CN107534480A - 波束选择方法、移动台以及基站 - Google Patents

波束选择方法、移动台以及基站 Download PDF

Info

Publication number
CN107534480A
CN107534480A CN201680020703.8A CN201680020703A CN107534480A CN 107534480 A CN107534480 A CN 107534480A CN 201680020703 A CN201680020703 A CN 201680020703A CN 107534480 A CN107534480 A CN 107534480A
Authority
CN
China
Prior art keywords
csi
mobile station
wave beam
reference signal
base station
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201680020703.8A
Other languages
English (en)
Inventor
永田聪
柿岛佑
柿岛佑一
那崇宁
侯晓林
蒋惠玲
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
NTT Docomo Inc
Original Assignee
NTT Docomo Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by NTT Docomo Inc filed Critical NTT Docomo Inc
Publication of CN107534480A publication Critical patent/CN107534480A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0617Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal for beam forming
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0686Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
    • H04B7/0695Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using beam selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/28Cell structures using beam steering

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

公开波束选择方法、移动台以及基站。本发明的一方式的移动台包括:接收单元,其接收用于指示第一数量的参考信号资源的信息,并基于所述信息,接收与所述第一数量的参考信号资源中的参考信号相对应的波束;选择单元,其基于所接收到的波束来进行信道估计。移动台通过基于基站所通知的参考信号资源中的参考信号进行信道估计和反馈,减少移动台的工作量和信令开销。

