WO2011120224A1 - 导频图案生成方法和装置、信号发送及接收方法和装置 - Google Patents

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WO2011120224A1
WO2011120224A1 PCT/CN2010/071466 CN2010071466W WO2011120224A1 WO 2011120224 A1 WO2011120224 A1 WO 2011120224A1 CN 2010071466 W CN2010071466 W CN 2010071466W WO 2011120224 A1 WO2011120224 A1 WO 2011120224A1
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WO
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csi
resource block
resource
cell
block group
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PCT/CN2010/071466
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English (en)
French (fr)
Inventor
张元涛
张�杰
周华
吴建明
Original Assignee
富士通株式会社
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Publication date
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    • 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
    • H04L5/005Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of common pilots, i.e. pilots destined for multiple users or terminals
    • 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

Definitions

  • the present invention generally relates to the field of multi-antenna communication, and more particularly to a channel state information pilot pattern generating method and apparatus, a signal transmitting and receiving method, a base station, and a mobile station.
  • a mobile station uses pilots for channel estimation and uses channel estimation values to calculate channel state information (CSI), such as channel quality information (CQI), pre- Precoding Matrix Information (PMI) and rank information (RI). After the mobile station feeds back such channel state information to the base station, the base station can use such information to perform user selection, and select a reasonable code modulation mode, precoding transmission mode, and the like for the selected user.
  • CSI channel state information
  • LTE-A LTE-Advanced
  • LTE-RS Reference symbol
  • the present invention is directed to at least solving the above-described technical problems in the prior art, and realizing the design and use of CSI-RS.
  • a channel state information pilot CSI-RS pattern generation method including: defining a resource block group on a time-frequency domain, wherein the resource block group is in time Determining one resource particle by one OFDM symbol on the domain and one subcarrier of the resource block group in the frequency domain; and setting a cell cluster in the resource particle in the resource block group
  • the CSI-RS insertion position of the antenna port in each cell within the cell is generated to generate the CSI-RS pattern.
  • the CSI-RS insertion position of a part of the antenna ports or all antenna ports of the partial cells or all the cells in the cell cluster is set in different resource particles in the same OFDM symbol of the resource block group.
  • a signal transmission method for a wireless communication system wherein a base station in the system transmits a signal to a mobile station in the system, the method comprising: generating a transmission Data in the signal and carrying the data on the subframe; dividing the resource block included in the time-frequency domain of the subframe into a resource block group, and each resource block group has an OFDM symbol in the time domain and The resource block group determines one resource particle in one subcarrier on the frequency domain; for each of the resource block groups, inserts channel state information pilot CSI-RS in the signal to be transmitted in the resource block group And transmitting the signal inserted into the CSI-RS via an antenna.
  • each resource block group CSI-RS insertion positions of some or all of the antenna ports of some or all other cells in the same cell cluster of the cell in which the cell of the base station is different in the same OFDM symbol
  • a CSI-RS of a part or all of the antenna ports in the cell of the base station is inserted into resource particles having different resource particles.
  • a signal receiving method for a wireless communication system wherein a mobile station in the system receives a signal from a base station in the system, the method comprising: receiving from a signal of the base station, where the signal is carried on a subframe, and the resource block included in the time-frequency domain of each subframe is divided into resource block groups, and the OFDM symbol and the resource block of each resource block group in the time domain Determining one resource particle in one subcarrier in the frequency domain; extracting channel state information pilot CSI-RS in the received signal from the resource block group for each of the resource block groups; The CSI-RS estimates channel state information; and feeds back estimated channel state information to the base station.
  • CSI- of some or all of the antenna ports of some or all other cells in the cell clusters that are different from each other and that are in the cell cluster in which the cell of the base station is located are different from each other in the OFDM symbol including the CSI-RS.
  • the CSI-RSs of some or all of the antenna ports in the cells of the base station are extracted from resource particles having different resource particles corresponding to the RS insertion position.
  • a base station for transmitting a signal to a mobile station in a wireless communication system, the base station comprising: a data generating unit, configured to generate data in a signal to be transmitted and Carrying the data on a subframe; a channel state information pilot CSI-RS insertion unit, configured to divide a resource block included in the time-frequency domain of the subframe into a resource block group, and to the resource block group Each of the resource block groups is inserted with a CSI-RS in a signal to be transmitted, wherein each resource block group has one OFDM symbol in the time domain and the resource block group is in the frequency domain One subcarrier determines one resource particle; and a signal transmitting unit for transmitting the signal inserted into the CSI-RS via an antenna.
  • a data generating unit configured to generate data in a signal to be transmitted and Carrying the data on a subframe
  • CSI-RS insertion unit configured to divide a resource block included in the time-frequency domain of the subframe into a resource block group, and to the resource block group
  • the CSI-RS insertion unit is in the same OFDM symbol, and some or all of the antenna ports of some or all other cells in the cell cluster in which the cell of the base station is located are different.
  • the CSI-RS of some or all of the antenna ports in the cell of the base station is inserted into resource particles having different resource particles corresponding to the CSI-RS insertion position.
  • a mobile station for receiving a signal from a base station in a wireless communication system, the mobile station comprising: a data receiving unit, configured to receive a signal from the base station And the channel state information pilot CSI-RS extracting unit is configured to divide the resource block included in each time frame in the time-frequency domain into a resource block group, and in the resource block group Each of the resource block pilot CSI-RSs in the received signal is extracted from the resource block group, wherein each resource block group has an OFDM symbol in the time domain and a sub-band of the resource block in the frequency domain
  • the carrier determines a resource particle; the channel estimating unit is configured to estimate channel state information according to the CSI-RS extracted by the CSI-RS extracting unit; and a feedback unit, configured to estimate channel state information by the channel estimating unit Feedback to the base station.
  • the CSI-RS extracting unit is part of a part or all other cells in a cell cluster different from each other and in a cell cluster in which the cell of the base station is located in an OFDM symbol including a CSI-RS
  • the CSI-RSs of some or all of the antenna ports in the cells of the base station are extracted from resource particles having different resource particles corresponding to the CSI-RS insertion positions of all the antenna ports.
  • CSI- may be set for a partial antenna or a partial antenna port of all cells or all antenna ports.
  • RS insertion position In this way, the CSI-RS of each antenna port of each cell occupies different resource particle positions, which ensures the orthogonality of CSI-RS between the own cell and each cell in the cell cluster.
  • a storage medium includes program code readable by a program code that causes the information processing apparatus to perform the above method according to the present invention when the program code is executed on an information processing apparatus.
  • a program product includes machine executable instructions that, when executed on an information processing device, cause the information processing device to perform the above method in accordance with the present invention.
  • FIG. 1 is an exemplary diagram of pilot power increase at a particular antenna port in a 4-antenna system
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of pilot distribution on a particular antenna port in a multi-cell joint design
  • FIG. 3 is a diagram showing a CSI-RS available location in a resource block
  • FIG. 4 is a schematic flowchart of a method for generating a CSI-RS pattern according to an embodiment of the present invention
  • 5-17 are diagrams showing examples of CSI-RS patterns generated by a CSI-RS pattern generation method according to various embodiments of the present invention.
  • FIG. 18 is a schematic flowchart of a signal sending method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 19 is a schematic flowchart of a signal receiving method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 20 is a schematic block diagram of a CSI-RS pattern generating apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • 21 is a schematic block diagram of a base station according to an embodiment of the present invention.
  • 22 is a schematic block diagram of a mobile station in accordance with an embodiment of the present invention.
  • the number of transmit antenna ports supported by the base station per cell is currently 2, 4 or 8. Need to set the pilot insertion position for each antenna port, and the pilot of each antenna port is positive Handed over. In addition, when an antenna port transmits a pilot, the other antenna ports do not transmit any data.
  • the antenna port may be an actual physical antenna or a virtual antenna.
  • the following is convenient for description, and the antenna port is also referred to as an antenna.
  • Figure 1 shows an example diagram of the increase in pilot power at a particular antenna port in a 4-antenna system.
  • the antenna port does not transmit any data.
  • the power at these locations can be compensated to the pilot position of this antenna port, and the power of the pilot subcarriers is increased.
  • the pilot power of one antenna port is increased by a factor of four, or 6 dB.
  • the multiple of the pilot power increase on the antenna port is also different.
  • each subframe includes a number of Resource Blocks (RBs) in the time-frequency domain.
  • RBs Resource Blocks
  • one resource block corresponds to one time-frequency domain structure
  • the real-time domain is 7 OFDM symbols
  • the frequency domain is 12 sub-carriers.
  • Each resource block defines a resource element (Resource Element, RE) in one OFDM symbol in the time domain and one subcarrier in the frequency domain.
  • RE resource element
  • the data and pilot information in the signal are specifically inserted into specific resource particles.
  • a unified design of one RB pair is generally considered, the real-time domain is 14 OFDM symbols, and the frequency domain is 12 sub-carriers. In this specification, such a commonly used RB pair is referred to as an RB.
  • the mobile station In multi-cell joint design, as in multi-point transmission and heterogeneous networks, the mobile station not only needs to estimate the channel state information of the own cell, but also needs to estimate the channel state information of the neighboring cell. In this case, it is necessary to ensure that the CSI-RSs between the cells are orthogonal to each other, that is, in each resource block in the time-frequency domain, the time-frequency positions of the CSI-RS insertions of each cell are different.
  • inter-cell muting is considered, that is, the location of a CSI-RS is transmitted in a cell in one cell cluster, and other cells are in The corresponding location does not send any data in order to reduce interference noise between cells.
  • Figure 2 shows the pilot distribution over a particular antenna port in a multi-cell joint design. examples. In this example, 4 transmit antennas are used per cell. As shown in the figure, in the position where the other antenna port of the cell transmits the pilot, the antenna port does not transmit any data; at the location where the other antenna port transmits the pilot, no data is transmitted on the antenna port. Therefore, the power corresponding to the position where the data is not transmitted can be periodically increased to the pilot position of the antenna port, so that the power of the pilot subcarrier is increased. In this example, the pilot subcarrier is 8 times the power, or 9 dB.
  • the CSI-RS is designed for the LTE-A system, so the mobile station of LTE does not know the existence of the CSI-RS. That is, if a specific resource block is scheduled for the user of the LTE mobile station, and the resource block contains the CSI-RS, the LTE mobile station considers that the location where the CSI-RS is inserted is useful data, thereby affecting Decoding performance of data by LTE mobile stations. Therefore, the more the number of CSI-RSs inserted in a resource block, the greater the impact on the LTE mobile station. Under the premise of ensuring channel estimation accuracy, it is necessary to minimize the number of CSI-RSs inserted in each resource block.
  • the CSI-RS design it is generally considered that some OFDM symbols are not occupied, including the OFDM symbol in which the control channel is located, the OFDM symbol in which the common pilot specified by LTE Rel.8 is located, and the OFDM in which the demodulation pilot is located. symbol.
  • Figure 3 is a diagram showing the available locations of CSI-RS in a resource block.
  • the CSI-RS preferably occupies the 4th, 10th, and 11th OFDM symbols in one resource block.
  • other pilots already exist in the OFDM symbols in which these blank resource particles are located. These factors are usually not used to place CSI-RSo in consideration of factors such as power balance.
  • the method includes a step S410 of defining a resource block group on the time domain and a step S420 of setting a CSI-RS insertion position.
  • a resource block group is defined on the time-frequency domain. Whether it is a resource block or a resource block group, one resource symbol is determined by one OFDM symbol in the time domain and one subcarrier in the frequency domain.
  • step S420 by setting a cell in resource particles in the resource block group CSI-RS insertion position of an antenna port in each cell in the cluster to generate the cell
  • a CSI-RS insertion position of a partial antenna port or all antenna ports of a partial cell or all cells in the cell cluster is set in different resource particles in the same OFDM symbol of the resource block group. That is to say, among the different resource particles in each OFDM symbol for setting the CSI-RS insertion position, the CSI-RS insertion positions of the partial antenna ports or all the antenna ports of the partial cells or all the cells may be set. In this way, the CSI-RS of each antenna port of each cell occupies different resource particle positions, which ensures the orthogonality between CSI-RSs.
  • a certain CSI-RS within one OFDM symbol can borrow CSI-RS insertion of the own cell and/or other cells within the OFDM symbol.
  • the power at the position reaches the purpose of increasing the pilot power.
  • the CSI-RS pattern generation method is specifically described below for the different antenna numbers of each cell and the maximum power increase of 6 dB or 9 dB supported by the system, respectively, in conjunction with FIG. 5-17.
  • the case of the CSI-RS pattern It should be noted that, for convenience of explanation, a CSI-RS pattern according to an embodiment of the present invention is illustrated by using one of one subframe or two resource blocks of two adjacent resource blocks or two resource blocks of different subframes as an example. The generation method. When the CSI-RS pattern is actually applied, other resource blocks in the subframe may adopt a structure repeated therewith.
  • the CSI-RS of each cell is preferably inserted in the 4th, 10th, and 11th OFDM symbols of the resource block. Therefore, in Figure 5-17, the CSI-RS is considered to be inserted into one or more of the three OFDM symbols, and for the sake of clarity, the positions of other types of pilots are no longer indicated in the figure.
  • FIG. 5 shows an example of CSI-RS pattern generation in a cell cluster including three 8-antenna cells, regardless of inter-cell squelch, and a system-supported power increase multiple of 9 dB.
  • the resource block group includes one resource block.
  • the CSI-RS insertion positions of each of the cells #1, #2, and #3 are set in different OFDM symbols in the resource block. For example, the CSI-RS insertion position of all the antenna ports of the cell #1 occupies some resource particles in the fourth OFDM symbol, and the CSI-RS insertion position of all the antenna ports of the cell #2 occupies one of the 10th OFDM symbols.
  • the CSI-RS insertion position of all antenna ports of cell #3 occupies some resource particles in the eleventh OFDM symbol. In this way, the orthogonality of each cell is guaranteed. And, since each contains CSI-RS The total number of CSI-RS insertion positions set in the OFDM symbol of the insertion position is equal to 8, so that the power of the pilot resource particles is increased by a maximum of 9 dB.
  • FIG. 6 shows another example of CSI-RS pattern generation in a cell cluster including three 8-antenna cells, regardless of inter-cell squelch, and a system-supported power increase factor of 9 dB.
  • the main purpose of this example is to reduce the impact on LTE mobile stations.
  • resource block binding is adopted, that is, every two consecutive resource blocks in one subframe constitute one resource block group.
  • One resource block in a resource block group contains CSI-RS insertion positions of partial antenna ports of cells #1, #2, #3, for example, 1-4, and another resource block includes CSI-RS insertions of other antenna ports such as 5-8 position.
  • the CSI-RS insertion position of each cell still occupies different OFDM symbols. In this way, the power of each pilot RE can still be increased by up to 9 dB, and since the number of CSI-RS insertion positions included in one resource block is reduced by half compared with the example in FIG. 5, the impact on LTE users is reduced. .
  • FIG. 7 shows an example of CSI-RS pattern generation in a cell cluster including three 8-antenna cells, regardless of inter-cell squelch, and a system-supported power increase multiple of 6 dB.
  • the resource block group includes one resource block.
  • the CSI-RS insertion positions of the cells #1, #2, and #3 occupy different resource particles in the same OFDM symbol, that is, CSI-RS insertion positions of partial antenna ports in which all cells #1-#3 are set in the same OFDM symbol.
  • cell #1 occupies some resource particles in the 4th and 11th OFDM symbols, and each OFDM symbol includes a CSI-RS insertion position of 4 antenna ports of cell #1.
  • the CSI-RS pattern of the cell #2 can be regarded as a result obtained by moving the CSI-RS pattern of the cell #1 as a whole by one resource particle, and the CSI-RS pattern of the cell #3 can be regarded as the CSI-RS pattern of the cell #1 as a whole. Move the results of two resource particles. Since the CSI-RS insertion position of 4 of the 8 antenna ports of the same cell is set in each OFDM symbol, the maximum power increase is 6 dB.
  • FIG. 8 shows an example of CSI-RS pattern generation when a cell cluster includes three 8-antenna cells, considering inter-cell squelch, and a system-supported power increase multiple of 9 dB.
  • the pilots of the partial antenna ports 1-3 of the cell #1 and the cell #2 and the pilots of the partial antenna ports 1, 2 of the cell #3 are set in the fourth OFDM symbol.
  • the 10th OFDM symbol and the 11th OFDM symbol are similar to the 4th OFDM symbol, and are provided with pilot insertion positions of partial antennas of cells #1, #2, and #3.
  • a resource block group is formed by two resource blocks in one subframe in a resource block binding manner.
  • a CSI-RS insertion position of a part of antenna ports of each cell is set in each resource block of the resource block group.
  • the CSI-RS insertion positions of cells #1, #2, #3 still occupy the same three OFDM symbols as the example of FIG.
  • the CSI-RS insertion positions of the partial antenna ports of all the cells are set in the same OFDM symbol, and the total number of CSI-RS insertion positions set in each OFDM symbol including the CSI-RS insertion position is 8 . This ensures that the pilot power of each antenna port can be increased by up to 9dB.
  • the CSI-RS insertion positions of its 8 antenna ports are dispersed in different resource particles in three OFDM symbols in one resource block group.
  • FIG. 10 shows a design example of a CSI-RS in a cell cluster including three 4-antenna cells, considering inter-cell squelch, and a system-supported power increase multiple of 9 dB.
  • the resource block group includes one resource block.
  • the CSI-RS insertion positions of the partial antenna ports 1 and 2 of the cells #1, #2, and #3 are respectively set in the 4th OFDM symbol of the resource block, and the cells #1 and #2 are respectively set in the 11th OFDM symbol.
  • the CSI-RS power increase per antenna port is about 7.8 dB, which is less than 9 dB.
  • the method in this example can be used to borrow part of the squelch power to make CSI-RS power.
  • the further increase is 7.8 dB to improve the accuracy of channel estimation.
  • FIG. 11 shows an example of CSI-RS pattern generation in a cell cluster including three 2-antenna cells, considering inter-cell squelch, and a system-supported power increase multiple of 9 dB.
  • the resource block group includes one resource block.
  • the CSI-RS insertion position of all antenna ports of all cells is set in the fourth OFDM symbol. Similar to Figure 10, the CSI-RS power of each antenna port can be increased by approximately 7.8 dB.
  • This CSI-RS pattern generation method can borrow all the squelch power.
  • FIG. 12 shows an example of CSI-RS pattern generation in a cell cluster including two 4-antenna cells, one 8-antenna cell, considering inter-cell squelch, and a system-supported power increase multiple of 9 dB.
  • the resource block group includes one resource block.
  • the CSI-RS insertion positions of all four antenna terminals of the cells #1 and #2 are set in the fourth OFDM symbol, and the CSI-RS insertion positions of all eight antenna terminals of the cell #3 are set in the eleventh OFDM symbol. .
  • the pilot power of each antenna port of cells #1 and #2 can be increased by 9 dB. That is, cells #1 and #2 respectively utilize the power of the squelched subcarriers, thereby improving the accuracy of channel estimation.
  • the CSI-RSs of the cells #1, #2, and #3 can also be in other patterns. Insert a resource block.
  • FIG. 13 shows an example of a CSI-RS pattern design in a cell cluster including three 8-antenna cells, considering inter-cell squelch, and a system-supported power increase multiple of 6 dB.
  • This example also uses resource block binding, which consists of two resource blocks. However, unlike other examples of resource block binding, two resource blocks in this resource block group belong to different subframes. Each resource block in the resource block group contains the CSI-RS insertion position of a part of the antenna port of each cell, thereby reducing the impact on the LTE mobile station.
  • CSI-RS insertion positions of partial antenna ports of all cells are set in each OFDM symbol including a CSI-RS insertion position, and CSI set in each OFDM symbol including a CSI-RS insertion position in each resource block is guaranteed
  • the number of RS insertion positions is 4, so that the pilot power of each antenna port can be increased by up to 6 dB by using the squelch pilot power.
  • the total number of CSI-RS insertion positions within each OFDM symbol including the CSI-RS insertion position is equal to or smaller than the system allows.
  • the power is increased by a multiple to place the antenna port's pilot power increased beyond the system's supported multiples.
  • FIG. 14 shows another CSI-RS pattern generation example including three 8-antenna cells in a cell cluster.
  • a resource block group consists of one resource block.
  • the CSI-RS insertion positions of the partial antenna ports 1-4 of all cells #1, #2, #3 are set in all resource particles of the fourth OFDM symbol.
  • the CSI-RS insertion positions of the remaining antenna ports 5-8 of all cells #1, #2, #3 are set in all resource particles of the eleventh OFDM symbol.
  • the CSI-RS insertion position may also occupy the 4th, 12th OFDM symbols, or the 11th, 12th OFDM symbols, and the like in FIG. It is to be understood that the arrangements shown in the drawings are for the purpose of illustration
  • the CSI-RS insertion position is set in all resource particles in each OFDM symbol including the CSI-RS insertion position, if inter-cell squelch is considered, each antenna port is considered.
  • the power increase factor of the CSI-RS will be greater than 9 dB. Therefore, when the CSI-RS pattern generated by the example is applied, the application device can increase the power of the CSI-RS of each antenna port according to a power increase multiple specified by the system.
  • FIG. 15 shows another CSI-RS pattern generation example including three 4-antenna cells in a cell cluster.
  • a resource block group consists of one resource block.
  • the CSI-RS insertion positions of all the antenna ports 1-4 of all the cells #1, #2, and #3 are set in all the resource particles of the fourth OFDM symbol.
  • cell #1 is an 8-antenna cell and cell #2 is a 4-antenna cell.
  • the CSI-RS insertion positions of all the antenna ports of all cells #1, #2 are set in all resource particles of the same OFDM symbol, for example, the fourth OFDM symbol.
  • FIG. 17 shows an example of CSI-RS pattern generation including 4 cells in a cell cluster.
  • cells #1, #3 are 8-antenna cells
  • cells #2, #4 are 4-antenna cells.
  • CSI-RS insertion positions of all antenna ports of cells #1 and #2 are respectively set in all resource particles in the fourth OFDM symbol, and are respectively set in all resource particles in the eleventh OFDM symbol.
  • the number of all antenna ports of all cells in a cell cluster is an integer multiple of the number of subcarriers included in one OFDM symbol within a resource block group (12 in the above example) Integer multiple), to ensure that the CSI-RS insertion position is set on all resource particles within each OFDM including the CSI-RS insertion position.
  • the advantage of this method is that the power increase requirement can be achieved by borrowing the power of the CSI-RS of the antenna of other cells, and the CSI-RS of each cell antenna is dispersed in the time domain and the frequency domain, and the channel estimation is improved. The accuracy.
  • the application device may perform CSI-RS for each antenna port according to a power increase multiple specified by the system. The power is increased.
  • FIG. 18 is a schematic flowchart of a signal transmitting method according to an embodiment of the present invention.
  • the method can be used by a base station in a wireless communication system to transmit signals to mobile stations in the system.
  • step S1810 data in a signal to be transmitted is generated.
  • signals can be carried on a subframe.
  • step S1820 the subframe in which the data is carried is divided into resource block groups.
  • the resource group The size is the same as the size of the resource group occupied by the CSI-RS pattern currently used by the system.
  • a resource block group can include several resource blocks.
  • the resource block group includes one resource block, or two consecutive resource blocks of the same subframe, or two resource blocks of different subframes.
  • step S1830 a CSI-RS of a signal to be transmitted is inserted in each resource block group. According to the foregoing, it can be inserted in each resource block group with the same CSI-RS pattern.
  • step S1840 the signal into which the CSI-RS is inserted is transmitted.
  • the signals can be transmitted via multiple antennas.
  • the subframe carrying the signal when considering the increase of the pilot power, it may be within the OFDM symbol where the CSI-RS of the current transmit antenna port of the current cell is located.
  • the power of the resource particles of the CSI-RS inserted into the other antenna ports of the cell and the power of the resource particles corresponding to the CSI-RS insertion position of the other cell are superimposed on the resource particles inserted by the CSI-RS of the current transmit antenna port, and
  • the resource particles inserted by the CSI-RS of the current transmit antenna port are increased in power, so that the power of the CSI-RS emitted is increased.
  • the total number of CSI-RSs and CSI-RS insertion positions in each OFDM symbol inserted into the CSI-RS needs to be equal to or smaller than the power increase multiple allowed by the system. , to avoid the CSI-RS pilot power increase exceeds the multiple supported by the system.
  • part or all of the antenna ports of some or all of the cells in the cell cluster may be respectively set in all resource particles in the same OFDM symbol of the resource block group.
  • the CSI-RS is inserted into the position, so that the power increase can be achieved by borrowing the power of the CSI-RS of the antenna of the other cell, and the CSI-RS of each cell antenna is dispersed in the time domain and the frequency domain, and the channel estimation is improved. The accuracy.
  • the number of cells included in a cell cluster in a wireless communication system may not be fixed, but may vary depending on system requirements.
  • the base station may transmit information about the number of changed cells and the total number of antenna ports of each cell in the cell cluster to the mobile. Taiwan, so that the mobile station can use this information to adjust its own pilot extraction and decoding strategies in time.
  • FIG. 19 is a schematic flowchart of a signal receiving method according to an embodiment of the present invention.
  • the method can be used by a mobile station in a wireless communication system to receive signals from base stations in the system.
  • the mobile station receives a signal from the base station.
  • signals can be carried on a subframe.
  • step S1920 the mobile station divides the subframe carrying the signal into the resource group, and the size of the resource group is the same as the size of the resource group occupied by the CSI-RS pattern currently used by the system.
  • step S1930 the mobile station extracts the CSI-RSo of the received signal from each resource group.
  • the mobile station may be different from the resource particles corresponding to the CSI-RS insertion positions of the part or all of the antenna ports of some or all other cells in the cell cluster in which the cell is located, which are different from each other in the OFDM symbol including the CSI-RS.
  • the CSI-RS of some or all of the antenna ports in the own cell is extracted from the resource particles.
  • step S1940 the mobile station estimates channel state information based on the extracted CSI-RS.
  • CSI-RS channel state information
  • step S1950 the mobile station feeds back the estimated channel state information to the base station.
  • the total number of CSI-RSs and CSI-RS insertion positions within each OFDM symbol including CSI-RS needs to be equal to or less than the power increase allowed by the system. Multiples to avoid CSI-RS pilot power increases beyond the system's supported multiples.
  • part or all of the antenna ports of some or all of the cells in the cell cluster may be separately set in all resource particles in the same OFDM symbol of the resource block group.
  • the CSI-RS is inserted in such a position that the power increase can be achieved by borrowing the power of the CSI-RS of the antenna of the other cell, and the cell days are guaranteed.
  • the CSI-RS of the line is distributed in the time domain and the frequency domain, which improves the accuracy of channel estimation.
  • the mobile station may determine, according to information from the base station about the number of changed cells and the total number of antenna ports of each cell, The OFDM symbol of the CSI-RS of some or all of the antenna ports in the cell.
  • the mobile station of each cell needs to know the location of the CSI-RS of the cell and other cells in a resource block group.
  • the upper management device first configures the cell cluster, and then the base station notifies the mobile station of the number of cells in the cell cluster and the number of antennas per cell.
  • the base station also notifies the mobile station of the local cell to the location of the CSI-RS corresponding to the antenna port of the other cell in the cell and the cell cluster.
  • the above information can also be notified to the mobile station in various ways known to those skilled in the art, and will not be described again here.
  • the CSI-RS pattern generating device 2000 includes a resource block group defining unit 2010 and a CSI-RS insertion position setting unit 2020.
  • the resource block group defining unit 2010 is configured to define one resource block group on the time-frequency domain.
  • a resource block group determines one resource particle by one OFDM symbol in the time domain and one subcarrier in the frequency domain.
  • the CSI-RS pattern generating device 2000 is configured to generate a CSI-RS pattern by setting a CSI-RS insertion position of an antenna port in each cell within one cell cluster in resource particles in a resource block group. Wherein, part of the antenna ports in the cell cluster or partial antenna ports of all cells or CSI-RS insertion bits of all antenna ports may be set in different resource particles in the same OFDM symbol of the resource block group.
  • the total number of CSI-RS insertion positions set in each OFDM symbol including the CSI-RS insertion position is equal to or smaller than a predetermined power increase multiple.
  • a resource block group includes one resource block, or two consecutive resource blocks of the same subframe, or two resource blocks of different subframes.
  • CSI-RS insertion positions of some or all of the antenna ports of some or all of the cells in the cell cluster may be respectively set in all resource particles within the same OFDM symbol of the resource block group.
  • the number of all antenna ports of all cells in a cell cluster may be an integer multiple of the number of subcarriers included in one OFDM symbol in a resource block group.
  • 21 is a schematic block diagram of a base station according to an embodiment of the present invention.
  • the base station can be used to implement a signal transmitting method according to an embodiment of the present invention.
  • the base station 2100 includes a data generating unit 2110, a CSI-RS insertion unit 2120, and a signal transmitting unit 2130.
  • other components included in the base station of those skilled in the art are not shown in FIG.
  • the data generating unit 2110 is configured to generate data in a signal to be transmitted and carry the data on a subframe.
  • the CSI-RS insertion unit 2120 is configured to divide a resource block included in a subframe in a time-frequency domain into a resource block group, and insert a CSI-RS in a signal to be transmitted in each resource block group. As described above, the CSI-RS can be inserted in each resource block group with the same CSI-RS pattern.
  • the signal transmitting unit 2130 is configured to transmit a signal inserted into the CSI-RS via an antenna.
  • the base station 2100 may further include a CSI-RS power increasing unit 2140.
  • the CSI-RS power adding unit 2140 is configured to insert the OFDM symbol in the CSI-RS of the current transmit antenna port of the current cell into the other antenna port of the local cell before the signal transmitting unit 2130 transmits the subframe carrying the signal.
  • the power of the resource particles of the CSI-RS and the power of the resource particles corresponding to the CSI-RS insertion position of other cells are superimposed on the resource particles inserted by the CSI-RS of the current transmit antenna port, to the CSI of the current transmit antenna port.
  • the resource particles into which the RS is inserted perform power increase, thereby increasing the power of the transmitted CSI-RS.
  • the signal transmitting unit when the number of cells included in the cell cluster in the wireless communication system changes, in order to enable the mobile station to be notified of such a change in time, the signal transmitting unit
  • 2130 may transmit information about the number of changed cells and the total number of antenna ports of each cell in the cell cluster to the mobile station, so that the mobile station can use the information to adjust its own pilot extraction and decoding strategy and the like in time.
  • the mobile station 2200 includes a data receiving unit 2210, a CSI-RS extracting unit 2220, a channel estimating unit 2230, and a counter. Feed unit 2240.
  • the data receiving unit 2210 is configured to receive a signal from a base station, the signal being carried on a subframe.
  • the CSI-RS extracting unit 2220 is configured to divide a resource block included in each time frame in a time-frequency domain into a resource block group, and extract a received signal from the resource block group for each of the resource block groups.
  • Channel state information pilot CSI-RS is configured to estimate channel state information based on the CSI-RS extracted by the CSI-RS extraction unit 2220.
  • the feedback unit 2240 is configured to feed back the channel state information estimated by the channel estimation unit 2230 to the base station.
  • the CSI-RS extracting unit 2220 is further configured to use, according to the number of changed cells from the base station and the total number of antenna ports of each cell in the cell cluster. Information, determining an OFDM symbol of a CSI-RS from which some or all of the antenna ports in the cell of the base station are to be extracted.
  • each component module and unit in the above apparatus may be configured by software, firmware, hardware, or a combination thereof.
  • the specific means or manner in which the configuration can be used is well known to those skilled in the art and will not be described herein.
  • a program constituting the software is installed from a storage medium or a network to a computer having a dedicated hardware structure, and the computer can execute various functions and the like when installing various programs.
  • the design and use of CSI-RS can be achieved by the method and apparatus of the present invention.
  • the orthogonality of CSI-RS between the cell and the cells in the cell cluster is guaranteed.
  • the pilot symbols of the local cell may borrow the power of a part of the resource particles, and the part of the resource particles may correspond to the CSI-RSs of other cells, thereby improving the accuracy of channel estimation.
  • CSI-RSs of all antennas of the current cell are distributed in the time-frequency domain to ensure better tracking of the time-frequency domain of the channel, and the accuracy of channel estimation is improved.
  • the present invention also proposes a program product for storing a machine readable instruction code. When the instruction code is read and executed by a machine, the above-described method according to an embodiment of the present invention can be performed.
  • a storage medium for carrying a program product storing the above-described storage machine readable instruction code is also included in the disclosure of the present invention.
  • the storage medium includes, but is not limited to, a floppy disk, an optical disk, a magneto-optical disk, a memory card, a memory stick, and the like.
  • the method of the present invention is not limited to being performed in the chronological order described in the specification, and may be performed in other chronological order, in parallel, or independently. Therefore, the order of execution of the methods described in the present specification does not limit the technical scope of the present invention.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Description

导频图案生成方法和装置、 信号发送及接收方法和装置
技术领域
[01] 本发明总体上涉及多天线通信领域,更具体而言, 涉及一种信道状态 信息导频图案生成方法和装置、 信号发送和接收方法、 基站和移动台。
背景技术
[02] 在多天线通信系统中,移动台利用导频进行信道估计,并利用信道估 计值来计算信道状态信息 (Channel State Information, CSI), 诸如信道质 量信息 (Channel Quality Information, CQI)、预编码矩阵信息( Precoding Matrix Information, PMI )和秩信息 (rank information, RI)等。 移动台将 此类信道状态信息反馈到基站端后, 基站可利用此类信息进行用户选择, 并为所选择的用户选择合理的编码调制方式、预编码发送方式等。作为下 一代多天线通信系统, 在长期演进( Long Term Evolution, LTE ) 的后续 演进 LTE-Advanced(LTE-A)系统中, 需要设计用于估计 CSI的导频, 即 信道状态信息导频 ( CSI reference symbol, CSI-RS )。
发明内容
[03] 在下文中给出了关于本发明的简要概述,以便提供关于本发明的某些 方面的基本理解。 应当理解, 这个概述并不是关于本发明的穷举性概述。 它并不是意图确定本发明的关键或重要部分,也不是意图限定本发明的范 围。其目的仅仅是以简化的形式给出某些概念, 以此作为稍后论述的更详 细描述的前序。
[04] 本发明旨在至少解决现有技术中的上述技术问题, 实现 CSI-RS的设 计和使用。
[05] 为此,根据本发明的一个方面,提供了一种信道状态信息导频 CSI-RS 图案生成方法, 包括: 限定时频域上的一个资源块组, 其中所述资源块组 在时域上的一个 OFDM符号和所述资源块组在频域上的一个子载波确定 一个资源粒子;以及通过在所述资源块组中的资源粒子中设置一个小区簇 内的每个小区中的天线端口的 CSI-RS插入位置, 来生成所述 CSI-RS图 案。 其中, 在所述资源块组的同一 OFDM符号内的不同资源粒子中设置 所述小区簇内的部分小区或全部小区的部分天线端口或全部天线端口的 CSI-RS插入位置。
[06] 根据本发明的另一方面, 提供了一种无线通信系统的信号发送方法, 用于所述系统中的基站向所述系统中的移动台发送信号, 所述方法包括: 生成要发送的信号中的数据并将所述数据承载在子帧上;将所述子帧在时 频域上包括的资源块划分为资源块组, 每个资源块组在时域上的一个 OFDM符号和所述资源块组在频域上的一个子载波确定一个资源粒子; 对于所述资源块组中的每一个,在该资源块组中插入要发送的信号中的信 道状态信息导频 CSI-RS; 以及经由天线将插入 CSI-RS的所述信号发射 出去。 其中, 在每个资源块组中, 在同一 OFDM符号内的彼此不同、 且 与所述基站的小区所在的小区簇内的部分或全部其它小区的部分或全部 天线端口的 CSI-RS插入位置所对应的资源粒子不同的资源粒子中插入所 述基站的小区中的部分或全部天线端口的 CSI-RS。
[07] 根据本发明的另一方面, 提供了一种无线通信系统的信号接收方法, 用于所述系统中的移动台接收来自所述系统中的基站的信号,所述方法包 括: 接收来自所述基站的信号, 所述信号承载在子帧上, 将每个子帧在时 频域上包括的资源块划分为资源块组, 每个资源块组在时域上的 OFDM 符号和该资源块在频域上的一个子载波确定一个资源粒子;对于所述资源 块组中的每一个,从该资源块组中提取所接收的信号中的信道状态信息导 频 CSI-RS; 根据提取出的 CSI-RS来估计信道状态信息; 以及将估计出 的信道状态信息反馈给所述基站。 其中, 在每个资源块组中, 从包含 CSI-RS的 OFDM符号内的彼此不同、且与所述基站的小区所在的小区簇 内的部分或全部其它小区的部分或全部天线端口的 CSI-RS插入位置所对 应的资源粒子不同的资源粒子中提取所述基站的小区中的部分或全部天 线端口的 CSI-RS。
[08] 根据本发明的另一方面,提供了一种基站,用于向无线通信系统中的 移动台发送信号, 所述基站包括: 数据产生单元, 用于生成要发送的信号 中的数据并将所述数据承载在子帧上; 信道状态信息导频 CSI-RS插入单 元,用于将所述子帧在时频域上包括的资源块划分为资源块组,并对所述 资源块组中的每一个, 在该资源块组中插入要发送的信号中的 CSI-RS, 其中每个资源块组在时域上的一个 OFDM符号和所述资源块组在频域上 的一个子载波确定一个资源粒子; 以及信号发送单元,用于经由天线将插 入 CSI-RS的所述信号发射出去。其中,在每个资源块组中,所述 CSI-RS 插入单元在同一 OFDM符号内的彼此不同、 且与所述基站的小区所在的 小区簇内的部分或全部其它小区的部分或全部天线端口的 CSI-RS插入位 置所对应的资源粒子不同的资源粒子中插入所述基站的小区中的部分或 全部天线端口的 CSI-RS。
[09] 根据本发明的另一方面,提供了一种移动台,用于接收来自无线通信 系统中的基站的信号, 所述移动台包括: 数据接收单元, 用于接收来自所 述基站的信号, 所述信号承载在子帧上; 信道状态信息导频 CSI-RS提取 单元,用于将每个子帧在时频域上包括的资源块划分为资源块组, 并对所 述资源块组中的每一个,从该资源块组中提取所接收的信号中的信道状态 信息导频 CSI-RS,其中每个资源块组在时域上的 OFDM符号和该资源块 在频域上的一个子载波确定一个资源粒子;信道估计单元,用于根据所述 CSI-RS提取单元提取出的 CSI-RS来估计信道状态信息; 以及反馈单元, 用于将所述信道估计单元估计出的信道状态信息反馈给所述基站。 其中, 在每个资源块组中,所述 CSI-RS提取单元从包含 CSI-RS的 OFDM符号 内的彼此不同、且与所述基站的小区所在的小区簇内的部分或全部其它小 区的部分或全部天线端口的 CSI-RS插入位置所对应的资源粒子不同的资 源粒子中提取所述基站的小区中的部分或全部天线端口的 CSI-RS。
[10] 根据本发明的方法和装置, 在用于设置 CSI-RS 插入位置的每个 OFDM符号内的不同资源粒子中, 可以设置部分小区或全部小区的部分 天线端口或全部天线端口的 CSI-RS插入位置。 这样, 每个小区的每个天 线端口的 CSI-RS占用不同的资源粒子位置, 保证了本小区以及小区簇内 各个小区之间的 CSI-RS的正交性。
[11] 根据本发明的另一方面,还提供了一种存储介质。所述存储介质包括 机器可读的程序代码, 当在信息处理设备上执行所述程序代码时, 所述程 序代码使得所述信息处理设备执行根据本发明的上述方法。
[12] 根据本发明的另一方面,还提供了一种程序产品。所述程序产品包括 机器可执行的指令, 当在信息处理设备上执行所述指令时, 所述指令使得 所述信息处理设备执行^ L据本发明的上述方法。
[13] 通过以下结合附图对本发明的最佳实施例的详细说明,本发明的这些 以及其他优点将更加明显。 附图说明
[14] 参照下面结合附图对本发明实施例的说明,会更加容易地理解本发明 的以上和其它目的、特点和优点。 附图中的部件只是为了示出本发明的原 理。在附图中,相同的或类似的技术特征或部件将采用相同或类似的附图 标记来表示。
[15] 图 1是在 4天线系统中在特定天线端口上的导频功率增加的示例图;
[16] 图 2是在多小区联合设计时在特定天线端口上的导频分布的示例图;
[17] 图 3是示出一个资源块中的 CSI-RS可用位置的示意图;
[18] 图 4是根据本发明实施例的 CSI-RS图案生成方法的示意性流程图;
[19] 图 5-17是根据本发明不同实施例的 CSI-RS 图案生成方法生成的 CSI-RS图案的示例图;
[20] 图 18是根据本发明实施例的信号发送方法的示意性流程图;
[21] 图 19是根据本发明实施例的信号接收方法的示意性流程图;
[22] 图 20是根据本发明实施例的 CSI-RS图案生成装置的示意性框图;
[23] 图 21是根据本发明实施例的基站的示意性框图; 以及
[24] 图 22是根据本发明实施例的移动台的示意性框图。
具体实施方式
[25] 下面参照附图来说明本发明的实施例。在本发明的一个附图或一种实 施方式中描述的元素和特征可以与一个或更多个其它附图或实施方式中 示出的元素和特征相结合。 应当注意, 为了清楚的目的, 附图和说明中省 略了与本发明无关的、本领域普通技术人员已知的部件和处理的表示和描 述。
[26] 为了便于更好地理解本发明的原理和说明本发明的实施例,下面首先 参考附图 1至 3来描述本发明所考虑的一些因素。
[27] (一 )导频正交性
[28] 在 LTE-A系统中, 目前每小区基站支持的发送天线端口数为 2、 4或 8。 需要为每个天线端口设置导频插入位置, 并且各天线端口的导频是正 交的。此外, 当某个天线端口发送导频时,其他天线端口不发送任何数据。
[29] 这里, 天线端口可以为实际的物理天线, 也可以为虚拟天线。 以下为 描述方便, 也将天线端口称为天线。
[30] 另外, 在本说明书中, 考虑一个基站对应于一个小区的情况。
[31] (二)导频功率增加 (pilot boosting)
[32] 为了更好地估计 CSI, 一般将导频的发送功率相比数据增加数倍。 目 前在 LTE-Advanced的标准讨论中,有两个功率增加倍数的选项,其一为 最大增加 6dB, 另一个为最大增加 9dB。
[33] 图 1示出了在 4天线系统中在特定天线端口上的导频功率增加的示例 图。 如图所示, 在一个 OFDM符号上, 在其他天线端口发送导频的位置, 此天线端口不发送任何数据。可以将这些位置的功率补偿到此天线端口的 导频位置上, 4吏得导频子载波的功率增加。 在该示例中, 一个天线端口的 导频功率增加四倍, 即 6dB。 当然, 在天线数目不同的其它系统中, 天线 端口上的导频功率增加的倍数也有所不同。
[34] 在 LTE及 LTE-A系统中, 信号在无线传输时通常承载在子帧上。每 个子帧在时频域上包括若干个资源块(Resource Block, RB )。 在 LTE和 LTE-A系统中,一个资源块对应一个时频域的结构,即时域为 7个 OFDM 符号,频域为 12个子载波。每个资源块在时域上的一个 OFDM符号和在 频域上的一个子载波确定一个资源粒子 (Resource Element, RE)。 信号中 的数据和导频信息等具体是插入特定的资源粒子中。在导频设计时,一般 考虑对一个 RB对进行统一设计, 即时域为 14个 OFDM符号, 频域为 12个子载波。在本说明书中,将这种一般使用的一个 RB对称为一个 RB。
[35] (三) 多小区联合设计
[36] 在多小区联合设计时, 如在多点传输和异构网络中, 移动台不仅需 要估计本小区的信道状态信息,还需要估计相邻小区的信道状态信息。此 时, 需要保证小区之间的 CSI-RS相互正交, 即在时频域上的每个资源块 中, 每个小区的 CSI-RS插入的时频位置是不同的。
[37] 另外, 为进一步增加信道估计的正确性, 考虑一种叫做小区间静噪 (inter-cell muting)的机制, 即在一个小区簇中的某小区发送 CSI-RS的位 置,其他小区在对应的位置不发送任何数据,以便降低小区间的干扰噪声。
[38] 图 2 给出了在多小区联合设计时在特定天线端口上的导频分布的示 例图。 在该示例中, 每小区采用 4根发送天线。 如图所示, 在本小区其他 天线端口发送导频的位置,此天线端口不发送任何数据; 在其他小区天线 端口发送导频的位置, 此天线端口上也不发送任何数据。 因此, 可以周期 性地将这些不发送数据的位置对应的功率增加到此天线端口的导频位置 上, 使导频子载波的功率增加。 在该示例中, 导频子载波的功率 8倍, 即 9dB。
[39] (四)后向兼容
[40] 在小区中可能同时存在支持 LTE和 LTE-A的移动台, 而 CSI-RS是 专为 LTE-A系统设计的, 因此 LTE的移动台并不知道 CSI-RS的存在。 也就是说, 如果特定资源块调度给了 LTE移动台的用户, 并且此资源块 中含有 CSI-RS, 则 LTE的移动台认为插入了 CSI-RS的位置上传输的是 有用数据, 由此影响 LTE移动台对数据的解码性能。 因此, 在资源块中 插入 CSI-RS的数量越多, 对 LTE移动台的影响越大。 在保证信道估计 准确性的前提下, 需要尽量减少每个资源块中插入的 CSI-RS的数量。
[41] (五)可用的用于插入 CSI-RS的 OFDM符号
[42] 在 CSI-RS设计时, 一般考虑不占用某些 OFDM符号, 包括控制信 道所在的 OFDM符号、 LTE Rel.8规定的公用导频所在的 OFDM符号、 以及解调用导频所在的 OFDM符号。
[43] 图 3是示出一个资源块中的 CSI-RS可用位置的示意图。如图 3所示, 除去以上三类信号所在的 OFDM符号, CSI-RS在一个资源块中优选地可 占用的第 4、 10和第 11个 OFDM符号。 当然, 也可以在图 3中的其它空 白资源粒子中插入 CSI-RS。然而,在这些空白资源粒子所在的 OFDM符 号中已经存在其它导频,考虑到功率平衡等因素,通常不使用这些 OFDM 符号来放置 CSI-RSo
[44] 考虑上述及其它因素, 提出了本发明的方法和装置。
[45] 图 4是根据本发明实施例的 CSI-RS图案生成方法的示意性流程图。 如图 4 所示, 所述方法包括限定时域上的资源块组的步骤 S410和设置 CSI-RS插入位置的步骤 S420。
[46] 在步骤 S410中, 在时频域上限定一个资源块组。 无论是资源块还是 资源块组, 其在时域上的一个 OFDM符号和其在频域上的一个子载波都 确定一个资源粒子。
[47] 在步骤 S420中, 通过在所述资源块组中的资源粒子中设置一个小区 簇内的每个小区中的天线端口的 CSI-RS 插入位置, 来生成该小区的
CSI-RS图案。在所述资源块组的同一 OFDM符号内的不同资源粒子中设 置所述小区簇内的部分小区或全部小区的部分天线端口或全部天线端口 的 CSI-RS插入位置。 也就是说, 在用于设置 CSI-RS插入位置的每个 OFDM符号内的不同资源粒子中, 可以设置部分小区或全部小区的部分 天线端口或全部天线端口的 CSI-RS插入位置。 这样, 每个小区的每个天 线端口的 CSI-RS占用不同的资源粒子位置, 保证了 CSI-RS之间的正交 性。
[48] 另夕卜, 当按照 CSI-RS图案插入 CSI-RS时,在一个 OFDM符号内的 某个 CSI-RS 就可以借用该 OFDM符号内的本小区和 /或其它小区的 CSI-RS插入位置上的功率, 达到导频功率增加的目的。
[49] 以下分别针对每个小区不同的天线数和系统最大支持的 6dB或 9dB 的功率增加倍数, 结合图 5-17 来具体说明根据本发明不同实施例的 CSI-RS图案生成方法生成各种 CSI-RS图案的情况。 应注意, 为了说明 方便,采用一个子帧中的一个或相邻两个资源块或不同子帧中的两个资源 块组成的资源块组作为示例来说明根据本发明实施例的 CSI-RS图案生成 方法。 在实际应用 CSI-RS图案时, 子帧中的其他资源块可以采用与之重 复的结构。 另外, 图 5-17中针对一个小区簇中包含三个或两个小区的方 式进行设计, 小区簇中包含更多或更少小区的设计可以依次类推。为了更 清楚地表述三个或两个小区间 CSI-RS插入位置的关系,在图 5-17中将三 个或两个小区的 CSI-RS集中在一个资源块组中进行展示。
[50] 另外, 如前所述, 各小区的 CSI-RS优选地在资源块的第 4、 10、 11 个 OFDM符号中插入。 因此在图 5-17中都是考虑将 CSI-RS插入在这三 个 OFDM符号中的一个或多个中, 并且为了描述清楚, 图中不再标出其 他类型导频的位置。
[51] 图 5示出了小区簇中包括三个 8天线小区、不考虑小区间静噪、 系统 支持的功率增加倍数为 9dB时的 CSI-RS图案生成示例。在此示例中, 资 源块组包括一个资源块。 小区 #1、 #2、 #3每个的 CSI-RS插入位置设置在 资源块中不同的 OFDM符号中。比如,小区 #1的全部天线端口的 CSI-RS 插入位置占用第 4个 OFDM符号中的某些资源粒子, 小区 #2的全部天线 端口的 CSI-RS插入位置占用第 10个 OFDM符号中的某些资源粒子, 小 区 #3的全部天线端口的 CSI-RS插入位置占用第 11个 OFDM符号中的某 些资源粒子。这样,保证了各小区的正交性。而且, 由于每个包含 CSI-RS 插入位置的 OFDM符号内设置的 CSI-RS插入位置的总数等于 8,使 个导频资源粒子的功率最大增加 9dB。
[52] 图 6 示出了小区簇中包括三个 8天线小区、 不考虑小区间静噪、 系 统支持的功率增加倍数 9dB时的另一个 CSI-RS图案生成示例。此示例的 主要目的是减少对 LTE移动台的影响。 图中采用资源块绑定的方式, 即 在一个子帧中每两个连续资源块组成一个资源块组。资源块组中的一个资 源块包含小区 #1、 #2、 #3的部分天线端口例如 1-4的 CSI-RS插入位置, 另一个资源块包含其余天线端口例如 5-8的 CSI-RS插入位置。 各小区的 CSI-RS插入位置仍然占用不同的 OFDM符号。这样,每个导频 RE的功 率仍然最大可以增加 9dB, 同时由于一个资源块中包含的 CSI-RS插入位 置的数量相比图 5中的示例减少了一半,因此减小了对 LTE用户的影响。
[53] 图 7示出了小区簇中包括三个 8天线小区、不考虑小区间静噪、 系统 支持的功率增加倍数为 6dB时的 CSI-RS图案生成示例。在此示例中, 资 源块组包括一个资源块。 小区 #1、 #2、 #3 的 CSI-RS插入位置占用相同 OFDM符号中的不同资源粒子, 即同一个 OFDM符号中设置了全部小区 #1-#3的部分天线端口的 CSI-RS插入位置。 例如, 小区 #1占用第 4个和 第 11个 OFDM符号中的某些资源粒子, 每个 OFDM符号中包含小区 #1 的 4个天线端口的 CSI-RS插入位置。 小区 #2的 CSI-RS图案可以视为小 区 #1 的 CSI-RS 图案整体上移一个资源粒子得到的结果, 小区 #3 的 CSI-RS图案可以视为小区 #1的 CSI-RS图案整体上移两个资源粒子得到 的结果。 由于在每个 OFDM符号中设置同一小区的 8个天线端口中的 4 个天线端口的 CSI-RS插入位置, 因此保证功率最大增加为 6dB。
[54] 图 8示出了小区簇中包括三个 8天线小区、考虑小区间静噪、 系统支 持的功率增加倍数 9dB时的 CSI-RS图样生成示例。在此示例中, 第 4个 OFDM符号中设置有小区 #1和小区 #2的部分天线端口 1-3的导频以及小 区 #3的部分天线端口 1、2的导频。第 10个 OFDM符号和第 11个 OFDM 符号与第 4个 OFDM符号相似, 都设置有小区 #1、 #2、 #3的部分天线的 导频插入位置。 由于小区间采用了静噪的设计方式, 并且在每个包含 CSI-RS插入位置的 OFDM符号中的 CSI-RS插入位置的数量为 8, 因此 保证了每天线端口的 CSI-RS功率最大增加 9dB。 同时对于每个小区, 由 于其 8个天线端口的 CSI-RS可在一个资源块中分散到三个 OFDM符号 中的不同资源粒子上, 因此与在一个 OFDM符号中插入所有 8个天线端 口的 CSI-RS相比, 此示例中的方式可以更好地跟踪信道的变化情况。 [55] 图 9示出了小区簇中包括三个 8天线小区、考虑小区间静噪、 系统支 持的功率增加倍数 9dB时的另一 CSI-RS图案生成示例。此示例与图 6的 示例目的相似, 是为了减少对 LTE移动台的影响。 为此, 采用资源块绑 定的方式, 由一个子帧中的连续两个资源块组成一个资源块组。在资源块 组的每个资源块中设置每个小区的一部分天线端口的 CSI-RS插入位置。 小区 #1、 #2、 #3的 CSI-RS插入位置仍然占用与图 8的示例相同的三个 OFDM符号。 在同一 OFDM符号中设置所有小区的部分天线端口的 CSI-RS插入位置,并保证每个包含 CSI-RS插入位置的 OFDM符号中设 置的 CSI-RS插入位置的总数为 8。 这样保证每个天线端口的导频功率最 大可增加 9dB。 同时对于每个小区, 其 8个天线端口的 CSI-RS插入位置 在一个资源块组中分散在三个 OFDM符号中的不同资源粒子上。
[56] 图 10示出了小区簇中包括三个 4天线小区、 考虑小区间静噪、 系统 支持的功率增加倍数 9dB 时 CSI-RS的设计示例。 在此示例中, 资源块 组包括一个资源块。 在资源块的第 4个 OFDM符号中分别设置小区 #1、 #2、 #3的部分天线端口 1、 2的 CSI-RS插入位置, 在第 11个 OFDM符 号中分别设置小区 #1、 #2、 #3的部分天线端口 3、 4的 CSI-RS插入位置。 由于资源块中可插入 CSI-RS的 OFDM符号中的 CSI-RS插入位置的数量 为 6, 因此每个天线端口的 CSI-RS功率增加约为 7.8dB, 小于 9dB。 与 将每个小区的所有天线端口的全部 CSI-RS插入到一个不同 OFDM符号 中 (6dB 功率增加)的方式相比, 应用此示例中的方式可以借用部分静噪 的功率,使 CSI-RS功率进一步增加为 7.8dB从而提高信道估计的准确性。
[57] 图 11示出了小区簇中包括三个 2天线小区、 考虑小区间静噪, 系统 支持的功率增加倍数 9dB时的 CSI-RS图案生成示例。在此示例中, 资源 块组包括一个资源块。 第 4个 OFDM符号中设置了全部小区的全部天线 端口的 CSI-RS插入位置。与图 10类似,每个天线端口的 CSI-RS功率可 增加约为 7.8dB。 此种 CSI-RS图案生成方式可以借用全部静噪功率。
[58] 图 12示出了小区簇中包括 2个 4天线小区、 1个 8天线小区、 考虑 小区间静噪、系统支持的功率增加倍数为 9dB时的 CSI-RS图案生成示例。 在此示例中, 资源块组包括一个资源块。 在第 4个 OFDM符号中设置小 区 #1、 #2的所有 4个天线端子的 CSI-RS插入位置,在第 11个 OFDM符 号中设置小区 #3的所有 8个天线端子的 CSI-RS插入位置。应用此种插入 方式, 小区 #1、 #2的每个天线端口的导频功率可以增加 9dB。 即小区 #1、 #2分别利用了静噪的子载波的功率, 从而提高了信道估计的准确性。 [59] 可以理解, 在保证设置有 CSI-RS插入位置的 OFDM符号上有 8个 CSI-RS插入位置的前提下, 也可以将小区 #1、 #2、 #3的 CSI-RS按照其 他图案插入资源块。
[60] 图 13示出了小区簇中包括三个 8天线小区、 考虑小区间静噪、 系统 支持的功率增加倍数为 6dB时的 CSI-RS图案设计示例。此示例也采用了 资源块绑定, 由两个资源块组成一个资源块组。 然而, 与其他采用资源块 绑定的示例不同的是,此资源块组中的两个资源块属于不同的子帧。 资源 块组中的每个资源块包含每个小区的部分天线端口的 CSI-RS插入位置, 从而减少对 LTE移动台的影响。 在每个含有 CSI-RS插入位置的 OFDM 符号中设置有所有小区的部分天线端口的 CSI-RS插入位置, 并保证每个 资源块中包含 CSI-RS插入位置的每个 OFDM符号中设置的 CSI-RS插入 位置的个数为 4, 从而利用静噪导频功率, 使每个天线端口的导频功率最 大可增加 6dB。
[61] 在考虑小区间静噪的情况下, 例如在上述图 8-13的示例中, 每个包 含 CSI-RS插入位置的 OFDM符号内的 CSI-RS插入位置的总数等于或小 于系统所允许的功率增加倍数,以放置天线端口的导频功率增加超过系统 支持的倍数。
[62] 图 14示出了小区簇中包括三个 8天线小区的另一 CSI-RS图案生成 示例。 在该示例中, 资源块组由一个资源块组成。 在第 4个 OFDM符号 的所有资源粒子中设置了全部小区 #1、 #2、 #3 的部分天线端口 1-4 的 CSI-RS插入位置。 在第 11个 OFDM符号的所有资源粒子中设置了全部 小区 #1、 #2、 #3的其余天线端口 5-8的 CSI-RS插入位置。
[63] 当然, CSI-RS插入位置也可以占用图 14中的第 4、 12个 OFDM符 号、 或第 11、 12个 OFDM符号等。 应理解, 图中示出的布置仅为说明目 的, 而不是要限制本发明。
[64] 此外, 由于在该示例中, 包含 CSI-RS插入位置的每个 OFDM符号 中的所有资源粒子中都设置了 CSI-RS插入位置, 因此如果考虑小区间静 噪, 每个天线端口的 CSI-RS的功率增加倍数将大于 9dB。 因此, 当应用 该示例生成的 CSI-RS图案时,应用装置可以根据系统规定的功率增加倍 数来对每个天线端口的 CSI-RS进行功率增加。
[65] 图 15示出了小区簇中包括三个 4天线小区的另一 CSI-RS图案生成 示例。 在该示例中, 资源块组由一个资源块组成。 在同一个 OFDM符号 例如第 4个 OFDM符号的所有资源粒子中设置了全部小区 #1、 #2、 #3的 全部天线端口 1-4的 CSI-RS插入位置。
[66] 图 16示出了小区簇中包括 2个天线数不同的小区的 CSI-RS图案生 成示例。 在该示例中, 小区 #1是 8天线小区, 小区 #2是 4天线小区。 在 同一个 OFDM符号例如第 4个 OFDM符号的所有资源粒子中设置了全部 小区 #1、 #2的全部天线端口的 CSI-RS插入位置。
[67] 图 17示出了小区簇中包括 4个小区的 CSI-RS图案生成示例。 在该 示例中, 小区 #1、 #3是 8天线小区, 小区 #2、 #4是 4天线小区。 作为示 例, 在第 4个 OFDM符号内的所有资源粒子中分别设置了小区 #1、 #2的 全部天线端口的 CSI-RS插入位置, 在第 11个 OFDM符号内的所有资源 粒子中分别设置了小区 #3、 #4的全部天线端口的 CSI-RS插入位置。
[68] 在图 14-17的示例中,小区簇内的全部小区的全部天线端口的数目为 资源块组内一个 OFDM符号所包含的子载波的数目的整数倍(在以上示 例中为 12的整数倍), 以保证包含 CSI-RS插入位置的每个 OFDM内的 所有资源粒子上都设置 CSI-RS插入位置。 此种方式的优点在于, 通过借 用其它小区的天线的 CSI-RS的功率, 可以达到功率增加的要求, 同时保 证了各小区天线的 CSI-RS在时域和频域分散分布,提高了信道估计的准 确性。
[69] 此外, 与图 14的示例类似, 当应用图 15-17中的示例生成的 CSI-RS 图案时,应用装置可以根据系统规定的功率增加倍数来对每个天线端口的 CSI-RS进行功率增加。
[70] 注意, 上述图 5-17中标出的每小区的天线端子的编号仅是为了说明 的目的,本领域技术人员应当理解,每小区的天线端子的编号可以任意设 置, 而不影响本发明的精神和实质。
[71] 下面结合图 18和 19来描述本发明的设计思想在信号发送和接收过程 中的应用。
[72] 图 18是根据本发明实施例的信号发送方法的示意性流程图。 所述方 法可用于无线通信系统中的基站向该系统中的移动台发送信号。
[73] 如图 18所示, 在所述方法中, 在步骤 S1810中, 生成要发送的信号 中的数据。 在例如 LTE和 LTE-A系统等无线通信系统中, 信号可以承载 在子帧上。
[74] 在步骤 S1820中,将承载数据的子帧划分为资源块组。所述资源组的 大小与系统当前使用的 CSI-RS图案所占用的资源组的大小相同。如上所 述, 资源块组可以包括若干个资源块。 在优选实施例中, 资源块组包括一 个资源块,或者同一子帧的连续两个资源块,或者不同子帧的两个资源块。
[75] 在步骤 S1830中, 在每个资源块组中插入要发送的信号的 CSI-RS。 根据前述内容可知, 可以以相同的 CSI-RS 图案在每个资源块组中插入
Figure imgf000014_0001
[76] 在步骤 S1840中, 将插入了 CSI-RS的信号发送出去。 在多天线系统 中, 可以经由多个天线发送所述信号。
[77] 从以上 CSI-RS图案生成方法的各种实施例可知,在向要发送的信号 中插入 CSI-RS时, 在每个资源块组中, 可以在同一 OFDM符号内的彼 此不同、且与所述基站的小区(以下简称为本小区)所在的小区簇内的部 分或全部其它小区的部分或全部天线端口的 CSI-RS插入位置所对应的资 源粒子不同的资源粒子中插入本小区中的部分或全部天线端口的
Figure imgf000014_0002
[78] 当考虑导频功率增加时,根据本发明的一个实施例,在将承载信号的 子帧发射出去之前, 可以通过将本小区的当前发射天线端口的 CSI-RS所 在的 OFDM符号内的插入本小区其它天线端口的 CSI-RS的资源粒子的 功率和对应于其它小区的 CSI-RS插入位置的资源粒子的功率叠加到当前 发射天线端口的 CSI-RS所插入的资源粒子上, 来对当前发射天线端口的 CSI-RS 所插入到的资源粒子进行功率增加, 从而^ L射出去的 CSI-RS 的功率增加。
[79] 另外, 在考虑小区间静噪的情况下, 每个插入 CSI-RS的 OFDM符 号内的 CSI-RS和所述 CSI-RS插入位置的总数需要等于或小于系统所允 许的功率增加倍数, 以避免 CSI-RS导频功率增加超过系统支持的倍数。
[80] 此外, 从以上例如根据图 14-17 的实施例可知, 在资源块组的同一 OFDM符号内的所有资源粒子中可以分别设置小区簇内的部分或全部小 区的部分或全部天线端口的 CSI-RS插入位置,使得通过借用其它小区的 天线的 CSI-RS的功率, 可以达到功率增加的要求, 同时保证了各小区天 线的 CSI-RS在时域和频域分散分布, 提高了信道估计的准确性。
[81] 在一个 OFDM符号内的所有资源粒子中都设置有 CSI-RS插入位置 的情况下, 当考虑小区间静噪时, 如果简单地将一个 OFDM符号内的所 有其它插入 CSI-RS或 CSI-RS插入位置上的资源粒子的功率增加到一个 插入 CSI-RS的资源粒子上, 则功率增加的倍数将超过无线通信系统的规 定。在这种情况下,基站可以根据所述系统规定的功率增加倍数来对每个 天线端口的 CSI-RS进行功率增加。
[82] 此外,无线通信系统中小区簇所含的小区的数目可以不是固定的, 而 是根据系统需要而变化。 此时, 为了使移动台能够及时被通知这种变化, 在小区簇内的小区数目改变时,基站可以将关于改变后的小区数以及小区 簇内各小区的天线端口的总数的信息发送给移动台,以便移动台能够利用 这些信息及时调整自身的导频提取和解码策略等。
[83] 图 19是根据本发明实施例的信号接收方法的示意性流程图。 所述方 法可用于无线通信系统中的移动台接收来自所述系统中的基站的信号。
[84] 如图 19所示, 在所述方法中, 在步骤 S1910中, 移动台接收来自基 站的信号。 在例如 LTE和 LTE-A系统等无线通信系统中, 信号可以承载 在子帧上。
[85] 在步骤 S1920中,移动台将承载信号的子帧划分为资源组所述资源组 的大小与系统当前使用的 CSI-RS图案所占用的资源组的大小相同。
[86] 在步骤 S1930 中, 移动台从每个资源组中提取所接收的信号的 CSI-RSo从以上各种 CSI-RS图案生成方法的各种实施例可知,在每个资 源块组中, 移动台可以从包含 CSI-RS的 OFDM符号内的彼此不同、 且 与本小区所在的小区簇内的部分或全部其它小区的部分或全部天线端口 的 CSI-RS插入位置所对应的资源粒子不同的资源粒子中提取本小区中的 部分或全部天线端口的 CSI-RS。
[87] 在步骤 S1940中,移动台根据提取出的 CSI-RS来估计信道状态信息。 本领域技术人员可以使用各种已有方法来根据 CSI-RS估计信道状态信 息, 这里不再赘述。
[88] 在步骤 S1950中, 移动台将估计出的信道状态信息反馈给基站。
[89] 类似地, 在考虑小区间静噪的情况下, 每个包含 CSI-RS的 OFDM 符号内的 CSI-RS和所述 CSI-RS插入位置的总数需要等于或小于系统所 允许的功率增加倍数,以避免 CSI-RS导频功率增加超过系统支持的倍数。
[90] 同样, 从以上例如根据图 14-17 的实施例可知, 在资源块组的同一 OFDM符号内的所有资源粒子中可以分别设置小区簇内的部分或全部小 区的部分或全部天线端口的 CSI-RS插入位置,使得通过借用其它小区的 天线的 CSI-RS的功率, 可以达到功率增加的要求, 同时保证了各小区天 线的 CSI-RS在时域和频域分散分布, 提高了信道估计的准确性。
[91] 此外, 当无线通信系统中小区簇所含的小区的数目变化时,移动台可 以根据来自基站的关于变化后的小区数以及各小区的天线端口的总数的 信息, 确定要从中提取本小区中的部分或全部天线端口的 CSI-RS 的 OFDM符号。
[92] 另夕卜,每小区的移动台需要知 小区和其他小区的 CSI-RS在一个 资源块组中的位置。 作为示例, 比如高层管理装置首先配置小区簇, 然后 基站将小区簇内的小区数和每小区的天线数通知移动台。 另夕卜,基站还并 将本小区和小区簇内其他小区天线端口对应的 CSI-RS的位置通知本小区 的移动台。也可以使用本领域技术人员已知的各种方式来通知移动台上述 信息, 这里不再赘述。
[93] 下面, 结合图 20-22来描述根据本发明实施例的各种装置。
[94] 图 20是根据本发明实施例的 CSI-RS图案生成装置的示意性框图。 如图所示, CSI-RS 图案生成装置 2000 包括资源块组限定单元 2010和 CSI-RS插入位置设置单元 2020。
[95] 根据本发明的一个实施例, 资源块组限定单元 2010被配置用于限定 时频域上的一个资源块组。 如上所述, 资源块组在时域上的一个 OFDM 符号及其在频域上的一个子载波确定一个资源粒子。 CSI-RS图案生成装 置 2000被配置用于通过在资源块组中的资源粒子中设置一个小区簇内的 每个小区中的天线端口的 CSI-RS插入位置,来生成 CSI-RS图案。其中, 可以在资源块组的同一 OFDM符号内的不同资源粒子中设置小区簇内的 部分小区或全部小区的部分天线端口或全部天线端口的 CSI-RS 插入位
[96] 根据本发明的另一实施例, 每个包含 CSI-RS插入位置的 OFDM符 号内设置的 CSI-RS插入位置的总数等于或小于预定功率增加倍数。
[97] 根据本发明的另一实施例, 资源块组包括一个资源块,或者同一子帧 的连续两个资源块, 或者不同子帧的两个资源块。
[98] 根据本发明的另一实施例, 可以在资源块组的同一 OFDM符号内的 所有资源粒子中分别设置小区簇内的部分或全部小区的部分或全部天线 端口的 CSI-RS插入位置。
[99] 根据本发明的另一实施例,小区簇内的全部小区的全部天线端口的数 目可以为资源块组内一个 OFDM符号所包含的子载波的数目的整数倍。 [100] 图 21是根据本发明实施例的基站的示意性框图。 所述基站可以用于 实施根据本发明实施例的信号发送方法。 如图所示, 基站 2100包括了数 据产生单元 2110、 CSI-RS插入单元 2120和信号发送单元 2130。 为了使 本发明更加清楚, 在图 21中没有示出本领域技术人员 的基站中包括 的其它一些部件。
[101] 根据本发明的一个实施例, 数据产生单元 2110用于生成要发送的信 号中的数据,并将所述数据承载在子帧上。 CSI-RS插入单元 2120用于将 子帧在时频域上包括的资源块划分为资源块组,并在每一个资源块组中插 入要发送的信号中的 CSI-RS。 如上所述, 可以以相同的 CSI-RS图案在 每个资源块组中插入 CSI-RS。 信号发送单元 2130用于经由天线将插入 CSI-RS的信号发射出去。
[102] 从以上 CSI-RS图案生成方法的各种实施例可知,在向要发送的信号 中插入 CSI-RS时, 在每个资源块组中, 可以在同一 OFDM符号内的彼 此不同、且与所述基站的小区(以下简称为本小区)所在的小区簇内的部 分或全部其它小区的部分或全部天线端口的 CSI-RS插入位置所对应的资 源粒子不同的资源粒子中插入本小区中的部分或全部天线端口的
Figure imgf000017_0001
[103] 另外, 当考虑导频功率增加时, 基站 2100还可以包括 CSI-RS功率 增加单元 2140。 CSI-RS功率增加单元 2140用于在信号发送单元 2130将 承载信号的子帧发射出去之前, 通过将本小区的当前发射天线端口的 CSI-RS所在的 OFDM符号内的插入本小区其它天线端口的 CSI-RS的资 源粒子的功率和对应于其它小区的 CSI-RS插入位置的资源粒子的功率叠 加到当前发射天线端口的 CSI-RS所插入的资源粒子上, 来对当前发射天 线端口的 CSI-RS所插入到的资源粒子进行功率增加,从而使发射出去的 CSI-RS的功率增加。
[104] 另夕卜,根据本发明的另一实施例, 当无线通信系统中小区簇所含的小 区的数目变化时, 为了使移动台能够及时被通知这种变化,信号发送单元
2130 可以将关于改变后的小区数以及小区簇内各小区的天线端口的总数 的信息发送给移动台,以便移动台能够利用这些信息及时调整自身的导频 提取和解码策略等。
[105] 图 22是根据本发明实施例的移动台的示意性框图。 所述移动台可以 用于实施根据本发明实施例的信号接收方法。 如图所示, 移动台 2200包 括数据接收单元 2210、 CSI-RS提取单元 2220、 信道估计单元 2230和反 馈单元 2240。
[106] 根据本发明的一个实施例, 数据接收单元 2210用于接收来自基站的 信号,所述信号承载在子帧上。 CSI-RS提取单元 2220用于将每个子帧在 时频域上包括的资源块划分为资源块组, 并对所述资源块组中的每一个, 从该资源块组中提取所接收的信号中的信道状态信息导频 CSI-RS。 信道 估计单元 2230用于根据 CSI-RS提取单元 2220提取出的 CSI-RS来估计 信道状态信息。反馈单元 2240用于将信道估计单元 2230估计出的信道状 态信息反馈给基站。
[107] 从以上 CSI-RS图案生成方法的各种实施例可知,在向要发送的信号 中插入 CSI-RS时, 在每个资源块组中, 可以在同一 OFDM符号内的彼 此不同、且与所述基站的小区(以下简称为本小区)所在的小区簇内的部 分或全部其它小区的部分或全部天线端口的 CSI-RS插入位置所对应的资 源粒子不同的资源粒子中插入本小区中的部分或全部天线端口的
Figure imgf000018_0001
[108] 当无线通信系统中小区簇所含的小区的数目变化时, CSI-RS提取单 元 2220还用于根据来自基站的关于改变后的小区数以及小区簇内各小区 的天线端口的总数的信息,确定要从中提取所述基站的小区中的部分或全 部天线端口的 CSI-RS的 OFDM符号。
[109] 关于上述各个装置的操作细节, 可以参考以上相应方法的各个实施 例, 这里不再详细描述。
[110] 另外, 上述装置中各个组成模块、 单元可以通过软件、 固件、硬件或 其组合的方式进行配置。配置可使用的具体手段或方式为本领域技术人员 所熟知, 在此不再赘述。 在通过软件或固件实现的情况下, 从存储介质或 网络向具有专用硬件结构的计算机安装构成该软件的程序,该计算机在安 装有各种程序时, 能够执行各种功能等。
[111] 通过本发明的方法和装置, 可以实现 CSI-RS的设计和使用。 根据本 发明实施例的方法和装置, 保证了本小区及小区簇内各个小区之间的 CSI-RS的正交性。 根据本发明一些实施例的方法和装置, 本小区的导频 符号可以借用一部分资源粒子的功率,此部分资源粒子可以对应其他小区 的 CSI-RS, 从而提高信道估计的准确性。 根据本发明一些实施例的方法 和装置, 本小区的所有天线的 CSI-RS在时频域上分散分布, 以确保更好 的跟踪信道的时频域变化, 提高了信道估计的准确性。 [112] 本发明还提出一种存储有机器可读取的指令代码的程序产品。所述指 令代码由机器读取并执行时, 可执行上述根据本发明实施例的方法。
[113] 相应地,用于承载上述存储有机器可读取的指令代码的程序产品的存 储介质也包括在本发明的公开中。所述存储介质包括但不限于软盘、光盘、 磁光盘、 存储卡、 存储棒等等。
[114] 在上面对本发明具体实施例的描述中, 针对一种实施方式描述和 /或 示出的特征可以以相同或类似的方式在一个或更多个其它实施方式中使 用, 与其它实施方式中的特征相组合, 或替代其它实施方式中的特征。
[115] 应该强调, 术语"包括 /包含,,在本文使用时指特征、 要素、 步骤或组 件的存在, 但并不排除一个或更多个其它特征、要素、 步骤或组件的存在 或附加。
[116] 此外,本发明的方法不限于按照说明书中描述的时间顺序来执行,也 可以按照其他的时间顺序地、 并行地或独立地执行。 因此, 本说明书中描 述的方法的执行顺序不对本发明的技术范围构成限制。
[117] 尽管上面已经通过对本发明的具体实施例的描述对本发明进行了披 露, 但是, 应该理解, 上述的所有实施例和示例均是示例性的, 而非限制 性的。本领域的技术人员可在所附权利要求的精神和范围内设计对本发明 的各种修改、 改进或者等同物。 这些修改、 改进或者等同物也应当被认为 包括在本发明的保护范围内。

Claims

权 利 要 求 书
1. 一种信道状态信息导频 CSI-RS图案生成方法, 包括:
限定时频域上的一个资源块组, 其中所述资源块组在时域上的一个 OFDM符号和所述资源块组在频域上的一个子载波确定一个资源粒子; 以及
通过在所述资源块组中的资源粒子中设置一个小区簇内的每个小区 中的天线端口的 CSI-RS插入位置, 来生成所述 CSI-RS图案,
其中, 在所述资源块组的同一 OFDM符号内的不同资源粒子中设置 所述小区簇内的部分小区或全部小区的部分天线端口或全部天线端口的 CSI-RS插入位置。
2. 如权利要求 1所述的方法, 其中, 每个包含 CSI-RS插入位置的 OFDM符号内设置的 CSI-RS插入位置的总数等于或小于预定功率增加 倍数。
3. 如权利要求 1所述的方法, 其中所述资源块组包括一个资源块, 或者同一子帧的连续两个资源块, 或者不同子帧的两个资源块。
4.如权利要求 1所述的方法, 其中, 在所述资源块组的同一 OFDM 符号内的所有资源粒子中分别设置所述小区簇内的部分或全部小区的部 分或全部天线端口的 CSI-RS插入位置。
5.如权利要求 4所述的方法, 其中, 所述小区簇内的全部小区的全 部天线端口的数目为所述资源块组内一个 OFDM符号所包含的子载波的 数目的整数倍。
6. 一种无线通信系统的信号发送方法, 用于所述系统中的基站向所 述系统中的移动台发送信号, 所述方法包括:
生成要发送的信号中的数据并将所述数据承载在子帧上;
将所述子帧在时频域上包括的资源块划分为资源块组,每个资源块组 在时域上的一个 OFDM符号和所述资源块组在频域上的一个子载波确定 一个资源粒子;
对于所述资源块组中的每一个,在该资源块组中插入要发送的信号中 的信道状态信息导频 CSI-RS; 以及
经由天线将插入 CSI-RS的所述信号发射出去,
其中, 在每个资源块组中, 在同一 OFDM符号内的彼此不同、 且与 所述基站的小区所在的小区簇内的部分或全部其它小区的部分或全部天 线端口的 CSI-RS插入位置所对应的资源粒子不同的资源粒子中插入所述 基站的小区中的部分或全部天线端口的 CSI-RS。
7. 如权利要求 6所述的方法, 其中, 每个插入 CSI-RS的 OFDM符 号内的 CSI-RS和所述 CSI-RS插入位置的总数等于或小于系统所允许的 功率增加倍数。
8. 如权 7所述的方法, 还包括:
在将所述子帧发射出去之前, 通过将所述 OFDM符号内的所述基站 的小区的其它天线端口的 CSI-RS所插入的资源粒子的功率以及对应于所 述 CSI-RS插入位置的资源粒子的功率叠加到所述基站的小区的当前发射 天线端口的 CSI-RS 所插入的资源粒子上, 对所述当前发射天线端口的 CSI-RS所插入到的资源粒子进行功率增加。
9.如权利要求 6所述的方法, 其中, 在所述资源块组的同一 OFDM 符号内的所有资源粒子中分别设置有所述小区簇内的部分或全部小区的 部分或全部天线端口的 CSI-RS插入位置。
10. 如权利要求 9所述的方法, 还包括:
在所述小区簇内的小区数目改变时,由基站将关于所述小区簇内的更 新的小区数以及所述小区簇内各小区的天线端口的总数的信息发送给移 动台。
11. 一种无线通信系统的信号接收方法, 用于所述系统中的移动台接 收来自所述系统中的基站的信号, 所述方法包括:
接收来自所述基站的信号, 所述信号承载在子帧上,
将每个子帧在时频域上包括的资源块划分为资源块组,每个资源块组 在时域上的 OFDM符号和该资源块在频域上的一个子载波确定一个资源 粒子;
对于所述资源块组中的每一个,从该资源块组中提取所接收的信号中 的信道状态信息导频 CSI-RS;
根据提取出的 CSI-RS来估计信道状态信息; 以及
将估计出的信道状态信息反馈给所述基站, 其中, 在每个资源块组中, 从包含 CSI-RS的 OFDM符号内的彼此 不同、且与所述基站的小区所在的小区簇内的部分或全部其它小区的部分 或全部天线端口的 CSI-RS插入位置所对应的资源粒子不同的资源粒子中 提取所述基站的小区中的部分或全部天线端口的 CSI-RS。
12. 如权利要求 11所述的方法, 其中, 每个包含 CSI-RS的 OFDM 符号内的 CSI-RS和所述 CSI-RS插入位置的总数等于或小于系统所允许 的功率增加倍数。
13. 如权利要求 8所述的方法,其中,在所述资源块组的同一 OFDM 符号内的所有资源粒子中分别设置有所述小区簇内的部分或全部小区的 部分或全部天线端口的 CSI-RS插入位置。
14. 如权利要求 13所述的方法, 还包括:
根据来自所述基站的关于所述小区簇内的小区数以及所述小区簇内 各小区的天线端口的总数的信息,确定要从中提取所述基站的小区中的部 分或全部天线端口的 CSI-RS的 OFDM符号。
15. 一种基站, 用于向无线通信系统中的移动台发送信号, 所述基站 包括:
数据产生单元,用于生成要发送的信号中的数据并将所述数据承载在 子帧上;
信道状态信息导频 CSI-RS插入单元, 用于将所述子帧在时频域上包 括的资源块划分为资源块组, 并对所述资源块组中的每一个,在该资源块 组中插入要发送的信号中的 CSI-RS, 其中每个资源块组在时域上的一个 OFDM符号和所述资源块组在频域上的一个子载波确定一个资源粒子; 以及信号发送单元, 用于经由天线将插入 CSI-RS的所述信号发射出 去,
其中, 在每个资源块组中, 所述 CSI-RS插入单元在同一 OFDM符 号内的彼此不同、且与所述基站的小区所在的小区簇内的部分或全部其它 小区的部分或全部天线端口的 CSI-RS插入位置所对应的资源粒子不同的 资源粒子中插入所述基站的小区中的部分或全部天线端口的 CSI-RS。
16. 如权利要求 15所述的基站, 其中, 每个插入 CSI-RS的 OFDM 符号内的 CSI-RS和所述 CSI-RS插入位置的总数等于或小于所述系统所 允许的功率增加倍数。
17. 如权利要求 16所述的基站, 还包括: CSI-RS功率增加单元, 用于在所述信号发送单元将所述子帧发射出 去之前, 通过将所述 OFDM符号内的所述基站的小区的其它天线端口的 CSI-RS所插入的资源粒子的功率以及对应于所述 CSI-RS插入位置的资 源粒子的功率叠加到所述基站的小区的当前发射天线端口的 CSI-RS所插 入的资源粒子上, 对所述当前发射天线端口的 CSI-RS所插入到的资源粒 子进行功率增加。
18. 如权利要求 15所述的基站,其中每个资源块组包括一个资源块, 或者同一子帧的连续两个资源块, 或者不同子帧的两个资源块。
19. 如权利要求 15所述的基站,其中,在所述资源块组的同一 OFDM 符号内的所有资源粒子中分别设置有所述小区簇内的部分或全部小区的 部分或全部天线端口的 CSI-RS插入位置。
20. 如权利要求 19所述的基站, 其中, 所述信号发送单元还用于在 所述小区簇内的小区数目改变时,将关于所述小区簇内的更新的小区数以 及所述小区簇内各小区的天线端口的总数的信息发送给移动台。
21. 一种移动台, 用于接收来自无线通信系统中的基站的信号, 所述 移动台包括:
数据接收单元,用于接收来自所述基站的信号, 所述信号承载在子帧 上;
信道状态信息导频 CSI-RS提取单元, 用于将每个子帧在时频域上包 括的资源块划分为资源块组, 并对所述资源块组中的每一个,从该资源块 组中提取所接收的信号中的信道状态信息导频 CSI-RS, 其中每个资源块 组在时域上的 OFDM符号和该资源块在频域上的一个子载波确定一个资 源粒子;
信道估计单元, 用于根据所述 CSI-RS提取单元提取出的 CSI-RS来 估计信道状态信息; 以及
反馈单元,用于将所述信道估计单元估计出的信道状态信息反馈给所 述基站,
其中, 在每个资源块组中, 所述 CSI-RS提取单元从包含 CSI-RS的 OFDM符号内的彼此不同、 且与所述基站的小区所在的小区簇内的部分 或全部其它小区的部分或全部天线端口的 CSI-RS插入位置所对应的资源 粒子不同的资源粒子中提取所述基站的小区中的部分或全部天线端口的
Figure imgf000023_0001
22.如权利要求 21所述的移动台,其中,每个包含 CSI-RS的 OFDM 符号内的 CSI-RS和所述 CSI-RS插入位置的总数等于或小于所述系统所 允许的功率增加倍数。
23. 如权利要求 21所述的移动台, 其中每个资源块组包括一个资源 块, 或者同一子帧的连续两个资源块, 或者不同子帧的两个资源块。
24. 如权利要求 21 所述的移动台, 其中, 在所述资源块组的同一
OFDM符号内的所有资源粒子中分别设置有所述小区簇内的部分或全部 小区的部分或全部天线端口的 CSI-RS插入位置。
25. 如权利要求 24所述的移动台,其中, 所述 CSI-RS提取单元还用 于根据来自所述基站的关于所述小区簇内的小区数以及所述小区簇内各 小区的天线端口的总数的信息,确定要从中提取所述基站的小区中的部分 或全部天线端口的 CSI-RS的 OFDM符号。
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