CN102468928B - 下行mimo子带信道状态信息的反馈方法、装置及设备 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种下行MIMO子带信道状态信息的反馈方法、装置及设备,用以实现对LTE Rel.8/9规范中定义的子带反馈模式2-1的扩展。所述反馈方法,包括:确定每个当前反馈的带区中子带标识信息所需的比特数L,并通过下行信道状态估计确定宽带CQI、子带CQI、RI和宽带PMI2;根据确定出的子带标识信息所需的比特数L、以及RI的取值,确定子带PMI2所需的比特数M,并从指定的W2子码本中选择码字W2,基于确定出的比特数M和选择的码字W2确定子带PMI2;向基站反馈宽带CQI/PMI2子帧、子带CQI/PMI2子帧、以及RI/PTI子帧。

Description

下行MIMO子带信道状态信息的反馈方法、装置及设备
技术领域
本发明涉及移动通信领域,尤其涉及一种下行MIMO(多输入多输出)子带信道状态信息的反馈方法、装置及设备。
背景技术
下行MIMO(Multiple-Input Multiple-Output,多输入多输出)信道状态信息的反馈方法是当前3GPP(3rd Generation Partnership Project,第三代移动通信标准化组织)LTE(Long Term Evolution,长期演进)Rel.10规范的一个重要标准化点。
在3GPP LTE Rel.8/9规范中,定义了8种下行传输方案和3个用于下行信道状态信息报告的指示信息,3个指示信息分别为:CQI(Channel QualityIndicator,信道质量指示)、PMI(Precoding Matrix Indicator,预编码矩阵指示)和RI(Rank Indicator,秩指示),用于UE(User Equipment,用户设备)向基站报告测量得到的下行信道质量条件。8种下行传输方案及对应需要UE反馈的指示信息,如表1所示。从表1可以看出,传输方案4、5和6需要UE反馈PMI,因此LTE Rel.8/9规范在PUCCH(Physical Uplink Control Channel,物理上行控制信道)中定义了子带反馈模式2-1,用于子带CQI、PMI和RI的周期反馈。
表1
  传输模式   传输方案   反馈模式   需要UE反馈的指示信息
  1   单天线发送   模式1-0/2-0   CQI
  2   发射分集   模式1-0/2-0   CQI
  3   开环空分复用   模式1-0/2-0   CQI/RI
  4   闭环空分复用   模式1-1/2-1   CQI/RI/PMI
  5   多用户MIMO   模式1-1/2-1   CQI/PMI
  6   闭环单层预编码   模式1-1/2-1   CQI/PMI
  7/8   单流/双流波束赋形   模式1-0/2-0   CQI
子带反馈模式2-1的基本原理包括:
1、将下行系统带宽划分为J个带区,其中J的可能取值为1、2、3或4,取决于下行系统带宽的配置,每个带区包含若干个子带,每个带区中的子带不超过4个。子带反馈模式2-1的子带划分方式,如表2所示,其中,下行系统带宽以PRB(Physical Resource Block,物理资源块)为单位:
表2
 下行系统带宽(单位:PRB)   PRB数/子带   带区数(J)
 6-7   NA(不可用)   NA(不可用)
 8-10   4   1
 11-26   4   2
 27-63   6   3
 64-110   8   4
2、UE依次从每个带区中选择一个子带进行反馈,子带反馈模式2-1包括3类反馈子帧,分别为宽带CQI/PMI子帧、子带CQI子帧、以及RI子帧;其中,宽带CQI/PMI子帧的结构如表3所示:
表3
Figure BDA0000032352740000021
子带CQI子帧的结构如表4所示,其中子带标识信息的比特数L取决于下行系统带宽的配置,当所有带区中子带数的最大值小于等于2时,L=1;当所有带区中子带数的最大值大于等于3时,L=2;
表4
RI子帧UE仅在空分复用时反馈,RI子帧的结构如表5所示:
表5
Figure BDA0000032352740000032
