JP2017512441A - チャネル情報のフィードバック方法、パイロットとビームの送信方法、システム及び装置 - Google Patents

チャネル情報のフィードバック方法、パイロットとビームの送信方法、システム及び装置 Download PDF

Info

Publication number
JP2017512441A
JP2017512441A JP2016555612A JP2016555612A JP2017512441A JP 2017512441 A JP2017512441 A JP 2017512441A JP 2016555612 A JP2016555612 A JP 2016555612A JP 2016555612 A JP2016555612 A JP 2016555612A JP 2017512441 A JP2017512441 A JP 2017512441A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
pilot ports
pilot
terminal
information
ports
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP2016555612A
Other languages
English (en)
Inventor
イーチエン チェン
イーチエン チェン
チャオホア ルー
チャオホア ルー
ジン チャオ
ジン チャオ
ファファ ショウ
ファファ ショウ
クワンホイ ユー
クワンホイ ユー
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
ZTE Corp
Original Assignee
ZTE Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ZTE Corp filed Critical ZTE Corp
Publication of JP2017512441A publication Critical patent/JP2017512441A/ja
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0417Feedback systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0452Multi-user MIMO systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0456Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting
    • H04B7/046Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting taking physical layer constraints into account
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0602Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using antenna switching
    • H04B7/0608Antenna selection according to transmission parameters
    • H04B7/061Antenna selection according to transmission parameters using feedback from receiving side
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0686Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
    • H04B7/0695Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using beam selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station
    • H04B7/0868Hybrid systems, i.e. switching and combining
    • H04B7/088Hybrid systems, i.e. switching and combining using beam selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/02Selection of wireless resources by user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/046Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource the resource being in the space domain, e.g. beams
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Abstract

本発明はチャネル情報のフィードバック方法、パイロット及びビームの送信方法、システム及び装置を開示し、前記チャネル情報のフィードバック方法は、基地局はM個のパイロットポートにそれぞれ対応しているMタイプのパイロット信号を送信し、基地局はシグナリングを通じて前記M個のパイロットポートから端末にN個のパイロットポートを設定することと、端末は前記N個のパイロットポートのパイロット信号を受信し且つ検出し、受信された信号の品質に応じて、前記N個のパイロットポートからK個のパイロットポートを選択し、且つ前記K個のパイロットポートと端末が形成しているチャネルのチャネル情報をフィードバックすることとを含み、ここで、Mは正整数であり、NはMより小さい正整数であり、KはNより小さい正整数である。【選択図】図1

Description

本発明は、通信分野のチャネル情報のフィードバック技術に関し、特にチャネル情報のフィードバック方法、パイロットとビームの送信方法、システム及び装置に関する。
無線通信システムにおいて、送信端と受信端は空間多重化方法を採用し、複数のアンテナを使用してより高いデータ伝送速度を取得する。一般的な空間多重化方法と比較して、強化された空間多重化方法は、受信端が送信端にチャネル情報をフィードバックし、送信端が取得されたチャネル情報に基づいて送信プリコーディング技術を採用してデータを伝送することにより、大幅に伝送性能を向上させることができる。シングルユーザの多入力多出力(MIMO:Multi−Input Multi−Output)に対して、チャネルの固有ベクトル情報を利用して直接にプリコーディングし、マルチユーザのMIMOに対して、もっと正確なチャネル情報が必要とされる。
携帯電話の移動体通信規格の第四世代(4G:fourth Generation of mobile phone mobile communications standards)のいくつかの技術、例えば、長期発展型(LTE:Long Term Evolution)802.16mの標準仕様において、チャネル情報のフィードバックは主に簡単な単一のコードブックを利用するフィードバック方法であり、MIMOの送信プリコーディング技術の性能はコードブックによりフィードバックされた正確度に依存する。コードブックに基づくチャネル情報量子化フィードバックの基本原理は以下のようである。
限られたフィードバックチャネルの容量がBbps/Hzである場合、使用可能なコードワードの個数はN=2であると仮定する。チャネル行列の固有ベクトル空間が量子化されてコードブック空間R={F,F…F}を構成する。送信端と受信端は共にこのコードブックを保存し或いはリアルタイムに生成する。受信端は得られたチャネル行列Hを採用し、且つ特定の基準によりRからチャネルと最もマッチングされる1つのコードワード^Fを選択し、且つコードワード番号iを送信端にフィードバックする。ここで、コードワード番号はプレコーディング行列インジケータ(PMI:Precoding Matrix Indicator)を指す。送信端はこの番号iにより対応するプレコーディングのコードワード^Fをクエリーすることで、チャネル情報を取得し、ここで、^Fはチャネルの固有ベクトル情報を表す。
無線通信技術の急速な発展に伴い、ユーザ端の無線応用がますます豊かになって、無線データサービスの急速な増加を促進するだけでなく、無線アクセスネットワークに大きな課題をもたらした。マルチアンテナ技術は、無線データサービスの爆発的な増加の課題に対処するための重要な技術であり、現在、4Gがサポートしているマルチアンテナ技術は、最大8つのポートの水平次元ビームフォーミング技術のみサポートしている。マルチアンテナ技術は下記の目標のために進化する。即ち、(1)より大きなビームフォーミング/プリコーディングゲイン、(2)より多い空間多重層数及びより小さい層間干渉、(3)より全面的なカバー、(4)より小さい局間(inter−station)干渉である。大規模なMIMO(Massive MIMO)は次世代の無線通信におけるMIMO進化のための最も重要な技術である。
Massive MIMO技術に対して、基地局側には大規模のアンテナアレーが配置され、例えば100個、更により多くのアンテナが配置され、データを伝送するとき、マルチユーザMIMO(MU−MIMO:Multi−User−MIMO)技術を利用して、同時に同一の周波数で複数のユーザを多重化し、一般的に、アンテナ数は多重化されたユーザ数の5倍ないし10倍である。視線環境の強相関チャネルにあっても、リッチ散乱の無相関チャネルにあっても、任意の2つのユーザのチャネル間の相関係数はアンテナ数の増加に伴って指数の形式で減衰され、例えば、基地局側には100本のアンテナが配置される場合、任意の2つのユーザのチャネル間の相関係数はほぼゼロに近づき、即ち、マルチユーザの対応するチャネル間がほぼ直交している。一方、大規模なアレイは、かなり大きいアレイゲインとダイバーシティゲインをもたらす可能性がある。
Massive MIMO技術に対して、大量のアンテナが導入されるので、各アンテナはチャネル状態情報参照シンボル(CSI−RS:Channel State Information−Reference Symbol)を送信する必要があり、端末はCSI−RSを検出し、且つチャネル推定により各伝送リソースに対応しているチャネル行列を取得し、チャネル行列に応じて最適なベースバンドにおける各周波数領域サブバンドプレコーディングベクトル及びブロードバンドの最適な伝送層数情報を取得し、そして、コードブック・フィードバック技術に基づいてフィードバックを行う。上記の方法はMassive MIMO技術に応用されるとき多くの重大な問題が存在し、主に下記のようである。パイロットのオーバーヘッドはアンテナ数の増加と共に増加する。更に、従来のコードブック・フィードバック技術を使用してフィードバックするとき、使用されたコードブックが多くのコードワードを含む必要があり、コードワードの選択が困難であるので、端末の複雑さを増大させ、実現しにくい。コードブックのオーバーヘッドが大きくなり、それに伴い、アップリンクのオーバーヘッドも大きくなる。コードブック・フィードバック技術による大規模なアンテナシステムで高い性能を達成することは困難である。
上述したように、大規模なアンテナシステムに対して、チャネル情報フィードバックの効率とフィードバックの複雑さは重要な技術的課題であり、現在、チャネル情報のフィードバック効率を向上させ、及びフィードバックの複雑さを低減するための有効な方法が存在しないので、Massive MIMOの産業上の利用可能性に影響を与える。
上記の技術的課題を解決するために、本発明の実施形態は、チャネル情報のフィードバック方法、パイロットとビームの送信方法、システム及び装置を提供する。
本発明の実施形態が提供したチャネル情報のフィードバック方法は、
基地局は、M個のパイロットポートにそれぞれ対応しているMタイプのパイロット信号を送信し、基地局はシグナリングを通じて前記M個のパイロットポートから端末にN個のパイロットポートを設定することと、
端末は、前記N個のパイロットポートのパイロット信号を受信し且つ検出し、受信された信号の品質に応じて、前記N個のパイロットポートからK個のパイロットポートを選択し、且つ前記K個のパイロットポートと端末が形成しているチャネルのチャネル情報をフィードバックすることとを含み、ここで、Mは正整数であり、NはMより小さい正整数であり、KはNより小さい正整数である。
好ましくは、前記チャネル情報は、K個のパイロットポートのインデックス情報、K個のパイロットポートの間の振幅比例情報、K個のパイロットポートの間の位相差情報、K個のパイロットポートの受信電力情報、及びK個のパイロットポートの信号対干渉プラス雑音電力比情報のうち少なくとも1つを含む。
好ましくは、前記方法は、
同一のグループのアンテナが仮想化されて前記K個のパイロットポートを形成することを更に含み、前記K個のパイロットポートにおける各パイロットポートは仮想化されたプリコーディングウェイトのセットに対応している。
好ましくは、前記方法は、
同一のグループのアンテナが仮想化されて前記N個のパイロットポートを形成することを更に含み、前記N個のパイロットポートにおける各パイロットポートは仮想化されたプリコーディングウェイトのセットに対応している。
好ましくは、前記方法は、
前記基地局が前記端末からフィードバックされたチャネル統計情報に基づいて前記N個のパイロットポートを決定することを更に含み、前記チャネル統計情報は相関行列情報であり、前記N個のパイロットポートに対応している仮想化されたプリコーディングウェイトは相関行列の固有ベクトルである。
好ましくは、前記N個のパイロットポートに対応している仮想化されたプリコーディングウェイトは、離散フーリエ変換(DFT)ベクトルvであり、或いはDFTベクトルのクロネッカー積f(v,v)であり、ここで、
(数1)であり、
(数2)であり、又は(数3)であり、
k,lは正整数であり、jは虚数単位であり、nは1より大きい正整数であり、φは位相パラメーターであり、[ ]は共役転置演算を表し、×を○で囲んだ記号はクロネッカー積記号である。
Figure 2017512441
Figure 2017512441
Figure 2017512441
好ましくは、前記方法は、
端末が基地局により設定された電力閾値に応じて前記N個のパイロットポートからK個のパイロットポートを選択することを更に含み、前記電力閾値は相対閾値或いは絶対閾値である。
好ましくは、前記方法は、
基地局が端末により報告された端末情報に基づいて、前記M個のパイロットポートから前記端末にN個のパイロットポートを設定することを更に含む。
好ましくは、前記方法は、
端末が、選択されたパイロットポートの数と選択されたパイロットポートの識別子を共同コーディング(joint coding)しているパイロットポートの選択情報をフィードバックすることを更に含み、異なるパイロットポートの選択確率は異なり、異なるパイロットポートの数に対応しているステータスビットは異なる。
本発明の実施形態が提供したパイロットの送信方法は、
基地局はM個のパイロットポートにそれぞれ対応しているMタイプのパイロット信号を送信し、基地局はシグナリングを通じて前記M個のパイロットポートから端末にN個のパイロットポートを設定することを含み、ここで、Mは正整数であり、NはMより小さい正整数である。
好ましくは、前記方法は、
同一のグループのアンテナが仮想化されて前記N個のパイロットポートを形成することを更に含み、前記N個のパイロットポートにおける各パイロットポートは仮想化されたプリコーディングウェイトのセットに対応している。
好ましくは、前記方法は、
前記基地局が前記端末からフィードバックされたチャネル統計情報に基づいて前記N個のパイロットポートを決定することを更に含み、前記チャネル統計情報は相関行列情報であり、前記N個のパイロットポートに対応している仮想化されたプリコーディングウェイトは相関行列の固有ベクトルである。
好ましくは、前記N個のパイロットポートに対応している仮想化されたプリコーディングウェイトは、離散フーリエ変換(DFT)ベクトルvであり、或いはDFTベクトルのクロネッカー積f(v,v)であり、ここで、
(数4)であり、
(数5)であり、又は(数6)であり、
k,lは正整数であり、jは虚数単位であり、nは1より大きい正整数であり、φは位相パラメーターであり、[ ]は共役転置演算を表し、×を○で囲んだ記号はクロネッカー積記号である。
Figure 2017512441
Figure 2017512441
Figure 2017512441
好ましくは、前記方法は、
基地局が端末により報告された端末情報に基づいて、前記M個のパイロットポートから前記端末にN個のパイロットポートを設定することを更に含む。
本発明の実施形態が提供したチャネル情報のフィードバック方法は、
端末は、基地局により設定されたN個のパイロットポートのパイロット信号を受信し且つ検出し、受信された信号の品質に応じて、前記N個のパイロットポートからK個のパイロットポートを選択し、且つ前記K個のパイロットポートと端末が形成しているチャネルのチャネル情報をフィードバックすることを含み、ここで、KはNより小さい正整数である。
好ましくは、前記チャネル情報は、K個のパイロットポートのインデックス情報、K個のパイロットポートの間の振幅比例情報、K個のパイロットポートの間の位相差情報、K個のパイロットポートの受信電力情報、及びK個のパイロットポートの信号対干渉プラス雑音電力比情報のうち少なくとも1つを含む。
好ましくは、前記方法は、
端末は、基地局により設定された電力閾値に応じて前記N個のパイロットポートからK個のパイロットポートを選択することを更に含み、前記電力閾値は相対閾値或いは絶対閾値である。
好ましくは、前記方法は、
端末が、選択されたパイロットポートの数と選択されたパイロットポートの識別子を共同コーディング(joint coding)しているパイロットポートの選択情報をフィードバックすることを更に含み、異なるパイロットポートの選択確率は異なり、異なるパイロットポートの数に対応しているステータスビットは異なる。
好ましくは、前記方法は、
同一のグループのアンテナが仮想化されて前記K個のパイロットポートを形成することを更に含み、前記K個のパイロットポートにおける各パイロットポートは仮想化されたプリコーディングウェイトのセットに対応している。
本発明の実施形態が提供したビームの送信方法は、
基地局は、P個のビームウェイトを予め選択し、且つ端末がフィードバックされたチャネル相関行列により前記P個のビームウェイトを処理して、P個の新ビームを取得し、前記P個の新ビームを端末に送信することと、
端末は、前記P個の新ビームからQ個のビームを選択し、且つ前記Q個のビームを基地局にフィードバックすることとを含む。
好ましくは、前記チャネル相関行列は複数の端末の相関行列情報の重ね合わせ及び組み合わせである。
好ましくは、前記P個のビームウェイトは、P個の離散フーリエ変換(DFT)ベクトル、或いは2つのDFTベクトルの関数である。
本発明の実施形態が提供したチャネル情報のフィードバックシステムは、
M個のパイロットポートにそれぞれ対応しているMタイプのパイロット信号を送信し、シグナリングを通じて前記M個のパイロットポートから端末にN個のパイロットポートを設定するように構成される基地局と、
前記N個のパイロットポートのパイロット信号を受信し且つ検出し、受信された信号の品質に応じて、前記N個のパイロットポートからK個のパイロットポートを選択し、且つ前記K個のパイロットポートと端末が形成しているチャネルのチャネル情報をフィードバックするように構成される端末とを備え、ここで、Mは正整数であり、NはMより小さい正整数であり、KはNより小さい正整数である。
好ましくは、前記チャネル情報は、K個のパイロットポートのインデックス情報、K個のパイロットポートの間の振幅比例情報、K個のパイロットポートの間の位相差情報、K個のパイロットポートの受信電力情報、及びK個のパイロットポートの信号対干渉プラス雑音電力比情報のうち少なくとも1つを含む。
好ましくは、前記端末は、更に同一のグループのアンテナが仮想化されて前記K個のパイロットポートを形成するように構成され、前記K個のパイロットポートにおける各パイロットポートは仮想化されたプリコーディングウェイトのセットに対応している。
好ましくは、前記基地局は、更に同一のグループのアンテナが仮想化されて前記N個のパイロットポートを形成するように構成され、前記N個のパイロットポートにおける各パイロットポートは仮想化されたプリコーディングウェイトのセットに対応している。
好ましくは、前記基地局は、更に前記端末からフィードバックされたチャネル統計情報に基づいて前記N個のパイロットポートを決定するように構成され、前記チャネル統計情報は相関行列情報であり、前記N個のパイロットポートに対応している仮想化されたプリコーディングウェイトは相関行列の固有ベクトルである。
好ましくは、前記N個のパイロットポートに対応している仮想化されたプリコーディングウェイトは、離散フーリエ変換(DFT)ベクトルvであり、或いはDFTベクトルのクロネッカー積f(v,v)であり、ここで、
(数7)であり、
(数8)であり、又は(数9)であり、
k,lは正整数であり、jは虚数単位であり、nは1より大きい正整数であり、φは位相パラメーターであり、[ ]は共役転置演算を表し、×を○で囲んだ記号はクロネッカー積記号である。
Figure 2017512441
Figure 2017512441
Figure 2017512441
好ましくは、前記端末は、更に基地局により設定された電力閾値に応じて前記N個のパイロットポートからK個のパイロットポートを選択するように構成され、前記電力閾値は相対閾値或いは絶対閾値である。
好ましくは、前記基地局は、更に端末により報告された端末情報に基づいて、前記M個のパイロットポートから前記端末にN個のパイロットポートを設定するように構成される。
好ましくは、前記端末は、更に選択されたパイロットポートの数と選択されたパイロットポートの識別子を共同コーディング(joint coding)しているパイロットポートの選択情報をフィードバックするように構成され、異なるパイロットポートの選択確率は異なり、異なるパイロットポートの数に対応しているステータスビットは異なる。
本発明の実施形態が提供した基地局は、
M個のパイロットポートにそれぞれ対応しているMタイプのパイロット信号を送信するように構成される送信ユニットと、
シグナリングを通じて前記M個のパイロットポートから端末にN個のパイロットポートを設定するように構成される設定ユニットとを備え、ここで、Mは正整数であり、NはMより小さい正整数である。
好ましくは、前記基地局は、同一のグループのアンテナが仮想化されて前記N個のパイロットポートを形成するように構成される仮想化ユニットを更に備え、前記N個のパイロットポートにおける各パイロットポートは仮想化されたプリコーディングウェイトのセットに対応している。
好ましくは、前記設定ユニットは、更に前記端末からフィードバックされたチャネル統計情報に基づいて前記N個のパイロットポートを決定するように構成され、前記チャネル統計情報は相関行列情報であり、前記N個のパイロットポートに対応している仮想化されたプリコーディングウェイトは相関行列の固有ベクトルである。
好ましくは、前記N個のパイロットポートに対応している仮想化されたプリコーディングウェイトは、離散フーリエ変換(DFT)ベクトルvであり、或いはDFTベクトルのクロネッカー積f(v,v)であり、ここで、
(数10)であり、
(数11)であり、又は(数12)であり、
k,lは正整数であり、jは虚数単位であり、nは1より大きい正整数であり、φは位相パラメーターであり、[ ]は共役転置演算を表し、×を○で囲んだ記号はクロネッカー積記号である。
Figure 2017512441
Figure 2017512441
Figure 2017512441
好ましくは、前記設定ユニットは、更に端末により報告された端末情報に基づいて、前記M個のパイロットポートから前記端末にN個のパイロットポートを設定するように構成される。
本発明の実施形態が提供した端末は、
基地局が設定したN個のパイロットポートのパイロット信号を受信し且つ検出するように構成される受信ユニットと、
受信された信号の品質に応じて、前記N個のパイロットポートからK個のパイロットポートを選択するように構成される選択ユニットと、
前記K個のパイロットポートと端末が形成しているチャネルのチャネル情報をフィードバックするように構成されるフィードバックユニットとを備え、ここで、KはNより小さい正整数である。
好ましくは、前記チャネル情報は、K個のパイロットポートのインデックス情報、K個のパイロットポートの間の振幅比例情報、K個のパイロットポートの間の位相差情報、K個のパイロットポートの受信電力情報、及びK個のパイロットポートの信号対干渉プラス雑音電力比情報のうち少なくとも1つを含む。
好ましくは、前記選択ユニットは、更に基地局が設定した電力閾値に応じて前記N個のパイロットポートからK個のパイロットポートを選択するように構成され、前記電力閾値は相対閾値或いは絶対閾値である。
好ましくは、前記フィードバックユニットは、更に選択されたパイロットポートの数と選択されたパイロットポートの識別子を共同コーディング(joint coding)しているパイロットポートの選択情報をフィードバックするように構成され、異なるパイロットポートの選択確率は異なり、異なるパイロットポートの数に対応しているステータスビットは異なる。
好ましくは、前記端末は、同一のグループのアンテナが仮想化されて前記K個のパイロットポートを形成するように構成される仮想化ユニットを更に備え、前記K個のパイロットポートにおける各パイロットポートは仮想化されたプリコーディングウェイトのセットに対応している。
本発明の実施形態が提供したビームの送信システムは、
P個のビームウェイトを予め選択し、且つ端末がフィードバックされたチャネル相関行列により前記P個のビームウェイトを処理して、P個の新ビームを取得し、前記P個の新ビームを端末に送信するように構成される基地局と、
前記P個の新ビームからQ個のビームを選択し、且つ前記Q個のビームを基地局にフィードバックするように構成される端末とを備える。
好ましくは、前記チャネル相関行列は複数の端末相関行列情報の重ね合わせ及び組み合わせである。
好ましくは、前記P個のビームウェイトは、P個の離散フーリエ変換(DFT)ベクトル、或いは2つのDFTベクトルの関数である。
本発明の実施形態が提供した技術において、基地局はM個のパイロットポートにそれぞれ対応しているMタイプのパイロット信号を送信し、基地局はシグナリングを通じて前記M個のパイロットポートから端末にN個のパイロットポートを設定し、Mは正整数であり、NはMより小さい正整数であり、このように、M個のパイロットポートのチャネル情報の次元をN個のパイロットポートのチャネル情報の次元に低下させ、端末が前記N個のパイロットポートからK個のパイロットポートを選択して、相関性の決定されたサブ空間でチャネル情報をフィードバックするようにする。また、端末が前記N個のパイロットポートからK個のパイロットポートを選択してチャネル情報をフィードバックすることで、チャネル情報の次元を更に低下させ、チャネル情報をフィードバックするためのオーバーヘッドを大幅に削減する。
本発明の実施形態1によるチャネル情報のフィードバック方法のフローチャートである。 本発明の実施形態2によるパイロットの送信方法のフローチャートである。 本発明の実施形態3によるチャネル情報のフィードバック方法のフローチャートである。 本発明の実施形態4によるビームの送信方法のフローチャートである。 本発明の実施形態1によるチャネル情報のフィードバックシステムの構成模式図である。 本発明の実施形態2による基地局の構成模式図である。 本発明の実施形態3による端末の構成模式図である。 本発明の実施形態4によるビームの送信システムの構成模式図である。 本発明の実施形態による基地局のプレコーディングの模式図である。 本発明の実施形態によるDFTベクトルのプレコーディングの模式図である。 本発明の実施形態によるチャネル相関行列のプレコーディングの模式図である。 本発明の実施形態によるビームウェイトに基づいてチャネル情報をフィードバックする模式図である。
本発明の実施形態の特徴及び技術的内容を詳細に理解するために、以下、図面を参照して本発明の実施形態の実現について詳しく説明し、添付された図面はただ参照且つ説明されるために用いられ、本発明の実施形態を限定するものではない。
図1は本発明の実施形態1によるチャネル情報のフィードバック方法のフローチャートであり、本例示に開示されるチャネル情報のフィードバック方法がチャネル情報のフィードバックシステムに応用され、図1に示すように、本例示に開示されるチャネル情報のフィードバック方法は以下のステップを含む。
ステップ101において、基地局はMタイプのパイロット信号を送信し、前記Mタイプのパイロット信号がM個のパイロットポートにそれぞれ対応している。
ここで、Mは1より大きい正整数であり、例えば、Mは64である。
具体的に、図9を参照して、基地局はNt本の同じ送信アンテナを有し、Ntは1より大きい整数であり、各本の送信アンテナが1つのパスの信号を送信し、Nt本の送信アンテナがNt個のパスの信号を送信し、本実施例にはNt本の送信アンテナが送信したNt個のパスの信号を仮想化し、Mタイプのパイロット信号を得る。ここでは、仮想化は、具体的にプレコーディングであり、即ちNt個のパスの信号にそれぞれ対応しているNt個のウェイトを乗算することで、1つのタイプのパイロット信号を得る。上記に基づいて、Nt個のウェイトがウェイトベクトルのセットを組み合わせ、次元はNtであり、各タイプのパイロット信号に対応している前記ウェイトベクトルのセットが異なり、即ちMタイプのパイロット信号がM個のセットのウェイトベクトルに対応している。なお、ウェイトベクトルが指向性を有するので、ウェイトベクトルによりプレコーディングされたパイロット信号も指向性を有する。
ステップ102において、基地局はシグナリングを通じて前記M個のパイロットポートから端末にN個のパイロットポートを設定し、Mは正整数であり、NはMより小さい正整数である。
好ましくは、前記方法は、
基地局は端末により報告された端末情報に基づいて、前記M個のパイロットポートから前記端末にN個のパイロットポートを設定することを更に含む。
好ましくは、前記方法は、
同一のグループのアンテナが仮想化されて前記N個のパイロットポートを形成することを更に含み、前記N個のパイロットポートにおける各パイロットポートは仮想化されたプリコーディングウェイトのセットに対応している。
好ましくは、前記方法は、
前記基地局は前記端末からフィードバックされたチャネル統計情報に基づいて前記N個のパイロットポートを決定することを更に含み、前記チャネル統計情報は相関行列情報であり、前記N個のパイロットポートに対応している仮想化されたプリコーディングウェイトは相関行列の固有ベクトルである。
好ましくは、前記N個のパイロットポートに対応している仮想化されたプリコーディングウェイトは、離散フーリエ変換(DFT:Discrete Fourier Transform)ベクトルvであり、或いはDFTベクトルのクロネッカー積f(v,v)であり、
(数13)であり、
(数14)であり、又は(数15)であり、
k,lは正整数であり、jは虚数単位であり、nは1より大きい正整数であり、φは位相パラメーターであり、[ ]は共役転置演算を表し、×を○で囲んだ記号はクロネッカー積記号である。
Figure 2017512441
Figure 2017512441
Figure 2017512441
具体的に、図10を参照して、予め設定されたビームウェイトはDFTベクトルであってよく、Mタイプのパイロット信号であってよく、即ち、M個のパイロットポートに対応しているM個のDFTベクトルは下記の公式(1)のように示される。
Figure 2017512441
ここで、v、v、…、vはM個のDFTベクトルを表し、P1、P2、…、PMはいずれもNtに等しく、φ、φ、…、φは0ないし2πにおいて均一に量子化された位相パラメーターであり、[ … ]は共役転置を表す。
上記DFTベクトルはマルチパスの原理を利用し、即ちDFTベクトルがパスの最適なビームウェイトに対応する。チャネルはマルチパスが合成されたので、Mタイプのパイロット信号に対して、いくつかのパイロットポートはより強いパイロット信号を受信し、より強いパイロット信号を受信することは、即ちマルチパスコンポーネントが強いことを意味する。いくつかのパイロットポートはより弱いパイロット信号を受信し、より弱いパイロット信号を受信することは、即ちマルチパスコンポーネントが弱いことを意味する。
上記の技術において、Nt本の送信アンテナは線形アレイであり、Nt本の送信アンテナが他のアンテナアレイである場合、例えば二次元アンテナアレイであるとき、M個のパイロット信号に対応しているビームウェイトは2つのDFTベクトルの関数形式であり、公式(2)のように示される。
Figure 2017512441
ここで、vとvは公式(1)のように示され、vに対応しているPiにvに対応しているPjを乗算した値は、送信アンテナ数Ntに等しい。
二次元アンテナアレイのM個のパイロット信号に対応しているビームウェイトは公式(3)で得ることもできる。
Figure 2017512441
ここで、vとvは公式(1)のように示され、vに対応しているPiにvに対応しているPjを乗算した値は、送信アンテナ数の半分Nt/2に等しい。
ここで、各端末がMタイプのパイロット信号に対応しているM個のパイロットポートを検出する必要はなく、基地局は各端末にいくつかのポートを設定して検出を行うことができ、例えばユーザ装置(UE:User Equipment)1に対してN1=16個のパイロットポートを設定して検出し、UE2に対してN2=8個のパイロットポートを設定して検出し、具体的なパイロットポートは、基地局が端末の位置情報或いは端末によりアープデートされたいくつかのラフチャネル情報に基づいて決定してよい。
ステップ103において、端末は前記N個のパイロットポートのパイロット信号を受信し且つ検出する。
具体的に、基地局はN個のパイロットポートのポート情報を端末に送信する。また、端末は前記ポート情報に基づいて、前記N個のパイロットポートのNタイプのパイロット信号を検出することで、前記Nタイプのパイロット信号に対応している受信電力を得る。端末は前記Nタイプのパイロット信号に対応している受信電力に基づいて、前記N個のパイロットポートからK個のパイロットポートを選択する。端末はK個のパイロットポートのチャネル情報を基地局に送信する。
具体的に、端末は基地局から送信されたN個のパイロットポートのポート情報を受信する。ここで、基地局は端末の位置情報或いはチャネル情報に基づいて、生成されたM個のパイロットポートからN個のパイロットポートを選択し、ここで、N<Mである。
ステップ104において、端末は受信された信号の品質に応じて、前記N個のパイロットポートからK個のパイロットポートを選択し、且つ前記K個のパイロットポートと端末が形成しているチャネルのチャネル情報をフィードバックし、KはNより小さい正整数である。
好ましくは、前記方法は、
端末は基地局により設定された電力閾値に応じて前記N個のパイロットポートからK個のパイロットポートを選択することを更に含み、前記電力閾値は相対閾値或いは絶対閾値である。
端末が基地局から送信されたポート情報を受信した後、対応しているポート位置でパイロット信号を検出して、前記Nタイプのパイロット信号に対応している受信電力を得る。具体的に、Nが8であるとき、
端末が検出したパイロット信号0の受信電力はadBmであり、
端末が検出したパイロット信号1の受信電力はadBmであり、
端末が検出したパイロット信号2の受信電力はadBmであり、
……
端末が検出したパイロット信号7の受信電力はadBmである。
好ましくは、前記チャネル情報は、K個のパイロットポートのインデックス情報、K個のパイロットポートの間の振幅比例情報、K個のパイロットポートの間の位相差情報、K個のパイロットポートの受信電力情報、及びK個のパイロットポートの信号対干渉プラス雑音電力比情報のうち少なくとも1つを含む。
具体的に、前記Nタイプのパイロット信号に対応している受信電力を予め設定された閾値とそれぞれ比較し、
前記受信電力が前記閾値以上である場合、前記受信電力に対応しているパイロットポートを第一タイプのポートに決定し、
前記受信電力が前記閾値より小さい場合、前記受信電力に対応しているパイロットポートを第二タイプのポートに決定し、
前記N個のパイロットポートから前記第一タイプのポートを選択し、前記第一タイプのポートの個数はKである。
又は、前記Nタイプのパイロット信号に対応している受信電力から最大の受信電力を決定し、
前記Nタイプのパイロット信号に対応している受信電力を前記最大の受信電力とそれぞれ比較し、
前記受信電力と前記最大受信電力の比率が予め設定された閾値以上である場合、前記受信電力に対応しているパイロットポートを第一タイプのポートに決定し、
前記受信電力と前記最大受信電力の比率が前記閾値より小さい場合、前記受信電力に対応しているパイロットポートを第二タイプのポートに決定し、
前記N個のパイロットポートから前記第一タイプのポートを選択し、前記第一タイプのポートの個数はKである。
好ましくは、基地局はパイロットポートの最大数量を予め設定し、Kは前記パイロットポートの最大数量以下である。
上記の技術において、前記N個のパイロットポートからK個のパイロットポートを選択する2つの方法が結合されてよく、具体的に、選択されたパイロットポートのパイロット信号の受信電力が前記閾値以上であり、且つ選択されたパイロットポートのパイロット信号の受信電力と前記最大受信電力の比率が予め設定された閾値以上である場合、前記パイロットポートは第一タイプのポートになる。
好ましくは、前記方法は、
同一のグループのアンテナが仮想化されて前記K個のパイロットポートを形成することを更に含み、前記K個のパイロットポートにおける各パイロットポートは仮想化されたプリコーディングウェイトのセットに対応している。
好ましくは、前記方法は、
端末が、選択されたパイロットポートの数と選択されたパイロットポートの識別子を共同コーディング(joint coding)しているパイロットポートの選択情報をフィードバックすることを更に含み、異なるパイロットポートの選択確率は異なり、異なるパイロットポートの数に対応しているステータスビットは異なる。
本実施形態において、前記N個のパイロットポートからK個のパイロットポートを選択した後、K個のパイロットポートの選択情報を更に報告し、具体的に、各パイロットポートの選択確率は異なり、一部のパイロットポートの選択確率は高く、一部のパイロットポートの選択確率は低いので、コーディングによりパイロットポートの確率を表してよい。例えば、N=8個のパイロットポートからK=2個のパイロットポートを選択することを例として、コーディング情報は表1のように示される。
Figure 2017512441
例えば、N=8個のパイロットポートからK=3個のパイロットポートを選択することを例として、コーディング情報は表2のように示される。
Figure 2017512441
また、選択されたパイロットポート数も異なる確率であるので、例えば、選択されたパイロットポート数が2であることと選択されたパイロットポート数が4であることの確率は異なるので、コーディングのオーバーヘッドを圧縮させるように、パイロットポート数とパイロットポート確率を共同コーディング(joint coding)してよく、コーディング情報は表3のように示される。
Figure 2017512441
前記位相差情報は各受信アンテナが受信したビーム信号を平均したあと、計算した位相差である。
具体的に、選択されたパイロットポートに対して、端末はパイロットポートの振幅/電力情報、及び位相情報をフィードバックし、好ましくは、パイロットポート間の相対情報、例えば、振幅/電力比率、及び位相情報をフィードバックする。振幅と電力の比率は下記の方式を採用してよく、最強の電力を有するパイロットポートを指示し、且つ最強の電力を有するパイロットポートとの振幅或いは電力の比率をフィードバックする。具体的に、表4に示すように、まず1つの振幅或いは電力のレベルを指示し、そして、該レベルの1つの係数を更に指示する。該係数が均一に量子化される。位相差情報は0ないし2πの範囲内に均一に量子化しフィードバックされる。
Figure 2017512441
ここで、ビームウェイトがDFTベクトルである場合、受信電力情報、位相情報は、具体的にマルチパスの振幅と位相差情報であり、基地局は受信されたチャネル情報に基づいて、ビームウェイトを新たに構成してよく、更に、プレコーディングを最適化する。
図2は本発明の実施形態2によるパイロットの送信方法のフローチャートであり、本例示によるパイロットの送信方法は基地局に用いられ、図2に示すように、本例示によるパイロットの送信方法は以下のステップを含む。
ステップ201において、基地局はMタイプのパイロット信号を送信し、前記Mタイプのパイロット信号がM個のパイロットポートにそれぞれ対応している。
ステップ202において、基地局はシグナリングを通じて前記M個のパイロットポートから端末にN個のパイロットポートを設定し、Mは正整数であり、NはMより小さい正整数である。
好ましくは、前記方法は、
同一のグループのアンテナが仮想化されて前記N個のパイロットポートを形成することを更に含み、前記N個のパイロットポートにおける各パイロットポートは仮想化されたプリコーディングウェイトのセットに対応している。
好ましくは、前記方法は、
前記基地局が前記端末からフィードバックされたチャネル統計情報に基づいて前記N個のパイロットポートを決定することを更に含み、前記チャネル統計情報は相関行列情報であり、前記N個のパイロットポートに対応している仮想化されたプリコーディングウェイトは相関行列の固有ベクトルである。
好ましくは、前記N個のパイロットポートに対応している仮想化されたプリコーディングウェイトは、離散フーリエ変換(DFT)ベクトルvであり、或いはDFTベクトルのクロネッカー積f(v,v)であり、ここで、
(数19)であり、
(数20)であり、又は(数21)であり、
ここで、k,lは正整数であり、jは虚数単位であり、nは1より大きい正整数であり、φは位相パラメーターであり、[ ]は共役転置演算を表し、×を○で囲んだ記号はクロネッカー積記号である。
Figure 2017512441
Figure 2017512441
Figure 2017512441
好ましくは、前記方法は、
基地局は端末により報告された端末情報に基づいて、前記M個のパイロットポートから前記端末にN個のパイロットポートを設定することを更に含む。
図3は本発明の実施形態3によるチャネル情報のフィードバック方法のフローチャートであり、本例示によるチャネル情報のフィードバック方法は端末に用いられ、図3に示すように、本例示によるチャネル情報のフィードバック方法は以下のステップを含む。
ステップ301において、端末は基地局により設定されたN個のパイロットポートのパイロット信号を受信し且つ検出する。
ステップ302において、受信された信号の品質に応じて、前記N個のパイロットポートからK個のパイロットポートを選択する。
好ましくは、前記方法は、
端末は基地局により設定された電力閾値に応じて前記N個のパイロットポートからK個のパイロットポートを選択することを更に含み、前記電力閾値は相対閾値或いは絶対閾値である。
ステップ303において、前記K個のパイロットポートと端末が形成しているチャネルのチャネル情報をフィードバックし、KはNより小さい正整数である。
好ましくは、前記チャネル情報は、K個のパイロットポートのインデックス情報、K個のパイロットポートの間の振幅比例情報、K個のパイロットポートの間の位相差情報、K個のパイロットポートの受信電力情報、及びK個のパイロットポートの信号対干渉プラス雑音電力比情報のうち少なくとも1つを含む。
好ましくは、前記方法は、
端末が、選択されたパイロットポートの数と選択されたパイロットポートの識別子を共同コーディングしているパイロットポートの選択情報をフィードバックすることを更に含み、異なるパイロットポートの選択確率は異なり、異なるパイロットポートの数に対応しているステータスビットは異なる。
好ましくは、前記方法は、
同一のグループのアンテナが仮想化されて前記K個のパイロットポートを形成することを更に含み、前記K個のパイロットポートにおける各パイロットポートは仮想化されたプリコーディングウェイトのセットに対応している。
図4は本発明の実施形態4によるビームの送信方法のフローチャートであり、本例示によるビームの送信方法はビームの送信システムに用いられ、図4に示すように、本例示によるビームの送信方法は以下のステップを含む。
ステップ401において、基地局はP個のビームウェイトを予め選択し、且つ端末からフィードバックされたチャネル相関行列により前記P個のビームウェイトを処理して、P個の新ビームを取得し、前記P個の新ビームを端末に送信する。
好ましくは、前記チャネル相関行列は複数の端末の相関行列情報の重ね合わせ及び組み合わせである。
具体的に、受信された1つ以上のチャネル相関サブ行列を重ねて、チャネル相関行列を得る。
前記チャネル相関行列の固有ベクトルにより、送信アンテナに対応している複数の信号に対してプレコーディングを行い、Mタイプのパイロット信号を得る。
具体的に、図11を参照して、予め設定されたビームウェイトがチャネル相関行列Rであってよく、基地局は1つ以上のUEからフィードバックされたチャネル相関サブ行列を受信し、且つ1つ以上のチャネル相関サブ行列を重ねて、チャネル相関行列Rを得る。ここで、チャネル相関サブ行列は端末のチャネル相関行列情報であり、例えば、チャネル相関行列Rの各エレメントの情報、チャネル相関行列Rの固有値情報、チャネル相関行列Rの固有ベクトル情報である。
ビームウェイトがチャネル相関行列Rである場合、基地局は受信された1つ以上の、端末から送信されたチャネル情報に基づいて前記相関行列Rを重ねることで、ビームウェイトを新たに構成し、更にプレコーディングを最適化する。
具体的に、図12を参照して、基地局はP個のビームウェイトを予め選択し、このP個のビームウェイトが均一なウェイトであってよく、即ち、弦距離が1つの閾値より大きいことを要求し、例えば0.9である。選択されたP個のビームウェイトがいくつかのDFTベクトルであってよく、グラスマン(Grassmanian)方法により生成されたいくつかのNt次元の空間における均一なベクトルであってもよい。
端末はそれに対応しているチャネル相関サブ行列をフィードバックし、このチャネル相関サブ行列が端末により検出されて取得される。基地局は1つの端末のチャネル相関サブ行列或いは複数の端末のチャネル相関サブ行列の重ね値Rをビームウェイト回転行列として、ビームウェイト回転行列に選択されたP個のビームウェイトを乗算し、その後、正規化電力処理を行う。
回転された後、均一なP個のビームはRの相関性により分布して調整し、一部のサブ空間のビームが密集しており、一部のサブ空間のビームが希薄である。端末の固有ベクトルはビームが密集しているサブ空間にある。
端末は受信されたパイロット信号から最適の1つ或いは複数のパイロットポートに対応している情報を選択して基地局に報告し、基地局は端末により報告されたポート情報に基づいて、対応しているパイロットポート及び対応しているビームウェイトがクエリーすることができ、該ビームウェイトを利用してプレコーディングする。
好ましくは、前記P個のビームウェイトは、P個のDFTベクトル、或いは2つのDFTベクトルの関数である。
ステップ402において、端末は前記P個の新ビームからQ個のビームを選択し、且つ前記Q個のビームを基地局にフィードバックする。
図5は本発明の実施形態1によるチャネル情報のフィードバックシステムの構成模式図であり、図5に示すように、前記システムは、基地局51と、端末52を備える。
前記基地局51は、M個のパイロットポートにそれぞれ対応しているMタイプのパイロット信号を送信し、シグナリングを通じて前記M個のパイロットポートから端末52にN個のパイロットポートを設定するように構成され、ここで、Mは正整数であり、NはMより小さい正整数である。
前記端末52は、前記N個のパイロットポートのパイロット信号を受信し且つ検出し、受信された信号の品質に応じて、前記N個のパイロットポートからK個のパイロットポートを選択し、且つ前記K個のパイロットポートと端末52が形成しているチャネルのチャネル情報をフィードバックするように構成され、KはNより小さい正整数である。
好ましくは、前記チャネル情報は、K個のパイロットポートのインデックス情報、K個のパイロットポートの間の振幅比例情報、K個のパイロットポートの間の位相差情報、K個のパイロットポートの受信電力情報、及びK個のパイロットポートの信号対干渉プラス雑音電力比情報のうち少なくとも1つを含む。
好ましくは、前記端末52は、更に同一のグループのアンテナが仮想化されて前記K個のパイロットポートを形成するように構成され、前記K個のパイロットポートにおける各パイロットポートは仮想化されたプリコーディングウェイトのセットに対応している。
好ましくは、前記基地局51は、更に同一のグループのアンテナが仮想化されて前記N個のパイロットポートを形成するように構成され、前記N個のパイロットポートにおける各パイロットポートは仮想化されたプリコーディングウェイトのセットに対応している。
好ましくは、前記基地局51は、更に前記端末52からフィードバックされたチャネル統計情報に基づいて前記N個のパイロットポートを決定するように構成され、前記チャネル統計情報は相関行列情報であり、前記N個のパイロットポートに対応している仮想化されたプリコーディングウェイトは相関行列の固有ベクトルである。
好ましくは、前記N個のパイロットポートに対応している仮想化されたプリコーディングウェイトは、離散フーリエ変換(DFT)ベクトルvであり、或いはDFTベクトルのクロネッカー積f(v,v)であり、ここで、
(数22)であり、
(数23)であり、又は(数24)であり、
k,lは正整数であり、jは虚数単位であり、nは1より大きい正整数であり、φは位相パラメーターであり、[ ]は共役転置演算を表し、×を○で囲んだ記号はクロネッカー積記号である。
Figure 2017512441
Figure 2017512441
Figure 2017512441
好ましくは、前記端末52は、更に基地局51により設定された電力閾値に応じて前記N個のパイロットポートからK個のパイロットポートを選択するように構成され、前記電力閾値は相対閾値或いは絶対閾値である。
好ましくは、前記基地局51は、更に端末52により報告された端末52の情報に基づいて、前記M個のパイロットポートから前記端末52にN個のパイロットポートを設定するように構成される。
好ましくは、前記端末52は、更に選択されたパイロットポートの数と選択されたパイロットポートの識別子を共同コーディングしているパイロットポートの選択情報をフィードバックするように構成され、異なるパイロットポートの選択確率は異なり、異なるパイロットポートの数に対応しているステータスビットは異なる。
本分野の当業者にとって、図5に示すようなチャネル情報のフィードバックシステムにおける基地局51と端末52の実現機能は前記チャネル情報のフィードバック方法の関連説明を参照して理解すべきである。
図6は本発明の実施形態2による基地局の構成模式図であり、図6に示すように、前記基地局は、送信ユニット61と、設定ユニット62を備える。
前記送信ユニット61は、Mタイプのパイロット信号を送信するように構成され、前記Mタイプのパイロット信号がM個のパイロットポートにそれぞれ対応している。
前記設定ユニット62は、シグナリングを通じて前記M個のパイロットポートから端末にN個のパイロットポートを設定するように構成され、Mは正整数であり、NはMより小さい正整数である。
好ましくは、前記基地局は、同一のグループのアンテナが仮想化されて前記N個のパイロットポートを形成するように構成される仮想化ユニット63を備え、前記N個のパイロットポートにおける各パイロットポートは仮想化されたプリコーディングウェイトのセットに対応している。
好ましくは、前記設定ユニット62は、更に前記端末からフィードバックされたチャネル統計情報に基づいて前記N個のパイロットポートを決定するように構成され、前記チャネル統計情報は相関行列情報であり、前記N個のパイロットポートに対応している仮想化されたプリコーディングウェイトは相関行列の固有ベクトルである。
好ましくは、前記N個のパイロットポートに対応している仮想化されたプリコーディングウェイトは、離散フーリエ変換(DFT)ベクトルvであり、或いはDFTベクトルのクロネッカー積f(v,v)であり、ここで、
(数25)であり、
(数26)であり、又は(数27)であり、
k,lは正整数であり、jは虚数単位であり、nは1より大きい正整数であり、φは位相パラメーターであり、[ ]は共役転置演算を表し、×を○で囲んだ記号はクロネッカー積記号である。
Figure 2017512441
Figure 2017512441
Figure 2017512441
好ましくは、前記設定ユニット62は、更に端末により報告された端末情報に基づいて、前記M個のパイロットポートから前記端末にN個のパイロットポートを設定するように構成される。
本分野の当業者にとって、図6に示すような基地局における各ユニットの実現機能は前記パイロットの送信方法の関連説明を参照して理解すべきである。
実際に応用される場合、前記基地局における送信ユニット61、設定ユニット62及び仮想化ユニット63は、基地局の中央処理装置(CPU:Central Processing Unit)、或いはデジタルシグナルプロセッサ(DSP:Digital Signal Processor)或いはフィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA:Field−Programmable Gate Array)により実現されることができる。
図7は本発明の実施形態3による端末の構成模式図であり、図7に示すように、前記端末は、受信ユニット71と、選択ユニット72と、フィードバックユニット73と、を備える。
前記受信ユニット71は、前記基地局が設定したN個のパイロットポートのパイロット信号を受信し且つ検出するように構成され、
前記選択ユニット72は、受信された信号の品質に応じて、前記N個のパイロットポートからK個のパイロットポートを選択するように構成され、
前記フィードバックユニット73は、前記K個のパイロットポートと端末が形成しているチャネルのチャネル情報をフィードバックするように構成され、KはNより小さい正整数である。
好ましくは、前記チャネル情報は、K個のパイロットポートのインデックス情報、K個のパイロットポートの間の振幅比例情報、K個のパイロットポートの間の位相差情報、K個のパイロットポートの受信電力情報、及びK個のパイロットポートの信号対干渉プラス雑音電力比情報のうち少なくとも1つを含む。
好ましくは、前記選択ユニット72は、更に基地局が設定した電力閾値に応じて前記N個のパイロットポートからK個のパイロットポートを選択するように構成され、前記電力閾値は相対閾値或いは絶対閾値である。
好ましくは、前記フィードバックユニット73は、更に選択されたパイロットポートの数と選択されたパイロットポートの識別子を共同コーディングしているパイロットポートの選択情報をフィードバックするように構成され、異なるパイロットポートの選択確率は異なり、異なるパイロットポートの数に対応しているステータスビットは異なる。
好ましくは、前記端末は、同一のグループのアンテナが仮想化されて前記K個のパイロットポートを形成するように構成される仮想化ユニット74を更に備え、前記K個のパイロットポートにおける各パイロットポートは仮想化されたプリコーディングウェイトのセットに対応している。
本分野の当業者にとって、図7に示すような端末における各ユニットの実現機能は前記チャネル情報のフィード方法の関連説明を参照して理解すべきである。
実際に応用される場合、前記端末における受信ユニット71、選択ユニット72、フィードバックユニット73及び仮想化ユニット74は、端末のCPU、或いはDSP、或いはFPGAにより実現されることができる。
図8は本発明の実施形態4によるビームの送信システムの構成模式図であり、図8に示すように、前記システムは、基地局81と、端末82とを備える。
前記基地局81は、P個のビームウェイトを予め選択し、且つ端末82からフィードバックされたチャネル相関行列により前記P個のビームウェイトを処理して、P個の新ビームを取得し、前記P個の新ビームを端末82に送信するように構成される。
前記端末82は、前記P個の新ビームからQ個のビームを選択し、且つ前記Q個のビームを基地局81にフィードバックするように構成される。
好ましくは、前記チャネル相関行列は複数の端末相関行列情報の重ね合わせ及び組み合わせである。
好ましくは、前記P個のビームウェイトは、P個のDFTベクトル、或いは2つのDFTベクトルの関数である。
本分野の当業者にとって、図8に示すようなビームの送信システムにおける基地局81、端末82の実現機能は前記ビームの送信方法の関連説明を参照して理解すべきである。
本出願によるいくつかの実施形態において、開示された装置及び方法は、他の方式により実現されることができると理解すべきである。上述した装置の実施形態は、例示的なものだけであり、例えば前記ユニットの分割が論理機能の分割だけであり、実際に実現する場合に別の分割方式が可能であり、例えば複数のユニット又は部材が組み合わせられることができ、又は別のシステムに集積されることができ、又はいくつかの特徴が無視され、又は実行されないことができる。また、表示又は討論された各構成部分の間の結合、又は直接結合、又は通信接続がいくつかのインターフェイス、装置又はユニットを介する間接結合又は通信接続であってよく、電気的、機械的又は他の形態であってよい。
上記した、分離部材として説明されたユニットは、物理的に分離してよく、又は物理的に分離しなくてもよく、ユニットとして表示された部材は、物理ユニットであってよく、又は物理ユニットではなくてもよく、1つの場所に位置してよく、複数のネットワークユニットに分布してもよく、実際の需要に応じてその中の一部又はすべてのユニットを選択して本実施形態の目的を実現することができる。
また、本発明の各実施形態における各ユニットは、すべて1つの処理ユニットに集積されてよく、各ユニットがそれぞれ単独して1つのユニットとされてよく、2つ以上のユニットが1つのユニットに集積されてもよい。上記の集積されたユニットは、ハードウェアの形態で実現されてよく、ハードウェア+ソフトウェア機能ユニットの形態で実現されてもよい。
当業者は、前記方法の実施形態のすべての又は一部のステップを実現することがプログラム命令に関連するハードウェアにより完了されることができ、前記プログラムがコンピュータ可読記憶媒体に記憶されてよく、当該プログラムが実行される場合、前記方法の実施形態のステップの実行が含まれ、前記記憶媒体が移動記憶装置、読み取り専用メモリ(Read−Only Memory:ROM)、ランダムアクセスメモリ(Random Access Memory:RAM)、磁気ディスク又は光ディスクなどの様々な、プログラムコードを記憶できる媒体を含むと理解すべきである。
また、本発明の上記の集積されたユニットは、ソフトウェア機能モジュールの形態で実現されかつ独立する製品として販売又は使用される場合、1つのコンピュータ可読記憶媒体に記憶されてもよい。このような理解に基づいて、本発明の実施形態の技術的解決手段は、本質的にソフトウェア製品の形態で体現されることができ、又は従来技術に貢献する部分がソフトウェア製品の形態で体現されることができ、当該コンピュータソフトウェア製品が1つの記憶媒体に記憶され、1つのコンピュータ装置(パーソナルコンピュータ、サーバ、又はネットワーク装置などであってもよい)に本発明の各実施形態に記載された方法のすべて又は一部を実行させるための若干の命令を含む。前記記憶媒体は、移動記憶装置、読み取り専用メモリ(Read−Only Memory:ROM)、ランダムアクセスメモリ(Random Access Memory:RAM)、磁気ディスク又は光ディスクなどの様々な、プログラムコードを記憶できる媒体を含む。
上記は、本発明の具体的な実施形態だけであるが、本発明の保護範囲は、これに限られなく、本分野のいかなる当業者も、本発明において開示された技術範囲で、変化又は入れ替えがすべて本発明の保護範囲に含まれるべきであると容易に考えることができる。したがって、本発明の保護範囲は、特許請求の範囲を基準とするべきである。
以上の説明では、本発明の好適な実施例に過ぎず、本発明の保護範囲を限定するものではない。

Claims (44)

  1. チャネル情報のフィードバック方法であって、
    基地局は、M個のパイロットポートにそれぞれ対応しているMタイプのパイロット信号を送信し、基地局はシグナリングを通じて前記M個のパイロットポートから端末にN個のパイロットポートを設定することと、
    端末は、前記N個のパイロットポートのパイロット信号を受信し且つ検出し、受信された信号の品質に応じて、前記N個のパイロットポートからK個のパイロットポートを選択し、且つ前記K個のパイロットポートと端末が形成しているチャネルのチャネル情報をフィードバックすることとを含み、ここで、Mは正整数であり、NはMより小さい正整数であり、KはNより小さい正整数である、前記チャネル情報のフィードバック方法。
  2. 前記チャネル情報は、K個のパイロットポートのインデックス情報、K個のパイロットポートの間の振幅比例情報、K個のパイロットポートの間の位相差情報、K個のパイロットポートの受信電力情報、及びK個のパイロットポートの信号対干渉プラス雑音電力比情報のうち少なくとも1つを含む
    請求項1に記載のチャネル情報のフィードバック方法。
  3. 前記方法は、同一のグループのアンテナが仮想化されて前記K個のパイロットポートを形成することを更に含み、前記K個のパイロットポートにおける各パイロットポートは仮想化されたプリコーディングウェイトのセットに対応している
    請求項1に記載のチャネル情報のフィードバック方法。
  4. 前記方法は、同一のグループのアンテナが仮想化されて前記N個のパイロットポートを形成することを更に含み、前記N個のパイロットポートにおける各パイロットポートは仮想化されたプリコーディングウェイトのセットに対応している
    請求項1に記載のチャネル情報のフィードバック方法。
  5. 前記方法は、前記基地局が前記端末からフィードバックされたチャネル統計情報に基づいて前記N個のパイロットポートを決定することを更に含み、前記チャネル統計情報は相関行列情報であり、前記N個のパイロットポートに対応している仮想化されたプリコーディングウェイトは相関行列の固有ベクトルである
    請求項4に記載のチャネル情報のフィードバック方法。
  6. 前記N個のパイロットポートに対応している仮想化されたプリコーディングウェイトは、離散フーリエ変換(DFT)ベクトルvであり、或いはDFTベクトルのクロネッカー積f(v,v)であり、ここで、
    (数1)であり、
    (数2)であり、又は(数3)であり、
    k,lは正整数であり、jは虚数単位であり、nは1より大きい正整数であり、φは位相パラメーターであり、[ ]は共役転置演算を表し、×を○で囲んだ記号はクロネッカー積記号である
    請求項1に記載のチャネル情報のフィードバック方法。
    Figure 2017512441
    Figure 2017512441
    Figure 2017512441
  7. 前記方法は、端末が基地局により設定された電力閾値に応じて前記N個のパイロットポートからK個のパイロットポートを選択することを更に含み、前記電力閾値は相対閾値或いは絶対閾値である
    請求項1に記載のチャネル情報のフィードバック方法。
  8. 前記方法は、基地局が端末により報告された端末の情報に基づいて、前記M個のパイロットポートから前記端末にN個のパイロットポートを設定することを更に含む
    請求項1に記載のチャネル情報のフィードバック方法。
  9. 前記方法は、端末が、選択されたパイロットポートの数と選択されたパイロットポートの識別子を共同コーディングしているパイロットポートの選択情報をフィードバックすることを更に含み、ここで、異なるパイロットポートの選択確率は異なり、異なるパイロットポートの数に対応しているステータスビットは異なる
    請求項1〜8のいずれか1項に記載のチャネル情報のフィードバック方法。
  10. パイロットの送信方法であって、
    基地局はM個のパイロットポートにそれぞれ対応しているMタイプのパイロット信号を送信することと、基地局はシグナリングを通じて前記M個のパイロットポートから端末にN個のパイロットポートを設定することとを含み、ここで、Mは正整数であり、NはMより小さい正整数である、前記パイロットの送信方法。
  11. 前記方法は、同一のグループのアンテナが仮想化されて前記N個のパイロットポートを形成することを更に含み、前記N個のパイロットポートにおける各パイロットポートは仮想化されたプリコーディングウェイトのセットに対応している
    請求項10に記載のパイロットの送信方法。
  12. 前記方法は、前記基地局が前記端末からフィードバックされたチャネル統計情報に基づいて前記N個のパイロットポートを決定することを更に含み、前記チャネル統計情報は相関行列情報であり、前記N個のパイロットポートに対応している仮想化されたプリコーディングウェイトは相関行列の固有ベクトルである
    請求項10に記載のパイロットの送信方法。
  13. 前記N個のパイロットポートに対応している仮想化されたプリコーディングウェイトは、離散フーリエ変換(DFT)ベクトルvであり、或いはDFTベクトルのクロネッカー積f(v,v)であり、ここで、
    (数4)であり、
    (数5)であり、又は(数6)であり、
    k,lは正整数であり、jは虚数単位であり、nは1より大きい正整数であり、φは位相パラメーターであり、[ ]は共役転置演算を表し、×を○で囲んだ記号はクロネッカー積記号である
    請求項10に記載のパイロットの送信方法。
    Figure 2017512441
    Figure 2017512441
    Figure 2017512441
  14. 前記方法は、基地局が端末により報告された端末情報に基づいて、前記M個のパイロットポートから前記端末にN個のパイロットポートを設定することを更に含む
    請求項10〜13のいずれか1項に記載のパイロットの送信方法。
  15. チャネル情報のフィードバック方法であって、
    端末は、基地局により設定されたN個のパイロットポートのパイロット信号を受信し且つ検出し、受信された信号の品質に応じて、前記N個のパイロットポートからK個のパイロットポートを選択し、且つ前記K個のパイロットポートと端末が形成しているチャネルのチャネル情報をフィードバックすることを含み、ここで、KはNより小さい正整数である、前記チャネル情報のフィードバック方法。
  16. 前記チャネル情報は、K個のパイロットポートのインデックス情報、K個のパイロットポートの間の振幅比例情報、K個のパイロットポートの間の位相差情報、K個のパイロットポートの受信電力情報、及びK個のパイロットポートの信号対干渉プラス雑音電力比情報のうち少なくとも1つを含む
    請求項15に記載のチャネル情報のフィードバック方法。
  17. 前記方法は、端末が基地局により設定された電力閾値に応じて前記N個のパイロットポートからK個のパイロットポートを選択することを更に含み、前記電力閾値は相対閾値或いは絶対閾値である
    請求項15に記載のチャネル情報のフィードバック方法。
  18. 前記方法は、端末が、選択されたパイロットポートの数と選択されたパイロットポートの識別子を共同コーディングしているパイロットポートの選択情報をフィードバックすることを更に含み、ここで、異なるパイロットポートの選択確率は異なり、異なるパイロットポートの数に対応しているステータスビットは異なる
    請求項15に記載のチャネル情報のフィードバック方法。
  19. 前記方法は、同一のグループのアンテナが仮想化されて前記K個のパイロットポートを形成することを更に含み、前記K個のパイロットポートにおける各パイロットポートは仮想化されたプリコーディングウェイトのセットに対応している
    請求項15〜18のいずれか1項に記載のチャネル情報のフィードバック方法。
  20. ビームの送信方法であって、
    基地局は、P個のビームウェイトを予め選択し、且つ端末がフィードバックしたチャネル相関行列により前記P個のビームウェイトを処理して、P個の新ビームを取得し、前記P個の新ビームを端末に送信することと、
    端末は、前記P個の新ビームからQ個のビームを選択し、且つ前記Q個のビームを基地局にフィードバックすることとを含む、前記ビームの送信方法。
  21. 前記チャネル相関行列は複数の端末の相関行列情報の重ね合わせ及び組み合わせである
    請求項20に記載のビームの送信方法。
  22. 前記P個のビームウェイトは、P個の離散フーリエ変換(DFT)ベクトル、或いは2つのDFTベクトルの関数である
    請求項20又は21に記載のビームの送信方法。
  23. チャネル情報のフィードバックシステムであって、
    M個のパイロットポートにそれぞれ対応しているMタイプのパイロット信号を送信し、シグナリングを通じて前記M個のパイロットポートから端末にN個のパイロットポートを設定するように構成される基地局と、
    前記N個のパイロットポートのパイロット信号を受信し且つ検出し、受信された信号の品質に応じて、前記N個のパイロットポートからK個のパイロットポートを選択し、且つ前記K個のパイロットポートと端末が形成しているチャネルのチャネル情報をフィードバックするように構成される端末とを備え、ここで、Mは正整数であり、NはMより小さい正整数であり、KはNより小さい正整数である、前記チャネル情報のフィードバックシステム。
  24. 前記チャネル情報は、K個のパイロットポートのインデックス情報、K個のパイロットポートの間の振幅比例情報、K個のパイロットポートの間の位相差情報、K個のパイロットポートの受信電力情報、及びK個のパイロットポートの信号対干渉プラス雑音電力比情報のうち少なくとも1つを含む
    請求項23に記載のチャネル情報のフィードバックシステム。
  25. 前記端末は、更に同一のグループのアンテナが仮想化されて前記K個のパイロットポートを形成するように構成され、前記K個のパイロットポートにおける各パイロットポートは仮想化されたプリコーディングウェイトのセットに対応している
    請求項23に記載のチャネル情報のフィードバックシステム。
  26. 前記基地局は、更に同一のグループのアンテナが仮想化されて前記N個のパイロットポートを形成するように構成され、前記N個のパイロットポートにおける各パイロットポートは仮想化されたプリコーディングウェイトのセットに対応している
    請求項23に記載のチャネル情報のフィードバックシステム。
  27. 前記基地局は、更に前記端末からフィードバックされたチャネル統計情報に基づいて前記N個のパイロットポートを決定するように構成され、前記チャネル統計情報は相関行列情報であり、前記N個のパイロットポートに対応している仮想化されたプリコーディングウェイトは相関行列の固有ベクトルである
    請求項26に記載のチャネル情報のフィードバックシステム。
  28. 前記N個のパイロットポートに対応している仮想化されたプリコーディングウェイトは、離散フーリエ変換(DFT)ベクトルvであり、或いはDFTベクトルのクロネッカー積f(v,v)であり、ここで、
    (数7)であり、
    (数8)であり、又は(数9)であり、
    k,lは正整数であり、jは虚数単位であり、nは1より大きい正整数であり、φは位相パラメーターであり、[ ]は共役転置演算を表し、×を○で囲んだ記号はクロネッカー積記号である
    請求項23に記載のチャネル情報のフィードバックシステム。
    Figure 2017512441
    Figure 2017512441
    Figure 2017512441
  29. 前記端末は、更に基地局により設定された電力閾値に応じて前記N個のパイロットポートからK個のパイロットポートを選択するように構成され、前記電力閾値は相対閾値或いは絶対閾値である
    請求項23に記載のチャネル情報のフィードバックシステム。
  30. 前記基地局は、更に端末により報告された端末情報に基づいて、前記M個のパイロットポートから前記端末にN個のパイロットポートを設定するように構成される
    請求項23に記載のチャネル情報のフィードバックシステム。
  31. 前記端末は、更に選択されたパイロットポートの数と選択されたパイロットポートの識別子を共同コーディングしているパイロットポートの選択情報をフィードバックするように構成され、異なるパイロットポートの選択確率は異なり、異なるパイロットポートの数に対応しているステータスビットは異なる
    請求項23〜30のいずれか1項に記載のチャネル情報のフィードバックシステム。
  32. 基地局であって、
    M個のパイロットポートにそれぞれ対応しているMタイプのパイロット信号を送信するように構成される送信ユニットと、
    シグナリングを通じて前記M個のパイロットポートから端末にN個のパイロットポートを設定するように構成される設定ユニットとを備え、ここで、Mは正整数であり、NはMより小さい正整数である、前記基地局。
  33. 前記基地局は、同一のグループのアンテナが仮想化されて前記N個のパイロットポートを形成するように構成される仮想化ユニットを更に備え、前記N個のパイロットポートにおける各パイロットポートは仮想化されたプリコーディングウェイトのセットに対応している
    請求項32に記載の基地局。
  34. 前記設定ユニットは、更に前記端末からフィードバックされたチャネル統計情報に基づいて前記N個のパイロットポートを決定するように構成され、前記チャネル統計情報は相関行列情報であり、前記N個のパイロットポートに対応している仮想化されたプリコーディングウェイトは相関行列の固有ベクトルである
    請求項32に記載の基地局。
  35. 前記N個のパイロットポートに対応している仮想化されたプリコーディングウェイトは、離散フーリエ変換(DFT)ベクトルvであり、或いはDFTベクトルのクロネッカー積f(v,v)であり、ここで、
    (数10)であり、
    (数11)であり、又は(数12)であり、
    k,lは正整数であり、jは虚数単位であり、nは1より大きい正整数であり、φは位相パラメーターであり、[ ]は共役転置演算を表し、×を○で囲んだ記号はクロネッカー積記号である
    請求項32に記載の基地局。
    Figure 2017512441
    Figure 2017512441
    Figure 2017512441
  36. 前記設定ユニットは、更に端末により報告された端末情報に基づいて、前記M個のパイロットポートから前記端末にN個のパイロットポートを設定するように構成される
    請求項32〜35のいずれか1項に記載の基地局。
  37. 端末であって、
    基地局が設定したN個のパイロットポートのパイロット信号を受信し且つ検出するように構成される受信ユニットと、
    受信された信号の品質に応じて、前記N個のパイロットポートからK個のパイロットポートを選択するように構成される選択ユニットと、
    前記K個のパイロットポートと端末が形成しているチャネルのチャネル情報をフィードバックするように構成されるフィードバックユニットとを備え、ここで、KはNより小さい正整数である、前記端末。
  38. 前記チャネル情報は、K個のパイロットポートのインデックス情報、K個のパイロットポートの間の振幅比例情報、K個のパイロットポートの間の位相差情報、K個のパイロットポートの受信電力情報、及びK個のパイロットポートの信号対干渉プラス雑音電力比情報のうち少なくとも1つを含む
    請求項37に記載の端末。
  39. 前記選択ユニットは、更に基地局が設定した電力閾値に応じて前記N個のパイロットポートからK個のパイロットポートを選択するように構成され、前記電力閾値は相対閾値或いは絶対閾値である
    請求項37に記載の端末。
  40. 前記フィードバックユニットは、更に選択されたパイロットポートの数と選択されたパイロットポートの識別子を共同コーディングしているパイロットポートの選択情報をフィードバックするように構成され、異なるパイロットポートの選択確率は異なり、異なるパイロットポートの数に対応しているステータスビットは異なる
    請求項37に記載の端末。
  41. 前記端末は、同一のグループのアンテナが仮想化されて前記K個のパイロットポートを形成するように構成される仮想化ユニットを更に備え、前記K個のパイロットポートにおける各パイロットポートは仮想化されたプリコーディングウェイトのセットに対応している
    請求項37〜40のいずれか1項に記載の端末。
  42. ビームの送信システムであって、
    P個のビームウェイトを予め選択し、且つ端末がフィードバックしたチャネル相関行列により前記P個のビームウェイトを処理して、P個の新ビームを取得し、前記P個の新ビームを端末に送信するように構成される基地局と、
    前記P個の新ビームからQ個のビームを選択し、且つ前記Q個のビームを基地局にフィードバックするように構成される端末とを備える、前記ビームの送信システム。
  43. 前記チャネル相関行列は複数の端末の相関行列情報の重ね合わせ及び組み合わせである
    請求項42に記載のビームの送信システム。
  44. 前記P個のビームウェイトは、P個の離散フーリエ変換(DFT)ベクトル、或いは2つのDFTベクトルの関数である
    請求項42又は43に記載のビームの送信システム。
JP2016555612A 2014-03-04 2014-08-15 チャネル情報のフィードバック方法、パイロットとビームの送信方法、システム及び装置 Pending JP2017512441A (ja)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201410077620.5A CN104202073A (zh) 2014-03-04 2014-03-04 信道信息的反馈方法、导频及波束发送方法、系统及装置
CN201410077620.5 2014-03-04
PCT/CN2014/084568 WO2015131494A2 (zh) 2014-03-04 2014-08-15 信道信息的反馈方法、导频及波束发送方法、系统及装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JP2017512441A true JP2017512441A (ja) 2017-05-18

Family

ID=52087313

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2016555612A Pending JP2017512441A (ja) 2014-03-04 2014-08-15 チャネル情報のフィードバック方法、パイロットとビームの送信方法、システム及び装置

Country Status (5)

Country Link
US (1) US20170085303A1 (ja)
EP (1) EP3116140A4 (ja)
JP (1) JP2017512441A (ja)
CN (1) CN104202073A (ja)
WO (1) WO2015131494A2 (ja)

Families Citing this family (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11223394B2 (en) * 2014-11-14 2022-01-11 Interdigital Patent Holdings, Inc. Antenna virtualization in two-dimensional antenna array
CN105917609B (zh) 2014-12-23 2019-06-11 华为技术有限公司 一种信道测量和反馈方法、网络设备及系统
CA2974624C (en) * 2015-01-20 2020-03-24 Huawei Technologies Co., Ltd. Precoding information obtaining method, and device
EP3691323A1 (en) * 2015-03-24 2020-08-05 SONY Corporation Apparatus
EP3280168A1 (en) * 2015-03-31 2018-02-07 Fujitsu Limited Method, device and communication system for obtaining beam information
CN106301507B (zh) * 2015-05-18 2019-09-13 工业和信息化部电信传输研究所 一种信道状态信息测量反馈方法
WO2017000258A1 (zh) * 2015-06-30 2017-01-05 华为技术有限公司 一种获取信道状态信息的方法、装置
US10623920B2 (en) * 2015-09-18 2020-04-14 Nec Corporation Method and apparatus for provisioning V2X services
CN106685582A (zh) * 2015-11-06 2017-05-17 中兴通讯股份有限公司 Csi的反馈、码本配置信令的配置方法及装置
CN106953672B (zh) * 2016-01-07 2020-04-14 中兴通讯股份有限公司 一种多天线系统中信道信息反馈的方法及终端
CN107454996B (zh) 2016-03-31 2021-05-28 瑞典爱立信有限公司 用于量化预编码器的波束相位的方法和设备
CN107425899B (zh) * 2016-05-24 2022-03-01 中兴通讯股份有限公司 基站、终端、端口的确定方法及装置
CN107733559B (zh) * 2016-08-12 2021-06-22 北京华为数字技术有限公司 一种数据传输方法、发送设备及接收设备
US10644737B2 (en) * 2016-09-30 2020-05-05 Qualcomm Incorporated Adaptive cyclic-shift based multiplexing
CN107888245B (zh) * 2016-09-30 2020-10-09 电信科学技术研究院 一种波束处理方法、基站及移动终端
EP3510701B1 (en) * 2016-10-11 2024-01-17 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Methods and apparatuses for spatial pre-processing of signals in a wireless communication system
CN109617575B (zh) 2016-12-28 2020-06-30 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于多天线传输的ue、基站中的方法和装置
CN110233655B (zh) * 2017-01-06 2020-10-27 华为技术有限公司 一种信号传输方法和网络设备以及终端设备
CN108347274B (zh) * 2017-01-25 2021-07-16 华为技术有限公司 一种指示反馈的波束数量的方法及装置
WO2018144876A1 (en) * 2017-02-03 2018-08-09 Ntt Docomo, Inc. User equipment and wireless communication method
CN115664476A (zh) * 2017-02-06 2023-01-31 中兴通讯股份有限公司 一种信道信息反馈及接收方法、装置
CN113395779A (zh) * 2017-03-24 2021-09-14 中兴通讯股份有限公司 波束恢复的处理方法及装置
CN108923896B (zh) 2017-04-19 2021-03-26 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于寻呼的用户设备、基站中的方法和装置
CN108111211B (zh) * 2017-08-11 2021-11-02 中兴通讯股份有限公司 信道状态信息的反馈方法、装置及管理设备
US10998943B2 (en) * 2017-08-18 2021-05-04 Qualcomm Incorporated Techniques and apparatuses for enhanced phase feedback in millimeter wave multi-user beamforming
CN107888368A (zh) * 2017-12-01 2018-04-06 西南交通大学 一种导频发送方法、装置、设备及计算机可读存储介质
CN110708098B (zh) 2018-07-09 2021-02-09 上海华为技术有限公司 一种天线连接检测方法及装置
US11728855B2 (en) 2021-03-11 2023-08-15 Qualcomm Incorporated Signal blockage mitigation techniques in wireless communications
EP4305769A1 (en) * 2021-03-11 2024-01-17 Qualcomm Incorporated Signal blockage mitigation techniques in wireless communications
CN113114323B (zh) * 2021-04-22 2022-08-12 桂林电子科技大学 一种mimo系统的信号接收方法

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20120140663A1 (en) * 2010-12-07 2012-06-07 Samsung Electronis Co., Ltd. Method and apparatus for feedback of channel state information in a distributed antenna system (das)- based wireless communication system
JP2012516612A (ja) * 2009-01-30 2012-07-19 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおける参照信号送信装置及び方法
JP2012520040A (ja) * 2009-03-12 2012-08-30 ホアウェイ・テクノロジーズ・カンパニー・リミテッド 無線通信システムにおけるチャネル情報フィードバックのためのシステムおよび方法
WO2012144866A2 (en) * 2011-04-20 2012-10-26 Pantech Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting and receiving channel state information in wireless communication system
WO2013021531A1 (ja) * 2011-08-05 2013-02-14 パナソニック株式会社 端末、送信装置、受信品質報告方法および受信方法
JP2013511169A (ja) * 2009-10-28 2013-03-28 ▲ホア▼▲ウェイ▼技術有限公司 チャネル測定を可能にする方法およびデバイス
WO2013125917A1 (ko) * 2012-02-23 2013-08-29 한국전자통신연구원 대규모 안테나 시스템에서의 다중 입력 다중 출력 통신 방법
WO2013129502A1 (ja) * 2012-02-29 2013-09-06 京セラ株式会社 通信制御方法、ユーザ端末、及び基地局

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101990220B (zh) * 2009-07-31 2015-04-08 夏普株式会社 下行多天线多基站合作方法、基站和用户设备
CN102118841B (zh) * 2010-06-18 2015-11-25 电信科学技术研究院 测量导频的发送和接收方法及装置、信道质量指示反馈方法和装置
CN102377469B (zh) * 2011-09-30 2018-08-28 中兴通讯股份有限公司 一种多点信道信息反馈方法、系统及终端
CN102711251B (zh) * 2012-05-07 2014-09-10 电信科学技术研究院 一种导频端口的确定方法及装置
US9397738B2 (en) * 2012-05-17 2016-07-19 Qualcomm Incorporated Codebook and feedback design for high order MIMO
CN103687010B (zh) * 2012-08-30 2017-07-04 电信科学技术研究院 一种传输参考信号的方法、装置及系统

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012516612A (ja) * 2009-01-30 2012-07-19 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 無線通信システムにおける参照信号送信装置及び方法
JP2012520040A (ja) * 2009-03-12 2012-08-30 ホアウェイ・テクノロジーズ・カンパニー・リミテッド 無線通信システムにおけるチャネル情報フィードバックのためのシステムおよび方法
JP2013511169A (ja) * 2009-10-28 2013-03-28 ▲ホア▼▲ウェイ▼技術有限公司 チャネル測定を可能にする方法およびデバイス
US20120140663A1 (en) * 2010-12-07 2012-06-07 Samsung Electronis Co., Ltd. Method and apparatus for feedback of channel state information in a distributed antenna system (das)- based wireless communication system
WO2012144866A2 (en) * 2011-04-20 2012-10-26 Pantech Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting and receiving channel state information in wireless communication system
WO2013021531A1 (ja) * 2011-08-05 2013-02-14 パナソニック株式会社 端末、送信装置、受信品質報告方法および受信方法
WO2013125917A1 (ko) * 2012-02-23 2013-08-29 한국전자통신연구원 대규모 안테나 시스템에서의 다중 입력 다중 출력 통신 방법
WO2013129502A1 (ja) * 2012-02-29 2013-09-06 京セラ株式会社 通信制御方法、ユーザ端末、及び基地局

Also Published As

Publication number Publication date
WO2015131494A2 (zh) 2015-09-11
EP3116140A4 (en) 2017-03-15
EP3116140A2 (en) 2017-01-11
US20170085303A1 (en) 2017-03-23
CN104202073A (zh) 2014-12-10
WO2015131494A3 (zh) 2015-10-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2017512441A (ja) チャネル情報のフィードバック方法、パイロットとビームの送信方法、システム及び装置
EP3272022B1 (en) Methods and devices for determining precoder parameters in a wireless communication network
CN109952716B (zh) 用于高级csi反馈开销减少的可配置码本
JP6920416B2 (ja) 更に最適化されたオーバーヘッドを有するマルチビームコードブック
KR102332980B1 (ko) 통신 방법, 통신 장치 및 시스템
CN108028742B (zh) 用于先进的mimo通信系统的信号通知方法和装置
EP2648343B1 (en) Determination of channel quality information in advanced antenna systems
CN106603136B (zh) 确定预编码矩阵指示的方法、用户设备、基站演进节点
JP6118423B2 (ja) チャネル状態情報をフィードバックする方法、ユーザ装置及び基地局
WO2011142598A2 (en) Systems and methods for pucch feedback in 3gpp wireless networks
WO2014179991A1 (zh) 确定预编码矩阵指示的方法、用户设备和基站
JP6208370B2 (ja) チャンネル情報フィードバック方法、基地局及び端末
US11929799B2 (en) Communication method and apparatus
JP6972162B2 (ja) 機器ビーム相反性特定方法、装置および電子機器
JP2019531656A (ja) アンテナビーム管理のための方法および関連装置
KR101624119B1 (ko) 코드북 기반 다중 안테나 시스템에서 송수신 장치 및 방법
US10505779B2 (en) Method and apparatus for obtaining downlink channel information and network side device
EP3935744A1 (en) Method of channel state information (csi) feedback, method of identifying space domain (sd) and frequency domain (fd) basis subsets, and user equipment
CN111713054B (zh) 通信方法、通信装置和系统
WO2022066747A1 (en) Device and method for performing csi reporting for type ii port selection codebook
EP3288189B1 (en) Channel information feedback method and apparatus for array antenna
CN113261209B (zh) 终端、无线通信方法以及系统
US20220149906A1 (en) Method of two-layer uplink transmission with cyclic delay diversity
WO2022060825A1 (en) Device and method for performing beamforming in angle-delay domains
CN117203905A (zh) 为端口选择码本增强配置W1、W2和Wf的方法和装置

Legal Events

Date Code Title Description
A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20160913

A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20160913

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20170830

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20170926

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20171225

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20180605

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20190205

A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20190903