息用于在UE测量接收到的RS,这样,至少两个小区中的任一个小区利用RS序列信息对应的RS序列生成RS,向UE发送的过程中,经历了无线信道,UE接收到之后,利用相同的RS序列信息对应的RS序列对接收到的经历了无线信道的信号进行卷积或其它类似操作,就可以获知无线信道的CSI。
步骤505,所述至少两个小区中的每一个小区或者小区组合按照所述RS预设发送时间和所述RS预设频点,通过不同的RS资源向所述UE发送RS,以便所述UE按照所述RS预设发送时间和所述RS预设频点,依次在不同的RS资源测量接收到的RS;
需要说明的是,上述步骤中在RS资源上向UE发送RS的可以为一个小区,也可以为多个小区,即小区的组合,下面的描述按照至少两个小区中的每一个小区向UE发送RS,小区组合向UE发送RS两种发送方式进行描述。
第一种方式:
进一步地,至少两个小区中的每一个小区向所述UE发送RS,如图6所示,在某个PRB上,小区在图示位置发送RS,即(9,5)和(9,6)的RE上发送RS,则这个PRB的这两个RE就是该PRB的RS的预设发送时间和RS预设频点,RS的预设发送时间和RS预设频点也可以称为RS的图案。其中,一个RS图案包括的RE数目通常与发送RS的天线端口数目相关,例如图6中的RS图案包括2个RE,对应1个或2个天线端口发送RS的场景,2个天线端口可以通过码分的方式复用这两个RE。
需要说明的是,在相同的RS资源,各个小区发送RS的情况为:第一小区按照所述RS预设发送时间和所述RS预设频点,向所述UE发送RS,所述至少两个小区中的除所述第一小区之外的小区,不按照所述RS预设发送时间和所述RS预设频点向所述UE发送所述RS,所述第一小区为所述至少两个小区中的任一个小区;
例如,当为UE服务的小区为两个时,在第一资源上,小区1按照RS预设发送时间和RS预设频点,向所述UE发送RS,小区2不按照所述RS预设发送时间和所述RS预设频点向所述UE发送所述RS;在第二资源上,小区2按照RS预设发送时间和RS预设频点,向所述UE发送RS,小区1不按照所述RS预设发送时间和所述RS预设频点向所述UE发送所述RS。
需要说明的是,如果“小区2不按照所述RS预设发送时间和所述RS预设频点发送RS”可以被实现为“不发送RS”,此时可以降低小区1发送的RS受到的干扰,有利于UE测量小区1的RS;然而小区2的第1资源上的所述RS预设发送时间和RS预设频点就不能被小区2的其它UE用来测量CSI,当UE数较多时,这样会导致CSI-RS的容量不足的问题,因此小区2也可以按照另外的RS图案来发送RS,便于除了所述UE之外的其它UE测量CSI。
具体地,小区2不按照所述RS预设发送时间和所述RS预设频点发送RS包括两种方式:
方式一:按照与所述RS的图案不同的RS图案,向所述UE发送所述RS,这里所述RS的图案具体指所述RS预设发送时间和所述RS预设频点;
具体地,小区1和小区2发送的RS预设发送时间和RS预设频点(RS的图案)不一样,例如,在编号为0、10、20......的TTI(第1资源)上,对于同一个PRB,小区1发送RS的图案为(9,5)和(9,6)两个RE,小区2发送RS的图案为(3,5)和(3,6)两个RE。在编号为5、15、25......的TTI(第2资源)上,对于同一个PRB,小区1发送RS的图案为(4,5)和(4,6)两个RE,小区2发送RS的图案为(9,5)和(9,6)两个RE,即即小区1发送RS所使用的图案在第1资源和第2资源上发生了跳变。这样,其它UE可以在第1资源上在(3,5)和(3,6)两个RE上检测小区2发送的RS,也可以在第2资源上在(4,5)和(4,6)两个RE上检测小区1发送的RS。
方式二:所述至少两个小区中的除所述第一小区之外的小区,在所述RS预设发送时间和所述RS预设频点上不发送信号。
具体地,假设为UE服务的小区为两个,在第一资源上,小区1按照所述所述RS预设发送时间和所述RS预设频点向所述UE发送RS,小区2在所述RS预设发送时间和所述RS预设频点上不发送信号;在第二资源上,小区2按照所述所述RS预设发送时间和所述RS预设频点向所述UE发送RS,小区1在所述RS预设发送时间和所述RS预设频点上不发送信号。
小区2在小区1发送的RS的图案上不发送信号,从而小区2不会对小区1发送的信号造成干扰,便于UE测量小区1发送的RS。同理,小区1在小区2发送RS的图案上不发送信号,从而小区1不会对小区2发送的信号造成干扰,便于UE测量小区2发送的RS。
例如,在编号为0、10、20......的TTI(第1资源)上,小区1和小区2所发送的RS的图案如图7所示,对于同一个PRB,如图7A)所示,小区1发送RS的图案为(9,5)和(9,6)两个RE,如图7B)所示,小区2发送RS的图案为(9,7)和(9,8)两个RE,并且小区2在小区1发送RS所对应的图案上不发送信号,即小区2在(9,5)和(9,6)两个RE上不发送信号,如图7B)所示。
同理,在编号为5、15、25......的TTI(第2资源)上,小区1和小区2所发送的RS的图案如图8所示,对于同一个PRB,如图8A)所示,小区1发送RS的图案为(9,7)和(9,8)两个RE,如图8B)所示,小区2发送RS的图案为(9,5)和(9,6)两个RE,并且小区1在小区2发送RS所对应的图案上不发送信号,即小区1在(9,5)和(9,6)两个RE上不发送信号,如图8B)所示。
进一步地,由于小区在时间上的发送功率往往需要保持恒定,因此在这种情况下需要将功率进行重新分配。从图9所示,小区1在编号为0的TTI上发送RS是在第5个符号和第6个符号上(即L=5,6),而在编号为5的TTI上发送RS是在第7个符号和第8个符号上(即l=7,8),则当小区1在编号为5的TTI上发送RS时,由于在第5和6个符号上的(9,5)和(9,6)两个RE并不需要发送信号,小区可以增加在第5、6个符号上除了(9,5)和(9,6)这两个RE之外的其它信号的功率,将原本在编号为0的TTI上发送RS的功率用于发送除了RS之外的其它信号。
或者,由于当小区2在编号为0的TTI上发送RS时,在(9,5)和(9,6)两个RE上不传输信号,因此除了这两个RE之外的其它RE的信号功率较高。而当小区2在编号为5的TTI上发送RS时,需要在这两个RE上传输信号,则需要降低在第5个符号和第6个符号上(l=5,6)除了RS之外的其它信号的功率,保证在编号为5的TTI上发送RS时该符号的发送功率与在编号为0的TTI上发送RS时该符号的发送功率相等。
第二种方式:
进一步地,小区组合通过不同的RS资源向所述UE发送RS;例如,在编号为0、10、20......的TTI(第1资源)上,小区1发送RS的图案为(9,5)和(9,6)两个RE,小区2不在这两个RE上发送RS;在编号为5、15、25......的TTI(第2资源)上,小区1和小区2联合在图案为(9,5)和(9,6)两个RE上发送RS,在这里,小区的组合即表示小区1和小区2;
其中,一个RS图案包括的RE数目通常与发送RS的天线端口数目相关,当小区组合向UE发送RS时,所使用的天线端口数目总和与单个小区向UE发送RS时的端口数目相同。例如,小区1向UE发送4个天线端口的RS,则当小区1和小区2联合向UE发送RS时,小区1和小区2所使用的天线端口数目总和同样为4,小区1发送天线端口为0和天线端口为1的RS,小区2发送天线端口为2和天线端口为3的RS,这样就可以不需向UE发送额外的信令通知天线端口的变化。
进一步地,各个小区向UE发送RS所使用的RS的图案的编号根据所有RS图案的总数、资源编号、小区ID、按照所述RS图案向UE发送RS的小区总数、随机序列中部分参数或全部参数计算得出,具体地,小区发送RS所使用的图案与所有RS图案的总数相关,便于将RS图案的编号限制在正确的范围内;
小区发送RS所使用的图案与资源编号相关,则就能实现小区在不同资源上、按照不同RS图案发送RS;
小区发送RS所使用的图案与小区ID相关,则就能使得在同一个资源上、不同小区使用不同的RS图案发送RS;
小区发送RS所使用的图案与按照所述RS图案向UE发送RS的小区总数相关,便于将RS图案的编号限制在所有RS图案的某几个RS图案内,从而便于UE仅测量特定的几个小区发送的RS;
小区发送RS所使用的图案与随机序列相关,有助于对UE接收到的RS所受到的干扰随机化,由于临近小区和本小区发送RS时采用不同的时频格点所受到的干扰是不一样的,如果临近小区和本小区使用相同的时频格点时,干扰会一直很大,如果发送RS采用的时频格点受到随机序列的控制,则在不同的时刻就可以使用不同的RS的时频格点发送RS,这样,本小区发送RS时受到的干扰就会随机化。
通常,可以将各个小区向UE发送RS所使用的RS的图案(RS预设发送时间和RS预设频点)进行编号,如下表所示,给出了A个天线端口发送RS的情况下对应的所有RS图案的编号表,其中共有M种RS图案,(Ki,j,Li,j)表示编号为i的RS图案的第j个天线端口对应的RE。
RS图案编号 RS图案对应的RE
0 {(K0,0,L0,0),(K0,1,L0,1),……,(K0,A,L0,A)}
1 {(K1,0,L1,0),(K1,1,L1,1),……,(K1,A,L1,A)}
…… ……
M {(KM,0,LM,0),(KM,1,LM,1),……,(KM,A,LM,A)}
具体地,各个小区向UE发送RS所使用的RS的图案进行编号,可以采用以下的方式:
方式一:Pattern_ID=(Cell_ID+N_TTI)modM;其中,Pattern_ID表示发送所述RS的RS预设发送时间和RS预设频点的编号,Cell_ID表示发送所述RS的小区的标识,N_TTI表示发送所述RS的传输时间间隔TTI的编号,或者发送RS的周期编号,mod表示取模运算,M的值被预设置在各个小区和UE两侧;
例如:任一小区的小区ID为1,M为20,则:在第1个TTI(N_TTI=1),计算得到Pattern_ID=(1+1)mod20=2,因此在第一TTI上,任一小区按照编号为2的RS图案发送RS;在第20个TTI(N_TTI=20),计算得到Pattern_ID=(1+20)mod20=1,因此在第20个TTI上,任一小区按照编号为1的RS图案发送RS;
方式二:Pattern_ID=(Cell_ID+N_TTI)modN_cell;其中,Pattern_ID表示发送所述RS的RS预设发送时间和RS预设频点的编号,Cell_ID表示发送所述RS的小区的标识,N_TTI表示发送所述RS的传输时间间隔TTI的编号,或者发送RS的周期编号,mod表示取模运算,N_cell表示发送所述RS的小区的数目,N_cell的值预设置在小区和UE侧,例如N_TTI=2,这样可以不需要信令;或者各个小区向UE发送信令通知该值,这样能更灵活地配置该值。