Description

波束选择方法、移动台以及基站
技术领域
本发明涉及多天线技术,具体而言,涉及基于多天线技术的波束选择方法、移动台以及基站。
背景技术
传统地,基站使用一维天线来与移动台进行通信。近年来,为了进一步提高基站与移动台之间的信号传输质量并增加无线通信***的吞吐量,提出了三维波束成型技术。
在三维波束成型技术中,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,二维天线阵列不仅在水平维度设置天线并进行水平波束控制,而且在垂直维度(高度方向)设置天线并进行波束控制,由此实现三维波束成型。通过三维波束成型,能够得到更大的波束成型增益,使位于不同位置(尤其不同的高度位置)的移动台取得很好的信号传输质量。
另一方面,基站对移动台发送下行链路数据之前,需要进行信道估计。具体而言,基站对移动台发送与通过预编码而产生的信道状态信息-参考信号(CSI-RS)相对应的波束,移动台基于所接收到的波束来进行信道估计,并向基站反馈信道估计结果,使得基站基于该信道估计结果来发送下行链路数据。
然而,在当前的第三代合作伙伴计划(3rd Generation Partnership Project)(3GPP)技术标准中,为了各移动台而能够配置的非零功率CSI-RS资源数量(即CSI-RS资源配置数量)以及信道状态信息进程(CSI进程(CSI process))数量的最大值被限制。例如,为了各移动台而能够配置的、用于信道估计的非零功率CSI-RS资源数量的最大值被限制在3,为了各移动台而能够配置的、用于信道估计的CSI进程数量的最大值被限制在4。其中,各CSI进程只包括一个非零功率CSI-RS资源。
发明内容
发明所要解决的课题
伴随着二维天线阵列的天线数量的增加,目前的3GPP技术标准所规定的上述非零功率CSI-RS资源和进程数量的最大值不会满足移动台执行波束选择的要求。
用于解决课题的手段
本发明的一方式的移动台包括:接收单元,其接收用于指示第一数量的参考信号资源的信息,并基于所述信息,接收与所述第一数量的参考信号资源中的参考信号相对应的波束;选择单元,其基于所接收到的波束来进行信道估计。
根据本发明的一个方面,一种在移动台执行的波束选择方法,其包括:从基站接收用于指示为了该移动台而能够配置的第一数量的参考信号资源的信息的步骤;基于所述信息来接收与所述第一数量的参考信号资源中的参考信号相对应的波束的步骤;从所接收到的波束中选择至少一个波束的步骤。
根据本发明的另一方面,一种移动台,其包括:接收单元,其被构成为从基站接收用于指示为了该移动台而能够配置的第一数量的参考信号资源的信息,并基于所述信息,接收与第一数量的参考信号资源中的参考信号相对应的波束;选择单元,其被构成为从所接收到的波束中选择至少一个波束。
根据本发明的另一方面,一种基站,其包括:选择单元,其被构成为从预先设置的多个参考信号资源中选择至少一个参考信号资源;发送单元,其被构成为向移动台发送用于指示被选择的参考信号资源的信息,以使移动台基于所述信息来接收与所述至少一个参考信号资源中的参考信号相对应的波束。
发明的效果
利用基于本发明的上述方面的波束选择方法、移动台以及基站,能够增加为了移动台而能够配置的参考信号资源(例如非零功率CSI-RS资源)。此外,从预先设置的参考信号资源中选择一个或多个参考信号资源,以使移动台仅基于与所选择的参考信号资源中的参考信号相对应的波束来进行信道估计和反馈,由此能够减少移动台的工作量。
附图说明
通过结合附图详细记述本发明的实施例,本发明的上述及其他目的、特征、优点将变得更加清楚。
图1是示出能够应用本发明的实施例的无线通信***的示意图。
图2是示出本发明的实施例的参考信号通知方法的流程图。
图3是示出本发明的实施例的波束选择方法的流程图。
图4是示出本发明的实施例的基站的框图。
图5是示出本发明的实施例的移动台的框图。
具体实施方式
以下,参照附图对本发明的实施例的波束选择方法、移动台以及基站进行记述。在附图中,同一附图标记始终表示相同的元件。显而易见的是,在此记述的实施例只是为了说明,不应解释为限制本发明的范围。
首先,参照图1,对能够应用本发明的实施例的无线通信***的示意图进行记述。
如图1所示,该无线通信***包括至少一个基站以及至少一个移动台。基站能够与上位装置(未图示)相连接,该上位装置能够与核心网络(未图示)相连接。在基站配备有二维天线阵列,通过该天线阵列与移动台进行通信。向移动台发送下行链路数据之前,基站使用相应的预编码矢量来进行预编码,由此产生具有不同的方向的参考信号的波束(作为例,在图1中示出三个波束),并通过天线阵列中的天线将所述波束发送至移动台。
移动台接收所述波束来进行信道估计,并基于信道估计结果而选择至少一个波束,此外,将所选择的波束反馈至基站,使得基站基于反馈来进行下行链路数据的发送。作为应注意的一点,在图1仅示出了一个基站以及一个移动台,但是也可以存在更多的基站以及移动台。此外,在图1仅示出了三个参考信号的波束,但是根据需要而增加或减少波束的数量。作为应理解的一点,在此,所述参考信号可以是CSI-RS、公共参考信号(CRS)或解调用参考信号(DMRS),或者也可以由主同步信号(PSS)或副同步信号(SSS)等适宜的信号来担当。以下,为了方便记述,使用将CSI-RS作为参考信号的例来记述本发明的实施例,但是这些记述同样适合于其他类型的参考信号。
在本发明的实施例中,对于目前的3GPP技术标准所规定的、为了各移动台而能够配置的非零功率CSI-RS资源数量,能够在基站预先设置为了移动台而能够配置的更多的CSI-RS资源。例如,能够预先设置为了移动台而能够配置的64个CSI-RS资源。此外,根据需要,可以在基站预先设置为了移动台而能够配置的更多的CSI进程。例如,能够预先设置为了移动台而能够配置的64个CSI进程。
作为例,针对传输模式10,将3GPP技术标准TS 36.331V12.5.0所规定的参数“maxCSI-Proc-r11”的值从4修正为64,并适应性地修正其他规范标准中的内容,由此实现上述设置,其中,上述参数用于针对各载波频率而指示为了移动台而能够配置的CSI进程的最大数量。通过增加为了各移动台而能够配置的非零功率CSI-RS资源和/或CSI进程,移动台能够接收更多的波束,实现空间分辨率更高的波束选择。
作为应理解的一点,数64是为了说明的数,不具有限制的意思,根据需要,也可以预先设置为了移动台而能够配置的更多的或更少的CSI-RS资源和/或CSI进程。
然而,伴随着预先设置的、为了移动台而能够配置的CSI-RS资源或CSI进程的增加,当预先设置的CSI-RS资源和/或CSI进程数量大时,若各移动台接收与所有CSI-RS资源中的参考信号或CSI进程相对应的波束并基于所述波束来进行信道估计,则移动台需要进行大量的计算,且需要报告大量的波束的信道状态信息,这会导致高计算复杂度和大工作量。
并且,当预先设置的CSI-RS资源或CSI进程数量大时,还存在基站发送至移动台的、用于触发信道估计的触发信号(CSI请求比特)的尺寸增加的可能性,因此信令开销会增加。另一方面,与各CSI-RS资源中的参考信号或CSI进程相对应的波束具有不同的方向,对于位于某一位置的移动台来说,不需要接收方向与自身所在的位置的偏移大的波束。
基于上述理解,在本发明的实施例中,基站从预先设置的CSI-RS资源中选择一部分CSI-RS资源来通知给移动台,使得移动台对被通知的CSI-RS资源执行相应的操作。并且,根据需要,基站从预先设置的CSI进程中选择一部分CSI进程来通知给移动台,使得移动台对被通知的CSI进程执行相应的操作。
以下,参照图2,对本发明的实施例的参考信号通知方法进行详细记述。该方法也可以在基站执行。
如图2所示,在步骤S201中,基站从预先设置的多个CSI-RS资源(为了方便记述,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(为了方便记述,以下称为N2个CSI-RS资源,N2为自然数),其作为所选择的为了该移动台而能够配置的CSI-RS资源。
根据需要,N2灵活地被确定为N1以下的任意的数量。例如,在N1大于8的情况下,N2可以不大于8,使得针对各发送时间间隔(TTI),对移动台配置8个以下的CSI-RS资源,即,不接收与超过8个的CSI-RS资源中的CSI-RS相对应的波束而进行信道估计。基站也可以使用多个方法来选择N2个CSI-RS资源。
例如,基站接收移动台所发送的上行链路信号,并基于该上行链路信号而大致确定移动台的方位,从预先设置的N1个CSI-RS资源中选择通过预编码而产生的波束的方向与该移动台的方位接近的N2个CSI-RS资源。当然、基站也可以使用其他方法或任意地从预先设置的N1个CSI-RS资源中选择N2个CSI-RS资源。
在某一实现方式中,将N1个CSI-RS资源分为多个群,每个群具有一个群索引。例如,在基站和移动台预先存储映射表,并在该映射表中存储各群的群索引与该群内的CSI-RS资源的索引之间的映射关系,以便能够通过指定群索引来确定相关联的CSI-RS资源。
这样,基站通过选择CSI-RS资源,并确定所选择的CSI-RS资源的索引所对应的群索引,从而将所述群索引作为用于指示所述所选择的N2个CSI-RS资源的信息。
在其他实现方式中,基站直接从N1个CSI-RS资源中选择N2个CSI-RS资源。该情况下,用于指示所述所选择的N2个CSI-RS资源的信息也可以是所选择的N2个CSI-RS资源的索引。
除了CSI-RS资源以外,基站从预先设置的多个CSI进程(为了方便记述,以下称为N3个CSI进程,N3为大于1的自然数)中选择至少一个CSI进程(为了方便记述,以下称为N4个CSI进程,N4为自然数),来作为为了该移动台而能够配置的CSI进程。根据需要,N4能够灵活地被确定为N3以下的任意数量。例如,在N3大于8的情况下,N4可以是8以下的值。基站使用上述多个方法来选择N4个CSI进程,在此不进行详细记述。
同样地,在选择CSI进程时,将N3个CSI进程分为多个群,每个群具有一个群索引。例如,在基站和移动台预先存储映射表,并在该映射表存储各群的群索引和该群内的CSI进程的索引之间的映射关系,以便通过指定群索引来确定相关联的CSI进程。
这样,基站通过选择CSI进程,并确定所选择的CSI进程的索引所对应的群索引,从而将所述群索引作为用于指示所述所选择的N4个CSI进程的信息。
基站也可以直接从N3个CSI进程中选择N4个CSI进程。该情况下,用于指示所述所选择的N4个CSI进程的信息也可以是所选择的N4个CSI进程的索引。
接着,参照图2,在步骤S202中,基站也可以将用于指示所选择的N2个CSI-RS资源的信息(例如,所述群索引或CSI-RS资源的索引)发送至移动台。
基站例如通过半静态信令将用于指示所选择的N2个CSI-RS资源的信息发送至移动台。所述半静态信令例如也可以是无线资源控制(RRC)信令。
基站也可以使用与目前的RRC信令不同的新的RRC信令向移动台通知用于指示所选择的N2个CSI-RS资源的信息。该情况下,基站也可以将所述信息包含在该新的RRC信令中来发送给移动台。
取而代之,基站也可以修正当前的RRC信令,并使用修正的RRC信令向移动台通知用于指示所选择的N2个CSI-RS资源的信息。例如,基站将RRC信令中的信息要素“CSI-Process”修正为包含所述信息,以将该RRC信令中的信息要素“CSI-Process”从仅支持一个非零功率CSI-RS资源(对应于一个波束)的信息要素改变为支持N2个非零功率CSI-RS资源(对应于N2个波束)的信息要素。
或者,基站将RRC信令中的信息要素“CSI-RS-Config”修正为包含所述信息,以将该RRC信令中的信息要素“CSI-RS-Config”从仅支持用于一个波束的一个“csi-RS-r10”的信息要素改变为支持用于N2个波束的N2个“csi-RS-r10”的信息要素。
或者,基站将信息要素“CSI-RS-Config”中的参数“csi-RS-r10”修正为包含所述信息,以从仅支持一个波束的一个值的信息要素改变为支持N2个波束的N2个值的信息要素。当然,基站将信息要素“CSI-Process”、信息要素“CSI-RS-Config”以及参数“csi-RS-r10”中的两个或多个修正为包含用于指示所述所选择的N2个CSI-RS资源的信息。
在基站从N3个CSI进程中选择N4个CSI进程的情况下,基站也可以将用于指示所选择的N4个CSI进程的信息发送至移动台。该情况下,基站以与CSI-RS资源类似的方式发送用于指示所选择的N4个CSI进程的信息。例如,基站通过半静态信令发送所述信息。所述半静态信令例如也可以是无线资源控制(RRC)信令。
基站也可以通过使用与当前的RRC信令不同的新的RRC信令或修正当前的信令来向移动台通知用于指示所选择的N4个CSI进程的信息。
此外,基站也可以使用与发送用于指示所述所选择的N2个CSI-RS资源的信息的RRC信令相同或不同的RRC信令,来发送用于指示所选择的N4个CSI进程的信息。
除了发送用于指示所选择的CSI-RS资源和/或CSI进程的信息以外,基站也可以进一步通过利用所对应的预编码矢量进行预编码来生成与为了小区内的移动台而能够配置的各CSI-RS资源中的CSI-RS或CSI进程相对应的波束。各波束具有对应的波束索引。其后,基站也可以通过二维天线阵列将这些波束发送至小区内的移动台。
以下,参考图3对本发明的实施例的波束选择方法进行记述。该方法能够在移动台执行。
如图3所示,在步骤S301中,移动台从基站接收用于指示为了该移动台而能够配置的N2个CSI-RS资源的信息。
如上所述,基站从预先设置的N1个CSI-RS资源中选择所述N2个CSI-RS资源,来作为为了该移动台而能够配置的N2个CSI-RS资源。其后,将用于指示所选择的N2个CSI-RS资源的信息发送至移动台。
在基站通过RRC信令来发送用于指示所述所选择的N2个CSI-RS资源的信息的情况下,移动台通过接收该RRC信令来接收所述信息。
此外,在基站将N1个CSI-RS资源分为多个群的情况下,所述N2个CSI-RS资源属于所述多个群中的至少一个群,用于指示所述所选择的N2个CSI-RS资源的信息为所述至少一个群的群索引。
