CN106160948A - 信道质量指示cqi数量的确定方法及装置 - Google Patents

信道质量指示cqi数量的确定方法及装置 Download PDF

Info

Publication number
CN106160948A
CN106160948A CN201510188069.6A CN201510188069A CN106160948A CN 106160948 A CN106160948 A CN 106160948A CN 201510188069 A CN201510188069 A CN 201510188069A CN 106160948 A CN106160948 A CN 106160948A
Authority
CN
China
Prior art keywords
cqi
csi
plies
ceil
port
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
CN201510188069.6A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106160948B (zh
Inventor
王瑜新
陈艺戬
李儒岳
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.)
ZTE Corp
Original Assignee
ZTE Corp
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 ZTE Corp filed Critical ZTE Corp
Priority to CN201510188069.6A priority Critical patent/CN106160948B/zh
Priority to US15/567,998 priority patent/US10341080B2/en
Priority to PCT/CN2015/092226 priority patent/WO2016169235A1/zh
Priority to EP15889718.1A priority patent/EP3288313B1/en
Publication of CN106160948A publication Critical patent/CN106160948A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106160948B publication Critical patent/CN106160948B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • H04L5/1461Suppression of signals in the return path, i.e. bidirectional control circuits
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0417Feedback systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0456Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0632Channel quality parameters, e.g. channel quality indicator [CQI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • 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
    • H04B7/0689Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using different transmission schemes, at least one of them being a diversity transmission scheme
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/005Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of common pilots, i.e. pilots destined for multiple users or terminals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0057Physical resource allocation for CQI
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/04Interfaces between hierarchically different network devices
    • H04W92/10Interfaces between hierarchically different network devices between terminal device and access point, i.e. wireless air interface
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0456Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting
    • H04B7/0486Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting taking channel rank into account
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/14Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex
    • H04L5/1469Two-way operation using the same type of signal, i.e. duplex using time-sharing

Landscapes

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

Abstract

本发明提供了一种信道质量指示CQI数量的确定方法及装置,其中,该方法包括:终端根据以下至少之一的信息确定层数或者需要反馈的CQI的数量;其中,信息包括:信道状态信息参考信号CSI-RS的端口数量、下行解调参考信号DMRS的端口数量、基站的配置信令。通过本发明,解决了相关技术中FD-MIMO下TDD系统的上报的CQI与实际上需要使用的CQI不匹配的问题,提高了下行传输的可靠性,节省了下行信令的开销,提高了下行传输性能。

Description

信道质量指示CQI数量的确定方法及装置
技术领域
本发明涉及通信领域,具体而言,涉及一种信道质量指示CQI数量的确定方法及装置。
背景技术
在长期演进(Long Term Evolution,简称为LTE)系统中,采用的是公共参考信号(Common Reference Signal,简称为CRS)进行导频测量和数据解调,即所有用户都使用CRS进行信道估计。采用基于CRS的预编码处理方式时需要发射端额外通知接收端数据发送时所使用的具体预编码矩阵(也可以称为预编码权值)信息,而且导频的开销较大。另外在多用户多输入多输出(Multi-userMulti-input Multi-output,简称为MU-MIMO)系统中,由于多个终端使用相同的CRS,无法实现导频的正交,因此无法估计干扰。
在增强的长期演进(Advanced Long Term Evolution,简称为LTE-A)系统中,为了降低导频开销和提高信道估计准确度,将导频测量和数据解调功能分开,分别定义了两类参考信号:解调参考信号(Demodulation Reference Signal,简称为DMRS)和信道状态信息参考信号(Channel State Information ReferencedSignal,简称为CSI-RS)。其中CSI-RS主要用于信道测量以获得信道质量信息(Channel Quaulity Information,简称为CQI)并反馈,使基站侧可以利用该信息完成用户调度以及实现调制编码方式(Modulation and Coding Scheme,简称为MCS)的自适应分配,CSI-RS的传输中并不携带预编码信息;而DMRS主要用于物理下行共享信道(Physical Downlink Shared Channel,简称为PDSCH)以及增强的物理下行控制信道(enhanced Physical Downlink Control Channel,简称为ePDCCH)的信道估计以完成数据/控制信道的解调,DMRS的传输携带了相应PDSCH/ePDCCH的预编码信息。LTE和LTE-A系统根据上下行双工方式的不同可分为频分双工(Frequency Division Duplex,简称为FDD)和时分双工(TimeDivision Duplex,简称为TDD)系统,FDD和TDD系统的CSI-RS和DMRS的图样会有所差异。
在LTE和LTE-A系统中,无线帧(radio frame)包括频分双工(FrequencyDivision Duplex简称为FDD)模式和时分双工(Time Division Duplex简称为TDD)模式的帧结构,链路自适应采用了内环的链路自适应和外环自适应相结合的方法。内环的链路自适应(Inner Loop Link Adaptation,简称为ILLA)首先负责为UE选择合适的MCS。该选择是基于测量的信号与干扰加噪声的比值(SINR)和分配的最合适的MCS之间的映射关系。由于各种各样的原因ILLA却并不总是很好地适应信道(例如信道快变),因此外环链接自适应(Outer LoopLink Adaptation,简称为OLLA)功能也是必要的。OLLA的目标是通过调整MCS选择来达到目标误块率BLER,例如在LTE中目标BLER=0.1,基站可以通过统计UE反馈的HARQ-ACK来确定当前的BLER,所以这种方法是基于混合自动重传请求(Hybrid Automatic Repeat Quest,简称为HARQ)的首次传输的HARQ-ACK反馈信息。
LTE和LTE-A中,上行需要传输的控制信令有正确/错误应答消息(Acknowledgement/Negative Acknowledgement,简称为ACK/NACK),以及反映下行物理信道状态信息(Channel State Information,简称为CSI)的三种形式:信道质量指示(Channels quality indication,简称为CQI)、预编码矩阵指示(Pre-coding Matrix Indicator,简称为PMI)、层指示(RankIndicator,简称为RI)。在LTE-A的Rel-11版本中,基站可以为UE配置多个CSI process(CSI进程),UE基于每个CSI process的配置分别反馈多个CSI。
信道质量指示在链路自适应过程中起着关键的作用,这是一个由UE发送到eNodeB的消息,用于描述当前的UE的下行链路信道质量。UE可以测量基站发送的参考符号,然后通过计算得到CQI。
CQI是用来衡量下行信道质量好坏的一个指标。在36-213协议中CQI用0~15的整数值来表示,分别代表了不同的CQI等级,不同CQI对应着各自的MCS,见表1。CQI等级的选择应遵循如下准则:
所选择的CQI等级,应使得该CQI所对应的PDSCH传输块在相应的MCS下的误块率不超过0.1;
每个CQI序号对应了一种调制方式和传输块大小,传输块大小和NPRB的对应关系见表1,4比特CQI表格,根据传输块大小和NPRB的大小可计算编码速率。
表1
大规模多输入多输出(Massive Multiple Input Multiple Output,简称为Massive MIMO)技术是下一代通信技术中的一个关键的增强技术,Massive MIMO系统主要特征为:基站侧配置有大规模天线阵列,可以使用多于8根天线进行发射,例如可以使用16根天线,或32根天线,或64根天线,甚至更多根天线进行发射。多于8根天线的发射传输就是Massive MIMO技术。使用这种大规模多天线技术,不仅有利用降低用户信道之间的干扰,另一方面,大阵列也可以带来非常可观的阵列增益和分集增益。如果将多根天线排在竖直的平面上形成一个面阵进行发射传输,这样可以有效地利用基站天线的空间,在一个小的空间内放置多根天线,从而既获得水平方向上的Massive MIMO的增益,又能获得垂直方向上的Massive MIMO增益,这就是三维大规模多输入多输出(3Dimensional Massive MIMO,简称为3D Massive MIMO)技术或者成为全维(FullDimensional MIMO,简称为FD MIMO)技术。
在目前的TDD LTE/LTE-A系统中,当用户终端被配置为下行传输模式8、下行传输模式9或者下行传输模式10时,CSI进程被配置为不需要PMI/RI的反馈,用户终端只需要向基站反馈CQI,此CQI基于假定基站采用发射分集的下行传输方式而得到,因此用户终端只能向基站反馈一个码字流的CQI。但是,基站实际采用的下行传输有可能为多个码字流的空间复用,因此会存在用户终端反馈的CQI与实际的下行传输方式不匹配的问题,相关技术中解决这个问题的方式是基站预估下行多流空间复用相比发射分集的增益,然后对反馈上来的CQI进行调整。但在FD-MIMO中,随着发射天线数的增加,相关技术中解决CQI不匹配的问题会变得越来越困难。
针对相关技术中FD-MIMO下TDD系统的上报的CQI与实际上需要使用的CQI不匹配的问题,目前尚未提出有效的解决方案。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种信道质量指示CQI数量的确定方法及装置,以至少解决相关技术中FD-MIMO下TDD系统的上报的CQI与实际上需要使用的CQI不匹配的问题。
根据本发明的一个方面,提供了一种信道质量指示CQI数量的确定方法,包括:终端根据以下至少之一的信息确定层数或者需要反馈的CQI的数量;其中,所述信息包括:信道状态信息参考信号CSI-RS的端口数量、下行解调参考信号DMRS的端口数量、基站的配置信令。
进一步地,所述方法还包括:所述终端基于所述层数来反馈信道状态信息CSI或者计算所述CSI或者确定需要反馈的CQI的数量。
进一步地,所述方法还包括:所述终端向基站反馈所述层数。
进一步地,所述方法还包括:所述终端根据基站的配置或当前信道状态信息参考信号CSI-RS的导频类型确定执行基于所述层数确定需要反馈的CQI的数量的操作,其中,所述导频类型包括:预编码导频、非预编码导频。
进一步地,所述终端基于所述层数确定CQI数量包括:在所述层数为k时,所述终端确定需要反馈的CQI的数量为1;在所述层数为除k以外的其他值时,确定需要反馈的CQI的数量为2;其中,k为1至ceil(N/2)之间整数,包括1和ceil(N/2),N为所述基站侧的物理天线数,ceil()为向上取整的函数;或者,在所述层数为k时,所述终端确定需要反馈的CQI的数量为1;在所述层数为k+1至ceil(N*2/3)之间整数,包括k+1和ceil(N*2/3)时,确定需要反馈的CQI的数量为2;在所述层数为ceil(N*2/3)+1至ceil(N)之间的整数,该整数包括ceil(N*2/3)+1和ceil(N)时,确定需要反馈的CQI的数量为3;其中,k为1至ceil(N/2)之间整数,该整数包括1和ceil(N/2),N为所述基站侧的物理天线数,ceil()为向上取整的函数。
进一步地,所述方法还包括:所述终端根据基站与所述终端预先的约定或所述基站的配置执行根据所述信息确定层数或者需要反馈的CQI数量的操作。
进一步地,所述终端确定所述层数包括:所述终端依据约定的端口数等于所述层数的规则、根据端口数目和/或映射关系和/或终端选择的方式确定所述层数。
进一步地,所述终端根据CSI-RS的导频类型确定所述层数和/或需要反馈的CQI的数量包括:在所述CSI-RS的类型为预编码的CSI-RS时,所述终端根据CSI-RS的端口数量来确定层数和/或需要反馈的CQI的数量,并基于下行采用空间复用的假设计算CQI;在所述CSI-RS的类型为非预编码的CSI-RS时,所述终端确定层数和/或需要反馈的CQI的数量为1,并且基于下行采用传输分集模式的假设计算CQI;或者,所述终端基于CSI-RS计算CQI以及反馈层数。
进一步地,所述方法还包括:所述终端根据系统双工方式确定层数和/或需要反馈的CQI的数量。
进一步地,所述终端根据所述CSI-RS端口数量或者所述DMRS端口数量确定需要反馈的CQI数量包括:在所述CSI-RS端口或者所述DMRS端口的数量为k时,所述终端确定需要反馈的所述CQI的数量为1;在所述CSI-RS端口或者所述DMRS端口的数量为除k以外的其他值时,确定需要反馈的所述CQI的数量为2;其中,k为1至ceil(N/2)之间整数,包括1和ceil(N/2),N为所述基站侧的物理天线数,ceil()为向上取整的函数;或者,在所述CSI-RS端口或者所述DMRS端口的数量为k时,确定需要反馈的CQI的数量为1;在所述CSI-RS端口或者所述DMRS端口的数量为k+1至ceil(N*2/3)之间整数,包括k+1和ceil(N*2/3)时,确定需要反馈的CQI的数量为2;在所述CSI-RS端口或者所述DMRS端口的数量为ceil(N*2/3)+1至ceil(N)之间整数,包括ceil(N*2/3)+1和ceil(N)时,确定需要反馈的CQI的数量为3;其中,k为1至ceil(N/2)之间整数,包括1和ceil(N/2),N为所述基站侧的物理天线数,ceil()为向上取整的函数。
进一步地,所述方法还包括:所述终端向所述基站发送测量参考信号SRS和/或所述CQI,所述基站确定需要所述终端反馈的CQI的数量。
进一步地,所述CSI-RS端口数或所述下行DMRS端口数指示了所述终端能上报的最大层数。
进一步地,每一种秩rank对应一组所述CSI-RS配置参数,所述CSI-RS配置参数包括:所述CSI-RS端口索引、所述CSI-RS端口数量。
进一步地,所述下行DMRS的端口数量由下行控制信令中的3比特天线端口、扰码标识以及层数量信息指示。
根据本发明的另一个方面,提供了一种信道质量指示CQI数量、CQI计算、层指示RI计算的确定方法,包括:终端根据以下至少之一的信息确定需要UE上报的CQI数量、确定RI/CQI计算;其中,所述信息包括:信道状态信息参考信号CSI-RS端口数量、基站的配置信令、系统双工方式、导频类型。
进一步地,所述CSI-RS导频类型包括:预编码导频、非预编码导频。
进一步地,所述基站的配置信令包括:基站为多个CSI process进程独立配置CQI数量的确定方法和/或CQI计算和/或RI计算的确定方法。
进一步地,所述系统双工方式包括:频分双工FDD系统的双工方式、时分双工TDD系统的双工方式。
进一步地,所述CQI计算的确定方法包括:基于下行采用空间复用的假设计算所述CQI、基于下行采用传输分集的假设计算所述CQI。
进一步地,所述CQI计算的确定方法包括:在所述CSI-RS的类型为预编码的CSI-RS时,所述终端根据CSI-RS的端口数量来确定层数和/或需要UE上报的CQI的数量,并基于下行采用空间复用的假设计算所述CQI;在所述CSI-RS的类型为非预编码的CSI-RS时,所述终端基于下行采用传输分集模式的假设计算所述CQI。
进一步地,所述CQI计算的确定方法包括:当所述终端所接入的系统为TDD系统且所述CSI-RS的类型为预编码的CSI-RS时,所述终端根据CSI-RS的端口数量来确定层数和/或需要UE上报的CQI的数量,并基于下行采用空间复用的假设计算所述CQI。
进一步地,所述RI计算的确定方法包括:所述终端配置每一层对应一组CSI-RS配置参数,所述CSI-RS配置参数包括:CSI-RS端口索引、CSI-RS端口数量。
根据本发明的再一个方面,提供了一种信道质量指示CQI数量、CQI计算、层指示RI计算的确定方法,包括:基站通过信令为终端配置以下至少之一的信息,其中,所述信息包括:确定上报CQI数量的方法、确定层数的方法、RI/CQI的计算方法。
进一步地,所述方法还包括:所述基站为多个CSI process进程独立配置CQI数量的确定方法和/或CQI计算方法和/或RI的确定方法。
进一步地,所述方法还包括:所述基站和终端根据CSI-RS的类型或CSIprocess的索引预定义CQI的数量和/或CQI计算方法和/或RI的确定方法。
进一步地,所述CSI-RS的类型包括:预编码的CSI-RS、非预编码的CSI-RS。
进一步地,所述确定上报CQI数量或层数的方法包括:根据CSI-RS端口数量确定上报CQI的数量或层数、根据下行DMRS端口数量确定上报CQI的数量或层数。
进一步地,所述CQI计算方法包括:基于下行采用传输分集模式的假设计算CQI、基于下行采用空间复用的假设计算CQI。
进一步地,所述RI计算的确定方法包括:每一种秩rank对应一组CSI-RS配置参数,所述CSI-RS配置参数包括:CSI-RS端口索引、CSI-RS端口数量。
根据本发明的再一个方面,提供了一种信道质量指示CQI数量的确定装置,位于终端侧,包括:第一执行模块,用于根据以下至少之一的信息确定层数或者需要反馈的CQI的数量;其中,所述信息包括:信道状态信息参考信号CSI-RS的端口数量、下行解调参考信号DMRS的端口数量、基站的配置信令。
进一步地,所述装置还包括:第二执行模块,用于基于所述层数来反馈信道状态信息CSI或者计算所述CSI或者确定需要反馈的CQI的数量。
进一步地,所述装置还包括:反馈模块,用于向基站反馈所述层数。
进一步地,第一确定模块,用于根据基站的配置或当前信道状态信息参考信号CSI-RS的导频类型确定执行基于所述层数确定需要反馈的CQI的数量的操作,其中,所述导频类型包括:预编码导频、非预编码导频。
进一步地,所述第二执行模块包括:第一确定单元,用于在所述层数为k时,确定需要反馈的CQI的数量为1;在所述层数为除k以外的其他值时,确定需要反馈的CQI的数量为2;其中,k为1至ceil(N/2)之间整数,包括1和ceil(N/2),N为所述基站侧的物理天线数,ceil()为向上取整的函数;或者,第二确定单元,用于在所述层数为k时确定需要反馈的CQI的数量为1;在所述层数为k+1至ceil(N*2/3)之间整数,包括k+1和ceil(N*2/3)时,确定需要反馈的CQI的数量为2;在所述层数为ceil(N*2/3)+1至ceil(N)之间的整数,该整数包括ceil(N*2/3)+1和ceil(N)时,确定需要反馈的CQI的数量为3;其中,k为1至ceil(N/2)之间整数,该整数包括1和ceil(N/2),N为所述基站侧的物理天线数,ceil()为向上取整的函数。
进一步地,第三执行模块,用于根据基站与所述终端预先的约定或所述基站的配置执行根据所述信息确定层数或者需要反馈的CQI数量的操作。
进一步地,所述第一执行模块还用于,所述终端依据约定的端口数等于所述层数的规则、根据端口数目和/或映射关系和/或终端选择的方式确定所述层数。
进一步地,所述第一确定模块,还用于在所述CSI-RS的类型为预编码的CSI-RS时,根据CSI-RS的端口数量来确定层数和/或需要反馈的CQI的数量,并基于下行采用空间复用的假设计算CQI;在所述CSI-RS的类型为非预编码的CSI-RS时,确定层数和/或需要反馈的CQI的数量为1,并且基于下行采用传输分集模式的假设计算CQI;或者,所述终端基于CSI-RS计算CQI以及反馈层数。
进一步地,所述第一执行模块还用于,根据系统双工方式确定层数和/或需要反馈的CQI的数量。
进一步地,所述第一执行模块包括:第三确定单元,用于在所述CSI-RS端口或者所述DMRS端口的数量为k时,确定需要反馈的所述CQI的数量为1;在所述CSI-RS端口或者所述DMRS端口的数量为除k以外的其他值时,确定需要反馈的所述CQI的数量为2;其中,k为1至ceil(N/2)之间整数,包括1和ceil(N/2),N为所述基站侧的物理天线数,ceil()为向上取整的函数;或者,第四确定单元,用于在所述CSI-RS端口或者所述DMRS端口的数量为k时,确定需要反馈的CQI的数量为1;在所述CSI-RS端口或者所述DMRS端口的数量为k+1至ceil(N*2/3)之间整数,包括k+1和ceil(N*2/3)时,确定需要反馈的CQI的数量为2;在所述CSI-RS端口或者所述DMRS端口的数量为ceil(N*2/3)+1至ceil(N)之间整数,包括ceil(N*2/3)+1和ceil(N)时,确定需要反馈的CQI的数量为3;其中,k为1至ceil(N/2)之间整数,包括1和ceil(N/2),N为所述基站侧的物理天线数,ceil()为向上取整的函数。
进一步地,所述装置还包括:发送模块,用于向所述基站发送测量参考信号SRS和/或所述CQI,确定需要所述终端反馈的CQI的数量。
进一步地,所述CSI-RS端口数或所述下行DMRS端口数指示了所述终端能上报的最大层数。
进一步地,每一种秩rank对应一组所述CSI-RS配置参数,所述CSI-RS配置参数包括:所述CSI-RS端口索引、所述CSI-RS端口数量。
进一步地,所述下行DMRS的端口数量由下行控制信令中的3比特天线端口、扰码标识以及层数量信息指示。
根据本发明的再一个方面,提供了一种信道质量指示CQI数量、CQI计算、层指示RI计算的确定装置,位于终端侧,包括:第二确定模块,用于根据以下至少之一的信息确定需要UE上报的CQI数量、确定RI/CQI计算;其中,所述信息包括:信道状态信息参考信号CSI-RS端口数量、基站的配置信令、系统双工方式、导频类型。
进一步地,所述CSI-RS导频类型包括:预编码导频、非预编码导频。
进一步地,所述基站的配置信令包括:基站为多个CSI process进程独立配置CQI数量的确定方法和/或CQI计算和/或RI计算的确定方法。
进一步地,所述系统双工方式包括:频分双工FDD系统的双工方式、时分双工TDD系统的双工方式。
进一步地,所述CQI计算的确定方法包括:基于下行采用空间复用的假设计算所述CQI、基于下行采用传输分集的假设计算所述CQI。
进一步地,所述CQI计算的确定方法包括:在所述CSI-RS的类型为预编码的CSI-RS时,所述终端根据CSI-RS的端口数量来确定层数和/或需要UE上报的CQI的数量,并基于下行采用空间复用的假设计算所述CQI;在所述CSI-RS的类型为非预编码的CSI-RS时,所述终端基于下行采用传输分集模式的假设计算所述CQI。
进一步地,所述CQI计算的确定方法包括:当所述终端所接入的系统为TDD系统且所述CSI-RS的类型为预编码的CSI-RS时,所述终端根据CSI-RS的端口数量来确定层数和/或需要UE上报的CQI的数量,并基于下行采用空间复用的假设计算所述CQI。
进一步地,所述RI计算的确定方法包括:所述终端配置每一层对应一组CSI-RS配置参数,所述CSI-RS配置参数包括:CSI-RS端口索引、CSI-RS端口数量。
根据本发明的另一个方面,提供了一种信道质量指示CQI数量、CQI计算、层指示RI计算的确定装置,位于基站侧,包括:第一配置模块,用于通过信令为终端配置以下至少之一的信息,其中,所述信息包括:确定上报CQI数量的方法、确定层数的方法、RI/CQI的计算方法。
进一步地,所述装置还包括:第二配置模块,用于为多个CSI process进程独立配置CQI数量的确定方法和/或CQI计算方法和/或RI的确定方法。
进一步地,预定义模块,用于根据CSI-RS的类型或CSI process的索引预定义CQI的数量和/或CQI计算方法和/或RI的确定方法。
进一步地,所述CSI-RS的类型包括:预编码的CSI-RS、非预编码的CSI-RS。
进一步地,所述确定上报CQI数量或层数的方法包括:根据CSI-RS端口数量确定上报CQI的数量或层数、根据下行DMRS端口数量确定上报CQI的数量或层数。
进一步地,所述CQI计算方法包括:基于下行采用传输分集模式的假设计算CQI、基于下行采用空间复用的假设计算CQI。
进一步地,所述RI计算的确定方法包括:每一种秩rank对应一组CSI-RS配置参数,所述CSI-RS配置参数包括:CSI-RS端口索引、CSI-RS端口数量。
通过本发明,终端采用信道状态信息参考信号CSI-RS的端口数量、下行解调参考信号DMRS的端口数量、基站的配置信令其中之一来确定层数或者需要反馈的CQI的数量的方式,解决了相关技术中FD-MIMO下TDD系统的上报的CQI与实际上需要使用的CQI不匹配的问题,提高了下行传输的可靠性,节省了下行信令的开销,提高了下行传输性能。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是根据本发明实施例的信道质量指示CQI数量的确定方法的流程图;
图2是根据本发明实施例的信道质量指示CQI数量、CQI计算、层指示RI计算的确定方法的流程图;
图3是根据本发明实施例的信道质量指示CQI数量、CQI计算、层指示RI计算的确定方法的流程图;
图4是根据本发明实施例的信道质量指示CQI数量的确定装置的结构框图;
图5是根据本发明实施例的信道质量指示CQI数量、CQI计算、层指示RI计算的确定装置的结构框图;
图6是根据本发明实施例的信道质量指示CQI数量、CQI计算、层指示RI计算的确定装置的结构框图。
具体实施方式
需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。
本发明实施例提供了一种信道质量指示CQI数量的确定方法,图1是根据本发明实施例的信道质量指示CQI数量的确定方法的流程图,如图1所示,该方法的步骤包括:
步骤S102:终端根据以下至少之一的信息确定层数或者需要反馈的CQI的数量;其中,信息包括:信道状态信息参考信号CSI-RS的端口数量、下行解调参考信号DMRS的端口数量、基站的配置信令。
通过本发明实施例,终端采用信道状态信息参考信号CSI-RS的端口数量、下行解调参考信号DMRS的端口数量、基站的配置信令其中之一来确定层数或者需要反馈的CQI的数量的方式,解决了相关技术中FD-MIMO下TDD系统的上报的CQI与实际上需要使用的CQI不匹配的问题,提高了下行传输的可靠性,节省了下行信令的开销,提高了下行传输性能。
可选地,在本实施例的另一个可选实施方式中,基于上述终端确定层数之后,该终端还可以基于层数来反馈信道状态信息CSI或者计算CSI或者确定需要反馈的CQI的数量。
在终端确定需要反馈的CQI的数量之后,该终端可以向基站反馈该层数。
可选地,对于本实施例中涉及到的执行基于层数确定需要反馈的CQI的数量的操作,是终端根据基站的配置或当前信道状态信息参考信号CSI-RS的导频类型确定的,其中,导频类型包括:预编码导频、非预编码导频。
其中,对于本实施例中涉及到的终端基于层数确定CQI数量的方式,在本实施例的可选实施方式中包括:
方式一:在层数为k时,终端确定需要反馈的CQI的数量为1;在层数为除k以外的其他值时,确定需要反馈的CQI的数量为2;其中,k为1至ceil(N/2)之间整数,包括1和ceil(N/2),N为基站侧的物理天线数,ceil()为向上取整的函数;
方式二:在层数为k时,终端确定需要反馈的CQI的数量为1;在层数为k+1至ceil(N*2/3)之间整数,包括k+1和ceil(N*2/3)时,确定需要反馈的CQI的数量为2;在层数为ceil(N*2/3)+1至ceil(N)之间的整数,该整数包括ceil(N*2/3)+1和ceil(N)时,确定需要反馈的CQI的数量为3;其中,k为1至ceil(N/2)之间整数,该整数包括1和ceil(N/2),N为基站侧的物理天线数,ceil()为向上取整的函数。
另外,对于本实施例中涉及到的执行根据信息确定层数或者需要反馈的CQI数量的操作是终端根据基站与终端预先的约定或基站的配置的。
其中,对于本实施例中涉及到的终端确定层数的方式,在本实施例中可以通过如下方式来实现:终端依据约定的端口数等于层数的规则、根据端口数目和/或映射关系和/或终端选择的方式确定层数。
基于上述导频的类型,该终端根据CSI-RS的导频类型确定层数和/或需要反馈的CQI的数量的方式可以通过如下方式来实现:
步骤S11:在CSI-RS的类型为预编码的CSI-RS时,终端根据CSI-RS的端口数量来确定层数和/或需要反馈的CQI的数量,并基于下行采用空间复用的假设计算CQI;
步骤S12:在CSI-RS的类型为非预编码的CSI-RS时,终端确定层数和/或需要反馈的CQI的数量为1,并且基于下行采用传输分集模式的假设计算CQI;或者,终端基于CSI-RS计算CQI以及反馈层数。
在本实施例的另一个可选实施例的,本实施例还可以采用终端根据系统双工方式确定层数和/或需要反馈的CQI的数量。
而对于终端根据CSI-RS端口数量或者DMRS端口数量确定需要反馈的CQI数量的方式,可以通过如下方式来实现:
方式一:在CSI-RS端口或者DMRS端口的数量为k时,终端确定需要反馈的CQI的数量为1;在CSI-RS端口或者DMRS端口的数量为除k以外的其他值时,确定需要反馈的CQI的数量为2;其中,k为1至ceil(N/2)之间整数,包括1和ceil(N/2),N为基站侧的物理天线数,ceil()为向上取整的函数;
方式一:在CSI-RS端口或者DMRS端口的数量为k时,确定需要反馈的CQI的数量为1;在CSI-RS端口或者DMRS端口的数量为k+1至ceil(N*2/3)之间整数,包括k+1和ceil(N*2/3)时,确定需要反馈的CQI的数量为2;在CSI-RS端口或者DMRS端口的数量为ceil(N*2/3)+1至ceil(N)之间整数,包括ceil(N*2/3)+1和ceil(N)时,确定需要反馈的CQI的数量为3;其中,k为1至ceil(N/2)之间整数,包括1和ceil(N/2),N为基站侧的物理天线数,ceil()为向上取整的函数。
此外,该终端可以向基站发送测量参考信号SRS和/或CQI,进而基站确定需要终端反馈的CQI的数量。
需要说明的是,CSI-RS端口数或下行DMRS端口数指示了终端能上报的最大层数。每一种秩rank对应一组CSI-RS配置参数,CSI-RS配置参数包括:CSI-RS端口索引、CSI-RS端口数量。以及,下行DMRS的端口数量由下行控制信令中的3比特天线端口、扰码标识以及层数量信息指示。
图2是根据本发明实施例的信道质量指示CQI数量、CQI计算、层指示RI计算的确定方法的流程图,如图2所示,该方法的步骤:
步骤S202:终端根据以下至少之一的信息确定需要UE上报的CQI数量、确定RI/CQI计算;其中,信息包括:信道状态信息参考信号CSI-RS端口数量、基站的配置信令、系统双工方式、导频类型。
需要说明的是本可选实施例中涉及到的CSI-RS导频类型包括:预编码导频、非预编码导频。
可选地基站的配置信令包括:基站为多个CSI process进程独立配置CQI数量的确定方法和/或CQI计算和/或RI计算的确定方法。系统双工方式包括:频分双工FDD系统的双工方式、时分双工TDD系统的双工方式。CQI计算的确定方法包括:基于下行采用空间复用的假设计算CQI、基于下行采用传输分集的假设计算CQI。
此外,对于本实施例涉及到的CQI计算的确定方法可以包括:在CSI-RS的类型为预编码的CSI-RS时,终端根据CSI-RS的端口数量来确定层数和/或需要UE上报的CQI的数量,并基于下行采用空间复用的假设计算CQI;在CSI-RS的类型为非预编码的CSI-RS时,终端基于下行采用传输分集模式的假设计算CQI。
而对于本实施例中涉及到的CQI计算的确定方法包括:当终端所接入的系统为TDD系统且CSI-RS的类型为预编码的CSI-RS时,终端根据CSI-RS的端口数量来确定层数和/或需要UE上报的CQI的数量,并基于下行采用空间复用的假设计算CQI。
本实施例中的RI计算的确定方法还可以包括:终端配置每一层对应一组CSI-RS配置参数,CSI-RS配置参数包括:CSI-RS端口索引、CSI-RS端口数量。
图3是根据本发明实施例的信道质量指示CQI数量、CQI计算、层指示RI计算的确定方法的流程图,如图3所示,该方法的步骤包括:
步骤S302:基站通过信令为终端配置以下至少之一的信息,其中,信息包括:确定上报CQI数量的方法、确定层数的方法、RI/CQI的计算方法。
可选地,本实施例的方法还可以包括:基站为多个CSI process进程独立配置CQI数量的确定方法和/或CQI计算方法和/或RI的确定方法。
此外,基站和终端根据CSI-RS的类型或CSI process的索引预定义CQI的数量和/或CQI计算方法和/或RI的确定方法。
其中,对于本实施例中涉及到的CSI-RS的类型包括:预编码的CSI-RS、非预编码的CSI-RS。
可选地,确定上报CQI数量或层数的方法包括:根据CSI-RS端口数量确定上报CQI的数量或层数、根据下行DMRS端口数量确定上报CQI的数量或层数;基于下行采用传输分集模式的假设计算CQI、基于下行采用空间复用的假设计算CQI;每一种秩rank对应一组CSI-RS配置参数,CSI-RS配置参数包括:CSI-RS端口索引、CSI-RS端口数量。
图4是根据本发明实施例的信道质量指示CQI数量的确定装置的结构框图,位于终端侧,如图4所示,该装置包括:第一执行模块42,用于根据以下至少之一的信息确定层数或者需要反馈的CQI的数量;其中,信息包括:信道状态信息参考信号CSI-RS的端口数量、下行解调参考信号DMRS的端口数量、基站的配置信令。
可选地,该装置还包括:第二执行模块,用于基于层数来反馈信道状态信息CSI或者计算CSI或者确定需要反馈的CQI的数量。
可选地,该装置还包括:反馈模块,用于向基站反馈层数。
可选地,该装置包括:第一确定模块,用于根据基站的配置或当前信道状态信息参考信号CSI-RS的导频类型确定执行基于层数确定需要反馈的CQI的数量的操作,其中,导频类型包括:预编码导频、非预编码导频。
可选地,第二执行模块包括:第一确定单元,用于在层数为k时,确定需要反馈的CQI的数量为1;在层数为除k以外的其他值时,确定需要反馈的CQI的数量为2;其中,k为1至ceil(N/2)之间整数,包括1和ceil(N/2),N为基站侧的物理天线数,ceil()为向上取整的函数;或者,第二确定单元,用于在层数为k时确定需要反馈的CQI的数量为1;在层数为k+1至ceil(N*2/3)之间整数,包括k+1和ceil(N*2/3)时,确定需要反馈的CQI的数量为2;在层数为ceil(N*2/3)+1至ceil(N)之间的整数,该整数包括ceil(N*2/3)+1和ceil(N)时,确定需要反馈的CQI的数量为3;其中,k为1至ceil(N/2)之间整数,该整数包括1和ceil(N/2),N为基站侧的物理天线数,ceil()为向上取整的函数。
可选地,第三执行模块,用于根据基站与终端预先的约定或基站的配置执行根据信息确定层数或者需要反馈的CQI数量的操作。
可选地,第一执行模块还用于,终端依据约定的端口数等于层数的规则、根据端口数目和/或映射关系和/或终端选择的方式确定层数。
可选地,第一确定模块,还用于在CSI-RS的类型为预编码的CSI-RS时,根据CSI-RS的端口数量来确定层数和/或需要反馈的CQI的数量,并基于下行采用空间复用的假设计算CQI;在CSI-RS的类型为非预编码的CSI-RS时,确定层数和/或需要反馈的CQI的数量为1,并且基于下行采用传输分集模式的假设计算CQI;或者,终端基于CSI-RS计算CQI以及反馈层数。
可选地,第一执行模块还用于,根据系统双工方式确定层数和/或需要反馈的CQI的数量。
可选地,第一执行模块包括:第三确定单元,用于在CSI-RS端口或者DMRS端口的数量为k时,确定需要反馈的CQI的数量为1;在CSI-RS端口或者DMRS端口的数量为除k以外的其他值时,确定需要反馈的CQI的数量为2;其中,k为1至ceil(N/2)之间整数,包括1和ceil(N/2),N为基站侧的物理天线数,ceil()为向上取整的函数;或者,第四确定单元,用于在CSI-RS端口或者DMRS端口的数量为k时,确定需要反馈的CQI的数量为1;在CSI-RS端口或者DMRS端口的数量为k+1至ceil(N*2/3)之间整数,包括k+1和ceil(N*2/3)时,确定需要反馈的CQI的数量为2;在CSI-RS端口或者DMRS端口的数量为ceil(N*2/3)+1至ceil(N)之间整数,包括ceil(N*2/3)+1和ceil(N)时,确定需要反馈的CQI的数量为3;其中,k为1至ceil(N/2)之间整数,包括1和ceil(N/2),N为基站侧的物理天线数,ceil()为向上取整的函数。
可选地,装置还包括:发送模块,用于向基站发送测量参考信号SRS和/或CQI,确定需要终端反馈的CQI的数量。
可选地,CSI-RS端口数或下行DMRS端口数指示了终端能上报的最大层数。
可选地,每一种秩rank对应一组CSI-RS配置参数,CSI-RS配置参数包括:CSI-RS端口索引、CSI-RS端口数量。
可选地,下行DMRS的端口数量由下行控制信令中的3比特天线端口、扰码标识以及层数量信息指示。
图5是根据本发明实施例的信道质量指示CQI数量、CQI计算、层指示RI计算的确定装置的结构框图,位于终端侧,如图5所示,包括:第二确定模块52,用于根据以下至少之一的信息确定需要UE上报的CQI数量、确定RI/CQI计算;其中,信息包括:信道状态信息参考信号CSI-RS端口数量、基站的配置信令、系统双工方式、导频类型。
需要说明的是,对于本实施例中涉及到的CSI-RS导频类型可以包括:预编码导频、非预编码导频。
可选地,而对于本实施例中涉及到的基站的配置信令包括:基站为多个CSIprocess进程独立配置CQI数量的确定方法和/或CQI计算和/或RI计算的确定方法。系统双工方式包括:频分双工FDD系统的双工方式、时分双工TDD系统的双工方式。CQI计算的确定方法包括:基于下行采用空间复用的假设计算CQI、基于下行采用传输分集的假设计算CQI。
以及,CQI计算的确定方法包括:在CSI-RS的类型为预编码的CSI-RS时,终端根据CSI-RS的端口数量来确定层数和/或需要UE上报的CQI的数量,并基于下行采用空间复用的假设计算CQI;在CSI-RS的类型为非预编码的CSI-RS时,终端基于下行采用传输分集模式的假设计算CQI。CQI计算的确定方法包括:当终端所接入的系统为TDD系统且CSI-RS的类型为预编码的CSI-RS时,终端根据CSI-RS的端口数量来确定层数和/或需要UE上报的CQI的数量,并基于下行采用空间复用的假设计算CQI。RI计算的确定方法包括:终端配置每一层对应一组CSI-RS配置参数,CSI-RS配置参数包括:CSI-RS端口索引、CSI-RS端口数量。
图6是根据本发明实施例的信道质量指示CQI数量、CQI计算、层指示RI计算的确定装置的结构框图,位于基站侧,如图6所示,该装置包括:第一配置模块62,用于通过信令为终端配置以下至少之一的信息,其中,信息包括:确定上报CQI数量的方法、确定层数的方法、RI/CQI的计算方法。
可选地,装置还包括:第二配置模块,用于为多个CSI process进程独立配置CQI数量的确定方法和/或CQI计算方法和/或RI的确定方法;
可选地,预定义模块,用于根据CSI-RS的类型或CSI process的索引预定义CQI的数量和/或CQI计算方法和/或RI的确定方法。
需要说明的是,本实施例中涉及到的CSI-RS的类型包括:预编码的CSI-RS、非预编码的CSI-RS。
可选地,而对于本实施例中涉及到的确定上报CQI数量或层数的方法包括:根据CSI-RS端口数量确定上报CQI的数量或层数、根据下行DMRS端口数量确定上报CQI的数量或层数;CQI计算方法包括:基于下行采用传输分集模式的假设计算CQI、基于下行采用空间复用的假设计算CQI;RI计算的确定方法包括:每一种秩rank对应一组CSI-RS配置参数,CSI-RS配置参数包括:CSI-RS端口索引、CSI-RS端口数量。
下面通过本发明的可选实施例的对本发明进行举例说明;
可选实施例一
在本可选实施方式中,基站侧确定需要用户终端上报的CQI数量,并通过以下方式指示给用户终端,方式包括:
通过配置信道状态信息参考信号CSI-RS端口的数量指示需要用户终端上报的CQI数量;
其中,基站依据接收到的测量参考信号SRS)和/或用户终端上报的CQI,确定需要用户终端上报的CQI数量。
当CQI数量为1时,表示上报的CQI为第一个码字流对应的CQI;当CQI数量为2时,表示上报的CQI分别为第一个码字流对应的CQI和第二个码字流对应的CQI;其中,上报的CQI可以是宽带的CQI,也可以是子带的CQI。
通过配置信道状态信息参考信号CSI-RS端口的数量指示需要用户终端上报的CQI数量,包括以下几种方式:
(1)当基站向用户终端配置的CSI-RS端口数量为1时,代表指示用户终端需要上报的CQI数量为1;当基站向用户终端配置的CSI-RS端口数量为2或3或4时,代表指示用户终端需要上报的CQI数量为2;
(2)当基站向用户终端配置的CSI-RS端口数量为1或2时,代表指示用户终端需要上报的CQI数量为1;当基站向用户终端配置的CSI-RS端口数量为3或4时,代表指示用户终端需要上报的CQI数量为2;
(3)当基站向用户终端配置的CSI-RS端口数量为1时,代表指示用户终端需要上报的CQI数量为1;当基站向用户终端配置的CSI-RS端口数量为2至8之间的任一整数(包括2和8)时,代表指示用户终端需要上报的CQI数量为2;
(4)当基站向用户终端配置的CSI-RS端口数量为1至4之间的任一整数(包括1和4)时,代表指示用户终端需要上报的CQI数量为1;当基站向用户终端配置的CSI-RS端口数量为5至8之间的任一整数(包括5和8)时,代表指示用户终端需要上报的CQI数量为2;
其中,CSI-RS为经过预编码后的CSI-RS,其预编码矩阵依据测量SRS得到的上行信道状态信息而来。
用户终端接收由基站侧下发的CSI-RS端口配置,根据上述预定义的CSI-RS端口数量与需要上报的CQI数量的关系,确定需要上报的CQI数量并上报CQI给基站。
可选实施例二
在本可选实施方式中,基站侧确定需要用户终端上报的CQI数量,并通过以下方式指示给用户终端,方式包括:
通过配置下行DMRS端口的数量指示需要用户终端上报的CQI数量;
其中,基站依据接收到的测量参考信号SRS和/或用户终端上报的CQI,确定需要用户终端上报的CQI数量。
当CQI数量为1时,表示上报的CQI为第一个码字流对应的CQI;当CQI数量为2时,表示上报的CQI分别为第一个码字流对应的CQI和第二个码字流对应的CQI;其中,上报的CQI可以是宽带的CQI,也可以是子带的CQI。
通过配置下行DMRS端口的数量指示需要用户终端上报的CQI数量,包括以下几种方式:
(1)当基站向用户终端配置的下行DMRS端口数量为1时,代表指示用户终端需要上报的CQI数量为1;当基站向用户终端配置的下行DMRS端口数量为2或3或4时,代表指示用户终端需要上报的CQI数量为2;
(2)当基站向用户终端配置的下行DMRS端口数量为1或2时,代表指示用户终端需要上报的CQI数量为1;当基站向用户终端配置的下行DMRS端口数量为3或4时,代表指示用户终端需要上报的CQI数量为2;
(3)当基站向用户终端配置的下行DMRS端口数量为1时,代表指示用户终端需要上报的CQI数量为1;当基站向用户终端配置的下行DMRS端口数量为2至8之间的任一整数(包括2和8)时,代表指示用户终端需要上报的CQI数量为2;
(4)当基站向用户终端配置的下行DMRS端口数量为1至4之间的任一整数(包括1和4)时,代表指示用户终端需要上报的CQI数量为1;当基站向用户终端配置的下行DMRS端口数量为5至8之间的任一整数(包括5和8)时,代表指示用户终端需要上报的CQI数量为2;
用户终端接收由基站侧下发的下行DMRS端口配置,根据上述预定义的下行DMRS端口数量与需要上报的CQI数量的关系,确定需要上报的CQI数量并上报CQI给基站。
其中,下行DMRS的端口数量由下行控制信令中的3比特天线端口、扰码标识和层数量信息指示。
可选实施例三
在本可选实施方式中,基站侧确定需要用户终端上报的CQI数量,并通过以下方式指示给用户终端,方式包括:
通过下行控制信令中的用于指示需要用户终端上报的CQI数量的信息来指示。
其中,指示需要用户终端上报的CQI数量的信息可以为1比特,用于指示需要用户终端上报的CQI数量为1还是2。例如,当下行控制信令中的指示信息取值为0时,表示需要用户终端上报的CQI数量为1;当下行控制信令中的指示信息取值为1时,表示需要用户终端上报的CQI数量为2;
其中,基站依据接收到的测量参考信号(SRS)和/或用户终端上报的CQI,确定需要用户终端上报的CQI数量。
用户终端接收由基站侧下发的下行控制信令,确定需要上报的CQI数量并上报CQI给基站。
可选实施例四
在本可选实施方式中,基站侧预定义RI的确定方法,并通过以下方式指示给用户终端,方式包括:
通过CSI-RS或下行DMRS端口数指示UE能上报的最大层数。
每一种RI对应一组CSI-RS配置参数,所述CSI-RS配置参数包括:CSI-RS端口索引、CSI-RS端口数量。
例如,配置的CSI-RS端口为端口15时,表示UE能上报的最大层数为1;配置的CSI-RS端口为端口15、端口16时,表示UE能上报的最大层数为2;配置的CSI-RS端口为端口15、端口16、端口17时,表示UE能上报的最大层数为3;其中,1层时基于端口15来计算,2层时基于端口15和端口16来计算,或者2层时基于端口16和端口17来计算,3层时基于端口15、16和17来计算,依此类推。
可选实施例五
基站为多个CSI process独立配置CQI数量的确定方法和/或CQI计算方法和/或RI的确定方法;
基站和终端根据CSI-RS的类型预定义CQI的数量和/或CQI计算方法和/或RI的确定方法。
其中,CSI-RS的类型包括:预编码的CSI-RS、非预编码的CSI-RS。
CQI的计算方法包括:基于下行采用传输分集模式的假设计算CQI、基于下行采用空间复用的假设计算CQI
例如,如果CSI-RS的类型为预编码的CSI-RS,则根据CSI-RS的端口数量来确定需要UE上报的CQI的数量,并基于下行采用空间复用的假设计算CQI;如果CSI-RS的类型为非预编码的CSI-RS,则基于下行采用传输分集模式的假设计算CQI。
基站和终端根据CSI process的索引预定义CQI的数量和/或CQI计算方法和/或RI的确定方法。
例如,在第一个CSI process上,采用基于下行采用传输分集模式的假设计算CQI;
在其他CSI process上,采用基于下行采用空间复用的假设计算CQI。
每一种RI对应一组CSI-RS配置参数,所述CSI-RS配置参数包括:CSI-RS端口索引、CSI-RS端口数量。
终端至少根据CSI process对应的CSI-RS的类型或CSI process索引确定该CSI process的CQI数量的确定方法和/或CQI计算方法和/或RI的确定方法。
可选实施例六
基站为终端配置CSI-RS的端口和/或下行DMRS的端口,基站和终端约定端口数等于层数的规则,终端根据CSI-RS的端口和/或下行DMRS的端口的数量确定层数,然后终端基于层数来反馈信道状态信息CSI或者计算CSI或者确定需要反馈的CQI的数量。由层数确定CQI数量的方法包括:
当层数为k时,则确定所述终端需要反馈的CQI的数量为1;当层数为除k以外的其他值时,则确定所述终端需要反馈的CQI的数量为2;其中,k为1至ceil(N/2)之间整数,包括1和ceil(N/2),N为所述基站侧的物理天线数,ceil()为向上取整的函数;或者,
当层数为k时,则确定所述终端需要反馈的CQI的数量为1;当层数为k+1至ceil(N*2/3)之间整数,包括k+1和ceil(N*2/3)时,则确定所述终端需要反馈的CQI的数量为2;当层数为ceil(N*2/3)+1至ceil(N)之间整数,包括ceil(N*2/3)+1和ceil(N)时,则确定所述终端需要反馈的CQI的数量为3;其中,k为1至ceil(N/2)之间整数,包括1和ceil(N/2),N为所述基站侧的物理天线数,ceil()为向上取整的函数。
在另外一个实施例中,还提供了一种软件,该软件用于执行上述实施例及可选实施方式中描述的技术方案。
在另外一个实施例中,还提供了一种存储介质,该存储介质中存储有上述软件,该存储介质包括但不限于:光盘、软盘、硬盘、可擦写存储器等。
显然,本领域的技术人员应该明白,上述本发明的各模块或各步骤可以用通用的计算装置来实现,它们可以集中在单个的计算装置上,或者分布在多个计算装置所组成的网络上,可选地,它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现,从而,可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行,并且在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤,或者将它们分别制作成各个集成电路模块,或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。这样,本发明不限制于任何特定的硬件和软件结合。
上述仅为本发明的可选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (58)

1.一种信道质量指示CQI数量的确定方法,其特征在于,包括:
终端根据以下至少之一的信息确定层数或者需要反馈的CQI的数量;其中,所述信息包括:信道状态信息参考信号CSI-RS的端口数量、下行解调参考信号DMRS的端口数量、基站的配置信令。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:所述终端基于所述层数来反馈信道状态信息CSI或者计算所述CSI或者确定需要反馈的CQI的数量。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:所述终端向基站反馈所述层数。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:所述终端根据基站的配置或当前信道状态信息参考信号CSI-RS的导频类型确定执行基于所述层数确定需要反馈的CQI的数量的操作,其中,所述导频类型包括:预编码导频、非预编码导频。
5.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述终端基于所述层数确定CQI数量包括:
在所述层数为k时,所述终端确定需要反馈的CQI的数量为1;在所述层数为除k以外的其他值时,确定需要反馈的CQI的数量为2;其中,k为1至ceil(N/2)之间整数,包括1和ceil(N/2),N为所述基站侧的物理天线数,ceil()为向上取整的函数;或者,
在所述层数为k时,所述终端确定需要反馈的CQI的数量为1;在所述层数为k+1至ceil(N*2/3)之间整数,包括k+1和ceil(N*2/3)时,确定需要反馈的CQI的数量为2;在所述层数为ceil(N*2/3)+1至ceil(N)之间的整数,该整数包括ceil(N*2/3)+1和ceil(N)时,确定需要反馈的CQI的数量为3;其中,k为1至ceil(N/2)之间整数,该整数包括1和ceil(N/2),N为所述基站侧的物理天线数,ceil()为向上取整的函数。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:所述终端根据基站与所述终端预先的约定或所述基站的配置执行根据所述信息确定层数或者需要反馈的CQI数量的操作。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述终端确定所述层数包括:
所述终端依据约定的端口数等于所述层数的规则、根据端口数目和/或映射关系和/或终端选择的方式确定所述层数。
8.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述终端根据CSI-RS的导频类型确定所述层数和/或需要反馈的CQI的数量包括:
在所述CSI-RS的类型为预编码的CSI-RS时,所述终端根据CSI-RS的端口数量来确定层数和/或需要反馈的CQI的数量,并基于下行采用空间复用的假设计算CQI;
在所述CSI-RS的类型为非预编码的CSI-RS时,所述终端确定层数和/或需要反馈的CQI的数量为1,并且基于下行采用传输分集模式的假设计算CQI;或者,所述终端基于CSI-RS计算CQI以及反馈层数。
9.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:所述终端根据系统双工方式确定层数和/或需要反馈的CQI的数量。
10.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述终端根据所述CSI-RS端口数量或者所述DMRS端口数量确定需要反馈的CQI数量包括:
在所述CSI-RS端口或者所述DMRS端口的数量为k时,所述终端确定需要反馈的所述CQI的数量为1;在所述CSI-RS端口或者所述DMRS端口的数量为除k以外的其他值时,确定需要反馈的所述CQI的数量为2;其中,k为1至ceil(N/2)之间整数,包括1和ceil(N/2),N为所述基站侧的物理天线数,ceil()为向上取整的函数;或者,
在所述CSI-RS端口或者所述DMRS端口的数量为k时,确定需要反馈的CQI的数量为1;在所述CSI-RS端口或者所述DMRS端口的数量为k+1至ceil(N*2/3)之间整数,包括k+1和ceil(N*2/3)时,确定需要反馈的CQI的数量为2;在所述CSI-RS端口或者所述DMRS端口的数量为ceil(N*2/3)+1至ceil(N)之间整数,包括ceil(N*2/3)+1和ceil(N)时,确定需要反馈的CQI的数量为3;其中,k为1至ceil(N/2)之间整数,包括1和ceil(N/2),N为所述基站侧的物理天线数,ceil()为向上取整的函数。
11.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:所述终端向所述基站发送测量参考信号SRS和/或所述CQI,所述基站确定需要所述终端反馈的CQI的数量。
12.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述CSI-RS端口数或所述下行DMRS端口数指示了所述终端能上报的最大层数。
13.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,每一种秩rank对应一组所述CSI-RS配置参数,所述CSI-RS配置参数包括:所述CSI-RS端口索引、所述CSI-RS端口数量。
14.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述下行DMRS的端口数量由下行控制信令中的3比特天线端口、扰码标识以及层数量信息指示。
15.一种信道质量指示CQI数量、CQI计算、层指示RI计算的确定方法,其特征在于,包括:
终端根据以下至少之一的信息确定需要UE上报的CQI数量、确定RI/CQI计算;其中,所述信息包括:信道状态信息参考信号CSI-RS端口数量、基站的配置信令、系统双工方式、导频类型。
16.根据权利要求15所述的方法,其特征在于,所述CSI-RS导频类型包括:预编码导频、非预编码导频。
17.根据权利要求15所述的方法,其特征在于,所述基站的配置信令包括:基站为多个CSI process进程独立配置CQI数量的确定方法和/或CQI计算和/或RI计算的确定方法。
18.根据权利要求15所述的方法,其特征在于,所述系统双工方式包括:频分双工FDD系统的双工方式、时分双工TDD系统的双工方式。
19.根据权利要求15所述的方法,其特征在于,所述CQI计算的确定方法包括:基于下行采用空间复用的假设计算所述CQI、基于下行采用传输分集的假设计算所述CQI。
20.根据权利要求15所述的方法,其特征在于,所述CQI计算的确定方法包括:在所述CSI-RS的类型为预编码的CSI-RS时,所述终端根据CSI-RS的端口数量来确定层数和/或需要UE上报的CQI的数量,并基于下行采用空间复用的假设计算所述CQI;在所述CSI-RS的类型为非预编码的CSI-RS时,所述终端基于下行采用传输分集模式的假设计算所述CQI。
21.根据权利要求15所述的方法,其特征在于,所述CQI计算的确定方法包括:当所述终端所接入的系统为TDD系统且所述CSI-RS的类型为预编码的CSI-RS时,所述终端根据CSI-RS的端口数量来确定层数和/或需要UE上报的CQI的数量,并基于下行采用空间复用的假设计算所述CQI。
22.根据权利要求15所述的方法,其特征在于,所述RI计算的确定方法包括:所述终端配置每一层对应一组CSI-RS配置参数,所述CSI-RS配置参数包括:CSI-RS端口索引、CSI-RS端口数量。
23.一种信道质量指示CQI数量、CQI计算、层指示RI计算的确定方法,其特征在于,
基站通过信令为终端配置以下至少之一的信息,其中,所述信息包括:确定上报CQI数量的方法、确定层数的方法、RI/CQI的计算方法。
24.根据权利要求23所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:所述基站为多个CSI process进程独立配置CQI数量的确定方法和/或CQI计算方法和/或RI的确定方法。
25.根据权利要求23所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:所述基站和终端根据CSI-RS的类型或CSI process的索引预定义CQI的数量和/或CQI计算方法和/或RI的确定方法。
26.根据权利要求25所述的方法,其特征在于,所述CSI-RS的类型包括:预编码的CSI-RS、非预编码的CSI-RS。
27.根据权利要求25所述的方法,其特征在于,所述确定上报CQI数量或层数的方法包括:
根据CSI-RS端口数量确定上报CQI的数量或层数、根据下行DMRS端口数量确定上报CQI的数量或层数。
28.根据权利要求25所述的方法,其特征在于,所述CQI计算方法包括:
基于下行采用传输分集模式的假设计算CQI、基于下行采用空间复用的假设计算CQI。
29.根据权利要求24所述的方法,其特征在于,所述RI计算的确定方法包括:
每一种秩rank对应一组CSI-RS配置参数,所述CSI-RS配置参数包括:CSI-RS端口索引、CSI-RS端口数量。
30.一种信道质量指示CQI数量的确定装置,位于终端侧,其特征在于,包括:
第一执行模块,用于根据以下至少之一的信息确定层数或者需要反馈的CQI的数量;其中,所述信息包括:信道状态信息参考信号CSI-RS的端口数量、下行解调参考信号DMRS的端口数量、基站的配置信令。
31.根据权利要求30所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:第二执行模块,用于基于所述层数来反馈信道状态信息CSI或者计算所述CSI或者确定需要反馈的CQI的数量。
32.根据权利要求30所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:反馈模块,用于向基站反馈所述层数。
33.根据权利要求31所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:第一确定模块,用于根据基站的配置或当前信道状态信息参考信号CSI-RS的导频类型确定执行基于所述层数确定需要反馈的CQI的数量的操作,其中,所述导频类型包括:预编码导频、非预编码导频。
34.根据权利要求31所述的装置,其特征在于,所述第二执行模块包括:
第一确定单元,用于在所述层数为k时,确定需要反馈的CQI的数量为1;在所述层数为除k以外的其他值时,确定需要反馈的CQI的数量为2;其中,k为1至ceil(N/2)之间整数,包括1和ceil(N/2),N为所述基站侧的物理天线数,ceil()为向上取整的函数;或者,
第二确定单元,用于在所述层数为k时确定需要反馈的CQI的数量为1;在所述层数为k+1至ceil(N*2/3)之间整数,包括k+1和ceil(N*2/3)时,确定需要反馈的CQI的数量为2;在所述层数为ceil(N*2/3)+1至ceil(N)之间的整数,该整数包括ceil(N*2/3)+1和ceil(N)时,确定需要反馈的CQI的数量为3;其中,k为1至ceil(N/2)之间整数,该整数包括1和ceil(N/2),N为所述基站侧的物理天线数,ceil()为向上取整的函数。
35.根据权利要求30所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:第三执行模块,用于根据基站与所述终端预先的约定或所述基站的配置执行根据所述信息确定层数或者需要反馈的CQI数量的操作。
36.根据权利要求35所述的装置,其特征在于,
所述第一执行模块还用于,所述终端依据约定的端口数等于所述层数的规则、根据端口数目和/或映射关系和/或终端选择的方式确定所述层数。
37.根据权利要求33所述的装置,其特征在于,
所述第一确定模块,还用于在所述CSI-RS的类型为预编码的CSI-RS时,根据CSI-RS的端口数量来确定层数和/或需要反馈的CQI的数量,并基于下行采用空间复用的假设计算CQI;在所述CSI-RS的类型为非预编码的CSI-RS时,确定层数和/或需要反馈的CQI的数量为1,并且基于下行采用传输分集模式的假设计算CQI;或者,所述终端基于CSI-RS计算CQI以及反馈层数。
38.根据权利要求30所述的装置,其特征在于,所述第一执行模块还用于,根据系统双工方式确定层数和/或需要反馈的CQI的数量。
39.根据权利要求30所述的装置,其特征在于,所述第一执行模块包括:
第三确定单元,用于在所述CSI-RS端口或者所述DMRS端口的数量为k时,确定需要反馈的所述CQI的数量为1;在所述CSI-RS端口或者所述DMRS端口的数量为除k以外的其他值时,确定需要反馈的所述CQI的数量为2;其中,k为1至ceil(N/2)之间整数,包括1和ceil(N/2),N为所述基站侧的物理天线数,ceil()为向上取整的函数;或者,
第四确定单元,用于在所述CSI-RS端口或者所述DMRS端口的数量为k时,确定需要反馈的CQI的数量为1;在所述CSI-RS端口或者所述DMRS端口的数量为k+1至ceil(N*2/3)之间整数,包括k+1和ceil(N*2/3)时,确定需要反馈的CQI的数量为2;在所述CSI-RS端口或者所述DMRS端口的数量为ceil(N*2/3)+1至ceil(N)之间整数,包括ceil(N*2/3)+1和ceil(N)时,确定需要反馈的CQI的数量为3;其中,k为1至ceil(N/2)之间整数,包括1和ceil(N/2),N为所述基站侧的物理天线数,ceil()为向上取整的函数。
40.根据权利要求30所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:发送模块,用于向所述基站发送测量参考信号SRS和/或所述CQI,确定需要所述终端反馈的CQI的数量。
41.根据权利要求30所述的装置,其特征在于,所述CSI-RS端口数或所述下行DMRS端口数指示了所述终端能上报的最大层数。
42.根据权利要求41所述的装置,其特征在于,每一种秩rank对应一组所述CSI-RS配置参数,所述CSI-RS配置参数包括:所述CSI-RS端口索引、所述CSI-RS端口数量。
43.根据权利要求30所述的装置,其特征在于,所述下行DMRS的端口数量由下行控制信令中的3比特天线端口、扰码标识以及层数量信息指示。
44.一种信道质量指示CQI数量、CQI计算、层指示RI计算的确定装置,位于终端侧,其特征在于,包括:
第二确定模块,用于根据以下至少之一的信息确定需要UE上报的CQI数量、确定RI/CQI计算;其中,所述信息包括:信道状态信息参考信号CSI-RS端口数量、基站的配置信令、系统双工方式、导频类型。
45.根据权利要求44所述的装置,其特征在于,所述CSI-RS导频类型包括:预编码导频、非预编码导频。
46.根据权利要求44所述的装置,其特征在于,所述基站的配置信令包括:基站为多个CSI process进程独立配置CQI数量的确定方法和/或CQI计算和/或RI计算的确定方法。
47.根据权利要求44所述的装置,其特征在于,所述系统双工方式包括:频分双工FDD系统的双工方式、时分双工TDD系统的双工方式。
48.根据权利要求44所述的装置,其特征在于,所述CQI计算的确定方法包括:基于下行采用空间复用的假设计算所述CQI、基于下行采用传输分集的假设计算所述CQI。
49.根据权利要求44所述的装置,其特征在于,所述CQI计算的确定方法包括:在所述CSI-RS的类型为预编码的CSI-RS时,所述终端根据CSI-RS的端口数量来确定层数和/或需要UE上报的CQI的数量,并基于下行采用空间复用的假设计算所述CQI;在所述CSI-RS的类型为非预编码的CSI-RS时,所述终端基于下行采用传输分集模式的假设计算所述CQI。
50.根据权利要求44所述的装置,其特征在于,所述CQI计算的确定方法包括:当所述终端所接入的系统为TDD系统且所述CSI-RS的类型为预编码的CSI-RS时,所述终端根据CSI-RS的端口数量来确定层数和/或需要UE上报的CQI的数量,并基于下行采用空间复用的假设计算所述CQI。
51.根据权利要求44所述的装置,其特征在于,所述RI计算的确定方法包括:所述终端配置每一层对应一组CSI-RS配置参数,所述CSI-RS配置参数包括:CSI-RS端口索引、CSI-RS端口数量。
52.一种信道质量指示CQI数量、CQI计算、层指示RI计算的确定装置,位于基站侧,其特征在于,包括:
第一配置模块,用于通过信令为终端配置以下至少之一的信息,其中,所述信息包括:确定上报CQI数量的方法、确定层数的方法、RI/CQI的计算方法。
53.根据权利要求52所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:第二配置模块,用于为多个CSI process进程独立配置CQI数量的确定方法和/或CQI计算方法和/或RI的确定方法。
54.根据权利要求52所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:预定义模块,用于根据CSI-RS的类型或CSI process的索引预定义CQI的数量和/或CQI计算方法和/或RI的确定方法。
55.根据权利要求52所述的装置,其特征在于,所述CSI-RS的类型包括:预编码的CSI-RS、非预编码的CSI-RS。
56.根据权利要求52所述的装置,其特征在于,所述确定上报CQI数量或层数的方法包括:
根据CSI-RS端口数量确定上报CQI的数量或层数、根据下行DMRS端口数量确定上报CQI的数量或层数。
57.根据权利要求52所述的装置,其特征在于,所述CQI计算方法包括:
基于下行采用传输分集模式的假设计算CQI、基于下行采用空间复用的假设计算CQI。
58.根据权利要求52所述的装置,其特征在于,所述RI计算的确定方法包括:
每一种秩rank对应一组CSI-RS配置参数,所述CSI-RS配置参数包括:CSI-RS端口索引、CSI-RS端口数量。
CN201510188069.6A 2015-04-20 2015-04-20 信道质量指示cqi数量的确定方法及装置 Active CN106160948B (zh)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510188069.6A CN106160948B (zh) 2015-04-20 2015-04-20 信道质量指示cqi数量的确定方法及装置
US15/567,998 US10341080B2 (en) 2015-04-20 2015-10-19 Method and apparatus for determining quantity of channel quality indicators (CQI)
PCT/CN2015/092226 WO2016169235A1 (zh) 2015-04-20 2015-10-19 信道质量指示cqi数量的确定方法及装置
EP15889718.1A EP3288313B1 (en) 2015-04-20 2015-10-19 Method for determining quantity of channel quality indicators, cqis

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510188069.6A CN106160948B (zh) 2015-04-20 2015-04-20 信道质量指示cqi数量的确定方法及装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106160948A true CN106160948A (zh) 2016-11-23
CN106160948B CN106160948B (zh) 2020-11-20

Family

ID=57143709

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510188069.6A Active CN106160948B (zh) 2015-04-20 2015-04-20 信道质量指示cqi数量的确定方法及装置

Country Status (4)

Country Link
US (1) US10341080B2 (zh)
EP (1) EP3288313B1 (zh)
CN (1) CN106160948B (zh)
WO (1) WO2016169235A1 (zh)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109600199A (zh) * 2017-09-30 2019-04-09 维沃移动通信有限公司 反馈多用户信道状态信息的方法及装置
CN111095832A (zh) * 2017-09-30 2020-05-01 Oppo广东移动通信有限公司 计算信道质量指示cqi的方法、终端设备和网络设备
CN113938165A (zh) * 2020-07-14 2022-01-14 青岛海信电子产业控股股份有限公司 一种天线适配方法及用户设备
CN115866779A (zh) * 2022-11-22 2023-03-28 三维通信股份有限公司 基站下行调度的控制方法、装置、存储介质和电子装置
WO2023206065A1 (en) * 2022-04-26 2023-11-02 Huawei Technologies Co.,Ltd. Method and apparatus of harq feedback for variable code rate retransmission

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016111521A1 (ko) 2015-01-07 2016-07-14 엘지전자 주식회사 Tdd 방식의 무선 통신 시스템에서 채널 품질 정보를 보고하는 방법 및 이를 위한 장치
CN107294583B (zh) * 2016-03-31 2020-10-16 华为技术有限公司 一种信道状态测量方法、装置及存储介质
WO2017171485A1 (ko) * 2016-03-31 2017-10-05 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 dm-rs 기반 하향링크 전송을 위한 피드백 정보 송신 방법 및 이를 위한 장치
US10772074B2 (en) * 2018-02-16 2020-09-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Facilitation of reporting sub-band channel quality indicators for 5G or other next generation network
JP6916446B2 (ja) * 2018-09-13 2021-08-11 日本電信電話株式会社 基地局管理方法、基地局管理装置及びプログラム
US11902019B2 (en) * 2018-12-24 2024-02-13 Nokia Solutions And Networks Oy Optimized link adaption
CN115606295A (zh) * 2021-03-31 2023-01-13 苹果公司(Us) 对参考信号的资源计数
WO2024069752A1 (ja) * 2022-09-27 2024-04-04 株式会社Nttドコモ 端末、無線通信方法及び基地局

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101789849A (zh) * 2010-01-08 2010-07-28 中兴通讯股份有限公司 信道状态信息的反馈传输方法及用户终端
CN102045762A (zh) * 2010-12-02 2011-05-04 大唐移动通信设备有限公司 一种上报信道状态的方法及装置
CN102291213A (zh) * 2011-08-15 2011-12-21 中兴通讯股份有限公司 一种计算信道质量指示信息的终端及方法
WO2014129858A1 (ko) * 2013-02-24 2014-08-28 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 3-차원 빔포밍을 위한 채널 상태 정보를 보고하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2014171658A1 (ko) * 2013-04-16 2014-10-23 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보 보고 방법 및 장치

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102356577B (zh) 2009-03-16 2017-06-06 太阳专利信托公司 无线电接收装置、无线电发送装置和无线电通信方法
US8867495B2 (en) * 2009-03-20 2014-10-21 Qualcomm Incorporated Feedback mechanisms for beamforming operation
EP2557834B1 (en) 2010-04-05 2018-03-21 NTT DoCoMo, Inc. Base station device, mobile station device and reference signal transmission method
CN101820685B (zh) 2010-04-15 2012-10-10 新邮通信设备有限公司 一种频率选择性调度方法和一种基站
CN105578599A (zh) 2010-11-16 2016-05-11 华为技术有限公司 测量参考信号的发送方法和配置指示方法及设备
CN102111246B (zh) * 2011-01-12 2017-03-29 中兴通讯股份有限公司 反馈信道状态信息的方法和用户设备
US9559820B2 (en) 2011-02-18 2017-01-31 Qualcomm Incorporated Feedback reporting based on channel state information reference signal (CSI-RS) groups
AU2012367933B2 (en) * 2012-01-30 2015-07-23 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Time multiplexed channel state information reporting in a multi antenna wireless communication system
US20130250879A1 (en) * 2012-03-22 2013-09-26 Samsung Electronics Co., Ltd Method and apparatus for transmission mode design for extension carrier of lte advanced
CN103391124B (zh) 2012-05-10 2018-06-19 中兴通讯股份有限公司 信道状态信息的配置方法、反馈方法、基站和终端
WO2013171152A1 (en) * 2012-05-18 2013-11-21 Telefonica, S.A. A method and a system for csi reporting in lte networks according to the mobility of the user equipment
CN103795491B (zh) * 2012-11-01 2019-01-15 中兴通讯股份有限公司 信道状态信息的处理方法、基站和终端
WO2014113171A1 (en) * 2013-01-17 2014-07-24 Intel IP Corporation Channel quality indication for fallback transmission mode over new carrier type
CN105917609B (zh) * 2014-12-23 2019-06-11 华为技术有限公司 一种信道测量和反馈方法、网络设备及系统
WO2016122395A1 (en) * 2015-01-30 2016-08-04 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) A csi report framework for enhanced separate dimension feedback
WO2016153120A1 (ko) * 2015-03-24 2016-09-29 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 csi 리포팅 타입에 기초하여 csi 정보를 피드백하는 방법 및 그 장치

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101789849A (zh) * 2010-01-08 2010-07-28 中兴通讯股份有限公司 信道状态信息的反馈传输方法及用户终端
CN102045762A (zh) * 2010-12-02 2011-05-04 大唐移动通信设备有限公司 一种上报信道状态的方法及装置
CN102291213A (zh) * 2011-08-15 2011-12-21 中兴通讯股份有限公司 一种计算信道质量指示信息的终端及方法
WO2014129858A1 (ko) * 2013-02-24 2014-08-28 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 3-차원 빔포밍을 위한 채널 상태 정보를 보고하는 방법 및 이를 위한 장치
WO2014171658A1 (ko) * 2013-04-16 2014-10-23 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보 보고 방법 및 장치

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
CMCC: "Evaluation of feedback based on hybrid RS", 《R1-152036》 *
SAMSUNG: ""Discussions on tradeoff of CSI-RS and feedback enhancement"", 《R1-151638》 *

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109600199A (zh) * 2017-09-30 2019-04-09 维沃移动通信有限公司 反馈多用户信道状态信息的方法及装置
CN111095832A (zh) * 2017-09-30 2020-05-01 Oppo广东移动通信有限公司 计算信道质量指示cqi的方法、终端设备和网络设备
CN109600199B (zh) * 2017-09-30 2021-01-08 维沃移动通信有限公司 反馈多用户信道状态信息的方法及装置
CN113938165A (zh) * 2020-07-14 2022-01-14 青岛海信电子产业控股股份有限公司 一种天线适配方法及用户设备
CN113938165B (zh) * 2020-07-14 2023-04-25 青岛海信电子产业控股股份有限公司 一种天线适配方法及用户设备
WO2023206065A1 (en) * 2022-04-26 2023-11-02 Huawei Technologies Co.,Ltd. Method and apparatus of harq feedback for variable code rate retransmission
CN115866779A (zh) * 2022-11-22 2023-03-28 三维通信股份有限公司 基站下行调度的控制方法、装置、存储介质和电子装置
CN115866779B (zh) * 2022-11-22 2024-05-14 三维通信股份有限公司 基站下行调度的控制方法、装置、存储介质和电子装置

Also Published As

Publication number Publication date
EP3288313A4 (en) 2018-05-16
EP3288313B1 (en) 2020-12-09
WO2016169235A1 (zh) 2016-10-27
US20180123772A1 (en) 2018-05-03
US10341080B2 (en) 2019-07-02
CN106160948B (zh) 2020-11-20
EP3288313A1 (en) 2018-02-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106160948A (zh) 信道质量指示cqi数量的确定方法及装置
CN103782560B (zh) 多天线无线通信系统中的开环传输的方法和装置
JP6306052B2 (ja) 無線通信システムにおいて3−次元ビームフォーミングのためのチャネル状態情報を報告する方法及びそのための装置
CN102111246B (zh) 反馈信道状态信息的方法和用户设备
US9629014B2 (en) Method for notifying interference measurement reference information, method and device for measuring interference
KR101504446B1 (ko) 채널 품질 지시 정보를 확정하는 방법 및 장치
CN103780358B (zh) 一种确定信道状态信息的方法及终端
CN102291212B (zh) 信道状态信息的反馈方法和设备
CN103220068B (zh) 信道状态信息处理方法、装置及系统
CN108370266A (zh) 在使用多天线的无线通信系统中发送和接收信道状态信息的方法和设备
US10033507B2 (en) Method for performing channel estimation, and apparatus therefor
US20170041113A1 (en) Method and device for performing channel estimation
WO2014036070A1 (en) Method and wireless terminal for mitigating downlink interference
WO2014048813A1 (en) Non-codebook based channel state information feedback
WO2017188693A1 (ko) 다중 안테나 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보 송수신 방법 및 이를 위한 장치
CN103580812B (zh) 一种信道状态信息的反馈方法及用户设备
CN102291229B (zh) 一种信道状态信息的反馈方法、接收方法及其设备
US10454556B2 (en) Method for reporting channel state and apparatus therefor
WO2014007591A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 하향링크 신호를 수신 또는 전송하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
CN107294585A (zh) 信道状态信息的反馈方法及装置
CN106899378A (zh) 信道状态信息报告实例的确定方法及装置
KR20170059981A (ko) 채널 추정을 수행하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
WO2014023727A1 (en) Method and apparatus providing inter-transmission point phase relationship feedback for joint transmission comp
CN107852294A (zh) 在全阶多输入多输出无线通信系统中发送和接收信道状态信息‑参考信号的方法和设备
CN102932114A (zh) 一种上行预编码发射方法及装置

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant