CN107888252A - 信道状态测量方法、发送方法、移动台以及基站 - Google Patents

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Abstract

本发明实施例提供了一种信道状态测量方法、信道状态信息参考信号(CSI‑RS)发送方法、移动台以及基站。根据本发明实施例的信道状态测量方法可由移动台执行,包括:获得第一CSI‑RS集的第一资源配置信息,其中所述第一CSI‑RS集包括多个CSI‑RS组,每个CSI‑RS组中包括K个CSI‑RS,K为大于1的正整数,以及所述第一资源配置信息包括分别与各个CSI‑RS组对应的CSI‑RS组资源配置信息;获得第二CSI‑RS集的第二资源配置信息,其中所述第二CSI‑RS集包括1个CSI‑RS;以及使用所述第一资源配置信息所指示的第一资源和第二资源配置信息所指示的第二资源进行信道状态测量。

Description

信道状态测量方法、发送方法、移动台以及基站
技术领域
本发明涉及一种信道状态测量方法、信道状态信息参考信号(CSI-RS)发送方法、移动台以及基站。更具体地,本发明涉及一种可以在无线通信系统中使用的信道状态测量方法、信道状态信息参考信号(CSI-RS)发送方法、移动台以及基站。
背景技术
在LTE系统的后继系统(例如,有时也称为LTE-Advanced或者LTE-Advanced Pro),提出了全维度多输入多输出(Full Dimensional MIMO,FD-MIMO)和大规模多输入多输出(Massive MIMO)天线是在3GPP(第三代合作伙伴计划)研究的LTE(长期演进)的无线传输技术。与传统的MIMO系统相比,在FD-MIMO和Massive MIMO系统中,当移动台的数据增加时,基站能够使用更多天线进行数据传输,以提高系统吞吐量。
在FD-MIMO和Massive MIMO系统中,可根据移动台的信道状态向移动台分配适当的波束以进行信号传输。具体地,基站可周期性地向移动台发送对于多个候选波束的信道状态参考信号(CSI-RS),以便移动台对各个波束进行测量,并根据移动台对CSI-RS的反馈从多个候选波束中选择用于向移动台进行后续传输的波束。然而,随着天线数量的增加,用于波束测量的信令开销也随之增加。另一方面,移动台所需要进行的波束测量和计算复杂度显著提高。这导致性能较差的移动台不能进行有效的波束测量和反馈。因此目前的方法不适用于FD-MIMO和Massive MIMO系统。
发明内容
根据本发明的一个方面,提供了一种由移动台执行的信道状态测量方法,包括:获得第一信道状态信息参考信号(CSI-RS)集的第一资源配置信息,其中第一CSI-RS集包括多个CSI-RS组,每个CSI-RS组中包括K个CSI-RS,K为大于1的正整数,以及第一资源配置信息包括分别与各个CSI-RS组对应的CSI-RS组资源配置信息;获得第二CSI-RS集的第二资源配置信息,其中第二CSI-RS集包括1个CSI-RS;以及使用第一资源配置信息所指示的第一资源和第二资源配置信息所指示的第二资源进行信道状态测量。
根据本发明的另一个方面,提供了一种由基站执行的信道状态信息参考信号(CSI-RS)发送方法,包括:在一测量时间段的第一阶段中,使用第一资源向移动台发送第一CSI-RS集中的CSI-RS,其中第一CSI-RS集包括多个CSI-RS组,每个CSI-RS组中包括K个CSI-RS,K为大于1的正整数,第一资源包括分别与各个CSI-RS组对应的CSI-RS组资源,在第一阶段中,以CSI-RS组为单位,使用与每个CSI-RS组对应的CSI-RS组资源发送该CSI-RS组中的CSI-RS;接收从移动发送的信道状态测量反馈;根据所接收的信道状态测量反馈,在第一CSI-RS集中确定候选CSI-RS;以及在测量时间段的第二阶段中,使用第二资源配置信息所指示的第二资源向移动台发送候选CSI-RS。
根据本发明的另一个方面,提供了一种移动台,包括:信息获取单元,配置为获得第一信道状态信息参考信号(CSI-RS)集的第一资源配置信息,其中所述第一CSI-RS集包括多个CSI-RS组,每个CSI-RS组中包括K个CSI-RS,K为大于1的正整数,所述第一资源配置信息包括分别与各个CSI-RS组对应的CSI-RS组资源配置信息,并且还获得第二CSI-RS集的第二资源配置信息,其中所述第二CSI-RS集包括1个CSI-RS;以及测量单元,配置为使用所述第一资源配置信息所指示的第一资源和第二资源配置信息所指示的第二资源进行信道状态测量。此外,根据本发明的另一个方面,移动台还可包括发送单元,以向基站反馈信道状态测量结果。
根据本发明的另一个方面,提供了一种基站,包括:发送单元,配置为在一测量时间段的第一阶段中,使用第一资源向移动台发送第一CSI-RS集中的CSI-RS,其中所述第一CSI-RS集包括多个CSI-RS组,每个CSI-RS组中包括K个CSI-RS,K为大于1的正整数,所述第一资源包括分别与各个CSI-RS组对应的CSI-RS组资源,所述发送单元在第一阶段中,以CSI-RS组为单位,使用与每个CSI-RS组对应的CSI-RS组资源发送该CSI-RS组中的CSI-RS;接收单元,配置为接收从移动台发送的信道状态测量反馈;以及确定单元,配置为根据所接收的信道状态测量反馈,在第一CSI-RS集中确定候选CSI-RS;以及所述发送单元还配置为在所述测量时间段的第二阶段中,使用第二资源配置信息所指示的第二资源向移动台发送所述候选CSI-RS。
在根据本发明上述方面的信道状态测量方法、CSI-RS发送方法、移动台以及基站中,通过对需要检测的波束进行分组,对各个CSI-RS组分配不同的资源,从而降低了信道状态测量和计算复杂度,并且减少了对于移动台性能的要求。
附图说明
图1是示出了根据本发明一个实施例,由移动台执行的信道状态测量方法的流程图;
图2是根据本发明一个实施例的第一CSI-RS集的示意图。
图3是示出根据本发明的一个示例,在第一阶段中进行信道状态测量的示意图。
图4是示出根据本发明的另一示例,在第一阶段中进行信道状态测量的示意图。
图5是示出了根据本发明的一个实施例,由基站执行的CSI-RS发送方法的流程图。
图6是示出了根据本发明的一个实施例,移动台的示例性框图。
图7是示出了根据本发明另一实施例,移动台的示例性框图。
图8是示出了根据本发明一个实施例,基站的示例性框图。
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道状态测量方法、信道状态信息参考信号(CSI-RS)发送方法、移动台以及基站。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。此外,这里所述的UE可以包括各种类型的用户终端,例如移动终端(或称为移动台),然而,为方便起见,在下文中有时候可互换地使用UE和移动台。
根据本发明的实施例可用于例如采用FD-MIMO、Massive MIMO等MIMO技术的通信系统。在采用MIMO技术的通信系统中,基站可向UE发送未经预编码的CSI-RS,以便UE进行信道测量。可替换地,基站也可向UE发送经过波束赋形的CSI-RS,UE可根据波束赋形的CSI-RS对相应的波束进行信道测量。优选地,根据本发明的实施例中CSI-RS为经过波束赋形的CSI-RS。
以下,参照图1描述由移动台执行的信道状态测量方法。图1示出了根据本发明一个实施例,应用于移动台的信道状态测量方法100的流程图。如图1所示,在步骤S101中,获得第一CSI-RS集的第一资源配置信息,其中所述第一CSI-RS集包括多个CSI-RS组,每个CSI-RS组中包括K个CSI-RS,K为大于1的正整数。第一资源配置信息可包括分别与各个CSI-RS组对应的CSI-RS组资源配置信息。例如,各个CSI-RS组所对应的资源配置可以不同。又例如,每个CSI-RS组的CSI-RS组资源配置信息可指示该CSI-RS组的各个CSI-RS所占用的资源。
如上所述,根据本发明的实施例中CSI-RS可以是经过波束赋形的CSI-RS。具体地,每个CSI-RS可对应于一个波束。第一CSI-RS集包括的CSI-RS可对应于基站能够生成的部分或全部波束。也就是说,在根据本发明的实施例中,对用于测量基站能够生成的部分或全部波束的信道状态的多个CSI-RS进行分组。
图2是根据本发明一个实施例的第一CSI-RS集的示意图。如图2所示,第一CSI-RS集200中包括的4个CSI-RS组210-240,并且每个CSI-RS组中包括2个CSI-RS。根据步骤S101,可获得包括分别与CSI-RS组210-240对应的CSI-RS组资源配置信息的第一资源配置信息。
此外,一个波束中可包含多个天线端口。换言之,CSI-RS组中的1个CSI-RS包含M个天线端口,其中M为正整数。以下,一个CSI-RS所对应的一个或多个天线端口称为一个CSI-RS资源。
根据本发明的一个示例,每个天线端口可以由进一步的波束赋形产生,从而在一个CSI-RS资源内的不同的CSI-RS端口代表不同波束。根据本发明的另一示例,每个天线端口可以由未经进一步的波束赋形产生,从而在一个CSI-RS资源内的不同的CSI-RS端口代表在该CSI-RS资源所对应的波束内未经预编码的天线端口。在图2所示的示例中,每个CSI-RS中小方格表示天线端口。如图2所示,在该示例中,可通过4个天线端口形成一个第一CSI-RS集中的一个CSI-RS资源。
根据本发明的一个示例,第一资源配置信息还包括参考子帧信息。具体地,参考子帧信息指示第一CSI-RS集的参考资源配置。例如,参考子帧信息可指示对于整个第一CSI-RS集的一参考子帧。在此情况下,与每个CSI-RS组对应的CSI-RS组资源配置信息可指示该CSI-RS组对应的、相对于所述参考资源配置的偏移。例如,对于一CSI-RS组的CSI-RS组资源配置可指示该CSI-RS组相对应于第一CSI-RS集的参考子帧的偏移量。
根据本发明的一个示例,与各个CSI-RS组对应的CSI-RS组资源配置信息相互独立。换言之,对于每个CSI-RS组的CSI-RS组资源配置可指示该CSI-RS组中的CSI-RS所在的子帧。例如,仅通过每个CSI-RS组的CSI-RS组资源配置即可确定该CSI-RS组中的CSI-RS所在的子帧,在此情况下,第一资源配置信息不需要包括对于第一CSI-RS集的参考子帧信息。
在步骤S102中,获得第二CSI-RS集的第二资源配置信息,其中第二CSI-RS集包括1个CSI-RS。第二CSI-RS集中的CSI-RS也可以是经过波束赋形的CSI-RS。第二CSI-RS集中的CSI-RS所对应的波束可以与第一CSI-RS集中的一个CSI-RS所对应的波束相同。可替换地,第二CSI-RS集中的CSI-RS所对应的波束可以与第一CSI-RS集中的一个CSI-RS所对应的波束不同。
此外,第二CSI-RS集中的一个CSI-RS可包括N个天线端口,其中N为正整数,并且形成第二CSI-RS集中的CSI-RS的天线端口的数量N可与形成第一CSI-RS集中的CSI-RS的天线端口的数量M相同或不同。
然后,在步骤S103中,使用第一资源配置信息所指示的第一资源和第二资源配置信息所指示的第二资源进行信道状态测量。根据本发明的一个示例,信道状态测量可分为两个阶段。例如,在其中进行粗略波束选择的第一阶段,以及在其中对于特定波束进行信道状态测量的第二阶段。
首先,描述第一阶段中的信道状态测量。根据本发明的一个示例,在一测量时间段的第一阶段中,可使用所述第一资源和所述第二资源进行信道状态测量。例如,在第一阶段中,以CSI-RS组为单位,分别使用与各个CSI-RS组对应的CSI-RS组资源配置信息所指示的CSI-RS组资源进行信道状态测量,并且获得第一测量结果。此外,在每次使用一CSI-RS组对应的CSI-RS组资源进行信道状态测量之后,使用第二资源进行信道状态测量,并且获得第二测量结果。
优选地,在对一CSI-RS组进行信道状态测量,并且获得第一测量结果后,可根据每个CSI-RS组的第一测量结果,确定该CSI-RS组中的候选CSI-RS,并且向基站发送关于所述候选CSI-RS的第一测量反馈。根据本发明的一个示例,第一测量反馈可以是对于一CSI-RS组的部分CSI反馈。例如,第一测量反馈可包指示候选CSI-RS所占用的资源的CSI-RS资源指示(CSI-RSResource Indicator,CRI)。CRI可指示候选CSI-RS在该候选CSI-RS所在的CSI-RS组中的序号。可替换地,CRI可指示候选CSI-RS在整个第一CSI-RS集中的序号。
此外,根据本发明的一个示例,第一测量反馈还可包括根据对于相应的CSI-RS组的测量所获得的秩指示(Rank Indicator,RI),初始预编码矩阵指示(Precoder MatrixIndicator,PMI)。此外,为了使基站获得关于候选CSI-RS的更多信息,第一测量反馈还可包括信道质量指示(Channel Quality Indicator,CQI)。
然后,基站可根据第一测量反馈使用第二资源发送对于特定波束的CSI-RS。例如,所述特定波束可以是第一测量反馈所指示的候选波束。又例如,所述特定波束可以是根据第一测量反馈,基于候选波束进行调整后所获得的波束。如上所述,在每次使用一CSI-RS组对应的CSI-RS组资源进行信道状态测量之后,可使用第二资源进行信道状态测量,并且获得第二测量结果。
移动台还可向基站发送关于所述第二测量结果的第二测量反馈。根据本发明个的一个示例,可在每次对于一CSI-RS组中的候选CSI-RS使用所述第二资源进行信道状态测量之后,进行第二测量反馈。第二测量反馈可包括关于所述特定波束的完整的CSI反馈。例如,第二测量反馈可包括根据对所述特定波束的CSI-RS的测量而获得的RI、PMI、CQI。可替换地,移动台也可对在完成对于所有CSI-RS组的测量之后,根据各个CSI-RS组的第二测量结果,选择需要在后续第二阶段中使用的CSI-RS,并且第二测量反馈可仅包括关于所选择的CSI-RS的测量结果。
在本示例中,可对于每个CSI-RS组进行两次测量,即,对于该CSI-RS组中所有CSI-RS的测量和对于该CSI-RS组中特定的一个CSI-RS的测量。并且可分别反馈测量结果。由于在对于一CSI-RS组中所有CSI-RS的测量之后还对于该CSI-RS组进行更有针对性的测量,因此,第一测量反馈中可包括粗略的测量结果。
图3是示出根据本发明的一个示例,在第一阶段中进行信道状态测量的示意图。在图3所示的示例中,以第一CSI-RS集为图2中所示的第一CSI-RS集200为例进行描述。假设与CSI-RS组210-240对应的CSI-RS组资源配置信息分别指示子帧SF1、SF3、SF5和SF7。
如图3所示,在第一阶段中,在子帧SF1中对CSI-RS组210进行测量。在根据对于CSI-RS组210的第一测量结果,CSI-RS组210中第二个CSI-RS信道状态最好的情况下,将第二个CSI-RS确定为CSI-RS组210中的候选CSI-RS,并且向基站发送关于所述候选CSI-RS的第一测量反馈。例如,第一测量反馈可包括值为2的CRI。然后,基站可使用第二资源发送CSI-RS组210中的第二个CSI-RS。相应地,移动台可使用第二资源进行信道状态测量,并且获得第二测量结果。
然后,在子帧SF3中对CSI-RS组220进行测量。在根据对于CSI-RS组220的第一测量结果,CSI-RS组220中第一个CSI-RS信道状态最好的情况下,将第一个CSI-RS确定为CSI-RS组220中的候选CSI-RS,并且向基站发送关于所述候选CSI-RS的第一测量反馈。例如,第一测量反馈可包括值为1的CRI。然后,基站可使用第二资源发送CSI-RS组220中的第一个CSI-RS。相应地,移动台可使用第二资源进行信道状态测量,并且获得第二测量结果。
此外,移动台可在子帧SF5和子帧SF7分别对CSI-RS组230和CSI-RS组240进行与CSI-RS组210和CSI-RS组220类似的操作,在此不再赘述。
在图3所示的示例中,移动台可在获得对于每个CSI-RS组的第二测量结果之后,向基站发送关于该CSI-RS组的第二测量结果的第二测量反馈。可替换地,移动台可在获得对于第一CIS-RS集中的所有CSI-RS组的第二测量结果之后,根据各个CSI-RS组的第二测量结果,选择需要在后续第二阶段中使用的CSI-RS,并且向基站发送关于所选择的CSI-RS的测量结果。
此外,根据本发明的另一示例,在一测量时间段的第一阶段中,可仅使用所述第一资源进行信道状态测量。例如,在第一阶段中,以CSI-RS组为单位,分别使用与各个CSI-RS组对应的CSI-RS组资源配置信息所指示的CSI-RS组资源进行信道状态测量,并且获得第三测量结果。
优选地,移动台可在对一CSI-RS组进行信道状态测量,并且获得第三测量结果后,可根据每个CSI-RS组的第三测量结果,确定该CSI-RS组中的候选CSI-RS,并且向基站发送关于所述候选CSI-RS的第三测量反馈。可替换地,移动台也可对在完成对于所有CSI-RS组的测量之后,根据各个CSI-RS组的第三测量结果,选择需要在后续第二阶段中使用的候选CSI-RS,并且向基站发送关于候选CSI-RS的第四测量反馈。
在本示例中,对于每个CSI-RS组仅进行一次测量,并且可反馈测量结果,因此所反馈的测量结果应当包括完整的CSI反馈。
图4是示出根据本发明的另一示例,在第一阶段中进行信道状态测量的示意图。在图4所示的示例中,以第一CSI-RS集为图2中所示的第一CSI-RS集200为例进行描述。假设与CSI-RS组210-240对应的CSI-RS组资源配置信息分别指示子帧SF1、SF3、SF5和SF7。
如图4所示,在第一阶段中,在子帧SF1中对CSI-RS组210进行测量,在子帧SF3中对CSI-RS组220进行测量,在子帧SF5中对CSI-RS组230进行测量,在子帧SF7中对CSI-RS组240进行测量。在图4所示的示例中,移动台可分别根据CSI-RS组210、CSI-RS组220、CSI-RS组230和CSI-RS组240的第三测量结果确定各个CSI-RS组中的候选CSI-RS,并且分别向基站发送关于各个CSI-RS组中的候选CSI-RS的第三测量反馈。
可以换地,移动台也可根据CSI-RS组210、CSI-RS组220、CSI-RS组230和CSI-RS组240的第三测量结果,从多个CSI-RS组中选择候选CSI-RS,并且向基站发送关于所述候选CSI-RS的第四测量反馈。
接下来,描述第二阶段中的信道状态测量。在测量时间段的第二阶段中,使用第二资源进行信道状态测量。如上所述,第二资源是第二CSI-RS集中的CSI-RS所占用的资源,并且第二CSI-RS集中包括1个CSI-RS。基站可根据移动台在第一阶段的测量反馈,确定第二CSI-RS集中包括的CSI-RS。
此外,虽然基站可根据移动台在第一阶段的测量反馈确定第二CSI-RS集中包括的CSI-RS,但是第二CSI-RS集中包括的CSI-RS也可与第一CSI-RS集中包括的CSI-RS不同。因此,可独立地配置对于第一CSI-RS集的第一资源和对于第二CSI-RS集的第二资源。如上所述,在第一阶段中,移动台可对于每个CSI-RS组仅进行一次测量,并且所反馈的测量结果包括完整的CSI反馈。在此情况下,当在第一阶段中所述第一资源配置信息所指示的第一资源和第二资源配置信息所指示的第二资源位于同一子帧中时,使用第一资源配置信息所指示的第一资源进行信道状态测量,而不考虑第二资源配置信息所指示的第二资源。
在根据本实施例的信道状态测量方法中,通过将需要检测的第一CSI-RS集中的CSI-RS分为多个分组,并且对各个CSI-RS组分配不同的资源,从而降低了信道状态测量和计算复杂度,减少了对于移动台性能的要求。此外,减少了在同一时刻用于波束测量的信令开销。
接下来,参照图5描述根据本发明实施例的由基站执行的CSI-RS发送方法500。图5是示出了根据本发明的一个实施例,由基站执行的CSI-RS发送方法500的流程图。图5所示的CSI-RS发送方法500与结合图1-4描述的信道状态测量方法100对应,因此,这里仅对CSI-RS发送方法500的主要内容进行描述,而省略细节。
如图5所示,在步骤S501中,在一测量时间段的第一阶段中,使用第一资源向移动台发送第一CSI-RS集中的CSI-RS,其中第一CSI-RS集包括多个CSI-RS组,每个CSI-RS组中包括K个CSI-RS,K为大于1的正整数,第一资源包括分别与各个CSI-RS组对应的CSI-RS组资源。
在步骤S502中,接收从移动发送的信道状态测量反馈。然后在步骤S503中,根据所接收的信道状态测量反馈,在第一CSI-RS集中确定候选CSI-RS。根据本发明的一个示例,信道状态测量反馈可包括移动台对每个CSI-RS组的CSI-RS组信道状态测量反馈。在步骤S503中,可根据第一CSI-RS集中多个CSI-RS组的CSI-RS组信道状态测量反馈,在第一CSI-RS集中确定候选CSI-RS。
例如,如以上结合图3所描述的,在第一阶段中,可对于每个CSI-RS组进行两次测量,即,对于该CSI-RS组中所有CSI-RS的测量和对于该CSI-RS组中特定的一个CSI-RS的测量,并且信道状态测量反馈可包括第一测量反馈和第二测量反馈。
具体地,基站可接收移动台对该CSI-RS组的第一测量反馈。图5所示的方法500还可包括在第一阶段中,根据每个CSI-RS组的第一测量反馈,确定该CSI-RS组中的待测量CSI-RS。然后,根据该CSI-RS组中的待测量CSI-RS,使用第二资源配置信息所指示的第二资源向移动台发送待测量CSI-RS。此外在第一阶段中,基站还可接收移动台对待测量CSI-RS的第二测量反馈。在步骤S503中,可根据第二测量反馈,在第一CSI-RS集中确定候选CSI-RS。
例如,第二测量反馈可以指示每个CSI-RS组中的信道状态最好的CSI-RS。在此情况下,在步骤S503中,可根据各个CSI-RS组的第二测量反馈,在各个CSI-RS组的信道状态最好的CSI-RS中,确定候选CSI-RS。又例如,移动台可在获得对于第一CIS-RS集中的所有CSI-RS组的第二测量结果之后,根据各个CSI-RS组的第二测量结果,选择需要在后续第二阶段中使用的CSI-RS,并且向基站发送关于所选择的CSI-RS的测量结果。即,第二测量反馈可以指示移动台在第一CIS-RS集中选择的需要在后续第二阶段中使用的CSI-RS。在此情况下,在步骤S503中,可将第二测量反馈所指示的CSI-RS作为第一CSI-RS集的候选CSI-RS。
在第一阶段中,可对于每个CSI-RS组进行一次测量。相应地,在步骤S502中,可接收从移动发送的第三测量反馈或第四测量反馈。然后在步骤S503中,根据第三测量反馈或第四测量反馈,在第一CSI-RS集中确定候选CSI-RS。以上已结合图4对第三测量反馈和第四测量反馈进行了描述,故在此不再赘述。
在步骤S505中,在测量时间段的第二阶段中,使用第二资源配置信息所指示的第二资源向移动台发送所述候选CSI-RS。在第二阶段中,基站可周期性地向移动台发送所述候选CSI-RS。此外,可根据需要设置第一阶段和第二阶段的长度。
在根据本实施例的CSI-RS发送方法中,将需要检测的第一CSI-RS集中的CSI-RS分为多个分组,并且使用不同的资源发送各个CSI-RS组,从而降低了信道状态测量和计算复杂度,减少了对于移动台性能的要求。此外,减少了在同一时刻用于波束测量的信令开销。
下面,参照图6来描述根据本发明一个实施例的移动台。图6是示出了根据本发明的一个实施例,移动台600的示例性框图。如图6所示,移动台600包括信息获取单元610、测量单元620。除了这2个单元以外,移动台600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600执行的下述操作的具体细节与在上文中参照图1-4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。
信息获取单元610获得第一CSI-RS集的第一资源配置信息,其中所述第一CSI-RS集包括多个CSI-RS组,每个CSI-RS组中包括K个CSI-RS,K为大于1的正整数。第一资源配置信息可包括分别与各个CSI-RS组对应的CSI-RS组资源配置信息。例如,各个CSI-RS组所对应的资源配置可以不同。此外,一个波束中可包含多个天线端口。换言之,CSI-RS组中的1个CSI-RS包含M个天线端口,其中M为正整数。以下,一个CSI-RS所对应的一个或多个天线端口称为一个CSI-RS资源。
根据本发明的一个示例,每个天线端口可以由进一步的波束赋形产生,从而在一个CSI-RS资源内的不同的CSI-RS端口代表不同波束。根据本发明的另一示例,每个天线端口可以由未经进一步的波束赋形产生,从而在一个CSI-RS资源内的不同的CSI-RS端口代表在该CSI-RS资源所对应的波束内未经预编码的天线端口。
如上所述,根据本发明的实施例中CSI-RS可以是经过波束赋形的CSI-RS。具体地,每个CSI-RS可对应于一个波束。第一CSI-RS集包括的CSI-RS可对应于基站能够生成的部分或全部波束。也就是说,在根据本发明的实施例中,对用于测量基站能够生成的部分或全部波束的信道状态的多个CSI-RS进行分组。
根据本发明的一个示例,第一资源配置信息还包括参考子帧信息。具体地,参考子帧信息指示第一CSI-RS集的参考资源配置。例如,参考子帧信息可指示对于整个第一CSI-RS集的一参考子帧。在此情况下,与每个CSI-RS组对应的CSI-RS组资源配置信息可指示该CSI-RS组对应的、相对于所述参考资源配置的偏移。例如,对于一CSI-RS组的CSI-RS组资源配置可指示该CSI-RS组相对应于第一CSI-RS集的参考子帧的偏移量。
根据本发明的一个示例,与各个CSI-RS组对应的CSI-RS组资源配置信息相互独立。换言之,对于每个CSI-RS组的CSI-RS组资源配置可指示该CSI-RS组中的CSI-RS所在的子帧。例如,仅通过每个CSI-RS组的CSI-RS组资源配置即可确定该CSI-RS组中的CSI-RS所在的子帧,在此情况下,第一资源配置信息不需要包括对于第一CSI-RS集的参考子帧信息。
此外,信息获取单元610还获得第二CSI-RS集的第二资源配置信息,其中第二CSI-RS集包括1个CSI-RS。第二CSI-RS集中的CSI-RS也可以是经过波束赋形的CSI-RS。第二CSI-RS集中的CSI-RS所对应的波束可以与第一CSI-RS集中的一个CSI-RS所对应的波束相同。可替换地,第二CSI-RS集中的CSI-RS所对应的波束可以与第一CSI-RS集中的一个CSI-RS所对应的波束不同。
此外,第二CSI-RS集中的CSI-RS可包括N个天线端口形成的,其中N为正整数,并且形成第二CSI-RS集中的CSI-RS的天线端口的数量N可与形成第一CSI-RS集中的CSI-RS的天线端口的数量M相同或不同。
然后,测量单元620,使用第一资源配置信息所指示的第一资源和第二资源配置信息所指示的第二资源进行信道状态测量。根据本发明的一个示例,信道状态测量可分为两个阶段。例如,在其中进行粗略波束选择的第一阶段,以及在其中对于特定波束进行信道状态测量的第二阶段。
根据本发明的一个示例,在一测量时间段的第一阶段中,然后,测量单元620可使用所述第一资源和所述第二资源进行信道状态测量。例如,在第一阶段中,以CSI-RS组为单位,分别使用与各个CSI-RS组对应的CSI-RS组资源配置信息所指示的CSI-RS组资源进行信道状态测量,并且获得第一测量结果。此外,然后,测量单元620在每次使用一CSI-RS组对应的CSI-RS组资源进行信道状态测量之后,使用第二资源进行信道状态测量,并且获得第二测量结果。
图7是示出了根据本发明另一实施例,移动台600’示例性框图。如图7所示,根据本发明实施例的移动台600’包括除了与移动台600相同的信息获取单元610、测量单元620以外,还可包括确定单元630和发送单元640,以向基站反馈关于CSI-RS测量结果的信息。
具体地,在对一CSI-RS组进行信道状态测量,并且获得第一测量结果后,确定单元630可根据每个CSI-RS组的第一测量结果,确定该CSI-RS组中的候选CSI-RS。发送单元640向基站发送关于所述候选CSI-RS的第一测量反馈。根据本发明的一个示例,第一测量反馈可以是对于一CSI-RS组的部分CSI反馈。例如,第一测量反馈可包指示候选CSI-RS所占用的资源的CSI-RS资源指示(CSI-RS Resource Indicator,CRI)。CRI可指示候选CSI-RS在该候选CSI-RS所在的CSI-RS组中的序号。可替换地,CRI可指示候选CSI-RS在整个第一CSI-RS集中的序号。
此外,根据本发明的一个示例,第一测量反馈还可包括根据对于相应的CSI-RS组的测量所获得的秩指示(Rank Indicator,RI),初始预编码矩阵指示(Precoder MatrixIndicator,PMI)。此外,为了使基站获得关于候选CSI-RS的更多信息,第一测量反馈还可包括信道质量指示(Channel Quality Indicator,CQI)。
然后,基站可根据第一测量反馈使用第二资源发送对于特定波束的CSI-RS。例如,所述特定波束可以是第一测量反馈所指示的候选波束。又例如,所述特定波束可以是根据第一测量反馈,基于候选波束进行调整后所获得的波束。如上所述,在每次使用一CSI-RS组对应的CSI-RS组资源进行信道状态测量之后,测量单元620可使用第二资源进行信道状态测量,并且获得第二测量结果。
发送单元640还可向基站发送关于所述第二测量结果的第二测量反馈。根据本发明个的一个示例,发送单元640可在每次对于一CSI-RS组中的候选CSI-RS使用所述第二资源进行信道状态测量之后,进行第二测量反馈。第二测量反馈可包括关于所述特定波束的完整的CSI反馈。例如,第二测量反馈可包括根据对所述特定波束的CSI-RS的测量而获得的RI、PMI、CQI。可替换地,确定单元630也可对在完成对于所有CSI-RS组的测量之后,根据各个CSI-RS组的第二测量结果,选择需要在后续第二阶段中使用的CSI-RS,并且发送单元640发送的第二测量反馈可仅包括关于所选择的CSI-RS的测量结果。
在本示例中,可对于每个CSI-RS组进行两次测量,即,对于该CSI-RS组中所有CSI-RS的测量和对于该CSI-RS组中特定的一个CSI-RS的测量。并且可分别反馈测量结果。由于在对于一CSI-RS组中所有CSI-RS的测量之后还对于该CSI-RS组进行更有针对性的测量,因此,第一测量反馈中可包括粗略的测量结果。
此外,根据本发明的另一示例,在一测量时间段的第一阶段中,测量单元620可仅使用所述第一资源进行信道状态测量。例如,在第一阶段中,以CSI-RS组为单位,测量单元620分别使用与各个CSI-RS组对应的CSI-RS组资源配置信息所指示的CSI-RS组资源进行信道状态测量,并且获得第三测量结果。
优选地,确定单元630可在对一CSI-RS组进行信道状态测量,并且获得第三测量结果后,可根据每个CSI-RS组的第三测量结果,确定该CSI-RS组中的候选CSI-RS,并且发送单元640可向基站发送关于所述候选CSI-RS的第三测量反馈。可替换地,确定单元630也可对在完成对于所有CSI-RS组的测量之后,根据各个CSI-RS组的第三测量结果,选择需要在后续第二阶段中使用的候选CSI-RS,并且发送单元640向基站发送关于候选CSI-RS的第四测量反馈。
在本示例中,对于每个CSI-RS组仅进行一次测量,并且可反馈测量结果,因此所反馈的测量结果应当包括完整的CSI反馈。
此外,在测量时间段的第二阶段中,测量单元620使用第二资源进行信道状态测量。如上所述,第二资源是第二CSI-RS集中的CSI-RS所占用的资源,并且第二CSI-RS集中包括1个CSI-RS。基站可根据移动台在第一阶段的测量反馈,确定第二CSI-RS集中包括的CSI-RS。
虽然基站可根据移动台在第一阶段的测量反馈确定第二CSI-RS集中包括的CSI-RS,但是第二CSI-RS集中包括的CSI-RS也可与第一CSI-RS集中包括的CSI-RS不同。因此,可独立地配置对于第一CSI-RS集的第一资源和对于第二CSI-RS集的第二资源。如上所述,在第一阶段中,移动台可对于每个CSI-RS组仅进行一次测量,并且所反馈的测量结果包括完整的CSI反馈。在此情况下,当在第一阶段中所述第一资源配置信息所指示的第一资源和第二资源配置信息所指示的第二资源位于同一子帧中时,测量单元620使用第一资源配置信息所指示的第一资源进行信道状态测量,而不考虑第二资源配置信息所指示的第二资源。
在根据本实施例的移动台中,通过将需要检测的第一CSI-RS集中的CSI-RS分为多个分组,并且对各个CSI-RS组分配不同的资源,从而降低了信道状态测量和计算复杂度,减少了对于移动台性能的要求。此外,减少了在同一时刻用于波束测量的信令开销。
下面,参照图8来描述根据本发明一个实施例的基站。图8是示出了根据本发明一个实施例,基站800的示例性框图。如图8所示,基站800包括发送单元810、接收单元820和确定单元830。除了这3个单元以外,基站800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800执行的下述操作的具体细节与在上文中参照图5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。
发送单元810在一测量时间段的第一阶段中,使用第一资源向移动台发送第一CSI-RS集中的CSI-RS,其中第一CSI-RS集包括多个CSI-RS组,每个CSI-RS组中包括K个CSI-RS,K为大于1的正整数,第一资源包括分别与各个CSI-RS组对应的CSI-RS组资源。
接收单元820接收从移动发送的信道状态测量反馈。然后确定单元830根据所接收的信道状态测量反馈,在第一CSI-RS集中确定候选CSI-RS。根据本发明的一个示例,信道状态测量反馈可包括移动台对每个CSI-RS组的CSI-RS组信道状态测量反馈。确定单元830可根据第一CSI-RS集中多个CSI-RS组的CSI-RS组信道状态测量反馈,在第一CSI-RS集中确定候选CSI-RS。
例如,如以上结合图3所描述的,在第一阶段中,可对于每个CSI-RS组进行两次测量,即,对于该CSI-RS组中所有CSI-RS的测量和对于该CSI-RS组中特定的一个CSI-RS的测量,并且信道状态测量反馈可包括第一测量反馈和第二测量反馈。
具体地,接收单元820可接收移动台对该CSI-RS组的第一测量反馈。确定单元830可根据每个CSI-RS组的第一测量反馈,确定中该CSI-RS组中的待测量CSI-RS。然后,发送单元840可根据该CSI-RS组中的待测量CSI-RS,使用第二资源配置信息所指示的第二资源向移动台发送待测量CSI-RS。此外在第一阶段中,接收单元820还可接收移动台对待测量CSI-RS的第二测量反馈。确定单元830可根据第二测量反馈,在第一CSI-RS集中确定候选CSI-RS。
例如,第二测量反馈可以指示每个CSI-RS组中的信道状态最好的CSI-RS。在此情况下,确定单元830可根据各个CSI-RS组的第二测量反馈,在各个CSI-RS组的信道状态最好的CSI-RS中,确定候选CSI-RS。又例如,移动台可在获得对于第一CIS-RS集中的所有CSI-RS组的第二测量结果之后,根据各个CSI-RS组的第二测量结果,选择需要在后续第二阶段中使用的CSI-RS,并且向基站发送关于所选择的CSI-RS的测量结果。即,第二测量反馈可以指示移动台在第一CIS-RS集中选择的需要在后续第二阶段中使用的CSI-RS。在此情况下,确定单元830可将第二测量反馈所指示的CSI-RS作为第一CSI-RS集的候选CSI-RS。
在第一阶段中,可对于每个CSI-RS组进行一次测量。相应地,接收单元820可接收从移动发送的第三测量反馈或第四测量反馈。然后在步骤S503中,根据第三测量反馈或第四测量反馈,在第一CSI-RS集中确定候选CSI-RS。以上已结合图4对第三测量反馈和第四测量反馈进行了描述,故在此不再赘述。
此外,发送单元在测量时间段的第二阶段中,使用第二资源配置信息所指示的第二资源向移动台发送所述候选CSI-RS。在第二阶段中,基站可周期性地向移动台发送所述候选CSI-RS。此外,可根据需要设置第一阶段和第二阶段的长度。
在根据本实施例的基站中,将需要检测的第一CSI-RS集中的CSI-RS分为多个分组,并且使用不同的资源发送各个CSI-RS组,从而降低了信道状态测量和计算复杂度,减少了对于移动台性能的要求。此外,减少了在同一时刻用于波束测量的信令开销。
上述移动台600,600’和基站800的操作可以通过硬件实现,也可以通过由处理器执行的软件模块实现,并且进一步可以通过两者的组合实现。例如,可通过由处理器执行的软件模块实现移动台中的测量单元620和确定单元630。又例如,可通过由处理器执行的软件模块实现基站中的确定单元830。
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移动台600,600’和基站800中。作为分立组件,这种存储介质和处理器可以被布置在移动台600,600’和基站800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 (29)

1.一种由移动台执行的信道状态测量方法,包括:
获得第一信道状态信息参考信号(CSI-RS)集的第一资源配置信息,其中所述第一CSI-RS集包括多个CSI-RS组,每个CSI-RS组中包括K个CSI-RS,K为大于1的正整数,以及所述第一资源配置信息包括分别与各个CSI-RS组对应的CSI-RS组资源配置信息;
获得第二CSI-RS集的第二资源配置信息,其中所述第二CSI-RS集包括1个CSI-RS;以及
使用所述第一资源配置信息所指示的第一资源和第二资源配置信息所指示的第二资源进行信道状态测量。
2.如权利要求1所述的方法,其中
所述第一资源配置信息还包括参考子帧信息,
所述参考子帧信息指示第一CSI-RS集的参考资源配置,
与每个CSI-RS组对应的CSI-RS组资源配置信息指示该CSI-RS组对应的、相对于所述参考资源配置的偏移。
3.如权利要求1所述的方法,其中
与各个CSI-RS组对应的CSI-RS组资源配置信息相互独立。
4.如权利要求1-3中任意一项所述的方法,其中
CSI-RS组中的1个CSI-RS包括M个天线端口,
第二CSI-RS集中的1个CSI-RS包括N个天线端口,
M和N为正整数,并且M与N相同或不同。
5.如权利要求1-3中任意一项所述的方法,其中使用所述第一资源配置信息所指示的第一资源和第二资源配置信息所指示的第二资源进行信道状态测量包括:
在一测量时间段的第一阶段中,使用所述第一资源和所述第二资源进行信道状态测量;
在所述测量时间段的第二阶段中,使用所述第二资源进行信道状态测量。
6.如权利要求5所述的方法,其中在一测量时间段的第一阶段中,使用所述第一资源和所述第二资源进行信道状态测量包括:
在所述第一阶段中,以CSI-RS组为单位,分别使用与各个CSI-RS组对应的CSI-RS组资源配置信息所指示的CSI-RS组资源进行信道状态测量,并且获得第一测量结果;以及
在每次使用一CSI-RS组对应的CSI-RS组资源进行信道状态测量之后,使用所述第二资源进行信道状态测量,并且获得第二测量结果。
7.如权利要求6所述的方法,还包括:
根据每个CSI-RS组的第一测量结果,确定该CSI-RS组中的候选CSI-RS;
向基站发送关于所述候选CSI-RS的第一测量反馈;以及
向基站发送关于所述第二测量结果的第二测量反馈。
8.如权利要求1-3中任意一项所述的方法,其中使用所述第一资源配置信息所指示的第一资源和第二资源配置信息所指示的第二资源进行信道状态测量包括:
在一测量时间段的第一阶段中,使用所述第一资源进行信道状态测量;
在所述测量时间段的第二阶段中,使用所述第二资源进行信道状态测量。
9.如权利要求8所述的方法,其中在一测量时间段的第一阶段中,使用所述第一资源进行信道状态测量包括:
在所述第一阶段中,以CSI-RS组为单位,分别使用与各个CSI-RS组对应的CSI-RS组资源配置信息所指示的CSI-RS组资源进行信道状态测量,并且获得第三测量结果。
10.如权利要求9所述的方法,还包括:
根据每个CSI-RS组的第三测量结果,确定该CSI-RS组中的候选CSI-RS;以及
向基站发送关于所述候选CSI-RS的第三测量反馈。
11.如权利要求9所述的方法,还包括:
根据所述多个CSI-RS组的第三测量结果,从多个CSI-RS组中选择候选CSI-RS;以及
向基站发送关于所述候选CSI-RS的第四测量反馈。
12.如权利要求8所述的方法,其中在一测量时间段的第一阶段中,使用所述第一资源进行信道状态测量包括:
当在第一阶段中所述第一资源配置信息所指示的第一资源和第二资源配置信息所指示的第二资源位于同一子帧中时,使用第一资源配置信息所指示的第一资源进行信道状态测量,而不考虑第二资源配置信息所指示的第二资源。
13.一种由基站执行的信道状态信息参考信号(CSI-RS)发送方法,包括:
在一测量时间段的第一阶段中,使用第一资源向移动台发送第一CSI-RS集中的CSI-RS,其中
所述第一CSI-RS集包括多个CSI-RS组,
每个CSI-RS组中包括K个CSI-RS,K为大于1的正整数,
所述第一资源包括分别与各个CSI-RS组对应的CSI-RS组资源,
在第一阶段中,以CSI-RS组为单位,使用与每个CSI-RS组对应的CSI-RS组资源发送该CSI-RS组中的CSI-RS;
接收从移动发送的信道状态测量反馈;
根据所接收的信道状态测量反馈,在第一CSI-RS集中确定候选CSI-RS;以及
在所述测量时间段的第二阶段中,使用第二资源配置信息所指示的第二资源向移动台发送所述候选CSI-RS。
14.如权利要求13所述的方法,其中
所述信道状态测量反馈包括移动台对每个CSI-RS组的CSI-RS组信道状态测量反馈;
根据所接收的信道状态测量反馈,在第一CSI-RS集中确定候选CSI-RS包括:
根据所述多个CSI-RS组的CSI-RS组信道状态测量反馈,在第一CSI-RS集中确定候选CSI-RS。
15.如权利要求13或14所述的方法,其中
所述信道状态测量反馈包括第一测量反馈和第二测量反馈,
接收从移动发送的信道状态测量反馈包括:
在所述第一阶段中,接收移动台对该CSI-RS组的第一测量反馈;
所述方法还包括:
在所述第一阶段中,根据每个CSI-RS组的第一测量反馈,确定中该CSI-RS组中的待测量CSI-RS;以及
在所述第一阶段中,根据该CSI-RS组中的待测量CSI-RS,使用第二资源配置信息所指示的第二资源向移动台发送所述待测量CSI-RS,
接收从移动发送的信道状态测量反馈还包括:
在所述第一阶段中,接收移动台对所述待测量CSI-RS的第二测量反馈。
16.一种移动台,包括:
信息获取单元,配置为获得第一信道状态信息参考信号(CSI-RS)集的第一资源配置信息,其中所述第一CSI-RS集包括多个CSI-RS组,每个CSI-RS组中包括K个CSI-RS,K为大于1的正整数,所述第一资源配置信息包括分别与各个CSI-RS组对应的CSI-RS组资源配置信息,并且还获得第二CSI-RS集的第二资源配置信息,其中所述第二CSI-RS集包括1个CSI-RS;以及
测量单元,配置为使用所述第一资源配置信息所指示的第一资源和第二资源配置信息所指示的第二资源进行信道状态测量。
17.如权利要求16所述的移动台,其中
所述测量单元在一测量时间段的第一阶段中,使用所述第一资源和所述第二资源进行信道状态测量,并且在所述测量时间段的第二阶段中,使用所述第二资源进行信道状态测量。
18.如权利要求17所述的移动台,其中
所述测量单元在所述第一阶段中,以CSI-RS组为单位,分别使用与各个CSI-RS组对应的CSI-RS组资源配置信息所指示的CSI-RS组资源进行信道状态测量,并且获得第一测量结果;以及在每次使用一CSI-RS组对应的CSI-RS组资源进行信道状态测量之后,使用所述第二资源进行信道状态测量,并且获得第二测量结果。
19.如权利要求18所述的移动台,还包括:
确定单元,配置为根据每个CSI-RS组的第一测量结果,确定该CSI-RS组中的候选CSI-RS;以及
发送单元,配置为向基站发送关于所述候选CSI-RS的第一测量反馈,以及向基站发送关于所述第二测量结果的第二测量反馈。
20.如权利要求所述19的移动台,其中
所述第一反馈包括指示所述候选CSI-RS所占用的资源的CSI-RS资源指示。
21.如权利要求20所述的移动台,其中
所述第一反馈还包括关于秩指示、初始预编码矩阵指示和/或信道质量指示。
22.如权利要求16所述的移动台,其中
所述测量单元在一测量时间段的第一阶段中,使用所述第一资源进行信道状态测量,以及在所述测量时间段的第二阶段中,使用所述第二资源进行信道状态测量。
23.如权利要求22所述的移动台,其中
所述测量单元在所述第一阶段中,以CSI-RS组为单位,分别使用与各个CSI-RS组对应的CSI-RS组资源配置信息所指示的CSI-RS组资源进行信道状态测量,并且获得第三测量结果。
24.如权利要求23所述的移动台,还包括:
确定单元,配置为根据每个CSI-RS组的第三测量结果,确定该CSI-RS组中的候选CSI-RS;以及
发送单元,配置为向基站发送关于所述候选CSI-RS的第三测量反馈。
25.如权利要求23所述的移动台,还包括:
确定单元,配置为根据所述多个CSI-RS组的第三测量结果,从多个CSI-RS组中选择候选CSI-RS;以及
发送单元,配置为向基站发送关于所述候选CSI-RS的第四测量反馈。
26.如权利要求22所述的移动台,其中
所述测量单元当在第一阶段中所述第一资源配置信息所指示的第一资源和第二资源配置信息所指示的第二资源位于同一子帧中时,使用第一资源配置信息所指示的第一资源进行信道状态测量,而不考虑第二资源配置信息所指示的第二资源。
27.一种基站,包括:
发送单元,配置为在一测量时间段的第一阶段中,使用第一资源向移动台发送第一CSI-RS集中的CSI-RS,其中
所述第一CSI-RS集包括多个CSI-RS组,
每个CSI-RS组中包括K个CSI-RS,K为大于1的正整数,
所述第一资源包括分别与各个CSI-RS组对应的CSI-RS组资源,
所述发送单元在第一阶段中,以CSI-RS组为单位,使用与每个CSI-RS组对应的CSI-RS组资源发送该CSI-RS组中的CSI-RS;
接收单元,配置为接收从移动发送的信道状态测量反馈;以及
确定单元,配置为根据所接收的信道状态测量反馈,在第一CSI-RS集中确定候选CSI-RS;以及
所述发送单元还配置为在所述测量时间段的第二阶段中,使用第二资源配置信息所指示的第二资源向移动台发送所述候选CSI-RS。
28.如权利要求27所述的基站,其中
所述信道状态测量反馈包括移动台对每个CSI-RS组的CSI-RS组信道状态测量反馈;
所述确定单元根据所述多个CSI-RS组的CSI-RS组信道状态测量反馈,在第一CSI-RS集中确定候选CSI-RS。
29.如权利要求27或28所述的基站,其中
所述信道状态测量反馈包括第一测量反馈和第二测量反馈,
所述接收单元在所述第一阶段中,接收移动台对该CSI-RS组的第一测量反馈,
所述确定单元还配置为在所述第一阶段中,根据每个CSI-RS组的第一测量反馈,确定中该CSI-RS组中的待测量CSI-RS,
所述发送单元还配置为在所述第一阶段中,根据该CSI-RS组中的待测量CSI-RS,使用第二资源配置信息所指示的第二资源向移动台发送所述待测量CSI-RS,以及
所述接收单元还在所述第一阶段中,接收移动台对所述待测量CSI-RS的第二测量反馈。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020143647A1 (zh) * 2019-01-10 2020-07-16 华为技术有限公司 传输信道状态信息的方法和装置
WO2020156059A1 (zh) * 2019-02-01 2020-08-06 华为技术有限公司 一种参考信号管理方法、装置及系统

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102347821B (zh) * 2010-08-02 2014-04-02 华为技术有限公司 信息指示和处理方法、装置及通信系统
KR102585652B1 (ko) 2011-01-07 2023-10-05 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 다중 송신 포인트의 채널 상태 정보(csi) 전달
EP3373650B1 (en) 2011-08-05 2022-11-16 Panasonic Intellectual Property Corporation of America Csi-rs reporting in coordinated multipoint (comp) systems
US10250364B2 (en) * 2011-12-09 2019-04-02 Nokia Corporation Channel measurements supporting coordinated multi-point operation
CN103220066B (zh) * 2012-01-18 2017-04-26 华为技术有限公司 测量方法,csi‑rs资源共享方法和装置
CN103391150B (zh) * 2012-05-10 2018-05-08 中兴通讯股份有限公司 Csi-rs的配置方法、测量信道的方法、基站及终端
US9537638B2 (en) * 2012-05-11 2017-01-03 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for performing coordinated multipoint feedback under multiple channel and interference assumptions
WO2014054219A1 (en) * 2012-10-05 2014-04-10 Nec Corporation Method of selecting interference measurement resource elements
WO2015047333A1 (en) * 2013-09-27 2015-04-02 Intel Corporation Csi-rs antenna ports extension and 3d codebook design
CN106170942B (zh) * 2014-02-18 2019-09-03 Lg 电子株式会社 在支持无线资源的使用变化的无线通信系统中报告信道状态信息的方法及其设备
KR102258289B1 (ko) * 2014-05-22 2021-05-31 삼성전자 주식회사 이차원 배열 안테나를 사용하는 이동통신 시스템에서의 채널 피드백의 생성 및 전송 방법 및 장치
WO2016017982A1 (ko) * 2014-07-28 2016-02-04 엘지전자 주식회사 채널 추정을 수행하기 위한 방법 및 이를 위한 장치

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020143647A1 (zh) * 2019-01-10 2020-07-16 华为技术有限公司 传输信道状态信息的方法和装置
US11943027B2 (en) 2019-01-10 2024-03-26 Huawei Technologies Co., Ltd. Channel state information transmission method and apparatus
WO2020156059A1 (zh) * 2019-02-01 2020-08-06 华为技术有限公司 一种参考信号管理方法、装置及系统
US11855928B2 (en) 2019-02-01 2023-12-26 Huawei Technologies Co., Ltd. Reference signal management method, apparatus, and system

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