TWI771466B - 一種導頻配置方法、通道測量方法及通信設備 - Google Patents
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Abstract
本發明實施例提供一種導頻配置、通道測量方法及通信設備,用於解決在NR系統中終端無法確定CSI-RS所佔用的時頻資源位置的技術問題。導頻配置方法包括:基地台根據系統預定義的CSI-RS配置圖樣確定N埠的CSI-RS的配置資訊;其中,CSI-RS配置圖樣用於表徵在以一個PRB中的至少一個OFDM符號為時域單位時,針對不同埠的CSI-RS的RE在時隙中的時頻位置的配置,配置資訊中至少包括埠數和索引參數,索引參數用於指示N埠中每個埠的CSI-RS的資源單元RE在時隙中的時頻位置;基地台通過信令將配置資訊傳輸給與基地台連接的終端,並根據配置資訊傳輸CSI-RS,以使終端根據配置資訊及系統預定義的CSI-RS配置圖樣,確定CSI-RS的RE在時隙中的時頻位置,並使用時頻位置上的CSI-RS進行通道測量。
Description
本發明屬於通信技術領域,特別是關於一種導頻配置、通道測量方法及通信設備。
MIMO(Multi-Input Multiple-Output,多輸入多輸出)技術作為重要的提高傳輸品質和效率的實體層多天線技術,在新一代通信系統中扮演重要角色。在新一代無線接入技術(New RAT(radio access technology),NR)系統中或LTE(Long Term Evolution,長期演進)系統支援發射分集,空間複用技術以及波束賦型(BF,Beam Forming)等多種MIMO技術。
為了更好地發揮MIMO技術優勢,系統中導頻結構也發生了相應的變化。通常來說,基地台發送的下行導頻包括解調導頻(即,解調參考信號(Demodulation Reference Signal,DMRS))和測量導頻(即,通道狀態指示參考信號(Channel State Indication Reference Signal,CSI-RS))。其中,CSI-RS是一種週期性發送的導頻結構,可用於終端進行通道測量,其在一個子訊框內有多種圖樣(Pattern)可選。
目前,在NR系統中,用於進行通道狀態資訊(Channel State Information,CSI)獲取的CSI-RS導頻信號在CSI-RS埠密度為1RE/PRB/Port時,定義了四種基本的成員CSI-RS RE圖樣(component CSI-RS RE pattern)。如圖1所示,在一個物理資源塊(Physical Resource Block,PRB)內,1埠的CSI-RS配置圖樣由1個資源單元(Resource Element,RE)構成,2埠的CSI-RS配置圖樣由一個正交頻分複用技術(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)符號上頻域相鄰的2個RE構成。4埠的CSI-RS配置 圖樣包含兩種圖樣,一種是由一個OFDM符號上頻域相鄰的4個RE構成(圖樣a),另一種由時域相鄰2個OFDM符號上頻域相鄰2個RE的4個RE構成(圖樣b)。對於更高埠的CSI-RS配置圖樣可由這些CSI-RS配置圖樣聚合得到,例如16埠CSI-RS可由4個4埠的CSI-RS配置圖樣聚合得到。
在實際應用中,終端在進行資料上報時,需要通過CSI-RS進行通道測量。由於NR系統中僅定義了以上的CSI-RS的RE圖樣和採用聚合的方式生成更高埠的CSI-RS圖樣,因此對於一個N埠CSI-RS,其在一個PRB內所佔用的時頻資源位置有多種可能性,而如何通知終端基地台配置的N埠CSI-RS所佔用的時頻資源位置,目前還沒有相應的解決方案。
本發明實施例提供一種導頻配置、通道測量方法及通信設備,用於解決在NR系統中終端無法確定CSI-RS所佔用的時頻資源位置,進而影響通道測量的技術問題。
第一方面,本發明實施例提供一種導頻配置方法,包括以下步驟:該基地台根據系統預定義的通道狀態資訊參考信號CSI-RS配置圖樣確定N埠CSI-RS的配置資訊;其中,該CSI-RS配置圖樣用於表徵在以一個物理資源塊PRB中的至少一個正交頻分複用OFDM符號為時域單位時,針對不同埠的CSI-RS的RE在時隙中的時頻位置的配置,該配置資訊中至少包括埠數和索引參數,該埠數的值為N,該索引參數用於指示N埠中每個埠的CSI-RS的資源單元RE在時隙中的時頻位置,N為正整數;該基地台通過信令將該配置資訊傳輸給與該基地台連接的終端,並根據該配置資訊傳輸CSI-RS。
可能的實施方式中,該索引參數包括配置圖樣索引和OFDM符號索引,該配置圖樣索引為根據該系統預定義的CSI-RS配置圖樣確定的該CSI-RS的RE在頻域上的位置索引,該OFDM符號索引用於指示該CSI-RS的RE在時域上所對應的OFDM符號所在位置。
