CN106301505A - 信息发送方法、波束测量方法、移动台和基站 - Google Patents

信息发送方法、波束测量方法、移动台和基站 Download PDF

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Abstract

本发明实施例提供了一种信息发送方法、波束测量方法、移动台和基站。根据本发明一个实施例的信息发送方法包括:获得移动台的信道方向;根据所获得的信道方向通过预编码产生参考信号所对应的波束;从预先设置的多个参考信号资源中选择用于发送所产生的波束的至少一个参考信号资源;将指示所选择的参考信号资源的信息发送给移动台,使得移动台基于信息,测量使用至少一个参考信号资源发送的波束。

Description

信息发送方法、波束测量方法、移动台和基站
技术领域
本发明涉及信息发送方法、波束测量方法、移动台和基站。更具体地,本发明设计一种用于基于多天线技术的信息发送方法、波束测量方法、基站和装置以及移动台。
背景技术
MIMO技术通过配置多根天线以分集或复用方式进行数据传输,从而可显著提高无线网络中的容量。在现有的通信***中,通常在基站中设置排列为一维阵列的多根天线,以便在水平维度上区分多个用户设备(UE)。例如,在基站中,可设置有用于与多个UE同时进行通信的4根发射天线,并且该4根发射天线可排列为4×1的一维阵列。
然而,在例如宏小区和小小区之类的3维小区环境中,UE可位于不同的高度。例如,在建筑物的不同楼层中可分布有多个UE。在此情况下,传统的、仅在水平维度上区分多个UE线性阵列难以准确地对位于不同的高度的多个UE进行区分。鉴于此,为了进一步提高基站与移动台之间的信号传输质量,增加无线通信***的吞吐量,提出了三维波束成形技术,从而为在垂直维度上扩展空间分集提供了可能。
在三维波束成形技术中,基站使用二维天线阵列与移动台进行通信,与一维天线相比,二维天线阵列除了在水平维度上部署天线并进行水平波束控制以外,还在垂直维度(高度方向)上部署天线并进行波束控制,从而实现三维波束成形。通过三维波束成形,可以获得更高的波束成形增益,并且使处于不同位置(尤其是不同的高度位置)上的移动台获得良好的信号传输质量。
另一方面,在基站向移动台发送下行链路数据之前,需要进行信道估计。具体地,移动台根据基站发送的信道状态信息-参考信号(CSI-RS)进行信道估计,并且将信道估计结果反馈给基站,使得基站基于该信道估计结果发送下行链路数据。在现有的通信***中,基站所发送的CSI-RS没有经过波束成形,也就是说,基站各个方向上发送的CSI-RS相同。
发明内容
由于基站各个方向上发送的CSI-RS相同并且对于所有移动台发送的CSI-RS相同,因此在现有的通信***中移动台无法根据基站发送的CSI-RS对不同的波束增益进行测量并获得对于不同波束的准确的信道估计。此外在现有的通信***中基站对于与其相连的所有移动台发送相同的CSI-RS。
根据本发明的一个方面,提供了一种由基站执行的信息发送方法,包括:获得移动台的信道方向;根据所获得的信道方向通过预编码产生参考信号所对应的波束;从预先设置的多个参考信号资源中选择用于发送所产生的波束的至少一个参考信号资源;将指示所选择的参考信号资源的信息发送给移动台,使得移动台基于信息,测量使用至少一个参考信号资源发送的波束。
根据本发明的另一方面,提供了一种由移动台执行的波束测量方法,包括:从基站接收指示用于该移动台的至少一个参考信号资源的信息,其中至少一个参考信号资源是基站从预先设置的多个参考信号资源中选择的;基于信息测量使用至少一个参考信号资源发送的波束,以生成测量结果;以及向基站发送测量结果。
根据本发明的另一方面,提供了一种基站,包括:方向获取单元,被配置为获得移动台的信道方向;预编码单元,被配置为根据所获得的信道方向通过预编码产生参考信号所对应的波束;资源选择单元,被配置为从预先设置的多个参考信号资源中选择用于发送所产生的波束的至少一个参考信号资源;以及发送单元,被配置为将指示所选择的参考信号资源的信息发送给移动台,使得移动台基于信息,测量使用至少一个参考信号资源发送的波束。
根据本发明的另一方面,一种移动台,包括:接收单元,被配置为从基站接收指示用于该移动台的至少一个参考信号资源的信息,其中所述至少一个参考信号资源是基站从预先设置的多个参考信号资源中选择的;测量单元,被配置为基于所述信息测量使用所述至少一个参考信号资源发送的波束,以生成测量结果;以及发送单元,被配置为向基站发送测量结果。
在根据本发明上述方面的方案中,基站根据每个移动台的方向、通过对参考信号进行预编码产生参考信号所对应的波束,并且向该移动台通知用于发送所产生的波束的至少一个参考信号资源,使得每个移动台根据基站使用至少一个参考信号资源发送的针对该移动台的波束来测量各个波束的增益,从而获得了更准确的信道估计结果。此外,由于基站仅向该移动台通知用于发送所针对该移动台的波束的至少一个参考信号资源,因此减少了为了实现测量各个波束的增益所需要的信令开销。
附图说明
通过结合附图对本发明的实施例进行详细描述,本发明的上述和其它目的、特征、优点将会变得更加清楚,其中:
图1示出了根据本发明的实施例的信息发送方法的流程图。
图2是示出所选择的用于发送所产生的波束的参考信号资源的示例情形的说明图。
图3是示出了基站改变了图2中所示的预编码方式的示例情形的说明图。
图4是描述了根据本发明另一实施例的波束测量方法的流程图。
图5示出了根据本发明实施例的基站的框图。
图6示出了根据本发明实施例的移动台的框图。
具体实施方式
下面将参照附图来描述根据本发明实施例的信息发送方法、波束测量方法、移动台和基站。在附图中,相同的参考标号自始至终表示相同的元件。应当理解:这里描述的实施例仅仅是说明性的,而不应被解释为限制本发明的范围。
图1是描述了根据本发明一个实施例的信息发送方法100的流程图。生信息发送方法100可由基站执行。根据本发明的一个示例,基站可配置有天线阵列,以便在空间域的水平维度和/或空间维度上进行分集。下面,将参照图1来描述根据本发明一个实施例的信息发送方法100。
在通信***中,当预先设置的参考信号资源数量较大时,如果每个移动台接收所有CSI-RS资源上的参考信号所对应的波束并基于所述波束进行信道估计,则移动台需要进行大量的计算,并且需要报告大量波束的信道状态信息,这导致较高的计算复杂度和较大的工作负荷。另一方面,各个CSI-RS资源上的参考信号对应的波束具有不同的方向,而对于处于某一位置的移动台来说,可以不需要接收方向与自己所处的位置偏离较大的波束。
基于上述认识,在本发明的实施例中,基站可以从预先设置的CSI-RS资源中选择一部分CSI-RS资源,并将其通知给移动台,使得移动台仅对所通知的CSI-RS资源上的波束进行信道估计。具体地,如图1所示在步骤S101中,获得移动台的信道方向。例如基站可根据探测参考信号(SRS)来估算移动台的上行信道,并且基于上行信道和下行信道的相互性来导出下行信道,以获得移动台的信道方向。又例如,基站可首先向移动台发送传统的未经过波束成形的CSI-RS,以使得根据移动台报告其方向指示符(CDI),然后根据CDI来获得移动台的信道方向。又例如,基站可向移动台发送经过波束成形的发现参考信号(Discovery Reference Signal,DRS)以使得移动台报告其选择的参考信号接收功率(RSRP),然后根据移动台上报的RSRP测量来获得移动台的信道方向。
在步骤S102中,根据所获得的信道方向通过预编码产生参考信号(例如CSI-RS)所对应的波束。例如,当移动台位于相同小区内不同位置时,由于在各个位置移动台的信道方向不同,因此根据移动台的信道方向所产生的参考信号所对应的波束也不同。
在步骤S103中,从预先设置的多个参考信号资源中选择用于发送所产生的波束的至少一个参考信号资源。例如,基站可以从预先设置的多个CSI-RS资源(为便于描述,以下称为N1个CSI-RS资源,N1为大于1的自然数)中,选择至少一个CSI-RS资源(为便于描述,以下称为N2个CSI-RS资源,N2为自然数),作为其选择的可配置用于该移动台的CSI-RS资源。根据本发明的一个示例,N2可以为1。例如,当基站根据移动台的信道方向信息可确定最适于该移动台的一个波束时,基站可通过预编码产生对于移动台的、在一个方向上的特定波束,并且从预先设置的N1个参考信号资源中选择用于发送该波束的一个参考信号资源。根据本发明的另一示例,N2可以大于1且小于N1。例如,当基站根据移动台的信道方向信息估计出适于该移动台的多个波束而不能确定最适于该移动台的波束时,基站可通过预编码产生对于移动台的、在多个方向上的波束,并且从预先设置的N1个参考信号资源中选择用于分别发送该多个波束的多个参考信号资源。从而移动台可对通过多个参考信号资源发送波束进行测量,以选择适于该移动台的最优方向。
图2是示出所选择的用于发送所产生的波束的参考信号资源的示例情形的说明图。如图2所示,假设基站210根据特定移动台的信道方向产生的参考信号所对应的波束为波束220、230、240和250。根据步骤S103,基站选择使用在子帧i中的参考信号资源块260发送波束220,使用在参考信号资源块270发送波束230,使用参考信号资源块280发送波束240,并且使用参考信号资源块290发送波束250。
返回图1,在步骤S104中,将指示所选择的参考信号资源的信息发送给移动台,使得移动台基于所述信息测量使用至少一个参考信号资源发送的波束。例如,指示所选择的参考信号资源的信息可包括该参考信号资源所对应的时间资源配置、频率资源配置、和/或编码资源配置等。
基站可周期或非周期地使用参考信号资源多次发送参考信号所对应的波束。为了确保测量的准确性,移动台通常可对通过同一参考信号资源发送的波束进行多次测量并获得多个测量值,然后对所获得的多个测量值进行联合处理(例如,对所获得的多个测量值进行平均),以计算通过该参考信号资源发送的波束的最终的测量结果。然而,基站可改变对参考信号的预编码方式,从而产生的参考信号所对应的波束相应地改变。在此情况下,通过相同参考信号资源发送的波束也可能发生变化。图3是示出了基站改变了图2中所示的预编码方式的示例情形的说明图。如图3所示,在改变预编码方式后,基站210所产生的参考信号所对应的波束从波束220、230、240和250改变为波束240、250、310和320。在图3所示的示例中,基站210使用先前发送波束240的参考信号资源块280发送波束310,并且使用先前发送波束250的参考信号资源块290发送波束320。另一方面,如果所测量的特定参考信号资源上的波束发生改变,则移动台对该参考信号资源上波束改变前后的测量值进行联合处理所获得的测量结果是不准确的。
鉴于此,根据本发明的一个示例,在步骤S104中发送给移动台的信息可包括指示多个测量窗的布置的测量窗信息,其中在一个测量窗中,基站不改变预编码方式,即,不改变使用特定参考信号资源发送的波束。此外,多个测量窗相互不重叠。移动台可根据基站发送的测量窗信息对在相同测量窗中通过特定参考信号资源发送的波束的多个测量值进行联合处理,同时避免对在不同测量窗中通过特定参考信号资源发送的波束的多个测量值进行联合处理。例如,测量窗可是时间域中的测量窗,也可以是频率域中的测量窗。又例如,测量窗信息可包括测量窗的起始位置和测量窗的长度。可通过子帧的起始位置和相对于子帧起始位置的偏移量来通知测量窗的起始位置。此外,测量窗信息也可包括每个资源窗所包含的资源块的个数。例如,对于频率域中的测量窗的测量窗信息可包括每个资源窗所包含的频率块的个数k,其中k为大于1的自然数。移动台可根据测量窗信息确定基站使用的整个频带被均分为多个测量窗,并且每个测量窗包括k个频率块。
可替换地根据本发明的另一示例,在步骤S104中发送给移动台的信息可包括联合处理指示信息,以指示移动台是否对每个波束的多个测量结果进行联合处理。例如,联合处理指示信息可指示不进行联合处理,从而移动台可根据该信息不对每个波束的多个测量结果进行任何形式的联合处理。
此外,基站将通过至少两个天线端口来发送参考信号所对应的波束。根据本发明的另一示例,在步骤S104中发送给移动台的信息还可包括端口信息,以指示用于发送移动台的信道方向产生的波束的天线端口。根据本发明的一个示例,发送波束的每个天线端口可代表一个极化方向。以便于移动台根据端口信息确定反馈对于波束的测量结果时应使用的码本。
然而在一些第三代合作伙伴计划(3GPP)技术规范中(例如,在3GPP Rel.8和3GPP Rel.12中),同一天线端口大小下,也可以有不同的码本。鉴于此,根据本发明的另一示例,在步骤S104中发送给移动台的信息还可包括指示在移动台反馈对于波束的测量结果时应使用的码本的码本信息。
为了进一步减少信令开销并且提高灵活性,根据本发明的另一示例,在步骤S104中发送给移动台的信息可至少包括两部分。具体地,发送给移动台的信息可包括第一资源信息,以指示选择的至少一个参考信号资源的资源编号列表和需要移动台报告其测量结果的波束的个数。更具体地,预先设置的多个参考信号中的每个信号可具有对应的资源编号。在第一资源信息中仅包括为特定移动台选择的参考信号资源的资源编号列表。此外,发送给移动台的信息可还包括第二资源信息。第二资源信息包括以第一资源信息中包含的资源编号标识的各个参考信号的发送资源信息,其中发送资源信息可以是发送参考信号所对应的波束的时间、频率或编码资源信息。第二资源信息可包括根据预先设置的多个参考信号资源的发送资源信息。
此外,第一资源信息还可包括对于所有参考信号资源都适用的信息,并且第二资源信息还可包括仅对于根据上述步骤S101至S103、针对特定移动台所选择的参考信号资源适用的信息。例如当基站设置的测量窗对于所有参考信号资源都适用时,第一资源信息还可包括上述测量窗信息;而当基站设置的测量窗仅对于针对特定移动台所选择的参考信号资源适用时,第二资源信息还可包括上述测量窗信息。类似地,当发送波束的天线端口和在移动台反馈对于波束的测量结果时应使用的码本对于所有参考信号资源都适用时,第一资源信息还可包括上述端口信息和码本信息;而当发送波束的天线端口和在移动台反馈对于波束的测量结果时应使用的码本仅对于针对特定移动台所选择的参考信号资源适用时,第二资源信息还可包括上述端口信息和码本信息。
此外可选择地,在步骤S104中发送给移动台的信息还可包括临时资源信息,以指示对于所述第一资源信息和所述第二资源信息的临时改变。例如,当有需要时,临时资源信息可指示对于测量窗的重新设置。可针对每个用户发送临时资源信息。可替换地,也可针对每个小区或特定的用户组发送临时资源信息。此外,根据本发明的一个示例,可通过RRC信令发送第一资源信息和第二资源信息,并且以及通过发送频率比RRC信令高的DCI信令发送临时资源信息。
在根据本发明上述实施例的信息发送方法中,基站根据每个移动台的方向、通过对参考信号进行预编码产生参考信号所对应的波束,并且向该移动台通知用于发送所产生的波束的至少一个参考信号资源,使得每个移动台根据基站使用至少一个参考信号资源发送的针对该移动台的波束来测量各个波束的增益,从而获得了更准确的信道估计结果。此外,由于基站仅向该移动台通知用于发送所针对该移动台的波束的至少一个参考信号资源,因此减少了为了实现测量各个波束的增益所需要的信令开销。
图4是描述了根据本发明另一实施例的波束测量方法400的流程图。波束测量方法400可由移动台执行。在波束测量方法400中,移动台可指示用于该移动台的至少一个参考信号资源的信息来进行测量,其中指示至少一个参考信号资源的信息可以是根据基于以上结合图1至图3描述的信息发送方法从基站发送的。
下面,将参照图4来描述根据本发明一个实施例的波束测量方法400。如图4所示,在步骤S401中,从基站接收指示用于该移动台的至少一个参考信号资源的信息,其中所述至少一个参考信号资源是基站从预先设置的多个参考信号资源中选择的。在步骤S402中,基于在步骤S401中接收到的信息,测量使用所述至少一个参考信号资源发送的波束,以生成测量结果。例如,指示所选择的参考信号资源的信息可包括该参考信号资源所对应的时间资源配置、频率资源配置、和/或编码资源配置。步骤S402中,移动台可根据接收到的信息所指示的时间资源配置、频率资源配置、和/或编码资源配置来测量基站在相应资源上发送的参考信号所对应的波束。
如上所述,根据本发明的一个示例,指示用于移动台的至少一个参考信号资源的信息可包括第一资源信息和第二资源信息。在此情况下,移动台可先根据第一资源信息确定其需要测量的参考信号资源的资源编号,并且根据该资源编号在第二资源信息中获得与该编号对应的参考信号资源的具体信息。
此外根据本发明的另一示例,在步骤S402中移动台可对于每个参考信号资源,对使用该参考信号资源发送的参考信号进行多次测量,以获得一组测量值。然后对所获得的多个测量值进行联合处理,以计算通过该参考信号资源发送的波束的最终的测量结果。可对所获得的多个测量值进行平均,以获得测量结果。可替换地,也可对多个测量值进行加权求和等处理来获得测量结果。此外,移动台可以预定的周期对在步骤S401中接收到的信息所指示的特定频率上的波束进行多次测量。
为了确保移动台进行联合处理的多个测量结果是相同波束的测量结果,在步骤S401中接收到的信息可包括指示多个测量窗的布置的测量窗信息。如上所述,在一个测量窗中,使用至少一个参考信号资源发送的波束不变。在步骤S402中,对于每个参考信号资源,可对在相同测量窗中获得的多个测量值进行联合处理,以生成该参考信号资源上的参考信号的测量结果,以及不对在不同测量窗中获得的多个测量值进行联合处理。此外优选地,当对于使用参考信号资源发送的波束的测量次数达到所述测量窗信息中所指示的测量次数上限时,清除测量值的历史数据,以避免影响在新的测量窗中波束的测量结果。
可替换地,根据本发明的另一示例,在步骤S401中接收到的信息可包括联合处理指示信息,以指示移动台是否对每个波束的多个测量值进行联合处理。例如,当联合处理指示信息可指示不进行联合处理时,在步骤S402中移动台可根据该信息不对每个波束的多个测量值进行任何形式的联合处理。
在步骤S403中,向基站发送测量结果。根据本发明的一个示例,在步骤S401中接收到的信息可包括端口信息,以指示用于发送参考信号所对应的波束的天线端口。移动台可根据端口信息确定发送波束的天线端口,并进而确定用于向基站发送测量结果的码本。此外根据本发明的另一示例,在步骤S401中接收到的信息还可包括码本信息。当对于同一天线端口存在不同的码本时,移动台可使用端口信息和码本信息确定指示用于发送测量结果的码本。在步骤S403中,可使用所确定的码本向基站发送测量结果。
在根据本发明上述实施例的波束测量方法中,移动台仅对使用与其自身相关的参考信号资源发送的各个波束进行测量而不需要对使用所有参考信号资源上的波束进行检测,因此移动台不需要进行大量的计算也能够获得对于每个波束的准确的信道估计结果。由于测量的波束减少,因此移动台需要向基站报告的测量结果(例如,信道状态信息)也相应地减少。
下面,参照图5来描述根据本发明实施例的基站。图5示出了根据本发明实施例的基站500的框图。如图5所示,基站500包括方向获取单元510、预编码单元520、资源选择单元530和发送单元540。除了这四个单元以外,基站500还可以包括其他部件,例如对数据信号或控制信号进行各种处理的部件,然而,由于这些部件与本发明实施例的内容无关,因此在这里省略其图示和描述。此外,由于根据本发明实施例的基站500执行的下述操作的具体细节与在上文中参照图1-3描述的细节相同,因此在这里为了避免重复而省略对相同细节的重复描述。
方向获取单元510获得移动台的信道方向。例如方向获取单元510可根据SRS来估算移动台的上行信道,并且基于上行信道和下行信道的相互性来导出下行信道,以获得移动台的信道方向。又例如,方向获取单元510可首先向移动台发送传统的未经过波束成形的CSI-RS,以使得根据移动台报告其方向指示符(CDI),然后根据CDI来获得移动台的信道方向。又例如,获取单元510可向移动台发送经过波束成形的发现参考信号(DRS)以使得移动台报告其选择的参考信号接收功率(RSRP),然后根据移动台上报的RSRP测量来获得移动台的信道方向。
预编码单元520可根据所获得的信道方向通过预编码产生参考信号(例如CSI-RS)所对应的波束。当移动台位于相同小区内不同位置时,由于在各个位置移动台的信道方向不同,因此预编码单元520根据移动台的信道方向所产生的参考信号所对应的波束也不同。
资源选择单元530从预先设置的多个参考信号资源中选择用于发送所产生的波束的至少一个参考信号资源。具体地,资源选择单元530选择的参考信号资源的个数小于预先设置的多个参考信号资源的个数。然后发送单元540将指示资源选择单元530所选择的参考信号资源的信息发送给移动台,使得移动台基于所述信息测量使用至少一个参考信号资源发送的波束。例如,指示所选择的参考信号资源的信息可包括该参考信号资源所对应的时间资源配置、频率资源配置、和/或编码资源配置等。
根据本发明的一个示例,发送给移动台的信息可包括指示多个测量窗的布置的测量窗信息,其中在一个测量窗中,基站不改变预编码方式,即,不改变使用特定参考信号资源发送的波束。此外,多个测量窗相互不重叠。移动台可根据基站发送的测量窗信息对在相同测量窗中通过特定参考信号资源发送的波束的多个测量值进行联合处理,同时避免对在不同测量窗中通过特定参考信号资源发送的波束的多个测量值进行联合处理。
例如,测量窗可是时间域中的测量窗,也可以是频率域中的测量窗。又例如,测量窗信息可包括测量窗的起始位置和测量窗的长度。可通过子帧的起始位置和相对于子帧起始位置的偏移量来通知测量窗的起始位置。此外,测量窗信息也可包括每个资源窗所包含的资源块的个数。例如,对于频率域中的测量窗的测量窗信息可包括每个资源窗所包含的频率块的个数k,其中k为大于1的自然数。移动台可根据测量窗信息确定基站使用的整个频带被均分为多个测量窗,并且每个测量窗包括k个频率块。
可以换地根据本发明的另一示例,发送给移动台的信息可包括联合处理指示信息,以指示移动台是否对每个波束的多个测量值进行联合处理。例如,联合处理指示信息可指示不进行联合处理,从而移动台可根据该信息不对每个波束的多个测量结果进行任何形式的联合处理。
此外,基站500将通过至少两个天线端口来发送参考信号所对应的波束。例如,发送波束的每个天线端口可代表一个极化方向。根据本发明的一个示例,发送给移动台的信息还可包括端口信息,以指示用于发送移动台的信道方向产生的波束的天线端口。以便于移动台根据端口信息确定反馈对于波束的测量结果时应使用的码本。此外,根据本发明的另一示例,发送给移动台的信息还可包括码本信息。以便于在对于同一天线端口存在不同的码本的情况下,移动台能够根据端口信息和码本信息二者确定其在反馈对于波束的测量结果时应使用的码本。
为了进一步减少信令开销并且提高灵活性,根据本发明的另一示例,发送单元540发送给移动台的信息可至少包括两部分。具体地,发送给移动台的信息可包括第一资源信息,以指示所选择的至少一个参考信号资源的资源编号列表和需要移动台报告其测量结果的波束的个数。此外,发送给移动台的信息可还包括第二资源信息。第二资源信息包括以第一资源信息中包含的资源编号标识的各个参考信号的发送资源信息,其中发送资源信息可以是发送参考信号所对应的波束的时间、频率或编码资源信息。第二资源信息可仅包括预先设置的多个参考信号资源的发送资源信息。
此外,第一资源信息还可包括对于所有参考信号资源都适用的信息,并且第二资源信息还可包括仅对于针对特定移动台所选择的参考信号资源适用的信息。例如当基站设置的测量窗对于所有参考信号资源都适用时,第一资源信息还可包括上述测量窗信息;而当基站设置的测量窗仅对于针对特定移动台所选择的参考信号资源适用时,第二资源信息还可包括上述测量窗信息。类似地,当发送波束的天线端口和在移动台反馈对于波束的测量结果时应使用的码本对于所有参考信号资源都适用时,第一资源信息还可包括上述端口信息和码本信息;而当发送波束的天线端口和在移动台反馈对于波束的测量结果时应使用的码本仅对于针对特定移动台所选择的参考信号资源适用时,第二资源信息还可包括上述端口信息和码本信息。
此外可选择地,发送单元540发送给移动台的信息还可包括临时资源信息,以指示对于所述第一资源信息和所述第二资源信息的临时改变。例如,当有需要时,临时资源信息可指示对于测量窗的重新设置。可针对每个用户发送临时资源信息。可替换地,也可针对每个小区或特定的用户组发送临时资源信息。此外,根据本发明的一个示例,可通过RRC信令发送第一资源信息和第二资源信息,并且以及通过发送频率比RRC信令高的DCI信令发送临时资源信息。
根据本发明上述实施例的基站,基于每个移动台的方向、通过对参考信号进行预编码产生参考信号所对应的波束,并且向该移动台通知用于发送所产生的波束的至少一个参考信号资源,使得每个移动台根据基站使用至少一个参考信号资源发送的针对该移动台的波束来测量各个波束的增益,从而获得了更准确的信道估计结果。此外,由于基站仅向该移动台通知用于发送所针对该移动台的波束的至少一个参考信号资源,因此减少了为了实现测量各个波束的增益所需要的信令开销。
下面,参照图6来描述根据本发明实施例的移动台。图6示出了根据本发明实施例的移动台600的框图。如图6所示,移动台600包括接收单元610、测量单元620和发送单元630。除了这三个单元以外,移动台600还可以包括其他部件,例如对数据信号或控制信号进行各种处理的部件,然而,由于这些部件与本发明实施例的内容无关,因此在这里省略其图示和描述。此外,由于根据本发明实施例的移动台600执行的下述操作的具体细节与在上文中参照图4描述的细节相同,因此在这里为了避免重复而省略对相同细节的重复描述。
接收单元610,从基站接收指示用于该移动台的至少一个参考信号资源的信息,其中所述至少一个参考信号资源是基站从预先设置的多个参考信号资源中选择的。测量单元620基于接收单元610接收到的信息,测量使用所述至少一个参考信号资源发送的波束,以生成测量结果。例如,指示所选择的参考信号资源的信息可包括该参考信号资源所对应的时间资源配置、频率资源配置、和/或编码资源配置。测量单元620可根据接收到的信息所指示的时间资源配置、频率资源配置、和/或编码资源配置来测量基站在相应资源上发送的参考信号所对应的波束。
如上所述,根据本发明的一个示例,指示用于移动台的至少一个参考信号资源的信息可包括第一资源信息和第二资源信息。在此情况下,测量单元620可先根据第一资源信息确定其需要测量的参考信号资源的资源编号,并且根据该资源编号在第二资源信息中获得与该编号对应的参考信号资源的具体信息。
此外根据本发明的另一示例,测量单元620可包括测量模块和联合处理模块。测量模块可对于每个参考信号资源,对使用该参考信号资源发送的参考信号进行多次测量,以获得多个测量值。然后联合处理模块对所获得的多个测量值进行联合处理,以计算通过该参考信号资源发送的波束的最终的测量结果。可对所获得的多个测量值进行平均,以获得测量结果。可替换地,也可对多个测量值进行加权求和等处理来获得测量结果。此外,移动台600可以预定的周期对接收单元610接收到的信息所指示的特定频率上的波束进行多次测量。
为了确保移动台进行联合处理的多个测量结果是相同波束的测量结果,接收单元610接收到的信息可包括指示多个测量窗的布置的测量窗信息。如上所述,在一个测量窗中,使用至少一个参考信号资源发送的波束不变。联合处理模块对于每个参考信号资源,可对在相同测量窗中获得的多个测量值进行联合处理,以生成该参考信号资源上的参考信号的测量结果,以及不对在不同测量窗中获得的多个测量值进行联合处理。此外优选地,测量单元还可包括清除模块。当对于使用参考信号资源发送的波束的测量次数达到所述测量窗信息中所指示的测量次数上限时,清除模块可清除测量值的历史数据,以避免影响在新的测量窗中波束的测量结果。
可替换地,根据本发明的另一示例,接收单元610接收到的信息可包括联合处理指示信息,以指示移动台是否对每个波束的多个测量结果进行联合处理。例如,当联合处理指示信息可指示不进行联合处理时,测量单元620可根据该信息不对每个波束的多个测量值进行任何形式的联合处理。
发送单元630向基站发送测量结果。根据本发明的一个示例,接收单元610接收到的信息可包括端口信息,以指示用于发送参考信号所对应的波束的天线端口。移动台可根据端口信息确定发送波束的天线端口,并进而确定用于向基站发送测量结果的码本。此外根据本发明的另一示例,接收单元610接收到的信息还可包括码本信息。当对于同一天线端口存在不同的码本时,移动台可使用端口信息和码本信息确定指示用于发送测量结果的码本。发送单元630可使用所确定的码本向基站发送测量结果。
根据本发明上述实施例的移动台仅对使用与其自身相关的参考信号资源发送的各个波束进行测量而不需要对使用所有参考信号资源上的波束进行检测,因此移动台不需要进行大量的计算也能够获得对于每个波束的准确的信道估计结果。由于测量的波束减少,因此移动台需要向基站报告的测量结果(例如,信道状态信息)也相应地减少。
上述基站500和移动台600的操作可以通过硬件实现,也可以通过由处理器执行的软件模块实现,并且进一步可以通过两者的组合实现。
软件模块可以被布置在任意格式的存储介质中,例如RAM(随机访问存储器)、闪存、ROM(只读存储器)、EPROM(可擦除可编程ROM)、EEPROM(电可擦除可编程ROM)、寄存器、硬盘、可移除盘以及CD-ROM。
这种存储介质连接到处理器,使得处理器可以向该存储介质写入信息或从该存储介质读取信息。这种存储介质还可以在处理器中累积。这种存储介质和处理器可以被布置在ASIC中。这种ASIC可以被布置在基站500和移动台600中。作为分立组件,这种存储介质和处理器可以被布置在基站500和移动台600中。
因此,通过使用上述实施例详细解释了本发明;然而,本领域技术人员应清楚本发明不限于在理解释的实施例。本发明在不背离由权利要求限定的本发明的范围的情况下可以被实现为校正的、修改的模式。因此,说明书的描述仅意图解释示例,并且不对本发明施加任何限制含义。

Claims (29)

1.一种由基站执行的信息发送方法,包括:
获得移动台的信道方向;
根据所获得的信道方向通过预编码产生参考信号所对应的波束;
从预先设置的多个参考信号资源中选择用于发送所产生的波束的至少一个参考信号资源;
将指示所选择的参考信号资源的信息发送给移动台,使得移动台基于所述信息,测量使用至少一个参考信号资源发送的波束。
2.如权利要求1所述的方法,其中
所述信息包括指示多个测量窗的布置的测量窗信息,其中在一个测量窗中,使用至少一个参考信号资源发送的波束不变。
3.如权利要求2所述的方法,其中
所述测量窗信息包括测量窗的起始位置和测量窗的长度。
4.权利要求1所述的方法,其中
所述信息包括联合处理指示信息,以指示移动台是否对每个波束的多个测量值进行联合处理。
5.如权利要求1-4中任意一项所述的方法,其中
所述波束是通过基站的至少两个天线端口发送的;
所述信息包括指示用于发送所述波束的天线端口的端口信息。
6.如权利要求5所述的方法,其中
所述信息还包括指示在移动台反馈对于波束的测量结果时应使用的码本的码本信息。
7.如权利要求1所述的方法,其中所述信息包括:
第一资源信息,包括所选择的至少一个参考信号资源的资源编号列表和需要移动台报告其测量结果的波束的个数,以及
第二资源信息,包括以资源编号标识的各个参考信号的发送资源信息。
8.如权利要求7所述的方法,其中所述信息还包括:
临时资源信息,指示对于所述第一资源信息和所述第二资源信息的临时改变。
9.如权利要求8所述的方法,其中
通过RRC信令发送第一资源信息和第二资源信息;以及
通过DCI信令发送临时资源信息。
10.一种由移动台执行的波束测量方法,包括:
从基站接收指示用于该移动台的至少一个参考信号资源的信息,其中所述至少一个参考信号资源是基站从预先设置的多个参考信号资源中选择的;
基于所述信息测量使用所述至少一个参考信号资源发送的波束,以生成测量结果;以及
向基站发送测量结果。
11.如权利要求10所述的方法,其中
所述信息包括:指示多个测量窗的布置的测量窗信息,其中在一个测量窗中,使用至少一个参考信号资源发送的波束不变,
所述基于所述信息测量使用所述至少一个参考信号资源发送的波束,以生成测量结果包括:
对于每个参考信号资源,对使用该参考信号资源发送的参考信号进行多次测量,以获得一组测量值,
对于每个参考信号资源,对在相同测量窗中获得的一组测量值中的多个测量值进行联合处理,以生成该参考信号资源上的参考信号的测量结果,以及不对在不同测量窗中获得的一组测量值中的多个测量值进行联合处理。
12.如权利要求11所述的方法,还包括:
当对于使用参考信号资源发送的波束的测量次数达到所述测量窗信息中所指示的测量次数上限时,清除测量值的历史数据。
13.如权利要求10所述的方法,其中
所述信息包括联合处理指示信息;
当联合处理指示信息指示不进行联合处理时,不对每个波束的多个测量值进行联合处理。
14.如权利要求10-13中任意一项所述的方法,其中
所述信息包括指示用于发送所述波束的天线端口的端口信息;
所述基于所述信息测量使用所述至少一个参考信号资源发送的波束包括:
基于所述端口信息确定发送波束的天线端口。
15.如权利要求14所述的方法,其中
所述信息还包括指示码本的码本信息;
所述向基站发送测量结果包括:
使用端口信息和码本信息确定指示用于发送测量结果的码本;以及
使用所确定的码本向基站发送测量结果。
16.一种基站,包括:
方向获取单元,被配置为获得移动台的信道方向;
预编码单元,被配置为根据所获得的信道方向通过预编码产生参考信号所对应的波束;
资源选择单元,被配置为从预先设置的多个参考信号资源中选择用于发送所产生的波束的至少一个参考信号资源;以及
发送单元,被配置为将指示所选择的参考信号资源的信息发送给移动台,使得移动台基于所述信息,测量使用至少一个参考信号资源发送的波束。
17.如权利要求16所述的基站,其中
所述信息包括指示多个测量窗的布置的测量窗信息,其中在一个测量窗中,使用至少一个参考信号资源发送的波束不变。
18.如权利要求17所述的基站,其中
所述测量窗信息包括测量窗的起始位置和测量窗的长度。
19.权利要求16所述的基站,其中
所述信息包括联合处理指示信息,以指示移动台是否对每个波束的多个测量值进行联合处理。
20.如权利要求16-19中任意一项所述的基站,其中
所述发送单元还被配置为通过至少两个天线端口发送所述波束;
所述信息包括指示用于发送所述波束的天线端口的端口信息。
21.如权利要求20所述的基站,其中
所述信息还包括指示在移动台反馈对于波束的测量结果时应使用的码本的码本信息。
22.如权利要求16所述的基站,其中所述信息包括:
第一资源信息,包括所选择的至少一个参考信号资源的资源编号列表和需要移动台报告其测量结果的波束的个数,以及
第二资源信息,包括以资源编号标识的各个参考信号的发送资源信息。
23.如权利要求22所述的基站,其中所述信息还包括:
临时资源信息,指示对于所述第一资源信息和所述第二资源信息的临时改变。
24.一种移动台,包括:
接收单元,被配置为从基站接收指示用于该移动台的至少一个参考信号资源的信息,其中所述至少一个参考信号资源是基站从预先设置的多个参考信号资源中选择的;
测量单元,被配置为基于所述信息测量使用所述至少一个参考信号资源发送的波束,以生成测量结果;以及
发送单元,被配置为向基站发送测量结果。
25.如权利要求24所述的移动台,其中
所述信息包括:指示多个测量窗的布置的测量窗信息,其中在一个测量窗中,使用至少一个参考信号资源发送的波束不变,
所述测量单元包括:
测量模块,被配置为对于每个参考信号资源,对使用该参考信号资源发送的参考信号进行多次测量,以获得多个测量值,
联合处理模块,被配置为对于每个参考信号资源,对在相同测量窗中获得一组测量值中的多个的测量值进行联合处理,以生成该参考信号资源上的参考信号的测量结果,以及不对在不同测量窗中获得的一组测量值中的多个测量值进行联合处理。
26.如权利要求25所述的移动台,其中所述测量单元还包括:
清除模块,被配置为当对于使用参考信号资源发送的波束的测量次数达到所述测量窗信息中所指示的测量次数上限时,清除测量值的历史数据。
27.如权利要求24所述的移动台,其中
所述信息包括联合处理指示信息;
当联合处理指示信息指示不进行联合处理时,所述测量单元不对于每个波束的多个测量值进行联合处理。
28.如权利要求24-27中任意一项所述的移动台,其中
所述信息包括指示用于发送所述波束的天线端口的端口信息;
所述测量单元基于所述端口信息确定发送波束的天线端口。
29.如权利要求28所述的移动台,其中
所述信息还包括指示码本的码本信息;
所述发送单元使用端口信息和码本信息确定指示用于发送测量结果的码本,以及使用所确定的码本向基站发送测量结果。
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