CN102394677A - 一种传输预编码矩阵指示信息的方法及装置 - Google Patents

一种传输预编码矩阵指示信息的方法及装置 Download PDF

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CN102394677A CN2011101825629A CN201110182562A CN102394677A CN 102394677 A CN102394677 A CN 102394677A CN 2011101825629 A CN2011101825629 A CN 2011101825629A CN 201110182562 A CN201110182562 A CN 201110182562A CN 102394677 A CN102394677 A CN 102394677A
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Abstract

本发明公开了一种传输预编码矩阵指示信息的方法,用于通过指示码本中的预编码矩阵使RN实现新预编码矩阵的应用,进而提高传输效率和性能。预编码矩阵指示信息的发送方法包括:从上行码本中选择预编码矩阵;所述上行码本包括针对空间高相关信道特征进行构造的预编码矩阵,且支持同一层数据传输的所有预编码矩阵中的元素模值相同;发送选择的预编码矩阵对应的预编码矩阵指示信息。本发明还公开了接收方法及用于实现上述方法的装置。

Description

一种传输预编码矩阵指示信息的方法及装置
技术领域
本发明涉及通信领域,特别是涉及传输预编码矩阵指示信息的方法及装置。
背景技术
相比以往的移动通信系统,LTE-A(升级的长期演进)系统有使用覆盖能力较差的高频段以及支持高数据速率业务的需求,因此可能需要部署更多的站点。如果所有的基站和核心网之间的Backhaul(回程链路)仍然使用传统的有线连接方式,会对运营商带来较大的部署难度和部署成本,站点部署灵活性也受到较大的限制。因此3GPP(第三代合作项目)在LTE-A启动了Relay(中继)技术来解决上述问题,提供无线的回程链路解决方案。RN(Relay Node,中继节点)通过无线连接其归属的Donor Cell(施主小区),其中共涉及2条空中链路:1)RN与施主基站之间的回程链路,英文为Relay Backhaul;2)RN与UE(User Equipment,用户设备)之间的链路,称为接入链路。目前的LTE-A标准中Relay Backhaul上行4端口传输采用与普通用户设备相同的码本,也就是与上行接入链路相同的码本。上行接入链路的码本中的预编码矩阵包含较多的0元素,以保证发送信号具有较低的峰均比,且适用于信道有低空间相关性的场景。
因为普通用户的天线高度较低,周围的散射体比较丰富,普通UE到e-NB(演进基站)之间信道的空间相关性较低,因此上行接入链路的码本以低相关场景为主要优化场景。另外,由于普通UE对信号峰均比承受能力较差,低信号峰均比为上行接入链路的码本的主要设计准则,因此码本中的预编码矩阵包含较多的0元素。然而对于RN,本申请的发明人发现,一方面由于RN的架设高度远高于普通UE,Relay backhaul上行信道的空间相关性将远高于普通UE到基站之间的上行信道;另一方面,RN器件对信号峰均比的承受能力也远高于普通UE,没有必要采用包含0元素的预编码矩阵以降低信号峰均比。因此,以低相关场景为主要优化场景、以低信号峰均比为设计准则的上行码本在Relay backhaul的上行传输中将会带来明显的性能损失。具体的,一方面,码本不匹配于信道特征,从而引起量化精度的损失;另一方面,包含0元素的预编码矩阵使得不能充分利用发送天线的信号功率,也会引起传输性能的损失。
发明内容
本发明实施例提供一种传输预编码矩阵指示信息的方法及装置,用于通过指示码本中的预编码矩阵使RN实现新预编码矩阵的应用,进而提高传输效率和性能。
一种传输预编码矩阵指示信息的方法,应用于发送预编码矩阵指示信息的一侧,包括以下步骤:
从上行码本中选择预编码矩阵;所述上行码本包括针对空间高相关信道特征进行构造的预编码矩阵,且支持同一层数据传输的所有预编码矩阵中的元素模值相同;
发送选择的预编码矩阵对应的预编码矩阵指示信息。
一种传输预编码矩阵指示信息的方法,应用于接收预编码矩阵指示信息的一侧,包括以下步骤:
接收预编码矩阵指示信息;
根据收到的预编码矩阵指示信息从上行码本中确定预编码矩阵;所述上行码本包括针对空间高相关信道特征进行构造的预编码矩阵,且支持同一层数据传输的所有预编码矩阵中的元素模值相同。
一种用于发送预编码矩阵指示信息的装置,包括:
控制模块,用于从上行码本中选择预编码矩阵;所述上行码本包括针对空间高相关信道特征进行构造的预编码矩阵,且支持同一层数据传输的所有预编码矩阵中的元素模值相同;
接口模块,用于发送选择的预编码矩阵对应的预编码矩阵指示信息。
一种用于接收预编码矩阵指示信息的装置,包括:
接口模块,用于接收预编码矩阵指示信息;
控制模块,用于根据收到的预编码矩阵指示信息从上行码本中确定预编码矩阵;所述上行码本包括针对空间高相关信道特征进行构造的预编码矩阵,且支持同一层数据传输的所有预编码矩阵中的元素模值相同。
本发明实施例针对RN上行回程链路设计了相应码本,链路两侧的设备均存有该码本,通过传输预编码矩阵指示信息使链路两侧的设备应用该码本中的预编码矩阵。在预编码矩阵指示信息的发送侧,对码本的应用包括从码本中选出合适的预编码矩阵并指示;在预编码矩阵指示信息的接收侧,对码本的应用包括利用所指示的预编码矩阵进行预编码处理。该码本包括针对空间高相关信道特征进行构造的预编码矩阵,且支持同一层数据传输的所有预编码矩阵中的元素模值相同,适合于中继回程链路的高相关性和RN对信号峰均比的承受能力,有助于提高数据传输性能。本实施例中的上行码本也可以适用于其它上行链路或下行链路。
附图说明
图1为本发明实施例中发送预编码矩阵指示信息的方法流程图;
图2为本发明实施例中接收预编码矩阵指示信息的方法流程图;
图3为本发明实施例中发送装置的结构图;
图4为本发明实施例中接收装置的结构图。
具体实施方式
本发明实施例针对RN上行回程链路设计了相应码本,链路两侧的设备均存有该码本,通过传输预编码矩阵指示信息使链路两侧的设备应用该码本中的预编码矩阵。该码本包括针对空间高相关信道特征进行构造的预编码矩阵,且支持同一层数据传输的所有预编码矩阵中的元素模值相同,适合于中继回程链路的高相关性和RN对信号峰均比的承受能力,有助于提高数据传输性能。本实施例中的上行码本也可以适用于其它上行链路或下行链路。
参见图1,本实施例中发送预编码矩阵指示信息的方法流程如下:
步骤101:从上行码本中选择预编码矩阵,所述上行码本包括针对空间高相关信道特征进行构造的预编码矩阵,且支持同一层数据传输的所有预编码矩阵中的元素模值相同。
步骤102:发送选择的预编码矩阵对应的预编码矩阵指示信息。
与发送侧相对的,参见图2,本实施例中接收预编码矩阵指示信息的方法流程如下:
步骤201:接收预编码矩阵指示信息。
步骤202:根据收到的预编码矩阵指示信息从上行码本中确定预编码矩阵;所述上行码本包括针对空间高相关信道特征进行构造的预编码矩阵,且支持同一层数据传输的所有预编码矩阵中的元素模值相同。
还可以利用确定的预编码矩阵对待发送信号进行预编码处理,并发送预编码处理后的信号。相应的,另一端根据预编码矩阵对收到的信号进行解码处理。其中预编码矩阵指示信息的发送侧和接收侧采用相同的上行码本和预编码矩阵指示信息域列表。
本实施例中针对高相关信道特征进行构造的预编码矩阵包括基于DFT(Discrete Fourier Transform,离散傅里叶变换)向量构造的预编码矩阵。特别是本实施例上行码本中的预编码矩阵不包括0元素,以便充分利用信号功率,提高传输性能。
较佳的,所述上行码本为LTE-A系统中下行码本的子集,且该下行码本对应的天线数量与上行天线端口数量相同,此时,基于DFT向量构造的预编码矩阵指
Figure BDA0000072895530000041
中Wn的第一列为一个DFT向量。这样在提高上行链路传输性能的同时,对设备的改造工作较少,有效提高设备的研发和生产效率。
由于预编码矩阵较复杂不适宜直接传输,为了减少传输时占用的网络资源,较佳的方式是传输的预编码矩阵指示信息包括比特域影射至索引。上行码本中预编码矩阵与码本索引一一对应,指示信息列表中码本索引与比特域影射至索引一一对应。从上行码本中选择预编码矩阵之后,还包括步骤:通过上行码本确定选择的预编码矩阵对应的码本索引,并根据确定的码本索引确定相应的比特域影射至索引。
为了压缩上行码本,减少信令开销,本实施例中所述上行码本中支持高层数据传输的预编码矩阵个数少于低层数据的预编码矩阵个数,其中值不小于L的层数为高层,值小于L的层数为低层,L为预设的正整数,较佳的L=3。优选的,支持高层数据传输的预编码矩阵仅包括针对空间高相关信道特征进行构造的预编码矩阵。当上行天线端口数量为4时,一个上行码本的实例如表1所示:
表1
Figure BDA0000072895530000051
其中,
Figure BDA0000072895530000061
(·)H表示矩阵的共轭转置,I表示4×4维的单位阵;相应的预编码矩阵指示信息域的内容如表2所示:
表2
