WO2016161736A1 - 一种信道测量方法、基站及ue - Google Patents

一种信道测量方法、基站及ue Download PDF

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WO2016161736A1
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reference signal
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signal resource
map
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刘鹍鹏
张雷鸣
吴强
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华为技术有限公司
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    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and in particular, to a channel measurement method, a base station, and a UE (User Equipment).
  • the communication system can generally transmit different kinds of reference signals to the user equipment through the antenna to perform measurement of the estimated channel or channel state or channel quality, thereby implementing scheduling of the UE.
  • LTE Long Term Evolution
  • R10 Long Term Evolution
  • the reference signal supports up to 8 antenna ports.
  • the upcoming LTE R13 Release 13, 13th Edition
  • the number of antenna ports supported by the R10 downlink system is 2 n (and 2 n ⁇ 8), which does not meet the number of ports required by the LTE R13 standard. Therefore, the prior art cannot provide a reference signal resource map that satisfies the LTE R13 standard, and the UE cannot obtain the reference signal and cannot perform channel measurement.
  • Embodiments of the present invention provide a channel measurement method, a base station, and a UE, which are capable of providing a reference signal resource map supporting a larger number of ports, so that the UE can perform channel measurement.
  • a channel measurement method includes:
  • the user equipment UE acquires a reference signal resource map, and acquires a reference signal according to the reference signal resource map;
  • the UE performs channel measurement according to the reference signal to determine channel state information, and feeds back the channel state information to the base station;
  • the reference signal resource map is a location of a time-frequency resource mapping of the reference signal, where the reference signal resource map is a first reference signal resource map or a second reference signal resource map, K2
  • Each of the second reference signal resource maps has an association relationship with at least one of the K1 first reference signal resource maps;
  • the K2 is a quantity of the second reference signal resource map, the K1
  • the K1 and the K2 are integers greater than or equal to 1;
  • the first reference signal resource map is a Y port reference signal resource map
  • the second reference signal resource map is an X port reference signal resource map
  • the Y is an integer less than or equal to 8 and satisfying 2 n
  • the X is an integer greater than 8 or an integer less than 8 and does not satisfy 2 n .
  • the X is greater than 8
  • the 2 n is not satisfied
  • the n is an integer greater than or equal to 0.
  • the UE acquires a second reference signal resource map
  • the association relationship is: among the Y ports of any one of the K2 pieces of the second reference signal resource map and the K1 pieces of the first reference signal resource map, and the X consecutively numbered ports
  • the time-frequency resource is the same as the code resource
  • the Y is an integer larger than the X and satisfying 2 n
  • the code resource is a sequence of orthogonal spreading codes or reference signals.
  • the X consecutively numbered ports are 0th to X-1th of the Y ports Or, the X consecutively numbered ports are the Y-Xth to Y-1th ports of the Y segment ports.
  • the K2 the K1 or Said The representative is rounded down.
  • the at least one second reference signal resource map in the K2 second reference signal resource maps includes at least two time-frequency resources in the first reference signal resource map.
  • the H ports are the 0th to the H-1th ports in the first reference signal resource map, or the Yth through the Y-1th ports.
  • the method further includes: acquiring, by the UE, the second reference signal resource mapping Figure,
  • the second reference signal resource map of the X ports includes an X 1 port reference signal resource map and an X 2 port reference signal resource map;
  • X 1 +X 2 X, and the difference between X 1 and X 2 is less than 2; the X 1 port reference signal resource map, the X 2 port reference signal resource map is Obtained by m subframes, the m is 1 or 2;
  • the X 1 port reference signal resource map is the first reference signal resource map
  • the X 2 port reference signal resource map is the second reference signal resource map
  • the X 1 port reference signal The resource map and the X 2 port reference signal resource map are all the second reference signal resource map.
  • the X is an integer greater than 8.
  • the method further includes:
  • the UE receives the notification of the base station, the reference signal sequence X 2 port mapping sub-frame with the resource map;
  • X 1 resource map reference signal port the second port of the X sequence of reference signal resources sub-frame with the map set in advance; the order is in ascending order or descending order of the number of ports of the port number.
  • the method further includes:
  • the UE receives the sub-frame number X 1 base station notifies the resource map reference signal port is located, and the sub-frame reference signal X 2 port resource map where the reference signal port X 1 The subframe interval between the subframes in which the resource map is located.
  • the method further includes: acquiring, by the UE, the second reference signal resource Map
  • the X 1 port reference signal resource map, the X 2 port reference signal resource map, the X i port reference signal resource map is obtained by the UE in at least one subframe.
  • the reference signal X 1 port resource map, X 2 port reference signal resource map .. .... X i port reference signal resource map are the first reference signal resource map;
  • Said X 1, X 2 ?? X i is less than equal to 8 and the X 1, X 2 ?? X i corresponding to the n value are not the same.
  • the X is an integer greater than 8.
  • said reference signal port X 1 resource map, the reference signal resources X 2 port The X i port reference signal resource map is obtained by the UE in one subframe; or the X 1 port reference signal resource map, the X 2 port reference signal resource map The X i port reference signal resource map is obtained by the UE in i subframes.
  • the method further includes:
  • the X 1 port reference signal resource map, the X 2 port reference signal resource map, the order of the subframe where the X i port reference signal resource map is located is predefined;
  • the order of the sub-frames is the ascending order of the number of ports, or the descending order of the number of ports, or the order of the maximum number of ports, the minimum number of ports, the number of secondary ports, and the number of secondary ports.
  • the method further includes:
  • the receiving station transmits the jointly encoded signaling the UE, the jointly encoded signaling information indicating a configuration of the reference signal X 1 port resource map, the reference signal resources X 2 port map & configuration information of the configuration information of the reference signal X i port resource map;
  • the configuration information of a reference signal port resource map of the X receiving the base station notifies the UE, and the configuration information of the reference signal X J port resource map with the reference signal X 1 port resource map of the Corresponding relationship, the j is an integer greater than 1 and less than or equal to the i;
  • the port configuration information X 1 reference signal resources map, the X-2 interface configuration information reference signal resource map of the X i ?? port reference signal configuration information resource map is pre Defined.
  • the subframe number notified by the base station 1 to the X port of the reference signal resource map UE is located, and a reference signal X J port resource map where the frame number of a port of said reference signal resource X
  • the subframe interval between the subframe numbers in which the map is located, and j is an integer greater than 1 and less than or equal to the i.
  • the t is an integer greater than or equal to 1 less than or equal to the i, and the t is not equal to the j;
  • the X t port reference signal resource map and the X j port reference signal resource map have L identical relative time-frequency resource locations in each PRB pair, where L is X i , X j Minimum value
  • the Xt port reference signal resource map and the Xj port reference signal resource map have different time-frequency resource locations in each PRB pair.
  • the reference signal X 1 port resource map, the X 2 signal resource mapping reference port The time-frequency resource location of the X i port reference signal resource map has Q identical relative time-frequency resource locations, and the relative time-frequency resource locations refer to reference signal resource maps in each The location of the time-frequency resource in the PRB pair.
  • the Q is X 1, X 2 ?? X i minimum of value.
  • the X 2 port reference signal resource map, the X 2 Port reference signal resource map has Q identical subcarriers; the Q is an integer greater than 1.
  • the Q identical subcarriers are occupied by an L port reference signal resource map.
  • Subcarrier; the L is the minimum of X 1 , X 2 ... X i .
  • the X 2 port reference signal resource of the X 1 port reference signal resource map The sub-carriers corresponding to the time-frequency resource locations of the X i- port reference signal resource map are different.
  • the X 2 port reference signal resource map, the X 2 The port reference signal resource map is the same as the orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbol occupied by the time-frequency resource location of the X i port reference signal resource map.
  • the Q same time-frequency resource locations are the X j port reference signal resource mapping figure 0th ⁇ in Q-1 first port corresponding to the frequency resource allocation, wherein the X j is X 1, X 2 ?? X i is minimum.
  • the time-frequency resource location of the second reference signal resource map is: (k, l), where k is a subcarrier number of the resource element RE; and the l is a symbol corresponding to the RE,
  • the time-frequency resource locations other than the (k, l) in the second reference signal resource map are:
  • the time-frequency resource location of the second reference signal resource map is: (k, l), the k is a subcarrier number of the RE, and the l is a symbol corresponding to the RE,
  • the time-frequency resource location of the second reference signal resource map is: (k, l), where k is a subcarrier number of the resource element RE; and the l is a symbol corresponding to the RE,
  • CP normal CP and supports FDD and TDD;
  • CP normal CP and supports FDD and TDD;
  • the CP is an extended CP and supports FDD and TDD;
  • the CP is an extended CP and only supports TDD;
  • p is the port number
  • k' is the number of the subcarrier in each PRB pair
  • l' is the number of the OFDM symbol in each slot
  • the spreading factor satisfies the following conditions:
  • the time-frequency resource location of the second reference signal resource map is: (k, l), where k is a subcarrier number of the resource element RE; the l is a symbol corresponding to the RE,
  • p is the port number
  • k' is the number of the subcarrier in each PRB pair
  • l' is the number of the OFDM symbol in each slot
  • the spreading factor satisfies the following conditions:
  • the method further includes: receiving The base station determines the time-frequency resource location corresponding to the second reference signal resource map according to the configuration index of the second reference signal resource map by using a configuration index of the second reference signal resource map that is signaled.
  • the second reference signal resource The map includes at least two first reference signal resource maps having different port numbers, and receiving configuration information of each first reference signal resource map included in the second reference signal resource map respectively notified by the base station, Obtaining the second reference signal resource map according to the first reference signal resource map with different at least two port numbers.
  • the second reference signal resource map that is respectively notified by the base station is included
  • the range of the resource map corresponding to the configuration information of the first reference signal resource map is a set of all the first reference signal resource maps.
  • the second reference signal resource map that is respectively notified by the base station is included
  • the range of the resource map corresponding to the configuration information of the first reference signal resource map is a subset of the set of all the first reference signal resource maps.
  • the index of the resource map of the second reference signal of the number X1 obtains a resource map of the second reference signal having the port number X2 according to a predetermined rule, and the X1 and X2 are unequal integers, and X1 is greater than X2.
  • the predetermined rule is the Mth to M+X2-1 ports of the X1 port.
  • the corresponding resource is a resource map of the second reference signal with the port number X2, where M is an integer greater than or equal to 0 and less than or equal to X1-X2-1.
  • the thirty-ninth possible implementation manner of the first aspect in the thirty-ninth possible implementation manner of the first aspect, The index of the resource map of the first reference signal of the port number X1 of the UE and the index of the resource map of the first reference signal of the port number X2, and determining the second reference signal of the port number X1-X2 according to the foregoing information Resource map, where X1 is an integer greater than X2.
  • the first reference signal with the port number being X1 is a non- A zero-power reference signal, the number of ports being a reference signal of the first reference signal of X2 being zero power.
  • the second reference signal map with the port number X includes the first reference signal resource map with the port number X1 and the port number is X2.
  • a resource map of the first reference signal where the resource map of the first reference signal of the X1 port and the X2 port occupy different OFDM symbol pairs in one PRB pair, where the resource map of the first reference signal of the X1 port Corresponding to the resources occupied by the 0th to the X1-1th ports of the second reference signal whose number of ports is X
  • the resource map of the first reference signal of the X2 port corresponds to the X1 to X of the second reference signal of the X number of ports
  • the time-frequency resource location of the second reference signal resource map is: (k, l), where k is a subcarrier number of the resource element RE; and the l is a symbol corresponding to the RE,
  • p is the port number
  • k' is the number of the subcarrier in each PRB pair
  • l' is the number of the OFDM symbol in each slot
  • the spreading factor satisfies the following conditions:
  • the time-frequency resource location of the second reference signal resource map is: (k, l), where k is a subcarrier number of the resource element RE; and the l is a symbol corresponding to the RE.
  • p is the port number
  • k' is the number of the subcarrier in each PRB pair
  • l' is the number of the OFDM symbol in each slot
  • the spreading factor satisfies the following conditions:
  • a channel measurement method comprising:
  • the reference signal resource map is a location of a time-frequency resource mapping of the reference signal, where the reference signal resource map is a first reference signal resource map or a second reference signal resource map, K2
  • Each of the second reference signal resource maps has an association relationship with at least one of the K1 first reference signal resource maps;
  • the K2 is a quantity of the second reference signal resource map, the K1
  • the K1 and the K2 are integers greater than or equal to 1;
  • the first reference signal resource map is a Y port reference signal resource map
  • the second reference signal resource map is an X port reference signal resource map
  • the Y is an integer less than or equal to 8 and satisfying 2 n
  • the X is an integer greater than 8 or an integer less than 8 and does not satisfy 2 n .
  • the 2 n is not satisfied, and the n is an integer greater than or equal to 0.
  • the association relationship is: in the K2 second reference signal resource maps The time-frequency resource and the code resource of the X consecutively numbered ports among the Y ports of any one of the K1 first reference signal resource maps are the same, and the Y is greater than the integer of X The integer closest to the X and satisfying 2 n , the code resource being a sequence of orthogonal spreading codes or reference signals.
  • the X consecutively numbered ports are 0th to X-1th ports of the Y ports, or the X consecutively numbered ports are the YXth to the Ythth of the Y segment ports Ports.
  • the K2 the K1 or Said The representative is rounded down.
  • the at least one second reference signal resource map in the K2 second reference signal resource maps includes at least two time-frequency resources in the first reference signal resource map.
  • the H ports are the 0th to the H-1th ports in the first reference signal resource map, or the Yth through the Y-1th ports.
  • the method further includes that the base station sends the second reference to the UE Signal resource map;
  • the second reference signal resource map of the X ports includes an X 1 port reference signal resource map and an X 2 port reference signal resource map;
  • X 1 +X 2 X, and the difference between X 1 and X 2 is less than 2;
  • the X 1 port reference signal resource map, the X 2 port reference signal resource map is the UE Obtained in m subframes, the m is 1 or 2;
  • the X 1 port reference signal resource map is the first reference signal resource map
  • the X 2 port reference signal resource map is the second reference signal resource map
  • the X 1 port reference signal The resource map and the X 2 port reference signal resource map are all the second reference signal resource map.
  • the X is an integer greater than 8.
  • the method further includes:
  • the base station informs the UE of the reference signal X 1 resource map port, 2-port reference signal sequence resource map where the X-subframe;
  • the order is the descending order of the number of ports or the ascending order of the number of ports.
  • the method further includes:
  • the base station informs the UE of the reference signal X 1 port resource map of the sub-frame number of the Figure, the reference signal X 2 port resource map of the subframe number;
  • the base station notifies UE of the subset of the reference signal X 1 port resource map where the frame number, sub-frame and the reference signal X 2 port resource map and a port where the reference signal resource mapping X The subframe interval between the subframes in which the graph is located.
  • the method further includes:
  • the second reference signal resource map sent by the base station to the UE
  • the X 1 port reference signal resource map, the X 2 port reference signal resource map, the X i port reference signal resource map is obtained by the UE in at least one subframe.
  • the reference signal X 1 port resource map, X 2 port reference signal resource map .. .... X i port reference signal resource map are the first reference signal resource map;
  • Said X 1, X 2 ?? X i is less than equal to 8 and the X 1, X 2 ?? X i corresponding to the n value are not the same.
  • the X is an integer greater than 8.
  • the X 1 port reference signal resource map, the X 2 port reference signal resource, The X i port reference signal resource map is sent by the base station in one subframe; or the X 1 port reference signal resource map, the X 2 port reference signal resource map The X i port reference signal resource map is transmitted by the base station in i subframes.
  • the method further includes:
  • the X 1 port reference signal resource map, the X 2 port reference signal resource map, the order of the subframe where the X i port reference signal resource map is located is predefined;
  • the order of the sub-frames is the ascending order of the number of ports, or the descending order of the number of ports, or the order of the maximum number of ports, the minimum number of ports, the number of secondary ports, and the number of secondary ports.
  • the method further includes:
  • the base station informs the UE of the reference signal X 1 port resource map, said reference signal port X 2 & resource map of the reference signal X i each port reference signal resource mapping in FIG. Configuration information of the resource map;
  • the base station transmits the jointly encoded signaling to the UE, for the jointly encoded signaling information indicating the configuration of reference signal resources X 1 port map, the 2-port configuration X reference signal resources map Information... configuration information of the X i port reference signal resource map;
  • the base station informs the UE of the reference signal X 1 port configuration information of the resource map, and configuration information between the reference signal X j port resource map and the configuration information of the reference signal X 1 port of the resource map of the Corresponding relationship, the j is an integer greater than 1 and less than or equal to the i;
  • the port configuration information X 1 reference signal resources map, the X-2 interface configuration information reference signal resource map of the X i ?? port reference signal configuration information resource map is pre Defined.
  • any possible implementation manner of the twelfth to the sixteenth aspect of the second, eighteenth possible implementation of the second aspect a subset of the reference signal X 1 port resource map where a frame number, a subframe number where the X 2 port reference signal resource map is located, where the subframe number of the X i port reference signal resource map is pre-defined;
  • the base station notifies the UE of the sub-frame number X 1 resource map reference signal port is located, and a sub-reference signal X j port resource map where the frame number of the reference signal X 1 port resource map
  • the subframe interval between the subframe numbers in which the j is an integer greater than 1 and less than or equal to the i.
  • the t is an integer greater than or equal to 1 less than or equal to the i, and the t is not equal to the j;
  • the X t port reference signal resource map and the X j port reference signal resource map have L identical relative time-frequency resource locations in each PRBpair, where L is the smallest of X i and X j value;
  • the Xt port reference signal resource map and the Xj port reference signal resource map have different time-frequency resource locations in each PRB pair.
  • the reference signal X 1 port resource map, the X 2 signal resource mapping reference port The time-frequency resource location of the X i port reference signal resource map has Q identical relative time-frequency resource locations, and the relative time-frequency resource locations refer to reference signal resource maps in each The location of the time-frequency resource in the PRB pair.
  • the X 2 port reference signal resource map, the X 2 Port reference signal resource map has Q identical subcarriers; the Q is an integer greater than 1.
  • the Q identical subcarriers occupy the L port reference signal resource map Subcarrier; the L is the minimum of X 1 , X 2 ... X i .
  • the X 2 port reference signal resource of the X 1 port reference signal resource map The sub-carriers corresponding to the time-frequency resource locations of the X i- port reference signal resource map are different.
  • the X 2 port reference signal resource map, the X 2 The port reference signal resource map is the same as the orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbol occupied by the time-frequency resource location of the X i port reference signal resource map.
  • the Q same time-frequency resource locations are the X j port reference signal resource mapping figure 0th ⁇ in Q-1 first port corresponding to the frequency resource allocation, wherein the X j is X 1, X 2 ?? X i is minimum.
  • the time-frequency resource location of the second reference signal resource map is: (k, l), where k is a subcarrier number of the resource element RE; and the l is a symbol corresponding to the RE,
  • the time-frequency resource location of the second reference signal resource map is: (k, l), the k is a subcarrier number of the RE, and the l is a symbol corresponding to the RE,
  • the time-frequency resource location of the second reference signal resource map is: (k, l), where k is a subcarrier number of the resource element RE; and the l is a symbol corresponding to the RE,
  • CP normal CP and supports FDD and TDD;
  • CP normal CP and supports FDD and TDD;
  • the CP is an extended CP and supports FDD and TDD;
  • the CP is an extended CP and only supports TDD;
  • p is the port number
  • k' is the number of the subcarrier in each PRB pair
  • l' is the number of the OFDM symbol in each slot
  • the spreading factor satisfies the following conditions:
  • the time-frequency resource location of the second reference signal resource map is: (k, l), where k is a subcarrier number of the resource element RE; the l is a symbol corresponding to the RE,
  • p is the port number
  • k' is the number of the subcarrier in each PRB pair
  • l' is the number of the OFDM symbol in each slot
  • the spreading factor satisfies the following conditions:
  • the method further includes: the base station sending the second reference signal resource to the UE by using signaling Mapping a configuration index of the map, so that the UE determines a time-frequency resource location corresponding to the second reference signal resource map according to a configuration index of the second reference signal resource map.
  • the second reference signal resource map includes at least two first reference signal resource mappings with different port numbers
  • the base station notifies the configuration information of each of the first reference signal resource maps that are included in the base station, so that the UE obtains the second reference signal resource mapping according to the first reference signal resource map with at least two different port numbers.
  • the second reference signal resource of the same port number In all configurations of the map, there are overlapping resources in the resource map corresponding to the two configurations.
  • the base station separately notifies each of the second reference signal resource maps
  • the range of the resource map corresponding to the configuration information of the reference signal resource map is a set of all the first reference signal resource maps.
  • the base station separately notifies each of the second reference signal resource maps
  • the range of the resource map corresponding to the configuration information of a reference signal resource map is a subset of the set of all first reference signal resource maps.
  • the base station notifies an index of a resource map of the second reference signal with the port number X1, so that The UE obtains a resource map of the second reference signal with the port number X2 according to a predetermined rule, where X1 and X2 are unequal integers, and X1 is greater than X2.
  • the predetermined rule is the Mth to M+X2-1 ports of the X1 port
  • the corresponding resource is a resource map of the second reference signal with the port number X2, where M is an integer greater than or equal to 0 and less than or equal to X1-X2-1.
  • the base station notifies the UE An index of a resource map of the first reference signal of the port number X1 and an index of a resource map of the first reference signal of the port number X2, so that the UE determines the second port number X1-X2 according to the foregoing information.
  • the first reference signal whose port number is X1 is a non-zero power reference signal
  • the number of ports is a reference signal of the first reference signal of X2 being zero power.
  • the second reference signal map with the number of ports X includes a first reference signal resource map with the port number X1 and a resource map of the first reference signal with the port number X2, and resources of the first reference signal of the X1 port
  • the map and the X2 port occupy different OFDM symbol pairs in one PRB pair, wherein the resource map of the first reference signal of the X1 port corresponds to the 0th to the X1-1th ports of the second reference signal whose number of ports is X.
  • the resource map of the first reference signal of the X2 port corresponds to the resources occupied by the X1th to Xthth ports of the second reference signal of the number of ports X, and the number of ports of the second reference signal of the X is 0.
  • the X1 port and the X1th to X-1th ports are located at the position of the OFDM symbol pair where the PRB pair is located, and the PRBs adjacent to the 0th to X1-1th ports and the X1th to X-1th ports.
  • the time-frequency resource location of the second reference signal resource map is: (k, l), where k is a subcarrier number of the resource element RE; and the l is a symbol corresponding to the RE,
  • p is the port number
  • k' is the number of the subcarrier in each PRB pair
  • l' is the number of the OFDM symbol in each slot
  • the spreading factor satisfies the following conditions:
  • the time-frequency resource location of the second reference signal resource map is: (k, l), where k is a subcarrier number of the resource element RE; and the l is a symbol corresponding to the RE.
  • p is the port number
  • k' is the number of the subcarrier in each PRB pair
  • l' is the number of the OFDM symbol in each slot
  • the spreading factor satisfies the following conditions:
  • a user equipment UE includes:
  • a processor configured to acquire a reference signal resource map, obtain a reference signal according to the reference signal resource map, perform channel measurement according to the reference signal acquired by the acquiring unit, determine channel state information, and feed back the channel to the base station. status information;
  • the reference signal resource map is a location of a time-frequency resource mapping of the reference signal, where the reference signal resource map is a first reference signal resource map or a second reference signal resource map, K2
  • Each of the second reference signal resource maps has an association relationship with at least one of the K1 first reference signal resource maps;
  • the K2 is a quantity of the second reference signal resource map, the K1 For the number of the first reference signal resource maps, the K1 and the K2 are large An integer equal to 1;
  • the first reference signal resource map is a Y port reference signal resource map
  • the second reference signal resource map is an X port reference signal resource map
  • the Y is an integer less than or equal to 8 and satisfying 2 n
  • the X is an integer greater than 8 or an integer less than 8 and does not satisfy 2 n .
  • the X is greater than 8
  • the 2 n is not satisfied
  • the n is an integer greater than or equal to 0.
  • the processor is further configured to acquire the second reference signal resource map
  • the association relationship is: among the Y ports of any one of the K2 pieces of the second reference signal resource map and the K1 pieces of the first reference signal resource map, and the X consecutively numbered ports
  • the time-frequency resource is the same as the code resource
  • the Y is an integer larger than the X and satisfying 2 n
  • the code resource is a sequence of orthogonal spreading codes or reference signals.
  • the X consecutively numbered ports are 0th to X-1th ports of the Y ports, or the X consecutively numbered ports are the YXth to the Ythth of the Y segment ports Ports.
  • the K2 the K1 or Said The representative is rounded down.
  • the at least one second reference signal resource map in the K2 second reference signal resource maps includes at least two time-frequency resources in the first reference signal resource map.
  • the H ports are the 0th to the H-1th ports in the first reference signal resource map, or the Yth through the Y-1th ports.
  • the processor is further configured to acquire the second reference signal resource map ,
  • the second reference signal resource map of the X ports includes an X 1 port reference signal resource map and an X 2 port reference signal resource map;
  • X 1 +X 2 X, and the difference between X 1 and X 2 is less than 2; the X 1 port reference signal resource map, the X 2 port reference signal resource map is Obtained by m subframes, the m is 1 or 2;
  • the X 1 port reference signal resource map is the first reference signal resource map
  • the X 2 port reference signal resource map is the second reference signal resource map
  • the X 1 port reference signal The resource map and the X 2 port reference signal resource map are all the second reference signal resource map.
  • the X is an integer greater than 8.
  • the UE further includes:
  • X 1 port resource map reference signal the reference signal port X 2 sequence resource sub-frame with the map is set in advance; the order is in ascending order or descending order of the number of ports of the port number.
  • the UE further includes:
  • a receiver for receiving the base station notifies a map of the subframe number, the reference signal X 2 port resource map of the subframe number;
  • the receiver for the sub-reference signal X 1 port resource map where the base station notifies the reception frame number, and the reference signal X 2 port resource map of the subframe and the X The subframe interval between the subframes in which the 1- port reference signal resource map is located.
  • the processor is further configured to acquire the second reference signal resource mapping Figure
  • the X 1 port reference signal resource map, the X 2 port reference signal resource map, the X i port reference signal resource map is obtained by the UE in at least one subframe.
  • the reference signal X 1 port resource map, X 2 port reference signal resource map .. .... X i port reference signal resource map are the first reference signal resource map;
  • Said X 1, X 2 ?? X i is less than equal to 8 and the X 1, X 2 ?? X i corresponding to the n value are not the same.
  • the X is an integer greater than 8.
  • said reference signal port X 1 resource map, the reference signal resources X 2 port The X i port reference signal resource map is obtained by the UE in one subframe; or the X 1 port reference signal resource map, the X 2 port reference signal resource map The X i port reference signal resource map is obtained by the UE in i subframes.
  • the receiver In a sixteenth possible implementation manner of the fifth aspect, the receiver, X 1 port reference signal resource map, the X 2 port reference signal resource map, the order of the subframe in which the X i port reference signal resource map is located;
  • the X 1 port reference signal resource map, the X 2 port reference signal resource map, the order of the subframe where the X i port reference signal resource map is located is predefined;
  • the order of the sub-frames is the ascending order of the number of ports, or the descending order of the number of ports, or the order of the maximum number of ports, the minimum number of ports, the number of secondary ports, and the number of secondary ports.
  • the receiver is further configured to receive the base station notification The X 1 port reference signal resource map, the X 2 port reference signal resource map, the configuration information of each reference signal resource map in the X i port reference signal resource map ;
  • the receiver is further configured to X 1 port configuration information reference signal resources map to receive the notification of the base station, configuration information and the reference signal X j port resource map of the port X 1 reference signal resource mapping Corresponding relationship between the configuration information of the graph, wherein j is an integer greater than 1 and less than or equal to the i;
  • the port configuration information X 1 reference signal resources map, the X 2 port configuration information resource map of the reference signal X i ?? said reference signal port configuration information resource map is pre Defined.
  • said reference signal port X 1 where the sub-resource map a frame number, a subframe number where the X 2 port reference signal resource map is located, where the subframe number of the X i port reference signal resource map is pre-defined;
  • the receiver is further for receiving said sub-frame number X 1 base station notifies the resource map reference signal port is located, said sub-reference signal X 2 port resource map where the frame number of ... ... the subframe number of the X i port reference signal resource map;
  • the receiver is further configured subset of the reference signal X 1 port resource map notified by the base station of the subframe number, and the reference signal X J port resource map where the frame number X
  • the subframe interval between the subframe numbers in which the 1- port reference signal resource map is located, and j is an integer greater than 1 and less than or equal to the i.
  • the t is an integer greater than or equal to 1 less than or equal to the i, and the t is not equal to the j;
  • the X t port reference signal resource map and the X j port reference signal resource map have L identical relative time-frequency resource locations in each PRB pair, where L is X i , X j Minimum value
  • the Xt port reference signal resource map and the Xj port reference signal resource map have different time-frequency resource locations in each PRB pair.
  • the reference signal X 1 port resource map, the X 2 signal resource mapping reference port has Q identical relative time-frequency resource locations, and the relative time-frequency resource locations refer to reference signal resource maps in each The location of the time-frequency resource in the PRB pair.
  • the Q is X 1, X 2 ?? X i minimum of value.
  • the X 2 port reference signal resource map, the X 2 Port reference signal resource map has Q identical subcarriers; the Q is an integer greater than 1.
  • the Q identical subcarriers occupy the L port reference signal resource map Subcarrier; the L is the minimum of X 1 , X 2 ... X i .
  • the X 2 port reference signal resource of the X 1 port reference signal resource map The sub-carriers corresponding to the time-frequency resource locations of the X i- port reference signal resource map are different.
  • the X 2 port reference signal resource map, the X 2 The port reference signal resource map is the same as the orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbol occupied by the time-frequency resource location of the X i port reference signal resource map.
  • the Q same time-frequency resource locations are the X j port reference signal resource mapping figure 0th ⁇ in Q-1 first port corresponding to the frequency resource allocation, wherein the X j is X 1, X 2 ?? X i is minimum.
  • the time-frequency resource location of the second reference signal resource map is: (k, l), where k is a subcarrier number of the resource element RE; and the l is a symbol corresponding to the RE,
  • the time-frequency resource locations other than the (k, l) in the second reference signal resource map are:
  • the time-frequency resource location of the second reference signal resource map is: (k, l), the k is a subcarrier number of the RE, and the l is a symbol corresponding to the RE,
  • the time-frequency resource location of the second reference signal resource map is: (k, l), where k is a subcarrier number of the resource element RE; and the l is a symbol corresponding to the RE,
  • CP normal CP and supports FDD and TDD;
  • CP normal CP and supports FDD and TDD;
  • the CP is an extended CP and supports FDD and TDD;
  • the CP is an extended CP and only supports TDD;
  • p is the port number
  • k' is the number of the subcarrier in each PRB pair
  • l' is the number of the OFDM symbol in each slot
  • the spreading factor satisfies the following conditions:
  • p is the port number
  • k' is the encoding of the subcarriers in each PRB pair.
  • the number, l' is the number of the OFDM symbol in each slot; and the spreading factor satisfies the following conditions:
  • the receiver is further configured to: Receiving a configuration index of the second reference signal resource map sent by the base station;
  • the processor is further configured to determine, according to a configuration index of the second reference signal resource map, a time-frequency resource location corresponding to the second reference signal resource map.
  • the second reference signal resource includes at least two first reference signal resource maps with different numbers of ports.
  • the receiver is further configured to: receive, by the base station, configuration information of each first reference signal resource map that is separately notified by the base station;
  • the processor is further configured to obtain the second reference signal resource map according to the first reference signal resource map with different at least two port numbers.
  • the second reference signal resource map of the same port number has two configurations in the second reference signal resource map
  • the resource map corresponding to each configuration has overlapping resources.
  • the second reference signal resource map that is respectively notified by the base station The range of the resource map corresponding to the configuration information of the first reference signal resource map is a set of all the first reference signal resource maps.
  • the range of the resource map corresponding to the configuration information of each first reference signal resource map included in the second reference signal resource map reported by the base station is all the first A subset of the set of reference signal resource maps.
  • the receiver is further configured to: Receiving an index of a resource map of a second reference signal whose number of ports is X1 notified by the base station;
  • the processor is further configured to obtain, according to a predetermined rule, a resource map of a second reference signal having a port number X2, where X1 and X2 are unequal integers, and X1 is greater than X2.
  • the predetermined rule is the Mth to M+X2-1 ports of the X1 port
  • the corresponding resource is a resource map of the second reference signal with the port number X2, where M is an integer greater than or equal to 0 and less than or equal to X1-X2-1.
  • the receiver is further configured to: Receiving, by the base station, an index of a resource map of a first reference signal with a port number of X1 and an index of a resource map of a first reference signal with a port number of X2;
  • the processor is further configured to determine, according to the foregoing information, a resource map of the second reference signal with the number of ports X1-X2, where X1 is an integer greater than X2.
  • the first reference signal whose port number is X1 is a non-zero power reference signal
  • the number of ports is a reference signal of the first reference signal of X2 being zero power.
  • the second reference signal map with the port number X includes the first reference signal resource map with the port number X1 and the port number is X2.
  • a resource map of the first reference signal, the resource map of the first reference signal of the X1 port and the X2 port in a PRB pair A different OFDM symbol pair is occupied, wherein the resource map of the first reference signal of the X1 port corresponds to the resources occupied by the 0th to the X1-1th ports of the second reference signal of the X number, and the first reference signal of the X2 port
  • the resource map corresponds to the resources occupied by the X1th to Xthth ports of the second reference signal whose number of ports is X, and the 0th to X1-1th ports of the second reference signal whose number of ports is X and the X1 to the first
  • the X-1 port is located at the position of the OFDM symbol pair in which the PRB pair is located, and the positions
  • the time-frequency resource location of the second reference signal resource map is: (k, l), where k is a subcarrier number of the resource element RE; and the l is a symbol corresponding to the RE,
  • p is the port number
  • k' is the number of the subcarrier in each PRB pair
  • l' is the number of the OFDM symbol in each slot
  • the spreading factor satisfies the following conditions:
  • the time-frequency resource location of the second reference signal resource map is: (k, l), where k is a subcarrier number of the resource element RE; and the l is a symbol corresponding to the RE.
  • p is the port number
  • k' is the number of the subcarrier in each PRB pair
  • l' is the number of the OFDM symbol in each slot
  • the spreading factor satisfies the following conditions:
  • a base station comprising:
  • a processor configured to configure a reference signal resource map
  • a transmitter configured to send the reference signal resource map to the user equipment UE
  • a receiver configured to receive channel state information fed back by the UE
  • the reference signal resource map is a location of a time-frequency resource mapping of the reference signal, where the reference signal resource map is a first reference signal resource map or a second reference signal resource map, K2
  • Each of the second reference signal resource maps has an association relationship with at least one of the K1 first reference signal resource maps;
  • the K2 is a quantity of the second reference signal resource map, the K1
  • the K1 and the K2 are integers greater than or equal to 1;
  • the first reference signal resource map is a Y port reference signal resource map
  • the second reference signal resource map is an X port reference signal resource map
  • the Y is an integer less than or equal to 8 and satisfying 2 n
  • the X is an integer greater than 8 or an integer less than 8 and does not satisfy 2 n .
  • the X is greater than 8
  • the 2 n is not satisfied
  • the n is an integer greater than or equal to 0.
  • the related relationship is: in the K2 second reference signal resource maps The time-frequency resource and the code resource of the X consecutively numbered ports among the Y ports of any one of the K1 first reference signal resource maps are the same, and the Y is greater than the integer of X The integer closest to the X and satisfying 2 n , the code resource being a sequence of orthogonal spreading codes or reference signals.
  • the X consecutively numbered ports are 0th to X-1th ports of the Y ports, or the X consecutively numbered ports are the YXth to the Ythth of the Y segment ports Ports.
  • the K2 the K1 or Said The representative is rounded down.
  • the at least one second reference signal resource map in the K2 second reference signal resource maps includes at least two time-frequency resources in the first reference signal resource map.
  • the H ports are the 0th in the first reference signal resource map Port H-1, or YH to Y-1 port.
  • the transmitter is further configured to send the second reference signal resource map to the UE;
  • the second reference signal resource map of the X ports includes an X 1 port reference signal resource map and an X 2 port reference signal resource map;
  • X 1 +X 2 X, and the difference between X 1 and X 2 is less than 2;
  • the X 1 port reference signal resource map, the X 2 port reference signal resource map is the UE Obtained in m subframes, the m is 1 or 2;
  • the X 1 port reference signal resource map is the first reference signal resource map
  • the X 2 port reference signal resource map is the second reference signal resource map
  • the X 1 port reference signal The resource map and the X 2 port reference signal resource map are all the second reference signal resource map.
  • the X is an integer greater than 8.
  • the transmitter is further configured to notify the UE of the X 1 port reference signal a resource map, an order of subframes in which the X 2 port reference signal resource map is located;
  • the order is the descending order of the number of ports or the ascending order of the number of ports.
  • the transmitter is further configured to notify the UE of the X 1 port reference signal resource a subframe number in which the map is located, and a subframe number in which the X 2 port reference signal resource map is located;
  • the transmitter is further configured to notify the UE subframe number of said reference signal port X 1 where the resource map, and the sub-frame reference signal X 2 port resource map where the X 1 The subframe interval between the subframes in which the port reference signal resource map is located.
  • the transmitter is further configured to send to the UE the second Reference signal resource map;
  • the X 1 port reference signal resource map, the X 2 port reference signal resource map, the X i port reference signal resource map is obtained by the UE in at least one subframe.
  • the reference signal X 1 port resource map, X 2 port reference signal resource map .. .... X i port reference signal resource map are the first reference signal resource map;
  • Said X 1, X 2 ?? X i is less than equal to 8 and the X 1, X 2 ?? X i corresponding to the n value are not the same.
  • the X is an integer greater than 8.
  • the reference signal X 1 port resource map, the reference signal resources X 2 port The X i port reference signal resource map is sent by the base station in one subframe; or the X 1 port reference signal resource map, the X 2 port reference signal resource map The X i port reference signal resource map is transmitted by the base station in i subframes.
  • the transmitter is further configured to notify the UE of the X Corresponding to the 1- port reference signal resource map, the X 2 port reference signal resource map, the sequence of the subframe in which the X i port reference signal resource map is located;
  • the X 1 port reference signal resource map, the X 2 port reference signal resource map, the order of the subframe where the X i port reference signal resource map is located is predefined;
  • the order of the sub-frames is the ascending order of the number of ports, or the descending order of the number of ports, or the order of the maximum number of ports, the minimum number of ports, the number of secondary ports, and the number of secondary ports.
  • the transmitter is further configured to notify the UE The X 1 port reference signal resource map, the X 2 port reference signal resource map, the configuration information of each reference signal resource map in the X i port reference signal resource map;
  • the transmitter is further configured to notify configuration information of the UE X 1 port reference signal resource map, and configuration information of the X j port reference signal resource map and the X 1 port reference signal resource map. Corresponding relationship between configuration information, where j is an integer greater than 1 and less than or equal to the i;
  • the port configuration information X 1 reference signal resources map, the X-2 interface configuration information reference signal resource map of the X i ?? port reference signal configuration information resource map is pre Defined.
  • any possible implementation manner of the twelfth to the sixteenth aspect of the sixth, eighteenth possible implementation of the sixth aspect a subset of the reference signal X 1 port resource map where a frame number, a subframe number where the X 2 port reference signal resource map is located, where the subframe number of the X i port reference signal resource map is pre-defined;
  • the transmitter is further configured to notify the UE of the sub-port X 1 reference signal resource map where the frame number, the reference port signal X 2 sub-resource map where the frame number whereas a subframe number in which the X i port reference signal resource map is located;
  • the transmitter a sub-port is used to notify the UE subframe number of the reference signal X 1 port resource map is located, and the reference signal X J port resource map where the frame number X Referring to a subframe interval between subframe numbers in which the signal resource map is located, the j is an integer greater than 1 and less than or equal to the i.
  • the t is an integer greater than or equal to 1 less than or equal to the i, and the t is not equal to the j;
  • the X t port reference signal resource map and the X j port reference signal resource map have L identical relative time-frequency resource locations in each PRB pair, where L is X i , X j Minimum value
  • the Xt port reference signal resource map and the Xj port reference signal resource map have different time-frequency resource locations in each PRB pair.
  • the reference signal X 1 port resource map, the X 2 signal resource mapping reference port has Q identical relative time-frequency resource locations, and the relative time-frequency resource locations refer to reference signal resource maps in each The location of the time-frequency resource in the PRB pair.
  • the Q is X 1, X 2 ?? X i minimum of value.
  • the X 2 port reference signal resource map, the X 2 Port reference signal resource map has Q identical subcarriers; the Q is an integer greater than 1.
  • the Q identical subcarriers are occupied by an L port reference signal resource map Subcarrier; the L is the minimum of X 1 , X 2 ... X i .
  • the X 2 port reference signal resource of the X 1 port reference signal resource map The sub-carriers corresponding to the time-frequency resource locations of the X i- port reference signal resource map are different.
  • the X 2 port reference signal resource map, the X 2 The port reference signal resource map is the same as the orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbol occupied by the time-frequency resource location of the X i port reference signal resource map.
  • the Q overlapping time-frequency resource locations are the Xj The time-frequency resource location corresponding to the 0th to the 4thth port in the port reference signal resource map.
  • the time-frequency resource location of the second reference signal resource map is: (k, l), the k is a subcarrier number of the RE, and the l is a symbol corresponding to the RE,
  • the time-frequency resource locations other than the (k, l) in the second reference signal resource map are:
  • the time-frequency resource location of the second reference signal resource map is: (k, l), the k is a subcarrier number of the RE, and the l is a symbol corresponding to the RE,
  • the time-frequency resource location of the second reference signal resource map is: (k, l), where k is a subcarrier number of the resource element RE; and the l is a symbol corresponding to the RE,
  • CP normal CP and supports FDD and TDD;
  • CP normal CP and supports FDD and TDD;
  • the CP is an extended CP and supports FDD and TDD;
  • the CP is an extended CP and only supports TDD;
  • p is the port number
  • k' is the number of the subcarrier in each PRB pair
  • l' is the number of the OFDM symbol in each slot
  • the spreading factor satisfies the following conditions:
  • p is the port number
  • k' is the number of the subcarrier in each PRB pair
  • l' is the number of the OFDM symbol in each slot
  • the spreading factor satisfies the following conditions:
  • the transmitter is further configured to: Transmitting, by using the signaling, the configuration index of the second reference signal resource map to the UE, so that the UE determines, according to the configuration index of the second reference signal resource map, the second reference signal resource map Time-frequency resource location.
  • the second reference signal resource The map includes at least two first reference signal resource maps with different port numbers, and the transmitter respectively notifies configuration information of each first reference signal resource map that it includes, so that the UE is configured according to at least two ports.
  • the second reference signal resource map is obtained by using different first reference signal resource maps.
  • the second reference signal resource of the same port number In all configurations of the map, there are overlapping resources in the resource map corresponding to the two configurations.
  • the transmitter is further configured to separately notify the second reference signal resource mapping
  • the range of the resource map corresponding to the configuration information of each first reference signal resource map included in the figure is a set of all the first reference signal resource maps.
  • the transmitter is further configured to separately notify the second reference signal resource map
  • the range of the resource map corresponding to the configuration information of each of the included first reference signal resource maps is a subset of the set of all the first reference signal resource maps.
  • the transmitter is further configured to: The index of the resource map of the second reference signal whose number of ports is X1 is notified, and the resource map of the second reference signal with the port number X2 is obtained according to a predetermined rule, where X1 and X2 are unequal integers, and X1 is greater than X2.
  • the predetermined rule is the M-M+X2-1 port of the X1 port
  • the corresponding resource is a resource map of the second reference signal with the port number X2, where M is an integer greater than or equal to 0 and less than or equal to X1-X2-1.
  • the transmitter is further configured to: Notifying the index of the resource map of the first reference signal with the port number X1 and the index of the resource map of the first reference signal with the port number X2, and determining the number of the port number X1-X2 according to the foregoing information A resource map of two reference signals, where X1 is an integer greater than X2.
  • the first reference signal with the port number being X1 is a non- A zero-power reference signal, the number of ports being a reference signal of the first reference signal of X2 being zero power.
  • the second reference signal map with the port number X includes the first reference signal resource map with the port number X1 and the port number is X2.
  • a resource map of the first reference signal where the resource map of the first reference signal of the X1 port and the X2 port occupy different OFDM symbol pairs in one PRB pair, where the resource map of the first reference signal of the X1 port Corresponding to the resources occupied by the 0th to the X1-1th ports of the second reference signal whose number of ports is X
  • the resource map of the first reference signal of the X2 port corresponds to the X1 to X of the second reference signal of the X number of ports
  • the x 2 4
  • the time-frequency resource location of the second reference signal resource map is: (k, l), where k is a subcarrier number of the resource element RE; the l is a symbol corresponding to the RE,
  • p is the port number
  • k' is the number of the subcarrier in each PRB pair
  • l' is the number of the OFDM symbol in each slot
  • the spreading factor satisfies the following conditions:
  • the time-frequency resource location of the second reference signal resource map is: (k, l), where k is a subcarrier number of the resource element RE; and the l is a symbol corresponding to the RE.
  • p is the port number
  • k' is the number of the subcarrier in each PRB pair
  • l' is the number of the OFDM symbol in each slot
  • the spreading factor satisfies the following conditions:
  • the channel measurement method, the base station, and the UE provided by the embodiment of the present invention acquires a reference signal resource map, and obtains a reference signal according to the reference signal resource map.
  • the UE performs channel measurement according to the reference signal to determine channel state information, and feeds back the channel state information to the base station.
  • the reference signal resource map is a first reference signal resource map or a second reference signal resource map, and each of the K2 second reference signal resource maps and the K1 first reference signals At least one of the resource maps has an association relationship; the K2 is the number of the second reference signal resource maps, and the K1 is the number of the first reference signal resource maps, the K1, the K2 Is an integer greater than or equal to 1.
  • the acquisition of the reference signal for channel measurement causes interference to downlink data transmission, resulting in degradation of downlink system performance.
  • the present invention does not occupy the RE bearer reference signal originally used for carrying data, and can perform channel measurement without affecting downlink data transmission.
  • FIG. 1 is a schematic flowchart of a channel measurement method according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a current 4-port reference signal resource mapping diagram
  • FIG. 3 is a schematic diagram of a 3-port reference signal resource mapping diagram according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 4 is a schematic diagram of another 3-port reference signal resource mapping diagram according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic diagram of a current 8-port reference signal resource mapping diagram
  • FIG. 6 is a schematic diagram of a 5-port reference signal resource mapping diagram according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a schematic diagram of another 5-port reference signal resource mapping diagram according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a schematic diagram of another 5-port reference signal resource mapping diagram according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a schematic flowchart of a channel measurement method according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 10 is a structural block diagram of a UE according to Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 11 is a structural block diagram of a base station according to Embodiment 4 of the present invention.
  • FIG. 12 is a structural block diagram of a UE according to Embodiment 5 of the present invention.
  • FIG. 13 is a structural block diagram of a base station according to Embodiment 6 of the present invention.
  • 21 is another 12-port reference signal resource mapping diagram according to Embodiment 7 of the present invention.
  • FIG. 22 is a schematic diagram of another 12-port reference signal resource according to Embodiment 7 of the present invention.
  • 25 is another 12-port reference signal resource mapping diagram according to Embodiment 7 of the present invention.
  • 26 is another 12-port reference signal resource mapping diagram according to Embodiment 7 of the present invention.
  • FIG. 27 is another 12-port reference signal resource mapping diagram according to Embodiment 7 of the present invention.
  • FIG. 31 is a schematic diagram of another 12-port reference signal resource according to Embodiment 8 of the present invention.
  • FIG. 33 is a diagram of another 16-port reference signal resource mapping according to Embodiment 8 of the present invention.
  • Reference signals typically use different kinds of reference signals: one type of reference signal is used to estimate the channel so that the received signal containing control information or data can be coherently demodulated; the other is used for channel state or channel quality measurement. Scheduling for the UE.
  • a reference signal for coherent demodulation is called a DMRS (Demodulation Reference Signal);
  • a reference signal for channel state information measurement is called a CSI-RS (Channel State) Information Reference Signal, channel status information reference signal).
  • the reference signal further includes a CRS (Cell-specific Reference Signal) that is inherited from the R8/R9 system, and the CRS is used for UE channel estimation, thereby implementing a PDCCH (Physical Downlink Control Channel). And demodulation of other common channels.
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • the number of antenna ports supported by the above several reference signals in the LTE system is different.
  • DMRS supports up to 8 antenna ports; in LTE R 10, CSI-RS supports up to 8 antenna ports, and the number of antenna ports can be 1, 2, 4 or 8; in R8 to R 10 of LTE, CRS Supports up to 4 antenna ports, and the number of antenna ports can be 1, 2 or 4.
  • DMRS supports up to 8 antenna ports, and the number of antenna ports can be 1 to 8.
  • AAS Active Antenna System
  • Antenna configuration of more than 8 antenna ports can be 16, 32, or 64.
  • the embodiment of the invention provides a channel measurement method, and the execution subject is a UE. As shown in FIG. 1 , the method includes the following steps:
  • the user equipment UE acquires a reference signal resource map, and obtains a reference signal according to the reference signal resource map.
  • the reference signal resource map is a location of a time-frequency resource mapping of the reference signal, where the reference signal resource map is a first reference signal resource map or a second reference signal resource map, K2
  • Each of the second reference signal resource maps has an association relationship with at least one of the K1 first reference signal resource maps;
  • the K2 is a quantity of the second reference signal resource map, the K1
  • the K1 and the K2 are integers greater than or equal to 1;
  • the first reference signal resource map is a Y port reference signal resource map
  • the second reference signal resource map is an X port reference signal resource map
  • the Y is an integer less than or equal to 8 and satisfying 2 n
  • the X is an integer greater than 8 or an integer less than 8 and does not satisfy 2 n .
  • the association relationship is: among the Y ports of any one of the K2 pieces of the second reference signal resource map and the K1 pieces of the first reference signal resource map, and the X consecutively numbered ports
  • the time-frequency resource is the same as the code resource
  • the Y is an integer larger than the X and satisfying 2 n
  • the code resource is a sequence of orthogonal spreading codes or reference signals.
  • the 5-port reference signal resource map may be the same as the time-frequency resource and code resource of the 5 consecutive ports in the 8-port reference signal resource map.
  • the UE performs channel measurement according to the reference signal to determine channel state information, and feeds back the channel state information to a base station.
  • the X consecutively numbered ports are 0th to X-1th ports of the Y ports, or the X consecutively numbered ports are the Y The Y-X to Y-1 ports in the segment mouth.
  • the K2 the K1, or, Said The representative is rounded down.
  • the signal resource map is also configured as a time-frequency resource location of a 5-port reference signal resource map in a configuration of the 8-port reference signal resource map. If That is, the 5-port reference signal resource map is 8 configurations.
  • the at least one second reference signal resource map in the K2 second reference signal resource maps includes at least two time-frequency resources in the first reference signal resource map.
  • the second reference signal resource map is a 3-port reference signal resource map, and is used to carry a reference signal in one subframe.
  • the time-frequency resource location is 40
  • the 3-port reference signal resource map can have Configuration.
  • the 4-port reference signal resource map there is one port remaining except the consecutive three ports, and a 3-port can be obtained by taking the time-frequency resource position corresponding to the remaining ports in the three 4-port reference signal resource maps.
  • Reference signal resource map. Therefore, a 3-port reference signal resource map may include three 4-port reference signal resource maps.
  • the X port second reference signal resource map in the K2 second reference signal resource maps includes K3 first reference signal resource maps, and the K3 first reference signal resource maps
  • the first reference signal resource map is an 8-port reference signal resource map.
  • the 6-port reference signal resource map includes three 8-port reference signal resource maps.
  • the H ports are the 0th to the H-1th ports in the first reference signal resource map, or the Yth through the Y-1th ports.
  • the UE acquires the second reference signal resource map
  • the second reference signal resource map of the X ports includes an X 1 port reference signal resource map and an X 2 port reference signal resource map;
  • X 1 +X 2 X, and the difference between X 1 and X 2 is less than 2;
  • the X 1 port reference signal resource map, the X 2 port reference signal resource map is the UE Obtained in m subframes, the m is 1 or 2;
  • the X 1 port reference signal resource map is the first reference signal resource map
  • the X 2 port reference signal resource map is the second reference signal resource map
  • the X 1 port reference signal The resource map and the X 2 port reference signal resource map are all the second reference signal resource map.
  • the port reference signal resource map is a 5-port reference signal resource map and a 6-port reference signal resource map.
  • the 11-port reference signal resource map is the second reference signal resource map.
  • the X may be an integer greater than 8.
  • the UE X 1 port of the reference signal received by the base station resource map notification sequentially 2-port resource map reference signal sub-frame with the X.
  • X 1 resource map reference signal port the second port of the X sequence of reference signal resources sub-frame with the map set in advance; the order is in ascending order or descending order of the number of ports of the port number.
  • the 11-port reference signal resource map is a 5-port reference signal resource map and a 6-port reference signal resource map.
  • the sequence in which the UE receives the notification from the base station is a 5-port reference signal resource map, a 6-port reference signal resource map, or a 6-port reference signal resource map and a 5-port reference signal resource map.
  • the 11-port reference signal resource map is the second reference signal resource map.
  • the UE receives the sub-base station notifies said reference signal port X 1 resource map where the frame number, the reference port signal X 2 sub-resource map where the frame number .
  • the UE receives the sub-frame number X 1 base station notifies the resource map reference signal port is located, and the sub-frame reference signal X 2 port resource map where the reference signal port X 1 The subframe interval between the subframes in which the resource map is located.
  • the UE acquires the second reference signal resource map
  • the X 1 port reference signal resource map, the X 2 port reference signal resource map, the X i port reference signal resource map is obtained by the UE in at least one subframe.
  • the 14-port reference signal resource map may include an 8-port reference signal resource map, a 4-port reference signal resource map, and a 2-port reference signal resource map.
  • the 14-port reference signal resource map is the second reference signal
  • the source map, the 8-port reference signal resource map, the 4-port reference signal resource map, and the 2-port reference signal resource map are all the first reference signal resource maps.
  • the X may be an integer greater than 8.
  • the X 1 port reference signal resource map, the X 2 port reference signal resource map, the X i port reference signal resource map is obtained by the UE in one subframe.
  • the X 1 port reference signal resource map, the X 2 port reference signal resource map, the X i port reference signal resource map is obtained by the UE in i subframes.
  • the UE receives the X 1 port reference signal resource map notified by the base station, the X 2 port reference signal resource map, and the X i The order of the sub-frame in which the port reference signal resource map is located.
  • the order of the sub-frames is the ascending order of the number of ports, or the descending order of the number of ports, or the order of the maximum number of ports, the minimum number of ports, the number of secondary ports, and the number of secondary ports.
  • the order of the 14-port reference signal resource map may be an 8-port reference signal resource map, a 4-port reference signal resource map, and a 2-port reference signal resource map; or a 2-port reference signal resource map, 4 ports Reference signal resource map and 8-port reference signal resource map; or 8-port reference signal resource map, 2-port reference signal resource map, and 4-port reference signal resource map.
  • the UE receives the X 1 port reference signal resource map notified by the base station, the X 2 port reference signal resource map, and the X i Configuration information of each reference signal resource map in the port reference signal resource map;
  • the receiving station transmits the jointly encoded signaling the UE, the jointly encoded signaling information indicating a configuration of the reference signal X 1 port resource map, the reference signal resources X 2 port map Configuration information... configuration information of the X i port reference signal resource map;
  • the configuration information of a reference signal port resource map of the X receiving the base station notifies the UE, and the configuration information of the reference signal X J port resource map with the reference signal X 1 port resource map of the Corresponding relationship, the j is an integer greater than 1 and less than or equal to the i;
  • the port configuration information X 1 reference signal resources map, the X-2 interface configuration information reference signal resource map of the X i ?? port reference signal configuration information resource map is pre Defined.
  • the subframe number notified by the base station 1 to the X port of the reference signal resource map UE is located, and a reference signal X J port resource map where the frame number of a port of said reference signal resource X
  • the subframe interval between the subframe numbers in which the map is located, and j is an integer greater than 1 and less than or equal to the i.
  • the t is greater than or equal to 1 and less than or equal to the i.
  • the X t port reference signal resource map and the X j port reference signal resource map have L identical relative time-frequency resource locations in each PRB pair, where L is X i , X j Minimum value
  • a 5-port reference signal resource map and the 6-port reference signal resource map since 5 is less than 6, there are 5 identical relatives when there are Frequency resource location.
  • the so-called relative time-frequency resource location that is, the 5-port reference signal resource map and the 6-port reference signal resource map are not in one subframe, but the 5-port reference signal resource map has a time-frequency resource location and a 6-port reference in its subframe.
  • the signal resource map has five identical video resource locations in the time-frequency resource location within its subframe, and the five identical time-frequency resource locations are referred to as five identical relative time-frequency resource locations.
  • the time-frequency resource locations of the X i port reference signal resource map and the X j port reference signal resource map are different.
  • the reference signal X 1 port resource map, said reference signal port X 2 ?? resource map when the reference signal X i port resource map frequency resource has a Q The time-frequency resource locations are overlapped, and Q is the minimum of X 1 , X 2 ... X i .
  • the 14-port reference signal resource map may include an 8-port reference signal resource map, a 4-port reference signal resource map, and a 2-port reference signal resource map.
  • the number of time-frequency resource locations overlapping between them is the minimum of 2, 4, and 8, that is, the 8-port reference signal resource map, the 4-port reference signal resource map, and the 2-port reference signal resource map are mutually There are 2 overlapping time-frequency resource locations.
  • the Q overlapping time-frequency resource locations are time-frequency resource locations corresponding to the 0th to the Q- 1th ports in the Xj port reference signal resource map.
  • the port number may start from 0, that is, the 0th port in the present application is the first port, and so on, the Y-1 port is the Yth. port.
  • the second reference signal resource map is a 3-port reference signal resource map
  • the integer closest to 3 of the integers greater than 3 and satisfying 2n is 4. Therefore, the first reference signal resource map is a 4-port reference signal resource map.
  • Figure 4 shows 4 ports
  • the reference signal resource map as shown in FIG. 3, is a 3-port reference signal resource map (the 3-port reference signal resource map is the second reference signal resource map according to the present invention).
  • the three consecutively numbered ports are the 0th to the 2nd of the 4 ports.
  • the (k', l') is a coordinate of a time-frequency resource position corresponding to the 0th port in each configuration in a resource map corresponding to one subframe, and can be inferred according to the condition that the k satisfies In this configuration, the time-frequency resource locations corresponding to the other three ports.
  • the 3-port reference signal resource map and the 4-port reference signal resource map Since the 3-port reference signal resource map and the 4-port reference signal resource map, the three consecutively numbered ports are the 0th to the 2nd of the 4 ports, the time-frequency resources in the 3-port reference signal resource map
  • the position can be expressed as (k, l), then Said k and said l satisfy the following conditions:
  • the time-frequency resource location corresponding to the first port is (k' 0 -0, l' 0 +0) or (k' 0 -0, l' 0 +1), that is, (9, 5) or (9, 6) And (9, 5) and (9, 6) correspond to (1, -1).
  • the time-frequency resource location corresponding to the second port is (k' 0 -6, l' 0 + 0) or (k' 0 -6, l' 0 +1), that is, (3, 5) or (3, 6)
  • the spreading codes corresponding to (3, 5) and (3, 6) are (1, 1).
  • the time-frequency resource locations corresponding to the three ports in the first configuration are all in the first time slot of one subframe.
  • the time corresponding to the 0th port can be obtained by combining the above formula
  • the frequency resource location is (k' 1 -0, l' 1 +0) or (k' 1 -0, l' 1 +1), ie (11, 2) or (11, 3) and (11, 2)
  • the spreading code corresponding to (11, 3) is (1, 1).
  • the time-frequency resource location corresponding to the first port is (k' 1 -0, l' 1 +0) or (k' 1 -0, l' 1 +1) is (11, 2) or (11, 3) and
  • the spreading codes corresponding to (11, 2) and (11, 3) are (1, -1).
  • the time-frequency resource location corresponding to the second port is (k' 1 -6, l' 1 + 0) or (k' 0 -6, l' 0 +1), that is, (5, 2) or (5, 3)
  • the spreading codes corresponding to (5, 2) and (5, 3) are (1, 1).
  • the derivation process of the time-frequency resource location corresponding to the three ports of the 3-port reference signal resource map is deduced from the time-frequency resource location corresponding to the three ports in the first configuration and the second configuration.
  • the three consecutively numbered ports are the first to third ports of the four ports.
  • the time-frequency resource location may be expressed as (k, l), and the k and the l satisfy the following conditions:
  • the first reference signal resource map is a 4-port reference signal resource map.
  • K1 10
  • the 3-port reference signal resource map may have three configurations, wherein each 3-port reference signal resource map includes 3 A 4-port reference signal resource map, and there is a time-frequency resource location corresponding to one port in each 4-port reference signal resource map.
  • FIG. 4 it is one of the three 3-port reference signal resource maps described herein.
  • the second reference signal resource map is a 5-port reference signal resource map
  • the integer closest to 5 of the integers greater than 5 and satisfying 2 n is 8. Therefore, the first reference signal resource map is an 8-port reference signal resource map.
  • the 5-port reference signal resource map is the same as the time-frequency resource and the code resource of the 5 consecutively numbered ports among the 8 ports of the 8-port reference signal resource map.
  • the 8-port reference signal resource map is shown in Figure 6, which is a 5-port reference signal resource map.
  • the five consecutively numbered ports are the 0th to 4th ports of the 8 ports.
  • the time-frequency resource location corresponding to the first port is (k' 0 -0, l' 0 +0) or (k' 0 -0, l' 0 +1), that is, (9, 5) or (9, 6)
  • the spreading codes corresponding to (9, 5) and (9, 6) are (1, -1).
  • the time-frequency resource location corresponding to the second port is (k' 0 -6, l' 0 + 0) or (k' 0 -6, l' 0 +1), that is, (3, 5) or (3, 6)
  • the spreading codes corresponding to (3, 5) and (3, 6) are (1, 1).
  • the time-frequency resource location corresponding to the third port is (k' 0 -6, l' 0 + 0) or (k' 0 -6, l' 0 +1), that is, (3, 5) or (3, 6)
  • the spreading codes corresponding to (3, 5) and (3, 6) are (1, -1).
  • the time-frequency resource position corresponding to the fourth port is (k' 0 -6, l' 0 + 0) or (k' 0 -6, l' 0 +1), that is, (8, 5) or (8, 6)
  • the spreading codes corresponding to (8, 5) and (8, 6) are (1, 1).
  • the derivation process of the time-frequency resource location corresponding to the five ports of the 5-port reference signal resource map is the same as the derivation process of the time-frequency resource location corresponding to the five ports in the first configuration, except that (k The values of ', l') are different and will not be described here.
  • the time-frequency resource location (k, l) meets the following conditions:
  • FIG. 7 is a diagram showing a 5-port reference signal resource map corresponding to the fifth consecutive port being the third to seventh ports of the eight ports.
  • the spreading code corresponding to the third port is (1, -1)
  • the spreading code corresponding to the fourth port is (1, 1)
  • the spreading code corresponding to the fifth port is (1, -1)
  • the spreading code corresponding to the 6 port is (1, 1)
  • the spreading code corresponding to the 7th port is (1, -1).
  • the first reference signal resource map is an 8-port reference signal resource map.
  • K1 5
  • the 5-port reference signal resource map can also have three configurations, each of which has a 5-port reference signal resource map.
  • the five 8-port reference signal resource maps are included, and there is a time-frequency resource location corresponding to one port in each 8-port reference signal resource map. For example, as shown in FIG.
  • each 5-port reference signal resource map includes two 8-port reference signal resource maps, and an 8-port reference signal resource map
  • three ports in an 8-port reference signal resource map may be ports 5, 6, and 7.
  • two ports may be ports 0 and 1.
  • the spreading code corresponding to the fifth port is (1, -1).
  • the spreading code corresponding to the sixth port is (1, 1)
  • the spreading code corresponding to the seventh port is (1, -1
  • the spreading code corresponding to the 0th port is (1, 1)
  • the first port corresponds to The spreading code is (1, -1).
  • the 5-port reference signal resource map may include K3 first reference signal resource maps, and each of the first reference signal resource maps in the K3 first reference signal resource maps includes H ports.
  • Time-frequency resource, said H X / K3, said K3 being a positive integer less than X.
  • the method further includes: the base station transmitting, by using signaling, a configuration index of the second reference signal resource map to the UE, so that the UE is configured according to the second reference signal.
  • the configuration index of the resource map determines a time-frequency resource location corresponding to the second reference signal resource map.
  • the sending unit respectively notifies each first reference included therein The configuration information of the signal resource map, so that the UE obtains the second reference signal resource map according to the first reference signal resource map with different at least two port numbers.
  • the range of the resource map corresponding to the configuration information of each first reference signal resource map included in the second reference signal resource map notified by the receiving base station is all the first reference signals.
  • the receiving base station separately notifies the second reference letter
  • the range of the resource map corresponding to the configuration information of each first reference signal resource map included in the number resource map is a subset of the set of all the first reference signal resource maps.
  • an index of a resource map of a second reference signal with a port number of X1 notified by the base station is received, and a resource map of the second reference signal with the port number X2 is obtained according to a predetermined rule, where X1 and X2 are unequal integers, and X1 is greater than X2.
  • the predetermined rule is that the resource corresponding to the Mth to M+X2-1 ports of the X1 port is a resource map of the second reference signal whose port number is X2, where M is greater than or equal to 0, an integer less than or equal to X1-X2-1.
  • an index of a resource map of a first reference signal with a port number of X1 and an index of a resource map of a first reference signal with a port number of X2 are received according to the foregoing information.
  • a resource map of the second reference signal whose number of ports is X1-X2 is determined, where X1 is an integer greater than X2.
  • the first reference signal whose port number is X1 is a non-zero power reference signal, and the port number is a reference signal of the first reference signal of X2 being zero power.
  • the second reference signal map with the port number X includes a first reference signal resource map with the port number X1 and a resource map of the first reference signal with the port number X2,
  • the resource map of the first reference signal of the X1 port and the X2 port occupy different OFDM symbol pairs in one PRB pair, wherein the resource map of the first reference signal of the X1 port corresponds to the second reference signal of the number of ports X.
  • the resource map of the first reference signal of the X2 port corresponds to the resources occupied by the X1th to X-1th ports of the second reference signal of the number of ports X, and the number of ports is X
  • the UE acquires a reference signal resource map, and obtains a reference signal according to the reference signal resource map.
  • the UE according to the location
  • the reference signal performs channel measurement to determine channel state information, and feeds back the channel state information to the base station.
  • the reference signal resource map is a first reference signal resource map or a second reference signal resource map, and each of the K2 second reference signal resource maps and the K1 first reference signals At least one of the resource maps has an association relationship; the K2 is the number of the second reference signal resource maps, and the K1 is the number of the first reference signal resource maps, the K1, the K2 Is an integer greater than or equal to 1.
  • the UE acquires the reference signal according to the indication of the base station to perform channel measurement, causing interference to the downlink data transmission, and the performance of the downlink system is deteriorated.
  • the present invention does not occupy the RE bearer reference signal originally used for carrying data, and can perform channel measurement without affecting downlink data transmission.
  • the embodiment of the invention provides a channel measurement method, and the execution entity is a base station. As shown in FIG. 9, the method includes the following steps:
  • the reference signal resource map is a location of a time-frequency resource mapping of the reference signal, where the reference signal resource map is a first reference signal resource map or a second reference signal resource map, K2
  • Each of the second reference signal resource maps has an association relationship with at least one of the K1 first reference signal resource maps;
  • the K2 is a quantity of the second reference signal resource map, the K1
  • the K1 and the K2 are integers greater than or equal to 1;
  • the first reference signal resource map is a Y port reference signal resource map
  • the second reference signal resource map is an X port reference signal resource map
  • the Y is an integer less than or equal to 8 and satisfying 2 n
  • the X is an integer greater than 8 or an integer less than 8 and does not satisfy 2 n .
  • the association relationship is: among the Y ports of any one of the K2 pieces of the second reference signal resource map and the K1 pieces of the first reference signal resource map, and the X consecutively numbered ports
  • the time-frequency resource is the same as the code resource
  • the Y is an integer larger than the X and satisfying 2 n
  • the code resource is a sequence of orthogonal spreading codes or reference signals.
  • the 5-port reference signal resource map may be the same as the time-frequency resource and code resource of the 5 consecutive ports in the 8-port reference signal resource map.
  • the base station sends the reference signal resource mapping map to a user equipment UE.
  • the base station receives channel state information that is fed back by the UE.
  • the X consecutively numbered ports are 0th to X-1th ports of the Y ports, or the X consecutively numbered ports are in the Y segment ports.
  • the K2 the K1, or, Said The representative is rounded down.
  • the signal resource map is also configured as a time-frequency resource location of a 5-port reference signal resource map in a configuration of the 8-port reference signal resource map. If That is, the 5-port reference signal resource map is 8 configurations.
  • the at least one second reference signal resource map in the K2 second reference signal resource maps includes at least two time-frequency resources in the first reference signal resource map.
  • the second reference signal resource map is a 3-port reference signal resource map, and is used to carry a reference signal in one subframe.
  • the time-frequency resource location is 40
  • the 3-port reference signal resource map can have Configuration.
  • the 4-port reference signal resource map there is one port remaining except the consecutive three ports, and a 3-port can be obtained by taking the time-frequency resource position corresponding to the remaining ports in the three 4-port reference signal resource maps.
  • Reference signal resource map. Therefore, a 3-port reference signal resource map may include three 4-port reference signal resource maps.
  • the X port second reference signal resource map in the K2 second reference signal resource maps includes K3 first reference signal resource maps, and the K3 first reference signal resource maps
  • the first reference signal resource map is an 8-port reference signal resource map.
  • the 6-port reference signal resource map includes three 8-port reference signal resource maps.
  • the H ports are the 0th to the H-1th ports in the first reference signal resource map, or the Yth through the Y-1th ports.
  • the UE acquires the second reference signal resource map
  • the second reference signal resource map of the X ports includes an X 1 port reference signal resource map and an X 2 port reference signal resource map;
  • X 1 +X 2 X, and the difference between X 1 and X 2 is less than 2;
  • the X 1 port reference signal resource map, the X 2 port reference signal resource map is the UE Obtained in m subframes, the m is 1 or 2;
  • the X 1 port reference signal resource map is the first reference signal resource map
  • the X 2 port reference signal resource map is the second reference signal resource map
  • the X 1 port reference signal The resource map and the X 2 port reference signal resource map are all the second reference signal resource map.
  • the port reference signal resource map is a 5-port reference signal resource map and a 6-port reference signal resource map.
  • the X may be an integer greater than 8.
  • the UE X 1 port of the reference signal received by the base station resource map notification sequentially 2-port resource map reference signal sub-frame with the X.
  • X 1 resource map reference signal port the second port of the X sequence of reference signal resources sub-frame with the map set in advance; the order is in ascending order or descending order of the number of ports of the port number.
  • the 11-port reference signal resource map is a 5-port reference signal resource map and a 6-port reference signal resource map.
  • the sequence in which the UE receives the notification from the base station is a 5-port reference signal resource map, a 6-port reference signal resource map, or a 6-port reference signal resource map and a 5-port reference signal resource map.
  • the UE receives the sub-base station notifies said reference signal port X 1 resource map where the frame number, the reference port signal X 2 sub-resource map where the frame number .
  • the UE receives the sub-frame number X 1 base station notifies the resource map reference signal port is located, and the sub-frame reference signal X 2 port resource map where the reference signal port X 1 The subframe interval between the subframes in which the resource map is located.
  • the UE acquires the second reference signal resource map
  • the X 1 port reference signal resource map, the X 2 port reference signal resource map, the X i port reference signal resource map is obtained by the UE in at least one subframe.
  • the X may be an integer greater than 8.
  • the X 1 port reference signal resource map, the X 2 port reference signal resource map, the X i port reference signal resource map is obtained by the UE in one subframe.
  • the X 1 port reference signal resource map, the X 2 port reference signal resource map, the X i port reference signal resource map is obtained by the UE in i subframes.
  • the UE receives the X 1 port reference signal resource map notified by the base station, the X 2 port reference signal resource map, and the X i The order of the sub-frame in which the port reference signal resource map is located.
  • the order of the sub-frames is the ascending order of the number of ports, or the descending order of the number of ports, or the order of the maximum number of ports, the minimum number of ports, the number of secondary ports, and the number of secondary ports.
  • the order of the 14-port reference signal resource map may be an 8-port reference signal resource map, a 4-port reference signal resource map, and a 2-port reference signal resource map; or a 2-port reference signal resource map, 4 ports Reference signal resource map and 8-port reference signal resource map; or 8-port reference signal resource map, 2-port reference signal resource map, and 4-port reference signal resource map.
  • the UE receives the X 1 port reference signal resource map notified by the base station, the X 2 port reference signal resource map, and the X i Configuration information of each reference signal resource map in the port reference signal resource map;
  • the receiving station transmits the jointly encoded signaling the UE, the jointly encoded signaling information indicating a configuration of the reference signal X 1 port resource map, the reference signal resources X 2 port map & configuration information of the configuration information of the reference signal X i port resource map;
  • the configuration information of a reference signal port resource map of the X receiving the base station notifies the UE, and the configuration information of the reference signal X J port resource map with the reference signal X 1 port resource map of the Corresponding relationship, the j is an integer greater than 1 and less than or equal to the i;
  • the port configuration information X 1 reference signal resources map, the X-2 interface configuration information reference signal resource map of the X i ?? port reference signal configuration information resource map is pre Defined.
  • the subframe number notified by the base station 1 to the X port of the reference signal resource map UE is located, and a reference signal X J port resource map where the frame number of a port of said reference signal resource X
  • the subframe interval between the subframe numbers in which the map is located, and j is an integer greater than 1 and less than or equal to the i.
  • the t is greater than or equal to 1 and less than or equal to the i.
  • the X t port reference signal resource map and the X j port reference signal resource map have L identical relative time-frequency resource locations in each PRB pair, where L is X i , X j The minimum value; or, the Xt port reference signal resource map and the Xj port reference signal resource map have different time-frequency resource locations in each PRB pair.
  • a 5-port reference signal resource map and the 6-port reference signal resource map since 5 is less than 6, there are 5 identical relative time-frequency resource locations.
  • the so-called relative time-frequency resource location that is, the 5-port reference signal resource map and the 6-port reference signal resource map are not in one subframe, but the 5-port reference signal resource map has a time-frequency resource location and a 6-port reference in its subframe.
  • the signal resource map has five identical video resource locations in the time-frequency resource location within its subframe, and the five identical time-frequency resource locations are referred to as five identical relative time-frequency resource locations.
  • the reference signal X 1 port resource map, said reference signal port X 2 ?? resource map when the reference signal X i port resource map frequency resource has a Q The time-frequency resource locations are overlapped, and Q is the minimum of X 1 , X 2 ... X i .
  • the 14-port reference signal resource map may include an 8-port reference signal resource map, a 4-port reference signal resource map, and a 2-port reference signal resource map.
  • the number of time-frequency resource locations overlapping between them is the minimum of 2, 4, and 8, that is, the 8-port reference signal resource map, the 4-port reference signal resource map, and the 2-port reference signal resource map are mutually There are 2 overlapping time-frequency resource locations.
  • the Q overlapping time-frequency resource locations are time-frequency resource locations corresponding to the 0th to the Q- 1th ports in the Xj port reference signal resource map.
  • the UE acquires a reference signal resource map, and obtains a reference signal according to the reference signal resource map.
  • the UE performs channel measurement according to the reference signal to determine channel state information, and feeds back the channel state information to the base station.
  • the reference signal resource map is a first reference signal resource map or a second reference signal resource map, and the K2 second reference signal resources.
  • Each of the maps has an association relationship with at least one of the K1 first reference signal resource maps; the K2 is the number of the second reference signal resource maps, and the K1 is the first Referring to the number of signal resource maps, the K1 and the K2 are integers greater than or equal to 1.
  • the UE acquires the reference signal according to the indication of the base station to perform channel measurement, causing interference to the downlink data transmission, and the performance of the downlink system is deteriorated.
  • the present invention does not occupy the RE bearer reference signal originally used for carrying data, and can perform channel measurement without affecting downlink data transmission.
  • An embodiment of the present invention provides a UE, as shown in FIG. 10, including: an obtaining unit 301, and a determining feedback unit 302.
  • the obtaining unit 301 is configured to acquire a reference signal resource map, and obtain a reference signal according to the reference signal resource map.
  • the determining feedback unit 302 is configured to perform channel measurement to determine channel state information according to the reference signal acquired by the acquiring unit, and feed back the channel state information to the base station.
  • the reference signal resource map is a location of a time-frequency resource mapping of the reference signal, where the reference signal resource map is a first reference signal resource map or a second reference signal resource map, K2
  • Each of the second reference signal resource maps has an association relationship with at least one of the K1 first reference signal resource maps;
  • the K2 is a quantity of the second reference signal resource map,
  • the K1 For the number of the first reference signal resource maps, the K1 and the K2 are integers greater than or equal to 1.
  • the first reference signal resource map is a Y port reference signal resource map
  • the second reference signal resource map is an X port reference signal resource map
  • the Y is an integer less than or equal to 8 and satisfying 2 n
  • the X is an integer greater than 8 or an integer less than 8 and does not satisfy 2 n .
  • the acquiring unit is further configured to acquire the second reference signal resource map.
  • the association relationship is: among the Y ports of any one of the K2 pieces of the second reference signal resource map and the K1 pieces of the first reference signal resource map, and the X consecutively numbered ports
  • the time-frequency resource is the same as the code resource
  • the Y is an integer larger than the X and satisfying 2 n
  • the code resource is a sequence of orthogonal spreading codes or reference signals.
  • the X consecutively numbered ports are 0th to X-1th ports of the Y ports, or the X consecutively numbered ports are the Y The YX to Y-1 ports in the segment port.
  • the K2 the K1, or, Said The representative is rounded down.
  • the at least one second reference signal resource map in the K2 second reference signal resource maps includes at least two time-frequency resources in the first reference signal resource map. .
  • the H ports are the 0th to the H-1th ports in the first reference signal resource map, or the Yth through the Y-1th ports.
  • the acquiring unit is further configured to acquire the second reference signal resource map.
  • the second reference signal resource map of the X ports includes an X 1 port reference signal resource map and an X 2 port reference signal resource map;
  • X 1 +X 2 X, and the difference between X 1 and X 2 is less than 2;
  • the X 1 port reference signal resource map, the X 2 port reference signal resource map is the UE Obtained in m subframes, the m is 1 or 2;
  • the X 1 port reference signal resource map is the first reference signal resource map
  • the X 2 port reference signal resource map is the second reference signal resource map
  • the X 1 port reference signal The resource map and the X 2 port reference signal resource map are all the second reference signal resource map.
  • the X is an integer greater than 8.
  • the UE further includes:
  • X 1 resource map reference signal port the second port of the X sequence of reference signal resources sub-frame with the map set in advance; the order is in ascending order or descending order of the number of ports of the port number.
  • the UE further includes:
  • the receiving unit a subset of the reference signal X 1 port resource map notified by the base station where the frame number, sub-frame and the reference signal X 2 port resource map where the X The subframe interval between the subframes in which the 1- port reference signal resource map is located.
  • the acquiring unit is further configured to acquire the second reference signal resource map
  • the X 1 port reference signal resource map, the X 2 port reference signal resource map, the X i port reference signal resource map is obtained by the UE in at least one subframe.
  • the X is an integer greater than 8.
  • the X 1 port reference signal resource map, the X 2 port reference signal resource map, the X i port reference signal resource map is The UE is obtained in one subframe; or the X 1 port reference signal resource map, the X 2 port reference signal resource map, the X i port reference signal resource map is UE obtained in i subframes.
  • the UE further comprises: a receiving unit, X 1 port for the reference signal received by the base station resource map of the notification, the reference signal X 2 port resource map.
  • the sequence of the subframe in which the X i port reference signal resource map is located is predefined;
  • the order of the sub-frames is the ascending order of the number of ports, or the descending order of the number of ports, or the order of the maximum number of ports, the minimum number of ports, the number of secondary ports, and the number of secondary ports.
  • the receiving unit is further used for the reference signal X 1 port resource map notified by the base station, the reference signal X 2 port resource map ....
  • the configuration information of each reference signal resource map in the X i port reference signal resource map; or the receiving unit is further configured to receive joint coding signaling sent by the base station, the joint coding signaling is used for configuration information indicates the reference signal X 1 port resource map of the X-2 interface configuration information resource map of the reference signal X i .
  • the receiving unit is further for configuring information X 1 port configuration information reference signal resources map to receive the notification of the base station, and the reference signal X j port resource map with the reference signal port X 1 correspondence between the resource configuration information map, the j is the integer 1 ⁇ i; or X 1 port configuration information of the reference signal resources map, the reference port X 2 ?? configuration information of the reference signal X i port resource map configuration information for the resource map is predefined.
  • the reference signal X 1 sub port resource map where the frame number, the reference port signal X 2 sub-resource map where the frame number > The subframe number of the X i port reference signal resource map is pre-defined; or the receiving unit is further configured to receive a subframe number of the X 1 port reference signal resource map notified by the base station, a subframe number in which the X 2 port reference signal resource map is located, where the X i port refers to a subframe number in which the signal resource map is located; or the receiving unit is further configured to receive the subframe number a subframe number of the X 1 port reference signal resource map notified by the base station, and a subframe number where the X j port reference signal resource map is located and a subframe number where the X 1 port reference signal resource map is located Between sub-frame intervals, the j is an integer greater than 1 and less than or equal to the i.
  • the t is greater than or equal to 1 and less than or equal to the i.
  • the X t port reference signal resource map and the X j port reference signal resource map have L identical relative time-frequency resource locations in each PRB pair, where L is X i , X j The minimum value; or, the Xt port reference signal resource map and the Xj port reference signal resource map have different time-frequency resource locations in each PRB pair.
  • the reference signal X 1 port resource map, said reference signal port X 2 ?? resource map of the reference signal X i port resource map The time-frequency resource locations have Q overlapping time-frequency resource locations, and Q is the minimum of X 1 , X 2 ... X i .
  • the Q overlapping time-frequency resource locations are time-frequency resource locations corresponding to the 0th to the Q- 1th ports in the X j port reference signal resource map.
  • the time-frequency resource location of the second reference signal resource map is (k, l), where k is a subcarrier number of the RE; the l is a symbol corresponding to the RE,
  • the UE acquires a reference signal resource map, and obtains a reference signal according to the reference signal resource map.
  • the UE performs channel measurement according to the reference signal to determine channel state information, and feeds back the channel state information to the base station.
  • the reference signal resource map is a first reference signal resource map or a second reference signal resource map, and each of the K2 second reference signal resource maps and the K1 first reference signals At least one of the resource maps has an association relationship; the K2 is the number of the second reference signal resource maps, and the K1 is the number of the first reference signal resource maps, the K1, the K2 Is an integer greater than or equal to 1.
  • the UE acquires the reference signal according to the indication of the base station to perform channel measurement, causing interference to the downlink data transmission, and the performance of the downlink system is deteriorated.
  • the terminal provided by the present invention does not occupy the RE bearer reference signal originally used for carrying data, and can perform channel measurement without affecting downlink data transmission.
  • the embodiment of the present invention provides a base station.
  • the base station includes: a configuration unit 401, a sending unit 402, and a receiving unit 403.
  • the configuration unit 401 is configured to configure a reference signal resource map.
  • the sending unit 402 is configured to send the reference signal resource map to the user equipment UE.
  • the receiving unit 403 is configured to receive channel state information that is fed back by the UE.
  • the reference signal resource map is a location of a time-frequency resource mapping of the reference signal, where the reference signal resource map is a first reference signal resource map or a second reference signal resource map, K2
  • Each of the second reference signal resource maps has an association relationship with at least one of the K1 first reference signal resource maps;
  • the K2 is a quantity of the second reference signal resource map, the K1
  • the K1 and the K2 are integers greater than or equal to 1;
  • the first reference signal resource map is a Y port reference signal resource map
  • the second reference signal resource map is an X port reference signal resource map
  • the Y is an integer less than or equal to 8 and satisfying 2 n
  • the X is an integer greater than 8 or an integer less than 8 and does not satisfy 2 n .
  • the association relationship is: Y of any one of the K2 second reference signal resource maps and any one of the K1 first reference signal resource maps.
  • the time-frequency resource and the code resource of the X consecutively numbered ports in the port are the same, and the Y is an integer that is larger than the X and is closest to the X and satisfies 2 n , and the code resource is orthogonally expanded.
  • the X consecutively numbered ports are 0th to X-1th ports of the Y ports, or the X consecutively numbered ports are The Yth to Y-1th ports of the Y segment ports.
  • the K2 the K1, or, Said The representative is rounded down.
  • the at least one second reference signal resource map in the K2 second reference signal resource maps includes at least two time-frequency resources in the first reference signal resource map. .
  • the H ports are the 0th to the H-1th ports in the first reference signal resource map, or the Yth through the Y-1th ports.
  • the sending unit is further configured to send the second reference signal resource map to the UE;
  • the second reference signal resource map of the X ports includes an X 1 port reference signal resource map and an X 2 port reference signal resource map;
  • X 1 +X 2 X, and the difference between X 1 and X 2 is less than 2;
  • the X 1 port reference signal resource map, the X 2 port reference signal resource map is the UE Obtained in m subframes, the m is 1 or 2;
  • the X 1 port reference signal resource map is the first reference signal resource map
  • the X 2 port reference signal resource map is the second reference signal resource map
  • the X 1 port reference signal The resource map and the X 2 port reference signal resource map are all the second reference signal resource map.
  • the X is an integer greater than 8.
  • the sending unit is further configured to notify the UE of the reference signal X 1 resource map port, 2-port reference signal sequence resource map where the X-subframe;
  • the order is the descending order of the number of ports or the ascending order of the number of ports.
  • the sending unit is further configured to map the sub-frame number where the UE to the resource reference signal port X 1, X 2 port of said reference signal resource map where Subframe number
  • the sending unit is further configured to notify the UE subframe number of said reference signal port X 1 where the resource map, and the sub-frame reference signal X 2 port resource map where the X 1 The subframe interval between the subframes in which the port reference signal resource map is located.
  • the sending unit is further configured to send, to the UE, the second reference signal resource map
  • the X 1 port reference signal resource map, the X 2 port reference signal resource map, the X i port reference signal resource map is obtained by the UE in at least one subframe.
  • the X is an integer greater than 8.
  • the X 1 port reference signal resource map, the X 2 port reference signal resource map, the X i port reference signal resource map is in a sub-frame transmitted by said base station;
  • X 1 port or the resource map reference signal, the reference signal X 2 port resource map X i ?? said reference signal port is the resource map
  • the base station transmits in i subframes.
  • the sending unit is further configured to notify the UE of the reference signal X 1 port resource map corresponding to the reference signal X 2 port resource map .
  • the X 1 port reference signal resource map, the X 2 port reference signal resource map, the order of the subframe where the X i port reference signal resource map is located is predefined;
  • the order of the sub-frames is the ascending order of the number of ports, or the descending order of the number of ports, or the order of the maximum number of ports, the minimum number of ports, the number of secondary ports, and the number of secondary ports.
  • the sending unit is further configured to notify configuration information of the UE X 1 port reference signal resource map, and configuration information of the X j port reference signal resource map and the X 1 port reference signal resource map. Corresponding relationship between configuration information, where j is an integer greater than 1 and less than or equal to the i;
  • the port configuration information X 1 reference signal resources map, the X-2 interface configuration information reference signal resource map of the X i ?? port reference signal configuration information resource map is pre Defined.
  • the reference signal X 1 sub port resource map where the frame number, the reference port signal X 2 sub-resource map where the frame number > The subframe number where the X i port reference signal resource map is located is predefined;
  • the sending unit is further configured to notify the UE of the sub-port X 1 reference signal resource map where the frame number, the reference port signal X 2 sub-resource map where the frame number ?? a subframe number in which the X i port reference signal resource map is located;
  • the sending unit is further configured to notify the UE of the sub-sub port X 1 reference signal resource map where the frame number, and the reference signal X j port resource map where the frame number of the port X 1 Referring to a subframe interval between subframe numbers in which the signal resource map is located, the j is an integer greater than 1 and less than or equal to the i.
  • the t is greater than or equal to 1 and less than or equal to the i.
  • the X t port reference signal resource map and the X j port reference signal resource map have L identical relative time-frequency resource locations in each PRB pair, where L is X i , X j The minimum value; or, the Xt port reference signal resource map and the Xj port reference signal resource map have different time-frequency resource locations in each PRB pair.
  • the reference signal X 1 port resource map, said reference signal port X 2 ?? resource map of the reference signal X i port resource map The time-frequency resource locations have Q overlapping time-frequency resource locations, and Q is the minimum of X 1 , X 2 ... X i .
  • the Q overlapping time-frequency resource locations are time-frequency resource locations corresponding to the 0th to the Q-1th ports in the Xj port reference signal resource map.
  • the time-frequency resource location of the second reference signal resource map is (k, l), where k is a subcarrier number of the RE; the l is a symbol corresponding to the RE,
  • the location of the time-frequency resource is:
  • the UE acquires a reference signal resource map, and obtains a reference signal according to the reference signal resource map.
  • the UE performs channel measurement according to the reference signal to determine channel state information, and feeds back the channel state information to the base station.
  • the reference signal resource map is a first reference signal resource map or a second reference signal resource map, and each of the K2 second reference signal resource maps and the K1 first reference signals At least one of the resource maps has an association relationship; the K2 is the number of the second reference signal resource maps, and the K1 is the number of the first reference signal resource maps, the K1, the K2 Is an integer greater than or equal to 1.
  • the UE acquires the reference signal according to the indication of the base station to perform channel measurement, causing interference to the downlink data transmission, and the performance of the downlink system is deteriorated.
  • the terminal provided by the present invention does not occupy the RE bearer reference signal originally used for carrying data, and can perform channel measurement without affecting downlink data transmission.
  • An embodiment of the present invention provides a user equipment UE, as shown in FIG. 12, including: a processor 501, a memory 502, and a transmitter 503.
  • the memory 502 stores code
  • the processor 501 calls the code in the memory 502 to perform the following operations:
  • the processor 501 is configured to acquire a reference signal resource map, obtain a reference signal according to the reference signal resource map, and perform channel measurement according to the reference signal to determine channel state information.
  • the transmitter 503 is configured to feed back the channel state information to the base station.
  • the reference signal resource map is a location of a time-frequency resource mapping of the reference signal, where the reference signal resource map is a first reference signal resource map or a second reference signal resource map, K2
  • Each of the second reference signal resource maps has an association relationship with at least one of the K1 first reference signal resource maps;
  • the K2 is a quantity of the second reference signal resource map, the K1
  • the K1 and the K2 are integers greater than or equal to 1;
  • the first reference signal resource map is a Y port reference signal resource map
  • the second reference signal resource map is an X port reference signal resource map
  • the Y is an integer less than or equal to 8 and satisfying 2 n
  • the X is an integer greater than 8 or an integer less than 8 and does not satisfy 2 n .
  • the processor is further configured to acquire the second reference signal resource map.
  • the association relationship is: among the Y ports of any one of the K2 pieces of the second reference signal resource map and the K1 pieces of the first reference signal resource map, and the X consecutively numbered ports
  • the time-frequency resource is the same as the code resource
  • the Y is an integer larger than the X and satisfying 2 n
  • the code resource is a sequence of orthogonal spreading codes or reference signals.
  • the X consecutively numbered ports are 0th to X-1th ports of the Y ports, or the X consecutively numbered ports are the Y The YX to Y-1 ports in the segment port.
  • the K2 the K1, or, Said The representative is rounded down.
  • the at least one second reference signal resource map in the K2 second reference signal resource maps includes time and frequency in at least two of the first reference signal resource maps Resources.
  • the H ports are the 0th to the H-1th ports in the first reference signal resource map, or the Yth through the Y-1th ports.
  • the processor is further configured to acquire the second reference signal resource map.
  • the second reference signal resource map of the X ports includes an X 1 port reference signal resource map and an X 2 port reference signal resource map;
  • X 1 +X 2 X, and the difference between X 1 and X 2 is less than 2;
  • the X 1 port reference signal resource map, the X 2 port reference signal resource map is the UE Obtained in m subframes, the m is 1 or 2;
  • the X 1 port reference signal resource map is the first reference signal resource map
  • the X 2 port reference signal resource map is the second reference signal resource map
  • the X 1 port reference signal The resource map and the X 2 port reference signal resource map are all the second reference signal resource map.
  • the X is an integer greater than 8.
  • the UE further includes:
  • X 1 resource map reference signal port the second port of the X sequence of reference signal resources sub-frame with the map set in advance; the order is in ascending order or descending order of the number of ports of the port number.
  • the UE further includes:
  • a receiver for receiving the base station notifies a map of the subframe number, the reference signal X 2 port resource map of the subframe number;
  • the receiver for the sub-reference signal X 1 port resource map where the base station notifies the reception frame number, and the reference signal X 2 port resource map of the subframe and the X The subframe interval between the subframes in which the 1- port reference signal resource map is located.
  • the processor is further configured to acquire the second reference signal resource map
  • the X 1 port reference signal resource map, the X 2 port reference signal resource map, the X i port reference signal resource map is obtained by the UE in at least one subframe.
  • the X is an integer greater than 8.
  • the X 1 port reference signal resource map, the X 2 port reference signal resource map, the X i port reference signal resource The map is obtained by the UE in one subframe; or the X 1 port reference signal resource map, the X 2 port reference signal resource map, the X i port reference signal resource mapping The figure is obtained by the UE in i subframes.
  • the UE further includes:
  • a receiver for the reference signal X 1 port resource map notified by the base station, the reference signal X 2 port resource map of the X i > sub port reference signal resource map where The order of the frames;
  • the X 1 port reference signal resource map, the X 2 port reference signal resource map, the order of the subframe where the X i port reference signal resource map is located is predefined;
  • the order of the sub-frames is the ascending order of the number of ports, or the descending order of the number of ports, or the order of the maximum number of ports, the minimum number of ports, the number of secondary ports, and the number of secondary ports.
  • the receiver is further configured to port the reference signal X 1 resource map notified by the base station, the reference signal X 2 port resource map ....
  • the receiver is further configured to X 1 port configuration information reference signal resources map to receive the notification of the base station, configuration information and the reference signal X j port resource map of the port X 1 reference signal resource mapping Corresponding relationship between the configuration information of the graph, wherein j is an integer greater than 1 and less than or equal to the i;
  • the port configuration information X 1 reference signal resources map, the X-2 interface configuration information reference signal resource map of the X i ?? port reference signal configuration information resource map is pre Defined.
  • the receiver is further for receiving said sub-frame number X 1 base station notifies the resource map reference signal port is located, said sub-reference signal X 2 port resource map where the frame number of ... ... the subframe number of the X i port reference signal resource map;
  • the receiver is further configured subset of the reference signal X 1 port resource map notified by the base station of the subframe number, and the reference signal X J port resource map where the frame number X
  • the subframe interval between the subframe numbers in which the 1- port reference signal resource map is located, and j is an integer greater than 1 and less than or equal to the i.
  • the t is greater than or equal to 1 and less than or equal to the i.
  • the X t port reference signal resource map and the X j port reference signal resource map have L identical relative time-frequency resource locations in each PRB pair, where L is X i , X j The minimum value; or, the Xt port reference signal resource map and the Xj port reference signal resource map have different time-frequency resource locations in each PRB pair.
  • the reference signal X 1 port resource map, said reference signal port X 2 ?? resource map of the reference signal X i port resource map The time-frequency resource locations have Q overlapping time-frequency resource locations, and Q is the minimum of X 1 , X 2 ... X i .
  • the Q overlapping time-frequency resource locations are time-frequency resource locations corresponding to the 0th to the Q- 1th ports in the X j port reference signal resource map.
  • the UE acquires a reference signal resource map, according to The reference signal resource map acquires a reference signal.
  • the UE performs channel measurement according to the reference signal to determine channel state information, and feeds back the channel state information to the base station.
  • the reference signal resource map is a first reference signal resource map or a second reference signal resource map, and each of the K2 second reference signal resource maps and the K1 first reference signals At least one of the resource maps has an association relationship; the K2 is the number of the second reference signal resource maps, and the K1 is the number of the first reference signal resource maps, the K1, the K2 Is an integer greater than or equal to 1.
  • the UE acquires the reference signal according to the indication of the base station to perform channel measurement, causing interference to the downlink data transmission, and the performance of the downlink system is deteriorated.
  • the terminal provided by the present invention does not occupy the RE bearer reference signal originally used for carrying data, and can perform channel measurement without affecting downlink data transmission.
  • the embodiment of the present invention provides a base station.
  • the base station includes a processor 601, a memory 602, a transmitter 603, and a receiver 604.
  • the memory 602 stores a set of codes, and the processor 601 uses The code in the call memory 602 performs the following operations:
  • the processor 601 is configured to configure a reference signal resource map.
  • the transmitter 602 is configured to send the reference signal resource map to the user equipment UE.
  • the receiver 403 is configured to receive channel state information that is fed back by the UE.

Landscapes

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  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本发明提供的信道测量方法、基站及UE,涉及通信领域,能够在不影响下行数据传输的前提下,进行信道测量。包括:UE获取参考信号资源映射图,根据所述参考信号资源映射图获取参考信号;UE根据所述参考信号进行信道测量确定信道状态信息,向基站反馈所述信道状态信息;其中,所述参考信号资源映射图为所述参考信号的时频资源映射的位置,所述参考信号资源映射图为第一参考信号资源映射图或者第二参考信号资源映射图,K2个所述第二参考信号资源映射图中的每一个与K1个所述第一参考信号资源映射图中的至少一个存在关联关系。

Description

一种信道测量方法、基站及UE
本申请要求于2015年4月10日提交中国专利局、申请号为PCT/CN2015/076385、发明名称为“一种信道测量方法、基站及UE”的中国专利申请的优先权,其全部内容通过引用结合在本申请中。
技术领域
本发明涉及通信领域,尤其涉及一种信道测量方法、基站及UE(User Equipment,用户设备)。
背景技术
通信系统通常可以通过天线向用户设备发送不同种类的参考信号,以进行估计信道或信道状态或信道质量的测量,从而实现对UE的调度。在3GPP(the 3rd Generation Partnership Project,第三代合作伙伴项目)LTE(Long Term Evolution,长期演进)R10(Release 10,第10版本)下行系统中,各类参考信号支持的天线口数量各不相同,参考信号最多支持8个天线口。为了进一步提高频谱效率,目前即将启动的LTE R13(Release 13,第13版本)标准开始考虑引入更多的天线配置,基站也会通过更多的天线配置向UE发送参考信号,这就需要提供支持更多端口的参考信号资源映射图,以支持UE利用参考信号进行信道测量。
目前,R10下行系统支持中天线端口数为2n(且2n≤8),这并不能满足LTE R13标准对端口数目的要求。因此,现有技术无法提供满足LTE R13标准的参考信号资源映射图,导致UE无法获取参考信号,无法进行信道测量。
发明内容
本发明的实施例提供一种信道测量方法、基站及UE,能够提供支持更多端口数的参考信号资源映射图,使得UE能够进行信道测量。
为达到上述目的,本发明的实施例采用如下技术方案:
第一方面,一种信道测量方法,包括:
用户设备UE获取参考信号资源映射图,根据所述参考信号资源映射图获取参考信号;
所述UE根据所述参考信号进行信道测量确定信道状态信息,向基站反馈所述信道状态信息;
其中,所述参考信号资源映射图为所述参考信号的时频资源映射的位置,所述参考信号资源映射图为第一参考信号资源映射图或者第二参考信号资源映射图,K2个所述第二参考信号资源映射图中的每一个与K1个所述第一参考信号资源映射图中的至少一个存在关联关系;所述K2为所述第二参考信号资源映射图的数量,所述K1为所述第一参考信号资源映射图的数量,所述K1、所述K2为大于等于1的整数;
所述第一参考信号资源映射图为Y端口参考信号资源映射图,所述第二参考信号资源映射图为X端口参考信号资源映射图;所述Y为小于等于8且满足2n的整数,所述X为大于8的整数或小于8且不满足2n的整数。
结合第一方面,在第一方面的第一种可能的实现方式中,所述X大于8时不满足2n,所述n为大于等于0的整数。
结合第一方面或第一方面的第一种可能的实现方式,在第一方面的第二种可能的实现方式中,当所述X小于8,且不满足2n时,所述UE获取所述第二参考信号资源映射图,
所述关联关系为:K2个所述第二参考信号资源映射图中的任一个与K1个所述第一参考信号资源映射图的的任一个的Y个端口中、X个连续编号的端口的时频资源和码资源相同,所述Y为大于所述X的整数中最接近所述X的且满足2n的整数,所述码资源为正交扩频码或参考信号的序列。
结合第一方面的第二种可能的实现方式,在第一方面的第三种可能的实现方式中,
所述X个连续编号的端口是所述Y个端口中的第0~X-1个端 口,或,所述X个连续编号的端口是所述Y个段口中的第Y-X~第Y-1个端口。
结合第一方面的第二或第三种可能的实现方式,在第一方面的第四种可能的实现方式中,所述K2=所述K1,或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000001
所述
Figure PCTCN2015086917-appb-000002
代表向下取整。
结合第一方面或第一方面的第一至第四种可能的实现方式中的任一种,在第一方面的第五种可能的实现方式中,
K2个所述第二参考信号资源映射图中的至少一个第二参考信号资源映射图包括至少两个所述第一参考信号资源映射图中的时频资源。
结合第一方面的第五种可能的实现方式,在第一方面的第六种可能的实现方式中,
K2个所述第二参考信号资源映射图中的X端口第二参考信号资源映射图包括K3个第一参考信号资源映射图,且所述K3个第一参考信号资源映射图中的每一个第一参考信号资源映射图包含H个端口对应的时频资源,所述H=X/K3,所述K3为小于X的正整数。
结合第一方面的第六种可能的实现方式,在第一方面的第七种可能的实现方式中,
所述H个端口是第一参考信号资源映射图中的第0到第H-1个端口,或者第Y-H到第Y-1端口。
结合第一方面或第一方面的第一种可能的实现方式中,在第一方面的第八种可能的实现方式中,所述方法还包括:所述UE获取所述第二参考信号资源映射图,
所述X个端口的第二参考信号资源映射图包含X1端口参考信号资源映射图和X2端口参考信号资源映射图;
其中,所述X1+X2=X,且X1、X2的差值小于2;所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图是所述UE在m个子帧获取的,所述m为1或2;
所述X1端口参考信号资源映射图是所述第一参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图为所述第二参考信号资源映射图;或所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图均为所述第二参考信号资源映射图。
结合第一方面的第七种可能的实现方式,在第一方面的第九种可能的实现方式中,所述X为大于8的整数。
结合第一方面的第八或第九种可能的实现方式中,在第一方面的第十种可能的实现方式中,所述方法还包括:
所述UE接收所述基站通知的所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图所在子帧的顺序;
或,所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图所在子帧的顺序是预先设定的;所述顺序是端口数的降序顺序或端口数的升序顺序。
结合第一方面的第八或第九种可能的实现方式,第一方面的第十一中可能的实现方式中,所述方法还包括:
所述UE接收所述基站通知的所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号、所述X2端口参考信号资源映射图所在的子帧编号;
或,所述UE接收所述基站通知的所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号、以及所述X2端口参考信号资源映射图所在的子帧与所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧之间的子帧间隔。
结合第一方面或第一方面的第一种可能的实现方式中,在第一方面的第十二种可能的实现方式中,所述方法还包括:所述UE获取所述第二参考信号资源映射图;
所述第二参考信号资源映射图包括:X1端口参考信号资源映射图、X2端口参考信号资源映射图......Xi端口参考信号资源映射图中的每一个,所述X1+X2......+Xi=X,所述X1、X2......Xi均可表示为2n
所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图是所述UE在至少一个子 帧获取的。
结合第一方面的第十二种可能的实现方式,在第一方面的第十三种可能的实现方式中,所述X1端口参考信号资源映射图、X2端口参考信号资源映射图......Xi端口参考信号资源映射图均为所述第一参考信号资源映射图;
所述X1、X2......Xi均小于等于8且所述X1、X2......Xi对应的n取值均不相同。
结合第一方面的第十二或十三种可能的实现方式,在第一方面的第十四种可能的实现方式中,所述X为大于8的整数。
结合第一方面的十二至十四种可能的实现方式,在第一方面的第十五种可能的实现方式中,所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图是所述UE在一个子帧获取的;或所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图是所述UE在i个子帧获取的。
结合第一方面的十二至十五种可能的实现方式中的任一,在第一方面的第十六种可能的实现方式中,所述方法还包括:
所述UE接收所述基站通知的所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图所在子帧的顺序;
或者,所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图所在子帧的顺序是预定义的;
其中,所述所在子帧的顺序是端口数的升序顺序,或端口数的降序顺序,或者最大端口数,最小端口数,次大端口数,次小端口数......的顺序。
结合第一方面的第十二至第十五种可能的实现方式中的任一,在第一方面的第十七种可能的实现方式中,所述方法还包括:
所述UE接收所述基站通知的所述X1端口参考信号资源映射图、 所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图中的每一个参考信号资源映射图的配置信息;
或者,所述UE接收所述基站发送的联合编码信令,所述联合编码信令用于指示所述X1端口参考信号资源映射图的配置信息、所述X2端口参考信号资源映射图的配置信息......所述Xi端口参考信号资源映射图的配置信息;
或者,所述UE接收所述基站通知的X1端口参考信号资源映射图的配置信息,以及Xj端口参考信号资源映射图的配置信息与所述X1端口参考信号资源映射图的配置信息之间的对应关系,所述j为大于1小于等于所述i的整数;
或者,所述X1端口参考信号资源映射图的配置信息、所述X2端口参考信号资源映射图的配置信息......所述Xi端口参考信号资源映射图的配置信息是预定义的。
结合第一方面的第十二至第十六种可能的实现方式中的任一,在第一方面的第十八种可能的实现方式中,其特征在于,
所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号、所述X2端口参考信号资源映射图所在的子帧编号......所述Xi端口参考信号资源映射图所在的子帧编号均为预定义;
或者,所述UE接收所述基站通知的所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号、所述X2端口参考信号资源映射图所在的子帧编号......所述Xi端口参考信号资源映射图所在的子帧编号;
或者,所述UE接收所述基站通知的所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号,以及Xj端口参考信号资源映射图所在的子帧编号与所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号之间的子帧间隔,所述j为大于1小于等于所述i的整数。
结合第一方面的第十三种可能的实现方式,在第一方面的第十九种可能的实现方式中,若Xt端口参考信号资源映射图和所述Xj端口参考信号资源映射图在不同子帧中,所述t为大于等于1小于等于所述i的整数,且所述t不等于所述j;
则所述Xt端口参考信号资源映射图和所述Xj端口参考信号资源映射图在每个PRB pair内存在L个相同的相对时频资源位置,所述L为Xi、Xj中的最小值;
或,所述Xt端口参考信号资源映射图和所述Xj端口参考信号资源映射图的在每个PRB pair内的时频资源位置均不同。
结合第一方面的第十三种可能的实现方式,在第一方面的第二十种可能的实现方式中,所述X1端口参考信号资源映射图的、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图的时频资源位置有Q个相同的相对时频资源位置,所述的相对时频资源位置是指参考信号资源映射图在每个PRB pair中的时频资源位置。
结合第一方面的第二十种可能的实现方式,在第一方面的第二十一种可能的实现方式中,所述Q为X1、X2......Xi中的最小值。
结合第一方面的第十三种可能的实现方式中的任一,在第一方面的第二十二种可能的实现方式中,所述X1端口参考信号资源映射图的、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图的时频资源位置有Q个相同的子载波;所述Q为大于1的整数。
结合第一方面的第二十二种可能的实现方式,在第一方面的第二十三种可能的实现方式中,所述Q个相同的子载波为L端口参考信号资源映射图所占的子载波;所述L为X1、X2......Xi中的最小值。
结合第一方面的第十三种可能的实现方式,在第一方面的第二十四种可能的实现方式中,所述X1端口参考信号资源映射图的、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图的时频资源位置对应的子载波均不同。
结合第一方面的第十二至第十五种可能的实现方式,在第一方面的第二十五种可能的实现方式中,所述X1端口参考信号资源映射图的、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图的时频资源位置占用的正交频分复用OFDM符号相同。
结合第一方面的第二十种可能的实现方式,在第一方面的第二 十六种可能的实现方式中,所述Q个相同的时频资源位置是所述Xj端口参考信号资源映射图中的第0个~第Q-1个端口对应的时频资源位置,其中所述Xj是X1、X2......Xi中的最小值。
结合第一方面的第二种可能的实现方式,在第一方面的第二十七种可能的实现方式中,若所述X为3,所述Y为4,所述K2=所述K1=10,则所述第二参考信号资源映射图的时频资源位置为:(k,l),所述k为资源元RE的子载波号;所述l为所述RE对应的符号,
Figure PCTCN2015086917-appb-000003
l=l′+l″,l″=0,1,l′=l′0,l′1......l′9
Figure PCTCN2015086917-appb-000004
Figure PCTCN2015086917-appb-000005
其中,所述p为端口号,所述第二参考信号资源映射图的第一种配置中(k′,l′)=(k′0,l′0),第二种配置中(k′,l′)=(k′1,l′1)......第十种配置中(k′,l′)=(k′9,l′9);所述ns mod 2=1代表该时频资源位置在一个子帧的第二时隙,ns mod 2=0代表该时频资源位置在一个子帧的第一时隙。
结合第一方面的第二十七种可能的实现方式,在第一方面的第二十八种可能的实现方式中,若所述K1=10,所述K2=4*10/3,则所述第二参考信号资源映射图中除所述(k,l),外的时频资源位置为:
Figure PCTCN2015086917-appb-000006
Figure PCTCN2015086917-appb-000007
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000008
Figure PCTCN2015086917-appb-000009
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000010
Figure PCTCN2015086917-appb-000011
Figure PCTCN2015086917-appb-000012
结合第一方面的第二种可能的实现方式,在第一方面的第二十九种可能的实现方式中,若所述X为5,所述Y为8,所述K2=所述K1=5,则所述第二参考信号资源映射图的时频资源位置为:(k,l),所述k为所述RE的子载波号;所述l为所述RE对应的符号,
Figure PCTCN2015086917-appb-000013
l=l′+l″,l″=0,1,l′=l′0,l′2......l′4
扩频因子
Figure PCTCN2015086917-appb-000014
Figure PCTCN2015086917-appb-000015
其中,所述p为端口号,所述第二参考信号资源映射图的第一种配置中(k′,l′)=(k′0,l′0),第二种配置中(k′,l′)=(k′1,l′1)......第五种配置中(k′,l′)=(k′4,l′4);所述ns mod 2=1代表该时频资源位置在一个子帧的第二时隙,ns mod 2=0代表该时频资源位置在一个子帧的第一时隙。
结合第一方面的第十三种可能的实现方式,在第一方面的第三十种可能的实现方式中,若所述X=12,所述X1=8,所述X2=4,所述第二参考信号资源映射图的时频资源位置为:(k,l),所述k为资源元RE的子载波号;所述l为所述RE对应的符号,
Figure PCTCN2015086917-appb-000016
其中,(k′,l′)=(9,5)且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持频分复用FDD与时分复用TDD;
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000017
其中,(k′,l′)=(9,5),第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000018
其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000019
其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000020
l={l′+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000021
其中,(k′,l′)=(11,1),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且仅支持TDD;
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000022
其中,(k′,l′)=(7,1),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且仅支持TDD;
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000023
l={l′+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
其中,(k′,l′)=(11,4),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=0;CP为extended CP且支持FDD与TDD;
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000024
l={l′+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
其中,(k′,l′)=(9,4),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=0;CP为extended CP且支持FDD与TDD;
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000025
l={l′+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
其中,(k′,l′)=(10,4),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为extended CP且支持FDD与TDD;
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000026
l={l′+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
其中,(k′,l′)=(11,1),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为extended CP且仅支持TDD;
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000027
l={l′+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
其中,(k′,l′)=(10,1),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为extended CP且仅支持TDD;
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000028
l={l′+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
其中,(k′,l′)=(11,2)且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;
上述公式中,p为端口号,k′是每个PRB pair内的子载波的编号,l′为每个slot内的OFDM符号的编号;且扩频因子满足如下条件:
扩频因子
Figure PCTCN2015086917-appb-000029
结合第一方面的第十三种可能的实现方式,在第一方面的第三十一种可能的实现方式中,若所述X=16,所述X1=8,所述X2=8,所述第二参考信号资源映射图的时频资源位置为:(k,l),所述k为资源元RE的子载波号;所述l为所述RE对应的符号,
Figure PCTCN2015086917-appb-000030
l={l′+l″,p=第0~第15端口,l″=0,1;
其中,(k′,l′)=(11,2)且第0端口至第15端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;
上述公式中,p为端口号,k′是每个PRB pair内的子载波的编号,l′为每个slot内的OFDM符号的编号;且扩频因子满足如下条件:
扩频因子
Figure PCTCN2015086917-appb-000031
结合第一方面或第一方面的第一至第三十一种可能的实现方式中的任一,在第一方面的第三十二种可能的实现方式中,所述方法还包括:接收所述基站通过信令通知的所述第二参考信号资源映射图的配置索引,根据所述第二参考信号资源映射图的配置索引确定所述第二参考信号资源映射图对应的时频资源位置。
结合第一方面或第一方面的第一至第三十一种可能的实现方式中的任一,在第一方面的第三十三种可能的实现方式中,若所述第二参考信号资源映射图包括至少两个端口数不同的第一参考信号资源映射图,则接收所述基站分别通知的所述第二参考信号资源映射图包含的每个第一参考信号资源映射图的配置信息,根据至少两个端口数不同的第一参考信号资源映射图获得所述第二参考信号资源映射图。
结合第一方面的第三十三种可能的实现方式,在第一方面的第 三十四种可能的实现方式中,同一端口数的所述第二参考信号资源映射图的所有配置中存在两个配置对应的资源映射图有重叠的资源。
结合第一方面的第三十三种可能的实现方式,在第一方面的第三十五种可能的实现方式中,接收所述基站分别通知的所述第二参考信号资源映射图包含的每个第一参考信号资源映射图的配置信息对应的资源映射图的范围是所有第一参考信号资源映射图的集合。
结合第一方面的第三十三种可能的实现方式,在第一方面的第三十六种可能的实现方式中,接收所述基站分别通知的所述第二参考信号资源映射图包含的每个第一参考信号资源映射图的配置信息对应的资源映射图的范围是所有第一参考信号资源映射图的集合的子集。
结合第一方面或第一方面的第一至第三十一种可能的实现方式中的任一,在第一方面的第三十七种可能的实现方式中,接收所述基站通知的一个端口数为X1的第二参考信号的资源映射图的索引,根据预定规则获得端口数为X2的第二参考信号的资源映射图,所述X1和X2为不相等的整数,X1大于X2。
结合第一方面的第三十七种可能的实现方式,在第一方面的第三十八种可能的实现方式中,所述的预定规则为从X1端口的第M~M+X2-1端口对应的资源为端口数为X2的第二参考信号的资源映射图,M为大于等于0,小于等于X1-X2-1的整数。
结合第一方面或第一方面的第一至第三十一种可能的实现方式中的任一,在第一方面的第三十九种可能的实现方式中,接收所述基站通知的所述UE一个端口数为X1的第一参考信号的资源映射图的索引以及一个端口数为X2的第一参考信号的资源映射图的索引,根据上述信息确定端口数为X1-X2的第二参考信号的资源映射图,其中X1为大于X2的整数。
结合第一方面的第三十九种可能的实现方式,在第一方面的第四十种可能的实现方式中,所述的端口数为X1的第一参考信号为非 零功率的参考信号,所述的端口数为X2的第一参考信号为零功率的参考信号。
结合第一方面,在第一方面的第四十一种可能的实现方式中,端口数为X的第二参考信号映射图包含端口数为X1的第一参考信号资源映射图和端口数为X2的第一参考信号的资源映射图,所述X1端口的第一参考信号的资源映射图与X2端口在一个PRB pair中占用不同的OFDM符号对,其中X1端口的第一参考信号的资源映射图对应端口数为X的第二参考信号的第0到第X1-1端口占用的资源,X2端口的第一参考信号的资源映射图对应端口数为X的第二参考信号的第X1到第X-1端口占用的资源,则端口数为X的第二参考信号的第0到第X1-1端口以及第X1到第X-1端口在一个PRB pair的所在的OFDM符号对的位置与第0到第X1-1端口以及第X1到第X-1端口在其相邻的PRB pair中所在的OFDM符号对的位置互换,其中X=X1+X2,X,X1,X2均为正整数。
结合第一方面的第四十一种可能的实现方式,在第一方面的第四十二种可能的实现方式中,若所述X=12,所述X1=8,所述X2=4,所述第二参考信号资源映射图的时频资源位置为:(k,l),所述k为资源元RE的子载波号;所述l为所述RE对应的符号,
Figure PCTCN2015086917-appb-000032
l={l′+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=0,所述X为PRB pair的编号;
Figure PCTCN2015086917-appb-000033
l={l′+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=1,第8至第11端口对应的ns mod 2=0;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=1;
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000034
l={l′+l″,p=第0~第11端口l″=0,1
其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=1,所述X为PRB pair的编号;
Figure PCTCN2015086917-appb-000035
l={l′+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=1,第8至第11端口对应的ns mod 2=0;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=0;
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000036
其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=0,所述X为PRB pair的编号;
Figure PCTCN2015086917-appb-000037
其中,(k′,l′)=(9,2),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=1,第8至第11端口对应的ns mod 2=0;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=1;
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000038
其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=1,所述X为PRB pair的编号;
Figure PCTCN2015086917-appb-000039
其中,(k′,l′)=(9,2),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=1,第8至第11端口对应的ns mod 2=0;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=0;
上述公式中,p为端口号,k′是每个PRB pair内的子载波的编号,l′为每个slot内的OFDM符号的编号;且扩频因子满足如下条件:
扩频因子
Figure PCTCN2015086917-appb-000040
结合第一方面的第四十一种可能的实现方式,在第一方面的第四十三种可能的实现方式中,若所述X=16,所述X1=8,所述X2=8,所述第二参考信号资源映射图的时频资源位置为:(k,l),所述k为资源元RE的子载波号;所述l为所述RE对应的符号,
Figure PCTCN2015086917-appb-000041
其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第 8至第15端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=0,所述X为PRB pair的编号;
Figure PCTCN2015086917-appb-000042
其中,(k′,l′)=(9,2),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=1,第8至第15端口对应的ns mod 2=0;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=1;
或者,
Figure PCTCN2015086917-appb-000043
其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第15端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=1,所述X为PRB pair的编号;
Figure PCTCN2015086917-appb-000044
其中,(k′,l′)=(9,2),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=1,第8至第15端口对应的ns mod 2=0;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=0;
或者,
Figure PCTCN2015086917-appb-000045
其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第15端口对应的ns mod 2=1,CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=0,所述X为PRB pair的编号;
Figure PCTCN2015086917-appb-000046
其中,(k′,l′)=(9,2),且第0端口至第15端口对应的ns mod 2=1,CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=1;
或者,
Figure PCTCN2015086917-appb-000047
其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第15端口对应的ns mod 2=1,CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=1,所述X为PRB pair的编号;
Figure PCTCN2015086917-appb-000048
其中,(k′,l′)=(9,2),且第0端口至第15端口对应的ns mod 2=1,CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=0;
上述公式中,p为端口号,k′是每个PRB pair内的子载波的编号,l′为每个slot内的OFDM符号的编号;且扩频因子满足如下条件:
扩频因子
Figure PCTCN2015086917-appb-000049
第二方面,公开了一种信道测量方法,所述方法包括:
基站配置参考信号资源映射图;
所述基站向用户设备UE发送所述参考信号资源映射图;
所述基站接收所述UE反馈的信道状态信息;
其中,所述参考信号资源映射图为所述参考信号的时频资源映射的位置,所述参考信号资源映射图为第一参考信号资源映射图或者第二参考信号资源映射图,K2个所述第二参考信号资源映射图中的每一个与K1个所述第一参考信号资源映射图中的至少一个存在关联关系;所述K2为所述第二参考信号资源映射图的数量,所述K1为所述第一参考信号资源映射图的数量,所述K1、所述K2为大于等于1的整数;
所述第一参考信号资源映射图为Y端口参考信号资源映射图,所述第二参考信号资源映射图为X端口参考信号资源映射图;所述Y为小于等于8且满足2n的整数,所述X为大于8的整数或小于8且不满足2n的整数。
结合第二方面,在第二方面的第一种可能的实现方式中,所述X大于8时不满足2n,所述n为大于等于0的整数。
结合第二方面或第二方面的第一种可能的实现方式,在第二方面的第二种可能的实现方式中,所述关联关系为:K2个所述第二参考信号资源映射图中的任一个与K1个所述第一参考信号资源映射图的的任一个的Y个端口中、X个连续编号的端口的时频资源和码资源相同,所述Y为大于所述X的整数中最接近所述X的且满足2n的整数,所述码资源为正交扩频码或参考信号的序列。
结合第二方面的第二种可能的实现方式,在第二方面的第三种可能的实现方式中,
所述X个连续编号的端口是所述Y个端口中的第0~X-1个端口,或,所述X个连续编号的端口是所述Y个段口中的第Y-X~第Y-1个端口。
结合第二方面的第二或第三种可能的实现方式,在第二方面的第四种可能的实现方式中,所述K2=所述K1,或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000050
所述
Figure PCTCN2015086917-appb-000051
代表向下取整。
结合第二方面或第二方面的第一至第四种可能的实现方式中的任一种,在第二方面的第五种可能的实现方式中,
K2个所述第二参考信号资源映射图中的至少一个第二参考信号资源映射图包括至少两个所述第一参考信号资源映射图中的时频资源。
结合第二方面的第五种可能的实现方式,在第二方面的第六种可能的实现方式中,
K2个所述第二参考信号资源映射图中的X端口第二参考信号资源映射图包括K3个第一参考信号资源映射图,且所述K3个第一参考信号资源映射图中的每一个第一参考信号资源映射图包含H个端口对应的时频资源,所述H=X/K3,所述K3为小于X的正整数。
结合第二方面的第六种可能的实现方式,在第二方面的第七种可能的实现方式中,
所述H个端口是第一参考信号资源映射图中的第0到第H-1个端口,或者第Y-H到第Y-1端口。
结合第二方面或第二方面的第一种可能的实现方式中,在第二方面的第八种可能的实现方式中,所述方法还包括所述基站向所述UE发送所述第二参考信号资源映射图;
所述X个端口的第二参考信号资源映射图包含X1端口参考信号资源映射图和X2端口参考信号资源映射图;
其中,所述X1+X2=X,且且X1、X2的差值小于2;所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图是所述UE在m 个子帧获取的,所述m为1或2;
所述X1端口参考信号资源映射图是所述第一参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图为所述第二参考信号资源映射图;或所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图均为所述第二参考信号资源映射图。
结合第二方面的第七种可能的实现方式,在第二方面的第九种可能的实现方式中,所述X为大于8的整数。
结合第二方面的第八或第九种可能的实现方式中,在第二方面的第十种可能的实现方式中,所述方法还包括:
所述基站通知所述UE所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图所在子帧的顺序;
或,所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图所在子帧的顺序是预先设定的;
其中,所述顺序是端口数的降序顺序或端口数的升序顺序。
结合第二方面的第八或第九种可能的实现方式,第二方面的第十一中可能的实现方式中,所述方法还包括:
所述基站通知所述UE所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号、所述X2端口参考信号资源映射图所在的子帧编号;
或,所述基站通知所述UE所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号、以及所述X2端口参考信号资源映射图所在的子帧与所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧之间的子帧间隔。
结合第二方面或第二方面的第一种可能的实现方式中,在第二方面的第十二种可能的实现方式中,所述方法还包括:
所述基站发送给所述UE所述第二参考信号资源映射图;
所述第二参考信号资源映射图包括:X1端口参考信号资源映射图、X2端口参考信号资源映射图......Xi端口参考信号资源映射图中的每一个,所述X1+X2......+Xi=X,所述X1、X2......Xi均可表示为2n
所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图是所述UE在至少一个子 帧获取的。
结合第二方面的第十二种可能的实现方式,在第二方面的第十三种可能的实现方式中,所述X1端口参考信号资源映射图、X2端口参考信号资源映射图......Xi端口参考信号资源映射图均为所述第一参考信号资源映射图;
所述X1、X2......Xi均小于等于8且所述X1、X2......Xi对应的n取值均不相同。
结合第二方面的第十二或十三种可能的实现方式,在第二方面的第十四种可能的实现方式中,所述X为大于8的整数。
结合第二方面的十二至十四种可能的实现方式,在第二方面的第十五种可能的实现方式中,所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图是所述基站在一个子帧发送的;或所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图是所述基站在i个子帧发送的。
结合第二方面的十二至十五种可能的实现方式中的任一,在第二方面的第十六种可能的实现方式中,所述方法还包括:
所述基站通知所述UE所述X1端口参考信号资源映射图对应、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图所在子帧的顺序;
或者,所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图所在子帧的顺序是预定义的;
其中,所述所在子帧的顺序是端口数的升序顺序,或端口数的降序顺序,或者最大端口数,最小端口数,次大端口数,次小端口数......的顺序。
结合第二方面的第十二至第十五种可能的实现方式中的任一,在第二方面的第十七种可能的实现方式中,所述方法还包括:
所述基站通知所述UE所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2 端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图中的每一个参考信号资源映射图的配置信息;
或者,所述基站向所述UE发送联合编码信令,所述联合编码信令用于指示所述X1端口参考信号资源映射图的配置信息、所述X2端口参考信号资源映射图的配置信息......所述Xi端口参考信号资源映射图的配置信息;
或者,所述基站通知所述UE X1端口参考信号资源映射图的配置信息,以及Xj端口参考信号资源映射图的配置信息与所述X1端口参考信号资源映射图的配置信息之间的对应关系,所述j为大于1小于等于所述i的整数;
或者,所述X1端口参考信号资源映射图的配置信息、所述X2端口参考信号资源映射图的配置信息......所述Xi端口参考信号资源映射图的配置信息是预定义的。
结合第二方面的第十二至第十六种可能的实现方式中的任一,在第二方面的第十八种可能的实现方式中,所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号、所述X2端口参考信号资源映射图所在的子帧编号......所述Xi端口参考信号资源映射图所在的子帧编号均为预定义;
或者,所述基站通知所述UE所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号、所述X2端口参考信号资源映射图所在的子帧编号......所述Xi端口参考信号资源映射图所在的子帧编号;
或者,所述基站通知所述UE所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号,以及Xj端口参考信号资源映射图所在的子帧编号与所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号之间的子帧间隔,所述j为大于1小于等于所述i的整数。
结合第二方面的第十三种可能的实现方式,在第二方面的第十九种可能的实现方式中,若Xt端口参考信号资源映射图和所述Xj端口参考信号资源映射图在不同子帧中,所述t为大于等于1小于等于所述i的整数,且所述t不等于所述j;
则所述Xt端口参考信号资源映射图和所述Xj端口参考信号资源映射图在每个PRBpair内存在L个相同的相对时频资源位置,所述L为Xi、Xj中的最小值;
或,所述Xt端口参考信号资源映射图和所述Xj端口参考信号资源映射图的在每个PRB pair内的时频资源位置均不同。
结合第二方面的第十三种可能的实现方式,在第二方面的第二十种可能的实现方式中,所述X1端口参考信号资源映射图的、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图的时频资源位置有Q个相同的相对时频资源位置,所述的相对时频资源位置是指参考信号资源映射图在每个PRB pair中的时频资源位置。
结合第二方面的第二十种可能的实现方式,在第二方面的第二十一种可能的实现方式中,所述Q为X1、X2......Xi中的最小值。
结合第二方面的第十三种可能的实现方式中的任一,在第二方面的第二十二种可能的实现方式中,所述X1端口参考信号资源映射图的、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图的时频资源位置有Q个相同的子载波;所述Q为大于1的整数。
结合第二方面的第二十二种可能的实现方式,在第二方面的第二十三种可能的实现方式中,所述Q个相同的子载波为L端口参考信号资源映射图所占的子载波;所述L为X1、X2......Xi中的最小值。
结合第二方面的第十三种可能的实现方式,在第二方面的第二十四种可能的实现方式中,所述X1端口参考信号资源映射图的、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图的时频资源位置对应的子载波均不同。
结合第二方面的第十二至第十五种可能的实现方式,在第二方面的第二十五种可能的实现方式中,所述X1端口参考信号资源映射图的、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图的时频资源位置占用的正交频分复用OFDM符号相同。
结合第二方面的第二十种可能的实现方式,在第二方面的第二 十六种可能的实现方式中,所述Q个相同的时频资源位置是所述Xj端口参考信号资源映射图中的第0个~第Q-1个端口对应的时频资源位置,其中所述Xj是X1、X2......Xi中的最小值。
结合第二方面的第二种可能的实现方式,在第二方面的第二十七种可能的实现方式中,若所述X为3,所述Y为4,所述K2=所述K1=10,则所述第二参考信号资源映射图的时频资源位置为:(k,l),所述k为资源元RE的子载波号;所述l为所述RE对应的符号,
Figure PCTCN2015086917-appb-000052
l=l′+l″,l″=0,1,l′=l′1,l′2......l′10
Figure PCTCN2015086917-appb-000053
Figure PCTCN2015086917-appb-000054
其中,所述p为端口号,所述第二参考信号资源映射图的第一种配置中(k′,l′)=(k′0,l′0),第二种配置中(k′,l′)=(k′1,l′1)......第十种配置中(k′,l′)=(k′4,l′4);所述ns mod 2=1代表该时频资源位置在一个子帧的第二时隙,ns mod 2=0代表该时频资源位置在一个子帧的第一时隙。
结合第二方面的第二十七种可能的实现方式,在第二方面的第二十八种可能的实现方式中,若所述K1=10,所述K2=4*10/3,则所述第二参考信号资源映射图中除所述(k,l),外的时频资源位置为:
Figure PCTCN2015086917-appb-000055
Figure PCTCN2015086917-appb-000056
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000057
Figure PCTCN2015086917-appb-000058
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000059
Figure PCTCN2015086917-appb-000060
Figure PCTCN2015086917-appb-000061
结合第二方面的第二种可能的实现方式,在第二方面的第二十九种可能的实现方式中,若所述X为5,所述Y为8,所述K2=所述K1=5,则所述第二参考信号资源映射图的时频资源位置为:(k,l),所述k为所述RE的子载波号;所述l为所述RE对应的符号,
Figure PCTCN2015086917-appb-000062
l=l′+l″,l″=0,1,l′=l′1,l′2......l′5
扩频因子
Figure PCTCN2015086917-appb-000063
Figure PCTCN2015086917-appb-000064
其中,所述p为端口号,所述第二参考信号资源映射图的第一种配置中(k′,l′)=(k′0,l′0),第二种配置中(k′,l′)=(k′1,l′1)......第五种配置中(k′,l′)=(k′4,l′4);所述ns mod 2=1代表该时频资源位置在一个子帧的第二时隙,ns mod 2=0代表该时频资源位置在一个子帧的第一时隙。
结合第二方面的第十三种可能的实现方式,在第二方面的第三十种可能的实现方式中,若所述X=12,所述X1=8,所述X2=4,所述第二参考信号资源映射图的时频资源位置为:(k,l),所述k为资源元RE的子载波号;所述l为所述RE对应的符号,
Figure PCTCN2015086917-appb-000065
其中,(k′,l′)=(9,5)且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持频分复用FDD与时分复用TDD;
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000066
其中,(k′,l′)=(9,5),第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000067
其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000068
其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000069
l={l′+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000070
其中,(k′,l′)=(11,1),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且仅支持TDD;
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000071
其中,(k′,l′)=(7,1),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且仅支持TDD;
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000072
l={l′+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
其中,(k′,l′)=(11,4),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=0;CP为extended CP且支持FDD与TDD;
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000073
l={l′+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
其中,(k′,l′)=(9,4),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=0;CP为extended CP且支持FDD与TDD;
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000074
l={l′+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
其中,(k′,l′)=(10,4),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为extended CP且支持FDD与TDD;
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000075
l={l′+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
其中,(k′,l′)=(11,1),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为extended CP且仅支持TDD;
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000076
l={l′+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
其中,(k′,l′)=(10,1),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为extended CP且仅支持TDD;
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000077
l={l′+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
其中,(k′,l′)=(11,2)且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;
上述公式中,p为端口号,k′是每个PRB pair内的子载波的编号,l′为每个slot内的OFDM符号的编号;且扩频因子满足如下条件:
Figure PCTCN2015086917-appb-000078
结合第二方面的第十三种可能的实现方式,在第二方面的第三十一种可能的实现方式中,若所述X=16,所述X1=8,所述X2=8,所述第二参考信号资源映射图的时频资源位置为:(k,l),所述k为资源元RE的子载波号;所述l为所述RE对应的符号,
Figure PCTCN2015086917-appb-000079
l={l′+l″,p=第0~第15端口,l″=0,1;
其中,(k′,l′)=(11,2)且第0端口至第15端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;
上述公式中,p为端口号,k′是每个PRB pair内的子载波的编号,l′为每个slot内的OFDM符号的编号;且扩频因子满足如下条件:
Figure PCTCN2015086917-appb-000080
结合第二方面或第二方面的第一至第三十一种可能的实现方式中的任一,所述方法还包括:所述基站通过信令向所述UE发送所述第二参考信号资源映射图的配置索引,以便所述UE根据所述第二参考信号资源映射图的配置索引确定所述第二参考信号资源映射图对应的时频资源位置。
结合第二方面或第二方面的第一至第三十一种可能的实现方式中的任一,若所述第二参考信号资源映射图包括至少两个端口数不同的第一参考信号资源映射图,则基站分别通知其包含的每个第一参考信号资源映射图的配置信息,以便所述UE根据至少两个端口数不同的第一参考信号资源映射图获得所述第二参考信号资源映射图。
结合第二方面的第三十三种可能的实现方式,在第二方面的第三十四种可能的实现方式中,同一端口数的所述第二参考信号资源 映射图的所有配置中存在两个配置对应的资源映射图有重叠的资源。
结合第二方面的第三十三种可能的实现方式,在第二方面的第三十五种可能的实现方式中,所述基站分别通知所述第二参考信号资源映射图包含的每个第一参考信号资源映射图的配置信息对应的资源映射图的范围是所有第一参考信号资源映射图的集合。
结合第二方面的第三十三种可能的实现方式,在第二方面的第三十六种可能的实现方式中,所述基站分别通知所述第二参考信号资源映射图包含的每个第一参考信号资源映射图的配置信息对应的资源映射图的范围是所有第一参考信号资源映射图的集合的子集。
结合第二方面或第二方面的第一至第三十一种可能的实现方式中的任一,所述基站通知一个端口数为X1的第二参考信号的资源映射图的索引,以便所述UE根据预定规则获得端口数为X2的第二参考信号的资源映射图,所述X1和X2为不相等的整数,X1大于X2。
结合第二方面的第三十七种可能的实现方式,在第二方面的第三十八种可能的实现方式中,所述的预定规则为从X1端口的第M~M+X2-1端口对应的资源为端口数为X2的第二参考信号的资源映射图,M为大于等于0,小于等于X1-X2-1的整数。
结合第二方面或第二方面的第一至第三十一种可能的实现方式中的任一,在第二方面的第三十九种可能的实现方式中,所述基站通知所述UE一个端口数为X1的第一参考信号的资源映射图的索引以及一个端口数为X2的第一参考信号的资源映射图的索引,以便所述UE根据上述信息确定端口数为X1-X2的第二参考信号的资源映射图,其中X1为大于X2的整数。
结合第二方面的第三十九种可能的实现方式,在第二方面的第四十种可能的实现方式中,所述的端口数为X1的第一参考信号为非零功率的参考信号,所述的端口数为X2的第一参考信号为零功率的参考信号。
结合第二方面,在第二方面的第四十一种可能的实现方式中, 端口数为X的第二参考信号映射图包含端口数为X1的第一参考信号资源映射图和端口数为X2的第一参考信号的资源映射图,所述X1端口的第一参考信号的资源映射图与X2端口在一个PRB pair中占用不同的OFDM符号对,其中X1端口的第一参考信号的资源映射图对应端口数为X的第二参考信号的第0到第X1-1端口占用的资源,X2端口的第一参考信号的资源映射图对应端口数为X的第二参考信号的第X1到第X-1端口占用的资源,则端口数为X的第二参考信号的第0到第X1-1端口以及第X1到第X-1端口在一个PRB pair的所在的OFDM符号对的位置与第0到第X1-1端口以及第X1到第X-1端口在其相邻的PRB pair中所在的OFDM符号对的位置互换,其中X=X1+X2,X,X1,X2均为正整数。
结合第二方面的第四十一种可能的实现方式,在第二方面的第四十二种可能的实现方式中,若所述X=12,所述X1=8,所述X2=4,所述第二参考信号资源映射图的时频资源位置为:(k,l),所述k为资源元RE的子载波号;所述l为所述RE对应的符号,
Figure PCTCN2015086917-appb-000081
l={l′+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=0,所述X为PRB pair的编号;
Figure PCTCN2015086917-appb-000082
l={l′+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=1,第8至第11端口对应的ns mod 2=0;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=1;
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000083
l={l′+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=1,所述X为PRB pair的编号;
Figure PCTCN2015086917-appb-000084
l={l′+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=1,第8至第11端口对应的ns mod 2=0;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=0;
Figure PCTCN2015086917-appb-000085
l={l′-3+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=0,所述X为PRB pair的编号;
Figure PCTCN2015086917-appb-000086
l={l′+3+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
其中,(k′,l′)=(9,2),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=1,第8至第11端口对应的ns mod 2=0;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=1;
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000087
l={l′-3+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第 8至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=1,所述X为PRB pair的编号;
Figure PCTCN2015086917-appb-000088
l={l′+3+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
其中,(k′,l′)=(9,2),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=1,第8至第11端口对应的ns mod 2=0;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=0;
上述公式中,p为端口号,k′是每个PRB pair内的子载波的编号,l′为每个slot内的OFDM符号的编号;且扩频因子满足如下条件:
扩频因子
Figure PCTCN2015086917-appb-000089
结合第二方面的第四十一种可能的实现方式,在第二方面的第四十三种可能的实现方式中,若所述X=16,所述X1=8,所述X2=8,所述第二参考信号资源映射图的时频资源位置为:(k,l),所述k为资源元RE的子载波号;所述l为所述RE对应的符号,
Figure PCTCN2015086917-appb-000090
其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第15端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=0,所述X为PRB pair的编号;
Figure PCTCN2015086917-appb-000091
其中,(k′,l′)=(9,2),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=1,第8至第15端口对应的ns mod 2=0;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=1;
或者,
Figure PCTCN2015086917-appb-000092
其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第15端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=1,所述X为PRB pair的编号;
Figure PCTCN2015086917-appb-000093
其中,(k′,l′)=(9,2),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=1,第8至第15端口对应的ns mod 2=0;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=0;
或者,
Figure PCTCN2015086917-appb-000094
其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第15端口对应的ns mod 2=1,CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=0,所述X为PRB pair的编号;
Figure PCTCN2015086917-appb-000095
其中,(k′,l′)=(9,2),且第0端口至第15端口对应的ns mod 2=1,CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=1;
或者,
Figure PCTCN2015086917-appb-000096
其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第15端口对应的ns mod 2=1,CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=1,所述X为PRB pair的编号;
Figure PCTCN2015086917-appb-000097
其中,(k′,l′)=(9,2),且第0端口至第15端口对应的ns mod 2=1,CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=0;
上述公式中,p为端口号,k′是每个PRB pair内的子载波的编号,l′为每个slot内的OFDM符号的编号;且扩频因子满足如下条件:
扩频因子
Figure PCTCN2015086917-appb-000098
第五方面,一种用户设备UE,包括:
处理器,用于获取参考信号资源映射图,根据所述参考信号资源映射图获取参考信号;根据所述获取单元获取到的所述参考信号进行信道测量确定信道状态信息,向基站反馈所述信道状态信息;
其中,所述参考信号资源映射图为所述参考信号的时频资源映射的位置,所述参考信号资源映射图为第一参考信号资源映射图或者第二参考信号资源映射图,K2个所述第二参考信号资源映射图中的每一个与K1个所述第一参考信号资源映射图中的至少一个存在关联关系;所述K2为所述第二参考信号资源映射图的数量,所述K1为所述第一参考信号资源映射图的数量,所述K1、所述K2为大 于等于1的整数;
所述第一参考信号资源映射图为Y端口参考信号资源映射图,所述第二参考信号资源映射图为X端口参考信号资源映射图;所述Y为小于等于8且满足2n的整数,所述X为大于8的整数或小于8且不满足2n的整数。
结合第五方面,在第五方面的第一种可能的实现方式中,所述X大于8时不满足2n,所述n为大于等于0的整数。
结合第五方面或第五方面的第一种可能的实现方式,在第五方面的第二种可能的实现方式中,所述处理器,还用于获取所述第二参考信号资源映射图,
所述关联关系为:K2个所述第二参考信号资源映射图中的任一个与K1个所述第一参考信号资源映射图的的任一个的Y个端口中、X个连续编号的端口的时频资源和码资源相同,所述Y为大于所述X的整数中最接近所述X的且满足2n的整数,所述码资源为正交扩频码或参考信号的序列。
结合第五方面的第二种可能的实现方式,在第五方面的第三种可能的实现方式中,
所述X个连续编号的端口是所述Y个端口中的第0~X-1个端口,或,所述X个连续编号的端口是所述Y个段口中的第Y-X~第Y-1个端口。
结合第五方面的第二或第三种可能的实现方式,在第五方面的第四种可能的实现方式中,所述K2=所述K1,或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000099
所述
Figure PCTCN2015086917-appb-000100
代表向下取整。
结合第五方面或第五方面的第一至第四种可能的实现方式中的任一种,在第五方面的第五种可能的实现方式中,
K2个所述第二参考信号资源映射图中的至少一个第二参考信号资源映射图包括至少两个所述第一参考信号资源映射图中的时频资源。
结合第五方面的第五种可能的实现方式,在第五方面的第六种可能的实现方式中,
K2个所述第二参考信号资源映射图中的X端口第二参考信号资源映射图包括K3个第一参考信号资源映射图,且所述K3个第一参考信号资源映射图中的每一个第一参考信号资源映射图包含H个端口对应的时频资源,所述H=X/K3,所述K3为小于X的正整数。
结合第五方面的第六种可能的实现方式,在第五方面的第七种可能的实现方式中,
所述H个端口是第一参考信号资源映射图中的第0到第H-1个端口,或者第Y-H到第Y-1端口。
结合第五方面或第五方面的第一种可能的实现方式中,在第五方面的第八种可能的实现方式中,所述处理器,还用于获取所述第二参考信号资源映射图,
所述X个端口的第二参考信号资源映射图包含X1端口参考信号资源映射图和X2端口参考信号资源映射图;
其中,所述X1+X2=X,且X1、X2的差值小于2;所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图是所述UE在m个子帧获取的,所述m为1或2;
所述X1端口参考信号资源映射图是所述第一参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图为所述第二参考信号资源映射图;或所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图均为所述第二参考信号资源映射图。
结合第五方面的第七种可能的实现方式,在第五方面的第九种可能的实现方式中,所述X为大于8的整数。
结合第五方面的第八或第九种可能的实现方式中,在第五方面的第十种可能的实现方式中,所述UE还包括:
接收器,用于接收所述基站通知的所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图所在子帧的顺序;
或,所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资 源映射图所在子帧的顺序是预先设定的;所述顺序是端口数的降序顺序或端口数的升序顺序。
结合第五方面的第八或第九种可能的实现方式,第五方面的第十一中可能的实现方式中,所述UE还包括:
接收器,用于接收所述基站通知的所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号、所述X2端口参考信号资源映射图所在的子帧编号;
或,所述接收器,用于接收所述基站通知的所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号、以及所述X2端口参考信号资源映射图所在的子帧与所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧之间的子帧间隔。
结合第五方面或第五方面的第一种可能的实现方式中,在第五方面的第十二种可能的实现方式中,所述处理器,还用于获取所述第二参考信号资源映射图;
所述第二参考信号资源映射图包括:X1端口参考信号资源映射图、X2端口参考信号资源映射图......Xi端口参考信号资源映射图中的每一个,所述X1+X2......+Xi=X,所述Xx、X2......Xi均可表示为2n
所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图是所述UE在至少一个子帧获取的。
结合第五方面的第十二种可能的实现方式,在第五方面的第十三种可能的实现方式中,所述X1端口参考信号资源映射图、X2端口参考信号资源映射图......Xi端口参考信号资源映射图均为所述第一参考信号资源映射图;
所述X1、X2......Xi均小于等于8且所述X1、X2......Xi对应的n取值均不相同。
结合第五方面的第十二或十三种可能的实现方式,在第五方面的第十四种可能的实现方式中,所述X为大于8的整数。
结合第五方面的十二至十四种可能的实现方式,在第五方面的 第十五种可能的实现方式中,所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图是所述UE在一个子帧获取的;或所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图是所述UE在i个子帧获取的。
结合第五方面的十二至十五种可能的实现方式中的任一,在第五方面的第十六种可能的实现方式中,所述接收器,用于接收所述基站通知的所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图所在子帧的顺序;
或者,所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图所在子帧的顺序是预定义的;
其中,所述所在子帧的顺序是端口数的升序顺序,或端口数的降序顺序,或者最大端口数,最小端口数,次大端口数,次小端口数......的顺序。
结合第五方面的第十二至第十五种可能的实现方式中的任一,在第五方面的第十七种可能的实现方式中,所述接收器,还用于接收所述基站通知的所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图中的每一个参考信号资源映射图的配置信息;
或者,所述接收器,还用于接收所述基站发送的联合编码信令,所述联合编码信令用于指示所述X1端口参考信号资源映射图的配置信息、所述X2端口参考信号资源映射图的配置信息......所述Xi端口参考信号资源映射图的配置信息;
或者,所述接收器,还用于接收所述基站通知的X1端口参考信号资源映射图的配置信息,以及Xj端口参考信号资源映射图的配置信息与所述X1端口参考信号资源映射图的配置信息之间的对应关系,所述j为大于1小于等于所述i的整数;
或者,所述X1端口参考信号资源映射图的配置信息、所述X2端 口参考信号资源映射图的配置信息......所述Xi端口参考信号资源映射图的配置信息是预定义的。
结合第五方面的第十二至第十六种可能的实现方式中的任一,在第五方面的第十八种可能的实现方式中,所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号、所述X2端口参考信号资源映射图所在的子帧编号......所述Xi端口参考信号资源映射图所在的子帧编号均为预定义;
或者,所述接收器,还用于接收所述基站通知的所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号、所述X2端口参考信号资源映射图所在的子帧编号......所述Xi端口参考信号资源映射图所在的子帧编号;
或者,所述接收器,还用于接收所述基站通知的所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号,以及Xj端口参考信号资源映射图所在的子帧编号与所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号之间的子帧间隔,所述j为大于1小于等于所述i的整数。
结合第五方面的第十三种可能的实现方式,在第五方面的第十九种可能的实现方式中,若Xt端口参考信号资源映射图和所述Xj端口参考信号资源映射图在不同子帧中,所述t为大于等于1小于等于所述i的整数,且所述t不等于所述j;
则所述Xt端口参考信号资源映射图和所述Xj端口参考信号资源映射图在每个PRB pair内存在L个相同的相对时频资源位置,所述L为Xi、Xj中的最小值;
或,所述Xt端口参考信号资源映射图和所述Xj端口参考信号资源映射图的在每个PRB pair内的时频资源位置均不同。
结合第五方面的第十三种可能的实现方式,在第五方面的第二十种可能的实现方式中,所述X1端口参考信号资源映射图的、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图的时频资源位置有Q个相同的相对时频资源位置,所述的相对时频资源位置是指参考信号资源映射图在每个PRB pair中的时频资源位置。
结合第五方面的第二十种可能的实现方式,在第五方面的第二十一种可能的实现方式中,所述Q为X1、X2......Xi中的最小值。
结合第五方面的第十三种可能的实现方式中的任一,在第五方面的第二十二种可能的实现方式中,所述X1端口参考信号资源映射图的、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图的时频资源位置有Q个相同的子载波;所述Q为大于1的整数。
结合第五方面的第二十二种可能的实现方式,在第五方面的第二十三种可能的实现方式中,所述Q个相同的子载波为L端口参考信号资源映射图所占的子载波;所述L为X1、X2......Xi中的最小值。
结合第五方面的第十三种可能的实现方式,在第五方面的第二十四种可能的实现方式中,所述X1端口参考信号资源映射图的、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图的时频资源位置对应的子载波均不同。
结合第五方面的第十二至第十五种可能的实现方式,在第五方面的第二十五种可能的实现方式中,所述X1端口参考信号资源映射图的、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图的时频资源位置占用的正交频分复用OFDM符号相同。
结合第五方面的第二十种可能的实现方式,在第五方面的第二十六种可能的实现方式中,所述Q个相同的时频资源位置是所述Xj端口参考信号资源映射图中的第0个~第Q-1个端口对应的时频资源位置,其中所述Xj是X1、X2......Xi中的最小值。
结合第五方面的第二种可能的实现方式,在第五方面的第二十七种可能的实现方式中,若所述X为3,所述Y为4,所述K2=所述K1=10,则所述第二参考信号资源映射图的时频资源位置为:(k,l),所述k为资源元RE的子载波号;所述l为所述RE对应的符号,
Figure PCTCN2015086917-appb-000101
l=l′+l″,l″=0,1,l′=l′1,l′2......l′10
Figure PCTCN2015086917-appb-000102
Figure PCTCN2015086917-appb-000103
其中,所述第二参考信号资源映射图的第一种配置中(k′,l′)=(k′0,l′0),第二种配置中(k′,l′)=(k′1,l′1)......第十种配置中(k′,l′)=(k′4,l′4);所述ns mod 2=1代表该时频资源位置在一个子帧的第二时隙,ns mod 2=0代表该时频资源位置在一个子帧的第一时隙。
结合第五方面的第二十七种可能的实现方式,在第五方面的第二十八种可能的实现方式中,若所述K1=10,所述K2=4*10/3,则所述第二参考信号资源映射图中除所述(k,l),外的时频资源位置为:
Figure PCTCN2015086917-appb-000104
Figure PCTCN2015086917-appb-000105
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000106
Figure PCTCN2015086917-appb-000107
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000108
Figure PCTCN2015086917-appb-000109
Figure PCTCN2015086917-appb-000110
结合第五方面的第二种可能的实现方式,在第五方面的第二十九种可能的实现方式中,若所述X为5,所述Y为8,所述K2=所述K1=5,则所述第二参考信号资源映射图的时频资源位置为:(k,l),所述k为所述RE的子载波号;所述l为所述RE对应的符号,
Figure PCTCN2015086917-appb-000111
l=l′+l″,l″=0,1,l′=l′1,l′2......l′5
扩频因子
Figure PCTCN2015086917-appb-000112
Figure PCTCN2015086917-appb-000113
其中,所述第二参考信号资源映射图的第一种配置中(k′,l′)=(k′0,l′0),第二种配置中(k′,l′)=(k′1,l′1)......第五种配置中(k′,l′)=(k′4,l′4);所述ns mod 2=1代表该时频资源位置在一个子帧的第二时隙,ns mod 2=0代表该时频资源位置在一个子帧的第一时隙。
结合第五方面的第十三种可能的实现方式,在第五方面的第三十种可能的实现方式中,若所述X=12,所述X1=8,所述X2=4,所述第二参考信号资源映射图的时频资源位置为:(k,l),所述k为资 源元RE的子载波号;所述l为所述RE对应的符号,
Figure PCTCN2015086917-appb-000114
其中,(k′,l′)=(9,5)且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持频分复用FDD与时分复用TDD;
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000115
其中,(k′,l′)=(9,5),第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000116
其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000117
其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000118
l={l′+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000119
其中,(k′,l′)=(11,1),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1; CP为normal CP且仅支持TDD;
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000120
其中,(k′,l′)=(7,1),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且仅支持TDD;
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000121
l={l′+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
其中,(k′,l′)=(11,4),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=0;CP为extended CP且支持FDD与TDD;
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000122
l={l′+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
其中,(k′,l′)=(9,4),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=0;CP为extended CP且支持FDD与TDD;
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000123
l={l′+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
其中,(k′,l′)=(10,4),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为extended CP且支持FDD与TDD;
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000124
l={l′+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
其中,(k′,l′)=(11,1),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为extended CP且仅支持TDD;
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000125
l={l′+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
其中,(k′,l′)=(10,1),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为extended CP且仅支持TDD;
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000126
l={l′+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
其中,(k′,l′)=(11,2)且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;
上述公式中,p为端口号,k′是每个PRB pair内的子载波的编号,l′为每个slot内的OFDM符号的编号;且扩频因子满足如下条件:
扩频因子
Figure PCTCN2015086917-appb-000127
结合第五方面的第十三种可能的实现方式,在第五方面的第三十一种可能的实现方式中,若所述X=16,所述X1=8,所述X2=8,所述第二参考信号资源映射图的时频资源位置为:(k,l),所述k为资源元RE的子载波号;所述l为所述RE对应的符号,
Figure PCTCN2015086917-appb-000128
l={l′+l″,p=第0~第15端口,l″=0,1;
其中,(k′,l′)=(11,2)且第0端口至第15端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;
上述公式中,p为端口号,k′是每个PRB pair内的子载波的编 号,l′为每个slot内的OFDM符号的编号;且扩频因子满足如下条件:
扩频因子
Figure PCTCN2015086917-appb-000129
结合第五方面或第五方面的第一至第三十一种可能的实现方式中的任一,在第五方面的第三十二种可能的实现方式中,所述接收器还用于,接收所述基站发送的所述第二参考信号资源映射图的配置索引;
所述处理器还用于,根据所述第二参考信号资源映射图的配置索引确定所述第二参考信号资源映射图对应的时频资源位置。
结合第五方面或第五方面的第一至第三十一种可能的实现方式中的任一,在第五方面的第三十三种可能的实现方式中,若所述第二参考信号资源映射图包括至少两个端口数不同的第一参考信号资源映射图,
所述接收器还用于,接收基站分别通知其包含的每个第一参考信号资源映射图的配置信息;
所述处理器还用于,根据至少两个端口数不同的第一参考信号资源映射图获得所述第二参考信号资源映射图。
结合第五方面的第三十三种可能的实现方式,在第五方面的第三十四种可能的实现方式中,同一端口数的所述第二参考信号资源映射图的所有配置中存在两个配置对应的资源映射图有重叠的资源。
结合第五方面的第三十三种可能的实现方式,在第五方面的第三十五种可能的实现方式中,所述基站分别通知的所述第二参考信号资源映射图包含的每个第一参考信号资源映射图的配置信息对应的资源映射图的范围是所有第一参考信号资源映射图的集合。
结合第五方面的第三十三种可能的实现方式,在第五方面的第 三十六种可能的实现方式中,所述基站分别通知的所述第二参考信号资源映射图包含的每个第一参考信号资源映射图的配置信息对应的资源映射图的范围是所有第一参考信号资源映射图的集合的子集。
结合第五方面或第五方面的第一至第三十一种可能的实现方式中的任一,在第五方面的第三十七种可能的实现方式中,所述接收器还用于,接收所述基站通知的一个端口数为X1的第二参考信号的资源映射图的索引;
所述处理器还用于,根据预定规则获得端口数为X2的第二参考信号的资源映射图,所述X1和X2为不相等的整数,X1大于X2。
结合第五方面的第三十七种可能的实现方式,在第五方面的第三十八种可能的实现方式中,所述的预定规则为从X1端口的第M~M+X2-1端口对应的资源为端口数为X2的第二参考信号的资源映射图,M为大于等于0,小于等于X1-X2-1的整数。
结合第五方面或第五方面的第一至第三十一种可能的实现方式中的任一,在第五方面的第三十九种可能的实现方式中,所述接收器还用于,接收所述基站通知的所述UE一个端口数为X1的第一参考信号的资源映射图的索引以及一个端口数为X2的第一参考信号的资源映射图的索引;
所述处理器还用于,根据上述信息确定端口数为X1-X2的第二参考信号的资源映射图,其中X1为大于X2的整数。
结合第五方面的第三十九种可能的实现方式,在第五方面的第四十种可能的实现方式中,所述的端口数为X1的第一参考信号为非零功率的参考信号,所述的端口数为X2的第一参考信号为零功率的参考信号。
结合第五方面,在第五方面的第四十一种可能的实现方式中,端口数为X的第二参考信号映射图包含端口数为X1的第一参考信号资源映射图和端口数为X2的第一参考信号的资源映射图,所述X1端口的第一参考信号的资源映射图与X2端口在一个PRB pair中 占用不同的OFDM符号对,其中X1端口的第一参考信号的资源映射图对应端口数为X的第二参考信号的第0到第X1-1端口占用的资源,X2端口的第一参考信号的资源映射图对应端口数为X的第二参考信号的第X1到第X-1端口占用的资源,则端口数为X的第二参考信号的第0到第X1-1端口以及第X1到第X-1端口在一个PRB pair的所在的OFDM符号对的位置与第0到第X1-1端口以及第X1到第X-1端口在其相邻的PRB pair中所在的OFDM符号对的位置互换,其中X=X1+X2,X,X1,X2均为正整数。
结合第五方面的第四十一种可能的实现方式,在第五方面的第四十二种可能的实现方式中,若所述X=12,所述X1=8,所述X2=4,所述第二参考信号资源映射图的时频资源位置为:(k,l),所述k为资源元RE的子载波号;所述l为所述RE对应的符号,
Figure PCTCN2015086917-appb-000130
l={l′+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=0,所述X为PRB pair的编号;
Figure PCTCN2015086917-appb-000131
l={l′+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=1,第 8至第11端口对应的ns mod 2=0;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=1;
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000132
l={l′+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=1,所述X为PRB pair的编号;
Figure PCTCN2015086917-appb-000133
l={l′+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=1,第8至第11端口对应的ns mod 2=0;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=0;
Figure PCTCN2015086917-appb-000134
l={l′-3+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=0,所述X为PRB pair的编号;
Figure PCTCN2015086917-appb-000135
l={l′+3+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
其中,(k′,l′)=(9,2),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=1,第8至第11端口对应的ns mod 2=0;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=1;
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000136
l={l′-3+l″,p=第0~第11端口,l″=0.1
其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=1,所述X为PRB pair的编号;
Figure PCTCN2015086917-appb-000137
l={l′+3+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
其中,(k′,l′)=(9,2),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=1,第8至第11端口对应的ns mod 2=0;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=0;
上述公式中,p为端口号,k′是每个PRB pair内的子载波的编号,l′为每个slot内的OFDM符号的编号;且扩频因子满足如下条件:
扩频因子
Figure PCTCN2015086917-appb-000138
结合第五方面的第四十一种可能的实现方式,在第五方面的第四十三种可能的实现方式中,若所述X=16,所述X1=8,所述X2=8,所述第二参考信号资源映射图的时频资源位置为:(k,l),所述k为资源元RE的子载波号;所述l为所述RE对应的符号,
Figure PCTCN2015086917-appb-000139
其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第 8至第15端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=0,所述X为PRB pair的编号;
Figure PCTCN2015086917-appb-000140
其中,(k′,l′)=(9,2),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=1,第8至第15端口对应的ns mod 2=0;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=1;
或者,
Figure PCTCN2015086917-appb-000141
其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第15端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=1,所述X为PRB pair的编号;
Figure PCTCN2015086917-appb-000142
其中,(k′,l′)=(9,2),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=1,第8至第15端口对应的ns mod 2=0;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=0;
或者,
Figure PCTCN2015086917-appb-000143
其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第15端口对应的ns mod 2=1,CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=0,所述X为PRB pair的编号;
Figure PCTCN2015086917-appb-000144
其中,(k′,l′)=(9,2),且第0端口至第15端口对应的ns mod 2=1,CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=1;
或者,
Figure PCTCN2015086917-appb-000145
其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第15端口对应的ns mod 2=1,CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=1,所述X为PRB pair的编号;
Figure PCTCN2015086917-appb-000146
其中,(k′,l′)=(9,2),且第0端口至第15端口对应的ns mod 2=1,CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=0;
上述公式中,p为端口号,k′是每个PRB pair内的子载波的编号,l′为每个slot内的OFDM符号的编号;且扩频因子满足如下条件:
扩频因子
Figure PCTCN2015086917-appb-000147
第五方面,公开了一种基站,所述基站包括:
处理器,用于配置参考信号资源映射图;
发送器,用于向用户设备UE发送所述参考信号资源映射图;
接收器,用于接收所述UE反馈的信道状态信息;
其中,所述参考信号资源映射图为所述参考信号的时频资源映射的位置,所述参考信号资源映射图为第一参考信号资源映射图或者第二参考信号资源映射图,K2个所述第二参考信号资源映射图中的每一个与K1个所述第一参考信号资源映射图中的至少一个存在关联关系;所述K2为所述第二参考信号资源映射图的数量,所述K1为所述第一参考信号资源映射图的数量,所述K1、所述K2为大于等于1的整数;
所述第一参考信号资源映射图为Y端口参考信号资源映射图,所述第二参考信号资源映射图为X端口参考信号资源映射图;所述Y为小于等于8且满足2n的整数,所述X为大于8的整数或小于8且不满足2n的整数。
结合第六方面,在第六方面的第一种可能的实现方式中,所述X大于8时不满足2n,所述n为大于等于0的整数。
结合第六方面或第六方面的第一种可能的实现方式,在第六方面的第二种可能的实现方式中,所述关联关系为:K2个所述第二参考信号资源映射图中的任一个与K1个所述第一参考信号资源映射图的的任一个的Y个端口中、X个连续编号的端口的时频资源和码资源相同,所述Y为大于所述X的整数中最接近所述X的且满足2n的整数,所述码资源为正交扩频码或参考信号的序列。
结合第六方面的第二种可能的实现方式,在第六方面的第三种可能的实现方式中,
所述X个连续编号的端口是所述Y个端口中的第0~X-1个端口,或,所述X个连续编号的端口是所述Y个段口中的第Y-X~第Y-1个端口。
结合第六方面的第二或第三种可能的实现方式,在第六方面的第四种可能的实现方式中,所述K2=所述K1,或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000148
所述
Figure PCTCN2015086917-appb-000149
代表向下取整。
结合第六方面的第五种可能的实现方式,在第六方面的第六种可能的实现方式中,
K2个所述第二参考信号资源映射图中的至少一个第二参考信号资源映射图包括至少两个所述第一参考信号资源映射图中的时频资源。
结合第六方面的第六种可能的实现方式,在第六方面的第七种可能的实现方式中,
K2个所述第二参考信号资源映射图中的X端口第二参考信号资源映射图包括K3个第一参考信号资源映射图,且所述K3个第一参考信号资源映射图中的每一个第一参考信号资源映射图包含H个端口对应的时频资源,所述H=X/K3,所述K3为小于X的正整数。
结合第六方面或第六方面的第一种可能的实现方式中,在第六方面的第八种可能的实现方式中,所述H个端口是第一参考信号资源映射图中的第0到第H-1个端口,或者第Y-H到第Y-1端口。
结合第六方面的第七种可能的实现方式,在第六方面的第九种可能的实现方式中,所述发送器,还用于向所述UE发送所述第二参考信号资源映射图;
所述X个端口的第二参考信号资源映射图包含X1端口参考信号资源映射图和X2端口参考信号资源映射图;
其中,所述X1+X2=X,且且X1、X2的差值小于2;所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图是所述UE在m个子帧获取的,所述m为1或2;
所述X1端口参考信号资源映射图是所述第一参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图为所述第二参考信号资源映射图;或所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图均为所述第二参考信号资源映射图。
结合第六方面的第七种可能的实现方式,在第六方面的第九种可能的实现方式中,所述X为大于8的整数。
结合第六方面的第八或第九种可能的实现方式中,在第六方面的第十种可能的实现方式中,所述发送器,还用于通知所述UE所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图所在子帧的顺序;
或,所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图所在子帧的顺序是预先设定的;
其中,所述顺序是端口数的降序顺序或端口数的升序顺序。
结合第六方面的第八或第九种可能的实现方式,第六方面的第十一中可能的实现方式中,所述发送器,还用于通知所述UE所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号、所述X2端口参考信号资源映射图所在的子帧编号;
或,所述发送器,还用于通知所述UE所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号、以及所述X2端口参考信号资源映射图所在的子帧与所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧之间的子帧间隔。
结合第六方面或第六方面的第一种可能的实现方式中,在第六方面的第十二种可能的实现方式中,所述发送器,还用于发送给所述UE所述第二参考信号资源映射图;
所述第二参考信号资源映射图包括:X1端口参考信号资源映射图、X2端口参考信号资源映射图......Xi端口参考信号资源映射图中的每一个,所述X1+X2......+Xi=X,所述X1、X2......Xi圴可表示为2n
所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图是所述UE在至少一个子 帧获取的。
结合第六方面的第十二种可能的实现方式,在第六方面的第十三种可能的实现方式中,所述X1端口参考信号资源映射图、X2端口参考信号资源映射图......Xi端口参考信号资源映射图均为所述第一参考信号资源映射图;
所述X1、X2......Xi均小于等于8且所述X1、X2......Xi对应的n取值均不相同。
结合第六方面的第十二或十三种可能的实现方式,在第六方面的第十四种可能的实现方式中,所述X为大于8的整数。
结合第六方面的十二至十四种可能的实现方式,在第六方面的第十五种可能的实现方式中,所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图是所述基站在一个子帧发送的;或所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图是所述基站在i个子帧发送的。
结合第六方面的十二至十五种可能的实现方式中的任一,在第六方面的第十六种可能的实现方式中,所述发送器,还用于通知所述UE所述X1端口参考信号资源映射图对应、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图所在子帧的顺序;
或者,所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图所在子帧的顺序是预定义的;
其中,所述所在子帧的顺序是端口数的升序顺序,或端口数的降序顺序,或者最大端口数,最小端口数,次大端口数,次小端口数......的顺序。
结合第六方面的第十二至第十五种可能的实现方式中的任一,在第六方面的第十七种可能的实现方式中,所述发送器,还用于通知所述UE所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图中的每一个参考信 号资源映射图的配置信息;
或者,所述发送器,还用于向所述UE发送联合编码信令,所述联合编码信令用于指示所述X1端口参考信号资源映射图的配置信息、所述X2端口参考信号资源映射图的配置信息......所述Xi端口参考信号资源映射图的配置信息;
或者,所述发送器,还用于通知所述UE X1端口参考信号资源映射图的配置信息,以及Xj端口参考信号资源映射图的配置信息与所述X1端口参考信号资源映射图的配置信息之间的对应关系,所述j为大于1小于等于所述i的整数;
或者,所述X1端口参考信号资源映射图的配置信息、所述X2端口参考信号资源映射图的配置信息......所述Xi端口参考信号资源映射图的配置信息是预定义的。
结合第六方面的第十二至第十六种可能的实现方式中的任一,在第六方面的第十八种可能的实现方式中,所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号、所述X2端口参考信号资源映射图所在的子帧编号......所述Xi端口参考信号资源映射图所在的子帧编号均为预定义;
或者,所述发送器,还用于通知所述UE所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号、所述X2端口参考信号资源映射图所在的子帧编号......所述Xi端口参考信号资源映射图所在的子帧编号;
或者,所述发送器,还用于通知所述UE所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号,以及Xj端口参考信号资源映射图所在的子帧编号与所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号之间的子帧间隔,所述j为大于1小于等于所述i的整数。
结合第六方面的第十三种可能的实现方式,在第六方面的第十九种可能的实现方式中,若Xt端口参考信号资源映射图和所述Xj端口参考信号资源映射图在不同子帧中,所述t为大于等于1小于等于所述i的整数,且所述t不等于所述j;
则所述Xt端口参考信号资源映射图和所述Xj端口参考信号资源 映射图在每个PRB pair内存在L个相同的相对时频资源位置,所述L为Xi、Xj中的最小值;
或,所述Xt端口参考信号资源映射图和所述Xj端口参考信号资源映射图的在每个PRB pair内的时频资源位置均不同。
结合第六方面的第十三种可能的实现方式,在第六方面的第二十种可能的实现方式中,所述X1端口参考信号资源映射图的、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图的时频资源位置有Q个相同的相对时频资源位置,所述的相对时频资源位置是指参考信号资源映射图在每个PRB pair中的时频资源位置。
结合第六方面的第二十种可能的实现方式,在第六方面的第二十一种可能的实现方式中,所述Q为X1、X2......Xi中的最小值。
结合第六方面的第十三种可能的实现方式中的任一,在第六方面的第二十二种可能的实现方式中,所述X1端口参考信号资源映射图的、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图的时频资源位置有Q个相同的子载波;所述Q为大于1的整数。
结合第六方面的第二十二种可能的实现方式,在第六方面的第二十三种可能的实现方式中,所述Q个相同的子载波为L端口参考信号资源映射图所占的子载波;所述L为X1、X2......Xi中的最小值。
结合第六方面的第十三种可能的实现方式,在第六方面的第二十四种可能的实现方式中,所述X1端口参考信号资源映射图的、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图的时频资源位置对应的子载波均不同。
结合第六方面的第十二至第十五种可能的实现方式,在第六方面的第二十五种可能的实现方式中,所述X1端口参考信号资源映射图的、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图的时频资源位置占用的正交频分复用OFDM符号相同。
结合第六方面的第二十种可能的实现方式,在第六方面的第二十六种可能的实现方式中,所述Q个重叠时频资源位置是所述Xj 端口参考信号资源映射图中的第0个~第Q-1个端口对应的时频资源位置。
结合第六方面的第二种可能的实现方式,在第六方面的第二十七种可能的实现方式中,若所述X为3,所述Y为4,所述K2=所述K1=10,则所述第二参考信号资源映射图的时频资源位置为:(k,l),所述k为所述RE的子载波号;所述l为所述RE对应的符号,
Figure PCTCN2015086917-appb-000150
l=l′+l″,l″=0,1,l′=l′1,l′2......l′10
Figure PCTCN2015086917-appb-000151
Figure PCTCN2015086917-appb-000152
其中,所述第二参考信号资源映射图的第一种配置中(k′,l′)=(k′0,l′0),第二种配置中(k′,l′)=(k′1,l′1)......第十种配置中(k′,l′)=(k′4,l′4);所述ns mod 2=1代表该时频资源位置在一个子帧的第二时隙,ns mod 2=0代表该时频资源位置在一个子帧的第一时隙。
结合第六方面的第二十七种可能的实现方式,在第六方面的第二十八种可能的实现方式中,若所述K1=10,所述K2=4*10/3,则所述第二参考信号资源映射图中除所述(k,l),外的时频资源位置为:
Figure PCTCN2015086917-appb-000153
Figure PCTCN2015086917-appb-000154
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000155
Figure PCTCN2015086917-appb-000156
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000157
Figure PCTCN2015086917-appb-000158
Figure PCTCN2015086917-appb-000159
结合第六方面的第二种可能的实现方式,在第六方面的第二十九种可能的实现方式中,若所述X为5,所述Y为8,所述K2=所述K1=5,则所述第二参考信号资源映射图的时频资源位置为:(k,l),所述k为所述RE的子载波号;所述l为所述RE对应的符号,
Figure PCTCN2015086917-appb-000160
l=l′+l″,l″=0,1,l′=l′1,l′2......l′5
扩频因子
Figure PCTCN2015086917-appb-000161
Figure PCTCN2015086917-appb-000162
其中,所述第二参考信号资源映射图的第一种配置中(k′,l′)=(k′0,l′0),第二种配置中(k′,l′)=(k′1,l′1)......第五种配置中(k′,l′)=(k′4,l′4);所述ns mod 2=1代表该时频资源位置在一个子帧的第二时隙,ns mod 2=0代表该时频资源位置在一个子帧的第一时隙。
结合第六方面的第十三种可能的实现方式,在第六方面的第三十种可能的实现方式中,若所述X=12,所述X1=8,所述X2=4,所述第二参考信号资源映射图的时频资源位置为:(k,l),所述k为资源元RE的子载波号;所述l为所述RE对应的符号,
Figure PCTCN2015086917-appb-000163
其中,(k′,l′)=(9,5)且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持频分复用FDD与时分复用TDD;
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000164
其中,(k′,l′)=(9,5),第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000165
其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000166
其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000167
l={l′+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第11端口对应的n2 mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000168
其中,(k′,l′)=(11,1),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且仅支持TDD;
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000169
其中,(k′,l′)=(7,1),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且仅支持TDD; 
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000170
l={l′+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
其中,(k′,l′)=(11,4),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=0;CP为extended CP且支持FDD与TDD;
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000171
l={l′+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
其中,(k′,l′)=(9,4),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=0;CP为extended CP且支持FDD与TDD;
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000172
l={l′+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
其中,(k′,l′)=(10,4),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为extended CP且支持FDD与TDD;
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000173
l={l′+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
其中,(k′,l′)=(11,1),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为extended CP且仅支持TDD;
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000174
l={l′+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
其中,(k′,l′)=(10,1),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为extended CP且仅支持TDD;
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000175
l={l′+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
其中,(k′,l′)=(11,2)且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;
上述公式中,p为端口号,k′是每个PRB pair内的子载波的编号,l′为每个slot内的OFDM符号的编号;且扩频因子满足如下条件:
扩频因子
Figure PCTCN2015086917-appb-000176
结合第六方面的第十三种可能的实现方式,在第六方面的第三十一种可能的实现方式中,若所述X=16,所述X1=8,所述X2=8,所述第二参考信号资源映射图的时频资源位置为:(k,l),所述k为资源元RE的子载波号;所述l为所述RE对应的符号,
Figure PCTCN2015086917-appb-000177
l={l′+l″,p=第0~第15端口,l″=0,1;
其中,(k′,l′)=(11,2)且第0端口至第15端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;
上述公式中,p为端口号,k′是每个PRB pair内的子载波的编号,l′为每个slot内的OFDM符号的编号;且扩频因子满足如下条件:
扩频因子
Figure PCTCN2015086917-appb-000178
结合第六方面或第六方面的第一至第三十一种可能的实现方式中的任一,在第六方面的第三十二种可能的实现方式中,所述发送器还用于,通过信令向所述UE发送所述第二参考信号资源映射图的配置索引,以便所述UE根据所述第二参考信号资源映射图的配置索引确定所述第二参考信号资源映射图对应的时频资源位置。
结合第六方面或第六方面的第一至第三十一种可能的实现方式中的任一,在第六方面的第三十三种可能的实现方式中,若所述第二参考信号资源映射图包括至少两个端口数不同的第一参考信号资源映射图,则所述发送器分别通知其包含的每个第一参考信号资源映射图的配置信息,以便所述UE根据至少两个端口数不同的第一参考信号资源映射图获得所述第二参考信号资源映射图。
结合第六方面的第三十三种可能的实现方式,在第六方面的第三十四种可能的实现方式中,同一端口数的所述第二参考信号资源 映射图的所有配置中存在两个配置对应的资源映射图有重叠的资源。
结合第六方面的第三十三种可能的实现方式,在第六方面的第三十五种可能的实现方式中,所述发送器还用于,分别通知的所述第二参考信号资源映射图包含的每个第一参考信号资源映射图的配置信息对应的资源映射图的范围是所有第一参考信号资源映射图的集合。
结合第六方面的第三十三种可能的实现方式,在第六方面的第三十六种可能的实现方式中,所述发送器还用于,分别通知所述第二参考信号资源映射图包含的每个第一参考信号资源映射图的配置信息对应的资源映射图的范围是所有第一参考信号资源映射图的集合的子集。
结合第六方面或第六方面的第一至第三十一种可能的实现方式中的任一,在第六方面的第三十七种可能的实现方式中,所述发送器还用于,通知的一个端口数为X1的第二参考信号的资源映射图的索引,根据预定规则获得端口数为X2的第二参考信号的资源映射图,所述X1和X2为不相等的整数,X1大于X2。
结合第六方面的第三十七种可能的实现方式,在第六方面的第三十八种可能的实现方式中,所述的预定规则为从X1端口的第M~M+X2-1端口对应的资源为端口数为X2的第二参考信号的资源映射图,M为大于等于0,小于等于X1-X2-1的整数。
结合第六方面或第六方面的第一至第三十一种可能的实现方式中的任一,在第六方面的第三十九种可能的实现方式中,所述发送器还用于,通知所述UE一个端口数为X1的第一参考信号的资源映射图的索引以及一个端口数为X2的第一参考信号的资源映射图的索引,根据上述信息确定端口数为X1-X2的第二参考信号的资源映射图,其中X1为大于X2的整数。
结合第六方面的第三十九种可能的实现方式,在第六方面的第四十种可能的实现方式中,所述的端口数为X1的第一参考信号为非 零功率的参考信号,所述的端口数为X2的第一参考信号为零功率的参考信号。
结合第六方面,在第六方面的第四十一种可能的实现方式中,端口数为X的第二参考信号映射图包含端口数为X1的第一参考信号资源映射图和端口数为X2的第一参考信号的资源映射图,所述X1端口的第一参考信号的资源映射图与X2端口在一个PRB pair中占用不同的OFDM符号对,其中X1端口的第一参考信号的资源映射图对应端口数为X的第二参考信号的第0到第X1-1端口占用的资源,X2端口的第一参考信号的资源映射图对应端口数为X的第二参考信号的第X1到第X-1端口占用的资源,则端口数为X的第二参考信号的第0到第X1-1端口以及第X1到第X-1端口在一个PRB pair的所在的OFDM符号对的位置与第0到第X1-1端口以及第X1到第X-1端口在其相邻的PRB pair中所在的OFDM符号对的位置互换,其中X=X1+X2,X,X1,X2均为正整数。
结合第六方面的第四十一种可能的实现方式,在第六方面的第四十二种可能的实现方式中,若所述X=12,所述X18,所述x2=4,所述第二参考信号资源映射图的时频资源位置为:(k,l),所述k为资源元RE的子载波号;所述l为所述RE对应的符号,
Figure PCTCN2015086917-appb-000179
l={l′+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=0,所述X为PRB pair的编号;
Figure PCTCN2015086917-appb-000180
l={l′+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=1,第8至第11端口对应的ns mod 2=0;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=1;
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000181
l={l′+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=1,所述X为PRB pair的编号;
Figure PCTCN2015086917-appb-000182
l={l′+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=1,第8至第11端口对应的ns mod 2=0;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=0;
Figure PCTCN2015086917-appb-000183
l={l′一3+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=0,所述X为PRB pair的编号;
Figure PCTCN2015086917-appb-000184
l={l′+3+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
其中,(k′,l′)=(9,2),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=1,第8至第11端口对应的ns mod 2=0;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=1;
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000185
l={l′一3+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第 8至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=1,所述X为PRB pair的编号;
Figure PCTCN2015086917-appb-000186
l={l′+3+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
其中,(k′,l′)=(9,2),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=1,第8至第11端口对应的ns mod 2=0;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=0;
上述公式中,p为端口号,k′是每个PRB pair内的子载波的编号,l′为每个slot内的OFDM符号的编号;且扩频因子满足如下条件:
扩频因子
Figure PCTCN2015086917-appb-000187
结合第六方面的第四十一种可能的实现方式,在第六方面的第四十三种可能的实现方式中,若所述X=16,所述x1=8,所述x2=8,所述第二参考信号资源映射图的时频资源位置为:(k,l),所述k为资源元RE的子载波号;所述l为所述RE对应的符号,
Figure PCTCN2015086917-appb-000188
其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第15端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=0,所述X为PRB pair的编号;
Figure PCTCN2015086917-appb-000189
其中,(k′,l′)=(9,2),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=1,第8至第15端口对应的ns mod 2=0;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=1;
或者,
Figure PCTCN2015086917-appb-000190
其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第15端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=1,所述X为PRB pair的编号;
Figure PCTCN2015086917-appb-000191
其中,(k′,l′)=(9,2),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=1,第8至第15端口对应的ns mod 2=0;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=0;′
或者,
Figure PCTCN2015086917-appb-000192
其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第15端口对应的ns mod 2=1,CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=0,所述X为PRB pair的编号;
Figure PCTCN2015086917-appb-000193
其中,(k′,l′)=(9,2),且第0端口至第15端口对应的ns mod 2=1,CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=1;
或者,
Figure PCTCN2015086917-appb-000194
其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第15端口对应的ns mod 2=1,CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=1,所述X为PRB pair的编号;
Figure PCTCN2015086917-appb-000195
其中,(k′,l′)=(9,2),且第0端口至第15端口对应的ns mod 2=1,CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=0;
上述公式中,p为端口号,k′是每个PRB pair内的子载波的编号,l′为每个slot内的OFDM符号的编号;且扩频因子满足如下条件:
扩频因子
Figure PCTCN2015086917-appb-000196
本发明实施例提供的信道测量方法、基站及UE,UE获取参考信号资源映射图,根据所述参考信号资源映射图获取参考信号。所述UE根据所述参考信号进行信道测量确定信道状态信息,向基站反馈所述信道状态信息。其中,所述参考信号资源映射图为第一参考信号资源映射图或者第二参考信号资源映射图,K2个所述第二参考信号资源映射图中的每一个与K1个所述第一参考信号资源映射图中的至少一个存在关联关系;所述K2为所述第二参考信号资源映射图的数量,所述K1为所述第一参考信号资源映射图的数量,所述K1、所述K2为大于等于1的整数。相比现有技术UE根据基站的指 示获取参考信号进行信道测量,造成对下行数据传输的干扰,导致下行系统性能恶化。本发明不会占用原先用于承载数据的RE承载参考信号,能够在不影响下行数据传输的前提下,进行信道测量。
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为本发明实施例1提供的信道测量方法的流程示意图;
图2为现有4端口参考信号资源映射图的示意图;
图3为本发明实施例提供的一种3端口参考信号资源映射图的示意图;
图4为本发明实施例提供的另一种3端口参考信号资源映射图的示意图;
图5为现有8端口参考信号资源映射图的示意图;
图6为本发明实施例提供的一种5端口参考信号资源映射图的示意图;
图7为本发明实施例提供的另一种5端口参考信号资源映射图的示意图;
图8为本发明实施例提供的另一种5端口参考信号资源映射图的示意图;
图9为本发明实施例2提供的信道测量方法的流程示意图;
图10为本发明实施例3提供的UE的结构框图;
图11为本发明实施例4提供的基站的结构框图;
图12为本发明实施例5提供的UE的结构框图;
图13为本发明实施例6提供的基站的结构框图;
图14为本发明实施例7提供的9端口参考信号资源映射图;
图15为本发明实施例7提供的另一9端口参考信号资源映射 图;
图16为本发明实施例7提供的另一9端口参考信号资源映射图;
图17为本发明实施例7提供的12端口参考信号资源映射图;
图18为本发明实施例7提供的另一12端口参考信号资源映射图;
图19为本发明实施例7提供的另一12端口参考信号资源映射图;
图20为本发明实施例7提供的另一12端口参考信号资源映射图;
图21为本发明实施例7提供的另一12端口参考信号资源映射图;
图22为本发明实施例7提供的另一12端口参考信号资源映射图;
图23为本发明实施例7提供的另一12端口参考信号资源映射图;
图24为本发明实施例7提供的另一12端口参考信号资源映射图;
图25为本发明实施例7提供的另一12端口参考信号资源映射图;
图26为本发明实施例7提供的另一12端口参考信号资源映射图;
图27为本发明实施例7提供的另一12端口参考信号资源映射图;
图28为本发明实施例7提供的另一12端口参考信号资源映射图;
图29为本发明实施例7提供的另一12端口参考信号资源映射图;
图30为本发明实施例8提供的12端口参考信号资源映射图;
图31为本发明实施例8提供的另一12端口参考信号资源映射图;
图32为本发明实施例8提供的16端口参考信号资源映射图;
图33为本发明实施例8提供的另一16端口参考信号资源映射图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,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作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
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信息或者数据的接收信号进行相干解调;另一类用于信道状态或信道质量的测量,从而实现对UE的调度。在3GPP LTE R 10下行系统中:用于相干解调的参考信号被称为DMRS(Demodulation Reference Signal,解调参考信号);用于信道状态信息测量的参考信号被称为CSI-RS(Channel State Information Reference Signal,信道状态信息参考信号)。此外,参考信号还包括继承自R8/R9系统的CRS(Cell-specific Reference Signal,小区特定的参考信号),CRS用于UE信道估计,从而实现对PDCCH(Physical Downlink Control Channel,物理下行控制信道)以及其他公共信道的解调。
上述几种参考信号在LTE系统中多支持的天线口数量各不相同。在LTE R 10中DMRS支持最多8个天线口;在LTE R 10中CSI-RS最多支持8个天线端口,天线端口数可以为1、2、4或8;在LTE的R8至R 10中CRS支持最多4个天线端口,天线端口数可以为1、2或4。在LTE R 10中DMRS最多支持8个天线端口,天线端口数可以为1至8。为了进一步提高频谱效率,目前即将启动的LTE R 12标准开始考虑引入更多的天线配置,特别是基于AAS(Active  Antenna Systems,有源天线系统)的多于8个天线口的天线配置。例如,天线端口数可以为16、32或64。
实施例1:
本发明实施例提供一种信道测量方法,执行主体为UE,如图1所示,所述方法包括以下步骤:
101、用户设备UE获取参考信号资源映射图,根据所述参考信号资源映射图获取参考信号。
其中,所述参考信号资源映射图为所述参考信号的时频资源映射的位置,所述参考信号资源映射图为第一参考信号资源映射图或者第二参考信号资源映射图,K2个所述第二参考信号资源映射图中的每一个与K1个所述第一参考信号资源映射图中的至少一个存在关联关系;所述K2为所述第二参考信号资源映射图的数量,所述K1为所述第一参考信号资源映射图的数量,所述K1、所述K2为大于等于1的整数;
所述第一参考信号资源映射图为Y端口参考信号资源映射图,所述第二参考信号资源映射图为X端口参考信号资源映射图;所述Y为小于等于8且满足2n的整数,所述X为大于8的整数或小于8且不满足2n的整数。
所述关联关系为:K2个所述第二参考信号资源映射图中的任一个与K1个所述第一参考信号资源映射图的的任一个的Y个端口中、X个连续编号的端口的时频资源和码资源相同,所述Y为大于所述X的整数中最接近所述X的且满足2n的整数,所述码资源为正交扩频码或参考信号的序列。示例性的,5端口参考信号资源映射图可以是与8端口参考信号资源映射图中的5个连续端口的时频资源、码资源相同。
102、所述UE根据所述参考信号进行信道测量确定信道状态信息,向基站反馈所述信道状态信息。
在本发明的优选实施中,所述X个连续编号的端口是所述Y个端口中的第0~X-1个端口,或,所述X个连续编号的端口是所述Y 个段口中的第Y-X~第Y-1个端口。
这样,根据现有的端口数满足2n且小于等于8的参考信号资源映射图,就可以得到端口数不满足2n且小于等于8的参考信号资源映射图。
在本发明的另一优选实施中,所述K2=所述K1,或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000197
所述
Figure PCTCN2015086917-appb-000198
代表向下取整。示例性的,若一个子帧中用于承载参考信号的时频资源位置共有40,现有8端口参考信号资源映射图可以有40/8=5种配置,若K2=K1,即5端口参考信号资源映射图也是5种配置,可以是取8端口参考信号资源映射图的一种配置中的连续5个端口对应的时频资源位置作为5端口参考信号资源映射图的时频资源位置。若
Figure PCTCN2015086917-appb-000199
即5端口参考信号资源映射图是8种配置。
在本发明的另一优选实施中,K2个所述第二参考信号资源映射图中的至少一个第二参考信号资源映射图包括至少两个所述第一参考信号资源映射图中的时频资源。
示例性的,若所述第一参考信号资源映射图是4端口参考信号资源映射图,所述第二参考信号资源映射图是3端口参考信号资源映射图,一个子帧中用于承载参考信号的时频资源位置共有40,现有4端口参考信号资源映射图可以有40/4=10种配置,3端口参考信号资源映射图可以有
Figure PCTCN2015086917-appb-000200
种配置。这时,取4端口参考信号资源映射图的连续3个端口对应的时频资源位置可以有10种3端口参考信号资源映射图。这时,4端口参考信号资源映射图中除所述连续3个端口外还剩余一个端口,取3个4端口参考信号资源映射图中剩余端口对应的时频资源位置还可以获得一种3端口参考信号资源映射图。因此,一个3端口参考信号资源映射图可能包括3个4端口参考信号资源映射图。
进一步地,K2个所述第二参考信号资源映射图中的X端口第二参考信号资源映射图包括K3个第一参考信号资源映射图,且所述K3个第一参考信号资源映射图中的每一个第一参考信号资源映射图包含H个端口对应的时频资源,所述H=X/K3,所述K3为小于X的正整数。
示例性的,若所述第二参考信号资源映射图中为6端口参考信号资源映射图,所述第一参考信号资源映射图为8端口参考信号资源映射图。假设6端口参考信号资源映射图包括3个8端口参考信号资源映射图。3个8端口参考信号资源映射图中的每个包括6/3=2个端口对应的时频资源位置。
进一步地,所述H个端口是第一参考信号资源映射图中的第0到第H-1个端口,或者第Y-H到第Y-1端口。
在本发明的另一优选实施中,所述UE获取所述第二参考信号资源映射图,
所述X个端口的第二参考信号资源映射图包含X1端口参考信号资源映射图和X2端口参考信号资源映射图;
其中,所述X1+X2=X,且且X1、X2的差值小于2;所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图是所述UE在m个子帧获取的,所述m为1或2;
所述X1端口参考信号资源映射图是所述第一参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图为所述第二参考信号资源映射图;或所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图均为所述第二参考信号资源映射图。
示例性的,对于11端口参考信号资源映射图,11=3+8,或11=4+7.....或11=5+6,其中5、6的差值小于2,因此,11端口参考信号资源映射图为5端口参考信号资源映射图和6端口参考信号资源映射图。其中,11端口参考信号资源映射图为所述第二参考信号资源映射图。
进一步的,所述X可以为大于8的整数。
在本发明的另一优选实施中,所述UE接收所述基站通知的所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图所在子帧的顺序。
或,所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图所在子帧的顺序是预先设定的;所述顺序是端口数的降序顺序或端口数的升序顺序。
示例性的,11端口参考信号资源映射图为5端口参考信号资源映射图和6端口参考信号资源映射图。所述UE接收所述基站通知的顺序是5端口参考信号资源映射图、6端口参考信号资源映射图;或6端口参考信号资源映射图和5端口参考信号资源映射图。其中,11端口参考信号资源映射图为所述第二参考信号资源映射图。
在本发明的另一优选实施中,所述UE接收所述基站通知的所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号、所述X2端口参考信号资源映射图所在的子帧编号。
或,所述UE接收所述基站通知的所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号、以及所述X2端口参考信号资源映射图所在的子帧与所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧之间的子帧间隔。
在本发明的另一优选实施中,所述UE获取所述第二参考信号资源映射图;
所述第二参考信号资源映射图包括:X1端口参考信号资源映射图、X2端口参考信号资源映射图......Xi端口参考信号资源映射图中的每一个,所述X1+X2......+Xi=X,所述X1、X2......Xi均可表示为2n
所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图是所述UE在至少一个子帧获取的。
示例性的,14端口参考信号资源映射图可以包括8端口参考信号资源映射图、4端口参考信号资源映射图和2端口参考信号资源映射图。其中,14端口参考信号资源映射图为所述第二参考信号资 源映射图,8端口参考信号资源映射图、4端口参考信号资源映射图和2端口参考信号资源映射图均为所述第一参考信号资源映射图。
进一步地,所述X可以为大于8的整数。
进一步地,所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图是所述UE在一个子帧获取的;或所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图是所述UE在i个子帧获取的。
在本发明的另一优选实施中,所述UE接收所述基站通知的所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图所在子帧的顺序。
或者,所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图所在子帧的顺序是预定义的。
其中,所述所在子帧的顺序是端口数的升序顺序,或端口数的降序顺序,或者最大端口数,最小端口数,次大端口数,次小端口数......的顺序。
示例性的,14端口参考信号资源映射图的顺序可以是8端口参考信号资源映射图、4端口参考信号资源映射图和2端口参考信号资源映射图;或2端口参考信号资源映射图、4端口参考信号资源映射图和8端口参考信号资源映射图;或8端口参考信号资源映射图、2端口参考信号资源映射图和4端口参考信号资源映射图。
在本发明的另一优选实施中,所述UE接收所述基站通知的所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图中的每一个参考信号资源映射图的配置信息;
或者,所述UE接收所述基站发送的联合编码信令,所述联合编码信令用于指示所述X1端口参考信号资源映射图的配置信息、所述X2端口参考信号资源映射图的配置信息......所述Xi端口参考信号 资源映射图的配置信息;
或者,所述UE接收所述基站通知的X1端口参考信号资源映射图的配置信息,以及Xj端口参考信号资源映射图的配置信息与所述X1端口参考信号资源映射图的配置信息之间的对应关系,所述j为大于1小于等于所述i的整数;
或者,所述X1端口参考信号资源映射图的配置信息、所述X2端口参考信号资源映射图的配置信息......所述Xi端口参考信号资源映射图的配置信息是预定义的。
在本发明的另一优选实施中,所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号、所述X2端口参考信号资源映射图所在的子帧编号......所述Xi端口参考信号资源映射图所在的子帧编号均为预定义;
或者,所述UE接收所述基站通知的所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号、所述X2端口参考信号资源映射图所在的子帧编号......所述Xi端口参考信号资源映射图所在的子帧编号;
或者,所述UE接收所述基站通知的所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号,以及Xj端口参考信号资源映射图所在的子帧编号与所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号之间的子帧间隔,所述j为大于1小于等于所述i的整数。
在本发明的另一优选实施例中,若Xt端口参考信号资源映射图和所述Xj端口参考信号资源映射图在不同子帧中,所述t为大于等于1小于等于所述i的整数,且所述t不等于所述j;
则所述Xt端口参考信号资源映射图和所述Xj端口参考信号资源映射图在每个PRB pair内存在L个相同的相对时频资源位置,所述L为Xi、Xj中的最小值;
或,所述Xt端口参考信号资源映射图和所述Xj端口参考信号资源映射图的在每个PRBpair内的时频资源位置均不同。
示例性的,对于5端口参考信号资源映射图和所述6端口参考信号资源映射图,由于5小于6,因此二者存在5个相同的相对时 频资源位置。所谓相对时频资源位置即5端口参考信号资源映射图和6端口参考信号资源映射图不在一个子帧,但5端口参考信号资源映射图在其所在子帧内的时频资源位置与6端口参考信号资源映射图在其所在子帧内的时频资源位置中有5个相同的视频资源位置,这5个相同的时频资源位置就称为5个相同的相对时频资源位置。
或,所述Xi端口参考信号资源映射图和所述Xj端口参考信号资源映射图的时频资源位置均不同。
进一步的,所述X1端口参考信号资源映射图的、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图的时频资源位置均有Q个重叠时频资源位置,所述Q为X1、X2......Xi中的最小值。
示例性的,对于14端口参考信号资源映射图可以包括8端口参考信号资源映射图、4端口参考信号资源映射图和2端口参考信号资源映射图。它们之间重叠的时频资源位置的数目为2、4、8中的最小值,即8端口参考信号资源映射图、4端口参考信号资源映射图和2端口参考信号资源映射图互相之间均有2个重叠时频资源位置。
进一步的,所述Q个重叠时频资源位置是所述Xj端口参考信号资源映射图中的第0个~第Q-1个端口对应的时频资源位置。
需要说明的是本发明实施例提供的方法中,端口号可以是从0号开始,即本申请中所述的第0端口就是第一个端口,以此类推第Y-1端口就是第Y个端口。
在本发明的另一优选实施例中,若所述第二参考信号资源映射图为3端口参考信号资源映射图,大于3的整数中最接近3的且满足2n的整数为4。因此,所述第一参考信号资源映射图为4端口参考信号资源映射图。且K1=K2=10,所述4端口参考信号资源映射图与所述3端口参考信号资源映射图的4个端口中、3个连续编号的端口的时频资源和码资源相同。
如图2(包括10种4端口参考信号资源映射图)所示为4端口 参考信号资源映射图,如图3所示,是一种3端口参考信号资源映射图(3端口参考信号资源映射图为本发明所述的第二参考信号资源映射图)。其中,所述3个连续编号的端口是所述4个端口中的第0~2个端口。
具体地,所述4端口参考信号资源映射图中包括40个视频资源位置,所述4端口参考信号资源映射图中包括40/4=10种配置。假定时频资源位置可以表示为(k,l),则所述k和所述l满足以下条件:
Figure PCTCN2015086917-appb-000201
l=l′+l″,l″=0,1,l′=l′1,l′2......l′10
Figure PCTCN2015086917-appb-000202
Figure PCTCN2015086917-appb-000203
其中,所述(k′,l′)是每种配置中第0端口对应的时频资源位置在一个子帧对应的资源映射图中的坐标,根据所述k满足的条件就可以推断出在这种配置中,其他三个端口对应的时频资源位置。所述ns mod 2=1代表该时频资源位置在一个子帧的第二时隙,ns mod 2=0代表该时频资源位置在一个子帧的第一时隙。
由于3端口参考信号资源映射图与4端口参考信号资源映射图3个连续编号的端口是所述4个端口中的第0~2个端口,因此3端口参考信号资源映射图中的时频资源位置可以表示为(k,l),则所 述k和所述l满足以下条件:
Figure PCTCN2015086917-appb-000204
l=l′+l″,l″=0,1,l′=l′1,l′2......l′10
Figure PCTCN2015086917-appb-000205
Figure PCTCN2015086917-appb-000206
进一步地,结合图3,在3端口参考信号资源映射图的第一种配置中:(k′,l′)=(k′0,l′0)=(9,5),结合上述公式可以获得第0端口对应的时频资源位置为(k′0-0,l′0+0)或(k′0-0,l′0+1),即(9,5)或(9,6)且(9,5)、(9,6)对应的扩频码为(1,1)。第1端口对应的时频资源位置为(k′0-0,l′0+0)或(k′0-0,l′0+1),即(9,5)或(9,6)且(9,5)、(9,6)对应的为(1,-1)。第2端口对应的时频资源位置为(k′0-6,l′0+0)或(k′0-6,l′0+1),即(3,5)或(3,6)且(3,5)、(3,6)对应的扩频码为(1,1)。且第一种配置中三个端口对应的时频资源位置均在一个子帧的第一时隙。
在3端口参考信号资源映射图的第二种配置中:(k′,l′)=(k′0,l′0)=(11,2),结合上述公式可以获得第0端口对应的时频资源位置为(k′1-0,l′1+0)或(k′1-0,l′1+1),即(11,2)或(11,3)且(11,2)、(11,3)对应的扩频码为(1,1)。第1端口对应的时频资源位置为(k′1-0,l′1+0)或(k′1-0,l′1+1)即(11,2)或(11,3)且(11,2)、(11,3)对应的扩频码为(1,-1)。第2端口对应的时频资源位置为(k′1-6,l′1+0)或(k′0-6,l′0+1), 即(5,2)或(5,3)且(5,2)、(5,3)对应的扩频码为(1,1)。
其余8种配置中,3端口参考信号资源映射图的3个端口对应的时频资源位置的推导过程与上述第一种配置、第二种配置中3个端口对应的时频资源位置的推导过程相同,只是(k′,l′)的取值不同,在此不做赘述。
另外,若所述3个连续编号的端口是所述4个端口中的第1~第3端口。
具体地,时频资源位置可以表示为(k,l),则所述k和所述l满足以下条件:
Figure PCTCN2015086917-appb-000207
l=l′+l″,l″=0,1,l′=l′1′,l′2......l′10
Figure PCTCN2015086917-appb-000208
Figure PCTCN2015086917-appb-000209
需要说明的是,本发明实施例均是从第0个端口开始。
在本发明的另一优选实施例中,若所述第二参考信号资源映射图为3端口参考信号资源映射图,大于3的整数中最接近3的且满足2n的整数为4。因此,所述第一参考信号资源映射图为4端口参考信号资源映射图。K1=10,
Figure PCTCN2015086917-appb-000210
除了本发明的上一优选实施例给出的3端口参考信号资源映射图的10种配置,3端口参考信 号资源映射图还可以有3种配置,其中每个3端口参考信号资源映射图包括3个4端口参考信号资源映射图,且在每个4端口参考信号资源映射图中有1个端口对应的时频资源位置。
具体地,包括以下三种:
Figure PCTCN2015086917-appb-000211
Figure PCTCN2015086917-appb-000212
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000213
Figure PCTCN2015086917-appb-000214
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000215
Figure PCTCN2015086917-appb-000216
Figure PCTCN2015086917-appb-000217
如图4所示,是这里所述的3种3端口参考信号资源映射图中的一种。
在本发明的另一优选实施中,若所述第二参考信号资源映射图为5端口参考信号资源映射图,大于5的整数中最接近5的且满足2n的整数为8。因此,所述第一参考信号资源映射图为8端口参考信号资源映射图。且K1=K2=5,所述5端口参考信号资源映射图与所述8端口参考信号资源映射图的8个端口中、5个连续编号的端口的时频资源和码资源相同。
如图5(包括5种8端口参考信号资源映射图)所示为8端口参考信号资源映射图,如图6所示,是一种5端口参考信号资源映射图。其中,所述5个连续编号的端口是所述8个端口中的第0~4个端口。
具体地,所述8端口参考信号资源映射图中包括40个视频资源位置,所述8端口参考信号资源映射图中包括40/8=5种配置。假定时频资源位置可以表示为(k,l),则所述k和所述l满足以下条件:
Figure PCTCN2015086917-appb-000218
l=l′+l″,l″=0,1,l′=l′1,l′2......l′5
Figure PCTCN2015086917-appb-000219
Figure PCTCN2015086917-appb-000220
进一步地,结合图6,在5端口参考信号资源映射图的第一种配置中:(k′,l′)=(k′0,l′0)=(9,5),结合上述公式可以获得第0端口对应的时频资源位置为(k′0-0,l′0+0)或(k′0-0,l′0+1),即(9,5)或(9,6)且(9,5)、(9,6)对应的扩频码为(1,1)。第1端口对应的时频资源位置为(k′0-0,l′0+0)或(k′0-0,l′0+1),即(9,5)或(9,6)且(9,5)、(9,6)对应的扩频码为(1,-1)。第2端口对应的时频资源位置为(k′0-6,l′0+0)或(k′0-6,l′0+1),即(3,5)或(3,6)且(3,5)、(3,6)对应的扩频码为(1,1)。第3端口对应的时频资源位置为(k′0-6,l′0+0)或(k′0-6,l′0+1),即(3,5)或(3,6)且(3,5)、(3,6)对应的扩频码为(1,-1)。第4端口对应的时频资源位置为(k′0-6,l′0+0)或(k′0-6,l′0+1),即(8,5)或(8,6)且(8,5)、(8,6)对应的扩频码为(1,1)。
其余4种配置中,5端口参考信号资源映射图的5个端口对应的时频资源位置的推导过程与上述第一种配置中5个端口对应的时频资源位置的推导过程相同,只是(k′,l′)的取值不同,在此不做赘述。
另外,若所述5个连续编号的端口是所述8个端口中的第3~第7端口。时频资源位置(k,l),满足以下条件:
Figure PCTCN2015086917-appb-000221
l=l′+l″,l″=0,1,l′=l′1,l′2......l′5
Figure PCTCN2015086917-appb-000222
Figure PCTCN2015086917-appb-000223
图7所示,是所述5个连续编号的端口是所述8个端口中的第3~第7端口时对应的一种5端口参考信号资源映射图。其中,第3端口对应的扩频码是(1,-1),第4端口对应的扩频码是(1,1),第5端口对应的扩频码是(1,-1),第6端口对应的扩频码是(1,1),第7端口对应的扩频码是(1,-1)。
在本发明的另一优选实施例中,若所述第二参考信号资源映射图为5端口参考信号资源映射图,所述第一参考信号资源映射图为8端口参考信号资源映射图。K1=5,
Figure PCTCN2015086917-appb-000224
除了通过占用8端口参考信号资源映射图中5个连续端口的视频资源位置获取的5种配置外,5端口参考信号资源映射图还可以有3种配置,其中每个5端口参考信号资源映射图包括5个8端口参考信号资源映射图,且在每个8端口参考信号资源映射图中有1个端口对应的时频资源位置。示例地,如图8所示是一种5端口参考信号资源映射图,其 中每个5端口参考信号资源映射图包括2个8端口参考信号资源映射图,且在一个8端口参考信号资源映射图中有2个端口对应的时频资源位置、在另一个8端口参考信号资源映射图中有3个端口对应的时频资源位置。其中,一个8端口参考信号资源映射图中有3个端口可以是第5、6、7端口,另一个8端口参考信号资源映射图中有2个端口可以是第0、1端口。且第5端口对应的扩频码是(1,-1)。第6端口对应的扩频码是(1,1),第7端口对应的扩频码是(1,-1);第0端口对应的扩频码是(1,1),第1端口对应的扩频码是(1,-1)。
在此,5端口参考信号资源映射图可以包括K3个第一参考信号资源映射图,且所述K3个第一参考信号资源映射图中的每一个第一参考信号资源映射图包含H个端口对应的时频资源,所述H=X/K3,所述K3为小于X的正整数。
在本发明的优选实施例中,所述方法还包括:所述基站通过信令向所述UE发送所述第二参考信号资源映射图的配置索引,以便所述UE根据所述第二参考信号资源映射图的配置索引确定所述第二参考信号资源映射图对应的时频资源位置。
在本发明的优选实施例中,若所述第二参考信号资源映射图包括至少两个端口数不同的第一参考信号资源映射图,则所述发送单元分别通知其包含的每个第一参考信号资源映射图的配置信息,以便所述UE根据至少两个端口数不同的第一参考信号资源映射图获得所述第二参考信号资源映射图。
在本发明的优选实施例中,同一端口数的所述第二参考信号资源映射图的所有配置中存在两个配置对应的资源映射图有重叠的资源。
在本发明的优选实施例中,接收基站分别通知的所述第二参考信号资源映射图包含的每个第一参考信号资源映射图的配置信息对应的资源映射图的范围是所有第一参考信号资源映射图的集合。
在本发明的优选实施例中,接收基站分别通知所述第二参考信 号资源映射图包含的每个第一参考信号资源映射图的配置信息对应的资源映射图的范围是所有第一参考信号资源映射图的集合的子集。
在本发明的优选实施例中,接收基站通知的一个端口数为X1的第二参考信号的资源映射图的索引,根据预定规则获得端口数为X2的第二参考信号的资源映射图,所述X1和X2为不相等的整数,X1大于X2。
在本发明的优选实施例中,所述的预定规则为从X1端口的第M~M+X2-1端口对应的资源为端口数为X2的第二参考信号的资源映射图,M为大于等于0,小于等于X1-X2-1的整数。
在本发明的优选实施例中,接收基站通知的一个端口数为X1的第一参考信号的资源映射图的索引以及一个端口数为X2的第一参考信号的资源映射图的索引,根据上述信息确定端口数为X1-X2的第二参考信号的资源映射图,其中X1为大于X2的整数。
在本发明的优选实施例中,所述的端口数为X1的第一参考信号为非零功率的参考信号,所述的端口数为X2的第一参考信号为零功率的参考信号。
在本发明的优选实施例中,端口数为X的第二参考信号映射图包含端口数为X1的第一参考信号资源映射图和端口数为X2的第一参考信号的资源映射图,所述X1端口的第一参考信号的资源映射图与X2端口在一个PRB pair中占用不同的OFDM符号对,其中X1端口的第一参考信号的资源映射图对应端口数为X的第二参考信号的第0到第X1-1端口占用的资源,X2端口的第一参考信号的资源映射图对应端口数为X的第二参考信号的第X1到第X-1端口占用的资源,则端口数为X的第二参考信号的第0到第X1-1端口以及第X1到第X-1端口在一个PRB pair的OFDM符号的位置与其相邻的PRB pair中的位置互换,其中X=X1+X2。
本发明实施例提供的信道测量方法,UE获取参考信号资源映射图,根据所述参考信号资源映射图获取参考信号。所述UE根据所 述参考信号进行信道测量确定信道状态信息,向基站反馈所述信道状态信息。其中,所述参考信号资源映射图为第一参考信号资源映射图或者第二参考信号资源映射图,K2个所述第二参考信号资源映射图中的每一个与K1个所述第一参考信号资源映射图中的至少一个存在关联关系;所述K2为所述第二参考信号资源映射图的数量,所述K1为所述第一参考信号资源映射图的数量,所述K1、所述K2为大于等于1的整数。相比现有技术UE根据基站的指示获取参考信号进行信道测量,造成对下行数据传输的干扰,导致下行系统性能恶化。本发明不会占用原先用于承载数据的RE承载参考信号,能够在不影响下行数据传输的前提下,进行信道测量。
实施例2:
本发明实施例提供一种信道测量方法,执行主体为基站,如图9所示,所述方法包括以下步骤:
201、基站配置参考信号资源映射图。
其中,所述参考信号资源映射图为所述参考信号的时频资源映射的位置,所述参考信号资源映射图为第一参考信号资源映射图或者第二参考信号资源映射图,K2个所述第二参考信号资源映射图中的每一个与K1个所述第一参考信号资源映射图中的至少一个存在关联关系;所述K2为所述第二参考信号资源映射图的数量,所述K1为所述第一参考信号资源映射图的数量,所述K1、所述K2为大于等于1的整数;
所述第一参考信号资源映射图为Y端口参考信号资源映射图,所述第二参考信号资源映射图为X端口参考信号资源映射图;所述Y为小于等于8且满足2n的整数,所述X为大于8的整数或小于8且不满足2n的整数。
所述关联关系为:K2个所述第二参考信号资源映射图中的任一个与K1个所述第一参考信号资源映射图的的任一个的Y个端口中、X个连续编号的端口的时频资源和码资源相同,所述Y为大于所述X的整数中最接近所述X的且满足2n的整数,所述码资源为正交扩 频码或参考信号的序列。示例性的,5端口参考信号资源映射图可以是与8端口参考信号资源映射图中的5个连续端口的时频资源、码资源相同。
202、所述基站向用户设备UE发送所述参考信号资源映射图。
203、所述基站接收所述UE反馈的信道状态信息。
在本发明的优选实施中,所述X个连续编号的端口是所述Y个端口中的第0~X-1个端口,或,所述X个连续编号的端口是所述Y个段口中的第Y-X~第Y-1个端口。
这样,根据现有的端口数满足2n且小于等于8的参考信号资源映射图,就可以得到端口数不满足2n且小于等于8的参考信号资源映射图。
在本发明的另一优选实施中,所述K2=所述K1,或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000225
所述
Figure PCTCN2015086917-appb-000226
代表向下取整。示例性的,若一个子帧中用于承载参考信号的时频资源位置共有40,现有8端口参考信号资源映射图可以有40/8=5种配置,若K2=K1,即5端口参考信号资源映射图也是5种配置,可以是取8端口参考信号资源映射图的一种配置中的连续5个端口对应的时频资源位置作为5端口参考信号资源映射图的时频资源位置。若
Figure PCTCN2015086917-appb-000227
即5端口参考信号资源映射图是8种配置。
在本发明的另一优选实施中,K2个所述第二参考信号资源映射图中的至少一个第二参考信号资源映射图包括至少两个所述第一参考信号资源映射图中的时频资源。
示例性的,若所述第一参考信号资源映射图是4端口参考信号资源映射图,所述第二参考信号资源映射图是3端口参考信号资源映射图,一个子帧中用于承载参考信号的时频资源位置共有40,现有4端口参考信号资源映射图可以有40/4=10种配置,3端口参考信 号资源映射图可以有
Figure PCTCN2015086917-appb-000228
种配置。这时,取4端口参考信号资源映射图的连续3个端口对应的时频资源位置可以有10种3端口参考信号资源映射图。这时,4端口参考信号资源映射图中除所述连续3个端口外还剩余一个端口,取3个4端口参考信号资源映射图中剩余端口对应的时频资源位置还可以获得一种3端口参考信号资源映射图。因此,一个3端口参考信号资源映射图可能包括3个4端口参考信号资源映射图。
进一步地,K2个所述第二参考信号资源映射图中的X端口第二参考信号资源映射图包括K3个第一参考信号资源映射图,且所述K3个第一参考信号资源映射图中的每一个第一参考信号资源映射图包含H个端口对应的时频资源,所述H=X/K3,所述K3为小于X的正整数。
示例性的,若所述第二参考信号资源映射图中为6端口参考信号资源映射图,所述第一参考信号资源映射图为8端口参考信号资源映射图。假设6端口参考信号资源映射图包括3个8端口参考信号资源映射图。3个8端口参考信号资源映射图中的每个包括6/3=2个端口对应的时频资源位置。
进一步地,所述H个端口是第一参考信号资源映射图中的第0到第H-1个端口,或者第Y-H到第Y-1端口。
在本发明的另一优选实施中,所述UE获取所述第二参考信号资源映射图,
所述X个端口的第二参考信号资源映射图包含X1端口参考信号资源映射图和X2端口参考信号资源映射图;
其中,所述X1+X2=X,且且X1、X2的差值小于2;所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图是所述UE在m个子帧获取的,所述m为1或2;
所述X1端口参考信号资源映射图是所述第一参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图为所述第二参考信号资源映射 图;或所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图均为所述第二参考信号资源映射图。
示例性的,对于11端口参考信号资源映射图,11=3+8,或11=4+7.....或11=5+6,其中5、6的差值小于2,因此,11端口参考信号资源映射图为5端口参考信号资源映射图和6端口参考信号资源映射图。对于12端口参考信号资源映射图,12=4+8,或12=5+7.....或12=6+6,其中6-6的差值小于2,因此,12端口参考信号资源映射图两个6端口参考信号资源映射图。
进一步的,所述X可以为大于8的整数。
在本发明的另一优选实施中,所述UE接收所述基站通知的所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图所在子帧的顺序。
或,所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图所在子帧的顺序是预先设定的;所述顺序是端口数的降序顺序或端口数的升序顺序。
示例性的,11端口参考信号资源映射图为5端口参考信号资源映射图和6端口参考信号资源映射图。所述UE接收所述基站通知的顺序是5端口参考信号资源映射图、6端口参考信号资源映射图;或6端口参考信号资源映射图和5端口参考信号资源映射图。
在本发明的另一优选实施中,所述UE接收所述基站通知的所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号、所述X2端口参考信号资源映射图所在的子帧编号。
或,所述UE接收所述基站通知的所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号、以及所述X2端口参考信号资源映射图所在的子帧与所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧之间的子帧间隔。
在本发明的另一优选实施中,所述UE获取所述第二参考信号资源映射图;
所述第二参考信号资源映射图包括:X1端口参考信号资源映射 图、X2端口参考信号资源映射图......Xi端口参考信号资源映射图中的每一个,所述X1+X2......+Xi=X,所述X1、X2......Xi均可表示为2n,并且X1~Xi对应的n取值不同;
所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图是所述UE在至少一个子帧获取的。
示例性的,14端口参考信号资源映射图可以包括8端口第一参考信号资源映射图、4端口参考信号资源映射图和2端口参考信号资源映射图,即X1=8,X2=4,X3=2。
进一步地,所述X可以为大于8的整数。
进一步地,所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图是所述UE在一个子帧获取的;或所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图是所述UE在i个子帧获取的。
在本发明的另一优选实施中,所述UE接收所述基站通知的所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图所在子帧的顺序。
或者,所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图所在子帧的顺序是预定义的。
其中,所述所在子帧的顺序是端口数的升序顺序,或端口数的降序顺序,或者最大端口数,最小端口数,次大端口数,次小端口数......的顺序。
示例性的,14端口参考信号资源映射图的顺序可以是8端口参考信号资源映射图、4端口参考信号资源映射图和2端口参考信号资源映射图;或2端口参考信号资源映射图、4端口参考信号资源映射图和8端口参考信号资源映射图;或8端口参考信号资源映射图、2端口参考信号资源映射图和4端口参考信号资源映射图。
在本发明的另一优选实施中,所述UE接收所述基站通知的所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图中的每一个参考信号资源映射图的配置信息;
或者,所述UE接收所述基站发送的联合编码信令,所述联合编码信令用于指示所述X1端口参考信号资源映射图的配置信息、所述X2端口参考信号资源映射图的配置信息......所述Xi端口参考信号资源映射图的配置信息;
或者,所述UE接收所述基站通知的X1端口参考信号资源映射图的配置信息,以及Xj端口参考信号资源映射图的配置信息与所述X1端口参考信号资源映射图的配置信息之间的对应关系,所述j为大于1小于等于所述i的整数;
或者,所述X1端口参考信号资源映射图的配置信息、所述X2端口参考信号资源映射图的配置信息......所述Xi端口参考信号资源映射图的配置信息是预定义的。
在本发明的另一优选实施中,所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号、所述X2端口参考信号资源映射图所在的子帧编号......所述Xi端口参考信号资源映射图所在的子帧编号均为预定义;
或者,所述UE接收所述基站通知的所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号、所述X2端口参考信号资源映射图所在的子帧编号......所述Xi端口参考信号资源映射图所在的子帧编号;
或者,所述UE接收所述基站通知的所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号,以及Xj端口参考信号资源映射图所在的子帧编号与所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号之间的子帧间隔,所述j为大于1小于等于所述i的整数。
在本发明的另一优选实施例中,若Xt端口参考信号资源映射图和所述Xj端口参考信号资源映射图在不同子帧中,所述t为大于等于1小于等于所述i的整数,且所述t不等于所述j;
则所述Xt端口参考信号资源映射图和所述Xj端口参考信号资源映射图在每个PRB pair内存在L个相同的相对时频资源位置,所述L为Xi、Xj中的最小值;或,所述Xt端口参考信号资源映射图和所述Xj端口参考信号资源映射图的在每个PRB pair内的时频资源位置均不同。
示例性的,对于5端口参考信号资源映射图和所述6端口参考信号资源映射图,由于5小于6,因此二者存在5个相同的相对时频资源位置。所谓相对时频资源位置即5端口参考信号资源映射图和6端口参考信号资源映射图不在一个子帧,但5端口参考信号资源映射图在其所在子帧内的时频资源位置与6端口参考信号资源映射图在其所在子帧内的时频资源位置中有5个相同的视频资源位置,这5个相同的时频资源位置就称为5个相同的相对时频资源位置。
进一步的,所述X1端口参考信号资源映射图的、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图的时频资源位置均有Q个重叠时频资源位置,所述Q为X1、X2......Xi中的最小值。
示例性的,对于14端口参考信号资源映射图可以包括8端口参考信号资源映射图、4端口参考信号资源映射图和2端口参考信号资源映射图。它们之间重叠的时频资源位置的数目为2、4、8中的最小值,即8端口参考信号资源映射图、4端口参考信号资源映射图和2端口参考信号资源映射图互相之间均有2个重叠时频资源位置。
进一步的,所述Q个重叠时频资源位置是所述Xj端口参考信号资源映射图中的第0个~第Q-1个端口对应的时频资源位置。
本发明实施例提供的信道测量方法,UE获取参考信号资源映射图,根据所述参考信号资源映射图获取参考信号。所述UE根据所述参考信号进行信道测量确定信道状态信息,向基站反馈所述信道状态信息。其中,所述参考信号资源映射图为第一参考信号资源映射图或者第二参考信号资源映射图,K2个所述第二参考信号资源 映射图中的每一个与K1个所述第一参考信号资源映射图中的至少一个存在关联关系;所述K2为所述第二参考信号资源映射图的数量,所述K1为所述第一参考信号资源映射图的数量,所述K1、所述K2为大于等于1的整数。相比现有技术UE根据基站的指示获取参考信号进行信道测量,造成对下行数据传输的干扰,导致下行系统性能恶化。本发明不会占用原先用于承载数据的RE承载参考信号,能够在不影响下行数据传输的前提下,进行信道测量。
实施例3:
本发明实施例提供一种UE,如图10所示,包括:获取单元301、确定反馈单元302。
获取单元301,用于获取参考信号资源映射图,根据所述参考信号资源映射图获取参考信号。
确定反馈单元302,用于根据所述获取单元获取到的所述参考信号进行信道测量确定信道状态信息,向基站反馈所述信道状态信息。
其中,所述参考信号资源映射图为所述参考信号的时频资源映射的位置,所述参考信号资源映射图为第一参考信号资源映射图或者第二参考信号资源映射图,K2个所述第二参考信号资源映射图中的每一个与K1个所述第一参考信号资源映射图中的至少一个存在关联关系;所述K2为所述第二参考信号资源映射图的数量,所述K1为所述第一参考信号资源映射图的数量,所述K1、所述K2为大于等于1的整数。
所述第一参考信号资源映射图为Y端口参考信号资源映射图,所述第二参考信号资源映射图为X端口参考信号资源映射图;所述Y为小于等于8且满足2n的整数,所述X为大于8的整数或小于8且不满足2n的整数。
在第一种实现方式中,当所述X小于8,且不满足2n时,所述获取单元,还用于获取所述第二参考信号资源映射图,
所述关联关系为:K2个所述第二参考信号资源映射图中的任一 个与K1个所述第一参考信号资源映射图的的任一个的Y个端口中、X个连续编号的端口的时频资源和码资源相同,所述Y为大于所述X的整数中最接近所述X的且满足2n的整数,所述码资源为正交扩频码或参考信号的序列。
在第二种可能的实现方式中,所述X个连续编号的端口是所述Y个端口中的第0~X-1个端口,或,所述X个连续编号的端口是所述Y个段口中的第Y-X~第Y-1个端口。
在第三方面的第三种可能的实现方式中,所述K2=所述K1,或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000229
所述
Figure PCTCN2015086917-appb-000230
代表向下取整。
在第四种可能的实现方式中,K2个所述第二参考信号资源映射图中的至少一个第二参考信号资源映射图包括至少两个所述第一参考信号资源映射图中的时频资源。
在第五种可能的实现方式中,K2个所述第二参考信号资源映射图中的X端口第二参考信号资源映射图包括K3个第一参考信号资源映射图,且所述K3个第一参考信号资源映射图中的每一个第一参考信号资源映射图包含H个端口对应的时频资源,所述H=X/K3,所述K3为小于X的正整数。
在第六种可能的实现方式中,所述H个端口是第一参考信号资源映射图中的第0到第H-1个端口,或者第Y-H到第Y-1端口。
在第七种可能的实现方式中,所述获取单元,还用于获取所述第二参考信号资源映射图,
所述X个端口的第二参考信号资源映射图包含X1端口参考信号资源映射图和X2端口参考信号资源映射图;
其中,所述X1+X2=X,且且X1、X2的差值小于2;所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图是所述UE在m个子帧获取的,所述m为1或2;
所述X1端口参考信号资源映射图是所述第一参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图为所述第二参考信号资源映射 图;或所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图均为所述第二参考信号资源映射图。
在第八种可能的实现方式中,所述X为大于8的整数。
在第九种可能的实现方式中,所述UE还包括:
接收单元,用于接收所述基站通知的所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图所在子帧的顺序;
或,所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图所在子帧的顺序是预先设定的;所述顺序是端口数的降序顺序或端口数的升序顺序。
在第十种可能的实现方式中,所述UE还包括:
接收单元,用于接收所述基站通知的所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号、所述X2端口参考信号资源映射图所在的子帧编号;
或,所述接收单元,用于接收所述基站通知的所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号、以及所述X2端口参考信号资源映射图所在的子帧与所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧之间的子帧间隔。
在第十一种可能的实现方式中,所述获取单元,还用于获取所述第二参考信号资源映射图;
所述第二参考信号资源映射图包括:X1端口参考信号资源映射图、X2端口参考信号资源映射图......Xi端口参考信号资源映射图中的每一个,所述X1+X2......+Xi=X,所述X1、X2......Xi均可表示为2n
所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图是所述UE在至少一个子帧获取的。
在第十二种可能的实现方式中,所述X为大于8的整数。
在第十三种可能的实现方式中,所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图是所述UE在一个子帧获取的;或所述X1端口参考信号资源 映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图是所述UE在i个子帧获取的。
在第十四种可能的实现方式中,所述UE还包括:接收单元,用于接收所述基站通知的所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图所在子帧的顺序;或者,所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图所在子帧的顺序是预定义的;
其中,所述所在子帧的顺序是端口数的升序顺序,或端口数的降序顺序,或者最大端口数,最小端口数,次大端口数,次小端口数......的顺序。
在第十五种可能的实现方式中,所述接收单元,还用于接收所述基站通知的所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图中的每一个参考信号资源映射图的配置信息;或者,所述接收单元,还用于接收所述基站发送的联合编码信令,所述联合编码信令用于指示所述X1端口参考信号资源映射图的配置信息、所述X2端口参考信号资源映射图的配置信息......所述Xi端口参考信号资源映射图的配置信息;或者,所述接收单元,还用于接收所述基站通知的X1端口参考信号资源映射图的配置信息,以及Xj端口参考信号资源映射图的配置信息与所述X1端口参考信号资源映射图的配置信息之间的对应关系,所述j为大于1小于等于所述i的整数;或者,所述X1端口参考信号资源映射图的配置信息、所述X2端口参考信号资源映射图的配置信息......所述Xi端口参考信号资源映射图的配置信息是预定义的。
在第十六种可能的实现方式中,所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号、所述X2端口参考信号资源映射图所在的子帧编号......所述Xi端口参考信号资源映射图所在的子帧编号均为预定义;或者,所述接收单元,还用于接收所述基站通知的所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号、所述X2端口参考信号资源映 射图所在的子帧编号......所述Xi端口参考信号资源映射图所在的子帧编号;或者,所述接收单元,还用于接收所述基站通知的所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号,以及Xj端口参考信号资源映射图所在的子帧编号与所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号之间的子帧间隔,所述j为大于1小于等于所述i的整数。
在第十七种可能的实现方式中,若Xt端口参考信号资源映射图和所述Xj端口参考信号资源映射图在不同子帧中,所述t为大于等于1小于等于所述i的整数,且所述t不等于所述j;
则所述Xt端口参考信号资源映射图和所述Xj端口参考信号资源映射图在每个PRB pair内存在L个相同的相对时频资源位置,所述L为Xi、Xj中的最小值;或,所述Xt端口参考信号资源映射图和所述Xj端口参考信号资源映射图的在每个PRB pair内的时频资源位置均不同。
在第十八种可能的实现方式中,所述X1端口参考信号资源映射图的、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图的时频资源位置均有Q个重叠时频资源位置,所述Q为X1、X2......Xi中的最小值。
在第十九种可能的实现方式中,所述Q个重叠时频资源位置是所述Xj端口参考信号资源映射图中的第0个~第Q-1个端口对应的时频资源位置。
在第二十种可能的实现方式中,若所述X为3,所述Y为4,所述K2=所述K1=10,则所述第二参考信号资源映射图的时频资源位置为:(k,l),所述k为所述RE的子载波号;所述l为所述RE对应的符号,
Figure PCTCN2015086917-appb-000231
l=l′+l″,l″=0,1,l′=l′1,l′2......l′10
Figure PCTCN2015086917-appb-000232
Figure PCTCN2015086917-appb-000233
其中,所述第二参考信号资源映射图的第一种配置中(k′,l′)=(k′0,l′0),第二种配置中(k′,l′)=(k′1,l′1)......第十种配置中(k′,l′)=(k′4,l′4);所述ns mod 2=1代表该时频资源位置在一个子帧的第二时隙,ns mod 2=0代表该时频资源位置在一个子帧的第一时隙。
在第二十一种可能的实现方式中,若所述K1=10,所述K2=4*10/3,则所述第二参考信号资源映射图中除所述(k,l),外的时频资源位置为:
Figure PCTCN2015086917-appb-000234
Figure PCTCN2015086917-appb-000235
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000236
Figure PCTCN2015086917-appb-000237
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000238
Figure PCTCN2015086917-appb-000239
Figure PCTCN2015086917-appb-000240
在第二十二种可能的实现方式中,若所述X为5,所述Y为8,所述K2=所述K1=5,则所述第二参考信号资源映射图的时频资源位置为:(k,l),所述k为所述RE的子载波号;所述l为所述RE对应的符号,
Figure PCTCN2015086917-appb-000241
l=l′+l″,l″=0,1,l′=l′1,l′2......l′5
Figure PCTCN2015086917-appb-000242
Figure PCTCN2015086917-appb-000243
其中,所述第二参考信号资源映射图的第一种配置中(k′,l′)=(k′0,l′0),第二种配置中(k′,l′)=(k′1,l′1)......第五种配置中(k′,l′)=(k′4,l′4);所述ns mod 2=1代表该时频资源位置在一个子帧的第二时隙,ns mod 2=0代表该时频资源位置在一个子帧的第一时隙。
本发明实施例提供的终端,UE获取参考信号资源映射图,根据所述参考信号资源映射图获取参考信号。所述UE根据所述参考信号进行信道测量确定信道状态信息,向基站反馈所述信道状态信息。 其中,所述参考信号资源映射图为第一参考信号资源映射图或者第二参考信号资源映射图,K2个所述第二参考信号资源映射图中的每一个与K1个所述第一参考信号资源映射图中的至少一个存在关联关系;所述K2为所述第二参考信号资源映射图的数量,所述K1为所述第一参考信号资源映射图的数量,所述K1、所述K2为大于等于1的整数。相比现有技术UE根据基站的指示获取参考信号进行信道测量,造成对下行数据传输的干扰,导致下行系统性能恶化。本发明提供的终端不会占用原先用于承载数据的RE承载参考信号,能够在不影响下行数据传输的前提下,进行信道测量。
实施例4:
本发明实施例提供了一种基站,如图11所示,所述基站包括:配置单元401、发送单元402、接收单元403。
配置单元401,用于配置参考信号资源映射图。
发送单元402,用于向用户设备UE发送所述参考信号资源映射图。
接收单元403,用于接收所述UE反馈的信道状态信息。
其中,所述参考信号资源映射图为所述参考信号的时频资源映射的位置,所述参考信号资源映射图为第一参考信号资源映射图或者第二参考信号资源映射图,K2个所述第二参考信号资源映射图中的每一个与K1个所述第一参考信号资源映射图中的至少一个存在关联关系;所述K2为所述第二参考信号资源映射图的数量,所述K1为所述第一参考信号资源映射图的数量,所述K1、所述K2为大于等于1的整数;
所述第一参考信号资源映射图为Y端口参考信号资源映射图,所述第二参考信号资源映射图为X端口参考信号资源映射图;所述Y为小于等于8且满足2n的整数,所述X为大于8的整数或小于8且不满足2n的整数。
在第一种可能的实现方式中,所述关联关系为:K2个所述第二 参考信号资源映射图中的任一个与K1个所述第一参考信号资源映射图的的任一个的Y个端口中、X个连续编号的端口的时频资源和码资源相同,所述Y为大于所述X的整数中最接近所述X的且满足2n的整数,所述码资源为正交扩频码或参考信号的序列。
在第四方面的第二种可能的实现方式中,所述X个连续编号的端口是所述Y个端口中的第0~X-1个端口,或,所述X个连续编号的端口是所述Y个段口中的第Y-X~第Y-1个端口。
在第三种可能的实现方式中,所述K2=所述K1,或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000244
所述
Figure PCTCN2015086917-appb-000245
代表向下取整。
在第四种可能的实现方式中,K2个所述第二参考信号资源映射图中的至少一个第二参考信号资源映射图包括至少两个所述第一参考信号资源映射图中的时频资源。
在第五种可能的实现方式中,K2个所述第二参考信号资源映射图中的X端口第二参考信号资源映射图包括K3个第一参考信号资源映射图,且所述K3个第一参考信号资源映射图中的每一个第一参考信号资源映射图包含H个端口对应的时频资源,所述H=X/K3,所述K3为小于X的正整数。
在第六种可能的实现方式中,所述H个端口是第一参考信号资源映射图中的第0到第H-1个端口,或者第Y-H到第Y-1端口。
在第七种可能的实现方式中,所述发送单元,还用于向所述UE发送所述第二参考信号资源映射图;
所述X个端口的第二参考信号资源映射图包含X1端口参考信号资源映射图和X2端口参考信号资源映射图;
其中,所述X1+X2=X,且且X1、X2的差值小于2;所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图是所述UE在m个子帧获取的,所述m为1或2;
所述X1端口参考信号资源映射图是所述第一参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图为所述第二参考信号资源映射 图;或所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图均为所述第二参考信号资源映射图。
在第八种可能的实现方式中,所述X为大于8的整数。
在第九种可能的实现方式中,所述发送单元,还用于通知所述UE所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图所在子帧的顺序;
或,所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图所在子帧的顺序是预先设定的;
其中,所述顺序是端口数的降序顺序或端口数的升序顺序。
在第十种可能的实现方式中,所述发送单元,还用于通知所述UE所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号、所述X2端口参考信号资源映射图所在的子帧编号;
或,所述发送单元,还用于通知所述UE所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号、以及所述X2端口参考信号资源映射图所在的子帧与所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧之间的子帧间隔。
在第十一种可能的实现方式中,所述发送单元,还用于发送给所述UE所述第二参考信号资源映射图;
所述第二参考信号资源映射图包括:X1端口参考信号资源映射图、X2端口参考信号资源映射图......Xi端口参考信号资源映射图中的每一个,所述X1+X2......+Xi=X,所述X1、X2......Xi均可表示为2n
所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图是所述UE在至少一个子帧获取的。
在第十二种可能的实现方式中,所述X为大于8的整数。
在第十三种可能的实现方式中,所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图是所述基站在一个子帧发送的;或所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号 资源映射图是所述基站在i个子帧发送的。
在第十四种可能的实现方式中,所述发送单元,还用于通知所述UE所述X1端口参考信号资源映射图对应、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图所在子帧的顺序;
或者,所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图所在子帧的顺序是预定义的;
其中,所述所在子帧的顺序是端口数的升序顺序,或端口数的降序顺序,或者最大端口数,最小端口数,次大端口数,次小端口数......的顺序。
在第十五种可能的实现方式中,所述发送单元,还用于通知所述UE所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图中的每一个参考信号资源映射图的配置信息;
或者,所述发送单元,还用于向所述UE发送联合编码信令,所述联合编码信令用于指示所述X1端口参考信号资源映射图的配置信息、所述X2端口参考信号资源映射图的配置信息......所述Xi端口参考信号资源映射图的配置信息;
或者,所述发送单元,还用于通知所述UE X1端口参考信号资源映射图的配置信息,以及Xj端口参考信号资源映射图的配置信息与所述X1端口参考信号资源映射图的配置信息之间的对应关系,所述j为大于1小于等于所述i的整数;
或者,所述X1端口参考信号资源映射图的配置信息、所述X2端口参考信号资源映射图的配置信息......所述Xi端口参考信号资源映射图的配置信息是预定义的。
在第十六种可能的实现方式中,所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号、所述X2端口参考信号资源映射图所在的子帧编号......所述Xi端口参考信号资源映射图所在的子帧编号均为预定义;
或者,所述发送单元,还用于通知所述UE所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号、所述X2端口参考信号资源映射图所在的子帧编号......所述Xi端口参考信号资源映射图所在的子帧编号;
或者,所述发送单元,还用于通知所述UE所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号,以及Xj端口参考信号资源映射图所在的子帧编号与所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号之间的子帧间隔,所述j为大于1小于等于所述i的整数。
在第十七种可能的实现方式中,若Xt端口参考信号资源映射图和所述Xj端口参考信号资源映射图在不同子帧中,所述t为大于等于1小于等于所述i的整数,且所述t不等于所述j;
则所述Xt端口参考信号资源映射图和所述Xj端口参考信号资源映射图在每个PRB pair内存在L个相同的相对时频资源位置,所述L为Xi、Xj中的最小值;或,所述Xt端口参考信号资源映射图和所述Xj端口参考信号资源映射图的在每个PRB pair内的时频资源位置均不同。
在第十八种可能的实现方式中,所述X1端口参考信号资源映射图的、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图的时频资源位置均有Q个重叠时频资源位置,所述Q为X1、X2......Xi中的最小值。
在第十九种可能的实现方式中,所述Q个重叠时频资源位置是所述Xj端口参考信号资源映射图中的第0个~第Q-1个端口对应的时频资源位置。
在第二十种可能的实现方式中,若所述X为3,所述Y为4,所述K2=所述K1=10,则所述第二参考信号资源映射图的时频资源位置为:(k,l),所述k为所述RE的子载波号;所述l为所述RE对应的符号,
Figure PCTCN2015086917-appb-000246
l=l′+l″,l″=0,1,l′=l′1,l′2......l′10
Figure PCTCN2015086917-appb-000247
Figure PCTCN2015086917-appb-000248
其中,所述第二参考信号资源映射图的第一种配置中(k′,l′)=(k′0,l′0),第二种配置中(k′,l′)=(k′1,l′1)......第十种配置中(k′,l′)=(k′4,l′4);所述ns mod 2=1代表该时频资源位置在一个子帧的第二时隙,nsmod 2=0代表该时频资源位置在一个子帧的第一时隙。
在第四方面的第二十一种可能的实现方式中,若所述K1=10,所述K2=4*10/3,则所述第二参考信号资源映射图中除所述(k,l),外的时频资源位置为:
Figure PCTCN2015086917-appb-000249
Figure PCTCN2015086917-appb-000250
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000251
Figure PCTCN2015086917-appb-000252
或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000253
Figure PCTCN2015086917-appb-000254
Figure PCTCN2015086917-appb-000255
在第二十二种可能的实现方式中,若所述X为5,所述Y为8,所述K2=所述K1=5,则所述第二参考信号资源映射图的时频资源位置为:(k,l),所述k为所述RE的子载波号;所述l为所述RE对应的符号,
Figure PCTCN2015086917-appb-000256
l=l′+l″,l″=0,1,l′=l′1,l′2......l′5
Figure PCTCN2015086917-appb-000257
Figure PCTCN2015086917-appb-000258
其中,所述第二参考信号资源映射图的第一种配置中(k′,l′)=(k′0,l′0),第二种配置中(k′,l′)=(k′1,l′1)......第五种配置中(k′,l′)=(k′4,l′4);所述ns mod 2=1代表该时频资源位置在一个子帧的第二时隙,ns mod 2=0代表该时频资源位置在一个子帧的第一时隙。
本发明实施例提供的终端,UE获取参考信号资源映射图,根据所述参考信号资源映射图获取参考信号。所述UE根据所述参考信号进行信道测量确定信道状态信息,向基站反馈所述信道状态信息。 其中,所述参考信号资源映射图为第一参考信号资源映射图或者第二参考信号资源映射图,K2个所述第二参考信号资源映射图中的每一个与K1个所述第一参考信号资源映射图中的至少一个存在关联关系;所述K2为所述第二参考信号资源映射图的数量,所述K1为所述第一参考信号资源映射图的数量,所述K1、所述K2为大于等于1的整数。相比现有技术UE根据基站的指示获取参考信号进行信道测量,造成对下行数据传输的干扰,导致下行系统性能恶化。本发明提供的终端不会占用原先用于承载数据的RE承载参考信号,能够在不影响下行数据传输的前提下,进行信道测量。
实施例5:
本发明实施例提供了一种用户设备UE,如图12所示,包括:处理器501、存储器502、发送器503。所述存储器502中存储代码,所述处理器501调用所述存储器502中的代码用以执行以下操作:
处理器501,用于获取参考信号资源映射图,根据所述参考信号资源映射图获取参考信号;根据所述参考信号进行信道测量确定信道状态信息。
发送器503,用于向基站反馈所述信道状态信息。
其中,所述参考信号资源映射图为所述参考信号的时频资源映射的位置,所述参考信号资源映射图为第一参考信号资源映射图或者第二参考信号资源映射图,K2个所述第二参考信号资源映射图中的每一个与K1个所述第一参考信号资源映射图中的至少一个存在关联关系;所述K2为所述第二参考信号资源映射图的数量,所述K1为所述第一参考信号资源映射图的数量,所述K1、所述K2为大于等于1的整数;
所述第一参考信号资源映射图为Y端口参考信号资源映射图,所述第二参考信号资源映射图为X端口参考信号资源映射图;所述Y为小于等于8且满足2n的整数,所述X为大于8的整数或小于8且不满足2n的整数。
在第一种可能的实现方式中,当所述X小于8,且不满足2n时, 所述处理器,还用于获取所述第二参考信号资源映射图,
所述关联关系为:K2个所述第二参考信号资源映射图中的任一个与K1个所述第一参考信号资源映射图的的任一个的Y个端口中、X个连续编号的端口的时频资源和码资源相同,所述Y为大于所述X的整数中最接近所述X的且满足2n的整数,所述码资源为正交扩频码或参考信号的序列。
在第二种可能的实现方式中,所述X个连续编号的端口是所述Y个端口中的第0~X-1个端口,或,所述X个连续编号的端口是所述Y个段口中的第Y-X~第Y-1个端口。
在第五方面的第三种可能的实现方式中,所述K2=所述K1,或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000259
所述
Figure PCTCN2015086917-appb-000260
代表向下取整。
在第第四种可能的实现方式中,K2个所述第二参考信号资源映射图中的至少一个第二参考信号资源映射图包括至少两个所述第一参考信号资源映射图中的时频资源。
在第五方面的第五种可能的实现方式中,K2个所述第二参考信号资源映射图中的X端口第二参考信号资源映射图包括K3个第一参考信号资源映射图,且所述K3个第一参考信号资源映射图中的每一个第一参考信号资源映射图包含H个端口对应的时频资源,所述H=X/K3,所述K3为小于X的正整数。
在第五方面的第六种可能的实现方式中,所述H个端口是第一参考信号资源映射图中的第0到第H-1个端口,或者第Y-H到第Y-1端口。
在第七种可能的实现方式中,所述处理器,还用于获取所述第二参考信号资源映射图,
所述X个端口的第二参考信号资源映射图包含X1端口参考信号资源映射图和X2端口参考信号资源映射图;
其中,所述X1+X2=X,且且X1、X2的差值小于2;所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图是所述UE在m 个子帧获取的,所述m为1或2;
所述X1端口参考信号资源映射图是所述第一参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图为所述第二参考信号资源映射图;或所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图均为所述第二参考信号资源映射图。
在第八种可能的实现方式中,所述X为大于8的整数。
在第九种可能的实现方式中,所述UE还包括:
接收器,用于接收所述基站通知的所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图所在子帧的顺序;
或,所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图所在子帧的顺序是预先设定的;所述顺序是端口数的降序顺序或端口数的升序顺序。
在第十种可能的实现方式中,所述UE还包括:
接收器,用于接收所述基站通知的所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号、所述X2端口参考信号资源映射图所在的子帧编号;
或,所述接收器,用于接收所述基站通知的所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号、以及所述X2端口参考信号资源映射图所在的子帧与所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧之间的子帧间隔。
在第十一种可能的实现方式中,所述处理器,还用于获取所述第二参考信号资源映射图;
所述第二参考信号资源映射图包括:X1端口参考信号资源映射图、X2端口参考信号资源映射图......Xi端口参考信号资源映射图中的每一个,所述X1+X2......+Xi=X,所述X1、X2......Xi均可表示为2n
所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图是所述UE在至少一个子帧获取的。
在第十二种可能的实现方式中,所述X为大于8的整数。
在第五方面的第十三种可能的实现方式中,所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图是所述UE在一个子帧获取的;或所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图是所述UE在i个子帧获取的。
在第十四种可能的实现方式中,所述UE还包括:
接收器,用于接收所述基站通知的所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图所在子帧的顺序;
或者,所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图所在子帧的顺序是预定义的;
其中,所述所在子帧的顺序是端口数的升序顺序,或端口数的降序顺序,或者最大端口数,最小端口数,次大端口数,次小端口数......的顺序。
在第十五种可能的实现方式中,所述接收器,还用于接收所述基站通知的所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图中的每一个参考信号资源映射图的配置信息;
或者,所述接收器,还用于接收所述基站发送的联合编码信令,所述联合编码信令用于指示所述X1端口参考信号资源映射图的配置信息、所述X2端口参考信号资源映射图的配置信息......所述Xi端口参考信号资源映射图的配置信息;
或者,所述接收器,还用于接收所述基站通知的X1端口参考信号资源映射图的配置信息,以及Xj端口参考信号资源映射图的配置信息与所述X1端口参考信号资源映射图的配置信息之间的对应关系,所述j为大于1小于等于所述i的整数;
或者,所述X1端口参考信号资源映射图的配置信息、所述X2端口参考信号资源映射图的配置信息......所述Xi端口参考信号资源映 射图的配置信息是预定义的。
在第十六种可能的实现方式中,
所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号、所述X2端口参考信号资源映射图所在的子帧编号......所述Xi端口参考信号资源映射图所在的子帧编号均为预定义;
或者,所述接收器,还用于接收所述基站通知的所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号、所述X2端口参考信号资源映射图所在的子帧编号......所述Xi端口参考信号资源映射图所在的子帧编号;
或者,所述接收器,还用于接收所述基站通知的所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号,以及Xj端口参考信号资源映射图所在的子帧编号与所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号之间的子帧间隔,所述j为大于1小于等于所述i的整数。
在第十七种可能的实现方式中,若Xt端口参考信号资源映射图和所述Xj端口参考信号资源映射图在不同子帧中,所述t为大于等于1小于等于所述i的整数,且所述t不等于所述j;
则所述Xt端口参考信号资源映射图和所述Xj端口参考信号资源映射图在每个PRB pair内存在L个相同的相对时频资源位置,所述L为Xi、Xj中的最小值;或,所述Xt端口参考信号资源映射图和所述Xj端口参考信号资源映射图的在每个PRB pair内的时频资源位置均不同。
在第十八种可能的实现方式中,所述X1端口参考信号资源映射图的、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图的时频资源位置均有Q个重叠时频资源位置,所述Q为X1、X2......Xi中的最小值。
在第十九种可能的实现方式中,所述Q个重叠时频资源位置是所述Xj端口参考信号资源映射图中的第0个~第Q-1个端口对应的时频资源位置。
本发明实施例提供的终端,UE获取参考信号资源映射图,根据 所述参考信号资源映射图获取参考信号。所述UE根据所述参考信号进行信道测量确定信道状态信息,向基站反馈所述信道状态信息。其中,所述参考信号资源映射图为第一参考信号资源映射图或者第二参考信号资源映射图,K2个所述第二参考信号资源映射图中的每一个与K1个所述第一参考信号资源映射图中的至少一个存在关联关系;所述K2为所述第二参考信号资源映射图的数量,所述K1为所述第一参考信号资源映射图的数量,所述K1、所述K2为大于等于1的整数。相比现有技术UE根据基站的指示获取参考信号进行信道测量,造成对下行数据传输的干扰,导致下行系统性能恶化。本发明提供的终端不会占用原先用于承载数据的RE承载参考信号,能够在不影响下行数据传输的前提下,进行信道测量。
实施例6:
本发明实施例提供一种基站,如图13所示,所述基站包括处理器601、存储器602、发送器603以及接收器604,其中,所述存储器602中存储有一组代码,处理器601用于调用存储器602中的代码执行以下操作:
处理器601,用于配置参考信号资源映射图。
发送器602,用于向用户设备UE发送所述参考信号资源映射图。
接收器403,用于接收所述UE反馈的信道状态信息。
其中,所述参考信号资源映射图为所述参考信号的时频资源映射的位置,所述参考信号资源映射图为第一参考信号资源映射图或者第二参考信号资源映射图,K2个所述第二参考信号资源映射图中的每一个与K1个所述第一参考信号资源映射图中的至少一个存在关联关系;所述K2为所述第二参考信号资源映射图的数量,所述K1为所述第一参考信号资源映射图的数量,所述K1、所述K2为大于等于1的整数;
所述第一参考信号资源映射图为Y端口参考信号资源映射图,所述第二参考信号资源映射图为X端口参考信号资源映射图;所述 Y为小于等于8且满足2n的整数,所述X为大于8的整数或小于8且不满足2n的整数。
在第一种可能的实现方式中,所述关联关系为:K2个所述第二参考信号资源映射图中的任一个与K1个所述第一参考信号资源映射图的的任一个的Y个端口中、X个连续编号的端口的时频资源和码资源相同,所述Y为大于所述X的整数中最接近所述X的且满足2n的整数,所述码资源为正交扩频码或参考信号的序列。
在第二种可能的实现方式中,所述X个连续编号的端口是所述Y个端口中的第0~X-1个端口,或,所述X个连续编号的端口是所述Y个段口中的第Y-X~第Y-1个端口。
在第六方面的第三种可能的实现方式中,所述K2=所述K1,或,
Figure PCTCN2015086917-appb-000261
所述
Figure PCTCN2015086917-appb-000262
代表向下取整。
在第四种可能的实现方式中,K2个所述第二参考信号资源映射图中的至少一个第二参考信号资源映射图包括至少两个所述第一参考信号资源映射图中的时频资源。
在第五种可能的实现方式中,K2个所述第二参考信号资源映射图中的X端口第二参考信号资源映射图包括K3个第一参考信号资源映射图,且所述K3个第一参考信号资源映射图中的每一个第一参考信号资源映射图包含H个端口对应的时频资源,所述H=X/K3,所述K3为小于X的正整数。
在第六种可能的实现方式中,所述H个端口是第一参考信号资源映射图中的第0到第H-1个端口,或者第Y-H到第Y-1端口。
在第七种可能的实现方式中,所述发送器,还用于向所述UE发送所述第二参考信号资源映射图;
所述X个端口的第二参考信号资源映射图包含X1端口参考信号资源映射图和X2端口参考信号资源映射图;
其中,所述X1+X2=X,且且X1、X2的差值小于2;所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图是所述UE在m 个子帧获取的,所述m为1或2;
所述X1端口参考信号资源映射图是所述第一参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图为所述第二参考信号资源映射图;或所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图均为所述第二参考信号资源映射图。
在第八种可能的实现方式中,所述X为大于8的整数。
在第九种可能的实现方式中,所述发送器,还用于通知所述UE所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图所在子帧的顺序;
或,所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图所在子帧的顺序是预先设定的;
其中,所述顺序是端口数的降序顺序或端口数的升序顺序。
在第十种可能的实现方式中,所述发送器,还用于通知所述UE所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号、所述X2端口参考信号资源映射图所在的子帧编号;
或,所述发送器,还用于通知所述UE所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号、以及所述X2端口参考信号资源映射图所在的子帧与所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧之间的子帧间隔。
在第十一种可能的实现方式中,所述发送器,还用于发送给所述UE所述第二参考信号资源映射图;
所述第二参考信号资源映射图包括:X1端口参考信号资源映射图、X2端口参考信号资源映射图......Xi端口参考信号资源映射图中的每一个,所述X1+X2......+Xi=X,所述X1、X2......Xi均可表示为2n
所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图是所述UE在至少一个子帧获取的。
在第十二种可能的实现方式中,所述X为大于8的整数。
在第六方面的第十三种可能的实现方式中,所述X1端口参考信 号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图是所述基站在一个子帧发送的;或所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图是所述基站在i个子帧发送的。
在第十四种可能的实现方式中,所述发送器,还用于通知所述UE所述X1端口参考信号资源映射图对应、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图所在子帧的顺序;
或者,所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图所在子帧的顺序是预定义的;
其中,所述所在子帧的顺序是端口数的升序顺序,或端口数的降序顺序,或者最大端口数,最小端口数,次大端口数,次小端口数......的顺序。
在第十五种可能的实现方式中,所述发送器,还用于通知所述UE所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图中的每一个参考信号资源映射图的配置信息;
或者,所述发送器,还用于向所述UE发送联合编码信令,所述联合编码信令用于指示所述X1端口参考信号资源映射图的配置信息、所述X2端口参考信号资源映射图的配置信息......所述Xi端口参考信号资源映射图的配置信息;
或者,所述发送器,还用于通知所述UE X1端口参考信号资源映射图的配置信息,以及Xj端口参考信号资源映射图的配置信息与所述X1端口参考信号资源映射图的配置信息之间的对应关系,所述j为大于1小于等于所述i的整数;
或者,所述X1端口参考信号资源映射图的配置信息、所述X2端口参考信号资源映射图的配置信息......所述Xi端口参考信号资源映射图的配置信息是预定义的。
在第十六种可能的实现方式中,所述X1端口参考信号资源映射 图所在的子帧编号、所述X2端口参考信号资源映射图所在的子帧编号......所述Xi端口参考信号资源映射图所在的子帧编号均为预定义;
或者,所述发送器,还用于通知所述UE所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号、所述X2端口参考信号资源映射图所在的子帧编号......所述Xi端口参考信号资源映射图所在的子帧编号;
或者,所述发送器,还用于通知所述UE所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号,以及Xj端口参考信号资源映射图所在的子帧编号与所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号之间的子帧间隔,所述j为大于1小于等于所述i的整数。
在第十七种可能的实现方式中,若Xt端口参考信号资源映射图和所述Xj端口参考信号资源映射图在不同子帧中,所述t为大于等于1小于等于所述i的整数,且所述t不等于所述j;
则所述Xt端口参考信号资源映射图和所述Xj端口参考信号资源映射图在每个PRB pair内存在L个相同的相对时频资源位置,所述L为Xi、Xj中的最小值;或,所述Xt端口参考信号资源映射图和所述Xj端口参考信号资源映射图的在每个PRB pair内的时频资源位置均不同。
在第十八种可能的实现方式中,所述X1端口参考信号资源映射图的、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图的时频资源位置均有Q个重叠时频资源位置,所述Q为X1、X2......Xi中的最小值。
在第十九种可能的实现方式中,所述Q个重叠时频资源位置是所述Xj端口参考信号资源映射图中的第0个~第Q-1个端口对应的时频资源位置。
实施例7:
本发明实施例提供的第二参考信号资源映射图可以是9端口参考信号资源映射图,即所述X大于8且不满足2n
当X=9时,X=8+1,即9端口参考信号资源映射图可以包括8 端口参考信号资源映射图和1端口参考信号资源映射图。进一步,所述8端口参考信号资源映射图和1端口参考信号资源映射图可以在同一子帧。如图14所示,是本发明提供的9端口参考信号资源映射图,其中,第0端口~第7端口占用的时频资源位置与8端口参考信号资源映射图中的8个端口占用的时频资源位置相同,也就是说该9端口参考信号资源映射图包括了1个8端口参考信号资源映射图。另外,第8端口占用的时频资源位置与1端口参考信号资源映射图中的1个端口占用的时频资源位置相同,也就是说该9端口参考信号资源映射图还包括了1个1端口参考信号资源映射图。
当然,构成9端口参考信号资源映射图的8端口参考信号资源映射图和1端口参考信号资源映射图也可以在不同子帧。如图15所示,8端口参考信号资源映射图在前一子帧,1端口参考信号资源映射图在后一子帧。其中,第0端口~第7端口对应的时频资源位置在8端口参考信号资源映射图所在的子帧,第8端口对应的时频资源位置在1端口参考信号资源映射图所在的子帧。另外,第8端口与第0端口对应相同的子载波。
如图16所示,为本发明提供的另一9端口参考信号资源映射图。其中,构成9端口参考信号资源映射图的8端口参考信号资源映射图和1端口参考信号资源映射图也可以在不同子帧,且第0端口~第7端口对应的时频资源位置在8端口参考信号资源映射图所在的子帧,第8端口对应的时频资源位置在1端口参考信号资源映射图所在的子帧。另外,第8端口与第7端口对应相同的子载波。
本发明实施例提供的第二参考信号资源映射图还可以是12端口参考信号资源映射图。
当X=12时,X=X1+X2,X1=8,X2=4,即12端口的第二参考信号资源映射图可以包括一个8端口的第一参考信号资源映射图和一个4端口的第一参考信号资源映射图。进一步,所述8端口参考信号资源映射图和4端口参考信号资源映射图可以在同一子帧。如图17所示,是本发明提供的normal CP模式一(支持时分复用TDD 以及频分复用FDD)下的其中一个配置的12端口第二参考信号的资源映射图,其中,12端口的编号为第0端口到第11端口。参考表1(现有技术LTE R 12版本定义的normal CP下的端口配置表)可知,第0端口~第7端口占用的时频资源位置(RE的位置)与现有技术中的LTE R 12版本中定义的normal CP下5个8端口配置的configuration 0对应的8端口第一参考信号资源映射图占用的时频资源位置相同,configuration 0对应当8端口的第一参考信号资源图占用的RE的位置为(k,l)为{(9,5),(9,6),(3,5),(3,6),(8,5),(8,6),(2,5),(2,6)}。同时,该配置的12端口的编号为第8端口到第11端口占用的时频资源位置与现有技术中LTER 12版本中定义的normal CP下的10个4端口的第一参考信号资源映射图配置中的configuraiton 2对应的4端口的第一参考资源映射图,占用的RE的位置为(k,l)为{(9,2),(9,3),(3,2),(3,3)}。其中k为每个PRB pair内的子载波编号,对于normal CP其取值为0~11,l为每个PRB pair内的每个slot内的OFDM符号的编号,其取值范围为0~6,每个PRB pair包含两个slot,slot 0和slots1。
也就是说该12端口参考信号资源映射图包括了1个8端口参考信号资源映射图。另外,第8端口~第11端口占用的时频资源位置与4端口参考信号资源映射图中的4个端口占用的时频资源位置相同,也就是说该12端口参考信号资源映射图还包括了1个4端口的第一参考信号资源映射图。
表1
Figure PCTCN2015086917-appb-000263
Figure PCTCN2015086917-appb-000264
如图18所示,是本发明提供的normal CP模式一下的另一个配置的12端口第二参考信号的资源映射图,其中,12端口的编号为第0端口到第11端口。第0端口~第7端口占用的时频资源位置(RE的位置)与现有技术中的LTE R 12版本中定义的normal CP下5个8端口配置的configuration 0对应的8端口第一参考信号资源映射图占用的时频资源位置相同。同时,该配置的12端口的编号为第8端口到第11端口占用的时频资源位置与现有技术中LTER 12版本中定义的normal CP下的10个4端口的第一参考信号资源映射图配置中的configuraiton 7对应的4端口的第一参考资源映射图,占用的RE的位置为(k,1)为{(8,2),(8,3),(2,2),(2,3)}。
如图19所示,是本发明提供的normal CP模式一下的其中一个配置的12端口第二参考信号的资源映射图,其中,12端口的编号为第0端口到第11端口。第0端口~第7端口占用的时频资源位置(RE的位置)与现有技术中的LTE R 12版本中定义的normal CP下5个8端口配置的configuration 4对应的8端口第一参考信号资源映射图占用的时频资源位置相同,configuration 4对应当8端口的第一参考信号资源图占用的RE的位置为(k,l)为{(9,5),(9,6),(3,5),(3,6),(8,5),(8,6),(2,5),(2,6)}。同时,该配置的12端口的编号为第8端口到第11端口占用的时频资源位置与现有技术中LTER 12版本中定义的normal CP下的10个4端口的第一参考信号 资源映射图配置中的configuraiton 2对应的4端口的第一参考资源映射图,占用的RE的位置为(k,l)为{(9,2),(9,3),(3,2),(3,3)}。
如图20所示,是本发明提供的normal CP模式一下的其中一个配置的12端口第二参考信号的资源映射图,其中,12端口的编号为第0端口到第11端口。第0端口~第7端口占用的时频资源位置(RE的位置)与现有技术中的LTE R12版本中定义的normal CP下5个8端口配置的configuration 4对应的8端口第一参考信号资源映射图占用的时频资源位置相同,configuration 4对应当8端口的第一参考信号资源图占用的RE的位置为(k,l)为{(9,5),(9,6),(3,5),(3,6),(8,5),(8,6),(2,5),(2,6)}。同时,该配置的12端口的编号为第8端口到第11端口占用的时频资源位置与现有技术中LTER12版本中定义的normal CP下的10个4端口的第一参考信号资源映射图配置中的configuraiton 7对应的4端口的第一参考资源映射图,占用的RE的位置为(k,l)为{(8,2),(8,3),(2,2),(2,3)}。
当然,构成12端口参考信号资源映射图的8端口的第一参考信号资源映射图和4端口的第一参考信号资源映射图在不同子帧。如图21所示,是将图17所示的12端口第二参考信号资源映射图对应的时频资源位置分为两个不同子帧。示例的,8端口参考信号资源映射图在前一子帧,4端口参考信号资源映射图在后一子帧。其中,第0端口~第7端口对应的时频资源位置在8端口参考信号资源映射图所在的子帧,第8端口~第11端口对应的时频资源位置在4端口参考信号资源映射图所在的子帧。另外,第8端口、第9端口与第0端口、第1端口对应相同的子载波;第10端口、第11端口与第4端口、第5端口对应相同的子载波。当然图18-20所示的12端口第二参考信号资源映射图均可在不同子帧,具体的,第0端口~第7端口对应的时频资源位置在前一子帧,且占用的时频资源位置与原12端口第二参考信号资源映射图配置的前8端口的时频资源位置相同,第8端口~第11端口对应的时频资源位置在后一子帧,且占用 的时频资源位置与原12端口第二参考信号资源映射图配置的后4端口的时频资源位置相同,在此不作赘述。
在normal CP模式二(仅支持TDD)下,12端口参考信号资源映射图可以是图22所示的参考信号资源映射图。其中,12端口的编号为第0端口到第11端口。第0端口~第7端口占用的时频资源位置(RE的位置)与现有技术中的LTE R12版本中定义的normal CP模式二下3个8端口配置的configuration 22对应的8端口第一参考信号资源映射图占用的时频资源位置相同,configuration 22对应当8端口的第一参考信号资源图占用的RE的位置为(k,l)为{(7,1),(7,3),(1,1),(1,3),(6,1),(6,3),(0,1),(0,3)}。同时,该配置的12端口的编号为第8端口到第11端口占用的时频资源位置与现有技术中LTER12版本中定义的normal CP模式二下的3个8端口的第一参考信号资源映射图配置中的configuraiton 21对应的8端口的第一参考资源映射图,占用的RE的位置为(k,l)为{(9,1),(9,3),(3,1),(3,3)}。
在normal CP模式二下,12端口参考信号资源映射图还可以是图23所示的参考信号资源映射图。其中,12端口的编号为第0端口到第11端口。第0端口~第7端口占用的时频资源位置(RE的位置)与现有技术中的LTE R12版本中定义的normal CP模式二下3个8端口配置的configuration 20对应的8端口第一参考信号资源映射图占用的时频资源位置相同,configuration 20对应当8端口的第一参考信号资源图占用的RE的位置为(k,l)为{(11,1),(11,3),(5,1),(5,3),(10,1),(10,3),(4,1),(4,3)}。同时,该配置的12端口的编号为第8端口到第11端口占用的时频资源位置与现有技术中LTER12版本中定义的normal CP模式二下的3个8端口的第一参考信号资源映射图配置中的configuraiton 21对应的8端口的第一参考资源映射图,占用的RE的位置为(k,l)为{(8,1),(8,3),(2,1),(2,3)}。
在extented CP模式一下,12端口参考信号资源映射图可以是图 24所示的参考信号资源映射图。其中,12端口的编号为第0端口到第11端口。参考表2(现有技术LTE R12版本定义的extented CP下的端口配置表)可知,第0端口~第7端口占用的时频资源位置(RE的位置)与现有技术中的LTE R12版本中定义的extented CP模式一下4个8端口配置的configuration 0对应的8端口第一参考信号资源映射图占用的时频资源位置相同,configuration 0对应当8端口的第一参考信号资源图占用的RE的位置为(k,l)为{(11,4),(11,5),(8,4),(8,5),(5,4),(5,5),(2,4),(2,5)}。同时,该配置的12端口的编号为第8端口到第11端口占用的时频资源位置与现有技术中LTER12版本中定义的extented CP模式一下的4个8端口的第一参考信号资源映射图配置中的configuraiton 1对应的8端口的第一参考资源映射图,占用的RE的位置为(k,l)为{(3,4),(3,5),(0,4),(0,5)}。或,该配置的12端口的编号为第8端口到第11端口占用的时频资源位置与现有技术中LTER12版本中定义的extented CP模式一下的4个8端口的第一参考信号资源映射图配置中的configuraiton 1对应的8端口的第一参考资源映射图,占用的RE的位置为(k,l)为{(9,4),(9,5),(6,4),(6,5)}。
表2
Figure PCTCN2015086917-appb-000265
Figure PCTCN2015086917-appb-000266
在extented CP模式一下,12端口参考信号资源映射图还可以是图25所示的参考信号资源映射图。其中,12端口的编号为第0端口到第11端口。第0端口~第7端口占用的时频资源位置(RE的位置)与现有技术中的LTE R12版本中定义的extented CP模式一下4个8端口配置的configuration 1对应的8端口第一参考信号资源映射图占用的时频资源位置相同,configuration 1对应当8端口的第一参考信号资源图占用的RE的位置为(k,l)为{(9,4),(9,5),(6,4),(6,5),(3,4),(3,5),(0,4),(0,5)}。同时,该配置的12端口的编号为第8端口到第11端口占用的时频资源位置与现有技术中LTER12版本中定义的extented CP模式一下的4个8端口的第一参考信号资源映射图配置中的configuraiton 0对应的8端口的第一参考资源映射图,占用的RE的位置为(k,l)为{(11,4),(11,5),(8,4),(8,5)}。或者,该配置的12端口的编号为第8端口到第11端口占用的时频资源位置与现有技术中LTER12版本中定义的extented CP模式一下的4个8端口的第一参考信号资源映射图配置中的configuraiton 0对应的8端口的第一参考资源映射图,占用的RE的位置为(k,l)为{(3,4),(3,5),(0,4),(0,5)}。
在extented CP模式一下,12端口参考信号资源映射图可以是图26所示的参考信号资源映射图。其中,12端口的编号为第0端口到第11端口。第0端口~第7端口占用的时频资源位置(RE的位置)与现有技术中的LTE R12版本中定义的extented CP模式一下4个8端口配置的configuration 2对应的8端口第一参考信号资源映射图占用的时频资源位置相同,configuration 2对应当8端口的第一参考信号资源图占用的RE的位置为(k,l)为{(10,4),(10,5),(7,4),(7,5),(4,4),(4,5),(1,4),(1,5)}。同时,该配置的12端口的 编号为第8端口到第11端口占用的时频资源位置与现有技术中LTER12版本中定义的extented CP模式一下的4个8端口的第一参考信号资源映射图配置中的configuraiton 3对应的8端口的第一参考资源映射图,占用的RE的位置为(k,l)为{(9,4),(9,5),(6,4),(6,5)}。或,该配置的12端口的编号为第8端口到第11端口占用的时频资源位置与现有技术中LTER12版本中定义的extented CP模式一下的4个8端口的第一参考信号资源映射图配置中的configuraiton 3对应的8端口的第一参考资源映射图,占用的RE的位置为(k,l)为{(3,4),(3,5),(0,4),(0,5)}。
在extented CP模式一下,12端口参考信号资源映射图可以是图27所示的参考信号资源映射图。其中,12端口的编号为第0端口到第11端口。第0端口~第7端口占用的时频资源位置(RE的位置)与现有技术中的LTE R12版本中定义的extented CP模式一下4个8端口配置的configuration 3对应的8端口第一参考信号资源映射图占用的时频资源位置相同,configuration3对应当8端口的第一参考信号资源图占用的RE的位置为(k,l)为{(9,4),(9,5),(6,4),(6,5),(3,4),(3,5),(0,4),(0,5)}。同时,该配置的12端口的编号为第8端口到第11端口占用的时频资源位置与现有技术中LTER12版本中定义的extented CP模式一下的4个8端口的第一参考信号资源映射图配置中的configuraiton 2对应的8端口的第一参考资源映射图,占用的RE的位置为(k,l)为{(10,4),(10,5),(7,4),(7,5)}。或,该配置的12端口的编号为第8端口到第11端口占用的时频资源位置与现有技术中LTER12版本中定义的extented CP模式一下的4个8端口的第一参考信号资源映射图配置中的configuraiton 2对应的8端口的第一参考资源映射图,占用的RE的位置为(k,l)为{(4,4),(4,5),(1,4),(1,5)}。
在extented CP模式二(仅支持TDD)下,12端口参考信号资源映射图可以是图24-27所示的参考信号资源映射图。也可以是图28所示的参考信号资源映射图。其中,12端口的编号为第0端口到第 11端口。第0端口~第7端口占用的时频资源位置(RE的位置)与现有技术中的LTE R12版本中定义的extented CP模式二下3个8端口配置的configuration 16对应的8端口第一参考信号资源映射图占用的时频资源位置相同,configuration 16对应当8端口的第一参考信号资源图占用的RE的位置为(k,l)为{(11,1),(11,2),(8,1),(8,2),(5,1),(5,2),(2,1),(2,2)}。同时,该配置的12端口的编号为第8端口到第11端口占用的时频资源位置与现有技术中LTER12版本中定义的extented CP模式二下的3个8端口的第一参考信号资源映射图配置中的configuraiton 18对应的8端口的第一参考资源映射图,占用的RE的位置为(k,l)为{(9,1),(9,2),(6,1),(6,2)}。
在extented CP模式二(仅支持TDD)下,12端口参考信号资源映射图也可以是图29所示的参考信号资源映射图。其中,12端口的编号为第0端口到第11端口。第0端口~第7端口占用的时频资源位置(RE的位置)与现有技术中的LTE R12版本中定义的extented CP模式二下3个8端口配置的configuration 17对应的8端口第一参考信号资源映射图占用的时频资源位置相同,configuration 16对应当8端口的第一参考信号资源图占用的RE的位置为(k,l)为{(10,1),(10,2),(7,1),(7,2),(4,1),(4,2),(1,1),(1,2)}。同时,该配置的12端口的编号为第8端口到第11端口占用的时频资源位置与现有技术中LTER12版本中定义的extented CP模式二下的3个8端口的第一参考信号资源映射图配置中的configuraiton 18对应的8端口的第一参考资源映射图,占用的RE的位置为(k,l)为{(3,1),(3,2),(0,1),(0,2)}。
需要说明的是,基站通过信令通知UE第二参考信号资源映射图的配置,具体包括以下方式:
第一、可以采用表3的方式,基站将表1发送给UE,并通过信令通知第二参考信号资源映射图对应的配置号(配置索引)。示例的,基站通过信令通知UE第二参考信号资源映射图配置为configuration 0,则代表12端口的第二参考信号资源映射图中第0个端口对应的RE的位置在一个PRB pair内为(9,5)且ns mod 2=0。进而,UE可以根据预设的公式获得12端口的第二参考信号资源映射图中其他11个端口对应的RE的位置。所述预设公式可以是:
Figure PCTCN2015086917-appb-000267
其中,第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第11端口对应的ns mod 2=1。K是每个PRB pair内的子载波的编号,l为每个slot内的OFDM符号的编号。
另外,通知的信令的比特数可以和通知端口数为1,2,4,8的信令的比特数相同,为5bits。
表3
Figure PCTCN2015086917-appb-000268
Figure PCTCN2015086917-appb-000269
第二、对于X端口的第二参考信号资源映射图。若X=X1+X2,则基站分别通知X1端口的第一参考信号资源映射图的配置和X2端口的第一参考信号资源映射图的配置。例如通知X1=8的配置可以从configuration 0到configuration 4中选择,例如选择configuration0;通知X2=4的配置为configuration4,X2=4的配置可以从configuration 0到configuraiton 9中选择,例如选择通知configuration 4。此种方式最灵活,由于X1的配置和X2的配置的组合数很多,因此X端口的第二参考信号资源映射图的配置非常灵活,并且会出现不同的X端口的第二导频的资源映射图的配置有重叠的情况。X1需要通过5bits通知,X2也通过5bits进行通知。
第三、与第二种方式不同的是,基站根据预设原则对X1和X2的配置的范围进行限制,例如将X1=8的范围从configuration 0到configuration 4限制到configuraiton 0,configuraion 1,configuration2,X2=4的配置可以从configuration 0到configuraiton 9的范围限制configuraion 0,configuration4。需要说明的是,所述预设原则可以是使得X端口参考信号资源映射图包含的X1端口参考信号资源映射图与X2端口参考信号资源映射图的配置不重叠或使得X端口参考信号资源映射图包含的X1端口参考信号资源映射图与X2端口参考信号资源映射图配置在相同的符号。
第四、基站向UE通知16端口参考信号资源映射图的配置,则预定义X=12的第二参考信号的资源映射图的配置是16端口参考信号的第二参考信号资源映射图的的第M1到第M1+11个端口的资源,M1可以默认为0,或者其他值。
第五、基站向UE通知16端口参考信号资源映射图的配置以及4端口的静默(muting)信令。示例的,假设16端口参考信号资源映射与4端口的muting信令重叠的资源位置是不映射12端口的第 二参考信号的,则16端口参考信号资源映射图的资源位置中除与4端口的muting信令重叠的资源位置外的其他位置映射12端口的第二参考信号资源。
需要说明的是,本发明实施例中第0端口对应现有技术LTE R12版本中的索引15的端口,第1端口对应现有技术LTE R12版本中的索引16的端口,以此类推,本发明中的第一和第二参考信号可以为CSI-RS。
实施例8:
如果12端口的第二参考信号在4个OFDM符号上传输,则会出现在其中两个OFDM符号上传输8个端口,另两个OFDM符号传输4个端口,出现功率不平衡的问题。例如图30中12端口的配置A、B所示的方式。可以通过如下方式解决功率不平衡的问题,具体包括:
端口数为X的第二参考信号映射图包含端口数为X1的第一参考信号资源映射图和端口数为X2的第一参考信号的资源映射图,所述X1端口的第一参考信号的资源映射图与X2端口在一个PRB pair中占用不同的OFDM符号对,其中X1端口的第一参考信号的资源映射图对应端口数为X的第二参考信号的第0到第X1-1端口占用的资源,X2端口的第一参考信号的资源映射图对应端口数为X的第二参考信号的第X1到第X-1端口占用的资源,则端口数为X的第二参考信号的第0到第X1-1端口以及第X1到第X-1端口在一个PRB pair的所在的OFDM符号对的位置与第0到第X1-1端口以及第X1到第X-1端口在频域上与其相邻的PRB pair中所在的OFDM符号对的位置是互换的关系,其中X=X1+X2,X,X1,X2均为正整数。
示例的,如图30所示:X=12端口的第二参考信号CSI-RS的映射图包括一个X1=8端口的第一参考信号图和一个X2=4的第一参考信号资源映射图,所述的X1端口的第一参考信号的资源映射图对应X端口的第0~7端口,其位置在PRB pair 0中的slot1的第5,6OFDM符号对,而X2端口的第一参考信号的资源映射图对应于X端口的 第8~11端口,其位置在PRB pair 0中的slot0的第5,6OFDM符号对,而对于在频域上与其相邻的PRB pair1中,所述的X1端口的第一参考信号的资源映射图对应X端口的第0~7端口,其位置在PRB pair 1中的slot0的第5,6OFDM符号对,而X2端口的第一参考信号的资源映射图对应于X端口的第8~11端口,其位置在PRB pair 0中的slot1的第5,6OFDM符号对.也即该12端口的资源映射图中的第0~7端口和第8~11端口在PRB pair0中所在的OFMD符号分别为slot1中第5,6符号,和slot0中的第5,6符号,与该12端口的资源映射图中的第0~7端口和第8~11端口在PRB pair1中所在的OFMD符号分别为slot0中第5,6符号,和slot1中的第5,6符号的位置正好是互换的。
由于频域上相邻两个PRB pair(PRB对)传输的12端口的资源映射图不同的发送方式可以规避功率不平衡的问题,因此可以采用如下发送方式:PRB pair0中第5,6OFDM符号传输4个端口(8,9,10,11),而第12,13OFDM符号传输8个端口(0,1,2,3,4,5,6,7),在相邻的PRB pair1中正好相反,第5,6OFDM符号传输8个端口(0,1,2,3,4,5,6,7),而第12,13OFDM符号传输4个端口(8,9,10,11端口)。PRB pair0,2,4......(PRB pair号为偶数的PRB pair)采用PRB pair0中的第二参考信号的资源映射方式,PRB pair1,3,5......(PRB pair号为奇数的PRB pair)采用PRB pair1中的第二参考信号的资源映射方式。其中,12,13OFDM符号即slot(时隙)1内的5,6OFDM符号,
结合图30,12端口参考信号资源映射图中时频资源位置(k,l)满足:
配置B中:
Figure PCTCN2015086917-appb-000270
l={l′+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
其中,(k′,l′)为第一个端口对应的时频资源位置,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=1,第8至第11端口对应的ns mod 2=0;CP为normal CP且支持FDD与TDD。X mod 2=0,X为PRBpair的编号。
配置A中:
Figure PCTCN2015086917-appb-000271
l={l′+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD。X mod 2=1。
当然,也可以在X mod 2=0传输配置A,在X mod 2=1时传输配置B。
另外,也可采用图31所示的发送方式传输12端口参考信号资源映射图,以规避功率不平衡的问题。所述的X1端口的第一参考信号的资源映射图对应X端口的第0~7端口,其位置在PRB pair 0中的slot1的第2,3OFDM符号对,而X2端口的第一参考信号的资源映射图对应于X端口的第8~11端口,其位置在PRB pair 0中的slot0的第5,6OFDM符号对,而对于在频域上与其相邻的PRB pair1中,所述的X1端口的第一参考信号的资源映射图对应X端口的第0~7 端口,其位置在PRB pair 1中的slot0的第5,6OFDM符号对,而X2端口的第一参考信号的资源映射图对应于X端口的第8~11端口,其位置在PRB pair 0中的slot1的第2,3OFDM符号对。也即该12端口的资源映射图中的第0~7端口和第8~11端口在PRB pair0中所在的OFMD符号分别为slot1中第2,3符号,和slot0中的第5,6符号,与该12端口的资源映射图中的第0~7端口和第8~11端口在PRB pair1中所在的OFMD符号分别为slot0中第5,6符号,和slot1中的第2,3符号的位置正好是互换的。
其中,12端口参考信号资源映射图中时频资源位置(k,l)满足:
配置C中时频资源位置为:
Figure PCTCN2015086917-appb-000272
其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=1,所述X为PRB pair的编号。
配置D中时频资源位置为:
Figure PCTCN2015086917-appb-000273
其中,(k′,l′)=(9,2),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=1,第 8至第11端口对应的ns mod 2=0;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=0。
当然,也可以在X mod 2=0传输配置C,在X mod 2=1时传输配置D。
示例的,如图32所示,X=16端口的第二参考信号CSI-RS的映射图包括一个X1=8端口的第一参考信号图和一个X2=8的第一参考信号资源映射图,所述的X1端口的第一参考信号的资源映射图对应X端口的第0~7端口,其位置在PRB pair 0中的slot1的第2,3OFDM符号对,而X2端口的第一参考信号的资源映射图对应于X端口的第8~15端口,其位置在PRB pair 0中的slot0的第5,6OFDM符号对,而对于在频域上与其相邻的PRB pair1中,所述的X1端口的第一参考信号的资源映射图对应X端口的第0~7端口,其位置在PRBpair 1中的slot0的第5,6OFDM符号对,而X2端口的第一参考信号的资源映射图对应于X端口的第8~15端口,其位置在PRB pair 0中的slot1的第2,3OFDM符号对.也即该12端口的资源映射图中的第0~7端口和第8~15端口在PRB pair0中所在的OFMD符号分别为slot1中第2,3符号,和slot0中的第5,6符号,与该12端口的资源映射图中的第0~7端口和第8~15端口在PRB pair1中所在的OFMD符号分别为slot0中第5,6符号,和slot1中的第2,3符号的位置正好是互换的。
具体地,如图32,配置F中时频资源位置为:
Figure PCTCN2015086917-appb-000274
其中,(k′,l′)=(9,2),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=1,第8至第15端口对应的ns mod 2=0;CP为normal CP且支持FDD与TDD; PRB pair X mod 2=1。
配置E中时频资源位置为:
Figure PCTCN2015086917-appb-000275
其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第15端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair X mod 2=0,所述X为PRB pair的编号;
当然,也可以在X mod 2=0传输配置E,在X mod 2=1时传输配置F。
示例的,如图33所示,X=16端口的第二参考信号CSI-RS的映射图包括一个X1=8端口的第一参考信号图和一个X2=8的第一参考信号资源映射图,所述的X1端口的第一参考信号的资源映射图对应X端口的第0~7端口,其位置在PRB pair 0中的slot1的第2,3OFDM符号对,而X2端口的第一参考信号的资源映射图对应于X端口的第8~15端口,其位置在PRB pair 0中的slot0的第5,6OFDM符号对,而对于在频域上与其相邻的PRB pair 1中,所述的X1端口的第一参考信号的资源映射图对应X端口的第0~7端口,其位置在PRB pair 1中的slot0的第5,6OFDM符号对,而X2端口的第一参考信号的资源映射图对应于X端口的第8~15端口,其位置在PRB pair 0中的slot1的第2,3OFDM符号对.也即该12端口的资源映射图中的第0~7端口和第8~15端口在PRB pair0中所在的OFMD符号分别为slot1中第2,3符号,和slot0中的第5,6符号,与该12端口的资源映射图中的第0~7端口和第8~15端口在PRB pair 1中所在的OFMD符号分别为slot0中第5,6符号,和slot1中的第2,3符号的位置正好 是互换的。
具体地,如图32,配置E中时频资源位置为:
配置H中的时频资源位置为:
Figure PCTCN2015086917-appb-000276
其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第15端口对应的ns mod 2=1,CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair X mod 2=0,所述X为PRB pair的编号。
配置G中的时频资源位置为:
Figure PCTCN2015086917-appb-000277
其中,(k′,l′)=(9,2),且第0端口至第15端口对应的ns mod 2=1,CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair X mod 2=1。
当然,也可以在X mod 2=0传输配置G,在X mod 2=1时传输配置H。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。

Claims (176)

  1. 一种信道测量方法,其特征在于,包括:
    用户设备UE获取参考信号资源映射图,根据所述参考信号资源映射图获取参考信号;
    所述UE根据所述参考信号进行信道测量确定信道状态信息,向基站反馈所述信道状态信息;
    其中,所述参考信号资源映射图为所述参考信号的时频资源映射的位置,所述参考信号资源映射图为第一参考信号资源映射图或者第二参考信号资源映射图,K2个所述第二参考信号资源映射图中的每一个与K1个所述第一参考信号资源映射图中的至少一个存在关联关系;所述K2为所述第二参考信号资源映射图的数量,所述K1为所述第一参考信号资源映射图的数量,所述K1、所述K2为大于等于1的整数;
    所述第一参考信号资源映射图为Y端口参考信号资源映射图,所述第二参考信号资源映射图为X端口参考信号资源映射图;所述Y为小于等于8且满足2n的整数,所述X为大于8的整数或小于8且不满足2n的整数。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述X大于8时不满足2n,所述n为大于等于0的整数。
  3. 根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,当所述X小于8,且不满足2n时,所述UE获取所述第二参考信号资源映射图,
    所述关联关系为:K2个所述第二参考信号资源映射图中的任一个与K1个所述第一参考信号资源映射图的的任一个的Y个端口中、X个连续编号的端口的时频资源和码资源相同,所述Y为大于所述X的整数中最接近所述X的且满足2n的整数,所述码资源为正交扩频码或参考信号的序列。
  4. 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,
    所述X个连续编号的端口是所述Y个端口中的第0~X-1个端口,或,所述X个连续编号的端口是所述Y个段口中的第Y-X~第Y-1个 端口。
  5. 根据权利要求3或4所述的方法,其特征在于,所述K2=所述K1,或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100001
    所述
    Figure PCTCN2015086917-appb-100002
    代表向下取整。
  6. 根据权利要求1~5任一项所述的方法,其特征在于,
    K2个所述第二参考信号资源映射图中的至少一个第二参考信号资源映射图包括至少两个所述第一参考信号资源映射图中的时频资源。
  7. 根据权利要求6所述的方法,其特征在于,
    K2个所述第二参考信号资源映射图中的X端口第二参考信号资源映射图包括K3个第一参考信号资源映射图,且所述K3个第一参考信号资源映射图中的每一个第一参考信号资源映射图包含H个端口对应的时频资源,所述H=X/K3,所述K3为小于X的正整数。
  8. 根据权利要求7所述的方法,其特征在于,
    所述H个端口是第一参考信号资源映射图中的第0到第H-1个端口,或者第Y-H到第Y-1端口。
  9. 根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:所述UE获取所述第二参考信号资源映射图,
    所述X个端口的第二参考信号资源映射图包含X1端口参考信号资源映射图和X2端口参考信号资源映射图;
    其中,所述X1+X2=X,且X1、X2的差值小于2;所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图是所述UE在m个子帧获取的,所述m为1或2;
    所述X1端口参考信号资源映射图是所述第一参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图为所述第二参考信号资源映射图;或所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图均为所述第二参考信号资源映射图。
  10. 根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述X为大于8的整数。
  11. 根据权利要求9或10所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述UE接收所述基站通知的所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图所在子帧的顺序;
    或,所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图所在子帧的顺序是预先设定的;所述顺序是端口数的降序顺序或端口数的升序顺序。
  12. 根据权利要求9或10所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述UE接收所述基站通知的所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号、所述X2端口参考信号资源映射图所在的子帧编号;
    或,所述UE接收所述基站通知的所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号、以及所述X2端口参考信号资源映射图所在的子帧与所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧之间的子帧间隔。
  13. 根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:所述UE获取所述第二参考信号资源映射图;
    所述第二参考信号资源映射图包括:X1端口参考信号资源映射图、X2端口参考信号资源映射图......Xi端口参考信号资源映射图中的每一个,所述X1+X2......+Xi=X,所述X1、X2......Xi均可表示为2n
    所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图是所述UE在至少一个子帧获取的。
  14. 根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述X1端口参考信号资源映射图、X2端口参考信号资源映射图......Xi端口参考信号资源映射图均为所述第一参考信号资源映射图;
    所述X1、X2......Xi均小于等于8且所述X1、X2......Xi对应的n取值均不相同。
  15. 根据权利要求13或14所述的方法,其特征在于,所述X为大于8的整数。
  16. 根据权利要求13-15任一项所述的方法,其特征在于,所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图是所述UE在一个子帧获取的;或所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图是所述UE在i个子帧获取的。
  17. 根据权利要求13-16任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述UE接收所述基站通知的所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图所在子帧的顺序;
    或者,所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图所在子帧的顺序是预定义的;
    其中,所述所在子帧的顺序是端口数的升序顺序,或端口数的降序顺序,或者最大端口数,最小端口数,次大端口数,次小端口数......的顺序。
  18. 根据权利要求13-16任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述UE接收所述基站通知的所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图中的每一个参考信号资源映射图的配置信息;
    或者,所述UE接收所述基站发送的联合编码信令,所述联合编码信令用于指示所述X1端口参考信号资源映射图的配置信息、所述X2端口参考信号资源映射图的配置信息......所述Xi端口参考信号资源映射图的配置信息;
    或者,所述UE接收所述基站通知的X1端口参考信号资源映射图的配置信息,以及Xj端口参考信号资源映射图的配置信息与所述X1端口参考信号资源映射图的配置信息之间的对应关系,所述j为大于1小于等于所述i的整数;
    或者,所述X1端口参考信号资源映射图的配置信息、所述X2端口参考信号资源映射图的配置信息......所述Xi端口参考信号资源映射图的配置信息是预定义的。
  19. 根据权利要求13-17任一所述的方法,其特征在于,
    所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号、所述X2端口参考信号资源映射图所在的子帧编号......所述Xi端口参考信号资源映射图所在的子帧编号均为预定义;
    或者,所述UE接收所述基站通知的所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号、所述X2端口参考信号资源映射图所在的子帧编号......所述Xi端口参考信号资源映射图所在的子帧编号;
    或者,所述UE接收所述基站通知的所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号,以及Xj端口参考信号资源映射图所在的子帧编号与所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号之间的子帧间隔,所述j为大于1小于等于所述i的整数。
  20. 根据权利要求14所述的方法,其特征在于,
    若Xt端口参考信号资源映射图和所述Xj端口参考信号资源映射图在不同子帧中,所述t为大于等于1小于等于所述i的整数,且所述t不等于所述j;
    则所述Xt端口参考信号资源映射图和所述Xj端口参考信号资源映射图在每个PRB pair内存在L个相同的相对时频资源位置,所述L为Xi、Xj中的最小值;
    或,所述Xt端口参考信号资源映射图和所述Xj端口参考信号资源映射图的在每个PRB pair内的时频资源位置均不同。
  21. 根据权利要14所述的方法,其特征在于,所述X1端口参考信号资源映射图的、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图的时频资源位置有Q个相同的相对时频资源位置,所述的相对时频资源位置是指参考信号资源映射图在每个PRBpair中的时频资源位置。
  22. 根据权利要21所述的方法,其特征在于,所述Q为X1、X2......Xi 中的最小值。
  23. 根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述X1端口参考信号资源映射图的、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图的时频资源位置有Q个相同的子载波;所述Q为大于1的整数。
  24. 根据权利要求23所述的方法,其特征在于,所述Q个相同的子载波为L端口参考信号资源映射图所占的子载波;所述L为X1、X2......Xi中的最小值。
  25. 根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述X1端口参考信号资源映射图的、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图的时频资源位置对应的子载波均不同。
  26. 根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述X1端口参考信号资源映射图的、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图的时频资源位置占用的正交频分复用OFDM符号相同。
  27. 根据权利要求21所述的方法,其特征在于,所述Q个相同的时频资源位置是所述Xj端口参考信号资源映射图中的第0个~第Q-1个端口对应的时频资源位置,其中所述Xj是X1、X2......Xi中的最小值。
  28. 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,若所述X为3,所述Y为4,所述K2=所述K1=10,则所述第二参考信号资源映射图的时频资源位置为:(k,l),所述k为资源元RE的子载波号;所述l为所述RE对应的符号,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100003
    l=l′+l″,l″=0,1,l′=l′0,l′1......l′9
    Figure PCTCN2015086917-appb-100004
    Figure PCTCN2015086917-appb-100005
    其中,所述p为端口号,所述第二参考信号资源映射图的第一种配置中(k′,l′)=(k′0,l′0),第二种配置中(k′,l′)=(k′1,l′1)......第十种配置中(k′,l′)=(k′9,l′9);所述ns mod 2=1代表该时频资源位置在一个子帧的第二时隙,ns mod 2=0代表该时频资源位置在一个子帧的第一时隙。
  29. 根据权利要求28所述的方法,其特征在于,若所述K1=10,所述K2=4*10/3,则所述第二参考信号资源映射图中除所述(k,l),外的时频资源位置为:
    Figure PCTCN2015086917-appb-100006
    Figure PCTCN2015086917-appb-100007
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100008
    Figure PCTCN2015086917-appb-100009
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100010
    Figure PCTCN2015086917-appb-100011
    Figure PCTCN2015086917-appb-100012
  30. 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,若所述X为5,所述Y为8,所述K2=所述K1=5,则所述第二参考信号资源映射图的时频资源位置为:(k,l),所述k为所述RE的子载波号;所述l为所述RE对应的符号,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100013
    l=l′+l″,l″=0,1,l′=l′0,l′2......l′4
    扩频因子
    Figure PCTCN2015086917-appb-100014
    Figure PCTCN2015086917-appb-100015
    其中,所述p为端口号,所述第二参考信号资源映射图的第一种配置中(k′,l′)=(k′0,l′0),第二种配置中(k′,l′)=(k′1,l′1)......第五种配置中(k′,l′)=(k′4,l′4);所述ns mod 2=1代表该时频资源位置在一个子帧的第二时隙,ns mod 2=0代表该时频资源位置在一个子帧的第一时隙。
  31. 根据权利要求14所述的方法,其特征在于,若所述X=12,所述X1=8,所述X2=4,所述第二参考信号资源映射图的时频资源位置为:(k,l),所述k为资源元RE的子载波号;所述l为所述RE对应 的符号,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100016
    其中,(k′,l′)=(9,5)且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第11端口对应的ns mod 2=1.CP为normal CP且支持频分复用FDD与时分复用TDD;
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100017
    其中,(k′,l′)=(9,5),第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100018
    其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100019
    其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100020
    其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100021
    其中,(k′,l′)=(11,1),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1; CP为normal CP且仅支持TDD;
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100022
    其中,(k′,l′)=(7,1),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且仅支持TDD;
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100023
    其中,(k′,l′)=(11,4),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=0;CP为extended CP且支持FDD与TDD;
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100024
    其中,(k′,l′)=(9,4),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=0;CP为extended CP且支持FDD与TDD;
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100025
    其中,(k′,l′)=(10,4),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为extended CP且支持FDD与TDD;
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100026
    其中,(k′,l′)=(11,1),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为extended CP且仅支持TDD;
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100027
    其中,(k′,l′)=(10,1),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为extended CP且仅支持TDD;
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100028
    其中,(k′,l′)=(11,2)且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;
    上述公式中,p为端口号,k′是每个PRB pair内的子载波的编号,l′为每个slot内的OFDM符号的编号;且扩频因子满足如下条件:
    扩频因子
    Figure PCTCN2015086917-appb-100029
  32. 根据权利要求14所述的方法,其特征在于,若所述X=16,所述X1=8,所述X2=8,所述第二参考信号资源映射图的时频资源位置为:(k,l),所述k为资源元RE的子载波号;所述l为所述RE对应的符号,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100030
    其中,(k′,l′)=(11,2)且第0端口至第15端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;
    上述公式中,p为端口号,k′是每个PRB pair内的子载波的编号,l′为每个slot内的OFDM符号的编号;且扩频因子满足如下条件:
    扩频因子
    Figure PCTCN2015086917-appb-100031
  33. 根据权利要求1-32任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:接收所述基站通过信令通知的所述第二参考信号资源映射图的配置索引,根据所述第二参考信号资源映射图的配置索引确定所述第二参考信号资源映射图对应的时频资源位置。
  34. 根据权利要求1-32任一项所述的方法,其特征在于,若所述第二参考信号资源映射图包括至少两个端口数不同的第一参考信号资源映射图,则接收所述基站分别通知的所述第二参考信号资源映射图包含的每个第一参考信号资源映射图的配置信息,根据至少两个端口数不同的第一参考信号资源映射图获得所述第二参考信号资源映射图。
  35. 根据权利要求34所述的方法,其特征在于,同一端口数的所述第二参考信号资源映射图的所有配置中存在两个配置对应的资源映射图有重叠的资源。
  36. 根据权利要求34所述的方法,其特征在于,接收所述基站分别通知的所述第二参考信号资源映射图包含的每个第一参考信号资源映射图的配置信息对应的资源映射图的范围是所有第一参考信号资源映射图的集合。
  37. 根据权利要求34所述的方法,其特征在于,接收所述基站分别通知的所述第二参考信号资源映射图包含的每个第一参考信号资源映射图的配置信息对应的资源映射图的范围是所有第一参考信号资源映射图的集合的子集。
  38. 根据权利要求1-32任一项所述的方法,其特征在于,接收所述基站通知的一个端口数为X1的第二参考信号的资源映射图的索引,根据预定规则获得端口数为X2的第二参考信号的资源映射图,所述X1和X2为不相等的整数,X1大于X2。
  39. 根据权利要求38所述的方法,其特征在于,所述的预定规则为从X1端口的第M~M+X2-1端口对应的资源为端口数为X2的第二参考信号的资源映射图,M为大于等于0,小于等于X1-X2-1的整数。
  40. 根据权利要求1-32任一项所述的方法,其特征在于,接收所述基站通知的所述UE一个端口数为X1的第一参考信号的资源映射图的索引以及一个端口数为X2的第一参考信号的资源映射图的索引,根据上述信息确定端口数为X1-X2的第二参考信号的资源映射图,其中X1为大于X2的整数。
  41. 根据权利要求40所述的方法,其特征在于,所述的端口数为X1的第一参考信号为非零功率的参考信号,所述的端口数为X2的第一参考信号为零功率的参考信号。
  42. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,端口数为X的第二参考信号映射图包含端口数为X1的第一参考信号资源映射图和端口数为X2的第一参考信号的资源映射图,所述X1端口的第一参考信号的资源映射图与X2端口在一个PRB pair中占用不同的OFDM符号对,其中X1端口的第一参考信号的资源映射图对应端口数为X的第二参考信号的第0到第X1-1端口占用的资源,X2端口的第一参考信号的资源映射图对应端口数为X的第二参考信号的第X1到第X-1端口占用的资源,则端口数为X的第二参考信号的第0到第X1-1端口以及第X1到第X-1端口在一个PRB pair的所在的OFDM符号对的位置与第0到第X1-1端口以及第X1到第X-1端口在其相邻的PRB pair中所在的OFDM符号对的位置互换,其中X=X1+X2,X,X1,X2均为正整数。
  43. 根据权利要求42所述的方法,其特征在于,若所述X=12,所述X1=8,所述X2=4,所述第二参考信号资源映射图的时频资源位置为:(k,l),所述k为资源元RE的子载波号;所述l为所述RE对应的符号,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100032
    其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=0,所述X为PRB pair的编号;
    Figure PCTCN2015086917-appb-100033
    其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=1,第8至第11端口对应的ns mod 2=0;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=1;
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100034
    其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=1,所述X为PRB pair的编号;
    Figure PCTCN2015086917-appb-100035
    其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=1,第8至第11端口对应的ns mod 2=0;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=0;
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100036
    其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=0,所述X为PRB pair的编号;
    Figure PCTCN2015086917-appb-100037
    其中,(k′,l′)=(9,2),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=1,第8至第11端口对应的ns mod 2=0;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=1;
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100038
    其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=1,所述X为PRB pair的编号;
    Figure PCTCN2015086917-appb-100039
    其中,(k′,l′)=(9,2),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=1,第8至第11端口对应的ns mod 2=0;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=0;
    上述公式中,p为端口号,k′是每个PRB pair内的子载波的编号,l′为每个slot内的OFDM符号的编号;且扩频因子满足如下条件:
    扩频因子
    Figure PCTCN2015086917-appb-100040
  44. 根据权利要求42所述的方法,其特征在于,若所述X=16,所述X1=8,所述X2=8,所述第二参考信号资源映射图的时频资源位置为:(k,l),所述k为资源元RE的子载波号;所述l为所述RE对应的符号,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100041
    其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第15端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=0,所述X为PRB pair的编号;
    Figure PCTCN2015086917-appb-100042
    其中,(k′,l′)=(9,2),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=1,第8至第15端口对应的ns mod 2=0;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=1;
    或者,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100043
    其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第15端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=1,所述X为PRB pair的编号;
    Figure PCTCN2015086917-appb-100044
    其中,(k′,l′)=(9,2),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=1,第8至第15端口对应的ns mod 2=0;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=0;
    或者,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100045
    其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第15端口对应的ns mod 2=1,CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=0,所述X为PRB pair的编号;
    Figure PCTCN2015086917-appb-100046
    其中,(k′,l′)=(9,2),且第0端口至第15端口对应的ns mod 2=1,CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=1;
    或者,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100047
    其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第15端口对应的ns mod 2=1,CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=1,所述X为PRB pair的编号;
    Figure PCTCN2015086917-appb-100048
    其中,(k′,l′)=(9,2),且第0端口至第15端口对应的ns mod 2=1,CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=0;
    上述公式中,p为端口号,k′是每个PRB pair内的子载波的编号,l′为每个slot内的OFDM符号的编号;且扩频因子满足如下条件:
    Figure PCTCN2015086917-appb-100049
  45. 一种信道测量方法,其特征在于,所述方法包括:
    基站配置参考信号资源映射图;
    所述基站向用户设备UE发送所述参考信号资源映射图;
    所述基站接收所述UE反馈的信道状态信息;
    其中,所述参考信号资源映射图为所述参考信号的时频资源映射的位置,所述参考信号资源映射图为第一参考信号资源映射图或者第二参考信号资源映射图,K2个所述第二参考信号资源映射图中的每一个与K1个所述第一参考信号资源映射图中的至少一个存在关联关系;所述K2为所述第二参考信号资源映射图的数量,所述K1为所述第一参考信号资源映射图的数量,所述K1、所述K2为大于等于1的整数;
    所述第一参考信号资源映射图为Y端口参考信号资源映射图,所述第二参考信号资源映射图为X端口参考信号资源映射图;所述Y为小于等于8且满足2n的整数,所述X为大于8的整数或小于8且不满足2n的整数。
  46. 根据权利要求45所述的方法,其特征在于,所述X大于8时不满足2n,所述n为大于等于0的整数。
  47. 根据权利要求45或46所述的方法,其特征在于,
    所述关联关系为:K2个所述第二参考信号资源映射图中的任一个与K1个所述第一参考信号资源映射图的的任一个的Y个端口中、X个连续编号的端口的时频资源和码资源相同,所述Y为大于所述X的整数中最接近所述X的且满足2n的整数,所述码资源为正交扩频码或参考信号的序列。
  48. 根据权利要求47所述的方法,其特征在于,所述X个连续编号的端口是所述Y个端口中的第0~X-1个端口,或,所述X个连续编号的端口是所述Y个段口中的第Y-X~第Y-1个端口。
  49. 根据权利要求47或48所述的方法,其特征在于,所述K2=所述K1,或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100050
    所述
    Figure PCTCN2015086917-appb-100051
    代表向下取整。
  50. 根据权利要求45-49任一项所述的方法,其特征在于,
    K2个所述第二参考信号资源映射图中的至少一个第二参考信号资源映射图包括至少两个所述第一参考信号资源映射图中的时频资源。
  51. 根据权利要求50所述的方法,其特征在于,K2个所述第二参考信号资源映射图中的X端口第二参考信号资源映射图包括K3个第一参考信号资源映射图,且所述K3个第一参考信号资源映射图中的每一个第一参考信号资源映射图包含H个端口对应的时频资源,所述H=X/K3,所述K3为小于X的正整数。
  52. 根据权利要求51所述的方法,其特征在于,所述H个端口是第一参考信号资源映射图中的第0到第H-1个端口,或者第Y-H 到第Y-1端口。
  53. 根据权利要求45或46所述的方法,其特征在于,所述方法还包括所述基站向所述UE发送所述第二参考信号资源映射图;
    所述X个端口的第二参考信号资源映射图包含X1端口参考信号资源映射图和X2端口参考信号资源映射图;
    其中,所述X1+X2=X,且且X1、X2的差值小于2;所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图是所述UE在m个子帧获取的,所述m为1或2;
    所述X1端口参考信号资源映射图是所述第一参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图为所述第二参考信号资源映射图;或所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图均为所述第二参考信号资源映射图。
  54. 根据权利要求52所述的方法,其特征在于,所述X为大于8的整数。
  55. 根据权利要求53或54所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述基站通知所述UE所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图所在子帧的顺序;
    或,所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图所在子帧的顺序是预先设定的;
    其中,所述顺序是端口数的降序顺序或端口数的升序顺序。
  56. 根据权利要求53或54所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述基站通知所述UE所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号、所述X2端口参考信号资源映射图所在的子帧编号;
    或,所述基站通知所述UE所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号、以及所述X2端口参考信号资源映射图所在的子帧与所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧之间的子帧间隔。
  57. 根据权利要求45或46所述的方法,其特征在于,所述方法 还包括:
    所述基站发送给所述UE所述第二参考信号资源映射图;
    所述第二参考信号资源映射图包括:X1端口参考信号资源映射图、X2端口参考信号资源映射图......Xi端口参考信号资源映射图中的每一个,所述X1+X2......+Xi=X,所述X1、X2......Xi均可表示为2n
    所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图是所述UE在至少一个子帧获取的。
  58. 根据权利要求57所述的方法,其特征在于,所述X1端口参考信号资源映射图、X2端口参考信号资源映射图......Xi端口参考信号资源映射图均为所述第一参考信号资源映射图;
    所述X1、X2......Xi均小于等于8且所述X1、X2......Xi对应的n取值均不相同。
  59. 根据权利要求58或57所述的方法,其特征在于,所述X为大于8的整数。
  60. 根据权利要求57-59任一项所述的方法,其特征在于,所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图是所述基站在一个子帧发送的;或所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图是所述基站在i个子帧发送的。
  61. 根据权利要求57-60任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述基站通知所述UE所述X1端口参考信号资源映射图对应、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图所在子帧的顺序;
    或者,所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图所在子帧的顺序是预定义的;
    其中,所述所在子帧的顺序是端口数的升序顺序,或端口数的降 序顺序,或者最大端口数,最小端口数,次大端口数,次小端口数......的顺序。
  62. 根据权利要求53-55任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述基站通知所述UE所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图中的每一个参考信号资源映射图的配置信息;
    或者,所述基站向所述UE发送联合编码信令,所述联合编码信令用于指示所述X1端口参考信号资源映射图的配置信息、所述X2端口参考信号资源映射图的配置信息......所述Xi端口参考信号资源映射图的配置信息;
    或者,所述基站通知所述UE X1端口参考信号资源映射图的配置信息,以及Xj端口参考信号资源映射图的配置信息与所述X1端口参考信号资源映射图的配置信息之间的对应关系,所述j为大于1小于等于所述i的整数;
    或者,所述X1端口参考信号资源映射图的配置信息、所述X2端口参考信号资源映射图的配置信息......所述Xi端口参考信号资源映射图的配置信息是预定义的。
  63. 根据权利要求52-56任一项所述的方法,其特征在于,
    所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号、所述X2端口参考信号资源映射图所在的子帧编号......所述Xi端口参考信号资源映射图所在的子帧编号均为预定义;
    或者,所述基站通知所述UE所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号、所述X2端口参考信号资源映射图所在的子帧编号......所述Xi端口参考信号资源映射图所在的子帧编号;
    或者,所述基站通知所述UE所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号,以及Xj端口参考信号资源映射图所在的子帧编号与所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号之间的子帧间隔,所述j为大于1小于等于所述i的整数。
  64. 根据权利要求53所述的方法,其特征在于,
    若Xt端口参考信号资源映射图和所述Xj端口参考信号资源映射图在不同子帧中,所述t为大于等于1小于等于所述i的整数,且所述t不等于所述j;
    则所述Xt端口参考信号资源映射图和所述Xj端口参考信号资源映射图在每个PRB pair内存在L个相同的相对时频资源位置,所述L为Xi、Xj中的最小值;
    或,所述Xt端口参考信号资源映射图和所述Xj端口参考信号资源映射图的在每个PRB pair内的时频资源位置均不同。
  65. 根据权利要58所述的方法,其特征在于,所述X1端口参考信号资源映射图的、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图的时频资源位置有Q个相同的相对时频资源位置,所述的相对时频资源位置是指参考信号资源映射图在每个PRBpair中的时频资源位置。
  66. 根据权利要65所述的方法,其特征在于,所述Q为X1、X2......Xi中的最小值。
  67. 根据权利要58所述的方法,其特征在于,所述X1端口参考信号资源映射图的、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图的时频资源位置有Q个相同的子载波;所述Q为大于1的整数。
  68. 根据权利要求67所述的方法,其特征在于,所述Q个相同的子载波为L端口参考信号资源映射图所占的子载波;所述L为X1、X2......Xi中的最小值。
  69. 根据权利要58所述的方法,其特征在于,所述X1端口参考信号资源映射图的、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图的时频资源位置对应的子载波均不同。
  70. 根据权利要58所述的方法,其特征在于,所述X1端口参考信号资源映射图的、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图的时频资源位置占用的正交频分复用OFDM 符号相同。
  71. 根据权利要65所述的方法,其特征在于,所述Q个相同的时频资源位置是所述Xj端口参考信号资源映射图中的第0个~第Q-1个端口对应的时频资源位置,其中所述Xj是X1、X2......Xi中的最小值。
  72. 根据权利要求47所述的方法,其特征在于,若所述X为3,所述Y为4,所述K2=所述K1=10,则所述第二参考信号资源映射图的时频资源位置为:(k,l),所述k为资源元RE的子载波号;所述l为所述RE对应的符号,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100052
    l=l′+l″,l″=0,1,l′=l′1,l′2……l′10
    Figure PCTCN2015086917-appb-100053
    Figure PCTCN2015086917-appb-100054
    其中,所述p为端口号,所述第二参考信号资源映射图的第一种配置中(k′,l′)=(k′0,l′0),第二种配置中(k′,l′)=(k′i,l′1)......第十种配置中(k′,l′)=(k′4,l′4);所述ns mod 2=1代表该时频资源位置在一个子帧的第二时隙,ns mod 2=0代表该时频资源位置在一个子帧的第一时隙。
  73. 根据权利要求72所述的方法,其特征在于,若所述K1=10,所述K2=4*10/3,则所述第二参考信号资源映射图中除所述(k,l),外的时频资源位置为:
    Figure PCTCN2015086917-appb-100055
    Figure PCTCN2015086917-appb-100056
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100057
    Figure PCTCN2015086917-appb-100058
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100059
    Figure PCTCN2015086917-appb-100060
    Figure PCTCN2015086917-appb-100061
  74. 根据权利要求47所述的方法,其特征在于,若所述X为5,所述Y为8,所述K2=所述K1=5,则所述第二参考信号资源映射图的时频资源位置为:(k,l),所述k为所述RE的子载波号;所述l为所述RE对应的符号,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100062
    l=l′+l″,l″=0,1,l′=l′1,l′2......l′5
    Figure PCTCN2015086917-appb-100063
    Figure PCTCN2015086917-appb-100064
    其中,所述p为端口号,所述第二参考信号资源映射图的第一种配置中(k′,l′)=(k′0,l′0),第二种配置中(k′,l′)=(k′1,l′1)......第五种配置中(k′,l′)=(k′4,l′4);所述ns mod 2=1代表该时频资源位置在一个子帧的第二时隙,ns mod 2=0代表该时频资源位置在一个子帧的第一时隙。
  75. 根据权利要求58所述的方法,其特征在于,若所述X=12,所述X1=8,所述X2=4,所述第二参考信号资源映射图的时频资源位置为:(k,l),所述k为资源元RE的子载波号;所述l为所述RE对应的符号,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100065
    其中,(k′,l′)=(9,5)且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持频分复用FDD与时分复用TDD;
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100066
    其中,(k′,l′)=(9,5),第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100067
    其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100068
    其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100069
    其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100070
    其中,(k′,l′)=(11,1),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且仅支持TDD;
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100071
    其中,(k′,l′)=(7,1),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且仅支持TDD;
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100072
    其中,(k′,l′)=(11,4),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=0;CP为extended CP且支持FDD与TDD;
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100073
    其中,(k′,l′)=(9,4),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=0;CP为extended CP且支持FDD与TDD;
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100074
    其中,(k′,l′)=(10,4),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为extended CP且支持FDD与TDD;
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100075
    其中,(k′,l′)=(11,1),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为extended CP且仅支持TDD;
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100076
    其中,(k′,l′)=(10,1),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为extended CP且仅支持TDD;
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100077
    其中,(k′,l′)=(11,2)且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;
    上述公式中,p为端口号,k′是每个PRB pair内的子载波的编号,l′为每个slot内的OFDM符号的编号;且扩频因子满足如下条件:
    扩频因子
    Figure PCTCN2015086917-appb-100078
  76. 根据权利要求58所述的方法,其特征在于,若所述X=16,所述X1=8,所述X2=8,所述第二参考信号资源映射图的时频资源位置为:(k,l),所述k为资源元RE的子载波号;所述l为所述RE对应的符号,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100079
    其中,(k′,l′)=(11,2)且第0端口至第15端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;
    上述公式中,p为端口号,k′是每个PRB pair内的子载波的编号,l′为每个slot内的OFDM符号的编号;且扩频因子满足如下条件:
    扩频因子
    Figure PCTCN2015086917-appb-100080
  77. 根据权利要求45-76任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:所述基站通过信令向所述UE发送所述第二参考信号资源映射图的配置索引,以便所述UE根据所述第二参考信号资源映射图的配置索引确定所述第二参考信号资源映射图对应的时频资源位置。
  78. 根据权利要求45-76任一项所述的方法,其特征在于,若所述第二参考信号资源映射图包括至少两个端口数不同的第一参考信号资源映射图,则基站分别通知其包含的每个第一参考信号资源映射图的配置信息,以便所述UE根据至少两个端口数不同的第一参考信号资源映射图获得所述第二参考信号资源映射图。
  79. 根据权利要求78所述的方法,其特征在于,同一端口数的所述第二参考信号资源映射图的所有配置中存在两个配置对应的资源映射图有重叠的资源。
  80. 根据权利要求78所述的方法,其特征在于,所述基站分别 通知所述第二参考信号资源映射图包含的每个第一参考信号资源映射图的配置信息对应的资源映射图的范围是所有第一参考信号资源映射图的集合。
  81. 根据权利要求78所述的方法,其特征在于,所述基站分别通知所述第二参考信号资源映射图包含的每个第一参考信号资源映射图的配置信息对应的资源映射图的范围是所有第一参考信号资源映射图的集合的子集。
  82. 根据权利要求45-76任一项所述的方法,其特征在于,所述基站通知一个端口数为X1的第二参考信号的资源映射图的索引,以便所述UE根据预定规则获得端口数为X2的第二参考信号的资源映射图,所述X1和X2为不相等的整数,X1大于X2。
  83. 根据权利要求82所述的方法,其特征在于,所述的预定规则为从X1端口的第M~M+X2-1端口对应的资源为端口数为X2的第二参考信号的资源映射图,M为大于等于0,小于等于X1-X2-1的整数。
  84. 根据权利要求45-76任一项所述的方法,其特征在于,所述基站通知所述UE一个端口数为X1的第一参考信号的资源映射图的索引以及一个端口数为X2的第一参考信号的资源映射图的索引,以便所述UE根据上述信息确定端口数为X1-X2的第二参考信号的资源映射图,其中X1为大于X2的整数。
  85. 根据权利要求84所述的方法,其特征在于,所述的端口数为X1的第一参考信号为非零功率的参考信号,所述的端口数为X2的第一参考信号为零功率的参考信号。
  86. 根据权利要求45所述的方法,其特征在于,端口数为X的第二参考信号映射图包含端口数为X1的第一参考信号资源映射图和端口数为X2的第一参考信号的资源映射图,所述X1端口的第一参考信号的资源映射图与X2端口在一个PRB pair中占用不同的OFDM符号对,其中X1端口的第一参考信号的资源映射图对应端口数为X的第二参考信号的第0到第X1-1端口占用的资源,X2端口的第一参 考信号的资源映射图对应端口数为X的第二参考信号的第X1到第X-1端口占用的资源,则端口数为X的第二参考信号的第0到第X1-1端口以及第X1到第X-1端口在一个PRB pair的所在的OFDM符号对的位置与第0到第X1-1端口以及第X1到第X-1端口在其相邻的PRB pair中所在的OFDM符号对的位置互换,其中X=X1+X2,X,X1,X2均为正整数。
  87. 根据根据权利要求86所述的方法,其特征在于,若所述X=12,所述X1=8,所述X2=4,所述第二参考信号资源映射图的时频资源位置为:(k,l),所述k为资源元RE的子载波号;所述l为所述RE对应的符号,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100081
    其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=0,所述X为PRB pair的编号;
    Figure PCTCN2015086917-appb-100082
    其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=1,第8至第11端口对应的ns mod 2=0;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=1;
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100083
    其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=1,所述X为PRB pair的编号;
    Figure PCTCN2015086917-appb-100084
    其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=1,第8至第11端口对应的ns mod 2=0;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=0;
    Figure PCTCN2015086917-appb-100085
    其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第 8至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=0,所述X为PRB pair的编号;
    Figure PCTCN2015086917-appb-100086
    其中,(k′,l′)=(9,2),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=1,第8至第11端口对应的ns mod 2=0;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=1;
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100087
    其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=1,所述X为PRB pair的编号;
    Figure PCTCN2015086917-appb-100088
    其中,(k′,l′)=(9,2),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=1,第8至第11端口对应的ns mod 2=0;CP为normal CP且支持FDD与TDD; PRB pair Xmod 2=0;
    上述公式中,p为端口号,k′是每个PRB pair内的子载波的编号,l′为每个slot内的OFDM符号的编号;且扩频因子满足如下条件:
    扩频因子
    Figure PCTCN2015086917-appb-100089
  88. 根据权利要求86所述的方法,其特征在于,若所述X=16,所述X1=8,所述X2=8,所述第二参考信号资源映射图的时频资源位置为:(k,l),所述k为资源元RE的子载波号;所述l为所述RE对应的符号,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100090
    其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第15端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=0,所述X为PRB pair的编号;
    Figure PCTCN2015086917-appb-100091
    其中,(k′,l′)=(9,2),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=1,第8至第15端口对应的ns mod 2=0;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=1;
    或者,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100092
    其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第15端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=1,所述X为PRB pair的编号;
    Figure PCTCN2015086917-appb-100093
    其中,(k′,l′)=(9,2),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=1,第8至第15端口对应的ns mod 2=0;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=0;
    或者,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100094
    其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第15端口对应的ns mod 2=1,CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=0,所述X为PRBpair的编号;
    Figure PCTCN2015086917-appb-100095
    其中,(k′,l′)=(9,2),且第0端口至第15端口对应的ns mod 2=1,CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=1;
    或者,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100096
    其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第15端口对应的ns mod 2=1,CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=l,所述X为PRB pair的编号;
    Figure PCTCN2015086917-appb-100097
    其中,(k′,l′)=(9,2),且第0端口至第15端口对应的ns mod 2=1,CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=0;
    上述公式中,p为端口号,k′是每个PRB pair内的子载波的编号,l′为每个slot内的OFDM符号的编号;且扩频因子满足如下条件:
    Figure PCTCN2015086917-appb-100098
  89. 一种用户设备UE,其特征在于,包括:
    获取单元,用于获取参考信号资源映射图,根据所述参考信号资源映射图获取参考信号;
    确定反馈单元,用于根据所述获取单元获取到的所述参考信号进行信道测量确定信道状态信息,向基站反馈所述信道状态信息;
    其中,所述参考信号资源映射图为所述参考信号的时频资源映射的位置,所述参考信号资源映射图为第一参考信号资源映射图或者第二参考信号资源映射图,K2个所述第二参考信号资源映射图中的每一个与K1个所述第一参考信号资源映射图中的至少一个存在关联关系;所述K2为所述第二参考信号资源映射图的数量,所述K1为所述第一参考信号资源映射图的数量,所述K1、所述K2为大于等于1的整数;
    所述第一参考信号资源映射图为Y端口参考信号资源映射图,所述第二参考信号资源映射图为X端口参考信号资源映射图;所述Y为小于等于8且满足2n的整数,所述X为大于8的整数或小于8且不满足2n的整数。
  90. 根据权利要求89所述的UE,其特征在于,所述X大于8时不满足2n,所述n为大于等于0的整数。
  91. 根据权利要求89或90所述的UE,其特征在于,当所述X小于8,且不满足2n时,所述获取单元,还用于获取所述第二参考信号资源映射图,
    所述关联关系为:K2个所述第二参考信号资源映射图中的任一个与K1个所述第一参考信号资源映射图的的任一个的Y个端口中、X个连续编号的端口的时频资源和码资源相同,所述Y为大于所述X的整数中最接近所述X的且满足2n的整数,所述码资源为正交扩频码或参考信号的序列。
  92. 根据权利要求91所述的UE,其特征在于,
    所述X个连续编号的端口是所述Y个端口中的第0~X-1个端口,或,所述X个连续编号的端口是所述Y个段口中的第Y-X~第Y-1个 端口。
  93. 根据权利要求91或92所述的UE,其特征在于,所述K2=所述K1,或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100099
    所述
    Figure PCTCN2015086917-appb-100100
    代表向下取整。
  94. 根据权利要求89-93任一项所述的UE,其特征在于,
    K2个所述第二参考信号资源映射图中的至少一个第二参考信号资源映射图包括至少两个所述第一参考信号资源映射图中的时频资源。
  95. 根据权利要求94所述的UE,其特征在于,
    K2个所述第二参考信号资源映射图中的X端口第二参考信号资源映射图包括K3个第一参考信号资源映射图,且所述K3个第一参考信号资源映射图中的每一个第一参考信号资源映射图包含H个端口对应的时频资源,所述H=X/K3,所述K3为小于X的正整数。
  96. 根据权利要求95所述的UE,其特征在于,
    所述H个端口是第一参考信号资源映射图中的第0到第H-1个端口,或者第Y-H到第Y-1端口。
  97. 根据权利要求89所述的UE,其特征在于,
    所述获取单元,还用于获取所述第二参考信号资源映射图,
    所述X个端口的第二参考信号资源映射图包含X1端口参考信号资源映射图和X2端口参考信号资源映射图;
    其中,所述X1+X2=X,且X1、X2的差值小于2;所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图是所述UE在m个子帧获取的,所述m为1或2;
    所述X1端口参考信号资源映射图是所述第一参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图为所述第二参考信号资源映射图;或所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图均为所述第二参考信号资源映射图。
  98. 根据权利要求96所述的UE,其特征在于,所述X为大于8的整数。
  99. 根据权利要求97或98所述的UE,其特征在于,所述UE还包括:
    接收单元,用于接收所述基站通知的所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图所在子帧的顺序;
    或,所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图所在子帧的顺序是预先设定的;所述顺序是端口数的降序顺序或端口数的升序顺序。
  100. 根据权利要求97或98所述的UE,其特征在于,所述UE还包括:
    接收单元,用于接收所述基站通知的所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号、所述X2端口参考信号资源映射图所在的子帧编号;
    或,所述接收单元,用于接收所述基站通知的所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号、以及所述X2端口参考信号资源映射图所在的子帧与所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧之间的子帧间隔。
  101. 根据权利要求88或89所述的UE,其特征在于,
    所述获取单元,还用于获取所述第二参考信号资源映射图;
    所述第二参考信号资源映射图包括:X1端口参考信号资源映射图、X2端口参考信号资源映射图......Xi端口参考信号资源映射图中的每一个,所述X1+X2......+Xi=X,所述X1、X2......Xi均可表示为2n
    所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图是所述UE在至少一个子帧获取的。
  102. 根据权利要求100所述的UE,其特征在于,所述X1端口参考信号资源映射图、X2端口参考信号资源映射图......Xi端口参考信号资源映射图均为所述第一参考信号资源映射图;
    所述X1、X2......Xi均小于等于8且所述X1、X2......Xi对应的n取值均不相同。
  103. 根据权利要求100-102任一项所述的UE,其特征在于,所述X为大于8的整数。
  104. 根据权利要求100-103任一项所述的UE,其特征在于,所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图是所述UE在一个子帧获取的;或所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图是所述UE在i个子帧获取的。
  105. 根据权利要求100-103任一项所述的UE,其特征在于,
    所述接收单元,用于接收所述基站通知的所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图所在子帧的顺序;
    或者,所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图所在子帧的顺序是预定义的;
    其中,所述所在子帧的顺序是端口数的升序顺序,或端口数的降序顺序,或者最大端口数,最小端口数,次大端口数,次小端口数......的顺序。
  106. 根据权利要求100-103任一项所述的UE,其特征在于,
    所述接收单元,还用于接收所述基站通知的所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图中的每一个参考信号资源映射图的配置信息;
    或者,所述接收单元,还用于接收所述基站发送的联合编码信令,所述联合编码信令用于指示所述X1端口参考信号资源映射图的配置信息、所述X2端口参考信号资源映射图的配置信息......所述Xi端口参考信号资源映射图的配置信息;
    或者,所述接收单元,还用于接收所述基站通知的X1端口参考信号资源映射图的配置信息,以及Xj端口参考信号资源映射图的配置信息与所述X1端口参考信号资源映射图的配置信息之间的对应关系,所述j为大于1小于等于所述i的整数;
    或者,所述X1端口参考信号资源映射图的配置信息、所述X2端口参考信号资源映射图的配置信息......所述Xi端口参考信号资源映射图的配置信息是预定义的。
  107. 根据权利要求101-105任一所述的UE,其特征在于,
    所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号、所述X2端口参考信号资源映射图所在的子帧编号......所述Xi端口参考信号资源映射图所在的子帧编号均为预定义;
    或者,所述接收单元,还用于接收所述基站通知的所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号、所述X2端口参考信号资源映射图所在的子帧编号......所述Xi端口参考信号资源映射图所在的子帧编号;
    或者,所述接收单元,还用于接收所述基站通知的所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号,以及Xj端口参考信号资源映射图所在的子帧编号与所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号之间的子帧间隔,所述j为大于1小于等于所述i的整数。
  108. 根据权利要求102所述的UE,其特征在于,
    若Xt端口参考信号资源映射图和所述Xj端口参考信号资源映射图在不同子帧中,所述t为大于等于1小于等于所述i的整数,且所述t不等于所述j;
    则所述Xt端口参考信号资源映射图和所述Xj端口参考信号资源映射图在每个PRB pair内存在L个相同的相对时频资源位置,所述L为Xi、Xj中的最小值;
    或,所述Xt端口参考信号资源映射图和所述Xj端口参考信号资源映射图的在每个PRB pair内的时频资源位置均不同。
  109. 根据权利要求102所述的UE,其特征在于,所述X1端口参考信号资源映射图的、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图的时频资源位置有Q个相同的相对时频资源位置,所述的相对时频资源位置是指参考信号资源映射图在每个PRB pair中的时频资源位置。
  110. 根据权利要求109所述的UE,其特征在于,所述Q为X1、X2......Xi中的最小值。
  111. 根据权利要102所述的方法,其特征在于,所述X1端口参考信号资源映射图的、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图的时频资源位置有Q个相同的子载波;所述Q为大于1的整数。
  112. 根据权利要求111所述的UE,其特征在于,所述Q个相同的子载波为L端口参考信号资源映射图所占的子载波;所述L为X1、X2......Xi中的最小值。
  113. 根据权利要求102所述的UE,其特征在于,所述X1端口参考信号资源映射图的、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图的时频资源位置对应的子载波均不同。
  114. 根据权利要求102所述的方法,其特征在于,所述X1端口参考信号资源映射图的、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图的时频资源位置占用的正交频分复用OFDM符号相同。
  115. 根据权利要求109所述的UE,其特征在于,所述Q个相同的时频资源位置是所述Xj端口参考信号资源映射图中的第0个~第Q-1个端口对应的时频资源位置,其中所述Xj是X1、X2......Xi中的最小值。
  116. 根据权利要求90所述的UE,其特征在于,若所述X为3,所述Y为4,所述K2=所述K1=10,则所述第二参考信号资源映射图的时频资源位置为:(k,l),所述k为资源元RE的子载波号;所述l为所述RE对应的符号,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100101
    l=l′+l″,l″=0,1,l′=l′1,l′2......l′10
    Figure PCTCN2015086917-appb-100102
    Figure PCTCN2015086917-appb-100103
    其中,所述第二参考信号资源映射图的第一种配置中(k′,l′)=(k′0,l′0),第二种配置中(k′,l′)=(k′1,l′1)......第十种配置中(k′,l′)=(k′4,k′4);所述ns mod 2=1代表该时频资源位置在一个子帧的第二时隙,ns mod 2=0代表该时频资源位置在一个子帧的第一时隙。
  117. 根据权利要求116所述的UE,其特征在于,若所述K1=10,所述K2=4*10/3,则所述第二参考信号资源映射图中除所述(k,l),外的时频资源位置为:
    Figure PCTCN2015086917-appb-100104
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100105
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100106
    Figure PCTCN2015086917-appb-100107
  118. 根据权利要求90所述的UE,其特征在于,若所述X为5,所述Y为8,所述K2=所述K1=5,则所述第二参考信号资源映射图的时频资源位置为:(k,l),所述k为所述RE的子载波号;所述l为所述RE对应的符号,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100108
    l=l′+l″,l″=0,1,l′=l′1,l′2......l′5
    扩频因子
    Figure PCTCN2015086917-appb-100109
    Figure PCTCN2015086917-appb-100110
    其中,所述第二参考信号资源映射图的第一种配置中(k′,l′)=(k′0,l′0),第二种配置中(k′,l′)=(k′1,l′1)......第五种配置中(k′,l′)=(k′4,l′4);所述ns mod 2=1代表该时频资源位置在一个子帧的第二时隙,ns mod 2=0代表该时频资源位置在一个子帧的第一时隙。
  119. 根据权利要求102所述的UE,其特征在于,若所述X=12,所述X1=8,所述X2=4,所述第二参考信号资源映射图的时频资源位置为:(k,l),所述k为资源元RE的子载波号;所述l为所述RE对应 的符号,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100111
    Figure PCTCN2015086917-appb-100112
    l″=0,1;
    其中,(k′,l′)=(9,5)且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持频分复用FDD与时分复用TDD;
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100113
    Figure PCTCN2015086917-appb-100114
    l″=0,1;
    其中,(k′,l′)=(9,5),第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100115
    Figure PCTCN2015086917-appb-100116
    l″=0,1;
    其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100117
    Figure PCTCN2015086917-appb-100118
    l″=0,1
    其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100119
    l={l′+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
    其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100120
    Figure PCTCN2015086917-appb-100121
    其中,(k′,l′)=(11,1),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1; CP为normal CP且仅支持TDD;
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100122
    Figure PCTCN2015086917-appb-100123
    其中,(k′,l′)=(7,1),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且仅支持TDD;
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100124
    l={l′+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
    其中,(k′,l′)=(11,4),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=0;CP为extended CP且支持FDD与TDD;
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100125
    l={l′+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
    其中,(k′,l′)=(9,4),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=0;CP为extended CP且支持FDD与TDD;
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100126
    l={l′+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
    其中,(k′,l′)=(10,4),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为extended CP且支持FDD与TDD;
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100127
    l={l′+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
    其中,(k′,l′)=(11,1),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为extended CP且仅支持TDD;
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100128
    l={l′+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
    其中,(k′,l′)=(10,1),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为extended CP且仅支持TDD;
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100129
    l={l′+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
    其中,(k′,l′)=(11,2)且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;
    上述公式中,p为端口号,k′是每个PRB pair内的子载波的编号,l′为每个slot内的OFDM符号的编号;且扩频因子满足如下条件:
    扩频因子
    Figure PCTCN2015086917-appb-100130
  120. 根据权利要求102所述的UE,其特征在于,若所述X=16,所述X1=8,所述X2=8,所述第二参考信号资源映射图的时频资源位置为:(k,l),所述k为资源元RE的子载波号;所述l为所述RE对应的符号,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100131
    l={l′+l″,p=第0~第15端口,l″=0,1;
    其中,(k′,l′)=(11,2)且第0端口至第15端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;
    上述公式中,p为端口号,k′是每个PRB pair内的子载波的编号,l′为每个slot内的OFDM符号的编号;且扩频因子满足如下条件:
    扩频因子
    Figure PCTCN2015086917-appb-100132
  121. 根据权利要求89-120任一项所述的UE,其特征在于,所述接收单元还用于,接收所述基站发送的所述第二参考信号资源映射图的配置索引;
    所述获取单元还用于,根据所述第二参考信号资源映射图的配置索引确定所述第二参考信号资源映射图对应的时频资源位置。
  122. 根据权利要求89-120任一项所述的方法,其特征在于,若所述第二参考信号资源映射图包括至少两个端口数不同的第一参考信号资源映射图,
    所述接收单元还用于,接收基站分别通知其包含的每个第一参考信号资源映射图的配置信息;
    所述获取单元还用于,根据至少两个端口数不同的第一参考信号资源映射图获得所述第二参考信号资源映射图。
  123. 权利要求122所述的UE,其特征在于,同一端口数的所述第二参考信号资源映射图的所有配置中存在两个配置对应的资源映射图有重叠的资源。
  124. 根据权利要求122所述的UE,其特征在于,所述基站分别通知的所述第二参考信号资源映射图包含的每个第一参考信号资源映射图的配置信息对应的资源映射图的范围是所有第一参考信号资源映射图的集合。
  125. 根据权利要求122所述的UE,其特征在于,所述基站分别通知的所述第二参考信号资源映射图包含的每个第一参考信号资源映射图的配置信息对应的资源映射图的范围是所有第一参考信号资源映射图的集合的子集。
  126. 根据权利要求89-120任一项所述的UE,其特征在于,所述接收单元还用于,接收所述基站通知的一个端口数为X1的第二参 考信号的资源映射图的索引;
    所述获取单元还用于,根据预定规则获得端口数为X2的第二参考信号的资源映射图,所述X1和X2为不相等的整数,X1大于X2。
  127. 根据权利要求126所述的UE,其特征在于,所述的预定规则为从X1端口的第M~M+X2-1端口对应的资源为端口数为X2的第二参考信号的资源映射图,M为大于等于0,小于等于X1-X2-1的整数。
  128. 根据权利要求89-120任一项所述的UE,其特征在于,所述接收单元还用于,接收所述基站通知的所述UE一个端口数为X1的第一参考信号的资源映射图的索引以及一个端口数为X2的第一参考信号的资源映射图的索引;
    所述获取单元还用于,根据上述信息确定端口数为X1-X2的第二参考信号的资源映射图,其中X1为大于X2的整数。
  129. 根据权利要求128所述的UE,其特征在于,所述的端口数为X1的第一参考信号为非零功率的参考信号,所述的端口数为X2的第一参考信号为零功率的参考信号。
  130. 根据权利要求89-120任一项所述的UE,其特征在于,端口数为X的第二参考信号映射图包含端口数为X1的第一参考信号资源映射图和端口数为X2的第一参考信号的资源映射图,所述X1端口的第一参考信号的资源映射图与X2端口在一个PRB pair中占用不同的OFDM符号对,其中X1端口的第一参考信号的资源映射图对应端口数为X的第二参考信号的第0到第X1-1端口占用的资源,X2端口的第一参考信号的资源映射图对应端口数为X的第二参考信号的第X1到第X-1端口占用的资源,则端口数为X的第二参考信号的第0到第X1-1端口以及第X1到第X-1端口在一个PRB pair的所在的OFDM符号对的位置与第0到第X1-1端口以及第X1到第X-1端口在其相邻的PRB pair中所在的OFDM符号对的位置互换,其中X=X1+X2,X,X1,X2均为正整数。
  131. 根据权利要求130所述的UE,其特征在于,若所述X=12, 所述X1=8,所述X2=4,所述第二参考信号资源映射图的时频资源位置为:(k,l),所述k为资源元RE的子载波号;所述l为所述RE对应的符号,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100133
    l={l′+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
    其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=0,所述X为PRB pair的编号;
    Figure PCTCN2015086917-appb-100134
    l={l′+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
    其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=1,第8至第11端口对应的ns mod 2=0;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=1;
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100135
    l={l′+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
    其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=l,所述X为PRB pair的编号;
    Figure PCTCN2015086917-appb-100136
    l={l′+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
    其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=1,第8至第11端口对应的ns mod 2=0;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=0;
    Figure PCTCN2015086917-appb-100137
    l={l′-3+l″,p=第0~第11端口,l″=0,1
    其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=0,所述X为PRB pair的编号;
    Figure PCTCN2015086917-appb-100138
    其中,(k′,l′)=(9,2),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=1,第8至第11端口对应的ns mod 2=0;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=1;
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100139
    其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=1,所述X为PRB pair的编号;
    Figure PCTCN2015086917-appb-100140
    其中,(k′,l′)=(9,2),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=1,第8至第11端口对应的ns mod 2=0;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=0;
    上述公式中,p为端口号,k′是每个PRB pair内的子载波的编号, l′为每个slot内的OFDM符号的编号;且扩频因子满足如下条件:
    扩频因子
    Figure PCTCN2015086917-appb-100141
  132. 根据权利要求130所述的UE,其特征在于,若所述X=16,所述X1=8,所述X2=8,所述第二参考信号资源映射图的时频资源位置为:(k,l),所述k为资源元RE的子载波号;所述l为所述RE对应的符号,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100142
    其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第15端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=0,所述X为PRB pair的编号;
    Figure PCTCN2015086917-appb-100143
    其中,(k′,l′)=(9,2),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=1,第8至第15端口对应的ns mod 2=0;CP为normal CP且支持FDD与TDD; PRB pair Xmod 2=1;
    或者,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100144
    其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第15端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=1,所述X为PRB pair的编号;
    Figure PCTCN2015086917-appb-100145
    其中,(k′,l′)=(9,2),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=1,第8至第15端口对应的ns mod 2=0;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=0;
    或者,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100146
    其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第15端口对应的ns mod 2=1,CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=0,所述X为PRB pair的编号;
    Figure PCTCN2015086917-appb-100147
    其中,(k′,l′)=(9,2),且第0端口至第15端口对应的ns mod 2=1,CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=1;
    或者,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100148
    其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第15端口对应的ns mod 2=1,CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=1,所述X为PRB pair的编号;
    Figure PCTCN2015086917-appb-100149
    其中,(k′,l′)=(9,2),且第0端口至第15端口对应的ns mod 2=1,CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=0;
    上述公式中,p为端口号,k′是每个PRB pair内的子载波的编号,l′为每个slot内的OFDM符号的编号;且扩频因子满足如下条件:
    扩频因子
    Figure PCTCN2015086917-appb-100150
  133. 一种基站,其特征在于,所述基站包括:
    配置单元,用于配置参考信号资源映射图;
    发送单元,用于向用户设备UE发送所述参考信号资源映射图;
    接收单元,用于接收所述UE反馈的信道状态信息;
    其中,所述参考信号资源映射图为所述参考信号的时频资源映射的位置,所述参考信号资源映射图为第一参考信号资源映射图或者第二参考信号资源映射图,K2个所述第二参考信号资源映射图中的每一个与K1个所述第一参考信号资源映射图中的至少一个存在关联关系;所述K2为所述第二参考信号资源映射图的数量,所述K1为所述第一参考信号资源映射图的数量,所述K1、所述K2为大于等于1的整数;
    所述第一参考信号资源映射图为Y端口参考信号资源映射图,所述第二参考信号资源映射图为X端口参考信号资源映射图;所述Y为小于等于8且满足2n的整数,所述X为大于8的整数或小于8且不满足2n的整数。
  134. 根据权利要求133所述的方法,其特征在于,所述X大于8时不满足2n,所述n为大于等于0的整数。
  135. 根据权利要求133或134所述的基站,其特征在于,
    所述关联关系为:K2个所述第二参考信号资源映射图中的任一个与K1个所述第一参考信号资源映射图的的任一个的Y个端口中、X个连续编号的端口的时频资源和码资源相同,所述Y为大于所述X的整数中最接近所述X的且满足2n的整数,所述码资源为正交扩频码或参考信号的序列。
  136. 根据权利要求135所述的基站,其特征在于,所述X个连续编号的端口是所述Y个端口中的第0~X-1个端口,或,所述X个连续编号的端口是所述Y个段口中的第Y-X~第Y-1个端口。
  137. 根据权利要求135或136所述的基站,其特征在于,所述K2=所述K1,或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100151
    所述
    Figure PCTCN2015086917-appb-100152
    代表向下取整。
  138. 根据权利要求133-137任一项所述的基站,其特征在于,
    K2个所述第二参考信号资源映射图中的至少一个第二参考信号资源映射图包括至少两个所述第一参考信号资源映射图中的时频资源。
  139. 根据权利要求138所述的基站,其特征在于,K2个所述第二参考信号资源映射图中的X端口第二参考信号资源映射图包括K3个第一参考信号资源映射图,且所述K3个第一参考信号资源映射图中的每一个第一参考信号资源映射图包含H个端口对应的时频资源,所述H=X/K3,所述K3为小于X的正整数。
  140. 根据权利要求139所述的基站,其特征在于,所述H个端口是第一参考信号资源映射图中的第0到第H-1个端口,或者第Y-H 到第Y-1端口。
  141. 根据权利要求133或134所述的基站,其特征在于,
    所述发送单元,还用于向所述UE发送所述第二参考信号资源映射图;
    所述X个端口的第二参考信号资源映射图包含X1端口参考信号资源映射图和X2端口参考信号资源映射图;
    其中,所述X1+X2=X,且且X1、X2的差值小于2;所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图是所述UE在m个子帧获取的,所述m为1或2;
    所述X1端口参考信号资源映射图是所述第一参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图为所述第二参考信号资源映射图;或所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图均为所述第二参考信号资源映射图。
  142. 根据权利要求141所述的基站,其特征在于,所述X为大于8的整数。
  143. 根据权利要求141或142所述的基站,其特征在于,
    所述发送单元,还用于通知所述UE所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图所在子帧的顺序;
    或,所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图所在子帧的顺序是预先设定的;
    其中,所述顺序是端口数的降序顺序或端口数的升序顺序。
  144. 根据权利要求141或142所述的基站,其特征在于,
    所述发送单元,还用于通知所述UE所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号、所述X2端口参考信号资源映射图所在的子帧编号;
    或,所述发送单元,还用于通知所述UE所述X2端口参考信号资源映射图所在的子帧编号、以及所述X2端口参考信号资源映射图所在的子帧与所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧之间的子帧间隔。
  145. 根据权利要求133或134所述的基站,其特征在于,
    所述发送单元,还用于发送给所述UE所述第二参考信号资源映射图;
    所述第二参考信号资源映射图包括:X1端口参考信号资源映射图、X2端口参考信号资源映射图......Xi端口参考信号资源映射图中的每一个,所述X1+X2......+Xi=X,所述X1、X2......Xi均可表示为2n
    所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图是所述UE在至少一个子帧获取的。
  146. 根据权利要求145所述的方法,其特征在于,所述X1端口参考信号资源映射图、X2端口参考信号资源映射图......Xi端口参考信号资源映射图均为所述第一参考信号资源映射图;
    所述X1、X2......Xi均小于等于8且所述X1、X2......Xi对应的n取值均不相同。
  147. 根据权利要求145或146所述的基站,其特征在于,所述X为大于8的整数。
  148. 根据权利要求145-147任一项所述的基站,其特征在于,所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图是所述基站在一个子帧发送的;或所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图是所述基站在i个子帧发送的。
  149. 根据权利要求145-148任一项所述的基站,其特征在于,
    所述发送单元,还用于通知所述UE所述X1端口参考信号资源映射图对应、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图所在子帧的顺序;
    或者,所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图所在子帧的顺序是预定义的;
    其中,所述所在子帧的顺序是端口数的升序顺序,或端口数的降序顺序,或者最大端口数,最小端口数,次大端口数,次小端口数......的顺序。
  150. 根据权利要求141-146任一项所述的基站,其特征在于,
    所述发送单元,还用于通知所述UE所述X1端口参考信号资源映射图、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图中的每一个参考信号资源映射图的配置信息;
    或者,所述发送单元,还用于向所述UE发送联合编码信令,所述联合编码信令用于指示所述X1端口参考信号资源映射图的配置信息、所述X2端口参考信号资源映射图的配置信息......所述Xi端口参考信号资源映射图的配置信息;
    或者,所述发送单元,还用于通知所述UE X1端口参考信号资源映射图的配置信息,以及Xj端口参考信号资源映射图的配置信息与所述X1端口参考信号资源映射图的配置信息之间的对应关系,所述j为大于1小于等于所述i的整数;
    或者,所述X1端口参考信号资源映射图的配置信息、所述X2端口参考信号资源映射图的配置信息......所述Xi端口参考信号资源映射图的配置信息是预定义的。
  151. 根据权利要求141-144任一项所述的基站,其特征在于,
    所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号、所述X2端口参考信号资源映射图所在的子帧编号......所述Xi端口参考信号资源映射图所在的子帧编号均为预定义;
    或者,所述发送单元,还用于通知所述UE所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号、所述X2端口参考信号资源映射图所在的子帧编号......所述Xi端口参考信号资源映射图所在的子帧编号;
    或者,所述发送单元,还用于通知所述UE所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号,以及Xj端口参考信号资源映射图所在的子帧编号与所述X1端口参考信号资源映射图所在的子帧编号之间的子帧间隔,所述j为大于1小于等于所述i的整数。
  152. 根据权利要求141所述的基站,其特征在于,
    若Xt端口参考信号资源映射图和所述Xj端口参考信号资源映射图在不同子帧中,所述t为大于等于1小于等于所述i的整数,且所述t不等于所述j;
    则所述Xt端口参考信号资源映射图和所述Xj端口参考信号资源映射图在每个PRB pair内存在L个相同的相对时频资源位置,所述L为Xi、Xj中的最小值;
    或,所述Xt端口参考信号资源映射图和所述Xj端口参考信号资源映射图的在每个PRB pair内的时频资源位置均不同。
  153. 根据权利要146所述的基站,其特征在于,所述X1端口参考信号资源映射图的、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图的时频资源位置有Q个相同的相对时频资源位置,所述的相对时频资源位置是指参考信号资源映射图在每个PRBpair中的时频资源位置。
  154. 根据权利要求153所述的基站,其特征在于,所述Q为X1、X2......Xi中的最小值。
  155. 根据权利要求146所述的基站,其特征在于,所述X1端口参考信号资源映射图的、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图的时频资源位置有Q个相同的子载波;所述Q为大于1的整数。
  156. 根据权利要求155所述的基站,其特征在于,所述Q个相同的子载波为L端口参考信号资源映射图所占的子载波;所述L为X1、X2......Xi中的最小值。
  157. 根据权利要求146所述的基站,其特征在于,所述X1端口参考信号资源映射图的、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图的时频资源位置对应的子载波均不同。
  158. 根据权利要求146所述的基站,其特征在于,所述X1端口参考信号资源映射图的、所述X2端口参考信号资源映射图......所述Xi端口参考信号资源映射图的时频资源位置占用的正交频分复用 OFDM符号相同。
  159. 根据权利要158所述的基站,其特征在于,所述Q个重叠时频资源位置是所述Xj端口参考信号资源映射图中的第0个~第Q-1个端口对应的时频资源位置。
  160. 根据权利要求135所述的基站,其特征在于,若所述X为3,所述Y为4,所述K2=所述K1=10,则所述第二参考信号资源映射图的时频资源位置为:(k,l),所述k为所述RE的子载波号;所述l为所述RE对应的符号,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100153
    l=l′+l″,l″=0,1,l′=l′1,l′2......l′10
    Figure PCTCN2015086917-appb-100154
    Figure PCTCN2015086917-appb-100155
    其中,所述第二参考信号资源映射图的第一种配置中(k′,l′)=(k′0,l′0),第二种配置中(k′,l′)=(k′1,l′1).....第十种配置中(k′,l′)=(k′4,l′4);所述ns mod 2=1代表该时频资源位置在一个子帧的第二时隙,ns mod 2=0代表该时频资源位置在一个子帧的第一时隙。
  161. 根据权利要求160所述的基站,其特征在于,若所述K1=10,所述K2=4*10/3,则所述第二参考信号资源映射图中除所述(k,l),外的时频资源位置为:
    Figure PCTCN2015086917-appb-100156
    Figure PCTCN2015086917-appb-100157
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100158
    Figure PCTCN2015086917-appb-100159
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100160
    Figure PCTCN2015086917-appb-100161
    Figure PCTCN2015086917-appb-100162
  162. 根据权利要求135所述的基站,其特征在于,若所述X为5,所述Y为8,所述K2=所述K1=5,则所述第二参考信号资源映射图的时频资源位置为:(k,l),所述k为所述RE的子载波号;所述l为所述RE对应的符号,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100163
    l=l′+l″,l″=0,1,l′=l′1,l′2......l′5
    Figure PCTCN2015086917-appb-100164
    Figure PCTCN2015086917-appb-100165
    其中,所述第二参考信号资源映射图的第一种配置中(k′,l′)=(k′0,l′0),第二种配置中(k′,l′)=(k′1,l′1)......第五种配置中(k′,l′)=(k′4,l′4);所述ns mod 2=1代表该时频资源位置在一个子帧的第二时隙,ns mod 2=0代表该时频资源位置在一个子帧的第一时隙。
  163. 根据权利要求146所述的基站,其特征在于,若所述X=12,所述X1=8,所述X2=4,所述第二参考信号资源映射图的时频资源位置为:(k,l),所述k为资源元RE的子载波号;所述l为所述RE对应的符号,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100166
    其中,(k′,l′)=(9,5)且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持频分复用FDD与时分复用TDD;
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100167
    其中,(k′,l′)=(9,5),第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100168
    其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100169
    其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100170
    其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100171
    其中,(k′,l′)=(11,1),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且仅支持TDD;
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100172
    其中,(k′,l′)=(7,1),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且仅支持TDD;
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100173
    其中,(k′,l′)=(11,4),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=0;CP为extended CP且支持FDD与TDD;
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100174
    其中,(k′,l′)=(9,4),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=0;CP为extended CP且支持FDD与TDD;
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100175
    其中,(k′,l′)=(10,4),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为extended CP且支持FDD与TDD;
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100176
    其中,(k′,l′)=(11,1),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为extended CP且仅支持TDD;
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100177
    其中,(k′,l′)=(10,1),且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为extended CP且仅支持TDD;
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100178
    其中,(k′,l′)=(11,2)且第0端口至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;
    上述公式中,p为端口号,k′是每个PRB pair内的子载波的编号,l′为每个slot内的OFDM符号的编号;且扩频因子满足如下条件:
    扩频因子
    Figure PCTCN2015086917-appb-100179
  164. 根据权利要求146所述的基站,其特征在于,若所述X=16,所述X1=8,所述X2=8,所述第二参考信号资源映射图的时频资源位置为:(k,l),所述k为资源元RE的子载波号;所述l为所述RE对应的符号,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100180
    其中,(k′,l′)=(11,2)且第0端口至第15端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;
    上述公式中,p为端口号,k′是每个PRB pair内的子载波的编号,l′为每个slot内的OFDM符号的编号;且扩频因子满足如下条件:
    扩频因子
    Figure PCTCN2015086917-appb-100181
  165. 根据权利要求133-164任一项所述的基站,其特征在于,所述发送单元还用于,通过信令向所述UE发送所述第二参考信号资源映射图的配置索引,以便所述UE根据所述第二参考信号资源映射图的配置索引确定所述第二参考信号资源映射图对应的时频资源位置。
  166. 根据权利要求133-164任一项所述的基站,其特征在于,若所述第二参考信号资源映射图包括至少两个端口数不同的第一参考信号资源映射图,则所述发送单元分别通知其包含的每个第一参考信号资源映射图的配置信息,以便所述UE根据至少两个端口数不同的第一参考信号资源映射图获得所述第二参考信号资源映射图。
  167. 权利要求166所述的基站,其特征在于,同一端口数的所述第二参考信号资源映射图的所有配置中存在两个配置对应的资源映射图有重叠的资源。
  168. 根据权利要求165所述的基站,其特征在于,所述发送单 元还用于,分别通知的所述第二参考信号资源映射图包含的每个第一参考信号资源映射图的配置信息对应的资源映射图的范围是所有第一参考信号资源映射图的集合。
  169. 根据权利要求165所述的基站,其特征在于,所述发送单元还用于,分别通知所述第二参考信号资源映射图包含的每个第一参考信号资源映射图的配置信息对应的资源映射图的范围是所有第一参考信号资源映射图的集合的子集。
  170. 根据权利要求133-164任一项所述的基站,其特征在于,所述发送单元还用于,通知的一个端口数为X1的第二参考信号的资源映射图的索引,根据预定规则获得端口数为X2的第二参考信号的资源映射图,所述X1和X2为不相等的整数,X1大于X2。
  171. 根据权利要求170所述的基站,其特征在于,所述的预定规则为从X1端口的第M~M+X2-1端口对应的资源为端口数为X2的第二参考信号的资源映射图,M为大于等于0,小于等于X1-X2-1的整数。
  172. 根据权利要求133-164任一项基站的方法,其特征在于,所述发送单元还用于,通知所述UE一个端口数为X1的第一参考信号的资源映射图的索引以及一个端口数为X2的第一参考信号的资源映射图的索引,根据上述信息确定端口数为X1-X2的第二参考信号的资源映射图,其中X1为大于X2的整数。
  173. 根据权利要求172所述的基站,其特征在于,所述的端口数为X1的第一参考信号为非零功率的参考信号,所述的端口数为X2的第一参考信号为零功率的参考信号。
  174. 根据权利要求133-164任一项所述的基站,其特征在于,端口数为X的第二参考信号映射图包含端口数为X1的第一参考信号资源映射图和端口数为X2的第一参考信号的资源映射图,所述X1端口的第一参考信号的资源映射图与X2端口在一个PRB pair中占用不同的OFDM符号对,其中X1端口的第一参考信号的资源映射图对应端口数为X的第二参考信号的第0到第X1-1端口占用的资源,X2 端口的第一参考信号的资源映射图对应端口数为X的第二参考信号的第X1到第X-1端口占用的资源,则端口数为X的第二参考信号的第0到第X1-1端口以及第X1到第X-1端口在一个PRB pair的所在的OFDM符号对的位置与第0到第X1-1端口以及第X1到第X-1端口在其相邻的PRB pair中所在的OFDM符号对的位置互换,其中X=X1+X2,X,X1,X2均为正整数。
  175. 根据权利要求174所述的基站,其特征在于,若所述X=12,所述X1=8,所述X2=4,所述第二参考信号资源映射图的时频资源位置为:(k,l),所述k为资源元RE的子载波号;所述l为所述RE对应的符号,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100182
    其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=0,所述X为PRB pair的编号;
    Figure PCTCN2015086917-appb-100183
    其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=1,第8至第11端口对应的ns mod 2=0;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=1;
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100184
    其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=1,所述X为PRB pair的编号;
    Figure PCTCN2015086917-appb-100185
    其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=1,第8至第11端口对应的ns mod 2=0;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=0;
    Figure PCTCN2015086917-appb-100186
    其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第 8至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=0,所述X为PRB pair的编号;
    Figure PCTCN2015086917-appb-100187
    其中,(k′,l′)=(9,2),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=1,第8至第11端口对应的ns mod 2=0;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=1;
    或,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100188
    其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第11端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=1,所述X为PRB pair的编号;
    Figure PCTCN2015086917-appb-100189
    其中,(k′,l′)=(9,2),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=1,第8至第11端口对应的ns mod 2=0;CP为normal CP且支持FDD与TDD; PRB pair Xmod 2=0;
    上述公式中,p为端口号,k′是每个PRB pair内的子载波的编号,l′为每个slot内的OFDM符号的编号;且扩频因子满足如下条件:
    扩频因子
    Figure PCTCN2015086917-appb-100190
  176. 根据权利要求174所述的基站,其特征在于,若所述X=16,所述X1=8,所述X2=8,所述第二参考信号资源映射图的时频资源位置为:(k,l),所述k为资源元RE的子载波号;所述l为所述RE对应的符号,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100191
    其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第15端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=0,所述X为PRB pair的编号;
    Figure PCTCN2015086917-appb-100192
    其中,(k′,l′)=(9,2),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=1,第8至第15端口对应的ns mod 2=0;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=1;
    或者,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100193
    其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=0,第8至第15端口对应的ns mod 2=1;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=1,所述X为PRB pair的编号;
    Figure PCTCN2015086917-appb-100194
    其中,(k′,l′)=(9,2),且第0端口至第7端口对应的ns mod 2=1,第8至第15端口对应的ns mod 2=0;CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=0;
    或者,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100195
    其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第15端口对应的ns mod 2=1,CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=0,所述X为PRBpair的编号;
    Figure PCTCN2015086917-appb-100196
    其中,(k′,l′)=(9,2),且第0端口至第15端口对应的ns mod 2=1,CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=1;
    或者,
    Figure PCTCN2015086917-appb-100197
    其中,(k′,l′)=(9,5),且第0端口至第15端口对应的ns mod 2=1,CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=1,所述X为PRB pair的编号;
    Figure PCTCN2015086917-appb-100198
    其中,(k′,l′)=(9,2),且第0端口至第15端口对应的ns mod 2=1,CP为normal CP且支持FDD与TDD;PRB pair Xmod 2=0;
    上述公式中,p为端口号,k′是每个PRB pair内的子载波的编号,l′为每个slot内的OFDM符号的编号;且扩频因子满足如下条件:
    扩频因子
    Figure PCTCN2015086917-appb-100199
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108282294A (zh) * 2017-01-06 2018-07-13 华为技术有限公司 一种参考信号传输方法及装置
WO2018202041A1 (zh) * 2017-05-05 2018-11-08 华为技术有限公司 信息发送的方法及其装置和信息接收的方法及其装置
JP2020506582A (ja) * 2017-01-06 2020-02-27 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. ダウンリンク測定基準信号のリソースを構成する方法および装置

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3654717B1 (en) 2015-04-10 2021-07-14 Huawei Technologies Co., Ltd. Channel measurement method, base station, and ue
CN106411473B (zh) * 2015-07-27 2019-07-19 电信科学技术研究院 一种参考信号映射方法及装置
WO2018182256A1 (ko) * 2017-03-29 2018-10-04 엘지전자(주) 무선 통신 시스템에서의 채널 상태 정보 보고 방법 및 이를 위한 장치
CN116318587A (zh) * 2017-06-27 2023-06-23 瑞典爱立信有限公司 多个无线电接入技术共存场景中的共享信道重映射

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102571284A (zh) * 2012-01-19 2012-07-11 新邮通信设备有限公司 一种lte系统的信道测量方法
US20120190356A1 (en) * 2009-09-30 2012-07-26 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and Apparatus for Performing Channel Measurement for Cell
CN103650367A (zh) * 2011-07-29 2014-03-19 夏普株式会社 基站、终端、通信系统、通信方法以及集成电路

Family Cites Families (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101547036B (zh) * 2009-01-23 2012-08-08 华为技术有限公司 一种发射天线扩展后的参考信号发送方法、设备和系统
EP2395721A4 (en) * 2009-02-08 2017-03-01 LG Electronics Inc. Method for transmitting reference signal for terminal demodulation in radio mobile communication system, and apparatus for implementing the same
CN101800993A (zh) * 2010-01-19 2010-08-11 重庆邮电大学 Lte-a系统下行参考信号的发送方法
WO2011096646A2 (en) * 2010-02-07 2011-08-11 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting downlink reference signal in wireless communication system supporting multiple antennas
CN102884740B (zh) * 2010-04-05 2015-10-14 松下电器(美国)知识产权公司 无线通信装置及无线通信方法
CN102624495B (zh) * 2011-01-30 2016-03-30 华为技术有限公司 无线通信系统中参考信号配置信息的处理方法及基站、终端
CN102075274B (zh) * 2011-01-31 2016-09-28 中兴通讯股份有限公司 一种测量参考信号的多天线参数的配置方法及装置
WO2012173445A2 (ko) * 2011-06-17 2012-12-20 엘지전자 주식회사 무선 접속 시스템에서 데이터 송수신 방법 및 이를 위한 단말
CN102932112B (zh) * 2011-08-11 2015-11-25 华为技术有限公司 一种多天线传输的方法及装置
US20130121304A1 (en) * 2011-11-11 2013-05-16 Motorola Mobility Llc Acknowledgement signaling in wireless communication network
CN103166734B (zh) * 2011-12-14 2017-08-25 华为技术有限公司 信道状态信息的获取方法及装置
US10038534B2 (en) * 2012-01-19 2018-07-31 Sun Patent Trust Method of scrambling reference signals, device and user equipment using the method
WO2013134957A1 (zh) * 2012-03-16 2013-09-19 华为技术有限公司 参考信号发送方法、接收方法及装置
CN103582141A (zh) * 2012-07-31 2014-02-12 华为技术有限公司 传输参考信号的方法、用户设备和网络侧设备
EP2883322A1 (en) * 2012-08-10 2015-06-17 Huawei Technologies Co., Ltd. Methods and nodes in a wireless communication system
EP2896240B1 (en) * 2012-09-11 2017-12-27 LG Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting channel state information-reference signals in wireless communication system
WO2014058162A2 (ko) * 2012-09-17 2014-04-17 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 정보를 수신하는 방법 및 이를 위한 장치
CN103843274B (zh) * 2012-09-26 2017-04-19 华为技术有限公司 信道状态信息的测量方法、设备及系统
WO2014059581A1 (zh) * 2012-10-15 2014-04-24 华为技术有限公司 配置信道状态信息参考信号的方法、基站及接入点
CN103347298B (zh) * 2012-12-31 2019-02-19 上海华为技术有限公司 参考信号配置方法和参考信号发送方法及相关设备
EP2947935A4 (en) 2013-01-21 2016-08-31 Fujitsu Ltd METHOD FOR TRANSMITTING CHANNEL STATE INFORMATION REFERENCE SIGNAL, BASE STATION, TERMINAL, SYSTEM, MACHINE READABLE PROGRAM, AND INFORMATION CARRIER FOR STORING A MACHINE-READABLE PROGRAM
CN103974315B (zh) * 2013-02-05 2018-01-19 电信科学技术研究院 三维信道测量资源配置和质量测量方法及设备
CN104009831B (zh) * 2013-02-22 2017-12-01 电信科学技术研究院 用户专用解调参考信号传输和数据解调方法及设备
JP6114153B2 (ja) * 2013-09-26 2017-04-12 株式会社Nttドコモ 基地局、移動局、参照信号送信方法及びチャネル品質測定方法
CN103746779B (zh) * 2013-12-31 2017-06-16 上海华为技术有限公司 一种信道状态信息测量、参考信号的发送方法和装置
CN103825663B (zh) * 2014-02-21 2016-04-20 电信科学技术研究院 信道状态信息测量方法以及装置
EP3654717B1 (en) 2015-04-10 2021-07-14 Huawei Technologies Co., Ltd. Channel measurement method, base station, and ue

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20120190356A1 (en) * 2009-09-30 2012-07-26 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and Apparatus for Performing Channel Measurement for Cell
CN103650367A (zh) * 2011-07-29 2014-03-19 夏普株式会社 基站、终端、通信系统、通信方法以及集成电路
CN102571284A (zh) * 2012-01-19 2012-07-11 新邮通信设备有限公司 一种lte系统的信道测量方法

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108282294A (zh) * 2017-01-06 2018-07-13 华为技术有限公司 一种参考信号传输方法及装置
JP2020506582A (ja) * 2017-01-06 2020-02-27 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. ダウンリンク測定基準信号のリソースを構成する方法および装置
CN108282294B (zh) * 2017-01-06 2020-08-14 华为技术有限公司 一种参考信号传输方法及装置
US10999038B2 (en) 2017-01-06 2021-05-04 Huawei Technologies Co., Ltd. Method for configuring resource of downlink measurement reference signal and apparatus
WO2018202041A1 (zh) * 2017-05-05 2018-11-08 华为技术有限公司 信息发送的方法及其装置和信息接收的方法及其装置
CN108811124A (zh) * 2017-05-05 2018-11-13 华为技术有限公司 信息发送的方法及其装置和信息接收的方法及其装置
CN108811124B (zh) * 2017-05-05 2020-12-01 华为技术有限公司 信息发送的方法及其装置和信息接收的方法及其装置

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