CN103596653B - 一种传输模式配置方法和基站 - Google Patents

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Abstract

本发明的实施例提供一种传输模式配置方法和基站,涉及移动通信技术领域,提高了下行传输的系统性能,降低传输模式配置的偏差。该方法具体包括:基站在闭环传输模式下接收用户设备UE发送的预编码矩阵指示PMI信息;根据所述PMI信息获得所述PMI信息的统计量;根据所述PMI信息的统计量进行传输模式配置。本发明应用于MIMO传输模式配置中。

Description

一种传输模式配置方法和基站
技术领域
本发明涉及移动通信技术领域,尤其涉及一种传输模式配置方法和基站。
背景技术
长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统支持多天线多输入多输出(MultipleInput Multiple Output,MIMO)传输,在传统时域和频域传输基础上增加了空间维度,给下行传输提供了更高的灵活性。LTE物理层协议定义了多种MIMO传输模式,该MIMO传输模式包括但不限于:闭环传输模式、开环传输模式。闭环传输模式下,发射机利用信道的先验信息对发送信号进行预编码处理,从而改变了接收信号与发送信号之间的等价信道特性。如果发射机获得的信道先验信息足够可靠同时相应的预编码足够有效,则相对于开环传输模式,闭环传输模式的性能可以得到显著改善。但如果发射机获得的信道先验信息的可靠性不高,会增加上行反馈开销,甚至闭环传输模式的性能会差于开环传输模式。因此,只有预期闭环传输模式的性能明显优于开环传输模式时,系统配置闭环传输模式,否则系统配置成开环传输模式。如何选择一种合适的MIMO传输模式,成为LTE下行传输面临的关键问题之一。
为了解决LTE下行传输面临的问题,现有技术有两种实现方案。第一种是基于UE的移动速度进行开环和闭环传输模式配置,另一种是综合考虑UE移动速度和信道相关性进行开环和闭环传输模式配置。上述两种实现方案只是考虑移动速度或者综合考虑移动速度和信道相关性,所形成的开环和闭环传输模式配置会存在配置偏差,进而带来系统性能损失。
发明内容
本发明的实施例提供一种传输模式配置方法和基站,提高了下行传输的系统性能,降低传输模式配置的偏差。
为达到上述目的,本发明的实施例采用如下技术方案:
第一方面,提供一种传输模式配置方法,包括:
基站在闭环传输模式下接收用户设备UE发送的预编码矩阵指示PMI信息;
根据所述PMI信息获得所述PMI信息的统计量;
根据所述PMI信息的统计量进行传输模式配置。
在第一种可能的实现方式中,结合第一方面,所述接收预编码矩阵指示PMI信息,并统计处理获得所述PMI信息的统计量之前还包括:
若所述传输模式为开环传输模式,则进行闭环传输模式探测。
在第二种可能的实现方式中,结合第一方面或第一种可能的实现方式,所述根据所述PMI信息的统计量进行传输模式配置,包括:
判断所述PMI信息的统计量是否大于预设的门限值;
若所述PMI信息的统计量小于所述预设的门限值,则将所述传输模式配置为开环传输模式;
或,
若所述PMI信息的统计量大于所述预设的门限值,则将所述传输模式配置为闭环传输模式或者保持所述传输模式为闭环传输模式。
在第三种可能的实现方式中,结合第一种可能的实现方式,所述若所述传输模式为开环传输模式,则进行闭环传输模式探测包括:
启动闭环传输模式探测定时器;
所述闭环传输模式探测定时器超时后,将所述传输模式预配置为闭环传输模式,并根据所述PMI信息的统计量进行传输模式配置。
在第四种可能的实现方式中,结合第三种可能的实现方式,所述根据所述PMI信息的统计量进行传输模式配置后,还包括:
若配置后的传输模式为闭环传输模式,则按照第一步长减小所述闭环传输模式探测定时器的计时周期;
若配置后的传输模式为开环传输模式,则按照第二步长增大所述闭环传输模式探测定时器的计时周期。
在第五种可能的实现方式中,结合第一方面或者上述任一种可能的实现方式,包括:
所述PMI信息的统计量包括下面一项或任意项的组合:PMI不变化概率特性,PMI方差特性,PMI码本索引比例。
第二方面,提供一种基站,包括:
处理单元,用于在闭环传输模式下接收预编码矩阵指示PMI信息;
所述处理单元,还用于根据所述PMI信息获得所述PMI信息的统计量;
配置单元,用于根据所述PMI信息的统计量进行传输模式配置。
在第一种可能的实现方式中,结合第二方面,还包括:
所述处理单元,还用于若所述传输模式为开环传输模式,则进行闭环传输模式探测。
在第二种可能的实现方式中,结合第二方面或第一种可能的实现方式,所述配置单元包括:
判断子单元,用于判断所述PMI信息的统计量是否大于预设的门限值;
配置子单元,还用于若所述PMI信息的统计量小于所述预设的门限值,则将所述传输模式配置为开环传输模式;
或,
所述配置子单元,还用于若所述PMI信息的统计量大于所述预设的门限值,则将所述传输模式配置为闭环传输模式或者保持所述传输模式为闭环传输模式。
在第三种可能的实现方式中,结合第一种可能的实现方式,所述处理单元包括:
控制子单元,用于启动闭环传输模式探测定时器;
处理子单元,用于所述闭环传输模式探测定时器超时后,将所述传输模式预配置为闭环传输模式。
在第四种可能的实现方式中,结合第三种可能的实现方式,还包括:
所述处理单元,还用于若配置后的传输模式为闭环传输模式,则按照第一步长减小所述闭环传输模式探测定时器的计时周期;
所述处理单元,还用于若配置后的传输模式为开环传输模式,则按照第二步长增大所述闭环传输模式探测定时器的计时周期。
在第五种可能的实现方式中,结合第二方面或者上述任一种可能的实现方式,包括:
所述PMI信息的统计量包括下面一项或任意项的组合:PMI不变化概率特性,PMI方差特性,PMI码本索引比例。
第三方面,提供一种基站,包括:至少一个处理器、存储器和总线,所述至少一个处理器和存储器通过总线连接并完成相互间的通信,所述存储器用于存储程序代码,其中:
所述处理器,用于调用所述存储器中的程序代码,用以执行以下操作:
在闭环传输模式下接收用户设备UE发送的预编码矩阵指示PMI信息;
根据所述PMI信息获得所述PMI信息的统计量;
根据所述PMI信息的统计量进行传输模式配置。
在第一种可能的实现方式中,结合第三方面,所述处理器还用于:
若所述传输模式为开环传输模式,则进行闭环传输模式探测。
在第二种可能的实现方式中,结合第三方面或第一种可能的实现方式,所述处理器还用于:
判断所述PMI信息的统计量是否大于预设的门限值;
若所述PMI信息的统计量小于所述预设的门限值,则将所述传输模式配置为开环传输模式;
或,
若所述PMI信息的统计量大于所述预设的门限值,则将所述传输模式重配置为闭环传输模式或者保持所述传输模式为闭环传输模式。
在第三种可能的实现方式中,结合第三方面,所述处理器,还用于:
启动闭环传输模式探测定时器;
所述闭环传输模式探测定时器超时后,将所述传输模式预配置为闭环传输模式。
在第四种可能的实现方式中,结合第三种可能的实现方式,所述处理器,还用于:
若配置后的传输模式为闭环传输模式,则按照第一步长减小所述闭环传输模式探测定时器的计时周期;
若配置后的传输模式为开环传输模式,则按照第二步长增大所述闭环传输模式探测定时器的计时周期。
在第五种可能的实现方式中,结合第三方面或者上述任一种可能的实现方式,包括:
所述PMI信息的统计量包括下面一项或任意项的组合:PMI不变化概率特性,PMI方差特性,PMI码本索引比例。
本发明的实施例提供的传输模式配置方法和基站,通过获取PMI信息的统计量,根据PMI信息统计量进行MIMO传输模式配置,降低了传输模式配置的偏差,提高了下行传输的系统性能。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明的实施例提供的一种传输模式配置方法的流程示意图;
图2为本发明的实施例提供的另一种传输模式配置方法的流程示意图;
图3为本发明的另一实施例提供的一种传输模式配置方法的流程示意图;
图4为本发明的实施例提供的一种基站的结构示意图;
图5为本发明的实施例提供的另一种基站的结构示意图;
图6为本发明的另一实施例提供的一种基站的结构示意图;
图7为本发明的又一实施例提供的一种基站的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明的技术方案,可以应用于各种通信系统,例如:全球移动通信系统(GlobalSystem for Mobile Communications,GSM),码分多址接入(Code Division MultipleAccess,CDMA)系统,宽带码分多址接入(Wideband Code Division Multiple Access,WCDMA)系统,长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统,或LTE系统的后续演进系统等。
用户设备(User Equipment,UE)也可称之为移动终端(Mobile Terminal,MT)、移动台(Mobile Station,MS)等。
基站,可以是GSM或CDMA中的基站(Base Transceiver Station,BTS),也可以是WCDMA中的基站(称为NodeB),还可以是LTE中的演进型基站(evolutional NodeB,eNB或e-NodeB)。
本发明的实施例提供一种传输模式配置方法,参照图1所示,包括以下步骤:
101、基站在闭环传输模式下接收用户设备UE发送的预编码矩阵指示PMI信息。
102、基站根据PMI信息获得PMI信息的统计量。
在闭环传输模式下,基站接收PMI信息并对该PMI信息进行统计处理,获得PMI信息的统计量。其中,PMI信息的统计量包括下面一项或任意项的组合:PMI不变化概率特性,PMI方差特性,PMI码本索引比例。
PMI信息的统计量可以综合反映信道相关性、下行通道时延差、PMI反馈周期以及UE的移动速度等信息对开环传输模式和闭环传输模式的性能的影响。
103、基站根据PMI信息的统计量进行传输模式配置。
具体的,根据PMI信息的统计量与预设的门限值的大小关系,基站进行传输模式配置。如果PMI信息的统计量大于预设的门限值,将传输模式保持为闭环传输模式;如果PMI信息的统计量小于预设的门限值,基站将传输模式配置为开环传输模式。当然,如果PMI信息的统计量大于预设的门限值,基站也可以将传输模式配置为闭环传输模式。当PMI信息的统计量等于预设的门限值,基站可以将传输模式配置为开环传输模式或闭环传输模式。
本发明的实施例提供的传输模式配置方法,通过获取PMI信息的统计量,根据PMI信息统计量进行MIMO传输模式配置,降低了传输模式配置的偏差,提高了下行传输的系统性能。
本发明的实施例提供一种传输模式配置方法,参照图2所示,包括以下步骤:
201、基站在闭环传输模式下,接收用户设备UE发送的预编码矩阵指示PMI信息。
202、基站根据PMI信息获得PMI信息的统计量。
基站可以判断传输模式是开环传输模式还是闭环传输模式,若传输模式为闭环传输模式,基站根据接收的PMI信息进行统计处理,获取PMI信息的统计量。PMI信息的统计量包括下面一项或任意项的组合:PMI不变化概率,PMI方差,PMI码本索引比例。PMI信息的统计量不限于此,可以根据具体的环境选择合适的统计量。
PMI码本索引比例可以通过统计一段时间内UE反馈的每一个PMI信息的值占整个PMI反馈数量的比例得到。
PMI不变化概率可以根据当前时刻接收的PMI与前一时刻接收的PMI相比是否变化进行处理得到。
设当前时刻接收的PMI为Pmi_New,前一时刻接收的PMI为Pmi_Last,PMI不变化概率为Prob_Dlpmi_Unchange,滤波系数为FILTER_PMI,0<FILTER_PMI<1。
如果Pmi_New等于Pmi_Last,则按下式获取PMI不变化概率:
Prob_Dlpmi_Unchange=(1-FILTER_PMI)*Prob_Dlpmi_Unchange+FILTER_PMI;
否则,按下式获取PMI不变化概率:
Prob_Dlpmi_Unchange=(1-FILTER_PMI)*Prob_Dlpmi_Unchange;
获取PMI不变化概率后,用Pmi_New替换Pmi_Last。
下一时获得新的PMI时,根据上述方法继续进行处理。PMI信息的统计量可以综合反映信道相关性、下行通道时延差、PMI反馈周期以及UE的移动速度等信息对开环传输模式和闭环传输模式的性能的影响。
203、基站判断PMI信息的统计量是否大于预设的门限值。
不同的PMI信息的统计量对应的预设的门限可以不同。预设的门限值可以为固定的值,所述固定的值为根据PMI信息的统计量得到的经验值。
或者,根据基站的天线配置参数和/或发射数据流的秩值设置门限值。
此时,设置的门限值根据基站的天线配置参数而有不同的值或者根据发射数据流的秩值而有不同的值或者根据基站的天线配置参数和发射数据流的秩值而有不同的值。
当然门限值的设置并不限于此,还可以是根据具体的实施环境采用最适当的门限值的设置方法。
当PMI信息的统计量为PMI不变化概率,PMI方差和PMI码本索引比例的任意一个统计量时,则根据具体的PMI信息的统计量与其相应的预设的门限值进行比较处理。当PMI信息的统计量为PMI不变化概率时,预设的门限值为PMI不变化概率对应的门限值;当PMI信息的统计量为PMI方差时,预设的门限值为PMI方差对应的门限值;当PMI信息的统计量为PMI码本索引比例时,预设的门限值为PMI码本索引比例对应的门限值。
当PMI信息的统计量为PMI不变化概率,PMI方差和PMI码本索引比例的任意一种组合关系时,则根据具体的组合关系进行处理。当PMI信息的统计量为PMI不变化概率和PMI方差时,预设的门限值需要考虑PMI不变化概率对应的预设的门限值以及PMI方差对应的预设的门限值,即判断PMI信息的统计量是否大于预设的门限值时,既要判断PMI不变化概率是否大于PMI不变化概率对应的预设的门限值,也要判断PMI方差是否大于PMI方差对应的预设的门限值,只有当这两个统计量都大于各自对应的预设的门限值,才判定PMI信息的统计量大于预设的门限值。对于其他具体的统计量的组合,判断处理过程与上述的PMI不变化概率和PMI方差组合相同。
若PMI信息的统计量小于预设的门限值,则执行步骤203;若PMI信息的统计量大于预设的门限值,则执行步骤204;对于PMI信息的统计量等于预设的门限值,既可执行步骤203,也可执行步骤204。
204、基站将传输模式配置为开环传输模式。
205、基站将传输模式配置为闭环传输模式或者保持传输模式为闭环传输模式。
本发明的实施例提供的传输模式配置方法,通过获取PMI信息的统计量,根据PMI信息统计量进行MIMO传输模式配置,降低了传输模式配置的偏差,提高了下行传输的系统性能。进而,可以降低系统的性能损失。
本发明的实施例提供一种传输模式配置方法,参照图3所示,包括以下步骤:
若传输模式为开环传输模式,则基站进行闭环传输模式探测。闭环传输模式探测是指:基站在开环传输模式下尝试将传输模式配置为闭环传输模式并分析闭环传输模式是否为适合的传输模式。
301、若传输模式为开环传输模式,基站启动闭环传输模式探测定时器。
闭环传输模式探测定时器的计时周期是一个固定的值,或者闭环传输模式探测定时器的计时周期根据闭环传输模式探测结果进行动态调整。根据闭环传输模式探测结果增大或者减小该闭环传输模式探测定时器的计时周期。
下面以动态调整闭环传输模式探测定时器的计时周期为例进行描述,动态调整闭环传输模式探测定时器的计时周期的具体描述参照本实施例步骤308~310。动态调整该闭环传输模式探测定时器的计时周期可以有效的获取闭环增益,同时可以减少设置UE的传输模式过程中带来的损失。
302、闭环传输模式探测定时器超时后,基站将传输模式预配置为闭环传输模式。
当闭环传输模式探测定时器超时后,基站将传输模式预配置为闭环传输模式,并对闭环传输模式探测定时器停止计时并复位。在闭环传输模式探测定时器未超时状态下,闭环传输模式探测定时器继续计时,此时的传输模式保持为开环传输模式。
303、基站接收用户设备UE发送的预编码矩阵指示PMI信息。
304、基站根据PMI信息获得PMI信息的统计量。
其中,PMI信息的统计量包括下面一项或任意项的组合:PMI不变化概率特性,PMI方差特性,PMI码本索引比例。
针对PMI不变化概率特性统计可以根据UE前后上报的PMI是否变化得到;PMI码本索引比例可以通过统计一段时间内UE反馈的每一个PMI信息的值占整个PMI反馈数量的比例得到。当然,PMI信息的统计量不限于此,可以根据具体的环境选择合适的统计量。
PMI信息的统计量可以综合反映信道相关性、下行通道时延差、PMI反馈周期以及UE的移动速度等信息对开环和闭环传输模式的性能的影响。
305、基站判断PMI信息的统计量是否大于预设的门限值。
不同的PMI信息的统计量对应的预设的门限可以不同。预设的门限值可以为固定的值,所述固定的值为根据PMI信息的统计量得到的经验值。
或者,根据基站的天线配置参数和/或发射数据流的秩值设置门限值。
此时,设置的门限值根据基站的天线配置参数而有不同的值或者根据发射数据流的秩值而有不同的值或者根据基站的天线配置参数和发射数据流的秩值而有不同的值。当然门限值的设置并不限于此,还可以是根据具体的实施环境采用最适当的门限值的设置方法。不同的PMI信息的统计量对应的预设的门限也会有所不同。
若PMI信息的统计量小于预设的门限值,则执行步骤306;若PMI信息的统计量大于预设的门限值,则执行步骤307;对于PMI信息的统计量等于预设的门限值,既可执行步骤306,也可执行步骤307。
306、基站将传输模式配置为开环传输模式。
307、基站将传输模式配置为闭环传输模式。
308、基站判断配置后传输模式是否为闭环传输模式。
若配置后,传输模式为闭环传输模式,则闭环传输模式探测成功,执行步骤309;若配置后,传输模式为开环传输模式,则闭环传输模式探测失败,执行步骤310:
309、基站按照第一步长减小闭环传输模式探测定时器的计时周期。
310、基站按照第二步长增大闭环传输模式探测定时器的计时周期。
其中,第一步长等于第二步长;或者,第一步长不等于第二步长。
具体的,基站可以按照固定的步长进行闭环传输模式探测定时器的计时周期的增减;当然,基站也可以按照不同的步长进行闭环传输模式探测定时器的计时周期的增减。
本发明的实施例提供的传输模式配置方法,通过获取PMI信息的统计量,根据PMI信息统计量进行MIMO传输模式配置,降低了传输模式配置的偏差,提高了下行传输的系统性能。进而,可以降低系统的性能损失。
本发明的实施例提供一种基站4,用于实现上述的方法实施例所提供的传输模式配置方法,参照图4所示,该基站4包括:处理单元41和配置单元42,其中:
处理单元41,用于在闭环传输模式下接收用户设备UE发送的预编码矩阵指示PMI信息。
处理单元41,还用于根据PMI信息获得PMI信息的统计量。
配置单元42,用于根据PMI信息的统计量进行传输模式配置。
其中,PMI信息的统计量包括下面一项或任意项的组合:PMI不变化概率特性,PMI方差特性,PMI码本索引比例。
可选的,处理单元41,还用于若传输模式为开环传输模式,则进行闭环传输模式探测。
具体的,参照图5所示该基站的配置单元42包括:判断子单元421和配置子单元422,其中:
判断子单元421,用于判断PMI信息的统计量是否大于预设的门限值。
配置子单元422,用于若PMI信息的统计量小于预设的门限值,则将传输模式配置为开环传输模式。
可选的,该基站还包括:
配置子单元422,还用于若PMI信息的统计量大于预设的门限值,则将传输模式配置为闭环传输模式或者保持传输模式为闭环传输模式。
可选的,参照图6所示,该处理单元41包括:控制子单元411和处理子单元412,其中:
控制子单元411,用于启动闭环传输模式探测定时器。
处理子单元412,用于闭环传输模式探测定时器超时后,将传输模式配置为闭环传输模式。
处理单元41,还用于若配置后的传输模式为闭环传输模式,则按照第一步长减小闭环传输模式探测定时器的计时周期。
处理单元41,还用于若配置后的传输模式为开环传输模式,则按照第二步长增大闭环传输模式探测定时器的计时周期。
本发明的实施例提供的基站,通过获取PMI信息的统计量,根据PMI信息统计量进行MIMO传输模式配置,降低了传输模式配置的偏差,提高了下行传输的系统性能。进而,可以降低系统的性能损失。
本发明的实施例提供一种基站5,参照图7所示包括:至少一个处理器51、存储器52、通信接口53和总线54,该至少一个处理器51、存储器52和通信接口53通过总线54连接并完成相互间的通信,其中:
该总线54可以是工业标准体系结构(Industry Standard Architecture,简称为ISA)总线、外部设备互连(Peripheral Component,简称为PCI)总线或扩展工业标准体系结构(Extended Industry Standard Architecture,简称为EISA)总线等。该总线54可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示,图8中仅用一条粗线表示,但并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。其中:
存储器52用于存储程序代码,该程序代码包括操作指令。存储器52可能包含高速RAM存储器,也可能还包括非易失性存储器(non-volatile memory),例如至少一个磁盘存储器。
处理器51可能是一个中央处理器(Central Processing Unit,简称为CPU),或者是特定集成电路(Application Specific Integrated Circuit,简称为ASIC),或者是被配置成实施本发明实施例的一个或多个集成电路。
通信接口53,主要用于实现本实施例中的基站5与用户设备UE之间的通信。
处理器51,还用于调用存储器中的程序代码,用以执行以下操作:
在闭环传输模式下接收用户设备UE发送的预编码矩阵指示PMI信息。
根据PMI信息获得PMI信息的统计量,且根据PMI信息的统计量进行传输模式配置。
其中,PMI信息的统计量包括下面一项或任意项的组合:PMI不变化概率特性,PMI方差特性,PMI码本索引比例。
可选的,该基站还包括:
处理器51,还用于若传输模式为开环传输模式,则进行闭环传输模式探测。
具体的,该基站还包括:
处理器51,还用于判断PMI信息的统计量是否大于预设的门限值。若PMI信息的统计量小于预设的门限值,则通过至少一个通信接口53将传输模式配置为开环传输模式;若PMI信息的统计量大于预设的门限值,则将传输模式配置为闭环传输模式或者保持传输模式为闭环传输模式。
具体的,该基站还包括:
处理器51,还用于启动闭环传输模式探测定时器;闭环传输模式探测定时器超时后,则通过至少一个通信接口53将传输模式预配置为闭环传输模式。
进一步,该基站还包括:
处理器51,还用于若配置后的传输模式为闭环传输模式,则按照第一步长减小闭环传输模式探测定时器的计时周期。若配置后的传输模式为开环传输模式,则按照第二步长增大闭环传输模式探测定时器的计时周期。
本发明的实施例提供的基站,通过获取PMI信息的统计量,根据PMI信息统计量进行MIMO传输模式配置,降低了传输模式配置的偏差,提高了下行传输的系统性能。进而,可以降低系统的性能损失。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。

Claims (12)

1.一种传输模式配置方法,其特征在于,包括:
基站在闭环传输模式下接收用户设备UE发送的预编码矩阵指示PMI信息;
根据所述PMI信息获得所述PMI信息的统计量;
根据所述PMI信息的统计量进行传输模式配置;
接收预编码矩阵指示PMI信息,并统计处理获得所述PMI信息的统计量之前还包括:
若所述传输模式为开环传输模式,则进行闭环传输模式探测,包括:启动闭环传输模式探测定时器;所述闭环传输模式探测定时器超时后,将所述传输模式预配置为闭环传输模式。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述PMI信息的统计量进行传输模式配置,包括:
判断所述PMI信息的统计量是否大于预设的门限值;
若所述PMI信息的统计量小于所述预设的门限值,则将所述传输模式配置为开环传输模式;
或,
若所述PMI信息的统计量大于所述预设的门限值,则将所述传输模式配置为闭环传输模式或者保持所述传输模式为闭环传输模式。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述PMI信息的统计量进行传输模式配置后,还包括:
若配置后的传输模式为闭环传输模式,则按照第一步长减小所述闭环传输模式探测定时器的计时周期;
若配置后的传输模式为开环传输模式,则按照第二步长增大所述闭环传输模式探测定时器的计时周期。
4.根据权利要求1~3任一项所述的方法,其特征在于,包括:
所述PMI信息的统计量包括下面一项或任意项的组合:PMI不变化概率特性,PMI方差特性,PMI码本索引比例。
5.一种基站,其特征在于,包括:
处理单元,用于在闭环传输模式下接收用户设备UE发送的预编码矩阵指示PMI信息;
所述处理单元,还用于根据所述PMI信息获得所述PMI信息的统计量;
配置单元,用于根据所述PMI信息的统计量进行传输模式配置;
所述处理单元,还用于若所述传输模式为开环传输模式,则进行闭环传输模式探测,包括:
控制子单元,用于启动闭环传输模式探测定时器;
处理子单元,用于所述闭环传输模式探测定时器超时后,将所述传输模式预配置为闭环传输模式。
6.根据权利要求5所述的基站,其特征在于,所述配置单元包括:
判断子单元,用于判断所述PMI信息的统计量是否大于预设的门限值;
配置子单元,还用于若所述PMI信息的统计量小于所述预设的门限值,则将所述传输模式配置为开环传输模式;
或,
所述配置子单元,还用于若所述PMI信息的统计量大于所述预设的门限值,则将所述传输模式配置为闭环传输模式或者保持所述传输模式为闭环传输模式。
7.根据权利要求5所述的基站,其特征在于,还包括:
所述处理单元,还用于若配置后的传输模式为闭环传输模式,则按照第一步长减小所述闭环传输模式探测定时器的计时周期;
所述处理单元,还用于若配置后的传输模式为开环传输模式,则按照第二步长增大所述闭环传输模式探测定时器的计时周期。
8.根据权利要求5~7任一项所述的基站,其特征在于,包括:
所述PMI信息的统计量包括下面一项或任意项的组合:PMI不变化概率特性,PMI方差特性,PMI码本索引比例。
9.一种基站,其特征在于,包括:至少一个处理器、存储器、总线,所述至少一个处理器和存储器通过总线连接并完成相互间的通信,所述存储器用于存储程序代码,其中:
所述处理器,用于调用存储器中的程序代码,用以执行以下操作:
在闭环传输模式下接收用户设备UE发送的预编码矩阵指示PMI信息;
根据所述PMI信息获得所述PMI信息的统计量;
根据所述PMI信息的统计量进行传输模式配置;
所述处理器还用于:若所述传输模式为开环传输模式,则进行闭环传输模式探测;
所述处理器还用于:启动闭环传输模式探测定时器;所述闭环传输模式探测定时器超时后,将所述传输模式预配置为闭环传输模式。
10.根据权利要求9所述的基站,其特征在于,所述处理器还用于:
判断所述PMI信息的统计量是否大于预设的门限值;
若所述PMI信息的统计量小于所述预设的门限值,则将所述传输模式配置为开环传输模式;
或,
若所述PMI信息的统计量大于所述预设的门限值,则将所述传输模式配置为闭环传输模式或者保持所述传输模式为闭环传输模式。
11.根据权利要求9所述的基站,其特征在于,所述处理器还用于:
若配置后的传输模式为闭环传输模式,则按照第一步长减小所述闭环传输模式探测定时器的计时周期;
若配置后的传输模式为开环传输模式,则按照第二步长增大所述闭环传输模式探测定时器的计时周期。
12.根据权利要求9~11任一项所述的基站,其特征在于,包括:
所述PMI信息的统计量包括下面一项或任意项的组合:PMI不变化概率特性,PMI方差特性,PMI码本索引比例。
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