BR112015015892B1 - Método de relatório ou recepção de informação de estado de canal, equipamento de usuário, e estação base - Google Patents

Método de relatório ou recepção de informação de estado de canal, equipamento de usuário, e estação base Download PDF

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Abstract

resumo canal de informação de estado de comunicações método, equipamento de usuário, e estação base a presente invenção proporciona um método de comunicação de informações csi estado de canal, incluindo: receber um sinal de referência a partir de uma estação de base; selecionar, com base no sinal de referência, uma matriz pré-codificação a partir de uma tabela de codificação, onde a tabela de codificação inclui uma matriz de pré-codificação w e w = asv, em que uma matriz v é uma matriz n × ?, n é o número de portas de sinal de referência, ? = n, s é uma matriz de seleção de linha usado para selecionar um ou mais vetores de linha a partir da matriz v, e a é uma constante; e envio de csi para a estação de base, em que a csi inclui um indicador da matriz e o pré-codificação pmi pmi é correspondente à matriz de pré-codificação selecionado. nas formas de realização da presente invenção, por meio de ajuste da estrutura da tabela de codificação, uma matriz pré-codificação apropriada pode ser selecionada de acordo com uma situação de interferência, de modo a selecionar uma antena para a transmissão de dados e de alimentação da antena para reduzir a quantidade de recursos de agendamento desperdiçado devido à supressão de interferências por uma estação base.

Description

MÉTODO DE RELATÓRIO OU RECEPÇÃO DE INFORMAÇÃO DE ESTADO DE CANAL, EQUIPAMENTO DE USUÁRIO, E ESTAÇÃO BASE
CAMPO TÉCNICO
[001] Modalidades da presente invenção referem-se ao campo das comunicações sem fio, e em particular, a uma método de relatório de informação de estado de canal CSI, um equipamento de usuário, e uma estação base.
FUNDAMENTOS
[002] Por meio de pré-codificação de transmissão e combinação de sinais de recepção, um sistema de Múltiplas Entradas Múltiplas Saidas (Múltiplas Entradas Múltiplas Saidas MIMO) pode alcançar diversidade e um ganho de matriz. Um sistema que utiliza pré-codificação pode ser expresso como: em que y é um vetor de sinal recebido, H é uma matriz de canais, V é uma matriz de pré-codificação, s é um vetor de símbolos transmitido, e n é um ruído de medição.
[003] Pré-codificação ótima geralmente exige que informação de estado de canal (informação de estado de canal, CSI) seja totalmente conhecida para um transmissor. Um método comum é que um equipamento de usuário (equipamento de usuário, UE) , a estação móvel (estação móvel, MS) , ou retransmissor (retransmissor) , que são a seguir designados como um UE, quantifica e relata CSI instantânea para um Nó B (Nó B), tal como uma estação base (estação Base, BS) , um ponto de acesso (ponto de acesso), um ponto de transmissão (ponto de transmissão, TP) , um NóB evoluído (NóB evoluído, eNB) ou um retransmissor (retransmissor), que são a seguir referidos como uma estação base. Na técnica anterior, informação de CSI relatada em um sistema de Evolução a Longo Prazo (Evolução a Longo Prazo, LTE) inclui um indicador de classificação (indicador de classificação, RI), um indicador de matriz de pré-codificação (indicador de matriz de pré-codificação, PMI) , um indicador de qualidade de canal (indicador de qualidade de canal, CQI) , e assim por diante, em que o RI indica o número de camadas de transmissão utilizadas e o PMI indica uma matriz de pré-codificação em uso. Normalmente, uma matriz de pré-codificação definida em uso é chamada de tabela de codificação, em que cada matriz de pré-codificação é uma palavra de código na tabela de codificação. Na tabela de codificação anterior usada por um sistema LTE, a matriz de pré-codificação é em que v = RI e V tem uma propriedade de módulo constante, o que significa que todos os elementos têm uma mesma amplitude. A propriedade que precede permite que cada porta de antena de uma estação base transmita dados depois de pré-codificação, e a potência de transmissão de cada antena é constante.
[004] Implantar nós de baixa potência (tais como microestações base ou nós de retransmissão) em uma rede de macrocélula é uma abordagem eficaz para aumentar ganhos de cobertura e capacidade amplos por meio de reutilização espacial. Atualmente, este tipo de implementação de rede heterogênea tem sido amplamente discutido durante o processo de padronização de LTE. Comparado com implantações de rede homogêneas de macrocélula tradicionais, na implantação de rede heterogênea exposta, uma macroestação base pode interferir grandemente com um nó de baixa potência ou um UE servido por uma microestação base. Para reduzir ou evitar este tipo de interferência, na técnica anterior, um subquadro quase branco (subquadro quase branco, ABS) é usado para reduzir potência de transmissão de uma antena de uma macroestação base, de modo a reduzir a interferência nos nós de baixa potência ou UEs em uma área de cobertura de uma microestação base. Um nó de baixa potência ou microestação base pode permitir UEs em bordas de células para utilizar, preferencialmente, um subquadro de ABS, a fim de evitar os UEs de serem interferidos por uma macroestação base.
[005] No entanto, na solução de coordenação de interferência anterior, coordenação entre estações base e nós de baixa potência ou microestações base precisam ser implementada de acordo com as condições de interferência, e, além disso, estações base são obrigadas a semipersistentemente configurar um subquadro de ABS usando sinalização de camada superior. Isto desperdiça recursos de tempo-frequência de estações base e limita ainda mais a flexibilidade de programação.
SUMÁRIO
[006] Modalidades da presente invenção fornecem um método de relatório ou recepção de informação de estado de canal CSI, um equipamento de usuário, e uma estação base para reduzir a quantidade de recursos de programação desperdiçados devido a controle de interferência por uma estação base.
[007] De acordo com um primeiro aspecto, um método de relatório de CSI é fornecido e inclui: receber um sinal de referência enviado por uma estação base; com base no sinal de referência, selecionar uma matriz de pré-codificação a partir de uma tabela de codificação, em que a tabela de codificação compreende uma matriz de pré-codif icação W e W = oíSV, em que uma é uma matriz N x v, N é o número de portas de sinal de referência, v N, Sé uma matriz de seleção de linha usada para selecionar um ou mais vetores de linha a partir da matriz V, e oí é uma constante; enviar CSI para a estação base, em que a CSI inclui uma indicador de matriz de pré-codif icação PMI e o PMI é correspondente à matriz de pré-codificação selecionada.
[008] Com referência ao primeiro aspecto, em uma implementação do primeiro aspecto, a tabela de codificação inclui ainda uma matriz de pré-codificação P e Ρ = βυ, onde uma matriz U é uma matriz N x u, u N, β é uma constante, um valor de β permite P e W satisfazerem IIΡIIF = IIWIIF, e II llF é uma norma de Frobenius de matriz.
[009] Com referência ao primeiro aspecto e a implementação anterior, em uma outra implementação do primeiro aspecto, o v não é igual a u.
[010] Com referência ao primeiro aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do primeiro aspecto, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz de pré-codif icação W é pelo menos uma das seguintes matrizes: ou, a matriz de pré-codif icação W é pelo menos uma das seguintes matrizes: em que Θ e [0,2n]; ou, a matriz de pré-codif icação W é pelo menos uma das seguintes matrizes: [011] Com referência ao primeiro aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do primeiro aspecto, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz de pré-codif icação W é pelo menos uma das seguintes matrizes: em que Θ e [0,2n]; ou, a matriz de pré-codificação W é pelo menos uma das seguintes matrizes: ou, a matriz de pré-codificação W é pelo menos uma das secruintes matrizes: em que Θ e [0,2n]; ou, a matriz de pré-codificação W é pelo menos uma das seguintes matrizes: [012] Com referência ao primeiro aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do primeiro aspecto, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz de pré-codificação W é pelo menos uma das seguintes matrizes: em que Θ e [0,2n]; ou, a matriz de pré-codificação W é pelo menos uma das seguintes matrizes: [013] Com referência ao primeiro aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do primeiro aspecto, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz de pré-codif icação W é pelo menos uma das seguintes matrizes: [014] Com referência ao primeiro aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do primeiro aspecto, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz de pré-codif icação W é pelo menos uma das seguintes matrizes: [015] Com referência ao primeiro aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do primeiro aspecto, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz de pré-codif icação W é pelo menos uma das seguintes matrizes: [016] Com referência ao primeiro aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do primeiro aspecto, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz V e/ou matriz U são/é uma matriz de pré-codificação em uma tabela de codificação correspondendo a quatro portas de antena de um sistema de enlace descendente de Evolução a Longo Prazo LTE R8.
[017] Com referência ao primeiro aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do primeiro aspecto, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz V é uma matriz de pré-codif icação em uma tabela de codificação que corresponde a oito portas de antenas de um sistema de enlace descendente LTE RIO.
[018] De acordo com um segundo aspecto, um método de recepção de CSI é fornecido e inclui: enviar um sinal de referência para um equipamento de usuário UE; receber CSI enviada pelo UE, em que a CSI inclui um indicador de matriz de pré-codificação PMI, o PMI é correspondente a uma matriz de pré-codificação, a matriz de pré-codificação é selecionada pelo UE a partir de uma tabela de codificação com base no sinal de referência, a tabela de codificação compreende uma matriz de pré-codificação W e W = oíSV, em que uma matriz V é uma matriz N xv, N é o número de portas de sinal de referência, v N, S é uma matriz de seleção de linha usada para selecionar um ou mais vetores de linha a partir da matriz V, e oí é uma constante.
[019] Com referência ao segundo aspecto, em uma implementação do segundo aspecto, a tabela de codificação inclui ainda uma matriz de pré-codificação P e P = βυ, onde uma matriz U é uma matriz N x u, u N, β é uma constante, um valor de β permite P e W satisfazerem IIPIIF = IIWIIp, e II IIf é uma norma de Frobenius de matriz.
[020] Com referência ao segundo aspecto e a implementação anterior, em uma outra implementação do segundo aspecto, o v não é igual a u.
[021] Com referência ao segundo aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do segundo aspecto, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz V e/ou matriz U são/é uma matriz de pré-codificação de uma tabela de codificação correspondendo a quatro portas de antena de um sistema de enlace descendente de Evolução a Longo Prazo LTE R8.
[022] Com referência ao segundo aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do segundo aspecto, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz V é uma matriz de pré-codif icação em uma tabela de codificação que corresponde a oito portas de antenas de um sistema de enlace descendente LTE R10.
[023] De acordo com um terceiro aspecto, um método de relatório de CSI é fornecido e inclui: receber informação de configuração processo de CSI enviado por uma estação base, onde a informação de configuração de processo de CSI inclui pelo menos um processo de CSI, e cada processo de CSI está associado com um recurso de sinal de referência e um ou mais recursos de medição de interferência, selecionar uma matriz de pré-codificação a partir de uma tabela de codificação com base no recurso de sinal de referência e recursos de medição de interferência associados com cada processo de CSI, em que a tabela de codificação compreende uma matriz de pré-codificação W e W = oíSV, em que uma matriz V é uma matriz N χ v, N é o número de portas de sinal de referência, v N, Sé uma matriz de seleção de linha usada para selecionar um ou mais vetores de linha a partir da matriz V, e oí é uma constante; enviar CSI correspondente a cada processo de CSI para a estação base, em que a CSI inclui um indicador de matriz de pré-codif icação PMI e o PMI é correspondente à matriz de pré-codificação selecionada.
[024] Com referência ao terceiro aspecto, em uma implementação do segundo aspecto, a tabela de codificação inclui ainda uma matriz de pré-codificação P e Ρ = βυ, onde uma matriz U é uma matriz N x u, u N, β é uma constante, um valor de β permite P e W satisfazerem IIΡIIF = IIWIIF, e II llF é uma norma de Frobenius de matriz.
[025] Com referência ao terceiro aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do terceiro aspecto, um primeiro processo de CSI entre o pelo menos um processo de CSI é correspondente a uma primeira tabela de codificação, um segundo processo de CSI entre o pelo menos um processo de CSI é correspondente a uma segunda tabela de codificação, uma matriz de pré-codificação na primeira tabela de codificação é a matriz de pré-codificação W, e uma matriz de pré-codificação na segunda tabela de codificação é a matriz de pré-codificação P.
[026] Com referência ao terceiro aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do terceiro aspecto, o número de portas de sinal de referência associado com o primeiro processo de CSI é 4, e a matriz de pré-codificação W na primeira tabela de codificação é pelo menos uma das seguintes matrizes: [027] O número de portas de sinal de referência associadas com o segundo processo de CSI é 4, e a matriz de pré-codificação P na segunda tabela de codificação é pelo menos uma das seguintes matrizes: [028] De acordo com um quarto aspecto, um método de recepção de CSI é fornecido e inclui: enviar informação de configuração de processo de CSI para um equipamento de usuário UE, onde a informação de configuração de processo de CSI inclui pelo menos um processo de CSI e cada processo de CSI está associado com um recurso de sinal de referência e um ou mais recursos de medição de interferência; receber CSI que é enviada pelo UE e é correspondente a cada processo de CSI, onde a CSI inclui um indicador de matriz de pré-codificação PMI, o PMI é correspondente a uma matriz de pré-codificação, a matriz de pré-codificação é selecionada pelo UE a partir de uma tabela de codificação com base no sinal de referência e recursos de medição de interferência associados com cada processo de CSI, a tabela de codificação inclui uma matriz de pré-codificação W, e W = oíSV, em que uma matriz V é uma matriz N χ v, N é o número de portas de sinal de referência, v N, Sé uma matriz de seleção de linha usada para selecionar um ou mais vetores de linha a partir da matriz V, e oí é uma constante.
[029] Com referência ao quarto aspecto e a implementação anterior, em uma outra implementação do quarto aspecto, a tabela de codificação inclui ainda uma matriz de pré-codif icação P e P = βυ, onde uma matriz U é uma matriz N x u, u N, β é uma constante, um valor de β permite P e W satisfazerem IIPIIF = IIWIIp, e II IIf é uma norma de Frobenius de matriz.
[030] Com referência ao quarto aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do quarto aspecto, um primeiro processo de CSI entre o pelo menos um processo de CSI é correspondente a uma primeira tabela de codificação, um segundo processo de CSI entre o pelo menos um processo de CSI é correspondente a uma segunda tabela de codificação, uma matriz de pré-codificação na primeira tabela de codificação é a matriz de pré-codificação W, e uma matriz de pré-codificação na segunda tabela de codificação é a matriz de pré-codificação P.
[031] Com referência ao quarto aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do quarto aspecto, o número de portas de sinal de referência associado com o primeiro processo de CSI é 4, e a matriz de pré-codificação W na primeira tabela de codificação é pelo menos uma das seguintes matrizes: [032] O número de portas de sinal de referência associadas com o segundo processo de CSI é 4, e a matriz de pré-codificação P na segunda tabela de codificação é pelo menos uma das seguintes matrizes: [033] De acordo com um quinto aspecto, um equipamento de usuário é fornecido, e inclui: uma unidade de recepção, configurada para receber um sinal de referência enviado por uma estação base; uma unidade de armazenamento, configurada para armazenar uma tabela de codificação; uma unidade de seleção, configurada para selecionar, com base no sinal de referência, uma matriz de pré-codificação a partir da tabela de codificação armazenada na unidade de armazenamento, em que a tabela de codificação inclui uma matriz de pré-codif icação W e W = oíSV, em que uma matriz V é uma matriz N x v, N é o número de portas de sinal de referência, v N, Sé uma matriz de seleção de linha usada para selecionar um ou mais vetores de linha a partir da matriz V, e oí é uma constante; uma unidade de envio, configurada para enviar CSI para a estação base, em que a CSI inclui um indicador de matriz de pré-codificação PMI e o PMI é correspondente à matriz de pré-codificação selecionada.
[034] Com referência ao quinto aspecto, em uma implementação do quinto aspecto, a tabela de codificação armazenada na unidade de armazenamento inclui ainda uma matriz de pré-codif icação P e P = βυ, onde uma matriz U é uma matriz Nxu, u N, β é uma constante, um valor de β permite P e W satisfazerem IIPIIF = IIWIIF, e II llF é uma norma de Frobenius de matriz.
[035] Com referência ao quinto aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do quinto aspecto, o v não é igual a u.
[036] Com referência ao quinto aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do quinto aspecto, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz V e/ou matriz U são/é uma matriz de pré-codificação de uma tabela de codificação correspondendo a quatro portas de antena de um sistema de enlace descendente de Evolução a Longo Prazo LTE R8.
[037] Com referência ao quinto aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do quinto aspecto, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz V é uma matriz de pré-codif icação em uma tabela de codificação que corresponde a oito portas de antenas de um sistema de enlace descendente LTE RIO.
[038] De acordo com um sexto aspecto, uma estação base é fornecida e inclui: uma unidade de envio, configurada para enviar um sinal de referência para um equipamento de usuário UE; uma unidade de recepção, configurada para receber CSI enviada pelo UE, em que a CSI inclui um indicador de matriz de pré-codificação PMI, o PMI é correspondente a uma matriz de pré-codificação, a matriz de pré-codificação é selecionada pelo UE a partir de uma tabela de codificação com base no sinal de referência, a tabela de codificação inclui uma matriz de pré-codif icação W, e W = oíSV, em que uma matriz V é uma matriz N χ v, N é o número de portas de sinal de referência, v N, Sé uma matriz de seleção de linha usada para selecionar um ou mais vetores de linha a partir da matriz V, e oí é uma constante.
[039] Com referência ao sexto aspecto, em uma implementação do sexto aspecto, a tabela de codificação inclui ainda uma matriz de pré-codif icação P e Ρ = βυ, em que uma matriz U é uma matriz N x u, u N, β é uma constante, um valor de β permite P e W satisfazerem IIΡIIF = IIWIIF, e II IIF é uma norma de Frobenius de matriz.
[040] Com referência ao sexto aspecto e a implementação anterior, em uma outra implementação do sexto aspecto, o v não é igual a u.
[041] Com referência ao sexto aspecto e as implementações anteriores, em outra implementação do sexto aspecto, o número de portas de sinal de referência é 4.
[042] Com referência ao sexto aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do sexto aspecto, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz V e/ou matriz U são/é uma matriz de pré-codificação de uma tabela de codificação correspondendo a quatro portas de antena de um sistema de enlace descendente de Evolução a Longo Prazo LTE R8.
[043] Com referência ao sexto aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do sexto aspecto, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz V é uma matriz de pré-codif icação em uma tabela de codificação que corresponde a oito portas de antenas de um sistema de enlace descendente LTE RIO.
[044] De acordo com um sétimo aspecto, um equipamento de usuário é fornecido, e inclui: uma unidade de recepção, configurada para receber informação de configuração do processo de CSI enviado por uma estação base, em que a informação de configuração de processo de CSI inclui pelo menos um processo de CSI e cada processo de CSI é associado com um recurso de sinal de referência e um ou mais recursos de medição de interferência; uma unidade de armazenamento, configurada para armazenar uma tabela de codificação; uma unidade de seleção, configurada para selecionar, com base no recurso de sinal de referência e recursos de medição de interferência associados com cada processo de CSI, uma matriz de pré-codificação a partir da tabela de codificação armazenada na unidade de armazenamento, em que a tabela de codificação inclui uma matriz de pré-codificação W e W = oíSV, onde uma matriz V é uma matriz N x v, N é o número de portas de sinal de referência, v N, S é uma matriz de seleção de linha usada para selecionar um ou mais vetores de linha a partir da matriz V, e oí é uma constante; uma unidade de envio, configurada para enviar CSI correspondente a cada processo de CSI para a estação base, em que a CSI inclui um indicador de matriz de pré-codificação PMI e o PMI é correspondente à matriz de pré-codif icação selecionada.
[045] Com referência ao sétimo aspecto, em uma implementação do sétimo aspecto, a tabela de codificação armazenada na unidade de armazenamento inclui ainda uma matriz de pré-codif icação P e P = βυ, onde uma matriz U é uma matriz N x u, u N, β é uma constante, um valor de β permite P e W satisfazerem IIPIIF = IIWIIF, e II llF é uma norma de Frobenius de matriz.
[046] Com referência ao sétimo aspecto e a implementação anterior, em uma outra implementação do sétimo aspecto, um primeiro processo de CSI entre o pelo menos um processo de CSI é correspondente a uma primeira tabela de codificação armazenada na unidade de armazenamento, um segundo processo de CSI entre o pelo menos um processo de CSI é correspondente a uma segunda tabela de codificação armazenada na unidade de armazenamento, uma matriz de pré-codificação na primeira tabela de codificação é a matriz de pré-codificação W, e uma matriz de pré-codificação na segunda tabela de codificação é a matriz de pré-codificação P.
[047] Com referência ao sétimo aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do sétimo aspecto, o número de portas de sinal de referência associado com o primeiro processo de CSI é 4, e a matriz de pré-codificação W na primeira tabela de codificação armazenada na unidade de armazenamento é pelo menos uma das seguintes matrizes: [048] O número de portas de sinal de referência associadas com o segundo processo de CSI é 4, e a matriz de pré-codificação P na segunda tabela de codificação armazenada na unidade de armazenamento é pelo menos uma das seguintes matrizes: [049] De acordo com um oitavo aspecto, uma estação base é fornecida e inclui: uma unidade de envio, configurada para enviar informação de configuração de processo de CSI para um equipamento de usuário UE, onde a informação de configuração de processo de CSI inclui pelo menos um processo de CSI e cada processo de CSI é associado com um recurso de sinal de referência e um ou mais recursos de medição de interferência; uma unidade de recepção, configurada para receber CSI que é enviada pelo UE e é correspondente a cada processo de CSI, em que a CSI inclui um indicador de matriz de pré-codif icação PMI, o PMI é correspondente a uma matriz de pré-codificação, a matriz de pré-codificação é selecionada pelo UE a partir de uma tabela de codificação com base no sinal de referência e recursos de medição de interferência associados com cada processo de CSI, a tabela de codificação inclui uma matriz de pré-codificação W, e W = oíSV, em que uma matriz V é uma matriz N χ v, N é o número de portas de sinal de referência, v N, Sé uma matriz de seleção de linha usada para selecionar um ou mais vetores de linha a partir da matriz V, e oí é uma constante.
[050] Com referência ao oitavo aspecto, em uma implementação do oitavo aspecto, a tabela de codificação inclui ainda uma matriz de pré-codificação P e Ρ = βυ, onde uma matriz U é uma matriz N x u, u N, β é uma constante, um valor de β permite P e W satisfazerem IIΡIIF = IIWIIF, e II llF é uma norma de Frobenius de matriz.
[051] Com referência ao oitavo aspecto e a implementação anterior, em uma outra implementação do oitavo aspecto, um primeiro processo de CSI entre o pelo menos um processo de CSI é correspondente a uma primeira tabela de codificação, um segundo processo de CSI entre o pelo menos um processo de CSI é correspondente a uma segunda tabela de codificação, uma matriz de pré-codificação na primeira tabela de codificação é a matriz de pré-codificação W, e uma matriz de pré-codificação na segunda tabela de codificação é a matriz de pré-codificação P.
[052] Com referência ao oitavo aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do oitavo aspecto, o número de portas de sinal de referência associado com o primeiro processo de CSI é 4, e a matriz de pré-codificação W na primeira tabela de codificação é pelo menos uma das seguintes matrizes: [053] O número de portas de sinal de referência associadas com o segundo processo de CSI é 4, e a matriz de pré-codificação P na segunda tabela de codificação é pelo menos uma das seguintes matrizes: [054] De acordo com um nono aspecto, um método de relatório de CSI é fornecido e inclui: receber um sinal de referência enviado por uma estação base; selecionar uma matriz de pré-codificação W a partir de uma tabela de codificação com base no sinal de referência; enviar CSI para a estação base, em que a CSI inclui um indicador de matriz de pré-codif icação PMI e o PMI é correspondente à matriz de pré-codificação selecionada W.
[055] Com referência ao nono aspecto, em uma implementação do nono aspecto, a tabela de codificação inclui uma tabela de codificação de classificação 1, e a seleção de uma matriz de pré-codificação W a partir da tabela de codificação com base no sinal de referência inclui: selecionar a matriz de pré-codificação W a partir da tabela de codificação de classificação 1 com base no sinal de referência.
[056] Com referência ao nono aspecto e a implementação anterior, em outra implementação do nono aspecto, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz de pré-codificação W = WiW2, onde: W2 é uma matriz em um primeiro conjunto, em que o primeiro conjunto compreende pelo menos um de m = 0, 1, N-l, N é um número inteiro positivo, 02xi é uma matriz somente de zeros de duas linhas e uma coluna, e oíi é um fator de escala.
[057] Com referência ao nono aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do nono aspecto, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz de pré-codificação W = W3W4, onde: W3 é uma matriz em um segundo conjunto, onde o segundo conjunto inclui pelo menos um de W4 ê uma matriz em um terceiro conjunto, em que o terceiro conjunto inclui pelo menos um de em que α2 é um fator de escala.
[058] Com referência ao nono aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do nono aspecto, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz de pré-codificação W = W5W6, onde: em que p é um número inteiro não negativo, n e N são inteiros positivos, e quando n = 2, W5 é uma matriz em um quarto conjunto, em que o quarto conjunto inclui pelo menos um de quando n = 4, W5 é uma matriz em um quinto conjunto, o quinto conjunto inclui pelo menos um de em que oí3 é um fator de escala.
[059] Com referência ao nono aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do nono aspecto, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz de pré-codificação W = W7W8, onde: p é um número inteiro não negativo, n e N são inteiros positivos, θ2χη é uma matriz somente de zeros de duas linhas e n colunas; em que Yi e Y2 são matrizes de seleção de coluna ou matrizes somente de zeros, e 0(4 é um fator de escala, quando n = 2, (Υχ, Y2) é um grupo de matrizes em um sexto conjunto, onde o sexto conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: quando η = 4, (Υχ, Υ2) é um grupo de matrizes em um sétimo conjunto, em que o sétimo conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: [060] Com referência ao nono aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do nono aspecto, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz de pré-codif icação W = W9Wi0, onde: θ2χ2 é uma matriz somente de zeros de duas linhas e duas colunas; em que Yi e Y2 são matrizes de seleção de coluna ou matrizes somente de zeros, e (Yi, Y2) é um grupo de matrizes em um oitavo conjunto, onde o oitavo conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: M é um inteiro positivo, n é um número inteiro não negativo inferior a M, e as e pi são fatores de escala.
[061] Com referência ao nono aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do nono aspecto, a tabela de codificação inclui uma tabela de codificação de classificação 2, e a seleção de uma matriz de pré-codificação W a partir da tabela de codificação com base no sinal de referência inclui: selecionar a matriz de pré-codificação W a partir da tabela de codificação de classificação 2 com base no sinal de referência.
[062] Com referência ao nono aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do nono aspecto, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz de pré-codif icação W = WnWi2, onde: W12 é uma matriz em um nono conjunto, em que o nono conjunto inclui pelo menos um de e oí6 é um fator de escala, θ θ2χΐ é uma matriz somente de zeros de duas linhas e uma coluna.
[063] Com referência ao nono aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do nono aspecto, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz de pré-codif icação W = W13W14, onde: W13 é uma matriz em um décimo conjunto, onde o décimo conjunto inclui pelo menos um de W14 é uma matriz em um décimo primeiro conjunto, onde o décimo primeiro conjunto inclui pelo menos um de e oí7 é um fator de escala.
[064] Com referência ao nono aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do nono aspecto, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz de pré-codif icação W = W15W16, onde: Θ e [0, 2n] , e 02x2 é uma matriz somente de zeros de duas linhas e duas colunas; onde (Υχ, Y2) é um grupo de matrizes em um décimo segundo conjunto, onde o décimo segundo conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes onde (Yi, Y2) é um grupo de matrizes em um décimo terceiro conjunto, em que o décimo terceiro conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: onde (Yi, Y2) é um grupo de matrizes em um décimo quarto conjunto, onde o décimo quarto conjunto inclui pelo menos um de seguintes matriz grupos: as é um fator de escala, e 02xi é uma matriz somente de zeros duas linhas e uma coluna.
[065] Com referência ao nono aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do nono aspecto, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz de pré-codif icação W = W17W18, onde θ θ2χ4 é uma matriz somente de zeros de duas linhas e quatro colunas; onde Yi e Y2 são uma matriz em um décimo quinto conjunto, onde o décimo quinto conjunto inclui pelo menos um de onde (Yi, Y2) é um grupo de matrizes em um décimo sexto conjunto, onde o décimo sexto conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: onde (Yi, Y2) é um grupo de matrizes em um décimo sétimo conjunto, onde o décimo sétimo conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: oíg é um fator de escala, e 04xi é uma matriz somente de zeros de quatro linhas e uma coluna.
[066] Com referência ao nono aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do nono aspecto, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz de pré-codif icação W = Wi9W2o, onde Θ e [0, 2n] , 02x2 e é uma matriz somente de zeros de duas linhas e duas colunas; onde Υχ e Y2 são uma matriz em um décimo oitavo conjunto, onde o décimo oitavo conjunto inclui pelo menos um de em que (Yi, Y2) é um grupo de matrizes em um décimo nono conjunto, em que o décimo nono conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: onde (Yi, Y2) é um grupo de matrizes em um vigésimo conjunto, onde o vigésimo conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: ou, W20 é igual a onde cpm = e30, Θ e [0, 2n] , e Υχ e Y2 são uma matriz em um vigésimo primeiro conjunto, onde o vigésimo primeiro conjunto inclui pelo menos um de αιο e β2 são fatores de escala, e 02xi é uma matriz somente de zeros de duas linhas e uma coluna.
[067] Com referência ao nono aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do nono aspecto, a tabela de codificação compreende uma tabela de codificação de classificação 3, e a seleção de uma matriz de pré-codificação W a partir de uma tabela de codificação com base no sinal de referência inclui: selecionar a matriz de pré-codificação W a partir da tabela de codificação classificação 3com base no sinal de referência.
[068] Com referência ao nono aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do nono aspecto, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz de pré-codif icação W = W2iW22, onde: W22 é uma matriz em um vigésimo segundo conjunto, onde o vigésimo segundo conjunto inclui pelo menos um de θ2χΐ é uma matriz somente de zeros de duas linhas e uma coluna, e an é um fator de escala.
[069] Com referência ao nono aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do nono aspecto, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz de pré-codif icação W = W23W24, onde: cpm = e301, cpn = e302, θι, θ2 e [0,2n]; W24 é uma matriz em um vigésimo terceiro conjunto, onde o vigésimo terceiro conjunto inclui pelo menos um de onde ai2 um é um fator de escala.
[070] Com referência ao nono aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do nono aspecto, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz de pré-codif icação W = W25W26/ onde: cpn = e30, Θ e [0, 2n] , e 02x4 é uma matriz somente de zeros de duas linhas e quatro colunas; onde (Yi, Y2) é um grupo de matrizes em um vigésimo quarto conjunto, onde o vigésimo quarto conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: onde (Yi, Y2) é um grupo de matrizes em um vigésimo oitavo conjunto, onde o vigésimo oitavo conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: e ai3 é um fator de escala, Ü4x2 é uma matriz somente de zeros de quatro linhas e duas colunas, e Ü4Xi é uma matriz somente de zeros de quatro linhas e uma coluna.
[071] Com referência ao nono aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do nono aspecto, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz de pré-codif icação W = W27W2g, onde: cpn = e30, Θ e [0, 2n] , 02x2 e é uma matriz somente de zeros de duas linhas e duas colunas; onde (Yi, Y2) é um grupo de matrizes em um vigésimo quinto conjunto, onde o vigésimo quinto conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: onde (Υι, Υ2) é um grupo de matrizes em um vigésimo nono conjunto, onde o vigésimo nono conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: ai4 é um fator de escala, e 02xi é uma matriz somente de zeros de duas linhas e uma coluna.
[072] Com referência ao nono aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do nono aspecto, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz de pré-codif icação W = W2gW3o, onde: cpn = e30, Θ e [0, 2n] , 02x2 é uma matriz somente de zeros de duas linhas e duas colunas; onde (Yi, Y2) é um grupo de matrizes em um vigésimo sexto conjunto, onde o vigésimo sexto conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: onde (Υι , Y2) é um grupo de matrizes em um trigésimo conjunto, onde o trigésimo conjunto inclui pelo menos um de seguintes grupos de matrizes: ais a é um fator de escala, e 02χΐ é uma matriz somente de zeros de duas linhas e uma coluna.
[073] Com referência ao nono aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do nono aspecto, a tabela de codificação inclui uma tabela de codificação de classificação 4, e a seleção de uma matriz de pré-codificação W a partir de uma tabela de codificação com base no sinal de referência inclui: selecionar a matriz de pré-codificação W a partir da tabela de codificação de classificação 4 com base no sinal de referência.
[074] Com referência ao nono aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do nono aspecto, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz de pré-codif icação W = W3iW32, onde: N é um número inteiro positivo, 02χι é uma matriz somente de zeros de duas linhas e uma coluna, e αχ6 é um fator de escala.
[075] Com referência ao nono aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do nono aspecto, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz de pré-codif icação W = W33W34, onde: cpm = e301, cpn = e302, θι, θ2 e [0,2n]; onde αΐ7 a é um fator de escala.
[076] Com referência ao nono aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do nono aspecto, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz de pré-codif icação W = W35W36, onde: cpn = e30, Θ e [0, 2n] , e 02x4 é uma matriz somente de zeros de duas linhas e quatro colunas; onde (Yi, Y2) é um grupo de matrizes em um vigésimo sétimo conjunto, onde o vigésimo sétimo conjunto inclui pelo menos um de seguintes grupos de matrizes: ais a é um fator de escala, e Ü4X2 é uma matriz somente de zeros de quatro linhas e duas colunas.
[077] Com referência ao nono aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do nono aspecto, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz de pré-codif icação W = W37W38, onde: cpn = e30, Θ e [0, 2π] , 02x2 é uma matriz somente de zeros de duas linhas e duas colunas; e OÍ19 é um fator de escala.
[078] Com referência ao nono aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do nono aspecto, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz de pré-codif icação W = W39W40, onde: onde cpn = e30, Θ e [0, 2n] , e 02x2 é uma matriz somente de zeros de duas linhas e duas colunas; e OÍ20 é um fator de escala.
[079] Com referência ao nono aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do nono aspecto, a matriz de pré-codif icação W = WkWt, onde k é um número impar, t é um número par, e Wk é usado para indicar informação de estado de canal de banda larga, e Wt é utilizado para indicar a informação de estado de canal de banda estreita, ou, Wk é utilizado para indicar a informação de estado de canal a longo prazo, e Wt é usado para indicar informação de estado de canal a curto prazo.
[080] Com referência ao nono aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do nono aspecto, em que, após a seleção de uma matriz de pré-codificação W a partir de uma tabela de codificação com base no sinal de referência, o método ainda inclui: implementar substituição de linha ou substituição de coluna na matriz de pré-codificação W de acordo com um código de antena.
[081] De acordo com um décimo aspecto, um método de recepção de CSI é fornecido e inclui: enviar um sinal de referência para um equipamento de usuário UE; receber CSI enviada pelo UE, em que a CSI inclui um indicador de matriz de pré-codificação PMI; selecionar uma matriz de pré-codificação W da tabela de codificação de acordo com o PMI, onde a matriz de pré-codif icação W é correspondente ao PMI; enviar informação para o UE de acordo com a matriz de pré-codificação W.
[082] Com referência ao décimo aspecto, em uma implementação do décimo aspecto, a tabela de codificação inclui uma tabela de codificação de classificação 1, e a seleção de uma matriz de pré-codificação W a partir de uma tabela de codificação de acordo com o PMI inclui: selecionar a matriz de pré-codificação W a partir a partir da tabela de codificação de classificação 1 de acordo com o PMI.
[083] Com referência ao décimo aspecto e a implementação anterior, em uma outra implementação do décimo aspecto, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz de pré-codificação W = WiW2, onde: W2 é uma matriz em um primeiro conjunto, em que o primeiro conjunto compreende pelo menos um de m = 0, 1, N-l, N é um número inteiro positivo, 02xi é uma matriz somente de zeros de duas linhas e uma coluna, e oíi é um fator de escala.
[084] Com referência ao décimo aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo aspecto, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz de pré-codificação W = W3W4, onde: W3 é uma matriz em um segundo conjunto, onde o segundo conjunto inclui pelo menos um de W4 é uma matriz em um terceiro conjunto, em que o terceiro conjunto inclui pelo menos um de em que 0(2 é um fator de escala.
[085] Com referência ao décimo aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo aspecto, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz de pré-codificação W = W5W6, onde: em que p é um número inteiro não negativo, n e N são inteiros positivos, e quando η = 2, W5 é uma matriz em um quarto conjunto, em que o quarto conjunto inclui pelo menos um de quando n = 4, W5 é uma matriz em um quinto conjunto, o quinto conjunto inclui pelo menos um de em que 0(3 é um fator de escala.
[086] Com referência ao décimo aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo aspecto, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz de pré-codificação W = W7Wg, onde: p é um número inteiro não negativo, n e N são inteiros positivos, θ2χη é uma matriz som duas linhas e n colunas; em que Υχ e Y2 são matrizes de seleção de coluna ou matrizes somente de zeros, e 0(4 é um fator de escala, quando n = 2, (Υχ, Y2) é um grupo de matrizes em um sexto conjunto, onde o sexto conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: quando n = 4, (Υχ, Y2) é um grupo de matrizes em um sétimo conjunto, em que o sétimo conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: [087] Com referência ao décimo aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo aspecto, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz de pré-codif icação W = W9W10, onde: θ2χ2 é uma matriz somente de zeros de duas linhas e duas colunas; em que Yi e Y2 são matrizes de seleção de coluna ou matrizes somente de zeros, e (Yi, Y2) é um grupo de matrizes em um oitavo conjunto, onde o oitavo conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: M é um inteiro positivo, n é um número inteiro não negativo inferior a M, e as e pi são fatores de escala.
[088] Com referência ao décimo aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo aspecto, a tabela de codificação inclui uma tabela de codificação de classificação 2, e a seleção de uma matriz de pré-codificação W a partir de uma tabela de codificação de acordo com o PMI inclui: selecionar a matriz de pré-codificação W a partir da tabela de codificação de classificação 2 de acordo com o PMI.
[089] Com referência ao décimo aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo aspecto, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz de pré-codif icação W = WnWi2, onde: W12 é uma matriz em um nono conjunto, em que o nono conjunto inclui pelo menos um de e oí6 é um fator de escala, θ θ2χΐ é uma matriz somente de zeros de duas linhas e uma coluna.
[090] Com referência ao décimo aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo aspecto, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz de pré-codif icação W = W13W14, onde: W13 é uma matriz em um décimo conjunto, onde o décimo conjunto inclui pelo menos um de W14 é uma matriz em um décimo primeiro conjunto, onde o décimo primeiro conjunto inclui pelo menos um de e oí7 é um fator de escala.
[091] Com referência ao décimo aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo aspecto, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz de pré-codif icação W = W15W16, onde: Θ e [0, 2n] , e 02χ2 é uma matriz somente de zeros de duas linhas e duas colunas; onde (Υχ, Y2) é um grupo de matrizes em um décimo segundo conjunto, onde o décimo segundo conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes onde (Yi, Y2) é um grupo de matrizes em um décimo terceiro conjunto, em que o décimo terceiro conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: onde (Yi, Y2) é um grupo de matrizes em um décimo quarto conjunto, onde o décimo quarto conjunto inclui pelo menos um de seguintes matriz grupos: as é um fator de escala, e (hxi é uma matriz somente de zeros duas linhas e uma coluna.
[092] Com referência ao décimo aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo aspecto, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz de pré-codif icação W = Wi7Wi8, onde θ θ2χ4 é uma matriz somente de zeros de duas linhas e quatro colunas; onde Yi e Y2 são uma matriz em um décimo quinto conjunto, onde o décimo quinto conjunto inclui pelo menos um de onde (Yi, Y2) é um grupo de matrizes em um décimo sexto conjunto, onde o décimo sexto conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: onde (Υχ, Y2) é um grupo de matrizes em um décimo sétimo conjunto, onde o décimo sétimo conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: 0Í9 é um fator de escala, e Ü4Xi é uma matriz somente de zeros de quatro linhas e uma coluna.
[093] Com referência ao décimo aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo aspecto, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz de pré-codif icação W = W19W20/ onde Θ e [Ο, 2π] , 02χ2 θ é uma matriz somente de zeros de duas linhas e duas colunas; onde Yi e Y2 são uma matriz em um décimo oitavo conjunto, onde o décimo oitavo conjunto inclui pelo menos um de em que (Yi, Y2) é um grupo de matrizes em um décimo nono conjunto, em que o décimo nono conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: onde (Yi, Y2) é um grupo de matrizes em um vigésimo conjunto, onde o vigésimo conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: ou, W20 é igual a onde cpm = e30, Θ e [0, 2n] , e Υχ e Y2 são uma matriz em um vigésimo primeiro conjunto, onde o vigésimo primeiro conjunto inclui pelo menos um de a10 e β2 são fatores de escala, e 02xi é uma matriz somente de zeros de duas linhas e uma coluna.
[094] Com referência ao décimo aspecto e as implementações precedentes, em uma outra implementação do décimo aspecto, a tabela de codificação compreende uma tabela de codificação de classificação 3, e a seleção de uma matriz de pré-codif icação W a partir de uma tabela de codificação de acordo com o PMI inclui: selecionar a matriz de pré-codificação W a partir da tabela de codificação de classificação 3 de acordo com o PMI.
[095] Com referência ao décimo aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo aspecto, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz de pré-codif icação W = W2iW22, onde: W22 é uma matriz em um vigésimo segundo conjunto, onde o vigésimo segundo conjunto inclui pelo menos um de θ2χΐ é uma matriz somente de zeros de duas linhas e uma coluna, e an é um fator de escala.
[096] Com referência ao décimo aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo aspecto, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz de pré-codif icação W = W23W24, onde: cpm = e301, φη = e302, θι, θ2 e [0,2n]; W24 é uma matriz em um vigésimo terceiro conjunto, onde o vigésimo terceiro conjunto inclui pelo menos um de onde OÍ12 um é um fator de escala.
[097] Com referência ao décimo aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo aspecto, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz de pré-codif icação W = W25W26/ onde: cpn = e30, 0 e [0, 2n] , e 02x4 é uma matriz somente de zeros de duas linhas e quatro colunas; onde (Yi, Y2) é um grupo de matrizes em um vigésimo quarto conjunto, onde o vigésimo quarto conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: onde (Υι, Υ2) é um grupo de matrizes em um vigésimo oitavo conjunto, onde o vigésimo oitavo conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: e ai3 é um fator de escala, 04x2 é uma matriz somente de zeros de quatro linhas e duas colunas, e 04xi é uma matriz somente de zeros de quatro linhas e uma coluna.
[098] Com referência ao décimo aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo aspecto, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz de pré-codif icação W = W27W28f onde: φη = e30, Θ e [0, 2n] , 02x2 e é uma matriz somente de zeros de duas linhas e duas colunas; onde (Yi, Y2) é um grupo de matrizes em um vigésimo quinto conjunto, onde o vigésimo quinto conjunto inclui pelo menos um dos sequintes grupos de matrizes: onde (Yi, Y2) é um grupo de matrizes em um vigésimo nono conjunto, onde o vigésimo nono conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: ai4 é um fator de escala, e 02xi é uma matriz somente de zeros de duas linhas e uma coluna.
[099] Com referência ao décimo aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo aspecto, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz de pré-codif icação W = W29W30, onde: φη = e30, Θ e [0, 2n] , 02x2 é uma matriz somente de zeros de duas linhas e duas colunas; onde (Yi, Y2) é um grupo de matrizes em um vigésimo sexto conjunto, onde o vigésimo sexto conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: onde (Yi, Y2) é um grupo de matrizes em um trigésimo conjunto, onde o trigésimo conjunto inclui pelo menos um de seguintes grupos de matrizes: ais a é um fator de escala, e 02xi é uma matriz somente de zeros de duas linhas e uma coluna.
[100] Com referência ao décimo aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo aspecto, a tabela de codificação inclui uma tabela de codificação de classificação 4, e a seleção de uma matriz de pré-codificação W a partir de uma tabela de codificação de acordo com o PMI inclui: selecionar a matriz de pré-codificação W a partir da tabela de codificação de classificação 4 de acordo com o PMI.
[101] Com referência ao décimo aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo aspecto, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz de pré-codif icação W = W31W32, onde: N é um número inteiro positivo, 02xi é uma matriz somente de zeros de duas linhas e uma coluna, e ai6 é um fator de escala.
[102] Com referência ao décimo aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo aspecto, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz de pré-codif icação W = W33W34, onde: onde OÍ17 a é um fator de escala.
[103] Com referência ao décimo aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo aspecto, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz de pré-codif icação W = W35W36, onde: cpn = e30, Θ e [0, 2n] , e 02x4 é uma matriz somente de zeros de duas linhas e quatro colunas; onde (Yi, Y2) é um grupo de matrizes em um vigésimo sétimo conjunto, onde o vigésimo sétimo conjunto inclui pelo menos um de seguintes grupos de matrizes: ais a é um fator de escala, e 04x2 é uma matriz somente de zeros de quatro linhas e duas colunas.
[104] Com referência ao décimo aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo aspecto, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz de pré-codif icação W = W37W38, onde: cpn = e30, Θ e [0, 2n] , 02x2 é uma matriz somente de zeros de duas linhas e duas colunas; e OÍ19 é um fator de escala.
[105] Com referência ao décimo aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo aspecto, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz de pré-codif icação W = W39W40, onde: onde cpn = e30, Θ e [0, 2n] , e 02x2 é uma matriz somente de zeros de duas linhas e duas colunas; e oí2o é um fator de escala.
[106] Com referência ao décimo aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo aspecto, a matriz de pré-codif icação W = WkWt, onde k é um número impar, t é um número par, e Wk é usado para indicar informação de estado de canal de banda larga, e Wt é utilizado para indicar a informação de estado de canal de banda estreita, ou, Wk é utilizado para indicar a informação de estado de canal a longo prazo, e Wt é usado para indicar informação de estado de canal a curto prazo.
[107] Com referência ao décimo aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo aspecto, em que, a seleção de uma matriz de pré-codificação W a partir de uma tabela de codificação de acordo com o PMI, o método ainda inclui: implementar substituição de linha ou substituição de coluna na matriz de pré-codificação W de acordo com um código de antena.
[108] De acordo com um décimo primeiro aspecto, um equipamento de usuário é fornecido, e inclui: uma unidade de recepção, configurada para receber um sinal de referência enviado por uma estação base; uma unidade de seleção, configurada para selecionar, com base no sinal de referência, uma matriz de pré-codificação W da tabela de codificação armazenada em uma unidade de armazenamento; uma unidade de envio, configurada para enviar CSI para a estação base, em que a CSI inclui um indicador de matriz de pré-codif icação PMI e o PMI é correspondente à matriz de pré-codificação selecionada W.
[109] Com referência ao décimo primeiro aspecto e a implementação anterior, em uma implementação do décimo primeiro aspecto, a tabela de codificação inclui uma tabela de codificação de classificação 1, e a unidade de seleção é configurada para selecionar a matriz de pré-codificação W a partir da tabela de codificação de classificação 1 com base no sinal de referência.
[110] Com referência ao décimo primeiro aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo primeiro aspecto, o número de portas de sinal de referência recebido pela unidade de recepção é 4, e a matriz de pré-codificação W = WiW2, onde: W2 é uma matriz em um primeiro conjunto, em que o primeiro conjunto compreende pelo menos um de θ2χΐ é uma matriz somente de zeros de duas linhas e uma coluna, m = 0, 1, N-l, N é um número inteiro positivo, e oíi é um fator de escala.
[111] Com referência ao décimo primeiro aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo primeiro aspecto, o número de portas de sinal de referência recebido pela unidade de recepção é 4, e a matriz de pré-codif icação W = W3W4, onde: W3 é uma matriz em um segundo conjunto, onde o segundo conjunto inclui pelo menos um de W4 é uma matriz em um terceiro conjunto, em que o terceiro conjunto inclui pelo menos um de em que a2 é um fator de escala.
[112] Com referência ao décimo primeiro aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo primeiro aspecto, o número de portas de sinal de referência recebido pela unidade de recepção é 4, e a matriz de pré-codificação W = W5Wg, onde: em que p é um número inteiro não negativo, n e N são inteiros positivos, e quando n = 2, W5 é uma matriz em um quarto conjunto, em que o quarto conjunto inclui pelo menos um de quando n = 4, W5 é uma matriz em um quinto conjunto, o quinto conjunto inclui pelo menos um de em que 0(3 é um fator de escala.
[113] Com referência ao décimo primeiro aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo primeiro aspecto, o número de portas de sinal de referência recebido pela unidade de recepção é 4, a matriz de pré-codif icação W = W7W8, onde: p é um número inteiro não negativo, n e N são inteiros positivos, θ2χη é uma matriz somente de zeros de duas linhas e n colunas; em que Yi e Y2 são matrizes de seleção de coluna ou matrizes somente de zeros, e 0(4 é um fator de escala, quando n = 2, (Yi, Y2) é um grupo de matrizes em um sexto conjunto, onde o sexto conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: quando n = 4, (Yi, Y2) é um grupo de matrizes em um sétimo conjunto, em que o sétimo conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: [114] Com referência ao décimo primeiro aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo primeiro aspecto, o número de portas de sinal de referência recebido pela unidade de recepção é 4, e a matriz de pré-codif icação W = W9W10, onde: θ2χ2 é uma matriz somente de zeros de duas linhas e duas colunas; em que Yi e Y2 são matrizes de seleção de coluna ou matrizes somente de zeros, e (Υχ, Y2) é um grupo de matrizes em um oitavo conjunto, onde o oitavo conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: M é um inteiro positivo, n é um número inteiro não negativo inferior a M, e a5 e são fatores de escala.
[115] Com referência ao décimo primeiro aspecto e as implementações precedentes, em uma implementação do décimo primeiro aspecto, a tabela de codificação inclui uma tabela de codificação de classificação 2, e a unidade de seleção é configurada para selecionar a matriz de pré-codificação W a partir da tabela de codificação de classificação 2 com base no sinal de referência.
[116] Com referência ao décimo primeiro aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo primeiro aspecto, o número de portas de sinal de referência recebido pela unidade de recepção é 4, e a matriz de pré-codif icação W = WnWi2, onde: W12 é uma matriz em um nono conjunto, em que o nono conjunto inclui pelo menos um de e oí6 é um fator de escala, θ θ2χΐ é uma matriz somente de zeros de duas linhas e uma coluna.
[117] Com referência ao décimo primeiro aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo primeiro aspecto, o número de portas de sinal de referência recebido pela unidade de recepção é 4, e a matriz de pré-codif icação W = W13W14, onde: W13 é uma matriz em um décimo conjunto, onde o décimo conjunto inclui pelo menos um de W14 é uma matriz em um décimo primeiro conjunto, onde o décimo primeiro conjunto inclui pelo menos um de e 0Í7 é um fator de escala.
[118] Com referência ao décimo primeiro aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo primeiro aspecto, o número de portas de sinal de referência recebido pela unidade de recepção é 4, e a matriz de pré-codif icação W = Wi5Wi6, onde: onde (Υχ, Y2) é um grupo de matrizes em um décimo segundo conjunto, onde o décimo segundo conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes onde (Υι, Υ2) é um grupo de matrizes em um décimo terceiro conjunto, em que o décimo terceiro conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: onde (Yi, Y2) é um grupo de matrizes em um décimo quarto conjunto, onde o décimo quarto conjunto inclui pelo menos um de seguintes matriz grupos: oíg é um fator de escala, e (hxi é uma matriz somente de zeros duas linhas e uma coluna.
[119] Com referência ao décimo primeiro aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo primeiro aspecto, o número de portas de sinal de referência recebido pela unidade de recepção é 4, e a matriz de pré-codif icação W = Wi7Wi8, onde e 02x4 é uma matriz somente de zeros de duas linhas e quatro colunas; onde Υχ e Y2 são uma matriz em um décimo quinto conjunto, onde o décimo quinto conjunto inclui pelo menos um de onde (Yi, Y2) é um grupo de matrizes em um décimo sexto conjunto, onde o décimo sexto conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: onde (Υχ, Y2) é um grupo de matrizes em um décimo sétimo conjunto, onde o décimo sétimo conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: oíg é um fator de escala, e 04xi é uma matriz somente de zeros de quatro linhas e uma coluna.
[120] Com referência ao décimo primeiro aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo primeiro aspecto, o número de portas de sinal de referência recebido pela unidade de recepção é 4, e a matriz de pré-codif icação W = Wi9W20, onde Θ e [0, 2n] , 02x2 e é uma matriz somente de zeros de duas linhas e duas colunas; onde Υχ e Y2 são uma matriz em um décimo oitavo conjunto, onde o décimo oitavo conjunto inclui pelo menos um de em que (Yi, Y2) é um grupo de matrizes em um décimo nono conjunto, em que o décimo nono conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: onde (Yi, Y2) é um grupo de matrizes em um vigésimo conjunto, onde o vigésimo conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: ou, W20 é igual a onde cpm = e30, Θ e [0, 2n] , e Υχ e Y2 são uma matriz em um vigésimo primeiro conjunto, onde o vigésimo primeiro conjunto inclui pelo menos um de a10 e β2 são fatores de escala, e 02xi é uma matriz somente de zeros de duas linhas e uma coluna.
[121] Com referência ao décimo primeiro aspecto e as implementações precedentes, em uma implementação do décimo primeiro aspecto, a tabela de codificação compreende uma tabela de codificação de classificação 3, e a unidade de seleção é configurada para selecionar a matriz de pré-codificação W a partir da tabela de codificação de classificação 3 com base no sinal de referência.
[122] Com referência ao décimo primeiro aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo primeiro aspecto, o número de portas de sinal de referência recebido pela unidade de recepção é 4, e a matriz de pré-codif icação W = W2iW22/ onde: W22 é uma matriz em um vigésimo segundo conjunto, onde o vigésimo segundo conjunto inclui pelo menos um de θ2χΐ é uma matriz somente de zeros de duas linhas e uma coluna, e an é um fator de escala.
[123] Com referência ao décimo primeiro aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo primeiro aspecto, o número de portas de sinal de referência recebido pela unidade de recepção é 4, e a matriz de pré-codif icação W = W23W24, onde: cpm = e301, cpn = e302, θι, θ2 e [0,2n]; W24 é uma matriz em um vigésimo terceiro conjunto, onde o vigésimo terceiro conjunto inclui pelo menos um de onde OÍ12 um é um fator de escala.
[124] Com referência ao décimo primeiro aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo primeiro aspecto, o número de portas de sinal de referência recebido pela unidade de recepção é 4, e a matriz de pré-codif icação W = W25W26r onde: cpn = e30, Θ e [0, 2n] , e 02x4 é uma matriz somente de zeros de duas linhas e quatro colunas; onde (Yi, Y2) é um grupo ue nidirizes em um vigésimo quarto conjunto, onde o vigésimo quarto conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: onde (Yi, Y2) é um grupo de matrizes em um vigésimo oitavo conjunto, onde o vigésimo oitavo conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: e an e um raror ae escaia, u4x2 e uma matriz somente ae zeros de quatro linhas e duas colunas, e 04xi é uma matriz somente de zeros de quatro linhas e uma coluna.
[125] Com referência ao décimo primeiro aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo primeiro aspecto, o número de portas de sinal de referência recebido pela unidade de recepção é 4, e a matriz de pré-codif icação W = W27W28, onde: cpn = e30, Θ e [0, 2n] , 02x2 e é uma matriz somente de zeros de duas linhas e duas colunas; onde (Yi, Y2) é um grupo de matrizes em um vigésimo quinto conjunto, onde o vigésimo quinto conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: onde (Yi, Y2) é um grupo de matrizes em um vigésimo nono conjunto, onde o vigésimo nono conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: ai4 é um fator de escala, e 02xi é uma matriz somente de zeros de duas linhas e uma coluna.
[126] Com referência ao décimo primeiro aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo primeiro aspecto, o número de portas de sinal de referência recebido pela unidade de recepção é 4, e a matriz de pré-codif icação W = W29W30, onde: cpn = e30, Θ e [0, 2n] , 02x2 é uma matriz somente de zeros de duas linhas e duas colunas; onde (Yi, Y2) é um grupo de matrizes em um vigésimo sexto conjunto, onde o vigésimo sexto conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: onde (Yi, Y2) é um grupo de matrizes em um trigésimo conjunto, onde o trigésimo conjunto inclui pelo menos um de seguintes grupos de matrizes: ais a é um fator de escala, e 02xi é uma matriz somente de zeros de duas linhas e uma coluna.
[127] Com referência ao décimo primeiro aspecto e as implementações precedentes, em uma implementação do décimo primeiro aspecto, a tabela de codificação inclui uma tabela de codificação de classificação 4, e a unidade de seleção é configurada para selecionar a matriz de pré-codificação W a partir da tabela de codificação de classificação 4 baseado no sinal de referência.
[128] Com referência ao décimo primeiro aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo primeiro aspecto, o número de portas de sinal de referência recebido pela unidade de recepção é 4, e a matriz de pré-codif icação W = W31W32, onde: N é um número inteiro positivo, 02xi é uma matriz somente de zeros de duas linhas e uma coluna, e αχέ é um fator de escala.
[129] Com referência ao décimo primeiro aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo primeiro aspecto, o número de portas de sinal de referência recebido pela unidade de recepção é 4, e a matriz de pré-codif icação W = W33W34, onde: onde OÍ17 a é um fator de escala.
[130] Com referência ao décimo primeiro aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo primeiro aspecto, o número de portas de sinal de referência recebido pela unidade de recepção é 4, e a matriz de pré-codif icação W = W35W36, onde: cpn = e30, Θ e [0, 2n] , e 02x4 é uma matriz somente de zeros de duas linhas e cruatro colunas; onde (Υχ, Y2) é um grupo de matrizes em um vigésimo sétimo conjunto, onde o vigésimo sétimo conjunto inclui pelo menos um de seguintes grupos de matrizes: ais a é um fator de escala, e 04x2 é uma matriz somente de zeros de quatro linhas e duas colunas.
[131] Com referência ao décimo primeiro aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo primeiro aspecto, o número de portas de sinal de referência recebido pela unidade de recepção é 4, e a matriz de pré-codif icação W = W37W38, onde: cpn = e30, Θ e [0, 2n] , 02x2 é uma matriz somente de zeros de duas linhas e duas colunas; e ais é um fator de escala.
[132] Com referência ao décimo primeiro aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo primeiro aspecto, o número de portas de sinal de referência recebido pela unidade de recepção é 4, e a matriz de pré-codif icação W = W39W40, onde: onde cpn = e30, Θ e [0, 2n] , e 02x2 é uma matriz somente de zeros de duas linhas e duas colunas; e oí2o é um fator de escala.
[133] Com referência ao décimo primeiro aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo primeiro aspecto, a matriz de pré-codificação W = WkWt, onde k é um número impar, t é um número par, e Wk é usado para indicar informação de estado de canal de banda larga, e Wt é utilizado para indicar a informação de estado de canal de banda estreita, ou, Wk é utilizado para indicar a informação de estado de canal a longo prazo, e Wt é usado para indicar informação de estado de canal a curto prazo.
[134] Com referência ao décimo primeiro aspecto e as implementações precedentes, outra implementação do décimo primeiro aspecto inclui ainda: uma unidade de substituição, configurada para implementar, de acordo com um código de antena, substituição de linha ou substituição de coluna na matriz de pré-codificação W.
[135] De acordo com um décimo segundo aspecto, uma estação base é fornecida e inclui: uma unidade de envio, configurada para enviar um sinal de referência para um equipamento de usuário UE; uma unidade de recepção, configurada para receber CSI enviada pelo UE; uma unidade de seleção, configurada para selecionar, de acordo com um PMI, uma matriz de pré-codif icação W da tabela de codificação armazenada em uma unidade de armazenamento, onde a matriz de pré-codificação W é correspondente ao PMI; e a unidade de envio é ainda configurada para enviar a informação para o UE de acordo com a matriz de pré-codificação W.
[136] Com referência ao décimo segundo aspecto, em uma implementação do décimo segundo aspecto, a tabela de codificação armazenada na unidade de armazenamento inclui uma tabela de codificação de classificação 1, e a unidade de seleção é configurada para selecionar a matriz de pré-codificação W a partir da tabela de codificação de classificação 1 de acordo com o PMI.
[137] Com referência ao décimo segundo aspecto e a implementação anterior, em uma outra implementação do décimo segundo aspecto, o número de portas de sinal de referência enviado pela unidade de envio é 4, e a matriz de pré-codif icação W = W1W2, onde: W2 é uma matriz em um primeiro conjunto, em que o primeiro conjunto compreende pelo menos um de θ2χΐ é uma matriz somente de zeros de duas linhas e uma coluna, m = 0, 1, ..., N-l, N é um número inteiro positivo, e oíi é um fator de escala.
[138] Com referência ao décimo segundo aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo segundo aspecto, o número de portas de sinal de referência enviado pela unidade de envio é 4, e a matriz de pré-codif icação W = W3W4, onde: W3 é uma matriz em um segundo conjunto, onde o segundo conjunto inclui pelo menos um de W4 é uma matriz em um terceiro conjunto, em que o terceiro conjunto inclui pelo menos um de em que α2 é um fator de escala.
[139] Com referência ao décimo segundo aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo segundo aspecto, o número de portas de sinal de referência enviado pela unidade de envio é 4, e a matriz de pré-codif icação W = W5W6, onde: em que p é um número inteiro não negativo, n e N são inteiros positivos, e quando n = 2, W5 é uma matriz em um quarto conjunto, em que o quarto conjunto inclui pelo menos um de quando n = 4, W5 é uma matriz em um quinto conjunto, o quinto conjunto inclui pelo menos um de em que 0(3 é um fator de escala.
[140] Com referência ao décimo segundo aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo segundo aspecto, o número de portas de sinal de referência enviado pela unidade de envio é 4, a matriz de pré-codif icação W = W7W8, onde: p é um número inteiro não negativo, n e N são inteiros positivos, θ2χη é uma matriz somente de zeros de duas linhas e n colunas; em que Yi e Y2 são matrizes de seleção de coluna ou matrizes somente de zeros, e 0(4 é um fator de escala, quando n = 2, (Ylf Y2) é um grupo de matrizes em um sexto conjunto, onde o sexto conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: quando η = 4, (Υχ, Υ2) é um grupo de matrizes em um sétimo conjunto, em que o sétimo conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: [141] Com referência ao décimo segundo aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo segundo aspecto, o número de portas de sinal de referência enviado pela unidade de envio é 4, e a matriz de pré-codif icação W = W9Wi0, onde: θ2χ2 é uma matriz somente de zeros de duas linhas e duas colunas; em que Yi e Y2 são matrizes de seleção de coluna ou matrizes somente de zeros, e (Υχ, Y2) é um grupo de matrizes em um oitavo conjunto, onde o oitavo conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: M é um inteiro positivo, n é um número inteiro não negativo inferior a M, e 0(5 e são fatores de escala.
[142] Com referência ao décimo segundo aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo segundo aspecto, a tabela de codificação armazenada na unidade de armazenamento inclui uma tabela de codificação de classificação 2, e a unidade de seleção é configurada para selecionar a matriz de pré-codificação W a partir da tabela de codificação de classificação 2 de acordo com o PMI.
[143] Com referência ao décimo segundo aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo segundo aspecto, o número de portas de sinal de referência enviado pela unidade de envio é 4, e a matriz de pré-codif icação W = ΐίχχΐί12, onde: W12 é uma matriz em um nono conjunto, em que o nono conjunto inclui pelo menos um de e oí6 é um fator de escala, θ θ2χΐ é uma matriz somente de zeros de duas linhas e uma coluna.
[144] Com referência ao décimo segundo aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo segundo aspecto, o número de portas de sinal de referência enviado pela unidade de envio é 4, e a matriz de pré-codif icação W = W13W14, onde: W13 é uma matriz em um décimo conjunto, onde o décimo conjunto inclui pelo menos um de W14 é uma matriz em um décimo primeiro conjunto, onde o décimo primeiro conjunto inclui pelo menos um de e 0Í7 é um fator de escala.
[145] Com referência ao décimo segundo aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo segundo aspecto, o número de portas de sinal de referência enviado pela unidade de envio é 4, e a matriz de pré-codif icação W = W15W16, onde: Θ e [0, 2n] , e 02x2 é uma matriz somente de zeros de duas linhas e duas colunas; onde (Yi, Y2) é um grupo de matrizes em um décimo segundo conjunto, onde o décimo segundo conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes onde (Υχ , Y2) é um grupo de matrizes em um décimo terceiro conjunto, em que o décimo terceiro conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: onde (Υχ, Y2) é um grupo de matrizes em um décimo quarto conjunto, onde o décimo quarto conjunto inclui pelo menos um de seguintes matriz grupos: oíg é um fator de escala, e (hxi é uma matriz somente de zeros duas linhas e uma coluna.
[146] Com referência ao décimo segundo aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo segundo aspecto, o número de portas de sinal de referência enviado pela unidade de envio é 4, e a matriz de pré-codif icação W = Wi7Wi8, onde θ θ2χ4 é uma matriz somente de zeros de duas linhas e quatro colunas; onde Yi e Y2 são uma matriz em um décimo quinto conjunto, onde o décimo quinto conjunto inclui pelo menos um de onde (Yi, Y2) é um grupo de matrizes em um décimo sexto conjunto, onde o décimo sexto conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: onde (Yi, Y2) é um grupo de matrizes em um décimo sétimo conjunto, onde o décimo sétimo conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: oíg é um fator de escala, e 04xi é uma matriz somente de zeros de quatro linhas e uma coluna.
[147] Com referência ao décimo segundo aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo segundo aspecto, o número de portas de sinal de referência enviado pela unidade de envio é 4, e a matriz de pré-codif icação W = Wi9W20, onde Θ e [0, 2n] , 02x2 e é uma matriz somente de zeros de duas linhas e duas colunas; onde Yi e Y2 são uma matriz em um décimo oitavo conjunto, onde o décimo oitavo conjunto inclui pelo menos um de em que (Υι, Y2) é um grupo de matrizes em um décimo nono conjunto, em que o décimo nono conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: onde (Yi, Y2) é um grupo de matrizes em um vigésimo conjunto, onde o vigésimo conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: ou, W20 é igual a onde cpm = e30, Θ e [0, 2n] , e Υχ e Y2 são uma matriz em um vigésimo primeiro conjunto, onde o vigésimo primeiro conjunto inclui pelo menos um de αιο e β2 são fatores de escala, e (hxi é uma matriz somente de zeros de duas linhas e uma coluna.
[148] Com referência ao décimo segundo aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo segundo aspecto, a tabela de codificação armazenada na unidade de armazenamento inclui uma tabela de codificação de classificação 3, e a unidade de seleção é configurada para selecionar a matriz de pré-codificação W a partir da tabela de codificação de classificação 3 de acordo com o PMI.
[149] Opcionalmente, o número de portas de sinal de referência enviado pela unidade de envio é 4, e a matriz de pré-codif icação W = W21W22/ onde: W22 é uma matriz em um vigésimo segundo conjunto, onde o vigésimo segundo conjunto inclui pelo menos um de θ2χΐ é uma matriz somente de zeros de duas linhas e uma coluna, e an é um fator de escala.
[150] Com referência ao décimo segundo aspecto e as implementações precedentes, em uma outra implementação do décimo segundo aspecto, o número de portas de sinal de referência enviado pela unidade de envio é 4, e a matriz de pré-codif icação W = W23W24, onde: W24 é uma matriz em um vigésimo terceiro conjunto, onde o vigésimo terceiro conjunto inclui pelo menos um de onde OÍ12 um é um fator de escala.
[151] Com referência ao décimo segundo aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo segundo aspecto, o número de portas de sinal de referência enviado pela unidade de envio é 4, e a matriz de pré-codif icação W = W25W26, onde: cpn = e30, Θ e [0, 2n] , e 02x4 é uma matriz somente de zeros de duas linhas e quatro colunas; onde (Yi, Y2) é um grupo de matrizes em um vigésimo quarto conjunto, onde o vigésimo quarto conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: onde (Yi, Y2) é um grupo de matrizes em um vigésimo oitavo conjunto, onde o vigésimo oitavo conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: e CX13 é um fator de escala, 04x2 é uma matriz somente de zeros de quatro linhas e duas colunas, e 04xi é uma matriz somente de zeros de quatro linhas e uma coluna.
[152] Com referência ao décimo segundo aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo segundo aspecto, o número de portas de sinal de referência enviado pela unidade de envio é 4, e a matriz de pré-codif icação W = W27W28/ onde: cpn = e30, Θ e [0, 2π] , 02x2 θ é uma matriz somente de zeros de duas linhas e duas colunas; onde (Yi, Y2) é um grupo de matrizes em um vigésimo quinto conjunto, onde o vigésimo quinto conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: onde (Υι, Υ2) é um grupo de matrizes em um vigésimo nono conjunto, onde o vigésimo nono conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: ai4 é um fator de escala, e (hxi é uma matriz somente de zeros de duas linhas e uma coluna.
[153] Com referência ao décimo segundo aspecto e as implementações precedentes, em uma outra implementação do décimo segundo aspecto, o número de portas de sinal de referência enviado pela unidade de envio é 4, e a matriz de pré-codif icação W = W29W30, onde: cpn = e30, Θ e [0, 2π] , 02x2 é uma matriz somente de zeros de duas linhas e duas colunas; onde (Yi, Y2) é um grupo de matrizes em um vigésimo sexto conjunto, onde o vigésimo sexto conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: onde (Yi, Y2) é um grupo de matrizes em um trigésimo conjunto, onde o trigésimo conjunto inclui pelo menos um de seguintes grupos de matrizes: ais a é um fator de escala, e 02xi é uma matriz somente de zeros de duas linhas e uma coluna.
[154] Com referência ao décimo segundo aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo segundo aspecto, a tabela de codificação armazenada na unidade de armazenamento inclui uma tabela de codificação de classificação 4, e a unidade de seleção é configurada para selecionar a matriz de pré-codificação W a partir do classificação 4 tabela de codificação de acordo com o PMI.
[155] Com referência ao décimo segundo aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo segundo aspecto, o número de portas de sinal de referência enviado pela unidade de envio é 4, e a matriz de pré-codif icação W = W3iW32, onde: N é um número inteiro positivo, (hxi é uma matriz somente de zeros de duas linhas e uma coluna, e ai6 é um fator de escala.
[156] Com referência ao décimo segundo aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo segundo aspecto, o número de portas de sinal de referência enviado pela unidade de envio é 4, e a matriz de pré-codif icação W = W33W34, onde: onde αΐ7 a é um fator de escala.
[157] Com referência ao décimo segundo aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo segundo aspecto, o número de portas de sinal de referência enviado pela unidade de envio é 4, e a matriz de pré-codif icação W = W35W36, onde: cpn = e30, Θ e [0, 2n] , e 02x4 é uma matriz somente de zeros de duas linhas e quatro colunas; onde (Yi, Y2) é um grupo de matrizes em um vigésimo sétimo conjunto, onde o vigésimo sétimo conjunto inclui pelo menos um de seguintes grupos de matrizes: ais a é um fator de escala, e Ü4x2 é uma matriz somente de zeros de quatro linhas e duas colunas.
[158] Com referência ao décimo segundo aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo segundo aspecto, o número de portas de sinal de referência enviado pela unidade de envio é 4, e a matriz de pré-codif icação W = W37W38, onde: cpn = e30, Θ e [0, 2n] , 02x2 é uma matriz somente de zeros de duas linhas e duas colunas; e OÍ19 é um fator de escala.
[159] Com referência ao décimo segundo aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo segundo aspecto, o número de portas de sinal de referência enviado pela unidade de envio é 4, e a matriz de pré-codif icação W = W39W40, onde: onde cpn = e30, Θ e [0, 2n] , e 02x2 é uma matriz somente de zeros de duas linhas e duas colunas; e OÍ20 é um fator de escala.
[160] Com referência ao décimo segundo aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo segundo aspecto, a matriz de pré-codificação W = WkWt, onde k é um número impar, t é um número par, e Wk é usado para indicar informação de estado de canal de banda larga, e Wt é utilizado para indicar a informação de estado de canal de banda estreita, ou, Wk é utilizado para indicar a informação de estado de canal a longo prazo, e Wt é usado para indicar informação de estado de canal a curto prazo.
[161] Com referência ao décimo segundo aspecto e as implementações precedentes, em outra implementação do décimo segundo aspecto, a estação base inclui ainda: uma unidade de substituição, configurada para implementar, de acordo com um código de antena, substituição de linha ou substituição de coluna na matriz de pré-codificação W.
[162] Nas modalidades da presente invenção, por meio de ajuste de estrutura de tabela de codificação, uma matriz de pré-codificação apropriada pode ser selecionada de acordo com uma situação de interferência, de modo a selecionar uma antena para a transmissão de dados e potência da antena para reduzir a quantidade de recursos de programação desperdiçados devido ao controle de interferência por uma estação base.
BREVE DESCRIÇÃO DOS DESENHOS
[163] Para descrever as soluções técnicas nas modalidades da presente invenção de forma mais clara, o seguinte brevemente introduz os desenhos anexos necessários para descrever as modalidades da presente invenção. Aparentemente, os desenhos anexos, na descrição seguinte, mostram meramente algumas modalidades da presente invenção, e uma pessoa com conhecimentos atuais na técnica pode ainda derivar outros desenhos a partir destes desenhos anexos sem esforços criativos.
[164] A Figura 1 ilustra um método de relatório de CSI de acordo com uma modalidade da presente invenção.
[165] A Figura 2 ilustra um método de relatório de CSI de acordo com outra modalidade da presente invenção.
[166] A Figura 3 ilustra um método de relatório de CSI de acordo com outra modalidade da presente invenção.
[167] A Figura 4 ilustra um método de relatório de CSI de acordo com outra modalidade da presente invenção.
[168] A Figura 5 é um diagrama de blocos de um equipamento de usuário de acordo com uma modalidade da presente invenção.
[169] A Figura 6 é um diagrama de blocos de uma estação base de acordo com uma modalidade da presente invenção.
[170] A Figura 7 é um diagrama de blocos de um equipamento de usuário de acordo com uma outra modalidade da presente invenção.
[171] A Figura 8 é um diagrama de blocos de uma estação base de acordo com outra modalidade da presente invenção.
[172] A Figura 9 é um diagrama de blocos de um equipamento de usuário de acordo com uma outra modalidade da presente invenção.
[173] A Figura 10 é um diagrama de blocos de uma estação base de acordo com outra modalidade da presente invenção.
[17 4] A Figura 11 é um diagrama de blocos de um equipamento de usuário de acordo com uma outra modalidade da presente invenção.
[175] A Figura 12 é um diagrama de blocos de uma estação base de acordo com outra modalidade da presente invenção.
[176] A Figura 13 ilustra um método de relatório de CSI de acordo com uma modalidade da presente invenção.
[177] A Figura 14 ilustra um método de relatório de CSI de acordo com uma modalidade da presente invenção.
[17 8] A Figura 15 é um diagrama de blocos de um equipamento de usuário de acordo com uma modalidade da presente invenção.
[17 9] A Figura 16 é um diagrama de blocos de uma estação base de acordo com uma modalidade da presente invenção.
[180] A Figura 17 é um diagrama de blocos de um equipamento de usuário de acordo com uma outra modalidade da presente invenção.
[181] A Figura 18 é um diagrama de blocos de uma estação base de acordo com outra modalidade da presente invenção.
DESCRIÇÃO DE MODALIDADES
[182] O seguinte descreve claramente e completamente as soluções técnicas nas modalidades da presente invenção com referência aos desenhos anexos nas modalidades da presente invenção. Aparentemente, as modalidades descritas são uma parte, em vez de todas as modalidades da presente invenção. Todas as outras modalidades, obtidas por um vulgar perito na arte com base nas modalidades da presente invenção sem esforços criativos, são abrangidas pelo âmbito de proteção da presente invenção.
[183] Deve ser entendido que, as soluções técnicas da presente invenção podem ser aplicadas a diversos sistemas de comunicações, tais como: um sistema de Sistema Global para Comunicações Móveis (GSM, Sistema Global para Comunicações Móveis), um sistema de Acesso Múltiplo por Divisão de Código (CDMA, Acesso Múltiplo por Divisão de Código), um sistema de Acesso Múltiplo por Divisão de Código de Banda Larga (WCDMA, Acesso Múltiplo por Divisão de Código de Banda Larga), um sistema de Serviço de Rádio de Pacote Geral (GPRS, Serviço de Rádio de Pacote Geral), um sistema de Evolução a Longo Prazo (LTE, Evolução a Longo Prazo), um sistema de Evolução a Longo Prazo Avançado (LTE-A, Evolução a Longo Prazo Avançado), e um Sistema de telecomunicações Móveis Universal (UMTS, Sistema de telecomunicações Móveis Universal).
[184] Deve também ser entendido que nas modalidades da presente invenção, um equipamento de usuário (UE, equipamento de usuário) inclui, mas não se limitando a, uma estação móvel (MS, estação móvel), um terminal móvel (terminal móvel), uma telefone móvel (telefone móvel) , um aparelho (aparelho) , um equipamento portátil (equipamento portátil), e semelhantes. 0 equipamento de usuário pode comunicar com uma ou mais redes de núcleo, utilizando uma rede de acesso de rádio (RAN, rede de acesso de rádio). Por exemplo, o equipamento de usuário pode ser um telefone móvel (ou referido como um telefone "celular"), ou um computador que tem uma função de comunicação sem fio; por exemplo, o equipamento de usuário pode também ser um aparelho móvel portátil, de tamanho de bolso, de mão, incorporado no computador, ou montado em um veiculo.
[185] A Figura 1 é uma método de relatório de CSI de acordo com uma modalidade da presente invenção. 0 método é implementado por um UE, quando o UE pode ser, por exemplo, um equipamento de usuário (equipamento de usuário, UE) , a estação móvel (estação móvel, MS) , ou retransmissor (retransmissor), que são a seguir designados como UE).
[186] 101. Receber um sinal de referência enviado por uma estação base.
[187] 102. Com base no sinal de referência, selecionar uma matriz de pré-codificação a partir de uma tabela de codificação, em que a tabela de codificação inclui uma matriz de pré-codif icação W e W = oíSV, em que uma matriz V é uma matriz N χ v, N é o número de portas de sinal de referência, v N, Sé uma matriz de seleção de linha usada para selecionar um ou mais vetores de linha a partir da matriz V, e oí é uma constante.
[188] Nesta modalidade, a matriz de pré-codificação selecionada pode ser a matriz de pré-codificação W.
[189] 103. Enviar CSI para a estação base, em que a CSI inclui um indicador de matriz de pré-codificação PMI e o PMI é correspondente à matriz de pré-codificação selecionada.
[190] Nesta modalidade da presente invenção, por meio de ajuste de estrutura de tabela de codificação, uma matriz de pré-codificação adequada pode ser selecionada de acordo com uma situação de interferência, de modo a selecionar uma antena para a transmissão de dados e potência da antena para reduzir a quantidade de recursos de programação desperdiçados devido ao controle de interferência por uma estação base.
[191] Deve ser notado que, esta modalidade da presente invenção não limita o tipo do sinal de referência no passo 101. Por exemplo, pode ser um sinal de referência de informação de estado de canal, sinal de referência de demodulação, ou sinal de referência especifico de célula. Deve ainda ser notado que, o UE pode adquirir, de acordo com uma notificação (por exemplo, sinalização de RRC ou informação de controle de enlace descendente DCI) a partir da estação base ou com base em um ID da célula, uma configuração de recurso do sinal de referência e adquirir o sinal de referência a partir do recurso ou subquadro correspondente.
[192] Deve ser entendido que, uma porta de antena é correspondente a uma porta de sinal de referência, e pode corresponder a uma antena fisica ou elemento de matriz de antena; pode também corresponder a uma antena virtual, onde a antena virtual é uma combinação ponderada de uma antena fisica ou um elemento de matriz de antena.
[193] Opcionalmente, antes do passo 102, o método pode incluir ainda determinar um indicador de classificação RI com base no sinal de referência, em que RI é correspondente ao número de camadas de transmissão úteis, e o método pode também incluir: adquirir, pelo UE baseado no sinal de referência, um valor de estimativa de canal; com base no valor de estimativa de canal, adquirir, pelo UE, um valor de cada indicador de classificação permitido RI, calcular um valor de medição de cada matriz de pré-codificação, tal como uma capacidade de canal ou de transferência; e selecionar um indicador de classificação RI que produz um ótimo do valor de medição como o indicador de classificação determinado RI.
[194] Opcionalmente, antes do passo 102, o método pode ainda incluir, com base no sinal de referência, determinar um indicador de classificação RI, em que o indicador classificação RI é correspondente ao número de camadas de transmissão úteis, e pode incluir adquirir o RI, pelo UE com base no número de portas de sinal de referência e o único valor do RI permitido correspondente a uma restrição de subconjunto de tabela de codificação; a restrição de subconjunto de tabela de codificação pode ser notificada pela estação base usando sinalização de alto nivel, tal como sinalização de RRC para o UE.
[195] Deve ser notado que, esta modalidade da presente invenção não se limita à forma especifica de realizar o passo 102 no qual uma matriz de pré-codif icação é selecionada a partir de uma tabela de codificação com base no sinal de referência. Opcionalmente, de acordo com o UE e um critério predefinido, tal como um critério de capacidade de canal ou maximização de transferência ou um critério de minimização de distância cordal, uma matriz de pré-codificação é selecionada a partir da tabela de codificação.
[196] Opcionalmente, como outra modalidade, a seleção de uma matriz de pré-codificação a partir de uma tabela de codificação de acordo com 102 pode incluir: com base no sinal de referência, selecionar um matriz de pré-codificação a partir de um subconjunto de tabela de codificação, em que o subconjunto de tabela de codificação pode ser um subconjunto de tabela de codificação que é predefinido, ou relatado pelo UE para a estação base e, em seguida, determinado e relatado pela estação base para o UE, ou determinado e relatado pelo UE, por exemplo, um subconjunto de tabela de codificação relatado recentemente.
[197] No passo 102, a matriz de pré-codif icação cuja estrutura é W é um produto da matriz S e a matriz V, isto é W = oí . SV (1) , onde oí é uma constante, S é uma matriz de seleção de linha usada para selecionar um ou mais vetores de linha a partir da matriz V e tem o elemento 1 ou 0, V é uma matriz grupo N x v, e N é o número de portas de sinal de referência. Além disso, a matriz V pode satisfazer VHV = v_1I (2) especificamente, um valor de oí pode ser (3) [198] Quatro portas de antena são usadas como um exemplo. Quando o indicador de classificação RI ou o número de camadas é 1, a matriz de pré-codificação cuja estrutura é W pode ser (4) correspondentemente : onde a matriz S na tórmula (/) è utilizada para selecionar a primeira, segunda, terceira, e quarta linhas da matriz V.
[199] Quatro portas de antena são usadas como um exemplo. A matriz de pré-codificação cuja estrutura é W pode também ser (8) correspondentemente: onde a matriz S na fórmula (11) é utilizada para selecionar a primeira e terceira linhas ou segunda e quarta linhas da matriz V. Um valor de Θ pode ser 0 a 2n. Especificamente, o valor de q pode ser, por exemplo, [200] Quatro portas de antena são usadas como um exemplo. Quando o indicador de classificação RI ou o número de camadas é 1, a matriz de pré-codificação cuja estrutura é W pode também ser de camadas é 2, a matriz de pré-codificação cuja estrutura é W pode ser de correspondentemente, íz = i (14) onde a matriz S na fórmula (15) é utilizada para selecionar a primeira e segunda linhas, segunda e terceira linhas, terceira e quarta linhas, ou primeira e quarta linhas da matriz V. 0 valor q pode ser 0 a 2n. Especificamente, o valor de Θ pode ser, por exemplo, [202] Quatro portas de antena são usadas como um exemplo. Quando o indicador de classificação RI ou o número de camadas é 2, a matriz de pré-codificação cuja estrutura é W pode ser de [203] Quatro portas de antena são usadas como um exemplo. Quando o indicador de classificação RI ou o número de camadas é 2, a matriz de pré-codificação cuja estrutura é W pode também ser correspondentemente: α = 1 (19) onde a matriz S na fórmula (19) é utilizada para selecionar a primeira e segunda linhas, segunda e terceira linhas, terceira e quarta linhas, e primeira e quarta linhas de matriz V. 0 valor de Θ pode ser 0 a 2n. Especificamente, o valor de Θ pode ser, por exemplo, [204] Quatro portas de antena são usadas como um exemplo. Quando o indicador de classificação RI ou o número de camadas é 2, a matriz de pré-codificação cuja estrutura é W também pode ser [205] Quatro portas de antena são usadas como um exemplo. Quando o indicador de classificação RI ou o número de camadas é 3, a matriz de pré-codificação cuja estrutura é W pode ser correspondentemente : onde a matriz S na fórmula (23) é utilizada para selecionar a primeira, segunda, e terceira linhas, primeira, segunda, e quarta linhas, primeira, terceira e quarta linhas, e, segunda, terceira, e quarta linhas da matriz V. 0 valor de Θ pode ser 0 a 2n. Especificamente, o valor de Θ pode ser, por exemplo, [206] Quatro portas de antena são usadas como um exemplo. Quando o indicador de classificação RI ou o número de camadas é 3, a matriz de pré-codificação cuja estrutura é W pode também ser correspondentemente: [207] Deve-se notar ainda que, os valores de α das matrizes de pré-codificação cujas estruturas são W mostradas nas fórmulas (4) a (27) podem ser alterados para adquirir outras matrizes de pré-codificação cuj as estruturas são W, que não são adicionalmente aqui listadas.
[208] Quatro portas de antena são usadas como um exemplo. A matriz de pré-codificação cuja estrutura é W pode ser também W = a.SV (31), onde oí é uma constante, S é uma matriz de seleção de linha, e uma matriz V é uma matriz de pré-codif icação em uma tabela de codificação correspondendo a quatro portas de antenas de um sistema de enlace descendente LTE R8 e um relatório de CSI de camada v.
[209] Quatro portas de antena são usadas como um exemplo. Em uma tabela de codificação de classificação v, a matriz de pré-codif icação cuja estrutura é W pode ser também W = a.SV (32), onde a é uma constante, S é uma matriz de seleção de linha, e uma matriz V é uma matriz de pré-codif icação em uma tabela de codificação correspondendo oito portas de antena de um sistema de enlace descendente LTE RIO e um relatório de CSI de camada v.
[210] Deve ser notado que, esta modalidade da presente invenção não se limita à forma específica de CSI enviada no passo 103. Por exemplo, um indicador de matriz de pré-codificação PMI e um indicador de classificação RI têm granularidades de domínios de tempo ou domínio de frequência diferentes, ou são adquiridos com base em períodos de subquadro diferentes ou tamanhos de sub-banda. Além disso, um indicador de matriz de pré-codificação PMI e um indicador de classificação RI podem ser enviados através de um mesmo subquadro ou podem ser enviados por meio de diferentes subquadros. Além disso, o CSI pode incluir um indicador de qualidade de canal (Indicador/índice de Qualidade de Canal, abreviado como CQI).
[211] Por exemplo, o envio de informação de estado de canal CSI para a estação base pode ser: enviar, pelo UE, informação de estado de canal CSI através de um Canal de Controle de Enlace Ascendente Fisico (Canal de Controle de Enlace Ascendente Fisico, PUCCH) ou Canal Compartilhado de Enlace Ascendente Fisico (Canal Compartilhado de Enlace Ascendente Fisico, PUSCH) para a estação base.
[212] Opcionalmente, como outra modalidade, a tabela de codificação inclui ainda uma matriz de pré-codificação cuja estrutura é P = βυ, onde uma matriz U é uma matriz N x u, N é o número de portas de sinal de referência, u N, β é uma constante, e um valor de β permite a matriz de pré- codificação P e a matriz de pré-codificação W satisfazerem IIPIIF = IIWIIf, θ II II f é uma norma de Frobenius de matriz. A matriz de pré-codificação P pode ser adquirida por escalonamento de uma matriz de pré-codificação U em outra tabela de codificação (aqui referida como uma segunda tabela de codificação), ou seja P = β.ϋ (33) em que β é uma constante, que é chamada de fator de escala. Quando pelo menos matriz de pré-codificação P e matriz de pré-codificação W existem, o valor de β permite a matriz de pré-codificação P e a matriz de pré-codificação W satisfazerem IIPIIF = IIWIIF, e II II f é uma norma de Frobenius de matriz. Por exemplo, em uma matriz A, a norma de Frobenius de matriz é: (34) onde a±j um é um elemento em coluna j e linha i da matriz A, e mA e nA são o número de linhas na matriz A e o número de colunas na matriz A, respectivamente.
[213] É fácil compreender que, ο β que satisfaz IIΡIIF = IIWIIF é (35) [214] Nesta modalidade, a matriz de pré-codificação selecionada pode ser a matriz de pré-codificação P.
[215] Além disso, a matriz U pode satisfazer a relação: (36) [216] Opcionalmente, a matriz de pré-codificação P e a matriz de pré-codificação W são correspondentes para um mesmo valor de v, e neste caso, a matriz de pré-codificação P e a matriz de pré-codif icação W têm o mesmo número de camadas, isto é, ambas pertencem a uma tabela de codificação de classificação v;
[217] Opcionalmente, a matriz de pré-codificação P e a matriz de pré-codificação W são correspondentes aos diferentes valores de v, e neste caso, a matriz de pré-codificação P e a matriz de pré-codificação W têm diferentes números de camadas, isto é, as duas não pertencem uma tabela de codificação com um mesmo número de camadas.
[218] Quatro portas de antena são usadas como um exemplo. A matriz U pode ser uma matriz de pré-codificação de uma tabela de codificação correspondendo a quatro portas de antena de um sistema de enlace descendente LTE R8 e um relatório de CSI de camada v.
[219] Quatro portas de antena são usadas como um exemplo. 0 indicador de classificação RI é 2, e a matriz de pré-codificação P pode ser uma das seguintes matrizes: [220] Quatro portas de antena são usadas como um exemplo. O indicador de classificação RI é 3, e a matriz de pré-codificação P pode também ser uma das seguintes matrizes: [221] Quatro portas de antena são usadas como um exemplo. O indicador de classificação RI é 3, e a matriz de pré-codificação P é uma das seguintes matrizes: [222] Quatro portas de antena são usadas como um exemplo. 0 indicador de classificação RI é 4, e a matriz de pré-codificação P é uma das seguintes matrizes: (40) [223] Quatro portas de antena são usadas como um exemplo. 0 indicador de classificação RI é 4, e a matriz de pré-codificação P é uma das seguintes matrizes:, [224] Deve ser notado que, esta modalidade da presente invenção, a matriz de pré-codificação W ou a matriz de pré-codificação P pode ser uma matriz de pré-codificação após substituição de linha ou coluna. Por exemplo, diferentes números de antena causam correspondentemente substituição de linha de uma matriz de pré-codificação.
[225] Deve ser entendido que, esta modalidade da presente invenção não se limita à forma específica da tabela de codificação no passo 102. Por exemplo, uma tabela de codificação de classificação a pode incluir uma matriz de pré-codif icação cuja estrutura é W, mas não inclui uma matriz de pré-codificação cuja estrutura é P, em que a é um número inteiro positivo; uma tabela de codificação de classificação b pode incluir uma matriz de pré-codificação cuja estrutura é P, mas não inclui uma matriz de pré-codif icação cuja estrutura é W, em que b é um número inteiro positivo; e uma tabela de codificação de classificação a pode também incluir uma matriz de pré-codif icação cuja estrutura é W e uma matriz de pré-codif icação cuja estrutura é P. Deve ser notado que, uma tabela de codificação de classificação a pode ser um conjunto de matriz de pré-codificação de matrizes de pré-codif icação formadas por vetores de coluna.
[226] Com referência à Figura 1, um método de relatório de CSI de acordo com uma modalidade da presente invenção é descrito acima a partir da perspectiva de um UE. Com referência à Figura 2, o seguinte descreve um método de relatório de CSI de acordo com uma modalidade da presente invenção a partir da perspectiva de uma estação base.
[227] A Figura 2 ilustra um método de relatório de CSI de acordo com outra modalidade da presente invenção. 0 método de acordo com a Figura 2 é implementado por uma estação base, que pode ser, por exemplo, um Nó B (Nó B), um ponto de acesso (ponto de acesso), um ponto de transmissão (ponto de transmissão, TP), um Nó B evoluído (Nó B evoluído, eNB), ou um retransmissor (retransmissor).
[228] Deve ser entendido que, ilustração do lado de UE na Figura 1, incluindo a interação entre um UE e uma estação base, e características e funções relacionadas, é correspondente à ilustração do lado de estação base na Figura 2. Para concisão, detalhes não são novamente descritos neste documento.
[229] 201. Enviar um sinal de referência para um equipamento de usuário UE.
[230] 202. Receber CSI enviada pelo UE, em que a CSI inclui um indicador de matriz de pré-codificação PMI, o PMI é correspondente a uma matriz de pré-codificação, a matriz de pré-codificação é selecionada pelo UE com base no sinal de referência, e a tabela de codificação inclui uma matriz de pré-codif icação W e W = oíSV, em que uma matriz V é uma matriz N χ v, N é o número de portas de sinal de referência, v N, Sé uma matriz de seleção de linha usada para selecionar um ou mais vetores de linha a partir da matriz V, e oí é uma constante.
[231] Nesta modalidade da presente invenção, por meio de ajuste de estrutura de tabela de codificação, uma matriz de pré-codificação adequada pode ser selecionada de acordo com uma situação de interferência, de modo a selecionar uma antena para a transmissão de dados e potência da antena para reduzir a quantidade de recursos de programação desperdiçados devido ao controle de interferência por uma estação base.
[232] Opcionalmente, como uma modalidade, o PMI no passo 202 pode ser adquirido pelo UE com base no sinal de referência e um RI, em que RI é correspondente ao número de camadas de transmissão úteis, e o método pode incluir: adquirir, pelo UE com base no sinal de referência, um valor de estimativa de canal; com base no valor de estimativa de canal, adquirir, pelo UE, um valor de cada indicador de classificação permitido RI, calcular um valor de medição de cada matriz de pré-codificação, tal como uma capacidade de canal ou de transferência; e selecionar um indicador de classificação RI que produz um ótimo do valor de medição como um indicador de classificação determinado RI.
[233] 0 RI pode também ser adquirido pelo UE com base no número de portas de sinal de referência e o único valor do RI permitido correspondente a uma restrição de subconjunto de tabela de codificação; a restrição de subconjunto de tabela de codificação pode ser notificada pela estação base usando sinalização de alto nível, tal como sinalização de RRC para o UE.
[234] Opcionalmente, como uma modalidade, a tabela de codificação inclui ainda uma matriz de pré-codificação P e P = βυ, onde uma matriz U é uma matriz Nxu, u N, β é uma constante, um valor de β permite P e W satisfazerem IIPIIF = IIWIIp, e II IIF é uma norma de Frobenius de matriz.
[235] Opcionalmente, como outra modalidade, o v não é igual a u.
[236] Opcionalmente, como outra modalidade, a tabela de codificação pode incluir uma ou mais matrizes descritas na fórmula (1) à fórmula (41).
[237] Opcionalmente, como outra modalidade, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz V e/ou matriz U são/é uma matriz de pré-codificação em uma tabela de codificação correspondendo a quatro portas de antena de um sistema de enlace descendente de Evolução a Longo Prazo LTE R8 .
[238] Opcionalmente, como outra modalidade, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz V é uma matriz de pré-codificação em uma tabela de codificação que corresponde a oito portas de antena de um sistema de enlace descendente LTE RIO.
[239] A Figura 3 ilustra um método de relatório de CSI de acordo com outra modalidade da presente invenção. 0 método de acordo com a Figura 3 pode ser implementado por um UE, em que o UE pode ser, por exemplo, um equipamento de usuário (equipamento de usuário, UE) , Estação móvel (estação móvel, MS), ou retransmissor (Retransmissor) , que são a seguir designados como UE.
[240] 301. Receber informação de configuração processo de CSI enviada por uma estação base, em que a informação de configuração de processo de CSI inclui pelo menos um processo de CSI, e cada processo de CSI é associado com um recurso de sinal de referência e um ou mais recursos de medição de interferência.
[241] 302. Com base no recurso de sinal de referência e recursos de medição de interferência associados com cada processo de CSI, selecionar uma matriz de pré-codificação a partir de uma tabela de codificação, em que a tabela de codificação inclui uma matriz de pré-codificação W e W = oíSV, em que uma matriz V é uma matriz N χ v, N é o número de portas de sinal de referência, v N, Sé uma matriz de seleção de linha usada para selecionar um ou mais vetores de linha a partir da matriz V, e oí é uma constante.
[242] 303. Enviar CSI correspondente a cada processo de CSI para a estação base, em que a CSI inclui um indicador de matriz de pré-codificação PMI e o PMI é correspondente à matriz de pré-codificação selecionada.
[243] Nesta modalidade da presente invenção, por meio de ajuste de estrutura de tabela de codificação, uma matriz de pré-codificação adequada pode ser selecionada de acordo com uma situação de interferência, de modo a selecionar uma antena para a transmissão de dados e potência da antena para reduzir a quantidade de recursos de programação desperdiçados devido ao controle de interferência por uma estação base.
[244] Além disso, vários processos de CSI usam diferentes tabelas de codificação para melhorar a liberdade da estação base para selecionar os métodos de programação e de transmissão, de modo a aumentar o rendimento de sistema.
[245] Opcionalmente, como uma modalidade, a tabela de codificação inclui ainda uma matriz de pré-codificação P e Ρ = βυ, onde uma matriz U é uma matriz N x u, u N, β é uma constante, um valor de β permite P e W satisfazerem IIΡIIF = IIWIIF, e II llF é uma norma de Frobenius de matriz.
[246] Opcionalmente, como uma modalidade, um primeiro processo de CSI entre o pelo menos um processo de CSI é correspondente a uma primeira tabela de codificação, um segundo processo de CSI entre o pelo menos um processo de CSI é correspondente a uma segunda tabela de codificação, uma matriz de pré-codificação na primeira tabela de codificação é a matriz de pré-codificação W, e uma matriz de pré-codificação na segunda tabela de codificação é a matriz de pré-codificação P.
[247] Opcionalmente, como uma modalidade, o número de portas de sinal de referência associado com o primeiro processo de CSI é 4, e a matriz de pré-codif icação W na primeira tabela de codificação é pelo menos uma das seguintes matrizes: [248] Além disso, um RI que corresponde ao primeiro processo de CSI pode ser limitado a 1;
[249] 0 número de portas de sinal de referência associadas com o segundo processo de CSI é 4, e a matriz de pré-codificação P na segunda tabela de codificação é pelo menos uma das seguintes matrizes: [250] Além disso, um RI que corresponde ao segundo processo de CSI pode ser restrito a 2;
[251] Opcionalmente, como outra modalidade, a primeira tabela de codificação pode incluir uma ou mais matrizes descritas na fórmula (1) à fórmula (41).
[252] Opcionalmente, como outra modalidade, a segunda tabela de codificação pode incluir uma ou mais matrizes descritas na fórmula (1) à fórmula (41).
[253] A Figura 4 ilustra um método de relatório de CSI de acordo com outra modalidade da presente invenção. 0 método de acordo com a Figura 4 é implementado por uma estação base, que pode ser, por exemplo, um Nó B (Nó B), um ponto de acesso (ponto de acesso), um ponto de transmissão (ponto de transmissão, TP), um Nó B evoluído (Nó B evoluído, eNB), ou um retransmissor (retransmissor).
[254] Deve ser entendido que, ilustração do lado de UE na Figura 3, incluindo a interação entre um UE e uma estação base, e características e funções relacionadas, é correspondente à ilustração do lado de estação base na Figura 4. Para concisão, detalhes não são novamente descritos neste documento.
[255] 401. Enviar informação de configuração de processo de CSI para um equipamento de usuário UE, em que a informação de configuração de processo de CSI inclui pelo menos um processo de CSI, e cada processo de CSI é associado com um recurso de sinal de referência e um ou mais recursos de medição de interferência.
[256] 402. Receber CSI que é enviada pelo UE e é correspondente a cada processo de CSI, em que a CSI inclui um indicador de matriz de pré-codif icação PMI, o PMI é correspondente a uma matriz de pré-codificação, a matriz de pré-codificação é selecionada pelo UE a partir de uma tabela de codificação com base no sinal de referência e recursos de medição de interferência associados com cada processo de CSI, e a tabela de codificação inclui uma matriz de pré-codif icação W e W = oíSV, em que uma matriz V é uma matriz N χ v, N é o número de portas de sinal de referência, v N, Sé uma matriz de seleção de linha usada para selecionar um ou mais vetores de linha a partir da matriz V, e oí é uma constante.
[257] Após a estação base receber o PMI, ela adquire uma matriz de pré-codificação correspondente ao PMI de acordo com o PMI.
[258] Nesta modalidade da presente invenção, por meio de ajuste de estrutura de tabela de codificação, uma matriz de pré-codificação adequada pode ser selecionada de acordo com uma situação de interferência, de modo a selecionar uma antena para a transmissão de dados e potência da antena para reduzir a quantidade de recursos de programação desperdiçados devido ao controle de interferência por uma estação base.
[259] Além disso, vários processos de CSI usam diferentes tabelas de codificação para melhorar a liberdade da estação base para selecionar os métodos de programação e de transmissão, de modo a aumentar o rendimento de sistema.
[260] Opcionalmente, como uma modalidade, a tabela de codificação inclui ainda uma matriz de pré-codificação P e P = βυ, onde uma matriz U é uma matriz Nxu, u N, β é uma constante, um valor de β permite P e W satisfazerem IIPIIF = IIWIIp, e II IIF é uma norma de Frobenius de matriz.
[261] Opcionalmente, como outra modalidade, um primeiro processo de CSI entre o pelo menos um processo de CSI é correspondente a uma primeira tabela de codificação, um segundo processo de CSI entre o pelo menos um processo de CSI é correspondente a uma segunda tabela de codificação, uma matriz de pré-codificação na primeira tabela de codificação é a matriz de pré-codificação W, e uma matriz de pré-codificação na segunda tabela de codificação é a matriz de pré-codificação P.
[262] Opcionalmente, como uma modalidade, o número de portas de sinal de referência associado com o primeiro processo de CSI é 4, e a matriz de pré-codif icação W na primeira tabela de codificação é pelo menos uma das seguintes matrizes: [263] Além disso, um RI que corresponde ao primeiro processo de CSI pode ser limitado a 1;
[264] 0 número de portas de sinal de referência associadas com o segundo processo de CSI é 4, e a matriz de pré-codificação P na segunda tabela de codificação é pelo menos uma das seguintes matrizes: [265] Além disso, um RI que corresponde ao segundo processo de CSI pode ser restrito a 2;
[266] Opcionalmente, como outra modalidade, a primeira tabela de codificação pode incluir uma ou mais matrizes descritas na fórmula (1) à fórmula (41).
[267] Opcionalmente, como outra modalidade, a segunda tabela de codificação pode incluir uma ou mais matrizes descritas na fórmula (1) à fórmula (41).
[268] Com referência à Figura 1 a Figura 4, o precedente descreve em detalhe um método de relatório de CSI de acordo com as modalidades da presente invenção. Com referência à Figura 5 à Figura 12, o seguinte descreve um equipamento de usuário e uma estação base de acordo com as modalidades da presente invenção.
[269] A Figura 5 é um diagrama de blocos de um equipamento de usuário de acordo com uma modalidade da presente invenção. De acordo com o método na Figura 5, o equipamento de usuário inclui uma unidade de recepção 501, uma unidade de armazenamento 502, uma unidade de seleção 503, e uma unidade de envio 504.
[270] A unidade de recepção 501 é configurada para receber um sinal de referência enviado por uma estação base.
[271] A unidade de armazenamento 502 é configurada para armazenar uma tabela de codificação.
[272] A unidade de seleção 503 é configurada para: com base no sinal de referência, selecionar uma matriz de pré-codificação a partir da tabela de codificação armazenada na unidade de armazenamento 502, em que a tabela de codificação inclui uma matriz de pré-codificação W e W = oíSV, em que uma matriz V é um matriz N χ v, N é o número de portas de sinal de referência, v N, Sé uma matriz de seleção de linha usada para selecionar um ou mais vetores de linha a partir da matriz V, e oí é uma constante.
[273] A unidade de envio 504 é configurada para enviar CSI para a estação base, em que a CSI inclui um indicador de matriz de pré-codificação PMI e o PMI é correspondente à matriz de pré-codificação selecionada.
[274] Nesta modalidade da presente invenção, por meio de ajuste de estrutura de tabela de codificação, uma matriz de pré-codificação adequada pode ser selecionada de acordo com uma situação de interferência, de modo a selecionar uma antena para a transmissão de dados e potência da antena para reduzir a quantidade de recursos de programação desperdiçados devido ao controle de interferência por uma estação base.
[275] Opcionalmente, como uma modalidade, a tabela de codificação armazenada na unidade de armazenamento 502 inclui ainda uma matriz de pré-codificação P e P = βυ, onde uma matriz U é uma matriz N x u, u N, β é uma constante, um valor de β permite P e W satisfazerem IIPIIF = IIWIIp, e II IIf é uma norma de Frobenius de matriz.
[276] Opcionalmente, como outra modalidade, a tabela de codificação armazenada na unidade de armazenamento 502 pode incluir uma ou mais matrizes descritas na fórmula (1) à fórmula (41).
[277] Opcionalmente, como outra modalidade, o v não é igual a u.
[278] Opcionalmente, como outra modalidade, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz V e/ou matriz U são/é uma matriz de pré-codificação em uma tabela de codificação correspondendo a quatro portas de antena de um sistema de enlace descendente de Evolução a Longo Prazo LTE R8 .
[279] Opcionalmente, como outra modalidade, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz V é uma matriz de pré-codificação em uma tabela de codificação que corresponde a oito portas de antena de um sistema de enlace descendente LTE RIO.
[280] A Figura 6 é um diagrama de blocos de uma estação base de acordo com uma modalidade da presente invenção. A estação base na Figura 6 inclui uma unidade de envio 601 e uma unidade de recepção 602.
[281] A unidade de envio 601 é configurada para enviar um sinal de referência para um equipamento de usuário UE.
[282] A unidade de recepção 602 é configurada para receber CSI enviada pelo UE, em que a CSI inclui um indicador de matriz de pré-codificação PMI, o PMI é correspondente a uma matriz de pré-codificação, a matriz de pré-codificação é selecionada pelo UE com base no sinal de referência, a tabela de codificação inclui uma matriz de pré-codif icação W, e W = oíSV, em que uma matriz V é uma matriz N χ v, N é o número de portas de sinal de referência, v N, Sé uma matriz de seleção de linha usada para selecionar um ou mais vetores de linha a partir da matriz V, e oí é uma constante.
[283] Nesta modalidade da presente invenção, por meio de ajuste de estrutura de tabela de codificação, uma matriz de pré-codificação adequada pode ser selecionada de acordo com uma situação de interferência, de modo a selecionar uma antena para a transmissão de dados e potência da antena para reduzir a quantidade de recursos de programação desperdiçados devido ao controle de interferência por uma estação base.
[284] Opcionalmente, a estação base pode incluir uma unidade de armazenamento, configurada para armazenar a tabela de codificação.
[285] A estação base pode ainda incluir uma unidade de obtenção, configurada para obter, depois de receber o PMI, uma matriz de pré-codificação correspondente ao PMI da tabela de codificação armazenada na unidade de armazenamento de acordo com o PMI.
[286] Opcionalmente, como uma modalidade, a tabela de codificação pode incluir ainda uma matriz de pré-codificação P e P = βυ, onde uma matriz U é uma matriz N x u, u < N, β é uma constante, um valor de β permite P e W satisfazerem IIPIIF = IIWIIp, e II IIF é uma norma de Frobenius de matriz.
[287] Opcionalmente, como outra modalidade, a tabela de codificação pode incluir uma ou mais matrizes descritas na fórmula (1) à fórmula (41).
[288] Opcionalmente, como outra modalidade, o v não é igual a u.
[289] Opcionalmente, como outra modalidade, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz V e/ou matriz U são/é uma matriz de pré-codificação em uma tabela de codificação correspondendo a quatro portas de antena de um sistema de enlace descendente de Evolução a Longo Prazo LTE R8 .
[290] Opcionalmente, como outra modalidade, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz V é uma matriz de pré-codificação em uma tabela de codificação que corresponde a oito portas de antena de um sistema de enlace descendente LTE RIO.
[291] A Figura 7 é um diagrama de blocos de um equipamento de usuário de acordo com uma outra modalidade da presente invenção. Na Figura 7, o equipamento de usuário inclui uma unidade de recepção 701, uma unidade de armazenamento 702, uma unidade de seleção 703, e uma unidade de envio 7045.
[292] A unidade de recepção 701 é configurada para receber informação de configuração de processo de CSI enviada por uma estação base, em que a informação de configuração de processo de CSI inclui pelo menos um processo de CSI, e cada processo de CSI é associado com um recurso de sinal de referência e um ou mais recursos de medição de interferência.
[293] A unidade de armazenamento 702 é configurada para armazenar uma tabela de codificação.
[294] A unidade de seleção 703 é configurada para selecionar, com base no recurso de sinal de referência e recursos de medição de interferência associados com cada processo de CSI, uma matriz de pré-codificação a partir da tabela de codificação armazenada na unidade de armazenamento 702, em que a tabela de codificação inclui uma matriz de pré-codif icação W e W = oíSV, em que uma matriz V é uma matriz N χ v, N é o número de portas de sinal de referência, v N, Sé uma matriz de seleção de linha usada para selecionar um ou mais vetores de linha a partir da matriz V, e oí é uma constante.
[295] A unidade de envio 704 é configurada para enviar CSI correspondente a cada processo de CSI para a estação base, em que a CSI inclui um indicador de matriz de pré-codificação PMI e o PMI é correspondente à matriz de pré- codificação selecionada.
[296] Nesta modalidade da presente invenção, por meio de ajuste de estrutura de tabela de codificação, uma matriz de pré-codificação adequada pode ser selecionada de acordo com uma situação de interferência, de modo a selecionar uma antena para a transmissão de dados e potência da antena para reduzir a quantidade de recursos de programação desperdiçados devido ao controle de interferência por uma estação base.
[297] Além disso, vários processos de CSI usam diferentes tabelas de codificação para melhorar a liberdade da estação base para selecionar os métodos de programação e de transmissão, de modo a aumentar o rendimento de sistema.
[298] Opcionalmente, como uma modalidade, a tabela de codificação armazenada na unidade de armazenamento 702 inclui ainda uma matriz de pré-codificação P e P = βυ, onde uma matriz U é uma matriz Nxu, u N, β é uma constante, um valor de β permite P e W satisfazerem IIPIIF = IIWIIF, e II llF é uma norma de Frobenius de matriz.
[299] Opcionalmente, como outra modalidade, um primeiro processo de CSI entre o pelo menos um processo de CSI é correspondente a uma primeira tabela de codificação armazenada na unidade de armazenamento 702, um segundo processo de CSI entre o pelo menos um processo de CSI é correspondente a uma segunda tabela de codificação armazenada na unidade de armazenamento 702, uma matriz de pré-codificação na primeira tabela de codificação é a matriz de pré-codif icação W, e uma matriz de pré-codificação na segunda tabela de codificação é a matriz de pré-codificação P.
[300] Opcionalmente, como outra modalidade, o número de portas de sinal de referência associado com o primeiro processo de CSI é 4, e a matriz de pré-codif icação W na primeira tabela de codificação armazenada na unidade de armazenamento 702 é pelo menos uma das seguintes matrizes: [301] Além disso, um RI que corresponde ao primeiro processo de CSI pode ser limitado a 1.
[302] O número de portas de sinal de referência associadas com o segundo processo de CSI é 4, e a matriz de pré-codificação P na segunda tabela de codificação armazenada na unidade de armazenamento 702 é pelo menos uma das seguintes matrizes: [303] Além disso, um RI que corresponde ao segundo processo de CSI pode ser restrito a 2.
[304] Opcionalmente, como outra modalidade, a primeira tabela de codificação pode incluir uma ou mais matrizes descritas na fórmula (1) à fórmula (41).
[305] Opcionalmente, como outra modalidade, a segunda tabela de codificação pode incluir uma ou mais matrizes descritas na fórmula (1) à fórmula (41).
[306] A Figura 8 é um diagrama de blocos de uma estação base de acordo com outra modalidade da presente invenção. A estação base na Figura 8 inclui uma unidade de envio 801 e uma unidade de recepção 802.
[307] A unidade de envio 801 é configurada para enviar informação de configuração de processo de CSI para um equipamento de usuário UE, onde a informação de configuração de processo de CSI inclui pelo menos um processo de CSI, e cada processo de CSI é associado com um recurso de sinal de referência e um ou mais recursos de medição de interferência.
[308] A unidade de recepção 802 é configurada para receber CSI que é enviada pelo UE e é correspondente a cada processo de CSI, em que a CSI inclui um indicador de matriz de pré-codificação PMI, o PMI é correspondente a uma matriz de pré-codificação, a matriz de pré-codificação é selecionada pelo UE a partir de uma tabela de codificação com base no sinal de referência e recursos de medição de interferência associados com cada processo de CSI, e a tabela de codificação inclui uma matriz de pré-codificação W e W = oíSV, em que uma matriz V é uma matriz N χ v, N é o número de portas de sinal de referência, v N, Sé uma matriz de seleção de linha usada para selecionar um ou mais vetores de linha a partir da matriz V, e oí é uma constante.
[309] Nesta modalidade da presente invenção, por meio de ajuste de estrutura de tabela de codificação, uma matriz de pré-codificação adequada pode ser selecionada de acordo com uma situação de interferência, de modo a selecionar uma antena para a transmissão de dados e potência da antena para reduzir a quantidade de recursos de programação desperdiçados devido ao controle de interferência por uma estação base.
[310] Além disso, vários processos de CSI usam diferentes tabelas de codificação para melhorar a liberdade da estação base para selecionar os métodos de programação e de transmissão, de modo a aumentar o rendimento de sistema.
[311] Opcionalmente, como uma modalidade, a tabela de codificação inclui ainda uma matriz de pré-codificação P e Ρ = βυ, onde uma matriz U é uma matriz N x u, u N, β é uma constante, um valor de β permite P e W satisfazerem IIΡII f = IIWIIf, e II II f é uma norma de Frobenius de matriz.
[312] Opcionalmente, como outra modalidade, um primeiro processo de CSI entre o pelo menos um processo de CSI é correspondente a uma primeira tabela de codificação, um segundo processo de CSI entre o pelo menos um processo de CSI é correspondente a uma segunda tabela de codificação, uma matriz de pré-codificação na primeira tabela de codificação é a matriz de pré-codificação W, e uma matriz de pré-codificação na segunda tabela de codificação é a matriz de pré-codificação P. 90 [313] Opcionalmente, como outra modalidade, o número de portas de sinal de referência associado com o primeiro processo de CSI é 4, e a matriz de pré-codif icação W na primeira tabela de codificação é pelo menos uma das seguintes matrizes: [314] Além disso, um RI que corresponde ao primeiro processo de CSI pode ser limitado a 1.
[315] 0 número de portas de sinal de referência associadas com o segundo processo de CSI é 4, e a matriz de pré-codificação P na segunda tabela de codificação é pelo menos uma das seguintes matrizes: [316] Além disso, um RI que corresponde ao segundo processo de CSI pode ser restrito a 2.
[317] Opcionalmente, como outra modalidade, a primeira tabela de codificação pode incluir uma ou mais matrizes descritas na fórmula (1) à fórmula (41).
[318] Opcionalmente, como outra modalidade, a segunda tabela de codificação pode incluir uma ou mais matrizes descritas na fórmula (1) à fórmula (41).
[319] A Figura 9 é um diagrama de blocos de um equipamento de usuário de acordo com uma modalidade da presente invenção. 0 equipamento de usuário na Figura 9 inclui um receptor 901, uma memória 902, um processador 903, e um transmissor 904.
[320] O receptor 901 é configurado para receber um sinal de referência enviado por uma estação base.
[321] A memória 902 é configurada para armazenar uma tabela de codificação.
[322] 0 processador 903 é configurado para: com base no sinal de referência, selecionar uma matriz de pré-codificação a partir da tabela de codificação armazenada na memória 902, em que a tabela de codificação compreende uma matriz de pré-codif icação W e W = oíSV, em que uma matriz V é uma matriz N χ v, N é o número de portas de sinal de referência, v N, Sé uma matriz de seleção de linha usada para selecionar um ou mais vetores de linha a partir da matriz V, e oí é uma constante.
[323] O transmissor 904 é configurado para enviar CSI para a estação base, em que a CSI inclui um indicador de matriz de pré-codificação PMI e o PMI é correspondente à matriz de pré-codificação selecionada.
[324] Nesta modalidade da presente invenção, por meio de ajuste de estrutura de tabela de codificação, uma matriz de pré-codificação adequada pode ser selecionada de acordo com uma situação de interferência, de modo a selecionar uma antena para a transmissão de dados e potência da antena para reduzir a quantidade de recursos de programação desperdiçados devido ao controle de interferência por uma estação base.
[325] Opcionalmente, como uma modalidade, a tabela de codificação armazenada na memória 902 pode ainda incluir uma matriz de pré-codificação P e P = βυ, onde uma matriz U é uma matriz N x u, u N, β é uma constante, um valor de β permite P e W satisfazerem IIPIIF = IIWIIF, e II llF é uma norma de Frobenius de matriz.
[326] Opcionalmente, como outra modalidade, a tabela de codificação armazenada na memória 902 pode incluir uma ou mais matrizes descritas na fórmula (1) à fórmula (41).
[327] Opcionalmente, como outra modalidade, o v não é igual a u.
[328] Opcionalmente, como outra modalidade, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz V e/ou matriz U são/é uma matriz de pré-codificação em uma tabela de codificação correspondendo a quatro portas de antena de um sistema de enlace descendente de Evolução a Longo Prazo LTE R8 .
[329] Opcionalmente, como outra modalidade, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz V é uma matriz de pré-codificação em uma tabela de codificação que corresponde a oito portas de antena de um sistema de enlace descendente LTE RIO.
[330] A Figura 10 é um diagrama de blocos de uma estação base de acordo com uma modalidade da presente invenção. A estação base na Figura 10 inclui um transmissor 1001 e um receptor 1002.
[331] 0 transmissor 1001 é configurado para enviar um sinal de referência para um equipamento de usuário UE.
[332] 0 receptor 1002 é configurado para receber CSI enviada pelo UE, onde o CSI inclui um indicador de matriz de pré-codificação PMI, o PMI é correspondente a uma matriz de pré-codificação, a matriz de pré-codificação é selecionada pelo UE com base no sinal de referência, a tabela de codificação inclui uma matriz de pré-codificação W, e W = oíSV, em que uma matriz V é uma matriz N χ v, N é o número de portas de sinal de referência, v N, Sé uma matriz de seleção de linha usada para selecionar um ou mais vetores de linha a partir da matriz V, e oí é uma constante.
[333] Nesta modalidade da presente invenção, por meio de ajuste de estrutura de tabela de codificação, uma matriz de pré-codificação adequada pode ser selecionada de acordo com uma situação de interferência, de modo a selecionar uma antena para a transmissão de dados e potência da antena para reduzir a quantidade de recursos de programação desperdiçados devido ao controle de interferência por uma estação base.
[334] Opcionalmente, a estação base pode incluir uma memória, configurada para armazenar a tabela de codificação.
[335] O processador pode ser ainda configurado para obter, depois de receber o PMI, uma matriz de pré-codificação correspondente ao PMI da tabela de codificação armazenada na memória de acordo com o PMI.
[336] Opcionalmente, como uma modalidade, a tabela de codificação pode incluir ainda uma matriz de pré-codificação P e Ρ = βυ, onde uma matriz U é uma matriz N x u, u < N, pé uma constante, um valor de β permite P e W satisfazerem IIPIIF = IIWIIF, e II llF é uma norma de Frobenius de matriz.
[337] Opcionalmente, como outra modalidade, a tabela de codificação pode incluir uma ou mais matrizes descritas na fórmula (1) à fórmula (41).
[338] Opcionalmente, como outra modalidade, o v não é igual a u.
[339] Opcionalmente, como outra modalidade, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz V e/ou matriz U são/é uma matriz de pré-codificação em uma tabela de codificação correspondendo a quatro portas de antena de um sistema de enlace descendente de Evolução a Longo Prazo LTE R8 .
[340] Opcionalmente, como outra modalidade, o número de portas de sinal de referência é 4, e a matriz V é uma matriz de pré-codificação em uma tabela de codificação que corresponde a oito portas de antena de um sistema de enlace descendente LTE RIO.
[341] A Figura 11 é um diagrama de blocos de um equipamento de usuário de acordo com uma outra modalidade da presente invenção. O equipamento de usuário na Figura 11 inclui um receptor 1101, uma memória 1102, um processador 1103, e um transmissor 1104.
[342] O receptor 1101 é configurado para receber informação de configuração de processo de CSI enviada por uma estação base, em que a informação de configuração de processo CSI inclui pelo menos um processo de CSI, e cada processo de CSI é associado com um recurso de sinal de referência e um ou mais recursos de medição de interferência.
[343] A memória 1102 é configurada para armazenar uma tabela de codificação.
[344] 0 processador 1103 é configurado para selecionar, com base no recurso de sinal de referência e recursos de medição de interferência associados com cada processo de CSI, uma matriz de pré-codificação a partir da tabela de codificação armazenada na memória 1102, em que a tabela de codificação compreende uma matriz de pré-codificação W e W = oíSV, onde uma matriz V é uma matriz N χ v, N é o número de portas de sinal de referência, v N, Sé uma matriz de seleção de linha usada para selecionar um ou mais vetores de linha a partir da matriz V, e oí é uma constante.
[345] O transmissor 1104 é configurado para enviar CSI correspondente a cada processo de CSI para a estação base, em que a CSI inclui um indicador de matriz de pré-codificação PMI e o PMI é correspondente à matriz de pré-codif icação selecionada.
[346] Nesta modalidade da presente invenção, por meio de ajuste de estrutura de tabela de codificação, uma matriz de pré-codificação adequada pode ser selecionada de acordo com uma situação de interferência, de modo a selecionar uma antena para a transmissão de dados e potência da antena para reduzir a quantidade de recursos de programação desperdiçados devido ao controle de interferência por uma estação base.
[347] Além disso, vários processos de CSI usam diferentes tabelas de codificação para melhorar a liberdade da estação base para selecionar os métodos de programação e de transmissão, de modo a aumentar o rendimento de sistema.
[348] Opcionalmente, como uma modalidade, a tabela de codificação armazenada na memória do 1102 inclui ainda uma matriz de pré-codif icação P e Ρ = βυ, onde uma matriz U é uma matriz N x u, u N, β é uma constante, um valor de β permite P e W satisfazerem IIΡIIF = ||WIIF, e II IIF é uma norma de Frobenius de matriz.
[349] Opcionalmente, como outra modalidade, um primeiro processo de CSI entre o pelo menos um processo de CSI é correspondente a uma primeira tabela de codificação armazenada na memória 1102, um segundo processo de CSI entre o pelo menos um processo de CSI é correspondente a uma segunda tabela de codificação armazenada na memória 1102, uma matriz de pré-codificação na primeira tabela de codificação é a matriz de pré-codificação W, e uma matriz de pré-codificação na segunda tabela de codificação é a matriz de pré-codificação P.
[350] Opcionalmente, como outra modalidade, o número de portas de sinal de referência associado com o primeiro processo de CSI é 4, e a matriz de pré-codif icação W na primeira tabela de codificação armazenada na memória 1102 é pelo menos uma das seguintes matrizes: [351] Além disso, um RI que corresponde ao primeiro processo de CSI pode ser limitado a 1.
[352] O número de portas de sinal de referência associadas com o segundo processo de CSI é 4, e a matriz de pré-codificação P na segunda tabela de codificação armazenada na memória 1102 é pelo menos uma das seguintes matrizes: [353] Além disso, um RI que corresponde ao segundo processo de CSI pode ser restrito a 2.
[354] Opcionalmente, como outra modalidade, a primeira tabela de codificação armazenada na memória 1102 pode incluir uma ou mais matrizes descritas na fórmula (1) à fórmula (41) .
[355] Opcionalmente, como outra modalidade, a segunda tabela de codificação armazenada na memória 1102 pode incluir uma ou mais matrizes descritas na fórmula (1) à fórmula (41).
[356] A Figura 12 é um diagrama de blocos de uma estação base de acordo com outra modalidade da presente invenção. A estação base na Figura 12 inclui um transmissor 1201 e um receptor 1202.
[357] 0 transmissor 1201 é configurado para enviar informação de configuração de processo de CSI para um equipamento de usuário UE, onde a informação de configuração de processo de CSI inclui pelo menos um processo de CSI, e cada processo de CSI é associado com um recurso de sinal de referência e um ou mais recursos de medição de interferência ;
[358] O receptor 1202 é configurado para receber CSI que é enviada pelo UE e é correspondente a cada processo de CSI, em que a CSI inclui um indicador de matriz de pré-codif icação PMI, o PMI é correspondente a uma matriz de pré-codificação, a matriz de pré-codificação é selecionada pelo UE a partir de uma tabela de codificação com base no sinal de referência e recursos de medição de interferência associados com cada processo de CSI, e a tabela de codificação inclui uma matriz de pré-codificação W e W = aSV, em que uma matriz V é uma matriz N χ v, N é o número de portas de sinal de referência, v N, Sé uma matriz de seleção de linha usada para selecionar um ou mais vetores de linha a partir da matriz V, e oí é uma constante.
[359] Nesta modalidade da presente invenção, por meio de ajuste de estrutura de tabela de codificação, uma matriz de pré-codificação adequada pode ser selecionada de acordo com uma situação de interferência, de modo a selecionar uma antena para a transmissão de dados e potência da antena para reduzir a quantidade de recursos de programação desperdiçados devido ao controle de interferência por uma estação base.
[360] Além disso, vários processos de CSI usam diferentes tabelas de codificação para melhorar a liberdade da estação base para selecionar os métodos de programação e de transmissão, de modo a aumentar o rendimento de sistema.
[361] Opcionalmente, como uma modalidade, a tabela de codificação inclui ainda uma matriz de pré-codificação P e P = βυ, onde uma matriz U é uma matriz N x u, u N, β é uma constante, um valor de β permite P e W satisfazerem IIPIIF = IIWIIp, e II IIF é uma norma de Frobenius de matriz.
[362] Opcionalmente, como outra modalidade, um primeiro processo de CSI entre o pelo menos um processo de CSI é correspondente a uma primeira tabela de codificação, um segundo processo de CSI entre o pelo menos um processo de CSI é correspondente a uma segunda tabela de codificação, uma matriz de pré-codificação na primeira tabela de codificação é a matriz de pré-codificação W, e uma matriz de pré-codificação na segunda tabela de codificação é a matriz de pré-codificação P.
[363] Opcionalmente, como outra modalidade, o número de portas de sinal de referência associado com o primeiro processo de CSI é 4, e a matriz de pré-codif icação W na primeira tabela de codificação é pelo menos uma das seguintes matrizes: [364] Além disso, um RI que corresponde ao primeiro processo de CSI pode ser limitado a 1.
[365] O número de portas de sinal de referência associadas com o segundo processo de CSI é 4, e a matriz de pré-codificação P na segunda tabela de codificação é pelo menos uma das seguintes matrizes: [366] Além disso, um RI que corresponde ao segundo processo de CSI pode ser restrito a 2.
[367] Opcionalmente, como outra modalidade, a primeira tabela de codificação pode incluir uma ou mais matrizes na fórmula (1) à fórmula (37).
[368] Opcionalmente, como outra modalidade, a segunda tabela de codificação pode incluir uma ou mais matrizes na fórmula (1) à fórmula (37).
[369] A Figura 13 é um método de relatório de CSI de acordo com uma modalidade da presente invenção. 0 método de acordo com a Figura 13 pode ser implementado por um UE, que pode ser, por exemplo, um telefone móvel ou um terminal.
[370] 1310. Receber um sinal de referência enviado por uma estação base.
[371] 1320. Selecionar uma matriz de pré-codificação W a partir de uma tabela de codificação baseado no sinal de referência.
[372] 1330. Enviar CSI para a estação base, em que a CSI inclui um indicador de matriz de pré-codificação PMI e o PMI é correspondente à matriz de pré-codificação selecionada W.
[373] Nesta modalidade da presente invenção, por meio de ajuste de estrutura de tabela de codificação, uma matriz de pré-codificação adequada pode ser selecionada de acordo com uma situação de interferência, de modo a selecionar uma antena para a transmissão de dados e potência da antena para reduzir a quantidade de recursos de programação desperdiçados devido ao controle de interferência por uma estação base.
[374] Opcionalmente, uma porta de antena utilizada para a transmissão pode ser selecionada usando a matriz de pré-codificação W.
[375] Opcionalmente, antes do passo 1310, o método pode ainda incluir adquirir um recurso de sinal de referência enviado pela estação base. Nesta modalidade da presente invenção, a forma especifica de aquisição do sinal de referência pelo UE não é limitada. Por exemplo, o UE adquire um recurso de sinal de referência através da aceitação de sinalização (tal como RRC ou DCI) notificado por um eNB, ou o UE adquire um recurso de sinal de referência com base em informação predefinida (tal como um ID de célula).
[376] Especificamente, o recurso de sinal de referência pode ser um recurso de CSI RS, onde o recurso de CSI RS pode ser uma combinação de uma configuração de recurso de CSI RS e uma configuração de subquadro de CSI RS. Uma configuração de recurso de CSI RS pode ser uma configuração de porta de um CSI RS em um RB, tal como uma subportadora, simbolo, ou sequência utilizada. Uma configuração de subquadro de CSI RS pode ser um periodo ou deslocamento de subquadro.
[377] 0 recurso de sinal de referência pode também ser um recurso de DM RS, onde o recurso de DM RS pode ser uma configuração de recurso de DM RS, tal como uma configuração de porta. 0 recurso de DM RS pode também ser uma combinação de uma configuração de recurso de DM RS e uma configuração de subquadro de DM RS, e indicar uma porta de DM RS, deslocamento, ou o periodo de subquadro. 0 periodo ou deslocamento de subquadro de DM RS pode ser predefinido e conhecido para o UE e a estação base.
[378] 0 recurso de sinal de referência pode também ser um recurso de CRS, onde o recurso de CRS pode ser uma configuração de recurso de CRS, tal como uma configuração de porta. 0 recurso de CRS pode também ser uma combinação de uma configuração de recurso de CRS e uma configuração de subquadro de CRS, por exemplo, uma interface de CRS, periodo de subquadro, ou deslocamento. 0 periodo ou deslocamento de subquadro de CRS pode ser predefinido e conhecido para o UE e estação base.
[379] 0 recurso de sinal de referência pode ser especifico de UE, e pode também ser especifico de célula.
[380] Opcionalmente, como uma modalidade, a tabela de codificação no passo 1320 inclui uma tabela de codificação de classificação 1, e a seleção de uma matriz de pré-codificação W a partir de uma tabela de codificação com base no sinal de referência pode incluir: selecionar a matriz de pré-codificação W a partir da tabela de codificação de classificação 1 baseado no sinal de referência. 0 número de camadas de transmissão que é correspondente à matriz de pré-codificação na tabela de codificação de classificação 1 é 1.
[381] Opcionalmente, como uma modalidade, o número de portas de sinal de referência no passo 1310 é 4, e na tabela de codificação de classificação 1, a matriz de pré-codificação W = WiW2, onde: W2 é uma matriz em um primeiro conjunto, e o primeiro conjunto compreende pelo menos um de m = 0, 1,..., N-l, N é um número inteiro positivo, 02xi é uma matriz somente de zeros de duas linhas e uma coluna, e oíi é um fator de escala.
[382] Opcionalmente, como uma modalidade, o número de portas de sinal de referência no passo 1310 é 4, e na tabela de codificação de classificação 1, a matriz de pré- codificação W = W3W4, onde: W3 é uma matriz em um segundo conjunto, o segundo conjunto inclui pelo menos um de W4 é uma matriz em um terceiro conjunto, o terceiro conjunto inclui pelo menos um de e 0(2 é um fator de escala.
[383] Opcionalmente, como uma modalidade, o número de portas de sinal de referência no passo 1310 é 4, na tabela de codificação de classificação 1, a matriz de pré-codif icação W = W5W6, e: em que p é um número inteiro não negativo, p = 0, 1, 2,... ou p = 0, 2, 4,...; n é um inteiro positivo, por exemplo, n=2 ou n=4; N é um inteiro positivo, por exemplo, N=8, e em que, por exemplo, quando N=8, um valor de m pode ser de 0 a 15 e vetores de coluna bo a bi5 são como segue: quando n = 2, W5 é uma matriz em um quarto conjunto, e o quarto conjunto inclui pelo menos um de quando n = 4, W5 é uma matriz em um quinto conjunto, e o quinto conjunto inclui pelo menos um de [384] Opcionalmente, como uma modalidade, o número de portas de sinal de referência no passo 1310 é 4, e na tabela de codificação de classificação 1, a matriz de pré-codificação W = WyWg, em que e p é um número inteiro não negativo, por exemplo, p = 0, 1, 2, ... ou p = 0, 2, 4, ...; n é um número inteiro positivo, por exemplo, n=2oun=4;Né um número inteiro positivo, por exemplo, N = 8; por exemplo, quando N = 8, um valor de m pode ser 0 a 7, e vetores de coluna bo a b7 são como segue: θ2χη é uma matriz somente de zeros de duas linhas e n colunas; e onde Υχ e Y2 são matrizes de seleção de coluna ou matrizes somente de zeros, e 0(4 a é um fator de escala. Quando n = 2, (Υχ, Y) pode ser um grupo de matrizes em um sexto conjunto, e o sexto conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: Quando n = 4, (Υχ, Y) pode ser um grupo de matrizes em um sétimo conjunto, e o sétimo conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: [385] Opcionalmente, como uma modalidade, o número de portas de sinal de referência no passo 1310 é 4, e na tabela de codificação de classificação 1, a matriz de pré-codificação W = W9Wi0, onde: θ2χ2 é uma matriz somente de zeros de duas linhas e duas colunas; e em que Yi e Y2 são matrizes de seleção de coluna ou matrizes somente de zeros, e (Yi, Y2) pode ser um grupo de matrizes em um oitavo conjunto, e o oitavo conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: M é um inteiro positivo, n é um número inteiro não negativo inferior a M, e 0(5 e são fatores de escala.
[386] Opcionalmente, como uma modalidade, a tabela de codificação no passo 1320 inclui uma tabela de codificação de classificação 2, e a seleção de uma matriz de pré-codificação W a partir de uma tabela de codificação com base no sinal de referência pode incluir: selecionar a matriz de pré-codificação W a partir da tabela de codificação de classificação 2 com base no sinal de referência. 0 número de camadas de transmissão que é correspondente à matriz de pré-codificação na tabela de codificação de classificação 2 é 2.
[387] Opcionalmente, como uma modalidade, o número de portas de sinal de referência no passo 1320 é 4, e na tabela de codificação de classificação 2, a matriz de pré-codificação W = WnWi2, onde: e W12 é uma matriz em um nono conjunto, e o nono conjunto inclui pelo menos um de θ2χΐ é uma matriz somente de zeros de duas linhas e uma coluna, e otç é um fator de escala, θ θ2χΐ é uma matriz somente de zeros de duas linhas e uma coluna.
[388] Opcionalmente, como uma modalidade, o número de portas de sinal de referência no passo 1320 é 4, e na tabela de codificação de classificação 2, a matriz de pré- codificação W = W13W14, onde: W13 é uma matriz em um décimo conjunto, e o décimo conjunto inclui pelo menos um de por exemplo, e W14 pode ser uma matriz em um décimo primeiro conjunto, e o décimo primeiro conjunto inclui pelo menos um de e 0Í7 é um fator de escala.
[389] Opcionalmente, como uma modalidade, o número de portas de sinal de referência no passo 1320 é 4, e na tabela de codificação de classificação 2, a matriz de pré-codif icação W = W15W16, onde: Θ e [Ο, 2π], por exemplo, θ θ2χ2 é uma matriz somente de zeros de duas linhas e duas colunas; onde (Υι, Y2) pode ser um grupo de matrizes em um décimo segundo conjunto, e o décimo segundo conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes onde (Υι, Y2) pode ser um grupo de matrizes em um décimo terceiro conjunto, e o décimo terceiro conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: onde (Yi, Y2) pode ser um grupo de matrizes em um décimo quarto conjunto, e o décimo quarto conjunto inclui pelo menos um de seguintes matriz grupos: θ θ2χΐ é uma matriz somente de zeros duas linhas e uma coluna e oíg θ um fator de escala.
[390] Opcionalmente, como uma modalidade, o número de portas de sinal de referência no passo 1320 é 4, e na tabela de codificação de classificação 2, a matriz de pré-codificação W = W17W18, onde por exemplo, θ θ2χ4 é uma matriz somente de zeros de duas linhas e quatro colunas; onde Yi e Y2 podem ser uma matriz em um décimo quinto conjunto, e o décimo quinto conjunto inclui pelo menos um de onde (Yi, Y2) pode ser um grupo de matrizes em um décimo sexto conjunto, e o décimo sexto conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: onde (Yi, Y2) pode ser um grupo de matrizes em um décimo sétimo conjunto, e o décimo sétimo conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: e 0Í9 é um fator de escala, e 04Xi é uma matriz somente de zeros de quatro linhas e uma coluna.
[391] Opcionalmente, como uma modalidade, o número de portas de sinal de referência no passo 1320 é 4, e na tabela de codificação de classificação 2, a matriz de pré-codificação W = W19W20/ onde Θ e [0, 2n], por exemplo, θ 02x2 e é uma Linhas e duas colunas; » onde Yi e Y2 podem ser uma matriz em um décimo oitavo conjunto, e o décimo oitavo conjunto inclui pelo menos um de em que (Υχ, Y2) pode ser um grupo de matrizes em um décimo nono conjunto, em que o décimo nono conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: onde (Υι, Y2) pode ser um grupo de matrizes em um vigésimo conjunto, e o vigésimo conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: ou, W20 é igual a onde cpm = e30, Θ e [0, 2n] , por exemplo, Yi e Y2 podem ser uma matriz em um vigésimo primeiro conjunto, o vigésimo primeiro conjunto inclui pelo menos um de θ2χΐ é uma matriz somente de zeros de duas linhas e uma coluna e ai0 e β2 são fatores de escala, .
[392] Opcionalmente, como uma modalidade, a tabela de codificação no passo 1320 inclui uma tabela de codificação de classificação 3, e a seleção de uma matriz de pré-codificação W a partir de uma tabela de codificação com base no sinal de referência pode incluir: selecionar a matriz de pré-codificação W a partir da tabela de codificação de classificação 3 baseado no sinal de referência. 0 número de camadas de transmissão que é correspondente à matriz de pré-codificação na tabela de codificação de classificação 3 é 3.
[393] Opcionalmente, como uma modalidade, o número de portas de sinal de referência no passo 1320 é 4, e na tabela de codificação de classificação 3, a matriz de pré-codificação W = W2iW22, onde: W22 pode ser uma matriz em um vigésimo segundo conjunto, e o vigésimo segundo conjunto inclui pelo menos um de θ2χΐ é uma matriz somente de zeros de duas linhas e uma coluna, e an é um fator de escala.
[394] Opcionalmente, como uma modalidade, o número de portas de sinal de referência no passo 1320 é 4, e na tabela de codificação de classificação 3, a matriz de pré-codificação W = W23W24, onde: e W24 pode ser uma matriz em um vigésimo terceiro conjunto, e o vigésimo terceiro conjunto inclui pelo menos um de onde OÍ12 um é um fator de escala.
[395] Opcionalmente, como uma modalidade, o número de portas de sinal de referência no passo 1320 é 4, e na tabela de codificação de classificação 3, a matriz de pré-codif icação W = W25W26/ onde: cpn = e30, Θ e [0, 2n] , por exemplo, e 02x4 é uma matriz somente de zeros de duas linhas e quatro colunas; e onde (Yi, Y2) pode ser um grupo de matrizes em um vigésimo quarto conjunto, e o vigésimo quarto conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: onde (Yi, Y2) é um grupo de matrizes em um vigésimo oitavo conjunto, onde o vigésimo oitavo conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: αΐ3 é um fator de escala, 04x2 é uma matriz somente de zeros de quatro linhas e duas colunas, e 04xi é uma matriz somente de zeros de quatro linhas e uma coluna.
[396] Opcionalmente, como uma modalidade, o número de portas de sinal de referência no passo 1320 é 4, e na tabela de codificação de classificação 3, a matriz de pré-codificação W = e: cpn = e30, Θ e [0, 2n] , por exemplo, θ2χ2 θ é uma matriz somente de zeros de duas linhas e duas colunas; e onde (Yi, Y2) pode ser um grupo de matrizes em um vigésimo quinto conjunto, e o vigésimo quinto conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: onde (Yi, Y2) é um grupo de matrizes em um vigésimo nono conjunto, e o vigésimo nono conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: θ2χΐ é uma matriz somente de zeros de duas linhas e uma coluna, e ai4 é um fator de escala,.
[397] Opcionalmente, como uma modalidade, o número de portas de sinal de referência no passo 1320 é 4, e na tabela de codificação de classificação 3, a matriz de pré-codificação W = W29W30, e: cpn = e30, Θ e [0, 2n] , por exemplo, θ2χ2 é uma matriz somente de zeros de duas linhas e duas colunas; e onde (Yi, Y2) p< em um vigésimo sexto conjunto, e o vigésimo sexto conjunto inclui pelo menos um dos seguintes grupos de matrizes: onde (Yi, Y2) é um grupo de matrizes em um trigésimo conjunto, e o trigésimo conjunto inclui pelo menos um de seguintes grupos de matrizes: ais a é um fator de escala, e (hxi é uma matriz somente de zeros de duas linhas e uma coluna.
[398] Opcionalmente, como uma modalidade, a tabela de codificação no passo 1320 inclui uma tabela de codificação de classificação 4, e a seleção de uma matriz de pré-codificação W a partir de uma tabela de codificação com base no sinal de referência pode incluir: selecionar a matriz de pré-codificação W a partir da tabela de codificação de classificação 4 baseado no sinal de referência. O número de camadas de transmissão que é correspondente à matriz de pré-codificação na tabela de codificação de classificação 4 é 4.
[399] Opcionalmente, como uma modalidade, o número de portas de sinal de referência no passo 1320 é 4, e na tabela de codificação de classificação 4, a matriz de pré-codificação W = W31W32, onde: ■J N é um número inteiro positivo, 02χΐ é uma matriz somente de zeros de duas linhas e uma coluna, e ai6 é um fator de escala.
[400] Opcionalmente, como uma modalidade, o número de portas de sinal de referência no passo 1320 é 4, e na tabela de codificação de classificação 4, a matriz de pré-codificação W = W33W34, e: cpm = e301, cpn = e302, θι, θ2 e [0,2n]; por exemplo e onde OÍ17 a é um fator de escala.
[401] Opcionalmente, como uma modalidade, o número de portas de sinal de referência no passo 1320 é 4, e na tabela de codificação de classificação 4, a matriz de pré- codificação W = W35W36, e: cpn = e30, Θ e [0, 2n] , por exemplo, e θ2χ4 é uma matriz somente de zeros de duas linhas e quatro colunas; e onde (Yi, Y2) pode ser um grupo de matrizes em um vigésimo sétimo conjunto, e o vigésimo sétimo conjunto inclui pelo menos um de seguintes grupos de matrizes: θ θ4χ2 é uma matriz somente de zeros de quatro linhas e duas colunas e ai8 a é um fator de escala.
[402] Opcionalmente, como uma modalidade, o número de portas de sinal de referência no passo 1320 é 4, e na tabela de codificação de classificação 4, a matriz de pré-codificação W = W37W38, onde: cpn = e30, Θ e [0, 2n] , por exemplo, e θ2χ2 é uma matriz somente de zeros de duas linhas e duas colunas; e e OÍ19 é um fator de escala.
[403] Opcionalmente, como uma modalidade, o número de portas de sinal de referência no passo 1320 é 4, e na tabela de codificação de classificação 4, a matriz de pré-codificação W = W39W40, e: onde cpn = e30, Θ e [0, 2n] , por exemplo, θ θ2χ2 é uma matriz somente de zeros de duas linhas e duas colunas; e OÍ20 é um fator de escala.
[404] Opcionalmente, como uma modalidade, a matriz de pré-codif icação W = WkWt, onde k é um número ímpar, t é um número par, e Wk é usado para indicar informação de estado de canal de banda larga, e Wt é utilizado para indicar a informação de estado de canal de banda estreita, ou, Wk é utilizado para indicar a informação de estado de canal a longo prazo, e Wt é usado para indicar informação de estado de canal a curto prazo.
[405] Opcionalmente, como outra modalidade, com base no sinal de referência, depois de selecionar uma matriz de pré-codificação W a partir de uma tabela de codificação, o método pode ainda incluir a execução de substituição de linha ou substituição de coluna na matriz de pré-codif icação W de acordo com um código de antena.
[406] Deve ser notado que, a tabela de codificação nesta modalidade da presente invenção pode ser várias combinações da tabela de codificação de classificação 1, tabela de codificação de classificação 2, tabela de codificação de classificação 3, e tabela de codificação de classificação 2, ou pode ser formada pelas tabelas de codificação e outras tabelas de codificação por meio da configuração de potência, em que a tabela de codificação de classificação 1 pode ser formada pela matriz de pré-codificação W na tabela de codificação de classificação 1 mencionada em parte ou todas as modalidades específicas precedentes, a tabela de codificação de classificação 2 pode ser formada pela matriz de pré-codificação W na tabela de codificação de classificação 2 mencionada em parte ou todas as modalidades específicas precedentes, a tabela de codificação de classificação 3 pode ser formada pela matriz de pré-codificação W na tabela de codificação de classificação 3 mencionada em parte ou todas as modalidades específicas anteriores, a tabela de codificação de classificação 4 pode ser formada pela matriz de pré-codificação W na tabela de codificação de classificação 4 mencionada em parte ou todas as modalidades específicas precedentes.
[407] No passo 1320, a seleção de uma matriz de pré-codificação de uma tabela de codificação com base no sinal de referência pode incluir: adquirir, por um UE com base no sinal de referência, a estimativa de canal; e, em seguida, selecionar de acordo com a estimativa de canal e com base em um critério predefinido (tal como um critério de capacidade de canal/ou maximização de rendimento ou um critério de minimização de distância cordal).
[408] Deve ser entendido que, selecionar uma matriz de pré-codificação a partir de uma tabela de codificação pode referir-se a selecionar a matriz de pré-codificação a partir de um subconjunto de tabela de codificação. Por exemplo, a tabela de codificação inclui a tabela de codificação de classificação 1, tabela de codificação de classificação 2, tabela de codificação de classificação 3, e tabela de codificação de classificação 4. Cada uma das tabelas de codificação de classificação n é um subconjunto da tabela de codificação. O subconjunto de tabela de codificação pode ser predefinido, ou ser relatado pelo UE para a estação base, determinado pela estação base de acordo com a informação relatada do UE, e notificado ao UE, ou ser um subconjunto de tabela de codificação determinado e relatado pelo UE, por exemplo, um subconjunto de tabela de codificação relatado recentemente.
[409] No passo 1320, o sinal de referência pode se referir a um CSI RS, um DM RS, ou um CRS. Um UE pode adquirir o sinal de referência de acordo com um recurso de sinal de referência.
[410] Especificamente, no passo 1330, o PMI é usado para indicar a matriz de pré-codificação selecionada a partir de uma tabela de codificação (conjunto de matriz de pré-codificação), em que o PMI tem diferentes granularidade de domínios de tempo ou domínio de frequência, ou é adquirido com base em diferentes períodos de subquadro ou tamanhos de sub-banda.
[411] Especificamente, no passo 1330, o PMI pode ser enviado pelo UE, utilizando um PUCCH ou PUSCH para a estação base.
[412] Deve ser notado que, nesta modalidade, a matriz de pré-codificação W pode ser uma matriz de pré-codificação após substituição de linha ou coluna. Por exemplo, substituição de linha de matriz de pré-codificação W pode ser causada por uma alteração ou inversão de um código de antena.
[413] Com referência à Figura 13, um método de relatório de CSI de acordo com uma modalidade da presente invenção está descrito acima em detalhe a partir da perspectiva de um UE. Com referência à Figura 14, o seguinte descreve um método de relatório de CSI de acordo com uma modalidade da presente invenção a partir da perspectiva de uma estação base.
[414] Deve ser entendido que, ilustração no lado de estação base, incluindo interação entre um UE e uma estação base, e características e funções relacionadas, é correspondente à ilustração do lado de UE. Para concisão, detalhes não são novamente descritos neste documento.
[415] A Figura 14 é um método de relatório de CSI de acordo com uma modalidade da presente invenção. 0 método na Figura 14 é implementado por uma estação base, tal como um eNó B.
[416] 1410. Enviar um sinal de referência para o UE.
[417] 1420. Receber CSI enviada pelo UE, onde o CSI inclui um indicador de matriz de pré-codificação PMI.
[418] 1430. Selecionar uma matriz de pré-codificação W da tabela de codificação de acordo com o PMI, onde a matriz de pré-codificação W é correspondente ao PMI.
[419] 1440. Enviar informação para o UE de acordo com a matriz de pré-codificação W.
[420] Nesta modalidade da presente invenção, por meio de ajuste de estrutura de tabela de codificação, uma matriz de pré-codificação adequada pode ser selecionada de acordo com uma situação de interferência, de modo a selecionar uma antena para a transmissão de dados e potência da antena para reduzir a quantidade de recursos de programação desperdiçados devido ao controle de interferência por uma estação base.
[421] Deve ser notado que, no passo 1440, o envio de informação para o UE de acordo com a matriz de pré-codif icação W pode referir a: implementar codificação de canal para a fonte de informação a ser enviada ao UE para formar palavras de código, em seguida, implementar modulação para diferentes palavras de código para gerar símbolos de modulação, então implementar mapeamento de camada para símbolos de modulação diferentes, após mapeamento de camada, implementar pré-codificação de dados (isto é, multiplicado por uma matriz de pré-codificação) para mapear os dados pré-codifiçados para portas de antena para transmissão; e [422] Opcionalmente, como uma modalidade, a tabela de codificação pode incluir várias combinações de uma tabela de codificação de classificação 1, uma tabela de codificação de classificação 2, uma tabela de codificação de classificação 3, e uma tabela de codificação de classificação 4, e a matriz de pré-codif icação W pode ser selecionada pelo UE a partir de qualquer uma das tabelas de codificação anteriores com base no sinal de referência. A forma específica da matriz de pré-codificação W na tabela de codificação de classificação 1, tabela de codificação de classificação 2, tabela de codificação de classificação 3, e tabela de codificação de classificação 4 é ilustrada na descrição do lado de UE na Figura 13. Para concisão, detalhes não são novamente descritos neste documento.
[423] Com referência à Figura 13 à Figura 14, o anterior descreve em detalhe um método de relatório de CSI de acordo com as modalidades da presente invenção. Com referência à Figura 15 à Figura 18, o seguinte descreve um equipamento de usuário e uma estação base de acordo com as modalidades da presente invenção.
[424] A Figura 15 é um diagrama de blocos de um equipamento de usuário de acordo com uma modalidade da presente invenção. 0 equipamento de usuário inclui uma unidade de recepção 1510, uma unidade de seleção 1520, uma unidade de armazenamento 1530, e uma unidade de envio 1540. Deve ser entendido que, o equipamento de usuário na Figura 15 pode implementar os passos implementados pelo equipamento de usuário na Figura 13. Para concisão, os detalhes não são descritos aqui novamente.
[425] A unidade de recepção 1510 é configurada para receber um sinal de referência enviado por uma estação base.
[426] A unidade de seleção 1520 é configurada para selecionar, com base no sinal de referência, uma matriz de pré-codificação W a partir de uma tabela de codificação armazenada na unidade de armazenamento 1530.
[427] A unidade de envio 1540 é configurada para enviar CSI para a estação base, em que a CSI inclui um indicador de matriz de pré-codificação PMI e o PMI é correspondente à matriz de pré-codificação selecionada W.
[428] Nesta modalidade da presente invenção, por meio de ajuste de estrutura de tabela de codificação, uma matriz de pré-codificação adequada pode ser selecionada de acordo com uma situação de interferência, de modo a selecionar uma antena para a transmissão de dados e potência da antena para reduzir a quantidade de recursos de programação desperdiçados devido ao controle de interferência por uma estação base.
[429] Opcionalmente, o equipamento de usuário inclui ainda uma unidade de substituição, configurada para implementar, de acordo com um código de antena, substituição de linha ou substituição de coluna na matriz de pré-codificação W.
[430] A Figura 16 é um diagrama de blocos de uma estação base de acordo com uma modalidade da presente invenção. A estação base inclui uma unidade de envio 1610, uma unidade de recepção 1620, uma unidade de seleção 1630, e uma unidade de armazenamento 1640. Deve ser entendido que, o equipamento de usuário na Figura 16 pode implementar os passos executados pela estação base na Figura 14. Para concisão, os detalhes não são aqui descritos novamente.
[431] A unidade de envio 1610 é configurada para enviar um sinal de referência para um UE.
[432] A unidade de recepção 1620 é configurada para receber CSI enviada pelo UE, em que a CSI inclui um indicador de matriz de pré-codificação PMI.
[433] A unidade de seleção 1630 é configurada para selecionar, de acordo com o PMI, uma matriz de pré-codificação W a partir de uma tabela de codificação armazenada na unidade de armazenamento 1640, em que a matriz de pré-codificação W é correspondente ao PMI.
[434] A unidade de envio 1610 é configurada para enviar informação para o UE de acordo com a matriz de pré-codificação W.
[435] Nesta modalidade da presente invenção, por meio de ajuste de estrutura de tabela de codificação, uma matriz de pré-codificação adequada pode ser selecionada de acordo com uma situação de interferência, de modo a selecionar uma antena para a transmissão de dados e potência da antena para reduzir a quantidade de recursos de programação desperdiçados devido ao controle de interferência por uma estação base.
[436] Opcionalmente, a estação base inclui ainda uma unidade de substituição, configurada para implementar, de acordo com um código de antena, substituição de linha ou substituição de coluna na matriz de pré-codificação W.
[437] A Figura 17 é um diagrama de blocos de um equipamento de usuário de acordo com uma outra modalidade da presente invenção. 0 equipamento de usuário inclui um receptor 1710, um processador 1720, uma memória 1730, e um transmissor 1740. Deve ser entendido que, o equipamento de usuário na Figura 17 pode implementar os passos implementados pelo equipamento de usuário na Figura 13. Para concisão, detalhes não são novamente descritos neste documento.
[438] O receptor 1710 é configurado para receber um sinal de referência enviado por uma estação base.
[439] O processador 1720 é configurado para selecionar, com base no sinal de referência, uma matriz de pré-codificação W a partir de uma tabela de codificação armazenada na memória 1730, em que W = W1W2.
[440] O transmissor 1740 é configurado para enviar CSI para a estação base, em que a CSI inclui um indicador de matriz de pré-codificação PMI e o PMI é correspondente à matriz de pré-codificação selecionada.
[441] Nesta modalidade da presente invenção, por meio de ajuste de estrutura de tabela de codificação, uma matriz de pré-codificação adequada pode ser selecionada de acordo com uma situação de interferência, de modo a selecionar uma antena para a transmissão de dados e potência da antena para reduzir a quantidade de recursos de programação desperdiçados devido ao controle de interferência por uma estação base.
[442] Opcionalmente, o processador 1720 é configurado para implementar ainda, de acordo com um código de antena, substituição de linha ou substituição de coluna na matriz de pré-codificação W.
[443] A Figura 18 é um diagrama de blocos de uma estação base de acordo com uma modalidade da presente invenção. A estação base inclui um transmissor 1810, um receptor 1820, um processador 1830, e uma memória 1840. Deve ser entendido que, o equipamento de usuário na Figura 18 pode implementar os passos executados pela estação base na Figura 14. Para concisão, os detalhes não são descritos aqui novamente.
[444] 0 transmissor 1810 é configurado para enviar um sinal de referência para um UE.
[445] 0 receptor 1820 é configurado para receber CSI enviada pelo UE, em que a CSI inclui um indicador de matriz de pré-codificação PMI.
[446] 0 processador 1830 é configurado para selecionar, de acordo com o PMI, uma matriz de pré-codif icação W a partir de uma tabela de codificação armazenada na memória 1840, em que a matriz de pré-codificação W é correspondente ao PMI e W = WiW2;
[447] A unidade de envio 1810 é configurada para enviar informação para o UE de acordo com a matriz de pré-codificação W.
[448] Nesta modalidade da presente invenção, por meio de ajuste de estrutura de tabela de codificação, uma matriz de pré-codificação adequada pode ser selecionada de acordo com uma situação de interferência, de modo a selecionar uma antena para a transmissão de dados e potência da antena para reduzir a quantidade de recursos de programação desperdiçados devido ao controle de interferência por uma estação base.
[449] Opcionalmente, o processador 1830 é configurado para implementar ainda, de acordo com um código de antena, substituição de linha ou substituição de coluna na matriz de pré-codificação W.
[450] Uma pessoa com conhecimentos atuais na técnica pode estar ciente de que, em combinação com os exemplos descritos nas modalidades descritas na presente especificação, unidades e passos de algoritmo podem ser implementados por hardware eletrônico ou uma combinação de hardware eletrônico e software de computador. Se as funções são realizadas por hardware ou software depende de aplicações particulares e condições de restrição de projeto das soluções técnicas. Um perito na arte pode utilizar métodos diferentes para implementar as funções descritas para cada aplicação particular, mas não deve ser considerado que a execução vai além do âmbito da presente invenção.
[451] Pode ser claramente entendido por um perito na arte que, para a finalidade de descrição breve e conveniente, para um processo de trabalho detalhado do sistema, aparelho, e unidade anteriores, pode ser feita referência a um processo correspondente nas modalidades de método anteriores, e os detalhes não são novamente descritos neste documento.
[452] Nas várias modalidades fornecidas no presente pedido, deve entender-se que o sistema, aparelho, e método divulgados podem ser implementados de outras maneiras. Por exemplo, a modalidade de aparelho descrita é meramente exemplar. Por exemplo, a divisão de unidade é meramente divisão de função lógica e pode ser outra divisão na implementação real. Por exemplo, uma pluralidade de unidades ou componentes podem ser combinados ou integrados noutro sistema, ou algumas características podem ser ignoradas ou não realizadas. Além disso, os acoplamentos mútuos ou acoplamentos diretos ou conexões de comunicação apresentados ou discutidos podem ser implementados através de algumas interfaces. Os acoplamentos indiretos ou conexões de comunicação entre as unidades ou aparelhos podem ser implementados em forma eletrônica, mecânica ou outras.
[453] As unidades descritas como partes separadas podem ou não estar fisicamente separadas, e partes apresentadas como unidades podem ou não podem ser unidades físicas, podem ser localizadas em uma posição, ou podem ser distribuídas em uma pluralidade de unidades de rede. Uma parte ou todas as unidades podem ser selecionadas de acordo com uma necessidade real para atingir os objetivos das soluções de modalidades.
[454] Além disso, unidades funcionais nas modalidades da presente invenção podem ser integradas em uma unidade de processamento, ou cada uma das unidades pode existir sozinha fisicamente, ou duas ou mais unidades são integradas em uma única unidade.
[455] Quando as funções são implementadas na forma de uma unidade funcional de software e vendidas ou usadas como um produto independente, as funções podem ser armazenadas em um meio de armazenamento legível por computador. Com base em tal compreensão, as soluções técnicas da presente invenção essencialmente, ou a parte que contribui para a arte anterior, ou uma parte das soluções técnicas podem ser aplicadas na forma de um produto de software. 0 produto de software é armazenado em um meio de armazenamento, e inclui várias instruções para instruir um dispositivo de computador (o qual pode ser um computador pessoal, um servidor ou um dispositivo de rede) para desempenhar a totalidade ou uma parte dos passos dos métodos descritos nas modalidades da presente invenção. 0 meio de armazenamento inclui qualquer meio que pode armazenar o código de programa, como uma unidade flash USB, um disco rígido removível, uma memória apenas de leitura (memória apenas de leitura, ROM), uma memória de acesso aleatório (memória de acesso aleatório, RAM), um disco magnético ou um disco óptico.
[456] As descrições anteriores são meramente implementações específicas da presente invenção, mas não se destinam a limitar o âmbito de proteção da presente invenção. Qualquer variação ou substituição facilmente descoberta por um perito na arte dentro do âmbito de aplicação técnica descrita na presente invenção é abrangida pelo âmbito de proteção da presente invenção. Por conseguinte, o âmbito de proteção da presente invenção deve ser sujeito ao âmbito de proteção das reivindicações.
REIVINDICAÇÕES EMENDADAS

Claims (20)

1. Método de relatório de informação de estado de canal (CSI), caracterizado pelo fato de que compreende: receber (301), por um equipamento de usuário a partir de uma estação base, informação de configuração de processo de CSI, em que a informação de configuração de processo de CSI inclui pelo menos um processo de CSI, e cada processo de CSI é associado a um recurso de sinal de referência e um ou mais recursos de medição de interferência; selecionar (302), por um equipamento de usuário, uma matriz de pré-codificação a partir de um subconjunto de tabela de codificação com base no recurso de sinal de referência e recursos de medição de interferência associados com cada processo de CSI, em que o subconjunto de tabela de codificação é um subconjunto de uma tabela de codificação, um primeiro processo de CSI entre o pelo menos um processo de CSI é correspondente a uma primeira tabela de codificação, o número de portas de sinal de referência que está associado com o primeiro processo de CSI é 4, um segundo processo de CSI entre o pelo menos um processo de CSI é correspondente a uma segunda tabela de codificação, o número de portas de sinal de referência que está associado com o segundo processo de CSI é 4, uma matriz de pré-codificação na primeira tabela de codificação é uma matriz de pré-codificação W, a tabela de codificação compreende uma matriz de pré-codif icação W e W = oíSV, em que a matriz V é uma matriz N χ v, N é o número de portas de sinal de referência, v N, Sé uma matriz de seleção de linha usada para selecionar um ou mais vetores de linha a partir da matriz V, e oí é uma constante; e enviar (303), por um equipamento de usuário, CSI correspondente a cada processo de CSI para a estação base, em que a CSI inclui um indicador de matriz de pré-codif icação (PMI) e o PMI é correspondente à matriz de pré-codif icação selecionada.
2. Método, de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo fato de que ambos o número de portas de sinal de referência que está associado com o primeiro processo de CSI e o número de portas de sinal de referência que está associado com o segundo processo de CSI é 4.
3. Método, de acordo com a reivindicação 1 ou 2, caracterizado pelo fato de que a tabela de codificação inclui ainda uma matriz de pré-codif icação P e P = βυ, em que uma matriz U é uma matriz Nxu, u^N, β é uma constante, um valor de β permite P e W satisfazerem IIPIIF = IIWIIp, e II IIF é uma norma de Frobenius de matriz.
4. Método, de acordo com a reivindicação 3, caracterizado pelo fato de que a matriz de pré-codificação na segunda tabela de codificação é a matriz de pré-codif icação P.
5. Método, de acordo com a reivindicação 4, caracterizado pelo fato de que a matriz de pré-codificação W na primeira tabela de codificação é pelo menos uma das seguintes matrizes: a matriz de pré-codificação P na segunda tabela de codificação é pelo menos uma das seguintes matrizes:
6. Método de recepção de informação de estado de canal (CSI), caracterizado pelo fato de que compreende: enviar (401), por uma estação base para um equipamento de usuário (UE), informação de configuração de processo de CSI, em que a informação de configuração de processo de CSI inclui pelo menos um processo de CSI, cada processo de CSI está associado com um recurso de sinal de referência e um ou mais recursos de medição de interferência, e o um recurso de sinal de referência e um ou mais recursos de medição de interferência são utilizados para a seleção de uma matriz de pré-codificação a partir de um subconjunto de tabela de codificação para um processo de CSI associado, o subconjunto de tabela de codificação é um subconjunto de uma tabela de codificação, um primeiro processo de CSI entre o pelo menos um processo de CSI é correspondente a uma primeira tabela de codificação, o número de portas de sinal de referência que está associado com o primeiro processo de CSI é 4, um segundo processo de CSI entre o pelo menos um processo de CSI é correspondente a uma segunda tabela de codificação, o número de portas de sinal de referência que está associado com o segundo processo de CSI é 4, uma matriz de pré-codificação na primeira tabela de codificação é uma matriz de pré-codificação W, a tabela de codificação inclui a matriz de pré-codificação W e W = oíSV, em que uma matriz V é uma matriz N χ v, N é o número de portas de sinal de referência, v N, Sé uma matriz de seleção de linha usada para selecionar um ou mais vetores de linha a partir da matriz V, e oí é uma constante; e receber (402), pela estação base a partir do UE, a CSI que é correspondente a cada processo de CSI, em que a CSI inclui um indicador de matriz de pré-codificação (PMI), o PMI é correspondente à matriz de pré-codificação selecionada.
7. Método, de acordo com a reivindicação 6, caracterizado pelo fato de que ambos o número de portas de sinal de referência que está associado com o primeiro processo de CSI e o número de portas de sinal de referência que está associado com o segundo processo de CSI é 4.
8. Método, de acordo com a reivindicação 6 ou 7, caracterizado pelo fato de que a tabela de codificação inclui ainda uma matriz de pré-codif icação P e P = βυ, em que uma matriz U é uma matriz N x u, u N, β é uma constante, um valor de β permite P e W satisfazerem IIPIIF = IIWIIF, e II IIF é uma norma de Frobenius de matriz.
9. Método, de acordo com a reivindicação 8, caracterizado pelo fato de que a matriz de pré-codificação na segunda tabela de codificação é a matriz de pré-codif icação P.
10. Método, de acordo com a reivindicação 9, caracterizado pelo fato de que o número de portas de sinal de referência associado com o primeiro processo de CSI é 4, e a matriz de pré-codificação W na primeira tabela de codificação é pelo menos uma das seguintes matrizes: o número de portas de sinal de referência associadas com o segundo processo de CSI é 4, e a matriz de pré-codificação P na segunda tabela de codificação é pelo menos uma das seguintes matrizes:
11. Equipamento de usuário, caracterizado pelo fato de que compreende: uma unidade de recepção (701), configurada para receber, a partir de uma estação base, informação de configuração de processo de informação de estado de canal (CSI), em que a informação de configuração de processo de CSI inclui pelo menos um processo de CSI, e cada processo de CSI é associado com um recurso de sinal de referência e um ou mais recursos de medição de interferência; uma unidade de armazenamento (702), configurada para armazenar uma tabela de codificação; uma unidade de seleção (703), configurada para selecionar, com base no recurso de sinal de referência e recursos de medição de interferência associados com cada processo de CSI, uma matriz de pré-codificação a partir de um subconjunto de tabela de codificação armazenada na unidade de armazenamento (702), em que um primeiro processo de CSI entre a pelo menos um processo de CSI é correspondente a uma primeira tabela de codificação, o número de portas de sinal de referência que está associado com o primeiro processo de CSI é 4, um segundo processo de CSI entre o pelo menos um processo de CSI é correspondente a uma segunda tabela de codificação, o número de portas de sinal de referência que está associado com o segundo processo de CSI é 4, uma matriz de pré-codif icação na primeira tabela de codificação é uma matriz de pré-codificação W, a tabela de codificação compreende uma matriz de pré-codif icação W e W = oíSV, em que a matriz V é uma matriz N χ v, N é o número de portas de sinal de referência, v N, Sé uma matriz de seleção de linha usada para selecionar um ou mais vetores de linha a partir da matriz V, e oí é uma constante; e uma unidade de envio (704), configurada para enviar, para a estação base, a CSI correspondente a cada processo de CSI, em que a CSI inclui um indicador de matriz de pré-codif icação (PMI) e o PMI é correspondente à matriz de pré-codif icação selecionada.
12. Equipamento de usuário, de acordo com a reivindicação 11, caracterizado pelo fato de que ambos o número de portas de sinal de referência que está associado com o primeiro processo de CSI e o número de portas de sinal de referência que está associado com o segundo processo de CSI é 4.
13. Equipamento de usuário, de acordo com a reivindicação 11 ou 12, caracterizado pelo fato de que a tabela de codificação armazenada na unidade de armazenamento (703) inclui ainda uma matriz de pré-codificação P e Ρ = βυ, em que uma matriz U é uma matriz N x u, u < N, β é uma constante, um valor de β permite P e W satisfazerem IIΡIIF = ||WIIF, e II IIf é uma norma de Frobenius de matriz.
14. Equipamento de usuário, de acordo com qualquer uma das reivindicações 11 a 13, caracterizado pelo fato de que a matriz de pré-codificação na segunda tabela de codificação é a matriz de pré-codificação P.
15. Equipamento de usuário, de acordo com a reivindicação 14, caracterizado pelo fato de que o número de portas de sinal de referência associado com o primeiro processo de CSI é 4, e a matriz de pré-codif icação W na primeira tabela de codificação armazenada na unidade de armazenamento (702) é pelo menos uma das seguintes matrizes: o número de portas de sinal de referência associadas com o segundo processo de CSI é 4, e a matriz de pré-codificação P na segunda tabela de codificação armazenada na unidade de armazenamento (702) é pelo menos uma das seguintes matrizes:
16. Estação base, caracterizado pelo fato de que compreende: uma unidade de envio (801), configurada para enviar, para um equipamento de usuário (UE), informação de configuração de processo de informação de estado de canal (CSI), em que a informação de configuração de processo de CSI inclui pelo menos um processo de CSI, cada processo de CSI está associado com um recurso de sinal de referência e um ou mais recursos de medição de interferência, e o um recurso de sinal de referência e um ou mais recursos de medição de interferência são utilizados para a seleção de uma matriz de pré-codificação a partir de um subconjunto de tabela de codificação para um processo de CSI associado, o subconjunto de tabela de codificação é um subconjunto de uma tabela de codificação, um primeiro processo de CSI entre o pelo menos um processo de CSI é correspondente a uma primeira tabela de codificação, o número de portas de sinal de referência que está associado com o primeiro processo de CSI é 4, um segundo processo de CSI entre o pelo menos um processo de CSI é correspondente a uma segunda tabela de codificação, o número de portas de sinal de referência que está associado com o segundo processo de CSI é 4, uma matriz de pré-codificação na primeira tabela de codificação é uma matriz de pré-codificação W, a tabela de codificação inclui a matriz de pré-codificação W e W = oíSV, em que uma matriz V é uma matriz N χ v, N é o número de portas de sinal de referência, v N, Sé uma matriz de seleção de linha usada para selecionar um ou mais vetores de linha a partir da matriz V, e oí é uma constante; e uma unidade de recepção (802), configurada para receber, a partir do UE, a CSI que é correspondente a cada processo de CSI, em que a CSI inclui um indicador de matriz de pré-codificação (PMI), o PMI é correspondente à matriz de pré-codificação selecionada.
17. Estação base, de acordo com a reivindicação 16, caracterizado pelo fato de que ambos o número de portas de sinal de referência que está associado com o primeiro processo de CSI e o número de portas de sinal de referência que está associado com o segundo processo de CSI é 4.
18. Estação base, de acordo com a reivindicação 16 ou 17, caracterizado pelo fato de que a tabela de codificação inclui ainda uma matriz de pré-codif icação P e P = βυ, em que uma matriz U é uma matriz N x u, u N, β é uma constante, um valor de β permite P e W satisfazerem IIPIIF = IIWIIp, e II IIf é uma norma de Frobenius de matriz.
19. Estação base, de acordo com a reivindicação 18, caracterizado pelo fato de que a matriz de pré-codificação na segunda tabela de codificação é a matriz de pré-codif icação P.
20. Estação base, de acordo com a reivindicação 19, caracterizado pelo fato de que o número de portas de sinal de referência associado com o primeiro processo de CSI é 4, e a matriz de pré-codificação W na primeira tabela de codificação é pelo menos uma das seguintes matrizes: o número de portas de sinal de referência associado com o segundo processo de CSI é 4, e a matriz de pré-codificação P na segunda tabela de codificação é pelo menos uma das seguintes matrizes:
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Families Citing this family (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ES2808566T3 (es) 2013-05-31 2021-03-01 Qualcomm Inc Precodificación lineal en sistemas MIMO de dimensión completa
US9392549B2 (en) * 2013-06-11 2016-07-12 Broadcom Corporation Reducing precoder signaling overhead for MIMO communication system
US20160149626A1 (en) * 2013-06-20 2016-05-26 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Mapping Codewords
CN104811229B (zh) * 2014-01-24 2020-09-08 中兴通讯股份有限公司 信道状态信息处理方法、装置、终端及基站
KR101893153B1 (ko) * 2014-09-03 2018-10-04 엘지전자 주식회사 이동 단말기 및 그 제어 방법
WO2017014610A1 (ko) * 2015-07-23 2017-01-26 엘지전자 주식회사 다중 안테나 무선 통신 시스템에서 코드북 기반 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치
WO2017026865A1 (en) * 2015-08-13 2017-02-16 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for operating beamformed reference signal in communication system
CN109302222B (zh) 2016-05-13 2019-11-19 华为技术有限公司 一种信道信息发送方法、数据发送方法和设备
CN107863999B (zh) * 2016-09-22 2021-01-22 电信科学技术研究院 一种信号传输的方法及装置
CN108667497B (zh) * 2017-03-30 2020-08-14 电信科学技术研究院 一种传输层数确定方法及装置
CN108880645B (zh) 2017-07-26 2019-08-27 华为技术有限公司 用于数据传输的方法、装置和系统
KR102095048B1 (ko) * 2017-09-07 2020-03-30 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 코드북에 기초하여 상향링크 신호를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치
CN111052647A (zh) 2017-09-08 2020-04-21 Oppo广东移动通信有限公司 无线通信方法、终端设备和发射节点
CN108112083B (zh) * 2017-12-23 2021-12-28 航天恒星科技有限公司 具有非理想电路的中继最优功率分配算法
US20190394733A1 (en) * 2018-06-20 2019-12-26 Mediatek Inc. Ul transmission utilizing full tx power at ue
CN111278005B (zh) * 2019-01-22 2021-09-24 维沃移动通信有限公司 能力信息上报方法、预编码矩阵指示反馈方法和相关设备
US20220158798A1 (en) * 2019-03-13 2022-05-19 Lg Electronics Inc. Method for reporting channel state information in wireless communication system, and apparatus therefor
US12040630B2 (en) 2021-05-26 2024-07-16 Qualcomm Incorporated Signaling for energy harvesting at a device
US11990762B2 (en) * 2021-05-26 2024-05-21 Qualcomm Incorporated Channel reporting for energy harvesting at a device

Family Cites Families (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2472766B1 (en) * 2006-04-28 2015-12-09 Panasonic Intellectual Property Corporation of America Radio Communication Base Station Apparatus and Radio Communication Method Used for Multi-Carrier Communication
US8351521B2 (en) * 2008-03-17 2013-01-08 Qualcomm Incorporated Multi-resolution beamforming based on codebooks in MIMO systems
US8447236B2 (en) * 2008-05-15 2013-05-21 Qualcomm Incorporated Spatial interference mitigation schemes for wireless communication
US8130666B2 (en) * 2008-06-30 2012-03-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Multiple input multiple output communication system and operating method thereof
EP2192698A1 (en) * 2008-11-28 2010-06-02 Alcatel Lucent Selection of Precoding Vectors for Radio Base Station with multiple antennas
CN102461000B (zh) * 2009-04-28 2015-04-08 诺基亚公司 信道状态信息反馈的方法及设备
US8600308B2 (en) * 2009-06-17 2013-12-03 Futurewei Technologies, Inc. Channel state information feedback for coordinated multiple points transmission
CN101789848B (zh) * 2010-01-11 2016-01-20 中兴通讯股份有限公司 Lte-a系统的上行链路预编码矩阵的信令指示方法
CN102763345A (zh) * 2010-01-12 2012-10-31 株式会社泛泰 用于信道信息反馈的装置和方法、接收信道信息的基站及基站的通信方法
TWI444989B (zh) * 2010-01-22 2014-07-11 Dolby Lab Licensing Corp 針對改良多通道上混使用多通道解相關之技術
KR101606799B1 (ko) * 2010-02-22 2016-04-11 엘지전자 주식회사 분산 안테나 시스템에서의 신호 전송 방법
JP5841075B2 (ja) * 2010-02-23 2016-01-06 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド アップリンク多重アンテナ伝送を支援する無線通信システムにおいてアップリンク伝送のための制御情報を提供する方法及び装置
KR101276855B1 (ko) * 2010-03-08 2013-06-18 엘지전자 주식회사 프리코딩 행렬 정보 전송방법 및 사용자기기와, 프리코딩 행렬 구성방법 및 기지국
US8824386B2 (en) * 2010-05-05 2014-09-02 Mediatek Inc. Method and system of operating a multi-user system
CN102237958B (zh) * 2010-05-07 2013-10-16 电信科学技术研究院 一种基于pucch上报csi的方法及装置
CN101873207B (zh) * 2010-06-13 2015-05-13 中兴通讯股份有限公司 一种多天线系统上行传输块的重传系统及方法
CN102299775B (zh) * 2010-06-24 2013-12-04 上海贝尔股份有限公司 一种预编码矩阵的选择方法和装置
CN101969363B (zh) * 2010-09-30 2016-03-30 中兴通讯股份有限公司 信道状态信息反馈方法及终端
CN102045762B (zh) * 2010-12-02 2013-07-24 大唐移动通信设备有限公司 一种上报信道状态的方法及装置
US8913515B2 (en) * 2010-12-15 2014-12-16 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Measuring and improving multiuser downlink reception quality in wireless local area networks
CN102130746B (zh) * 2011-04-25 2014-04-09 北京理工大学 多点协作传输系统中的网络编码反馈方法
US20120314590A1 (en) * 2011-06-10 2012-12-13 Sharp Laboratories Of America, Inc. Enhanced precoding feedback for multiple-user multiple-input and multiple-output (mimo)
CN102291212B (zh) * 2011-08-12 2014-06-18 电信科学技术研究院 信道状态信息的反馈方法和设备
CN102938688B (zh) * 2011-08-15 2015-05-27 上海贝尔股份有限公司 用于多维天线阵列的信道测量和反馈的方法和设备
CN102629895A (zh) * 2012-04-27 2012-08-08 中国科学技术大学 一种改善数据流间公平性的多播酉预编码方法
US11546787B2 (en) * 2012-05-09 2023-01-03 Samsung Electronics Co., Ltd. CSI definitions and feedback modes for coordinated multi-point transmission
US8798550B2 (en) * 2012-05-11 2014-08-05 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods and arrangements for CSI reporting
CN102801498B (zh) * 2012-07-25 2016-03-02 电信科学技术研究院 一种终端设备选择子带反馈的上报及确定方法和设备
US8976884B2 (en) * 2012-12-20 2015-03-10 Google Technology Holdings LLC Method and apparatus for antenna array channel feedback

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