CN107872265A - 一种波束跟踪的方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种波束跟踪的方法及装置。该方法包括:基站以接入小区为中心为所述UE配置协作小区集;所述接入小区通过RRC信令或者层2控制消息或者DCI消息为所述UE配置波束训练信息;所述协作小区根据所述波束训练信息配置BRS信号并发送所述BRS信号;所述协作小区接收叠加后的波束序号,根据解扩序列解码并获取所述波束序号,并将所述波束序号对应的波束作为最优发送波束;所述协作小区通过所述最优发送波束向所述UE发送下行数据,并通过所述最优接收波束接收所述UE发送的上行数据。从而实现在多小区场景下的波束训练与波束跟踪,UE可以利用相同的时频资源反馈各小区的最优发送波束信息,降低了训练与跟踪开销。
Description
技术领域
本发明实施例涉及通信的技术领域,尤其涉及一种波束跟踪的方法及装置。
背景技术
由于高频段(6GHz以上)较为丰富的频谱资源和较大的可用带宽,使得高频通信已经成为第五代移动通信中一项关键技术,而且3GPP已经在5G新空口(New Radio,NR)的SI项目中明确表示要研究6GHz以上频段通信的关键技术,而且已经完成了6GHz以上信道的建模工作。
高频通信的一个关键优势是具有毫米级别的较短的载波波长,可以很容易在基站侧和用户终端侧搭载多天线,利用大规模阵列天线的高阵列增益来补偿高频信号传输的高路径损耗。高频载波结合大规模阵列天线传输的最大特点是方向性传输,利用高增益的窄波束在较小的角度范围内实现高速数据传输。
高度方向性传输的缺点是对收发波束对的高度敏感性。收发两端需要根据当前的信道状态和用户状态实时调整收发波束,实现自适应的波束对准。UE的移动会直接导致收发两端波束方向的不匹配,此时就需要灵活的波束跟踪策略用于应对UE高速移动场景下波束不匹配导致的链路受损情况。
发明内容
本发明实施例的目的在于提出一种波束跟踪的方法及装置,旨在解决如何实现适用于UE移动场景下的多小区波束训练与跟踪策略。
为达此目的,本发明实施例采用以下技术方案:
第一方面,一种波束跟踪的方法,所述方法包括:
当移动终端UE随机接入小区时,基站以接入小区为中心为所述UE配置协作小区集,所述协作小区集包含N个协作小区,所述N大于等于1;
所述接入小区通过RRC信令或者层2控制消息或者DCI消息为所述UE配置波束训练信息;
所述协作小区根据所述波束训练信息配置BRS信号并发送所述BRS信号,以使得所述UE用全向天线图样接收和解码所述BRS信号,并计算所述BRS信号对应的参考信号接收功率RSRP,获取所述协作小区最大RSRP对应的BRS信号的波束序号;所述UE根据所述波束序号构造阶的hadamard矩阵,分别用所述hadamard矩阵的前N列矩阵对所述波束序号进行扩频,再将扩频后的N个协作小区的波束序号叠加并通过上行反馈信道全向发送;
所述协作小区接收叠加后的波束序号,将所述波束序号对应的波束作为本小区针对所述目标UE的最优发送波束,并根据解扩序列解码并获取所述波束序号,并将具有最优接收信号质量的接收波束作为最优接收波束;
所述协作小区通过所述最优发送波束向所述UE发送下行数据,并通过所述最优接收波束接收所述UE发送的上行数据。
优选地,所述波束训练信息包括所述N个协作小区对应的相互正交的波束训练参考信号BRS资源信息、序列ID、占用资源信息、所述N个协作小区训练需要的波束个数M、BRS信号是否需要周期性发送的标识;若所述标识为所述BRS信号需要周期性发送,则所述波束训练信息包括所述BRS信号的发送周期、所述UE上报最优发送波束的时间信息及重复次数K。
优选地,所述协作小区发送所述BRS信号,包括:
若所述标识为所述BRS信号为非周期性发送,则所述协作小区仅在第一子帧根据预设帧结构发送所述BRS信号;
若所述标识为所述BRS信号为周期发送,则所述协作小区在满足所述发送周期的子帧上根据所述预设帧结构发送所述BRS信号。
优选地,在FDD模式下,所述预设帧结构包括BRS信息和数据信息,所述BRS信息用于波束训练;
在TDD模式下,所述预设帧结构包括所述BRS信息、GI、FB和所述数据信息,所述GI用于上下行切换的保护间隔,所述FB用于所述UE向所述TRP反馈具有最佳RSRP的波束ID信息。
优选地,所述协作小区发送所述BRS信号,包括:
所述协作小区用M个待训练波束重复发送所述BRS信号。
优选地,所述基站以接入小区为中心为所述UE配置协作小区集之后,还包括:
所述基站根据当前的通信链路质量调整所述协作小区集中的协作小区。
优选地,所述基站根据当前的通信链路质量调整所述协作小区集中的协作小区,包括:
当所述UE反馈的所述协作小区的CQI信息或者RSRP信息低于预设阈值时,所述基站以具有最大CQI或RSRP的协作小区为中心为所述UE配置新的协作小区集,且所述接入小区通过所述RRC信令或者所述控制消息或者所述DCI消息为所述UE配置波束训练信息。
第二方面,一种波束跟踪的方法,所述方法包括:
当移动终端UE随机接入小区时,在协作小区根据波束训练信息配置BRS信号并发送所述BRS信号的情况下,所述UE用全向天线图样接收和解码BRS信号,并计算所述BRS信号对应的参考信号接收功率RSRP,获取所述协作小区最大RSRP对应的BRS信号的波束序号,其中,所述协作小区为基站以接入小区为中心为所述UE配置协作小区集中的小区,所述协作小区集包含N个协作小区,所述N大于等于1;所述波束训练信息为所述接入小区通过RRC信令或者控制消息或者DCI消息为所述UE配置的;
所述UE根据所述波束序号构造阶的hadamard矩阵,分别用所述hadamard矩阵的前N列矩阵对所述波束序号进行扩频,再将扩频后的N个协作小区的波束序号叠加通过上行反馈信道全向发送,以使得所述协作小区接收叠加后的波束序号,根据解扩序列解码并获取所述波束序号,并将所述波束序号对应的波束作为最优发送波束;所述协作小区通过所述最优发送波束向所述UE发送下行数据;
所述UE根据所述全向天线图样接收所述下行数据,并根据所述全向天线图样发送上行数据。
优选地,所述波束训练信息包括所述N个协作小区对应的相互正交的波束训练参考信号BRS资源信息、序列ID、占用资源信息、所述N个协作小区训练需要的波束个数M、BRS信号是否需要周期性发送的标识;若所述标识为所述BRS信号需要周期性发送,则所述波束训练信息包括所述BRS信号的发送周期、所述UE上报最优发送波束的时间信息及重复次数K。
优选地,所述通过上行反馈信道全向发送,包括:
在时域上连续重复K次发送,用于所述协作小区集中的各协作小区进行最优接收波束训练。
第三方面,一种波束跟踪的装置,所述装置包括:
第一配置模块,用于当移动终端UE随机接入小区时,以接入小区为中心为所述UE配置协作小区集,所述协作小区集包含N个协作小区,所述N大于等于1;
第二配置模块,用于通过RRC信令或者控制消息或者DCI消息为所述UE配置波束训练信息;
发送模块,用于根据所述波束训练信息配置BRS信号并发送所述BRS信号,以使得所述UE用全向天线图样接收和解码所述BRS信号,并计算所述BRS信号对应的参考信号接收功率RSRP,获取所述协作小区最大RSRP对应的BRS信号的波束序号;根据所述波束序号构造阶的hadamard矩阵,分别用所述hadamard矩阵的前N列矩阵对所述波束序号进行扩频,再将扩频后的N个协作小区的波束序号叠加并通过上行反馈信道全向发送;
接收模块,用于接收叠加后的波束序号,根据解扩序列解码并获取所述波束序号,将所述波束序号对应的波束作为本小区针对所述目标UE的最优发送波束,并将具有最优接收信号质量的接收波束作为最优接收波束;
发送模块,用于通过所述最优发送波束向所述UE发送下行数据;
接收模块,用于通过所述最优接收波束接收所述UE发送的上行数据。
优选地,所述波束训练信息包括所述N个协作小区对应的相互正交的波束训练参考信号BRS资源信息、序列ID、占用资源信息、所述N个协作小区训练需要的波束个数M、BRS信号是否需要周期性发送的标识;若所述标识为所述BRS信号需要周期性发送,则所述波束训练信息包括所述BRS信号的发送周期、所述UE上报最优发送波束的时间信息及重复次数K。
优选地,所述发送模块,具体用于:
若所述标识为所述BRS信号为非周期性发送,则仅在第一子帧根据预设帧结构发送所述BRS信号;
若所述标识为所述BRS信号为周期发送,则在满足所述发送周期的子帧上根据所述预设帧结构发送所述BRS信号。
优选地,在FDD模式下,所述预设帧结构包括BRS信息和数据信息,所述BRS信息用于波束训练;
在TDD模式下,所述预设帧结构包括所述BRS信息、GI、FB和所述数据信息,所述GI用于上下行切换的保护间隔,所述FB用于所述UE向所述TRP反馈具有最佳RSRP的波束ID信息。
优选地,所述发送模块,具体用于:
用M个待训练波束重复发送所述BRS信号。
优选地,所述装置还包括:
调整模块,用于在所述基站以接入小区为中心为所述UE配置协作小区集之后,根据当前的通信链路质量调整所述协作小区集中的协作小区。
优选地,所述调整模块,具体用于:
当所述UE反馈的所述协作小区的CQI信息或者RSRP信息低于预设阈值时,以具有最大CQI或RSRP的协作小区为中心为所述UE配置新的协作小区集,且通过所述RRC信令或者所述控制消息或者所述DCI消息为所述UE配置波束训练信息。
第四方面,一种波束跟踪的装置,所述装置包括:
获取模块,用于当移动终端UE随机接入小区时,在协作小区根据波束训练信息配置BRS信号并发送所述BRS信号的情况下,用全向天线图样接收和解码BRS信号,并计算所述BRS信号对应的参考信号接收功率RSRP,获取所述协作小区最大RSRP对应的BRS信号的波束序号,其中,所述协作小区为基站以接入小区为中心为所述UE配置协作小区集中的小区,所述协作小区集包含N个协作小区,所述N大于等于1;所述波束训练信息为所述接入小区通过RRC信令或者控制消息或者DCI消息为所述UE配置的;
第一发送模块,用于根据所述波束序号构造阶的hadamard矩阵,分别用所述hadamard矩阵的前N列矩阵对所述波束序号进行扩频,再将扩频后的N个协作小区的波束序号叠加通过上行反馈信道全向发送,以使得所述协作小区接收叠加后的波束序号,根据解扩序列解码并获取所述波束序号,并将所述波束序号对应的波束作为最优发送波束;所述协作小区通过所述最优发送波束向所述UE发送下行数据;
接收模块,用于根据所述全向天线图样接收所述下行数据;
第二发送模块,用于通过所述全向天线图样发送上行数据。
优选地,所述波束训练信息包括所述N个协作小区对应的相互正交的波束训练参考信号BRS资源信息、序列ID、占用资源信息、所述N个协作小区训练需要的波束个数M、BRS信号是否需要周期性发送的标识;若所述标识为所述BRS信号需要周期性发送,则所述波束训练信息包括所述BRS信号的发送周期、所述UE上报最优发送波束的时间信息及重复次数K。
优选地,所述第一发送模块,具体用于:
在时域上连续重复K次发送,用于所述协作小区集中的各协作小区进行最优接收波束训练。
本发明实施例提供一种波束跟踪的方法及装置,当移动终端UE随机接入小区时,基站以接入小区为中心为所述UE配置协作小区集;所述接入小区通过RRC信令或者控制消息或者DCI消息为所述UE配置波束训练信息;所述协作小区根据所述波束训练信息配置BRS信号并发送所述BRS信号,以使得所述UE用全向天线图样接收和解码所述BRS信号,并计算所述BRS信号对应的参考信号接收功率RSRP,获取所述协作小区最大RSRP对应的BRS信号的波束序号;所述UE根据所述波束序号构造阶的hadamard矩阵,分别用所述hadamard矩阵的前N列矩阵对所述波束序号进行扩频,再将扩频后的N个协作小区的波束序号叠加并通过上行反馈信道全向发送;所述协作小区接收叠加后的波束序号,根据解扩序列解码并获取所述波束序号,并将所述波束序号对应的波束作为最优发送波束;所述协作小区通过所述最优发送波束向所述UE发送下行数据,并通过所述最优接收波束接收所述UE发送的上行数据。从而实现在多小区场景下的波束训练与波束跟踪,UE可以利用相同的时频资源反馈各小区的最优发送波束信息,降低了训练与跟踪开销。
附图说明
图1是本发明实施例提供的一种波束跟踪的方法的流程示意图;
图2是本发明实施例提供的一种帧结构的示意图;
图3是本发明实施例提供的另一种波束跟踪的方法的流程示意图;
图4是本发明实施例提供的另一种波束跟踪的方法的流程示意图;
图5是本发明实施例提供的一种波束跟踪的装置的功能模块示意图;
图6是本发明实施例提供的另一种波束跟踪的装置的功能模块示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明实施例作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅用于解释本发明实施例,而非对本发明实施例的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本发明实施例相关的部分而非全部结构。
参考图1,图1是本发明实施例提供的一种波束跟踪的方法的流程示意图。
如图1所示,所述波束跟踪的方法包括:
步骤101,当移动终端(User Equipment,UE)随机接入小区时,基站以接入小区为中心为所述UE配置协作小区集,所述协作小区集包含N个协作小区,所述N大于等于1;
步骤102,所述接入小区通过无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)信令或者层2控制消息或者下行控制信息(Downlink Control Information,DCI)消息为所述UE配置波束训练信息;
其中,所述波束训练信息包括所述N个协作小区对应的相互正交的波束训练参考信号(Beam Training Reference Signal,BRS)资源信息、序列ID、占用资源信息、所述N个协作小区训练需要的波束个数M、BRS信号是否需要周期性发送的标识;若所述标识为所述BRS信号需要周期性发送,则所述波束训练信息包括所述BRS信号的发送周期、所述UE上报最优发送波束的时间信息及重复次数K。
步骤103,所述协作小区根据所述波束训练信息配置BRS信号并发送所述BRS信号,以使得所述UE用全向天线图样接收和解码所述BRS信号,并计算所述BRS信号对应的参考信号接收功率(Reference Signal Receive Power,RSRP),获取所述协作小区最大RSRP对应的BRS信号的波束序号;所述UE根据所述波束序号构造阶的hadamard矩阵,分别用所述hadamard矩阵的前N列矩阵对所述波束序号进行扩频,再将扩频后的N个协作小区的波束序号叠加并通过上行反馈信道全向发送;
优选地,所述协作小区发送所述BRS信号,包括:
若所述标识为所述BRS信号为非周期性发送,则所述协作小区仅在第一子帧根据预设帧结构发送所述BRS信号;
若所述标识为所述BRS信号为周期发送,则所述协作小区在满足所述发送周期的子帧上根据所述预设帧结构发送所述BRS信号。
优选地,参考图2,图2是本发明实施例提供的一种帧结构的示意图。
在FDD模式下,所述预设帧结构包括BRS信息和数据信息,所述BRS信息用于波束训练;
在TDD模式下,所述预设帧结构包括所述BRS信息、GI、FB和所述数据信息,所述GI用于上下行切换的保护间隔,所述FB用于所述UE向所述TRP反馈具有最佳RSRP的波束ID信息。
另一种方式:所述协作小区发送所述BRS信号,包括:
所述协作小区用M个待训练波束重复发送所述BRS信号。
步骤104,所述协作小区接收叠加后的波束序号,根据解扩序列解码并获取所述波束序号,将所述波束序号对应的波束作为本小区针对所述目标UE的最优发送波束,并将具有最优接收信号质量的接收波束作为最优接收波束;
步骤105,所述协作小区通过所述最优发送波束向所述UE发送下行数据,并通过所述最优接收波束接收所述UE发送的上行数据。
本发明实施例提供一种波束跟踪的方法,当移动终端UE随机接入小区时,基站以接入小区为中心为所述UE配置协作小区集;所述接入小区通过RRC信令或者控制消息或者DCI消息为所述UE配置波束训练信息;所述协作小区根据所述波束训练信息配置BRS信号并发送所述BRS信号,以使得所述UE用全向天线图样接收和解码所述BRS信号,并计算所述BRS信号对应的参考信号接收功率RSRP,获取所述协作小区最大RSRP对应的BRS信号的波束序号;所述UE根据所述波束序号构造阶的hadamard矩阵,分别用所述hadamard矩阵的前N列矩阵对所述波束序号进行扩频,再将扩频后的N个协作小区的波束序号叠加并通过上行反馈信道全向发送;所述协作小区接收叠加后的波束序号,根据解扩序列解码并获取所述波束序号,并将所述波束序号对应的波束作为最优发送波束;所述协作小区通过所述最优发送波束向所述UE发送下行数据,并通过所述最优接收波束接收所述UE发送的上行数据。从而实现在多小区场景下的波束训练与波束跟踪,UE可以利用相同的时频资源反馈各小区的最优发送波束信息,降低了训练与跟踪开销。
参考图3,图3是本发明实施例提供的另一种波束跟踪的方法的流程示意图。
如图3所示,所述波束跟踪的方法包括:
步骤301,当移动终端UE随机接入小区时,基站以接入小区为中心为所述UE配置协作小区集,所述协作小区集包含N个协作小区,所述N大于等于1;
步骤302,所述基站根据当前的通信链路质量调整所述协作小区集中的协作小区;
优选地,所述基站根据当前的通信链路质量调整所述协作小区集中的协作小区,包括:
当所述UE反馈的所述协作小区的信道指令指示符(Channel Quality Indicator,CQI)信息或者RSRP信息低于预设阈值时,所述基站以具有最大CQI或RSRP的协作小区为中心为所述UE配置新的协作小区集,且所述接入小区通过所述RRC信令或者所述控制消息或者所述DCI消息为所述UE配置波束训练信息。
步骤303,所述接入小区通过RRC信令或者控制消息或者DCI消息为所述UE配置波束训练信息;
步骤304,所述协作小区根据所述波束训练信息配置BRS信号并发送所述BRS信号,以使得所述UE用全向天线图样接收和解码所述BRS信号,并计算所述BRS信号对应的参考信号接收功率RSRP,获取所述协作小区最大RSRP对应的BRS信号的波束序号;所述UE根据所述波束序号构造阶的hadamard矩阵,分别用所述hadamard矩阵的前N列矩阵对所述波束序号进行扩频,再将扩频后的N个协作小区的波束序号叠加并通过上行反馈信道全向发送;
步骤305,所述协作小区接收叠加后的波束序号,根据解扩序列解码并获取所述波束序号,将所述波束序号对应的波束作为本小区针对所述目标UE的最优发送波束,并将具有最优接收信号质量的接收波束作为最优接收波束;
步骤306,所述协作小区通过所述最优发送波束向所述UE发送下行数据,并通过所述最优接收波束接收所述UE发送的上行数据。
参考图4,图4是本发明实施例提供的另一种波束跟踪的方法的流程示意图。
如图4所示,所述波束跟踪的方法包括:
步骤401,当移动终端UE随机接入小区时,在协作小区根据波束训练信息配置BRS信号并发送所述BRS信号的情况下,所述UE用全向天线图样接收和解码BRS信号,并计算所述BRS信号对应的参考信号接收功率RSRP,获取所述协作小区最大RSRP对应的BRS信号的波束序号,其中,所述协作小区为基站以接入小区为中心为所述UE配置协作小区集中的小区,所述协作小区集包含N个协作小区,所述N大于等于1;所述波束训练信息为所述接入小区通过RRC信令或者控制消息或者DCI消息为所述UE配置的;
其中,所述波束训练信息包括所述N个协作小区对应的相互正交的波束训练参考信号BRS资源信息、序列ID、占用资源信息、所述N个协作小区训练需要的波束个数M、BRS信号是否需要周期性发送的标识;若所述标识为所述BRS信号需要周期性发送,则所述波束训练信息包括所述BRS信号的发送周期、所述UE上报最优发送波束的时间信息及重复次数K。
步骤402,所述UE根据所述波束序号构造阶的hadamard矩阵,分别用所述hadamard矩阵的前N列矩阵对所述波束序号进行扩频,再将扩频后的N个协作小区的波束序号叠加通过上行反馈信道全向发送,以使得所述协作小区接收叠加后的波束序号,根据解扩序列解码并获取所述波束序号,并将所述波束序号对应的波束作为最优发送波束;所述协作小区通过所述最优发送波束向所述UE发送下行数据;
优选地,所述通过上行反馈信道全向发送,包括:
在时域上连续重复K次发送,用于所述协作小区集中的各协作小区进行最优接收波束训练。
步骤403,所述UE根据所述全向天线图样接收所述下行数据,并根据所述全向天线图样发送上行数据。
本发明实施例提供一种波束跟踪的方法,当移动终端UE随机接入小区时,基站以接入小区为中心为所述UE配置协作小区集;所述接入小区通过RRC信令或者控制消息或者DCI消息为所述UE配置波束训练信息;所述协作小区根据所述波束训练信息配置BRS信号并发送所述BRS信号,以使得所述UE用全向天线图样接收和解码所述BRS信号,并计算所述BRS信号对应的参考信号接收功率RSRP,获取所述协作小区最大RSRP对应的BRS信号的波束序号;所述UE根据所述波束序号构造阶的hadamard矩阵,分别用所述hadamard矩阵的前N列矩阵对所述波束序号进行扩频,再将扩频后的N个协作小区的波束序号叠加并通过上行反馈信道全向发送;所述协作小区接收叠加后的波束序号,根据解扩序列解码并获取所述波束序号,并将所述波束序号对应的波束作为最优发送波束;所述协作小区通过所述最优发送波束向所述UE发送下行数据,并通过所述最优接收波束接收所述UE发送的上行数据。从而实现在多小区场景下的波束训练与波束跟踪,UE可以利用相同的时频资源反馈各小区的最优发送波束信息,降低了训练与跟踪开销。
参考图5,图5是本发明实施例提供的一种波束跟踪的装置的功能模块示意图。
如图5所示,所述波束跟踪的装置包括:
第一配置模块501,用于当移动终端UE随机接入小区时,以接入小区为中心为所述UE配置协作小区集,所述协作小区集包含N个协作小区,所述N大于等于1;
第二配置模块502,用于通过RRC信令或者控制消息或者DCI消息为所述UE配置波束训练信息;
发送模块503,用于根据所述波束训练信息配置BRS信号并发送所述BRS信号,以使得所述UE用全向天线图样接收和解码所述BRS信号,并计算所述BRS信号对应的参考信号接收功率RSRP,获取所述协作小区最大RSRP对应的BRS信号的波束序号;根据所述波束序号构造阶的hadamard矩阵,分别用所述hadamard矩阵的前N列矩阵对所述波束序号进行扩频,再将扩频后的N个协作小区的波束序号叠加并通过上行反馈信道全向发送;
其中,所述波束训练信息包括所述N个协作小区对应的相互正交的波束训练参考信号BRS资源信息、序列ID、占用资源信息、所述N个协作小区训练需要的波束个数M、BRS信号是否需要周期性发送的标识;若所述标识为所述BRS信号需要周期性发送,则所述波束训练信息包括所述BRS信号的发送周期、所述UE上报最优发送波束的时间信息及重复次数K。
第一接收模块504,用于接收叠加后的波束序号,根据解扩序列解码并获取所述波束序号,将所述波束序号对应的波束作为本小区针对所述目标UE的最优发送波束,并将具有最优接收信号质量的接收波束作为最优接收波束;
发送模块505,用于通过所述最优发送波束向所述UE发送下行数据;
优选地,所述发送模块505,具体用于:
若所述标识为所述BRS信号为非周期性发送,则仅在第一子帧根据预设帧结构发送所述BRS信号;
若所述标识为所述BRS信号为周期发送,则在满足所述发送周期的子帧上根据所述预设帧结构发送所述BRS信号。
其中,在FDD模式下,所述预设帧结构包括BRS信息和数据信息,所述BRS信息用于波束训练;
在TDD模式下,所述预设帧结构包括所述BRS信息、GI、FB和所述数据信息,所述GI用于上下行切换的保护间隔,所述FB用于所述UE向所述TRP反馈具有最佳RSRP的波束ID信息。
优选地,所述发送模块505,具体用于:
用M个待训练波束重复发送所述BRS信号。
第二接收模块506,用于通过所述最优接收波束接收所述UE发送的上行数据。
优选地,所述装置还包括:
调整模块,用于在所述基站以接入小区为中心为所述UE配置协作小区集之后,根据当前的通信链路质量调整所述协作小区集中的协作小区。
优选地,所述调整模块,具体用于:
当所述UE反馈的所述协作小区的CQI信息或者RSRP信息低于预设阈值时,以具有最大CQI或RSRP的协作小区为中心为所述UE配置新的协作小区集,且通过所述RRC信令或者所述控制消息或者所述DCI消息为所述UE配置波束训练信息。
本发明实施例提供一种波束跟踪的装置,当移动终端UE随机接入小区时,基站以接入小区为中心为所述UE配置协作小区集;所述接入小区通过RRC信令或者控制消息或者DCI消息为所述UE配置波束训练信息;所述协作小区根据所述波束训练信息配置BRS信号并发送所述BRS信号,以使得所述UE用全向天线图样接收和解码所述BRS信号,并计算所述BRS信号对应的参考信号接收功率RSRP,获取所述协作小区最大RSRP对应的BRS信号的波束序号;所述UE根据所述波束序号构造阶的hadamard矩阵,分别用所述hadamard矩阵的前N列矩阵对所述波束序号进行扩频,再将扩频后的N个协作小区的波束序号叠加并通过上行反馈信道全向发送;所述协作小区接收叠加后的波束序号,根据解扩序列解码并获取所述波束序号,并将所述波束序号对应的波束作为最优发送波束;所述协作小区通过所述最优发送波束向所述UE发送下行数据,并通过所述最优接收波束接收所述UE发送的上行数据。从而实现在多小区场景下的波束训练与波束跟踪,UE可以利用相同的时频资源反馈各小区的最优发送波束信息,降低了训练与跟踪开销。
参考图6,图6是本发明实施例提供的另一种波束跟踪的装置的功能模块示意图。
如图6所示,所述波束跟踪的装置包括:
获取模块601,用于当移动终端UE随机接入小区时,在协作小区根据波束训练信息配置BRS信号并发送所述BRS信号的情况下,用全向天线图样接收和解码BRS信号,并计算所述BRS信号对应的参考信号接收功率RSRP,获取所述协作小区最大RSRP对应的BRS信号的波束序号,其中,所述协作小区为基站以接入小区为中心为所述UE配置协作小区集中的小区,所述协作小区集包含N个协作小区,所述N大于等于1;所述波束训练信息为所述接入小区通过RRC信令或者控制消息或者DCI消息为所述UE配置的;
其中,所述波束训练信息包括所述N个协作小区对应的相互正交的波束训练参考信号BRS资源信息、序列ID、占用资源信息、所述N个协作小区训练需要的波束个数M、BRS信号是否需要周期性发送的标识;若所述标识为所述BRS信号需要周期性发送,则所述波束训练信息包括所述BRS信号的发送周期、所述UE上报最优发送波束的时间信息及重复次数K。
第一发送模块602,用于根据所述波束序号构造阶的hadamard矩阵,分别用所述hadamard矩阵的前N列矩阵对所述波束序号进行扩频,再将扩频后的N个协作小区的波束序号叠加通过上行反馈信道全向发送,以使得所述协作小区接收叠加后的波束序号,根据解扩序列解码并获取所述波束序号,并将所述波束序号对应的波束作为最优发送波束;所述协作小区通过所述最优发送波束向所述UE发送下行数据;
优选,所述第一发送模块602,具体用于:
在时域上连续重复K次发送,用于所述协作小区集中的各协作小区进行最优接收波束训练。
接收模块603,用于根据所述全向天线图样接收所述下行数据;
第二发送模块604,用于通过所述全向天线图样发送上行数据。
本发明实施例提供一种波束跟踪的装置,当移动终端UE随机接入小区时,基站以接入小区为中心为所述UE配置协作小区集;所述接入小区通过RRC信令或者控制消息或者DCI消息为所述UE配置波束训练信息;所述协作小区根据所述波束训练信息配置BRS信号并发送所述BRS信号,以使得所述UE用全向天线图样接收和解码所述BRS信号,并计算所述BRS信号对应的参考信号接收功率RSRP,获取所述协作小区最大RSRP对应的BRS信号的波束序号;所述UE根据所述波束序号构造阶的hadamard矩阵,分别用所述hadamard矩阵的前N列矩阵对所述波束序号进行扩频,再将扩频后的N个协作小区的波束序号叠加并通过上行反馈信道全向发送;所述协作小区接收叠加后的波束序号,根据解扩序列解码并获取所述波束序号,并将所述波束序号对应的波束作为最优发送波束;所述协作小区通过所述最优发送波束向所述UE发送下行数据,并通过所述最优接收波束接收所述UE发送的上行数据。从而实现在多小区场景下的波束训练与波束跟踪,UE可以利用相同的时频资源反馈各小区的最优发送波束信息,降低了训练与跟踪开销。
以上结合具体实施例描述了本发明实施例的技术原理。这些描述只是为了解释本发明实施例的原理,而不能以任何方式解释为对本发明实施例保护范围的限制。基于此处的解释,本领域的技术人员不需要付出创造性的劳动即可联想到本发明实施例的其它具体实施方式,这些方式都将落入本发明实施例的保护范围之内。
Claims (20)
1.一种波束跟踪的方法,其特征在于,所述方法包括:
当移动终端UE随机接入小区时,基站以接入小区为中心为所述UE配置协作小区集,所述协作小区集包含N个协作小区,所述N大于等于1;
所述接入小区通过RRC信令或者层2控制消息或者DCI消息为所述UE配置波束训练信息;
所述协作小区根据所述波束训练信息配置BRS信号并发送所述BRS信号,以使得所述UE用全向天线图样接收和解码所述BRS信号,并计算所述BRS信号对应的参考信号接收功率RSRP,获取所述协作小区最大RSRP对应的BRS信号的波束序号;所述UE根据所述波束序号构造阶的hadamard矩阵,分别用所述hadamard矩阵的前N列矩阵对所述波束序号进行扩频,再将扩频后的N个协作小区的波束序号叠加并通过上行反馈信道全向发送;
所述协作小区接收叠加后的波束序号,根据解扩序列解码并获取所述波束序号,将所述波束序号对应的波束作为本小区针对所述目标UE的最优发送波束,并将具有最优接收信号质量的接收波束作为最优接收波束;
所述协作小区通过所述最优发送波束向所述UE发送下行数据,并通过所述最优接收波束接收所述UE发送的上行数据。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述波束训练信息包括所述N个协作小区对应的相互正交的波束训练参考信号BRS资源信息、序列ID、占用资源信息、所述N个协作小区训练需要的波束个数M、BRS信号是否需要周期性发送的标识;若所述标识为所述BRS信号需要周期性发送,则所述波束训练信息包括所述BRS信号的发送周期、所述UE上报最优发送波束的时间信息及重复次数K。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述协作小区发送所述BRS信号,包括:
若所述标识为所述BRS信号为非周期性发送,则所述协作小区仅在第一子帧根据预设帧结构发送所述BRS信号;
若所述标识为所述BRS信号为周期发送,则所述协作小区在满足所述发送周期的子帧上根据所述预设帧结构发送所述BRS信号。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,在FDD模式下,所述预设帧结构包括BRS信息和数据信息,所述BRS信息用于波束训练;
在TDD模式下,所述预设帧结构包括所述BRS信息、GI、FB和所述数据信息,所述GI用于上下行切换的保护间隔,所述FB用于所述UE向所述TRP反馈具有最佳RSRP的波束ID信息。
5.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述协作小区发送所述BRS信号,包括:
所述协作小区用M个待训练波束重复发送所述BRS信号。
6.根据权利要求1至5任意一项所述的方法,其特征在于,所述基站以接入小区为中心为所述UE配置协作小区集之后,还包括:
所述基站根据当前的通信链路质量调整所述协作小区集中的协作小区。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述基站根据当前的通信链路质量调整所述协作小区集中的协作小区,包括:
当所述UE反馈的所述协作小区的CQI信息或者RSRP信息低于预设阈值时,所述基站以具有最大CQI或RSRP的协作小区为中心为所述UE配置新的协作小区集,且所述接入小区通过所述RRC信令或者所述控制消息或者所述DCI消息为所述UE配置波束训练信息。
8.一种波束跟踪的方法,其特征在于,所述方法包括:
当移动终端UE随机接入小区时,在协作小区根据波束训练信息配置BRS信号并发送所述BRS信号的情况下,所述UE用全向天线图样接收和解码BRS信号,并计算所述BRS信号对应的参考信号接收功率RSRP,获取所述协作小区最大RSRP对应的BRS信号的波束序号,其中,所述协作小区为基站以接入小区为中心为所述UE配置协作小区集中的小区,所述协作小区集包含N个协作小区,所述N大于等于1;所述波束训练信息为所述接入小区通过RRC信令或者控制消息或者DCI消息为所述UE配置的;
所述UE根据所述波束序号构造阶的hadamard矩阵,分别用所述hadamard矩阵的前N列矩阵对所述波束序号进行扩频,再将扩频后的N个协作小区的波束序号叠加通过上行反馈信道全向发送,以使得所述协作小区接收叠加后的波束序号,根据解扩序列解码并获取所述波束序号,并将所述波束序号对应的波束作为最优发送波束;所述协作小区通过所述最优发送波束向所述UE发送下行数据;
所述UE根据所述全向天线图样接收所述下行数据,并根据所述全向天线图样发送上行数据。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述波束训练信息包括所述N个协作小区对应的相互正交的波束训练参考信号BRS资源信息、序列ID、占用资源信息、所述N个协作小区训练需要的波束个数M、BRS信号是否需要周期性发送的标识;若所述标识为所述BRS信号需要周期性发送,则所述波束训练信息包括所述BRS信号的发送周期、所述UE上报最优发送波束的时间信息及重复次数K。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述通过上行反馈信道全向发送,包括:
在时域上连续重复K次发送,用于所述协作小区集中的各协作小区进行最优接收波束训练。
11.一种波束跟踪的装置,其特征在于,所述装置包括:
第一配置模块,用于当移动终端UE随机接入小区时,以接入小区为中心为所述UE配置协作小区集,所述协作小区集包含N个协作小区,所述N大于等于1;
第二配置模块,用于通过RRC信令或者层2控制消息或者DCI消息为所述UE配置波束训练信息;
发送模块,用于根据所述波束训练信息配置BRS信号并发送所述BRS信号,以使得所述UE用全向天线图样接收和解码所述BRS信号,并计算所述BRS信号对应的参考信号接收功率RSRP,获取所述协作小区最大RSRP对应的BRS信号的波束序号;根据所述波束序号构造阶的hadamard矩阵,分别用所述hadamard矩阵的前N列矩阵对所述波束序号进行扩频,再将扩频后的N个协作小区的波束序号叠加并通过上行反馈信道全向发送;
接收模块,用于接收叠加后的波束序号,根据解扩序列解码并获取所述波束序号,将所述波束序号对应的波束作为本小区针对所述目标UE的最优发送波束,并将具有最优接收信号质量的接收波束作为最优接收波束;
发送模块,用于通过所述最优发送波束向所述UE发送下行数据;
接收模块,用于通过所述最优接收波束接收所述UE发送的上行数据。
12.根据权利要求11所述的装置,其特征在于,所述波束训练信息包括所述N个协作小区对应的相互正交的波束训练参考信号BRS资源信息、序列ID、占用资源信息、所述N个协作小区训练需要的波束个数M、BRS信号是否需要周期性发送的标识;若所述标识为所述BRS信号需要周期性发送,则所述波束训练信息包括所述BRS信号的发送周期、所述UE上报最优发送波束的时间信息及重复次数K。
13.根据权利要求12所述的装置,其特征在于,所述发送模块,具体用于:
若所述标识为所述BRS信号为非周期性发送,则仅在第一子帧根据预设帧结构发送所述BRS信号;
若所述标识为所述BRS信号为周期发送,则在满足所述发送周期的子帧上根据所述预设帧结构发送所述BRS信号。
14.根据权利要求13所述的装置,其特征在于,在FDD模式下,所述预设帧结构包括BRS信息和数据信息,所述BRS信息用于波束训练;
在TDD模式下,所述预设帧结构包括所述BRS信息、GI、FB和所述数据信息,所述GI用于上下行切换的保护间隔,所述FB用于向所述UE向所述TRP反馈具有最佳RSRP的波束ID信息。
15.根据权利要求12所述的装置,其特征在于,所述发送模块,具体用于:
用M个待训练波束重复发送所述BRS信号。
16.根据权利要求11至15任意一项所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
调整模块,用于在所述基站以接入小区为中心为所述UE配置协作小区集之后,根据当前的通信链路质量调整所述协作小区集中的协作小区。
17.根据权利要求16所述的装置,其特征在于,所述调整模块,具体用于:
当所述UE反馈的所述协作小区的CQI信息或者RSRP信息低于预设阈值时,以具有最大CQI或RSRP的协作小区为中心为所述UE配置新的协作小区集,且通过所述RRC信令或者所述控制消息或者所述DCI消息为所述UE配置波束训练信息。
18.一种波束跟踪的装置,其特征在于,所述装置包括:
获取模块,用于当移动终端UE随机接入小区时,在协作小区根据波束训练信息配置BRS信号并发送所述BRS信号的情况下,用全向天线图样接收和解码BRS信号,并计算所述BRS信号对应的参考信号接收功率RSRP,获取所述协作小区最大RSRP对应的BRS信号的波束序号,其中,所述协作小区为基站以接入小区为中心为所述UE配置协作小区集中的小区,所述协作小区集包含N个协作小区,所述N大于等于1;所述波束训练信息为所述接入小区通过RRC信令或者控制消息或者DCI消息为所述UE配置的;
第一发送模块,用于根据所述波束序号构造阶的hadamard矩阵,分别用所述hadamard矩阵的前N列矩阵对所述波束序号进行扩频,再将扩频后的N个协作小区的波束序号叠加通过上行反馈信道全向发送,以使得所述协作小区接收叠加后的波束序号,根据解扩序列解码并获取所述波束序号,并将所述波束序号对应的波束作为最优发送波束;所述协作小区通过所述最优发送波束向所述UE发送下行数据;
接收模块,用于根据所述全向天线图样接收所述下行数据;
第二发送模块,用于通过所述全向天线图样发送上行数据。
19.根据权利要求18所述的装置,其特征在于,所述波束训练信息包括所述N个协作小区对应的相互正交的波束训练参考信号BRS资源信息、序列ID、占用资源信息、所述N个协作小区训练需要的波束个数M、BRS信号是否需要周期性发送的标识;若所述标识为所述BRS信号需要周期性发送,则所述波束训练信息包括所述BRS信号的发送周期、所述UE上报最优发送波束的时间信息及重复次数K。
20.根据权利要求19所述的装置,其特征在于,所述第一发送模块,具体用于:
在时域上连续重复K次发送,用于所述协作小区集中的各协作小区进行最优接收波束训练。
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