WO2014048363A1 - 信道状态信息参考资源的指示和测量方法及设备 - Google Patents

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WO2014048363A1
WO2014048363A1 PCT/CN2013/084426 CN2013084426W WO2014048363A1 WO 2014048363 A1 WO2014048363 A1 WO 2014048363A1 CN 2013084426 W CN2013084426 W CN 2013084426W WO 2014048363 A1 WO2014048363 A1 WO 2014048363A1
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reference resource
csi reference
terminal
ref
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倪浩
高秋彬
彭莹
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电信科学技术研究院
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    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices

Definitions

  • the present invention relates to the field of wireless communications, and in particular, to an indication and measurement method and apparatus for channel state information reference resources.
  • LTE-A long term evolution-advance
  • Cooperative multipoint transmission technology is the collaboration between multiple geographically separated transmission points (TPs).
  • TPs geographically separated transmission points
  • multiple transmission points refer to base stations of different cells, or base stations of one cell and multiple RRHs (Remote Radio Heads) controlled by them.
  • Cooperative multipoint transmission technology can be divided into downlink cooperative transmission and uplink joint reception.
  • Downlink cooperative multipoint transmission is mainly divided into two transmission schemes: coordinated scheduling/coordinated beamforming (CS/CB) and joint processing (JP).
  • CS/CB coordinated scheduling/coordinated beamforming
  • JP joint processing
  • One of the multiple transmission points in the CS/CB transmission transmits a useful signal to the user terminal, and the other transmission points minimize the interference to the user terminal through joint scheduling and beamforming.
  • the joint processing scheme can be further divided into joint transmission (JT) and dynamic point selection (DPS).
  • JT joint transmission
  • DPS dynamic point selection
  • a plurality of transmission points in the JT transmission simultaneously transmit a useful signal to the user terminal, thereby enhancing the reception signal of the user terminal.
  • DPS dynamic point selection
  • the transmission point of the user terminal is dynamically switched, and the user terminal signal is always transmitted from the coordinated transmission point to select the transmission point optimal for the user terminal.
  • These collaborative multipoint transmission schemes can be used in conjunction with each other. It is also possible to dynamically set certain transmission points to not transmit signals
  • the user terminal In order to support coordinated multi-point transmission, the user terminal needs to report channel state information (CSI) of multiple transmission points.
  • the network configures multi-point channel status information reporting of the user terminal by configuring multiple CSI processes for the user terminal.
  • a CSI process is a non-zero power (NZP) channel state information reference signal (CSI-RS) resource for measuring channel information and a interference measurement resource for measuring interference ( A combination of interference measurement resource, IMR ).
  • NZP non-zero power
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • IMR interference measurement resource
  • the existing CSI reference resources are defined as follows:
  • the CSI reference resource is defined as a channel shield indication with the user terminal (Channel Quality).
  • Indicator, CQI A group of downlink physical resource blocks (PRBs) corresponding to the relevant frequency band; for example, if the CQI reported by the user terminal is a wideband CQI, the frequency domain resource of the CSI reference resource is all over the entire system bandwidth.
  • PRB if the CQI of the user terminal is a sub-band CQI, the frequency domain resource of the CSI reference resource is all PRBs on the sub-band;
  • the CSI reference resource is defined as a single downlink subframe nn CQI — ref , where:
  • n CQI — ref is a minimum value greater than or equal to 4, so that nn CQI ref corresponds to a valid downlink subframe;
  • n CQI — ref is a value in which the CSI reference resource and the CSI request in the uplink DCI (Downlink Control Information Downlink Control Information) format that triggers the aperiodic CSI are in the same subframe, and nn CQI Ref corresponds to a valid downlink subframe;
  • n CQI — ref is equal to 4, and the downlink subframe n-ncQI ref is a valid downlink subframe, and the user terminal receives the CSI request after receiving the random access request permission. frame.
  • the condition that the downlink subframe in the foregoing serving cell is regarded as a valid downlink subframe is:
  • the downlink subframe is a downlink subframe configured for the user terminal
  • the downlink subframe is not a multimedia broadcast multicast service single frequency network (Multimedia
  • MBSFN Broadcast multicast service Single Frequency Network
  • the special subframe is not a valid downlink subframe
  • downlink subframe is not in the measurement gap configured for the user terminal
  • the downlink subframe is an element of the subframe set related to the period CSI.
  • the CSI of the serving cell in the uplink subframe n is discarded.
  • the CSI reference resource is defined by a Rank Indication (RI) corresponding to the CQI and a Pre-coding Matrix Indicator (PMI).
  • RI Rank Indication
  • PMI Pre-coding Matrix Indicator
  • the frame structure types of LTE/LTE-A include frame structure type 1 and frame structure type 2.
  • Frame Structure Type 1 is used for full duplex and half duplex Frequency Division Duplex (FDD).
  • FDD Frequency Division Duplex
  • T S 0.5 ms, numbered sequentially from 0 to 19.
  • Each subframe includes two consecutive time slots 2i and 2i+1.
  • 10 subframes are available for downlink transmission every 10 ms period, and 10 subframes are available for uplink transmission.
  • the uplink and downlink are separated in the frequency domain.
  • Figure 1 shows a schematic diagram of frame structure type 1.
  • Embodiments of the present invention provide an indication and measurement method and device for channel state information reference resources, which are used to reduce complexity requirements of terminal measurement and calculation.
  • a channel state information CSI reference resource indication method includes:
  • the network side determines a period value of the CSI reference resource on the carrier of the terminal and/or a subframe offset value
  • the network side indicates the period value of the CSI reference resource and/or the subframe offset value to the terminal.
  • a channel state information CSI measurement method comprising:
  • the terminal determines a period value of the periodic CSI reference resource on the carrier and a subframe offset value; And determining, by the terminal, the time-frequency resource corresponding to the valid CSI reference resource according to the frame structure type of the carrier, and the determined period value and the subframe offset value of the periodic CSI reference resource, and measuring the CSI on the determined time-frequency resource.
  • a base station comprising:
  • a base station includes a processor and a data transceiving interface, wherein:
  • the processor is configured to: determine a period value and/or a subframe offset value of a periodic CSI reference resource on a carrier of the terminal; a period value and/or a subframe offset value of the determined periodic CSI reference resource Instructed to the terminal;
  • the data transceiving interface is configured to implement data communication with the terminal.
  • a terminal comprising:
  • a first determining unit configured to determine a period value and a subframe offset value of the periodic CSI reference resource on the carrier
  • a second determining unit configured to: use the frame structure type of the carrier, and the determined period Determining a time-frequency resource corresponding to the valid CSI reference resource by using a period value of the CSI reference resource and a subframe offset value
  • a measuring unit configured to measure CSI on the determined time-frequency resource.
  • a terminal includes a processor and a data transceiving interface, wherein:
  • the processor is configured to: determine a period value of a periodic CSI reference resource on a carrier, and a subframe offset value; a frame structure type according to the carrier, and a determined period value of the periodic CSI reference resource And determining a time-frequency resource corresponding to the valid CSI reference resource by using a subframe offset value; measuring CSI on the determined time-frequency resource;
  • the data transceiving interface is configured to implement communication with the network side to determine a period value and/or a subframe offset value of a periodic CSI reference resource on the carrier.
  • the network side indicates the period value and/or the subframe offset value of the periodic CSI reference resource to the terminal, after determining the period value and the subframe offset value of the periodic CSI reference resource on the carrier. And determining a time-frequency resource corresponding to the valid CSI reference resource according to the frame structure type of the carrier, and the determined periodic value and the subframe offset value of the periodic CSI reference resource, and measuring the CSI on the determined time-frequency resource. It can be seen that, in this solution, the terminal can determine the time-frequency resource where the CSI measurement is performed according to the period value of the periodic CSI reference resource and the subframe offset value, thereby effectively reducing the complexity requirement of the terminal measurement and calculation.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a frame structure type 1 in the prior art
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a frame structure type 2 in the prior art
  • FIG. 3 is a schematic flowchart of a method according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a schematic flowchart of another method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the embodiment of the present invention provides a method for indicating a CSI reference resource, in order to enable a terminal to obtain information about a periodic CSI reference resource from a network side, and then determine a location of an effective CSI reference resource in which CSI measurement is performed according to the obtained information. .
  • a method for indicating a CSI reference resource provided by a network side includes the following steps: Step 30: The network side determines a period value and/or a subframe offset value of a periodic CSI reference resource on a carrier of the terminal. Step 31: The network side indicates the period value and/or the subframe offset value of the determined periodic CSI reference resource to the terminal.
  • the network side determines the period value of the periodic CSI reference resource and the subframe offset value on the carrier of the terminal, and the specific implementation may be as follows:
  • the network side determines a period value and a subframe offset value of the periodic CSI reference resource for all carriers configured for the terminal;
  • the network side indicates the period value of the CSI reference resource and/or the subframe offset value to the terminal, and the specific implementation may be as follows:
  • the network side indicates the determined one period value and one subframe offset value to the terminal through high layer signaling.
  • step 30 the network side determines the period value of the periodic CSI reference resource and the subframe offset value on the carrier of the terminal, and the specific implementation may be as follows:
  • the network side respectively determines a period value of the periodic CSI reference resource and a subframe offset value for each carrier configured for the terminal;
  • the network side indicates the period value of the CSI reference resource and/or the subframe offset value to the terminal, and the specific implementation may be as follows:
  • the network side indicates the determined period value and the subframe offset value of each carrier to the terminal through high layer signaling.
  • the network side determines the period value of the periodic CSI reference resource and the subframe offset value on the carrier of the terminal, and the specific implementation may be as follows:
  • the network side determines one subframe offset value of the periodic CSI reference resource for all the carriers configured for the terminal; correspondingly, the period value and/or the subframe offset value indication of the periodic CSI reference resource that the network side determines in step 31
  • the specific implementation can be as follows:
  • the network side indicates the determined one subframe offset value to the terminal through high layer signaling.
  • the network side determines the period value and the subframe offset value of the periodic CSI reference resource on the carrier of the terminal, and the specific implementation may be as follows: The network side determines, respectively, one subframe offset value of the periodic CSI reference resource for each carrier configured for the terminal; correspondingly, the period value and/or the subframe offset of the periodic CSI reference resource that the network side determines in step 31 The value is indicated to the terminal.
  • the specific implementation can be as follows:
  • the network side indicates the determined subframe offset value of each carrier to the terminal by using high layer signaling.
  • the network value when the network side indicates the period value and the subframe offset value of the periodic CSI reference resource to the terminal, the network value may be directly sent to the terminal, or the period value and the subframe offset value may be correspondingly
  • the sequence number is sent to the terminal, and the terminal determines the period value and the subframe offset value corresponding to the received sequence number according to a set of period values and a correspondence between the subframe offset value and the sequence number agreed in advance with the network side.
  • the embodiment of the present invention provides a CSI measurement method.
  • the method for measuring CSI provided by the terminal side includes the following steps: Step 40: The terminal determines a period value of a periodic CSI reference resource on a carrier and a subframe offset value.
  • Step 41 The terminal determines a time-frequency resource corresponding to the valid CSI reference resource according to the frame structure type of the carrier, and the determined periodic value of the CSI reference resource and the subframe offset value, and measures the CSI on the determined time-frequency resource. .
  • step 40 the terminal determines the period value of the periodic CSI reference resource on the carrier and the subframe offset value, and the specific implementation may be: 3 ⁇ 4:
  • the terminal determines the period value of the periodic CSI reference resource and the subframe offset value according to the indication of the network side; or, the terminal determines the subframe offset value of the periodic CSI reference resource on the carrier according to the indication of the network side, according to The network side agreement determines the period value of the periodic CSI reference resource;
  • the terminal determines, according to an indication of the network side, a period value of the periodic CSI reference resource on the carrier, and determines a subframe offset value of the periodic CSI reference resource according to the agreement with the network side;
  • the terminal determines, according to a pre-agreed with the network side, a period value of the periodic CSI reference resource on the carrier, according to an interference measurement resource (IMR) offset or a non-zero power channel state information reference signal (NZP CSI-RS) offset or The zero power channel state information reference signal (ZP CSI-RS) offset determines the subframe offset value of the periodic CSI reference resource.
