CN109327294B - 用户设备、传输节点、协作传输方法及计算机存储介质 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种用户设备、传输节点、协作传输方法及计算机存储介质,包括用户设备接收来自多点协作集中的服务传输节点的若干个波束配置信息,基于所述波束配置信息对多点协作集中的若干个传输节点进行波束测量与扫描,实现波束对齐并对若干个传输节点进行信道估计;用户设备根据所述若干个传输节点的信道估计值选择最优联合传输方案,并基于所述最优联合传输方案计算若干个传输节点的信道状态信息;用户设备将所选择的最优联合传输方案以及所述若干个传输节点的信道状态信息发送至所述服务传输节点。本发明通过应用波束管理技术和增强的信道状态信息反馈,有效地支持了LTE‑A或5G及以上系统中超密集组网的联合传输,特别是大规模天线部署的场景。

Description

用户设备、传输节点、协作传输方法及计算机存储介质
技术领域
本发明涉及无线通信技术领域,尤其涉及一种用户设备、传输节点、协作传输方法及计算机存储介质。
背景技术
为了提高系统容量和网络覆盖,并有效抑制邻区干扰,增强的3GPP长期演进(LongTerm Evolution Advanced,LTE-A)提出了多小区联合传输的方案。第三代合作伙伴计划(3rd Generation Partnership Project,3GPP)第十版标准(Rel.10)已经支持多点协作传输(Coordinated Multiple Points Transmission/Reception,CoMP)的传输方案。图1为CoMP的协作调度与协作波束成形技术(Coordinated Scheduling and CoordinatedBeamforming,CSCB)传输方案原理图,在图1中,每个传输节点(Transmission Point,TP)仅向一个用户设备(User Equipment,UE)传输数据,UE基于测量配置对服务传输节点(Serving Point)TP1和协作传输节点(Coordinated Point)TP2的信道信息进行测量,生成信道状态信息(Channel State Information,CSI)并将其反馈至基站,基站基于UE反馈的CSI形成协作传输方案,向UE发射信令指示并实施协作传输,图1中的两个TP通过协调,分别为不同的UE选择最优的波束赋形向量以降低干扰。
在未来第五代(5G)的网络部署中,超密集组网将成为一种重要的部署场景。在该部署场景下,多个传输节点联合传输将成为一种重要的候选传输方案,但是现有针对该部署场景的多个传输节点联合传输的机制还有较多不足之处,具体而言,主要包括以下两个方面的缺陷:
(1)现有的CoMP的联合传输方案主要是解决小区边缘UE的干扰消除与覆盖问题。如图2所示,其中一个TP为服务TP(Head TP),另一个TP为协作TP,服务TP负责形成虚拟小区,并基于控制调度信息传输控制信道。基于服务TP的配置,UE测量两个TP的信道信息,生成CSI信息并反馈至基站。服务TP基于反馈的CSI信息形成联合传输方案,两个TP联合向UE传输数据。
然而,在未来5G的超密集组网部署中,UE将接收多个TP的小区搜索信号,并选择信号最强的TP作为服务TP,服务TP与其它协作TP通过X2接口通信实现协作集,协作集实现以后,即可进入传输阶段。如图3所示,以UE为中心动态形成的虚拟小区包括多个TP,其中一个TP为服务TP,其它TP为协作TP。因此UE将处于小区中心而不是小区边缘。基于这种情况,以UE为中心的传输方案优化将变得更加关键。
(2)现有的CoMP传输方案由系统侧决定,而系统侧主要基于UE侧反馈的信道状态信息(Channel Condition Information,CSI)决定传输方案。对于未来大规模天线部署的场景,当前的测量与反馈机制缺乏对波束的测量与对齐机制,因此其精度不足以为基站优化资源分配与确定联合传输方案。此外,现有的UE考虑波束测量与对齐,主要针对单小区;但是在多个传输节点联合传输时,必须重新设计传输机制。
