CN109479296B - 信息传输方法、接入网设备和终端设备 - Google Patents

信息传输方法、接入网设备和终端设备 Download PDF

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Abstract

本发明提供一种信息传输方法、接入网设备和终端设备。该方法包括:接入网设备向UE发送CSI‑RS配置参数;接入网设备在根据每一级的CSI‑RS信号的数目向UE发送每一级CSI‑RS信号后,接收UE针对每一级的CSI‑RS信号上报的每一级的波束赋形参数,提高了上报给接入网设备的波束方向的准确性。

Description

信息传输方法、接入网设备和终端设备
技术领域
本发明涉及通信技术,尤其涉及一种信息传输方法、接入网设备和终端设备。
背景技术
传统的***移动通信***中,为了更好的进行下行数据传输,一般需要对下行链路进行信道测量,即:终端设备(User Equipment,简称UE)可以基于基站侧下发的信道状态信息参考信号(Channel State Information Reference Signal,简称CSI-RS)进行信道估计,然后向基站侧进行CSI反馈,使得基站侧可以根据反馈的CSI-RS序号或者波束赋形矢量进行下行数据传输。
现有技术中,基站侧向终端设备发送CSI-RS可以分为两级发送,UE在进行CSI反馈时对应的分为两级反馈,具体为:基站侧定义多个CSI-RS信号发送所需的资源,在进行第一级CSI-RS发送时,每个CSI-RS在指定的资源通过相应的波束赋形因子进行波束赋形后发送给UE,其中,每个波束赋形后的CSI-RS对应的波束赋形因子不同;UE根据所接收的波束赋形后的CSI-RS信号进行信道估计,从而选择一个信号质量最优的CSI-RS信号所对应的CSI-RS序号(该CSI-RS序号可以对应一个波束序号),将该CSI-RS序号上报给基站侧,此为UE的第一级CSI反馈。之后,基站侧基于上述UE上报的CSI-RS序号,采用相应的窄波束对第二级待发送的CSI-RS信号进行波束赋形后向UE下发,UE继续根据第二级下发的CSI-RS信号进行信道估计,从而选择一个信号质量最优的CSI-RS信号所对应的CSI-RS序号,并向基站侧上报,此为UE的第二级CSI反馈。之后,基站侧可以根据UE的第二级反馈的CSI-RS序号获知当前的波束赋形方向,进而可以采用该方向的波形进行下行数据传输。
但是,上述现有技术,UE上报的CSI-RS序号并不精确,即UE上报的CSI-RS的波束赋形方向不够准确,使得小区平均和边缘用户频率效率降低,进而会引起相邻小区间不必要的干扰。
发明内容
本发明实施例提供一种信息传输方法、接入网设备和终端设备,旨在解决现有技术中UE上报的CSI-RS序号并不精确,即UE上报的CSI-RS的波束赋形方向不够准确,使得小区平均和边缘用户频率效率降低,进而会引起相邻小区间不必要的干扰。
第一方面,本发明实施例提供一种信息传输方法,包括:
接入网设备向终端设备UE发送信道状态信息参考信号CSI-RS配置参数;其中,所述CSI-RS配置参数包括所述接入网设备每一级发送的CSI-RS信号的数目以及每一级的采样率;
所述接入网设备在根据每一级的CSI-RS信号的数目向所述UE发送每一级对应的CSI-RS信号后,接收所述UE针对每一级的CSI-RS信号上报的每一级的波束赋形参数;其中,所述每一级的波束赋形参数为所述UE根据所述每一级的CSI-RS信号和所述每一级的采样率确定的,所述每一级的波束赋形参数所表征的波束宽度小于所述每一级下发CSI-RS信号的波束赋形宽度,且后一级下发的CSI-RS信号的波束赋形宽度小于或等于前一级上报的波束赋形参数所表征的波束宽度。
上述第一方面提供的信息传输方法,接入网设备向UE发送包括每一级CSI-RS信号的数目以及每一级的采样率的CSI-RS配置参数,并在根据每一级的CSI-RS信号的数目向UE发送每一级对应的CSI-RS信号后,接收UE针对每一级的CSI-RS信号上报的每一级的波束赋形参数,由于UE可以根据上述CSI-RS配置参数和每一级下发的CSI-RS信号计算出准确的波束赋形参数,且每一级的波束赋形参数所表征的波束宽度小于每一级下发CSI-RS信号的波束赋形宽度,且后一级下发的CSI-RS信号的波束赋形宽度小于或等于前一级上报的波束赋形参数所表征的波束宽度,因此,本发明实施例可以涉及多次的波束宽度减小过程,使得最后UE上报给接入网设备的波束赋形参数所表征的波束的宽度远远小于现有技术中UE第二级上报给接入网设备的波束宽度,大大提高了波束方向的准确性,波束的指向性更加明确,从而使得接入网设备在进行下行数据传输时可以明显的避免相邻小区间的干扰,并且大大提高了小区平均和边缘用户频率效率。
在一种可能的设计中,所述每一级发送的CSI-RS信号的数目包括在水平方向上具有相同极化方向的CSI-RS信号数目、在垂直方向上具有相同极化方向的CSI-RS信号数目;所述每一级的采样率包括水平方向采样率和垂直方向采样率。
在一种可能的设计中,所述CSI-RS配置参数还包括CSI-RS发送窗口参数,所述CSI-RS发送窗口参数用于表征每一级CSI-RS信号的发送方式;其中,所述发送方式包括每一级均采用时域窗口进行发送、每一级均采用频域窗口进行发送、时域窗口和频域窗口混合发送中的至少一个。
在一种可能的设计中,所述CSI-RS配置参数包括所述接入网设备第一级发送的CSI-RS信号的数目、第二级发送的CSI-RS数目、第一级的采样率和第二级的采样率;所述接入网设备在根据每一级的CSI-RS信号的数目向所述UE发送每一级对应的CSI-RS信号后,接收所述UE针对每一级的CSI-RS信号上报的每一级的波束赋形参数,具体包括:
所述接入网设备根据所述第一级发送的CSI-RS信号的数目以及预设的第一波束组向所述UE发送第一CSI-RS信号后,接收所述UE根据所述第一级发送的CSI-RS信号的数目、所述第一级的采样率和所述第一CSI-RS信号上报的第一波束赋型参数;其中,所述第一波束赋型参数所表征的波束的宽度小于所述第一波束组中波束的宽度,所述第一波束组中波束的数目与所述第一CSI-RS信号的数目相等,且每个第一CSI-RS信号的波束赋形因子相同;
所述接入网设备根据所述第一波束赋形参数确定第二波束组,并根据所述第二级发送的CSI-RS信号的数目和所述第二波束组,向所述UE发送第二CSI-RS信号;其中,所述第二波束组中波束的宽度小于或者等于所述第一波束赋型参数所表征的波束的宽度,所述第二波束组中波束的数目与所述第二CSI-RS信号的数目相等,且每个第二CSI-RS信号的波束赋形因子相同;
所述接入网设备接收所述UE根据所述第二级发送的CSI-RS信号的数目、所述第二级的采样率和所述第二CSI-RS信号上报的第二波束赋型参数;所述第二波束赋形参数所表征的波束赋形宽度小于所述第二波束组中波束的宽度。
在一种可能的设计中,所述第一波束赋型参数包括天线水平方向上的第一主波束的标识、天线垂直方向上的第二主波束的标识、天线水平方向相对所述第一主波束的偏移量、天线垂直方向相对所述第二主波束的偏移量;
所述第二波束赋型参数包括:天线水平方向上的波束标识、天线垂直方向上的波束标识和天线两个极化方向的相位差。
上述各可能的设计所提供的信息传输方法,接入网设备向UE发送包括每一级CSI-RS信号的数目以及每一级的采样率的CSI-RS配置参数,然后根据第一级发送的CSI-RS信号的数目以及预设的第一波束组向UE发送第一CSI-RS信号,使得UE根据第一级发送的CSI-RS信号的数目、第一级的采样率和第一CSI-RS信号确定第一波束赋形参数并上报为接入网设备,进而接入网设备根据该第一波束赋形参数确定第二波束组,并根据第二级发送的CSI-RS信号的数目和第二波束组,向UE发送第二CSI-RS信号,从而使得根据第二级发送的CSI-RS信号的数目、第二级的采样率和第二CSI-RS信号确定第二波束赋形参数,并上报给接入网设备。由于UE可以根据上述CSI-RS配置参数和每一级下发的CSI-RS信号计算出准确的波束赋形参数,且每一级的波束赋形参数所表征的波束宽度小于每一级下发CSI-RS信号的波束赋形宽度,且后一级下发的CSI-RS信号的波束赋形宽度小于或等于前一级上报的波束赋形参数所表征的波束宽度,因此,本发明实施例可以涉及多次的波束宽度减小过程,使得最后UE上报给接入网设备的波束赋形参数所表征的波束的宽度远远小于现有技术中UE第二级上报给接入网设备的波束宽度,大大提高了波束方向的准确性,波束的指向性更加明确,从而使得接入网设备在进行下行数据传输时可以明显的避免相邻小区间的干扰,并且大大提高了小区平均和边缘用户频率效率。
在一种可能的设计中,所述CSI-RS发送窗口参数包括第一发送窗口参数和第二发送窗口参数;所述第一发送窗口参数包括:CSI-RS信号时域起始发送符号或子帧、CSI-RS信号时域符号或子帧偏移量、CSI-RS信号时域占用符号或子帧总数,用于向所述UE指示所述接入网设备采用时域窗口发送第一级CSI-RS信号;
所述第二发送窗口参数包括:CSI-RS信号频域起始发送子载波或资源块或子带、CSI-RS信号频域子载波或资源块或子带偏移量、CSI-RS信号频域占用子载波或资源块或子带总数,用于向所述UE指示所述接入网设备采用频域窗口发送第二级CSI-RS信号。
该可能的设计所提供的信息传输方法,接入网设备在时域窗口发送第一级的CSI-RS信号,并在频域窗口发送第二级的CSI-RS信号,不仅可以增强第一级CSI-RS信号的覆盖性能,还可以加快第二级CSI-RS信号的测量速率,从而提高信道测量准确性,进而提升业务信道传输速率。
第二方面,本发明实施例提供一种信息传输方法,包括:
终端设备UE接收接入网设备发送的信道状态信息参考信号CSI-RS配置参数;其中,所述CSI-RS配置参数包括所述接入网设备每一级发送的CSI-RS信号的数目以及每一级的采样率;
所述UE在接收到所述接入网设备发送的每一级的CSI-RS信号后,根据所述每一级的CSI-RS信号和所述每一级的采样率向所述接入网设备上报所述每一级的波束赋形参数;其中,所述每一级的波束赋形参数所表征的波束宽度小于所述每一级下发CSI-RS信号的波束赋形宽度,且后一级下发的CSI-RS信号的波束赋形宽度小于或等于前一级上报的波束赋形参数所表征的波束宽度。
在一种可能的设计中,所述每一级发送的CSI-RS信号的数目包括在水平方向上具有相同极化方向的CSI-RS信号数目、在垂直方向上具有相同极化方向的CSI-RS信号数目;所述每一级的采样率包括水平方向采样率和垂直方向采样率。
在一种可能的设计中,所述CSI-RS配置参数还包括CSI-RS发送窗口参数,所述CSI-RS发送窗口参数用于表征每一级CSI-RS信号的发送方式;其中,所述发送方式包括每一级均采用时域窗口进行发送、每一级均采用频域窗口进行发送、时域窗口和频域窗口混合发送中的至少一个。
在一种可能的设计中,所述CSI-RS配置参数包括所述接入网设备第一级发送的CSI-RS信号的数目、第二级发送的CSI-RS数目、第一级的采样率和第二级的采样率;所述UE在接收到所述接入网设备发送的每一级的CSI-RS信号后,根据所述每一级的CSI-RS信号和所述每一级的采样率向所述接入网设备上报所述每一级的波束赋形参数,具体包括:
所述UE接收所述接入网设备根据所述第一级发送的CSI-RS信号的数目以及第一波束组发送的第一CSI-RS信号后,根据所述第一级发送的CSI-RS信号的数目、所述第一级的采样率和所述第一CSI-RS信号确定第一波束赋形参数,并上报给所述接入网设备;其中,所述第一波束赋型参数所表征的波束的宽度小于所述第一波束组中波束的宽度,所述第一波束组中波束的数目与所述第一CSI-RS信号的数目相等,且每个第一CSI-RS信号的波束赋形因子相同;
所述UE接收所述接入网设备根据所述第二级发送的CSI-RS信号的数目和第二波束组发送的第二CSI-RS信号后,根据所述第二级发送的CSI-RS信号的数目、所述第二级的采样率和所述第二CSI-RS信号确定第二波束赋形参数,并上报给所述接入网设备;其中,所述第二波束组为所述接入网设备根据第一波束赋形参数确定的,所述第二波束组中波束的宽度小于或者等于所述第一波束赋型参数所表征的波束的宽度,所述第二波束组中波束的数目与所述第二CSI-RS信号的数目相等,且每个第二CSI-RS信号的波束赋形因子相同,所述第二波束赋形参数所表征的波束赋形宽度小于所述第二波束组中波束的宽度。
在一种可能的设计中,所述第一波束赋形参数包括天线水平方向上的第一主波束的标识、天线垂直方向上的第二主波束的标识、天线水平方向相对所述第一主波束的偏移量、天线垂直方向相对所述第二主波束的偏移量;
所述第二波束赋形参数包括:天线水平方向上的波束标识、天线垂直方向上的波束标识和天线两个极化方向的相位差。
在一种可能的设计中,所述CSI-RS发送窗口参数包括第一发送窗口参数和第二发送窗口参数;所述第一发送窗口参数包括:CSI-RS信号时域起始发送符号或子帧、CSI-RS信号时域符号或子帧偏移量、CSI-RS信号时域占用符号或子帧总数,用于向所述UE指示所述接入网设备采用时域窗口发送第一级CSI-RS信号;
所述第二发送窗口参数包括:CSI-RS信号频域起始发送子载波或资源块或子带、CSI-RS信号频域子载波或资源块或子带偏移量、CSI-RS信号频域占用子载波或资源块或子带总数,用于向所述UE指示所述接入网设备采用频率窗口发送第二级CSI-RS信号。
上述第二方面以及第二方面的各可能的设计所提供的信息传输方法,其有益效果可以参照上述第一方面以及第一方面的各可能的设计所带来的有益效果,在此不再赘述。
第三方面,本发明实施例提供一种接入网设备,包括:
发送模块,用于向终端设备UE发送信道状态信息参考信号CSI-RS配置参数;其中,所述CSI-RS配置参数包括所述接入网设备每一级发送的CSI-RS信号的数目以及每一级的采样率;
接收模块,用于在所述发送模块在根据每一级的CSI-RS信号的数目向所述UE发送每一级对应的CSI-RS信号后,接收所述UE针对每一级的CSI-RS信号上报的每一级的波束赋形参数;其中,所述每一级的波束赋形参数为所述UE根据所述每一级的CSI-RS信号和所述每一级的采样率确定的,所述每一级的波束赋形参数所表征的波束宽度小于所述每一级下发CSI-RS信号的波束赋形宽度,且后一级下发的CSI-RS信号的波束赋形宽度小于或等于前一级上报的波束赋形参数所表征的波束宽度。
在一种可能的设计中,所述每一级发送的CSI-RS信号的数目包括在水平方向上具有相同极化方向的CSI-RS信号数目、在垂直方向上具有相同极化方向的CSI-RS信号数目;所述每一级的采样率包括水平方向采样率和垂直方向采样率。
在一种可能的设计中,所述CSI-RS配置参数还包括CSI-RS发送窗口参数,所述CSI-RS发送窗口参数用于表征每一级CSI-RS信号的发送方式;其中,所述发送方式包括每一级均采用时域窗口进行发送、每一级均采用频域窗口进行发送、时域窗口和频域窗口混合发送中的至少一个。
在一种可能的设计中,所述CSI-RS配置参数包括所述接入网设备第一级发送的CSI-RS信号的数目、第二级发送的CSI-RS数目、第一级的采样率和第二级的采样率;所述接收模块,具体包括:
第一接收单元,用于在所述发送模块根据所述第一级发送的CSI-RS信号的数目以及预设的第一波束组向所述UE发送第一CSI-RS信号后,接收所述UE根据所述第一级发送的CSI-RS信号的数目、所述第一级的采样率和所述第一CSI-RS信号上报的第一波束赋型参数;其中,所述第一波束赋型参数所表征的波束的宽度小于所述第一波束组中波束的宽度,所述第一波束组中波束的数目与所述第一CSI-RS信号的数目相等,且每个第一CSI-RS信号的波束赋形因子相同;
确定单元,用于根据所述第一波束赋形参数确定第二波束组;
所述发送模块,还用于根据所述第二级发送的CSI-RS信号的数目和所述第二波束组,向所述UE发送第二CSI-RS信号;其中,所述第二波束组中波束的宽度小于或者等于所述第一波束赋型参数所表征的波束的宽度,所述第二波束组中波束的数目与所述第二CSI-RS信号的数目相等,且每个第二CSI-RS信号的波束赋形因子相同;
第二接收单元,用于接收所述UE根据所述第二级发送的CSI-RS信号的数目、所述第二级的采样率和所述第二CSI-RS信号上报的第二波束赋型参数;所述第二波束赋形参数所表征的波束赋形宽度小于所述第二波束组中波束的宽度。
在一种可能的设计中,所述第一波束赋型参数包括天线水平方向上的第一主波束的标识、天线垂直方向上的第二主波束的标识、天线水平方向相对所述第一主波束的偏移量、天线垂直方向相对所述第二主波束的偏移量;
所述第二波束赋型参数包括:天线水平方向上的波束标识、天线垂直方向上的波束标识和天线两个极化方向的相位差。
在一种可能的设计中,所述CSI-RS发送窗口参数包括第一发送窗口参数和第二发送窗口参数;所述第一发送窗口参数包括:CSI-RS信号时域起始发送符号或子帧、CSI-RS信号时域符号或子帧偏移量、CSI-RS信号时域占用符号或子帧总数,用于向所述UE指示所述接入网设备采用时域窗口发送第一级CSI-RS信号;
所述第二发送窗口参数包括:CSI-RS信号频域起始发送子载波或资源块或子带、CSI-RS信号频域子载波或资源块或子带偏移量、CSI-RS信号频域占用子载波或资源块或子带总数,用于向所述UE指示所述接入网设备采用频域窗口发送第二级CSI-RS信号。
上述第三方面以及第三方面的各可能的设计所提供的接入网设备,其有益效果可以参照上述第一方面以及第一方面的各可能的设计所带来的有益效果,在此不再赘述。
第四方面,本发明实施例提供一种终端设备,包括:接收模块、处理模块和发送模块;
所述接收模块,用于接收接入网设备发送的信道状态信息参考信号CSI-RS配置参数;其中,所述CSI-RS配置参数包括所述接入网设备每一级发送的CSI-RS信号的数目以及每一级的采样率;
所述处理模块,用于在所述接收模块接收到所述接入网设备发送的每一级的CSI-RS信号后,根据所述每一级的CSI-RS信号和所述每一级的采样率确定所述每一级的波束赋形参数,并通过所述发送模块上报给所述接入网设备;其中,所述每一级的波束赋形参数所表征的波束宽度小于所述每一级下发CSI-RS信号的波束赋形宽度,且后一级下发的CSI-RS信号的波束赋形宽度小于或等于前一级上报的波束赋形参数所表征的波束宽度。
在一种可能的设计中,所述每一级发送的CSI-RS信号的数目包括在水平方向上具有相同极化方向的CSI-RS信号数目、在垂直方向上具有相同极化方向的CSI-RS信号数目;所述每一级的采样率包括水平方向采样率和垂直方向采样率。
在一种可能的设计中,所述CSI-RS配置参数还包括CSI-RS发送窗口参数,所述CSI-RS发送窗口参数用于表征每一级CSI-RS信号的发送方式;其中,所述发送方式包括每一级均采用时域窗口进行发送、每一级均采用频域窗口进行发送、时域窗口和频域窗口混合发送中的至少一个。
在一种可能的设计中,所述CSI-RS配置参数包括所述接入网设备第一级发送的CSI-RS信号的数目、第二级发送的CSI-RS数目、第一级的采样率和第二级的采样率;所述处理模块,具体包括:
第一处理单元,用于在所述接收模块接收所述接入网设备根据所述第一级发送的CSI-RS信号的数目以及第一波束组发送的第一CSI-RS信号后,,根据所述第一级发送的CSI-RS信号的数目、所述第一级的采样率和所述第一CSI-RS信号确定第一波束赋形参数,并通过所述发送模块上报给所述接入网设备;其中,所述第一波束赋型参数所表征的波束的宽度小于所述第一波束组中波束的宽度,所述第一波束组中波束的数目与所述第一CSI-RS信号的数目相等,且每个第一CSI-RS信号的波束赋形因子相同;
第二处理单元,用于在所述接收模块接收所述接入网设备根据所述第二级发送的CSI-RS信号的数目和第二波束组发送的第二CSI-RS信号后,根据所述第二级发送的CSI-RS信号的数目、所述第二级的采样率和所述第二CSI-RS信号确定第二波束赋形参数,并通过所述发送模块上报给所述接入网设备;其中,所述第二波束组为所述接入网设备根据第一波束赋形参数确定的,所述第二波束组中波束的宽度小于或者等于所述第一波束赋型参数所表征的波束的宽度,所述第二波束组中波束的数目与所述第二CSI-RS信号的数目相等,且每个第二CSI-RS信号的波束赋形因子相同,所述第二波束赋形参数所表征的波束赋形宽度小于所述第二波束组中波束的宽度。
在一种可能的设计中,所述第一波束赋形参数包括天线水平方向上的第一主波束的标识、天线垂直方向上的第二主波束的标识、天线水平方向相对所述第一主波束的偏移量、天线垂直方向相对所述第二主波束的偏移量;
所述第二波束赋形参数包括:天线水平方向上的波束标识、天线垂直方向上的波束标识和天线两个极化方向的相位差。
在一种可能的设计中,所述CSI-RS发送窗口参数包括第一发送窗口参数和第二发送窗口参数;所述第一发送窗口参数包括:CSI-RS信号时域起始发送符号或子帧、CSI-RS信号时域符号或子帧偏移量、CSI-RS信号时域占用符号或子帧总数,用于向所述UE指示所述接入网设备采用时域窗口发送第一级CSI-RS信号;
所述第二发送窗口参数包括:CSI-RS信号频域起始发送子载波或资源块或子带、CSI-RS信号频域子载波或资源块或子带偏移量、CSI-RS信号频域占用子载波或资源块或子带总数,用于向所述UE指示所述接入网设备采用频率窗口发送第二级CSI-RS信号。
上述第四方面以及第四方面的各可能的设计所提供的终端设备,其有益效果可以参照上述第一方面以及第一方面的各可能的设计所带来的有益效果,在此不再赘述。
第五方面,本发明实施例提供一种接入网设备,包括:
发送器,用于向终端设备UE发送信道状态信息参考信号CSI-RS配置参数;其中,所述CSI-RS配置参数包括所述接入网设备每一级发送的CSI-RS信号的数目以及每一级的采样率;
接收器,用于在所述发送器在根据每一级的CSI-RS信号的数目向所述UE发送每一级对应的CSI-RS信号后,接收所述UE针对每一级的CSI-RS信号上报的每一级的波束赋形参数;其中,所述每一级的波束赋形参数为所述UE根据所述每一级的CSI-RS信号和所述每一级的采样率确定的,所述每一级的波束赋形参数所表征的波束宽度小于所述每一级下发CSI-RS信号的波束赋形宽度,且后一级下发的CSI-RS信号的波束赋形宽度小于或等于前一级上报的波束赋形参数所表征的波束宽度。
在一种可能的设计中,所述每一级发送的CSI-RS信号的数目包括在水平方向上具有相同极化方向的CSI-RS信号数目、在垂直方向上具有相同极化方向的CSI-RS信号数目;所述每一级的采样率包括水平方向采样率和垂直方向采样率。
在一种可能的设计中,所述CSI-RS配置参数还包括CSI-RS发送窗口参数,所述CSI-RS发送窗口参数用于表征每一级CSI-RS信号的发送方式;其中,所述发送方式包括每一级均采用时域窗口进行发送、每一级均采用频域窗口进行发送、时域窗口和频域窗口混合发送中的至少一个。
在一种可能的设计中,所述CSI-RS配置参数包括所述接入网设备第一级发送的CSI-RS信号的数目、第二级发送的CSI-RS数目、第一级的采样率和第二级的采样率;
所述接收器,具体用于在所述发送器根据所述第一级发送的CSI-RS信号的数目以及预设的第一波束组向所述UE发送第一CSI-RS信号后,接收所述UE根据所述第一级发送的CSI-RS信号的数目、所述第一级的采样率和所述第一CSI-RS信号上报的第一波束赋型参数;其中,所述第一波束赋型参数所表征的波束的宽度小于所述第一波束组中波束的宽度,所述第一波束组中波束的数目与所述第一CSI-RS信号的数目相等,且每个第一CSI-RS信号的波束赋形因子相同;