例如:任一小区的小区ID为1,N_cell=2,则:在第1个TTI(N_TTI=1),计算得到Pattern_ID=(1+1)mod2=0,因此在第1个TTI上,任一小区按照编号为0的RS图案发送RS;
方式三:Pattern_ID=(Cell_ID+N_TTI+c(N_TTI))modN_cell;其中,Pattern_ID表示发送所述RS的RS预设发送时间和RS预设频点的编号,Cell_ID表示发送所述RS的小区的标识,N_TTI表示发送所述RS的传输时间间隔TTI的编号,或者发送RS的周期编号,mod表示取模运算,N_cell表示发送所述RS的小区的数目,c(N_TTI)表示随机序列,对于不同的N_TTI,其值不同,该序列可以预设置在UE和小区侧;
例如:任一小区的小区ID为1,当N_TTI为1,2,3,......时,c(N_TTI)的取值分别为4,16,21,......;N_cell=2,则:在第1个TTI(N_TTI=1),计算得到Pattern_ID=(1+1+4)mod2=0,因此在第1个TTI上,任一小区按照编号为0的RS图案发送RS;
方式四:其中,Pattern_ID表示发送所述RS的RS预设发送时间和RS预设频点的编号,Cell_ID表示发送所述RS的小区的标识,N_TTI表示发送所述RS的传输时间间隔TTI的编号,或者发送RS的周期编号,P_FB表示所述UE反馈所述CSI的周期;K表示自然数,表示向下取整,mod表示取模运算,N_cell表示发送所述RS的小区的数目,例如N_cell可以表示按照所述RS图案向UE发送RS的小区总数;
需要说明的是,由于在每K×P_FB个TTI才会递增1,就表示UE每反馈K次测量的RS,RS图案的编号才变化一次。这样做的好处是,可以使UE对一个小区发送的RS测量多次之后再反馈,从而增强UE测量的精度。
方式五:其中,Pattern_ID表示发送所述RS的RS预设发送时间和RS预设频点的编号,Cell_ID表示发送所述RS的小区的标识,N_TTI表示发送所述RS的传输时间间隔TTI的编号,K表示自然数,N_rank表示UE反馈一次秩指示RI所需要的发送所述RS的周期数目,表示向下取整,N_cell表示发送所述RS的小区的数目,例如N_cell表示按照所述RS图案向UE发送RS的小区总数;
需要说明的是,在现在的通信系统中,往往需要UE反馈多种CSI,包括CQI(ChannelQualityIndicator,信道质量指示)、PMI(PrecodingMatrixIndicator,预编码矩阵指示)以及RI(RankIndicator,秩指示),其中CQI携带了UE推荐使用的调制编码方案(ModulationandCodingScheme,MCS),其中PMI和RI表征空间维度的CSI,通常RI的反馈周期是最长的,因此,UE反馈一次RI,小区才能获得一次完整的CSI;
由于在每K×N_rank的时间才会递增1,就表示UE每反馈K次Rank,RS图案的编号才变化一次。这样做的好处是,可以使UE对一个小区发送的RS测量之后,反馈多次使小区获得完整信息(包括CQI、PMI、RI),从而便于小区对UE的调度。
步骤506,所述UE接收通过不同的RS资源发送的所述RS,并依次在所述不同的RS资源上,按照所述RS预设发送时间和所述RS预设频点测量所述RS,获得所述至少两个小区与所述UE之间的CSI;
UE接收到RS后,按照接收到的RS预设发送时间、RS预设频点和RS序列信息,在每个资源上测量RS,即可获得小区与UE之间的CSI,现有技术中,UE需要测量各个小区发送的RS,这样会增加UE的复杂度,而本发明实施例提供的方案中,UE只需要测量按照所述RS预设发送时间和所述RS预设频点发送的所述RS,即只需要测量一个RS,从而降低了UE的复杂度。
需要说明的是,对于需要获知多个小区对应CSI的UE,可以通过前述的方法,配置该UE以5个TTI为周期来测量小区1或2发送的RS,即在编号为0、5、15......的TTI上测量小区发送的RS,也就是说,UE在编号为0、10、20......的TTI(第1资源)上测量的RS是由小区1发送的,UE在编号为5、15、25......的TTI(第2资源)上测量的RS是由小区2发送的。由于负责调度的小区通过有线连接等方式能够获知小区1和小区2对应的CSI,就能够对该UE进行CoMP调度;
对于不需要获知多个小区对应CSI的UE,则可以配置该UE以10个TTI为周期来测量,即在编号为0、10、20......的TTI上测量小区发送的RS,UE在这些TTI上收到的RS都是由小区1发送的,并且此时可以通过滤波来获得更好的测量精度,即设置k不为0。
在这里,需要获知多个小区对应CSI的第一UE,每隔5个TTI就会接收到小区发送的一次RS,而不需要获知多个小区对应CSI的第二UE仅每隔10个TTI才测量一次小区发送的RS,即第二UE测量的RS只是小区发送的RS的一个子集。
