CN107682137A - 在移动通信系统中用于发送和接收反馈信息的方法和装置 - Google Patents

在移动通信系统中用于发送和接收反馈信息的方法和装置 Download PDF

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Abstract

提供一种用于由用户设备UE发送信道状态信息报告CSI报告的方法,该方法包括:识别具有第一信道测量信息、第一干扰测量信息、第一索引以及针对第一周期和第一偏移的第一信息的第一CSI配置信息;识别具有第二信道测量信息、第二干扰测量信息、第二索引以及针对第二周期和第二偏移的第二信息的第二CSI配置信息;在对应于第一CSI配置信息的第一CSI报告与对应于第二CSI配置信息的第二CSI报告之间冲突的情况下,基于针对CSI配置信息的索引和CSI报告类型发送对应于第一CSI配置信息和第二CSI配置信息中的CSI配置信息的CSI报告,其中,基于CSI配置信息中包括的干扰测量信息和信道测量信息来生成发送的CSI报告。

Description

在移动通信系统中用于发送和接收反馈信息的方法和装置
本案是申请日为2012年10月12日、申请号为201280050230.8、发明名称为“在移动通信系统中用于发送和接收反馈信息的方法和装置”的发明专利申请的分案申请。
技术领域
本发明大体上涉及在包括多个基站(BS)的蜂窝移动通信系统中产生反馈信息的方法和装置,且更具体地,涉及在协同多点(CoMP)系统中发送和接收反馈信息的方法和装置,在该系统中多个BS协同来支持对用户设备(UE)的下行链路传输。
背景技术
移动通信系统已经开发为高速、高质量的无线分组数据通信系统以在传统面向语音的服务之外提供数据服务和多媒体服务。
最近,已经开发出多种移动通信标准,诸如第三代合作伙伴计划(3GPP)提出的高速下行链路分组接入(HSDPA)和高速上行链路分组接入(HSUPA)、3GPP2提出的高速率分组数据(HRPD)、和由电气和电子工程师协会(IEEE)提出的802.16,以用于支持高速、高质量的无线分组数据传输服务。
3G无线分组数据通信系统(诸如HSDPA,HSUPA和HRPD)使用诸如自适应调制和编码(AMC)和信道敏感调度的技术,以提高传输效率。在AMC和信道敏感调度中,发送器在基于从接收器反馈的部分信道状态信息确定的最有效时间中应用合适的调制和编码方案(MCS)。
通过AMC的使用,发送器根据信道状态来调整传输数据的量。也即,在差的信道状态中,发送器减少传输数据量,以将接收错误概率降低到期望的水平。在良好的信道状态中,发送器增加传输数据量,以将接收错误概率增加到期望的水平,从而保证高效的信息传输。
此外,通过使用信道敏感调度资源管理,发送器选择地服务于在几个用户中具有优良信道状态的用户,与其中发送器分配信道给一个用户并且服务该用户的情况比较,这有助于增加系统容量。这样的系统容量的增加被称为“多用户分集增益”。当AMC与多输入多输出(MIMO)一起使用时,能够采用确定空间层的数目或传输信号的秩的功能。采用AMC的无线分组数据通信系统在确定最优数据速率时考虑到用于MIMO传输的层数,以及编码率和调制方案。
一般地,正交频分多址(OFDMA)与码分多址(CDMA)比较是一种能够增加容量的技术。关于在OFDMA中增加容量的几个原因之一是频域调度是可行的。
通过使用信道敏感调度,基于信道随时间变化的属性而得到容量增益。同样,通过利用信道在频率中改变的另一属性实现更大的容量增益。在这种情况下,最近已经研究将在第二代(2G)和3G移动通信系统中使用的CDMA替换为用于未来一代系统的OFDMA。3GPP和3GPP2开始从事于使用OFDMA的演进系统的标准化。
图1示出了其中发送(Tx)/接收(Rx)天线被包含在每个小区的中心的蜂窝移动通信系统。
参照图1,在包括多个小区的蜂窝移动通信系统中,用户设备(UE)在半静态时间周期期间使用前述的技术从选择的小区中接收移动通信服务。在图1中,假定蜂窝移动通信系统包括三个小区100,110和120(小区1,小区2和小区3)。小区1提供移动通信服务给UE 101和102(UE 1和UE 2),小区2提供移动通信服务给UE 111(UE 3),而小区3提供移动通信服务给UE121(UE 4)。天线130,131和132被包括在各个小区100,110和120的中心。天线130,131和132对应于BS或中继器。
与UE 1比较,从小区1接收移动通信服务的UE 2距天线130相对较远。此外,小区1对UE 2支持相对低的数据速率,因为UE 2经历来自小区3的中心的天线132的严重干扰。
如果小区1,小区2和小区3独立提供移动通信服务,它们发送参考信号(RS),从而在小区基础上测量下行链路信道状态。在3GPP LTE-A系统中,UE使用信道状态信息-参考信号(CSI-RS)测量在UE和BS之间的信道状态,并反馈信道状态信息到BS。
图2示出在LTE-A系统中从BS向UE发送的CSI-RS的位置。
参照图2,在LTE-A系统中可用的资源被划分成大小相等的资源块(RB)。各资源的横轴和竖轴分别代表时间和频率。两个CSI-RS天线端口的信号在每个RB 200到219的资源中发送。也即,BS在RB 200的资源中向UE发送两个CSI-RS用于下行链路测量。
在如图1所示的包括多个小区的蜂窝移动通信系统中,在不同位置的RB被分配给每个小区,并且在所分配的RB的资源中发送CSI-RS。例如,在图1中,小区1在RB 200的资源中发送CSI-RS,小区2在RB 205的资源中发送CSI-RS,并且小区3在RB 210的资源中发送CSI-RS。对不同的小区分配用于CSI-RS传输的不同的RB(例如,不同的时间和频率资源)的原因是防止来自不同小区的CSI-RS之间的相互干扰。
UE使用CSI-RS估计下行链路信道,生成秩指示符(Rank Indicator,RI),信道质量指示符(CQI),和预编码矩阵索引(PMI)作为估计下行链路信道的CSI,并反馈CSI到BS。存在定义用于来自UE的物理上行链路控制信道(PUSCH)上的周期CSI反馈的四种模式。
1.模式1-0:RI,宽带CQI(wCQI)
2.模式1-1:RI,wCQI,宽带PMI(wPMI)
3.模式2-0:RI,wCQI,子带CQI(sCQI)
4.模式2-1:RI,wCQI,wPMI,sCQI,sPMI
在四个反馈模式中每条信息的反馈定时根据由高层信令指示的Npd,NOFFSET,CQI,MRI和NOFFSET,RI来确定。在模式1-0中,wCQI的发送周期是Npd,并且使用NOFFSET,CQI的子帧偏移来确定wCQI的反馈定时。此外,RI的发送周期和偏移分别是Npd·MRI和NOFFSET,CQI+NOFFSET,RI。模式1-1和模式1-0具有相同的反馈定时,但是,在模式1-1中,PMI与wCQI在wCQI的发送定时处一起发送。图3示出了在模式1-0和模式1-1中RI,wCQI和PMI的反馈定时。每个发送定时被表示为子帧索引。
在模式2-0中,sCQI的反馈周期和偏移分别是Npd和NOFFSET,CQI。wCQI的反馈周期和偏移分别是H·Npd和NOFFSET,CQI。这里,H=J·K+1,其中K是由高层信令指示的值,而J是通过系统带宽确定的值。例如,对于10-MHz系统,J是3。因此,wCQI被发送,在每个H sCQI发送中替换为sCQI。RI的反馈周期和偏移分别是MRI·H·Npd和NOFFSET,CQI+NOFFSET,RI。模式2-1在反馈定时方面与模式2-0相同,但是与模式2-0的不同之处在于在wCQI的发送定时处将PMI与wCQI一起发送。图4示出在Npd=2,MRI=2,J=3(10MHz),K=1,NOFFSET,CQI=1,和NOFFSET,RI=-1的条件下,在模式2-0和模式2-1中RI,sCQI,wCQI和PMI的发送定时。
上述反馈定时被设置用于4个或更少的CSI-RS天线端口。不同于上述情况,对于8个CSI-RS天线端口,两个PMI被反馈。对于8个CSI-RS天线端口,模式1-1被进一步划分成两个子模式。在第一子模式中,第一PMI与RI一起发送而第二PMI与wCQI一起发送。RI和第一PMI的反馈周期和偏移被分别定义为MRI·Npd和NOFFSET,CQI+NOFFSET,RI,而wCQI和第二PMI的反馈周期和偏移被分别定义为Npd和NOFFSET,CQI
