[发明专利]发送CSI-RS的方法和基站有效
申请号: | 201780033936.6 | 申请日: | 2017-03-30 |
公开(公告)号: | CN109565388B | 公开(公告)日: | 2021-10-15 |
发明(设计)人: | 柿岛佑一;永田聪;那崇宁 | 申请(专利权)人: | 都科摩创新股份有限公司;株式会社NTT都科摩 |
主分类号: | H04L5/00 | 分类号: | H04L5/00 |
代理公司: | 北京市柳沈律师事务所 11105 | 代理人: | 于小宁 |
地址: | 美国加利*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 发送 csi rs 方法 基站 | ||
一种发送信道状态信息参考信号(CSI‑RS)的方法包括:使用24个天线端口(AP)或32个AP从基站(BS)向用户设备(UE)发送CSI‑RS。通过聚合预定数量的第二CSI‑RS设定来设定AP的第一CSI‑RS设定。每个第二CSI‑RS设定的AP的数量为2、4或8。
技术领域
本发明一般涉及无线通信方法,更具体地说,涉及一种在无线通信系统中使用多个信道状态信息参考信号(CSI-RS)天线端口的CSI-RS传输。
背景技术
由第三代合作伙伴计划(3GPP)标准化的长期演进(LTE)版本13(Rel.13LTE)最多支持16个CSI-RS天线端口(AP)。
Rel.12LTE支持数量为{1、2、4、8}的CSI-RS AP(1、2、4和8-Tx CSI-RS),其中每个天线端口每个资源块(RB)具有一个资源单元(RE)(1RE/RB/port),并支持通过码分复用(CDM)-2的功率提升。图1是示出用于Rel.12LTE的2、4和8-Tx CSI-RS的CSI-RS资源设定的图。如图1所示,一条轴表示OFDM码元,另一条轴表示子载波。每一个块对应于RB中的RE,且具有天线端口号的带阴影的RE被分配给CSI-RS AP。从而,在Rel.12LTE中,CSI-RS分别使用天线端口号p=15、p=15,16、p=15,…,18和p=15,…,22在1、2、4和8个AP上发送。
Rel.13LTE支持数量为{1、2、4、8、12、16}的CSI-RS AP(1、2、4、8、12和16-Tx CSI-RS),其中每个AP每个RB具有一个RE(1RE/RB/port),并支持通过CDM-2和CDM-4的功率提升。图2是示出用于Rel.13LTE的12和16-Tx CSI-RS的CSI-RS资源设定的图。如图2所示,与图1类似,一条轴表示OFDM码元,另一条轴表示子载波。每一个块对应于RB中的RE,且具有天线端口号的带阴影的RE被分配给CSI-RS AP。从而,在Rel.13LTE中,CSI-RS分别使用天线端口号p=15、p=15,16、p=15,…,18、p=15,…,22、p=15,…,26和p=15,…,30在1、2、4、8、12和16个AP上发送。
此外,Rel.13LTE的CSI-RS资源通过每个子帧在相同的RB内聚合Rel.12 LTE的多个CSI-RS设定来设定。例如,如图2所示,通过聚合Rel.12LTE的三个4-Tx CSI-RS的CSI-RS设定来设定Rel.13LTE的12-Tx CSI-RS(CDM-2)的CSI-RS资源。在图2中,Np表示每个CSI-RS设定的CSI-RS天线端口数量,NR表示CSI-RS设定数量。也就是说,天线端口的总数量可由NpNR得到。换句话说,12-Tx CSI-RS的CSI-RS资源被定义为(Np,NR)=(4,3)。另一方面,Rel.13LTE的16-Tx CSI-RS(CDM-2)的CSI-RS资源是通过聚合Rel.12LTE的两个8-Tx CSI-RS的CSI-RS设定来设定的。16-Tx CSI-RS的CSI-RS资源被定义为(Np,NR)=(8,2)。
在3GPP中,增强型全维度多输入多输出(eFD-MIMO)正在Rel.14LTE下被研究。例如,在eFD-MIMO技术中有望将现有{1、2、4、8、12、16}个CSI-RS AP扩展到{20、24、28、32}个CSI-RS AP。但是,用于扩展到{20、24、28、32}个CSI-RS AP的CSI-RS设定在Rel.14LTE中并未定义。并且,CSI-RS AP的扩展可能导致CSI-RS传输的开销增加。
[引用列表]
[非专利文献]
非专利文献1:3GPP,TS 36.211V 13.1.0
非专利文献2:3GPP,TS 36.213V 13.1.0
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