CN101902312B - 一种多精度的信道信息获取方法及系统 - Google Patents

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Abstract

一种多精度的信道信息获取方法和系统,包括:基站和用户设备(UE)共同保存一个第一码本以及至少一个第二码本,该第一码本用于各种场景下的信道信息量化;UE向基站反馈至少2个预编码矩阵指示符(PMI),其中一PMI对应该第一码本中的一码字,其他的每一PMI对应当前使用的一第二码本中的一码字,反馈的所述PMI对应的各码字用于表征一个或多个或全部子带的信道信息;基站收到UE反馈的所述PMI后,从该第一码本和当前使用的第二码本中找到对应的码字,获取所述信道信息。本发明适合双极化信道又适合单极化信道,并且通过第二码本的设置,可以提高量化精度。

Description

一种多精度的信道信息获取方法及系统
技术领域
本发明涉及通信领域,尤其涉及一种信道信息的获取方法及系统。
背景技术
无线通信系统中,发送端和接收端采取空间复用的方式使用多根天线来获取更高的速率。相对于一般的空间复用方法,一种增强的技术是接收端反馈给发送端信道信息,发送端根据获得的信道信息使用发射预编码技术,可以极大地提高传输性能。对于单用户多输入多输出(SU-MIMO,其中的MIMO表示Multi-inputMulti-output,多输入多输出)中,直接使用信道特征矢量信息进行预编码;对于多用户MIMO(MU-MIMO)中,需要比较准确的信道信息。
在3GPP长期演进(LongTermEvolution,简称为LTE)计划中,信道信息的反馈主要是利用较简单的单一码本的反馈方法,而MIMO的发射预编码技术的性能依赖于其中码本反馈的准确度。
这里将基于码本的信道信息量化反馈的基本原理简要阐述如下:
假设有限反馈信道容量为Bbps/Hz,那么可用的码字的个数为N=2B个。信道矩阵的特征矢量空间经过量化构成码本空间发射端与接收端共同保存或实时产生此码本空间(发射端和收收端相同)。对需要反馈CSI(信道状态信息)的信道H,接收端根据一定准则从码本空间中选择一个与信道H最匹配的码字并将该码字的序号i(码字序号)反馈回发射端。这里,码字序号称为码本中的预编码矩阵指示符(PrecodingMatrixIndicator,简称为PMI)。发射端根据此序号i找到相应的预编码码字从而也获得相应的信道信息,表示了信道的特征矢量信息。
一般来说,码本空间可以进一步地被划分为多个秩(Rank)对应的码本,每个Rank下会对应多个码字来量化该Rank下信道特征矢量构成的预编码矩阵。由于信道的Rank和非零特征矢量个数是相等的,因此,一般来说Rank为N时码字都会有N列。所以,码本空间可按Rank的不同分为多个子码本,如表1所示。
表1、码本按Rank分为多个子码本示意
其中,在Rank>1时需要存储的码字都为矩阵形式,其中LTE协议中的码本就是采用的这种码本量化的反馈方法,LTE下行4发射天线码本如表2所示,实际上LTE中预编码码本和信道信息量化码本含义是一样的。在下文中,为了统一起见,矢量也可以看成一个维度为1的矩阵。
表2、LTE下行4发射天线码本示意
其中I为单位阵,表示矩阵Wk的第j列矢量。表示矩阵Wk的第j1,j2,...,jn列构成的矩阵,表示un的共轭转置矩阵;其中,n表示序号,取值为0~15。
在LTE的标准中,信道信息的最小反馈对象是子带(Subband),信道信息可以是对应一个子带,多个子带,或者是全部子带。一个子带由若干个LTE定义的物理资源块(ResourceBlock,RB)组成,每个RB由多个资源元素(ResourceElement,RE)组成。RE为LTE中时频资源的最小单位(对应于下行资源分配,上行反馈的最小单位是子带),LTE-A中沿用了LTE的资源表示方法。全部的带宽下的所有个子带定义为宽带(Wideband),部分带宽下的多个Subband称为多子带(Multi-Subband)。
下面介绍一些LTE中与信道信息反馈相关的内容,本发明较为关注的内容是信道的秩指示符(PMI)信息。
信道状态信息反馈包括:信道质量指示信息(Channelqualityindication,简称为CQI)、预编码矩阵指示符(PrecodingMatrixIndicator,简称为PMI)和秩指示符(RankIndicator,简称为RI)。
CQI为衡量下行信道质量好坏的一个指标。在36-213协议中CQI用0~15的整数值来表示,分别代表了不同的CQI等级,不同CQI对应着各自的调制方式和编码码率(MCS)。
RI用于描述空间独立信道的个数,对应信道响应矩阵的秩。在开环空间复用和闭环空间复用模式下,需要UE反馈RI信息,其他模式下不需要反馈RI信息。信道矩阵的秩和层数对应。
PMI信息是描述信道的特征矢量信息的,UE上报给基站可以使得基站更好的进行预编码。使用码本反馈的形式。这部分内容也是最重要的信道信息反馈内容。
随着通信技术的发展,高级长期演进(LTE-Advanced)中对谱效率有了更高的需求,因此天线也增加到了8根,对此需要设计8发射天线码本反馈进行信道信息的量化反馈。另外,为了更好的支持MU-MIMO,反馈的精度也要进一步的加强。需要设计新的码本反馈方案。
8天线时,双极化天线的应用更加普及,单极化天线也有一定的应用场景,因此反馈技术中需要设计适合双极化信道的码本和适合单极化信道的码本。
现有技术中有一种思想为改变传统的构造一个8天线码本进行子带PMI信道信息的反馈,取而代之的是UE反馈一个PMI1,对应一个4天线码本,基站从4天线码本中找到对应的码字WPMI1,UE还反馈一个PMI2,基站从另外一个2天线的码本中找到对应的码字WPMI2,用WPMI1和WPMI2联合表征信道信息。基站可以按约定的函数关系将两者结合,将得到的矩阵作为获取的信道信息,得到的可以是但不限于一个8天线的矩阵,该函数关系可以是乘积或者是克罗内克(Kronecker)积(运算符表示为)形式等等,其原理如图1所示。
4根同一极化方向的天线被等效为一个虚拟端口(VirtualPort1),另外4根其它极化方向的天线被等效为另一个虚拟端口(VirtualPort2),分别对应1个4天线的码本索引PMI1和1个2天线的码本索引PMI2。根据码本索引分别从4天线码本中找到码字WPMI1和从2天线码本中找到码字WPMI2,这样由1个4天线的码本反馈和一个2天线的码本反馈替代了一个8天线的码本反馈。
信道的特征矢量信息可以联合的表示为:
WPMI 1 O O WPMI 1 WPMI 2
其中,O表示零矩阵,WPMI2表示一个2×1矩阵(Rank1时)或一个2×2矩阵(Rank2时),也就说对应一个2天线的码本中的码字,UE是采用2天线码本的形式反馈。
现有技术存在以下一些问题:
WPMI1对应的是一个4天线码本中的码字,不能独立地量化8天线的信道信息,必须要有WPMI2对应的2天线码本中码字的信息,不能提供多种精度的反馈。另外,这种方法对于双极化信道具有一定的适用性,但是对于单极化信道,就不能适用了。
另外,现有的码本中的码字的量化精度还有待提高。
发明内容
本发明要解决的技术问题是需要提供一种多精度的信道信息获取方法和系统,既适合双极化信道又适合单极化信道。
为了解决上述技术问题,本发明提供了一种多精度的信道信息获取方法,包括:
基站和用户设备(UE)共同保存一个第一码本以及至少一个第二码本,该第一码本用于各种场景下的信道信息量化;
UE向基站反馈至少2个预编码矩阵指示符(PMI),其中一PMI对应该第一码本中的一码字,其他的每一PMI对应当前使用的一第二码本中的一码字,反馈的所述PMI对应的各码字用于表征一个或多个或全部子带的信道信息;
基站收到UE反馈的所述PMI后,从该第一码本和当前使用的第二码本中找到对应的码字,获取所述信道信息。
较佳地,
基站和UE共同保存一个第二码本,该第二码本即为当前使用的第二码本;或者
基站和UE共同保存了多个用于不同场景的第二码本,所述不同场景与秩的大小相关联,UE根据信道信息判断出秩的大小后,将该秩对应的一第二码本确定为当前使用的第二码本;或者
基站和UE共同保存了多个用于不同场景的第二码本,UE根据基站发送的信令中携带的指示信息确定当前使用的第二码本;或者
基站和UE共同保存了多个用于不同场景的第二码本,UE选择当前使用的第二码本并通知基站。
较佳地,
基站和UE共同保存了用于不同场景的第二码本;
UE根据所述信道信息判断出秩的大小后,如该秩为1,将与该秩对应的一个第二码本确定为当前使用的第二码本,如该秩为2,将与该秩对应的另一个第二码本确定为当前使用的第二码本。
较佳地,UE向基站反馈所述PMI,为以下情况中的一种:
反馈的所述PMI有S+1个,对应的码字为该第一码本中的一码字和该当前使用的第二码本中的S个码字,该第一码本中的该码字和该S个码字中的每一码字组合得到的S对码字用于分别表征S个子带的信道信息,S为大于1的整数;
反馈的所述PMI有2个,对应的码字为该第一码本中的一码字和当前使用的第二码本中的一码字,用于表征1个子带的信道信息;
反馈的所述PMI有2个,对应的码字为该第一码本中的一码字和当前使用的第二码本中的一码字,用于表征1个宽带(wideband)的信道信息。
较佳地,
该第一码本中的码字可独立量化8天线的信道信息,所述第二码本中的码字用于在该第一码本中的码字的基础上,对信道信息进行更精确的量化。
相应地,本发明提供了一种多精度的信道信息获取系统,包括基站和用户设备(UE),其特征在于:
所述基站包括:
存储模块,用于保存一个第一码本以及至少一个第二码本,该第一码本用于各种场景下的信道信息量化;
信道信息获取模块,用于在到UE反馈的预编码矩阵指示符(PMI)后,从该第一码本和该当前使用的第二码本中找到对应的码字,获取所述信道信息;
所述UE包括:
存储模块,用于保存与基站相同的一个第一码本以及至少一个第二码本;
信道信息反馈模块,用于向基站反馈至少2个PMI,其中一PMI对应该第一码本中的一码字,其他的每一PMI对应当前使用的一第二码本中的一码字,反馈的所述PMI对应的各码字用于表征一个或多个子带的信道信息。
较佳地,
基站和UE的存储模块共同保存了一个第二码本,该第二码本即为当前使用的第二码本;或者
基站和UE的存储模块共同保存了多个用于不同场景的第二码本,所述不同场景与秩的大小相关联,所述UE还包括一判断模块,用于根据信道信息判断出秩的大小后,将该秩对应的一第二码本确定为当前使用的第二码本;或者
基站和UE的存储模块共同保存了多个用于不同场景的第二码本,所述UE还包括一判断模块,用于根据基站发送的信令中携带的指示信息确定当前使用的第二码本;或者
基站和UE的存储模块共同保存了多个用于不同场景的第二码本,所述UE还包括一选择模块,用于选择当前使用的第二码本并通知基站。
本发明要解决的技术问题是需要提供一种多精度的信道信息反馈方法,可以提高量化精度。
为了解决上述技术问题,本发明又提供了一种多精度的信道信息反馈方法,包括:
UE向基站反馈多个预编码矩阵指示符(PMI),其中一个PMI对应当前使用的一第一码本中的一码字,其他PMI分别对应当前使用的一第二码本中的一码字,反馈的所述PMI对应的码字用于表征一个或多个或全部子带的信道信息;
该第二码本包括以下码字:
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 j j j j
1 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 , 1 1 1 1 - j - j - j - j .
该码本可以进一步的根据UE端的极化倾斜角度进行相位的调整,增强反馈的性能。
或者,该第二码本包括以下4个码字:
1 e j - π 32 e j 2 - π 32 e j 3 - π 32 1 e j - π 32 e j 2 - π 32 e j 3 - π 32 , 1 e j - 3 π 32 e j 2 - 3 π 32 e j 3 - 3 π 32 - 1 - e j - 3 π 32 - e j 2 - 3 π 32 - e j 3 - 3 π 32
1 e j ππ 32 e j 2 π 32 e j 3 π 32 j j e j π 32 j e j 2 π 32 j e j 3 ππ 32 , 1 e j 3 π 32 e j 2 3 π 32 e j 3 3 π 32 - j - j e j 3 π 32 - j e j 2 3 π 32 - j e j 3 3 π 32
该码本可以进一步的根据UE端的极化倾斜角度进行相位的调整,增强反馈的性能并且进一步的对双极化天线的每个极化方向组上的波束方向进行微调。
或者,该第二码本包括以下8个码字:
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 j j j j
1 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 , 1 1 1 1 - j - j - j - j
其中:
或者,该第二码本包括:
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 j j j j
1 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 , 1 1 1 1 - j - j - j - j
中的任意2个码字加以下2组码字中的任意一组:
第一组:
其中,
第二组:
1 e j θ 1 · · · e j 7 θ 1 , 1 e j θ 2 · · · e j 7 θ 2
其中, θ 1 = 3 π 32 , θ 2 = - 3 π 32 .
该码本混合了多种类型的增强码字,适应各种不同的场景。
为了提高量化精度,本发明还提供了一种多精度的信道信息反馈方法,包括:
基站和UE共同保存了两个用于不同场景的第二码本;
UE根据所述信道信息判断出秩的大小后,如该秩为1,以与该秩对应的一个第二码本为当前使用的第二码本,如该秩为2,以与该秩对应的另一个第二码本为当前使用的第二码本;
该两个第二码本中的一个包括以下码字:
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 j j j j
1 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 , 1 1 1 1 - j - j - j - j
另一个第二码本包括以下码字:
其中:
或者,
该两个第二码本中的一个包括以下码字:
1 e j θ 1 · · · e j 7 θ 1 1 e j θ 2 · · · e j 7 θ 2 1 e j θ 3 · · · e j 7 θ 3 1 e j θ 4 · · · e j 7 θ 4
其中: θ 1 = - π 64 , θ 2 = - 3 π 64 , θ 3 = 3 π 64 , θ 4 = π 64
另一个第二码本包括以下码字:
其中:
本发明提供的信道信息获取方法采用多精度多码本联合反馈,既适合双极化信道又适合单极化信道,并且通过对第二码本的码字的特殊设置,可以提高量化精度。
附图说明
图1是现有技术中一种子带PMI信道信息获取方法的示意图;
图2是本发明实施例一方法的流程图;
图3是本发明实施例二方法的流程图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明的具体实施例进行详细说明。
实施例一
如图2所示,本实施例方法的流程包括:
步骤210,基站和用户设备(UE)共同保存一个8天线码本C1和另一个码本C2;
本实施例中,码本C1是一个在单极化天线和双极化天线等各种场景下统一适用的码本。码字C1中的码字可以是独立量化8天线的信道信息的码字。第二码本中的码字用于在该第一码本中的码字的基础上,对信道信息进行更精确的量化。文中,码本C1也可称为第一码本,码本C2也可称为第二码本。
步骤220,UE向基站反馈至少2个PMI,其中一个PMI对应码本C1中的一码字W1,其他的每一个PMI对应码本C2中的一码字W2,反馈的所述PMI对应的各码字用于表征一个或多个或全部子带的信道信息;
在通讯系统中,一般UE通过下行的导频测量,对信道进行估计得到各个RE/RB/Subband的信道信息。UE获得比较准确的信道信息后,判断当前信道的RI,并根据信道信息从码本C1中选择一个表征Wideband信道信息(主要是特征矢量信息)的W1。由于码本C1的大小有限,所以W1是一个精度有限的信道量化信息,适合表征Wideband宽带的信道信息。
UE可以根据信道信息从码本C2中选择至少一个W2,W2不能独立的表征信道信息,但采用W2和W1能够表征更准确的一个Subband或者Multi-Subband或Wideband的信道信息,在W1的基础上增强反馈精度。
UE向基站反馈表征信道信息的W1和W2对应的PMI,可以是:
反馈S+1个PMI,对应1个W1和S个W2,W1和每个W2组合得到的S对码字分别表征1个Subband的信道信息,S为大于1的整数;
反馈2个PMI,对应1个W1和1个W2,表征1个Subband信道信息;
反馈2个PMI,对应1个W1和1个W2,表征Wideband的信道信息。
步骤230,基站收到UE反馈的码字后,从码本C1和码本C2中找到对应的码字W1和W2,获得信道信息。
根据码字获得信道信息可以参见背景技术中的说明。
在一个示例中,基站和终端共同保存的码本C1如下,本发明不限于此:
u0~u15的定义与背景技术中的LTE码本中相同。
码本C1中对应不同Rank对应的码字如下表所示:
Index Rank1 Rank 2
0 M0(:,1) [M0(:,1)M0(:,5)]
1 M1(:,1) [M1(:,1)M1(:,5)]
2 M2(:,1) [M2(:,1)M2(:,5)]
3 M3(:,1) [M3(:,1)M3(:,5)]
4 M4(:,1) [M4(:,1)M4(:,5)]
5 M5(:,1) [M5(:,1)M5(:,5)]
6 M6(:,1) [M6(:,1)M6(:,5)]
7 M7(:,1) [M7(:,1)M7(:,5)]
8 M8(:,1) [M8(:,1)M8(:,5)]
9 M9(:,1) [M9(:,1)M9(:,5)]
10 M10(:,1) [M10(:,1)M10(:,5)]
11 M11(:,1) [M11(:,1)M11(:,5)]
12 M12(:,1) [M12(:,1)M12(:,5)]
13 M13(:,1) [M13(:,1)M13(:,5)]
14 M14(:,1) [M14(:,1)M14(:,5)]
15 M15(:,1) [M15(:,1)M15(:,5)]
其中,n=0…15,I为单位阵,表示un的共轭转置矩阵;Mn(:,j)表示矩阵Mn的第j列矢量。[Mn(:,j1)Mn(:,j2)]表示矩阵Mn的第j1,j2列构成的矩阵。
在一个示例中,码本C2包括以下4个既适合双极化信道又适合单极化信道的码字:
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 j j j j
1 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 , 1 1 1 1 - j - j - j - j
在另一示例中,码本C2包括以下4个既适合双极化信道又适合单极化信道码字:
1 e j - π 32 e j 2 - π 32 e j 3 - π 32 1 e j - π 32 e j 2 - π 32 e j 3 - π 32 , 1 e j - 3 π 32 e j 2 - 3 π 32 e j 3 - 3 π 32 - 1 - e j - 3 π 32 - e j 2 - 3 π 32 - e j 3 - 3 π 32
1 e j π 32 e j 2 π 32 e j 3 π 32 j j e j π 32 j e j 2 π 32 j e j 3 π 32 , 1 e j 3 π 32 e j 2 3 π 32 e j 3 3 π 32 - j - j e j 3 π 32 - j e j 2 3 π 32 - j e j 3 3 π 32
在又一示例中,码本C2包括以下8个既适合双极化信道又适合单极化信道码字:
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 j j j j
1 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 , 1 1 1 1 - j - j - j - j
其中:
在又一示例中,码本C2包括:
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 j j j j
1 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 , 1 1 1 1 - j - j - j - j
中的任意2个码字加以下2组码字中的任意一组:
第一组:
其中:
第二组:
1 e j θ 1 · · · e j 7 θ 1 , 1 e j θ 2 · · · e j 7 θ 2
其中: θ 1 = 3 π 32 , θ 2 = - 3 π 32 .
本实施例提供的信道信息获取系统,包括基站和用户设备(UE),其特征在于:
所述基站包括:
存储模块,用于保存一个第一码本以及一个第二码本,该第一码本用于各种场景下的信道信息量化,该第一码本中的码字可独立量化8天线的信道信息,该第二码本中的码字用于在该第一码本中的码字的基础上,对信道信息进行更精确的量化。该第二码本即为当前使用的第二码本。
信道信息获取模块,用于在到UE反馈的预编码矩阵指示符(PMI)后,从该第一码本和该当前使用的第二码本中找到对应的码字,获取所述信道信息;
所述UE包括:
存储模块,用于保存与基站相同的一个第一码本以及一个第二码本;
信道信息反馈模块,用于向基站反馈至少2个PMI,其中一PMI对应该第一码本中的一码字,其他的每一PMI对应当前使用的一第二码本中的一码字,反馈的所述PMI对应的各码字用于表征一个或多个子带的信道信息。
具体的码本见上文。
实施例二
如图3所示,本实施例方法的流程包括:
步骤310,基站和用户设备(UE)共同保存一个8天线码本C1,以及用于不同场景的多个码本C2-1~C2-n;
本实施例的码本C1与实施例一的码本C1相同。第二码本中的码字也用于在该第一码本中的码字的基础上,对信道信息进行更精确的量化。同样,码本C1也可称为第一码本,码本C2-1~C2-n也可称为第二码本,本实施例用码本C2表示当前使用的第二码本。
步骤320,UE根据信道信息确定RANK的大小,从码本C2-1~C2-n中选择该RANK对应的一码本作为当前使用的第二码本C2;
本实施例中,码本C2-1~C2-n对应的场景与RANK的大小相关联。
在一个示例中,基站和UE共同保存两个用于不同场景的码本C2-1和码本C2-2,UE可以根据不同的Rank采用相同维度的不同的码本C2-1和C2-2:在Rank=1时使用码本C2-1,从码本C2-1中选择一个合适的码字W2,和W1一起联合表征信道信息;在Rank=2使用码本C2-2,从码本C2-2中选择一个合适的码字W2,和W1一起联合表征信道信息。如,码本C2-1可以是适合单极化天线反馈增强的码本,码本C2-2可以是适合双极化天线反馈增强的。因为出现Rank1的最主要场景是单极化,而出现Rank2的最主要场景是双极化。
步骤330,同实施例一的步骤220;
步骤340,同实施例一的步骤230。
在本实施例的一个示例中,码本C2-1是部分或所有码字为以下模型的码本:
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 j j j j
1 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 , 1 1 1 1 - j - j - j - j
C2-2是部分或所有码字为以下模型的码本:
其中:
在另一个示例中,码本C2-1是部分或所有码字为以下模型的码本:
1 e j θ 1 · · · e j 7 θ 1 1 e j θ 2 · · · e j 7 θ 2 1 e j θ 3 · · · e j 7 θ 3 1 e j θ 4 · · · e j 7 θ 4
其中: θ 1 = - π 64 , θ 2 = - 3 π 64 , θ 3 = 3 π 64 , θ 4 = π 64
C2-2是包括以下码字的码本:
其中:
本实施例提供的信道信息获取系统,包括基站和用户设备(UE),其特征在于:
所述基站包括:
存储模块,用于保存一个第一码本以及多个第二码本,该第一码本用于各种场景下的信道信息量化,该第一码本中的码字可独立量化8天线的信道信息,该第二码本中的码字用于在该第一码本中的码字的基础上,对信道信息进行更精确的量化。
信道信息获取模块,用于在到UE反馈的预编码矩阵指示符(PMI)后,从该第一码本和该当前使用的第二码本中找到对应的码字,获取所述信道信息;
所述UE包括:
存储模块,用于保存与基站相同的一个第一码本以及多个第二码本;
信道信息反馈模块,用于向基站反馈至少2个PMI,其中一PMI对应该第一码本中的一码字,其他的每一PMI对应当前使用的一第二码本中的一码字,反馈的所述PMI对应的各码字用于表征一个或多个子带的信道信息。
判断模块,用于根据信道信息判断出秩的大小后,将该秩对应的一第二码本确定为当前使用的第二码本。在一个示例中,基站和UE的存储模块共同保存了一个用于单极化天线反馈增强的第二码本和一个用于双极化天线反馈增强的第二码本时,该判断模块用于根据所述信道信息判断出秩的大小,如该秩为1,将该用于单极化天线反馈增强的第二码本确定为当前使用的第二码本,如该秩为2,将该用于双极化天线反馈增强的第二码本确定为当前使用的第二码本。
实施例三
本实施例与实施例二基本相同,基站和UE共同保存多个码本C2-1~C2-n,n>1。区别在于:基站通过上层信令携带码本C2-1~C2-n中的哪个码本为当前使用的码本C2的指示信息,如携带当前要使用的码本C2-j的标识信息,1<=j<=n。UE根据该指示信息确定要使用的码本C2。即本实施例对于Rank1和Rank2都使用相同的一个码本C2。
本实施例提供的信道信息获取系统,包括基站和用户设备(UE),其特征在于:
所述基站包括:
存储模块,用于保存一个第一码本以及多个第二码本,该第一码本用于各种场景下的信道信息量化,该第一码本中的码字可独立量化8天线的信道信息,该第二码本中的码字用于在该第一码本中的码字的基础上,对信道信息进行更精确的量化。
信道信息获取模块,用于在到UE反馈的预编码矩阵指示符(PMI)后,从该第一码本和该当前使用的第二码本中找到对应的码字,获取所述信道信息;
所述UE包括:
存储模块,用于保存与基站相同的一个第一码本以及多个第二码本;
信道信息反馈模块,用于向基站反馈至少2个PMI,其中一PMI对应该第一码本中的一码字,其他的每一PMI对应当前使用的一第二码本中的一码字,反馈的所述PMI对应的各码字用于表征一个或多个子带的信道信息。
判断模块,用于根据基站发送的信令中携带的指示信息确定当前使用的第二码本。
容易想到的,在其他实施例中,基站和UE也可以共同保存多个第一码本,UE根据基站发送的上层信令中的指示信息,或者RANK确定当前使用的第一码本,此时第二码本可以是一个或多个,如果是多个,UE同样可根据基站发送的上层信令或RANK确定当前使用的第二码本。
另外,在基站和UE的存储模块共同保存了多个用于不同场景的第二码本时,也可以由UE的选择模块选择当前使用的第二码本并通知基站。
第四实施例
本实施例涉及一种多精度的信道信息反馈方法,包括:
UE向基站反馈多个预编码矩阵指示符(PMI),其中一个PMI对应当前使用的一第一码本中的一码字,其他PMI分别对应当前使用的一第二码本中的一码字,反馈的所述PMI对应的码字用于表征一个或多个或全部子带的信道信息;
该用于单极化天线反馈增强的第二码本包括的码字同发明内容,可以提高量化精度。
第五实施例
本实施例涉及一种多精度的信道信息反馈方法,包括:
基站和UE共同保存了一个用于单极化天线反馈增强的第二码本和一个用于双极化天线反馈增强的第二码本;
UE根据所述信道信息判断出秩的大小后,如该秩为1,以该用于单极化天线反馈增强的第二码本为当前使用的第二码本,如该秩为2,以该用于双极化天线反馈增强的第二码本为当前使用的第二码本;
该用于单极化天线反馈增强的第二码本和用于双极化天线反馈增强的第二码本包括的码字同发明内容,可以提高量化精度。
本领域普通技术人员可以理解上述方法中的全部或部分步骤可通过程序来指令相关硬件完成,所述程序可以存储于计算机可读存储介质中,如只读存储器、磁盘或光盘等。可选地,上述实施例的全部或部分步骤也可以使用一个或多个集成电路来实现。相应地,上述实施例中的各模块/单元可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。本发明不限制于任何特定形式的硬件和软件的结合。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (9)

1.一种多精度的信道信息获取方法,包括:
基站和用户设备(UE)共同保存一个第一码本以及至少一个第二码本,该第一码本用于各种场景下的信道信息量化;
UE向基站反馈至少2个预编码矩阵指示符(PMI),其中一PMI对应该第一码本中的一码字,其他的每一PMI对应当前使用的一第二码本中的一码字,反馈的所述PMI对应的各码字用于表征一个或多个或全部子带的信道信息;
基站收到UE反馈的所述PMI后,从该第一码本和当前使用的第二码本中找到对应的码字,获取所述信道信息;
基站和UE共同保存了一个第二码本,该第二码本即为当前使用的第二码本;或者
基站和UE共同保存了多个用于不同场景的第二码本,所述不同场景与秩的大小相关联,UE根据信道信息判断出秩的大小后,将该秩对应的一第二码本确定为当前使用的第二码本;或者
基站和UE共同保存了多个用于不同场景的第二码本,UE根据基站发送的信令中携带的指示信息确定当前使用的第二码本;或者
基站和UE共同保存了多个用于不同场景的第二码本,UE选择当前使用的第二码本并通知基站。
2.如权利要求1所述的信道信息获取方法,其特征在于:
基站和UE共同保存了用于不同场景的多个第二码本;
UE根据所述信道信息判断出秩的大小后,如该秩为1,将与该秩对应的一个第二码本确定为当前使用的第二码本,如该秩为2,将与该秩对应的另一个第二码本确定为当前使用的第二码本。
3.如权利要求1或2所述的信道信息获取方法,其特征在于,UE向基站反馈所述PMI,为以下情况中的一种:
反馈的所述PMI有S+1个,对应的码字为该第一码本中的一码字和该当前使用的第二码本中的S个码字,该第一码本中的该码字和该S个码字中的每一码字组合得到的S对码字用于分别表征S个子带的信道信息,S为大于1的整数;
反馈的所述PMI有2个,对应的码字为该第一码本中的一码字和当前使用的第二码本中的一码字,用于表征1个子带的信道信息;
反馈的所述PMI有2个,对应的码字为该第一码本中的一码字和当前使用的第二码本中的一码字,用于表征1个宽带(wideband)的信道信息。
4.如权利要求1所述的信道信息获取方法,其特征在于:
该第一码本中的码字可独立量化8天线的信道信息,所述第二码本中的码字用于在该第一码本中的码字的基础上,对信道信息进行更精确的量化。
5.如权利要求1或2所述的信道信息获取方法,其特征在于:
基站和UE共同保存的所述第二码本中的一个包括以下4个码字:
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 j j j j
1 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 , 1 1 1 1 - j - j - j - j
或者,基站和UE共同保存的所述第二码本中的一个包括以下4个码字:
1 e j - π 32 e j 2 - π 32 e j 3 - π 32 1 e j - π 32 e j 2 - π 32 e j 3 - π 32 , 1 e j - 3 π 32 e j 2 - 3 π 32 e j 3 - 3 π 32 - 1 - e j - 3 π 32 - e j 2 - 3 π 32 - e j 3 - 3 π 32
1 e j π 32 e j 2 π 32 e j 3 π 32 j je j π 32 je j 2 π 32 je j 3 π 32 , 1 e j 3 π 32 e j 2 3 π 32 e j 3 3 π 32 - j - je j 3 π 32 - je j 2 3 π 32 - je j 3 3 π 32
或者,基站和UE共同保存的所述第二码本中的一个包括以下8个码字:
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 j j j j
1 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 , 1 1 1 1 - j - j - j - j
其中:
或者,基站和UE共同保存的所述第二码本中的一个包括:
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 j j j j
1 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 , 1 1 1 1 - j - j - j - j
中的任意2个码字加以下2组码字中的任意一组:
第一组:
其中,
第二组:
其中, θ 1 = 3 π 32 , θ 2 = - 3 π 32 .
6.如权利要求3所述的信道信息获取方法,其特征在于:
所述第二码本为两个时,该两个第二码本中的一个包括以下码字:
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 j j j j
1 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 , 1 1 1 1 - j - j - j - j
另一个第二码本包括以下码字:
其中:
或者,
该两个第二码本中的一个包括以下码字:
其中:
另一个第二码本包括以下码字:
其中:
7.一种多精度的信道信息获取系统,包括基站和用户设备(UE),其特征在于:
所述基站包括:
存储模块,用于保存一个第一码本以及至少一个第二码本,该第一码本用于各种场景下的信道信息量化;
信道信息获取模块,用于在到UE反馈的预编码矩阵指示符(PMI)后,从该第一码本和当前使用的第二码本中找到对应的码字,获取所述信道信息;
所述UE包括:
存储模块,用于保存与基站相同的一个第一码本以及至少一个第二码本;
信道信息反馈模块,用于向基站反馈至少2个PMI,其中一PMI对应该第一码本中的一码字,其他的每一PMI对应当前使用的一第二码本中的一码字,反馈的所述PMI对应的各码字用于表征一个或多个子带的信道信息;
基站和UE的存储模块共同保存了一个第二码本,该第二码本即为当前使用的第二码本;或者
基站和UE的存储模块共同保存了多个用于不同场景的第二码本,所述不同场景与秩的大小相关联,所述UE还包括一判断模块,用于根据信道信息判断出秩的大小后,将该秩对应的一第二码本确定为当前使用的第二码本;或者
基站和UE的存储模块共同保存了多个用于不同场景的第二码本,所述UE还包括一判断模块,用于根据基站发送的信令中携带的指示信息确定当前使用的第二码本;或者
基站和UE的存储模块共同保存了多个用于不同场景的第二码本,所述UE还包括一选择模块,用于选择当前使用的第二码本并通知基站。
8.一种多精度的信道信息反馈方法,包括:
UE向基站反馈多个预编码矩阵指示符(PMI),其中一个PMI对应当前使用的一第一码本中的一码字,其他PMI分别对应当前使用的一第二码本中的一码字,反馈的所述PMI对应的码字用于表征一个或多个或全部子带的信道信息;
该第二码本包括以下码字:
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 j j j j
1 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 , 1 1 1 1 - j - j - j - j
或者,该第二码本包括以下4个码字:
1 e j - π 32 e j 2 - π 32 e j 3 - π 32 1 e j - π 32 e j 2 - π 32 e j 3 - π 32 , 1 e j - 3 π 32 e j 2 - 3 π 32 e j 3 - 3 π 32 - 1 - e j - 3 π 32 - e j 2 - 3 π 32 - e j 3 - 3 π 32
1 e j π 32 e j 2 π 32 e j 3 π 32 j je j π 32 je j 2 π 32 je j 3 π 32 , 1 e j 3 π 32 e j 2 3 π 32 e j 3 3 π 32 - j - je j 3 π 32 - je j 2 3 π 32 - je j 3 3 π 32
或者,该第二码本包括以下8个码字:
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 j j j j
1 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 , 1 1 1 1 - j - j - j - j
其中:
或者,该第二码本包括:
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 j j j j
1 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 , 1 1 1 1 - j - j - j - j
中的任意2个码字加以下2组码字中的任意一组:
第一组:
其中,
第二组:
其中,
9.一种多精度的信道信息反馈方法,包括:
基站和UE共同保存了两个用于不同场景的第二码本;
UE根据所述信道信息判断出秩的大小后,如该秩为1,以与该秩对应的一个第二码本为当前使用的第二码本,如该秩为2,以与该秩对应的另一个第二码本为当前使用的第二码本;
该两个第二码本中的一个包括以下码字:
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 j j j j
1 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 , 1 1 1 1 - j - j - j - j
另一个第二码本包括以下码字:
其中:
或者,
该两个第二码本中的一个包括以下码字:
其中:
另一个第二码本包括以下码字:
其中:
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