为了提高LTE Rel.8/9系统的性能,LTE Rel.10系统引入了基站的天线端口配置为8Tx(8发射天线)的场景。为了增强反馈精度,LTE Rel.10规范中定义采用双码本结构反馈8Tx场景下的PMI,预编码矩阵W由两个码字W1和W2相乘得到,即W=W1W2。W1从第一个码本C1中选择,该码本用来量化下行宽带和(或)长期信道状态信息;W2从第二个码本C2中选择,该码本用来量化下行子带和(或)短期信道状态信息。
相比于LTE Rel.8/9规范中定义的PMI反馈,LTE Rel.10规范中需要反馈码字W1和W2的指示信息,LTE Rel.10规范中必须扩展LTE Rel.8/9规范中定义的子带反馈模式2-1,才能满足新的反馈需求。而如何扩展LTE Rel.8/9规范中定义的子带反馈模式2-1,成为亟待解决的技术问题。
发明内容
本发明实施例提供一种下行多输入多输出MIMO子带信道状态信息的反馈方法、装置及设备,实现对LTE Rel.8/9规范中定义的子带反馈模式2-1的扩展。
本发明实施例提供了一种下行MIMO子带信道状态信息的反馈方法,包括:
确定每个当前反馈的带区中子带标识信息所需的比特数L,并通过下行信道状态估计确定宽带信道质量指示CQI、子带CQI、秩指示RI和宽带码字W2的指示信息PMI2;
根据确定出的子带标识信息所需的比特数L、以及RI的取值,确定子带PMI2所需的比特数M,并从指定的W2子码本中选择码字W2,基于确定出的比特数M和选择的码字W2确定子带PMI2;
向基站反馈携带所述宽带CQI和宽带PMI2的宽带CQI/PMI2子帧、携带所述子带CQI和子带PMI2的子带CQI/PMI2子帧、以及携带所述RI和预编码类型指示PTI的RI/PTI子帧。
本发明实施例提供了一种下行MIMO子带信道状态信息的反馈装置,包括:
第一确定单元,用于确定每个当前反馈的带区中子带标识信息所需的比特数L;
信道估计单元,用于通过下行信道状态估计确定宽带信道质量指示CQI、子带CQI、秩指示RI和宽带码字W2的指示信息PMI2;
第二确定单元,用于根据确定出的子带标识信息所需的比特数L、以及RI的取值,确定子带PMI2所需的比特数M,并从指定的W2子码本中选择码字W2,基于确定出的比特数M和选择的码字W2确定子带PMI2;
反馈单元,用于向基站反馈携带所述宽带CQI和宽带PMI2的宽带CQI/PMI2子帧、携带所述子带CQI和子带PMI2的子带CQI/PMI2子帧、以及携带所述RI和预编码类型指示PTI的RI/PTI子帧。
本发明实施例提供了一种用户设备,包括上述下行MIMO子带信道状态信息的反馈装置。
本发明实施例提供了另一种下行MIMO子带信道状态信息的反馈方法,包括:
通过下行信道状态估计确定宽带信道质量指示CQI、子带CQI、秩指示RI和宽带码字W2的指示信息PMI2;
根据RI的取值,确定子带PMI2所需的比特数M,并从指定的W2子码本中选择码字W2,基于确定出的比特数M和选择的码字W2确定子带PMI2;
向基站反馈携带所述宽带CQI和宽带PMI2的宽带CQI/PMI2子帧、携带所述子带CQI和子带PMI2的子带CQI/PMI2子帧、以及携带所述RI和预编码类型指示PTI的RI/PTI子帧。
本发明实施例提供了另一种下行MIMO子带信道状态信息的反馈装置,包括:
信道估计单元,用于通过下行信道状态估计确定宽带信道质量指示CQI、子带CQI、秩指示RI和宽带PMI2;
确定单元,用于根据RI的取值,确定子带码字W2的指示信息PMI2所需的比特数M,并从指定的W2子码本中选择码字W2,基于确定出的比特数M和选择的码字W2确定子带PMI2;
反馈单元,用于向基站反馈携带所述宽带CQI和宽带PMI2的宽带CQI/PMI2子帧、携带所述子带CQI和子带PMI2的子带CQI/PMI2子帧、以及携带所述RI和预编码类型指示PTI的RI/PTI子帧。
本发明实施例提供了另一种用户设备,包括上述下行MIMO子带信道状态信息的反馈装置。
本发明实施例提供的第一种下行MIMO子带信道状态信息的反馈方法、装置及设备,子带PMI2(码字W2的指示信息)与子带CQI同子帧反馈,子带PMI2所需的比特数M随当前反馈的带区中子带数的变化而动态调整,为子带PMI2设置若干包含不同数目码字的W2子码本;容许子带PMI2所需的比特数M随着当前反馈的带区中子带数的变化而动态调整,优化了子带CQI/PMI2子帧的结构,增强了子带PMI2的反馈精度,从整体上提升了下行MIMO的传输性能。发明实施例提供的第一种下行MIMO子带信道状态信息的反馈方法、装置及设备,适用于LTE Rel.10系统引入的8Tx场景,能够完全兼容LTE Rel.8/9中定义的子带反馈模式2-1,完全不需要额外的信令指示。
