CN104796185A - 波束信息获取方法、导频波束发送方法、通信节点及*** - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种波束信息获取方法、导频波束发送方法、通信节点及***,涉及无线通信领域。所述一种波束信息获取方法,所述方法包括:接收第一通信节点发送的至少一种导频波束;获取每种所述导频波束的配置信息或所接收的任意两种所述导频波束的配置差异信息;根据所述配置信息或所述配置差异信息,计算所接收的任意两种导频波束的发射功率的提升值;计算所接收的所述导频波束的信道质量信息;根据所述发射功率的提升值和所述信道质量信息选定导频波束及根据所述导频波束确定波束信息。

Description

波束信息获取方法、导频波束发送方法、通信节点及***
技术领域
本发明涉及无线通信领域的波束赋形技术,尤其涉及一种波束信息获取方法、导频波束发送方法、通信节点及***。
背景技术
波束赋形是一种定向发送数据的技术,通过波束赋形的定向数据发送,使得能量集中在有用的方向,增加了***的信噪比,从而提高了***的覆盖范围。
导频信息是指第一通信节点在指定的时频资源上发送的一种第一通信节点和第二通信节点都知道的信息。第二通信节点根据接收到的导频信息,估计第一通信节点到第二通信节点间的信道信息,计算信道质量信息,根据信道质量信息选择那个发现的波束最好,从而反馈信道质量信息较好的一个或者多个波束给第一通信节点。第二通信节点也可以上报信道质量信息给第一通信节点,以便于第一通信节点发送数据时有更多的信息参考。
实际应用波束赋形时,由于第一通信节点位置一般比较固定,而第二通信节点比较随机地分布在第一通信节点的周围,这导致不同的第二通信节点离第一通信节点的距离是不一样的,不同距离的第二通信节点经历的路径损耗是不一样的,所以第二通信节点测量导频受到噪声或者干扰的影响程度是不一样,可靠性也不一样。现有技术一般不加区分地对每个第二通信节点发送相同特征的波束,比如相同的波束的发送功率、波束增益、发送波束的复用方式、波束个数均相同,这会导致路径损耗小的第二通信节点浪费了功率资源,而路径损耗大的第二通信节点由于得不到足够大的功率资源而使得测量导频不可靠。另外一方面,第二通信节点在水平面上的分布有可能并不均匀,有的区域第二通信节点数目较多,有的区域第二通信节点较少。如图1所示,从垂直方向来看相同间距L下对应的下倾角大小是不一样的,离第一通信节点越远对应的下倾角越小,但所形成的环的面积越大。在图1中,垂直方向分成5个区域,依次是A、B、C、D以及E且每个区域的长度是L,显然区域A的下倾角比区域B的大。但由于A区域半径小,所以区域面积反而更小,如果第二通信节点分布较均匀,那么区域A的第二通信节点反而更少。同理,区域E的第二通信节点比区域D的第二通信节点多等等。现有技术也是不加区分地对所有区域的第二通信节点发送相同特征的波束,这也会导致第二通信节点密集的地方得不到充分的功率或空域资源,而第二通信节点少的区域有用不完的功率或空域资源。这里的空域资源由波束赋形在空域的定向性来实现,波束越窄对空域的划分越精确。
发明内容
有鉴于此,本发明实施例提供一种波束信息获取方法、导频波束发送方法、通信节点及***,能提高通信***的功率及空间资源的有效利用率。
为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:
本发明第一方面提供一种波束信息获取方法,所述方法包括:
接收第一通信节点发送的至少一种导频波束;
获取每种所述导频波束的配置信息或所接收的任意两种所述导频波束的配置差异信息;
根据所述配置信息或所述配置差异信息,计算所接收的任意两种导频波束的发射功率的提升值;
计算所接收的所述导频波束的信道质量信息;
根据所述发射功率的提升值和所述信道质量信息选定导频波束;
根据所述导频波束确定波束信息。
优选地,所述配置信息包括所述导频波束的波束发射功率、波束最大增益、波束宽度以及波束发送个数的至少其中之一的绝对值;
所述配置差异信息包括任意两种导频波束的波束发射功率差值、波束最大增益差值、波束宽度差值以及波束发送个数差值的至少其中之一。
优选地,所述获取每种所述导频波束的配置信息或所接收的任意两种所述导频波束的配置差异信息为:
从所接收的导频波束上提取所述配置信息或配置差异信息,
从第一通信节点所发送的控制信令中,接收所述配置信息或配置差异信息;
根据预先存储的发送所述导频波束的时频资源与所述导频波束的映射关系,获取所述配置信息或配置差异信息。
本发明第二方面提供了一种导频波束的发送方法,所述方法包括:
配置两种以上的导频波束;
生成每一所述导频波束的配置信息或任意两种导频波束的配置差异信息;
发送所述导频波束;
发送每种导频波束的配置信息或任意两种所述导频波束的配置差异信息。
优选地,所述发送每种导频波束的配置信息或任意两种所述导频波束的配置差异信息为:
将所述配置信息或所述配置差异信息承载在所述导频波束上,与所述导频波束一起发送,或
将所述配置信息或所述配置差异信息承载在控制信道上,由控制信道发送所述配置信息或配置差异信息。
优选地,所述配置信息包括所述导频波束的波束发射功率、波束最大增益、波束宽度以及波束发送个数的至少其中之一的绝对值;
所述配置差异信息包括任意两种导频波束的波束发射功率差值、波束最大增益差值、波束宽度差值以及波束发送个数差值的至少其中之一。
优选地,所述配置两种以上的导频波束包括:
配置一个导频组;每一所述导频组包括N个导频波束;所述N个导频波束包括至少两种具有不同波束特征的导频波束;所述N为不小于2的整数;所述波束特征包括导频波束的发射功率、波束最大增益、波束宽度和/或波束个数;所述生成每一所述导频波束的配置信息或所发送的任意两种导频波束的配置差异信息为:
根据每一所述导频波束的波束特征,生成每一导频波束的配置信息或任意两种导频波束的配置差异信息。
优选地,每一个所述导频组包括P个导频子组;所述P为正整数;
每一个导频子组所包括的导频波束的波束特征相同;
不同导频子组所述包括的导频波束的特征不同。
优选地,当将所述配置信息或所述配置差异信息承载在控制信道上,由控制信道发送所述配置信息或配置差异信息时,一次所述配置信息的发送对应于多次同种导频波束的发送;一次所述配置差异信息的方式对应于多次同样两种导频波束的发送。
本发明第三方面提供一种导频波束发送方法,所述方法包括:
配置两种以上的导频波束;
根据预先存储的时频资源与各种导频波束的映射关系,确定发送所述导频波束的时频资源;
利用所述时频资源,发送所述导频波束。
进一步地,任意两种所述导频波束的波束发射功率、波束最大增益、波束宽度以及波束发送个数的至少其中之一不同。
进一步地,所述配置两种以上的导频波束包括:
配置一个导频组;每一所述导频组包括N个导频波束;所述N个导频波束包括至少两种具有不同波束特征的导频波束;所述N为不小于2的整数;所述波束特征包括导频波束的发射功率、波束最大增益、波束宽度和/或波束个数。
进一步地,每一个所述导频组包括P个导频子组;所述P为正整数;
每一个导频子组所包括的导频波束的波束特征相同;
不同导频子组所述包括的导频波束的特征不同。
本发明第四方面提供一种波束信息获取方法,所述方法包括:
第一通信节点配置两种以上的导频波束;
第一通信节点形成每一所述导频波束的配置信息或所发送的任意两种导频波束的配置差异信息;
第一通信节点发送所述导频波束;
第一通信节点发送每种导频波束的配置信息或任意两种所述导频波束的配置差异信息;
第二通信节点接收所述第一通信节点发送的至少一种导频波束;
第二通信节点获取每种所述导频波束的配置信息或所接收的任意两种所述导频波束的配置差异信息;
第二通信节点根据所述配置信息或所述配置差异信息,计算所接收的任意两种导频波束的发射功率的提升值;
第二通信节点计算所接收的所述导频波束的信道质量信息,
第二通信节点根据所述发射功率的提升值和所述信道质量信息,选定导频波束;
第二通信节点根据所述导频波束确定波束信息。
本发明第五方面提供一种波束信息获取方法,所述方法包括:
第一通信节点,用以配置两种以上的导频波束;
第一通信节点根据预先存储的时频资源与各种导频波束的映射关系,确定发送所述导频波束的时频资源;
第一通信节点,利用所述时频资源,发送所述导频波束;
第二通信节点,接收第一通信节点发送的至少一种导频波束;
第二通信节点,获取每种所述导频波束的配置信息或所接收的任意两种所述导频波束的配置差异信息;
第二通信节点,根据所述配置信息或根据所述配置差异信息,计算所接收的任意两种导频波束的发射功率的提升值;
第二通信节点,计算所接收的所述导频波束的信道质量信息;
第二通信节点,根据所述发射功率的提升值和所述信道质量信息,选定导频波束;
第二通信节点,根据所述导频波束确定波束信息。
本发明第六方面提供一种通信节点,所述通信节点为第二通信节点包括:
第一接收单元,用以接收第一通信节点发送的至少一种导频波束;
获取单元,用以获取每种所述导频波束的配置信息或所接收的任意两种所述导频波束的配置差异信息;
第一计算单元,用以根据所述配置信息或根据所述配置差异信息,计算所接收的任意两种导频波束的发射功率的提升值;
第二计算单元,用以计算所接收的所述导频波束的信道质量信息;
第一选定单元,用以根据所述发射功率的提升值及所述信道指令信息,选定导频波束;
第一确定单元,用以根据所述导频波束确定波束信息。
优选地,所述配置信息包括所述导频波束的波束发射功率、波束最大增益、波束宽度以及波束发送个数的至少其中之一的绝对值;
所述配置差异信息包括任意两种导频波束的波束发射功率差值、波束最大增益差值、波束宽度差值以及波束发送个数差值的至少其中之一。
优选地,所述获取单元具体用以
从所接收的导频波束上提取所述配置信息或配置差异信息,
从第一通信节点所发送的控制信令中,接收所述配置信息或配置差异信息;
根据预先存储的发送所述导频波束的时频资源与所述导频波束的映射关系,获取所述配置信息或配置差异信息。
本发明第七方面提供一种通信节点,所述通信节点为第一通信节点包括:
第一配置单元,用以配置两种以上的导频波束;
生成单元,用以生成每一所述导频波束的配置信息或所发送的任意两种导频波束的配置差异信息;
第二发送单元,用以发送所述导频波束及每种导频波束的配置信息或任意两种所述导频波束的配置差异信息。
进一步地,所述第二发送单元具体用以
将所述配置信息或所述配置差异信息承载在所述导频波束上,与所述导频波束一起发送,或
将所述配置信息或所述配置差异信息承载在控制信道上,由控制信道发送所述配置信息或配置差异信息。21、根据权利要求9或20所述的方法,其特征在于,所述配置信息包括所述导频波束的波束发射功率、波束最大增益、波束宽度以及波束发送个数的至少其中之一的绝对值;
所述配置差异信息包括任意两种导频波束的波束发射功率差值、波束最大增益差值、波束宽度差值以及波束发送个数差值的至少其中之一。
进一步地,所述第一配置单元具体用以配置一个导频组;每一所述导频组包括N个导频波束;所述N个导频波束包括至少两种具有不同波束特征的导频波束;所述N为不小于2的整数;所述波束特征包括导频波束的发射功率、波束最大增益、波束宽度和/或波束个数;
所述生成单元具体用以根据每一所述导频波束的波束特征,生成每一导频波束的配置信息或任意两种导频波束的配置差异信息。
优选地,每一个所述导频组包括P个导频子组;所述P为正整数;
每一个导频子组所包括的导频波束的波束特征相同;
不同导频子组所述包括的导频波束的特征不同。
本发明第八方面提供一种通信节点,所述通信节点为第一通信节点,包括:
第二配置单元,用以配置两种以上的导频波束;
确定单元,用以根据预先存储的时频资源与各种导频波束的映射关系,确定发送所述导频波束的时频资源;
第三发送单元,用以利用所述时频资源,发送所述导频波束。
优选地,任意两种所导频波束的波束发射功率、波束最大增益、波束宽度以及波束发送个数的至少其中之一不同。
优选地,所述第二配置单元具体用以配置一个导频组;每一所述导频组包括N个导频波束;所述N个导频波束包括至少两种具有不同波束特征的导频波束;所述N为不小于2的整数;所述波束特征包括导频波束的发射功率、波束最大增益、波束宽度和/或波束个数。
优选地,每一个所述导频组包括P个导频子组;所述P为正整数;
每一个导频子组所包括的导频波束的波束特征相同;
不同导频子组所述包括的导频波束的特征不同。
本发明第九方面提供一种通信***,其特征在于,所述通信***包括:
第一通信节点,用以配置两种以上的导频波束,形成每一所述导频波束的配置信息或所发送的任意两种导频波束的配置差异信息,发送所述导频波束,及发送每种导频波束的配置信息或任意两种所述导频波束的配置差异信息;
第二通信节点,用以接收所述第一通信节点发送的至少一种导频波束,获取每种所述导频波束的配置信息或所接收的任意两种所述导频波束的配置差异信息,根据所述配置信息或所述配置差异信息计算所接收的任意两种导频波束的发射功率的提升值,计算所接收的所述导频波束的信道质量信息,根据所述发射功率的提升值和所述信道质量信息选定导频波束,及根据所述导频波束确定波束信息。
本发明第十方面提供一种通信***,所述***包括:
第一通信节点,用以配置两种以上的导频波束,根据预先存储的时频资源与各种导频波束的映射关系,确定发送所述导频波束的时频资源,及利用所述时频资源发送所述导频波束;
第二通信节点,用以接收第一通信节点发送的至少一种导频波束,获取每种所述导频波束的配置信息或所接收的任意两种所述导频波束的配置差异信息,根据所述配置信息或根据所述配置差异信息计算所接收的任意两种导频波束的发射功率的提升值,计算所接收的所述导频波束的信道质量信息,根据所述发射功率的提升值和所述信道质量信息选定导频波束,及根据所述导频波束确定波束信息。
本发明实施例所述的波束信息获取方法,导频波束发送方法、通信节点及***,可根据第二通信节点在第一通信节点的分布位置和/或无线环境不同,发送多种配置有差异的导频波束,从而能提升第一通信节点的功率及空间资源有效利用率。
附图说明
图1为一种通信***结构示意图;
图2为本发明实施例一所述的波束信息获取方法的流程示意图;
图3为本发明实施例二所述的导频波束发送方法的流程示意图;
图4为本发明实施例三所述的导频波束发送方法的流程示意图;
图5为本发明实施例六所述的通信节点的结构示意图;
图6为本发明实施例七所述的通信节点的结构示意图;
图7为本发明实施例八所述的通信节点的结构示意图;
图8为本发明实施例九所述的通信节点的结构示意图。
具体实施方式
以下结合说明书附图以及具体实施例对本发明的技术方案做进一步的详细阐述。
实施例一:
如图2所示,本实施例提供一种波束信息获取方法,所述方法包括:
步骤S110:接收第一通信节点发送的至少一种导频波束;
步骤S120:获取每种所述导频波束的配置信息或所接收的任意两种所述导频波束的配置差异信息;
步骤S130:根据所述配置信息或所述配置差异信息,计算所接收的任意两种导频波束的发射功率的提升值;
步骤S140:计算所接收的所述导频波束的信道质量信息;
步骤S150:根据所述发射功率的提升值和所述信道质量信息选定导频波束;
步骤S160:根据所述导频波束确定波束信息。
所述第一通信节点通常为固定通信节点,如宏基站、微基站、直放站、中继设备及拉远设备等接入无线网络的无线接入通信设备,用以通过与第二通信节点的交互,实现第二通信节点的无线接入以及通信。在本实施例中为从第二通信节点侧描述的波束信息获取方法。所述波束信息获取后,所述方法还包括将所述获取的波束信息返回到第一通信节点,用以第一通信节点根据返回的波束信息波束赋形。所述第二通信节点通常为:数据卡、手机、笔记本电脑、个人电脑、平板电脑、个人数字助理或蓝牙等各种终端。
在所述步骤S110中,第二通信节点在第一通信节点的无线覆盖范围内在指定的时间范围内,可同时或不同时的接收到若干个导频波束;若干个导频波束根据导频波束是否相同,可分为若干种,在本实施例中第二通信节点在第一通信节点的导频波束的扫描下,能接收到一种或多种导频波束。所述导频波束为承载了导频信息的波束。波束为经过了波束赋形处理的具有特定形状的无线波。
在具体的实现过程中,所述步骤S120可以与所述步骤S110的执行顺序不固定。所述配置信息包括所述导频波束的波束发射功率、波束最大增益、波束宽度以及波束发送个数的至少其中之一的绝对值;
所述配置差异信息包括任意两种导频波束的波束发射功率差值、波束最大增益差值、波束宽度差值以及波束发送个数差值的至少其中之一。
通过所述配置信息或配置差异信息,就可知道两种导频波束传输到同一第二通信节点在功率方面的差异。所述配置信息为直接表征了每一种导频波束的功率、辐射方向、辐射角度和/或发送次数等信息。而所述配置差异信息,表征的是至少两种导频波束之间的差异信息,如发送功率的差值等,在具体实现过程中,优选同一第一通信节点所发送的任意两种导频波束的差异信息都相同,以便减少配置差异信息的形成和发送,减少信令的交互。
在具体的实现过程中,所述配置信息或所述配置差异信息至少可以采用以下三种方法:
第一种:从所接收的导频波束上提取所述配置信息或配置差异信息;采用这种方法,在接收导频波束的同时,接收了配置信息或配置差异信息。
第二种:从第一通信节点所发送的控制信令中,接收所述配置信息或配置差异信息;具体的所述控制信令如广播信道或多播信道,以便使多个第二通信节点同时接收到配置信息或配置差异信息。采用这种方法,所述步骤S120的执行顺序可位于所述步骤S110之前、之后或与所述步骤S110同时执行。
第三种:根据预先存储的发送所述导频波束的时频资源与所述导频波束的映射关系,获取所述配置信息或配置差异信息。采用此种方法,为第二通信节点与第一通信节点预先进行协商,第二通信节点在固定的时频资源上接收导频波束,根据所述映射关系就可以知道每一种导频波束的配置信息或两种导频波束的配置差异信息,这种方式可以将信令开销降低最低。
所述步骤S130,根据任意两种导频波束的配置信息或配置差异信息,可计算出每一种导频波束的提升值。具体地,如导频波束1的发射功率为N1瓦,导频波束2的发射功率为N2瓦,可知导频波束2相对于导频波束1的提升值为N2-N1瓦。在接收到导频波束后,第二通信节点可根据现有方法计算每一中导频波束所对应的信道质量信息。在比较两种导频波束的信道质量信息,要将导频波束2的信道质量信息减去所述提升值,再与导频波束2的信道质量信息进行比较,从而获得更加精确的比较结果。
在本实施例所述的方法中,根据第二通信节点在第一通信节点的分布位置不同,发送多种配置有差异的导频波束,从而能提升第一通信节点的功率及空间资源有效利用率。在具体的实现过程中,所述第二通信节点在选定出最佳的一种或多种导频波束后,对应的波束即可作为通信的波束,第二通信节点可以返回导频波束的索引等信息以方便后续第一通信节点确定与第二通信节点进行通信的波束。
实施例二:
如图3所示,本实施例提供一种导频波束的发送方法,所述方法包括:
步骤S210:配置两种以上的导频波束;
步骤S220:生成每一所述导频波束的配置信息或所发送的任意两种导频波束的配置差异信息;
步骤S230:发送所述导频波束;
步骤S240:发送每种导频波束的配置信息或任意两种所述导频波束的配置差异信息。
本实施例是从第一通信节点侧撰写的导频波束的发送方法,相对于现有技术中,所述导频分为了多种,多种导频波束的配置不同,且对应每一种导频波束还发送配置信息或任意两种导频波束的配置差异信息,以供第二通信节点获根据所述配置信息或配置差异信息,选择波束并确定波束信息。在具体的实现过程中,第一通信节点还将接收第二通信节点反馈的波束信息,来进行波束赋形。
在具体实现时,所述步骤S220可以同时执行,可以不分先后执行,具体的取决于所述配置信息或配置差异信息的发送方式,以下具体提供两种:
第一种:将所述配置信息或所述配置差异信息承载在所述导频波束上,与所述导频波束一起发送;采用这种方法,导频波束与配置信息或配置是同步发送的。
第二种:将所述配置信息或所述配置差异信息承载在控制信道上,由控制信道发送所述配置信息或配置差异信息。采用这种方法,步骤S220和步骤S230没有固定的先后顺序。当采用控制信道发生配置信息或配置差异信息,配置信息或配置差异信息的发送频率大于或等于导频波束的发送频率。具体的当导频波束A在指定时长内将发送N次;针对同一导频波束的N次发射可仅发送一次配置信息。所N大于或等于2。所述配置信息表征的为任意两种导频波束的配置差异时,所述配置差异信息也可在指定时长内仅发送一次,终端接收了之后将所述配置信息或配置差异信息后,存储好配置信息或所述配置差异信息,在接收到导频波束时,直接查询获取之前的配置信息或配置差异信息即可。
具体地,所述配置信息包括所述导频波束的波束发射功率、波束最大增益、波束宽度以及波束发送个数的至少其中之一的绝对值;
所述配置差异信息包括任意两种导频波束的波束发射功率差值、波束最大增益差值、波束宽度差值以及波束发送个数差值的至少其中之一。
此外,在本实施例中,所述配置两种以上的导频波束具体包括:
配置一个导频组;每一所述导频组包括N个导频波束;所述N个导频波束包括至少两种具有不同波束特征的导频波束;所述N为不小于2的整数;所述波束特征包括导频波束的发射功率、波束最大增益、波束宽度和/或波束个数;
所述生成每一所述导频波束的配置信息或所发送的任意两种导频波束的配置差异信息为:
根据每一所述导频波束的波束特征,生成每一导频波束的配置信息或任意两种导频波束的配置差异信息。
进一步地,每一个所述导频组包括P个导频子组;所述P为正整数;
每一个导频子组所包括的导频波束的波束特征相同;
不同导频子组所述包括的导频波束的特征不同。
故在发送波束时,可以从同一导频组中的不同导频子组中各选出一个或多个导频波束进行发送。可以采用时分复用发送多个同一导频波束,还可以在同一时刻采用码分复用等方式或频分复用发送对应不同波束特征的不同种波束。此处的波束特征的不同,为发送功率、波束最大增益和/或波束宽度不同。
实施例三:
如图4所示,本实施例提供一种导频波束发送方法,所述方法包括:
步骤S310:配置两种以上的导频波束;
步骤S320:根据预先存储的时频资源与各种导频波束的映射关系,确定发送所述导频波束的时频资源;
步骤S330:利用所述时频资源,发送所述导频波束。
本实施例所述的导频波束方法,相对于现有的导频波束发送方法,首先,发送的是两种以上的不同导频波束,且每一种导频波束都对应了固定的时频资源,从而以便接收端根据导频波束与时频资源的映射关系,获取导频波束的配置信息,能有效的减少信令开销。所述映射关系为第一通信节点与第二通信节点通过信令交互预先协商好的,也可以是网管通信节点设备预先设定好,通知到第一通信节点或第二通信节点的。所述第一通信节点为发送导频波束的节点,所述第二通信节点为接收导频波束的节点。其中,任意两种所述导频波束的波束发射功率、波束最大增益、波束宽度以及波束发送个数的至少其中之一不同。
此外,此外,在本实施例中,所述配置两种以上的导频波束具体包括:
配置一个导频组;每一所述导频组包括N个导频波束;所述N个导频波束包括至少两种具有不同波束特征的导频波束;所述N为不小于2的整数;所述波束特征包括导频波束的发射功率、波束最大增益、波束宽度和/或波束个数。
进一步地,每一个所述导频组包括P个导频子组;所述P为正整数;
每一个导频子组所包括的导频波束的波束特征相同;
不同导频子组所述包括的导频波束的特征不同。
故在发送波束时,可以从同一导频组中的不同导频子组中各选出一个或多个导频波束进行发送。可以采用时分复用发送多个同一导频波束,还可以在同一时刻采用码分复用等方式或频分复用发送对应不同波束特征的不同种波束。此处的波束特征的不同,为发送功率、波束最大增益和/或波束宽度不同。
实施例四:
本实施例提供一种波束信息获取方法,所述方法包括:
第一通信节点配置两种以上的导频波束;
第一通信节点形成每一所述导频波束的配置信息或所发送的任意两种导频波束的配置差异信息;
第一通信节点发送所述导频波束;
第一通信节点发送每种导频波束的配置信息或任意两种所述导频波束的配置差异信息;
第二通信节点接收所述第一通信节点发送的至少一种导频波束;
第二通信节点获取每种所述导频波束的配置信息或所接收的任意两种所述导频波束的配置差异信息;
第二通信节点根据所述配置信息或所述配置差异信息,计算所接收的任意两种导频波束的发射功率的提升值;
第二通信节点计算所接收的所述导频波束的信道质量信息,
第二通信节点根据所述发射功率的提升值和所述信道质量信息,选定导频波束;
第二通信节点根据所述导频波束确定波束信息。
本实施例所述的第一通信节点为发送导频波束的节点,具体的参见实施例一中对第一通信节点的描述,所述第二通信节点为接收所述导频波束,利用所述导频波束确定波束信息的通信节点,通常为移动通信节点,具体的结构参见实施例一。
本实施例结合实施例一及实施例二,在本实施例中所述第一通信节点所执行的操作,对应于实施例一中任一技术方案;第二通信节点所执行的操作对应于实施例二中的任一技术方案,本实施例所述的方法具有有效优化通信过程中功率以及空间资源的利用,提供无线通信的性能。
实施例五:
本实施例提供一种波束信息获取方法,所述方法包括:
第一通信节点,用以配置两种以上的导频波束;
第一通信节点根据预先存储的时频资源与各种导频波束的映射关系,确定发送所述导频波束的时频资源;
第一通信节点,利用所述时频资源,发送所述导频波束;
第二通信节点,接收第一通信节点发送的至少一种导频波束;
第二通信节点,获取每种所述导频波束的配置信息或所接收的任意两种所述导频波束的配置差异信息;
第二通信节点,根据所述配置信息或根据所述配置差异信息,计算所接收的任意两种导频波束的发射功率的提升值;
第二通信节点,计算所接收的所述导频波束的信道质量信息;
第二通信节点,根据所述发射功率的提升值和所述信道质量信息,选定导频波束;
第二通信节点,根据所述导频波束确定波束信息。
本实施例所述的第一通信节点为发送导频波束的节点,具体的参见实施例一中对第一通信节点的描述;所述第二通信节点为接收所述导频波束,利用所述导频波束确定波束信息的通信节点,通常为移动通信节点,具体的结构参见实施例一。
本实施例结合实施例一及实施例三,在本实施例中所述第一通信节点所执行的操作,对应于实施例一中任一技术方案;第二通信节点所执行的操作对应于实施例三中的任一技术方案,本实施例所述的方法具有有效优化通信过程中功率以及空间资源的利用,提供无线通信的性能。
实施例六:
如图5所示,本实施例提供一种通信节点,所述通信节点为第二通信节点包括:
第一接收单元110,用以接收第一通信节点发送的至少一种导频波束;
获取单元120,用以获取每种所述导频波束的配置信息或所接收的任意两种所述导频波束的配置差异信息;
第一计算单元130,用以根据所述配置信息或根据所述配置差异信息,计算所接收的任意两种导频波束的发射功率的提升值;
第二计算单元140,用以计算所接收的所述导频波束的信道质量信息;
第一选定单元150,用以根据所述发射功率的提升值及所述信道指令信息,选定导频波束;
第一确定单元160,用以根据所述导频波束确定波束信息。
所述第一接收单元110的具体物理结构可是接收天线,用以接收至少一种导频波束。
所述获取单元120的结构物理结构同样的可是接收天线,用以接收至少一种配置信息或配置差异信息;还可是处理器,所述处理器用以根据导频波束与时频资源的对应关系,提取配置信息或配置差异信息。所述处理器可是单片机、中央处理器、数字处理器或可编程阵列等结构。
所述第一计算单元130以及第二计算单元140均可对应于具有计算功能的计算器或计算电路,用以计算提升值或信道质量信息。
所述第一选定单元150的具体结构,可包括比较器或具有比较功能的集成电路以及减法器,用以比较所接收的导频波束的信道质量信息,所减法器用以将提升值较高的导频波束减去两导频波束的提升值的差值。
所述第一确定单元160的具体结构同样的可是处理器,可具体用以从到导频波束上提取导频波束的索引等信息,来实现波束信息的确定。
本实施例所述的通信节点,对应于实施例一至实施例五种的第二通信节点,即移动通信节点或终端,可用来实现实施例一中任一所述的技术方案。
进一步地,所述配置信息包括所述导频波束的波束发射功率、波束最大增益、波束宽度以及波束发送个数的至少其中之一的绝对值;
所述配置差异信息包括任意两种导频波束的波束发射功率差值、波束最大增益差值、波束宽度差值以及波束发送个数差值的至少其中之一。
所述获取单元120具体用以从所接收的导频波束上提取所述配置信息或配置差异信息,或从第一通信节点所发送的控制信令中,接收所述配置信息或配置差异信息,或根据预先存储的发送所述导频波束的时频资源与所述导频波束的映射关系,获取所述配置信息或配置差异信息。
实施例七:
如图6所示,本实施例提供一种通信节点,,所述通信节点为第一通信节点包括:
第一配置单元210,用以配置两种以上的导频波束;
生成单元220,用以生成每一所述导频波束的配置信息或所发送的任意两种导频波束的配置差异信息;
第二发送单元230,用以发送所述导频波束及每种导频波束的配置信息或任意两种所述导频波束的配置差异信息。
所述第一配置单元210的具体结构可是处理器,可以采用预编码矩阵等处理,配置出不同种的导频波束。
所述生成单元220的具体结构也可是处理器,用以根据导频波束的配置生成对应的配置信息。
所述第二发送单元230的具体结构可对应发送天线或发送天线矩阵。
本实施例所述的通信节点,为第一通信节点,为实施例二所述的导频波束的发送方法,提供了实现的硬件结构,可以用来实现实施例二中任一个技术方案。
所述第二发送单元230具体用以将所述配置信息或所述配置差异信息承载在所述导频波束上,与所述导频波束一起发送,或将所述配置信息或所述配置差异信息承载在控制信道上,由控制信道发送所述配置信息或配置差异信息。
其中,上述任一功能单元中所述的处理器,均可是单片机、中央处理器、数字处理器或可编程阵列等结构。
所述配置信息包括所述导频波束的波束发射功率、波束最大增益、波束宽度以及波束发送个数的至少其中之一的绝对值;所述配置差异信息包括任意两种导频波束的波束发射功率差值、波束最大增益差值、波束宽度差值以及波束发送个数差值的至少其中之一。
此外,所述第一配置单元210具体用以配置一个导频组;每一所述导频组包括N个导频波束;所述N个导频波束包括至少两种具有不同波束特征的导频波束;所述N为不小于2的整数;所述波束特征包括导频波束的发射功率、波束最大增益、波束宽度和/或波束个数;
所述生成单元220具体用以根据每一所述导频波束的波束特征,生成每一导频波束的配置信息或任意两种导频波束的配置差异信息。其中,每一个所述导频组包括P个导频子组;所述P为正整数;每一个导频子组所包括的导频波束的波束特征相同;不同导频子组所述包括的导频波束的特征不同。
实施例八:
如图7所示,本实施例提供一种通信节点,所述通信节点为第一通信节点,包括:
第二配置单元310,用以配置两种以上的导频波束;其中,任意两种所导频波束的波束发射功率、波束最大增益、波束宽度以及波束发送个数的至少其中之一不同;
第二确定单元320,用以根据预先存储的时频资源与各种导频波束的映射关系,确定发送所述导频波束的时频资源;
第三发送单元330,用以利用所述时频资源,发送所述导频波束。
所述第二配置单元310的具体结构可是处理器,可以采用预编码矩阵等处理,配置出不同种的导频波束。
所述第二确定单元320的具体结构也可是处理器及存储介质,所述介质存储了有导频波束与时频资源的映射关系,所述处理器从所述存储介质中读取所述映射关系,指定无线帧中发送导频波束的子帧和/或时隙等。
所述第三发送单元330的具体结构可对应发送天线或发送天线矩阵。
进一步地,所述第二配置单元310具体用以配置一个导频组;每一所述导频组包括N个导频波束;所述N个导频波束包括至少两种具有不同波束特征的导频波束;所述N为不小于2的整数;所述波束特征包括导频波束的发射功率、波束最大增益、波束宽度和/或波束个数。其中,每一个所述导频组包括P个导频子组;所述P为正整数;每一个导频子组所包括的导频波束的波束特征相同;不同导频子组所述包括的导频波束的特征不同。
本实施例所述的通信节点,为第一通信节点,为实施例三所述的导频波束的发送方法,提供了实现的硬件结构,可以用来实现实施例三中任一个技术方案。其中,上述任一功能单元中所述的处理器,均可是单片机、中央处理器、数字处理器或可编程阵列等结构。
实施例九:
如图8所示,本实施例提供一种通信***,其特征在于,所述通信***包括:
第一通信节点410,用以配置两种以上的导频波束,形成每一所述导频波束的配置信息或所发送的任意两种导频波束的配置差异信息,发送所述导频波束,及发送每种导频波束的配置信息或任意两种所述导频波束的配置差异信息;
第二通信节点420,用以接收所述第一通信节点发送的至少一种导频波束,获取每种所述导频波束的配置信息或所接收的任意两种所述导频波束的配置差异信息,根据所述配置信息或所述配置差异信息计算所接收的任意两种导频波束的发射功率的提升值,计算所接收的所述导频波束的信道质量信息,根据所述发射功率的提升值和所述信道质量信息选定导频波束,及根据所述导频波束确定波束信息。
第一通信节点的具体结构可参见实施例八,所述第二通信节点的绝结构可参见实施例七。本实施例所述的通信***,为实施例四所述的波束信息获取方法提供了具体的实现结构,可用以实现实施例四中任一所述的技术方案,能有效提升现有通信***的功率和/或空间资源的有效利用率。
实施例十:
本实施例提供一种通信***,所述***包括:
第一通信节点,用以配置两种以上的导频波束,根据预先存储的时频资源与各种导频波束的映射关系,确定发送所述导频波束的时频资源,及利用所述时频资源发送所述导频波束;
第二通信节点,用以接收第一通信节点发送的至少一种导频波束,获取每种所述导频波束的配置信息或所接收的任意两种所述导频波束的配置差异信息,根据所述配置信息或根据所述配置差异信息计算所接收的任意两种导频波束的发射功率的提升值,计算所接收的所述导频波束的信道质量信息,根据所述发射功率的提升值和所述信道质量信息选定导频波束,及根据所述导频波束确定波束信息。
第一通信节点的具体结构可参见实施例九,所述第二通信节点的绝结构可参见实施例七。本实施例所述的通信***,为实施例五所述的波束信息获取方法提供了具体的实现结构,可用以实现实施例五中任一所述的技术方案,能有效提升现有通信***的功率和/或空间资源的有效利用率。
以下结合本发明实施例中所述的技术方案,提供几个具体的应用示例。
示例一:
本示例中,第一通信节点为基站,而第二通信节点为移动终端。基站上配置了Nt根天线或阵子单元。基站利用所述天线或阵子单元,在M个测量导频波束中发送导频信号。终端接收并测量基站到终端的M个测量导频波束中导频信号的信道信息,并根据这些信道信息计算M测量导频对应的信道质量信息,选择Np个信道质量信息最好的导频作为导频组,其中,1≤Np≤M为整数。基站配置了多个预编码矩阵,这些预编码矩阵可以将Nt根天线或阵子单元映射到Np个端口,形成Np个发送方向的导频波束。其中这Np个发送方向的导频波束的发送功率可以相同,也可以不同。基站将导频组分成N0个子组,每个子组的导频/端口个数为Ni个,其中,N0,Ni,i=1,…,N0为大于等于1的整数,且
基站在导频组里的第j个导频上用第j个预编码矩阵将Nt根天线或阵子单元上的发送信号映射到第j个端口,形成第j个方向的波束,且第j个方向的波束发送功率为Pj,j=1,…,Np。此处,对于同一个导频子组里的波束发送功率是相同的,而不同导频子组里的波束发送功率是不同的。基站通过导频波束发送装置向终端发送这些具有不同发送功率的导频波束。
基站通过信令配置装置,发送配置信息或配置差异信息给终端。如,第一个导频子组里的导频使用正常的波束发送功率,而每个导频子组上的配置差异信息为该导频子组的波束发送功率相对于第一个导频子组的波束发送功率的差值,以实现配置信息或配置差异信息的发送。
或者基站不发送配置信息或配置差异信息,终端和基站预先约定第j个导频波束发送的波束发送功率,将所述j导频波束在指定的时频资源上发送,这样终端在接收到所述导频波束时,根据预先约定就知道了所述导频波束的配置信息。
终端接收基站发送的第j个导频波束及获取了配置信息或配置差异信息后,算出该导频波束的发送功率的提升boosting值Dj,根据第j个导频波束计算该导频波束对应的信道质量信息CQI'j,第j个导频对应的波束方向的比较信道质量信息为CQIj=CQI'j-Dj。终端选择CQIj最大的波束为其第一级波束。终端选定导频波束后,获取该导频波束上的波束信息,并反馈给基站,用以基站进行波束赋形。
在具体的实现过程中,不同中导频波束在配置上的差异设为波束最大增益、波束宽度、同一时间内的同一种导频波束的发送个数和/或指定时间内导频波束的发送次数。
示例二:
本示例中,第一通信节点假设为基站,而第二通信节点为移动终端。基站上配置了Nt根天线或阵子单元。基站在M个测量导频波束发送导频信号,终端测量基站到终端的M个导频波束所述发送的导频信号的信道信息,并根据这些信道信息计算M导频波束对应的信道质量信息,选择Np个信道质量信息最好的导频波束作为导频组,其中,1≤Np≤M为整数。基站配置了多个预编码矩阵,这些预编码矩阵可以将Nt根天线或阵子单元映射到Np个端口,形成Np个方向的波束。其中这Np个方向的波束特征即波束最大增益可以相同,也可以不同。基站将导频组分成N0个子组,每个子组的导频/端口个数为Ni个,其中,N0,Ni,i=1,…,N0为大于等于1的整数,且
基站在导频组里的第j个导频上用第j个预编码矩阵将Nt根天线或阵子单元上的发送信号映射到第j个端口,形成第j个方向的波束,且第j个方向的波束最大增益Gj,j=1,…,Np。这里,对于同一个导频子组里的波束最大增益是相同的,而不同导频子组里的波束最大增益是不同的。基站通过波束导频发送装置向终端发送这些具有不同波束最大增益的波束。不同导频子组的波束最大增益以配置信息或配置差异信息通知到终端。
基站通过信令配置装置发送导频组不同位置上的导频的波束最大增益关系的信令给终端,比如,第一个子组里的导频使用正常的波束最大增益,而每个导频子组上的信令为该导频子组的波束最大增益相对于第一个导频子组的波束最大增益的差值,或者隐含地,终端和基站都约定第j个导频发送的波束使用的波束最大增益。
终端接收基站发送的第j个导频发送的波束信号和波束最大增益关系的配置信令。终端根据第j个导频所在的导频子组里的波束最大增益相对于第一个导频子组的波束最大增益的差值,根据这个差值或者第j个导频所在的导频子组的索引算出该导频波束的发送功率的提升boosting值Dj,根据第j个导频发送的波束信号计算该波束对应的信道质量信息CQI'j,第j个导频对应的波束方向的最终信道质量信息为CQIj=CQI'j-Dj。终端选择CQIj最大的波束为其第一级波束。
示例三:
本示例中,第一通信节点假设为基站,而第二通信节点为移动终端。基站上配置了Nt根天线或阵子单元。基站在M个测量导频波束中发送导频信号,终端测量基站到终端的M个导频波束中导频信号的信道信息,并根据这些信道信息计算M导频波束对应的信道质量信息,选择Np个信道质量信息最好的导频波束作为导频组,其中,1≤Np≤M为整数。基站配置了多个预编码矩阵,这些预编码矩阵可以将Nt根天线或阵子单元映射到Np个端口,形成Np个方向的波束。其中这Np个方向的波束特征即波束宽度可以相同,也可以不同。基站将导频组分成N0个子组,每个子组的导频/端口个数为Ni个,其中,N0,Ni,i=1,…,N0为大于等于1的整数,且
基站在导频组里的第j个导频上用第j个预编码矩阵将Nt根天线或阵子单元上的发送信号映射到第j个端口,形成第j个方向的波束,且第j个方向的波束宽度BWj,j=1,…,Np。这里,对于同一个导频子组里的波束宽度是相同的,而不同导频子组里的波束宽度是不同的。基站通过波束导频发送装置向终端发送这些具有不同波束宽度的波束。不同导频子组的波束宽度以配置信息或配置差异的通知到终端。
基站通过信令配置装置发送导频组不同位置上的导频的波束宽度关系的信令给终端,比如,第一个子组里的导频使用正常的波束宽度,而每个导频子组上的信令为该导频子组的波束宽度相对于第一个导频子组的波束宽度的差值,或者隐含地,终端和基站都约定第j个导频发送的波束使用的波束宽度。
终端接收基站发送的第j个导频发送的波束信号和波束宽度关系的配置信令。终端根据第j个导频所在的导频子组里的波束宽度相对于第一个导频子组的波束宽度的差值,根据这个差值和第一个导频组的波束宽度算出该导频的真实波束宽度,或者第j个导频所在的导频子组的索引算出该导频波束的真实宽度,根据该波束的真实宽度计算出其相相对于正常发送功率的boosting值Dj,根据第j个导频发送的波束信号计算该波束对应的信道质量信息CQI'j,第j个导频对应的波束方向的最终信道质量信息为CQIj=CQI'j-Dj。终端选择CQIj最大的波束为其第一级波束。
示例四:
本示例中,第一通信节点假设为基站,而第二通信节点为移动终端。基站上配置了Nt根天线或阵子单元。基站在M个测量导频波束中发送导频信号,终端测量基站到终端的M个导频波束中导频信号的信道信息,并根据这些信道信息计算M导频波束对应的信道质量信息,选择Np个信道质量信息最好的导频作为导频组,其中,1≤Np≤M为整数。基站配置了多个预编码矩阵,这些预编码矩阵可以将Nt根天线或阵子单元映射到Np个端口,形成Np个方向的波束。其中这Np个方向的波束特征即同时刻发送的波束个数可以相同,也可以不同。基站将导频组分成N0个子组,每个子组的导频/端口个数为Ni个,其中,N0,Ni,i=1,…,N0为大于等于1的整数,且
基站在导频组里的第j个导频上用第j个预编码矩阵将Nt根天线或阵子单元上的发送信号映射到第j个端口,形成第j个方向的波束,j=1,…,Np。且第j个方向的波束可能与导频子组里的其它导频位置上的波束方向同时刻发送,使得同一个时刻可以发送多个波束,且发送多波束的这些导频可以采用频分复用的方式或者码分复用的方式,而发送1个波束的导频的复用方式是时分复用的。这里,对于同一个导频子组里的波束个数是相同的,而不同导频子组里的波束个数是不同的。基站通过波束导频发送装置向终端发送这些具有不同波束个数的波束。
基站通过信令配置装置发送导频组不同位置上的导频的波束个数关系的信令给终端,比如,第一个子组里的导频使用每个导频同一个时刻只用1个波束发送,而每个导频子组上的信令为该导频子组的波束个数相对于第一个导频子组的波束个个数的差值,或者隐含地,终端和基站都约定第j个导频子组发送的波束使用的波束个数。
终端接收基站发送的第j个导频发送的波束信号和波束个数关系的配置信令。终端根据第j个导频所在的导频子组里的波束个数相对于第一个导频子组的波束个数的差值,根据这个差值和第一个导频组的波束个数算出该导频的真实波束个数,或者第j个导频所在的导频子组的索引算出该导频波束的真实波束个数,或者,根据该导频子组的复用方式:当为时分复用时波束个数为1个,当为频分复用时,波束个数为频分复用时频域的导频个数,当为码分复用时,波束个数为码字长度。根据该导频同时复用的波束个数计算出其相相对于正常发送功率的boosting值Dj,根据第j个导频发送的波束信号计算该波束对应的信道质量信息CQI'j,第j个导频对应的波束方向的最终信道质量信息为CQIj=CQI'j-Dj。终端选择CQIj最大的波束为其第一级波束。
示例五:
本示例中,第一通信节点假设为基站,而第二通信节点为移动终端。基站上配置了Nt根天线或阵子单元。基站在M个测量导频波束中发送导频信号,终端测量基站到终端的M个测量导频波束中的导频信号的信道信息,并根据这些信道信息计算M测量导频波束对应的信道质量信息,选择Np个信道质量信息最好的导频波束作为导频组,其中,1≤Np≤M为整数。基站配置了多个预编码矩阵,这些预编码矩阵可以将Nt根天线或阵子单元映射到Np个端口,形成Np个方向的波束。其中这Np个方向的波束特征即波束发送次数可以相同,也可以不同。基站将导频组分成N0个子组,每个子组的导频/端口个数为Ni个,其中,N0,Ni,i=1,…,N0为大于等于1的整数,且
基站在导频组里的第j个导频上用第j个预编码矩阵将Nt根天线或阵子单元上的发送信号映射到第j个端口,形成第j个方向的波束,且第j个方向的波束发送次数NTj,j=1,…,Np。这里,对于同一个导频子组里的波束发送次数是相同的,而不同导频子组里的波束发送次数是不同的。基站通过波束导频发送装置向终端发送这些具有不同波束发送次数的波束。
基站通过信令配置装置发送导频组不同位置上的导频的波束发送次数关系的信令给终端,比如,第一个子组里的导频使用正常的发送1次,而每个导频子组上的信令为该导频子组的波束发送次数相对于第一个导频子组的波束发送次数的差值,或者隐含地,终端和基站都约定第j个导频发送的波束使用的波束发送次数。此处的表征不同导频子组之间波束特征差异的信令,即为配置信息或配置差异信息的一种。
终端接收基站发送的第j个导频发送的波束信号和波束发送次数关系的配置信令。终端根据第j个导频所在的导频子组里的波束发送次数相对于第一个导频子组的波束发送次数的差值,根据这个差值和第一个导频组的波束发送次数算出该导频的实际波束发送次数,或者第j个导频所在的导频子组的索引算出该导频波束的实际发送次数,根据该波束的实际发送次数计算出其相相对于正常发送功率的boosting值Dj,根据第j个导频发送的波束信号计算该波束对应的信道质量信息CQI'j,第j个导频对应的波束方向的最终信道质量信息为CQIj=CQI'j-Dj。终端选择CQIj最大的波束为其第一级波束。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的设备和方法,可以通过其它的方式实现。以上所描述的设备实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,如:多个单元或组件可以结合,或可以集成到另一个***,或一些特征可以忽略,或不执行。另外,所显示或讨论的各组成部分相互之间的耦合、或直接耦合、或通信连接可以是通过一些接口,设备或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性的、机械的或其它形式的。
上述作为分离部件说明的单元可以是、或也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是、或也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,也可以分布到多个网络单元上;可以根据实际的需要选择其中的部分或全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各实施例中的各功能单元可以全部集成在一个处理模块中,也可以是各单元分别单独作为一个单元,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中;上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用硬件加软件功能单元的形式实现。
本领域普通技术人员可以理解:实现上述方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成,前述的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,执行包括上述方法实施例的步骤;而前述的存储介质包括:移动存储设备、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
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以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (29)

1.一种波束信息获取方法,其特征在于,所述方法包括:
接收第一通信节点发送的至少一种导频波束;
获取每种所述导频波束的配置信息或所接收的任意两种所述导频波束的配置差异信息;
根据所述配置信息或所述配置差异信息,计算所接收的任意两种导频波束的发射功率的提升值;
计算所接收的所述导频波束的信道质量信息;
根据所述发射功率的提升值和所述信道质量信息选定导频波束;
根据所述导频波束确定波束信息。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述配置信息包括所述导频波束的波束发射功率、波束最大增益、波束宽度以及波束发送个数的至少其中之一的绝对值;
所述配置差异信息包括任意两种导频波束的波束发射功率差值、波束最大增益差值、波束宽度差值以及波束发送个数差值的至少其中之一。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述获取每种所述导频波束的配置信息或所接收的任意两种所述导频波束的配置差异信息为:
从所接收的导频波束上提取所述配置信息或配置差异信息,
从第一通信节点所发送的控制信令中,接收所述配置信息或配置差异信息;
根据预先存储的发送所述导频波束的时频资源与所述导频波束的映射关系,获取所述配置信息或配置差异信息。
4.一种导频波束的发送方法,其特征在于,所述方法包括:
配置两种以上的导频波束;
生成每一所述导频波束的配置信息或任意两种导频波束的配置差异信息;
发送所述导频波束;
发送每种导频波束的配置信息或任意两种所述导频波束的配置差异信息。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述发送每种导频波束的配置信息或任意两种所述导频波束的配置差异信息为:
将所述配置信息或所述配置差异信息承载在所述导频波束上,与所述导频波束一起发送,或
将所述配置信息或所述配置差异信息承载在控制信道上,由控制信道发送所述配置信息或配置差异信息。
6.根据权利要求4或5所述的方法,其特征在于,所述配置信息包括所述导频波束的波束发射功率、波束最大增益、波束宽度以及波束发送个数的至少其中之一的绝对值;
所述配置差异信息包括任意两种导频波束的波束发射功率差值、波束最大增益差值、波束宽度差值以及波束发送个数差值的至少其中之一。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述配置两种以上的导频波束包括:
配置一个导频组;每一所述导频组包括N个导频波束;所述N个导频波束包括至少两种具有不同波束特征的导频波束;所述N为不小于2的整数;所述波束特征包括导频波束的发射功率、波束最大增益、波束宽度和/或波束个数;所述生成每一所述导频波束的配置信息或所发送的任意两种导频波束的配置差异信息为:
根据每一所述导频波束的波束特征,生成每一导频波束的配置信息或任意两种导频波束的配置差异信息。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,每一个所述导频组包括P个导频子组;所述P为正整数;
每一个导频子组所包括的导频波束的波束特征相同;
不同导频子组所述包括的导频波束的特征不同。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,当将所述配置信息或所述配置差异信息承载在控制信道上,由控制信道发送所述配置信息或配置差异信息时,一次所述配置信息的发送对应于多次同种导频波束的发送;一次所述配置差异信息的方式对应于多次同样两种导频波束的发送。
10.一种导频波束发送方法,其特征在于,所述方法包括:
配置两种以上的导频波束;
根据预先存储的时频资源与各种导频波束的映射关系,确定发送所述导频波束的时频资源;
利用所述时频资源,发送所述导频波束。
11.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,任意两种所述导频波束的波束发射功率、波束最大增益、波束宽度以及波束发送个数的至少其中之一不同。
12.根据权利要求10或11所述的方法,其特征在于,所述配置两种以上的导频波束包括:
配置一个导频组;每一所述导频组包括N个导频波束;所述N个导频波束包括至少两种具有不同波束特征的导频波束;所述N为不小于2的整数;所述波束特征包括导频波束的发射功率、波束最大增益、波束宽度和/或波束个数。
13.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,每一个所述导频组包括P个导频子组;所述P为正整数;
每一个导频子组所包括的导频波束的波束特征相同;
不同导频子组所述包括的导频波束的特征不同。
14.一种波束信息获取方法,其特征在于,所述方法包括:
第一通信节点配置两种以上的导频波束;
第一通信节点形成每一所述导频波束的配置信息或所发送的任意两种导频波束的配置差异信息;
第一通信节点发送所述导频波束;
第一通信节点发送每种导频波束的配置信息或任意两种所述导频波束的配置差异信息;
第二通信节点接收所述第一通信节点发送的至少一种导频波束;
第二通信节点获取每种所述导频波束的配置信息或所接收的任意两种所述导频波束的配置差异信息;
第二通信节点根据所述配置信息或所述配置差异信息,计算所接收的任意两种导频波束的发射功率的提升值;
第二通信节点计算所接收的所述导频波束的信道质量信息,
第二通信节点根据所述发射功率的提升值和所述信道质量信息,选定导频波束;
第二通信节点根据所述导频波束确定波束信息。
15.一种波束信息获取方法,其特征在于,所述方法包括:
第一通信节点,用以配置两种以上的导频波束;
第一通信节点根据预先存储的时频资源与各种导频波束的映射关系,确定发送所述导频波束的时频资源;
第一通信节点,利用所述时频资源,发送所述导频波束;
第二通信节点,接收第一通信节点发送的至少一种导频波束;
第二通信节点,获取每种所述导频波束的配置信息或所接收的任意两种所述导频波束的配置差异信息;
第二通信节点,根据所述配置信息或根据所述配置差异信息,计算所接收的任意两种导频波束的发射功率的提升值;
第二通信节点,计算所接收的所述导频波束的信道质量信息;
第二通信节点,根据所述发射功率的提升值和所述信道质量信息,选定导频波束;
第二通信节点,根据所述导频波束确定波束信息。
16.一种通信节点,其特征在于,所述通信节点为第二通信节点包括:
第一接收单元,用以接收第一通信节点发送的至少一种导频波束;
获取单元,用以获取每种所述导频波束的配置信息或所接收的任意两种所述导频波束的配置差异信息;
第一计算单元,用以根据所述配置信息或根据所述配置差异信息,计算所接收的任意两种导频波束的发射功率的提升值;
第二计算单元,用以计算所接收的所述导频波束的信道质量信息;
第一选定单元,用以根据所述发射功率的提升值及所述信道指令信息,选定导频波束;
第一确定单元,用以根据所述导频波束确定波束信息。
17.根据权利要求16所述的通信节点,其特征在于,所述配置信息包括所述导频波束的波束发射功率、波束最大增益、波束宽度以及波束发送个数的至少其中之一的绝对值;
所述配置差异信息包括任意两种导频波束的波束发射功率差值、波束最大增益差值、波束宽度差值以及波束发送个数差值的至少其中之一。
18.根据权利要求16或17所述的通信节点,其特征在于,所述获取单元具体用以
从所接收的导频波束上提取所述配置信息或配置差异信息,
从第一通信节点所发送的控制信令中,接收所述配置信息或配置差异信息;
根据预先存储的发送所述导频波束的时频资源与所述导频波束的映射关系,获取所述配置信息或配置差异信息。
19.一种通信节点,其特征在于,所述通信节点为第一通信节点包括:
第一配置单元,用以配置两种以上的导频波束;
生成单元,用以生成每一所述导频波束的配置信息或所发送的任意两种导频波束的配置差异信息;
第二发送单元,用以发送所述导频波束及每种导频波束的配置信息或任意两种所述导频波束的配置差异信息。
20.根据权利要求19所述的通信节点,其特征在于,所述第二发送单元具体用以
将所述配置信息或所述配置差异信息承载在所述导频波束上,与所述导频波束一起发送,或
将所述配置信息或所述配置差异信息承载在控制信道上,由控制信道发送所述配置信息或配置差异信息。
21.根据权利要求19或20所述的方法,其特征在于,所述配置信息包括所述导频波束的波束发射功率、波束最大增益、波束宽度以及波束发送个数的至少其中之一的绝对值;
所述配置差异信息包括任意两种导频波束的波束发射功率差值、波束最大增益差值、波束宽度差值以及波束发送个数差值的至少其中之一。
22.根据权利要求21所述的通信节点,其特征在于,所述第一配置单元具体用以配置一个导频组;每一所述导频组包括N个导频波束;所述N个导频波束包括至少两种具有不同波束特征的导频波束;所述N为不小于2的整数;所述波束特征包括导频波束的发射功率、波束最大增益、波束宽度和/或波束个数;
所述生成单元具体用以根据每一所述导频波束的波束特征,生成每一导频波束的配置信息或任意两种导频波束的配置差异信息。
23.根据权利要求22所述的通信节点,其特征在于,每一个所述导频组包括P个导频子组;所述P为正整数;
每一个导频子组所包括的导频波束的波束特征相同;
不同导频子组所述包括的导频波束的特征不同。
24.一种通信节点,其特征在于,所述通信节点为第一通信节点,包括:
第二配置单元,用以配置两种以上的导频波束;
确定单元,用以根据预先存储的时频资源与各种导频波束的映射关系,确定发送所述导频波束的时频资源;
第三发送单元,用以利用所述时频资源,发送所述导频波束。
25.根据权利要求24所述的通信节点,其特征在于,任意两种所导频波束的波束发射功率、波束最大增益、波束宽度以及波束发送个数的至少其中之一不同。
26.根据权利要求25所述的通信节点,其特征在于,所述第二配置单元具体用以配置一个导频组;每一所述导频组包括N个导频波束;所述N个导频波束包括至少两种具有不同波束特征的导频波束;所述N为不小于2的整数;所述波束特征包括导频波束的发射功率、波束最大增益、波束宽度和/或波束个数。
27.根据权利要求26所述的通信节点,其特征在于,每一个所述导频组包括P个导频子组;所述P为正整数;
每一个导频子组所包括的导频波束的波束特征相同;
不同导频子组所述包括的导频波束的特征不同。
28.一种通信***,其特征在于,所述通信***包括:
第一通信节点,用以配置两种以上的导频波束,形成每一所述导频波束的配置信息或所发送的任意两种导频波束的配置差异信息,发送所述导频波束,及发送每种导频波束的配置信息或任意两种所述导频波束的配置差异信息;
第二通信节点,用以接收所述第一通信节点发送的至少一种导频波束,获取每种所述导频波束的配置信息或所接收的任意两种所述导频波束的配置差异信息,根据所述配置信息或所述配置差异信息计算所接收的任意两种导频波束的发射功率的提升值,计算所接收的所述导频波束的信道质量信息,根据所述发射功率的提升值和所述信道质量信息选定导频波束,及根据所述导频波束确定波束信息。
29.一种通信***,其特征在于,所述***包括:
第一通信节点,用以配置两种以上的导频波束,根据预先存储的时频资源与各种导频波束的映射关系,确定发送所述导频波束的时频资源,及利用所述时频资源发送所述导频波束;
第二通信节点,用以接收第一通信节点发送的至少一种导频波束,获取每种所述导频波束的配置信息或所接收的任意两种所述导频波束的配置差异信息,根据所述配置信息或根据所述配置差异信息计算所接收的任意两种导频波束的发射功率的提升值,计算所接收的所述导频波束的信道质量信息,根据所述发射功率的提升值和所述信道质量信息选定导频波束,及根据所述导频波束确定波束信息。
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