发明内容
为了解决上述技术问题,本发明提供了一种用户设备、传输节点、协作传输方法及计算机存储介质,能够有效地支持超密集组网的联合传输。
为了达到本发明目的,本发明实施例的技术方案是这样实现的:
本发明实施例提供了一种协作传输方法,包括:
用户设备接收来自多点协作集中的服务传输节点的若干个波束配置信息,基于所述波束配置信息对多点协作集中的若干个传输节点进行波束测量与扫描,实现波束对齐并对若干个传输节点进行信道估计;
用户设备根据所述若干个传输节点的信道估计值选择最优联合传输方案;
用户设备基于所述最优联合传输方案计算若干个传输节点的信道状态信息,并将所述最优联合传输方案以及所述若干个传输节点的信道状态信息发送至所述服务传输节点。
进一步地,所述用户设备根据所述若干个传输节点的信道估计值选择最优联合传输方案,具体包括:
所述用户设备根据所述若干个传输节点的信道估计值,对所述若干个传输节点间的多种秩组合进行容量计算比较,选择容量最大的秩组合作为所述最优联合传输方案。
进一步地,所述若干个传输节点的信道状态信息包括所述若干个传输节点的信道质量指示信息,若干个用于波束方向指示的预编码矩阵以及用于指示若干个传输节点的秩组合反馈信息;或者,
所述若干个传输节点的信道状态信息包括:所述若干个传输节点的信道质量指示信息,多个传输节点的波束资源指示信息以及用于指示若干个传输节点的秩组合反馈信息。
进一步地,每个所述波束配置信息包括:一个信道状态信息测量导频、一个干扰测量资源和一个子帧集合;
所述用户设备对若干个传输节点进行信道估计,具体包括:所述用户设备在所述子帧集合中,对所述若干个传输节点进行信道估计和干扰测量。
本发明实施例还提供了一种协作传输方法,包括:
服务传输节点发送若干个波束配置信息至用户设备,所述若干个波束配置信息用于所述用户设备对多点协作集中的若干个传输节点进行波束测量与对齐;
服务传输节点接收来自用户设备的最优联合传输方案以及若干个传输节点的信道状态信息,确定最终的最优联合传输方案并将其发送至用户设备和多点协作集中的若干个传输节点。
本发明实施例还提供了一种用户设备,包括波束管理单元、优化计算单元和反馈单元,其中:
波束管理单元,用于接收来自多点协作集中的服务传输节点的若干个波束配置信息,基于所述波束配置信息对多点协作集中的若干个传输节点进行波束测量与扫描,实现波束对齐并对若干个传输节点进行信道估计;
优化计算单元,用于根据所述若干个传输节点的信道估计值选择最优联合传输方案;
反馈单元,用于基于所述最优联合传输方案计算若干个传输节点的信道状态信息,并将所述最优联合传输方案以及所述若干个传输节点的信道状态信息发送至所述服务传输节点。
进一步地,所述优化计算单元中的根据所述若干个传输节点的信道估计值选择最优联合传输方案,包括:
根据所述若干个传输节点的信道估计值,对所述若干个传输节点间的多种秩组合进行容量计算比较,选择容量最大的秩组合作为所述最优联合传输方案。
进一步地,所述若干个传输节点的信道状态信息包括:所述若干个传输节点的信道质量指示信息,若干个用于波束方向指示的预编码矩阵以及用于指示若干个传输节点的秩组合反馈信息;或者,
所述若干个传输节点的信道状态信息包括:所述若干个传输节点的信道质量指示信息,多个传输节点的波束资源指示信息以及用于指示若干个传输节点的秩组合反馈信息。
进一步地,每个所述波束配置信息包括:一个信道状态信息测量导频、一个干扰测量资源和一个子帧集合;
所述波束管理单元中的对若干个传输节点进行信道估计包括:在所述子帧集合中,对所述若干个传输节点进行信道估计和干扰测量。
本发明实施例还提供了一种服务传输节点,包括波束配置单元和协调传输单元,其中:
波束配置单元,用于发送若干个波束配置信息至用户设备,所述若干个波束配置信息用于所述用户设备对多点协作集中的若干个传输节点进行波束测量与对齐;
协调传输单元,用于接收用户设备发送的最优联合传输方案以及若干个传输节点的信道状态信息,确定最终的最优联合传输方案并将其发送至用户设备和多点协作集中的若干个传输节点。
本发明实施例还提供了一种计算机存储介质,所述计算机存储介质存储有一个或者多个程序,所述一个或者多个程序可被一个或者多个处理器执行,以实现以下步骤:
接收来自多点协作集中的服务传输节点的若干个波束配置信息,基于所述波束配置信息对多点协作集中的若干个传输节点进行波束测量与扫描,实现波束对齐,并对若干个传输节点进行信道估计;
根据所述若干个传输节点的信道估计值选择最优联合传输方案;
基于所述最优联合传输方案计算若干个传输节点的信道状态信息,并将所述最优联合传输方案以及所述若干个传输节点的信道状态信息发送至所述服务传输节点。
本发明实施例还提供了一种计算机存储介质,所述计算机存储介质存储有一个或者多个程序,所述一个或者多个程序可被一个或者多个处理器执行,以实现以下步骤:
发送若干个波束配置信息至用户设备,所述若干个波束配置信息用于所述用户设备对多点协作集中的若干个传输节点进行波束测量与对齐;
接收来自用户设备的最优联合传输方案以及若干个传输节点的信道状态信息,确定最终的最优联合传输方案并将其发送至用户设备和多点协作集中的若干个传输节点。
本发明的技术方案,具有如下有益效果:
本发明提供的用户设备、传输节点、协作传输方法及计算机存储介质,通过服务传输节点向用户设备发送若干波束配置信息,用户设备基于若干波束配置信息进行波束扫描与对齐,从而生成优化的联合传输方案和增强的信道状态信息反馈至服务传输节点,有效地支持了LTE-A或5G及未来更高级系统内中超密集组网的联合传输,特别是大规模天线部署的场景。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1为相关技术中CoMP的CSCB方案传输原理示意图;
图2为相关技术中CoMP的联合传输原理示意图;
图3为相关技术中虚拟小区结构示意图;
图4为本发明实施例的一种用户设备的结构示意图;
图5为本发明实施例的一种服务传输节点的结构示意图;
图6为现有的联合传输方案中的资源分配方案;
图7为本发明第一实施例的一种协作传输方法的流程示意图;
图8为本发明第二实施例的一种协作传输方法的流程示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下文中将结合附图对本发明的实施例进行详细说明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互任意组合。
如图4所示,根据本发明的一种用户设备,包括波束管理单元、优化计算单元和反馈单元,其中:
波束管理单元,用于接收多点协作集中的服务传输节点Head TP发送的若干个波束配置信息,基于所述波束配置信息对多点协作集中的若干个传输节点TP进行波束测量与扫描,实现波束对齐,并对若干个TP进行信道估计;
优化计算单元,用于根据所述若干个TP的信道估计值选择最优联合传输方案;
反馈单元,用于基于所述最优联合传输方案计算若干个TP的信道状态信息,并将所述最优联合传输方案以及所述若干个TP的信道状态信息发送至所述Head TP。
需要说明的是,本发明所考虑的场景是多点协作传输,多点协作传输基于已经形成的多点协作集(或称为虚拟小区),多个TP组成一个多点协作集,其中的一个TP为服务TP(Head TP,即前文所述的Serving Point),其余为协作TP,服务TP主要负责控制信道的传输、接收CSI反馈以及调度其它协作TP。多点协作集或虚拟小区的形成为本发明的前提条件,它属于本发明的范围之外的内容,因此本发明中不做详细描述。
进一步地,每个所述波束配置信息包括一个信道状态信息测量导频(CSI-RS)、一个干扰测量资源和一个子帧集合;
所述波束管理单元中的对若干个传输节点进行信道估计,包括:在所述子帧集合中,对所述若干个传输节点进行信道估计和干扰测量。
需要说明的是,所述用户设备根据接收的Head TP的相关信令指示,根据现有的最小二乘法(Least Square,LS)和最小均方误差法(Minimum Mean Square Error,MMSE)等信道估计算法,对若干个传输节点进行信道估计和干扰测量。由于LS、MMSE等信道估计算法比较成熟,因此该步骤不作详细描述。
进一步地,所述波束管理单元根据接收的CSI-RS测量参考信号接收功率(RSRP),将测量的RSRP与预先设置的门限值进行比较,判断是否实现了波束对齐。
进一步地,所述优化计算单元中的根据所述若干个TP的信道估计值选择最优联合传输方案,包括:
根据所述若干个TP的信道估计值,对所述若干个TP间的多种秩组合进行容量计算比较,选择容量最大的秩组合作为最优联合传输方案。
进一步地,所述若干个TP的CSI信息包括若干个TP的信道质量指示(ChannelQuality Indicator,CQI)信息,若干个用于波束方向指示的预编码矩阵(PrecodingMatrix Indicator,PMI)信息(或多个TP的波束资源指示信息),以及用于指示若干个TP的秩(Rank)组合反馈信息。
需要说明的是,本发明中所述的预编码矩阵信息或波束资源指示信息均可以用于波束方向指示,所述波束资源指示信息指的传输波束的资源参数信息,比如一组或者多组CSI-RS的资源信息。
进一步地,所述优化计算单元通过计算若干个TP的信号噪声干扰比值(Signal toInterference plus Noise Ratio,SINR),得到所述若干个TP的信道质量指示CQI信息。
在本发明一实施例中,所述用于指示若干个TP的秩组合反馈信息通过编码后发送。
例如,假设UE可以支持4层解调,4层数据可在两个节点之间分配,所述若干个TP的秩组合情况如表1所示。编码后,仅需要两个信息比特既可以发送用户设备选择的用于指示若干个TP的秩组合反馈信息,从而节省了信道带宽。基于类似原理,表1可以很容易扩展至多个传输节点的情形。
TP1 TP2 信息比特
1层 1层 00
1层 2层 01
2层 1层 10
2层 2层 11
表1
进一步地,所述若干个TP的CSI信息还包括资源分配指示信息,所述资源分配指示信息可以基于多个位图实施资源指示。
如图5所示,根据本发明的一种服务传输节点,包括波束配置单元和协调传输单元,其中,
波束配置单元,用于发送若干个波束配置信息至用户设备,所述若干个波束配置信息用于所述用户设备对多点协作集中的若干个TP进行波束测量与对齐;
协调传输单元,用于接收用户设备发送的最优联合传输方案以及若干个TP的CSI信息,确定最终的最优联合传输方案并将其发送至用户设备和多点协作集中的若干个TP。
需要说明的是,所述服务传输节点确定的最终的最优联合传输方案可能和用户设备发送的最优联合传输方案一样,也可能和用户设备发送的最优联合传输方案不一样,这取决于基站的调度策略。
进一步地,所述服务TP确定最终的最优联合传输方案,包括选择合适的资源分配方式与RI组合信息;
在本发明一实施例中,所述服务TP通过X2接口向协作TP指示传输方式,通过控制信令指示UE接收联合传输数据,所述控制信令除了指示常规的调制方式以外,还包括如表1所示的RI指示,这里不做详细描述。
需要说明的是,图6为现有的联合传输方案中的资源分配方案,在多传输节点的联合传输方案中,多个传输节点可以基于不同的资源分配方式实施传输,如图6所示,这里列举了三种资源分配方式:第一种(option 1):两个TP资源不重叠;第二种(option 2):部分重叠;第三种(option3):完全重叠。本发明可以适用于以上三种资源分配方式。
如图7所示,根据本发明的一种协作传输方法,包括如下步骤:
步骤701:用户设备接收来自多点协作集中的服务传输节点的若干个波束配置信息,基于所述波束配置信息对多点协作集中的若干个传输节点进行波束测量与扫描,实现波束对齐并对若干个传输节点进行信道估计;
需要说明的是,本发明所考虑的场景是多点协作传输,多点协作传输基于已经形成的多点协作集(或称为虚拟小区),多个TP组成一个多点协作集,其中的一个TP为服务TP(Head TP),其余为协作TP,服务TP主要负责控制信道的传输、接收CSI反馈以及调度其它协作TP。多点协作集或虚拟小区的形成为本发明的前提条件,它属于本发明的范围之外的内容,因此本发明中不做详细描述。
进一步地,每个所述波束配置信息包括一个信道状态信息测量导频(CSI-RS)、一个干扰测量资源和一个子帧集合;
所述对若干个传输节点进行信道估计,具体包括:在所述子帧集合中,对若干个传输节点进行信道估计和干扰测量。
需要说明的是,所述用户设备根据接收的Head TP的相关信令指示,根据现有的最小二乘法(Least Square,LS)和最小均方误差法(Minimum Mean Square Error,MMSE)等信道估计算法,对若干个传输节点进行信道估计和干扰测量。由于LS、MMSE等信道估计算法比较成熟,因此该步骤不作详细描述。
进一步地,所述用户设备根据接收的CSI-RS测量参考信号接收功率(RSRP),将测量的RSRP与预先设置的门限值进行比较,判断是否实现了波束对齐。
步骤702:用户设备根据所述若干个传输节点的信道估计值选择最优联合传输方案;
进一步地,所述根据所述若干个传输节点的信道估计值选择最优联合传输方案,具体包括:
根据所述若干个传输节点的信道估计值,对所述若干个传输节点间的多种秩组合进行容量计算比较,选择容量最大的秩组合作为最优联合传输方案。
步骤703:用户设备基于所述最优联合传输方案计算若干个传输节点的信道状态信息,并将所选择的最优联合传输方案以及所述若干个传输节点的信道状态信息发送至所述服务传输节点。
进一步地,所述若干个传输节点的信道状态信息包括若干个传输节点的信道质量指示CQI信息,若干个用于波束方向指示的预编码矩阵PMI信息(或多个TP的波束资源指示信息),以及用于指示若干个TP的秩(Rank)组合反馈信息。
进一步地,所述用户设备通过计算若干个传输节点的信号噪声干扰比值,得到所述若干个传输节点的信道质量指示CQI信息。
在本发明一实施例中,,所述用于指示若干个TP的秩组合反馈信息通过编码后发送。
例如,假设UE可以支持4层解调,4层数据可在两个节点之间分配,所述若干个TP的秩组合情况如表1所示。编码后,仅需要两个信息比特既可以发送用户设备选择的用于指示若干个TP的秩组合反馈信息,从而节省了信道带宽。基于类似原理,表1可以很容易扩展至多个传输节点的情形。
进一步地,所述若干个TP的CSI信息还包括资源分配指示信息,所述资源分配指示信息可以基于多个位图实施资源指示。
如图8所示,根据本发明的一种协作传输方法,包括如下步骤:
步骤801:服务传输节点发送若干个波束配置信息至用户设备,所述若干个波束配置信息用于所述用户设备对多点协作集中的若干个TP进行波束测量与对齐;
步骤802:服务传输节点接收来自用户设备的最优联合传输方案以及若干个TP的CSI信息,确定最终的最优联合传输方案并将其发送至用户设备和多点协作集中的若干个TP。
需要说明的是,所述服务传输节点确定的最终的最优联合传输方案可能和用户设备发送的最优联合传输方案一样,也可能和用户设备发送的最优联合传输方案不一样,这取决于基站的调度策略。
进一步地,所述服务TP确定最终的最优联合传输方案,包括选择合适的资源分配方式与RI组合指示信息。
在本发明一实施例中,所述服务TP通过X2接口向协作TP指示传输方式,通过控制信令指示UE接收联合传输数据,所述控制信令除了指示常规的调制方式以外,还包括如表1所示的RI指示。这里不做详细描述。
本发明实施例还公开了一种计算机存储介质,所述计算机存储介质存储有一个或者多个程序,所述一个或者多个程序可被一个或者多个处理器执行,以实现以下步骤:
接收来自多点协作集中的服务传输节点的若干个波束配置信息,基于所述波束配置信息对多点协作集中的若干个传输节点进行波束测量与扫描,实现波束对齐,并对若干个传输节点进行信道估计;
根据所述若干个传输节点的信道估计值选择最优联合传输方案;
基于所述最优联合传输方案计算若干个传输节点的信道状态信息,并将所述最优联合传输方案以及所述若干个传输节点的信道状态信息发送至所述服务传输节点。
进一步地,每个所述波束配置信息包括一个信道状态信息测量导频(CSI-RS)、一个干扰测量资源和一个子帧集合;
所述对若干个传输节点进行信道估计,具体包括:在所述子帧集合中,对若干个传输节点进行信道估计和干扰测量。
进一步地,所述根据所述若干个传输节点的信道估计值选择最优联合传输方案,具体包括:
根据所述若干个传输节点的信道估计值,对所述若干个传输节点间的多种秩组合进行容量计算比较,选择容量最大的秩组合作为最优联合传输方案。
进一步地,所述若干个传输节点的信道状态信息包括若干个传输节点的信道质量指示CQI信息,若干个用于波束方向指示的预编码矩阵PMI信息(或多个TP的波束资源指示信息),以及用于指示若干个TP的秩(Rank)组合反馈信息。
进一步地,所述若干个TP的CSI信息还包括资源分配指示信息,所述资源分配指示信息可以基于多个位图实施资源指示。
本发明实施例还公开了一种计算机存储介质,所述计算机存储介质存储有一个或者多个程序,所述一个或者多个程序可被一个或者多个处理器执行,以实现以下步骤:
发送若干个波束配置信息至用户设备,所述若干个波束配置信息用于所述用户设备对多点协作集中的若干个TP进行波束测量与对齐;
接收来自用户设备的最优联合传输方案以及若干个TP的CSI信息,确定最终的最优联合传输方案并将其发送至用户设备和多点协作集中的若干个TP。
需要说明的是,所述最终的最优联合传输方案可能和来自用户设备的最优联合传输方案一样,也可能和来自用户设备的最优联合传输方案不一样,这取决于基站的调度策略。
进一步地,所述确定最终的最优联合传输方案,包括选择合适的资源分配方式与RI组合指示信息。
本发明提供的用户设备、传输节点、协作传输方法及计算机存储介质,通过服务传输节点向用户设备发送若干波束配置信息,用户设备基于若干波束配置信息进行波束扫描与对齐,从而生成优化的联合传输方案和增强的信道状态信息反馈至服务传输节点,有效地支持了LTE-A或5G及以上系统中超密集组网的联合传输,特别是大规模天线部署的场景。
显然,本领域的技术人员应该明白,上述的本发明的各模块或各步骤可以用通用的计算装置来实现,它们可以集中在单个的计算装置上,或者分布在多个计算装置所组成的网络上,可选地,它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现,从而,可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行,并且在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤,或者将它们分别制作成各个集成电路模块,或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。这样,本发明不限制于任何特定的硬件和软件结合。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (12)

1.一种协作传输方法,其特征在于,包括:
用户设备接收来自多点协作集中的服务传输节点的若干个波束配置信息,基于所述波束配置信息对多点协作集中的若干个传输节点进行波束测量与扫描,实现波束对齐并对若干个传输节点进行信道估计;每个所述波束配置信息包括:一个信道状态信息测量导频、一个干扰测量资源和一个子帧集合;
用户设备根据所述若干个传输节点的信道估计值选择最优联合传输方案;
用户设备基于所述最优联合传输方案计算若干个传输节点的信道状态信息,并将所述最优联合传输方案以及所述若干个传输节点的信道状态信息发送至所述服务传输节点。
2.根据权利要求1所述的协作传输方法,其特征在于,所述用户设备根据所述若干个传输节点的信道估计值选择最优联合传输方案,具体包括:
所述用户设备根据所述若干个传输节点的信道估计值,对所述若干个传输节点间的多种秩组合进行容量计算比较,选择容量最大的秩组合作为所述最优联合传输方案。
3.根据权利要求1所述的协作传输方法,其特征在于,所述若干个传输节点的信道状态信息包括所述若干个传输节点的信道质量指示信息,若干个用于波束方向指示的预编码矩阵以及用于指示若干个传输节点的秩组合反馈信息;或者,
所述若干个传输节点的信道状态信息包括:所述若干个传输节点的信道质量指示信息,多个传输节点的波束资源指示信息以及用于指示若干个传输节点的秩组合反馈信息。
4.根据权利要求1所述的协作传输方法,其特征在于,
所述用户设备对若干个传输节点进行信道估计,具体包括:所述用户设备在所述子帧集合中,对所述若干个传输节点进行信道估计和干扰测量。
5.一种协作传输方法,其特征在于,包括:
服务传输节点发送若干个波束配置信息至用户设备,所述若干个波束配置信息用于所述用户设备对多点协作集中的若干个传输节点进行波束测量与对齐;每个所述波束配置信息包括:一个信道状态信息测量导频、一个干扰测量资源和一个子帧集合;
服务传输节点接收来自用户设备的最优联合传输方案以及若干个传输节点的信道状态信息,确定最终的最优联合传输方案并将其发送至用户设备和多点协作集中的若干个传输节点。
6.一种用户设备,其特征在于,包括波束管理单元、优化计算单元和反馈单元,其中:
波束管理单元,用于接收来自多点协作集中的服务传输节点的若干个波束配置信息,基于所述波束配置信息对多点协作集中的若干个传输节点进行波束测量与扫描,实现波束对齐并对若干个传输节点进行信道估计;每个所述波束配置信息包括:一个信道状态信息测量导频、一个干扰测量资源和一个子帧集合;
优化计算单元,用于根据所述若干个传输节点的信道估计值选择最优联合传输方案;
反馈单元,用于基于所述最优联合传输方案计算若干个传输节点的信道状态信息,并将所述最优联合传输方案以及所述若干个传输节点的信道状态信息发送至所述服务传输节点。
7.根据权利要求6所述的用户设备,其特征在于,所述优化计算单元中的根据所述若干个传输节点的信道估计值选择最优联合传输方案,包括:
根据所述若干个传输节点的信道估计值,对所述若干个传输节点间的多种秩组合进行容量计算比较,选择容量最大的秩组合作为所述最优联合传输方案。
8.根据权利要求6所述的用户设备,其特征在于,所述若干个传输节点的信道状态信息包括:所述若干个传输节点的信道质量指示信息,若干个用于波束方向指示的预编码矩阵以及用于指示若干个传输节点的秩组合反馈信息;或者,
所述若干个传输节点的信道状态信息包括:所述若干个传输节点的信道质量指示信息,多个传输节点的波束资源指示信息以及用于指示若干个传输节点的秩组合反馈信息。
9.根据权利要求6所述的用户设备,其特征在于,
所述波束管理单元中的对若干个传输节点进行信道估计包括:在所述子帧集合中,对所述若干个传输节点进行信道估计和干扰测量。
10.一种服务传输节点,其特征在于,包括波束配置单元和协调传输单元,其中:
波束配置单元,用于发送若干个波束配置信息至用户设备,所述若干个波束配置信息用于所述用户设备对多点协作集中的若干个传输节点进行波束测量与对齐;每个所述波束配置信息包括:一个信道状态信息测量导频、一个干扰测量资源和一个子帧集合;
协调传输单元,用于接收用户设备发送的最优联合传输方案以及若干个传输节点的信道状态信息,确定最终的最优联合传输方案并将其发送至用户设备和多点协作集中的若干个传输节点。
11.一种计算机存储介质,其特征在于,所述计算机存储介质存储有一个或者多个程序,所述一个或者多个程序可被一个或者多个处理器执行,以实现以下步骤:
接收来自多点协作集中的服务传输节点的若干个波束配置信息,基于所述波束配置信息对多点协作集中的若干个传输节点进行波束测量与扫描,实现波束对齐,并对若干个传输节点进行信道估计;每个所述波束配置信息包括:一个信道状态信息测量导频、一个干扰测量资源和一个子帧集合;
根据所述若干个传输节点的信道估计值选择最优联合传输方案;
基于所述最优联合传输方案计算若干个传输节点的信道状态信息,并将所述最优联合传输方案以及所述若干个传输节点的信道状态信息发送至所述服务传输节点。
12.一种计算机存储介质,其特征在于,所述计算机存储介质存储有一个或者多个程序,所述一个或者多个程序可被一个或者多个处理器执行,以实现以下步骤:
发送若干个波束配置信息至用户设备,所述若干个波束配置信息用于所述用户设备对多点协作集中的若干个传输节点进行波束测量与对齐;每个所述波束配置信息包括:一个信道状态信息测量导频、一个干扰测量资源和一个子帧集合;
接收来自用户设备的最优联合传输方案以及若干个传输节点的信道状态信息,确定最终的最优联合传输方案并将其发送至用户设备和多点协作集中的若干个传输节点。
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