可能的實施方式中,若N=1、2或4,該基地台根據系統預定義的CSI-RS配置圖樣確定N埠CSI-RS的配置資訊,包括:該基地台根據系統預定義的CSI-RS配置圖樣確定該CSI-RS的RE在時隙中的索引參數;該基地台根據該N埠的埠數和該索引參數確定該CSI-RS的配置資訊。
可能的實施方式中,若N8,則該配置資訊中還包括聚合參數,該聚合參數用於表徵該N埠CSI-RS的RE在時隙中的聚合方式;該基地台根據系統預定義的CSI-RS配置圖樣確定N埠CSI-RS的配置資訊,包括:該基地台確定該N埠CSI-RS的聚合參數,並根據系統預定義的CSI-RS配置圖樣分別確定該N埠CSI-RS的每個聚合部分的RE在時隙中的索引參數;該基地台根據該N埠的埠數、該索引參數和該聚合參數確定該CSI-RS的配置資訊。
可能的實施方式中,該基地台通過信令在向連接的終端傳輸該配置資訊中的索引參數時,包括:該基地台通過信令向該終端傳輸包括該N埠CSI-RS的全部RE的配置圖樣索引和OFDM符號索引;或該基地台通過信令向該終端傳輸包括該N埠CSI-RS的至少一個RE的配置圖樣索引和OFDM符號索引。
第二方面,本發明實施例提供一種通道測量方法,應用於終端,該方法包括:接收該基地台通過信令發送的N埠通道狀態參考信號CSI-RS的配置資訊,並根據該配置資訊接收該基地台發送的CSI-RS;其中,該配置資訊中至少包括埠數和索引參數,該索引參數用於指示N埠中每個埠的CSI-RS的資源單元RE在時隙中的時頻位置,N為正整數;該終端根據該配置資訊以及系統預定義的CSI-RS配置圖樣確定該 CSI-RS的RE在時隙中的時頻位置;其中,CSI-RS配置圖樣用於表徵在以一個物理資源塊PRB中的至少一個正交頻分複用OFDM符號為時域單位時,針對不同埠的CSI-RS的RE在時隙中的時頻位置的配置;該終端使用該時頻位置上的CSI-RS進行通道測量。
可能的實施方式中,若該配置資訊中還包括聚合參數,該聚合參數用於表徵該CSI-RS的RE在時隙中的聚合方式;該終端根據該配置資訊以及系統預定義的CSI-RS配置圖樣確定該N埠CSI-RS的RE在時隙中的時頻位置,包括:該終端根據該埠數、該聚合參數、該索引參數以及系統預定義的CSI-RS配置圖樣確定該N埠CSI-RS的每個聚合部分在時隙中的時頻位置。
第三方面,本發明實施例提供一種基地台,包括:配置模組,用於根據系統預定義的通道狀態資訊參考信號CSI-RS配置圖樣確定N埠的號CSI-RS的配置資訊;其中,該CSI-RS配置圖樣用於表徵在以一個物理資源塊PRB中的至少一個正交頻分複用OFDM符號為時域單位時,針對不同埠的CSI-RS的RE在時隙中的時頻位置的配置,該配置資訊中至少包括埠數和索引參數,該埠數的值為N,該索引參數用於指示N埠中每個埠的CSI-RS的資源單元RE在時隙中的時頻位置,N為正整數;傳輸模組,用於通過信令將該配置資訊傳輸給與該基地台連接的終端,並根據該配置資訊傳輸CSI-RS。
可能的實施方式中,該索引參數包括配置圖樣索引和OFDM符號索引,該配置圖樣索引為根據該系統預定義的CSI-RS配置圖樣確定的該CSI-RS的RE在頻域上的位置索引,該OFDM符號索引用於指示該CSI-RS的RE在時域上所對應的OFDM符號所在位置。
可能的實施方式中,若N=1、2或4,該配置模組包括:第一確定模組,用於根據系統預定義的CSI-RS配置圖樣確定該N埠CSI-RS的RE在時隙中的索引參數;第二確定模組,用於根據該N埠的埠數和該索引參數確定該N埠 CSI-RS的配置資訊。
可能的實施方式中,若N8,則該配置資訊中還包括聚合參數,該聚合參數用於表徵該N埠CSI-RS的RE在時隙中的聚合方式,該配置模組包括:第三確定模組,用於確定該N埠CSI-RS的聚合參數,並根據系統預定義的CSI-RS配置圖樣分別確定該N埠CSI-RS的每個聚合部分的RE在時隙中的索引參數;第四確定模組,用於根據該N埠的埠數、該索引參數和該聚合參數確定該N埠CSI-RS的配置資訊。
可能的實施方式中,該傳輸模組在用於通過信令在向連接的終端傳輸該配置資訊中的索引參數時,具體用於:該基地台通過信令向該終端傳輸包括該N埠CSI-RS的全部RE的配置圖樣索引和OFDM符號索引;或該基地台通過信令向該終端傳輸包括該N埠CSI-RS的至少一個RE的配置圖樣索引和OFDM符號索引。
第四方面,本發明實施例提供一種終端,包括:接收模組,用於接收該基地台通過信令發送的N埠通道狀態參考信號CSI-RS的配置資訊,並根據該配置資訊接收該基地台發送的CSI-RS;其中,該配置資訊中至少包括埠數和索引參數,該索引參數用於指示N埠中每個埠的CSI-RS的資源單元RE在時隙中的時頻位置,N為正整數;確定模組,用於該終端根據該配置資訊以及系統預定義的CSI-RS配置圖樣確定該N埠CSI-RS在時隙中的時頻位置;其中,CSI-RS配置圖樣用於表徵在以一個物理資源塊PRB中的至少一個正交頻分複用OFDM符號為時域單位時,針對不同埠的CSI-RS的RE在時隙中的時頻位置的配置;測量模組,用於使用該時頻位置上的CSI-RS進行通道測量。
可能的實施方式中,若該配置資訊中還包括聚合參數,該聚合參數用於表徵該CSI-RS的RE在時隙中的聚合方式; 該確定模組用於根據該埠數、該聚合參數、該索引參數以及系統預定義的CSI-RS配置圖樣確定該N埠CSI-RS的每個聚合部分在時隙中的時頻位置。
第五方面,本發明實施例提供一種電腦裝置,該電腦裝置包括處理器,該處理器用於執行記憶體中存儲的電腦程式時實現第一方面和第二方面所提供的方法。
第六方面,本發明實施例提供一種電腦可讀存儲介質,該電腦可讀存儲介質存儲有電腦指令,當該指令在電腦上運行時,使得電腦執行第一方面和第二方面所提供的方法。
本發明實施例中,由於基地台根據系統預定義可以確定N埠CSI-RS的配置資訊,該系統預定義為以一個物理資源塊PRB中的至少一個正交頻分複用OFDM符號為時頻單位,針對不同埠的CSI-RS定義的CSI-RS配置圖樣,該配置資訊中包括埠數和索引參數,埠數的數值為N,索引參數可以用於指示CSI-RS的資源單元RE在時隙中的時頻位置,進而基地台通過信令可將配置資訊傳輸給終端,及根據配置資訊傳輸CSI-RS到終端後,那麼,終端根據配置資訊及CSI-RS配置圖樣即可確定CSI-RS的RE在時隙中具體的時頻位置,從而使用時頻位置上的CSI-RS進行通道測量和CSI計算等,有效解決了在NR系統中終端無法確定CSI-RS所佔用的時頻資源位置通道測量的技術問題。
S11~S12、S21~S23‧‧‧步驟
31‧‧‧配置模組
32‧‧‧傳輸模組
41‧‧‧接收模組
42‧‧‧確定模組
43‧‧‧測量模組
51‧‧‧處理器
52‧‧‧記憶體
53‧‧‧收發機
圖1為現有技術中CSI-RS配置圖樣的示意圖;圖2為本發明實施例中導頻配置方法的流程圖;圖3A-圖3D為本發明實施例中系統預定義的埠的CSI-RS配置圖;圖4為本發明實施例中32埠的CSI-RS配置圖樣示意圖;圖5為本發明實施例中4埠的CSI-RS配置圖樣示意圖; 圖6為本發明實施例中通道測量方法的流程圖;圖7為本發明實施例中基地台的模組示意圖;圖8為本發明實施例中終端的模組示意圖;圖9為本發明實施例中電腦裝置的結構示意圖。
為了使本發明的目的、技術方案和優點更加清楚,下面將結合附圖對本發明作進一步地詳細描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本發明一部分實施例,而不是全部的實施例。基於本發明中的實施例,本領域普通技術人員在沒有做出進步性勞動前提下所獲得的所有其它實施例,都屬於本發明保護的範圍。
本文中描述的技術方案可用於第五代移動通信技術(5G)系統,還可用於下一代移動通信系統。
以下,對本發明實施例中的部分用語進行解釋說明,以便於本領域技術人員理解。
(1)基地台,可以是指接入網中在空中介面上通過一個或多個磁區與終端通信的設備。例如,基地台可以包括長期演進(Long Term Evolution,LTE)系統或演進的LTE系統(LTE-Advanced,LTE-A)中的演進型基地台(NodeB或eNB或e-NodeB,evolutional Node B),或者也可以包括5G系統中的下一代節點B(next generation node B,gNB)。本發明實施例中的基地台主要是指5G系統中的基地台。
(2)終端,可以是具有無線通訊功能的設備。終端可以接收基地台傳輸的下行資料,例如CSI-RS,並能夠上報相應資料,例如CSI。該終端可以經無線接入網(Radio Access Network,RAN)與核心網進行通信。該終端可以包括使用者設備(User Equipment,UE)、無線終端設備、移動終端設備、訂戶單元(Subscriber Unit)、訂戶站(Subscriber Station),移動站(Mobile Station)、移動台(Mobile)、遠端站(Remote Station)、接入點(Access Point,AP)、遠端終端機設備(Remote Terminal)、接入終端設備(Access Terminal)、用戶終端設備(User Terminal)、使用者代理(User Agent)、或使用者裝備(User Device)等。例如,可以包括行動電話(或稱為「蜂窩」電話),具有移動終端設備的電腦,可擕式、袖珍式、掌上型、電腦內置的或者車載的移動裝置,智慧穿戴式設備等。例如,個人通信業務(Personal Communication Service,PCS)電話、無線電話、會話發起協定(SIP)話機、無線本地環路(Wireless Local Loop,WLL)站、個人數位助理(Personal Digital Assistant,PDA)、智慧手錶、智慧頭盔、智慧眼鏡、智慧手環、等設備。該終端還包括受限設備,例如功耗較低的設備,或存儲能力有限的設備,或計算能力有限的設備等。例如包括條碼、射頻識別(RFID)、感測器、全球定位系統(GPS)、鐳射掃描器等資訊傳感設備。
(3)埠,也稱天線埠,可以是指用於傳輸的邏輯埠。一個埠可以對應一個或多個實際的物理天線。通常來說,天線埠由用於該天線的參考信號(RS)來定義。
下面結合附圖介紹本發明實施例提供的技術方案。
實施例一
本發明實施例中提供一種導頻配置方法,該方法可以應用於基地台,如圖2所示,該方法可以描述如下。
S11:基地台根據系統預定義的CSI-RS配置圖樣確定N埠CSI-RS的配置資訊;其中,CSI-RS配置圖樣用於表徵在以一個PRB中的至少一個OFDM符號為時域單位時,針對不同埠的CSI-RS的RE在時隙中的時頻位置的配置,配置資訊中至少包括埠數和索引參數,埠數的值為N,索引參數用於指示N埠中每個埠的CSI-RS的RE在時隙中的時頻位置,N為正整數;S12:基地台通過信令將配置資訊傳輸給與基地台連接的終端,並根據配置資訊傳輸CSI-RS。
這樣,能夠使得終端根據配置資訊及系統預定義的CSI-RS配置圖樣, 確定N埠CSI-RS的RE在時隙中的時頻位置,並使用時頻位置上的CSI-RS進行通道測量。
具體地,該基地台可以是NR系統,如5G系統中的基地台。
本發明實施例中,在S11之前,系統可以以一個PRB內的一個或兩個OFDM符號為時頻單位,針對不同埠的CSI-RS定義相應的CSI-RS配置圖樣。其中,一個PRB的大小在時域上為一個時隙,頻域上包含12個子載波。常規情況下,一個時隙包含的OFDM符號數可以為7或14,對應84個或168個資源單元(RE)。
圖3A為系統預定義的2埠的CSI-RS配置圖像。圖3A中,以一個OFDM符號為時頻單位來定義CSI-RS配置圖樣為例。2埠的CSI-RS可以定義有6種CSI-RS配置圖樣,對應圖中標注的「配置1~配置6」,每種配置圖樣對應1個OFDM符號上的2個相鄰RE。
圖3B-圖3D為系統預定義的4埠的CSI-RS配置圖像。其中,4埠的CSI-RS配置圖樣a,其可以定義3種(圖3B所示)或5種CSI-RS配置圖樣(圖3C所示),每種配置圖樣對應1個OFDM符號上的4個相鄰RE。圖3D為4埠的CSI-RS配置圖樣b,系統可以預定義6種CSI-RS配置圖樣,每種配置圖樣對應2個OFDM符號上的2個相鄰RE。在實際應用中,4埠CSI-RS圖樣b的配置也可以不重新定義,而重用2埠的CSI-RS配置圖樣。
在實際應用中,系統預定義的CSI-RS配置圖樣可以是基地台和終端所公知的。
本發明實施例中,基地台根據系統預定義可以配置N埠CSI-RS,並確定N埠CSI-RS的配置資訊,該配置資訊中至少可以包括埠數和索引參數,其中埠數是與N埠對應的,也就是說埠數的值為N。索引參數可以用於指示N埠中的每個埠或每個聚合部分的埠(即聚合情況下)的CSI-RS的RE在時隙中的時頻位置。
索引參數可以包括配置圖樣索引和OFDM符號索引,其中配置圖樣索引可以是基地台根據系統預定義的CSI-RS配置圖樣確定的 CSI-RS的RE在頻域上的位置索引,例如圖3A中標注的「配置1」對應的配置圖樣索引為「1」,表徵RE在頻域上的位置索引為「1」;圖3A中標注的「配置2」對應的配置圖樣索引為「2」,表徵RE在頻域上的位置索引是「2」。OFDM符號索引可以用於指示CSI-RS的RE在時域上所對應的OFDM符號所在位置,即在一個時隙內的OFDM符號索引。
在實際應用中,對於4埠CSI-RS的配置圖樣b,可以僅需告知終端一個OFDM符號的OFDM符號索引,終端便可獲知CSI-RS的RE在時隙中的時頻位置。例如,若系統預定義的4埠CSI-RS的配置圖樣b對應圖3C中的「配置2」,則基地台可僅告知終端表徵RE在時隙上的位置的OFDM符號索引,例如OFDM符號索引為4,則終端根據該OFDM符號索引和公知的系統預定義的配置2即可確定CSI-RS的RE在時隙中的時頻位置。
當然,在實際應用中,配置資訊除了包括上述介紹的參數外,還可以包括其它參數資訊,例如CSI-RS的週期,等等。本領域技術人員可以根據實際情況進行設置,本發明實施例對此不作具體限制。
本發明實施例中,由於系統預定義了部分埠(如1埠,2埠和4埠)的CSI-RS配置圖樣,而更高埠的CSI-RS配置圖樣可通過系統預定義的CSI-RS配置圖樣聚合得到。因此,根據埠數的不同情況,基地台可以採用不同方法確定CSI-RS的配置資訊,下面分別進行介紹。
情況一:若N=1、2或4,則基地台可以根據系統預定義的CSI-RS配置圖樣確定CSI-RS的RE在時隙中的索引參數,進而,基地台根據N埠的埠數和索引參數即可確定CSI-RS的配置資訊。
也就是說,基地台在配置1埠,2埠或4埠的CSI-RS時,可以直接根據系統預定義的這幾個埠的CSI-RS配置圖樣確定CSI-RS的RE在時隙中的時頻位置。
情況二:若N8,則配置資訊中還包括聚合參數,該聚合參數用於表徵N埠CSI-RS的RE在時隙中的聚合方式。此時,基地台可以確 定N埠CSI-RS的聚合參數,並根據系統預定義的CSI-RS配置圖樣分別確定N埠CSI-RS的每個聚合部分的RE在時隙中的索引參數,該聚合參數用於表徵N埠CSI-RS的RE在時隙中的聚合方式,進而,基地台根據N埠的埠數、索引參數和聚合參數即可確定CSI-RS的配置資訊。
在實際應用中,基地台通過信令在向連接的終端傳輸索引參數時,可以採用但不僅限於以下兩種方式:方式一:基地台通過信令向終端傳輸包括N埠CSI-RS的全部RE的配置圖樣索引和OFDM符號索引;方式二:基地台通過信令向終端傳輸包括N埠CSI-RS的至少一個RE的配置圖樣索引和OFDM符號索引。
也就是說,在N8時,基地台可將用於聚合的每個CSI-RS配置圖樣的配置圖樣索引和OFDM符號索引,全部通過信令告知終端;或者,也可將其中一部分,例如一個或者多個CSI-RS配置圖樣的配置圖樣索引和OFDM符號索引通過信令告知終端,便於減少配置資訊中的資料量。
基地台在確定N埠CSI-RS的配置資訊後,可根據配置資訊將CSI-RS傳輸給終端,並通過信令(例如高層信令)將配置資訊傳輸給終端,以告知終端N埠CSI-RS的RE在時隙中的時頻位置,便於終端根據時頻位置上的CSI-RS進行通道測量。
下面通過具體的舉例說明本發明實施例的應用場景。
若系統預定義2埠、4埠的CSI-RS配置圖樣如圖3A-3C所示。
場景1:當系統組態一個32埠CSI-RS時,相應的CSI-RS配置圖像如圖4所示,圖中「X」代表字母。若系統預定義此32埠CSI-RS由8個4埠的CSI-RS配置圖樣(b)聚合得到,圖4中標有相同字母的RE表示同一個4埠CSI-RS配置圖樣。則這8個4埠CSI-RS配置圖樣對應的索引參數分別是: 配置2,OFDM符號索引6(字母A所在圖樣)
配置3,OFDM符號索引6(字母B所在圖樣)
配置5,OFDM符號索引6(字母C所在圖樣)
配置6,OFDM符號索引6(字母D所在圖樣)
配置2,OFDM符號索引12(字母E所在圖樣)
配置3,OFDM符號索引12(字母F所在圖樣)
配置5,OFDM符號索引12(字母G所在圖樣)
配置6,OFDM符號索引12(字母H所在圖樣)
其中,「配置」即指配置圖像索引。
那麼,在配置資訊中,基地台可以將埠數(即N=32),以及以上的所有8個配置圖樣索引和8個OFDM符號索引通過信令告知終端,或者,也可將2個OFDM符號索引(即6、12)和每個OFDM符號上的4個配置圖樣索引(即2、3、5、6)通過信令告知終端。
則終端在接收基地台根據配置資訊發送的CSI-RS,同時接收基地台發送的32埠的CSI-RS的配置資訊。根據系統預定義的32埠CSI-RS由8個4埠成員CSI-RS RE圖樣(b)聚合得到,即可確定每個CSI-RS RE圖樣的時頻位置,進行通道測量和CSI計算。
場景2:若系統組態一個N=4埠的CSI-RS,並採用圖樣b,則如圖5所示。此4埠的CSI-RS配置圖樣對應的索引參數是: 配置4,OFDM符號索引4
其中,「配置」即指配置圖樣索引。
則基地台可將此配置圖樣索引和OFDM符號索引通過信令告知終端。
本發明實施例中,基地台通過確定CSI-RS的配置資訊,並將配置資訊通過信令發送給終端,及根據配置資訊將CSI-RS傳輸給終端,使得終端根據接收的配置資訊可獲知CSI-RS配置圖樣的配置圖樣索引和OFDM符號索引,從而確定CSI-RS的時頻位置,實現使用時頻位置上的CSI-RS進行通道測量。
實施例二
基於同一發明構思,如圖6所示,本發明實施例還提供一種通道測量 方法,應用於終端,該方法可以描述如下。
S21:終端接收基地台通過信令發送的N埠CSI-RS的配置資訊,並根據配置資訊接收基地台發送的CSI-RS;其中,配置資訊中至少包括埠數和索引參數,索引參數用於指示N埠中每個埠的CSI-RS的RE在時隙中的時頻位置,N為正整數;S22:終端根據配置資訊以及系統預定義的CSI-RS配置圖樣確定N埠CSI-RS的RE在時隙中的時頻位置;其中,CSI-RS配置圖樣用於表徵在以一個PRB中的至少一個OFDM符號為時域單位時,針對不同埠的CSI-RS的RE在時隙中的時頻位置的配置;S23:終端使用時頻位置上的CSI-RS進行通道測量。
具體的,終端可以是處於基地台覆蓋範圍內的設備,如使用者終端設備等。
本發明實施例中,終端在接收基地台通過高層信令發送的N埠CSI-RS的配置資訊,並根據該配置資訊接收了基地台發送的CSI-RS後,至少可以獲得配置資訊中包括的埠數和索引參數,其中埠數的值可以是與N埠對應的,例如N=16時,則埠數的值為16。
索引參數可以包括配置圖樣索引和OFDM符號索引,配置圖樣索引為根據系統預定義的CSI-RS配置圖樣確定的CSI-RS的RE在頻域上的位置索引,OFDM符號索引用於指示CSI-RS的RE在時域上所對應的OFDM符號所在位置。
系統預定義的CSI-RS配置圖樣可以是指系統以一個PRB內的一個或兩個OFDM符號為時頻單位,針對不同埠的CSI-RS定義相應的CSI-RS配置圖樣,其為基地台和終端所共知的。本發明實施例中,S12中的系統預定義的CSI-RS配置圖樣可以是終端自動獲取的,例如從本地或伺服器獲取,或者,也可以是從基地台獲取的,例如從基地台發送的下行資料中獲取。系統預定義的CSI-RS配置圖樣可參見前序圖3A-圖3C所示圖樣及相關介紹,此處不再贅述。
在S12中,終端可以根據接收的配置資訊中的埠數、索引參數以及系統預定義的CSI-RS配置圖樣來確定CSI-RS的資源單元RE在時隙中的時頻位置。
例如,若終端接收基地台發送的CSI-RS的埠數為4,同時接收基地台發送的CSI-RS的配置資訊中的配置圖樣索引和OFDM符號索引,則終端根據埠數、配置圖樣索引、OFDM符號索引和系統預定義的CSI-RS配置圖樣即可確定CSI-RS的資源單元RE在時隙中的時頻位置。
若終端接收的配置資訊還包括聚合參數,聚合參數可以用於表徵CSI-RS的RE在時隙中的聚合方式,則終端可以根據埠數、聚合參數、索引參數以及系統預定義的CSI-RS配置圖樣確定CSI-RS的每個聚合部分在時隙中的時頻位置。
當然,在實際應用中,終端也可以根據系統預定義自動確定聚合參數,例如系統預定義16埠可以是由4個4埠的CSI-RS配置圖樣a聚合得到,或者可以由4個4埠的CSI-RS配置圖樣b聚合得到。
終端在根據接收的配置資訊和系統預定義的CSI-RS配置圖樣確定CSI-RS的時頻位置後,介面使用時頻位置上的CSI-RS進行通道測量和CSI計算。
實施例三
基於同一發明構思,如圖7所示,本發明實施例還公開一種基地台,可以用於執行圖2中的導頻配置方法,該基地台包括配置模組31和傳輸模組32。
配置模組31可以用於根據系統預定義的號CSI-RS配置圖樣確定N埠CSI-RS的配置資訊;其中,該CSI-RS配置圖樣用於表徵在以一個PRB中的至少一個OFDM符號為時域單位時,針對不同埠的CSI-RS的RE在時隙中的時頻位置的配置,該配置資訊中至少包括埠數和索引參數,該埠數的值為N,該索引參數用於指示N埠中每個埠的CSI-RS的RE在時隙中的時頻位置,N為正整數。
傳輸模組32可以用於通過信令將該配置資訊傳輸給與該基地台連接的終端,並根據該配置資訊傳輸CSI-RS。
傳輸模組通過信令將該配置資訊傳輸給與該基地台連接的終端,並根據該配置資訊傳輸CSI-RS,以使該終端根據該配置資訊及系統預定義的CSI-RS配置圖樣確定該N埠CSI-RS的RE在時隙中的時頻位置,並使用該時頻位置上的該CSI-RS進行通道測量。
可選的,該索引參數包括配置圖樣索引和OFDM符號索引,該配置圖樣索引為根據該系統預定義的CSI-RS配置圖樣確定的該CSI-RS的RE在頻域上的位置索引,該OFDM符號索引用於指示該CSI-RS的RE在時域上所對應的OFDM符號所在位置。
可選的,若N=1、2或4,該配置模組31可以包括:第一確定模組,用於根據系統預定義的CSI-RS配置圖樣確定該CSI-RS的RE在時隙中的索引參數;第二確定模組,用於根據該N埠的埠數和該索引參數確定該CSI-RS的配置資訊。
可選的,若N8,則該配置資訊中還包括聚合參數,該聚合參數用於表徵該N埠CSI-RS的RE在時隙中的聚合方式;此時,該配置模組31可以包括:第三確定模組,用於確定該N埠CSI-RS的聚合參數,並根據系統預定義的CSI-RS配置圖樣分別確定該N埠CSI-RS的每個聚合部分的RE在時隙中的索引參數;第四確定模組,用於根據該N埠的埠數、該索引參數和該聚合參數確定該CSI-RS的配置資訊。
可選的,該傳輸模組32在用於通過信令在向連接的終端傳輸該配置資訊中的索引參數時,具體用於:該基地台通過信令向該終端傳輸包括該N埠CSI-RS的全部RE的配置圖樣索引和OFDM符號索引;或 該基地台通過信令向該終端傳輸包括該N埠CSI-RS的至少一個RE的配置圖樣索引和OFDM符號索引。
實施例四
基於同一發明構思,如圖8所示,本發明實施例還公開一種終端,可以用於執行圖6中的通道測量方法,該基地台包括接收模組41、確定模組42和測量模組43。
接收模組41可以用於接收該基地台通過信令發送的N埠通道狀態參考信號CSI-RS的配置資訊,並根據該配置資訊接收該基地台發送的CSI-RS;其中,該配置資訊中至少包括埠數和索引參數,該索引參數用於指示該CSI-RS的資源單元RE在時隙中的時頻位置,N為正整數。
確定模組42可以用於根據該配置資訊以及系統預定義的CSI-RS配置圖樣確定該N埠CSI-RS的RE在時隙中的時頻位置;其中,CSI-RS配置圖樣用於表徵在以一個物理資源塊PRB中的至少一個正交頻分複用OFDM符號為時域單位時,針對不同埠的CSI-RS的RE在時隙中的時頻位置的配置。
測量模組43可以用於使用該時頻位置上的CSI-RS進行通道測量。
可選的,若該配置資訊中還包括聚合參數,該聚合參數用於表徵該CSI-RS的RE在時隙中的聚合方式,該確定模組42用於根據該埠數、該聚合參數、該索引參數以及系統預定義的CSI-RS配置圖樣確定該N埠CSI-RS的每個聚合部分在時隙中的時頻位置。
實施例五
本發明實施例中還提供一種電腦裝置,請參考圖9所示,該電腦裝置包括處理器51、記憶體52和收發機53,三者之間可以通過匯流排進行連接。其中,收發機53在處理器51的控制下接收和發送資料,例如發送/接收CSI-RS的配置資訊或CSI等等,記憶體52中保存有預設的程式,處理器51用於執行記憶體52中存儲的電腦程式時實現本發明實施例一和實施例二所提供的方法的步驟。
可選的,處理器51具體可以是中央處理器、特定應用積體 電路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC),可以是一個或多個用於控制程式執行的積體電路,可以是使用現場可程式設計閘陣列(Field Programmable Gate Array,FPGA)開發的硬體電路,可以是基帶處理器。
可選的,處理器51可以包括至少一個處理核。
可選的,電子設備的記憶體52可以包括唯讀記憶體(Read Only Memory,ROM)、隨機存取記憶體(Random Access Memory,RAM)和磁碟記憶體。記憶體52用於存儲處理器51運行時所需的資料。記憶體52的數量為一個或多個。
實施例五
本發明實施例中還提供一種電腦可讀存儲介質,該電腦可讀存儲介質存儲有電腦指令,當電腦指令在電腦上運行時可以實現如本發明實施一例提供的導頻配置方法和實施例二的通道測量方法的步驟。
在本發明實施例中,應該理解到,所揭露網路流量監控方法及網路流量監控系統,可以通過其它的方式實現。例如,以上所描述的設備實施例僅僅是示意性的,例如,單元的劃分,僅僅為一種邏輯功能劃分,實際實現時可以有另外的劃分方式,例如多個單元或元件可以結合或者可以集成到另一個系統,或一些特徵可以忽略,或不執行。另一點,所顯示或討論的相互之間的耦合或直接耦合或通信連接可以是通過一些介面,設備或單元的間接耦合或通信連接,可以是電性或其它的形式。
在本發明實施例中的各功能單元可以集成在一個處理單元中,或者各個單元也可以均是獨立的物理模組。
集成的單元如果以軟體功能單元的形式實現並作為獨立的產品銷售或使用時,可以存儲在一個電腦可讀取存儲介質中。基於這樣的理解,本發明實施例的技術方案的全部或部分可以以軟體產品的形式體現出來,該電腦軟體產品存儲在一個存儲介質中,包括若干指令用以使得一台電腦設備,例如可以是個人電腦,伺服器,或者網路設備等,或處理器(Processor)執行本發明各個實施例的方法的全部或部分步驟。而前述的存 儲介質包括:通用序列匯流排快閃記憶體盤(Universal Serial Bus flash drive,USB)、移動硬碟、唯讀記憶體(Read-Only Memory,ROM)、隨機存取記憶體(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光碟等各種可以存儲程式碼的介質。
本領域內的技術人員應明白,本發明的實施例可提供為方法、系統、或電腦程式產品。因此,本發明可採用完全硬體實施例、完全軟體實施例、或結合軟體和硬體方面的實施例的形式。而且,本發明可採用在一個或多個其中包含有電腦可用程式碼的電腦可用存儲介質(包括但不限於磁碟記憶體、CD-ROM、光學記憶體等)上實施的電腦程式產品的形式。
本發明是參照根據本發明實施例的方法、設備(系統)、和電腦程式產品的流程圖和/或方框圖來描述的。應理解可由電腦程式指令實現流程圖和/或方框圖中的每一流程和/或方框、以及流程圖和/或方框圖中的流程和/或方框的結合。可提供這些電腦程式指令到通用電腦、專用電腦、嵌入式處理機或其他可程式設計資料處理設備的處理器以產生一個機器,使得通過電腦或其他可程式設計資料處理設備的處理器執行的指令產生用於實現在流程圖一個流程或多個流程和/或方框圖一個方框或多個方框中指定的功能的裝置。
這些電腦程式指令也可存儲在能引導電腦或其他可程式設計資料處理設備以特定方式工作的電腦可讀記憶體中,使得存儲在該電腦可讀記憶體中的指令產生包括指令裝置的製造品,該指令裝置實現在流程圖一個流程或多個流程和/或方框圖一個方框或多個方框中指定的功能。
這些電腦程式指令也可裝載到電腦或其他可程式設計資料處理設備上,使得在電腦或其他可程式設計設備上執行一系列操作步驟以產生電腦實現的處理,從而在電腦或其他可程式設計設備上執行的指令提供用於實現在流程圖一個流程或多個流程和/或方框圖一個方框或多個方框中指定的功能的步驟。
儘管已描述了本發明的優選實施例,但本領域內的技術人員 一旦得知了基本進步性概念,則可對這些實施例作出另外的變更和修改。所以,所附請求項意欲解釋為包括優選實施例以及落入本發明範圍的所有變更和修改。
顯然,本領域的技術人員可以對本發明實施例進行各種改動和變型而不脫離本發明實施例的精神和範圍。這樣,倘若本發明實施例的這些修改和變型屬於本發明請求項及其等同技術的範圍之內,則本發明也意圖包含這些改動和變型在內。
S11~S12‧‧‧步驟
Claims (8)
- 一種導頻配置方法,應用於基地台,其特徵在於,包括:該基地台根據系統預定義的通道狀態資訊參考信號CSI-RS配置圖樣確定N埠CSI-RS的配置資訊;其中,該CSI-RS配置圖樣用於表徵在以一個物理資源塊PRB中的至少一個正交頻分複用OFDM符號為時域單位時,針對不同埠的CSI-RS的RE在時隙中的時頻位置的配置,該配置資訊中至少包括埠數和索引參數,該埠數的值為N,該索引參數用於指示N埠中每個埠的CSI-RS的資源單元RE在時隙中的時頻位置,N為正整數;其中,該索引參數包括配置圖樣索引和OFDM符號索引,該配置圖樣索引為根據該系統預定義的CSI-RS配置圖樣確定的該CSI-RS的RE在頻域上的位置索引,該OFDM符號索引用於指示該CSI-RS的RE在時域上所對應的OFDM符號所在位置;該基地台通過信令將該配置資訊傳輸給與該基地台連接的終端,並根據該配置資訊傳輸CSI-RS。
- 如請求項1所述的導頻配置方法,其中,若N=1、2或4,該基地台根據系統預定義的CSI-RS配置圖樣確定N埠CSI-RS的配置資訊,包括:該基地台根據系統預定義的CSI-RS配置圖樣確定N埠CSI-RS的RE在時隙中的索引參數;該基地台根據該N埠的埠數和該索引參數確定該CSI-RS的配置資訊。
- 如請求項3所述的導頻配置方法,其中,該基地台通過信令在向連接的終端傳輸該配置資訊中的索引參數時,包括:該基地台通過信令向該終端傳輸包括該N埠CSI-RS的全部RE的配置圖樣索引和OFDM符號索引;或該基地台通過信令向該終端傳輸包括該N埠CSI-RS的至少一個RE的配置圖樣索引和OFDM符號索引。
- 一種通道測量方法,應用於終端,其特徵在於,包括:接收基地台通過信令發送的N埠通道狀態參考信號CSI-RS的配置資訊,並根據該配置資訊接收該基地台發送的CSI-RS;其中,該配置資訊中至少包括埠數和索引參數,該索引參數用於指示N埠中每個埠的CSI-RS的資源單元RE在時隙中的時頻位置,N為正整數;其中,該索引參數包括配置圖樣索引和OFDM符號索引,該配置圖樣索引為根據該系統預定義的CSI-RS配置圖樣確定的該CSI-RS的RE在頻域上的位置索引,該OFDM符號索引用於指示該CSI-RS的RE在時域上所對應的OFDM符號所在位置;該終端根據該配置資訊以及系統預定義的CSI-RS配置圖樣確定該N埠CSI-RS在時隙中的時頻位置;其中,CSI-RS配置圖樣用於表徵在以一個物理資源塊PRB中的至少一個正交頻分複用OFDM符號為時域單位時,針對不同埠的CSI-RS的RE在時隙中的時頻位置的配置;該終端使用該時頻位置上的CSI-RS進行通道測量。
- 如請求項5所述的方法,其中若該配置資訊中還包括聚合參數,該聚合參數用於表徵該N埠CSI-RS的RE在時隙中的聚合方式; 該終端根據該配置資訊以及系統預定義的CSI-RS配置圖樣確定該N埠CSI-RS的RE在時隙中的時頻位置,包括:該終端根據該埠數、該聚合參數、該索引參數以及系統預定義的CSI-RS配置圖樣確定該N埠CSI-RS的每個聚合部分在時隙中的時頻位置。
- 一種電腦裝置,其中該電腦裝置包括處理器,該處理器用於執行記憶體中存儲的電腦程式時實現如請求項1至6中任一項所述方法。
- 一種電腦可讀存儲介質,其中該電腦可讀存儲介質存儲有電腦指令,當該指令在電腦上運行時,使得電腦執行如請求項1至6中任一項所述的方法。
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