Figure BDA0000072895530000062
其中,TPMI(Transmitted Precoding Matrix Indicator,发射预编码矩阵指示)为发送时的预编码矩阵指示,对应于上行码本中的码本索引。本实施例中采用对预编码矩阵进行顺序编号,以及对各层码本索引进行进行顺序编号的方式,其它满足一一对应关系的编号方式也适用于本实施例。对“一个码字”情况下的各行进行任意两两交换消息内容,或对“两个码字”情况下的各行进行任意两两交换消息内容,仍然可以实现相同的效果。无论所发送预编码矩阵信息采用何种具体格式,只要保证里面“一个码字”情况下的各行包含与表1中层1和层2预编码矩阵有一一对应关系的各行,“两个码字”情况下的各行包含与表1中层2、层3和层4预编码矩阵有一一对应关系的各行,则可以实现相同的效果。
较佳的,所述上行码本中支持高层数据传输的预编码矩阵仅包括一个预编码矩阵。当上行天线端口数量为4时,一个上行码本的实例如表3所示:
表3
Figure BDA0000072895530000071
相应的,预编码矩阵指示信息域的内容如表4所示:
表4
Figure BDA0000072895530000072
需要指出的是,预编码矩阵指示信息所采用的格式并不局限于表4中的具体形式,对“一个码字”情况下的各行进行任意两两交换消息内容,或对“两个码字”情况下的各行进行任意两两交换消息内容,仍然可以实现相同的效果。无论所发送预编码矩阵信息采用何种具体格式,只要保证里面“一个码字”情况下的各行包含与表3中层1和层2预编码矩阵有一一对应关系的各行,“两个码字”情况下的各行包含与表3中层2、层3和层4预编码矩阵有一一对应关系的各行,则可以实现相同的效果。
或者采用另一种方式压缩上行码本,如所述上行码本仅包括针对空间高相关信道特征进行构造的预编码矩阵。当上行天线端口数量为4时,一个上行码本的实例如表5所示:
表5
Figure BDA0000072895530000081
相应的预编码矩阵指示信息域的内容如表6所示:
表6
Figure BDA0000072895530000091
需要指出的是,预编码矩阵信息所采用的格式并不局限于表6中的具体形式,对“一个码字”情况下的各行进行任意两两交换消息内容,或对“两个码字”情况下的各行进行任意两两交换消息内容,仍然可以实现相同的效果。无论所发送预编码矩阵信息采用何种具体格式,只要保证里面“一个码字”情况下的各行包含与表5中层1和层2预编码矩阵有一一对应关系的各行,“两个码字”情况下的各行包含与表5中层2、层3和层4预编码矩阵有一一对应关系的各行,则可以实现相同的效果。
还可以将以上两种方式结合,上行码本中支持高层数据传输的预编码矩阵个数少于低层数据的预编码矩阵个数,并且上行码本仅包括针对空间高相关信道特征进行构造的预编码矩阵。当上行天线端口数量为4时,一个上行码本的实例如表7所示:
表7
Figure BDA0000072895530000101
相应的预编码矩阵指示信息域的内容如表8所示:
表8
Figure BDA0000072895530000102
需要指出的是,预编码矩阵信息所采用的格式并不局限于表8中的具体形式,对“一个码字”情况下的各行进行任意两两交换消息内容,或对“两个码字”情况下的各行进行任意两两交换消息内容,仍然可以实现相同的效果。无论所发送预编码矩阵信息采用何种具体格式,只要保证里面“一个码字”情况下的各行包含与表7中层1和层2预编码矩阵有一一对应关系的各行,“两个码字”情况下的各行包含与表7中层2、层3和层4预编码矩阵有一一对应关系的各行,则可以实现相同的效果。
或者当上行天线端口数量为4时,一个上行码本的实例如表9所示:
表9
相应的预编码矩阵指示信息域的内容如表10所示:
表10
Figure BDA0000072895530000112
需要指出的是,预编码矩阵信息所采用的格式并不局限于表10中的具体形式,对“一个码字”情况下的各行进行任意两两交换消息内容,或对“两个码字”情况下的各行进行任意两两交换消息内容,仍然可以实现相同的效果。无论所发送预编码矩阵信息采用何种具体格式,只要保证里面“一个码字”情况下的各行包含与表9中层1和层2预编码矩阵有一一对应关系的各行,“两个码字”情况下的各行包含与表9中层2、层3和层4预编码矩阵有一一对应关系的各行,则可以实现相同的效果。
通过以上描述了解了传输预编码矩阵指示信息的过程,该过程可以由装置实现。下面对装置的内部结构和功能进行介绍。
参见图3,本实施例中发送预编码矩阵指示信息的装置包括:控制模块301和接口模块302。该装置可以具体为基站(尤其是RN的施主基站)等设备。
控制模块301用于从上行码本中选择预编码矩阵;所述上行码本包括针对空间高相关信道特征进行构造的预编码矩阵,且支持同一层数据传输的所有预编码矩阵中的元素模值相同。针对高相关信道特征进行构造的预编码矩阵包括基于DFT向量构造的预编码矩阵。所述上行码本为LTE-A系统中下行码本的子集,且该下行码本对应的天线数量与上行天线端口数量相同。控制模块还用于通过上行码本确定选择的预编码矩阵对应的码本索引,以及通过码本索引确定比特域影射至索引。其中预编码矩阵与码本索引一一对应;预编码矩阵指示信息包括与确定的码本索引一一对应的比特域影射至索引。较佳的,所述上行码本中支持高层数据传输的预编码矩阵个数少于低层数据的预编码矩阵个数,其中值不小于L的层数为高层,值小于L的层数为低层,L为预设的正整数。预编码矩阵仅包括针对空间高相关信道特征进行构造的预编码矩阵。特别是支持高层数据传输的预编码矩阵仅包括针对空间高相关信道特征进行构造的预编码矩阵。
接口模块302用于发送选择的预编码矩阵对应的预编码矩阵指示信息。
发送装置采用的上行码本和预编码矩阵指示信息列表可参见表1-表10。
参见图4,本实施例中用于接收预编码矩阵指示信息的装置包括:接口模块401和控制模块402。该装置可以具体为RN。
接口模块401用于接收预编码矩阵指示信息。
控制模块402用于根据收到的预编码矩阵指示信息从上行码本中确定预编码矩阵;所述上行码本包括针对空间高相关信道特征进行构造的预编码矩阵,且支持同一层数据传输的所有预编码矩阵中的元素模值相同。针对高相关信道特征进行构造的预编码矩阵包括基于DFT向量构造的预编码矩阵。所述上行码本为LTE-A系统中下行码本的子集,且该下行码本对应的天线数量与上行天线端口数量相同。具体的,控制模块402确定与收到的预编码矩阵指示信息一一对应的码本索引,通过上行码本确定与码本索引对应的预编码矩阵;其中,预编码矩阵指示信息包括比特域影射至索引,预编码矩阵与码本索引一一对应。较佳的,所述上行码本中支持高层数据传输的预编码矩阵个数少于低层数据的预编码矩阵个数,其中值不小于L的层数为高层,值小于L的层数为低层,L为预设的正整数。预编码矩阵仅包括针对空间高相关信道特征进行构造的预编码矩阵。特别是支持高层数据传输的预编码矩阵仅包括针对空间高相关信道特征进行构造的预编码矩阵。
接收装置采用的上行码本和预编码矩阵指示信息列表可参见表1-表10。
本发明实施例针对RN上行回程链路设计了相应码本,链路两侧的设备均存有该码本,通过传输预编码矩阵指示信息使链路两侧的设备应用该码本中的预编码矩阵。该码本包括针对空间高相关信道特征进行构造的预编码矩阵,且支持同一层数据传输的所有预编码矩阵中的元素模值相同,适合于中继回程链路的高相关性和RN对信号峰均比的承受能力,有助于提高数据传输性能。本实施例中的上行码本也可以适用于其它上行链路或下行链路。
本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器和光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
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 (44)

1.一种传输预编码矩阵指示信息的方法,其特征在于,包括以下步骤:
从上行码本中选择预编码矩阵;所述上行码本包括针对空间高相关信道特征进行构造的预编码矩阵,且支持同一层数据传输的所有预编码矩阵中的元素模值相同;
发送选择的预编码矩阵对应的预编码矩阵指示信息。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,针对高相关信道特征进行构造的预编码矩阵包括基于DFT向量构造的预编码矩阵。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述上行码本为LTE-A系统中下行码本的子集,且该下行码本对应的天线数量与上行天线端口数量相同。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,从上行码本中选择预编码矩阵之后,还包括步骤:通过上行码本确定选择的预编码矩阵对应的码本索引,其中预编码矩阵与码本索引一一对应;
预编码矩阵指示信息包括与确定的码本索引一一对应的比特域影射至索引。
5.如权利要求1至4中任一项所述的方法,其特征在于,所述上行码本中支持高层数据传输的预编码矩阵个数少于低层数据的预编码矩阵个数,其中值不小于L的层数为高层,值小于L的层数为低层,L为预设的正整数。
6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,支持高层数据传输的预编码矩阵仅包括针对空间高相关信道特征进行构造的预编码矩阵。
7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,当上行天线端口数量为4,L为3时,所述上行码本为:
Figure FDA0000072895520000021
其中,
Figure FDA0000072895520000022
(·)H表示矩阵的共轭转置,I表示4×4维的单位阵;预编码矩阵指示信息包括:
Figure FDA0000072895520000023
其中,预编码矩阵指示TPMI对应于上行码本中的码本索引,比特域影射至索引为整数顺序编号。
8.如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述上行码本中支持高层数据传输的预编码矩阵仅包括一个预编码矩阵。
9.如权利要求8所述的方法,其特征在于,当上行天线端口数量为4,L为3时,所述上行码本为:
Figure FDA0000072895520000031
其中,(·)H表示矩阵的共轭转置,I表示4×4维的单位阵;预编码矩阵指示信息包括:
Figure FDA0000072895520000041
其中,预编码矩阵指示TPMI对应于上行码本中的码本索引,比特域影射至索引为整数顺序编号。
10.如权利要求1至5中任一项所述的方法,其特征在于,所述上行码本仅包括针对空间高相关信道特征进行构造的预编码矩阵。
11.如权利要求10所述的方法,其特征在于,当上行天线端口数量为4时,所述上行码本为:
Figure FDA0000072895520000042
其中,
Figure FDA0000072895520000043
(·)H表示矩阵的共轭转置,I表示4×4维的单位阵;预编码矩阵指示信息包括:
Figure FDA0000072895520000051
或者当上行天线端口数量为4,L为3时,所述上行码本为:
其中,
Figure FDA0000072895520000053
(·)H表示矩阵的共轭转置,I表示4×4维的单位阵;预编码矩阵指示信息包括:
Figure FDA0000072895520000061
其中,预编码矩阵指示TPMI对应于上行码本中的码本索引,比特域影射至索引为整数顺序编号;
或者当上行天线端口数量为4,L为3时,所述上行码本为:
Figure FDA0000072895520000062
其中,(·)H表示矩阵的共轭转置,I表示4×4维的单位阵;预编码矩阵指示信息包括:
Figure FDA0000072895520000071
其中,预编码矩阵指示TPMI对应于上行码本中的码本索引,比特域影射至索引为整数顺序编号。
12.一种传输预编码矩阵指示信息的方法,其特征在于,包括以下步骤:
接收预编码矩阵指示信息;
根据收到的预编码矩阵指示信息从上行码本中确定预编码矩阵;所述上行码本包括针对空间高相关信道特征进行构造的预编码矩阵,且支持同一层数据传输的所有预编码矩阵中的元素模值相同。
13.如权利要求12所述的方法,其特征在于,针对高相关信道特征进行构造的预编码矩阵包括基于DFT向量构造的预编码矩阵。
14.如权利要求12所述的方法,其特征在于,所述上行码本为LTE-A系统中下行码本的子集,且该下行码本对应的天线数量与上行天线端口数量相同。
15.如权利要求12所述的方法,其特征在于,根据收到的预编码矩阵指示信息从上行码本中确定预编码矩阵的步骤包括:确定与收到的预编码矩阵指示信息一一对应的码本索引,通过上行码本确定与码本索引对应的预编码矩阵;其中,预编码矩阵指示信息包括比特域影射至索引,预编码矩阵与码本索引一一对应。
16.如权利要求12至15中任一项所述的方法,其特征在于,所述上行码本中支持高层数据传输的预编码矩阵个数少于低层数据的预编码矩阵个数,其中值不小于L的层数为高层,值小于L的层数为低层,L为预设的正整数。
17.如权利要求16所述的方法,其特征在于,支持高层数据传输的预编码矩阵仅包括针对空间高相关信道特征进行构造的预编码矩阵。
18.如权利要求17所述的方法,其特征在于,当上行天线端口数量为4,L为3时,所述上行码本为:
Figure FDA0000072895520000081
其中,
Figure FDA0000072895520000082
(·)H表示矩阵的共轭转置,I表示4×4维的单位阵;预编码矩阵指示信息包括:
其中,预编码矩阵指示TPMI对应于上行码本中的码本索引,比特域影射至索引为整数顺序编号。
19.如权利要求17所述的方法,其特征在于,所述上行码本中支持高层数据传输的预编码矩阵仅包括一个预编码矩阵。
20.如权利要求19所述的方法,其特征在于,当上行天线端口数量为4,L为3时,所述上行码本为:
Figure FDA0000072895520000101
其中,
Figure FDA0000072895520000102
(·)H表示矩阵的共轭转置,I表示4×4维的单位阵;预编码矩阵指示信息包括:
Figure FDA0000072895520000103
其中,预编码矩阵指示TPMI对应于上行码本中的码本索引,比特域影射至索引为整数顺序编号。
21.如权利要求12至16中任一项所述的方法,其特征在于,所述上行码本仅包括针对空间高相关信道特征进行构造的预编码矩阵。
22.如权利要求21所述的方法,其特征在于,当上行天线端口数量为4时,所述上行码本为:
Figure FDA0000072895520000111
其中,(·)H表示矩阵的共轭转置,I表示4×4维的单位阵;预编码矩阵指示信息包括:
Figure FDA0000072895520000113
其中,预编码矩阵指示TPMI对应于上行码本中的码本索引,比特域影射至索引为整数顺序编号;
或者当上行天线端口数量为4,L为3时,所述上行码本为:
Figure FDA0000072895520000121
其中,
Figure FDA0000072895520000122
(·)H表示矩阵的共轭转置,I表示4×4维的单位阵;预编码矩阵指示信息包括:
Figure FDA0000072895520000123
其中,预编码矩阵指示TPMI对应于上行码本中的码本索引,比特域影射至索引为整数顺序编号;
或者当上行天线端口数量为4,L为3时,所述上行码本为:
其中,
Figure FDA0000072895520000132
(·)H表示矩阵的共轭转置,I表示4×4维的单位阵;预编码矩阵指示信息包括:
Figure FDA0000072895520000133
其中,预编码矩阵指示TPMI对应于上行码本中的码本索引,比特域影射至索引为整数顺序编号。
23.一种用于发送预编码矩阵指示信息的装置,其特征在于,包括:
控制模块,用于从上行码本中选择预编码矩阵;所述上行码本包括针对空间高相关信道特征进行构造的预编码矩阵,且支持同一层数据传输的所有预编码矩阵中的元素模值相同;
接口模块,用于发送选择的预编码矩阵对应的预编码矩阵指示信息。
24.如权利要求23所述的装置,其特征在于,针对高相关信道特征进行构造的预编码矩阵包括基于DFT向量构造的预编码矩阵。
25.如权利要求23所述的装置,其特征在于,所述上行码本为LTE-A系统中下行码本的子集,且该下行码本对应的天线数量与上行天线端口数量相同。
26.如权利要求23所述的装置,其特征在于,控制模块还用于通过上行码本确定选择的预编码矩阵对应的码本索引,其中预编码矩阵与码本索引一一对应;
预编码矩阵指示信息包括与确定的码本索引一一对应的比特域影射至索引。
27.如权利要求23至26中任一项所述的装置,其特征在于,所述上行码本中支持高层数据传输的预编码矩阵个数少于低层数据的预编码矩阵个数,其中值不小于L的层数为高层,值小于L的层数为低层,L为预设的正整数。
28.如权利要求27所述的装置,其特征在于,支持高层数据传输的预编码矩阵仅包括针对空间高相关信道特征进行构造的预编码矩阵。
29.如权利要求28所述的装置,其特征在于,当上行天线端口数量为4,L为3时,所述上行码本为:
其中,(·)H表示矩阵的共轭转置,I表示4×4维的单位阵;预编码矩阵指示信息包括:
Figure FDA0000072895520000153
其中,预编码矩阵指示TPMI对应于上行码本中的码本索引,比特域影射至索引为整数顺序编号。
30.如权利要求28所述的装置,其特征在于,所述上行码本中支持高层数据传输的预编码矩阵仅包括一个预编码矩阵。
31.如权利要求30所述的装置,其特征在于,当上行天线端口数量为4,L为3时,所述上行码本为:
其中,(·)H表示矩阵的共轭转置,I表示4×4维的单位阵;预编码矩阵指示信息包括:
Figure FDA0000072895520000171
其中,预编码矩阵指示TPMI对应于上行码本中的码本索引,比特域影射至索引为整数顺序编号。
32.如权利要求23至27中任一项所述的装置,其特征在于,所述上行码本仅包括针对空间高相关信道特征进行构造的预编码矩阵。
33.如权利要求32所述的装置,其特征在于,当上行天线端口数量为4,所述上行码本为:
Figure FDA0000072895520000172
其中,
Figure FDA0000072895520000173
(·)H表示矩阵的共轭转置,I表示4×4维的单位阵;预编码矩阵指示信息包括:
Figure FDA0000072895520000181
其中,预编码矩阵指示TPMI对应于上行码本中的码本索引,比特域影射至索引为整数顺序编号;
或者当上行天线端口数量为4,L为3时,所述上行码本为:
Figure FDA0000072895520000182
其中,
Figure FDA0000072895520000183
(·)H表示矩阵的共轭转置,I表示4×4维的单位阵;预编码矩阵指示信息包括:
Figure FDA0000072895520000191
其中,预编码矩阵指示TPMI对应于上行码本中的码本索引,比特域影射至索引为整数顺序编号;
或者当上行天线端口数量为4,L为3时,所述上行码本为:
Figure FDA0000072895520000192
其中,
Figure FDA0000072895520000193
(·)H表示矩阵的共轭转置,I表示4×4维的单位阵;预编码矩阵指示信息包括:
其中,预编码矩阵指示TPMI对应于上行码本中的码本索引,比特域影射至索引为整数顺序编号。
34.一种用于接收预编码矩阵指示信息的装置,其特征在于,包括:
接口模块,用于接收预编码矩阵指示信息;
控制模块,用于根据收到的预编码矩阵指示信息从上行码本中确定预编码矩阵;所述上行码本包括针对空间高相关信道特征进行构造的预编码矩阵,且支持同一层数据传输的所有预编码矩阵中的元素模值相同。
35.如权利要求34所述的装置,其特征在于,针对高相关信道特征进行构造的预编码矩阵包括基于DFT向量构造的预编码矩阵。
36.如权利要求34所述的装置,其特征在于,所述上行码本为LTE-A系统中下行码本的子集,且该下行码本对应的天线数量与上行天线端口数量相同。
37.如权利要求34所述的装置,其特征在于,控制模块确定与收到的预编码矩阵指示信息一一对应的码本索引,通过上行码本确定与码本索引对应的预编码矩阵;其中,预编码矩阵指示信息包括比特域影射至索引,预编码矩阵与码本索引一一对应。
38.如权利要求34至37中任一项所述的装置,其特征在于,所述上行码本中支持高层数据传输的预编码矩阵个数少于低层数据的预编码矩阵个数,其中值不小于L的层数为高层,值小于L的层数为低层,L为预设的正整数。
39.如权利要求38所述的装置,其特征在于,支持高层数据传输的预编码矩阵仅包括针对空间高相关信道特征进行构造的预编码矩阵。
40.如权利要求39所述的装置,其特征在于,当上行天线端口数量为4,L为3时,所述上行码本为:
Figure FDA0000072895520000211
其中,
Figure FDA0000072895520000212
(·)H表示矩阵的共轭转置,I表示4×4维的单位阵;预编码矩阵指示信息包括:
Figure FDA0000072895520000221
其中,预编码矩阵指示TPMI对应于上行码本中的码本索引,比特域影射至索引为整数顺序编号。
41.如权利要求39所述的装置,其特征在于,所述上行码本中支持高层数据传输的预编码矩阵仅包括一个预编码矩阵。
42.如权利要求41所述的装置,其特征在于,当上行天线端口数量为4,L为3时,所述上行码本为:
Figure FDA0000072895520000231
其中,
Figure FDA0000072895520000232
(·)H表示矩阵的共轭转置,I表示4×4维的单位阵;预编码矩阵指示信息包括:
其中,预编码矩阵指示TPMI对应于上行码本中的码本索引,比特域影射至索引为整数顺序编号。
43.如权利要求34至38中任一项所述的装置,其特征在于,所述上行码本仅包括针对空间高相关信道特征进行构造的预编码矩阵。
44.如权利要求43所述的装置,其特征在于,当上行天线端口数量为4,所述上行码本为:
Figure FDA0000072895520000241
其中,(·)H表示矩阵的共轭转置,I表示4×4维的单位阵;预编码矩阵指示信息包括:
Figure FDA0000072895520000243
其中,预编码矩阵指示TPMI对应于上行码本中的码本索引,比特域影射至索引为整数顺序编号;
或者当上行天线端口数量为4,L为3时,所述上行码本为:
Figure FDA0000072895520000251
其中,
Figure FDA0000072895520000252
(·)H表示矩阵的共轭转置,I表示4×4维的单位阵;预编码矩阵指示信息包括:
Figure FDA0000072895520000253
其中,预编码矩阵指示TPMI对应于上行码本中的码本索引,比特域影射至索引为整数顺序编号;
或者当上行天线端口数量为4,L为3时,所述上行码本为:
Figure FDA0000072895520000261
其中,(·)H表示矩阵的共轭转置,I表示4×4维的单位阵;预编码矩阵指示信息包括:
Figure FDA0000072895520000263
其中,预编码矩阵指示TPMI对应于上行码本中的码本索引,比特域影射至索引为整数顺序编号。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110535499A (zh) * 2019-01-11 2019-12-03 中兴通讯股份有限公司 一种功率控制的实现方法、装置和通信节点

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101795181A (zh) * 2010-03-17 2010-08-04 北京邮电大学 用于无线通信系统中的码书的选择方法
CN101860424A (zh) * 2010-06-17 2010-10-13 中兴通讯股份有限公司 下行控制信息的发送方法和基站
US20100311429A1 (en) * 2007-10-30 2010-12-09 Koninklijke Philips Electronics N.V. Coordinated change of transmission parameters for data and control information
CN101944985A (zh) * 2010-09-20 2011-01-12 中兴通讯股份有限公司 一种信道状态信息反馈方法
CN102075304A (zh) * 2010-12-22 2011-05-25 华中科技大学 发射端信道空间相关性消除方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20100311429A1 (en) * 2007-10-30 2010-12-09 Koninklijke Philips Electronics N.V. Coordinated change of transmission parameters for data and control information
CN101795181A (zh) * 2010-03-17 2010-08-04 北京邮电大学 用于无线通信系统中的码书的选择方法
CN101860424A (zh) * 2010-06-17 2010-10-13 中兴通讯股份有限公司 下行控制信息的发送方法和基站
CN101944985A (zh) * 2010-09-20 2011-01-12 中兴通讯股份有限公司 一种信道状态信息反馈方法
CN102075304A (zh) * 2010-12-22 2011-05-25 华中科技大学 发射端信道空间相关性消除方法

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
LG ELECTRONICS: "Performance evaluation of PUSCH 2Tx transmit diversity schemes in LTE-A", 《3GPP TSG RAN WG1 MEETING #57 》 *
LG ELECTRONICS: "Uplink MIMO Transmission for LTE-Advanced", 《3GPP TSG RAN WG1 MEETING #55BIS 》 *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110535499A (zh) * 2019-01-11 2019-12-03 中兴通讯股份有限公司 一种功率控制的实现方法、装置和通信节点
WO2020143733A1 (zh) * 2019-01-11 2020-07-16 中兴通讯股份有限公司 功率控制的实现方法、装置、通信节点和计算机可读存储介质
US11876586B2 (en) 2019-01-11 2024-01-16 Zte Corporation Power control implementation method and apparatus, communication node, and computer-readable storage medium
CN110535499B (zh) * 2019-01-11 2024-03-01 中兴通讯股份有限公司 一种功率控制的实现方法、装置和通信节点

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