对于8个CSI-RS天线端口,预编码类型指示符(PTI)在模式2-1中被添加。PTI连同RI在具有NOFFSET,CQI+NOFFSET,RI的偏移的MRI·H·Npd的周期中发送。如果PTI为0,第一和第二PMI和wCQI是反馈。wCQI和第二PMI在具有NOFFSET,CQI偏移的Npd的周期中的相同定时处发送。第一PMI的反馈周期和偏移分别是H·Npd和NOFFSET,CQI。由高层信令指示H’。另一方面,如果PTI为1,则PRI和RI一起发送,以及wCQI和第二PMI一起发送。sCQI被另外反馈。第一PMI不被发送。该PTI和RI与其中PTI是0的情况下的PTI和RI具有相同的反馈周期和偏移。sCQI的反馈周期和偏移被分别定义为Npd和NOFFSET,CQI。wCQI和第二PMI在具有NOFFSET,CQI的偏移的H·Npd的周期中被反馈。H与用于4个CSI-RS天线端口的情况相同。图5和6示出在Npd=2,MRI=2,J=3(10MHz),K=1,H’=3,NOFFSET,CQI=1和NOFFSET,RI=-1的条件下在用于8个CSI-RS天线端口的模式2-1中当PTI=0和PTI=1时的发送定时。
发明内容
技术问题
传统的CSI反馈技术基于如下的假设,即,UE发送单个CSI反馈,而不考虑用于CoMP发送的多CSI反馈的情况,也即,来自多个发送点的同时发送的情况。
解决方案
因此,本发明被实现来解决现有技术中发生的上述问题,本发明的一个方面提供一种在移动通信系统中发送和接收反馈信息的方法和装置。
本发明的实施例的另一方面提供一种在移动通信系统中用于协同多点(CoMP)发送的多信道状态信息(CSI)反馈的方法和装置。
依据本发明的实施例,提供一种在移动通信系统中由用户设备(UE)发送反馈信息的方法。该方法包括:接收关于至少一个信道状态信息-参考信号(CSI-RS)的信息;基于关于至少一个CSI-RS的信息执行信道估计;接收关于至少一个反馈的信息;以及使用关于至少一个反馈的信息发送包括信道估计结果的反馈,其中关于至少一个反馈的信息包括关于用于该反馈的反馈模式和发送定时的信息。
依据本发明的另一实施例,提供一种在移动通信系统中由管理至少一个小区的中心控制设备接收反馈信息的方法。该方法包括:向用户设备(UE)发送关于至少一个信道状态信息-参考信号(CSI-RS)的信息;向UE发送关于至少一个反馈的信息;以及从UE接收基于关于至少一个反馈的信息发送的至少一个反馈,其中关于至少一个反馈的信息包括基于关于至少一个CSI-RS的信息产生的信道估计结果,并且包括关于用于至少一个反馈的反馈模式和发送定时的信息。
依据本发明的另一实施例,提供一种在移动通信系统中的用户设备(UE)。该UE包括:发送器;接收器,用于接收关于至少一个信道状态信息-参考信号(CSI-RS)的信息以及接收关于至少一个反馈的信息;以及控制器,用于基于关于至少一个CSI-RS的信息执行信道估计,以及在接收关于至少一个反馈的信息时,控制发送器使用关于至少一个反馈的信息来发送包括信道估计结果的至少一个反馈,其中关于至少一个反馈的信息包括关于用于至少一个反馈的反馈模式和发送定时的信息。
依据本发明的再一实施例,提供一种在移动通信系统中管理至少一个小区的中心控制设备。该中心控制设备包括:发送器,用于向用户设备(UE)发送关于至少一个信道状态信息-参考信号(CSI-RS)的信息以及关于至少一个反馈的信息;以及接收器,用于从UE接收基于关于至少一个反馈的信息而发送的至少一个反馈,其中关于至少一个反馈的信息包括基于关于至少一个CSI-RS的信息而产生的信道估计结果并且包括用于至少一个反馈的反馈模式和发送定时。
依据本发明的再一实施例,一种用于由用户设备UE发送信道状态信息报告CSI报告的方法,该方法包括:识别具有第一信道测量信息、第一干扰测量信息、第一索引以及针对第一周期和第一偏移的第一信息的第一CSI配置信息;识别具有第二信道测量信息、第二干扰测量信息、第二索引以及针对第二周期和第二偏移的第二信息的第二CSI配置信息;在对应于第一CSI配置信息的第一CSI报告与对应于第二CSI配置信息的第二CSI报告之间冲突的情况下,基于针对CSI配置信息的索引和CSI报告类型发送对应于第一CSI配置信息和第二CSI配置信息中的CSI配置信息的CSI报告,其中,基于CSI配置信息中包括的干扰测量信息和信道测量信息来生成发送的CSI报告。
依据本发明的再一实施例,一种用于由基站接收信道状态信息报告CSI报告的方法,该方法包括:发送具有第一信道测量信息、第一干扰测量信息、第一索引以及针对第一周期和第一偏移的第一信息的第一CSI配置信息;发送具有第二信道测量信息、第二干扰测量信息、第二索引以及针对第二周期和第二偏移的第二信息的第二CSI配置信息;以及在对应于第一CSI配置信息的第一CSI报告与对应于第二CSI配置信息的第二CSI报告之间冲突的情况下,基于针对CSI配置信息的索引和CSI报告类型接收对应于第一CSI配置信息和第二CSI配置信息中的CSI配置信息的CSI报告,其中基于CSI配置信息中包括的干扰测量信息和信道测量信息来生成接收的CSI报告。
依据本发明的再一实施例,一种用户设备UE,该UE包括:收发器;以及
控制器,被配置为:识别具有第一信道测量信息、第一干扰测量信息、第一索引以及针对第一周期和第一偏移的第一信息的第一CSI配置信息;识别具有第二信道测量信息、第二干扰测量信息、第二索引以及针对第二周期和第二偏移的第二信息的第二CSI配置信息;在对应于第一CSI配置信息的第一CSI报告与对应于第二CSI配置信息的第二CSI报告之间冲突的情况下,控制收发器来基于针对CSI配置信息的索引和CSI报告类型发送对应于第一CSI配置信息和第二CSI配置信息中的CSI配置信息的CSI报告,其中基于CSI配置信息中包括的干扰测量信息和信道测量信息来生成发送的CSI报告。
依据本发明的再一实施例,一种基站,该基站包括:发送器,被配置为发送具有第一信道测量信息、第一干扰测量信息、第一索引以及针对第一周期和第一偏移的第一信息的第一CSI配置信息,并且发送具有第二信道测量信息、第二干扰测量信息、第二索引以及针对第二周期和第二偏移的第二信息的第二CSI配置信息;以及接收器,被配置为在对应于第一CSI配置信息的第一CSI报告与对应于第二CSI配置信息的第二CSI报告之间冲突的情况下,基于针对CSI配置信息的索引和CSI报告类型接收对应于第一CSI配置信息和第二CSI配置信息中的CSI配置信息的CSI报告,其中,基于CSI配置信息中包括的干扰测量信息和信道测量信息来生成接收的CSI报告。
有益效果
如从本发明的上述说明可知,在使用DB和JT的情况下,在其中多个BS支持对UE的协同下行链路发送的LTE-A CoMP系统中考虑多CSI反馈,能够通过设置反馈信息的类型,周期、和定时来执行有效的反馈。
附图说明
通过结合附图的以下详细的描述,本发明的特定实施例的以上和其它方面、目的、特征和优点将更加明了,其中:
图1示出了其中发送(Tx)/接收(Rx)天线被包含在每个小区的中心的蜂窝移动通信系统。
图2示出在典型的长期演进-高级(LTE-A)系统中,基站(BS)向用户设备(UE)发送的信道状态信息-参考信号(CSI-RS)的位置。
图3示出了在典型的LTE-A系统中,在模式1-0或模式1-1中UE的反馈定时。
图4示出了在典型的LTE-A系统中,在模式2-0或模式2-1中UE的反馈定时。
图5示出了在典型的LTE-A系统中,当预编码类型指示符(PTI)为0时,在用于8个CSI-RS天线端口的模式2-1中UE的反馈定时。
图6示出了在典型的LTE-A系统中,当PTI为1时,在用于8个CSI-RS天线端口的模式2-1中UE的反馈定时。
图7示出根据本发明的实施例的蜂窝移动通信系统的配置。
图8示出根据本发明的实施例的BS向UE发送的CSI-RS的位置。
图9示出根据本发明的另一实施例的UE的反馈定时。
图10示出根据本发明的第三实施例的UE的反馈定时。
图11示出根据本发明的第三实施例的UE的反馈定时。
图12示出根据本发明的第三实施例的UE的反馈定时。
图13示出根据本发明的第四实施例的UE的反馈定时。
图14示出根据本发明的第四实施例的UE的反馈定时。
图15是根据本发明的实施例的UE的框图。
图16是根据本发明的实施例的UE的操作的流程图。
图17是根据本发明的实施例的中心控制设备的框图;以及
图18是根据本发明的实施例的中心控制设备的操作的流程图。
具体实施方式
虽然本发明的实施例将在正交频分复用(OFDM)无线通信系统(特别是符合第三代合作伙伴计划(3GPP)的演进型UMTS陆地无线接入(EUTRA)标准)的背景下进行具体描述,但是本领域技术人员将会理解,本发明的主题适用于具有类似技术背景和在不大脱离本发明的范围和精神的情况下做出稍微修改的信道配置的其它通信系统。
蜂窝移动通信系统包括在有限区域中的多个小区。每个小区在小区中提供有控制移动通信的基站(BS)设备。BS设备向小区内的用户设备(UE)提供移动通信服务。特定的UE只从一个半静态确定的小区中接收移动通信服务。这个系统被称为非协同多点(CoMP)系统。
在非-CoMP系统中,在小区中UE的数据速率基于它们在小区中的位置而改变。在小区中心的UE通常具有高的数据速率,而在小区边缘的UE通常具有低的数据速率。
非-CoMP系统的相对概念是CoMP系统。在CoMP系统中,多个小区协同向位于小区边缘的UE进行数据发送。因此,与非-CoMP系统比较,向UE提供质量更好的移动通信服务。本发明的实施例提供一种用于在CoMP系统中发送反馈信息的方法和装置,其考虑到动态小区选择(DS)、动态小区选择与动态消隐(DS/DB)、以及联合发送(JT)。在DS中,UE基于小区测量信道状态,并向BS发送与测量的信道状态有关的反馈信息。BS然后动态地选择将下行链路数据发送给UE的小区。在DS/DB中,特定小区断开数据发送,以减轻对另一小区的干扰。JT是从多个小区向特定UE同时发送数据的技术。即,为了克服这些问题,本发明的实施例设计的一种反馈结构,以便有效地将DS,DS/DB或JT应用于LTE-A系统。
图7示出根据本发明的实施例的蜂窝移动通信系统的配置。在图7中,假设该蜂窝移动通信系统包括三个小区300,310和320(小区1,小区2和小区3)。在本发明的实施例中,小区指代特定的发送点可以服务的数据传输区域。每个发送点是与宏区域内的宏BS共享小区标识符(ID)的远程无线电头(RRH),或具有不同小区ID的宏小区或微微小区。
中心控制设备是可以向UE发送数据和从UE接收数据并处理发送和接收的数据的设备。如果每个发送点是与宏BS共享小区ID的RRH,则宏BS被称为中心控制设备。然而,如果每个发送点是具有不同小区ID的宏小区或微微小区,则完整地管理小区的设备被称为中心控制设备。
参照图7,在蜂窝移动通信系统中,第一,第三和第四UE 301,311和321(UE1,UE3和UE4)从小区1,小区2和小区3中它们的最接近的小区中接收数据,以及第二UE 302(UE2)通过CoMP从小区1,小区2和小区3中接收数据。从它们最接近的小区接收数据的UE1,UE3和UE4使用从小区接收的信道状态信息参考信号(CSI-RS)估计信道并且将相关的反馈信息发送到中心控制设备330。然而,UE 2估计从所有的小区1,小区2和小区3中接收的信道,因为它通过CoMP接收来自小区1,小区2和小区3的数据。因此,中心控制设备330向UE 2分配用于对应于三个小区300,310和320的三个CSI-RS的资源,用于UE2的信道估计。一种用于由中心控制设备330向UE2分配CSI-RS的方法将在下面参考图8进行描述。
图8示出根据本发明的实施例的BS向UE发送的CSI-RS的位置。
参考图8,中心控制设备330分配资源401,402和403给三个CSI-RS并在所分配的资源中发送CSI-RS,使得支持CoMP发送的UE 2可以估计来自三个小区300,310和320的信道,以及估计携带控制信息和系统信息的信道。也即,标号401表示分配给CSI-RS的资源以用于小区1的信道估计,标号402表示分配给CSI-RS的资源以用于小区2的信道估计,而标号403表示分配给CSI-RS的资源以用于小区3的信道估计。分配给被发送用于CoMP UE的信道估计的至少一个CSI-RS的资源的集合或对应于CSI-RS资源的小区的集合被称作测量集合。
实施例1
如果包括多个小区的测量集合被分配给UE,可以主要按两种方法考虑关于测量集合的CSI反馈。一个是对于测量集合的每个小区在不同的定时按不同的CSI反馈模式来反馈CSI。例如,如果测量集合是{小区-1,小区-2,小区-3},则反馈模式和定时在每小区CSI反馈方法中被分配给每个小区。即,使用在示例1中描述的分配方法:
示例1
■小区-1:(模式1-1,Npd=10,MRI=2,NOFFSET,CQI=0,NOFFSET,RI=-1)
■小区-2:(模式1-1,Npd=10,MRI=2,NOFFSET,CQI=2,NOFFSET,RI=-1)
■小区-3:(模式1-1,Npd=10,MRI=2,NOFFSET,CQI=4,NOFFSET,RI=-1)
当如示例1中所示的将反馈模式和定时基于小区分配给CoMP UE时,有必要考虑在反馈定时之间的冲突。在示例1,冲突可以通过发送周期和偏移的适当组合来避免。但是,发送周期和偏移的错误设置,载波聚合情况,或时分双工(TDD)情况会导致在反馈定时之间的冲突。根据本发明的实施例,反馈首先被发送到在冲突中具有最高优先级的小区。即,在RI,PMI和CQI中一个与另一个冲突的情况下,首先反馈关于具有较高优先级的小区的信息。这种方法的优点在于即使在小区之间反馈冲突的情况下也可以不考虑CoMP来发送反馈,因此UE可从至少一个小区接收数据,而不会因多反馈冲突而引起性能的下降。
通过BS向UE信令通知测量集合和被包括在测量集合中的小区的优先级等级,并且由UE基于各小区的优先级等级来区分各个小区的优先次序而区分各小区的优先次序。各小区也能够根据在测量集合中包括的各个小区的CSI-RS资源索引来区分优先次序,或者能够将较高的优先级分配给具有较短的反馈周期的小区。
在图8中,中心控制设备330向UE 2分配用于干扰测量的额外的资源。UE 2每单位时间能够接收的数据量受干扰的大小以及信号的强度的影响。因此,中心控制设备330向UE2分配配置为仅用于干扰测量的干扰测量资源(IMR),从而UE 2可以准确地测量干扰。
BS分配一个IMR给UE,使得UE测量在测量集合的所有CSI-RS的信号分量中涉及的共同干扰的大小。BS还可以分配多个IMR给UE,使得UE测量在各种情况中的干扰。
参照图8,UE 2使用所分配的三个CSI-RS资源401,402和403测量从三个小区300,310和320接收的信号,并使用分配的IMR 410来测量从三个小区300,310和320接收的信号中涉及的干扰。BS使用IMR 410控制来自相邻小区的信号发送,使得对UE 2的多数干扰反映在IMR 410中。
在其中包括多个小区的测量集合和一个或多个IMR被分配给UE的情况下,本发明的实施例考虑要被发送到BS的反馈的类型,用于产生和发送反馈信息的方法,以及针对在其中不同类型的反馈在特定定时处冲突的情况的UE反馈操作。
当包括多个小区的测量集合和一个或多个IMR被分配给UE时,关于能够产生的信号和干扰,BS分配多个反馈到UE。然后,UE根据所分配的反馈生成反馈信息,并以预定的反馈发送定时将反馈信息发送到BS。
例如,如果分配给UE的测量集合是{CSI-RS-1,CSI-RS-2},则CSI-RS-1和CSI-RS-2分别通过小区-1和小区-2发送,BS分配一个IMR给UE,并且所分配的IMR反映来自于不同于测量集合的小区的小区的干扰,BS和UE的操作如下。
BS分配如下表1所示的关于四个信号和干扰的反馈(FB),并且UE根据分配的FB产生和发送反馈信息。
【表1】
信号分量 干扰 考虑
FB 1 小区-1 IMR+小区-2 无消隐
FB 2 小区-1 IMR 小区-2的消隐
FB 3 小区-2 IMR+小区-1 无消隐
FB 4 小区-2 IMR 小区-1的消隐
在表1,IMR+小区-2表示UE考虑在IMR中测量的干扰与在从小区2接收的CSI-RS-2中测量的干扰的和作为关于FB 1的反馈。也即,FB 1指示针对在其中从小区-1和小区-2接收信号并且在IMR中反映的小区而非在测量集合的小区造成干扰的情况的CSI反馈。FB 2指示针对在其中从小区-1接收信号并且仅在测量集合的小区之外的小区造成干扰的情况的CSI反馈,因为小区-2处于消隐状态因此不发送信号。FB 1和FB 2的CSI包括单独的RI、PMI和CQI或公共的RI、公共的PMI和单独的CQI。
类似地,FB 3和FB 4共同指示针对其中从小区-2接收信号的情况的CSI反馈,以及FB 3和FB 4分别是用于小区-1的消隐和小区-1的非消隐。FB 3和FB 4具有单独的RI,单独的PMI,和单独的CQI或具有公共的RI,公共的PMI和单独的CQI。也即,FB被设计成对于相同的信号分量具有公共的RI和公共的PMI,以及对于不同的干扰情况具有分别的CQI。
当UE基于如表1所示的各种信号和干扰生成反馈信息并且发送反馈信息到BS时,定时1到定时4被分配为如下表2所示的反馈信息的发送定时。区分反馈信息的优先级以便防止在不同反馈信息的发送定时之间的冲突。由于反馈信息被区分优先级,具有较高优先级的反馈信息被发送,而不管在反馈信息的发送定时之间的冲突,而不发送具有较低优先级的反馈信息。
【表2】
为了防止在多条反馈信息的发送定时之间的冲突,按照各种方法区分反馈信息的优先级。区分反馈的优先级的一种方法是对于BS,根据反馈信息的优先级索引来区分反馈信息的优先级。
例如,当在表2的最后一栏示出的优先级索引被分配给多个FB并且在具有优先级索引1的FB 1和具有优先索引3的FB 2的发送定时之间发生冲突时,UE发送FB 1的CSI反馈而不发送FB 2的CSI反馈。
BS如表2的最后一栏所示通过RRC信令发送反馈优先级索引给UE,或按照FB分配号码的顺序来区分FB的优先级而不分配额外的优先级索引。也就是说,如果FB 1与FB 2冲突,则在给定定时发送具有优先级的关于FB 1的反馈,而不发送关于FB 2的反馈。概括这种操作,对于索引m和n(其中m>n),在冲突的发送定时处,对于FB m总是发送反馈,而对于FB n则不发送反馈。
区分FB的优先顺序的另一方法是,反馈优先级基于对应于反馈信息被配置的信号分量的CSI-RS资源索引来确定。也即,当在两条反馈信息的发送定时之间发生冲突时,UE发送具有较低的CSI-RS资源索引的反馈信息,而不发生具有较高的CSI-RS资源索引的反馈信息。例如,在表2中,如果对小区-1和小区-2的CSI-RS资源索引分别是1和2,则相比用于小区-2的反馈信息优先发送用于小区-1的反馈信息。
用于区分反馈信息的优先顺序的第三方法是根据在反馈信息中所涉及的干扰的类型来确定反馈信息的优先等级。针对其中仅在IMR中测量干扰的情况的反馈信息具有高于针对在多个资源(诸如“IMR+小区-1”)中测量干扰的情况的反馈信息的优先级,如表2所示。在相反的情况下,其中在较多资源中测量干扰的情况比其中在较少资源中测量干扰的情况具有更高的反馈优先级。或BS根据干扰类型分配优先级索引,从而基于分配的优先级索引区分反馈的优先级。例如,当BS分配索引1到其中UE仅在IMR中测量干扰的情况以及分配索引1到其中UE同时考虑表2中在IMR的干扰和小区-1的干扰的情况,UE根据干扰索引来区分反馈的优先级。
下面表3示出了其中两个IMR的集合{IMR 1,IMR 2}和多个相关的FB被分配给UE的情况。IMR 1和IMR 2代表反映不同干扰情况的干涉测量资源。根据干扰类型区分反馈的优先次序的另一方法是:当BS如表3所示分配多个IMR给UE时,对于具有较低IMR索引的反馈信息比具有较高IMR索引的反馈信息给予较高的优先等级。例如,在其中表3的FB 1与FB 2冲突的发送定时处,具有较低IMR索引(例如,IMR 1)的FB 1的反馈信息被发送,而不发送具有较高IMR索引(例如,IMR 2)的FB 2的反馈信息。
【表3】
信号分量 干扰 反馈定时
FB 1 小区-1 IMR 1 定时1
FB 2 小区-1 IMR 2 定时2
FB 3 小区-2 IMR 1 定时3
FB 4 小区-2 IMR 2 定时4
用于区分反馈信息的优先顺序的最后的方法结合使用上述的两种反馈优先级区分方法(即,基于CSI-RS资源索引的反馈优先级区分方法和根据干扰类型的反馈优先级区分方法)。当在两个反馈的发送定时之间发生冲突时,具有较低的CSI-RS资源索引的反馈信息被优先发送。但是,如果两个反馈具有同样的CSI-RS资源索引,则它们基于干扰类型来区分优先级。
然而,如果在两个反馈的发送定时之间发生冲突,则基于反馈中所涉及的干扰类型而区分反馈的优先级。然而,如果两个反馈具有相同的干扰类型,则优先发送具有较低CSI-RS资源索引的反馈信息。
如果在DB系统中采用前一方法,则在各种干扰情况中BS首先接收针对其中UE从特定小区接收数据的情况的反馈。然而,如果后一方法在DS系统中采用,则在相同干扰情况下BS首先接收针对UE从不同的小区接收数据的情况的反馈。
在反馈的发送定时之间冲突的情况下的反馈优先级区分方法中,在其中具有相同反馈优先等级的反馈冲突的发送定时处,RI发送具有高于wCQI或wCQI/PMI发送的优先级,或wCQI或wCQI/PMI发送具有高于sCQI发送的优先级。
然而,上述的反馈优先级区分方法只用在其中相同类型的反馈信息发生冲突的发送定时处,按照这样的方式,RI发送比wCQI或wCQI/PMI发送被给予较高的优先等级,以及wCQI或wCQI/PMI发送比sCQI发送被给予较高的优先等级。
发送关于分配给UE的测量集合的CSI反馈的另一种方法是把测量集合分成一个或多个子集,并对于每个子集设置CSI反馈模式和定时,以用于CSI反馈。在基于子集发送CSI反馈的方法中,基于子集包括UE偏好的小区索引(PI),并发送用于对应于PI的小区的反馈。下面将结合DS,DS/DB和JT一起描述根据实施例2,3和4的PI包括的反馈方法。
实施例2
本发明的另一实施例提供了一种在使用DS的蜂窝移动通信系统中在CoMP UE中用于在分配的定时处在分配的反馈模式中发送反馈的方法。
在本实施例中,BS向UE指示测量集合和测量集合的多个子集,并且对UE分配用于每个子集的反馈模式和定时。例如,假设测量集合是{小区-1,小区-2,小区-3,小区-4}而BS想要在分配的测量集合的小区中接收用于UE偏好的两个小区的CSI,BS向UE分配两个反馈模式和定时,并且向UE指示对应于各自的反馈模式和定时的子集。在这个例子中,下面的两个反馈模式和定时以及对应于所述反馈模式和定时的子集被设置:
示例2
■反馈分配1:(模式A,Npd=10,MRI=2,MPI=2,NOFFSET,CQI=0,NOFFSET,RI=-1,NOFFSET,PI=-1,{小区-1,小区-2,小区-3,小区-4})
■反馈分配2:(模式A,Npd=10,MRI=2,MPI=2,NOFFSET,CQI=3,NOFFSET,RI=-1,NOFFSET,PI=-1,{小区-1,小区-2,小区-3,小区-4})
在示例2,模式A指示从UE发送的反馈信息除了在传统上包括的RI、PMI和CQI信息之外还包括PI。MPI和NOFFSET,PI是分别代表PI的反馈周期和偏移的参数,其能够定义为:
■PI周期=RI_period×MPI
■PI偏移=RI_offset+NOFFSET,PI
其中,NOFFSET,PI是范围从0到–Npd+1的整数。替换地或额外地,PI被联合RI一起编码并且发送给BS无需单独定义PI的周期和偏移。
用于定义PI的反馈定时的另一方法是将PI的周期设置为独立于RI的定时的wCQI周期的倍数,并且施加额外的偏移。即,PI的周期和偏移被定义为:
■PI周期=wCQI_period×MPI
■PI偏移=wCQI_offset+NOFFSET,PI
在以上情况中,在示例2中PI的周期和偏移被分别设置为Npd·MPI和NOFFSET,CQI+NOFFSET,PI。当PI被添加到其中sCQI被定义的传统的模式2-0时,PI的周期和偏移被分别设置为Npd·H·MPI和NOFFSET,CQI+NOFFSET,PI。在其中PI的周期被设置为wCQI而非RI的周期的倍数的情况下,在PI之后不久发送CQI/PMI,与最后的RI有关的CQI/PMI或假设固定RI的CQI/PMI集合被反馈。固定RI用于秩1,其提供当对每个小区可用RI不同时确保正常操作的好处。也即,如果第一小区支持高达秩4而第二小区仅仅支持秩2,则用于第一小区的RI反馈不应用于第二小区。当在PI之后不久发送CQI/PMI而非RI时,在用于最后的RI反馈的秩和在与新PI有关的小区中可用的最大秩之间的较小的值是在产生CQI/PMI中用于RI的另一假设。在与新PI有关的小区中可用的最大秩是基于CSI-RS天线端口设置的或是由BS自由设定的最高秩。在PI之后不久发送CQI/PMI而非RI的情况下,在产生CQI/PMI中,下面的三个假设可以总结用于RI。
■最后反馈的RI值;
■固定RI值(秩设置为1);以及
■最后反馈的RI值和用于新的PI的最大秩之间的最小值。
在示例2的反馈分配中,在反馈分配1中选择的PI从分配的子集中排除之后选择PI的约束被施加。UE根据在由PI指示的小区中CSI-RS天线端口的数目来反馈不同的信息。例如,如果小区-1有8个天线端口,其他小区的每个具有4个或更少的天线端口,并且PI指示小区-1,则反馈信息在对应于8个天线端口的RI和COI之外包括两种类型的PMI或PTI。然而,如果PI指示小区-2,则反馈信息必须仅包括RI,CQI,和一种类型的PMI。PI占用1个或多个位。表4示出了由2位的PI所指示的小区的索引的示例。
【表4】
PI字段 小区索引
00 1
10 2
11 3
01 4
在另一示例中,如果测量集合是{小区-1,小区-2,小区l-3,小区-4}并且BS想获得关于在小区-1和小区-2之间的一个偏好小区的信息以及关于在小区-3和小区-4之间的一个偏好小区的信息,则BS分配反馈如下:
示例3
■反馈分配1:(模式A,Npd=10,MRI=2,MPI=2,NOFFSET,CQI=0,
NOFFSET,RI=-1,NOFFSET,PI=-1,{小区-1,小区-2})
■反馈分配2:(模式A,Npd=10,MRI=2,MPI=2,NOFFSET,CQI=3,NOFFSET,RI=-1,NOFFSET,PI=-1,{小区-3,小区-4})
和示例2一样,在示例3中PI具有独立的反馈定时并且与RI一起联合编码用于发送。对应于每个反馈的小区的集合与反馈分配一起发送给UE,独立于测量集合,或者作为测量集合的位图信息发送给UE。如果位图用于示例3,则BS在反馈分配1中发送关于测量集合的位图序列[1,1,0,0],以及在反馈分配2中发送关于测量集合的位图序列[0,0,1,1]。图9示出关于示例3和示例4中两个反馈分配的UE的反馈信息和反馈发送定时。示例3和示例4是用于4个或更少的CSI-RS天线端口的传统模式1-1的扩展。当模式2-1被扩展时,BS还另外发送K到UE。类似地,PI的周期也设置为RI的MPI倍数并且PI的偏移被设置为RI偏移与NOFFSET,PI的和。或者PI与RI被联合编码,而无需另外定义PI定时。另外,PI的周期和偏移被分别设置为wCQI周期的MPI倍数以及wCQI偏移与NOFFSET,PI的和。在另外包括两种类型的PMI和两种类型的PTI的用于8个CSI-RS天线端口的反馈模式中,如示例2和示例3那样,UE在传统反馈结构中另外反馈PI。
在另一示例中,如果测量集合是{小区-1,小区-2,小区l-3,小区-4}并且BS想获得关于在小区-1的信道信息,以及关于在小区-2,小区-3和小区-4中UE偏好小区的信息,则BS分配反馈如下:
示例4
■反馈分配1:(模式1-1,Npd=10,MRI=2,NOFFSET,CQI=0,NOFFSET,RI=-1,{小区-1})
■反馈分配2:(模式A,Npd=10,MRI=2,NOFFSET,CQI=3,NOFFSET,RI=-1,{小区-2,小区-3,小区-4})
在示例4中,由于小区集合在反馈分配1中包括单个元素,故没有必要定义PI周期。当小区集合在反馈分配中仅包括一个元素时,不定义PI周期,或即使定义PI周期,PI不被反馈。
按照本发明的实施例,由于UE在不同发送定时处反馈关于多个小区的信道信息,在信道信息的发送定时之间发生冲突。总是首先发送用于具有较高优先级的反馈分配的反馈。也即,当RI,PMI和CQI中的一个与另一个冲突时,首先反馈用于较高优先级反馈分配的信息。这种方法使UE能够从至少一个小区接收数据,而不会因为尽管小区之间有冲突,而由于多反馈冲突造成性能的下降。通过由BS向UE信令通知优先级信息以及反馈分配,并由UE根据优先级信息确定反馈的优先等级来区分小区的优先级。或者,基于反馈分配的索引来确定各小区的优先等级。或者,将较高的优先等级分配给具有最短的反馈周期的反馈分配。
如果由于定时冲突无法发送PI,则基于预设PI值反馈随后的RI,PMI和CQI。通过高层信令向UE指示PI值,或者PI值被确定为在反馈分配的小区集合中具有最小索引的小区的反馈。当无法发送RI时,基于和无PI发送相同的假设来计算PMI和CQI。因此,根据本发明的第一实施例的区分反馈优先级方法按照类似于本发明的第二实施例的方式来执行。
实施例3
本发明的第三实施例提供一种在使用DS/DB的蜂窝移动通信系统中在CoMP UE处,用于在分配的定时处在分配的反馈模式中发送反馈的方法。
为了实施DS/DB,UE向BS反馈在干扰小区(I-小区)关闭的情况下的信道信息和在I-小区开启的情况下的信道信息两者。这两个反馈独立进行。然而,由于在这两种情况中,代表在UE和特定小区之间的空间信息的RI和PMI未发生大的变化,故RI和PMI在这两种情况下设置为相同的值,并且在这两种情况下设置不同的CQI值。
例如,在用于I-小区开启情况的反馈信息被设置为主要反馈或参考反馈之后,将用于I-小区关闭情况的RI和PMI设置到主要反馈(即参考反馈)的RI和PMI。UE基于所设置的RI和PMI中的至少一个计算用于I-小区关闭情况的CQI,从而设置独立于用于I-小区开启情况的CQI的CQI。由于在I-小区关闭情况和I-小区开启情况两者中设置相同的RI和PMI,用于I-小区关闭情况的信道信息可以只包括所述CQI。
UE以两种方法获取在I-小区关闭情况和I-小区开启情况中的信道信息。信道信息获取方法之一是BS向UE通知I-小区的索引以及测量集合。例如,如果BS指示{小区-1,小区-2,小区-3}作为测量集合,以及小区-1作为I-小区,则UE仅需反馈仅用于关于小区-1的I-小区关闭情况的信道信息。另外,UE在关于小区-2和小区-3的情况中应当反馈用于小区-1关闭和小区-1的信道信息。关于小区-2和小区-3,对于小区-1开启和和小区-1关闭的两种情况,反馈公共的RI和PMI以及两个不同的CQI。让用于I-小区开启情况的CQI被称为DS-CQI以及用于I-小区关闭情况的CQI被称为DB-CQI。DS-CQI和DB-CQI在相同或不同的定时被反馈。在前一情况下,DB-CQI被反馈作为单独的值,或者作为与DS-CQI的差的delta_DB-CQI被反馈。如果RI为1,则反馈用于一个码字的CQI。然后,delta_DB-CQI被简单定义为(DB-CQI-DS-CQI)。然而,如果RI为2或更高,则应该反馈用于两个码字的CQI。在常规的高级LTE技术中,用于第二码字的CQI作为与CQI对第一CQI的差而被反馈。也即,当用于第一和第二码字的DS-CQI被分别称为DS-CQI_CW1和DS-CQI_CW2时,通常反馈DS-CQI_CW1和delta_DS-CQI_CW2。在此,delta_DS-CQI_CW2=DS-CQI_CW2-DS-CQI_CW1。如果需要用于两个码字的CQI并且用于第一和第二码字的DB-CQI分别是DB-CQI_CW1和DB-CQI_CW2,则公共的delta_DB-CQI被发送用于两个码字,并且使用如下:
■DB-CQI_CW1=DS-CQI_CW1+delta_DB-CQI
■DB-CQI_CW2=DS-CQI_CW2+delta_DB-CQI
对于这两个码字,分别反馈delta_DB-CQI_CW1和delta_DB-CQI_CW2,并且使用如下:
■DB-CQI_CW1=DS-CQI_CW1+delta_DB-CQI_CW1
■DB-CQI_CW2=DS-CQI_CW2+delta_DB-CQI_CW2
如在本发明的第二实施例中一样,在本发明的第三实施例中,BS向UE通知测量集合和该测量集合的多个子集,并且向UE分配用于每个子集的反馈模式和定时。然而,本发明的第三实施例与本发明的第二实施例的不同之处在于,在每个反馈中包括DB-CQI或delta_DB-CQI。例如,如果测量集合为{小区-1,小区-2,小区-3,小区-4},I-小区是小区-1,且BS希望接收关于从测量集合中选择的两个UE偏好小区的信道信息,以及在相同定时接收delta_DB-CQI和DS-CQI,则BS向UE分配两个反馈模式和定时,并且向UE指示对应于所述反馈模式和定时的测量集合的子集。在这个例子中,两个反馈模式和定时以及子集被设定如下。
示例5
■反馈分配1:(模式B,Npd=10,MRI=2,MPI=2,NOFFSET,CQI=0,NOFFSET,RI=-1,NOFFSET,PI=-1,{小区-1,小区-2,小区-3,小区-4})
■反馈分配2:(模式B,Npd=10,MRI=2,MPI=2,NOFFSET,CQI=3,NOFFSET,RI=-1,NOFFSET,PI=-1,{小区-1,小区-2,小区-3,小区-4})
在示例5中,不同于示例2的模式A,模式B指示的是,将要从UE发送的反馈信息除了在传统发送的RI,PMI和CQI和PI之外还包括delta_DB–CQI。delta_DB–CQI与DS-CQI被联合地编码并且在相同的定时被反馈。即,DS-CQI和delta_DB-CQI的发送周期和偏移分别被设定为Npd和NOFFSET,PI。如果PI指示I-小区,则不需要DB-CQI。因此,delta_DB-CQI被设置为0或不发送,而仅发送DS-CQI。图10示出当PI指示在反馈分配1中的I-小区以及PI指示在反馈分配2中的不同于I-小区的小区时,在两个反馈分配中UE的反馈发送定时和反馈信息。示例5是传统模式1-1的扩展。当扩展模式2-1时,则BS将另外发送K到UE。同样地,PI的周期被设置为RI周期的MPI倍数以及PI的偏移被设置为RI偏移与NOFFSET,PI的和,或者,PI与RI联合编码并且一起发送而没有定义额外的PI定时。用于wCQI的PI的周期和偏移被分别定义为wCQI的周期的MPI倍数以及wCQI的偏移与NOFFSET,PI的和。在模式2-1的扩展中,为wCQI和sCQI的每个定义delta_DB-CQI并且与DS-CQI一起发送,或为wCQI和sCQI中的一个定义delta_DB-CQI,并在给定定时与DS-CQI一起发送。在其中还另外包括两种类型的PMI和两种类型的PTI的用于8个CSI-RS天线端口的反馈模式中,UE按照与示例5相同的方式在传统反馈结构中另外反馈PI和delta_DB-CQI。
在另一例子中,如果测量集合为{小区-1,小区-2,小区-3,小区-4}并且I-小区为小区-1以及BS希望接收关于从测量集合中选择的两个UE偏好小区的信道信息,以及在不同定时接收DB-CQI和DS-CQI,则BS如下配置两个反馈模式,关于DB-CQI的发送定时的定时信息,以及对应于所述反馈模式和定时的测量集合的子集。
示例6
■反馈分配1:(模式C,Npd=10,MRI=2,MPI=2,H”=2,NOFFSET,CQI=0,NOFFSET,RI=-1,NOFFSET,PI=-1,{小区-1,小区-2,小区-3,小区-4})
■反馈分配2:(模式C,Npd=10,MRI=2,MPI=2,H”=2,NOFFSET,CQI=3,NOFFSET,RI=-1,NOFFSET,PI=-1,{小区-1,小区-2,小区-3,小区-4})
在示例6中,与示例5的模式B比较,模式C包括指示DB-CQI的周期的参数H”。DB-CQI的发送周期和偏移分别被设定为H”·Npd和NOFFSET,CQI。也即,在其中DS-CQI在Npd的周期中发送的情况下,每H”次发送DB-CQI。取代DB-CQI,发送delta_DB-CQI。此外,在示例6中,当PI指示I-小区时,不需要DB-CQI,因此只发送DS-CQI。图11示出当PI指示在反馈分配1中的I-小区以及PI指示在反馈分配2中的不同于I-小区的小区时,在两个反馈分配中UE的反馈发送定时和反馈信息。示例6是传统模式1-1的扩展。当扩展模式2-1时,则BS另外发送K到UE。同样地,PI的周期被设置为RI周期的MPI倍数,以及PI的偏移被设置为RI偏移与NOFFSET,PI的和。或者,PI与RI联合编码并且一起发送而没有定义额外的PI定时。用于wCQI的PI的周期和偏移被分别定义为wCQI的周期的MPI倍数以及wCQI的偏移与NOFFSET,PI的和。在模式2-1的扩展中,为wCQI和sCQI的每个定义DB-CQI并且与DS-CQI一起发送,或为wCQI和sCQI中的一个定义DB-CQI,并在给定定时与DS-CQI一起发送。设置DB-sCQI(即用于sCQI的DB-CQI)的发送定时,以使得在DB-wCQI(即用于wCQI的DB-CQI)的发送周期H”·Npd和偏移NOFFSET,CQI的定时之后在Npd个子帧的间隔处发送(H-1)DB-sCQI。
当DB-CQI通过扩展的模式2-1发送时,示例7是可用的反馈分配的示例。图12示出当PI指示在反馈分配1中的I-小区以及PI指示在反馈分配2的不同于I-小区的小区时,在两个反馈分配中UE的反馈发送定时和反馈信息。
示例7
■反馈分配1:(模式D,Npd=5,MRI=2,MPI=2,J=3(10MHz),K=1,H”=2,NOFFSET,CQI=0,NOFFSET,RI=-1,NOFFSET,PI=-1,{小区-1,小区-2,小区-3,小区-4})
■反馈分配2:(模式D,Npd=5,MRI=2,MPI=2,J=3(10MHz),K=1,H”=2,NOFFSET,CQI=3,NOFFSET,RI=-1,NOFFSET,PI=-1,{小区-1,小区-2,小区-3,小区-4})
在示例7中,模式D是新的反馈模式,它是要求另外发送DB-CQI的传统模式2-1的扩展。在另外包括两种类型的PMI和两种类型的PTI的用于8个CSI-RS天线端口的反馈模式中,UE按照与示例7相同的方式在传统反馈结构中另外反馈PI和DB-CQI。
在UE中获取在I-小区开启和I-小区关闭两种情况中的CSI(即,DB-CQI和DS-CQI)的另一方法是BS向UE指示用于每个小区的IMR以及测量集合。也即,当BS向UE用信号通知用于信号测量的CSI-RS资源,关于测量集合的每个小区的用于I-小区开启情况的IMR,以及用于I-小区关闭情况的IMR时,UE基于从资源获得的信道信息获取用于小区的DB-CQI和DS-CQI两者。对于在其中仅知道一个IMR的小区,UE仅需计算DS-CQI。
例如,如果BS分配{小区-1,小区-2,小区-3}作为测量集合,以及向UE指示用于小区-1的一个IMR以及用于小区-2和小区-3的每个的两个IMR,UE反馈用于小区-1的一条信道信息以及用于小区-2和小区-3的每个的两种情况的信道信息。在关于用于小区-2和小区-3的每个的两个IMR的信道信息中包括的RI和PMI被设置为相同的值。基于设置的RI和PMI的至少一个为两种情况产生不同的CQI。如果在两个CQI之间较小的一个被设置为DS-CQI而较大的CQI设置为DB-CQI,则DS-CQI和DB-CQI在一特定的定时按照特定的反馈模式向BS进行反馈。按照在示例5,示例6和示例7中所描述的方法设置该反馈模式和定时。
UE将为小区-2和小区-3的每个产生的两条信道信息分类为主要CSI和次要CSI。例如,UE将包括在两个CQI之间的较小一个的信道信息设置为主要CSI以及将其他信道信息设置为次要CSI。将在次要CSI中包括的RI和PMI设置为与在主要CSI中包括的RI和PMI相同的值,并且计算用于次要CSI的CQI以基于设置的RI和PMI中的至少一个来反馈。由于基于主要CSI的RI和PMI设置次要CSI的RI和PMI,故主要CSI被用作次要CSI的参考CSI。
实施例4
本发明的第四实施例提供一种在使用JT的蜂窝移动通信系统中在CoMP UE处用于在分配的定时处在分配的反馈模式中发送反馈的方法。
为了实施JT,UE需要向BS反馈在从测量集合的某些小区同时发送的情况中的信道信息以及用于测量集合的每个小区的信道信息。除了用于每个小区的信道信息之外,根据小区之间的协同的RI、PMI、wCQI和sCQI被分别称为JT_RI、JT_PMI、JT_wCQI和JT_sCQI。UE向BS反馈所有或部分的协同信息。具体地说,JT_RI不包括在反馈信息中,因为BS能够基于对每个小区的信道信息估算JT_RI。此外,JT_PMI被配置为仅包括考虑协同的小区之间的相位差信息,而不是被配置为用于JT的PMI。如果JT_wCQI和JT_sCQI总称为JT_CQI,则这个值是协同情况所需的CQI或在协同情况和非协同情况之间的CQI的差。当JT_CQI被定义为CQI的差时,它对两个码字被共同地定义或分别地定义,如在本发明的第三实施例中所定义的delta_DB-CQI一样。
如同DB-CQI,用于协同发送的信道信息与用于测量集合的小区的单独的反馈被联合编码并且在相同的定时被一起发送,或者根据各小区的单独的反馈在不同的定时处按照不同的反馈模式被反馈。将描述将用于协同发送的信息与用于测量集合的小区的单独的反馈一起发送的情况。JT_CQI和JT_PMI的两者或任何一个被发送,同时JT_RI不被发送。
按照本发明的第四实施例,当在相同的定时处发送JT反馈作为用于单独的小区的DS-CQI时,BS向UE指示测量集合和该测量集合的多个子集,并且给每个子集分配反馈模式和定时,如同本发明的第三实施例中一样。本发明的第四实施例与第三实施例之间的差别在于在每个反馈中DB-CQI被替换为JT-CQI/JT-PMI。例如,如果测量集合为{小区-1,小区-2,小区-3,小区-4},并且BS需要关于从测量集合中选择的两个UE偏好小区的信道信息,以及基于小区之间的协同的JT反馈,则BS向UE分配两个反馈模式和定时,并且向UE指示对应于所述反馈模式和定时的测量集合的子集。在这个例子中,两个反馈模式和定时以及子集设置如下:
示例8
■反馈分配1:(模式A,Npd=10,MRI=2,MPI=2,NOFFSET,CQI=0,NOFFSET,RI=-1,NOFFSET,PI=-1,{小区-1,小区-2,小区-3,小区-4})
■反馈分配2:(模式E,Npd=10,MRI=2,MPI=2,NOFFSET,CQI=3,NOFFSET,RI=-1,NOFFSET,PI=-1,{小区-1,小区-2,小区-3,小区-4},反馈分配1)
在示例8中,模式A与示例2中定义的模式A相同,这意味着UE需要反馈常规发送的RI、PMI、CQI和PI。模式E是指示在模式A中另外发送JT反馈的模式。在模式E中,UE在CQI发送定时处向BS反馈基于在对应于在指示的反馈分配1中选择的PI的小区和要在反馈分配2中选择的小区之间的协同的JT反馈。因此,当模式E被指示为反馈模式时,对其向UE指示协同的反馈分配的索引和反馈分配索引被直接通过高层信令由BS通知UE或预置到反馈分配1。JT_CQI/JT-PMI然后随DS-CQI在具有偏移NOFFSET,CQI的Npd的发送周期中被反馈。
图13示出在关于示例8的两个反馈分配中UE的反馈发送定时和反馈信息。示例8是传统模式1-1的扩展。当模式2-1被扩展时,BS另外发送K到UE。PI的周期被设置为RI周期的MPI倍数,以及PI的偏移被设置为RI偏移与NOFFSET,PI的和。或者,PI与RI被联合编码并且一起发送而无需定义另外的PI定时。用于wCQI的PI的周期和偏移被分别设置为wCQI周期的MPI倍数以及wCQI的偏移与NOFFSET,PI的和。在模式2-1的扩展中,定义JT_wCQI和JT_sCQI两者并且将其与DS-CQI一起发送,或者JT_wCQI和JT_sCQI中的一个被定义并且在给定的定时与DS-CQI一起发送。在另外包括两种类型的PMI和两种类型的PTI的用于8个CSI-RS天线端口的反馈模式中,UE按照与示例8相同的方式在传统反馈结构中另外反馈PI和JT_CQI/JT_PMI。
在另一例子中,如果测量集合为{小区-1,小区-2,小区-3,小区-4},以及BS希望接收关于从测量集合中选择的两个UE偏好小区的信道信息,以接收基于小区之间的协同的JT反馈,以及在根据DS-CQI的不同定时接收JT_CQI/JT_PMI,BS如下配置两个反馈模式,关于JT_CQI/JT_PMI的发送定时的定时信息,以及对应于所述反馈模式和定时的测量集合的子集。
示例9
■反馈分配1:(模式A,Npd=10,MRI=2,MPI=2,NOFFSET,CQI=0,NOFFSET,RI=-1,NOFFSET,PI=-1,{小区-1,小区-2,小区-3,小区-4})
■反馈分配2:(模式F,Npd=10,MRI=2,MPI=2,H”=2,NOFFSET,CQI=3,NOFFSET,RI=-1,NOFFSET,PI=-1,{小区-1,小区-2,小区-3,小区-44},反馈分配1)
在示例9中,与示例8的模式E比较,模式F包括指示JT_CQI/JT_PMI的周期的参数H”。JT_CQI/JT_PMI的发送周期和偏移分别被设定为H”·Npd和NOFFSET,CQI。也即,在其中DS-CQI在Npd的周期中发送的情况下,每H”次发送JT_CQI/JT_PMI。图14示出相对于示例9的在两个反馈分配中UE的反馈发送定时和反馈信息。示例9是传统模式1-1的扩展。当扩展模式2-1时,则BS另外发送K到UE。同样地,PI的周期被设置为RI周期的MPI倍数以及PI的偏移被设置为RI偏移与NOFFSET,PI的和。或者,PI与RI联合编码并且一起发送而没有定义额外的PI定时。用于wCQI的PI的周期和偏移被分别定义为wCQI的周期的MPI倍数以及wCQI的偏移与NOFFSET,PI的和。在模式2-1的扩展中,定义JT_wCQI和JT_sCQI两者并且与DS-CQI一起发送,或仅定义JT_wCQI和JT_sCQI中的一个,并在给定定时与DS-CQI一起发送。设置JT-sCQI的发送定时使得在JT_wCQI的发送周期H”·Npd及其偏移NOFFSET,CQI的定时之后,在Npd个子帧的间隔处发送(H-1)DB-sCQI。在另外包括两种类型的PMI和两种类型的PTI的用于8个CSI-RS天线端口的反馈模式中,UE按照与示例9相同的方式在传统反馈结构中另外反馈JT_CQI/JT_PMI。
根据用于每个小区的单独的反馈在不同的定时按不同的模式反馈用于协同发送的信道信息。例如,如果测量集合为{小区-1,小区-2,小区-3,小区-4}以及BS希望接收关于从测量集合中选择的两个UE偏好小区的信道信息,以接收基于小区之间的协同的JT反馈,以及根据每个小区的信道信息分离地接收JT反馈,BS如下配置用于单独小区反馈的两个反馈模式,以及用于JT的一个反馈模式。
示例10
■反馈分配1:(模式A,Npd=10,MRI=2,MPI=2,NOFFSET,CQI=0,NOFFSET,RI=-1,NOFFSET,PI=-1,{小区-1,小区-2,小区-3,小区-4})
■反馈分配2:(模式A,Npd=10,MRI=2,MPI=2,NOFFSET,CQI=3,NOFFSET,RI=-1,NOFFSET,PI=-1,{小区-1,小区-2,小区-3,小区-4})
■反馈分配3:(模式G,Npd=10,MRI=2,NOFFSET,CQI=6,NOFFSET,RI=-1,{反馈分配1,反馈分配2})
在例10中,模式G是其中JT_RI,JT_PMI和JT_CQI基于在从反馈分配1和反馈分配2中选择的小区之间的JT作为反馈信息被发送的模式。对于JT反馈,反馈周期和偏移与常规模式1-1一样地设置,并且还设置用于JT的反馈分配号码。反馈分配号码被单独地信令通知给UE。或反馈分配号码是用于在预定的反馈分配号码之间或在预定的小区之间的协同。不反馈JT_RI,仅发送JT_PMI和JT_CQI。因此,未设置MRI和NOFFSET,RI
图15是说明根据本发明的实施例的UE的框图。
参考图15,UE包括通信模块710和控制器720。
通信模块710外部发送或接收数据。通信模块710在控制器720的控制下发送用于CoMP的信道信息到中心控制设备。
控制器720控制UE中的所有组件的状态和操作。控制器720根据在UE和小区之间的通信状态选择用于最好小区或协同通信的反馈信息,并反馈有关所选择的小区的信道信息到中心控制设备。为此目的,控制器720包括信道估计器730。
信道估计器730根据从中心控制设备接收的CoMP设置信息和反馈模式信息来确定基于CSI-RS的反馈信息,并且使用接收的CSI-RS估计信道。信道估计器730通过控制通信模块710向中心控制设备反馈CoMP相关的信道信息。
虽然UE被示出为包括通信模块710和控制器720,但是UE并不限于该特定的配置。也即,UE进一步根据其功能包括许多其它组件。例如,UE另外包括用于显示UE的当前状态的显示器,用于从用户接收信号(诸如功能执行命令)的输入单元,用于存储从UE所产生的数据的存储器等。
图16是说明根据本发明的实施例的UE的操作的流程图。
参照图16,在步骤801中UE从中心控制设备接收CoMP设置信息和反馈模式信息,并且在步骤802中基于接收的信息确定基于CSI-RS的必要的反馈。在步骤803中,UE基于确定的反馈使用CSI-RS来估计信道。然后,在步骤804中,UE根据信道估计结果向中心控制设备反馈CoMP相关的信道信息。
图17是根据本发明的实施例的中心控制设备的框图。
中心控制设备包括控制器910和通信模块920。
控制器910控制在中心控制设备的所有组件的状态和操作。控制器910分配CSI-RS给基于小区的资源,用于在UE的信道估计,在需要时分配CoMP设置,并且发送CoMP设置信息给UE。为此目的,控制器910还包括每小区资源分配器930。
每小区资源分配器930基于小区将资源分配给CSI-RS以用于在UE的信道估计,并通过通信模块920在所分配的资源中发送CSI-RS。每个小区的资源被分配以对应于用于信道估计的CSI-RS。
通信模块920向UE或管理的小区发送数据,以及从UE或管理的小区接收数据。通信模块920在控制器910的控制下在分配的资源中向UE发送CSI-RS并且接收反馈信息。
图18是说明根据本发明的实施例的中心控制设备的操作的流程图。
参照图18,在步骤1001中,中心控制设备基于小区分配资源给CSI-RS以用于UE的信道估计,并且在步骤1002中在资源中发送CSI-RS给UE。在步骤1003中,中心控制设备从UE接收包含信道信息的反馈信息。
如从本发明的上述说明可知,在使用DB和JT的情况下,在其中多个BS支持对UE的协同下行链路发送的LTE-A CoMP系统中考虑多CSI反馈,能够通过设置反馈信息的类型、周期和定时来执行有效的反馈。
尽管已经参考便携终端的特定实施例和附图示出和描述了本发明,但是本领域的那些技术人员将理解:在不背离由以下所附权利要求及其等价物限定的本发明的精神和范围的情况下,这里可以在形式和细节上进行各种改变。

Claims (28)

1.一种用于由用户设备UE发送信道状态信息报告CSI报告的方法,该方法包括:
识别具有第一信道测量信息、第一干扰测量信息、第一索引以及针对第一周期和第一偏移的第一信息的第一CSI配置信息;
识别具有第二信道测量信息、第二干扰测量信息、第二索引以及针对第二周期和第二偏移的第二信息的第二CSI配置信息;
在对应于第一CSI配置信息的第一CSI报告与对应于第二CSI配置信息的第二CSI报告之间冲突的情况下,基于针对CSI配置信息的索引和CSI报告类型发送对应于第一CSI配置信息和第二CSI配置信息中的CSI配置信息的CSI报告,
其中,基于CSI配置信息中包括的干扰测量信息和信道测量信息来生成发送的CSI报告。
2.根据权利要求1的方法,其中CSI报告包括宽带信道质量指示符
wCQI、子带CQI sCQI、预编码矩阵索引PMI、秩指示符RI、以及预编码类型指示符PTI中的一个或者其中至少两个的组合。
3.根据权利要求2的方法,其中具有wCQI的CSI报告类型具有比具有RI的CSI报告类型更低的优先级。
4.根据权利要求2的方法,其中具有sCQI的CSI报告类型具有比具有wCQI的CSI报告类型更低的优先级。
5.根据权利要求1的方法,其中,第一CSI报告和第二CSI报告是具有相同优先级的报告类型的CSI报告,以及
其中,发送的CSI报告是对应于具有第一索引和第二索引中的最低索引的CSI配置信息的CSI报告。
6.根据权利要求1的方法,其中,第一CSI报告和第二CSI报告是具有相同优先级的报告类型的CSI报告并且第一索引与第二索引相同,以及
其中,发送的CSI报告是对应于第一CSI配置信息和第二CSI配置信息中的具有最低小区索引的CSI配置信息的CSI报告。
7.根据权利要求1的方法,其中,第一信道测量信息和第二信道测量信息中的每个包括关于至少一个信道状态信息参考信号CSI-RS的信息。
8.一种用于由基站接收信道状态信息报告CSI报告的方法,该方法包括:
发送具有第一信道测量信息、第一干扰测量信息、第一索引以及针对第一周期和第一偏移的第一信息的第一CSI配置信息;
发送具有第二信道测量信息、第二干扰测量信息、第二索引以及针对第二周期和第二偏移的第二信息的第二CSI配置信息;以及
在对应于第一CSI配置信息的第一CSI报告与对应于第二CSI配置信息的第二CSI报告之间冲突的情况下,基于针对CSI配置信息的索引和CSI报告类型接收对应于第一CSI配置信息和第二CSI配置信息中的CSI配置信息的CSI报告,
其中基于CSI配置信息中包括的干扰测量信息和信道测量信息来生成接收的CSI报告。
9.根据权利要求8的方法,其中CSI报告包括宽带信道质量指示符
wCQI、子带CQI sCQI、预编码矩阵索引PMI、秩指示符RI、以及预编码类型指示符PTI中的一个或者其中至少两个的组合。
10.根据权利要求9的方法,其中具有wCQI的CSI报告类型具有比具有RI的CSI报告类型更低的优先级。
11.根据权利要求9的方法,其中具有sCQI的CSI报告类型具有比具有wCQI的CSI报告类型更低的优先级。
12.根据权利要求8的方法,其中,第一CSI报告和第二CSI报告是具有相同优先级的报告类型的CSI报告,以及
其中,接收的CSI报告是对应于具有第一索引和第二索引中的最低索引的CSI配置信息的CSI报告。
13.根据权利要求8的方法,其中,第一CSI报告和第二CSI报告是具有相同优先级的报告类型的CSI报告并且第一索引与第二索引相同,以及
其中,接收的CSI报告是对应于第一CSI配置信息和第二CSI配置信息中的具有最低小区索引的CSI配置信息的CSI报告。
14.根据权利要求8的方法,其中,第一信道测量信息和第二信道测量信息中的每个包括关于至少一个信道状态信息参考信号CSI-RS的信息。
15.一种用户设备UE,该UE包括:
收发器;以及
控制器,被配置为:
识别具有第一信道测量信息、第一干扰测量信息、第一索引以及针对第一周期和第一偏移的第一信息的第一CSI配置信息;
识别具有第二信道测量信息、第二干扰测量信息、第二索引以及针对第二周期和第二偏移的第二信息的第二CSI配置信息;
在对应于第一CSI配置信息的第一CSI报告与对应于第二CSI配置信息的第二CSI报告之间冲突的情况下,控制收发器来基于针对CSI配置信息的索引和CSI报告类型发送对应于第一CSI配置信息和第二CSI配置信息中的CSI配置信息的CSI报告,
其中基于CSI配置信息中包括的干扰测量信息和信道测量信息来生成发送的CSI报告。
16.根据权利要求15的UE,其中CSI报告包括宽带信道质量指示符wCQI、子带CQI sCQI、预编码矩阵索引PMI、秩指示符RI、以及预编码类型指示符PTI中的一个或者其中至少两个的组合。
17.根据权利要求16的UE,其中具有wCQI的CSI报告类型具有比具有RI的CSI报告类型更低的优先级。
18.根据权利要求16的UE,其中具有sCQI的CSI报告类型具有比具有wCQI的CSI报告类型更低的优先级。
19.根据权利要求15的UE,其中,第一CSI报告和第二CSI报告是具有相同优先级的报告类型的CSI报告,以及
其中,发送的CSI报告是对应于具有第一索引和第二索引中的最低索引的CSI配置信息的CSI报告。
20.根据权利要求15的UE,其中,第一CSI报告和第二CSI报告是具有相同优先级的报告类型的CSI报告并且第一索引与第二索引相同,以及
其中,发送的CSI报告是对应于第一CSI配置信息和第二CSI配置信息中的具有最低小区索引的CSI配置信息的CSI报告。
21.根据权利要求15的UE,其中,第一信道测量信息和第二信道测量信息中的每个包括关于至少一个信道状态信息参考信号CSI-RS的信息。
22.一种基站,该基站包括:
发送器,被配置为发送具有第一信道测量信息、第一干扰测量信息、第一索引以及针对第一周期和第一偏移的第一信息的第一CSI配置信息,并且发送具有第二信道测量信息、第二干扰测量信息、第二索引以及针对第二周期和第二偏移的第二信息的第二CSI配置信息;以及
接收器,被配置为在对应于第一CSI配置信息的第一CSI报告与对应于第二CSI配置信息的第二CSI报告之间冲突的情况下,基于针对CSI配置信息的索引和CSI报告类型接收对应于第一CSI配置信息和第二CSI配置信息中的CSI配置信息的CSI报告,
其中,基于CSI配置信息中包括的干扰测量信息和信道测量信息来生成接收的CSI报告。
23.根据权利要求22的基站,其中CSI报告包括宽带信道质量指示符wCQI、子带CQIsCQI、预编码矩阵索引PMI、秩指示符RI、以及预编码类型指示符PTI中的一个或者其中至少两个的组合。
24.根据权利要求23的基站,其中具有wCQI的CSI报告类型具有比具有RI的CSI报告类型更低的优先级。
25.根据权利要求23的基站,其中具有sCQI的CSI报告类型具有比具有wCQI的CSI报告类型更低的优先级。
26.根据权利要求22的基站,其中,第一CSI报告和第二CSI报告是具有相同优先级的报告类型的CSI报告,以及
其中,接收的CSI报告是对应于具有第一索引和第二索引中的最低索引的CSI配置信息的CSI报告。
27.根据权利要求22的基站,其中,第一CSI报告和第二CSI报告是具有相同优先级的报告类型的CSI报告并且第一索引与第二索引相同,以及
其中,接收的CSI报告是对应于第一CSI配置信息和第二CSI配置信息中的具有最低小区索引的CSI配置信息的CSI报告。
28.根据权利要求22的基站,其中,第一信道测量信息和第二信道测量信息中的每个包括关于至少一个信道状态信息参考信号CSI-RS的信息。
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