另一方面,在基站直接从N1个CSI-RS资源中选择为了该移动台而能够配置的N2个CSI-RS资源的情况下,用于指示所述所选择的N2个CSI-RS资源的信息也可以是所选择的N2个CSI-RS资源的索引。
在步骤S302中,移动台基于从基站接收到的、用于指示所选择的N2个CSI-RS资源的信息,接收与所述N2个CSI-RS资源中的参考信号相对应的波束。具体而言,在接收到基站所发送的、用于指示所述N2个CSI-RS资源的信息后,移动台接收基站所发送的、与所述信息所指示的N2个CSI-RS资源中的参考信号相对应的波束。移动台接收所述波束的具体方法在该领域为已知的,在此,为了简便,省略其详细记述。
选择性地,在基站从预先设置的N3个CSI进程中选择N4个CSI进程并将用于指示所选择的N4个CSI进程的信息发送至移动台的情况下,在步骤S301中,移动台也可以接收用于指示所述所选择的N4个CSI进程的信息。相应地,在步骤S302中,也可以接收与所选择的N4个CSI进程相对应的波束(即,与所述N2个CSI-RS资源中的参考信号相对应的波束)。
在步骤S303中,移动台从所接收到的波束中选择至少一个波束。所选择的波束的数量可以由移动台自行决定,也可以在基站设定。此外,移动台或基站通过多个方式来确定所选择的波束的数量。作为例,根据基站发送至移动台的流数来确定所选择的波束的数量。例如,若发送的流数为1,则可以选择一个波束,若发送的流数为2,则可以选择两个波束。
在本发明的实施例中,移动台可以根据与和所接收到的波束相对应的信道质量、数据吞吐量或接收功率相关联的条件,从所接收到的波束中选择至少一个波束。具体而言,移动台基于所接收到的各波束来进行信道估计,由此确定各波束所对应的信道的信道质量。该信道质量例如由信道质量指示符(CQI)等表示。此外,移动台对于各波束确定对应的秩指示符(RI)、预编码矩阵指示符(PMI)等。移动台基于各波束来进行信道估计并确定CQI、RI和/或PMI的方法在该领域为已知的,在此,为了简便,省略其详细记述。
在基于与和所接收到的波束相对应的信道质量相关的条件来选择所述至少一个波束的情况下,移动台从所接收到的波束中选择信道质量好的一个或多个波束。例如,移动台可以按照信道质量好的顺序选择至少一个波束。
在基于与和所接收到的波束相对应的数据吞吐量相关联的条件来选择波束的情况下,移动台根据所确定的各波束所对应的CQI而估计使用与该波束相对应的预编码矢量来发送数据时能够取得的预想数据吞吐量。其后,从所接收到的波束中选择预想数据吞吐量大的一个或多个波束。例如,移动台按照预想数据吞吐量大的顺序选择至少一个波束。
在基于与和所接收到的波束相对应的接收功率相关联的条件来选择波束的情况下,移动台从所接收到的波束中选择接收功率大的一个或多个波束。例如,移动台按照接收功率大的顺序选择至少一个波束。作为应理解的一点,除了上述条件以外,移动台也可以基于其他条件来选择所述至少一个波束。
在选择波束后,移动台也可以将用于指示所选择的波束的信息反馈给基站。所述信息也可以是所选择的波束的波束索引(Beam Index、BI)。
在本发明的实施例中,移动台根据需要选择任意适当的方式来反馈所述波束索引。在基站能够设定具体的反馈方式。
例如,移动台能够周期性地或非周期性地反馈所述波束索引。此外,移动台以长的时间间隔和/或就宽的频带来反馈所述波束索引。移动台以与RI相同的定时或频率反馈所述波束索引。移动台以与3GPP Rel.10以及Re.12所规定的二维码本W中的第一层的码本W1相同的定时或频率反馈所述波束索引。
在移动台被构成为进行非周期性的反馈的情况下,移动台将波束索引与RI、PMI以及CQI中的至少一个一同反馈。在移动台被构成进行周期性的反馈的情况下,所述波束索引的反馈周期与RI、PMI和/或CQI的反馈周期相同或不同。
在接收到移动台所反馈的波束索引后,基站确定与该波束索引相对应的CSI-RS或CSI进程,进而确定适合于发送至该移动台的数据的预编码矢量。其后,基站使用该预编码矢量对发送至该移动台的数据进行预编码后发送。
从上述可知,在本发明的实施例中,通过增加各移动台能够接收的CSI-RS资源和/或CSI进程的数量,提高信道估计的空间分辨率。
此外,基站从为了移动台而预先设置的多个CSI-RS资源和/或CSI进程中选择比较适合于该移动台的CSI-RS资源和/或CSI进程并通知给移动台,以使移动台仅基于与所选择的CSI-RS资源中的参考信号和/或CSI进程相对应的波束来进行信道编码和反馈,由此避免基站发送至移动台的CSI请求比特的数量增加,并且减少移动台进行信道估计和反馈的工作量。
以下,参照图4对本发明的实施例的基站进行记述。
图4示出本发明的实施例的基站的框图。如图4所示,基站400包括选择单元401以及发送单元402。除了该两个单元以外,基站400也可以包括其他单元,例如包括对数据信号或控制信号进行各种处理的单元,这些单元与本发明的实施例的内容无关,因此在此省略其图示和记述。此外,本发明的实施例的基站400所执行的下述操作的具体的细节与参照图2来叙述的上述细节相同,因此,在此为了避免重复,省略对相同的细节的重复记述。
选择单元401从预先设置的N1个CSI-RS资源中选择N2个CSI-RS资源,来作为为了该移动台而能够配置的CSI-RS资源。根据需要,N2可以灵活地被确定为N1以下的任意的数量。选择单元401使用上述多个方法来选择所述N2个CSI-RS资源。
在某一实现方式中,将N1个CSI-RS资源分为多个群,每个群具有一个群索引。例如,在基站和移动台预先存储映射表,并在该映射表中存储各群的群索引与该群内的CSI-RS资源的索引之间的映射关系,以便通过指定群索引来确定相关联的CSI-RS资源。这样,选择单元401通过选择CSI-RS资源,并确定所选择的CSI-RS资源的索引所对应的群索引,从而将所述群索引作为用于指示所述所选择的N2个CSI-RS资源的信息。
在其他实现方式中,选择单元401直接从N1个CSI-RS资源中选择N2个CSI-RS资源。该情况下,用于指示所述所选择的N2个CSI-RS资源的信息也可以是所选择的N2个CSI-RS资源的索引。
选择性地,选择单元401从预先设置的N3个CSI进程中选择N4个CSI进程,并作为为了该移动台而能够配置的CSI进程。根据需要,N4可以灵活地被确定为N3以下的任意数量。选择单元401也可以使用上述多个方法来选择N4个CSI进程,在此不进行说明。
同样地,在选择CSI进程时,将N3个CSI进程分为多个群,每个群具有一个群索引。例如,在基站和移动台预先存储映射表,并在该映射表中存储各群的群索引与该群内的CSI进程的索引之间的映射关系,以便通过指定群索引来确定相关联的CSI进程。这样,选择单元401通过选择CSI进程,并确定所选择的CSI进程的索引所对应的群索引,从而将所述群索引作为用于指示所述所选择的N4个CSI进程的信息。
选择单元401也可以直接从N3个CSI进程中选择N4个CSI进程。该情况下,用于指示所述选择的N4个CSI进程的信息可以是所选择的N4个CSI进程的索引。
发送单元402将用于指示所选择的N2个CSI-RS资源的信息(例如所述群索引或CSI-RS资源的索引)发送至移动台。
如上所述,发送单元402例如通过半静态信令来将用于指示所选择的N2个CSI-RS资源的信息发送至移动台。所述半静态信令例如可以是RRC信令。
发送单元402也可以使用与当前的RRC信令不同的新的RRC信令来向移动台通知用于指示所选择的N2个CSI-RS资源的信息。该情况下,发送单元402也可以将所述信息包含在该新的RRC信令中来发送至移动台。取而代之,发送单元402也可以修正当前的RRC信令并使用修正的RRC信令来向移动台通知用于指示所选择的N2个CSI-RS资源的信息。例如,发送单元402可以按照上述方式来修正当前的RRC信令并将其发送至移动台。
在选择单元401从N3个CSI进程中选择N4个CSI进程的情况下,发送单元402也可以将用于指示所选择的N4个CSI进程的信息发送至移动台。该情况下,发送单元402也可以按照上述方式发送用于指示所选择的N4个CSI进程的信息,在此不进行说明。
除了发送用于指示所选择的CSI-RS资源和/或CSI进程的信息以外,发送单元402利用对应的预编码矢量来进行预编码,以便产生与为了小区内的移动台而能够配置的各CSI-RS资源中的CSI-RS或CSI进程相对应的波束。各波束具有对应的波束索引。其后,发送单元402通过二维天线阵列将这些波束发送至小区内的移动台。
以下,参照图5对本发明的实施例的移动台进行记述。
图5示出本发明的实施例的移动台的框图。如图5所示,本发明的实施例的移动台500包括接收单元501、选择单元502以及通知单元503。除了这三个单元以外,移动台500也可以包括其他单元,例如可以包括对所接收到的数据信号或控制信号进行各种处理的单元,但是这些单元与本发明的实施例的内容无关,因此在此省略其图示和记述。此外,本发明的实施例的移动台500所执行的下述操作的具体细节与参照图3来叙述的上述细节相同,因此,在此为了避免重复,省略对相同的细节的重复记述。
接收单元501也可以从基站接收用于指示为了该移动台而能够配置的N2个CSI-RS资源的信息。
如上所述,基站从预先设置的N1个CSI-RS资源中选择所述N2个CSI-RS资源,来作为为了该移动台而能够配置的N2个CSI-RS资源。其后,将用于指示所选择的N2个CSI-RS资源的信息发送至移动台。
在基站通过RRC信令来发送用于指示所述所选择的N2个CSI-RS资源的信息的情况下,接收单元501通过接收该RRC信令来接收所述信息。此外,在基站将N1个CSI-RS资源分为多个群的情况下,所述N2个CSI-RS资源属于所述多个群中的至少一个群,用于指示所述所选择的N2个CSI-RS资源的信息是所述至少一个群的群索引。
另一方面,在基站直接从N1个CSI-RS资源中选择为了该移动台而能够配置的N2个CSI-RS资源的情况下,用于指示所述所选择的N2个CSI-RS资源的信息也可以是所选择的N2个CSI-RS资源的索引。
在接收用于指示所选择的CSI-RS资源的信息后,接收单元501基于所述信息,接收与所述N2个CSI-RS资源中的参考信号相对应的波束。此外,在基站将用于指示所选择的N4个CSI进程的信息发送至移动台的情况下,接收单元501进一步接收用于指示所述所选择的N4个CSI进程的信息。相应地,接收单元501接收与所选择的N4个CSI进程相对应的波束(即,与所述N2个CSI-RS资源中的CSI-RS相对应的波束)。
选择单元502从接收单元501所接收的波束中选择至少一个波束。如上所述,所选择的波束的数量可以由移动台自行决定,也可以在基站设定。此外,移动台或基站按照多个方式(例如基站发送至移动台的流数)确定所选择的波束的数量。
此外,选择单元502通过自身或信道估计单元(未图示),根据与和所接收到的波束相对应的信道质量、数据吞吐量或接收功率相关联的条件,从所接收到的波束中选择至少一个波束。
具体而言,选择单元502通过自身或信道估计单元(未图示),基于所接收到的各波束来进行信道估计,由此确定各波束所对应的信道的信道质量。该信道质量例如能够用CQI等表示。此外,选择单元502通过自身或信道估计单元(未图示),对各波束确定对应的秩指示符(RI)、预编码矩阵指示符(PMI)等。
在基于与和所接收到的波束相对应的信道质量相关联的条件来选择所述至少一个波束的情况下,选择单元502从所接收到的波束中选择信道质量好的一个或多个波束。
在基于与和所接收到的波束相对应的数据吞吐量相关联的条件来选择波束的情况下,选择单元502根据所确定的各波束所对应的CQI,而估计使用该波束所对应的预编码矢量来发送数据时能够取得的预想数据吞吐量。其后,从所接收到的波束中选择预想数据吞吐量大的一个或多个波束。
在基于与和所接收到的波束相对应的接收功率相关联的条件来选择波束的情况下,选择单元502从所接收到的波束中选择接收功率大的一个或多个波束。除了上述条件以外,选择单元502也可以基于其他条件来选择所述至少一个波束。
通知单元503将用于指示选择单元502所选择的波束的信息通知(或反馈)给基站。所述信息也可以是所选择的波束的波束索引(BI)。如上所述,通知单元503根据需要选择适当的方式来反馈所述波束索引,在基站能够设定具体的反馈方式。例如,通知单元503周期性地或非周期性地反馈所述波束索引。
此外,通知单元503以长的时间间隔和/或就宽的频带来反馈所述波束索引。通知单元503以与RI相同的定时或频率而反馈所述波束索引。通知单元503以与3GPP Rel.10以及Rel.12所规定的二维码本W中的第一层码本W1相同的定时或频率而反馈所述波束索引。
在移动台被构成为进行非周期性的反馈的情况下,通知单元503将波束索引与RI、PMI以及CQI中的至少一个一同反馈。在移动台被构成为进行周期性的反馈的情况下,所述波束索引的反馈周期与RI、PMI和/或CQI的反馈周期相同或不同。
在接收到通知单元503所反馈的波束索引后,基站确定该波束索引所对应的CSI-RS,进而确定适合于发送至该移动台的数据的预编码矢量。其后,基站使用该预编码矢量对发送至该移动台的数据进行预编码而发送。
从上述可知,在本发明的实施例的移动台中,为了各移动台而预先设置大量的CSI-RS资源和/或CSI进程,但是从基站接收用于指示该所选择的CSI-RS资源和/或CSI进程的信息,由此,移动台接收与适合于该移动台的CSI-RS资源和/或CSI进程相对应的波束来进行信道估计和反馈,由此减少移动台的工作量。
以上,基于二维天线阵列对本发明的各实施例进行了记述。然而,作为应理解的一点,这仅是例示性的,不是说明性的。除了二维天线阵列以外,本发明的上述实施例也能够适用于其他类型的天线,例如能够适用于一维天线(例如在垂直维度设置有多个天线端口的天线)以及三维天线(例如圆筒形天线或立方体天线)等。此外,基于CSI进程而叙述了本发明的各实施例,但是,作为应理解的一点,该CSI进程仅是参考信号进程的一个例,本发明的实施例也能够应用于其他类型的参考信号进程。
示出并记述了本发明的例示实施例,但是对于本领域技术人员来说,显而易见的是,在不超出由权利要求以及其等同方案所限定的本发明的范围和思想的情况下能够对这些例示实施例施以各种形式和细节上的改变。
本申请基于2015年4月9日申请的中国专利申请第201510166095.9号。在此包含其全部内容。

Claims (7)

1.一种移动台,包括:
接收单元,其接收用于指示第一数量的参考信号资源的信息,并基于所述信息,接收与所述第一数量的参考信号资源中的参考信号相对应的波束;
选择单元,其基于所接收到的波束来进行信道估计。
2.如权利要求1所述的移动台,其中,
所述信息是所述第一数量的参考信号资源的索引。
3.如权利要求1或2所述的移动台,其中,
所述选择单元从所接收到的波束中选择至少一个波束;
所述移动台包括通知单元,该通知单元通知用于指示所选择的至少一个波束的信息。
4.如权利要求3所述的移动台,其中,
所述通知单元将用于指示所选择的所述至少一个波束的信息与秩指示符(RI)、预编码矩阵指示符(PMI)以及信道质量指示符(CQI)中的至少一个一同报告。
5.如权利要求1至4中任一项所述的移动台,其中,
所述接收单元接收64个参考信号资源中的参考信号。
6.一种基站,包括:
选择单元,其从多个参考信号资源中选择第一数量的参考信号资源;
发送单元,其向移动台发送用于指示所述第一数量的参考信号资源的信息,以使所述移动台基于所述信息来接收与所述第一数量的参考信号资源中的参考信号相对应的波束。
7.一种方法,包括:
接收用于指示第一数量的参考信号资源的信息的步骤;
基于所述信息,接收与所述第一数量的参考信号资源中的参考信号相对应的波束的步骤;
基于所接收到的波束来进行信道估计的步骤。
CN201680020703.8A 2015-04-09 2016-04-08 波束选择方法、移动台以及基站 Pending CN107534480A (zh)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2015101660959 2015-04-09
CN201510166095.9A CN106160807A (zh) 2015-04-09 2015-04-09 波束选择方法、移动台和基站
PCT/JP2016/061613 WO2016163542A1 (ja) 2015-04-09 2016-04-08 ビーム選択方法、移動局及び基地局

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN107534480A true CN107534480A (zh) 2018-01-02

Family

ID=57073247

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510166095.9A Pending CN106160807A (zh) 2015-04-09 2015-04-09 波束选择方法、移动台和基站
CN201680020703.8A Pending CN107534480A (zh) 2015-04-09 2016-04-08 波束选择方法、移动台以及基站

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510166095.9A Pending CN106160807A (zh) 2015-04-09 2015-04-09 波束选择方法、移动台和基站

Country Status (5)

Country Link
US (1) US20180115355A1 (zh)
EP (1) EP3282596A4 (zh)
JP (1) JPWO2016163542A1 (zh)
CN (2) CN106160807A (zh)
WO (1) WO2016163542A1 (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019184718A1 (zh) * 2018-03-31 2019-10-03 华为技术有限公司 传输寻呼消息的方法及装置
WO2021042349A1 (en) * 2019-09-06 2021-03-11 Qualcomm Incorporated Channel state information determination and reporting techniques
CN113691472A (zh) * 2021-08-16 2021-11-23 紫光展锐(重庆)科技有限公司 一种pdcch估计方法及通信装置

Families Citing this family (36)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10237857B2 (en) * 2016-04-19 2019-03-19 Qualcomm Incorporated Beam reference signal based narrowband channel measurement and CQI reporting
KR102484330B1 (ko) * 2016-06-27 2023-01-03 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 서비스들 간 간섭을 제어하기 위한 장치 및 방법
CN108023697B (zh) * 2016-11-03 2024-01-09 华为技术有限公司 一种资源指示方法、相关设备及***
CN110169127B (zh) * 2016-11-04 2022-01-28 瑞典爱立信有限公司 基于波束的移动性中的传送移动性测量信号的方法和装置
EP3541112B1 (en) * 2016-11-11 2021-07-21 NTT DoCoMo, Inc. User terminal and wireless communication method
US10448346B2 (en) * 2016-11-11 2019-10-15 Qualcomm Incorporated Synchronization signal design
AU2016432415B2 (en) * 2016-12-13 2022-03-03 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Signal transmission method, terminal device and network device
JP6961938B2 (ja) * 2016-12-26 2021-11-05 ソニーグループ株式会社 基地局、方法及び記録媒体
WO2018120102A1 (zh) 2016-12-30 2018-07-05 广东欧珀移动通信有限公司 波束选择方法、装置及***
WO2018128944A2 (en) * 2017-01-05 2018-07-12 Intel IP Corporation Measurement of beam refinement signal
EP3567783B1 (en) 2017-01-05 2022-04-27 LG Electronics Inc. Method for transmitting/receiving uplink channel in wireless communication system, and device therefor
CN108282194A (zh) * 2017-01-05 2018-07-13 株式会社Ntt都科摩 波束选择方法、移动台和基站
CN108282321B (zh) * 2017-01-06 2022-03-29 华为技术有限公司 一种信息指示的方法、网络设备和终端设备
CN113472500B (zh) 2017-01-09 2022-11-15 中兴通讯股份有限公司 信令发送、接收方法及装置
WO2018144876A1 (en) * 2017-02-03 2018-08-09 Ntt Docomo, Inc. User equipment and wireless communication method
CN115664476A (zh) 2017-02-06 2023-01-31 中兴通讯股份有限公司 一种信道信息反馈及接收方法、装置
RU2736569C1 (ru) * 2017-03-17 2020-11-18 Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнс Корп., Лтд. Способ беспроводной связи и устройство
WO2018170880A1 (en) * 2017-03-24 2018-09-27 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Methods and apparatus for enhanced random access procedure
US10420109B2 (en) 2017-04-13 2019-09-17 Futurewei Technologies, Inc. System and method for providing explicit feedback in communications systems with multi-point connectivity
US10623080B2 (en) * 2017-05-09 2020-04-14 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Selection of beam for reception of signals
CN110710133B (zh) * 2017-06-05 2023-07-14 瑞典爱立信有限公司 波束管理***和方法
CN109005548B (zh) * 2017-06-06 2023-09-29 华为技术有限公司 一种信道质量信息的上报方法及装置
CN110999113B (zh) * 2017-06-16 2022-04-19 中兴通讯股份有限公司 用于分配资源的装置和方法
EP3523885A1 (en) 2017-07-04 2019-08-14 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) Ue rx beam switching during ue beam training
CN109391311A (zh) * 2017-08-10 2019-02-26 株式会社Ntt都科摩 一种用于波束管理的参考信号发送与接收方法及装置
CN109413741B (zh) * 2017-08-18 2021-05-07 维沃移动通信有限公司 一种***信息传输方法、相关设备和***
WO2019050440A1 (en) * 2017-09-06 2019-03-14 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) INITIATION OF A BEAM SCANNING PROCEDURE
CN109526058B (zh) * 2017-09-18 2021-03-30 华为技术有限公司 数据传输的方法及计算机可读存储介质
CN109842435A (zh) 2017-11-24 2019-06-04 上海诺基亚贝尔股份有限公司 一种用于执行预编码的方法和装置
CN110149612B (zh) 2018-02-11 2021-07-09 华为技术有限公司 波束确定方法及第一通信设备、第二通信设备
US11212051B2 (en) * 2018-03-06 2021-12-28 Qualcomm Incorporated Beam management for autonomous uplink with analog beams
JP7230934B2 (ja) * 2018-06-22 2023-03-01 日本電気株式会社 ネットワーク機器で実現される方法
WO2020029293A1 (zh) * 2018-08-10 2020-02-13 株式会社Ntt都科摩 无线通信方法、用户设备和基站
WO2020061952A1 (en) * 2018-09-27 2020-04-02 Qualcomm Incorporated Sounding reference signal (srs) guided downlink channel state information-reference signal (csi-rs) scan
US11190248B2 (en) * 2019-03-18 2021-11-30 Qualcomm Incorporated Channel state information reporting techniques in sidelink wireless communications
WO2022032451A1 (en) * 2020-08-10 2022-02-17 Nokia Shanghai Bell Co., Ltd. Massive terminals grouping for channel state information overhead reduction

