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1、10申请公布号CN104205660A43申请公布日20141210CN104205660A21申请号201380017577722申请日2013040161/618,21320120330US61/635,15220120418US13/828,53020130314USH04B7/04200601H04B7/2620060171申请人三星电子株式会社地址韩国京畿道72发明人南映瀚韩臸奎74专利代理机构北京市柳沈律师事务所11105代理人侯广邵亚丽54发明名称用于高级无线网络的信道状态信息导频设计的装置和方法57摘要基站和移动站使用多输入多输出MIMO通信来通信。基站包括二维2D天线阵列,其。
2、包括配置在2D网格中的数量N个天线元件。2D天线阵列被配置为与至少一个订户站通信。基站还包括控制器,其被配置为发送与N个天线元件的每个关联的N个信道状态信息参考信号CSIRS天线端口AP。订户站包括被配置为与至少一个基站通信的天线阵列。订户站还包括处理电路,其被配置为从至少一个基站处的2D有源天线阵列接收物理下行链路共享信道PDSCH。2D有源天线阵列包括数量N个天线元件。处理电路进一步配置为估计与N个天线元件关联的完全CSI。30优先权数据85PCT国际申请进入国家阶段日2014092886PCT国际申请的申请数据PCT/KR2013/0026882013040187PCT国际申请的公布数据。
3、WO2013/147565EN2013100351INTCL权利要求书3页说明书26页附图15页19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书3页说明书26页附图15页10申请公布号CN104205660ACN104205660A1/3页21一种用在无线通信网络中的基站,包括二维2D天线阵列,包括被配置在2D网格NHNV中的数量N个天线元件,该2D天线阵列被配置为与至少一个订户站通信;以及控制器,被配置为发送与N个天线元件的每个关联的N个信道状态信息参考信号CSIRS天线端口AP。2如权利要求1所述的基站,其中控制器被配置为发送至少两组CSIRSAP,并且其中所述至少一个订户站推导。
4、并反馈由接收和处理所述至少两组CSIRSAP的所述至少一个订户站估计的水平CSIHCSI和垂直CSIVCSI,并且其中CSIRSAP的总数小于N。3如权利要求2所述的基站,其中控制器被配置为复用关于所述至少两组CSIRSAP的第一组CSIRSAP和第二组CSIRSAP。4如权利要求5所述的基站,其中复用操作包括以下的一个或多个时域复用TDM、码域复用CDM、频域复用FDM和空域复用SDM,并且其中当应用TDM复用时,控制器被配置为在两个不同的时间位置处发送与所述至少两组CSIRSAP对应的CSIRS,在两个不同的时间位置处包括以下至少一个在两个不同的时隙中、在两个不同的子帧中、在两个不同的OF。
5、DM码元组中;当应用FDM复用时,控制器被配置为在两个不同的频率或副载波位置处发送与所述至少两组CSIRSAP对应的CSIRS;当应用CDM复用时,控制器被配置为在相同的时间频率位置中使用两种不同的正交码发送与所述至少两组CSIRSAP对应的CSIRSAP;当应用SDM时,控制器被配置为在两个不同的空间波束中发送与所述至少两组CSIRSAP对应的CSIRSAP,并且其中使用两个不同的扰码初始化将所述至少两组CSIRSAP不同地扰码;以及当应用FDM/TDM复用时,控制器被配置为在两个不同的时间频率位置处发送与所述至少两组CSIRSAP对应的CSIRSAP。5一种被配置为使用多输入多输出MIMO。
6、通信与至少一个基站通信的订户站,该订户站包括天线阵列,被配置为与至少一个基站通信;以及处理电路,被配置为从所述至少一个基站处的2D有源天线阵列接收物理下行链路共享信道PDSCH,该2D有源天线阵列包括数量N个天线元件,该处理电路进一步被配置为估计与N个天线元件关联的水平和垂直CSI。6如权利要求5所述的订户站,其中处理电路被配置为接收和处理至少两组CSIRSAP,并且被配置为从所述至少两组CSIRSAP中推导并反馈水平CSIHCSI和垂直CSIVCSI,其中CSIRSAP的总数小于N。7如权利要求6所述的订户站,其中复用关于所述至少两组CSIRSAP的第一组CSIRS和第二组CSIRSAP。8。
