一种FD-MIMO系统中的测量导频配置方法及装置制造方法及图纸

技术编号:19327060 阅读:21 留言:0更新日期:2018-11-03 14:12
本发明专利技术提供了一种FD‑MIMO系统中的测量导频配置方法及装置,所述方法包括:在新UE进入网络后先按照现有方式从非协作资源池分配资源并上报信道信息;网络确定所述UE是否需要参与小区间协作赋形过程;若所述UE需要参与小区间协作赋形,网络侧则从预设的协作测量导频资源池选择特定的协作测量导频资源对所述UE进行测量导频重配置,同时采用格雷型混合基序列对所述UE配置短周期或长周期的测量模式。如此,本发明专利技术采用格雷型混合基组合序列方式定义协作发射小区的预编码测量导频的预编码方案,可以有效地解决CSI‑RS和CSI‑IM资源配置和规划问题。

A method and device for measuring pilot configuration in FD-MIMO system

The invention provides a method and device for measuring pilot configuration in FD MIMO system. The method includes: allocating resources from non-cooperative resource pool and reporting channel information according to the existing way after new UE enters the network; determining whether the UE needs to participate in inter-cell cooperative shaping process; and if the UE needs to participate in a small way. Interval cooperative shaping, network side select specific cooperative measurement pilot resource from the preset cooperative measurement pilot resource pool to reconfigure the UE measurement pilot, and use Gray-type hybrid base sequence to configure the UE measurement mode of short or long period. In this way, the precoding scheme of precoding measurement pilot in cooperative transmitting cell is defined by using the Gray-type hybrid base combination sequence method, which can effectively solve the resource allocation and planning problems of CSI RS and CSI IM.

【技术实现步骤摘要】
一种FD-MIMO系统中的测量导频配置方法及装置
本专利技术涉及通信
,尤其涉及一种FD-MIMO系统中的测量导频配置方法及装置。
技术介绍
第三代合作伙伴计划(TheThirdGenerationPartnership,简称3GPP)标准自Rel-11起引入多种协作多点传输(CoordinatedMulti-PointTransmission,简称CoMP)技术来增强LET-A的系统性能。然而,随着近期有源天线和全维度多入多出技术(FullDimensionMulti-Input-Multi-Output,简称FD-MIMO)技术的进步,LTECoMP技术已经变得有必要进行改进。这是因为运营商正在部署更多网络和基站来满足已商用4G网络的高速增长用户数据业务的需求,尤其是热点地区。结合有源天线技术的采用大量天线阵元的FD-MIMO基站由于可以增强网络容量和覆盖,也非常有可能在热点地区替换现有的基站或新建基站。这样采用密集组网的热点地区因传输点的重叠覆盖造成网络干扰已经非常严重,支持高增益窄波束的FD-MIMO技术的引入将使这样的干扰变得更高,将极大影响小区边缘用户的数据传输。因此,适应FD-MIMO系统的协作赋形技术将可以极大地改善这样的情况。为此,3GPP在RAN#75次会议上已经通过了CoMP再增强的WI(WorkTerm)项目立项,专门就FD-MIMO网络中采用CoMP技术进行必要标准化工作。到目前为止,爱立信/华为等公司初步仿真结果表明采用协作赋形的FD-MIMO系统的边缘用户的速率可以获得极大的提升,并且参与协作下行发射点越多,增益越高。现有3GPP协议在Rel-11引入了CoMP技术,同时,R11协议引入了多进程信道状态信息(ChannelStateInformation,简称CSI)上报的概念,这种CoMP条件下的测量导频上报的方法是一种同时支持用户对网络采用联合发送,协作调度和协作赋形多种CoMP技术的下行测量进行CSI反馈的通用测量上报方法。按照3GPP定义,这种CSI进程可以定义为用于无线信道测量的1个或多个NZPCSI-RS(非零功率信道状态信息测量导频)资源和用于干扰测量的CSI-IM(信道状态信息干扰测量)资源的组合。UE根据配置的测量导频资源进行无线信道和干扰测量,向网络提供CSI信息反馈。目前协议规定的进程最大数量是4个。现有的这种CSI上报框架可以用来支持协作赋形的CoMP应用。一种可能的技术途径就是网络对UE配置的每个进程的测量导频都对应于一个候选协作传输点,这样,UE可以向网络反馈服务传输节点及邻近协作传输点的CSI信息和干扰信息。网络将依据上报信息通过协作赋形算法在某种优化准则下寻求合适的赋形因子来消除或抑制小区间干扰,并确定下行信道的调度信息。这种技术途径仅需要少量测量导频,测量间隔比较短,只有网络负担复杂度比较高的实现。但是,目前协议只支持通过信道质量指示(ChannelQualityIndicator,简称CQI)上报的隐式方式间接获取干扰信息,这种获取的CQI并一定对应真实数据传输时刻的干扰情况,所以干扰信息并不准确。此外,网络侧也并不知道终端真实地解调和译码能力。因此,依照现有协议采用这样的技术途径实现的效果是比较有限的。所以,多数厂家一般倾向于另外一种实现的技术途径:就是对UE配置一组分别对应每个协作传输点的NZPCSI-RS资源和1个用于干扰测量的CSI-IM资源,而每个进程则是UE假设最多2个相邻协作传输点是否发送下行信号的条件下(例如,进程号0对应2个相邻传输点都不发送下行信号),根据所有传输点的信道信息和干扰信息,反馈实际协作场景下的CSI信息。这样,UE反馈的CQI可以直接对应于特定协作条件下真实场景中的信道传输质量信息。当然,这种技术途径只能支持包括UE服务传输点在内的最多3个协作传输点的CoMP应用。3GPP在R13版本引入了FD-MIMO技术。FD-MIMO系统使用配备了较多天线阵元二维天线阵列,可以在水平和垂直2个方向维度上同时进行波束赋形,可以更灵活地获得非常不同宽度不同阵列增益的波束。R13FD-MIMO系统支持2种CSI反馈:使用非预编码的CSI-RS的类型A和采用赋形的CSI-RS的类型B。采用类型A反馈,1个CSI进程被配置1个NZPCSI-RS资源,UE可以根据新设计的8/12/16端口码本反馈CSI信息。这种CSI信息提供了水平和垂直方向2个维度的方向信息。采用类型B,1个CSI进程可以配置K>=1NZPCSI-RS资源。这时,网络侧根据UE反馈的CSI-RS资源索引(CRI)和PMI信息,一样重构水平和垂直方向2个维度的方向信息。理论上,网络可以在配置FD-MIMO多个协作点沿用R11的CoMP架构,再结合R13的CSI反馈方式实现协作赋形。3GPP在R14版本又引入了将ClassA和ClassB导频相结合的测量及复合上报技术,使UE对FD-MIMO系统下行测量及上报更加灵活。然而,为了在FD-MIMO系统里支持协作赋形技术,就需要采用大量协作点测量集合来获取更准确的CQI。这种情况也就意味着需要对UE配置更多CSI-IM资源图案(或者说ZPCSI-RSs)使UE对各协作点进行CSI和干扰测量,这更意味着大量CSI-IM资源或ZPCSI-RSs资源低效率地配置和使用。例如,在最简单的对某UE进行2下行发射点(TP1&2)进行协作情形中,至少需要对这个UE配置2个CSI-IM资源来分别对TP1下行发送和TP2下行发2种情形下进行其他下行非协作点产生的干扰测量。另外,当UE需要1个NZPCRS-RS资源对TP1进行CSI测量时,协作点TP2就需要在同一资源位置配置ZPCSI-RS资源以保证UE获得正确的测量信息。UE对TP2的CSI测量也是需要这样配置的。当实际场景中需要更多协作点时,现有配置方法就产生大量的CSI-IM资源和/或ZPCSI-RS资源开销,在密集组网的场景中,这样资源配置低效率的开销情况将变得极其严重。因此,在FD-MIMO系统进行协作赋形时,非常有必要考虑一种更加经济合理且切实可行的CSI-IM资源和/或ZPCSI-RS资源的配置和规划方法。
技术实现思路
针对现有技术的缺陷,本专利技术提供了一种FD-MIMO系统中的测量导频配置方法及装置,能够解决现有技术产生大量的CSI-IM资源和/或ZPCSI-RS资源开销的问题。第一方面,本专利技术提供了一种FD-MIMO系统中的测量导频配置方法,所述方法包括:用户设备UE进入网络后,网络侧从预设的非协作测量导频资源池选择测量导频资源对所述UE进行测量导频配置,以供所述UE上报信道信息;网络侧根据所述UE上报的信道信息及网络地理拓扑信息、UE运动状态、业务特性及能力信息确定所述UE是否需要参与小区间协作赋形;若所述UE需要参与小区间协作赋形,网络侧将已分配给所述UE的测量导频资源回收至所述非协作测量导频资源池,从预设的协作测量导频资源池选择特定的协作测量导频资源对所述UE进行测量导频重配置,同时采用格雷型混合基序列对所述UE配置短周期或长周期的测量模式,并按照测量配置及测量模式下发CSI-RS测量信号;其中,所述非协作测量导频资源池是给待本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种FD‑MIMO系统中的测量导频配置方法,其特征在于,所述方法包括:用户设备UE进入网络后,网络侧从预设的非协作测量导频资源池选择测量导频资源对所述UE进行测量导频配置,以供所述UE上报信道信息;网络侧根据所述UE上报的信道信息及网络地理拓扑信息、UE运动状态、业务特性及能力信息确定所述UE是否需要参与小区间协作赋形;若所述UE需要参与小区间协作赋形,网络侧将已分配给所述UE的测量导频资源回收至所述非协作测量导频资源池,从预设的协作测量导频资源池选择特定的协作测量导频资源对所述UE进行测量导频重配置,同时采用格雷型混合基序列对所述UE配置短周期或长周期的测量模式,并按照测量配置及测量模式下发CSI‑RS测量信号;其中,所述非协作测量导频资源池是给待确定的可能参与协作赋形的新用户或者经确认不参与协作赋形的用户配置的时频资源;所述协作测量导频资源池是给经过确认的多个小区多个UE拟参与协作赋形的用户配置用于多个邻区协同进行赋形的信道状态信息CSI测量导频和CSI‑IM干扰测量导频的资源池。

【技术特征摘要】
1.一种FD-MIMO系统中的测量导频配置方法,其特征在于,所述方法包括:用户设备UE进入网络后,网络侧从预设的非协作测量导频资源池选择测量导频资源对所述UE进行测量导频配置,以供所述UE上报信道信息;网络侧根据所述UE上报的信道信息及网络地理拓扑信息、UE运动状态、业务特性及能力信息确定所述UE是否需要参与小区间协作赋形;若所述UE需要参与小区间协作赋形,网络侧将已分配给所述UE的测量导频资源回收至所述非协作测量导频资源池,从预设的协作测量导频资源池选择特定的协作测量导频资源对所述UE进行测量导频重配置,同时采用格雷型混合基序列对所述UE配置短周期或长周期的测量模式,并按照测量配置及测量模式下发CSI-RS测量信号;其中,所述非协作测量导频资源池是给待确定的可能参与协作赋形的新用户或者经确认不参与协作赋形的用户配置的时频资源;所述协作测量导频资源池是给经过确认的多个小区多个UE拟参与协作赋形的用户配置用于多个邻区协同进行赋形的信道状态信息CSI测量导频和CSI-IM干扰测量导频的资源池。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述网络侧根据所述UE上报的信道信息及网络地理拓扑信息、UE运动状态、业务特性及能力信息确定所述UE是否需要参与小区间协作赋形,包括:网络侧根据所述UE反馈的空间信道状态信息获得用户信道宽带主波束方向信息;网络侧根据所述UE反馈的下行宽带主波束方向信息确定对所述UE的下行发射信息是否会对邻区产生干扰,若会对邻区产生干扰则判定所述UE需要参与小区间协作赋形。3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述从预设的协作测量导频资源池选择特定的协作测量导频资源对所述UE进行测量导频重配置,包括:网络侧从预设的协作测量导频资源池选择特定的协作测量导频资源重新分配所述UE用于CSI和干扰测量,将测量导频配置信息通过下行高层配置信息通知给所述UE,并将给用户分配的下行协作测量导频的配置信息通过X2接口传递至协同工作的其他邻区或相邻发射点;其中,所述测量导频配置信息包括:CSI-RS定义参数信息及格雷型混合基序列定义的相关信息;所述相关信息包括该测量导频上参与协作的小区或发射点个数、每个发射点的基数及所述UE所在小区或发射点的协作集合序号;所述每个发射点的基数代表该测量导频上下行发射类型。4.根据权利要求1~3中任一项所述的方法,其特征在于,所述从预设的协作测量导频资源池选择特定的协作测量导频资源对所述UE进行测量导频重配置,同时采用格雷型混合基序列对所述UE配置短周期或长周期的测量模式,包括:若所述UE需要参与小区间协作赋形,则判定所述UE是否为低速用户或者大数据量下载用户;若所述UE为低速用户或者大数据量下载用户,网络侧根据所述UE的信道信息及所述网络地理拓扑信息,从预设的长周期测量模式协作资源池中选择资源分配给所述UE;若所述UE不为低速用户或者大数据量下载用户,网络侧根据当前网络负载情况,从预设的短周期测量模式协作资源池中选择资源分配给所述UE;其中,所述预设的协作测量导频资源池包括所述长周期测量模式协作资源池及所述短周期测量模式协作资源池。5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述网络侧根据所述UE的信道信息及所述网络地理拓扑信息,从预设的长周期测量模式协作资源池中选择资源分配给所述UE的步骤之后,所述方法还包括:若分配给所述UE的资源上参与小区间协作的全部小区数量大于1,网络小区或发射点间互换协作信息,并对新用户进行资源及测量上报方式配置,对已有用户进行资源及测量上报方式重配置;网络侧在所配置的测量导频资源发射零功率ZP测量导频,以供所述UE对协作集外的小区或发射点的干扰进行测量;网络侧在所配置的测量导频资源以时分复用方式发射对应不同协作小区或发射点的ClassANZP测量导频,以供所述UE对其对应的协作小区或发射点的测量导频进行测量,并周期性反馈RI+宽带i1;网络侧根据所有UE上报的信道信息,确定候选的协作赋形因子,在所述配置的测量导频资源按照K=1ClassBNZP测量导频,以测量受限方式发射不同协作场景的协作测量导频,以供UE进行测量;当UE完成所有ClassBNZP测量导频测量后,选择其中最大的J个信道...

【专利技术属性】
技术研发人员:李晋声史满姣冯莉钟勤李迪
申请(专利权)人:普天信息技术有限公司
类型:发明
国别省市:北京,11

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