CN107005287A - 信道状态信息反馈方法、用户设备及基站 - Google Patents

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Abstract

本发明实施例提供一种信道状态信息反馈方法、用户设备及基站,该方法包括:用户设备根据基站配置的需要反馈的CSI‑RS资源个数N,确定出N个CSI‑RS资源,并在该N个CSI‑RS资源包括的端口进行信道估计,获得水平维度的信道状态信息,然后从N个CSI‑RS资源中选择出M个CSI‑RS资源,将该M个CSI‑RS资源的水平维度的信道状态信息与该M个CSI‑RS资源的指示信息反馈给基站,使得基站根据指示信息确定出垂直维度的信道状态信息,从而最终获得两个维度的信道状态信息,解决传统信道估计中,仅反馈水平维度信道状态信息的弊端。

Description

信道状态信息反馈方法、用户设备及基站 技术领域
本发明实施例涉及通信技术,尤其涉及一种信道状态反馈信息方法、用户设备及基站。
背景技术
长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统中,传统天线阵列在垂直方向具有固定的下倾角,即对小区内每个用户设备在垂直方向上提供固定的波束。为提高小区边缘用户吞吐率和小区平均吞吐率,引入三维(3 Dimension,3D)波束赋形(Beaming Forming,BF)技术。3D波束赋形技术基于有源天线系统(Active Antenna System,AAS),可根据用户设备的位置,在垂直方向为每个用户设备产生不同下倾角的波束,从而在水平方向和垂直方向都进行波束赋形。为支持3D波束赋形技术,需要相应的信道状态信息的反馈。其中,信道状态信息包括信道质量指示(Channel Quality Indicator,CQI)、预编码矩阵指示指示(Precoding Matrix Indicator,PMI)以及秩指示(Rank Indication,RI)等。
一般来说,信道状态信息由用户设备通过信道估计得出。传统信道估计过程中,用户设备对参考信号(Reference Signal,RS),也称导频信号,如信道状态信息参考信号(Channel State Information-Reference Signals,CSI-RS)进行测量,从而估计出水平维度的信道状态信息并上报给基站。然而,对于3D波束赋形技术来说,用户设备除了对水平维度信道进行信道估计外,还需要对垂直维度信道进行信道估计。显然,仅支持水平维度信道估计的传统信道估计方法,是无法适用于3D波束赋形技术的。因此,如何提出一种信道状态信息反馈方法,实为业界亟待解决的问题。
发明内容
本发明实施例提供一种信道状态信息反馈方法、用户设备及基站,解决传统信道估计中,仅反馈水平维度信道状态信息的弊端。
第一个方面,本发明实施例提供一种信道状态信息反馈方法,包括:
用户设备UE接收配置的N个信道状态信息参考信号CSI-RS资源,各所述CSI-RS资源包括至少一个端口,其中,N≥2,且为整数;
所述UE对所述N个CSI-RS资源进行信道测量,得到所述N个CSI-RS资源的信道状态信息CSI;
所述UE从所述N个CSI-RS资源中选择M个CSI-RS资源,所述M个CSI-RS资源属于不同的CSI进程,或者,所述M个CSI-RS资源属于同一个CSI进程的不同配置;
所述UE根据所述M个CSI-RS资源,从所述N个CSI-RS资源的信道状态信息CSI中确定出所述M个CSI-RS资源的CSI;
所述UE将所述M个CSI-RS资源的CSI,以及所述M个CSI-RS资源的指示信息反馈给基站。
在第一个方面的第一种可能的实现方式中,所述M个CSI-RS资源的指示信息包括第一指示信息,和/或,第二指示信息,所述第一指示信息为所述M的值,第二指示信息为所述M个CSI-RS资源的索引。
结合第一方面或第一个方面的第一种可能的实现方式,在第一个方面的第二种可能的实现方式中,所述M个CSI-RS资源中的每一个CSI-RS资源的CSI包括:秩指示RI、码字W1对应的预编码矩阵指示指示PMI1、码字W2对应的预编码矩阵指示PMI2、信道质量指示CQI,所述W1和W2分别对应双码本结构W中的W1和W2,W=W1*W2;
所述UE将所述M个CSI-RS资源的CSI,以及所述M个CSI-RS资源的指示信息反馈给基站,包括:
所述UE根据反馈模式与反馈类型,将所述M个CSI-RS资源的CSI,以及所述M个CSI-RS资源的指示信息反馈给基站,所述反馈类型指所述UE在一个反馈时刻一次性反馈的反馈参数,所述反馈参数包括所述RI、所述PMI1、所述PMI2、所述CQI与所述指示信息中的至少一个。
结合第一个方面的第二种可能的实现方式,在第一个方面的第三种可能的实现方式中,所述反馈模式为第一反馈模式,所述反馈类型包括第一反馈类型,第二反馈类型与第三反馈类型,所述第一反馈类型对应第一反馈周期,所述第二反馈类型对应第二反馈周期,所述第三反馈类型对应第三反馈周期, 所述第一反馈类型的反馈参数包括所述M个CSI-RS资源的指示信息,所述第二反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的RI与PMI1,所述第三反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的PMI2与CQI。
结合第一个方面的第三种可能的实现方式,在第一个方面的第四种可能的实现方式中,所述第一反馈周期>所述第二反馈周期>所述第三反馈周期。
结合第一个方面的第二种可能的实现方式,在第一个方面的第五种可能的实现方式中,所述反馈模式为第一反馈模式,所述反馈类型包括第四反馈类型与第五反馈类型,所述第四反馈类型对应第四反馈周期,所述第五反馈类型对应第五反馈周期,所述第四反馈类型的反馈参数包括所述M个CSI-RS资源的指示信息、所述M个CSI-RS资源测量得到的RI、所述M个CSI-RS资源测量得到的PMI1,所述第五反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的PMI2与CQI。
结合第一个方面的第五种可能的实现方式,在第一个方面的第六种可能的实现方式中,所述第四反馈周期>所述第五反馈周期。
结合第一个方面的第二种可能的实现方式,在第一个方面的第七种可能的实现方式中,所述反馈模式为第一反馈模式,所述反馈类型包括第六反馈类型、第七反馈类型与第八反馈类型,所述第六反馈类型对应第六反馈周期,所述第七反馈类型对应第七反馈周期,所述第八反馈类型对应第八反馈周期,所述第六反馈类型的反馈参数包括所述M个CSI-RS资源的指示信息,所述第七反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的RI,所述第八反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的PMI1、PMI2与CQI。
结合第一个方面的第七种可能的实现方式,在第一个方面的第八种可能的实现方式中,所述第六反馈周期>所述第七反馈周期>所述第八反馈周期。
结合第一个方面的第二种可能的实现方式,在第一个方面的第九种可能的实现方式中,所述反馈模式为第一反馈模式,所述反馈类型包括第九反馈类型与第十反馈类型,所述第九反馈类型对应第九反馈周期,所述第十反馈类型对应第十反馈周期,所述第九反馈类型的反馈参数包括所述M个CSI-RS资源的指示信息与RI,所述第十反馈类型的反馈参数包括根据所述M个 CSI-RS资源测量得到的PMI1、PMI2与CQI。
结合第一个方面的第九种可能的实现方式,在第一个方面的第十种可能的实现方式中,所述第九反馈周期>所述第十反馈周期。
结合第一个方面的第二种至第十种中任一种可能的实现方式,在第一个方面的第十一种可能的实现方式中,所述M个CSI-RS资源的RI根据所述M个CSI-RS资源测量得出。
结合第一个方面的第三种至第十种中任一种可能的实现方式,在第一个方面的第十二种可能的实现方式中,所述第一反馈模式下,所述M为1。
结合第一个方面的第二种可能的实现方式,在第一个方面的第十三种可能的实现方式中,所述M≥2,则假定M个各所述CSI-RS资源测量得到的PMI1相同,各所述CSI-RS资源测量得到的PMI2相同或不同,所述PMI1和PMI2对应的预编码矩阵的是根据每个CSI-RS资源测量得到的,其预编码矩阵的对应的天线数是每个CSI-RS资源包含的天线端口数;
所述反馈模式为第二反馈模式,所述反馈类型包括第十一反馈类型、第十二反馈类型与第十三反馈类型,所述第十一反馈类型对应第十一反馈周期,所述第十二反馈类型对应第十二反馈周期,所述第十三反馈类型对应第十三反馈周期,所述第十一反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的RI,所述第十二反馈类型的反馈参数包括所述M个CSI-RS资源的指示信息与PMI1,所述第十三反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的PMI2与CQI,其中,所述PMI1的个数为1个,当假设各所述CSI-RS资源测量得到的PMI2相同时,所述PMI2的个数为一个,当假设各所述CSI-RS资源测量得到的PMI2不同时,所述MPI2为M个PMI2。
结合第一个方面的第十三种可能的实现方式,在第一个方面的第十四种可能的实现方式中,所述第十一周期>所述第十二周期>所述第十三周期。
结合第一个方面的第二种可能的实现方式,在第一个方面的第十五种可能的实现方式中,所述M≥2,则假设M个所述CSI-RS资源测量得到的PMI1相同或不同,各所述CSI-RS资源测量得到的PMI2不同;
所述反馈模式为第二反馈模式,所述反馈类型包括第十四反馈类型、第十五反馈类型、第十六反馈类型、第十七反馈类型与第十八反馈类型,所述第十四反馈类型对应第十四反馈周期,所述第十五反馈类型对应第十五反馈 周期,所述第十六反馈类型对应第十六反馈周期,所述第十七反馈类型对应第十七反馈周期,所述第十八反馈类型对应第十八反馈周期,所述第十四反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源资源测量得到的RI,所述第十五反馈类型的反馈参数包括所述M个CSI-RS资源的指示信息与测量得到的PMI1,所述第十六反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源中的部分CSI-RS资源测量得到的PMI2,所述第十七反馈周期的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源中其余部分资源测量得到的PMI2,所述第十八反馈周期的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量,并且采用上述PMI1,PMI2得到的CQI,其中,当所述各所述CSI-RS资源测量得到的PMI1相同时,所述PMI1的个数为一个,当各所述CSI-RS资源测量得到的PMI1不同时,所述PMI1为M个PMI1。
结合第一个方面的第十五种可能的实现方式,在第一个方面的第十六种可能的实现方式中,所述第十四反馈周期>所述第十五反馈周期>所述第十六反馈周期>所述第十七反馈周期>所述第十八反馈周期。
结合第一个方面、第一个方面的第一种至第十六种中任一种可能的实现方式,在第一个方面的第十七种可能的实现方式中,所述M为所述基站通知给UE的,或者为所述UE确定出的。
结合第一个方面的第二种至第十六种中任一种可能的实现方式,在第一个方面的第十八种可能的实现方式中,该方法还包括:
所述UE根据所述M确定所述反馈模式。
结合第一个方面的第三种可能的实现方式,在第一个方面的第十九种可能的实现方式中,所述UE将所述M个CSI-RS资源的指示信息反馈给基站,包括:
所述UE在不同的反馈类型反馈所述第一指示信息与所述第二指示信息。
结合第一个方面,在第一个方面的二十种可能的实现方式中,所述UE将所述M个CSI-RS资源的指示信息反馈给基站,包括:
所述UE根据基站的触发非周期性将所述M个CSI-RS资源的指示信息反馈给基站。
结合第一个方面的第三种可能的实现方式,在第一个方面的第二十一种可能的实现方式中,所述CSI还包括预编码类型索引PTI、子带码字W2对 应的预编码矩阵指示PMI2,子带信道质量指示CQI,所述PTI=0时,所述反馈类型包括的反馈参数为宽带码字W2对应的预编码矩阵指示PMI2,及宽带信道质量指示CQI,当所述PTI=1时,所述反馈类型包括的反馈参数为子带码字W2对应的预编码矩阵指示PMI2,子带信道质量指示CQI;
所述PMI=0时,更新所述指示信息,所述PMI=1时,不更新所述指示信息;
所述PTI与所述指示信息的反馈顺序可以为下述顺序中的其中之一:
所述PTI与所述指示信息同时反馈;先反馈所述PTI,再反馈所述指示信息;先反馈所述指示信息,再反馈所述PTI。
第二个方面,本发明实施例提供一种信道状态信息反馈方法,包括:
基站接收用户设备UE反馈的M个CSI-RS资源的CSI,以及所述M个CSI-RS资源的指示信息,所述M个CSI-RS资源是所述UE从N个CSI-RS资源中选择出的,所述N个CSI-RS资源为所述UE接收配置的,各所述CSI-RS资源包括至少一个端口,其中,N≥2,且为整数;
所述基站根据所述M个CSI-RS资源,进行预编码。
在第二个方面的第一种可能的实现方式中,所述M个CSI-RS资源的指示信息包括第一指示信息,和/或,第二指示信息,所述第一指示信息为所述M的值,第二指示信息为所述M个CSI-RS资源的索引。
结合第一方面或第二个方面的第一种可能的实现方式,在第二个方面的第二种可能的实现方式中,所述M个CSI-RS资源中的每一个CSI-RS资源的CSI包括:秩指示RI、码字W1对应的预编码矩阵指示指示PMI1、码字W2对应的预编码矩阵指示PMI2、信道质量指示CQI,所述W1和W2分别对应双码本结构W中的W1和W2,W=W1*W2;
所述基站接收用户设备UE反馈的M个CSI-RS资源的CSI,以及所述M个CSI-RS资源的指示信息,包括:
所述基站接收所述UE根据反馈模式与反馈类型反馈的所述M个CSI-RS资源的CSI,以及所述M个CSI-RS资源的指示信息,所述反馈类型指所述UE在一个反馈时刻一次性反馈的反馈参数,所述反馈参数包括所述RI、所述PMI1、所述PMI2、所述CQI与所述指示信息中的至少一个。
结合第二个方面的第二种可能的实现方式,在第二个方面的第三种可能 的实现方式中,所述反馈模式为第一反馈模式,所述反馈类型包括第一反馈类型,第二反馈类型与第三反馈类型,所述第一反馈类型对应第一反馈周期,所述第二反馈类型对应第二反馈周期,所述第三反馈类型对应第三反馈周期,所述第一反馈类型的反馈参数包括所述M个CSI-RS资源的指示信息,所述第二反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的RI与PMI1,所述第三反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的PMI2与CQI。
结合第二个方面的第三种可能的实现方式,在第二个方面的第四种可能的实现方式中,所述第一反馈周期>所述第二反馈周期>所述第三反馈周期。
结合第二个方面的第二种可能的实现方式,在第二个方面的第五种可能的实现方式中,所述反馈模式为第一反馈模式,所述反馈类型包括第四反馈类型与第五反馈类型,所述第四反馈类型对应第四反馈周期,所述第五反馈类型对应第五反馈周期,所述第四反馈类型的反馈参数包括所述M个CSI-RS资源的指示信息、所述M个CSI-RS资源测量得到的RI、所述M个CSI-RS资源测量得到的PMI1,所述第五反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的PMI2与CQI。
结合第二个方面的第五种可能的实现方式,在第二个方面的第六种可能的实现方式中,所述第四反馈周期>所述第五反馈周期。
结合第二个方面的第二种可能的实现方式,在第二个方面的第七种可能的实现方式中,所述反馈模式为第一反馈模式,所述反馈类型包括第六反馈类型、第七反馈类型与第八反馈类型,所述第六反馈类型对应第六反馈周期,所述第七反馈类型对应第七反馈周期,所述第八反馈类型对应第八反馈周期,所述第六反馈类型的反馈参数包括所述M个CSI-RS资源的指示信息,所述第七反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的RI,所述第八反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的PMI1、PMI2与CQI。
结合第二个方面的第七种可能的实现方式,在第二个方面的第八种可能的实现方式中,所述第六反馈周期>所述第七反馈周期>所述第八反馈周期。
结合第二个方面的第二种可能的实现方式,在第二个方面的第九种可能的实现方式中,所述反馈模式为第一反馈模式,所述反馈类型包括第九反馈 类型与第十反馈类型,所述第九反馈类型对应第九反馈周期,所述第十反馈类型对应第十反馈周期,所述第九反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的指示信息与RI,所述第十反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的PMI1、PMI2与CQI。
结合第二个方面的第九种可能的实现方式,在第二个方面的第十种可能的实现方式中,所述第九反馈周期>所述第十反馈周期。
结合第二个方面的第二种至第十种中任一种可能的实现方式,在第二个方面的第十一种可能的实现方式中,所述M个CSI-RS资源的RI根据所述M个CSI-RS资源测量得出。
结合第二个方面的第三种至第十种中任一种可能的实现方式,在第二个方面的第十二种可能的实现方式中,所述第一反馈模式下,所述M为1。
结合第二个方面的第二种可能的实现方式,在第二个方面的第十三种可能的实现方式中,所述M≥2,则假定M个各所述CSI-RS资源测量得到的PMI1相同,各所述CSI-RS资源测量得到的PMI2相同或不同,所述PMI1和PMI2对应的预编码矩阵的是根据每个CSI-RS资源测量得到的,其预编码矩阵的对应的天线数是每个CSI-RS资源包含的天线端口数;
所述反馈模式为第二反馈模式,所述反馈类型包括第十一反馈类型、第十二反馈类型与第十三反馈类型,所述第十一反馈类型对应第十一反馈周期,所述第十二反馈类型对应第十二反馈周期,所述第十三反馈类型对应第十三反馈周期,所述第十一反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的RI,所述第十二反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的指示信息与PMI1,所述第十三反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的PMI2与CQI,其中,所述PMI1的个数为1个,当各所述CSI-RS资源测量得到的PMI2相同时,所述PMI2的个数为一个,当各所述CSI-RS资源测量得到的PMI2不同时,所述MPI2为M个PMI2。
结合第二个方面的第十三种可能的实现方式,在第二个方面的第十四种可能的实现方式中,所述第十一周期>所述第十二周期>所述第十三周期。
结合第二个方面的第二种可能的实现方式,在第二个方面的第十五种可能的实现方式中,所述M≥2,则假设M个各所述CSI-RS资源资源测量得到的PMI1相同或不同,各所述CSI-RS资源资源测量得到的PMI2不同;
所述反馈模式为第二反馈模式,所述反馈类型包括第十四反馈类型、第十五反馈类型、第十六反馈类型、第十七反馈类型与第十八反馈类型,所述第十四反馈类型对应第十四反馈周期,所述第十五反馈类型对应第十五反馈周期,所述第十六反馈类型对应第十六反馈周期,所述第十七反馈类型对应第十七反馈周期,所述第十八反馈类型对应第十八反馈周期,所述第十四反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源资源测量得到的RI,所述第十五反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的指示信息与测量得到PMI1,所述第十六反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源中的部分CSI-RS资源资源测量得到的PMI2,所述第十七反馈周期的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源中其余部分资源测量得到的PMI2,所述第十八反馈周期的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源,并且采用上述PMI1,PMI2得到的CQI,其中,当所述各所述CSI-RS资源测量得到的PMI1相同时,所述PMI1的个数为一个,当各所述CSI-RS资源测量得到的PMI1不同时,所述PMI1为M个PMI1。
结合第二个方面的第十五种可能的实现方式,在第二个方面的第十六种可能的实现方式中,所述第十四反馈周期>所述第十五反馈周期>所述第十六反馈周期>所述第十七反馈周期>所述第十八反馈周期。
结合第二个方面、第二个方面的第一种至第十六种中任一种可能的实现方式,在第二个方面的第十七种可能的实现方式中,所述M为所述UE通知给所述基站的,或者为所述基站确定出的。
结合第二个方面的第二种可能的实现方式,在第二个方面的第十八种可能的实现方式中,所述基站接收所述UE反馈的M个CSI-RS资源的指示信息包括:
所述基站接收所述UE在不同反馈类型反馈的所述第一指示信息与所述第二指示信息。
结合第二个方面,在第二个方面的十九种可能的实现方式中,所述基站接收所述UE反馈的M个CSI-RS资源的指示信息包括:
所述基站接收所述UE根据所述基站的触发非周期性反馈的所述M个CSI-RS资源的指示信息。
结合第二个方面的第二种可能的实现方式,在第二个方面的第二十种可 能的实现方式中,所述CSI还包括预编码类型索引PTI、子带码字W2对应的预编码矩阵指示PMI2,子带信道质量指示CQI,所述PTI=0时,所述反馈类型包括的反馈参数为宽带码字W2对应的预编码矩阵指示PMI2,及宽带信道质量指示CQI,当所述PTI=1时,所述反馈类型包括的反馈参数为子带码字W2对应的预编码矩阵指示PMI2,子带信道质量指示CQI;
所述PMI=0时,更新所述指示信息,所述PMI=1时,不更新所述指示信息;
所述PTI与所述指示信息的反馈顺序可以为下述顺序中的其中之一:
所述PTI与所述指示信息同时反馈;先反馈所述PTI,再反馈所述指示信息;先反馈所述指示信息,再反馈所述PTI。
所述基站接收所述UE非周期反馈的所述M个CSI-RS资源的指示信息。
第三个方面,本发明实施例提供一种信道状态信息反馈方法,包括:
用户设备UE根据包含X个天线端口的参考信号资源进行信道测量得到信道状态信息CSI;
所述用户设备向基站反馈所述信道状态信息CSI,所述的X个天线端口对应的天线阵列至少包含两行两列,所述的CSI至少包含天线阵列中水平的Ma个端口的CSI和天线阵列中垂直的Na个端口的CSI。
在第三个方面的第一种可能的实现方式中,所述X个天线端口的预编码矩阵W=W1×W2;
所述第一码字W1为:其中,k=0,...,MaQH-1,l=0,...,NaQV-1,Ma为所述天线阵列的水平维度的同极化天线的个数,所述Na为所述天线阵列的垂直维度的同极化天线的个数,QH为所述天阵列的水平维度的过采样因子,所述QV为所述天阵列的垂直维度的过采样因子;
所述所述为所述天线阵列的垂直维度对应的第一预编码矩阵,l为垂直维度对应的第一预编码矩阵的索引PMI_V 1,L为垂直维度的第一预编码矩阵的总个数;
所述所述为所述天线 阵列的水平维度对应的第一预编码矩阵,k为水平维度对应的第一预编码矩阵的索引PMI_H 1,K为水平维度的第一预编码矩阵的总个数;
结合第三个方面的第一种可能的实现方式,在第三个方面的第二种可能的实现方式中,所述UE根据所述双码本结构,向基站反馈信道状态信息之前,还包括:
所述UE确定Ma×Na×2个端口的所述天线阵列的秩;
所述UE确定所述天线阵列的水平维度的固定波束组的组号k;
所述UE确定所述天线阵列的垂直维度的固定波束组的组号l;
所述UE根据所述k、所述l与所述第二码字W2,合成预编码矩阵,并根据所述预编码矩阵,确定信道质量指示CQI;
所述信道状态信息包括所述秩、所述k、所述l、所述CQI、所述第二码字W2对应的预编码矩阵指示PMI2;
所述用户设备向基站反馈所述CSI,包括:
所述UE根据反馈类型,向所属基站反馈所述秩、所述k、所述l、所述CQI,所述反馈类型指所述UE在一个反馈时刻一次性反馈的反馈参数,所述反馈参数包括所述秩、所述k、所述l、所述PMI2、所述CQI中的至少一个。
结合第三个方面的第二种可能的实现方式,在第三个方面的第三种可能的实现方式中,所述反馈类型包括第一反馈类型,第二反馈类型、第三反馈类型、第四反馈类型与第五反馈类型,所述第一反馈类型对应第一反馈周期,所述第二反馈类型对应第二反馈周期,所述第三反馈类型对应第三反馈周期,所述第四反馈类型对应第四反馈周期,所述第五反馈类型对应第五反馈周期,所述第一反馈类型的反馈参数包括所述秩,所述第二反馈类型的反馈参数包括所述k,所述第三反馈类型的反馈参数包括所述l,所述第四反馈类型的反馈参数包括所述第二码字W2的PMI2,所述第五反馈类型的反馈参数包括所述CQI。
结合第三个方面的第三种可能的实现方式,在第四个方面的第二种可能的实现方式中,所述第一反馈周期>所述第二反馈周期>所述第四反馈周期>所述第五反馈周期,所述第一反馈周期>所述第三反馈周期>所述第四反 馈周期>所述第五反馈周期。
在第三个方面的第五种可能的实现方式中,所述W=W1×W3;
所述第一码字W1为:其中,Ma为所述天线阵列的水平维度的同极化天线的个数,所述Na为所述天线阵列的垂直维度的同极化天线的个数,QH为所述天阵列的水平维度的过采样因子,所述QV为所述天阵列的垂直维度的过采样因子;
所述所述为所述天线阵列的垂直维度对应的第一预编码矩阵,l为垂直维度对应的第一预编码矩阵的索引PMI_V 1,L为垂直维度的第一预编码矩阵的总个数;
所述所述为所述天线阵列的水平维度对应的第一预编码矩阵,k为垂直维度对应的第一预编码矩阵的索引PMI_H 1,K为水平维度的第一预编码矩阵的总个数;
为水平维度的第二预编码矩阵,为对进行列选择为垂直维度的第二预编码矩阵为对进行列选择,W3对W1的两组天线进行相位调整。
所述反馈类型包括第一反馈类型,第二反馈类型、第三反馈类型、第四反馈类型与第五反馈类型,所述第一反馈类型对应第一反馈周期,所述第二反馈类型对应第二反馈周期,所述第三反馈类型对应第三反馈周期,所述第四反馈类型对应第四反馈周期,所述第五反馈类型对应第五反馈周期,所述第一反馈类型的反馈参数包括所述秩,所述第二反馈类型的反馈参数包括所述所述天线阵列的水平维度对应的第一预编码矩阵,所述第三反馈类型的反馈参数包括所述垂直维度对应的第一预编码矩阵,所述第四反馈类型的反馈参数包括所述水平维度对应的第二预编码矩阵,所述第五反馈类型的反馈参数包括所述垂直维度对应的第二预编码矩阵,所述第五反馈类型的反馈参数包括所述垂直维度对应的第二预编码矩阵,第六反馈类型的反馈参数包括CQI,所述的第一反馈周期>所述第二反馈周期>所述第三反馈周期>所述第六反 馈周期,或者所述的第一反馈周期>所述第三反馈周期>所述第四反馈周期>所述第六反馈周期。
第四个方面,本发明实施例提供一种信道状态信息反馈方法,包括:
基站接收用户设备UE反馈的信道状态信息CSI,所述CSI为所述用户设备根据包含X个天线端口的参考信号资源进行信道测量得到,所述的X个天线端口对应的天线阵列至少包含两行两列,所述的CSI至少包含天线阵列中水平的Ma个端口的CSI和天线阵列中垂直的Na个端口的CSI;
所述基站根据所述信道状态信息进行预编码。
在第四个方面的第一种可能的实现方式中,所述X个天线端口的预编码矩阵W=W1×W2;
所述第一码字W1为:其中,k=0,...,MaQH-1,l=0,...,NaQV-1,Ma为所述天线阵列的水平维度的同极化天线的个数,所述Na为所述天线阵列的垂直维度的同极化天线的个数,QH为所述天阵列的水平维度的过采样因子,所述QV为所述天阵列的垂直维度的过采样因子;
所述所述为所述天线阵列的垂直维度对应的第一预编码矩阵,l为垂直维度对应的第一预编码矩阵的索引PMI_V 1,L为垂直维度的第一预编码矩阵的总个数;
所述所述为所述天线阵列的水平维度对应的第一预编码矩阵,k为水平维度对应的第一预编码矩阵的索引PMI_H 1,K为水平维度的第一预编码矩阵的总个数;
结合第四个方面的第一种可能的实现方式,在第四个方面的第二种可能的实现方式中,所述信道状态信息包括所述UE确定的Ma×Na×2个端口的所述天线阵列的秩,所述UE确定的所述天线阵列的水平维度的固定波束组的组号k,所述UE确定的所述天线阵列的垂直维度的固定波束组的组号l;所述UE确定的确定信道质量指示CQI;
所述基站接收用户设备UE反馈的信道状态信息CSI,包括:
所述基站接收所述UE根据反馈类型反馈的所述秩、所述k、所述l、所述CQI、所述第二码字W2对应的预编码矩阵指示PMI2,所述反馈类型指所述UE在一个反馈时刻一次性反馈的反馈参数,所述反馈参数包括所述秩、所述k、所述l、所述PMI2、所述CQI中的至少一个。
结合第四个方面的第二种可能的实现方式,在第四个方面的第三种可能的实现方式中,所述反馈类型包括第一反馈类型,第二反馈类型、第三反馈类型、第四反馈类型与第五反馈类型,所述第一反馈类型对应第一反馈周期,所述第二反馈类型对应第二反馈周期,所述第三反馈类型对应第三反馈周期,所述第四反馈类型对应第四反馈周期,所述第五反馈类型对应第五反馈周期,所述第一反馈类型的反馈参数包括所述秩,所述第二反馈类型的反馈参数包括所述k,所述第三反馈类型的反馈参数包括所述l,所述第四反馈类型的反馈参数包括所述第二码字W2的PMI2,所述第五反馈类型的反馈参数包括所述CQI。
结合第四个方面的第三种可能的实现方式,在第四个方面的第四种可能的实现方式中,所述第一反馈周期>所述第二反馈周期>所述第四反馈周期>所述第五反馈周期,所述第一反馈周期>所述第三反馈周期>所述第四反馈周期>所述第五反馈周期。
在第四个方面的第五种可能的实现方式中,所述W=W1×W3;
所述第一码字W1为:其中,Ma为所述天线阵列的水平维度的同极化天线的个数,所述Na为所述天线阵列的垂直维度的同极化天线的个数,QH为所述天阵列的水平维度的过采样因子,所述QV为所述天阵列的垂直维度的过采样因子;
所述所述为所述天线阵列的垂直维度对应的第一预编码矩阵,l为垂直维度对应的第一预编码矩阵的索引PMI_V 1,L为垂直维度的第一预编码矩阵的总个数;
所述所述为所述天线阵列的水平维度对应的第一预编码矩阵,k为垂直维度对应的第一预编码矩阵的 索引PMI_H 1,K为水平维度的第一预编码矩阵的总个数;
为水平维度的第二预编码矩阵,为对进行列选择为垂直维度的第二预编码矩阵为对进行列选择,W3对W1的两组天线进行相位调整。
所述反馈类型包括第一反馈类型,第二反馈类型、第三反馈类型、第四反馈类型与第五反馈类型,所述第一反馈类型对应第一反馈周期,所述第二反馈类型对应第二反馈周期,所述第三反馈类型对应第三反馈周期,所述第四反馈类型对应第四反馈周期,所述第五反馈类型对应第五反馈周期,所述第一反馈类型的反馈参数包括所述秩,所述第二反馈类型的反馈参数包括所述所述天线阵列的水平维度对应的第一预编码矩阵,所述第三反馈类型的反馈参数包括所述垂直维度对应的第一预编码矩阵,所述第四反馈类型的反馈参数包括所述水平维度对应的第二预编码矩阵,所述第五反馈类型的反馈参数包括所述垂直维度对应的第二预编码矩阵,所述第五反馈类型的反馈参数包括所述垂直维度对应的第二预编码矩阵,第六反馈类型的反馈参数包括CQI,所述的第一反馈周期>所述第二反馈周期>所述第三反馈周期>所述第六反馈周期,或者所述的第一反馈周期>所述第三反馈周期>所述第四反馈周期>所述第六反馈周期。
第五个方面,本发明实施例提供一种用户设备,包括:
接收模块,用于接收配置的N个信道状态信息参考信号CSI-RS资源,各所述CSI-RS资源包括至少一个端口,其中,N≥2,且为整数;
信道测量模块,用于对所述N个CSI-RS资源进行信道测量,得到所述N个CSI-RS资源的信道状态信息CSI;
选择模块,用于从所述N个CSI-RS资源中选择M个CSI-RS资源,所述M个CSI-RS资源属于不同的CSI进程,或者,所述M个CSI-RS资源属于同一个CSI进程的不同配置;
确定模块,用于根据所述M个CSI-RS资源,从所述N个CSI-RS资源的信道状态信息CSI中确定出所述M个CSI-RS资源的CSI;
反馈模块,用于将所述M个CSI-RS资源的CSI,以及所述M个CSI-RS资源的指示信息反馈给基站。
在第五个方面的第一种可能的实现方式中,所述M个CSI-RS资源的指示信息包括第一指示信息,和/或,第二指示信息,所述第一指示信息为所述 M的值,第二指示信息为所述M个CSI-RS资源的索引。
结合第一方面或第五个方面的第一种可能的实现方式,在第五个方面的第二种可能的实现方式中,所述M个CSI-RS资源中的每一个CSI-RS资源的CSI包括:秩指示RI、码字W1对应的预编码矩阵指示指示PMI1、码字W2对应的预编码矩阵指示PMI2、信道质量指示CQI,所述W1和W2分别对应双码本结构W中的W1和W2,W=W1*W2;
所述反馈模块,具体用于根据反馈模式与反馈类型,将所述M个CSI-RS资源的CSI,以及所述M个CSI-RS资源的指示信息反馈给基站,所述反馈类型指所述UE在一个反馈时刻一次性反馈的反馈参数,所述反馈参数包括根据所述RI、所述PMI1、所述PMI2、所述CQI与所述指示信息中的至少一个。
结合第五个方面的第二种可能的实现方式,在第五个方面的第三种可能的实现方式中,所述反馈模式为第一反馈模式,所述反馈类型包括第一反馈类型,第二反馈类型与第三反馈类型,所述第一反馈类型对应第一反馈周期,所述第二反馈类型对应第二反馈周期,所述第三反馈类型对应第三反馈周期,所述第一反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的指示信息,所述第二反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的RI与PMI1,所述第三反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的PMI2与CQI。
结合第五个方面的第三种可能的实现方式,在第五个方面的第四种可能的实现方式中,所述第一反馈周期>所述第二反馈周期>所述第三反馈周期。
结合第五个方面的第二种可能的实现方式,在第五个方面的第五种可能的实现方式中,所述反馈模式为第一反馈模式,所述反馈类型包括第四反馈类型与第五反馈类型,所述第四反馈类型对应第四反馈周期,所述第五反馈类型对应第五反馈周期,所述第四反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的指示信息、所述M个CSI-RS资源的RI、所述M个CSI-RS资源的PMI1,所述第五反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的PMI2与CQI。
结合第五个方面的第五种可能的实现方式,在第五个方面的第六种可能的实现方式中,所述第四反馈周期>所述第五反馈周期。
结合第五个方面的第二种可能的实现方式,在第五个方面的第七种可能的实现方式中,所述反馈模式为第一反馈模式,所述反馈类型包括第六反馈类型、第七反馈类型与第八反馈类型,所述第六反馈类型对应第六反馈周期,所述第七反馈类型对应第七反馈周期,所述第八反馈类型对应第八反馈周期,所述第六反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的指示信息,所述第七反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的RI,所述第八反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的PMI1、PMI2与CQI。
结合第五个方面的第七种可能的实现方式,在第五个方面的第八种可能的实现方式中,所述第六反馈周期>所述第七反馈周期>所述第八反馈周期。
结合第五个方面的第二种可能的实现方式,在第五个方面的第九种可能的实现方式中,所述反馈模式为第一反馈模式,所述反馈类型包括第九反馈类型与第十反馈类型,所述第九反馈类型对应第九反馈周期,所述第十反馈类型对应第十反馈周期,所述第九反馈类型的反馈参数包括所述M个CSI-RS资源的指示信息与RI,所述第十反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的PMI1、PMI2与CQI。
结合第五个方面的第九种可能的实现方式,在第五个方面的第十种可能的实现方式中,所述第九反馈周期>所述第十反馈周期。
结合第五个方面的第二种至第十种中任一种可能的实现方式,在第五个方面的第十一种可能的实现方式中,所述M个CSI-RS资源的RI根据所述M个CSI-RS资源测量得出。
结合第五个方面的第三种至第十种中任一种可能的实现方式,在第五个方面的第十二种可能的实现方式中,所述第一反馈模式下,所述M为1。
结合第五个方面的第二种可能的实现方式,在第五个方面的第十三种可能的实现方式中,所述M≥2,则假定M个各所述CSI-RS资源测量得到的PMI1相同,各所述CSI-RS资源测量得到的PMI2相同或不同,所述PMI1和PMI2对应的预编码矩阵的是根据每个CSI-RS资源测量得到的,其预编码矩阵的对应的天线数是每个CSI-RS资源包含的天线端口数;
所述反馈模式为第二反馈模式,所述反馈类型包括第十一反馈类型、第十二反馈类型与第十三反馈类型,所述第十一反馈类型对应第十一反馈周期, 所述第十二反馈类型对应第十二反馈周期,所述第十三反馈类型对应第十三反馈周期,所述第十一反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源量得到的RI,所述第十二反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的指示信息与PMI1,所述第十三反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的PMI2与CQI,其中,所述PMI1的个数为1个,当假设各所述CSI-RS资源量得到的PMI2相同时,所述PMI2的个数为一个,当假设各所述CSI-RS资源量得到的PMI2不同时,所述MPI2为M个PMI2。
结合第五个方面的第十三种可能的实现方式,在第五个方面的第十四种可能的实现方式中,所述第十一周期>所述第十二周期>所述第十三周期。
结合第五个方面的第二种可能的实现方式,在第五个方面的第十五种可能的实现方式中,所述M≥2,各所述CSI-RS资源的PMI1相同或不同,各所述CSI-RS资源的PMI2不同;
所述反馈模式为第二反馈模式,所述反馈类型包括第十四反馈类型、第十五反馈类型、第十六反馈类型、第十七反馈类型与第十八反馈类型,所述第十四反馈类型对应第十四反馈周期,所述第十五反馈类型对应第十五反馈周期,所述第十六反馈类型对应第十六反馈周期,所述第十七反馈类型对应第十七反馈周期,所述第十八反馈类型对应第十八反馈周期,所述第十四反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的RI,所述第十五反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的指示信息与测量得到PMI1,所述第十六反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源中的部分CSI-RS资源测量得到的PMI2,所述第十七反馈周期的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源中其余部分的PMI2,所述第十八反馈周期的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的CQI,其中,当所述各所述CSI-RS资源测量得到的PMI1相同时,所述PMI1的个数为一个,当各所述CSI-RS资源测量得到的PMI1不同时,所述PMI1为M个PMI1。
结合第五个方面的第十五种可能的实现方式,在第五个方面的第十六种可能的实现方式中,所述第十四反馈周期>所述第十五反馈周期>所述第十六反馈周期>所述第十七反馈周期>所述第十八反馈周期。
结合第五个方面、第五个方面的第一种至第十六种中任一种可能的实现方式,在第五个方面的第十七种可能的实现方式中,所述M为所述基站通知 给UE的,或者为所述UE确定出的。
结合第五个方面的第二种至第十六种中任一种可能的实现方式,在第五个方面的第十八种可能的实现方式中,所述确定模块,还用于根据所述M确定所述反馈模式。
结合第五个方面的第三种可能的实现方式,在第五个方面的第十九种可能的实现方式中,所述反馈模块用于在不同的反馈类型反馈所述第一指示信息与所述第二指示信息。
结合第五个方面,在第五个方面的二十种可能的实现方式中,所述反馈模块,具体用于非周期性将所述M个CSI-RS资源的指示信息反馈给基站。
结合第五个方面的第三种可能的实现方式,在第五个方面的第二十一种可能的实现方式中,所述CSI还包括预编码类型索引PTI、子带码字W2对应的预编码矩阵指示PMI2,子带信道质量指示CQI,所述PTI=0时,所述反馈类型包括的反馈参数为宽带码字W2对应的预编码矩阵指示PMI2,及宽带信道质量指示CQI,当所述PTI=1时,所述反馈类型包括的反馈参数为子带码字W2对应的预编码矩阵指示PMI2,子带信道质量指示CQI;
所述PMI=0时,更新所述指示信息,所述PMI=1时,不更新所述指示信息;
所述PTI与所述指示信息的反馈顺序可以为下述顺序中的其中之一:
所述PTI与所述指示信息同时反馈;先反馈所述PTI,再反馈所述指示信息;先反馈所述指示信息,再反馈所述PTI。
第六个方面,本发明实施例提供一种基站,包括:
接收模块,用于接收用户设备UE反馈的M个CSI-RS资源的CSI,以及所述M个CSI-RS资源的指示信息,所述M个CSI-RS资源是所述UE从N个CSI-RS资源中选择出的,所述N个CSI-RS资源为所述UE接收配置的,各所述CSI-RS资源包括至少一个端口,其中,N≥2,且为整数;
预编码模块,用于根据所述M个CSI-RS资源,进行预编码。
在第二个方面的第一种可能的实现方式中,所述M个CSI-RS资源的指示信息包括第一指示信息,和/或,第二指示信息,所述第一指示信息为所述M的值,第二指示信息为所述M个CSI-RS资源的索引。
结合第一方面或第六个方面的第一种可能的实现方式,在第六个方面的 第二种可能的实现方式中,所述M个CSI-RS资源中的每一个CSI-RS资源的CSI包括:秩指示RI、码字W1对应的预编码矩阵指示指示PMI1、码字W2对应的预编码矩阵指示PMI2、信道质量指示CQI,所述W1和W2分别对应双码本结构W中的W1和W2,W=W1*W2;
所述接收模块,具体用于接收所述UE根据反馈模式与反馈参数反馈的所述M个CSI-RS资源的CSI,以及所述M个CSI-RS资源的指示信息,所述反馈类型指所述UE在一个反馈时刻一次性反馈的反馈参数,所述反馈参数包括根据所述RI、所述PMI1、所述PMI2、所述CQI与所述指示信息中的至少一个。
结合第六个方面的第二种可能的实现方式,在第六个方面的第三种可能的实现方式中,所述反馈模式为第一反馈模式,所述反馈类型包括第一反馈类型,第二反馈类型与第三反馈类型,所述第一反馈类型对应第一反馈周期,所述第二反馈类型对应第二反馈周期,所述第三反馈类型对应第三反馈周期,所述第一反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的指示信息,所述第二反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的RI与PMI1,所述第三反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的PMI2与CQI。
结合第六个方面的第三种可能的实现方式,在第六个方面的第四种可能的实现方式中,所述第一反馈周期>所述第二反馈周期>所述第三反馈周期。
结合第六个方面的第二种可能的实现方式,在第六个方面的第五种可能的实现方式中,所述反馈模式为第一反馈模式,所述反馈类型包括第四反馈类型与第五反馈类型,所述第四反馈类型对应第四反馈周期,所述第五反馈类型对应第五反馈周期,所述第四反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的指示信息、所述M个CSI-RS资源的RI、所述M个CSI-RS资源测量得到的PMI1,所述第五反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的PMI2与CQI。
结合第六个方面的第五种可能的实现方式,在第六个方面的第六种可能的实现方式中,所述第四反馈周期>所述第五反馈周期。
结合第六个方面的第二种可能的实现方式,在第六个方面的第七种可能的实现方式中,所述反馈模式为第一反馈模式,所述反馈类型包括第六反馈 类型、第七反馈类型与第八反馈类型,所述第六反馈类型对应第六反馈周期,所述第七反馈类型对应第七反馈周期,所述第八反馈类型对应第八反馈周期,所述第六反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的指示信息,所述第七反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的RI,所述第八反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的PMI1、PMI2与CQI。
结合第六个方面的第七种可能的实现方式,在第六个方面的第八种可能的实现方式中,所述第六反馈周期>所述第七反馈周期>所述第八反馈周期。
结合第六个方面的第二种可能的实现方式,在第六个方面的第九种可能的实现方式中,所述反馈模式为第一反馈模式,所述反馈类型包括第九反馈类型与第十反馈类型,所述第九反馈类型对应第九反馈周期,所述第十反馈类型对应第十反馈周期,所述第九反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的指示信息与RI,所述第十反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的PMI1、PMI2与CQI。
结合第六个方面的第九种可能的实现方式,在第六个方面的第十种可能的实现方式中,所述第九反馈周期>所述第十反馈周期。
结合第六个方面的第二种至第十种中任一种可能的实现方式,在第六个方面的第十一种可能的实现方式中,所述M个CSI-RS资源的RI根据所述M个CSI-RS资源测量得出。
结合第六个方面的第三种至第十种中任一种可能的实现方式,在第六个方面的第十二种可能的实现方式中,所述第一反馈模式下,所述M为1。
结合第六个方面的第二种可能的实现方式,在第六个方面的第十三种可能的实现方式中,所述M≥2,则假定M个各所述CSI-RS资源测量得到的PMI1相同,各所述CSI-RS资源测量得到的PMI2相同或不同,所述PMI1和PMI2对应的预编码矩阵的是根据每个CSI-RS资源测量得到的,其预编码矩阵的对应的天线数是每个CSI-RS资源包含的天线端口数;
所述反馈模式为第二反馈模式,所述反馈类型包括第十一反馈类型、第十二反馈类型与第十三反馈类型,所述第十一反馈类型对应第十一反馈周期,所述第十二反馈类型对应第十二反馈周期,所述第十三反馈类型对应第十三反馈周期,所述第十一反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源 测量得到的RI,所述第十二反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的指示信息与PMI1,所述第十三反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的PMI2与CQI,其中,所述PMI1的个数为1个,当各所述CSI-RS资源测量得到的PMI2相同时,所述PMI2的个数为一个,当各所述CSI-RS资源测量得到的PMI2不同时,所述MPI2为M个PMI2。
结合第六个方面的第十三种可能的实现方式,在第六个方面的第十四种可能的实现方式中,所述第十一周期>所述第十二周期>所述第十三周期。
结合第六个方面的第二种可能的实现方式,在第六个方面的第十五种可能的实现方式中,所述M≥2,则假设M个各所述CSI-RS资源测量得到的PMI1相同或不同,各所述CSI-RS资源测量得到的PMI2不同;
所述反馈模式为第二反馈模式,所述反馈类型包括第十四反馈类型、第十五反馈类型、第十六反馈类型、第十七反馈类型与第十八反馈类型,所述第十四反馈类型对应第十四反馈周期,所述第十五反馈类型对应第十五反馈周期,所述第十六反馈类型对应第十六反馈周期,所述第十七反馈类型对应第十七反馈周期,所述第十八反馈类型对应第十八反馈周期,所述第十四反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的RI,所述第十五反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的指示信息与测量得到PMI1,所述第十六反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源中的部分CSI-RS资源测量得到的PMI2,所述第十七反馈周期的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源中其余部分测量得到的PMI2,所述第十八反馈周期的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源,并且采用上述PMI1,PMI2得到的CQI,其中,当所述各所述CSI-RS资源测量得到的PMI1相同时,所述PMI1的个数为一个,当各所述CSI-RS资源测量得到的PMI1不同时,所述PMI1为M个PMI1。
结合第六个方面的第十五种可能的实现方式,在第六个方面的第十六种可能的实现方式中,所述第十四反馈周期>所述第十五反馈周期>所述第十六反馈周期>所述第十七反馈周期>所述第十八反馈周期。
结合第六个方面、第六个方面的第一种至第十六种中任一种可能的实现方式,在第六个方面的第十七种可能的实现方式中,所述M≥2,各所述CSI-RS资源的PMI1相同或不同,各所述CSI-RS资源的PMI2不同;
所述反馈模式为第二反馈模式,所述反馈类型包括第十四反馈类型、第十五反馈类型、第十六反馈类型、第十七反馈类型与第十八反馈类型,所述第十四反馈类型对应第十四反馈周期,所述第十五反馈类型对应第十五反馈周期,所述第十六反馈类型对应第十六反馈周期,所述第十七反馈类型对应第十七反馈周期,所述第十八反馈类型对应第十八反馈周期,所述第十四反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的RI,所述第十五反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的指示信息与PMI1,所述第十六反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源中的部分CSI-RS资源的PMI2,所述第十七反馈周期的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源中其余部分的PMI2,所述第十八反馈周期的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的CQI,其中,当所述各所述CSI-RS资源的PMI1相同时,所述PMI1的个数为一个,当各所述CSI-RS资源的PMI1不同时,所述PMI1为M个不同的PMI1。
结合第六个方面、第六个方面的第一种至第十六种中任一种可能的实现方式,在第六个方面的第十七种可能的实现方式中,所述第十四反馈周期>所述第十五反馈周期>所述第十六反馈周期>所述第十七反馈周期>所述第十八反馈周期。
结合第六个方面、第六个方面的第一种至第十六种中任一种可能的实现方式,在第六个方面的第十七种可能的实现方式中,所述M为所述UE通知给所述基站的,或者为所述基站确定出的。
结合第六个方面的第二种可能的实现方式,在第六个方面的第十八种可能的实现方式中,所述基站接收所述UE反馈的M个CSI-RS资源的指示信息,包括:
所述基站接收所述UE在不同反馈类型反馈的所述第一指示信息与所述第二指示信息。
结合第六个方面,在第六个方面的十九种可能的实现方式中,所述基站接收所述UE反馈的M个CSI-RS资源的指示信息包括:
所述基站接收所述UE根据所述基站的触发非周期性反馈的所述M个CSI-RS资源的指示信息。
结合第六个方面的第二种可能的实现方式,在第六个方面的第二十种可 能的实现方式中,所述CSI还包括预编码类型索引PTI、子带码字W2对应的预编码矩阵指示PMI2,子带信道质量指示CQI,所述PTI=0时,所述反馈类型包括的反馈参数为宽带码字W2对应的预编码矩阵指示PMI2,及宽带信道质量指示CQI,当所述PTI=1时,所述反馈类型包括的反馈参数为子带码字W2对应的预编码矩阵指示PMI2,子带信道质量指示CQI;
所述PMI=0时,更新所述指示信息,所述PMI=1时,不更新所述指示信息;
所述PTI与所述指示信息的反馈顺序可以为下述顺序中的其中之一:
所述PTI与所述指示信息同时反馈;先反馈所述PTI,再反馈所述指示信息;先反馈所述指示信息,再反馈所述PTI。
所述基站接收所述UE非周期反馈的所述M个CSI-RS资源的指示信息。
确定模块,用于根据包含X个天线端口的参考信号资源进行信道测量得到信道状态信息CSI;
反馈模块,用于向基站反馈所述信道状态信息CSI,所述的X个天线端口对应的天线阵列至少包含两行两列,所述的CSI至少包含天线阵列中水平的Ma个端口的CSI和天线阵列中垂直的Na个端口的CSI。
在第七个方面的第一种可能的实现方式中,所述X个天线端口的预编码矩阵W=W1×W2;
所述第一码字W1为:其中,k=0,...,MaQH-1,l=0,...,NaQV-1,Ma为所述天线阵列的水平维度的同极化天线的个数,所述Na为所述天线阵列的垂直维度的同极化天线的个数,QH为所述天阵列的水平维度的过采样因子,所述QV为所述天阵列的垂直维度的过采样因子;
所述所述为所述天线阵列的垂直维度对应的第一预编码矩阵,l为垂直维度对应的第一预编码矩阵的索引PMI_V 1,L为垂直维度的第一预编码矩阵的总个数;
所述所述为所述天线阵列的水平维度对应的第一预编码矩阵,k为水平维度对应的第一预编码矩阵的索引PMI_H 1,K为水平维度的第一预编码矩阵的总个数;
结合第七个方面的第一种可能的实现方式,在第七个方面的第二种可能的实现方式中,所述确定模块,还用于确定Ma×Na×2个端口的所述天线阵列的秩,所述天线阵列的水平维度的固定波束组的组号k,所述天线阵列的垂直维度的固定波束组的组号l,UE根据所述k、所述l与所述第二码字W2,合成预编码矩阵,并根据所述预编码矩阵,确定信道质量指示CQI;所述信道状态信息包括所述秩、所述k、所述l、所述CQI、所述第二码字W2对应的预编码矩阵指示PMI2;
所述反馈模块,具体用于根据反馈类型,向所属基站反馈所述秩、所述k、所述l、所述CQI,所述反馈类型指所述UE在一个反馈时刻一次性反馈的反馈参数,所述反馈参数包括所述秩、所述k、所述l、所述PMI2、所述CQI中的至少一个。
结合第七个方面的第二种可能的实现方式,在第七个方面的第三种可能的实现方式中,所述反馈类型包括第一反馈类型,第二反馈类型、第三反馈类型、第四反馈类型与第五反馈类型,所述第一反馈类型对应第一反馈周期,所述第二反馈类型对应第二反馈周期,所述第三反馈类型对应第三反馈周期,所述第四反馈类型对应第四反馈周期,所述第五反馈类型对应第五反馈周期,所述第一反馈类型的反馈参数包括所述秩,所述第二反馈类型的反馈参数包括所述k,所述第三反馈类型的反馈参数包括所述l,所述第四反馈类型的反馈参数包括所述第二码字W2的PMI2,所述第五反馈类型的反馈参数包括所述CQI。
结合第七个方面的第三种可能的实现方式,在第四个方面的第二种可能的实现方式中,所述第一反馈周期>所述第二反馈周期>所述第四反馈周期>所述第五反馈周期,所述第一反馈周期>所述第三反馈周期>所述第四反馈周期>所述第五反馈周期。
在第七个方面的第五种可能的实现方式中,所述W1×W2;
所述W=W1×W3;
所述第一码字W1为:其 中,Ma为所述天线阵列的水平维度的同极化天线的个数,所述Na为所述天线阵列的垂直维度的同极化天线的个数,QH为所述天阵列的水平维度的过采样因子,所述QV为所述天阵列的垂直维度的过采样因子;
所述所述为所述天线阵列的垂直维度对应的第一预编码矩阵,l为垂直维度对应的第一预编码矩阵的索引PMI_V 1,L为垂直维度的第一预编码矩阵的总个数;
所述所述为所述天线阵列的水平维度对应的第一预编码矩阵,k为垂直维度对应的第一预编码矩阵的索引PMI_H 1,K为水平维度的第一预编码矩阵的总个数;
为水平维度的第二预编码矩阵,为对进行列选择为垂直维度的第二预编码矩阵为对进行列选择,W3对W1的两组天线进行相位调整。
所述反馈类型包括第一反馈类型,第二反馈类型、第三反馈类型、第四反馈类型与第五反馈类型,所述第一反馈类型对应第一反馈周期,所述第二反馈类型对应第二反馈周期,所述第三反馈类型对应第三反馈周期,所述第四反馈类型对应第四反馈周期,所述第五反馈类型对应第五反馈周期,所述第一反馈类型的反馈参数包括所述秩,所述第二反馈类型的反馈参数包括所述所述天线阵列的水平维度对应的第一预编码矩阵,所述第三反馈类型的反馈参数包括所述垂直维度对应的第一预编码矩阵,所述第四反馈类型的反馈参数包括所述水平维度对应的第二预编码矩阵,所述第五反馈类型的反馈参数包括所述垂直维度对应的第二预编码矩阵,所述第五反馈类型的反馈参数包括所述垂直维度对应的第二预编码矩阵,第六反馈类型的反馈参数包括CQI,所述的第一反馈周期>所述第二反馈周期>所述第三反馈周期>所述第六反馈周期,或者所述的第一反馈周期>所述第三反馈周期>所述第四反馈周期>所述第六反馈周期。
第八个方面,本发明实施例提供一种基站,包括:
接收模块,用于接收用户设备UE反馈的信道状态信息CSI,所述CSI为所述用户设备根据包含X个天线端口的参考信号资源进行信道测量得到,所述的X个天线端口对应的天线阵列至少包含两行两列,所述的CSI至少包含天线阵列中水平的Ma个端口的CSI和天线阵列中垂直的Na个端口的 CSI;
预编码模块,用于根据所述信道状态信息进行预编码。
在第八个方面的第一种可能的实现方式中,所述X个天线端口的预编码矩阵W=W1×W2;
所述第一码字W1为:其中,k=0,...,MaQH-1,l=0,...,NaQV-1,Ma为所述天线阵列的水平维度的同极化天线的个数,所述Na为所述天线阵列的垂直维度的同极化天线的个数,QH为所述天阵列的水平维度的过采样因子,所述QV为所述天阵列的垂直维度的过采样因子;
所述所述为所述天线阵列的垂直维度对应的第一预编码矩阵,l为垂直维度对应的第一预编码矩阵的索引PMI_V 1,L为垂直维度的第一预编码矩阵的总个数;
所述所述为所述天线阵列的水平维度对应的第一预编码矩阵,k为水平维度对应的第一预编码矩阵的索引PMI_H 1,K为水平维度的第一预编码矩阵的总个数;
结合第八个方面的第一种可能的实现方式,在第八个方面的第二种可能的实现方式中,所述信道状态信息包括所述UE确定的Ma×Na×2个端口的所述天线阵列的秩,所述UE确定的所述天线阵列的水平维度的固定波束组的组号k,所述UE确定的所述天线阵列的垂直维度的固定波束组的组号l;所述UE确定的确定信道质量指示CQI;
所述接收模块,具体用于接收所述UE根据所述双码本结构,与反馈类型反馈的所述秩、所述k、所述l、所述CQI、所述第二码字W2对应的预编码矩阵指示PMI2,所述反馈类型指所述UE在一个反馈时刻一次性反馈的反馈参数,所述反馈参数包括所述秩、所述k、所述l、所述PMI2、所述CQI中的至少一个。
结合第八个方面的第二种可能的实现方式,在第八个方面的第三种可能的实现方式中,所述反馈类型包括第一反馈类型,第二反馈类型、第三反馈类型、第四反馈类型与第五反馈类型,所述第一反馈类型对应第一反馈周期,所述第二反馈类型对应第二反馈周期,所述第三反馈类型对应第三反馈周期,所述第四反馈类型对应第四反馈周期,所述第五反馈类型对应第五反馈周期,所述第一反馈类型的反馈参数包括所述秩,所述第二反馈类型的反馈参数包括所述k,所述第三反馈类型的反馈参数包括所述l,所述第四反馈类型的反馈参数包括所述第二码字W2的PMI2,所述第五反馈类型的反馈参数包括所述CQI。
结合第八个方面的第三种可能的实现方式,在第八个方面的第四种可能的实现方式中,所述第一反馈周期>所述第二反馈周期>所述第四反馈周期>所述第五反馈周期,所述第一反馈周期>所述第三反馈周期>所述第四反馈周期>所述第五反馈周期。
在第八个方面的第五种可能的实现方式中,所述W=W1×W3;
所述第一码字W1为:其中,Ma为所述天线阵列的水平维度的同极化天线的个数,所述Na为所述天线阵列的垂直维度的同极化天线的个数,QH为所述天阵列的水平维度的过采样因子,所述QV为所述天阵列的垂直维度的过采样因子;
所述所述为所述天线阵列的垂直维度对应的第一预编码矩阵,l为垂直维度对应的第一预编码矩阵的索引PMI_V 1,L为垂直维度的第一预编码矩阵的总个数;
所述所述为所述天线阵列的水平维度对应的第一预编码矩阵,k为垂直维度对应的第一预编码矩阵的索引PMI_H 1,K为水平维度的第一预编码矩阵的总个数;
为水平维度的第二预编码矩阵,为对进行列选择为垂直维度的第二预编码矩阵为对进行列选择,W3对W1的两组天线进行相位调整。
所述反馈类型包括第一反馈类型,第二反馈类型、第三反馈类型、第四 反馈类型与第五反馈类型,所述第一反馈类型对应第一反馈周期,所述第二反馈类型对应第二反馈周期,所述第三反馈类型对应第三反馈周期,所述第四反馈类型对应第四反馈周期,所述第五反馈类型对应第五反馈周期,所述第一反馈类型的反馈参数包括所述秩,所述第二反馈类型的反馈参数包括所述所述天线阵列的水平维度对应的第一预编码矩阵,所述第三反馈类型的反馈参数包括所述垂直维度对应的第一预编码矩阵,所述第四反馈类型的反馈参数包括所述水平维度对应的第二预编码矩阵,所述第五反馈类型的反馈参数包括所述垂直维度对应的第二预编码矩阵,所述第五反馈类型的反馈参数包括所述垂直维度对应的第二预编码矩阵,第六反馈类型的反馈参数包括CQI,所述的第一反馈周期>所述第二反馈周期>所述第三反馈周期>所述第六反馈周期,或者所述的第一反馈周期>所述第三反馈周期>所述第四反馈周期>所述第六反馈周期。
第九个方面,本发明实施例提供一种用户设备,包括:处理器和存储器,所述存储器存储执行指令,当所述用户设备运行时,所述处理器与所述存储器之间通信,所述处理器执行所述执行指令使得所述用户设备执行如第一个方面、第一个方面的第一种至第二十一种任一种可能的实现方式。
第十个方面,本发明实施例提供一种基站,包括:处理器和存储器,所述存储器存储执行指令,当所述基站运行时,所述处理器与所述存储器之间通信,所述处理器执行所述执行指令使得所述基站执行如第二个方面、第二个方面的第一种至第二十种任一种可能的实现方式。
第十一个方面,本发明实施例提供一种用户设备,包括:处理器和存储器,所述存储器存储执行指令,当所述用户设备运行时,所述处理器与所述存储器之间通信,所述处理器执行所述执行指令使得所述用户设备执行如第三个方面、第三个方面的第一种至第五种任一种可能的实现方式。
第十二个方面,本发明实施例提供一种基站,包括:处理器和存储器,所述存储器存储执行指令,当所述基站运行时,所述处理器与所述存储器之间通信,所述处理器执行所述执行指令使得所述基站执行如第四个方面、第四个方面的第一种至第五种任一种可能的实现方式。
本发明实施例提供的信道状态信息反馈方法、用户设备及基站,用户设备根据基站配置的需要反馈的CSI-RS资源个数N,确定出N个CSI-RS资源,并在该N个CSI-RS资源包括的端口进行信道估计,获得水平维度的信道状态信息,然后从N个CSI-RS资源中选择出M个CSI-RS资源,将该M个CSI-RS资源的水平维度的信道状态信息与该M个CSI-RS资源的指示信息反馈给基站,使得基站根据指示信息确定出垂直维度的信道状态信息,从而最终获得两个维度的信道状态信息,解决传统信道估计中,仅反馈水平维度信道状态信息的弊端。
附图说明
图1A为本发明实施例所适用的一个4×4天线阵列示意图;
图1B为本发明实施例所适用的一个2×8天线阵列示意图;
图1C为本发明实施例所适用的另一个4×4天线阵列示意图;
图2为本发明实施例所适用的波束指向与CSI-RS资源端口的示意图;
图3为本发明信道状态信息反馈方法实施例一的流程图;
图4为本发明信道状态信息反馈方法实施例二的流程图;
图5为本发明信道状态信息反馈方法的一个示意图;
图6为本发明信道状态信息反馈方法中反馈模式1-1的子模式1的第一种方式与第二方式中的示意图;
图7为本发明信道状态信息反馈方法中反馈模式1-1的子模式2的第一种方式与第二方式中的示意图;
图8A为本发明信道状态信息反馈方法的另一个示意图;
图8B为本发明信道状态信息反馈方法的又一个示意图;
图9为本发明信道状态信息反馈方法中反馈模式1-1的子模式3的示意图;
图10为本发明信道状态信息反馈方法中反馈模式2-1的示意图;
图11为本发明信道状态信息反馈方法的反馈示意图;
图12为本发明信道状态信息反馈方法实施例三的流程图;
图13为本发明信道状态信息反馈方法实施例四的流程图;
图14为本发明用户设备实施例一的结构示意图;
图15为本发明基站实施例一的结构示意图;
图16为本发明用户设备实施例二的结构示意图;
图17为本发明基站实施例二的结构示意图;
图18为本发明用户设备实施例三的结构示意图;
图19为本发明基站实施例三的结构示意图;
图20为本发明用户设备实施例四的结构示意图;
图21为本发明基站实施例四的结构示意图。
具体实施方式
图1A为本发明实施例所适用的一个4×4天线阵列示意图,图1B为本发明实施例所适用的一个2×8天线阵列示意图,图1C为本发明实施例所适用的另一个4×4天线阵列示意图。请参照图1A~图1C,本发明实施例中,AAS的天线阵列,在水平维度和垂直维度均可进行波束赋形。垂直维度波束赋形中,AAS天线阵列可在垂直维度形成不同的波束(beam)。不同指向的每一波束对应不同CSI-RS资源端口(port),该不同的CSI-RS资源端口可以是同一个CSI-RS资源的不同端口,或者不同CSI-RS资源的端口,具体可参见图2,图2为本发明实施例所适用的波束指向与CSI-RS资源端口的示意图。
如图2所示,对于AAS的天线阵列在垂直维度形成的一个指向的波束,为其配置CSI-RS资源的Port0~port3,而对于另一指向的波束,为其配置CSI-RS资源的Port4~port7。
信道估计中,对于3D波束赋形技术来说,用户设备除了对水平维度信道进行信道估计外,还需要对垂直维度信道进行信道估计。结合图1A~图1C、图2可知,垂直维度下,不同指向的波束具有不同的CSI-RS资源。显然,仅支持水平维度信道估计的传统信道估计方法,是无法适用于3D波束赋形技术的。因此,如何提出一种信道状态信息反馈方法,实为业界亟待解决的问题。
图3为本发明信道状态信息反馈方法实施例一的流程图。本实施例的执行主体为用户设备(User Equipment,UE),适用于3D波束赋形技术中,需要进行信道估计的场景。具体的,本实施例包括如下步骤:
101、用户设备UE接收配置的N个信道状态信息参考信号CSI-RS资源,各所述CSI-RS资源包括至少一个端口,其中,N≥2,且为整数。
本步骤中,UE接收配置的N个CSI-RS资源,其中,N为基站预先为UE配置的CSI-RS资源个数。UE从该些CSI-RS资源中选择部分或全部CSI-RS资源用于信道测量。例如,当N=2时,UE选择一个或两个CSI-RS资源,并将该一个或两个CSI-RS资源进行测量得到信道状态信息并反馈;再如,当N=3时,UE选择一个、两个或三个CSI-RS资源,并将该选择CSI-RS资源进行测量得到的信道状态信息反馈给基站。
102、所述UE对所述N个CSI-RS资源进行信道测量,得到所述N个CSI-RS资源的信道状态信息CSI。
本步骤中,UE在确定出的N个CSI-RS资源包括的端口进行信道估计,从而获得N个CSI-RS资源的信道状态信息CSI。其中,CSI-RS资源包括的端口例如可以为1、2、4或8个,每个CSI-RS资源的CSI例如可包括:CQI、PMI或RI,CQI用于用户调度、调整调制编码方案(Modulation and Coding Scheme,MCS)等;PMI用于波束赋形、多用户调度等,第一码字W1对应的PMI1、第二码字W2对应的PMI2;RI用于确定数据传输所使用的层数等。
103、所述UE从所述N个CSI-RS资源中选择M个CSI-RS资源,所述M个CSI-RS资源属于不同的CSI进程,或者,所述M个CSI-RS资源属于同一个CSI-RS资源进行的不同配置。
UE从配置的N个CSI-RS资源中选择出M个CSI-RS资源,选择原则为该M个CSI-RS资源属于不同的CSI进程(process),或者,该M个CSI-RS资源属于同一个CSI-RS资源进程(process)的不同配置(configuration)。
104、所述UE根据所述M个CSI-RS资源,从所述N个CSI-RS资源的信道状态信息CSI中确定出所述M个CSI-RS资源的CSI。
本步骤中,根据103选择出的M个CSI-RS资源,从102中的N个CSI-RS资源的CSI中选出该M个CSI-RS资源对应的M个CSI。
105、所述UE将所述M个CSI-RS资源的CSI,以及所述M个CSI-RS资源的指示信息反馈给基站。
本发明实施例中,M个CSI-RS资源的CSI相当于水平维度的CSI,基站保存个指示信息对应的垂直维度的CSI,基站可根据M个CSI-RS资源的索 引,确定出垂直维度的CSI,因此,相当于能够得出水平维度和垂直维度各自的CSI。
本发明实施例提供的信道状态信息反馈方法,用户设备根据基站配置的需要反馈的CSI-RS资源个数N,确定出N个CSI-RS资源,并在该N个CSI-RS资源包括的端口进行信道估计,获得水平维度的信道状态信息,然后从N个CSI-RS资源中选择出M个CSI-RS资源,将该M个CSI-RS资源的水平维度的信道状态信息与该M个CSI-RS资源的指示信息反馈给基站,使得基站根据指示信息确定出垂直维度的信道状态信息,从而最终获得两个维度的信道状态信息,解决传统信道估计中,仅反馈水平维度信道状态信息的弊端。
图4为本发明信道状态信息反馈方法实施例二的流程图。本实施例的执行主体为基站,适用于3D波束赋形技术中,需要进行信道估计的场景。具体的,本实施例包括如下步骤:
201、基站接收用户设备UE反馈的M个CSI-RS资源的CSI,以及所述M个CSI-RS资源的指示信息,所述M个CSI-RS资源是所述UE从N个CSI-RS资源中选择出的,所述N个CSI-RS资源为所述UE接收配置的,各所述CSI-RS资源包括至少一个端口,其中,N≥2,且为整数。
本步骤中,有关N、CSI-RS资源的端口、信道状态信息CSI等的描述,具体可参见图3实施例,此处不再赘述。
202、所述基站根据所述M个CSI-RS资源,进行预编码。
本发明实施例提供的信道状态信息反馈方法,基站接收用户设备反馈的M个CSI-RS资源的水平维的信道状态信息与M个CSI-RS资源的指示信息,根据指示信息确定出垂直维度的信道状态信息,从而最终获得两个维度的信道状态信息,解决传统信道估计中,仅反馈水平维度信道状态信息的弊端。
可选的,上述实施例中,所述M个CSI-RS资源的指示信息包括第一指示信息,和/或,第二指示信息,所述第一指示信息为所述M的值,第二指示信息为所述M个CSI-RS资源的索引。
可选的,上述实施例中,所述M个CSI-RS资源中的每一个CSI-RS资源的CSI包括:秩指示RI、宽带码字W1对应的预编码矩阵指示指示PMI1、宽带码字W2对应的预编码矩阵指示PMI2、宽带信道质量指示CQI;所述UE将所述M个CSI-RS资源的CSI,以及所述M个CSI-RS资源的指示信息 反馈给基站,包括:所述UE根据反馈模式与反馈类型,将所述M个CSI-RS资源的CSI,以及所述M个CSI-RS资源的指示信息反馈给基站,所述反馈类型指所述UE在一个反馈时刻一次性反馈的反馈参数,所述反馈参数包括根据所述RI、所述PMI1、所述PMI2、所述CQI与所述指示信息中的至少一个。
LTE中,定义了4种反馈模式:反馈模式1-0、反馈模式2-0、反馈模式1-1、反馈模式2-1。其中,反馈模式1-1与反馈模式2-1需要UE反馈CQI、RI与PMI。下面,对反馈模式1-1与反馈模式2-1下,UE如何向基站反馈M个CSI-RS资源的信道状态信息与M个CSI-RS资源的指示信息的反馈方式进行详细说明。
第一、反馈模式1-1的子模式1的第一种方式(submodel1-1)。
该反馈方式下,M=1,BI单独反馈,RI与W1同时刻反馈,W2与CQI同时刻反馈。
具体的,所述反馈类型包括第一反馈类型,第二反馈类型与第三反馈类型,所述第一反馈类型对应第一反馈周期,所述第二反馈类型对应第二反馈周期,所述第三反馈类型对应第三反馈周期,所述第一反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的指示信息,所述第二反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的RI与PMI1,所述第三反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的PMI2与CQI。所述第一反馈周期>所述第二反馈周期>所述第三反馈周期。
图5为本发明信道状态信息反馈方法的一个示意图。如图5所示,假设有三个CSR-RS,分别对应V-B0(如图中竖线填充图案所示)、V-B1(如图中方格填充图案所示)、V-B2(如图中斜线填充图案所示)三个垂直的波束方向,当N=1时,UE确定一个CSR-RS,即确定一个垂直的波束方向,然后,对该CSI-RS资源包括的X个端口进行信道估计得到水平维度信道状态信息,最后,向基站反馈水平维度信道状态信息与索引。例如,若UE确定出的CSI-RS资源为V-B1对应的CSI-RS资源,该垂直方向下,水平维度信道状态信息可以为H-B0、H-B1或H-B2,如图中虚线椭圆圈1所示。此时,UE在V-B1对应的CSI-RS资源包括的X个端口进行信道估计得到水平维度信道状态信息,如H-B0(如图中虚线椭圆圈2所示)。
图6为本发明信道状态信息反馈方法中反馈模式1-1的子模式1的第一种方式与第二方式中的示意图。
请参照图6,在物理上行控制信道(Physical Uplink Control Channel,PUCCH)下,在反馈模式1-1的子模式1的第一种方式中,BI在子帧0上反馈,RI与PMI1在子帧2上反馈,PMI2与CQI在子帧9上反馈。
需要说明的是,图6所示的反馈为周期性反馈,然而,本发明并不以此为限,在其他可行的实现方式中,也可以是非周期性的反馈,如在物理上行共享信道(Physical Uplink Shared Channel,PUSCH)中。
第二、反馈模式1-1的子模式1的第二种方式(submodel1-2)。
该反馈方式下,M=1,其中,BI、RI与PMI1同时刻反馈,PMI2与CQI同时刻反馈。
具体的,所述反馈模式为第一反馈模式,所述反馈类型包括第四反馈类型与第五反馈类型,所述第四反馈类型对应第四反馈周期,所述第五反馈类型对应第五反馈周期,所述第四反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的指示信息、所述M个CSI-RS资源的RI、所述M个CSI-RS资源的PMI1,所述第五反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的PMI2与CQI。所述第四反馈周期>所述第五反馈周期。
再请参照图6,在物理上行控制信道(Physical Uplink Control Channel,PUCCH)下,在反馈模式1-1的子模式1的第二种方式中,BI、RI、PMI1在子帧0上反馈,PMI2与CQI在子帧4上反馈,该反馈过程是个周期性的反馈过程。另外,也可以进行非周期性反馈。
第三、反馈模式1-1的子模式2的第一种方式(submodel2-1)。
该反馈方式下,M=1。其中,BI单独反馈,RI单独反馈,PMI1、PMI2与CQI同时刻反馈。
具体的,所述反馈模式为第一反馈模式,所述反馈类型包括第六反馈类型、第七反馈类型与第八反馈类型,所述第六反馈类型对应第六反馈周期,所述第七反馈类型对应第七反馈周期,所述第八反馈类型对应第八反馈周期,所述第六反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的指示信息,所述第七反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的RI,所述第八反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的PMI1、PMI2与CQI。 所述第六反馈周期>所述第七反馈周期>所述第八反馈周期。
图7为本发明信道状态信息反馈方法中反馈模式1-1的子模式2的第一种方式与第二方式中的示意图。
请参照图7,在反馈模式1-1的子模式2的第一种方式中,BI在子帧0上反馈,RI在子帧2上反馈,PMI1、PMI2与CQI在子帧9上反馈。该反馈过程是个周期性的反馈过程。另外,也可以进行非周期性反馈。
第四、反馈模式1-1的子模式2的第二种方式(submodel2-2)。
该反馈方式下,M=1。其中,BI单独反馈,RI单独反馈,PMI1、PMI2与CQI同时刻反馈。
具体的,所述反馈模式为第一反馈模式,所述反馈类型包括第九反馈类型与第十反馈类型,所述第九反馈类型对应第九反馈周期,所述第十反馈类型对应第十反馈周期,所述第九反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的指示信息与RI,所述第十反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的PMI1、PMI2与CQI,所述第九反馈周期>所述第十反馈周期。
再请参照图7,在反馈模式1-1的子模式2的第二种方式中,BI、RI在子帧0上反馈,PMI1、PMI2与CQI在子帧4上反馈。该反馈过程是个周期性的反馈过程。另外,也可以进行非周期性反馈。
上述的第一至第四种反馈方式中,所述M个CSI-RS资源的RI根据所述M个CSI-RS资源得出,所述第一反馈模式下,所述M为1。
第五、反馈模式1-1的子模式3的第一种方式(submodel3-1)。
一般来说,子模式3的各种反馈方式中,M≥2,且为整数。
图8A为本发明信道状态信息反馈方法的另一个示意图。图8B为本发明信道状态信息反馈方法的又一个示意图。如图8A、图8B所示,假设有三个CSR-RS,分别对应V-B0(如图中竖线填充图案所示)、V-B1(如图中方格填充图案所示)、V-B2(如图中斜线填充图案所示)三个垂直的波束方向,当N=2时,UE确定两个个CSR-RS,即确定两个垂直的波束方向,然后,对该两个CSI-RS资源包括的X个端口进行信道估计得到水平维度信道状态信息,最后,向基站反馈水平维度信道状态信息与波束索引。例如,若UE确定出的CSI-RS资源为V-B1、V-B0对应的CSI-RS资源,该垂直方向下,水 平维度信道状态信息可以为H-B0、H-B1或H-B2,如图8A与图8B中虚线椭圆圈1所示。此时,UE在V-B1、V-B0对应的CSI-RS资源包括的X个端口进行信道估计得到水平维度信道状态信息,如H-B0,如图8A中虚线椭圆圈2所示;或者,UE在V-B1、V-B0对应的CSI-RS资源包括的X个端口进行信道估计得到水平维度信道状态信息,如H-B0、H-B1与H-B2,如图8B中虚线椭圆圈2所示。
图9为本发明信道状态信息反馈方法中反馈模式1-1的子模式3的示意图。
在反馈模式1-1的子模式3的第一种反馈方式(submodel3-1)下M≥2,所述M个CSI-RS资源中的每一个CSI-RS资源的CSI包括:秩指示RI、宽带码字W1对应的预编码矩阵指示指示PMI1、宽带码字W2对应的预编码矩阵指示PMI2、宽带信道质量指示CQI,各所述CSI-RS资源的PMI1相同,各所述CSI-RS资源的PMI2相同。此时,UE先反馈RI,再反馈BI、PMI1、PMI2与CQI。其中,RI独立反馈,BI与PMI1一起反馈,PMI2与CQI一起反馈。其中,BI为M个CSR-RS各自对应的BI。
具体的,所述反馈模式为第二反馈模式,所述反馈类型包括第十一反馈类型、第十二反馈类型与第十三反馈类型,所述第十一反馈类型对应第十一反馈周期,所述第十二反馈类型对应第十二反馈周期,所述第十三反馈类型对应第十三反馈周期,所述第十一反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的RI,所述第十二反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的指示信息与PMI1,所述第十三反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的PMI2与CQI,其中,所述PMI1的个数为1个,当各所述CSI-RS资源的PMI2相同时,所述PMI2的个数为一个。
请参照图9,在反馈模式1-1的子模式3的第一种方式中,RI在子帧0上反馈,BI与W1在子帧2上反馈,W2与CQI在子帧4上反馈。该反馈过程是个周期性的反馈过程。另外,也可以进行非周期性反馈。
第六、反馈模式1-1的子模式3的第二种方式(submodel3-2)。
该反馈模式下,M≥2,所述M个CSI-RS资源中的每一个CSI-RS资源的CSI包括:秩指示RI、宽带码字W1对应的预编码矩阵指示指示PMI1、宽带码字W2对应的预编码矩阵指示PMI2、宽带信道质量指示CQI,各所述 CSI-RS资源的PMI1相同,各所述CSI-RS资源的PMI2不同。此时,UE先反馈RI,再反馈BI、PMI1、PMI2与CQI。其中,RI独立反馈,BI与PMI1一起反馈,PMI2与CQI一起反馈。其中,BI为M个CSR-RS各自对应的指示信息。
具体的,所述反馈模式为第二反馈模式,所述反馈类型包括第十一反馈类型、第十二反馈类型与第十三反馈类型,所述第十一反馈类型对应第十一反馈周期,所述第十二反馈类型对应第十二反馈周期,所述第十三反馈类型对应第十三反馈周期,所述第十一反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的RI,所述第十二反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的指示信息与PMI1,所述第十三反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的PMI2与CQI,其中,所述PMI1的个数为1个,当各所述CSI-RS资源的PMI2不同时,所述MPI2为M个不同的PMI2,所述第十一周期>所述第十二周期>所述第十三周期。
请参照图9,在反馈模式1-1的子模式3的第二种方式中,RI在子帧0上反馈,BI与PMI1在子帧2上反馈,各个测量得到的PMI2与CQI在子帧4上反馈。该反馈过程是个周期性的反馈过程。另外,也可以进行非周期性反馈。另外,各测量得到的PMI2也可以在不同的子帧上反馈。
第七、反馈模式1-1的子模式3的第三种方式(submodel3-3)。
该反馈模式下,M≥2,所述M个CSI-RS资源中的每一个CSI-RS资源的CSI包括:秩指示RI、宽带码字W1对应的预编码矩阵指示指示PMI1、宽带码字W2对应的预编码矩阵指示PMI2、宽带信道质量指示CQI,各所述CSI-RS资源的PMI1相同或不同,各所述CSI-RS资源的PMI2不同。此时,UE先反馈RI,再反馈BI、PMI1、PMI2与CQI。其中,RI独立反馈,BI与PMI1一起反馈,各不同PMI2分别在不同子帧上反馈,CQI单独反馈。其中,指示信息为M个CSR-RS各自对应的指示信息。
具体的,所述反馈模式为第二反馈模式,所述反馈类型包括第十四反馈类型、第十五反馈类型、第十六反馈类型、第十七反馈类型与第十八反馈类型,所述第十四反馈类型对应第十四反馈周期,所述第十五反馈类型对应第十五反馈周期,所述第十六反馈类型对应第十六反馈周期,所述第十七反馈类型对应第十七反馈周期,所述第十八反馈类型对应第十八反馈周期,所述 第十四反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的RI,所述第十五反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的指示信息与PMI1,所述第十六反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源中的部分CSI-RS资源的PMI2,所述第十七反馈周期的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源中其余部分的PMI2,所述第十八反馈周期的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的CQI,其中,当各所述CSI-RS资源的PMI1相同时,所述PMI1的个数为一个,当各所述CSI-RS资源的PMI1不同时,所述PMI1的个数为M个。
请参照图9,假设UE确定的CSR-RS的BI分别为BI0、BI1,在反馈模式1-1的子模式3的第三种方式中,RI在子帧0上反馈,BI与W1在子帧2上反馈,BI0对应的W2在子帧4上反馈,BI1对应的W2在子帧7上反馈,CQI在子帧9上反馈,该反馈过程是个周期性的反馈过程。另外,也可以进行非周期性反馈。
第八、反馈模式1-1的子模式3的第四种方式(submodel3-4)。
该反馈模式下,M≥2,所述M个CSI-RS资源中的每一个CSI-RS资源的CSI包括:秩指示RI、宽带码字W1对应的预编码矩阵指示指示PMI1、宽带码字W2对应的预编码矩阵指示PMI2、宽带信道质量指示CQI,各所述CSI-RS资源的PMI1不同,各所述CSI-RS资源的PMI2不同。此时,UE先反馈RI,再反馈BI、PMI1、PMI2与CQI。其中,RI独立反馈,各不同PMI1在同一子帧上反馈,各不同PMI2在同一子帧上反馈,CQI单独反馈。
具体的,请参照图9,假设UE确定的CSR-RS的BI分别为BI0、BI1,在反馈模式1-1的子模式3的第四种方式中,RI在子帧0上反馈,BI与各不同W1在子帧2上反馈,各不同W2在子帧4上反馈,CQI在子帧7上反馈,该反馈过程是个周期性的反馈过程。另外,也可以进行非周期性反馈。
第九、反馈模式2-1。
该反馈模式下,信道状态信息包括预编码类型指示PTI、秩指示RI、宽带码字W1对应的PMI1、宽带码字W2对应的PMI2、宽带信道质量指示CQI、子带码字W2对应的PMI3、子带信道质量指示CQI。此时,BI与PTI在相同的子帧上反馈,若PTI=0,则接下来上PMI1与RI,PMI2、宽带CQI。然后上报RI与PTI=1,以及PMI2、宽带CQI、PMI3与子带CQI。在PTI等于0 时,需要重新BI重新测量和上报。
具体的,可参见图10,图10为本发明信道状态信息反馈方法中反馈模式2-1的示意图。其中,宽带可记为wb,子带可记为sb。
第十、反馈PTI。
所述CSI还包括预编码类型索引PTI、子带码字W2对应的预编码矩阵指示PMI2,子带信道质量指示CQI,所述PTI=0时,所述反馈类型包括的反馈参数为宽带码字W2对应的预编码矩阵指示PMI2,及宽带信道质量指示CQI,当所述PTI=1时,所述反馈类型包括的反馈参数为子带码字W2对应的预编码矩阵指示PMI2,子带信道质量指示CQI;所述PMI=0时,更新所述指示信息,所述PMI=1时,不更新所述指示信息;所述PTI与所述指示信息的反馈顺序可以为下述顺序中的其中之一:所述PTI与所述指示信息同时反馈;先反馈所述PTI,再反馈所述指示信息;先反馈所述指示信息,再反馈所述PTI。
具体的,可参见图11的第一种~第七种反馈方式,图11为本发明信道状态信息反馈方法的反馈示意图。其中,第六种、第七种适用于non-rprecoded的信道状态信息反馈。
请参见图11,图11包括反馈模式a~e,另外,图中未示意出反馈模式f。
反馈模式a:其包括第一反馈类型包括PTI,第二反馈类型包括选择的M个CSI-RS资源的指示信息BI,第三反馈类型包括选择的M个CSI-RS资源测量得到宽带W1和RI,第四反馈类型包括宽带W2和宽带CQI,第五反馈类型包括子带W2和子带CQI;
只有在PTI=0时,才会上报BI,PTI=1时,不上报BI。
PTI=0时,上报第二反馈类型,第三反馈类型,第四反馈类型,PTI=1时,才会上报第四反馈类型,第五反馈类型。
反馈模式b:其包括第一反馈类型包括BI,第二反馈类型包括PTI,第三反馈类型包括宽带W1和RI,第四反馈类型包括宽带W2和宽带CQI,第五反馈类型包括子带W2和子带CQI;
第一反馈类型对应的周期大于其他反馈类型的周期。
反馈模式c:BI选择的CSI-RS资源的个数M大于1,则第一反馈类型包括PTI,第二反馈类型包括BI,第三反馈类型包括宽带W1对应的第一 PMI和RI,第四反馈类型包括M个CSI-RS资源分别对应的宽带W2对应的第二PMI,总共有M个宽带第二PMI,第五反馈类型包括M个CSI-RS资源分别对应的子带W2对应的子带第二PMI,总共有M个子带第二PMI;所述的M个宽带的第二PMI可以在同一时刻反馈,或者不同时刻反馈,所述的M个子带第二PMI可以在同一时刻反馈,或者不同时刻反馈。
第一反馈类型对应的周期大于其他反馈类型的周期。
PTI=0时,上报第二反馈类型,第三反馈类型,第四反馈类型,PTI=1时,才会上报第四反馈类型,第五反馈类型。
反馈模式d:BI选择的CSI-RS资源的个数M大于1,则第一反馈类型包括PTI,第二反馈类型包括选择的M个CSI-RS资源的指示信息,第三反馈类型包括宽带W1对应的第一PMI和RI,第四反馈类型包括M个CSI-RS资源分别对应的宽带W2对应的第二PMI,总共有M个宽带第二PMI,第五反馈类型包括M个CSI-RS资源分别对应的子带W2对应的子带第二PMI,总共有M个子带第二PMI;所述的M个宽带的第二PMI可以在同一时刻反馈,或者不同时刻反馈,所述的M个子带第二PMI可以在同一时刻反馈,或者不同时刻反馈。第六反馈类型包括每个BI对应的CSI-RS资源对应的CQI。
PTI为第一状态的时候,则在不同时刻分别反馈N个CSI-RS资源对应的宽带CQI信息;PTI为第二状态时,则反馈第二反馈类型,第三反馈类型,第四反馈类型;PTI为第三状态是,则反馈第四反馈类型和第五反馈类型。
对于non precoded CSI-RS,根据上报的不同的PTI状态,确定后续上报的水平维度第一预编码矩阵索引和垂直维度的第一预编码矩阵索引是宽带的还是子带的。
反馈模式e:
对于non precoded CSI-RS,根据上报的不同的PTI状态,确定后续上报的水平维度第一预编码矩阵索引和垂直维度的第一预编码矩阵索引是宽带的还是子带的。例如PTI=00,则上报宽带的水平维度第一预编码矩阵索引和宽带的垂直维度的第一预编码矩阵索引,PTI=01,则上报宽带的水平维度第一预编码矩阵索引和子带的垂直维度的第一预编码矩阵索引,PTI=10,则上报宽带的水平维度第一预编码矩阵索引和子带的垂直维度的第一预编码矩阵索引;PTI=11,则上报子带的水平维度第一预编码矩阵索引和子带的垂直维度 的第一预编码矩阵索引;
反馈模式f:
对于non precoded CSI-RS,根据上报的不同的PTI状态,确定后续上报的水平维度第二预编码矩阵索引和垂直维度的第二预编码矩阵索引是宽带的还是子带的。对于non precoded CSI-RS,根据上报的不同的PTI状态,确定后续上报的水平维度第一预编码矩阵索引和垂直维度的第一预编码矩阵索引是宽带的还是子带的。例如PTI=00,则上报宽带的水平维度第二预编码矩阵索引和宽带的垂直维度的第二预编码矩阵索引,PTI=01,则上报宽带的水平维度第二预编码矩阵索引和子带的垂直维度的第二预编码矩阵索引,PTI=10,则上报宽带的水平维度第二预编码矩阵索引和子带的垂直维度的第二预编码矩阵索引;PTI=11,则上报子带的水平维度第二预编码矩阵索引和子带的垂直维度的第二预编码矩阵索引。
下面,对无预编码(non-rprecoded)的信道状态信息反馈进行详细说明。
图12为本发明信道状态信息反馈方法实施例三的流程图。本实施例包括如下步骤:
301、用户设备UE根据包含X个天线端口的参考信号资源进行信道测量得到信道状态信息CSI;
302、所述用户设备向基站反馈所述信道状态信息CSI,所述的X个天线端口对应的天线阵列至少包含两行两列,所述的CSI至少包含天线阵列中水平的Ma个端口的CSI和天线阵列中垂直的Na个端口的CSI。
本发明实施例实现了non-rprecoded的信道状态信息反馈。
可选的,在本发明一实施例中,所述X个天线端口的预编码矩阵W=W1×W2;
所述第一码字W1为:其中,k=0,...,MaQH-1,l=0,...,NaQV-1,Ma为所述天线阵列的水平维度的同极化天线的个数,所述Na为所述天线阵列的垂直维度的同极化天线的个数,QH为所述天阵列的水平维度的过采样因子,所述QV为所述天阵列的垂直维度的过采样因子;
所述所述为所述天线阵列的 垂直维度对应的第一预编码矩阵,l为垂直维度对应的第一预编码矩阵的索引PMI_V 1,L为垂直维度的第一预编码矩阵的总个数;
所述所述为所述天线阵列的水平维度对应的第一预编码矩阵,k为水平维度对应的第一预编码矩阵的索引PMI_H 1,K为水平维度的第一预编码矩阵的总个数;
可选的,在本发明一实施例中,所述UE根据所述双码本结构,向基站反馈信道状态信息之前,还包括:
所述UE确定Ma×Na×2个端口的所述天线阵列的秩;
所述UE确定所述天线阵列的水平维度的固定波束组的组号k;
所述UE确定所述天线阵列的垂直维度的固定波束组的组号l;
所述UE根据所述k、所述l与所述第二码字W2,合成预编码矩阵,并根据所述预编码矩阵,确定信道质量指示CQI;
所述信道状态信息包括所述秩、所述k、所述l、所述CQI、所述第二码字W2对应的预编码矩阵指示PMI2;
所述用户设备向基站反馈所述CSI,包括:
所述UE根据反馈类型,向所属基站反馈所述秩、所述k、所述l、所述CQI,所述反馈类型指所述UE在一个反馈时刻一次性反馈的反馈参数,所述反馈参数包括所述秩、所述k、所述l、所述PMI2、所述CQI中的至少一个。
可选的,在本发明一实施例中,所述反馈类型包括第一反馈类型,第二反馈类型、第三反馈类型、第四反馈类型与第五反馈类型,所述第一反馈类型对应第一反馈周期,所述第二反馈类型对应第二反馈周期,所述第三反馈类型对应第三反馈周期,所述第四反馈类型对应第四反馈周期,所述第五反馈类型对应第五反馈周期,所述第一反馈类型的反馈参数包括所述秩,所述第二反馈类型的反馈参数包括所述k,所述第三反馈类型的反馈参数包括所述l,所述第四反馈类型的反馈参数包括所述第二码字W2的PMI2,所述第五反馈类型的反馈参数包括所述CQI。
可选的,在本发明一实施例中,所述第一反馈周期>所述第二反馈周期>所述第三反馈周期>所述第四反馈周期>所述第五反馈周期。
可选的,在本发明一实施例中,所述W1×W2;
所述第一码字W1为:其中,Ma为所述天线阵列的水平维度的同极化天线的个数,所述Na为所述天线阵列的垂直维度的同极化天线的个数,QH为所述天阵列的水平维度的过采样因子,所述QV为所述天阵列的垂直维度的过采样因子;
所述所述为所述天线阵列的水平维度对应的固定波束组码字集合;
所述所述为所述天线阵列的垂直维度对应的固定波束组码字集合,为对进行列选择和两组天线的相位调整为对进行列选择和两组天线的相位调整;
所述UE确定Ma×Na×2个端口的所述天线阵列的秩;
所述UE确定所述天线阵列的水平维度的固定波束组的组号k;
所述UE确定所述天线阵列的垂直维度的固定波束组的组号l;
所述UE所述第二码字W2的水平组号;
所述UE确定所述第二码字W2的垂直组号;
所述UE确定用于相位调整的第三码本W3;
所述信道状态信息包括所述秩、所述k、所述l、所述第二码字W2的水平组号、所述第二码字W2的垂直组号,所述第三码本W3;
所述用户设备向基站反馈所述CSI,包括:
所述UE根据所述双码本结构,与反馈类型,向所述基站反馈所述秩、所述k、所述l、所述第二码字W2的水平组号、所述第二码字W2的垂直组号,所述第三码本W3,所述反馈类型指所述UE在一个反馈时刻一次性反馈的反馈参数,所述反馈参数包括所述秩、所述k、所述l、所述第二码字W2的水平组号、所述第二码字W2的垂直组号,所述第三码本W3;
所述反馈类型包括第六反馈类型,第七反馈类型、第八反馈类型、第九反馈类型、第十反馈类型与第十一反馈类型,所述第六反馈类型对应第六反馈周期,所述第七反馈类型对应第七反馈周期,所述第八反馈类型对应第八反馈周期,所述第九反馈类型对应第九反馈周期,所述第十反馈类型对应第十反馈周期,所属第十一反馈类型对应第十一反馈周期,所述第六反馈类型的反馈参数包括所述秩,所述第七反馈类型的反馈参数包括所述k,所述第八反馈类型的反馈参数包括所述l,所述第九反馈类型的反馈参数包括所述第二码字W2的水平组号,所述第十反馈类型的反馈参数包括所述第二码字W2的垂直组号,所述第十一反馈类型的反馈参数包括所述第三码本W3;
所述第六反馈周期>所述第七反馈周期>所述第八反馈周期>所述第九反馈周期>所述第十反馈周期>所述第十一反馈周期。
图13为本发明信道状态信息反馈方法实施例四的流程图。本实施例包括如下步骤:
401、基站接收用户设备UE反馈的信道状态信息CSI,所述CSI为所述用户设备根据包含X个天线端口的参考信号资源进行信道测量得到,所述的X个天线端口对应的天线阵列至少包含两行两列,所述的CSI至少包含天线阵列中水平的Ma个端口的CSI和天线阵列中垂直的Na个端口的CSI;
402、所述基站根据所述信道状态信息进行预编码。
可选的,在本发明一实施例中,所述X个天线端口的预编码矩阵W=W1×W2;
所述第一码字W1为:其中,k=0,...,MaQH-1,l=0,...,NaQV-1,Ma为所述天线阵列的水平维度的同极化天线的个数,所述Na为所述天线阵列的垂直维度的同极化天线的个数,QH为所述天阵列的水平维度的过采样因子,所述QV为所述天阵列的垂直维度的过采样因子;
所述所述为所述天线阵列的垂直维度对应的第一预编码矩阵,l为垂直维度对应的第一预编码矩阵的索引PMI_V 1,L为垂直维度的第一预编码矩阵的总个数;
所述所述为所述天线阵列的水平维度对应的第一预编码矩阵,k为水平维度对应的第一预编码矩阵的索引PMI_H 1,K为水平维度的第一预编码矩阵的总个数;
可选的,在本发明一实施例中,所述信道状态信息包括所述UE确定的Ma×Na×2个端口的所述天线阵列的秩,所述UE确定的所述天线阵列的水平维度的固定波束组的组号k,所述UE确定的所述天线阵列的垂直维度的固定波束组的组号l;所述UE确定的确定信道质量指示CQI;
所述基站接收用户设备UE反馈的信道状态信息CSI,包括:
所述基站接收所述UE根据反馈类型反馈的所述秩、所述k、所述l、所述CQI、所述第二码字W2对应的预编码矩阵指示PMI2,所述反馈类型指所述UE在一个反馈时刻一次性反馈的反馈参数,所述反馈参数包括所述秩、所述k、所述l、所述PMI2、所述CQI中的至少一个。
可选的,在本发明一实施例中,所述反馈类型包括第一反馈类型,第二反馈类型、第三反馈类型、第四反馈类型与第五反馈类型,所述第一反馈类型对应第一反馈周期,所述第二反馈类型对应第二反馈周期,所述第三反馈类型对应第三反馈周期,所述第四反馈类型对应第四反馈周期,所述第五反馈类型对应第五反馈周期,所述第一反馈类型的反馈参数包括所述秩,所述第二反馈类型的反馈参数包括所述k,所述第三反馈类型的反馈参数包括所述l,所述第四反馈类型的反馈参数包括所述第二码字W2的PMI2,所述第五反馈类型的反馈参数包括所述CQI。
可选的,在本发明一实施例中,所述第一反馈周期>所述第二反馈周期>所述第四反馈周期>所述第五反馈周期,所述第一反馈周期>所述第三反馈周期>所述第四反馈周期>所述第五反馈周期。
可选的,在本发明一实施例中,所述W=W1×W3;
所述第一码字W1为:其中,Ma为所述天线阵列的水平维度的同极化天线的个数,所述Na为所述天线阵 列的垂直维度的同极化天线的个数,QH为所述天阵列的水平维度的过采样因子,所述QV为所述天阵列的垂直维度的过采样因子;
所述所述为所述天线阵列的垂直维度对应的第一预编码矩阵,l为垂直维度对应的第一预编码矩阵的索引PMI_V 1,L为垂直维度的第一预编码矩阵的总个数;
所述所述为所述天线阵列的水平维度对应的第一预编码矩阵,k为垂直维度对应的第一预编码矩阵的索引PMI_H 1,K为水平维度的第一预编码矩阵的总个数;
为水平维度的第二预编码矩阵,为对进行列选择为垂直维度的第二预编码矩阵为对进行列选择,W3对W1的两组天线进行相位调整。
所述反馈类型包括第一反馈类型,第二反馈类型、第三反馈类型、第四反馈类型与第五反馈类型,所述第一反馈类型对应第一反馈周期,所述第二反馈类型对应第二反馈周期,所述第三反馈类型对应第三反馈周期,所述第四反馈类型对应第四反馈周期,所述第五反馈类型对应第五反馈周期,所述第一反馈类型的反馈参数包括所述秩,所述第二反馈类型的反馈参数包括所述所述天线阵列的水平维度对应的第一预编码矩阵,所述第三反馈类型的反馈参数包括所述垂直维度对应的第一预编码矩阵,所述第四反馈类型的反馈参数包括所述水平维度对应的第二预编码矩阵,所述第五反馈类型的反馈参数包括所述垂直维度对应的第二预编码矩阵,所述第五反馈类型的反馈参数包括所述垂直维度对应的第二预编码矩阵,第六反馈类型的反馈参数包括CQI,所述的第一反馈周期>所述第二反馈周期>所述第三反馈周期>所述第六反馈周期,或者所述的第一反馈周期>所述第三反馈周期>所述第四反馈周期>所述第六反馈周期。
图14为本发明用户设备实施例一的结构示意图。如图14所述,本实施例提供的用户设备包括:
接收模块11,用于接收配置的N个信道状态信息参考信号CSI-RS资源,各所述CSI-RS资源包括至少一个端口,其中,N≥2,且为整数;
信道测量模块12,用于对所述N个CSI-RS资源进行信道测量,得到所述N个CSI-RS资源的信道状态信息CSI;
选择模块13,用于从所述N个CSI-RS资源中选择M个CSI-RS资源,所述M个CSI-RS资源属于不同的CSI进程,或者,所述M个CSI-RS资源属于同一个CSI进程的不同配置;
确定模块14,用于根据所述M个CSI-RS资源,从所述N个CSI-RS资源的信道状态信息CSI中确定出所述M个CSI-RS资源的CSI;
反馈模块15,用于将所述M个CSI-RS资源的CSI,以及所述M个CSI-RS资源的指示信息反馈给基站。
本发明实施例提供的用户设备,根据基站配置的需要反馈的CSI-RS资源个数N,确定出N个CSI-RS资源,并在该N个CSI-RS资源包括的端口进行信道估计,获得水平维度的信道状态信息,然后从N个CSI-RS资源中选择出M个CSI-RS资源,将该M个CSI-RS资源的水平维度的信道状态信息与该M个CSI-RS资源的指示信息反馈给基站,使得基站根据指示信息确定出垂直维度的信道状态信息,从而最终获得两个维度的信道状态信息,解决传统信道估计中,仅反馈水平维度信道状态信息的弊端。
可选的,在本发明一实施例中,所述M个CSI-RS资源的指示信息包括第一指示信息,和/或,第二指示信息,所述第一指示信息为所述M的值,第二指示信息为所述M个CSI-RS资源的索引。
可选的,在本发明一实施例中,所述M个CSI-RS资源中的每一个CSI-RS资源的CSI包括:秩指示RI、码字W1对应的预编码矩阵指示指示PMI1、码字W2对应的预编码矩阵指示PMI2、信道质量指示CQI,所述W1和W2分别对应双码本结构W中的W1和W2,W=W1*W2;
所述反馈模块15,具体用于根据反馈模式与反馈类型,将所述M个CSI-RS资源的CSI,以及所述M个CSI-RS资源的指示信息反馈给基站,所述反馈类型指所述UE在一个反馈时刻一次性反馈的反馈参数,所述反馈参数包括根据所述RI、所述PMI1、所述PMI2、所述CQI与所述指示信息中的至少一个。
可选的,在本发明一实施例中,所述反馈模式为第一反馈模式,所述反馈类型包括第一反馈类型,第二反馈类型与第三反馈类型,所述第一反馈类型对应第一反馈周期,所述第二反馈类型对应第二反馈周期,所述第三反馈类型对应第三反馈周期,所述第一反馈类型的反馈参数包括根据所述M个 CSI-RS资源的指示信息,所述第二反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的RI与PMI1,所述第三反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的PMI2与CQI。
可选的,在本发明一实施例中,所述第一反馈周期>所述第二反馈周期>所述第三反馈周期。
可选的,在本发明一实施例中,所述反馈模式为第一反馈模式,所述反馈类型包括第四反馈类型与第五反馈类型,所述第四反馈类型对应第四反馈周期,所述第五反馈类型对应第五反馈周期,所述第四反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的指示信息、所述M个CSI-RS资源的RI、所述M个CSI-RS资源的PMI1,所述第五反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的PMI2与CQI。
可选的,在本发明一实施例中,所述第四反馈周期>所述第五反馈周期。
可选的,在本发明一实施例中,所述反馈模式为第一反馈模式,所述反馈类型包括第六反馈类型、第七反馈类型与第八反馈类型,所述第六反馈类型对应第六反馈周期,所述第七反馈类型对应第七反馈周期,所述第八反馈类型对应第八反馈周期,所述第六反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的指示信息,所述第七反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的RI,所述第八反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的PMI1、PMI2与CQI。
可选的,在本发明一实施例中,所述第六反馈周期>所述第七反馈周期>所述第八反馈周期。
可选的,在本发明一实施例中,所述反馈模式为第一反馈模式,所述反馈类型包括第九反馈类型与第十反馈类型,所述第九反馈类型对应第九反馈周期,所述第十反馈类型对应第十反馈周期,所述第九反馈类型的反馈参数包括所述M个CSI-RS资源的指示信息与RI,所述第十反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的PMI1、PMI2与CQI。
可选的,在本发明一实施例中,所述第九反馈周期>所述第十反馈周期。
可选的,在本发明一实施例中,所述M个CSI-RS资源的RI根据所述M个CSI-RS资源测量得出。
可选的,在本发明一实施例中,所述第一反馈模式下,所述M为1。
可选的,在本发明一实施例中,所述M≥2,则假定M个各所述CSI-RS资源测量得到的PMI1相同,各所述CSI-RS资源测量得到的PMI2相同或不同,所述PMI1和PMI2对应的预编码矩阵的是根据每个CSI-RS资源测量得到的,其预编码矩阵的对应的天线数是每个CSI-RS资源包含的天线端口数;
所述反馈模式为第二反馈模式,所述反馈类型包括第十一反馈类型、第十二反馈类型与第十三反馈类型,所述第十一反馈类型对应第十一反馈周期,所述第十二反馈类型对应第十二反馈周期,所述第十三反馈类型对应第十三反馈周期,所述第十一反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源量得到的RI,所述第十二反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的指示信息与PMI1,所述第十三反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的PMI2与CQI,其中,所述PMI1的个数为1个,当假设各所述CSI-RS资源量得到的PMI2相同时,所述PMI2的个数为一个,当假设各所述CSI-RS资源量得到的PMI2不同时,所述MPI2为M个PMI2。
可选的,在本发明一实施例中,所述第十一周期>所述第十二周期>所述第十三周期。
可选的,在本发明一实施例中,所述M≥2,各所述CSI-RS资源的PMI1相同或不同,各所述CSI-RS资源的PMI2不同;
所述反馈模式为第二反馈模式,所述反馈类型包括第十四反馈类型、第十五反馈类型、第十六反馈类型、第十七反馈类型与第十八反馈类型,所述第十四反馈类型对应第十四反馈周期,所述第十五反馈类型对应第十五反馈周期,所述第十六反馈类型对应第十六反馈周期,所述第十七反馈类型对应第十七反馈周期,所述第十八反馈类型对应第十八反馈周期,所述第十四反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的RI,所述第十五反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的指示信息与测量得到PMI1,所述第十六反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源中的部分CSI-RS资源测量得到的PMI2,所述第十七反馈周期的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源中其余部分的PMI2,所述第十八反馈周期的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的CQI,其中,当所述各所述CSI-RS资源测量得到的PMI1相同时,所述PMI1的个数为一个,当各所述CSI-RS资源测量得到的PMI1不同时,所述PMI1为M个PMI1。
可选的,在本发明一实施例中,所述第十四反馈周期>所述第十五反馈周期>所述第十六反馈周期>所述第十七反馈周期>所述第十八反馈周期。
可选的,在本发明一实施例中,所述M为所述基站通知给UE的,或者为所述UE确定出的。
可选的,在本发明一实施例中,所述确定模块14,还用于根据所述M确定所述反馈模式。
可选的,在本发明一实施例中,所述反馈模块15用于在不同的反馈类型反馈所述第一指示信息与所述第二指示信息。
可选的,在本发明一实施例中,所述反馈模块15,具体用于非周期性将所述M个CSI-RS资源的指示信息反馈给基站。
可选的,在本发明一实施例中,所述CSI还包括预编码类型索引PTI、子带码字W2对应的预编码矩阵指示PMI2,子带信道质量指示CQI,所述PTI=0时,所述反馈类型包括的反馈参数为宽带码字W2对应的预编码矩阵指示PMI2,及宽带信道质量指示CQI,当所述PTI=1时,所述反馈类型包括的反馈参数为子带码字W2对应的预编码矩阵指示PMI2,子带信道质量指示CQI;
所述PMI=0时,更新所述指示信息,所述PMI=1时,不更新所述指示信息;
所述PTI与所述指示信息的反馈顺序可以为下述顺序中的其中之一:
所述PTI与所述指示信息同时反馈;先反馈所述PTI,再反馈所述指示信息;先反馈所述指示信息,再反馈所述PTI。
图15为本发明基站实施例一的结构示意图,如图15所示,本实施例提供的基站包括:
接收模块21,用于接收用户设备UE反馈的M个CSI-RS资源的CSI,以及所述M个CSI-RS资源的指示信息,所述M个CSI-RS资源是所述UE从N个CSI-RS资源中选择出的,所述N个CSI-RS资源为所述UE接收配置的,各所述CSI-RS资源包括至少一个端口,其中,N≥2,且为整数;
预编码模块22,用于根据所述M个CSI-RS资源,进行预编码。
本发明实施例提供的基站,接收用户设备反馈的M个CSI-RS资源的水平维的信道状态信息与M个CSI-RS资源的指示信息,根据指示信息确定出 垂直维度的信道状态信息,从而最终获得两个维度的信道状态信息,解决传统信道估计中,仅反馈水平维度信道状态信息的弊端。
可选的,在本发明一实施例中,所述M个CSI-RS资源的指示信息包括第一指示信息,和/或,第二指示信息,所述第一指示信息为所述M的值,第二指示信息为所述M个CSI-RS资源的索引。
可选的,在本发明一实施例中,所述M个CSI-RS资源中的每一个CSI-RS资源的CSI包括:秩指示RI、码字W1对应的预编码矩阵指示指示PMI1、码字W2对应的预编码矩阵指示PMI2、信道质量指示CQI,所述W1和W2分别对应双码本结构W中的W1和W2,W=W1*W2;
所述接收模块21,具体用于接收所述UE根据反馈模式与反馈参数反馈的所述M个CSI-RS资源的CSI,以及所述M个CSI-RS资源的指示信息,所述反馈类型指所述UE在一个反馈时刻一次性反馈的反馈参数,所述反馈参数包括根据所述RI、所述PMI1、所述PMI2、所述CQI与所述指示信息中的至少一个。
可选的,在本发明一实施例中,所述反馈模式为第一反馈模式,所述反馈类型包括第一反馈类型,第二反馈类型与第三反馈类型,所述第一反馈类型对应第一反馈周期,所述第二反馈类型对应第二反馈周期,所述第三反馈类型对应第三反馈周期,所述第一反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的指示信息,所述第二反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的RI与PMI1,所述第三反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的PMI2与CQI。
可选的,在本发明一实施例中,所述第一反馈周期>所述第二反馈周期>所述第三反馈周期。
可选的,在本发明一实施例中,所述反馈模式为第一反馈模式,所述反馈类型包括第四反馈类型与第五反馈类型,所述第四反馈类型对应第四反馈周期,所述第五反馈类型对应第五反馈周期,所述第四反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的指示信息、所述M个CSI-RS资源的RI、所述M个CSI-RS资源测量得到的PMI1,所述第五反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的PMI2与CQI。
可选的,在本发明一实施例中,所述第四反馈周期>所述第五反馈周期。
可选的,在本发明一实施例中,所述反馈模式为第一反馈模式,所述反馈类型包括第六反馈类型、第七反馈类型与第八反馈类型,所述第六反馈类型对应第六反馈周期,所述第七反馈类型对应第七反馈周期,所述第八反馈类型对应第八反馈周期,所述第六反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的指示信息,所述第七反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的RI,所述第八反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的PMI1、PMI2与CQI。
可选的,在本发明一实施例中,所述第六反馈周期>所述第七反馈周期>所述第八反馈周期。
可选的,在本发明一实施例中,所述反馈模式为第一反馈模式,所述反馈类型包括第九反馈类型与第十反馈类型,所述第九反馈类型对应第九反馈周期,所述第十反馈类型对应第十反馈周期,所述第九反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的指示信息与RI,所述第十反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的PMI1、PMI2与CQI。
可选的,在本发明一实施例中,所述第九反馈周期>所述第十反馈周期。
可选的,在本发明一实施例中,所述M个CSI-RS资源的RI根据所述M个CSI-RS资源测量得出。
可选的,在本发明一实施例中,所述第一反馈模式下,所述M为1。
可选的,在本发明一实施例中,所述M≥2,则假定M个各所述CSI-RS资源测量得到的PMI1相同,各所述CSI-RS资源测量得到的PMI2相同或不同,所述PMI1和PMI2对应的预编码矩阵的是根据每个CSI-RS资源测量得到的,其预编码矩阵的对应的天线数是每个CSI-RS资源包含的天线端口数;
所述反馈模式为第二反馈模式,所述反馈类型包括第十一反馈类型、第十二反馈类型与第十三反馈类型,所述第十一反馈类型对应第十一反馈周期,所述第十二反馈类型对应第十二反馈周期,所述第十三反馈类型对应第十三反馈周期,所述第十一反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的RI,所述第十二反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的指示信息与PMI1,所述第十三反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的PMI2与CQI,其中,所述PMI1的个数为1个,当各所述CSI-RS资源测量得到的PMI2相同时,所述PMI2的个数为一个, 当各所述CSI-RS资源测量得到的PMI2不同时,所述MPI2为M个PMI2。
可选的,在本发明一实施例中,所述第十一周期>所述第十二周期>所述第十三周期。
可选的,在本发明一实施例中,所述M≥2,则假设M个各所述CSI-RS资源测量得到的PMI1相同或不同,各所述CSI-RS资源测量得到的PMI2不同;
所述反馈模式为第二反馈模式,所述反馈类型包括第十四反馈类型、第十五反馈类型、第十六反馈类型、第十七反馈类型与第十八反馈类型,所述第十四反馈类型对应第十四反馈周期,所述第十五反馈类型对应第十五反馈周期,所述第十六反馈类型对应第十六反馈周期,所述第十七反馈类型对应第十七反馈周期,所述第十八反馈类型对应第十八反馈周期,所述第十四反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的RI,所述第十五反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的指示信息与测量得到PMI1,所述第十六反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源中的部分CSI-RS资源测量得到的PMI2,所述第十七反馈周期的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源中其余部分测量得到的PMI2,所述第十八反馈周期的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源,并且采用上述PMI1,PMI2得到的CQI,其中,当所述各所述CSI-RS资源测量得到的PMI1相同时,所述PMI1的个数为一个,当各所述CSI-RS资源测量得到的PMI1不同时,所述PMI1为M个PMI1。
可选的,在本发明一实施例中,所述第十四反馈周期>所述第十五反馈周期>所述第十六反馈周期>所述第十七反馈周期>所述第十八反馈周期。
可选的,在本发明一实施例中,所述M≥2,各所述CSI-RS资源的PMI1相同或不同,各所述CSI-RS资源的PMI2不同;
所述反馈模式为第二反馈模式,所述反馈类型包括第十四反馈类型、第十五反馈类型、第十六反馈类型、第十七反馈类型与第十八反馈类型,所述第十四反馈类型对应第十四反馈周期,所述第十五反馈类型对应第十五反馈周期,所述第十六反馈类型对应第十六反馈周期,所述第十七反馈类型对应第十七反馈周期,所述第十八反馈类型对应第十八反馈周期,所述第十四反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的RI,所述第十五反馈类 型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的指示信息与PMI1,所述第十六反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源中的部分CSI-RS资源的PMI2,所述第十七反馈周期的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源中其余部分的PMI2,所述第十八反馈周期的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的CQI,其中,当所述各所述CSI-RS资源的PMI1相同时,所述PMI1的个数为一个,当各所述CSI-RS资源的PMI1不同时,所述PMI1为M个不同的PMI1。
可选的,在本发明一实施例中,所述第十四反馈周期>所述第十五反馈周期>所述第十六反馈周期>所述第十七反馈周期>所述第十八反馈周期。
可选的,在本发明一实施例中,所述M为所述UE通知给所述基站的,或者为所述基站确定出的。
可选的,在本发明一实施例中,所述基站接收所述UE反馈的M个CSI-RS资源的指示信息,包括:
所述基站接收所述UE在不同反馈类型反馈的所述第一指示信息与所述第二指示信息。
可选的,在本发明一实施例中,所述基站接收所述UE反馈的M个CSI-RS资源的指示信息包括:
所述基站接收所述UE根据所述基站的触发非周期性反馈的所述M个CSI-RS资源的指示信息。
可选的,在本发明一实施例中,所述CSI还包括预编码类型索引PTI、子带码字W2对应的预编码矩阵指示PMI2,子带信道质量指示CQI,所述PTI=0时,所述反馈类型包括的反馈参数为宽带码字W2对应的预编码矩阵指示PMI2,及宽带信道质量指示CQI,当所述PTI=1时,所述反馈类型包括的反馈参数为子带码字W2对应的预编码矩阵指示PMI2,子带信道质量指示CQI;
所述PMI=0时,更新所述指示信息,所述PMI=1时,不更新所述指示信息;
所述PTI与所述指示信息的反馈顺序可以为下述顺序中的其中之一:
所述PTI与所述指示信息同时反馈;先反馈所述PTI,再反馈所述指示信息;先反馈所述指示信息,再反馈所述PTI。
所述基站接收所述UE非周期反馈的所述M个CSI-RS资源的指示信息。
图16为本发明用户设备实施例二的结构示意图。本实施例提供的用户设备包括:
确定模块31,用于根据包含X个天线端口的参考信号资源进行信道测量得到信道状态信息CSI;
反馈模块32,用于向基站反馈所述信道状态信息CSI,所述的X个天线端口对应的天线阵列至少包含两行两列,所述的CSI至少包含天线阵列中水平的Ma个端口的CSI和天线阵列中垂直的Na个端口的CSI。
可选的,在本发明一实施例中,所述X个天线端口的预编码矩阵W=W1×W2;
所述第一码字W1为:其中,k=0,...,MaQH-1,l=0,...,NaQV-1,Ma为所述天线阵列的水平维度的同极化天线的个数,所述Na为所述天线阵列的垂直维度的同极化天线的个数,QH为所述天阵列的水平维度的过采样因子,所述QV为所述天阵列的垂直维度的过采样因子;
所述所述为所述天线阵列的垂直维度对应的第一预编码矩阵,l为垂直维度对应的第一预编码矩阵的索引PMI_V 1,L为垂直维度的第一预编码矩阵的总个数;
所述所述为所述天线阵列的水平维度对应的第一预编码矩阵,k为水平维度对应的第一预编码矩阵的索引PMI_H 1,K为水平维度的第一预编码矩阵的总个数;
个端口的所述天线阵列的秩,所述天线阵列的水平维度的固定波束组的组号k,所述天线阵列的垂直维度的固定波束组的组号l,UE根据所述k、所述l与所述第二码字W2,合成预编码矩阵,并根据所述预编码矩阵,确定信道质量指示CQI;所述信道状态信息包括所述秩、所述k、所 述l、所述CQI、所述第二码字W2对应的预编码矩阵指示PMI2;
所述反馈模块32,具体用于根据反馈类型,向所属基站反馈所述秩、所述k、所述l、所述CQI,所述反馈类型指所述UE在一个反馈时刻一次性反馈的反馈参数,所述反馈参数包括所述秩、所述k、所述l、所述PMI2、所述CQI中的至少一个。
可选的,在本发明一实施例中,所述反馈类型包括第一反馈类型,第二反馈类型、第三反馈类型、第四反馈类型与第五反馈类型,所述第一反馈类型对应第一反馈周期,所述第二反馈类型对应第二反馈周期,所述第三反馈类型对应第三反馈周期,所述第四反馈类型对应第四反馈周期,所述第五反馈类型对应第五反馈周期,所述第一反馈类型的反馈参数包括所述秩,所述第二反馈类型的反馈参数包括所述k,所述第三反馈类型的反馈参数包括所述l,所述第四反馈类型的反馈参数包括所述第二码字W2的PMI2,所述第五反馈类型的反馈参数包括所述CQI。
可选的,在本发明一实施例中,所述第一反馈周期>所述第二反馈周期>所述第四反馈周期>所述第五反馈周期,所述第一反馈周期>所述第三反馈周期>所述第四反馈周期>所述第五反馈周期。
可选的,在本发明一实施例中,所述W=W1×W3;
所述第一码字W1为:其中,Ma为所述天线阵列的水平维度的同极化天线的个数,所述Na为所述天线阵列的垂直维度的同极化天线的个数,QH为所述天阵列的水平维度的过采样因子,所述QV为所述天阵列的垂直维度的过采样因子;
所述所述为所述天线阵列的垂直维度对应的第一预编码矩阵,l为垂直维度对应的第一预编码矩阵的索引PMI_V 1,L为垂直维度的第一预编码矩阵的总个数;
所述所述为所述天线阵列的水平维度对应的第一预编码矩阵,k为垂直维度对应的第一预编码矩阵的索引PMI_H 1,K为水平维度的第一预编码矩阵的总个数;
为水平维度的第二预编码矩阵,为对进行列选择为垂直维度的第 二预编码矩阵为对进行列选择,W3对W1的两组天线进行相位调整。
所述反馈类型包括第一反馈类型,第二反馈类型、第三反馈类型、第四反馈类型与第五反馈类型,所述第一反馈类型对应第一反馈周期,所述第二反馈类型对应第二反馈周期,所述第三反馈类型对应第三反馈周期,所述第四反馈类型对应第四反馈周期,所述第五反馈类型对应第五反馈周期,所述第一反馈类型的反馈参数包括所述秩,所述第二反馈类型的反馈参数包括所述所述天线阵列的水平维度对应的第一预编码矩阵,所述第三反馈类型的反馈参数包括所述垂直维度对应的第一预编码矩阵,所述第四反馈类型的反馈参数包括所述水平维度对应的第二预编码矩阵,所述第五反馈类型的反馈参数包括所述垂直维度对应的第二预编码矩阵,所述第五反馈类型的反馈参数包括所述垂直维度对应的第二预编码矩阵,第六反馈类型的反馈参数包括CQI,所述的第一反馈周期>所述第二反馈周期>所述第三反馈周期>所述第六反馈周期,或者所述的第一反馈周期>所述第三反馈周期>所述第四反馈周期>所述第六反馈周期。
图17为本发明基站实施例二的结构示意图,如图17所示,本实施例提供的基站包括:
接收模块41,用于接收用户设备UE反馈的信道状态信息CSI,所述CSI为所述用户设备根据包含X个天线端口的参考信号资源进行信道测量得到,所述的X个天线端口对应的天线阵列至少包含两行两列,所述的CSI至少包含天线阵列中水平的Ma个端口的CSI和天线阵列中垂直的Na个端口的CSI;
预编码模块42,用于根据所述信道状态信息进行预编码。
可选的,在本发明一实施例中,所述X个天线端口的预编码矩阵W=W1×W2;
所述第一码字W1为:其中,k=0,...,MaQH-1,l=0,...,NaQV-1,Ma为所述天线阵列的水平维度的同极化天线的个数,所述Na为所述天线阵列的垂直维度的同极化天线的个数,QH为所述天阵列的水平维度的过采样因子,所述QV为所述天阵列的垂直维度的过采样因子;
所述所述为所述天线阵列的垂直维度对应的第一预编码矩阵,l为垂直维度对应的第一预编码矩阵的索引PMI_V 1,L为垂直维度的第一预编码矩阵的总个数;
所述所述为所述天线阵列的水平维度对应的第一预编码矩阵,k为水平维度对应的第一预编码矩阵的索引PMI_H 1,K为水平维度的第一预编码矩阵的总个数;
Ma×Na×2个端口的所述天线阵列的秩,所述UE确定的所述天线阵列的水平维度的固定波束组的组号k,所述UE确定的所述天线阵列的垂直维度的固定波束组的组号l;所述UE确定的确定信道质量指示CQI;
所述接收模块41,具体用于接收所述UE根据所述双码本结构,与反馈类型反馈的所述秩、所述k、所述l、所述CQI、所述第二码字W2对应的预编码矩阵指示PMI2,所述反馈类型指所述UE在一个反馈时刻一次性反馈的反馈参数,所述反馈参数包括所述秩、所述k、所述l、所述PMI2、所述CQI中的至少一个。
可选的,在本发明一实施例中,所述反馈类型包括第一反馈类型,第二反馈类型、第三反馈类型、第四反馈类型与第五反馈类型,所述第一反馈类型对应第一反馈周期,所述第二反馈类型对应第二反馈周期,所述第三反馈类型对应第三反馈周期,所述第四反馈类型对应第四反馈周期,所述第五反馈类型对应第五反馈周期,所述第一反馈类型的反馈参数包括所述秩,所述第二反馈类型的反馈参数包括所述k,所述第三反馈类型的反馈参数包括所述l,所述第四反馈类型的反馈参数包括所述第二码字W2的PMI2,所述第五反馈类型的反馈参数包括所述CQI。
可选的,在本发明一实施例中,所述第一反馈周期>所述第二反馈周期>所述第四反馈周期>所述第五反馈周期,所述第一反馈周期>所述第三反馈周期>所述第四反馈周期>所述第五反馈周期。
可选的,在本发明一实施例中,所述W=W1×W3;
所述第一码字W1为:其中,Ma为所述天线阵列的水平维度的同极化天线的个数,所述Na为所述天线阵列的垂直维度的同极化天线的个数,QH为所述天阵列的水平维度的过采样因子,所述QV为所述天阵列的垂直维度的过采样因子;
所述所述为所述天线阵列的垂直维度对应的第一预编码矩阵,l为垂直维度对应的第一预编码矩阵的索引PMI_V 1,L为垂直维度的第一预编码矩阵的总个数;
所述所述为所述天线阵列的水平维度对应的第一预编码矩阵,k为垂直维度对应的第一预编码矩阵的索引PMI_H 1,K为水平维度的第一预编码矩阵的总个数;
为水平维度的第二预编码矩阵,为对进行列选择为垂直维度的第二预编码矩阵为对进行列选择,W3对W1的两组天线进行相位调整。
所述反馈类型包括第一反馈类型,第二反馈类型、第三反馈类型、第四反馈类型与第五反馈类型,所述第一反馈类型对应第一反馈周期,所述第二反馈类型对应第二反馈周期,所述第三反馈类型对应第三反馈周期,所述第四反馈类型对应第四反馈周期,所述第五反馈类型对应第五反馈周期,所述第一反馈类型的反馈参数包括所述秩,所述第二反馈类型的反馈参数包括所述所述天线阵列的水平维度对应的第一预编码矩阵,所述第三反馈类型的反馈参数包括所述垂直维度对应的第一预编码矩阵,所述第四反馈类型的反馈参数包括所述水平维度对应的第二预编码矩阵,所述第五反馈类型的反馈参数包括所述垂直维度对应的第二预编码矩阵,所述第五反馈类型的反馈参数包括所述垂直维度对应的第二预编码矩阵,第六反馈类型的反馈参数包括CQI,所述的第一反馈周期>所述第二反馈周期>所述第三反馈周期>所述第六反馈周期,或者所述的第一反馈周期>所述第三反馈周期>所述第四反馈周期>所述第六反馈周期。
图18为本发明用户设备实施例三的结构示意图。如图18所示,本实施例提供的用户设备500包括处理器51和存储器52。用户设备500还可以包括发射器53、接收器54。发射器53和接收器54可以和处理器51相连。其中,存储器52存储执行指令,当用户设备500运行时,处理器51与存储器52之间通信,处理器51调用存储器52中的执行指令,用于执行图3所示方法实施例,其实现原理和技术效果类似,此处不再赘述。
图19为本发明基站实施例三的结构示意图。如图19所示,本实施例提供的基站600包括处理器61和存储器62。基站600还可以包括发射器63、接收器64。发射器63和接收器64可以和处理器61相连。其中,存储器62存储执行指令,当基站600运行时,处理器61与存储器62之间通信,处理器61调用存储器62中的执行指令,用于执行图4所示方法实施例,其实现原理和技术效果类似,此处不再赘述。
图20为本发明用户设备实施例四的结构示意图。如图20所示,本实施例提供的用户设备700包括处理器71和存储器72。用户设备700还可以包括发射器73、接收器74。发射器73和接收器74可以和处理器71相连。其中,存储器72存储执行指令,当用户设备700运行时,处理器71与存储器72之间通信,处理器71调用存储器72中的执行指令,用于执行图12所示方法实施例,其实现原理和技术效果类似,此处不再赘述。
图21为本发明基站实施例四的结构示意图。如图21所示,本实施例提供的基站800包括处理器81和存储器82。基站800还可以包括发射器83、接收器84。发射器83和接收器84可以和处理器81相连。其中,存储器82存储执行指令,当基站800运行时,处理器81与存储器82之间通信,处理器81调用存储器82中的执行指令,用于执行图13所示方法实施例,其实现原理和技术效果类似,此处不再赘述。
本领域普通技术人员可以理解:实现上述方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成,前述的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,执行包括上述方法实施例的步骤;而前述的存储介质包括:ROM、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对 其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

Claims (116)

  1. 一种信道状态信息反馈方法,其特征在于,包括:
    用户设备UE接收配置的N个信道状态信息参考信号CSI-RS资源,各所述CSI-RS资源包括至少一个端口,其中,N≥2,且为整数;
    所述UE对所述N个CSI-RS资源进行信道测量,得到所述N个CSI-RS资源的信道状态信息CSI;
    所述UE从所述N个CSI-RS资源中选择M个CSI-RS资源,所述M个CSI-RS资源属于不同的CSI进程,或者,所述M个CSI-RS资源属于同一个CSI进程的不同配置;
    所述UE根据所述M个CSI-RS资源,从所述N个CSI-RS资源的信道状态信息CSI中确定出所述M个CSI-RS资源的CSI;
    所述UE将所述M个CSI-RS资源的CSI,以及所述M个CSI-RS资源的指示信息反馈给基站。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述M个CSI-RS资源的指示信息包括第一指示信息,和/或,第二指示信息,所述第一指示信息为所述M的值,第二指示信息为所述M个CSI-RS资源的索引。
  3. 根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述M个CSI-RS资源中的每一个CSI-RS资源的CSI包括:秩指示RI、码字W1对应的预编码矩阵指示指示PMI1、码字W2对应的预编码矩阵指示PMI2、信道质量指示CQI,所述W1和W2分别对应双码本结构W中的W1和W2,W=W1*W2;
    所述UE将所述M个CSI-RS资源的CSI,以及所述M个CSI-RS资源的指示信息反馈给基站,包括:
    所述UE根据反馈模式与反馈类型,将所述M个CSI-RS资源的CSI,以及所述M个CSI-RS资源的指示信息反馈给基站,所述反馈类型指所述UE在一个反馈时刻一次性反馈的反馈参数,所述反馈参数包括所述RI、所述PMI1、所述PMI2、所述CQI与所述指示信息中的至少一个。
  4. 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,
    所述反馈模式为第一反馈模式,所述反馈类型包括第一反馈类型,第二反馈类型与第三反馈类型,所述第一反馈类型对应第一反馈周期,所述第二反馈类型对应第二反馈周期,所述第三反馈类型对应第三反馈周期,所述第 一反馈类型的反馈参数包括所述M个CSI-RS资源的指示信息,所述第二反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的RI与PMI1,所述第三反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的PMI2与CQI。
  5. 根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述第一反馈周期>所述第二反馈周期>所述第三反馈周期。
  6. 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,
    所述反馈模式为第一反馈模式,所述反馈类型包括第四反馈类型与第五反馈类型,所述第四反馈类型对应第四反馈周期,所述第五反馈类型对应第五反馈周期,所述第四反馈类型的反馈参数包括所述M个CSI-RS资源的指示信息、所述M个CSI-RS资源测量得到的RI、所述M个CSI-RS资源测量得到的PMI1,所述第五反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的PMI2与CQI。
  7. 根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述第四反馈周期>所述第五反馈周期。
  8. 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,
    所述反馈模式为第一反馈模式,所述反馈类型包括第六反馈类型、第七反馈类型与第八反馈类型,所述第六反馈类型对应第六反馈周期,所述第七反馈类型对应第七反馈周期,所述第八反馈类型对应第八反馈周期,所述第六反馈类型的反馈参数包括所述M个CSI-RS资源的指示信息,所述第七反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的RI,所述第八反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的PMI1、PMI2与CQI。
  9. 根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述第六反馈周期>所述第七反馈周期>所述第八反馈周期。
  10. 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述反馈模式为第一反馈模式,所述反馈类型包括第九反馈类型与第十反馈类型,所述第九反馈类型对应第九反馈周期,所述第十反馈类型对应第十反馈周期,所述第九反馈类型的反馈参数包括所述M个CSI-RS资源的指示信息与RI,所述第十反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的PMI1、PMI2与 CQI。
  11. 根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述第九反馈周期>所述第十反馈周期。
  12. 根据权利要求3~11任一项所述的方法,其特征在于,所述M个CSI-RS资源的RI根据所述M个CSI-RS资源测量得出。
  13. 根据权利要求4~11任一项所述的方法,其特征在于,所述第一反馈模式下,所述M为1。
  14. 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述M≥2,则假定M个各所述CSI-RS资源测量得到的PMI1相同,各所述CSI-RS资源测量得到的PMI2相同或不同,所述PMI1和PMI2对应的预编码矩阵的是根据每个CSI-RS资源测量得到的,其预编码矩阵的对应的天线数是每个CSI-RS资源包含的天线端口数;
    所述反馈模式为第二反馈模式,所述反馈类型包括第十一反馈类型、第十二反馈类型与第十三反馈类型,所述第十一反馈类型对应第十一反馈周期,所述第十二反馈类型对应第十二反馈周期,所述第十三反馈类型对应第十三反馈周期,所述第十一反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的RI,所述第十二反馈类型的反馈参数包括所述M个CSI-RS资源的指示信息与PMI1,所述第十三反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的PMI2与CQI,其中,所述PMI1的个数为1个,当假设各所述CSI-RS资源测量得到的PMI2相同时,所述PMI2的个数为一个,当假设各所述CSI-RS资源测量得到的PMI2不同时,所述MPI2为M个PMI2。
  15. 根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述第十一周期>所述第十二周期>所述第十三周期。
  16. 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述M≥2,则假设M个所述CSI-RS资源测量得到的PMI1相同或不同,各所述CSI-RS资源测量得到的PMI2不同;
    所述反馈模式为第二反馈模式,所述反馈类型包括第十四反馈类型、第十五反馈类型、第十六反馈类型、第十七反馈类型与第十八反馈类型,所述第十四反馈类型对应第十四反馈周期,所述第十五反馈类型对应第十五反馈周期,所述第十六反馈类型对应第十六反馈周期,所述第十七反馈类型对应 第十七反馈周期,所述第十八反馈类型对应第十八反馈周期,所述第十四反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源资源测量得到的RI,所述第十五反馈类型的反馈参数包括所述M个CSI-RS资源的指示信息与测量得到的PMI1,所述第十六反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源中的部分CSI-RS资源测量得到的PMI2,所述第十七反馈周期的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源中其余部分资源测量得到的PMI2,所述第十八反馈周期的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量,并且采用上述PMI1,PMI2得到的CQI,其中,当所述各所述CSI-RS资源测量得到的PMI1相同时,所述PMI1的个数为一个,当各所述CSI-RS资源测量得到的PMI1不同时,所述PMI1为M个PMI1。
  17. 根据权利要求16所述的方法,其特征在于,所述第十四反馈周期>所述第十五反馈周期>所述第十六反馈周期>所述第十七反馈周期>所述第十八反馈周期。
  18. 根据权利要求1~17任一项所述的方法,其特征在于,所述M为所述基站通知给UE的,或者为所述UE确定出的。
  19. 根据权利要求3~17任一项所述的方法,其特征在于,还包括:
    所述UE根据所述M确定所述反馈模式。
  20. 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述UE将所述M个CSI-RS资源的指示信息反馈给基站,包括:
    所述UE在不同的反馈类型反馈所述第一指示信息与所述第二指示信息。
  21. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述UE将所述M个CSI-RS资源的指示信息反馈给基站,包括:
    所述UE根据基站的触发非周期性将所述M个CSI-RS资源的指示信息反馈给基站。
  22. 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述CSI还包括预编码类型索引PTI、子带码字W2对应的预编码矩阵指示PMI2,子带信道质量指示CQI,所述PTI=0时,所述反馈类型包括的反馈参数为宽带码字W2对应的预编码矩阵指示PMI2,及宽带信道质量指示CQI,当所述PTI=1时,所述反馈类型包括的反馈参数为子带码字W2对应的预编码矩阵指示PMI2,子带信道质量指示CQI;
    所述PMI=0时,更新所述指示信息,所述PMI=1时,不更新所述指示信息;
    所述PTI与所述指示信息的反馈顺序可以为下述顺序中的其中之一:
    所述PTI与所述指示信息同时反馈;先反馈所述PTI,再反馈所述指示信息;先反馈所述指示信息,再反馈所述PTI。
  23. 一种信道状态信息反馈方法,其特征在于,包括:
    基站接收用户设备UE反馈的M个CSI-RS资源的CSI,以及所述M个CSI-RS资源的指示信息,所述M个CSI-RS资源是所述UE从N个CSI-RS资源中选择出的,所述N个CSI-RS资源为所述UE接收配置的,各所述CSI-RS资源包括至少一个端口,其中,N≥2,且为整数;
    所述基站根据所述M个CSI-RS资源,进行预编码。
  24. 根据权利要求23所述的方法,其特征在于,所述M个CSI-RS资源的指示信息包括第一指示信息,和/或,第二指示信息,所述第一指示信息为所述M的值,第二指示信息为所述M个CSI-RS资源的索引。
  25. 根据权利要求23或24所述的方法,其特征在于,所述M个CSI-RS资源中的每一个CSI-RS资源的CSI包括:秩指示RI、码字W1对应的预编码矩阵指示指示PMI1、码字W2对应的预编码矩阵指示PMI2、信道质量指示CQI,所述W1和W2分别对应双码本结构W中的W1和W2,W=W1*W2;
    所述基站接收用户设备UE反馈的M个CSI-RS资源的CSI,以及所述M个CSI-RS资源的指示信息,包括:
    所述基站接收所述UE根据反馈模式与反馈类型反馈的所述M个CSI-RS资源的CSI,以及所述M个CSI-RS资源的指示信息,所述反馈类型指所述UE在一个反馈时刻一次性反馈的反馈参数,所述反馈参数包括所述RI、所述PMI1、所述PMI2、所述CQI与所述指示信息中的至少一个。
  26. 根据权利要求25所述的方法,其特征在于,
    所述反馈模式为第一反馈模式,所述反馈类型包括第一反馈类型,第二反馈类型与第三反馈类型,所述第一反馈类型对应第一反馈周期,所述第二反馈类型对应第二反馈周期,所述第三反馈类型对应第三反馈周期,所述第一反馈类型的反馈参数包括所述M个CSI-RS资源的指示信息,所述第二反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的RI与PMI1, 所述第三反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的PMI2与CQI。
  27. 根据权利要求26所述的方法,其特征在于,所述第一反馈周期>所述第二反馈周期>所述第三反馈周期。
  28. 根据权利要求25所述的方法,其特征在于,
    所述反馈模式为第一反馈模式,所述反馈类型包括第四反馈类型与第五反馈类型,所述第四反馈类型对应第四反馈周期,所述第五反馈类型对应第五反馈周期,所述第四反馈类型的反馈参数包括所述M个CSI-RS资源的指示信息、所述M个CSI-RS资源测量得到的RI、所述M个CSI-RS资源测量得到的PMI1,所述第五反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的PMI2与CQI。
  29. 根据权利要求28所述的方法,其特征在于,所述第四反馈周期>所述第五反馈周期。
  30. 根据权利要求25所述的方法,其特征在于,
    所述反馈模式为第一反馈模式,所述反馈类型包括第六反馈类型、第七反馈类型与第八反馈类型,所述第六反馈类型对应第六反馈周期,所述第七反馈类型对应第七反馈周期,所述第八反馈类型对应第八反馈周期,所述第六反馈类型的反馈参数包括所述M个CSI-RS资源的指示信息,所述第七反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的RI,所述第八反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的PMI1、PMI2与CQI。
  31. 根据权利要求30所述的方法,其特征在于,所述第六反馈周期>所述第七反馈周期>所述第八反馈周期。
  32. 根据权利要求25所述的方法,其特征在于,所述反馈模式为第一反馈模式,所述反馈类型包括第九反馈类型与第十反馈类型,所述第九反馈类型对应第九反馈周期,所述第十反馈类型对应第十反馈周期,所述第九反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的指示信息与RI,所述第十反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的PMI1、PMI2与CQI。
  33. 根据权利要求32所述的方法,其特征在于,所述第九反馈周期>所 述第十反馈周期。
  34. 根据权利要求25~33任一项所述的方法,其特征在于,所述M个CSI-RS资源的RI根据所述M个CSI-RS资源测量得出。
  35. 根据权利要求26~33任一项所述的方法,其特征在于,所述第一反馈模式下,所述M为1。
  36. 根据权利要求25所述的方法,其特征在于,所述M≥2,则假定M个各所述CSI-RS资源测量得到的PMI1相同,各所述CSI-RS资源测量得到的PMI2相同或不同,所述PMI1和PMI2对应的预编码矩阵的是根据每个CSI-RS资源测量得到的,其预编码矩阵的对应的天线数是每个CSI-RS资源包含的天线端口数;
    所述反馈模式为第二反馈模式,所述反馈类型包括第十一反馈类型、第十二反馈类型与第十三反馈类型,所述第十一反馈类型对应第十一反馈周期,所述第十二反馈类型对应第十二反馈周期,所述第十三反馈类型对应第十三反馈周期,所述第十一反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的RI,所述第十二反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的指示信息与PMI1,所述第十三反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的PMI2与CQI,其中,所述PMI1的个数为1个,当各所述CSI-RS资源测量得到的PMI2相同时,所述PMI2的个数为一个,当各所述CSI-RS资源测量得到的PMI2不同时,所述MPI2为M个PMI2。
  37. 根据权利要求36所述的方法,其特征在于,所述第十一周期>所述第十二周期>所述第十三周期。
  38. 根据权利要求25所述的方法,其特征在于,所述M≥2,则假设M个各所述CSI-RS资源资源测量得到的PMI1相同或不同,各所述CSI-RS资源资源测量得到的PMI2不同;
    所述反馈模式为第二反馈模式,所述反馈类型包括第十四反馈类型、第十五反馈类型、第十六反馈类型、第十七反馈类型与第十八反馈类型,所述第十四反馈类型对应第十四反馈周期,所述第十五反馈类型对应第十五反馈周期,所述第十六反馈类型对应第十六反馈周期,所述第十七反馈类型对应第十七反馈周期,所述第十八反馈类型对应第十八反馈周期,所述第十四反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源资源测量得到的RI,所述 第十五反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的指示信息与测量得到PMI1,所述第十六反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源中的部分CSI-RS资源资源测量得到的PMI2,所述第十七反馈周期的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源中其余部分资源测量得到的PMI2,所述第十八反馈周期的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源,并且采用上述PMI1,PMI2得到的CQI,其中,当所述各所述CSI-RS资源测量得到的PMI1相同时,所述PMI1的个数为一个,当各所述CSI-RS资源测量得到的PMI1不同时,所述PMI1为M个PMI1。
  39. 根据权利要求38所述的方法,其特征在于,所述第十四反馈周期>所述第十五反馈周期>所述第十六反馈周期>所述第十七反馈周期>所述第十八反馈周期。
  40. 根据权利要求23~39任一项所述的方法,其特征在于,
    所述M为所述UE通知给所述基站的,或者为所述基站确定出的。
  41. 根据权利要求25所述的方法,其特征在于,所述基站接收所述UE反馈的M个CSI-RS资源的指示信息包括:
    所述基站接收所述UE在不同反馈类型反馈的所述第一指示信息与所述第二指示信息。
  42. 根据权利要求23所述的方法,其特征在于,所述基站接收所述UE反馈的M个CSI-RS资源的指示信息包括:
    所述基站接收所述UE根据所述基站的触发非周期性反馈的所述M个CSI-RS资源的指示信息。
  43. 根据权利要求25所述的方法,其特征在于,所述CSI还包括预编码类型索引PTI、子带码字W2对应的预编码矩阵指示PMI2,子带信道质量指示CQI,所述PTI=0时,所述反馈类型包括的反馈参数为宽带码字W2对应的预编码矩阵指示PMI2,及宽带信道质量指示CQI,当所述PTI=1时,所述反馈类型包括的反馈参数为子带码字W2对应的预编码矩阵指示PMI2,子带信道质量指示CQI;
    所述PMI=0时,更新所述指示信息,所述PMI=1时,不更新所述指示信息;
    所述PTI与所述指示信息的反馈顺序可以为下述顺序中的其中之一:
    所述PTI与所述指示信息同时反馈;先反馈所述PTI,再反馈所述指示信息;先反馈所述指示信息,再反馈所述PTI;
    所述基站接收所述UE非周期反馈的所述M个CSI-RS资源的指示信息。
  44. 一种信道状态信息反馈方法,其特征在于,包括:
    用户设备UE根据包含X个天线端口的参考信号资源进行信道测量得到信道状态信息CSI;
    所述用户设备向基站反馈所述信道状态信息CSI,所述的X个天线端口对应的天线阵列至少包含两行两列,所述的CSI至少包含天线阵列中水平的Ma个端口的CSI和天线阵列中垂直的Na个端口的CSI。
  45. 根据权利要求44所述的方法,其特征在于,
    所述X个天线端口的预编码矩阵W=W1×W2;
    所述第一码字W1为:其中,k=0,...,MaQH-1,l=0,...,NaQV-1,Ma为所述天线阵列的水平维度的同极化天线的个数,所述Na为所述天线阵列的垂直维度的同极化天线的个数,QH为所述天阵列的水平维度的过采样因子,所述QV为所述天阵列的垂直维度的过采样因子;
    所述l=0,...,L,l'=f(l),所述为所述天线阵列的垂直维度对应的第一预编码矩阵,l为垂直维度对应的第一预编码矩阵的索引PMI_V 1,L为垂直维度的第一预编码矩阵的总个数;
    所述k=0,...,K,k'=f(k),所述为所述天线阵列的水平维度对应的第一预编码矩阵,k为水平维度对应的第一预编码矩阵的索引PMI_H 1,K为水平维度的第一预编码矩阵的总个数;
  46. 根据权利要求45所述的方法,其特征在于,所述UE根据所述双码本结构,向基站反馈信道状态信息之前,还包括:
    所述UE确定Ma×Na×2个端口的所述天线阵列的秩;
    所述UE确定所述天线阵列的水平维度的固定波束组的组号k;
    所述UE确定所述天线阵列的垂直维度的固定波束组的组号l;
    所述UE根据所述k、所述l与所述第二码字W2,合成预编码矩阵,并根据所述预编码矩阵,确定信道质量指示CQI;
    所述信道状态信息包括所述秩、所述k、所述l、所述CQI、所述第二码字W2对应的预编码矩阵指示PMI2;
    所述用户设备向基站反馈所述CSI,包括:
    所述UE根据反馈类型,向所属基站反馈所述秩、所述k、所述l、所述CQI,所述反馈类型指所述UE在一个反馈时刻一次性反馈的反馈参数,所述反馈参数包括所述秩、所述k、所述l、所述PMI2、所述CQI中的至少一个。
  47. 根据权利要求46所述的方法,其特征在于,所述反馈类型包括第一反馈类型,第二反馈类型、第三反馈类型、第四反馈类型与第五反馈类型,所述第一反馈类型对应第一反馈周期,所述第二反馈类型对应第二反馈周期,所述第三反馈类型对应第三反馈周期,所述第四反馈类型对应第四反馈周期,所述第五反馈类型对应第五反馈周期,所述第一反馈类型的反馈参数包括所述秩,所述第二反馈类型的反馈参数包括所述k,所述第三反馈类型的反馈参数包括所述l,所述第四反馈类型的反馈参数包括所述第二码字W2的PMI2,所述第五反馈类型的反馈参数包括所述CQI。
  48. 根据权利要求47所述的方法,其特征在于,所述第一反馈周期>所述第二反馈周期>所述第四反馈周期>所述第五反馈周期,所述第一反馈周期>所述第三反馈周期>所述第四反馈周期>所述第五反馈周期。
  49. 根据权利要求44所述的方法,其特征在于,
    所述W=W1×W3;
    所述第一码字W1为:其中,Ma为所述天线阵列的水平维度的同极化天线的个数,所述Na为所述天线阵列的垂直维度的同极化天线的个数,QH为所述天阵列的水平维度的过采样因子,所述QV为所述天阵列的垂直维度的过采样因子;
    所述l=0,...,L,l'=f(l),所述为所述天线阵列的垂直维度对应的第一预编码矩阵,l为垂直维度对应的第一预编码矩阵的索引 PMI_V 1,L为垂直维度的第一预编码矩阵的总个数;
    所述k=0,...,K,k'=f(k),所述为所述天线阵列的水平维度对应的第一预编码矩阵,k为垂直维度对应的第一预编码矩阵的索引PMI_H 1,K为水平维度的第一预编码矩阵的总个数;
    为水平维度的第二预编码矩阵,为对进行列选择为垂直维度的第二预编码矩阵为对进行列选择,W3对W1的两组天线进行相位调整;
    所述反馈类型包括第一反馈类型,第二反馈类型、第三反馈类型、第四反馈类型与第五反馈类型,所述第一反馈类型对应第一反馈周期,所述第二反馈类型对应第二反馈周期,所述第三反馈类型对应第三反馈周期,所述第四反馈类型对应第四反馈周期,所述第五反馈类型对应第五反馈周期,所述第一反馈类型的反馈参数包括所述秩,所述第二反馈类型的反馈参数包括所述所述天线阵列的水平维度对应的第一预编码矩阵,所述第三反馈类型的反馈参数包括所述垂直维度对应的第一预编码矩阵,所述第四反馈类型的反馈参数包括所述水平维度对应的第二预编码矩阵,所述第五反馈类型的反馈参数包括所述垂直维度对应的第二预编码矩阵,所述第五反馈类型的反馈参数包括所述垂直维度对应的第二预编码矩阵,第六反馈类型的反馈参数包括CQI,所述的第一反馈周期>所述第二反馈周期>所述第三反馈周期>所述第六反馈周期,或者所述的第一反馈周期>所述第三反馈周期>所述第四反馈周期>所述第六反馈周期。
  50. 一种信道状态信息反馈方法,其特征在于,包括:
    基站接收用户设备UE反馈的信道状态信息CSI,所述CSI为所述用户设备根据包含X个天线端口的参考信号资源进行信道测量得到,所述的X个天线端口对应的天线阵列至少包含两行两列,所述的CSI至少包含天线阵列中水平的Ma个端口的CSI和天线阵列中垂直的Na个端口的CSI;
    所述基站根据所述信道状态信息进行预编码。
  51. 根据权利要求50所述的方法,其特征在于,
    所述X个天线端口的预编码矩阵W=W1×W2;
    所述第一码字W1为:其中,k=0,...,MaQH-1,l=0,...,NaQV-1,Ma为所述天线阵列的水平维度的同极化 天线的个数,所述Na为所述天线阵列的垂直维度的同极化天线的个数,QH为所述天阵列的水平维度的过采样因子,所述QV为所述天阵列的垂直维度的过采样因子;
    所述l=0,...,L,l'=f(l),所述为所述天线阵列的垂直维度对应的第一预编码矩阵,l为垂直维度对应的第一预编码矩阵的索引PMI_V 1,L为垂直维度的第一预编码矩阵的总个数;
    所述k=0,...,K,k'=f(k),所述为所述天线阵列的水平维度对应的第一预编码矩阵,k为水平维度对应的第一预编码矩阵的索引PMI_H 1,K为水平维度的第一预编码矩阵的总个数;
  52. 根据权利要求51所述的方法,其特征在于,
    所述信道状态信息包括所述UE确定的Ma×Na×2个端口的所述天线阵列的秩,所述UE确定的所述天线阵列的水平维度的固定波束组的组号k,所述UE确定的所述天线阵列的垂直维度的固定波束组的组号l;所述UE确定的确定信道质量指示CQI;
    所述基站接收用户设备UE反馈的信道状态信息CSI,包括:
    所述基站接收所述UE根据反馈类型反馈的所述秩、所述k、所述l、所述CQI、所述第二码字W2对应的预编码矩阵指示PMI2,所述反馈类型指所述UE在一个反馈时刻一次性反馈的反馈参数,所述反馈参数包括所述秩、所述k、所述l、所述PMI2、所述CQI中的至少一个。
  53. 根据权利要求52所述的方法,其特征在于,所述反馈类型包括第一反馈类型,第二反馈类型、第三反馈类型、第四反馈类型与第五反馈类型,所述第一反馈类型对应第一反馈周期,所述第二反馈类型对应第二反馈周期,所述第三反馈类型对应第三反馈周期,所述第四反馈类型对应第四反馈周期,所述第五反馈类型对应第五反馈周期,所述第一反馈类型的反馈参数包括所述秩,所述第二反馈类型的反馈参数包括所述k,所述第三反馈类型的反馈参数包括所述l,所述第四反馈类型的反馈参数包括所述第二码字W2的PMI2,所述第五反馈类型的反馈参数包括所述CQI。
  54. 根据权利要求53所述的方法,其特征在于,所述第一反馈周期>所述第二反馈周期>所述第四反馈周期>所述第五反馈周期,所述第一反馈周期>所述第三反馈周期>所述第四反馈周期>所述第五反馈周期。
  55. 根据权利要求50所述的方法,其特征在于,
    所述W=W1×W3;
    所述第一码字W1为:其中,Ma为所述天线阵列的水平维度的同极化天线的个数,所述Na为所述天线阵列的垂直维度的同极化天线的个数,QH为所述天阵列的水平维度的过采样因子,所述QV为所述天阵列的垂直维度的过采样因子;
    所述l=0,...,L,l'=f(l),所述为所述天线阵列的垂直维度对应的第一预编码矩阵,l为垂直维度对应的第一预编码矩阵的索引PMI_V 1,L为垂直维度的第一预编码矩阵的总个数;
    所述k=0,...,K,k'=f(k),所述为所述天线阵列的水平维度对应的第一预编码矩阵,k为垂直维度对应的第一预编码矩阵的索引PMI_H 1,K为水平维度的第一预编码矩阵的总个数;
    为水平维度的第二预编码矩阵,为对进行列选择为垂直维度的第二预编码矩阵为对进行列选择,W3对W1的两组天线进行相位调整;
    所述反馈类型包括第一反馈类型,第二反馈类型、第三反馈类型、第四反馈类型与第五反馈类型,所述第一反馈类型对应第一反馈周期,所述第二反馈类型对应第二反馈周期,所述第三反馈类型对应第三反馈周期,所述第四反馈类型对应第四反馈周期,所述第五反馈类型对应第五反馈周期,所述第一反馈类型的反馈参数包括所述秩,所述第二反馈类型的反馈参数包括所述所述天线阵列的水平维度对应的第一预编码矩阵,所述第三反馈类型的反馈参数包括所述垂直维度对应的第一预编码矩阵,所述第四反馈类型的反馈参数包括所述水平维度对应的第二预编码矩阵,所述第五反馈类型的反馈参数包括所述垂直维度对应的第二预编码矩阵,所述第五反馈类型的反馈参数包 括所述垂直维度对应的第二预编码矩阵,第六反馈类型的反馈参数包括CQI,所述的第一反馈周期>所述第二反馈周期>所述第三反馈周期>所述第六反馈周期,或者所述的第一反馈周期>所述第三反馈周期>所述第四反馈周期>所述第六反馈周期。
  56. 一种用户设备,其特征在于,包括:
    接收模块,用于接收配置的N个信道状态信息参考信号CSI-RS资源,各所述CSI-RS资源包括至少一个端口,其中,N≥2,且为整数;
    信道测量模块,用于对所述N个CSI-RS资源进行信道测量,得到所述N个CSI-RS资源的信道状态信息CSI;
    选择模块,用于从所述N个CSI-RS资源中选择M个CSI-RS资源,所述M个CSI-RS资源属于不同的CSI进程,或者,所述M个CSI-RS资源属于同一个CSI进程的不同配置;
    确定模块,用于根据所述M个CSI-RS资源,从所述N个CSI-RS资源的信道状态信息CSI中确定出所述M个CSI-RS资源的CSI;
    反馈模块,用于将所述M个CSI-RS资源的CSI,以及所述M个CSI-RS资源的指示信息反馈给基站。
  57. 根据权利要求56所述的用户设备,其特征在于,所述M个CSI-RS资源的指示信息包括第一指示信息,和/或,第二指示信息,所述第一指示信息为所述M的值,第二指示信息为所述M个CSI-RS资源的索引。
  58. 根据权利要求56或57所述的用户设备,其特征在于,所述M个CSI-RS资源中的每一个CSI-RS资源的CSI包括:秩指示RI、码字W1对应的预编码矩阵指示指示PMI1、码字W2对应的预编码矩阵指示PMI2、信道质量指示CQI,所述W1和W2分别对应双码本结构W中的W1和W2,W=W1*W2;
    所述反馈模块,具体用于根据反馈模式与反馈类型,将所述M个CSI-RS资源的CSI,以及所述M个CSI-RS资源的指示信息反馈给基站,所述反馈类型指所述UE在一个反馈时刻一次性反馈的反馈参数,所述反馈参数包括根据所述RI、所述PMI1、所述PMI2、所述CQI与所述指示信息中的至少一个。
  59. 根据权利要求58所述的用户设备,其特征在于,
    所述反馈模式为第一反馈模式,所述反馈类型包括第一反馈类型,第二反馈类型与第三反馈类型,所述第一反馈类型对应第一反馈周期,所述第二反馈类型对应第二反馈周期,所述第三反馈类型对应第三反馈周期,所述第一反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的指示信息,所述第二反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的RI与PMI1,所述第三反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的PMI2与CQI。
  60. 根据权利要求59所述的用户设备,其特征在于,所述第一反馈周期>所述第二反馈周期>所述第三反馈周期。
  61. 根据权利要求58所述的用户设备,其特征在于,
    所述反馈模式为第一反馈模式,所述反馈类型包括第四反馈类型与第五反馈类型,所述第四反馈类型对应第四反馈周期,所述第五反馈类型对应第五反馈周期,所述第四反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的指示信息、所述M个CSI-RS资源的RI、所述M个CSI-RS资源的PMI1,所述第五反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的PMI2与CQI。
  62. 根据权利要求61所述的用户设备,其特征在于,所述第四反馈周期>所述第五反馈周期。
  63. 根据权利要求58所述的用户设备,其特征在于,
    所述反馈模式为第一反馈模式,所述反馈类型包括第六反馈类型、第七反馈类型与第八反馈类型,所述第六反馈类型对应第六反馈周期,所述第七反馈类型对应第七反馈周期,所述第八反馈类型对应第八反馈周期,所述第六反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的指示信息,所述第七反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的RI,所述第八反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的PMI1、PMI2与CQI。
  64. 根据权利要求63所述的用户设备,其特征在于,所述第六反馈周期>所述第七反馈周期>所述第八反馈周期。
  65. 根据权利要求58所述的用户设备,其特征在于,所述反馈模式为第一反馈模式,所述反馈类型包括第九反馈类型与第十反馈类型,所述第九反 馈类型对应第九反馈周期,所述第十反馈类型对应第十反馈周期,所述第九反馈类型的反馈参数包括所述M个CSI-RS资源的指示信息与RI,所述第十反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的PMI1、PMI2与CQI。
  66. 根据权利要求65所述的用户设备,其特征在于,所述第九反馈周期>所述第十反馈周期。
  67. 根据权利要求58~66任一项所述的用户设备,其特征在于,所述M个CSI-RS资源的RI根据所述M个CSI-RS资源测量得出。
  68. 根据权利要求59~66任一项所述的用户设备,其特征在于,所述第一反馈模式下,所述M为1。
  69. 根据权利要求58所述的用户设备,其特征在于,所述M≥2,则假定M个各所述CSI-RS资源测量得到的PMI1相同,各所述CSI-RS资源测量得到的PMI2相同或不同,所述PMI1和PMI2对应的预编码矩阵的是根据每个CSI-RS资源测量得到的,其预编码矩阵的对应的天线数是每个CSI-RS资源包含的天线端口数;
    所述反馈模式为第二反馈模式,所述反馈类型包括第十一反馈类型、第十二反馈类型与第十三反馈类型,所述第十一反馈类型对应第十一反馈周期,所述第十二反馈类型对应第十二反馈周期,所述第十三反馈类型对应第十三反馈周期,所述第十一反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源量得到的RI,所述第十二反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的指示信息与PMI1,所述第十三反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的PMI2与CQI,其中,所述PMI1的个数为1个,当假设各所述CSI-RS资源量得到的PMI2相同时,所述PMI2的个数为一个,当假设各所述CSI-RS资源量得到的PMI2不同时,所述MPI2为M个PMI2。
  70. 根据权利要求69所述的用户设备,其特征在于,所述第十一周期>所述第十二周期>所述第十三周期。
  71. 根据权利要求58所述的用户设备,其特征在于,所述M≥2,各所述CSI-RS资源的PMI1相同或不同,各所述CSI-RS资源的PMI2不同;
    所述反馈模式为第二反馈模式,所述反馈类型包括第十四反馈类型、第十五反馈类型、第十六反馈类型、第十七反馈类型与第十八反馈类型,所述 第十四反馈类型对应第十四反馈周期,所述第十五反馈类型对应第十五反馈周期,所述第十六反馈类型对应第十六反馈周期,所述第十七反馈类型对应第十七反馈周期,所述第十八反馈类型对应第十八反馈周期,所述第十四反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的RI,所述第十五反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的指示信息与测量得到PMI1,所述第十六反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源中的部分CSI-RS资源测量得到的PMI2,所述第十七反馈周期的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源中其余部分的PMI2,所述第十八反馈周期的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的CQI,其中,当所述各所述CSI-RS资源测量得到的PMI1相同时,所述PMI1的个数为一个,当各所述CSI-RS资源测量得到的PMI1不同时,所述PMI1为M个PMI1。
  72. 根据权利要求71任一项所述的用户设备,其特征在于,所述第十四反馈周期>所述第十五反馈周期>所述第十六反馈周期>所述第十七反馈周期>所述第十八反馈周期。
  73. 根据权利要求56~72任一项所述的用户设备,其特征在于,所述M为所述基站通知给UE的,或者为所述UE确定出的。
  74. 根据权利要求58~72任一项所述的用户设备,其特征在于,所述确定模块,还用于根据所述M确定所述反馈模式。
  75. 根据权利要求58所述的用户设备,其特征在于,所述反馈模块用于在不同的反馈类型反馈所述第一指示信息与所述第二指示信息。
  76. 根据权利要求56所述的用户设备,其特征在于,所述反馈模块,具体用于非周期性将所述M个CSI-RS资源的指示信息反馈给基站。
  77. 根据权利要求58所述的用户设备,其特征在于,所述CSI还包括预编码类型索引PTI、子带码字W2对应的预编码矩阵指示PMI2,子带信道质量指示CQI,所述PTI=0时,所述反馈类型包括的反馈参数为宽带码字W2对应的预编码矩阵指示PMI2,及宽带信道质量指示CQI,当所述PTI=1时,所述反馈类型包括的反馈参数为子带码字W2对应的预编码矩阵指示PMI2,子带信道质量指示CQI;
    所述PMI=0时,更新所述指示信息,所述PMI=1时,不更新所述指示信息;
    所述PTI与所述指示信息的反馈顺序可以为下述顺序中的其中之一:
    所述PTI与所述指示信息同时反馈;先反馈所述PTI,再反馈所述指示信息;先反馈所述指示信息,再反馈所述PTI。
  78. 一种基站,其特征在于,包括:
    接收模块,用于接收用户设备UE反馈的M个CSI-RS资源的CSI,以及所述M个CSI-RS资源的指示信息,所述M个CSI-RS资源是所述UE从N个CSI-RS资源中选择出的,所述N个CSI-RS资源为所述UE接收配置的,各所述CSI-RS资源包括至少一个端口,其中,N≥2,且为整数;
    预编码模块,用于根据所述M个CSI-RS资源,进行预编码。
  79. 根据权利要求78所述的基站,其特征在于,所述M个CSI-RS资源的指示信息包括第一指示信息,和/或,第二指示信息,所述第一指示信息为所述M的值,第二指示信息为所述M个CSI-RS资源的索引。
  80. 根据权利要求77或78所述的基站,其特征在于,所述M个CSI-RS资源中的每一个CSI-RS资源的CSI包括:秩指示RI、码字W1对应的预编码矩阵指示指示PMI1、码字W2对应的预编码矩阵指示PMI2、信道质量指示CQI,所述W1和W2分别对应双码本结构W中的W1和W2,W=W1*W2;
    所述接收模块,具体用于接收所述UE根据反馈模式与反馈参数反馈的所述M个CSI-RS资源的CSI,以及所述M个CSI-RS资源的指示信息,所述反馈类型指所述UE在一个反馈时刻一次性反馈的反馈参数,所述反馈参数包括根据所述RI、所述PMI1、所述PMI2、所述CQI与所述指示信息中的至少一个。
  81. 根据权利要求80所述的基站,其特征在于,所述反馈模式为第一反馈模式,所述反馈类型包括第一反馈类型,第二反馈类型与第三反馈类型,所述第一反馈类型对应第一反馈周期,所述第二反馈类型对应第二反馈周期,所述第三反馈类型对应第三反馈周期,所述第一反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的指示信息,所述第二反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的RI与PMI1,所述第三反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的PMI2与CQI。
  82. 根据权利要求81所述的基站,其特征在于,所述第一反馈周期>所述第二反馈周期>所述第三反馈周期。
  83. 根据权利要求80所述的基站,其特征在于,
    所述反馈模式为第一反馈模式,所述反馈类型包括第四反馈类型与第五反馈类型,所述第四反馈类型对应第四反馈周期,所述第五反馈类型对应第五反馈周期,所述第四反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的指示信息、所述M个CSI-RS资源的RI、所述M个CSI-RS资源测量得到的PMI1,所述第五反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的PMI2与CQI。
  84. 根据权利要求83所述的基站,其特征在于,所述第四反馈周期>所述第五反馈周期。
  85. 根据权利要求80所述的基站,其特征在于,
    所述反馈模式为第一反馈模式,所述反馈类型包括第六反馈类型、第七反馈类型与第八反馈类型,所述第六反馈类型对应第六反馈周期,所述第七反馈类型对应第七反馈周期,所述第八反馈类型对应第八反馈周期,所述第六反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的指示信息,所述第七反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的RI,所述第八反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的PMI1、PMI2与CQI。
  86. 根据权利要求85所述的基站,其特征在于,所述第六反馈周期>所述第七反馈周期>所述第八反馈周期。
  87. 根据权利要求80所述的基站,其特征在于,所述反馈模式为第一反馈模式,所述反馈类型包括第九反馈类型与第十反馈类型,所述第九反馈类型对应第九反馈周期,所述第十反馈类型对应第十反馈周期,所述第九反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的指示信息与RI,所述第十反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的PMI1、PMI2与CQI。
  88. 根据权利要求87所述的基站,其特征在于,所述第九反馈周期>所述第十反馈周期。
  89. 根据权利要求80~88任一项所述的基站,其特征在于,所述M个CSI-RS资源的RI根据所述M个CSI-RS资源测量得出。
  90. 根据权利要求81~88任一项所述的基站,其特征在于,所述第一反馈模式下,所述M为1。
  91. 根据权利要求80所述的基站,其特征在于,所述M≥2,则假定M个各所述CSI-RS资源测量得到的PMI1相同,各所述CSI-RS资源测量得到的PMI2相同或不同,所述PMI1和PMI2对应的预编码矩阵的是根据每个CSI-RS资源测量得到的,其预编码矩阵的对应的天线数是每个CSI-RS资源包含的天线端口数;
    所述反馈模式为第二反馈模式,所述反馈类型包括第十一反馈类型、第十二反馈类型与第十三反馈类型,所述第十一反馈类型对应第十一反馈周期,所述第十二反馈类型对应第十二反馈周期,所述第十三反馈类型对应第十三反馈周期,所述第十一反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的RI,所述第十二反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的指示信息与PMI1,所述第十三反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的PMI2与CQI,其中,所述PMI1的个数为1个,当各所述CSI-RS资源测量得到的PMI2相同时,所述PMI2的个数为一个,当各所述CSI-RS资源测量得到的PMI2不同时,所述MPI2为M个PMI2。
  92. 根据权利要求91所述的基站,其特征在于,所述第十一周期>所述第十二周期>所述第十三周期。
  93. 根据权利要求80所述的基站,其特征在于,所述M≥2,则假设M个各所述CSI-RS资源测量得到的PMI1相同或不同,各所述CSI-RS资源测量得到的PMI2不同;
    所述反馈模式为第二反馈模式,所述反馈类型包括第十四反馈类型、第十五反馈类型、第十六反馈类型、第十七反馈类型与第十八反馈类型,所述第十四反馈类型对应第十四反馈周期,所述第十五反馈类型对应第十五反馈周期,所述第十六反馈类型对应第十六反馈周期,所述第十七反馈类型对应第十七反馈周期,所述第十八反馈类型对应第十八反馈周期,所述第十四反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源测量得到的RI,所述第十五反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的指示信息与测量得到PMI1,所述第十六反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源中的部分CSI-RS资源测量得到的PMI2,所述第十七反馈周期的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源中其余部分测量得到的PMI2,所述第十八反馈周期的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源,并且采用上述PMI1,PMI2 得到的CQI,其中,当所述各所述CSI-RS资源测量得到的PMI1相同时,所述PMI1的个数为一个,当各所述CSI-RS资源测量得到的PMI1不同时,所述PMI1为M个PMI1。
  94. 根据权利要求93所述的基站,其特征在于,所述第十四反馈周期>所述第十五反馈周期>所述第十六反馈周期>所述第十七反馈周期>所述第十八反馈周期。
  95. 根据权利要求80所述的基站,其特征在于,所述M≥2,各所述CSI-RS资源的PMI1相同或不同,各所述CSI-RS资源的PMI2不同;
    所述反馈模式为第二反馈模式,所述反馈类型包括第十四反馈类型、第十五反馈类型、第十六反馈类型、第十七反馈类型与第十八反馈类型,所述第十四反馈类型对应第十四反馈周期,所述第十五反馈类型对应第十五反馈周期,所述第十六反馈类型对应第十六反馈周期,所述第十七反馈类型对应第十七反馈周期,所述第十八反馈类型对应第十八反馈周期,所述第十四反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的RI,所述第十五反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的指示信息与PMI1,所述第十六反馈类型的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源中的部分CSI-RS资源的PMI2,所述第十七反馈周期的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源中其余部分的PMI2,所述第十八反馈周期的反馈参数包括根据所述M个CSI-RS资源的CQI,其中,当所述各所述CSI-RS资源的PMI1相同时,所述PMI1的个数为一个,当各所述CSI-RS资源的PMI1不同时,所述PMI1为M个不同的PMI1。
  96. 根据权利要求95所述的基站,其特征在于,所述第十四反馈周期>所述第十五反馈周期>所述第十六反馈周期>所述第十七反馈周期>所述第十八反馈周期。
  97. 根据权利要求78~96任一项所述的基站,其特征在于,
    所述M为所述UE通知给所述基站的,或者为所述基站确定出的。
  98. 根据权利要求80所述的基站,其特征在于,所述基站接收所述UE反馈的M个CSI-RS资源的指示信息,包括:
    所述基站接收所述UE在不同反馈类型反馈的所述第一指示信息与所述第二指示信息。
  99. 根据权利要求78所述的基站,其特征在于,所述基站接收所述UE反馈的M个CSI-RS资源的指示信息包括:
    所述基站接收所述UE根据所述基站的触发非周期性反馈的所述M个CSI-RS资源的指示信息。
  100. 根据权利要求80所述的基站,其特征在于,所述CSI还包括预编码类型索引PTI、子带码字W2对应的预编码矩阵指示PMI2,子带信道质量指示CQI,所述PTI=0时,所述反馈类型包括的反馈参数为宽带码字W2对应的预编码矩阵指示PMI2,及宽带信道质量指示CQI,当所述PTI=1时,所述反馈类型包括的反馈参数为子带码字W2对应的预编码矩阵指示PMI2,子带信道质量指示CQI;
    所述PMI=0时,更新所述指示信息,所述PMI=1时,不更新所述指示信息;
    所述PTI与所述指示信息的反馈顺序可以为下述顺序中的其中之一:
    所述PTI与所述指示信息同时反馈;先反馈所述PTI,再反馈所述指示信息;先反馈所述指示信息,再反馈所述PTI。
    所述基站接收所述UE非周期反馈的所述M个CSI-RS资源的指示信息。
  101. 一种用户设备,其特征在于,包括:
    确定模块,用于根据包含X个天线端口的参考信号资源进行信道测量得到信道状态信息CSI;
    反馈模块,用于向基站反馈所述信道状态信息CSI,所述的X个天线端口对应的天线阵列至少包含两行两列,所述的CSI至少包含天线阵列中水平的Ma个端口的CSI和天线阵列中垂直的Na个端口的CSI。
  102. 根据权利要求101所述的用户设备,其特征在于,所述X个天线端口的预编码矩阵W=W1×W2;
    所述第一码字W1为:其中,k=0,...,MaQH-1,l=0,...,NaQV-1,Ma为所述天线阵列的水平维度的同极化天线的个数,所述Na为所述天线阵列的垂直维度的同极化天线的个数,QH为所述天阵列的水平维度的过采样因子,所述QV为所述天阵列的垂直维度的过采样因子;
    所述l=0,...,L,l'=f(l),所述为所述天线阵列的垂直维度对应的第一预编码矩阵,l为垂直维度对应的第一预编码矩阵的索引PMI_V 1,L为垂直维度的第一预编码矩阵的总个数;
    所述k=0,...,K,k'=f(k),所述为所述天线阵列的水平维度对应的第一预编码矩阵,k为水平维度对应的第一预编码矩阵的索引PMI_H 1,K为水平维度的第一预编码矩阵的总个数;
  103. 根据权利要求102所述的用户设备,其特征在于,
    所述确定模块,还用于确定Ma×Na×2个端口的所述天线阵列的秩,所述天线阵列的水平维度的固定波束组的组号k,所述天线阵列的垂直维度的固定波束组的组号l,UE根据所述k、所述l与所述第二码字W2,合成预编码矩阵,并根据所述预编码矩阵,确定信道质量指示CQI;所述信道状态信息包括所述秩、所述k、所述l、所述CQI、所述第二码字W2对应的预编码矩阵指示PMI2;
    所述反馈模块,具体用于根据反馈类型,向所属基站反馈所述秩、所述k、所述l、所述CQI,所述反馈类型指所述UE在一个反馈时刻一次性反馈的反馈参数,所述反馈参数包括所述秩、所述k、所述l、所述PMI2、所述CQI中的至少一个。
  104. 根据权利要求103所述的用户设备,其特征在于,所述反馈类型包括第一反馈类型,第二反馈类型、第三反馈类型、第四反馈类型与第五反馈类型,所述第一反馈类型对应第一反馈周期,所述第二反馈类型对应第二反馈周期,所述第三反馈类型对应第三反馈周期,所述第四反馈类型对应第四反馈周期,所述第五反馈类型对应第五反馈周期,所述第一反馈类型的反馈参数包括所述秩,所述第二反馈类型的反馈参数包括所述k,所述第三反馈类型的反馈参数包括所述l,所述第四反馈类型的反馈参数包括所述第二码字W2的PMI2,所述第五反馈类型的反馈参数包括所述CQI。
  105. 根据权利要求104所述的用户设备,其特征在于,所述第一反馈周期>所述第二反馈周期>所述第四反馈周期>所述第五反馈周期,所述第一反馈周期>所述第三反馈周期>所述第四反馈周期>所述第五反馈周期。
  106. 根据权利要求101所述的用户设备,其特征在于,
    所述W=W1×W3;
    所述第一码字W1为:其中,Ma为所述天线阵列的水平维度的同极化天线的个数,所述Na为所述天线阵列的垂直维度的同极化天线的个数,QH为所述天阵列的水平维度的过采样因子,所述QV为所述天阵列的垂直维度的过采样因子;
    所述l=0,...,L,l'=f(l),所述为所述天线阵列的垂直维度对应的第一预编码矩阵,l为垂直维度对应的第一预编码矩阵的索引PMI_V 1,L为垂直维度的第一预编码矩阵的总个数;
    所述k=0,...,K,k'=f(k),所述为所述天线阵列的水平维度对应的第一预编码矩阵,k为垂直维度对应的第一预编码矩阵的索引PMI_H 1,K为水平维度的第一预编码矩阵的总个数;
    为水平维度的第二预编码矩阵,为对进行列选择为垂直维度的第二预编码矩阵为对进行列选择,W3对W1的两组天线进行相位调整;
    所述反馈类型包括第一反馈类型,第二反馈类型、第三反馈类型、第四反馈类型与第五反馈类型,所述第一反馈类型对应第一反馈周期,所述第二反馈类型对应第二反馈周期,所述第三反馈类型对应第三反馈周期,所述第四反馈类型对应第四反馈周期,所述第五反馈类型对应第五反馈周期,所述第一反馈类型的反馈参数包括所述秩,所述第二反馈类型的反馈参数包括所述所述天线阵列的水平维度对应的第一预编码矩阵,所述第三反馈类型的反馈参数包括所述垂直维度对应的第一预编码矩阵,所述第四反馈类型的反馈参数包括所述水平维度对应的第二预编码矩阵,所述第五反馈类型的反馈参数包括所述垂直维度对应的第二预编码矩阵,所述第五反馈类型的反馈参数包括所述垂直维度对应的第二预编码矩阵,第六反馈类型的反馈参数包括CQI,所述的第一反馈周期>所述第二反馈周期>所述第三反馈周期>所述第六反馈周期,或者所述的第一反馈周期>所述第三反馈周期>所述第四反馈周期>所述第六反馈周期。
  107. 一种基站,其特征在于,包括:
    接收模块,用于接收用户设备UE反馈的信道状态信息CSI,所述CSI为所述用户设备根据包含X个天线端口的参考信号资源进行信道测量得到,所述的X个天线端口对应的天线阵列至少包含两行两列,所述的CSI至少包含天线阵列中水平的Ma个端口的CSI和天线阵列中垂直的Na个端口的CSI;
    预编码模块,用于根据所述信道状态信息进行预编码。
  108. 根据权利要求107所述的基站,其特征在于,所述X个天线端口的预编码矩阵W=W1×W2;
    所述第一码字W1为:其中,k=0,...,MaQH-1,l=0,...,NaQV-1,Ma为所述天线阵列的水平维度的同极化天线的个数,所述Na为所述天线阵列的垂直维度的同极化天线的个数,QH为所述天阵列的水平维度的过采样因子,所述QV为所述天阵列的垂直维度的过采样因子;
    所述l=0,...,L,l'=f(l),所述为所述天线阵列的垂直维度对应的第一预编码矩阵,l为垂直维度对应的第一预编码矩阵的索引PMI_V 1,L为垂直维度的第一预编码矩阵的总个数;
    所述k=0,...,K,k'=f(k),所述为所述天线阵列的水平维度对应的第一预编码矩阵,k为水平维度对应的第一预编码矩阵的索引PMI_H 1,K为水平维度的第一预编码矩阵的总个数;
  109. 根据权利要求108所述的基站,其特征在于,所述信道状态信息包括所述UE确定的Ma×Na×2个端口的所述天线阵列的秩,所述UE确定的所述天线阵列的水平维度的固定波束组的组号k,所述UE确定的所述天线阵列的垂直维度的固定波束组的组号l;所述UE确定的确定信道质量指示CQI;
    所述接收模块,具体用于接收所述UE根据所述双码本结构,与反馈类型 反馈的所述秩、所述k、所述l、所述CQI、所述第二码字W2对应的预编码矩阵指示PMI2,所述反馈类型指所述UE在一个反馈时刻一次性反馈的反馈参数,所述反馈参数包括所述秩、所述k、所述l、所述PMI2、所述CQI中的至少一个。
  110. 根据权利要求109所述的基站,其特征在于,所述反馈类型包括第一反馈类型,第二反馈类型、第三反馈类型、第四反馈类型与第五反馈类型,所述第一反馈类型对应第一反馈周期,所述第二反馈类型对应第二反馈周期,所述第三反馈类型对应第三反馈周期,所述第四反馈类型对应第四反馈周期,所述第五反馈类型对应第五反馈周期,所述第一反馈类型的反馈参数包括所述秩,所述第二反馈类型的反馈参数包括所述k,所述第三反馈类型的反馈参数包括所述l,所述第四反馈类型的反馈参数包括所述第二码字W2的PMI2,所述第五反馈类型的反馈参数包括所述CQI。
  111. 根据权利要求110所述的基站,其特征在于,所述第一反馈周期>所述第二反馈周期>所述第四反馈周期>所述第五反馈周期,所述第一反馈周期>所述第三反馈周期>所述第四反馈周期>所述第五反馈周期。
  112. 根据权利要求107所述的基站,其特征在于,所述W=W1×W3;
    所述第一码字W1为:其中,Ma为所述天线阵列的水平维度的同极化天线的个数,所述Na为所述天线阵列的垂直维度的同极化天线的个数,QH为所述天阵列的水平维度的过采样因子,所述QV为所述天阵列的垂直维度的过采样因子;
    所述l=0,...,L,l'=f(l),所述为所述天线阵列的垂直维度对应的第一预编码矩阵,l为垂直维度对应的第一预编码矩阵的索引PMI_V 1,L为垂直维度的第一预编码矩阵的总个数;
    所述k=0,...,K,k'=f(k),所述为所述天线阵列的水平维度对应的第一预编码矩阵,k为垂直维度对应的第一预编码矩阵的索引PMI_H 1,K为水平维度的第一预编码矩阵的总个数;
    为水平维度的第二预编码矩阵,为对进行列选择为垂直维度的第二预编码矩阵为对进行列选择,W3对W1的两组天线进行相位调整;
    所述反馈类型包括第一反馈类型,第二反馈类型、第三反馈类型、第四反馈类型与第五反馈类型,所述第一反馈类型对应第一反馈周期,所述第二反馈类型对应第二反馈周期,所述第三反馈类型对应第三反馈周期,所述第四反馈类型对应第四反馈周期,所述第五反馈类型对应第五反馈周期,所述第一反馈类型的反馈参数包括所述秩,所述第二反馈类型的反馈参数包括所述所述天线阵列的水平维度对应的第一预编码矩阵,所述第三反馈类型的反馈参数包括所述垂直维度对应的第一预编码矩阵,所述第四反馈类型的反馈参数包括所述水平维度对应的第二预编码矩阵,所述第五反馈类型的反馈参数包括所述垂直维度对应的第二预编码矩阵,所述第五反馈类型的反馈参数包括所述垂直维度对应的第二预编码矩阵,第六反馈类型的反馈参数包括CQI,所述的第一反馈周期>所述第二反馈周期>所述第三反馈周期>所述第六反馈周期,或者所述的第一反馈周期>所述第三反馈周期>所述第四反馈周期>所述第六反馈周期。
  113. 一种用户设备,其特征在于,包括:处理器和存储器,所述存储器存储执行指令,当所述终端设备运行时,所述处理器与所述存储器之间通信,所述处理器执行所述执行指令使得所述终端设备执行如权利要求1~22中任意一项所述的方法。
  114. 一种基站,其特征在于,包括:处理器和存储器,所述存储器存储执行指令,当所述终端设备运行时,所述处理器与所述存储器之间通信,所述处理器执行所述执行指令使得所述终端设备执行如权利要求23~43中任意一项所述的方法。
  115. 一种用户设备,其特征在于,包括:处理器和存储器,所述存储器存储执行指令,当所述网络设备运行时,所述处理器与所述存储器之间通信,所述处理器执行所述执行指令使得所述网络设备执行如权利要求44~49中任意一项所述的方法。
  116. 一种基站,其特征在于,包括:处理器和存储器,所述存储器存储执行指令,当所述网络设备运行时,所述处理器与所述存储器之间通信,所述处理器执行所述执行指令使得所述网络设备执行如权利要求50~55中任意一项所述的方法。
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