7、如权利要求7所述的订户站,其中复用操作包括以下的一个或多个时域复用TDM、码域复用CDM、频域复用FDM和空域复用SDM,并且其中当应用TDM复用时,控制器被配置为在两个不同的时间位置处发送与所述至少两组CSIRSAP对应的CSIRS,在两个不同的时间位置处包括以下至少一个在两个不同的时权利要求书CN104205660A2/3页3隙中、在两个不同的子帧中、在两个不同的OFDM码元组中;当应用FDM复用时,控制器被配置为在两个不同的频率或副载波位置处发送与所述至少两组CSIRSAP对应的CSIRSAP;当应用CDM复用时,控制器被配置为在相同的时间频率位置中使用两种不同的正交码来发送与所述至少两。
8、组CSIRSAP对应的CSIRSAP;当应用SDM时,控制器被配置为在两个不同的空间波束中发送与所述至少两组CSIRSAP对应的CSIRSAP,并且其中使用两个不同的扰码初始化将所述至少两组CSIRSAP不同地扰码;以及当应用FDM/TDM复用时,控制器被配置为在两个不同的时间频率位置处发送与所述至少两组CSIRSAP对应的CSIRSAP。9一种用在无线通信网络中的方法,包括从二维2D天线阵列发送N个信道状态信息参考信号CSIRS天线端口AP,该2D天线阵列包括被配置在2D网格NHNV中的数量N个天线元件,所述CSIRSAP与N个天线元件的每个相关。10如权利要求15所述的方法,其中发送步骤包。
9、括发送至少两组CSIRSAP,并且进一步包括从所述至少一个订户站接收反馈信号,该反馈信号包括由接收并处理所述至少两组CSIRS的所述至少一个订户站估计的水平CSIHCSI和垂直CSIVCSI,并且其中CSIRSAP的总数小于N。11如权利要求2所述的基站、或如权利要求6所述的订户站、或如权利要求10所述的方法,其中HCSI包括在所述至少一个订户站处估计的主要与水平放置的天线元件关联的信道特征,并且包括水平CQIHCQI、水平PMIHPMI和水平RIHRI。12如权利要求2所述的基站、或如权利要求6所述的订户站、或如权利要求10所述的方法,其中VCSI包括在所述至少一个订户站处估计的主要与垂直放。
10、置的天线元件关联的信道特征,并且包括垂直CQIVCQI、垂直PMIVPMI和垂直RIVRI。13如权利要求9所述的方法,其中发送步骤包括复用关于所述至少两组CSIRS的第一组CSIRS和第二组CSIRS。14如权利要求10所述的方法,其中VCSI包括在所述至少一个订户站处估计的主要与垂直放置的天线元件关联的信道特征,并且包括垂直CQIVCQI、垂直PMIVPMI和垂直RIVRI,其中复用步骤包括以下的一个或多个时域复用TDM、码域复用CDM、频域复用FDM和空域复用SDM,并且其中当应用TDM复用时,控制器被配置为在两个不同的时间位置处发送与所述至少两组CSIRSAP对应的CSIRS,在两个不。
11、同的时间位置处包括以下至少一个在两个不同的时隙中、在两个不同的子帧中、在两个不同的OFDM码元组中;当应用FDM复用时,控制器被配置为在两个不同的频率或副载波位置处发送与所述至少两组CSIRSAP对应的CSIRS;当应用CDM复用时,控制器被配置为在相同的时间频率位置中使用两种不同的正交码来发送与所述至少两组CSIRSAP对应的CSIRS;权利要求书CN104205660A3/3页4当应用SDM时,控制器被配置为在两个不同的空间波束中发送与所述至少两组CSIRSAP对应的CSIRS,并且其中使用两个不同的扰码初始化将所述至少两组CSIRSAP不同地扰码;以及当应用FDM/TDM复用时,控制器被。
12、配置为在两个不同的时间频率位置处发送与所述至少两组CSIRSAP对应的CSIRS。15如权利要求2所述的基站、或如权利要求6所述的订户站、或如权利要求10所述的方法,其中所述至少两组CSIRSAP包括以下之一ACSIRS和BCSIRS;垂直CSIRSAP和水平CSIRSAP;两个水平CSIRSAP;以及主CSIRSAP和副CSIRSAP。权利要求书CN104205660A1/26页5用于高级无线网络的信道状态信息导频设计的装置和方法技术领域0001本申请一般涉及无线通信系统,并且更具体地,涉及用于高级无线通信系统的信道状态信息导频设计。背景技术00023GPP长期演进LTE和长期演进高级LTE。
13、A系统可以在频分双工FDD模式或时分双工TDD模式中工作。在FDD模式中,两个不同的频率用于上行链路和下行链路传输,并且基站和用户设备可以同时发送和接收数据。在TDD模式中,相同的频率用于上行链路和下行链路传输,并且基站和用户设备不能同时发送和接收数据。因此,在TDD模式中,LTE系统具有指定用于上行链路或者下行链路的子帧的配置。发明内容0003本发明的一方面在于提供在无线通信网络中用于设计信道状态信息导频参考信号的方法和装置。0004根据本发明的一方面,提供一种基站。该基站包括二维2D天线阵列,其包括配置在2D网格NHNV中的数量N个天线元件。2D天线阵列被配置为与至少一个订户站通信。该基站。
14、还包括控制器,其被配置为发送与N个天线元件的每个关联的N个信道状态信息参考信号CSIRS天线端口AP。0005根据本发明的另一方面,提供一种订户站。该订户站包括被配置为与至少一个基站通信的天线阵列。该订户站还包括处理电路,其被配置为从至少一个基站处的2D有源天线阵列接收物理下行链路共享信道PDSCH。2D有源天线阵列包括数量N个天线元件。处理电路进一步被配置为估计与N个天线元件关联的水平和垂直CSI。0006根据本发明的另一方面,提供一种方法。该方法包括从二维2D天线阵列发送N个信道状态信息参考信号CSIRS天线端口AP。2D天线阵列包括被配置在2D网格NHNV中的数量N个天线元件。CSIRS。
15、AP与N个天线元件的每个相关。0007在进行下面的“具体实施方式”之前,阐述遍布这篇专利文献使用的某些词汇和短语的定义可能是有利的术语“包括”和“包含”及其派生词意思是没有限制的包含;术语“或”是包含的,意思是和/或;短语“与相关”和“与其关联的”及其派生短语可以意思是包括、被包括在之内、与互连、包含、被包含在之内、连接到或与连接、耦接到或与耦接、与可通信的、与合作、交织、并列、与最近、被捆绑至或与捆绑、具有、具有属性等等;而术语“控制器”意思是控制至少一个操作的任何设备、系统或其部分,这样的设备可以用硬件、固件或软件或者其中至少两个的一些组合来实现。应该注意到与任何特定的控制器关联的功能可以。
16、是集中的或者分布的,无论局部还是远程地。遍布这篇专利文献提供了某些词汇和短语的定义,本领域普通技术人员应该理解,在很多,如果不是大多数情况中,这些定义适用于如此定义的词汇和短语的之前的以及将来的使用。说明书CN104205660A2/26页6附图说明0008为了更完全地理解本公开及其优点,现在参考结合附图的以下描述,其中相似的参考标号表示相似的部分0009图1示出根据本公开的实施例的无线网络;0010图2A示出根据本公开的实施例的无线发送路径的高级图;0011图2B示出根据本公开的实施例的无线接收路径的高级图;0012图3示出根据本公开的实施例的订户站;0013图4示出根据本公开的实施例的配备。
17、有2D有源天线阵列的传输点;0014图5示出从根据本公开的实施例的2D有源天线阵列到移动站的方位角和仰角;0015图6示出根据本公开的实施例的HPMI和VPMI;0016图7示出根据本公开的实施例的第一和第二CSIRSAP;0017图8A至8C示出根据本公开的实施例的ACSIRS和BCSIRS的联合配置;0018图9示出根据本公开的实施例的垂直CSIRSAP和水平CSIRSAP;0019图10和11示出根据本公开的实施例的水平和垂直CSIRSAP的构造;0020图12示出根据本公开的实施例的第一和第二组水平CSIRSAP;0021图13和14示出根据本公开的实施例的两组HCSIRSAP的构造;。
18、0022图15示出根据本公开的实施例的主和副CSIRSAP;以及0023图16示出根据本公开的实施例的主和副CSIRS的构造。具体实施方式0024下面讨论的图1至16以及本专利文件中用于描述本公开的原理的各种实施例仅是作为说明,而不应该以任何方式解读为限制本公开的范围。本领域技术人员将理解,可以在任何适当地配置的无线通信系统中实现本公开的原理。0025这里将下面的文献和标准描述合并到本公开中就像在此阐述一样3GPPTS36211V1010,“EUTRA,PHYSICALCHANNELSANDMODULATION物理信道和调制”REF1;3GPPTS36212V1010,“EUTRA,MULTI。
19、PLEXINGANDCHANNELCODING复用和信道编码”REF2;3GPPTS36213V1010,“EUTRA,PHYSICALLAYERPROCEDURES物理层过程”REF3;以及3GPPTS36331V1010REF4。0026图1示出根据本公开的一个实施例的无线网络100。图1中示出的无线网络100的实施例仅用于说明。可以使用无线网络100的其他实施例而不脱离本公开的范围。0027无线网络100包括基站ENODEBENB101、ENB102、和ENB103。ENB101与ENB102和ENB103通信。ENB101还与诸如因特网、私有IP网络、或其他数据网络的因特网协议IP网络。
20、130通信。0028取决于网络类型,可以使用其他公知术语代替“ENODEB”,诸如“基站”或“接入点”。为了方便,这里将使用术语“ENODEB”来指代向远程终端提供无线接入的网络基础结构组件。另外,这里使用术语“用户设备”或“UE”来指示无线地接入ENB并且可以由消费者用来经由无线通信网络接入服务的任何远程无线设备,无论该UE是移动设备例如,蜂窝电话机还是通常地被认为是固定设备例如,桌面个人计算机、自动贩卖机等。用于远程终说明书CN104205660A3/26页7端的其他公知术语包括“移动站”MS和“订户站”SS、“远程终端”RT、“无线终端”WT等。0029ENB102向ENB102的覆盖区。
21、域120内的第一多个用户设备UE提供到网络130的无线宽带接入。第一多个UE包括UE111,其可以位于小型企业中;UE112,其可以位于企业中;UE113,其可以位于WIFI热点中;UE114,其可以位于第一住宅中;UE115,其可以位于第二住宅中;以及UE116,其可以是移动设备,诸如蜂窝电话机、无线膝上计算机、无线PDA等。UE111116可以是任何无线通信设备,诸如,但不限于,移动电话机、移动PDA和任何移动站MS。0030ENB103向ENB103的覆盖区域内的第二多个UE提供无线宽带接入。第二多个UE包括UE115和UE116。在一些实施例中,ENB101103的一个或多个可以使用5。
22、G、LTE、LTEA或WIMAX技术来彼此通信并与UE111116通信,所述技术包括使用如本公开的实施例中描述的新的信道状态信息导频设计的技术。0031虚线显示覆盖区域120和125的近似范围,仅仅为了图解和说明的目的将其近似示为圆形。应该清楚地理解,取决于基站的配置和与自然和人造障碍物关联的无线环境的变化,与基站关联的覆盖区域,例如,覆盖区域120和125可以具有其他形状,包括不规则的形状。0032虽然图1描绘无线网络100的一个示例,但是可以对图1进行各种改变。例如,诸如有线网络的其他类型的数据网络可以替换无线网络100。在有线网络中,网络终端可以代替ENB101103和UE111116。。
23、有线连接可以代替图1中描绘的无线连接。0033图2A是无线发送路径的高级图。图2B是无线接收路径的高级图。图2A和图2B中,发送路径200可以例如图1的ENB102中实现,并且接收路径250可以例如在诸如图1的UE116的UE中实现。然而,不难理解,接收路径250可以在ENB例如图1的ENB102中实现,并且发送路径200可以在UE中实现。在某些实施例中,发送路径200和接收路径250被配置为执行使用如在本公开的实施例中描述的新的信道状态信息导频设计的通信方法。0034发送路径200包括信道编码和调制块205、串行到并行S到P块210、点数N逆快速傅立叶变换IFFT块215、并行到串行P到S块。
24、220、添加循环前缀块225、上变频器UC230。接收路径250包括下变频器DC255、去除循环前缀块260、串行到并行S到P块265、点数N快速傅立叶变换FFT块270、并行到串行P到S块275、信道解码和解调块280。0035图2A和2B中至少一些组件可以用软件实现,而其他组件可以通过可配置的硬件例如,处理器或者软件和可配置的硬件的混合来实施。特别是,注意在本公开文献中描述的FFT块和IFFT块可以被实现为可配置的软件算法,其中可以根据实现来修改点数N的值。0036此外,虽然本公开针对实现快速傅立叶变换和逆快速傅立叶变换的实施例,但是这仅仅作为说明而不应该认为是限制本公开的范围。应该理解,。
25、在本公开的替换实施例中,可以分别用离散傅立叶变换DFT函数和逆离散傅立叶变换IDFT函数来容易地代替快速傅立叶变换函数和逆快速傅立叶变换函数。应该理解,对于DFT和IDFT函数,N变量的值可以是任何整数例如,1、2、3、4等,而对于FFT和IFFT函数,N变量的值可以是2的说明书CN104205660A4/26页8乘方的任何整数例如,1、2、4、8、16等。0037在发送路径200中,信道编码和调制块205接收一组信息比特,应用编码例如,LDPC编码并调制例如,正交相移键控QPSK或正交幅度调制QAM输入的比特以产生频域调制码元的序列。串行到并行块210将串行调制的码元转换例如,解复用为并行数。
26、据以产生N个并行码元流,其中N是在ENB102和UE116中使用的IFFT/FFT点数。点数NIFFT块215接着对N个并行码元流执行IFFT操作以产生时域输出信号。并行到串行块220转换即,复用来自点数NIFFT块215的并行时域输出码元以产生串行时域信号。添加循环前缀块225接着向时域信号插入循环前缀。最后,上变频器230将添加循环前缀块225的输出调制即,上变频到RF频率用于经由无线信道发送。在转换到RF频率之前,信号还可以在基带被滤波。0038发送的RF信号在通过无线信道之后到达UE116,并且执行与ENB102处的操作相反的操作。下变频器255将接收的信号下变频到基带频率,并且去除循。
27、环前缀块260去除循环前缀以产生串行时域基带信号。串行到并行块265将时域基带信号转换为并行时域信号。点数NFFT块270接着执行FFT算法以产生N个并行的频域信号。并行到串行块275将并行频域信号转换为调制的数据码元的序列。信道解码和解调块280解调然后解码调制的码元以恢复原始输入数据流。0039ENB101103的每个可以实现类似于在下行链路中向UE111116发送的发送路径,并且可以实现类似于在上行链路中从UE111116接收的接收路径。类似地,UE111116的每个可以实现与用于在上行链路中向ENB101103发送的结构对应的发送路径,并且可以实现与用于在下行链路中从ENB101103。
28、接收的结构对应的接收路径。0040图3示出根据本公开的实施例的订户站。图3所示的诸如UE116的订户站的实施例仅用于图解的目的。可以使用无线订户站的其他实施例而不脱离本公开的范围。0041UE116包括天线305、射频RF收发器310、发送TX处理电路315、麦克风320、和接收RX处理电路325。虽然被显示为单个天线,但是天线305可以包括多个天线。SS116还包括扬声器330、主处理器340、输入/输出I/O接口IF345、键盘350、显示器355、和存储器360。存储器360进一步包括基本操作系统OS程序361和多个应用362。多个应用可以包括一个或多个资源映射表下面详细描述的表110。。
29、0042射频RF收发器310从天线305接收由无线网络100的基站发送的到来的RF信号。射频RF收发器310将到来的RF信号下变频以产生中频IF或基带信号。IF或基带信号被发送到接收器RX处理电路325,其通过将基带或IF信号滤波、解码、和/或数字化来产生处理的基带信号。接收器RX处理电路325将处理的基带信号发送到扬声器330即,语音数据或发送到主处理器340用于进一步的处理例如,网页浏览。0043发送器TX处理电路315从麦克风接收模拟或数字语音数据,或者从主处理器340接收外发的基带数据例如,网页数据、电子邮件、交互式视频游戏数据。发送器TX处理电路315将外发的基带数据编码、复用和/或。
30、数字化以产生处理的基带或IF信号。射频RF收发器310从发送器TX处理电路315接收外发的处理的基带或IF信号。射频RF收发器310将基带或IF信号上变频为射频RF信号,其经由天线305被发送。0044在某些实施例中,主处理器340是微处理器或微控制器。存储器360被耦接到主处理器340。根据本公开的一些实施例,存储器360的一部分包括随机存取存储器RAM,说明书CN104205660A5/26页9而存储器360的另一部分包括闪存,其充当只读存储器ROM。0045主处理器340运行存储在存储器360中的基本操作系统OS程序361以便控制无线订户站116的整体操作。在一个这样的操作中,主处理器3。
31、40根据公知原理,控制通过射频RF收发器310、接收器RX处理电路325、和发送器TX处理电路315接收前向信道信号和发送反向信道信号。0046主处理器340能够运行驻留在存储器360中的其他进程和程序,诸如用于执行包括如在本公开的实施例中描述的新的信道状态信息导频设计的通信的操作。主处理器340可以如运行的进程所要求的将数据移入或移出存储器360。在一些实施例中,主处理器340被配置为运行多个应用362,诸如用于COMP通信和MUMIMO通信的应用。主处理器340可以基于OS程序361或响应于从BS102接收的信号而操作多个应用362。主处理器340还耦接到I/O接口345。I/O接口345。
