CN102158263B - 基于码书的信道信息反馈方法、设备和系统 - Google Patents

基于码书的信道信息反馈方法、设备和系统 Download PDF

Info

Publication number
CN102158263B
CN102158263B CN201010111774.3A CN201010111774A CN102158263B CN 102158263 B CN102158263 B CN 102158263B CN 201010111774 A CN201010111774 A CN 201010111774A CN 102158263 B CN102158263 B CN 102158263B
Authority
CN
China
Prior art keywords
matrix
coding
information
transmission means
channel
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.)
Expired - Fee Related
Application number
CN201010111774.3A
Other languages
English (en)
Other versions
CN102158263A (zh
Inventor
崔琪楣
李世渊
陶小峰
王超
杨现俊
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.)
Sony Corp
Original Assignee
Sony Corp
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
Priority to CN201510763300.XA priority Critical patent/CN105337648B/zh
Application filed by Sony Corp filed Critical Sony Corp
Priority to CN201010111774.3A priority patent/CN102158263B/zh
Priority to JP2012552245A priority patent/JP5534039B2/ja
Priority to EP11741886.3A priority patent/EP2536058B1/en
Priority to US13/522,374 priority patent/US9007995B2/en
Priority to PCT/CN2011/070821 priority patent/WO2011098015A1/zh
Publication of CN102158263A publication Critical patent/CN102158263A/zh
Priority to JP2014094604A priority patent/JP2014171241A/ja
Priority to US14/656,351 priority patent/US9490888B2/en
Application granted granted Critical
Publication of CN102158263B publication Critical patent/CN102158263B/zh
Priority to US14/987,471 priority patent/US9847825B2/en
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0636Feedback format
    • H04B7/0639Using selective indices, e.g. of a codebook, e.g. pre-distortion matrix index [PMI] or for beam selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0452Multi-user MIMO systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0456Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0456Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting
    • H04B7/0478Special codebook structures directed to feedback optimisation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/15Setup of multiple wireless link connections

Abstract

本发明提供了基于码书的信道信息反馈方法、设备和系统。所述基于码书的信道信息反馈方法包括:通信系统中的终端测量该终端与所述通信系统的基站之间的下行信道的参数;利用所述下行信道的参数从预编码码书中选择能够用于单用户多入多出传输方式和多用户多入多出传输方式二者的多个预编码矩阵,其中,所述预编码码书是预编码矩阵的集合;及将用于指示所述多个预编码矩阵的第一信息反馈给所述基站。

