RU2508598C9 - Способ и устройство сбора информации о состоянии канала - Google Patents

Способ и устройство сбора информации о состоянии канала

Info

Publication number
RU2508598C9
RU2508598C9 RU2012117958/07A RU2012117958A RU2508598C9 RU 2508598 C9 RU2508598 C9 RU 2508598C9 RU 2012117958/07 A RU2012117958/07 A RU 2012117958/07A RU 2012117958 A RU2012117958 A RU 2012117958A RU 2508598 C9 RU2508598 C9 RU 2508598C9
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
codebook
class
codeword
index
information
Prior art date
Application number
RU2012117958/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2508598C2 (ru
Inventor
Йицзянь ЧЭНЬ
Цзюнь СЮЙ
Бо ДАЙ
Жуюэ ЛИ
Цзуньфэн ЧЗАН
Original Assignee
ЗетТиИ Корпорейшн
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 ЗетТиИ Корпорейшн filed Critical ЗетТиИ Корпорейшн
Application granted granted Critical
Publication of RU2508598C2 publication Critical patent/RU2508598C2/ru
Publication of RU2508598C9 publication Critical patent/RU2508598C9/ru

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
    • H04B7/022Site diversity; Macro-diversity
    • H04B7/024Co-operative use of antennas of several sites, e.g. in co-ordinated multipoint or co-operative multiple-input multiple-output [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
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0626Channel coefficients, e.g. channel state information [CSI]
    • 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
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/063Parameters other than those covered in groups H04B7/0623 - H04B7/0634, e.g. channel matrix rank or transmit mode 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
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0636Feedback format
    • H04B7/0639Using selective indices, e.g. of a codebook, e.g. pre-distortion matrix index [PMI] or for beam selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling

Abstract

Изобретение относится к системе сотовой связи, использующей усовершенствованный стандарт LTE-A, предусматривающий технологию использования нескольких передающих и нескольких приемных антенн, и предназначено для сбора информации о состоянии канала, совместимых с SU-MIMO и MU-MIMO и обеспечивающих требуемые характеристики системы MU-MIMO. Изобретение раскрывает, в частности, способ сбора информации о состоянии канала, включающий следующие стадии: стадию, на которой абонентское оборудование (АО) сообщает информацию об индексе кодовой книги и информацию об общем числе уровней на базовую станцию (eNB), причем информация об индексе кодовой книги включает одно из следующего: индекс 1 кодовой книги класса 2; и индекс i кодовой книги класса 1 и параметр индекса j; и стадию, на которой после приема информации об индексе кодовой книги и информации об общем числе уровней, посланной абонентским оборудованием, базовая станция получает кодовое слово путем запроса предварительно установленного перечня кодовых книг или путем запроса предварительно установленного перечня кодовых книг и объединения с расчетом в соответствии с информацией об индексе кодовой книги и информацией об общем числе уровней. 2 н. и 19 з.п. ф-лы, 2 ил., 3 табл.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к области цифровой связи и, в частности, к способу и устройству сбора информации о состоянии канала.
Предпосылки изобретения
Протокол системы стандарта сотовой связи Long Term Evolution (LTE) приведен в выпуске 8 (R8), и информация, отражающая информацию о состоянии канала (CSI) имеет три вида: индикация качества канала (CQI), индикатор матрицы предварительного кодирования (PMI) и индикатор класса (RI).
CQI - это индикатор для оценки качества нисходящего канала (от базовой станции к абонентскому оборудованию). В протоколе 36-213 CQI представлен с использованием целого числа от 0 до 15, которое соответственно представляет разные уровни CQI. Разные CQI соответствуют соответствующим способам модуляции и скоростям кодирования (т.е. схема модуляции и кодирования MCS), которые имеют итого 16 ситуаций, и они могут представляться с использованием 4-битовой информации.
PMI означает, что только в режиме передачи пространственного мультиплексирования с обратной связью абонентская оборудование (АО) рассказывает усовершенствованной базовой станции (eNB), какой вид матрицы предварительного кодирования использовать для предварительного кодирования физического нисходящего общего канала (PDSCH), посланного в АО в соответствии с измеренным качество канала. Степень детализации обратной связи PMI может быть такой, что вся ширина полосы возвращает обратной связью один PMI, или что PMI возвращается обратной связью в соответствии с поддиапазоном.
RI используется, чтобы описывать ряд пространственно независимых каналов и соответствует классу матрицы отклика канала. В режимах пространственного мультиплексирования без обратной связи и пространственного мультиплексирования с обратной связью АО должно посылать обратно информацию RI, в то время в других режимах оно не должно посылать обратно информацию RI. Класс матрицы канала соответствует числу уровней нисходящей передачи, поэтому АО, посылающее обратно информацию RI в усовершенствованную базовую станцию, eNode В как раз посылает обратно число уровней нисходящей передачи.
Транспортный уровень - это концепция многоантенного "уровня" в LTE и LTE-A, представляет число действующих независимых каналов при пространственном мультиплексировании и один к одному соответствует портам антенн в выпуске 10, причем порт антенны в выпуске 10 представляет собой логический порт, и общее число транспортных уровней - это точно RI. Кроме того, в системах связи стандарта IEEE802.16m уровень соответствует концепции "потока MIMO", и они имеют одинаковое физическое значение.
В системе LTE обратная связь CQI, PMI или RI может быть периодической обратной связью, а может быть и непериодической обратной связью. CQI и PMI могут посылаться одновременно, или же одновременно могут посылаться CQI, PMI и RI. Причем, что касается периодической обратной связи, если АО не должно посылать данные, то CSI периодической обратной связи передается по физическому восходящему каналу управления (PUCCH) в формате 2 или 2а или 2b (формат PUCCH 2/2a/2b), а если АО должно посылать данные, то CSI передается по физическому восходящему общему каналу (PUSCH); а что касается непериодической обратной связи, он передает только по PUSCH.
В известном уровне техники еще один способ заключается во вращении кодовой книги LTE с использованием соответствующей матричной информации канала, т.е. математическое преобразование кодовой книги выпуска R8:
C = R 1 2 × C R 8
Figure 00000001
где С представляет кодовую книгу, полученную после вращения CR8, R=HHH, H - матрица канала с размером Nr×Nt, Nr - число принимающих антенн и Nt - число передающих антенн.
Поскольку информация о канальной матрице включает информацию о распределении характеристического вектора, кодовое слово в кодовой книге также будет квантованным в зоне с относительно большей вероятностью распределения касательно вероятности распределения характеристического вектора после вращения, тем самым дополнительно повышая точность квантования.
Усовершенствованный стандарт сотовой связи LTE-A как эволюционный стандарт LTE должен поддерживать большую полосу системы (до 100 МГц), и средняя эффективность использования частотного спектра и эффективность использования частотного спектра крайних абонентов ячейки должны быть повышены, и протоколом является выпуск 10 (R10). С этой целью в систему LTE-A внедрены много новых технологий: (1) технология использования нескольких передающих и нескольких приемных антенн (MIMO), нисходящая линия связи системы LTE поддерживает самое большее 4-антенную передачу, в то время как внедрение высокоуровневой технологии MIMO позволяет системе LTE-A поддерживать самое большее 8-антенную передачу в нисходящей линии связи, при этом число размеров матрицы состояния канала увеличивается; (2) технология координированного многостанционного приема и передачи (СоМР), эта технология предполагает использование координированной передачи передающих антенн нескольких ячеек, при этом АО может потребоваться посылать обратно информацию о состоянии канала нескольких ячеек.
На передающем конце (базовая станция eNB) используются несколько антенн, и скорость передачи можно увеличить путем пространственного мультиплексирования, т.е. разные данные передаются в разных местонахождениях на одном и том же частотно-временном ресурсе на передающем конце. Несколько антенн могут использоваться и на приемном конце (АО), и все антенные ресурсы могут выделяться одному и тому же абоненту в ситуации с одним абонентом. Этот вид передачи называется однопользовательской технологией MIMO (SU-MIMO). Кроме того, разные антенные пространственные ресурсы могут выделяться разным абонентам в ситуации с несколькими абонентами, и этот вид передачи называется многопользовательской технологией MIMO (MU-MIMO). В режиме однократной передачи eNB может динамически выбирать нисходящую SU-MIMO-передачу или MU-MIMO-передачу в зависимости от переданной информации о состоянии канала, что называется динамическим переключением SU/MU MIMO.
Далее описывается общий способ обработки режима передачи динамического переключения между однопользовательской MIMO и многопользовательской MIMO:
во-первых, передающий конец посылает пилотный сигнал в абонентское оборудование с командой абонентскому оборудованию проверить состояние нисходящего канала, и абонентское оборудование оценивает нисходящий канал в соответствии с принятой информацией пилотного сигнала и определяет формат информации и состоянии канала для обратной связи и сообщает информацию о состоянии канала, после чего базовая станция (eNB) динамически выбирает режим нисходящей SU-MIMO-передачи или MU-MIMO-передачи в зависимости от переданной информации о состоянии канала и осуществляет связь в соответствии с выбранным режимом передачи.
Что касается динамического переключения режима передачи между однопользовательской MIMO и многопользовательской MIMO, с одной стороны, обратная совместимость должна поддерживаться с таким расчетом, чтобы поддерживать принцип приоритета SU-MIMO, и должна быть совместимой с видами обратной связи CQI/PMI/RI выпуска R8 насколько возможно; с другой стороны, совместимость снизу вверх должна учитываться с тем, чтобы учитывать поддержку MU-MIMO и СоМР, и обеспечивать, что новая технология обладает приемлемыми характеристиками. Точность существующего способа сообщения информации о канале является весьма низкой, что не позволяет eNode В правильно выбирать нисходящий канал, используемый при посылке данных в АО, вследствие чего система MU-MIMO не может достичь рациональных характеристик.
Краткое описание изобретения
Техническая задача, которую должно решить настоящее изобретение, заключается в создании способа и устройства сбора информации о состоянии канала, совместимых с SU-MIMO и MU-MIMO и обеспечивающих требуемые характеристики системы MU-MIMO.
Для того чтобы решить вышеуказанную техническую задачу, предлагается способ сбора информации о состоянии канала, включающий следующие стадии:
стадию, на которой абонентское оборудование (АО) сообщает информацию об индексе кодовой книги и информацию об общем числе уровней на базовую станцию eNode В (eNB), причем информация об индексе кодовой книги представляет собой одно из следующего: индекс l кодовой книги класса 2; и индекс i кодовой книги класса 1 и параметр индекса j; и
после приема информации об индексе кодовой книги и информации об общем числе уровней, посланной абонентским оборудованием, базовая станция eNode В получает кодовое слово путем запроса предварительно установленного перечня кодовых книг или путем запроса предварительно установленного перечня кодовых книг вместе с расчетом в соответствии с информацией об индексе кодовой книги и информацией об общем числе уровней.
кодовая книга, соответствующая индексу кодовой книги класса 1 - это кодовая книга выпуска 8 (R8) или кодовая книга, полученная путем математического преобразования кодовой книги выпуска R8; а кодовая книга, соответствующая индекс кодовой книги класса 2 - это новая кодовая книга выпуска 10(R10).
Если информация об индексе кода представляет собой индекс i кодовой книги класса 1 и параметр индекса j, то на стадии получения кодового слова базовая станция eNode В получает кодовое слово путем запроса предварительно установленного перечня кодовых книг, используя индекс i кодовой книги класса 1, параметр индекса j и общее число уровней υ как индекс, причем предварительно установленный перечень кодовых книг включает таблицу 1; причем
что касается таблицы 1, если даны индекс i кодовой книги класса 1, параметр индекса j и общее число уровней υ, будет непосредственно дана уникальная комплексная матрица C M a t ν i j
Figure 00000002
, где i = 0,1, ,2 N B 1
Figure 00000003
j = 0,1, ,2 N B 2
Figure 00000004
, C M a t ν i j
Figure 00000005
представляет кодовое слово кодовой книги класса 2 и является комплексной матрицей, NB1 и NB2 - положительные целые числа выше 0 и соответственно представляют размер кодовой книги класса 1 и размер кодовой книги класса 2, причем C M a t ν i j
Figure 00000006
- это матрица NT×1 или матрица NT×2; и
NT представляет число портов антенны базовой станции eNode В (eNB).
Если информация об индексе кода представляет собой индекс i кодовой книги класса 1 и параметр индекса j, то на стадии получения кодового слова базовая станция eNode В получает кодовое слово путем запроса предварительно установленного перечня кодовых книг, используя индекс i кодовой книги класса 1, параметр индекса j и общее число уровней υ как индекс, причем предварительно установленный перечень кодовых книг включает таблицу 2; причем
что касается таблицы 2, если даны индекс i кодовой книги класса 1 и общее число уровней υ, будет непосредственно дана уникальная комплексная матрица A M a t ν i
Figure 00000007
, где i = 0,1, ,2 N B 1
Figure 00000008
, AMati представляет кодовое слово кодовой книги класса 1 и является комплексной матрицей NT×υ, и NB1 - положительное целое число выше 0, представляющее размер кодовой книги класса 1; и
NT представляет число портов антенн базовой станции eNode В (eNB).
Базовая станция eNode В получает кодовое слово кодовой книги класса 1 согласно таблице 1 или получает кодовое слово кодовой книги класса 2 согласно таблице 2.
Если информация об индексе кода представляет собой индекс l кодовой книги класса 2, индекс l кодовой книги класса 2 включает значение индекса i кодовой книги класса 1; на стадии получения кодового слова базовая станция eNode В получает кодовое слово путем запроса предварительно установленного перечня кодовых книг, используя индекс l кодовой книги класса 2 и общее число уровней υ как индекс и используя индекс i кодовой книги класса 1 и общее число уровней υ как индекс, причем предварительно установленный перечень кодовых книг включает таблицу 3 и таблицу 4; причем
что касается таблицы 3, если даны индекс l кодовой книги класса 2 и общее число уровней υ, будет непосредственно дана уникальная комплексная матрица C M a t ν l
Figure 00000009
, где C M a t ν l
Figure 00000010
представляет комплексную матрицу, C M a t ν l
Figure 00000011
- матрица NT×1 или матрица NT×2, и l = 0,1, ,2 N B 1 + N B 2
Figure 00000012
, NB1 и NB2 - положительные целые числа выше 0; и
что касается таблицы 4, если даны индекс i кодовой книги класса 1 и общее число уровней υ, то имеется уникальная соответствующая комплексная матрица A M a t ν i
Figure 00000013
, где i=func(l) указывает, что i является функцией l, A M a t ν i
Figure 00000014
представляет комплексную матрицу NT×υ NB1 - положительное целое число выше 0, представляющее размер кодовой книги класса 1; причем NT - число портов антенн базовой станции eNode В (eNB).
Базовая станция eNode В получает кодовое слово кодовой книги класса 2 согласно таблице 3, получает кодовое слово кодовой книги класса 1 согласно таблице 4
i=func(l) является i = f l o o r ( l / 2 N B 1 )
Figure 00000015
, где floor означает округление в меньшую сторону.
На стадии получения кодового слова путем запроса предварительно установленного перечня кодовых книг и объединения с расчетом кодовое слово класса 2 получают путем алгоритма вращения или алгоритма регулирования фазы.
На стадии получения кодовое слово путем запроса предварительно установленного перечня кодовых книг и объединения с расчетом кодовое слово класса 2 получают путем алгоритма вращения и алгоритма регулирования фазы, причем эта стадия включает стадию, на которой часть кодового слова в кодовой книге класса 2 получают расчетом с использованием алгоритма вращения; а другую часть кодового слова в кодовой книге класса 2 получают расчетом с использованием алгоритма регулирования фазы.
Алгоритм вращения означает умножение матрицы вращения на кодовое слово в предопределенной кодовой книге В для получения кодового слова кодовой книги класса 2.
Предопределенную кодовую книгу В получают путем сжатия всех кодовых слов в известной кодовой книге С, а сжатие означает умножение матрицы сжатия на кодовую книгу С.
Кодовая книга С - это кодовая книга класса 1 или другая кодовая книга, данная протоколом, и если кодовая книга С является кодовой книгой класса 1, то размер кодовой книги С является размером кодовой книги класса 1, и кодовое слово кодовой книги С является кодовым словом кодовой книги класса 1.
Стадия получения кодовой книги В путем сжатия кодовой книги С включает:
стадию, на которой кодовую книгу В получают расчетом по следующей формуле:
CWB(j)=MatCmprs(j)·CWC(j)
где CWB(j) представляет j-e кодовое слово кодовой книги В, CWC(j) представляет j-e кодовое слово кодовой книги С, индекс кодовой книги j=0,1,…,NBC, где NBC - положительное целое число выше 1, CWB(j) представляет j-e кодовое слово кодовой книги В, и MatCmtCmprs(i). диагональная матрица размером NT×NT,
M a t C m p r s ( j ) = [ 1 α 2 ( 1 β 2 ) / β α α ]
Figure 00000016
где α - постоянная, представляющая степень сжатия и являющаяся положительным вещественным числом, а β представляет абсолютное значение первого элемента кодового слова CWC(j).
Способ получения кодовой книги класса 2 путем вращения кодовой книги В включает:
стадию, на которой кодовую книгу класса 2 получают расчетом по следующей формуле:
CW2(i,j)=MatRot(i)·CWB(j)
где i - индекс кодовой книги класса 1 i=0,1,…,NB1, индекс кодовой книги j=0,1,…,NBC, CWB(j) представляет j-e кодовое слово кодовой книги В, CW2(i,j) представляет j-e кодовое слово в NBC кодовых словах, полученных вращением i-го кодового слова кодовой книги класса 1, NBC - число кодовых слов в коллекции кодовых книг В, MatRot(i). функция CW1(i), CW1(i) представляет i-е кодовое слово кодовой книги класса 1, MatRot(i) унитарная матрица [ C W 1 ( i ) O C W 1 ( i ) ]
Figure 00000017
или унитарная матрица [ c o n j ( C W 1 ( i ) ) O C W 1 ( i ) ]
Figure 00000018
, полученная в соответствии с CW1(i), где conj(CW1(i)) представляет сопряженную величину CW1(i), a O C W 1 ( i )
Figure 00000019
представляет вектор (NT-1)-го столбца, ортогональный с CW1(i).
Если CW1(i) состоит из одного столбца, MatRot(i)=HH(ħ-CW1(i)), где НН представляет преобразование Хаусхолдера, ħ - [1 0 0 0]T, и NB1 и NBC - положительные целые числа выше 1.
Алгоритм регулирования фазы означает: осуществление регулирования фазы на каждом элементе в кодовом слове кодовой книги класса 1, чтобы окончательно получить кодовых слов кодовой книги класса 2, где NJ - положительное целое число выше 1, а регулирование фазы означает умножение матрицы регулирования фазы на кодовое слово кодовой книги класса 1, а матрицу регулирования фазы создают в соответствии с кодовым словом кодовой книги класса 1.
Регулирование фазы осуществляют по формуле:
CW2(i,j)-MatPhsAtdj(j)·CW1(i), где CW1(i) представляет i-е кодовое слово кодовой книги класса 1, и MatPhsAdj(j) - диагональная матрица
Figure 00000020
γ 0 j , γ 1 j , , γ ( N T 1 ) j
Figure 00000021