这样,对于一个考虑了兼容性的系统来说,这一点是很有用的。例如,3GPP(3rdgenerationpartnershipproject,第三代合作伙伴计划)的多个无线通信系统版本之间期望具有兼容性,例如Release11(简称R11)的版本期望兼容Release10(简称R10)。此时,所述支持R10的UE即是不需要获知多个小区对应CSI的UE,因为当R11的系统向其发送多个小区协作调度的信号时其无法正常接收。在这种场景中,就可以通过本发明仍然使所述R10的UE正常工作;同时也可以把支持R11的UE视为需要获知多个小区对应CSI的UE,并利用本发明使支持R11的UE获得CoMP技术带来的好处。
步骤507,所述至少两个小区中的任一个小区设置滤波系数为0,并向所述UE发送滤波系数和滤波周期,以使所述UE对测量所述RS获得的所述至少两个小区中任一个小区或者小区组合与所述UE之间的CSI进行滤波;
具体地,向所述UE发送滤波系数设置为0,这样,第n次测量之后,再滤波后的结果,就是第n次测量的测量值。
在现有技术中,为了使UE测量各个小区发送的RS获得更好的精度,往往通过一个系数FilterCoefficient来控制UE对多次测量结果的滤波,小区发送系数FilterCoefficient给UE,UE通过多次测量RS之后,通过下面的公式计算得到滤波之后的结果,并将该值反馈给小区。
Fn=(1-a)·Fn-1+a·Mn,其中Mn表示第n次的测量值,Fn表示第n次测量之后再滤波后的结果,对于第一次测量,F0被设置为M1,a=1/2(k/4),其中k是滤波系数FilterCoefficient。
从该公式可以看出,如果k被设置为0,则a=1,因此Fn=Mn,即表示第n次测量之后再滤波后的结果就是第n次测量的测量值。
对于本发明实施例提供的方案,这样设置的好处是,避免了UE对多个小区发送的RS进行滤波,而导致估计的不准确。例如,UE被配置为测量编号为1的RS图案,而在第1个TTI和第2个TTI,其测量的RS分别是由小区1和小区2发送的,此时,如果配置UE的滤波参数k不为0,则根据上述公式,UE在第2个TTI反馈的CSI还反映了第1个TTI测量得到的CSI,因此如果小区收到UE反馈的CSI之后,将该CSI作为小区2的CSI是不准确的;而如果将滤波参数k设置为0,则根据上述公式,UE在第2个TTI反馈的CSI仅反映了第2个TTI测量得到的CSI,即UE在第2个TTI反馈的CSI只反映了小区2的CSI,因此如果小区收到UE反馈的CSI之后,可以将该CSI作为小区2的CSI。
对于发送滤波周期,是为了指示UE所测量的、用于滤波的RS的周期,例如,UE测量小区发送的RS的周期是5,在编号为0、10、20......的TTI(第1资源)上测量的是小区1发送的RS,在编号为5、15、25......的TTI(第2资源)上测量的是小区2发送的RS。如果UE的滤波系数被配置为0,则UE反馈的CSI是未经过滤波的测量值,此时由于未经滤波而导致反馈的值的精度不高。
因此为了同时保证反馈的结果的精度,并保证UE反馈的结果仅反映某个小区的CSI,可以向UE发送滤波周期为10,这样,UE仅在间隔为10的TTI上测量并进行滤波。例如,UE在编号为0、10、20......的TTI(第1资源)上测量了多个值,对这些值应用公式Fn=(1-a)·Fn-1+a·Mn,例如在编号为10的TTI上反馈的结果是Fn-1,则在编号为20的TTI上测量得到的值为Mn,则反馈的结果是Fn=(1-a)·Fn-1+a·Mn,由于用于滤波的RS测量值都是通过测量由小区1发送的RS得到的,滤波的结果反应了小区1与UE的CSI,对于小区2同理。
步骤508,所述UE接收所述至少两个小区中的任一个小区发送的滤波系数和滤波周期,并对测量所述RS后获得的所述至少两个小区中任一个小区或者小区组合与所述UE之间的CSI进行滤波;
需要说明的是,步骤505-步骤508的执行顺序并不是严格固定的,可以在执行完步骤505后,执行507,然后UE在执行506和508,或者步骤505和步骤507同时执行,步骤506和步骤508同时执行。
步骤509,所述UE向所述至少两个小区中的任一个小区发送测量结果,所述测量结果包括所述至少两个小区中任一个小区或者小区组合与所述UE之间的CSI。
需要说明的是,现有技术中,UE需要测量各个小区发送的RS,并将获得的各个小区与UE之间的CSI反馈给各个小区,会带来较大的反馈开销,并且对于现有技术中的UE由于不能反馈多个小区所对应的CSI的测量结果,负责调度的小区则不能获得各个小区与UE之间的CSI,使得各个小区之间无法实现合理的协作,本发明实施例提供的方案UE只需要反馈一个RS对应的CSI,减少了反馈的开销,从而可以使负责调度的小区,能够从那些不能反馈多个小区与UE之间的CSI的UE的反馈中获得多个小区与UE之间的CSI,便于实现合理协作。
步骤511,所述至少两个小区中的任一个小区接收所述UE发送的测量结果,所述测量结果包括所述至少两个小区中任一个小区或者小区组合与所述UE之间的信道状态信息CSI。
需要说明的是,接收UE发送的测量结果的执行主体可以为UE的服务小区,也可以为UE的协作集合里的小区。
需要说明的是,当负责调度的小区获知单个小区与UE之间的CSI,这样可以灵活地选择合理的小区向UE发送信号,提升传输的效率,例如选择传输效率最高的CSI所对应的小区为UE服务。