本发明实施例提供的第二种下行MIMO子带信道状态信息的反馈方法、装置及设备,子带PMI2(码字W2的指示信息)与子带CQI同子帧反馈,子带PMI2所需的比特数M设定为固定值,方法简单、易于实现。本发明实施例提供的第二种下行MIMO子带信道状态信息的反馈方法、装置及设备,适用于LTE Rel.10系统引入的8Tx场景,能够完全兼容LTE Rel.8/9中定义的子带反馈模式2-1,完全不需要额外的信令指示。
本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在所写的说明书、权利要求书、以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
附图说明
图1为本发明实施例一中子带PMI2所需的比特数M的确定方法流程图;
图2为本发明实施例一中下行MIMO子带信道状态信息的反馈方法流程图;
图3为本发明实施例一中下行MIMO子带信道状态信息的反馈装置的结构框图;
图4为本发明实施例二中下行MIMO子带信道状态信息的反馈方法流程图;
图5为本发明实施例二中下行MIMO子带信道状态信息的反馈装置的结构框图。
具体实施方式
本发明实施例提供了一种下行MIMO子带信道状态信息的反馈方法、装置及设备,适用于LTE Rel.10系统引入的8Tx场景,能够实现对LTE Rel.8/9规范中定义的子带反馈模式2-1的扩展。
以下结合说明书附图对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明,并且在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
针对如何扩展LTE Rel.8/9规范中定义的子带反馈模式2-1的问题,目前确定的子带反馈模式2-1的扩展方案,具体包括:
定义1比特的指示信息,称为PTI(Precoder Type Indication,预编码类型指示),RI与PTI同子帧反馈;
本申请文件中,将码字W1的指示信息称为PMI1,将码字W2的指示信息称为PMI2,PMI1和PMI2取代LTE Rel.8/9规范中定义的PMI,则:
若PTI=0,独立反馈PMI1以及宽带CQI/PMI2;
若PTI=1,不反馈PMI1,独立反馈宽带CQI/PMI2以及子带CQI/PMI2;
包含码字W1或W2的指示信息的子帧必须满足比特总数不超过11比特。
针对LTE Rel.10系统中的8Tx场景,码本C1和C2的结构目前已经确定,分别为:
RI=1或2:4-bit C1,4-bit C2;
RI=3:2-bit C1,4-bit C2;
RI=4:2-bit C1,3-bit C2;
RI=5或6或7:2-bit C1,0-bit C2;
RI=8:0-bit C1,0-bit C2。
目前虽然已给出子带PMI2的概念,但子带CQI/PMI2子帧的结构并未确定,尤其是子带PMI2所需的比特数M尚未确定。
本发明实施例首先提供了一种子带CQI/PMI2子帧的结构,如表6所示:
表6
Figure BDA0000032352740000081
以下将介绍几种较佳的子带PMI2所需的比特数M的确定方法,以及相应的下行MIMO信道状态信息的反馈方法、装置及设备。
实施例一
本发明实施例一提供了当PTI=1时,子带CQI/PMI2子帧中子带PMI2所需的比特数M的一种较佳确定方法,如图1所示,具体包括:
S101、确定当前反馈的带区中子带标识信息所需的比特数L;
L的取值与带区中的子带数有关,当不同带区中的子带数不相等的时候,L的取值可以不同,但是该问题在LTE Rel.8/9中并没有被考虑,L的取值由所有带区中子带数的最大值决定,也就是说LTE Rel.8/9中子带CQI的结构并未优化。针对该问题,本发明实施例一提供的L的确定方法包括:
如果当前反馈的带区中子带数等于1,确定L等于0;
如果当前反馈的带区中子带数为2,确定L等于1;
如果当前反馈的带区中子带数为3或4,确定L等于2。
S102、根据确定出的子带标识信息所需的比特数L、以及RI的取值,确定子带CQI/W2子帧中子带PMI2所需的比特数M;
具体实施中,M的确定方法包括:
如果RI的取值为1,确定M等于4;
如果RI的取值为2或3时,确定M等于4-L;若M<4,则从4-bit的码本C2的RI取值为2或3的码本中选择2M个码字构建一子码本,码字W2从构建的子码本中选出;
如果RI的取值为4,确定M为4与L的差值、与3之间的较小值,具体由公式M=min(3,4-L)表示;若M=2,则从3-bit的码本C2的RI取值为4的码本中选择4个码字构建一子码本,W2从构建的子码本中选出;
如果RI的取值为大于等于5,确定M等于0。
本发明实施例一同时提供了一种下行MIMO子带信道状态信息的反馈方法,可以采用上述子带CQI/PMI2子帧中子带PMI2所需的比特数M的确定方法,如图2所示,包括:
S201、确定每个当前反馈的带区中子带标识信息所需的比特数L,并通过下行信道状态估计确定宽带CQI、子带CQI、RI和宽带PMI2;
具体实施中,一般在UE根据高层配置确认基站的天线端口配置为8发射天线、信道状态信息的反馈模式为子带反馈模式2-1、且PTI(预编码类型指示)的取值为1的情况下执行;
所述的高层配置是指由基站的RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)子层配置并通过系统消息下发给UE的;
具体实施中,与现有技术中一致,UE通过下行CSI-RS估计下行信道状态,并根据估计的下行信道状态计算宽带CQI、子带CQI和RI,具体流程不再赘述;需要说明的是,宽带PMI2代替现有宽带CQI/PMI子帧中的PMI,与宽带CQI同子帧反馈,宽带PMI2的比特数的确定方法可以参照PMI的比特数的确定方法,由码本C2和RI的取值决定;
S202、根据确定出的子带标识信息所需的比特数L、以及RI的取值,确定子带PMI2所需的比特数M,并从指定的W2子码本中选择码字W2,基于确定出的比特数M和选择的码字W2确定子带PMI2;
S203、向基站反馈携带所述宽带CQI和宽带PMI2的宽带CQI/PMI2子帧、携带所述子带CQI和子带PMI2的子带CQI/PMI2子帧、以及携带所述RI和PTI的RI/PTI子帧;
其中,宽带CQI/PMI2子帧的结构与LTE Rel.8/9中定义的宽带CQI/PMI子帧的结构相一致,由宽带PMI2取代PMI;
具体实施中,与现有技术中一致,UE在PUCCH上按照高层配置的反馈周期进行各子帧的反馈;
相应的,基站按照高层配置的反馈周期在PUCCH上接收UE反馈的宽带CQI/PMI2子帧、子带CQI/PMI2子帧、以及RI/PTI子帧;并参考各子帧中的指示信息,确定下行传输方案发送下行数据。
基于同一技术构思,本发明实施例提供了一种下行MIMO宽带信道状态信息的反馈装置的可能结构,该反馈装置一般设置在UE(用户设备)中,如图3所示,包括:
第一确定单元301,用于确定每个当前反馈的带区中子带标识信息所需的比特数L;
信道估计单元302,用于通过下行信道状态估计确定宽带CQI、子带CQI、RI和宽带PMI2;
第二确定单元303,用于根据确定出的子带标识信息所需的比特数L、以及RI的取值,确定子带PMI2所需的比特数M,并从指定的W2子码本中选择码字W2,基于确定出的比特数M和选择的码字W2确定子带PMI2;
反馈单元304,用于向基站反馈携带所述宽带CQI和宽带PMI2的宽带CQI/PMI2子帧、携带所述子带CQI和子带PMI2的子带CQI/PMI2子帧、以及携带所述RI和PTI的RI/PTI子帧。
具体实施中,所述反馈装置还包括:
控制单元305,用于根据高层配置确认基站的天线端口配置为8发射天线、信道状态信息的反馈模式为子带反馈模式2-1、且预编码类型指示PTI的取值为1,触发所述第一确定单元301和信道估计单元302。
具体实施中,第一确定单元301,具体用于如果当前反馈的带区中子带数等于1,确定子带标识信息所需的比特数L为0;如果当前反馈的带区中子带数为2,确定子带标识信息所需的比特数L为1;如果当前反馈的带区中子带数为3或4时,确定子带标识信息所需的比特数L为2。
具体实施中,第二确定单元303,具体用于如果RI的取值为1,确定子带PMI2所需的比特数M为4;如果RI的取值为2或3,确定子带PMI2所需的比特数M为4与L的差值;如果当RI的取值为4,确定子带PMI2所需的比特数M为4与L的差值、与3之间的较小值;如果RI的取值大于等于5,确定子带PMI2所需的比特数M为0。
本发明实施例一提供的下行MIMO子带信道状态信息的反馈方法、装置及设备,适用于LTE Rel.10系统引入的8Tx场景,能够完全兼容LTE Rel.8/9中定义的子带反馈模式2-1,完全不需要额外的信令指示。本发明实施例一提供的技术方案,子带PMI2(码字W2的指示信息)与子带CQI同子帧反馈,子带PMI2所需的比特数M随当前反馈的带区中子带数的变化而动态调整,为子带PMI2设置若干包含不同数目码字的W2子码本;容许子带PMI2所需的比特数M随着当前反馈的带区中子带数的变化而动态调整,优化了子带CQI/PMI2子帧的结构,增强了子带PMI2的反馈精度,从整体上提升了下行MIMO的传输性能。
实施例二
本发明实施例二提供了当PTI=1时,子带CQI/PMI2子帧中子带PMI2所需的比特数M的一种较佳确定方法:
如果RI的取值小于等于4,确定比特数M为2;
如果RI的取值大于等于5,确定M为0。
本发明实施例二同时提供了一种下行MIMO子带信道状态信息的反馈方法,可以采用上述子带CQI/PMI2子帧中子带PMI2所需的比特数M的确定方法,如图4所示,包括:
S401、通过下行信道状态估计确定宽带CQI、子带CQI、RI和宽带PMI2;
具体实施中,一般在UE根据高层配置确认基站的天线端口配置为8发射天线、信道状态信息的反馈模式为子带反馈模式2-1、且PTI(预编码类型指示)的取值为1的情况下执行;
具体实施中,与现有技术中一致,UE通过下行CSI-RS估计下行信道状态,并根据估计的下行信道状态计算宽带CQI、子带CQI和RI,具体流程不再赘述;需要说明的是,宽带PMI2代替现有宽带CQI/PMI子帧中的PMI,与宽带CQI同子帧反馈,宽带PMI2的比特数的确定方法可以参照PMI的比特数的确定方法,由码本C2和RI的取值决定;
S402、根据RI的取值,确定子带PMI2所需的比特数M,并从指定的W2子码本中选择码字W2,基于确定出的比特数M和选择的码字W2确定子带PMI2;
S403、向基站反馈携带所述宽带CQI和宽带PMI2的宽带CQI/PMI2子帧、携带所述子带CQI和子带PMI2的子带CQI/PMI2子帧、以及携带所述RI和PTI的RI/PTI子帧;
其中,宽带CQI/PMI2子帧的结构与LTE Rel.8/9中定义的宽带CQI/PMI子帧的结构相一致,由宽带PMI2取代PMI;
具体实施中,与现有技术中一致,UE在PUCCH上按照高层配置的反馈周期进行各子帧的反馈;
相应的,基站按照高层配置的反馈周期在PUCCH上接收UE反馈的宽带CQI/PMI2子帧、子带CQI/PMI2子帧、以及RI/PTI子帧;并参考各子帧中的指示信息,确定下行传输方案发送下行数据。
基于同一技术构思,本发明实施例提供了下行MIMO宽带信道状态信息的反馈装置的可能结构,该反馈装置一般设置在UE(用户设备)中,如图5所示,包括:
信道估计单元501,用于通过下行信道状态估计确定宽带CQI(信道质量指示)、子带CQI、RI(秩指示)和宽带PMI2(码字W2的指示信息);
确定单元502,用于根据RI的取值,确定子带PMI2所需的比特数M,并从指定的W2子码本中选择码字W2,基于确定出的比特数M和选择的码字W2确定子带PMI2;
反馈单元503,用于向基站反馈携带所述宽带CQI和宽带PMI2的宽带CQI/PMI2子帧、携带所述子带CQI和子带PMI2的子带CQI/PMI2子帧、以及携带所述RI和PTI(预编码类型指示)的RI/PTI子帧。
具体实施中,该反馈装置还包括:
控制单元504,用于根据高层配置确认基站的天线端口配置为8发射天线、信道状态信息的反馈模式为子带反馈模式2-1、且PTI的取值为1,触发所述信道估计单元501和确定单元502。
具体实施中,确定单元502,具体用于如果RI的取值小于等于4,确定子带PMI2所需的比特数M为2;如果RI的取值大于等于5,确定子带PMI2所需的比特数M为0。
本发明实施例二提供的下行MIMO子带信道状态信息的反馈方法、装置及设备,适用于LTE Rel.10系统引入的8Tx场景,能够完全兼容LTE Rel.8/9中定义的子带反馈模式2-1,完全不需要额外的信令指示。本发明实施例二提供的技术方案,子带PMI2(码字W2的指示信息)与子带CQI同子帧反馈,子带PMI2所需的比特数M设定为固定值,方法简单、易于实现。
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 (6)

1.一种下行多输入多输出MIMO子带信道状态信息的反馈方法,其特征在于,包括:
根据高层配置确认基站的天线端口配置为8发射天线、信道状态信息的反馈模式为子带反馈模式2-1、且PTI的取值为1;
确定每个当前反馈的带区中子带标识信息所需的比特数L,并通过下行信道状态估计确定宽带信道质量指示CQI、子带CQI、秩指示RI和宽带码字W2的指示信息PMI2,其中,确定当前反馈的带区中子带标识信息所需的比特数L,具体包括:如果当前反馈的带区中子带数等于1,确定子带标识信息所需的比特数L为0;如果当前反馈的带区中子带数为2,确定子带标识信息所需的比特数L为1;如果当前反馈的带区中子带数为3或4时,确定子带标识信息所需的比特数L为2;
根据确定出的子带标识信息所需的比特数L、以及RI的取值,确定子带PMI2所需的比特数M,并从指定的W2子码本中选择码字W2,基于确定出的比特数M和选择的码字W2确定子带PMI2,其中,根据确定出的子带标识信息所需的比特数L、以及RI的取值,确定子带PMI2所需的比特数M,具体包括:如果RI的取值为1,确定子带PMI2所需的比特数M为4;如果RI的取值为2或3,确定子带PMI2所需的比特数M为4与L的差值;如果RI的取值为4,确定子带PMI2所需的比特数M为4与L的差值、与3之间的较小值;如果RI的取值大于等于5,确定子带PMI2所需的比特数M为0;
向基站反馈携带所述宽带CQI和宽带PMI2的宽带CQI/PMI2子帧、携带所述子带CQI和子带PMI2的子带CQI/PMI2子帧、以及携带所述RI和预编码类型指示PTI的RI/PTI子帧。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,
当RI的取值为2或3时,若确定出子带PMI2所需的比特数M小于4,则指定的W2子码本由从码本C2的RI取值为2或3的码本中选择出的2M个码字组成。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,
当RI的取值为4时,若确定出子带PMI2所需的比特数M等于2,则指定的W2子码本由从码本C2的RI取值为4的码本中选择出的4个码字组成。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:
基站接收UE反馈的宽带CQI/PMI2子帧、子带CQI/PMI2子帧、以及RI/PTI子帧;并
参考各子帧中的指示信息,确定下行传输方案发送下行数据。
5.一种下行多输入多输出MIMO子带信道状态信息的反馈装置,其特征在于,包括:
控制单元,用于根据高层配置确认基站的天线端口配置为8发射天线、信道状态信息的反馈模式为子带反馈模式2-1、且预编码类型指示PTI的取值为1,触发第一确定单元和信道估计单元;
第一确定单元,用于确定每个当前反馈的带区中子带标识信息所需的比特数L,具体包括:如果当前反馈的带区中子带数等于1,确定子带标识信息所需的比特数L为0;如果当前反馈的带区中子带数为2,确定子带标识信息所需的比特数L为1;如果当前反馈的带区中子带数为3或4时,确定子带标识信息所需的比特数L为2;
信道估计单元,用于通过下行信道状态估计确定宽带信道质量指示CQI、子带CQI、秩指示RI和宽带码字W2的指示信息PMI2;
第二确定单元,用于根据确定出的子带标识信息所需的比特数L、以及RI的取值,确定子带PMI2所需的比特数M,具体包括:如果RI的取值为1,确定子带PMI2所需的比特数M为4;如果RI的取值为2或3,确定子带PMI2所需的比特数M为4与L的差值;如果当RI的取值为4,确定子带PMI2所需的比特数M为4与L的差值、与3之间的较小值;如果RI的取值大于等于5,确定子带PMI2所需的比特数M为0,并从指定的W2子码本中选择码字W2,基于确定出的比特数M和选择的码字W2确定子带PMI2;
反馈单元,用于向基站反馈携带所述宽带CQI和宽带PMI2的宽带CQI/PMI2子帧、携带所述子带CQI和子带PMI2的子带CQI/PMI2子帧、以及携带所述RI和预编码类型指示PTI的RI/PTI子帧。
6.一种用户设备,其特征在于,包括如权利要求5所述的下行多输入多输出MIMO子带信道状态信息的反馈装置。
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