CN110463099B - 接收用于相位噪声消除的ptrs的方法及其装置 - Google Patents

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Abstract

根据本说明书的实施方式的无线通信系统中的终端的操作方法可包括以下步骤:从基站接收两个或更多个码字中的每一个的调制和编码方案(MCS)信息;基于MCS信息,确定相位跟踪参考信号(PTRS)天线端口映射至的解调参考信号(DMRS)天线端口;以及基于所述DMRS天线端口接收PTRS,其中,所述DMRS天线端口被确定为所述两个或更多个码字当中具有最高MCS的码字中所包括的一个或更多个DMRS天线端口当中具有最低索引的DMRS天线端口。

Description

接收用于相位噪声消除的PTRS的方法及其装置
技术领域
本发明涉及无线通信系统,更具体地,涉及一种在系统中接收用于相位噪声消除的相位跟踪参考信号(PTRS)的方法及其设备。
背景技术
使用mmWave的超高频无线电通信系统被配置为在几GHz至几十GHz的范围内的中心频率下操作。由于这种中心频率特征,在mmWave通信系统中,在阴影区域中可能发生显著的路径损失。考虑到应该向位于基站(BS)的覆盖范围内的所有用户设备(UE)稳定地发送同步信号,在mmWave通信系统中需要考虑由于上述超高频带特性而可能发生的潜在深零陷(deep-null)现象来设计和发送同步信号。
发明内容
技术任务
本发明旨在解决上述问题。因此,本发明的目的在于提供一种接收PTRS的方法。
本发明的另一目的在于在无线通信系统中通过改进由用户设备(UE)执行的相位噪声消除过程来准确地对所接收的信号进行解码。
本发明的另一目的在于提供一种改进用于相位噪声消除的信号传输的效率的方法。
本发明的另一目的在于通过提供关于用于相位噪声消除的信号传输的信息来改进接收方操作。
本发明的另一目的在于提供一种通过考虑相位噪声补偿和参考信号开销来发送用于相位噪声消除的信号的方法。
技术方案
在本发明的一方面,本文提供了一种在无线通信系统中操作用户设备(UE)的方法。该方法可包括以下步骤:从基站(BS)接收两个或更多个码字中的每一个的调制和编码方案(MCS)信息;基于MCS信息来确定映射有相位跟踪参考信号(PTRS) 天线端口的解调参考信号(DMRS)天线端口;以及基于所述DMRS天线端口接收 PTRS,其中,所述两个或更多个码字当中的具有最高MCS的码字中所包括的一个或更多个DMRS天线端口当中的具有最低索引的DMRS天线端口可被确定为所述 DMRS天线端口。
如果所述两个或更多个码字具有相同的MCS,则所述两个或更多个码字中所包括的所有DMRS天线端口当中的具有最低索引的DMRS天线端口可被确定为所述 DMRS天线端口。
所述两个或更多个码字中所包括的所有DMRS天线端口可属于一个DMRS天线端口组。
如果所述两个或更多个码字中所包括的所有DMRS天线端口属于两个或更多个DMRS天线端口组,则PTRS天线端口的数量可等于或小于两个或更多个DMRS天线端口组的数量。
该方法还可包括从BS接收关于PTRS天线端口的数量的信息。
当所述两个或更多个码字中所包括的所有DMRS天线端口属于所述两个或更多个DMRS天线端口组时,如果PTRS天线端口的数量为一,则属于所述两个或更多个码字当中的具有最高MCS的码字中所包括的DMRS天线端口组的一个或更多个 DMRS天线端口当中的具有最低索引的DMRS天线端口可被确定为所述DMRS天线端口。
该方法还可包括以下步骤:向BS发送所述两个或更多个码字中的每一个的信道质量信息(CQI);以及向BS发送所述两个或更多个码字当中的具有最高CQI的码字中所包括的一个或更多个层当中的具有最佳信道质量的层的层索引。
在本发明的另一方面,本文提供了一种在无线通信系统中操作的用户设备(UE)。该UE包括:收发器,其被配置为向基站(BS)发送信号以及从BS接收信号;以及处理器,其连接到收发器,其中,处理器被配置为:从BS接收两个或更多个码字中的每一个的调制和编码方案(MCS)信息;基于MCS信息来确定映射有相位跟踪参考信号(PTRS)天线端口的解调参考信号(DMRS)天线端口;并且基于所述DMRS 天线端口接收PTRS,其中,所述两个或更多个码字当中的具有最高MCS的码字中所包括的一个或更多个DMRS天线端口当中的具有最低索引的DMRS天线端口可被确定为所述DMRS天线端口。
有益效果
根据本说明书,可在无线通信系统中通过改进由用户设备(UE)执行的相位噪声消除过程来准确地对所接收的信号进行解码。
根据本说明书,可提供一种改进用于相位噪声消除的信号传输的效率的方法。
根据本说明书,可通过提供关于用于相位噪声消除的信号传输的信息来改进接收方操作。
根据本说明书,可提供一种PTRS分配方法。
根据本说明书,可提供一种通过考虑对相位噪声的补偿和参考信号开销来发送用于相位噪声消除的信号的方法。
本领域技术人员将理解,可通过本说明书实现的效果不限于上文具体描述的效果,本发明的其它优点将从以下详细描述更清楚地理解。
附图说明
附图被包括以提供对本发明的进一步理解,并且被并入本说明书并构成本说明书的一部分,附图示出了本发明的实施方式并与说明书一起用来说明本发明的原理。
图1示出根据本发明的实施方式的UE发送层索引的方法。
图2示出根据本发明的实施方式的UE接收PTRS的方法。
图3示出将PTRS端口映射到DMRS端口的方法。
图4示出将PTRS端口映射到DMRS端口的方法。
图5是示出根据本发明的实施方式的用户设备和基站的配置的图。
具体实施方式
尽管本发明中所使用的术语选自通常已知和使用的术语,但是本文所使用的术语可根据运营商的意图或者领域中的惯例、新技术的出现等而变化。另外,本发明的描述中所提及的一些术语是由申请人斟酌选择的,其详细含义在本文描述的相关部分中描述。另外,要求本发明不简单地按照所使用的实际术语来理解,而是按照落入其内的各个术语的含义来理解。
通过根据预定格式将本发明的构成组件和特性组合来提出以下实施方式。在不存在附加评论的情况下,各个构成组件或特性应该被视为可选因素。如果需要,各个构成组件或特性可不与其它组件或特性组合。另外,一些构成组件和/或特性可被组合以实现本发明的实施方式。本发明的实施方式中所公开的操作顺序可改变。如果需要,任何实施方式的一些组件或特性也可被包括在其它实施方式中,或者可被其它实施方式的那些组件或特性代替。
在描述本发明时,如果确定相关的已知功能或构造的详细描述使得本发明的范围不必要地模糊,则其详细描述将被省略。
在整个说明书中,当特定部分“包括或包含”特定组件时,除非特意另外描述,这指示不排除其它组件,还可包括其它组件。说明书中所描述的术语“单元”、“…器”和“模块”指示用于处理至少一个功能或操作的单元,其可通过硬件、软件或其组合来实现。词语“一个”、“一种”、“该”以及与其相关的词语可用于包括单数表达和复数表达二者,除非描述本发明的上下文(具体地讲,以下权利要求书的上下文)清楚地另外指示。
在本说明书中,基于移动站与基站之间的数据发送和接收关系来描述本发明的实施方式。这里,基站可意指直接与移动站通信的网络的终端节点。在本文献中,被描述为由基站执行的特定操作也可由基站的上层节点执行。
即,在由包括基站的多个网络节点组成的网络中,为了与移动站通信而执行的各种操作可由基站或者除了基站之外的其它网络节点执行。术语“基站”可由诸如“固定站”、“节点B”、“eNode B(eNB)”、“高级基站(ABS)”、“接入点”等的术语代替。
术语“移动站(MS)”可由诸如“用户设备(UE)”、“订户站(SS)”、“移动订户站(MSS)”、“移动终端”、“高级移动站(AMS)”、“终端”或站(Station,STA)等的术语代替。
另外,发送端是指发送数据或语音服务的固定和/或移动节点,接收端是指接收数据或语音服务的固定和/或移动节点。因此,在上行链路中,移动站和基站可分别对应于发送端和接收端。类似地,在下行链路中,移动站和基站可分别对应于接收端和发送端。
当装置与“小区”执行通信时,其可指示装置与小区的基站发送和接收信号。即,尽管装置实际与特定基站发送和接收信号,其可被解释为意指装置与由该特定基站形成的小区发送和接收信号。类似地,“宏小区”和/或“小小区”不仅可意指特定覆盖范围,而且可意指“支持宏小区的宏基站”和/或“支持小小区的小小区基站”。
本发明的实施方式可由包括IEEE 802.xx系统、3GPP系统、3GPP LTE系统和 3GPP2系统的无线接入系统中的至少一种中所公开的标准文献支持。即,本发明的实施方式中为了清楚地揭示本发明的技术构思而没有说明的步骤或部分可由上述文献支持。
另外,本文献中所提及的所有术语的细节可在上述标准文献中找到。具体地,本发明的实施方式可由作为IEEE 802.16系统的标准文献的文献P802.16e-2004、 P802.16e-2005、P802.16.1、P802.16p和P802.16.1b中的至少一个支持。
以下,将参照附图详细描述本发明的优选实施方式。将理解,将连同附图一起公开的详细描述旨在描述本发明的示例性实施方式,而非旨在描述用于实现本发明的唯一实施方式。
应该注意的是,本发明中所公开的具体术语是为了更好地理解本发明而提供的,在不脱离本发明的技术范围或精神的情况下,这些具体术语可改变为其它术语。
根据本发明的实施方式,所有层可具有相同的公共相位误差(CPE)。在这种情况下,BS可经由为BS配置的多个层当中的特定层来发送相位跟踪参考信号(PTRS),并且各个层可具有不同的接收质量(例如,SNR或SINR)。在这种情况下,BS经由具有最高质量的层(或DMRS端口)来发送PTRS以改进UE的估计性能。例如, PTRS天线端口可被映射至一个DMRS天线端口组中的一个DMRS端口。如果PTRS 天线端口被映射至具有最佳信道质量的DMRS天线端口(或预编码),则CPE估计性能可改进。然而,为此,应该定义单独的信令。此外,如果每码字(CW)定义 MCS,则BS/UE可知道哪一CW具有最佳质量。即,基于CW特征,可减小指示具有最佳信道质量的DMRS天线端口(或预编码)所需的信令开销。
例如,在下行链路的情况下,UE可每一CW(或层组)报告CQI。CW由一个或更多个层组成。例如,在新无线电(NR)系统中,允许多达两个CW,并且各个 CW中的层的最大数量可被设定为4。例如,如果配置五个层,则CW#0可具有两个层,并且CW#1可具有三个层。
作为另一示例,两个CW可属于一个DMRS(天线)端口组。另选地,一个CW 可具有两个DMRS天线端口组。换言之,可按照独立的方式定义层组和DMRS天线端口组。
例如,当一个DMRS天线端口组具有两个CW时,BS可通过每CW接收CQI 来知道哪一CW具有更好的质量。如果BS将PTRS天线端口映射至属于具有更好的质量的CW的DMRS天线端口中的一个,则CPE估计性能可改进。此外,UE可在检查CW的MCS之后知道BS为PTRS映射选择的CW。然而,UE无法知道哪一 DMRS天线端口被映射至PTRS天线端口。为此,可考虑以下方法。
作为另一示例,当两个或更多个CW中所包括的所有DMRS天线端口属于两个或更多个DMRS天线端口组并且当PTRS天线端口的数量为一时,包括在所述两个或更多个CW当中具有最高MCS的CW中的DMRS天线端口组中所包括的一个或更多个DMRS天线端口当中具有最低索引的DMRS天线端口可被确定为DMRS天线端口。
图1示出根据本发明的实施方式的UE发送层索引的方法。
参照图1,UE可将多个层分组为两个或更多个层组[S110]。例如,在LTE和NR 系统中,可允许多达两个层组(或CW)。此后,UE可将两个或更多个层组(或CW) 中的每一个的信道质量信息(CQI)发送到BS[S120]。在商业通信系统(例如,LTE、 NR等)中,UE执行层的分组并为各个组定义不同的CQI。另外,UE可向BS报告 CQI。在这种情况下,CQI报告包括特定层组具有比其它层组高的质量。
接下来,UE可向BS发送属于两个或更多个层组当中具有最高CQI的层组的一个或更多个层当中具有最佳信道质量的层的层索引[S130]。
例如,UE可从具有最高CQI的层组选择具有最高质量的层并将所选择的层报告给BS。在这种情况下,UE可减小报告最佳层所需的开销。例如,在秩=7的情况下,可定义两个层组,并且这两个层组可分别具有三个层和四个层。如果第一层组的CQI 好于第二层组的CQI,则可从第一层组选择最佳层。在这种情况下,在各个层组中,包括在各个层组中的层可从0开始索引。因此,当存在七个层时,需要三比特开销以告知最佳层。然而,当使用CQI时,所需开销的量减小至两比特。即,开销减小了一比特。总之,如果UE在向发送机报告具有最高质量的层时使用CQI,则开销可减小。
图2示出根据本发明的实施方式的UE接收PTRS的方法。
参照图2,UE可从BS接收两个或更多个CW中的每一个的调制和编码方案 (MCS)信息[S210]。例如,在LTE和NR系统中,可允许多达两个层组(或CW)。
例如,BS可基于各个层组的CQI来确定MCS。在这种情况下,基于CQI的确定意指BS使用各个层组的CQI来确定MCS,但是其也可意指BS确定MCS而不管各个层组的CQI如何。
当BS使用各个层组的CQI来确定MCS时,BS可将DMRS天线端口映射至PTRS 天线端口,使得属于具有最高CQI的层组(或CW)的多个层与PTRS天线端口匹配。
例如,在8层传输中,定义第一CW和第二CW,并且假设第一CW被映射至 DMRS天线端口#1至#4并且第二CW被映射至DMRS天线端口#5至#8。在这种情况下,如果第一CW的CQI好于第二CW的CQI,则DMRS天线端口#1至#4可对应于PTRS天线端口#11至#14。此时,可在频域中交替地发送PTRS端口#11至#14。另选地,如果第二CW的CQI好于第一CW的CQI,则DMRS天线端口#5至#8可对应于PTRS天线端口#11至#14。
作为另一示例,当两个CW具有相同的CQI时,UE可总是优先使用特定CW(例如,第一CW)。作为另一示例,UE可选择具有更多层的CW。在这种情况下,预期空间分集将相对增加。此外,可选择PTRS天线端口#11至#14中的一些,然后可在频域中交替地发送所选择的PTRS端口。例如,如果可用于RRC的PTRS天线端口的数量为2,则在频域中仅交替地发送PTRS天线端口#11和#12。
换言之,BS可对层进行分组并为各个组定义不同的MCS。在这种情况下,BS 可基于UE所报告的层分组信息和CQI来确定层分组和各个层组的MCS。此时,尽管BS可按原样使用UE所报告的分组信息和CQI,但其无法保证。出于类似原因, BS可能没有经由UE所推荐的最佳层发送PTRS。
当发送层时,BS可为各个层定义DMRS天线端口。因此,在这种情况下,可表示成PTRS天线端口被映射至层,更优选地,PTRS天线端口被映射至DMRS天线端口。另外,PTRS天线端口映射至DMRS天线端口可意指PTRS天线端口具有与PTRS 天线端口所映射至的DMRS天线端口相同的预编码器。此外,PTRS天线端口和DMRS 天线端口可位于相同的频率位置。在这种情况下,预编码器的大小(例如,范数2) 可不同或相等。
如上所述,UE可确定PTRS天线端口所映射至的DMRS天线端口[S220]。
例如,UE可确定发送相位跟踪参考信号(PTRS)的天线端口。
例如,当BS将要发送的PTRS映射至具有最佳质量的DMRS天线端口(或层) 时,BS可明确地向UE告知PTRS天线端口所映射至的DMRS天线端口。在这种情况下,如果从BS发送的PTRS天线端口被映射至属于具有最高MCS的CW的DMRS 天线端口中的一个,则信令开销可减小。
例如,在秩=7的情况下,可定义两个CW,并且这两个CW可分别具有三个DMRS 天线端口和四个DMRS天线端口。如果第一CW的MCS高于第二CW的MCS,则可从属于第一CW的DMRS天线端口当中选择具有最佳质量的DMRS天线端口。因此,当存在七个DMRS天线端口时,需要三比特开销以告知具有最佳质量的DMRS 天线端口索引。然而,当使用MCS时,所需开销的量减小至两比特。即,开销减小了一比特。总而言之,如果BS向UE告知PTRS天线端口映射至的DMRS天线端口的索引,则可基于MCS信息来减小开销。
作为另一示例,当两个或更多个CW具有相同的MCS时,天线端口索引可指示天线端口组当中具有最低索引的CW(例如,CW#0)中所包括的天线端口。
作为另一示例,可经由CW当中具有最高MCS的CW中所包括的天线端口当中具有最低索引的天线端口来接收PTRS。
例如,当利用两个CW来调度UE时,PTRS天线端口可与为具有较高MCS的 CW分配的DMRS天线端口当中具有最低索引的DMRS天线端口关联。如果两个CW 具有相同的MCS,则PTRS天线端口可与分配给CW#0的具有最低索引的DMRS天线端口关联。另选地,如果两个CW具有相同的MCS,则PTRS天线端口可与两个 CW中所包括的所有DMRS天线端口当中具有最低索引的DMRS天线端口关联。
作为另一示例,当利用两个CW来调度UE时,PTRS天线端口可与为具有较高 MCS的CW分配的DMRS天线端口当中具有最高索引的DMRS天线端口关联。另外,如果两个CW具有相同的MCS,则PTRS天线端口可与分配给CW#0的具有最高索引的DMRS天线端口关联。另选地,如果两个CW具有相同的MCS,则PTRS 天线端口可与两个CW中所包括的所有DMRS天线端口当中具有最高索引的DMRS 天线端口关联。
此外,如果PTRS天线端口与DMRS天线端口组关联(1:M(>=1)),则使用PTRS 端口计算的CPE或相移估计值可被应用于属于DMRS天线端口组的所有DMRS天线端口。另外,如果PTRS天线端口与DMRS天线端口关联(1:1),则PTRS天线端口和DMRS天线端口使用相同的预编码器,并且其可被定义在相同的频率位置处。
两个或更多个CW中所包括的所有DMRS天线端口可属于一个DMRS天线端口组,或者其可属于两个或更多个DMRS天线端口组。例如,如果两个或更多个DMRS CW中所包括的所有DMRS天线端口属于两个或更多个DMRS天线端口组,则PTRS 天线端口的数量可等于或小于两个或更多个DMRS天线端口组的数量。
例如,当存在一个DMRS天线端口组并且存在一个或两个CW时,可定义一个 PTRS天线端口。在这种情况下,可应用上述实施方式。此外,当存在两个DMRS天线端口组并且存在一个或两个CW时,可定义两个PTRS天线端口。PTRS端口的数量可等于或小于DMRS天线端口组的数量。在这种情况下,CW的数量不影响PTRS 天线端口的数量。另外,两个PTRS天线端口中的每一个可被映射至两个DMRS天线端口组中的每一个中的DMRS端口当中的任一个。例如,两个PTRS天线端口中的每一个可与两个DMRS天线端口组中的每一个中的DMRS端口当中具有最低索引的DMRS端口关联。
此外,UE可从BS接收关于PTRS天线端口的数量的信息。
当发送PTRS天线端口时,BS可将PTRS天线端口映射至所分配的DMRS天线端口当中具有最低索引的DMRS天线端口。如果BS将具有最低索引的DMRS天线端口分配给UE所报告的具有最佳质量的层,则这可实现。通过这样做,在这种情况下,BS不需要明确地向UE告知PTRS天线端口所映射至的DMRS天线端口。
此外,当BS向UE发送两个CW时,可每CW定义一个或更多个DMRS天线端口。例如,在秩=7的情况下,CW#0可具有DMRS天线端口#0、#1和#2,并且CW #1可具有DMRS天线端口#3、#4、#5和#6。如果PTRS端口被映射至具有最低索引的DMRS天线端口,而不管各个CW的MCS如何,则可能发生以下问题。例如,根据此映射方案,如果CW#0的MCS低于CW#1的MCS,则PTRS天线端口被映射至具有低MCS的DMRS天线端口。为了克服此问题,PTRS天线端口应该被映射至具有高MCS的DMRS天线端口组中具有最低索引的DMRS天线端口。
例如,假设UE报告CW#0的列#3,则BS可在第三列的位置和第一列的位置之间切换。换言之,与第一预编码对应的DMRS天线端口可具有最佳质量。因此,BS 可总是将PTRS天线端口映射至与第一列(预编码)对应的DMRS端口。在这种情况下,BS不需要向UE告知PTRS天线端口所映射至的DMRS天线端口。
此后,UE可基于所确定的DMRS天线端口来接收PTRS[S230]。
图3和图4示出将PTRS端口映射至DMRS端口的方法。
参照图3,在一个CW中,PTRS可与DMRS天线端口组中具有最低索引的DMRS 天线端口关联。例如,在图3中,如果DMRS天线端口组由DMRS天线端口#0、#1 和#2组成,则PTRS天线端口可与DMRS天线端口#0关联。然而,当如上所述应用两个CW时,应该确定PTRS需要映射至的DMRS端口。例如,假设第一CW(CW #0)对应于DMRS端口{#0,#1}并且第二CW(CW#1)对应于DMRS端口{#2,#3,#4}。在这种情况下,例如,如果PTRS被映射至属于具有较高MCS的CW的DMRS天线端口,则预期性能将改进。换言之,PTRS需要与属于具有较高MCS的CW的DMRS 天线端口匹配。在这种情况下,BS(例如,gNB)可基于UE所报告的CQI来选择可被映射至PTRS的CW。在这种情况下,可通过考虑CPE性能改进来根据式1确定附加增益。
[式1]
附加增益=1.8dB×两个CW之间的CQI差
在这种情况下,作为另一示例,可如图4所示使用两个CW。在这种情况下,例如,如果UE被分配秩5或以上,则可使用两个CW。此时,PTRS可与具有最高MCS 的CW中具有最低索引的DMRS天线端口关联。
例如,参照图4,第一CW(CW#0)可与DMRS天线端口{#0,#1}匹配,并且第二CW(CW#1)可与DMRS天线端口{#2,#3,#4}匹配。
在这种情况下,第二CW的MCS高于第一CW的MCS(或者当第二CW的CQI 高于第一CW的CQI时),PTRS端口可与第二CW中具有最低索引的DMRS天线端口关联。即,PTRS端口可与DMRS天线端口#2关联。通过这样做,可基于PTRS 来改进CPE估计性能而没有任何信令开销。
另外,例如,在下行链路的情况下,UE可报告特定CW中的最佳层。在这种情况下,UE选择与具有高CQI的CW对应的层用于下行链路PTRS并经由所选择的层将其报告给BS,从而减少报告比特。例如,上行链路控制信息(UCI)反馈比特可从3比特减少至2比特。
此外,在上行链路的情况下,UE可经由最佳层将上行链路PTRS发送到BS。 BS可通过DCI向UE告知要用于上行链路PTRS传输的层。在这种情况下,如果如上所述选择与具有高MCS的CW对应的层,则包括在DCI中的对应字段中的比特数可减少。然而,本发明不限于此。
图5是示出根据本发明的实施方式的用户设备和基站的配置的图。在图5中,用户设备100和基站200可分别包括射频(RF)单元110和210、处理器120和220以及存储器130和230。尽管图5示出了用户设备100和基站200之间的1:1通信环境,可在多个用户设备和基站之间建立通信环境。另外,图5所示的基站200的配置可被应用于宏小区基站和小小区基站。
RF单元110和210可分别包括发送器112和212以及接收器114和214。用户设备100的发送器112和接收器114被配置为向基站200和其它用户设备发送信号以及从其接收信号,并且处理器120在功能上连接至发送器112和接收器114以控制在发送器112和接收器114处为了向其它装置发送信号以及从其接收信号而执行的处理。处理器120处理要发送的信号,将所处理的信号发送到发送器112,并且处理由接收器114接收的信号。
如果需要,处理器120可将包括在所交换的消息中的信息存储在存储器130中。由于该结构,用户设备100可执行本发明的各种实施方式中所描述的方法。
基站200的发送器212和接收器214被配置为向另一基站和用户设备发送信号以及从其接收信号,并且处理器220在功能上连接至发送器212和接收器214以控制在发送器212和接收器214处为了向其它装置发送信号以及从其接收信号而执行的处理。处理器220处理要发送的信号,将所处理的信号发送到发送器212,并且处理由接收器214接收的信号。如果需要,处理器220可将包括在所交换的消息中的信息存储在存储器230中。由于该结构,基站200可执行本发明的各种实施方式中所描述的方法。
用户设备100和基站200的处理器120和220分别指示(例如,控制、调节或管理)用户设备100和基站200的操作。处理器120和220可分别连接到用于存储程序代码和数据的存储器130和230。存储器130和230分别连接到处理器120和220以存储操作系统、应用和一般文件。
本发明的处理器120和220中的每一个可被称为控制器、微控制器、微处理器、微计算机等。处理器120和220中的每一个可由硬件、固件、软件或其任何组合实现。
当本发明的实施方式由硬件实现时,专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理器件(DSPD)、可编程逻辑器件(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)等可包括在处理器120和220中。
在通过固件或软件实现的情况下,根据本发明的各个实施方式的方法可通过用于执行上述功能或操作的模块、过程和/或函数来实现。软件代码可存储在存储器单元中然后由处理器执行。存储器单元可被设置在处理器内或外部以通过公知的各种手段与处理器交换数据。
如上面的描述中所提及的,提供本发明的优选实施方式的详细描述以便本领域技术人员实现。尽管本文中参照其优选实施方式描述和示出了本发明,对于本领域技术人员而言将显而易见的是,在不脱离本发明的精神和范围的情况下,可对其进行各种修改和变化。因此,本发明不由本文所公开的实施方式限制,而是旨在给出与本文所公开的原理和新特征匹配的最宽范围。另外,尽管参照其优选实施方式描述了本发明,对于本领域技术人员而言将显而易见的是,不仅本发明不限于上述特定实施方式,而且在不脱离本发明的精神或范围的情况下,可对本发明进行各种修改。这些修改不应与本发明的技术精神和范围分开解释。
另外,在本说明书中说明了设备发明和方法发明二者,如果需要,关于两种发明的说明可互补地应用。
工业实用性
上述方法不仅可被应用于3GPP LTE、LTE-A系统,而且可被应用于包括IEEE802.16x系统和IEEE 802.11x系统的各种无线通信系统。此外,所提出的方法也可被应用于使用超高频带的mmWave通信系统。

Claims (10)

1.一种在无线通信系统中操作用户设备UE的方法,该方法包括以下步骤:
从基站BS接收两个码字中的每一个的调制和编码方案MCS信息;
基于所述MCS信息来确定用于所述两个码字的多个解调参考信号DMRS天线端口当中的已经被映射有相位跟踪参考信号PTRS天线端口的DMRS天线端口;以及
经由所述PTRS天线端口接收PTRS,
其中,基于所述两个码字具有不同的MCS,所述PTRS天线端口已经被映射至用于所述两个码字当中具有最高MCS的码字的一个或更多个DMRS天线端口当中具有最低索引的DMRS天线端口,并且
其中,基于所述两个码字具有相同的MCS,所述PTRS天线端口已经被映射至用于所述两个码字的所述多个DMRS天线端口当中具有最低索引的DMRS天线端口。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述两个码字中所包括的所有DMRS天线端口属于一个DMRS天线端口组。
3.根据权利要求1所述的方法,其中,当所述两个码字中所包括的所有DMRS天线端口属于两个或更多个DMRS天线端口组时,PTRS天线端口的数量等于或小于两个或更多个DMRS天线端口组的数量。
4.根据权利要求3所述的方法,该方法还包括从所述BS接收关于PTRS天线端口的数量的信息。
5.根据权利要求1所述的方法,该方法还包括以下步骤:
向所述BS发送所述两个码字中的每一个的信道质量信息CQI;以及
向所述BS发送所述两个码字当中具有最高CQI的码字中所包括的一个或更多个层当中具有最佳信道质量的层的层索引。
6.一种在无线通信系统中操作的用户设备UE,该UE包括:
收发器,该收发器被配置为向基站BS发送信号以及从BS接收信号;以及
处理器,该处理器连接到所述收发器,
其中,所述处理器被配置为:
从所述BS接收两个码字中的每一个的调制和编码方案MCS信息;
基于所述MCS信息来确定用于所述两个码字的多个解调参考信号DMRS天线端口当中的已经被映射有相位跟踪参考信号PTRS天线端口的DMRS天线端口;并且
经由所述PTRS天线端口接收PTRS,
其中,基于所述两个码字具有不同的MCS,所述PTRS天线端口已经被映射至用于所述两个码字当中具有最高MCS的码字的一个或更多个DMRS天线端口当中具有最低索引的DMRS天线端口,并且
其中,基于所述两个码字具有相同的MCS,所述PTRS天线端口已经被映射至用于所述两个码字的所述多个DMRS天线端口当中具有最低索引的DMRS天线端口。
7.根据权利要求6所述的UE,其中,所述两个码字中所包括的所有DMRS天线端口属于一个DMRS天线端口组。
8.根据权利要求6所述的UE,其中,当所述两个码字中所包括的所有DMRS天线端口属于两个或更多个DMRS天线端口组时,PTRS天线端口的数量等于或小于两个或更多个DMRS天线端口组的数量。
9.根据权利要求8所述的UE,其中,所述处理器还被配置为从所述BS接收关于PTRS天线端口的数量的信息。
10.根据权利要求6所述的UE,其中,所述处理器还被配置为:
向所述BS发送所述两个码字中的每一个的信道质量信息CQI;并且
向所述BS发送所述两个码字当中具有最高CQI的码字中所包括的一个或更多个层当中具有最佳信道质量的层的层索引。
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