WO2013097502A1 - 一种传输信道状态信息的方法及装置 - Google Patents

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WO2013097502A1
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张然然
高秋彬
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电信科学技术研究院
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    • H04B7/0636Feedback format
    • H04B7/0639Using selective indices, e.g. of a codebook, e.g. pre-distortion matrix index [PMI] or for beam selection

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and in particular, to a method and apparatus for transmitting channel state information.
  • LTE-A Long Time Evolved-Advanced
  • the Long Time Evolved-Advanced (LTE-A) system uses the same-frequency networking to greatly improve the spectrum utilization rate.
  • the user signal at the cell edge is seriously degraded and the other cells are higher.
  • the interference if not dealt with signal fading and interference problems, will seriously affect the experience of marginal users.
  • the coordinated multiple point (CoMP) technology can not only improve the signal shield but also reduce inter-cell interference by introducing information interaction and joint transmission between multiple cells, thereby greatly improving the data transmission performance of the cell edge users. .
  • the current multi-point coordinated transmission scheme can be roughly divided into three categories: dynamic point selection (dynamic point selection,
  • DPS coordinated beamforming
  • CBF coordinated beamforming
  • JT joint transmission
  • DPS and CBF combine to dynamically select multiple points, which achieve coordinated beamforming.
  • point is defined as: a group of transmission antennas with the same geographical position, different sectors of the same site correspond to different points.
  • the system configures different channel state information reference signals (channel state information reference signal,
  • the CSI-RS resource enables the User Equipment (UE) to measure the downlink channel of each "point", that is, to estimate the downlink channel of different "points” by using different CSI-RSs.
  • the "CSI-RS resource” refers to a combination of “resource configuration” and "subframe configuration", both of which are configured through high layer signaling. It is worth noting that the "point” may not be a physical point, but may be a virtual point. Each virtual point corresponds to one CSI-RS resource, consisting of one or more physical points, or one physical point includes Multiple virtual points.
  • CSI channel state information
  • Various transmission schemes require corresponding channel state information support.
  • DPS requires channel state information of multiple points, or channel state information of a certain point and CSI-RS index information corresponding to the transmission point.
  • the phase JT requires channel state information of each transmission point and relative phase information of each transmission point or joint channel state information of a plurality of transmission points.
  • the definition of "collaboration collection” is: direct and / or indirect participation
  • the "transfer point” is defined as: The point at which data is sent directly to the UE.
  • multiple CSI-RS resource aggregation feedback methods may be used, that is, feedback on CSI of a joint channel of multiple CSI-RS resources, and the feedback CSI may include RI, precoding matrix indication (percoding matrix) Indicator, PMI) and channel quality indicator (CQI) 0
  • the downlink downlink physical shared channel (PDSCH) transmission scheme assumed by the CSI in the CoMP transmission mode may be defined based on a UE-specific reference signal (UTS), and the CSI is a CSI-RS. Take measurements. Therefore, it is currently impossible to apply the CSI-RS based measurement result to the transmission scheme based on the downlink physical shared channel, mainly because the CSI feedback in the CoMP transmission mode cannot be implemented.
  • Embodiments of the present invention provide a method and apparatus for transmitting channel state information, which are used to implement transmission of channel information in CoMP.
  • a method for transmitting channel state information, applied to a terminal side includes the following steps:
  • the terminal receives control signaling sent by the base station to indicate that the terminal performs channel information feedback, where the control signaling includes indication information of multiple CSI-RS resources used for performing aggregation feedback;
  • the terminal obtains multiple CSI-RS resources for channel estimation based on the indication information, and constructs a channel matrix according to the channel estimation result;
  • the terminal determines the CSI based on the correspondence between the signals on the multiple CSI-RS resources and the signals of the UERS port according to the PDSCH transmission scheme on the preset CSI reference resource, and determines the CSI according to the constructed channel matrix, and transmits the CSI to the base station. .
  • a method for transmitting channel state information CSI, applied to a base station side includes the following steps:
  • the base station sends, to the terminal, control signaling indicating that the terminal performs channel information feedback, where the control signaling includes indication information of multiple CSI-RS resources for performing aggregation feedback;
  • the base station receives the CSI transmitted by the terminal for multiple CSI-RS resources.
  • a terminal device comprising:
  • An interface module configured to receive control signaling that is sent by the base station to indicate that the terminal performs channel information feedback, where the control signaling includes indication information of multiple CSI-RS resources used for performing aggregation feedback;
  • a channel estimation module configured to obtain a plurality of CSI-RS resources based on the indication information, perform channel estimation, and construct a channel matrix according to the channel estimation result;
  • a CSI determining module configured to determine CSI according to a correspondence between a signal on a plurality of CSI-RS resources and a signal of a UERS port according to a PDSCH transmission scheme on a preset CSI reference resource, and according to a constructed channel matrix, and Instruct the interface module to transmit the CSI to the base station.
  • a base station comprising:
  • a sending module configured to send, to the terminal, control signaling that indicates that the terminal performs channel information feedback, where the control signaling includes indication information of multiple CSI-RS resources used for performing aggregation feedback;
  • a receiving module configured to receive, by the terminal, a CSI that is transmitted for multiple CSI-RS resources.
  • Signal w embodiments of the present invention is first assumed that if fitted PMI and RI feedback transmission on the first «0 resource units in UERS resources PDSCH or UERS signal, the transmission on the first ⁇ resource elements in the CSI-RS resource The result is the same. Based on the assumption, CSI feedback of the joint channel matrix constructed by the terminal after measuring multiple CSI-RS resources can be implemented. The transmission of channel state information supporting CoMP transmission is implemented. DRAWINGS
  • FIG. 1 is a flowchart of a method for a terminal to transmit CSI according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a flowchart of a method for a base station to transmit CSI according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a flowchart of a method for transmitting CSI between a terminal and a base station according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a structural diagram of a terminal in an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a structural diagram of a base station according to an embodiment of the present invention. detailed description
  • the PDSCH or UERS signal transmitted on the 0th resource unit in the UERS resource and the signal ⁇ transmitted on the ⁇ th resource unit in the CSI-RS resource "The result is the same. Based on this assumption, the CSI feedback of the joint channel matrix constructed by the terminal after measuring multiple CSI-RS resources can be realized. The transmission of channel state information supporting CoMP transmission is realized.
  • This embodiment is applied in CoMP, so a CSI-RS resource corresponds to a point, which is a physical point or a virtual point.
  • the method for transmitting CSI in a terminal in this embodiment is as follows:
  • Step 101 The terminal receives control signaling sent by the base station to indicate that the terminal performs channel information feedback, where the control signaling includes indication information of multiple CSI-RS resources used for performing aggregation feedback.
  • the control signaling may further include feedback mode indication information of the feedback CSI, and the like.
  • Step 102 The terminal obtains multiple CSI-RS resources for channel estimation based on the indication information, and constructs a channel matrix according to the channel estimation result.
  • Step 103 The terminal determines, according to a PDSCH transmission scheme on the preset CSI reference resource, a correspondence between a signal on the multiple CSI-RS resources and a signal of the UERS port, and determines a CSI according to the constructed channel matrix, and determines the CSI. Transmitted to the base station, at least for the base station to use CoMP technology on the UERS-based PDSCH. specific,
  • CSI includes rank indication (RI), precoding matrix indicator (PMI) And channel quality indicator (CQI).
  • RI rank indication
  • PMI precoding matrix indicator
  • CQI channel quality indicator
  • the definition of the CSI reference resource may be:
  • the CSI reference resource is composed of a bandwidth corresponding to a group of downlink physical resource blocks, depending on the feedback mode.
  • the CSI reference resource is defined by a downlink subframe n-McQ ⁇ f, where n is 4 subframes on the CSI, and «CQ Lref is an integer, depending on: For periodic CSI feedback, " c QL ref Is a minimum value not less than 4 and makes the CSI reference subframe a valid downlink subframe;
  • c QLref 4 For the aperiodic CSI feedback triggered by the downlink control signaling format for the uplink, the difference between the triggered subframe and the reported subframe; for the random access response allowed to trigger the aperiodic CSI feedback, "c QLref 4 , and n - "c QLref corresponds to a valid downlink subframe.
  • the CSI reference resources are determined by the RI and PMI on which the CQI calculation is based.
  • the step of determining, by the terminal, the CSI according to the constructed channel matrix comprises: determining, by the terminal, a precoding matrix according to the constructed channel matrix for the combination of the multiple CSI-RS resources, and determining the CSI according to the determined precoding matrix.
  • This scheme is mainly applicable to the case where the transmission mode of the PDSCH is Joint Transmission (JT).
  • JT Joint Transmission
  • the UERS overhead is the same as the recently reported RI; the second resource unit is on the UERS antenna port ( 7 to 6 + W ("is the number of layers").
  • the result is the same, ie
  • the step of determining, by the terminal, the CSI according to the constructed channel matrix includes: the terminal determining, according to the constructed channel matrix, a precoding matrix for each resource unit on the multiple CSI-RS resources, and determining CSI according to the determined precoding matrix. .
  • This scheme is mainly applicable to the case where the transmission mode of the PDSCH is non-phased JT.
  • the UERS overhead is compared with the recently reported RI; the UERS antenna port on the ⁇ resource unit... 6 + W ("is the number of layers") PDSCH or UERS signal and CSI — RS antenna port ⁇ 1 5 ” 4 + , ⁇ 15 ” 4 ⁇ 2 .., ⁇ 15 ... 14 + ⁇ on the ( )th resource unit
  • N is the number of CSI-RS resources for aggregation feedback, ⁇ 15 14 + P " ⁇ " is the nth P "ports included in CSI-RS resources, port number from 15 on i (14+x,)
  • the related information between the CSI-RS resources is mainly related information of the nth CSI-RS resource of the first resource unit relative to the first CSI-RS resource.
  • Related information between CSI-RS resources includes phase information and amplitude information.
  • the step of determining, by the terminal, the CSI according to the constructed channel matrix comprises: determining, by each terminal, the precoding according to the constructed channel matrix and related information between the multiple CSI-RS resources for each resource unit on the multiple CSI-RS resources a matrix, and determining the CSI based on the determined precoding matrix.
  • This scheme is mainly applicable to the case where the transmission mode of the PDSCH is several thousand JT.
  • the base station needs to send control signaling to the terminal to instruct the terminal to feed back CSI for multiple CSI-RS resources.
  • the implementation process is described in the following examples.
  • the method for transmitting CSI by the base station in this embodiment is as follows:
  • Step 201 The base station sends, to the terminal, control signaling indicating that the terminal performs channel information feedback, where the control signaling includes indication information of multiple CSI-RS resources used for performing aggregation feedback.
  • Step 202 The base station receives the CSI transmitted by the terminal for multiple CSI-RS resources.
  • the CSI received by the base station for the multiple CSI-RS resource transmissions is based on the PDSCH transmission scheme on the preset CSI reference resource, based on the correspondence between the signals on the multiple CSI-RS resources and the signals of the UERS port, and Determined based on the constructed channel moment.
  • the CSI-RS port included in the CSI-RS resource has a port of 15 to 14 + ⁇ " , " ⁇ " is the number of CSI-RS ports included in the n-th CSI-RS resource, and N represents a CSI-RS resource.
  • the number is a precoding matrix corresponding to the resource unit of the 1 or UERS antenna port.
  • the resource unit corresponds to the precoding matrix of the top 4 ⁇ .
  • Relevant information between CSI-RS resources includes phase information and/or amplitude information.
  • the implementation process of transmitting CSI is introduced on both sides of the terminal and the base station respectively.
  • the method for transmitting CSI in this embodiment is as follows:
  • Step 301 The base station determines multiple CSI-RS resources that perform aggregated feedback.
  • Step 302 The base station sends, to the terminal, control signaling indicating that the terminal performs channel information feedback, where the control signaling includes indication information and a feedback mode of multiple CSI-RS resources used for performing aggregation feedback.
  • Step 303 The terminal receives control signaling sent by the base station.
  • Step 304 The terminal constructs a channel matrix for the CSI reference signals on the multiple CSI-RS resources according to the indication information.
  • Step 305 The terminal terminal determines the CSI according to the correspondence between the signals on the multiple CSI-RS resources and the signals of the UERS port according to the PDSCH transmission scheme on the preset CSI reference resource, and according to the constructed channel matrix.
  • Step 306 The terminal feeds back the CSI to the base station according to the feedback mode indicated by the control signaling.
  • Step 307 The base station receives the CSI, and schedules the terminal according to the CSI.
  • the above describes the implementation process of the CSI transmitted by the terminal and the base station.
  • the following describes the internal structure of the terminal and the base station.
  • the terminal device in this embodiment includes: an interface module 401, a channel estimation module 402, and a CSI determining module 403.
  • the interface module 401 is configured to receive control signaling sent by the base station to instruct the terminal to perform channel information feedback, where the control signaling includes indication information of multiple CSI-RS resources used for performing aggregation feedback.
  • the channel estimation module 402 is configured to obtain a plurality of CSI-RS resources for channel estimation based on the indication information, and construct a channel matrix according to the channel estimation result.
  • the CSI determining module 403 is configured to perform multiple based on a PDSCH transmission scheme on a preset CSI reference resource.
  • the CSI determining module 403 is based on a PDSCH transmission scheme on a preset CSI reference resource, according to multiple CSI-RSs.
  • 14 ⁇ " indicates the CSI-RS port included in the nth CSI-RS resource, the port is 15 to 14 + ⁇ " , ⁇ " is the number of CSI-RS ports included in the nth CSI-RS resource, N is the number of CSI-RS resources, and is a precoding corresponding to the resource unit of the 1 or UERS antenna port. matrix.
  • the precoding matrix corresponding to the upper 4 ⁇ PMI for the ⁇ th resource unit If the total number of CSI-RS ports on the N CSI-RS resources is 1, it is 1, otherwise it is the precoding matrix corresponding to the upper 4 ⁇ PMI for the ⁇ th resource unit.
  • the number of CSI-RS ports on the N CSI-RS resources is 1, "is 1, otherwise” is used for the (th) resource unit corresponding to the nth CSI-RS resource. Precoding matrix.
  • is the corresponding nth CSI-RS resource for the ⁇ th resource unit.
  • the precoding matrix, ⁇ " represents information about the CSI-RS resources used for the ⁇ th resource unit.
  • the related information between the CSI-RS resources includes phase information and/or amplitude information.
  • the base station in this embodiment includes: a sending module 501 and a receiving module 502.
  • the sending module 501 is configured to send, to the terminal, control signaling that indicates that the terminal performs channel information feedback, where the control signaling includes indication information of multiple CSI-RS resources used for performing aggregation feedback;
  • the receiving module 502 is configured to receive CSIs that are transmitted by the terminal for multiple CSI-RS resources.
  • the receiving module 502 receives the CSI transmitted by the terminal for the multiple CSI-RS resources according to the PDSCH transmission scheme on the preset CSI reference resource, and based on the correspondence between the signals on the multiple CSI-RS resources and the signals of the UERS port. And as determined by the constructed channel moment.
  • the CSI-RS port included in the CSI-RS resource has a port of 15 to 14 + ⁇ " , " ⁇ " is the number of CSI-RS ports included in the n-th CSI-RS resource, and N represents a CSI-RS resource.
  • the number is a precoding matrix corresponding to the resource unit of the 1 or UERS antenna port. If the total number of CSI-RS ports on the N CSI-RS resources is 1, it is 1, otherwise it is a precoding matrix corresponding to the upper 4 ⁇ PMI of the second resource unit.
  • the related information between the CSI-RS resources includes phase information and/or amplitude information.
  • Signal w embodiments of the present invention is first assumed that if fitted PMI and RI feedback transmission on the first «0 resource units in UERS resources PDSCH or UERS signal, the transmission on the first ⁇ resource elements in the CSI-RS resource The result is the same.
  • the terminal constructs a channel matrix for multiple CSI-RS resources instead of performing channel measurement on the CSI-RS resources as in the prior art.
  • the embodiments of the present invention are based on The channel matrix determines the CSI, and the CSI.
  • the transmission of channel state information in CoMP is implemented.
  • embodiments of the present invention can be provided as a method, system, or computer program product. Accordingly, the present invention may take the form of an entirely hardware embodiment, an entirely software embodiment, or a combination of software and hardware. Moreover, the present invention is in the form of a computer program product embodied on one or more computer-usable storage media (including but not limited to disk storage and optical storage, etc.) in which computer usable program code is embodied.
  • the computer program instructions can also be stored in a computer readable memory that can direct a computer or other programmable data processing device to operate in a particular manner, such that the instructions stored in the computer readable memory produce an article of manufacture comprising the instruction device.
  • the apparatus implements the functions specified in one or more blocks of a flow or a flow and/or block diagram of the flowchart.
  • These computer program instructions can also be loaded onto a computer or other programmable data processing device such that a series of operational steps are performed on a computer or other programmable device to produce computer-implemented processing for execution on a computer or other programmable device.
  • the instructions provide steps for implementing the functions specified in one or more of the flow or in a block or blocks of a flow diagram.

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Abstract

本申请公开了一种传输信道状态信息的方法,用于实现支持CoMP传输的信道信息的传输。所述方法包括:终端接收基站发送的指示终端进行信道信息反馈的控制信令,该控制信令包括用于进行聚合反馈的多个CSI-RS资源的指示信息;终端基于所述指示信息获得多个CSI-RS资源进行信道估计,并依据所述信道估计结果构造信道矩阵;终端根据预设的CSI参考资源上的PDSCH传输方案,基于多个CSI-RS资源上的信号和UERS端口的信号之间的对应关系,以及依据构造的信道矩阵确定CSI,并将CSI传输给基站。本申请还公开了用于实现所述方法的装置。

Description

一种传输信道状态信息的方法及装置 本申请要求在 2011年 12月 31 日提交中国专利局、 申请号为 201110460423.8、发明名 称为"一种传输信道状态信息的方法及装置"的中国专利申请的优先权, 其全部内容通过引 用结合在本申请中。 技术领域
本发明涉及通信领域, 特别是涉及传输信道状态信息的方法及装置。
背景技术
长期演进升级(Long Time Evolved-Advanced, LTE-A ) 系统釆用同频组网, 在大幅度 提高频谱利用率的同时, 也会造成小区边缘的用户信号衰落严重同时受到较高的来自其他 小区的千扰, 若不对信号衰落和千扰问题加以处理, 将会严重影响边缘用户的体验。 多点 协作( coordinated multiple point, CoMP )技术通过引入多小区之间的信息交互和联合传输, 不仅可以提高信号盾量也可以降低小区间千扰, 从而可以大幅度提高小区边缘用户的数据 传输性能。
目前的多点协作传输方案大致可以分为 3类:动态传输点选择( dynamic point selection,
DPS ),协作波束赋形 ( coordinated beamforming, CBF )和联合传输(joint transmission, JT ), 或者是以上 3类传输方案的混合方案。 比如, DPS和 CBF相结合, 动态选择多个点, 这多 个点实现协作波束赋形。 其中, "点" 的定义为: 地理位置相同的一组传输天线, 同站址 的不同扇区对应于不同的点。
系统通过配置不同的信道状态信息参考信号( channel state information reference signal,
CSI-RS ) 资源使得用户终端 ( User Equipment , UE )可以测量各个 "点"的下行信道, 即利 用不同的 CSI-RS对不同 "点"的下行信道进行估计。其中, "CSI-RS资源"指 "资源配置" 和 "子帧配置" 的组合, 两者都是通过高层信令进行配置的。 值得注意的是, "点"可能并 非一个物理的点, 而可能是一个虚拟的点, 每个虚拟点对应一个 CSI-RS 资源, 由一个或 多个物理的点构成, 或者一个物理的点包括多个虚拟的点。
实现下行信道测量后,根据传输方案所需要的信道状态信息( channel state information, CSI )进行反馈。 各类传输方案需要相应的信道状态信息支持。 比如, DPS 需要多个点的 信道状态信息,或者某一个点的信道状态信息和该传输点所对应的 CSI-RS索引信息。 CBF 需要传输点的秩指示 (rank indication, RI ) 不受限的信道状态信息和协作集合内其它点的 RI=1的信道状态信息。 相千 JT需要各传输点的信道状态信息和各传输点的相对相位信息 或多个传输点的联合信道状态信息。 其中, "协作集合" 的定义为: 直接和 /或间接参与向 用户发送数据的点。 "传输点" 的定义为: 直接向 UE发送数据的点。
在实际反馈中, 可以釆用多个 CSI-RS资源聚合反馈的方式, 即, 对多个 CSI-RS资源 的联合信道的 CSI进行反馈, 反馈的 CSI可能包括 RI、 预编码矩阵指示( percoding matrix indicator, PMI )和信道盾量指示 ( channel quality indicator, CQI )0
但是,由于 CoMP传输模式下 CSI所假设的下行物理共享信道 ( Physical downlink shared channel, PDSCH ) 传输方案可能是基于用户专属参考信号 ( UE-specific reference signal, UERS )定义的, 而 CSI是 CSI-RS进行测量的。 因此目前无法将基于 CSI-RS的测量结果 应用到基于下行物理共享信道的传输方案, 其中主要是因为无法实现 CoMP 传输模式下 CSI的反馈。 发明内容
本发明实施例提供一种传输信道状态信息的方法及装置, 用于实现在 CoMP中实现信 道信息的传输。
一种传输信道状态信息的方法, 应用于终端侧, 包括以下步骤:
终端接收基站发送的指示终端进行信道信息反馈的控制信令, 该控制信令包括用于进 行聚合反馈的多个 CSI-RS资源的指示信息;
终端基于所述指示信息获得多个 CSI-RS 资源进行信道估计, 并依据信道估计结果构 造信道矩阵;
终端根据预设的 CSI参考资源上的 PDSCH传输方案,基于多个 CSI-RS资源上的信号 和 UERS端口的信号之间的对应关系, 以及依据构造的信道矩阵确定 CSI, 并将 CSI传输 给基站。
一种传输信道状态信息 CSI的方法, 应用于基站侧, 包括以下步骤:
基站向终端发送指示终端进行信道信息反馈的控制信令, 该控制信令包括用于进行聚 合反馈的多个 CSI-RS资源的指示信息;
基站接收终端针对多个 CSI-RS资源传输的 CSI。
一种终端设备, 包括:
接口模块, 用于接收基站发送的指示终端进行信道信息反馈的控制信令, 该控制信令 包括用于进行聚合反馈的多个 CSI-RS资源的指示信息;
信道估计模块, 用于基于所述指示信息获得多个 CSI-RS 资源进行信道估计, 并依据 信道估计结果构造信道矩阵;
CSI确定模块,用于根据预设的 CSI参考资源上的 PDSCH传输方案,基于多个 CSI-RS 资源上的信号和 UERS端口的信号之间的对应关系, 以及依据构造的信道矩阵确定 CSI, 并指示接口模块将 CSI传输给基站。 一种基站, 包括:
发送模块, 用于向终端发送指示终端进行信道信息反馈的控制信令, 该控制信令包括 用于进行聚合反馈的多个 CSI-RS资源的指示信息;
接收模块, 用于接收终端针对多个 CSI-RS资源传输的 CSI。
本发明实施例中首先假设如果配置有 PMI和 RI反馈, 在 UERS资源中第 «0个资源 单元上传输的 PDSCH或 UERS信号 ,与在 CSI-RS资源中第 ^ 个资源单元上传输 的信号 w所产生的结果是相同。基于该假设,可以实现终端对多个 CSI-RS资源测量后所 构造的联合信道矩阵的 CSI反馈。 实现支持 CoMP传输的信道状态信息的传输。 附图说明
图 1为本发明实施例中终端传输 CSI的方法流程图;
图 2为本发明实施例中基站传输 CSI的方法流程图;
图 3为本发明实施例中终端和基站传输 CSI的方法流程图;
图 4为本发明实施例中终端的结构图;
图 5为本发明实施例中基站的结构图。 具体实施方式
本发明实施例中首先假设如果配置有 PMI和 RI反馈, 在 UERS资源中第 «0个资源 单元上传输的 PDSCH或 UERS信号 ,与在 CSI-RS资源中第 ^ 个资源单元上传输 的信号 α"所产生的结果是相同。基于该假设,可以实现终端对多个 CSI-RS资源测量后所 构造的联合信道矩阵的 CSI反馈。 实现支持 CoMP传输的信道状态信息的传输。
本实施例应用在 CoMP中, 因此一个 CSI-RS资源对应一个点, 该点为物理的点或虚 拟的点。
参见图 1所示, 本实施例中终端传输 CSI的方法流程如下:
步骤 101 : 终端接收基站发送的指示终端进行信道信息反馈的控制信令, 该控制信令 包括用于进行聚合反馈的多个 CSI-RS资源的指示信息。 控制信令还可以包括反馈 CSI的 反馈模式指示信息等。
步骤 102: 终端基于所述指示信息获得多个 CSI-RS资源进行信道估计, 并依据信道估 计结果构造信道矩阵。
步骤 103: 终端根据预设的 CSI参考资源上的 PDSCH传输方案, 基于多个 CSI-RS资 源上的信号和 UERS端口的信号之间的对应关系, 以及依据构造的信道矩阵确定 CSI, 并 将 CSI传输给基站, 至少用于基站在基于 UERS的 PDSCH上使用 CoMP技术。 具体的,
CSI包括秩旨示 ( rank indication, RI )、 预编码 巨阵旨示 ( percoding matrix indicator, PMI ) 和信道盾量指示 (channel quality indicator, CQI )。 通过信道矩阵确定最优的预编码矩阵, 进而确定 PMI,以及通过确定的预编码矩阵所对应的秩确定 RI,并通过 PMI和 RI确定 CQI。
具体地, CSI参考资源的定义可以为:
在频率域上, CSI参考资源由一组下行物理资源块所对应的带宽构成, 具体取决于反 馈模式。 在时间域上, CSI参考资源由一个下行子帧 n-McQ^f定义, 其中 n为 CSI上 4艮子帧, «CQLref , 为整数, 具体取决于: 对于周期 CSI反馈, "cQLref为不小于 4的最小值并且使得 CSI参考子帧为一个有效的 下行子帧;
对于用于上行链路的下行控制信令格式所触发的非周期 CSI反馈, 触发子帧与上报子 帧之间的差值; 对于随机接入响应允许所触发的非周期 CSI反馈, "cQLref4 , 且 n-"cQLref对应于一 个有效的下行子帧。
在层域上, CSI参考资源由 CQI计算所基于的 RI和 PMI确定。
假设在配置有 PMI和 RI反馈时, UERS的开销与最近上 4艮的 RI—致; 在第 «Z)个资 源单元(包括时域和频域资源, k表示载波, 1表示 OFDM符号)上 UERS天线端口 …6 + W
( "为层数, 端口编号从 7开始)传输的 PDSCH或 UERS信号 与在第(^)个资源
{{15— 14 + ^,{15— 14 + P {15— 14 + w}佑 县 单元上 CSI-RS天线端口 11^1 '^…1^2 2} ",
'···' J传输的信号" w所
产生的结果相同, 即,
Figure imgf000006_0001
, 其中 5"£{1'2'4'8}是第 1个。81-18资源 上的所配置的 CSI-RS 端口数, " = 1,'··, , N是进行聚合反馈的 CSI-RS 资源个数, {15...14 + J"为 第 η个 CSI-RS资源上所包括的 P"个端口,端口编号从 15开始, 为 第 n个 CSI-RS资源上( 14+x )个 CSI-RS端口的第( k,l )个资源单元上的复数值, x=l ... PN。 如果总的 CSI-RS端口数为 1, 则 为 1, 否则 为用于上 4艮 PMI的预编码矩阵。
基于该假设, 终端依据构造的信道矩阵确定 CSI的步骤包括: 终端针对多个 CSI-RS 资源的联合, 依据构造的信道矩阵确定预编码矩阵, 并根据确定的预编码矩阵确定 CSI。 该方案主要适用于 PDSCH的传输模式为联合传输(JT) 的情况。 较佳的,假设在配置有 ΡΜΙ和 RI反馈时, UERS的开销与最近上报的 RI—致;第 ^ 个资源单元上在 UERS天线端口(76 + W ( "为层数)传输的 PDSCH或 UERS信号 与 第 ^、 个 资 源 单 元 上 在 CSI-RS 天 线 端 口 {{154 + ^{154 + Ρ2} .·,{15..·14 Π传输的信号^所产生的结果相同, 即,
Figure imgf000007_0002
, 其中 Ρη≡ 0,2,4,8}是第 ηCSI-RS资源上的所配置的 CSI-RS端 口数, " = 1,'··' , N是进行聚合反馈的 CSI-RS资源个数, 15 + + + 14 + Ρ"}"为 第 η个 CSI-RS 资源上所包括的 个端口, 端口编号从 15开始, " 为第 n个 CSI-RS资源上( 14+x ) 个 CSI-RS端口的第 ( k,l )个资源单元上的复数值, x=l ... PN。 如果总的 CSI-RS端口数为
1, 则 为 1, 否则
Figure imgf000007_0001
, 其中 为用于第^ Ζ)个资源单元对应的第 η个 CSI-RS资 源上 4艮 PMI的预编码矩阵。
基于该假设, 终端依据构造的信道矩阵确定 CSI的步骤包括: 终端针对多个 CSI-RS 资源上的每个资源单元, 依据构造的信道矩阵确定预编码矩阵, 并根据确定的预编码矩阵 确定 CSI。 该方案主要适用于 PDSCH的传输模式为非相千 JT的情况。
或者,假设在配置有 PMI和 RI反馈时, UERS的开销与最近上报的 RI—致;在第 ^ 个资源单元上 UERS天线端口 … 6 + W( "为层数)传输的 PDSCH或 UERS信号 与 在第 ( )个资源单元上 CSIRS 天线端口 {{15」4 + ,{15」4 }2 ..,{15...14 + ^}
Figure imgf000007_0003
其中 ^{l,2,4,8}是第 传输的信号 ^所产生的结果相同, 即,
n个 CSI-RS资源上的所配置的 CSI-RS端口数, "=1'"''^ , N是进行聚合反馈的 CSI-RS 资源个数, {15 14 + P"} "为 第 n个 CSI-RS资源上所包括的 P"个端口, 端口编号从 15开 i(14+x,")
始, ' 为第 η个 CSI-RS资源上( 14+x )个 CSI-RS端口的第 ( k,l )个资源单元上的 w =
复数值, x=1... 。 如果总的 CSI-RS端口数为 1 , 则 为 1 , 否则 (pNwN
,其中 用 于第 个资源单元的对应于第 η个 CSI-RS资源所上报 ΡΜΙ的预编码矩阵, 表示
CSI-RS资源间的相关信息, 主要是第 ^ 个资源单元的第 η个 CSI-RS资源相对于第 1个 CSI-RS资源的相关信息。 CSI-RS资源间的相关信息包括相位信息和幅度信息等。
基于该假设, 终端依据构造的信道矩阵确定 CSI的步骤包括: 终端针对多个 CSI-RS 资源上的每个资源单元, 依据构造的信道矩阵和多个 CSI-RS 资源间的相关信息确定预编 码矩阵, 并根据确定的预编码矩阵确定 CSI。 该方案主要适用于 PDSCH的传输模式为相 千 JT的情况。
与终端侧相对的, 基站需要向终端发送控制信令, 以指示终端针对多个 CSI-RS 资源 反馈 CSI。 实现过程参见下面的实施例。
参见图 2, 本实施例中基站传输 CSI的方法流程如下:
步骤 201 : 基站向终端发送指示终端进行信道信息反馈的控制信令, 该控制信令包括 用于进行聚合反馈的多个 CSI-RS资源的指示信息。
步骤 202: 基站接收终端针对多个 CSI-RS资源传输的 CSI。
基站收到终端针对多个 CSI-RS 资源传输的 CSI是根据预设的 CSI 参考资源上的 PDSCH传输方案, 基于多个 CSI-RS资源上的信号和 UERS端口的信号之间的对应关系, 以及依据构造的信道矩 确定的。
所述对应关系为
Figure imgf000008_0001
, 其中, '表示第( /)个资源单元上在 uERs 天线端口 {7· · ·6 + υ}传输的 pDscH或 uERs信号, "为层数, k表示频域的子载波编号,
1 表示时域的 OFDM 符号编号, '表示第 ^ 个资源单元上在 CSI-RS 天线端口 { 5···14 + ' 5···14 + ' ' "' 5 · · ·14 Π传输的信号, {15」4 Γ表示第 η
CSI-RS资源中所包含的 CSI-RS端口, 端口为 15至 14 + Ρ" , Ρ "为第 n个 CSI-RS资源中所 包含的 CSI-RS端口数, N表示 CSI-RS资源的个数, 为 1或 UERS天线端口的资源单元 对应的预编码矩阵。
若 N个 CSI-RS资源上总的 CSI-RS端口数为 1 , 则 为 1 , 否则 为用于第 ^ 个 资源单元的对应于所上 4艮 ΡΜΙ的预编码矩阵。
较佳的,
Figure imgf000009_0001
, 若 N个 CSI-RS资源上的 CSI-RS端口数为 1 , 则 "为 1 , 否则 "为用于第 ^ 个资源单元的对应于第 n个 CSI-RS资源所上 ·ί艮 PMI的预编码矩阵。 w =
(pNwN
或者, , 若 N个 CSI-RS资源上的 CSI-RS端口数为 1 , 则 "为 1 , 否则 ^ "为用于第 ^ 个资源单元的对应于第 n个 CSI-RS资源所上 ·ί艮 PMI的预编码矩阵, " 表 示用于第 ^ 个资源单元的 CSI-RS资源间的相关信息。
CSI-RS资源间的相关信息包括相位信息和 /或幅度信息。
以上分别针对终端和基站两侧介绍了传输 CSI的实现过程, 下面结合两侧的实现过程 进行介绍。
参见图 3 , 本实施例中传输 CSI的方法流程如下:
步骤 301: 基站确定进行聚合反馈的多个 CSI-RS资源。
步骤 302: 基站向终端发送指示终端进行信道信息反馈的控制信令, 该控制信令包括 用于进行聚合反馈的多个 CSI-RS资源的指示信息和反馈模式。
步骤 303: 终端接收基站发送的控制信令。
步骤 304:终端依据所述指示信息对多个 CSI-RS资源上的 CSI参考信号构造信道矩阵。 步骤 305:终端终端根据预设的 CSI参考资源上的 PDSCH传输方案,基于多个 CSI-RS 资源上的信号和 UERS端口的信号之间的对应关系, 以及依据构造的信道矩阵确定 CSI。
步骤 306: 终端依据控制信令指示的反馈模式向基站反馈 CSI。
步骤 307: 基站接收 CSI, 并依据 CSI对终端进行调度。
以上描述了终端和基站传输 CSI的实现过程, 下面针对终端和基站的内部结构进行介 绍。
参见图 4, 本实施例中终端设备包括: 接口模块 401、 信道估计模块 402和 CSI确定 模块 403。
接口模块 401用于接收基站发送的指示终端进行信道信息反馈的控制信令, 该控制信 令包括用于进行聚合反馈的多个 CSI-RS资源的指示信息。
信道估计模块 402用于基于所述指示信息获得多个 CSI-RS资源进行信道估计, 并依 据信道估计结果构造信道矩阵。 CSI确定模块 403 用于根据预设的 CSI参考资源上的 PDSCH传输方案, 基于多个
CSI-RS资源上的信号和 UERS端口的信号之间的对应关系,以及依据构造的信道矩阵确定 CSI , 并指示接口模块将 CSI传输给基站。
CSI确定模块 403基于预设的 CSI参考资源上的 PDSCH传输方案, 根据多个 CSI-RS
资源上的信号和 UERS端口的信号之间的对应关系
Figure imgf000010_0003
, 以及依据构造 的信道矩阵确定预编码矩阵, 并根据确定的预编码矩阵确定 CSI; 其中, '表示第 ^ 个 资源单元上在 UERS天线端口 {7···6 + υ)传输的 PDSCH或 UERS信号, "为层数, k表示 频域的子载波编号, 1表示时域的 OFDM符号编号, '表示第 ^ 个资源单元上在 CSI-RS 天线端口 {{15···14 + *{15···14 + 2'···'{15···14 Π传输的信号, {15...14 }"表示 第 η个 CSI-RS资源中所包含的 CSI-RS端口, 端口为 15至 14 + Ρ" , Ρ "为第 n个 CSI-RS资 源中所包含的 CSI-RS端口数, N表示 CSI-RS资源的个数, 为 1或 UERS天线端口的资 源单元对应的预编码矩阵。
若 N个 CSI-RS资源上总的 CSI-RS端口数为 1 , 则 为 1 , 否则 为用于第 ^ 个 资源单元的对应于所上 4艮 PMI的预编码矩阵。
较佳的,
Figure imgf000010_0001
, 若 N个 CSI-RS资源上的 CSI-RS端口数为 1 , 则 "为 1 , 否则 "为用于第 ^ 个资源单元的对应于第 n个 CSI-RS资源所上 ·ί艮 PMI的预编码矩阵。
或者,
Figure imgf000010_0002
, 若 N个 CSI-RS资源上的 CSI-RS端口数为 1 , 则 "为 1 , 否则 ^ "为用于第 ^ 个资源单元的对应于第 n个 CSI-RS资源所上 ·ί艮 PMI的预编码矩阵, φ" 表 示用于第 ^ 个资源单元的 CSI-RS资源间的相关信息。
其中, CSI-RS资源间的相关信息包括相位信息和 /或幅度信息。
参见图 5, 本实施例中基站包括: 发送模块 501和接收模块 502。
发送模块 501用于向终端发送指示终端进行信道信息反馈的控制信令, 该控制信令包 括用于进行聚合反馈的多个 CSI-RS资源的指示信息; 接收模块 502用于接收终端针对多个 CSI-RS资源传输的 CSI。
接收模块 502收到终端针对多个 CSI-RS资源传输的 CSI是根据预设的 CSI参考资源 上的 PDSCH传输方案,基于多个 CSI-RS资源上的信号和 UERS端口的信号之间的对应关 系, 以及依据构造的信道矩 确定的。
所述对应关系为
Figure imgf000011_0002
, 其中, 表示第 ,/)个资源单元上在 uERs 天线端口 {7· · ·6 + υ}传输的 pDscH或 uERs信号, "为层数, k表示频域的子载波编号,
1 表示时域的 OFDM 符号编号, '表示第 ^ 个资源单元上在 CSI-RS 天线端口 { 5···14 + ' 5···14 + ' ' "' 5 · · ·14 Π传输的信号, {15」4 Γ表示第 η
CSI-RS资源中所包含的 CSI-RS端口, 端口为 15至 14 + Ρ" , Ρ "为第 n个 CSI-RS资源中所 包含的 CSI-RS端口数, N表示 CSI-RS资源的个数, 为 1或 UERS天线端口的资源单元 对应的预编码矩阵。 若 N个 CSI-RS资源上总的 CSI-RS端口数为 1 , 则 为 1 , 否则 为用于第 ^ 个 资源单元的对应 上 4艮 PMI的预编码矩阵。
较佳的,
Figure imgf000011_0001
, 若 N个 CSI-RS资源上的 CSI-RS端口数为 1 , 则 "为 1 , 否则 "为用于第 ^ 个资源单元的对应于第 n个 CSI-RS资源所上 ·ί艮 PMI的预编码矩阵。 w =
(pNwN
或者, , 若 N个 CSI-RS资源上的 CSI-RS端口数为 1 , 则 "为 1 , 否则 ^ "为用于第 ^ 个资源单元的对应于第 n个 CSI-RS资源所上 ·ί艮 PMI的预编码矩阵, " 表 示用于第 ^ 个资源单元的 CSI-RS资源间的相关信息。
其中, CSI-RS资源间的相关信息包括相位信息和 /或幅度信息。 本发明实施例中首先假设如果配置有 PMI和 RI反馈, 在 UERS资源中第 «0个资源 单元上传输的 PDSCH或 UERS信号 ,与在 CSI-RS资源中第 ^ 个资源单元上传输 的信号 w所产生的结果是相同。基于该假设,本发明实施例中终端对多个 CSI-RS资源构 造信道矩阵, 而不是如现有技术对 CSI-RS 资源进行信道测量。 并且, 本发明实施例根据 该信道矩阵确定 CSI, 以及上 ·ί艮该 CSI。 实现在 CoMP中进行信道状态信息的传输。
本领域内的技术人员应明白, 本发明的实施例可提供为方法、 系统、 或计算机程序产 品。 因此, 本发明可釆用完全硬件实施例、 完全软件实施例、 或结合软件和硬件方面的实 施例的形式。 而且, 本发明可釆用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机 可用存储介盾 (包括但不限于磁盘存储器和光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形 式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、 设备(系统)、 和计算机程序产品的流程图 和 /或方框图来描述的。 应理解可由计算机程序指令实现流程图和 /或方框图中的每一流 程和 /或方框、 以及流程图和 /或方框图中的流程和 /或方框的结合。 可提供这些计算机 程序指令到通用计算机、 专用计算机、 嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器 以产生一个机器, 使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用 于实现在流程图一个流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的 装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方 式工作的计算机可读存储器中, 使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装 置的制造品, 该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个 方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上, 使得在计算机 或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理, 从而在计算机或其他 可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和 /或方框图一个 方框或多个方框中指定的功能的步骤。
显然, 本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和 范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内, 则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims

1、 一种传输信道状态信息 CSI的方法, 其特征在于, 包括以下步骤:
终端接收基站发送的指示终端进行信道信息反馈的控制信令, 该控制信令包括用于进 行聚合反馈的多个信道状态信息参考信号 CSI-RS资源的指示信息;
终端基于所述指示信息获得多个 CSI-RS 资源进行信道估计, 并依据信道估计结果构 造信道矩阵;
终端根据预设的 CSI 参考资源上的物理下行共享信道 PDSCH传输方案, 基于多个 CSI-RS资源上的信号和用户专属参考信号 UERS端口的信号之间的对应关系,以及依据构 造的信道矩阵确定 CSI, 并将 CSI传输给基站。
2、如权利要求 1所述的方法,其特征在于,终端根据预设的 CSI参考资源上的 PDSCH 传输方案, 基于多个 CSI-RS资源上的信号和 UERS端口的信号之间的对应关系, 以及依 据构造的信道矩阵确定 CSI的步骤包括:
终端基于预设的 CSI参考资源上 PDSCH传输方案,根据多个 CSI-RS资源上的信号
和 UERS端口的信号之间的对应关系
Figure imgf000013_0002
, 以及依据构造的信道矩阵确 定预编码矩阵, 并根据确定的预编码矩阵确定 CSI; 其中, '表示第 ^ 个资源单元上在 UERS天线端口 {7"'6 + W传输的 PDSCH或 UERS信号, "为层数, k表示频域的子载波 编号, 1表示时域的正交频分复用 OFDM符号编号, '表示第(^ 个资源单元上在 CSI-RS 天线端口 {{15 · · ·14 + *{15 · · ·14 + 2' · · ·'{15 · · ·14 Π传输的信号, {15...14 }"表示 第 η个 CSI-RS资源中所包含的 CSI-RS端口, 端口为 15至 14 + Ρ" , Ρ "为第 n个 CSI-RS资 源中所包含的 CSI-RS端口数, N表示 CSI-RS资源的个数, 为 1或 UERS天线端口的资 源单元对应的预编码矩阵。
3、 如权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 若 N个 CSI-RS资源上总的 CSI-RS端口 数为 1 ,则 为 1 ,否则 为用于第 ^ 个资源单元的对应于所上 4艮预编码矩阵指示 PMI 的预编码矩阵。
4、如权利要求 2所述的方法,其特征在于,
Figure imgf000013_0001
,若 N个 CSI-RS资源上的 CSI-RS 端口数为 1 ,则 为 1 ,否则 为用于第^ Z)个资源单元的对应于第 n个 CSI-RS资源所 上 ·ί艮 PMI的预编码矩阵。 w =
5、 如权利要求 2所述的方法, 其特征在于, (pNwN , 若 N个 CSI-RS资源上的 CSI-RS端口数为 1,则^ "为 1,否则 ^ "为用于第 ^ 个资源单元的对应于第 n个 CSI-RS 资源所上报 PMI的预编码矩阵, 表示用于第 个资源单元的 CSI-RS资源间的相关 信息。
6、 如权利要求 5所述的方法, 其特征在于, CSI-RS资源间的相关信息包括相位信息 和 /或幅度信息。
7、 一种传输 CSI的方法, 其特征在于, 包括以下步骤:
基站向终端发送指示终端进行信道信息反馈的控制信令, 该控制信令包括用于进行聚 合反馈的多个 CSI-RS资源的指示信息;
基站接收终端针对多个 CSI-RS资源传输的 CSI。
8、 如权利要求 7所述的方法, 其特征在于, 基站收到终端针对多个 CSI-RS资源传输 的 CSI是根据预设的 CSI参考资源上的 PDSCH传输方案,基于多个 CSI-RS资源上的信号 和 UERS端口的信号之间的对应关系, 以及依据构造的信道矩阵
9、 如权利要求 8所述的方法, 其特征在于, 所述对应关系为
Figure imgf000014_0001
其中, '表示第 «Z)个资源单元上在 UERS天线端口 … 6 + W传输的 PDSCH或 UERS 信号, "为层数, k表示频域的子载波编号, 1表示时域的 OFDM符号编号, 表示第 ^ 个资源单元上在 CSI-RS 天线端口 {{15···14 + *{15···14 + 2'···'{15···14 + ^}传输的 信号, {15… 14 + Γ表示第 η个 CSI-RS资源中所包含的 CSI-RS端口,端口为 15至 14 + Ρ",
Ρ "为第 η个 CSI-RS资源中所包含的 CSI-RS端口数, N表示 CSI-RS资源的个数, 为 1 或 UERS天线端口的资源单元对应的预编码矩阵。
10、如权利要求 9所述的方法, 其特征在于, 若 N个 CSI-RS资源上总的 CSI-RS端口 数为 1, 则 为 1, 否则 为用于第 «0个资源单元的对应于所上报 PMI的预编码矩阵。
11、 如权利要求 9所述的方法, 其特征在于,
Figure imgf000015_0001
, 若 N个 CSI-RS资源上的
CSI-RS端口数为 1 ,则^ "为 1 ,否则 ^ "为用于第 ^ 个资源单元的对应于第 n个 CSI-RS 资源所上 ·ί艮 PMI的预编码矩阵。 w =
12、 如权利要求 9所述的方法, 其特征在于, (pNwN , 若 Ν个 CSI-RS资源上的 CSI-RS端口数为 1 ,则^ "为 1 ,否则 ^ "为用于第 ^ 个资源单元的对应于第 n个 CSI-RS 资源所上报 PMI的预编码矩阵, 表示用于第 个资源单元的 CSI-RS资源间的相关 信息。
13、 如权利要求 12所述的方法, 其特征在于, CSI-RS资源间的相关信息包括相位信 息和 /或幅度信息。
14、 一种终端设备, 其特征在于, 包括:
接口模块, 用于接收基站发送的指示终端进行信道信息反馈的控制信令, 该控制信令 包括用于进行聚合反馈的多个 CSI-RS资源的指示信息;
信道估计模块, 用于基于所述指示信息获得多个 CSI-RS 资源进行信道估计, 并依据 信道估计结果构造信道矩阵;
CSI确定模块,用于根据预设的 CSI参考资源上的 PDSCH传输方案,基于多个 CSI-RS 资源上的信号和 UERS端口的信号之间的对应关系, 以及依据构造的信道矩阵确定 CSI, 并指示接口模块将 CSI传输给基站。
15、 如权利要求 14所述的终端设备, 其特征在于, CSI确定模块基于预设的 CSI参考 资源上 PDSCH传输方案,根据多个 CSI-RS资源上的信号和 UERS端口的信号之间的对
应关系
Figure imgf000015_0002
, 以及依据构造的信道矩阵确定预编码矩阵, 并根据确定的 预编码矩阵确定 CSI; 其中, 表示第( /)个资源单元上在 UERS天线端口 ί7· · ·6 + "}传 输的 PDSCH或 UERS信号, "为层数, k表示频域的子载波编号, 1表示时域的 OFDM 符 号 编 号 , α" 表 示 第 «0 个 资 源 单 元 上 在 CSI-RS 天 线 端 口 { 5···14 + ' 5···14 + ''"' 5···14 Π传输的信号, {15」4 Γ表示第 η
CSI-RS资源中所包含的 CSI-RS端口, 端口为 15至 14 + Ρ", Ρ "为第 n个 CSI-RS资源中所 包含的 CSI-RS端口数, N表示 CSI-RS资源的个数, 为 1或 UERS天线端口的资源单元 对应的预编码矩阵。
16、如权利要求 15所述的终端设备,其特征在于,若 N个 CSI-RS资源上总的 CSI-RS 端口数为 1, 则 为 1, 否则 为用于第 «0个资源单元的对应于所上报 PMI的预编码 矩阵。
17、 如权利要求 15所述的终端设备, 其特征在于,
Figure imgf000016_0001
, 若 N个 CSI-RS资源 上的 CSI-RS端口数为 1, 则 为 1, 否则 为用于第^ Z)个资源单元的对应于第 CSI-RS资源所上 ·ί艮 PMI的预编码矩阵。
18、 如权利要求 15所述的终端设备, 其特征在于,
Figure imgf000016_0002
, 若 N个 CSI-RS资 源上的 CSI-RS端口数为 1, 则^ "为 1, 否则 为用于第 ^ 个资源单元的对应于第 n 个 CSI-RS资源所上 ·ί艮 PMI的预编码矩阵, φ" 表示用于第 个资源单元的 CSI-RS资源 间的相关信息。
19、 如权利要求 18所述的终端设备, 其特征在于, CSI-RS资源间的相关信息包括相 位信息和 /或幅度信息。
20、 一种基站, 其特征在于, 包括:
发送模块, 用于向终端发送指示终端进行信道信息反馈的控制信令, 该控制信令包括 用于进行聚合反馈的多个 CSI-RS资源的指示信息;
接收模块, 用于接收终端针对多个 CSI-RS资源传输的 CSI。
21、 如权利要求 20所述的基站, 其特征在于, 接收模块收到终端针对多个 CSI-RS资 源传输的 CSI是根据预设的 CSI参考资源上的 PDSCH传输方案,基于多个 CSI-RS资源上 的信号和 UERS端口的信号之间的对应关系, 以及依据构造的信道矩阵确定的。
22、如权利要求 21所述的基站,其特征在于,所述对应关系为
Figure imgf000016_0003
,0
其中, 表示第 个资源单元上在 UERS天线端口 … 6 + W传输的 PDSCH或 UERS 信号, "为层数, k表示频域的子载波编号, 1表示时域的 OFDM符号编号, 表示第 ^ 个资源单元上在 CSI-RS 天线端口 {{15···14 + *{15···14 + 2'···'{15···14 + ^}传输的 信号, {15… 14 + Γ表示第 η个 CSI-RS资源中所包含的 CSI-RS端口,端口为 15至 14 + Ρ",
Ρ "为第 η个 CSI-RS资源中所包含的 CSI-RS端口数, N表示 CSI-RS资源的个数, 为 1 或 UERS天线端口的资源单元对应的预编码矩阵。
23、 如权利要求 22所述的基站, 其特征在于, 若 N个 CSI-RS资源上总的 CSI-RS端 口数为 1, 则 为 1, 否则 为用于第 «0个资源单元的对应于所上 4艮 PMI的预编码矩 阵。
24、 如权利要求 22所述的基站, 其特征在于,
Figure imgf000017_0001
, 若 N个 CSI-RS资源上的
CSI-RS端口数为 1,则^ "为 1,否则 ^ "为用于第 ^ 个资源单元的对应于第 n个 CSI-RS 资源所上 ·ί艮 PMI的预编码矩阵。
25、 如权利要求 22所述的基站, 其特征在于,
Figure imgf000017_0002
, 若 N个 CSI-RS资源上 的 CSI-RS端口数为 1,则^"为1,否则 ^ "为用于第 ^ 个资源单元的对应于第 n个 CSI-RS 资源所上报 PMI的预编码矩阵, 表示用于第 个资源单元的 CSI-RS资源间的相关 信息。
26、 如权利要求 25所述的基站, 其特征在于, CSI-RS资源间的相关信息包括相位信 息和 /或幅度信息。
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