соответственно представляют регулирование фазы на первом NT-м элементах CW1(i), значения которых находятся в пределах 0- или -π - +π, CW2(i,j) представляет регулирование фазы на i-м кодовом слове кодовой книги класса 1 для получения j-го кодового слова в NJ кодовых словах.
γ 0 j , γ 1 j , , γ ( N T 1 ) j
Figure 00000022
удовлетворяют выражению γij=(i+1)·θj, где i=0,1,…NT-1, j=0,1,…,NJ,и θj - значение фазы, которое находится в пределах 0- или -π - +π, и NJ - положительное целое число выше 1.
Способ включает также:
стадию, на которой базовая станция eNode В планирует АО путем обращения к полученному кодовому слову, выбирает способ нисходящей передачи для связи с АО, причем способ нисходящей передачи включает одно из следующего: режим передачи с использованием однопользовательской технологии использования нескольких передающих и нескольких приемных антенн, режим передачи с использованием многопользовательской технологии использования нескольких передающих и нескольких приемных антенн, режим передачи с использованием динамического переключения между однопользовательской и многопользовательской технологиями и режим передачи с использованием технологии координированного многостанционного приема и передачи.
Для того чтобы решить вышеуказанную техническую задачу, предлагается также система сбора информация о состоянии канала, содержащая абонентское оборудование (АО) и базовую станцию eNode В, причем:
АО конструктивно исполнено для сообщения информации об индексе кодовой книги и информации об общем числе уровней на базовую станцию eNode В, причем информация об индексе кодовой книги представляет собой одно из следующего: индекс l кодовой книги класса 2; и индекс i кодовой книги класса 1 и параметр индекса j; и
базовая станция eNode В конструктивно исполнена для получения - после приема информация об индексе кодовой книги и информации об общем числе уровней, посланной абонентским оборудованием - кодового слова путем запроса предварительно установленного перечня кодовых книг или путем запроса предварительно установленного перечня кодовых книг вместе с расчетом в соответствии с информацией об индексе кодовой книги и информацией об общем числе уровней.
В предлагаемом способе, когда абонентское оборудование посылает информацию о состоянии канала в сетевую сторону, информация об индексе кодовой книги переносится в эту информацию для указания информации о состоянии канала нисходящей линии связи, так что, с одной стороны, сетевая сторона может быть совместимой для использования формата информации о состоянии канала по выпуску R8 для достижения многоантенной функции выпуска R8, например, однопользовательской MIMO; с другой стороны, сетевая сторона значительно снижает погрешности квантования благодаря новой кодовой книги выпуска R10, тем самым значительно улучшая характеристики системы MU-MIMO. Благодаря новому способу генерирования и представления новой кодовой книги эффективность передачи и качество передачи можно повысить, что решает проблему, заключающуюся в том, что технологии MU-MIMO не достает точной информации о состоянии канала.
Краткое описание графического материала
Фиг.1 иллюстрирует способ связи по однопользовательской MIMO или многопользовательской MIMO с использованием способа генерирования кодовой книги по варианту осуществления 1; и
Фиг.2 иллюстрирует способ связи по однопользовательской MIMO или многопользовательской MIMO с использованием способа генерирования кодовой книги по варианту осуществления 2.
Предпочтительные варианты осуществления настоящего изобретения
Для того чтобы получить более высокую пиковую эффективность использования частотного спектра в системе LTE-A, нисходящая линия связи должна поддерживать динамическое переключение между однопользовательской MIMO и многопользовательской MIMO. С одной стороны, управление с обратной связью, сигнализирующее в информации о канале, должно поддерживать обратную совместимость с таким расчетом, чтобы поддерживать принцип приоритета SU-MIMO и быть совместимой с видами обратной связи CQI/PMI/RI существующего выпуска 8; с другой стороны, совместимость снизу вверх должна учитываться для обратной информации о состоянии канала информации о канале, и должна быть разработана новая кодовая книга выпуска R10, чтобы повысить точность обратной связи, чтобы лучше поддерживать MU-MIMO и СоМР и обеспечивать, что новая технология обладает приемлемыми характеристиками.
Отвечающая требованию патентоспособности «изобретательский уровень» концепция способа сбора информации о состоянии канала в настоящем изобретении является следующей: абонентское оборудование (АО) сообщает информацию об индексе кодовой книги и информацию об общем числе уровней на базовую станцию eNode В (eNB), причем информация об индексе кодовой книги представляет собой одно из следующего: индекс i кодовой книги класса 1; индекс l кодовой книги класса 2; и индекс i кодовой книги класса 1 и параметр индекса j; и после приема информации об индексе кодовой книги и информации об общем числе уровней, посланной абонентским оборудованием, базовая станция eNode В получает кодовое слово (матрицу предварительного кодирования) путем запроса предварительно установленного перечня кодовых книг или путем запроса предварительно установленного перечня кодовых книг вместе с расчетом в соответствии с информацией об индексе кодовой книги и информация об общем числе уровней.
Базовая станция eNode В осуществляет планирование на АО путем обращения к полученному кодовому слову и: режим передачи SU-MIMO, режим передачи MU-MIMO, режим передачи с использованием динамического переключения между однопользовательской и многопользовательской технологиями и режим передачи с использованием технологии координированного многостанционного приема и передачи (СоМР).
Обычно после приема информации пилотного сигнала АО оценивает нисходящий канал, чтобы получить его оценочное значение, и собирает информацию об индексе кодовой книги путем запроса нынешнего перечня кодовых книг используя оценочное значение нисходящего канала, причем информация об индексе кодовой книги включает одно из следующего: индекс i кодовой книги класса 1; индекс l кодовой книги класса 2; и индекс i кодовой книги класса 1 и параметр индекса j. Индекс кодовой книги класса 1 и индекс кодовой книги класса 2 соответствуют разным режимам передачи соответственно. После сбора информации об индексе кода АО посылает информации об индексе кода и информацию об общем числе уровней на базовую станцию eNode В. Посылка на базовую станцию eNode В абонентским оборудованием (АО) может быть периодической или непериодической.
Кодовая книга, соответствующая вышеупомянутому индексу i кодовой книги класса 1, представляет собой кодовую книгу выпуска R8 или кодовую книгу, полученную путем математического преобразования кодовой книги выпуска R8; а кодовая книга, соответствующая индексу кодовой книги класса 2, - это новая кодовая книга в выпуске R10
Вышеупомянутые абонентское оборудование и базовая станция eNode В имеют одинаковый перечень кодовых книг.
Если информация об индексе кодовой книги представляет собой индекс i кодовой книги класса 1 и параметр индекса j, то базовая станция eNode В запрашивает предварительно установленный перечень кодовых книг, используя при этом i, j и общее число уровней υ как индекс, причем перечень кодовых книг включает первую таблицу (указанную далее как таблица 1) и вторую таблицу (указанную далее как таблица 2), и eNode В получает кодовое слово кодовой книги класса 1 путем запроса первой таблицы и получает кодовое слово кодовой книги класса 2 путем запроса второй таблицы, которая является особенно следующей:
первая таблица включает индекс i кодовой книги класса 1, общее число уровней υ и кодовое слово кодовой книги класса 1. Если даны индекс i кодовой книги класса 1 и общее число уровней υ, будет непосредственно определена уникальная комплексная матрица A M a t ν i
Figure 00000023
, где i = 0,1, ,2 N B 1
Figure 00000024
, AMati представляет кодовое слово кодовой книги класса 1 и является комплексной матрицей Nt×υ, и NB1 - положительное целое число выше 0, представляющее размер кодовой книги класса 1; и
вторая таблица включает индекс i кодовой книги класса 1, параметр индекса j, общее число уровней υ и кодовое слово кодовой книги класса 2. Если даны индекс i кодовой книги класса 1, параметр индекса j и общее число к уровней υ, будет непосредственно определена уникальная комплексная матрица C M a t ν i j
Figure 00000025
, где i = 0,1, ,2 N B 1
Figure 00000026
, j = 0,1, ,2 N B 2
Figure 00000027
, C M a t ν i j
Figure 00000028
представляет NB кодовое слово кодовой книги класса 2 и является комплексной матрицей, NB1 и NB2 - положительные целые числа выше 0 и, соответственно, представляющие размер кодовой книги класса 1 и размер кодовой книги класса 2; причем C M a t ν i j
Figure 00000029
- это матрица NT×1 или матрица NT×2. Размер C M a t ν i j
Figure 00000030
во второй таблице зависит от конструктивного исполнения антенны и соответствия канала, и, как правило, например, если соответствие канала высоко, или антенная представляет собой линейную антенну (ULA), размер C M a t ν i j N T × 1
Figure 00000031
Вторая таблица может включать ситуацию, когда некоторые кодовые книги установлены по умолчанию.
Если информация об индексе кодовой книги представляет собой индекс l кодовой книги класса 2, базовая станция eNode В запрашивает предварительно установленный перечень кодовых книг, используя при этом l и общее число уровней υ, а также i и как υ индекс, причем индекс l кодовой книги класса 2 включает значение индекса i кодовой книги класса 1, предварительно установленный перечень кодовых книг включает третью таблицу (указанную далее как таблица 3) и четвертую таблицу (указанную далее как таблица 4), и базовая станция eNode В получает кодовое слово кодовой книги класса 2 путем запроса третьей таблицы, и получает кодовое слово кодовой книги класса 1 путем запроса четвертой таблицы, которая является, в частности, следующей:
третья таблица включает индекс l кодовой книги класса 2, общее число уровней υ и кодовое слово кодовой книги класса 2. Если даны индекс l кодовой книги класса 2 и общее число уровней υ, будет непосредственно определена уникальная комплексная матрица C M a t ν l
Figure 00000032
, где C M a t ν l
Figure 00000033
представляет комплексную матрицу, l = 0,1, ,2 N B 1 + N B 2
Figure 00000034
, NB1 и NB2 - положительные целые числа выше 0; и C M a t ν l
Figure 00000035
- матрица NT×1 или матрица NT×2. В третьей таблице размер C M a t ν l
Figure 00000036
зависит от конструктивного исполнения антенны и соответствия канала, и, как правило, например, если соответствие канала высоко, или антенная представляет собой линейную антенну (ULA), размер C M a t ν l
Figure 00000037
равен NT×1. Третья таблица может включать ситуацию, когда некоторые кодовые книги установлены по умолчанию.
Четвертая таблица включает индекс i кодовой книги класса 1, общее число уровней υ и кодовое слово кодовой книги класса 1, и если даны индекс i кодовой книги класса 1, общее число уровней υ, оба из них имеют уникальную соответствующую комплексную матрицу A M a t ν i
Figure 00000038
, где i=func(l) что указывает, что i является функцией l, A M a t ν i
Figure 00000039
представляет Nt×υ комплексную матрицу, NB1 - положительное целое число выше 0, представляющее размер кодовой книги класса 1; причем NT - это число портов антенн базовой станции eNode В (eNB). i=func(l) - это i = f l o o r ( l / 2 N B 1 )
Figure 00000040
, где floor означает округление в меньшую сторону.
Nt и NT, встречающиеся в настоящем описании, имеют одинаковое значение, и оба представляют число портов передающих антенн.
После получения кодового слова кодовой книги класса 1 путем запроса соответствующей таблицы, определение кодового слова кодовой книги класса 2 можно получить и расчетом. Его можно получить, используя алгоритм вращения или алгоритм регулирования фазы или алгоритм вращения и алгоритм регулирования фазы (часть кодового слова в кодовой книге класса 2 получают с использованием алгоритма вращения; а другую часть кодового слова в кодовой книге класса 2 получают с использованием алгоритма регулирования фазы).
Информация об индексе кода и информация об общем числе уровней могут посылаться на базовую станцию eNode В посредством разных сообщений, и время их посылки может быть одним и тем же или разниться.
Аналогичным образом, вышеупомянутые индекс кодовой книги класса 1 и индекс кодовой книги класса 2 могут посылаться на базовую станцию eNode В одновременно или могут посылаться на базовую станцию eNode В неодновременно, и оба из них имеют свои собственные периоды посылки, которые могут быть одними и теми же или разниться.
Далее предлагаемый способ описывается подробнее со ссылками на его варианты осуществления. В настоящем описании кодовая книга класса 1 A M a t ν i
Figure 00000041
представляет собой кодовую книгу выпуска R8 или кодовую книгу, полученную после математического преобразования на основании кодовой книги выпуска R8, кодовая книга класса 2 C M a t ν l
Figure 00000042
или C M a t ν i j
Figure 00000043
- это кодовая книга выпуска R10, поэтому индекс кодовой книги класса 1 используется как индекс кодового слова SU-MIMO, а индекс кодовой книги класса 2 может использоваться не только как индекс кодового слова SU-MIMO, но и как индекс кодового слова of MU-MIMO, т.е. используется для любого режима передачи - MU-MIMO или SU-MIMO. В последующих вариантах осуществления индекс кодовой книги класса 1 представлен как i, индекс кодовой книги класса 2 представлен как l, и общее число уровней представлено как υ. Для того чтобы одновременно переносить индекс кодовой книги класса 1 и индекс кодовой книги класса 2, используя 8 битов, последовательные 4 бита в 8 битах могут задаваться как значение i, и это значение i и значение j других 4 последовательных битов используются как значение l.
Вариант осуществления 1
В этом варианте осуществления информация об индексе кода, посланная абонентским оборудованием на базовую станцию eNode В, включает только индекс кодовой книги класса 1, и базовая станция eNode В определяет кодовое слово в кодовой книге класса 1 как матрицу предварительного кодирования путем запроса таблицы в соответствии с индексом i кодовой книги класса 1 и общего числа уровней υ.
В частности, базовая станция eNode В однозначно определяет комплексную матрицу как матрицу предварительного кодирования путем запроса таблицы в перечне предварительно установленного перечня кодовых книг класса 1 в соответствии с i и υ, и может обращаться к таблице 1 за примерами перечня кодовых книг класса 1. Однозначно определенная комплексная матрица класса 1 представлена как A M a t ν i
Figure 00000044
. AMati представляет кодовое слово кодовой книги класса 1 и является комплексной матрицей Nt×υ, где Nt - число портов антенны базовой станции eNode В, i = 0,1, ,2 N B 1
Figure 00000045
, NB1 - положительное целые число выше 0, представляющее размер кодовой книги класса 1. При разных i или разных υ и соответствующая комплексная матрица класса 1 тоже разная.
Таблица 1
Иллюстрация перечня кодовых книг класса 1
Индекс i кодовой книги класса 1 Общее число уровней
ν=1 ν=2 ν=3 ν=4
0 A M a t 0 ν = 1
Figure 00000046
A M a t 0 ν = 2
Figure 00000047
A M a t 2 ν = 3
Figure 00000048
A M a t 0 ν = 4
Figure 00000049
1 A M a t 1 ν = 1
Figure 00000050
A M a t 1 ν = 2
Figure 00000051
A M a t 1 ν = 3
Figure 00000052
A M a t 1 ν = 4
Figure 00000053
2 A M a t 2 ν = 1
Figure 00000054
A M a t 2 ν = 2
Figure 00000055
A M a t 2 ν = 3
Figure 00000056
A M a t 2 ν = 4
Figure 00000057
Figure 00000058
Figure 00000059
Figure 00000060
Figure 00000061
Figure 00000062
2 N B 1 1
Figure 00000063
A M a t 2 N B 1 1 ν = 1
Figure 00000064
A M a t 2 N B 1 1 ν = 2
Figure 00000065
A M a t 2 N B 1 1 ν = 3
Figure 00000066
A M a t 2 N B 1 1 ν = 4
Figure 00000067
Далее приводится еще один более конкретный пример.
Принимая, что число портов передающих антенн NT=4, υ=1 и i даны, кодовое слово кодовой книги класса 1 определяется следующим образом:
i=0; CW1-[0,5, 0,5, 0,5, 0,5]Т
i=1; CW1-[0,5, 0+0,5i, -0,5, 0-0,5i]T
i=2; CW1-[0,5, -0,5, 0,5, -0,5]T
i=3; CW1-[0,5, 0-0,5i, -0,5, 0+0,5i]T
i=4; CW1-[0,5, 0,35355+0,35355i, 0+0,5i, -0,35355+0,35355i]T
i=5; CW1-[0,5, -0,35355+0,35355i, 0-0,5i, 0,35355+0,35355i]T
i=6; CW1-[0,5, -0,35355 - 0,35355i, 0+0,5i, 0,35355-0,35355i]T
i=7; CW1-[0,5, 0,35355-0,35355i, 0-0,5i, -0,35355-0,35355i]T
i=8; CW1-[0,5, 0,5, -0,5, -0,5]T
i=9; CW1-[0,5, 0+0,5i, 0,5, 0+0,5i]T
i=10; CW1-[0,5, -0,5, -0,5, 0,5]T
i=11; CW1-[0,5, 0-0,5i, 0,5, 0-0,5i]T
i=12; CW1-[0,5, 0,5, 0,5, -0,5]T
i=13; CW1-[0,5, 0,5, -0,5, 0,5]Т
i=14; CW1-[0,5, -0,5, 0,5, 0,5]Т
i=15; CW1-[0,5, -0,5, -0,5, -0,5]Т
Следует отметить, что настоящее изобретение вышеприведенными значениями не ограничивается.
Вариант осуществления 2
В этом варианте осуществления информация об индексе кодовой книги, посланная абонентским оборудованием на базовую станцию eNode В, включает i и j, и базовая станция eNode В определяет кодовое слово кодовой книги класса 2 как матрицу предварительного кодирования путем запроса таблицы в соответствии с i,j и υ.
В частности, базовая станция eNode В однозначно определяет комплексную матрицу класса 2 C M a t i j ν
Figure 00000068
как матрицу предварительного кодирования путем запроса таблицы в перечне предварительно установленного перечня кодовых книг класса 2 в соответствии с i, j и υ, и может обращаться к таблице 2 за иллюстрацией перечня кодовых книг класса 2, где i, j и υ используются как индекс; C M a t i j ν
Figure 00000069
представляет кодовое слово кодовой книги класса 2 и является комплексной матрицей размером NT×1 или NT×2, где Nt - число портов антенны базовой станции eNode В, i = 0,1, ,2 N B 1 ,
Figure 00000070
j = 0,1, ,2 N B 2 ,
Figure 00000071
NB1 и NB2 - положительные целые числа выше 0, соответственно представляющие размер кодовой книги класса 1 и размер кодовой книги класса 2. При разных i или разных j или разных υ и соответствующая комплексная матрица класса 1 тоже разная.
Таблица 2
Иллюстрация перечня кодовых книг класса 2, где i,j и υ являются индексами
i j Общее число уровней
ν=1 ν=2 ν=3 ν=4
0 0 C M a t 00 ν = 1