Description

基于码书的信道信息反馈方法、设备和系统
技术领域
本发明涉及无线通信多入多出(MIMO)系统的信道信息反馈,具体地,涉及一种基于码书的信道信息反馈方法、设备和系统。
背景技术
多天线传输方式包括单用户多入多出(SU-MIMO)方式和多用户多入多出(MU-MIMO)方式。图1(A)示出了SU-MIMO传输方式,而图1(B)示出了MU-MIMO传输方式。如图1(A)所示,在SU-MIMO传输方式中,基站(BS)将相同的时频资源上的多个数据流发送给同一用户。SU-MIMO传输方式可利用多天线的分集增益来有效降低系统的误码率,亦可利用多天线的复用增益来提高系统的容量。如图1(B)所示,在MU-MIMO传输方式中,基站将相同时频资源上的多个数据流发送给多个用户。这可看作一种空分复用多址(SDMA)技术。通过同时为多个用户传输数据,能够提高系统的容量。
预编码技术是在发射端利用信道状态信息对发送符号进行预处理以消除干扰、提高系统容量的一种信号处理技术。常用的预编码技术可分为基于码书的预编码方法和非基于码书的预编码方法两种。要利用预编码技术,发射端需要知道传输信道的信息,并根据传输信道的信息来确定预编码矩阵。在多入多出系统中,当基站采用预编码技术进行下行传输时,需要用户设备(UE)反馈下行信道的信息。信道信息的反馈方式可以为显式信道信息反馈、隐式信道信息反馈和利用TDD信道对称特性的反馈方式。显式信道信息反馈直接反馈下行信道信息,而隐式信道信息反馈通过反馈预编码矩阵等方式隐含的表达信道信息。
LTE(LongTermEvolution,长期演进)标准提供了一种隐式信道信息反馈方式。在LTE中,用户设备根据下行信道的测量参数以及传输方式,选择一个预编码矩阵,并向基站反馈一个与该预编码矩阵对应的预编码矩阵指示(PMI)。例如,当采用SU-MIMO方式时,用户设备向基站反馈一个适用于SU-MIMO的预编码矩阵的PMI,而当采用MU-MIMO方式时,用户设备向基站反馈一个适用于MU-MIMO的预编码矩阵的PMI。
发明内容
在下文中给出关于本发明的简要概述,以便提供关于本发明的某些方面的基本理解。应当理解,这个概述并不是关于本发明的穷举性概述。它并不是意图确定本发明的关键或重要部分,也不是意图限定本发明的范围。其目的仅仅是以简化的形式给出某些概念,以此作为稍后论述的更详细描述的前序。
根据本发明的一个方面,提供了一种基于码书的信道信息反馈方法,该方法包括:通信系统中的终端测量该终端与所述通信系统的基站之间的下行信道的参数;利用所述下行信道的参数从预编码码书中选择能够用于单用户多入多出传输方式和多用户多入多出传输方式二者的多个预编码矩阵,其中,所述预编码码书是预编码矩阵的集合;及将用于指示所述多个预编码矩阵的第一信息反馈给所述基站。
根据本发明的另一方面,提供了一种通信系统中基于码书的信道信息接收方法,该方法包括:通信系统中的基站接收从所述通信系统中的终端反馈的用于指示能够用于单用户多入多出传输方式和多用户多入多出传输方式二者的多个预编码矩阵的第一信息,其中,所述多个预编码矩阵包括于预编码码书中,所述预编码码书是的预编码矩阵的集合;在所述预编码码书中选择与所述第一信息对应的多个预编码矩阵;及利用与所述第一信息对应的多个预编码矩阵生成与所述终端对应的第三预编码矩阵。
根据本发明的另一方面,提供了一种基于码书的信道信息反馈设备,该设备设置于通信系统的终端中,并且包括:测量装置,用于测量该终端与所述通信系统的基站之间的下行信道的参数;信息生成装置,用于利用所述下行信道的参数从预编码码书中选择能够用于单用户多入多出传输方式和多用户多入多出传输方式二者的多个预编码矩阵,以生成用于指示所述多个预编码矩阵的第一信息,其中,所述预编码码书是预编码矩阵的集合;及反馈装置,用于将所述第一信息反馈给所述基站。
根据本发明的另一方面,提供了一种基于码书的信道信息接收设备,该设备设置于通信系统中的基站中,并且包括:接收装置,用于接收从所述通信系统中的终端反馈的用于指示能够用于单用户多入多出传输方式和多用户多入多出传输方式二者的多个预编码矩阵的第一信息,其中,所述多个预编码矩阵包括于预编码码书中,所述预编码码书是预编码矩阵的集合;以及矩阵生成装置,用于在所述预编码码书中选择与所述第一信息对应的所述多个预编码矩阵,并利用所述多个预编码矩阵生成针对该终端的第三预编码矩阵。
根据本发明的另一方面,提供了一种通信系统中的基于码书的信道信息传输方法,包括:通信系统中的终端测量该终端与所述通信系统的基站之间的下行信道的参数;利用所述下行信道的参数从预编码码书中选择能够用于单用户多入多出传输方式和多用户多入多出传输方式二者的多个预编码矩阵,其中,所述预编码码书是预编码矩阵的集合;将用于指示所述多个预编码矩阵的第一信息反馈给所述基站;所述基站接收所述第一信息;在所述预编码码书中选择与所述第一信息对应的所述多个预编码矩阵;及利用所述多个预编码矩阵生成用于在所述基站与所述终端之间传输数据之前对要传输的数据进行预编码的第三预编码矩阵。
根据本发明的另一方面,提供了一种通信系统,该通信系统包括基站和终端。所述终端包括:测量装置,用于测量该终端与所述基站之间的下行信道的参数;信息生成装置,用于利用所述下行信道的参数从预编码码书中选择能够用于单用户多入多出传输方式和多用户多入多出传输方式二者的多个预编码矩阵,以生成用于指示所述多个预编码矩阵的第一信息,其中,所述预编码码书是预编码矩阵的集合;及反馈装置,用于将所述第一信息反馈给所述基站。所述基站包括:接收装置,用于接收从所述终端反馈的所述第一信息;及矩阵生成装置,用于在所述预编码码书中选择与所述第一信息对应的所述多个预编码矩阵,并利用所述多个预编码矩阵生成与该终端对应的第三预编码矩阵。
另外,本发明的实施例还提供了用于实现上述方法的计算机程序。
此外,本发明的实施例还提供了至少计算机可读介质形式的计算机程序产品,其上记录有用于实现上述方法的计算机程序代码。
附图说明
参照下面结合附图对本发明实施例的说明,会更加容易地理解本发明的以上和其它目的、特点和优点。附图中的部件只是为了示出本发明的原理。在附图中,相同的或类似的技术特征或部件将采用相同或类似的附图标记来表示。
图1(A)是示出了SU-MIMO传输方式的示意图;
图1(B)是示出了MU-MIMO传输方式的示意图;
图2是示出了根据本发明的一个实施例、通信系统中的终端节点向基站反馈信道信息的方法的示意性流程图;
图3是示出了根据本发明的另一实施例、通信系统中的终端节点向基站反馈信道信息的方法的示意性流程图;
图4示出了图3所示的准则确定过程的一个示例;
图5-7是示出了根据本发明的其它实施例、通信系统中的终端节点向基站反馈信道信息的方法的示意性流程图;
图8是示出了根据本发明的一个实施例、通信系统中的基站接收从终端节点反馈的信道信息的方法的示意性流程图;
图9示出了图8中的步骤808的具体流程的一个示例;
图10示出了根据本发明的另一实施例、通信系统中的基站接收从终端节点反馈的信道信息的方法的示意性流程图;
图11是示出了应用根据本发明的实施例的方法的一个实例的应用场景的示意图;
图12是示出了应用根据本发明的实施例的方法的另一实例的应用场景的示意图;
图13是示出了应用根据本发明的实施例的方法的另一实例的应用场景的示意图;
图14是示出了根据本发明的一个实施例的、向基站反馈信道信息的设备的结构的示意性框图;
图15是示出了根据本发明的另一实施例的、向基站反馈信道信息的设备的结构的示意性框图;
图16是示出了根据本发明的一个实施例的、接收从终端反馈的信道信息的设备的结构的示意性框图;以及
图17是示出用于实现本发明的计算机的结构的示例性框图。
具体实施方式
下面参照附图来说明本发明的实施例。在本发明的一个附图或一种实施方式中描述的元素和特征可以与一个或更多个其它附图或实施方式中示出的元素和特征相结合。应当注意,为了清楚的目的,附图和说明中省略了与本发明无关的、本领域普通技术人员已知的部件和处理的表示和描述。
在LTE系统的信道信息反馈机制中,如上所述,当采用SU-MIMO传输方式时,用户设备(UE)向基站反馈一个适用于SU-MIMO的预编码矩阵的PMI;而当采用MU-MIMO方式时,用户设备向基站反馈一个适用于MU-MIMO的预编码矩阵的PMI。换言之,在这种反馈机制中,用户设备每次反馈一个PMI,且该PMI是针对SU-MIMO和MU-MIMO方式中的一个来优化的。这样,如果通信系统(如LTE-A系统)在运行中需要在SU-MIMO和MU-MIMO这两种传输模式之间进行切换,则需要用户设备重新反馈PMI。
图2示出了根据本发明一个实施例的基于码书的用户信道信息反馈方法。在该实施例中,通信系统的终端节点(本文中也称为终端,如UE)根据下行信道的测量信息在预编码码书中选择针对SU-MIMO和MU-MIMO二者优化的多个预编码矩阵,并将所述多个预编码矩阵的信息一并反馈给基站。这样,即使当在SU-MIMO与MU-MIMO之间切换时,也无需终端节点重新反馈信道信息。
如图2所示,该基于码书的信道信息反馈方法包括步骤203、205和207。
在步骤203中,终端测量其与基站之间的下行信道的参数。
要测量的信道参数可以包括信道的带宽、接收信号功率、噪声功率、信噪比、信道矩阵等等。可以根据实际需要来选择要测量的参数,这里不作详述。终端可以采用任何适当的方法来测量所述下行信道的参数,这里也不作详述。
作为一个示例,基站可以通过例如下行控制信道向终端发送一个通知信令,通知终端测量并反馈下行信道的参数。终端在收到该通知信令后,开始测量信道的参数。作为另一示例,终端还可以在预定的时间或者周期性地进行信道参数的测量。
然后,在步骤205中,利用所测量的下行信道的参数从预编码码书中选择多个预编码矩阵。所述预编码码书是预编码矩阵的集合。终端节点和基站都保存有该预编码码书。
在该步骤中,所选择的多个预编码矩阵是根据信道的参数针对单用户多入多出传输方式和多用户多入多出传输方式二者进行优化的。作为一个示例,所选择的多个预编码矩阵中的一个或更多个可以是针对SU-MIMO优化的,而另外的一个或多个可以是针对MU-MIMO优化的。作为另一示例,所选择的多个预编码矩阵均可以是针对这两种模式进行优化的。作为另一示例,所选择的多个预编码矩阵中的一个或多个是针对这两种模式进行优化的,而另外的一个或多个可以是针对MU-MIMO和SU-MIMO中的某一个而优化的。
在步骤207中,终端节点将用于指示所述多个预编码矩阵的信息(也称为第一信息)反馈给基站。可以采用任何适当的方式来反馈这些信息,这里不作详述。
在上述方法中,终端节点向基站反馈多个预编码矩阵的信息,而且该信息是针对MU-MIMO和SU-MIMO二者进行优化的。因此,在发生SU-MIMO与MU-MIMO之间的切换时,终端节点不需要重新反馈信道信息。
作为一个示例,所述第一信息可以包括多个预编码矩阵中的每个在预编码码书中的编号(也称为矩阵指示),以便降低需要反馈的数据量。
图3示出了根据另一实施例的、终端向基站反馈信道信息的方法的示意性流程图。在该实施例中,终端节点可以根据其所能够接收的数据流的个数来确定不同的在选择所述预编码矩阵时将要使用的优化准则。
具体地,在步骤303中,终端节点测量其与基站之间的下行信道的参数。该步骤303与步骤203相似,这里不再赘述。
在步骤305-1中,终端节点根据其能够同时接收的数据流的个数来确定在选择所述预编码矩阵时要使用的优化准则(也称为选择准则)。能够同时接收的数据流的个数不同,所确定的优化准则也不同。
在单天线模式下,终端节点通常只能同时接收一个数据流。而在多天线模式下,如果采用接收分集(在信道条件不好或者需要通过分集来提高系统性能时,可以采用分集接收。在这种情况下,终端节点的多根天线同时接收一个数据流)的方式,也只能同时接收一个数据流。在多天线模式下,如果不采用接收分集,则终端可以同时接收多个数据流。
