CN102291220B - 一种反馈、获得信道状态信息的反馈方法及装置 - Google Patents

一种反馈、获得信道状态信息的反馈方法及装置 Download PDF

Info

Publication number
CN102291220B
CN102291220B CN201010209861.2A CN201010209861A CN102291220B CN 102291220 B CN102291220 B CN 102291220B CN 201010209861 A CN201010209861 A CN 201010209861A CN 102291220 B CN102291220 B CN 102291220B
Authority
CN
China
Prior art keywords
band number
frequency range
subband
terminal
base station
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
CN201010209861.2A
Other languages
English (en)
Other versions
CN102291220A (zh
Inventor
高秋彬
张然然
肖国军
孙韶辉
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 CN201010209861.2A priority Critical patent/CN102291220B/zh
Publication of CN102291220A publication Critical patent/CN102291220A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN102291220B publication Critical patent/CN102291220B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本发明公开了一种反馈、获得信道状态信息的方法及装置,以提高终端反馈信道状态信息的准确性。该方法包括:终端获取系统带宽范围内所包含的频段数;终端根据获取的频段数,确定出每个频段的频率范围;终端针对每个频段,根据该频段对应的频率范围的信道估计参数,确定出该频段对应的宽带成份信息;终端将确定出的各频段的宽带成份信息或各频段的宽带成份信息在码本中的标号反馈给基站。采用本发明技术方案,提高了反馈给基站的信道状态信息的准确性。

Description

一种反馈、获得信道状态信息的反馈方法及装置
技术领域
本发明涉及移动通信领域,尤其涉及一种信道反馈状态信息的方法及其装置,一种获得信道状态信息的方法及其装置。 
背景技术
目前,无线蜂窝网络系统中每个小区通常有一个基站与终端通信,终端的类型包括移动终端(如手机)、个人电脑、PDA(Personal Digital Assistant,个人数字助理)等。基站在与终端进行数据传输之前,在约定的时间、特定的频率上向该终端发送已知信号序列,该已知序列即为参考信号或导频信号,以便终端根据接收到的参考信号获得信道估计值,并将信道估计值反馈给基站;基站再根据终端发送的信道估计值对需要向该终端发送的数据进行预处理。 
由于相同小区的多个终端通常位于不同的地理位置,因此,每个终端接收信号的强度、噪声和干扰信号的强度都不同,如,位于小区中心区域的终端可以以较高的速率通信,而位于小区边缘的终端只能以较低速率通信。目前,为充分利用终端的传输带宽,基站在给终端发送数据时,尽量保证发送给终端的数据的数据格式能与该终端的信道条件相匹配,发送给终端的数据格式与该终端的信道条件相匹配的技术称为链路自适应。 
在OFDM((Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用)系统中,多个符号可以在不同的子载波上同时发出,子载波的频率间隔恰好可以保证该多个子载波间的正交性。OFDM调制器通过串并转换电路将输入的数据符号流转换为多路并行的数据符号流,该数据符号流可以视为频域数据符号。系统带宽两侧的子载波不用于数据传输,称为保护带宽。发射端将数据带宽范围的一些子载波上的数据符号设为接收端已知的符号,这些符号称为导频 符号;接收端根据发射端发送的导频符号进行信道估计并实现相干解调。由于IFFT(Inverse Fast Fourier Transformation,逆快速傅里叶变换)的结构可以保证各子载波正交,因此,发射端可采用IFFT将上述频域数据符号转换为时域信号;为克服符号间干扰,发射端在剑锋变换得到的时域信号的末尾若干采样数据拷贝到时域信号前端,称为循环前缀;发射端通过射频电路将该经过循环前缀处理后的时域信号发送给接收端。OFDM接收机获得时间与频率的同步,对接收到的时域信号进行采样,并将采样得到的数据除去循环前缀后,通过FFT(Fast Fourier Transformation,快速傅里叶变换)得到频域数据符号;再对该频域数据符号进行并串转换,将并串转换之后的数据发送至译码器中进行译码。 
OFDMA(Orthogonal Frequency Division Multiple Access,正交频分复用接入)技术是基于OFDM技术的一种多址传输技术;系统带宽内的频率资源划分为一定大小的资源块,每个资源块是频域内资源分配的最小资源单元;OFDMA系统将不同的终端调度到系统带宽内的不同资源块上,以实现不同用户之间的正交传输。 
在3GPP LTE(3rd Generation Partnership Project Long Term Evolution,第三代合作计划项目长期演进)网络中,在传输下行数据时采用OFDMA技术,每个子帧(1ms)时频资源的最小粒度为OFDM符号,每个子帧包含有12个或14个OFDM符号。在频域上的最小粒度为子载波,每个子载波对应一个基本资源单位,即RE(Resource Element,资源元素)。LTE系统定义最小资源分配单位为PRB(Physical Resource Block,物理资源块),一个PRB包括一个子帧内所有OFDM符号上连续的12个子载波所对应的RE。终端可能被调度到连续的或者不连续的PRB上。一个子带是指一组连续的PRB,例如连续的4个或者6个PRB为一个子带。 
为提高频谱效率,在LTE Rel-8系统中引入了闭环预编码技术,闭环预编码要求基站和终端都保存有同一预编码矩阵的集合,该集合称为码本。终端根 据小区公共导频估计出信道信息后,按一定准则从本地存储的码本中选取一个预编码矩阵,选取预编码矩阵的准则可以是最大化互信息量、最大化输出信干噪比,最大化输出功率等; 
最大化输出功率的选择方法:记第k个RE上的信道矩阵为Hk,一个PRB内有M个RE,则该PRB上的预编码矩阵可以按下式得到: 
W = arg max V i ∈ C Σ k = 1 M V i K H k H H k V i
式中,C为码本,Vi为码本中的元素。 
终端将选取的预编码矩阵在码本中的索引通过上行信道发送给基站,该索引记为PMI(Precoding Matrix Indicator,预编码矩阵标号);基站根据终端发送的PMI即可从基站存储的码本中确定出对该终端应使用的预编码矩阵。终端上报的预编码矩阵可作为信道状态信息的量化值。 
为获得最优的性能,终端上报的预编码矩阵应该尽量与信道状态相匹配,即终端上报的预编码矩阵应尽量适应传输带宽范围内的信道变化。对于非频率选择性信道或者信道的频域变化较为平缓的信道环境,终端可以向基站仅上报一个预编码矩阵,该预编码矩阵与整个系统带宽对应,即无论该终端被调度到系统带宽范围内的哪个子带上,基站都可以采用该终端上报的预编码矩阵对需要发送给该终端的数据进行预处理。对于频率选择性信道,终端应该向基站上报多个预编码矩阵,该多个预编码矩阵分别系统带宽范围内的多个子带一一对应;基站在向该终端发送数据时,确定出终端当前所处的子带,并采用该子带所对应的预编码矩阵对需要发送给该终端的数据进行预处理。 
终端反馈的频域颗粒度是指反馈的预编码矩阵对应的频域范围,该预编码矩阵为终端根据该频域范围内的信道信息来选取的;基站在对该频域范围内传输的数据进行预处理时,采用该频域范围所对应的预编码矩阵进行预处理。终端反馈的频域颗粒度可以是整个系统带宽,也可以是子带;若终端反馈的频域 颗粒度是整个系统带宽,则为宽带反馈,反馈的信息为宽带成份信息;若终端反馈的频域颗粒度是一个子带,则为子带反馈,反馈的信息为子带成份信息。 
为满足MIMO(Multiple-Input Multiple-Out-put,多输入多输出)对信道状态信息的高精度要求,同时不过分增加信道信息的反馈量,LTE Rel-10标准的制定过程中提出了一种多颗粒度反馈的方案。终端上报的预编码矩阵分成宽带成份信息和子带成份信息两部分,宽带成份信息和子带成份信息通过一个映射最终得到如下式(1)所示的子带预编码矩阵: 
W = G ( W MI 1 ( 1 ) , W MI 2 ( 2 ) ) 式(1) 
式(1)中,G(·,·)为用于描述映射关系的矩阵函数, 
Figure BSA00000166022500042
为表示宽带成份信息,宽带成份信息为一个矩阵; 
Figure BSA00000166022500043
为表示子带成份信息,子带成份信息为一个矩阵;其中, 
Figure BSA00000166022500044
从码本C1中选取得到,即 
Figure BSA00000166022500045
MI1为宽带成份信息在码本C1中的标号; 
Figure BSA00000166022500046
从码本C2中选取得到,即 
Figure BSA00000166022500047
MI2为子带成份信息在码本C2中的标号。 
Figure BSA00000166022500048
用于描述信道的长时宽带特性,对应于信道的高相关部分,以较大的频域颗粒度反馈 
Figure BSA00000166022500049
不会带来明显的性能损失,因此,其反馈颗粒度一般为整个系统带宽。 
Figure BSA000001660225000410
用于描述信道的短时窄带特性,对应于信道的低相关部分,以较小的频域颗粒度反馈,其反馈颗粒度为子带;一般情况下,反馈每个 
Figure BSA000001660225000411
所需的比特数较少,因此,从整体上来说,多颗粒度反馈的方案可以降低反馈量。 
多颗粒度反馈方案中,每个子带的最终预编码矩阵都需要根据各自对应的宽带成份信息 
Figure BSA000001660225000412
和子带成份信息 来计算得到。不同子带的子带成份信息 
Figure BSA000001660225000414
可以相同也可以不相同,但是,连续的若干个子带对应的宽带成份信息 
Figure BSA000001660225000415
却是相同的, 
Figure BSA000001660225000416
在多大范围内相同取决于 的颗粒度,如果 
Figure BSA000001660225000418
的颗粒度为系统带宽,则整个系统带宽范围内的所有子带所对应的宽带成份信息都 相同。多颗粒度反馈方案有效的前提条件是, 
Figure BSA00000166022500051
在整个系统带宽范围内都是有效的,在理想条件下, 
Figure BSA00000166022500052
在整个系统带宽范围内都是有效的。 
在实际的网络系统中,基站的任意两根天线的射频发射电路在传递函数时都会存在一定的差异,如在时延、幅度上都会有差异。时延会引起频域内的相位旋转,如果系统带宽较大(如,20MHz),由于天线间时延差异较大可能会引起频域内相位旋转,从而可能会导致码本中任何一个预编码矩阵都无法适合整个系统带宽。如果码本用8-DFT(Discrete Fourier Transform,离散傅里叶变换)向量,则相邻的两个向量之间的相位差为π/4,假设在LTE系统中,设定天线之间的时延差不能超过65纳秒,则可以通过下式(2)计算得到同一个预编码向量应用的带宽范围为: 
π / 4 2 π × 65 × 10 - 9 ≈ 2 × 10 6 式(2) 
但是针对系统带宽范围较大的情况,如系统带宽为20MHz,由于该系统带宽范围内所有子带在计算各自的预编码矩阵时所采用的宽带成份信息相同,都为同一个带宽成份信息 
Figure BSA00000166022500054
则可能会由于带宽成份信息 
Figure BSA00000166022500055
与某些子带的信道不匹配,从而导致这些子带根据该宽带成份信息 计算得到的相应的预编码矩阵与该子带的信道并不匹配。 
发明内容
本发明提供一种反馈、获得信道状态信息的方法及装置,以提高终端反馈的信道信息的准确性。 
一种反馈信道状态信息的方法,包括: 
终端获取系统带宽范围内所包含的频段数,其中,所述终端从基站下发的通知消息中获取频段数,所述频段数为基站根据天线射频链路之间的时延差确定,或所述频段数为基站从多个终端反馈的频段数建议值中选择出的一个;或者,所述终端获取系统带宽宽度信息,根据预先设定的系统带宽宽度与频段数 的映射关系,确定出获取的系统带宽宽度信息对应的频段数,所述映射关系为根据系统参数中天线射频链路时延差要求、天线间相对相位变化的最大值确定; 
终端根据获取的频段数,确定出每个频段的频率范围; 
终端针对每个频段,根据该频段对应的频率范围的信道估计参数,确定出该频段对应的宽带成份信息; 
终端将确定出的各频段的宽带成份信息或各频段的宽带成份信息在码本中的标号反馈给基站。 
一种获得信道状态信息反馈的方法,包括: 
基站获得系统带宽范围内所包含的频段数,并将所述频段数通知给终端,其中,基站确定出天线射频链路之间的时延差,并根据所述时延差确定出系统带宽范围内所包含的频段数;或者,所述基站接收多个终端反馈的频段数建议值,并从所述多个终端反馈的频段数建议值中确定出一个频段数建议值作为所述系统带宽的频段数,所述频段数建议值为终端根据该终端到所述基站的信道相干带宽得到;或者,所述基站获取系统带宽的宽度信息,并根据预先设定的系统带宽宽度与频段数的映射关系,确定出所述宽度信息对应的频段数,所述映射关系为根据系统参数中天线射频链路时延差要求、天线间相对相位变化的最大值确定; 
基站接收终端反馈的各频段对应的宽带成份信息或各频段对应的宽带成份信息在码本中的标号,所述各频段的宽带成份信息为所述终端根据频段对应的频率范围的信道估计参数确定得到。 
一种反馈信道状态信息的终端,包括: 
获取模块,用于获取系统带宽范围内所包含的频段数; 
频率范围确定模块,用于根据所述获取模块获取的频段数,确定出每个频段的频率范围; 
宽带成份信息确定模块,用于针对每一个频段,根据该频段对应的频率范围的信道估计参数,确定出该频段对应的宽带成份信息; 
收发模块,用于将所述宽带成份信息确定模块确定出的各频段的宽带成份信息或各频段的宽带成份信息在码本中的标号反馈给基站。 
所述收发模块进一步用于,接收基站下发的携带有频段数信息的通知消息,所述频段数为基站根据天线射频链路之间的时延差确定,或所述频段数为基站从多个终端反馈的频段数建议值中选择出的一个; 
所述获取模块,具体应用为:从所述收发模块接收到的通知消息中获取频段数; 
存储模块,用于存储预先设定的系统带宽宽度与频段数的映射关系,所述映射关系为根据系统参数中天线射频链路时延差要求、天线间相对相位变化的最大值确定; 
所述获取模块具体应用为:获取系统带宽宽度信息,根据系统带宽宽度与频段数的映射关系,确定出与获取的系统带宽宽度信息对应的频段数。 
一种获得信道状态信息的装置,包括: 
频段数确定模块,用于获得系统带宽范围内所包含的频段数; 
收发模块,用于将所述频段数确定模块获得的频段数通知给终端;以及,用于接收终端反馈的各频段对应的宽带成份信息或各频段的宽带成份信息在码本中的标号,所述各频段的宽带成份信息为所述终端根据频段对应的频率范围的信道估计参数确定得到。 
所述频段数确定模块,具体应用为:确定出天线射频链路之间的时延差,并根据所述时延差确定出系统带宽范围内所包含的频段数; 
所述收发模块进一步用于,接收多个终端反馈的频段数建议值,所述频段数建议值为终端根据该终端到所述基站的信道相干带宽得到; 
所述频段数确定模块,具体应用为:从所述收发模块接收到的多个终端反馈的频段数建议值中确定出一个频段数建议值作为所述系统带宽的频段数; 
存储模块,用于存储预先设定的系统带宽宽度与频段数的映射关系,所述 映射关系为根据系统参数中天线射频链路时延差要求、天线间相对相位变化的最大值确定; 
所述频段数确定模块,具体应用为:根据系统带宽的宽度信息,从所述存储模块存储的映射关系中确定出与该系统带宽宽度信息相对应的频段数。 
本发明实施例中,将系统带宽细化成多个频段,终端确定出各频段的频率范围,并针对每个频段,根据该频段对应的频率范围的信道估计参数确定出该频段对应的宽带成份信息;终端再将确定出的各频段的宽带成份信息或各频段宽带成份信息在码本中的标号反馈给基站。采用本发明技术方案,终端向基站反馈多个频段对应的宽带成份信息,由于每个频段包含有多个子带,因此,对 于每个频段来说,该频段的宽带成份信息与归属该频段的各子带的信道较匹配,从而提高了终端反馈给基站的信道状态信息更准确。 
附图说明
图1为本发明实施例中反馈信道状态信息的流程图; 
图2为本发明实施例中基站确定射频链路间的时延差的结构示意图; 
图3-1、图3-2、图3-3、图3-4分别为本发明实施例中反馈信道状态信息装置的结构示意图; 
图4-1、图4-2分别为本发明实施例中获得信道状态信息装置的结构示意图。 
具体实施方式
现有技术中,在确定子带对应的预编码矩阵时所采用的宽带成份信息为整个系统宽带所对应的宽带成份信息,由于整个系统的带宽成份信息并不能与所有子带的信道相匹配从而导致有些子带选取的预编码矩阵与该子带的信道不匹配的问题,继而导致反馈的信道状态信息不准确的问题。针对该问题,本发明实施例提供一种信道状态信息的反馈方法,该方法主要为:将系统带宽划分为多个频段,每个频段包括至少一个子带;终端确定出每个频段的宽带成份信息,并针对每一个子带,根据该子带所属频段的宽带成份信息与该子带的信道状态信息,确定出与该子带对应的子带成份信息;终端将各频段的宽带成份信息或各频段宽带成份信息在码本中的标号,以及各子带对应的子带成份信息或各子带的子带成份信息在码本中的标号反馈给基站。采用本发明技术方案,由于将整个系统带宽细划为多个频段,每个频段包括一个或多个子带;每个子带根据其所属的频段对应的宽带成份信息和该子带的子带成份信息来确定出预编码矩阵,由于每个频段相对于整个系统带宽来说,所包含的频率范围较窄,频段所对应的宽带成份信息与归属于该频段的子带的信道更匹配,因此,子带 根据其所归属的频段的宽带成份信息确定出的预编码矩阵与该子带的信道更匹配,从而提高了信道反馈信息的准确性。 
下面结合说明书附图对本发明技术方案进行详细的描述。 
参见图1,为本发明实施例中反馈信道状态信息的流程图,该流程包括步骤: 
步骤101、终端获取系统带宽范围内所包含的频段数。 
步骤102、终端根据获取的频段数,确定出每个频段的频率范围。 
步骤103、终端针对每个频段,根据该频段对应的频率范围的信道估计参数,确定出该频段对应的宽带成份信息。 
步骤104、终端将确定出的各频段的宽带成份信息或各频段的宽带成份信息在码本中的标号反馈给基站。 
为本发明实施例还提供一种获得信道状态信息的流程图,该流程包括步骤: 
步骤1、基站获得系统带宽范围内所包含的频段数,并将所述频段数通知给终端; 
步骤2、基站接收终端反馈的各频段对应的宽带成份信息或各频段的宽带成份信息在码本中的标号,所述各频段的宽带成份信息为所述终端根据频段对应的频率范围的信道估计参数确定得到。 
上述步骤101中,终端获取系统带宽范围内所包含的频段数,可采用以下三种方式实现: 
方式一、由基站确定出系统带宽范围内的频段数,并将该频段数通过高层信令(如RRC(Radio Resource Control,无线资源控制协议)信令)或物理层信令通知给终端,信令中携带有频段数信息;或者,基站通过广播的形式在整个小区内进行广播,将确定出的频段数通知给终端。终端根据接收到的信令信息或广播获取频段数。 
基站确定出系统带宽范围内的频段数,具体为: 
若基站包含两根天线,如图2所示,包括天线1与天线2。基站检测天线1向终端发射信号的射频链路传播时延为t1,检测天线2向终端发射信号的射频链路传播时延为t2,并根据射频链路传播时延t1,t2确定出该两个天线的天线射频链路之间的时延差|t1-t2|,该时延差|t1-t2|用Δ表示; 
基站根据确定出的时延差Δ、基站设定的同一频段内两根天线间相对相位变化的最大值,确定出频段大小,可通过式(3)得到: 
φ 2 π × Δ 式(3) 
式(3)中,φ为基站设定的同一频段内两根天线间相位变化的最大值,Δ为天线射频链路时延差。 
两根天线间相对相位变化的最大值可以参考码本中相邻两个之间的相位变化确定。例如码本用8-DFT(Discrete Fourier Transform,离散傅里叶变换)向量,则相邻的两个向量之间的相位差为π/4。据此,两根天线间相对相位变化的最大值可以设置为π/4。 
基站再根据确定出的频段大小,确定出频段数,具体为:对系统带宽除以频段大小得到的数值,再向上取整即可得到频段数目,所谓向上取整是指取不小于该数值的最小整数。 
若基站包含多根天线,基站采用上述方式确定出多根天线两两之间的射频链路时延差,得到多个时延差;将该多个时延差中取值最大或最小的时延差作为Δ,还或者,是对该多个时延差取平均值,将该平均值作为Δ。 
若基站的天线设置有自校准装置,则可认为不同天线之间的天线射频链路之间的时延差为0,基站确定频段的大小与系统带宽相同,此时的频段数目为1。 
除上述方式之外,基站还可以根据终端上报的信道状态信息确定出频段的大小。终端上报的信道状态信息尤其是子带成份信息是可以反映天线间的相位变化的,其变化程度可以在一定程度上说明天线间射频链路的时延差大小,从 而为频段大小的设置提供一定的依据。 
方式二、预先设定系统带宽宽度与频段数的映射关系,并在基站与终端分别建立相同的映射表,该映射表中记录有各系统带宽宽带与频段数的映射关系可如表1所示,所述映射关系为根据系统参数中天线射频链路时延差要求、天线间相对相位变化的最大值确定。 
表1为系统带宽宽度与频段数的映射表 
  系统带宽宽度   频段数
  1.4MH   1
  2.5MHz   1
  5.0MHz   1
  10MHz   2
  15MHz   3
  20MHz   4
终端获取系统带宽的宽度信息;终端从本地存储的映射表中获取与该系统带宽的宽度信息对应的频段数,并根据频段数确定出每个频段的频率范围。 
方式三、首先由每个终端根据该终端到基站的信道状态信息确定出频段数建议值,并将频段数建议值反馈给基站;基站从各终端反馈的频段数建议值中确定出一个频段数值作为频段数,并将该频段数通过高层信令或物理层信令通知给终端。 
每个终端根据基站到该终端的信道状态信息(如信道的相干带宽),确定出频段的大小,如将频段大小设定为k×x,其中:k为经验值,一般取值为1,x为相干带宽。 
基站从各终端反馈的频段数建议值中确定出频段数,具体为:基站对所述多个终端返回的频段数建议值取平均值,将与该平均值最接近的整数确定为频段数;或者,基站从所述多个终端中确定出位于小区中心区域的若干个终端, 并对该若干个终端返回的频段数建议值取平均值,将与该平均值最接近的整数确定为频段数;还或者,将该多个终端反馈的频段数中取值最大频段数作为最终的频段数。 
上述步骤102中,终端根据频段数,确定出每个频段的频率范围,具体为:若确定出的频段数为m,系统带宽内的子带数为n,且子带从最低频率开始依次递增编号为第1、2、3、...、n子带,频段从最低频率开始依次递增编号为第1、2、3、...、m频段,则可根据式(4)或(5)来确定每个频段所包含的子带数为: 
Figure BSA00000166022500111
式(4) 
式(4)中,n为系统带宽范围内所包含的子带总数,m为确定出的频段数, 
Figure BSA00000166022500112
表示对(n/m)向上取整, 
Figure BSA00000166022500113
为不小于(n/m)的最小整数。 
Figure BSA00000166022500114
式(5) 
式(5)中,n为系统带宽范围内所包含的子带总数,m为确定出的频段数, 表示对(n/m)向下取整, 
Figure BSA00000166022500116
为不大于(n/m)的最大整数。 
根据上式(4)计算得到的 
Figure BSA00000166022500117
对系统带宽进行划分,将可能使得第m个频段所包含的子带数要少于第1~(m-1)频段分别所包含的子带数。 
根据上式(5)计算得到的 
Figure BSA00000166022500118
对系统带宽进行划分,将可能使得第m个频段所包含的子带数大于第1~(m-1)频段分别所包含的子带数。 
举个具体实例来理解,假设系统带宽范围包括14个子带、基站确定频段数为4,则按照式(4)计算出 划分系统带宽结果为:第1频段包含第1~4子带,第2频段包含第5~8子带,第3频段包含第9~12子带,第4频段包含第13~14子带;按照式(5)计算出的 
Figure BSA000001660225001110
划分系统结果为:第1频段包含第1~3子带,第2频段包含第4~6子带,第3频段包含第7~9子带,第4频段包含第10~14子带。 
本发明实施例中,并不仅限于上式(4)、(5)的方式确定频段所包含的子带数,还可以根据实际需要进行灵活的设置,比如,靠近系统带宽边缘的频段 所包含的子带数量较少,系统带宽中心的频段所包含的子带数量较多。 
较佳地,上述流程还包括步骤105~步骤106,得到如图2所示的流程图: 
步骤105、终端针对系统带宽中的每一个子带,根据该子带所属的频段的宽带成份信息和该子带信道状态信息,确定出与该子带对应的子带成份信息。 
终端针对每个子带,根据该子带所属频段的宽带成份信息和该子带成份信息确定出与该子带对应的预编码矩阵,如下式(6)所示: 
W = G ( W MI 1 ( 1 ) , W MI 2 ( 2 ) ) 式(6) 
式(6)中,G(·,·)为用于描述映射关系的矩阵函数,W为确定出的与子带相对应的预编码矩阵, 为该子带所属频段的宽带成份信息,MI1为宽带成份信息在码本中的标号; 
Figure BSA00000166022500123
为该子带的子带成份信息,MI2为子带成份信息在码本中的标号。 
步骤106、终端将各子带的子带成份信息或各子带的子带成份信息在码本中的标号反馈给基站。 
基于上述方法相同的构思,本发明实施例还提供一种反馈信道状态信息的装置和一种获得信道状态信息的装置。 
参见图3-1所示,为本发明实施例中反馈信道状态信息的装置的结构示意图之一,该装置包括: 
获取模块31,用于获取系统带宽范围内所包含的频段数; 
频率范围确定模块32,用于根据获取模块31获取的频段数,确定出各频段的频率范围; 
宽带成份信息确定模块33,用于针对每一个频段,根据该频段对应的频率范围的信道估计参数确定出该频段对应的宽带成份信息; 
收发模块34,用于将宽带成份信息确定模块33确定出的各频段的宽带成份信息或各频段的宽带成份信息在码本中的标号反馈给基站。 
收发模块34进一步用于,接收基站下发的通知消息,通知消息中携带有频段数信息,所述频段数为基站根据确定出的天线射频链路之间的时延差确定 出的频段数,或所述频段数为所述基站从多个终端反馈的频段数建议值中确定出的频段数; 
获取模块31,具体应用为:从收发模块34接收到的通知消息中获取频段数。 
参见图3-2,为本发明实施例中反馈信道状态信息的装置的结构示意图之二,该装置包括: 
存储模块36,用于存储预先设定的各系统带宽宽度与频段数的映射关系,该映射关系根据天线射频链路时延差要求、天线间相对相位变化的最大值确定; 
获取模块31,用于获取系统信息,并从系统信息中确定出系统带宽的宽度信息;从存储模块36存储的映射关系中获取与该系统带宽宽度信息相对应的频段数; 
频率范围确定模块32,用于根据获取模块31获取的频段数,确定出各频段的频率范围; 
宽带成份信息确定模块33,用于针对每一个频段,根据该频段对应的频率范围的信道估计参数确定出该频段对应的宽带成份信息; 
收发模块34,用于将宽带成份信息确定模块33确定出的各频段的宽带成份信息或各频段的宽带成份信息在码本中的标号反馈给基站。 
较佳地,本发明实施例还提供如图3-3、3-4所示结构的装置,该装置与图3-1、图3-2相比,还包括预编码矩阵确定模块35: 
预编码矩阵确定模块35,与宽带成份信息确定模块33相连接,用于针对每一个子带,根据所述子带所属频段的宽带成份信息和该子带的信道状态信息,确定出与该子带对应子带成份信息,并根据该子带所属频段的宽带成份信息与该子带的子带成份信息,确定出与该子带对应的预编码矩阵; 
收发模块34进一步用于,将预编码矩阵确定模块35确定出的各子带的子带信息或各子带的子带信息在码本中的标号反馈给基站。 
参见图4-1,为本发明实施例中获得信道状态信息装置的结构示意图之一,该装置包括: 
频段数确定模块41,用于确定系统带宽范围内所包含的频段数; 
收发模块42,用于将频段数确定模块41确定出的频段数通知给终端;以及,用于接收终端反馈的各频段对应的宽带成份信息或各频段的宽带成份信息在码本中的标号,所述各频段的宽带成份信息为所述终端根据频段对应的频率范围的信道估计参数确定得到。 
频段数确定模块41确定系统带宽的频段数可采用以下两种方式得到: 
方式一、频段数确定模块41检测各天线向终端发射信号的射频链路传播时延,并根据各天线的时射频链路传播时延,确定出天线射频链路之间的时延差;根据所述时延差确定出系统带宽的频段数。 
方式二、收发模块42进一步用于,接收多个终端反馈的频段数建议值,所述频段数建议值为终端根据该终端到所述基站的信道相干带宽得到;频段数确定模块41,具体应用为:从收发模块42接收到的多个终端反馈的频段数建议值中确定出一个频段数建议值作为所述系统带宽的频段数。 
参见图4-2为本发明实施例中获得信道状态信息装置的结构示意图之二,该装置包括: 
存储模块43,用于存储预先设定的各系统带宽宽度与频段数的映射关系,该映射关系根据天线射频链路时延差要求、天线间相对相位变化的最大值确定。 
频段数确定模块41,用于从所述存储模块43存储的映射关系中确定出与系统带宽相对应的频段数。 
收发模块42,用于将频段数确定模块41确定出的频段数通知给终端;以及,用于接收终端反馈的各频段对应的宽带成份信息或各频段的宽带成份信息在码本中的标号,所述各频段的宽带成份信息为所述终端根据频段对应的频率范围的信道估计参数确定得到。 
较佳地,上述图4-1、4-2所示装置中的收发模块42,进一步用于,接收终端反馈的各子带的子带成份信息,每个子带对应的子带成份信息为终端根据该子带所述频段的宽带成份信息和该子带的信道状态信息确定所得。 
本发明实施例中,将系统带宽划分为多个频段,每个频段包括至少一个子带;终端确定出每个频段的宽带成份信息;因此,在后续终端确定每个子带对应的预编码矩阵时,针对每一个子带,根据该子带所属频段的宽带成份信息与该子带的子带成份信息,确定出与该子带对应的预编码矩阵;终端将系统带宽中各子带对应的预编码矩阵的索引信息反馈给基站。采用本发明技术方案,由于将整个系统带宽细划为多个频段,每个频段包括一个或多个子带;每个子带根据其所属的频段对应的宽带成份信息和该子带的子带成份信息来确定出预编码矩阵,由于每个频段相对于整个系统带宽来说,所包含的频率范围较窄,频段所对应的宽带成份信息与归属于该频段的子带的信道更匹配,因此,子带根据其所归属的频段的宽带成份信息确定出的预编码矩阵与该子带的信道更匹配,从而提高了信道反馈信息的准确性。 
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。 

Claims (12)

1.一种反馈信道状态信息的方法,其特征在于,包括:
终端获取系统带宽范围内所包含的频段数,其中,所述终端从基站下发的通知消息中获取频段数,所述频段数为基站根据天线射频链路之间的时延差确定,或所述频段数为基站从多个终端反馈的频段数建议值中选择出的一个;或者,所述终端获取系统带宽宽度信息,根据预先设定的系统带宽宽度与频段数的映射关系,确定出获取的系统带宽宽度信息对应的频段数,所述映射关系为根据系统参数中天线射频链路时延差要求、天线间相对相位变化的最大值确定;
终端根据获取的频段数,确定出每个频段的频率范围;
终端针对每个频段,根据该频段对应的频率范围的信道估计参数,确定出该频段对应的宽带成份信息;
终端将确定出的各频段的宽带成份信息或各频段的宽带成份信息在码本中的标号反馈给基站。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,终端反馈的频段数建议值为,终端根据该终端到所述基站的信道的相干带宽确定所得,具体为:
终端将所述相干带宽与设定的加权值相乘得到的乘积确定为频段大小,所述加权值为经验值;
终端对系统带宽除以所述频段大小得到的商值取整,得到的整数确定为频段数建议值。
3.如权利要求1~2任一项所述的方法,其特征在于,所述终端在确定出各频段对应的宽带成份信息之后,还包括步骤:
终端针对系统带宽中的每一个子带,根据该子带所属频段的宽带成份信息和该子带的信道状态信息确定出与该子带对应的子带成份信息;
终端针对每一个子带,根据该子带所属频段的宽带成份信息和该子带的子带成份信息,确定出与该子带对应的预编码矩阵;
终端将各子带的子带成份信息或各子带的子带成份信息在码本中的标号反馈给基站。
4.一种获得信道状态信息反馈的方法,其特征在于,包括:
基站获得系统带宽范围内所包含的频段数,并将所述频段数通知给终端,其中,基站确定出天线射频链路之间的时延差,并根据所述时延差确定出系统带宽范围内所包含的频段数;或者,所述基站接收多个终端反馈的频段数建议值,并从所述多个终端反馈的频段数建议值中确定出一个频段数建议值作为所述系统带宽的频段数,所述频段数建议值为终端根据该终端到所述基站的信道相干带宽得到;或者,所述基站获取系统带宽的宽度信息,并根据预先设定的系统带宽宽度与频段数的映射关系,确定出所述宽度信息对应的频段数,所述映射关系为根据系统参数中天线射频链路时延差要求、天线间相对相位变化的最大值确定;
基站接收终端反馈的各频段对应的宽带成份信息或各频段对应的宽带成份信息在码本中的标号,所述各频段的宽带成份信息为所述终端根据频段对应的频率范围的信道估计参数确定得到。
5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述基站根据天线射频链路之间的时延差得到频段数,具体为:
基站根据下式得到频段的大小:
φ 2 π × Δ
式中,φ为基站设定的同一频段内两根天线间相位变化的最大值,Δ为基站确定出的天线射频链路的时延差;
基站根据确定出的频段大小、系统带宽,确定出系统带宽范围内所包含的频段数。
6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述基站确定天线射频链路之间的时延差,具体包括:
若所述基站包含第一天线和第二天线,基站确定出第一天线向终端发射信号的射频链路传播时延为第一时延,并确定出第二天线向所述终端发射信号的射频连路传播时延为第二时延;基站将所述第一时延与第二时延之间的差值确定为天线射频链路之间的时延差;
若所述基站包含两根以上天线时,基站确定出每两个天线之间的天线射频链路的时延差,得到若干个时延差并将其中的最大时延差值或最小时延差值确定为所述Δ,或者将该若干个时延差取的平均值确定为所述Δ。
7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述基站从多个终端反馈的频段数建议值中确定出频段数,具体包括:
基站对所述多个终端返回的频段数建议值取平均值,将与该平均值最接近的整数确定为频段数;或者,基站从所述多个终端中确定出位于小区中心区域的若干个终端,并对该若干个终端返回的频段数建议值取平均值,将与该平均值最接近的整数确定为频段数;或者,基站将所述多个终端反馈的频段数建议值中的最大值确定为频段数。
8.如权利要求5~7任一项所述的方法,其特征在于,还包括步骤:
所述基站接收终端反馈的各子带的子带成份信息或各子带的子带成份信息在码本中的标号,每个子带对应的子带成份信息为终端根据该子带所属频段的宽带成份信息和该子带的信道状态信息确定。
9.一种反馈信道状态信息的装置,其特征在于,包括:
获取模块,用于获取系统带宽范围内所包含的频段数;
频率范围确定模块,用于根据所述获取模块获取的频段数,确定出每个频段的频率范围;
宽带成份信息确定模块,用于针对每一个频段,根据该频段对应的频率范围的信道估计参数,确定出该频段对应的宽带成份信息;
收发模块,用于将所述宽带成份信息确定模块确定出的各频段的宽带成份信息或各频段的宽带成份信息在码本中的标号反馈给基站;
所述收发模块进一步用于,接收基站下发的携带有频段数信息的通知消息,所述频段数为基站根据天线射频链路之间的时延差确定,或所述频段数为基站从多个终端反馈的频段数建议值中选择出的一个;
所述获取模块,具体应用为:从所述收发模块接收到的通知消息中获取频段数;
存储模块,用于存储预先设定的系统带宽宽度与频段数的映射关系,所述映射关系为根据系统参数中天线射频链路时延差要求、天线间相对相位变化的最大值确定;
所述获取模块具体应用为:获取系统带宽宽度信息,根据系统带宽宽度与频段数的映射关系,确定出与获取的系统带宽宽度信息对应的频段数。
10.如权利要求9所述的装置,其特征在于,还包括:
预编码矩阵确定模块,用于针对每一个子带,根据所述子带所属频段的宽带成份信息和该子带的信道状态信息,确定出与该子带对应子带成份信息,并根据该子带所属频段的宽带成份信息与该子带的子带成份信息,确定出与该子带对应的预编码矩阵。
11.一种获得信道状态信息的装置,其特征在于,包括:
频段数确定模块,用于获得系统带宽范围内所包含的频段数;
收发模块,用于将所述频段数确定模块获得的频段数通知给终端;以及,用于接收终端反馈的各频段对应的宽带成份信息或各频段的宽带成份信息在码本中的标号,所述各频段的宽带成份信息为所述终端根据频段对应的频率范围的信道估计参数确定得到;
所述频段数确定模块,具体应用为:确定出天线射频链路之间的时延差,并根据所述时延差确定出系统带宽范围内所包含的频段数;
所述收发模块进一步用于,接收多个终端反馈的频段数建议值,所述频段数建议值为终端根据该终端到所述基站的信道相干带宽得到;
所述频段数确定模块,具体应用为:从所述收发模块接收到的多个终端反馈的频段数建议值中确定出一个频段数建议值作为所述系统带宽的频段数;
存储模块,用于存储预先设定的系统带宽宽度与频段数的映射关系,所述映射关系为根据系统参数中天线射频链路时延差要求、天线间相对相位变化的最大值确定;
所述频段数确定模块,具体应用为:根据系统带宽的宽度信息,从所述存储模块存储的映射关系中确定出与该系统带宽宽度信息相对应的频段数。
12.如权利要求11任一项所述的装置,其特征在于,所述收发模块进一步用于,接收终端反馈的各子带的子带成份信息或各子带的子带成份信息在码本中的标号,每个子带对应的子带成份信息为终端根据该子带所属频段的宽带成份信息和该子带的信道状态信息确定。
CN201010209861.2A 2010-06-18 2010-06-18 一种反馈、获得信道状态信息的反馈方法及装置 Active CN102291220B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201010209861.2A CN102291220B (zh) 2010-06-18 2010-06-18 一种反馈、获得信道状态信息的反馈方法及装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201010209861.2A CN102291220B (zh) 2010-06-18 2010-06-18 一种反馈、获得信道状态信息的反馈方法及装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN102291220A CN102291220A (zh) 2011-12-21
CN102291220B true CN102291220B (zh) 2014-01-08

Family

ID=45337346

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201010209861.2A Active CN102291220B (zh) 2010-06-18 2010-06-18 一种反馈、获得信道状态信息的反馈方法及装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN102291220B (zh)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105979597B (zh) * 2016-06-27 2020-02-21 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 通信资源的分配方法、分配装置、基站和终端
CN114285447B (zh) * 2017-01-09 2022-11-08 中兴通讯股份有限公司 信道状态信息的反馈、确定方法及装置

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101145828A (zh) * 2006-09-11 2008-03-19 华为技术有限公司 一种基于最小覆盖的数据传输方法及装置
CN101273548A (zh) * 2006-06-20 2008-09-24 华为技术有限公司 预编码mimo-ofdm系统中降低反馈信息开销的方法
CN102291199A (zh) * 2010-06-18 2011-12-21 电信科学技术研究院 一种上报信道状态信息的方法及装置

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009152688A (ja) * 2007-12-18 2009-07-09 Toshiba Corp 端末装置、基地局、無線通信方法および通信プログラム

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101273548A (zh) * 2006-06-20 2008-09-24 华为技术有限公司 预编码mimo-ofdm系统中降低反馈信息开销的方法
CN101145828A (zh) * 2006-09-11 2008-03-19 华为技术有限公司 一种基于最小覆盖的数据传输方法及装置
CN102291199A (zh) * 2010-06-18 2011-12-21 电信科学技术研究院 一种上报信道状态信息的方法及装置

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
MIMO-OFDMA系统下行链路调度与资源分配算法的研究;沈敏洁;《中国优秀硕士学位论文全文数据库信息科技辑》;20090930;全文 *
沈敏洁.MIMO-OFDMA系统下行链路调度与资源分配算法的研究.《中国优秀硕士学位论文全文数据库信息科技辑》.2009,

Also Published As

Publication number Publication date
CN102291220A (zh) 2011-12-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102291199B (zh) 一种上报信道状态信息的方法及装置
US9107213B2 (en) Reference signal for time and/or frequency tracking in a wireless network
CN101616360B (zh) 一种定位参考信号的发送方法及系统
CN102647386B (zh) 基于子带预编码的多点协作ofdm系统中定时对齐方法
KR20100097161A (ko) 다중입력 다중출력 시스템에서 프리코딩 방법 및 장치
CN108632189B (zh) 上行数据的发送方法、装置及用户设备
CN101720093B (zh) 一种基于正交矩阵的认知无线电频谱共享方法
EP2731276B1 (en) Multi-antenna signal processing method and device in uplink system
CN102379091A (zh) 用于在无线通信系统中发送信号的方法和装置
CN103004115A (zh) 用于第三代合作伙伴计划无线网络中的物理上行链路控制信道反馈的系统和方法
CN102468947A (zh) 信道质量信息的反馈方法和设备
CN102291222A (zh) 一种反馈预编码矩阵指示方法、装置及系统
CN108366375B (zh) 一种共享下行频谱的方法和装置
CN107623565B (zh) 基于多信道传输信号的方法和装置
CN101588223B (zh) 多输入多输出信道信息的获取方法、装置和系统
CN102918782B (zh) 一种分布式基站系统
CN101699808A (zh) 差分编码空时频调制方法
US8891556B2 (en) Signal for transmission in single-carrier communication system
CN1988434A (zh) 正交频分多址系统中的导频子载波分组方法
CN102792725B (zh) 用于下行信道质量监测的方法以及装置
CN109983742B (zh) 在无线通信系统中发送和接收信号的装置和方法
WO2010053985A2 (en) Processing information blocks for wireless transmission
CN102291220B (zh) 一种反馈、获得信道状态信息的反馈方法及装置
CN102447664A (zh) 正交频分多工系统中处理双极正交预编码的方法及其装置
CN102377466B (zh) 多天线分集调度方法和装置

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: 20210603

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