CN102291212B - 信道状态信息的反馈方法和设备 - Google Patents

信道状态信息的反馈方法和设备 Download PDF

Info

Publication number
CN102291212B
CN102291212B CN201110231327.6A CN201110231327A CN102291212B CN 102291212 B CN102291212 B CN 102291212B CN 201110231327 A CN201110231327 A CN 201110231327A CN 102291212 B CN102291212 B CN 102291212B
Authority
CN
China
Prior art keywords
terminal equipment
csi
feedback
port
described terminal
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
CN201110231327.6A
Other languages
English (en)
Other versions
CN102291212A (zh
Inventor
苏昕
拉盖施
沈祖康
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.)
China Academy of Telecommunications Technology CATT
Datang Mobile Communications Equipment Co Ltd
Original Assignee
China Academy of Telecommunications Technology CATT
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
Application filed by China Academy of Telecommunications Technology CATT filed Critical China Academy of Telecommunications Technology CATT
Priority to CN201110231327.6A priority Critical patent/CN102291212B/zh
Publication of CN102291212A publication Critical patent/CN102291212A/zh
Priority to PCT/CN2012/079846 priority patent/WO2013023542A1/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN102291212B publication Critical patent/CN102291212B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • 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
    • H04L1/0025Transmission of mode-switching indication
    • 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
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0026Division using four or more dimensions
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0057Physical resource allocation for CQI
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports

Abstract

本发明实施例公开了一种信道状态信息的反馈方法和设备,通过应用本发明实施例的技术方案,终端设备在基于CSI-RS进行信道状态信息的计算时,假设PDSCH采用了基于码本的预编码传输方式,将其传输的数据映射到CSI-RS端口上,并在此基础上进行信道状态信息的确定,从而,使终端设备在确定信道状态信息以及基站调度并进行链路自适应时,可以一句空桶的假设进行,避免了调度与链路自适应时的误差。

Description

信道状态信息的反馈方法和设备
技术领域
本发明涉及通信技术领域,特别涉及一种信道状态信息的反馈方法和设备。
背景技术
LTE(Long Term Evolution,长期演进)Rel-8/9中的主要传输模式基本都采用了基于CRS(Cell-specific Reference Signal,小区专用参考信号)的解调与测量机制,或者说CRS同时承担了数据解调与测量双重功能。实际上两者对信道估计精度的要求是不同的,相对而言数据解调需要更高的准确度。如果采用统一的测量和解调用导频,就需要按照数据检测对导频密度的要求进行设计。而实际上,只有在被调度的资源上才需要用密度较高的导频进行检测。上述矛盾在天线数量较多时尤为突出,如果在支持8天线端口的传输模式中沿用上述机制,将导致巨大的导频开销并可能抵消高阶MIMO(Multi-Input Multi-Output,多输入多输出)与MU-MIMO(Multi-User MIMO,多用户多输入多输出)带来的性能增益。
针对上述问题,传输模式9在传输模式7/8的基础上进行了进一步的扩展,将导频的测量与解调功能完全分离开。LTE Rel-10中分别定义了最高支持8个端口的测量导频,如CSI-RS(Channel State Information Reference Signal,信道状态信息参考信号),以及最高支持8个端口的DMRS(DemodulationReference Signal,解调参考信号),或称URS。考虑到测量所需的信道估计精度需求以及高阶MIMO与MU-MIMO主要用于低移动性场景,CSI-RS的时/频域密度较低。DMRS密度相对较高,但是仅仅出现在有数据传输的资源上。通过这种机制,传输模式9可以在支持8个天线端口的同时,有效地缩减反馈开销。从另一角度虑,导频的测量与解调功能的分离也使得下行传输中可以采用基于DMRS的灵活的预编码方式。
对于采用DMRS进行解调的传输方式,其预编码矩阵的选择不再限定于某个特定的集合(码本)之内,或者说可以采用非码本的预编码方式。对于TDD(Time Division Duplexing,时分双工)系统,基站可以通过信道互易性利用对上行信道的估计获取下行信道状态信息。但是对于FDD(FrequencyDivision Duplexing,频分双工)系统而言,由于一般不存在信道互易性,仍然需要采用基于码本的反馈。根据基站获取下行信道状态信息的方式,系统通过高层信令可以将反馈配置为PMI(Precoding Matrix Indicator,预编码矩阵指示)/RI(Rank Indication,秩指示)模式或非PMI/RI模式。其中,PMI/RI反馈模式需要采用CSI-RS测量CSI(Channel State Information,信道状态信息),而非PMI/RI反馈模式需要基于CRS测量CSI。
下行传输中,eNB(evolved NodeB,演进基站)需要根据UE反馈的CQI(Channel Quality Indication,信道质量信息)进行频率选择性调度以及链路自适应,而UE计算CQI时需要假设PDSCH(Physical Downlink Shared Channel,物理下行共享信道)的采用了某种基于公共导频的传输方式(详见表1)。
表1.PDSCH transmission scheme assumed for CSI reference resource
Figure GDA00003051113700021
对于传输模式1~8而言,计算CQI时应当假设PDSCH使用了基于CRS的某种传输方式。对于传输模式9的非PMI/RI反馈模式而言,CQI计算时假设PDSCH采用了基于CRS的发射分集(沿用传输模式7/8的计算方法)。当工作于传输模式9的UE被配置为PMI/RI反馈模式时,UE需要根据CSI-RS获得下行信道状态信息,并依此计算PMI/RI与相应的CQI。但是CSI-RS是一种单纯用于CSI测量与反馈的参考符号,并不存在一种基于CSI-RS的PDSCH传输方式。这种情况下,UE根据码本、由CSI-RS测量得到的信道矩阵、干扰及噪声计算反馈量(CQI/PMI/RI)的方法可能与eNB侧的理解存在差异。
在实现本发明的过程中,发明人发现现有技术中至少存在以下问题:
基于CSI-RS测量信道状态信息并利用DMRS解调的传输模式中,进行基于码本的反馈时,由于不存在基于CSI-RS的传输方式,UE无法假设PDSCH使用了某种基于CSI-RS的传输方式。这种情况下UE计算CQI/PMI/RI时的假设可能会与eNB的理解存在差异,从而对调度与预编码性能带来不利的影响。
发明内容
本发明实施例提供一种信道状态信息的反馈方法和设备,解决现有的技术方案中基于CSI-RS测量信道状态信息并利用DMRS解调的传输模式中,进行基于码本的反馈时,缺少准确的信道状态信息计算方案的问题。
为达到上述目的,本发明实施例一方面提供了一种信道状态信息的反馈方法,至少包括以下步骤:
需要根据CSI-RS测量下行信道的终端设备接收基站发送的反馈模式的配置信息;