在步骤305-2中,终端节点利用所述下行信道的参数来计算用于多个矩阵指示,所计算的多个矩阵指示中的每一个分别指示多个预编码矩阵中的一个,并且所计算的多个矩阵指示满足所确定的选择准则。
最后,在步骤307中,终端节点将用于指示多个预编码矩阵的信息(第一信息)反馈给基站。
在上述方法中,终端节点根据其所能够接收的数据流的个数来确定在选择预编码矩阵时要使用的选择准则。利用这样选择的预编码矩阵对要发送的信号进行预处理,能够最大程度地消除干扰,从而提高系统的容量。
图4示出了用于确定所述选择准则的一个示例。
在该示例中,当在步骤303中测量了下行信道的参数后,在步骤305-11中,终端判断其能够同时接收的数据流的个数是否等于1。
如果等于1,则在步骤305-12中,确定第一准则为所述选择准则。所述第一准则为:使得多个预编码矩阵中的一个(称为第一预编码矩阵)是针对单用户多入多出传输方式和多用户多入多出传输方式二者优化的,而使得所述多个预编码矩阵中的另一个(称为第二预编码矩阵)是为了增强多用户多入多出传输方式而优化的。
如果终端节点能够同时接收的数据流的个数大于1,则在步骤305-13中确定如下第二准则为所述选择准则:使得第一预编码矩阵是针对高阶的单用户多入多出传输方式优化的,而第二预编码矩阵是针对1阶的多用户多入多出传输方式优化的。
在MU-MIMO传输方式下所使用的预编码码书是1阶的,因此,如果终端节点所选择的预编码矩阵都是针对高阶预编码码书的,基站将难以根据所反馈的高阶预编码矩阵推导出适合MU-MIMO使用的1阶预编码矩阵。在该示例中,当终端节点能够同时接收的数据流的个数大于1时,除了能够用于高阶SU-MIMO传输模式的预编码矩阵(如第一预编码矩阵)之外,其所选择的预编码矩阵还包括是针对1阶MU-MIMO方式的矩阵(第二预编码矩阵)。这样,基站在确认使用MU-MIMO传输方式时也可以根据所反馈的信息推导出适合于MU-MIMO的1阶预编码矩阵,而不需要终端节点重新反馈信息。
另外,在该示例中,在终端节点能够同时接收的数据流的个数等于1的情况下,终端节点所选择的预编码矩阵既包括能够用于MU-MIMO和SU-MIMO二者的预编码矩阵(第一预编码矩阵),也包括能够用于加强MU-MIMO的预编码矩阵(第二预编码矩阵)。这样,基站在确认使用MU-MIMO传输方式时据所反馈的信息而导出的预编码矩阵将更加适合于MU-MIMO传输方式,从而提高系统的性能。
图5示出了根据另一实施例的、终端向基站反馈信道信息的方法的示意性流程图。图5实施例与图2所示的实施例相似。不同之处在于,图5所示的实施例还包括利用测量的信道参数来估计下行信道的信道矩阵的步骤509。
如图5所示,在步骤503中,终端测量其与基站之间的下行信道的参数。该步骤与步骤203相似,这里不再赘述。
然后,在步骤509中,终端利用所测量的参数来估计所述下行信道的信道矩阵。终端可以采用任何适当的技术来估计信道的矩阵,例如,终端可以根据基站发送的导频信道来估计该信道矩阵,这里不作详细描述。
之后,在步骤505中,终端利用所估计的信道矩阵来计算多个矩阵指示,在步骤507中,终端将包括多个矩阵指示的第一信息反馈给基站。
作为一个示例,在利用信道矩阵计算每个矩阵指示时,可以使得所计算的矩阵指示所对应的预编码矩阵与所述信道矩阵的距离最小,同时满足所述选择准则。作为另一示例,可以使得所计算的矩阵指示所对应的预编码矩阵的增强矩阵与所述信道矩阵的距离最小,同时满足所述选择准则。作为另一示例,可以使得所计算的矩阵指示所对应的编码矩阵与所述信道矩阵的等效变换矩阵的距离最小,同时满足所述选择准则。作为另一示例,可以使得所计算的矩阵指示所对应的编码矩阵使得通信系统的总吞吐量最大,同时满足所述选择准则。
图6示出了根据另一实施例的反馈信道信息的方法。在图6所示的实施例中,根据所估计的信道矩阵的秩来确定不同的选择准则。
如图6所示,在步骤603中,终端节点测量其与基站之间的下行信道的参数。该步骤与步骤203相似,这里不再赘述。然后,在步骤609中,终端节点利用所测量的参数来估计所述下行信道的信道矩阵。该步骤与步骤509相似,这里也不再赘述。
在步骤605-11中,终端节点判断所估计的信道矩阵的秩是否等于1。当秩为1时,表示信道的接收端(在本实施例中即该终端节点)只能同时接收1个数据流。当秩大于1时,表示信道的接收端能同时接收多个数据流。换言之,信道矩阵的秩等于信道的接收端能同时接收的数据流的个数。
若信道矩阵的秩等于1,则在步骤605-12中选择所述第一准则;否则,在步骤605-13中选择所述第二准则。然后,在步骤605-2中利用所述信道矩阵来计算多个矩阵指示,使得所计算的矩阵指示所对应的预编码矩阵满足所述第一准则或者第二准则。
作为一个示例,在信道矩阵的秩等于1的情况下,可以采用如下公式1来计算与所述第一预编码矩阵对应的第一矩阵指示,并采用如下公式2来计算与所述第二预编码矩阵对应的第二矩阵指示: PMI 1 = arg b = 1 , . . . B max ( | H w b | / | | H | | / | | w b | | ) 公式1 PMI 2 = arg b = 1 , . . . B max ( | H [ w PMI 1 + f ( w b ) ] | / | | H | | / | | w PMI 1 + f ( w b ) | | ) 公式2
其中,PMI1表示所述第一矩阵指示,PMI2表示所述第二矩阵指示,B表示当前秩(秩为1)下的预编码码书中的预编码矩阵的个数,1≤b≤B,H表示所估计的信道矩阵,wb表示所述预编码码书中与b对应的预编码矩阵,||H||表示信道矩阵H的范数,表示在多个(B个)值中选择最大值所对应的b作为矩阵指示PMI1或PMI2,f(·)表示任何函数,可以根据实际需要来设置,||表示求绝对值。
作为一个示例,f(wb)可以是wb的线性函数,例如f(wb)=αwb,其中0≤α≤1。优选地,0.5≤α≤0.7。作为另一示例,f(wb)可以是wb的对数函数。应理解,这里所描述的f(wb)的示例都是示例性的,而非限制性的。可以根据实际需要来选取任何适当的函数作为f(wb),这里不一一列举。
通过公式1计算得到的第一矩阵指示所对应的第一预编码矩阵既可用作SU-MIMO的预编码矩阵,又可用于计算用于多用户MU-MIMO传输的预编码矩阵。公式1是基于使矩阵间距离最小的原则,即使得所计算的第一预编码矩阵距离信道矩阵H最近。
公式2中,第二矩阵指示是基于第一矩阵指示来确定的,等效反馈的预编码矩阵为:wPMI1+f(wb),相当于增加了MU-MIMO的预编码码书中的元素的数量。
通过公式2计算得到的第二矩阵指示所对应的第二预编码矩阵可以用于增强MU-MIMO传输的性能。当基站确定使用MU-MIMO传输方式时,可以使用该第二预编码矩阵来生成要使用的预编码矩阵。在该示例中,第二矩阵指示需要配合第一矩阵指示,以提高MU-MIMO的性能。公式2也是基于使矩阵间距离最小的原则,即使得增强的第二预编码矩阵距离信道矩阵H最近。
作为一个示例,在信道矩阵的秩大于1的情况下,可以采用如下公式3来计算与所述第一预编码矩阵对应的第一矩阵指示,并采用如下公式4来计算与所述第二预编码矩阵对应的第二矩阵指示: PMI 1 = arg b ′ = 1 , . . . B ′ max | log det ( I + SNR H w ′ b ′ w ′ b ′ H H H ) | 公式3 PMI 2 = arg b = 1 , . . . B max | f ( H ) w b | 公式4
其中,PMI1表示所述第一矩阵指示,PMI2表示所述第二矩阵指示,B表示秩为1的预编码码书中的预编码矩阵的个数,1≤b≤B,wb表示秩为1的预编码码书中与b对应的预编码矩阵,B′表示当前秩(大于1的秩)对应的预编码码书中的预编码矩阵的个数,1≤b′≤B,w′b′表示大于1的秩对应的预编码码书中与b′对应的预编码矩阵,H表示所估计的信道矩阵,||H||表示信道矩阵H的范数,表示在多个(B个)值中选择最大值所对应的b作为矩阵指示。f(H)表示任何适当的函数,可以根据实际需要来设置,例如(RI表示信道矩阵的秩,Hi表示矩阵H的第i行)即为f(H)的一个示例。应理解,该示例仅仅是示例性的。可以根据实际需要来选取任何适当的函数作为f(H),这里不一一列举。SNR表示接收信噪比,其中,P表示所述终端节点在下行信道上的信号接收功率,NT表示所述终端接收到的干扰功率,I表示单位矩阵,det(·)表示矩阵的行列式,log()表示取对数。
基于公式3计算得到的第一矩阵指示所对应的第一预编码矩阵是当前秩下的预编码码书(即高阶的预编码码书)中的元素,用于优化SU-MIMO传输。
作为一个示例,预编码矩阵的选择可以基于通信系统的性能指标(如信道容量、BLER(BLockErrorRate,误块率)、BER(BitErrorRate,误比特率)等),也可以基于对于信道矩阵的量化,或者用于优化SU-MIMO的其它方法。公式3基于信道容量最大原则,利用公式3计算得到的预编码矩阵可以使得总吞吐量最大。
信道矩阵的量化是指利用有限的比特数来近似表示信道矩阵,包括矩阵元素的量化和基于码本的量化两种方式。矩阵元素的量化指对每个矩阵元素采用有限的比特来表示,每个元素的比特数表示量化的精度。基于码本的量化是在候选的码本中选取与信道矩阵的距离最近的元素,然后用所选的元素的序号来表示量化后的信道矩阵。
可以采用多种方法来计算矩阵间的距离。假设w表示预编码码书中的某个候选预编码矩阵,b表示该候选预编码矩阵的序号,H表示需要量化的信道矩阵,利用以下公式5、公式6或公式7,均可获得与信道矩阵H距离最小的预编码矩阵。 b = arg b = 1 , . . . B max det ( H w b ) 公式5 b = arg b = 1 , . . . B max trace ( H w b ) 公式6 b = arg b = 1 , . . . B max | | H w b | | 公式7
其中,在指定数量(b=1,...,B)的表达式中选择最大值,det(.)表示矩阵的行列式,trace(.)表示矩阵的迹,||.||可以表示任意范数。可以根据需要来定义所使用的范数,常用2范数。公式5基于行列式最小原则,公式6基于迹最小原则,而公式7基于范数最小原则。
基于公式4计算得到的第二矩阵指示所对应的第二预编码矩阵是1阶的预编码码书(即等于1的秩所对应的预编码码书)中的元素,用于优化MU-MIMO和用户配对选择。公式4也是基于使得矩阵间距离最小的原则,即使得第二预编码矩阵与信道矩阵的等效矩阵之间的距离最小。
作为一个示例,终端节点可以选择2个预编码矩阵,并反馈这2个预编码矩阵的信息(如2个矩阵指示)给基站。
作为一个示例,终端节点还可以将用于指示终端节点能够同时接收的数据流的个数(如所估计的下行信道矩阵的秩)反馈给基站。
图7示出了根据本发明另一实施例的反馈信道信息的方法。如图7所示,该方法包括步骤703、705和711和707。与图2-6等所示的实施例不同的是,图7的实施例中终端还向基站反馈与协作多点(CoMP)传输方式对应的反馈信息。
步骤703和705分别与步骤203/303/503/603和205/305/505/605相似,这里不作赘述。
在步骤711中,终端可以利用所测量的下行信道的参数来生成与所述协作多点传输方式对应的反馈信息,并在步骤707中,将与所述协作多点传输方式对应的反馈信息以及所述第一信息发送给基站。
在本实施例中,除了SU-MIMO和MU-MIMO置位,还可以使用其它闭环传输方式,如CoMP方式。基站和终端节点可以通过参数设定和交互协商来决定能够支持的传输方式。当基站和终端节点支持除SU-MIMO和MU-MIMO之外的其它闭环传输方式(如CoMP)时,终端节点还可以通过显式或隐式信道信息来反馈与该其它闭环传输方式对应的反馈信息。这些反馈信息的数量和内容可以根据具体的传输方式和信道情况而设定。作为一个示例,在支持CoMP方式的情况下,终端可以根据下行信道的矩阵选择适用于CoMP方式的一个或更多个预编码矩阵,并将所选预编码矩阵的信息反馈给基站。
图8示出了根据本发明一个实施例的、基站接收终端节点反馈的信道信息的方法。如图8所示,该方法包括步骤804、806和808。
在步骤804中,基站接收从通信系统中的终端节点反馈的用于指示能够用于单用户多入多出传输方式和多用户多入多出传输方式二者的多个预编码矩阵的信息(第一信息)。在步骤806中,基站在预编码码书中选择与所述第一信息对应的多个预编码矩阵。在步骤808中,基站利用与所述第一信息对应的多个预编码矩阵生成与该终端节点对应的预编码矩阵(称为第三预编码矩阵)。
在一个示例中,基站接收到的第一信息可以包括分别与所述多个预编码矩阵对应的多个矩阵指示。这样,基站可以根据这些矩阵指示从预编码码书中选择对应的预编码矩阵。在另一示例中,基站还可以接收到终端节点反馈的有关该终端节点能够同时接收的数据流的个数(如对应的下行信道的信道矩阵的秩)的信息。
作为一个示例,基站可以根据要使用的传输方式从多个预编码矩阵中选取一个作为针对该终端节点的预编码矩阵。作为另一个示例,基站还可以采取其它方法来生成第三预编码矩阵。例如,基站可以使用所述多个预编码矩阵中的某个预编码矩阵的等效变换矩阵作为第三预编码矩阵。假设在下行信道的秩为1的情况下,终端采取第一准则生成了两个矩阵指示PMI1和PMI2,其中,采用公式2来计算PMI2。基站在收到这些信息后,如果决定使用MU-MIMO传输方式,则可采用PMI2的等效反馈矩阵作为第三预编码矩阵,即采用如下公式得到第三预编码矩阵w1
w1=wPMI1+f(wPMI2)公式8(a)
其中,wPMI1表示与矩阵指示PMI1对应的预编码矩阵,wPMI2表示与矩阵指示PMI2对应的预编码矩阵。如果公式2中采用f(wb)=αwb,则公式8(a)变为:
w1=wPMI1+αwPMI2公式8(b)
其中,0≤α≤1。优选地,0.5≤α≤0.7。
作为一个示例,基站可以根据终端节点能够同时接收的数据流的个数(如对应的下行信道的信道矩阵的秩)来判断终端在选取预编码矩阵时使用了哪个准则(以及哪个公式),并根据所使用的准则来设置第三预编码矩阵。
图9示出了基站利用反馈的第一信息生成第三预编码矩阵的一个示例。如图9所示,生成所述第三预编码矩阵的步骤808可以包括步骤808-1和808-2。
在步骤808-1中,为所述多个预编码矩阵中的每个分配一加权值并利用该加权值对其加权,以生成多个加权矩阵,其中,每个加权值大于或等于0,并且小于或等于1。然后在步骤808-2中,计算所述多个加权矩阵的和,作为所述第三预编码矩阵。
作为一个示例,假设终端节点反馈了2个矩阵指示PMI1和PMI2,所对应的预编码矩阵分别表示为wPMI1和wPM12,则生成的第三预编码矩阵w1可以表示为:
w1=βwPMI1+αwPMI2公式8c
其中,0≤β≤1,0≤α≤1。β和α具体的值可以根据实际需要来选取。
以上给出了基站根据终端节点反馈的信息来生成针对该终端节点的预编码矩阵的一些示例。应理解,这些示例都是示例性的,而非限制性的。还可以采用其它适当的方法,这里不一一列举。
图10示出了根据本发明一个实施例的、基站接收终端节点反馈的信道信息的方法。该实施例示出了基站接收来自多个终端节点的反馈信息的方法。在该实施例中,以接收并处理两个终端节点的反馈信息为例。其中这两个终端节点包括第一终端节点和第二终端节点。如图10所示,该方法包括步骤1004、1006和1008、1010。
在步骤1004中,基站接收从通信系统中的第一终端节点反馈的用于指示能够用于单用户多入多出传输方式和多用户多入多出传输方式二者的多个预编码矩阵的信息(第一信息)以及第二终端反馈的用于指示能够用于单用户多入多出传输方式和多用户多入多出传输方式二者的多个预编码矩阵的信息(第四信息)。
在步骤1006中,基站从所述预编码码书中选择与所述第一信息对应的多个预编码矩阵,并选择与所述第四信息对应的多个预编码矩阵。
在步骤1008中,利用与所述第一信息对应的多个预编码矩阵生成与所述第一终端对应的预编码矩阵;并利用与所述第三信息对应的多个预编码矩阵生成与所述第二终端对应的预编码矩阵。具体方法可以参考上述实施例/示例,这里不再重复。
在步骤1010中,如果基站决定使用多用户多入多出传输方式并且将第一终端节点和所述第二终端节点配对,则根据与所述第一终端对应的预编码矩阵和与所述第二终端对应的预编码矩阵生成在与这两个终端通信时将要使用的预编码矩阵(第四预编码矩阵)。
作为一个示例,假设与所述第一终端对应的预编码矩阵表示为w1,与所述第二终端对应的预编码矩阵表示为w2,则可以采用下面的公式来生成第四预编码矩阵G:
G=[w1,w2]([w1,w2]H[w1,w2])-1公式9a
作为另一示例,假设基站接收到多个(k个)终端反馈的信息,并分别确定了与这些终端中的每一个对应的预编码矩阵w1,w2,...,wk。如果基站决定采用MU-MIMO传输方式,并且将这k个终端配对,则可以采取下面的公式来生成在这些终端通信时要使用的预编码矩阵G:
G=[w1,w2,...,wk]([w1,w2,...,wk]H[w1,w2,...,wk])-1公式9b
公式9b是公式9a的扩展。应理解,公式9b或9a仅仅是生成第四预编码矩阵的示例,还可以采用其它任何适当的方法来生成第四预编码矩阵,这里不一一列举。
下面参考附图11至13给出应用本发明的方法的几个实例。
实例1
图11示出了应用本发明的方法的实例1,其中示出了1阶MU-MIMO下的反馈过程。其中基站(BS)有4根发射天线,终端节点UE1和UE2分别有1根接收天线。BS与UE1与UE2间的下行信道矩阵分别表示为H11×4和H21×4
首先,BS通过下行控制信道通知UE1和UE2测量参数,该测量参数可以包括测量带宽、反馈周期(即终端节点反馈信道信息的周期)等等。
UE1可以通过BS发送的导频信道估计出信道矩阵H11×4。UE2通过BS发送的导频信道估计出信道矩阵H21×4
UE1判断该下行信道矩阵H11×4的秩RI为1,确定使用第一准则,并决定生成2个矩阵指示。
首先,UE1通过公式1使用H11×4计算第一个矩阵指示。在该实例中wb为4×1的预编码矩阵。假设得到的第一个矩阵指示PMI1为7,则表示需反馈4×1预编码码书中的第7个预编码矩阵。
然后,UE1通过公式2使用H11×4计算第二个矩阵指示。这里,wb为4×1的预编码矩阵,wPMI1是第一个矩阵指示所对应的预编码矩阵。f(wb)可以是任何函数,可以根据需要来设定。例如,(wPMI1+αwb)是f(wb)的一个具体示例,α取值范围在0-1之间,0.5≤α≤0.7。改变α的大小,可以改变码本修正的向量幅度,α越小,码本向量修正幅度的越少,新码本与旧码本的差异就越小;α越大,码本向量修正幅度的越大,新码本与旧码本的差异就越大。假设得到的第二个矩阵指示PMI2为3,代表反馈4×1预编码码书中的第3个码本(第3个预编码矩阵)。
UE1反馈的内容可以包括:PMI1=7、PMI2=3和RI=1。UE1通过上行反馈信道把这些内容反馈给BS。
UE2判断下行信道矩阵H21×4的秩RI为1,确定第一准则为选择准则,并决定反馈2个矩阵指示。
UE2利用公式1使用H21×4计算第一个矩阵指示PMI1,其中,wb为4×1的预编码矩阵。例如得到的PMI1为5,表示反馈4×1预编码矩阵的集合中的第5个码本(第5个预编码矩阵)。
UE2利用公式2使用H21×4计算第二个矩阵指示PMI2,其中wb为4×1的预编码矩阵,wPMI1是第一个矩阵指示对应的预编码矩阵,(wPMI1+αwb)是f(wb)的一个具体实施函数,α是预先的设定值,这里不再重复。假设得到的PMI2为1,表示反馈4×1预编码矩阵集合中的第1个码本。
UE2反馈的信息包括:PMI1=5、PMI2=1和RI=1。UE2通过上行反馈信道把这些信息反馈给BS。
BS接收到UE1和UE2反馈的信息后,通过调度决定使用MU-MIMO传输方式,配对用户为UE1和UE2。BS可以生成UE1的矩阵为w1=w7+αw3,UE2的矩阵为w2=w5+αw1,然后通过公式9a来计算将实际使用的4×2MU-MIMO预编码矩阵。
实例2
图12示出了高阶SU-MIMO下的基于码本预编码处理和反馈过程。其中BS有4根发射天线,UE1有2根接收天线,BS与UE1之间的下行信道矩阵表示为H2×4
BS通过下行控制信道将测量参数通知给UE1,这些测量参数包括测量带宽、反馈周期等等。
UE1通过BS发送的导频信道估计出信道矩阵H2×4。UE1测量导频信号接收功率(RSRP)并估计当前测量带宽内的干扰水平,并通过这两个参数计算出接收信噪比SNR。
UE1判断下行信道矩阵的秩RI为2,确定采用第二准则,并决定反馈2个矩阵指示。
UE1通过公式3使用H2×4计算第一个矩阵指示PMI1。其中SNR为UE1所计算的接收SNR,wb为4×2的预编码矩阵。例如得到的PMI1为13,表示反馈4×2预编码矩阵的集合中的第13个码本。
UE1利用下面的公式使用H2×4计算第二个矩阵指示PMI2: b = arg b = 1 , . . . B max | ( Σ i = 1 RI H i ) w b | 公式10
其中Hi表示信道矩阵H的第i行,wb为4×1的预编码矩阵,是f(H)的一个具体示例。假设计算得到b=8,作为PMI2,代表反馈4×1预编码矩阵的集合中的第8个码本。
UE1要反馈的信息包括:PMI1=13、PMI2=8和RI=2。UE2通过上行反馈信道把信息内容反馈给BS。
BS接收到反馈信息后,通过调度决定使用SU-MIMO传输方式,则采用第一个矩阵指示PMI1指示的矩阵,即采用4×2预编码码本中的w13作为实际使用的预编码矩阵。
实例3
图13示出了混合1阶和高阶用户的MU-MIMO反馈过程。其中BS有4根发射天线,UE1有2根接收天线,UE2有1根接收天线,BS与UE1与UE2间的下行信道矩阵分别表示为H12×4和H21×4
BS通过下行控制信道通知UE1和UE2测量参数,包括测量带宽、反馈周期等。
UE1通过BS发送的导频信道估计出信道矩阵H12×4。UE2通过BS发送的导频信道估计出信道矩阵H21×4。UE1测量导频信号接收功率(RSRP)和估计当前测量带宽内的干扰水平,并通过这两个参数计算出接收SNR。
UE1判断信道矩阵的秩RI为2,确定采用第二准则,并生成2个矩阵指示。
UE1利用公式3使用H12×4来计算第一个矩阵指示PMI1。其中SNR为UE1计算得到的接收SNR,wb为4×2的预编码矩阵。假设计算得到的PMI1为13,表示反馈4×2预编码矩阵的集合中的第13个码本。
UE1利用公式10使用H12×4计算第二个矩阵指示PMI2,其中Hi为信道矩阵H1的第i行,wb为4×1的预编码矩阵。假设计算得到的PMI2为8,则表示反馈4×1预编码矩阵的集合中的第8个码本。
UE1反馈的信息包括:PMI1=13、PMI2=8和RI=2。UE1通过上行反馈信道把这些信息反馈给BS。
UE2判断下行信道矩阵的秩RI为1,确定采用第一准则,并生成2个矩阵指示。
UE2利用公式1使用H21×4计算第一个矩阵指示PMI1。其中wb为4×1的预编码矩阵。假设得到的PMI1为4,则表示反馈4×1预编码矩阵的集合中的第4个码本。
UE2利用公式2使用H21×4计算第二个矩阵指示PMI2。其中,wb为4×1的预编码矩阵,wPMI1是PMI1指示的预编码矩阵,(wPMI1+αwb)是f(wb)的一个具体示例,α是预先的设定值,α的取值如上所述,这里不再重复。例如得到的PMI2为2,则表示反馈4×1预编码矩阵的集合中的第2个码本。
UE2反馈的信息包括:PMI1=4、PMI2=2和RI=1。UE2通过上行反馈信道把这些内容反馈给BS。
BS接收到反馈信息后,通过调度决定使用MU-MIMO传输方式,配对用户为UE1和UE2。BS得到UE2的矩阵为w2=w4+αw2。UE1采用MU-MIMO方式,UE1的矩阵可以采用第二个矩阵指示PMI2所指示的预编码矩阵,即w1=w8。通过公式G4×2=[w1,w2]([w1,w2]H[w1,w2])-1即可得到实际要使用的4×2MU-MIMO预编码矩阵。
图14示出了根据本发明的一个实施例的基于码书的信道信息反馈设备,该设备设置于通信系统的终端节点(如UE)中。如图14所示,该设备1400包括测量装置1401、信息生成装置1402和反馈装置1403。
测量装置1401用于测量该终端与所述通信系统的基站之间的下行信道的参数。测量装置1401可以象上述方法实施例/示例那样采用任何适当的方法来测量信道的参数,这里不再赘述。作为一个示例,测量装置还可以利用所述参数来估计所述下行信道的信道矩阵。
信息生成装置1402用于利用所述下行信道的参数从预编码码书中选择能够用于单用户多入多出传输方式和多用户多入多出传输方式二者的多个预编码矩阵,以生成用于指示所述多个预编码矩阵的信息(第一信息)。如上述实施例/示例中所述,所述预编码码书是预编码矩阵的集合,可以保存于终端节点和基站(例如分别保存于终端节点和基站的存储装置或配置文件)中。
反馈装置1403用于将所述第一信息反馈给所述基站。反馈装置可以采用任何适当的方式来反馈这些信息,这里不作详述。
利用上述设备,终端节点能够向基站反馈多个预编码矩阵的信息,而且该信息是针对MU-MIMO和SU-MIMO二者进行优化的。因此,在发生SU-MIMO与MU-MIMO之间的切换时,终端节点不需要重新反馈信道信息。
作为一个示例,所述第一信息可以包括多个预编码矩阵中的每个在预编码码书中的编号(也称为矩阵指示),以便降低需要反馈的数据量。
图15示出了根据本发明的一个实施例的基于码书的信道信息反馈设备1500,该设备设置于通信系统的终端节点(如UE)中。如图15所示,该设备1500包括测量装置1501、信息生成装置1502和反馈装置1503。其中,所述信息生成装置1502包括准则确定单元1502-1和计算单元1502-2。
准则确定单元1502-1用于根据所述终端能够同时接收的数据流的个数来确定一选择准则。
作为一个示例,准则确定单元1502-1可以判断所述终端能够同时接收的数据流的个数是否等于1,若是,则确定上文描述的第一准则为所述选择准则;若否,则确定上文描述的第二准则为所述选择准则。准则确定单元1502-1可以采用与上述方法实施例/示例中相同的方法来确定所述选择准则,这里不再一一重复。
计算单元1502-2用于利用所述下行信道的参数来计算分别指示所述多个预编码矩阵中的一个的多个矩阵指示,使得所计算的多个矩阵指示满足所述选择准则,并生成包括所述多个矩阵指示的第一信息。
作为一个示例,计算单元1502-2所计算的每个矩阵指示所对应的预编码矩阵可以满足以下条件中的一个:该预编码矩阵与所述信道矩阵的距离最小、该编码矩阵的增强矩阵与所述信道矩阵的距离最小、该编码矩阵与所述信道矩阵的等效变换矩阵的距离最小、使得通信系统的总吞吐量最大。
计算单元1502-2可以根据上述实施例/示例中描述的方法来计算所述矩阵指示,这里不再重复。
作为一个示例,反馈装置1403/1503还可以将用于指示所述终端能够同时接收的数据流的个数的信息(所估计的下行信道的信道矩阵的秩)反馈给基站。
作为一个示例,在支持CoMP等其它闭环信息传输方式的情况下,信息生成装置1402/1502还可以利用所述下行信道的参数来生成与协作多点传输方式对应的反馈信息,并且反馈装置1403/1503还可以将与所述协作多点传输方式对应的所述反馈信息发送给所述基站。信息生成装置1402/1502可以根据不同的传输方式和信道条件来生成不同的反馈信息,这里不作详述。
图16示出了根据本发明的一个实施例的基于码书的信道信息接收设备1600,该设备设置于通信系统的基站(如eNodeB)中。如图16所示,该设备1600包括接收装置1601、矩阵生成装置1602。
接收装置1601用于接收从所述通信系统中的终端反馈的用于指示能够用于单用户多入多出传输方式和多用户多入多出传输方式二者的多个预编码矩阵的第一信息。矩阵生成装置1602用于在预编码码书中选择与所述第一信息对应的所述多个预编码矩阵,并利用所述多个预编码矩阵生成针对该终端的第三预编码矩阵。
在一个示例中,接收装置1601接收到的第一信息可以包括分别与所述多个预编码矩阵对应的多个矩阵指示。这样,矩阵生成装置1602可以根据这些矩阵指示从预编码码书中选择对应的多个预编码矩阵。
矩阵生成装置1602可以利用上述方法实施例/示例中的方法来生成第三预编码矩阵,这里不再重复。
作为一个示例,接收装置1601可以接收来自多个终端节点的反馈信息,例如,可以从通信系统中的第一终端节点反馈的用于指示能够用于单用户多入多出传输方式和多用户多入多出传输方式二者的多个预编码矩阵的第一信息以及第二终端反馈的用于指示能够用于单用户多入多出传输方式和多用户多入多出传输方式二者的多个预编码矩阵的第四信息。矩阵生成装置1602可以从预编码码书中选择与所述第一信息对应的多个预编码矩阵,并选择与所述第四信息对应的多个预编码矩阵,并利用与所述第一信息对应的多个预编码矩阵生成与所述第一终端对应的预编码矩阵;并利用与所述第三信息对应的多个预编码矩阵生成与所述第二终端对应的预编码矩阵。具体方法可以参考上述实施例/示例,这里不再重复。
如果基站决定使用多用户多入多出传输方式并且将第一终端节点和第二终端节点配对,则矩阵生成装置1602还可以根据与所述第一终端节点对应的预编码矩阵和与所述第二终端节点对应的预编码矩阵生成在与这两个终端通信时将要使用的预编码矩阵(第四预编码矩阵)。
作为一个示例,矩阵生成装置1602可以公式9b或9a来生成第四预编码矩阵,还可以采用其它任何适当的方法来生成第四预编码矩阵,这里不一一列举。
根据本发明实施例的上述方法、设备和系统可以应用于LTE-A(先进的长期演进)系统中,作为的单用户MIMO和多用户MIMO传输方式下的信道信息反馈机制。具体来说,本发明的上述方法、设备和系统可以用于通用移动通信系统(UMTS)长期演进(LTE-A)中基于码书的闭环的用户信道信息反馈机制。
根据本发明实施例的上述方法、设备和系统还可以应用于其它通信系统,例如WiMAX(WorldwideInteroperabilityforMicrowaveAccess,全球微波互联接入)系统,这里不一一列举。
应理解,上述实施例和示例是示例性的,而不是穷举性的,本发明不应被视为局限于任何具体的实施例或示例。
在上述实施例和示例中,采用了“第一”、“第二”、“第三”等表述(如第一矩阵指示、第二矩阵指示、第三信息等),本领域的普通技术人员应理解,上述表述只是为了对术语作文字上的区分,而并非表示其顺序或任何其他限定。
作为一个示例,上述接收终端节点反馈的信道信息的方法的各个步骤以及上述接收反馈信息的装置的各个组成模块和/或单元可以实施为通信网络的主节点(例如基站)中的软件、固件、硬件或其组合,并作为该基站的物理层设备中的一部分。上述装置中各个组成模块、单元通过软件、固件、硬件或其组合的方式进行配置时可使用的具体手段或方式为本领域技术人员所熟知,在此不再赘述。作为一个示例,可以在已有基站的物理层设备中实施根据本发明上述接收终端节点反馈的信道信息的方法和/或设备,其中对已有基站的各组成部分作一定修改即可。
上述用于向基站反馈信道信息的方法的各个步骤以及上述反馈信道信息的设备的各个组成模块和/或单元可以实施为通信网络的终端节点(例如用户设备)中的软件、固件、硬件或其组合,并作为该用户设备的一部分。如果按硬件划分,可以实施于用户设备的通信模块中。如果按通信过程实现划分,可以实施于用户设备的物理层模块中。如果按物理层实现的功能划分,可以实施于用户设备的反馈模块中。如果按信道划分,则可以实施于用户设备的上行控制信道(如果有反馈信道,则属于反馈信道)中。作为一个示例,可以在已有的用户设备的相应模块中实施根据本发明上述反馈信道信息的方法和/或设备,其中对已有用户设备的各组成部分作一定修改即可。
作为一个示例,在通过软件或固件实现的情况下,可以从存储介质或网络向具有专用硬件结构的计算机(例如图17所示的通用计算机1700)安装构成用于实施上述方法的软件的程序,该计算机在安装有各种程序时,能够执行各种功能等。
在图17中,中央处理单元(CPU)1701根据只读存储器(ROM)1702中存储的程序或从存储部分1708加载到随机存取存储器(RAM)1703的程序执行各种处理。在RAM1703中,也根据需要存储当CPU1701执行各种处理等等时所需的数据。CPU1701、ROM1702和RAM1703经由总线1704彼此链路。输入/输出接口1705也链路到总线1704。
下述部件链路到输入/输出接口1705:输入部分1706(包括键盘、鼠标等等)、输出部分1707(包括显示器,比如阴极射线管(CRT)、液晶显示器(LCD)等,和扬声器等)、存储部分1708(包括硬盘等)、通信部分1709(包括网络接口卡比如LAN卡、调制解调器等)。通信部分1709经由网络比如因特网执行通信处理。根据需要,驱动器1710也可链路到输入/输出接口1705。可拆卸介质1711比如磁盘、光盘、磁光盘、半导体存储器等等根据需要被安装在驱动器1710上,使得从中读出的计算机程序根据需要被安装到存储部分1708中。
在通过软件实现上述系列处理的情况下,从网络比如因特网或存储介质比如可拆卸介质1711安装构成软件的程序。
本领域的技术人员应当理解,这种存储介质不局限于图17所示的其中存储有程序、与设备相分离地分发以向用户提供程序的可拆卸介质1711。可拆卸介质1711的例子包含磁盘(包含软盘(注册商标))、光盘(包含光盘只读存储器(CD-ROM)和数字通用盘(DVD))、磁光盘(包含迷你盘(MD)(注册商标))和半导体存储器。或者,存储介质可以是ROM902、存储部分1708中包含的硬盘等等,其中存有程序,并且与包含它们的设备一起被分发给用户。
本发明还提出一种存储有机器可读取的指令代码的程序产品。所述指令代码由机器读取并执行时,可执行上述根据本发明实施例的方法。
相应地,用于承载上述存储有机器可读取的指令代码的程序产品的存储介质也包括在本发明的公开中。所述存储介质包括但不限于软盘、光盘、磁光盘、存储卡、存储棒等等。
在上面对本发明具体实施例的描述中,针对一种实施方式描述和/或示出的特征可以用相同或类似的方式在一个或更多个其它实施方式中使用,与其它实施方式中的特征相组合,或替代其它实施方式中的特征。
应该强调,术语“包括/包含”在本文使用时指特征、要素、步骤或组件的存在,但并不排除一个或更多个其它特征、要素、步骤或组件的存在或附加。
此外,本发明的方法不限于按照说明书中描述的时间顺序来执行,也可以按照其他的时间顺序地、并行地或独立地执行。因此,本说明书中描述的方法的执行顺序不对本发明的技术范围构成限制。
尽管上面已经通过对本发明的具体实施例的描述对本发明进行了披露,但是,应该理解,上述的所有实施例和示例均是示例性的,而非限制性的。本领域的技术人员可在所附权利要求的精神和范围内设计对本发明的各种修改、改进或者等同物。这些修改、改进或者等同物也应当被认为包括在本发明的保护范围内。

Claims (23)

1.一种通信系统中的基于码书的信道信息反馈方法,包括:
通信系统中的终端测量该终端与所述通信系统的基站之间的下行信道的参数;
利用所述下行信道的参数从预编码码书中选择至少两个预编码矩阵,所述至少两个预编码矩阵同时适用于单用户多入多出传输方式和多用户多入多出传输方式二者,以便单用户多入多出传输方式和多用户多入多出传输方式之间的动态切换,其中,所述预编码码书是预编码矩阵的集合;及
将用于指示所述至少两个预编码矩阵的第一信息反馈给所述基站。
2.如权利要求1所述的方法,其中,选择所述至少两个预编码矩阵的步骤包括:
根据所述终端能够同时接收的数据流的个数来确定一选择准则;及
利用所述下行信道的参数来计算至少两个矩阵指示,所计算的至少两个矩阵指示满足所述选择准则,其中,所述至少两个矩阵指示中的每一个分别指示所述至少两个预编码矩阵中的一个,所述第一信息包括所述至少两个矩阵指示。
3.如权利要求2所述的方法,其中,确定所述选择准则的步骤包括:
判断所述终端能够同时接收的数据流的个数是否等于1,若是,则确定如下第一准则为所述选择准则:作为所述至少两个预编码矩阵中的一个的第一预编码矩阵能够用于单用户多入多出传输方式和多用户多入多出传输方式二者,且使得作为所述至少两个预编码矩阵中的另一个的第二预编码矩阵能够用于增强多用户多入多出传输方式;若否,则确定如下第二准则为所述选择准则为:所述第一预编码矩阵能够用于高阶的单用户多入多出传输方式,且所述第二预编码矩阵能够用于1阶的多用户多入多出传输方式。
4.如权利要求2-3中任一项所述的方法,还包括:
利用所述参数来估计所述下行信道的信道矩阵。
5.如权利要求4所述的方法,其中,计算所述至少两个矩阵指示的步骤包括:
利用所述信道矩阵分别计算所述至少两个矩阵指示中的每一个,使得满足所述选择准则并且每个矩阵指示对应的预编码矩阵满足以下条件中的一个:该预编码矩阵与所述信道矩阵的距离最小、该编码矩阵的增强矩阵与所述信道矩阵的距离最小、该编码矩阵与所述信道矩阵的等效变换矩阵的距离最小、使得通信系统的总吞吐量最大。
6.如权利要求4所述的方法,其中,所选择的至少两个预编码矩阵的数量为2,并且所述至少两个矩阵指示包括与第一预编码矩阵对应的第一矩阵指示以及与第二预编码矩阵对应的第二矩阵指示。
7.如权利要求6所述的方法,其中,计算所述至少两个矩阵指示的步骤包括:
利用所述信道矩阵分别计算第一矩阵指示和第二矩阵指示,使得所述第一矩阵指示满足以下第一条件且所述第二矩阵指示满足以下第二条件:
第一条件: PMI 1 = arg b = 1 , . . . B max ( | Hw b | / | | H | | / | | w b | | ) ;
第二条件: PMI 2 = arg b = 1 , . . . B max ( | H [ w PMI 1 + f ( w b ) ] | / | | H | | / | | w PMI 1 + f ( w b ) | | ) ,
其中,PMI1表示所述第一矩阵指示,PMI2表示所述第二矩阵指示,B表示所述预编码码书中的预编码矩阵的个数,1≤b≤B,H表示信道矩阵,wb表示所述预编码码书中与b对应的预编码矩阵,||H||表示信道矩阵H的范数,表示在至少两个(B个)值中选择最大值所对应的b作为矩阵指示PMI1或PMI2,f(·)表示任何函数。
8.如权利要求7所述的方法,其中,计算所述至少两个矩阵指示的步骤包括:
利用所述信道矩阵分别计算第一矩阵指示和第二矩阵指示,在所述信道矩阵的秩大于1的情况下,使得所述第一矩阵指示满足以下第三条件且所述第二矩阵指示满足以下第四条件:
第三条件: PMI 1 = arg b ′ = 1 , . . . B ′ max | log det ( I + SNRH w ′ b ′ w ′ b ′ H H H ) | ,
第四条件: PMI 2 = arg b = 1 , . . . , B max | f ( H ) w b | , 并且
其中,在所述信道矩阵的秩等于1的情况下,使得所述第一矩阵指示满足所述第一条件且所述第二矩阵指示满足所述第二条件,
其中,B′表示大于1的秩对应的预编码码书中的预编码矩阵的个数,1≤b′≤B,w′b′表示大于1的秩对应的预编码码书中与b′对应的预编码矩阵,SNR表示所述终端在所述下行信道上的接收信噪比,I表示单位矩阵,det(·)表示矩阵的行列式。
9.如权利要求1-3中任一项所述的方法,还包括:将用于指示所述终端能够同时接收的数据流的个数的第二信息反馈给所述基站。
10.如权利要求1-3中任一项所述的方法,其中,所述终端还支持协作多点传输方式,所述方法还包括:
利用所述下行信道的参数来生成与所述协作多点传输方式对应的第三信息;以及
将与所述协作多点传输方式对应的所述第三信息发送给基站。
11.一种通信系统中基于码书的信道信息接收方法,包括:
通信系统中的基站接收从所述通信系统中的终端反馈的第一信息,所述第一信息用于指示同时适用于单用户多入多出传输方式和多用户多入多出传输方式二者的至少两个预编码矩阵,以便单用户多入多出传输方式和多用户多入多出传输方式之间的动态切换,其中,所述至少两个预编码矩阵包括于预编码码书中,所述预编码码书是预编码矩阵的集合;
在所述预编码码书中选择与所述第一信息对应的至少两个预编码矩阵;及
利用与所述第一信息对应的至少两个预编码矩阵生成与所述终端对应的第三预编码矩阵。
12.根据权利要求11所述的方法,还包括:
在所述多用户多入多出传输方式下,根据与多个终端中的每个终端对应的预编码矩阵生成用于所述多个终端的第四预编码矩阵。
13.根据权利要求11所述的方法,其中,所述第一信息包括分别与所述至少两个预编码矩阵对应的矩阵指示。
14.一种基于码书的信道信息反馈设备,该设备设置于通信系统的终端中,并且包括:
测量装置,用于测量该终端与所述通信系统的基站之间的下行信道的参数;
信息生成装置,用于利用所述下行信道的参数从预编码码书中选择至少两个预编码矩阵,所述至少两个预编码矩阵同时适用于单用户多入多出传输方式和多用户多入多出传输方式二者,以便单用户多入多出传输方式和多用户多入多出传输方式之间的动态切换,以生成用于指示所述至少两个预编码矩阵的第一信息,其中,所述预编码码书是预编码矩阵的集合;及
反馈装置,用于将所述第一信息反馈给所述基站。
15.如权利要求14所述的设备,其中,所述信息生成装置包括:
准则确定单元:根据所述终端能够同时接收的数据流的个数来确定一选择准则;及
计算单元:利用所述下行信道的参数来计算分别指示所述至少两个预编码矩阵中的一个的至少两个矩阵指示,所计算的至少两个矩阵指示满足所述选择准则,并生成包括所述至少两个矩阵指示的第一信息。
16.如权利要求15所述的设备,其中,所述准则确定单元被配置用于:
判断所述终端能够同时接收的数据流的个数是否等于1,若是,则确定如下第一准则为所述选择准则:作为所述至少两个预编码矩阵中的一个的第一预编码矩阵能够用于单用户多入多出传输方式和多用户多入多出传输方式二者,且作为所述至少两个预编码矩阵中的另一个的第二预编码矩阵能够用于增强多用户多入多出传输方式;若否,则确定如下第二准则为所述选择准则为:所述第一预编码矩阵能够用于高阶的单用户多入多出传输方式,且所述第二预编码矩阵能够用于1阶的多用户多入多出传输方式。
17.如权利要求15或16所述的设备,其中,所述测量装置还被配置用于利用所述参数来估计所述下行信道的信道矩阵。
18.如权利要求17所述的设备,其中,所述至少两个矩阵指示中的每一个满足所述选择准则,并且每个矩阵指示对应的预编码矩阵满足以下条件中的一个:该预编码矩阵与所述信道矩阵的距离最小、该编码矩阵的增强矩阵与所述信道矩阵的距离最小、该编码矩阵与所述信道矩阵的等效变换矩阵的距离最小、使得通信系统的总吞吐量最大。
19.如权利要求14-16中任一项所述的设备,其中,所述反馈装置还被配置用于:将用于指示所述终端能够同时接收的数据流的个数的第二信息反馈给所述基站。
20.如权利要求14-16中的任一项所述的设备,其中,所述信息生成装置还被配置用于:
利用所述下行信道的参数来生成与协作多点传输方式对应的反馈信息,并且
其中,所述反馈装置还被配置用于:将与所述协作多点传输方式对应的所述反馈信息发送给所述基站。
21.一种基于码书的信道信息接收设备,该设备设置于通信系统中的基站中,并且包括:
接收装置,用于接收从所述通信系统中的终端反馈的第一信息,所述第一信息用于指示同时适用于单用户多入多出传输方式和多用户多入多出传输方式二者的至少两个预编码矩阵,以便单用户多入多出传输方式和多用户多入多出传输方式之间的动态切换,其中,所述至少两个预编码矩阵包括于预编码码书中,所述预编码码书是预编码矩阵的集合;以及
矩阵生成装置,用于在所述预编码码书中选择与所述第一信息对应的所述至少两个预编码矩阵,并利用所述至少两个预编码矩阵生成针对该终端的第三预编码矩阵。
22.一种通信系统中的基于码书的信道信息传输方法,包括:
通信系统中的终端测量该终端与所述通信系统的基站之间的下行信道的参数;
利用所述下行信道的参数从预编码码书中选择至少两个预编码矩阵,所述至少两个预编码矩阵同时适用于单用户多入多出传输方式和多用户多入多出传输方式二者,以便单用户多入多出传输方式和多用户多入多出传输方式之间的动态切换,其中,所述预编码码书是预编码矩阵的集合;
将用于指示所述至少两个预编码矩阵的第一信息反馈给所述基站;
所述基站接收所述第一信息;
在所述预编码码书中选择与所述第一信息对应的所述至少两个预编码矩阵;及
利用所述至少两个预编码矩阵生成用于在所述基站与所述终端之间传输数据之前对要传输的数据进行预编码的第三预编码矩阵。
23.一种通信系统,包括基站和终端,其中:
所述终端包括:
测量装置,用于测量该终端与所述基站之间的下行信道的参数;
信息生成装置,用于利用所述下行信道的参数从预编码码书中选择至少两个预编码矩阵,所述至少两个预编码矩阵同时适用于单用户多入多出传输方式和多用户多入多出传输方式二者,以便单用户多入多出传输方式和多用户多入多出传输方式之间的动态切换,以生成用于指示所述至少两个预编码矩阵的第一信息,其中,所述预编码码书是预编码矩阵的集合;及
反馈装置,用于将所述第一信息反馈给所述基站,并且
所述基站包括:
接收装置,用于接收从所述终端反馈的所述第一信息;及
矩阵生成装置,用于在所述预编码码书中选择与所述第一信息对应的所述至少两个预编码矩阵,并利用所述至少两个预编码矩阵生成与该终端对应的第三预编码矩阵。
CN201010111774.3A 2010-02-11 2010-02-11 基于码书的信道信息反馈方法、设备和系统 Expired - Fee Related CN102158263B (zh)

Priority Applications (9)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201010111774.3A CN102158263B (zh) 2010-02-11 2010-02-11 基于码书的信道信息反馈方法、设备和系统
CN201510763300.XA CN105337648B (zh) 2010-02-11 2010-02-11 用于无线通信系统中的用户设备和基站的电子装置和方法
EP11741886.3A EP2536058B1 (en) 2010-02-11 2011-01-30 Codebook based channel information feedback method, device and system
US13/522,374 US9007995B2 (en) 2010-02-11 2011-01-30 Codebook based channel information feedback method, device and system
JP2012552245A JP5534039B2 (ja) 2010-02-11 2011-01-30 コードブックによるチャネル情報フィードバック方法、機器及びシステム
PCT/CN2011/070821 WO2011098015A1 (zh) 2010-02-11 2011-01-30 基于码书的信道信息反馈方法、设备和系统
JP2014094604A JP2014171241A (ja) 2010-02-11 2014-05-01 コードブックによるチャネル情報フィードバック方法、機器及びシステム
US14/656,351 US9490888B2 (en) 2010-02-11 2015-03-12 Codebook based channel information feedback method, device and system
US14/987,471 US9847825B2 (en) 2010-02-11 2016-01-04 Codebook based channel information feedback method, device and system

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201010111774.3A CN102158263B (zh) 2010-02-11 2010-02-11 基于码书的信道信息反馈方法、设备和系统

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510763300.XA Division CN105337648B (zh) 2010-02-11 2010-02-11 用于无线通信系统中的用户设备和基站的电子装置和方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN102158263A CN102158263A (zh) 2011-08-17
CN102158263B true CN102158263B (zh) 2015-12-02

Family

ID=44367267

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510763300.XA Active CN105337648B (zh) 2010-02-11 2010-02-11 用于无线通信系统中的用户设备和基站的电子装置和方法
CN201010111774.3A Expired - Fee Related CN102158263B (zh) 2010-02-11 2010-02-11 基于码书的信道信息反馈方法、设备和系统

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510763300.XA Active CN105337648B (zh) 2010-02-11 2010-02-11 用于无线通信系统中的用户设备和基站的电子装置和方法

Country Status (5)

Country Link
US (3) US9007995B2 (zh)
EP (1) EP2536058B1 (zh)
JP (2) JP5534039B2 (zh)
CN (2) CN105337648B (zh)
WO (1) WO2011098015A1 (zh)

Families Citing this family (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2479377B (en) * 2010-04-07 2013-08-14 Toshiba Res Europ Ltd Dual indicator scheme for channel state information feedback
JP2013526190A (ja) * 2010-04-29 2013-06-20 富士通株式会社 プリコーディング行列情報をフィードバックする方法及び移動端末
CN102468939B (zh) * 2010-11-05 2015-07-08 索尼公司 下行信道反馈信息反馈方法和装置及用户配对方法和装置
CN103023604A (zh) * 2011-09-21 2013-04-03 中兴通讯股份有限公司 预编码码字的获得方法及终端
CN103095420B (zh) * 2011-11-01 2016-12-21 华为技术有限公司 预编码控制指示反馈方法、用户设备及基站
JP5797577B2 (ja) * 2012-02-14 2015-10-21 パナソニック株式会社 無線通信基地局装置、無線通信端末装置及びフィードバック方法
CN103812603A (zh) * 2012-11-12 2014-05-21 华为技术有限公司 Sumimo/mumimo动态切换反馈方法及装置
CN103873125B (zh) * 2012-12-17 2017-09-15 中国移动通信集团公司 一种多天线系统中下行信号的发射方法和设备
US9281881B2 (en) * 2013-02-12 2016-03-08 Texas Instruments Incorporated 4TX codebook enhancement in LTE
CN104541470B (zh) * 2013-05-10 2017-09-15 上海贝尔股份有限公司 Mimo系统中的多天线信道抽取码本反馈方法及装置
US9706415B2 (en) * 2013-10-31 2017-07-11 Aruba Networks, Inc. Method for RF management, frequency reuse and increasing overall system capacity using network-device-to-network-device channel estimation and standard beamforming techniques
KR102287454B1 (ko) * 2013-12-20 2021-08-09 핑 리앙 Mimo 무선 통신 시스템 내의 적응형 프리코딩
EP3540976A1 (en) 2014-05-15 2019-09-18 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting and feeding back signal
CN105530036B (zh) * 2014-09-28 2019-04-02 电信科学技术研究院 信道状态信息反馈方法、设备及系统
CN104601281A (zh) 2014-12-31 2015-05-06 北京智谷睿拓技术服务有限公司 传输控制方法及传输控制装置
CN106411796B (zh) * 2015-07-31 2019-07-05 电信科学技术研究院 一种非正交多址接入中多终端信号检测方法及基站
CN106470087B (zh) * 2015-08-19 2020-06-26 中国移动通信集团公司 Dmrs指示方法、系统、基站及用户设备
CN107046435B (zh) 2016-02-05 2021-09-28 索尼公司 无线通信方法和无线通信装置
CN107395256B (zh) * 2016-05-12 2021-02-09 华为技术有限公司 一种信道状态信息反馈方法、设备及系统
CN106253958B (zh) * 2016-09-19 2019-07-16 浙江大学 一种基于多天线非正交多接入系统的信道信息反馈方法
US10440693B2 (en) 2016-11-04 2019-10-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Asynchronous multi-point transmission schemes
CN109150264A (zh) * 2017-06-15 2019-01-04 索尼公司 电子设备以及无线通信方法
CN109547079B (zh) * 2017-09-21 2021-02-12 华为技术有限公司 空分复用多址接入方法、装置及存储介质
EP4049489A4 (en) * 2019-10-23 2023-06-28 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Method and apparatus for multi-user multi-antenna transmission
WO2024077448A1 (zh) * 2022-10-10 2024-04-18 华为技术有限公司 通信方法、装置、芯片系统、存储介质及计算机程序产品

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101496439A (zh) * 2007-08-31 2009-07-29 富士通株式会社 反馈装置、反馈方法、调度装置以及调度方法
CN101926102A (zh) * 2008-01-25 2010-12-22 三星电子株式会社 在多天线通信系统中用于分配反馈信道的方法和装置

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100735373B1 (ko) * 2006-02-06 2007-07-04 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 데이터 전송 방법 및 시스템
KR101322385B1 (ko) * 2006-10-09 2013-10-29 삼성전자주식회사 다중 입력 다중 출력 시스템에서 피드백 정보 전송 방법 및장치
JP5387575B2 (ja) * 2007-08-31 2014-01-15 富士通株式会社 無線通信システム及び無線通信方法
JP5151581B2 (ja) * 2008-03-17 2013-02-27 日本電気株式会社 受信機および信号処理方法
US8401104B2 (en) * 2008-10-20 2013-03-19 Samsung Electronics Co., Ltd. Codebook design method for multiple input multiple output system and method for using the codebook
EP2197125B1 (en) * 2008-12-12 2018-07-25 Electronics and Telecommunications Research Institute Communication system using multi-user multiple input multiple output (mu-mimo) communication scheme
US8750205B2 (en) * 2009-08-07 2014-06-10 Texas Instruments Incorporated Multiple rank CQI feedback for cellular networks
US20110194504A1 (en) * 2009-08-12 2011-08-11 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for supporting single-user multiple-input multiple-output (su-mimo) and multi-user mimo (mu-mimo)
EP3591916A1 (en) * 2009-08-18 2020-01-08 Alcatel Lucent Method and apparatus for constructing codebook, and method, apparatus and system for precoding
US20110103493A1 (en) * 2009-11-02 2011-05-05 Futurewei Technologies, Inc. System and Method for Wireless Communications with Adaptive Codebooks
US8526519B2 (en) * 2009-12-14 2013-09-03 Texas Instruments Incorporated Multi-rank precoding matrix indicator (PMI) feedback in a multiple-input multiple-output (MIMO) system
WO2011080774A1 (en) * 2009-12-30 2011-07-07 Telecom Italia S.P.A Method for selecting a precodlng matrix in a "multiple input multiple output" ("mimo") system
CN101789849B (zh) * 2010-01-08 2015-06-03 中兴通讯股份有限公司 信道状态信息的反馈传输方法及用户终端
US8619542B2 (en) * 2010-01-15 2013-12-31 Motorola Mobility Llc Closed-loop feedback in wireless communications system
US9148205B2 (en) * 2010-01-25 2015-09-29 Qualcomm Incorporated Feedback for supporting SU-MIMO and MU-MIMO operation in wireless communication
CN102202409A (zh) * 2010-03-26 2011-09-28 北京三星通信技术研究有限公司 一种参考符号的确定方法
WO2011122835A2 (en) * 2010-03-29 2011-10-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for controlling retransmission on uplink in a wireless communication system supporting mimo
KR101871707B1 (ko) * 2010-04-02 2018-06-27 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 채널상태정보 피드백 하는 단말 장치 및 그 방법
US8711907B2 (en) * 2010-10-01 2014-04-29 Intel Corporation PMI feedback with codebook interpolation

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101496439A (zh) * 2007-08-31 2009-07-29 富士通株式会社 反馈装置、反馈方法、调度装置以及调度方法
CN101926102A (zh) * 2008-01-25 2010-12-22 三星电子株式会社 在多天线通信系统中用于分配反馈信道的方法和装置

Also Published As

Publication number Publication date
US9007995B2 (en) 2015-04-14
CN105337648B (zh) 2019-02-15
US9490888B2 (en) 2016-11-08
US20150200719A1 (en) 2015-07-16
US20160119049A1 (en) 2016-04-28
EP2536058B1 (en) 2019-04-10
CN102158263A (zh) 2011-08-17
EP2536058A1 (en) 2012-12-19
US9847825B2 (en) 2017-12-19
CN105337648A (zh) 2016-02-17
EP2536058A4 (en) 2017-07-05
JP5534039B2 (ja) 2014-06-25
WO2011098015A1 (zh) 2011-08-18
JP2013520047A (ja) 2013-05-30
US20120300656A1 (en) 2012-11-29
JP2014171241A (ja) 2014-09-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102158263B (zh) 基于码书的信道信息反馈方法、设备和系统
CN101395823B (zh) 在支持多用户的多天线系统中发送接收反馈信息的方法和支持该方法的反馈系统
CN102237968B (zh) 一种信道状态信息的传输方法和设备
JP5813761B2 (ja) チャネル状態情報のフィードバック方法及び端末
CN102013956B (zh) 一种信道状态信息反馈方法及装置
JP5335778B2 (ja) マルチユーザ・マルチ入力・マルチ出力(mu−mimo)ワイヤレス通信システムを動作させる方法及びシステム
US8913574B2 (en) Channel state information feedback method and user equipment
CN102237969B (zh) 一种信道状态信息的传输方法及装置
CN101771505B (zh) 一种额外的预编码矩阵索引的指示方法和系统
CN102291228B (zh) 信道状态信息的反馈、接收方法和设备
US10574409B2 (en) Information notification method and channel state information process execution method
JP2010520657A (ja) プリコーディングベクトルを選択する方法及び装置
WO2017076347A1 (zh) 一种信道状态信息量化反馈方法及终端
WO2017076281A1 (zh) 信道状态信息的反馈方法、测量导频的配置方法及装置
KR20100035086A (ko) 네트워크 다중 입출력 통신 시스템을 위한 코드북 설계 방법 및 상기 코드북의 사용 방법
CN104321983A (zh) 传输预编码矩阵的方法、用户设备和基站
CN101183890A (zh) 一种基于码本的多用户预编码系统的cqi反馈方法
JP2013546241A (ja) ダウンリンクチャンネルのフィードバック情報のフィードバック方法と装置、並びにユーザペアリング方法と装置
CN104270180A (zh) 用户设备配对方法及装置
WO2015090021A1 (zh) 波束质量信息反馈方法和系统
CN103368629A (zh) 信道状态信息反馈方法及装置
CN112204898B (zh) 用于自适应调节mimo传输方案的设备和方法
CN102271028A (zh) 信道状态信息反馈方法及装置
CN102474739B (zh) 自适应隐性反馈方法和用户设备
KR102613982B1 (ko) Mu-miso 시스템을 위한 것으로서 채널 오류에 강인한 wmmse 빔포밍 매트릭스 설계 방법 및 장치

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
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20151202

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee