WO2011097939A1 - 信道测量导频发送方法及基站 - Google Patents

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WO2011097939A1
WO2011097939A1 PCT/CN2010/080669 CN2010080669W WO2011097939A1 WO 2011097939 A1 WO2011097939 A1 WO 2011097939A1 CN 2010080669 W CN2010080669 W CN 2010080669W WO 2011097939 A1 WO2011097939 A1 WO 2011097939A1
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WO
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channel measurement
subcarrier
base station
subcarriers
pilots
Prior art date
Application number
PCT/CN2010/080669
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English (en)
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Inventor
姜静
张文峰
朱常青
Original Assignee
中兴通讯股份有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0224Channel estimation using sounding signals
    • H04L25/0226Channel estimation using sounding signals sounding signals per se
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space
    • HELECTRICITY
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications technologies, and in particular, to a channel measurement pilot transmission method and a base station.
  • a new generation wireless communication system for example, Long-Term Evolution advance (LTE-Advance), advanced international wireless communication system IMT- Advance (International Mobile Telecommunication advance, IMT-Advance for short) has introduced Coordinate Multipoint Transmission and Reception (COMP).
  • LTE-Advance Long-Term Evolution advance
  • IMT- Advance International Mobile Telecommunication advance
  • COMP Coordinate Multipoint Transmission and Reception
  • 3rd Generation Partnership Project 3rd Generation Partnership Project
  • a primary object of the present invention is to provide a channel measurement pilot transmission method to solve at least the above problems.
  • a channel measurement pilot transmission method including: a base station side periodically transmitting channel measurement pilots at respective antenna ports thereof, wherein the channel measurement pilots occupy an average of each resource block.
  • m resource elements, and in each transmission period, the channel measurement pilot occupies n orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbols, n l, 2 or 4, where m is the number of antenna ports on the base station side.
  • the transmitting, by the base station, the channel measurement pilot includes: the base station side avoiding the resource element occupied by the predetermined information, and transmitting the channel measurement pilot, where the predetermined information includes: the first two common pilots, Release 8 downlink dedicated pilot, Release 9/10 demodulation pilot, physical broadcast channel, physical control channel, synchronization signal and paging channel.
  • the base station side transmits the channel measurement pilots by using the same mapping method. Further, the base station side transmits channel measurement pilots at each antenna port in one of the following manners: time division multiplexing, frequency division multiplexing, time division multiplexing, and frequency division multiplexing.
  • the pilot patterns are the same.
  • the pattern of the 8-channel channel measurement pilot is: 4 OFDM symbols occupying one resource block, for each OFDM symbol, occupying the k-th subcarrier of the OFDM symbol and the (k+) j) subcarriers, where k and j are natural numbers, and (2k+j) ⁇ N, where N is the total number of subcarriers included in one resource block.
  • j 6.
  • the pattern of the 8-channel channel measurement pilot is: 2 OFDM symbols occupying one resource block, and for each OFDM symbol, occupy the k-th subcarrier of the OFDM symbol, respectively (k+ 1) subcarriers, (k+ 1+j) subcarriers, and (k+ 1+j+ l) subcarriers, where k and j are natural numbers, JL (2k+j + 2) ⁇ N, N is a resource block The total number of subcarriers included.
  • j 4.
  • the pattern of the 8-channel channel measurement pilot is: 2 OFDM symbols occupying one resource block, and for each OFDM symbol, occupy the k-th subcarrier of the OFDM symbol, respectively (k+ j) subcarriers, (k + 2j)th subcarriers, and (k + 3j)th subcarriers, where k and j are natural numbers, and (2k + 3j) ⁇ N, N is a subcarrier included in one resource block total.
  • the pattern of the 8-channel channel measurement pilot is: occupying 2 OFDM symbols of one resource block of the two resource blocks, for each OFDM symbol, occupying the k-th subcarrier of the OFDM symbol, (k+ 1 )th subcarrier, (k+j + 1 ) subcarriers, (k + j + 2) subcarriers, (k + 2j + 2 ) subcarriers, (k + 2j + 3 ) sub Carrier, (k + 3j + 3 ) subcarriers, and (k + 3j + 4 ), where k and j are natural numbers, and (2k + 3j + 4 ) ⁇ N, N is a subunit of a resource block The total number of carriers.
  • the pattern of the 8-channel channel measurement pilot is: occupying 2 OFDM symbols of one resource block of the two resource blocks, for each OFDM symbol, occupying the k-th subcarrier of the OFDM symbol, (k+1)th subcarrier, (k + 2)th subcarrier, (k + 3)th subcarrier, (k+j + 3 ) subcarriers, (k+j +4) subcarriers, k+j + 5 ) and the (k+j + 6) subcarriers, where k and j are natural numbers, JL (2k+j + 6 ) ⁇ N, N is the total number of subcarriers included in one resource block.
  • j 4.
  • the base station side occupies an average of one resource element on each resource block of each antenna port to transmit a channel measurement pilot, which solves the problem in the related art that does not define how to transmit a channel measurement pilot, thereby reducing the LTE user.
  • the performance degradation, and low design overhead can ensure the performance of channel measurement and improve the throughput of LTE-Advance system.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a base station transmitting a channel measurement pilot to a terminal according to an embodiment of the present invention
  • 2 is a common pilot and downlink dedicated pilot pattern of a normal cyclic prefix frame structure in the LTE standard
  • FIG. 2 is a common pilot and downlink dedicated pilot pattern of a normal cyclic prefix frame structure in the LTE standard
  • FIG. 3 is a flowchart of a method for transmitting a channel measurement pilot according to an embodiment of the present invention
  • the channel measurement pilot pattern of the first embodiment of the present invention is a channel measurement pilot pattern of the third embodiment of the present invention
  • FIG. FIG. 8 is a channel measurement pilot pattern according to Embodiment 5 of the present invention
  • FIG. 9 is a channel measurement pilot pattern according to Embodiment 6 of the present invention.
  • a base station transmitting a channel measurement pilot to a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • the CSI-RS should avoid the first two public Pilot (CRS), Release 9/10 Demodulation Pilot (DMRS), Release 8 Downlink Dedicated Pilot (URS), Physical Broadcast Channel (PBCH), Physical Control Channel (PDCCH), the mapping position of the synchronization signal and the paging channel, and the CSI-RS should avoid the mapping symbols occupied by the first two common pilots (CRS), PDCCH and URS, and FIG.
  • FIG. 3 is a flowchart of a method for transmitting a channel measurement pilot according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 3, the method mainly includes the following steps: step 4: step S302 - step 4 gathers S304: Step S302, base station side Channel measurement pilots are periodically transmitted at each antenna port, wherein the channel measurement pilots occupy m resource elements on each resource block on average, and the channel measurement pilots occupy n orthogonal frequencies in each transmission period.
  • the sub-multiplexed (OFDM) symbol, n l, 2 or 4, m is the number of antenna ports on the base station side; in a specific implementation process, the base station side may occupy m resource elements on each resource block to send channel measurement guides.
  • Frequency it is also possible to use two resource blocks as a predetermined group unit, and 2xm resource elements occupying one of the resource blocks transmit channel measurement pilots without occupying resource elements of another resource block, or may also use three resource blocks. For a predetermined group of units, it is not necessary to define which resource elements of which resource blocks are specifically occupied, as long as only m resource elements are occupied on each resource block.
  • Step S304 the terminal receives the channel measurement pilot transmitted by the base station side, and performs channel parameter estimation according to the channel measurement pilot.
  • the base station side can transmit the channel measurement pilot in a relatively sparse manner, thereby reducing the performance degradation of the LTE user, ensuring the performance of the channel measurement, and improving the throughput of the LTE system.
  • the base station side should avoid the mapping positions of the first two CRSs, the LTE Release 9/10 DMRS, the Release 8 URS and PBCH, the PDCCH, the synchronization signal, and the paging channel when transmitting the CSI-RS.
  • the CSI-RS should avoid the mapping symbols occupied by the first two common pilots (CRS), PDCCH and URS.
  • CRS first two common pilots
  • PDCCH first two common pilots
  • the channel measurement pilot of the TDD frame structure cell and the channel measurement pilot of the FDD frame structure cell should adopt a consistent pattern design and multiplexing design.
  • the base station side uses a non-inverted mapping method to transmit a channel measurement pilot, that is, a pattern that the base station transmits the CSI-RS.
  • the FDD frame structure and the TDD frame structure are used in a consistent multiplexing design. Since the frequency domain is fixed relative to the CSI-RS, the present embodiment can support more cells to participate in CoMP and improve system performance.
  • the base station side when the base station side sends the CSI-RS in each antenna port, it may transmit in a time division multiplexing (TDM) orthogonal manner or in a frequency division multiplexing (FDM) orthogonal manner. Alternatively, it can also be sent in TDM+FDM orthogonal mode. Therefore, the mutual CSI-RS transmitted by multiple antenna ports can be avoided.
  • TDM time division multiplexing
  • FDM frequency division multiplexing
  • the frequency pattern is the same.
  • the pattern of transmitting channel measurement pilots on the base station side includes but is not limited to the following types:
  • N is the total number of subcarriers included in one resource block.
  • j 4
  • FIG. 4 is a channel measurement pilot pattern according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the CSI-RS repeatedly transmits the pattern in a certain period, and the CSI-RS in each period occupies one subframe. The sending is complete.
  • the pilot frequency domain interval of the CSI-RS transmitted by each antenna port is 12 subcarriers, and each resource block (RB) on the full bandwidth of the frequency domain occupied by the CSI-RS transmission subframe LTE-A Repeat the pattern shown in Figure 4. As shown in FIG.
  • the channel measurement pilots are repeatedly transmitted at equal intervals of the entire bandwidth with one RB as a predetermined component, and the eight CSI-RSs are respectively located at the sixth, 9, and 11, of the transmission subframe.
  • the 8 CSI-RSs are respectively located at the sixth, 9, and 11, of the transmission subframe.
  • the 0 channel measurement pilot is mapped to the ninth subcarrier of the 14th symbol
  • the 1 channel measurement pilot is mapped to the 9th subcarrier of the 11th symbol
  • the 2 channel measurement pilots are mapped to the 9th.
  • the three channel measurement pilots are mapped on the ninth subcarrier of the sixth symbol
  • the four channel measurement pilots are mapped on the third subcarrier of the 14th symbol, five channels.
  • FIG. 5 is a channel measurement pilot pattern according to Embodiment 2 of the present invention. As shown in FIG.
  • a channel measurement pilot is repeatedly transmitted at equal intervals at full bandwidth by using one RB as a predetermined component.
  • the eight CSI-RSs are respectively located on the two OFDM symbols of the sixth, 9, 11, and 14 of the transmission subframe.
  • the 0 channel measurement pilot is mapped to the 4th subcarrier of the 6th symbol
  • the 1 channel measurement pilot is mapped to the 1st subcarrier of the 9th symbol
  • the 2 channel measurement pilot is mapped to the 11th.
  • the 3 channel measurement pilots are mapped on the 4th subcarrier of the 14th symbol, and the 4 channel measurement pilots are mapped on the 10th subcarrier of the 6th symbol, 5 channels
  • the measurement pilot is mapped on the 7th subcarrier of the ninth symbol, the 6 channel measurement pilots are mapped on the 7th subcarrier of the 11th symbol, and the 7 channel measurement pilots are mapped to the 10th of the 14th symbol.
  • the mapping order of the antenna ports of the initial position of this pattern can be flexibly adjusted.
  • Embodiment 3 the 8-way CSI-RS repeatedly transmits the pattern shown in FIG.
  • the CSI-RS occupies one subframe transmission in each period.
  • the pilot frequency domain interval of the CSI-RS transmitted by each antenna port is 12 subcarriers, and each RB repetition pattern on the full bandwidth of the frequency domain occupied by the CSI-RS transmission subframe LTE-A
  • the pattern shown in 6. 6 is a channel measurement pilot pattern according to Embodiment 3 of the present invention.
  • the channel measurement pilot is repeatedly transmitted at equal intervals in full bandwidth with one RB as a predetermined component, and 8 channels are transmitted.
  • the 9th, 11th OFDM symbols of the subframe where the 0 channel measurement pilot is mapped on the 10th subcarrier of the 11th symbol, and the 1 channel measurement pilot is mapped to the 4th subcarrier of the 11th symbol.
  • the two channel measurement pilots are mapped on the ninth subcarrier of the eleventh symbol, the three channel measurement pilots are mapped on the third subcarrier of the eleventh symbol, and the four channel measurement pilots are mapped on the ninth subcarrier.
  • FIG. 7 is a channel measurement pilot pattern according to Embodiment 4 of the present invention. As shown in FIG.
  • a channel measurement pilot is repeatedly transmitted at equal intervals at full bandwidth by using one RB as a predetermined component.
  • the eight paths are located on the ninth and eleventh OFDM symbols of the transmission subframe, wherein the zero channel measurement pilot is mapped on the first subcarrier of the ninth symbol, and the one channel measurement pilot is mapped on the eleventh symbol.
  • the two channel measurement pilots are mapped on the seventh subcarrier of the ninth symbol, the three channel measurement pilots are mapped on the seventh subcarrier of the eleventh symbol, and the four channel measurement pilots are used.
  • the mapping order of the antenna ports of the initial position of this pattern can be flexibly adjusted.
  • the 4-way or 8-channel CSI-RS repeatedly transmits the pattern shown in FIG. 8 in a certain period, and the CSI-RS occupies one subframe transmission in each period.
  • the frequency i or interval of each mapping unit of the CSI-RS is 24 subcarriers
  • the pattern shown in FIG. 8 is repeated every two RBs on the full bandwidth of the frequency domain of the CSI-RS transmission sub-LTE-A.
  • 8 is a channel measurement pilot pattern according to Embodiment 5 of the present invention.
  • the channel measurement pilot is repeatedly transmitted at equal intervals on the entire frequency domain resource of LTE-A by using two RBs as predetermined constituent units.
  • the 8-channel channel measurement pilots are respectively located on the 4th, 11th OFDM symbols of the transmission subframe,
  • the first channel measurement pilot is mapped on the twelfth subcarrier of the ninth symbol and the fourth subcarrier of the eleventh symbol
  • the second channel measurement pilot is mapped on the fourth subcarrier of the ninth symbol.
  • the 3rd channel measurement pilot is mapped on the 11th subcarrier of the 9th symbol and the 3rd subcarrier of the 11th symbol, and the 4th channel measurement pilot mapping
  • the fifth channel measurement pilot is mapped to the tenth subcarrier of the ninth symbol and the second subcarrier of the eleventh symbol
  • the sixth channel measurement pilot is mapped to the second subcarrier of the ninth symbol and the tenth subcarrier of the eleventh symbol
  • the seventh channel measurement pilot is mapped to the ninth subcarrier of the ninth symbol.
  • FIG. 9 is a channel measurement pilot pattern according to Embodiment 6 of the present invention. As shown in FIG. 9, in this embodiment, a channel measurement pilot uses two RBs as a predetermined component unit in the entire frequency of LTE-A.
  • the domain resources are repeatedly transmitted at equal intervals, and the eight channel measurement pilots are respectively located on the ninth and eleventh OFDM symbols of the transmission subframe, wherein the first channel measurement pilot is mapped to the first subcarrier of the ninth symbol.
  • the second channel measurement pilot is mapped on the ninth subcarrier of the ninth symbol and the first subcarrier of the eleventh symbol, and the third channel measurement pilot mapping
  • the fourth channel measurement pilot is mapped to the eleventh subcarrier of the ninth symbol and the third subcarrier of the eleventh symbol.
  • the fifth channel measurement pilot is mapped to the second subcarrier of the ninth symbol and the tenth subcarrier of the eleventh symbol
  • the sixth channel measurement pilot is mapped to the tenth subcarrier of the ninth symbol.
  • the present invention maintains the CRS transmission of the LTE system, has little impact on LTE users, and provides pilot information required for high-order MIMO and COMP, which is beneficial to
  • LTE-Advanced users improve single-link quality.
  • the performance degradation of LTE users is reduced, and the design overhead is low, which can ensure the performance of channel measurement.
  • the frequency domain is fixed relative to the CSI-RS, so that more cells can be supported to participate in CoMP, and system performance is improved.
  • the computing device may be implemented by program code executable by the computing device, such that they may be stored in the storage device by the computing device and, in some cases, may be different from the order herein.
  • the steps shown or described are performed, or they are separately fabricated into individual integrated circuit modules, or a plurality of modules or steps are fabricated as a single integrated circuit module.
  • the invention is not limited to any specific combination of hardware and software.
  • the above is only the preferred embodiment of the present invention, and is not intended to limit the present invention, and various modifications and changes can be made to the present invention. Any modifications, equivalent substitutions, improvements, etc. made within the scope of the present invention are intended to be included within the scope of the present invention.

Description

信道测量导频发送方法及基站 技术领域 本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种信道测量导频发送方法及基站。 背景技术 为了提高小区的吞吐量,进行小区间的千扰协调,新一代无线通系统(例 如,高级长期演进系统( Long-Term Evolution advance,简称为 LTE- Advance ), 高级国际无线通信系统 IMT- Advance ( International Mobile Telecommunication advance , 简称为 IMT- Advance ) 等) 都引入了网络级间的协作传输技术 ( Coordinate Multipoint Transmission and Reception, 简称为 COMP )。 在第三代移动通讯伙伴计划 ( 3rd Generation partnership project, 简称为
3GPP ) LTE56次会议中已定义了 LTE-Advanced的两种导频: 信道测量导频 (简称为 CSI-RS ) 和解调导频 (简称为 DMRS )。 其中, 解调导频为小区专 用 (cell-specific ), 信道测量导频用于测量信道参数, 相对于解调导频在时频 资源上分布更加稀疏。 相关技术中没有定义如何发送 CSI-RS , 从而使得无法在 LTE-Advanced 中应用 CSI-RS , 进而无法利用 CSI-RS测量信道参数。 发明内容 本发明的主要目的在于提供一种信道测量导频发送方法, 以至少解决上 述问题。 根据本发明的一个方面, 提供了一种信道测量导频发送方法, 包括: 基 站侧在其各个天线端口周期性地发送信道测量导频, 其中, 该信道测量导频 平均占用每个资源块上的 m个资源元素, 且在每个发送周期内, 信道测量导 频占用 n个正交频分复用 OFDM符号, n = l , 2或 4 , m为基站侧的天线端 口的数量。 进一步地, 基站侧发送信道测量导频包括: 基站侧避开预定信息所占用 的资源元素发送信道测量导频, 其中, 预定信息包括: 前两路公共导频、 Release8的下行专用导频, Release9/10的解调导频、 物理广播信道、 物理控 制信道、 同步信号和寻呼信道。 进一步地, 对于时分双工帧结构和频分帧双工结构, 基站侧釆用相同的 映射方法发送信道测量导频。 进一步地,基站侧釆用以下方式之一在各个天线端口发送信道测量导频: 时分复用、 频分复用、 时分复用加频分复用。 进一步地, 在每个发送周期, 信道测量导频包含 m路, m = 2, 4或 8, 当 m = 2时, m路信道测量导频的图样与 m = 4时的前两路信道测量导频的 图样相同, 当 m = 4时, m路信道测量导频的图样与 m = 4时的前 4路信道 测量导频的图样相同。 进一步地, 当 m = 8时, 8路信道测量导频的图样为: 占用一个资源块 的 4个 OFDM符号, 对于每个 OFDM符号, 分别占用该 OFDM符号的第 k 个子载波和第 (k+j) 个子载波, 其中, k和 j为自然数, 且 (2k+j)≤N, N为一个资源块所包含的子载波的总数。 优选地, j = 6。 进一步地, 当 m = 8时, 8路信道测量导频的图样为: 占用一个资源块 的 2个 OFDM符号, 对于每个 OFDM符号, 分别占用该 OFDM符号的第 k 个子载波、 第 (k+1) 个子载波、 第 (k+ 1+j) 个子载波和第 (k+ 1+j+ l) 个子载波, 其中, k和 j为自然数, JL (2k+j + 2) <N, N为一个资源块所 包含的子载波的总数。 优选地, j =4。 进一步地, 当 m = 8时, 8路信道测量导频的图样为: 占用一个资源块 的 2个 OFDM符号, 对于每个 OFDM符号, 分别占用该 OFDM符号的第 k 个子载波、 第 (k+j) 个子载波、 第 (k + 2j) 个子载波和第 (k + 3j) 个子载 波, 其中, k和 j为自然数, 且 (2k + 3j) ≤N, N为一个资源块所包含的子 载波的总数。 优选地, i =2„ 进一步地, 当 m = 8时, 8路信道测量导频的图样为: 占用两个资源块 中一个资源块的 2个 OFDM符号, 对于每个 OFDM符号, 占用该 OFDM符 号的第 k个子载波、 第 (k+ 1 ) 个子载波、 第 (k+j + 1 ) 个子载波、 第 (k + j +2) 个子载波、 第 (k + 2j +2 ) 个子载波、 第 (k + 2j + 3 ) 个子载波、 第 (k + 3j + 3 ) 个子载波和第 (k + 3j +4 ), 其中, k和 j为自然数, 且(2k + 3j + 4 ) <N, N为一个资源块所包含的子载波的总数。 优选地, j = 1。 进一步地, 当 m = 8时, 8路信道测量导频的图样为: 占用两个资源块 中一个资源块的 2个 OFDM符号, 对于每个 OFDM符号, 占用该 OFDM符 号的第 k个子载波、 第 (k+ 1 )个子载波、 第 (k + 2 )个子载波、 第 (k + 3 ) 个子载波、 第 (k+j + 3 ) 个子载波、 第 (k+j +4) 个子载波、 第 (k+j + 5 ) 和第 (k+j + 6) 个子载波, 其中, k和 j为自然数, JL (2k+j + 6 ) <N, N 为一个资源块所包含的子载波的总数。 优选地, j =4。 根据本发明的另一方面, 提供了一种基站, 用于在其各个天线端口周期 性地发送信道测量导频, 其中, 信道测量导频平均占用每个资源块上的 m个 资源元素,且在每个发送周期内,信道测量导频占用 n个正交频分复用 OFDM 符号, n= l, 2或 4, m为基站的天线端口的数量。 通过本发明, 基站侧在每个天线端口的每个资源块上平均占用一个资源 元素发送信道测量导频, 解决了相关技术中没有定义如何发送信道测量导频 的问题, 进而降低了对 LTE用户的性能降级, 且设计开销低, 从而可以保证 信道测量的性能, 提高 LTE-Advance系统吞吐量。 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是 居本发明实施例的基站向终端发送信道测量导频的示意图; 图 2是 LTE标准中的正常循环前缀帧结构的公共导频和下行专用导频图 样; 图 3是 居本发明实施例的信道测量导频的发送方法的流程图; 图 4是 居本发明实施例一的信道测量导频图样; 图 5是 居本发明实施例二的信道测量导频图样; 图 6是 居本发明实施例三的信道测量导频图样; 图 7是 居本发明实施例四的信道测量导频图样; 图 8是 居本发明实施例五的信道测量导频图样; 图 9是 居本发明实施例六的信道测量导频图样。 具体实施方式 下文中将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。 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组合。 下面对根据本发明实施例的基站进行描述。 图 1是 居本发明实施例的基站向终端发送信道测量导频的示意图, 在 本发明实施例中, 基站用于在其各个天线端口周期性地发送信道测量导频 ( CSI-RS ), 其中, 信道测量导频平均占用每个资源块上的 m个资源元素, 且在每个发送周期内, 信道测量导频占用 n个正交频分复用 (OFDM )符号, n = l , 2, 4, m为基站侧的天线端口的数量。 通过本发明实施例提供的基站,由于信道测量导频平均在每个天线端口、 每个资源块上仅占用了一个资源元素, 因此, 可以实现稀疏的信道测量导频 的发送, 从而降低了对 LTE用户的性能降级, 并可以保证信道测量的性能, 提高系统吞吐量。 在具体实施过程中, 为了保证 LTE系统 CRS的发送, 减少对 LTE用户 的影响,提高高阶多输入多输出( MIMO )和 CoMP所需的导频信息, CSI-RS 应该避开前两路公共导频( CRS )、 Release (版本) 9/10的解调导频( DMRS )、 Release8的下行专用导频 (URS )、 物理广播信道 (PBCH )、 物理控制信道 ( PDCCH )、 同步信号和寻呼信道的映射位置, 以及 CSI-RS应该避开前两路 公共导频 ( CRS )、 PDCCH和 URS 占用的映射符号, 图 2是根据 LTE标准 正常循环前缀帧结构的公共导频和下行专用导频图样, 信道测量导频映射时 应该避开这些位置。 下面对才艮据本发明实施例的信道测量导频发送方法进行描述。 图 3是 居本发明实施例的信道测量导频发送方法的流程图, 如图 3所 示, 该方法主要包括以下步 4聚 (步 4聚 S302 -步 4聚 S304 ): 步骤 S302, 基站侧在各个天线端口周期性地发送信道测量导频, 其中, 信道测量导频平均占用每个资源块上的 m个资源元素, 且在每个发送周期 内, 信道测量导频占用 n个正交频分复用 (OFDM )符号, n = l , 2或 4, m 为基站侧的天线端口的数量; 在具体实施过程中,基站侧可以在每个资源块上占用 m个资源元素发送 信道测量导频, 也可以以两个资源块为预定组单元, 占用其中一个资源块的 2xm个资源元素发送信道测量导频, 而不占用另一个资源块的资源元素, 或 者, 也可以以三个资源块为预定组单元, 不需要限定具体占用哪个资源块的 哪几个资源元素, 只要平均每个资源块上只占用 m个资源元素即可。 步骤 S304, 终端接收基站侧发送的信道测量导频, 根据信道测量导频进 行信道参数估计。 通过本发明实施例提供的上述方法, 基站侧可以釆用较为稀疏的方式发 送信道测量导频, 从而可以降低对 LTE用户的性能降级, 保证信道测量的性 能, 提高 LTE系统的吞吐量。 在具体实施过程中,基站侧在发送 CSI-RS时应该避开前两路 CRS、 LTE Release 9/10的 DMRS、 Release 8的 URS和 PBCH、 PDCCH, 同步信号和寻 呼信道的映射位置。 以及 CSI-RS应该避开前两路公共导频( CRS )、 PDCCH 和 URS 占用的映射符号。 通过避开 URS、 CRS和 PDCCH等的映射符号发送 CSI-RS , 可以保持 LTE系统的 CRS等信息发送, 减少发送 CSI-RS对 LTE用户的影响, 且提供 了高阶 MIMO和 COMP所需的导频信息,有利于 LTE- Advanced用户提高单 链路质量。 为了保证时分双工 ( Time Division Duplexing, 简称为 TDD ) 帧结构和 频分双工 ( Frequency Division Duplexing, 简称为 FDD ) 帧结构进行 CoMP,
