CN105453629A - 在无线通信***中用于通过波束分组发送和接收参考信号的方法和装置 - Google Patents

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Abstract

提供了一种根据本发明的在无线通信***中由基站发送参考信号的方法,包括:向终端发送用于参考信号的配置信息;执行将参考信号乘以基于用于在单个小区中设置的至少两个波束组中的每一个的波束组标识符的序列的加扰操作;以及基于该配置信息向终端发送已经执行加扰操作的参考信号。

Description

在无线通信***中用于通过波束分组发送和接收参考信号的方法和装置
技术领域
本公开涉及无线通信***,且更具体地,涉及在支持波束成形的通信***中通过波束分组发送和接收参考信号的方法和装置。
背景技术
为了满足持续增长的对无线数据的通信量需求,已在用于支持更高的数据传输速率的方向开发了无线通信***。***(4G)无线通信***寻求开发一种技术,其主要是提高频谱效率以增加数据传输速率。然而,仅利用频率效率提高技术是难以满足大量增加的无线数据通信量需求的。
因此,关于非常宽的频带的使用的研究目前正在积极进行中。通常,当前用于移动通信蜂窝***的频带等于或小于10GHz。现在,非常难以保护(secure)更宽的频带,因此,就要求在更高的频带中保护宽带频率。但是,随着用于无线通信的频带更高,传播路径损耗增大,因此传播到达距离变得相对的短而服务覆盖范围变得减小。因此,波束成形技术当前被提出作为用于减轻传播路径损耗和增加传播到达距离的主要技术之一。
波束成形可被分类成在发送端执行的发送波束成形和在接收端执行的接收波束成形。通常,发送波束成形通过经由多个天线将无线电波到达区域集中在特定方向上来增加方向性。此时,其中所述多个天线被布置的形式可以被称为天线阵列,并且包括在阵列中的每个天线可以被称为阵列元素。该天线阵列可以按照各种类型来配置,诸如线性阵列和平面阵列。此外,当使用发送波束成形时,信号的方向性增加,因此信号传输距离也增加。此外,由于信号几乎不会在除了所指向的方向之外的另一个方向上发送,故接收端对另一接收端的信号干扰被显著减少。
接收端可通过接收天线阵列对接收的信号执行波束成形。接收波束成形将无线电波的接收集中在特定方向上,以增加从相应的方向入射的接收信号灵敏度并且从接收的信号中排除从除了所述相应的方向之外的方向入射的信号,以便提供阻挡干扰信号的增益。
如上所述,为了保护宽频带,超高频,即,毫米波***被期望引入,在这种情况下,波束成形技术被考虑用来克服传播路径损耗。
然而,在波束成形技术中,基站必须在所有发送可用的波束方向上一次或多次发送参考信号,并且用户设备必须在所有接收可用的波束方向上接收该参考信号,从而参考信号传输效率降低。
发明内容
技术问题
本发明的实施例提出一种用于在无线通信***中通过波束分组来发送/接收参考信号的方法和装置。
本发明的实施例提出一种用于在无线通信***中通过提高参考信号传输效率的波束分组来发送/接收参考信号的方法和装置。
技术方案
根据由本发明的实施例提出的方法,一种由基站(BS)在无线通信***中发送参考信号的方法包括:向用户设备(UE)发送关于参考信号的配置信息;执行将参考信号乘以基于在一个小区中配置的两个或更多个波束组中的每一个的波束组标识符的序列的加扰操作;以及基于该配置信息向UE发送已经经过加扰操作的参考信号。
根据由本发明的实施例提出的另一方法,一种由用户设备(UE)在无线通信***中接收参考信号的方法包括:从基站(BS)接收参考信号,该参考信号是在执行乘以基于在一个小区中设置的两个或更多个波束组中的每一个的波束组标识符的序列的加扰操作之后发送的;对接收的参考信号执行解扰操作;基于针对两个或更多个波束组中的每一个的解扰操作的结果,测量满足特定条件的波束组标识符和波束标识符;以及发送关于测量的波束组标识符和波束标识符的信息。
根据由本发明的实施例提出的装置,一种用于在无线通信***中发送参考信号的基站(BS)包括:控制器,其执行将参考信号乘以基于在一个小区中配置的两个或更多个波束组中的每一个的波束组标识符的序列的加扰操作;和发送器,其向用户设备(UE)发送关于参考信号的配置信息,以及基于该配置信息向UE发送已经经过加扰操作的参考信号。
根据由本发明的实施例提出的另一装置,一种用于在无线通信***中接收参考信号的用户设备(UE)包括:接收器,其从基站(BS)接收参考信号,该参考信号是在执行乘以基于在一个小区中设置的两个或更多个波束组中的每一个的波束组标识符的序列的加扰操作之后发送的;对接收的参考信号执行解扰操作;控制器,其基于针对两个或更多个波束组中的每一个的解扰操作的结果,测量满足特定条件的波束组标识符和波束标识符;和发送器,其发送关于测量的波束组标识符和波束标识符的信息。
有益效果
本发明的实施例具有在无线通信***中通过波束分组来发送/接收参考信号的效果。
另外,本发明的另一实施例具有通过提高参考信号传输效率的波束分组来发送/接收参考信号的效果。
附图说明
图1示出根据本发明的实施例的波束分组的示例;
图2是示出根据本发明的实施例的其中BS基于波束分组来发送参考信号和接收反馈信息的操作的示例的流程图;
图3示出根据本发明的实施例的在其中参考信号被发送的帧结构的示例;
图4是示出根据本发明的实施例的其中UE接收基于波束分组发送的参考信号和发送反馈信息的操作的示例的流程图;
图5示出根据本发明的另一实施例的波束分组的示例;
图6示出根据本发明的另一实施例的波束分组的另一示例;
图7是示出根据本发明的另一实施例的其中BS基于波束分组更新配置信息的操作的示例的流程图;
图8A示出根据本发明的实施例的基于波束分组来发送参考信号的BS装置;
图8B示出根据本发明的实施例的在基于波束分组来发送参考信号的BS装置中包括的发送器的内部结构;和
图9示出根据本发明的实施例的接收通过分组发送的参考信号的UE装置。
具体实施方式
在下文中,本发明的各个实施例将参考附图进行详细描述。此外,在本公开的以下描述中,当这里并入的公知的功能或配置的详细描述可能使得本公开的主题不清楚时它们将被省略。下面将描述的术语是考虑到本公开中的功能来定义的术语,并且可以根据用户、用户的意图或习惯而不同。因此,术语应当基于在整个当前说明书的内容来定义。
下面描述的本发明的实施例将基于如下假设来描述:假设用于用户设备(UE)的信道测量的参考信号被周期性地在下行链路中发送。信道测量基本上指的是信道质量指示符(CQI)、预编码矩阵指示符(PMI)、秩指示符(RI)等的测量,以及用于所有发送可用波束当中的保证(secure)最优信道环境的波束的波束标识符(ID)和用于保证最优信道环境的天线的天线ID的测量。
在本发明中,参考信号包括,例如,在***(4G)蜂窝通信***中使用的中导码(mid-amble),信道状态指示符(CSI)-参考信号(RS)等。此外,对于由基站(BS)支持的多个波束,所述参考信号在通过时分复用(TDM)方案、频分复用(FDM)方案、或码分复用(CDM)方案被分离的同时被发送。
类似于蜂窝***,在波束成形***中,位于小区边缘的用户的传输频率效率与位于小区中心的用户的传输频率效率相比进一步恶化。因此,为了改善这种恶化,可以考虑通过小区间合作的干扰控制方案。
此外,与蜂窝***不同,在波束成形***中,是在同一站点中接收的另一小区的干扰信号占主导地位,而不是在不同站点中接收的另一小区的干扰信号。这是因为UE执行接收波束成形并且受到从同一站点中的另一波束的旁瓣接收的干扰信号的显著影响。这里,在同一站点中的另一小区可以被视为在同一站点内的另一扇区。
因此,为了在波束成形***中提高小区边缘区域的性能,在同一站点中使用波束间干扰控制方案是更高效的,这是由于与其复杂性相比性能较高。
用于消除在同一站点内的波束间干扰的方案包括将一个站点部署为一个小区的方案。然而,在这种情况中,如果假设BS发送参考信号,则BS应当通过TDM方案、FDM方案或CDM方案发送用于所有发送波束的参考信号,由此极大地增加了参考信号的开销。
用于消除在同一站点内的波束间干扰的另一方案是将一个站点划分成三个或六个小区(或扇区),并通过包括在同一站点中的小区之间的合作来最小化波束间干扰。然而,在这种情况下,即使当UE在同一站点内移动时,开销由于切换过程应该被执行而产生。
因此,下面描述的本发明的实施例将描述一种方案,用于消除在同一站点内的波束间干扰而没有由于参考信号和切换引起的开销。
图1示出根据本发明的实施例的波束分组(beamgrouping)的示例。
参考图1,假设其中一个小区被部署在一个站点中的场景。对于由该小区支持的多个波束,BS将60度以内的波束分组为一组以配置六个波束组,即,第0波束组120到第5波束组130。图1示出了由该小区支持的多个波束被分组为六个波束组的情况作为示例,但通过所述组配置的小区的数目不限制于此。
此外,假设包括在所述组中的第k波束之间的干扰几乎不产生。也即,包括在第0波束组120中的第一波束125和包括在第1波束组110中的第一波束115之间的干扰不产生(没有干扰)。因此,BS同时发送用于第一波束125的参考信号和用于第一波束115的参考信号(同时Tx)。在此时,BS通过空分复用(SDM)方案将参考信号分离。参考信号能够通过SDM方案分离的原因是,包括在所述波束组中的第k波束不在它们之间产生干扰,如上面所描述的。
然而,当UE测量信道状态并且向BS报告所测量的信道状态时,UE应该识别包括相应波束的波束组,从而BS执行将参考信号乘以基于用于识别波束组的波束组ID的序列的加扰,并且发送加扰后的参考信号到UE。根据另一个示例,BS可以对参考信号执行交织或掩码,并发送参考信号。此外,为了最小化用于相邻BS扫描的开销,BS可以限制地对特定的时间/频率资源、特定的天线、或特定的波束仅应用加扰。
因此,根据本发明的实施例的通过波束分组发送参考信号的方法不产生用于参考信号和切换的开销,并提高位于小区边缘的用户的传输频率效率。
图2是示出根据本发明的实施例的其中BS基于波束分组来发送参考信号和接收反馈信息的操作的示例的流程图。
参考图2,假设多个波束组按如下的方式形成:在由特定小区支持的多个波束当中的预定角度内的波束被分组为一个组并且所形成的波束组中的每一个通过波束组ID来识别。
在步骤201中,BS向UE广播关于参考信号的配置信息并且前进到步骤203。配置信息通过信号来发送,该信号传递诸如***信息块(SIB)、主信息块(MIB)等的***信息。此外,该配置信息包括如下中的至少一条信息:与包括在天线阵列中的天线的数量有关的信息,与包括在波束组中的发送波束的数量有关的信息,与在一个小区中设置的波束组的数量有关的信息,和与用于参考信号的传输的时间、频率或码资源位置有关的信息。
在步骤203中,BS根据配置信息向UE广播参考信号并前进到步骤205。参考信号可以按照根据预定的配置信息的预先指定的方案来发送,而所述预定的配置信息将在下面参考图3来更详细地描述。
配置信息的发送周期(period)可以比参考信号的发送周期更长,并且参考信号是在执行将参考信号乘以基于波束组ID的序列的加扰之后被发送。也即,为了在波束组之间进行区分,BS基于波束组ID加扰参考信号,然后发送参考信号,并且,在这个时候,用于加扰的序列的数量是根据波束组的数量确定。这里,已经描述了参考信号基于波束组ID被加扰然后被发送作为示例,但根据各个情况,参考信号可被交织或掩码,然后被发送。
在步骤205中,BS识别BS是否向UE当中的参考信号被发送至的特定UE做出对关于波束组ID和波束ID信息的报告的请求,或者最近发送到UE的、对关于波束组ID和波束ID信息的报告的请求在当前时间点是否有效。这里,波束组ID和波束ID信息指的是关于满足特定条件的波束的波束组ID和波束ID信息。所述特定条件可以是例如保证最优信道环境的条件。
当BS已经做出对关于波束组ID和波束ID信息的报告的请求,或者最近发送到UE的、对关于波束组ID和波束ID信息的报告的请求在当前时间点有效时,在步骤209中,BS从特定UE接收反馈信息。反馈信息指的是信道测量信息,并且信道测量信息将在下面更详细描述的图4和图6的UE操作中进行描述。
然而,当BS还没有向特定UE做出对关于波束组ID和波束ID信息的报告的请求,或者最近发送到UE的、对关于波束组ID和波束ID信息的报告的请求在当前时间点并不有效时,基于步骤205的识别的结果,BS前进到步骤201、203和205中的一个。即,根据参考信号配置信息广播周期和参考信号广播周期,BS前进到步骤201、203和205中的一个。与此同时,步骤205中的识别最近发送到UE的、对关于波束组ID和波束ID信息的报告的请求在当前时间点是否有效的操作只有当BS在向UE做出对关于波束组ID和波束ID信息的报告的请求时还发送指示对该报告的请求的有效时间的时间信息时被应用。此外,在这种情况下,当最近发送到UE的、对关于波束组ID和波束ID信息的报告的请求在当前时间点有效时,在步骤209中,BS从UE接收反馈信息,并且重复地执行步骤201至209,直到时间信息到达指定时间为止。
图3示出根据本发明的实施例的在其中发送参考信号的帧结构的示例。
参考图3,参考信号(例如CSI-RS320)在第一子帧300和第二子帧310中的每一个中被发送。在图3,假设天线阵列348包括四个天线,并且每个天线发送5个波束。即,天线阵列348包括第0到第3天线(340至346)并且每个天线发送第0到第4波束(330至338)。
CSI-RS320通过第0波束330到第4波束338被发送,并且第0波束330到第4波束338是按时间资源来划分的。因此,通过第0波束330到第4波束338发送的参考信号不在它们之间产生干扰。
此外,第0天线340到第3天线346分别通过相应的波束发送参考信号,并且是按频率资源来划分的。因此,通过第0波束340到第4波束346发送的参考信号不在它们之间产生干扰。
根据波束组的数量(N),CSI-RS320通过波束组的第0波束330到第4波束338来发送,并且,尤其是,CSI-RS320通过根据波束组的数量确定的N个序列来加扰并且然后被发送。这里,波束组按照空间资源来划分。因此,通过第一波束组的第2波束334发送的参考信号和通过第N波束组的第2波束发送的参考信号不在它们之间产生干扰。此外,为了最小化用于相邻BS扫描的开销,BS可以限制性地仅对预定的特定时间/频率资源、特定天线或特定波束应用加扰。
如上所述,由于正交资源被分配给波束、天线和波束组,所以通过波束发送的参考信号、通过天线发送的参考信号、和通过波束组发送的参考信号不在它们之间产生干扰。
图4是示出根据本发明的实施例的其中UE接收基于波束分组发送的参考信号和发送反馈信息的操作的示例的流程图。
参考图4,假设多个波束组按如下的方式形成:由特定小区支持的多个波束当中的预定角度内的波束被分组为一个组,并且所形成的波束组中的每一个通过波束组ID来识别。
在步骤401中,UE通过传递从BS发送的***信息的信号来接收关于参考信号的配置信息,并且前进到步骤403。步骤401可以仅仅当UE不知道关于参考信号的配置信息时或当配置信息被BS改变时执行,并且当UE已经知道关于参考信号的配置信息时可以被省略。
在步骤403中,UE从BS接收参考信号,并且在通过使用接收的参考信号测量满足特定条件的波束组ID和波束ID之后,前进到步骤405。这里,特定条件可以是例如保证最优的信道环境的条件。
由于在步骤403中BS应该在测量保证最优信道环境的波束ID的同时测量保证最优信道环境的波束组ID,故BS基本上基于全部波束组ID对加扰的参考信号执行解扰。当然,当参考信号与诸如小区ID和帧索引的信息一起被加扰时,考虑到关于小区ID和帧索引的信息来执行解扰。
为了降低波束ID测量中由基于全部波束组ID解扰参考信号产生的计算复杂度,UE可以通过以下方法测量波束组ID。即,UE测量波束组ID,并根据以下情况选择优选的波束组ID,并且,当根据另一情况选择优选的波束组ID时,仅对基于先前选择的波束组ID的加扰的参考信号执行解扰。这里,优选的波束组ID是指由UE根据诸如信号强度或信噪比的参考来选择的波束组ID。在下述的本发明的实施例中,优选的波束和上述的保证最优的信道环境的波束将被用作相同的含义。
(1)根据比波束ID测量周期更长的测量周期来测量波束组ID
(2)仅当指示关于当前优选的波束组ID的信号强度或信干噪比的变化的值大于特定阈值时测量波束ID。
由于在CSI测量中,仅测量已经选择的优选的波束组ID或波束组ID以及由BS指示的波束ID就是足够的,故UE仅对基于相应的波束组ID的加扰的参考信号执行解扰。
在步骤405,UE识别UE是否从BS接收到对关于波束组ID和波束ID信息的报告的请求,或者最近从BS接收的、对关于波束组ID和波束ID信息的报告的请求在当前时间点是否是有效的。这里,波束组ID和波束ID信息指的是关于保证最优的信道环境的波束的波束组ID和波束ID信息。
当UE已经接收到对关于波束组ID和波束ID信息的报告的请求,或者最近从BS接收的、对关于波束组ID和波束ID信息的报告的请求在当前时间点有效时,在步骤409中,UE发送反馈信息到BS。即,已测量信道的UE根据来自BS的请求而反馈信道测量信息,例如,诸如优选的波束组ID、波束ID、或天线ID的信息。
然而,当UE还没有接收到对关于波束组ID和波束ID信息的报告的请求,或者最近从BS接收的、对关于波束组ID和波束ID信息的报告的请求在当前时间点并不有效的时候,基于步骤405的识别的结果,UE前进到步骤401。
这里,通过步骤409反馈的信息将在下面更详细地描述。
根据第一实施例,UE可以向BS反馈每个天线的M(M=1,2,...)个优选的波束(或偏爱波束)ID以及优选的波束的波束组ID。例如,当M=1而天线(或阵列天线)的数量是二时,UE反馈下列信息到BS。即,针对第0天线和第1天线,UE以(天线ID,波束组ID,波束ID)的形式向BS反馈优选的波束ID和优选的波束的波束组ID。此时,(天线ID,波束组ID,波束ID)可以是(0,1,2)及(1,3,1)。
每个天线发送的优选的波束的数目并不限于M,并且反馈信息的条数可以被限制为P。例如,当P=3并且天线(或阵列天线)的数量是二时,UE反馈下列信息到BS。即,针对第0天线和第1天线中的每一个,UE以(天线ID,波束组ID,波束ID)的形式向BS反馈优选的波束ID和优选的波束的波束组ID。此时,反馈信息可以是例如(天线ID,波束组ID,波束ID)(0,1,2),(1,3,1)和(0,1,4)。
在这两种情况下,仅当天线ID、波束组ID和波束ID中的一个被改变时,UE可以向BS报告(天线ID,波束组ID,波束ID),或者可以周期性地向BS报告(天线ID,波束组ID,波束ID)。当周期性地报告(天线ID,波束组ID,波束ID)时,天线ID、波束组ID和波束ID的报告周期可以彼此不同。此外,波束组ID的报告周期可以比波束ID的报告周期更长。
根据第二实施例,当向BS反馈N(N=1,2,...)个优选的波束ID时,UE可以仅反馈从N个优选的波束ID中选择的参考波束ID的波束组ID。此时,UE不反馈除了参考波束ID之外的其他优选的波束ID,并且仅反馈指示参考波束ID和优选的波束ID之间的差值(differencevalue)的δ。
例如,当假设指示优选的波束的数量的N是2而每个波束组包括8个波束时,如果由UE选择的波束组ID和波束ID对应于(波束组ID,波束ID)=(0,5)和(1,2),则UE反馈5作为参考波束ID并且反馈0作为参考波束ID的波束组ID。此外,UE反馈5作为参考波束ID(5)和优选的波束ID(2)之间的差值(δ)。所述差值5是通过(1×8+2)-(0×8+5)来计算的。
虽然已经在此描述了具有波束组ID0的波束ID被选择为波束ID的示例,但是参考波束ID可以根据在***中配置的参考以各种方式来选择。此外,本发明的实施例考虑这样的情况:其中每个波束组包括相同数量的波束,并且具有包括在不同波束组ID中的相同的波束ID的波束在空间上被充分地相互分离,在具有包括在不同波束组ID中的相同的波束ID的波束之间几乎不产生干扰。因此,参考波束ID和优选的波束ID之间的差值δ的范围可以限制于包括在波束组中的波束的数量。即,当假设波束组包括8个波束时,δ的范围可以表示为1≤δ≤8。
根据第三实施例,UE根据预定的周期向BS反馈参考波束ID和参考波束ID的波束组ID,并且根据比预定的周期更短的周期来仅仅反馈优选的波束ID。例如,UE根据100ms(毫秒)的周期向BS反馈参考波束ID和参考波束ID的波束组ID,并且根据20ms的周期仅仅反馈优选的波束ID。
此外,当根据20ms的周期反馈优选的波束ID时,如在上述的第二实施例中那样,UE仅仅反馈指示参考波束ID和优选的波束ID之间的差值的δ。因此,为了δ的传输效率,当报告参考波束ID时,UE可以在具有大于特定阈值的信号强度的波束当中选择具有波束组ID和波束ID在索引方面的组合的最小值的波束ID作为参考波束ID。
同时,步骤405中的识别最近从BS接收的、对关于波束组ID和波束ID信息的报告的请求在当前时间点是否有效的操作只有当UE在从BS接收对关于波束组ID和波束ID信息的报告的请求时也接收到指示对该报告的请求的有效时间的时间信息时才被应用。此外,在这种情况下,当最近从BS接收的、对关于波束组ID和波束ID信息的报告的请求在当前时间点有效时,在步骤409中UE发送反馈信息,并且重复地执行步骤401至409,直到时间信息到达指示的时间为止。
本发明的实施例已经描述了这样的操作作为示例:其中,BS将各个波束组中包括的第k波束分组为通过SDM方案彼此分离,并且基于这样的波束分组来发送参考信号,其中,每个波束组包括相同数量的波束。
下面的本发明的另一实施例将描述一个分组方法,其能够当每个波束包括相同数量的波束并且难以将各个波束组中包括的第k波束分组为按照SDM方案彼此分离时被应用。具体地,下面的本发明的另一实施例将描述这样的操作的示例:当难以从每个波束组中选择不会对不同波束组带来干扰的波束时,BS对波束进行分组并基于这样的波束分组来发送参考信号。根据本发明的其它实施例来分组的波束组可以包括不同数量的波束,不同于根据本发明的实施例来分组的波束组。
图5示出根据本发明的另一实施例的波束分组的示例。
参考图5,假设了在一个站点中部署一个小区的场景。对于由该小区支持的多个波束,BS配置了多个波束组,例如,第0波束组510到第4波束组520。第0波束组510包括一个波束,第1波束组530和第3波束组550包括三个波束,第2波束组540包括两个波束,而第4波束组520包括四个波束。
此外,BS配置波束组,使得包括在特定波束组中的一个波束不会对剩余的其他波束组内的至少一个波束产生干扰。也即,在各个波束组中,对应于参考数字531、533、535、537和539的多个波束不会在它们之间产生干扰。
因此,BS分别从波束组中选择不产生干扰的波束531、533、535、537和539,并且通过使用所选择的波束同时发送参考信号。在此时,BS通过SDM方案将参考信号分离。能够通过SDM方案分离参考信号的原因是,包括在所述波束组中的波束531、533、535、537和539不在它们之间产生干扰,如上面所描述的。
但是,当测量信道状态并向BS报告信道状态时,UE应当识别出包括相应波束的波束组。因此,BS执行将参考信号乘以基于波束组ID的序列的加扰,并且发送加扰的参考信号到UE。根据另一示例,BS可以对参考信号进行交织或掩码,然后发送交织或掩码的参考信号。
图6示出根据本发明的另一实施例的波束分组的示例。
参考图6,假设了在一个站点中部署一个小区的场景。对于由该小区支持的多个波束,BS配置了多个波束组,例如,第0波束组610到第4波束组620。第0波束组610包括一个波束,第1波束组630和第3波束组660包括三个波束,第2波束组640包括两个波束,而第4波束组620包括四个波束。
此外,BS配置波束组,使得包括在特定波束组中的一个波束不会对剩余的其他波束组内的至少一个波束产生干扰。然而,当每个组内的之间不产生干扰的波束全部被用于参考信号传输时,剩余波束被用于发送将通过TDM方案、FDM方案和CDM方案之一分离的参考信号。此时,用于发送参考信号的波束可以从相同波束组或不同波束组中选择。
图7是示出根据本发明的另一实施例的其中BS基于波束分组来更新配置信息的操作的示例的流程图。
参考图7,与本发明的实施例中的关于由BS广播的参考信号的配置信息相比较,本发明的另一实施例中的关于由BS广播的参考信号的配置信息可以另外包括:关于波束组ID、波束ID和包括在每个波束组中的发送波束的数量的信息,关于应用到参考信号的加扰方案、交织方案或掩码方案的信息,以及关于用于每个波束组中的将用于发送参考信号的波束的复用方案(SDM方案、FDM方案、CDM方案或TDM方案)的信息。
即,本发明的实施例中的关于由BS广播的参考信号的配置信息包括以下各项中的至少一条信息:关于包括在天线阵列中的天线的数量的信息,关于包括在波束组中的发送波束的数量的信息,关于在一个小区中设置的波束组的数量的信息,以及关于用于参考信号的发送的时间、频率或码资源位置的信息。
另外,本发明的另一实施例中的关于由BS广播的参考信号的配置信息包括以下各项中的至少一条信息:关于包括在天线阵列中的天线的数量的信息,关于包括在波束组中的发送波束的数量的信息,关于在一个小区中设置的波束组的数量的信息,关于用于发送参考信号的时间、频率或码资源的位置的信息,关于波束组标识符、波束标识符和每个波束组中包括的发送波束的数量的信息,关于应用到参考信号的加扰方案、交织方案或掩码方案的信息,和关于用于每个波束组中的将用于发送参考信号的波束的复用方案(SDM方案、FDM方案、CDM方案或TDM方案)的信息。
在步骤701中,对于由小区支持的波束,BS配置多个波束组。在步骤703中,BS识别是否能够从波束组中选择之间不产生干扰的波束。
当基于识别的结果能够从波束组中选择之间不产生干扰的波束时,在步骤705中,BS为波束组中的将用于参考信号发送的波束选择复用方案,即,SDM方案。在步骤709中,已经选择了SDM方案的BS将包括在配置信息中的复用方案更新为SDM方案。
同时,当基于识别的结果不能够从波束组中选择之间不产生干扰的波束时,在步骤707中,BS为波束组中的将用于参考信号发送的波束选择复用方案,即,FDM方案、CDM方案和TDM方案中的一个。在步骤709中,已经选择了FDM方案、CDM方案和TDM方案中的一个的BS将包括在配置信息中的复用方案更新为从FDM方案、CDM方案和TDM方案中选择的一个方案。
图8A示出根据本发明的实施例的基于波束分组来发送参考信号的BS装置。
参考图8A,BS830包括发送器800、接收器810、和控制器820。
发送器800向UE广播关于参考信号的配置信息,并且根据配置信息来广播参考信号。此时,配置信息是通过传递***信息(诸如SIB或MIB)的信号来发送。配置信息包括关于以下各项的信息中的至少一条:包括在天线阵列中的天线的数量,包括在波束组中的发送波束的数量,在一个小区中设置的波束组的数量,用于参考信号发送的时间,以及频率资源或码资源的位置。配置信息的发送周期可以比参考信号的发送周期更长。
此外,参考信号是通过根据预定条件的预先指定的方案来发送,特别是,参考信号基于波束组ID被加扰,然后被发送。在此,用于加扰的序列的数量可以根据波束组的数量来确定,并且根据情况,参考信号可通过交织或掩码来发送。
控制器820识别BS是否向UE当中的参考信号广播至的特定UE做出对关于波束组ID和波束ID信息的报告的请求,或者最近发送到UE的、对关于波束组ID和波束ID信息的报告的请求在当前时间点是否有效,以及,当BS做出对关于波束组ID和波束ID信息的报告的请求、或者对关于波束组ID和波束ID信息的报告的请求在当前时间点有效时,通过接收器810从UE接收反馈信息。这里,波束组ID和波束ID信息指的是关于满足特定条件的波束的波束组ID和波束ID信息。所述特定条件可以是例如保证最优信道环境的条件。
此外,当BS还没有向特定UE做出对关于波束组ID和波束ID信息的报告的请求、或者对关于波束组ID和波束ID信息的报告的请求在当前时间点并不有效的时候,控制器820广播关于参考信号的配置信息,根据配置信息广播该参考信号,或识别该BS是否向特定UE做出对关于波束组ID和波束ID信息的报告的请求,或者对关于波束组ID和波束ID信息的报告的请求在当前时间点不是有效的。
同时,当对UE做出对关于波束组ID和波束ID信息的报告的请求时,发送器800还可以发送时间信息,其指示对所述报告的请求的有效时间,并且在这种情况下,当接收器810从UE接收到反馈信息时,广播关于参考信号的配置信息和参考信号,直到该时间信息到达所指示的时间。
以下,将通过图8B描述发送器800的详细配置。
图8B示出根据本发明的实施例的在基于波束分组来发送参考信号的BS装置中包括的发送器的内部结构。
参考图8,BS的发送器800包括第一编码器801至第P编码器803、第一调制器805至第P调制器807、多输入多输出(MIMO)编码器809、预编码器811、第一快速傅立叶逆变换(IFFT)单元813至第PIFFT单元815、第一并到串(P/S)转换器817至第PP/S转换器819、第一循环前缀(CP)***单元821至第PCP***单元823、第一数模(D/A)转换器825至第PD/A转换器827、第一乘法器829至第P乘法器831、以及第一加法器833至第P加法器853。在图8B中所示的发送器结构只是示例,并且能够根据实施方式来修改。
第一编码器801至第P编码器503编码输入比特和输出编码的比特到第一调制器805至第P调制器507。第一调制器805至第P调制器807输入和调制经编码的比特并且输出经调制的符号到MIMO编码器809。MIMO编码器809输入经调制的符号来应用正交码(诸如Alamouti方案),并向预编码器811输出应用了正交码的符号。
预编码器811输入应用了正交码的符号以执行数字波束成形并且向第一IFFT单元813至第PIFFT单元815输出已经经过数字波束成形的信号。当由模拟或射频(RF)发送器执行数字波束成形时,预编码器811的配置可以被省略。
第一IFFT单元813至第PIFFT单元815将已经经过数字波束成形的信号转换为时域信号,并输出时域信号到第一P/S转换器817至第PP/S转换器819。第一P/S转换器817至第PP/S转换器819输入并行形式的时域信号以将该信号转换为串行形式的信号,并输出信号到第一CP***单元821至第PCP***单元823。
第一CP***单元821至第PCP***单元823将循环前缀添加到串行形式的输入信号,通过第一D/A转换器825至第PD/A转换器827将信号转换为模拟信号,并且输出模拟信号到第一乘法器829至第P乘法器831。
第一乘法器829至第P乘法器831将输入信号乘以按照相移(phasemovement)的权重,并且被乘以权重的信号经过功率放大器(PA)和第一乘法器833至第P乘法器835,然后通过天线阵列837被发送。
上述发送器结构可以支持至少一个波束组并且接收器执行发送器的逆过程。此外,发送器结构能够根据实施方式被不同地修改。例如,发送器可包括多个天线阵列,并且可以连接到每个天线阵列的多个RF链。
图9示出根据本发明的实施例的接收通过分组来发送的参考信号的UE装置。
参考图9,UE930包括发送器900、接收器910和控制器920。
接收器910通过传递从BS发送的***信息的信号接收关于参考信号的配置信息以及接收参考信号。仅当UE不知道关于参考信号的配置信息或者从BS接收到通知该配置信息被改变的信息时,接收器910接收配置信息,并且,当UE知道关于参考信号的配置信息时不接收所述配置信息。
控制器920通过使用由接收器910接收的参考信号来测量满足特定条件的波束组ID和波束ID。这里,所述特定条件可以是,例如,保证最优信道环境的条件。此时,因为保证最优信道环境的波束组ID应该在测量保证最优信道环境的波束ID时的同时进行测量,所以控制器920基本上基于全部波束组ID对加扰的参考信号执行解扰。当然,当参考信号与诸如小区ID和帧索引的信息一起被加扰时,考虑到关于小区ID和帧索引的信息来执行解扰。
此外,控制器920识别是否从BS接收到对关于波束组ID和波束ID信息的报告的请求,或者最近从BS接收的、对关于波束组ID和波束ID信息的报告的请求在当前时间点是否是有效的,以及,当接收到了对关于波束组ID和波束ID信息的报告的请求,或者对关于波束组ID和波束ID信息的报告的请求在当前时间点有效的时候,通过发送器900发送反馈信息。反馈信息指的是信道测量信息,并且可以是例如关于保证最优信道环境的波束的波束组ID和波束ID信息。
然而,当还没有接收到对关于波束组ID和波束ID信息的报告的请求,或者最近从BS接收的、对关于波束组ID和波束ID信息的报告的请求在当前时间点并不有效的时候,基于识别的结果,控制器920通过接收器910从BS接收关于参考信号的配置信息以及参考信号。
同时,从BS发送的对关于波束组ID和波束ID信息的报告的请求可以与指示对该报告的请求的有效时间的时间信息一起被发送。在这种情况下,当发送器909向BS发送反馈信息时,接收器910接收关于参考信号的配置信息以及参考信号,直到时间信息到达所指示的时间为止。
虽然已经参考本公开的某些实施例示出和描述了本公开,但本领域的技术人员将会理解,这里可以在形式和细节上做出有各种改变而不脱离本公开的范围。因此,本公开的范围不应该被定义为局限于各实施例,而是应该由所附权利要求及其等同物来限定。
此外,根据本发明的实施例的通过波束分组来发送和接收参考信号的方法和装置能够以硬件、软件或它们的组合的形式来实现。任何这样的软件可以被,例如,存储在易失性或非易失性存储设备(诸如ROM)中,存储在存储器(诸如RAM、存储芯片、存储器件或者存储器IC)中,或存储在可记录光或磁介质(诸如CD、DVD、磁盘或磁带)中,而不管它被擦除的能力或它被重新记录的能力。本公开的网络窗口小部件制造方法能够由计算机或包括控制器和存储器的便携式终端来实现,并且能够看出,该存储器对应于存储介质的示例,该存储介质适合用于存储程序或包括指令的程序,本公开的实施例通过该指令实现,并且该指令是机器可读的。
因此,本公开包括用于实现在本说明书的所附权利要求书中描述的装置和方法的代码的程序、以及用于存储该程序的机器(计算机等)可读存储介质。此外,所述程序可以由预定介质电传递,所述预定介质诸如是通过有线或无线连接来传递的通信信号,并且本公开适当地包括程序的等同物。
此外,根据本发明的实施例的通过波束分组发送参考信号的装置可以从无线地或通过线缆连接到该装置的程序提供装置接收程序,并且存储接收的程序。该程序供应装置可以包括:程序,其包括用于执行本公开的示范性实施例的指令;存储器,其存储本公开的示范性实施例所需的信息等;通信单元,其进行与电子装置的有线或无线通信;以及控制单元,其响应于来自电子装置的请求或自动地发送相应的程序到发送/接收装置。

Claims (15)

1.一种在无线通信***中由基站(BS)发送参考信号的方法,该方法包括:
向用户设备(UE)发送关于参考信号的配置信息;
执行将参考信号乘以基于在一个小区中配置的两个或更多个波束组中的每一个的波束组标识符的序列的加扰操作;以及
基于该配置信息向UE发送已经经过了加扰操作的参考信号。
2.根据权利要求1所述的方法,其中在两个或更多个波束组内的之间不产生干扰的波束被用于发送参考信号,并且使用所述波束发送的参考信号通过空分复用(SDM)方案被复用和发送。
3.根据权利要求2所述的方法,其中该配置信息包括以下各项中的至少一条信息:关于包括在天线阵列中的天线的数量的信息,关于包括在波束组中的波束的数量的信息,关于在一个小区中设置的波束组的数量的信息,和关于用于发送参考信号的时间资源、频率资源、或码资源的位置的信息。
4.根据权利要求1所述的方法,其中用于加扰操作的序列的数量是通过在一个小区中设置的波束组的数量来确定的。
5.根据权利要求1所述的方法,其中加扰操作能够被限制地应用到特定的时间/频率资源、特定的天线或特定的波束。
6.根据权利要求1所述的方法,其中当不能够选择所述两个或更多个波束组内的之间不产生干扰的波束时,在所述两个或更多个波束组中的每一个中发送的参考信号通过频分复用(FDM)方案、码分复用(CDM)方案和时分复用(TDM)方案中的一个被复用和发送。
7.根据权利要求6所述的方法,其中该配置信息包括以下各项中的至少一条信息:关于包括在天线阵列中的天线的数量的信息,关于包括在波束组中的波束的数量的信息,关于在一个小区中设置的波束组的数量的信息,关于用于发送参考信号的时间资源、频率资源或码资源的位置的信息,关于波束组标识符、波束标识符和包括在每个波束组中的波束的数量的信息,关于应用到参考信号的加扰方案、交织方案或掩码方案的信息,和关于用于每个波束组中的将用于发送参考信号的波束的复用方案的信息。
8.根据权利要求1所述的方法,还包括:
识别是否能够选择所述两个或更多个波束组内的之间不产生干扰的波束;以及
基于识别的结果,更新关于用于每个波束组中的将用于发送参考信号的波束的复用方案的信息。
9.一种在无线通信***中由用户设备(UE)接收参考信号的方法,该方法包括:
从基站(BS)接收参考信号,该参考信号是在执行乘以基于用于在一个小区中设置的两个或更多个波束组中的每一个的波束组标识符的序列的加扰操作之后发送的;
对接收到的参考信号执行解扰操作;
基于针对所述两个或更多个波束组中的每一个的解扰操作的结果,测量满足特定条件的波束组标识符和波束标识符;以及
发送关于所测量的波束组标识符和波束标识符的信息。
10.根据权利要求9所述的方法,其中发送关于所测量的波束组标识符和波束标识符的信息包括:
发送关于从针对所述两个或更多个波束组中的每一个的测量的波束当中选择的参考波束的参考波束标识符、和关于与包括所述参考波束的波束组有关的波束组标识符的信息;以及
向BS发送关于在参考波束标识符和与不是参考波束的另一波束有关的标识符之间的差值的信息。
11.根据权利要求10所述的方法,其中参考波束标识符和与包括该参考波束的波束组有关的波束组标识符是根据预定周期被发送的,并且与所述差值有关的信息是根据比所述预定周期更短的周期被发送的。
12.根据权利要求11所述的方法,其中所述差值的范围被确定为1≤δ≤(包括在波束组中的波束的数量)。
13.根据权利要求9所述的方法,其中所述波束组标识符是根据比波束标识符的测量周期更长的周期来测量,或者是在用于当前优选的波束组的信号强度的变化大于特定阈值时被测量。
14.一种基站(BS),被应用来执行权利要求1到8之一所述的方法。
15.一种用户设备(UE),被应用来执行权利要求9到13之一所述的方法。
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