WO2013091366A1 - 端口映射、预编码矩阵和调制编码方式选择方法及装置 - Google Patents

端口映射、预编码矩阵和调制编码方式选择方法及装置 Download PDF

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WO2013091366A1
WO2013091366A1 PCT/CN2012/077636 CN2012077636W WO2013091366A1 WO 2013091366 A1 WO2013091366 A1 WO 2013091366A1 CN 2012077636 W CN2012077636 W CN 2012077636W WO 2013091366 A1 WO2013091366 A1 WO 2013091366A1
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WO
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csi
port
resource
resources
ports
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PCT/CN2012/077636
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English (en)
French (fr)
Inventor
郭森宝
卢科学
孙云锋
陈东丽
Original Assignee
中兴通讯股份有限公司
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    • 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
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0456Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and in particular to a port mapping method and apparatus, and to a precoding matrix and a modulation coding mode selection method and apparatus. . Background technique
  • the LTE (Long Term Evolution) system has undergone research on R11 technology after going through several versions of R (version) 8/9/10.
  • R9 and R10 are subject to further product planning.
  • R10 adds many new features based on the former two, such as DMRS (Demodulation Reference Signal), CSI-RS (Channel State Information Reference Signal, CSI-RS). ) such as pilot characteristics, 8 antenna support and other transmission and feedback characteristics.
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • pilot characteristics 8 antenna support and other transmission and feedback characteristics.
  • the elCIC enhanced Inter-Cell Interference Cancelling
  • the technology for solving the interference problem between cells mainly considers the cell interference avoidance under the isomorphic network in the initial stage of the R10 phase, and the mainstream considers the eCIC technology and the CoMP (Coordinated Multi-point) technology.
  • CoMP cooperates to send data to one or more UEs (User Equipment, also called the terminal side) at the same time-frequency resource or different time-frequency resources.
  • UEs User Equipment
  • CoMP technology can reduce interference between cells, improve throughput at the cell edge, and expand cell coverage.
  • the complexity of CoMP technology is higher, and the R10 discussion has time constraints.
  • the first consideration is the difference between CoMP technology and R8/9/10 technology, including how the control signaling of CoMP supports the notification of CoMP measurement set, and how to support the different transmission technologies of CoMP.
  • the UE measures and reports CSI (Channel State Information) of a plurality of CSI-RS resources, and the like. How the UE measures and reports the CSI of multiple CSI-RS resources is one of the primary problems that CoMP technology needs to solve.
  • the current discussion of CoMP feedback can be divided into periodic feedback and aperiodic feedback, aggregate channel information feedback and non-aggregated channel information feedback.
  • the aggregated channel information feedback refers to globally feeding back channel information of a plurality of CSI-RS resources into channel information of one CSI-RS resource.
  • the measurement set includes two CSI-RS resources, CSI-RS resource 1 channel information H1, and CSI-RS resource 2 channel information H2.
  • the non-aggregated channel information feedback can be further divided into independent single cell feedback and independent single cell feedback plus inter-cell correction information.
  • the so-called independent single cell feedback refers to independently performing measurement correlation calculation and feedback according to the channel information of each CSI-RS resource.
  • the so-called independent single-cell feedback plus inter-cell correction information refers to independently performing measurement correlation calculation according to channel information of each CSI-RS resource, and calculating phase and/or amplitude information between each CSI-RS resource and performing feedback.
  • the traditional R8/R9/R10 users only the CSI of the serving cell needs to be fed back. Therefore, it is necessary to consider the single cell capacity for the periodic feedback and the aperiodic feedback on the same carrier, especially for the PUCCH.
  • HARQ Hybrid Adaptive Request Retransmission
  • the 11-bit maximum can be considered as a 4-bit PMI (Precoding Matrix Indicator) and a 7-bit CQI (Channel Quality Indicator) of two codewords.
  • CoMP needs to consider the CSI feedback for multiple cells, it requires N*11-bit PUCCH capacity capability, but the current PUCCH capacity cannot meet this requirement, so a reasonable feedback scheme is needed to solve the problem that the PUCCH capacity is insufficient. . It is easy to think of compression feedback signaling, but CoMP has higher requirements for CSI accuracy. In particular, JT and even JT-MU put forward high requirements for CSI accuracy, so the performance loss caused by compression may lead to CoMP. The performance gain is reduced. Another consideration may be to increase the capacity of the PUCCH, and the PUCCH feedback format needs to be redesigned, which will inevitably lead to greater standardization efforts.
  • This feedback design can be more complicated if one considers the different CSI feedback requirements between different modes of CoMP and may need to ensure adaptive switching of different modes. So in the standard discussion, considering the reduction in performance and overhead, the technicians consider the way to aggregate feedback. However, how to correctly allocate and map the CSIs of multiple CSI-RS resources to the aggregated feedback CSI in the manner of aggregation feedback, that is, how to map the antenna ports included in multiple configured CSI-RS resources to one There are no corresponding provisions in the related art on multiple antenna ports of the aggregated CSI-RS. There is no corresponding problem in how the antenna ports included in the CSI-RS resources of multiple configurations in the related art are mapped to multiple antenna ports of one aggregated CSI-RS, and no effective solution has been proposed yet.
  • the present invention provides a port mapping method and apparatus, and how to map an antenna port included in a plurality of configured CSI-RS resources to multiple antenna ports of an aggregated CSI-RS without corresponding regulations.
  • a precoding matrix and a modulation coding mode selection method and apparatus are provided to at least solve the above problems.
  • a port mapping method is provided, including: determining, by a terminal side, a mapping relationship between a CSI-RS port of each channel state information reference signal CSI-RS resource to each CSI-RS port of the aggregated CSI-RS resource; The terminal side maps CSI-RS ports of the respective CSI-RS resources according to the mapping relationship.
  • the mapping relationship includes: the CSI-RS ports of the respective CSI-RS resources are mapped to the CSI-RS ports of the aggregated CSI-RS resources according to the CSI-RS port allocation manner of the single CSI-RS resources.
  • the terminal side maps the CSI-RS ports of the CSI-RS resources according to the mapping relationship, and the method includes: the CSI-RS ports of the CSI-RS resources include at least one port and different When the CSI-RS port of the CSI-RS resource occupies the resources of the same CSI-RS port group, the terminal side occupies the sub-index according to the first port of the CSI-RS port of the different CSI-RS resource.
  • the CSI-RS port of the different CSI-RS resources is mapped to the CSI-RS port of the aggregated CSI-RS resource in the sequence of the number of the group; the CSI-RS port of each CSI-RS resource includes at least When a port and a CSI-RS port having different CSI-RS resources occupy resources of the same CSI-RS port group, the terminal side determines the first one of the CSI-RS ports of the different CSI-RS resources.
  • the CSI-RS port of the different CSI-RS resource is mapped to the CSI-RS port of the aggregate CSI-RS resource according to the time-frequency domain sequence corresponding to the time-frequency domain location.
  • the time-frequency domain sequence includes: an order of a time domain after the frequency domain.
  • the mapping relationship includes: the CSI-RS ports of the CSI-RS resources are mapped to the CSI-RS ports of the aggregated CSI-RS resources according to the time-frequency domain of the CSI-RS resources that are occupied by the CSI-RS resources. .
  • the terminal side maps the CSI-RS ports of the CSI-RS resources according to the mapping relationship, and includes: when the CSI-RS ports of the CSI-RS resources include at least one port, The terminal side determines the time-frequency domain location of the CSI-RS resource occupied by the first port in the CSI-RS port of each CSI-RS resource, and sorts according to the time-frequency domain location; The time-frequency domain order of the occupied CSI-RS resources of the first port of each CSI-RS resource maps the CSI-RS ports of the respective CSI-RS resources to the CSI-RSs of the aggregated CSI-RS resources On the port.
  • the sequence of the time-frequency domain includes: an order of a time domain after the frequency domain.
  • the mapping relationship includes: mapping, by the CSI-RS ports of the respective CSI-RS resources, the group numbers of the CSI-RS port groups corresponding to the CSI-RS resources that are occupied by the CSI-RS ports to the aggregated CSI-RS resources.
  • the terminal side maps the CSI-RS ports of the CSI-RS resources according to the mapping relationship, and the method includes: the CSI-RS ports of the CSI-RS resources include at least one port and different When the group number sequence of the corresponding CSI-RS port group of the CSI-RS resource occupied by the CSI-RS port is the same, the terminal side selects the CSI-RS port of the different CSI-RS resources in the same order according to the group number.
  • the number of the sub-index group of the CSI-RS resource occupied by the first port is sorted; the terminal side maps the CSI-RS port of the different CSI-RS resource to the aggregation according to the order of the sub-index group CSI-RS resources are on each CSI-RS port.
  • the terminal side maps CSI-RS ports of the different CSI-RS resources to respective CSI-RS ports of the aggregated CSI-RS resources according to the order of the frequency domain.
  • the terminal side maps CSI-RS ports of the different CSI-RS resources to respective CSI-RS ports of the aggregated CSI-RS resources according to the sequence of the time domain.
  • the mapping relationship includes: the CSI-RS ports of the respective CSI-RS resources are mapped to the CSI-RS ports of the aggregated CSI-RS resources according to the order of the CSI-RS resources occupied by the CSI-RS resources in the higher layer signaling. on.
  • the terminal side maps the CSI-RS ports of the CSI-RS resources according to the mapping relationship, and includes: when the CSI-RS ports of the CSI-RS resources include at least one port, The terminal side sequentially maps the first port in the CSI-RS port of each CSI-RS resource according to the order of the respective CSI-RS resources in the high layer signaling; waiting for the first of all CSI-RS resources Ending the sorting of a port, the terminal side sequentially mapping the second port of each CSI-RS port of the CSI-RS resource according to the order of the CSI-RS resources in the high layer signaling; The mapping is sequentially performed in the above order until the last port in the CSI-RS port of each CSI-RS resource is mapped.
  • the mapping relationship includes: mapping, by the CSI-RS port of each CSI-RS resource, the CSI of the aggregated CSI-RS resource according to the value of the resource identifier preset by the CSI-RS resource occupied by the CSI-RS resource.
  • the terminal side maps the CSI-RS ports of the CSI-RS resources according to the mapping relationship, and includes: when the values of the resource identifiers are the same, the terminal side is configured according to the CSIs.
  • the other parameter values of the CSI-RS ports of the RS resources are sorted; the terminal side maps the CSI-RS ports of the respective CSI-RS resources to the CSIs of the aggregated CSI-RS resources according to the order of the other parameter values.
  • the other parameters include at least one of the following: an order of time-frequency domains of CSI-RS resources occupied by CSI-RS ports of the respective CSI-RS resources; and CSI-RS ports of the respective CSI-RS resources The order of the group numbers of the CSI-RS port groups corresponding to the occupied resources; the order of the CSI-RS resources occupied by the CSI-RS ports of the respective CSI-RS resources in the high layer signaling.
  • the method further includes: the terminal side performing channel estimation on different ports according to the currently adopted mapping relationship, Obtaining a channel value; the terminal side uses the channel value aggregation to calculate an aggregation parameter, and sends the aggregation parameter and the currently adopted mapping relationship to the base station side.
  • the aggregation parameter comprises: an aggregation precoding matrix indicating PMI and/or an aggregate channel quality indicator CQI.
  • the method further includes: the base station side receiving the aggregation parameter and the currently adopted mapping relationship; the base station side according to the aggregation parameter and the The currently adopted mapping relationship selects a precoding matrix and a modulation and coding mode for each CSI-RS resource.
  • a method for selecting a precoding matrix and a modulation and coding mode including: a base station side receiving an aggregation parameter sent by a terminal side, and a mapping adopted by the terminal side to acquire the aggregation parameter.
  • the aggregation parameter includes an aggregate precoding matrix indication PMI and/or an aggregate channel quality indicator CQI, where the mapping relationship is a CSI-RS port to an aggregate CSI-RS resource of each channel state information reference signal CSI-RS resource a mapping relationship between each CSI-RS port; the base station side performs precoding matrix and modulation and coding mode selection on the respective CSI-RS resources according to the aggregation parameter and the adopted mapping relationship.
  • a port mapping apparatus which is disposed on a terminal side, and includes: a determining module, configured to determine a CSI-RS port of each channel state information reference signal CSI-RS resource to an aggregate CSI-RS resource a mapping relationship of each CSI-RS port; the mapping module is configured to map CSI-RS ports of the respective CSI-RS resources according to the mapping relationship.
  • the mapping relationship determined by the determining module includes: mapping, by a CSI-RS port of each CSI-RS resource, a CSI-RS port allocation manner of a single CSI-RS resource to each of the aggregated CSI-RS resources On the CSI-RS port.
  • the mapping module includes: a first mapping unit, where a CSI-RS port of the CSI-RS resource includes at least one port, and CSI-RS ports that have different CSI-RS resources occupy the same CSI-
  • the CSI-RSs of the different CSI-RS resources are sequenced according to the sequence of the number of the sub-index groups occupied by the first port in the CSI-RS ports of the different CSI-RS resources.
  • the port is mapped to the CSI-RS port of the aggregated CSI-RS resource, and the second mapping unit is configured to include at least one port of the CSI-RS port of the CSI-RS resource and CSI of different CSI-RS resources.
  • the mapping relationship determined by the determining module includes: mapping, by the CSI-RS port of each CSI-RS resource, the aggregation CSI-RS resource according to an order of a time-frequency domain of the CSI-RS resource occupied by the CSI-RS resource. On each CSI-RS port.
  • the mapping module includes: a first sorting unit, configured to determine, when the CSI-RS port of each CSI-RS resource includes at least one port, the terminal side determines a CSI of the CSI-RS resource.
  • the time-frequency domain order of the occupied CSI-RS resources of the port maps the CSI-RS ports of the respective CSI-RS resources to the CSI-RS ports of the aggregated CSI-RS resources.
  • the mapping relationship determined by the determining module includes: mapping, by the CSI-RS port of each CSI-RS resource, the group number of the CSI-RS port group corresponding to the CSI-RS resource group occupied by the CSI-RS resource to the Aggregate CSI-RS resources on each CSI-RS port.
  • the mapping module includes: a second sorting unit, configured to: at least one port in the CSI-RS port of each CSI-RS resource, and corresponding to a CSI-RS resource occupied by a different CSI-RS port
  • a second sorting unit configured to: at least one port in the CSI-RS port of each CSI-RS resource, and corresponding to a CSI-RS resource occupied by a different CSI-RS port
  • the group number of the CSI-RS port group is the same, the number of the sub-index group of the CSI-RS resource occupied by the first port of the CSI-RS port of the same CSI-RS resource is the same.
  • the fourth mapping unit is configured to map the CSI-RS ports of the different CSI-RS resources to the CSI-RS ports of the aggregated CSI-RS resources according to the order of the sub-index groups.
  • the mapping module includes: a third sorting unit, configured to determine that the group numbers are in the same order when the CSI-RS ports of the different CSI-RS resources include at least one port and the group numbers are in the same order
  • the CSI-RS ports of the different CSI-RS resources are mapped to the respective CSI-RS ports of the aggregated CSI-RS resources.
  • the mapping module includes: a fourth sorting unit, configured to determine that the group numbers are in the same order when the CSI-RS ports of the different CSI-RS resources include at least one port and the group numbers are in the same order Time domain locations of CSI-RS resources occupied by the first port of the CSI-RS port of different CSI-RS resources, and are sorted according to the time domain order; the sixth mapping unit is set to be in accordance with the order of the time domain The CSI-RS ports of the different CSI-RS resources are mapped to the respective CSI-RS ports of the aggregated CSI-RS resources.
  • the mapping relationship determined by the determining module includes: the CSI-RS ports of the respective CSI-RS resources are mapped to the aggregated CSI-RS according to the order of the CSI-RS resources occupied by the CSI-RS resources in the higher layer signaling. Resources are on each CSI-RS port.
