具体实施方式
下面将参照附图更详细地描述本公开的实施例。虽然附图中显示了本公开的某些实施例,然而应当理解的是,本公开可以通过各种形式来实现,而且不应该被解释为限于这里阐述的实施例,相反提供这些实施例是为了更加透彻和完整地理解本公开。应当理解的是,本公开的附图及实施例仅用于示例性作用,并非用于限制本公开的保护范围。
在此使用的术语“网络设备”是指基站(BS)、接入点或者其他适当的网络设备。基站可以表示节点B(NodeB或者NB)、演进节点B(eNodeB或者eNB)、诸如微微基站、毫微微基站、无线接入点等的低功率节点。例如取决于基站的天线布置,一个基站可以提供一个或多个小区。
在此使用的术语“终端设备”是指能够与网络设备或者彼此之间进行无线通信的任何终端设备。作为示例,终端设备可以包括移动终端(MT)、订户台(SS)、便携式订户台(PSS)、移动台(MS)或者接入终端(AT),以及车载的上述设备。
在此使用的术语“包括”、“包含”及其变形是开放性包括,即“包括但不限于”。术语“基于”是“至少部分地基于”。术语“一个实施例”表示“至少一个实施例”;术语“另一实施例”表示“至少一个另外的实施例”。其他术语的相关定义将在下文描述中给出。
图1示出了本公开的实施例可以在其中实施的示例环境100。该环境100可以是通信网络的一部分,其包括基站110和终端设备120。在现有的混合CSI反馈架构中,基站110向终端设备120发送(101)第一参考信号(以下简称“第一CSI-RS”),终端设备120对接收到的第一CSI-RS进行测量,并基于测量结果发送(102)第一级CSI反馈给基站110。根据该第一级CSI反馈,基站110可以确定基站110与终端设备120之间的信道的长时特性,并确定用于对第二CSI-RS的波束成形预编码矩阵。然后,基站可以利用该预编码矩阵来得到第二CSI-RS并将第二CSI-RS发送103给终端设备120,并利用下行链路控制信息(DCI)中的相关指示符来将第二CSI-RS的发送通知给终端设备120。然后,终端设备120可以对第二CSI-RS进行测量并反馈相应测量结果(即,第二级CSI反馈)。
然而,在现有的架构中,第一级CSI反馈与第二级CSI反馈之间的关联性较低,混合CSI反馈架构并未发挥充分的作用,并且第一级CSI反馈与第二级CSI反馈均占用较多资源和开销。
为了克服上述和潜在的技术问题,本公开的实施例提出一种通信方案。在方案中,网络设备110向终端设备120发送第一参考信号,终端设备120基于来自网络设备110的第一参考信号得到频带指示信息,并发送给网络设备110。网络设备110基于从终端设备120接收的频带指示信息来确定用于发送第二参考信号的目标频带,并在目标频带上向终端设备120发送第二参考信号。然后,终端设备120测量从目标频带上接收到的第二参考信号并向网络设备110反馈。
根据本公开的实施例,第一级CSI反馈与第二级CSI反馈之间的关联性得到了提高。以此方式,第二级CSI反馈中使用的参考信号只需在目标频带上发送而非在全带宽上发送,从而降低了参考信号开销,提高了资源利用率。
应当理解,图1所示的基站的数目以及终端设备的数目仅仅是出于说明之目的而无意于限制。环境100可以包括任意适当类型和数目的基站,各个基站可以提供任意适当数目的小区,并且环境100还可以包括任意适当数目的终端设备。
基站110与终端设备120之间的通信可以根据任何适当的通信协议来实施,包括但不限于,第一代(1G)、第二代(2G)、第三代(3G)、第四代(4G)和第五代(5G)等蜂窝通信协议、诸如电气与电子工程师协会(IEEE)802.11等的无线局域网通信协议、和/或目前已知或者将来开发的任何其他协议。而且,该通信使用任意适当无线通信技术,包括但不限于,码分多址(CDMA)、频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)、频分双工(FDD)、时分双工(TDD)、多输入多输出(MIMO)、正交频分多址(OFDM)、和/或目前已知或者将来开发的任何其他技术。应该注意的是,虽然本公开的实施例主要使用了长期演进(LTE)系统作为示例进行描述,但是这仅仅是示例性的,本公开的技术方案完全可以应用于其他合适的已有或未来开发的系统。
以下通过图2和图3更加详细地描述本公开的实施例。图2示出了根据本公开的一个方面的某些实施例的示例通信方法200的流程图。可以理解,方法200可以由诸如图1所示的网络设备110来实施。为了讨论的目的,以下将结合图1对方法200进行说明。
在步骤210,接收来自终端设备的频带指示信息。频带指示信息是用于确定目标频带的信息,该频带指示信息是由终端设备基于来自网络设备的第一参考信号得到,并由终端设备发送给网络设备。
在本公开的实施例中,目标频带是由网络设备向终端设备发送第二CSI-RS所使用的频率资源。在一个例子中,目标频带可以由终端设备确定,并直接包含在频带指示信息中。这样,网络设备可以从频带指示信息中直接确定目标频带。然而这并不是限制性的,例如,在另一实施例中,频带指示信息可以包括用于确定目标频带的信道质量信息,当接收到频带指示信息后网络设备可以根据该信道质量信息来确定目标频带。
根据本公开的实施例,频带指示信息可以是在第一级CSI反馈中携带的。例如,可以通过在第一级CSI反馈中增加对于目标频带的指示符来携带频带指示信息。在另一些实施例中,可以将第一级CSI反馈中的信道质量信息作为频带指示信息进行发送,此时网络设备可以将来自终端设备的第一级CSI反馈中作为频带指示信息,从第一级CSI反馈中提取信道质量信息,从而得到与各个频带相对应的信道质量,继而基于这些信道质量来确定目标频带。
应当理解,上述实施例仅仅是示例性,而非限制性的,在其他实施例中,频带指示信息也可以是通过第一级CSI反馈之外的其他信令发送的。
在步骤220,基于频带指示信息确定用于发送第二参考信号的目标频带。在本公开的实施例中,目标频带是用于发送第二参考信号的一个或多个频带或者子频带。换言之,目标频带可以是一个连续的频带,也可以是多个不连续的频带或子频带。
根据本公开的实施例,目标频带可以通过多种方式来基于频带指示信息确定。在一些实施例中,可以将频带指示信息所指示的一个或多个频带确定为目标频带。
作为备选方案,在一些实施例中,可以从频带指示信息中获取多个频带的信道质量,然后可以根据多个频带的信道质量,从多个频带中确定目标频带。从多个频带中确定目标频带可以通过多种方式来实现。例如,可以基于多个频带的信道质量对多个频带进行排序;然后,可以按照基于信道质量的排序,从多个频带中选择预定数目的频带作为目标频带。作为备选方案,可以基于多个频带的信道质量对多个频带进行排序;然后按照基于信道质量的排序,将多个频带中的具有最佳信道质量的频带确定为目标频带。
在步骤230,在目标频带上向终端设备发送第二参考信号(第二CSI-RS)。网络设备可以根据第一级CSI反馈,确定其与终端设备之间的信道特性,并确定基于该信道特性确定用于对第二CSI-RS进行波束成形所需的预编码矩阵。然后,网络设备可以利用该预编码矩阵来得到第二CSI-RS并在步骤220所确定的目标频带上将第二CSI-RS发送给终端设备。这样,终端设备可以对第二CSI-RS进行测量并反馈相应测量结果给网络设备,从而完成第二级CSI反馈。
根据本公开的实施例,网络设备对于第二CSI-RS的发送可以是周期性的,也可以是非周期性的。在一个实施例中,网络设备在目标频带上非周期性地发送第二CSI-RS,并通过相应的触发消息(例如DCI中的相关指示信息)来通知终端设备接收该第二CSI-RS。一旦接收到触发消息,终端设备即在目标频带上接收第二CSI-RS。
通过上述方式,本公开的实施例利用目标频带提高了第一级CSI反馈与第二级CSI反馈之间的关联性。由此,第二级CSI反馈中使用的参考信号只需在目标频带上发送而非在全带宽上发送,从而降低了参考信号开销,提高了资源利用率。
上面参考图2描述了网络侧,例如在网络设备110处实施的操作。根据本公开的实施例,终端设备120可以实施与此相配合的操作,下面将参考图3进行具体说明。图3示出了根据本公开的另一方面的某些实施例的示例通信方法300的流程图。可以理解,方法300可以由诸如图1所示的终端设备120来实施。为了讨论的目的,以下将结合图1对方法300进行说明。
在步骤310,基于来自网络设备的第一参考信号确定频带指示信息。根据本公开的实施例,终端设备可以在多个频带上测量第一参考信号,并基于在多个频带上的测量来确定该多个频带的信号质量。然后,终端设备可以根据所确定的信号质量来确定频带指示信息。
在本公开的实施例中,频带指示信息可以通过多种方式来确定。在一些实施例中,可以将多个频带的信号质量包括在频带指示信息中。在该情况下,移动终端可以将包括了多个频带的信号质量的频带指示信息发送给网络设备,网络设备接收到该频带指示信息之后可以根据多个频带的信道质量,从这多个频带中确定目标频带。目标频带的数目可以是预定义的,如果目标频带的预定数目为1,则网络设备可以将这多个频带中具有最佳信道质量的频带确定为目标频带。在其他实施例中,如果目标频带的预定数目大于1,则可以按照基于信道质量的排序,从多个频带中选择预定数目的频带作为目标频带。
作为备选方案,频带指示信息也可以直接包含目标频带的相关信息,例如目标频带的数目、开始频率、结束频率、长度和/或其他信息。在这种情况下,频带指示信息所包含的目标频带相关信息可以由终端设备来确定。在一些实施例中,终端设备可以基于多个频带的信道质量来对多个频带进行排序,并按照基于信道质量的排序,从多个频带中选择预定数目的频带作为目标频带。然后终端设备可以将目标频带包括在频带指示信息中,以便发送给网络设备。
在另一些实施例中,终端设备可以基于多个频带的信道质量来对多个频带进行排序,并按照基于信道质量的排序,将多个频带中的具有最佳信道质量的频带确定为目标频带。然后,终端设备可以将目标频带包括在频带指示信息中,以便发送给网络设备。
在步骤320,向网络设备发送频带指示信息,以使得网络设备基于频带指示信息确定用于发送第二参考信号的目标频带。网络设备对于目标频带的确定至少可以通过图2所示的实施例中的步骤220来实现,在此不再赘述。
在步骤330,从网络设备接收在目标频带上发送的第二参考信号(第二CSI-RS)。第二CSI-RS可以是网络设备对于参考信号进行波束成型后在目标频带上发送给终端设备的。在一些实施例中,其中终端设备在步骤310中已经确定了目标频带,则在步骤330终端设备可以直接在目标频带上接收第二CSI-RS。作为替换方式,在另一些实施例中,其中终端设备在步骤310中并未确定目标频带而是将与多个频带相关联的信道质量发给网络设备,则在步骤330中终端设备可以按照信道质量的排序确定目标频带,进而在目标频带上接收第二CSI-RS。随后,终端设备可以对第二CSI-RS进行测量并反馈相应测量结果给网络设备,从而完成第二级CSI反馈。
以下进一步以TS 36.213中定义的非周期性CSI反馈模式2-0、非周期性CSI反馈模式3-2和周期性CSI反馈模式2-0为例分别描述本公开的技术方案。在这些实施例中,假设基站的天线具有16个发射端口,基站不对第一CSI-RS进行预编码,但是要对第二CSI-RS进行预编码从而进行波束成形。
在一些实施例,第一级CSI反馈可以采用非周期性CSI反馈模式2-0(例如3GPP TS36.213version 12.3.0(2014-10)Release 12第70页所定义)。在该模式下,终端设备(例如UE)可以对来自基站的第一CSI-RS进行测量,从而基于测量结果确定M个频带(每个频带的大小为k)作为目标频带,并将这些目标频带的指示信息发送给基站。在该实施例中,UE可以不向基站发送CQI反馈。基站可以利用这M个频带进行第二CSI-RS的发送。在发送第二CSI-RS时,基站可以使用DCI来触发非周期性的第二CSI-RS传输。接收到该触发消息后,UE可以在这M个频带上测量第二CSI-RS,从而生成第二级CSI反馈。
可替换地,在一些实施例中,第一级CSI反馈可以采用非周期性CSI反馈模式3-2(例如3GPP TS 36.213version 12.3.0(2014-10)Release 12第69页所定义)。UE在第一级CSI反馈中向基站报告多个频带中的每个频带的信道质量(例如信道质量指示(CQI))。基站可以根据这些CQI来确定信道质量最好的一个频带来作为用以发送第二CSI-RS的目标频带。基站可以利用所确定的信道质量最好的频带进行第二CSI-RS的发送。在发送第二CSI-RS时,基站可以使用DCI来触发非周期性的第二CSI-RS传输。接收到该触发消息后,UE可以在该信道质量最好的频带上测量第二CSI-RS,从而生成第二级CSI反馈。
本领域技术人员应当理解上述仅仅是示例性的而非限制性的。在其他实施例中,基站可以对UE报告的这些CQI进行排序,从而确定信道质量较好的多个频带来作为目标频带。
可替换地,在一些实施例中,第一级CSI反馈可以采用周期性CSI反馈模式2-0(例如3GPP TS 36.213version 12.3.0(2014-10)Release 12第82页所定义)。在该模式下,UE可以向基站报告j个目标频带,这些目标频带可以是连续的或不连续的。例如,可以将所有频带分成j组频带,每组频带包含Nj个子频带,然后从每组频带中选择最好的子频带作为目标频带。UE可以将这些目标频带的信息通过周期性的报告发送给基站,从而基站可以从最近接收到的报告中确定目标频带,并在这j个目标频带上向UE发送第二CSI-RS。
应当理解的是,上述各种CSI反馈模式仅仅是本公开的实施例的部分应用场景,这些都是示意性的而非限制性的。本领域技术人员完全可以理解,本公开的实施例可以应用于多种CSI反馈模式下,包括但不限于3GPP TS 36.213中所规定的其他CSI反馈模式。在此通过引用3GPP TS 36.213将其并入于此。
图4示出了根据本公开的某些实施例的网络设备400的框图。可以理解网络设备400可以实施为图1所示的基站110。
如图所示,网络设备400可以包括:接收器410,被配置用于接收来自终端设备的频带指示信息,频带指示信息是由终端设备基于来自网络设备的第一参考信号得到的;控制器420,被配置用于基于频带指示信息确定用于发送第二参考信号的目标频带;以及发送器430,被配置用于在目标频带上向终端设备发送第二参考信号。
在一个实施例中,控制器420可以被进一步配置用于:将频带指示信息所指示的一个或多个频带确定为目标频带。
在一个实施例中,控制器420可以被进一步配置用于:从频带指示信息中获取多个频带的信道质量;以及根据多个频带的信道质量,从多个频带中确定目标频带。
在一个实施例中,控制器420可以被进一步配置用于:基于多个频带的信道质量对多个频带进行排序;以及按照基于信道质量的排序,从多个频带中选择预定数目的频带作为目标频带。
在一个实施例中,控制器420可以被进一步配置用于:基于多个频带的信道质量对多个频带进行排序;以及按照基于信道质量的排序,将多个频带中的具有最佳信道质量的频带确定为目标频带。
本公开的实施例还提供了一种在网络设备侧的用于反馈的设备,该设备包括:用于接收来自终端设备的频带指示信息的装置,频带指示信息是由终端设备基于来自网络设备的第一参考信号得到的;用于基于频带指示信息确定用于发送第二参考信号的目标频带的装置;以及用于在目标频带上向终端设备发送第二参考信号的装置。
在一个实施例中,用于基于频带指示信息确定用于发送第二参考信号的目标频带的装置可以包括:用于将频带指示信息所指示的一个或多个频带确定为目标频带的装置。
在一个实施例中,用于基于频带指示信息确定用于发送第二参考信号的目标频带的装置可以包括:用于从频带指示信息中获取多个频带的信道质量的装置;以及用于根据多个频带的信道质量,从多个频带中确定目标频带的装置。
在一个实施例中,用于根据多个频带的信道质量,从多个频带中确定目标频带的装置可以包括:用于基于多个频带的信道质量对多个频带进行排序的装置;以及用于按照基于信道质量的排序,从多个频带中选择预定数目的频带作为目标频带的装置。
在一个实施例中,用于根据多个频带的信道质量,从多个频带中确定目标频带的装置可以包括:用于基于多个频带的信道质量对多个频带进行排序的装置;以及用于按照基于信道质量的排序,将多个频带中的具有最佳信道质量的频带确定为目标频带的装置。
图5示出了根据本公开的某些实施例的终端设备500的框图。可以理解终端设备500可以实施为图1所示的UE 120。
如图所示,终端设备500可以包括:控制器510,被配置用于基于来自网络设备的第一参考信号确定频带指示信息;发送器520,被配置用于向网络设备发送频带指示信息,以使得网络设备基于频带指示信息确定用于发送第二参考信号的目标频带;以及接收器530,被配置用于从网络设备接收在目标频带上发送的第二参考信号。
在一个实施例中,控制器510可以被进一步配置用于:在多个频带上测量第一参考信号;基于测量来确定多个频带的信号质量;以及根据信号质量来确定频带指示信息。
在一个实施例中,控制器510可以被进一步配置用于:将多个频带的信号质量包括在频带指示信息中。
在一个实施例中,控制器510可以被进一步配置用于:基于多个频带的信道质量来对多个频带进行排序;按照基于信道质量的排序,从多个频带中选择预定数目的频带作为目标频带;以及将目标频带包括在频带指示信息中。
在一个实施例中,控制器510可以被进一步配置用于:基于多个频带的信道质量来对多个频带进行排序;按照基于信道质量的排序,将多个频带中的具有最佳信道质量的频带确定为目标频带;以及将目标频带包括在频带指示信息中。
本公开的实施例还提供了一种在终端设备侧的用于反馈的设备,该设备包括:用于基于来自网络设备的第一参考信号确定频带指示信息的装置;用于向网络设备发送频带指示信息,以使得网络设备基于频带指示信息确定用于发送第二参考信号的目标频带的装置;以及用于从网络设备接收在目标频带上发送的第二参考信号的装置。
在一个实施例中,用于基于来自网络设备的第一参考信号确定频带指示信息的装置可以包括:用于在多个频带上测量第一参考信号的装置;用于基于测量来确定多个频带的信号质量的装置;以及用于根据信号质量来确定频带指示信息的装置。
在一个实施例中,用于根据信号质量来确定频带指示信息的装置可以包括:用于将多个频带的信号质量包括在频带指示信息中的装置。
在一个实施例中,用于根据信号质量来确定频带指示信息的装置可以包括:用于基于多个频带的信道质量来对多个频带进行排序的装置;用于按照基于信道质量的排序,从多个频带中选择预定数目的频带作为目标频带的装置;以及用于将目标频带包括在频带指示信息中的装置。
在一个实施例中,用于根据信号质量来确定频带指示信息的装置可以包括:用于基于多个频带的信道质量来对多个频带进行排序的装置;用于按照基于信道质量的排序,将多个频带中的具有最佳信道质量的频带确定为目标频带的装置;以及用于将目标频带包括在频带指示信息中的装置。
应当理解,网络设备400以及终端设备500中记载的每个单元分别与参考图2至图3描述的方法200至300中的每个步骤相对应。因此,上文结合图2至图3描述的操作和特征同样适用于网络设备400和终端设备500及其中包含的单元,并且具有同样的效果,具体细节不再赘述。
网络设备400和终端设备500中所包括的单元可以利用各种方式来实现,包括软件、硬件、固件或其任意组合。在一个实施例中,一个或多个单元可以使用软件和/或固件来实现,例如存储在存储介质上的机器可执行指令。除了机器可执行指令之外或者作为替代,网络设备400和终端设备500中的部分或者全部单元可以至少部分地由一个或多个硬件逻辑组件来实现。作为示例而非限制,可以使用的示范类型的硬件逻辑组件包括现场可编程门阵列(FPGA)、专用集成电路(ASIC)、专用标准品(ASSP)、片上系统(SOC)、复杂可编程逻辑器件(CPLD),等等。
图4至图5中所示的这些单元可以部分或者全部地实现为硬件模块、软件模块、固件模块或者其任意组合。特别地,在某些实施例中,上文描述的流程、方法或过程可以由基站或者终端设备中的硬件来实现。例如,基站或者终端设备可以利用其发射器、接收器、收发器和/或处理器或控制器来实现方法200至300。
图6示出了适合实现本公开的实施例的设备600的方框图。设备600可以用来实现网络设备,例如图1中所示的基站110,或者终端设备,例如图1中终端设备120。
如图所示,设备600包括处理器610以及耦接到处理器610的存储器620。存储器620存储有可由处理器610运行的指令630。存储器620可以是适用于本地技术环境的任何合适的类型,并且可以利用任何合适的数据存储技术来实现,包括但不限于基于半导体的存储器件、磁存储器件和系统、光存储器件和系统。尽管图6中仅仅示出了一个存储器单元,但是在设备600中可以有多个物理不同的存储器单元。
处理器610可以是适用于本地技术环境的任何合适的类型,并且可以包括但不限于通用计算机、专用计算机、微处理器、数字信号处理器(DSP)以及基于处理器的多核处理器架构中的一个或多个多个。设备600也可以包括多个处理器610。处理器610被配置为执行如图2至3所示的实现方法200至300。
一般而言,本公开的各种示例实施例可以在硬件或专用电路、软件、逻辑,或其任何组合中实施。某些方面可以在硬件中实施,而其他方面可以在可以由控制器、微处理器或其他计算设备执行的固件或软件中实施。当本公开的实施例的各方面被图示或描述为框图、流程图或使用某些其他图形表示时,将理解此处描述的方框、装置、系统、技术或方法可以作为非限制性的示例在硬件、软件、固件、专用电路或逻辑、通用硬件或控制器或其他计算设备,或其某些组合中实施。
作为示例,本公开的实施林可以在机器可执行指令的上下文中被描述,机器可执行指令诸如包括在目标的真实或者虚拟处理器上的器件中执行的程序模块中。一般而言,程序模块包括例程、程序、库、对象、类、组件、数据结构等,其执行特定的任务或者实现特定的抽象数据结构。在各实施例中,程序模块的功能可以在所描述的程序模块之间合并或者分割。用于程序模块的机器可执行指令可以在本地或者分布式设备内执行。在分布式设备中,程序模块可以位于本地和远程存储介质二者中。
用于实现本公开的方法的计算机程序代码可以用一种或多种编程语言编写。这些计算机程序代码可以提供给通用计算机、专用计算机或其他可编程的数据处理装置的处理器,使得程序代码在被计算机或其他可编程的数据处理装置执行的时候,引起在流程图和/或框图中规定的功能/操作被实施。程序代码可以完全在计算机上、部分在计算机上、作为独立的软件包、部分在计算机上且部分在远程计算机上或完全在远程计算机或服务器上执行。
在本公开的上下文中,机器可读介质可以是包含或存储用于或有关于指令执行系统、装置或设备的程序的任何有形介质。机器可读介质可以是机器可读信号介质或机器可读存储介质。机器可读介质可以包括但不限于电子的、磁的、光学的、电磁的、红外的或半导体系统、装置或设备,或其任意合适的组合。机器可读存储介质的更详细示例包括带有一根或多根导线的电气连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机存储存取器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦除可编程只读存储器(EPROM或闪存)、光存储设备、磁存储设备,或其任意合适的组合。
另外,尽管操作以特定顺序被描绘,但这并不应该理解为要求此类操作以示出的特定顺序或以相继顺序完成,或者执行所有图示的操作以获取期望结果。在某些情况下,多任务或并行处理会是有益的。同样地,尽管上述讨论包含了某些特定的实施细节,但这并不应解释为限制任何发明或权利要求的范围,而应解释为对可以针对特定发明的特定实施例的描述。本说明书中在分开的实施例的上下文中描述的某些特征也可以整合实施在单个实施例中。反之,在单个实施例的上下文中描述的各种特征也可以分离地在多个实施例或在任意合适的子组合中实施。
尽管已经以特定于结构特征和/或方法动作的语言描述了主题,但是应当理解,所附权利要求中限定的主题并不限于上文描述的特定特征或动作。相反,上文描述的特定特征和动作是作为实现权利要求的示例形式而被公开的。