WO2014101732A1 - 参考信号配置方法和参考信号发送方法及相关设备 - Google Patents

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WO2014101732A1
WO2014101732A1 PCT/CN2013/090230 CN2013090230W WO2014101732A1 WO 2014101732 A1 WO2014101732 A1 WO 2014101732A1 CN 2013090230 W CN2013090230 W CN 2013090230W WO 2014101732 A1 WO2014101732 A1 WO 2014101732A1
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reference signal
unit group
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王建国
刘江华
吴强
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华为技术有限公司
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    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • H04B17/318Received signal strength

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications technologies, and in particular, to a reference signal configuration method, a reference signal transmission method, and related devices. Background technique
  • one type of reference signal is used to estimate the channel so that the received signal containing control or data information can be coherently demodulated; the other is used for channel state/channel quality measurement, thereby
  • the scheduling is implemented, or the selection of a cell, a transmission point, or a receiving point is implemented.
  • the reference signal used for coherent demodulation is called demodulation reference signal (DMRS, demodulation).
  • Reference signals wherein the DMRS is also referred to as a UE (User Equipment) specific reference signal (UE), and the reference signal used for channel state information measurement is referred to as a channel history information reference signal (CSI) -RS, channel state information reference signal) o
  • the DMRS is transmitted together with the data of the Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) for channel estimation during PDSCH demodulation.
  • the CSI-RS can be used by the UE of the R10 system to measure channel status, especially for multi-antenna transmission.
  • the channel quality indicator (CQI) and other feedback information may be derived based on channel measurements of the CSI-RS.
  • CRS cell-specific reference signal
  • a cell-specific reference signal (CRS) can be used for UE channel estimation, thereby implementing demodulation of a physical downlink control channel (PDCCH) and other common channels, and the reference signal is inherited from LTE R8/9 system.
  • the CRS is also used in the LTE R8/9 system for measurement of channel state information and demodulation of data channels. In the LTE R8-R11 system, it is also used for measurement of signal quality information to facilitate the selection of a cell or a transmission point or a reception point.
  • the DMRS in the LTE R10 supports a maximum of eight antenna ports, and the number of DMRS antenna ports used by each UE depends on scheduling, and the scheduling information can be notified to the UE through downlink control information (DCI, Downlink control information);
  • DCI Downlink control information
  • the CSI-RS in LTE R10 supports up to 8 antenna ports, where the number of antenna ports can be 1, 2, 4 or 8;
  • the CRS in LTE R8-R10 supports up to 4 antenna ports, where the number of antenna ports can be 1. 2 or 4.
  • the embodiments of the present invention provide a reference signal configuration method, a reference signal sending method, a user equipment, and a base station, so as to flexibly support multiple antenna ports.
  • a first aspect of the present invention provides a reference signal measurement method, including:
  • the resource configuration of the reference signal includes a reference signal port configuration, a reference signal subframe configuration, and a reference signal configuration
  • Measurement is performed based on the received reference signal to obtain channel state information and/or signal quality information.
  • the reference signal subframe configuration does not include one or more of the following subframes: a subframe for physical downlink control channel transmission, where the physical downlink control channel carries downlink control information for scheduling a physical downlink shared channel; and is used for a physical downlink shared channel.
  • the subframe configured by the reference signal subframe configuration is a multicast broadcast single frequency network.
  • the reference signal configuration configured bearer reference signal The N resource units in each physical resource block pair are: N resource units in the M resource unit groups, where each of the M resource unit groups includes 8 resource units, M is an integer greater than or equal to 2; the N is the number of ports configured by the reference signal port configuration, and N is greater than 8, equal to 8, or less than 8.
  • the N resource elements in each physical resource block pair of the reference signal configured by the reference signal configuration are: N resource units in the X resource element groups in the M resource unit groups, the X A minimum integer not less than N/8, the X being a positive integer less than or equal to the M.
  • the M resource unit groups include the following eight resource unit groups At least one of: a first resource unit group, a second resource unit group, a third resource unit group, a fourth resource unit group, a fifth resource unit group, a sixth resource unit group, a seventh resource unit group, and an eighth Resource unit group;
  • the M resource unit groups include at least one of the following six resource unit groups: a ninth resource unit group, a tenth resource unit group, an eleventh resource unit group, a twelfth resource unit group, and a tenth Three resource unit groups, fourteen resource unit groups;
  • the location of the resource unit is represented by a triplet (k', r, n s m 0 d2), wherein k' in the triplet (k', r, n s m 0 d2) represents the resource An index of a corresponding subcarrier in a pair of physical resource blocks in which the unit is located, where ⁇ denotes an index of a corresponding orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbol of the resource unit in a pair of physical resource blocks in which the resource unit is located, the n s Indicates the slot index in which the resource unit is located, and n s mod 2 represents n s modulo 2 as an operation value;
  • the positions of the eight resource units in the first resource unit group are represented by triples (k', r, n s m 0 d2) as follows:
  • the position of the eight resource units in the eleventh resource unit group is represented by a triplet (k', l', n s mod2) respectively:
  • the position of the eight resource units in the twelfth resource unit group is represented by a triplet (k', l ', n s mod 2) respectively:
  • a second aspect of the present invention provides a reference signal sending method, including: a resource configuration for notifying a user equipment reference signal, where a resource configuration of the reference signal includes a reference signal port configuration, a reference signal subframe configuration, and a reference.
  • Signal configuration for notifying a user equipment reference signal, where a resource configuration of the reference signal includes a reference signal port configuration, a reference signal subframe configuration, and a reference.
  • the subframe configured by the reference signal subframe configuration does not include one or more of the following subframes: used for physical downlink control channel transmission
  • the subframe configured by the reference signal subframe configuration is a multicast broadcast single frequency network.
  • the reference signal configuration configured bearer reference signal The N resource units in each physical resource block pair are: N resource units in the M resource unit groups, where each of the M resource unit groups includes 8 resource units, M is an integer greater than or equal to 2; the N is the number of ports configured by the reference signal port configuration, and N is greater than 8, equal to 8, or less than 8.
  • the N resource elements in each physical resource block pair of the reference signal configured by the reference signal configuration are: N resource units in the X resource element groups in the M resource unit groups, the X A minimum integer not less than N/8, the X being a positive integer less than or equal to the M.
  • the M resource unit groups include the following eight resource unit groups At least one of: a first resource unit group, a second resource unit group, a third resource unit group, a fourth resource unit group, a fifth resource unit group, a sixth resource unit group, a seventh resource unit group, and an eighth Resource unit group;
  • the M resource unit groups include at least one of the following six resource unit groups: a ninth resource unit group, a tenth resource unit group, an eleventh resource unit group, a twelfth resource unit group, and a thirteenth resource. Unit group, fourteenth resource unit group; Wherein the location of the resource unit is represented by a triplet (k', r, n s m 0 d 2), wherein k ' in the triplet (k', r, n s m 0 d2) represents the An index of a corresponding subcarrier in the pair of physical resource blocks in which the resource unit is located, where ⁇ denotes an index of the corresponding orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbol of the resource unit in the pair of physical resource blocks in which the resource unit is located, s indicates the slot index where the resource unit is located, n s m. d 2 represents n s modulo 2 ⁇ as an operation value;
  • the positions of the eight resource units in the first resource unit group are represented by a triplet (k', r, n s m 0 d2) as follows:
  • the position of the 8 resource units in the eighth resource unit group is a triplet (k', 1 represents a separate 'J as follows:
  • the position of the eight resource units in the eleventh resource unit group is represented by a triplet (k', l', n s mod 2) respectively:
  • the location of the eight resource units in the twelfth resource unit group is a triplet
  • a third aspect of the present invention provides a user equipment, including:
  • a configuration determining unit configured to determine a resource configuration of the reference signal, where the resource configuration of the reference signal includes a reference signal port configuration, a reference signal subframe configuration, and a reference signal configuration; and a receiving unit, configured to use resources based on the reference signal Configuring a receiving reference signal; a measuring unit, configured to perform measurement based on the received reference signal to obtain channel state information and/or signal quality information.
  • the configuration determining unit determines The subframe configured by the reference signal subframe configuration does not include one or more of the following subframes: a subframe for physical downlink control channel transmission, where the physical downlink control channel carries a downlink for scheduling a physical downlink shared channel Control information; a subframe for physical downlink shared channel transmission; a subframe for demodulating reference signal DMRS transmission; a subframe for partial or full cell-specific reference signal CRS transmission.
  • the subframe determined by the configuration determining unit is configured to be a multicast Broadcast single frequency network MBSFN subframe.
  • the reference signal configuration configured bearer reference signal The N resource units in each physical resource block pair are: N resource units in the M resource unit groups, where each of the M resource unit groups includes 8 resource units, M is an integer greater than or equal to 2; the N is the number of ports configured by the reference signal port configuration, and N is greater than 8, equal to 8, or less than 8.
  • the N signal resource units in each physical resource block pair of the reference signal configuration configured to carry the reference signal are: N resource elements of the X resource element groups of the M resource unit groups, wherein the X is a minimum integer not less than N/8, and the X is a positive integer less than or equal to the M.
  • the M resource unit groups include the following eight resource unit groups At least one of: a first resource unit group, a second resource unit group, a third resource unit group, a fourth resource unit group, a fifth resource unit group, a sixth resource unit group, a seventh resource unit group, and an eighth Resource unit group;
  • the M resource unit groups include at least one of the following six resource unit groups: a ninth resource unit group, a tenth resource unit group, an eleventh resource unit group, a twelfth resource unit group, and a tenth Three resource unit groups, fourteen resource unit groups;
  • the location of the resource unit is represented by a triplet (k', r, n s m 0 d2), wherein k' in the triplet (k', r, n s m 0 d2) represents the resource An index of a corresponding subcarrier in a pair of physical resource blocks in which the unit is located, where ⁇ denotes an index of a corresponding orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbol of the resource unit in a pair of physical resource blocks in which the resource unit is located, the n s Indicates the slot index in which the resource unit is located, and n s mod 2 represents n s modulo 2 as an operation value;
  • the positions of the eight resource units in the first resource unit group are represented by triples (k', r, n s m 0 d2) as follows:
  • the position of the eight resource units in the eleventh resource unit group is represented by a triplet (k', l', n s mod2) respectively:
  • the position of the eight resource units in the twelfth resource unit group is represented by a triplet (k', l ', n s mod 2) respectively:
  • a fourth aspect of the present invention provides a base station, including:
  • a notification unit configured to notify a user of a resource configuration of a device reference signal, where the resource configuration of the reference signal includes a reference signal port configuration, a reference signal subframe configuration, and a reference signal configuration;
  • the subframe configured by the reference signal subframe configuration does not include one or more of the following subframes: a subframe used for physical downlink control channel transmission,
  • the physical downlink control channel carries downlink control information for scheduling a physical downlink shared channel; a subframe for physical downlink shared channel transmission; a subframe for demodulating reference signal DMRS transmission; and a reference signal CRS for partial or total cell specific The transmitted subframe.
  • the subframe configured by the reference signal subframe configuration is a multicast broadcast single frequency network MBSFN subframe.
  • the reference signal configuration configured bearer reference signal The N resource units in each physical resource block pair are: N resource units in the M resource unit groups, where each of the M resource unit groups includes 8 resource units, M is an integer greater than or equal to 2; the N is the number of ports configured by the reference signal port configuration, and N is greater than 8, equal to 8, or less than 8.
  • the N resource elements in each physical resource block pair of the reference signal configured by the reference signal configuration are: N resource units in the X resource element groups in the M resource unit groups, the X A minimum integer not less than N/8, the X being a positive integer less than or equal to the M.
  • the M resource unit groups include the following eight resource unit groups At least one of: a first resource unit group, a second resource unit group, a third resource unit group, a fourth resource unit group, a fifth resource unit group, a sixth resource unit group, a seventh resource unit group, and an eighth Resource unit group;
  • the M resource unit groups include at least one of the following six resource unit groups: Unit group, tenth resource unit group, eleventh resource unit group, twelfth resource unit group, thirteenth resource unit group, fourteenth resource unit group;
  • the location of the resource unit is represented by a triplet (k', r, n s m 0 d2), wherein k' in the triplet (k', r, n s m 0 d2) represents the resource An index of a corresponding subcarrier in a pair of physical resource blocks in which the unit is located, where ⁇ denotes an index of a corresponding orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbol of the resource unit in a pair of physical resource blocks in which the resource unit is located, the n s Indicates the slot index in which the resource unit is located, and n s mod 2 represents n s modulo 2 as an operation value;
  • the positions of the eight resource units in the first resource unit group are represented by triples (k', r, n s m 0 d2) as follows:
  • the location of the eight resource units in the eleventh resource unit group is a triplet
  • the position of the eight resource units in the twelfth resource unit group is represented by a triplet (k', l', n s mod 2) respectively:
  • the resource configuration of the reference signal is determined, where the resource configuration of the reference signal includes reference signal port configuration, reference signal subframe configuration, and reference signal configuration, and the number of ports configured by the reference signal port configuration. (ie, the antenna port) is N; the reference signal transmitted by the receiving base station according to the resource configuration of the reference signal; and the measurement is performed based on the received reference signal to obtain channel state information and/or signal quality information.
  • the resource configuration of the network side reference signal includes the configuration of the reference signal port.
  • the number of ports configured by the reference signal port configuration is N, and the value of N is different.
  • the number of supported ports may also be different (for example, if N is greater than 8, the support is greater than 8 ports), which improves the flexibility of port configuration after reference absorption and helps support a larger number of antenna ports.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a radio frame structure according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a physical resource block according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 3 is a reference signal sending method according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 4-a is a reference signal measurement method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4′′ are schematic diagrams showing resource unit locations of several reference signal configurations according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic diagram of a user equipment according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic diagram of a base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a schematic diagram of another user equipment according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a schematic diagram of another base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a schematic diagram of a communication system according to an embodiment of the present invention. detailed description
  • Embodiments of the present invention provide a reference signal configuration method, a reference signal sending method, and a user Equipment and base stations, with the aim of flexibly supporting multiple antenna ports.
  • the frame structure, slot structure, and physical resource unit of the 3GPP LTE downlink system are first described.
  • uplink and downlink transmissions are organized into radio frames, each radio frame is 10 milliseconds long, including 20 0.5 millisecond time slots, and the time slot labels can be numbered from 0 to 19.
  • One sub-frame is defined as two consecutive time slots.
  • a total of two types of frame structures, Type 1 and Type 2 are supported for FDD systems and TDD systems. Taking frame structure type 1 as an example, its frame structure is shown in Figure 1-a.
  • the signal transmitted in each time slot may be represented by one or several resource cells, and the resource lattice structure composed of N ⁇ N s subcarriers and N sb Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols
  • N ⁇ is the system bandwidth in units of physical resource blocks (PRB, Phsycal Resource Block)
  • is the number of subcarriers in a PRB, N ⁇
  • b is a downlink The number of OFDM symbols in the slot.
  • B L N - B is the index in the frequency domain
  • the consecutive N b OFDM symbols in the time domain and the consecutive N c B subcarriers in the frequency domain form one RB, that is, one RB is composed of N Snb x N REs, corresponding to one slot in the time domain and 180 kHz in the frequency domain.
  • the positions of subcarriers and OFDM symbols within each PRB or RB may be represented by an index pair.
  • a reference signal measurement method may include: determining a resource configuration of a reference signal (eg, CSI-RS or other type of reference signal), wherein a resource configuration of the reference signal includes a reference signal Port configuration, reference signal subframe configuration, and reference signal configuration, the number of ports configured by the reference signal port configuration is N; the reference signal is received according to the resource configuration of the reference signal; the measurement is performed based on the received reference signal to obtain channel state information and/or Or signal quality information.
  • a reference signal eg, CSI-RS or other type of reference signal
  • a resource configuration of the reference signal includes a reference signal Port configuration, reference signal subframe configuration, and reference signal configuration, the number of ports configured by the reference signal port configuration is N
  • the reference signal is received according to the resource configuration of the reference signal
  • the measurement is performed based on the received reference signal to obtain channel state information and/or Or signal quality information.
  • FIG. 2 is a schematic flowchart of a reference signal measurement method according to an embodiment of the present invention.
  • a reference signal measurement method provided by an embodiment of the present invention may include the following contents:
  • the user equipment determines a resource configuration of the reference signal
  • the resource configuration of the reference signal includes: a reference signal port configuration, a reference signal subframe configuration, and a reference signal configuration, where the number of ports configured by the reference signal port configuration is N, and the above N may be greater than 8 or equal to 8 or less than 8.
  • the reference signal mentioned in the embodiments of the present invention may be, for example, a CSI-RS or other type of reference signal.
  • the user equipment can determine the reference signal port configuration, the reference signal subframe configuration, and the reference signal configuration based on the notification of the base station.
  • some or all of the configurations may be agreed by the base station and the user equipment by default. Therefore, the user equipment may also be agreed upon (or The resource configuration of the corresponding reference signal is determined according to the notification and the agreement).
  • the user equipment receives the reference signal according to the resource configuration of the reference signal.
  • the user equipment performs measurement based on the received reference signal to obtain channel state information and/or signal quality information.
  • the channel state information includes one or more of the following information: a RI ( Rank Indicator), a Precoding Matrix Indicator (PMI), and a Channel Quality Indicator (CQI, Channel quality Indicator) 0 in some embodiments of the present invention, the signal quality information comprises a reference signal received power (RSRP, reference signal received power) or reference signal received quality (RSRQ, reference signal received quality, short) or a reference signal strength (RSSI, Received Signal Strength Indicator).
  • RSRP reference signal received power
  • RSRQ reference signal received quality
  • RSSI Received Signal Strength Indicator
  • the subframe configured by the reference signal subframe configuration does not include a physical downlink control channel (PDCCH) transmission for carrying downlink control information for scheduling a Physical Downlink Shared Channel (PDSCH). And/or, the subframe configured by the reference signal subframe configuration does not include the physical downlink shared channel transmission, and/or the subframe configured by the reference signal subframe configuration does not include the demodulation reference signal DMRS, and/or, reference The subframe configured by the signal subframe configuration does not include part or all of the cell-specific reference signal CRS.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the subframe configured by the reference signal subframe configuration does not include a physical downlink control channel (PDCCH) transmission for carrying downlink control information for scheduling a physical downlink shared channel (PDSCH), which means that the reference signal subframe configuration
  • the configured subframe may or may not include PDCCH transmission that carries downlink control information of a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH).
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the subframe configured by the reference signal subframe configuration may not include a PDCCH transmission for carrying downlink control information for scheduling the PDSCH and the uplink PUSCH.
  • the subframe configured by the reference signal subframe configuration may be, for example, a multicast broadcast single frequency network (MBSFN, Multicast-Broadcast Single Frequency). Network) Subframes, etc.
  • the subframe configured by the reference signal subframe configuration may also be a non-MBSFN subframe, or include a non-MBSFN subframe and an MBSFN subframe.
  • the user equipment may obtain a reference signal subframe configuration by receiving a system message sent by the base station, for example, a system information block (SIB, System) in the system message that the user equipment can send through the received base station.
  • SIB system information block
  • Information to obtain a reference signal subframe configuration, where the above system message sent by the base station may be area-specific, cell-specific, or user-group-specific.
  • the user equipment may also obtain the reference signal subframe configuration by the receiving base station transmitting the high layer signaling, where the high layer signaling may be RRC (Radio Resource Control) signaling or other high layer signaling.
  • RRC Radio Resource Control
  • the user equipment may determine the reference signal subframe configuration by a predefined formula, for example, the reference signal subframe configuration includes subframes that satisfy the following relationship:
  • n f denotes a radio frame number or a system frame number
  • n s denotes a slot number within the radio frame
  • T denotes a subframe period
  • denotes an offset.
  • the T and ⁇ may be predefined, for example, based on the cell identifier.
  • the base station may also notify the UE by using high-layer signaling (such as RRC signaling) or downlink control information.
  • the signal subframe may also include: a plurality of subframes satisfying Equation 1.
  • the reference signal subframe configured by the reference signal subframe configuration may also be an MBSFN subframe that satisfies Equation 1.
  • the N resource units in each physical resource block pair (PRB Pair) of the bearer reference signal configured by the reference signal configuration may be: N resource units in the M resource unit groups.
  • each of the foregoing M resource unit groups may include 8 resource units, where the M is an integer greater than or equal to 2.
  • the N resource elements in each physical resource block pair (PRB Pair) of the bearer reference signal configured by the reference signal configuration are: X resource units in the foregoing M resource unit groups. N resource elements in the group, where the above X is equal to the up/down of N/8 The value, X is a positive integer less than or equal to M.
  • the reference signal configuration may be used to indicate a resource unit and a corresponding time slot occupied by the reference signal, where the resource unit or the time slot occupied by the reference signal may be, for example, a CSI RS occupied in the LTE R10.
  • Resource unit and time slot combined with resource elements and time slots other than the CSI RS occupied resource unit and time slot defined by LTE R10, or other than the resource unit and time slot occupied by the CSI RS defined by LTE R10 A combination of other resource units and time slots.
  • the location of the resource unit is represented by a triplet (k', r, ns m 0 d2), wherein k ' in the triplet (k', r, n s m 0 d2) indicates that the resource unit is in An index of the corresponding subcarrier in the pair of physical resource blocks, where ⁇ indicates an index of the corresponding orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbol of the resource unit in the pair of physical resource blocks in which the resource unit is located, and 1 indicates the time at which the resource unit is located
  • the slot index, n s mod2 represents 11 8 modulo 2 ⁇ operation value.
  • the foregoing M resource unit groups may include, for example, at least one of the following eight resource unit groups: a first resource unit group, a second resource unit group, a third resource unit group, and a fourth a resource unit group, a fifth resource unit group, a sixth resource unit group, a seventh resource unit group, and an eighth resource unit group;
  • the positions of the eight resource units in the first resource unit group are represented by a triplet (k', r, n s m 0 d2) as follows:
  • the resource unit (9, 5, 0) indicates that the subcarrier corresponding to the resource unit is subcarrier 9, u)0VU) ⁇
  • the M resource element groups may include at least one resource unit following six groups: resource element group of the ninth, tenth resource element groups, resource element groups eleventh , the twelfth resource unit group, the thirteenth resource unit group, and the fourteenth resource unit group;
  • the positions of the eight resource units in the ninth resource unit group are represented by triples (k', r, n s m 0 d2) as follows:
  • the position of the eight resource units in the eleventh resource unit group is represented by a triplet (k', 1 m. 3, respectively:
  • the position of the eight resource units in the twelfth resource unit group is represented by a triplet (k', 1 m o 3 can be respectively as follows:
  • (k',l ', n s mod 2) indicates that the coordinates are as follows: ⁇ (11,1,0), (11,2,0), (8,1,0), (8,2,0), (5,1,0), (5,2,0), ( 2,1,0), (2,2,0) ⁇ ; or, ⁇ (10,1,0), (10,2,0), (7,1,0), (7,2,0) , (4,1,0), (4,2,0), (1,1,0), (1,2,0) ⁇ ;
  • the channel state information may also be obtained based on a zero-power reference signal in the interference measurement resource, where the resource elements included in each physical resource block pair (PRBPair) of the foregoing interference measurement resource include the following eight At least one of the resource unit groups: a twenty-first resource unit group, a twenty-second resource unit group, a twenty-third resource unit group, a twenty-fourth resource unit group, a twenty-fifth resource unit group, and a second a sixteen resource unit group, a twenty-seventh resource unit group, and a twenty-eighth resource unit group;
  • PRBPair physical resource block pair
  • the resource unit included in each physical resource block pair (PRBPair) of the interference measurement resource includes at least one of the following six resource unit groups: the twenty-ninth resource unit group, the thirtieth resource unit group, and the thirty-first a resource unit group, a thirty-second resource unit group, a thirty-third resource unit group, and a thirty-fourth resource unit group;
  • the position of the eight resource units in the twenty-first resource unit group is represented by a triplet (k', l', n s mod 2) respectively:
  • the position of the eight resource units in the thirty-first resource unit group is represented by a triplet (k', l', n s mod 2) respectively:
  • the position of the 8 resource units in the 32nd resource unit group is represented by a triplet (k', l', n s mod 2) respectively:
  • the resource unit occupied by the zero-power reference signal may or may not overlap with the resource unit occupied by the non-zero power reference signal.
  • the user equipment determines a resource configuration of the reference signal, where the resource configuration of the reference signal includes a reference signal port configuration, a reference signal subframe configuration, and a reference signal configuration, and the number of ports configured by the reference signal port configuration (ie, The antenna port is N; the receiving base station transmits a reference signal according to the resource configuration of the reference signal; and performs measurement based on the received reference signal to obtain channel state information and/or signal quality information.
  • the resource configuration of the reference signal includes a reference signal port configuration, a reference signal subframe configuration, and a reference signal configuration, and the number of ports configured by the reference signal port configuration (ie, The antenna port is N; the receiving base station transmits a reference signal according to the resource configuration of the reference signal; and performs measurement based on the received reference signal to obtain channel state information and/or signal quality information.
  • the resource configuration of the network side reference signal determined in the embodiment of the present invention includes a reference signal port configuration, and the number of ports configured by the reference signal port configuration is N, and the value of N is different, and the number of supported ports may be different (for example, if If N is greater than 8, it means that more than 8 ports are supported. This can improve the flexibility of port configuration after reference absorption, and it is beneficial to support a larger number of antenna ports. Further, the reference signal is transmitted through a plurality of optional resource units of the new location, which is advantageous for obtaining greater gain and less interference.
  • the reference signal sending method may include: notifying a resource configuration of the user equipment reference signal, where the resource configuration of the reference signal includes a reference signal port configuration, a reference signal subframe configuration, and a reference signal configuration.
  • the number of ports configured by the reference signal port configuration is N.
  • the reference signal is sent to the user equipment according to the notified resource configuration of the reference signal, where N may be greater than 8 or equal to 8 or less than 8.
  • FIG. 3 is a schematic flowchart diagram of a method for sending a reference signal according to an embodiment of the present invention.
  • a reference signal sending method provided by an embodiment of the present invention may include the following content:
  • the base station notifies a resource configuration of the device reference signal, where the resource configuration of the reference signal includes a reference signal port configuration, a reference signal subframe configuration, and a reference signal configuration, where the number of ports configured by the reference signal port configuration is N; wherein, N It can be greater than 8 or equal to 8 or less than 8.
  • the base station sends a reference signal to the user equipment according to the resource configuration of the notified reference signal.
  • the subframe configured by the reference signal subframe configuration does not include a PDCCH transmission for carrying downlink control information for scheduling the PDSCH, and/or the subframe configured by the reference signal subframe configuration does not include The physical downlink shared channel transmission, and/or the subframe configured by the reference signal subframe configuration does not include the demodulation reference signal DMRS, and/or the subframe configured by the reference signal subframe configuration does not include part or all of the cell-specific Reference signal CRS.
  • the subframe configured by the reference signal subframe configuration does not include PDCCH transmission for carrying downlink control information for scheduling the PDSCH, and means that the subframe configured by the reference signal subframe configuration may or may not contain Carrying downlink control information for scheduling PUSCH
  • the subframe configured by the reference signal subframe configuration may not include a PDCCH transmission for carrying downlink control information for scheduling the PDSCH and the uplink PUSCH.
  • the user equipment may obtain a reference signal subframe configuration by receiving a system message sent by the base station, for example, the user equipment may use a system information block (SIB) in the system message sent by the received base station.
  • SIB system information block
  • the user equipment may also obtain the reference signal subframe configuration by receiving the high layer signaling sent by the base station, where the high layer signaling may be radio resource control (RRC) signaling or other high layer signaling.
  • RRC radio resource control
  • the subframe configured by the reference signal subframe configuration may be, for example, a multicast broadcast single frequency network (MBSFN, Multicast-Broadcast Single Frequency). Network) Subframes, etc.
  • the subframe configured by the reference signal subframe configuration may also be a non-MBSFN subframe, or include a non-MBSFN subframe and an MBSFN subframe.
  • the user equipment may determine the reference signal subframe configuration by a predefined formula, for example, the reference signal subframe configuration includes subframes that satisfy the following relationship:
  • n f denotes a radio frame number or a system frame number
  • n s denotes a slot number within the radio frame
  • T denotes a subframe period
  • denotes an offset.
  • the T and ⁇ may be predefined, for example, based on the cell identifier.
  • the base station may also notify the UE by using high-layer signaling (such as RRC signaling) or downlink control information.
  • the signal subframe may also include: a plurality of subframes satisfying Equation 1.
  • the reference signal subframe configured by the reference signal subframe configuration may also be an MBSFN subframe that satisfies Equation 1.
  • the N resource units in each physical resource block pair (PRB Pair) of the bearer reference signal configured by the reference signal configuration may be: N resource units in the M resource unit groups.
  • each of the foregoing M resource unit groups may include 8 resource units, where the M is an integer greater than or equal to 2.
  • the N resource elements in each physical resource block pair (PRB Pair) of the bearer reference signal configured by the reference signal configuration are: X resource units in the foregoing M resource unit groups. N resource elements in the group, where X is equal to an up-rounded value of N/8, and X is a positive integer less than or equal to M.
  • the reference signal configuration may be used to indicate a resource unit and a corresponding time slot occupied by the reference signal, where the resource unit or the time slot occupied by the reference signal may be, for example, a CSI RS occupied in the LTE R10.
  • Resource unit and time slot combined with resource elements and time slots other than the CSI RS occupied resource unit and time slot defined by LTE R10, or other than the resource unit and time slot occupied by the CSI RS defined by LTE R10 A combination of other resource units and time slots.
  • the location of the resource unit is represented by a triplet (k', l ', n s mod2), wherein k ' in the triplet (k', 1 ', n s mod 2) indicates that the resource unit is in An index of the corresponding subcarrier in the pair of physical resource blocks, where ⁇ indicates an index of the corresponding orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbol of the resource unit in the pair of physical resource blocks in which the resource unit is located, and n s indicates where the resource unit is located
  • the slot index, n s mod 2 represents n s modulo 2 as an operation value.
  • the foregoing M resource unit groups may include, for example, at least one of the following eight resource unit groups: a first resource unit group, a second resource unit group, a third resource unit group, and a fourth a resource unit group, a fifth resource unit group, a sixth resource unit group, a seventh resource unit group, and an eighth resource unit group;
  • the position of the eight resource units in the first resource unit group is represented by a triplet (k', r, n s m 0 d 2) as follows:
  • the resource unit (9, 5, 0) indicates that the subcarrier corresponding to the resource unit is the subcarrier 9, and the OFDM symbol corresponding to the resource unit is the OFDM symbol 5, and the time corresponding to the PRB to which the resource unit belongs
  • the slot is slot 0 in the corresponding subframe, and so on.
  • the position of the eight resource units in the second resource unit group is represented by a triplet (k', r, n s m 0 d2) as follows:
  • the M resource element groups may include at least one resource unit following six groups: resource element group of the ninth, tenth resource element groups, resource element groups eleventh , the twelfth resource unit group, the thirteenth resource unit group, and the fourteenth resource unit group;
  • the positions of the eight resource units in the ninth resource unit group are represented by triples (k', r, n s m 0 d2) as follows:
  • the position of the eight resource units in the eleventh resource unit group is represented by a triplet (k', 1 mo) 3 as follows:
  • the positions of the eight resource units in the twelfth resource unit group are represented by triples (k', l', n s mod 2) as follows:
  • the channel state information may also be obtained based on a zero-power reference signal in the interference measurement resource, where the resource elements included in each physical resource block pair (PRBPair) of the foregoing interference measurement resource include the following eight At least one of the resource unit groups: a twenty-first resource unit group, a twenty-second resource unit group, a twenty-third resource unit group, a twenty-fourth resource unit group, a twenty-fifth resource unit group, and a second a sixteen resource unit group, a twenty-seventh resource unit group, and a twenty-eighth resource unit group;
  • PRBPair physical resource block pair
  • the resource unit included in each physical resource block pair (PRBPair) of the interference measurement resource includes at least one of the following six resource unit groups: the twenty-ninth resource unit group, the thirtieth resource unit group, and the thirty-first a resource unit group, a thirty-second resource unit group, a thirty-third resource unit group, and a thirty-fourth resource unit group;
  • the location of the eight resource units in the twenty-first resource unit group is a triplet
  • the location of the eight resource units in the thirty-first resource unit group is a triplet (k',l',n s mod 2) means separate:
  • the position of the eight resource units in the thirty-second resource unit group is represented by a triplet (k', l', n s mod 2) respectively:
  • the resource unit occupied by the zero-power reference signal and the resource unit occupied by the non-zero power reference signal may overlap or not overlap.
  • the user equipment may perform measurements based on the received reference signals to obtain channel state information and/or reference signal transmission power.
  • the user equipment can report the obtained channel state information and/or reference signal transmission power and the like to the base station.
  • the channel state information includes RI or PMI or CQI.
  • the foregoing signal quality information includes RSRP or RSR or
  • the base station notifies the resource configuration of the reference signal of the user equipment, where the resource configuration of the reference signal includes a reference signal port configuration, a reference signal subframe configuration, and a reference signal configuration, where the reference signal port configuration is configured.
  • the number is N; the reference signal is sent to the user equipment according to the resource configuration of the notified reference signal.
  • the resource configuration of the reference signal of the base station includes the reference signal port configuration, and the number of ports configured by the reference signal port configuration is N, and the value of N is different, and the number of supported ports may be different (for example, if N is greater than 8, This means that more than 8 ports are supported. This improves the flexibility of port configuration after reference absorption and helps support a larger number of antenna ports.
  • the reference signal is transmitted through a plurality of optional resource units of the new location, which is advantageous for obtaining greater gain and less interference.
  • FIG. 4-a is a schematic flowchart of a method for transmitting a reference signal according to an embodiment of the present invention.
  • a reference signal sending method provided by an embodiment of the present invention may include the following contents:
  • the base station notifies the resource configuration of the reference signal of the user equipment,
  • the resource configuration of the reference signal includes a reference signal port configuration, a reference signal subframe configuration, and a reference signal configuration, and the number of ports configured by the reference signal port configuration is N; wherein N may be greater than 8 or equal to 8 or less than 8.
  • the user equipment can determine the reference signal port configuration, the reference signal subframe configuration, and the reference signal configuration based on the notification of the base station. Certainly, some or all of the configurations may be agreed by the base station and the user equipment by default. Therefore, the user equipment may also determine the resource configuration of the corresponding reference signal according to the convention (or according to the notification and the convention).
  • the subframe configured by the reference signal subframe configuration does not include a PDCCH transmission for carrying downlink control information for scheduling the PDSCH, and/or the subframe configured by the reference signal subframe configuration does not include Physical downlink shared channel transmission. And/or, the reference signal subframe configuration, the configured subframe does not include the demodulation reference signal DMRS, and/or, the subframe configured by the reference signal subframe configuration does not include part or all of the cell-specific reference signal CRS.
  • the subframe configured by the reference signal subframe configuration does not include PDCCH transmission for carrying downlink control information for scheduling the PDSCH, and means that the subframe configured by the reference signal subframe configuration may or may not contain Carrying downlink control information for scheduling PUSCH
  • the subframe configured by the reference signal subframe configuration may not include a PDCCH transmission for carrying downlink control information for scheduling the PDSCH and the uplink PUSCH.
  • the user equipment may obtain a reference signal subframe configuration by receiving a system message sent by the base station, for example, the user equipment may use a system information block (SIB) in the system message sent by the received base station.
  • SIB system information block
  • the user equipment may also obtain the reference signal subframe configuration by receiving the high layer signaling sent by the base station, where the high layer signaling may be radio resource control (RRC) signaling or other high layer signaling.
  • RRC radio resource control
  • the subframe configured by the reference signal subframe configuration may be, for example, a multicast broadcast single frequency network (MBSFN, Multicast-Broadcast Single Frequency). Network) Subframes, etc.
  • the subframe configured by the reference signal subframe configuration may also be a non-MBSFN subframe, or include a non-MBSFN subframe and an MBSFN subframe.
  • the user equipment may determine the reference signal subframe configuration by a predefined formula, for example, the reference signal subframe configuration includes subframes that satisfy the following relationship:
  • n f denotes a radio frame number or a system frame number
  • n s denotes a slot number within the radio frame
  • T denotes a subframe period
  • denotes an offset.
  • the T and ⁇ may be predefined, for example, based on the cell identifier.
  • the base station may also notify the UE by using high-layer signaling (such as RRC signaling) or downlink control information.
  • the signal subframe may also include: a plurality of subframes satisfying Equation 1.
  • the reference signal subframe configured by the reference signal subframe configuration may also be an MBSFN subframe that satisfies Equation 1.
  • the N resource units in each physical resource block pair (PRB Pair) of the bearer reference signal configured by the reference signal configuration may be: N resource units in the M resource unit groups.
  • each of the foregoing M resource unit groups may include 8 resource units, where the M is an integer greater than or equal to 2.
  • the N resource elements in each physical resource block pair (PRB Pair) of the bearer reference signal configured by the reference signal configuration are: X resource units in the foregoing M resource unit groups. N resource elements in the group, where X is equal to an up-rounded value of N/8, and X is a positive integer less than or equal to M.
  • the reference signal configuration may be used to indicate a resource unit and a corresponding time slot occupied by the reference signal, where the resource unit or the time slot occupied by the reference signal may be, for example, a CSI RS occupied in the LTE R10.
  • Resource unit and time slot combined with resource elements and time slots other than the CSI RS occupied resource unit and time slot defined by LTE R10, or other than the resource unit and time slot occupied by the CSI RS defined by LTE R10 A combination of other resource units and time slots.
  • the location of the resource unit is represented by a triplet (k', r, n s m 0 d2), wherein k ' in the triplet (k', r, n s m 0 d 2) represents the resource unit An index of a corresponding subcarrier in the pair of physical resource blocks in which the physical resource block is located, where ⁇ indicates an index of the corresponding orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbol of the resource unit in the pair of physical resource blocks in which the resource unit is located, and 1 indicates that the resource unit is located
  • the slot index, n s m 0 d2 represents the modulo 2 operation value.
  • the foregoing M resource unit groups may include, for example, at least one of the following eight resource unit groups: a first resource unit group, a second resource unit group, a third resource unit group, and a fourth a resource unit group, a fifth resource unit group, a sixth resource unit group, a seventh resource unit group, and an eighth resource unit group;
  • the position of the eight resource units in the first resource unit group is represented by a triplet (k', r, n s m 0 d 2) as follows:
  • the resource unit (9, 5, 0) indicates that the subcarrier corresponding to the resource unit is the subcarrier 9, and the OFDM symbol corresponding to the resource unit is the OFDM symbol 5, and the time corresponding to the PRB to which the resource unit belongs
  • the slot is slot 0 in the corresponding subframe, and so on.
  • the position of the eight resource units in the second resource unit group is represented by a triplet (k', r, n s m 0 d2) as follows:
  • the M resource element groups may include at least one resource unit following six groups: resource element group of the ninth, tenth resource element groups, resource element groups eleventh , the twelfth resource unit group, the thirteenth resource unit group, and the fourteenth resource unit group;
  • the positions of the eight resource units in the ninth resource unit group are represented by triples (k', r, n s m 0 d2) as follows:
  • the position of the eight resource units in the eleventh resource unit group is represented by a triplet (k', 1 mo) 3 as follows:
  • the positions of the eight resource units in the twelfth resource unit group are represented by triples (k', l', n s mod 2) as follows:
  • the channel state information may also be obtained based on a zero-power reference signal in the interference measurement resource, where the resource elements included in each physical resource block pair (PRBPair) of the foregoing interference measurement resource include the following eight At least one of the resource unit groups: a twenty-first resource unit group, a twenty-second resource unit group, a twenty-third resource unit group, a twenty-fourth resource unit group, a twenty-fifth resource unit group, and a second a sixteen resource unit group, a twenty-seventh resource unit group, and a twenty-eighth resource unit group;
  • PRBPair physical resource block pair
  • the resource unit included in each physical resource block pair (PRBPair) of the interference measurement resource includes at least one of the following six resource unit groups: the twenty-ninth resource unit group, the thirtieth resource unit group, and the thirty-first a resource unit group, a thirty-second resource unit group, a thirty-third resource unit group, and a thirty-fourth resource unit group;
  • the location of the eight resource units in the twenty-first resource unit group is a triplet
  • the location of the eight resource units in the thirty-first resource unit group is a triplet (k',l',n s mod 2) means separate:
  • the position of the eight resource units in the thirty-second resource unit group is represented by a triplet (k', l', n s mod 2) respectively:
  • the resource unit occupied by the zero-power reference signal and the resource unit occupied by the non-zero power reference signal may overlap or not overlap.
  • the resource unit occupied by the zero-power reference signal may or may not overlap with the resource unit occupied by the non-zero power reference signal.
  • the 16 resource units in each physical resource block pair of the reference signal configuration configured by the reference signal configuration include, for example, 8 in the first resource unit group.
  • the resource unit and the 8 resource units in the second resource unit group have a total of 16 resource units.
  • the 32 resource units in each physical resource block pair of the reference signal configured by the reference signal configuration include, for example, 8 resources in the first resource unit group.
  • the 16 resource elements in each physical resource block pair of the reference signal configuration configured to carry the reference signal include, for example: 8 in the thirteenth resource unit group. 8 resource units and 8 resource units in the ninth resource unit group, a total of 16 resource units. Or may include: 8 resource units in the ninth resource unit group, and four resource units in the thirteen resource unit group (for example, (11, 1, 0), (11, 2, 0), (8, 1,0), (8,2,0)), four resource units in the fourteenth resource unit group (for example, (3,1,0), (3,2,0), (0,1,0 ), (0, 2, 0)), a total of 16 resource units.
  • the 32 resource units in each physical resource block pair of the reference signal configuration configured to carry the reference signal include: 8 resource units in the three resource unit groups, 8 resource units in the ninth resource unit group, 8 resource units in the tenth resource unit group, and 8 resource units in the fourteenth resource unit group, 32 resource units. And so on.
  • Figure 4 ⁇ Figure 4 ⁇ illustrate the possible locations of the 8 resource elements used to transmit the reference signal in the PRB pair.
  • Figure 4-g ⁇ ®4-h exemplifies the possible locations of the 16 resource elements used to transmit the reference signal in the PRB pair.
  • Figure 44 ⁇ Figure 4- ⁇ illustrate the possible locations of the 32 resource elements used to transmit the reference signal in the PRB alignment.
  • the base station sends a reference signal to the user equipment according to the resource configuration of the notified reference signal.
  • the user equipment receives the reference signal based on the resource configuration of the reference signal, and performs measurement based on the received reference signal to obtain channel state information and/or signal quality information.
  • the user equipment reports channel state information and/or signal quality information to the base station.
  • the channel state information includes RI or PMI or CQI.
  • the foregoing signal quality information includes RSRP or RSR or
  • the base station notifies the resource configuration of the reference signal of the user equipment, where the resource configuration of the reference signal includes a reference signal port configuration, a reference signal subframe configuration, and a reference signal configuration, where the reference signal port configuration is configured.
  • the number is N; and the reference signal is sent to the user equipment according to the resource configuration of the notified reference signal.
  • the resource configuration of the reference signal of the base station includes the reference signal port configuration, and the number of ports configured by the reference signal port configuration is N, and the value of N is different, and the number of supported ports may be different (for example, if N is greater than 8, This means that more than 8 ports are supported. This improves the flexibility of port configuration after reference absorption and helps support a larger number of antenna ports.
  • the reference signal is sent through a plurality of optional new location resource units, Conducive to greater gain, less interference.
  • an embodiment of the present invention provides a user equipment 500, which may include:
  • the configuration determining unit 510 is configured to determine a resource configuration of the reference signal, where the resource configuration of the reference signal includes a reference signal port configuration, a reference signal subframe configuration, and a reference signal configuration, and the number of ports configured by the reference signal port configuration. Is N;
  • the receiving unit 520 is configured to receive a reference signal based on a resource configuration of the reference signal, and the measuring unit 530 performs measurement based on the received reference signal to obtain channel state information and/or signal quality information.
  • the subframe configured by the configuration of the signal quality information subframe configured by the configuration determining unit 510 is an MBSFN subframe.
  • the subframe configured by the reference signal subframe configuration may also be a non-MBSFN subframe, or include a non-MBSFN subframe and an MBSFN subframe.
  • the subframe configured by the reference signal subframe configuration does not include a PDCCH transmission for carrying downlink control information for scheduling the PDSCH, and/or the subframe configured by the reference signal subframe configuration does not include Physical downlink shared channel transmission. And/or, the reference signal subframe configuration, the configured subframe does not include the demodulation reference signal DMRS, and/or, the subframe configured by the reference signal subframe configuration does not include part or all of the cell-specific reference signal CRS.
  • the subframe configured by the reference signal subframe configuration does not include PDCCH transmission for carrying downlink control information for scheduling the PDSCH, and means that the subframe configured by the reference signal subframe configuration may or may not contain A PDCCH transmission carrying downlink control information for scheduling a PUSCH.
  • the subframe configured by the reference signal subframe configuration may not include a PDCCH transmission for carrying downlink control information for scheduling the PDSCH and the uplink PUSCH.
  • the user equipment may receive the system message sent by the base station.
  • the user equipment may obtain a reference signal subframe configuration by using a system information block (SIB) in a system message sent by the received base station, where the foregoing system message sent by the base station may be region-specific. , can also be cell-specific, or user-group specific.
  • SIB system information block
  • the user equipment may also obtain the reference signal subframe configuration by receiving the high layer signaling sent by the base station, where the high layer signaling may be radio resource control (RRC) signaling or other high layer signaling.
  • RRC radio resource control
  • the user equipment may determine the reference signal subframe configuration by a predefined formula, for example, the reference signal subframe configuration includes subframes that satisfy the following relationship:
  • n f denotes a radio frame number or a system frame number
  • n s denotes a slot number within the radio frame
  • T denotes a subframe period
  • denotes an offset.
  • the T and ⁇ may be predefined, for example, based on the cell identifier.
  • the base station may also notify the UE by using high-layer signaling (such as RRC signaling) or downlink control information.
  • the signal subframe may also include: a plurality of subframes satisfying Equation 1.
  • the reference signal subframe configured by the reference signal subframe configuration may also be an MBSFN subframe that satisfies Equation 1.
  • the N resource units in each physical resource block pair (PRB Pair) of the bearer reference signal configured by the reference signal configuration may be: N resource units in the M resource unit groups.
  • each of the foregoing M resource unit groups may include 8 resource units, where the M is an integer greater than or equal to 2.
  • the N resource elements in each physical resource block pair (PRB Pair) of the bearer reference signal configured by the reference signal configuration are: X resource units in the foregoing M resource unit groups. N resource elements in the group, where X is equal to an up-rounded value of N/8, and X is a positive integer less than or equal to M.
  • the reference signal configuration may be used to indicate a resource unit and a corresponding time slot occupied by the reference signal, where the resource unit or the time slot occupied by the reference signal may be, for example, a CSI RS occupied in the LTE R10.
  • the CSI RS occupies a combination of resource elements and other resource elements and time slots other than the time slot, or a combination of resource elements and time slots other than the resource elements and time slots occupied by the CSI RS defined by LTE R10.
  • the location of the resource unit is represented by a triplet (k', r, ns m 0 d2), wherein k ' in the triplet (k', r, ns m 0 d 2) indicates that the resource unit is in An index of the corresponding subcarrier in the pair of physical resource blocks, where ⁇ indicates an index of the corresponding orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbol of the resource unit in the pair of physical resource blocks in which the resource unit is located, and n s indicates where the resource unit is located
  • the slot index, n s m 0 d2 represents 1 modulo 2 ⁇ operation value.
  • the foregoing M resource unit groups may include, for example, at least one of the following eight resource unit groups: a first resource unit group, a second resource unit group, a third resource unit group, and a fourth a resource unit group, a fifth resource unit group, a sixth resource unit group, a seventh resource unit group, and an eighth resource unit group;
  • the position of the eight resource units in the first resource unit group is represented by a triplet (k', r, n s m 0 d2) as follows:
  • the resource unit (9, 5, 0) indicates that the subcarrier corresponding to the resource unit is the subcarrier 9, and the OFDM symbol corresponding to the resource unit is the OFDM symbol 5, and the time corresponding to the PRB to which the resource unit belongs
  • the slot is slot 0 in the corresponding subframe, and so on.
  • the positions of the eight resource units in the second resource unit group are represented by triples ( k ', ⁇ , n s mod 2 ) as follows: ⁇ ( ⁇ ) ⁇ )3 ⁇ 4 ⁇ ) ⁇ )3 ⁇ 4u)OVU) ⁇
  • the M resource element groups may include at least one resource unit following six groups: resource element group of the ninth, tenth resource element groups, resource element groups eleventh , the twelfth resource unit group, the thirteenth resource unit group, and the fourteenth resource unit group;
  • the positions of the eight resource units in the ninth resource unit group are represented by triples (k', r, n s m 0 d2) as follows:
  • the positions of the eight resource units in the eleventh resource unit group are represented by triples (k', 1 m o) 3 as follows:
  • the position of the 8 resource units in the twelfth resource unit group is represented by a triplet (k', 1 m. 3, respectively:
  • the channel state information may also be obtained based on a zero-power reference signal in the interference measurement resource, where the resource elements included in each physical resource block pair (PRBPair) of the foregoing interference measurement resource include the following eight At least one of the resource unit groups: a twenty-first resource unit group, a twenty-second resource unit group, a twenty-third resource unit group, a twenty-fourth resource unit group, a twenty-fifth resource unit group, and a second a sixteen resource unit group, a twenty-seventh resource unit group, and a twenty-eighth resource unit group;
  • PRBPair physical resource block pair
  • the resource unit included in each physical resource block pair (PRBPair) of the interference measurement resource includes at least one of the following six resource unit groups: the twenty-ninth resource unit group, the thirtieth resource unit group, and the thirty-first a resource unit group, a thirty-second resource unit group, a thirty-third resource unit group, and a thirty-fourth resource unit group;
  • the position of the eight resource units in the twenty-first resource unit group is represented by a triplet (k', l', n s mod2) respectively:
  • the position of the eight resource units in the thirty-first resource unit group is represented by a triplet (k', l', n s mod 2) respectively:
  • the position of the 8 resource units in the 32nd resource unit group is represented by a triplet (k', l', n s mod 2) respectively:
  • the resource unit occupied by the zero-power reference signal may or may not overlap with the resource unit occupied by the non-zero power reference signal.
  • an embodiment of the present invention further provides a base station 600, which may include:
  • the notification unit 610 is configured to notify a resource configuration of the user equipment reference signal, where the resource configuration of the reference signal includes a reference signal port configuration, a reference signal subframe configuration, and a reference signal configuration, where the number of ports configured by the reference signal port configuration is N.
  • the signal sending unit 620 is configured to send a reference signal to the user equipment according to the resource configuration of the notified reference signal.
  • the subframe configured by the reference signal subframe configuration does not include a physical downlink control channel (PDCCH) transmission for carrying downlink control information for scheduling a physical downlink shared channel (PDSCH), and/or,
  • the subframe configured by the reference signal subframe configuration does not include physical downlink shared channel transmission.
  • the subframe configured by the reference signal subframe configuration does not include the demodulation reference signal DMRS, and/or, the subframe configured by the reference signal subframe configuration does not include part or all of the cell-specific reference signal CRS.
  • the subframe configured by the reference signal subframe configuration does not include a bearer.
  • the physical downlink control channel (PDCCH) transmission for scheduling the downlink control information of the physical downlink shared channel (PDSCH) means that the subframe configured by the reference signal subframe configuration may or may not contain the bearer scheduling physical uplink shared channel (PUSCH). PDCCH transmission of downlink control information.
  • the subframe configured by the reference signal subframe configuration may not include a PDCCH transmission for carrying downlink control information for scheduling the PDSCH and the uplink PUSCH.
  • the subframe configured by the reference signal subframe configuration may be, for example, a Multicast-Broadcast Single Frequency Network (MBSF) subframe.
  • MBSF Multicast-Broadcast Single Frequency Network
  • the subframe configured by the reference signal subframe configuration may also be a non-MBSFN subframe, or include a non-MBSFN subframe and an MBSFN subframe.
  • the user equipment may obtain a reference signal subframe configuration by receiving a system message sent by the base station, for example, the user equipment may use a system information block (SIB) in the system message sent by the received base station.
  • SIB system information block
  • the user equipment may also obtain the reference signal subframe configuration by the receiving base station transmitting the high layer signaling, where the high layer signaling may be RRC (Radio Resource Control) signaling or other high layer signaling.
  • RRC Radio Resource Control
  • the user equipment may determine the reference signal subframe configuration by a predefined formula, for example, the reference signal subframe configuration includes subframes that satisfy the following relationship:
  • n f denotes a radio frame number or a system frame number
  • n s denotes a slot number within the radio frame
  • T denotes a subframe period
  • denotes an offset.
  • the T and ⁇ may be predefined, for example, based on the cell identifier.
  • the base station may also notify the UE by using high-layer signaling (such as RRC signaling) or downlink control information.
  • the signal subframe may also include: a plurality of subframes satisfying Equation 1.
  • the above reference signal subframe may also be an MBSFN subframe that satisfies Equation 1.
  • the N resource units in each physical resource block pair (PRB Pair) of the bearer reference signal configured by the reference signal configuration may be: N resource units in the M resource unit groups.
  • each of the foregoing M resource unit groups may include 8 resource units, where the M is an integer greater than or equal to 2.
  • the N resource elements in each physical resource block pair (PRB Pair) of the bearer reference signal configured by the reference signal configuration are: X resource units in the foregoing M resource unit groups. N resource elements in the group, where X is equal to an up-rounded value of N/8, and X is a positive integer less than or equal to M.
  • the reference signal configuration may be used to indicate a resource unit and a corresponding time slot occupied by the reference signal, where the resource unit or the time slot occupied by the reference signal may be, for example, a CSI RS occupied in the LTE R10.
  • Resource unit and time slot combined with resource elements and time slots other than the CSI RS occupied resource unit and time slot defined by LTE R10, or other than the resource unit and time slot occupied by the CSI RS defined by LTE R10 A combination of other resource units and time slots.
  • the location of the resource unit is represented by a triplet (k', r, ns m 0 d2), wherein k ' in the triplet (k', r, n s m 0 d2) indicates that the resource unit is in An index of the corresponding subcarrier in the pair of physical resource blocks, where ⁇ indicates an index of the corresponding orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbol of the resource unit in the pair of physical resource blocks in which the resource unit is located, and 1 indicates the time at which the resource unit is located
  • the slot index, n s mod2 represents the modulo 2 operation value.
  • the foregoing M resource unit groups may include, for example, at least one of the following eight resource unit groups: a first resource unit group, a second resource unit group, a third resource unit group, and a fourth a resource unit group, a fifth resource unit group, a sixth resource unit group, a seventh resource unit group, and an eighth resource unit group;
  • the location of the 8 resource units in the first resource unit group is a triple (k', r, n s m 0 d2)
  • the representations can be as follows:
  • the resource unit (9, 5, 0) indicates that the subcarrier corresponding to the resource unit is the subcarrier 9, and the OFDM symbol corresponding to the resource unit is the OFDM symbol 5, and the time corresponding to the PRB to which the resource unit belongs
  • the slot is slot 0 in the corresponding subframe, and so on.
  • the position of the eight resource units in the second resource unit group is represented by a triplet (k', r, n s m 0 d2) as follows:
  • the group may include, for example, at least one of the following six resource unit groups: a ninth resource unit group, a tenth resource unit group, an eleventh resource unit group, a twelfth resource unit group, a thirteenth resource unit group, and a Fourteen resource unit groups;
  • the positions of the eight resource units in the ninth resource unit group are represented by triples (k', r, n s m 0 d2) as follows:
  • the positions of the eight resource units in the eleventh resource unit group are represented by triples (k', 1 m o 3 can be respectively as follows:
  • the location of the 8 resource units in the twelfth resource unit group is a triplet
  • the channel state information may also be obtained based on a zero-power reference signal in the interference measurement resource, where the resource elements included in each physical resource block pair (PRB Pair) of the foregoing interference measurement resource include the following eight At least one of the resource unit groups: a twenty-first resource unit group, a twenty-second resource unit group, a twenty-third resource unit group, a twenty-fourth resource unit group, a twenty-fifth resource unit group, Twenty-six resource unit group, twenty-seventh resource unit group and twenty-eighth resource unit group;
  • the resource unit included in each physical resource block pair (PRBPair) of the interference measurement resource includes at least one of the following six resource unit groups: the twenty-ninth resource unit group, the thirtieth resource unit group, and the thirty-first a resource unit group, a thirty-second resource unit group, a thirty-third resource unit group, and a thirty-fourth resource unit group;
  • the location of the eight resource units in the twenty-first resource unit group is a triplet
  • the position of the eight resource units in the thirty-first resource unit group is represented by a triplet (k', l', n s mod 2) respectively:
  • the position of the eight resource units in the thirty-second resource unit group is represented by a triplet (k', l ', n s mod 2) respectively:
  • the resource unit occupied by the zero-power reference signal may or may not overlap with the resource unit occupied by the non-zero power reference signal.
  • an embodiment of the present invention provides a user equipment 700, which may include:
  • the user equipment 700 of this embodiment includes at least one bus 701 and a bus 701. At least one processor 702 is connected and at least one memory 703 is coupled to the bus 701.
  • the processor 702 calls the code stored in the memory 703 to determine the resource configuration of the reference signal by using the bus 701, where the resource configuration of the reference signal includes a reference signal port configuration, a reference signal subframe configuration, and a reference signal configuration.
  • the number of ports configured by the reference signal port configuration is N; the reference signal is received based on the resource configuration of the reference signal; and the measurement is performed based on the received reference signal to obtain channel state information and/or signal quality information.
  • the subframe configured by the reference signal subframe configuration does not include a PDCCH transmission for carrying downlink control information for scheduling the PDSCH, and/or the subframe configured by the reference signal subframe configuration does not include Physical downlink shared channel transmission. And/or, the reference signal subframe configuration, the configured subframe does not include the demodulation reference signal DMRS, and/or, the subframe configured by the reference signal subframe configuration does not include part or all of the cell-specific reference signal CRS.
  • the subframe configured by the reference signal subframe configuration does not include PDCCH transmission for carrying downlink control information for scheduling the PDSCH, and means that the subframe configured by the reference signal subframe configuration may or may not contain A PDCCH transmission carrying downlink control information for scheduling a PUSCH.
  • the subframe configured by the reference signal subframe configuration may not include a PDCCH transmission for carrying downlink control information for scheduling the PDSCH and the uplink PUSCH.
  • the user equipment may obtain a reference signal subframe configuration by receiving a system message sent by the base station, for example, the user equipment may use a system information block (SIB) in the system message sent by the received base station.
  • SIB system information block
  • the user equipment may also obtain the reference signal subframe configuration by receiving the high layer signaling sent by the base station, where the high layer signaling may be radio resource control (RRC) signaling or other high layer signaling.
  • RRC radio resource control
  • the subframe configured by the reference signal subframe configuration may be, for example, a Multicast-Broadcast Single Frequency Network (MBSF) subframe.
  • MBSF Multicast-Broadcast Single Frequency Network
  • the subframe configured by the reference signal subframe configuration may also be non- MBSFN subframe, or includes non-MBSFN subframes and MBSFN subframes.
  • the user equipment may determine the reference signal subframe configuration by a predefined formula, for example, the reference signal subframe configuration includes subframes that satisfy the following relationship:
  • n f denotes a radio frame number or a system frame number
  • n s denotes a slot number within the radio frame
  • T denotes a subframe period
  • denotes an offset.
  • the T and ⁇ may be predefined, for example, based on the cell identifier.
  • the base station may also notify the UE by using high-layer signaling (such as RRC signaling) or downlink control information.
  • the signal subframe may also include: a plurality of subframes satisfying Equation 1.
  • the reference signal subframe configured by the reference signal subframe configuration may also be an MBSFN subframe that satisfies Equation 1.
  • the N resource units in each physical resource block pair (PRB Pair) of the bearer reference signal configured by the reference signal configuration may be: N resource units in the M resource unit groups.
  • each of the foregoing M resource unit groups may include 8 resource units, where the M is an integer greater than or equal to 2.
  • the N resource elements in each physical resource block pair (PRB Pair) of the bearer reference signal configured by the reference signal configuration are: X resource units in the foregoing M resource unit groups. N resource elements in the group, where X is equal to an up-rounded value of N/8, and X is a positive integer less than or equal to M.
  • the reference signal configuration may be used to indicate a resource unit and a corresponding time slot occupied by the reference signal, where the resource unit or the time slot occupied by the reference signal may be, for example, a CSI RS occupied in the LTE R10.
  • Resource unit and time slot combined with resource elements and time slots other than the CSI RS occupied resource unit and time slot defined by LTE R10, or other than the resource unit and time slot occupied by the CSI RS defined by LTE R10 A combination of other resource units and time slots.
  • the location of the resource unit is represented by a triplet (k', r, n s m 0 d2), wherein the triplet k ' in (k', r, ns m 0 d2) indicates the index of the corresponding subcarrier in the pair of physical resource blocks in which the resource unit is located, and ⁇ indicates that the resource unit is in the pair of physical resource blocks in which it resides.
  • 1 represents the slot index of the resource unit
  • n s mod2 represents the modulo 2 operation value.
  • the foregoing M resource unit groups may include, for example, at least one of the following eight resource unit groups: a first resource unit group, a second resource unit group, a third resource unit group, and a fourth a resource unit group, a fifth resource unit group, a sixth resource unit group, a seventh resource unit group, and an eighth resource unit group;
  • the position of the eight resource units in the first resource unit group is represented by a triplet (k', r, n s m 0 d2) as follows:
  • the resource unit (9, 5, 0) indicates that the subcarrier corresponding to the resource unit is the subcarrier 9, and the OFDM symbol corresponding to the resource unit is the OFDM symbol 5, and the time corresponding to the PRB to which the resource unit belongs
  • the slot is slot 0 in the corresponding subframe, and so on.
  • the position of the eight resource units in the second resource unit group is represented by a triplet (k', r, n s m 0 d2) as follows:
  • the M resource element groups may include at least one resource unit following six groups: resource element group of the ninth, tenth resource element groups, resource element groups eleventh , the twelfth resource unit group, the thirteenth resource unit group, and the fourteenth resource unit group;
  • the positions of the eight resource units in the ninth resource unit group are represented by triples (k', r, n s m 0 d 2) as follows:
  • the position of the eight resource units in the twelfth resource unit group is represented by a triplet (k', 1 mo) 3 as follows:
  • the channel state information may also be obtained based on a zero-power reference signal in the interference measurement resource, where the resource elements included in each physical resource block pair (PRB Pair) of the foregoing interference measurement resource include the following eight At least one of the resource unit groups: a twenty-first resource unit group, a twenty-second resource unit group, a twenty-third resource unit group, a twenty-fourth resource unit group, a twenty-fifth resource unit group, Twenty-six resource unit group, twenty-seventh resource unit group and twenty-eighth resource unit group;
  • the resource unit included in each physical resource block pair (PRB Pair) of the interference measurement resource includes at least one of the following six resource unit groups: the twenty-ninth resource unit group, the thirtieth resource unit group, and the thirtieth a resource unit group, a thirty-second resource unit group, a thirty-third resource unit group, and a thirty-fourth resource unit group;
  • the position of the eight resource units in the twenty-first resource unit group is represented by a triplet (k', l ', n s mod 2) respectively:
  • the location of the eight resource units in the thirty-first resource unit group is a triplet (k',l',n s mod 2) means separate:
  • the position of the 8 resource units in the 32 resource unit groups is represented by a triplet (k', 1 m.c).
  • the resource unit occupied by the zero-power reference signal and the resource unit occupied by the non-zero power reference signal may overlap or not overlap.
  • the user equipment may perform measurements based on the received reference signals to obtain channel state information and/or reference signal transmission power.
  • the user equipment can report the obtained channel state information and/or reference signal transmission power and the like to the base station.
  • the channel state information includes RI or PMI or CQI. In some embodiments of the present invention, the above signal quality information includes RSRP or RSR or RSSI or the like.
  • an embodiment of the present invention provides a base station 800, which may include:
  • the user equipment 800 of the present embodiment includes at least one bus 801, at least one processor 802 connected to the bus 801, and at least one memory 803 connected to the bus 801.
  • the processor 802 calls, by using the bus 801, the code stored in the memory 803 to notify the user of the resource configuration of the device reference signal, where the resource configuration of the reference signal includes the reference signal port configuration, the reference signal subframe configuration, and the reference signal.
  • the number of ports configured in the reference signal port configuration is N; and the reference signal is sent to the user equipment according to the resource configuration of the notified reference signal.
  • the subframe configured by the reference signal subframe configuration does not include a PDCCH transmission for carrying downlink control information for scheduling the PDSCH, and/or the subframe configured by the reference signal subframe configuration does not include Physical downlink shared channel transmission. And/or, the subframe configured by the reference signal subframe configuration does not include the demodulation reference signal DMRS, and/or the subframe configured by the reference signal subframe configuration does not include part or all of the cell-specific reference signal CRS.
  • the subframe configured by the reference signal subframe configuration does not include PDCCH transmission for carrying downlink control information for scheduling the PDSCH, and means that the subframe configured by the reference signal subframe configuration may or may not contain A PDCCH transmission carrying downlink control information for scheduling a PUSCH.
  • the subframe configured by the reference signal subframe configuration may not include a PDCCH transmission for carrying downlink control information for scheduling the PDSCH and the uplink PUSCH.
  • the user equipment may obtain a reference signal subframe configuration by receiving a system message sent by the base station, for example, the user equipment may use a system information block (SIB) in the system message sent by the received base station.
  • SIB system information block
  • the user equipment may also obtain the reference signal subframe configuration by receiving the high layer signaling sent by the base station, where the high layer signaling may be radio resource control (RRC) signaling or other high layer signaling.
  • RRC radio resource control
  • the subframe configured by the reference signal subframe configuration may be, for example, a Multicast-Broadcast Single Frequency Network (MBSF) subframe.
  • MBSF Multicast-Broadcast Single Frequency Network
  • the subframe configured by the reference signal subframe configuration may also be a non-MBSFN subframe, or include a non-MBSFN subframe and an MBSFN subframe.
  • n f denotes a radio frame number or a system frame number
  • n s denotes a slot number within the radio frame
  • T denotes a subframe period
  • denotes an offset.
  • the T and ⁇ may be predefined, for example, based on the cell identifier.
  • the base station may also notify the UE by using high-layer signaling (such as RRC signaling) or downlink control information.
  • the signal subframe may also include: a plurality of subframes satisfying Equation 1.
  • the reference signal subframe configured by the reference signal subframe configuration may also be an MBSFN subframe that satisfies Equation 1.
  • the N resource units in each physical resource block pair (PRB Pair) of the bearer reference signal configured by the reference signal configuration may be: N resource units in the M resource unit groups.
  • each of the foregoing M resource unit groups may include 8 resource units, where the M is an integer greater than or equal to 2.
  • the N resource elements in each physical resource block pair (PRB Pair) of the bearer reference signal configured by the reference signal configuration are: X resource units in the foregoing M resource unit groups. N resource elements in the group, where X is equal to an up-rounded value of N/8, and X is a positive integer less than or equal to M.
  • the reference signal configuration may be used to indicate a resource unit and a corresponding time slot occupied by the reference signal, where the resource unit or the time slot occupied by the reference signal may be, for example, a CSI RS occupied in the LTE R10.
  • Resource unit and time slot combined with resource elements and time slots other than the CSI RS occupied resource unit and time slot defined by LTE R10, or other than the resource unit and time slot occupied by the CSI RS defined by LTE R10 A combination of other resource units and time slots.
  • the location of the resource unit is represented by a triplet (k', r, n s m 0 d2), wherein k ' in the triplet (k', r, ns m 0 d2) indicates that the resource unit is in An index of the corresponding subcarrier in the pair of physical resource blocks, where ⁇ indicates an index of the corresponding orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbol of the resource unit in the pair of physical resource blocks in which the resource unit is located, and n s indicates where the resource unit is located
  • the slot index, n s m 0 d2, represents the modulo 2 operation value.
  • the foregoing M resource unit groups may include, for example, at least one of the following eight resource unit groups: a first resource unit group, a second resource unit group, a third resource unit group, and a fourth a resource unit group, a fifth resource unit group, a sixth resource unit group, a seventh resource unit group, and an eighth resource unit group;
  • the position of the eight resource units in the first resource unit group is represented by a triplet (k', r, n s m 0 d2) as follows: ⁇ (9,5,0), (9,6,0), (3,5,0), (3,6,0), (8,5,0), (8,6,0), ( 2,5,0), (2,6,0) ⁇ ;
  • the resource unit (9, 5, 0) indicates that the subcarrier corresponding to the resource unit is the subcarrier 9, and the OFDM symbol corresponding to the resource unit is the OFDM symbol 5, and the time corresponding to the PRB to which the resource unit belongs
  • the slot is slot 0 in the corresponding subframe, and so on.
  • the position of the eight resource units in the second resource unit group is represented by a triplet (k', r, n s m 0 d 2) as follows:
  • the foregoing M resource element groups may include, for example, at least one of the following six resource element groups: a ninth resource unit group, a tenth resource unit group, an eleventh resource unit group, and a first 12 resource unit group, thirteen resource unit group, and fourteenth resource unit group;
  • the positions of the eight resource units in the ninth resource unit group are represented by triples (k', r, ns m 0 d2) as follows:
  • the position of the eight resource units in the eleventh resource unit group is represented by a triplet (k', 1 mo 3 can be respectively as follows:
  • the position of the 8 resource units in the twelfth resource unit group is represented by a triplet (k', 1 m. 3 can be separately:
  • the channel state information may also be obtained based on a zero-power reference signal in the interference measurement resource, where the resource elements included in each physical resource block pair (PRBPair) of the foregoing interference measurement resource include the following eight At least one of the resource unit groups: a twenty-first resource unit group, a twenty-second resource unit group, a twenty-third resource unit group, a twenty-fourth resource unit group, a twenty-fifth resource unit group, and a second a sixteen resource unit group, a twenty-seventh resource unit group, and a twenty-eighth resource unit group;
  • PRBPair physical resource block pair
  • the resource unit included in each physical resource block pair (PRBPair) of the interference measurement resource includes at least one of the following six resource unit groups: the twenty-ninth resource unit group, the thirtieth resource a unit group, a thirty-first resource unit group, a thirty-second resource unit group, a thirty-third resource unit group, and a thirty-fourth resource unit group;
  • the position of the eight resource units in the twenty-first resource unit group is represented by a triplet (k', l', n s mod 2) respectively:
  • the position of the eight resource units in the thirty-first resource unit group is represented by a triplet (k', l', n s mod 2) respectively:
  • the position of the eight resource units in the thirty-second resource unit group is represented by a triplet (k', l', n s mod 2) respectively:
  • the resource unit occupied by the zero-power reference signal may or may not overlap with the resource unit occupied by the non-zero power reference signal.
  • the user equipment may perform measurements based on the received reference signals to obtain channel state information and/or reference signal transmission power.
  • the user equipment can report the obtained channel state information and/or reference signal transmission power and the like to the base station.
  • the channel state information includes RI or PMI or CQI. In some embodiments of the present invention, the above signal quality information includes RSRP or RSR or RSSI or the like.
  • an embodiment of the present invention further provides a communication system, which may include:
  • Base station 910 and user equipment 920 Base station 910 and user equipment 920.
  • the base station 910 is configured to notify a resource configuration of the device reference signal, where the resource configuration of the reference signal includes a reference signal port configuration, a reference signal subframe configuration, and a reference signal configuration, and the number of ports configured by the reference signal port configuration. Is N; sending a reference signal to the user equipment according to the resource configuration of the notified reference signal.
  • the user equipment 920 is configured to determine a resource configuration of the reference signal, where the resource configuration of the reference signal includes a reference signal port configuration, a reference signal subframe configuration, and a reference signal configuration, where the number of ports configured by the reference signal port configuration is N; Receiving a reference signal based on a resource configuration of the reference signal; performing measurement based on the received reference signal to obtain channel state information and/or signal quality information.
  • Embodiments of the present invention may propose a CSI-RS configuration design for a base station antenna configuration of more than 8 antenna ports, particularly antenna configurations of 16, 32, and 64 antenna ports, the CSI-RS configuration may be used for channel state information.
  • the UE may measure the channel based on the reference signal and feed back the channel state information, and the base station may perform MCS selection and scheduling according to the same, which may improve the throughput of the system.
  • the embodiment of the present invention further provides a computer storage medium, wherein the computer storage medium can store a program, and the program includes some or all of the steps of the reference signal measurement method or the reference signal configuration method described in the foregoing method embodiments.
  • the disclosed apparatus can be implemented in other ways.
  • the device embodiments described above are merely illustrative.
  • the division of the above units is only a logical function division.
  • multiple units or components may be combined or integrated. Go to 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 electrical or otherwise.
  • the components displayed as units may or may not be physical units, i.e., may be located in one place, or may be distributed over multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the purpose 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 above integrated unit can be implemented in the form of hardware or in the form of a software functional unit.
  • the above integrated units if implemented in the form of software functional units and sold or used as stand-alone products, may be stored in a computer readable storage medium. Based on such understanding, the technical solution of the present invention may contribute to the prior art or all or part of the technical solution may be embodied in the form of a software product stored in a storage medium.
  • the instructions include a plurality of instructions for causing a computer device (which may be a personal computer, server or network device, etc.) to perform all or part of the steps of the above-described methods of various embodiments of the present invention.
  • the foregoing storage medium includes: a USB flash drive, a read-only memory (ROM), a random access memory (RAM), a mobile hard disk, a magnetic disk, or an optical disk, and the like, which can store program codes. medium.

Landscapes

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

Abstract

本发明实施例提供一种参考信号配置方法和参考信号发送方法及用户设备和基站。本发明实施例方案中确定参考信号的资源配置,其中参考信号的资源配置包括参考信号端口配置、参考信号子帧配置和参考信号配置,参考信号端口配置所配置的端口数为N;按照参考信号的资源配置接收参考信号;基于接收的参考信号进行测量,以得到信道状态信息和/或信号质量信息。本发明实施例中确定出的网络侧参考信号的资源配置包括参考信号端口配置,参考信号端口配置所配置的端口数为N,N的取值不同,支持的端口数亦可不同,如此可提高参考吸纳后端口配置的灵活性,并且,有利于支持更多数量的天线口。

Description

参考信号配置方法和参考信号发送方法及相关设备 本申请要求于 2012 年 12 月 31 日提交中国专利局、 申请号为 201210593991.X, 发明名称为 "参考信号配置方法和参考信号发送方法及 相关设备" 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
本发明涉及通信技术领域, 具体涉及参考信号配置方法和参考信号发 送方法及相关设备。 背景技术
目前, 通信系统通常使用不同种类的参考信号: 一类参考信号用于估 计信道从而可以对含有控制或者数据信息的接收信号进行相干解调; 另一 类用于信道状态 /信道质量测量, 从而可实现调度、 或者实现小区、 发射点 或者接收点的选择等。
例如在第三代合作伙伴计划 (3GPP, The 3rd Generation Partnership Project) 长期演进计划 (LTE, Long Term Evolution) RIO下行系统中, 用 于相干解调的参考信号称为解调参考信号 (DMRS, demodulation reference signals) , 其中 DMRS又被称为用户设备 (UE, User Equipment) 特定的参 考信号(UE-specific reference signal)、 而用于信道状态信息测量的参考信号 称为信道史态信息参考信号 (CSI-RS , channel state information reference signal ) o DMRS 和物理下行共享信道 (PDSCH, Physical downlink shared channel) 的数据一起发送, 用于 PDSCH解调时的信道估计。 CSI-RS可用 于 R10 系统的 UE测量信道状态, 特別是针对多天线传输的情况。 秩指示 (RI, Rank Indicator) /预编码 巨阵 4旨示 (PMI, Precoding matrix indicator) /信道质量指示 (CQI, channel quantity indicator) 以及其它反馈信息可基于 CSI-RS的信道测量导出。 此外, 小区特定的参考信号 (CRS, cell specific reference signal) 可以用于 UE 信道估计, 从而实现对物理下行控制信道 (PDCCH, Physical downlink control channel)以及其它公共信道的解调, 该 参考信号继承自 LTE R8/9系统。 CRS在 LTE R8/9系统中还用于信道状态 信息的测量以及数据信道的解调。 在 LTE R8-R11 系统, 还用于信号质量信 息的测量从而便于实现小区或者发射点或者接收点的选择。
此外, 在 LTE R11 系统中, LTE R10中 DMRS支持最多 8个天线口, 每个 UE使用的 DMRS天线口数依赖于调度, 可通过下行控制信息 (DCI, Downlink control information)将调度信息通知给 UE; LTE R10中的 CSI-RS 支持最多 8个天线口, 其中, 天线口数可以是 1、 2、 4或 8 ; LTE R8-R10 中的 CRS支持最多 4个天线口, 其中, 天线口数可以是 1、 2或 4。
在对现有技术的研究和实践过程中, 本发明的发明人发现, 现有 LTE R10最多才支持 8个天线口, 随着通信量的增长, 8个天线口在有些场景也 难以满足需求。 发明内容
本发明实施例提供一种参考信号配置方法和参考信号发送方法及用户 设备和基站, 以期灵活支持多个天线口。
本发明第一方面提供一种参考信号测量方法, 包括:
确定参考信号的资源配置, 其中, 所述参考信号的资源配置包括参考 信号端口配置、 参考信号子帧配置和参考信号配置;
基于所述参考信号的资源配置接收参考信号;
基于接收的所述参考信号进行测量, 以得到信道状态信息和 /或信号质 量信息。
结合第一方面, 在第一种可能的实施方式中, 所述参考信号子帧配置 所配置的子帧不包含以下子帧中的一个或多个: 用于物理下行控制信道传 输的子帧, 该物理下行控制信道承载调度物理下行共享信道的下行控制信 息; 用于物理下行共享信道传输的子帧; 用于解调参考信号 DMRS传输的子 帧; 用于部分或者全部小区特定的参考信号 CRS传输的子帧。
结合第一方面或第一方面的第一种可能的实施方式, 在第二种可能的 实施方式中, 所述参考信号子帧配置所配置的子帧为多播广播单频网络
MBSFN子帧。
结合第一方面或第一方面的第一种可能的实施方式或第一方面的第二 种可能的实施方式, 在第三种可能的实施方式中, 所述参考信号配置所配 置的承载参考信号的每个物理资源块对中的 N个资源单元为: M个资源单元 组中的 N个资源单元, 其中, 所述 M个资源单元组中的每个资源单元组包括 8个资源单元, 所述 M为大于或等于 2的整数; 所述 N为所述参考信号端口配 置所配置的端口数, 且 N大于 8、 等于 8、 或小于 8。
结合第一方面的第三种可能的实施方式中, 在第四种可能的实施方式 中,
所述参考信号配置所配置的承载参考信号的每个物理资源块对中的 N 个资源单元为:所述 M个资源单元组中的 X个资源单元组中的 N个资源单元, 所述 X为不小于 N/8的最小整数, 所述 X为小于或等于所述 M的正整数。
结合或第一方面的第三种可能的实施方式或第一方面的第四种可能的 实施方式,在第五种可能的实施方式中,所述 M个资源单元组包括如下八个 资源单元组中的至少 1个: 第一资源单元组、 第二资源单元组、 第三资源单 元组、 第四资源单元组、 第五资源单元组、 第六资源单元组、 第七资源单 元组和第八资源单元组;
或者,
所述 M个资源单元组包括如下六个资源单元组中的至少 1个: 第九资源 单元组、 第十资源单元组、 第十一资源单元组、 第十二资源单元组、 第十 三资源单元组、 第十四资源单元组;
其中, 资源单元的位置通过三元组 (k',r,nsm0d2)表示, 其中, 所述三元 组(k',r,nsm0d2)中的 k'表示该资源单元在其所在的物理资源块对内对应的 子载波的索引, 所述 Γ表示该资源单元在其所在的物理资源块对内的对应 正交频分复用 OFDM符号的索引, 所述 ns表示该资源单元所在的时隙索引, ns mod 2表示 ns模 2搡作运算值;
所述第一资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组(k',r,nsm0d2)表 示分別如下:
{(9,5,0), (9,6,0), (3,5,0), (3,6,0), (8,5,0), (8,6,0), (2,5,0), (2,6,0)};
或者, {(11,2,1), (11,3,1), (5,2,1), (5,3,1), (10,2,1), (10,3,1), (4,2,1),
(4,3,1)};
或者, {(9,2,1), (9,3,1), (3,2,1), (3,3,1), (8,2,1), (8,3,1), (2,2,1), (2,3,1) }; 或者, {(7,2,1), (7,3,1), (1,2,1), (1,3,1), (6,2,1), (6,3,1), (0,2,1), (0,3,1)}; 或者, {(9,5,1), (9,6,1), (3,5,1), (3,6,1), (8,5,1), (8,6,1), (2,5,1), (2,6,1)}; 其中, 所述第二资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组
(k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,5,0), (11,6,0), (5,5,0), (5,6,0), (10,5,0), (10,6,0), (4,5,0), (4,6,0)}; 或者, {(7,5,0), (7,6,0), (1,5,0), (1,6,0), (6,5,0), (6,6,0), (0,5,0), (0,6,0)}; 或者, {(11,6,1), (11,7,1), (5,6,1), (5,7,1), (10,6,1), (10,7,1), (4,6,1), (4,7,1)};
或者, {(7,6,1), (7,7,1), (1,6,1), (1,7,1), (6,6,1), (6,7,1), (0,6,1), (0,7,1)}; 其中, 所述第三资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,0,1), (11,1,1), (5,0,1), (5,1,1), (10,0,1), (10,1,1), (4,0,1), (4,1,1)};
或者, {(9,0,1), (9,1,1), (3,0,1), (3,1,1), (8,0,1), (8,1,1), (2,0,1), (2,1,1)};
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{(11,5,0),(11,6,0),(10,5,0),(10,6,0),(11,6,1),(11,7,1),(10,6,1),(10,7,1)}; 或者, {(6,5,0),(6,6,0),(5,5,0),(5,6,0),(6,6,1),(6,7,1),(5,6,1),(5,7,1)}; 或者, {(1,5,0),(1,6,0),(0,5,0),(0,6,0),(1,2,0),(1,3,0),(0,2,0),(0,3,0)}; 其中, 所述第九资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,4,0), (11,5,0), (8,4,0), (8,5,0), (5,4,0), (5,5,0), (2,4,0), (2,5,0)}; 或者, {(9,4,0), (9,5,0),(6,4,0),(6,5,0),(3,4,0),(3,5,0),(0,4,0), (0,5,0)}; 或者, {(10,4,1), (10,5,1), (7,4,1), (7,5,1), (4,4,1), (4,5,1), (1,4,1), (1,5,1)};
或者, {(9,4,1), (9,5,1),(6,4,1), (6,5,1), (3,4,1),(3,5,1),(0,4,1), (0,5,1)}; 其中, 所述第十资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l',nsmod2)表示分別 口下:
{(11,5,1), (11,6,1), (8,5,1), (8,6,1), (5,5,1), (5,6,1), (2,5,1), (2,6,1)}; 或者, {(10,4,0), (10,5,0), (7,4,0), (7,5,0), (4,4,0), (4,5,0), (1,4,0),
(1.5.0) };
其中, 所述第十一资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l',nsmod2)表示分別 口下:
{(11,0,1), (11,1,1), (8,0,1), (8,1,1), (5,0,1), (5,1,1), (2,0,1), (2,1,1)}; 或者, {(11,2,1), (11,3,1), (8,2,1), (8,3,1), (5,2,1), (5,3,1), (2,2,1),
(2.3.1) };
或者, {(10,0,1), (10,1,1), (7,0,1), (7,1,1), (4,0,1), (4,1,1), (1,0,1), (1,1,1)};
或者, {(10,2,1), (10,3,1), (7,2,1), (7,3,1), (4,2,1), (4,3,1), (1,2,1), (1,3,1)};
或者, {(11,1,1), (11,2,1), (8,1,1), (8,2,1), (5,1,1), (5,2,1), (2,1,1), (2,2,1)} ;
或者, {(10,1,1), (10,2,1), (7,1,1), (7,2,1), (4,1,1), (4,2,1), (1,1,1), (1,2,1)} ;
其中, 所述第十二资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l ', ns mod 2)表示分別 口下:
{(9,1,1), (9,2,1), (6,1,1), (6,2,1), (3,1,1), (3,2,1), (0,1,1), (0,2,1)} ; 其中, 所述第十三资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l ', ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,1,0), (11,2,0), (8,1,0), (8,2,0), (5,1,0), (5,2,0), (2,1,0), (2,2,0)} ; 或者, {(10,1,0), (10,2,0), (7,1,0), (7,2,0), (4,1,0), (4,2,0), (1,1,0), (1,2,0)} ;
或者, {(9,1,0), (9,2,0),(6,1,0),(6,2,0),(3,1,0), (3,2,0), (0,1,0), (0,2,0)} ; 其中, 所述第十四资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组
(k',l ', ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,2,0), (11,3,0), (8,2,0), (8,3,0), (5,2,0), (5,3,0), (2,2,0), (2,3,0)} ; 或者, {(10,2,0), (10,3,0), (7,2,0), (7,3,0), (4,2,0), (4,3,0), (1,2,0), (1,3,0)} ;
或者, {(9,2,0), (9,3,0),(6,2,0),(6,3,0), (3,2,0), (3,3,0), (0,2,0), (0,3,0)}。 本发明第二方面提供一种参考信号发送方法, 其特征在于, 包括: 通知用户设备参考信号的资源配置, 其中, 所述参考信号的资源配置 包括参考信号端口配置、 参考信号子帧配置和参考信号配置;
按照通知的所述参考信号的资源配置向所述用户设备发送参考信号。 结合第二方面, 在第一种可能的实施方式中, 所述参考信号子帧配置 所配置的子帧不包含以下子帧中的一个或多个: 用于物理下行控制信道传 输的子帧, 该物理下行控制信道承载调度物理下行共享信道的下行控制信 息; 用于物理下行共享信道传输的子帧; 用于解调参考信号 DMRS传输的子 帧; 用于部分或者全部小区特定的参考信号 CRS传输的子帧。
结合第二方面或第二方面的第一种可能的实施方式, 在第二种可能的 实施方式中, 所述参考信号子帧配置所配置的子帧为多播广播单频网络
MBSFN子帧。
结合第二方面或第二方面的第一种可能的实施方式或第二方面的第二 种可能的实施方式, 在第三种可能的实施方式中, 所述参考信号配置所配 置的承载参考信号的每个物理资源块对中的 N个资源单元为: M个资源单元 组中的 N个资源单元, 其中, 所述 M个资源单元组中的每个资源单元组包括 8个资源单元, 所述 M为大于或等于 2的整数; 所述 N为所述参考信号端口配 置所配置的端口数, 且 N大于 8、 等于 8、 或小于 8。
结合第二方面的第三种可能的实施方式中, 在第四种可能的实施方式 中,
所述参考信号配置所配置的承载参考信号的每个物理资源块对中的 N 个资源单元为:所述 M个资源单元组中的 X个资源单元组中的 N个资源单元, 所述 X为不小于 N/8的最小整数, 所述 X为小于或等于所述 M的正整数。
结合或第二方面的第三种可能的实施方式或第二方面的第四种可能的 实施方式,在第五种可能的实施方式中,所述 M个资源单元组包括如下八个 资源单元组中的至少 1个: 第一资源单元组、 第二资源单元组、 第三资源单 元组、 第四资源单元组、 第五资源单元组、 第六资源单元组、 第七资源单 元组和第八资源单元组;
或者,
所述 M个资源单元组包括如下六个资源单元组中的至少 1个: 第九资源 单元组、 第十资源单元组、 第十一资源单元组、 第十二资源单元组、 第十 三资源单元组、 第十四资源单元组; 其中, 资源单元的位置通过三元组 (k',r,ns m0d 2)表示, 其中, 所述三元 组(k',r, ns m0d2)中的 k '表示该资源单元在其所在的物理资源块对内对应的 子载波的索引, 所述 Γ表示该资源单元在其所在的物理资源块对内的对应 正交频分复用 OFDM符号的索引, 所述 ns表示该资源单元所在的时隙索引, ns m。d 2表示 ns模 2搡作运算值;
所述第一资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组(k',r, ns m0d2)表 示分別如下:
{(9,5,0), (9,6,0), (3,5,0), (3,6,0), (8,5,0), (8,6,0), (2,5,0), (2,6,0)};
或者, {(11,2,1), (11,3,1), (5,2,1), (5,3,1), (10,2,1), (10,3,1), (4,2,1), (4,3,1)} ;
或者, {(9,2,1), (9,3,1), (3,2,1), (3,3,1), (8,2,1), (8,3,1), (2,2,1), (2,3,1) }; 或者, {(7,2,1), (7,3,1), (1,2,1), (1,3,1), (6,2,1), (6,3,1), (0,2,1), (0,3,1)} ; 或者, {(9,5,1), (9,6,1), (3,5,1), (3,6,1), (8,5,1), (8,6,1), (2,5,1), (2,6,1)}; 其中, 所述第二资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l ', ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,5,0), (11,6,0), (5,5,0), (5,6,0), (10,5,0), (10,6,0), (4,5,0), (4,6,0)} ;
或者, {(7,5,0), (7,6,0), (1,5,0), (1,6,0), (6,5,0), (6,6,0), (0,5,0), (0,6,0)}; 或者, {(11,6,1), (11,7,1), (5,6,1), (5,7,1), (10,6,1), (10,7,1), (4,6,1), (4,7,1)} ;
或者, {(7,6,1), (7,7,1), (1,6,1), (1,7,1), (6,6,1), (6,7,1), (0,6,1), (0,7,1)}; 其中, 所述第三资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l ', ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,0,1), (11,1,1), (5,0,1), (5,1,1), (10,0,1), (10,1,1), (4,0,1), (4,1,1)} ;
或者, {(9,0,1), (9,1,1), (3,0,1), (3,1,1), (8,0,1), (8,1,1), (2,0,1), (2,1,1)}; 或者, {(7,0,1), (7,1,1), (1,0,1), (1,1,1), (6,0,1), (6,1,1), (0,0,1), (0,1,1)} ; ίo寸)ϋosovs)OYU)ou)}
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{(οί )οτ寸)ososors)or u)or u)}. , ί {(ot¾o¾ors)ors)ott)οΌ0T6)} ^ 其中, 所述第八资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',1 表示分另' J如下:
{(11,5,0),(11,6,0),(10,5,0),(10,6,0),(11,6,1),(11,7,1),(10,6,1),(10,7,1)}; 或者, {(6,5,0),(6,6,0),(5,5,0),(5,6,0),(6,6,1),(6,7,1),(5,6,1),(5,7,1)}; 或者, {(1,5,0),(1,6,0),(0,5,0),(0,6,0),(1,2,0),(1,3,0),(0,2,0),(0,3,0)}; 其中, 所述第九资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组
(k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,4,0), (11,5,0), (8,4,0), (8,5,0), (5,4,0), (5,5,0), (2,4,0), (2,5,0)}; 或者, {(9,4,0), (9,5,0),(6,4,0),(6,5,0),(3,4,0),(3,5,0),(0,4,0), (0,5,0)}; 或者, {(10,4,1), (10,5,1), (7,4,1), (7,5,1), (4,4,1), (4,5,1), (1,4,1),
(1,5,1)};
或者, {(9,4,1), (9,5,1),(6,4,1), (6,5,1), (3,4,1),(3,5,1),(0,4,1), (0,5,1)}; 其中, 所述第十资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,5,1), (11,6,1), (8,5,1), (8,6,1), (5,5,1), (5,6,1), (2,5,1), (2,6,1)}; 或者, {(10,4,0), (10,5,0), (7,4,0), (7,5,0), (4,4,0), (4,5,0), (1,4,0),
(1.5.0) };
其中, 所述第十一资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,0,1), (11,1,1), (8,0,1), (8,1,1), (5,0,1), (5,1,1), (2,0,1), (2,1,1)}; 或者, {(11,2,1), (11,3,1), (8,2,1), (8,3,1), (5,2,1), (5,3,1), (2,2,1),
(2.3.1) };
或者, {(10,0,1), (10,1,1), (7,0,1), (7,1,1), (4,0,1), (4,1,1), (1,0,1), (1,U)};
或者, {(10,2,1), (10,3,1), (7,2,1), (7,3,1), (4,2,1), (4,3,1), (1,2,1), (1,3,1)}; 或者, {(11,1,1), (11,2,1), (8,1,1), (8,2,1), (5,1,1), (5,2,1), (2,1,1), (2,2,1)} ;
或者, {(10,1,1), (10,2,1), (7,1,1), (7,2,1), (4,1,1), (4,2,1), (1,1,1), (1,2,1)} ;
其中, 所述第十二资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组
(k',l ', ns mod 2)表示分別 口下:
{(9,1,1), (9,2,1), (6,1,1), (6,2,1), (3,1,1), (3,2,1), (0,1,1), (0,2,1)} ; 其中, 所述第十三资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l ', ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,1,0), (11,2,0), (8,1,0), (8,2,0), (5,1,0), (5,2,0), (2,1,0), (2,2,0)} ; 或者, {(10,1,0), (10,2,0), (7,1,0), (7,2,0), (4,1,0), (4,2,0), (1,1,0), (1,2,0)} ;
或者, {(9,1,0), (9,2,0),(6,1,0),(6,2,0),(3,1,0), (3,2,0), (0,1,0), (0,2,0)} ; 其中, 所述第十四资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l ', ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,2,0), (11,3,0), (8,2,0), (8,3,0), (5,2,0), (5,3,0), (2,2,0), (2,3,0)} ; 或者, {(10,2,0), (10,3,0), (7,2,0), (7,3,0), (4,2,0), (4,3,0), (1,2,0), (1,3,0)} ;
或者, {(9,2,0), (9,3,0),(6,2,0),(6,3,0), (3,2,0), (3,3,0), (0,2,0), (0,3,0)}。 本发明第三方面提供一种用户设备, 包括:
配置确定单元, 用于确定参考信号的资源配置, 其中, 所述参考信号 的资源配置包括参考信号端口配置、 参考信号子帧配置和参考信号配置; 接收单元, 用于基于所述参考信号的资源配置接收参考信号; 测量单元, 用于基于接收的所述参考信号进行测量, 以得到信道状态 信息和 /或信号质量信息。
结合第三方面, 在第一种可能的实施方式中, 所述配置确定单元确定 出的所述参考信号子帧配置所配置的子帧不包含以下子帧中的一个或多 个: 用于物理下行控制信道传输的子帧, 该物理下行控制信道承载调度物 理下行共享信道的下行控制信息; 用于物理下行共享信道传输的子帧; 用 于解调参考信号 DMRS传输的子帧;用于部分或者全部小区特定的参考信号 CRS传输的子帧。
结合第三方面或第三方面的第一种可能的实施方式, 在第二种可能的 实施方式中, 所述配置确定单元确定出的所述参考信号子帧配置所配置的 子帧为多播广播单频网络 MBSFN子帧。
结合第三方面或第三方面的第一种可能的实施方式或第三方面的第二 种可能的实施方式, 在第三种可能的实施方式中, 所述参考信号配置所配 置的承载参考信号的每个物理资源块对中的 N个资源单元为: M个资源单元 组中的 N个资源单元, 其中, 所述 M个资源单元组中的每个资源单元组包括 8个资源单元, 所述 M为大于或等于 2的整数; 所述 N为所述参考信号端口配 置所配置的端口数, 且 N大于 8、 等于 8、 或小于 8。
结合第三方面的第三种可能的实施方式中, 在第四种可能的实施方式 中,所述参考信号配置所配置的承载参考信号的每个物理资源块对中的 N个 资源单元为: 所述 M个资源单元组中的 X个资源单元组中的 N个资源单元, 其中,所述 X为不小于 N/8的最小整数,所述 X为小于或等于所述 M的正整数。
结合或第三方面的第三种可能的实施方式或第三方面的第四种可能的 实施方式,在第五种可能的实施方式中,所述 M个资源单元组包括如下八个 资源单元组中的至少 1个: 第一资源单元组、 第二资源单元组、 第三资源单 元组、 第四资源单元组、 第五资源单元组、 第六资源单元组、 第七资源单 元组和第八资源单元组;
或者,
所述 M个资源单元组包括如下六个资源单元组中的至少 1个: 第九资源 单元组、 第十资源单元组、 第十一资源单元组、 第十二资源单元组、 第十 三资源单元组、 第十四资源单元组;
其中, 资源单元的位置通过三元组 (k',r,nsm0d2)表示, 其中, 所述三元 组(k',r,nsm0d2)中的 k'表示该资源单元在其所在的物理资源块对内对应的 子载波的索引, 所述 Γ表示该资源单元在其所在的物理资源块对内的对应 正交频分复用 OFDM符号的索引, 所述 ns表示该资源单元所在的时隙索引, ns mod 2表示 ns模 2搡作运算值;
所述第一资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组(k',r,nsm0d2)表 示分別如下:
{(9,5,0), (9,6,0), (3,5,0), (3,6,0), (8,5,0), (8,6,0), (2,5,0), (2,6,0)};
或者, {(11,2,1), (11,3,1), (5,2,1), (5,3,1), (10,2,1), (10,3,1), (4,2,1),
(4,3,1)};
或者, {(9,2,1), (9,3,1), (3,2,1), (3,3,1), (8,2,1), (8,3,1), (2,2,1), (2,3,1) }; 或者, {(7,2,1), (7,3,1), (1,2,1), (1,3,1), (6,2,1), (6,3,1), (0,2,1), (0,3,1)}; 或者, {(9,5,1), (9,6,1), (3,5,1), (3,6,1), (8,5,1), (8,6,1), (2,5,1), (2,6,1)}; 其中, 所述第二资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组
(k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,5,0), (11,6,0), (5,5,0), (5,6,0), (10,5,0), (10,6,0), (4,5,0), (4,6,0)}; 或者, {(7,5,0), (7,6,0), (1,5,0), (1,6,0), (6,5,0), (6,6,0), (0,5,0), (0,6,0)}; 或者, {(11,6,1), (11,7,1), (5,6,1), (5,7,1), (10,6,1), (10,7,1), (4,6,1), (4,7,1)};
或者, {(7,6,1), (7,7,1), (1,6,1), (1,7,1), (6,6,1), (6,7,1), (0,6,1), (0,7,1)}; 其中, 所述第三资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,0,1), (11,1,1), (5,0,1), (5,1,1), (10,0,1), (10,1,1), (4,0,1), (4,1,1)};
或者, {(9,0,1), (9,1,1), (3,0,1), (3,1,1), (8,0,1), (8,1,1), (2,0,1), (2,1,1)};
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{(11,5,0),(11,6,0),(10,5,0),(10,6,0),(11,6,1),(11,7,1),(10,6,1),(10,7,1)}; 或者, {(6,5,0),(6,6,0),(5,5,0),(5,6,0),(6,6,1),(6,7,1),(5,6,1),(5,7,1)}; 或者, {(1,5,0),(1,6,0),(0,5,0),(0,6,0),(1,2,0),(1,3,0),(0,2,0),(0,3,0)}; 其中, 所述第九资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,4,0), (11,5,0), (8,4,0), (8,5,0), (5,4,0), (5,5,0), (2,4,0), (2,5,0)}; 或者, {(9,4,0), (9,5,0),(6,4,0),(6,5,0),(3,4,0),(3,5,0),(0,4,0), (0,5,0)}; 或者, {(10,4,1), (10,5,1), (7,4,1), (7,5,1), (4,4,1), (4,5,1), (1,4,1), (1,5,1)};
或者, {(9,4,1), (9,5,1),(6,4,1), (6,5,1), (3,4,1),(3,5,1),(0,4,1), (0,5,1)}; 其中, 所述第十资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l',nsmod2)表示分別 口下:
{(11,5,1), (11,6,1), (8,5,1), (8,6,1), (5,5,1), (5,6,1), (2,5,1), (2,6,1)}; 或者, {(10,4,0), (10,5,0), (7,4,0), (7,5,0), (4,4,0), (4,5,0), (1,4,0),
(1.5.0) };
其中, 所述第十一资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l',nsmod2)表示分別 口下:
{(11,0,1), (11,1,1), (8,0,1), (8,1,1), (5,0,1), (5,1,1), (2,0,1), (2,1,1)}; 或者, {(11,2,1), (11,3,1), (8,2,1), (8,3,1), (5,2,1), (5,3,1), (2,2,1),
(2.3.1) };
或者, {(10,0,1), (10,1,1), (7,0,1), (7,1,1), (4,0,1), (4,1,1), (1,0,1), (1,1,1)};
或者, {(10,2,1), (10,3,1), (7,2,1), (7,3,1), (4,2,1), (4,3,1), (1,2,1), (1,3,1)};
或者, {(11,1,1), (11,2,1), (8,1,1), (8,2,1), (5,1,1), (5,2,1), (2,1,1), (2,2,1)} ;
或者, {(10,1,1), (10,2,1), (7,1,1), (7,2,1), (4,1,1), (4,2,1), (1,1,1), (1,2,1)} ;
其中, 所述第十二资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l ', ns mod 2)表示分別 口下:
{(9,1,1), (9,2,1), (6,1,1), (6,2,1), (3,1,1), (3,2,1), (0,1,1), (0,2,1)} ; 其中, 所述第十三资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l ', ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,1,0), (11,2,0), (8,1,0), (8,2,0), (5,1,0), (5,2,0), (2,1,0), (2,2,0)} ; 或者, {(10,1,0), (10,2,0), (7,1,0), (7,2,0), (4,1,0), (4,2,0), (1,1,0), (1,2,0)} ;
或者, {(9,1,0), (9,2,0),(6,1,0),(6,2,0),(3,1,0), (3,2,0), (0,1,0), (0,2,0)} ; 其中, 所述第十四资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组
(k',l ', ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,2,0), (11,3,0), (8,2,0), (8,3,0), (5,2,0), (5,3,0), (2,2,0), (2,3,0)} ; 或者, {(10,2,0), (10,3,0), (7,2,0), (7,3,0), (4,2,0), (4,3,0), (1,2,0), (1,3,0)} ;
或者, {(9,2,0), (9,3,0),(6,2,0),(6,3,0), (3,2,0), (3,3,0), (0,2,0), (0,3,0)}。 本发明第四方面提供一种基站, 包括:
通知单元, 用于通知用户设备参考信号的资源配置, 其中, 所述参考 信号的资源配置包括参考信号端口配置、 参考信号子帧配置和参考信号配 置;
信号发送单元, 用于按照通知的所述参考信号的资源配置向所述用户 设备发送参考信号。 结合第四方面, 在第一种可能的实施方式中, 所述参考信号子帧配置 所配置的子帧不包含以下子帧中的一个或多个: 用于物理下行控制信道传 输的子帧, 该物理下行控制信道承载调度物理下行共享信道的下行控制信 息; 用于物理下行共享信道传输的子帧; 用于解调参考信号 DMRS传输的子 帧; 用于部分或者全部小区特定的参考信号 CRS传输的子帧。
结合第四方面或第四方面的第一种可能的实施方式, 在第二种可能的 实施方式中, 所述参考信号子帧配置所配置的子帧为多播广播单频网络 MBSFN子帧。
结合第四方面或第四方面的第一种可能的实施方式或第四方面的第二 种可能的实施方式, 在第三种可能的实施方式中, 所述参考信号配置所配 置的承载参考信号的每个物理资源块对中的 N个资源单元为: M个资源单元 组中的 N个资源单元, 其中, 所述 M个资源单元组中的每个资源单元组包括 8个资源单元, 所述 M为大于或等于 2的整数; 所述 N为所述参考信号端口配 置所配置的端口数, 且 N大于 8、 等于 8、 或小于 8。
结合第四方面的第三种可能的实施方式中, 在第四种可能的实施方式 中,
所述参考信号配置所配置的承载参考信号的每个物理资源块对中的 N 个资源单元为:所述 M个资源单元组中的 X个资源单元组中的 N个资源单元, 所述 X为不小于 N/8的最小整数, 所述 X为小于或等于所述 M的正整数。
结合或第四方面的第三种可能的实施方式或第四方面的第四种可能的 实施方式,在第五种可能的实施方式中,所述 M个资源单元组包括如下八个 资源单元组中的至少 1个: 第一资源单元组、 第二资源单元组、 第三资源单 元组、 第四资源单元组、 第五资源单元组、 第六资源单元组、 第七资源单 元组和第八资源单元组;
或者,
所述 M个资源单元组包括如下六个资源单元组中的至少 1个: 第九资源 单元组、 第十资源单元组、 第十一资源单元组、 第十二资源单元组、 第十 三资源单元组、 第十四资源单元组;
其中, 资源单元的位置通过三元组 (k',r,nsm0d2)表示, 其中, 所述三元 组(k',r,nsm0d2)中的 k'表示该资源单元在其所在的物理资源块对内对应的 子载波的索引, 所述 Γ表示该资源单元在其所在的物理资源块对内的对应 正交频分复用 OFDM符号的索引, 所述 ns表示该资源单元所在的时隙索引, ns mod 2表示 ns模 2搡作运算值;
所述第一资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组(k',r,nsm0d2)表 示分別如下:
{(9,5,0), (9,6,0), (3,5,0), (3,6,0), (8,5,0), (8,6,0), (2,5,0), (2,6,0)};
或者, {(11,2,1), (11,3,1), (5,2,1), (5,3,1), (10,2,1), (10,3,1), (4,2,1), (4,3,1)};
或者, {(9,2,1), (9,3,1), (3,2,1), (3,3,1), (8,2,1), (8,3,1), (2,2,1), (2,3,1) }; 或者, {(7,2,1), (7,3,1), (1,2,1), (1,3,1), (6,2,1), (6,3,1), (0,2,1), (0,3,1)}; 或者, {(9,5,1), (9,6,1), (3,5,1), (3,6,1), (8,5,1), (8,6,1), (2,5,1), (2,6,1)}; 其中, 所述第二资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,5,0), (11,6,0), (5,5,0), (5,6,0), (10,5,0), (10,6,0), (4,5,0), (4,6,0)}; 或者, {(7,5,0), (7,6,0), (1,5,0), (1,6,0), (6,5,0), (6,6,0), (0,5,0), (0,6,0)}; 或者, {(11,6,1), (11,7,1), (5,6,1), (5,7,1), (10,6,1), (10,7,1), (4,6,1),
(4,7,1)};
或者, {(7,6,1), (7,7,1), (1,6,1), (1,7,1), (6,6,1), (6,7,1), (0,6,1), (0,7,1)}; 其中, 所述第三资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,0,1), (11,1,1), (5,0,1), (5,1,1), (10,0,1), (10,1,1), (4,0,1), (4,1,1)};
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或者, {(9,2,0), (9,3,0), (3,2,0), (3,3,0), (8,2,0), (8,3,0), (2,2,0), (2,3,0)}; 或者, {(7,2,0), (7,3,0), (1,2,0), (1,3,0), (6,2,0), (6,3,0), (0,2,0), (0,3,0)}; 其中, 所述第八资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组
(k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,5,0),(11,6,0),(10,5,0),(10,6,0),(11,6,1),(11,7,1),(10,6,1),(10,7,1)}; 或者, {(6,5,0),(6,6,0),(5,5,0),(5,6,0),(6,6,1),(6,7,1),(5,6,1),(5,7,1)}; 或者, {(1,5,0),(1,6,0),(0,5,0),(0,6,0),(1,2,0),(1,3,0),(0,2,0),(0,3,0)}; 其中, 所述第九资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组
(k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,4,0), (11,5,0), (8,4,0), (8,5,0), (5,4,0), (5,5,0), (2,4,0), (2,5,0)}; 或者, {(9,4,0), (9,5,0),(6,4,0),(6,5,0),(3,4,0),(3,5,0),(0,4,0), (0,5,0)}; 或者, {(10,4,1), (10,5,1), (7,4,1), (7,5,1), (4,4,1), (4,5,1), (1,4,1),
(1,5,1)};
或者, {(9,4,1), (9,5,1),(6,4,1), (6,5,1), (3,4,1),(3,5,1),(0,4,1), (0,5,1)}; 其中, 所述第十资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组
(k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,5,1), (11,6,1), (8,5,1), (8,6,1), (5,5,1), (5,6,1), (2,5,1), (2,6,1)}; 或者, {(10,4,0), (10,5,0), (7,4,0), (7,5,0), (4,4,0), (4,5,0), (1,4,0),
(1.5.0) };
其中, 所述第十一资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组
(k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,0,1), (11,1,1), (8,0,1), (8,1,1), (5,0,1), (5,1,1), (2,0,1), (2,1,1)}; 或者, {(11,2,1), (11,3,1), (8,2,1), (8,3,1), (5,2,1), (5,3,1), (2,2,1),
(2.3.1) };
或者, {(10,0,1), (10,1,1), (7,0,1), (7,1,1), (4,0,1), (4,1,1), (1,0,1),
(1,U)}; 或者, {(10,2,1), (10,3,1), (7,2,1), (7,3,1), (4,2,1), (4,3,1), (1,2,1), (1,3,1)};
或者, {(11,1,1), (11,2,1), (8,1,1), (8,2,1), (5,1,1), (5,2,1), (2,1,1), (2,2,1)};
或者, {(10,1,1), (10,2,1), (7,1,1), (7,2,1), (4,1,1), (4,2,1), (1,1,1),
(1,2,1)};
其中, 所述第十二资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(9,1,1), (9,2,1), (6,1,1), (6,2,1), (3,1,1), (3,2,1), (0,1,1), (0,2,1)}; 其中, 所述第十三资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组
(k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,1,0), (11,2,0), (8,1,0), (8,2,0), (5,1,0), (5,2,0), (2,1,0), (2,2,0)}; 或者, {(10,1,0), (10,2,0), (7,1,0), (7,2,0), (4,1,0), (4,2,0), (1,1,0), (1,2,0)};
或者, {(9,1,0), (9,2,0),(6,1,0),(6,2,0),(3,1,0), (3,2,0), (0,1,0), (0,2,0)}; 其中, 所述第十四资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,2,0), (11,3,0), (8,2,0), (8,3,0), (5,2,0), (5,3,0), (2,2,0), (2,3,0)}; 或者, {(10,2,0), (10,3,0), (7,2,0), (7,3,0), (4,2,0), (4,3,0), (1,2,0), (1,3,0)};
或者, {(9,2,0), (9,3,0),(6,2,0),(6,3,0), (3,2,0), (3,3,0), (0,2,0), (0,3,0)}。 由上可见, 本发明实施例技术方案中, 确定参考信号的资源配置, 其 中参考信号的资源配置包括参考信号端口配置、 参考信号子帧配置和参考 信号配置, 参考信号端口配置所配置的端口数 (即天线口) 为 N; 接收基 站按照参考信号的资源配置发射的参考信号; 基于接收的参考信号进行测 量, 以得到信道状态信息和 /或信号质量信息。 本发明实施例中确定出的网 络侧参考信号的资源配置包括参考信号端口配置, 参考信号端口配置所配 置的端口数为 N, N的取值不同, 支持的端口数亦可不同 (例如, 若 N大 于 8, 则表示支持大于 8个端口数), 如此可提高参考吸纳后端口配置的灵 活性, 并且, 有利于支持更多数量的天线口。 附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案, 下面将对 实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍, 显而易见地, 下面描述中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 - a是本发明实施例提供的一种无线帧结构的示意图;
图 1-b是本发明实施例提供的一种物理资源块的示意图;
图 2是本发明实施例提供的一种参考信号配置方法;
图 3是本发明实施例提供的一种参考信号发送方法;
图 4-a是本发明实施例提供的一种参考信号测量方法;
图 4 ~图4-』是本发明实施例提供的几种参考信号配置的资源单元位置 示意图;
图 5是本发明实施例提供的一种用户设备的示意图;
图 6是本发明实施例提供的一种基站的示意图;
图 7是本发明实施例提供的另一种用户设备的示意图;
图 8是本发明实施例提供的另一种基站的示意图;
图 9是本发明实施例提供的一种通信系统的示意图。 具体实施方式
本发明实施例提供一种参考信号配置方法和参考信号发送方法及用户 设备和基站, 以期灵活支持多个天线口。
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案, 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, 所描述的实施例仅仅是本发明一部分的实施例, 而不是全部的实施 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 前提下所获得的所有其他实施例, 都应当属于本发明保护的范围。
以下分別进行详细说明。
本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语"第一"、"第二"、 "第 三""第四"等 (如果存在) 是用于区別类似的对象, 而不必用于描述特定的 顺序或先后次序。 应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换, 以便 这里描述的本发明的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺 序实施。 此外, 术语"包括"和"具有"以及他们的任何变形, 意图在于覆盖不 排他的包含, 例如, 包含了一系列步骤或单元的过程、 方法、 系统、 产品 或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元, 而是可包括没有清楚地列 出的或对于这些过程、 方法、 产品或设备固有的其它步骤或单元。
为便于说明, 首先描述 3GPP LTE 下行系统的帧结构、 时隙结构和物理 资源单元。 在 3GPP LTE系统中, 上下行传输被组织成无线帧, 每个无线帧 长 10毫秒, 包括 20个 0.5毫秒的时隙, 时隙标号可从 0顺序编号到 19。 一个子 帧定义为两个连续的时隙。 其中, 共有类型 1和类型 2两种帧结构被支持, 分別用于 FDD系统和 TDD系统。以帧结构类型 1为例,其帧结构如图 1-a所示。
其中,每个时隙内发射的信号可用 1个或者几个资源格表示, N^Ns 个 子载波和 Ns b个正交频分复用 (OFDM , Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 符号组成的资源格结构, 如图 1-b所示, 其中, N^"为以物理 资源块(PRB, Phsycal Resource Block)为单位的系统带宽, Ν 为一个 PRB 内的子载波数, N^;b为一个下行时隙内的 OFDM符号数。 资源格中的每个 单元被称为一个资源单元 (RE, Resource Element) , 其中, PRB中的每个 RE可由时隙 内的索 引对 (k,l) 来唯一标识, 其中, k (例如 k = 0 , . .if,B L N -B ) 为频域内的索引, 1 ( l = 0,..., N b— 1 ) 为时域内的 索引。 时域内连续的 N b个 OFDM符号和频域内连续的 N cB个子载波组成 一个 RB, 即一个 RB由 NSnb x N 个 RE组成, 对应于时域内一个时隙和频域 内 180kHz。 为便于说明, 每个 PRB或者 RB内的子载波和 OFDM符号的位置 可以用索引对 表示 。 本发明参考信号测量方法的一个实施例, 其中, 一种参考信号测量方 法可包括: 确定参考信号 (例如 CSI-RS或其它类型的参考信号) 的资源配 置, 其中参考信号的资源配置包括参考信号端口配置、 参考信号子帧配置 和参考信号配置, 参考信号端口配置所配置的端口数为 N;按照参考信号的 资源配置接收参考信号; 基于接收的参考信号进行测量, 以得到信道状态 信息和 /或信号质量信息。
请参见图 2, 图 2为本发明实施例提供的一种参考信号测量方法的流程 示意图。 其中, 如图 2所示, 本发明实施例提供的一种参考信号测量方法可 包括以下内容:
201、 用户设备确定参考信号的资源配置,
其中, 上述参考信号的资源配置包括: 参考信号端口配置、 参考信号 子帧配置和参考信号配置, 上述参考信号端口配置所配置的端口数为 N, 上 述 N可大于 8或等于 8或小于 8。
需要说明的是, 在本发明个实施例中提及的参考信号例如可为 CSI-RS 或其它类型的参考信号。
可以理解, 用户设备可基于基站的通知, 来确定参考信号端口配置、 参考信号子帧配置和参考信号配置。 当然, 这几个配置中的部分或全部配 置也可是由基站和用户设备默认约定的, 因此, 用户设备也可根据约定(或 根据通知和约定) 来确定相应的参考信号的资源配置。
202、 用户设备按照上述参考信号的资源配置接收参考信号。
203、 用户设备基于接收的上述参考信号进行测量, 以得到信道状态信 息和 /或信号质量信息。
在本发明的一些实施例中, 信道状态信息包括以下信息中的一个或多 个: 秩指示(RI, Rank Indicator) , 预编码矩阵指示(PMI, Precoding Matrix indicator) , 和信道质量指示 (CQI, Channel Quality Indicator) 0 在本发明的 一些实施例中,上述信号质量信息包括参考信号接收功率(RSRP, Reference Signal Received Power) 或者参考信号接收质量 (RSRQ, Reference Signal Received Quality, 简称)或者参考信号强度(RSSI, Received Signal Strength Indicator)。
在本发明一些实施例中, 参考信号子帧配置所配置的子帧不包含, 用 于承载调度物理下行共享信道(PDSCH, Physical Downlink Shared Channel) 的下行控制信息的物理下行控制信道 (PDCCH) 传输, 和 /或, 参考信号子 帧配置所配置的子帧不包含物理下行共享信道传输, 和 /或, 参考信号子帧 配置所配置的子帧不包含解调参考信号 DMRS, 和 /或, 参考信号子帧配置 所配置的子帧不包含部分或者全部小区特定的参考信号 CRS。
需要说明的是, 上述参考信号子帧配置所配置的子帧不含有用于承载 调度物理下行共享信道 (PDSCH) 的下行控制信息的物理下行控制信道 (PDCCH) 传输, 意味着参考信号子帧配置所配置的子帧, 可以含有也可 以不含有承载调度物理上行共享信道 (PUSCH , Physical Uplink shared Channel) 的下行控制信息的 PDCCH传输。
在本发明的一些实施例中, 上述参考信号子帧配置所配置的子帧可不 含有用于承载调度 PDSCH和上行 PUSCH的下行控制信息的 PDCCH传输。
在本发明一些实施例中, 上述参考信号子帧配置所配置的子帧例如可 为多播广播单频网络 ( MBSFN, Multicast-Broadcast Single Frequency Network) 子帧等。 当然上述参考信号子帧配置所配置的子帧也可为非 MBSFN子帧, 或者包括非 MBSFN子帧和 MBSFN子帧。
在本发明的一些实施例中, 用户设备可通过接收基站发送的系统消息 来获取参考信号子帧配置, 例如, 用户设备可通过接收到的基站发送的系 统消息中的系统信息块 (SIB, System Information) 来获取参考信号子帧配 置, 其中基站发送的上述系统消息可以是区域特定的, 也可以是小区特定 的, 或者用户组特定的。 或者, 用户设备也可通过接收基站发送高层信令, 来获取参考信号子帧配置, 其中高层信令可为无线资源控制 (RRC, Radio Resource Control) 信令或其它高层系信令。
在本发明的一些实施例中, 用户设备可通过预定义公式, 确定参考信 号子帧配置, 例如参考信号子帧配置包含满足以下关系的子帧:
[(10- ¾ + ns/2」)modT = Δ
(公式 1 )
其中 nf表示无线帧号或者系统帧号, ns表示无线帧内的时隙 (slot) 号, T表示子帧周期, △表示偏移量。 其中, T和 Δ可以是预定义的, 例如基于 小区标识确定, 此外, 基站也可以是通过高层信令 (如 RRC信令) 或者下 行控制信息通知 UE; 此外参考信号子帧配置所配置的参考信号子帧也可包 括: 满足公式 1的多个子帧。 在本发明的一些实施例中, 上述参考信号子帧 配置所配置的参考信号子帧也可以是满足公式 1的 MBSFN子帧。 在本发明的一些实施例中, 上述参考信号配置所配置的承载参考信号 的每个物理资源块对 (PRB Pair) 中的 N个资源单元可为: M个资源单元组 中的 N个资源单元, 其中上述 M个资源单元组中的每个资源单元组可包括 8 个资源单元, 上述 M为大于或等于 2的整数。
在本发明的一些实施例中, 上述参考信号配置所配置的承载参考信号 的每个物理资源块对 (PRB Pair) 中的 N个资源单元为: 上述 M个资源单元 组中的 X个资源单元组中的 N个资源单元, 其中, 上述 X等于 N/8的向上取整 值, X为小于或等于 M的正整数。
在本发明的一些实施例中, 上述参考信号配置, 可用于指示参考信号 占用的资源单元和对应时隙, 其中, 参考信号占用的资源单元或者时隙例 如可为 LTE R10 中定义的 CSI RS占用的资源单元和时隙,与 LTE R10定义的 CSI RS占用资源单元和时隙之外的其它资源单元和时隙的组合,或者与 LTE R10定义的 CSI RS占用的资源单元和时隙之外的其它资源单元和时隙的组 合。
其中, 资源单元的位置通过三元组(k',r, ns m0d2)表示, 其中, 三元组 (k',r, ns m0d2)中的 k '表示该资源单元在其所在的物理资源块对内对应的子 载波的索引, Γ表示该资源单元在其所在的物理资源块对内的对应正交频 分复用 OFDM符号的索引, 1 表示该资源单元所在的的时隙索引, ns mod2 表示 118模2搡作运算值。
在本发明的一些实施例中,上述 M个资源单元组例如可包括如下八个资 源单元组中的至少 1个: 第一资源单元组、 第二资源单元组、 第三资源单元 组、 第四资源单元组、 第五资源单元组、 第六资源单元组、 第七资源单元 组和第八资源单元组;
其中, 第一资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组(k',r, ns m0d2) 表示可分別如下:
{(9,5,0), (9,6,0), (3,5,0), (3,6,0), (8,5,0), (8,6,0), (2,5,0), (2,6,0)};
或者, {(11,2,1), (11,3,1), (5,2,1), (5,3,1), (10,2,1), (10,3,1), (4,2,1),
(4,3,1)};
或者, {(9,2,1), (9,3,1), (3,2,1), (3,3,1), (8,2,1), (8,3,1), (2,2,1), (2,3,1) }; 或者, {(7,2,1), (7,3,1), (1,2,1), (1,3,1), (6,2,1), (6,3,1), (0,2,1), (0,3,1)} ; 或者, {(9,5,1), (9,6,1), (3,5,1), (3,6,1), (8,5,1), (8,6,1), (2,5,1), (2,6,1)}; 举例来说, 资源单元 (9,5,0), 表示资源单元对应的子载波为子载波 9, u)0VU)}
{(00)oo)09)09)οϋοΐ)ο)ο)}ΔΔ 寸) (ΐτ寸)¾寸)
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rrs0ϋrsr§rru)
ί (nt)rot)ITS)¾s)ΠΌΓθΌΙΤ6)¾6)}
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ί {(ovo)OO)0V9)ootn)ο)ot)}Δ
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ί {(0¾οτζ)orsy(OTS)οΌοτ£)0Τ6)} ί {(οο)οτο)0Τ9)οη)οτΐ)ot)ΟΤ)}Δ 或者, {(8,0,1), (8,1,1), (2,0,1), (2,1,1), (7,0,1), (7,1,1), (1,0,1), (1,1,1)}; 或者, {(11,3,0), (11,4,0), (5,3,0), (5,4,0), (10,3,0), (10,4,0), (4,3,0), (4,4,
0)};
或者, {(8,3,0), (8,4,0), (2,3,0), (2,4,0), (7,3,0), (7,4,0), (1,3,0), (1,4,0)}; 其中, 第六资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组(k',r,ns m0d 2) 表示可分別如下:
{(11,5,0),(11,6,0),(10,5,0),(10,6,0),(11,6,1),(11,7,1),(10,6,1),(10,7,1)}; 或者, {(6,5,0),(6,6,0),(5,5,0),(5,6,0),(6,6,1),(6,7,1),(5,6,1),(5,7,1)}; 或者, {(1,5,0),(1,6,0),(0,5,0),(0,6,0),(1,2,0),(1,3,0),(0,2,0),(0,3,0)}; 其中, 第七资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组(k',r,ns m0d2) 表示可分別如下:
{(11,2,0), (11,3,0), (5,2,0), (5,3,0), (10,2,0), (10,3,0), (4,2,0), (4,3,0)}; 或者, {(9,2,0), (9,3,0), (3,2,0), (3,3,0), (8,2,0), (8,3,0), (2,2,0), (2,3,0)}; 或者, {(7,2,0), (7,3,0), (1,2,0), (1,3,0), (6,2,0), (6,3,0), (0,2,0), (0,3,0)} ; 其中, 第八资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组(k',r,ns m0d2) 表示可分別如下:
{(11,5,0),(11,6,0),(10,5,0),(10,6,0),(11,6,1),(11,7,1),(10,6,1),(10,7,1)}; 或者, {(6,5,0),(6,6,0),(5,5,0),(5,6,0),(6,6,1),(6,7,1),(5,6,1),(5,7,1)}; 或者, {(1,5,0),(1,6,0),(0,5,0),(0,6,0),(1,2,0),(1,3,0),(0,2,0),(0,3,0)} 0 在本发明的一些实施例中,上述 M个资源单元组例如可包括如下六个资 源单元组中的至少 1个: 第九资源单元组、 第十资源单元组、 第十一资源单 元组、 第十二资源单元组、 第十三资源单元组、 第十四资源单元组;
其中, 第九资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组(k',r,ns m0d2) 表示可分別如下:
{(11,4,0), (11,5,0), (8,4,0), (8,5,0), (5,4,0), (5,5,0), (2,4,0), (2,5,0)} ; 或者, {(9,4,0), (9,5,0),(6,4,0),(6,5,0),(3,4,0),(3,5,0),(0,4,0), (0,5,0)} ; 或者, {(10,4,1), (10,5,1), (7,4,1), (7,5,1), (4,4,1), (4,5,1), (1,4,1), (1,5,1)} ;
或者, {(9,4,1), (9,5,1),(6,4,1), (6,5,1), (3,4,1),(3,5,1),(0,4,1),(0,5,1)}。 其中, 第十资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',r,ns m0d2) 表示可分別如下:
{(11,5,1), (11,6,1), (8,5,1), (8,6,1), (5,5,1), (5,6,1), (2,5,1), (2,6,1)} ; 或者, {(10,4,0), (10,5,0), (7,4,0), (7,5,0), (4,4,0), (4,5,0), (1,4,0),
(1.5.0) } ;
其中, 第十一资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k' ,1 m。3表示可分別 口下:
{(11,0,1), (11,1,1), (8,0,1), (8,1,1), (5,0,1), (5,1,1), (2,0,1), (2,1,1)} ; 或者, {(11,2,1), (11,3,1), (8,2,1), (8,3,1), (5,2,1), (5,3,1), (2,2,1),
(2.3.1) };
或者, {(10,0,1), (10,1,1), (7,0,1), (7,1,1), (4,0,1), (4,1,1), (1,0,1), (1,1,1)};
或者, {(10,2,1), (10,3,1), (7,2,1), (7,3,1), (4,2,1), (4,3,1), (1,2,1), (1,3,1)};
或者, {(11,1,1), (11,2,1), (8,1,1), (8,2,1), (5,1,1), (5,2,1), (2,1,1), (2,2,1)} ;
或者, {(10,1,1), (10,2,1), (7,1,1), (7,2,1), (4,1,1), (4,2,1), (1,1,1), (1,2,1)} ;
其中, 第十二资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k' ,1 m o 3表示可分別如下:
{(9,1,1), (9,2,1), (6,1,1), (6,2,1), (3,1,1), (3,2,1), (0,1,1), (0,2,1)} ; 其中, 第十三资源单元组中的 8个资源单元的的位置用三元组
(k',l ', ns mod 2)表示可坐标分別如下: {(11,1,0), (11,2,0), (8,1,0), (8,2,0), (5,1,0), (5,2,0), (2,1,0), (2,2,0)}; 或者, {(10,1,0), (10,2,0), (7,1,0), (7,2,0), (4,1,0), (4,2,0), (1,1,0), (1,2,0)};
或者, {(9,1,0), (9,2,0),(6,1,0),(6,2,0),(3,1,0), (3,2,0), (0,1,0), (0,2,0)}; 其中, 第十四资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组
(k',l',ns mod 2)表示可分別如下:
{(11,2,0), (11,3,0), (8,2,0), (8,3,0), (5,2,0), (5,3,0), (2,2,0), (2,3,0)}; 或者, {(10,2,0), (10,3,0), (7,2,0), (7,3,0), (4,2,0), (4,3,0), (1,2,0),
(1.3.0) };
或者, {(9,2,0), (9,3,0),(6,2,0),(6,3,0), (3,2,0), (3,3,0), (0,2,0), (0,3,0)}。 在本发明的一些实施例中, 信道状态信息还可基于干扰测量资源内的 零功率参考信号得到, 上述干扰测量资源的每个物理资源块对 (PRBPair) 中的包含的资源单元包括如下八个资源单元组中的至少一个: 第二十一资 源单元组、 第二十二资源单元组、 第二十三资源单元组、 第二十四资源单 元组、 第二十五资源单元组、 第二十六资源单元组、 第二十七资源单元组 和第二十八资源单元组;
或者,
干扰测量资源的每个物理资源块对(PRBPair) 中的包含的资源单元包 括如下六个资源单元组中的至少一个: 第二十九资源单元组、 第三十资源 单元组、 第三十一资源单元组、 第三十二资源单元组、 第三十三资源单元 组、 第三十四资源单元组;
其中, 第二十一资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(9,5,0), (9,6,0), (3,5,0), (3,6,0), (8,5,0), (8,6,0), (2,5,0), (2,6,0)};
或者, {(11,2,1), (11,3,1), (5,2,1), (5,3,1), (10,2,1), (10,3,1), (4,2,1),
(4.3.1) }; « { (r3rrs)r¾rrsrsrr6)}
« {(rs)rs)rs)r¾r£rΓδΓδ}
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«3¾OTS)or£)OT£)0r6)0T6)} i {(00)OTO)0T9)on)OTI)ot)ΟΤ)}Δ {(11,0,1), (11,1,1), (5,0,1), (5,1,1), (10,0,1), (10,1,1), (4,0,1), (4,1,1)};
或者, {(8,0,1), (8,1,1), (2,0,1), (2,1,1), (7,0,1), (7,1,1), (1,0,1), (1,1,1)}; 或者, {(11,3,0), (11,4,0), (5,3,0), (5,4,0), (10,3,0), (10,4,0), (4,3,0), (4,4,
0)};
或者, {(8,3,0), (8,4,0), (2,3,0), (2,4,0), (7,3,0), (7,4,0), (1,3,0), (1,4,0)}; 其中, 第二十六资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,5,0),(11,6,0),(10,5,0),(10,6,0),(11,6,1),(11,7,1),(10,6,1),(10,7,1)}; 或者, {(6,5,0),(6,6,0),(5,5,0),(5,6,0),(6,6,1),(6,7,1),(5,6,1),(5,7,1)}; 或者, {(1,5,0),(1,6,0),(0,5,0),(0,6,0),(1,2,0),(1,3,0),(0,2,0),(0,3,0)}; 其中, 第二十七资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,2,0), (11,3,0), (5,2,0), (5,3,0), (10,2,0), (10,3,0), (4,2,0), (4,3,0)};
或者, {(9,2,0), (9,3,0), (3,2,0), (3,3,0), (8,2,0), (8,3,0), (2,2,0), (2,3,0)}; 或者, {(7,2,0), (7,3,0), (1,2,0), (1,3,0), (6,2,0), (6,3,0), (0,2,0), (0,3,0)}; 其中, 第二十八资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,5,0),(11,6,0),(10,5,0),(10,6,0),(11,6,1),(11,7,1),(10,6,1),(10,7,1)}; 或者, {(6,5,0),(6,6,0),(5,5,0),(5,6,0),(6,6,1),(6,7,1),(5,6,1),(5,7,1)}; 或者, {(1,5,0),(1,6,0),(0,5,0),(0,6,0),(1,2,0),(1,3,0),(0,2,0),(0,3,0)}; 其中, 第二十九资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,4,0), (11,5,0), (8,4,0), (8,5,0), (5,4,0), (5,5,0), (2,4,0), (2,5,0)}; 或者, {(9,4,0), (9,5,0),(6,4,0),(6,5,0),(3,4,0),(3,5,0),(0,4,0), (0,5,0)}; 或者, {(10,4,1), (10,5,1), (7,4,1), (7,5,1), (4,4,1), (4,5,1), (1,4,1),
(1,5,1)}; 或者, {(9,4,1), (9,5,1),(6,4,1), (6,5,1), (3,4,1),(3,5,1),(0,4,1), (0,5,1)}; 其中, 第三十资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k' ,1 m o)3表示分別 口下:
{(11,5,1), (11,6,1), (8,5,1), (8,6,1), (5,5,1), (5,6,1), (2,5,1), (2,6,1)}; 或者, {(10,4,0), (10,5,0), (7,4,0), (7,5,0), (4,4,0), (4,5,0), (1,4,0), (1,5,0)};
其中, 第三十一资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,0,1), (11,1,1), (8,0,1) I, (8,1,1), (5,0,1), (5,1,1), (2,0,1) , (2,1,1)}; 或者, {(11,2,1), (11,3,1), (8,2,1), (8,3,1), (5,2,1), (5,3,1): , (2,2,1),
(2,3,1)};
或者 {(10,0,1), (10,1,1), (7,0,1), (7,1,1), (4,0,1), (4,1,1), (1,0,1) (1,U)};
或者 {(10,2,1), (10,3,1), (7,2,1), (7,3,1), (4,2,1), (4,3,1), (1,2,1)
(1,3,1)};
或者 {(11,1,1), (11,2,1), (8,1,1), (8,2,1), (5,1,1), (5,2,1), (2,1,1)
(2,2,1)};
或者 {(10,1,1), (10,2,1), (7,1,1), (7,2,1), (4,1,1), (4,2,1), (1,1,1)
(1,2,1)};
其中 第三十二资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(9,1,1), (9,2,1), (6,1,1), (6,2,1), (3,1,1), (3,2,1), (0,1,1), (0,2,1)}; 其中, 第三十三资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,1,0), (11,2,0), (8,1,0), (8,2,0), (5,1,0), (5,2,0), (2,1,0), (2,2,0)}; 或者, {(10,1,0), (10,2,0), (7,1,0), (7,2,0), (4,1,0), (4,2,0), (1,1,0), (1,2,0)} ;
或者, {(9,1,0), (9,2,0),(6,1,0),(6,2,0),(3,1,0), (3,2,0), (0,1,0), (0,2,0)} ; 其中, 第三十四资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,2,0), (11,3,0), (8,2,0), (8,3,0), (5,2,0), (5,3,0), (2,2,0), (2,3,0)} ; 或者, {(10,2,0), (10,3,0), (7,2,0), (7,3,0), (4,2,0), (4,3,0), (1,2,0), (1,3,0)} ;
或者, {(9,2,0), (9,3,0),(6,2,0),(6,3,0), (3,2,0), (3,3,0), (0,2,0), (0,3,0)}。 其中, 零功率参考信号占用的资源单元与非零功率参考信号占用的资 源单元可以重叠或者不重叠。
上述是对资源单元位置的举例, 在实际应用中并不限于上述举例。 由上可见, 本发明实施例用户设备确定参考信号的资源配置, 其中参 考信号的资源配置包括参考信号端口配置、 参考信号子帧配置和参考信号 配置, 参考信号端口配置所配置的端口数 (即天线口) 为 N; 接收基站按照 参考信号的资源配置发射的参考信号; 基于接收的参考信号进行测量, 以 得到信道状态信息和 /或信号质量信息。 本发明实施例中确定出的网络侧参 考信号的资源配置包括参考信号端口配置, 参考信号端口配置所配置的端 口数为 N, N的取值不同, 支持的端口数亦可不同 (例如, 若 N大于 8, 则表 示支持大于 8个端口数), 如此可提高参考吸纳后端口配置的灵活性, 并且, 有利于支持更多数量的天线口。 进一步的, 通过多种可选的全新位置的资 源单元来发送参考信号, 有利于获得更大的增益, 更小的干扰。 本发明参考信号发送方法的一个实施例, 参考信号发送方法可包括: 通知用户设备参考信号的资源配置, 其中, 上述参考信号的资源配置包括 参考信号端口配置、 参考信号子帧配置和参考信号配置, 上述参考信号端 口配置所配置的端口数为 N;按照通知的上述参考信号的资源配置向上述用 户设备发送参考信号, 其中, N可大于 8或等于 8或小于 8。 请参见图 3, 图 3为本发明实施例提供的一种参考信号发送方法的流程 示意图。 其中, 如图 3所示, 本发明实施例提供的一种参考信号发送方法可 包括以下内容:
301、 基站通知用户设备参考信号的资源配置, 其中, 参考信号的资源 配置包括参考信号端口配置、 参考信号子帧配置和参考信号配置, 参考信 号端口配置所配置的端口数为 N; 其中, N可大于 8或等于 8或小于 8。
302、 基站按照通知的参考信号的资源配置向用户设备发送参考信号。 在本发明一些实施例中, 参考信号子帧配置所配置的子帧不包含, 用 于承载调度 PDSCH的下行控制信息的 PDCCH传输,和 /或, 参考信号子帧配 置所配置的子帧不包含物理下行共享信道传输, 和 /或, 参考信号子帧配置 所配置的子帧不包含解调参考信号 DMRS, 和 /或, 参考信号子帧配置所配 置的子帧不包含部分或者全部小区特定的参考信号 CRS。
需要说明的是, 上述参考信号子帧配置所配置的子帧不含有用于承载 调度 PDSCH的下行控制信息的 PDCCH传输, 意味着参考信号子帧配置所配 置的子帧, 可以含有也可以不含有承载调度 PUSCH的下行控制信息的
PDCCH传输。
在本发明的一些实施例中, 上述参考信号子帧配置所配置的子帧可不 含有用于承载调度 PDSCH和上行 PUSCH的下行控制信息的 PDCCH传输。
在本发明的一些实施例中, 用户设备可通过接收基站发送的系统消息 来获取参考信号子帧配置, 例如, 用户设备可通过接收到的基站发送的系 统消息中的系统信息块 (SIB) 来获取参考信号子帧配置, 其中基站发送的 上述系统消息可以是区域特定的, 也可以是小区特定的, 或者用户组特定 的。 或者, 用户设备也可通过接收基站发送高层信令, 来获取参考信号子 帧配置, 其中高层信令可为无线资源控制 (RRC) 信令或其它高层系信令。
在本发明一些实施例中, 上述参考信号子帧配置所配置的子帧例如可 为多播广播单频网络 ( MBSFN, Multicast-Broadcast Single Frequency Network) 子帧等。 当然上述参考信号子帧配置所配置的子帧也可为非 MBSFN子帧, 或者包括非 MBSFN子帧和 MBSFN子帧。
在本发明的一些实施例中, 用户设备可通过预定义公式, 确定参考信 号子帧配置, 例如参考信号子帧配置包含满足以下关系的子帧:
[(10- ¾ + ns/2」)modT = Δ
(公式 1 )
其中 nf表示无线帧号或者系统帧号, ns表示无线帧内的时隙 (slot) 号, T表示子帧周期, △表示偏移量。 其中, T和 Δ可以是预定义的, 例如基于 小区标识确定, 此外, 基站也可以是通过高层信令 (如 RRC信令) 或者下 行控制信息通知 UE; 此外参考信号子帧配置所配置的参考信号子帧也可包 括: 满足公式 1的多个子帧。 在本发明的一些实施例中, 上述参考信号子帧 配置所配置的参考信号子帧也可以是满足公式 1的 MBSFN子帧。
在本发明的一些实施例中, 上述参考信号配置所配置的承载参考信号 的每个物理资源块对 (PRB Pair) 中的 N个资源单元可为: M个资源单元组 中的 N个资源单元, 其中上述 M个资源单元组中的每个资源单元组可包括 8 个资源单元, 上述 M为大于或等于 2的整数。
在本发明的一些实施例中, 上述参考信号配置所配置的承载参考信号 的每个物理资源块对 (PRB Pair) 中的 N个资源单元为: 上述 M个资源单元 组中的 X个资源单元组中的 N个资源单元, 其中, 上述 X等于 N/8的向上取整 值, X为小于或等于 M的正整数。
在本发明的一些实施例中, 上述参考信号配置, 可用于指示参考信号 占用的资源单元和对应时隙, 其中, 参考信号占用的资源单元或者时隙例 如可为 LTE R10 中定义的 CSI RS占用的资源单元和时隙,与 LTE R10定义的 CSI RS占用资源单元和时隙之外的其它资源单元和时隙的组合,或者与 LTE R10定义的 CSI RS占用的资源单元和时隙之外的其它资源单元和时隙的组 合。 其中, 资源单元的位置通过三元组 (k',l ',ns mod2)表示, 其中, 三元组 (k',1 ',ns mod 2)中的 k '表示该资源单元在其所在的物理资源块对内对应的 子载波的索引, Γ表示该资源单元在其所在的物理资源块对内的对应正交 频分复用 OFDM符号的索引, ns表示该资源单元所在的的时隙索引, ns mod 2表示 ns模 2搡作运算值。
在本发明的一些实施例中,上述 M个资源单元组例如可包括如下八个资 源单元组中的至少 1个: 第一资源单元组、 第二资源单元组、 第三资源单元 组、 第四资源单元组、 第五资源单元组、 第六资源单元组、 第七资源单元 组和第八资源单元组;
其中, 第一资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组(k',r,ns m0d 2) 表示可分別如下:
{(9,5,0), (9,6,0), (3,5,0), (3,6,0), (8,5,0), (8,6,0), (2,5,0), (2,6,0)};
或者, {(11,2,1), (11,3,1), (5,2,1), (5,3,1), (10,2,1), (10,3,1), (4,2,1),
(4,3,1)};
或者, {(9,2,1), (9,3,1), (3,2,1), (3,3,1), (8,2,1), (8,3,1), (2,2,1), (2,3,1) }; 或者, {(7,2,1), (7,3,1), (1,2,1), (1,3,1), (6,2,1), (6,3,1), (0,2,1), (0,3,1)} ; 或者, {(9,5,1), (9,6,1), (3,5,1), (3,6,1), (8,5,1), (8,6,1), (2,5,1), (2,6,1)}; 举例来说, 资源单元 (9,5,0), 表示资源单元对应的子载波为子载波 9, 该资源单元对应的 OFDM符号为 OFDM符号 5, 该资源单元所属 PRB对应的 时隙为对应子帧中的时隙 0, 以此类推。
其中, 第二资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组(k',r,ns m0d2) 表示可分別如下:
{(11,5,0), (11,6,0), (5,5,0), (5,6,0), (10,5,0), (10,6,0), (4,5,0), (4,6,0)}; 或者, {(7,5,0), (7,6,0), (1,5,0), (1,6,0), (6,5,0), (6,6,0), (0,5,0), (0,6,0)}; 或者, {(11,6,1), (11,7,1), (5,6,1), (5,7,1), (10,6,1), (10,7,1), (4,6,1), 寸)
(ΐτ寸)¾寸)rrs0ϋrsr§rru) ί {(nt)rot)ITS)¾s)ΠΌΓθΌΙΤ6)¾6)}. ,
ί {το)¾0)¾9)ΓΓΐ)Γίη)ΓΓ)Δ. ,
ίo寸)ϋosovs)OYU)ou)}
(oi)
- ί {(ovo)OO)0V9)ootn)ο)ot)}Δ
(0οτ寸)orsοτοΐ)os)OTS)oru)OTU)}
«οτζ)orsy(OTS)οτ£)0r6)0Τ6)}
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ί {(οο)οτο)0Τ9)οη)οτΐ)ot)ΟΤ)}Δ
(IT寸)¾寸)rrsrsr§rru) ί {(ΐτϋΙΤ)rlt)rot)ΐτ∞)¾∞)}Δ
« ν寸)or寸)oyol)osovs)ovu)ou)}
(0 ί {(ονϋοί )ον)ot)οζ)ott)oys)ot)}Δ 或者, {(6,5,0),(6,6,0),(5,5,0),(5,6,0),(6,6,1),(6,7,1),(5,6,1),(5,7,1)}; 或者, {(1,5,0),(1,6,0),(0,5,0),(0,6,0),(1,2,0),(1,3,0),(0,2,0),(0,3,0)}; 其中, 第七资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组(k',r,ns m0d2) 表示可分別如下:
{(11,2,0), (11,3,0), (5,2,0), (5,3,0), (10,2,0), (10,3,0), (4,2,0), (4,3,0)}; 或者, {(9,2,0), (9,3,0), (3,2,0), (3,3,0), (8,2,0), (8,3,0), (2,2,0), (2,3,0)}; 或者, {(7,2,0), (7,3,0), (1,2,0), (1,3,0), (6,2,0), (6,3,0), (0,2,0), (0,3,0)}; 其中, 第八资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组(k',r,ns m0d2) 表示可分別如下:
{(11,5,0),(11,6,0),(10,5,0),(10,6,0),(11,6,1),(11,7,1),(10,6,1),(10,7,1)}; 或者, {(6,5,0),(6,6,0),(5,5,0),(5,6,0),(6,6,1),(6,7,1),(5,6,1),(5,7,1)}; 或者, {(1,5,0),(1,6,0),(0,5,0),(0,6,0),(1,2,0),(1,3,0),(0,2,0),(0,3,0)} 0 在本发明的一些实施例中,上述 M个资源单元组例如可包括如下六个资 源单元组中的至少 1个: 第九资源单元组、 第十资源单元组、 第十一资源单 元组、 第十二资源单元组、 第十三资源单元组、 第十四资源单元组;
其中, 第九资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组(k',r,ns m0d2) 表示可分別如下:
{(11,4,0), (11,5,0), (8,4,0), (8,5,0), (5,4,0), (5,5,0), (2,4,0), (2,5,0)} ; 或者, {(9,4,0), (9,5,0),(6,4,0),(6,5,0),(3,4,0),(3,5,0),(0,4,0), (0,5,0)} ; 或者, {(10,4,1), (10,5,1), (7,4,1), (7,5,1), (4,4,1), (4,5,1), (1,4,1),
(1,5,1)} ;
或者, {(9,4,1), (9,5,1),(6,4,1), (6,5,1), (3,4,1),(3,5,1),(0,4,1),(0,5,1)}。 其中, 第十资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组(k',r,ns m0d2) 表示可分別如下:
{(11,5,1), (11,6,1), (8,5,1), (8,6,1), (5,5,1), (5,6,1), (2,5,1), (2,6,1)} ; 或者, {(10,4,0), (10,5,0), (7,4,0), (7,5,0), (4,4,0), (4,5,0), (1,4,0), (1,5,0)};
其中, 第十一资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',1 mo)3表示可分別如下:
{(11,0,1), (11,1,1), (8,0,1), (8,1,1), (5,0,1), (5,1,1), (2,0,1), (2,1,1)}; 或者, {(11,2,1), (11,3,1), (8,2,1), (8,3,1), (5,2,1), (5,3,1), (2,2,1),
(2,3,1)};
或者 {(10,0,1), (10,1,1), (7,0,1), (7,1,1), (4,0,1), (4,1,1), (1,0,1) (1,U)};
或者 {(10,2,1), (10,3,1), (7,2,1), (7,3,1), (4,2,1), (4,3,1), (1,2,1)
(1,3,1)};
或者 {(11,1,1), (11,2,1), (8,1,1), (8,2,1), (5,1,1), (5,2,1), (2,1,1)
(2,2,1)};
或者 {(10,1,1), (10,2,1), (7,1,1), (7,2,1), (4,1,1), (4,2,1), (1,1,1)
(1,2,1)};
其中 第十二资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l',ns mod 2)表示可分別如下:
{(9,1,1), (9,2,1), (6,1,1), (6,2,1), (3,1,1), (3,2,1), (0,1,1), (0,2,1)}; 其中, 第十三资源单元组中的 8个资源单元的的位置用三元组 (k',l',ns mod 2)表示可坐标、分別 口下:
{(11,1,0), (11,2,0), (8,1,0), (8,2,0), (5,1,0), (5,2,0), (2,1,0), (2,2,0)}; 或者, {(10,1,0), (10,2,0), (7,1,0), (7,2,0), (4,1,0), (4,2,0), (1,1,0), (1,2,0)};
或者, {(9,1,0), (9,2,0),(6,1,0),(6,2,0),(3,1,0), (3,2,0), (0,1,0), (0,2,0)}; 其中, 第十四资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',1 mo)3表示可分別如下:
{(11,2,0), (11,3,0), (8,2,0), (8,3,0), (5,2,0), (5,3,0), (2,2,0), (2,3,0)}; 或者, {(10,2,0), (10,3,0), (7,2,0), (7,3,0), (4,2,0), (4,3,0), (1,2,0),
(1.3.0) };
或者, {(9,2,0), (9,3,0),(6,2,0),(6,3,0), (3,2,0), (3,3,0), (0,2,0), (0,3,0)}。 在本发明的一些实施例中, 信道状态信息还可基于干扰测量资源内的 零功率参考信号得到, 上述干扰测量资源的每个物理资源块对 (PRBPair) 中的包含的资源单元包括如下八个资源单元组中的至少一个: 第二十一资 源单元组、 第二十二资源单元组、 第二十三资源单元组、 第二十四资源单 元组、 第二十五资源单元组、 第二十六资源单元组、 第二十七资源单元组 和第二十八资源单元组;
或者,
干扰测量资源的每个物理资源块对(PRBPair) 中的包含的资源单元包 括如下六个资源单元组中的至少一个: 第二十九资源单元组、 第三十资源 单元组、 第三十一资源单元组、 第三十二资源单元组、 第三十三资源单元 组、 第三十四资源单元组;
其中, 第二十一资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组
(k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(9,5,0), (9,6,0), (3,5,0), (3,6,0), (8,5,0), (8,6,0), (2,5,0), (2,6,0)};
或者, {(11,2,1), (11,3,1), (5,2,1), (5,3,1), (10,2,1), (10,3,1), (4,2,1),
(4.3.1) };
或者, {(9,2,1), (9,3,1), (3,2,1), (3,3,1), (8,2,1), (8,3,1), (2,2,1), (2,3,1) }; 或者, {(7,2,1), (7,3,1), (1,2,1), (1,3,1), (6,2,1), (6,3,1), (0,2,1), (0,3,1)}; 或者, {(9,5,1), (9,6,1), (3,5,1), (3,6,1), (8,5,1), (8,6,1), (2,5,1), (2,6,1)}; 其中, 第二十二资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,5,0), (11,6,0), (5,5,0), (5,6,0), (10,5,0), (10,6,0), (4,5,0), (4,6,0)}; 或者, {(7,5,0), (7,6,0), (1,5,0), (1,6,0), (6,5,0), (6,6,0), (0,5,0), (0,6,0)}; ί¾寸)rsl)r9≤)rr9)ru)r9)}r
寸)
(ΐτ寸)¾寸)rrsrrsr§rru)
ίrot)ITS)¾s)ΠΌΓθΌΙΤ6)¾6)}
ί {το)¾0)¾9)ΓΓΐ)Γίη)ΓΓ)Δ
ίo寸)ϋosovs)OYU)ou)}
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i {(OO)OTO)0T9)on)OTI)ot)ΟΤ)}Δ
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ί {(ΐτϋΙΤ)rlt)rot)ΐτ∞)¾∞)}Δ
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(0 i {(ονϋοί )ον)ot)οζ)ott)oys)ot)}Δ {(11,5,0),(11,6,0),(10,5,0),(10,6,0),(11,6,1),(11,7,1),(10,6,1),(10,7,1)}; 或者, {(6,5,0),(6,6,0),(5,5,0),(5,6,0),(6,6,1),(6,7,1),(5,6,1),(5,7,1)}; 或者, {(1,5,0),(1,6,0),(0,5,0),(0,6,0),(1,2,0),(1,3,0),(0,2,0),(0,3,0)}; 其中, 第二十七资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l ', ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,2,0), (11,3,0), (5,2,0), (5,3,0), (10,2,0), (10,3,0), (4,2,0), (4,3,0)}; 或者, {(9,2,0), (9,3,0), (3,2,0), (3,3,0), (8,2,0), (8,3,0), (2,2,0), (2,3,0)} ; 或者, {(7,2,0), (7,3,0), (1,2,0), (1,3,0), (6,2,0), (6,3,0), (0,2,0), (0,3,0)}; 其中, 第二十八资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l ', ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,5,0),(11,6,0),(10,5,0),(10,6,0),(11,6,1),(11,7,1),(10,6,1),(10,7,1)}; 或者, {(6,5,0),(6,6,0),(5,5,0),(5,6,0),(6,6,1),(6,7,1),(5,6,1),(5,7,1)}; 或者, {(1,5,0),(1,6,0),(0,5,0),(0,6,0),(1,2,0),(1,3,0),(0,2,0),(0,3,0)}; 其中, 第二十九资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l ', ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,4,0), (11,5,0), (8,4,0), (8,5,0), (5,4,0), (5,5,0), (2,4,0), (2,5,0)} ; 或者, {(9,4,0), (9,5,0),(6,4,0),(6,5,0),(3,4,0),(3,5,0),(0,4,0), (0,5,0)} ; 或者, {(10,4,1), (10,5,1), (7,4,1), (7,5,1), (4,4,1), (4,5,1), (1,4,1), (1,5,1)} ;
或者, {(9,4,1), (9,5,1),(6,4,1), (6,5,1), (3,4,1),(3,5,1),(0,4,1), (0,5,1)} ; 其中, 第三十资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k' ,1 m o 3表示分別 口下:
{(11,5,1), (11,6,1), (8,5,1), (8,6,1), (5,5,1), (5,6,1), (2,5,1), (2,6,1)} ; 或者, {(10,4,0), (10,5,0), (7,4,0), (7,5,0), (4,4,0), (4,5,0), (1,4,0), (1,5,0)} ;
其中, 第三十一资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,0,1), (11,1,1), (8,0,1), (8,1,1), (5,0,1), (5,1,1), (2,0,1), (2,1,1)}; 或者, {(11,2,1), (11,3,1), (8,2,1), (8,3,1), (5,2,1), (5,3,1), (2,2,1), (2,3,1)};
或者, {(10,0,1), (10,1,1), (7,0,1), (7,1,1), (4,0,1), (4,1,1), (1,0,1),
(1,U)};
或者, {(10,2,1), (10,3,1), (7,2,1), (7,3,1), (4,2,1), (4,3,1), (1,2,1), (1,3,1)};
或者, {(11,1,1), (11,2,1), (8,1,1), (8,2,1), (5,1,1), (5,2,1), (2,1,1), (2,2,1)};
或者, {(10,1,1), (10,2,1), (7,1,1), (7,2,1), (4,1,1), (4,2,1), (1,1,1), (1,2,1)};
其中, 第三十二资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(9,1,1), (9,2,1), (6,1,1), (6,2,1), (3,1,1), (3,2,1), (0,1,1), (0,2,1)}; 其中, 第三十三资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,1,0), (11,2,0), (8,1,0), (8,2,0), (5,1,0), (5,2,0), (2,1,0), (2,2,0)}; 或者, {(10,1,0), (10,2,0), (7,1,0), (7,2,0), (4,1,0), (4,2,0), (1,1,0), (1,2,0)};
或者, {(9,1,0), (9,2,0),(6,1,0),(6,2,0),(3,1,0), (3,2,0), (0,1,0), (0,2,0)}; 其中, 第三十四资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,2,0), (11,3,0), (8,2,0), (8,3,0), (5,2,0), (5,3,0), (2,2,0), (2,3,0)}; 或者, {(10,2,0), (10,3,0), (7,2,0), (7,3,0), (4,2,0), (4,3,0), (1,2,0),
(1,3,0)}; 或者, {(9,2,0), (9,3,0),(6,2,0),(6,3,0), (3,2,0), (3,3,0), (0,2,0), (0,3,0)}。 其中, 零功率参考信号占用的资源单元与非零功率参考信号占用的资 源单元可以重叠或者不重叠。
上述是对资源单元位置的举例, 在实际应用中并不限于上述举例。 在本发明的一些实施例中, 用户设备可基于接收的上述参考信号进行 测量以得到信道状态信息和 /或参考信号发射功率。 用户设备可向基站上报 得到的信道状态信息和 /或参考信号发射功率等。
在本发明的一些实施例中, 信道状态信息包括 RI或者 PMI或者 CQI。 在本发明的一些实施例中, 上述信号质量信息包括 RSRP或者 RSR或者
RSSI等。
由上可见, 本发明实施例基站通知用户设备参考信号的资源配置, 其 中上述参考信号的资源配置包括参考信号端口配置、 参考信号子帧配置和 参考信号配置, 上述参考信号端口配置所配置的端口数为 N;按照通知的上 述参考信号的资源配置向上述用户设备发送参考信号。 本发明实施例基站 的参考信号的资源配置包括参考信号端口配置, 参考信号端口配置所配置 的端口数为 N, N的取值不同, 支持的端口数亦可不同 (例如, 若 N大于 8, 则表示支持大于 8个端口数), 如此可提高参考吸纳后端口配置的灵活性, 并且, 有利于支持更多数量的天线口。
进一步的, 通过多种可选的全新位置的资源单元来发送参考信号, 有 利于获得更大的增益, 更小的干扰。
为便于更好的理解和实施本发明实施例的上述方案, 下面通过举例一 种应用场景来进行描述。
请参见图 4-a, 图 4-a为本发明实施例提供的一种参考信号发送方法的流 程示意图。 其中, 如图 4-a所示, 本发明实施例提供的一种参考信号发送方 法可包括以下内容:
401、 基站通知用户设备参考信号的资源配置, 其中, 参考信号的资源配置包括参考信号端口配置、 参考信号子帧配 置和参考信号配置, 参考信号端口配置所配置的端口数为 N; 其中, N可大 于 8或等于 8或小于 8。
可以理解, 用户设备可基于基站的通知, 来确定参考信号端口配置、 参考信号子帧配置和参考信号配置。 当然, 这几个配置中的部分或全部配 置也可是由基站和用户设备默认约定的, 因此, 用户设备也可根据约定(或 根据通知和约定) 来确定相应的参考信号的资源配置。
在本发明一些实施例中, 参考信号子帧配置所配置的子帧不包含, 用 于承载调度 PDSCH的下行控制信息的 PDCCH传输,和 /或, 参考信号子帧配 置所配置的子帧不包含物理下行共享信道传输。 和 /或, 参考信号子帧配置 所配置的子帧不包含解调参考信号 DMRS, 和 /或, 参考信号子帧配置所配 置的子帧不包含部分或者全部小区特定的参考信号 CRS。
需要说明的是, 上述参考信号子帧配置所配置的子帧不含有用于承载 调度 PDSCH的下行控制信息的 PDCCH传输, 意味着参考信号子帧配置所配 置的子帧, 可以含有也可以不含有承载调度 PUSCH的下行控制信息的
PDCCH传输。
在本发明的一些实施例中, 上述参考信号子帧配置所配置的子帧可不 含有用于承载调度 PDSCH和上行 PUSCH的下行控制信息的 PDCCH传输。
在本发明的一些实施例中, 用户设备可通过接收基站发送的系统消息 来获取参考信号子帧配置, 例如, 用户设备可通过接收到的基站发送的系 统消息中的系统信息块 (SIB) 来获取参考信号子帧配置, 其中基站发送的 上述系统消息可以是区域特定的, 也可以是小区特定的, 或者用户组特定 的。 或者, 用户设备也可通过接收基站发送高层信令, 来获取参考信号子 帧配置, 其中高层信令可为无线资源控制 (RRC) 信令或其它高层系信令。
在本发明一些实施例中, 上述参考信号子帧配置所配置的子帧例如可 为多播广播单频网络 ( MBSFN, Multicast-Broadcast Single Frequency Network) 子帧等。 当然上述参考信号子帧配置所配置的子帧也可为非 MBSFN子帧, 或者包括非 MBSFN子帧和 MBSFN子帧。
在本发明的一些实施例中, 用户设备可通过预定义公式, 确定参考信 号子帧配置, 例如参考信号子帧配置包含满足以下关系的子帧:
[(10- ¾ + ns/2」)modT = Δ
(公式 1 )
其中 nf表示无线帧号或者系统帧号, ns表示无线帧内的时隙 (slot) 号, T表示子帧周期, △表示偏移量。 其中, T和 Δ可以是预定义的, 例如基于 小区标识确定, 此外, 基站也可以是通过高层信令 (如 RRC信令) 或者下 行控制信息通知 UE; 此外参考信号子帧配置所配置的参考信号子帧也可包 括: 满足公式 1的多个子帧。 在本发明的一些实施例中, 上述参考信号子帧 配置所配置的参考信号子帧也可以是满足公式 1的 MBSFN子帧。
在本发明的一些实施例中, 上述参考信号配置所配置的承载参考信号 的每个物理资源块对 (PRB Pair) 中的 N个资源单元可为: M个资源单元组 中的 N个资源单元, 其中上述 M个资源单元组中的每个资源单元组可包括 8 个资源单元, 上述 M为大于或等于 2的整数。
在本发明的一些实施例中, 上述参考信号配置所配置的承载参考信号 的每个物理资源块对 (PRB Pair) 中的 N个资源单元为: 上述 M个资源单元 组中的 X个资源单元组中的 N个资源单元, 其中, 上述 X等于 N/8的向上取整 值, X为小于或等于 M的正整数。
在本发明的一些实施例中, 上述参考信号配置, 可用于指示参考信号 占用的资源单元和对应时隙, 其中, 参考信号占用的资源单元或者时隙例 如可为 LTE R10 中定义的 CSI RS占用的资源单元和时隙,与 LTE R10定义的 CSI RS占用资源单元和时隙之外的其它资源单元和时隙的组合,或者与 LTE R10定义的 CSI RS占用的资源单元和时隙之外的其它资源单元和时隙的组 合。 其中, 资源单元的位置通过三元组(k',r, ns m0d2)表示, 其中, 三元组 (k',r, ns m0d 2)中的 k '表示该资源单元在其所在的物理资源块对内对应的子 载波的索引, Γ表示该资源单元在其所在的物理资源块对内的对应正交频 分复用 OFDM符号的索引, 1 表示该资源单元所在的的时隙索引, ns m0d2 表示 模2搡作运算值。
在本发明的一些实施例中,上述 M个资源单元组例如可包括如下八个资 源单元组中的至少 1个: 第一资源单元组、 第二资源单元组、 第三资源单元 组、 第四资源单元组、 第五资源单元组、 第六资源单元组、 第七资源单元 组和第八资源单元组;
其中, 第一资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组(k',r,ns m0d 2) 表示可分別如下:
{(9,5,0), (9,6,0), (3,5,0), (3,6,0), (8,5,0), (8,6,0), (2,5,0), (2,6,0)};
或者, {(11,2,1), (11,3,1), (5,2,1), (5,3,1), (10,2,1), (10,3,1), (4,2,1),
(4,3,1)};
或者, {(9,2,1), (9,3,1), (3,2,1), (3,3,1), (8,2,1), (8,3,1), (2,2,1), (2,3,1) }; 或者, {(7,2,1), (7,3,1), (1,2,1), (1,3,1), (6,2,1), (6,3,1), (0,2,1), (0,3,1)}; 或者, {(9,5,1), (9,6,1), (3,5,1), (3,6,1), (8,5,1), (8,6,1), (2,5,1), (2,6,1)}; 举例来说, 资源单元 (9,5,0), 表示资源单元对应的子载波为子载波 9, 该资源单元对应的 OFDM符号为 OFDM符号 5, 该资源单元所属 PRB对应的 时隙为对应子帧中的时隙 0, 以此类推。
其中, 第二资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组(k',r,ns m0d2) 表示可分別如下:
{(11,5,0), (11,6,0), (5,5,0), (5,6,0), (10,5,0), (10,6,0), (4,5,0), (4,6,0)}; 或者, {(7,5,0), (7,6,0), (1,5,0), (1,6,0), (6,5,0), (6,6,0), (0,5,0), (0,6,0)}; 或者, {(11,6,1), (11,7,1), (5,6,1), (5,7,1), (10,6,1), (10,7,1), (4,6,1),
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(0 ί {(ονϋοί )ον)ot)οζ)ott)ovs)ot)}Δ 或者, {(6,5,0),(6,6,0),(5,5,0),(5,6,0),(6,6,1),(6,7,1),(5,6,1),(5,7,1)}; 或者, {(1,5,0),(1,6,0),(0,5,0),(0,6,0),(1,2,0),(1,3,0),(0,2,0),(0,3,0)}; 其中, 第七资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组(k',r,ns m0d2) 表示可分別如下:
{(11,2,0), (11,3,0), (5,2,0), (5,3,0), (10,2,0), (10,3,0), (4,2,0), (4,3,0)}; 或者, {(9,2,0), (9,3,0), (3,2,0), (3,3,0), (8,2,0), (8,3,0), (2,2,0), (2,3,0)} ; 或者, {(7,2,0), (7,3,0), (1,2,0), (1,3,0), (6,2,0), (6,3,0), (0,2,0), (0,3,0)}; 其中, 第八资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组(k',r,ns m0d2) 表示可分別如下:
{(11,5,0),(11,6,0),(10,5,0),(10,6,0),(11,6,1),(11,7,1),(10,6,1),(10,7,1)}; 或者, {(6,5,0),(6,6,0),(5,5,0),(5,6,0),(6,6,1),(6,7,1),(5,6,1),(5,7,1)}; 或者, {(1,5,0),(1,6,0),(0,5,0),(0,6,0),(1,2,0),(1,3,0),(0,2,0),(0,3,0)} 0 在本发明的一些实施例中,上述 M个资源单元组例如可包括如下六个资 源单元组中的至少 1个: 第九资源单元组、 第十资源单元组、 第十一资源单 元组、 第十二资源单元组、 第十三资源单元组、 第十四资源单元组;
其中, 第九资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组(k',r,ns m0d2) 表示可分別如下:
{(11,4,0), (11,5,0), (8,4,0), (8,5,0), (5,4,0), (5,5,0), (2,4,0), (2,5,0)} ; 或者, {(9,4,0), (9,5,0),(6,4,0),(6,5,0),(3,4,0),(3,5,0),(0,4,0), (0,5,0)} ; 或者, {(10,4,1), (10,5,1), (7,4,1), (7,5,1), (4,4,1), (4,5,1), (1,4,1),
(1,5,1)} ;
或者, {(9,4,1), (9,5,1),(6,4,1), (6,5,1), (3,4,1),(3,5,1),(0,4,1),(0,5,1)}。 其中, 第十资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组(k',r,ns m0d2) 表示可分別如下:
{(11,5,1), (11,6,1), (8,5,1), (8,6,1), (5,5,1), (5,6,1), (2,5,1), (2,6,1)} ; 或者, {(10,4,0), (10,5,0), (7,4,0), (7,5,0), (4,4,0), (4,5,0), (1,4,0), (1,5,0)};
其中, 第十一资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',1 mo)3表示可分別如下:
{(11,0,1), (11,1,1), (8,0,1), (8,1,1), (5,0,1), (5,1,1), (2,0,1), (2,1,1)}; 或者, {(11,2,1), (11,3,1), (8,2,1), (8,3,1), (5,2,1), (5,3,1), (2,2,1),
(2,3,1)};
或者 {(10,0,1), (10,1,1), (7,0,1), (7,1,1), (4,0,1), (4,1,1), (1,0,1) (1,U)};
或者 {(10,2,1), (10,3,1), (7,2,1), (7,3,1), (4,2,1), (4,3,1), (1,2,1)
(1,3,1)};
或者 {(11,1,1), (11,2,1), (8,1,1), (8,2,1), (5,1,1), (5,2,1), (2,1,1)
(2,2,1)};
或者 {(10,1,1), (10,2,1), (7,1,1), (7,2,1), (4,1,1), (4,2,1), (1,1,1)
(1,2,1)};
其中 第十二资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l',ns mod 2)表示可分別如下:
{(9,1,1), (9,2,1), (6,1,1), (6,2,1), (3,1,1), (3,2,1), (0,1,1), (0,2,1)}; 其中, 第十三资源单元组中的 8个资源单元的的位置用三元组 (k',l',ns mod 2)表示可坐标、分別 口下:
{(11,1,0), (11,2,0), (8,1,0), (8,2,0), (5,1,0), (5,2,0), (2,1,0), (2,2,0)}; 或者, {(10,1,0), (10,2,0), (7,1,0), (7,2,0), (4,1,0), (4,2,0), (1,1,0), (1,2,0)};
或者, {(9,1,0), (9,2,0),(6,1,0),(6,2,0),(3,1,0), (3,2,0), (0,1,0), (0,2,0)}; 其中, 第十四资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',1 mo)3表示可分別如下:
{(11,2,0), (11,3,0), (8,2,0), (8,3,0), (5,2,0), (5,3,0), (2,2,0), (2,3,0)}; 或者, {(10,2,0), (10,3,0), (7,2,0), (7,3,0), (4,2,0), (4,3,0), (1,2,0),
(1.3.0) };
或者, {(9,2,0), (9,3,0),(6,2,0),(6,3,0), (3,2,0), (3,3,0), (0,2,0), (0,3,0)}。 在本发明的一些实施例中, 信道状态信息还可基于干扰测量资源内的 零功率参考信号得到, 上述干扰测量资源的每个物理资源块对 (PRBPair) 中的包含的资源单元包括如下八个资源单元组中的至少一个: 第二十一资 源单元组、 第二十二资源单元组、 第二十三资源单元组、 第二十四资源单 元组、 第二十五资源单元组、 第二十六资源单元组、 第二十七资源单元组 和第二十八资源单元组;
或者,
干扰测量资源的每个物理资源块对(PRBPair) 中的包含的资源单元包 括如下六个资源单元组中的至少一个: 第二十九资源单元组、 第三十资源 单元组、 第三十一资源单元组、 第三十二资源单元组、 第三十三资源单元 组、 第三十四资源单元组;
其中, 第二十一资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组
(k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(9,5,0), (9,6,0), (3,5,0), (3,6,0), (8,5,0), (8,6,0), (2,5,0), (2,6,0)};
或者, {(11,2,1), (11,3,1), (5,2,1), (5,3,1), (10,2,1), (10,3,1), (4,2,1),
(4.3.1) };
或者, {(9,2,1), (9,3,1), (3,2,1), (3,3,1), (8,2,1), (8,3,1), (2,2,1), (2,3,1) }; 或者, {(7,2,1), (7,3,1), (1,2,1), (1,3,1), (6,2,1), (6,3,1), (0,2,1), (0,3,1)}; 或者, {(9,5,1), (9,6,1), (3,5,1), (3,6,1), (8,5,1), (8,6,1), (2,5,1), (2,6,1)}; 其中, 第二十二资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,5,0), (11,6,0), (5,5,0), (5,6,0), (10,5,0), (10,6,0), (4,5,0), (4,6,0)};
或者, {(7,5,0), (7,6,0), (1,5,0), (1,6,0), (6,5,0), (6,6,0), (0,5,0), (0,6,0)}; ί¾寸)rsl)r9≤)rr9)ru)r9)}r
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{(11,2,0), (11,3,0), (5,2,0), (5,3,0), (10,2,0), (10,3,0), (4,2,0), (4,3,0)}; 或者, {(9,2,0), (9,3,0), (3,2,0), (3,3,0), (8,2,0), (8,3,0), (2,2,0), (2,3,0)}; 或者, {(7,2,0), (7,3,0), (1,2,0), (1,3,0), (6,2,0), (6,3,0), (0,2,0), (0,3,0)}; 其中, 第二十八资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l ', ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,5,0),(11,6,0),(10,5,0),(10,6,0),(11,6,1),(11,7,1),(10,6,1),(10,7,1)}; 或者, {(6,5,0),(6,6,0),(5,5,0),(5,6,0),(6,6,1),(6,7,1),(5,6,1),(5,7,1)}; 或者, {(1,5,0),(1,6,0),(0,5,0),(0,6,0),(1,2,0),(1,3,0),(0,2,0),(0,3,0)}; 其中, 第二十九资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l ', ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,4,0), (11,5,0), (8,4,0), (8,5,0), (5,4,0), (5,5,0), (2,4,0), (2,5,0)} ; 或者, {(9,4,0), (9,5,0),(6,4,0),(6,5,0),(3,4,0),(3,5,0),(0,4,0), (0,5,0)} ; 或者, {(10,4,1), (10,5,1), (7,4,1), (7,5,1), (4,4,1), (4,5,1), (1,4,1), (1,5,1)} ;
或者, {(9,4,1), (9,5,1),(6,4,1), (6,5,1), (3,4,1),(3,5,1),(0,4,1), (0,5,1)} ; 其中, 第三十资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k' ,1 m o 3表示分別 口下:
{(11,5,1), (11,6,1), (8,5,1), (8,6,1), (5,5,1), (5,6,1), (2,5,1), (2,6,1)} ; 或者, {(10,4,0), (10,5,0), (7,4,0), (7,5,0), (4,4,0), (4,5,0), (1,4,0), (1,5,0)} ;
其中, 第三十一资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,0,1), (11,1,1), (8,0,1), (8,1,1), (5,0,1), (5,1,1), (2,0,1), (2,1,1)}; 或者, {(11,2,1), (11,3,1), (8,2,1), (8,3,1), (5,2,1), (5,3,1), (2,2,1), (2,3,1)};
或者, {(10,0,1), (10,1,1), (7,0,1), (7,1,1), (4,0,1), (4,1,1), (1,0,1),
(1,U)};
或者, {(10,2,1), (10,3,1), (7,2,1), (7,3,1), (4,2,1), (4,3,1), (1,2,1), (1,3,1)};
或者, {(11,1,1), (11,2,1), (8,1,1), (8,2,1), (5,1,1), (5,2,1), (2,1,1), (2,2,1)};
或者, {(10,1,1), (10,2,1), (7,1,1), (7,2,1), (4,1,1), (4,2,1), (1,1,1), (1,2,1)};
其中, 第三十二资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(9,1,1), (9,2,1), (6,1,1), (6,2,1), (3,1,1), (3,2,1), (0,1,1), (0,2,1)}; 其中, 第三十三资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,1,0), (11,2,0), (8,1,0), (8,2,0), (5,1,0), (5,2,0), (2,1,0), (2,2,0)}; 或者, {(10,1,0), (10,2,0), (7,1,0), (7,2,0), (4,1,0), (4,2,0), (1,1,0), (1,2,0)};
或者, {(9,1,0), (9,2,0),(6,1,0),(6,2,0),(3,1,0), (3,2,0), (0,1,0), (0,2,0)}; 其中, 第三十四资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,2,0), (11,3,0), (8,2,0), (8,3,0), (5,2,0), (5,3,0), (2,2,0), (2,3,0)}; 或者, {(10,2,0), (10,3,0), (7,2,0), (7,3,0), (4,2,0), (4,3,0), (1,2,0),
(1,3,0)}; 或者, {(9,2,0), (9,3,0),(6,2,0),(6,3,0), (3,2,0), (3,3,0), (0,2,0), (0,3,0)}。 其中, 零功率参考信号占用的资源单元与非零功率参考信号占用的资 源单元可以重叠或者不重叠。
其中, 零功率参考信号占用的资源单元与非零功率参考信号占用的资 源单元可以重叠或者不重叠。
举例来说, 假设参考信号端口配置为 16个天线口, 则参考信号配置所 配置的承载参考信号的每个物理资源块对中的 16个资源单元例如包括: 第 一资源单元组中的 8个资源单元和第二资源单元组中的 8个资源单元, 一共 16个资源单元。 或者可包括: 第一资源单元组中的 8个资源单元, 第九资源 单元组中的四个资源单元 (例如为(11,4,0), (11,5,0), (8,4,0), (8,5,0)), 第 八资源单元组中的四个资源单元 (例如 (6,6,1),(6,7,1),(5,6,1),(5,7,1)), 一共 16个资源单元。
又例如, 假设参考信号端口配置为 32个天线口, 则参考信号配置所配 置的承载参考信号的每个物理资源块对中的 32个资源单元例如包括: 第一 资源单元组中的 8个资源单元、 第二资源单元组中的 8个资源单元, 第五资 源单元组中的 8个资源单元和第七资源单元组中的 8个资源单元, 一共 32个 资源单元。 其它情况以此类推。
举例来说, 假设参考信号端口配置为 16个天线口, 则参考信号配置所 配置的承载参考信号的每个物理资源块对中的 16个资源单元例如包括: 第 十三资源单元组中的 8个资源单元和第九资源单元组中的 8个资源单元, 一 共 16个资源单元。 或者可包括: 第九资源单元组中的 8个资源单元, 第十三 资源单元组中的四个资源单元(例如为(11, 1,0), (11,2,0), (8,1,0) , (8,2,0)), 第十四资源单元组中的四个资源单元(例如 (3,1,0),(3,2,0),(0,1,0),(0,2,0)), 一共 16个资源单元。
又例如, 假设参考信号端口配置为 32个天线口, 则参考信号配置所配 置的承载参考信号的每个物理资源块对中的 32个资源单元例如包括: 第十 三资源单元组中的 8个资源单元、 第九资源单元组中的 8个资源单元, 第十 资源单元组中的 8个资源单元、 和第十四资源单元组中的 8个资源单元, 一 共 32个资源单元。 以此类推。
参见图 4 ~图4 图 4 ~图4-』分別举例示出了配置 32个天线口、 16个 天线口和 8个天线口的资源单元位置示意图。
其中, 图 4 ~图4^举例了 PRB对中, 用于发射参考信号的 8个资源单元 的可能位置。 其中, 图 4-g~ ®4-h举例了 PRB对中, 用于发射参考信号的 16 个资源单元的可能位置。 其中, 图 44~图4-』举例了 PRB对中, 用于发射参考 信号的 32个资源单元的可能位置。
上述是对资源单元位置的举例, 在实际应用中并不限于上述举例。
402、 基站按照通知的参考信号的资源配置向用户设备发送参考信号。
403、 用户设备基于参考信号的资源配置接收参考信号, 并基于接收的 上述参考信号进行测量以得到信道状态信息和 /或信号质量信息。
404、 用户设备向基站上报得到信道状态信息和 /或信号质量信息。 在本发明的一些实施例中, 信道状态信息包括 RI或者 PMI或者 CQI。 在本发明的一些实施例中, 上述信号质量信息包括 RSRP或者 RSR或者
RSSI等。
由上可见, 本发明实施例基站通知用户设备参考信号的资源配置, 其 中上述参考信号的资源配置包括参考信号端口配置、 参考信号子帧配置和 参考信号配置, 上述参考信号端口配置所配置的端口数为 N; 按照通知的上 述参考信号的资源配置向上述用户设备发送参考信号。 本发明实施例基站 的参考信号的资源配置包括参考信号端口配置, 参考信号端口配置所配置 的端口数为 N, N的取值不同, 支持的端口数亦可不同 (例如, 若 N大于 8, 则表示支持大于 8个端口数), 如此可提高参考吸纳后端口配置的灵活性, 并且, 有利于支持更多数量的天线口。
进一步的, 通过多种可选的全新位置的资源单元来发送参考信号, 有 利于获得更大的增益, 更小的干扰。
为便于更好的实施本发明实施例的上述方案, 下面还提供用于实施上 述方案的相关装置。
参见图 5, 本发明实施例提供一种用户设备 500, 可包括:
配置确定单元 510、 接收单元 520和测量单元 530;
其中, 配置确定单元 510, 用于确定参考信号的资源配置, 其中, 上述 参考信号的资源配置包括参考信号端口配置、 参考信号子帧配置和参考信 号配置, 上述参考信号端口配置所配置的端口数为 N;
接收单元 520, 用于基于参考信号的资源配置接收参考信号; 测量单元 530, 基于接收的上述参考信号进行测量, 以得到信道状态信 息和 /或信号质量信息。
在本发明的一些实施例中, 配置确定单元 510确定出的上述信号质量信 息子帧配置所配置的子帧为 MBSFN子帧。 当然上述参考信号子帧配置所配 置的子帧也可为非 MBSFN子帧, 或者包括非 MBSFN子帧和 MBSFN子帧。
在本发明一些实施例中, 参考信号子帧配置所配置的子帧不包含, 用 于承载调度 PDSCH的下行控制信息的 PDCCH传输,和 /或, 参考信号子帧配 置所配置的子帧不包含物理下行共享信道传输。 和 /或, 参考信号子帧配置 所配置的子帧不包含解调参考信号 DMRS, 和 /或, 参考信号子帧配置所配 置的子帧不包含部分或者全部小区特定的参考信号 CRS。
需要说明的是, 上述参考信号子帧配置所配置的子帧不含有用于承载 调度 PDSCH的下行控制信息的 PDCCH传输, 意味着参考信号子帧配置所配 置的子帧, 可以含有也可以不含有承载调度 PUSCH的下行控制信息的 PDCCH传输。
在本发明的一些实施例中, 上述参考信号子帧配置所配置的子帧可不 含有用于承载调度 PDSCH和上行 PUSCH的下行控制信息的 PDCCH传输。
在本发明的一些实施例中, 用户设备可通过接收基站发送的系统消息 来获取参考信号子帧配置, 例如, 用户设备可通过接收到的基站发送的系 统消息中的系统信息块 (SIB) 来获取参考信号子帧配置, 其中基站发送的 上述系统消息可以是区域特定的, 也可以是小区特定的, 或者用户组特定 的。 或者, 用户设备也可通过接收基站发送高层信令, 来获取参考信号子 帧配置, 其中高层信令可为无线资源控制 (RRC) 信令或其它高层系信令。
在本发明的一些实施例中, 用户设备可通过预定义公式, 确定参考信 号子帧配置, 例如参考信号子帧配置包含满足以下关系的子帧:
[(l0- nf + ns/2」)modT = Δ
(公式 1 )
其中 nf表示无线帧号或者系统帧号, ns表示无线帧内的时隙 (slot) 号, T表示子帧周期, △表示偏移量。 其中, T和 Δ可以是预定义的, 例如基于 小区标识确定, 此外, 基站也可以是通过高层信令 (如 RRC信令) 或者下 行控制信息通知 UE; 此外参考信号子帧配置所配置的参考信号子帧也可包 括: 满足公式 1的多个子帧。 在本发明的一些实施例中, 上述参考信号子帧 配置所配置的参考信号子帧也可以是满足公式 1的 MBSFN子帧。
在本发明的一些实施例中, 上述参考信号配置所配置的承载参考信号 的每个物理资源块对 (PRB Pair) 中的 N个资源单元可为: M个资源单元组 中的 N个资源单元, 其中上述 M个资源单元组中的每个资源单元组可包括 8 个资源单元, 上述 M为大于或等于 2的整数。
在本发明的一些实施例中, 上述参考信号配置所配置的承载参考信号 的每个物理资源块对 (PRB Pair) 中的 N个资源单元为: 上述 M个资源单元 组中的 X个资源单元组中的 N个资源单元, 其中, 上述 X等于 N/8的向上取整 值, X为小于或等于 M的正整数。 在本发明的一些实施例中, 上述参考信号配置, 可用于指示参考信号 占用的资源单元和对应时隙, 其中, 参考信号占用的资源单元或者时隙例 如可为 LTE R10 中定义的 CSI RS占用的资源单元和时隙,与 LTE R10定义的 CSI RS占用资源单元和时隙之外的其它资源单元和时隙的组合,或者与 LTE R10定义的 CSI RS占用的资源单元和时隙之外的其它资源单元和时隙的组 合。
其中, 资源单元的位置通过三元组(k',r, ns m0d2)表示, 其中, 三元组 (k',r, ns m0d 2)中的 k '表示该资源单元在其所在的物理资源块对内对应的子 载波的索引, Γ表示该资源单元在其所在的物理资源块对内的对应正交频 分复用 OFDM符号的索引, ns表示该资源单元所在的的时隙索引, ns m0d2 表示 1 模2搡作运算值。
在本发明的一些实施例中,上述 M个资源单元组例如可包括如下八个资 源单元组中的至少 1个: 第一资源单元组、 第二资源单元组、 第三资源单元 组、 第四资源单元组、 第五资源单元组、 第六资源单元组、 第七资源单元 组和第八资源单元组;
其中, 第一资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组(k',r,ns m0d2) 表示可分別如下:
{(9,5,0), (9,6,0), (3,5,0), (3,6,0), (8,5,0), (8,6,0), (2,5,0), (2,6,0)};
或者, {(11,2,1), (11,3,1), (5,2,1), (5,3,1), (10,2,1), (10,3,1), (4,2,1), (4,3,1)};
或者, {(9,2,1), (9,3,1), (3,2,1), (3,3,1), (8,2,1), (8,3,1), (2,2,1), (2,3,1) }; 或者, {(7,2,1), (7,3,1), (1,2,1), (1,3,1), (6,2,1), (6,3,1), (0,2,1), (0,3,1)}; 或者, {(9,5,1), (9,6,1), (3,5,1), (3,6,1), (8,5,1), (8,6,1), (2,5,1), (2,6,1)}; 举例来说, 资源单元 (9,5,0), 表示资源单元对应的子载波为子载波 9, 该资源单元对应的 OFDM符号为 OFDM符号 5, 该资源单元所属 PRB对应的 时隙为对应子帧中的时隙 0, 以此类推。
其中, 第二资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组( k ', Γ, ns mod 2 ) 表示可分別如下: {(§)ο寸)¾οϋονοΐ)§)¾u)OVU)}
{(00)oo)09)09)οϋοΐ)ο)ο)}ΔΔ
寸) (rs¾寸)rrsrsH)rsr§rru) ί {το)¾0)¾9)ΓΓΐ)Γίη)ΓΓ)Δ. ,
ί(o寸)ονοΐ)osovs)OYU)ou)}
Figure imgf000065_0001
ί {(οζ)ott)oys)ot¾oy06)0t6)}. ,
ί {(ovo)OO)0V9)ootn)ο)ot)}Δ
(o寸)οτ寸)os0T2)ors)OTS)oru)OTU)}
«3¾OTS)or£)οτ£)0r6)0Τ6)}
ί {(οο)οτο)0Τ9)οη)οτΐ)ot)ΟΤ)}Δ
(IT寸)¾寸)rrsrsr§rru) ί {(ΐτϋΙΤ)rlt)rot)ΐτ∞)¾∞)}Δ
« ν寸)or寸)oyol)osovs)ovu)ou)} (0 其中, 第六资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组(k',r,ns m0d2) 表示可分別如下:
{(11,5,0),(11,6,0),(10,5,0),(10,6,0),(11,6,1),(11,7,1),(10,6,1),(10,7,1)}; 或者, {(6,5,0),(6,6,0),(5,5,0),(5,6,0),(6,6,1),(6,7,1),(5,6,1),(5,7,1)}; 或者, {(1,5,0),(1,6,0),(0,5,0),(0,6,0),(1,2,0),(1,3,0),(0,2,0),(0,3,0)}; 其中, 第七资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组(k',r,ns m0d2) 表示可分別如下:
{(11,2,0), (11,3,0), (5,2,0), (5,3,0), (10,2,0), (10,3,0), (4,2,0), (4,3,0)}; 或者, {(9,2,0), (9,3,0), (3,2,0), (3,3,0), (8,2,0), (8,3,0), (2,2,0), (2,3,0)} ; 或者, {(7,2,0), (7,3,0), (1,2,0), (1,3,0), (6,2,0), (6,3,0), (0,2,0), (0,3,0)}; 其中, 第八资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组(k',r,ns m0d2) 表示可分別如下:
{(11,5,0),(11,6,0),(10,5,0),(10,6,0),(11,6,1),(11,7,1),(10,6,1),(10,7,1)}; 或者, {(6,5,0),(6,6,0),(5,5,0),(5,6,0),(6,6,1),(6,7,1),(5,6,1),(5,7,1)}; 或者, {(1,5,0),(1,6,0),(0,5,0),(0,6,0),(1,2,0),(1,3,0),(0,2,0),(0,3,0)} 0 在本发明的一些实施例中,上述 M个资源单元组例如可包括如下六个资 源单元组中的至少 1个: 第九资源单元组、 第十资源单元组、 第十一资源单 元组、 第十二资源单元组、 第十三资源单元组、 第十四资源单元组;
其中, 第九资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组(k',r,ns m0d2) 表示可分別如下:
{(11,4,0), (11,5,0), (8,4,0), (8,5,0), (5,4,0), (5,5,0), (2,4,0), (2,5,0)} ; 或者, {(9,4,0), (9,5,0),(6,4,0),(6,5,0),(3,4,0),(3,5,0),(0,4,0), (0,5,0)} ; 或者, {(10,4,1), (10,5,1), (7,4,1), (7,5,1), (4,4,1), (4,5,1), (1,4,1), (1,5,1)} ;
或者, {(9,4,1), (9,5,1),(6,4,1), (6,5,1), (3,4,1),(3,5,1),(0,4,1),(0,5,1)}。 其中, 第十资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组(k',r,ns m0d2) 表示可分別如下:
{(11,5,1), (11,6,1), (8,5,1), (8,6,1), (5,5,1), (5,6,1), (2,5,1), (2,6,1)} ; 或者, {(10,4,0), (10,5,0), (7,4,0), (7,5,0), (4,4,0), (4,5,0), (1,4,0), (1,5,0)} ;
其中, 第十一资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k' ,1 m o)3表示可分別如下:
{(11,0,1), (11,1,1), (8,0,1), (8,1,1), (5,0,1), (5,1,1), (2,0,1), (2,1,1)} ; 或者, {(11,2,1), (11,3,1), (8,2,1), (8,3,1), (5,2,1), (5,3,1), (2,2,1), (2,3,1)} ;
或者, {(10,0,1), (10,1,1), (7,0,1), (7,1,1), (4,0,1), (4,1,1), (1,0,1), (1,U)} ;
或者, {(10,2,1), (10,3,1), (7,2,1), (7,3,1), (4,2,1), (4,3,1), (1,2,1), (1,3,1)};
或者, {(11,1,1), (11,2,1), (8,1,1), (8,2,1), (5,1,1), (5,2,1), (2,1,1), (2,2,1)} ;
或者, {(10,1,1), (10,2,1), (7,1,1), (7,2,1), (4,1,1), (4,2,1), (1,1,1), (1,2,1)} ;
其中, 第十二资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k' ,1 m。3表示可分別 口下:
{(9,1,1), (9,2,1), (6,1,1), (6,2,1), (3,1,1), (3,2,1), (0,1,1), (0,2,1)} ; 其中, 第十三资源单元组中的 8个资源单元的的位置用三元组 (k',l ', ns mod 2)表示可坐标、分別 口下:
{(11,1,0), (11,2,0), (8,1,0), (8,2,0), (5,1,0), (5,2,0), (2,1,0), (2,2,0)} ; 或者, {(10,1,0), (10,2,0), (7,1,0), (7,2,0), (4,1,0), (4,2,0), (1,1,0),
(1,2,0)} ; 或者, {(9,1,0), (9,2,0),(6,1,0),(6,2,0),(3,1,0), (3,2,0), (0,1,0), (0,2,0)}; 其中, 第十四资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',1 mo)3表示可分別如下:
{(11,2,0), (11,3,0), (8,2,0), (8,3,0), (5,2,0), (5,3,0), (2,2,0), (2,3,0)}; 或者, {(10,2,0), (10,3,0), (7,2,0), (7,3,0), (4,2,0), (4,3,0), (1,2,0),
(1.3.0) };
或者, {(9,2,0), (9,3,0),(6,2,0),(6,3,0), (3,2,0), (3,3,0), (0,2,0), (0,3,0)}。 在本发明的一些实施例中, 信道状态信息还可基于干扰测量资源内的 零功率参考信号得到, 上述干扰测量资源的每个物理资源块对 (PRBPair) 中的包含的资源单元包括如下八个资源单元组中的至少一个: 第二十一资 源单元组、 第二十二资源单元组、 第二十三资源单元组、 第二十四资源单 元组、 第二十五资源单元组、 第二十六资源单元组、 第二十七资源单元组 和第二十八资源单元组;
或者,
干扰测量资源的每个物理资源块对(PRBPair) 中的包含的资源单元包 括如下六个资源单元组中的至少一个: 第二十九资源单元组、 第三十资源 单元组、 第三十一资源单元组、 第三十二资源单元组、 第三十三资源单元 组、 第三十四资源单元组;
其中, 第二十一资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l',nsmod2)表示分別 口下:
{(9,5,0), (9,6,0), (3,5,0), (3,6,0), (8,5,0), (8,6,0), (2,5,0), (2,6,0)};
或者, {(11,2,1), (11,3,1), (5,2,1), (5,3,1), (10,2,1), (10,3,1), (4,2,1),
(4.3.1) };
或者, {(9,2,1), (9,3,1), (3,2,1), (3,3,1), (8,2,1), (8,3,1), (2,2,1), (2,3,1) }; 或者, {(7,2,1), (7,3,1), (1,2,1), (1,3,1), (6,2,1), (6,3,1), (0,2,1), (0,3,1)}; 或者, {(9,5,1), (9,6,1), (3,5,1), (3,6,1), (8,5,1), (8,6,1), (2,5,1), (2,6,1)}; u)OVU)}
{(00)oo)09)09)οϋοΐ)ο)ο)}ΔΔ
ί¾寸)rsl)r9≤)rr9)ru)r9)}r
寸) (IT寸)¾寸)rrsrsr§rru)
i {(nt)rot)ITS)¾s)ΠΌIT6)¾6)}
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« {(rro)r§)rr9)r§)rn)r3)Γδris}
ίo寸)ϋosovs)OYU)ou)}
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i {(oyo)OO)0V9)ootn)oy)ot)}/.
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«3¾OTS)or£)0T£)0r6)0T6)}
«s)OTO)0T9)OTI)ο0Τ)}Δ
(IT寸)¾寸)rrsrsr§rru) ί {(ΐτϋΙΤ)rlt)rot)ΐτ∞)¾∞)}Δ 0)};
或者, {(8,3,0), (8,4,0), (2,3,0), (2,4,0), (7,3,0), (7,4,0), (1,3,0), (1,4,0)}; 其中, 第二十六资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组
(k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,5,0),(11,6,0),(10,5,0),(10,6,0),(11,6,1),(11,7,1),(10,6,1),(10,7,1)}; 或者, {(6,5,0),(6,6,0),(5,5,0),(5,6,0),(6,6,1),(6,7,1),(5,6,1),(5,7,1)}; 或者, {(1,5,0),(1,6,0),(0,5,0),(0,6,0),(1,2,0),(1,3,0),(0,2,0),(0,3,0)}; 其中, 第二十七资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组
(k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,2,0), (11,3,0), (5,2,0), (5,3,0), (10,2,0), (10,3,0), (4,2,0), (4,3,0)}; 或者, {(9,2,0), (9,3,0), (3,2,0), (3,3,0), (8,2,0), (8,3,0), (2,2,0), (2,3,0)}; 或者, {(7,2,0), (7,3,0), (1,2,0), (1,3,0), (6,2,0), (6,3,0), (0,2,0), (0,3,0)}; 其中, 第二十八资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组
(k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,5,0),(11,6,0),(10,5,0),(10,6,0),(11,6,1),(11,7,1),(10,6,1),(10,7,1)}; 或者, {(6,5,0),(6,6,0),(5,5,0),(5,6,0),(6,6,1),(6,7,1),(5,6,1),(5,7,1)}; 或者, {(1,5,0),(1,6,0),(0,5,0),(0,6,0),(1,2,0),(1,3,0),(0,2,0),(0,3,0)}; 其中, 第二十九资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组
(k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,4,0), (11,5,0), (8,4,0), (8,5,0), (5,4,0), (5,5,0), (2,4,0), (2,5,0)}; 或者, {(9,4,0), (9,5,0),(6,4,0),(6,5,0),(3,4,0),(3,5,0),(0,4,0), (0,5,0)}; 或者, {(10,4,1), (10,5,1), (7,4,1), (7,5,1), (4,4,1), (4,5,1), (1,4,1),
(1,5,1)};
或者, {(9,4,1), (9,5,1),(6,4,1), (6,5,1), (3,4,1),(3,5,1),(0,4,1), (0,5,1)}; 其中, 第三十资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,5,1), (11,6,1), (8,5,1) I,, (8,6,1), (5,5,1), (5,6,1), (2,5,1) , (2,6,1)}; 或者, {(10,4,0), (10,5,0), (7,4,0), (7,5,0), (4,4,0), (4,5,0): , (1,4,0), (1,5,0)};
其中, 第三十一资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,0,1), (11,1,1), (8,0,1) I,, (8,1,1), (5,0,1), (5,1,1), (2,0,1) , (2,1,1)}; 或者, {(11,2,1), (11,3,1), (8,2,1), (8,3,1), (5,2,1), (5,3,1): , (2,2,1),
(2,3,1)};
或者 {(10,0,1), (10,1,1), (7,0,1), (7,1,1), (4,0,1), (4,1,1), (1,0,1), (1,U)};
或者 {(10,2,1), (10,3,1), (7,2,1), (7,3,1), (4,2,1), (4,3,1), (1,2,1),
(1,3,1)};
或者 {(11,1,1), (11,2,1), (8,1,1), (8,2,1), (5,1,1), (5,2,1), (2,1,1),
(2,2,1)};
或者 {(10,1,1), (10,2,1), (7,1,1), (7,2,1), (4,1,1), (4,2,1), (1,1,1),
(1,2,1)};
其中 第三十二资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(9,1,1), (9,2,1), (6,1,1), (6,2,1), (3,1,1), (3,2,1), (0,1,1), (0,2,1)}; 其中, 第三十三资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,1,0), (11,2,0), (8,1,0), (8,2,0), (5,1,0), (5,2,0), (2,1,0), (2,2,0)}; 或者, {(10,1,0), (10,2,0), (7,1,0), (7,2,0), (4,1,0), (4,2,0), (1,1,0), (1,2,0)};
或者, {(9,1,0), (9,2,0),(6,1,0),(6,2,0),(3,1,0), (3,2,0), (0,1,0), (0,2,0)}; 其中, 第三十四资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,2,0), (11,3,0), (8,2,0), (8,3,0), (5,2,0), (5,3,0), (2,2,0), (2,3,0)} ; 或者, {(10,2,0), (10,3,0), (7,2,0), (7,3,0), (4,2,0), (4,3,0), (1,2,0), (1,3,0)} ;
或者, {(9,2,0), (9,3,0),(6,2,0),(6,3,0), (3,2,0), (3,3,0), (0,2,0), (0,3,0)}。 其中, 零功率参考信号占用的资源单元与非零功率参考信号占用的资 源单元可以重叠或者不重叠。
可以理解的是, 本实施例的用户设备 500的各功能模块的功能可根据上 述方法实施例中的方法具体实现, 其具体实现过程可以参照上述方法实施 例的相关描述, 此处不再赘述。 参见图 6, 本发明实施例还提供一种基站 600, 可包括:
通知单元 610和信号发送单元 620;
通知单元 610, 用于通知用户设备参考信号的资源配置, 其中, 上述参 考信号的资源配置包括参考信号端口配置、 参考信号子帧配置和参考信号 配置, 上述参考信号端口配置所配置的端口数为 N。
信号发送单元 620, 用于按照通知的上述参考信号的资源配置向上述用 户设备发送参考信号。
在本发明一些实施例中, 参考信号子帧配置所配置的子帧不包含, 用 于承载调度物理下行共享信道 (PDSCH) 的下行控制信息的物理下行控制 信道 (PDCCH) 传输, 和 /或, 参考信号子帧配置所配置的子帧不包含物理 下行共享信道传输。 和 /或, 参考信号子帧配置所配置的子帧不包含解调参 考信号 DMRS, 和 /或, 参考信号子帧配置所配置的子帧不包含部分或者全 部小区特定的参考信号 CRS。
需要说明的是, 上述参考信号子帧配置所配置的子帧不含有用于承载 调度物理下行共享信道 (PDSCH) 的下行控制信息的物理下行控制信道 (PDCCH) 传输, 意味着参考信号子帧配置所配置的子帧, 可以含有也可 以不含有承载调度物理上行共享信道(PUSCH) 的下行控制信息的 PDCCH 传输。
在本发明的一些实施例中, 上述参考信号子帧配置所配置的子帧可不 含有用于承载调度 PDSCH和上行 PUSCH的下行控制信息的 PDCCH传输。
在本发明一些实施例中, 上述参考信号子帧配置所配置的子帧例如可 为多播广播单频网络 ( MBSFN, Multicast-Broadcast Single Frequency Network) 子帧等。 当然上述参考信号子帧配置所配置的子帧也可为非 MBSFN子帧, 或者包括非 MBSFN子帧和 MBSFN子帧。
在本发明的一些实施例中, 用户设备可通过接收基站发送的系统消息 来获取参考信号子帧配置, 例如, 用户设备可通过接收到的基站发送的系 统消息中的系统信息块 (SIB) 来获取参考信号子帧配置, 其中基站发送的 上述系统消息可以是区域特定的, 也可以是小区特定的, 或者用户组特定 的。 或者, 用户设备也可通过接收基站发送高层信令, 来获取参考信号子 帧配置, 其中高层信令可为无线资源控制 (RRC, Radio Resource Control) 信令或其它高层系信令。
在本发明的一些实施例中, 用户设备可通过预定义公式, 确定参考信 号子帧配置, 例如参考信号子帧配置包含满足以下关系的子帧:
[(10- ¾ + ns/2」)modT = Δ
(公式 1 )
其中 nf表示无线帧号或者系统帧号, ns表示无线帧内的时隙 (slot) 号, T表示子帧周期, △表示偏移量。 其中, T和 Δ可以是预定义的, 例如基于 小区标识确定, 此外, 基站也可以是通过高层信令 (如 RRC信令) 或者下 行控制信息通知 UE; 此外参考信号子帧配置所配置的参考信号子帧也可包 括: 满足公式 1的多个子帧。 在本发明的一些实施例中, 上述参考信号子帧 配置所配置的参考信号子帧也可以是满足公式 1的 MBSFN子帧。
在本发明的一些实施例中, 上述参考信号配置所配置的承载参考信号 的每个物理资源块对 (PRB Pair) 中的 N个资源单元可为: M个资源单元组 中的 N个资源单元, 其中上述 M个资源单元组中的每个资源单元组可包括 8 个资源单元, 上述 M为大于或等于 2的整数。
在本发明的一些实施例中, 上述参考信号配置所配置的承载参考信号 的每个物理资源块对 (PRB Pair) 中的 N个资源单元为: 上述 M个资源单元 组中的 X个资源单元组中的 N个资源单元, 其中, 上述 X等于 N/8的向上取整 值, X为小于或等于 M的正整数。
在本发明的一些实施例中, 上述参考信号配置, 可用于指示参考信号 占用的资源单元和对应时隙, 其中, 参考信号占用的资源单元或者时隙例 如可为 LTE R10 中定义的 CSI RS占用的资源单元和时隙,与 LTE R10定义的 CSI RS占用资源单元和时隙之外的其它资源单元和时隙的组合,或者与 LTE R10定义的 CSI RS占用的资源单元和时隙之外的其它资源单元和时隙的组 合。
其中, 资源单元的位置通过三元组(k',r, ns m0d2)表示, 其中, 三元组 (k',r, ns m0d2)中的 k '表示该资源单元在其所在的物理资源块对内对应的子 载波的索引, Γ表示该资源单元在其所在的物理资源块对内的对应正交频 分复用 OFDM符号的索引, 1 表示该资源单元所在的的时隙索引, ns mod2 表示 模2搡作运算值。
在本发明的一些实施例中,上述 M个资源单元组例如可包括如下八个资 源单元组中的至少 1个: 第一资源单元组、 第二资源单元组、 第三资源单元 组、 第四资源单元组、 第五资源单元组、 第六资源单元组、 第七资源单元 组和第八资源单元组;
其中, 第一资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组(k',r, ns m0d2) 表示可分別如下:
{(9,5,0), (9,6,0), (3,5,0), (3,6,0), (8,5,0), (8,6,0), (2,5,0), (2,6,0)};
或者, {(11,2,1), (11,3,1), (5,2,1), (5,3,1), (10,2,1), (10,3,1), (4,2,1), (4,3,1)};
或者, {(9,2,1), (9,3,1), (3,2,1), (3,3,1), (8,2,1), (8,3,1), (2,2,1), (2,3,1) }; 或者, {(7,2,1), (7,3,1), (1,2,1), (1,3,1), (6,2,1), (6,3,1), (0,2,1), (0,3,1)}; 或者, {(9,5,1), (9,6,1), (3,5,1), (3,6,1), (8,5,1), (8,6,1), (2,5,1), (2,6,1)} ; 举例来说, 资源单元 (9,5,0), 表示资源单元对应的子载波为子载波 9, 该资源单元对应的 OFDM符号为 OFDM符号 5, 该资源单元所属 PRB对应的 时隙为对应子帧中的时隙 0, 以此类推。
其中, 第二资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组(k',r,ns m0d2) 表示可分別如下:
{(11,5,0), (11,6,0), (5,5,0), (5,6,0), (10,5,0), (10,6,0), (4,5,0), (4,6,0)} ;
或者, {(7,5,0), (7,6,0), (1,5,0), (1,6,0), (6,5,0), (6,6,0), (0,5,0), (0,6,0)}; 或者, {(11,6,1), (11,7,1), (5,6,1), (5,7,1), (10,6,1), (10,7,1), (4,6,1),
(4,7,1)} ;
或者, {(7,6,1), (7,7,1), (1,6,1), (1,7,1), (6,6,1), (6,7,1), (0,6,1), (0,7,1)}; 其中, 第三资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组(k',r,ns m0d2) 表示可分別如下:
{(11,0,1), (11,1,1), (5,0,1), (5,1,1), (10,0,1), (10,1,1), (4,0,1), (4,1,1)}; 或者, {(9,0,1), (9,1,1), (3,0,1), (3,1,1), (8,0,1), (8,1,1), (2,0,1), (2,1,1)}; 或者, {(7,0,1), (7,1,1), (1,0,1), (1,1,1), (6,0,1), (6,1,1), (0,0,1), (0,1,1)} ; 或者, {(11,3,0), (11,4,0), (5,3,0), (5,4,0), (10,3,0), (10,4,0), (4,3,0), (4,4,0)} ;
或者, {(9,3,0), (9,4,0), (3,3,0), (3,4,0), (8,3,0),(8,4,0), (2,3,0), (2,4,0)}; 或者, {(7,3,0), (7,4,0), (1,3,0), (1,4,0), (6,3,0), (6,4,0), (0,3,0), (0,4,0)};
^
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{(οί )οτ寸)ososors)or u)or u)}
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(rsr9≤)r)r9)¾sos¾u)ou)}A 或者, {(6,5,0),(6,6,0),(5,5,0),(5,6,0),(6,6,1),(6,7,1),(5,6,1),(5,7,1)}; 或者, {(1,5,0),(1,6,0),(0,5,0),(0,6,0),(1,2,0),(1,3,0),(0,2,0),(0,3,0)} ο 在本发明的一些实施例中,上述 M个资源单元组例如可包括如下六个资 源单元组中的至少 1个: 第九资源单元组、 第十资源单元组、 第十一资源单 元组、 第十二资源单元组、 第十三资源单元组、 第十四资源单元组;
其中, 第九资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组(k',r,ns m0d2) 表示可分別如下:
{(11,4,0), (11,5,0), (8,4,0), (8,5,0), (5,4,0), (5,5,0), (2,4,0), (2,5,0)} ; 或者, {(9,4,0), (9,5,0),(6,4,0),(6,5,0),(3,4,0),(3,5,0),(0,4,0), (0,5,0)} ; 或者, {(10,4,1), (10,5,1), (7,4,1), (7,5,1), (4,4,1), (4,5,1), (1,4,1), (1,5,1)};
或者, {(9,4,1), (9,5,1),(6,4,1), (6,5,1), (3,4,1),(3,5,1),(0,4,1),(0,5,1)}。 其中, 第十资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组(k',r,ns m0d2) 表示可分別如下:
{(11,5,1), (11,6,1), (8,5,1), (8,6,1), (5,5,1), (5,6,1), (2,5,1), (2,6,1)} ; 或者, {(10,4,0), (10,5,0), (7,4,0), (7,5,0), (4,4,0), (4,5,0), (1,4,0),
(1.5.0) } ;
其中, 第十一资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k' ,1 m o 3表示可分別如下:
{(11,0,1), (11,1,1), (8,0,1), (8,1,1), (5,0,1), (5,1,1), (2,0,1), (2,1,1)} ; 或者, {(11,2,1), (11,3,1), (8,2,1), (8,3,1), (5,2,1), (5,3,1), (2,2,1),
(2.3.1) };
或者, {(10,0,1), (10,1,1), (7,0,1), (7,1,1), (4,0,1), (4,1,1), (1,0,1), (1,U)} ;
或者, {(10,2,1), (10,3,1), (7,2,1), (7,3,1), (4,2,1), (4,3,1), (1,2,1), (1,3,1)}; 或者, {(11,1,1), (11,2,1), (8,1,1), (8,2,1), (5,1,1), (5,2,1), (2,1,1), (2,2,1)} ;
或者, {(10,1,1), (10,2,1), (7,1,1), (7,2,1), (4,1,1), (4,2,1), (1,1,1), (1,2,1)} ;
其中, 第十二资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组
(k',l ', ns mod 2)表示可分別如下:
{(9,1,1), (9,2,1), (6,1,1), (6,2,1), (3,1,1), (3,2,1), (0,1,1), (0,2,1)} ; 其中, 第十三资源单元组中的 8个资源单元的的位置用三元组 (k' ,1 m o c)表示可坐标分別如下:
{(11,1,0), (11,2,0), (8,1,0), (8,2,0), (5,1,0), (5,2,0), (2,1,0), (2,2,0)} ; 或者, {(10,1,0), (10,2,0), (7,1,0), (7,2,0), (4,1,0), (4,2,0), (1,1,0), (1,2,0)} ;
或者, {(9,1,0), (9,2,0),(6,1,0),(6,2,0),(3,1,0), (3,2,0), (0,1,0), (0,2,0)} ; 其中, 第十四资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k' ,1 m o 3表示可分別如下:
{(11,2,0), (11,3,0), (8,2,0), (8,3,0), (5,2,0), (5,3,0), (2,2,0), (2,3,0)} ; 或者, {(10,2,0), (10,3,0), (7,2,0), (7,3,0), (4,2,0), (4,3,0), (1,2,0), (1,3,0)} ;
或者, {(9,2,0), (9,3,0),(6,2,0),(6,3,0), (3,2,0), (3,3,0), (0,2,0), (0,3,0)}。 在本发明的一些实施例中, 信道状态信息还可基于干扰测量资源内的 零功率参考信号得到, 上述干扰测量资源的每个物理资源块对 (PRB Pair) 中的包含的资源单元包括如下八个资源单元组中的至少一个: 第二十一资 源单元组、 第二十二资源单元组、 第二十三资源单元组、 第二十四资源单 元组、 第二十五资源单元组、 第二十六资源单元组、 第二十七资源单元组 和第二十八资源单元组;
或者, 干扰测量资源的每个物理资源块对(PRBPair) 中的包含的资源单元包 括如下六个资源单元组中的至少一个: 第二十九资源单元组、 第三十资源 单元组、 第三十一资源单元组、 第三十二资源单元组、 第三十三资源单元 组、 第三十四资源单元组;
其中, 第二十一资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组
(k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(9,5,0), (9,6,0), (3,5,0), (3,6,0), (8,5,0), (8,6,0), (2,5,0), (2,6,0)};
或者, {(11,2,1), (11,3,1), (5,2,1), (5,3,1), (10,2,1), (10,3,1), (4,2,1), (4,3,1)};
或者, {(9,2,1), (9,3,1), (3,2,1), (3,3,1), (8,2,1), (8,3,1), (2,2,1), (2,3,1) }; 或者, {(7,2,1), (7,3,1), (1,2,1), (1,3,1), (6,2,1), (6,3,1), (0,2,1), (0,3,1)}; 或者, {(9,5,1), (9,6,1), (3,5,1), (3,6,1), (8,5,1), (8,6,1), (2,5,1), (2,6,1)}; 其中, 第二十二资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,5,0), (11,6,0), (5,5,0), (5,6,0), (10,5,0), (10,6,0), (4,5,0), (4,6,0)}; 或者, {(7,5,0), (7,6,0), (1,5,0), (1,6,0), (6,5,0), (6,6,0), (0,5,0), (0,6,0)}; 或者, {(11,6,1), (11,7,1), (5,6,1), (5,7,1), (10,6,1), (10,7,1), (4,6,1), (4,7,1)};
或者, {(7,6,1), (7,7,1), (1,6,1), (1,7,1), (6,6,1), (6,7,1), (0,6,1), (0,7,1)}; 其中, 第二十三资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组
(k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,0,1), (11,1,1), (5,0,1), (5,1,1), (10,0,1), (10,1,1), (4,0,1), (4,1,1)};
或者, {(9,0,1), (9,1,1), (3,0,1), (3,1,1), (8,0,1), (8,1,1), (2,0,1), (2,1,1)}; 或者, {(7,0,1), (7,1,1), (1,0,1), (1,1,1), (6,0,1), (6,1,1), (0,0,1), (0,1,1)}; 或者, {(11,3,0), (11,4,0), (5,3,0), (5,4,0), (10,3,0), (10,4,0), (4,3,0),
(4,4,0)}; «δst)oysy(os)SO06)0r6)}
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{(οί )οτ寸)ososors)or u)or u)}
ί {(ot¾o¾ors)ors)ott)οΌ0T6)} i {(00)oroi )on)0t (k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,5,0),(11,6,0),(10,5,0),(10,6,0),(11,6,1),(11,7,1),(10,6,1),(10,7,1)}; 或者, {(6,5,0),(6,6,0),(5,5,0),(5,6,0),(6,6,1),(6,7,1),(5,6,1),(5,7,1)}; 或者, {(1,5,0),(1,6,0),(0,5,0),(0,6,0),(1,2,0),(1,3,0),(0,2,0),(0,3,0)}; 其中, 第二十九资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组
(k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,4,0), (11,5,0), (8,4,0), (8,5,0), (5,4,0), (5,5,0), (2,4,0), (2,5,0)}; 或者, {(9,4,0), (9,5,0),(6,4,0),(6,5,0),(3,4,0),(3,5,0),(0,4,0), (0,5,0)}; 或者, {(10,4,1), (10,5,1), (7,4,1), (7,5,1), (4,4,1), (4,5,1), (1,4,1),
(1,5,1)};
或者, {(9,4,1), (9,5,1),(6,4,1), (6,5,1), (3,4,1),(3,5,1),(0,4,1), (0,5,1)}; 其中, 第三十资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k' ,1 m o 3表示分別 口下:
{(11,5,1), (11,6,1), (8,5,1), (8,6,1), (5,5,1), (5,6,1), (2,5,1), (2,6,1)}; 或者, {(10,4,0), (10,5,0), (7,4,0), (7,5,0), (4,4,0), (4,5,0), (1,4,0),
(1.5.0) };
其中, 第三十一资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,0,1), (11,1,1), (8,0,1), (8,1,1), (5,0,1), (5,1,1), (2,0,1), (2,1,1)}; 或者, {(11,2,1), (11,3,1), (8,2,1), (8,3,1), (5,2,1), (5,3,1), (2,2,1),
(2.3.1) };
或者, {(10,0,1), (10,1,1), (7,0,1), (7,1,1), (4,0,1), (4,1,1), (1,0,1), (1,U)};
或者, {(10,2,1), (10,3,1), (7,2,1), (7,3,1), (4,2,1), (4,3,1), (1,2,1), (1,3,1)};
或者, {(11,1,1), (11,2,1), (8,1,1), (8,2,1), (5,1,1), (5,2,1), (2,1,1), (2,2,1)} ;
或者, {(10,1,1), (10,2,1), (7,1,1), (7,2,1), (4,1,1), (4,2,1), (1,1,1), (1,2,1)} ;
其中, 第三十二资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l ', ns mod 2)表示分別 口下:
{(9,1,1), (9,2,1), (6,1,1), (6,2,1), (3,1,1), (3,2,1), (0,1,1), (0,2,1)} ; 其中, 第三十三资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l ', ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,1,0), (11,2,0), (8,1,0), (8,2,0), (5,1,0), (5,2,0), (2,1,0), (2,2,0)} ; 或者, {(10,1,0), (10,2,0), (7,1,0), (7,2,0), (4,1,0), (4,2,0), (1,1,0),
(1,2,0)} ;
或者, {(9,1,0), (9,2,0),(6,1,0),(6,2,0),(3,1,0), (3,2,0), (0,1,0), (0,2,0)} ; 其中, 第三十四资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l ', ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,2,0), (11,3,0), (8,2,0), (8,3,0), (5,2,0), (5,3,0), (2,2,0), (2,3,0)} ; 或者, {(10,2,0), (10,3,0), (7,2,0), (7,3,0), (4,2,0), (4,3,0), (1,2,0), (1,3,0)} ;
或者, {(9,2,0), (9,3,0),(6,2,0),(6,3,0), (3,2,0), (3,3,0), (0,2,0), (0,3,0)}。 其中, 零功率参考信号占用的资源单元与非零功率参考信号占用的资 源单元可以重叠或者不重叠。
可以理解的是, 本实施例的基站 600的各功能模块的功能可根据上述方 法实施例中的方法具体实现, 其具体实现过程可以参照上述方法实施例的 相关描述, 此处不再赘述。 参见图 7, 本发明实施例提供一种用户设备 700, 可包括:
如图 7所示,本实施例的用户设备 700包括至少一个总线 701、与总线 701 相连的至少一个处理器 702以及与总线 701相连的至少一个存储器 703。
其中, 处理器 702通过总线 701, 调用存储器 703中存储的代码以用于确 定参考信号的资源配置, 其中, 上述参考信号的资源配置包括参考信号端 口配置、 参考信号子帧配置和参考信号配置, 上述参考信号端口配置所配 置的端口数为 N;基于上述参考信号的资源配置接收参考信号; 基于接收的 上述参考信号进行测量, 以得到信道状态信息和 /或信号质量信息。
在本发明一些实施例中, 参考信号子帧配置所配置的子帧不包含, 用 于承载调度 PDSCH的下行控制信息的 PDCCH传输,和 /或, 参考信号子帧配 置所配置的子帧不包含物理下行共享信道传输。 和 /或, 参考信号子帧配置 所配置的子帧不包含解调参考信号 DMRS, 和 /或, 参考信号子帧配置所配 置的子帧不包含部分或者全部小区特定的参考信号 CRS。
需要说明的是, 上述参考信号子帧配置所配置的子帧不含有用于承载 调度 PDSCH的下行控制信息的 PDCCH传输, 意味着参考信号子帧配置所配 置的子帧, 可以含有也可以不含有承载调度 PUSCH的下行控制信息的 PDCCH传输。
在本发明的一些实施例中, 上述参考信号子帧配置所配置的子帧可不 含有用于承载调度 PDSCH和上行 PUSCH的下行控制信息的 PDCCH传输。
在本发明的一些实施例中, 用户设备可通过接收基站发送的系统消息 来获取参考信号子帧配置, 例如, 用户设备可通过接收到的基站发送的系 统消息中的系统信息块 (SIB) 来获取参考信号子帧配置, 其中基站发送的 上述系统消息可以是区域特定的, 也可以是小区特定的, 或者用户组特定 的。 或者, 用户设备也可通过接收基站发送高层信令, 来获取参考信号子 帧配置, 其中高层信令可为无线资源控制 (RRC) 信令或其它高层系信令。
在本发明一些实施例中, 上述参考信号子帧配置所配置的子帧例如可 为多播广播单频网络 ( MBSFN, Multicast-Broadcast Single Frequency Network) 子帧等。 当然上述参考信号子帧配置所配置的子帧也可为非 MBSFN子帧, 或者包括非 MBSFN子帧和 MBSFN子帧。
在本发明的一些实施例中, 用户设备可通过预定义公式, 确定参考信 号子帧配置, 例如参考信号子帧配置包含满足以下关系的子帧:
[(l0- nf + ns/2」)modT = Δ
(公式 1 )
其中 nf表示无线帧号或者系统帧号, ns表示无线帧内的时隙 (slot) 号, T表示子帧周期, △表示偏移量。 其中, T和 Δ可以是预定义的, 例如基于 小区标识确定, 此外, 基站也可以是通过高层信令 (如 RRC信令) 或者下 行控制信息通知 UE; 此外参考信号子帧配置所配置的参考信号子帧也可包 括: 满足公式 1的多个子帧。 在本发明的一些实施例中, 上述参考信号子帧 配置所配置的参考信号子帧也可以是满足公式 1的 MBSFN子帧。
在本发明的一些实施例中, 上述参考信号配置所配置的承载参考信号 的每个物理资源块对 (PRB Pair) 中的 N个资源单元可为: M个资源单元组 中的 N个资源单元, 其中上述 M个资源单元组中的每个资源单元组可包括 8 个资源单元, 上述 M为大于或等于 2的整数。
在本发明的一些实施例中, 上述参考信号配置所配置的承载参考信号 的每个物理资源块对 (PRB Pair) 中的 N个资源单元为: 上述 M个资源单元 组中的 X个资源单元组中的 N个资源单元, 其中, 上述 X等于 N/8的向上取整 值, X为小于或等于 M的正整数。
在本发明的一些实施例中, 上述参考信号配置, 可用于指示参考信号 占用的资源单元和对应时隙, 其中, 参考信号占用的资源单元或者时隙例 如可为 LTE R10 中定义的 CSI RS占用的资源单元和时隙,与 LTE R10定义的 CSI RS占用资源单元和时隙之外的其它资源单元和时隙的组合,或者与 LTE R10定义的 CSI RS占用的资源单元和时隙之外的其它资源单元和时隙的组 合。
其中, 资源单元的位置通过三元组(k',r,ns m0d2)表示, 其中, 三元组 (k',r, ns m0d2)中的 k '表示该资源单元在其所在的物理资源块对内对应的子 载波的索引, Γ表示该资源单元在其所在的物理资源块对内的对应正交频 分复用 OFDM符号的索引, 1 表示该资源单元所在的的时隙索引, ns mod2 表示 模2搡作运算值。
在本发明的一些实施例中,上述 M个资源单元组例如可包括如下八个资 源单元组中的至少 1个: 第一资源单元组、 第二资源单元组、 第三资源单元 组、 第四资源单元组、 第五资源单元组、 第六资源单元组、 第七资源单元 组和第八资源单元组;
其中, 第一资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组(k',r,ns m0d2) 表示可分別如下:
{(9,5,0), (9,6,0), (3,5,0), (3,6,0), (8,5,0), (8,6,0), (2,5,0), (2,6,0)};
或者, {(11,2,1), (11,3,1), (5,2,1), (5,3,1), (10,2,1), (10,3,1), (4,2,1), (4,3,1)};
或者, {(9,2,1), (9,3,1), (3,2,1), (3,3,1), (8,2,1), (8,3,1), (2,2,1), (2,3,1) }; 或者, {(7,2,1), (7,3,1), (1,2,1), (1,3,1), (6,2,1), (6,3,1), (0,2,1), (0,3,1)}; 或者, {(9,5,1), (9,6,1), (3,5,1), (3,6,1), (8,5,1), (8,6,1), (2,5,1), (2,6,1)}; 举例来说, 资源单元 (9,5,0), 表示资源单元对应的子载波为子载波 9, 该资源单元对应的 OFDM符号为 OFDM符号 5, 该资源单元所属 PRB对应的 时隙为对应子帧中的时隙 0, 以此类推。
其中, 第二资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组(k',r,ns m0d2) 表示可分別如下:
{(11,5,0), (11,6,0), (5,5,0), (5,6,0), (10,5,0), (10,6,0), (4,5,0), (4,6,0)}; 或者, {(7,5,0), (7,6,0), (1,5,0), (1,6,0), (6,5,0), (6,6,0), (0,5,0), (0,6,0)}; 或者, {(11,6,1), (11,7,1), (5,6,1), (5,7,1), (10,6,1), (10,7,1), (4,6,1), (4,7,1)} ; ίrot)ITS)¾s)ΠΌΓθΌΙΤ6)¾6)}. ,
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ί (ογϋοί )ΟΥ)ot)οζ)ott)oys)ot)}Δ
(rsr9≤)r)r9)¾sos¾u)ou)}A 或者, {(1,5,0),(1,6,0),(0,5,0),(0,6,0),(1,2,0),(1,3,0),(0,2,0),(0,3,0)}; 其中, 第七资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组(k',r,ns m0d2) 表示可分別如下:
{(11,2,0), (11,3,0), (5,2,0), (5,3,0), (10,2,0), (10,3,0), (4,2,0), (4,3,0)}; 或者, {(9,2,0), (9,3,0), (3,2,0), (3,3,0), (8,2,0), (8,3,0), (2,2,0), (2,3,0)}; 或者, {(7,2,0), (7,3,0), (1,2,0), (1,3,0), (6,2,0), (6,3,0), (0,2,0), (0,3,0)}; 其中, 第八资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组(k',r,ns m0d2) 表示可分別如下:
{(11,5,0),(11,6,0),(10,5,0),(10,6,0),(11,6,1),(11,7,1),(10,6,1),(10,7,1)}; 或者, {(6,5,0),(6,6,0),(5,5,0),(5,6,0),(6,6,1),(6,7,1),(5,6,1),(5,7,1)}; 或者, {(1,5,0),(1,6,0),(0,5,0),(0,6,0),(1,2,0),(1,3,0),(0,2,0),(0,3,0)} 0 在本发明的一些实施例中,上述 M个资源单元组例如可包括如下六个资 源单元组中的至少 1个: 第九资源单元组、 第十资源单元组、 第十一资源单 元组、 第十二资源单元组、 第十三资源单元组、 第十四资源单元组;
其中, 第九资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组(k',r,ns m0d 2) 表示可分別如下:
{(11,4,0), (11,5,0), (8,4,0), (8,5,0), (5,4,0), (5,5,0), (2,4,0), (2,5,0)} ; 或者, {(9,4,0), (9,5,0),(6,4,0),(6,5,0),(3,4,0),(3,5,0),(0,4,0), (0,5,0)} ; 或者, {(10,4,1), (10,5,1), (7,4,1), (7,5,1), (4,4,1), (4,5,1), (1,4,1), (1,5,1)};
或者, {(9,4,1), (9,5,1),(6,4,1), (6,5,1), (3,4,1),(3,5,1),(0,4,1),(0,5,1)}。 其中, 第十资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组(k',r,ns m0d2) 表示可分別如下:
{(11,5,1), (11,6,1), (8,5,1), (8,6,1), (5,5,1), (5,6,1), (2,5,1), (2,6,1)} ; 或者, {(10,4,0), (10,5,0), (7,4,0), (7,5,0), (4,4,0), (4,5,0), (1,4,0), (1,5,0)} ; 其中, 第十一资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',1 mo 3表示可分別如下:
{(11,0,1), (11,1,1), (8,0,1), (8,1,1), (5,0,1), (5,1,1), (2,0,1), (2,1,1)}; 或者, {(11,2,1), (11,3,1), (8,2,1), (8,3,1), (5,2,1), (5,3,1), (2,2,1),
(2,3,1)};
或者 {(10,0,1), (10,1,1), (7,0,1), (7,1,1), (4,0,1), (4,1,1), (1,0,1) (1,U)};
或者 {(10,2,1), (10,3,1), (7,2,1), (7,3,1), (4,2,1), (4,3,1), (1,2,1)
(1,3,1)};
或者 {(11,1,1), (11,2,1), (8,1,1), (8,2,1), (5,1,1), (5,2,1), (2,1,1)
(2,2,1)};
或者 {(10,1,1), (10,2,1), (7,1,1), (7,2,1), (4,1,1), (4,2,1), (1,1,1)
(1,2,1)};
其中 第十二资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',1 mo)3表示可分別如下:
{(9,1,1), (9,2,1), (6,1,1), (6,2,1), (3,1,1), (3,2,1), (0,1,1), (0,2,1)}; 其中, 第十三资源单元组中的 8个资源单元的的位置用三元组 (k',l',ns mod 2)表示可坐标、分別 口下:
{(11,1,0), (11,2,0), (8,1,0), (8,2,0), (5,1,0), (5,2,0), (2,1,0), (2,2,0)}; 或者, {(10,1,0), (10,2,0), (7,1,0), (7,2,0), (4,1,0), (4,2,0), (1,1,0), (1,2,0)};
或者, {(9,1,0), (9,2,0),(6,1,0),(6,2,0),(3,1,0), (3,2,0), (0,1,0), (0,2,0)}; 其中, 第十四资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',1 mo 3表示可分別如下:
{(11,2,0), (11,3,0), (8,2,0), (8,3,0), (5,2,0), (5,3,0), (2,2,0), (2,3,0)}; 或者, {(10,2,0), (10,3,0), (7,2,0), (7,3,0), (4,2,0), (4,3,0), (1,2,0), (1.3.0) } ;
或者, {(9,2,0), (9,3,0),(6,2,0),(6,3,0), (3,2,0), (3,3,0), (0,2,0), (0,3,0)}。 在本发明的一些实施例中, 信道状态信息还可基于干扰测量资源内的 零功率参考信号得到, 上述干扰测量资源的每个物理资源块对 (PRB Pair) 中的包含的资源单元包括如下八个资源单元组中的至少一个: 第二十一资 源单元组、 第二十二资源单元组、 第二十三资源单元组、 第二十四资源单 元组、 第二十五资源单元组、 第二十六资源单元组、 第二十七资源单元组 和第二十八资源单元组;
或者,
干扰测量资源的每个物理资源块对(PRB Pair) 中的包含的资源单元包 括如下六个资源单元组中的至少一个: 第二十九资源单元组、 第三十资源 单元组、 第三十一资源单元组、 第三十二资源单元组、 第三十三资源单元 组、 第三十四资源单元组;
其中, 第二十一资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l ', ns mod 2)表示分別 口下:
{(9,5,0), (9,6,0), (3,5,0), (3,6,0), (8,5,0), (8,6,0), (2,5,0), (2,6,0)};
或者, {(11,2,1), (11,3,1), (5,2,1), (5,3,1), (10,2,1), (10,3,1), (4,2,1),
(4.3.1) };
或者, {(9,2,1), (9,3,1), (3,2,1), (3,3,1), (8,2,1), (8,3,1), (2,2,1), (2,3,1) }; 或者, {(7,2,1), (7,3,1), (1,2,1), (1,3,1), (6,2,1), (6,3,1), (0,2,1), (0,3,1)}; 或者, {(9,5,1), (9,6,1), (3,5,1), (3,6,1), (8,5,1), (8,6,1), (2,5,1), (2,6,1)}; 其中, 第二十二资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l ', ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,5,0), (11,6,0), (5,5,0), (5,6,0), (10,5,0), (10,6,0), (4,5,0), (4,6,0)}; 或者, {(7,5,0), (7,6,0), (1,5,0), (1,6,0), (6,5,0), (6,6,0), (0,5,0), (0,6,0)}; 或者, {(11,6,1), (11,7,1), (5,6,1), (5,7,1), (10,6,1), (10,7,1), (4,6,1), 寸)
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(0 i {(ονϋοί )ον)ot)οζ)ott)oys)ot)}Δ 或者, {(6,5,0),(6,6,0),(5,5,0),(5,6,0),(6,6,1),(6,7,1),(5,6,1),(5,7,1)}; 或者, {(1,5,0),(1,6,0),(0,5,0),(0,6,0),(1,2,0),(1,3,0),(0,2,0),(0,3,0)}; 其中, 第二十七资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组
(k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,2,0), (11,3,0), (5,2,0), (5,3,0), (10,2,0), (10,3,0), (4,2,0), (4,3,0)};
或者, {(9,2,0), (9,3,0), (3,2,0), (3,3,0), (8,2,0), (8,3,0), (2,2,0), (2,3,0)}; 或者, {(7,2,0), (7,3,0), (1,2,0), (1,3,0), (6,2,0), (6,3,0), (0,2,0), (0,3,0)}; 其中, 第二十八资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组
(k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,5,0),(11,6,0),(10,5,0),(10,6,0),(11,6,1),(11,7,1),(10,6,1),(10,7,1)}; 或者, {(6,5,0),(6,6,0),(5,5,0),(5,6,0),(6,6,1),(6,7,1),(5,6,1),(5,7,1)}; 或者, {(1,5,0),(1,6,0),(0,5,0),(0,6,0),(1,2,0),(1,3,0),(0,2,0),(0,3,0)}; 其中, 第二十九资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组
(k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,4,0), (11,5,0), (8,4,0), (8,5,0), (5,4,0), (5,5,0), (2,4,0), (2,5,0)}; 或者, {(9,4,0), (9,5,0),(6,4,0),(6,5,0),(3,4,0),(3,5,0),(0,4,0), (0,5,0)}; 或者, {(10,4,1), (10,5,1), (7,4,1), (7,5,1), (4,4,1), (4,5,1), (1,4,1),
(1,5,1)};
或者, {(9,4,1), (9,5,1),(6,4,1), (6,5,1), (3,4,1),(3,5,1),(0,4,1), (0,5,1)}; 其中, 第三十资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组
(k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,5,1), (11,6,1), (8,5,1), (8,6,1), (5,5,1), (5,6,1), (2,5,1), (2,6,1)}; 或者, {(10,4,0), (10,5,0), (7,4,0), (7,5,0), (4,4,0), (4,5,0), (1,4,0), (1,5,0)};
其中, 第三十一资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,0,1), (11,1,1), (8,0,1), (8,1,1), (5,0,1), (5,1,1), (2,0,1), (2,1,1)}; 或者, {(11,2,1), (11,3,1), (8,2,1), (8,3,1), (5,2,1), (5,3,1), (2,2,1),
(2,3,1)};
或者 {(10,0,1), (10,1,1), (7,0,1), (7,1,1), (4,0,1), (4,1,1), (1,0,1) (1,U)};
或者 {(10,2,1), (10,3,1), (7,2,1), (7,3,1), (4,2,1), (4,3,1), (1,2,1)
(1,3,1)};
或者 {(11,1,1), (11,2,1), (8,1,1), (8,2,1), (5,1,1), (5,2,1), (2,1,1),
(2,2,1)};
或者 {(10,1,1), (10,2,1), (7,1,1), (7,2,1), (4,1,1), (4,2,1), (1,1,1),
(1,2,1)};
其中 三十二资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',1 m。c)表示分另' J如下:
{(9,1,1), (9,2,1), (6,1,1), (6,2,1), (3,1,1), (3,2,1), (0,1,1), (0,2,1)}; 其中, 第三十三资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,1,0), (11,2,0), (8,1,0), (8,2,0), (5,1,0), (5,2,0), (2,1,0), (2,2,0)}; 或者, {(10,1,0), (10,2,0), (7,1,0), (7,2,0), (4,1,0), (4,2,0), (1,1,0), (1,2,0)};
或者, {(9,1,0), (9,2,0),(6,1,0),(6,2,0),(3,1,0), (3,2,0), (0,1,0), (0,2,0)}; 其中, 第三十四资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,2,0), (11,3,0), (8,2,0), (8,3,0), (5,2,0), (5,3,0), (2,2,0), (2,3,0)}; 或者, {(10,2,0), (10,3,0), (7,2,0), (7,3,0), (4,2,0), (4,3,0), (1,2,0),
(1,3,0)}; 或者, {(9,2,0), (9,3,0),(6,2,0),(6,3,0), (3,2,0), (3,3,0), (0,2,0), (0,3,0)}。 其中, 零功率参考信号占用的资源单元与非零功率参考信号占用的资 源单元可以重叠或者不重叠。
上述是对资源单元位置的举例, 在实际应用中并不限于上述举例。 在本发明的一些实施例中, 用户设备可基于接收的上述参考信号进行 测量以得到信道状态信息和 /或参考信号发射功率。 用户设备可向基站上报 得到的信道状态信息和 /或参考信号发射功率等。
在本发明的一些实施例中, 信道状态信息包括 RI或者 PMI或者 CQI。 在本发明的一些实施例中, 上述信号质量信息包括 RSRP或者 RSR或者 RSSI等。
可以理解的是, 本实施例的用户设备 700的各功能模块的功能可根据上 述方法实施例中的方法具体实现, 其具体实现过程可以参照上述方法实施 例的相关描述, 此处不再赘述。 参见图 8, 本发明实施例提供一种基站 800, 可包括:
如图 8所示, 本实施例的用户设备 800包括至少一个总线 801、与总线 801 相连的至少一个处理器 802以及与总线 801相连的至少一个存储器 803。
其中, 处理器 802通过总线 801, 调用存储器 803中存储的代码以用于通 知用户设备参考信号的资源配置, 其中, 上述参考信号的资源配置包括参 考信号端口配置、 参考信号子帧配置和参考信号配置, 上述参考信号端口 配置所配置的端口数为 N;按照通知的上述参考信号的资源配置向上述用户 设备发送参考信号。
在本发明一些实施例中, 参考信号子帧配置所配置的子帧不包含, 用 于承载调度 PDSCH的下行控制信息的 PDCCH传输, 和 /或, 参考信号子帧配 置所配置的子帧不包含物理下行共享信道传输。 和 /或, 参考信号子帧配置 所配置的子帧不包含解调参考信号 DMRS, 和 /或, 参考信号子帧配置所配 置的子帧不包含部分或者全部小区特定的参考信号 CRS。 需要说明的是, 上述参考信号子帧配置所配置的子帧不含有用于承载 调度 PDSCH的下行控制信息的 PDCCH传输, 意味着参考信号子帧配置所配 置的子帧, 可以含有也可以不含有承载调度 PUSCH的下行控制信息的 PDCCH传输。
在本发明的一些实施例中, 上述参考信号子帧配置所配置的子帧可不 含有用于承载调度 PDSCH和上行 PUSCH的下行控制信息的 PDCCH传输。
在本发明的一些实施例中, 用户设备可通过接收基站发送的系统消息 来获取参考信号子帧配置, 例如, 用户设备可通过接收到的基站发送的系 统消息中的系统信息块 (SIB) 来获取参考信号子帧配置, 其中基站发送的 上述系统消息可以是区域特定的, 也可以是小区特定的, 或者用户组特定 的。 或者, 用户设备也可通过接收基站发送高层信令, 来获取参考信号子 帧配置, 其中高层信令可为无线资源控制 (RRC) 信令或其它高层系信令。
在本发明一些实施例中, 上述参考信号子帧配置所配置的子帧例如可 为多播广播单频网络 ( MBSFN, Multicast-Broadcast Single Frequency Network) 子帧等。 当然上述参考信号子帧配置所配置的子帧也可为非 MBSFN子帧, 或者包括非 MBSFN子帧和 MBSFN子帧。
在本发明的一些实施例中, 用户设备可通过预定义公式, 确定参考信 号子帧配置, 例如参考信号子帧配置包含满足以下关系的子帧:
Figure imgf000094_0001
ns/2」)modT = Δ
(公式 1 )
其中 nf表示无线帧号或者系统帧号, ns表示无线帧内的时隙 (slot) 号, T表示子帧周期, △表示偏移量。 其中, T和 Δ可以是预定义的, 例如基于 小区标识确定, 此外, 基站也可以是通过高层信令 (如 RRC信令) 或者下 行控制信息通知 UE; 此外参考信号子帧配置所配置的参考信号子帧也可包 括: 满足公式 1的多个子帧。 在本发明的一些实施例中, 上述参考信号子帧 配置所配置的参考信号子帧也可以是满足公式 1的 MBSFN子帧。 在本发明的一些实施例中, 上述参考信号配置所配置的承载参考信号 的每个物理资源块对 (PRB Pair) 中的 N个资源单元可为: M个资源单元组 中的 N个资源单元, 其中上述 M个资源单元组中的每个资源单元组可包括 8 个资源单元, 上述 M为大于或等于 2的整数。
在本发明的一些实施例中, 上述参考信号配置所配置的承载参考信号 的每个物理资源块对 (PRB Pair) 中的 N个资源单元为: 上述 M个资源单元 组中的 X个资源单元组中的 N个资源单元, 其中, 上述 X等于 N/8的向上取整 值, X为小于或等于 M的正整数。
在本发明的一些实施例中, 上述参考信号配置, 可用于指示参考信号 占用的资源单元和对应时隙, 其中, 参考信号占用的资源单元或者时隙例 如可为 LTE R10 中定义的 CSI RS占用的资源单元和时隙,与 LTE R10定义的 CSI RS占用资源单元和时隙之外的其它资源单元和时隙的组合,或者与 LTE R10定义的 CSI RS占用的资源单元和时隙之外的其它资源单元和时隙的组 合。
其中, 资源单元的位置通过三元组(k',r,ns m0d2)表示, 其中, 三元组 (k',r,ns m0d2)中的 k '表示该资源单元在其所在的物理资源块对内对应的子 载波的索引, Γ表示该资源单元在其所在的物理资源块对内的对应正交频 分复用 OFDM符号的索引, ns表示该资源单元所在的的时隙索引, ns m0d2 表示 模2搡作运算值。
在本发明的一些实施例中,上述 M个资源单元组例如可包括如下八个资 源单元组中的至少 1个: 第一资源单元组、 第二资源单元组、 第三资源单元 组、 第四资源单元组、 第五资源单元组、 第六资源单元组、 第七资源单元 组和第八资源单元组;
其中, 第一资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组(k',r,ns m0d2) 表示可分別如下: {(9,5,0), (9,6,0), (3,5,0), (3,6,0), (8,5,0), (8,6,0), (2,5,0), (2,6,0)};
或者, {(11,2,1), (11,3,1), (5,2,1), (5,3,1), (10,2,1), (10,3,1), (4,2,1), (4,3,1)};
或者, {(9,2,1), (9,3,1), (3,2,1), (3,3,1), (8,2,1), (8,3,1), (2,2,1), (2,3,1) }; 或者, {(7,2,1), (7,3,1), (1,2,1), (1,3,1), (6,2,1), (6,3,1), (0,2,1), (0,3,1)}; 或者, {(9,5,1), (9,6,1), (3,5,1), (3,6,1), (8,5,1), (8,6,1), (2,5,1), (2,6,1)}; 举例来说, 资源单元 (9,5,0), 表示资源单元对应的子载波为子载波 9, 该资源单元对应的 OFDM符号为 OFDM符号 5, 该资源单元所属 PRB对应的 时隙为对应子帧中的时隙 0, 以此类推。
其中, 第二资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组(k',r,ns m0d 2) 表示可分別如下:
{(11,5,0), (11,6,0), (5,5,0), (5,6,0), (10,5,0), (10,6,0), (4,5,0), (4,6,0)}; 或者, {(7,5,0), (7,6,0), (1,5,0), (1,6,0), (6,5,0), (6,6,0), (0,5,0), (0,6,0)}; 或者, {(11,6,1), (11,7,1), (5,6,1), (5,7,1), (10,6,1), (10,7,1), (4,6,1), (4,7,1)} ;
或者, {(7,6,1), (7,7,1), (1,6,1), (1,7,1), (6,6,1), (6,7,1), (0,6,1), (0,7,1)}; 其中, 第三资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组(k',r,ns m0d2) 表示可分別如下:
{(11,0,1), (11,1,1), (5,0,1), (5,1,1), (10,0,1), (10,1,1), (4,0,1), (4,1,1)} ;
或者, {(9,0,1), (9,1,1), (3,0,1), (3,1,1), (8,0,1), (8,1,1), (2,0,1), (2,1,1)}; 或者, {(7,0,1), (7,1,1), (1,0,1), (1,1,1), (6,0,1), (6,1,1), (0,0,1), (0,1,1)}; 或者, {(11,3,0), (11,4,0), (5,3,0), (5,4,0), (10,3,0), (10,4,0), (4,3,0),
(4,4,0)} ;
或者, {(9,3,0), (9,4,0), (3,3,0), (3,4,0), (8,3,0),(8,4,0), (2,3,0), (2,4,0)}; 或者, {(7,3,0), (7,4,0), (1,3,0), (1,4,0), (6,3,0), (6,4,0), (0,3,0), (0,4,0)}; 其中, 第四资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组(k',r,ns m0d2)
Figure imgf000097_0001
ί {(00)orοί )οη)0tΟΤ)}Δ
OI)¾OIy(ruy(¾uy(oOI)OOI)ovu)ou)}// « (r(r§r)r9woo£)¾9)o9)} 在本发明的一些实施例中,上述 M个资源单元组例如可包括如下六个资 源单元组中的至少 1个: 第九资源单元组、 第十资源单元组、 第十一资源单 元组、 第十二资源单元组、 第十三资源单元组、 第十四资源单元组;
其中, 第九资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',r,nsm0d2) 表示可分別如下:
{(11,4,0), (11,5,0), (8,4,0), (8,5,0), (5,4,0), (5,5,0), (2,4,0), (2,5,0)}; 或者, {(9,4,0), (9,5,0),(6,4,0),(6,5,0),(3,4,0),(3,5,0),(0,4,0), (0,5,0)}; 或者, {(10,4,1), (10,5,1), (7,4,1), (7,5,1), (4,4,1), (4,5,1), (1,4,1), (1,5,1)};
或者, {(9,4,1), (9,5,1),(6,4,1), (6,5,1), (3,4,1),(3,5,1),(0,4,1),(0,5,1)}。 其中, 第十资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组(k',r,nsm0d2) 表示可分別如下:
{(11,5,1), (11,6,1), (8,5,1), (8,6,1), (5,5,1), (5,6,1), (2,5,1), (2,6,1)}; 或者, {(10,4,0), (10,5,0), (7,4,0), (7,5,0), (4,4,0), (4,5,0), (1,4,0), (1,5,0)};
其中, 第十一资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',1 mo 3表示可分別如下:
{(11,0,1), (11,1,1), (8,0,1), (8,1,1), (5,0,1), (5,1,1), (2,0,1), (2,1,1)}; 或者, {(11,2,1), (11,3,1), (8,2,1), (8,3,1), (5,2,1), (5,3,1), (2,2,1), (2,3,1)};
或者, {(10,0,1), (10,1,1), (7,0,1), (7,1,1), (4,0,1), (4,1,1), (1,0,1), (1,U)};
或者, {(10,2,1), (10,3,1), (7,2,1), (7,3,1), (4,2,1), (4,3,1), (1,2,1), (1,3,1)};
或者, {(11,1,1), (11,2,1), (8,1,1), (8,2,1), (5,1,1), (5,2,1), (2,1,1), (2,2,1)}; 或者, {(10,1,1), (10,2,1), (7,1,1), (7,2,1), (4,1,1), (4,2,1), (1,1,1), (1,2,1)};
其中, 第十二资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',1 m。3表示可分別 口下:
{(9,1,1), (9,2,1), (6,1,1), (6,2,1), (3,1,1), (3,2,1), (0,1,1), (0,2,1)}; 其中, 第十三资源单元组中的 8个资源单元的的位置用三元组 (k',l',ns mod 2)表示可坐标、分別 口下:
{(11,1,0), (11,2,0), (8,1,0), (8,2,0), (5,1,0), (5,2,0), (2,1,0), (2,2,0)}; 或者, {(10,1,0), (10,2,0), (7,1,0), (7,2,0), (4,1,0), (4,2,0), (1,1,0), (1,2,0)};
或者, {(9,1,0), (9,2,0),(6,1,0),(6,2,0),(3,1,0), (3,2,0), (0,1,0), (0,2,0)}; 其中, 第十四资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',1 mo 3表示可分別如下:
{(11,2,0), (11,3,0), (8,2,0), (8,3,0), (5,2,0), (5,3,0), (2,2,0), (2,3,0)}; 或者, {(10,2,0), (10,3,0), (7,2,0), (7,3,0), (4,2,0), (4,3,0), (1,2,0),
(1,3,0)};
或者, {(9,2,0), (9,3,0),(6,2,0),(6,3,0), (3,2,0), (3,3,0), (0,2,0), (0,3,0)}。 在本发明的一些实施例中, 信道状态信息还可基于干扰测量资源内的 零功率参考信号得到, 上述干扰测量资源的每个物理资源块对 (PRBPair) 中的包含的资源单元包括如下八个资源单元组中的至少一个: 第二十一资 源单元组、 第二十二资源单元组、 第二十三资源单元组、 第二十四资源单 元组、 第二十五资源单元组、 第二十六资源单元组、 第二十七资源单元组 和第二十八资源单元组;
或者,
干扰测量资源的每个物理资源块对(PRBPair) 中的包含的资源单元包 括如下六个资源单元组中的至少一个: 第二十九资源单元组、 第三十资源 单元组、 第三十一资源单元组、 第三十二资源单元组、 第三十三资源单元 组、 第三十四资源单元组;
其中, 第二十一资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(9,5,0), (9,6,0), (3,5,0), (3,6,0), (8,5,0), (8,6,0), (2,5,0), (2,6,0)};
或者, {(11,2,1), (11,3,1), (5,2,1), (5,3,1), (10,2,1), (10,3,1), (4,2,1), (4,3,1)};
或者, {(9,2,1), (9,3,1), (3,2,1), (3,3,1), (8,2,1), (8,3,1), (2,2,1), (2,3,1) }; 或者, {(7,2,1), (7,3,1), (1,2,1), (1,3,1), (6,2,1), (6,3,1), (0,2,1), (0,3,1)}; 或者, {(9,5,1), (9,6,1), (3,5,1), (3,6,1), (8,5,1), (8,6,1), (2,5,1), (2,6,1)}; 其中, 第二十二资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,5,0), (11,6,0), (5,5,0), (5,6,0), (10,5,0), (10,6,0), (4,5,0), (4,6,0)};
或者, {(7,5,0), (7,6,0), (1,5,0), (1,6,0), (6,5,0), (6,6,0), (0,5,0), (0,6,0)}; 或者, {(11,6,1), (11,7,1), (5,6,1), (5,7,1), (10,6,1), (10,7,1), (4,6,1),
(4,7,1)};
或者, {(7,6,1), (7,7,1), (1,6,1), (1,7,1), (6,6,1), (6,7,1), (0,6,1), (0,7,1)}; 其中, 第二十三资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,0,1), (11,1,1), (5,0,1), (5,1,1), (10,0,1), (10,1,1), (4,0,1), (4,1,1)}; 或者, {(9,0,1), (9,1,1), (3,0,1), (3,1,1), (8,0,1), (8,1,1), (2,0,1), (2,1,1)}; 或者, {(7,0,1), (7,1,1), (1,0,1), (1,1,1), (6,0,1), (6,1,1), (0,0,1), (0,1,1)}; 或者, {(11,3,0), (11,4,0), (5,3,0), (5,4,0), (10,3,0), (10,4,0), (4,3,0), (4,4,0)};
或者, {(9,3,0), (9,4,0), (3,3,0), (3,4,0), (8,3,0),(8,4,0), (2,3,0), (2,4,0)}; 或者, {(7,3,0), (7,4,0), (1,3,0), (1,4,0), (6,3,0), (6,4,0), (0,3,0), (0,4,0)}; (0οτ寸)orsοτοΐ)os)OTS)oru)OTU)}
«s)OTO)0r9)0T9)o ϋοτΐ)οΟΤ)}Δ ^
(IT寸)¾寸)rrsrsr§rru)
ί {(ΐτΐ)ΓΓ)rlt)rot)ΐτ∞)¾∞)}Δ
« v寸)or寸)oyol)osovs)ovu)ou)} i {(ονϋοί )ον)ot)οζ)ott)oys)ot)}Δ
(r§sr)r9)¾os¾u)ou)}A
« (r(r§r)r9woo£)¾9)o9)}
Figure imgf000101_0001
(rsr9≤)r)r9)¾sos¾u)ou)}A 或者, {(6,5,0),(6,6,0),(5,5,0),(5,6,0),(6,6,1),(6,7,1),(5,6,1),(5,7,1)}; 或者, {(1,5,0),(1,6,0),(0,5,0),(0,6,0),(1,2,0),(1,3,0),(0,2,0),(0,3,0)}; 其中, 第二十九资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组
(k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,4,0), (11,5,0), (8,4,0), (8,5,0), (5,4,0), (5,5,0), (2,4,0), (2,5,0)}; 或者, {(9,4,0), (9,5,0),(6,4,0),(6,5,0),(3,4,0),(3,5,0),(0,4,0), (0,5,0)}; 或者, {(10,4,1), (10,5,1), (7,4,1), (7,5,1), (4,4,1), (4,5,1), (1,4,1),
(1,5,1)};
或者, {(9,4,1), (9,5,1),(6,4,1), (6,5,1), (3,4,1),(3,5,1),(0,4,1), (0,5,1)}; 其中, 第三十资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,5,1), (11,6,1), (8,5,1), (8,6,1), (5,5,1), (5,6,1), (2,5,1), (2,6,1)}; 或者, {(10,4,0), (10,5,0), (7,4,0), (7,5,0), (4,4,0), (4,5,0), (1,4,0),
(1.5.0) };
其中, 第三十一资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,0,1), (11,1,1), (8,0,1), (8,1,1), (5,0,1), (5,1,1), (2,0,1), (2,1,1)}; 或者, {(11,2,1), (11,3,1), (8,2,1), (8,3,1), (5,2,1), (5,3,1), (2,2,1),
(2.3.1) };
或者, {(10,0,1), (10,1,1), (7,0,1), (7,1,1), (4,0,1), (4,1,1), (1,0,1), (1,U)};
或者, {(10,2,1), (10,3,1), (7,2,1), (7,3,1), (4,2,1), (4,3,1), (1,2,1), (1,3,1)};
或者, {(11,1,1), (11,2,1), (8,1,1), (8,2,1), (5,1,1), (5,2,1), (2,1,1), (2,2,1)};
或者, {(10,1,1), (10,2,1), (7,1,1), (7,2,1), (4,1,1), (4,2,1), (1,1,1), (1,2,1)} ;
其中, 第三十二资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(9,1,1), (9,2,1), (6,1,1), (6,2,1), (3,1,1), (3,2,1), (0,1,1), (0,2,1)} ; 其中, 第三十三资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组
(k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,1,0), (11,2,0), (8,1,0), (8,2,0), (5,1,0), (5,2,0), (2,1,0), (2,2,0)} ; 或者, {(10,1,0), (10,2,0), (7,1,0), (7,2,0), (4,1,0), (4,2,0), (1,1,0), (1,2,0)} ;
或者, {(9,1,0), (9,2,0),(6,1,0),(6,2,0),(3,1,0), (3,2,0), (0,1,0), (0,2,0)} ; 其中, 第三十四资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',l',ns mod 2)表示分別 口下:
{(11,2,0), (11,3,0), (8,2,0), (8,3,0), (5,2,0), (5,3,0), (2,2,0), (2,3,0)} ; 或者, {(10,2,0), (10,3,0), (7,2,0), (7,3,0), (4,2,0), (4,3,0), (1,2,0), (1,3,0)} ;
或者, {(9,2,0), (9,3,0),(6,2,0),(6,3,0), (3,2,0), (3,3,0), (0,2,0), (0,3,0)}。 其中, 零功率参考信号占用的资源单元与非零功率参考信号占用的资 源单元可以重叠或者不重叠。
上述是对资源单元位置的举例, 在实际应用中并不限于上述举例。 在本发明的一些实施例中, 用户设备可基于接收的上述参考信号进行 测量以得到信道状态信息和 /或参考信号发射功率。 用户设备可向基站上报 得到的信道状态信息和 /或参考信号发射功率等。
在本发明的一些实施例中, 信道状态信息包括 RI或者 PMI或者 CQI。 在本发明的一些实施例中, 上述信号质量信息包括 RSRP或者 RSR或者 RSSI等。
可以理解的是, 本实施例的基站 800的各功能模块的功能可根据上述方 法实施例中的方法具体实现, 其具体实现过程可以参照上述方法实施例的 相关描述, 此处不再赘述。 参见图 9, 本发明实施例还提供一种通信系统, 可包括:
基站 910和用户设备 920。
其中, 基站 910, 用于通知用户设备参考信号的资源配置, 其中, 上述 参考信号的资源配置包括参考信号端口配置、 参考信号子帧配置和参考信 号配置, 上述参考信号端口配置所配置的端口数为 N;按照通知的上述参考 信号的资源配置向上述用户设备发送参考信号。
用户设备 920, 用于确定参考信号的资源配置, 其中, 上述参考信号的 资源配置包括参考信号端口配置、 参考信号子帧配置和参考信号配置, 上 述参考信号端口配置所配置的端口数为 N;基于上述参考信号的资源配置接 收参考信号; 基于接收的上述参考信号进行测量, 以得到信道状态信息和 / 或信号质量信息。
本发明实施例可针对多于 8个天线端口的基站天线配置特別是 16, 32和 64天线口的天线配置提出了一种 CSI-RS配置的设计方案, 该 CSI-RS配置可 用于信道状态信息测量, UE可基于该参考信号测量信道并反馈信道状态信 息, 基站可据此进行 MCS选择和调度, 可以提高系统的吞吐量。
本发明实施例还提供一种计算机存储介质, 其中, 该计算机存储介质 可存储有程序, 该程序执行时包括上述方法实施例中记载的参考信号测量 方法或参考信号配置方法的部分或全部步驟。
需要说明的是, 对于前述的各方法实施例, 为了简单描述, 故将其都 表述为一系列的动作组合, 但是本领域技术人员应该知悉, 本发明并不受 所描述的动作顺序的限制, 因为依据本发明, 某些步驟可以采用其他顺 序或者同时进行。 其次, 本领域技术人员也应该知悉, 说明书中所描述 的实施例均属于优选实施例, 所涉及的动作和模块并不一定是本发明所 必须的。 在上述实施例中, 对各个实施例的描述都各有侧重, 某个实施例中 没有详述的部分, 可以参见其他实施例的相关描述。
在本申请所提供的几个实施例中, 应该理解到, 所揭露的装置, 可通 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 如上述单元的划分, 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耥合 或直接耥合或通信连接可以是通过一些接口, 装置或单元的间接耥合或通 信连接, 可以是电性或其它的形式。 作为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。 上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现, 也可以采用软 件功能单元的形式实现。
上述集成的单元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 案的全部或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 (可为个人计 算机、 服务器或者网络设备等) 执行本发明各个实施例上述方法的全部或 部分步驟。 而前述的存储介质包括: U盘、 只读存储器 (ROM, Read-Only Memory) , 随机存耳又存储器 (RAM, Random Access Memory) , 移动硬盘、 磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。 以上上述, 以上实施例仅用以说明本发明的技术方案, 而非对其限制; 尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明, 本领域的普通技术人员 应当理解: 其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改, 或者 对其中部分技术特征进行等同替换; 而这些修改或者替换, 并不使相应技 术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

Claims

权利要求
1、 一种参考信号测量方法, 其特征在于, 包括:
确定参考信号的资源配置, 其中, 所述参考信号的资源配置包括参考 信号端口配置、 参考信号子帧配置和参考信号配置;
基于所述参考信号的资源配置接收参考信号;
基于接收的所述参考信号进行测量, 以得到信道状态信息和 /或信号质 量信息。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述参考信号子帧配置 所配置的子帧不包含以下子帧中的一个或多个: 用于物理下行控制信道传 输的子帧, 该物理下行控制信道承载调度物理下行共享信道的下行控制信 息; 用于物理下行共享信道传输的子帧; 用于解调参考信号 DMRS传输的子 帧; 用于部分或者全部小区特定的参考信号 CRS传输的子帧。
3、 根据权利要求 1或 2所述的方法, 其特征在于, 所述参考信号子帧配 置所配置的子帧为多播广播单频网络 MBSFN子帧。
4、 根据权利要求 1至 3任一项所述的方法, 其特征在于, 所述参考信号 配置所配置的承载参考信号的每个物理资源块对中的 N个资源单元为: M个 资源单元组中的 N个资源单元, 其中, 所述 M个资源单元组中的每个资源单 元组包括 8个资源单元, 所述 M为大于或等于 2的整数; 所述 N为所述参考信 号端口配置所配置的端口数, 且 N大于 8、 等于 8、 或小于 8。
5、 根据权利要求 4所述的方法, 其特征在于,
所述参考信号配置所配置的承载参考信号的每个物理资源块对中的 N 所述 X为不小于 N/8的最小整数, 所述 X为小于或等于所述 M的正整数。
6、 根据权利要求 4或 5所述的方法, 其特征在于,
所述 M个资源单元组包括如下八个资源单元组中的至少 1个: 第一资源 单元组、 第二资源单元组、 第三资源单元组、 第四资源单元组、 第五资源 单元组、 第六资源单元组、 第七资源单元组和第八资源单元组;
或者,
所述 M个资源单元组包括如下六个资源单元组中的至少 1个: 第九资源 单元组、 第十资源单元组、 第十一资源单元组、 第十二资源单元组、 第十 三资源单元组、 第十四资源单元组;
其中, 资源单元的位置通过三元组(k',r,ns m0d2)表示, 其中, 所述三元 组 (V,l ',ns mod 2)中的 k '表示该资源单元在其所在的物理资源块对内对应的 子载波的索引,所述 Γ表示该资源单元在其所在的物理资源块对内的对应正 交频分复用 0 FD M符号的索引, 所述 n s表示该资源单元所在的时隙索引, ns mod2表示 ns模 2操作运算值;
所述第一资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组(k',r, ns mod 2)表 示分别如下:
{(9,5,0), (9,6,0), (3,5,0), (3,6,0), (8,5,0), (8,6,0), (2,5,0), (2,6,0)} ;
或者, {(11,2,1), (11,3,1), (5,2,1), (5,3,1), (10,2,1), (10,3,1), (4,2,1), (4,3,1)};
或者, {(9,2,1), (9,3,1), (3,2,1), (3,3,1), (8,2,1), (8,3,1), (2,2,1), (2,3,1) } ; 或者, {(7,2,1), (7,3,1), (1,2,1), (1,3,1), (6,2,1), (6,3,1), (0,2,1), (0,3,1)} ; 或者, {(9,5,1), (9,6,1), (3,5,1), (3,6,1), (8,5,1), (8,6,1), (2,5,1), (2,6,1)} ; 其中, 所述第二资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k ', 1 ', ns mod 2)表示分别 :¾口下:
{(11,5,0), (11,6,0), (5,5,0), (5,6,0), (10,5,0), (10,6,0), (4,5,0), (4,6,0)} ;
或者, {(7,5,0), (7,6,0), (1,5,0), (1,6,0), (6,5,0), (6,6,0), (0,5,0), (0,6,0)} ; 或者, {(11,6,1), (11,7,1), (5,6,1), (5,7,1), (10,6,1), (10,7,1), (4,6,1),
(4,7,1)};
或者, {(7,6,1), (7,7,1), (1,6,1), (1,7,1), (6,6,1), (6,7,1), (0,6,1), (0,7,1)} ; 其中, 所述第三资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (1^',1', ^10(12)表示分别:¾口下:
{(11,0,1), (11,1,1), (5,0,1), (5,1,1), (10,0,1), (10,1,1), (4,0,1), (4,1,1)} ;
或者, {(9,0,1), (9,1,1), (3,0,1), (3,1,1), (8,0,1), (8,1,1), (2,0,1), (2,1,1)} ; 或者, {(7,0,1), (7,1,1), (1,0,1), (1,1,1), (6,0,1), (6,1,1), (0,0,1), (0,1,1)} ; 或者, {(11,3,0), (11,4,0), (5,3,0), (5,4,0), (10,3,0), (10,4,0), (4,3,0), (4,4,0)} ;
5 (οζ)ott)oys)ot¾oy£)otO06)0t6)}
5 (ovo)OO)0V9)oyl)otn)oy)ot)}/.
(0οτ寸)orsOTSos)OTS)oru)OTU)}
5 (ott)οτζ)osy(OTS)ott)0T£)0T6)}
(00)OTO)0T9)on)OTI)ot)ΟΤ)}Δ
(IT寸)¾寸)rrsrsr§rru)
5 (ΐτϋΓΓ)ΐτζ)rot)ΐτ∞)5∞)}Δ
5 v寸)or寸)oysosovs)ovu)ou)} 5 (ονϋοί )ον)ot)οζ)ott)oys)ot)}Δ
(rsr9≤)r)r9)¾sos¾u)ou)}A
(r(r§r)r9woo£)¾9)o9)}
5 (ο^ο)ο^ο)ο^ΐ)ί3)οο)οο)ονΐ)οΐ)}
(οί)οτ寸)ososors)oru)oru)} (oro)oro)09)0r9)oi )orl)οδo}
(rsr9≤)r)r9)¾sos¾u)ou)}A
(r(r§r)r9woo£)¾9)o9)}
5 (OO)o^o)otn)i3)ooy(oo)iy9n)OI)} 其中, 所述第九资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 ( ',1', ^10(12)表示分别:¾口下:
{(11,4,0), (11,5,0), (8,4,0), (8,5,0), (5,4,0), (5,5,0), (2,4,0), (2,5,0)}; 或者, {(9,4,0), (9,5,0), (6,4,0), (6,5,0), (3,4,0), (3,5,0), (0,4,0), (0,5,0)}; 或者, {(10,4,1), (10,5,1), (7,4,1), (7,5,1), (4,4,1), (4,5,1), (1,4,1), (1,5,1)};
或者, {(9,4,1), (9,5,1), (6,4,1), (6,5,1), (3,4,1), (3,5,1), (0,4,1), (0,5,1)}; 其中, 所述第十资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 ( ',1', ^10(12)表示分别:¾口下:
{(11,5,1), (11,6,1), (8,5,1), (8,6,1), (5,5,1), (5,6,1), (2,5,1), (2,6,1)}; 或者, {(10,4,0), (10,5,0), (7,4,0), (7,5,0), (4,4,0), (4,5,0), (1,4,0),
(1.5.0) };
其中, 所述第十一资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 ( ',1', ^10(12)表示分别:¾口下:
{(11,0,1), (11,1,1), (8,0,1), (8,1,1), (5,0,1), (5,1,1), (2,0,1), (2,1,1)}; 或者, {(11,2,1), (11,3,1), (8,2,1), (8,3,1), (5,2,1), (5,3,1), (2,2,1),
(2.3.1) };
或者, {(10,0,1), (10,1,1), (7,0,1), (7,1,1), (4,0,1), (4,1,1), (1,0,1), (1,U)};
或者, {(10,2,1), (10,3,1), (7,2,1), (7,3,1), (4,2,1), (4,3,1), (1,2,1), (1,3,1)};
或者, {(11,1,1), (11,2,1), (8,1,1), (8,2,1), (5,1,1), (5,2,1), (2,1,1), (2,2,1)};
或者, {(10,1,1), (10,2,1), (7,1,1), (7,2,1), (4,1,1), (4,2,1), (1,1,1), (1,2,1)};
其中, 所述第十二资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 ( ',1', ^10(12)表示分别:¾口下:
{(9,1,1), (9,2,1), (6,1,1), (6,2,1), (3,1,1), (3,2,1), (0,1,1), (0,2,1)}; 其中, 所述第十三资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (1^',1 ', ^10(12)表示分别:¾口下:
{(11,1,0), (11,2,0), (8,1,0), (8,2,0), (5,1,0), (5,2,0), (2,1,0), (2,2,0)}; 或者, {(10,1,0), (10,2,0), (7,1,0), (7,2,0), (4,1,0), (4,2,0), (1,1,0), (1,2,0)};
或者, {(9,1,0), (9,2,0), (6,1,0), (6,2,0), (3,1,0), (3,2,0), (0,1,0), (0,2,0)}; 其中, 所述第十四资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (1^',1 ', ^10(12)表示分别:¾口下:
{(11,2,0), (11,3,0), (8,2,0), (8,3,0), (5,2,0), (5,3,0), (2,2,0), (2,3,0)}; 或者, {(10,2,0), (10,3,0), (7,2,0), (7,3,0), (4,2,0), (4,3,0), (1,2,0), (1,3,0)};
或者, {(9,2,0), (9,3,0), (6,2,0), (6,3,0), (3,2,0), (3,3,0), (0,2,0), (0,3,0)}。
7、 一种参考信号发送方法, 其特征在于, 包括:
通知用户设备参考信号的资源配置, 其中, 所述参考信号的资源配置 包括参考信号端口配置、 参考信号子帧配置和参考信号配置;
按照通知的所述参考信号的资源配置向所述用户设备发送参考信号。
8、 根据权利要求 7所述的方法, 其特征在于, 所述参考信号子帧配置 所配置的子帧不包含以下子帧中的一个或多个: 用于物理下行控制信道传 输的子帧, 该物理下行控制信道承载调度物理下行共享信道的下行控制信 息; 用于物理下行共享信道传输的子帧; 用于解调参考信号 DMRS传输的子 帧; 用于部分或者全部小区特定的参考信号 CRS传输的子帧。
9、 根据权利要求 7或 8所述的方法, 其特征在于, 所述参考信号子帧配 置所配置的子帧为多播广播单频网络 MBSFN子帧。
10、 根据权利要求 7至 9任一项所述的方法, 其特征在于, 所述参考信 号配置所配置的承载参考信号的每个物理资源块对中的 N个资源单元为: M 个资源单元组中的 N个资源单元, 其中, 所述 M个资源单元组中的每个资源 单元组包括 8个资源单元, 所述 M为大于或等于 2的整数; 所述 N为所述参考 信号端口配置所配置的端口数, 且 N大于 8、 等于 8、 或小于 8。
11、 根据权利要求 10所述的方法, 其特征在于,
所述参考信号配置所配置的承载参考信号的每个物理资源块对中的 N 个资源单元为:
所述 X为不小于 N/8的最小整数, 所述 X为小于或等于所述 M的正整数。
12、 根据权利要求 10或 11所述的方法, 其特征在于,
所述 M个资源单元组包括如下八个资源单元组中的至少 1个: 第一资源 单元组、 第二资源单元组、 第三资源单元组、 第四资源单元组、 第五资源 单元组、 第六资源单元组、 第七资源单元组和第八资源单元组;
或者,
所述 M个资源单元组包括如下六个资源单元组中的至少 1个: 第九资源 单元组、 第十资源单元组、 第十一资源单元组、 第十二资源单元组、 第十 三资源单元组、 第十四资源单元组;
其中, 资源单元的位置通过三元组(k',r,ns m0d2)表示, 其中, 所述三元 组 (k',l ',ns mod 2)中的 k'表示该资源单元在其所在的物理资源块对内对应的 子载波的索引,所述 Γ表示该资源单元在其所在的物理资源块对内的对应正 交频分复用 OFDM符号的索引, 所述 ns表示该资源单元所在的时隙索引, ns mod 2表示 ns模 2操作运算值;
所述第一资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组(k',r, ns mod 2)表 示分别如下:
{(9,5,0), (9,6,0), (3,5,0), (3,6,0), (8,5,0), (8,6,0), (2,5,0), (2,6,0)} ;
或者, {(11,2,1), (11,3,1), (5,2,1), (5,3,1), (10,2,1), (10,3,1), (4,2,1), (4,3,1)};
或者, {(9,2,1), (9,3,1), (3,2,1), (3,3,1), (8,2,1), (8,3,1), (2,2,1), (2,3,1) } ; 或者, {(7,2,1), (7,3,1), (1,2,1), (1,3,1), (6,2,1), (6,3,1), (0,2,1), (0,3,1)} ; 或者, {(9,5,1), (9,6,1), (3,5,1), (3,6,1), (8,5,1), (8,6,1), (2,5,1), (2,6,1)}; 其中, 所述第二资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (1^',1', ^10(12)表示分别:¾口下:
{(11,5,0), (11,6,0), (5,5,0), (5,6,0), (10,5,0), (10,6,0), (4,5,0), (4,6,0)} ;
或者, {(7,5,0), (7,6,0), (1,5,0), (1,6,0), (6,5,0), (6,6,0), (0,5,0), (0,6,0)} ; 或者, {(11,6,1), (11,7,1), (5,6,1), (5,7,1), (10,6,1), (10,7,1), (4,6,1), (4,7,1)}; 5ο)¾0)¾9)V0τL
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或者, {(9,2,0), (9,3,0), (3,2,0), (3,3,0), (8,2,0), (8,3,0), (2,2,0), (2,3,0)}; 或者, {(7,2,0), (7,3,0), (1,2,0), (1,3,0), (6,2,0), (6,3,0), (0,2,0), (0,3,0)} ; 其中, 所述第八资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',r, ns mod 2)表示分别如下:
{(11,5,0),(11,6,0),(10,5,0),(10,6,0),(11,6,1),(11,7,1),(10,6,1),(10,7,1)}; 或者, {(6,5,0),(6,6,0),(5,5,0),(5,6,0),(6,6,1),(6,7,1),(5,6,1),(5,7,1)}; 或者, {(1,5,0),(1,6,0),(0,5,0),(0,6,0),(1,2,0),(1,3,0),(0,2,0),(0,3,0)}; 其中, 所述第九资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (1^',1 ', ^10(12)表示分别:¾口下:
{(11,4,0), (11,5,0), (8,4,0), (8,5,0), (5,4,0), (5,5,0), (2,4,0), (2,5,0)}; 或者, {(9,4,0), (9,5,0), (6,4,0), (6,5,0), (3,4,0), (3,5,0), (0,4,0), (0,5,0)}; 或者, {(10,4,1), (10,5,1), (7,4,1), (7,5,1), (4,4,1), (4,5,1), (1,4,1), (1,5,1)};
或者, {(9,4,1), (9,5,1), (6,4,1), (6,5,1), (3,4,1), (3,5,1), (0,4,1), (0,5,1)}; 其中, 所述第十资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (1^',1 ', ^10(12)表示分别:¾口下:
{(11,5,1), (11,6,1), (8,5,1), (8,6,1), (5,5,1), (5,6,1), (2,5,1), (2,6,1)}; 或者, {(10,4,0), (10,5,0), (7,4,0), (7,5,0), (4,4,0), (4,5,0), (1,4,0), (1,5,0)};
其中, 所述第十一资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (1^',1 ', ^10(12)表示分别:¾口下:
{(11,0,1), (11,1,1), (8,0,1), (8,1,1), (5,0,1), (5,1,1), (2,0,1), (2,1,1)}; 或者, {(11,2,1), (11,3,1), (8,2,1), (8,3,1), (5,2,1), (5,3,1), (2,2,1), (2,3,1)};
或者, {(10,0,1), (10,1,1), (7,0,1), (7,1,1), (4,0,1), (4,1,1), (1,0,1), (1,U)};
或者, {(10,2,1), (10,3,1), (7,2,1), (7,3,1), (4,2,1), (4,3,1), (1,2,1), (1,3,1)}; 或者, {(11,1,1), (11,2,1), (8,1,1), (8,2,1), (5,1,1), (5,2,1), (2,1,1), (2,2,1)};
或者, {(10,1,1), (10,2,1), (7,1,1), (7,2,1), (4,1,1), (4,2,1), (1,1,1), (1,2,1)};
其中, 所述第十二资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组
(1^',1 ', ^10(12)表示分别:¾口下:
{(9,1,1), (9,2,1), (6,1,1), (6,2,1), (3,1,1), (3,2,1), (0,1,1), (0,2,1)}; 其中, 所述第十三资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (1^',1 ', ^10(12)表示分别:¾口下:
{(11,1,0), (11,2,0), (8,1,0), (8,2,0), (5,1,0), (5,2,0), (2,1,0), (2,2,0)}; 或者, {(10,1,0), (10,2,0), (7,1,0), (7,2,0), (4,1,0), (4,2,0), (1,1,0), (1,2,0)};
或者, {(9,1,0), (9,2,0), (6,1,0), (6,2,0), (3,1,0), (3,2,0), (0,1,0), (0,2,0)}; 其中, 所述第十四资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (1^',1 ', ^10(12)表示分别:¾口下:
{(11,2,0), (11,3,0), (8,2,0), (8,3,0), (5,2,0), (5,3,0), (2,2,0), (2,3,0)}; 或者, {(10,2,0), (10,3,0), (7,2,0), (7,3,0), (4,2,0), (4,3,0), (1,2,0), (1,3,0)};
或者, {(9,2,0), (9,3,0), (6,2,0), (6,3,0), (3,2,0), (3,3,0), (0,2,0), (0,3,0)}。
13、 一种用户设备, 其特征在于, 包括:
配置确定单元, 用于确定参考信号的资源配置, 其中, 所述参考信号 的资源配置包括参考信号端口配置、 参考信号子帧配置和参考信号配置; 接收单元, 用于基于所述参考信号的资源配置接收参考信号; 测量单元, 用于基于接收的所述参考信号进行测量, 以得到信道状态 信息和 /或信号质量信息。
14、 根据权利要求 13所述的用户设备, 其特征在于,
所述配置确定单元确定出的所述参考信号子帧配置所配置的子帧不包 含以下子帧中的一个或多个: 用于物理下行控制信道传输的子帧, 该物理 下行控制信道承载调度物理下行共享信道的下行控制信息; 用于物理下行 共享信道传输的子帧; 用于解调参考信号 DMRS传输的子帧; 用于部分或者 全部小区特定的参考信号 CRS传输的子帧。
15、 根据权利要求 13或 14所述的用户设备, 其特征在于,
所述配置确定单元确定出的所述参考信号子帧配置所配置的子帧为多 播广播单频网络 MBSFN子帧。
16、 根据权利要求 13至 15任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所述 参考信号配置所配置的承载参考信号的每个物理资源块对中的 N个资源单 元为: M个资源单元组中的 N个资源单元, 其中, 所述 M个资源单元组中的 每个资源单元组包括 8个资源单元, 所述 M为大于或等于 2的整数; 所述 N为 所述参考信号端口配置所配置的端口数, 且 N大于 8、 等于 8、 或小于 8。
17、 根据权利要求 16所述的用户设备, 其特征在于, 所述参考信号配 置所配置的承载参考信号的每个物理资源块对中的 N个资源单元为: 所述 M 于 N/8的最小整数, 所述 X为小于或等于所述 M的正整数。
18、根据权利要求 16或 17所述的用户设备, 其特征在于, 所述 M个资源 单元组包括如下八个资源单元组中的至少 1个: 第一资源单元组、 第二资源 单元组、 第三资源单元组、 第四资源单元组、 第五资源单元组、 第六资源 单元组、 第七资源单元组和第八资源单元组;
或者,
所述 M个资源单元组包括如下六个资源单元组中的至少 1个: 第九资源 单元组、 第十资源单元组、 第十一资源单元组、 第十二资源单元组、 第十 三资源单元组、 第十四资源单元组;
其中, 资源单元的位置通过三元组 (k',l ',ns mod2)表示, 其中, 所述三 元组 (k',l ',ns mod 2)中的 k'表示该资源单元在其所在的物理资源块对内对应 的子载波的索引, 所述 表示该资源单元在其所在的物理资源块对内的对 应正交频分复用 OFDM符号的索引, 所述 ns表示该资源单元所在的时隙索 引, ns mod2表示 模2操作运算值;
所述第一资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组(k',r, ns mod 2)表 示分别如下: {(9,5,0), (9,6,0), (3,5,0), (3,6,0), (8,5,0), (8,6,0), (2,5,0), (2,6,0)} ;
或者, {(11,2,1), (11,3,1), (5,2,1), (5,3,1), (10,2,1), (10,3,1), (4,2,1), (4,3,1)};
或者, {(9,2,1), (9,3,1), (3,2,1), (3,3,1), (8,2,1), (8,3,1), (2,2,1), (2,3,1) }; 或者, {(7,2,1), (7,3,1), (1,2,1), (1,3,1), (6,2,1), (6,3,1), (0,2,1), (0,3,1)} ; 或者, {(9,5,1), (9,6,1), (3,5,1), (3,6,1), (8,5,1), (8,6,1), (2,5,1), (2,6,1)} ; 其中, 所述第二资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (1^',1 ', ^10(12)表示分别:¾口下:
{(11,5,0), (11,6,0), (5,5,0), (5,6,0), (10,5,0), (10,6,0), (4,5,0), (4,6,0)} ;
或者, {(7,5,0), (7,6,0), (1,5,0), (1,6,0), (6,5,0), (6,6,0), (0,5,0), (0,6,0)} ; 或者, {(11,6,1), (11,7,1), (5,6,1), (5,7,1), (10,6,1), (10,7,1), (4,6,1), (4,7,1)};
或者, {(7,6,1), (7,7,1), (1,6,1), (1,7,1), (6,6,1), (6,7,1), (0,6,1), (0,7,1)}; 其中, 所述第三资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (1^',1 ', ^10(12)表示分别:¾口下:
{(11,0,1), (11,1,1), (5,0,1), (5,1,1), (10,0,1), (10,1,1), (4,0,1), (4,1,1)} ;
或者, {(9,0,1), (9,1,1), (3,0,1), (3,1,1), (8,0,1), (8,1,1), (2,0,1), (2,1,1)}; 或者, {(7,0,1), (7,1,1), (1,0,1), (1,1,1), (6,0,1), (6,1,1), (0,0,1), (0,1,1)} ; 或者, {(11,3,0), (11,4,0), (5,3,0), (5,4,0), (10,3,0), (10,4,0), (4,3,0), (4,4,0)};
或者, {(9,3,0), (9,4,0), (3,3,0), (3,4,0), (8,3,0),(8,4,0), (2,3,0), (2,4,0)} ; 或者, {(7,3,0), (7,4,0), (1,3,0), (1,4,0), (6,3,0), (6,4,0), (0,3,0), (0,4,0)}; 其中, 所述第四资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (1^',1 ', ^10(12)表示分别:¾口下:
{(11,1,0), (11,2,0), (5,1,0), (5,2,0), (10,1,0), (10,2,0), (4,1,0), (4,2,0)} ;
或者, {(9,1,0), (9,2,0), (3,1,0), (3,2,0), (8,1,0),(8,2,0), (2,1,0), (2,2,0)}; 或者, {(7,1,0), (7,2,0), (1,1,0), (1,2,0), (6,1,0), (6,2,0), (0,1,0), (0,2,0)} ; 其中, 所述第五资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (1^',1 ', ^10(12)表示分别:¾口下: ()",,^T^¾::klnmod2^--
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(1.5.0) };
其中, 所述第十一资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (k',r, ns mod 2)表示分别如下:
{(11,0,1), (11,1,1), (8,0,1), (8,1,1), (5,0,1) , (5,1,1), (2,0,1), (2,1,1)}; 或者, {(11,2,1), (11,3,1), (8,2,1), (8,3,1), (5,2,1), (5,3,1), (2,2,1),
(2.3.1) };
或者, {(10,0,1), (10,1,1), (7,0,1), (7,1,1), (4,0,1), (4,1,1), (1,0,1), (1,1,1)};
或者, {(10,2,1), (10,3,1), (7,2,1), (7,3,1), (4,2,1), (4,3,1), (1,2,1),
(1,3,1)};
或者, {(11,1,1), (11,2,1), (8,1,1), (8,2,1), (5,1,1), (5,2,1), (2,1,1), (2,2,1)};
或者, {(10,1,1), (10,2,1), (7,1,1), (7,2,1), (4,1,1), (4,2,1), (1,1,1),
(1,2,1)};
其中, 所述第十二资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (1^',1 ', ^10(12)表示分别:¾口下:
{(9,1,1), (9,2,1), (6,1,1), (6,2,1), (3,1,1), (3,2,1), (0,1,1), (0,2,1)}; 其中, 所述第十三资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组
(1^',1 ', ^10(12)表示分别:¾口下:
{(11,1,0), (11,2,0), (8,1,0), (8,2,0), (5,1,0), (5,2,0), (2,1,0), (2,2,0)}; 或者, {(10,1,0), (10,2,0), (7,1,0), (7,2,0), (4,1,0), (4,2,0), (1,1,0), (1,2,0)};
或者, {(9,1,0), (9,2,0), (6,1,0), (6,2,0), (3,1,0), (3,2,0), (0,1,0), (0,2,0)}; 其中, 所述第十四资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (1^',1 ', ^10(12)表示分别:¾口下:
{(11,2,0), (11,3,0), (8,2,0), (8,3,0), (5,2,0), (5,3,0), (2,2,0), (2,3,0)}; 或者, {(10,2,0), (10,3,0), (7,2,0), (7,3,0), (4,2,0), (4,3,0), (1,2,0), (1,3,0)};
或者, {(9,2,0), (9,3,0), (6,2,0), (6,3,0), (3,2,0), (3,3,0), (0,2,0), (0,3,0)}。
19、 一种基站, 其特征在于, 包括:
通知单元, 用于通知用户设备参考信号的资源配置, 其中, 所述参考 信号的资源配置包括参考信号端口配置、 参考信号子帧配置和参考信号配 置;
信号发送单元, 用于按照通知的所述参考信号的资源配置向所述用户 设备发送参考信号。
20、 根据权利要求 19所述的基站, 其特征在于, 所述参考信号子帧配 置所配置的子帧不包含以下子帧中的一个或多个: 用于物理下行控制信道 传输的子帧, 该物理下行控制信道承载调度物理下行共享信道的下行控制 信息; 用于物理下行共享信道传输的子帧; 用于解调参考信号 DMRS传输的 子帧; 用于部分或者全部小区特定的参考信号 CRS传输的子帧。
21、 根据权利要求 19或 20所述的基站, 其特征在于, 所述参考信号子 帧配置所配置的子帧为多播广播单频网络 MBSFN子帧。
22、 根据权利要求 19~21任一项所述的基站, 其特征在于, 所述参考信 号配置所配置的承载参考信号的每个物理资源块对中的 N个资源单元为: M 个资源单元组中的 N个资源单元, 其中, 所述 M个资源单元组中的每个资源 单元组包括 8个资源单元, 所述 M为大于或等于 2的整数; 所述 N为所述参考 信号端口配置所配置的端口数, 且 N大于 8、 等于 8、 或小于 8。
23、 根据权利要求 22所述的基站, 其特征在于,
所述参考信号配置所配置的承载参考信号的每个物理资源块对中的 N 所述 X为不小于 N/8的最小整数, 所述 X为小于或等于所述 M的正整数。
24、根据权利要求 22或 23所述的基站, 其特征在于, 所述 M个资源单元 组包括如下八个资源单元组中的至少 1个: 第一资源单元组、 第二资源单元 组、 第三资源单元组、 第四资源单元组、 第五资源单元组、 第六资源单元 组、 第七资源单元组和第八资源单元组;
或者, 所述 M个资源单元组包括如下六个资源单元组中的至少 1个: 第九资源 单元组、 第十资源单元组、 第十一资源单元组、 第十二资源单元组、 第十 三资源单元组、 第十四资源单元组;
其中, 资源单元的位置通过三元组 (k',l ',ns mod2)表示, 其中, 所述三 元组 (k',l ',ns mod 2)中的 k '表示该资源单元在其所在的物理资源块对内对应 的子载波的索引, 所述 表示该资源单元在其所在的物理资源块对内的对 应正交频分复用 OFDM符号的索引, 所述 ns表示该资源单元所在的时隙索 引, ns mod2表示 模2操作运算值;
所述第一资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组(k',r, ns mod 2)表 示分别如下:
{(9,5,0), (9,6,0), (3,5,0), (3,6,0), (8,5,0), (8,6,0), (2,5,0), (2,6,0)} ;
或者, {(11,2,1), (11,3,1), (5,2,1), (5,3,1), (10,2,1), (10,3,1), (4,2,1), (4,3,1)};
或者, {(9,2,1), (9,3,1), (3,2,1), (3,3,1), (8,2,1), (8,3,1), (2,2,1), (2,3,1) } ; 或者, {(7,2,1), (7,3,1), (1,2,1), (1,3,1), (6,2,1), (6,3,1), (0,2,1), (0,3,1)} ; 或者, {(9,5,1), (9,6,1), (3,5,1), (3,6,1), (8,5,1), (8,6,1), (2,5,1), (2,6,1)} ; 其中, 所述第二资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (1^',1 ', ^10(12)表示分别:¾口下:
{(11,5,0), (11,6,0), (5,5,0), (5,6,0), (10,5,0), (10,6,0), (4,5,0), (4,6,0)} ;
或者, {(7,5,0), (7,6,0), (1,5,0), (1,6,0), (6,5,0), (6,6,0), (0,5,0), (0,6,0)} ; 或者, {(11,6,1), (11,7,1), (5,6,1), (5,7,1), (10,6,1), (10,7,1), (4,6,1), (4,7,1)};
或者, {(7,6,1), (7,7,1), (1,6,1), (1,7,1), (6,6,1), (6,7,1), (0,6,1), (0,7,1)} ; 其中, 所述第三资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (1^',1 ', ^10(12)表示分别:¾口下:
{(11,0,1), (11,1,1), (5,0,1), (5,1,1), (10,0,1), (10,1,1), (4,0,1), (4,1,1)} ;
或者, {(9,0,1), (9,1,1), (3,0,1), (3,1,1), (8,0,1), (8,1,1), (2,0,1), (2,1,1)} ; 或者, {(7,0,1), (7,1,1), (1,0,1), (1,1,1), (6,0,1), (6,1,1), (0,0,1), (0,1,1)} ; 或者, {(11,3,0), (11,4,0), (5,3,0), (5,4,0), (10,3,0), (10,4,0), (4,3,0), {}() () () () () () () (),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;50600500606060111111111117111171
Figure imgf000122_0001
或者, {(1,5,0),(1,6,0),(0,5,0),(0,6,0),(1,2,0),(1,3,0),(0,2,0),(0,3,0)}; 其中, 所述第九资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (1^',1 ', ^10(12)表示分别:¾口下:
{(11,4,0), (11,5,0), (8,4,0), (8,5,0), (5,4,0), (5,5,0), (2,4,0), (2,5,0)}; 或者, {(9,4,0), (9,5,0), (6,4,0), (6,5,0), (3,4,0), (3,5,0), (0,4,0), (0,5,0)}; 或者, {(10,4,1), (10,5,1), (7,4,1), (7,5,1), (4,4,1), (4,5,1), (1,4,1), (1,5,1)};
或者, {(9,4,1), (9,5,1), (6,4,1), (6,5,1), (3,4,1), (3,5,1), (0,4,1), (0,5,1)}; 其中, 所述第十资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (1^',1 ', ^10(12)表示分别:¾口下:
{(11,5,1), (11,6,1), (8,5,1), (8,6,1), (5,5,1), (5,6,1), (2,5,1), (2,6,1)}; 或者, {(10,4,0), (10,5,0), (7,4,0), (7,5,0), (4,4,0), (4,5,0), (1,4,0),
(1.5.0) };
其中, 所述第十一资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (1^',1 ', ^10(12)表示分别:¾口下:
{(11,0,1), (11,1,1), (8,0,1), (8,1,1), (5,0,1), (5,1,1), (2,0,1), (2,1,1)}; 或者, {(11,2,1), (11,3,1), (8,2,1), (8,3,1), (5,2,1), (5,3,1), (2,2,1),
(2.3.1) };
或者, {(10,0,1), (10,1,1), (7,0,1), (7,1,1), (4,0,1), (4,1,1), (1,0,1), (1,1,1)};
或者, {(10,2,1), (10,3,1), (7,2,1), (7,3,1), (4,2,1), (4,3,1), (1,2,1), (1,3,1)};
或者, {(11,1,1), (11,2,1), (8,1,1), (8,2,1), (5,1,1), (5,2,1), (2,1,1), (2,2,1)};
或者, {(10,1,1), (10,2,1), (7,1,1), (7,2,1), (4,1,1), (4,2,1), (1,1,1), (1,2,1)};
其中, 所述第十二资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 (1^',1 ', ^10(12)表示分别:¾口下:
{(9,1,1), (9,2,1), (6,1,1), (6,2,1), (3,1,1), (3,2,1), (0,1,1), (0,2,1)}; 其中, 所述第十三资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 ( ',1 ', ^10(12)表示分别:¾口下:
{(11,1,0), (11,2,0), (8,1,0), (8,2,0), (5,1,0), (5,2,0), (2,1,0), (2,2,0)}; 或者, {(10,1,0), (10,2,0), (7,1,0), (7,2,0), (4,1,0), (4,2,0), (1,1,0), (1,2,0)};
或者, {(9,1,0), (9,2,0), (6,1,0), (6,2,0), (3,1,0), (3,2,0), (0,1,0), (0,2,0)}; 其中, 所述第十四资源单元组中的 8个资源单元的位置用三元组 ( ',1 ', ^10(12)表示分别:¾口下:
{(11,2,0), (11,3,0), (8,2,0), (8,3,0), (5,2,0), (5,3,0), (2,2,0), (2,3,0)}; 或者, {(10,2,0), (10,3,0), (7,2,0), (7,3,0), (4,2,0), (4,3,0), (1,2,0), (1,3,0)};
或者, {(9,2,0), (9,3,0), (6,2,0), (6,3,0), (3,2,0), (3,3,0), (0,2,0), (0,3,0)}。
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