当负责调度的小区获知小区组合与UE之间的CSI,小区就可以根据这些CSI灵活调度,例如,当小区1与小区2与UE之间的联合CSI能带来更高传输效率时,就可以同时调度小区1和小区2为UE服务。
本发明实施例提供的一种获取信道状态信息的方法,通过接收至少两个小区中的任一个小区发送的RS预设发送时间和RS预设频点,然后接收任一个小区或者小区组合通过不同的RS资源发送的所述RS,并在所述不同的RS资源上,按照所述RS预设发送时间和所述RS预设频点测量所述RS,获得所述至少两个小区或者小区组合与所述UE之间的CSI,并将测量结果发送给至少两个小区中的任一个小区,与现有技术中在获得多个小区与UE之间的无线信道的CSI时,会带来较多的信令开销和反馈开销,增加UE工作的复杂度相比,本发明实施例提供的方案通过向UE发送一个RS的信息,使得UE可以只测量一个RS并且反馈一个RS对应的CSI,这样可以减少信令开销和反馈开销,降低UE工作的复杂度。
本发明实施例提供一种获取信道状态信息的装置,该装置用于图5的实施例中至少两个小区中的任一个小区侧的方法,该装置为UE服务的至少两个小区中的任一个小区,具体的,可以为小区中的基站或者收发节点,如图9所示,该装置包括:发送单元901,执行单元902,计算单元903,参考信息发送单元904,设置单元905,滤波信号发送单元906,接收单元907。
发送单元901,用于将参考信号RS预设发送时间和RS预设频点发送给UE;
时间和频点也可以称为时频格点,RS资源在时间上以TTITransmissionTimeInterval,传输时间间隔)为单位,在频率上以PRB(PhysicalResourceBlock,物理资源块)为单位,1个TTI的长度为1ms,1个TTI包括14个符号;1个PRB为1个TTI内的12个子载波,其中每个符号上的每个子载波成为1个RE(ResourceElement,资源单元),即1个PRB包括(12*14)个RE,每个RE对应以符号为单位的某个时间以及以子载波为单位的某个频点,具体地,将RE的发送时间、RE的数目,RE的格式发送给UE,RE的格式可以用(K,L)表示,K表示PRB,取值为0,1……11;L表示TTI,取值为0,1……13,这里RS预设发送时间和RS预设频点也可以称为RS的图案信息。
执行单元902,用于获取相同的RS序列信息,并将所述相同的RS序列信息发送给所述UE,所述RS序列信息用于生成所述RS;
具体地,至少两个小区中的每个小区发送的RS都是由某一序列生成的,例如在LTE的进一步演进(LTE-Advanced)系统中,CSI-RS序列的生成公式为
r ( m ) = 1 2 ( 1 - 2 · c ( 2 m ) ) + j 1 2 ( 1 - 2 · c ( 2 m + 1 ) ) , m = 0,1 , . . . , N RB max , DL - 1
其中,c(·)表示随机序列,该序列的特性与小区标识号(Identity,ID)和TTI的编号相关,m表示PRB的编号,表示下行的最大PRB的数目。小区按照上述公式生成长度为的r(m)之后,再映射到用于发送CSI-RS的RE上,与其它信号一起发送给UE;
需要说明的是,相同的RS序列信息中的相同指向所述UE发送RS时,发送的时间和频点与RS预设的发送时间和RS预设频点相同。
所述执行单元902具体用于:从所述UE的服务小区获取相同的RS序列信息,所述服务小区为通过物理下行控制信道PDCCH向UE发送信令的小区;或者,通过所述至少两个小区之间的接口获取相同的RS序列信息;或者,所述至少两个小区确定各自的相同的RS序列信息。
在CoMP(CoordinatedMultiplePointtransmission/reception,协作多点发送/接收)系统中,通过PDCCH(PhysicalDownlinkControlChannel,物理下行控制信道)发送信令给UE的小区被称为UE的服务小区,UE的服务小区通常是UE接入的小区,并且信道状态最佳;其它发送数据给UE的小区被称为协作小区;服务小区和协作小区构成了协作集合;
需要说明的是,为了方便按照RS预设发送时间和RS预设频点向UE发送RS,或者不按照RS预设发送时间和RS预设频点向UE发送RS,可以将RS预设发送时间和RS预设频点进行编号。
计算单元903,用于所述RS预设发送时间和RS预设频点的编号根据所有的RS预设发送时间和RS预设频点的总数、RS资源编号、小区标识、向所述UE发送RS的各个小区总数、随机序列中的部分参数或者全部参数计算得出。
具体地,所述计算单元903具体用于根据Pattern_ID=(Cell_ID+N_TTI)modM;或者,Pattern_ID=(Cell_ID+N_TTI)modN_cell;或者,Pattern_ID=(Cell_ID+N_TTI+c(N_TTI))modN_cell;或者, 或者, 计算所述RS预设发送时间和RS预设频点的编号;
其中,Pattern_ID表示发送所述RS的RS预设发送时间和RS预设频点的编号;Cell_ID表示发送所述RS的小区的标识;N_TTI表示发送所述RS的传输时间间隔TTI的编号,或者发送RS的周期编号;mod表示取模运算;M的值被预设置在各个小区和UE两侧;N_cell表示发送所述RS的小区的数目,N_cell的值预设置在小区和UE侧,这样可以不需要信令,或者各个小区向UE发送信令通知该值,这样能更灵活地配置该值;c(N_TTI)表示随机序列,该序列可以预设置在UE和小区侧;P_FB表示所述UE反馈所述CSI的周期;K表示自然数;表示向下取整;N_rank表示UE反馈一次秩指示RI所需要的发送所述RS的周期数目。
参考信息发送单元904,用于按照所述RS预设发送时间和所述RS预设频点,通过RS资源向所述UE发送RS,以便所述UE按照所述RS预设发送时间和所述RS预设频点,依次在所述不同RS资源上测量接收到的RS;为所述UE服务的至少两个小区,在按照所述RS预设发送时间和所述RS预设频点向所述UE发送RS时,使用的RS资源为不同的RS资源;
需要说明的是,当至少两个小区中的任一个小区向所述UE发送RS时,所述参考信息发送单元还用于:在第一小区按照所述RS预设发送时间和所述RS预设频点向所述UE发送RS的RS资源上,不按照所述RS预设发送时间和所述RS预设频点向所述UE发送所述RS,所述参考信息发送单元所在的装置所属的小区与所述第一小区是不同的,所述第一小区为所述至少两个小区中的任一个小区;
其中,所述参考信息发送单元还用于:在第一小区按照所述RS预设发送时间和所述RS预设频点向所述UE发送RS的RS资源上,在所述RS预设发送时间和所述RS预设频点上不发送信号。
需要说明的是,不同小区的参考信号发送单元可以通过RS资源同时向UE发送RS。
设置单元905,用于设置滤波系数为0;
这里,设置滤波系数为0,这样,第n次测量之后,再滤波后的结果,就是第n次测量的测量值。发送滤波周期,是为了指示UE所测量的、用于滤波的RS的周期。
滤波信号发送单元906,用于向所述UE发送所述滤波系数和滤波周期,以使所述UE对测量所述RS获得的所述至少两个小区中任一个小区或者小区组合与所述UE之间的CSI进行滤波。
接收单元907,用于接收所述UE发送的测量结果,所述测量结果包括所述至少两个小区中任一个小区或者小区组合与所述UE之间的信道状态信息CSI。
所述至少两个小区中任一个小区或者小区组合与所述UE之间的信道状态信息CSI是UE测量RS后,经过滤波之后的结果。
本发明实施例提供的一种获取信道状态信息的装置,通过发送单元将参考信号RS预设发送时间和RS预设频点发送给用户设备UE,参考信号发送单元按照所述RS预设发送时间和所述RS预设频点,通过不同的RS资源向UE发送RS,然后接收单元接收所述UE发送的测量结果,所述测量结果包括所述至少两个小区中任一个小区或者小区组合与所述UE之间的信道状态信息CSI。与现有技术中在获得多个小区与UE之间的无线信道的CSI时,会带来较多的信令开销和反馈开销,增加UE工作的复杂度相比,本发明实施例提供的方案通过向UE发送一个RS的信息,使得UE可以只测量一个RS并且反馈一个RS对应的CSI,这样可以减少信令开销和反馈开销,降低UE工作的复杂度。
本发明实施例还提供一种获取信道状态信息的装置,该装置用于图5的实施例中UE侧的方法,该装置可以为UE,如图10所示,该装置包括:第一接收单元1001,第二接收单元1002,接收参考信号单元1003,接收滤波信号单元1004,发送单元1005。
第一接收单元1001,用于接收至少两个小区中的任一个小区发送的RS预设发送时间和RS预设频点;
第二接收单元1002,用于接收所述至少两个小区中的任一个小区或者小区组合发送的相同的RS序列信息,所述RS序列信息用于生成所述RS;
需要说明的是,RS序列信息用于在UE测量接收到的RS,这样,至少两个小区中的任一个小区利用RS序列信息对应的RS序列生成RS,向UE发送的过程中,经历了无线信道,UE接收到之后,利用相同的RS序列信息对应的RS序列对接收到的经历了无线信道的信号进行卷积或其它类似操作,就可以获知无线信道的CSI。
接收参考信号单元1003,用于接收通过不同的RS资源发送的所述RS,并依次在所述不同的RS资源上,按照所述RS预设发送时间和所述RS预设频点测量所述RS,获得所述至少两个小区与所述UE之间的CSI;
UE接收到RS后,按照接收到的RS预设发送时间、RS预设频点和RS序列信息,在每个资源上测量RS,即可获得小区与UE之间的CSI,现有技术中,UE需要测量各个小区发送的RS,这样会增加UE的复杂度,而本发明实施例提供的方案中,UE只需要测量按照所述RS预设发送时间和所述RS预设频点发送的所述RS,即只需要测量一个RS,从而降低了UE的复杂度。
接收滤波信号单元1004,包括接收所述至少两个小区中的任一个小区发送的滤波系数和滤波周期,并对测量所述RS后获得的所述至少两个小区中任一个小区或者小区组合与所述UE之间的CSI进行滤波;
这里,所述滤波系数为0,根据接收到的设置滤波系数可滤波周期对测量的RS进行滤波,在第n次测量之后,再滤波后的结果,就是第n次测量的测量值。
发送单元1005,用于向所述至少两个小区中的任一个小区发送测量结果,所述测量结果包括所述至少两个小区中任一个小区或者小区组合与所述UE之间的CSI。