TDD帧结构小区的信道测量导频和 FDD帧结构小区的信道测量导频应该釆 用一致的图样设计和复用设计。 在本发明实施例中, 对于时分双工 (TDD) 帧结构和频分双工 (FDD) 帧结构, 基站侧釆用同相的映射方法发送信道测 量导频, 即基站发送 CSI-RS的图样能使 FDD帧结构和 TDD帧结构釆用一 致的复用设计。 由于相对于 CSI-RS频域位置固定, 因此, 本明实施例可以支持更多的 小区参与 CoMP , 提高系统性能。 在具体实施过程中, 基站侧在各个天线端口发送 CSI-RS时, 可以釆用 时分复用 (TDM)正交的方式发送, 也可以釆用频分复用 (FDM)正交的方 式发送, 或者, 也可以釆用 TDM+FDM正交的方式发送。 从而可以避免多个 天线端口发送的 CSI-RS的相互千 4尤。 在具体实施过程中,针对基站侧的天线端口数量不同,在每个发送周期, 基站侧将发送 m路信道测量导频, 具体地, m = 2, 4或 8, 当 m = 2时, 2 路信道测量导频的图样与 m = 4时的前两路信道测量导频的图样相同, 当 m = 4时, 4路信道测量导频的图样与 m = 4时的前 4路信道测量导频的图样相 同。 当 m = 8时, 基站侧发送信道测量导频的图样包括但不限于以下几种类 型:
1 , 占用一个资源块的 4个 OFDM符号, 对于每个 OFDM符号, 分别占 用该 OFDM符号的第 k个子载波和第 (k+j) 个子载波, 其中, k和 j为自 然数, 且(2k+j)≤N, N为一个资源块所包含的子载波的总数; 优选地, 上述 j = 6。 2, 占用一个资源块的 2个 OFDM符号, 对于每个 OFDM符号, 分别占 用该 OFDM符号的第 k个子载波、 第 (k+1) 个子载波、 第 (k+ 1 +j) 个子 载波和第 (k+ 1+j + l) 个子载波, 其中, k和 j为自然数, 且 (2k+j + 2)
<N, N为一个资源块所包含的子载波的总数。 优选地, j=4。 3, 占用一个资源块的 2个 OFDM符号, 对于每个 OFDM符号, 分别占 用该 OFDM符号的第 k个子载波、 第 (k+j) 个子载波、 第 (k + 2j) 个子载 波和第 (k + 3j) 个子载波, 其中, k和 j为自然数, 且 (2k + 3j)≤N, N为 一个资源块所包含的子载波的总数; 优选地, j =2。
4, 占用两个资源块中一个资源块的 2个 OFDM符号, 对于每个 OFDM 符号, 占用该 OFDM符号的第 k个子载波、 第 (k+ 1) 个子载波、 第 (k+j + 1) 个子载波、 第 (k+j + 2) 个子载波、 第 (k + 2j+2) 个子载波、 第 (k + 2j + 3 ) 个子载波、 第 ( k + 3j + 3 ) 个子载波和第 (k + 3j + 4), 其中, k和 j为自然数, 且 ( 2k + 3j + 4 )≤N, N为一个资源块所包含的子载波的总数。 优选地, j = 1。
5, 占用两个资源块中一个资源块的 2个 OFDM符号, 对于每个 OFDM 符号, 占用该 OFDM符号的第 k个子载波、 第(k + 1)个子载波、 第(k + 2) 个子载波、 第 (k + 3) 个子载波、 第 (k+j + 3) 个子载波、 第 (k+j +4) 个子载波、 第 (k+j + 5)和第 (k+j + 6)个子载波, 其中, k和 j为自然数, JL (2k+j + 6) <N, N为一个资源块所包含的子载波的总数。 优选地, j =4。 为进一步理解本发明实施例提供的技术方案, 下面以 LTE-Advance系统 为例, 对 8路信道测量导频的发送图样的具体实施例进行说明。 实施例一 图 4是才艮据本发明实施例一的信道测量导频图样,在本实施例中 CSI-RS 以一定的周期重复发送该图样, 每一个周期内的 CSI-RS 占用一个子帧发送 完成。 在本实施例中, 每一路天线端口发送的 CSI-RS的导频频域间隔为 12个 子载波, 在 CSI-RS发送子帧 LTE-A所占频域的全带宽上每个资源块 ( RB ) 重复图 4所示的图样。 如图 4所示, 在本实施例中, 信道测量导频以一个 RB为预定组成单元 在全带宽等间隔重复发送, 8路 CSI-RS分别位于发送子帧的第 6, 9, 11, 14的 2个 OFDM符号上。 其中, 0路信道测量导频映射于第 14个符号的第 9个子载波上, 1路信道测量导频映射于第 11个符号的第 9个子载波上, 2 路信道测量导频映射于第 9个符号的第 9个子载波上, 3路信道测量导频映 射于第 6个符号的第 9个子载波上, 4路信道测量导频映射于第 14个符号的 第 3个子载波上, 5路信道测量导频映射于第 11个符号的第 3个子载波上, 6路信道测量导频映射于第 9个符号的第 3个子载波上, 7路信道测量导频 映射于第 6个符号的第 3个子载波上。 在保持时频间隔不变的前提下, 本图 样的初始位置天线端口的映射顺序可以灵活调整。 需要说明的是, 只要保证子载波间隔为 12 , 则每一路 CSI-RS所占的时 频资源位置可以相互调换。 实施例二 图 5是 居本发明实施例二的信道测量导频图样, 如图 5所示, 在本实 施例中 ,信道测量导频以一个 RB为预定组成单元在全带宽等间隔重复发送, 8路 CSI-RS分别位于发送子帧的第 6, 9, 11 , 14的 2个 OFDM符号上。 其 中, 0路信道测量导频映射于第 6个符号的第 4个子载波上, 1路信道测量 导频映射于第 9个符号的第 1个子载波上, 2路信道测量导频映射于第 11个 符号的第 1个子载波上, 3路信道测量导频映射于第 14个符号的第 4个子载 波上, 4路信道测量导频映射于第 6个符号的第 10个子载波上, 5路信道测 量导频映射于第 9个符号的第 7个子载波上, 6路信道测量导频映射于第 11 个符号的第 7个子载波上, 7路信道测量导频映射于第 14个符号的第 10个 子载波上。 在保持时频间隔不变的前提下, 本图样的初始位置天线端口的映 射顺序可以灵活调整。 实施例三 在本实施例中, 8路 CSI-RS以一定的周期重复发送图 6所示的图样, 每一个周期内 CSI-RS 占用一个子帧发送。 在本实施例中, 每一路天线端口发送的 CSI-RS的导频频域间隔为 12个 子载波, 在 CSI-RS发送子帧 LTE-A所占频域的全带宽上的每个 RB重复图
6所示的图样。 图 6是 居本发明实施例三的信道测量导频图样, 如图 6所示, 信道测 量导频以一个 RB为预定组成单元在全带宽等间隔重复发送, 8路位于发送 子帧的第 9, 11个 OFDM符号上, 其中, 0路信道测量导频映射于第 11个 符号的第 10个子载波上, 1路信道测量导频映射于第 11个符号的第 4个子 载波上, 2路信道测量导频映射于第 11个符号的第 9个子载波上, 3路信道 测量导频映射于第 11个符号的第 3个子载波上, 4路信道测量导频映射于第 9个符号的第 11个子载波上, 5路信道测量导频映射于第 9个符号的第 10 个子载波上, 6路信道测量导频映射于第 9个符号的第 4个子载波上, 7路 信道测量导频映射于第 9个符号的第 3个子载波上。 在保持时频间隔不变的 前提下, 本图样的初始位置天线端口的映射顺序可以灵活调整。 需要说明的是, 在本发明实施例中, 只要保证子载波间隔为 12, 每一路 CSI-RS所占的时频资源位置可以相互调换。 实施例四 图 7是 居本发明实施例四的信道测量导频图样, 如图 7所示, 在本实 施例中 ,信道测量导频以一个 RB为预定组成单元在全带宽等间隔重复发送, 8路位于发送子帧的第 9, 11个 OFDM符号上, 其中, 0路信道测量导频映 射于第 9个符号的第 1个子载波上, 1路信道测量导频映射于第 11个符号的 第 1个子载波上, 2路信道测量导频映射于第 9个符号的第 7个子载波上, 3 路信道测量导频映射于第 11个符号的第 7个子载波上, 4路信道测量导频映 射于第 9个符号的第 4个子载波上, 5路信道测量导频映射于第 11个符号的 第 4个子载波上, 6路信道测量导频映射于第 9个符号的第 10个子载波上, 7路信道测量导频映射于第 11个符号的第 10个子载波上。 在保持时频间隔 不变的前提下, 本图样的初始位置天线端口的映射顺序可以灵活调整。 实施例五 在本实施例中, 4路或 8路 CSI-RS以一定的周期重复发送图 8所示的图 样, 每一个周期内 CSI-RS 占用一个子帧发送。 在本实施例中, CSI-RS每一个映射单元的频 i或间隔为 24个子载波, 在
CSI-RS发送子 LTE-A所占频域的全带宽上的每两个 RB重复图 8所示的图 样。 图 8是 居本发明实施例五的信道测量导频图样, 如图 8所示, 信道测 量导频以两个 RB为预定组成单元在 LTE-A的整个频域资源上等间隔重复发 送,, 8路信道测量导频分别位于发送子帧的第 4, 11个 OFDM符号上, 其 中, 第 1路信道测量导频映射于第 9个符号的第 12个子载波和第 11个符号 的第 4个子载波上, 第 2路信道测量导频映射于第 9个符号的第 4个子载波 和第 11个符号的第 12个子载波上, 第 3路信道测量导频映射于第 9个符号 的第 11个子载波和第 11个符号的第 3个子载波上, 第 4路信道测量导频映 射于第 9个符号的第 3个子载波和第 11个符号的第 11个子载波上; 第 5路 信道测量导频映射于第 9个符号的第 10个子载波和第 11个符号的第 2个子 载波上,第 6路信道测量导频映射于第 9个符号的第 2个子载波和第 11个符 号的第 10个子载波上, 第 7路信道测量导频映射于第 9个符号的第 9个子 载波和第 11个符号的第 1个子载波上,第 8路信道测量导频映射于第 9个符 号的第 1个子载波和第 11个符号的第 9个子载波上。在保持时频间隔不变的 前提下, 本图样的初始位置和天线端口的映射顺序可以灵活调整。 需要说明 的是, 在本实施例中, 只要保证子载波间隔为 6 , 则每一路 CSI-RS所占的时 频资源位置也可以相互调换。 实施例六 图 9是 居本发明实施例六的信道测量导频图样, 如图 9所示, 在本实 施例中, 信道测量导频以两个 RB为预定组成单元在 LTE-A的整个频域资源 上等间隔重复发送,,8路信道测量导频分别位于发送子帧的第 9, 11个 OFDM 符号上, 其中, 第 1路信道测量导频映射于第 9个符号的第 1个子载波和第 11个符号的第 9个子载波上, 第 2路信道测量导频映射于第 9个符号的第 9 个子载波和第 11个符号的第 1个子载波上, 第 3路信道测量导频映射于第 9 个符号的第 3个子载波和第 11个符号的第 11个子载波上, 第 4路信道测量 导频映射于第 9个符号的第 11个子载波和第 11个符号的第 3个子载波上; 第 5路信道测量导频映射于第 9个符号的第 2个子载波和第 11个符号的第 10个子载波上, 第 6路信道测量导频映射于第 9个符号的第 10个子载波和 第 11个符号的第 2个子载波上,第 7路信道测量导频映射于第 9个符号的第 4个子载波和第 11个符号的第 12个子载波上, 第 8路信道测量导频映射于 第 9个符号的第 12个子载波和第 11个符号的第 4个子载波上。 在保持时频 间隔不变的前提下, 本图样的初始位置天线端口的映射顺序可以灵活调整。 综上所述, 通过本发明, 保持了 LTE系统 CRS发送, 对 LTE用户影响 很小, 并且提供了高阶 MIMO和 COMP所需的导频信息, 有利于
LTE- Advanced用户提高单链路质量。 另外, 由于釆用了更为稀疏的设计, 降 低了对 LTE用户的性能降级, 而且设计开销低, 可以保证信道测量的性能, 能提高 LTE-A系统吞吐量。 并且, 在本发明实施例中, 相对于 CSI-RS频域 位置固定, 因此, 可以支持更多的小区参与 CoMP, 提高了系统性能。 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^"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

权 利 要 求 书
1. 一种信道测量导频发送方法, 其特征在于, 包括:
基站侧在其各个天线端口周期性地发送信道测量导频, 其中, 所 述信道测量导频平均占用每个资源块上的 m个资源元素, 且在每个发 送周期内, 所述信道测量导频占用 n个正交频分复用 OFDM符号, n = 1 , 2或 4 , m为所述基站侧的天线端口的数量。
2. 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述基站侧发送所述信道 测量导频包括: 所述基站侧避开预定信息所占用的资源元素发送所述 信道测量导频, 其中, 所述预定信息包括: 前两路公共导频、 Release8 的下行专用导频, Released 10的解调导频、 物理广播信道、 物理控制 信道、 同步信号和寻呼信道。
3. 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 对于时分双工帧结构和频 分双工帧结构, 所述基站侧釆用相同的映射方法发送所述信道测量导 频。
4. 根据权利要求 1至 3中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述基站侧 釆用以下方式之一在各个天线端口发送所述信道测量导频: 时分复用、 频分复用、 时分复用加频分复用。
5. 根据权利要求 1至 3中任一项所述的方法, 其特征在于, 在每个发送 周期, 所述信道测量导频包含 m路, 所述 m = 2 , 4或 8 , 当 m = 2时, m路所述信道测量导频的图样与 m = 4时的前两路信道测量导频的图 样相同, 当 m = 4时, m路所述信道测量导频的图样与 m = 4时的前 4 路信道测量导频的图样相同。
6. 根据权利要求 5所述的方法, 其特征在于, 当 m = 8时, 8路信道测量 导频的图样为:
占用一个资源块的 4个 OFDM符号, 对于每个 OFDM符号, 分 别占用该 OFDM符号的第 k个子载波和第 (k + j )个子载波, 其中, k 和 j为自然数, 且(2k + j ) <N, N为一个资源块所包含的子载波的总 数。
7. 根据权利要求 6所述的方法, 其特征在于, 所述 j = 6。
8. 根据权利要求 5所述的方法, 其特征在于, 当 m = 8时, 8路信道测量 导频的图样为:
占用一个资源块的 2个 OFDM符号, 对于每个 OFDM符号, 分 别占用该 OFDM符号的第 k个子载波、 第 (k+1) 个子载波、 第 (k + 1 + j ) 个子载波和第 (k+ 1 + j + 1 ) 个子载波, 其中, k和 j为自然 数, 且 (2k+j + 2) ≤N, N为一个资源块所包含的子载波的总数。
9. 根据权利要求 8所述的方法, 其特征在于, 所述 j=4。
10. 根据权利要求 5所述的方法, 其特征在于, 当 m = 8时, 8路信道测量 导频的图样为:
占用一个资源块的 2个 OFDM符号, 对于每个 OFDM符号, 分 别占用该 OFDM符号的第 k个子载波、 第 (k+j) 个子载波、 第 (k + 2j) 个子载波和第 (k + 3j) 个子载波, 其中, k和 j为自然数, 且(2k + 3j ) <N, N为一个资源块所包含的子载波的总数。
11. 根据权利要求 10所述的方法, 其特征在于, 所述 j=2。
12. 根据权利要求 5所述的方法, 其特征在于, 当 m = 8时, 8路信道测量 导频的图样为:
占用两个资源块中一个资源块的 2个 OFDM符号, 对于每个 OFDM符号, 占用该 OFDM符号的第 k个子载波、 第 (k+ 1)个子载 波、 第 (k+j + 1)个子载波、 第 (k+j + 2)个子载波、 第 (k + 2j + 2) 个子载波、 第 ( k + 2j + 3 )个子载波、 第 ( k + 3j + 3 )个子载波和第 ( k + 3j + 4 ), 其中, k和 j为自然数, JL (2k + 3j + 4) <N, N为一个资 源块所包含的子载波的总数。
13. 居权利要求 12所述的方法, 其特征在于, 所述 j = l。
14. 根据权利要求 5所述的方法, 其特征在于, 当 m = 8时, 8路信道测量 导频的图样为:
占用两个资源块中一个资源块的 2个 OFDM符号, 对于每个
OFDM符号, 占用该 OFDM符号的第 k个子载波、 第 (k+ 1)个子载 波、 第 (k + 2) 个子载波、 第 (k + 3) 个子载波、 第 (k+j + 3) 个子 载波、 第 (k+j +4 ) 个子载波、 第 (k+j + 5 ) 和第 (k+j + 6 ) 个子 载波, 其中, k和 j为自然数, JL (2k+j + 6) <N, N为一个资源块所 包含的子载波的总数。
15. 根据权利要求 14所述的方法, 其特征在于, 所述 j =4。
16. —种基站, 其特征在于, 所述基站用于在其各个天线端口周期性地发 送信道测量导频, 其中, 所述信道测量导频平均占用每个资源块上的 m个资源元素, 且在每个发送周期内, 所述信道测量导频占用 n个正 交频分复用 OFDM符号, n= l, 2或 4, m为所述基站的天线端口的 数量, m和 n为自然数。
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