如果所述配置信息配置所述终端设备采用PMI/RI上报的反馈模式,所述终端设备基于CSI-RS进行下行信道测量;
所述终端设备假设PDSCH通过CSI-RS端口采用了基于码本的预编码传输方式;
所述终端设备在所述假设的前提下,根据下行信道的测量结果,确定待反馈的信道状态信息;
所述终端设备向所述基站发送所述信道状态信息;
其中,所述终端设备假设PDSCH通过CSI-RS端口采用了基于码本的预编码传输方式,具体为:
所述终端设备假设PDSCH采用了基于码本的预编码传输方式,并将所传输的数据映射到CSI-RS端口上;
所述终端设备将所传输的数据映射到CSI-RS端口上所依据的映射规则,具体如下:
y ( 15 ) ( i ) · · · y ( 14 + P ) ( i ) = W ( i ) x ( 0 ) ( i ) · · · x ( v - 1 ) ( i ) ,
其中,y(k)表示CSI-RS端口k上的数据,k∈{15,…,14+P};
P∈{2,4,8}表示CSI-RS端口数;
x(l)表示第l层发送数据,l∈{0,…,v-1},v∈{0,…,8}表示下行数据的总层数;
W为P×v阶预编码矩阵;
Figure GDA00003051113700042
Figure GDA00003051113700043
分别表示每个天线端口以及每个数据层上的调制符号数。
另一方面,本发明实施例还提供了一种终端设备,被配置为需要根据CSI-RS测量下行信道,至少包括:
接收模块,用于接收基站发送的反馈模式的配置信息;
测量模块,用于在所述接收模块所接收到的配置信息配置所述终端设备采用PMI/RI上报的反馈模式时,基于CSI-RS进行下行信道测量;
处理模块,用于假设PDSCH通过CSI-RS端口采用了基于码本的预编码传输方式;
确定模块,用于所述处理模块的假设的前提下,根据所述测量模块对下行信道的测量结果,确定待反馈的信道状态信息;
发送模块,用于向所述基站发送所述信道状态信息;
其中,所述处理模块,具体用于:
假设PDSCH采用了基于码本的预编码传输方式,并将所传输的数据映射到CSI-RS端口上,相应的映射规则,具体如下:
y ( 15 ) ( i ) · · · y ( 14 + P ) ( i ) = W ( i ) x ( 0 ) ( i ) · · · x ( v - 1 ) ( i ) ,
其中,y(k)表示CSI-RS端口k上的数据,k∈{15,…,14+P};
P∈{2,4,8}表示CSI-RS端口数;
x(l)表示第l层发送数据,l∈{0,…,v-1},v∈{0,…,8}表示下行数据的总层数;
W为P×v阶预编码矩阵;
Figure GDA00003051113700052
分别表示每个天线端口以及每个数据层上的调制符号数。
与现有技术相比,本发明实施例所提出的技术方案具有以下优点:
通过应用本发明实施例的技术方案,终端设备在基于CSI-RS进行信道状态信息的计算时,假设PDSCH采用了基于码本的预编码传输方式,将其传输的数据映射到CSI-RS端口上,并在此基础上进行信道状态信息的确定,从而,使终端设备在确定信道状态信息以及基站调度并进行链路自适应时,可以一句空桶的假设进行,避免了调度与链路自适应时的误差。
附图说明
图1为本发明实施例所提出的一种信道状态信息的反馈方法的流程示意图;
图2为本发明实施例所提出的一种具体场景中的信道状态信息的反馈方法的流程示意图;
图3为本发明实施例提出的一种终端设备的结构示意图。
具体实施方式
如背景技术所述,按照现有的基于CSI-RS测量信道状态信息并利用DMRS解调的传输模式中,终端设备在进行基于码本的信道状态信息反馈时,信道状态信息的确定方式可能与基站侧存在差异,造成信道测量的结果发生误差,影响调度和预编码性能。
为了克服这样的缺陷,本发明实施例提出了一种信道状态信息的反馈方法,在终端设备基于CSI-RS进行信道状态信息的计算过程中,假设PDSCH采用了基于码本的预编码传输方式,将其传输的数据映射到CSI-RS端口上,从而,使终端设备侧和基站侧基于相同的假设进行相应的信道测量,保证终端设备所反馈的信道状态信息的准确性。
如图1所示,为本发明实施例所提出的一种信道状态信息的反馈方法的流程示意图,该方法具体包括以下步骤:
步骤S101、需要根据CSI-RS测量下行信道的终端设备接收基站发送的反馈模式的配置信息。
在具体的应用场景中,所述需要根据CSI-RS测量下行信道的终端设备,具体为应用传输模式9的终端设备。
需要指出的是,如果还存在其他传输模式需要基于CSI-RS测量信道状态信息并利用DMRS解调,那么应用这样的传输模式的终端设备同样可以应用本发明实施例所提出的技术方案,这样的变化并不影响本发明的保护范围。
步骤S102、如果所述配置信息配置所述终端设备采用PMI/RI上报的反馈模式,所述终端设备基于CSI-RS进行下行信道测量,具体为:
所述终端设备通过CSI-RS端口,对下行信道进行估计,确定下行信道的传输矩阵以及干扰信息。
步骤S103、所述终端设备假设PDSCH通过CSI-RS端口采用了基于码本的预编码传输方式。
具体的,所述终端设备假设PDSCH采用了基于码本的预编码传输方式,并将所传输的数据映射到CSI-RS端口上。
在实际的应用场景中,上述的映射所依据的映射规则,具体可以为:
y ( 15 ) ( i ) · · · y ( 14 + P ) ( i ) = W ( i ) x ( 0 ) ( i ) · · · x ( v - 1 ) ( i ) ,
其中,y(k)表示CSI-RS端口k上的数据,k∈{15,…,14+P};
P∈{2,4,8}表示CSI-RS端口数;
x(l)表示第l层发送数据,l∈{0,…,v-1},v∈{0,…,8}表示下行数据的总层数;
W为P×v阶预编码矩阵;
Figure GDA00003051113700062
Figure GDA00003051113700063
分别表示每个天线端口以及每个数据层上的调制符号数。
需要进一步指出的是,上述的映射规则,具体为在所述终端设备和所述基站中预先设定的具有相同内容的映射规则。
而上述的W,具体通过以下方式确定:
所述终端设备在所述终端设备和所述基站中预先设定的码本中选择所述W。
在实际的应用场景中,所述终端设备可以接收高层配置的预编码矩阵的限制条件,并在所述限制条件所对应的码本子集中选择所述W。
步骤S104、所述终端设备在所述假设的前提下,根据下行信道的测量结果,确定待反馈的信道状态信息。
在具体的实施场景中,相应的状态信息的确定过程包括:
所述终端设备在预先设定的码本中选择能够最优化传输效果的预编码矩阵,以确定待反馈的PMI;
所述终端设备判断下行信道所能支持的层数,以确定待反馈的RI。
进一步的,如果需要进行CQI的反馈,上述的信道状态信息的确定过程还包括:
所述终端设备根据信道条件,以及所述PMI和所述RI,确定采用了所假设的PDSCH通过CSI-RS端口采用了基于码本的预编码传输方式后,每个码字的信道质量,并映射得到待反馈的CQI;
其中,当RI>1时,所映射的道德待反馈的CQI具体为两个码字,当RI=1时,所映射的道德待反馈的CQI具体为一个码字。
步骤S105、所述终端设备向所述基站发送所述信道状态信息。
在实际应用中,本步骤的处理具体为所述终端设备以非周期的方式按照PUSCH上报模式中所定义的格式,或以周期的方式按照PUCCH上报模式中所定义的格式向所述基站反馈信道状态信息。
与现有技术相比,本发明实施例所提出的技术方案具有以下优点:
通过应用本发明实施例的技术方案,终端设备在基于CSI-RS进行信道状态信息的计算时,假设PDSCH采用了基于码本的预编码传输方式,将其传输的数据映射到CSI-RS端口上,并在此基础上进行信道状态信息的确定,从而,使终端设备在确定信道状态信息以及基站调度并进行链路自适应时,可以一句空桶的假设进行,避免了调度与链路自适应时的误差。
下面,结合具体的应用场景,对本发明实施例所提出的技术方案进行说明。
在本发明实施例所提出的技术方案中,UE根据CSI-RS测量下行信道,并假设PDSCH通过CSI-RS端口采用了基于码本的预编码传输,在此基础上UE计算需要反馈的信道状态信息(PMI/RI/CQI)。
如图2所示,为本发明实施例所提出的一种具体应用场景下的信道状态信息的反馈方法的流程示意图,该方案的具体步骤如下:
步骤S201、当UE工作于传输模式9时,如果其反馈方式被配置为PMI/RI上报,则UE通过对CSI-RS端口对下行信道进行估计,得到下行信道传输矩阵H以及接收到的干扰与噪声情况。
步骤S202、UE假设PDSCH采用了基于码本的预编码传输方式,并按照如下方式映射到CSI-RS端口上。
y ( 15 ) ( i ) · · · y ( 14 + P ) ( i ) = W ( i ) x ( 0 ) ( i ) · · · x ( v - 1 ) ( i ) - - - ( 1 )
其中,y(k)表示CSI-RS端口k上的数据,k∈{15,…,14+P};
P∈{2,4,8}表示CSI-RS端口数;
x(l)表示第l层发送数据,l∈{0,…,v-1},v∈{0,…,8}表示下行数据的总层数;
W为P×v阶预编码矩阵;
Figure GDA00003051113700082
Figure GDA00003051113700083
分别表示每个天线端口以及每个数据层上的调制符号数。
需要指出的是,上述对PDSCH传输方式的假设中:
数据到CSI-RS端口的映射方式已预先定义,具体如上述的式(1),且为UE与eNB所共同确知。
W选取自预先定义的码本中,该码本为UE与eNB所共同确知,且可以通过高层配置将预编码矩阵的选择限定在码本的某个子集中。
步骤S203、以某种优化准则为前提,UE根据其自身的接收检测算法,从高层限定的码本子集中选择能够使传输效果最优化的预编码矩阵(在码本中的标号对应于PMI)并判断信道所能支持的层数(对应于RI)。
根据信道条件、PMI/RI以及其自身的接收检测算法,UE进一步计算出采用了式(1)中定义的传输方式之后,每个码字的信道质量,并将其映射为CQI。若RI>1则计算两个码字的CQI,若RI=1则只计算一个码字的CQI。
步骤S204、根据高层信令对上报模式的配置,UE以非周期的方式按照PUSCH上报模式1-2、2-2、3-1或以周期的方式按照PUCCH上报模式1-1、2-1中定义的上报格式向eNB反馈PMI/RI/CQI。
与现有技术相比,本发明实施例所提出的技术方案具有以下优点:
通过应用本发明实施例的技术方案,终端设备在基于CSI-RS进行信道状态信息的计算时,假设PDSCH采用了基于码本的预编码传输方式,将其传输的数据映射到CSI-RS端口上,并在此基础上进行信道状态信息的确定,从而,使终端设备在确定信道状态信息以及基站调度并进行链路自适应时,可以一句空桶的假设进行,避免了调度与链路自适应时的误差。
为了实现本发明实施例的技术方案,本发明实施例还提供了一种终端设备,其结构示意图如图3所示,该终端设备被配置为需要根据CSI-RS测量下行信道,至少包括:
接收模块31,用于接收基站发送的反馈模式的配置信息;
测量模块32,用于在所述接收模块31所接收到的配置信息配置所述终端设备采用PMI/RI上报的反馈模式时,基于CSI-RS进行下行信道测量;
处理模块33,用于假设PDSCH通过CSI-RS端口采用了基于码本的预编码传输方式;
确定模块34,用于所述处理模块33的假设的前提下,根据所述测量模块32对下行信道的测量结果,确定待反馈的信道状态信息;
发送模块35,用于向所述基站发送所述信道状态信息。
在具体的实施场景中,所述终端设备具体为应用传输模式9的终端设备。
进一步的,所述测量模块32,具体用于通过CSI-RS端口,对下行信道进行估计,确定下行信道的传输矩阵以及干扰信息。
另一方面,所述处理模块33,具体用于假设PDSCH采用了基于码本的预编码传输方式,并将所传输的数据映射到CSI-RS端口上,相应的映射规则,具体如下:
y ( 15 ) ( i ) · · · y ( 14 + P ) ( i ) = W ( i ) x ( 0 ) ( i ) · · · x ( v - 1 ) ( i ) ,
其中,y(k)表示CSI-RS端口k上的数据,k∈{15,…,14+P};
P∈{2,4,8}表示CSI-RS端口数;
x(l)表示第l层发送数据,l∈{0,…,v-1},v∈{0,…,8}表示下行数据的总层数;
W为P×v阶预编码矩阵;
Figure GDA00003051113700102
Figure GDA00003051113700103
分别表示每个天线端口以及每个数据层上的调制符号数。
另一方面,所述确定模块34,具体用于:
在预先设定的码本中选择能够最优化传输效果的预编码矩阵,以确定待反馈的PMI;
判断下行信道所能支持的层数,以确定待反馈的RI;
根据信道条件,以及所述PMI和所述RI,确定采用了所假设的PDSCH通过CSI-RS端口采用了基于码本的预编码传输方式后,每个码字的信道质量,并映射得到待反馈的CQI;
其中,当RI>1时,所映射的道德待反馈的CQI具体为两个码字,当RI=1时,所映射的道德待反馈的CQI具体为一个码字。
在实际的应用场景中,所述发送模块35,具体用于以非周期的方式按照PUSCH上报模式中所定义的格式,或以周期的方式按照PUCCH上报模式中所定义的格式向所述基站反馈信道状态信息。
与现有技术相比,本发明实施例所提出的技术方案具有以下优点:
通过应用本发明实施例的技术方案,终端设备在基于CSI-RS进行信道状态信息的计算时,假设PDSCH采用了基于码本的预编码传输方式,将其传输的数据映射到CSI-RS端口上,并在此基础上进行信道状态信息的确定,从而,使终端设备在确定信道状态信息以及基站调度并进行链路自适应时,可以一句空桶的假设进行,避免了调度与链路自适应时的误差。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到本发明实施例可以通过硬件实现,也可以借助软件加必要的通用硬件平台的方式来实现。基于这样的理解,本发明实施例的技术方案可以以软件产品的形式体现出来,该软件产品可以存储在一个非易失性存储介质(可以是CD-ROM,U盘,移动硬盘等)中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或网络侧设备等)执行本发明实施例各个实施场景所述的方法。
本领域技术人员可以理解附图只是一个优选实施场景的示意图,附图中的模块或流程并不一定是实施本发明实施例所必须的。
本领域技术人员可以理解实施场景中的装置中的模块可以按照实施场景描述进行分布于实施场景的装置中,也可以进行相应变化位于不同于本实施场景的一个或多个装置中。上述实施场景的模块可以合并为一个模块,也可以进一步拆分成多个子模块。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施场景的优劣。
以上公开的仅为本发明实施例的几个具体实施场景,但是,本发明实施例并非局限于此,任何本领域的技术人员能思之的变化都应落入本发明实施例的业务限制范围。

Claims (11)

1.一种信道状态信息的反馈方法,其特征在于,至少包括以下步骤: 
需要根据CSI-RS测量下行信道的终端设备接收基站发送的反馈模式的配置信息; 
如果所述配置信息配置所述终端设备采用PMI/RI上报的反馈模式,所述终端设备基于CSI-RS进行下行信道测量; 
所述终端设备假设PDSCH通过CSI-RS端口采用了基于码本的预编码传输方式; 
所述终端设备在所述假设的前提下,根据下行信道的测量结果,确定待反馈的信道状态信息; 
所述终端设备向所述基站发送所述信道状态信息; 
其中,所述终端设备假设PDSCH通过CSI-RS端口采用了基于码本的预编码传输方式,具体为: 
所述终端设备假设PDSCH采用了基于码本的预编码传输方式,并将所传输的数据映射到CSI-RS端口上; 
所述终端设备将所传输的数据映射到CSI-RS端口上所依据的映射规则,具体如下: 
y(k)表示CSI-RS端口k上的数据,k∈{15,...,14+P}; 
P∈{2,4,8}表示CSI-RS端口数; 
x(l)表示第l层发送数据,l∈{0,...,υ-1},υ∈{0,...,8}表示下行数据的总层数; 
W为P×υ阶预编码矩阵; 
分别表示每个天线端口以及每个数据层上的调制符号数; 
所述终端设备在所述假设的前提下,根据下行信道的测量结果,确定待反馈的信道状态信息,具体包括: 
所述终端设备在预先设定的码本中选择能够最优化传输效果的预编码矩 阵,以确定待反馈的PMI; 
所述终端设备判断下行信道所能支持的层数,以确定待反馈的RI; 
所述终端设备根据信道条件,以及所述PMI和所述RI,确定采用了所假设的PDSCH通过CSI-RS端口采用了基于码本的预编码传输方式后,每个码字的信道质量,并映射得到待反馈的CQI; 
其中,当RI>1时,所映射得到的待反馈的CQI具体为两个码字,当RI=1时,所映射得到的待反馈的CQI具体为一个码字。 
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述需要根据CSI-RS测量下行信道的终端设备,具体为: 
应用传输模式9的终端设备。 
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述终端设备基于CSI-RS进行下行信道测量,具体为: 
所述终端设备通过CSI-RS端口,对下行信道进行估计,确定下行信道的传输矩阵以及干扰信息。 
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述终端设备将所传输的数据映射到CSI-RS端口上所依据的映射规则,具体为: 
在所述终端设备和所述基站中预先设定的具有相同内容的映射规则。 
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述W,具体通过以下方式确定: 
所述终端设备在所述终端设备和所述基站中预先设定的码本中选择所述W。 
6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述终端设备在所述终端设备和所述基站中预先设定的码本集合中选择所述W,具体包括: 
所述终端设备接收高层配置的预编码矩阵的限制条件; 
所述终端设备在所述限制条件所对应的码本子集中选择所述W。 
7.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述终端设备向所述基站发送所述信道状态信息,具体为: 
所述终端设备以非周期的方式按照PUSCH上报模式中所定义的格式,或 以周期的方式按照PUCCH上报模式中所定义的格式向所述基站反馈信道状态信息。 
8.一种终端设备,被配置为需要根据CSI-RS测量下行信道,其特征在于,至少包括: 
接收模块,用于接收基站发送的反馈模式的配置信息; 
测量模块,用于在所述接收模块所接收到的配置信息配置所述终端设备采用PMI/RI上报的反馈模式时,基于CSI-RS进行下行信道测量; 
处理模块,用于假设PDSCH通过CSI-RS端口采用了基于码本的预编码传输方式; 
确定模块,用于所述处理模块的假设的前提下,根据所述测量模块对下行信道的测量结果,确定待反馈的信道状态信息; 
发送模块,用于向所述基站发送所述信道状态信息; 
其中,所述处理模块,具体用于: 
假设PDSCH采用了基于码本的预编码传输方式,并将所传输的数据映射到CSI-RS端口上,相应的映射规则,具体如下: 
Figure FDA0000407964900000031
y(k)表示CSI-RS端口k上的数据,k∈{15,...,14+P}; 
P∈{2,4,8}表示CSI-RS端口数; 
x(l)表示第l层发送数据,l∈{0,...,υ-1},υ∈{0,...,8}表示下行数据的总层数; 
W为P×υ阶预编码矩阵; 
Figure FDA0000407964900000032
分别表示每个天线端口以及每个数据层上的调制符号数; 
所述确定模块,具体用于: 
在预先设定的码本中选择能够最优化传输效果的预编码矩阵,以确定待反馈的PMI; 
判断下行信道所能支持的层数,以确定待反馈的RI; 
根据信道条件,以及所述PMI和所述RI,确定采用了所假设的PDSCH 通过CSI-RS端口采用了基于码本的预编码传输方式后,每个码字的信道质量,并映射得到待反馈的CQI; 
其中,当RI>1时,所映射得到的待反馈的CQI具体为两个码字,当RI=1时,所映射得到的待反馈的CQI具体为一个码字。 
9.如权利要求8所述的终端设备,其特征在于,所述终端设备,具体为应用传输模式9的终端设备。 
10.如权利要求8所述的终端设备,其特征在于,所述测量模块,具体用于: 
通过CSI-RS端口,对下行信道进行估计,确定下行信道的传输矩阵以及干扰信息。 
11.如权利要求8所述的终端设备,其特征在于,所述发送模块,具体用于: 
以非周期的方式按照PUSCH上报模式中所定义的格式,或以周期的方式按照PUCCH上报模式中所定义的格式向所述基站反馈信道状态信息。 
CN201110231327.6A 2011-08-12 2011-08-12 信道状态信息的反馈方法和设备 Active CN102291212B (zh)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201110231327.6A CN102291212B (zh) 2011-08-12 2011-08-12 信道状态信息的反馈方法和设备
PCT/CN2012/079846 WO2013023542A1 (zh) 2011-08-12 2012-08-08 信道状态信息的反馈方法和设备

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201110231327.6A CN102291212B (zh) 2011-08-12 2011-08-12 信道状态信息的反馈方法和设备

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN102291212A CN102291212A (zh) 2011-12-21
CN102291212B true CN102291212B (zh) 2014-06-18

Family

ID=45337338

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201110231327.6A Active CN102291212B (zh) 2011-08-12 2011-08-12 信道状态信息的反馈方法和设备

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN102291212B (zh)
WO (1) WO2013023542A1 (zh)

Families Citing this family (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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
CN102546110A (zh) * 2011-12-31 2012-07-04 电信科学技术研究院 一种传输信道状态信息的方法及装置
US9204317B2 (en) * 2012-05-11 2015-12-01 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods and arrangements for CSI reporting
CN103391158B (zh) * 2012-05-11 2016-05-18 电信科学技术研究院 一种宽带信道信息的周期反馈方法、装置及系统
CN103580812B (zh) * 2012-08-03 2019-08-23 中兴通讯股份有限公司 一种信道状态信息的反馈方法及用户设备
CN103634079B (zh) * 2012-08-20 2017-02-08 上海贝尔股份有限公司 在无线异构通信网中优化无线链路监视窗口参数的方法
US8976884B2 (en) * 2012-12-20 2015-03-10 Google Technology Holdings LLC Method and apparatus for antenna array channel feedback
CN104025470B (zh) * 2012-12-31 2018-09-07 华为技术有限公司 报告信道状态信息csi的方法、用户设备和基站
CN107196749B (zh) * 2013-12-31 2020-03-31 上海华为技术有限公司 一种信道状态信息测量、参考信号的发送方法和装置
WO2015131378A1 (zh) * 2014-03-06 2015-09-11 华为技术有限公司 报告信道状态信息的方法、用户设备和基站
CN105103468B (zh) * 2014-03-06 2018-09-07 华为技术有限公司 确定预编码矩阵的方法及装置
CN106464325B (zh) 2014-06-17 2020-03-31 华为技术有限公司 一种数据传输的方法和装置
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
CN105812033B (zh) * 2014-12-31 2018-10-09 中国电信股份有限公司 信道状态信息反馈的方法和系统
CN105871515B (zh) * 2015-01-23 2019-07-19 电信科学技术研究院 一种信道状态信息反馈方法、下行参考信号方法及装置
CN106033990B (zh) * 2015-03-13 2019-09-17 电信科学技术研究院 一种信道状态信息反馈方法、获取方法及装置
CN106160924B (zh) * 2015-04-07 2019-08-02 中国移动通信集团公司 一种信道状态信息反馈的方法、装置、终端及基站
CN109076385B (zh) * 2015-07-03 2022-08-09 夏普株式会社 终端装置、基站装置、通信方法以及集成电路
CN106599331B (zh) * 2015-10-16 2019-11-29 南京理工大学 矩量法结合置信域空间映射算法的天线优化方法
CN112165349A (zh) * 2016-03-31 2021-01-01 华为技术有限公司 一种信道状态测量方法及装置
CN107294644A (zh) * 2016-03-31 2017-10-24 株式会社Ntt都科摩 参考信号发送方法、信道状态信息反馈方法、基站和移动台
CN107370559B (zh) * 2016-05-13 2022-04-29 中兴通讯股份有限公司 信道状态信息的反馈方法及装置
CN108023849A (zh) * 2016-11-04 2018-05-11 北京三星通信技术研究有限公司 一种信道状态信息的汇报方法和装置
CN108631847B (zh) 2017-03-24 2021-06-01 华为技术有限公司 传输信道状态信息的方法、终端设备和网络设备
CN108111254B (zh) * 2017-09-29 2021-10-26 中兴通讯股份有限公司 信道状态信息的反馈方法、信息传输方法及装置
CN110972184B (zh) * 2018-09-28 2021-04-02 北京紫光展锐通信技术有限公司 Csi计算方法、用户终端及计算机可读存储介质
CN110471286B (zh) * 2019-08-26 2022-07-29 京信网络系统股份有限公司 链路自适应调整系统、方法、装置和基站
CN115987347A (zh) * 2021-10-15 2023-04-18 深圳市中兴微电子技术有限公司 信道状态信息的获取方法、装置和终端

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102045762A (zh) * 2010-12-02 2011-05-04 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

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8937875B2 (en) * 2009-03-16 2015-01-20 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Radio reception apparatus, radio transmission apparatus, and radio communication method
CN102111246B (zh) * 2011-01-12 2017-03-29 中兴通讯股份有限公司 反馈信道状态信息的方法和用户设备
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

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102045762A (zh) * 2010-12-02 2011-05-04 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

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
CMCC, CATT.On non-PMI based feedback in Rel-10.《3GPP R1-110422》.2011,第2-4节. *

Also Published As

Publication number Publication date
WO2013023542A1 (zh) 2013-02-21
CN102291212A (zh) 2011-12-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102291212B (zh) 信道状态信息的反馈方法和设备
CN102237955B (zh) 一种信道状态信息上报方法及其装置
EP2648445B1 (en) Method and device for reporting channel state
US9252932B2 (en) Method, device, and system for reporting channel quality indicator
KR102525602B1 (ko) 다중 안테나를 이용하는 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보를 송수신하는 방법 및 장치
EP2901568B1 (en) Non-codebook based channel state information feedback
CN102291228B (zh) 信道状态信息的反馈、接收方法和设备
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
CN102237969B (zh) 一种信道状态信息的传输方法及装置
CN102469496B (zh) 一种信道质量信息的上报方法及其装置
US9660784B2 (en) Method and apparatus providing inter-transmission point phase relationship feedback for joint transmission CoMP
CN102237968B (zh) 一种信道状态信息的传输方法和设备
US20150124717A1 (en) Method for Notifying Interference Measurement Reference Information, Method and Device for Measuring Interference
CN102469489B (zh) 一种信道质量信息的上报方法及其装置
CN102291229B (zh) 一种信道状态信息的反馈方法、接收方法及其设备
CN106160948B (zh) 信道质量指示cqi数量的确定方法及装置
CN103782560A (zh) 多天线无线通信系统中的开环传输的方法和装置
CN107888307B (zh) 干扰测量方法、装置及系统,干扰测量指示方法及装置
CN103563268A (zh) 在通信系统中反馈mu-cqi的方法、传输点装置以及用户设备
CN104579586A (zh) 信道状态信息的反馈方法和装置、以及接收方法和装置
CN102918791A (zh) 无线通信系统中用于信道质量报告的方法和设备
WO2017096954A1 (zh) Cqi估计、sinr确定方法及相关设备
CN106899378A (zh) 信道状态信息报告实例的确定方法及装置
CN108322244A (zh) 预编码矩阵指示的反馈方法、接收端和发射端
CN105337683A (zh) 一种针对csi反馈系统的发射加权方法及装置

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
CP01 Change in the name or title of a patent holder
CP01 Change in the name or title of a patent holder

Address after: 100191 No. 40, Haidian District, Beijing, Xueyuan Road

Patentee after: CHINA ACADEMY OF TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY

Address before: 100191 No. 40, Haidian District, Beijing, Xueyuan Road

Patentee before: CHINA ACADEMY OF TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY

TR01 Transfer of patent right
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20210602

Address after: 100085 1st floor, building 1, yard 5, Shangdi East Road, Haidian District, Beijing

Patentee after: DATANG MOBILE COMMUNICATIONS EQUIPMENT Co.,Ltd.

Address before: 100191 No. 40, Haidian District, Beijing, Xueyuan Road

Patentee before: CHINA ACADEMY OF TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY