信道状态测量导频的配置方法及装置、解析方法及装置制造方法及图纸

技术编号:15394857 阅读:52 留言:0更新日期:2017-05-19 06:34
本发明专利技术提供了一种信道状态测量导频的配置方法及装置、解析方法及装置,其中,该配置方法包括:基站配置信道状态测量导频CSI-RS的配置信息;基站生成携带有CSI-RS的配置信息的信令;基站发送信令;其中,配置信息包括以下至少之一:CSI-RS端口数目、导频资源图案组成部分的数目K、导频资源图案组成部分的端口数目N,CSI-RS端口排序方式;CSI-RS端口排序方式存在M类候选的端口排序方式,M、K、N分别为正整数。通过本发明专利技术解决了相关技术中天线端口中编号或者排序不能反映实际拓扑关系中天线的位置关系、极化属性关系,从而提高了反馈信道的精度,充分利用了信号发射的功率。

【技术实现步骤摘要】
信道状态测量导频的配置方法及装置、解析方法及装置
本专利技术涉及通信领域,具体而言,涉及一种信道状态测量导频的配置方法及装置、解析方法及装置。
技术介绍
长期演进(LongTermEvolution,简称为LTE)/长期演进升级(LTE-Advanced,简称为LTE-A)技术是主流的第四代移动通信技术(4G)。LTE/LTE-A分以下两种不同的双工方式:频分双工方式(FrequencyDivisionDuplex,简称为FDD)、时分双式方式(TimeDivisionDuplex,简称为TDD)。频分双工方式的帧结构称为第一类型帧结构(Framestructuretype1),时分双工方式的帧结构称为第二类型帧结构(Framestructuretype2)。图1为相关技术中第一类型帧结构的示意图,如图1所示,第一类型帧结构的说明如下:每个无线帧(radioframe)长为Tf=307200·Ts=10ms(毫秒),由20个时隙(slot)构成,时隙的长度为Tslot=15360·Ts=0.5ms(毫秒),编号从0到19,其中,Ts为时间单位,Ts=1/(15000×2048)秒;子帧(subframe)被定义为由两个连续的时隙构成,即子帧i由时隙2i与2i+1构成;对于FDD双工方式,在10毫秒时间间隔里,10个子帧用于下行传输,10个子帧用于上行传输;上行传输与下行传输分别在不同的频率上进行,在半双工(half-duplex)FDD方式下,终端(UserEquipment,简称为UE)不能同时传输与接收,而在全双工FDD方式下,没有这种限制。图2为相关技术中第二类型帧结构的示意图,如图2所示,第二类型帧结构的说明如下:每个无线帧(radioframe)长为Tf=307200·Ts=10ms,由两个半帧(half-frame)构成,半帧长度为153600·Ts=5ms,每个半帧由5个子帧(subframe)构成,每个子帧长度为30720·Ts=1ms,每个子帧定义为两个时隙(slot)构成,即子帧i由时隙2i与2i+1构成,时隙长度为Tslot=15360·Ts=0.5ms,其中,Ts为时间单位,Ts=1/(15000×2048)秒。一个小区的上下行配置(uplink-downlinkconfiguration)变化发生在帧之间,上下行传输发生在帧的子帧上。当前帧的上下行配置由高层信令得到。表1所示的上下行配置(uplink-downlinkconfiguration)共有7种,对于一个无线帧中的每一个子帧,“D”标记一个下行子帧,用于下行传输,“U”标记一个上行子帧,用于上行传输,“S”标记一个特殊子帧。特殊子帧有以下三个区域:下行导频时隙(DwPTS)、保护间隔(GP,GuardPeriod)以及上行导频时隙(UpPTS),如表1所示;表1LTE/LTE-A技术下行传输采用正交频分复用(OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing,简称为OFDM)调制技术,数据调制在频域的子载波(subcarrier)上,然后转换到时域增加上循环前缀构成一个完整的时域发射OFDM符号。循环前缀(CyclicPrefix,简称为CP)用以抵抗多径在时域上产生的符号干扰以及在频域上产生的子载波间干扰。在LTE/LTE-A系统中有两种长度的CP,一种为正常CP(NormalCyclicPrefix,简称为NCP),另一种为扩展CP(ExtendedCyclicPrefix,简称为ECP)。扩展CP应用在多径时延扩展更大的场景下。正常CP情况下,子载波间隔为15kHz;扩展CP情况下,子载波间隔有两种,分别为15kHz与7.5kHz。每个时隙传输的信号用一个或多个资源网格(resourcegrid)描述,资源网格由个子载波与个OFDM符号(OFDMsymbol)构成。其中,代表物理资源块(PhysicalResourceBlock,简称为PRB)或资源块(ResourceBlock,简称为RB)的数目,代表资源块中子载波的数目,代表时隙中OFDM符号数目。表2所示为物理资源块参数,在一个RB上的OFDM符号数目与子载波数目如表2所示。表3所示为OFDM符号参数,循环前缀的长度如表3所示。表2表3物理资源块的数目由小区配置的下行传输带宽决定,并且最小值为6,最大值为110。同一个子帧上连续两个时隙上的同一个PRB,称为一个PRB对(PRBpair)。图3为相关技术中下行资源网格的示意图,如图3所示,资源网格中的每个单元称为资源单元(ResourceElement,简称为RE),并用索引对(k,l)标记,其中,表示频域上子载波序号,表示时域上的OFDM符号序号。天线端口定义为在这个天线端口上传输的符号所通过的信道,可以由这个相同端口上传输的其它符号所通过的信道推测。一个天线端口还定义有对应的序号,以进行天线端口之间的区分以及该天线端口的索引。下行物理信道(DownlinkPhysicalChannel)对应着一些资源单元的集合,用以承载来自于上层的信息。下行物理信息包括:物理下行共享信道(PhysicalDownlinkSharedChannel,简称为PDSCH)、物理多播信道(PhysicalMulticastChannel,简称为PMCH)、物理广播信道(PhysicalBroadcastChannel,简称为PBCH)、物理控制格式指示信道(PhysicalControlFormatIndicatorChannel,简称为PCFICH)、物理下行控制信道(PhysicalDownlinkControlChannel,简称为PDCCH)、物理混合自动重传请求指示信道(PhysicalHybridARQIndicatorChannel,简称为PHICH)、增强物理下行控制信道(EnhancedPhysicalDownlinkControlChannel,简称为EPDCCH)。下行物理信号(DownlinkPhysicalSignal)对应着一套资源单元集合,由物理层使用,不用于承载上层信息。下行物理信号包括:导频信号(ReferenceSignal,简称为RS)、同步信号(Synchronizationsignal)、发现信号(Discoverysignal)。导频信号也称为导频,有以下种类:小区导频(Cell-specificReferenceSignal,简称为CRS)、多播/组播单频网络(MultimediaBroadcastSingleFrequencyNetwork,简称为MBSFN)导频(MBSFNreferencesignals)、UE专用导频(解调导频(DemodulationReferenceSignal,简称为DMRS))、定位导频(Positioningreferencesignal)、信道状态测量导频(CSIreferencesignal,简称为CSI-RS);其中,UE专用导频又有以下两类:解调PDSCH的UE专用导频(UE-specificreferencesignalsassociatedwithPDSCH)、解调EPDCCH的UE专用导频(本文档来自技高网...
信道状态测量导频的配置方法及装置、解析方法及装置

【技术保护点】
一种信道状态测量导频CSI‑RS的配置方法,其特征在于,包括:基站配置信道状态测量导频CSI‑RS的配置信息;所述基站生成携带有CSI‑RS的配置信息的信令;所述基站发送所述信令;其中,所述配置信息包括以下至少之一:所述CSI‑RS端口数目、导频资源图案组成部分的数目K、导频资源图案组成部分的端口数目N,所述CSI‑RS端口排序方式;所述CSI‑RS端口排序方式存在M类候选的端口排序方式,M、K、N分别为正整数。

【技术特征摘要】
1.一种信道状态测量导频CSI-RS的配置方法,其特征在于,包括:基站配置信道状态测量导频CSI-RS的配置信息;所述基站生成携带有CSI-RS的配置信息的信令;所述基站发送所述信令;其中,所述配置信息包括以下至少之一:所述CSI-RS端口数目、导频资源图案组成部分的数目K、导频资源图案组成部分的端口数目N,所述CSI-RS端口排序方式;所述CSI-RS端口排序方式存在M类候选的端口排序方式,M、K、N分别为正整数。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,(N,K)有Q种候选取值,所述Q种候选取值划分为X个集合,其中,所述CSI-RS端口排序方式的类别依据所述(N,K)所属的集合进行选取;所述(N,K)表示以N的值和K的值组成的数对,Q和X分别是大于1的整数。3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述Q种候选取值划分的集合包括:采用第一类CSI-RS端口排序方式的第一集合、采用第二类CSI-RS端口排序方式的第二集合、采用第一类CSI-RS端口排序方式或第二类CSI-RS端口排序方式的第三集合,其中,所述第一类CSI-RS端口排序方式与所述第二类CSI-RS端口排序方式不同。4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述配置信息还包括:端口之间的码分复用方式,所述码分复用方式的类别包括:第一类码分复用方式和第二类码分复用方式,其中,所述第一类码分复用方式采用第一类CSI-RS端口排序方式,所述第二类码分复用方式采用第二类CSI-RS端口排序方式,所述第一类码分复用方式与所述第一类码分复用方式不同,所述第一类CSI-RS端口排序方式与所述第一类CSI-RS端口排序方式不同。5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述第一类码分复用方式为复用长度为2的码分复用方式,所述第二类码分复用方式为复用长度为4的码分复用方式。6.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述第一类码分复用方式为在时域上码分复用的方式,所述第二类码分复用方式为同时在时域与频域上码分复用的方式。7.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述第一类码分复用方式为在连续子载波上码分复用的方式,所述第二类码分复用方式为在分离子载波上码分复用的方式。8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述配置信息还包括:码分复用端口分组方式,其中,所述码分复用端口分组方式包括U类候选方式,所述U类候选方式划分为Y个集合,CSI-RS端口排序方式的类别根据码分复用端口分组方式所属集合选取,U和Y分别是大于1的整数。9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述Y个集合包括:采用第一类CSI-RS端口排序方式的第一集合、采用第二类CSI-RS端口排序方式的第二集合,采用第一类CSI-RS端口排序方式或第二类CSI-RS端口排序方式的第三集合,所述第一类CSI-RS端口排序方式与所述第一类CSI-RS端口排序方式不同。10.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述候选的端口排序方式包括:端口序号排前的N·K/2个端口对应于所述导频资源图案组成部分中端口序号排前的N/2个端口;端口序号排后的N·K/2个端口对应于所述导频资源图案组成部分中端口序号排后的N/2个端口。11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述候选的端口排序方式通过以下函数的映射关系确定:其中,pTport代表端口数目为T的CSI-RS的端口序号,k代表组成部分的序号,pNport_k代表在第k个组成部分的CSI-RS中的端口序号,第k个组成部分的CSI-RS中的端口数目为N,k的取值范围为0至N-1,N为大于0的整数。12.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述候选的端口排序方式包括:每个组成部分的端口在聚合成的CSI-RS中连续排列。13.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述候选的端口排序方式通过以下函数的映射关系确定:pTport=k·N+pNport_k其中,pTport代表端口数目为T的CSI-RS的端口序号,k代表组成部分的序号,pNport_k代表在第k个组成部分的CSI-RS中的端口序号,第k个组成部分的CSI-RS中的端口数目为N,k的取值范围为0至N-1,N为大于0的整数。14.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述候选的端口排序方式包括:每一个组成部分的端口17与19互换位置,端口18与20互换位置,然后按组成部分序号的增序方式排列组成部分。15.根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述候选的端口排序方式通过以下函数的映射关系确定:pTport=k·N+pNport_k+2·δ(pNport_k-17)+2·δ(pNport_k-18)-2·δ(pNport_k-19)-2·δ(pNport_k-20)其中,pTport代表端口数目为T的CSI-RS的端口序号,k代表组成部分的序号,pNport_k代表在第k个组成部分的CSI-RS中的端口序号,第k个组成部分的CSI-RS中的端口数目为N,k的取值范围为0至N-1,N为大于0的整数。16.根据权利要求1所述方法,其特征在于,(N,K)取值为(8,2)指示的所述端口排序方式为:端口序号排前的N·K/2个端口对应于所述导频资源图案组成部分中端口序号排前的N/2个端口;端口序号排后的N·K/2个端口对应于所述导频资源图案组成部分中端口序号排后的N/2个端口,其中,所述(N,K)表示以N的值与K的值组成的数对。17.根据权利要求16所述方法,其特征在于,所述端口排序方式通过以下函数的映射关系确定:其中,pTport代表端口数目为T的CSI-RS的端口序号,k代表组成部分的序号,pNport_k代表在第k个组成部分的CSI-RS中的端口序号,第k个组成部分的CSI-RS中的端口数目为N,k的取值范围为0至N-1,N为大于0的整数。18.根据权利要求1所述方法,其特征在于,(N,K)取值为(2,8)或(2,6)指示的所述端口排序方式为:每个组成部分的端口在聚合成的CSI-RS中连续排列;其中,所述(N,K)表示以N的值与K的值组成的数对。19.根据权利要求18所述方法,其特征在于,所述端口排序方式通过以下函数的映射关系确定:pTport=k·N+pNport_k其中,pTport代表端口数目为T的CSI-RS的端口序号,k代表组成部分的序号,pNport_k代表在第k个组成部分的CSI-RS中的端口序号,第k个组成部分的CSI-RS中的端口数目为N,k的取值范围为0至N-1,N为大于0的整数。20.根据权利要求1所述方法,其特征在于,所述配置信息还包括:端口之间的码分复用长度,所述端口之间的码分复用长度为4指示的所述端口排序方式为:每一个组成部分的端口17与19互换位置,端口18与20互换位置,然后按组成部分序号的增序方式排列组成部分。21.根据权利要求20所述方法,其特征在于,所述端口排序方式通过以下函数的映射关系确定:pTport=k·N+pNport_k+2·δ(pNport_k-17)+2·δ(pNport_k-18)-2·δ(pNport_k-19)-2·δ(pNport_k-20)其中,pTport代表端口数目为T的CSI-RS的端口序号,k代表组成部分的序号,pNport_k代表在第k个组成部分的CSI-RS中的端口序号,第k个组成部分的CSI-RS中的端口数目为N,k的取值范围为0至N-1,N为大于0的整数。22.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述配置信息还包括:码分复用端口分组方式,其中,所述M类CSI-RS端口排序方式划分为E个集合,码分复用端口分组方式的类别依据所选择的CSI-RS端口排序方式所属集合选取,E为大于1的整数。23.根据权利要求22所述的方法,其特征在于,所述M类CSI-RS端口排序方式的E的集合数为3,其中,该3个集合包括:采用第一类码分复用端口分组方式的第一集合,采用第二类码分复用端口分组方式的第二集合,采用第一类码分复用端口分组方式或第二类码分复用端口分组方式的第三集合,所述第一类码分复用端口分组方式与所述第二类码分复用端口分组方式不同。24.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述配置信息还包括:码分复用端口分组方式,其中,所述码分复用端口分组方式的候选类型包括:同一组内序号最大的两个端口号较序号最小的两个端口号的差值为25.根据权利要求24所述的方法,其特征在于,候选的码分复用端口分组方式的类型包括:同一组内的端口序号为其中m是区分不同分组的序号。26.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述配置信息还包括:码分复用端口分组方式,其中,所述码分复用端口分组方式的候选类型包括:同一组内序号较大的两个端口号较序号较小的两个端口号的差值为4。27.根据权利要求26所述的方法,其特征在于,候选的码分复用端口分组方式的类型包括:同一组内的端口序号为:{(15,16),(15,16)+4}+m+k·N,m=0,2,其中m是区分不同分组的序号,k是区分聚合CSI-RS的组成部分的序号,取值范围为0,1。28.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述配置信息还包括:码分复用端口分组方式,其中,所述码分复用端口分组方式中包括一类候选的码分复用端口分组方式:同组内的端口序号连续。29.根据权利要求28所述的方法,其特征在于,候选的码分复用端口分组方式包括:同一组内的端口序号为{15,16,17,18}+4·m,m=0,1,2,3,其中m是区分不同分组的序号。30.一种信道状态测量导频CSI-RS的解析方法,其特征在于,包括:终端接收基站发送的信令,其中,所述信令中携带有所述基站配置的信道状态测量导频CSI-RS的配置信息;所述终端解析所述配置信息;其中,所述配置信息包括以下至少之一:所述CSI-RS端口数目、导频资源图案组成部分的数目K、导频资源图案组成部分的端口数目N,所述CSI-RS端口排序方式;所述CSI-RS端口排序方式存在M类候选的端口排序方式,M、K、N分别为正整数。31.根据权利要求30所述的方法,其特征在于,(N,K)有Q种候选取值,所述Q种候选取值划分为X个集合,其中,所述CSI-RS端口排序方式的类别依据所述(N,K)所属的集合进行选取;所述(N,K)表示以N的值和K的值组成的数对,Q和X分别是大于1的整数。32.根据权利要求31所述的方法,其特征在于,所述Q种候选取值划分的集合包括:采用第一类CSI-RS端口排序方式的第一集合、采用第二类CSI-RS端口排序方式的第二集合、采用第一类CSI-RS端口排序方式或第二类CSI-RS端口排序方式的第三集合,其中,所述第一类CSI-RS端口排序方式与所述第二类CSI-RS端口排序方式不同。33.根据权利要求30所述的方法,其特征在于,所述配置信息还包括:端口之间的码分复用方式,所述码分复用方式的类别包括:第一类码分复用方式和第二类码分复用方式,其中,所述第一类码分复用方式采用第一类CSI-RS端口排序方式,所述第二类码分复用方式采用第二类CSI-RS端口排序方式,所述第一类码分复用方式与所述第一类码分复用方式不同,所述第一类CSI-RS端口排序方式与所述第一类CSI-RS端口排序方式不同。34.根据权利要求33所述的方法,其特征在于,所述第一类码分复用方式为复用长度为2的码分复用方式,所述第二类码分复用方式为复用长度为4的码分复用方式。35.根据权利要求33所述的方法,其特征在于,所述第一类码分复用方式为在时域上码分复用的方式,所述第二类码分复用方式为同时在时域与频域上码分复用的方式。36.根据权利要求33所述的方法,其特征在于,所述第一类码分复用方式为在连续子载波上码分复用的方式,所述第二类码分复用方式为在分离子载波上码分复用的方式。37.根据权利要求30所述的方法,其特征在于,所述配置信息还包括:码分复用端口分组方式,其中,所述码分复用端口分组方式包括U类候选方式,所述U类候选方式划分为Y个集合,CSI-RS端口排序方式的类别根据码分复用端口分组方式所属集合选取,U和Y分别是大于1的整数。38.根据权利要求37所述的方法,其特征在于,所述Y个集合包括:采用第一类CSI-RS端口排序方式的第一集合、采用第二类CSI-RS端口排序方式的第二集合,采用第一类CSI-RS端口排序方式或第二类CSI-RS端口排序方式的第三集合,所述第一类CSI-RS端口排序方式与所述第一类CSI-RS端口排序方式不同。39.根据权利要求30所述的方法,其特征在于,所述候选的端口排序方式包括:端口序号排前的N·K/2个端口对应于所述导频资源图案组成部分中端口序号排前的N/2个端口;端口序号排后的N·K/2个端口对应于所述导频资源图案组成部分中端口序号排后的N/2个端口。40.根据权利要求39所述的方法,其特征在于,所述候选的端口排序方式通过以下函数的映射关系确定:其中,pTport代表端口数目为T的CSI-RS的端口序号,k代表组成部分的序号,pNport_k代表在第k个组成部分的CSI-RS中的端口序号,第k个组成部分的CSI-RS中的端口数目为N,k的取值范围为0至N-1,N为大于0的整数。41.根据权利要求30所述的方法,其特征在于,所述候选的端口排序方式包括:每个组成部分的端口在聚合成的CSI-RS中连续排列。42.根据权利要求41所述的方法,其特征在于,所述候选的端口排序方式通过以下函数的映射关系确定:pTport=k·N+pNport_k其中,pTport代表端口数目为T的CSI-RS的端口序号,k代表组成部分的序号,pNport_k代表在第k个组成部分的CSI-RS中的端口序号,第k个组成部分的CSI-RS中的端口数目为N,k的取值范围为0至N-1,N为大于0的整数。43.根据权利要求30所述的方法,其特征在于,所述候选的端口排序方式包括:每一个组成部分的端口17与19互换位置,端口18与20互换位置,然后按组成部分序号的增序方式排列组成部分。44.根据权利要求43所述的方法,其特征在于,所述候选的端口排序方式通过以下函数的映射关系确定:pTport=k·N+pNport_k+2·δ(pNport_k-17)+2·δ(pNport_k-18)-2·δ(pNport_k-19)-2·δ(pNport_k-20)其中,pTport代表端口数目为T的CSI-RS的端口序号,k代表组成部分的序号,pNport_k代表在第k个组成部分的CSI-RS中的端口序号,第k个组成部分的CSI-RS中的端口数目为N,k的取值范围为0至N-1,N为大于0的整数。45.根据权利要求30所述方法,其特征...

【专利技术属性】
技术研发人员:李永陈艺戬李儒岳鲁照华肖华华吴昊王瑜新蔡剑兴
申请(专利权)人:中兴通讯股份有限公司
类型:发明
国别省市:广东,44

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