Figure 00000072
C M a t 00 ν = 2
Figure 00000073
C M a t 00 ν = 3
Figure 00000074
C M a t 00 ν = 4
Figure 00000075
1 C M a t 01 ν = 1
Figure 00000076
C M a t 01 ν = 2
Figure 00000077
C M a t 01 ν = 3
Figure 00000078
C M a t 01 ν = 4
Figure 00000079
Figure 00000080
Figure 00000081
Figure 00000082
Figure 00000058
Figure 00000058
2 N B 2 1
Figure 00000083
C M a t 0 ( 2 N B 2 1 ) ν = 1
Figure 00000084
C M a t 0 ( 2 N B 2 1 ) ν = 2
Figure 00000085
C M a t 0 ( 2 N B 2 1 ) ν = 3
Figure 00000086
C M a t 0 ( 2 N B 2 1 ) ν = 4
Figure 00000087
1 0 C M a t 10 ν = 1
Figure 00000088
C M a t 10 ν = 2
Figure 00000089
C M a t 10 ν = 3
Figure 00000090
C M a t 10 ν = 4
Figure 00000091
1 C M a t 11 ν = 1
Figure 00000092
C M a t 11 ν = 2
Figure 00000093
C M a t 11 ν = 3
Figure 00000094
C M a t 11 ν = 4
Figure 00000095
Figure 00000058
Figure 00000096
Figure 00000096
Figure 00000096
Figure 00000096
2 N B 2 1
Figure 00000083
C M a t 1 ( 2 N B 2 1 ) ν = 1
Figure 00000097
C M a t 1 ( 2 N B 2 1 ) ν = 2
Figure 00000098
C M a t 1 ( 2 N B 2 1 ) ν = 3
Figure 00000099
C M a t 1 ( 2 N B 2 1 ) ν = 4
Figure 00000100
Figure 00000058
Figure 00000058
2 N B 1 1
Figure 00000101
0 C M a t ( 2 N B 1 1 ) 0 ν = 1
Figure 00000102
C M a t ( 2 N B 1 1 ) 0 ν = 2
Figure 00000103
C M a t ( 2 N B 1 1 ) 0 ν = 3
Figure 00000104
C M a t ( 2 N B 1 1 ) 0 ν = 4
Figure 00000105
1 C M a t ( 2 N B 2 1 1 ) 1 ν = 1
Figure 00000106
C M a t ( 2 N B 2 1 1 ) 1 ν = 2
Figure 00000107
C M a t ( 2 N B 2 1 1 ) 1 ν = 3
Figure 00000108
C M a t ( 2 N B 2 1 1 ) 1 ν = 4
Figure 00000109
Figure 00000096
Figure 00000096
Figure 00000096
Figure 00000096
Figure 00000096
2 N B 2 1
Figure 00000083
C M a t ( 2 N B 1 1 ) ( 2 N B 2 1 ) ν = 1
Figure 00000110
C M a t ( 2 N B 1 1 ) ( 2 N B 2 1 ) ν = 2
Figure 00000111
C M a t ( 2 N B 1 1 ) ( 2 N B 2 1 ) ν = 3
Figure 00000112
C M a t ( 2 N B 1 1 ) ( 2 N B 2 1 ) ν = 4
Figure 00000113
Размер вышеупомянутой C M a t i j ν
Figure 00000114
зависит от конструктивного исполнения антенны и соответствия канала, и, как правило, например, если соответствие канала высоко, или антенная представляет собой линейную антенну (ULA), то размер C M a t i j ν
Figure 00000115
равен NT×1, в противном случае, он равен NT×2.
Что касается кодового слова класса 2, для некоторых значений i и j C M a t i j ν
Figure 00000116
установлена по умолчанию.
Если базовая станция eNode В должна запланировать АО как режим передачи MU-MIMO, или режим передачи с динамическим переключением между однопользовательской и многопользовательской технологиями, или динамическое переключение СоМР, то индекс кодовой книги класса 2 необходимо стоимость в сочетании с индексом кодовой книги класса 1.
Далее приводится еще один более конкретный пример.
Принимая, что число портов передающей антенны NT=4, кодовая книга класса 2 будет непосредственно определена в выпуске R10, и если даны любой класс индекса кодовой книги, любое значение индекса кодовой книги класса 2 и любое значение общего числа уровней, соответствующая комплексная матрица может непосредственно определяться в выпуске R10, т.е. кодовое слово кодовой книги класса 2.
Например, принимая, что общее известное число уровней υ=1, индексы кодовой книги класса 1 и класса 2 указаны соответственно как i и j, NB1=NB2=4 , то кодовое слово кодовой книги класса 2 указано как CW2, а кодовое слово кодовой книги класса 1 указано как CW1.
υ=1 и i даны, и можно обратиться к определению на кодовом слове кодовой книги класса 1 в варианте осуществления 1 для определения на кодовом слове кодовой книги класса 1.
υ=1, i, и j даны, и кодовое слово кодовой книги класса 2 определяется следующим образом:
i=0,j=0; CW2=[0,82569, 0,32569, 0,32569, 0,32569]Т
i=0,j=1; CW2=[0,32569, 0,57569-0,25i, 0,32569, 0,57569+0,25i]T
i=0,j=2; CW2=[0,32569, 0,32569, 0,82569, 0,32569]T
i=0,j=3; CW2=[0,32569, 0,57569+0,251, 0,32569, 0,57569-0,25i]T
i=0,j=4; CW2=[0,45069-0,301781, 0,62747+0,125i, 0,45069+0,051777i, 0,27392+0,125i]T
i=0,j=5; CW2=[0,45069-0,051777i, 0,27392-0,125i, 0,45069+0,30178i, 0,62747-0,125i]T
i=0,j=6; CW2=[0,45069+0,051777i, 0,27392+0,125i, 0,45069-0,301781, 0,62747+0,125i]T
i=0,j=7; CW2=[0,45069+0,30178i, 0,62747-0,125i, 0,45069-0,051777i, 0,27392-0,125i]T
i=0,j=8; CW2=[0,32569, 0,82569, 0,32569, 0,32569]T
i=0,j=9; CW2=[0,57569-0,25i, 0,32569, 0,57569+0,251, 0,32569]Т
i=0,j=10; CW2=[0,32569, 0,32569, 0,32569, 0,82569]T
i=0,j=11; CW2=[0,57569+0,25i, 0,32569, 0,57569-0,25i, 0,32569]T
i=0,j=12; CW2=[0,57569, 0,57569, 0,57569, 0,075694]Т
i=0,j=13; CW2=[0,57569, 0,57569, 0,075694, 0,57569]T
i=0,j=14; CW2=[0,57569, 0,075694, 0,57569, 0,57569]Т
i=0,j=15; CW2=[0,075694, 0,57569, 0,57569, 0,57569]T
i=1,j=0; CW2=[0,32569, 0,25-0,57569i, -0,32569, 0,25+0,57569i]T
i=1,j=1; CW2=[0,82569, 0-0,32569i, -0,32569, 0+0,32569i]T
i=1,j=2; CW2=[0,32569, -0,25-0,575691, -0,32569, -0,25+0,57569i]T
i=1,j=3; CW2=[0,32569, 0-0,32569i, -0,82569, 0+0,32569i]T
i=1,j=4; CW2=[0,45069+0,301781, -0,125-0,627471, -0,45069+0,0517771, 0,125+0,27392i]T
i=1,j=5; CW2=[0,45069-0,301781, 0,125-0,627471, -0,45069-0,0517771, -0,125+0,27392i]T
i=1,j=6; CW2=[0,45069-0,051777i, -0,125-0,27392i, -0,45069-0,301781, 0,125+0,62747i]T
i=1,j=7; CW2=[0,45069+0,051777i, 0,125-0,273921, -0,45069+0,301781, -0,125+0,62747i]T
i=1,j=8; CW2=[0,57569+0,25i, 0-0,32569i, -0,57569+0,25i, 0+0,32569i]T
i=1,j=9; CW2=[0,32569, 0-0,82569i, -0,32569, 0+0,32569i]T
i=1,j=10; CW2=[0,57569-0,251, 0-0,32569i, -0,57569-0,25i, 0+0,32569i]T
i=1,j=11; CW2=[0,32569, 0-0,32569i, -0,32569, 0+0,82569i]T
i=1,j=12; CW2=[0,32569+0,251, 0-0,57569i, -0,32569+0,251, 0+0,57569i]T
i=1,j=13; CW2=[0,57569, 0,25-0,325691, -0,57569, 0,25+0,32569i]T
i=1,j=14; CW2=[0,32569-0,251, 0-0,575691, -0,32569-0,251, 0+0,57569i]T
i=1,j=15; CW2=[0,57569, -0,25-0,325691, -0,57569, -0,25+0,32569i]T
i=2,j=0; CW2=[0,32569, -0,32569, 0,82569, -0,32569]T
i=2,j=1; CW2=[0,32569, -0,57569-0,251, 0,32569, -0,57569+0,25i]T
……
i=15,j=0; CW2=[0,075694, -0,57569, -0,57569, -0,57569]T
1=15,j=1; CW2=[0,57569, -0,32569-0,251, -0,57569, -0,32569+0,25i]T
i=15,j=2; CW2=[0,57569, -0,57569, -0,075694, -0,57569]Т
1=15,j=3; CW2=[0,57569, -0,32569+0,251, -0,57569, -0,32569-0,25i]T
1=15,j=4; CW2=[0,45069+0,301781, -0,27392+0,1251, -0,45069+0,0517771, 0,62747+0,125i]T
i=15,j=5; CW2=[0,45069+0,051777i, -0,62747-0,1251, -0,45069+0,301781, -0,27392-0,125i]T
i=15,j=6; CW2=[0,45069-0,0517771, -0,62747+0,1251, -0,45069-0,301781, -0,27392+0,125i]T
i=15,j=7; CW2=[0,45069-0,301781, -0,27392-0,1251, -0,45069-0,0517771, -0,62747-0,125i]T
i=15,j=8; CW2=[0,57569, -0,075694, -0,57569, -0,57569]T
i=15,j=9; CW2=[0,32569+0,251, -0,57569, -0,32569+0,251, -0,57569]T
i=15,j=10; CW2=[0,57569, -0,57569, -0,57569, -0,075б94]Т
i=15,j=11; CW2=[0,32569-0,251, -0,57569, -0,32569-0,251, -0,57569]Т
1=15,j=12; CW2=[0,32569, -0,32569, -0,32569, -0,82569]Т
1=15,j=13; CW2=[0,32569, -0,32569, -0,82569, -0,32569]Т
1=15,j=14; CW2=[0,32569, -0,82569, -0,32569, -0,32569]Т
1=15,j=15; CW2=[0,82569, -0,32569, -0,32569, -0.32569]T
Следует особо отметить, что значение кодового слова кодовой книги класса 2 и значение кодового слова кодовой книги класса 1 описанными примерами не ограничиваются.
Вариант осуществления 3
В этом варианте осуществления информация об индексе кодовой книги, посланная абонентским оборудованием на базовую станцию eNode В, - это индекс l кодовой книги класса 2, и базовая станция eNode В определяет кодовое слово кодовой книги класса 2 как матрицу предварительного кодирования в соответствии с l и υ.
В частности базовая станция eNode В однозначно определяет комплексную матрицу класса 2 C M a t l ν
Figure 00000117
путем запроса таблицы в перечне предварительно установленного перечня кодовых книг класса 2 в соответствии с l и υ и может обращаться к таблице 3 за иллюстрацией кодовой книги класса 2, причем l и υ используются как индекс; C M a t l ν
Figure 00000118
представляет комплексную матрицу, т.е. кодовое слово в кодовой книге класса 2, причем l = 0,1, ,2 N B 1 + N B 2
Figure 00000119
, NB1 и NB2 - положительные целые числа выше 0, и C M a t l ν
Figure 00000120
- матрица NT×1 или матрица NT×2. Размер C M a t l ν
Figure 00000121
зависит от конструктивного исполнения антенны и соответствия канала, и, как правило, например, если соответствие канала высоко, или антенная представляет собой линейную антенну (ULA), то размер C M a t l ν
Figure 00000122
равен NT×1.
Базовая станция eNode В получает индекс i кодовой книги класса 1 путем расчета в соответствии с l и получает уникальную комплексную матрицу A M a t i ν
Figure 00000123
путем запроса таблицы предварительно установленного перечня кодовых книг класса 1 в соответствии с i и общим числом уровней υ, полученным расчетом. В этом варианте осуществления перечень кодовых книг класса 1 является таким, как показано в таблице 4, где i=func(l), что указывает, что i является функцией l, и в этом варианте осуществления i=func(l) является i = f l o o r ( l / 2 N B 1 )
Figure 00000124
, где floor означает округление в меньшую сторону; и в других вариантах осуществления могут использоваться и другие функциональные зависимости. A M a t i ν
Figure 00000125
представляет комплексную матрицу Nt×υ, NB1 - положительное целое число выше 0, представляющее размер кодовой книги класса 1; Nt - число портов антенны базовой станции eNode В (eNB).
Таблица 3
Иллюстрация перечня кодовых книг класса 2 с l и υ, являющимися индексом
Индекс l кодовой книги класса 2 Общее число уровней
ν=1 ν=2 ν=3 ν=4
0 C M a t 0 ν = 1
Figure 00000126
C M a t 0 ν = 2
Figure 00000127
C M a t 0 ν = 3
Figure 00000128
C M a t 0 ν = 4
Figure 00000129
1 C M a t 1 ν = 1
Figure 00000130
C M a t 1 ν = 2
Figure 00000131
C M a t 1 ν = 3
Figure 00000132
C M a t 1 ν = 4
Figure 00000133
2 C M a t 2 ν = 1
Figure 00000134
C M a t 2 ν = 2
Figure 00000135
C M a t 2 ν = 3
Figure 00000136
C M a t 2 ν = 4
Figure 00000137
3 C M a t 3 ν = 1
Figure 00000138
C M a t 3 ν = 2
Figure 00000139
C M a t 3 ν = 3
Figure 00000140
C M a t 3 ν = 4
Figure 00000141
4 C M a t 4 ν = 1
Figure 00000142
C M a t 4 ν = 2
Figure 00000143
C M a t 4 ν = 3
Figure 00000144
C M a t 4 ν = 4
Figure 00000145
Figure 00000058
Figure 00000058
Figure 00000058
Figure 00000058
Figure 00000058
2 N B 1 + N B 2 1
Figure 00000146
C M a t 2 N B 2 1 ν = 1
Figure 00000147
C M a t 2 N B 2 1 ν = 2
Figure 00000148
C M a t 2 N B 2 1 ν = 3
Figure 00000149
C M a t 2 N B 2 1 ν = 4
Figure 00000150
Таблица 4
Иллюстрация перечня кодовых книг класса 1
Индекс кодовой книги класса 1 i = f l l o o r ( l / 2 N B 1 )
Figure 00000151
Общее число уровней
ν=1 ν=2 ν=3 ν=4
0 A M a t 0 ν = 1
Figure 00000152
A M a t 0 ν = 2
Figure 00000153
A M a t 2 ν = 3
Figure 00000154
A M a t 0 ν = 4
Figure 00000155
1 A M a t 1 ν = 1
Figure 00000156
A M a t 1 ν = 2
Figure 00000157
A M a t 1 ν = 3
Figure 00000158
A M a t 1 ν = 4
Figure 00000159
2 A M a t 2 ν = 1
Figure 00000160
A M a t 2 ν = 2
Figure 00000161
A M a t 2 ν = 3
Figure 00000162
A M a t 2 ν = 4
Figure 00000163
Figure 00000058
Figure 00000058
Figure 00000058
Figure 00000058
Figure 00000058
2 N B 1 1
Figure 00000164
A M a t 2 N B 1 1 ν = 1
Figure 00000165
C M a t 2 N B 2 1 ν = 2
Figure 00000166
A M a t 2 N B 1 1 ν = 3
Figure 00000167
A M a t 2 N B 1 1 ν = 4
Figure 00000168
Далее приводится еще один более конкретный пример.
Принимая, что число уровней υ=1, индекс кодовой книги класса 2 указан как l, NB1=NB2=4, и индекс кодовой книги класса 2 указан как CW2, υ=1 и l известны, кодовое слово кодовой книги класса 2 определяется следующим образом:
i=0; CW1=[0,82569, 0,32569, 0,32569, 0,32569]Т
1=1; CW2=[0,32569, 0,57569-0,25i, 0,32569, 0,57569+0,25i]T
1=2; CW2=[0,32569, 0,32569, 0,82569, 0,32569]T
1=3; CW2=[0,32569, 0,57569+0,251, 0,32569, 0,57569-0,25i]T
1=4; CW2=[0,45069-0,30178i, 0,62747+0,1251, 0,45069+0,0517771, 0,27392+0,125i]T
……
1=253; CW2=[0,32569, -0,32569, -0,82569, -0,32569]Т
1=254; CW2=[0,32569, -0,82569, -0,32569, -0,32569]Т
1=255; CW2=[0,82569, -0,32569, -0,32569, -0,32569]Т
В этот момент, если индекс l кодовой книги класса 2 известен, то можно определить индекс i кодовой книги класса 1, т.е. l может определять кодовое слово кодовой книги класса 1, например, i = f l l o o r ( l / 2 N B 1 )
Figure 00000169
таблица 1 может точно использоваться для получения кодового слова соответствующей кодовой книги класса 1, и определение кодового слова кодовой книги класса 1 при известном l выглядит следующим образом:
i=0; CW1=[0,5, 0,5, 0,5, 0,5]Т
1=16->31; CW1=[0,5, 0+0,5i, -0,5, 0-0,5i]T
1=32->47; CW1=[0,5, -0,5, 0,5, -0,5]T
1=48->63; CW1=[0,5, 0-0,5i, -0,5, 0+0,5i]T
1=64->79; CW1=[0,5, 0,35355+0,353551, 0+0,5i, -0,35355+0,35355i]T
1=80->95; CW1=[0,5, -0,35355+0,35355i, 0-0,5i, 0,35355+0,35355i]T
1=96->111; CW1=[0,5, -0,35355-0,35355i, 0+0,5i, 0,35355-0,35355i]T
1-112->127; CW1=[0,5, 0,35355-0,353551, 0-0,5i, -0,35355-0,35355i]T
1=128->143; CW1=[0,5, 0,5, -0,5, -0,5]T
1=144->159; CW1=[0,5, 0+0,5i, 0,5, 0+0,5i]T
1=160->175; CW1=[0,5, -0,5, -0,5, 0,5]T
1=176->191; CW1=[0,5, 0-0,5i, 0,5, 0-0,5i]T
1=192->207; CW1=[0,5, 0,5, 0,5, -0,5]T
1=208->223; CW1=[0,5, 0,5, -0,5, 0,5]Т
1=224->239; CW1=[0,5, -0,5, 0,5, 0,5]Т
1=240->255; CW1=[0,5, -0,5, -0,5, -0,5]Т
где l=0->15 представляет, что значение l находится в пределах 0-15, и т.д., l - положительное целое число выше или равное 1.
Следует особо отметить, что значение кодового слова кодовой книги класса 2 и значение кодового слова кодовой книги класса 1 описанными примерами не ограничиваются.
Вариант осуществления 4
Этот вариант осуществления описывает, главным образом, как создавать кодовое слово кодовой книги класса 2 алгоритмом вращения в соответствии с кодовым словом кодовой книги класса 1, и способ по этому варианту осуществления можно использовать вместе со способами по вариантам осуществления 2-3.
Алгоритм вращения означает умножение матрицы вращения на кодовое слово в предопределенной кодовой книге В для получения кодового слова кодовой книги класса 2. Предопределенную кодовую книгу В получают путем сжатия всех кодовых слов в известной кодовой книге С, а сжатие означает умножение матрицы сжатия на кодовую книгу С.Эта кодовая книга С может быть кодовой книгой класса 1 или другой кодовой книгой, данной протоколом.
В частности, базовая станция eNode В дает известную кодовую книгу С в соответствии с алгоритмом сжатия вращения для кодового слова в кодовой книге класса 1А, кодовое слово NBC кодовых книг класса 2 получают после расчета, где NBC - положительное целое число выше 1; и стадия получения кодового слова кодовой книги класса 2 расчетом включает следующие стадии.
На стадии 1 кодовую книгу В получают путем сжатия всех кодовых слов в данной кодовой книге С; операцию сжатия осуществляют умножением матрицы сжатия на кодовое слово другой кодовой книги С; и следует отметить, что данная кодовая книга С - это кодовая книга класса 1 или другая кодовая книга, данная протоколом, и если кодовая книга С является кодовой книгой класса 1, то размер кодовой книги С является размером кодовой книги класса 1, и кодовое слово кодовой книги С является кодовым словом кодовой книги класса 1.
На стадии 2 каждое кодовое слово в кодовой книге А класса 1 имеет соответствующую матрицу вращения, и кодовое слово кодовой книги класса 2 можно окончательно получить умножением матрицы вращения на каждое кодовое слово кодовой книги В.
Следует отметить, что настоящее изобретение включает также кодовую книгу В, данную протоколом, и кодовое слово класса 2 получают только на стадии 2; и настоящее изобретение включает также кодовую книгу С, данную протоколом, и кодовое слово класса 2 получают выполнением непосредственно операции сжатия вращения на С.
Операция сжатия описывается следующей формулой:
CWB(j)=MatCmprs(j)·CWC(j)
где CWC(j) представляет j-e кодовое слово кодовой книги С, индекс кодовой книги j=0,1,…NBC, NBC - положительное целое число выше 1, CWB(j) представляет j-e кодовое слово кодовой книги В, и MatCmprs(i) - диагональная матрица размером NT×NT:
M a t C m p r s ( j ) = [ 1 α 2 ( 1 β 2 ) / β α α ]
Figure 00000170
где α - постоянная, представляющая степень сжатия и являющаяся положительным вещественным числом, а β представляет абсолютное значение первого элемента кодового слова CWC(j).
Операция вращения описывается следующей формулой:
CW2(i,j)=MatRot(i)·CWB(j)
где индекс кодовой книги класса 1 i=0,1,…,NB1, индекс кодовой книги j=0,1,…,NBC, CWB(j) представляет j-е кодовое слово кодовой книги В, CW2(i,j) представляет j-e кодовое слово в NBC кодовых словах, полученных вращением i-го кодового слова кодовой книги класса 1, и NBC - число кодовых слов в коллекции кодовых книг В. MatRot(i) является функцией CW1(i), CWB(j) представляет i-e кодовое слово кодовой книги класса 1; например, унитарная матрица [ C W 1 ( i ) O C W 1 ( i ) ] ,
Figure 00000171
полученная в соответствии с CW1(i), или унитарная матрица [ c o n j ( C W 1 ( i ) ) O C W 1 ( i ) ] ,
Figure 00000172
где conj(CW1(i)) представляет сопряженную величину CW1(i), и O C W 1 ( i )
Figure 00000019
представляет вектор (NT-1)-го столбца, ортогональный с CW1(i).
Операция вращения описывается следующей формулой: если CW1(i) состоит из одного столбца, MatRot(i)=HH(ħ-CW1(i)). НН представляет преобразование Хаусхолдера, ħ составляет [1 0 0 0]T, и NB1 и NBC - положительные целые числа выше 1.
АО находится в режиме передачи SU-MIMO, или режиме передачи MU-MIMO, или гибридном режиме передачи SU-MIMO и MU-MIMO, АО получает информацию о нисходящем канале путем измерения, сравнивает информацию о канале, полученную путем измерения, с кодовым словом путем запроса предварительно установленного перечня, выбирает ближайшее кодовое слово и использует соответствующий индекс кодового слова как PMI для отсылки назад на базовую станцию eNB.
Далее приводится еще один более конкретный пример.
Принимая, что число портов передающей антенны NT=4, кодовая книга класса 2 будет непосредственно определена в выпуске R10, и если даны любой класс индекса кодовой книги, любое значение индекса кодовой книги класса 2 и любое значение общего числа уровней, соответствующая комплексная матрица может непосредственно определяться в выпуске R10, т.е. кодовое слово кодовой книги класса 2.
Например, принимая, что общее известное число уровней υ=1, индексы кодовой книги класса 1 и класса 2 указаны соответственно как i и j, NB1=NB2=4, то кодовое слово кодовой книги класса 2 указано как CW2, а кодовое слово кодовой книги класса 1 указано как CW1.
υ=1 и i даны, и кодовая книга класса 1 - это кодовая книга в выпуске R8.
Коллекцию кодовых слов В можно получить сжатием всех кодовых слов в другой данной кодовой книге С; и операцию сжатия осуществляют умножением матрицы сжатия на кодовое слово другой кодовой книги С.
Коллекция кодовых слов С дана непосредственно и является кодовой книгой в выпуске R8, ее определение выглядит следующим образом:
IndexC=0, CWC(0)=[0,5, 0,5, 0,5, 0,5]T;
IndexC=1, CWC(1)=[0,5, 0+0,5i, -0,5, 0-0,5i]T;
IndexC=2, CWC(2)=[0,5, -0,5, 0,5, -0,5]T;
IndexC=3, CWC(3)=[0,5, 0-0,5i, -0,5, 0+0,5i]T;
IndexC=4, CWC(4)=[0,5, 0,35355+0,35355i, 0+0,5i, -0,35355+0,35355i]T;
IndexC=5, CWC(5)=[0,5, -0,35355+0,35355i, 0-0,5i, 0,35355+0,35355i]T;
IndexC=6, CWC(6)=[0,5, -0,35355-0,35355i, 0+0,5i, 0,35355-0,35355i]T;
IndexC=7, CWC(7)=[0,5, 0,35355-0,353551, 0-0,5i, -0,35355-0,35355i]T;
IndexC=8, CWC(8)=[0,5, 0,5, -0,5, -0,5]T;
IndexC=9, CWC(9)=[0,5, 0+0,5i, 0,5, 0+0,5i]T;
IndexC=10, CWC(10)=[0,5, -0,5, -0,5, 0,5]T;
IndexC=11, CWC(11)=[0,5, 0-0,5i, 0,5, 0-0,5i]T;
IndexC=12, CWC(12)=[0,5, 0,5, 0,5, -0,5]T;
IndexC=13, CWC(13)=[0,5, 0,5, -0,5, 0,5]T;
IndexC=14, CWC(14)=[0,5, -0,5, 0,5, 0,5]T;
IndexC=15, CWC(15)=[0,5, -0,5, -0,5, -0,5]T;
IndexC - это индекс кодовой книги коллекции кодовых слов С, CWC (IndexC) - (IndexC)-e кодовое слово коллекции кодовых слов С, и IndexC - положительное целое число выше или равное приведенным.
Коллекцию кодовых слов В получают выполнением операции сжатия на коллекции кодовых слов С и могут получать матричным умножением следующим образом:
C W B ( I n d e x B ) = [ 1 α 2 ( 1 β 2 ) / β 0 0 0 0 α 0 0 0 0 α 0 0 0 0 α ] C W C ( I n d e x B )
Figure 00000173
Здесь IndexB=0,1,2,…,2NBB, α - постоянная, представляющая степень сжатия и являющаяся положительным вещественным числом, а β представляет первый элемент кодового слова CWC(IndexB), 2NBB - общее число кодовых слов в кодовой книге С, и (•)T представляет операцию транспозиции матрицы. Есть более конкретный пример, где α=0.5 и α=0.5.
Коллекцию кодовых слов В получают следующим образом:
IndexB=0; CWB=[0,90139, 0,25, 0,25, 0,25]T
IndexB=1; CWB=[0,90139, 0+0,25i, -0,25, 0-0,25i]T
IndexB=2; CWB=[0,90139, -0,25, 0,25, -0,25]T
IndexB=3; CWB=[0,90139, 0-0,25i, -0,25, 0+0,25i]T
IndexB=4; CWB=[0,90139, 0,17678+0,17678i, 0+0,25i, -0,17678+0,17678i]T
IndexB=5; CWB=[0,90139, -0,17678+0,17678i, 0-0,25i, 0,17678+0,17678i]T
IndexB=6; CWB=[0,90139, -0,17678-0,176781, 0+0,25i, 0,17678-0,17678i]T
IndexB=7; CWB=[0,90139, 0,17678-0,176781, 0-0,25i, -0,17678-0,17678i]T
IndexB=8; CWB=[0,90139, 0,25, -0,25, -0,25]T
IndexB=9; CWB=[0,90139, 0+0,25i, 0,25, 0+0,25i]T
IndexB=10; CWB=[0,90139, -0,25, -0,25, 0,25]T
IndexB=11; CWB=[0,90139, 0-0,25i, 0,25, 0-0,25i]T
IndexB=12; CWB=[0,90139, 0,25, 0,25, -0,25]T
IndexB=13; CWB=[0,90139, 0,25, -0,25, 0,25]T
IndexB=14; CWB=[0,90139, -0,25, 0,25, 0,25]T
IndexB=15; CWB=[0,90139, -0,25, -0,25, -0,25]T
Здесь IndexB - индекс кодовой книги коллекции кодовых слов В, и CWB - кодовое слово коллекции кодовых слов В.
Кроме того, если коллекция кодовых слов В известна, то кодовое слово кодовой книги класса 2 можно получить операцией вращения. В частности, кодовое слово кодовой книги класса 2 можно получить матричным умножением следующим образом:
CW2(i,j)=Matrot(i)-CWB(j) i=0,1,2,…,NB1 j=0,1,2,…,NB2
Что касается определения матрицы вращения, в частности, например, принимая, что число портов передающей антенны равно 4, и кодовая книга уровня 1 в примере выше имеет 16 кодовых слов, и эта книга является, главным образом, кодовой книгой выпуска R8. Коллекция кодовых слов un известна, и ее определение выглядит следующим образом:
n=0; Un(n)=[1, -1, -1, 1]Т
n=1; Un(n)=[1, 0 -1i, 1, 1]Т
n=2; Un(n)=[1, 1, -1, 1]T
n=3; Un(n)=[1, 0+1i, 1, 1]T
n=4; Un(n)=[1, -0,70711-0,7071 1i, 0-1i, 1]T
n=5; Un(n)=[1, 0,70711-0,7071 1i, 0+1i, 1]T
n=6; Un(n)=[1, 0,70711+0,7071 1i, 0-1i, 1]T
n=7; Un(n)=[1, -0,70711+0,7071 1i, 0+1i, 1]T
n-8; Un(n)=[1, -1, 1, 1]T
n=9; Un(n)=[1, 0-1i, -1, 1]T
n=10; Un(n)-[1, 1, 1, 1]T
n=11; Un(n)=[1, 0+1i, -1,1]T
n=12; Un(n)=[1, -1, -1, 1]T
n=13; Un(n)=[1, -1, 1, 1]T
n=14; Un(n)=[1, 1, -1, 1]T
n=15; Un(n)=[1, 1, 1, 1]T
Матрица вращения выглядит следующим образом:
Matrot(i)=I-2un(i)H/un(i)Hun(i).
Кодовое слово кодовой книги класса 2 можно получить вместе с матрицей вращения и коллекцией кодовых слов В по формуле матричного умножения операции вращения. Рассматривая i=0, можно получить следующее:
i=0,j=0; CW2=[0,82569, 0,32569, 0,32569, 0,32569]T
i=0,j=1; CW2=[0,32569, 0,57569-0,25i, 0,32569, 0,57569+0,25i]T
i=0,J=2; CW2=[0,32569, 0,32569, 0,82569, 0,32569]T
i=0,j=3; CW2=[0,32569, 0,57569+0,251, 0,32569, 0,57569-0,25i]T
i=0,j=4; CW2=[0,45069-0,30178i, 0,62747+0,125i, 0,45069+0,051777i, 0,27392+0,125i]T
i=0,j=5; CW2=[0,45069-0,0517771, 0,27392-0,125i, 0,45069+0,301781, 0,62747-0,125i]T
i=0,j=6; CW2=[0,45069+0,051777i, 0,27392+0,125i, 0,45069-0,30178i, 0,62747+0,125i]T
i=0,j=7; CW2=[0,45069+0,30178i, 0,62747-0,1251, 0,45069-0,0517771, 0,27392-0,125i]T
i=0,j=8; CW2=[0,32569, 0,82569, 0,32569, 0,32569]T
i=0,j=9; CW2=[0,57569-0,25i, 0,32569, 0,57569+0,25i, 0,32569]T
i=0,j=10; CW2=[0,32569, 0,32569, 0,32569, 0,82569]T
i=0,j=11; CW2=[0,57569+0,25i, 0,32569, 0,57569-0,25i, 0,32569]T
i=0,j=12; CW2=[0,57569, 0,57569, 0,57569, 0,075694]T
i=0,j=13; CW2=[0,57569, 0,57569, 0,075694, 0,57569]T
i=0,j=14; CW2=[0,57569, 0,075694, 0,57569, 0,57569]T
i=0,j=15; CW2=[0,075694, 0,57569, 0,57569, 0,57569]T
Следует особо отметить, что кодовое слово класса 2 в соответствии с настоящим изобретением приведенными выше значениями не ограничивается.
Вариант осуществления 5
Этот вариант осуществления описывает, главным образом, как создавать кодовое слово кодовой книги класса 2 алгоритмом регулирования фазы в соответствии с кодовым словом кодовой книги класса 1, и способ по этому варианту осуществления можно использовать вместе со способами по вариантам осуществления 2-3.
Стадия, на которой базовая станция eNode В получает кодовое слово кодовой книги класса 2 расчетом в соответствии с алгоритмом регулирования фазы, включает следующие стадии.
Каждое кодовое слово в кодовой книге А класса 1 имеет соответствующую матрицу регулирования фазы, кодовое слово NJ кодовых книг класса 2 можно окончательно получить путем осуществления регулирования фазы на каждом элементе в кодовом слове кодовой книги класса 1; и операцию регулирования фазы осуществляют путем умножения матрицы регулирования фазы на кодовое слово кодовой книги класса 1, и NJ - положительное целое число выше 1.
Операция регулирования фазы описывается следующей формулой:
CW2(i,j)=MatPhsAdj(j)·CW1(i)
где CW1(i) представляет i-e кодовое слово кодовой книги класса 1, и MatPhsAdj(j) - диагональная матрица.
M a t P h s A d j ( j ) = [ exp ( ( 1 ) 1 / 2 γ 0. j ) exp ( ( 1 ) 1 / 2 γ 1. j ) exp ( ( 1 ) 1 / 2 γ ( N T 1 ) j ) ]
Figure 00000174
γ 0. j , γ 1. j , , γ ( N T 1 ) j
Figure 00000175
соответственно представляют регулирование фазы на первом - NT-м элементах CW1(i), значения которых находятся в пределах 0- или -π-+π, CW2(i,j) представляет получение j-го кодового слова в NJ кодовых словах путем выполнения регулирования фазы на i-м кодовом слове кодовой книги класса 1.
Кроме того, γ 0. j , γ 1. j , , γ ( N T 1 ) j
Figure 00000176
удовлетворяют выражению γij=(i+1)·θj - где i=0,1,…,NT-1, j=0,1,…,NJ, θj - значение фазы, которое находится в пределах 0- или -π-+π, и NJ - положительное целое число выше 1.
Далее приводится еще один более конкретный пример.
Принимая, что число портов передающей антенны d соответствует NT=4, кодовая книга класса 2 будет непосредственно определена в выпуске R10, и если даны любой класс индекса кодовой книги, любое значение индекса кодовой книги класса 2 и любое значение общего числа уровней, соответствующая комплексная матрица может непосредственно определяться в выпуске R10, т.е. кодовое слово кодовой книги класса 2.
Например, принимая, что общее известное число уровней υ=1, индексы кодовой книги класса 1 и класса 2 указаны соответственно как i и j, NB1=NB2=4, то кодовое слово кодовой книги класса 2 указано как CW2, а кодовое слово кодовой книги класса 1 указано как CW1.
υ=1 и i даны, и кодовое слово кодовой книги класса 1 определяется следующим образом:
i=0; CW1=[0,5, 0,5, 0,5, 0,5]Т
i=1; CW1=[0,5, 0+0,5i, -0,5, 0-0,5i]T
i=2; CW1=[0,5, -0,5, 0,5, -0,5]T
i=3; CW1=[0,5, 0-0,5i, -0,5, 0+0,5i]T
i=4; CW1=[0,5, 0,35355+0,353551, 0+0,5i, -0,35355+0,35355i]T
i=5; CW1=[0,5, -0,35355+0,35355i, 0-0,5i, 0,35355+0,35355i]T
i=6; CW1=[0,5, -0,35355-0,353551, 0+0,51, 0,35355-0,35355i]T
i=7; CW1=[0,5, 0,35355-0,353551, 0-0,51, -0,35355-0,35355i]T
i=8; CW1=[0,5, 0,5, -0,5, -0,5]T
i=9; CW1=[0,5, 0+0,5i, 0,5, 0+0,5i]T
i=10; CW1=[0,5, -0,5, -0,5, 0,5]T
i=11; CW1=[0,5, 0-0,5i, 0,5, 0-0,5i]T
i=12; CW1=[0,5, 0,5, 0,5, -0,5]T
i=13; CW1=[0,5, 0,5, -0,5, 0,5]Т
i=14; CW1=[0,5, -0,5, 0,5, 0,5]Т
i=15; CW1=[0,5, -0,5, -0,5, -0,5]Т
Принимая θj=0=-3π/32, θj=1=-π/32, θj=1=-π/32, θj=3=+3π/32 и NJ=4, диагональная матрица регулирования фазы выглядит следующим образом:
M a t P h s A d j ( j ) = [ exp ( ( 1 ) 1 / 2 θ j ) exp ( ( 1 ) 1 / 2 2 θ j ) exp ( ( 1 ) 1 / 2 3 θ j ) exp ( ( 1 ) 1 / 2 4 θ j ) ]
Figure 00000177
Принимая i=0. то CW1(i=0)[0,5, 0,5, 0,5, 0,5]T, и будут созданы 4 кодовых слова кодовой книги класса 2.
Созданные кодовые слова кодовой книги класса 2 выглядят следующим образом:
CW2(0,0)=MatPhsAdj(j=0)·CW1(i=0)
=[0,5000, -0,4950-0,0706i, 0,4801+0,1397i, 0,4801+0,1397i]T
CW2(0,1)=MatPhsAdj(j=1)·CW1(i=0)
=[0,5000, 0,2702-0,4207i, -0,2081-0,4546i, -0,2081-0,4546i]T
CW2(0,2)=MatPhsAdj(j=2)-CW1(i=0)
=[0,5000, 0,2702+0,4207i, -0,2081+0,4546i, -0,2081+0,4546i]T
CW2(0,3)=MatPhsAdj(j=3)·CW1(i=0)
=[0,5000, -0,4950+0,0706i, 0,4801-0,1397i, 0,4801-0,1397i]T
Следует особо отметить, что значение кодового слова кодовой книги класса 2 описанными примерами не ограничивается.
В описанных выше вариантах осуществления 2 и 3, когда создают кодовые слова кодовой книги класса 2, их могут создавать, используя способ по варианту осуществления 4 отдельно или создавать, используя способ по варианту осуществления 5 отдельно, или часть кодовых слов кодовой книги класса 2 могут создавать, используя способ по варианту осуществления 4, частью кодовых слов кодовой книги класса 1, а остальные кодовые слова кодовой книги класса 2 могут создавать, используя способ по варианту осуществления 5, другой частью кодовых слов кодовой книги класса 1.
В частности, для части кодовых слов кодовой книги класса 1А каждое из них имеет соответствующую матрицу регулирования фазы, и регулирование фазы осуществляют на каждом элементе в кодовых словах кодовой книги класса 1А, и, наконец, получают кодовые слова кодовой книги класса 2, что аналогично способу по варианту осуществления 5.
Каждое кодовое слово в кодовой книге А класса 1 имеет соответствующую матрицу вращения, и каждое кодовое слово в известной коллекции кодовых слов В вращают до окружения кодового слова класса 1 в кодовой книге класса 1, чтобы окончательно получить кодовые слова кодовой книги класса 2, что аналогично способу по варианту осуществления 4.
Ниже приводится конкретный пример этого гибридного режима:
кодовая книга класса 1 - это кодовая книга в выпуске 8, и кодовые слова кодовой книги класса 2 получают путем расширения кодовых слов кодовой книги класса 1;
существуют два вида расширения для повышения точности обратной связи разных типов каналов;
первые 8 кодовых слов в кодовой книге в выпуске R8 - это кодовые слова DFT (дискретного преобразования Фурье), подходящие для соответствующих каналов. Следующее расширение первых 8 кодовых слов используется для создания части кодовых слов кодовой книги класса 2:
C W 2 ( i , j ) = [ 1 0 0 0 0 exp ( ( 1 ) 1 / 2 π ( 2 j 5 ) 32 ) 0 0 0 0 exp ( ( 1 ) 1 / 2 2 π ( 2 j 5 ) 32 ) 0 0 0 0 exp ( ( 1 ) 1 / 2 3 π ( 2 j 5 ) 32 ) ] C W 1 ( i )
Figure 00000178
здесь i=0, 1, 2,…,7 и j=0, 1, 2, 3;
первые 8 кодовых слов в кодовой книге в выпуске R8 - это кодовые слова DFT (дискретного преобразования Фурье), подходящие для несоответствующих каналов. Следующее расширение первых 8 кодовых слов используется для создания остальной части кодовых слов кодовой книги класса 2:
C W 2 ( i , j ) = M a t R o t ( j ) [ 1 α 2 ( 1 β 2 ) / β 0 0 0 0 α 0 0 0 0 α 0 0 0 0 α ] C W 1 ( i )
Figure 00000179
Здесь i=8, 9,…,15 и j=0, 1, 2, 3; для канала UMi α=0,5; а для канала 3GPP Casel α=0,2.
Получение разных кодовых слов путем выбора разных алгоритмов зависит от результата моделирования, и выбранный результат призван максимально повысить пропускную способность системы или максимально повысить эффективность системы.
Вариант осуществления 6
Далее со ссылками на фиг.1 описывается общий способ обработки динамического переключения режимов передачи между однопользовательской MIMO и многопользовательской MIMO, который включает следующие стадии.
На стадии S101 передающий конец - базовая станция eNB - посылает справочную информацию пилотного сигнала в отношении информации о нисходящем канале в абонентское оборудование (АО), чтобы абонентское оборудование проверило состояние нисходящего канала;
на стадии S103 АО проводит оценку нисходящего канала в соответствии с принятой информацией пилотного сигнала;
на стадии S105 АО определяет формат для обратной отправки информации о состоянии канала, включая индекс кодовой книги класса 1 и индекс кодовой книги класса 2;
на стадии S107 АО сообщает базовой станции eNB информацию о состоянии канала, включая индекс кодовой книги класса 1 и индекс кодовой книги класса 2;
на стадии S109 базовая станция eNB динамически выбирает режим нисходящей передачи SU-MIMO или MU-MIMO в зависимости от сообщенной информации о состоянии канала, и использует индекс кодовой книги класса 1, чтобы получить кодовое слово кодовой книги класса 1 в режиме передачи SU-MIMO, использует индекс кодовой книги класса 2, чтобы получить кодовое слово кодовой книги класса 2 в режиме передачи MU-MIMO, и связывается с АО путем генерирования веса, используя полученное кодовое слово в соответствии с выбранным режимом передачи.
Вариант осуществления 7
Далее со ссылками на фиг.2 описывается общий способ обработки динамического переключения режимов передачи между однопользовательской MIMO и многопользовательской MIMO, который включает следующие стадии:
На стадии S201 передающий конец - базовая станция eNB - посылает справочную информацию пилотного сигнала в отношении информации о нисходящем канале в абонентское оборудование (АО), чтобы абонентское оборудование проверило состояние нисходящего канала;
на стадии S203 АО проводит оценку нисходящего канала в соответствии с принятой информацией пилотного сигнала;
на стадии S205 АО определяет формат для обратной отправки информации о состоянии канала, включая индекс кодовой книги класса 2;
на стадии S207 АО сообщает базовой станции eNB информацию о состоянии канала, включая индекс кодовой книги класса 2;
на стадии S209 базовая станция eNB динамически выбирает режим нисходящей передачи SU-MIMO или MU-MIMO в зависимости от сообщенной информации о состоянии канала, и использует индекс кодовой книги класса 2, чтобы вывести индекс кодовой книги класса 1, чтобы получить кодовое слово кодовой книги класса 1 в режиме передачи SU-MIMO, непосредственно использует индекс кодовой книги класса 2, чтобы получить кодовое слово кодовой книги класса 2 в режиме передачи MU-MIMO, и связывается с АО путем генерирования веса, используя полученное кодовое слово в соответствии с выбранным режимом передачи.
Устройство, в котором осуществляют вышеописанный способ, включает АО и базовую станцию eNode В, причем
АО конструктивно исполнено для сообщения информации об индексе кодовой книги и информации об общем числе уровней на базовую станцию eNode В, причем информация об индексе кодовой книги представляет собой одно из следующего: индекс l кодовой книги класса 2; и индекс i кодовой книги класса 1 и параметр индекса j; и
базовая станция eNode В конструктивно исполнена для получения - после приема информация об индексе кодовой книги и информации об общем числе уровней посланной абонентским оборудованием - кодового слова базовой станцией eNode В путем запроса предварительно установленного перечня кодовых книг или путем запроса предварительно установленного перечня кодовых книг вместе с расчетом в соответствии с информацией об индексе кодовой книги и информация об общем числе уровней.
Конкретные операции АО и eNode В см. в описании способа.
Предлагаемый способ может обеспечивать информацию о состоянии канала в систему MU-MIMO с достаточной точностью.
Следует отметить, что если нет противоречия, варианты осуществления настоящего изобретения и различные отличительные признаки в этих вариантах осуществления могут комбинироваться между собой, и все эти комбинации попадают в объем правовой защиты настоящего изобретения. Кроме того, стадии, показанные на блок-схемах прилагаемого графического материала, могут выполняться в компьютерной системе, например, как набор исполняемых компьютером команд, и, хотя на блок-схемах показаны логические порядки, показанные или описанные стадии в некоторых случаях могут выполняться в порядке, отличающемся от показанных или описанных.
Промышленная применимость
В настоящем изобретении, с одной стороны, сетевая сторона может быть совместимой для использования формата информации о состоянии канала по выпуску R8 для достижения многоантенной функции выпуска R8, например, однопользовательской MIMO; с другой стороны, сетевая сторона значительно снижает погрешности квантования благодаря новой кодовой книги выпуска R10, тем самым значительно улучшая характеристики системы MU-MIMO. Благодаря новому способу генерирования и представления новой кодовой книги эффективность передачи и качество передачи можно повысить, что решает проблему, заключающуюся в том, что технологии MU-MIMO не достает точной информации о состоянии канала.

Claims (21)

1. Способ сбора информации о состоянии канала, включающий следующие стадии:
стадию, на которой абонентское оборудование (АО) сообщает информацию об индексе кодовой книги и информацию об общем числе уровней на базовую станцию eNode В (eNB), где информация об индексе кодовой книги представляет собой одно из следующего: индекс l кодовой книги класса 2; и индекс i кодовой книги класса 1 и параметр индекса j; и
после приема информации об индексе кодовой книги и информации об общем числе уровней, посланной абонентским оборудованием, базовая станция eNode В получает кодовое слово путем запроса предварительно установленного перечня кодовых книг или путем запроса предварительно установленного перечня кодовых книг и объединения с расчетом в соответствии с информацией об индексе кодовой книги и информацией об общем числе уровней.
2. Способ по п.1, где
кодовая книга, соответствующая индексу кодовой книги класса 1, - это кодовая книга выпуска 8 (R8) или кодовая книга, полученная путем математического преобразования кодовой книги выпуска R8; а кодовая книга, соответствующая индексу кодовой книги класса 2, - это новая кодовая книга выпуска 10 (R10).
3. Способ по п.1, где,
если информация об индексе кодовой книги представляет собой индекс i кодовой книги класса 1 и параметр индекса j, то на стадии получения кодового слова базовая станция eNode В получает кодовое слово путем запроса предварительно установленного перечня кодовых книг, используя индекс i кодовой книги класса 1, параметр индекса j и общее число уровней υ как индекс, причем предварительно установленный перечень кодовых книг включает таблицу 1; где,
что касается таблицы 1, если даны индекс i кодовой книги класса 1, параметр индекса j и общее число уровней υ, будет непосредственно дана уникальная комплексная матрица C M a t ν i j
Figure 00000180
, где i = 0,1, ,2 N B 1 ,
Figure 00000181
j = 0,1, ,2 N B 2
Figure 00000182
, C M a t ν i j
Figure 00000183
представляет кодовое слово кодовой книги класса 2 и является комплексной матрицей, NB1 и NB2 - положительные целые числа выше 0 и соответственно представляют размер кодовой книги класса 1 и размер кодовой книги класса 2, причем C M a t ν i j
Figure 00000184
- это матрица NT×1 или матрица NT×2; и
NT представляет число портов антенны базовой станции eNode В (eNB).
4. Способ по п.1, где, если информация об индексе кодовой книги представляет собой индекс i кодовой книги класса 1 и параметр индекса j, то на стадии получения кодового слова базовая станция eNode В получает кодовое слово путем запроса предварительно установленного перечня кодовых книг, используя индекс i кодовой книги класса 1, параметр индекса j и общее число уровней υ как индекс, причем предварительно установленный перечень кодовых книг включает таблицу 2; где,
что касается таблицы 2, если даны индекс i кодовой книги класса 1 и общее число уровней υ, будет непосредственно дана уникальная комплексная матрица A M a t ν i
Figure 00000185
, где i = 0,1, ,2 N B 1
Figure 00000186
, AMati представляет кодовое слово кодовой книги класса 1 и является комплексной матрицей NT×υ, и NB1 - положительное целое число выше 0, представляющее размер кодовой книги класса 1; и
NT представляет число портов антенн базовой станции eNode В (eNB).
5. Способ по п.3 или 4, где
базовая станция eNode В получает кодовое слово кодовой книги класса 1 согласно таблице 1 или получает кодовое слово кодовой книги класса 2 согласно таблице 2.
6. Способ по п.1, где,
если информация об индексе кодовой книги представляет собой индекс l кодовой книги класса 2, индекс l кодовой книги класса 2 включает значение индекса i кодовой книги класса 1; на стадии получения кодового слова базовая станция eNode В получает кодовое слово путем запроса предварительно установленного перечня кодовых книг, используя индекс l кодовой книги класса 2 и общее число уровней υ как индекс, и используя индекс i кодовой книги класса 1 и общее число уровней υ как индекс, причем предварительно установленный перечень кодовых книг включает таблицу 3 и таблицу 4; где,
что касается таблицы 3, если даны индекс l кодовой книги класса 2 и общее число уровней υ, будет непосредственно дана уникальная комплексная матрица C M a t ν l
Figure 00000187
, где C M a t ν l
Figure 00000188
представляет комплексную матрицу, C M a t ν l
Figure 00000189
- матрица NT×1 или матрица NT×2, и l = 0,1, ,2 N B 1 + N B 2
Figure 00000190
, NB1 и NB2 - положительные целые числа выше 0; и
что касается таблицы 4, если даны индекс i кодовой книги класса 1 и общее число уровней υ, то имеется уникальная соответствующая комплексная матрица A M a t ν i
Figure 00000191
, где i=func(l), указывает, что i является функцией l, A M a t ν i
Figure 00000192
представляет комплексную матрицу NT×υ, NBl - положительное целое число выше 0, представляющее размер кодовой книги класса 1; где NT - число портов антенн базовой станции eNode В (eNB).
7. Способ по п.6, где базовая станция eNode В получает кодовое слово кодовой книги класса 2 согласно таблице 3, получает кодовое слово кодовой книги класса 1 согласно таблице 4.
8. Способ по п.6, где i=func(l) является i = f l o o r ( l / 2 N B 1 )
Figure 00000193
, где floor означает округление в меньшую сторону.
9. Способ по п.1, где
на стадии получения кодового слова путем запроса предварительно установленного перечня кодовых книг и объединения с расчетом кодовое слово класса 2 получают путем алгоритма вращения или алгоритма регулирования фазы.
10. Способ по п.1, где
на стадии получения кодового слова путем запроса предварительно установленного перечня кодовых книг и объединения с расчетом кодовое слово класса 2 получают путем алгоритма вращения и алгоритма регулирования фазы, причем эта стадия включает стадию, на которой часть кодового слова в кодовой книге класса 2 получают расчетом с использованием алгоритма вращения; а другую часть кодового слова в кодовой книге класса 2 получают расчетом с использованием алгоритма регулирования фазы.
11. Способ по п.9 или 10, где
алгоритм вращения означает умножение матрицы вращения на кодовое слово в предопределенной кодовой книге В для получения кодового слова кодовой книги класса 2.
12. Способ по п.11, где
предопределенную кодовую книгу В получают путем сжатия всех кодовых слов в известной кодовой книге С, а сжатие означает умножение матрицы сжатия на кодовую книгу С.
13. Способ по п.12, где
кодовая книга С - это кодовая книга класса 1 или другая кодовая книга, данная протоколом, и если кодовая книга С является кодовой книгой класса 1, то размер кодовой книги С является размером кодовой книги класса 1, и кодовое слово кодовой книги С является кодовым словом кодовой книги класса 1.
14. Способ по п.13, где
стадия получения кодовой книги В путем сжатия кодовой книги С включает:
стадию, на которой кодовую книгу В получают расчетом по следующей формуле:
CWB(j)=MatCmprs(j)·CWC(j),
где CWB(j) представляет j-e кодовое слово кодовой книги В, CWC(j) представляет j-е кодовое слово кодовой книги С, индекс кодовой книги j=0,1,…,NBC, где NBC - положительное целое число выше 1, CWB(j) представляет j-е кодовое слово кодовой книги В, и MatCmprs(i) - диагональная матрица размером NT×NT,
M a t C m p r s ( j ) = [ 1 α 2 ( 1 β 2 ) / β α α ] ,
Figure 00000194

где α - постоянная, представляющая степень сжатия и являющаяся положительным вещественным числом, а β представляет абсолютное значение первого элемента кодового слова CWC(j).
15. Способ по п.14, где
способ получения кодовой книги класса 2 путем вращения кодовой книги В включает:
стадию, на которой кодовую книгу класса 2 получают расчетом по следующей формуле:
CW2(i,j)=MatRot(i)·CWB(j),
где i - индекс кодовой книги класса 1 i=0,1,…,NB1, индекс кодовой книги j=0,1,…,NBC, CWB(j) представляет j-e кодовое слово кодовой книги В, CW2(i,j) представляет j-e кодовое слово в NBC кодовых словах, полученных вращением i-го кодового слова кодовой книги класса 1, NBC - число кодовых слов в коллекции кодовых книг В, MatRot(i) - функция CW1(i), CW1(i) представляет i-e кодовое слово кодовой книги класса 1, MatRot(i) - унитарная матрица [ C W 1 ( i ) O C W 1 ( i ) ]
Figure 00000195
или унитарная матрица [ c o n j ( C W 1 ( i ) ) O C W 1 ( i ) ] ,
Figure 00000196
полученная в соответствии conj(CW1(i)), причем conj(CW1(i)) представляет сопряженную величину CW1(i), а O C W 1 ( i )
Figure 00000197
представляет вектор (NT-1)-го столбца, ортогональный с CW1(i).
16. Способ по п.15, где,
если CW1(i) состоит из одного столбца, MatRot(i)=HH(ħ-CW1(i)), где HH представляет преобразование Хаусхолдера, ħ составляет [1 0 0 0]T, и NB1 и NBC - положительные целые числа выше 1.
17. Способ по п.9 или 10, где
алгоритм регулирования фазы означает: осуществление регулирования фазы на каждом элементе в кодовом слове кодовой книги класса 1, чтобы окончательно получить NJ кодовых слов кодовой книги класса 2, где NJ - положительное целое число выше 1, а регулирование фазы означает умножение матрицы регулирования фазы на кодовое слово кодовой книги класса 1, а матрицу регулирования фазы создают в соответствии с кодовым словом кодовой книги класса 1.
18. Способ по п.17, отличающийся тем, что регулирование фазы осуществляют по формуле:
CW2(i,j)=MatPhsAdj(j)·CW1(i), где CW1(i) представляет i-e кодовое слово кодовой книги класса 1, и MatPhsAdj(j) - диагональная матрица,
Figure 00000198

γ 0 j , γ 1 j , , γ ( N T 1 ) j
Figure 00000199
соответственно представляют регулирование фазы на первом - NT-м элементах CW1(i), значения которых находятся в пределах 0-2π или -π- +π, CW2(i,j) представляет регулирование фазы на i-м кодовом слове кодовой книги класса 1 для получения j-го кодового слова в NJ кодовых словах.
19. Способ по п.18, отличающийся тем, что
γ 0 j , γ 1 j , , γ ( N T 1 ) j
Figure 00000200
удовлетворяют выражение γij=(i+1)·θj, где i=0,1,…NT-1, j=0,1,…,NJ, и θj - значение фазы, которое находится в пределах 0-2π или -π- -π, и NJ - положительное целое число выше 1.
20. Способ по п.1, включающий также:
стадию, на которой базовая станция eNode В планирует АО путем обращения к полученному кодовому слову, выбирает способ нисходящей передачи для связи с АО, где способ нисходящей передачи включает одно из следующего: режим передачи с использованием однопользовательской технологии использования нескольких передающих и нескольких приемных антенн, режим передачи с использованием многопользовательской технологии использования нескольких передающих и нескольких приемных антенн, режим передачи с использованием динамического переключения между однопользовательской и многопользовательской технологиями и режим передачи с использованием технологии координированного многостанционного приема и передачи.
21. Устройство сбора информации о состоянии канала, содержащее абонентское оборудование (АО) и базовую станцию eNode В, где
АО конструктивно исполнено для сообщения информации об индексе кодовой книги и общего числа уровней на базовую станцию eNode В, где информация об индексе кодовой книги представляет собой одно из следующего: индекс l кодовой книги класса 2; и индекс i кодовой книги класса 1 и параметр индекса j;
базовая станция eNode В конструктивно исполнена для получения после приема информации об индексе кодовой книги и информации об общем числе уровней, посланной абонентским оборудованием, кодового слова путем запроса предварительно установленного перечня кодовых книг или путем запроса предварительно установленного перечня кодовых книг и объединения с расчетом в соответствии с информацией об индексе кодовой книги и информацией об общем числе уровней.
RU2012117958/07A 2010-02-12 2010-11-02 Способ и устройство сбора информации о состоянии канала RU2508598C9 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201010125662.3 2010-02-12
CN201010125662.3A CN101800628B (zh) 2010-02-12 2010-02-12 一种获取信道状态信息的方法和系统
PCT/CN2010/078341 WO2011097902A1 (zh) 2010-02-12 2010-11-02 一种获取信道状态信息的方法和系统

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2508598C2 RU2508598C2 (ru) 2014-02-27
RU2508598C9 true RU2508598C9 (ru) 2014-06-27

Family

ID=42596137

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012117958/07A RU2508598C9 (ru) 2010-02-12 2010-11-02 Способ и устройство сбора информации о состоянии канала

Country Status (8)

Country Link
US (1) US8908811B2 (ru)
EP (2) EP3416299A1 (ru)
JP (1) JP5715649B2 (ru)
KR (1) KR101411474B1 (ru)
CN (1) CN101800628B (ru)
BR (1) BR112012010754B1 (ru)
RU (1) RU2508598C9 (ru)
WO (1) WO2011097902A1 (ru)

Families Citing this family (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101800628B (zh) * 2010-02-12 2015-09-16 中兴通讯股份有限公司 一种获取信道状态信息的方法和系统
KR101806878B1 (ko) 2010-08-16 2018-01-10 삼성전자주식회사 8 개의 전송 안테나들에 대한 코드북 및 그 코드북을 사용하는 통신 시스템
CN101917365B (zh) 2010-08-16 2015-06-03 中兴通讯股份有限公司 一种码本的配置方法、装置和系统
JP5585306B2 (ja) * 2010-08-25 2014-09-10 ソニー株式会社 基地局、無線通信装置、無線通信システム、無線通信方法およびプログラム
CN102468925B (zh) * 2010-11-09 2014-05-28 大唐移动通信设备有限公司 预编码矩阵索引上报及预编码处理方法、系统和装置
CN102045762B (zh) 2010-12-02 2013-07-24 大唐移动通信设备有限公司 一种上报信道状态的方法及装置
WO2012109945A1 (zh) * 2011-02-14 2012-08-23 中兴通讯股份有限公司 一种开环空间复用的预编码方法及系统及预编码指示方法
WO2011157182A2 (zh) * 2011-06-03 2011-12-22 华为技术有限公司 发送信道状态信息的方法和设备及系统
CN104012024B (zh) 2011-10-14 2018-06-26 诺基亚通信公司 用于向用户设备分配传输模式的方法及其装置
BR112014011040B1 (pt) * 2011-11-07 2023-03-28 Motorola Mobility Llc Método e aparelho para retorno de csi para esquemas de processamento conjunto em um sistema de comunicação de multiplexação com divisão de frequência ortogonal com transmissão de ponto múltiplo coordenado
GB2496458A (en) * 2011-11-14 2013-05-15 Renesas Mobile Corp Transmission of channel state information
CN103220090B (zh) * 2012-01-19 2017-03-22 中国移动通信集团公司 码本反馈方法及信号接收装置、信号发送方法及装置
IN2015MN00558A (ru) * 2012-11-09 2015-07-31 Lg Electronics Inc
CN105075321B (zh) * 2013-01-14 2018-11-09 Lg 电子株式会社 在无线通信系统中发送信道状态信息的方法及用户设备
CN103945536B (zh) * 2013-01-17 2017-09-19 上海贝尔股份有限公司 支持独立配置的载波结构以及资源分配方法
US9294172B2 (en) * 2013-01-25 2016-03-22 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for reporting downlink channel state
EP2961228B1 (en) * 2013-03-12 2018-08-08 Huawei Technologies Co., Ltd. Power control method and device
WO2014163397A1 (ko) * 2013-04-04 2014-10-09 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보 보고 방법 및 장치
CN105122878B (zh) * 2013-04-23 2019-02-05 富士通株式会社 通信系统、通信方法、用户终端、控制方法和连接基站
KR102160008B1 (ko) * 2013-06-17 2020-09-25 삼성전자 주식회사 채널 상태 정보 송수신 방법 및 장치
CN104348590B (zh) * 2013-07-25 2019-02-01 中兴通讯股份有限公司 反馈信道状态信息的方法、终端及获取预编码的基站
CN104348575A (zh) * 2013-07-26 2015-02-11 中兴通讯股份有限公司 一种预编码矩阵反馈方法和终端
CN104811229B (zh) * 2014-01-24 2020-09-08 中兴通讯股份有限公司 信道状态信息处理方法、装置、终端及基站
CN104883236B (zh) * 2014-02-28 2019-03-15 中兴通讯股份有限公司 一种多输入多输出系统及其传输方法和用户设备
WO2017080132A1 (en) * 2015-11-12 2017-05-18 Intel IP Corporation System and method for channel quality measurement in single user super imposed transmission
CN107872259B (zh) * 2016-09-27 2020-10-27 电信科学技术研究院 一种码本生成方法和通信设备
KR102383685B1 (ko) * 2016-09-29 2022-04-07 샤프 가부시키가이샤 기지국 장치, 단말 장치 및 통신 방법
CN108023617B (zh) * 2016-11-04 2023-06-27 华为技术有限公司 信道状态信息csi的反馈方法、接收方法、用户设备和网络设备
CN106708786A (zh) * 2016-12-25 2017-05-24 杭州博烁晟斐智能科技有限公司 一种基于传感器检测的铁塔问题严重程度计算方法及系统
CN109150411B (zh) * 2017-06-16 2021-06-18 北京紫光展锐通信技术有限公司 信道状态信息上报方法、装置及用户设备
CN109560847B (zh) * 2017-09-26 2022-05-13 华为技术有限公司 信道状态信息反馈和接收方法、发送端设备和接收端设备
CN113301602B (zh) * 2021-05-13 2022-02-08 深圳市云之声科技有限公司 5g智能网关

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2004127121A (ru) * 2003-09-09 2006-02-20 Нокиа Корпорейшн (Fi) Кодирование с множеством скоростей
CN1946000A (zh) * 2005-10-05 2007-04-11 中兴通讯股份有限公司 在多用户多输入多输出系统中实现下行链路自适应的方法及系统

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100819285B1 (ko) * 2006-03-16 2008-04-02 삼성전자주식회사 다중 사용자를 지원하는 다중 안테나 시스템에서의 피드 백 정보 송/수신방법 및 그 시스템
TWI343200B (en) * 2006-05-26 2011-06-01 Lg Electronics Inc Method and apparatus for signal generation using phase-shift based pre-coding
CN101166052B (zh) * 2006-10-19 2012-05-23 株式会社Ntt都科摩 一种多输入多输出系统的预编码方法及使用该方法的设备
US20080268785A1 (en) * 2007-04-30 2008-10-30 Mccoy James W UE-autonomous CFI reporting
KR101537591B1 (ko) * 2008-04-07 2015-07-20 엘지전자 주식회사 Mimo 시스템에서 모드 적응 방법
KR101603338B1 (ko) * 2008-08-11 2016-03-15 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 정보 전송 방법 및 장치
US20110170427A1 (en) * 2010-01-11 2011-07-14 Nokia Corporation Best Companion PMI-Based Beamforming
CN101800628B (zh) * 2010-02-12 2015-09-16 中兴通讯股份有限公司 一种获取信道状态信息的方法和系统

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2004127121A (ru) * 2003-09-09 2006-02-20 Нокиа Корпорейшн (Fi) Кодирование с множеством скоростей
CN1946000A (zh) * 2005-10-05 2007-04-11 中兴通讯股份有限公司 在多用户多输入多输出系统中实现下行链路自适应的方法及系统

Also Published As

Publication number Publication date
EP2477342A4 (en) 2017-05-10
BR112012010754B1 (pt) 2021-06-01
CN101800628B (zh) 2015-09-16
JP5715649B2 (ja) 2015-05-13
EP3416299A1 (en) 2018-12-19
EP2477342A1 (en) 2012-07-18
US20120207240A1 (en) 2012-08-16
US8908811B2 (en) 2014-12-09
EP2477342B1 (en) 2018-08-29
CN101800628A (zh) 2010-08-11
WO2011097902A1 (zh) 2011-08-18
RU2508598C2 (ru) 2014-02-27
KR20120048041A (ko) 2012-05-14
JP2013520045A (ja) 2013-05-30
BR112012010754A2 (pt) 2020-09-08
KR101411474B1 (ko) 2014-06-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2508598C9 (ru) Способ и устройство сбора информации о состоянии канала
JP6060241B2 (ja) 無線通信システムにおいてチャネル状態情報をフィードバックする端末装置及びその方法
CN106603136B (zh) 确定预编码矩阵指示的方法、用户设备、基站演进节点
US8654663B2 (en) MU-MIMO-OFDMA systems and methods for multi-rank CQI computation and precoder selection
US9941942B2 (en) Method and device for processing channel state information, user equipment and evolved node B
CN107888269B (zh) 一种报告信道状态信息的方法、用户设备和基站
US8913574B2 (en) Channel state information feedback method and user equipment
US20160218780A1 (en) Precoding matrix indicator feedback method, receive end, and transmit end
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
CN101826951B (zh) 反馈信道状态信息的方法及装置
JP5809130B2 (ja) Mimoネットワークにおいて通信するための方法
CN101807981B (zh) 码本使用的预处理方法及通讯系统
CN103155624A (zh) 用于lte信道状态信息估计的方法和装置
WO2020192790A1 (en) System and method for reduced csi feedback and reporting using tensors and tensor decomposition
WO2014166448A1 (zh) 反馈信道状态信息的方法、终端及获取预编码的基站
CN117439709A (zh) 信道反馈方法及装置

Legal Events

Date Code Title Description
TH4A Reissue of patent specification