CN103326765A - 一种双流波束赋形方法及装置 - Google Patents

一种双流波束赋形方法及装置 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种双流波束赋形方法及装置,涉及通信技术,首先根据DOA角度确定阵列响应矢量;再根据阵列响应矢量,按基站每组的发射天线数分配参数,生成两组系数,并根据该两组系数为天线进行波束赋形,不需要进行特征值分解获得特征矢量,降低了进行双流波束赋形的复杂度。

Description

一种双流波束赋形方法及装置
技术领域
本发明涉及通信技术,尤其涉及一种双流波束赋形方法及装置。
背景技术
近年来移动通信的迅速发展以及其他无线应用的开发使得无线频谱资源日趋紧张,因此,要满足用户数量增加和新业务开展的需要,就需要进一步提高系统容量,提高系统的频谱利用率。
MIMO(Multiple In Multiple Out,多输入多输出)技术的广泛应用,使得在空间上传输多个数据流成为可能。波束赋形由于其明确指向性波束可以增加覆盖距离,改善信号质量,提高穿透建筑物的能力,而且能够增加小区边缘用户的吞吐量,从而得到了广泛的应用。
而目前的双流波束赋形方案,是采用传统的EBB(Eigen-value BasedBeamforming,基于特征值赋形)算法,通过对信道估计的相关矩阵特征值分解的方式,分解得到最大和次大特征值对应的两组特征矢量,在基站的发射天线上用这两个特征矢量的共轭作为加权系数,实现双流波束赋形。具体流程如图1所示,包括:
步骤S101、利用上行导频做上行信道估计,得到信道矩阵H;
步骤S102、计算信道相关矩阵R=HHH;
步骤S103、对相关矩阵进行特征值分解,得到最大和次大特征值对应的两组特征矢量,作为天线的加权系数。
在该方案中,需要进行特征值分解计算两个特征矢量,该计算的复杂度较高,并且在终端固定用一根天线发送上行导频时,采用该方式确定特征矢量也使得性能较差。
发明内容
本发明实施例提供一种双流波束赋形方法及装置,以降低进行双流波束赋形的复杂度。
一种双流波束赋形方法,包括:
确定天线的到达方向角DOA角度;
根据所述DOA角度确定阵列响应矢量;
根据所述阵列响应矢量,通过按基站每组的发射天线数分配参数的方式,生成两组系数;
根据该两组系数分别为两组天线进行波束赋形。
一种双流波束赋形装置,包括:
角度确定单元,用于确定天线的到达方向角DOA角度;
矢量确定单元,用于根据所述DOA角度确定阵列响应矢量;
系数确定单元,用于根据所述阵列响应矢量,通过按基站每组的发射天线数分配参数的方式,生成两组系数;
波束赋形单元,用于根据该两组系数分别为两组天线进行波束赋形。
本发明实施例提供一种双流波束赋形方法及装置,首先根据DOA(Direction Of Arrival,到达方向角)角度确定阵列响应矢量;再根据所述阵列响应矢量,通过按基站每组的发射天线数分配参数的方式,生成两组系数,并根据该两组系数为天线进行波束赋形,不需要进行特征值分解获得特征矢量,降低了进行双流波束赋形的复杂度。
附图说明
图1为现有技术中进行双流波束赋形的方法流程图;
图2为本发明实施例提供的进行双流波束赋形的方法流程图;
图3为本发明实施例提供的对应实施例一的进行双流波束赋形的方法流程图;
图4为本发明实施例提供的对应实施例二的进行双流波束赋形的方法流程图;
图5为本发明实施例提供的进行双流波束赋形的装置结构示意图。
具体实施方式
本发明实施例提供一种双流波束赋形方法及装置,首先根据DOA角度确定阵列响应矢量;再根据所述阵列响应矢量,通过按基站每组的发射天线数分配参数的方式,生成两组系数,并根据该两组系数为天线进行波束赋形,不需要进行特征值分解获得特征矢量,降低了进行双流波束赋形的复杂度。
如图2所示,本发明实施例提供的双流波束赋形方法包括:
步骤S201、确定天线的DOA角度;
步骤S202、根据DOA角度确定阵列响应矢量;
步骤S203、根据阵列响应矢量,通过按基站每组的发射天线数分配参数的方式,生成两组系数;
步骤S204、根据该两组系数分别为两组天线进行波束赋形。
通过获得天线的DOA角度,并根据该DOA角度确定为天线进行波束赋形的系数,不再进行特征值分解,从而有效降低了波束赋形的复杂度。
下面以具体的实施例对本发明实施例提供的双流波束赋形方法进行详细说明:
实施例一、
利用估计的DOA计算出一组阵列响应矢量V,将矢量V取共轭,并按照基站每组的发射天线数分配参数,生成二组系数V1、V2,其中V1、V2的维度等于V,V1的前半部分与V取共轭后的前半部分相同,后半部分填零,V2的后半部分与V取共轭后的后半部分相同,前半部分填零。
考虑到每根天线的功率限制,限制功率设为P,将V1和V2幅度归一化乘以根号P后作为天线的加权系数应用于双流波束赋形。
具体的,在该实施例中,步骤S201具体包括:
根据全带宽或设定子带的上行导频做上行信道估计,确定信道矩阵;
根据信道矩阵,确定信道相关矩阵;
根据信道相关矩阵,确定天线的DOA角度。
在根据信道相关矩阵,确定天线的DOA角度时,可以采用GOB(Grids ofBeams,波束赋形)算法进行DOA角度的估计,当然,本领域技术人员也可以采用其它方式进行DOA角度的估计。
在步骤S202中,根据DOA角度确定阵列响应矢量,可以具体为:确定阵列响应矢量
Figure BDA0000145224470000041
其中,Nt为基站的发射天线数,d表示基站的天线间距,[0:Nt-1]表示从0~Nt-1的Nt个数值,即该阵列响应矢量中第n个元素为
Figure BDA0000145224470000042
n为小于或等于Nt的整数。
此时,在步骤S203中,将阵列响应矢量取共轭后按基站每组的发射天线数分配参数,生成两组系数,具体包括:
确定两组系数的维度与阵列响应矢量的维度相同;
确定第一组系数的前半部分参数与阵列响应矢量取共轭后的矢量中前半部分的参数相同,确定第一组系数的后半部分参数为零;
确定第二组系数的后半部分参数与阵列响应矢量取共轭后的矢量中前半部分的参数相同,确定第二组系数的前半部分参数为零。
在确定阵列响应矢量时,也可以确定为
Figure BDA0000145224470000043
此时,步骤S203具体包括:
确定两组系数的维度与阵列响应矢量的维度相同;
确定第一组系数的前半部分参数与阵列响应矢量中前半部分的参数相同,确定第一组系数的后半部分参数为零;
确定第二组系数的后半部分参数与阵列响应矢量中前半部分的参数相同,确定第二组系数的前半部分参数为零。
在确定阵列响应矢量时,也可以确定为
Figure BDA0000145224470000051
此时,步骤S203具体包括:确定两组系数的维度为阵列响应矢量的维度的二倍;
确定第一组系数的前半部分参数与阵列响应矢量的参数相同,确定第一组系数的后半部分参数为零;
确定第二组系数的后半部分参数与阵列响应矢量的参数相同,确定第二组系数的前半部分参数为零。
在步骤S204中,根据该两组系数分别为两组天线进行波束赋形,具体包括:
将两组系数进行幅度归一化处理;
确定天线的加权系数为归一化处理后的系数与
Figure BDA0000145224470000052
的乘积,其中,P为天线的限制功率;
通过天线的加权系数为两组天线进行波束赋形。
具体的,在LTE系统基站双极化天线,天线数为8的场景中,如图3所示,该实施例中进行双流波束赋形具体包括:
步骤S301、用上行SRS(Sounding Reference Signal,监听参考信号)做上行信道估计,得到每个子载波信道估计矩阵Hi(i=1,2,...,6*NPRB),维度为1*8,其中,NPRB为导频所占的PRB(Physical Resource Blocks,物理资源块)数,根据协议规定SRS是梳状放置的,一个PRB内SRS占的子载波个数为6;
步骤S302、对信道估计矩阵Hi进行抽取,取每个PRB的第三个子载波信道估计值得到HPRB,j(i=1,2,...,NPRB),维度为1*8;
步骤S303、利用HPRB,j获得全带宽的 H = H PRB , 1 H PRB , 2 . . . . H PRB , N PRB , 维度为NPRB*8;
步骤S304、计算全带宽的信道相关矩阵R=HHH,维度为8*8。
步骤S305、利用R采用GOB算法估计出DOA角度θDOA
步骤S306、利用θDOA估计出一组阵列响应矢量V,维度为1*8;具体的,
Figure BDA0000145224470000061
其中Nt代表基站发射天线数,d代表基站天线间距;
步骤S307、Vn去共轭后按基站每组的发射天线数分配参数,生成二组系数V1,V2,维度均为1*8:
V1(1:4)=V*(1:4),V1(5:8)=0;
V2(5:8)==V*(5:8)),V2(1:4)=0;
其中,V*为对V取共轭后的矢量。
在实现中步骤S306和步骤S307也可以采用下述两种实现方案:
V1(1:4)=V(1:4),V1(5:8)=0;
1)
Figure BDA0000145224470000062
V2(5:8)==V(5:8)),V2(1:4)=0;
V1(1:4)=V,V1(5:8)=0;
2)
Figure BDA0000145224470000063
V2(5:8)==V,V2(1:4)=0;
步骤S308、对得到的各组系数进行幅值归一,然后乘以根号P,得到天线的加权系数W1,W2,用于双流波束赋形。其中
Figure BDA0000145224470000064
Figure BDA0000145224470000065
维度均为1*8。P为标准规定的每根天线的功率最大功率限制。
实施例二、
利用估计的DOA计算出一组阵列响应矢量V,将矢量V取共轭,并按照基站每组的发射天线数分配参数,生成二组系数V1、V2,其中V1、V2的维度等于V,V1的前半部分与V取共轭后的前半部分相同,后半部分填零,V2的后半部分与V取共轭后的后半部分相同,前半部分填零。
将V1、V2乘以相应码本后,作为天线的加权系数应用于双流波束赋形。具体实现可考虑两种码本选择方案:
1)存储一定的码本集,轮流或随机选择码本乘至V1,V2上得到W1,W2。
考虑到每根天线的功率限制,限制功率设为P,可利用W1和W2计算所有天线最大功率M,计算功率因子
Figure BDA0000145224470000066
将W1和W2乘以功率因子后作为天线的加权系数应用于双流波束赋形,获得系统性能增益。
此时,进行双流波束赋形的可靠性较高,复杂度相对较低。
2)存储一定的码本集,按照容量最大化或信噪比最大化的原则选择一个码本乘至V1,V2上得到W1,W2。
考虑到每根天线的功率限制,限制功率设为P,可利用W1和W2计算所有天线最大功率M,计算功率因子
Figure BDA0000145224470000071
将W1和W2乘以功率因子后作为天线的加权系数应用于双流波束赋形,获得系统性能增益。
此时,进行双流波束赋形后,传输有效性得到提高,但复杂度相对于第1)中方式较高。
码本的选择可以在基站侧进行,也可以由UE进行码本选择后,将选择结果反馈给基站。该码本可为开环码本也可为闭环码本。
在实现中为了进一步降低复杂度,可以考虑以一定的赋形颗粒度计算加权系数。例如,利用全带宽的信道估计值H估计出一个DOA角度进而得到一组阵列响应矢量V,然后将全带宽按照一定的赋形颗粒度划分为多个子带,每个子带上用V乘以不同的码本;得到每个子带的赋形系数用于双流波束赋形。也可以分子带估计DOA角度进而每个子带一组阵列响应矢量V然后乘以不同的码本。得到每个子带的赋形系数用于双流波束赋形。
具体的,在该实施例中,步骤S201~步骤S203均与实施例一中相同,在步骤S204中,根据该两组系数分别为两组天线进行波束赋形,则具体包括:
根据预选设定的赋形颗粒度选择码本分别与所述两组系数相乘,得到两组中间加权系数;
根据所述两组中间加权系数确定所有天线最大功率M;
确定天线的加权系数为所述两组中间加权系数分别与
Figure BDA0000145224470000072
的乘积,其中,P为天线的限制功率;
通过所述天线的加权系数为两组天线进行波束赋形。
具体的,如图4所示,该实施例中进行双流波束赋形具体包括:
步骤S401、用上行SRS做上行信道估计,得到每个子载波信道估计矩阵Hi(i=1,2,...,6*NPRB),维度为1*8,其中,NPRB为导频所占的PRB()数,根据协议规定SRS是梳状放置的,一个PRB内SRS占的子载波个数为6;
步骤S402、对信道估计矩阵Hi进行抽取,取每个PRB的第三个子载波信道估计值得到HPRB,j(i=1,2,...,NPRB),维度为1*8;
步骤S403、利用HPRB,j获得全带宽的 H = H PRB , 1 H PRB , 2 . . . . H PRB , N PRB , 维度为NPRB*8;
步骤S404、计算全带宽的信道相关矩阵R=HHH,维度为8*8。
步骤S405、利用R采用GOB算法估计出DOA角度θDOA
步骤S406、利用θDOA估计出一组阵列响应矢量V,维度为1*8;具体的,
Figure BDA0000145224470000082
其中Nt代表基站发射天线数,d代表基站天线间距;
步骤S407、Vn去共轭后按基站每组的发射天线数分配参数,生成二组系数V1,V2,维度均为1*8:
V1(1:4)=V*(1:4),V1(5:8)=0;
V2(5:8)==V*(5:8)),V2(1:4)=0;
其中,V*为对V取共轭后的矢量。
在实现中步骤S306和步骤S307也可以采用下述两种实现方案:
V1(1:4)=V(1:4),V1(5:8)=0;
1)
Figure BDA0000145224470000083
V2(5:8)==V(5:8)),V2(1:4)=0;
V1(1:4)=V,V1(5:8)=0;
2)V2(5:8)==V,V2(1:4)=0;
步骤S408、确定预先存储的码本集,每个码本的维度为2*2;
步骤S409、计算Vdouble=[V1;V2],维度均为2*8;
步骤S410、将全带宽按照一定的赋形颗粒度划分为多个子带,每个子带上采用不同的码本Wcodebook,n乘至Vdouble上得到Wdouble,n,n=1,2,...,NPRB/nPRB,其中NPRB为导频所占的PRB数,nPRB为赋形颗粒度;即:Wdouble,n=Wcodebook,nVdouble
码本的选择可采用两种方式:轮流或随机从码本集中选择一个码本或者按照容量最大化或信噪比最大化的原则从码本集中选择一个码本。码本集可采用LTE标准中的规定的码本集,也可以采用其它合适的码本集。
步骤S411、考虑到每根天线的功率限制,限制功率设为P,在每个子带上计算所有天线最大功率Mn并计算每个子带的功率因子
Figure BDA0000145224470000091
步骤S412、将W1和W2乘以功率因子后作为天线的加权系数应用于双流波束赋形,获得系统性能增益。
具体实现步骤S411和步骤S412时,也可以将Wdouble,n最大元素幅度归一化后,乘以根号P后作为天线的加权系数,用于双流波束赋形
本发明实施例还相应提供一种双流波束赋形装置,如图5所示,包括:
角度确定单元501,用于确定天线的DOA角度;
矢量确定单元502,用于根据DOA角度确定阵列响应矢量;
系数确定单元503,用于根据阵列响应矢量,通过按基站每组的发射天线数分配参数的方式,生成两组系数;
波束赋形单元504,用于根据该两组系数分别为两组天线进行波束赋形。
其中,角度确定单元501具体用于:
根据全带宽或设定子带的上行导频做上行信道估计,确定信道矩阵;
根据信道矩阵,确定信道相关矩阵;
根据信道相关矩阵,确定天线的DOA角度。
矢量确定单元502具体用于:
确定阵列响应矢量其中,Nt为基站的发射天线数,d表示基站的天线间距。
此时,系数确定单元503具体用于:
确定两组系数的维度与阵列响应矢量的维度相同;
确定第一组系数的前半部分参数与阵列响应矢量取共轭后的矢量中前半部分的参数相同,确定第一组系数的后半部分参数为零;
确定第二组系数的后半部分参数与阵列响应矢量取共轭后的矢量中前半部分的参数相同,确定第二组系数的前半部分参数为零。
或者,矢量确定单元502具体用于:
确定阵列响应矢量
Figure BDA0000145224470000101
其中,Nt为基站的发射天线数,d表示基站的天线间距。
此时,系数确定单元503具体用于:
确定两组系数的维度与阵列响应矢量的维度相同;
确定第一组系数的前半部分参数与阵列响应矢量中前半部分的参数相同,确定第一组系数的后半部分参数为零;
确定第二组系数的后半部分参数与阵列响应矢量中前半部分的参数相同,确定第二组系数的前半部分参数为零。
或者,矢量确定单元502具体用于:
确定阵列响应矢量
Figure BDA0000145224470000102
其中,Nt为基站的发射天线数,d表示基站的天线间距。
此时,系数确定单元503具体用于:
确定两组系数的维度为阵列响应矢量的维度的二倍;
确定第一组系数的前半部分参数与阵列响应矢量的参数相同,确定第一组系数的后半部分参数为零;
确定第二组系数的后半部分参数与阵列响应矢量的参数相同,确定第二组系数的前半部分参数为零。
波束赋形单元504具体用于:
将两组系数进行幅度归一化处理;
确定天线的加权系数为归一化处理后的系数与
Figure BDA0000145224470000103
的乘积,其中,P为天线的限制功率;
通过天线的加权系数为两组天线进行波束赋形。
或者,波束赋形单元504具体用于:
根据预选设定的赋形颗粒度选择码本分别与两组系数相乘,得到两组中间加权系数;
根据两组中间加权系数确定所有天线最大功率M;
确定天线的加权系数为两组中间加权系数分别与
Figure BDA0000145224470000111
的乘积,其中,P为天线的限制功率;
通过天线的加权系数为两组天线进行波束赋形。
本发明实施例提供一种双流波束赋形方法及装置,首先根据DOA角度确定阵列响应矢量;再根据阵列响应矢量,按基站每组的发射天线数分配参数,生成两组系数,并根据该两组系数为天线进行波束赋形,不需要进行特征值分解获得特征矢量,降低了进行双流波束赋形的复杂度。
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、CD-ROM、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。
尽管已描述了本发明的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
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 (20)

1.一种双流波束赋形方法,其特征在于,包括:
确定天线的到达方向角DOA角度;
根据所述DOA角度确定阵列响应矢量;
根据所述阵列响应矢量,通过按基站每组的发射天线数分配参数的方式,生成两组系数;
根据该两组系数分别为两组天线进行波束赋形。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确定天线的DOA角度具体包括:
根据全带宽或设定子带的上行导频做上行信道估计,确定信道矩阵;
根据所述信道矩阵,确定信道相关矩阵;
根据所述信道相关矩阵,确定天线的DOA角度。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述DOA角度确定阵列响应矢量,具体包括:
确定阵列响应矢量
Figure FDA0000145224460000011
其中,Nt为基站的发射天线数,d表示基站的天线间距。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述根据所述阵列响应矢量,通过按基站每组的发射天线数分配参数的方式,生成两组系数,具体包括:
确定两组系数的维度与所述阵列响应矢量的维度相同;
确定第一组系数的前半部分参数与所述阵列响应矢量取共轭后的矢量中前半部分的参数相同,确定第一组系数的后半部分参数为零;
确定第二组系数的后半部分参数与所述阵列响应矢量取共轭后的矢量中前半部分的参数相同,确定第二组系数的前半部分参数为零。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述DOA角度确定阵列响应矢量,具体包括:
确定阵列响应矢量
Figure FDA0000145224460000012
其中,Nt为基站的发射天线数,d表示基站的天线间距。
6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述根据所述阵列响应矢量,通过按基站每组的发射天线数分配参数的方式,生成两组系数,具体包括:
确定两组系数的维度与所述阵列响应矢量的维度相同;
确定第一组系数的前半部分参数与所述阵列响应矢量中前半部分的参数相同,确定第一组系数的后半部分参数为零;
确定第二组系数的后半部分参数与所述阵列响应矢量中前半部分的参数相同,确定第二组系数的前半部分参数为零。
7.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述DOA角度确定阵列响应矢量,具体包括:
确定阵列响应矢量
Figure FDA0000145224460000021
其中,Nt为基站的发射天线数,d表示基站的天线间距。
8.如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述根据所述阵列响应矢量,通过按基站每组的发射天线数分配参数的方式,生成两组系数,具体包括:
确定两组系数的维度为所述阵列响应矢量的维度的二倍;
确定第一组系数的前半部分参数与所述阵列响应矢量的参数相同,确定第一组系数的后半部分参数为零;
确定第二组系数的后半部分参数与所述阵列响应矢量的参数相同,确定第二组系数的前半部分参数为零。
9.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据该两组系数分别为两组天线进行波束赋形,具体包括:
将两组系数进行幅度归一化处理;
确定天线的加权系数为归一化处理后的系数与
Figure FDA0000145224460000022
的乘积,其中,P为天线的限制功率;
通过所述天线的加权系数为两组天线进行波束赋形。
10.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据该两组系数分别为两组天线进行波束赋形,具体包括:
根据预选设定的赋形颗粒度选择码本分别与所述两组系数相乘,得到两组中间加权系数;
根据所述两组中间加权系数确定所有天线最大功率M;
确定天线的加权系数为所述两组中间加权系数分别与
Figure FDA0000145224460000031
的乘积,其中,P为天线的限制功率;
通过所述天线的加权系数为两组天线进行波束赋形。
11.一种双流波束赋形装置,其特征在于,包括:
角度确定单元,用于确定天线的到达方向角DOA角度;
矢量确定单元,用于根据所述DOA角度确定阵列响应矢量;
系数确定单元,用于根据所述阵列响应矢量,通过按基站每组的发射天线数分配参数的方式,生成两组系数;
波束赋形单元,用于根据该两组系数分别为两组天线进行波束赋形。
12.如权利要求11所述的装置,其特征在于,所述角度确定单元具体用于:
根据全带宽或设定子带的上行导频做上行信道估计,确定信道矩阵;
根据所述信道矩阵,确定信道相关矩阵;
根据所述信道相关矩阵,确定天线的DOA角度。
13.如权利要求11所述的装置,其特征在于,所述矢量确定单元具体用于:
确定阵列响应矢量其中,Nt为基站的发射天线数,d表示基站的天线间距。
14.如权利要求13所述的装置,其特征在于,所述系数确定单元具体用于:
确定两组系数的维度与所述阵列响应矢量的维度相同;
确定第一组系数的前半部分参数与所述阵列响应矢量取共轭后的矢量中前半部分的参数相同,确定第一组系数的后半部分参数为零;
确定第二组系数的后半部分参数与所述阵列响应矢量取共轭后的矢量中前半部分的参数相同,确定第二组系数的前半部分参数为零。
15.如权利要求11所述的装置,其特征在于,所述矢量确定单元具体用于:
确定阵列响应矢量
Figure FDA0000145224460000041
其中,Nt为基站的发射天线数,d表示基站的天线间距。
16.如权利要求15所述的装置,其特征在于,所述系数确定单元具体用于:
确定两组系数的维度与所述阵列响应矢量的维度相同;
确定第一组系数的前半部分参数与所述阵列响应矢量中前半部分的参数相同,确定第一组系数的后半部分参数为零;
确定第二组系数的后半部分参数与所述阵列响应矢量中前半部分的参数相同,确定第二组系数的前半部分参数为零。
17.如权利要求11所述的装置,其特征在于,所述矢量确定单元具体用于:
确定阵列响应矢量
Figure FDA0000145224460000042
其中,Nt为基站的发射天线数,d表示基站的天线间距。
18.如权利要求17所述的装置,其特征在于,所述系数确定单元具体用于:
确定两组系数的维度为所述阵列响应矢量的维度的二倍;
确定第一组系数的前半部分参数与所述阵列响应矢量的参数相同,确定第一组系数的后半部分参数为零;
确定第二组系数的后半部分参数与所述阵列响应矢量的参数相同,确定第二组系数的前半部分参数为零。
19.如权利要求11所述的装置,其特征在于,所述波束赋形单元具体用于:
将两组系数进行幅度归一化处理;
确定天线的加权系数为归一化处理后的系数与
Figure FDA0000145224460000051
的乘积,其中,P为天线的限制功率;
通过所述天线的加权系数为两组天线进行波束赋形。
20.如权利要求11所述的装置,其特征在于,所述波束赋形单元具体用于:
根据预选设定的赋形颗粒度选择码本分别与所述两组系数相乘,得到两组中间加权系数;
根据所述两组中间加权系数确定所有天线最大功率M;
确定天线的加权系数为所述两组中间加权系数分别与
Figure FDA0000145224460000052
的乘积,其中,P为天线的限制功率;
通过所述天线的加权系数为两组天线进行波束赋形。
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