  • the mapping module includes: a seventh mapping unit, configured to: according to the sequence of the CSI-RS resources in the high layer signaling, when the CSI-RS ports of the CSI-RS resources are included in the CSI-RS port And mapping, in sequence, the first port in the CSI-RS port of each CSI-RS resource; the eighth mapping unit is configured to wait for the first port in all CSI-RS resources to be sorted, according to the CSI- The order of the RS resources in the high layer signaling is sequentially mapped to the second port in the CSI-RS port of each CSI-RS resource; the ninth mapping unit is set to be sequentially mapped in the above order until mapping to each CSI - The last port in the CSI-RS port of the RS resource.
  • a seventh mapping unit configured to: according to the sequence of the CSI-RS resources in the high layer signaling, when the CSI-RS ports of the CSI-RS resources are included in the CSI-RS port And mapping, in sequence, the first port in the CSI-RS port of
  • the mapping relationship determined by the determining module includes: mapping, by the CSI-RS port of each CSI-RS resource, the aggregation CSI according to the value of the resource identifier preset by the CSI-RS resource occupied by the CSI-RS resource.
  • - RS resources are on each CSI-RS port.
  • the mapping module includes: a fifth sorting unit, configured to sort according to other parameter values of the CSI-RS ports of the respective CSI-RS resources when the values of the resource identifiers are the same;
  • the other parameters include at least one of the following: an order of time-frequency domains of CSI-RS resources occupied by CSI-RS ports of the respective CSI-RS resources; and resources occupied by CSI-RS ports of the respective CSI-RS resources The order of the group number of the CSI-RS port group; the order of the CSI-RS resources occupied by the CSI-RS ports of the respective CSI-RS resources in the high layer signaling; and the tenth mapping unit, which is set according to the other parameter values
  • the CSI-RS ports of the respective CSI-RS resources are sequentially mapped to respective CSI-RS ports of the aggregated CSI-RS resources.
  • the port mapping device further includes: a channel estimation module, configured to perform channel estimation on different ports according to the currently adopted mapping relationship to obtain a channel value; and a sending module, configured to calculate an aggregation parameter by using the channel value aggregation, and The aggregation parameter and the currently adopted mapping relationship are sent to the base station side, where the aggregation parameter includes: an aggregation precoding matrix indication PMI and/or an aggregate channel quality indicator CQI.
  • a channel estimation module configured to perform channel estimation on different ports according to the currently adopted mapping relationship to obtain a channel value
  • a sending module configured to calculate an aggregation parameter by using the channel value aggregation, and The aggregation parameter and the currently adopted mapping relationship are sent to the base station side, where the aggregation parameter includes: an aggregation precoding matrix indication PMI and/or an aggregate channel quality indicator CQI.
  • a precoding matrix and a modulation and coding mode selection apparatus are provided, which are disposed on a base station side, and include: a receiving module, configured to receive an aggregation parameter sent by a terminal side, and the terminal side acquires the a mapping relationship adopted by the aggregation parameter, where the aggregation parameter includes an aggregation precoding matrix indication PMI and/or an aggregate channel quality indicator CQI, where the mapping relationship is a CSI-RS port of each channel state information reference signal CSI-RS resource to The mapping relationship between the CSI-RS ports of the CSI-RS resources is aggregated, and the selecting module is configured to perform precoding matrix and modulation and coding mode selection on the different CSI-RS resources according to the aggregation parameters and the adopted mapping relationship respectively.
  • the terminal side determines a mapping relationship between a CSI-RS port of each CSI-RS resource and each CSI-RS port of the aggregated CSI-RS resource, and performs a CSI-RS port for each CSI-RS resource according to the mapping relationship. Map. That is, in the embodiment of the present invention, the terminal side provides a mapping relationship between a CSI-RS port of each CSI-RS resource and each CSI-RS port of the aggregated CSI-RS resource, and the related technology does not know in the manner of aggregation feedback.
  • FIG. 2 is a first CSI-RS mapping pattern referenced according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a reference according to an embodiment of the present invention.
  • the second CSI-RS mapping pattern is referenced in FIG. 4
  • FIG. 4 is a fourth CSI-RS mapping pattern referenced according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a fourth CSI-RS mapping pattern according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 7 is a flowchart of a process of processing a CSI-RS signal by a terminal side according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 7 is a flowchart of a process of selecting a precoding matrix and a modulation coding mode according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 9 is a first schematic diagram of a resource occupied by a second CSI-RS resource configured according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 10 is a schematic diagram of a resource occupied by a first CSI-RS resource configured according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 11 is a first schematic diagram of the resources occupied by the fourth CSI-RS resource configured according to the embodiment of the present invention
  • FIG. 12 is a second schematic diagram of a resource occupied by a second CSI-RS resource configured according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 13 is a resource occupied by a third CSI-RS resource configured according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 14 is a second schematic diagram of resources occupied by a fourth CSI-RS resource configured according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 15 is a first schematic structural diagram of a port mapping apparatus according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 16 is a first structural diagram of a mapping module according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 17 is a diagram of a mapping module according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is a third structural diagram of a mapping module according to an embodiment of the present invention;
  • FIG. 19 is a fourth structural diagram of a mapping module according to an embodiment of the present invention;
  • FIG. 21 is a sixth structural diagram of a mapping module according to an embodiment of the present invention;
  • FIG. 15 is a first schematic structural diagram of a port mapping apparatus according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 16 is a first structural diagram of a mapping module according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 17 is a diagram of a mapping module according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 22 is a seventh structural diagram of a mapping module according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 24 is a schematic structural diagram of a codebook selection apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the embodiment of the present invention provides a port mapping method, and the processing flowchart thereof is as shown in FIG. 1 , and includes steps S102 to S104: Step S102: The terminal side determines a CSI-RS of each CSI-RS resource. The mapping relationship between the port and the CSI-RS port of the CSI-RS resource is aggregated.
  • Step S104 The terminal side maps the CSI-RS port of each CSI-RS resource according to the mapping relationship.
  • the terminal side determines a mapping relationship between a CSI-RS port of each CSI-RS resource and each CSI-RS port of the aggregated CSI-RS resource, and performs a CSI-RS port for each CSI-RS resource according to the mapping relationship. Map. That is, in the embodiment of the present invention, the terminal side provides a CSI-RS port of each CSI-RS resource. The CSI to the CSI-RS port of the aggregated CSI-RS resource is resolved.
  • the CSI to the aggregation feedback CSI is not known to correctly allocate and map multiple CSI-RS resources.
  • the antenna port included in the RS resource does not know how to map to multiple antenna ports on an aggregated CSI-RS.
  • the parameters of the CSI-RS port of each CSI-RS resource for example, CSI-RS resources occupied by CSI-RS ports of different CSI-RS resources, or CSI-RS ports of different CSI-RS resources, need to be considered.
  • the base station side For the CSI-RS mapping mode of the R10, the base station side only configures one CSI-RS configuration and information for the UE side.
  • the number of CSI-RS ports notified in the CSI-RS configuration information can only be 2, 4 or 8.
  • the different patterns in the drawings represent different CSI-RS port groups, and the numbers in the same pattern represent sub-index groups in a CSI-RS port group.
  • the CSI-RS ports are in the order of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and each of the two ports corresponds to a sub-index group. That is, the CSI-RS port 1, 2 occupies the resource indicated by the sub-index group 0, the CSI-RS port 3, 4 occupies the resource indicated by the sub-index group 1, and the CSI-RS port 5, 6 occupies the sub-index group 2 as indicated by The resource, CSI-RS port 7, 8 occupies the resource indicated by sub-index group 3. Both the group index and the intra-group index use the group index and the intra-group index defined in 3GPP LTE R10.
  • the time domain is incremented by different group numbers, wherein the time-frequency domain order refers to the time domain index from small to large for the time domain, and the frequency domain sub-carrier index can be used from the small to the large for the frequency domain sequence. Or from big to small.
  • the mapping relationship can be multiple. You can select different mappings based on the specific situation.
  • the terminal can map different ports according to the selected mapping relationship.
  • the mapping relationship and the operations corresponding to different mapping relationships are described in detail. It should be noted here that the mapping relationship enumerated herein is only a preferred specific example and does not limit the scope of protection. The mapping relationship and the mapping operation on the terminal side will be described in detail below.
  • Embodiment 1 In the first embodiment, the first mapping relationship is listed: CSI-RS ports of each CSI-RS resource are mapped to the aggregated CSI-RS resources according to the CSI-RS port allocation manner of the single CSI-RS resource. On the CSI-RS port.
  • the terminal side When the first mapping relationship is determined, the terminal side performs mapping operations according to the first mapping relationship, including the following two cases: Case A: CSI-RS ports of different CSI-RS resources include at least one port and when different CSI- When the CSI-RS port of the RS resource occupies the resources of the same CSI-RS port group, the terminal side according to different CSI-RS resources Mapping the number of sub-index groups occupied by the first port in the CSI-RS port of the source to the CSI-RS port of the different CSI-RS resources occupying the resources of the same CSI-RS port group On the CSI-RS port of the CSI-RS resource, the CSI-RS port of the different CSI-RS resources is directly mapped according to the CSI-RS port allocation mode of the single CSI-RS resource.
  • Case A CSI-RS ports of different CSI-RS resources include at least one port and when different CSI- When the CSI-RS port of the RS resource occupies the resources of the same CSI-RS port group, the
  • Case B When the CSI-RS port of the different CSI-RS resources includes at least one port and the CSI-RS ports of different CSI-RS resources occupy the resources of the same CSI-RS port group, the terminal side determines different CSI-RS resources.
  • the time-frequency domain location occupied by the first port in the CSI-RS port, and the CSI-RS port mapping of different CSI-RS resources occupying resources of the same CSI-RS port group according to the time-frequency domain order corresponding to the time-frequency domain location Go to the CSI-RS port of the aggregated CSI-RS resource.
  • CSI-RS ports of different CSI-RS resources occupy different CSI-RS port group resources, they are directly mapped according to the CSI-RS port allocation mode of the single CSI-RS resource.
  • the order of the time-frequency domain mentioned in the mapping operation of case B may be the order of the time domain after the time domain, or the order of the time domain after the frequency domain.
  • the order of the time domain after the time domain can be selected.
  • CSI-RS resources of respective CSI-RS resources are CSI-RS resources occupied according to CSI-RS ports (ie, themselves) of respective CSI-RS resources.
  • the order of the time-frequency domain is mapped to each CSI-RS port of the aggregated CSI-RS resource.
  • the terminal side performs a mapping operation according to the second mapping relationship.
  • the terminal side determines the time-frequency domain location of the CSI-RS resource occupied by the first port of each CSI-RS port of each CSI-RS resource and sorts The terminal side maps the CSI-RS ports of the respective CSI-RS resources to the CSI-RS ports of the aggregated CSI-RS resources according to the time-frequency domain order of the CSI-RS resources occupied by the first port.
  • the order of the time-frequency domain mentioned in the mapping operation may be the order of the time domain after the time domain, or the order of the time domain after the frequency domain. Preferably, the order of the time domain after the frequency domain may be selected.
  • Embodiment 3 a third mapping relationship is listed: CSI-RS ports of respective CSI-RS resources are CSIs corresponding to resources occupied by CSI-RS ports (ie, themselves) of respective CSI-RS resources. - The group number of the RS port group is sequentially mapped to each CSI-RS port of the aggregated CSI-RS resource.
  • the terminal side maps the CSI-RS ports of the respective CSI-RS resources according to the third mapping relationship, including the following four cases: Case A: When the group number of the CSI-RS port group corresponding to the resource occupied by the CSI-RS port of each CSI-RS resource is different, the CSI-RS port mapping of each CSI-RS resource is performed according to the group number order. To the CSI-RS ports of the aggregated CSI-RS resources; Case B: the CSI-RS ports of different CSI-RS resources include at least one port and there are corresponding CSIs of CSI-RS resources occupied by different CSI-RS ports.
  • the terminal side sorts the number of the sub-index group of the CSI-RS resource occupied by the first port of the CSI-RS port with the same CSI-RS resource in the same group number order; Mapping CSI-RS ports of different CSI-RS resources to respective CSI-RS ports of the aggregated CSI-RS resources according to the order of the sub-index groups; Case C, the CSI-RS ports of different CSI-RS resources include at least one port and When the group numbers of the corresponding CSI-RS port groups of the CSI-RS resources occupied by different CSI-RS ports are the same, the terminal side determines the first CSI-RS ports of different CSI-RS resources with the same group number order.
  • Port occupied CSI-RS The frequency domain positions of the source are sorted according to the frequency domain order; the terminal side maps the CSI-RS ports of different CSI-RS resources to the CSI-RS ports of the aggregated CSI-RS resources according to the frequency domain order; When the CSI-RS port of the CSI-RS resource includes at least one port and the group numbers of the corresponding CSI-RS port groups of the CSI-RS resources occupied by different CSI-RS ports are the same, the terminal side determines the same group number sequence.
  • the RS port is mapped to each CSI-RS port of the aggregated CSI-RS resource.
  • a fourth mapping relationship is listed: The CSI-RS port of each CSI-RS resource is configured according to the configuration information of the CSI-RS resource occupied by the CSI-RS port of each CSI-RS resource.
  • the order in the high layer signaling is mapped to each CSI-RS port of the aggregated CSI-RS resource.
  • the terminal side performs a mapping operation according to the fourth mapping relationship, and the CSI-RS port that considers different CSI-RS resources includes at least one port, which may be CSI for one CSI-RS resource at a time.
  • the RS port is all mapped (Case A).
  • the CSI-RS port of the current CSI-RS resource includes two ports. If two CSI-RS resources currently exist, the two ports of the first CSI-RS resource are mapped. To aggregate the ports 15 and 16 of the CSI-RS resource, the two ports of the second CSI-RS resource are mapped to ports 17 and 18 of the aggregate CSI-RS resource.
  • the first CSI-RS port of each CSI-RS may be sequentially sorted until the first CSI-RS port on each CSI-RS resource is globally sorted, ⁇ , and the terminal side is based on the CSI-RS resource.
  • the order in the high-level signaling sequentially maps the first port in each CSI-RS port, and the first port in all CSI-RS resources is sorted, and the terminal side performs high-level signaling according to the CSI-RS resource.
  • each The second port in the CSI-RS port of the CSI-RS resource is mapped, and the terminal side sequentially maps in the above-described order until the last port in the CSI-RS port mapped to each CSI-RS resource, according to each The order of the first port to the last port in the CSI-RS configuration information is extracted and mapped (case B).
  • the CSI-RS port of the current CSI-RS resource includes two ports, and currently there are two CSI-RS resources, and the first port of the first CSI-RS resource is mapped to the 15-port of the aggregate CSI-RS resource.
  • CSI-RS resources of respective CSI-RS resources are CSI-RS resources occupied according to CSI-RS ports (ie, themselves) of respective CSI-RS resources.
  • the order of the values of the preset resource identifiers is mapped to the respective CSI-RS ports of the aggregated CSI-RS resources.
  • the terminal side maps the CSI-RS ports of the respective CSI-RS resources according to the fifth mapping relationship, including the following two cases: Case A, when the values of the resource identifiers are different, The terminal side maps to the CSI-RS ports of the aggregated CSI-RS resource according to the value of the resource identifier preset by the CSI-RS resource occupied by the CSI-RS port of each CSI-RS resource; Case B, when the value of the resource identifier When some or all of the same, the terminal side sorts according to other parameter values of the CSI-RS ports of the respective CSI-RS resources; the terminal side maps the CSI-RS ports of the respective CSI-RS resources to the aggregated CSI according to the order of other parameter values.
  • RS resources are on each CSI-RS port.
  • the other parameters include at least one of the following: an order of time-frequency domains of CSI-RS resources occupied by CSI-RS ports of respective CSI-RS resources; a CSI-RS port corresponding to resources occupied by CSI-RS ports of respective CSI-RS resources The order of the group number of the group; the order of the CSI-RS resources occupied by the CSI-RS ports of each CSI-RS resource in the high layer signaling.
  • the terminal side can perform the mapping operation by combining the mapping methods of any of Embodiments 1 to 4. After the implementation in step S104, the terminal side performs channel estimation on different ports according to the currently adopted mapping relationship to obtain a channel value.
  • the terminal side uses channel value aggregation to calculate an aggregation parameter, and aggregates parameters and current parameters.
  • the adopted mapping relationship is sent to the base station side.
  • the polymerization parameters mentioned herein may be plural, and preferably, may include a polymeric PMI and/or a polymeric CQI. That is, as shown in FIG. 6 , the specific process of the CSI-RS signal is completed by the terminal side undergoing the mapping operation and the calculation of the aggregation parameters (including the aggregated PMI and/or the aggregated CQI).
  • the terminal side determines the mapping relationship between the CSI-RS ports of the CSI-RS resources and the CSI-RS ports of the aggregated CSI-RS resources.
  • Step S104 The terminal side maps the CSI-RS ports of the CSI-RS resources according to the mapping relationship.
  • Step S106 The terminal side performs aggregation parameter calculation according to the CSI-RS port of the mapped aggregated CSI-RS resource. After the terminal side sends the aggregation parameter to the base station side, the base station side receives the aggregation parameter and the currently adopted mapping relationship, and performs precoding weight and modulation and coding scheme on the aggregated CSI-RS resource according to the aggregation parameter and the currently adopted mapping relationship. select.
  • an embodiment of the present invention further provides a precoding weight and a modulation and coding scheme selection method. The processing flow is as shown in FIG.
  • Step S702 The base station side receiving terminal sends The aggregation parameter and the mapping relationship adopted by the terminal side to obtain the aggregation parameter, where the aggregation parameter includes an aggregated PMI and/or an aggregated CQI, and the mapping relationship is a CSI-RS port of each CSI-RS resource to each CSI-RS of the aggregated CSI-RS resource.
  • the mapping relationship between the ports is performed.
  • Step S704 The base station side selects a precoding matrix and a modulation and coding mode for different CSI-RS resources according to the aggregation parameters and the adopted mapping relationship.
  • the base station side receives the aggregation parameter sent by the terminal side and the mapping relationship used by the terminal side to acquire the aggregation parameter, where the mapping relationship is the CSI-RS port of each CSI-RS resource to the CSI of the aggregate CSI-RS resource. - Mapping of RS ports;
  • the base station side selects precoding matrices and modulation and coding schemes for the aggregated CSI-RS resources according to the aggregation parameters and the adopted mapping relationship.
  • the terminal side performs the mapping operation of the port according to the predefined mapping relationship, so that the base station side can correctly receive the aggregated channel state information fed back by the terminal side.
  • the embodiment of the present invention provides a CSI-RS port allocation and mapping method, and the base station side and the terminal side perform the CSI-RS port allocation method predefined according to the mode 1 to the mode N. Allocating CSI-RS ports of multiple CSI-RS resources, so that the base station side can correctly receive terminal side feedback Aggregate channel state information.
  • the order in the embodiment of the present invention may be sorted in ascending order, or may be sorted in descending order.
  • the sixth embodiment assumes that UE1 is a user of R11, and the base station side configures four sets of CSI-RS resources to UE1 through high-level signaling, where each set of CSI-RS includes two antenna ports, as shown in FIG. 2, the first one
  • the CSI-RS resource occupies the resource represented by the pattern shown in FIG. 8.
  • the second CSI-RS resource occupies the resource represented by the pattern shown in FIG. 9, and the third CSI-RS resource occupies the resource represented by the pattern shown in FIG.
  • the CSI-RS resource occupies the pattern shown in Figure 11.
  • the UE1 needs to map the four CSI-RS resources into one aggregated 8-port CSI-RS according to the first mapping relationship.
  • Three CSI-RS resources and a fourth CSI-RS resource are located in different CSI-RS groups. Since the first, second, and third CSI-RS resources are prioritized in the time domain, UE1 needs to first map the first three CSI-RS resources, and map the ports of the first CSI-RS resource into aggregate CSI according to the intra-group index number.
  • the UE performs channel estimation on different ports according to such mapping order, obtains channel values of each port, and then uses the calculated port values to aggregate and generate aggregated PMIs and/or aggregated CQIs that require feedback.
  • the base station side After receiving the aggregate PMI and/or CQI fed back by UE1, the base station side can perform precoding and code rate selection on different CSI-RS resources according to the mapping manner of UE1.
  • the seventh embodiment assumes that UE1 is a user of R1, and the base station side configures four sets of CSI-RS resources to UE1 through high-level signaling, where each set of CSI-RS includes two antenna ports, as shown in FIG. 2, the first one
  • the CSI-RS resource occupies the resource represented by the pattern shown in FIG. 8.
  • the second CSI-RS resource occupies the resource represented by the pattern shown in FIG. 9, and the third CSI-RS resource occupies the resource represented by the pattern shown in FIG.
  • the CSI-RS resource occupation shown in Figure 11 represents the resource.
  • the UE1 needs to map the four CSI-RS resources into one aggregated 8-port CSI-RS according to the second mapping relationship.
  • the second CSI-RS resource and the fourth CSI-RS resource are located in different CSI-RS groups.
  • the first, second, and third CSI-RS resources are prioritized in the time domain, so UE1 needs to be mapped before.
  • the three CSI-RS resources map the ports of the first CSI-RS resource to the 15th and 16th ports of the aggregated CSI-RS resource according to the order of the frequency domain index, and map the port of the third CSI-RS resource into Aggregate the 17th and 18th ports of the CSI-RS resource and put the second CSI-RS resource 19 to the port mapping, port trunking 20 CSI-RS resource,
  • the port of the fourth CSI-RS resource is mapped to port 21, 22 of the aggregated CSI-RS resource. Then, the UE performs channel estimation on different ports according to the mapping order, and obtains channel values of each port, and then uses the calculated port values to aggregate and generate aggregated PMIs and/or aggregated CQIs that require feedback.
  • the base station side can perform precoding and code rate selection on different CSI-RS resources according to the mapping manner of UE1.
  • Embodiment 8 assumes that UE1 is a user of R11, and the base station side configures four sets of CSI-RS resources to UE1 through high-level signaling, where each set of CSI-RS includes two antenna ports, as shown in FIG. 2, the first The CSI-RS resource occupies the resource represented by the pattern shown in FIG. 8.
  • the second CSI-RS resource occupies the resource represented by the pattern shown in FIG. 12, and the third CSI-RS resource occupies the resource represented by the pattern shown in FIG.
  • the CSI-RS resources occupy the resources represented by the pattern shown in FIG. 14.
  • the first CSI-RS resource is located in the first group, and the port of the first CSI-RS resource is mapped to the 15th and 16th ports of the aggregated CSI-RS resource, and the second and fourth CSI-RS resources are located in the second group.
  • the intra-group index of the fourth CSI-RS resource of the second CSI-RS resource is mapped in the group of the second CSI-RS resource, so the port of the second CSI-RS resource is mapped to the 17th and 18th ports of the aggregated CSI-RS resource, Ports of the fourth CSI-RS resource are mapped to 19, 20 of aggregated CSI-RS resources.
  • the third CSI-RS resource is located in the third set, the third port mapping CSI-RS resource into 21, 22 port aggregation CSI-RS resource. Then, the UE performs channel estimation on different ports according to such mapping order, obtains channel values of each port, and then uses the calculated port values to aggregate and generate aggregated PMIs and/or aggregated CQIs that require feedback.
  • the base station side can perform precoding and code rate selection on different CSI-RS resources according to the mapping manner of UE1.
  • Embodiment 9 assumes that UE1 is a user of R11, and the base station side configures four sets of CSI-RS resources to UE1 through high-level signaling, where each set of CSI-RS includes two antenna ports, as shown in FIG. 2, the first The CSI-RS resource occupies the resource represented by the pattern shown in FIG. 8.
  • the second CSI-RS resource occupies the resource represented by the pattern shown in FIG. 12, and the third CSI-RS resource occupies the resource represented by the pattern shown in FIG.
  • the CSI-RS resources occupy the resources indicated by the pattern shown in Figure 14.
  • the first CSI-RS resource is located in the first group, and the port of the first CSI-RS resource is mapped to the 15th and 16th ports of the aggregated CSI-RS resource, and the second and fourth CSI-RS resources are located in the second group.
  • the intra-group frequency domain index of the second CSI-RS resource is larger than the intra-group index of the fourth CSI-RS resource, so the port of the fourth CSI-RS resource is mapped to the 17th and 18th ports of the aggregated CSI-RS resource.
  • the UE performs channel estimation on different ports according to the mapping order, obtains channel values of each port, and then uses the calculated port values to aggregate and generate aggregated PMIs and/or aggregated CQIs that require feedback.
  • the base station side can perform precoding and code rate selection on different CSI-RS resources according to the mapping manner of UE1.
  • Embodiment 10 assumes that UE1 is a user of R11, and the base station side configures four sets of CSI-RS resources to UE1 through high-level signaling, where each set of CSI-RS includes two antenna ports, as shown in FIG. 2, the first The CSI-RS resource occupies the resource represented by the pattern shown in FIG. 8. The second CSI-RS resource occupies the resource represented by the pattern shown in FIG. 12, and the third CSI-RS resource occupies the resource represented by the pattern shown in FIG. The CSI-RS resources occupy the resources represented by the pattern shown in Figure 14. At this time, the UE1 needs to map the four CSI-RS resources into one aggregated 8-port CSI-RS according to the fourth mapping relationship.
  • the RS resource is located in the first high-level signaling sequence, and the port of the first CSI-RS resource is mapped to the 15th and 16th ports of the aggregated CSI-RS resource, and the second CSI-RS resource is located in the second high-level signaling. Sorting the location, so the second CSI-RS resource port is mapped to the 17th and 18th ports of the aggregate CSI-RS resource, and the third CSI-RS resource is located in the third high-level signaling sorting position, so the third CSI-RS resource The port is mapped to 19, 20 ports of the aggregated CSI-RS resource.
  • the fourth CSI-RS resource located in the fourth level signaling sorting position, the fourth port mapping CSI-RS resource into 21, 22 CSI-RS port resources polymerization.
  • the UE performs channel estimation on different ports according to such mapping order, obtains channel values of each port, and then uses the calculated port values to aggregate and generate aggregated PMIs and/or aggregated CQIs that require feedback.
  • the base station side can perform precoding and code rate selection on different CSI-RS resources according to the mapping manner of UE1.
  • the first embodiment assumes that UE1 is a user of R1, and the base station side configures four sets of CSI-RS resources to UE1 through high-level signaling, wherein each set of CSI-RS includes two antenna ports, as shown in FIG. 2,
  • the CSI-RS resource occupies the resource represented by the pattern shown in FIG. 8, and the identifier is 1.
  • the second CSI-RS resource occupies the resource represented by the pattern shown in FIG. 12, and the identifier is 2, and the third CSI-RS resource occupation diagram 13
  • the resource represented by the illustrated figure is identified as 2
  • the fourth CSI-RS resource occupies the resource represented by the pattern shown in FIG. 14 and the identifier is 6.
  • the four CSIs are required.
  • the RS resource is mapped into an aggregated 8-port CSI-RS.
  • the first CSI-RS resource identifier is the smallest, and the port of the first CSI-RS resource is mapped to the 15th and 16th ports of the aggregated CSI-RS resource.
  • the two CSI-RS resources and the third CSI-RS resource identifier are second smallest, and the second CSI-RS resource is located before the third high-level signaling sequence, so the second CSI-RS resource port is mapped into an aggregate.
  • Port 17, 18 of the CSI-RS resource, the third CSI-RS resource Mapped to port 19, port 20 CSI-RS resource in the polymerization, of The four CSI-RS resource identifiers are the largest, so the port of the fourth CSI-RS resource is mapped to port 21, 22 of the aggregated CSI-RS resource.
  • the UE performs channel estimation on different ports according to such mapping order, obtains channel values of each port, and then uses the calculated port values to aggregate and generate aggregated PMIs and/or aggregated CQIs that require feedback.
  • the base station side can perform precoding and code rate selection on different CSI-RS resources according to the mapping manner of UE1.
  • the identifier may refer to a virtual cell ID configured for each CSI-RS resource information.
  • Embodiment 12 assumes that UE1 is a user of R11, and the base station side configures four sets of CSI-RS resources to UE1 through high-level signaling, where each set of CSI-RS includes two antenna ports, as shown in FIG.
  • the CSI-RS resources occupy the resources represented by the pattern shown in FIG. 8, the second CSI-RS resource occupies the resources represented by the pattern shown in FIG. 12, and the third CSI-RS resource occupies the resources represented by the pattern shown in FIG.
  • the four CSI-RS resources occupy the resources indicated by the pattern shown in FIG. 14.
  • this The first CSI-RS resource is located at the first high-level signaling sequence, and the first port of the first CSI-RS resource is mapped to the 15-port of the aggregate CSI-RS resource, and the second CSI-RS resource is located at the first The two high-level signaling sorting positions, so the first port of the second CSI-RS resource is mapped to 16 ports of the aggregated CSI-RS resource, and the third CSI-RS resource is located in the third high-level signaling sorting position, so The first port mapping of the third CSI-RS resource The 17th port of the CSI-RS resource is aggregated, and the fourth CSI-RS resource is located at the fourth high-level signaling sorting position, so the first port of the fourth CSI-RS resource is mapped to the 18 port of the aggregated CSI-RS resource.
  • the second port of the first CSI-RS resource is mapped to port 19 of the aggregate CSI-RS resource, and the second port of the second CSI-RS resource is mapped to port 20 of the aggregate CSI-RS resource, and the third port The second port of the CSI-RS resource is mapped to port 21 of the aggregated CSI-RS resource, and the second port of the fourth CSI-RS resource is mapped to port 22 of the aggregated CSI-RS resource. Then, the UE performs channel estimation on different ports according to the mapping order, obtains channel values of each port, and then uses the calculated port values to aggregate and generate aggregated PMIs and/or aggregated CQIs that require feedback.
  • the base station side After receiving the aggregate PMI and/or CQI fed back by UE1, the base station side can perform precoding and code rate selection on different CSI-RS resources according to the mapping manner of UE1.
  • the embodiment of the present invention further provides a port mapping device, which is disposed on the terminal side.
  • the schematic diagram of the structure is as shown in FIG. 15.
  • the method includes: a determining module 1501, configured to determine a CSI-RS of each CSI-RS resource. The mapping relationship between the port and each CSI-RS port of the aggregated CSI-RS resource;
  • the mapping module 1502 is coupled to the determining module 1501 and configured to map the CSI-RS ports of the respective CSI-RS resources according to the mapping relationship.
  • the mapping relationship determined by the determining module 1501 includes: mapping, by the CSI-RS port of each CSI-RS resource, the CSI-RS port allocation manner of the single CSI-RS resource to each CSI of the aggregated CSI-RS resource. On the RS port.
  • the mapping module 1502 may include: a first mapping unit 1601, where at least one port is included in a CSI-RS port of each CSI-RS resource and different CSI-RS resources exist When the CSI-RS port occupies the resources of the same CSI-RS port group, different CSIs will be used according to the order of the number of the sub-index groups occupied by the first port in the CSI-RS port of different CSI-RS resources.
  • the CSI-RS port of the RS resource is mapped to the CSI-RS port of the aggregated CSI-RS resource; the second mapping unit 1602 is a parallel unit with the first mapping unit 1601, and is set as the CSI-RS port of each CSI-RS resource.
  • the CSI-RS port including at least one port and different CSI-RS resources occupy the resources of the same CSI-RS port group, when the first port of the CSI-RS port of the different CSI-RS resources is occupied, it is determined.
  • the CSI-RS ports of different CSI-RS resources are mapped to the CSI-RS ports of the aggregated CSI-RS resources according to the time-frequency domain order corresponding to the time-frequency domain location.
  • the mapping relationship determined by the determining module 1501 includes: the CSI-RS ports of the respective CSI-RS resources are mapped to the CSIs of the aggregated CSI-RS resources according to the order of the time-frequency domain of the CSI-RS resources occupied by the CSI-RS resources. - on the RS port. In a preferred embodiment, as shown in FIG.
  • the mapping module 1502 includes: a first sorting unit 1701, configured to determine, when the CSI-RS port of each CSI-RS resource includes at least one port, the terminal side determines each CSI- The time-frequency domain location of the CSI-RS resource occupied by the first port in the CSI-RS port of the RS resource, and is sorted according to the time-frequency domain location; the third mapping unit 1702 is coupled with the first sorting unit 1701, and is set to The CSI-RS ports of the respective CSI-RS resources are mapped to the CSI-RS ports of the aggregated CSI-RS resources according to the time-frequency domain order of the occupied CSI-RS resources of the first port of each CSI-RS resource.
  • the mapping relationship determined by the determining module 1501 includes: the CSI-RS ports of the respective CSI-RS resources are mapped to the aggregate CSI according to the group number of the CSI-RS port group corresponding to the CSI-RS resource occupied by the CSI-RS resource. - RS resources are on each CSI-RS port. In a preferred embodiment, as shown in FIG.
  • the mapping module 1502 includes: a second sorting unit 1801, where the CSI-RS ports configured as respective CSI-RS resources include at least one port and different CSI-RS ports exist When the group numbers of the corresponding CSI-RS port groups of the occupied CSI-RS resources are in the same order, the CSI-RS resources occupied by the first port of the CSI-RS ports of different CSI-RS resources having the same group number order are used. The number of the sub-index groups is sorted; the fourth mapping unit 1802 is coupled to the second sorting unit 1801, and is configured to map the CSI-RS ports of different CSI-RS resources to the aggregated CSI-RS resources according to the order of the sub-index groups. On the CSI-RS port.
  • the mapping module 1502 includes: a third sorting unit 1901, where the CSI-RS ports configured as different CSI-RS resources include at least one port and the group numbers are in the same order, The frequency domain locations of the CSI-RS resources occupied by the first port of the CSI-RS port of the different CSI-RS resources with the same group number, and are sorted according to the frequency domain order; the fifth mapping unit 1902, and the third sorting unit
  • the 1901 is coupled to be configured to map CSI-RS ports of different CSI-RS resources to respective CSI-RS ports of the aggregated CSI-RS resources according to a frequency domain sequence.
  • FIG. 19 the mapping module 1502 includes: a third sorting unit 1901, where the CSI-RS ports configured as different CSI-RS resources include at least one port and the group numbers are in the same order, The frequency domain locations of the CSI-RS resources occupied by the first port of the CSI-RS port of the different CSI-RS resources with the same group number, and are sorted according to the frequency domain order; the
  • the mapping module 1502 includes: a fourth sorting unit 2001, where the CSI-RS ports set to different CSI-RS resources include at least one port and the group numbers are in the same order, The time domain location of the CSI-RS resources occupied by the first port of the CSI-RS port of the different CSI-RS resources with the same group number sequence, and sorted according to the time domain order; the sixth mapping unit 2002, and the fourth sorting unit
  • the 2001 coupling is set to map CSI-RS ports of different CSI-RS resources to respective CSI-RS ports of the aggregated CSI-RS resources according to the order of the time domain.
  • the mapping relationship determined by the determining module 1501 includes: the CSI-RS ports of the respective CSI-RS resources are mapped to the aggregated CSI-RS resources according to the order of the CSI-RS resources occupied by the CSI-RS resources in the higher layer signaling. On the CSI-RS port.
  • the mapping module 1502 includes: a seventh mapping unit 2101, configured to: according to each CSI-RS resource, when at least one port is included in a CSI-RS port of each CSI-RS resource.
  • the order in the high layer signaling sequentially maps the first port in the CSI-RS port of each CSI-RS resource;
  • the eighth mapping unit 2102 is coupled to the seventh mapping unit 2101, and is configured to wait for the first port of all CSI-RS resources to be sorted, and sequentially for each CSI-RS according to the order of the CSI-RS resources in the high layer signaling.
  • the second port in the CSI-RS port of the resource is mapped;
  • the ninth mapping unit 2103 is coupled to the eighth mapping unit 2102, and is sequentially mapped in the above-described order until the CSI-RS is mapped to each CSI-RS resource.
  • the last port in the port is
  • the mapping relationship determined by the determining module 1501 includes: mapping, by the CSI-RS port of each CSI-RS resource, the aggregation CSI-RS according to the value of the resource identifier preset by the CSI-RS resource occupied by the CSI-RS resource. Resources are on each CSI-RS port.
  • the mapping module 1502 includes: a fifth sorting unit 2201, configured to set other parameter values according to CSI-RS ports of respective CSI-RS resources when the values of the resource identifiers are the same.
  • Sorting wherein the other parameters include at least one of: a sequence of time-frequency domains of CSI-RS resources occupied by CSI-RS ports of respective CSI-RS resources; resource corresponding to CSI-RS ports of each CSI-RS resource The order of the group number of the CSI-RS port group; the order of the CSI-RS resources occupied by the CSI-RS ports of the respective CSI-RS resources in the high layer signaling; the tenth mapping unit 2202, coupled with the fifth sorting unit 2201, The CSI-RS ports of the respective CSI-RS resources are mapped to the respective CSI-RS ports of the aggregated CSI-RS resources according to the order of other parameter values.
  • the other parameters include at least one of: a sequence of time-frequency domains of CSI-RS resources occupied by CSI-RS ports of respective CSI-RS resources; resource corresponding to CSI-RS ports of each CSI-RS resource The order of the group number of the CSI-RS port group; the order of the CSI-RS resources occupied
  • the port mapping apparatus may further include: a channel estimation module 2301 coupled to the mapping module 1502, configured to perform channel estimation on different ports according to the currently adopted mapping relationship, to obtain a channel.
  • the sending module 2302 is coupled to the channel estimation 2301, configured to calculate the aggregation parameter by using the channel value aggregation, and send the aggregation parameter and the currently adopted mapping relationship to the base station side, where the aggregation parameter includes: an aggregation PMI and/or an aggregate CQI.
  • an embodiment of the present invention further provides a precoding matrix and a modulation and coding mode selection device, which is disposed on a base station side, and has a structural schematic diagram as shown in FIG.
  • a receiving module 2401 configured to receive a terminal side The aggregation parameter to be sent and the mapping relationship used by the terminal side to obtain the aggregation parameter, where the aggregation parameter includes an aggregated PMI and/or an aggregated CQI, and the mapping relationship is a CSI-RS port of each CSI-RS resource to a CSI of the aggregated CSI-RS resource. Mapping relationship of RS ports;
  • the selecting module 2402 is coupled to the receiving module 2401, and is configured to perform precoding matrix and modulation and coding mode selection on different CSI-RS resources according to the aggregation parameters and the adopted mapping relationship.
  • the terminal side determines the CSI-RS port of each CSI-RS resource to each CSI-RS port of the aggregated CSI-RS resource.
  • the mapping relationship is performed, and the CSI-RS ports of the respective CSI-RS resources are mapped according to the mapping relationship. That is, in the embodiment of the present invention, the terminal side provides a mapping relationship between a CSI-RS port of each CSI-RS resource and each CSI-RS port of the aggregated CSI-RS resource, and the related technology does not know in the manner of aggregation feedback.

Landscapes

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

Abstract

本发明公开了一种端口映射、预编码矩阵和调制编码方式选择方法及装置,端口映射方法包括:终端侧确定各个CSI-RS资源的CSI-RS端口到聚合CSI-RS资源各个CSI-RS端口的映射关系;终端侧根据映射关系对各个CSI-RS资源的CSI-RS端口进行映射。采用本发明能够解决多个配置的CSI-RS资源中包含的天线端口如何映射到一个聚合的CSI-RS资源的多个天线端口的问题。

Description

端口映射、 预编码矩阵和调制编码方式选择方法及装置 技术领域 本发明涉及通信领域, 具体而言, 涉及一种端口映射方法及装置, 还涉及一种预 编码矩阵和调制编码方式选择方法及装置。 背景技术
LTE (Long Term Evolution, 长期演进) ***在经历了 R (版本) 8/9/10几个版本 后, 又陆续准备研究 R11技术。 目前部分 R8产品开始逐步商用, R9和 R10有待进一 步产品规划。 在经历了 R8和 R9阶段, R10在前两者的基础上又增加了很多新的特性, 例如 DMRS ( Demodulation Reference Signal , 解调参考信号), CSI-RS(Channel State Information Reference Signal, CSI-RS)等导频特性, 8天线支持等传输和反馈特性等等。 特别是 elCIC (enhanced Inter-Cell Interference Cancelling, 小区间干扰抵消增强)技术 在考虑了 R8/9 ICIC的基础之上, 进一步考虑小区之间的干扰避免技术。 对于解决小 区之间干扰问题的技术在 R10阶段初期主要考虑同构网下的小区干扰避免, 其中主流 的考虑 elCIC技术和 CoMP (Coordinated Multi-point, 多点协作)技术。 CoMP顾名思 义就是多个 CSI-RS资源协作给一个或者多个 UE (User Equipment, 用户设备, 也称 终端侧) 在相同的时频资源或者不同的时频资源来发送数据。 CoMP 技术可以减少小 区之间的干扰, 提高小区边缘的吞吐率, 扩大小区覆盖。 但是由于在讨论后期考虑了 异构网引入了更多的场景, CoMP技术的复杂性较高, 而 R10讨论存在时间限制, 最 终决定在 R10阶段不引入额外的 CoMP标准化内容, 但是在设计 CSI-RS可以考虑 CoMP部分的需求来设计, 所以 CoMP技术在 60bis会议后就没有进行更深一步的讨 论。 在 R11讨论初期 SI ( Study Item, 研究阶段) 阶段, 主要通过规划场景和 CoMP 各种传输技术来确定统一的评估架构, 通过 2个阶段的 CoMP评估来证明 CoMP技术 可以获得明显的性能增益。在最近完成 CoMP SI结论是需要对 CoMP技术中的 JT( Joint Transmission, 联合传输), DPS (Dynamic Point Selection, 动态小区选择) with/without muting (携带或不携带噪声), CS ( Coordinated Scheduling, 协作调度) with/without muting, CB ( Coordinated Beamforming, 协作波束赋型) 进行进一步的研究。 在对 CoMP的各种技术研究之前需要首先考虑的是 CoMP技术对于 R8/9/10技术 有哪些区别, 其中包括 CoMP的控制信令如何支持 CoMP测量集合的通知, 如何支持 CoMP不同传输技术的需求,UE如果测量并上报多个 CSI-RS资源的 CSI(Channel State Information,信道信息)等等。其中 UE如何测量并上报多个 CSI-RS资源的 CSI是 CoMP 技术需要解决的首要问题之一。 CoMP 的反馈目前讨论主要可以分为周期性反馈和非 周期性反馈, 聚合信道信息反馈和非聚合信道信息反馈。 所谓聚合信道信息反馈指的 是把多个 CSI-RS资源的信道信息聚合成一个 CSI-RS资源的信道信息进行全局反馈。 如测量集合包含两个 CSI-RS资源, CSI-RS资源 1的信道信息 Hl, CSI-RS资源 2的 信道信息 H2,这时 UE先聚合两个 CSI-RS资源信道为一个大的信道信息 H=[H1; H2], 然后在进行测量相关计算并反馈。 非聚合信道信息反馈又可以分为独立单小区反馈和 独立单小区反馈加小区间校正信息。 所谓独立单小区反馈是指按照每个 CSI-RS 资源 的信道信息独立进行测量相关计算并反馈。 所谓独立单小区反馈加小区间校正信息是 指按照每个 CSI-RS资源的信道信息独立进行测量相关计算, 并计算每个 CSI-RS资源 间的相位和 /或幅度信息并进行反馈。 对于传统的 R8/R9/R10用户由于只需要反馈服务小区的 CSI即可, 所以在相同载 波上对于周期性反馈和非周期反馈需要考虑单小区容量即可, 特别是对于 PUCCH
(Physical Uplink Control Channel, 物理上行控制信道)只需要对单小区的反馈进行优 化即可。 目前考虑到编码, HARQ (Hybrid Adaptive Request Retransmission, 混合自适 应请求重传) 比特数等, 对于一个 UE在一个 PUCCH上行子帧中最大支持 11比特的 CSI反馈。 11比特的组成最大可以考虑 4比特的 PMI (Precoding Matrix Indicator, 预 编码矩阵指示)和两个码字的 7比特的 CQI (Channel Quality Indicator,信道质量指示)
(考虑不同码字间 CQI的差分反馈)。
CoMP由于要考虑对于多个小区的 CSI反馈,要求 N*ll比特的 PUCCH容量能力, 但是目前的 PUCCH容量是无法满足这个要求的, 所以需要一套合理的反馈方案来解 决 PUCCH容量不够用的问题。 容易想到的是压缩反馈信令, 但是 CoMP对于 CSI的 精度有较高的要求, 特别是 JT甚至是 JT-MU都对 CSI精确度提出了较高要求, 所以 压缩造成的性能损失可能会导致 CoMP 性能增益的下降。 另外一种考虑可能是提高 PUCCH的容量, 需要重新设计 PUCCH的反馈格式, 这样势必会带来较大的标准化努 力。 如果考虑 CoMP的不同模式之间对于 CSI反馈要求的不同和可能需要保证不同模 式的自适应切换, 这种反馈设计可能就更加复杂了。 所以在标准的讨论中考虑到性能和开销的减少,技术人员考虑到聚合反馈的方式。 但是, 基于聚合反馈的方式, 在聚合反馈的方式下如何正确分配和映射多个 CSI-RS 资源的 CSI到聚合反馈 CSI,即多个配置的 CSI-RS资源中包含的天线端口如何映射到 一个聚合的 CSI-RS的多个天线端口上, 相关技术中并没有相应的规定。 针对相关技术中多个配置的 CSI-RS 资源中包含的天线端口如何映射到一个聚合 的 CSI-RS的多个天线端口并没有相应的规定的问题, 目前尚未提出有效的解决方案。 发明内容 针对多个配置的 CSI-RS资源中包含的天线端口如何映射到一个聚合的 CSI-RS的 多个天线端口并没有相应的规定的问题, 本发明提供了一种端口映射方法及装置、 预 编码矩阵和调制编码方式选择方法及装置, 以至少解决上述问题。 根据本发明的一个方面, 提供了一种端口映射方法, 包括: 终端侧确定各个信道 状态信息参考信号 CSI-RS资源的 CSI-RS端口到聚合 CSI-RS资源各个 CSI-RS端口的 映射关系; 所述终端侧根据所述映射关系对所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口进行 映射。 优选的,所述映射关系包括:所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口按照单 CSI-RS 资源的 CSI-RS端口分配方式映射到所述聚合 CSI-RS资源各个 CSI-RS端口上。 优选的, 所述终端侧根据所述映射关系对所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口进 行映射, 包括: 所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口中包括至少一个端口且存在不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口占用相同的 CSI-RS端口组的资源的情况时,所述终端侧根 据所述不同 CSI-RS 资源的 CSI-RS端口中的第一个端口占用的子索引组的编号的顺 序,将所述不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口映射到所述聚合 CSI-RS资源的 CSI-RS端 口上; 所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口中包括至少一个端口且存在不同 CSI-RS 资源的 CSI-RS端口占用相同的 CSI-RS端口组的资源的情况时, 所述终端侧确定所述 不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口中的第一个端口占用的时频域位置, 根据所述时频域 位置对应的时频域顺序将所述不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口映射到所述聚合 CSI-RS 资源的 CSI-RS端口上。 优选的, 所述时频域顺序包括: 先频域后时域的顺序。 优选的, 所述映射关系包括: 所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口根据自身占用 的 CSI-RS资源的时频域的顺序映射到所述聚合 CSI-RS资源各个 CSI-RS端口上。 优选的, 所述终端侧根据所述映射关系对所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口进 行映射, 包括: 所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口中包括至少一个端口时, 所述终 端侧确定所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口中的第一个端口占用的 CSI-RS资源的 时频域位置, 并根据所述时频域位置进行排序; 所述终端侧根据所述各个 CSI-RS 资 源的第一个端口的占用的 CSI-RS资源的时频域顺序将所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS 端口映射到所述聚合 CSI-RS资源的 CSI-RS端口上。 优选的, 所述时频域的顺序包括: 先频域后时域的顺序。 优选的, 所述映射关系包括: 所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口根据自身占用 的 CSI-RS 资源对应的 CSI-RS端口组的组号顺序映射到所述聚合 CSI-RS 资源各个 CSI-RS端口上。 优选的, 所述终端侧根据所述映射关系对所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口进 行映射, 包括: 所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口中包括至少一个端口且存在不同 的 CSI-RS端口占用的 CSI-RS资源的对应的 CSI-RS端口组的组号顺序相同的情况时, 所述终端侧根据所述组号顺序相同的不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口的第一个端口占 用的 CSI-RS 资源的子索引组的编号进行排序; 所述终端侧根据所述子索引组的顺序 将所述不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口映射到所述聚合 CSI-RS资源各个 CSI-RS端口 上。 优选的, 所述终端侧根据所述映射关系对所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口进 行映射, 包括: 所述不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口中包括至少一个端口且所述组号 顺序相同时, 所述终端侧确定所述组号顺序相同的不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口的 第一个端口占用的 CSI-RS 资源的频域位置, 并根据频域顺序进行排序; 所述终端侧 根据所述频域的顺序将所述不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口映射到所述聚合 CSI-RS 资源各个 CSI-RS端口上。 优选的, 所述终端侧根据所述映射关系对所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口进 行映射, 包括: 所述不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口中包括至少一个端口且所述组号 顺序相同时, 所述终端侧确定所述组号顺序相同的不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口的 第一个端口占用的 CSI-RS 资源的时域位置, 并根据时域顺序进行排序; 所述终端侧 根据所述时域的顺序将所述不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口映射到所述聚合 CSI-RS 资源各个 CSI-RS端口上。 优选的, 所述映射关系包括: 所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口根据自身占用 的 CSI-RS资源在高层信令中的顺序映射到所述聚合 CSI-RS资源各个 CSI-RS端口上。 优选的, 所述终端侧根据所述映射关系对所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口进 行映射, 包括: 所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口中包括至少一个端口时, 所述终 端侧根据所述各个 CSI-RS 资源在高层信令中的顺序依次对所述各个 CSI-RS 资源的 CSI-RS端口中的第一个端口进行映射;待所有 CSI-RS资源中的第一个端口排序结束, 所述终端侧根据所述 CSI-RS 资源在高层信令中的顺序依次对每个 CSI-RS 资源的 CSI-RS端口中的第二个端口进行映射; 所述终端侧按上述顺序依次进行映射, 直至映 射至每个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口中的最后一个端口。 优选的, 所述映射关系包括: 所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口根据自身占用 的 CSI-RS资源预设的资源标识的数值的顺序映射到所述聚合 CSI-RS资源各个 CSI-RS 端口上。 优选的, 所述终端侧根据所述映射关系对所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口进 行映射, 包括: 当所述资源标识的数值相同时, 所述终端侧根据所述各个 CSI-RS 资 源的 CSI-RS 端口的其他参数值进行排序; 所述终端侧根据所述其他参数值的顺序将 所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口映射到所述聚合 CSI-RS资源各个 CSI-RS端口上。 优选的, 所述其他参数包括下列至少之一: 所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口 占用的 CSI-RS资源的时频域的顺序; 所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口占用的资 源对应的 CSI-RS端口组的组号顺序; 所述各个 CSI-RS 资源的 CSI-RS端口占用的 CSI-RS资源在高层信令中的顺序。 优选的, 所述终端侧根据所述映射关系对所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口进 行映射之后, 还包括: 所述终端侧根据当前采用的映射关系对不同的端口进行信道估 计, 得到信道值; 所述终端侧利用所述信道值聚合计算聚合参数, 并将所述聚合参数 以及所述当前采用的映射关系发送至基站侧。 优选的, 所述聚合参数包括: 聚合预编码矩阵指示 PMI和 /或聚合信道质量指示 CQI。 优选的, 所述终端侧将所述聚合参数发送至基站侧之后, 还包括: 所述基站侧接 收所述聚合参数以及所述当前采用的映射关系; 所述基站侧根据所述聚合参数以及所 述当前采用的映射关系对所述各个 CSI-RS 资源进行预编码矩阵和调制编码方式的选 择。 根据本发明的另一方面, 提供了一种预编码矩阵和调制编码方式的选择方法, 包 括: 基站侧接收终端侧发送的聚合参数以及所述终端侧获取所述聚合参数采用的映射 关系,其中,所述聚合参数包括聚合预编码矩阵指示 PMI和 /或聚合信道质量指示 CQI, 所述映射关系为各个信道状态信息参考信号 CSI-RS资源的 CSI-RS端口到聚合 CSI-RS 资源各个 CSI-RS 端口的映射关系; 所述基站侧根据所述聚合参数以及所述采用的映 射关系对所述各个 CSI-RS资源进行预编码矩阵和调制编码方式的选择。 根据本发明的另一方面, 提供了一种端口映射装置, 设置于终端侧, 包括: 确定 模块, 设置为确定各个信道状态信息参考信号 CSI-RS 资源的 CSI-RS 端口到聚合 CSI-RS资源各个 CSI-RS端口的映射关系; 映射模块, 设置为根据所述映射关系对所 述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口进行映射。 优选的,所述确定模块确定的所述映射关系包括:所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS 端口按照单 CSI-RS 资源的 CSI-RS端口分配方式映射到所述聚合 CSI-RS 资源各个 CSI-RS端口上。 优选的, 所述映射模块包括: 第一映射单元, 设置为所述各个 CSI-RS 资源的 CSI-RS端口中包括至少一个端口且存在不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口占用相同的 CSI-RS端口组的资源的情况时,根据所述不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口中的第一个 端口占用的子索引组的编号的顺序, 将所述不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口映射到所 述聚合 CSI-RS资源的 CSI-RS端口上; 第二映射单元, 设置为所述各个 CSI-RS资源 的 CSI-RS端口中包括至少一个端口且存在不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口占用相同 的 CSI-RS端口组的资源的情况时, 确定所述不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口中的第 一个端口占用的时频域位置, 根据所述时频域位置对应的时频域顺序将所述不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口映射到所述聚合 CSI-RS资源的 CSI-RS端口上。 优选的,所述确定模块确定的所述映射关系包括:所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS 端口根据自身占用的 CSI-RS 资源的时频域的顺序映射到所述聚合 CSI-RS 资源各个 CSI-RS端口上。 优选的, 所述映射模块包括: 第一排序单元, 设置为所述各个 CSI-RS 资源的 CSI-RS端口中包括至少一个端口时,所述终端侧确定所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS 端口中的第一个端口占用的 CSI-RS 资源的时频域位置, 并根据所述时频域位置进行 排序;第三映射单元,设置为根据所述各个 CSI-RS资源的第一个端口的占用的 CSI-RS 资源的时频域顺序将所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口映射到所述聚合 CSI-RS资 源的 CSI-RS端口上。 优选的,所述确定模块确定的所述映射关系包括:所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS 端口根据自身占用的 CSI-RS 资源对应的 CSI-RS端口组的组号顺序映射到所述聚合 CSI-RS资源各个 CSI-RS端口上。 优选的, 所述映射模块包括: 第二排序单元, 设置为所述各个 CSI-RS 资源的 CSI-RS端口中包括至少一个端口且存在不同的 CSI-RS端口占用的 CSI-RS资源的对应 的 CSI-RS端口组的组号顺序相同的情况时, 根据所述组号顺序相同的不同 CSI-RS资 源的 CSI-RS端口的第一个端口占用的 CSI-RS资源的子索引组的编号进行排序; 第四 映射单元, 设置为根据所述子索引组的顺序将所述不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口映 射到所述聚合 CSI-RS资源各个 CSI-RS端口上。 优选的, 所述映射模块包括: 第三排序单元, 设置为所述不同 CSI-RS 资源的 CSI-RS端口中包括至少一个端口且所述组号顺序相同时,确定所述组号顺序相同的不 同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口的第一个端口占用的 CSI-RS资源的频域位置, 并根据 频域顺序进行排序; 第五映射单元, 设置为根据所述频域的顺序将所述不同 CSI-RS 资源的 CSI-RS端口映射到所述聚合 CSI-RS资源各个 CSI-RS端口上。 优选的, 所述映射模块包括: 第四排序单元, 设置为所述不同 CSI-RS 资源的 CSI-RS端口中包括至少一个端口且所述组号顺序相同时,确定所述组号顺序相同的不 同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口的第一个端口占用的 CSI-RS资源的时域位置, 并根据 时域顺序进行排序; 第六映射单元, 设置为根据所述时域的顺序将所述不同 CSI-RS 资源的 CSI-RS端口映射到所述聚合 CSI-RS资源各个 CSI-RS端口上。 优选的,所述确定模块确定的所述映射关系包括:所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS 端口根据自身占用的 CSI-RS资源在高层信令中的顺序映射到所述聚合 CSI-RS资源各 个 CSI-RS端口上。 优选的, 所述映射模块包括: 第七映射单元, 设置为所述各个 CSI-RS 资源的 CSI-RS端口中包括至少一个端口时, 根据所述各个 CSI-RS资源在高层信令中的顺序 依次对所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口中的第一个端口进行映射;第八映射单元, 设置为待所有 CSI-RS资源中的第一个端口排序结束, 根据所述 CSI-RS资源在高层信 令中的顺序依次对每个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口中的第二个端口进行映射; 第九映 射单元, 设置为上述顺序依次进行映射, 直至映射至每个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口 中的最后一个端口。 优选的,所述确定模块确定的所述映射关系包括:所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS 端口根据自身占用的 CSI-RS 资源预设的资源标识的数值的顺序映射到所述聚合 CSI-RS资源各个 CSI-RS端口上。 优选的, 所述映射模块包括: 第五排序单元, 设置为当所述资源标识的数值相同 时, 根据所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口的其他参数值进行排序; 其中, 所述其 他参数包括下列至少之一: 所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口占用的 CSI-RS资源 的时频域的顺序; 所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口占用的资源对应的 CSI-RS端 口组的组号顺序; 所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口占用的 CSI-RS资源在高层信 令中的顺序; 第十映射单元, 设置为根据所述其他参数值的顺序将所述各个 CSI-RS 资源的 CSI-RS端口映射到所述聚合 CSI-RS资源各个 CSI-RS端口上。 优选的, 端口映射装置还包括: 信道估计模块, 设置为根据当前采用的映射关系 对不同的端口进行信道估计, 得到信道值; 发送模块, 设置为利用所述信道值聚合计 算聚合参数, 并将所述聚合参数以及所述当前采用的映射关系发送至基站侧, 其中, 所述聚合参数包括: 聚合预编码矩阵指示 PMI和 /或聚合信道质量指示 CQI。 根据本发明的另一方面, 提供了一种预编码矩阵和调制编码方式的选择装置, 设 置于基站侧, 包括: 接收模块, 设置为接收终端侧发送的聚合参数以及所述终端侧获 取所述聚合参数采用的映射关系, 其中, 所述聚合参数包括聚合预编码矩阵指示 PMI 和 /或聚合信道质量指示 CQI, 所述映射关系为各个信道状态信息参考信号 CSI-RS资 源的 CSI-RS端口到聚合 CSI-RS资源各个 CSI-RS端口的映射关系; 选择模块, 设置 为根据所述聚合参数以及所述采用的映射关系分别对所述不同 CSI-RS 资源进行预编 码矩阵和调制编码方式的选择。 在本发明实施例中, 终端侧确定各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口到聚合 CSI-RS 资源各个 CSI-RS端口的映射关系, 并根据映射关系对各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端 口进行映射。 即, 在本发明实施例中, 终端侧提供了各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口 到聚合 CSI-RS资源各个 CSI-RS端口的映射关系, 解决相关技术中在聚合反馈的方式 下不知道如何正确分配和映射多个 CSI-RS资源的 CSI到聚合反馈 CSI, 多个配置的 CSI-RS资源中包含的天线端口不知道如何映射到一个聚合的 CSI-RS的多个天线端口 上的技术问题。 附图说明 此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解, 构成本申请的一部分, 本发 明的示意性实施例及其说明用于解释本发明, 并不构成对本发明的不当限定。 在附图 中: 图 1是根据本发明实施例的端口映射方法的处理流程图; 图 2是根据本发明实施例引用的第一种 CSI-RS映射图样; 图 3是根据本发明实施例引用的第二种 CSI-RS映射图样; 图 4是根据本发明实施例引用的第三种 CSI-RS映射图样; 图 5是根据本发明实施例引用的第四种 CSI-RS映射图样; 图 6是根据本发明实施例的终端侧对 CSI-RS信号的处理过程的流程图; 图 7 是根据本发明实施例的预编码矩阵和调制编码方式的选择方法的处理流程 图; 图 8是根据本发明实施例的配置的第一个 CSI-RS资源占用的资源的示意图; 图 9是根据本发明实施例的配置的第二个 CSI-RS资源占用的资源的第一种示意 图; 图 10是根据本发明实施例的配置的第三个 CSI-RS资源占用的资源的第一种示意 图; 图 11是根据本发明实施例的配置的第四个 CSI-RS资源占用的资源的第一种示意 图; 图 12是根据本发明实施例的配置的第二个 CSI-RS资源占用的资源的第二种示意 图; 图 13是根据本发明实施例的配置的第三个 CSI-RS资源占用的资源的第二种示意 图; 图 14是根据本发明实施例的配置的第四个 CSI-RS资源占用的资源的第二种示意 图; 图 15是根据本发明实施例的端口映射装置的第一种结构示意图; 图 16是根据本发明实施例的映射模块的第一种结构示意图; 图 17是根据本发明实施例的映射模块的第二种结构示意图; 图 18是根据本发明实施例的映射模块的第三种结构示意图; 图 19是根据本发明实施例的映射模块的第四种结构示意图; 图 20是根据本发明实施例的映射模块的第五种结构示意图; 图 21是根据本发明实施例的映射模块的第六种结构示意图; 图 22是根据本发明实施例的映射模块的第七种结构示意图; 图 23是根据本发明实施例的端口映射装置的第二种结构示意图; 图 24是根据本发明实施例的码本选择装置的结构示意图。 具体实施方式 下文中将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。 需要说明的是, 在不冲突的 情况下, 本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。 基于聚合反馈的方式, 在聚合反馈的方式下如何正确分配和映射多个 CSI-RS 资 源的 CSI到聚合反馈 CSI,即多个配置的 CSI-RS资源中包含的天线端口如何映射到一 个聚合的 CSI-RS的多个天线端口上, 相关技术中并没有相应的规定。 为解决上述技术问题, 本发明实施例提供了一种端口映射方法, 其处理流程图如 图 1所示, 包括步骤 S102至步骤 S104: 步骤 S102、 终端侧确定各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口到聚合 CSI-RS资源各个 CSI-RS端口的映射关系; 步骤 S104、 终端侧根据映射关系对各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口进行映射。 在本发明实施例中, 终端侧确定各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口到聚合 CSI-RS 资源各个 CSI-RS端口的映射关系, 并根据映射关系对各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端 口进行映射。 即, 在本发明实施例中, 终端侧提供了各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口 到聚合 CSI-RS资源各个 CSI-RS端口的映射关系, 解决相关技术中在聚合反馈的方式 下不知道如何正确分配和映射多个 CSI-RS资源的 CSI到聚合反馈 CSI, 多个配置的 CSI-RS资源中包含的天线端口不知道如何映射到一个聚合的 CSI-RS的多个天线端口 上的技术问题。 在映射过程中, 需要考虑各个 CSI-RS 资源的 CSI-RS端口的参数, 例如, 不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口占用的 CSI-RS资源, 或者不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端 口占用的资源在高层信令中的顺序, 或者不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口占用的资源 的资源标识, 或者不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口占用的资源的时频域参数, 等等。 对于 R10的 CSI-RS映射方式, 基站侧只为 UE侧配置一个 CSI-RS配置和信息, 这个 CSI-RS配置信息中通知的 CSI-RS端口数目只能为 2, 4或者 8。分别对应附图 2, 3, 4, 5中映射图样, 其中附图中的不同图样代表不同的 CSI-RS端口组, 同一个图样 中的数字代表一个 CSI-RS端口组内的子索引组, 其中 CSI-RS端口按照 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8的顺序, 每两个端口为一组对应在一个子索引组内。 即 CSI-RS端口 1, 2 占用子索引组 0所指示的资源, CSI-RS端口 3,4占用子索引组 1所指示的资源, CSI-RS 端口 5, 6占用子索引组 2所指示的资源, CSI-RS端口 7, 8占用子索引组 3所指示的 资源。 组索引和组内索引都采用 3GPP LTE R10中定义的组索引和组内索引。 先频域 后时域, 依次不同的组号进行递增, 其中所指时频域顺序对于时域来说是时域索引从 小到大, 对于频域顺序可以采用从频域子载波索引从小到大或者从大到小。 如图 1所示流程, 映射关系可以有多种, 根据具体情况选择不同的映射关系, 终 端侧能够根据选择的映射关系进行不同端口间的映射即可。 本文中对映射关系以及不 同映射关系对应的操作进行详细说明。 此处需要说明的是本文所列举的映射关系仅是 优选的具体实例, 并不对其保护范围产生限定。 下文对映射关系以及终端侧的映射操 作进行详细说明。 实施例一 在第一个实施例中, 列举了第一种映射关系: 各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口按 照单 CSI-RS资源的 CSI-RS端口分配方式映射到聚合 CSI-RS资源各个 CSI-RS端口上。 当第一种映射关系确定时, 终端侧根据第一种映射关系进行映射操作, 包括下面 两种情况: 情况 A、 不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口中包括至少一个端口且当不同 CSI-RS 资源的 CSI-RS端口占用同一个 CSI-RS端口组的资源时, 终端侧根据不同 CSI-RS资 源的 CSI-RS端口中的第一个端口占用的子索引组的编号的顺序, 将占用相同 CSI-RS 端口组的资源的不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口映射到聚合 CSI-RS资源的 CSI-RS端 口上; 对于不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口占用不同的 CSI-RS端口组的资源时, 直 接按照单 CSI-RS资源的 CSI-RS端口分配方式进行映射。 情况 B、 不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口中包括至少一个端口且不同 CSI-RS资 源的 CSI-RS端口占用相同的 CSI-RS端口组的资源时, 终端侧确定不同 CSI-RS资源 的 CSI-RS 端口中的第一个端口占用的时频域位置, 根据时频域位置对应的时频域顺 序将占用相同 CSI-RS端口组的资源的不同 CSI-RS 资源的 CSI-RS端口映射到聚合 CSI-RS资源的 CSI-RS端口上。对于不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口占用不同的 CSI-RS 端口组的资源时, 直接按照单 CSI-RS资源的 CSI-RS端口分配方式进行映射。 情况 B的映射操作中提及的时频域的顺序可以是先时域后频域的顺序, 也可以是 先频域后时域的顺序。 优选的, 可以选择先时域后频域的顺序。 实施例二 在第二个实施例中, 列举了第二种映射关系: 各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口根 据各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口 (即自身) 占用的 CSI-RS资源的时频域的顺序映 射到聚合 CSI-RS资源各个 CSI-RS端口上。 当第二种映射关系确定时, 终端侧根据第二种映射关系进行映射操作。 不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口中包括至少一个端口时, 终端侧确定各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口中的第一个端口占用的 CSI-RS资源的时频域位置并进行排序; 终端侧根 据第一个端口的占用的 CSI-RS资源的时频域顺序将各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口 映射到聚合 CSI-RS资源的 CSI-RS端口上。 映射操作中提及的时频域的顺序可以是先时域后频域的顺序, 也可以是先频域后 时域的顺序。 优选的, 可以选择先频域后时域的顺序。 实施例三 在第三个实施例中, 列举了第三种映射关系: 各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口根 据各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口 (即自身) 占用的资源对应的 CSI-RS端口组的组 号顺序映射到聚合 CSI-RS资源各个 CSI-RS端口上。 当第三种映射关系确定时, 终端侧根据第三种映射关系对各个 CSI-RS 资源的 CSI-RS端口进行映射, 包括下面四种情况: 情况 A、 终端侧按照各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口占用的资源对应的 CSI-RS 端口组的组号各不相同时, 根据组号顺序将各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口映射到聚 合 CSI-RS资源各个 CSI-RS端口上; 情况 B、 不同 CSI-RS 资源的 CSI-RS 端口中包括至少一个端口且存在不同的 CSI-RS端口占用的 CSI-RS资源的对应的 CSI-RS端口组的组号顺序相同时,终端侧根 据组号顺序相同的不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口的第一个端口占用的 CSI-RS资源 的子索引组的编号进行排序; 终端侧根据子索引组的顺序将不同 CSI-RS 资源的 CSI-RS端口映射到聚合 CSI-RS资源各个 CSI-RS端口上; 情况 C、 不同 CSI-RS 资源的 CSI-RS 端口中包括至少一个端口且存在不同的 CSI-RS端口占用的 CSI-RS资源的对应的 CSI-RS端口组的组号顺序相同时,终端侧确 定组号顺序相同的不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口的第一个端口占用的 CSI-RS资源 的频域位置, 并根据频域顺序进行排序; 终端侧根据频域的顺序将不同 CSI-RS 资源 的 CSI-RS端口映射到聚合 CSI-RS资源各个 CSI-RS端口上; 情况 D、 不同 CSI-RS 资源的 CSI-RS 端口中包括至少一个端口且存在不同的 CSI-RS端口占用的 CSI-RS资源的对应的 CSI-RS端口组的组号顺序相同时,终端侧确 定组号顺序相同的不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口的第一个端口占用的 CSI-RS资源 的时域位置, 并根据时域顺序进行排序; 终端侧根据时域的顺序将不同 CSI-RS 资源 的 CSI-RS端口映射到聚合 CSI-RS资源各个 CSI-RS端口上。 实施例四 在第四个实施例中, 列举了第四种映射关系: 各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口根 据各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口占用的 CSI-RS资源的配置信息在高层信令中的顺 序映射到聚合 CSI-RS资源各个 CSI-RS端口上。 当第四种映射关系确定时, 终端侧根据第四种映射关系进行映射操作, 考虑不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口中包括至少一个端口, 可以是每次对一个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口全部映射 (情况 A), 例如, 当前 CSI-RS资源的 CSI-RS端口包括两个端 口,当前存在两个 CSI-RS资源,则将第一个 CSI-RS资源的两个端口映射为聚合 CSI-RS 资源的 15、 16端口,将第二个 CSI-RS资源的两个端口映射为聚合 CSI-RS资源的 17、 18端口。还可以依次取得每个 CSI-RS的第一个 CSI-RS端口进行排序,直至每个 CSI-RS 资源上的第一个 CSI-RS端口全局排序完成, δΡ, 终端侧根据 CSI-RS资源在高层信令 中的顺序依次对每个的 CSI-RS端口中的第一个端口进行映射, 待所有 CSI-RS资源中 的第一个端口排序结束, 终端侧根据 CSI-RS 资源在高层信令中的顺序依次对每个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口中的第二个端口进行映射, 终端侧按上述顺序依次进行映 射,直至映射至每个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口中的最后一个端口,按照每个 CSI-RS 配置信息中的第一个端口到最后一个端口的顺序进行抽取和映射(情况 B)。 例如, 当 前 CSI-RS资源的 CSI-RS端口包括两个端口, 当前存在两个 CSI-RS资源, 则将第一 个 CSI-RS资源的第一个端口映射为聚合 CSI-RS资源的 15端口,将第二个 CSI-RS资 源的第一个接口映射为聚合 CSI-RS资源的 16端口, 将第一个 CSI-RS资源的第二个 端口映射为聚合 CSI-RS资源的 17端口, 将第二个 CSI-RS资源的第二个端口映射为 18端口。 实施例五 在第五个实施例中, 列举了第五种映射关系: 各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口根 据各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口 (即自身) 占用的 CSI-RS资源预设的资源标识的 数值的顺序映射到聚合 CSI-RS资源各个 CSI-RS端口上。 当第五种映射关系确定时, 终端侧根据第五种映射关系对各个 CSI-RS 资源的 CSI-RS端口进行映射, 包括下面两种情况: 情况 A、 当资源标识的数值各不相同时, 终端侧根据各个 CSI-RS资源的 CSI-RS 端口占用的 CSI-RS 资源预设的资源标识的数值的顺序映射到聚合 CSI-RS 资源各个 CSI-RS端口上; 情况 B、 当资源标识的数值部分或全部相同时, 终端侧根据各个 CSI-RS 资源的 CSI-RS端口的其他参数值进行排序; 终端侧根据其他参数值的顺序将各个 CSI-RS资 源的 CSI-RS端口映射到聚合 CSI-RS资源各个 CSI-RS端口上。 其他参数包括下列至 少之一: 各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口占用的 CSI-RS资源的时频域的顺序; 各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口占用的资源对应的 CSI-RS端口组的组号顺序;各个 CSI-RS 资源的 CSI-RS端口占用的 CSI-RS资源在高层信令中的顺序。 δΡ, 此处终端侧可以结 合实施例一到四任一项的映射方法进行映射操作。 如图 1所示流程,步骤 S104在实施之后,终端侧根据当前采用的映射关系对不同 的端口进行信道估计, 得到信道值; 进而终端侧利用信道值聚合计算聚合参数, 并将 聚合参数以及当前采用的映射关系发送至基站侧。 此处提及的聚合参数可以为多种, 优选的, 可以包括聚合 PMI和 /或聚合 CQI。 即, 综合上文可知, 终端侧经历映射操作以及聚合参数(包括聚合 PMI和 /或聚合 CQI) 的计算, 完成 CSI-RS信号的处理过程, 其具体流程如图 6所示, 包括: 步骤 S102、 终端侧确定各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口到聚合 CSI-RS资源各个 CSI-RS端口的映射关系; 步骤 S104、 终端侧根据映射关系对各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口进行映射; 步骤 S106、终端侧根据映射后的聚合 CSI-RS资源的 CSI-RS端口进行聚合参数的 计算。 终端侧将聚合参数发送至基站侧之后, 基站侧接收聚合参数以及当前采用的映射 关系, 进而根据聚合参数以及当前采用的映射关系对聚合的 CSI-RS 资源进行预编码 权值和调制编码方案的选择。 基于同一发明构思, 本发明实施例还提供了一种预编码权值和调制编码方案选择 方法, 其处理流程如图 7所示, 包括步骤 S702至步骤 S704: 步骤 S702、基站侧接收终端侧发送的聚合参数以及终端侧获取聚合参数采用的映 射关系, 其中, 聚合参数包括聚合 PMI和 /或聚合 CQI, 映射关系为各个 CSI-RS资源 的 CSI-RS端口到聚合 CSI-RS资源各个 CSI-RS端口的映射关系; 步骤 S704、 基站侧根据聚合参数以及采用的映射关系分别对不同 CSI-RS资源进 行预编码矩阵和调制编码方式的选择。 在本发明实施例中, 基站侧接收终端侧发送的聚合参数以及终端侧获取聚合参数 采用的映射关系, 其中, 映射关系为各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口到聚合 CSI-RS 资源各个 CSI-RS 端口的映射关系; 基站侧根据聚合参数以及采用的映射关系对聚合 CSI-RS资源进行预编码矩阵和调制编码方式的选择。 δΡ, 在本发明实施例中, 终端侧 按照预定义的映射关系进行端口的映射操作, 从而使得基站侧可以正确的接收终端侧 反馈的聚合信道状态信息。 在分布式天线***和异构网***中, 由于要考虑对于多个小区的 CSI进行聚合反 馈, 如果将多个配置的 CSI-RS资源中包含的天线端口映射到一个聚合的 CSI-RS的多 个天线端口上是需要首先解决的问题, 本发明实施例提供了一种 CSI-RS 的端口分配 和映射方法, 基站侧和终端侧按照方式 1到方式 N预定义的 CSI-RS端口分配方法来 分配多个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口, 从而使得基站侧可以正确的接收终端侧反馈的 聚合信道状态信息。其中本发明实施例中所指的顺序,可以按照从小到大的顺序排序, 也可以按照从大到小的顺序排序。 为了便于理解本发明实施例提供的端口映射方法, 下面结合具体实施例对本发明 实施例进行进一步的阐述。 实施例六 假定 UE1为一个 Rl 1的用户,基站侧通过高层信令配置给 4套 CSI-RS资源给 UE1, 其中每套 CSI-RS包含 2个天线端口, 如图 2所示, 第一个 CSI-RS资源占用图 8所示 图样表示的资源, 第二个 CSI-RS资源占用图 9所示图样表示的资源, 第三个 CSI-RS 资源占用图 10所示图样表示的资源,第四个 CSI-RS资源占用图 11所示图样表示资源, 这时由于 UE1需要按照第一种映射关系把 4个 CSI-RS资源映射成一个聚合的 8端口 的 CSI-RS,这时第一,二,三个 CSI-RS资源和第四个 CSI-RS资源位于不同的 CSI-RS 组。由于第一,二,三个 CSI-RS资源在时域优先,所以 UE1需要先映射前三个 CSI-RS 资源,按照组内索引编号,把第一个 CSI-RS资源的端口映射成聚合 CSI-RS资源的 15, 16端口, 把由第二个 CSI-RS资源的端口映射成聚合 CSI-RS资源的 17, 18端口, 把 第三个 CSI-RS资源的端口映射成聚合 CSI-RS资源的 19, 20端口, 把第四个 CSI-RS 资源的端口映射成聚合 CSI-RS资源的 21, 22端口。 然后 UE按照这样的映射顺序分 别对不同的端口进行信道估计, 得出各个端口的信道值, 然后利用计算的端口值来聚 合计算生成需要反馈的聚合 PMI和 /或聚合 CQI。 基站侧接收到 UE1反馈的聚合 PMI 和 /或 CQI后, 就可以按照 UE1的映射方式, 分别对不同的 CSI-RS资源进行预编码和 码率的选择。 实施例七 假定 UE1为一个 Rl 1的用户,基站侧通过高层信令配置给 4套 CSI-RS资源给 UE1, 其中每套 CSI-RS包含 2个天线端口, 如图 2所示, 第一个 CSI-RS资源占用图 8所示 图样表示的资源, 第二个 CSI-RS资源占用图 9所示图样表示的资源, 第三个 CSI-RS 资源占用图 10所示图样表示的资源,第四个 CSI-RS资源占用图 11所示图样表示资源, 这时由于 UE1需要按照第二种映射关系的方法把 4个 CSI-RS资源映射成一个聚合的 8端口的 CSI-RS, 这时第一, 二, 三个 CSI-RS资源和第四个 CSI-RS资源位于不同的 CSI-RS组, 这时由于第一, 二, 三个 CSI-RS资源在时域优先, 所以 UE1需要先映射 前三个 CSI-RS资源, 按照频域索引的顺序, 把第一个 CSI-RS资源的端口映射成聚合 CSI-RS资源的 15, 16端口, 把由第三个 CSI-RS资源的端口映射成聚合 CSI-RS资源 的 17, 18端口,把第二个 CSI-RS资源的端口映射成聚合 CSI-RS资源的 19, 20端口, 把第四个 CSI-RS资源的端口映射成聚合 CSI-RS资源的 21, 22端口。然后 UE按照这 样的映射顺序分别对不同的端口进行信道估计, 得出各个端口的信道值, 然后利用计 算的端口值来聚合计算生成需要反馈的聚合 PMI和 /或聚合 CQI。 基站侧接收到 UE1 反馈的聚合 PMI和 /或 CQI后, 就可以按照 UE1 的映射方式, 分别对不同的 CSI-RS 资源进行预编码和码率的选择。 实施例八 假定 UE1为一个 Rl 1的用户,基站侧通过高层信令配置给 4套 CSI-RS资源给 UE1, 其中每套 CSI-RS包含 2个天线端口, 如图 2所示, 第一个 CSI-RS资源占用图 8所示 图样表示的资源,第二个 CSI-RS资源占用图 12所示图样表示的资源,第三个 CSI-RS 资源占用图 13所示图样表示的资源, 第四个 CSI-RS资源占用图 14所示图样表示的 资源, 这时由于 UE1需要按照第三种映射关系的情况 B把 4个 CSI-RS资源映射成一 个聚合的 8端口的 CSI-RS, 这时第一 CSI-RS资源位于第一个组, 把第一个 CSI-RS 资源的端口映射成聚合 CSI-RS资源的 15, 16端口, 第二和第四个 CSI-RS资源位于 第二个组, 第二个 CSI-RS资源的组内索引小区第四个 CSI-RS资源的组内索引, 所以 把第二个 CSI-RS资源的端口映射成聚合 CSI-RS资源的 17, 18端口,把第四个 CSI-RS 资源的端口映射成聚合 CSI-RS资源的 19, 20端口, 第三个 CSI-RS资源位于第三个 组, 所以把第三个 CSI-RS资源的端口映射成聚合 CSI-RS资源的 21, 22端口。 然后 UE按照这样的映射顺序分别对不同的端口进行信道估计,得出各个端口的信道值,然 后利用计算的端口值来聚合计算生成需要反馈的聚合 PMI和 /或聚合 CQI。基站侧接收 到 UE1反馈的聚合 PMI和 /或 CQI后, 就可以按照 UE1 的映射方式, 分别对不同的 CSI-RS资源进行预编码和码率的选择。 实施例九 假定 UE1为一个 Rl 1的用户,基站侧通过高层信令配置给 4套 CSI-RS资源给 UE1, 其中每套 CSI-RS包含 2个天线端口, 如图 2所示, 第一个 CSI-RS资源占用图 8所示 图样表示的资源,第二个 CSI-RS资源占用图 12所示图样表示的资源,第三个 CSI-RS 资源占用图 13所示图样表示的资源, 第四个 CSI-RS资源占用图 14所示图样表示的 资源, 这时由于 UE1需要按照第三种映射关系的情况 C把 4个 CSI-RS资源映射成一 个聚合的 8端口的 CSI-RS, 这时第一 CSI-RS资源位于第一个组, 把第一个 CSI-RS 资源的端口映射成聚合 CSI-RS资源的 15, 16端口, 第二和第四个 CSI-RS资源位于 第二个组, 第二个 CSI-RS资源的组内频域索引大于第四个 CSI-RS资源的组内索引, 所以把第四个 CSI-RS资源的端口映射成聚合 CSI-RS资源的 17, 18端口, 把第二个 CSI-RS资源的端口映射成聚合 CSI-RS资源的 19, 20端口, 第三个 CSI-RS资源位于 第三个组, 所以把第三个 CSI-RS资源的端口映射成聚合 CSI-RS资源的 21, 22端口。 然后 UE按照这样的映射顺序分别对不同的端口进行信道估计, 得出各个端口的信道 值,然后利用计算的端口值来聚合计算生成需要反馈的聚合 PMI和 /或聚合 CQI。基站 侧接收到 UE1反馈的聚合 PMI和 /或 CQI后, 就可以按照 UE1的映射方式, 分别对不 同的 CSI-RS资源进行预编码和码率的选择。 实施例十 假定 UE1为一个 Rl 1的用户,基站侧通过高层信令配置给 4套 CSI-RS资源给 UE1, 其中每套 CSI-RS包含 2个天线端口, 如图 2所示, 第一个 CSI-RS资源占用图 8所示 图样表示的资源,第二个 CSI-RS资源占用图 12所示图样表示的资源,第三个 CSI-RS 资源占用图 13所示图样表示的资源, 第四个 CSI-RS资源占用图 14所示图样表示的 资源, 这时由于 UE1需要按照第四种映射关系把 4个 CSI-RS资源映射成一个聚合的 8 端口的 CSI-RS, 这时第一 CSI-RS 资源位于第一个高层信令排序位置, 把第一个 CSI-RS资源的端口映射成聚合 CSI-RS资源的 15, 16端口, 第二个 CSI-RS资源位于 第二个高层信令排序位置,所以第二个 CSI-RS资源端口映射成聚合 CSI-RS资源的 17, 18端口,第三个 CSI-RS资源位于第三个高层信令排序位置,所以第三个 CSI-RS资源 端口映射成聚合 CSI-RS资源的 19, 20端口, 第四个 CSI-RS资源位于第四个高层信 令排序位置, 所以把第四个 CSI-RS资源的端口映射成聚合 CSI-RS资源的 21, 22端 口。 然后 UE按照这样的映射顺序分别对不同的端口进行信道估计, 得出各个端口的 信道值, 然后利用计算的端口值来聚合计算生成需要反馈的聚合 PMI和 /或聚合 CQI。 基站侧接收到 UE1反馈的聚合 PMI和 /或 CQI后, 就可以按照 UE1的映射方式, 分别 对不同的 CSI-RS资源进行预编码和码率的选择。 实施例 ^一 假定 UE1为一个 Rl 1的用户,基站侧通过高层信令配置给 4套 CSI-RS资源给 UE1, 其中每套 CSI-RS包含 2个天线端口, 如图 2所示, 第一个 CSI-RS资源占用图 8所示 图样表示的资源, 标识为 1, 第二个 CSI-RS资源占用图 12所示图样表示的资源, 标 识为 2,第三个 CSI-RS资源占用图 13所示图样表示的资源,标识为 2,第四个 CSI-RS 资源占用图 14所示图样表示的资源,标识为 6,这时由于 UE1需要按照第五种映射关 系的情况 B把 4个 CSI-RS资源映射成一个聚合的 8端口的 CSI-RS,这时第一 CSI-RS 资源标识最小, 把第一个 CSI-RS资源的端口映射成聚合 CSI-RS资源的 15, 16端口, 第二个 CSI-RS资源和第三个 CSI-RS资源标识第二小, 而且第二个 CSI-RS资源位于 第三个高层信令排序位置之前, 所以第二个 CSI-RS资源端口映射成聚合 CSI-RS资源 的 17, 18端口, 第三个 CSI-RS资源端口映射成聚合 CSI-RS资源的 19, 20端口, 第 四个 CSI-RS资源标识最大, 所以把第四个 CSI-RS资源的端口映射成聚合 CSI-RS资 源的 21, 22端口。 然后 UE按照这样的映射顺序分别对不同的端口进行信道估计, 得 出各个端口的信道值,然后利用计算的端口值来聚合计算生成需要反馈的聚合 PMI和 /或聚合 CQI。 基站侧接收到 UE1反馈的聚合 PMI和 /或 CQI后, 就可以按照 UE1的 映射方式, 分别对不同的 CSI-RS 资源进行预编码和码率的选择。 其中标识可以指配 置给每个 CSI-RS资源信息的虚拟小区 ID。 实施例十二 假定 UE1为一个 Rl 1的用户,基站侧通过高层信令配置给 4套 CSI-RS资源给 UEl, 其中每套 CSI-RS包含 2个天线端口, 如图 2所示, 第一个 CSI-RS资源占用图 8所示 图样表示的资源,第二个 CSI-RS资源占用图 12所示图样表示的资源,第三个 CSI-RS 资源占用图 13所示图样表示的资源, 第四个 CSI-RS资源占用图 14所示图样表示的 资源, 这时由于 UE1需要按照第四种映射关系的情况 B把 4个 CSI-RS资源映射成一 个聚合的 8端口的 CSI-RS, 这时第一 CSI-RS资源位于第一个高层信令排序位置, 把 第一个 CSI-RS资源的第一个端口映射成聚合 CSI-RS资源的 15端口, 第二个 CSI-RS 资源位于第二个高层信令排序位置, 所以第二个 CSI-RS 资源的第一个端口映射成聚 合 CSI-RS资源的 16端口, 第三个 CSI-RS资源位于第三个高层信令排序位置, 所以 第三个 CSI-RS资源的第一个端口映射成聚合 CSI-RS资源的 17端口, 第四个 CSI-RS 资源位于第四个高层信令排序位置, 所以把第四个 CSI-RS 资源的第一个端口映射成 聚合 CSI-RS资源的 18端口。 把第一个 CSI-RS资源的第二个端口映射成聚合 CSI-RS 资源的 19端口,第二个 CSI-RS资源的第二个端口映射成聚合 CSI-RS资源的 20端口, 第三个 CSI-RS资源的第二个端口映射成聚合 CSI-RS资源的 21端口, 第四个 CSI-RS 资源的第二个端口映射成聚合 CSI-RS资源的 22端口。 然后 UE按照这样的映射顺序 分别对不同的端口进行信道估计, 得出各个端口的信道值, 然后利用计算的端口值来 聚合计算生成需要反馈的聚合 PMI和 /或聚合 CQI。基站侧接收到 UE1反馈的聚合 PMI 和 /或 CQI后, 就可以按照 UE1的映射方式, 分别对不同的 CSI-RS资源进行预编码和 码率的选择。 基于同一发明构思, 本发明实施例还提供了一种端口映射装置, 设置于终端侧, 其结构示意图如图 15所示, 包括: 确定模块 1501, 设置为确定各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口到聚合 CSI-RS资源 各个 CSI-RS端口的映射关系; 映射模块 1502, 与确定模块 1501耦合, 设置为根据映射关系对各个 CSI-RS资源 的 CSI-RS端口进行映射。 在一个优选的实施例中, 确定模块 1501确定的映射关系包括: 各个 CSI-RS资源 的 CSI-RS端口按照单 CSI-RS资源的 CSI-RS端口分配方式映射到聚合 CSI-RS资源各 个 CSI-RS端口上。 在一个优选的实施例中, 如图 16所示, 映射模块 1502可以包括: 第一映射单元 1601,设置为各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口中包括至少一个端口 且存在不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口占用相同的 CSI-RS端口组的资源的情况时, 根据不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口中的第一个端口占用的子索引组的编号的顺序, 将不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口映射到聚合 CSI-RS资源的 CSI-RS端口上; 第二映射单元 1602, 与第一映射单元 1601是并列单元, 设置为各个 CSI-RS资源 的 CSI-RS端口中包括至少一个端口且存在不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口占用相同 的 CSI-RS端口组的资源的情况时, 确定不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口中的第一个 端口占用的时频域位置, 根据时频域位置对应的时频域顺序将不同 CSI-RS 资源的 CSI-RS端口映射到聚合 CSI-RS资源的 CSI-RS端口上。 在一个优选的实施例中, 确定模块 1501确定的映射关系包括: 各个 CSI-RS资源 的 CSI-RS端口根据自身占用的 CSI-RS资源的时频域的顺序映射到聚合 CSI-RS资源 各个 CSI-RS端口上。 在一个优选的实施例中, 如图 17所示, 映射模块 1502包括: 第一排序单元 1701,设置为各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口中包括至少一个端口 时, 终端侧确定各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口中的第一个端口占用的 CSI-RS资源 的时频域位置, 并根据时频域位置进行排序; 第三映射单元 1702, 与第一排序单元 1701耦合, 设置为根据各个 CSI-RS资源的 第一个端口的占用的 CSI-RS资源的时频域顺序将各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口映 射到聚合 CSI-RS资源的 CSI-RS端口上。 在一个优选的实施例中, 确定模块 1501确定的映射关系包括: 各个 CSI-RS资源 的 CSI-RS端口根据自身占用的 CSI-RS资源对应的 CSI-RS端口组的组号顺序映射到 聚合 CSI-RS资源各个 CSI-RS端口上。 在一个优选的实施例中, 如图 18所示, 映射模块 1502包括: 第二排序单元 1801,设置为各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口中包括至少一个端口 且存在不同的 CSI-RS端口占用的 CSI-RS资源的对应的 CSI-RS端口组的组号顺序相 同的情况时, 根据组号顺序相同的不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口的第一个端口占用 的 CSI-RS资源的子索引组的编号进行排序; 第四映射单元 1802, 与第二排序单元 1801耦合, 设置为根据子索引组的顺序将 不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口映射到聚合 CSI-RS资源各个 CSI-RS端口上。 在一个优选的实施例中, 如图 19所示, 映射模块 1502包括: 第三排序单元 1901,设置为不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口中包括至少一个端口 且组号顺序相同时, 确定组号顺序相同的不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口的第一个端 口占用的 CSI-RS资源的频域位置, 并根据频域顺序进行排序; 第五映射单元 1902, 与第三排序单元 1901耦合, 设置为根据频域的顺序将不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口映射到聚合 CSI-RS资源各个 CSI-RS端口上。 在一个优选的实施例中, 如图 20所示, 映射模块 1502包括: 第四排序单元 2001,设置为不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口中包括至少一个端口 且组号顺序相同时, 确定组号顺序相同的不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口的第一个端 口占用的 CSI-RS资源的时域位置, 并根据时域顺序进行排序; 第六映射单元 2002, 与第四排序单元 2001耦合, 设置为根据时域的顺序将不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口映射到聚合 CSI-RS资源各个 CSI-RS端口上。 在一个优选的实施例中, 确定模块 1501确定的映射关系包括: 各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口根据自身占用的 CSI-RS资源在高层信令中的顺 序映射到聚合 CSI-RS资源各个 CSI-RS端口上。 在一个优选的实施例中, 如图 21所示, 映射模块 1502包括: 第七映射单元 2101,设置为各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口中包括至少一个端口 时, 根据各个 CSI-RS资源在高层信令中的顺序依次对各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端 口中的第一个端口进行映射; 第八映射单元 2102, 与第七映射单元 2101耦合, 设置为待所有 CSI-RS资源中的 第一个端口排序结束, 根据 CSI-RS资源在高层信令中的顺序依次对每个 CSI-RS资源 的 CSI-RS端口中的第二个端口进行映射; 第九映射单元 2103, 与第八映射单元 2102耦合, 设置为上述顺序依次进行映射, 直至映射至每个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口中的最后一个端口。 在一个优选的实施例中, 确定模块 1501确定的映射关系包括: 各个 CSI-RS资源 的 CSI-RS端口根据自身占用的 CSI-RS资源预设的资源标识的数值的顺序映射到聚合 CSI-RS资源各个 CSI-RS端口上。 在一个优选的实施例中, 如图 22所示, 映射模块 1502包括: 第五排序单元 2201, 设置为当资源标识的数值相同时, 根据各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口的其他参数值进行排序;其中,其他参数包括下列至少之一:各个 CSI-RS 资源的 CSI-RS端口占用的 CSI-RS资源的时频域的顺序; 各个 CSI-RS资源的 CSI-RS 端口占用的资源对应的 CSI-RS端口组的组号顺序; 各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口 占用的 CSI-RS资源在高层信令中的顺序; 第十映射单元 2202, 与第五排序单元 2201耦合, 设置为根据其他参数值的顺序 将各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口映射到聚合 CSI-RS资源各个 CSI-RS端口上。 在一个优选的实施例中, 如图 23所示, 端口映射装置还可以包括: 信道估计模块 2301, 与映射模块 1502耦合, 设置为根据当前采用的映射关系对 不同的端口进行信道估计, 得到信道值; 发送模块 2302, 与信道估计 2301耦合, 设置为利用信道值聚合计算聚合参数, 并将聚合参数以及当前采用的映射关系发送至基站侧,其中,聚合参数包括:聚合 PMI 和 /或聚合 CQI。 基于同一发明构思, 本发明实施例还提供了一种预编码矩阵和调制编码方式的选 择装置, 设置于基站侧, 其结构示意图如图 24所示, 包括: 接收模块 2401, 设置为接收终端侧发送的聚合参数以及终端侧获取聚合参数采用 的映射关系, 其中, 聚合参数包括聚合 PMI和 /或聚合 CQI, 映射关系为各个 CSI-RS 资源的 CSI-RS端口到聚合 CSI-RS资源各个 CSI-RS端口的映射关系; 选择模块 2402, 与接收模块 2401耦合, 设置为根据聚合参数以及采用的映射关 系分别对不同 CSI-RS资源进行预编码矩阵和调制编码方式的选择。 从以上的描述中, 可以看出, 本发明实现了如下技术效果: 在本发明实施例中, 终端侧确定各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口到聚合 CSI-RS 资源各个 CSI-RS端口的映射关系, 并根据映射关系对各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端 口进行映射。 即, 在本发明实施例中, 终端侧提供了各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口 到聚合 CSI-RS资源各个 CSI-RS端口的映射关系, 解决相关技术中在聚合反馈的方式 下不知道如何正确分配和映射多个 CSI-RS资源的 CSI到聚合反馈 CSI, 多个配置的 CSI-RS资源中包含的天线端口不知道如何映射到一个聚合的 CSI-RS的多个天线端口 上的技术问题。 显然, 本领域的技术人员应该明白, 上述的本发明的各模块或各步骤可以用通用 的计算装置来实现, 它们可以集中在单个的计算装置上, 或者分布在多个计算装置所 组成的网络上, 可选地, 它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现, 从而, 可以 将它们存储在存储装置中由计算装置来执行, 并且在某些情况下, 可以以不同于此处 的顺序执行所示出或描述的步骤, 或者将它们分别制作成各个集成电路模块, 或者将 它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。 这样, 本发明不限制于任 何特定的硬件和软件结合。 以上所述仅为本发明的优选实施例而已, 并不用于限制本发明, 对于本领域的技 术人员来说, 本发明可以有各种更改和变化。 凡在本发明的精神和原则之内, 所作的 任何修改、 等同替换、 改进等, 均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims

权 利 要 求 书
1. 一种端口映射方法, 包括:
终端侧确定各个信道状态信息参考信号 CSI-RS资源的 CSI-RS端口到聚合 CSI-RS资源各个 CSI-RS端口的映射关系;
所述终端侧根据所述映射关系对所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口进行 映射。
2. 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 所述映射关系包括: 所述各个 CSI-RS资 源的 CSI-RS端口按照单 CSI-RS资源的 CSI-RS端口分配方式映射到所述聚合 CSI-RS资源各个 CSI-RS端口上。
3. 根据权利要求 2所述的方法, 其中, 所述终端侧根据所述映射关系对所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口进行映射, 包括:
所述各个 CSI-RS 资源的 CSI-RS 端口中包括至少一个端口且存在不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口占用相同的 CSI-RS端口组的资源的情况时, 所述 终端侧根据所述不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口中的第一个端口占用的子索引 组的编号的顺序, 将所述不同 CSI-RS 资源的 CSI-RS 端口映射到所述聚合 CSI-RS资源的 CSI-RS端口上;
所述各个 CSI-RS 资源的 CSI-RS 端口中包括至少一个端口且存在不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口占用相同的 CSI-RS端口组的资源的情况时, 所述 终端侧确定所述不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口中的第一个端口占用的时频域 位置, 根据所述时频域位置对应的时频域顺序将所述不同 CSI-RS 资源的 CSI-RS端口映射到所述聚合 CSI-RS资源的 CSI-RS端口上。
4. 根据权利要求 3所述的方法, 其中, 所述时频域顺序包括: 先频域后时域的顺 序。
5. 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 所述映射关系包括: 所述各个 CSI-RS资 源的 CSI-RS端口根据自身占用的 CSI-RS资源的时频域的顺序映射到所述聚合 CSI-RS资源各个 CSI-RS端口上。
6. 根据权利要求 5所述的方法, 其中, 所述终端侧根据所述映射关系对所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口进行映射, 包括: 所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口中包括至少一个端口时,所述终端侧 确定所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口中的第一个端口占用的 CSI-RS资源 的时频域位置, 并根据所述时频域位置进行排序;
所述终端侧根据所述各个 CSI-RS资源的第一个端口的占用的 CSI-RS资源 的时频域顺序将所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口映射到所述聚合 CSI-RS 资源的 CSI-RS端口上。
7. 根据权利要求 5或 6所述的方法, 其中, 所述时频域的顺序包括: 先频域后时 域的顺序。
8. 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 所述映射关系包括: 所述各个 CSI-RS资 源的 CSI-RS端口根据自身占用的 CSI-RS资源对应的 CSI-RS端口组的组号顺 序映射到所述聚合 CSI-RS资源各个 CSI-RS端口上。
9. 根据权利要求 8所述的方法, 其中, 所述终端侧根据所述映射关系对所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口进行映射, 包括:
所述各个 CSI-RS 资源的 CSI-RS端口中包括至少一个端口且存在不同的 CSI-RS端口占用的 CSI-RS资源的对应的 CSI-RS端口组的组号顺序相同的情 况时,所述终端侧根据所述组号顺序相同的不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口的 第一个端口占用的 CSI-RS资源的子索引组的编号进行排序;
所述终端侧根据所述子索引组的顺序将所述不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端 口映射到所述聚合 CSI-RS资源各个 CSI-RS端口上。
10. 根据权利要求 8所述的方法, 其中, 所述终端侧根据所述映射关系对所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口进行映射, 包括:
所述不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口中包括至少一个端口且所述组号顺序 相同时,所述终端侧确定所述组号顺序相同的不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口 的第一个端口占用的 CSI-RS资源的频域位置, 并根据频域顺序进行排序; 所述终端侧根据所述频域的顺序将所述不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口映 射到所述聚合 CSI-RS资源各个 CSI-RS端口上。
11. 根据权利要求 8所述的方法, 其中, 所述终端侧根据所述映射关系对所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口进行映射, 包括: 所述不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口中包括至少一个端口且所述组号顺序 相同时,所述终端侧确定所述组号顺序相同的不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口 的第一个端口占用的 CSI-RS资源的时域位置, 并根据时域顺序进行排序; 所述终端侧根据所述时域的顺序将所述不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口映 射到所述聚合 CSI-RS资源各个 CSI-RS端口上。
12. 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 所述映射关系包括: 所述各个 CSI-RS资 源的 CSI-RS端口根据自身占用的 CSI-RS资源在高层信令中的顺序映射到所述 聚合 CSI-RS资源各个 CSI-RS端口上。
13. 根据权利要求 12所述的方法,其中,所述终端侧根据所述映射关系对所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口进行映射, 包括:
所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口中包括至少一个端口时,所述终端侧 根据所述各个 CSI-RS资源在高层信令中的顺序依次对所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口中的第一个端口进行映射;
待所有 CSI-RS 资源中的第一个端口排序结束, 所述终端侧根据所述 CSI-RS资源在高层信令中的顺序依次对每个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口中的 第二个端口进行映射;
所述终端侧按上述顺序依次进行映射, 直至映射至每个 CSI-RS 资源的 CSI-RS端口中的最后一个端口。
14. 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 所述映射关系包括: 所述各个 CSI-RS资 源的 CSI-RS端口根据自身占用的 CSI-RS资源预设的资源标识的数值的顺序映 射到所述聚合 CSI-RS资源各个 CSI-RS端口上。
15. 根据权利要求 14所述的方法,其中,所述终端侧根据所述映射关系对所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口进行映射, 包括:
当所述资源标识的数值相同时, 所述终端侧根据所述各个 CSI-RS 资源的 CSI-RS端口的其他参数值进行排序;
所述终端侧根据所述其他参数值的顺序将所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS 端口映射到所述聚合 CSI-RS资源各个 CSI-RS端口上。
16. 根据权利要求 15所述的方法, 其中, 所述其他参数包括下列至少之一: 所述各 个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口占用的 CSI-RS资源的时频域的顺序; 所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口占用的资源对应的 CSI-RS端口组的组号顺序; 所 述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口占用的 CSI-RS资源在高层信令中的顺序。
17. 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 所述终端侧根据所述映射关系对所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口进行映射之后, 还包括:
所述终端侧根据当前采用的映射关系对不同的端口进行信道估计, 得到信 道值;
所述终端侧利用所述信道值聚合计算聚合参数, 并将所述聚合参数以及所 述当前采用的映射关系发送至基站侧。
18. 根据权利要求 17所述的方法, 其中, 所述聚合参数包括: 聚合预编码矩阵指示 PMI和 /或聚合信道质量指示 CQI。
19. 根据权利要求 17或 18所述的方法, 其中, 所述终端侧将所述聚合参数发送至 基站侧之后, 还包括:
所述基站侧接收所述聚合参数以及所述当前采用的映射关系; 所述基站侧根据所述聚合参数以及所述当前采用的映射关系对所述各个 CSI-RS资源进行预编码矩阵和调制编码方式的选择。
20. 一种预编码矩阵和调制编码方式的选择方法, 包括: 基站侧接收终端侧发送的聚合参数以及所述终端侧获取所述聚合参数采用 的映射关系, 其中, 所述聚合参数包括聚合预编码矩阵指示 PMI和 /或聚合信 道质量指示 CQI,所述映射关系为各个 CSI-RSCSI-RS资源的 CSI-RS端口到聚 合 CSI-RS资源各个 CSI-RS端口的映射关系;
所述基站侧根据所述聚合参数以及所述采用的映射关系对所述各个 CSI-RS资源进行预编码矩阵和调制编码方式的选择。
21. 一种端口映射装置, 设置于终端侧, 包括:
确定模块, 设置为确定各个信道状态信息参考信号 CSI-RS资源的 CSI-RS 端口到聚合 CSI-RS资源各个 CSI-RS端口的映射关系;
映射模块, 设置为根据所述映射关系对所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端 口进行映射。
22. 根据权利要求 21所述的装置, 其中, 所述确定模块确定的所述映射关系包括: 所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口按照单 CSI-RS资源的 CSI-RS端口分配方 式映射到所述聚合 CSI-RS资源各个 CSI-RS端口上。
23. 根据权利要求 22所述的装置, 其中, 所述映射模块包括:
第一映射单元, 设置为所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口中包括至少一 个端口且存在不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口占用相同的 CSI-RS端口组的资 源的情况时,根据所述不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口中的第一个端口占用的 子索引组的编号的顺序,将所述不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口映射到所述聚 合 CSI-RS资源的 CSI-RS端口上;
第二映射单元, 设置为所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口中包括至少一 个端口且存在不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口占用相同的 CSI-RS端口组的资 源的情况时,确定所述不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口中的第一个端口占用的 时频域位置, 根据所述时频域位置对应的时频域顺序将所述不同 CSI-RS 资源 的 CSI-RS端口映射到所述聚合 CSI-RS资源的 CSI-RS端口上。
24. 根据权利要求 21所述的装置, 其中, 所述确定模块确定的所述映射关系包括: 所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口根据自身占用的 CSI-RS资源的时频域的 顺序映射到所述聚合 CSI-RS资源各个 CSI-RS端口上。
25. 根据权利要求 24所述的装置, 其中, 所述映射模块包括:
第一排序单元, 设置为所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口中包括至少一 个端口时,所述终端侧确定所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口中的第一个端 口占用的 CSI-RS资源的时频域位置, 并根据所述时频域位置进行排序;
第三映射单元, 设置为根据所述各个 CSI-RS 资源的第一个端口的占用的 CSI-RS资源的时频域顺序将所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口映射到所述 聚合 CSI-RS资源的 CSI-RS端口上。
26. 根据权利要求 21所述的装置, 其中, 所述确定模块确定的所述映射关系包括: 所述各个 CSI-RS 资源的 CSI-RS 端口根据自身占用的 CSI-RS 资源对应的 CSI-RS端口组的组号顺序映射到所述聚合 CSI-RS资源各个 CSI-RS端口上。
27. 根据权利要求 26所述的装置, 其中, 所述映射模块包括:
第二排序单元, 设置为所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口中包括至少一 个端口且存在不同的 CSI-RS端口占用的 CSI-RS资源的对应的 CSI-RS端口组 的组号顺序相同的情况时, 根据所述组号顺序相同的不同 CSI-RS 资源的 CSI-RS端口的第一个端口占用的 CSI-RS资源的子索引组的编号进行排序; 第四映射单元, 设置为根据所述子索引组的顺序将所述不同 CSI-RS 资源 的 CSI-RS端口映射到所述聚合 CSI-RS资源各个 CSI-RS端口上。
28. 根据权利要求 26所述的装置, 其中, 所述映射模块包括:
第三排序单元, 设置为所述不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口中包括至少一 个端口且所述组号顺序相同时, 确定所述组号顺序相同的不同 CSI-RS 资源的 CSI-RS端口的第一个端口占用的 CSI-RS资源的频域位置, 并根据频域顺序进 行排序;
第五映射单元, 设置为根据所述频域的顺序将所述不同 CSI-RS 资源的 CSI-RS端口映射到所述聚合 CSI-RS资源各个 CSI-RS端口上。
29. 根据权利要求 26所述的装置, 其中, 所述映射模块包括:
第四排序单元, 设置为所述不同 CSI-RS资源的 CSI-RS端口中包括至少一 个端口且所述组号顺序相同时, 确定所述组号顺序相同的不同 CSI-RS 资源的 CSI-RS端口的第一个端口占用的 CSI-RS资源的时域位置, 并根据时域顺序进 行排序;
第六映射单元, 设置为根据所述时域的顺序将所述不同 CSI-RS 资源的 CSI-RS端口映射到所述聚合 CSI-RS资源各个 CSI-RS端口上。
30 根据权利要求 21所述的装置, 其中, 所述确定模块确定的所述映射关系包括: 所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口根据自身占用的 CSI-RS资源在高层 信令中的顺序映射到所述聚合 CSI-RS资源各个 CSI-RS端口上。
31. 根据权利要求 30所述的装置, 其中, 所述映射模块包括:
第七映射单元, 设置为所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口中包括至少一 个端口时, 根据所述各个 CSI-RS 资源在高层信令中的顺序依次对所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口中的第一个端口进行映射;
第八映射单元, 设置为待所有 CSI-RS 资源中的第一个端口排序结束, 根 据所述 CSI-RS资源在高层信令中的顺序依次对每个 CSI-RS资源的 CSI-RS端 口中的第二个端口进行映射; 第九映射单元, 设置为上述顺序依次进行映射, 直至映射至每个 CSI-RS 资源的 CSI-RS端口中的最后一个端口。
32 根据权利要求 21所述的装置, 其中, 所述确定模块确定的所述映射关系包括: 所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口根据自身占用的 CSI-RS资源预设的资源 标识的数值的顺序映射到所述聚合 CSI-RS资源各个 CSI-RS端口上。
33. 根据权利要求 32所述的装置, 其中, 所述映射模块包括: 第五排序单元, 设置为当所述资源标识的数值相同时, 根据所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口的其他参数值进行排序; 其中, 所述其他参数包括 下列至少之一: 所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口占用的 CSI-RS资源的时 频域的顺序; 所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口占用的资源对应的 CSI-RS 端口组的组号顺序; 所述各个 CSI-RS资源的 CSI-RS端口占用的 CSI-RS资源 在高层信令中的顺序;
第十映射单元, 设置为根据所述其他参数值的顺序将所述各个 CSI-RS 资 源的 CSI-RS端口映射到所述聚合 CSI-RS资源各个 CSI-RS端口上。
34. 根据权利要求 21所述的装置, 还包括: 信道估计模块, 设置为根据当前采用的映射关系对不同的端口进行信道估 计, 得到信道值;
发送模块, 设置为利用所述信道值聚合计算聚合参数, 并将所述聚合参数 以及所述当前采用的映射关系发送至基站侧, 其中, 所述聚合参数包括: 聚合 预编码矩阵指示 PMI和 /或聚合信道质量指示 CQI。
35. 一种预编码矩阵和调制编码方式的选择装置, 其中, 设置于基站侧, 包括: 接收模块, 设置为接收终端侧发送的聚合参数以及所述终端侧获取所述聚 合参数采用的映射关系, 其中, 所述聚合参数包括聚合预编码矩阵指示 PMI和 /或聚合信道质量指示 CQI,所述映射关系为各个信道状态信息参考信号 CSI-RS 资源的 CSI-RS端口到聚合 CSI-RS资源各个 CSI-RS端口的映射关系;
选择模块, 设置为根据所述聚合参数以及所述采用的映射关系分别对所述 各个 CSI-RS资源进行预编码矩阵和调制编码方式的选择。
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