所述发送器,用于根据所述第二级发送的CSI-RS信号的数目和所述处理器结合所述第一波束赋形参数确定的第二波束组,向所述UE发送第二CSI-RS信号;其中,所述第二波束组中波束的宽度小于或者等于所述第一波束赋型参数所表征的波束的宽度,所述第二波束组中波束的数目与所述第二CSI-RS信号的数目相等,且每个第二CSI-RS信号的波束赋形因子相同;
所述接收器,还用于接收所述UE根据所述第二级发送的CSI-RS信号的数目、所述第二级的采样率和所述第二CSI-RS信号上报的第二波束赋型参数;所述第二波束赋形参数所表征的波束赋形宽度小于所述第二波束组中波束的宽度。
在一种可能的设计中,所述第一波束赋型参数包括天线水平方向上的第一主波束的标识、天线垂直方向上的第二主波束的标识、天线水平方向相对所述第一主波束的偏移量、天线垂直方向相对所述第二主波束的偏移量;
所述第二波束赋型参数包括:天线水平方向上的波束标识、天线垂直方向上的波束标识和天线两个极化方向的相位差。
在一种可能的设计中,所述CSI-RS发送窗口参数包括第一发送窗口参数和第二发送窗口参数;所述第一发送窗口参数包括:CSI-RS信号时域起始发送符号或子帧、CSI-RS信号时域符号或子帧偏移量、CSI-RS信号时域占用符号或子帧总数,用于向所述UE指示所述接入网设备采用时域窗口发送第一级CSI-RS信号;
所述第二发送窗口参数包括:CSI-RS信号频域起始发送子载波或资源块或子带、CSI-RS信号频域子载波或资源块或子带偏移量、CSI-RS信号频域占用子载波或资源块或子带总数,用于向所述UE指示所述接入网设备采用频域窗口发送第二级CSI-RS信号。
上述第五方面以及第五方面的各可能的设计所提供的接入网设备,其有益效果可以参照上述第一方面以及第一方面的各可能的设计所带来的有益效果,在此不再赘述。
第六方面,本发明实施例提供一种终端设备,包括:接收器、处理器和发送器;
所述接收器,用于接收接入网设备发送的信道状态信息参考信号CSI-RS配置参数;其中,所述CSI-RS配置参数包括所述接入网设备每一级发送的CSI-RS信号的数目以及每一级的采样率;
所述处理器,用于在所述接收器接收到所述接入网设备发送的每一级的CSI-RS信号后,根据所述每一级的CSI-RS信号和所述每一级的采样率确定所述每一级的波束赋形参数,并通过所述发送器上报给所述接入网设备;其中,所述每一级的波束赋形参数所表征的波束宽度小于所述每一级下发CSI-RS信号的波束赋形宽度,且后一级下发的CSI-RS信号的波束赋形宽度小于或等于前一级上报的波束赋形参数所表征的波束宽度。
在一种可能的设计中,所述每一级发送的CSI-RS信号的数目包括在水平方向上具有相同极化方向的CSI-RS信号数目、在垂直方向上具有相同极化方向的CSI-RS信号数目;所述每一级的采样率包括水平方向采样率和垂直方向采样率。
在一种可能的设计中,所述CSI-RS配置参数还包括CSI-RS发送窗口参数,所述CSI-RS发送窗口参数用于表征每一级CSI-RS信号的发送方式;其中,所述发送方式包括每一级均采用时域窗口进行发送、每一级均采用频域窗口进行发送、时域窗口和频域窗口混合发送中的至少一个。
在一种可能的设计中,所述CSI-RS配置参数包括所述接入网设备第一级发送的CSI-RS信号的数目、第二级发送的CSI-RS数目、第一级的采样率和第二级的采样率;
所述处理器,具体用于在所述接收器接收所述接入网设备根据所述第一级发送的CSI-RS信号的数目以及第一波束组发送的第一CSI-RS信号后,根据所述第一级发送的CSI-RS信号的数目、所述第一级的采样率和所述第一CSI-RS信号确定第一波束赋形参数,并通过所述发送器上报给所述接入网设备;其中,所述第一波束赋型参数所表征的波束的宽度小于所述第一波束组中波束的宽度,所述第一波束组中波束的数目与所述第一CSI-RS信号的数目相等,且每个第一CSI-RS信号的波束赋形因子相同;
所述处理器,还用于在所述接收器接收所述接入网设备根据所述第二级发送的CSI-RS信号的数目和第二波束组发送的第二CSI-RS信号后,根据所述第二级发送的CSI-RS信号的数目、所述第二级的采样率和所述第二CSI-RS信号确定第二波束赋形参数,并通过所述发送器上报给所述接入网设备;其中,所述第二波束组为所述接入网设备根据第一波束赋形参数确定的,所述第二波束组中波束的宽度小于或者等于所述第一波束赋型参数所表征的波束的宽度,所述第二波束组中波束的数目与所述第二CSI-RS信号的数目相等,且每个第二CSI-RS信号的波束赋形因子相同,所述第二波束赋形参数所表征的波束赋形宽度小于所述第二波束组中波束的宽度。
在一种可能的设计中,所述第一波束赋形参数包括天线水平方向上的第一主波束的标识、天线垂直方向上的第二主波束的标识、天线水平方向相对所述第一主波束的偏移量、天线垂直方向相对所述第二主波束的偏移量;
所述第二波束赋形参数包括:天线水平方向上的波束标识、天线垂直方向上的波束标识和天线两个极化方向的相位差。
在一种可能的设计中,所述CSI-RS发送窗口参数包括第一发送窗口参数和第二发送窗口参数;所述第一发送窗口参数包括:CSI-RS信号时域起始发送符号或子帧、CSI-RS信号时域符号或子帧偏移量、CSI-RS信号时域占用符号或子帧总数,用于向所述UE指示所述接入网设备采用时域窗口发送第一级CSI-RS信号;
所述第二发送窗口参数包括:CSI-RS信号频域起始发送子载波或资源块或子带、CSI-RS信号频域子载波或资源块或子带偏移量、CSI-RS信号频域占用子载波或资源块或子带总数,用于向所述UE指示所述接入网设备采用频率窗口发送第二级CSI-RS信号。
上述第六方面以及第六方面的各可能的设计所提供的终端设备,其有益效果可以参照上述第一方面以及第一方面的各可能的设计所带来的有益效果,在此不再赘述。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明实施例提供的移动通信***的场景示意图;
图2为本发明实施例提供的信息传输方法实施例一的信令流程图;
图3为本发明实施例提供的信息传输方法实施例二的信令流程图;
图4为本发明实施例提供的波束赋形参数反馈示意图;
图5为本发明实施例提供的5G移动通信***中天线模型示意图;
图6为本发明实施例提供的CSI-RS的发送示意图;
图7为本发明实施例提供的接入网设备实施例一的结构示意图;
图8为本发明实施例提供的接入网设备实施例二的结构示意图;
图9为本发明实施例提供的终端设备实施例一的结构示意图;
图10为本发明实施例提供的终端设备实施例二的结构示意图;
图11为本发明实施例提供的接入网设备实施例三的结构示意图;
图12为本发明实施例提供的终端设备实施例三的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明实施例涉及的信息传输方法,可以适用于任一采用多天线的移动通信***的下行链路,例如可以适用于采用多天线的5G通信***,还可以适用于采用多天线***的长期演进(Long Term Evolution,简称LTE***或者其演进版本,同时,还可以适用于上行探测参考信号的发送。例如,如图1所示,该多天线的通信***中可以包括接入网设备和至少一个终端设备,接入网设备通过向终端设备下发CSI-RS信号,使得UE基于该CSI-RS信号向接入网设备进行CSI反馈,本发明实施例中所涉及的UE向接入网设备进行CSI反馈,实际上反馈的信息为波束赋形参数,接入网设备可以根据该波束赋形参数进行下行数据传输。
可选的,该接入网设备可以为基站,还可以为其他能够与UE进行通信并且能够进行下行链路调度的通信设备。可选的,本申请中涉及的基站可以是指接入网中在空中接口上通过一个或多个扇区与无线终端通信的设备。基站可用于将收到的空中帧与IP分组进行相互转换,作为无线终端与接入网的其余部分之间的路由器,其中接入网的其余部分可包括网际协议(IP)网络。基站还可协调对空中接口的属性管理。例如,基站可以是LTE中的演进型基站(NodeB或eNB或e-NodeB,evolutional Node B)。
本申请中涉及的终端设备,可以是无线终端设备也可以是有线终端设备。无线终端可以是具有无线连接功能的手持式设备、或连接到无线调制解调器的其他处理设备,经无线接入网与一个或多个核心网进行通信的移动终端。例如,无线终端可以是移动电话(或称为“蜂窝”电话)和具有移动终端的计算机。又如,无线终端也可以是便携式、袖珍式、手持式、计算机内置的或者车载的移动装置。再如,无线终端可以为用户设备(英文为:userequipment,简称UE)。
现有技术中,接入网设备向UE分两级下发CSI-RS信号,UE根据每一级下发的CSI-RS信号向接入网设备进行CSI反馈,其基本原则是:UE根据每一级下发的CSI-RS信号进行信道估计,从而选择一个信号质量最优的CSI-RS信号所对应的CSI-RS序号,并向基站侧上报。由于UE在接收到CSI-RS信号后,只是进行简单的波束选择,因此,现有技术中UE上报的CSI-RS序号并不精确,即UE上报的CSI-RS的波束赋形方向不够准确,使得小区平均和边缘用户频率效率降低,进而会引起相邻小区间不必要的干扰。本发明实施例所涉及的方法,旨在解决现有技术的如上问题。
下面以具体地实施例对本发明的技术方案进行详细说明。下面这几个具体的实施例可以相互结合,对于相同或相似的概念或过程可能在某些实施例中不再赘述。
图2为本发明实施例提供的信息传输方法实施例一的信令流程图。本实施例涉及的是接入网设备通过向UE下发CSI-RS配置参数和CSI-RS信号,使得UE可以基于该CSI-RS参数和每一级下发的CSI-RS信号计算得到每一级对应的波束赋形参数,并上报给接入网设备的具体过程。本实施例中,UE每一级上报的波束赋形参数所表征的波束宽度小于UE在下发该级CSI-RS信号时所采用的波束赋形宽度,即使得UE上报给接入网设备的波束赋形参数所表征的波束方向更加准确,以及更加具有指向性,从而使得接入网设备的下行数据传输更加准确,进而避免相邻小区间的干扰。
如图2所述,该方法包括如下步骤:
S101:接入网设备向终端设备UE发送CSI-RS配置参数。
其中,所述CSI-RS配置参数包括所述接入网设备每一级发送的CSI-RS信号的数目以及每一级的采样率。
S102:UE接收接入网设备发送的CSI-RS配置参数。
具体的,接入网设备在向UE发送CSI-RS信号之前,会预先向UE发送CSI-RS配置参数,该CSI-RS配置参数包括接入网设备每一级发送的CSI-RS信号的数目以及每一级的采样率,UE可以根据该CSI-RS参数获知接入网设备需要分几级下发CSI-RS信号,并且获知每一级下发多少个CSI-RS信号,从而UE可以准确并完全的接收到每一级的CSI-RS信号。
S103:接入网设备在根据每一级的CSI-RS信号的数目向所述UE发送每一级对应的CSI-RS信号后,接收所述UE针对每一级的CSI-RS信号上报的每一级的波束赋形参数。
其中,所述每一级的波束赋形参数为所述UE根据所述每一级的CSI-RS信号和所述每一级的采样率确定的,所述每一级的波束赋形参数所表征的波束宽度小于所述每一级下发CSI-RS信号的波束赋形宽度,且后一级下发的CSI-RS信号的波束赋形宽度小于或等于前一级上报的波束赋形参数所表征的波束宽度。
具体的,当接入网设备向UE发送了CSI-RS配置参数之后,接入网设备就可以根据CSI-RI配置参数中的每一级CSI-RS信号的数目向UE发送每一级对应的CSI-RS信号,也就是说接入网设备是分级向UE发送CSI-RS信号的,并且针对每一级下发的CSI-RS信号,UE会上报一个针对该级的CSI-RS信号的波束赋形参数,该波束赋形参数为UE根据该级的CSI-RS信号和该级的采样率确定的。例如,UE可以根据该级的CSI-RS信号的数目、该级的采样率,确定一个预编码码本,然后在该预编码码本中选出下行传输速率最大的波束赋形矢量(该波束赋形矢量可以为波束赋形参数的一种),将波束矢量序号反馈给接入网设备,其中,UE根据该级的CSI-RS信号和该级的采样率确定该级的波束赋形参数的具体过程也可以参见现有技术的描述,本发明实施例对此并不做限制。
针对上述接入网设备分级下发CSI-RS信号,UE针对分级下发的CSI-RS信号,向接入网设备分级上报波束赋形参数,这里可以举一个简单的例子:例如,当CSI-RS配置参数中包括接入网设备第一级发送的CSI-RS信号的数目、第二级发送的CSI-RS信号的数目、第三级发送的CSI-RS信号的数目、第一级的采样率、第二级的采样率和第三级的采样率,则接入网设备在向UE下发对应的CSI-RS信号时,是先按照第一级CSI-RS信号的数目向UE下发第一级的CSI-RS信号,在接收到UE根据第一级的CSI-RS信号的数目和第一级的采样率上报的第一级的波束赋形参数后,再向UE下发第二级的CSI-RS信号,然后在接收到UE根据第二级的CSI-RS信号的数目和第二级的采样率上报的第二级的波束赋形参数之后,向UE下发第三级的CSI-RS信号,从而得到UE根据第三级的CSI-RS信号的数目和第三级的采样率上报的第三级的波束赋形参数。也就是说,本发明实施例中每一级的CSI-RS信号的下发,对应该级的波束赋形参数的上报。
需要说明的是,本发明实施例中,接入网设备向UE下发的每一级的CSI-RS信号均是经过波束赋形后的信号,可选的,每一级下发的每个CSI-RS信号的波束赋形因子相同,可选的,接入网设备在下发每一级的CSI-RS信号时,还可以对CSI-RS信号进行sweeping操作,成为多组CSI-RS信号,每一组中的每个CSI-RS信号的波束赋形因子相同,但相邻组的CSI-RS信号的波束赋形因子可能不同。
另外需要说明的是,上述每一级的波束赋形参数所表征的波束宽度小于该级下发CSI-RS信号的波束赋形宽度,且后一级下发的CSI-RS信号的波束赋形宽度小于或等于前一级上报的波束赋形参数所表征的波束宽度。这里以上述所举例的例子继续来说明,即:上述UE上报的第一级的波束赋形参数所表征的波束(设为a波束)的宽度小于接入网设备第一级下发CSI-RS信号的波束赋形宽度(设为A波束),UE上报的第二级波束赋形参数所表征的波束(设为b波束)的宽度小于接入网设备第二级下发CSI-RS信号的波束赋形宽度(设为B波束),UE上报的第三级波束赋形参数所表征的波束(设为c波束)的宽度小于接入网设备第三级下发CSI-RS信号的波束赋形宽度(设为C波束组);同时,接入网设备第二级下发的CSI-RS信号的波束赋形宽度(即B波束)小于或等于UE第一级上报的波束赋形参数所表征的波束的宽度(即a波束),接入网设备第三级下发的CSI-RS信号的波束赋形宽度(即C波束)小于或等于UE第二级上报的波束赋形参数所表征的波束宽度(即b波束),具体的关系是:“A波束的宽度”>“a波束的宽度”≥“B波束的宽度”>“b波束的宽度”≥“C波束的宽度”>“c波束的宽度”,由此可知,整个分级下发、分级上报的过程中,所涉及到的波束的宽度在逐渐减小,最后上报给接入网设备的波束赋形参数所表征的波束的宽度(c波束)最小,其波束方向准确,指向性明确,接入网设备在进行下行数据传输时可以明显的避免相邻小区间的干扰,并且大大提高了小区平均和边缘用户频率效率。
但是,现有技术中,UE只是简单地基于接入网设备分级下发的CSI-RS信号进行简单的波束选择,即:从下发CSI-RS信号所采用的波束中选择一个信号质量优的CSI-RS信号对应的波束序号上报给接入网设备,即同级下发CSI-RS信号的波束的宽度和同级上报给接入网设备的波束的宽度相同,这样导致最后上报给接入网设备的波束的宽度仍然较宽,指向性不明确。例如,现有技术中,CSI-RS信号分两级下发,CSI-RS序号分两级上报,假设接入网设备采用第一波束组(第一波束组包括不同的波束)对第一级的CSI-RS信号进行波束赋形后下发,第一级下发的每个CSI-RS信号的波束赋形因子不同,然后UE基于第一级的CSI-RS信号选择一个信号质量最优的CSI-RS信号对应的波束(假设为第一波束组中的D波束)上报给接入网设备,然后接入网设备基于该D波束,确定一个较窄的第二波束组继续下发第二级的CSI-RS信号,UE基于同样的过程,从第二波束组中选择出一个E波束,其中,E波束的宽度<D波束的宽度。由于第一级上报的D波束与第一级下发CSI-RS信号时的D波束的宽度相同,第二级上报的E波束与第二级下发CSI-RS信号时的E波束的宽度相同,因此其仅涉及了一次的波束宽度减小过程(即E波束的宽度<D波束的宽度);而,在本发明实施例中,以上述例子为例,第一级下发和第一级上报的过程涉及一次波束减小(即上述“A波束的宽度”>“a波束的宽度”),第一级上报至第二级下发过程中也可能涉及一次波束减小(“a波束的宽度”≥“B波束的宽度”),第二级下发和第二级上报的过程也会涉及一次波束减小(“B波束的宽度”>“b波束的宽度”),其涉及多次的波束宽度减小过程。因此本发明实施例最后上报给接入网设备的波束的宽度远远小于现有技术中UE最后上报给接入网设备的波束的宽度,其波束方向更为准确,接入网设备在进行下行数据传输时可以明显的避免相邻小区间的干扰,并且大大提高了小区平均和边缘用户频率效率。
本发明实施例提供的信息传输方法,接入网设备向UE发送包括每一级CSI-RS信号的数目以及每一级的采样率的CSI-RS配置参数,并在根据每一级的CSI-RS信号的数目向UE发送每一级对应的CSI-RS信号后,接收UE针对每一级的CSI-RS信号上报的每一级的波束赋形参数,由于UE可以根据上述CSI-RS配置参数和每一级下发的CSI-RS信号计算出准确的波束赋形参数,且每一级的波束赋形参数所表征的波束宽度小于每一级下发CSI-RS信号的波束赋形宽度,且后一级下发的CSI-RS信号的波束赋形宽度小于或等于前一级上报的波束赋形参数所表征的波束宽度,因此,本发明实施例可以涉及多次的波束宽度减小过程,使得最后UE上报给接入网设备的波束赋形参数所表征的波束的宽度远远小于现有技术中UE第二级上报给接入网设备的波束宽度,大大提高了波束方向的准确性,波束的指向性更加明确,从而使得接入网设备在进行下行数据传输时可以明显的避免相邻小区间的干扰,并且大大提高了小区平均和边缘用户频率效率。
可选的,上述CSI-RS配置参数中的每一级发送的CSI-RS信号的数目可以包括在水平方向上具有相同极化方向的CSI-RS信号数目和在垂直方向上具有相同极化方向的CSI-RS信号数目;上述每一级的采样率可以包括水平方向采样率和垂直方向采样率。
图3为本发明实施例提供的信息传输方法实施例二的信令流程图。本实施例中,CSI-RS配置参数包括所述接入网设备第一级发送的CSI-RS信号的数目、第二级发送的CSI-RS数目、第一级的采样率和第二级的采样率。本实施例涉及的接入网设备分两级下发CSI-RS信号、UE分两级上报波束赋形参数,以提高上报给基站的波束方向的准确性的具体过程。在上述实施例的基础上,如图3所示,该方法包括如下步骤:
S201:接入网设备向UE发送CSI-RS配置参数。
该CSI-RS配置参数包括所述接入网设备第一级发送的CSI-RS信号的数目、第二级发送的CSI-RS数目、第一级的采样率和第二级的采样率。
具体的,该CSI-RS配置参数中,第一级发送的CSI-RS信号的数目包括第一级发送在水平方向上具有相同极化方向的CSI-RS信号数目以及在垂直方向上具有相同极化方向的CSI-RS信号数目,第一级的采样率包括第一级CSI-RS信号的水平方向采样率和垂直方向采样率,第二级发送的CSI-RS信号的数目包括第二级发送在水平方向上具有相同极化方向的CSI-RS信号数目以及在垂直方向上具有相同极化方向的CSI-RS信号数目,第二级的采样率包括第二级CSI-RS信号的水平方向采样率和垂直方向采样率。
S202:接入网设备根据第一级发送的CSI-RS信号的数目以及预设的第一波束组向UE发送第一CSI-RS信号。
其中,第一波束组中波束的数目与所述第一CSI-RS信号的数目相等,且每个第一CSI-RS信号的波束赋形因子相同。
具体的,接入网设备在向UE发送第一级的CSI-RS信号时,需要对第一级待发送的CSI-RS信号进行波束赋形,即采用预设的第一波束组中的波束对待发送的CSI-RS信号进行波束赋形,每个待发送的CSI-RS信号进行波束赋形后成为第一CSI-RS信号,每个第一CSI-RS信号的波束赋形因子相同。然后接入网设备结合第一级发送的CSI-RS信号的数目,将所有的第一CSI-RS信号发送给UE。为了描述方便,假设第一波束组中包括M个波束,设每个波束的宽度为P,参见图4所示的波束赋形参数反馈示意图。
S203:UE根据第一级发送的CSI-RS信号的数目、第一级的采样率和第一CSI-RS信号确定第一波束赋形参数。
S204:UE将第一波束赋型参数上报给接入网设备。
其中,第一波束赋型参数所表征的波束的宽度小于所述第一波束组中波束的宽度。
具体的,UE在接收到接入网设备发送的第一CSI-RS信号之后,结合第一级发送的CSI-RS信号的数目、第一级的采样率和所有的第一CSI-RS信号确定第一波束赋形参数,并上报给接入网设备,所确定的第一波束赋形参数所表征的波束的宽度小于第一波束组中的波束的宽度。由此可以看出,这里涉及了一次波束宽度减小的过程。
需要说明的是,该确定第一波束赋形参数的具体过程可以参见现有技术,在此不再描述。
可选的,UE在上报第一波束赋形参数时可以通过下行广播信道或者控制信道等信道进行发送。该第一波束赋形参数可以包括:天线水平方向上的第一主波束的标识i1,1、天线垂直方向上的第二主波束的标识i1,2、天线水平方向相对所述第一主波束的偏移量Δi1,1、天线垂直方向相对所述第二主波束的偏移量Δi1,1;该第一波束赋形参数可以表征一组波束,该表征的一组波束中的每个波束的宽度(设为p)小于第一波束组中波束的宽度P,参见图4所示,图4中的m为主波束(第一主波束或者第二主波束)的标识,k为相对于主波束的偏移量。
S205:接入网设备根据所述第一波束赋形参数确定第二波束组。
其中,第二波束组中波束的宽度小于或者等于上述第一波束赋型参数所表征的波束的宽度,所述第二波束组中波束的数目与所述第二CSI-RS信号的数目相等,且每个第二CSI-RS信号的波束赋形因子相同。
具体的,当接入网设备接收到UE上报的第一波束赋形参数之后,基于第一波束赋形参数所表征的波束,确定第二波束组,即第二波束组与第一波束赋形参数相关,且第二波束组中的波束的宽度小于或者等于第一波束赋型参数所表征的波束的宽度,因此,当接入网设备确定的第二波束组中的波束的宽度(设为Q)小于第一波束赋型参数所表征的波束的宽度p,这里也涉及一次波束宽度减小的过程。
S206:接入网设备根据第二级发送的CSI-RS信号的数目和第二波束组,向所述UE发送第二CSI-RS信号。
同样的,当接入网设备确定了第二波束组之后,接入网设备采用第二波束组中的波束对待发送的第二级的CSI-RS信号进行波束赋形,每个待发送的CSI-RS信号进行波束赋形后成为第二CSI-RS信号,每个第二CSI-RS信号的波束赋形因子相同。然后接入网设备结合第二级发送的CSI-RS信号的数目,将所有的第二CSI-RS信号发送给UE。为了描述方便,假设第二波束组中包括N个波束,每个波束的宽度为Q,参见图4所示的波束赋形参数反馈示意图。
S207:UE根据第二级发送的CSI-RS信号的数目、第二级的采样率和第二CSI-RS信号确定第二波束赋形参数。
其中,第二波束赋形参数所表征的波束赋形宽度小于所述第二波束组中波束的宽度。
S208:UE将第二波束赋型参数发送给接入网设备。
具体的,UE在接收到接入网设备发送的第二CSI-RS信号之后,结合第二级发送的CSI-RS信号的数目、第二级的采样率和所有的第二CSI-RS信号确定第二波束赋形参数,并上报给接入网设备,所确定的第二波束赋形参数所表征的波束的宽度(设为q)小于第二波束组中的波束的宽度Q。由此可以看出,这里再次涉及了一次波束宽度减小的过程。
需要说明的是,该确定第二波束赋形参数的具体过程也可以参见现有技术,在此不再描述。可选的,UE在上报第二波束赋形参数时可以通过下行业务信道进行发送。该第二波束赋形参数可以包括:天线水平方向上的波束标识i2,1、天线垂直方向上的波束标识i2,2和天线两个极化方向的相位差i2,c,该第二波束赋形参数表征了一个窄波束n,即上述天线水平方向上的波束标识和天线垂直方向上的波束标识为这个窄波束的标识,参见图4所示。可选的,在5G移动通信***中,天线模型可以参见图5所示
S209:接入网设备根据该第二波束赋形参数进行下行数据传输。
由上述描述可知,本发明实施例中,“第一波束组的波束宽度P”>“第一波束赋型参数所表征的波束的宽度p”≥“第二波束组中的波束宽度Q”>“第二波束赋型参数所表征的波束的宽度q”,即当接入网设备分两级下发CSI-RS信号、UE分两级上报波束赋形参数时,其涉及的波束的宽度涉及了多次的减小过程,使得最后UE上报给接入网设备的第二波束赋形参数所表征的波束的宽度远远小于现有技术中UE第二级上报给接入网设备的波束的宽度,大大提高了波束方向的准确性,波束的指向性更加明确,从而使得接入网设备在进行下行数据传输时可以明显的避免相邻小区间的干扰,并且大大提高了小区平均和边缘用户频率效率。
本发明实施例提供的信息传输方法,接入网设备向UE发送包括每一级CSI-RS信号的数目以及每一级的采样率的CSI-RS配置参数,然后根据第一级发送的CSI-RS信号的数目以及预设的第一波束组向UE发送第一CSI-RS信号,使得UE根据第一级发送的CSI-RS信号的数目、第一级的采样率和第一CSI-RS信号确定第一波束赋形参数并上报为接入网设备,进而接入网设备根据该第一波束赋形参数确定第二波束组,并根据第二级发送的CSI-RS信号的数目和第二波束组,向UE发送第二CSI-RS信号,从而使得根据第二级发送的CSI-RS信号的数目、第二级的采样率和第二CSI-RS信号确定第二波束赋形参数,并上报给接入网设备。由于UE可以根据上述CSI-RS配置参数和每一级下发的CSI-RS信号计算出准确的波束赋形参数,且每一级的波束赋形参数所表征的波束宽度小于每一级下发CSI-RS信号的波束赋形宽度,且后一级下发的CSI-RS信号的波束赋形宽度小于或等于前一级上报的波束赋形参数所表征的波束宽度,因此,本发明实施例可以涉及多次的波束宽度减小过程,使得最后UE上报给接入网设备的波束赋形参数所表征的波束的宽度远远小于现有技术中UE第二级上报给接入网设备的波束宽度,大大提高了波束方向的准确性,波束的指向性更加明确,从而使得接入网设备在进行下行数据传输时可以明显的避免相邻小区间的干扰,并且大大提高了小区平均和边缘用户频率效率。
可选的,上述CSI-RS配置参数还可以包括CSI-RS发送窗口参数,该CSI-RS发送窗口参数用于表征每一级CSI-RS信号的发送方式;其中,所述发送方式包括每一级均采用时域窗口进行发送、每一级均采用频域窗口进行发送、时域窗口和频域窗口混合发送中的至少一个。结合上述图3所示的实施例,第一级的CSI-RS信号可以采用时域窗口发送,还可以采用频域窗口发送,第二级的CSI-RS信号可以采用时域窗口发送,也可以采用频域窗口发送。可选的,第一级的CSI-RS信号的发送方式可以相同,也可以不同。
作为本实施例的一种可能的实施方式,上述接入网设备可以在时域窗口内发送第一级的CSI-RS信号,然后在频域窗口发送第二级的CSI-RS信号,即上述CSI-RS发送窗口参数包括第一发送窗口参数和第二发送窗口参数,该第一发送窗口参数包括:CSI-RS信号时域起始发送符号或子帧Tstart、CSI-RS信号时域符号或子帧偏移量Toffset、CSI-RS信号时域占用符号或子帧总数Ttotal,用于向所述UE指示所述接入网设备采用时域窗口发送第一级CSI-RS信号;上述第二发送窗口参数包括:CSI-RS信号频域起始发送子载波或资源块或子带Fstart、CSI-RS信号频域子载波或资源块或子带偏移量Foffset、CSI-RS信号频域占用子载波或资源块或子带总数Ftotal,用于向所述UE指示所述接入网设备采用频率窗口发送第二级CSI-RS信号。
具体的,参见图6所示的CSI-RS的发送示意图,图6中,第一级CSI-RS信号在时域窗口内发送,发送周期较长,由于对第一级CSI-RS信号进行波束赋形的波束较宽,因此,让每个CSI-RS信号采用时分的方式发送,从而可以将所有的发送功率集中在某一个CSI-RS信号对应的赋形波束上,进而可以增强第一级CSI-RS信号的覆盖性能;另外,图6中的第二级CSI-RS信号在同一个子帧内采用频分的方式发送,其信道变化小,发送周期较短,由于对第二级CSI-RS信号进行波束赋形的波束较窄,其赋形增益大,因此,每个CSI-RS信号可以占用同一个子帧内的若干个子载波进行发送,从而可以在一个子帧内实现信道的快速测量,有益于业务信道的发送,从而提高业务信道传输速率。
本发明实施例提供的信息传输方法,接入网设备在时域窗口发送第一级的CSI-RS信号,并在频域窗口发送第二级的CSI-RS信号,不仅可以增强第一级CSI-RS信号的覆盖性能,还可以加快第二级CSI-RS信号的测量速率,从而提高信道测量准确性,进而提升业务信道传输速率。
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:ROM、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
图7为本发明实施例提供的接入网设备实施例一的结构示意图。该接入网设备可以执行上述方法实施例。如图7所示,该接入网设备可以包括:发送模块10和接收模块11;
其中,发送模块10,用于向终端设备UE发送信道状态信息参考信号CSI-RS配置参数;其中,所述CSI-RS配置参数包括所述接入网设备每一级发送的CSI-RS信号的数目以及每一级的采样率;
接收模块11,用于在所述发送模块10在根据每一级的CSI-RS信号的数目向所述UE发送每一级对应的CSI-RS信号后,接收所述UE针对每一级的CSI-RS信号上报的每一级的波束赋形参数;其中,所述每一级的波束赋形参数为所述UE根据所述每一级的CSI-RS信号和所述每一级的采样率确定的,所述每一级的波束赋形参数所表征的波束宽度小于所述每一级下发CSI-RS信号的波束赋形宽度,且后一级下发的CSI-RS信号的波束赋形宽度小于或等于前一级上报的波束赋形参数所表征的波束宽度。
上述发送模块10可以通过相应的硬件或者软件实现,例如可以通过发送器、发送天线、发送芯片等实现,上述接收模块11可以通过相应的硬件或者软件实现,例如可以通过接收器、接收天线、接收芯片等实现,本发明实施例对此并不做限定。
本发明实施例提供的接入网设备,可以执行上述方法实施例,其实现原理和技术效果类似,在此不再赘述。
可选的,所述每一级发送的CSI-RS信号的数目包括在水平方向上具有相同极化方向的CSI-RS信号数目、在垂直方向上具有相同极化方向的CSI-RS信号数目;所述每一级的采样率包括水平方向采样率和垂直方向采样率。
可选的,所述CSI-RS配置参数还包括CSI-RS发送窗口参数,所述CSI-RS发送窗口参数用于表征每一级CSI-RS信号的发送方式;其中,所述发送方式包括每一级均采用时域窗口进行发送、每一级均采用频域窗口进行发送、时域窗口和频域窗口混合发送中的至少一个。
图8为本发明实施例提供的接入网设备实施例二的结构示意图。本实施例中,所述CSI-RS配置参数包括所述接入网设备第一级发送的CSI-RS信号的数目、第二级发送的CSI-RS数目、第一级的采样率和第二级的采样率;在上述实施例的基础上,所述接收模块11,具体包括:第一接收单元111、确定单元112和第二接收单元113;
第一接收单元111,用于在所述发送模块10根据所述第一级发送的CSI-RS信号的数目以及预设的第一波束组向所述UE发送第一CSI-RS信号后,接收所述UE根据所述第一级发送的CSI-RS信号的数目、所述第一级的采样率和所述第一CSI-RS信号上报的第一波束赋型参数;其中,所述第一波束赋型参数所表征的波束的宽度小于所述第一波束组中波束的宽度,所述第一波束组中波束的数目与所述第一CSI-RS信号的数目相等,且每个第一CSI-RS信号的波束赋形因子相同;
确定单元112,用于根据所述第一波束赋形参数确定第二波束组;
所述发送模块10,还用于根据所述第二级发送的CSI-RS信号的数目和所述第二波束组,向所述UE发送第二CSI-RS信号;其中,所述第二波束组中波束的宽度小于或者等于所述第一波束赋型参数所表征的波束的宽度,所述第二波束组中波束的数目与所述第二CSI-RS信号的数目相等,且每个第二CSI-RS信号的波束赋形因子相同;
第二接收单元113,用于接收所述UE根据所述第二级发送的CSI-RS信号的数目、所述第二级的采样率和所述第二CSI-RS信号上报的第二波束赋型参数;所述第二波束赋形参数所表征的波束赋形宽度小于所述第二波束组中波束的宽度。
进一步地,所述第一波束赋型参数包括天线水平方向上的第一主波束的标识、天线垂直方向上的第二主波束的标识、天线水平方向相对所述第一主波束的偏移量、天线垂直方向相对所述第二主波束的偏移量;
所述第二波束赋型参数包括:天线水平方向上的波束标识、天线垂直方向上的波束标识和天线两个极化方向的相位差。
可选的,所述CSI-RS发送窗口参数包括第一发送窗口参数和第二发送窗口参数;所述第一发送窗口参数包括:CSI-RS信号时域起始发送符号或子帧、CSI-RS信号时域符号或子帧偏移量、CSI-RS信号时域占用符号或子帧总数,用于向所述UE指示所述接入网设备采用时域窗口发送第一级CSI-RS信号;
所述第二发送窗口参数包括:CSI-RS信号频域起始发送子载波或资源块或子带、CSI-RS信号频域子载波或资源块或子带偏移量、CSI-RS信号频域占用子载波或资源块或子带总数,用于向所述UE指示所述接入网设备采用频域窗口发送第二级CSI-RS信号。
本发明实施例提供的接入网设备,可以执行上述方法实施例,其实现原理和技术效果类似,在此不再赘述。
图9为本发明实施例提供的终端设备实施例一的结构示意图。如图9所示,该终端设备包括:接收模块20、处理模块21和发送模块22;
具体的,所述接收模块20,用于接收接入网设备发送的信道状态信息参考信号CSI-RS配置参数;其中,所述CSI-RS配置参数包括所述接入网设备每一级发送的CSI-RS信号的数目以及每一级的采样率;
所述处理模块21,用于在所述接收模块20接收到所述接入网设备发送的每一级的CSI-RS信号后,根据所述每一级的CSI-RS信号和所述每一级的采样率确定所述每一级的波束赋形参数,并通过所述发送模块22上报给所述接入网设备;其中,所述每一级的波束赋形参数所表征的波束宽度小于所述每一级下发CSI-RS信号的波束赋形宽度,且后一级下发的CSI-RS信号的波束赋形宽度小于或等于前一级上报的波束赋形参数所表征的波束宽度。
上述发送模块22可以通过相应的硬件或者软件实现,例如可以通过发送器、发送天线、发送芯片等实现,上述接收模块20可以通过相应的硬件或者软件实现,例如可以通过接收器、接收天线、接收芯片等实现,本发明实施例对此并不做限定,上述处理模块21可以通过终端设备中相应的处理器或者处理芯片实现。
本发明实施例提供的终端设备,可以执行上述方法实施例,其实现原理和技术效果类似,在此不再赘述。
可选的,所述每一级发送的CSI-RS信号的数目包括在水平方向上具有相同极化方向的CSI-RS信号数目、在垂直方向上具有相同极化方向的CSI-RS信号数目;所述每一级的采样率包括水平方向采样率和垂直方向采样率。
可选的,所述CSI-RS配置参数还包括CSI-RS发送窗口参数,所述CSI-RS发送窗口参数用于表征每一级CSI-RS信号的发送方式;其中,所述发送方式包括每一级均采用时域窗口进行发送、每一级均采用频域窗口进行发送、时域窗口和频域窗口混合发送中的至少一个。
图10为本发明实施例提供的终端设备实施例二的结构示意图。本实施例中,所述CSI-RS配置参数包括所述接入网设备第一级发送的CSI-RS信号的数目、第二级发送的CSI-RS数目、第一级的采样率和第二级的采样率;在上述实施例的基础上,如图10所示,所述处理模块21,具体包括:第一处理单元221和第二处理单元222;
第一处理单元221,用于在所述接收模块20接收所述接入网设备根据所述第一级发送的CSI-RS信号的数目以及第一波束组发送的第一CSI-RS信号后,,根据所述第一级发送的CSI-RS信号的数目、所述第一级的采样率和所述第一CSI-RS信号确定第一波束赋形参数,并通过所述发送模块22上报给所述接入网设备;其中,所述第一波束赋型参数所表征的波束的宽度小于所述第一波束组中波束的宽度,所述第一波束组中波束的数目与所述第一CSI-RS信号的数目相等,且每个第一CSI-RS信号的波束赋形因子相同;
第二处理单元222,用于在所述接收模块20接收所述接入网设备根据所述第二级发送的CSI-RS信号的数目和第二波束组发送的第二CSI-RS信号后,根据所述第二级发送的CSI-RS信号的数目、所述第二级的采样率和所述第二CSI-RS信号确定第二波束赋形参数,并通过所述发送模块22上报给所述接入网设备;其中,所述第二波束组为所述接入网设备根据第一波束赋形参数确定的,所述第二波束组中波束的宽度小于或者等于所述第一波束赋型参数所表征的波束的宽度,所述第二波束组中波束的数目与所述第二CSI-RS信号的数目相等,且每个第二CSI-RS信号的波束赋形因子相同,所述第二波束赋形参数所表征的波束赋形宽度小于所述第二波束组中波束的宽度。
进一步地,所述第一波束赋形参数包括天线水平方向上的第一主波束的标识、天线垂直方向上的第二主波束的标识、天线水平方向相对所述第一主波束的偏移量、天线垂直方向相对所述第二主波束的偏移量;
所述第二波束赋形参数包括:天线水平方向上的波束标识、天线垂直方向上的波束标识和天线两个极化方向的相位差。
可选的,所述CSI-RS发送窗口参数包括第一发送窗口参数和第二发送窗口参数;所述第一发送窗口参数包括:CSI-RS信号时域起始发送符号或子帧、CSI-RS信号时域符号或子帧偏移量、CSI-RS信号时域占用符号或子帧总数,用于向所述UE指示所述接入网设备采用时域窗口发送第一级CSI-RS信号;
所述第二发送窗口参数包括:CSI-RS信号频域起始发送子载波或资源块或子带、CSI-RS信号频域子载波或资源块或子带偏移量、CSI-RS信号频域占用子载波或资源块或子带总数,用于向所述UE指示所述接入网设备采用频率窗口发送第二级CSI-RS信号。
本发明实施例提供的终端设备,可以执行上述方法实施例,其实现原理和技术效果类似,在此不再赘述。
图11为本发明实施例提供的接入网设备实施例三的结构示意图。如图11所示,该接入网设备可以包括发送器30、接收器31、处理器32、存储器33和至少一个通信总线34。通信总线34用于实现元件之间的通信连接。存储器33可能包含高速RAM存储器,也可能还包括非易失性存储NVM,例如至少一个磁盘存储器,存储器33中可以存储各种程序,用于完成各种处理功能以及实现本实施例的方法步骤。可选的,本实施例中的接收器31可以为接入网设备上的射频模块或者基带模块,本实施例中的发送器30也可以为接入网设备的射频模块或者基带模块。可选的,该发送器30和接收器31可以集成为一个收发器。
本实施例中,发送器30,用于向终端设备UE发送信道状态信息参考信号CSI-RS配置参数;其中,所述CSI-RS配置参数包括所述接入网设备每一级发送的CSI-RS信号的数目以及每一级的采样率;
接收器31,用于在所述发送器30在根据每一级的CSI-RS信号的数目向所述UE发送每一级对应的CSI-RS信号后,接收所述UE针对每一级的CSI-RS信号上报的每一级的波束赋形参数;其中,所述每一级的波束赋形参数为所述UE根据所述每一级的CSI-RS信号和所述每一级的采样率确定的,所述每一级的波束赋形参数所表征的波束宽度小于所述每一级下发CSI-RS信号的波束赋形宽度,且后一级下发的CSI-RS信号的波束赋形宽度小于或等于前一级上报的波束赋形参数所表征的波束宽度。
可选的,所述每一级发送的CSI-RS信号的数目包括在水平方向上具有相同极化方向的CSI-RS信号数目、在垂直方向上具有相同极化方向的CSI-RS信号数目;所述每一级的采样率包括水平方向采样率和垂直方向采样率。
可选的,所述CSI-RS配置参数还包括CSI-RS发送窗口参数,所述CSI-RS发送窗口参数用于表征每一级CSI-RS信号的发送方式;其中,所述发送方式包括每一级均采用时域窗口进行发送、每一级均采用频域窗口进行发送、时域窗口和频域窗口混合发送中的至少一个。
可选的,所述CSI-RS配置参数包括所述接入网设备第一级发送的CSI-RS信号的数目、第二级发送的CSI-RS数目、第一级的采样率和第二级的采样率;
所述接收器31,具体用于在所述发送器30根据所述第一级发送的CSI-RS信号的数目以及预设的第一波束组向所述UE发送第一CSI-RS信号后,接收所述UE根据所述第一级发送的CSI-RS信号的数目、所述第一级的采样率和所述第一CSI-RS信号上报的第一波束赋型参数;其中,所述第一波束赋型参数所表征的波束的宽度小于所述第一波束组中波束的宽度,所述第一波束组中波束的数目与所述第一CSI-RS信号的数目相等,且每个第一CSI-RS信号的波束赋形因子相同;
所述发送器30,用于根据所述第二级发送的CSI-RS信号的数目和所述处理器32结合所述第一波束赋形参数确定的第二波束组,向所述UE发送第二CSI-RS信号;其中,所述第二波束组中波束的宽度小于或者等于所述第一波束赋型参数所表征的波束的宽度,所述第二波束组中波束的数目与所述第二CSI-RS信号的数目相等,且每个第二CSI-RS信号的波束赋形因子相同;
所述接收器31,还用于接收所述UE根据所述第二级发送的CSI-RS信号的数目、所述第二级的采样率和所述第二CSI-RS信号上报的第二波束赋型参数;所述第二波束赋形参数所表征的波束赋形宽度小于所述第二波束组中波束的宽度。
进一步地,所述第一波束赋型参数包括天线水平方向上的第一主波束的标识、天线垂直方向上的第二主波束的标识、天线水平方向相对所述第一主波束的偏移量、天线垂直方向相对所述第二主波束的偏移量;
所述第二波束赋型参数包括:天线水平方向上的波束标识、天线垂直方向上的波束标识和天线两个极化方向的相位差。
可选的,所述CSI-RS发送窗口参数包括第一发送窗口参数和第二发送窗口参数;所述第一发送窗口参数包括:CSI-RS信号时域起始发送符号或子帧、CSI-RS信号时域符号或子帧偏移量、CSI-RS信号时域占用符号或子帧总数,用于向所述UE指示所述接入网设备采用时域窗口发送第一级CSI-RS信号;
所述第二发送窗口参数包括:CSI-RS信号频域起始发送子载波或资源块或子带、CSI-RS信号频域子载波或资源块或子带偏移量、CSI-RS信号频域占用子载波或资源块或子带总数,用于向所述UE指示所述接入网设备采用频域窗口发送第二级CSI-RS信号。
本发明实施例提供的接入网设备,可以执行上述方法实施例,其实现原理和技术效果类似,在此不再赘述。
图12为本发明实施例提供的终端设备实施例三的结构示意图。如图12所示,该终端设备可以包括接收器40、发送器41、处理器42、存储器43和至少一个通信总线44。通信总线44用于实现元件之间的通信连接。存储器43可能包含高速RAM存储器,也可能还包括非易失性存储NVM,例如至少一个磁盘存储器,存储器43中可以存储各种程序,用于完成各种处理功能以及实现本实施例的方法步骤。可选的,本实施例中的接收器40可以为接入网设备上的射频模块或者基带模块,本实施例中的发送器41也可以为接入网设备的射频模块或者基带模块。可选的,该发送器41和接收器40可以集成为一个收发器。
本实施例中,所述接收器40,用于接收接入网设备发送的信道状态信息参考信号CSI-RS配置参数;其中,所述CSI-RS配置参数包括所述接入网设备每一级发送的CSI-RS信号的数目以及每一级的采样率;
所述处理器42,用于在所述接收器40接收到所述接入网设备发送的每一级的CSI-RS信号后,根据所述每一级的CSI-RS信号和所述每一级的采样率确定所述每一级的波束赋形参数,并通过所述发送器41上报给所述接入网设备;其中,所述每一级的波束赋形参数所表征的波束宽度小于所述每一级下发CSI-RS信号的波束赋形宽度,且后一级下发的CSI-RS信号的波束赋形宽度小于或等于前一级上报的波束赋形参数所表征的波束宽度。
可选的,所述每一级发送的CSI-RS信号的数目包括在水平方向上具有相同极化方向的CSI-RS信号数目、在垂直方向上具有相同极化方向的CSI-RS信号数目;所述每一级的采样率包括水平方向采样率和垂直方向采样率。
可选的,所述CSI-RS配置参数还包括CSI-RS发送窗口参数,所述CSI-RS发送窗口参数用于表征每一级CSI-RS信号的发送方式;其中,所述发送方式包括每一级均采用时域窗口进行发送、每一级均采用频域窗口进行发送、时域窗口和频域窗口混合发送中的至少一个。
可选的,所述CSI-RS配置参数包括所述接入网设备第一级发送的CSI-RS信号的数目、第二级发送的CSI-RS数目、第一级的采样率和第二级的采样率;
所述处理器42,具体用于在所述接收器40接收所述接入网设备根据所述第一级发送的CSI-RS信号的数目以及第一波束组发送的第一CSI-RS信号后,根据所述第一级发送的CSI-RS信号的数目、所述第一级的采样率和所述第一CSI-RS信号确定第一波束赋形参数,并通过所述发送器41上报给所述接入网设备;其中,所述第一波束赋型参数所表征的波束的宽度小于所述第一波束组中波束的宽度,所述第一波束组中波束的数目与所述第一CSI-RS信号的数目相等,且每个第一CSI-RS信号的波束赋形因子相同;
所述处理器42,还用于在所述接收器40接收所述接入网设备根据所述第二级发送的CSI-RS信号的数目和第二波束组发送的第二CSI-RS信号后,根据所述第二级发送的CSI-RS信号的数目、所述第二级的采样率和所述第二CSI-RS信号确定第二波束赋形参数,并通过所述发送器41上报给所述接入网设备;其中,所述第二波束组为所述接入网设备根据第一波束赋形参数确定的,所述第二波束组中波束的宽度小于或者等于所述第一波束赋型参数所表征的波束的宽度,所述第二波束组中波束的数目与所述第二CSI-RS信号的数目相等,且每个第二CSI-RS信号的波束赋形因子相同,所述第二波束赋形参数所表征的波束赋形宽度小于所述第二波束组中波束的宽度。
进一步地,所述第一波束赋形参数包括天线水平方向上的第一主波束的标识、天线垂直方向上的第二主波束的标识、天线水平方向相对所述第一主波束的偏移量、天线垂直方向相对所述第二主波束的偏移量;
所述第二波束赋形参数包括:天线水平方向上的波束标识、天线垂直方向上的波束标识和天线两个极化方向的相位差。
可选的,所述CSI-RS发送窗口参数包括第一发送窗口参数和第二发送窗口参数;所述第一发送窗口参数包括:CSI-RS信号时域起始发送符号或子帧、CSI-RS信号时域符号或子帧偏移量、CSI-RS信号时域占用符号或子帧总数,用于向所述UE指示所述接入网设备采用时域窗口发送第一级CSI-RS信号;
所述第二发送窗口参数包括:CSI-RS信号频域起始发送子载波或资源块或子带、CSI-RS信号频域子载波或资源块或子带偏移量、CSI-RS信号频域占用子载波或资源块或子带总数,用于向所述UE指示所述接入网设备采用频率窗口发送第二级CSI-RS信号。
本发明实施例提供的终端设备,可以执行上述方法实施例,其实现原理和技术效果类似,在此不再赘述。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

Claims (36)

1.一种信息传输方法,其特征在于,包括:
接入网设备向终端设备UE发送信道状态信息参考信号CSI-RS配置参数;其中,所述CSI-RS配置参数包括所述接入网设备每一级发送的CSI-RS信号的数目以及每一级的采样率;
所述接入网设备在根据每一级的CSI-RS信号的数目向所述UE发送每一级对应的CSI-RS信号后,接收所述UE针对每一级的CSI-RS信号上报的每一级的波束赋形参数;其中,所述每一级的波束赋形参数为所述UE根据所述每一级的CSI-RS信号和所述每一级的采样率确定的,所述每一级的波束赋形参数所表征的波束宽度小于所述每一级下发CSI-RS信号的波束赋形宽度,且后一级下发的CSI-RS信号的波束赋形宽度小于或等于前一级上报的波束赋形参数所表征的波束宽度。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述每一级发送的CSI-RS信号的数目包括在水平方向上具有相同极化方向的CSI-RS信号数目和在垂直方向上具有相同极化方向的CSI-RS信号数目;所述每一级的采样率包括水平方向采样率和垂直方向采样率。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述CSI-RS配置参数还包括CSI-RS发送窗口参数,所述CSI-RS发送窗口参数用于表征每一级CSI-RS信号的发送方式;其中,所述发送方式是每一级均采用时域窗口进行发送、每一级均采用频域窗口进行发送或时域窗口和频域窗口混合发送。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述CSI-RS配置参数包括所述接入网设备第一级发送的CSI-RS信号的数目、第二级发送的CSI-RS数目、第一级的采样率和第二级的采样率;所述接入网设备在根据每一级的CSI-RS信号的数目向所述UE发送每一级对应的CSI-RS信号后,接收所述UE针对每一级的CSI-RS信号上报的每一级的波束赋形参数,具体包括:
所述接入网设备根据所述第一级发送的CSI-RS信号的数目以及预设的第一波束组向所述UE发送第一CSI-RS信号后,接收所述UE根据所述第一级发送的CSI-RS信号的数目、所述第一级的采样率和所述第一CSI-RS信号上报的第一波束赋型参数;其中,所述第一波束赋型参数所表征的波束的宽度小于所述第一波束组中波束的宽度,所述第一波束组中波束的数目与所述第一CSI-RS信号的数目相等,且每个第一CSI-RS信号的波束赋形因子相同;
所述接入网设备根据所述第一波束赋形参数确定第二波束组,并根据所述第二级发送的CSI-RS信号的数目和所述第二波束组,向所述UE发送第二CSI-RS信号;其中,所述第二波束组中波束的宽度小于或者等于所述第一波束赋型参数所表征的波束的宽度,所述第二波束组中波束的数目与所述第二CSI-RS信号的数目相等,且每个第二CSI-RS信号的波束赋形因子相同;
所述接入网设备接收所述UE根据所述第二级发送的CSI-RS信号的数目、所述第二级的采样率和所述第二CSI-RS信号上报的第二波束赋型参数;所述第二波束赋形参数所表征的波束赋形宽度小于所述第二波束组中波束的宽度。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述第一波束赋型参数包括天线水平方向上的第一主波束的标识、天线垂直方向上的第二主波束的标识、天线水平方向相对所述第一主波束的偏移量和天线垂直方向相对所述第二主波束的偏移量;
所述第二波束赋型参数包括:天线水平方向上的波束标识、天线垂直方向上的波束标识和天线两个极化方向的相位差。
6.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述CSI-RS发送窗口参数包括第一发送窗口参数和第二发送窗口参数;所述第一发送窗口参数包括:CSI-RS信号时域起始发送符号或子帧、CSI-RS信号时域符号或子帧偏移量和CSI-RS信号时域占用符号或子帧总数,用于向所述UE指示所述接入网设备采用时域窗口发送第一级CSI-RS信号;
所述第二发送窗口参数包括:CSI-RS信号频域起始发送子载波或资源块或子带、CSI-RS信号频域子载波或资源块或子带偏移量和CSI-RS信号频域占用子载波或资源块或子带总数,用于向所述UE指示所述接入网设备采用频域窗口发送第二级CSI-RS信号。
7.一种信息传输方法,其特征在于,包括:
终端设备UE接收接入网设备发送的信道状态信息参考信号CSI-RS配置参数;其中,所述CSI-RS配置参数包括所述接入网设备每一级发送的CSI-RS信号的数目以及每一级的采样率;
所述UE在接收到所述接入网设备发送的每一级的CSI-RS信号后,根据所述每一级的CSI-RS信号和所述每一级的采样率向所述接入网设备上报所述每一级的波束赋形参数;其中,所述每一级的波束赋形参数所表征的波束宽度小于所述每一级下发CSI-RS信号的波束赋形宽度,且后一级下发的CSI-RS信号的波束赋形宽度小于或等于前一级上报的波束赋形参数所表征的波束宽度。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述每一级发送的CSI-RS信号的数目包括在水平方向上具有相同极化方向的CSI-RS信号数目和在垂直方向上具有相同极化方向的CSI-RS信号数目;所述每一级的采样率包括水平方向采样率和垂直方向采样率。
9.根据权利要求7或8所述的方法,其特征在于,所述CSI-RS配置参数还包括CSI-RS发送窗口参数,所述CSI-RS发送窗口参数用于表征每一级CSI-RS信号的发送方式;其中,所述发送方式是每一级均采用时域窗口进行发送、每一级均采用频域窗口进行发送或时域窗口和频域窗口混合发送。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述CSI-RS配置参数包括所述接入网设备第一级发送的CSI-RS信号的数目、第二级发送的CSI-RS数目、第一级的采样率和第二级的采样率;所述UE在接收到所述接入网设备发送的每一级的CSI-RS信号后,根据所述每一级的CSI-RS信号和所述每一级的采样率向所述接入网设备上报所述每一级的波束赋形参数,具体包括:
所述UE接收所述接入网设备根据所述第一级发送的CSI-RS信号的数目以及第一波束组发送的第一CSI-RS信号后,根据所述第一级发送的CSI-RS信号的数目、所述第一级的采样率和所述第一CSI-RS信号确定第一波束赋形参数,并上报给所述接入网设备;其中,所述第一波束赋型参数所表征的波束的宽度小于所述第一波束组中波束的宽度,所述第一波束组中波束的数目与所述第一CSI-RS信号的数目相等,且每个第一CSI-RS信号的波束赋形因子相同;
所述UE接收所述接入网设备根据所述第二级发送的CSI-RS信号的数目和第二波束组发送的第二CSI-RS信号后,根据所述第二级发送的CSI-RS信号的数目、所述第二级的采样率和所述第二CSI-RS信号确定第二波束赋形参数,并上报给所述接入网设备;其中,所述第二波束组为所述接入网设备根据第一波束赋形参数确定的,所述第二波束组中波束的宽度小于或者等于所述第一波束赋型参数所表征的波束的宽度,所述第二波束组中波束的数目与所述第二CSI-RS信号的数目相等,且每个第二CSI-RS信号的波束赋形因子相同,所述第二波束赋形参数所表征的波束赋形宽度小于所述第二波束组中波束的宽度。
11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述第一波束赋形参数包括天线水平方向上的第一主波束的标识、天线垂直方向上的第二主波束的标识、天线水平方向相对所述第一主波束的偏移量和天线垂直方向相对所述第二主波束的偏移量;
所述第二波束赋形参数包括:天线水平方向上的波束标识、天线垂直方向上的波束标识和天线两个极化方向的相位差。
12.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述CSI-RS发送窗口参数包括第一发送窗口参数和第二发送窗口参数;所述第一发送窗口参数包括:CSI-RS信号时域起始发送符号或子帧、CSI-RS信号时域符号或子帧偏移量和CSI-RS信号时域占用符号或子帧总数,用于向所述UE指示所述接入网设备采用时域窗口发送第一级CSI-RS信号;
所述第二发送窗口参数包括:CSI-RS信号频域起始发送子载波或资源块或子带、CSI-RS信号频域子载波或资源块或子带偏移量和CSI-RS信号频域占用子载波或资源块或子带总数,用于向所述UE指示所述接入网设备采用频域窗口发送第二级CSI-RS信号。
13.一种接入网设备,其特征在于,包括:
发送模块,用于向终端设备UE发送信道状态信息参考信号CSI-RS配置参数;其中,所述CSI-RS配置参数包括所述接入网设备每一级发送的CSI-RS信号的数目以及每一级的采样率;
接收模块,用于在所述发送模块在根据每一级的CSI-RS信号的数目向所述UE发送每一级对应的CSI-RS信号后,接收所述UE针对每一级的CSI-RS信号上报的每一级的波束赋形参数;其中,所述每一级的波束赋形参数为所述UE根据所述每一级的CSI-RS信号和所述每一级的采样率确定的,所述每一级的波束赋形参数所表征的波束宽度小于所述每一级下发CSI-RS信号的波束赋形宽度,且后一级下发的CSI-RS信号的波束赋形宽度小于或等于前一级上报的波束赋形参数所表征的波束宽度。
14.根据权利要求13所述的接入网设备,其特征在于,所述每一级发送的CSI-RS信号的数目包括在水平方向上具有相同极化方向的CSI-RS信号数目和在垂直方向上具有相同极化方向的CSI-RS信号数目;所述每一级的采样率包括水平方向采样率和垂直方向采样率。
15.根据权利要求13或14所述的接入网设备,其特征在于,所述CSI-RS配置参数还包括CSI-RS发送窗口参数,所述CSI-RS发送窗口参数用于表征每一级CSI-RS信号的发送方式;其中,所述发送方式是每一级均采用时域窗口进行发送、每一级均采用频域窗口进行发送或时域窗口和频域窗口混合发送。
16.根据权利要求15所述的接入网设备,其特征在于,所述CSI-RS配置参数包括所述接入网设备第一级发送的CSI-RS信号的数目、第二级发送的CSI-RS数目、第一级的采样率和第二级的采样率;所述接收模块,具体包括:
第一接收单元,用于在所述发送模块根据所述第一级发送的CSI-RS信号的数目以及预设的第一波束组向所述UE发送第一CSI-RS信号后,接收所述UE根据所述第一级发送的CSI-RS信号的数目、所述第一级的采样率和所述第一CSI-RS信号上报的第一波束赋型参数;其中,所述第一波束赋型参数所表征的波束的宽度小于所述第一波束组中波束的宽度,所述第一波束组中波束的数目与所述第一CSI-RS信号的数目相等,且每个第一CSI-RS信号的波束赋形因子相同;
确定单元,用于根据所述第一波束赋形参数确定第二波束组;
所述发送模块,还用于根据所述第二级发送的CSI-RS信号的数目和所述第二波束组,向所述UE发送第二CSI-RS信号;其中,所述第二波束组中波束的宽度小于或者等于所述第一波束赋型参数所表征的波束的宽度,所述第二波束组中波束的数目与所述第二CSI-RS信号的数目相等,且每个第二CSI-RS信号的波束赋形因子相同;
第二接收单元,用于接收所述UE根据所述第二级发送的CSI-RS信号的数目、所述第二级的采样率和所述第二CSI-RS信号上报的第二波束赋型参数;所述第二波束赋形参数所表征的波束赋形宽度小于所述第二波束组中波束的宽度。
17.根据权利要求16所述的接入网设备,其特征在于,所述第一波束赋型参数包括天线水平方向上的第一主波束的标识、天线垂直方向上的第二主波束的标识、天线水平方向相对所述第一主波束的偏移量和天线垂直方向相对所述第二主波束的偏移量;
所述第二波束赋型参数包括:天线水平方向上的波束标识、天线垂直方向上的波束标识和天线两个极化方向的相位差。
18.根据权利要求16所述的接入网设备,其特征在于,所述CSI-RS发送窗口参数包括第一发送窗口参数和第二发送窗口参数;所述第一发送窗口参数包括:CSI-RS信号时域起始发送符号或子帧、CSI-RS信号时域符号或子帧偏移量和CSI-RS信号时域占用符号或子帧总数,用于向所述UE指示所述接入网设备采用时域窗口发送第一级CSI-RS信号;
所述第二发送窗口参数包括:CSI-RS信号频域起始发送子载波或资源块或子带、CSI-RS信号频域子载波或资源块或子带偏移量和CSI-RS信号频域占用子载波或资源块或子带总数,用于向所述UE指示所述接入网设备采用频域窗口发送第二级CSI-RS信号。
19.一种终端设备,其特征在于,包括:接收模块、处理模块和发送模块;
所述接收模块,用于接收接入网设备发送的信道状态信息参考信号CSI-RS配置参数;其中,所述CSI-RS配置参数包括所述接入网设备每一级发送的CSI-RS信号的数目以及每一级的采样率;
所述处理模块,用于在所述接收模块接收到所述接入网设备发送的每一级的CSI-RS信号后,根据所述每一级的CSI-RS信号和所述每一级的采样率确定所述每一级的波束赋形参数,并通过所述发送模块上报给所述接入网设备;其中,所述每一级的波束赋形参数所表征的波束宽度小于所述每一级下发CSI-RS信号的波束赋形宽度,且后一级下发的CSI-RS信号的波束赋形宽度小于或等于前一级上报的波束赋形参数所表征的波束宽度。
20.根据权利要求19所述的终端设备,其特征在于,所述每一级发送的CSI-RS信号的数目包括在水平方向上具有相同极化方向的CSI-RS信号数目和在垂直方向上具有相同极化方向的CSI-RS信号数目;所述每一级的采样率包括水平方向采样率和垂直方向采样率。
21.根据权利要求19或20所述的终端设备,其特征在于,所述CSI-RS配置参数还包括CSI-RS发送窗口参数,所述CSI-RS发送窗口参数用于表征每一级CSI-RS信号的发送方式;其中,所述发送方式是每一级均采用时域窗口进行发送、每一级均采用频域窗口进行发送或时域窗口和频域窗口混合发送。
22.根据权利要求21所述的终端设备,其特征在于,所述CSI-RS配置参数包括所述接入网设备第一级发送的CSI-RS信号的数目、第二级发送的CSI-RS数目、第一级的采样率和第二级的采样率;所述处理模块,具体包括:
第一处理单元,用于在所述接收模块接收所述接入网设备根据所述第一级发送的CSI-RS信号的数目以及第一波束组发送的第一CSI-RS信号后,根据所述第一级发送的CSI-RS信号的数目、所述第一级的采样率和所述第一CSI-RS信号确定第一波束赋形参数,并通过所述发送模块上报给所述接入网设备;其中,所述第一波束赋型参数所表征的波束的宽度小于所述第一波束组中波束的宽度,所述第一波束组中波束的数目与所述第一CSI-RS信号的数目相等,且每个第一CSI-RS信号的波束赋形因子相同;
第二处理单元,用于在所述接收模块接收所述接入网设备根据所述第二级发送的CSI-RS信号的数目和第二波束组发送的第二CSI-RS信号后,根据所述第二级发送的CSI-RS信号的数目、所述第二级的采样率和所述第二CSI-RS信号确定第二波束赋形参数,并通过所述发送模块上报给所述接入网设备;其中,所述第二波束组为所述接入网设备根据第一波束赋形参数确定的,所述第二波束组中波束的宽度小于或者等于所述第一波束赋型参数所表征的波束的宽度,所述第二波束组中波束的数目与所述第二CSI-RS信号的数目相等,且每个第二CSI-RS信号的波束赋形因子相同,所述第二波束赋形参数所表征的波束赋形宽度小于所述第二波束组中波束的宽度。
23.根据权利要求22所述的终端设备,其特征在于,所述第一波束赋形参数包括天线水平方向上的第一主波束的标识、天线垂直方向上的第二主波束的标识、天线水平方向相对所述第一主波束的偏移量和天线垂直方向相对所述第二主波束的偏移量;
所述第二波束赋形参数包括:天线水平方向上的波束标识、天线垂直方向上的波束标识和天线两个极化方向的相位差。
24.根据权利要求22所述的终端设备,其特征在于,所述CSI-RS发送窗口参数包括第一发送窗口参数和第二发送窗口参数;所述第一发送窗口参数包括:CSI-RS信号时域起始发送符号或子帧、CSI-RS信号时域符号或子帧偏移量和CSI-RS信号时域占用符号或子帧总数,用于向所述终端设备指示所述接入网设备采用时域窗口发送第一级CSI-RS信号;
所述第二发送窗口参数包括:CSI-RS信号频域起始发送子载波或资源块或子带、CSI-RS信号频域子载波或资源块或子带偏移量和CSI-RS信号频域占用子载波或资源块或子带总数,用于向所述终端设备指示所述接入网设备采用频域窗口发送第二级CSI-RS信号。
25.一种接入网设备,其特征在于,包括:
发送器,用于向终端设备UE发送信道状态信息参考信号CSI-RS配置参数;其中,所述CSI-RS配置参数包括所述接入网设备每一级发送的CSI-RS信号的数目以及每一级的采样率;
接收器,用于在所述发送器在根据每一级的CSI-RS信号的数目向所述UE发送每一级对应的CSI-RS信号后,接收所述UE针对每一级的CSI-RS信号上报的每一级的波束赋形参数;其中,所述每一级的波束赋形参数为所述UE根据所述每一级的CSI-RS信号和所述每一级的采样率确定的,所述每一级的波束赋形参数所表征的波束宽度小于所述每一级下发CSI-RS信号的波束赋形宽度,且后一级下发的CSI-RS信号的波束赋形宽度小于或等于前一级上报的波束赋形参数所表征的波束宽度。
26.根据权利要求25所述的接入网设备,其特征在于,所述每一级发送的CSI-RS信号的数目包括在水平方向上具有相同极化方向的CSI-RS信号数目和在垂直方向上具有相同极化方向的CSI-RS信号数目;所述每一级的采样率包括水平方向采样率和垂直方向采样率。
27.根据权利要求25或26所述的接入网设备,其特征在于,所述CSI-RS配置参数还包括CSI-RS发送窗口参数,所述CSI-RS发送窗口参数用于表征每一级CSI-RS信号的发送方式;其中,所述发送方式是每一级均采用时域窗口进行发送、每一级均采用频域窗口进行发送或时域窗口和频域窗口混合发送。
28.根据权利要求27所述的接入网设备,其特征在于,所述CSI-RS配置参数包括所述接入网设备第一级发送的CSI-RS信号的数目、第二级发送的CSI-RS数目、第一级的采样率和第二级的采样率;
所述接收器,具体用于在所述发送器根据所述第一级发送的CSI-RS信号的数目以及预设的第一波束组向所述UE发送第一CSI-RS信号后,接收所述UE根据所述第一级发送的CSI-RS信号的数目、所述第一级的采样率和所述第一CSI-RS信号上报的第一波束赋型参数;其中,所述第一波束赋型参数所表征的波束的宽度小于所述第一波束组中波束的宽度,所述第一波束组中波束的数目与所述第一CSI-RS信号的数目相等,且每个第一CSI-RS信号的波束赋形因子相同;
所述发送器,用于根据所述第二级发送的CSI-RS信号的数目和处理器结合所述第一波束赋形参数确定的第二波束组,向所述UE发送第二CSI-RS信号;其中,所述第二波束组中波束的宽度小于或者等于所述第一波束赋型参数所表征的波束的宽度,所述第二波束组中波束的数目与所述第二CSI-RS信号的数目相等,且每个第二CSI-RS信号的波束赋形因子相同;
所述接收器,还用于接收所述UE根据所述第二级发送的CSI-RS信号的数目、所述第二级的采样率和所述第二CSI-RS信号上报的第二波束赋型参数;所述第二波束赋形参数所表征的波束赋形宽度小于所述第二波束组中波束的宽度。
29.根据权利要求28所述的接入网设备,其特征在于,所述第一波束赋型参数包括天线水平方向上的第一主波束的标识、天线垂直方向上的第二主波束的标识、天线水平方向相对所述第一主波束的偏移量和天线垂直方向相对所述第二主波束的偏移量;
所述第二波束赋型参数包括:天线水平方向上的波束标识、天线垂直方向上的波束标识和天线两个极化方向的相位差。
30.根据权利要求28所述的接入网设备,其特征在于,所述CSI-RS发送窗口参数包括第一发送窗口参数和第二发送窗口参数;所述第一发送窗口参数包括:CSI-RS信号时域起始发送符号或子帧、CSI-RS信号时域符号或子帧偏移量和CSI-RS信号时域占用符号或子帧总数,用于向所述UE指示所述接入网设备采用时域窗口发送第一级CSI-RS信号;
所述第二发送窗口参数包括:CSI-RS信号频域起始发送子载波或资源块或子带、CSI-RS信号频域子载波或资源块或子带偏移量和CSI-RS信号频域占用子载波或资源块或子带总数,用于向所述UE指示所述接入网设备采用频域窗口发送第二级CSI-RS信号。
31.一种终端设备,其特征在于,包括:接收器、处理器和发送器;
所述接收器,用于接收接入网设备发送的信道状态信息参考信号CSI-RS配置参数;其中,所述CSI-RS配置参数包括所述接入网设备每一级发送的CSI-RS信号的数目以及每一级的采样率;
所述处理器,用于在所述接收器接收到所述接入网设备发送的每一级的CSI-RS信号后,根据所述每一级的CSI-RS信号和所述每一级的采样率确定所述每一级的波束赋形参数,并通过所述发送器上报给所述接入网设备;其中,所述每一级的波束赋形参数所表征的波束宽度小于所述每一级下发CSI-RS信号的波束赋形宽度,且后一级下发的CSI-RS信号的波束赋形宽度小于或等于前一级上报的波束赋形参数所表征的波束宽度。
32.根据权利要求31所述的终端设备,其特征在于,所述每一级发送的CSI-RS信号的数目包括在水平方向上具有相同极化方向的CSI-RS信号数目和在垂直方向上具有相同极化方向的CSI-RS信号数目;所述每一级的采样率包括水平方向采样率和垂直方向采样率。
33.根据权利要求31或32所述的终端设备,其特征在于,所述CSI-RS配置参数还包括CSI-RS发送窗口参数,所述CSI-RS发送窗口参数用于表征每一级CSI-RS信号的发送方式;其中,所述发送方式是每一级均采用时域窗口进行发送、每一级均采用频域窗口进行发送或时域窗口和频域窗口混合发送。
34.根据权利要求33所述的终端设备,其特征在于,所述CSI-RS配置参数包括所述接入网设备第一级发送的CSI-RS信号的数目、第二级发送的CSI-RS数目、第一级的采样率和第二级的采样率;
所述处理器,具体用于在所述接收器接收所述接入网设备根据所述第一级发送的CSI-RS信号的数目以及第一波束组发送的第一CSI-RS信号后,根据所述第一级发送的CSI-RS信号的数目、所述第一级的采样率和所述第一CSI-RS信号确定第一波束赋形参数,并通过所述发送器上报给所述接入网设备;其中,所述第一波束赋型参数所表征的波束的宽度小于所述第一波束组中波束的宽度,所述第一波束组中波束的数目与所述第一CSI-RS信号的数目相等,且每个第一CSI-RS信号的波束赋形因子相同;
所述处理器,还用于在所述接收器接收所述接入网设备根据所述第二级发送的CSI-RS信号的数目和第二波束组发送的第二CSI-RS信号后,根据所述第二级发送的CSI-RS信号的数目、所述第二级的采样率和所述第二CSI-RS信号确定第二波束赋形参数,并通过所述发送器上报给所述接入网设备;其中,所述第二波束组为所述接入网设备根据第一波束赋形参数确定的,所述第二波束组中波束的宽度小于或者等于所述第一波束赋型参数所表征的波束的宽度,所述第二波束组中波束的数目与所述第二CSI-RS信号的数目相等,且每个第二CSI-RS信号的波束赋形因子相同,所述第二波束赋形参数所表征的波束赋形宽度小于所述第二波束组中波束的宽度。
35.根据权利要求34所述的终端设备,其特征在于,所述第一波束赋形参数包括天线水平方向上的第一主波束的标识、天线垂直方向上的第二主波束的标识、天线水平方向相对所述第一主波束的偏移量和天线垂直方向相对所述第二主波束的偏移量;
所述第二波束赋形参数包括:天线水平方向上的波束标识、天线垂直方向上的波束标识和天线两个极化方向的相位差。
36.根据权利要求34所述的终端设备,其特征在于,所述CSI-RS发送窗口参数包括第一发送窗口参数和第二发送窗口参数;所述第一发送窗口参数包括:CSI-RS信号时域起始发送符号或子帧、CSI-RS信号时域符号或子帧偏移量和CSI-RS信号时域占用符号或子帧总数,用于向所述终端设备指示所述接入网设备采用时域窗口发送第一级CSI-RS信号;
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