CN103259583A - 传输数据的方法、用户设备和基站 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例提供了传输数据的方法、用户设备和基站。该方法包括:获取资源元素RE配置,该RE配置所指示的RE是能够用于发送信道状态信息参考信号CSI-RS的RE的子集且能够映射数据符号;根据该RE配置,接收基站在该RE配置所指示的RE上发送的该数据符号。本发明实施例中的用于发送CSI-RS的RE上能够映射数据符号,使得UE可在用于发送CSI-RS的RE上接收数据符号,从而能够提高RE的利用效率。
Description
技术领域
本发明涉及通信领域,并且更具体地,涉及传输数据的方法、用户设备和基站。
背景技术
在无线通信系统中,为了使UE(User Equipment,用户设备)能够测量下行信道,获取下行CSI(Channel State Information,信道状态信息),基站需要发送RS(Reference signal,参考信号)给所覆盖区域的UE。例如在3GPP(the 3rd Generation Partnership Project,第三代合作伙伴项目)LTE(LongTerm Evolution,长期演进)R(Release,版本)10协议中,基站需要发送非零功率CSI-RS(Channel State Information Reference signal,信道状态信息参考信号)给所覆盖区域的UE以便UE进行下行信道的测量。基站还可以发送零功率CSI-RS,以避免对相邻小区的非零功率CSI-RS的干扰。在现有LTE R10协议中,基站在RE(Resource Element,资源元素)上向UE发送非零功率CSI-RS和零功率CSI-RS。当非零功率CSI-RS和零功率CSI-RS占用的RE数量增加时,用于传输数据符号的RE的数量就会下降,从而导致RE的利用效率不高。
发明内容
本发明实施例提供了传输数据的方法、用户设备和基站,能够提高RE的利用效率。
一方面,提供了一种传输数据的方法,包括:获取资源元素RE配置,该RE配置所指示的RE是能够用于发送信道状态信息参考信号CSI-RS的RE的子集且能够映射数据符号;根据该RE配置,接收基站在该RE配置所指示的RE上发送的该数据符号。
另一方面,提供了一种传输数据的方法,包括:向用户设备UE通知资源元素RE配置,该RE配置所指示的RE是能够用于发送信道状态信息参考信号CSI-RS的RE的子集且能够映射数据符号;根据该RE配置,在该RE配置所指示的RE上向该UE发送该数据符号。
另一方面,提供了一种用户设备,包括:获取单元,用于获取资源元素RE配置,该RE配置所指示的RE是能够用于发送信道状态信息参考信号CSI-RS的RE的子集且能够映射数据符号;接收单元,用于根据该RE配置,接收基站在该RE配置所指示的RE上发送的该数据符号。
另一方面,提供了一种基站,包括:通知单元,用于向用户设备UE通知资源元素RE配置,该RE配置所指示的RE是能够用于发送信道状态信息参考信号CSI-RS的RE的子集且能够映射数据符号;发送单元,用于根据该RE配置,在该RE配置所指示的RE上向该UE发送该数据符号。
本发明实施例中的用于发送CSI-RS的RE上能够映射数据符号,使得UE可在用于发送CSI-RS的RE上接收数据符号,从而能够提高RE的利用效率。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对本发明实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面所描述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是可应用本发明实施例的场景的例子的示意图。
图2是根据本发明一个实施例的传输数据的方法的示意性流程图。
图3是根据本发明另一实施例的传输数据的方法的示意性流程图。
图4是根据本发明另一实施例的传输数据的方法的过程的示意流程图。
图5a和图5b是根据本发明另一实施例的CSI-RS导频图案的例子的示意图。
图6a和图6b是根据本发明另一实施例的CSI-RS导频图案的例子的示意图。
图7a和图7b是根据本发明另一实施例的CSI-RS导频图案的例子的示意图。
图8是根据本发明一个实施例的用户设备的框图。
图9是根据本发明一个实施例的基站的框图。
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,所描述的实施例是本发明的一部分实施例,而不是全部实施例。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的前提下所获得的所有其他实施例,都应属于本发明保护的范围。
本发明的技术方案,可以应用于各种使用UE专有CSI-RS配置的通信系统,例如:全球移动通信系统(Global System of Mobile communication,GSM),码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)系统,宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access Wireless,WCDMA),通用分组无线业务(General Packet Radio Service,GPRS),长期演进(Long TermEvolution,LTE)等。
用户设备(User Equipment,UE),也可称之为移动终端(Mobile Terminal,MT)、移动用户设备等,可以经无线接入网(例如,Radio Access Network,RAN)与一个或多个核心网进行通信,用户设备可以是移动终端,如移动电话(或称为“蜂窝”电话)和具有移动终端的计算机,例如,可以是便携式、袖珍式、手持式、计算机内置的或者车载的移动装置,它们与无线接入网交换语言和/或数据。
基站,可以是GSM或CDMA中的基站(BTS,Base Transceiver Station),也可以是WCDMA中的基站(NodeB),还可以是LTE中的演进型基站(eNB或e-NodeB,evolved Node B),本发明并不限定。
图1是可应用本发明实施例的场景的例子的示意图。
图1的应用场景可以是采用协同多点收发(Coordinated Multiple Pointtransmission and reception,CoMP)技术的分布式天线系统(DistributedAntenna System,DAS)。在DAS系统中,多个接入点(Access Point,AP)可同时为一个或多个UE提供数据服务。
如图1所示,该应用场景包括1个宏基站101和6个分散放置的AP,即AP1、AP2、AP3、AP4、AP5和AP6。AP1至AP6均有一根或多根天线,且共用同一个小区标识(Cell Identification,Cell ID)。AP1至AP6可进行协作为一个或多个UE提供数据服务。例如,AP1和AP2可同时为UE1和UE2提供数据服务。虽然图1中只描述了AP1和AP2可同时为UE1和UE2提供数据服务,仅仅是为了便于描述,并非对本发明实施例的范围进行限制。例如图1中,同时为UE1和UE2提供数据服务的AP可以是AP1至AP6中的至少两个。
应注意,虽然图1中只描述了6个AP和2个UE,但仅仅是为了便于描述的目的,本发明实施例中AP和UE并不限于这样的数目,AP的数目可以是一个或多个,UE的数目可以是一个或多个。
应理解,本发明实施例中,AP可以是小区或小区对应的AP,可以是远端射频头(Remote Radio Head,RRH),也可以是射频拉远单元(Radio RemoteUnit,RRU),还可以是天线单元(Antenna Unit,AU),本发明实施例对此并不限定。为了描述方便,本发明实施例中统一采用AP的描述方式,但并非限制本发明实施例的范围。
图2是根据本发明一个实施例的传输数据的方法的示意性流程图。图2的方法由UE执行,例如可以是图1中的UE1或UE2。
210,获取RE配置,RE配置所指示的RE是能够用于发送CSI-RS的RE的子集且能够映射数据符号。
UE可获取的RE配置可以是一个或多个,本发明实施例中对此并不限定。RE配置所指示的RE是能够用于发送CSI-RS的RE的子集,这里描述的子集可以是广义的子集,即RE配置所指示的RE可以是能够用于发送CSI-RS的RE中的部分RE,也可以是全部能够用于发送CSI-RS的RE,本发明实施例对此并不限定。
220,根据RE配置,接收基站在RE配置所指示的RE上发送的数据符号。
本发明实施例中的用于发送CSI-RS的RE上能够映射数据符号,使得UE可在用于发送CSI-RS的RE上接收数据符号,从而能够提高RE的利用效率。
在CoMP系统中,多个AP可同时为一个或多个UE提供数据服务,例如图1中AP1和AP2可同时为UE1或UE2提供数据服务。接收CoMP服务的UE可根据CSI-RS进行与AP之间的下行信道的测量。此外,UE还需要根据CSI-RS进行干扰测量。但在现有技术中,UE无法根据CSI-RS测量到这些AP之间的干扰,导致干扰测量不准确,影响信道质量指示(ChannelQuality Indicator,CQI)精度,进而影响用户的服务质量和系统的吞吐量。
可选地,作为另一实施例,在步骤220中,UE可接收基站在RE配置所指示的RE上通过至少一个第一AP发送的数据符号。在此情况下,UE还可接收基站在RE配置所指示的RE上通过至少一个第二AP发送的CSI-RS,其中至少一个第一AP和至少一个第二AP是CoMP系统中参与协作的多个AP,可根据CSI-RS,测量至少一个第一AP对至少一个第二AP的干扰。例如,UE可对CSI-RS的期望接收值与接收到的受数据符号干扰后的CSI-RS的实际值进行比较,获取至少一个第一AP对至少一个第二AP的干扰。
因此,本发明实施例中通过UE接收基站在用于发送CSI-RS的RE上分别通过不同接入点发送的CSI-RS和数据符号,使得UE能够根据接收的CSI-RS测量不同接入点之间的干扰,从而能够提高CQI精度,并能够提高用户的服务质量和系统的吞吐量。
可选地,作为另一实施例,CSI-RS可以为零功率CSI-RS或非零功率CSI-RS。具体地,CSI-RS可以用于测量下行信道,也可以用于测量干扰。用于测量下行信道的CSI-RS可以是非零功率CSI-RS,用于测量干扰的CSI-RS可以是零功率CSI-RS或非零功率CSI-RS。
可选地,作为另一实施例,在步骤210中,UE可接收基站发送的携带RE配置的高层信令,并可根据高层信令获取RE配置。或者,UE可获取预先定义的RE配置。
应注意,UE可以接收基站半静态地发送的一个或多个高层信令,本发明实施例对此并不限定。另外,RE配置还可以是UE和基站预先定义的。例如,UE可以将RE配置预先定义为RE配置所指示的RE是已经由基站通知给UE的能够用于发送CSI-RS的RE的子集。例如,可以预先定义为该RE配置所指示的RE是基站已经通知给UE的用于发送CSI-RS的RE的全部,或用于测量干扰的CSI-RS对应的RE的全部,或空集。应注意,此处子集可以为广义的子集,包括空集、能够用于发送CSI-RS的RE的全部或部分。由于RE配置是预先定义的,即基站和UE的共知的,不需要基站通过额外的高层信令通知UE,从而能够节省信令开销。
可选地,作为另一实施例,在步骤210中,UE可接收基站发送的携带多个RE配置和相应的索引的高层信令,可接收基站发送的携带RE配置相应的第一索引的动态信令,根据该第一索引,从包括多个RE配置的RE配置集合中获取RE配置。
由于在动态节点选择(Dynamic Point Selection,DPS)中,为UE提供数据服务的AP可以是在多个AP中动态变换的,RE配置也可以是动态变换的。因此UE可通过基站半静态地发送的一个或多个高层信令获取RE配置集合,再根据基站发送的动态信令,能够动态地获取当前传输的子帧中RE配置。
可选地,作为另一实施例,在步骤210中,UE可接收基站发送的携带至少一个第一RE配置和相应的索引的高层信令。可接收基站发送的携带RE配置相应的第一索引的动态信令。根据该第一索引,从包括至少一个第一RE配置和至少一个第二RE配置的RE配置集合中获取该RE配置,其中至少一个第二RE配置和相应的索引是预先定义的。至少一个第一RE配置和至少一个第二RE配置互不相同。
由于在DPS中,为UE提供数据服务的AP可以是在多个AP中动态变换的,RE配置也可以是动态变换的。因此UE可通过基站半静态地发送的一个或多个高层信令获取至少一个第一RE配置,并预先定义至少一个第二RE配置,从而获取包括至少一个第一RE配置和至少一个第二RE配置的RE配置集合。再根据基站发送的动态信令,能够动态地获取当前传输的子帧中RE配置。另外,由于至少一个第二RE配置是预先定义的,即基站和UE的共知的,不需要基站通过额外的高层信令通知UE,能够节省信令开销。
可选地,作为另一实施例,在步骤210中,UE可接收基站发送的携带RE配置相应的第一索引的动态信令。根据该第一索引,从包括至少一个RE配置的RE配置集合中获取RE配置,其中至少一个RE配置和相应的索引可以是预先定义的。
由于在DPS中,为UE提供数据服务的AP可以是在多个AP中动态变换的,RE配置也可以是动态变换的。因此UE可通过预先定义包括至少一个RE配置的RE配置集合,再根据基站发送的动态信令,能够动态地获取当前传输的子帧中RE配置。另外,由于RE配置集合是预先定义的,即基站和UE的共知的,不需要基站通过额外的高层信令通知UE,从而能够节省信令开销。
可选地,作为另一实施例,在接收数据符号后,UE可将数据符号作为有用的数据符号或无用的数据符号,进行解调和信道解码。例如,将数据符号作为无用的数据符号时,UE可将数据符号设置为一个固定值(例如设置为0),或将数据符号对应的置信度设置为0或无穷小。
可选地,作为另一实施例,UE可根据基站发送的动态信令,将数据符号作为有用的数据符号或无用的数据符号,进行解调和信道解码,动态信令可用于指示该数据符号为有用的数据符号或无用的数据符号。
可选地,作为另一实施例,高层信令可以包括位图编码,其中位图编码中的位(Bit)与CSI-RS的导频图案相对应,CSI-RS的导频图案对应的天线端口数可以为1、2、4或8。例如,当位图编码中的位的值为1时,可表示对应的RE能够映射数据符号。当位图编码中的位的值为0时,可表示对应的RE不能够映射数据符号。
可选地,作为另一实施例,RE配置可包括周期和子帧偏移。
本发明实施例中的用于发送CSI-RS的RE上能够映射数据符号,使得UE可在用于发送CSI-RS的RE上接收数据符号,从而能够提高RE的利用效率。
另外,本发明实施例中通过UE接收基站在用于发送CSI-RS的RE上分别通过不同接入点发送的CSI-RS和数据符号,使得UE能够根据接收的CSI-RS测量不同接入点之间的干扰,能够提高信道质量指示精度,从而能够提高UE的服务质量和系统的吞吐量。
图3是根据本发明另一实施例的传输数据的方法的示意性流程图。图3的方法由基站执行,例如可以是图1的应用场景中的宏基站101。
310,向UE通知RE配置,RE配置所指示的RE是能够用于发送CSI-RS的RE的子集且能够映射数据符号。
基站可以向UE通知一个或多个RE配置,本发明实施例中对此并不限定。RE配置所指示的RE是能够用于发送CSI-RS的RE的子集,这里描述的子集可以是广义的子集,即RE配置所指示的RE可以是能够用于发送CSI-RS的RE中的部分RE,也可以是全部能够用于发送CSI-RS的RE,本发明实施例对此并不限定。
320,根据RE配置,在RE配置所指示的RE上向UE发送数据符号。
本发明实施例中的用于发送CSI-RS的RE上能够映射数据符号,使得UE可在用于发送CSI-RS的RE上接收数据符号,从而能够提高RE的利用效率。
在CoMP系统中,多个AP可同时为一个或多个UE提供数据服务,例如图1中AP1和AP2可同时为UE1或UE2提供数据服务。接收CoMP服务的UE可根据CSI-RS进行与AP之间的下行信道的测量。此外,UE还需要根据CSI-RS进行干扰测量。但在现有技术中,UE无法根据CSI-RS测量到这些AP之间的干扰,导致干扰测量不准确,影响CQI精度,进而影响用户的服务质量和系统的吞吐量。
可选地,作为一个实施例,基站可在RE配置所指示的RE上通过至少一个第一AP向UE发送数据符号。还可在RE配置所指示的RE上通过至少一个第二AP向UE发送CSI-RS,其中至少一个第一AP和至少一个第二AP是CoMP系统中参与协作的多个AP。这样,UE可根据CSI-RS测量至少一个第一AP对至少一个第二AP的干扰。例如,UE可对CSI-RS的期望接收值与受数据符号干扰后的CSI-RS的实际值进行比较,获取至少一个第一AP对至少一个第二AP的干扰。
因此,本发明实施例中通过UE接收基站在用于发送CSI-RS的RE上分别通过不同接入点发送的CSI-RS和数据符号,使得UE能够根据接收的CSI-RS测量不同接入点之间的干扰,从而能够提高CQI精度,并能够提高UE的服务质量和系统的吞吐量。
可选地,作为另一实施例,在步骤310中,基站可向UE发送携带RE配置的高层信令。高层信令可以是基站半静态地发送的,高层信令的数目可以是一个或多个,本发明实施例对此并不限定。
可选地,作为另一实施例,在步骤310中,基站可向UE发送携带多个RE配置和相应的索引的高层信令,向UE发送携带RE配置相应的第一索引的动态信令,其中RE配置属于包括多个RE配置的RE配置集合。高层信令可以是基站半静态地发送的,高层信令的数目可以是一个或多个,本发明实施例对此并不限定。
由于在DPS中,为UE提供数据服务的AP可以是在多个AP中动态变换的,RE配置也可以是动态变换的。因此基站可通过半静态地向UE发送一个或多个高层信令,使得UE获取RE配置集合。再通过向UE发送动态信令,使得UE可动态地获取当前传输的子帧中RE配置。
可选地,作为另一实施例,在步骤310中,基站可向UE发送携带至少一个第一RE配置和相应的索引的高层信令,向UE发送携带RE配置相应的第一索引的动态信令,RE配置属于包括至少一个第一RE配置和至少一个第二RE配置的RE配置集合,其中至少一个第二RE配置和相应的索引可以是预先定义的。至少一个第一RE配置和至少一个第二RE配置互不相同。
由于在DPS中,为UE提供数据服务的AP可以是在多个AP中动态变换的,RE配置也可以是动态变换的。因此基站可通过半静态地向UE发送一个或多个高层信令使得UE可获取至少一个第一RE配置,并预先定义与UE共知的至少一个第二RE配置,从而使得UE可获取包括至少一个第一RE配置和至少一个第二RE配置的RE配置集合。再通过向UE发送动态信令,使得UE可动态地获取当前传输的子帧中RE配置。另外,由于至少一个第二RE配置是预先定义的,即基站和UE的共知的,不需要通过额外的高层信令通知UE,能够节省信令开销。
可选地,作为另一实施例,在步骤310中,基站可向UE发送携带RE配置相应的第一索引的动态信令,RE配置属于包括至少一个RE配置的RE配置集合,其中至少一个RE配置和相应的索引可以是预先定义的。
由于在DPS中,为UE提供数据服务的AP可以是在多个AP中动态变换的,RE配置也可以是动态变换的。因此基站可通过预先定义包括至少一个RE配置的RE配置集合,再通过动态信令指示UE动态地获取当前传输的子帧中RE配置。另外,由于RE配置集合是预先定义的,即基站和UE的共知的,不需要基站通过额外的高层信令通知UE,从而能够节省信令开销。
可选地,作为另一实施例,在步骤320中,基站可在RE配置集合中的每个RE配置所指示的RE上映射数据符号,根据CSI-RS的传输需求,删除每个RE配置所指示的RE中除该RE配置所指示的RE之外的其余RE上映射的数据符号。
可选地,作为另一实施例,高层信令可包括位图编码,其中位图编码中的位与CSI-RS的导频图案相对应,CSI-RS的导频图案对应的天线端口数为1、2、4或8。例如,当位图编码中的位的值为1时,可表示对应的RE能够映射数据符号。当位图编码中的位的值为0时,可表示对应的RE不能够映射数据符号。
可选地,作为另一实施例,CSI-RS可以为零功率CSI-RS或非零功率CSI-RS。
可选地,作为另一实施例,RE配置可包括周期和子帧偏移。
本发明实施例中的用于发送CSI-RS的RE上能够映射数据符号,使得UE可在用于发送CSI-RS的RE上接收数据符号,从而能够提高RE的利用效率。
另外,本发明实施例中通过UE接收基站在用于发送CSI-RS的RE上分别通过不同接入点发送的CSI-RS和数据符号,使得UE能够根据接收的CSI-RS测量不同接入点之间的干扰,从而能够提高CQI精度,并能够提高UE的服务质量和系统的吞吐量。
下面将结合具体例子更加详细地描述本发明实施例。
图4是根据本发明另一实施例的传输数据的方法的过程的示意流程图。在图4中,以2个AP和2个UE为例进行说明。假设AP1和AP2是CoMP系统中参与协作的两个AP,UE1和UE2处于CoMP系统中。例如图1的应用场景中的AP1和AP2,UE1和UE2。
401,UE1和UE2从基站获取RE配置,其中RE配置所指示的RE是能够用于发送CSI-RS的RE的子集且能够映射数据符号。
CSI-RS可包括通过AP1发送的CSI-RS1和通过AP2发送的CSI-RS2。因此用于发送CSI-RS的RE包括用于发送CSI-RS1的RE和用于发送CSI-RS2的RE。RE配置可包括周期和子帧偏移。
可选地,UE1和UE2可接收基站半静态地发送的一个或多个高层信令,根据高层信令获取RE配置。例如,RE配置所指示的RE可以是用于发送CSI-RS2的RE。
在DPS中,为UE1和UE2提供数据服务的AP可以在AP1和AP2之间动态变换,因此RE配置也可以是动态变换的。
可选地,UE1和UE2可接收基站半静态地发送的一个或多个高层信令,其中高层信令携带包括多个RE配置的RE配置集合和多个RE配置相应的索引。UE1和UE2可接收基站发送的携带当前传输的子帧中的RE配置相应的索引的动态信令,从RE配置集合中获取RE配置。
可选地,UE1和UE2可接收基站半静态地发送的携带至少一个第一RE配置和相应的索引的一个或多个高层信令。再根据基站发送的携带当前传输的子帧中RE配置相应的索引的动态信令,从包括至少一个第一RE配置和至少一个第二RE配置的RE配置集合中获取RE配置,其中至少一个第二RE配置和相应的索引可以是UE1和UE2预先定义的,并且也是基站共知的,这样基站可以不通过高层信令半静态地向UE通知,能够节省信令开销。
上述高层信令可包括位图编码,其中位图编码中的位与CSI-RS的导频图案相对应,CSI-RS的导频图案对应的天线端口数可以为1、2、4或8。当位图编码中的位的值为1时,可表示对应的RE能够映射数据符号。当位图编码中的位的值为0时,可表示对应的RE不能够映射数据符号。
可选地,UE1和UE2可接收基站发送的携带RE配置相应的第一索引的动态信令,根据第一索引从包括至少一个RE配置的RE配置集合中获取RE配置,至少一个RE配置和相应的索引可以是UE1和UE2以及基站预先定义的。因此,基站可以不通过高层信令半静态地向UE通知,能够节省信令开销。
接下来,在图4中,以RE配置所指示的RE是用于发送CSI-RS2的RE且能够映射数据符号为例进行说明。
402,UE1和UE2接收基站在用于发送CSI-RS2的RE上通过AP1发送的数据符号。
AP1可为UE1和/或UE2提供数据服务,由于在步骤401中RE配置所指示的RE为用于发送CSI-RS2的RE且能够映射数据符号。因此,基站可在用于发送CSI-RS2的RE上通过AP1向UE1和UE2发送数据符号,从而能够提高用于发送CSI-RS2的RE的利用效率。
403,UE2接收基站在用于发送CSI-RS2的RE上通过AP2发送的CSI-RS2。
CSI-RS2可以是零功率CSI-RS2或非零功率CSI-RS2。
404,UE1和UE2将接收到的数据符号进行解调和信道编码。
UE1和UE2可将接收到的数据符号作为有用的数据符号或无用的数据符号进行解调和信道编码。可选地,基站可通过动态信令指示UE1和UE2将数据符号作为有用的数据符号或无用的数据符号。
405,UE2根据CSI-RS2,测量AP1对AP2的干扰。
由于UE2在发送CSI-RS2的RE上接收数据符号和CSI-RS2,因此接收到的CSI-RS2是受AP1发送的数据符号干扰后的CSI-RS2,对CSI-RS2的期望接收值与受干扰后的CSI-RS2的实际值进行比较,可测量到AP1对AP2的干扰。而现有技术中,UE2是无法测量AP1对AP2的干扰。
应理解,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本发明实施例的实施过程构成任何限定。例如,步骤403可以在步骤402之前执行。
还应理解,图4的例子只是为了本领域技术人员更好地理解本发明实施例,而非对本发明实施例的范围进行限制。
本发明实施例中的用于发送CSI-RS的RE上能够映射数据符号,使得UE可在用于发送CSI-RS的RE上接收数据符号,从而能够提高RE的利用效率。
另外,本发明实施例中通过UE接收基站在用于发送CSI-RS的RE上分别通过不同接入点发送的CSI-RS和数据符号,使得UE能够根据接收的CSI-RS测量不同接入点之间的干扰,从而能够提高CQI精度,并能够提高用户的服务质量和系统的吞吐量。
图5a和图5b是根据本发明另一实施例的CSI-RS导频图案的例子的示意图。以2个AP为例,每个AP有4个天线端口,且以普通循环前缀(CyclicPrefix,CP)为例进行说明。但这些仅仅是为了便于描述,并非对本发明实施例的范围进行限制,本发明实施例还可用于其它数目的AP,例如2个或2个以上的AP,每个AP的天线端口数也不限于4个,还可以是8个等。本发明实施例还可用于扩展CP(Extended CP)中,本发明实施例对此并不限定。
其中图5a是AP1对应的CSI-RS导频图案的一个例子的示意图。图5b是AP2对应的CSI-RS导频图案的一个例子的示意图。
例如图1的应用场景中的AP1和AP2,UE1和UE2。在图5a和图5b中假设AP1为UE1提供数据服务,AP2为UE2提供数据服务。
如果UE1需要接收基站通过AP1发送的数据符号,UE可根据基站发送的高层信令获取RE配置,RE配置指示的RE为用于CSI-RS2的RE且能够映射符号。因此,基站可在用于发送CSI-RS2的RE上通过AP1向UE1发送数据符号,那么UE1和UE2都可接收基站在用于发送CSI-RS2的RE上通过AP1发送的数据符号。UE1可将数据符号作为有用的数据符号或无用的数据符号进行解调和信道编码。而UE2还可接收基站在用于发送CSI-RS2的RE上通过AP2向UE2发送的CSI-RS2,那么UE2可根据接收到的受数据符号干扰的CSI-RS2,测量AP1对AP2的干扰。
本发明实施例中的用于发送CSI-RS的RE上能够映射数据符号,使得UE可在用于发送CSI-RS的RE上接收数据符号,从而能够提高RE的利用效率。
另外,本发明实施例中通过UE接收基站在用于发送CSI-RS的RE上分别通过不同接入点发送的CSI-RS和数据符号,使得UE能够根据接收的CSI-RS测量不同接入点之间的干扰,从而能够提高CQI精度,并能够提高用户的服务质量和系统的吞吐量。
图6a和图6b是根据本发明另一实施例的CSI-RS导频图案的例子的示意图。以2个AP为例,每个AP有4个天线端口,且以普通CP为例进行说明。但这些仅仅是为例便于描述,并非对本发明实施例的范围进行限制,本发明实施例还可用于其它数目的AP,例如2个或2个以上的AP,每个AP的天线端口数也不限于4个,还可以是8个等。本发明实施例还可用于扩展CP(Extended CP)中,本发明实施例对此并不限定。
其中图6a是AP1对应的CSI-RS导频图案的一个例子的示意图。图6b是AP2对应的CSI-RS导频图案的一个例子的示意图。
由于在DPS中,为UE提供数据服务的AP可以是在多个AP中动态变换的,RE配置也可以是动态变换的。因此UE可通过基站半静态地发送的一个或多个高层信令获取RE配置集合,再根据基站发送的动态信令,动态地获取当前传输的子帧中RE配置。
例如,UE1和UE2可接收基站半静态地发送的两个高层信令,每个高层信令携带一个RE配置及相应的索引,则RE配置集合包括两个RE配置。假设第一个RE配置所指示的RE是用于发送CSI-RS1的RE且能够映射数据符号,第二个RE配置所指示的RE是用于发送CSI-RS2的RE且能够映射数据符号。UE1和UE2可根据基站发送的动态信令携带的第一个RE配置的索引,从RE配置集合中获取第一个RE配置。当然,UE1和UE2也可根据动态信令携带的第二个RE配置的索引,从RE配置集合中获取第二个RE配置。
例如图1的应用场景中的AP1和AP2,UE1和UE2。在图6中假设此时AP1为UE1提供数据服务,AP2为UE2提供数据服务。
如果UE1需要接收基站通过AP1发送的数据符号,UE1可根据基站发送的动态信令,获知当前传输的子帧中RE配置相应的索引为第二个RE配置的索引,从而获知当前的RE配置所指示的RE是用于发送CSI-RS2的RE且能够映射数据符号。因此,基站可在用于发送CSI-RS2的RE上通过AP1向UE1发送数据符号,那么UE1和UE2都可接收基站在用于发送CSI-RS2的RE上通过AP1发送的数据符号。UE1可将数据符号作为有用的数据符号或无用的数据符号进行解调和信道编码。而UE2还可接收基站在用于发送CSI-RS2的RE上通过AP2向UE2发送的CSI-RS2,那么UE2可根据接收到的受数据符号干扰的CSI-RS2,测量AP1对AP2之间的干扰。
如果UE2需要接收基站通过AP2发送的数据符号,UE2可根据基站发送的动态信令,获知当前传输的子帧中RE配置相应的索引为第一个RE配置的索引,从而获知当前的RE配置所指示的RE是用于发送CSI-RS1的RE且能够映射数据符号。因此,基站可在用于发送CSI-RS1的RE上通过AP2向UE2发送数据符号,那么UE1和UE2都可接收基站在用于发送CSI-RS1的RE上通过AP2发送的数据符号。UE2可将数据符号作为有用的数据符号或无用的数据符号进行解调和信道编码。而UE1还可接收基站在用于发送CSI-RS1的RE上通过AP1向UE1发送的CSI-RS1,那么UE1可根据接收到的受数据符号干扰的CSI-RS1,测量AP2对AP1的干扰。
本发明实施例中的用于发送CSI-RS的RE上能够映射数据符号,使得UE可在用于发送CSI-RS的RE上接收数据符号,从而能够提高RE的利用效率。
另外,本发明实施例中通过UE接收基站在用于发送CSI-RS的RE上分别通过不同接入点发送的CSI-RS和数据符号,使得UE能够根据接收的CSI-RS测量不同接入点之间的干扰,从而能够提高CQI精度,并能够提高用户的服务质量和系统的吞吐量。
图7a和图7b是根据本发明另一实施例的CSI-RS导频图案的例子的示意图。在图7中,以2个AP为例,每个AP有4个天线端口,且以普通CP为例进行说明。但这些仅仅是为例便于描述,并非对本发明实施例的范围进行限制,本发明实施例还可用于其它数目的AP,例如2个或2个以上的AP,每个AP的天线端口数也不限于4个,还可以是8个等。本发明实施例还可用于扩展CP(Extended CP)中,本发明实施例对此并不限定。
其中图7a是AP1对应的CSI-RS导频图案的一个例子的示意图。图7b是AP2对应的CSI-RS导频图案的一个例子的示意图。
由于在DPS中,为UE提供数据服务的AP可以是在多个AP中动态变换的,RE配置也可以是动态变换的。因此UE可通过基站半静态地发送的一个或多个高层信令获取至少一个第一RE配置,而至少一个第二RE配置和相应的索引可以是UE和基站预先定义的,从而获取包括至少一个第一RE配置和至少一个第二RE配置的RE配置集合。再根据基站发送的动态信令,动态地获取当前传输的子帧中RE配置。另外,由于至少一个第二RE配置是UE和基站预先定义的,不需要基站通过高层信令通知UE,能够节省信令开销。
例如,UE1和UE2可接收基站半静态地发送的携带第一RE配置及相应的索引的一个高层信令,假设第一RE配置所指示的RE为用于发送CSI-RS2的RE。并预先定义第二RE配置及相应的索引,第二RE配置指示的RE为用于发送CSI-RS1的RE和用于发送CSI-RS2的RE,但不能映射数据符号。第二RE配置是UE1、UE2和基站所共知的。
例如图1的应用场景中的AP1和AP2,UE1和UE2。在图7中假设此时AP1为UE1提供数据服务,AP2为UE2提供数据服务。
如果UE1需要接收基站通过AP1发送的数据符号,UE1可根据基站发送的动态信令,获知当前传输的子帧中RE配置相应的索引为第一RE配置的索引,从而获知当前的RE配置所指示的RE是用于发送CSI-RS2的RE且能够映射数据符号。因此,基站可在用于发送CSI-RS2的RE上通过AP1向UE1发送数据符号,那么UE1和UE2都可接收基站在用于发送CSI-RS2的RE上通过AP1发送的数据符号。UE1可将数据符号作为有用的数据符号或无用的数据符号进行解调和信道编码。而UE2还可接收基站在用于发送CSI-RS2的RE上通过AP2向UE2发送的CSI-RS2,那么UE2可根据接收到的受数据符号干扰的CSI-RS2,测量AP1对AP2之间的干扰。
如果UE2需要接收基站通过AP2发送的数据符号,UE2可根据基站发送的动态信令,获知当前传输的子帧中RE配置相应的索引为第二RE配置的索引,从而获知当前的RE配置所指示的RE是为用于发送CSI-RS1的RE和用于发送CSI-RS2的RE,但不能映射数据符号。由于此时UE1不需要测量AP2对AP1的干扰,因此,基站将不在用于发送CSI-RS1的RE和用于发送CSI-RS2的RE上通过AP2向UE2发送数据符号。
本发明实施例中的用于发送CSI-RS的RE上能够映射数据符号,使得UE可在用于发送CSI-RS的RE上接收数据符号,从而能够提高RE的利用效率。
另外,本发明实施例中通过UE接收基站在用于发送CSI-RS的RE上分别通过不同接入点发送的CSI-RS和数据符号,使得UE能够根据接收的CSI-RS测量不同接入点之间的干扰,从而能够提高CQI精度,并能够提高用户的服务质量和系统的吞吐量。
图8是根据本发明一个实施例的用户设备的框图。图8的用户设备的一个例子可以是图1中的UE1或UE2。该用户设备800包括获取单元810和接收单元820。
获取单元810获取RE配置,RE配置所指示的RE是能够用于发送CSI-RS的RE的子集且能够映射数据符号。接收单元820根据RE配置,接收基站在RE配置所指示的RE上发送的数据符号。
本发明实施例中的用于发送CSI-RS的RE上能够映射数据符号,使得UE可在用于发送CSI-RS的RE上接收数据符号,从而能够提高RE的利用效率。
用户设备800的其他功能和操作可参照上面图2、图4、图5、图6和图7的方法实施例中涉及UE的过程,为避免重复,此处不再赘述。
可选地,作为一个实施例,用户设备800还可包括测量单元830。接收单元820可接收基站在RE配置所指示的RE上通过至少一个第一AP发送的数据符号。接收单元820还可接收基站在RE配置所指示的RE上通过至少一个第二AP发送的CSI-RS,其中至少一个第一AP和至少一个第二AP是CoMP系统中参与协作的多个AP。测量单元830可根据CSI-RS,测量至少一个第一AP对至少一个第二AP的干扰。
因此,本发明实施例中通过UE接收基站在用于发送CSI-RS的RE上分别通过不同接入点发送的CSI-RS和数据符号,使得UE能够根据接收的CSI-RS测量不同接入点之间的干扰,从而能够提高CQI精度,并能够提高用户的服务质量和系统的吞吐量。
可选地,作为另一实施例,获取单元810可接收基站发送的携带RE配置的高层信令,并根据高层信令获取RE配置。或者,获取单元810可获取预先定义的RE配置。
可选地,作为另一实施例,获取单元810可接收基站发送的携带多个RE配置和相应的索引的高层信令,接收基站发送的携带RE配置相应的第一索引的动态信令,根据第一索引,从包括多个RE配置的RE配置集合中获取RE配置。
可选地,作为另一实施例,获取单元810可接收基站发送的携带至少一个第一RE配置和相应的索引的高层信令,接收基站发送的携带RE配置相应的第一索引的动态信令,根据第一索引,从包括至少一个第一RE配置和至少一个第二RE配置的RE配置集合中获取RE配置,其中至少一个第二RE配置和相应的索引是预先定义的。由于至少一个第二RE配置是预先定义的,即基站和UE的共知的RE配置,不需要基站通过高层信令通知UE,能够节省信令开销。
可选地,作为另一实施例,获取单元810可接收基站发送的携带RE配置相应的第一索引的动态信令,根据第一索引,从包括至少一个RE配置的RE配置集合中获取RE配置,其中至少一个RE配置和相应的索引可以是预先定义的。由于RE配置集合是预先定义的,即基站和UE的共知的,不需要基站通过高层信令通知UE,能够节省信令开销。
可选地,作为另一实施例,用户设备800还可包括处理单元840,将数据符号作为有用的数据符号或无用的数据符号,进行解调和信道解码。
可选地,作为另一实施例,处理单元840可根据基站发送的动态信令,将数据符号作为有用的数据符号或无用的数据符号,进行解调和信道解码,该动态信令用于指示数据符号为有用的数据符号或无用的数据符号。
可选地,作为另一实施例,上述高层信令可包括位图编码,其中位图编码中的位与CSI-RS的导频图案相对应,CSI-RS的导频图案对应的天线端口数为1、2、4或8。
可选地,作为另一实施例,上述CSI-RS可以为零功率CSI-RS或非零功率CSI-RS。
可选地,作为另一实施例,上述RE配置可包括周期和子帧偏移。
本发明实施例中的用于发送CSI-RS的RE上能够映射数据符号,使得UE可在用于发送CSI-RS的RE上接收数据符号,从而能够提高RE的利用效率。
另外,本发明实施例中通过UE接收基站在用于发送CSI-RS的RE上分别通过不同接入点发送的CSI-RS和数据符号,使得UE能够根据接收的CSI-RS测量不同接入点之间的干扰,从而能够提高CQI精度,并能够提高用户的服务质量和系统的吞吐量。
图9是根据本发明一个实施例的基站的框图。图9的基站900的一个例子可以是图1中的宏基站101。该基站900包括通知单元910和发送单元920。
通知单元910向UE通知RE配置,RE配置所指示的RE是能够用于发送CSI-RS的RE的子集且能够映射数据符号。发送单元920根据RE配置,在RE配置所指示的RE上向UE发送数据符号。
本发明实施例中的用于发送CSI-RS的RE上能够映射数据符号,使得UE可在用于发送CSI-RS的RE上接收数据符号,从而能够提高RE的利用效率。
基站900的其他功能和操作可参照上面图3、图4、图5、图6和图7的方法实施例中涉及基站的过程,为避免重复,此处不再赘述。
可选地,作为一个实施例,发送单元910可在RE配置所指示的RE上通过至少一个第一AP向UE发送所述数据符号。发送单元910还可在RE配置所指示的RE上通过至少一个第二AP向UE发送CSI-RS,其中至少一个第一AP和至少一个第二AP是CoMP系统中参与协作的多个AP。这样,UE可根据CSI-RS测量至少一个第一AP对至少一个第二AP的干扰。
因此,本发明实施例中通过UE接收基站在用于发送CSI-RS的RE上分别通过不同接入点发送的CSI-RS和数据符号,使得UE能够根据接收的CSI-RS测量不同接入点之间的干扰,从而能够提高CQI精度,并能够提高用户的服务质量和系统的吞吐量。
可选地,作为另一实施例,通知单元910可向UE发送携带RE配置的高层信令。
可选地,作为另一实施例,通知单元910可向UE发送携带多个RE配置和相应的索引的高层信令,向UE发送携带RE配置相应的第一索引的动态信令,RE配置属于包括多个RE配置的RE配置集合。
可选地,作为另一实施例,通知单元910可向UE发送携带至少一个第一RE配置和相应的索引的高层信令,向UE发送携带RE配置相应的第一索引的动态信令,RE配置属于包括至少一个第一RE配置和至少一个第二RE配置的RE配置集合,其中至少一个第二RE配置和相应的索引是预先定义的。由于至少一个第二RE配置是预先定义的,即基站和UE的共知的RE配置,不需要基站通过高层信令通知UE,能够节省信令开销。
可选地,作为另一实施例,通知单元910可向UE发送携带RE配置相应的第一索引的动态信令,RE配置属于包括至少一个RE配置的RE配置集合,其中至少一个RE配置和相应的索引可以是预先定义的。由于RE配置集合是预先定义的,即基站和UE的共知的,不需要基站通过高层信令通知UE,能够节省信令开销。
可选地,作为另一实施例,发送单元920可在RE配置集合中的每个RE配置所指示的RE上映射数据符号,根据CSI-RS的传输需求,删除每个RE配置所指示的RE中除RE配置所指示的RE之外的其余RE上映射的数据符号。
可选地,作为另一实施例,上述高层信令可包括位图编码,其中位图编码中的位与CSI-RS的导频图案相对应,CSI-RS的导频图案对应的天线端口数为1、2、4或8。
可选地,作为另一实施例,上述CSI-RS可以为零功率CSI-RS或非零功率CSI-RS。
可选地,作为另一实施例,上述RE配置可包括周期和子帧偏移。
本发明实施例中的用于发送CSI-RS的RE上能够映射数据符号,使得UE可在用于发送CSI-RS的RE上接收数据符号,从而能够提高RE的利用效率。
另外,本发明实施例中通过UE接收基站在用于发送CSI-RS的RE上分别通过不同接入点发送的CSI-RS和数据符号,使得UE能够根据接收的CSI-RS测量不同接入点之间的干扰,从而能够提高CQI精度,并能够提高用户的服务质量和系统的吞吐量。
根据本发明实施例的通信系统可包括上述用户设备800或基站900。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。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或者该技术方案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一个存储介质中,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所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
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以所述权利要求的保护范围为准。
Claims (42)
1.一种传输数据的方法,其特征在于,包括:
获取资源元素RE配置,所述RE配置所指示的RE是能够用于发送信道状态信息参考信号CSI-RS的RE的子集且能够映射数据符号;
根据所述RE配置,接收基站在所述RE配置所指示的RE上发送的所述数据符号。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述接收基站在所述RE配置所指示的RE上发送的所述数据符号,包括:
接收所述基站在所述RE配置所指示的RE上通过至少一个第一接入点AP发送的所述数据符号;
所述方法还包括:
接收所述基站在所述RE配置所指示的RE上通过至少一个第二AP发送的所述CSI-RS,其中所述至少一个第一AP和所述至少一个第二AP是协同多点收发系统中参与协作的多个AP;
根据所述CSI-RS,测量所述至少一个第一AP对所述至少一个第二AP的干扰。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述获取RE配置,包括:
接收所述基站发送的携带所述RE配置的高层信令,并根据所述高层信令获取所述RE配置;或者,
获取预先定义的所述RE配置。
4.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述获取RE配置,包括:
接收所述基站发送的携带多个RE配置和相应的索引的高层信令;
接收所述基站发送的携带所述RE配置相应的第一索引的动态信令;
根据所述第一索引,从包括所述多个RE配置的RE配置集合中获取所述RE配置。
5.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述获取RE配置,包括:
接收所述基站发送的携带至少一个第一RE配置和相应的索引的高层信令;
接收所述基站发送的携带所述RE配置相应的第一索引的动态信令;
根据所述第一索引,从包括所述至少一个第一RE配置和至少一个第二RE配置的RE配置集合中获取所述RE配置,其中所述至少一个第二RE配置和相应的索引是预先定义的。
6.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述获取RE配置,包括:
接收所述基站发送的携带所述RE配置相应的第一索引的动态信令;
根据所述第一索引,从包括至少一个RE配置的RE配置集合中获取所述RE配置,其中所述至少一个RE配置和相应的索引是预先定义的。
7.根据权利要求1至6所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
将所述数据符号作为有用的数据符号或无用的数据符号,进行解调和信道解码。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,将所述数据符号作为有用的数据符号或无用的数据符号,进行解调和信道解码,包括:
根据所述基站发送的动态信令,将所述数据符号作为有用的数据符号或无用的数据符号,进行解调和信道解码,所述动态信令用于指示所述数据符号为有用的数据符号或无用的数据符号。
9.根据权利要求3至5中任一项所述的方法,其特征在于,所述高层信令包括位图编码,其中所述位图编码中的位与所述CSI-RS的导频图案相对应,所述CSI-RS的导频图案对应的天线端口数为1、2、4或8。
10.根据权利要求1至9中任一项所述的方法,其特征在于,所述CSI-RS为零功率CSI-RS或非零功率CSI-RS。
11.根据权利要求1至10中任一项所述的方法,其特征在于,所述RE配置包括周期和子帧偏移。
12.一种传输数据的方法,其特征在于,包括:
向用户设备UE通知资源元素RE配置,所述RE配置所指示的RE是能够用于发送信道状态信息参考信号CSI-RS的RE的子集且能够映射数据符号;
根据所述RE配置,在所述RE配置所指示的RE上向所述UE发送所述数据符号。
13.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述在所述RE配置所指示的RE上向所述UE发送所述数据符号,包括:
在所述RE配置所指示的RE上通过至少一个第一接入点AP向所述UE发送所述数据符号;
所述方法还包括:
在所述RE配置所指示的RE上通过至少一个第二AP向所述UE发送所述CSI-RS,其中所述至少一个第一AP和所述至少一个第二AP是协同多点收发系统中参与协作的多个AP。
14.根据权利要求12或13所述的方法,其特征在于,所述向UE通知RE配置,包括:
向所述UE发送携带所述RE配置的高层信令。
15.根据权利要求12或13所述的方法,其特征在于,所述向UE通知RE配置,包括:
向所述UE发送携带多个RE配置和相应的索引的高层信令;
向所述UE发送携带所述RE配置相应的第一索引的动态信令,所述RE配置属于包括所述多个RE配置的RE配置集合。
16.根据权利要求12或13所述的方法,其特征在于,所述向UE通知RE配置,包括:
向所述UE发送携带至少一个第一RE配置和相应的索引的高层信令;
向所述UE发送携带所述RE配置相应的第一索引的动态信令,所述RE配置属于包括所述至少一个第一RE配置和至少一个第二RE配置的RE配置集合,其中所述至少一个第二RE配置和相应的索引是预先定义的。
17.根据权利要求12或13所述的方法,其特征在于,所述向UE通知RE配置,包括:
向所述UE发送携带所述RE配置相应的第一索引的动态信令,所述RE配置属于包括至少一个RE配置的RE配置集合,其中所述至少一个RE配置和相应的索引是预先定义的。
18.根据权利要求15至17中任一项所述的方法,其特征在于,所述在所述RE配置所指示的RE上向所述UE发送所述数据符号,包括:
在所述RE配置集合中的每个RE配置所指示的RE上映射所述数据符号;
根据所述CSI-RS的传输需求,删除所述每个RE配置所指示的RE中除所述RE配置所指示的RE之外的其余RE上映射的所述数据符号。
19.根据权利要求14至16中任一项所述的方法,其特征在于,所述高层信令包括位图编码,其中所述位图编码中的位与所述CSI-RS的导频图案相对应,所述CSI-RS的导频图案对应的天线端口数为1、2、4或8。
20.根据权利要求12至19中任一项所述的方法,其特征在于,所述CSI-RS为零功率CSI-RS或非零功率CSI-RS。
21.根据权利要求12至20中任一项所述的方法,其特征在于,所述RE配置包括周期和子帧偏移。
22.一种用户设备,其特征在于,包括:
获取单元,用于获取资源元素RE配置,所述RE配置所指示的RE是能够用于发送信道状态信息参考信号CSI-RS的RE的子集且能够映射数据符号;
接收单元,用于根据所述RE配置,接收基站在所述RE配置所指示的RE上发送的所述数据符号。
23.根据权利要求22所述的用户设备,其特征在于,所述用户设备还包括测量单元,
所述接收单元具体用于接收所述基站在所述RE配置所指示的RE上通过至少一个第一接入点AP发送的所述数据符号;
所述接收单元还用于接收所述基站在所述RE配置所指示的RE上通过至少一个第二AP发送的所述CSI-RS,其中所述至少一个第一AP和所述至少一个第二AP是协同多点收发系统中参与协作的多个AP;
所述测量单元具体用于根据所述CSI-RS,测量所述至少一个第一AP对所述至少一个第二AP的干扰。
24.根据权利要求22或23所述的用户设备,其特征在于,所述获取单元具体用于接收所述基站发送的携带所述RE配置的高层信令,并根据所述高层信令获取所述RE配置;或者,
所述获取单元具体用于获取预先定义的所述RE配置。
25.根据权利要求22或23所述的用户设备,其特征在于,所述获取单元具体用于接收所述基站发送的携带多个RE配置和相应的索引的高层信令;接收所述基站发送的携带所述RE配置相应的第一索引的动态信令;根据所述第一索引,从包括所述多个RE配置的RE配置集合中获取所述RE配置。
26.根据权利要求22或23所述的用户设备,其特征在于,所述获取单元具体用于接收所述基站发送的携带至少一个第一RE配置和相应的索引的高层信令;接收所述基站发送的携带所述RE配置相应的第一索引的动态信令;根据所述第一索引,从包括所述至少一个第一RE配置和至少一个第二RE配置的RE配置集合中获取所述RE配置,其中所述至少一个第二RE配置和相应的索引是预先定义的。
27.根据权利要求22或23所述的用户设备,其特征在于,所述获取单元具体用于接收所述基站发送的携带所述RE配置相应的第一索引的动态信令;根据所述第一索引,从包括至少一个RE配置的RE配置集合中获取所述RE配置,其中所述至少一个RE配置和相应的索引是预先定义的。
28.根据权利要求22至27中任一项所述的用户设备,其特征在于,所述用户设备还包括处理单元,用于将所述数据符号作为有用的数据符号或无用的数据符号,进行解调和信道解码。
29.根据权利要求28所述的用户设备,其特征在于,所述处理单元具体用于根据所述基站发送的动态信令,将所述数据符号作为有用的数据符号或无用的数据符号,进行解调和信道解码,所述动态信令用于指示所述数据符号为有用的数据符号或无用的数据符号。
30.根据权利要求24至26中任一项所述的用户设备,其特征在于,所述高层信令包括位图编码,其中所述位图编码中的位与所述CSI-RS的导频图案相对应,所述CSI-RS的导频图案对应的天线端口数为1、2、4或8。
31.根据权利要求22至30中任一项所述的用户设备,其特征在于,所述CSI-RS为零功率CSI-RS或非零功率CSI-RS。
32.根据权利要求22至31中任一项所述的用户设备,其特征在于,所述RE配置包括周期和子帧偏移。
33.一种基站,其特征在于,包括:
通知单元,用于向用户设备UE通知资源元素RE配置,所述RE配置所指示的RE是能够用于发送信道状态信息参考信号CSI-RS的RE的子集且能够映射数据符号;
发送单元,用于根据所述RE配置,在所述RE配置所指示的RE上向所述UE发送所述数据符号。
34.根据权利要求33所述的基站,其特征在于,所述发送单元具体用于在所述RE配置所指示的RE上通过至少一个第一接入点AP向所述UE发送所述数据符号;
所述发送单元还用于在所述RE配置所指示的RE上通过至少一个第二AP向所述UE发送所述CSI-RS,其中所述至少一个第一AP和所述至少一个第二AP是协同多点收发系统中参与协作的多个AP。
35.根据权利要求33或34所述的基站,其特征在于,所述通知单元具体用于向所述UE发送携带所述RE配置的高层信令。
36.根据权利要求33或34所述的基站,其特征在于,所述通知单元具体用于向所述UE发送携带多个RE配置和相应的索引的高层信令;向所述UE发送携带所述RE配置相应的第一索引的动态信令,所述RE配置属于包括所述多个RE配置的RE配置集合。
37.根据权利要求33或34所述的基站,其特征在于,所述通知单元具体用于向所述UE发送携带至少一个第一RE配置和相应的索引的高层信令;向所述UE发送携带所述RE配置相应的第一索引的动态信令,所述RE配置属于包括所述至少一个第一RE配置和至少一个第二RE配置的RE配置集合,其中所述至少一个第二RE配置和相应的索引是预先定义的。
38.根据权利要求33或34所述的基站,其特征在于,所述通知单元具体用于向所述UE发送携带所述RE配置相应的第一索引的动态信令,所述RE配置属于包括至少一个RE配置的RE配置集合,其中所述至少一个RE配置和相应的索引是预先定义的。
39.根据权利要求36至38中任一项所述的基站,其特征在于,所述发送单元具体用于在所述RE配置集合中的每个RE配置所指示的RE上映射所述数据符号;根据所述CSI-RS的传输需求,删除所述每个RE配置所指示的RE中除所述RE配置所指示的RE之外的其余RE上映射的所述数据符号。
40.根据权利要求35至37中任一项所述的基站,其特征在于,所述高层信令包括位图编码,其中所述位图编码中的位与所述CSI-RS的导频图案相对应,所述CSI-RS的导频图案对应的天线端口数为1、2、4或8。
41.根据权利要求33至40中任一项所述的基站,其特征在于,所述CSI-RS为零功率CSI-RS或非零功率CSI-RS。
42.根据权利要求33至41中任一项所述的基站,其特征在于,所述RE配置包括周期和子帧偏移。
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