一种大尺度mimo传输方法和装置的制造方法_3

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实施例的用于基站中的处理装置的结构框图;
[0067]图7示出了根据本发明的一个实施例的用于UE中的处理装置的结构框图;
【具体实施方式】
[0068]下文将结合附图对本发明的技术方案作进一步详细说明,需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
[0069]实施例1
[0070]实施例1是CSI反馈流程图,如附图2所示。附图2中,基站NI是UE U2的服务基站。方框Fl中标识的步骤是可选步骤。
[0071]对于基站NI,在步骤Sll中,发送第一信令指示第一子帧集;在步骤S13中,在给定载波上,在第一子帧集中的下行子帧上发送测量RS ;在步骤S14中,接收目标CSI,所述目标CSI的参考资源包括所述测量RS。对于UE U2,在步骤S21中,接收第一信令确定第一子帧集;在步骤S23中,在给定载波上,在第一子帧集中的下行子帧上接收测量RS ;在步骤S24中,发送目标CSI,所述目标CSI的参考资源包括所述测量RS。
[0072]实施例1中,所述给定载波在时域上由连续的时间窗组成,I个时间窗由N个连续子帧组成,所述N是大于I的正整数。所述测量RS包括M个RS端口,所述M个RS端口在I个子帧上最多出现Ml个RS端口,所述M是大于8的正整数,所述Ml是小于所述M的正整数。对于I个给定RS端口,其在每个时间窗中出现在S个候选子帧中的下行子帧上,所述S个候选子巾贞属于第一子巾贞集。所述S个候选子巾贞在时间窗中的窗内位置是时变的,所述S是小于所述N的正整数。
[0073]作为实施例1的子实施例1,对于基站NI,在步骤S12中,发送物理层信令指示所述给定载波在所述物理层信令的配置周期内的所述下行子帧。对于UE U2,在步骤S22中,发送物理层信令指示所述给定载波在所述物理层信令的配置周期内的所述下行子帧。
[0074]作为实施例1的子实施例2,所述S个候选子巾贞在第一时间窗中的窗内位置和所述S个候选子帧在第二时间窗中的窗内位置存在映射关系。第二时间窗是第一时间窗之后的第一个时间窗。
[0075]作为实施例1的子实施例3,所述S为I。
[0076]实施例2
[0077]实施例2是第一子帧集的示意图,如附图3所示。附图3中,粗线框标识的方格是第一子帧集中的子帧,斜线标识的方格是给定RS端口的候选子帧。
[0078]对于基站,首先发送第一信令指示第一子帧集;然后在给定载波上,在第一子帧集中的下行子帧上发送测量RS ;然后接收目标CSI,所述目标CSI的参考资源包括所述测量RS0对于UE U2,首先接收第一信令确定第一子帧集;然后在给定载波上,在第一子帧集中的下行子帧上接收测量RS ;然后发送目标CSI,所述目标CSI的参考资源包括所述测量RS。
[0079]实施例2中,所述给定载波在时域上由连续的时间窗组成,I个时间窗由N个连续子中贞组成,所述N是大于I的正整数。所述测量RS包括M个RS端口,所述M个RS端口在I个子帧上最多出现Ml个RS端口,所述M是大于8的正整数,所述Ml是小于所述M的正整数。第一子帧集在每一个时间窗中都包括El个子帧(如粗线框标识的方格所示),且所述El个子巾贞的窗内位置是固定的。对于给定RS端口,其在每个时间窗中出现在I个候选子帧(如斜线标识的粗线方格所示)中的下行子帧上-即如果所述候选子帧被配置为下行子帧或者特殊子帧,基站在所述候选子帧上发送所述给定RS端口,如果所述候选子帧被配置为上行子帧,基站在所述候选子帧上不发送所述给定RS端口。如附图3所示,所述候选子帧在时间窗中的窗内位置是时变的。
[0080]作为实施例2的一个子实施例,所述候选子帧在连续的时间窗中依次在第一子帧集中右移一个子中贞。
[0081]实施例3
[0082]实施例3是TDD UL/DL帧结构场景中的第一子帧集的示意图,如附图4所示。附图4中,粗线框标识的方格是第一子帧集中的子帧,斜线标识的方格是给定RS端口的候选子中贞。
[0083]对于基站,首先发送第一信令指示第一子帧集;然后发送eIMTA信令指示给定载波在所述eIMTA信令的配置周期内的下行子帧;然后在所述给定载波上,在第一子帧集中的下行子帧上发送测量RS ;然后接收目标CSI,所述目标CSI的参考资源包括所述测量RS。对于UE U2,首先接收第一信令确定第一子帧集;然后接收eIMTA信令确定给定载波在所述^MTA信令的配置周期内的下行子帧;然后在给定载波上,在第一子帧集中的下行子帧上接收测量RS ;然后发送目标CSI,所述目标CSI的参考资源包括所述测量RS。
[0084]实施例3中,所述给定载波在时域上由连续的时间窗组成,I个时间窗是I个无线帧(由10个连续子帧组成)。所述测量RS包括M个RS端口,所述M个RS端口在I个子帧上最多出现Ml个RS端口,所述M是大于8的正整数,所述Ml是小于所述M的正整数。第一子帧集在每一个时间窗中都包括2个子帧(如粗线框标识的方格所示),且所述2个子中贞的窗内位置是固定的。对于给定RS端口,其在每个时间窗中出现在I个候选子巾贞(如斜线标识的粗线方格所示)中的下行子帧上-即如果所述候选子帧被配置为下行子帧或者特殊子帧,基站在所述候选子帧上发送所述给定RS端口,如果所述候选子帧被配置为上行子帧,基站在所述候选子帧上不发送所述给定RS端口。如附图4所示,所述候选子帧在时间窗中的窗内位置是时变的。
[0085]如附图4所示,时间窗1,2,3分别被e頂TA信令配置为TDD UL/DL帧结构#1,#4,#4ο子巾贞3,8,13,23被配置为上行子巾贞,不能用于传输所述测量RS,子巾贞18, 28被配置为下行子帧,用于传输所述测量RS。对于所述给定RS端口,本发明的方案确保其能在子帧18被发送(如果采用固定候选子帧的方案-例如对应的候选子帧是子帧3,13,23,则所述给定RS端口在时间窗1,2,3中始终不能被发送)。
[0086]实施例4
[0087]实施例4是测量RS图案的示意图,如附图5所示。附图5中,斜线标识的方格是第一子帧集中的子帧,数字填充的小方格是I个RS端口的RE,所述数字是对应RS端口的索引。
[0088]实施例4中,I个时间窗由N个连续子帧组成,所述N是大于I的正整数。本发明中的所述测量RS包括M个RS端口,I个子帧上的RE被配置给8个RS端口,所述M是8的El倍。对于I个给定RS端口,其在每个时间窗中出现在I个候选子帧中的下行子帧上。第一子帧集在每一个时间窗中都包括El个子帧,所述El是大于I且不大于N的正整数。所述8个RS端口在子帧内占用的图案是8个CS1-RS端口在子帧内的图案,其中I个所述RS端口在子帧内的图案是I个CS1-RS端口在子帧内的图案。所述El个子帧中被用于所述测量RS的RE是相同的。
[0089]实施例5
[0090]实施例5是用于基站中的处理装置的结构框图,如附图6所示。附图6中,处理装置300由发送模块301,发送模块302,和接收模块303组成。
[0091]发送模块301用于发送第一信令指示第一子帧集;发送模块302用于在给定载波上,在第一子帧集中的下行子帧上发送测量RS ;接收模块303用于接收目标CSI,所述目标CSI的参考资源包括所述测量RS。
[0092]实施例5中,所述给定载波在时域上由连续的时间窗组成,I个时间窗由N个连续子帧组成,所述N是大于I的正整数。所述测量RS包括M个RS端口,所述M个RS端口在I个子帧上最多出现Ml个RS端口,所述M是大于8的正整数,所述Ml是小于所述M的正整数。对于I个给定RS端口,其在每个时间窗中出现在S个候选子帧中的下行子帧上,所述S个候选子巾贞属于第一子巾贞集。所述S个候选子巾贞在时间窗中的窗内位置是时变的,所述S是小于所述N的正整数。
[0093]作为实施例5的子实施例1,发送模块301还用于发送物理层信令指示所述给定载波在所述物理层信令的配置周期内的所述下行子帧。
[0094]作为实施例5的子实施例2,所述S为I。
[0095]实施例6
[0096]实施例6是用于UE中的处理装置的结构框图,如附图7所示。附图7中,处理装置400
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