  • IMR interference measurement resource
  • NZP CSI-RS non-zero power channel state information reference signal
  • ZP CSI-RS The zero power channel state information reference signal
  • the terminal is configured to use the frame structure type of the carrier, the period value of the determined CSI reference resource, and the subframe offset value, and determine the time-frequency resource corresponding to the valid CSI reference resource.
  • the specific implementation may be as follows:
  • the terminal determines whether the expected subframe sequence number ⁇ satisfies the time domain definition of the CSI reference resource in the LTE system, and if so, the expected subframe sequence number ⁇ ref Unique subframe determination Time domain resources corresponding to valid CSI reference resources;
  • the terminal determines the frequency domain resource corresponding to the valid CSI reference resource according to the frequency domain definition of the CSI reference resource in the LTE system.
  • the terminal determines that the frame structure type carrier preclude the use of periodic CSI reference resource and subframe period value corresponding to an offset value or more expected subframe number ⁇ re /, particularly as follows:
  • the terminal obtains one or more expected subframe numbers ⁇ - re/ of the periodic CSI reference resource satisfying the following formula 1:
  • re/ is the period value of the determined periodic CSI reference resource
  • ⁇ _re/ is the subframe offset value of the determined periodic CSI reference resource, which is the radio frame number.
  • the terminal determines one or more expected subframe numbers ⁇ ref corresponding to the period value of the periodic CSI reference resource and the subframe offset value in the frame structure type of the carrier, and the specific implementation may be as follows:
  • the terminal obtains one or more expected time domain numbers D CSI ref of the periodic CSI reference resource that satisfies the following formula 2:
  • re/ is a period value of the determined periodic CSI reference resource
  • ⁇ _re/ is a subframe offset value of the determined periodic CSI reference resource, which is a radio frame sequence number
  • the terminal maps to an expected subframe number re/ according to a preset mapping method.
  • the terminal maps according to a preset mapping method to obtain an expected subframe sequence number ⁇ re / , and the specific implementation may be as follows:
  • the terminal uses the expected time domain sequence number /) re/ as the expected subframe number ⁇ re / ; or
  • the current uplink and downlink configuration Determining, according to the current uplink and downlink configuration, whether the subframe corresponding to the expected time domain sequence number D CSI re/ is a downlink subframe or a downlink pilot slot (DwPTS) domain length meets a special CSI reference resource time domain condition a frame, if yes, the expected time domain sequence re/ is taken as the expected subframe number ⁇ re/ ; otherwise, the current uplink and downlink configuration is the closest to the subframe represented by the expected time domain sequence re/ and is in time series The sequence number of the downlink subframe before the subframe in which the expected time domain sequence re/ represented or the length of the DwPTS domain length satisfies the time domain condition of the valid CSI reference resource, as the expected subframe sequence number ⁇ - re/ ; or,
  • mapping between the expected time domain sequence number of the periodic CSI reference resource and the expected subframe sequence number pre-agreed by the terminal and the network side obtains an expected subframe sequence number ⁇ re/ .
  • the terminal determines one or more expected subframe numbers ⁇ ref corresponding to the period value of the periodic CSI reference resource and the subframe offset value in the frame structure type of the carrier, and the specific implementation may be as follows:
  • the terminal is satisfied as follows: One or more expected subframe numbers of the periodic CSI reference resource ⁇ ref :
  • re/ is the period value of the determined periodic CSI reference resource
  • ⁇ -re/ is the subframe offset value of the determined periodic CSI reference resource, which is the radio frame number
  • ⁇ ( ⁇ ) is eight ⁇ re/
  • the terminal obtains ⁇ re/ corresponding ⁇ according to the mapping relationship between the subframe offset value and the subframe offset correction value in the current uplink and downlink configuration agreed in advance with the network side. — re/ ).
  • the terminal determines one or more expected subframe numbers ⁇ ref corresponding to the period value of the periodic CSI reference resource and the subframe offset value in the frame structure type of the carrier, and the specific implementation may be as follows:
  • the terminal When the frame structure type of the carrier is the frame structure type 2 defined in the LTE system, the terminal only has a mapping relationship between the subframe offset value and the expected subframe sequence number in the current uplink and downlink configuration that is pre-agreed by the network side. Obtaining one or more expected subframe numbers ⁇ ref corresponding to the subframe offset value of the periodic CSI reference resource.
  • the configuration of the period value and the subframe offset value of the periodic CSI reference resource under a FDD is as follows:
  • Subframe offset value ⁇ ⁇ — ref set sequence number (ICSI_ref) (ms)
  • Subframe offset value ⁇ ⁇ — ref set sequence number (ICSI_ref) (ms)
  • the user terminal maps the expected subframe number k CSI — ref of the periodic CSI reference resource from the following expected time domain sequence D CSI — ref according to the obtained expected time domain number D CSI — ref:
  • Embodiment 2 of the mapping relationship between the expected time domain sequence number of the periodic CSI reference resource and the expected subframe number of the periodic CSI reference resource under TDD
  • the user terminal maps the expected subframe number k CSI — ref of the periodic CSI reference resource according to the obtained expected time domain sequence number D CSI — ref from the following table 5.
  • the user terminal obtains the expected time domain sequence number D CSI — ref from the next
  • the expected subframe number k CSI ref of the periodic CSI reference resource is obtained by mapping in Table 6:
  • Time domain number DwPTS Long expected period CSI reference resource subframe number kCSI ref Degree 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Greater than 0,7,8,9 1 2,3,4,5 6
  • DcSI ref at 7680 - T s is greater than 0 1 2,3,4 5 6 7,8,9 uplink and downlink 7680-7;
  • ⁇ 2,3,4 5,6 7,8,9 DcSI ref at 7680 - T s is greater than 0 1 2,3 4 5 6 7,8 9 uplink and downlink 7680-7;
  • DcSI ref at 7680 - T s is greater than 0 1 2,3,4 5 6 7,8,9 uplink and downlink 7680-7;
  • ⁇ 2,3,4 5,6 7,8,9 DcSI ref at 7680 - T s is greater than 0 1 2,3 4 5 6 7,8 9 uplink and downlink 7680-7;
  • the pre-agreed mapping relationship shown in Table 8 below results in a subframe offset correction value A (A CSIref ):
  • the value ACSI_ref is obtained by the mapping relationship shown in FIG. 9 agreed with the network in advance to obtain the subframe offset correction value A (A CSIref ):
  • Subframe offset value ACSI_ref Subframe offset correction value ⁇ ( ⁇ ⁇ - ref ) DwPTS length
  • Embodiment 1 of mapping relationship between subframe offset values of different uplink and downlink configurations and expected subframe sequence numbers of periodic CSI reference resources under TDD:
  • the user terminal obtains the expected subframe of the periodic CSI reference resource by using the mapping relationship shown in Table 10 in advance with the network according to the subframe offset value A CSI — ref .
  • No. k CSI — ref
  • Up and down link configuration 5 is greater than 7680 ' 7 0,5 1,6 7,0 3,8 4,9 is less than or equal to 0,5 0,5 7,0 3,8 4,9 7680 - 7;
  • Example 2 Mapping relationship between subframe offset values of different uplink and downlink configurations and expected subframe sequence numbers of periodic CSI reference resources under TDD
  • the user terminal obtains the expected subframe of the periodic CSI reference resource by using the mapping relationship shown in Table 11 in advance with the network according to the subframe offset value A CSI — ref .
  • No. k CSI — ref
  • Embodiment 3 Mapping relationship between subframe offset values of different uplink and downlink configurations and expected subframe sequence numbers of periodic CSI reference resources under TDD
  • the user terminal obtains the expected subframe number k CSI of the periodic CSI reference resource according to the mapping relationship shown in Table 12, which is agreed in advance with the network according to the subframe offset value ACSI_ref. — ref:
  • Example 4 Mapping relationship between subframe offset values of different uplink and downlink configurations and expected subframe sequence numbers of periodic CSI reference resources under TDD
  • the user terminal obtains the expected subframe sequence number of the periodic CSI reference resource by using the mapping relationship shown in Table 13 in advance with the network according to the subframe offset value A CSI — ref . k CSI ref : Table 13
  • ⁇ CSI _ ref under 3 is less than or equal to
  • ⁇ CSI _ ref under 4 ⁇ is less than or equal to
  • a time-frequency resource indication embodiment of a CSI reference resource under an FDD is a time-frequency resource indication embodiment of a CSI reference resource under an FDD:
  • the configuration of the period value and the subframe offset value of the periodic CSI reference resource agreed by the network side and the user terminal is the same as the above-described "configuration example of the period value of the periodic CSI reference resource and the subframe offset value".
  • the user terminal receives the configuration sequence number, and obtains, according to the configuration sequence number, a period value of the periodic CSI reference resource in the carrier is 10 ms, and the subframe offset value is 1.
  • the user terminal obtains the frequency domain resource of the CSI reference resource by using the frequency domain definition of the CSI reference resource, and obtains the complete CSI reference resource under the carrier. Time-frequency resource information.
  • Embodiment 1 The time-frequency resource indication of the CSI reference resource under one TDD is shown in Embodiment 1:
  • the mapping between the expected time domain sequence number of the periodic CSI reference resource and the expected subframe sequence number agreed by the network side and the user terminal and the mapping of the expected time domain sequence number of the periodic CSI reference resource and the expected subframe sequence number of the periodic CSI reference resource are set.
  • the mapping relationship in the embodiment 1" of the relationship is the same, the current uplink and downlink configuration of the TDD system is configuration 2, and the DwPTS length is greater than 7680.
  • the network side and the user terminal also agree that the periodic value of the periodic CSI reference resource is 5 ms, and the network side notifies the subframe offset value of the periodic CSI reference resource in one carrier by the high layer signaling.
  • the user terminal obtains the expected subframe sequence number k CSI — ⁇ of the periodic CSI reference resource by using a mapping relationship between the expected time domain sequence number of the periodic CSI reference resource and the expected subframe sequence number of the periodic CSI reference resource.
  • the user terminal determines that the subframe 0 meets the time domain definition of the CSI reference resource, and then the user terminal obtains the frequency domain resource of the CSI reference resource by using the frequency domain definition of the CSI reference resource, and obtains the CSI reference resource of the carrier.
  • Complete time-frequency resource information is required to complete time-frequency resource information.
  • Embodiment 2 The time-frequency resource indication of the CSI reference resource under one TDD is shown in Embodiment 2:
  • the mapping relationship between the subframe offset value ⁇ CSI ref and the subframe offset correction value A (A esi ref ) agreed by the network side and the user terminal is set to "the subframe offset value and the subframe offset of different uplink and downlink configurations in the TDD".
  • the mapping relationship in the embodiment 1 of the correction value A (A rai ref ) is the same, the current uplink and downlink configuration of the TDD system is configuration 1, and the length of the DwPTS is less than 7680 ⁇ ⁇ 8 , and the network side and the user terminal also agree
  • the period value of the periodic CSI reference resource is 5 ms, and the network side notifies the subframe offset value of the periodic CSI reference resource in one carrier by 3 through high layer signaling.
  • the user terminal obtains a subframe offset correction value of -1 according to the mapping relationship, and calculates an expected subframe sequence number k CSI — ref of the periodic CSI reference resource of the carrier is 4 and 9. Assuming that the user equipment determines that the subframe 4 meets the time domain definition of the CSI reference resource, the user terminal obtains the frequency domain resource of the CSI reference resource by using the frequency domain definition of the CSI reference resource, and obtains the complete CSI reference resource under the carrier. Time-frequency resource information.
  • Embodiment 3 The time-frequency resource indication of the CSI reference resource under one TDD is shown in Embodiment 3:
  • the mapping relationship between k CSI and ref is the same as the mapping relationship in the embodiment 3 of the mapping relationship between the subframe offset value of the different uplink and downlink configurations and the expected subframe number of the periodic CSI reference resource in the TDD, and the current TDD system
  • the line link configuration is configured as 5, and the DwPTS length is less than 7680.
  • the network side and the user terminal also agree that the periodic CSI reference resource has a period value of 5 ms, and the network side notifies the subframe offset of the periodic CSI reference resource in one carrier by using high layer signaling. The value is 1.
  • the expected subframe number of the periodic CSI reference resource obtained by the user terminal is 0 and 5. Assuming that the user equipment determines that the subframe 5 satisfies the time domain definition of the CSI reference resource, the user terminal obtains the frequency domain resource of the CSI reference resource by using the frequency domain definition of the CSI reference resource, and obtains the complete CSI reference resource under the carrier. Time-frequency resource information.
  • an embodiment of the present invention provides a base station, where the base station includes:
  • the determining unit 50 is configured to determine a period value and/or a subframe offset value of the periodic CSI reference resource on the carrier of the terminal, and the indicating unit 51 is configured to: use the period value and/or the subframe offset of the determined periodic CSI reference resource The value shift is indicated to the terminal. Further, the determining unit 50 is configured to:
  • the indicating unit 51 Determining one period value of the periodic CSI reference resource and one subframe offset value for all carriers configured for the terminal; the indicating unit 51 is configured to:
  • the determined one period value and one subframe offset value are indicated to the terminal by higher layer signaling.
  • the determining unit 50 is configured to:
  • the indicating unit 51 is used to:
  • the determined period value and the subframe offset value corresponding to each carrier are indicated to the terminal.
  • the determining unit 50 is configured to:
  • the network side determines a subframe offset value of the periodic CSI reference resource for all carriers configured for the terminal; the indication unit 51 is configured to:
  • the determined one subframe offset value is indicated to the terminal by high layer signaling.
  • the determining unit 50 is configured to:
  • the indicating unit 51 Determining, for each carrier configured for the terminal, a subframe offset value of the periodic CSI reference resource; the indicating unit 51 is configured to:
  • the network side indicates the determined subframe offset value of each carrier to the terminal by using high layer signaling.
  • An embodiment of the present invention provides a base station, where the base station includes a processor and a data transceiver interface, where:
  • the processor is configured to: determine a period value and/or a subframe offset value of a periodic CSI reference resource on a carrier of the terminal; a period value and/or a subframe offset value of the determined periodic CSI reference resource Indicate to the terminal.
  • the data transceiving interface is used to implement data communication with the terminal.
  • an embodiment of the present invention provides a terminal, where the terminal includes:
  • the first determining unit 60 is configured to determine a period value and a subframe offset value of the periodic CSI reference resource on the carrier; a second determining unit 61, configured to determine a frame structure type of the carrier, a determined period value of the periodic CSI reference resource, and a subframe offset value, and determine a time-frequency resource corresponding to the valid CSI reference resource;
  • the measuring unit 62 is configured to measure CSI on the determined time-frequency resource.
  • the first determining unit 60 is configured to:
  • the offset of the IMR or non-zero power channel state information reference signal NZP CSI-RS or zero power channel state information reference signal ZP CSI-RS determines the subframe offset value of the periodic CSI reference resource.
  • the second determining unit 61 is configured to:
  • the time domain definition of the CSI reference resource in the LTE system if yes, the unique subframe corresponding to the expected subframe number ⁇ re/ is determined as the time domain resource corresponding to the valid CSI reference resource;
  • the frequency domain resource corresponding to the valid CSI reference resource is determined according to the frequency domain definition of the CSI reference resource in the LTE system. Further, the second determining unit 61 is configured to: determine, according to the following method, one or more expected sub-periods corresponding to the period value of the periodic CSI reference resource and the subframe offset value in the frame structure type of the carrier Frame number k ⁇
  • the terminal obtains one or more expected subframe numbers ⁇ - re/ of the periodic CSI reference resource that satisfies the following formula 1:
  • is the determined period value of the periodic CSI reference resource
  • ⁇ ⁇ re/ is the determined subframe offset value of the periodic CSI reference resource, which is a radio frame number.
  • the second determining unit 61 is configured to: determine, according to the following method, one or more expected sub-periods corresponding to the period value of the periodic CSI reference resource and the subframe offset value in the frame structure type of the carrier Frame number ⁇ CSI_ref '
  • the terminal obtains one or more expected time domain numbers D CSI ref of the periodic CSI reference resource that satisfies the following formula 2:
  • an expected subframe number ⁇ re/ is obtained according to a preset mapping method.
  • the method for the second determining unit 61 to map an expected subframe sequence number k CSI ref according to a preset mapping method for an expected time domain sequence number /) OT re includes:
  • the expected time domain number re/ is taken as the expected subframe number ⁇ re/ ;
  • the current uplink and downlink configuration Determining, according to the current uplink and downlink configuration, whether the subframe corresponding to the expected time domain sequence number > OT re/ is a special subframe of a downlink subframe or a downlink pilot slot DwPTS domain length that satisfies a valid CSI reference resource time domain condition, If yes, the expected time domain sequence number /) OT re / is taken as the expected subframe number ⁇ re/ ; otherwise, the current uplink and downlink configuration is the closest to the subframe indicated by the expected time domain sequence re/ And the sequence number of the special subframe that satisfies the time domain condition of the valid CSI reference resource in the downlink sub-frame or the length of the DwPTS field in the time series indicated by the expected time domain number, as the expected subframe number ⁇ re / ;
  • an expected subframe sequence number ⁇ re/ is obtained .
  • the second determining unit 61 is configured to: determine, according to the following method, one or more expected sub-periods corresponding to the period value of the periodic CSI reference resource and the subframe offset value in the frame structure type of the carrier Frame number k ⁇
  • the terminal obtains one or more expected subframe numbers k CSI ref of the periodic CSI reference resource that satisfies the following formula 3:
  • is the determined period value of the periodic CSI reference resource
  • ⁇ ⁇ re/ is the determined subframe offset value of the periodic CSI reference resource, which is a radio frame number
  • ⁇ ( ⁇ ref ) is ref
  • the subframe offset correction value is obtained by the terminal according to the mapping relationship between the subframe offset value and the subframe offset correction value in the current uplink and downlink configuration, which is pre-agreed with the network side, to obtain the ⁇ -re/ corresponding U. .
  • the second determining unit 61 is configured to: determine, according to the following method, one or more expected sub-periods corresponding to the period value of the periodic CSI reference resource and the subframe offset value in the frame structure type of the carrier Frame number
  • the terminal is mapped to the pre-agreed subframe offset value and the expected subframe sequence number in the current uplink and downlink configuration.
  • the relationship is obtained by using one or more expected subframe numbers corresponding to the subframe offset value of the periodic CSI reference resource.
  • an embodiment of the present invention provides a terminal, where the terminal includes a processor and a data transceiving interface, where: the processor is configured to: determine a period value and a subframe offset of a periodic CSI reference resource on a carrier. value; Determining a time-frequency resource corresponding to the valid CSI reference resource according to the frame structure type of the carrier, and the determined period value and the subframe offset value of the periodic CSI reference resource; measuring CSI on the determined time-frequency resource;
  • the data transceiving interface is configured to implement communication with the network side to determine a period value and/or a subframe offset value of a periodic CSI reference resource on the carrier.
  • the beneficial effects of the present invention include:
  • the network side indicates the period value and/or the subframe offset value of the periodic CSI reference resource to the terminal, after determining the period value and the subframe offset value of the periodic CSI reference resource on the carrier. And determining a time-frequency resource corresponding to the valid CSI reference resource according to the frame structure type of the carrier, and the determined periodic value and the subframe offset value of the periodic CSI reference resource, and measuring the CSI on the determined time-frequency resource. It can be seen that, in this solution, the terminal can determine the time-frequency resource where the CSI measurement is performed according to the period value of the periodic CSI reference resource and the subframe offset value, thereby effectively reducing the complexity requirement of the terminal measurement and calculation.
  • the computer program instructions can also be stored in a computer readable memory that can direct a computer or other programmable data processing device to operate in a particular manner, such that the instructions stored in the computer readable memory produce an article of manufacture comprising the instruction device.
  • the apparatus implements the functions specified in one or more blocks of a flow or a flow and/or block diagram of the flowchart.
  • These computer program instructions can also be loaded onto a computer or other programmable data processing device such that a series of operational steps are performed on a computer or other programmable device to produce computer-implemented processing for execution on a computer or other programmable device.
  • the instructions provide steps for implementing the functions specified in one or more of the flow or in a block or blocks of a flow diagram.

Landscapes

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Abstract

本申请实施例公开了一种信道状态信息CSI参考资源的指示和测量方法及设备,涉及无线通信领域,用于降低终端测量和计算的复杂度需求。本申请实施例提供的方案中,网络侧将周期CSI参考资源的周期值和/或子帧偏移值指示给终端,终端在确定载波上的周期CSI参考资源的周期值和子帧偏移值后,根据该载波采用的帧结构类型、以及确定的周期CSI参考资源的周期值和子帧偏移值,确定有效CSI参考资源对应的时频资源,测量确定的时频资源上的CSI。可见,本方案可以有效降低终端测量和计算的复杂度需求。

Description

信道状态信息参考资源的指示和测量方法及设备 本申请要求在 2012年 9月 28日提交中国专利局、 申请号为 201210370339.1、 发明名称为
"信道状态信息参考资源的指示和测量方法及设备"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 本发明涉及无线通信领域, 尤其涉及一种信道状态信息参考资源的指示和测量方法及 设备。 背景技术 长期演进增强(long term evolution-advance, LTE-A ) 系统中, 为了减小小区覆盖边沿 用户终端 (User Equipment, UE ) 的邻区千扰, 提高小区边缘用户终端的体验, 釆用了协 作多点传输技术。协作多点传输技术是在地理位置上分离的多个传输点( transmission point, TP )之间的协作。 通常的, 多个传输点是指不同小区的基站, 或一个小区的基站与其控制 的多个 RRH ( Remote Radio Head, 射频拉远头)。 协作多点传输技术可分为下行协作传输 和上行联合接收。 下行协作多点传输主要又分为两种传输方案: 协作调度 /预编码 ( coordinated scheduling/coordinated beamforming, CS/CB )和联合处理 ( joint processing, JP )。 CS/CB 传输中多个传输点中的一个传输点向用户终端发送有用信号, 其它传输点通 过联合调度和波束赋形, 尽量减小对用户终端的千扰。 联合处理方案又可以分为联合传输 ( joint transmission, JT )和动态传输点选择 ( dynamic point selection, DPS )。 JT传输中多 个传输点同时向用户终端发送有用信号, 从而增强了用户终端的接收信号。 DPS传输中动 态切换用户终端的传输点, 总是从协作传输点中选择对用户终端最优的传输点传输用户终 端信号。这些协作多点传输方案可以相互结合使用。还可以结合动态静默( dynamic blanking: DB ) 方案, 动态地在某些时频资源上设置某些传输点不发送信号。
为了支持协作多点传输, 用户终端需要上报多个传输点的信道状态信息( channel state information, CSI )。 网络通过为用户终端配置多个 CSI进程来配置用户终端的多点信道状 态信息上报。 一个 CSI进程为一个用于测量信道信息的非零功率 ( non-zero power, NZP ) 信道状态信息参考信号(CSI reference signal, CSI-RS )资源和一个用于测量千扰的千扰测 量资源 ( interference measurement resource, IMR ) 的组合。
现有的 CSI参考资源的定义如下:
第一,在频域上, CSI参考资源定义为与用户终端上 4艮的信道盾量指示( Channel Quality Indicator, CQI )相关的频带对应的一组下行物理资源块(physical resource blocks, PRB ); 比如, 若用户终端上报的 CQI为宽带 CQI, 则 CSI参考资源的频域资源为整个系统带宽上 的所有 PRB,若用户终端上 4艮的 CQI为子带 CQI, 则 CSI参考资源的频域资源为该子带上 的所有 PRB;
第二, 在时域上, CSI参考资源定义为单个下行子帧 n-nCQIref, 其中:
n对应 CSI信息上报子帧, 对于周期 CSI上报, nCQIref为大于或等于 4的最小值, 使 n-nCQI ref对应一个有效下行子帧;
对于非周期 CSI上报, nCQIref为使 CSI参考资源和触发该非周期 CSI上报的上行 DCI ( Downlink Control Information下行控制信息 )格式中的 CSI请求在同一子帧中的值, 并 使 n-nCQI ref对应一个有效下行子帧;
对于非周期 CSI上报, nCQIref等于 4, 且下行子帧 n-ncQI ref为一个有效的下行子帧, 且用户终端在接收到随机接入请求许可中的 CSI请求之后才接收到该子帧。
上述一个服务小区中的下行子帧被认为是有效下行子帧的条件是:
该下行子帧为配置给该用户终端的下行子帧;
且除了传输模式 9, 该下行子帧不是一个多媒体广播多播业务单频网络(Multimedia
Broadcast multicast service Single Frequency Network, MBSFN )子巾贞;
且如果特殊子帧的下行导频时隙 (DwPTS ) 长度为 7680· Js或更短, 则该特殊子帧不 是有效的下行子帧;
且该下行子帧不在为用户终端配置的测量间隙中;
且对于周期 CSI上 4艮, 若该用户终端配置了 CSI子帧集合, 该下行子帧为与周期 CSI 上 4艮相关的子帧集合的一个元素。
如果某个服务小区中没有用于 CSI参考资源的有效下行子帧, 则抛弃该服务小区在上 行子帧 n中的 CSI上报。
第三, 在层域上, CSI参考资源通过 CQI对应的秩指示(Rank Indication, RI )和预编 码矩阵指示 ( Pre-coding Matrix Indicator, PMI )定义。
LTE/LTE-A的帧结构类型包括帧结构类型 1和帧结构类型 2。 帧结构类型 1用于全双 工和半双工频分双工 ( Frequency Division Duplex , FDD )。 每个无线帧长度为 Tf = 307200 · Js = 10 ms , 包含 20个时隙, 每个时隙长度为 rslt = 15360. TS = 0.5 ms , 从 0到 19依次编号。 每个子帧包括两个连续的时隙 2i和 2i+l。 对于 FDD, 每 10ms周期内有 10 个子帧可用于下行传输, 也有 10 个子帧可用于上行传输。 上行链路和下行链路在频域上 是分开的。 图 1给出了帧结构类型 1的示意图。
帧结构类型 2 用于时分双工 (Time Division Duplex, TDD )。 每个无线帧的长度为 Tf = 307200 · Js = 10 ms , 包含 2个半帧, 每个半帧的长度为 153600.7; = 5 ms。 每个半帧包 含 5个长度为 30720. JS = 1 ms的子帧。 帧结构类型 2支持 6种上下行链路配置, 如下表 1 所示, 对于无线帧中的每个子帧, D表示用于下行链路传输, U表示用于上行链路传输, S表示一个特殊子帧。 一个特殊子帧包含 3个域: DwPTS域, 保护时隙 (guard period, GP )域和上行导频时隙 (UpPTS )域。 每个子帧包含 2个时隙, 2i和 2i+l , 时隙长度为 Jslot = 15360 · Γ8 = 0.5 ms o 图 2给出了帧结构类型 2的示意图。
Figure imgf000005_0001
表 1
与传统的单小区传输相比, 协作多点传输中, 用户终端需要上报更多的反馈信息。 对 于周期上 4艮来说, 一个载波中, 用户终端需要进行多组周期上 4艮; 对非周期上 4艮来说, 用 户终端在一次触发下上报的信息更多。 因此用户终端需要花费更多的资源和时间完成这些 上 4艮信息的测量和计算。 相比单小区传输, 协作多点传输下, 单个载波中, 一次 CSI反馈 对应一个 CSI参考资源的设置会明显增加用户终端测量和计算的复杂度需求。 发明内容 本发明实施例提供一种信道状态信息参考资源的指示和测量方法及设备, 用于降低终 端测量和计算的复杂度需求。
一种信道状态信息 CSI参考资源的指示方法, 该方法包括:
网络侧确定终端的载波上的周期 CSI参考资源的周期值和 /或子帧偏移值;
网络侧将确定的周期 CSI参考资源的周期值和 /或子帧偏移值指示给终端。
一种信道状态信息 CSI测量方法, 该方法包括:
终端确定载波上的周期 CSI参考资源的周期值和子帧偏移值; 终端根据所述载波釆用的帧结构类型、 以及确定的所述周期 CSI参考资源的周期值和 子帧偏移值, 确定有效 CSI参考资源对应的时频资源, 测量确定的时频资源上的 CSI。
一种基站, 该基站包括:
确定单元, 用于确定终端的载波上的周期 CSI参考资源的周期值和 /或子帧偏移值; 指示单元, 用于将确定的周期 CSI参考资源的周期值和 /或子帧偏移值指示给终端。 一种基站, 该基站包括处理器和数据收发接口, 其中:
所述处理器被配置为用于:确定终端的载波上的周期 CSI参考资源的周期值和 /或子帧 偏移值; 将确定的周期 CSI参考资源的周期值和 /或子帧偏移值指示给终端;
所述数据收发接口, 用于实现与终端间的数据通信。
一种终端, 该终端包括:
第一确定单元, 用于确定载波上的周期 CSI参考资源的周期值和子帧偏移值; 第二确定单元, 用于# ^据所述载波釆用的帧结构类型、 以及确定的所述周期 CSI参考 资源的周期值和子帧偏移值, 确定有效 CSI参考资源对应的时频资源;
测量单元, 用于测量确定的时频资源上的 CSI。
一种终端, 该终端包括处理器和数据收发接口, 其中:
所述处理器被配置为用于: 确定载波上的周期 CSI参考资源的周期值和子帧偏移值; 根据所述载波釆用的帧结构类型、 以及确定的所述周期 CSI参考资源的周期值和子帧偏移 值, 确定有效 CSI参考资源对应的时频资源; 测量确定的时频资源上的 CSI;
所述数据收发接口用于实现与网络侧的通信, 从而确定载波上的周期 CSI参考资源的 周期值和 /或子帧偏移值。
本发明实施例提供的方案中,网络侧将周期 CSI参考资源的周期值和 /或子帧偏移值指 示给终端, 终端在确定载波上的周期 CSI参考资源的周期值和子帧偏移值后, 根据该载波 釆用的帧结构类型、 以及确定的周期 CSI参考资源的周期值和子帧偏移值, 确定有效 CSI 参考资源对应的时频资源, 测量确定的时频资源上的 CSI。 可见, 本方案中, 终端可以才艮 据周期 CSI参考资源的周期值和子帧偏移值确定进行 CSI测量所在的时频资源,从而可以 有效降低终端测量和计算的复杂度需求。 附图说明 图 1为现有技术中的帧结构类型 1示意图;
图 2为现有技术中的帧结构类型 2示意图;
图 3为本发明实施例提供的方法流程示意图;
图 4为本发明实施例提供的另一方法流程示意图; 图 5为本发明实施例提供的基站结构示意图;
图 6为本发明实施例提供的终端结构示意图。 具体实施方式 为了使终端能够从网络侧得到周期 CSI参考资源的相关信息, 进而根据得到的信息确 定进行 CSI测量所在的有效 CSI参考资源的位置,本发明实施例提供一种 CSI参考资源的 指示方法。
参见图 3 , 本发明实施例针对网络侧提供的 CSI参考资源的指示方法, 包括以下步骤: 步骤 30: 网络侧确定终端的载波上的周期 CSI参考资源的周期值和 /或子帧偏移值; 步骤 31 : 网络侧将确定的周期 CSI参考资源的周期值和 /或子帧偏移值指示给终端。 作为第一种实施方式, 步骤 30中网络侧确定终端的载波上的周期 CSI参考资源的周 期值和子帧偏移值, 具体实现可以如下:
网络侧针对为终端配置的所有载波, 确定周期 CSI参考资源的一个周期值和一个子帧 偏移值;
相应的, 步骤 31中网络侧将确定的周期 CSI参考资源的周期值和 /或子帧偏移值指示 给终端, 具体实现可以如下:
网络侧通过高层信令, 将确定的一个周期值和一个子帧偏移值指示给终端。
作为第二种实施方式, 步骤 30中网络侧确定终端的载波上的周期 CSI参考资源的周 期值和子帧偏移值, 具体实现可以如下:
网络侧针对为终端配置的每个载波, 分别确定周期 CSI参考资源的一个周期值和一个 子帧偏移值;
相应的, 步骤 31中网络侧将确定的周期 CSI参考资源的周期值和 /或子帧偏移值指示 给终端, 具体实现可以如下:
网络侧通过高层信令, 将确定的每个载波对应的周期值和子帧偏移值指示给终端。 作为第三种实施方式, 步骤 30中网络侧确定终端的载波上的周期 CSI参考资源的周 期值和子帧偏移值, 具体实现可以如下:
网络侧针对为终端配置的所有载波, 确定周期 CSI参考资源的一个子帧偏移值; 相应的, 步骤 31中网络侧将确定的周期 CSI参考资源的周期值和 /或子帧偏移值指示 给终端, 具体实现可以如下:
网络侧通过高层信令, 将确定的一个子帧偏移值指示给终端。
作为第四种实施方式, 步骤 30中网络侧确定终端的载波上的周期 CSI参考资源的周 期值和子帧偏移值, 具体实现可以如下: 网络侧针对为终端配置的每个载波, 分别确定周期 CSI参考资源的一个子帧偏移值; 相应的, 步骤 31中网络侧将确定的周期 CSI参考资源的周期值和 /或子帧偏移值指示 给终端, 具体实现可以如下:
网络侧通过高层信令, 将确定的每个载波对应的子帧偏移值指示给终端。
本方法中, 网络侧在向终端指示周期 CSI参考资源的周期值和子帧偏移值时, 具体可 以直接将周期值和子帧偏移值发送给终端, 或者, 将周期值和子帧偏移值对应的序号发送 给终端, 终端根据预先与网络侧约定的一组周期值和子帧偏移值与序号的对应关系, 确定 接收到的序号对应的周期值和子帧偏移值。
为了降低终端的测量和计算的复杂度需求, 本发明实施例提供一种 CSI测量方法。 参见图 4, 本发明实施例针对终端侧提供的 CSI测量方法, 包括以下步骤: 步骤 40: 终端确定载波上的周期 CSI参考资源的周期值和子帧偏移值;
步骤 41 : 终端根据该载波釆用的帧结构类型、 以及确定的周期 CSI参考资源的周期值 和子帧偏移值, 确定有效 CSI参考资源对应的时频资源, 测量确定的时频资源上的 CSI。
步骤 40中, 终端确定载波上的周期 CSI参考资源的周期值和子帧偏移值, 具体实现 可以: ¾口下:
终端根据网络侧的指示, 确定载波上的周期 CSI参考资源的周期值和子帧偏移值; 或者, 终端根据网络侧的指示, 确定载波上的周期 CSI参考资源的子帧偏移值, 根据 与网络侧的约定确定周期 CSI参考资源的周期值;
或者, 终端根据网络侧的指示, 确定载波上的周期 CSI参考资源的周期值, 根据与网 络侧的约定确定周期 CSI参考资源的子帧偏移值;
或者, 终端根据与网络侧的预先约定, 确定载波上周期 CSI参考资源的周期值, 根据 千扰测量资源 (IMR )偏移或非零功率信道状态信息参考信号(NZP CSI-RS )偏移或零功 率信道状态信息参考信号 (ZP CSI-RS )偏移, 确定周期 CSI参考资源的子帧偏移值。 比 如, 根据 IMR偏移确定周期 CSI参考资源的子帧偏移值的方法为: 设 TCSIref为周期 CSI 参考资源的周期值, Δ ΙΜΙ 为 IMR偏移, CSI参考资源的子帧偏移值 A CSIref=(A lMR)mod Tcsi_ref; 在根据 NZP CSI-RS偏移或 ZP CSI-RS偏移确定周期 CSI参考资源的子帧偏移值 时, 也可釆用类似的方法。
步骤 41 中, 终端才 居该载波釆用的帧结构类型、 以及确定的周期 CSI参考资源的周 期值和子帧偏移值, 确定有效 CSI参考资源对应的时频资源, 具体实现可以如下:
终端确定该载波釆用的帧结构类型下, 周期 CSI参考资源的周期值和子帧偏移值对应 的一个或多个预期子帧序号^^— re/
对于得到的各预期子帧序号^^—re/ , 终端确定该预期子帧序号^ 是否满足 LTE系 统中 CSI参考资源的时域定义, 若满足, 则将该预期子帧序号^^ ref对应的唯一子帧确定 为有效 CSI参考资源对应的时域资源;
终端根据 LTE系统中 CSI参考资源的频域定义,确定有效 CSI参考资源对应的频域资 源。
作为一种实施方式, 终端确定该载波釆用的帧结构类型下, 周期 CSI参考资源的周期 值和子帧偏移值对应的一个或多个预期子帧序号^^ re/, 具体实现可以如下:
在该载波的帧结构类型为 LTE系统中定义的帧结构类型 1时,终端得到满足如下公式 一的周期 CSI参考资源的一个或多个预期子帧序号^^—re/
公式一: ( 0'nf+kCSI ref -ACSI_ref)modTCSI_ref = ,kCSI ref e {0,1,....,9};
其中, re/为确定的周期 CSI参考资源的周期值, Δ^— re/为确定的周期 CSI参考资 源的子帧偏移值, 为无线帧序号。
作为第二种实施方式, 终端确定该载波釆用的帧结构类型下, 周期 CSI参考资源的周 期值和子帧偏移值对应的一个或多个预期子帧序号^^ ref , 具体实现可以如下:
在该载波的帧结构类型为 LTE系统中定义的帧结构类型 2时,终端得到满足如下公式 二的周期 CSI参考资源的一个或多个预期时域序号 DCSI ref
公式二: (\0-nf+DCSI ref -ACSI ref)modTCSI ref =0,DCSI ref G{0,l,....,9};
其中, re/为确定的周期 CSI参考资源的周期值, Δ^— re/为确定的周期 CSI参考资 源的子帧偏移值, 为无线帧序号;
对于得到的每个预期时域序号 ) OT re/, 终端按照预先设定的映射方法映射得到一个预 期子帧序号 re/
上述对于一个预期时域序号 £>OT re , 终端按照预先设定的映射方法映射得到一个预期 子帧序号^ re/, 具体实现可以如下:
终端将该预期时域序号/) re/作为预期子帧序号^ re/; 或者,
终端根据当前的上下行链路配置确定该预期时域序号 DCSI re/对应的子帧是否为下行 子帧或下行导引时隙( DwPTS )域长度满足有效 CSI参考资源时域条件的特殊子帧,若是, 则将该预期时域序号 re/作为预期子帧序号^ re/; 否则, 将当前上下行链路配置下距 离该预期时域序号 re/表示的子帧最近的、且在时序上处于该预期时域序号 re/表示 的子帧之前的下行子帧的序号或 DwPTS域长度满足有效 CSI参考资源时域条件的特殊子 帧的序号, 作为预期子帧序号 ^^― re/; 或者,
终端才 居与网络侧预先约定的周期 CSI参考资源的预期时域序号与预期子帧序号的映 射关系, 得到一个预期子帧序号^ re/
作为第三种实施方式, 终端确定该载波釆用的帧结构类型下, 周期 CSI参考资源的周 期值和子帧偏移值对应的一个或多个预期子帧序号^^ ref , 具体实现可以如下:
在载波的帧结构类型为 LTE系统中定义的帧结构类型 2时,终端得到满足如下公式三 的周期 CSI参考资源的一个或多个预期子帧序号^^ ref
公式三: ( 0'nf+kCSI ref -ACSI_ref + A(ACSI_ref)) mod TCSI ref = Q,kCSI ref e {0,1,....,9}; 其中, re/为确定的周期 CSI参考资源的周期值, Δ^— re/为确定的周期 CSI参考资 源的子帧偏移值, 为无线帧序号; Λ(Δ^ )为八^ re/的子帧偏移修正值, 终端根据与 网络侧预先约定的、 当前上下行链路配置下的子帧偏移值与子帧偏移修正值的映射关系, 得到△ re/对应的 Λ(Δ^— re/)。
作为第四种实施方式, 终端确定该载波釆用的帧结构类型下, 周期 CSI参考资源的周 期值和子帧偏移值对应的一个或多个预期子帧序号^^ ref , 具体实现可以如下:
在该载波的帧结构类型为 LTE系统中定义的帧结构类型 2时,终端才 居与网络侧预先 约定的、当前上下行链路配置下的子帧偏移值与预期子帧序号的映射关系,得到该周期 CSI 参考资源的子帧偏移值对应的一个或多个预期子帧序号^^ ref
下面结合具体实施例对本发明进行具体说明:
一个 FDD下的周期 CSI参考资源的周期值和子帧偏移值的配置实施例如下表 2:
表 2
周期值和子帧偏移值配 周 期 值 resiref
子帧偏移值 Δ∞Ιref 置序号 (ICSI_ref) (ms)
0- 1 2 ICSI ref
2-6 5 ICSI ref- 2
7- 16 10 ICSI ref- 7
17-36 20 ICSI ref- 17
37-76 40 ICSI ref- 37 一个 TDD下的周期 CSI参考资源的周期值和子帧偏移值的配置实施例如下表 3:
表 3
周期值和子帧偏移值配 周 期 值 resiref
子帧偏移值 Δ∞Ιref 置序号 (ICSI_ref) (ms)
0 1 ICSI ref
1 -5 5 ICSI ref- 1
6- 15 10 ICSI ref- 6
16-35 20 ICSI ref- 16
36-75 40 ICSI ref- 36 TDD下周期 CSI参考资源的预期时域序号与周期 CSI参考资源的预期子帧序号的映射 关系的实施例 1 :
CSI参考资源的周期值 7^I ref =5ms时, 用户终端根据得到的预期时域序号 DCSIref从下 表 4中映射得到周期 CSI参考资源的预期子帧序号 kCSIref:
Figure imgf000011_0001
Figure imgf000012_0001
DcSI ref
TDD下周期 CSI参考资源的预期时域序号与周期 CSI参考资源的预期子帧序号的映射 关系的实施例 2:
CSI参考资源的周期值 7^I ref =5ms时, 用户终端根据得到的预期时域序号 DCSIref从下 表 5中映射得到周期 CSI参考资源的预期子帧序号 kCSIref:
Figure imgf000012_0002
Figure imgf000013_0001
TDD下周期 CSI参考资源的预期时域序号与周期 CSI参考资源的预期子帧序号的映射 关系的实施例 3:
CSI参考资源的周期值 7^Iref=5ms时, 用户终端根据得到的预期时域序号 DCSIref从下 表 6中映射得到周期 CSI参考资源的预期子帧序号 kCSI ref:
表 6
Figure imgf000014_0001
TDD下周期 CSI参考资源的预期时域序号与周期 CSI参考资源的预期子帧序号的映射 关系的实施例 4:
CSI参考资源周期; Trai ref =5ms时, 用户终端根据得到的时域序号 DCSI_ref从下表 7中 映射得到周期 CSI参考资源的预期子帧序号 kCSIref:
表 7
时域序号 DwPTS 长 预期周期 CSI参考资源的子帧序号 kCSI ref 度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大 于 0,7,8,9 1 2,3,4,5 6
上下行链路 7680 - 7;
配置 0下的
小于或等 0,1,7,8,9 2,3,4,5,6
DcSI ref 于 7680 - Ts 大 于 0 1 2,3,4 5 6 7,8,9 上下行链路 7680 - 7;
配置 1 下的
小于或等 ο,ι 2,3,4 5,6 7,8,9 DcSI ref 于 7680 - Ts 大 于 0 1 2,3 4 5 6 7,8 9 上下行链路 7680 - 7;
配置 2下的
小于或等 ο,ι 2,3 4 5,6 7,8 9 DcSI ref 于 7680 - Ts 大 于 0,7,8,9 1 2,3,4,5 6
上下行链路 7680 - 7;
配置 3 下的
小于或等 0,1,7,8,9 2,3,4,5,6
DcSI ref 于 7680 - Ts 大 于 0 1 2,3,4 5 6 7,8,9 上下行链路 7680 - 7;
配置 4下的
小于或等 ο,ι 2,3,4 5,6 7,8,9 DcSI ref 于 7680 - Ts 大 于 0 1 2,3 4 5 6 7,8 9 上下行链路 7680 - 7;
配置 5 下的
小于或等 ο,ι 2,3 4 5,6 7,8 9 DcSI ref 于 7680 - Ts 大 于 0,7,8,9 1 2,3,4,5 6
上下行链路 7680 - 7;
配置 6下的
小于或等 0,1,7,8,9 2,3,4,5,6
DcSI ref 于 7680 - Ts
TDD下不同上下行链路配置的子帧偏移值与子帧偏移修正值的映射关系的实施例 1: CSI参考资源的周期值 7^SIref=5ms时, 用户终端根据子帧偏移值 ACSIref, 通过与网络 事先约定的如下表 8所示的映射关系得到子帧偏移修正值 A(ACSIref):
表 8
Figure imgf000016_0001
TDD下不同上下行链路配置的子帧偏移值与子帧偏移修正值的映射关系的实施例 2: CSI参考资源的周期值 7^SI ref=5ms时, 用户终端根据子帧偏移值 ACSI_ref, 通过与网 络事先约定的如图 9所示的映射关系得到子帧偏移修正值 A(ACSIref):
表 9
子帧偏移值 ACSI_ref 子帧偏移修正值 Λ(Δ Ι- ref) DwPTS长度
0 1 2 3 4 上下行链路配置 0 下的 大于 7680 '7 0 0 -3 -2 -1 小于或等于 768G 0 1 -3 -2 -1 上下行链路配置 1 下的 大于 7680 '7; 0 0 -2 -1 0 小于或等于 768G 0 1 -2 -1 0 上下行链路配置 2 下的 大于 7680 '7; 0 0 -1 0 0 小于或等于 768G 0 1 -1 0 0 上下行链路配置 '7
3 下的 大于 7680 ; 0 0 -3 -2 -1 小于或等于 768G 0 1 -3 -2 -1 上下行链路配置 4 下的 大于 7680 ' 7; 0 0 -2 -1 0 小于或等于 768G 0 1 -2 -1 0 上下行链路配置 7
5 下的 大于 7680 ' ; 0 0 -1 0 0 小于或等于 768G 0 1 -1 0 0 上下行链路配置 6 下的 大于 7680 ' 7; 0 0 -3 -2 -1 小于或等于 768G 0 1 -3 -2 -1
TDD 下不同上下行配置的子帧偏移值与周期 CSI参考资源的预期子帧序号的映射关 系的实施例 1 :
CSI参考资源的周期值 7^SI ref =5ms时, 用户终端根据子帧偏移值 A CSIref, 通过与网络 事先约定的如表 10所示的映射关系得到周期 CSI参考资源的预期子帧序号 kCSIref:
表 10
周期 CSI 参考资源的 子帧偏移值 SI rrf
DwPTS长度
预期子帧序号 I ref 0 1 2 3 4
大于 7680 ' 7; 0,5 1,6 0,5 0,5 0,5 上下行链路配置 0 下
小 于 或 等 于
的 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
7680 - 7;
大于 7680 ' 7 0,5 1,6 0,5 0,5 4,9 上下行链路配置 1 下
小 于 或 等 于
的 0,5 0,5 0,5 0,5 4,9
7680 - 7;
大于 7680 ' 7 0,5 1,6 0,5 3,8 4,9 上下行链路配置 2 下
小 于 或 等 于
的 0,5 0,5 0,5 3,8 4,9
7680 - 7;
大于 7680 ' 7 0,5 1,6 7,0 8,0 9,5 上下行链路配置 3 下
小 于 或 等 于
的 0,5 0,5 7,0 8,0 9,5
7680 - 7;
大于 7680 ' 7 0,5 1,6 7,0 8,0 4,9 上下行链路配置 4 下
小 于 或 等 于
的 0,5 0,5 7,0 8,0 4,9
7680 - 7; 上下行链路配置 5 下 大于 7680 ' 7 0,5 1,6 7,0 3,8 4,9 的 小 于 或 等 于 0,5 0,5 7,0 3,8 4,9 7680 - 7;
大于 7680 ' 7 0,5 1,6 0,5 0,5 9,0 上下行链路配置 6 下
小 于 或 等 于
的 0,5 0,5 0,5 0,5 9,0
7680 - 7;
TDD 下不同上下行配置的子帧偏移值和周期 CSI参考资源的预期子帧序号的映射关 系的实施例 2:
CSI参考资源的周期值 7^SI ref =5ms时, 用户终端根据子帧偏移值 A CSIref, 通过与网络 事先约定的如表 11所示的映射关系得到周期 CSI参考资源的预期子帧序号 kCSIref:
表 11
周期 CSI参考资源的 子帧偏移 Aral ref
DwPTS长度
预期子帧序号 I ref 0 1 2 3 4
大于 7680 ' 7; 0,5 1,6 0,5 0,5 0,5 上下行链路配置 0下
小 于 或 等 于
的 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
7680 - 7;
大于 7680 ' 7 0,5 1,6 0,5 4,9 4,9 上下行链路配置 1下
小 于 或 等 于
的 0,5 0,5 0,5 4,9 4,9
7680 - 7;
大于 7680 ' 7 0,5 1,6 3,8 3,8 4,9 上下行链路配置 2下
小 于 或 等 于
的 0,5 0,5 3,8 3,8 4,9
7680 - 7;
大于 7680 ' 7 0,5 1,6 7,0 8,5 9,5 上下行链路配置 3下
小 于 或 等 于
的 0,5 0,5 7,0 8,5 9,5
7680 - 7;
大于 7680 ' 7 0,5 1,6 7,0 8,4 4,9 上下行链路配置 4下
小 于 或 等 于
的 0,5 0,5 7,0 8,4 4,9
7680 - 7;
大于 7680 ' 7 0,5 1,6 7,3 3,8 4,9 上下行链路配置 5下
小 于 或 等 于
的 0,5 0,5 7 3,8 4,9
7680 - 7; ,3 上下行链路配置 大于 7680 ' 7
6下 0,5 1,6 0,5 5,9 5,9 的 小 于 或 等 于 0,5 0,5 0,5 5,9 5,9
Figure imgf000019_0001
TDD 下不同上下行配置的子帧偏移值与周期 CSI参考资源的预期子帧序号的映射关 系的实施例 3:
CSI参考资源的周期值 7^SI ref=5ms时, 用户终端根据子帧偏移值 ACSI_ref, 通过与网 络事先约定的如表 12所示的映射关系得到周期 CSI参考资源的预期子帧序号 kCSIref:
表 12
Figure imgf000019_0002
TDD 下不同上下行配置的子帧偏移值和周期 CSI参考资源的预期子帧序号的映射关 系的实施例 4:
CSI参考资源的周期值 7^SIref=5ms时, 用户终端根据子帧偏移值 ACSIref, 通过与网络 事先约定的如表 13所示的映射关系得到周期 CSI参考资源的预期子帧序号 kCSI ref: 表 13
周期 CSI参考资 子帧偏移 Aral ref
DwPTS 长
源的预期子帧序
度 0 1 2 3 4 大 于
0,5 1,6 0,5 0,5 0,5 上下行链路配置 7680 - 7;
0下的 SIIrf 小于或等于
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 7680 - 7; 大 于
0,5 1,6 4,9 4,9 4,9 上下行链路配置 7680 - 7;
1下的 小于或等于
0,5 0,5 4,9 4,9 4,9 7680 - 7; 大 于
0,5 1,6 3,8 3,8 4,9 上下行链路配置 7680 - 7;
2下的 ^CSI ref 小于或等于
0,5 0,5 3,8 3,8 4,9 7680 - 7; 大 于
0,5 1,6 0,5 0,5 0,5 上下行链路配置 7680 - 7;
3下的 ^CSI_ref 小于或等于
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 7680 - 7; 大 于
0,5 1,6 4,9 4,9 4,9 上下行链路配置 7680 - 7;
4·下的 ^CSI_ref 小于或等于
0,5 0,5 4,9 4,9 4,9 7680 - 7; 大 于
0,5 1,6 3,8 3,8 4,9 上下行链路配置 7680 - 7;
5下的 ^CSI_ref 小于或等于
0,5 0,5 3,8 3,8 4,9 7680 - 7; 大 于
0,5 1,6 0,5 0,5 0,5 上下行链路配置 7680 - 7;
6下的 I ref 小于或等于
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 7680 - 7; 一个 FDD下的 CSI参考资源的时频资源指示实施例:
设网络侧和用户终端约定的周期 CSI 参考资源的周期值和子帧偏移值的配置与上述 "周期 CSI参考资源的周期值和子帧偏移值的配置实施例" 相同。 网络侧通过高层信令通 知一个载波中的周期 CSI参考资源的周期值和子帧偏移值对应的配置序号 ICSIref= 7。用户 终端接收该配置序号, 根据该配置序号得到该载波中周期 CSI参考资源的周期值为 10ms, 子帧偏移值为 1。 用户终端可以计算得到周期 CSI参考资源的预期子帧序号 kCSIref=l。 假 设用户终端判定子帧 1满足 CSI参考资源的时域定义, 则用户终端再通过 CSI参考资源的 频域定义获得 CSI参考资源的频域资源, 此时就获得了该载波下 CSI参考资源的完整的时 频资源信息。
一个 TDD下的 CSI参考资源的时频资源指示实施例 1 :
设网络侧和用户终端约定的周期 CSI参考资源的预期时域序号和预期子帧序号的映射 关系与 "TDD下周期 CSI参考资源的预期时域序号与周期 CSI参考资源的预期子帧序号的 映射关系的实施例 1" 中的映射关系相同, TDD 系统当前的上下行链路配置为配置 2, DwPTS长度大于 7680 。 网络侧和用户终端还约定周期 CSI参考资源的周期值为 5ms, 网络侧通过高层信令通知一个载波中的周期 CSI参考资源的子帧偏移值为 2。 用户终端接 收该子帧偏移值, 计算得到该载波下周期 CSI参考资源的预期时域序号 DCSIref=2和 7。 用 户终端通过周期 CSI参考资源的预期时域序号和周期 CSI参考资源的预期子帧序号的映射 关系得到周期 CSI参考资源的预期子帧序号 kCSI— ^为 0和 5。 支设用户终端判定子帧 0满 足 CSI参考资源的时域定义, 则用户终端再通过 CSI参考资源的频域定义获得 CSI参考资 源的频域资源, 此时就获得了该载波下 CSI参考资源的完整的时频资源信息。
一个 TDD下的 CSI参考资源的时频资源指示实施例 2:
设网络侧和用户终端约定的子帧偏移值 Δ CSI ref和子帧偏移修正值 A(Aesi ref )的映射关系 与 "TDD下不同上下行配置的子帧偏移值与子帧偏移修正值 A(Arai ref)的映射关系的实施例 1 " 中的映射关系相同, TDD 系统当前的上下行链路配置为配置 1 , DwPTS 长度小于 7680 · Γ8 , 网络侧和用户终端还约定周期 CSI参考资源的周期值为 5ms, 网络侧通过高层信 令通知一个载波中的周期 CSI参考资源的子帧偏移值为 3。 用户终端根据映射关系得到子 帧偏移修正值为 -1 ,计算得到该载波下周期 CSI参考资源的预期子帧序号 kCSIref为 4和 9。 假设用户终端判定子帧 4满足 CSI参考资源的时域定义, 则用户终端再通过 CSI参考资源 的频域定义获得 CSI参考资源的频域资源, 此时就获得了该载波下 CSI参考资源的完整的 时频资源信息。
一个 TDD下的 CSI参考资源的时频资源指示实施例 3:
设网络侧和用户终端约定的子帧偏移值 A CSI ref和周期 CSI 参考资源的预期子帧序号 kCSIref的映射关系与 "TDD下不同上下行配置的子帧偏移值和周期 CSI参考资源的预期子 帧序号的映射关系的实施例 3" 中的映射关系相同, TDD系统当前的上下行链路配置为配 置 5 , DwPTS长度小于 7680 , 网络侧和用户终端还约定周期 CSI参考资源的周期值为 5ms, 网络侧通过高层信令通知一个载波中的周期 CSI参考资源的子帧偏移值为 1。用户终 端得到周期 CSI参考资源的预期子帧序号为 0和 5。 假设用户终端判定子帧 5满足 CSI参 考资源的时域定义, 则用户终端再通过 CSI参考资源的频域定义获得 CSI参考资源的频域 资源, 此时就获得了该载波下 CSI参考资源的完整的时频资源信息。
参见图 5 , 本发明实施例提供一种基站, 该基站包括:
确定单元 50, 用于确定终端的载波上的周期 CSI参考资源的周期值和 /或子帧偏移值; 指示单元 51 , 用于将确定的周期 CSI参考资源的周期值和 /或子帧偏移值指示给终端。 进一步的, 所述确定单元 50用于:
针对为终端配置的所有载波,确定周期 CSI参考资源的一个周期值和一个子帧偏移值; 所述指示单元 51用于:
通过高层信令, 将确定的所述一个周期值和一个子帧偏移值指示给终端。
进一步的, 所述确定单元 50用于:
针对为终端配置的每个载波, 分别确定周期 CSI参考资源的一个周期值和一个子帧偏 移值;
所述指示单元 51用于:
通过高层信令, 将确定的每个载波对应的周期值和子帧偏移值指示给终端。
进一步的, 所述确定单元 50用于:
网络侧针对为终端配置的所有载波, 确定周期 CSI参考资源的一个子帧偏移值; 所述指示单元 51用于:
通过高层信令, 将确定的所述一个子帧偏移值指示给终端。
进一步的, 所述确定单元 50用于:
针对为终端配置的每个载波, 分别确定周期 CSI参考资源的一个子帧偏移值; 所述指示单元 51用于:
网络侧通过高层信令, 将确定的每个载波对应的子帧偏移值指示给终端。
本发明实施例提供一种基站, 该基站包括处理器和数据收发接口, 其中:
所述处理器被配置为用于:确定终端的载波上的周期 CSI参考资源的周期值和 /或子帧 偏移值; 将确定的周期 CSI参考资源的周期值和 /或子帧偏移值指示给终端。
所述数据收发接口用于实现与终端间的数据通信。
参见图 6, 本发明实施例提供一种终端, 该终端包括:
第一确定单元 60, 用于确定载波上的周期 CSI参考资源的周期值和子帧偏移值; 第二确定单元 61, 用于才 居所述载波釆用的帧结构类型、 以及确定的所述周期 CSI 参考资源的周期值和子帧偏移值, 确定有效 CSI参考资源对应的时频资源;
测量单元 62, 用于测量确定的时频资源上的 CSI。
进一步的, 所述第一确定单元 60用于:
根据网络侧的指示确定载波上的周期 CSI参考资源的周期值和子帧偏移值; 或者, 根据网络侧的指示确定所述周期 CSI参考资源的子帧偏移值, 根据与网络侧的约定确 定所述周期 CSI参考资源的周期值; 或者,
根据网络侧的指示确定所述周期 CSI参考资源的周期值, 根据与网络侧的约定确定所 述周期 CSI参考资源的子帧偏移值; 或者,
根据与网络侧的预先约定确定所述周期 CSI 参考资源的周期值, 根据千扰测量资源
IMR或非零功率信道状态信息参考信号 NZP CSI-RS或零功率信道状态信息参考信号 ZP CSI-RS的偏移, 确定所述周期 CSI参考资源的子帧偏移值。
进一步的, 所述第二确定单元 61用于:
确定所述载波釆用的帧结构类型下, 所述周期 CSI参考资源的周期值和子帧偏移值对 应的一个或多个预期子帧序号^^― re/ ;
对于得到的各预期子帧序号 kCSI ref , 确定该预期子帧序号 kCSI ref是否满足长期演进
LTE系统中 CSI参考资源的时域定义, 若满足, 则将该预期子帧序号^^ re/对应的唯一子 帧确定为有效 CSI参考资源对应的时域资源;
根据 LTE系统中 CSI参考资源的频域定义, 确定有效 CSI参考资源对应的频域资源。 进一步的, 所述第二确定单元 61 用于: 按照如下方法确定所述载波釆用的帧结构类 型下, 所述周期 CSI 参考资源的周期值和子帧偏移值对应的一个或多个预期子帧序号 k ·
^CSl ref ·
在所述载波的帧结构类型为 LTE系统中定义的帧结构类型 1时,终端得到满足如下公 式一的周期 CSI参考资源的一个或多个预期子帧序号^^—re/
公式一: (}Q'nf+kCSI ref -ACSI_ref)modTCSI_ref = ,kcsl ref e {0,1,...., 9};
其中, κ为确定的所述周期 CSI 参考资源的周期值, Δ^— re/为确定的所述周期 CSI参考资源的子帧偏移值, 为无线帧序号。
进一步的, 所述第二确定单元 61 用于: 按照如下方法确定所述载波釆用的帧结构类 型下, 所述周期 CSI 参考资源的周期值和子帧偏移值对应的一个或多个预期子帧序号 ^CSI_ref '
在所述载波的帧结构类型为 LTE系统中定义的帧结构类型 2时,终端得到满足如下公 式二的周期 CSI参考资源的一个或多个预期时域序号 DCSI ref
公式二: (\0-nf+DCSI ref -ACSI ref)modTCSI ref =0,DCSI re/ e {0,1,....,9}; 其中, κ为确定的所述周期 CSI 参考资源的周期值, re/为确定的所述周期 CSI参考资源的子帧偏移值, 为无线帧序号;
对于得到的每个预期时域序号 ) OT re/ ,按照预先设定的映射方法映射得到一个预期子 帧序号 ^^― re/
进一步的, 所述第二确定单元 61对于一个预期时域序号/) OT re , 按照预先设定的映 射方法映射得到一个预期子帧序号 kCSI ref的方法包括:
将该预期时域序号 re/作为预期子帧序号^ re/; 或者,
根据当前的上下行链路配置确定该预期时域序号 £>OT re/对应的子帧是否为下行子帧 或下行导引时隙 DwPTS域长度满足有效 CSI参考资源时域条件的特殊子帧, 若是, 则将 该预期时域序号/) OT re/作为预期子帧序号 ^^― re/ ; 否则, 将当前上下行链路配置下距离该 预期时域序号 re/表示的子帧最近的、且在时序上处于该预期时域序号 表示的子 帧之前的下行子帧或 DwPTS域长度满足有效 CSI参考资源时域条件的特殊子帧的序号, 作为预期子帧序号^ re/; 或者,
才艮据与网络侧预先约定的周期 CSI参考资源的预期时域序号与预期子帧序号的映射关 系, 得到一个预期子帧序号^ re/
进一步的, 所述第二确定单元 61 用于: 按照如下方法确定所述载波釆用的帧结构类 型下, 所述周期 CSI 参考资源的周期值和子帧偏移值对应的一个或多个预期子帧序号 k ·
n CSI ref '
在所述载波的帧结构类型为 LTE系统中定义的帧结构类型 2时,终端得到满足如下公 式三的周期 CSI参考资源的一个或多个预期子帧序号 kCSI ref
公式三: ( 0 ' nf + kCSI ref -ACSI_ref + A(ACSI_ref )) mod TCSI ref = Q, kCSI ref e {0, 1, ...., 9}; 其中, κ为确定的所述周期 CSI 参考资源的周期值, Δ^— re/为确定的所述周期 CSI参考资源的子帧偏移值, 为无线帧序号; Λ(Δ^ ref )为 ref的子帧偏移修正值, 终端根据与网络侧预先约定的、 当前上下行链路配置下的子帧偏移值与子帧偏移修正值的 映射关系, 得到 Δ^— re/对应的 U 。
进一步的, 所述第二确定单元 61 用于: 按照如下方法确定所述载波釆用的帧结构类 型下, 所述周期 CSI 参考资源的周期值和子帧偏移值对应的一个或多个预期子帧序号
^CSI_ref '■
在所述载波的帧结构类型为 LTE系统中定义的帧结构类型 2时,终端才 居与网络侧预 先约定的、 当前上下行链路配置下的子帧偏移值与预期子帧序号的映射关系, 得到所述周 期 CSI参考资源的子帧偏移值对应的一个或多个预期子帧序号^^ 。
参见图 6 , 本发明实施例提供一种终端, 该终端包括处理器和数据收发接口, 其中: 所述处理器被配置为用于: 确定载波上的周期 CSI参考资源的周期值和子帧偏移值; 根据所述载波釆用的帧结构类型、 以及确定的所述周期 CSI参考资源的周期值和子帧偏移 值, 确定有效 CSI参考资源对应的时频资源; 测量确定的时频资源上的 CSI;
所述数据收发接口用于实现与网络侧的通信, 从而确定载波上的周期 CSI参考资源的 周期值和 /或子帧偏移值。
综上, 本发明的有益效果包括:
本发明实施例提供的方案中,网络侧将周期 CSI参考资源的周期值和 /或子帧偏移值指 示给终端, 终端在确定载波上的周期 CSI参考资源的周期值和子帧偏移值后, 根据该载波 釆用的帧结构类型、 以及确定的周期 CSI参考资源的周期值和子帧偏移值, 确定有效 CSI 参考资源对应的时频资源, 测量确定的时频资源上的 CSI。 可见, 本方案中, 终端可以才艮 据周期 CSI参考资源的周期值和子帧偏移值确定进行 CSI测量所在的时频资源,从而可以 有效降低终端测量和计算的复杂度需求。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、 设备(系统)、 和计算机程序产品的流程图 和 /或方框图来描述的。 应理解可由计算机程序指令实现流程图和 /或方框图中的每一流 程和 /或方框、 以及流程图和 /或方框图中的流程和 /或方框的结合。 可提供这些计算机 程序指令到通用计算机、 专用计算机、 嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器 以产生一个机器, 使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用 于实现在流程图一个流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的 装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方 式工作的计算机可读存储器中, 使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装 置的制造品, 该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个 方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上, 使得在计算机 或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理, 从而在计算机或其他 可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和 /或方框图一个 方框或多个方框中指定的功能的步骤。
尽管已描述了本发明的优选实施例, 但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概 念, 则可对这些实施例作出另外的变更和修改。 所以, 所附权利要求意欲解释为包括优选 实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
显然, 本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和 范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内, 则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims

权 利 要 求
1、 一种信道状态信息 CSI参考资源的指示方法, 其特征在于, 该方法包括: 网络侧确定终端的载波上的周期 CSI参考资源的周期值和 /或子帧偏移值;
网络侧将确定的周期 CSI参考资源的周期值和 /或子帧偏移值指示给终端。
2、如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述网络侧确定终端的载波上的周期 CSI 参考资源的周期值和子帧偏移值, 具体包括:
网络侧针对为终端配置的所有载波, 确定周期 CSI参考资源的一个周期值和一个子帧 偏移值;
所述网络侧将确定的周期 CSI参考资源的周期值和 /或子帧偏移值指示给终端,具体包 括:
网络侧通过高层信令, 将确定的所述一个周期值和一个子帧偏移值指示给终端。
3、如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述网络侧确定终端的载波上的周期 CSI 参考资源的周期值和子帧偏移值, 具体包括:
网络侧针对为终端配置的每个载波, 分别确定周期 CSI参考资源的一个周期值和一个 子帧偏移值;
所述网络侧将确定的周期 CSI参考资源的周期值和 /或子帧偏移值指示给终端,具体包 括:
网络侧通过高层信令, 将确定的每个载波对应的周期值和子帧偏移值指示给终端。
4、如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述网络侧确定终端的载波上的周期 CSI 参考资源的周期值和子帧偏移值, 具体包括:
网络侧针对为终端配置的所有载波, 确定周期 CSI参考资源的一个子帧偏移值; 所述网络侧将确定的周期 CSI参考资源的周期值和 /或子帧偏移值指示给终端,具体包 括:
网络侧通过高层信令, 将确定的所述一个子帧偏移值指示给终端。
5、如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述网络侧确定终端的载波上的周期 CSI 参考资源的周期值和子帧偏移值, 具体包括:
网络侧针对为终端配置的每个载波, 分别确定周期 CSI参考资源的一个子帧偏移值; 所述网络侧将确定的周期 CSI参考资源的周期值和 /或子帧偏移值指示给终端,具体包 括:
网络侧通过高层信令, 将确定的每个载波对应的子帧偏移值指示给终端。
6、 一种信道状态信息 CSI测量方法, 其特征在于, 该方法包括: 终端确定载波上的周期 CSI参考资源的周期值和子帧偏移值;
终端根据所述载波釆用的帧结构类型、 以及确定的所述周期 CSI参考资源的周期值和 子帧偏移值, 确定有效 CSI参考资源对应的时频资源, 测量确定的时频资源上的 CSI。
7、 如权利要求 6所述的方法, 其特征在于, 所述终端确定载波上的周期 CSI参考资 源的周期值和子帧偏移值, 具体包括:
终端根据网络侧的指示, 确定载波上的周期 CSI参考资源的周期值和子帧偏移值; 或 者,
终端根据网络侧的指示, 确定所述周期 CSI参考资源的子帧偏移值, 根据与网络侧的 约定确定所述周期 CSI参考资源的周期值; 或者,
终端根据网络侧的指示, 确定所述周期 CSI参考资源的周期值, 根据与网络侧的约定 确定所述周期 CSI参考资源的子帧偏移值; 或者,
终端根据与网络侧的预先约定, 确定所述周期 CSI参考资源的周期值, 根据千扰测量 资源 IMR或非零功率信道状态信息参考信号 NZP CSI-RS或零功率信道状态信息参考信号 ZP CSI-RS的偏移, 确定所述周期 CSI参考资源的子帧偏移值。
8、 如权利要求 6或 7所述的方法, 其特征在于, 所述终端根据所述载波釆用的帧结 构类型、 以及确定的所述周期 CSI参考资源的周期值和子帧偏移值, 确定有效 CSI参考资 源对应的时频资源, 具体包括:
终端确定所述载波釆用的帧结构类型下, 所述周期 CSI参考资源的周期值和子帧偏移 值对应的一个或多个预期子帧序号 ;
对于得到的各预期子帧序号 kCSI ref , 终端确定该预期子帧序号 kCSI 是否满足长期演 进 LTE系统中 CSI参考资源的时域定义, 若满足, 则将该预期子帧序号^^ 对应的唯一 子帧确定为有效 CSI参考资源对应的时域资源;
终端根据 LTE系统中 CSI参考资源的频域定义,确定有效 CSI参考资源对应的频域资 源。
9、 如权利要求 8 所述的方法, 其特征在于, 所述终端确定所述载波釆用的帧结构类 型下, 所述周期 CSI 参考资源的周期值和子帧偏移值对应的一个或多个预期子帧序号 SIref , 具体包括:
在所述载波的帧结构类型为 LTE系统中定义的帧结构类型 1时,终端得到满足如下公 式一的周期 CSI参考资源的一个或多个预期子帧序号 kCSIref
公式一: (\ - nf + kCSI ref - ACSI_ref ) mod TCSI_ref = , kCSI ref G {0, 1, ...., 9};
其中, κ为确定的所述周期 CSI 参考资源的周期值, Δ^— re/为确定的所述周期 CSI参考资源的子帧偏移值, 为无线帧序号。
10、 如权利要求 8所述的方法, 其特征在于, 所述终端确定所述载波釆用的帧结构类 型下, 所述周期 CSI 参考资源的周期值和子帧偏移值对应的一个或多个预期子帧序号 kCSIref , 具体包括:
在所述载波的帧结构类型为 LTE系统中定义的帧结构类型 2时,终端得到满足如下公 式二的周期 CSI参考资源的一个或多个预期时域序号 DCSI ref
公式二: (\0-nf+DCSI ref -ACSI ref)modTCSI ref =0,DCSI ref G{0,l,....,9};
其中, κ为确定的所述周期 CSI 参考资源的周期值, Δ^— re/为确定的所述周期 CSI参考资源的子帧偏移值, 为无线帧序号;
对于得到的每个预期时域序号 ) OT re/, 终端按照预先设定的映射方法映射得到一个预 期子帧序号 re/
11、如权利要求 10所述的方法,其特征在于, 所述终端对于一个预期时域序号 £>OT re , 按照预先设定的映射方法映射得到一个预期子帧序号 kcsl mf的方法包括:
终端将该预期时域序号/) re/作为预期子帧序号^ re/; 或者,
终端根据当前的上下行链路配置,确定该预期时域序号 Dcsl f对应的子帧是否为下行 子帧或下行导引时隙 DwPTS域长度满足有效 CSI参考资源时域条件的特殊子帧, 若是, 则将该预期时域序号 re/作为预期子帧序号^ re/; 否则, 将当前上下行链路配置下距 离该预期时域序号 re/表示的子帧最近的、且在时序上处于该预期时域序号 re/表示 的子帧之前的下行子帧或 DwPTS域长度满足有效 CSI参考资源时域条件的特殊子帧的序 号, 作为预期子帧序号^ re/; 或者,
终端才 居与网络侧预先约定的周期 CSI参考资源的预期时域序号与预期子帧序号的映 射关系, 得到一个预期子帧序号^ re/
12、 如权利要求 8所述的方法, 其特征在于, 所述终端确定所述载波釆用的帧结构类 型下, 所述周期 CSI 参考资源的周期值和子帧偏移值对应的一个或多个预期子帧序号 kCSIref , 具体包括:
在所述载波的帧结构类型为 LTE系统中定义的帧结构类型 2时,终端得到满足如下公 式三的周期 CSI参考资源的一个或多个预期子帧序号 kCSI ref
公式三: ( 0'nf+kCSI ref -ACSI_ref + A(ACSI_ref)) mod TCSI ref = Q,kCSI ref e {0,1,....,9}; 其中, κ为确定的所述周期 CSI 参考资源的周期值, Δ^— re/为确定的所述周期 CSI参考资源的子帧偏移值, 为无线帧序号; Λ(Δ^ ref)为 ref的子帧偏移修正值, 终端根据与网络侧预先约定的、 当前上下行链路配置下的子帧偏移值与子帧偏移修正值的 映射关系, 得到 Δ^— re/对应的 U 。
13、 如权利要求 8所述的方法, 其特征在于, 所述终端确定所述载波釆用的帧结构类 型下, 所述周期 CSI 参考资源的周期值和子帧偏移值对应的一个或多个预期子帧序号 slref , 具体包括: 在所述载波的帧结构类型为 LTE系统中定义的帧结构类型 2时,终端才 居与网络侧预 先约定的、 当前上下行链路配置下的子帧偏移值与预期子帧序号的映射关系, 得到所述周 期 CSI参考资源的子帧偏移值对应的一个或多个预期子帧序号^^ ref
14、 一种基站, 其特征在于, 该基站包括:
确定单元, 用于确定终端的载波上的周期 CSI参考资源的周期值和 /或子帧偏移值; 指示单元, 用于将确定的周期 CSI参考资源的周期值和 /或子帧偏移值指示给终端。
15、 如权利要求 14所述的基站, 其特征在于, 所述确定单元用于:
针对为终端配置的所有载波,确定周期 CSI参考资源的一个周期值和一个子帧偏移值; 所述指示单元用于:
通过高层信令, 将确定的所述一个周期值和一个子帧偏移值指示给终端。
16、 如权利要求 14所述的基站, 其特征在于, 所述确定单元用于:
针对为终端配置的每个载波, 分别确定周期 CSI参考资源的一个周期值和一个子帧偏 移值;
所述指示单元用于:
通过高层信令, 将确定的每个载波对应的周期值和子帧偏移值指示给终端。
17、 如权利要求 14所述的基站, 其特征在于, 所述确定单元用于:
网络侧针对为终端配置的所有载波, 确定周期 CSI参考资源的一个子帧偏移值; 所述指示单元用于:
通过高层信令, 将确定的所述一个子帧偏移值指示给终端。
18、 如权利要求 14所述的基站, 其特征在于, 所述确定单元用于:
针对为终端配置的每个载波, 分别确定周期 CSI参考资源的一个子帧偏移值; 所述指示单元用于:
网络侧通过高层信令, 将确定的每个载波对应的子帧偏移值指示给终端。
19、 一种终端, 其特征在于, 该终端包括:
第一确定单元, 用于确定载波上的周期 CSI参考资源的周期值和子帧偏移值; 第二确定单元, 用于# ^据所述载波釆用的帧结构类型、 以及确定的所述周期 CSI参考 资源的周期值和子帧偏移值, 确定有效 CSI参考资源对应的时频资源;
测量单元, 用于测量确定的时频资源上的 CSI。
20、 如权利要求 19所述的终端, 其特征在于, 所述第一确定单元用于:
根据网络侧的指示确定载波上的周期 CSI参考资源的周期值和子帧偏移值; 或者, 根据网络侧的指示确定所述周期 CSI参考资源的子帧偏移值, 根据与网络侧的约定确 定所述周期 CSI参考资源的周期值; 或者, 根据网络侧的指示确定所述周期 CSI参考资源的周期值, 根据与网络侧的约定确定所 述周期 CSI参考资源的子帧偏移值; 或者,
根据与网络侧的预先约定确定所述周期 CSI 参考资源的周期值, 根据千扰测量资源 IMR或非零功率信道状态信息参考信号 NZP CSI-RS或零功率信道状态信息参考信号 ZP CSI-RS的偏移, 确定所述周期 CSI参考资源的子帧偏移值。
21、 如权利要求 19或 20所述的终端, 其特征在于, 所述第二确定单元用于: 确定所述载波釆用的帧结构类型下, 所述周期 CSI参考资源的周期值和子帧偏移值对 应的一个或多个预期子帧序号^^—re/
对于得到的各预期子帧序号 kCSI ref , 确定该预期子帧序号 kCSI ref是否满足长期演进 LTE系统中 CSI参考资源的时域定义, 若满足, 则将该预期子帧序号^^ re/对应的唯一子 帧确定为有效 CSI参考资源对应的时域资源;
根据 LTE系统中 CSI参考资源的频域定义, 确定有效 CSI参考资源对应的频域资源。
22、 如权利要求 21所述的终端, 其特征在于, 所述第二确定单元用于:
在所述载波的帧结构类型为 LTE系统中定义的帧结构类型 1时,终端得到满足如下公 式一的周期 CSI参考资源的一个或多个预期子帧序号^^—re/
公式一: ( 0'nf+kCSI ref -ACSI_ref)modTCSI_ref = ,kCSI ref e {0,1,....,9};
其中, κ为确定的所述周期 CSI 参考资源的周期值, Δ^— re/为确定的所述周期 CSI参考资源的子帧偏移值, 为无线帧序号。
23、 如权利要求 21所述的终端, 其特征在于, 所述第二确定单元用于:
在所述载波的帧结构类型为 LTE系统中定义的帧结构类型 2时,终端得到满足如下公 式二的周期 CSI参考资源的一个或多个预期时域序号 DCSI ref
公式二: (\0-nf+DCSI ref -ACSI ref)modTCSI ref =0,DCSI ref G{0,l,....,9};
其中, κ为确定的所述周期 CSI 参考资源的周期值, Δ^— re/为确定的所述周期 CSI参考资源的子帧偏移值, 为无线帧序号;
对于得到的每个预期时域序号/) OT re ,按照预先设定的映射方法映射得到一个预期子 帧序号 ^^― re/
24、 如权利要求 23 所述的终端, 其特征在于, 所述第二确定单元对于一个预期时域 序号 DCSI re , 按照预先设定的映射方法映射得到一个预期子帧序号^^ re/的方法包括: 将该预期时域序号 re/作为预期子帧序号^ re/; 或者,
根据当前的上下行链路配置确定该预期时域序号 £>OT re/对应的子帧是否为下行子帧 或下行导引时隙 DwPTS域长度满足有效 CSI参考资源时域条件的特殊子帧, 若是, 则将 该预期时域序号/) OT re/作为预期子帧序号 ^^― re/; 否则, 将当前上下行链路配置下距离该 预期时域序号 re/表示的子帧最近的、且在时序上处于该预期时域序号 表示的子 帧之前的下行子帧或 DwPTS域长度满足有效 CSI参考资源时域条件的特殊子帧的序号, 作为预期子帧序号^ re/; 或者,
才艮据与网络侧预先约定的周期 CSI参考资源的预期时域序号与预期子帧序号的映射关 系, 得到一个预期子帧序号^ re/
25、 如权利要求 21所述的终端, 其特征在于, 所述第二确定单元用于:
在所述载波的帧结构类型为 LTE系统中定义的帧结构类型 2时,终端得到满足如下公 式三的周期 CSI参考资源的一个或多个预期子帧序号 kCSI ref
公式三: ( 0 ' nf + kCSI ref -ACSI_ref + A(ACSI_ref )) mod TCSI ref = Q, kCSI ref e {0, 1, ...., 9}; 其中, κ为确定的所述周期 CSI 参考资源的周期值, Δ^— re/为确定的所述周期 CSI参考资源的子帧偏移值, 为无线帧序号; Λ(Δ^ )为 ^ re/的子帧偏移修正值, 终端根据与网络侧预先约定的、 当前上下行链路配置下的子帧偏移值与子帧偏移修正值的 映射关系, 得到 Δ^— re/对应的 Λ(Δ^— re/)。
26、 如权利要求 21所述的终端, 其特征在于, 所述第二确定单元用于:
在所述载波的帧结构类型为 LTE系统中定义的帧结构类型 2时,终端才 居与网络侧预 先约定的、 当前上下行链路配置下的子帧偏移值与预期子帧序号的映射关系, 得到所述周 期 CSI参考资源的子帧偏移值对应的一个或多个预期子帧序号^^ ref
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