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013100565A1 (en) * 2011-12-27 2013-07-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting/receiving csi-rs in massive mimo system operating in fdd mode
WO2013138810A1 (en) * 2012-03-16 2013-09-19 Huawei Technologies Co., Ltd. Systems and methods for reference signals and csi feedback
WO2014027824A1 (en) * 2012-08-13 2014-02-20 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus to support channel refinement and multi-stream transmission in millimeter wave systems
CN103812546A (zh) * 2012-11-07 2014-05-21 华为技术有限公司 一种基于天线阵列的参考信号映射方法、装置及***
CN103905161A (zh) * 2012-12-26 2014-07-02 中兴通讯股份有限公司 一种预编码矩阵的选择方法和装置
US20150049824A1 (en) * 2012-03-07 2015-02-19 Lg Electronics Inc. Method for performing hierarchical beamforming in wireless access system and device therefor

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2014138395A (ja) * 2013-01-18 2014-07-28 Ntt Docomo Inc 移動通信方法及び無線基地局

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2013100565A1 (en) * 2011-12-27 2013-07-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting/receiving csi-rs in massive mimo system operating in fdd mode
US20150049824A1 (en) * 2012-03-07 2015-02-19 Lg Electronics Inc. Method for performing hierarchical beamforming in wireless access system and device therefor
WO2013138810A1 (en) * 2012-03-16 2013-09-19 Huawei Technologies Co., Ltd. Systems and methods for reference signals and csi feedback
WO2014027824A1 (en) * 2012-08-13 2014-02-20 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus to support channel refinement and multi-stream transmission in millimeter wave systems
CN103812546A (zh) * 2012-11-07 2014-05-21 华为技术有限公司 一种基于天线阵列的参考信号映射方法、装置及***
CN103905161A (zh) * 2012-12-26 2014-07-02 中兴通讯股份有限公司 一种预编码矩阵的选择方法和装置

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
CATT: "Evaluation of beamformed CSI-RS with 16 - 64 TXRU", 《3GPP TSG RAN WG1 MEETING #80 R1-150754》 *
ERICSSON: "CSI-RS overhead reduction techniques for 2DAAs", 《3GPP TSG-RAN WG1#80 R1-150561》 *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019184718A1 (zh) * 2018-03-31 2019-10-03 华为技术有限公司 传输寻呼消息的方法及装置
US11310767B2 (en) 2018-03-31 2022-04-19 Huawei Technologies Co., Ltd. Paging message transmission method and apparatus
WO2021042349A1 (en) * 2019-09-06 2021-03-11 Qualcomm Incorporated Channel state information determination and reporting techniques
CN113691472A (zh) * 2021-08-16 2021-11-23 紫光展锐(重庆)科技有限公司 一种pdcch估计方法及通信装置

Also Published As

Publication number Publication date
JPWO2016163542A1 (ja) 2018-02-15
EP3282596A4 (en) 2018-04-25
CN106160807A (zh) 2016-11-23
US20180115355A1 (en) 2018-04-26
WO2016163542A1 (ja) 2016-10-13
EP3282596A1 (en) 2018-02-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107534480A (zh) 波束选择方法、移动台以及基站
KR102521791B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보를 보고하는 방법 및 이를 위한 장치
KR102401001B1 (ko) 부분 프리코딩 csi-rs 및 csi 피드백을 위한 다운링크 시그널링 방법 및 장치
US10771118B2 (en) Channel state measurement method and apparatus
US10804990B2 (en) Base station and user equipment
JP6573610B2 (ja) ユーザ装置および基地局
CN110754130B (zh) 用于调度对象配置的装置和方法
KR101895394B1 (ko) 프리코딩 행렬 집합 결정 방법 및 장치, 파라미터 지시 정보 송신 방법 및 장치
CN102291224B (zh) 一种非周期csi的反馈方法和设备
CN107733500B (zh) 信道状态信息测量反馈方法及设备
JP2019088014A (ja) 無線通信システムでチャネル状態情報送受信方法及び装置
CN105471546B (zh) 一种反馈和接收信道状态信息csi的方法及装置
KR102213362B1 (ko) Mimo 시스템에서 가상 안테나 매핑 정보를 피드백하는 가상 안테나 매핑 방법 및 장치
KR102137605B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 채널을 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치
CN109478923A (zh) 无线通信***中的参考信号报告
CN105025519A (zh) 干扰信号测量方法及相关设备
CN104365060A (zh) 用于在协作多点传输中报告反馈的方法和***
KR20210087089A (ko) 넌-코히어런트 협력 다중 입출력 통신
JP2018538732A (ja) 無線通信システム、無線基地局及びユーザ装置
CN105322989B (zh) Mimo***中的导频发送方法、测量方法及装置
CN109379114B (zh) 移动站、基站、在移动站执行的方法和在基站执行的方法
KR20230059802A (ko) 정보 피드백 방법 및 장치, 정보 수신 방법 및 장치, 설비 및 저장매체
CN105207740B (zh) 一种信道状态信息的传输方法和相关设备
CN107733540B (zh) 测量的方法和装置
CN107707341B (zh) 一种导频的发送方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

Application publication date: 20180102

WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication