WO2013123848A1 - 传输数据的方法、用户设备和基站 - Google Patents

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WO2013123848A1
WO2013123848A1 PCT/CN2013/071212 CN2013071212W WO2013123848A1 WO 2013123848 A1 WO2013123848 A1 WO 2013123848A1 CN 2013071212 W CN2013071212 W CN 2013071212W WO 2013123848 A1 WO2013123848 A1 WO 2013123848A1
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WO
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configuration
csi
base station
indicated
transmitting
Prior art date
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PCT/CN2013/071212
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夏亮
孙静原
周永行
任晓涛
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华为技术有限公司
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    • 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
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • 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
    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal
    • HELECTRICITY
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    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
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    • H04L5/0057Physical resource allocation for CQI
    • HELECTRICITY
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    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications and, more particularly, to a method of transmitting data, a user equipment, and a base station. Background technique
  • the base station in order to enable the UE (User Equipment) to measure the downlink channel and obtain the downlink CSI (Channel State Information), the base station needs to send an RS (Reference Signal) to the coverage area.
  • RS Reference Signal
  • the base station needs to transmit a non-zero power CSI-RS (Channel State Information Reference). Signal, channel status information reference signal) to the UE in the coverage area for the UE to perform downlink channel measurement.
  • the base station can also transmit zero-power CSI-RS to avoid interference with non-zero-power CSI-RSs of neighboring cells.
  • a base station transmits a non-zero power CSI-RS and a zero-power CSI-RS to a UE on a RE (Resource Element).
  • RE Resource Element
  • the embodiments of the present invention provide a method for transmitting data, a user equipment, and a base station, which can improve the utilization efficiency of the RE.
  • a method for transmitting data including: acquiring a resource element RE configuration, where the RE indicated by the RE configuration is a subset of REs that can be used to transmit a channel state information reference signal CSI-RS and can map data a symbol; according to the RE configuration, the receiving base station is instructed by the RE configuration The data symbol sent on the RE.
  • the acquiring the RE configuration includes: obtaining, according to the dynamic signaling sent by the base station, an index corresponding to the second RE configuration in the currently transmitted subframe;
  • RE is an RE for transmitting a CSI-RS, but the RE indicated by the second RE configuration cannot map data symbols;
  • the RE according to the second RE configuration acquisition indication in the currently transmitted subframe is the RE configuration capable of mapping the data symbol.
  • the receiving, by the receiving base station, the data symbol sent by the RE indicated by the RE configuration Includes:
  • the method further includes:
  • the base station Receiving, by the base station, the CSI-RS sent by the at least one second AP on the RE indicated by the RE configuration, where the at least one first AP and the at least one second AP are coordinated multi-point transceiver systems Multiple APs participating in collaboration;
  • the acquiring the RE configuration includes:
  • the acquiring the RE configuration includes:
  • the acquiring the RE configuration includes:
  • the dynamic signaling that carries the first index corresponding to the RE configuration; according to the first index, from the RE configuration set including the at least one first RE configuration and the at least one second RE configuration Obtaining the RE configuration, wherein the at least one second RE configuration and corresponding index are predefined.
  • the acquiring the RE configuration includes:
  • the method further includes:
  • the data symbols are demodulated and channel decoded as useful data symbols or useless data symbols.
  • the data symbol is demodulated and channel decoded as a useful data symbol or a useless data symbol, including: Demodulating and channel decoding the data symbol as a useful data symbol or a useless data symbol according to the dynamic signaling sent by the base station, where the dynamic signaling is used to indicate that the data symbol is a useful data symbol. Or useless data symbols.
  • the high layer signaling includes a bitmap encoding, where a bit and a bit in the bitmap encoding Corresponding to the pilot pattern of the CSI-RS, the number of antenna ports corresponding to the pilot pattern of the CSI-RS is 1, 2, 4 or 8.
  • the CSI-RS is a zero power CSI-RS or a non-zero power CSI-RS.
  • the RE configuration includes a period and a subframe offset.
  • a method for transmitting data including: notifying a user equipment UE of a resource element RE configuration, the RE indicated by the RE configuration being a subset of REs that can be used to transmit a channel state information reference signal CSI-RS And capable of mapping data symbols; according to the RE configuration, transmitting the data symbols to the UE on the RE indicated by the RE configuration.
  • the notifying the UE of the RE configuration includes: sending dynamic signaling to the UE to notify the UE of the RE configuration, where the dynamic signaling is used by And causing the UE to learn the corresponding index of the second RE configuration in the currently transmitted subframe, and know that the RE indicated by the second RE configuration corresponding to the index in the currently transmitted subframe is used to send the CSI.
  • An RE of the RS but the RE indicated by the second RE configuration cannot map data symbols, and causes the UE to obtain the RE according to the second RE configuration in the currently transmitted subframe.
  • the RE configuration of the data symbols can be mapped.
  • the sending, by the RE configuration, the data symbol to the UE including:
  • the method further includes:
  • the notifying the UE of the RE configuration includes:
  • the higher layer signaling carrying the RE configuration is sent to the UE.
  • the notifying the UE of the RE configuration includes:
  • the notifying the UE of the RE configuration includes:
  • the notifying the UE of the RE configuration includes:
  • the sending, by the RE configuration, the data symbol to the UE including: Mapping the data symbol on the RE indicated by each RE configuration in the RE configuration set; deleting the RE configuration indicated by each RE configuration according to the transmission requirement of the CSI-RS The data symbols mapped on the remaining REs other than the indicated RE.
  • the high layer signaling includes a bitmap encoding, where a bit and a bit in the bitmap encoding Corresponding to the pilot pattern of the CSI-RS, the number of antenna ports corresponding to the pilot pattern of the CSI-RS is 1, 2, 4 or 8.
  • the CSI-RS is a zero power CSI-RS or a non-zero power CSI-RS.
  • the RE configuration includes a period and a subframe offset.
  • a user equipment including: an acquiring unit, configured to acquire a resource element RE configuration, where the RE indicated by the RE configuration is a subset of REs that can be used to send a channel state information reference signal CSI-RS and The data symbol can be mapped; the receiving unit is configured to receive, according to the RE configuration, the data symbol sent by the base station on the RE indicated by the RE configuration.
  • the acquiring unit is specifically configured to obtain the RE configuration as follows:
  • RE is an RE for transmitting a CSI-RS, but the RE indicated by the second RE configuration cannot map data symbols;
  • the RE according to the second RE configuration acquisition indication in the currently transmitted subframe is the RE configuration capable of mapping the data symbol.
  • the user equipment further includes a measurement unit, The receiving unit is specifically configured to receive, by the base station, the data symbol sent by the at least one first access point AP on the RE indicated by the RE configuration;
  • the receiving unit is further configured to receive, by the base station, the CSI-RS sent by the at least one second AP on the RE indicated by the RE configuration, where the at least one first AP and the at least one second
  • the AP is a plurality of APs participating in cooperation in the coordinated multi-point transceiver system
  • the measuring unit is specifically configured to measure interference of the at least one first AP to the at least one second AP according to the CSI-RS.
  • the acquiring unit is specifically configured to receive, by the base station, a high-layer letter that carries the RE configuration And obtaining the RE configuration according to the high layer signaling; or
  • the acquiring unit is specifically configured to receive, by the base station, multiple RE configurations and corresponding High-level signaling of the index; receiving the dynamic signaling that is sent by the base station and carrying the first index corresponding to the RE configuration; and acquiring, according to the first index, the RE configuration set that includes the multiple RE configurations RE configuration.
  • the acquiring unit is specifically configured to receive, by the base station, the at least one first RE configuration and High-level signaling of the corresponding index; receiving dynamic signaling sent by the base station to carry a first index corresponding to the RE configuration; according to the first index, including the at least one first RE configuration and at least one The RE configuration is obtained in a RE configuration set of the two REs, where the at least one second RE configuration and the corresponding index are predefined.
  • the acquiring unit is specifically configured to receive, by the base station, a corresponding part that carries the RE configuration Dynamic signaling of an index; obtaining, according to the first index, the RE configuration from a set of RE configurations including at least one RE configuration, wherein the at least one RE configuration and a corresponding index are predefined.
  • the user equipment further includes a processing unit, configured to use the data symbol as a useful data symbol Or useless data symbols for demodulation and channel decoding.
  • the processing unit is specifically configured to: according to dynamic signaling sent by the base station, The symbol acts as a useful data symbol or a useless data symbol for demodulation and channel decoding, the dynamic signaling being used to indicate that the data symbol is a useful data symbol or a useless data symbol.
  • the high layer signaling includes a bitmap encoding, where a bit and a bit in the bitmap encoding Corresponding to the pilot pattern of the CSI-RS, the number of antenna ports corresponding to the pilot pattern of the CSI-RS is 1, 2, 4 or 8.
  • the CSI-RS is a zero-power CSI-RS or a non-zero-power CSI-RS.
  • the RE configuration includes a period and a subframe offset.
  • a base station including: a notification unit, configured to notify a user equipment UE of a resource element RE configuration, where the RE indicated by the RE configuration is an RE that can be used to send a channel state information reference signal CSI-RS a subset and capable of mapping data symbols; a sending unit, configured to send the data symbol to the UE on the RE indicated by the RE configuration according to the RE configuration.
  • a notification unit configured to notify a user equipment UE of a resource element RE configuration, where the RE indicated by the RE configuration is an RE that can be used to send a channel state information reference signal CSI-RS a subset and capable of mapping data symbols
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • the notification unit is specifically configured to notify the UE of the RE configuration as follows:
  • the sending unit is specifically configured to pass at least one of the REs indicated by the RE configuration An access point AP sends the data symbol to the UE;
  • the sending unit is further configured to send the CSI-RS to the UE by using at least one second AP on the RE indicated by the RE configuration, where the at least one first AP and the at least one second AP It is a plurality of APs participating in collaboration in a coordinated multi-point transceiver system.
  • the notification unit is configured to send, to the UE, a high layer signaling that carries the RE configuration. .
  • the notification unit is specifically configured to send, by the UE, multiple RE configurations and corresponding indexes.
  • High-level signaling sending, to the UE, dynamic signaling that carries a first index corresponding to the RE configuration, where the RE configuration belongs to an RE configuration set including the multiple RE configurations.
  • the notification unit is configured to send, by the UE, at least one first RE configuration and corresponding High-level signaling of the index; transmitting, to the UE, dynamic signaling carrying a first index corresponding to the RE configuration, the RE configuration belonging to an RE including the at least one first RE configuration and at least one second RE configuration A configuration set, wherein the at least one second RE configuration and corresponding index are predefined.
  • the notification unit is specifically configured to send, to the UE, a first one that carries the RE configuration Dynamic signaling of the index, the RE configuration belongs to an RE configuration set including at least one RE configuration, wherein the at least one RE configuration and the corresponding index are predefined.
  • the sending unit is specifically configured to be used by each RE configuration in the RE configuration set Mapping the data symbols on the RE; deleting the remaining REs in the RE indicated by each RE configuration except the RE indicated by the RE configuration according to the transmission requirement of the CSI-RS The data symbol shot.
  • the high layer signaling includes a bitmap encoding, where the bit and the bitmap in the bitmap encoding Description
  • the number of antenna ports corresponding to the pilot pattern of the CSI-RS is 1, 2, 4 or 8.
  • the CSI-RS is a zero-power CSI-RS or a non-zero-power CSI-RS.
  • the RE configuration includes a period and a subframe offset.
  • the RE symbol for transmitting the CSI-RS in the embodiment of the present invention can map the data symbols, so that the UE can receive the data symbols on the RE for transmitting the CSI-RS, thereby improving the utilization efficiency of the RE.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of an example of a scenario in which an embodiment of the present invention is applicable.
  • FIG. 2 is a schematic flow chart of a method of transmitting data according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a schematic flowchart of a method of transmitting data according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic flow chart of a process of a method of transmitting data according to another embodiment of the present invention.
  • 5a and 5b are schematic diagrams of examples of CSI-RS pilot patterns according to another embodiment of the present invention.
  • 6a and 6b are schematic diagrams showing an example of a CSI-RS pilot pattern according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 7a and 7b are schematic illustrations of examples of CSI-RS pilot patterns in accordance with another embodiment of the present invention. Figure.
  • Figure 8 is a block diagram of a user equipment in accordance with one embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a block diagram of a base station in accordance with one embodiment of the present invention. detailed description
  • GSM Global System of Mobile communication
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access Wireless
  • GPRS General Packet Radio Service
  • LTE Long Term Evolution
  • UE User Equipment
  • MT Mobile Terminal
  • RAN Radio Access Network
  • the user device can be a mobile terminal, such as a mobile phone (or "cellular" phone) and a computer with a mobile terminal, for example, a mobile device that can be portable, pocket, handheld, computer built, or in-vehicle. They exchange language and/or data with the wireless access network.
  • a mobile terminal such as a mobile phone (or "cellular" phone) and a computer with a mobile terminal, for example, a mobile device that can be portable, pocket, handheld, computer built, or in-vehicle. They exchange language and/or data with the wireless access network.
  • the base station may be a base station (BTS, Base Transceiver Station) in GSM or CDMA, or may be a base station (NodeB) in WCDMA, or may be an evolved base station (eNB or e-NodeB, evolved Node B) in LTE.
  • BTS Base Transceiver Station
  • NodeB base station
  • eNB evolved base station
  • e-NodeB evolved Node B
  • FIG. 1 is a schematic diagram of an example of a scenario in which an embodiment of the present invention is applicable.
  • the application scenario of Figure 1 may be a distributed antenna system using Coordinated Multiple Point Transmission and Reception (CoMP) technology (Serial Antenna) System, DAS).
  • CoMP Coordinated Multiple Point Transmission and Reception
  • DAS Serial Antenna
  • APs access points
  • UEs can provide data services for one or more UEs simultaneously.
  • the application scenario includes one macro base station 101 and six dispersed APs, namely, API, AP2, AP3, AP4, AP5, and AP6.
  • the API to AP6 has one or more antennas and share the same Cell Identification (Cell ID).
  • Cell ID Cell ID
  • the API to AP6 can cooperate to provide data services for one or more UEs.
  • API and AP2 can provide data services for both UE1 and UE2.
  • FIG. 1 only describes that the API and the AP2 can provide data services for the UE1 and the UE2 at the same time, for the convenience of description, the scope of the embodiments of the present invention is not limited.
  • the AP that provides data services for UE1 and UE2 at the same time may be at least two of API to AP6.
  • the AP and the UE are not limited to such a number, and the number of APs may be one or more.
  • the number of UEs may be one or more.
  • the AP may be a cell corresponding to the cell or the cell, and may be a remote radio head (RRH) or a radio remote unit (RRU), or may be The Antenna Unit (AU) is not limited in this embodiment of the present invention.
  • RRH remote radio head
  • RRU radio remote unit
  • AU The Antenna Unit
  • the description manner of the AP is used in the embodiment of the present invention, but the scope of the embodiment of the present invention is not limited.
  • FIG. 2 is a schematic flow chart of a method of transmitting data according to an embodiment of the present invention.
  • the method of Figure 2 is performed by a UE, such as UE1 or UE2 in Figure 1.
  • the RE indicated by the RE configuration is a subset of REs that can be used to send CSI-RSs and can map data symbols.
  • the RE configuration that can be obtained by the UE may be one or more, which is not limited in the embodiment of the present invention.
  • the RE indicated by the RE configuration is a subset of REs that can be used to transmit CSI-RS, and the subset described herein may be a generalized subset, that is, the RE indicated by the RE configuration may be an RE that can be used to transmit CSI-RS. A part of the REs may also be an RE that can be used to transmit the CSI-RS, which is not limited by the embodiment of the present invention. 220.
  • multiple APs can provide data services for one or more UEs at the same time.
  • API and AP2 in Figure 1 can provide data services for UE1 or UE2 at the same time.
  • the UE receiving the CoMP service may perform measurement of the downlink channel with the AP according to the CSI-RS.
  • the UE also needs to perform interference measurement according to the CSI-RS.
  • the UE cannot measure the interference between the APs according to the CSI-RS, which causes the interference measurement to be inaccurate, affects the channel quality indicator (CQI) accuracy, and thus affects the user's service quality and the system. Throughput.
  • CQI channel quality indicator
  • the UE may receive the data symbol sent by the base station by using the at least one first AP on the RE indicated by the RE configuration.
  • the UE may further receive, by the base station, the CSI-RS sent by the at least one second AP on the RE indicated by the RE configuration, where the at least one first AP and the at least one second AP are involved in cooperation in the CoMP system.
  • the APs may measure interference of the at least one first AP to the at least one second AP according to the CSI-RS.
  • the UE may compare the expected received value of the CSI-RS with the actual value of the received CSI-RS interfered by the data symbol to obtain interference of the at least one first AP to the at least one second AP.
  • the UE receives the CSI-RS and the data symbols sent by the base station respectively through different access points on the RE for transmitting the CSI-RS, so that the UE can measure different access points according to the received CSI-RS. Interference between them can improve CQI accuracy and improve user service quality and system throughput.
  • the CSI-RS may be a zero-power CSI-RS or a non-zero-power CSI-RS.
  • the CSI-RS may be used to measure a downlink channel, and may also be used to measure interference.
  • the CSI-RS measuring the downlink channel may be a non-zero power CSI-RS, and the CSI-RS used to measure the interference may be a zero power CSI-RS or a non-zero power CSI-RS.
  • the UE may receive the high layer signaling that carries the RE configuration sent by the base station, and obtain the RE configuration according to the high layer signaling.
  • the UE may acquire a predefined RE configuration.
  • the UE may receive one or more high-level signaling that is sent by the base station semi-statically, which is not limited by the embodiment of the present invention.
  • the RE configuration may also be predefined by the UE and the base station. For example, the UE may pre-define the RE configuration as the RE indicated by the RE configuration is a subset of REs that have been notified by the base station to the UE for transmitting CSI-RS.
  • the RE indicated by the RE configuration may be all of the REs used by the base station to transmit the CSI-RS, or all of the REs corresponding to the CSI-RS for measuring the interference, or an empty set.
  • the subset herein may be a generalized subset including an empty set, all or part of an RE that can be used to transmit a CSI-RS. Since the RE configuration is predefined, that is, the base station and the UE are well known, the base station is not required to notify the UE through additional high layer signaling, thereby saving signaling overhead.
  • the UE may receive, by the base station, high-layer signaling that carries multiple RE configurations and corresponding indexes, and may receive dynamics of the first index corresponding to the RE configuration that is sent by the base station. Signaling, according to the first index, acquiring an RE configuration from a RE configuration set including multiple RE configurations. Since the AP providing data services for the UE can be dynamically transformed in multiple APs in Dynamic Point Selection (DPS), the RE configuration can also be dynamically transformed. Therefore, the UE can obtain the RE configuration set by using one or more high-level signalings that are sent by the base station semi-statically, and dynamically obtain the RE configuration in the currently transmitted subframe according to the dynamic signaling sent by the base station.
  • DPS Dynamic Point Selection
  • the UE may receive high layer signaling that is sent by the base station and carries at least one first RE configuration and a corresponding index.
  • the dynamic signaling that is sent by the base station and carries the first index corresponding to the RE configuration may be received.
  • the at least one first RE configuration and the at least one second RE configuration are different from each other. Since in the DPS, the AP providing data services for the UE can be dynamically transformed in multiple APs, the RE configuration can also be dynamically transformed.
  • the UE may acquire at least one first RE configuration by using one or more high-level signaling that is sent by the base station semi-statically, and pre-define at least one second RE configuration, so as to obtain at least one first RE configuration and at least one second RE. Configured RE configuration collection. According to the dynamic signaling sent by the base station, the RE allocation in the currently transmitted subframe can be dynamically obtained. Set. In addition, since at least one second RE configuration is predefined, that is, the base station and the UE are well-known, the base station is not required to notify the UE by using additional high layer signaling, and signaling overhead can be saved.
  • the UE may receive dynamic signaling that is sent by the base station and carries a corresponding first index of the RE configuration.
  • a RE configuration is obtained from a RE configuration set including at least one RE configuration, wherein at least one RE configuration and a corresponding index may be predefined.
  • the RE configuration can also be dynamically transformed. Therefore, the UE can dynamically obtain the RE configuration in the currently transmitted subframe by pre-defining the RE configuration set including at least one RE configuration, and according to the dynamic signaling sent by the base station.
  • the RE configuration set is predefined, that is, the base station and the UE are well known, the base station is not required to notify the UE through additional high layer signaling, thereby saving signaling overhead.
  • the UE may perform demodulation and channel decoding on the data symbol as a useful data symbol or a useless data symbol. For example, when the data symbol is used as a useless data symbol, the UE can set the data symbol to a fixed value (for example, set to 0), or set the confidence corresponding to the data symbol to 0 or infinity.
  • a fixed value for example, set to 0
  • the UE may perform demodulation and channel decoding on the data symbol as a useful data symbol or a useless data symbol according to dynamic signaling sent by the base station, where dynamic signaling may be used to indicate the data symbol.
  • Useful data symbols or useless data symbols may be used to indicate the data symbol.
  • the high layer signaling may include bitmap coding, where a bit in the bitmap coding corresponds to a pilot pattern of the CSI-RS, and an antenna corresponding to the pilot pattern of the CSI-RS
  • the number of ports can be 1, 2, 4 or 8.
  • the value of the bit in the bitmap encoding is 1, it can indicate that the corresponding RE can map the data symbol.
  • the value of the bit in the bitmap encoding is 0, it can indicate that the corresponding RE cannot map the data symbol.
  • the RE configuration may include a period and a subframe offset.
  • the RE symbol for transmitting the CSI-RS in the embodiment of the present invention can map the data symbols, so that the UE can receive the data symbols on the RE for transmitting the CSI-RS, thereby improving the utilization efficiency of the RE.
  • the UE receiving the base station is used to transmit the CSI-RS on the RE.
  • the CSI-RS and data symbols sent by different access points enable the UE to measure the interference between different access points according to the received CSI-RS, which can improve the channel quality indication accuracy, thereby improving the UE's service quality and system. Throughput.
  • FIG. 3 is a schematic flowchart of a method of transmitting data according to another embodiment of the present invention.
  • the method of Figure 3 is performed by a base station, such as macro base station 101 in the application scenario of Figure 1.
  • the RE indicated by the RE configuration is a subset of the REs that can be used to transmit the CSI-RS and can map the data symbols.
  • the base station may notify the UE of one or more RE configurations, which is not limited in this embodiment of the present invention.
  • the RE indicated by the RE configuration is a subset of REs that can be used to transmit CSI-RS, and the subset described herein may be a generalized subset, that is, the RE indicated by the RE configuration may be an RE that can be used to transmit CSI-RS. A part of the REs may also be an RE that can be used to transmit the CSI-RS, which is not limited by the embodiment of the present invention.
  • the RE symbol for transmitting the CSI-RS in the embodiment of the present invention can map the data symbols, so that the UE can receive the data symbols on the RE for transmitting the CSI-RS, thereby improving the utilization efficiency of the RE.
  • multiple APs can provide data services for one or more UEs at the same time.
  • API and AP2 in Figure 1 can provide data services for UE1 or UE2 at the same time.
  • the UE receiving the CoMP service may perform measurement of the downlink channel with the AP according to the CSI-RS.
  • the UE also needs to perform interference measurement according to the CSI-RS.
  • the UE cannot measure the interference between the APs according to the CSI-RS, which leads to inaccurate interference measurement, affects the accuracy of the CQI, and thus affects the service quality of the user and the throughput of the system.
  • the base station may send the data symbol to the UE by using the at least one first AP on the RE indicated by the RE configuration.
  • the CSI-RS may also be sent to the UE by using the at least one second AP on the RE indicated by the RE configuration, where the at least one first AP and the at least one second AP are multiple APs participating in the cooperation in the CoMP system.
  • the UE may measure interference of the at least one first AP to the at least one second AP according to the CSI-RS. For example, the UE may compare the expected received value of the CSI-RS with the actual value of the CSI-RS after being interfered by the data symbol, and obtain at least one first AP pair. Interference from a second AP.
  • the UE receives the CSI-RS and the data symbols sent by the base station respectively through different access points on the RE for transmitting the CSI-RS, so that the UE can measure different access points according to the received CSI-RS. Interference between them can improve CQI accuracy and improve UE's quality of service and system throughput.
  • the base station may send high layer signaling carrying the RE configuration to the UE.
  • the high-layer signaling may be sent by the base station in a semi-static manner, and the number of the high-layer signaling may be one or more, which is not limited by the embodiment of the present invention.
  • the base station may send, to the UE, high layer signaling that carries multiple RE configurations and corresponding indexes, and sends dynamic signaling that carries the first index corresponding to the RE configuration to the UE.
  • the RE configuration belongs to a RE configuration set including multiple RE configurations.
  • the higher layer signaling may be sent by the base station semi-statically.
  • the number of the high layer signaling may be one or more, which is not limited by the embodiment of the present invention.
  • the base station can send one or more high layer signaling to the UE semi-statically, so that the UE acquires the RE configuration set. Then, by sending dynamic signaling to the UE, the UE can dynamically acquire the RE configuration in the currently transmitted subframe.
  • the base station may send, to the UE, high layer signaling that carries at least one first RE configuration and a corresponding index, and send a dynamic message that carries the first index corresponding to the RE configuration to the UE.
  • the RE configuration belongs to an RE configuration set including at least one first RE configuration and at least one second RE configuration, wherein the at least one second RE configuration and the corresponding index may be predefined.
  • the at least one first RE configuration and the at least one second RE configuration are different from each other.
  • the base station can send the one or more high-level signaling to the UE in a semi-static manner, so that the UE can acquire at least one first RE configuration, and pre-define at least one second RE configuration that is well-known to the UE, so that the UE can acquire at least A set of RE configurations of a first RE configuration and at least one second RE configuration. And then by sending dynamic signaling to the UE, The UE may dynamically acquire the RE configuration in the currently transmitted subframe.
  • at least one second RE configuration is predefined, that is, the base station and the UE are well known, the UE does not need to be notified by additional high layer signaling, and signaling overhead can be saved.
  • the base station may send, to the UE, dynamic signaling that carries a first index corresponding to the RE configuration, where the RE configuration belongs to an RE configuration set including at least one RE configuration, where at least one RE
  • the configuration and corresponding indexes can be predefined.
  • the base station can dynamically indicate that the UE dynamically acquires the RE configuration in the currently transmitted subframe by dynamically defining a RE configuration set including at least one RE configuration.
  • the RE configuration set is predefined, that is, the base station and the UE are well known, the base station is not required to notify the UE through additional high layer signaling, thereby saving signaling overhead.
  • the base station may map data symbols on the RE indicated by each RE configuration in the RE configuration set, and delete each RE configuration device according to the transmission requirement of the CSI-RS. The data symbols mapped on the remaining REs other than the RE indicated by the RE configuration.
  • the high layer signaling may include bitmap coding, where a bit in the bitmap coding corresponds to a pilot pattern of the CSI-RS, and the number of antenna ports corresponding to the pilot pattern of the CSI-RS is 1, 2, 4 or 8.
  • bitmap coding when the value of the bit in the bitmap encoding is 1, it can indicate that the corresponding RE can map the data symbol.
  • the value of the bit in the bitmap encoding is 0, it can indicate that the corresponding RE cannot map the data symbol.
  • the CSI-RS may be a zero power CSI-RS or a non-zero power CSI-RS.
  • the RE configuration may include a period and a subframe offset.
  • the RE symbol for transmitting the CSI-RS in the embodiment of the present invention can map the data symbols, so that the UE can receive the data symbols on the RE for transmitting the CSI-RS, thereby improving the utilization efficiency of the RE.
  • the UE receives the CSI-RS and the data symbol sent by the base station respectively through different access points on the RE for transmitting the CSI-RS, so that the UE can receive according to the received
  • the CSI-RS measures interference between different access points, thereby improving CQI accuracy and improving the quality of service of the UE and the throughput of the system.
  • FIG. 4 is a schematic flow chart of a process of a method of transmitting data according to another embodiment of the present invention.
  • two APs and two UEs are taken as an example for description.
  • the API and AP2 are two APs participating in the CoMP system, and UE1 and UE2 are in the CoMP system.
  • UE1 and UE2 acquire a RE configuration from a base station, where the RE indicated by the RE configuration is a subset of REs that can be used to transmit CSI-RS and can map data symbols.
  • the CSI-RS may include CSI-RS1 transmitted through the API and CSI-RS2 transmitted through the AP2. Therefore, the RE for transmitting the CSI-RS includes an RE for transmitting CSI-RS1 and an RE for transmitting CSI-RS2.
  • the RE configuration may include a period and a subframe offset.
  • UE1 and UE2 may receive one or more high layer signaling that is sent by the base station semi-statically, and acquire the RE configuration according to the high layer signaling.
  • the RE indicated by the RE configuration may be the RE used to transmit the CSI-RS2.
  • an AP that provides data services for UE1 and UE2 can dynamically change between API and AP2, so the RE configuration can also be dynamically transformed.
  • UE1 and UE2 may receive one or more high layer signaling that is sent by the base station semi-statically, where the high layer signaling carries a RE configuration set including multiple RE configurations and a corresponding index of multiple RE configurations.
  • UE1 and UE2 may receive dynamic signaling sent by the base station and carry an index corresponding to the RE configuration in the currently transmitted subframe, and obtain an RE configuration from the RE configuration set.
  • UE1 and UE2 may receive one or more higher layer signalings that are semi-statically transmitted by the base station and carry at least one first RE configuration and a corresponding index. And obtaining, according to the dynamic signaling that is sent by the base station and carrying the corresponding index of the RE configuration in the currently transmitted subframe, acquiring the RE configuration from the RE configuration set including the at least one first RE configuration and the at least one second RE configuration, where at least one The second RE configuration and the corresponding index may be pre-defined by UE1 and UE2, and are also known by the base station, so that the base station can notify the UE semi-statically without high-level signaling, which can save signaling overhead.
  • UE1 and UE2 may receive dynamic signaling that is sent by the base station and that carries a first index corresponding to the RE configuration, and obtains an RE configuration, at least one RE configuration, and corresponding from the RE configuration set that includes the at least one RE configuration according to the first index.
  • the index may be predefined by UE1 and UE2 and the base station. Therefore, the base station can notify the UE semi-statically without high-level signaling, which can save signaling overhead.
  • the RE indicated by the RE configuration is an example of a RE for transmitting CSI-RS2 and capable of mapping data symbols.
  • UE1 and UE2 receive data symbols sent by the base station through the API on the RE for transmitting CSI-RS2.
  • CSI-RS2 may be zero power CSI-RS2 or non-zero power CSI-RS2.
  • UE1 and UE2 perform demodulation and channel coding on the received data symbols.
  • UE1 and UE2 may demodulate and channel encode the received data symbols as useful data symbols or useless data symbols.
  • the base station may indicate, by dynamic signaling, that UE1 and UE2 use the data symbols as useful data symbols or useless data symbols.
  • the UE2 measures the interference of the API on the AP2 according to the CSI-RS2. Since the UE2 receives the data symbol and the CSI-RS2 on the RE transmitting the CSI-RS2, the received CSI-RS2 is the CSI-RS2 after the data symbol interference transmitted by the API, and the expected reception value and interference to the CSI-RS2 After comparing the actual values of CSI-RS2, it can measure the API to dry AP2. Disturb. In the prior art, UE2 cannot measure the interference of the API to AP2.
  • FIG. 4 is only intended to provide a better understanding of the embodiments of the present invention, and not to limit the scope of the embodiments of the present invention.
  • the RE symbol for transmitting the CSI-RS in the embodiment of the present invention can map the data symbols, so that the UE can receive the data symbols on the RE for transmitting the CSI-RS, thereby improving the utilization efficiency of the RE.
  • the UE receives the CSI-RS and the data symbols sent by the base station respectively through different access points on the RE for transmitting the CSI-RS, so that the UE can measure different access points according to the received CSI-RS. Interference between them can improve CQI accuracy and improve user service quality and system throughput.
  • 5a and 5b are schematic diagrams of examples of CSI-RS pilot patterns according to another embodiment of the present invention.
  • Each AP has four antenna ports, and the Cyclic Prefix (CP) is used as an example.
  • CP Cyclic Prefix
  • the embodiments of the present invention are also applicable to other numbers of APs, for example, two or more APs, and the number of antenna ports of each AP is not limited. 4, can also be 8, and so on.
  • the embodiment of the present invention is also applicable to the extended CP (Extended CP), which is not limited by the embodiment of the present invention.
  • FIG. 5a is a schematic diagram of an example of a CSI-RS pilot pattern corresponding to the API.
  • Fig. 5b is a schematic diagram showing an example of a CSI-RS pilot pattern corresponding to AP2.
  • API and AP2 For example, API and AP2, UE1 and UE2 in the application scenario of FIG. In Figures 5a and 5b, it is assumed that the API provides data services for UE1 and AP2 provides data services for UE2.
  • the UE may obtain the RE configuration according to the high layer signaling sent by the base station, and the RE of the RE configuration indication is the RE for the CSI-RS2 and can map the symbols. Therefore, the base station can transmit the data symbols to the UE1 through the API on the RE for transmitting the CSI-RS2, and both the UE1 and the UE2 can receive the data symbols sent by the base station through the API on the RE for transmitting the CSI-RS2.
  • UEl can use data symbols as useful data symbols or useless data symbols. Line demodulation and channel coding.
  • the UE2 can also receive the CSI-RS2 sent by the base station to the UE2 through the AP2 on the RE for transmitting the CSI-RS2, and then the UE2 can measure the interference of the API to the AP2 according to the received CSI-RS2 interfered by the data symbol.
  • the RE symbol for transmitting the CSI-RS in the embodiment of the present invention can map the data symbols, so that the UE can receive the data symbols on the RE for transmitting the CSI-RS, thereby improving the utilization efficiency of the RE.
  • the UE receives the CSI-RS and the data symbols sent by the base station respectively through different access points on the RE for transmitting the CSI-RS, so that the UE can measure different access points according to the received CSI-RS. Interference between them can improve CQI accuracy and improve user service quality and system throughput.
  • FIGS. 6a and 6b are schematic diagrams showing an example of a CSI-RS pilot pattern according to another embodiment of the present invention.
  • Each AP has four antenna ports, and the common CP is used as an example.
  • the embodiments of the present invention are also applicable to other numbers of APs, for example, two or more APs, and the number of antenna ports of each AP is not limited. 4, can also be 8, and so on.
  • the embodiment of the present invention can also be used to extend the CP (Extended CP), which is not limited by the embodiment of the present invention.
  • FIG. 6a is a schematic diagram of an example of a CSI-RS pilot pattern corresponding to the API.
  • Fig. 6b is a schematic diagram showing an example of a CSI-RS pilot pattern corresponding to AP2.
  • API and AP2 For example, API and AP2, UE1 and UE2 in the application scenario of FIG. It is assumed in Fig. 6 that the API provides data services for UE1 and AP2 provides data services for UE2.
  • the UE1 can learn, according to the dynamic signaling sent by the base station, the index of the RE configuration in the currently transmitted subframe as the index of the second RE configuration, so as to know the current RE configuration.
  • the indicated RE is an RE for transmitting CSI-RS2 and is capable of mapping data symbols. Therefore, the base station can transmit the data symbols to the UE1 through the API on the RE for transmitting the CSI-RS2, and then both UE1 and UE2 can receive the data symbols transmitted by the base station through the API on the RE for transmitting the CSI-RS2.
  • UE1 may demodulate and channel encode data symbols as useful data symbols or useless data symbols.
  • the UE2 may also receive the CSI-RS2 sent by the base station to the UE2 through the AP2 on the RE for transmitting the CSI-RS2, and then the UE2 may measure the interference between the API and the AP2 according to the received CSI-RS2 interfered by the data symbol. .
  • the UE2 can learn, according to the dynamic signaling sent by the base station, the index of the RE configuration in the currently transmitted subframe as the index of the first RE configuration, so as to know the current RE configuration.
  • the indicated RE is an RE for transmitting CSI-RS1 and is capable of mapping data symbols. Therefore, the base station can transmit data symbols to the UE2 through the AP2 on the RE for transmitting the CSI-RS1, and then both UE1 and UE2 can receive the data symbols transmitted by the base station through the AP2 on the RE for transmitting the CSI-RS1.
  • UE2 may demodulate and channel encode the data symbols as useful data symbols or useless data symbols.
  • the UE1 may also receive the CSI-RS1 sent by the base station to the UE1 through the API on the RE for transmitting the CSI-RS1, and then the UE1 may measure the interference of the AP2 to the API according to the received CSI-RS1 interfered by the data symbol.
  • the UE receives the CSI-RS and the data symbols sent by the base station respectively through different access points on the RE for transmitting the CSI-RS, so that the UE can measure different access points according to the received CSI-RS. Interference between them can improve CQI accuracy and improve user service quality and system throughput.
  • 7a and 7b are schematic diagrams of examples of CSI-RS pilot patterns in accordance with another embodiment of the present invention.
  • two APs are taken as an example, and each AP has four antenna ports, and an ordinary CP is taken as an example for description.
  • an ordinary CP is taken as an example for description.
  • these are only for convenience of description, and are not intended to limit the scope of the embodiments of the present invention.
  • the embodiments of the present invention may also be applied to other numbers of APs, for example, two or more APs, and the number of antenna ports of each AP is not Limited to 4, it can be 8 or so.
  • the embodiment of the present invention is also applicable to the extended CP (Extended CP), which is not limited by the embodiment of the present invention.
  • FIG. 7a is a schematic diagram of an example of a CSI-RS pilot pattern corresponding to the API.
  • Fig. 7b is a schematic diagram showing an example of a CSI-RS pilot pattern corresponding to AP2.
  • the RE configuration can also be dynamically transformed. Therefore, the UE may acquire at least one first RE configuration by using one or more high-level signaling that is sent by the base station semi-statically, and the at least one second RE configuration and the corresponding index may be predefined by the UE and the base station, so that the acquisition includes at least one A set of RE configurations of the first RE configuration and the at least one second RE configuration. Then, according to the dynamic signaling sent by the base station, the RE configuration in the currently transmitted subframe is dynamically obtained. In addition, since at least one second RE configuration is predefined by the UE and the base station, the base station is not required to notify the UE by high layer signaling, and signaling overhead can be saved.
  • UE1 and UE2 may receive a high-level signaling that the base station transmits semi-statically and carries the first RE configuration and the corresponding index, assuming that the RE indicated by the first RE configuration is an RE for transmitting CSI-RS2.
  • the second RE configuration and the corresponding index are defined in advance.
  • the RE of the second RE configuration indication is an RE for transmitting CSI-RS1 and an RE for transmitting CSI-RS2, but cannot map data symbols.
  • the second RE configuration is well known to UE1, UE2, and the base station.
  • API and AP2 For example, API and AP2, UE1 and UE2 in the application scenario of FIG. It is assumed in Fig. 7 that the API provides data services for UE1 and AP2 provides data services for UE2.
  • the UE1 can learn, according to the dynamic signaling sent by the base station, that the index of the RE configuration in the currently transmitted subframe is the index of the first RE configuration, so as to know the current RE configuration.
  • the RE is an RE for transmitting CSI-RS2 and is capable of mapping data symbols. Therefore, the base station can transmit the data symbol to the UE1 through the API on the RE for transmitting the CSI-RS2, and then both the UE1 and the UE2 can receive the base station on the RE for transmitting the CSI-RS2.
  • Data symbols sent via the API. UE1 may demodulate and channel encode data symbols as useful data symbols or useless data symbols.
  • the UE2 may also receive the CSI-RS2 sent by the base station to the UE2 through the AP2 on the RE for transmitting the CSI-RS2, and then the UE2 may measure the interference between the API and the AP2 according to the received CSI-RS2 interfered by the data symbol. .
  • the UE2 can learn, according to the dynamic signaling sent by the base station, that the index of the RE configuration in the currently transmitted subframe is the index of the second RE configuration, so as to obtain the indication of the current RE configuration.
  • the RE is an RE for transmitting CSI-RS1 and an RE for transmitting CSI-RS2, but cannot map data symbols. Since UE1 does not need to measure the interference of AP2 to the API at this time, the base station will not send data symbols to UE2 through AP2 on the RE for transmitting CSI-RS1 and the RE for transmitting CSI-RS2.
  • the RE symbol for transmitting the CSI-RS in the embodiment of the present invention can map the data symbols, so that the UE can receive the data symbols on the RE for transmitting the CSI-RS, thereby improving the utilization efficiency of the RE.
  • the UE receives the CSI-RS and the data symbols sent by the base station respectively through different access points on the RE for transmitting the CSI-RS, so that the UE can measure different access points according to the received CSI-RS. Interference between them can improve CQI accuracy and improve user service quality and system throughput.
  • FIG. 8 is a block diagram of a user equipment in accordance with one embodiment of the present invention.
  • An example of the user equipment of FIG. 8 may be UE1 or UE2 in FIG.
  • the user equipment 800 includes an acquisition unit 810 and a reception unit 820.
  • the obtaining unit 810 acquires the RE configuration, and the RE indicated by the RE configuration is a subset of the REs that can be used to transmit the CSI-RS and is capable of mapping data symbols.
  • the receiving unit 820 receives the data symbols transmitted by the base station on the RE indicated by the RE configuration according to the RE configuration.
  • the RE symbol for transmitting the CSI-RS in the embodiment of the present invention can map the data symbols, so that the UE can receive the data symbols on the RE for transmitting the CSI-RS, thereby improving the utilization efficiency of the RE.
  • the user equipment 800 may further include a measurement unit 830.
  • Receiving order The element 820 can receive the data symbol transmitted by the base station through the at least one first AP on the RE indicated by the RE configuration.
  • the receiving unit 820 may further receive a CSI-RS sent by the base station by using the at least one second AP on the RE indicated by the RE configuration, where the at least one first AP and the at least one second AP are multiple APs participating in the cooperation in the CoMP system.
  • the measuring unit 830 may measure interference of the at least one first AP with the at least one second AP according to the CSI-RS.
  • the UE receives the CSI-RS and the data symbols sent by the base station respectively through different access points on the RE for transmitting the CSI-RS, so that the UE can measure different access points according to the received CSI-RS. Interference between them can improve CQI accuracy and improve user service quality and system throughput.
  • the acquiring unit 810 may receive, by the base station, high-layer signaling that carries multiple RE configurations and corresponding indexes, and receive dynamic signaling that is sent by the base station and carries a first index corresponding to the RE configuration, according to The first index obtains the RE configuration from a set of RE configurations including multiple RE configurations.
  • the acquiring unit 810 may receive, by the base station, the high layer signaling that carries the at least one first RE configuration and the corresponding index, and receive the dynamic signaling that is sent by the base station and carries the first index corresponding to the RE configuration. And obtaining, according to the first index, an RE configuration from a set of RE configurations including at least one first RE configuration and at least one second RE configuration, wherein the at least one second RE configuration and the corresponding index are predefined. Since at least one second RE configuration is predefined, that is, a well-known RE configuration of the base station and the UE, the base station is not required to notify the UE through high layer signaling, and signaling overhead can be saved.
  • the acquiring unit 810 may receive dynamic signaling that is sent by the base station and that is corresponding to the first index of the RE configuration, and obtain, according to the first index, the RE configuration from the RE configuration set that includes the at least one RE configuration. , wherein at least one RE configuration and corresponding index may be predefined. Since the RE configuration set is predefined, that is, the base station and the UE are well known, no base station is needed. The UE is notified by higher layer signaling, which can save signaling overhead.
  • the user equipment 800 may further include a processing unit 840 for demodulating and channel decoding the data symbols as useful data symbols or useless data symbols.
  • the processing unit 840 may perform demodulation and channel decoding on the data symbol as a useful data symbol or a useless data symbol according to dynamic signaling sent by the base station, where the dynamic signaling is used to indicate Data symbols are useful data symbols or useless data symbols.
  • the foregoing high layer signaling may include bitmap coding, where a bit in the bitmap coding corresponds to a pilot pattern of a CSI-RS, and a number of antenna ports corresponding to a pilot pattern of the CSI-RS Is 1, 2, 4 or 8.
  • the foregoing CSI-RS may be a zero power CSI-RS or a non-zero power CSI-RS.
  • the foregoing RE configuration may include a period and a subframe offset.
  • the RE symbol for transmitting the CSI-RS in the embodiment of the present invention can map the data symbols, so that the UE can receive the data symbols on the RE for transmitting the CSI-RS, thereby improving the utilization efficiency of the RE.
  • the UE receives the CSI-RS and the data symbols sent by the base station respectively through different access points on the RE for transmitting the CSI-RS, so that the UE can measure different access points according to the received CSI-RS. Interference between them can improve CQI accuracy and improve user service quality and system throughput.
  • FIG. 9 is a block diagram of a base station in accordance with one embodiment of the present invention.
  • An example of the base station 900 of Fig. 9 may be the macro base station 101 of Fig. 1.
  • the base station 900 includes a notification unit 910 and a transmitting unit 920.
  • the notifying unit 910 notifies the UE of the RE configuration, and the RE indicated by the RE configuration is a subset of the REs that can be used to transmit the CSI-RS and is capable of mapping data symbols.
  • the transmitting unit 920 transmits a data symbol to the UE on the RE indicated by the RE configuration according to the RE configuration.
  • the RE symbol for transmitting the CSI-RS in the embodiment of the present invention can map the data symbols, so that the UE can receive the data symbols on the RE for transmitting the CSI-RS, thereby improving the utilization efficiency of the RE.
  • FIG. 3 For other functions and operations of the base station 900, reference may be made to FIG. 3, FIG. 4, FIG. 5, FIG. 6 and FIG.
  • the process involved in the base station in the method embodiment is not repeated here to avoid repetition.
  • the sending unit 910 may send the data symbol to the UE by using the at least one first AP on the RE indicated by the RE configuration.
  • the sending unit 910 may also send the CSI-RS to the UE by using the at least one second AP on the RE indicated by the RE configuration, where the at least one first AP and the at least one second AP are multiple APs participating in the cooperation in the CoMP system.
  • the UE may measure interference of the at least one first AP to the at least one second AP according to the CSI-RS.
  • the UE receives the CSI-RS and the data symbols sent by the base station respectively through different access points on the RE for transmitting the CSI-RS, so that the UE can measure different access points according to the received CSI-RS. Interference between them can improve CQI accuracy and improve user service quality and system throughput.
  • the notification unit 910 may send the high layer signaling carrying the RE configuration to the UE.
  • the notification unit 910 may send, to the UE, high layer signaling that carries multiple RE configurations and corresponding indexes, and send dynamic signaling that carries the first index corresponding to the RE configuration to the UE, where the RE configuration belongs to A set of RE configurations including multiple RE configurations.
  • the notification unit 910 may send, to the UE, high layer signaling that carries the at least one first RE configuration and the corresponding index, and send, to the UE, dynamic signaling that carries the first index corresponding to the RE configuration, RE
  • the configuration belongs to an RE configuration set including at least one first RE configuration and at least one second RE configuration, wherein at least one second RE configuration and a corresponding index are predefined. Since at least one second RE configuration is predefined, that is, a well-known RE configuration of the base station and the UE, the base station is not required to notify the UE through high layer signaling, and signaling overhead can be saved.
  • the notification unit 910 may send, to the UE, dynamic signaling that carries a first index corresponding to the RE configuration, where the RE configuration belongs to an RE configuration set including at least one RE configuration, where at least one RE configuration and corresponding The index can be pre-defined. Since the RE configuration set is predefined, that is, the base station and the UE are well known, the base station is not required to notify the UE through high layer signaling, and the signaling overhead can be saved.
  • the sending unit 920 may be in each RE in the RE configuration set. And mapping the data symbols on the indicated REs, and deleting the data symbols mapped on the remaining REs other than the RE indicated by the RE configuration in the RE indicated by each RE configuration according to the transmission requirement of the CSI-RS.
  • the foregoing high layer signaling may include bitmap coding, where a bit in the bitmap coding corresponds to a pilot pattern of a CSI-RS, and a number of antenna ports corresponding to a pilot pattern of the CSI-RS Is 1, 2, 4 or 8.
  • the foregoing CSI-RS may be a zero power CSI-RS or a non-zero power CSI-RS.
  • the foregoing RE configuration may include a period and a subframe offset.
  • the RE symbol for transmitting the CSI-RS in the embodiment of the present invention can map the data symbols, so that the UE can receive the data symbols on the RE for transmitting the CSI-RS, thereby improving the utilization efficiency of the RE.
  • the UE receives the CSI-RS and the data symbols sent by the base station respectively through different access points on the RE for transmitting the CSI-RS, so that the UE can measure different access points according to the received CSI-RS. Interference between them can improve CQI accuracy and improve user service quality and system throughput.
  • a communication system may include the above-described user equipment 800 or base station 900.
  • user equipment 800 or base station 900 Those of ordinary skill in the art will appreciate that the elements and algorithm steps of the various examples described in connection with the embodiments disclosed herein can be implemented in electronic hardware or a combination of computer software and electronic hardware. Whether these functions are performed in hardware or software depends on the specific application and design constraints of the solution. A person skilled in the art can use different methods for implementing the described functions for each particular application, but such implementation should not be considered to be beyond the scope of the present invention.
  • the disclosed systems, devices, and methods may be implemented in other ways.
  • the device embodiments described above are merely illustrative.
  • the division of the unit is only a logical function division.
  • there may be another division manner for example, multiple units or components may be combined or Can be integrated into another system, or Some features can be ignored or not executed.
  • the mutual coupling or direct coupling or communication connection shown or discussed may be an indirect coupling or communication connection through some interface, device or unit, and may be in an electrical, mechanical or other form.
  • the components displayed by the unit may or may not be physical units, that is, may be located in one place, or may be distributed to multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the objectives of the solution of the embodiment.
  • each functional unit in each embodiment of the present invention may be integrated into one processing unit, or each unit may exist physically separately, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the functions, if implemented in the form of software functional units and sold or used as separate products, may be stored in a computer readable storage medium.
  • the technical solution of the present invention which is essential or contributes to the prior art, or a part of the technical solution, may be embodied in the form of a software product, which is stored in a storage medium, including The instructions are used to cause a computer device (which may be a personal computer, server, or network device, etc.) to perform all or part of the steps of the methods described in various embodiments of the present invention.
  • the foregoing storage medium includes: a U disk, a removable hard disk, a read-only memory (ROM), a random access memory (RAM), a magnetic disk or an optical disk, and the like, which can store program codes. .

Abstract

本发明实施例提供了传输数据的方法、用户设备(UE)和基站。该方法包括:获取资源元素RE配置,该RE配置所指示的RE是能够用于发送信道状态信息参考信号CSI-RS的RE的子集且能够映射数据符号(210);根据该RE配置,接收基站在该RE配置所指示的RE上发送的该数据符号(220)。本发明实施例中的用于发送CSI-RS的RE上能够映射数据符号,使得UE可在用于发送CSI-RS的RE上接收数据符号,从而能够提高RE的利用效率。

Description

传输数据的方法、 用户设备和基站
本申请要求于 2012 年 02 月 20 日提交中国专利局、 申请号为 201210038483.5、 发明名称为"传输数据的方法、 用户设备和基站"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, 并且更具体地, 涉及传输数据的方法、 用户设备和 基站。 背景技术
在无线通信系统中, 为了使 UE ( User Equipment, 用户设备 )能够测量下 行信道, 获取下行 CSI ( Channel State Information, 信道状态信息), 基站需要 发送 RS ( Reference signal, 参考信号 )给所覆盖区域的 UE。例如在 3GPP ( the 3rd Generation Partnership Project, 第三代合作伙伴项目 ) LTE ( Long Term Evolution, 长期演进) R ( Release, 版本) 10协议中, 基站需要发送非零功率 CSI-RS ( Channel State Information Reference signal, 信道状态信息参考信号 ) 给所覆盖区域的 UE 以便 UE进行下行信道的测量。 基站还可以发送零功率 CSI-RS, 以避免对相邻小区的非零功率 CSI-RS的干扰。 在现有 LTE R10协议 中, 基站在 RE ( Resource Element, 资源元素 )上向 UE发送非零功率 CSI-RS 和零功率 CSI-RS。 当非零功率 CSI-RS和零功率 CSI-RS占用的 RE数量增加 时,用于传输数据符号的 RE的数量就会下降,从而导致 RE的利用效率不高。 发明内容
本发明实施例提供了传输数据的方法、 用户设备和基站, 能够提高 RE的 利用效率。
第一方面, 提供了一种传输数据的方法, 包括: 获取资源元素 RE配置, 该 RE配置所指示的 RE是能够用于发送信道状态信息参考信号 CSI-RS的 RE 的子集且能够映射数据符号; 根据该 RE配置, 接收基站在该 RE配置所指示 的 RE上发送的该数据符号。
在第一方面的第一种可能的实现方式中, 所述获取 RE配置, 包括: 根据所述基站发送的动态信令, 获知当前传输的子帧中第二 RE配置相应 的索引;
获知所述当前传输的子帧中所述索引相应的所述第二 RE 配置所指示的
RE是用于发送 CSI-RS的 RE, 但所述第二 RE配置所指示的所述 RE不能映 射数据符号; 以及
根据所述当前传输的子帧中所述第二 RE配置获取指示的所述 RE是能够 映射所述数据符号的所述 RE配置。
结合上述第一方面或第一方面的第一种可能的实现方式中,在第二种可能 的实现方式中, 所述接收基站在所述 RE配置所指示的 RE上发送的所述数据 符号, 包括:
接收所述基站在所述 RE配置所指示的 RE上通过至少一个第一接入点 AP 发送的所述数据符号;
所述方法还包括:
接收所述基站在所述 RE配置所指示的 RE上通过至少一个第二 AP发送 的所述 CSI-RS,其中所述至少一个第一 AP和所述至少一个第二 AP是协同多 点收发系统中参与协作的多个 AP;
根据所述 CSI-RS,测量所述至少一个第一 AP对所述至少一个第二 AP的 干扰。
结合上述第一方面或第一方面的任一种可能的实现方式中,在第三种可能 的实现方式中, 所述获取 RE配置, 包括:
接收所述基站发送的携带所述 RE配置的高层信令, 并根据所述高层信令 获取所述 RE配置; 或者,
获取预先定义的所述 RE配置。
结合上述第一方面或第一方面的任一种可能的实现方式中,在第四种可能 的实现方式中, 所述获取 RE配置, 包括:
接收所述基站发送的携带多个 RE配置和相应的索引的高层信令; 接收所述基站发送的携带所述 RE配置相应的第一索引的动态信令; 根据所述第一索引, 从包括所述多个 RE配置的 RE配置集合中获取所述 RE配置。
结合上述第一方面或第一方面的任一种可能的实现方式中,在第五种可能 的实现方式中, 所述获取 RE配置, 包括:
接收所述基站发送的携带至少一个第一 RE 配置和相应的索引的高层信 令;
接收所述基站发送的携带所述 RE配置相应的第一索引的动态信令; 根据所述第一索引, 从包括所述至少一个第一 RE 配置和至少一个第二 RE配置的 RE配置集合中获取所述 RE配置,其中所述至少一个第二 RE配置 和相应的索引是预先定义的。
结合上述第一方面或第一方面的任一种可能的实现方式中,在第六种可能 的实现方式中, 所述获取 RE配置, 包括:
接收所述基站发送的携带所述 RE配置相应的第一索引的动态信令; 根据所述第一索引, 从包括至少一个 RE配置的 RE配置集合中获取所述 RE配置, 其中所述至少一个 RE配置和相应的索引是预先定义的。
结合上述第一方面或第一方面的任一种可能的实现方式中,在第七种可能 的实现方式中, 所述方法还包括:
将所述数据符号作为有用的数据符号或无用的数据符号,进行解调和信道 解码。
结合上述第一方面的第七种可能的实现方式中,在第八种可能的实现方式 中,将所述数据符号作为有用的数据符号或无用的数据符号, 进行解调和信道 解码, 包括: 根据所述基站发送的动态信令,将所述数据符号作为有用的数据符号或无 用的数据符号, 进行解调和信道解码, 所述动态信令用于指示所述数据符号为 有用的数据符号或无用的数据符号。
结合上述第一方面或第一方面的任一种可能的实现方式中,在第九种可能 的实现方式中, 所述高层信令包括位图编码, 其中所述位图编码中的位与所述 CSI-RS的导频图案相对应, 所述 CSI-RS的导频图案对应的天线端口数为 1、 2、 4或 8。
结合上述第一方面或第一方面的任一种可能的实现方式中,在第十种可能 的实现方式中, 所述 CSI-RS为零功率 CSI-RS或非零功率 CSI-RS。
结合上述第一方面或第一方面的任一种可能的实现方式中,在第十一种可 能的实现方式中, 所述 RE配置包括周期和子帧偏移。
第二方面, 提供了一种传输数据的方法, 包括: 向用户设备 UE通知资源 元素 RE配置, 该 RE配置所指示的 RE是能够用于发送信道状态信息参考信 号 CSI-RS的 RE的子集且能够映射数据符号; 根据该 RE配置, 在该 RE配置 所指示的 RE上向该 UE发送该数据符号。
在第二方面的第一种可能的实现方式中,所述向 UE通知 RE配置, 包括: 向所述 UE发送动态信令以通知所述 UE所述 RE配置, 其中, 所述动态 信令用于使所述 UE获知当前传输的子帧中第二 RE配置相应的索引, 并获知 所述当前传输的子帧中所述索引相应的所述第二 RE配置所指示的 RE是用于 发送 CSI-RS的 RE,但所述第二 RE配置所指示的所述 RE不能映射数据符号, 并使所述 UE根据所述当前传输的子帧中所述第二 RE配置获取指示的所述 RE 是能够映射所述数据符号的所述 RE配置。
结合上述第二方面或第二方面的第一种可能的实现方式中,在第二种可能 的实现方式中, 所述在所述 RE配置所指示的 RE上向所述 UE发送所述数据 符号, 包括:
在所述 RE配置所指示的 RE上通过至少一个第一接入点 AP向所述 UE 发送所述数据符号; 所述方法还包括:
在所述 RE配置所指示的 RE上通过至少一个第二 AP向所述 UE发送所 述 CSI-RS,其中所述至少一个第一 AP和所述至少一个第二 AP是协同多点收 发系统中参与协作的多个 AP。
结合上述第二方面或第二方面的任一种可能的实现方式中,在第三种可能 的实现方式中, 所述向 UE通知 RE配置, 包括:
向所述 UE发送携带所述 RE配置的高层信令。
结合上述第二方面或第二方面的任一种可能的实现方式中,在第四种可能 的实现方式中, 所述向 UE通知 RE配置, 包括:
向所述 UE发送携带多个 RE配置和相应的索引的高层信令;
向所述 UE发送携带所述 RE配置相应的第一索引的动态信令, 所述 RE 配置属于包括所述多个 RE配置的 RE配置集合。
结合上述第二方面或第二方面的任一种可能的实现方式中,在第五种可能 的实现方式中, 所述向 UE通知 RE配置, 包括:
向所述 UE发送携带至少一个第一 RE配置和相应的索引的高层信令; 向所述 UE发送携带所述 RE配置相应的第一索引的动态信令, 所述 RE 配置属于包括所述至少一个第一 RE配置和至少一个第二 RE配置的 RE配置 集合, 其中所述至少一个第二 RE配置和相应的索引是预先定义的。
结合上述第二方面或第二方面的任一种可能的实现方式中,在第六种可能 的实现方式中, 所述向 UE通知 RE配置, 包括:
向所述 UE发送携带所述 RE配置相应的第一索引的动态信令, 所述 RE 配置属于包括至少一个 RE配置的 RE配置集合, 其中所述至少一个 RE配置 和相应的索引是预先定义的。
结合上述第二方面或第二方面的任一种可能的实现方式中,在第七种可能 的实现方式中, 所述在所述 RE配置所指示的 RE上向所述 UE发送所述数据 符号, 包括: 在所述 RE配置集合中的每个 RE配置所指示的 RE上映射所述数据符号; 根据所述 CSI-RS的传输需求, 删除所述每个 RE配置所指示的 RE中除 所述 RE配置所指示的 RE之外的其余 RE上映射的所述数据符号。
结合上述第二方面或第二方面的任一种可能的实现方式中,在第八种可能 的实现方式中, 所述高层信令包括位图编码, 其中所述位图编码中的位与所述 CSI-RS的导频图案相对应, 所述 CSI-RS的导频图案对应的天线端口数为 1、 2、 4或 8。
结合上述第二方面或第二方面的任一种可能的实现方式中,在第九种可能 的实现方式中, 所述 CSI-RS为零功率 CSI-RS或非零功率 CSI-RS。
结合上述第二方面或第二方面的任一种可能的实现方式中,在第十种可能 的实现方式中, 所述 RE配置包括周期和子帧偏移。
第三方面, 提供了一种用户设备, 包括: 获取单元, 用于获取资源元素 RE 配置, 该 RE 配置所指示的 RE是能够用于发送信道状态信息参考信号 CSI-RS的 RE的子集且能够映射数据符号; 接收单元, 用于根据该 RE配置, 接收基站在该 RE配置所指示的 RE上发送的该数据符号。
在第三方面的第一种可能的实现方式中,所述获取单元具体用于按如下方 式获取所述 RE配置:
根据所述基站发送的动态信令, 获知当前传输的子帧中第二 RE配置相应 的索引;
获知所述当前传输的子帧中所述索引相应的所述第二 RE 配置所指示的
RE是用于发送 CSI-RS的 RE, 但所述第二 RE配置所指示的所述 RE不能映 射数据符号; 以及
根据所述当前传输的子帧中所述第二 RE配置获取指示的所述 RE是能够 映射所述数据符号的所述 RE配置。
结合上述第三方面或第三方面的第一种可能的实现方式中,在第二种可能 的实现方式中, 所述用户设备还包括测量单元, 所述接收单元具体用于接收所述基站在所述 RE配置所指示的 RE上通过 至少一个第一接入点 AP发送的所述数据符号;
所述接收单元还用于接收所述基站在所述 RE配置所指示的 RE上通过至 少一个第二 AP发送的所述 CSI-RS,其中所述至少一个第一 AP和所述至少一 个第二 AP是协同多点收发系统中参与协作的多个 AP;
所述测量单元具体用于根据所述 CSI-RS, 测量所述至少一个第一 AP对 所述至少一个第二 AP的干扰。
结合上述第三方面或第三方面的任一种可能的实现方式中,在第三种可能 的实现方式中, 所述获取单元具体用于接收所述基站发送的携带所述 RE配置 的高层信令, 并根据所述高层信令获取所述 RE配置; 或者,
结合上述第三方面或第三方面的任一种可能的实现方式中,在第四种可能 的实现方式中, 所述获取单元具体用于接收所述基站发送的携带多个 RE配置 和相应的索引的高层信令; 接收所述基站发送的携带所述 RE配置相应的第一 索引的动态信令; 根据所述第一索引, 从包括所述多个 RE配置的 RE配置集 合中获取所述 RE配置。
结合上述第三方面或第三方面的任一种可能的实现方式中,在第五种可能 的实现方式中,所述获取单元具体用于接收所述基站发送的携带至少一个第一 RE配置和相应的索引的高层信令; 接收所述基站发送的携带所述 RE配置相 应的第一索引的动态信令; 根据所述第一索引, 从包括所述至少一个第一 RE 配置和至少一个第二 RE配置的 RE配置集合中获取所述 RE配置, 其中所述 至少一个第二 RE配置和相应的索引是预先定义的。
结合上述第三方面或第三方面的任一种可能的实现方式中,在第六种可能 的实现方式中, 所述获取单元具体用于接收所述基站发送的携带所述 RE配置 相应的第一索引的动态信令; 根据所述第一索引, 从包括至少一个 RE配置的 RE配置集合中获取所述 RE配置,其中所述至少一个 RE配置和相应的索引是 预先定义的。 结合上述第三方面或第三方面的任一种可能的实现方式中,在第七种可能 的实现方式中, 所述用户设备还包括处理单元, 用于将所述数据符号作为有用 的数据符号或无用的数据符号, 进行解调和信道解码。
结合上述第三方面或第三方面的任一种可能的实现方式中,在第八种可能 的实现方式中, 所述处理单元具体用于根据所述基站发送的动态信令, 将所述 数据符号作为有用的数据符号或无用的数据符号, 进行解调和信道解码, 所述 动态信令用于指示所述数据符号为有用的数据符号或无用的数据符号。
结合上述第三方面或第三方面的任一种可能的实现方式中,在第九种可能 的实现方式中, 所述高层信令包括位图编码, 其中所述位图编码中的位与所述 CSI-RS的导频图案相对应, 所述 CSI-RS的导频图案对应的天线端口数为 1、 2、 4或 8。
结合上述第三方面或第三方面的任一种可能的实现方式中,在第十种可能 的实现方式中, 所述 CSI-RS为零功率 CSI-RS或非零功率 CSI-RS。
结合上述第三方面或第三方面的任一种可能的实现方式中,在第十一种可 能的实现方式中, 所述 RE配置包括周期和子帧偏移。
第四方面, 提供了一种基站, 包括: 通知单元, 用于向用户设备 UE通知 资源元素 RE配置, 该 RE配置所指示的 RE是能够用于发送信道状态信息参 考信号 CSI-RS的 RE的子集且能够映射数据符号; 发送单元, 用于根据该 RE 配置, 在该 RE配置所指示的 RE上向该 UE发送该数据符号。
在第四方面的第一种可能的实现方式中,所述通知单元具体用于按如下方 式向所述 UE通知所述 RE配置:
向所述 UE发送动态信令以通知所述 UE所述 RE配置, 其中, 所述动态 信令用于使所述 UE获知当前传输的子帧中第二 RE配置相应的索引, 并获知 所述当前传输的子帧中所述索引相应的所述第二 RE配置所指示的 RE是用于 发送 CSI-RS的 RE,但所述第二 RE配置所指示的所述 RE不能映射数据符号, 并使所述 UE根据所述当前传输的子帧中所述第二 RE配置获取指示的所述 RE 是能够映射所述数据符号的所述 RE配置。 结合上述第四方面或第四方面的第一种可能的实现方式中,在第二种可能 的实现方式中, 所述发送单元具体用于在所述 RE配置所指示的 RE上通过至 少一个第一接入点 AP向所述 UE发送所述数据符号;
所述发送单元还用于在所述 RE配置所指示的 RE上通过至少一个第二 AP 向所述 UE发送所述 CSI-RS ,其中所述至少一个第一 AP和所述至少一个第二 AP是协同多点收发系统中参与协作的多个 AP。
结合上述第四方面或第四方面的任一种可能的实现方式中,在第三种可能 的实现方式中, 所述通知单元具体用于向所述 UE发送携带所述 RE配置的高 层信令。
结合上述第四方面或第四方面的任一种可能的实现方式中,在第四种可能 的实现方式中, 所述通知单元具体用于向所述 UE发送携带多个 RE配置和相 应的索引的高层信令; 向所述 UE发送携带所述 RE配置相应的第一索引的动 态信令, 所述 RE配置属于包括所述多个 RE配置的 RE配置集合。
结合上述第四方面或第四方面的任一种可能的实现方式中,在第五种可能 的实现方式中, 所述通知单元具体用于向所述 UE发送携带至少一个第一 RE 配置和相应的索引的高层信令; 向所述 UE发送携带所述 RE配置相应的第一 索引的动态信令, 所述 RE配置属于包括所述至少一个第一 RE配置和至少一 个第二 RE配置的 RE配置集合, 其中所述至少一个第二 RE配置和相应的索 引是预先定义的。
结合上述第四方面或第四方面的任一种可能的实现方式中,在第六种可能 的实现方式中, 所述通知单元具体用于向所述 UE发送携带所述 RE配置相应 的第一索引的动态信令, 所述 RE配置属于包括至少一个 RE配置的 RE配置 集合, 其中所述至少一个 RE配置和相应的索引是预先定义的。
结合上述第四方面或第四方面的任一种可能的实现方式中,在第七种可能 的实现方式中, 所述发送单元具体用于在所述 RE配置集合中的每个 RE配置 所指示的 RE上映射所述数据符号; 根据所述 CSI-RS的传输需求, 删除所述 每个 RE配置所指示的 RE中除所述 RE配置所指示的 RE之外的其余 RE上映 射的所述数据符号。
结合上述第四方面或第四方面的任一种可能的实现方式中,在第八种可能 的实现方式中, 所述高层信令包括位图编码, 其中所述位图编码中的位与所述
CSI-RS的导频图案相对应, 所述 CSI-RS的导频图案对应的天线端口数为 1、 2、 4或 8。
结合上述第四方面或第四方面的任一种可能的实现方式中,在第九种可能 的实现方式中, 所述 CSI-RS为零功率 CSI-RS或非零功率 CSI-RS。
结合上述第四方面或第四方面的任一种可能的实现方式中,在第十种可能 的实现方式中, 所述 RE配置包括周期和子帧偏移。
本发明实施例中的用于发送 CSI-RS的 RE上能够映射数据符号,使得 UE 可在用于发送 CSI-RS的 RE上接收数据符号, 从而能够提高 RE的利用效率。 附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对本发明实施例中所 需要使用的附图作简单地介绍, 显而易见地, 下面所描述的附图仅仅是本发明 的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附图。
图 1是可应用本发明实施例的场景的例子的示意图。
图 2是根据本发明一个实施例的传输数据的方法的示意性流程图。
图 3是根据本发明另一实施例的传输数据的方法的示意性流程图。
图 4是根据本发明另一实施例的传输数据的方法的过程的示意流程图。 图 5a和图 5b是根据本发明另一实施例的 CSI-RS导频图案的例子的示意 图。
图 6a和图 6b是根据本发明另一实施例的 CSI-RS导频图案的例子的示意 图。
图 7a和图 7b是根据本发明另一实施例的 CSI-RS导频图案的例子的示意 图。
图 8是根据本发明一个实施例的用户设备的框图。
图 9是根据本发明一个实施例的基站的框图。 具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清 楚、 完整地描述, 显然, 所描述的实施例是本发明的一部分实施例, 而不是全 部实施例。基于本发明中的实施例, 本领域普通技术人员在没有做出创造性劳 动的前提下所获得的所有其他实施例, 都应属于本发明保护的范围。
本发明的技术方案, 可以应用于各种使用 UE专有 CSI-RS配置的通信系 统,例如:全球移动通信系统(Global System of Mobile communication, GSM ), 码分多址 (Code Division Multiple Access , CDMA ) 系统, 宽带码分多址 ( Wideband Code Division Multiple Access Wireless, WCDMA ), 通用分组无线 业务 ( General Packet Radio Service , GPRS ), 长期演进 ( Long Term Evolution, LTE )等。
用户设备 ( User Equipment, UE ),也可称之为移动终端 ( Mobile Terminal, MT )、 移动用户设备等, 可以经无线接入网 (例如, Radio Access Network, RAN )与一个或多个核心网进行通信, 用户设备可以是移动终端, 如移动电话 (或称为"蜂窝"电话)和具有移动终端的计算机, 例如, 可以是便携式、 袖珍 式、 手持式、 计算机内置的或者车载的移动装置, 它们与无线接入网交换语言 和 /或数据。
基站, 可以是 GSM或 CDMA中的基站( BTS, Base Transceiver Station ), 也可以是 WCDMA中的基站( NodeB ), 还可以是 LTE中的演进型基站( eNB 或 e-NodeB , evolved Node B ), 本发明并不限定。
图 1是可应用本发明实施例的场景的例子的示意图。
图 1 的应用场景可以是釆用协同多点收发(Coordinated Multiple Point transmission and reception, CoMP )技术的分布式天线系统 ( Distributed Antenna System, DAS )。 在 DAS系统中, 多个接入点 ( Access Point, AP )可同时为 一个或多个 UE提供数据服务。
如图 1所示, 该应用场景包括 1个宏基站 101和 6个分散放置的 AP, 即 API , AP2、 AP3、 AP4、 AP5和 AP6。 API至 AP6均有一根或多根天线, 且 共用同一个小区标识( Cell Identification, Cell ID )。 API至 AP6可进行协作为 一个或多个 UE提供数据服务。 例如, API和 AP2可同时为 UE1和 UE2提 供数据服务。 虽然图 1中只描述了 API和 AP2可同时为 UE1和 UE2提供数 据服务, 仅仅是为了便于描述, 并非对本发明实施例的范围进行限制。 例如图 1中, 同时为 UE1和 UE2提供数据服务的 AP可以是 API至 AP6中的至少两 个。
应注意, 虽然图 1中只描述了 6个 AP和 2个 UE, 但仅仅是为了便于描 述的目的, 本发明实施例中 AP和 UE并不限于这样的数目, AP的数目可以 是一个或多个, UE的数目可以是一个或多个。
应理解, 本发明实施例中, AP可以是小区或小区对应的 AP, 可以是远端 射频头( Remote Radio Head, RRH ),也可以是射频拉远单元( Radio Remote Unit RRU ),还可以是天线单元(Antenna Unit, AU ),本发明实施例对此并不限定。 为了描述方便, 本发明实施例中统一釆用 AP的描述方式, 但并非限制本发明 实施例的范围。
图 2 是根据本发明一个实施例的传输数据的方法的示意性流程图。 图 2 的方法由 UE执行, 例如可以是图 1中的 UE1或 UE2。
210, 获取 RE配置, RE配置所指示的 RE是能够用于发送 CSI-RS的 RE 的子集且能够映射数据符号。
UE可获取的 RE配置可以是一个或多个,本发明实施例中对此并不限定。
RE配置所指示的 RE是能够用于发送 CSI-RS的 RE的子集, 这里描述的子集 可以是广义的子集, 即 RE配置所指示的 RE可以是能够用于发送 CSI-RS的 RE中的部分 RE, 也可以是全部能够用于发送 CSI-RS的 RE, 本发明实施例 对此并不限定。 220,根据 RE配置,接收基站在 RE配置所指示的 RE上发送的数据符号。 本发明实施例中的用于发送 CSI-RS的 RE上能够映射数据符号,使得 UE 可在用于发送 CSI-RS的 RE上接收数据符号, 从而能够提高 RE的利用效率。
在 CoMP系统中, 多个 AP可同时为一个或多个 UE提供数据服务, 例如 图 1中 API和 AP2可同时为 UE1或 UE2提供数据服务。 接收 CoMP服务的 UE可根据 CSI-RS进行与 AP之间的下行信道的测量。 此外, UE还需要根据 CSI-RS进行干扰测量。但在现有技术中, UE无法根据 CSI-RS测量到这些 AP 之间的干扰, 导致干扰测量不准确, 影响信道质量指示 (Channel Quality Indicator, CQI )精度, 进而影响用户的服务质量和系统的吞吐量。
可选地, 作为另一实施例, 在步骤 220中, UE可接收基站在 RE配置所 指示的 RE上通过至少一个第一 AP发送的数据符号。 在此情况下, UE还可 接收基站在 RE配置所指示的 RE上通过至少一个第二 AP发送的 CSI-RS, 其 中至少一个第一 AP和至少一个第二 AP是 CoMP系统中参与协作的多个 AP, 可根据 CSI-RS, 测量至少一个第一 AP对至少一个第二 AP的干扰。 例如, UE可对 CSI-RS的期望接收值与接收到的受数据符号干扰后的 CSI-RS的实际 值进行比较, 获取至少一个第一 AP对至少一个第二 AP的干扰。
因此, 本发明实施例中通过 UE接收基站在用于发送 CSI-RS的 RE上分 别通过不同接入点发送的 CSI-RS 和数据符号, 使得 UE 能够根据接收的 CSI-RS测量不同接入点之间的干扰, 从而能够提高 CQI精度, 并能够提高用 户的服务质量和系统的吞吐量。
可选地, 作为另一实施例, CSI-RS 可以为零功率 CSI-RS 或非零功率 CSI-RS„ 具体地, CSI-RS可以用于测量下行信道, 也可以用于测量干扰。 用 于测量下行信道的 CSI-RS可以是非零功率 CSI-RS, 用于测量干扰的 CSI-RS 可以是零功率 CSI-RS或非零功率 CSI-RS。
可选地,作为另一实施例, 在步骤 210中, UE可接收基站发送的携带 RE 配置的高层信令, 并可根据高层信令获取 RE配置。 或者, UE可获取预先定 义的 RE配置。 应注意, UE可以接收基站半静态地发送的一个或多个高层信令, 本发明 实施例对此并不限定。 另外, RE配置还可以是 UE和基站预先定义的。 例如, UE可以将 RE配置预先定义为 RE配置所指示的 RE是已经由基站通知给 UE 的能够用于发送 CSI-RS的 RE的子集。 例如, 可以预先定义为该 RE配置所 指示的 RE是基站已经通知给 UE的用于发送 CSI-RS的 RE的全部,或用于测 量干扰的 CSI-RS对应的 RE的全部, 或空集。 应注意, 此处子集可以为广义 的子集, 包括空集、 能够用于发送 CSI-RS的 RE的全部或部分。 由于 RE配 置是预先定义的, 即基站和 UE的共知的, 不需要基站通过额外的高层信令通 知 UE, 从而能够节省信令开销。
可选地, 作为另一实施例, 在步骤 210中, UE可接收基站发送的携带多 个 RE配置和相应的索引的高层信令, 可接收基站发送的携带 RE配置相应的 第一索引的动态信令, 根据该第一索引, 从包括多个 RE配置的 RE配置集合 中获取 RE配置。 由于在动态节点选择 ( Dynamic Point Selection, DPS ) 中, 为 UE提供数 据服务的 AP可以是在多个 AP中动态变换的, RE配置也可以是动态变换的。 因此 UE可通过基站半静态地发送的一个或多个高层信令获取 RE配置集合, 再根据基站发送的动态信令, 能够动态地获取当前传输的子帧中 RE配置。
可选地, 作为另一实施例, 在步骤 210中, UE可接收基站发送的携带至 少一个第一 RE配置和相应的索引的高层信令。 可接收基站发送的携带 RE配 置相应的第一索引的动态信令。 根据该第一索引, 从包括至少一个第一 RE配 置和至少一个第二 RE配置的 RE配置集合中获取该 RE配置, 其中至少一个 第二 RE配置和相应的索引是预先定义的。 至少一个第一 RE配置和至少一个 第二 RE配置互不相同。 由于在 DPS中, 为 UE提供数据服务的 AP可以是在多个 AP中动态变换 的, RE配置也可以是动态变换的。 因此 UE可通过基站半静态地发送的一个 或多个高层信令获取至少一个第一 RE配置, 并预先定义至少一个第二 RE配 置, 从而获取包括至少一个第一 RE配置和至少一个第二 RE配置的 RE配置 集合。 再根据基站发送的动态信令, 能够动态地获取当前传输的子帧中 RE配 置。 另外, 由于至少一个第二 RE配置是预先定义的, 即基站和 UE的共知的, 不需要基站通过额外的高层信令通知 UE, 能够节省信令开销。
可选地,作为另一实施例, 在步骤 210中, UE可接收基站发送的携带 RE 配置相应的第一索引的动态信令。 根据该第一索引, 从包括至少一个 RE配置 的 RE配置集合中获取 RE配置, 其中至少一个 RE配置和相应的索引可以是 预先定义的。
由于在 DPS中, 为 UE提供数据服务的 AP可以是在多个 AP中动态变换 的, RE配置也可以是动态变换的。 因此 UE可通过预先定义包括至少一个 RE 配置的 RE配置集合, 再根据基站发送的动态信令, 能够动态地获取当前传输 的子帧中 RE配置。 另外, 由于 RE配置集合是预先定义的, 即基站和 UE的 共知的, 不需要基站通过额外的高层信令通知 UE, 从而能够节省信令开销。
可选地, 作为另一实施例, 在接收数据符号后, UE可将数据符号作为有 用的数据符号或无用的数据符号, 进行解调和信道解码。 例如, 将数据符号作 为无用的数据符号时, UE可将数据符号设置为一个固定值(例如设置为 0 ), 或将数据符号对应的置信度设置为 0或无穷小。
可选地, 作为另一实施例, UE可根据基站发送的动态信令, 将数据符号 作为有用的数据符号或无用的数据符号, 进行解调和信道解码, 动态信令可用 于指示该数据符号为有用的数据符号或无用的数据符号。
可选地, 作为另一实施例, 高层信令可以包括位图编码, 其中位图编码中 的位(Bit )与 CSI-RS的导频图案相对应, CSI-RS的导频图案对应的天线端 口数可以为 1、 2、 4或 8。 例如, 当位图编码中的位的值为 1时, 可表示对应 的 RE能够映射数据符号。 当位图编码中的位的值为 0时, 可表示对应的 RE 不能够映射数据符号。
可选地, 作为另一实施例, RE配置可包括周期和子帧偏移。 本发明实施例中的用于发送 CSI-RS的 RE上能够映射数据符号,使得 UE 可在用于发送 CSI-RS的 RE上接收数据符号, 从而能够提高 RE的利用效率。
另外, 本发明实施例中通过 UE接收基站在用于发送 CSI-RS的 RE上分 别通过不同接入点发送的 CSI-RS 和数据符号, 使得 UE 能够根据接收的 CSI-RS 测量不同接入点之间的干扰, 能够提高信道质量指示精度, 从而能够 提高 UE的服务质量和系统的吞吐量。
图 3 是根据本发明另一实施例的传输数据的方法的示意性流程图。 图 3 的方法由基站执行, 例如可以是图 1的应用场景中的宏基站 101。
310, 向 UE通知 RE配置, RE配置所指示的 RE是能够用于发送 CSI-RS 的 RE的子集且能够映射数据符号。
基站可以向 UE通知一个或多个 RE配置,本发明实施例中对此并不限定。
RE配置所指示的 RE是能够用于发送 CSI-RS的 RE的子集, 这里描述的子集 可以是广义的子集, 即 RE配置所指示的 RE可以是能够用于发送 CSI-RS的 RE中的部分 RE, 也可以是全部能够用于发送 CSI-RS的 RE, 本发明实施例 对此并不限定。
320, 根据 RE配置, 在 RE配置所指示的 RE上向 UE发送数据符号。 本发明实施例中的用于发送 CSI-RS的 RE上能够映射数据符号,使得 UE 可在用于发送 CSI-RS的 RE上接收数据符号, 从而能够提高 RE的利用效率。
在 CoMP系统中, 多个 AP可同时为一个或多个 UE提供数据服务, 例如 图 1中 API和 AP2可同时为 UE1或 UE2提供数据服务。 接收 CoMP服务的 UE可根据 CSI-RS进行与 AP之间的下行信道的测量。 此外, UE还需要根据 CSI-RS进行干扰测量。但在现有技术中, UE无法根据 CSI-RS测量到这些 AP 之间的干扰, 导致干扰测量不准确, 影响 CQI精度, 进而影响用户的服务质 量和系统的吞吐量。
可选地, 作为一个实施例, 基站可在 RE配置所指示的 RE上通过至少一 个第一 AP向 UE发送数据符号。 还可在 RE配置所指示的 RE上通过至少一 个第二 AP向 UE发送 CSI-RS, 其中至少一个第一 AP和至少一个第二 AP是 CoMP系统中参与协作的多个 AP。 这样, UE可根据 CSI-RS测量至少一个第 一 AP对至少一个第二 AP的干扰。 例如, UE可对 CSI-RS的期望接收值与受 数据符号干扰后的 CSI-RS的实际值进行比较, 获取至少一个第一 AP对至少 一个第二 AP的干扰。
因此, 本发明实施例中通过 UE接收基站在用于发送 CSI-RS的 RE上分 别通过不同接入点发送的 CSI-RS 和数据符号, 使得 UE 能够根据接收的 CSI-RS测量不同接入点之间的干扰,从而能够提高 CQI精度,并能够提高 UE 的服务质量和系统的吞吐量。
可选地, 作为另一实施例, 在步骤 310中, 基站可向 UE发送携带 RE配 置的高层信令。 高层信令可以是基站半静态地发送的, 高层信令的数目可以是 一个或多个, 本发明实施例对此并不限定。
可选地, 作为另一实施例, 在步骤 310 中, 基站可向 UE发送携带多个 RE配置和相应的索引的高层信令, 向 UE发送携带 RE配置相应的第一索引 的动态信令, 其中 RE配置属于包括多个 RE配置的 RE配置集合。 高层信令 可以是基站半静态地发送的, 高层信令的数目可以是一个或多个, 本发明实施 例对此并不限定。
由于在 DPS中, 为 UE提供数据服务的 AP可以是在多个 AP中动态变换 的, RE配置也可以是动态变换的。 因此基站可通过半静态地向 UE发送一个 或多个高层信令, 使得 UE获取 RE配置集合。 再通过向 UE发送动态信令, 使得 UE可动态地获取当前传输的子帧中 RE配置。
可选地, 作为另一实施例, 在步骤 310中, 基站可向 UE发送携带至少一 个第一 RE配置和相应的索引的高层信令, 向 UE发送携带 RE配置相应的第 一索引的动态信令, RE配置属于包括至少一个第一 RE配置和至少一个第二 RE配置的 RE配置集合,其中至少一个第二 RE配置和相应的索引可以是预先 定义的。 至少一个第一 RE配置和至少一个第二 RE配置互不相同。
由于在 DPS中, 为 UE提供数据服务的 AP可以是在多个 AP中动态变换 的, RE配置也可以是动态变换的。 因此基站可通过半静态地向 UE发送一个 或多个高层信令使得 UE可获取至少一个第一 RE配置, 并预先定义与 UE共 知的至少一个第二 RE配置, 从而使得 UE可获取包括至少一个第一 RE配置 和至少一个第二 RE配置的 RE配置集合。 再通过向 UE发送动态信令, 使得 UE可动态地获取当前传输的子帧中 RE配置。 另外, 由于至少一个第二 RE 配置是预先定义的, 即基站和 UE的共知的, 不需要通过额外的高层信令通知 UE, 能够节省信令开销。
可选地, 作为另一实施例, 在步骤 310中, 基站可向 UE发送携带 RE配 置相应的第一索引的动态信令, RE配置属于包括至少一个 RE配置的 RE配置 集合, 其中至少一个 RE配置和相应的索引可以是预先定义的。
由于在 DPS中, 为 UE提供数据服务的 AP可以是在多个 AP中动态变换 的, RE配置也可以是动态变换的。 因此基站可通过预先定义包括至少一个 RE 配置的 RE配置集合, 再通过动态信令指示 UE动态地获取当前传输的子帧中 RE配置。 另外, 由于 RE配置集合是预先定义的, 即基站和 UE的共知的, 不需要基站通过额外的高层信令通知 UE, 从而能够节省信令开销。
可选地, 作为另一实施例, 在步骤 320中, 基站可在 RE配置集合中的每 个 RE配置所指示的 RE上映射数据符号, 根据 CSI-RS的传输需求, 删除每 个 RE配置所指示的 RE中除该 RE配置所指示的 RE之外的其余 RE上映射的 数据符号。
可选地, 作为另一实施例, 高层信令可包括位图编码, 其中位图编码中的 位与 CSI-RS的导频图案相对应, CSI-RS的导频图案对应的天线端口数为 1、 2、 4或 8。 例如, 当位图编码中的位的值为 1时, 可表示对应的 RE能够映射 数据符号。 当位图编码中的位的值为 0时, 可表示对应的 RE不能够映射数据 符号。
可选地, 作为另一实施例, CSI-RS 可以为零功率 CSI-RS 或非零功率 CSI-RS。
可选地, 作为另一实施例, RE配置可包括周期和子帧偏移。 本发明实施例中的用于发送 CSI-RS的 RE上能够映射数据符号,使得 UE 可在用于发送 CSI-RS的 RE上接收数据符号, 从而能够提高 RE的利用效率。
另外, 本发明实施例中通过 UE接收基站在用于发送 CSI-RS的 RE上分 别通过不同接入点发送的 CSI-RS 和数据符号, 使得 UE 能够根据接收的 CSI-RS测量不同接入点之间的干扰,从而能够提高 CQI精度,并能够提高 UE 的服务质量和系统的吞吐量。
下面将结合具体例子更加详细地描述本发明实施例。
图 4是根据本发明另一实施例的传输数据的方法的过程的示意流程图。在 图 4中, 以 2个 AP和 2个 UE为例进行说明。 假设 API和 AP2是 CoMP系 统中参与协作的两个 AP, UE1和 UE2处于 CoMP系统中。例如图 1的应用场 景中的 API和 AP2 , UE1和 UE2。
401 , UEl和 UE2从基站获取 RE配置, 其中 RE配置所指示的 RE是能 够用于发送 CSI-RS的 RE的子集且能够映射数据符号。
CSI-RS可包括通过 API发送的 CSI-RS1和通过 AP2发送的 CSI-RS2。 因 此用于发送 CSI-RS的 RE包括用于发送 CSI-RS1的 RE和用于发送 CSI-RS2 的 RE。 RE配置可包括周期和子帧偏移。
可选地, UE1和 UE2可接收基站半静态地发送的一个或多个高层信令, 根据高层信令获取 RE 配置。 例如, RE 配置所指示的 RE 可以是用于发送 CSI-RS2的 RE。
在 DPS中, 为 UE1和 UE2提供数据服务的 AP可以在 API和 AP2之间 动态变换, 因此 RE配置也可以是动态变换的。
可选地, UE1和 UE2可接收基站半静态地发送的一个或多个高层信令, 其中高层信令携带包括多个 RE配置的 RE配置集合和多个 RE配置相应的索 引。 UE1和 UE2可接收基站发送的携带当前传输的子帧中的 RE配置相应的 索引的动态信令, 从 RE配置集合中获取 RE配置。
可选地, UE1 和 UE2可接收基站半静态地发送的携带至少一个第一 RE 配置和相应的索引的一个或多个高层信令。再根据基站发送的携带当前传输的 子帧中 RE配置相应的索引的动态信令, 从包括至少一个第一 RE配置和至少 一个第二 RE配置的 RE配置集合中获取 RE配置,其中至少一个第二 RE配置 和相应的索引可以是 UE1和 UE2预先定义的, 并且也是基站共知的, 这样基 站可以不通过高层信令半静态地向 UE通知, 能够节省信令开销。 上述高层信令可包括位图编码, 其中位图编码中的位与 CSI-RS的导频图 案相对应, CSI-RS的导频图案对应的天线端口数可以为 1、 2、 4或 8。 当位图 编码中的位的值为 1时, 可表示对应的 RE能够映射数据符号。 当位图编码中 的位的值为 0时, 可表示对应的 RE不能够映射数据符号。
可选地, UE1和 UE2可接收基站发送的携带 RE配置相应的第一索引的 动态信令, 根据第一索引从包括至少一个 RE配置的 RE配置集合中获取 RE 配置, 至少一个 RE配置和相应的索引可以是 UE1和 UE2以及基站预先定义 的。 因此,基站可以不通过高层信令半静态地向 UE通知, 能够节省信令开销。 接下来, 在图 4中, 以 RE配置所指示的 RE是用于发送 CSI-RS2的 RE 且能够映射数据符号为例进行说明。
402, UE1和 UE2接收基站在用于发送 CSI-RS2的 RE上通过 API发送的 数据符号。
API可为 UE1和 /或 UE2提供数据服务, 由于在步骤 401中 RE配置所指 示的 RE为用于发送 CSI-RS2的 RE且能够映射数据符号。 因此, 基站可在用 于发送 CSI-RS2的 RE上通过 API向 UE1和 UE2发送数据符号,从而能够提 高用于发送 CSI-RS2的 RE的利用效率。
CSI-RS2可以是零功率 CSI-RS2或非零功率 CSI-RS2。
404, UE1和 UE2将接收到的数据符号进行解调和信道编码。 UE1和 UE2可将接收到的数据符号作为有用的数据符号或无用的数据符 号进行解调和信道编码。 可选地, 基站可通过动态信令指示 UE1和 UE2将数 据符号作为有用的数据符号或无用的数据符号。
405, UE2根据 CSI-RS2, 测量 API对 AP2的干扰。 由于 UE2在发送 CSI-RS2的 RE上接收数据符号和 CSI-RS2,因此接收到 的 CSI-RS2是受 API发送的数据符号干扰后的 CSI-RS2, 对 CSI-RS2的期望 接收值与受干扰后的 CSI-RS2的实际值进行比较, 可测量到 API对 AP2的干 扰。 而现有技术中, UE2是无法测量 API对 AP2的干扰。
应理解, 上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后, 各过程的 执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本发明实施例的实施过程构成 任何限定。 例如, 步骤 403可以在步骤 402之前执行。
还应理解, 图 4 的例子只是为了本领域技术人员更好地理解本发明实施 例, 而非对本发明实施例的范围进行限制。
本发明实施例中的用于发送 CSI-RS的 RE上能够映射数据符号,使得 UE 可在用于发送 CSI-RS的 RE上接收数据符号, 从而能够提高 RE的利用效率。
另外, 本发明实施例中通过 UE接收基站在用于发送 CSI-RS的 RE上分 别通过不同接入点发送的 CSI-RS 和数据符号, 使得 UE 能够根据接收的 CSI-RS测量不同接入点之间的干扰, 从而能够提高 CQI精度, 并能够提高用 户的服务质量和系统的吞吐量。
图 5a和图 5b是根据本发明另一实施例的 CSI-RS导频图案的例子的示意 图。以 2个 AP为例,每个 AP有 4个天线端口,且以普通循环前缀( Cyclic Prefix, CP ) 为例进行说明。 但这些仅仅是为了便于描述, 并非对本发明实施例的范 围进行限制, 本发明实施例还可用于其它数目的 AP, 例如 2个或 2个以上的 AP, 每个 AP的天线端口数也不限于 4个, 还可以是 8个等。 本发明实施例还 可用于扩展 CP ( Extended CP ) 中, 本发明实施例对此并不限定。
其中图 5a是 API对应的 CSI-RS导频图案的一个例子的示意图。 图 5b是 AP2对应的 CSI-RS导频图案的一个例子的示意图。
例如图 1的应用场景中的 API和 AP2 , UE1和 UE2。 在图 5a和图 5b中 假设 API为 UE1提供数据服务, AP2为 UE2提供数据服务。
如果 UE1需要接收基站通过 API发送的数据符号, UE可根据基站发送 的高层信令获取 RE配置, RE配置指示的 RE为用于 CSI-RS2的 RE且能够映 射符号。 因此, 基站可在用于发送 CSI-RS2的 RE上通过 API向 UE1发送数 据符号,那么 UE1和 UE2都可接收基站在用于发送 CSI-RS2的 RE上通过 API 发送的数据符号。 UEl可将数据符号作为有用的数据符号或无用的数据符号进 行解调和信道编码。 而 UE2还可接收基站在用于发送 CSI-RS2的 RE上通过 AP2向 UE2发送的 CSI-RS2, 那么 UE2可根据接收到的受数据符号干扰的 CSI-RS2, 测量 API对 AP2的干扰。
本发明实施例中的用于发送 CSI-RS的 RE上能够映射数据符号,使得 UE 可在用于发送 CSI-RS的 RE上接收数据符号, 从而能够提高 RE的利用效率。
另外, 本发明实施例中通过 UE接收基站在用于发送 CSI-RS的 RE上分 别通过不同接入点发送的 CSI-RS 和数据符号, 使得 UE 能够根据接收的 CSI-RS测量不同接入点之间的干扰, 从而能够提高 CQI精度, 并能够提高用 户的服务质量和系统的吞吐量。
图 6a和图 6b是根据本发明另一实施例的 CSI-RS导频图案的例子的示意 图。 以 2个 AP为例, 每个 AP有 4个天线端口, 且以普通 CP为例进行说明。 但这些仅仅是为了便于描述, 并非对本发明实施例的范围进行限制, 本发明实 施例还可用于其它数目的 AP, 例如 2个或 2个以上的 AP, 每个 AP的天线端 口数也不限于 4个,还可以是 8个等。本发明实施例还可用于扩展 CP( Extended CP ) 中, 本发明实施例对此并不限定。
其中图 6a是 API对应的 CSI-RS导频图案的一个例子的示意图。 图 6b是 AP2对应的 CSI-RS导频图案的一个例子的示意图。
由于在 DPS中, 为 UE提供数据服务的 AP可以是在多个 AP中动态变换 的, RE配置也可以是动态变换的。 因此 UE可通过基站半静态地发送的一个 或多个高层信令获取 RE配置集合, 再根据基站发送的动态信令, 动态地获取 当前传输的子帧中 RE配置。
例如, UE1和 UE2可接收基站半静态地发送的两个高层信令, 每个高层 信令携带一个 RE配置及相应的索引, 则 RE配置集合包括两个 RE配置。 假 设第一个 RE配置所指示的 RE是用于发送 CSI-RS1的 RE且能够映射数据符 号, 第二个 RE配置所指示的 RE是用于发送 CSI-RS2的 RE且能够映射数据 符号。 UE1和 UE2可根据基站发送的动态信令携带的第一个 RE配置的索引, 从 RE配置集合中获取第一个 RE配置。 当然, UE1和 UE2也可根据动态信令 携带的第二个 RE配置的索引, 从 RE配置集合中获取第二个 RE配置。
例如图 1的应用场景中的 API和 AP2, UE1和 UE2。 在图 6中假设此时 API为 UE1提供数据服务, AP2为 UE2提供数据服务。
如果 UE1需要接收基站通过 API发送的数据符号, UE1可根据基站发送 的动态信令, 获知当前传输的子帧中 RE配置相应的索引为第二个 RE配置的 索引, 从而获知当前的 RE配置所指示的 RE是用于发送 CSI-RS2的 RE且能 够映射数据符号。因此,基站可在用于发送 CSI-RS2的 RE上通过 API向 UEl 发送数据符号, 那么 UE1和 UE2都可接收基站在用于发送 CSI-RS2的 RE上 通过 API发送的数据符号。 UE1可将数据符号作为有用的数据符号或无用的 数据符号进行解调和信道编码。 而 UE2还可接收基站在用于发送 CSI-RS2的 RE上通过 AP2向 UE2发送的 CSI-RS2, 那么 UE2可根据接收到的受数据符 号干扰的 CSI-RS2, 测量 API对 AP2之间的干扰。
如果 UE2需要接收基站通过 AP2发送的数据符号, UE2可根据基站发送 的动态信令, 获知当前传输的子帧中 RE配置相应的索引为第一个 RE配置的 索引, 从而获知当前的 RE配置所指示的 RE是用于发送 CSI-RS1的 RE且能 够映射数据符号。因此,基站可在用于发送 CSI-RS1的 RE上通过 AP2向 UE2 发送数据符号, 那么 UE1和 UE2都可接收基站在用于发送 CSI-RS1的 RE上 通过 AP2发送的数据符号。 UE2可将数据符号作为有用的数据符号或无用的 数据符号进行解调和信道编码。 而 UE1还可接收基站在用于发送 CSI-RS1的 RE上通过 API向 UE1发送的 CSI-RS1 , 那么 UE1可根据接收到的受数据符 号干扰的 CSI-RS1 , 测量 AP2对 API的干扰。
本发明实施例中的用于发送 CSI-RS的 RE上能够映射数据符号,使得 UE 可在用于发送 CSI-RS的 RE上接收数据符号, 从而能够提高 RE的利用效率。
另外, 本发明实施例中通过 UE接收基站在用于发送 CSI-RS的 RE上分 别通过不同接入点发送的 CSI-RS 和数据符号, 使得 UE 能够根据接收的 CSI-RS测量不同接入点之间的干扰, 从而能够提高 CQI精度, 并能够提高用 户的服务质量和系统的吞吐量。 图 7a和图 7b是根据本发明另一实施例的 CSI-RS导频图案的例子的示意 图。 在图 7中, 以 2个 AP为例, 每个 AP有 4个天线端口, 且以普通 CP为 例进行说明。但这些仅仅是为例便于描述, 并非对本发明实施例的范围进行限 制, 本发明实施例还可用于其它数目的 AP, 例如 2个或 2个以上的 AP, 每个 AP的天线端口数也不限于 4个, 还可以是 8个等。 本发明实施例还可用于扩 展 CP ( Extended CP ) 中, 本发明实施例对此并不限定。
其中图 7a是 API对应的 CSI-RS导频图案的一个例子的示意图。 图 7b是 AP2对应的 CSI-RS导频图案的一个例子的示意图。
由于在 DPS中, 为 UE提供数据服务的 AP可以是在多个 AP中动态变换 的, RE配置也可以是动态变换的。 因此 UE可通过基站半静态地发送的一个 或多个高层信令获取至少一个第一 RE配置, 而至少一个第二 RE配置和相应 的索引可以是 UE和基站预先定义的, 从而获取包括至少一个第一 RE配置和 至少一个第二 RE配置的 RE配置集合。 再根据基站发送的动态信令, 动态地 获取当前传输的子帧中 RE配置。 另外, 由于至少一个第二 RE配置是 UE和 基站预先定义的, 不需要基站通过高层信令通知 UE, 能够节省信令开销。
例如, UE1和 UE2可接收基站半静态地发送的携带第一 RE配置及相应 的索引的一个高层信令, 假设第一 RE配置所指示的 RE为用于发送 CSI-RS2 的 RE。 并预先定义第二 RE配置及相应的索引, 第二 RE配置指示的 RE为用 于发送 CSI-RS1的 RE和用于发送 CSI-RS2的 RE, 但不能映射数据符号。 第 二 RE配置是 UE1、 UE2和基站所共知的。
例如图 1的应用场景中的 API和 AP2, UE1和 UE2。 在图 7中假设此时 API为 UE1提供数据服务, AP2为 UE2提供数据服务。
如果 UE1需要接收基站通过 API发送的数据符号, UE1可根据基站发送 的动态信令, 获知当前传输的子帧中 RE配置相应的索引为第一 RE配置的索 引, 从而获知当前的 RE配置所指示的 RE是用于发送 CSI-RS2的 RE且能够 映射数据符号。 因此, 基站可在用于发送 CSI-RS2的 RE上通过 API向 UE1 发送数据符号, 那么 UE1和 UE2都可接收基站在用于发送 CSI-RS2的 RE上 通过 API发送的数据符号。 UE1可将数据符号作为有用的数据符号或无用的 数据符号进行解调和信道编码。 而 UE2还可接收基站在用于发送 CSI-RS2的 RE上通过 AP2向 UE2发送的 CSI-RS2, 那么 UE2可根据接收到的受数据符 号干扰的 CSI-RS2, 测量 API对 AP2之间的干扰。
如果 UE2需要接收基站通过 AP2发送的数据符号, UE2可根据基站发送 的动态信令, 获知当前传输的子帧中 RE配置相应的索引为第二 RE配置的索 引, 从而获知当前的 RE配置所指示的 RE是为用于发送 CSI-RS1的 RE和用 于发送 CSI-RS2的 RE,但不能映射数据符号。 由于此时 UE1不需要测量 AP2 对 API的干扰,因此,基站将不在用于发送 CSI-RS1的 RE和用于发送 CSI-RS2 的 RE上通过 AP2向 UE2发送数据符号。
本发明实施例中的用于发送 CSI-RS的 RE上能够映射数据符号,使得 UE 可在用于发送 CSI-RS的 RE上接收数据符号, 从而能够提高 RE的利用效率。
另外, 本发明实施例中通过 UE接收基站在用于发送 CSI-RS的 RE上分 别通过不同接入点发送的 CSI-RS 和数据符号, 使得 UE 能够根据接收的 CSI-RS测量不同接入点之间的干扰, 从而能够提高 CQI精度, 并能够提高用 户的服务质量和系统的吞吐量。
图 8是根据本发明一个实施例的用户设备的框图。图 8的用户设备的一个 例子可以是图 1中的 UE1或 UE2。 该用户设备 800包括获取单元 810和接收 单元 820。
获取单元 810获取 RE配置, RE配置所指示的 RE是能够用于发送 CSI-RS 的 RE的子集且能够映射数据符号。 接收单元 820根据 RE配置, 接收基站在 RE配置所指示的 RE上发送的数据符号。
本发明实施例中的用于发送 CSI-RS的 RE上能够映射数据符号,使得 UE 可在用于发送 CSI-RS的 RE上接收数据符号, 从而能够提高 RE的利用效率。
用户设备 800的其他功能和操作可参照上面图 2、 图 4、 图 5、 图 6和图 7 的方法实施例中涉及 UE的过程, 为避免重复, 此处不再赘述。
可选地, 作为一个实施例, 用户设备 800还可包括测量单元 830。 接收单 元 820可接收基站在 RE配置所指示的 RE上通过至少一个第一 AP发送的数 据符号。 接收单元 820还可接收基站在 RE配置所指示的 RE上通过至少一个 第二 AP发送的 CSI-RS, 其中至少一个第一 AP和至少一个第二 AP是 CoMP 系统中参与协作的多个 AP。 测量单元 830可根据 CSI-RS, 测量至少一个第一 AP对至少一个第二 AP的干扰。
因此, 本发明实施例中通过 UE接收基站在用于发送 CSI-RS的 RE上分 别通过不同接入点发送的 CSI-RS 和数据符号, 使得 UE 能够根据接收的 CSI-RS测量不同接入点之间的干扰, 从而能够提高 CQI精度, 并能够提高用 户的服务质量和系统的吞吐量。
可选地, 作为另一实施例, 获取单元 810可接收基站发送的携带 RE配置 的高层信令, 并根据高层信令获取 RE配置。 或者, 获取单元 810可获取预先 定义的 RE配置。
可选地, 作为另一实施例, 获取单元 810可接收基站发送的携带多个 RE 配置和相应的索引的高层信令,接收基站发送的携带 RE配置相应的第一索引 的动态信令, 根据第一索引, 从包括多个 RE配置的 RE配置集合中获取 RE 配置。
可选地,作为另一实施例, 获取单元 810可接收基站发送的携带至少一个 第一 RE配置和相应的索引的高层信令, 接收基站发送的携带 RE配置相应的 第一索引的动态信令, 根据第一索引, 从包括至少一个第一 RE配置和至少一 个第二 RE配置的 RE配置集合中获取 RE配置,其中至少一个第二 RE配置和 相应的索引是预先定义的。 由于至少一个第二 RE配置是预先定义的, 即基站 和 UE的共知的 RE配置, 不需要基站通过高层信令通知 UE, 能够节省信令 开销。
可选地, 作为另一实施例, 获取单元 810可接收基站发送的携带 RE配置 相应的第一索引的动态信令, 根据第一索引, 从包括至少一个 RE配置的 RE 配置集合中获取 RE配置, 其中至少一个 RE配置和相应的索引可以是预先定 义的。 由于 RE配置集合是预先定义的, 即基站和 UE的共知的, 不需要基站 通过高层信令通知 UE, 能够节省信令开销。
可选地, 作为另一实施例, 用户设备 800还可包括处理单元 840, 将数据 符号作为有用的数据符号或无用的数据符号, 进行解调和信道解码。
可选地, 作为另一实施例, 处理单元 840可根据基站发送的动态信令, 将 数据符号作为有用的数据符号或无用的数据符号, 进行解调和信道解码, 该动 态信令用于指示数据符号为有用的数据符号或无用的数据符号。
可选地, 作为另一实施例, 上述高层信令可包括位图编码, 其中位图编码 中的位与 CSI-RS的导频图案相对应, CSI-RS的导频图案对应的天线端口数为 1、 2、 4或 8。
可选地, 作为另一实施例, 上述 CSI-RS可以为零功率 CSI-RS或非零功 率 CSI-RS。
可选地, 作为另一实施例, 上述 RE配置可包括周期和子帧偏移。 本发明实施例中的用于发送 CSI-RS的 RE上能够映射数据符号,使得 UE 可在用于发送 CSI-RS的 RE上接收数据符号, 从而能够提高 RE的利用效率。
另外, 本发明实施例中通过 UE接收基站在用于发送 CSI-RS的 RE上分 别通过不同接入点发送的 CSI-RS 和数据符号, 使得 UE 能够根据接收的 CSI-RS测量不同接入点之间的干扰, 从而能够提高 CQI精度, 并能够提高用 户的服务质量和系统的吞吐量。
图 9是根据本发明一个实施例的基站的框图。图 9的基站 900的一个例子 可以是图 1中的宏基站 101。 该基站 900包括通知单元 910和发送单元 920。
通知单元 910向 UE通知 RE配置, RE配置所指示的 RE是能够用于发送 CSI-RS的 RE的子集且能够映射数据符号。 发送单元 920根据 RE配置, 在 RE配置所指示的 RE上向 UE发送数据符号。
本发明实施例中的用于发送 CSI-RS的 RE上能够映射数据符号,使得 UE 可在用于发送 CSI-RS的 RE上接收数据符号, 从而能够提高 RE的利用效率。
基站 900的其他功能和操作可参照上面图 3、 图 4、 图 5、 图 6和图 7的 方法实施例中涉及基站的过程, 为避免重复, 此处不再赘述。
可选地, 作为一个实施例, 发送单元 910可在 RE配置所指示的 RE上通 过至少一个第一 AP向 UE发送所述数据符号。 发送单元 910还可在 RE配置 所指示的 RE上通过至少一个第二 AP向 UE发送 CSI-RS, 其中至少一个第一 AP和至少一个第二 AP是 CoMP系统中参与协作的多个 AP。 这样, UE可根 据 CSI-RS测量至少一个第一 AP对至少一个第二 AP的干扰。
因此, 本发明实施例中通过 UE接收基站在用于发送 CSI-RS的 RE上分 别通过不同接入点发送的 CSI-RS 和数据符号, 使得 UE 能够根据接收的 CSI-RS测量不同接入点之间的干扰, 从而能够提高 CQI精度, 并能够提高用 户的服务质量和系统的吞吐量。
可选地, 作为另一实施例, 通知单元 910可向 UE发送携带 RE配置的高 层信令。
可选地, 作为另一实施例, 通知单元 910可向 UE发送携带多个 RE配置 和相应的索引的高层信令, 向 UE发送携带 RE配置相应的第一索引的动态信 令, RE配置属于包括多个 RE配置的 RE配置集合。
可选地, 作为另一实施例, 通知单元 910可向 UE发送携带至少一个第一 RE配置和相应的索引的高层信令, 向 UE发送携带 RE配置相应的第一索引 的动态信令, RE配置属于包括至少一个第一 RE配置和至少一个第二 RE配置 的 RE配置集合, 其中至少一个第二 RE配置和相应的索引是预先定义的。 由 于至少一个第二 RE配置是预先定义的, 即基站和 UE的共知的 RE配置, 不 需要基站通过高层信令通知 UE, 能够节省信令开销。
可选地, 作为另一实施例, 通知单元 910可向 UE发送携带 RE配置相应 的第一索引的动态信令, RE配置属于包括至少一个 RE配置的 RE配置集合, 其中至少一个 RE配置和相应的索引可以是预先定义的。 由于 RE配置集合是 预先定义的, 即基站和 UE的共知的, 不需要基站通过高层信令通知 UE, 能 够节省信令开销。
可选地, 作为另一实施例, 发送单元 920可在 RE配置集合中的每个 RE 配置所指示的 RE上映射数据符号, 根据 CSI-RS的传输需求, 删除每个 RE 配置所指示的 RE中除 RE配置所指示的 RE之外的其余 RE上映射的数据符号。
可选地, 作为另一实施例, 上述高层信令可包括位图编码, 其中位图编码 中的位与 CSI-RS的导频图案相对应, CSI-RS的导频图案对应的天线端口数为 1、 2、 4或 8。
可选地, 作为另一实施例, 上述 CSI-RS可以为零功率 CSI-RS或非零功 率 CSI-RS。
可选地, 作为另一实施例, 上述 RE配置可包括周期和子帧偏移。 本发明实施例中的用于发送 CSI-RS的 RE上能够映射数据符号,使得 UE 可在用于发送 CSI-RS的 RE上接收数据符号, 从而能够提高 RE的利用效率。
另外, 本发明实施例中通过 UE接收基站在用于发送 CSI-RS的 RE上分 别通过不同接入点发送的 CSI-RS 和数据符号, 使得 UE 能够根据接收的 CSI-RS测量不同接入点之间的干扰, 从而能够提高 CQI精度, 并能够提高用 户的服务质量和系统的吞吐量。
根据本发明实施例的通信系统可包括上述用户设备 800或基站 900。 本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示 例的单元及算法步骤, 能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来 实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用 和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现 所描述的功能, 但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到, 为描述的方便和简洁, 上述描述 的系统、装置和单元的具体工作过程 ,可以参考前述方法实施例中的对应过程 , 在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中, 应该理解到, 所揭露的系统、 装置和方 法, 可以通过其它的方式实现。 例如, 以上所描述的装置实施例仅仅是示意性 的, 例如, 所述单元的划分, 仅仅为一种逻辑功能划分, 实际实现时可以有另 外的划分方式, 例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统, 或 一些特征可以忽略, 或不执行。 另一点, 所显示或讨论的相互之间的耦合或直 接耦合或通信连接可以是通过一些接口, 装置或单元的间接耦合或通信连接, 可以是电性, 机械或其它的形式。
单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元, 即可以位于一个地方, 或者 也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部 单元来实现本实施例方案的目的。 另外, 在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中, 也可以是各个单元单独物理存在 ,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元 中。 所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用 时, 可以存储在一个计算机可读取存储介质中。 基于这样的理解, 本发明的技 术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以 以软件产品的形式体现出来, 该计算机软件产品存储在一个存储介质中, 包括 若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机, 服务器, 或者网络设 备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。 而前述的存储介质 包括: U盘、 移动硬盘、 只读存储器(ROM, Read-Only Memory ), 随机存取 存储器(RAM, Random Access Memory ), 磁碟或者光盘等各种可以存储程序 代码的介质。 以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于 此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内, 可轻易想到 变化或替换, 都应涵盖在本发明的保护范围之内。 因此, 本发明的保护范围应 以所述权利要求的保护范围为准。

Claims

权 利 要 求
1. 一种传输数据的方法, 其特征在于, 包括:
获取资源元素 RE配置, 所述 RE配置所指示的 RE是能够用于发送信道 状态信息参考信号 CSI-RS的 RE的子集且能够映射数据符号;
根据所述 RE配置, 接收基站在所述 RE配置所指示的 RE上发送的所述 数据符号。
2. 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述获取 RE配置, 包括: 根据所述基站发送的动态信令, 获知当前传输的子帧中第二 RE配置相应 的索引;
获知所述当前传输的子帧中所述索引相应的所述第二 RE 配置所指示的
RE是用于发送 CSI-RS的 RE, 但所述第二 RE配置所指示的所述 RE不能映 射数据符号; 以及
根据所述当前传输的子帧中所述第二 RE配置获取指示的所述 RE是能够 映射所述数据符号的所述 RE配置。
3. 根据权利要求 1或 2所述的方法, 其特征在于, 所述接收基站在所述
RE配置所指示的 RE上发送的所述数据符号, 包括:
接收所述基站在所述 RE配置所指示的 RE上通过至少一个第一接入点 AP 发送的所述数据符号;
所述方法还包括:
接收所述基站在所述 RE配置所指示的 RE上通过至少一个第二 AP发送 的所述 CSI-RS,其中所述至少一个第一 AP和所述至少一个第二 AP是协同多 点收发系统中参与协作的多个 AP;
根据所述 CSI-RS,测量所述至少一个第一 AP对所述至少一个第二 AP的 干扰。
4. 根据权利要求 1或 2或 3所述的方法, 其特征在于, 所述获取 RE配 置, 包括: 接收所述基站发送的携带所述 RE配置的高层信令, 并根据所述高层信令 获取所述 RE配置; 或者,
获取预先定义的所述 RE配置。
5. 根据权利要求 1或 3所述的方法, 其特征在于, 所述获取 RE配置, 包括:
接收所述基站发送的携带多个 RE配置和相应的索引的高层信令; 接收所述基站发送的携带所述 RE配置相应的第一索引的动态信令; 根据所述第一索引, 从包括所述多个 RE配置的 RE配置集合中获取所述 RE配置。
6. 根据权利要求 1至 5中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述 CSI-RS 为零功率 CSI-RS或非零功率 CSI-RS。
7. 根据权利要求 1至 6中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述 RE配 置包括周期和子帧偏移。
8. 一种传输数据的方法, 其特征在于, 包括:
向用户设备 UE通知资源元素 RE配置, 所述 RE配置所指示的 RE是能 够用于发送信道状态信息参考信号 CSI-RS的 RE的子集且能够映射数据符号; 根据所述 RE配置, 在所述 RE配置所指示的 RE上向所述 UE发送所述 数据符号。
9. 根据权利要求 8所述的方法, 其特征在于, 所述向 UE通知 RE配置, 包括:
向所述 UE发送动态信令以通知所述 UE所述 RE配置, 其中, 所述动态 信令用于使所述 UE获知当前传输的子帧中第二 RE配置相应的索引, 并获知 所述当前传输的子帧中所述索引相应的所述第二 RE配置所指示的 RE是用于 发送 CSI-RS的 RE,但所述第二 RE配置所指示的所述 RE不能映射数据符号, 并使所述 UE根据所述当前传输的子帧中所述第二 RE配置获取指示的所述 RE 是能够映射所述数据符号的所述 RE配置。
10. 根据权利要求 8或 9所述的方法, 其特征在于, 所述在所述 RE配置 所指示的 RE上向所述 UE发送所述数据符号, 包括:
在所述 RE配置所指示的 RE上通过至少一个第一接入点 AP向所述 UE 发送所述数据符号;
所述方法还包括:
在所述 RE配置所指示的 RE上通过至少一个第二 AP向所述 UE发送所 述 CSI-RS,其中所述至少一个第一 AP和所述至少一个第二 AP是协同多点收 发系统中参与协作的多个 AP。
11. 根据权利要求 8或 10所述的方法, 其特征在于, 所述向 UE通知 RE 配置, 包括:
向所述 UE发送携带所述 RE配置的高层信令。
12. 根据权利要求 8或 10所述的方法, 其特征在于, 所述向 UE通知 RE 配置, 包括:
向所述 UE发送携带多个 RE配置和相应的索引的高层信令;
向所述 UE发送携带所述 RE配置相应的第一索引的动态信令, 所述 RE 配置属于包括所述多个 RE配置的 RE配置集合。
13.根据权利要求 8至 12中任一项所述的方法,其特征在于,所述 CSI-RS 为零功率 CSI-RS或非零功率 CSI-RS。
14. 根据权利要求 8至 13 中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述 RE 配置包括周期和子帧偏移。
15. 一种用户设备, 其特征在于, 包括:
获取单元, 用于获取资源元素 RE配置, 所述 RE配置所指示的 RE是能 够用于发送信道状态信息参考信号 CSI-RS的 RE的子集且能够映射数据符号; 接收单元,用于根据所述 RE配置,接收基站在所述 RE配置所指示的 RE 上发送的所述数据符号。
16. 根据权利要求 15所述的用户设备, 其特征在于, 所述获取单元具体 用于按如下方式获取所述 RE配置:
根据所述基站发送的动态信令, 获知当前传输的子帧中第二 RE配置相应 的索引;
获知所述当前传输的子帧中所述索引相应的所述第二 RE 配置所指示的
RE是用于发送 CSI-RS的 RE, 但所述第二 RE配置所指示的所述 RE不能映 射数据符号; 以及
根据所述当前传输的子帧中所述第二 RE配置获取指示的所述 RE是能够 映射所述数据符号的所述 RE配置。
17. 根据权利要求 15或 16所述的用户设备, 其特征在于, 所述用户设备 还包括测量单元,
所述接收单元具体用于接收所述基站在所述 RE配置所指示的 RE上通过 至少一个第一接入点 AP发送的所述数据符号;
所述接收单元还用于接收所述基站在所述 RE配置所指示的 RE上通过至 少一个第二 AP发送的所述 CSI-RS,其中所述至少一个第一 AP和所述至少一 个第二 AP是协同多点收发系统中参与协作的多个 AP;
所述测量单元具体用于根据所述 CSI-RS, 测量所述至少一个第一 AP对 所述至少一个第二 AP的干扰。
18. 根据权利要求 15或 17所述的用户设备, 其特征在于, 所述获取单元 具体用于接收所述基站发送的携带所述 RE配置的高层信令, 并根据所述高层 信令获取所述 RE配置; 或者,
19. 根据权利要求 15或 17所述的用户设备, 其特征在于, 所述获取单元 具体用于接收所述基站发送的携带多个 RE配置和相应的索引的高层信令; 接 收所述基站发送的携带所述 RE配置相应的第一索引的动态信令; 根据所述第 一索引, 从包括所述多个 RE配置的 RE配置集合中获取所述 RE配置。
20. 根据权利要求 15至 19中任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所述 CSI-RS为零功率 CSI-RS或非零功率 CSI-RS。
21. 根据权利要求 15至 20中任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所述 RE配置包括周期和子帧偏移。
22. 一种基站, 其特征在于, 包括:
通知单元, 用于向用户设备 UE通知资源元素 RE配置, 所述 RE配置所 指示的 RE是能够用于发送信道状态信息参考信号 CSI-RS的 RE的子集且能 够映射数据符号;
发送单元, 用于根据所述 RE配置, 在所述 RE配置所指示的 RE上向所 述 UE发送所述数据符号。
23. 根据权利要求 22所述的基站, 其特征在于, 所述通知单元具体用于 按如下方式向所述 UE通知所述 RE配置:
向所述 UE发送动态信令以通知所述 UE所述 RE配置, 其中, 所述动态 信令用于使所述 UE获知当前传输的子帧中第二 RE配置相应的索引, 并获知 所述当前传输的子帧中所述索引相应的所述第二 RE配置所指示的 RE是用于 发送 CSI-RS的 RE,但所述第二 RE配置所指示的所述 RE不能映射数据符号, 并使所述 UE根据所述当前传输的子帧中所述第二 RE配置获取指示的所述 RE 是能够映射所述数据符号的所述 RE配置。
24. 根据权利要求 22或 23所述的基站, 其特征在于, 所述发送单元具体 用于在所述 RE配置所指示的 RE上通过至少一个第一接入点 AP向所述 UE 发送所述数据符号;
所述发送单元还用于在所述 RE配置所指示的 RE上通过至少一个第二 AP 向所述 UE发送所述 CSI-RS ,其中所述至少一个第一 AP和所述至少一个第二 AP是协同多点收发系统中参与协作的多个 AP。
25. 根据权利要求 22或 24所述的基站, 其特征在于, 所述通知单元具体 用于向所述 UE发送携带所述 RE配置的高层信令。
26. 根据权利要求 22或 24所述的基站, 其特征在于, 所述通知单元具体 用于向所述 UE发送携带多个 RE配置和相应的索引的高层信令; 向所述 UE 发送携带所述 RE配置相应的第一索引的动态信令, 所述 RE配置属于包括所 述多个 RE配置的 RE配置集合。
27.根据权利要求 22至 26中任一项所述的基站,其特征在于,所述 CSI-RS 为零功率 CSI-RS或非零功率 CSI-RS。
28. 根据权利要求 22至 27中任一项所述的基站, 其特征在于, 所述 RE 配置包括周期和子帧偏移。
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