CN107636991B - 信息传输方法、信息处理方法、基站以及移动台 - Google Patents

信息传输方法、信息处理方法、基站以及移动台 Download PDF

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Abstract

用于基站的信息传输方法包括:确定与要发送的参考信号有关的模式指示信息;对移动台发送所述模式指示信息;以及基于所述模式指示信息,对所述移动台发送所述参考信号。

Description

信息传输方法、信息处理方法、基站以及移动台
技术领域
本公开涉及通信技术领域,更具体而言,涉及多天线技术中的用于基站的信息传输方法、用于移动台的信息处理方法、基站以及移动台。
背景技术
基站通常使用水平域中的一维天线来与移动台进行通信。近年来,在宏小区以及微小区中,无线传输单元的数量急剧增加,移动台的数量也增加。为了提高基站和移动台之间的信号传输质量,且增加无线通信系统的吞吐量,提出了全维波束成型技术。在全维波束成型技术中,基站使用水平域以及垂直域中的二维天线阵列来与移动台进行通信。二维天线阵列不仅能够在水平域中配置天线来进行水平波束控制,还能够在垂直域(高度方向)中配置天线来进行垂直波束控制,由此,能够实现全维波束成型。通过全维波束成型,能够获得更高的波束成型增益,此外,还能够使位于不同的位置的移动台具有良好的信号传输质量。
基站在对移动台发送下行链路数据之前,为了使移动台估计信道状态信息(CSI、channel state information),需要发送参考信号(RS、reference signal)。具体而言,基站能够对移动台发送已进行波束成型(BF、beam formed)的CSI-RS(以下,称为BF CSI-RS)波束或者没有进行预编码(NP、non-precoded)的CSI-RS(以下,称为NP CSI-RS)波束。移动台基于接收到的波束来进行信道估计,并且,将信道估计结果反馈给基站,由此,基站能够基于该信道估计结果来发送下行链路数据。但是,上述BF CSI-RS波束通常具有专用的传输以及处理方法,此外,上述NP CSI-RS波束也通常具有专用的传输以及处理方法。换言之,存在不能对不同的通信模式中的参考信号进行具有兼容性的传输以及处理的顾虑。因此,期望可增强对于参考信号的处理能力的通信技术。
发明内容
发明要解决的课题
本公开的目的在于提供一种多天线技术中的用于基站的信息传输方法、用于移动台的信息处理方法、基站以及移动台,其通过增强以及扩大对于参考信号的处理能力,从而不仅能够进行二维天线阵列的控制,还能够对不同的通信模式中的参考信号进行具有兼容性的传输以及处理。
用于解决课题的手段
根据第一侧面,提供一种用于基站的信息传输方法,该方法包括:确定与要发送的参考信号有关的模式指示信息;对所述移动台发送所述模式指示信息;以及基于所述模式指示信息,对所述移动台发送所述参考信号。
根据第二侧面,提供一种用于移动台的信息处理方法,该方法包括:从基站接收与被发送的参考信号有关的模式指示信息;基于所述模式指示信息,从所述基站接收所述参考信号;以及基于接收到的参考信号,获得所述移动台和所述基站之间的信道状态信息。
根据第三侧面,提供一种基站,该基站包括:信号发生器,用于生成与要发送的参考信号有关的模式指示信息,且基于所述模式指示信息,生成要发送的参考信号;以及发送器,用于发送所述模式指示信息,且发送所述参考信号。
根据第四侧面,提供一种移动台,该移动台包括:接收器,用于从基站接收与被发送的参考信号有关的模式指示信息,且基于所述模式指示信息,从所述基站接收所述参考信号;以及处理器,用于基于接收到的参考信号,获得所述移动台和所述基站之间的信道状态信息。
在本公开的实施例的多天线技术中的信息传输方法、信息处理方法、基站以及移动台的技术方案中,通过确定以及传输与参考信号有关的模式指示信息,且基于所述模式指示信息来对移动台发送所述参考信号,从而能够增强以及扩大对于参考信号的处理能力,由此,不仅能够进行二维天线阵列的控制,还能够对不同的通信模式中的参考信号进行具有兼容性的传输以及处理。
附图说明
图1是表示可应用本公开的实施例的无线通信系统的图。
图2是本公开的实施例的用于基站的信息传输方法的流程图。
图3是本公开的实施例的用于移动台的信息处理方法的流程图。
图4是本公开的实施例的通信系统中的处理的流程图。
图5是本公开的实施例的基站的框图。
图6是本公开的实施例的移动台的框图。
图7是表示本公开的实施例的基站以及移动台的硬件结构的一例的图。
具体实施方式
以下,参照附图详细说明本公开的实施例中的技术方案。另外,记载的实施例是本公开的一部分实施例,并不是全部实施例。
本公开的实施例中的技术方案能够应用于各种通信系统,例如,CDMA(码分多址(Code Division Multiple Access))系统、WCDMA(宽带码分多址无线(Wideband CodeDivision Multiple Access Wireless))系统、LTE(长期演进(Long Term Evolution))、LTE-Advanced系统、TD-LTE系统以及其他的宽带通信系统等。
在通信系统中,移动台能够经由无线接入网络(例如,RAN、Radio AccessNetwork)与1个或者多个核心网络进行通信。移动台可以是移动电话、便携式移动装置、手持式移动装置、计算机的内置移动装置或者车载移动装置,它们能够与无线接入网络交换声音和/或数据。
在本说明书中使用的“系统”以及“网络”这样的用语能够互换使用。
基站可以是CDMA系统中的基站(BTS、Base Transceiver Station),也可以是WCDMA系统中的基站(NodeB),也可以是LTE或者LTE-Advanced系统中的演进型基站(eNB或者e-NodeB、evolutional NodeB)以及家庭基站(HeNB、Home e-NodeB),也可以是LTE-Advanced系统中的中继节点(Relay Node、RN),在本公开的实施例中对其并不限定。
基站能够容纳1个或者多个(例如,3个)(也被称为扇区的)小区。在基站容纳多个小区的情况下,基站的覆盖范围区域整体能够划分为多个更小的区域,各个更小的区域还能够通过基站子系统(例如,室内用的小型基站RRH:Remote Radio Head(远程无线头))而提供通信服务。“小区”或者“扇区”这样的用语是指在该覆盖范围中进行通信服务的基站和/或基站子系统的覆盖范围区域的一部分或者整体。进一步,“基站”、“eNB”、“小区”以及“扇区”这样的用语在本说明书中能够互换使用。基站有时也被称为固定站(fixedstation)、NodeB、eNodeB(eNB)、接入点(access point)、毫微微小区、小型小区等用语。
移动台有时也被本领域技术人员称为用户站、移动单元、用户单元、无线单元、远程单元、移动设备、无线设备、无线通信设备、远程设备、移动用户站、接入终端、移动终端、无线终端、远程终端、手机、用户代理、移动客户端、客户端或其他合适的用语。
为了方便,以下,以LTE通信系统以及该系统中的基站eNB以及用户装置UE(即,移动台)为例进行说明。另外,在机器类型通信中,该用户装置UE是机器类型通信终端。
图1是表示可应用本公开的实施例的无线通信系统的图。如图1所示,该无线通信系统可以包括至少1个基站以及至少1个移动台。基站与高层装置(未图示)连接,该高层装置与核心网络(未图示)连接。基站具有一维或者二维天线阵列,能够通过该天线阵列来与移动台进行通信。
在基站对移动台发送下行链路数据之前,基站对移动台发送用于估计信道状态信息CSI的参考信号。参考信号还能够简称为RS(参考信号(Reference Signal)),根据所应用的标准,也可以被称为导频(Pilot)。在参考信号为BF CSI-RS的情况下,基站使用对应的预编码矢量来进行预编码,由此,在不同的天线端口中生成方向性不同的参考信号的波束(图1所示的3个波束),之后,上述波束通过天线阵列中的天线而被发送给移动台。在参考信号为NP CSI-RS的情况下,基站不进行预编码,在不同的天线端口中生成方向性相同的参考信号的波束(图1中未图示)。移动台接收上述波束进行信道估计,基于信道估计结果而选择至少1个波束,并且,将所选择的波束反馈给基站,由此,基站能够基于该反馈而进行下行链路数据的发送。
另外,虽然在图1中示出了只有1个基站以及只有1个移动台,但也可以存在更多的基站以及移动台。此外,虽然在图1中只示出了基于波束形成处理的3个参考信号的波束,但波束的数量还能够根据需要而增减。进一步,这里所称的参考信号可以是上述的CSI-RS,也可以是公共参考信号(CRS)或者解调参考信号(DMRS),或者,也可以通过主同步信号(PSS)或者副同步信号(SSS)等合适的信号而起到其作用。以下,为了方便,使用将CSI-RS作为参考信号的例来说明本公开的实施例,但这些说明还能够同样应用于其他类型的参考信号。
通常,基站首先需要对上述移动台发送构成信息,上述构成信息例如表示基站的各天线端口的波束所在的资源例如时间资源以及频率资源。上述移动台基于上述构成信息,在对应的资源上接收各端口的波束,由此,能够估计从各端口到移动台的信道状态。由于以往的BF CSI-RS波束具有专用的传输以及处理方法,且以往的NP CSI-RS波束也具有专用的传输以及处理方法,所以不能对不同的通信模式中的参考信号进行具有兼容性的传输以及处理。此外,以往,通过使用用于参考信号的构成信息,通常只能表示一维天线阵列的水平域中的配置,但不能表示水平域以及垂直域中的二维天线阵列或者端口的配置。
鉴于这样的情况,在本公开的实施例中,基站在发送参考信号之前,发送构成信息,且能够发送参考信号的模式指示信息,此外,还能够基于模式指示信息和构成信息这双方来对移动台发送上述参考信号。根据上述模式指示信息,移动台能够识别参考信号的发送方案,或者能够掌握参考信号的维数信息,所以能够采用合适的方法来接收并处理参考信号。因此,通过增强以及扩大对于参考信号的处理能力,不仅能够进行二维天线阵列的控制,还能够对不同的通信模式中的参考信号进行具有兼容性的传输以及处理。
图2是本公开的实施例的用于基站的信息传输方法200的流程图。该信息传输方法200能够应用于图1所示的基站。如图2所示,用于基站的信息传输方法200包括:确定与要发送的参考信号有关的模式指示信息(S210);对上述移动台发送上述模式指示信息以及与上述参考信号有关的构成信息,该构成信息包括用于表示为了上述参考信号而构成的传输资源的信息(S220);以及基于上述模式指示信息以及上述构成信息,对上述移动台发送上述参考信号的步骤(S230)。
在S210中,也可以确定上述参考信号的维数信息以及上述参考信号的发送方案信息中的至少一个作为上述模式指示信息。该模式指示信息用于表示上述参考信号的传输模式。实际上,能够根据需要而适当地选择。例如,在确定为参考信号的传输方案是BF CSI-RS波束时,也可以将参考信号的维数信息设为模式指示信息,此外,在不确定参考信号的传输方案时,也可以将参考信号的发送方案信息设为模式指示信息,例如,也可以使用该模式指示信息来表示参考信号是BF CSI-RS还是NP CSI-RS。
在模式指示信息中包括参考信号的维数信息的情况下,若举上述参考信号是BFCSI-RS为例,则上述参考信号可以是垂直域以及水平域中的二维信号,上述参考信号的维数信息可以包括上述参考信号的垂直域中的分布以及水平域中的分布中的至少一个。上述维数信息例如能够表示上述参考信号是水平域中的一维信号还是垂直域中的一维信号,此外,还能够表示上述参考信号是水平域以及垂直域中的二维信号。基于该维数信息,能够识别参考信号的水平域以及垂直域中的至少一个中的分布,所以能够获得与参考信号在垂直域中的分布对应的构成信息,或者,能够获得与参考信号在水平域中的分布对应的构成信息,由此,能够增加参考信号的个数,此外,还能够与此相应地增加无线传输单元的数量或者移动台的数量。
在模式指示信息中包括参考信号的发送方案信息的情况下,上述发送方案信息用于表示上述参考信号的发送方案,例如,上述发送方案信息用于表示上述参考信号是BFCSI-RS还是NP CSI-RS。另外,这只不过是例示,例如,上述发送方案信息还可以表示上述参考信号是公共参考信号以及解调参考信号中的一个,或者,上述发送方案信息还可以表示上述参考信号是主同步信号以及副同步信号中的一个。此外,在本公开的实施例中,并不限定能够由该发送方案信息表示的具体方案。
在S220中,对上述移动台发送在S210中确定的模式指示信息以及与上述参考信号有关的构成信息。参考信号的构成信息包括用于表示为了上述参考信号而构成的传输资源的信息。为了上述参考信号而构成的传输资源的信息例如可以包括用于传输各参考信号的时间资源以及频率资源中的至少一个,此外,也可以包括与参考信号对应的天线端口号或者波束识别符、天线个数等信息。基于上述构成信息,移动台能够接收各参考信号,识别对应的天线端口号。
上述模式指示信息可以与上述构成信息一起发送,也可以与上述构成信息单独发送。或者,还能够通过传输上述构成信息而隐式地传输上述模式指示信息。另外,在本公开的实施例中,并不限定上述模式指示信息以及上述构成信息的具体的发送方法。
作为一例,在S220中,可以使用无线资源控制(RRC、radio resource control)信令以及物理下行链路控制信道(PDCCH、physical downlink control channel)的下行链路控制信息(DCI、downlink control information)中的至少一个,对移动台发送上述模式指示信息,此外,也可以使用上述无线资源控制信令而发送上述构成信息。在此,单独发送上述模式指示信息以及上述构成信息,且通过专用的信息比特来发送上述模式指示信息。换言之,上述模式指示信息通过显式的方法来传输。
作为一例,可以通过在无线资源控制RRC信令或者DCI中插入维数指示比特来表示参考信号的维数信息。在该维数指示比特的值为0时,表示上述参考信号是水平域中的一维信号,在该维数指示比特的值为1时,表示上述参考信号是水平域以及垂直域中的二维信号。或者,也可以使用该维数指示比特来表示参考信号的垂直域中的分布。例如,也可以在该维数指示比特为00时,表示参考信号的垂直域中的组数是1,在该维数指示比特为01时,表示参考信号的垂直域中的组数是2,在该维数指示比特为10时,表示参考信号的垂直域中的组数是3,在该维数指示比特为11时,表示参考信号的垂直域中的组数是4。此外,也可以通过在无线资源控制RRC信令或者DCI中插入方案指示比特来表示上述参考信号的传输方案。例如,也可以在方案指示比特为0时,表示参考信号是BF CSI-RS,在方案指示比特为1时,表示参考信号是NP CSI-RS。另外,在本公开的实施例中,并不限定方案指示比特的数值和参考信号的传输方案的对应关系,只要能够使用该方案指示比特来识别参考信号的发送方案即可。
通常,在通信系统中,RRC信令的传输周期比较长,且下行链路控制信息DCI的传输周期比较短。因此,在使用下行链路控制信息DCI来传输模式指示信息的情况下,能够更加灵活地控制模式指示信息的传输。构成信息通常通过无线资源控制信令来传输。例如,在物理资源块中,也可以传输与不同的天线端口对应的参考信号的构成信息。
或者,在S220中,可以不使用专用的信息比特,而是通过隐式的方法来传输上述模式指示信息。例如,在传输构成信息时,能够隐式地表示上述模式指示信息。具体而言,可以使用上述无线资源控制信令,对上述移动台发送与上述参考信号有关的构成信息列表,该构成信息列表包括分别具有识别号的1个或者多个构成信息块,且该构成信息列表的列表关联信息用于表示上述模式指示信息。
通常,构成信息只包括1个构成信息块,此外,使用该构成信息块中的信息来指示上述参考信号的传输资源等信息。在此,构成信息列表成为构成信息,且在构成信息列表中包含的构成信息块的数量并不限定于1。上述构成信息列表的列表关联信息例如可以包括构成信息块的识别号、上述构成信息列表所在的子帧号以及上述构成信息列表中的构成信息块的数量中的至少一个。上述构成信息块的识别号例如可以是1、2、3、4、5等。
关于CSI-RS,可以将CSI构成信息列表作为构成信息来利用。CSI构成信息列表可以在1个CSI进程中传输,也可以在不同的CSI进程中传输。另外,在本公开的实施例中,并不限定可传输构成信息列表的进程。
在模式指示信息包括参考信号的发送方案信息的情况下,可以在构成信息列表中的最大识别号为奇数(例如,1、3、5等)时,确定为参考信号是NP CSI-RS,此外,可以在构成信息列表中的最大识别号为偶数(例如,2、4等)时,确定为参考信号是BF CSI-RS。或者,可以在上述构成信息列表位于子帧2时,确定为参考信号是NP CSI-RS,此外,可以在上述构成信息列表位于子帧4、5时,确定为参考信号是BF CSI-RS。或者,在构成信息列表的数量为2的情况下,可以在各构成信息列表中包括2个构成信息块时,确定为参考信号是NP CSI-RS,此外,可以在一个构成信息列表中包括3个构成信息块且在另一个构成信息列表中包括1个构成信息块时,确定为参考信号是BF CSI-RS。
在模式指示信息包括参考信号的维数信息的情况下,例如,也可以使构成信息列表中的构成信息块的数量与参考信号的垂直域中的维数对应。具体而言,也可以在构成信息列表中包括1个构成信息块时,表示在1个垂直高度上有参考信号,在构成信息列表中包括2个构成信息块时,表示在2个垂直高度上有参考信号,在构成信息列表中包括3个构成信息块时,表示在3个垂直高度上有参考信号(即,能够基于此来类推)。此外,也可以在与各垂直高度对应的构成信息块中包括水平域中的参考信号的构成信息。进一步,也可以使用构成信息列表所在的子帧,隐式地表示参考信号的维数信息。例如,也可以在构成信息列表位于子帧2时,表示参考信号只是水平域的信号,在构成信息列表位于子帧3时,表示参考信号是水平域以及垂直域的信号且在1个垂直高度上有参考信号,在构成信息列表位于子帧4时,表示参考信号是水平域以及垂直域的信号且在2个垂直高度上有参考信号。实际上,也可以综合使用各列表关联信息来表示模式指示信息中的一个或者多个。
此外,可以通过组合隐式的方法以及显式的方法来表示模式指示信息。例如,对移动台发送上述模式指示信息以及与上述参考信号有关的构成信息的步骤(S220)可以包括:使用无线资源控制信令以及物理下行链路控制信道的下行链路控制信息中的至少一个,对移动台发送上述模式指示信息;以及使用上述无线资源控制信令,对上述移动台发送与上述参考信号有关的构成信息列表,其中,该构成信息列表包括分别具有识别号的1个或者多个构成信息块,且该构成信息列表的列表关联信息用于表示上述模式指示信息。这样,强化了模式指示信息的传输,能够保证移动台能可靠地接收以及能准确地识别具体的内容。
在S230中,基于上述模式指示信息以及上述构成信息,对上述移动台发送上述参考信号。例如,在通过模式指示信息中的发送方案信息示出了参考信号是NP CSI-RS时,能够不进行预编码,而是使用由构成信息来表示的各参考信号所在的资源,发送各参考信号。在通过模式指示信息中的发送方案信息示出了参考信号是BF CSI-RS时,能够进行预编码,并且,使用由构成信息来表示的各参考信号所在的资源,发送各参考信号。在通过模式指示信息中的维数信息示出了上述参考信号是水平域中的信号时,能够根据水平域的各方位角,基于由构成信息来表示的各参考信号所在的资源,发送各参考信号。在通过模式指示信息中的维数信息示出了上述参考信号是水平域以及垂直域的信号时,能够根据水平域的对应的方位角以及垂直域的对应的仰角,基于由构成信息来表示的各参考信号所在的资源发送,发送各参考信号。
基于上述参考信号,移动台能够计算与参考信号的传输路径对应的信道状态信息。该信道状态信息例如可以是信道质量指示、预编码矩阵指示、秩指示等信息。此外,移动台能够将上述信道状态信息以及端口号等信息反馈给基站。与此相应地,基站能够从上述移动台接收反馈信息,该反馈信息包括上述移动台基于上述参考信号而获得的信道状态信息。基站能够基于上述反馈信息来判断基站的各天线端口和移动台之间的信道状态,由此,能够采用合适的方法来与移动台进行数据通信。
在本公开的实施例的多天线技术中的信息传输方法的技术方案中,基站确定以及传输与参考信号有关的模式指示信息,此外,基于上述模式指示信息来对移动台发送上述参考信号,从而能够增强以及扩大对于参考信号的处理能力,由此,不仅能够进行二维天线阵列的控制,还能够对不同的通信模式中的参考信号进行具有兼容性的传输以及处理。
图3是本公开的实施例的用于移动台的信息处理方法300的流程图。该信息处理方法300能够应用于图1所示的移动台。如图3所示,该信息处理方法300包括:从基站接收与被发送的参考信号有关的模式指示信息以及构成信息,该构成信息用于表示为了上述参考信号而构成的传输资源(S310);基于上述模式指示信息以及上述构成信息,从上述基站接收上述参考信号(S320);基于接收到的参考信号,获得上述移动台和上述基站之间的信道状态信息的步骤(S330)。另外,由图3的移动台执行的步骤S310以及S320分别对应于由图2的基站执行的步骤S220以及S230。
在S310中,移动台从基站接收参考信号的模式指示信息以及构成信息。该模式指示信息用于指示上述参考信号的传输模式,例如,可以包括上述参考信号的维数信息以及上述参考信号的发送方案信息中的至少一个。参考信号的维数信息可以包括参考信号的垂直域中的分布以及水平域中的分布中的至少一个。上述参考信号的发送方案信息例如能够表示参考信号是BF CSI-RS还是NP CSI-RS。上述构成信息可以用于表示为了上述参考信号而构成的传输资源。为了上述参考信号而构成的传输资源的信息例如可以包括用于传输各参考信号的时间资源以及频率资源中的至少一个,此外,也可以包括与参考信号对应的天线端口号或者波束识别符、天线个数等信息。
根据基站发送上述模式指示信息以及构成信息的发送方法,移动台能够采用对应的接收方法来接收上述模式指示信息以及上述构成信息。具体而言,在基站单独发送上述模式指示信息以及构成信息的情况下,移动台也单独接收并处理上述模式指示信息以及上述构成信息;或者,在基站将上述模式指示信息隐式地包含在构成信息中的情况下,移动台能够接收构成信息,并且,从构成信息中获得上述模式指示信息。另外,在本公开的实施例中,并不限定上述模式指示信息以及上述构成信息的具体的接收方法。
作为一例,在S310中,可以使用无线资源控制信令以及物理下行链路控制信道的下行链路控制信息中的至少一个,从基站接收上述模式指示信息,此外,也可以使用上述无线资源控制信令来接收参考信号的构成信息。在此,模式指示信息能够使用专用的控制比特来显式地指示移动台单独接收模式指示信息以及构成信息。
作为一例,移动台能够从无线资源控制RRC信令或者DCI中的维数指示比特,获得参考信号的维数信息。例如,在移动台接收的维数指示比特的值为0时,移动台判断为上述参考信号是水平域的一维信号,在该维数指示比特的值为1时,移动台判断为上述参考信号是水平域以及垂直域的二维信号。或者,移动台能够基于维数指示比特的数值,判断参考信号的垂直域中的分布。例如,也可以在该维数指示比特为00时,移动台判断为参考信号的垂直域中的组数是1,在该维数指示比特为01时,移动台判断为参考信号的垂直域中的组数是2,在该维数指示比特为10时,移动台判断为参考信号的垂直域中的组数是3,在该维数指示比特为11时,移动台判断为参考信号的垂直域中的组数是4。进一步,移动台还能够从无线资源控制RRC信令或者DCI中提取方案指示比特,确定参考信号的发送方案信息。例如,也可以在方案指示比特为0时,移动台确定为参考信号是BF CSI-RS,在方案指示比特为1时,移动台确定为参考信号是NP CSI-RS。另外,在本公开的实施例中,并不限定方案指示比特的数值和参考信号的传输方案的对应关系,只要能够使用该方案指示比特来识别参考信号的发送方案即可。
构成信息通常通过无线资源控制信令来传输。例如,移动台能够在物理资源块中接收与不同的天线端口对应的参考信号的构成信息。RRC信令或者DCI虽然用于传输控制信息,但由于其传输资源受限,所以通过减少模式指示信息的内容,能够削减占用的传输资源。例如,移动台也可以首先接收模式指示信息,基于模式指示信息中的维数指示比特来确定参考信号的维数信息(例如,参考信号的垂直域中的分布),并且,基于上述维数信息来从基站接收与该维数信息对应的构成信息。
此外,为了减少传输模式指示信息占用的资源且强化模式指示信息的传输,一部分模式指示信息也可以隐式地包含在构成信息中传输。例如,在使用上述无线资源控制信令来接收上述构成信息的过程中,也可以使用上述无线资源控制信令来从上述基站接收与上述参考信号有关的构成信息列表,该构成信息列表包括分别具有识别号的1个或者多个构成信息块,且该构成信息列表的列表关联信息用于表示上述模式指示信息。由此,能够保证移动台可靠地接收各模式指示信息且准确地识别其具体的内容。
模式指示信息有时完全包含在构成信息中传输。因此,移动台可以不使用无线资源控制信令以及下行链路控制信息中的至少一个而从基站接收上述模式指示信息,而是如下从基站接收与上述参考信号有关的模式指示信息以及构成信息,即,从基站接收与上述参考信号有关的构成信息列表,该构成信息列表包括分别具有识别号的1个或者多个构成信息块,且该构成信息列表的列表关联信息用于表示上述模式指示信息。在此,构成信息列表成为构成信息,在构成信息列表中包含的构成信息块的数量不限定为1,此外,模式指示信息隐式地包含在构成信息块中传输。上述构成信息列表的列表关联信息例如可以包括构成信息块的识别号、上述构成信息列表所在的子帧号以及上述构成信息列表中的构成信息块的数量中的至少一个。
移动台能够基于构成信息块的识别号来确定模式指示信息中的发送方案信息。例如,在构成信息列表中的最大识别号为奇数时,移动台可以确定为参考信号是NP CSI-RS,在构成信息列表中的最大识别号为偶数时,移动台可以确定为参考信号是BF CSI-RS。或者,移动台还能够基于构成信息所在的子帧来确定发送方案信息。例如,在上述构成信息列表位于子帧2时,移动台可以确定为参考信号是NP CSI-RS,在上述构成信息列表位于子帧4、5时,移动台可以确定为参考信号是BF CSI-RS。
此外,移动台还能够基于构成信息块的数量来确定模式指示信息中的维数信息。具体而言,也可以在构成信息列表中包括1个构成信息块时,移动台确定为在1个垂直高度上有参考信号,在构成信息列表中包括2个构成信息块时,移动台确定为在2个垂直高度上有参考信号(即,能够基于此来类推)。此外,移动台还能够基于构成信息列表所在的子帧来确定参考信号的维数信息。例如,也可以在构成信息列表位于子帧2时,移动台确定为参考信号只是水平域的信号,在构成信息列表位于子帧3时,移动台确定为参考信号是水平域以及垂直域的信号且在1个垂直高度上有参考信号,在构成信息列表位于子帧4时,移动台确定为参考信号是水平域以及垂直域的信号且在2个垂直高度上有参考信号。实际上,能够综合使用各列表关联信息来指示模式指示信息中的一个或者多个。
在S310中获得了模式指示信息以及构成信息之后,移动台在S320中基于上述模式指示信息以及上述构成信息,从上述基站接收上述参考信号。基于模式指示信息以及构成信息,移动台能够接收各参考信号,识别对应的天线端口号。
在上述参考信号的维数信息包括上述参考信号的垂直域中的分布以及水平域中的分布的情况下,在S310中,接收参考信号的维数信息,并且,基于上述维数信息从基站接收与该维数信息对应的构成信息,在S320中,基于与上述维数信息对应的构成信息,接收垂直域以及水平域中的参考信号。上述维数信息例如能够表示上述参考信号是水平域的一维信号或者上述参考信号是垂直域的一维信号,此外,还能够表示上述参考信号是水平域以及垂直域的二维信号。基于该维数信息,移动台在S320中能够识别参考信号的水平域以及垂直域中的至少一个中的分布,由此,能够获得与参考信号的垂直域中的分布对应的构成信息,或者,能够获得与参考信号的水平域中的分布对应的构成信息。因此,能够增加参考信号的个数,此外,与此相应地,还能够增加无线传输单元的数量或者移动台的数量。
在根据模式指示信息中的发送方案信息示出了参考信号是NP CSI-RS时,能够使用由构成信息表示的各参考信号所在的资源来接收未预编码(NP)的各参考信号。在根据模式指示信息中的发送方案信息示出了参考信号是BF CSI-RS时,能够使用由构成信息表示的各参考信号所在的资源来接收不同方向的已波束成型的参考信号。上述发送方案信息用于表示上述参考信号的发送方案。基于由发送方案信息表示的发送方案,在S320中,能够采用合适的接收方法而接收参考信号。
另外,在接收的参考信号是BF CSI-RS或者NP CSI-RS只不过是例示。上述发送方案信息还可以表示上述参考信号是公共参考信号以及解调参考信号中的一个,或者,上述发送方案信息还可以表示上述参考信号是主同步信号以及副同步信号中的一个。在本公开的实施例中,可根据该发送方案信息来表示的具体的方案并不限定。
在S330中,基于接收的参考信号,能够获得上述移动台和上述基站之间的信道状态信息。基于与接收的各天线端口对应的参考信号,移动台能够计算从各天线端口到移动台的传输路径的信道状态信息。该信道状态信息例如可以是信号散射、基于环境的衰落、基于距离的衰落等信息。关于各传输路径,可以使用天线端口来表示,也可以使用波束识别符来表示。因此,移动台能够估计多天线系统中的信道环境。
此外,如上所述,若基站采用不同的方案来发送参考信号,则移动台也需要采用不同的方案来接收上述参考信号,且采用不同的方法来获得信道状态信息。例如,以往的BFCSI-RS波束具有专用的传输以及处理方法,此外,以往的NP CSI-RS波束也具有专用的传输以及处理方法。因此,在S330中,需要基于模式指示信息中的发送方案信息来判断上述参考信号是BF CSI-RS还是NP CSI-RS,在上述参考信号是BF CSI-RS的情况下,对上述参考信号进行第一处理而取得上述信道状态,此外,在上述参考信号是NP CSI-RS的情况下,对上述参考信号进行第二处理而取得上述信道状态。另外,第二处理不同于第一处理。
在参考信号是BF CSI-RS的情况下,移动台可以进行如下的第一处理,即,移动台计算与各参考信号对应的信道状态信息、天线端口号等,并且,基于计算出的信道状态信息来确定具有最佳信道条件的最佳参考信号及其天线端口号。移动台还能够将与最佳参考信号对应的信道状态信息、天线端口号等反馈给基站。在参考信号是NP CSI-RS的情况下,移动台可以进行如下的第二处理,即,移动台计算与各参考信号对应的信道状态信息、天线端口号等,并且,能够将计算出的各信道状态信息进行组合而获得新的综合的信道状态信息。
此外,移动台还能够将上述信道状态信息以及端口号等信息反馈给基站。基站能够基于上述反馈信息来判断基站的各天线端口和移动台的信道状态,由此,能够采用合适的方法来与移动台进行数据通信。因此,移动台能够将上述信道状态信息传输给上述基站,此外,能够从上述基站接收通信数据,该通信数据是基于上述信道状态来发送的。
在参考信号是BF CSI-RS的情况下,移动台能够将与最佳参考信号对应的信道状态信息、天线端口号等作为反馈信息来反馈给基站,或者,移动台可以将信道条件的优劣顺序高的规定数个(例如,3个、5个)参考信号的信道状态信息、天线端口号等反馈给基站,或者,可以将与全部参考信号对应的信道状态信息、天线端口号等反馈给基站。在参考信号是NP CSI-RS的情况下,移动台能够将获得的新的综合的信道状态信息传输给基站。
在本公开的实施例的用于移动台的信息处理方法的技术方案中,基站确定以及传输与参考信号有关的模式指示信息,此外,移动台基于上述模式指示信息从基站接收上述参考信号,从而能够增强以及扩大对于参考信号的处理能力,由此,不仅能够进行全维天线阵列的控制,还能够对不同的通信模式中的参考信号进行具有兼容性的传输以及处理。
图4是本公开的实施例的通信系统的处理的流程图。如图4所示,上述通信系统包括基站以及移动台。上述基站进行基于图2所说明的信息传输方法。上述移动台执行基于图3而记载的信息处理方法。
如图4所示,基站在S210中确定与要发送的参考信号有关的模式指示信息。该模式指示信息例如可以包括参考信号的维数信息以及上述参考信号的发送方案信息中的至少一个。在S220(即,图3的S310)中,基站对移动台发送上述模式指示信息以及与上述参考信号有关的构成信息,该构成信息包括用于指示为了上述参考信号而构成的传输资源的信息。上述模式指示信息以及上述构成信息可以单独发送,也可以将上述模式指示信息包含在上述构成信息中隐式地发送。在S230(即,图3的S320)中,基站基于上述模式指示信息以及上述构成信息,对上述移动台发送参考信号。在S330中,移动台基于接收到的参考信号来获得上述移动台和上述基站之间的信道状态信息。之后,移动台将包括上述信道状态信息的反馈信息传输给基站,基站基于接收到的反馈信息,采用合适的方法来与移动台进行数据通信。
图5是本公开的实施例的基站500的框图。该基站500对应于图1所示的基站。如图5所示,该基站500包括信号发生器510以及发送器520,信号发生器510用于生成与要发送的参考信号有关的模式指示信息以及与上述参考信号有关的构成信息,此外,基于上述模式指示信息以及上述构成信息来生成要发送的参考信号,该构成信息包括用于表示为了上述参考信号而构成的传输资源的信息,发送器520用于发送上述模式指示信息以及上述构成信息,此外,之后发送上述参考信号。
除了信号发生器510以及发送器520之外,基站500还可以包括其他的部件,例如,用于进行调制以及编码等的部件。另外,由于这些部件与本公开的实施例中的内容无直接关系,所以在此省略其图示以及说明。
信号发生器510生成的模式指示信息可以包括参考信号的维数信息以及上述参考信号的发送方案信息中的至少一个。上述参考信号可以是垂直域以及水平域中的二维信号,上述维数信息可以包括上述参考信号的垂直域中的分布以及水平域中的分布中的至少一个。该模式指示信息用于指示上述参考信号的传输模式。
关于传输方案已经确定的参考信号,信号发生器510可以作为模式指示信息而生成参考信号的维数信息。关于传输方案没有确定的参考信号,信号发生器510可以生成参考信号的发送方案信息,并且,将其包含在模式指示信息中。基于该维数信息,能够识别参考信号的水平域以及垂直域中的至少一个中的分布,由此,能够获得与参考信号的垂直域中的分布对应的构成信息,或者,能够获得与参考信号的水平域中的分布对应的构成信息。由此,能够增加参考信号的个数,此外,与此相应地,还能够增加无线传输单元的数量或者移动台的数量。
上述发送方案信息例如用于表示上述参考信号是BF CSI-RS还是NP CSI-RS。另外,这只不过是例示,上述发送方案信息可以表示上述参考信号是公共参考信号以及解调参考信号中的一个,或者,上述发送方案信息可以表示上述参考信号是主同步信号以及副同步信号中的一个。在本公开的实施例中,并不限定能够由该发送方案信息表示的具体方案。
信号发生器510还能够生成与上述参考信号有关的构成信息。该构成信息包括用于指示为了上述参考信号而构成的传输资源的信息。为了上述参考信号而构成的传输资源例如可以包括用于传输各参考信号的时间资源以及频率资源中的至少一个,此外,也可以包括与参考信号对应的天线端口号或者波束识别符、天线个数等信息。基于上述构成信息,移动台接收各参考信号,能够识别对应的天线端口号。
为了发送模式指示信息以及构成信息,信号发生器510可以将上述模式指示信息包含在无线资源控制信令以及物理下行链路控制信道的下行链路控制信息中的至少一个中,此外,将上述构成信息包含在上述无线资源中。在此,单独发送上述模式指示信息以及上述构成信息,且使用专用的信息比特来传输上述模式指示信息。换言之,上述模式指示信息通过显式的方法来传输。
作为一例,信号发生器510能够通过在无线资源控制RRC信令或者DCI中插入维数指示比特来表示参考信号的维数信息。该维数指示比特能够表示上述参考信号是一维信号或者二维信号,此外,还能够表示参考信号的垂直域中的分布。信号发生器510能够通过在无线资源控制RRC信令或者DCI中构成方案指示比特来表示上述参考信号的传输方案。在通信系统中,RRC信令的传输周期比较长,此外,下行链路控制信息DCI的传输周期比较短。因此,在使用下行链路控制信息DCI来传输模式指示信息的情况下,信号发生器510能够更加灵活地控制模式指示信息的传输。
此外,信号发生器510能够通过隐式的方法来生成模式指示信息,而不使用专用的信息比特来传输。例如,信号发生器510能够通过构成信息来隐式地表示上述模式指示信息。具体而言,上述信号发生器能够将与上述参考信号有关的构成信息列表设为上述构成信息,此外,将该构成信息列表包含在上述无线资源中。生成的构成信息是与上述参考信号有关的构成信息列表,该构成信息列表包括分别具有识别号的1个或者多个构成信息块,此外,该构成信息列表的列表关联信息用于表示上述模式指示信息。上述构成信息列表的列表关联信息例如可以包括构成信息块的识别号、上述构成信息列表所在的子帧号以及上述构成信息列表中的构成信息块的数量中的至少一个。
作为通过隐式的方法来生成模式指示信息的例子,信号发生器510能够使用构成信息列表中的最大识别号的奇偶特性来指示参考信号的不同的传输方案,或者,能够使用构成信息列表所在的子帧2来指示参考信号的不同的传输方案,或者,能够使用不同的构成信息列表中的构成信息块的不同的分布来指示参考信号的不同的传输方案。信号发生器510还能够使用构成信息列表中的构成信息块的数量来指示参考信号的垂直域中的分布,或者,能够使用构成信息列表所在的子帧来隐式地指示参考信号的维数信息。实际上,可以综合使用各列表关联信息来指示模式指示信息中的一个或者多个。
此外,信号发生器510还能够通过将隐式的方法和显式的方法进行组合来表示模式指示信息。这强化了模式指示信息的传输,能够保证移动台能可靠地接收以及能准确地识别具体的内容。信号发生器510可以将构成信息列表在1个CSI进程中构成而传输,也可以将构成信息列表在不同的CSI进程中构成而传输。另外,在本公开的实施例中,并不限定可传输构成信息列表的进程。
发送器520能够发送上述模式指示信息以及上述构成信息,此外,之后发送上述参考信号。例如,在通过模式指示信息中的发送方案信息示出了参考信号是NP CSI-RS时,发送器520不进行预编码,能够根据由构成信息表示的各参考信号所在的资源来发送各参考信号。在通过模式指示信息中的发送方案信息示出了参考信号是BF CSI-RS时,发送器520进行预编码,此外,能够根据由构成信息表示的各参考信号所在的资源来发送各参考信号。在通过模式指示信息中的维数信息示出了上述参考信号是水平域中的信号时,发送器520能够根据水平域的各方位角,基于由构成信息来表示的各参考信号所在的资源,发送各参考信号。此外,在通过模式指示信息中的维数信息示出了上述参考信号是水平域以及垂直域的信号时,发送器520能够根据水平域的对应的方位角以及垂直域的对应的仰角,基于由构成信息来表示的各参考信号所在的资源,发送各参考信号。
基于来自基站的参考信号,移动台能够计算与参考信号的传输路径对应的信道状态信息。此外,移动台能够将上述信道状态信息以及端口号等信息反馈给基站。与此相应地,基站500还可以包括接收器530(图5的虚线所示)。接收器530从上述移动台接收反馈信息,该反馈信息包括上述移动台基于上述参考信号而获得的信道状态信息。信号发生器510基于上述反馈信息来生成要发往上述移动台的通信数据,发送器520将上述通信数据发送给上述移动台。换言之,信号发生器510能够基于上述反馈信息来判断基站的各天线端口和移动台之间的信道状态,由此,能够采用合适的方法来生成要发往移动台的数据,并且,能够使发送器520发送该数据。
由于本公开的实施例中的基站500进行的处理的具体的细节与基于图2描述的细节相同,所以能够参照基于图2的上述的记载。上述信号发生器510可以由存储器以及控制器来实现,上述存储器存储计算机程序,控制器能够通过执行上述计算机程序来实现信号发生器510的处理。发送器520可以由天线以及对应的RF电路来实现,发送由发生器510所生成的信号。此外,接收器530能够使用天线以及对应的RF电路来实现,能够通过从移动台接收信号并提供给信号发生器510进行处理。
在本公开的实施例的多天线技术中的基站的技术方案中,通过生成与参考信号有关的模式指示信息,此外,基于上述模式指示信息,对移动台发送上述参考信号,从而能够增强以及扩大对于参考信号的处理能力,由此,不仅能够进行二维天线阵列的控制,还能够对不同的通信模式中的参考信号进行具有兼容性的传输以及处理。
图6是本公开的实施例中的移动台600的框图。该移动台600对应于图1所示的移动台。如图6所示,该移动台600包括接收器610以及处理器620,接收器610用于从基站接收被发送的参考信号的模式指示信息以及与上述参考信号有关的构成信息,此外,基于上述模式指示信息以及上述构成信息,从上述基站接收上述参考信号,该构成信息用于表示为了上述参考信号而构成的传输资源,处理器620用于基于接收到的参考信号来获得上述移动台和上述基站之间的信道状态信息。
接收器610从基站接收参考信号的模式指示信息以及构成信息。该模式指示信息用于表示上述参考信号的传输模式,此外,例如,可以包括上述参考信号的维数信息以及上述参考信号的发送方案信息中的至少一个。实际上,能够根据需要而适当地选择。上述参考信号的维数信息可以包括上述参考信号的垂直域中的分布以及水平域中的分支中的至少一个。
在接收到的模式指示信息包括上述参考信号的维数信息的情况下,接收器610能够基于上述维数信息,从基站接收与该维数信息对应的构成信息,并且,能够基于与上述维数信息对应的构成信息,接收垂直域以及水平域中的参考信号。接收器610还能够基于模式指示信息来判断参考信号是BF CSI-RS还是NP CSI-RS。接收器610接收的构成信息用于表示为了上述参考信号而构成的传输资源。为了上述参考信号而构成的传输资源的信息例如可以包括用于传输各参考信号的时间资源以及频率资源中的至少一个,此外,可以包括与参考信号对应的天线端口号或者波束识别符、天线个数等信息。
根据基站发送上述模式指示信息以及构成信息的发送方法,接收器610能够通过对应的接收方法来接收上述模式指示信息以及上述构成信息。具体而言,在基站单独发送上述模式指示信息以及构成信息的情况下,接收器610也单独接收并处理上述模式指示信息以及上述构成信息;或者,在基站将上述模式指示信息隐式地包含在构成信息中的情况下,接收器610接收构成信息,并且,从构成信息取得上述模式指示信息。另外,在本公开的实施例中,并不限定接收器610接收模式指示信息以及上述构成信息的具体的方法。
接收器610能够使用无线资源控制信令以及物理下行链路控制信道的下行链路控制信息中的至少一个,从基站接收上述模式指示信息,此外,能够使用上述无线资源控制信令来接收上述构成信息。在此,模式指示信息通过专用的控制比特来显式地指示,接收器610单独接收模式指示信息以及构成信息。作为一例,接收器610能够从无线资源控制RRC信令或者DCI中的维数指示比特获得参考信号的维数信息,此外,还能够从无线资源控制RRC信令或者DCI提取方案指示比特,确定参考信号的发送方案信息。
构成信息通常通过无线资源控制信令来传输。例如,接收器610能够在物理资源块中接收与不同的天线端口对应的参考信号的构成信息。RRC信令或者DCI虽然用于传输控制信息,但其传输资源受限,因此,通过减少模式指示信息的内容,能够削减占用的传输资源。例如,接收器610首先接收模式指示信息,基于模式指示信息中的维数指示比特来确定参考信号的维数信息(例如,参考信号的垂直域中的分布),并且,能够基于上述维数信息,从基站接收与该维数信息对应的构成信息。
此外,为了减少传输模式指示信息占用的资源,且强化模式指示信息的传输,基站有时将一部分模式指示信息隐式地包含在构成信息中传输。此时,接收器610能够使用上述无线资源控制信令,从上述基站接收与上述参考信号有关的构成信息列表,该构成信息列表包括分别具有识别号的1个或者多个构成信息块,且该构成信息列表的列表关联信息用于表示上述模式指示信息。列表关联信息可以包括上述识别号、上述构成信息列表所在的子帧号以及上述构成信息列表中的构成信息的数量中的至少一个。这样,能够保证接收器610可靠地接收各模式指示信息,且能够准确地识别其具体的内容。
模式指示信息有时完全包含在构成信息中传输。此时,移动台不使用无线资源控制信令以及下行链路控制信息中的至少一个来接收上述模式指示信息,而是如下那样能够从基站接收与上述参考信号有关的模式指示信息以及构成信息,即,从基站接收与上述参考信号有关的构成信息列表,该构成信息列表包括分别具有识别号的1个或者多个构成信息块,且该构成信息列表的列表关联信息用于表示上述模式指示信息。在此,构成信息列表成为构成信息,在构成信息列表中包含的构成信息块数并不限定于1,此外,模式指示信息隐式地包含在构成信息块中传输。上述构成信息列表的列表关联信息例如可以包括构成信息块的识别号、上述构成信息列表所在的子帧号以及上述构成信息列表中的构成信息块的数量中的至少一个。
在上述参考信号的维数信息包括上述参考信号的垂直域中的分布以及水平域中的分布的情况下,接收器610接收参考信号的维数信息,能够基于上述维数信息而从基站接收与该维数信息对应的构成信息,并且,基于与上述维数信息对应的构成信息而接收垂直域以及水平域中的参考信号。基于该维数信息,接收器610能够识别参考信号的水平域以及垂直域中的至少一个中的分布,由此,能够增加参考信号的个数,此外,还能够与此相应地增加无线传输单元的数量或者移动台的数量。接收器610还能够基于由发送方案信息表示的发送方案,采用合适的方法来接收参考信号。另外,在本公开的实施例中,并不限定能够由该发送方案信息表示的具体方案。
在接收器610从上述基站接收到参考信号之后,处理器620能够基于接收到的参考信号来获得上述移动台和上述基站之间的信道状态信息。基于接收到的与各天线端口对应的参考信号,处理器620能够计算从各天线端口到移动台的传输路径的信道状态信息。该信道状态信息例如也可以是信号散射、基于环境的衰落、基于距离的衰落等信息。关于各传输路径,可以使用天线端口来表示,也可以使用波束识别符来表示。因此,处理器620能够估计多天线系统中的信道环境。
处理器620需要采用不同的方法来获得信道状态信息。例如,以往的BF CSI-RS波束具有专用的传输以及处理方法,此外,以往的NP CSI-RS波束也具有专用的传输以及处理方法。与此相应地,处理器620能够基于模式指示信息中的发送方案信息来判断上述参考信号是BF CSI-RS还是NP CSI-RS,在上述参考信号是BF CSI-RS的情况下,对上述参考信号进行第一处理而取得上述信道状态,在上述参考信号是NP CSI-RS的情况下,对上述参考信号进行第二处理而取得上述信道状态。另外,第二处理不同于第一处理。
在参考信号是BF CSI-RS的情况下,处理器620可以进行如下的第一处理,即,移动台计算与各参考信号对应的信道状态信息、天线端口号等,并且,基于计算出的信道状态信息来确定具有最佳信道条件的最佳参考信号及其天线端口号。在参考信号是NP CSI-RS的情况下,处理器620可以进行如下的第二处理,即,移动台计算与各参考信号对应的信道状态信息、天线端口号等,并且,能够将计算出的各信道状态信息进行组合而获得新的综合的信道状态信息。
此外,移动台600还可以如图6的虚线所示那样包括发送器630。发送器630能够将信道状态信息以及端口号等信息反馈给基站。基站能够基于上述反馈信息来判断基站的各天线端口和移动台之间的信道状态,由此,能够采用合适的方法来与移动台进行数据通信。与此相应地,接收器610从上述基站接收通信数据,该通信数据是基站基于上述信道状态来发送的。
在参考信号是BF CSI-RS的情况下,发送器630能够将与最佳参考信号对应的信道状态信息、天线端口号等作为反馈信息来反馈给基站,或者,发送器630能够将信道条件的优劣顺序高的规定数个(例如,3个、5个)参考信号的信道状态信息、天线端口号等反馈给基站,或者,发送器630能够将与全部参考信号对应的信道状态信息、天线端口号等反馈给基站。在参考信号是NP CSI-RS的情况下,发送器630能够将获得的新的综合的信道状态信息传输给基站。
由于本公开的实施例的移动台600进行的处理的具体的细节与基于图3描述的细节相同,所以能够参照基于图3的上述的记载。上述接收器610可以由天线以及对应的RF电路来实现,能够从基站接收信号并提取信息而提供给处理器620进行处理。发送器630可以由天线以及对应的RF电路来实现,能够从处理器620接收反馈信号并发送给基站。
在本公开的实施例的移动台的技术方案中,通过接收参考信号的模式指示信息,并基于上述模式指示信息而从基站接收上述参考信号,从而能够增强以及扩大对于参考信号的处理能力,由此,不仅能够进行全维天线阵列的控制,还能够对不同的通信模式中的参考信号进行具有兼容性的传输以及处理。
<硬件结构>
另外,上述实施例的说明中使用的框图表示功能单位的块。这些功能块(构成单元)由硬件和/或软件的任意的组合来实现。此外,各功能块的实现手段并不特别限定。即,各功能块可以由物理和/或逻辑结合的1个装置实现,也可以将物理和/或逻辑分离的2个以上的装置直接和/或间接(例如,有线和/或无线)连接,由这些多个装置来实现。
例如,本发明的一实施例中的基站、移动台等可以作为进行本发明的信息传输方法或者信息处理方法的处理的计算机来发挥作用。图7是表示本公开的实施例的基站以及移动台的硬件结构的一例的图。在物理上,上述的基站500以及移动台600可以作为包括处理器1001、存储器(memory)1002、储存器(storage)1003、通信装置1004、输入装置1005、输出装置1006、总线1007等的计算机装置来构成。
另外,在以下的说明中,“装置”这样的语言能够替换为电路、设备、单元等。基站500以及移动台600的硬件结构可以构成为将图示的各装置包括一个或者多个,也可以不包括一部分装置而构成。
基站500以及移动台600中的各功能通过使得在处理器1001、存储器1002等硬件上读入规定的软件(程序),处理器1001进行运算,对通信装置1004进行的通信、存储器1002以及储存器1003中的数据的读出和/或写入进行控制,从而实现。
处理器1001例如使操作系统进行操作来控制计算机整体。处理器1001可以由包括与周边装置的接口、控制装置、运算装置、寄存器等的中央处理装置(中央处理单元(CPU:Central Processing Unit))构成。例如,上述的信号发生器510、处理器620等可以通过处理器1001来实现。
此外,处理器1001将程序(程序代码)、软件模块和/或数据从储存器1003和/或通信装置1004读出到存储器1002,根据这些来执行各种处理。作为程序,使用使计算机执行在上述的实施例中说明的操作中的至少一部分的程序。例如,基站500的信号发生器510或者移动台600的处理器620可以通过在存储器1002中保存且在处理器1001中操作的控制程序来实现,其他的功能块也可以同样实现。关于上述的各种处理,说明了在一个处理器1001中执行的情况,但也可以由2个以上的处理器1001同时或者依次执行。处理器1001可以通过一个以上的芯片来安装。另外,程序可以经由电信线路从网络发送。
存储器1002是计算机可读取的记录介质,例如可以由ROM(只读存储器(Read OnlyMemory))、EPROM(电可编程只读存储器(Erasable Programmable ROM))、EEPROM(电可擦除可编程只读存储器(Electrically Erasable Programmable ROM))、RAM(随机存取存储器(Random Access Memory))等的至少一个构成。存储器1002可以被称为寄存器、高速缓存(cache)、主存储器(主存储装置)等。存储器1002能够保存为了实施本发明的一实施例的信息传输方法或者信息处理方法而能够执行的程序(程序代码)、软件模块等。
储存器1003是计算机可读取的记录介质,例如可以由CD-ROM(光盘ROM(CompactDisc ROM))等光盘、硬盘驱动器、软盘、光磁盘(例如,光盘(Compact Disc)、数字多用途盘、Blu-ray(注册商标)盘)、智能卡、闪存(例如,卡、记忆棒、键驱动器(Key drive))、软盘(floppy disk)(注册商标)、磁条等的至少一个构成。储存器1003可以被称为辅助存储装置。上述的存储介质可以是例如包括存储器1002和/或储存器1003的数据库、服务器以及其他的适当的介质。
通信装置1004是用于经由有线和/或无线网络进行计算机间的通信的硬件(发送接收设备),例如也称为网络设备、网络控制器、网卡、通信模块等。例如,上述的发送器520、接收器530、接收器610、发送器630等可以通过通信装置1004来实现。
输入装置1005是受理来自外部的输入的输入设备(例如,键盘、鼠标、麦克风、开关、按钮、传感器等)。输出装置1006是实施向外部的输出的输出设备(例如,显示器、扬声器、LED灯等)。另外,输入装置1005以及输出装置1006可以是成为一体的结构(例如,触摸面板)。
此外,处理器1001以及存储器1002等各装置通过用于对信息进行通信的总线1007来连接。总线1007可以由单一的总线构成,也可以由在装置间不同的总线构成。
此外,基站500以及移动台600可以包括微处理器、数字信号处理器(DSP:DigitalSignal Processor)、ASIC(专用集成电路(Application Specific IntegratedCircuit))、PLD(可编程逻辑器件(Programmable Logic Device))、FPGA(现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array))等硬件而构成,可以通过该硬件来实现各功能块的一部分或者全部。例如,处理器1001可以通过这些硬件中的至少一个来安装。
<补充>
此外,本公开的实施例的各方法可以由软件来实现。因此,在本公开的实施例中,还提供这样的计算机可读程序,即,所述程序在被计算机执行时,能够使所述计算机实现上述的各方法。进一步,在本公开的实施例中,还提供用于存储上述的程序的计算机可读存储介质例如硬盘、磁盘、光盘、DVD、闪存等。
软件无论是被称为软件、固件、中间件、微码、硬件描述语言,还是被被称为其他的名称,都应广泛地解释为表示命令、命令集、代码、代码段、程序代码、程序、子程序、软件模块、应用、软件应用、软件包、例程、子例程、对象、可执行文件、执行线程、顺序、功能等。
此外,软件、命令等可以经由传输介质来发送接收。例如,在软件使用同轴电缆、光纤电缆、双绞线、数字用户线(DSL)等有线技术和/或红外线、无线以及微波等无线技术而从网站、服务器或者其他的远程源发送的情况下,这些有线技术和/或无线技术包含在传输介质的定义中。
在本说明书中说明的信息、信号等可以使用各种不同的技术中的任一种来表示。例如,可在上述的整个说明中提及的数据、命令、指令、信息、信号、比特、码元、码片等可以由电压、电流、电磁波、磁场或者磁性粒子、光场或者光子、或者它们的任意的组合来表示。
另外,在本说明书中说明的用语和/或本说明书的理解所需的用语可以置换为具有相同或者类似的含义的用语。例如,信道和/或码元可以是信号(signal)。此外,信号可以是消息。此外,分量载波(CC)也可以被称为载波频率、小区等。
此外,在本说明书中说明的信息、参数等可以由绝对值来表示,也可以由相对于规定的值的相对值来表示,也可以由对应的其他信息来表示。例如,无线资源也可以是通过指示符来指示的。
使用于上述的参数的名称不受任何限定。进一步,使用这些参数的算式等有时与本说明书中明确公开的算式不同。由于各种信道(例如,PUCCH、PDCCH等)以及信息元素(例如,TPC等)能够通过所有合适的名称来识别,所以对这些各种信道以及信息元素分配的各种名称不受任何限定。
信息的通知并不限定于在本说明书中说明的方式/实施例,可以通过其他的方法来进行。例如,信息的通知可以通过物理层信令(例如,DCI(下行链路控制信息(DownlinkControl Information))、UCI(上行链路控制信息(Uplink Control Information)))、高层信令(例如,RRC(无线资源控制(Radio Resource Control))信令、MAC(媒体访问控制(Medium Access Control))信令、报告信息(MIB(主信息块(Master InformationBlock))、SIB(系统信息块(System Information Block))))、其他的信号或者它们的组合来实施。此外,RRC信令可以被称为RRC消息,例如,也可以是RRC连接设置(RRC ConnectionSetup)消息、RRC连接重构(RRC Connection Reconfiguration)消息等。
在本说明书中说明的各方式/实施例可以应用于LTE(长期演进(Long TermEvolution))、LTE-A(LTE-Advanced)、超3G、IMT-Advanced、4G、5G、FRA(未来无线接入(Future Radio Access))、W-CDMA(注册商标)、GSM(注册商标)、CDMA2000、UMB(超移动宽带(Ultra Mobile Broadband))、IEEE 802.11(Wi-Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、UWB(超宽带(Ultra-WideBand))、Bluetooth(注册商标)、利用其他的合适的系统的系统和/或基于它们而被扩展的下一代系统。
在本说明书中说明的各方式/实施例的处理过程、时序、流程图等只要不矛盾,则可以调换顺序。例如,关于在本说明书中说明的方法,按照例示的顺序提示了各种步骤的元素,并不限定于提示的特定的顺序。
在本说明书中作为由基站进行的特定操作,根据情况,有时由其上位节点(uppernode)进行。在由具有基站的1个或者多个网络节点(network nodes)构成的网络中,为了移动台的通信而进行的各种操作显然可以由基站和/或基站以外的其他的网络节点(例如,考虑MME或者S-GW等,但并不限定于此)进行。在上述中,例示了基站以外的其他的网络节点为1个的情况,但也可以是多个其他的网络节点的组合(例如,MME以及S-GW)。
信息等可从高层(或者低层)向低层(或者高层)输出。也可以经由多个网络节点而被输入输出。
被输入输出的信息等可以保存在特定地点(例如,存储器),也可以在管理表中管理。被输入输出的信息等可覆写、更新或者追加记载。输出的信息等可以被删除。输入的信息等可以被发送给其他的装置。
判定可以根据由1比特表示的值(0或1)来进行,也可以根据真假值(Boolean:真(true)或者假(false))来进行,也可以通过数值的比较(例如,与规定的值的比较)来进行。
在本说明书中使用的“判断(determining)”、“决定(determining)”这样的用语有时包括各种操作。“判断”、“决定”例如可包括将计算(calculating)、算出(computing)、处理(processing)、导出(deriving)、调查(investigating)、查找(looking up)(例如,表、数据库或者其他数据结构中的查找)、确认(ascertaining)的情况视为进行了“判断”、“决定”等。此外,“判断”、“决定”可包括将接收(receiving)(例如,接收信息)、发送(transmitting)(例如,发送信息)、输入(input)、输出(output)、接入(accessing)(例如,接入存储器中的数据)的情况视为进行了“判断”、“决定”等。此外,“判断”、“决定”可包括将解决(resolving)、选择(selecting)、选定(choosing)、建立(establishing)、比较(comparing)等的情况视为进行了“判断”、“决定”。即,“判断”、“决定”可包括将任意操作视为进行了“判断”、“决定”。
“连接(connected)”、“耦合(coupled)”这样的用语、或者它们的所有的变形意味着2个或者其以上的元素间的直接或者间接的所有的连接或者耦合,能够包含在相互“连接”或者“耦合”的2个元素间存在1个或者其以上的中间元素。元素间的结合或者连接可以是物理的,也可以是逻辑的,或者也可以是它们的组合。在本说明书中使用的情况下,能够考虑2个元素通过使用1个或者其以上的电线、电缆和/或印刷电连接,以及作为一些非限制且非穷尽的一例,通过使用具有无线频域、微波区域以及光(可见以及不可见的双方)区域的波长的电磁能量等电磁能量,来相互“连接”或者“耦合”。
在本说明书中使用的“基于”这样的记载除非另外明确记载,则并不意味着“只基于”。换言之,“基于”这样的记载意味着“只基于”和“至少基于”的双方。
对于使用了在本说明书中使用的“第一”、“第二”等称呼的元素的任意的参照也通常不限定这些元素的量或者顺序。在本说明书中,它们的称呼可作为区分2个以上的元素间的便利的方法来使用。因此,对于第一以及第二元素的参照并不意味着在此只能采用2个元素、或者必须以某种形式第一元素先于第二元素。
“包含(including)”、“含有(comprising)”以及它们的变形只要在本说明书或者权利要求书中使用,则这些用语与用语“具备”同样地意图包括。进一步,在本说明书或者权利要求书中使用的用语“或者(or)”意图并不是异或(exclusive OR)。
在本说明书中说明的各方式/实施例可以单独使用,也可以组合使用,也可以伴随着执行而切换使用。此外,规定的信息的通知(例如,“是X”的通知)并不限定于显式地进行,也可以隐式地(例如,不进行该规定的信息的通知)进行。
以上,详细说明了本发明,但对于本领域技术人员而言,清楚本发明并不限定于在本说明书中说明的实施例。本发明能够作为修正以及变更方式来实施,而不脱离由权利要求书的记载所确定的本发明的宗旨以及范围。因此,本说明书的记载以例示说明为目的,对本发明不具有任何限制性的含义。
以上,说明了本公开的优选的实施方式,但本公开并不限定于该实施方式,只要不脱离本公开的宗旨,则对于本公开的所有变更属于本公开的技术范围。
本国际申请基于在2015年8月13日申请的中国专利申请第201510497275.5号主张优先权,将中国专利申请第201510497275.5号的全部内容引用到本国际申请中。

Claims (6)

1.一种信息处理方法,用于移动台,所述信息处理方法包括:
基于包含与参考信号有关的发送方案信息的模式指示信息,从基站接收所述参考信号;以及
基于所述参考信号,获得信道状态信息,
所述发送方案信息用于表示所述参考信号是BF CSI-RS还是NP CSI-RS,
所述信道状态信息通过如下方法而取得,
基于所述发送方案信息来判断所述参考信号是BF CSI-RS还是NP CSI-RS,
在所述参考信号为BF CSI-RS时,对所述参考信号进行第一处理而取得所述信道状态信息,
在所述参考信号为NP CSI-RS时,对所述参考信号进行第二处理而取得所述信道状态信息,
其中,所述第二处理不同于所述第一处理。
2.一种移动台,包括:
接收器,基于包含与参考信号有关的发送方案信息的模式指示信息,从基站接收所述参考信号;以及
处理器,基于所述参考信号,获得信道状态信息,
所述发送方案信息用于表示所述参考信号是BF CSI-RS还是NP CSI-RS,
所述处理器
基于所述发送方案信息来判断所述参考信号是BF CSI-RS还是NP CSI-RS,
在所述参考信号为BF CSI-RS时,对所述参考信号进行第一处理而取得所述信道状态信息,
在所述参考信号为NP CSI-RS时,对所述参考信号进行第二处理而取得所述信道状态信息,
其中,所述第二处理不同于所述第一处理。
3.如权利要求2所述的移动台,
所述接收器构成为从所述基站接收所述参考信号的维数信息,作为所述模式指示信息。
4.如权利要求2或者3所述的移动台,
所述接收器构成为通过无线资源控制信令从所述基站接收与所述参考信号有关的构成信息列表,
所述构成信息列表包括分别具有识别号的1个或者多个构成信息块。
5.如权利要求2或者3所述的移动台,还包括:
发送器,发送表示从所述的参考信号中选择的至少1个参考信号的反馈信息。
6.如权利要求5所述的移动台,
所述处理器构成为基于所述选择的至少1个参考信号来取得所述信道状态信息,
所述发送器构成为将所述信道状态信息发送给所述基站。
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