[发明专利]获得并指示用于CSI-RS的分量组合的方法和设备有效
申请号: | 201780075940.9 | 申请日: | 2017-12-07 |
公开(公告)号: | CN110050432B | 公开(公告)日: | 2021-06-25 |
发明(设计)人: | S.格兰特;M.弗伦纳 | 申请(专利权)人: | 瑞典爱立信有限公司 |
主分类号: | H04L5/00 | 分类号: | H04L5/00 |
代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司 72001 | 代理人: | 姜冰;杨美灵 |
地址: | 瑞典斯*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 获得 指示 用于 csi rs 分量 组合 方法 设备 | ||
用于在无线通信网络的网络节点(110)中配置参考信号资源的方法和设备。示例方法包括获得(S2205)要用于参考信号资源的一个或多个分量的组合,所述一个或多个分量被包含在时隙的一个或多个物理资源块中;以及向一个或多个无线装置(105)指示(S2210)一个或多个物理资源块中要用于参考信号资源的一个或多个分量的组合。
技术领域
所公开的主题一般涉及电信,并且更具体地涉及控制下一代移动无线通信系统的信道中的信道状态信息参考信号(CSI-RS)密度。
背景技术
下一代移动无线通信系统(5G或NR)将支持多种多样的用例集合和多种多样的部署情形集合。后者包括在低频率(数百MHz)(类似于如今的LTE)以及非常高频率(数十GHz的mm波)两者的部署。在高频率,传播特性使得实现良好覆盖是有挑战性的。覆盖问题的一种解决方案是采用高增益波束成形(通常以模拟方式),以便实现令人满意的链路预算。波束成形也将在较低频率被使用(通常是数字波束成形),并且预期在本质上与已经标准化的3GPP LTE系统(4G)类似。
出于背景目的,在本章节中描述了LTE的一些关键方面。具体相关的是描述信道状态信息参考信号(CSI-RS)的子章节。类似的信号也将针对NR而被设计,并且是本申请的主题。
注意到,这里使用的术语,例如eNodeB和UE应该认为是非限制性的,并且具体地不暗示所述两者之间的某种层级关系;通常,“eNodeB”可以被认为是装置1并且“UE”被认为是装置2,并且这两个装置通过某一无线电信道彼此通信。本文中,我们还关注下行链路中的无线传输,但是本发明同等可适用于上行链路中。
LTE和NR在下行链路中使用OFDM,并且在上行链路中使用DFT扩展OFDM或OFDM。因此,基本LTE或NR下行链路物理资源可以被视为如图6中示出的时间频率网格,其中在一个OFDM符号间隔期间每个资源元素对应于一个OFDM子载波。
此外,如图7中示出的,在时域中,LTE下行链路传输被组织成10毫秒的无线电帧,每个无线电帧由长度T子帧=1毫秒的十个同等大小的子帧组成。
此外,LTE中的资源分配通常在资源块方面来描述,其中资源块对应于时域中的一个时隙(0.5毫秒)和频域中的12个连续子载波。资源块在频域中被编号,从系统带宽的一端以0开始。对于NR,资源块也是频率中的12个子载波,但是尚未确定NR资源块中的OFDM符号的数量。将意识到,如本文使用的术语“资源块”因此将指跨越某个数量的子载波和某个数量的OFDM符号的资源的块——在一些情况下,如本文使用的术语可以指来自在针对NR的标准中或在针对某一其它系统的标准中被最终标记为“资源块”的资源的不同大小的块。
下行链路传输被动态调度,即,在每个子帧中,基站在当前下行链路子帧中传送关于数据被传送到哪些终端以及所述数据在哪些资源块上被传送的控制信息。在LTE中,此控制信令通常在每个子帧中在前1、2、3或4个OFDM符号中被传送,并且在NR中在1或2个OFDM符号中被传送。在图8中示出的下行链路子帧中示出了具有3个OFDM符号作为控制的下行链路系统。
基于码本的预编码
多天线技术可以显著增加无线通信系统的数据速率和可靠性。如果传送器和接收器两者都被配备有多个天线,这引起多输入多输出(MIMO)通信信道,则性能尤其被改进。此类系统和/或相关技术通常被称为MIMO。
NR当前正通过MIMO支持而演进。NR中的核心成分是MIMO天线部署和MIMO相关技术(包括在更高载波频率的波束成形)的支持。当前,LTE和NR支持具有信道相关预编码的多达32个Tx天线的8层空间复用模式。空间复用模式旨在有利信道条件下的高数据速率。图9中提供了空间复用操作的说明。
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