本发明实施例提供的一种获取信道状态信息的装置,通过第一接收单元接收至少两个小区中的任一个小区或者小区组合发送的RS预设发送时间和RS预设频点,然后接收参考信号单元接收通过不同的RS资源发送的所述RS,并在所述不同的RS资源上,按照所述RS预设发送时间和所述RS预设频点测量所述RS,获得所述至少两个小区与所述UE之间的CSI,采用发送单元,将测量的结果发送给至少两个小区中的任一个小区。与现有技术中在获得多个小区与UE之间的无线信道的CSI时,会带来较多的信令开销和反馈开销,增加UE工作的复杂度相比,本发明实施例提供的方案通过向UE发送一个RS的信息,使得UE可以只测量一个RS并且反馈一个RS对应的CSI,这样可以减少信令开销和反馈开销,降低UE工作的复杂度。
以上所述,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所述以权利要求的保护范围为准。

Claims (22)

1.一种获取信道状态信息的方法,其特征在于,包括:
至少两个小区中的任一个小区将参考信号RS预设发送时间和RS预设频点发送给用户设备UE;
所述至少两个小区中的每一个小区或者小区组合按照所述RS预设发送时间和所述RS预设频点,通过不同的RS资源向所述UE发送RS,以便所述UE按照所述RS预设发送时间和所述RS预设频点,依次在所述不同的RS资源上测量收到的RS;
接收所述UE发送的测量结果,所述测量结果包括所述至少两个小区中任一个小区或者小区组合与所述UE之间的信道状态信息CSI。
2.根据权利要求1所述获取信道状态信息的方法,其特征在于,在所述至少两个小区中的每一个小区或者小区组合按照所述RS预设发送时间和所述RS预设频点,通过不同的RS资源向所述UE发送RS之前,还包括:
获取相同的RS序列信息,并将所述相同的RS序列信息发送给所述UE,所述RS序列信息用于生成所述RS。
3.根据权利要求2所述获取信道状态信息的方法,其特征在于,所述获取相同的RS序列信息包括:
从所述UE的服务小区获取相同的RS序列信息,所述服务小区为通过物理下行控制信道PDCCH向UE发送信令的小区;或者,
通过所述至少两个小区之间的接口获取相同的RS序列信息;或者,
所述至少两个小区确定各自的相同的RS序列信息。
4.根据权利要求1所述获取信道状态信息的方法,其特征在于,在所述至少两个小区中的每一个小区按照所述RS预设发送时间和所述RS预设频点,通过不同的RS资源向所述UE发送RS的情况下,所述方法还包括:
在第一小区按照所述RS预设发送时间和所述RS预设频点向所述UE发送RS的RS资源上,所述至少两个小区中的除所述第一小区之外的小区,不按照所述RS预设发送时间和所述RS预设频点向所述UE发送所述RS,所述第一小区为所述至少两个小区中的任一个小区。
5.根据权利要求4所述获取信道状态信息的方法,其特征在于,所述不按照所述RS预设发送时间和所述RS预设频点,向所述UE发送所述RS包括:
所述至少两个小区中的除所述第一小区之外的小区,在所述RS预设发送时间和所述RS预设频点上不发送信号。
6.根据权利要求5所述获取信道状态信息的方法,其特征在于,所述RS预设发送时间和RS预设频点的编号根据所有的RS预设发送时间和RS预设频点的总数、RS资源编号、小区标识、向所述UE发送RS的各个小区总数、随机序列中的部分参数或者全部参数计算得出。
7.根据权利要求6所述获取信道状态信息的方法,其特征在于,根据
Pattern_ID=(Cell_ID+N_TTI)modM;或者,Pattern_ID=(Cell_ID+N_TTI)modN_cell;或者,Pattern_ID=(Cell_ID+N_TTI+c(N_TTI))modN_cell;或者,或者,计算所述RS预设发送时间和RS预设频点的编号;
其中,Pattern_ID表示发送所述RS的RS预设发送时间和RS预设频点的编号,Cell_ID表示发送所述RS的小区的标识,N_TTI表示发送所述RS的传输时间间隔TTI的编号,mod表示取模运算,N_cell表示发送所述RS的小区的数目,c(N_TTI)表示随机序列,P_FB表示所述UE反馈所述CSI的周期;K表示自然数,表示向下取整,N_rank表示UE反馈一次秩指示RI所需要的发送所述RS的周期数目。
8.根据权利要求1所述获取信道状态信息的方法,其特征在于,在所述至少两个小区中的每一个小区或者小区组合按照所述RS预设发送时间和所述RS预设频点,通过不同的RS资源向所述UE发送RS之后,还包括:
设置滤波系数为0;
向所述UE发送所述滤波系数和滤波周期,以使所述UE对测量所述RS获得的所述至少两个小区中任一个小区或者小区组合与所述UE之间的CSI进行滤波。
9.一种获取信道状态信息的方法,其特征在于,包括:
接收至少两个小区中的任一个小区发送的RS预设发送时间和RS预设频点;
接收通过不同的RS资源发送的所述RS,并依次在所述不同的RS资源上,按照所述RS预设发送时间和所述RS预设频点测量所述RS,获得所述至少两个小区与UE之间的CSI;
向所述至少两个小区中的任一个小区发送测量结果,所述测量结果包括所述至少两个小区中任一个小区或者小区组合与所述UE之间的CSI。
10.根据权利要求9所述获取信道状态信息的方法,其特征在于,在所述接收所述至少两个小区中的任一个小区或者小区组合通过不同的RS资源发送的所述RS之前,还包括:
接收所述至少两个小区中的任一个小区发送的相同的RS序列信息,所述RS序列信息用于生成所述RS。
11.根据权利要求10所述获取信道状态信息的方法,其特征在于,在所述接收所述至少两个小区中的任一个小区或者小区组合通过不同的RS资源发送的所述RS之后,还包括:
接收所述至少两个小区中的任一个小区发送的滤波系数和滤波周期,并对测量所述RS后获得的所述至少两个小区中任一个小区或者小区组合与所述UE之间的CSI进行滤波,所述滤波系数为0。
12.一种获取信道状态信息的装置,其特征在于,为用户设备UE服务的小区至少两个,所述获取信道状态信息的装置为所述至少两个小区中的任一个小区中的装置,包括:
发送单元,用于将参考信号RS预设发送时间和RS预设频点发送给UE;
参考信息发送单元,用于按照所述RS预设发送时间和所述RS预设频点,通过RS资源向所述UE发送RS,以便所述UE按照所述RS预设发送时间和所述RS预设频点,依次在不同的RS资源上测量接收到的RS;为所述UE服务的至少两个小区,在按照所述RS预设发送时间和所述RS预设频点向所述UE发送RS时,使用的RS资源为不同的RS资源;
接收单元,用于接收所述UE发送的测量结果,所述测量结果包括所述至少两个小区中任一个小区或者小区组合与所述UE之间的信道状态信息CSI。
13.根据权利要求12所述获取信道状态信息的装置,其特征在于,所述装置还包括:
执行单元,用于获取相同的RS序列信息,并将所述相同的RS序列信息发送给所述UE,所述RS序列信息用于生成所述RS。
14.根据权利要求13所述获取信道状态信息的装置,其特征在于,所述执行单元具体用于:
从所述UE的服务小区获取相同的RS序列信息,所述服务小区为通过物理下行控制信道PDCCH向UE发送信令的小区;或者,
通过所述至少两个小区之间的接口获取相同的RS序列信息;或者,
所述至少两个小区确定各自的相同的RS序列信息。
15.根据权利要求12所述获取信道状态信息的装置,其特征在于,所述参考信息发送单元还用于:在第一小区按照所述RS预设发送时间和所述RS预设频点向所述UE发送RS的RS资源上,不按照所述RS预设发送时间和所述RS预设频点向所述UE发送所述RS,所述参考信息发送单元所在的装置所属的小区与所述第一小区是不同的,所述第一小区为所述至少两个小区中的任一个小区。
16.根据权利要求12所述获取信道状态信息的装置,其特征在于,所述参考信息发送单元还用于:在第一小区按照所述RS预设发送时间和所述RS预设频点向所述UE发送RS的RS资源上,在所述RS预设发送时间和所述RS预设频点上不发送信号。
17.根据权利要求16所述获取信道状态信息的装置,其特征在于,所述装置还包括:
计算单元,用于所述RS预设发送时间和RS预设频点的编号根据所有的RS预设发送时间和RS预设频点的总数、RS资源编号、小区标识、向所述UE发送RS的各个小区总数、随机序列中的部分参数或者全部参数计算得出。
18.根据权利要求17所述获取信道状态信息的装置,其特征在于,所述计算单元具体用于:根据Pattern_ID=(Cell_ID+N_TTI)modM;或者,Pattern_ID=(Cell_ID+N_TTI)modN_cell;或者,Pattern_ID=(Cell_ID+N_TTI+c(N_TTI))modN_cell;或者,或者,计算所述RS预设发送时间和RS预设频点的编号;
其中,Pattern_ID表示发送所述RS的RS预设发送时间和RS预设频点的编号,Cell_ID表示发送所述RS的小区的标识,N_TTI表示发送所述RS的传输时间间隔TTI的编号,mod表示取模运算,N_cell表示发送所述RS的小区的数目,c(N_TTI)表示随机序列,P_FB表示所述UE反馈所述CSI的周期;K表示自然数,表示向下取整,N_rank表示UE反馈一次秩指示RI所需要的发送所述RS的周期数目。
19.根据权利要求12所述获取信道状态信息的装置,其特征在于,所述装置还包括:
设置单元,用于设置滤波系数为0;
滤波信号发送单元,用于向所述UE发送所述滤波系数和滤波周期,以使所述UE对测量所述RS获得的所述至少两个小区中任一个小区或者小区组合与所述UE之间的CSI进行滤波。
20.一种获取信道状态信息的装置,其特征在于,包括:
第一接收单元,用于接收至少两个小区中的任一个小区发送的RS预设发送时间和RS预设频点;
接收参考信号单元,用于接收通过不同的RS资源发送的所述RS,并依次在所述不同的RS资源上,按照所述RS预设发送时间和所述RS预设频点测量所述RS,获得所述至少两个小区与UE之间的CSI;
发送单元,用于向所述至少两个小区中的任一个小区发送测量结果,所述测量结果包括所述至少两个小区中任一个小区或者小区组合与所述UE之间的CSI。
21.根据权利要求20所述获取信道状态信息的装置,其特征在于,所述装置还包括:
第二接收单元,用于接收所述至少两个小区中的任一个小区发送的相同的RS序列信息,所述RS序列信息用于生成所述RS。
22.根据权利要求21所述获取信道状态信息的装置,其特征在于,所述装置还包括:
接收滤波信号单元,包括接收所述至少两个小区中的任一个小区发送的滤波系数和滤波周期,并对测量所述RS后获得的所述至少两个小区中任一个小区或者小区组合与所述UE之间的CSI进行滤波,所述滤波系数为0。
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