CN107733502A - 参考信号发送和反馈方法、基站以及移动台 - Google Patents

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Abstract

本发明的实施例提供了一种参考信号发送和反馈方法、基站以及移动台。根据本发明实施例的参考信号发送方法应用于基站,所述方法包括:确定循环周期;根据所述循环周期从基础码本中选择候选码字;生成初始信道状态信息参考信号(CSI‑RS);使用所述候选码字,按照所述循环周期对初始CSI‑RS进行编码;向移动台发送被编码的CSI‑RS。

Description

参考信号发送和反馈方法、基站以及移动台
技术领域
本申请涉及无线通信领域,并且具体涉及可以在无线通信系统中使用的参考信号发送和反馈方法、基站以及移动台。
背景技术
多入多出(Multiple-Input Multiple-Output,MIMO)技术指在发射端和接收端分别使用多个发射天线和接收天线,使信号通过发射端与接收端的多个天线传送和接收,从而改善通信质量。它能充分利用空间资源,通过多个天线实现多发多收,在不增加频谱资源和天线发射功率的情况下,可以成倍的提高系统信道容量。在MIMO的基础上,又进一步发展出了大规模天线(Massive MIMO)技术,用以提高系统的效率和频谱利用率。基于大规模天线技术中存在的天线显著增加的问题,提出了基于解调参考信号(DemodulationReference Signal,DMRS)的传输方式。
然而,基于DMRS的MIMO传输仅具有闭环多入多出(CL-MIMO)模式,其主要针对的是即使在一定反馈延迟后信道状态信息(Channel State Information,CSI)依然能够反馈真实信号质量的静态信道场景中。而在非静态信道,由于反馈和调度延迟产生的CSI质量的进一步恶化,CL-MIMO模式往往会遭受显著的性能损失。
因此,需要一种在非静态信道依然能够保证系统可靠性的无线通信方案。
发明内容
根据本发明的一个方面,提供了一种参考信号发送方法,应用于基站,所述方法包括:确定循环周期;根据所述循环周期从基础码本中选择候选码字;生成初始信道状态信息参考信号(CSI-RS);使用所述候选码字,按照所述循环周期对初始CSI-RS进行编码;向移动台发送被编码的CSI-RS。
根据本发明的另一方面,提供了一种参考信号反馈方法,应用于移动台,所述方法包括:接收基站发送的被编码的信道状态信息参考信号(CSI-RS),其中所述基站具有第一基础码本和第二基础码本,被编码的CSI-RS是通过使用第一基础码本和/或第二基础码本中的码字对初始CSI-RS编码生成的;确定循环周期;根据所述循环周期和被编码的CSI-RS确定第一基础码本中的第一优选码字;向基站发送关于所述第一优选码字的码字选择信息。
根据本发明的又一方面,提供了一种基站,包括:周期确定单元,配置来确定循环周期;候选码字选择单元,配置来根据所述循环周期从基础码本中选择候选码字;信号生成单元,配置来生成初始信道状态信息参考信号(CSI-RS);编码单元,配置来使用所述候选码字,按照所述循环周期对初始CSI-RS进行编码;发送单元,配置来向移动台发送被编码的CSI-RS。
根据本发明的再一个方面,提供了一种移动台,包括:接收单元,配置来接收基站发送的被编码的信道状态信息参考信号(CSI-RS),其中所述基站具有第一基础码本和第二基础码本,被编码的CSI-RS是通过使用第一基础码本和/或第二基础码本中的码字对初始CSI-RS编码生成的;周期确定单元,配置来确定循环周期;优选码字确定单元,配置来根据所述循环周期和被编码的CSI-RS确定第一基础码本中的第一优选码字;发送单元,配置来向基站发送关于所述第一优选码字的码字选择信息。
利用根据本发明上述方面的参考信号发送和反馈方法,以及相应的基站和移动台,无需基站在数据传输过程中对码本进行预先配置并提前告知移动台,增加了配置的灵活性,减少了标准化工作,并且移动台可以直接探测预编码的周期性的DMRS来对数据进行解码,减少了移动台操作的复杂度。本发明中的半开环(semi-OL)多入多出模式满足了非静态信道下的系统可靠性。
附图说明
通过结合附图对本发明的实施例进行详细描述,本发明的上述和其它目的、特征、优点将会变得更加清楚。
图1示出非静态信道场景的示意图;
图2示出本发明实施例的参考信号发送方法的流程图;
图3示出本发明实施例的由基站执行的DMRS和数据包编码发送方法的流程图;
图4示出本发明实施例的参考信号反馈方法的流程图;
图5示出本发明实施例的由移动台执行的DMRS和数据包解码方法的流程图;
图6示出本发明实施例中波束赋形的CSI-RS的一种编码方式的示意图;
图7示出本发明实施例中DMRS和数据包的一种编码方式的示意图;
图8示出本发明实施例中波束赋形的CSI-RS的另一种编码方式的示意图;
图9示出本发明实施例中DMRS和数据包的另一种编码方式的示意图;
图10示出本发明实施例中非预编码的CSI-RS的一种编码方式的示意图;
图11示出本发明实施例中DMRS和数据包的一种编码方式的示意图;
图12示出本发明实施例中基站的框图;
图13示出本发明实施例中移动台的框图。
具体实施方式
下面将参照附图来描述根据本发明实施例的信息发送、接收和控制方法,以及相应的中继设备、终端设备和基站。在附图中,相同的参考标号自始至终表示相同的元件。应当理解:这里描述的实施例仅仅是说明性的,而不应被解释为限制本发明的范围。
在LTE Rel-8中,基于小区参考信号(Cell Reference Signal,CRS)的MIMO具有CL模式(TM4)和开环(OL)模式(TM3)。而在Rel-9中,LTE MIMO已转变为基于DMRS的传输模式。但是,基于DMRS的MIMO仅有针对静态信道场景的CL-MIMO模式,并无法满足非静态信道场景的需求。因此,为了满足如图1所示的非静态信道场景的系统可靠性要求,可以考虑采用OL-MIMO模式来代替CL-MIMO模式。
其中,将OL-MIMO模式代替CL-MIMO模式可以使用如下几种方案:
1.基于CRS的TM3开环模式。但TM3的开环模式仅能够支持4个端口,会导致系统传输性能的显著下降。
2.基于DMRS的TM9开环模式。虽然TM9的开环模式能够支持多达32个端口,满足了系统对端口数量的要求,但由于缺乏宽带的反馈,容易影响高速场景下的系统性能。
基于上述背景,发明人考虑提出一种基于DMRS的TM9半开环模式,在此模式下,移动台可以通过检测基站端发送的信道状态信息参考信号上加载的周期性的候选码字来进行反馈,并基于DMRS进行数据解码,由此显著提高了系统配置的灵活度,保证了系统的可靠性。
首先,参照图2描述根据本发明实施例的由基站执行的参考信号发送方法。图2示出该参考信号发送方法200的流程图。
如图2所示,在步骤S201中,确定循环周期。循环周期由基站根据小区信道状态确定。循环周期可以有多个取值。每个循环周期的数值对应信道传输中资源块的个数。下文中将分别以循环周期为8和24为例,也即每个周期分别占据8个和24个资源块来进行说明。
在步骤S202中,根据循环周期从基础码本中选择候选码字。在基站确定循环周期之后,可以根据循环周期确定候选码字的个数,并据此在基础码本中选择相应个数的候选码字。例如,基站可以具有第一基础码本和第二基础码本,因此,根据循环周期从基础码本中选择候选码字可以包括:根据所述循环周期从第二基础码本中选择第二候选码字。可选地,根据循环周期从基础码本中选择候选码字还可以包括:根据所述循环周期从第一基础码本中选择第一候选码字。也即基站从基础码本中所选择的用于加载在CSI-RS上的候选码字可以是从第二基础码本中选择的,也可以是从第一基础码本和第二基础码本中共同选择的。进一步地,第一基础码本可以是宽带基础码本,第二基础码本可以是子带基础码本。
在步骤S203中,生成初始信道状态信息参考信号(CSI-RS)。CSI-RS是基站发送的下行导频符号,用于信道状态信息测量。本申请中的初始CSI-RS将在后续步骤中用于加载周期性的候选码字信息,移动台通过对基站发送的CSI-RS的探测进行信道反馈。
在步骤S204中,使用候选码字,按照循环周期对初始CSI-RS进行编码。在此步骤中,当需要发送第一候选码字和第二候选码字时,将在第一基础码本中选择的所有第一候选码字与在第二基础码本中选择的所有第二候选码字分别一一相乘,以获取一个循环周期内对初始CSI-RS的编码矩阵。而当仅发送第二候选码字时,则可以将第二基础码本中的所有第二候选码字组成对初始CSI-RS的编码矩阵。在占据整个带宽的CSI-RS资源池中,首先在每个循环周期内对初始CSI-RS进行逐一编码,再在整个资源池中进行编码矩阵的周期性循环重复,即CSI-RS的资源池囊括了多个循环周期。
在步骤S205中,向移动台发送被编码的CSI-RS。被编码的周期性的CSI-RS加载有基站选择的候选码字信息,移动台将通过识别编码后的CSI-RS上的码字信息对基站进行反馈。
此外,在基站发送被编码的CSI-RS并由移动台向基站反馈之后,如图3所示,本发明实施例还可以进一步对DMRS和数据包进行编码和发送,此方法300具体包括:步骤S301:接收移动台根据所述被编码的CSI-RS反馈的、关于所述第一基础码本中的码字选择信息。在此步骤中,移动台会根据基站发送的加载在CSI-RS上的码字来进行检测,获得优选的码字选择信息并反馈给基站。例如,第一基础码本可以为宽带基础码本,也可以为子带基础码本。优选地,第一基础码本可以为宽带基础码本,相应地,移动台所反馈的信息可以为宽带反馈信息。
在步骤S302中,根据所述码字选择信息在所述第一基础码本中确定第一优选码字。在此步骤中,基站接收移动台反馈的关于第一基础码本中码字的码字选择信息后,会在第一基础码本中确定第一优选码字。
在步骤S303中,生成初始解调参考信号(DMRS)和初始数据包。基站首先需要生成初始的DMRS和初始数据包,并在此基础上在后续步骤中对其进行编码和发送。
在步骤S304中,使用所述第一优选码字和所述第二候选码字,对所述初始DMRS和初始数据包进行编码。其中,第一优选码字是在步骤S302中确定的码字,第二候选码字与图2的步骤S202中从第二基础码本中选择的第二候选码字相同。基站根据确定的第一优选码字结合第二候选码字构成的编码矩阵对生成的初始DMRS和初始数据包进行编码。例如,在一个DMRS的循环子周期内,可以利用第一优选码字和所有第二候选码字逐一相乘构成此子周期内的编码矩阵。而在DMRS的整个资源池中,再进行编码矩阵的周期性循环重复,即整个DMRS的资源池囊括了多个子循环周期。
具体地,可以在一个子周期内根据公式y(i)=H(i)·P1·P2(i)·P3(i)·x(i)进行编码。此处P1是第一优选码字,y为被编码的数据经过信道之后的接收信号,x为初始数据,H为信道,P3为共相编码矩阵,P2(i)指第二候选码字,i为粒度。当DMRS被编码后,P1·P2(i)的值被加载至DMRS中,即告知移动台H(i)·P1·P2(i)的值。而P3(i)作为共相编码矩阵也是基站和移动台共同知晓的,并且是可选的系数。此时在移动台确定DMRS和数据包的对应关系之后,即可通过接收数据y求得初始数据x。
在步骤S305中,向移动台发送被编码的DMRS和被编码的数据包。在移动台对基站所发送的编码后的数据包的解码过程中,还需要利用DMRS与数据包的对应关系,因此,本发明实施例的方法还可以包括:基站向移动台发送关于DMRS与数据包对应关系的映射信息,以使移动台据此对编码后的数据包进行解码。
此外,基站所发送的CSI-RS的循环周期也可以通过基站直接告知移动台,因此,所述方法还包括:向移动台发送关于所述循环周期的循环信息。
在上述用于基站的参考信号发送方法中,在利用第一候选码字P1和第二候选码字P2对CSI-RS进行编码的过程中,基站可以在基础码本的多个子码本中选择的子码本告知移动台,也可以不将选择的子码本告知移动台。例如,当第一候选码字P1所在的第一基础码本中的子码本已经由基站告知移动台时,基站可以不将P1的信息加载在CSI-RS中进行发送,也即CSI-RS的编码矩阵仅包括所有的第二候选码字P2。而当基站未将第一候选码字P1所在的第一基础码本中的子码本告知移动台时,CSI-RS的编码矩阵则需要包括第一候选码字P1和第二候选码字P2
可见,通过本发明实施例中用于基站的参考信号发送方法,能够使用基础码本中的候选码字对CSI-RS进行周期性编码,并在移动台反馈的码字信息的基础上利用被编码的DMRS和被编码数据包发送数据,以使移动台进行数据解码并获取数据。本发明实施例的方法增加了配置的灵活性,减少了标准化工作。
其次,参照图4描述根据本发明实施例的由移动台执行的参考信号反馈方法。图4示出该参考信号反馈方法400的流程图。
如图4所示,在步骤S401中,接收基站发送的被编码的信道状态信息参考信号(CSI-RS),其中所述基站具有第一基础码本和第二基础码本,被编码的CSI-RS是通过使用第一基础码本和/或第二基础码本中的码字对初始CSI-RS编码生成的。
在本步骤中,移动台接收由基站发送的CSI-RS信号。在本发明实施例中,CSI-RS信号已被基站编码。被编码的CSI-RS信号具有预定的循环周期,是由基站根据其具备的第一基础码本和第二基础码本中的一个或两个中的码字根据循环周期对初始的CSI-RS编码得到的。
其中,CSI-RS的循环周期可以由基站根据小区信道状态确定,循环周期可以有多个取值。基站根据循环周期从基础码本中选择候选码字。在基站确定循环周期之后,可以根据循环周期确定候选码字的个数,并据此在基础码本中选择相应个数的候选码字。其中,基站可以根据循环周期从第二基础码本中选择第二候选码字。可选地,基站还可以根据循环周期从第一基础码本中选择第一候选码字。也即基站从基础码本中所选择的用于加载在CSI-RS上的候选码字可以是从第二基础码本中选择的,也可以是从第一基础码本和第二基础码本中共同选择的。进一步地,第一基础码本可以是宽带基础码本,第二基础码本可以是子带基础码本。
基站对初始CSI-RS进行周期性编码并发送给移动台。其中,当CSI-RS使用第一基础码本和第二基础码本中的码字进行编码时,其编码矩阵中的元素可以是在第一基础码本中选择的所有码字与第二基础码本中选择的所有码字一一相乘。而当CSI-RS使用第二基础码本中的码字进行编码时,编码矩阵中的元素可以是第二基础码本中选择的所有码字。
在步骤S402中,确定循环周期。在此步骤中,移动台可以通过被编码的CSI-RS上加载的信息确定其循环周期,也可以通过基站发送给移动台的关于循环周期的循环信息确定循环周期。
在步骤S403中,根据所述循环周期和被编码的CSI-RS确定第一基础码本中的第一优选码字。其中,当移动台获知CSI-RS的循环周期后,可以进行信道探测并确定使得信道质量最好的第一基础码本中的第一优选码字。其中,当第一基础码本中的码字的信息包含在CSI-RS信息时,移动台可以通过CSI-RS获知基站在第一基础码本中选择的码字的信息,并经信道探测后获知第一优选码字的信息。当第一基础码本中的码字的信息并未加载至CSI-RS中时,移动台可以通过预先获知或预存储的第一基础码本中选择的码字信息并对其进行信道探测。
在步骤S404中,向基站发送关于第一优选码字的码字选择信息。其中,移动台向基站反馈的关于第一优选码字的选择信息可以是第一优选码字本身,也可以是指示第一优选码字所在位置的码字索引等。
在本发明实施例中,如图5所示,所述方法还可以进一步包括对基站发送的DMRS和数据包进行解码的方法,此方法500具体包括:步骤S501:接收基站发送的被编码的解调参考信号(DMRS)和被编码的数据包,其中所述被编码的解调参考信号(DMRS)和被编码的数据包是通过使用所述第一优选码字和所述第二基础码本中的码字分别对初始DMRS和初始数据包编码生成的,所述对初始DMRS和初始数据包进行编码的第二基础码本中的码字与对初始CSI-RS进行编码的第二基础码本中的码字相同。
在步骤S502中,根据DMRS与数据包对应关系,对被编码的数据包进行解码,以获得初始数据包。其中,基站接收到移动台反馈的关于第一基础码本中的码字选择信息后,会在第一基础码本中确定第一优选码字。其中,第一基础码本可以为宽带基础码本,也可以为子带基础码本。优选地,第一基础码本可以为宽带基础码本,相应地,移动台所反馈的可以为宽带反馈信息。随后,基站根据确定的第一优选码字,结合前述已选择的第二基础码本中的码字,对生成的初始DMRS和初始数据包进行编码,并向移动台发送被编码的DMRS和被编码的数据包。其中,对初始DMRS和初始数据包的编码矩阵可以由第一优选码字和第二基础码本中的码字构成。
移动台在接收到基站发送的被编码的DMRS和被编码的数据包之后,可以根据DMRS与数据包的对应关系对被编码的数据包进行解码。其中,DMRS与数据包对应关系的映射信息可以由基站向移动台发送。
可见,通过本发明实施例中用于移动台的参考信号反馈方法,移动台能够直接探测预编码的周期性的DMRS来对数据进行解码,减少了移动台操作的复杂度。
以下将以多个实施例分别描述适用于波束赋形和非预编码的各种不同循环周期下的半开环MIMO传输模式的具体实施方法。
图6是波束赋形的CSI-RS的编码方式示意图。在图6所示的实施例中,每个格子是一个资源块。其中,基站首先根据小区信道状况确定循环周期为8,由于本实施例的CSI-RS在时域上占用9、10列资源块,因此如图6所示,本实施例中基于CSI-RS配置的循环粒度(granularity)为4。基站在确定循环周期后,可以分别确定第一候选码字和第二候选码字的个数,在本实施例中,第一候选码字为4个,第二候选码字为2个。然后,基站将从宽带基础码本和子带基础码本中分别选择相应数量的码字P1,m和P2,n以对生成的初始CSI-RS进行循环编码,其中,可以将P1,m和P2,n分别两两相乘,以作为编码矩阵。图6中用于波束赋形的CSI-RS编码的P(m,n)=P1,m·P2,n,此处m=1,2,3,4,n=1,2,每四个子载波的CSI-RS构成一个循环,编码矩阵中的元素为码字P1,m和P2,n之间两两相乘。
当被码字P1,m和P2,n编码的周期性的CSI-RS到达移动台后,移动台确定此CSI-RS的循环周期,并根据循环周期和被编码的CSI-RS确定第一基础码本中的第一优选码字。在本实施例中,移动台首先确定基站所发送的周期性的CSI-RS的循环周期是8,粒度是4。随后,移动台针对P(m,n)进行检测,并确定虚线框中所示的P(4,1)信道效果最好。由于P(4,1)=P1,4·P2,1,因此,移动台将把第一基础码本中的第一优选码字P1,4的码字选择信息反馈至基站。其中,码字选择信息可以是码字本身,也可以是代表码字位置的码字索引。
图7示出本发明实施例中基站在接到移动台反馈后对DMRS和数据包的编码方式。其中,在接到反馈的P1,4的码字选择信息并确定相应码字之后,基站会将第一优选码字P1,4和第二候选码字P2,1、P2,2分别相乘并对初始DMRS和初始数据包进行编码,即图7中用于发送DMRS的5、6列中的P(i,1)和P(i,2),此时i=4。编码后的DMRS和数据包发送至移动台。
移动台在接收到基站发送的被编码的DMRS和数据包之后,将根据DMRS和数据包的对应关系对被编码的数据包进行解码,获得初始数据包。其中,该对应关系可以是预先设置的,也可以是基站发送给移动台的。具体地,根据公式:y(i)=H(i)·P1·P2(i)·P3(i)·x(i),此处P1是第一优选码字P1,4,P2(i)指第二候选码字P2,1、P2,2,i为粒度,可取1,2。当DMRS被编码后,P1·P2(i)的值被加载至DMRS中,则H(i)·P1·P2(i)已知,且P3(i)作为共相编码矩阵也是基站和移动台共同知晓的,此时在确定DMRS和数据包的对应关系之后,即可通过被编码的数据经过信道之后的接收信号y求得初始数据x。其中,可选的,数据包和DMRS的对应关系可以表示为子载波和DMRS端口的对应关系。
图8是波束赋形的CSI-RS的另一编码方式示意图。在图8所示的实施例中,基站首先根据小区信道状况确定循环周期为24,由于本实施例的CSI-RS在时域上占用9、10两列资源块,因此如图8所示,本实施例中基于CSI-RS配置的循环粒度(granularity)为12。基站在确定循环周期后,可以分别确定第一候选码字和第二候选码字的个数,在本实施例中,第一候选码字为4个,第二候选码字为6个。然后,基站将从宽带基础码本和子带基础码本中分别选择相应数量的码字P1,m和P2,n以对生成的初始CSI-RS进行循环编码,其中,可以将P1,m和P2,n分别两两相乘,以作为编码矩阵。图8中用于波束赋形的CSI-RS编码的P(m,n)=P1,m·P2,n,此处m=1,2,3,4,n=1,2,3,4,5,6每十二个子载波的CSI-RS构成一个循环,编码矩阵中的元素为码字P1,m和P2,n之间两两相乘。
当被码字P1,m和P2,n编码的周期性的CSI-RS到达移动台后,移动台确定此CSI-RS的循环周期,并根据循环周期和被编码的CSI-RS确定第一基础码本中的第一优选码字。在本实施例中,移动台首先确定基站所发送的周期性的CSI-RS的循环周期是24,粒度是12。随后,移动台针对P(m,n)进行检测,并确定虚线框中所示的P(2,5)信道效果最好。由于P(2,5)=P1,2·P5,1,因此,移动台将把第一基础码本中的第一优选码字P1,2的码字选择信息反馈至基站。其中,码字选择信息可以是码字本身,也可以是代表码字位置的码字索引。
图9示出本发明实施例中基站在接到移动台反馈后对DMRS和数据包的编码方式。其中,在接到反馈的P1,2的码字选择信息并确定相应码字之后,基站会将第一优选码字P1,2和第二候选码字P2,1-P2,6分别相乘并对初始DMRS和初始数据包进行编码,即图9中用于发送DMRS的5、6、12、13列资源块中的P(i,1)-P(i,6),此时i=2。编码后的DMRS和数据包发送至移动台。
移动台在接收到基站发送的被编码的DMRS和数据包之后,将根据DMRS和数据包的对应关系对被编码的数据包进行解码,获得初始数据包。其中,该对应关系可以是预先设置的,也可以是基站发送给移动台的。在确定DMRS和数据包的对应关系之后,可以通过接收数据y求得初始数据x。其中,可选的,数据包和DMRS的对应关系可以表示为子载波和DMRS端口的对应关系。
图10是非预编码的CSI-RS的编码方式示意图。图10所示的非预编码的实施例与图6所示的波束赋形的实施例大致相同,其区别仅在于非预编码的CSI-RS在编码时仅需加载P2,n的码字并发送给移动台。移动台在事先已预知P1,m码字的情况下,仍然会返回第一基础码本中的第一优选码字。其中,码字选择信息可以是码字本身,也可以是代表码字位置的码字索引。
图11示出的本发明实施例中基站在接到移动台反馈后对DMRS和数据包的编码方式与图7类似,在此也不再赘述。
下面,参照图12来描述根据本发明实施例的基站。图12示出了根据本发明实施例的基站1200的框图。如图12所示,基站1200包括周期确定单元1210、候选码字选择单元1220、信号生成单元1230、编码单元1240和发送单元1250。除了这些单元以外,基站1200还可以包括其他部件,然而,由于这些部件与本发明实施例的内容无关,因此在这里省略其图示和描述。此外,由于根据本发明实施例的基站1200执行的下述操作的具体细节与在上文中参照图2描述的细节相同,因此在这里为了避免重复而省略对相同细节的重复描述。
基站1200的周期确定单元1210确定循环周期。循环周期由基站根据小区信道状态确定。循环周期可以有多个取值。
候选码字选择单元1220根据循环周期从基础码本中选择候选码字。在基站确定循环周期之后,可以根据循环周期确定候选码字的个数,并据此在基础码本中选择相应个数的候选码字。其中,基站可以具有第一基础码本和第二基础码本,因此,候选码字选择单元1220可以根据所述循环周期从第二基础码本中选择第二候选码字,还可以根据所述循环周期从第一基础码本中选择第一候选码字。也即基站从基础码本中所选择的用于加载在CSI-RS上的候选码字可以是从第二基础码本中选择的,也可以是从第一基础码本和第二基础码本中共同选择的。进一步地,第一基础码本可以是宽带基础码本,第二基础码本可以是子带基础码本。
信号生成单元1230生成初始信道状态信息参考信号(CSI-RS)。CSI-RS是基站发送的下行导频符号,用于信道状态信息测量。本申请中的初始CSI-RS将在后续步骤中用于加载周期性的候选码字信息,移动台通过对基站发送的CSI-RS的探测进行信道反馈。
编码单元1240使用候选码字,按照循环周期对初始CSI-RS进行编码。当需要发送第一候选码字和第二候选码字时,将在第一基础码本中选择的所有第一候选码字与在第二基础码本中选择的所有第二候选码字分别一一相乘,以获取一个循环周期内对初始CSI-RS的编码矩阵。而当仅发送第二候选码字时,则可以将第二基础码本中的所有第二候选码字组成对初始CSI-RS的编码矩阵。
发送单元1250向移动台发送被编码的CSI-RS。被编码的周期性的CSI-RS加载有基站选择的候选码字信息,移动台将通过识别编码后的CSI-RS上的码字信息对基站进行反馈。
此外,在基站发送被编码的CSI-RS并由移动台向基站反馈之后,本发明实施例的基站还可以进一步包括:接收单元,配置为接收移动台根据所述被编码的CSI-RS反馈的、关于所述第一基础码本中的码字选择信息;优选码字确定单元,配置为根据所述码字选择信息在所述第一基础码本中确定第一优选码字;数据生成单元配置为生成初始解调参考信号(DMRS)和初始数据包;编码单元还配置为使用所述第一优选码字和所述第二候选码字,对所述初始DMRS和初始数据包进行编码;发送单元还配置为向移动台发送被编码的DMRS和被编码的数据包。其中,2第一基础码本可以为宽带基础码本,也可以为子带基础码本。优选地,第一基础码本可以为宽带基础码本,相应地,移动台所反馈的可以为宽带反馈信息。对初始DMRS和初始数据包的编码矩阵可以由第一优选码字和第二候选码字构成。例如,由第一优选码字和所有第二候选码字的分别的乘积作为编码矩阵的元素。
在移动台对基站所发送的编码后的数据包的解码过程中,还需要利用DMRS与数据包的对应关系,因此,发送单元还可以向移动台发送关于DMRS与数据包对应关系的映射信息,以使移动台据此对编码后的数据包进行解码。
此外,基站所发送的CSI-RS的循环周期也可以通过基站直接告知移动台,因此,发送单元还可以向移动台发送关于所述循环周期的循环信息。
可见,本发明实施例中的基站能够使用基础码本中的候选码字对CSI-RS进行周期性编码,并在移动台反馈的码字信息的基础上利用被编码的DMRS和被编码数据包发送数据,以使移动台进行数据解码并获取数据。本发明实施例的基站增加了配置的灵活性,减少了标准化工作。
下面,参照图13来描述根据本发明实施例的移动台。图13示出了根据本发明实施例的移动台1300的框图。如图13所示,移动台1300包括接收单元1310、周期确定单元1320、优选码字确定单元1330和发送单元1340。除了这些单元以外,移动台1300还可以包括其他部件,然而,由于这些部件与本发明实施例的内容无关,因此在这里省略其图示和描述。此外,由于根据本发明实施例的移动台1300执行的下述操作的具体细节与在上文中参照图4描述的细节相同,因此在这里为了避免重复而省略对相同细节的重复描述。
移动台1300中的接收单元1310接收基站发送的被编码的信道状态信息参考信号(CSI-RS),其中所述基站具有第一基础码本和第二基础码本,被编码的CSI-RS是通过使用第一基础码本和/或第二基础码本中的码字对初始CSI-RS编码生成的。
其中,接收单元1310接收由基站发送的CSI-RS信号。在本发明实施例中,CSI-RS信号已被基站编码。被编码的CSI-RS信号具有预定的循环周期,是由基站根据其具备的第一基础码本和第二基础码本中的一个或两个中的码字根据循环周期对初始的CSI-RS编码得到的。
CSI-RS的循环周期可以由基站根据小区信道状态确定,循环周期可以有多个取值。基站根据循环周期从基础码本中选择候选码字。在基站确定循环周期之后,可以根据循环周期确定候选码字的个数,并据此在基础码本中选择相应个数的候选码字。其中,基站可以根据循环周期从第二基础码本中选择第二候选码字。可选地,基站还可以根据循环周期从第一基础码本中选择第一候选码字。也即基站从基础码本中所选择的用于加载在CSI-RS上的候选码字可以是从第二基础码本中选择的,也可以是从第一基础码本和第二基础码本中共同选择的。进一步地,第一基础码本可以是宽带基础码本,第二基础码本可以是子带基础码本。
基站对初始CSI-RS进行周期性编码并发送给移动台。其中,当CSI-RS使用第一基础码本和第二基础码本中的码字进行编码时,其编码矩阵中的元素可以是在第一基础码本中选择的所有码字与第二基础码本中选择的所有码字一一相乘。而当CSI-RS使用第二基础码本中的码字进行编码时,编码矩阵中的元素可以是第二基础码本中选择的所有码字。
周期确定单元1320确定循环周期。移动台可以通过被编码的CSI-RS上加载的信息确定其循环周期,也可以通过基站发送给移动台的关于循环周期的循环信息确定循环周期。
优选码字确定单元1330根据所述循环周期和被编码的CSI-RS确定第一基础码本中的第一优选码字。其中,当获知CSI-RS的循环周期后,可以进行信道探测并确定使得信道质量最好的第一基础码本中的第一优选码字。当第一基础码本中的码字的信息包含在CSI-RS信息时,可以通过CSI-RS获知基站在第一基础码本中选择的码字的信息,并经信道探测后获知第一优选码字的信息。当第一基础码本中的码字的信息并未加载至CSI-RS中时,移动台可以通过预先获知或预存储的第一基础码本中选择的码字信息并对其进行信道探测。
发送单元1340向基站发送关于第一优选码字的码字选择信息。其中,移动台向基站反馈的关于第一优选码字的选择信息可以是第一优选码字本身,也可以是指示第一优选码字所在位置的码字索引等。
在本发明实施例中,移动台1100的接收单元1340还可以接收基站发送的被编码的解调参考信号(DMRS)和被编码的数据包,其中所述被编码的解调参考信号(DMRS)和被编码的数据包是通过使用所述第一优选码字和所述第二基础码本中的码字分别对初始DMRS和初始数据包编码生成的,所述对初始DMRS和初始数据包进行编码的第二基础码本中的码字与对初始CSI-RS进行编码的第二基础码本中的码字相同;移动台1300还可以包括数据获取单元,配置为根据DMRS与数据包对应关系,对被编码的数据包进行解码,以获得初始数据包。其中,基站接收到移动台反馈的关于第一基础码本中的码字选择信息后,会在第一基础码本中确定第一优选码字。其中,第一基础码本可以为宽带基础码本,也可以为子带基础码本。优选地,第一基础码本可以为宽带基础码本,相应地,移动台所反馈的可以为宽带反馈信息。随后,基站根据确定的第一优选码字,结合前述已选择的第二基础码本中的码字,对生成的初始DMRS和初始数据包进行编码,并向移动台发送被编码的DMRS和被编码的数据包。其中,对初始DMRS和初始数据包的编码矩阵可以由第一优选码字和第二基础码本中的码字构成。
接收单元1310在接收到基站发送的被编码的DMRS和被编码的数据包之后,可以根据DMRS与数据包的对应关系对被编码的数据包进行解码。其中,DMRS与数据包对应关系的映射信息可以由接收单元接收。
可见,通过本发明实施例中的移动台,能够直接探测预编码的周期性的DMRS来对数据进行解码,减少了移动台操作的复杂度。
软件模块可以被布置在任意格式的存储介质中,例如RAM(随机访问存储器)、闪存、ROM(只读存储器)、EPROM(可擦除可编程ROM)、EEPROM(电可擦除可编程ROM)、寄存器、硬盘、可移除盘以及CD-ROM。
这种存储介质连接到处理器,使得处理器可以向该存储介质写入信息或从该存储介质读取信息。这种存储介质还可以在处理器中累积。这种存储介质和处理器可以被布置在ASIC中。这种ASIC可以被布置在基站1200和移动台1300中。作为分立组件,这种存储介质和处理器可以被布置在基站1200和移动台1300中。
因此,通过使用上述实施例详细解释了本发明;然而,本领域技术人员应清楚本发明不限于在理解释的实施例。本发明在不背离由权利要求限定的本发明的范围的情况下可以被实现为校正的、修改的模式。因此,说明书的描述仅意图解释示例,并且不对本发明施加任何限制含义。

Claims (20)

1.一种参考信号发送方法,应用于基站,所述方法包括:
确定循环周期;
根据所述循环周期从基础码本中选择候选码字;
生成初始信道状态信息参考信号(CSI-RS);
使用所述候选码字,按照所述循环周期对初始CSI-RS进行编码;
向移动台发送被编码的CSI-RS。
2.如权利要求1所述的方法,其中
所述基站具有第一基础码本和第二基础码本;
根据所述循环周期从基础码本中选择候选码字包括:
根据所述循环周期从第二基础码本中选择第二候选码字;
使用所述候选码字,按照所述循环周期对初始CSI-RS进行编码包括:
使用所述第二候选码字,按照所述循环周期对初始CSI-RS进行编码。
3.如权利要求2所述的方法,其中
根据所述循环周期从基础码本中选择候选码字还包括:
根据所述循环周期从第一基础码本中选择第一候选码字;
使用所述候选码字,按照所述循环周期对初始CSI-RS进行编码还包括:
使用所述第一候选码字,按照所述循环周期对初始CSI-RS进行编码。
4.如权利要求2或3所述的方法,其中
所述第一基础码本为宽带基础码本,
所述第二基础码本为子带基础码本。
5.如权利要求2或3中任意一项所述的方法,还包括:
接收移动台根据所述被编码的CSI-RS反馈的、关于所述第一基础码本中码字的码字选择信息;
根据所述码字选择信息在所述第一基础码本中确定第一优选码字;
生成初始解调参考信号(DMRS)和初始数据包;
使用所述第一优选码字和所述第二候选码字,对所述初始DMRS和初始数据包进行编码;
向移动台发送被编码的DMRS和被编码的数据包。
6.如权利要求5所述的方法,还包括:
向移动台发送关于所述DMRS与所述数据包对应关系的映射信息。
7.如权利要求1所述的方法,还包括:
向移动台发送关于所述循环周期的循环信息。
8.一种参考信号反馈方法,应用于移动台,所述方法包括:
接收基站发送的被编码的信道状态信息参考信号(CSI-RS),其中所述基站具有第一基础码本和第二基础码本,被编码的CSI-RS是通过使用第一基础码本和/或第二基础码本中的码字对初始CSI-RS编码生成的;
确定循环周期;
根据所述循环周期和被编码的CSI-RS确定第一基础码本中的第一优选码字;
向基站发送关于所述第一优选码字的码字选择信息。
9.如权利要求8所述的方法,还包括:
接收基站发送的被编码的解调参考信号(DMRS)和被编码的数据包,其中所述被编码的解调参考信号(DMRS)和被编码的数据包是通过使用所述第一优选码字和所述第二基础码本中的码字分别对初始DMRS和初始数据包编码生成的,所述对初始DMRS和初始数据包进行编码的第二基础码本中的码字与对初始CSI-RS进行编码的第二基础码本中的码字相同;
根据DMRS与数据包对应关系,对被编码的数据包进行解码,以获得初始数据包。
10.如权利要求9所述的方法,还包括:
接收从基站发送的映射信息;以及
根据所述映射信息确定DMRS与数据包对应关系。
11.一种基站,包括:
周期确定单元,配置来确定循环周期;
候选码字选择单元,配置来根据所述循环周期从基础码本中选择候选码字;
信号生成单元,配置来生成初始信道状态信息参考信号(CSI-RS);
编码单元,配置来使用所述候选码字,按照所述循环周期对初始CSI-RS进行编码;
发送单元,配置来向移动台发送被编码的CSI-RS。
12.如权利要求11所述的基站,其中
所述基站具有第一基础码本和第二基础码本;
所述候选码字选择单元根据所述循环周期从第二基础码本中选择第二候选码字;
所述编码单元使用所述第二候选码字,按照所述循环周期对初始CSI-RS进行编码。
13.如权利要求12所述的基站,其中
所述候选码字选择单元还根据所述循环周期从第一基础码本中选择第一候选码字;
所述编码单元还使用所述第一候选码字,按照所述循环周期对初始CSI-RS进行编码。
14.如权利要求12或13所述的基站,其中
所述第一基础码本为宽带基础码本,
所述第二基础码本为子带基础码本。
15.如权利要求12或13中任意一项所述的基站,还包括:
接收单元,配置来接收移动台根据所述被编码的CSI-RS反馈的、关于所述第一基础码本中码字的码字选择信息;
优选码字确定单元,配置来根据所述码字选择信息在所述第一基础码本中确定第一优选码字;
数据生成单元,配置来生成初始解调参考信号(DMRS)和初始数据包,其中
所述编码单元还配置来使用所述第一优选码字和所述第二候选码字,对所述初始DMRS和初始数据包进行编码;
所述发送单元还配置来向移动台发送被编码的DMRS和被编码的数据包。
16.如权利要求15所述的基站,其中
所述发送单元还配置来向移动台发送关于所述DMRS与所述数据包对应关系的映射信息。
17.如权利要求1所述的基站,其中
所述发送单元还配置来向移动台发送关于所述循环周期的循环信息。
18.一种移动台,包括:
接收单元,配置来接收基站发送的被编码的信道状态信息参考信号(CSI-RS),其中所述基站具有第一基础码本和第二基础码本,被编码的CSI-RS是通过使用第一基础码本和/或第二基础码本中的码字对初始CSI-RS编码生成的;
周期确定单元,配置来确定循环周期;
优选码字确定单元,配置来根据所述循环周期和被编码的CSI-RS确定第一基础码本中的第一优选码字;
发送单元,配置来向基站发送关于所述第一优选码字的码字选择信息。
19.如权利要求18所述的移动台,其中
所述接收单元还配置来接收基站发送的被编码的解调参考信号(DMRS)和被编码的数据包,其中所述被编码的解调参考信号(DMRS)和被编码的数据包是通过使用所述第一优选码字和所述第二基础码本中的码字分别对初始DMRS和初始数据包编码生成的,所述对初始DMRS和初始数据包进行编码的第二基础码本中的码字与对初始CSI-RS进行编码的第二基础码本中的码字相同,
所述移动台还包括:
数据获取单元,配置来根据DMRS与数据包对应关系,对被编码的数据包进行解码,以获得初始数据包。
20.如权利要求19所述的移动台,其中
所述接收单元还配置来接收从基站发送的映射信息;以及
所述数据获取单元还配置来根据所述映射信息确定DMRS与数据包对应关系。
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