CN101626588B - 用于信道状态信息反馈的装置及其方法 - Google Patents

用于信道状态信息反馈的装置及其方法 Download PDF

Info

Publication number
CN101626588B
CN101626588B CN200910149597.5A CN200910149597A CN101626588B CN 101626588 B CN101626588 B CN 101626588B CN 200910149597 A CN200910149597 A CN 200910149597A CN 101626588 B CN101626588 B CN 101626588B
Authority
CN
China
Prior art keywords
channel
mobile radio
base station
radio station
condition information
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN200910149597.5A
Other languages
English (en)
Other versions
CN101626588A (zh
Inventor
吴文榕
徐子瀚
许仁源
丁邦安
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
STC University of New Mexico
Original Assignee
Industrial Technology Research Institute ITRI
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=41505152&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=CN101626588(B) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Industrial Technology Research Institute ITRI filed Critical Industrial Technology Research Institute ITRI
Publication of CN101626588A publication Critical patent/CN101626588A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN101626588B publication Critical patent/CN101626588B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/22Processing or transfer of terminal data, e.g. status or physical capabilities
    • H04W8/24Transfer of terminal data
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports

Abstract

本发明提供了一种用于移动站提供关于移动站以及基站之间的多个通信信道的信道状态信息的反馈给基站的方法,此方法包括:通过计算多个信道响应以估计信道状态信息,多个信道响应中的每一个用于通信信道中的一个;压缩已估计的信道状态信息;以及发送作为反馈的已压缩的信道状态信息给基站。

Description

用于信道状态信息反馈的装置及其方法
技术领域
本发明有关于一种用于信道状态信息(channel state information,CSI)反馈的装置及其方法。
背景技术
近年来,人们对多输入多输出(multi input and multi output,MIMO)系统已经产生了更大的兴趣,MIMO系统在通信系统的发射器端以及接收器端都采用了多个天线,以改善通信性能。例如,在MIMO系统中,基站可以采用多个发射天线以传送数据给移动站,以及移动站可以采用多个接收天线以接收数据。
由于在MIMO系统中存在多个发射天线以及多个接收天线,所以在每一发射天线以及每一接收天线之间会建立通信信道。从而,在基站以及移动站之间会建立多个通信信道。
在实际情况下,基站可能需要关于通信信道的信息的消息,以改善MIMO系统的通信吞吐容量。例如,基于有关于通信信道的信息,基站可以执行带宽资源分配。此外,基于有关于通信信道的信息,基站可以执行MIMO模式选择以及预编码器(pre-coder)选择。
为了便于改善MIMO系统的通信吞吐容量,基于从基站接收的信号,移动站可以估计关于基站和移动站之间的通信信道的信息,即信道状态信息(CSI)。接着,移动站提供已估计的CSI的反馈给基站。
发明内容
本发明一示范性实施例提供了一种用于移动站提供关于移动站以及基站之间的多个通信信道的信道状态信息(CSI)的反馈给基站的方法,此方法包括:通过计算多个信道响应以估计信道状态信息,多个信道响应中的每一个用于通信信道中的一个;压缩已估计的信道状态信息;以及发送作为反馈的已压缩的信道状态信息给基站。
本发明另一示范性实施例提供了一种移动站,此移动站用于提供关于移动站以及基站之间的多个通信信道的信道状态信息的反馈给基站,此移动站经组态以:通过计算多个信道响应以估计信道状态信息,多个信道响应中的每一个用于通信信道中的一个;压缩已估计的信道状态信息;以及发送作为反馈的已压缩的信道状态信息给基站。
本发明另一示范性实施例提供了一种用于基站从移动站获取关于移动站以及基站之间的多个通信信道的信道状态信息的反馈的方法,此方法包括:从移动站接收反馈,此反馈包括已压缩的信道状态信息;以及基于已压缩的信道状态信息,重新建构多个信道响应,多个信道响应中的每一个用于通信信道中的一个。
本发明另一示范性实施例提供了一种基站,此基站用于从移动站获取关于移动站以及基站之间的多个通信信道的信道状态信息的反馈,此基站经组态以:从移动站接收反馈,此反馈包括已压缩的信道状态信息;以及基于已压缩的信道状态信息,重新建构多个信道响应,多个信道响应中的每一个用于通信信道中的一个。
应了解的是,上述一般描述及以下具体实施方式仅为例示性及阐释性的,其并不能限制本发明所要主张的范围。
附图说明
图1绘示为根据本发明示例实施例的无线通信系统的示意框图。
图2绘示为根据本发明示例实施例的根据通信信道来计算的示例信道响应的图形。
图3A-3C绘示为根据本发明示例实施例的用于移动站压缩通信信道的已估计的CSI的方法的图形。
图4A和图4B绘示为根据本发明另一示例实施例的用于移动站压缩通信信道的已估计的CSI的方法的图形。
图5绘示为根据本发明示例实施例的示例的已重新建构的整个信道响应的图形。
图6绘示为根据本发明另一示例实施例的示例的已重新建构的整个信道响应的图形。
图7绘示为根据本发明示例实施例的开环差分脉冲调制方法的图形。
图8绘示为根据本发明示例实施例的闭环差分脉冲调制方法的图形。
图9A-9C绘示为根据本发明示例实施例的示例的已压缩的通信信道的已估计信道状态信息的图形。
图10A-10C绘示为根据本发明示例实施例的用于通信信道中的、通过基站而重新建构的示例的CSI的图形。
主要元件符号说明:
100:无线通信系统
102、710、812:基站
104、702、802:移动站
102-1:第一发射天线
102-2:第二发射天线
102-3:第三发射天线
102-4:第四发射天线
104-1:第一接收天线
104-2:第二接收天线
106-1、106-2、...、106-8:通信信道
200、302、306:信道响应
202-1、202-2、...、202-6、304-1、304-2、...、304-6:信道抽头
P1、P2、...、P6:时间延迟
ai+bij(i=1,2,...,6):复值
300:用于移动站104压缩通信信道的已估计的CSI的方法
310:直线Y1
320:曲线Y2
400:用于移动站104压缩通信信道106-1、106-2、...、106-8的已估计的CSI的方法
402:整个信道响应
404:频谱
412、414:数值
500、600:整个信道响应
700:开环差分脉冲调制方法
704:预测器
706、714、816:加法器
708、810:量化器
712、808、814:预测器
800:闭环差分脉冲调制方法
804:第一加法器
806:第二加法器
具体实施方式
下文特举多个实施例,并配合所附图式,详细说明本发明。在对附图的描述中,不同附图中的相同的数字代表相同或者相似的元件。虽然本发明已以多个实施例揭露如下,然而其并非用以限定本发明,任何熟习此技艺者,在不脱离本发明的精神和范围内,当可作些许的更动与润饰,因此本发明的保护范围当视后附的权利要求所界定者为准。
图1绘示为根据本发明示例实施例的无线通信系统100的示意框图。通信系统100包括基站102以及移动站104。例如,通信系统100是多输入多输出系统。因此,基站102可以包括多个发射天线102-1、102-2、...、102-NT(NT是发射天线的总数目),以及移动站104可以包括多个接收天线104-1、104-2、...、104-NR(NR是接收天线的总数目)。仅仅为了绘示实施例的目的,假设基站102包括第一发射天线102-1、第二发射天线102-2、第三发射天线102-3以及第四发射天线102-4;以及移动站104包括第一接收天线104-1以及第二接收天线104-2。
根据本发明的实施例,采用发射天线102-1、102-2、102-3以及102-4,基站102可以传送信号给移动站104。采用接收天线104-1以及104-2,移动站104可以接收由基站102所传送的信号。移动站104基于已接收的信号还可以估计用于基站102以及移动站104之间的通信信道的信道状态信息(CSI),以及将作为CSI反馈的已估计的CSI发送给基站102。基于从移动站104所接收的CSI反馈,基站102接着可以执行带宽资源分配以及信号调制。此外,基于CSI反馈,基站102可以执行MIMO模式选择以及预编码器(pre-coder)选择。应当知晓的是,与本发明有关的实施例是在硬件和/或软件中实施的。
例如,在发射天线102-1、...、102-4中的每一个以及接收天线104-1以及104-2中的每一个之间建立通信信道。在已绘示的实施例中,在基站102以及移动站104之间建立了8个通信信道106-1、106-2、...、106-8。通信信道106-1、106-2、...、106-8中的每一个对应于一对发射天线和接收天线。
在本发明的示例实施例中,通过计算多个信道响应,移动站104可以估计通信信道106-1、106-2、...、106-8中的每一个的CSI,此多个信道响应中的每一个对应于通信信道106-1、106-2、...、106-8中的每一个。
图2绘示为根据本发明示例实施例的根据通信信道来计算的示例信道响应200的图形。例如,信道可以是通信信道106-1、106-2、...、106-8(图1)中的任何一个。信道响应200包括多个信道抽头,诸如信道抽头202-1、202-2、...、202-6,每一信道抽头对应于一时间延迟以及具有一复值(complexvalue)。信道抽头是具体时间延迟上的信道响应的单个取样。为了便于绘示,图2中仅仅绘示了具有大于阈值(threshold value)的强度(magnitude)的信道抽头,即信道抽头202-1、202-2、...、202-6。信道抽头202-i(i=1,2,...,6)中的每一个对应于时间延迟Pi(i=1,2,...,6)以及具有复值ai+bij(i=1,2,...,6),其中j是虚数单元(imaginary unit)。也就是说,信道抽头202-i(i=1,2,...,6)中的每一个具有强度以及相位。用于通信信道的已估计的CSI可以包括信道抽头202-1、202-2、...、202-6的时间延迟P1、P2、...、P6、强度以及相位。
请参看图1,在本发明的示例实施例中,移动站104可以估计通信信道106-1、106-2、...、106-8的CSI,以及发送作为CSI反馈的已估计的CSI给基站102。例如,对于通信信道106-1、106-2、...、106-8中的每一个,移动站104可以选择在已计算出的信道响应中的具有大于阈值的强度的信道抽头,诸如信道抽头202-1、202-2、...、202-6(图2)。移动站104可以量化(quantize)关于已选择的信道抽头的时间延迟以及相位的信息。基于如下所述的本发明的方法,移动站104通过产生代表关于已选择的信道抽头的强度的信息的多个参数还可以压缩已估计的CSI,以及量化已产生的参数。移动站104接着发送已量化的参数给基站102,同时也发送关于已选择的信道抽头的时间延迟以及相位的已量化的信息给基站102。
图3A-3C绘示为根据本发明示例实施例的用于移动站104压缩通信信道的已估计的CSI的方法300的图形。例如,通信信道可以是通信信道106-1、106-2、...、106-8(图1)中的任何一个。
请参看图1以及图3A-3C,移动站104通过计算通信信道的信道响应302来估计通信信道的CSI。已计算的信道响应302包括关于多个信道抽头的时间延迟、强度以及相位(图未示)的信息。在已绘示的实施例中,在信道响应302中仅仅显示多个信道抽头的前30个,如小圆圈所指示,由于多个信道抽头的其余信道抽头中的每一个的强度为零或者接近于零,因此可以忽略。
在本发明的示例实施例中,如上所述,移动站104可以选择具有大于阈值的强度的多个信道抽头中的多个。移动站104基于已选择的信道抽头的强度还可以分类已选择的信道抽头,从而已分类的信道抽头中的第一个例如具有最小强度,以及已分类的信道抽头中的最后一个例如具有最大强度。在已绘示的实施例中,移动站104选择信道抽头304-1、304-2、...、304-6,以及还基于信道抽头304-1、304-2、...、304-6的强度来分类已选择的信道抽头304-1、304-2、...、304-6。已分类的信道抽头304-1、304-2、...、304-6显示为已分类的信道响应306。
在本发明的示例实施例中,最小平方(least squares,LS)法可以用于已分类的信道响应306。最小平方法是拟合数据的方法。例如,N个已观察的数据取样y1、y2、...、yN可以用向量表示如下:
Y=[y1 y2…yN]T,方程式(1)
其中,“T”表示矩阵转置(matrix transposition)。基于最小平方法,平方误差(square error)J(θ)可以表示如下:
J(θ)=(Y-Kθ)T(Y-Kθ),方程式(2)
其中,“K”是已知观察矩阵(known observation matrix),以及θ是包括多个参数的向量。例如,为了采用具有两个参数的直线来拟合数据取样y1、y2、...、yN,K可以表示为:
K = 1 0 1 1 · · · · · · 1 N - 1 , 方程式(3)
例如,为了采用具有三个参数的曲线来拟合数据取样y1、y2、...、yN,K可以表示为:
K = 1 0 0 2 1 1 1 2 · · · · · · · · · 1 N - 1 ( N - 1 ) 2 , 方程式(4)
方程式(2)指示,向量θ的不同数值可以导致平方误差J(θ)的不同数值。基于最小平方法,可以辨识或者产生向量θ、
Figure G2009101495975D00072
的数值,从而可以最小化平方误差J(θ),以及
Figure G2009101495975D00073
可以被计算如下:
θ ^ LS = ( K T K ) - 1 · K T Y ‾ . 方程式(5)
在本发明的示例实施例中,
Figure G2009101495975D00075
可以用于表示已观察的数据取样y1、y2、...、yN。例如,已分类的信道抽头304-1、304-2、...、304-6的强度可以作为已观察的数据取样。基于最小平方法,直线或者曲线可以被用于拟合已分类的信道抽头304-1、304-2、...、304-6的强度,此直线或者曲线具有多个参数。因此,直线或者曲线的参数可以被用于表示关于已分类的信道抽头304-1、304-2、...、304-6的强度的信息。
在本发明的一个实施例中,如图3B所示,直线Y1310可以用于拟合已分类的信道抽头304-1、304-2、...、304-6的强度。在数学表示上,直线Y1310可以用第一参数A1和第二参数B1表示为Y1=A1+B1*X,其中X表示抽头索引(tap index)。因此,基于直线的拟合也可以是指两个参数的拟合。在图3B所绘示的实施例中,小圆圈对应于已分类的信道抽头304-1、304-2、...、304-6的强度,以及直线Y1 310上的小星星对应于给定直线Y1310时的已分类的信道抽头304-1、304-2、...、304-6的强度,直线Y1 310上的小星星可以被认为是已分类的信道抽头304-1、304-2、...、304-6的强度的近似值。
在本发明的示例实施例中,移动站104可以产生参数A1以及B1以表示关于信道抽头304-1、304-2、...、304-6的强度的信息,因为基于参数A1和B1以及直线Y1310,所以可以产生表示信道抽头304-1、304-2、...、304-6的强度的近似值。典型地,参数A1和B1的数据大小小于信道抽头304-1、304-2、...、304-6的强度的数据大小。因此,基于最小平方法,可以压缩关于信道抽头304-1、304-2、...、304-6的强度的信息,以及参数A1和B1表示已压缩的信息。
从而,移动站104可以量化参数A1和B1以及发送已量化的参数A1和B1给基站102,同时也发送关于信道抽头304-1、304-2、...、304-6的时间延迟以及相位的已量化的信息给基站102,以作为通信信道的CSI反馈。基于CSI反馈,基站102可以重新建构直线Y1310以及已计算的信道响应302的近似值。
在本发明的一个实施例中,如图3C所示,曲线Y2320可以用于拟合已分类的信道抽头304-1、304-2、...、304-6的强度。例如,曲线Y2320可以是二阶曲线,以及在数学表示上,曲线Y2320可以用第一参数A2、第二参数B2、第三参数C2表示为Y2=A2+B2*X+C2*X2,其中X表示抽头索引。因此,基于二阶曲线的拟合也可以是指三个参数的拟合。在图3C所绘示的实施例中,小圆圈对应于已分类的信道抽头304-1、304-2、...、304-6的强度,以及曲线Y2 320上的小星星对应于给定曲线Y2 320时的已分类的信道抽头304-1、304-2、...、304-6的强度,曲线Y2 320上的小星星可以被认为是已分类的信道抽头304-1、304-2、...、304-6的强度的近似值。
在本发明的示例实施例中,移动站104可以产生参数A2、B2以及C2以表示关于已分类的信道抽头304-1、304-2、...、304-6的强度的信息,因为基于参数A2、B2和C2以及曲线Y2320,所以可以产生表示已分类的信道抽头304-1、304-2、...、304-6的强度的近似值。典型地,参数A2、B2和C2的数据大小小于信道抽头304-1、304-2、...、304-6的强度的数据大小。因此,基于最小平方法,可以压缩关于信道抽头304-1、304-2、...、304-6的强度的信息,以及参数A2、B2和C2表示已压缩的信息。
因此,移动站104可以量化参数A2、B2和C2以及发送已量化的参数A2、B2和C2给基站102,同时也发送关于信道抽头304-1、304-2、...、304-6的时间延迟以及相位的已量化的信息给基站102,以作为通信信道的CSI反馈。基于CSI反馈,基站102可以重新建构曲线Y2320以及已计算的信道响应302的近似值。
同样地,在本发明的实施例中,基于最小平方法,高阶曲线也可以被用于拟合已分类的信道抽头304-1、304-2、...、304-6的强度。移动站104可以产生高阶曲线的参数以表示关于信道抽头304-1、304-2、...、304-6的强度的信息。移动站104可以量化已产生的参数以及发送已量化的参数给基站102,以及发送关于信道抽头304-1、304-2、...、304-6的时间延迟以及相位的已量化的信息给基站102,以作为通信信道的CSI反馈。基于CSI反馈,基站102可以重新建构高阶曲线以及已计算的信道响应302的近似值。
图4A和图4B绘示为根据本发明示例实施例用于移动站104压缩通信信道106-1、106-2、...、106-8(图1)的已估计的CSI的方法400的图形。请参看图1、4A和4B,如上所述,对于通信信道106-1、106-2、...、106-8中的每一个,移动站104可以选择已计算出的信道响应中的具有大于阈值的强度的信道抽头。如上所述,对于通信信道106-1、106-2、...、106-8中的每一个,移动站104基于已选择的信道抽头的强度还可以分类已选择的信道抽头,从而已分类的信道抽头中的第一个例如具有最小强度,以及已分类的信道抽头中的最后一个例如具有最大强度。图4A绘示了包括所有的通信信道106-1、106-2,...、106-8的已分类的信道抽头的强度的整个信道响应402。
在本发明的示例实施例中,离散余弦变换(discrete cosine transform,DCT)可以被用于整个信道响应402,以产生整个信道响应402的频谱。例如,假定M表示通信信道的总数目,N表示每一通信信道的信道抽头的总数目,以及Amn表示用于第m通信信道的第n已分类的通信抽头的强度。用于整个信道响应402的DCT可以表示如下:
B pq = α p α q Σ m = 0 M - 1 Σ n = 0 N - 1 A mn cos π ( 2 m + 1 ) p 2 M cos π ( 2 n + 1 ) q 2 N , 方程式(6)
0≤p≤M-1,0≤q≤N-1;
其中,
α p = 1 / M , p = 0 2 / M , 1 ≤ p ≤ M - 1 ,
α q = 1 / N , q = 0 2 / N , 1 ≤ q ≤ N - 1 ,
“∑”表示多个数值的和,以及Bpq表示整个信道响应402的频谱的值。
图4B绘示了整个信道响应402的已产生频谱404的示例实施例。因为在执行DCT之前对于每一通信信道106-1、106-2、...、106-8已经分类了信道抽头,所以多个数值中的小部分中的每一个可以具有相对大的强度,以及多个数值中的大部分中的每一个可以具有相对小的强度。例如,如图4B所示,频谱404的数值412和414中的每一个都具有相对大的强度。
在本发明的实施例中,频谱的多个数值中的具有相对大的强度的几个数值,诸如数值412和414,在此指有效参数(significant parameter),可以被选择以表示整个信道响应402的频谱以及关于通信信道106-1、106-2、...、106-8的已经分类的信道抽头的信息。换句话说,有效参数可以从通信信道106-1、106-2、...、106-8的已经分类的信道抽头的强度中提取(extract),以表示已分类的信道抽头的强度的信息。典型地,有效参数的数据大小小于通信信道106-1、106-2、...、106-8的信道抽头的强度的数据大小。因此,基于DCT方法,可以压缩关于通信信道106-1、106-2、...、106-8的信道抽头的强度的信息,以及有效参数表示已压缩的信息。
在本发明的实施例中,移动站104可以量化有效参数以及发送已量化的有效参数给基站102,同时也发送关于通信信道106-1、106-2、...、106-8的信道抽头的时间延迟以及相位的已量化的信息给基站102,以作为通信信道106-1、106-2、...、106-8的CSI反馈。基于CSI反馈,基站102通过执行离散余弦反变换(inverse discrete cosine transform,IDCT)可以重新建构频谱404的近似值,从而获得整个信道响应402的近似值。
图5绘示为根据本发明示例实施例的示例的已重新建构的整个信道响应500的图形。基于两个被选择为表示整个信道响应402的频谱404(图4A和图4B)的有效参数,以重新建构整个信道响应500。已重新建构的整个信道响应500可以被视为是整个信道响应402的近似值。
图6绘示为根据本发明另一示例实施例的示例的已重新建构的整个信道响应600的图形。基于六个被选择为表示整个信道响应402的频谱404(图4A和图4B)的有效参数,以重新建构整个信道响应600。已重新建构的整个信道响应600可以被视为是整个信道响应402的近似值。
在本发明的实施例中,当基站以及移动站之间的通信信道为时变信道时,差分调制方法,例如差分脉冲调制(differential pulse code modulation,DPCM)方法,可以被用于进一步减小已估计的CSI的数据大小。基于DPCM方法,信号的预测数值以及信号的实际数值之间的预测误差从移动站被传送到基站,而不是将信号的实际数值从移动站传送到基站。如上所述,已估计的CSI包括关于通信信道的已选择的信道抽头的时间延迟、强度和相位的信息。对于时变信道,关于已选择的信道抽头的强度和相位的信息可以随着时间变化,以及关于已选择的信道抽头的时间延迟的信息被假定不随时间变化。因此,通过采用DPCM方法,移动站可以传送关于已选择的信道抽头的强度和相位的信息。
例如,基于上述的最小平方法或者DCT方法,移动站可以产生参数以表示已选择的信道抽头的强度。此外,移动站可以估计关于已选择的信道抽头的相位的信息。移动站接着可以执行DPCM方法以进一步减小已产生的参数和/或关于已选择的信道抽头的相位的已估计的信息的数据大小。
图7绘示为根据本发明示例实施例的开环(open loop)差分脉冲调制(differential pulse code modulation,DPCM)方法700的图形。请参看图7,基于开环DPCM方法,在移动站702调制信号S。例如,移动站702可以是图1中所示的移动站104,以及移动站702可以包括预测器(predictor)704、加法器706以及量化器(quantizer)708。信号S可以包括关于已选择的信道抽头的强度的已产生的参数的信息或者关于已选择的信道抽头的相位的已估计的信息,其中已产生的参数以及相位可以随着时间变化。
在本发明的实施例中,基于在对应于时间索引k-1,即S(k-1)的先前时间上的信号S的实际数值,预测器704可以预测对应于时间索引k,即
Figure G2009101495975D00111
的当前时间上的信号S的数值。例如,通过采用如下方程式,预测器704基于S(k-1)可以预测
Figure G2009101495975D00112
S ~ T ( k ) = h 0 * S ( k - 1 ) , 方程式(7)
其中,h0是预测参数。通过采用如下方程式,加法器706可以接着计算在对应于时间索引k,即e(k)的当前时间上的预测误差e的数值:
e ( k ) = S ( k ) - S ~ T ( k ) , 方程式(8)
其中,S(k)是在对应于时间索引K的当前时间上的信号S的实际数值。量化器708进一步量化预测误差e并传送已量化的预测误差eq给基站710。例如,基站710可以是图1中所示的基站102。
在本发明的一个示例实施例中,基站710可以包括预测器712以及加法器714。基站710可以产生信号此信号
Figure G2009101495975D00116
是基于从移动站702所接收的已量化的预测误差eq以重新建构信号S而获得的。例如,基于在对应于时间索引k-1,即
Figure G2009101495975D00117
的先前时间上的信号的实际数值,预测器712可以预测在对应于时间索引k,即
Figure G2009101495975D00119
的当前时间上的信号
Figure G2009101495975D001110
的数值。通过采用如下方程式,预测器712基于可以预测
Figure G2009101495975D001112
S ~ R ( k ) = h 0 * S ^ ( k - 1 ) , 方程式(9)
其中,h0是如上所述的预测参数。通过采用如下方程式,加法器714可以接着计算在对应于时间索引k,即
Figure G2009101495975D00121
的当前时间上的信号
Figure G2009101495975D00122
的数值:
S ^ ( k ) = S ^ R ( k ) + e q ( k ) , 方程式(10)
其中eq(k)是在对应于时间索引K的当前时间上的已量化的预测误差eq的数值。
图8绘示为根据本发明示例实施例的闭环(closed-loop)差分脉冲调制(differential pulse code modulation,DPCM)方法800的图形。请参看图8,基于信号闭环DPCM方法,在移动站802调制信号S。例如,移动站802可以是图1中所示的移动站104,以及移动站802可以包括第一加法器804、第二加法器806、预测器808以及量化器810。信号S可以包括关于信道抽头的强度的已产生的参数的信息或者关于信道抽头的相位的已估计的信息,其中已产生的参数以及相位可以随着时间变化。
在本发明的实施例中,基于信号
Figure G2009101495975D00124
的数值,预测器808可以预测对应于时间索引K,即
Figure G2009101495975D00125
的当前时间上的信号S的数值,此信号
Figure G2009101495975D00126
是在对应于时间索引K-1,即
Figure G2009101495975D00127
的当前时间上重新建构信号S而获得的。通过采用如下方程式,加法器806接着可以计算在对应于时间索引k,即e(k)的当前时间上的预测误差e的数值:
e ( k ) = S ( k ) - S ~ ( k ) , 方程式(11)
其中S(k)是在对应于时间索引K的当前时间上的信号S的实际数值。量化器810进一步量化预测误差e并传送已量化的预测误差eq给基站812。例如,基站812可以是图1中所示的基站102。此外,基于
Figure G2009101495975D00129
以及在对应于时间索引K,即eq(k)的当前时间上的已量化的预测误差eq的数值,第一加法器804可以产生对应于时间索引K,即
Figure G2009101495975D001210
的当前时间上的信号
Figure G2009101495975D001211
的数值。
在本发明的一个示例实施例中,基站812可以包括预测器814以及加法器816,预测器814与预测器808实质上相同。基于从移动站702所接收的已量化的预测误差eq,基站812可以重新建构信号S。例如,基于在对应于时间索引k-1,即
Figure G2009101495975D001212
的先前时间上的信号的数值,预测器814预测在对应于时间索引k,即
Figure G2009101495975D001214
的当前时间上的信号
Figure G2009101495975D001215
的数值。通过采用如下方程式,加法器816接着计算在对应于时间索引k,即
Figure G2009101495975D001216
的当前时间上的信号
Figure G2009101495975D001217
的数值:
S ^ ( k ) = S ~ ( k ) + e q ( k ) , 方程式(12)
其中eq(k)是在对应于时间索引K的当前时间上的已量化的预测误差eq的数值。
在本发明的一个示例实施例中,基站以及移动站是基于通过第三代合伙伙伴计划(3rd Generation Partnership Project,3GPP)标准所提供的空间信道模型(spatial channel model,SCM)。因此,基站以及移动站之间的通信信道的已计算的信道响应包括六个信道抽头。而且,基站和移动站基于正交频分多址复用(output orthogonal frequency division multiplexing,OFDM)技术来进行通信。此外,移动站可以以20千米/小时(kilometer/hour)的速度移动。
例如,移动站从基站接收OFDM码元(symbol)的多个帧(frame),以及每一帧包括10个OFDM码元。基于OFDM码元的帧,移动站可以估计基站与移动站之间的通信信道的CSI。图9A-9C绘示为根据本发明示例实施例的已压缩的一个通信信道的已估计信道状态信息的图形。例如,图9A和图9B分别绘示了参数A和B如何随着OFDM码元索引而变化。如上所述,在分类之后,通过采用直线Y=A+BX以拟合信道抽头的强度,从信道响应中的信道抽头的强度以产生参数A和B,此信道响应是根据通信信道以计算出的。图9C绘示了信道抽头的相位如何随着OFDM码元索引而变化。
在本发明的一个实施例中,移动站可以使用上述的DPCM方法来发送基于每一帧中的第一OFDM码元而估计的CSI给基站。典型地,信道响应在对应于OFDM码元的一个帧的期间可以不变化太大。因此,基于帧中的第一OFDM码元而估计的CSI可以表示对应于帧的长度的期间的CSI。
图10A-10C绘示为根据本发明示例实施例的对于通信信道中的一个,通过基站而重新建构的CSI的图形。例如,根据上述的DPCM方法,基站可以重新建构CSI。图10A和图10B分别绘示了已重新建构的参数A和B。通过图10A和图10B中的小星星所指示的已重新建构的参数A和B是相对于通过图10A和图10B中的小圆圈所指示的由移动站所产生的原始参数A和B而言的。图10C绘示了信道抽头的已重新建构的相位。通过图10C中的小星星所指示的已重新建构的相位是相对于通过图10C中的小圆圈所指示的由移动站所估计的原始相位而言的。
虽然本发明已以上述示范性揭露如上,然而其并非用以限定本发明,任何熟习此技艺者,在不脱离本发明的精神和范围内,当可作些许的更动与润饰,因此本发明的保护范围当视后附的权利要求所界定者为准。

Claims (14)

1.一种用于移动站提供关于所述移动站以及基站之间的多个通信信道的信道状态信息的反馈给所述基站的方法,所述方法包括:
通过计算多个信道响应以估计所述信道状态信息,所述多个信道响应中的每一个用于所述通信信道中的一个;
压缩所述已估计的信道状态信息;以及
发送作为所述反馈的所述已压缩的信道状态信息给所述基站,
其中每一所述已计算的信道响应包括多个信道抽头,
其中,所述信道抽头是具体时间延迟上的信道响应的单个取样,
所述压缩的步骤还包括:
产生多个参数,以表示关于所述多个信道抽头的强度的信息,
其中所述产生的步骤还包括:
对于每一所述已计算的信道响应,分类所述信道抽头的所述强度,其中所述分类即按由小到大的顺序排列;
对于每一所述已计算的信道响应,采用直线或者曲线拟合所述已分类的强度;以及
基于所述直线或者曲线,产生所述多个参数。
2.如权利要求1所述的用于移动站提供关于所述移动站以及基站之间的多个通信信道的信道状态信息的反馈给所述基站的方法,其中所述估计的步骤还包括:
从每一所述已计算的信道响应中选择多个信道抽头,以估计所述信道状态信息,其中,所述信道抽头是具体时间延迟上的信道响应的单个取样。
3.如权利要求1所述的用于移动站提供关于所述移动站以及基站之间的多个通信信道的信道状态信息的反馈给所述基站的方法,其中所述拟合的步骤包括:
基于最小平方法,采用直线或者曲线以拟合所述已分类的强度。
4.如权利要求1所述的用于移动站提供关于所述移动站以及基站之间的多个通信信道的信道状态信息的反馈给所述基站的方法,其中所述压缩的步骤包括:
对所述已产生的参数执行差分脉冲调制。
5.如权利要求1所述的用于移动站提供关于所述移动站以及基站之间的多个通信信道的信道状态信息的反馈给所述基站的方法,其中所述发送的步骤还包括:
在所述发送之前量化所述已产生的参数。
6.如权利要求1所述的用于移动站提供关于所述移动站以及基站之间的多个通信信道的信道状态信息的反馈给所述基站的方法,其中每一所述已计算的信道响应包括多个信道抽头,其中,所述信道抽头是具体时间延迟上的信道响应的单个取样,而所述压缩的步骤还包括:
对所述信道抽头的相位执行差分脉冲调制。
7.如权利要求1所述的用于移动站提供关于所述移动站以及基站之间的多个通信信道的信道状态信息的反馈给所述基站的方法,其中每一所述已计算的信道响应包括多个信道抽头,其中,所述信道抽头是具体时间延迟上的信道响应的单个取样,而所述发送的步骤还包括:
在所述发送之前量化关于每一所述已计算的信道响应中的所述信道抽头的相位的信息。
8.如权利要求1所述的用于移动站提供关于所述移动站以及基站之间的多个通信信道的信道状态信息的反馈给所述基站的方法,其中每一所述已计算的信道响应包括多个信道抽头,其中,所述信道抽头是具体时间延迟上的信道响应的单个取样,而所述发送的步骤还包括:
在所述发送之前量化关于每一所述已计算的信道响应中的所述信道抽头的时间延迟的信息。
9.一种用于移动站提供关于所述移动站以及基站之间的多个通信信道的信道状态信息的反馈给所述基站的装置,所述装置包括:
通过计算多个信道响应以估计所述信道状态信息的部件,所述多个信道响应中的每一个用于所述通信信道中的一个;
压缩所述已估计的信道状态信息的部件;以及
发送作为所述反馈的所述已压缩的信道状态信息给所述基站的部件,
其中每一所述已计算的信道响应包括多个信道抽头,
所述压缩部件包括:
产生多个参数,以表示关于所述多个信道抽头的强度的信息的部件,其中,所述信道抽头是具体时间延迟上的信道响应的单个取样,
所述产生部件包括:
对于每一所述已计算的信道响应,分类所述信道抽头的强度的部件,其中所述分类即按由小到大的顺序排列;
对于每一所述已计算的信道响应,采用直线或者曲线拟合所述已分类的强度的部件;以及
基于所述直线或者曲线,产生所述多个参数的部件。
10.如权利要求9所述的装置,其中所述压缩部件还包括:
对所述已产生的参数执行差分脉冲调制的部件。
11.一种用于基站从移动站获取关于所述移动站以及所述基站之间的多个通信信道的信道状态信息的反馈的方法,所述方法包括:
从所述移动站接收所述反馈,所述反馈包括有已压缩的信道状态信息;以及
基于所述已压缩的信道状态信息,重新建构多个信道响应,所述多个信道响应中的每一个用于所述通信信道中的一个,
其中所述已压缩的信道状态信息包括多个参数,所述多个参数表示关于所述多个通信信道中的第一个的信道抽头的强度的信息,其中,所述信道抽头是具体时间延迟上的信道响应的单个取样,
所述重新建构的步骤还包括:
基于所述多个参数,产生所述多个通信信道中的第一个的信道抽头的强度的近似值,
其中所述产生的步骤还包括:
基于所述多个参数以产生直线或者曲线;以及
基于所述直线或者曲线以产生所述强度的所述近似值。
12.如权利要求11所述的用于基站从移动站获取关于所述移动站以及所述基站之间的多个通信信道的信道状态信息的反馈的方法,其中所述重新建构的步骤还包括:
基于所述已压缩的信道状态信息以产生用于所述多个通信信道中的第一个的信道抽头的相位。
13.如权利要求11所述的方法,其中所述重新建构的步骤还包括:
基于所述已压缩的信道状态信息以产生用于所述多个通信信道中的第一个的信道抽头的时间延迟,其中,所述信道抽头是具体时间延迟上的信道响应的单个取样。
14.一种用于基站从移动站获取关于所述移动站以及所述基站之间的多个通信信道的信道状态信息的反馈的装置,包括:
从所述移动站接收所述反馈的部件,所述反馈包括有已压缩的信道状态信息;以及
基于所述已压缩的信道状态信息,重新建构多个信道响应的部件,所述多个信道响应中的每一个用于所述通信信道中的一个,
其中所述已压缩的信道状态信息包括多个参数,所述多个参数表示关于所述多个通信信道中的第一个的信道抽头的强度的信息,其中,所述信道抽头是具体时间延迟上的信道响应的单个取样,
所述重新建构部件包括:
基于所述多个参数,产生所述多个通信信道中的所述第一个通信信道的所述信道抽头的强度的近似值的部件,
所述产生部件包括:
基于所述多个参数以产生直线或者曲线的部件;以及
基于所述的直线或者曲线以产生所述强度的所述近似值的部件。
CN200910149597.5A 2008-07-11 2009-07-06 用于信道状态信息反馈的装置及其方法 Active CN101626588B (zh)

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US7998008P 2008-07-11 2008-07-11
US61/079,980 2008-07-11
US12/339,000 US8249204B2 (en) 2008-07-11 2008-12-18 Apparatus and method for channel state information feedback
US12/339,000 2008-12-18

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101626588A CN101626588A (zh) 2010-01-13
CN101626588B true CN101626588B (zh) 2013-01-23

Family

ID=41505152

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN200910149597.5A Active CN101626588B (zh) 2008-07-11 2009-07-06 用于信道状态信息反馈的装置及其方法

Country Status (3)

Country Link
US (1) US8249204B2 (zh)
CN (1) CN101626588B (zh)
TW (1) TW201108773A (zh)

Families Citing this family (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7801238B2 (en) * 2007-03-30 2010-09-21 Alcatel-Lucent Usa Inc. MIMO communication system with user scheduling based on reduced channel state information
US8243582B2 (en) * 2009-01-28 2012-08-14 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. Feedback for transmit precoding in wireless networks
JP5417141B2 (ja) * 2009-12-08 2014-02-12 Kddi株式会社 チャネル情報圧縮装置及び方法、コンピュータプログラム、受信機
US8514738B2 (en) * 2010-04-01 2013-08-20 Texas Instruments Incorporated Physical downlink shared channel muting on cell-specific reference symbols locations for of non-serving cells
US8406326B2 (en) 2010-05-13 2013-03-26 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Exploiting channel time correlation to reduce channel state information feedback bitrate
US8675748B2 (en) * 2010-05-25 2014-03-18 CSR Technology, Inc. Systems and methods for intra communication system information transfer
US8532214B2 (en) * 2010-07-01 2013-09-10 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) MIMO channel state information estimation with coupled iterative two-stage ranking
CN102082639B (zh) * 2010-11-08 2014-01-29 大唐移动通信设备有限公司 信道状态信息的传输方法和设备
CN102447539A (zh) * 2011-01-30 2012-05-09 北京新岸线无线技术有限公司 一种用于实现多输入多输出的方法和设备
CN103354478A (zh) 2011-03-31 2013-10-16 北京新岸线移动多媒体技术有限公司 一种用于实现链路自适应的方法、网络设备和终端设备
CN102325013B (zh) * 2011-07-19 2014-04-02 电信科学技术研究院 信道状态信息传输方法和设备
CN102255694A (zh) * 2011-07-19 2011-11-23 电信科学技术研究院 信道状态信息传输方法和设备
CN103297202B (zh) * 2012-02-29 2016-10-05 华为技术有限公司 信道状态信息的处理方法及装置
CN103326830B (zh) * 2012-03-23 2016-12-28 华为技术有限公司 一种信道反馈方法和用户设备及基站
WO2013171152A1 (en) 2012-05-18 2013-11-21 Telefonica, S.A. A method and a system for csi reporting in lte networks according to the mobility of the user equipment
US9571305B2 (en) * 2012-10-09 2017-02-14 Xiao-an Wang Channel estimation by time-domain parameter extraction
US9130614B2 (en) * 2013-03-14 2015-09-08 Qualcomm Incorporated Systems and methods for scheduling SU and MU MIMO traffic
JP6386032B2 (ja) * 2013-05-29 2018-09-05 アルカテル−ルーセント 大規模なアンテナ・システムにおけるcsiフィードバック方法および装置
US9209869B2 (en) * 2013-11-01 2015-12-08 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for trellis coded quantization with selective feedback and interpolation
CN106161295A (zh) * 2015-04-27 2016-11-23 晨星半导体股份有限公司 动态信道辨别装置与方法
CN109076033B (zh) * 2016-03-31 2021-01-29 华为技术有限公司 用于分布式压缩的无线电系统和解码设备
CN107786250B (zh) * 2016-08-23 2021-04-09 华为技术有限公司 信道状态信息的反馈方法和设备
EP3625896B1 (en) * 2017-05-23 2021-09-01 Huawei Technologies Co., Ltd. Channel state information related feedback reporting and channel state information acquisition
US10630511B2 (en) * 2017-12-13 2020-04-21 Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. Methods and devices for channel estimation
US11469809B2 (en) 2018-04-13 2022-10-11 Nokia Technologies Oy Compression of tap location information for time domain explicit channel state information feedback in new radio
WO2020124492A1 (en) * 2018-12-20 2020-06-25 Qualcomm Incorporated Configurations and feedback schemes for compressed channel state information (csi)
WO2020163987A1 (en) * 2019-02-12 2020-08-20 Qualcomm Incorporated Differential reporting mode for amplitude and/or co-phase
CN113938952B (zh) * 2021-10-20 2023-10-20 澳门大学 信道状态信息压缩方法、重建方法、装置及计算机设备

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1522512A (zh) * 2001-05-16 2004-08-18 �����ɷ� 多输入多输出(mimo)通信系统内分配资源的方法和装置
CN1684457A (zh) * 2004-02-14 2005-10-19 三星电子株式会社 多载波通信系统的信道状态信息反馈方法
EP1906577A1 (en) * 2006-09-26 2008-04-02 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Communication scheme for channel quality information

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7430245B2 (en) * 2004-07-02 2008-09-30 Qualcomm Incorporated Time-domain transmit and receive processing with channel eigen-mode decomposition for MIMO systems
KR20060046335A (ko) * 2004-06-01 2006-05-17 삼성전자주식회사 산술코딩을 이용한 채널 상태 정보 피드백을 위한 장치 및방법

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1522512A (zh) * 2001-05-16 2004-08-18 �����ɷ� 多输入多输出(mimo)通信系统内分配资源的方法和装置
CN1684457A (zh) * 2004-02-14 2005-10-19 三星电子株式会社 多载波通信系统的信道状态信息反馈方法
EP1906577A1 (en) * 2006-09-26 2008-04-02 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Communication scheme for channel quality information

Also Published As

Publication number Publication date
TW201108773A (en) 2011-03-01
US20100008431A1 (en) 2010-01-14
US8249204B2 (en) 2012-08-21
CN101626588A (zh) 2010-01-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101626588B (zh) 用于信道状态信息反馈的装置及其方法
CN107483088B (zh) 大规模mimo鲁棒预编码传输方法
CN101442388B (zh) 一种多输入多输出系统中的预编码方法和装置
CN102415002B (zh) 用于来自稀疏反馈数据的信道状态信息重构的方法
CN102036393B (zh) 多小区信道信息的确定方法和设备
CN101689969B (zh) 基于二阶信道统计的信道反馈的自适应压缩方法和设备
US8412275B2 (en) Method and system for communicating feedback information in a multiple user multiple input multiple output (MU-MIMO) communication system
US8233556B2 (en) Reduced feedback transmit beamforming
US9979508B2 (en) Communication device and communication method
EP2034682A2 (en) Beamforming using a codebook in a multiple-user MIMO communication system
US20100254473A1 (en) Method and system for managing precoding in a multi-user wireless communications system
US11956031B2 (en) Communication of measurement results in coordinated multipoint
CN105491563B (zh) 利用人工噪声提高miso安全通信系统安全速率的方法和系统
CN102884745A (zh) 利用信道时间相关性来降低信道状态信息反馈比特率
CN105338609A (zh) 多天线系统高能效动态功率分配方法
CN103534959A (zh) 使用线性变换的回程通信的信号压缩
KR101426722B1 (ko) 변환 디바이스 및 방법
US20230412430A1 (en) Inforamtion reporting method and apparatus, first device, and second device
WO2017114053A1 (zh) 一种信号处理方法及装置
CN109889247B (zh) 适用于窄带物联网的低开销动态反馈安全传输方法及系统
CN104113399A (zh) 多用户mimo系统中基于矩阵条件数的用户选择方法
CN103873125B (zh) 一种多天线系统中下行信号的发射方法和设备
CN101989867B (zh) 一种协作通信的方法和系统、基站及移动终端装置
CN101521531B (zh) 一种利用天线选择增强td-lte下行链路性能的方法
CN102082634B (zh) 通信信息误差修正方法、装置和系统

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20180417

Address after: Hsinchu City, Taiwan, China

Patentee after: Fangzhen Science & Technology Co., Ltd.

Address before: Hsinchu County, Taiwan, China

Patentee before: Industrial Technology Research Institute

TR01 Transfer of patent right
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20200805

Address after: Room 1100, 101 northeast Broadway, Albuquerque, n.m.87102, U.S.A

Patentee after: STC University of New Mexico

Address before: Hsinchu City, Taiwan, China

Patentee before: FANGZHEN SCIENCE & TECHNOLOGY