32、向订户站116提供连接到诸如膝上计算机和手持计算机的其他设备的能力。I/O接口345是这些附件与主控制器340之间的通信路径。0047主处理器340还耦接到键盘350和显示单元355。订户站116的操作者使用键盘350将数据输入到订户站116。显示器355可以是能够渲染来自网站的文本和/或至少有限的图形的液晶显示器。替换实施例可以使用其他类型的显示器。0048本公开的实施例提供用于高级无线通信系统的信道状态信息CSI导频设置的方法和装置。在REF4中,定义下面的配置用于信道状态信息参考信号CSIRS。使用信息元素IECSIRS配置CSIRSCONG来指定CSIRS配置,如在这里显示0049CS。
33、IRSCONG信息元素00500051说明书CN104205660A6/26页100052CSIRSCONG字段描述如下00530054另外,根据REF1中的61052节MAPPINGTORESOURCEELEMENTS,CSIRS映射说明书CN104205660A107/26页11到资源单元被描述为在配置用于CSI参考信号传输的子帧中,根据公式1将参考信号序列映射到用作天线端口P上的参考码元的复数值的调制码元00550056其中005700580059006010,1006100620063通过用于正常循环前缀的表1给出量K,L和关于NS的必要条件。0064表1用于正常循环前缀的从CSI参考。
34、信号配置到K,L的映射0065说明书CN104205660A118/26页120066说明书CN104205660A129/26页130067根据61053节CSIREFERENCESIGNALSUBFRAMECONGURATION,表2中列出用于CSI参考信号的发生的小区特定的子帧配置周期TCSIRS和小区特定的子帧偏移CSIRS。对于UE116假设非零和零传输功率的CSI参考信号,可以分开地配置参数ICSIRS。包含CSI参考信号的子帧将满足公式200680069表2CSI参考信号子帧配置00700071在REF1中,如在下面的61051节SEQUENCEGENERATION中来说明CSI。
35、RS序列生成通过公式3来定义参考信号序列00720073其中NS是无线帧内的时隙数量,并且L是时隙内的OFDM码元数量。在72节中定义伪随机序列CI。在每个OFDM码元的开始处,伪随机序列发生器被初始化为说明书CN104205660A1310/26页1400740075此外,对于用于COMP的CSIRS配置多个非零功率CSIRS资源的配置至少包括0076ANTENNAPORTSCOUNT,RESOURCECONG0077在CSIRS资源当中独立地配置0078SUBFRAMECONG0079在CSIRS当中是共同还是独立有待进一步研究0080用于推导伪随机序列发生器初始化的可配置参数CINIT0。
36、081CINIT在CSIRS资源当中独立地配置,0082CINIT2107NS1L12X12XNCP50083其中X以UE特定的方式可配置,并且可以采取0到503的范围中的任意值,0084有待进一步研究是否可以没有改变地使用REL10公式0085有待进一步研究是否支持超过5030086有待进一步研究是否CSIRS端口在CSIRS资源内总是具有相同的扰码还是可以具有不同的扰码0087PC0088信令的细节有待进一步研究。0089可以考虑附加的参数0090QUASICOLOCATION准共位置如果可以从传达另一天线端口上的码元所通过的信道推断传达一个天线端口上的码元所通过的信道的大尺度性质,则说两。
37、个天线端口是准共位置的。大尺度性质包括延迟扩频、多普勒扩频、多普勒频移、平均增益、和平均延迟中的一个或多个。0091CSIPROCESSCSI过程可以通过更高层给传输模式10中的UE116每个服务小区配置一个或多个CSI过程。每个CSI过程与725节中定义的CSIRS资源以及726节中定义的CSI干扰测量CSIIM资源相关联。由UE116报告的CSI与通过更高层配置的CSI过程对应。通过更高层信令可以给每个CSI过程配置有或者没有PMI/RI报告。0092对于传输模式10中的UE116,UE116仅基于在与CSI过程相关联的配置的CSIIM资源内的零功率CSIRS在REF3中定义,推导干扰测量。
38、用于计算在上行链路子帧N中报告的CQI值并且与CSI过程对应。如果传输模式10中的UE116通过更高层被配置用于CSI子帧组CCSI,0和CCSI,1,则使用属于CSI参考资源的子帧子组内的配置的CSIIM资源来推导干扰测量。0093CSIPROCESSCSI过程IECSIPROCESS是EUTRAN可以在服务频率上配置的CSI过程配置。0094CSIPROCESS信息元素0095说明书CN104205660A1411/26页1500960097说明书CN104205660A1512/26页160098CSIPROCESSIDENTITYIECSIPROCESSIDENTITY用来识别通过IE。
39、CSIPROCESS配置的CSI过程。该身份在载波频率范围内是唯一的。0099CSIPROCESSIDENTITY信息元素0100CSIPROCESSIDENTITYR11INTEGER1MAXCSIPROCR11说明书CN104205660A1613/26页170101CSIRSCONGNZPIECSIRSCONGNZP是EUTRAN可以在服务频率上配置的使用非零功率传输的CSIRS资源配置。0102CSIRSCONGNZP信息元素01030104CSIRSCONGZPIECSIRSCONGZP是EUTRAN可以在服务频率上配置的UE116对其假设零传输功率的CSIRS资源配置。0105CS。
40、IRSCONGZP信息元素01060107说明书CN104205660A1714/26页180108CSIRSIDENTITYNZPIECSIRSIDENTITYNZP用于识别由IECSIRSCONGNZP配置的使用非零传输功率的CSIRS资源配置。该身份在载波频率范围内是唯一的。0109CSIRSIDENTITYNZP信息元素0110CSIRSIDENTITYNZPR11INTEGER1MAXCSIRSNZPR110111CSIRSIDENTITYZPIECSIRSIDENTITYZP是用于识别如通过IECSIRSCONGZP配置的、对于其UE假设零传输功率的CSIRS资源配置。该身份在载波。
41、频率范围内是唯一的。0112CSIRSIDENTITYZP信息元素01130114说明书CN104205660A1815/26页190115CSIIMCONFIGIECSIIMCONG是EUTRAN可以在服务频率上配置的CSIIM配置。0116CSIIMCONG信息元素011701180119CSIIMIDENTITYIECSIIMIDENTITY用于识别通过IECSIIMCONG配置的CSIIM配置。该身份在载波频率范围内是唯一的。0120CSIIMIDENTITY信息元素0121CSIIMIDENTITYR11INTEGER1MAXCSIIMR110122本公开的各种实施例考虑来自图4中描。
42、绘的配备有2维2D有源天线阵列的传输点的导频传输。这里,传输点TP是可以在蜂窝网络中发送下行链路信号和接收上行链路信号的网络节点,其示例包括基站、节点B、增强节点BENB、远程无线头RRH等。替换地,控制至少一个TP的实体被称为控制器、网络或ENB。每个有源天线阵列可以具有分开的基带,其可以用频率选择的方式来动态地控制天线权重。0123图4示出根据本公开的实施例的配备有2D有源天线阵列的传输点。图4所示的传输点400的实施例仅用于图解。可以使用其他实施例而不脱离本公开的范围。0124传输点400包括天线阵列405和控制器410。天线阵列405包括NNHNV个2D有源天线元件415,并且N个天线。
43、元件被放置在NHNV的2D网格中。任意两个最近的天线元件之间的水平间隔通过DH420表示,并且任意两个最近的天线元件之间的垂直间隔通说明书CN104205660A1916/26页20过DV425表示。0125图5示出从根据本公开的实施例的2D有源天线阵列到移动站的方位角和仰角。图5所示的2D有源天线阵列405的实施例仅用于图解。可以使用其他实施例而不脱离本公开的范围。0126在方位角和仰角处发送配备有2D天线阵列的传输点400与UE116之间的传输向量。图5所示的放置示例布置中,将天线元件415放置在直角XYZ坐标系统中的XZ平面上的矩形中。将坐标系统的原点505放置在矩形的中心处。关于UE1。
44、16的方位水平角K510被定义为Y轴515与TP和UE116之间的直线到XY平面的投影向量520之间的角度。替换地,仰垂直角K525被定义为Y轴与直线到YZ平面的投影向量之间的角度。0127在蜂窝网络中,网络利用UE的信道状态信息CSI来调度时间频率资源,为每个单独的UE选择预编码器以及调制和编码方案MCS。为了促进UE的CSI估计,网络可以配置和发送CSI参考信号CSIRS。同时,通过接收和处理CSIRS,每个UE可以被配置为反馈估计的预编码矩阵信息PMI、信道质量信息CQI和秩信息RI。传统上,UE的CSI反馈被设计为主要针对与方位角关联的水平CSI。例如,LTE中用于下行链路波束成形的P。
45、MI/CQI反馈向ENB通知UE接收最强信号所沿的水平方向或方位角以及关联的信道强度。当在垂直域中也引入有源天线阵列元件时,垂直CSI反馈的必要性显现。为了促进垂直CSI反馈,对应的CSIRS设计至关紧要。0128本公开的实施例示出要用在具有配备2D有源天线阵列的TP的无线通信网络例如,蜂窝网络中的CSIRS设计和相关配置方法。注意,除非另外指定,这里公开的CSIRS指代NZPCSIRS。0129定义新的传输模式TM,下文中称为TMX,用于帮助UE从2D有源天线阵列405接收。当UE116被配置TMX时,UE116从2D有源天线阵列405接收PDSCH,并且被配置有新设计的CSIRS。来自2D。
46、有源天线阵列405的MIMO传输也被称为全维MIMO或FDMIMO。0130在一种方法方法1中,TP400能够发送与N个天线元件415的每个关联的全部N个CSIRS天线端口AP,并且网络能够使用UE特定的RRC配置或广播信令来配置全部N个CSIRSAP到每个UE,使得UE116可以估计与N个天线元件415关联的完全的CSI。0131在另一种方法方法2中,TP400能够发送至少两组CSIRSAP,并且网络能够配置至少两组CSIRSAP到每个UE,其中UE116推导并反馈通过接收和处理至少两组CSIRS而估计的水平CSIHCSI和垂直CSIVCSI。这里CSIRSAP的总数可以小于N,因此与方法1。
47、相比减少CSIRS传输开销。0132对于水平CSI和垂直CSIUE的HCSI是在UE116处估计的水平CSI,这是主要与在TP400处水平放置的天线元件415关联的信道特征。水平CSI包括水平CQIHCQI、水平PMIHPMI和水平RIHRI。例如,HCSI可以与另一LTE系统中的CSIPMI、CQI和RI相同,因为考虑水平天线阵列来设计特定LTE系统的CSI反馈内容和机制。0133UE的VCSI是在UE116处估计的垂直CSI,其为主要与在TP400处垂直放置的天线阵列关联的信道特征。垂直CSI包括垂直CQIVCQI、垂直PMIVPMI和垂直RIVRI。0134图6示出根据本公开的实施例的H。
48、PMI和VPMI。图6所示的HPMI和VPMI600的实施例仅用于图解。可以使用其他实施例而不脱离本公开的范围。说明书CN104205660A2017/26页210135在某些实施例中,根据它们各自的水平方向或方位角和垂直方向或仰角,UE1116、UE2115和UE3114分别当HPMI,VPMI对是P1,Q1、P2,Q2和P3,Q3时接收最强的信号。当被配置为反馈HPMI时,UE1116、UE2115和UE3114分别报告HPMIP1605、P2610和P3615。当被配置为反馈VPMI时,UE1116、UE2115和UE3114分别报告VPMIQ1620、Q2625和Q3630。0136对。
49、于CQI,考研考虑两种反馈方法1分开地推导并独立地向网络反馈HCQI和VCQI;以及2对于N个天线信道推导并向网络反馈一个联合CQI。在一种设计中,UE116使用HPMI和VPMI构造期望的用于N个TX天线信道的预编码矩阵,并且在TP使用该预编码矩阵的假设下计算接收的功率。根据接收的功率,UE116推导CQI,其中CQI可以是期望的MCS。在一个示例中,通过对HPMIP1,P2,PNHTCNHX1和VPMIQ1,Q2,QNHTCNVX1取KRONECKER积来寻找期望的预编码矩阵。该情况下,当NH2,NV2,HRI1并且VRI1时,可以如公式5和6中计算KRONECKER积013701380139联合RI是关于在N个TX天线和在UE处的许多接收天线之间的MIMO信道的秩信息。0140为便于图解,图6所示的示例仅示出视线信道。然而,可以用相似的方式描述和定义非视线信道、VCSI和HCSI。图6所示的示例仅用于图解,并且它不妨碍VCSI和HCSI的其他相似构造和定义。0141图7示出根据本公开的实施例的第一和第二CSIRSAP。图7所示的包括第一和第二CSIRSAP的发送器链700的实施例仅用于图解。可以使用其他实施例而不脱离本公开的范围。0142发送器链700被配置用于复用第一组CSIRS705。