RU2618384C2 - Способ передачи информации о состоянии канала, абонентский терминал и базовая станция - Google Patents

Способ передачи информации о состоянии канала, абонентский терминал и базовая станция Download PDF

Info

Publication number
RU2618384C2
RU2618384C2 RU2015131849A RU2015131849A RU2618384C2 RU 2618384 C2 RU2618384 C2 RU 2618384C2 RU 2015131849 A RU2015131849 A RU 2015131849A RU 2015131849 A RU2015131849 A RU 2015131849A RU 2618384 C2 RU2618384 C2 RU 2618384C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
matrix
precoding matrix
codebook
csi
subset
Prior art date
Application number
RU2015131849A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015131849A (ru
Inventor
Леймин ЧЖАН
Юнсин ЧЖОУ
Цзянхуа ЛЮ
Цань У.
Цзяньгуо ВАН
Original Assignee
Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд.
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 Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд. filed Critical Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд.
Publication of RU2015131849A publication Critical patent/RU2015131849A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2618384C2 publication Critical patent/RU2618384C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/02Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception
    • H04L1/06Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception using space diversity
    • 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
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0456Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting
    • 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
    • H04B7/0617Diversity 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 for beam forming
    • 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
    • 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
    • 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
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0224Channel estimation using sounding signals
    • H04L25/0228Channel estimation using sounding signals with direct estimation from sounding signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/024Channel estimation channel estimation algorithms
    • H04L25/0242Channel estimation channel estimation algorithms using matrix methods
    • H04L25/0246Channel estimation channel estimation algorithms using matrix methods with factorisation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • H04L25/03006Arrangements for removing intersymbol interference
    • H04L25/03343Arrangements at the transmitter end
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • H04L25/03891Spatial equalizers
    • H04L25/03898Spatial equalizers codebook-based design
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/005Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of common pilots, i.e. pilots destined for multiple users or terminals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0204Channel estimation of multiple channels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • External Artificial Organs (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области радиосвязи. Техническим результатом является уменьшение объема планируемых ресурсов, теряемых вследствие применяемой базовой станцией борьбы с помехами, и улучшение пропускной способности системы посредством создания отчетов CSI. Раскрыт способ передачи информации CSI о состоянии каналов, содержащий: выбор, на основе опорного сигнала, матрицы предварительного кодирования из кодовой книги, где кодовая книга содержит матрицу W предварительного кодирования, так что W=αSV, где матрица V представляет собой матрицу N×ν, N обозначает число портов для опорных сигналов, ν≤N, S - матрица выбора строк, используемая для выбора одного или нескольких векторов-строк из матрицы V, и α - константа; и передачу информации CSI в адрес базовой станции, где эта информация CSI содержит индикатор матрицы предварительного кодирования (PMI), причем этот индикатор PMI соответствует выбранной матрице предварительного кодирования. Согласно вариантам настоящего изобретения можно, посредством регулирования структуры кодовой книги, выбрать подходящую матрицу предварительного кодирования в соответствии с ситуацией с помехами таким образом, чтобы выбрать антенну для передачи данных и мощность излучения этой антенны с целью уменьшить объем планируемых ресурсов, теряемых вследствие применяемой базовой станцией борьбы с помехами. 4 н. и 11 з.п. ф-лы, 18 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Варианты настоящего изобретения относятся к области радиосвязи и, в частности, к способу передачи информации о состоянии каналов (channel state information (CSI)), абонентскому терминалу и базовой станции.
Уровень техники
Посредством передачи предварительного кодирования и сочетания принимаемых сигналов система с несколькими входами и несколькими выходами (multiple input multiple output (Multiple Input Multiple Output, MIMO)) может обеспечить разнесение и коэффициент усиления антенны. Система с использованием предварительного кодирования может быть представлена следующим уравнением:
Figure 00000001
где y представляет вектор принимаемых сигналов, Η - матрица каналов,
Figure 00000002
- матрица предварительного кодирования, s - вектор передаваемых символов и n - шумы измерений.
Для осуществления оптимального предварительного кодирования обычно требуется, чтобы информация о состоянии каналов (Channel State Information, CSI) была полностью известна передатчику. Обычный способ состоит в том, что абонентский терминал (User Equipment, UE), мобильная станция (Mobile Station, MS) или ретранслятор (Relay), который здесь далее именуется терминал UE, квантует мгновенную информацию CSI и сообщает ее узлу NodeB (NodeB), такому как базовая станция (Base station, BS), точка доступа (Access Point), точка передачи (Transmission Point, TP), развитый узел NodeB (Evolved NodeB, eNB) или ретранслятор (Relay), который будет в дальнейшем именоваться базовой станцией. В известных системах сообщаемая информация CSI в системе согласно стандарту долговременной эволюции (Long Term Evolution, LTE), содержит индикатор ранга (Rank Indicator, RI), индикатор матрицы предварительного кодирования (Precoding Matrix Indicator, PMI), индикатор качества канала (Channel Quality Indicator, CQI) и т.д., индикатор RI указывает число используемых уровней передачи, и индикатор PMI указывает матрицу предварительного кодирования. Обычно используемый набор матриц предварительного кодирования называется кодовой книгой, где каждая матрица предварительного кодирования представляет собой кодовое слово в кодовой книге. В упомянутой выше кодовой книге, используемой в системе LTE, матрица предварительного кодирования имеет вид
Figure 00000003
, где v=RI и V имеют свойство постоянной абсолютной величины. Это означает, что все элементы имеют одинаковую амплитуду. Это свойство позволяет каждому антенному порту базовой станции передавать данные после предварительного кодирования, а мощность передач каждой антенны остается постоянной.
Развертывание маломощных узлов (таких как микро базовые станции или ретрансляционные узлы) в сети макроячеек является эффективным способом увеличения выигрыша с точки зрения расширения зоны охвата связи и увеличения пропускной способности посредством пространственного повторного использования ресурсов. На сегодня развертывание гетерогенных сетей такого типа широко обсуждалось в рамках процесса стандартизации систем LTE. По сравнению с традиционным развертыванием гомогенных сетей макроячеек макро базовая станция может сильно интерферировать (создавать сильные взаимные помехи) с маломощным узлом или с терминалом UE, обслуживаемым микро базовой станцией. Для уменьшения или предотвращения помех такого типа в известных системах применяют почти пустой субкадр (Almost Blanking Subframe, ABS), чтобы уменьшить мощность передач антенны макро базовой станции с целью снизить помехи для маломощных узлов или терминалов UE в зоне обслуживания микро базовой станции. Маломощный узел или микро базовая станция может дать возможность терминалам UE, расположенным на краях ячейки, предпочтительно использовать субкадр ABS, чтобы предотвратить воздействие помех со стороны макро базовой станции на эти терминалы UE.
Тем не менее в рамках описанного выше решения по координации взаимных помех необходимо осуществлять координацию между базовыми станциями и маломощными узлами или микро базовыми станциями в соответствии с условиями и состоянием помех, и более того, базовые станции должны на полупостоянной основе конфигурировать субкадр ABS с использованием сигнализации высокого уровня. Это ведет к расходованию время-частотных ресурсов базовых станций и дополнительно ограничивает гибкость планирования связи.
Сущность изобретения
Варианты настоящего изобретения предлагают способ передачи информации CSI о состоянии каналов, абонентский терминал и базовую станцию для уменьшения расходования ресурсов из-за применяемого базовой станции контроля помех.
Согласно первому аспекту предложен способ передачи информации CSI, содержащий:
прием опорного сигнала, переданного базовой станцией;
выбор, на основе этого опорного сигнала, матрицы предварительного кодирования из кодовой книги, где эта кодовая книга содержит матрицу W предварительного кодирования и W=αSV, где матрица V представляет собой матрицу N×ν, N обозначает число портов для опорных сигналов, ν≤N, S - матрица выбора строк, используемая для выбора одного или нескольких векторов-строк из матрицы V, и α - константа;
передачу информации CSI в адрес базовой станции, где эта информация CSI содержит индикатор матрицы предварительного кодирования (PMI), причем этот индикатор PMI соответствует выбранной матрице предварительного кодирования.
С учетом первого аспекта, в одном из вариантов этого аспекта, кодовая книга дополнительно содержит матрицу Р предварительного кодирования, так что матрица P=βU, где матрица U представляет собой матрицу N×u, u≤N, β является константой, величина β позволяет матрицам Р и W удовлетворять уравнению
Figure 00000004
, и
Figure 00000005
обозначает норму Фробениуса матрицы.
С учетом первого аспекта и описанного выше варианта этого аспекта в другом варианте первого аспекта число v не равно числу u.
С учетом первого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте первого аспекта число портов для опорных сигналов равно 4, и
матрица W предварительного кодирования представляет собой по меньшей мере одну из следующих матриц:
Figure 00000006
или, матрица W предварительного кодирования представляет собой по меньшей мере одну из следующих матриц:
Figure 00000007
, где θ∈[0, 2π];
или, матрица W предварительного кодирования представляет собой по меньшей мере одну из следующих матриц:
Figure 00000008
С учетом первого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте первого аспекта, число портов для опорных сигналов равно 4, и
матрица W предварительного кодирования представляет собой по меньшей мере одну из следующих матриц:
Figure 00000009
Figure 00000010
, где θ∈[0, 2π];
или, матрица W предварительного кодирования представляет собой по меньшей мере одну из следующих матриц:
Figure 00000011
Figure 00000012
или, матрица W предварительного кодирования представляет собой по меньшей мере одну из следующих матриц:
Figure 00000013
, где θ∈[0, 2π];
или, матрица W предварительного кодирования представляет собой по меньшей мере одну из следующих матриц:
Figure 00000014
С учетом первого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте первого аспекта, число портов для опорных сигналов равно 4, а
матрица W предварительного кодирования представляет собой по меньшей мере одну из следующих матриц:
Figure 00000015
Figure 00000016
Figure 00000017
, где θ∈[0, 2π];
или, матрица W предварительного кодирования представляет собой по меньшей мере одну из следующих матриц:
Figure 00000018
Figure 00000019
Figure 00000020
С учетом первого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте первого аспекта, число портов для опорных сигналов равно 4, и матрица W предварительного кодирования представляет собой по меньшей мере одну из следующих матриц:
Figure 00000021
Figure 00000022
Figure 00000023
Figure 00000024
С учетом первого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте первого аспекта число портов для опорных сигналов равно 4, и матрица W предварительного кодирования представляет собой по меньшей мере одну из следующих матриц:
Figure 00000025
Figure 00000026
С учетом первого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте первого аспекта, число портов для опорных сигналов равно 4, и матрица W предварительного кодирования представляет собой по меньшей мере одну из следующих матриц:
Figure 00000027
Figure 00000028
С учетом первого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте первого аспекта число портов для опорных сигналов равно 4, а матрица V и/или матрица U является матрицей предварительного кодирования в кодовой книге, соответствующей четырем антенным портам в системе нисходящих передач согласно стандарту LTE выпуск R8.
С учетом первого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте первого аспекта, число портов для опорных сигналов равно 4, а матрица V является матрицей предварительного кодирования в кодовой книге, соответствующей восьми антенным портам в системе нисходящих передач согласно стандарту LTE выпуск R10.
Согласно второму аспекту предложен способ передачи информации CSI, содержащий:
передачу опорного сигнала абонентскому терминалу UE;
прием информации CSI, переданной терминалом UE, где информация CSI содержит индикатор PMI матрицы предварительного кодирования, этот индикатор PMI соответствует матрице предварительного кодирования, указанная матрица предварительного кодирования выбрана терминалом UE из кодовой книги на основе опорного сигнала, эта кодовая книга содержит матрицу предварительного кодирования W, причем W=αSV, где матрица V представляет собой матрицу N×ν, N обозначает число портов для опорных сигналов, ν≤N, S - матрица выбора строк, используемая для выбора одного или нескольких векторов-строк из матрицы V, и α - константа.
С учетом второго аспекта, в одном из вариантов этого второго аспекта, кодовая книга дополнительно содержит матрицу Р предварительного кодирования, так что матрица P=βU, где матрица U представляет собой матрицу N×u, u≤N, β является константой, величина β позволяет матрицам Р и W удовлетворять уравнению
Figure 00000029
, и
Figure 00000030
обозначает норму Фробениуса матрицы.
С учетом второго аспекта и описанного выше варианта этого аспекта в другом варианте второго аспекта, число v не равно числу u.
С учетом второго аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте второго аспекта, число портов для опорных сигналов равно 4, а матрица V и/или матрица U является матрицей предварительного кодирования в кодовой книге, соответствующей четырем антенным портам в системе нисходящих передач согласно стандарту LTE выпуск R8.
С учетом второго аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте второго аспекта, число портов для опорных сигналов равно 4, а матрица V является матрицей предварительного кодирования в кодовой книге, соответствующей восьми антенным портам в системе нисходящих передач согласно стандарту LTE выпуск R10.
Согласно третьему аспекту предложен способ передачи информации CSI, содержащий:
прием информации о конфигурации процесса формирования и обработки информации CSI (далее - CSI-процесс), переданной базовой станцией, где информация о конфигурации CSI-процесса содержит информацию по меньшей мере об одном CSI-процессе, а каждый CSI-процесс ассоциирован с одним ресурсом опорного сигнала и одним или несколькими ресурсами измерения помех;
выбор, на основе указанных ресурса опорного сигнала и ресурсов измерения помех, ассоциированных с каждым CSI-процессом, матрицы предварительного кодирования из кодовой книги, где эта кодовая книга содержит матрицу W предварительного кодирования и W=αSV, где матрица V представляет собой матрицу Ν×ν, N обозначает число портов для опорных сигналов, ν≤Ν, S - матрица выбора строк, используемая для выбора одного или нескольких векторов-строк из матрицы V, и α - константа;
передачу информации CSI, соответствующей каждому CSI-процессу, в адрес базовой станции, где эта информация CSI содержит индикатор матрицы предварительного кодирования (ΡΜΙ), причем этот индикатор ΡΜΙ соответствует выбранной матрице предварительного кодирования.
С учетом третьего аспекта и одного из вариантов второго аспекта, кодовая книга дополнительно содержит матрицу Ρ предварительного кодирования, так что матрица Ρ=βU, где матрица U представляет собой матрицу N×u, u≤Ν, β является константой, величина β позволяет матрицам Ρ и W удовлетворять уравнению
Figure 00000029
, и
Figure 00000030
обозначает норму Фробениуса матрицы.
С учетом третьего аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте третьего аспекта, первый CSI-процесс из совокупности, содержащей по меньшей мере один CSI-процесс, соответствует первой кодовой книге, второй CSI-процесс из совокупности, содержащей по меньшей мере один CSI-процесс, соответствует второй кодовой книге, матрица предварительного кодирования в первой кодовой книге представляет собой матрицу W предварительного кодирования и матрица предварительного кодирования во второй кодовой книге представляет собой матрицу Р предварительного кодирования.
С учетом третьего аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте третьего аспекта, число портов для опорных сигналов, ассоциированных с первым CSI-процессом, равно 4, а матрица W предварительного кодирования в первой кодовой книге представляет собой по меньшей мере одну из следующих матриц:
Figure 00000031
Число портов для опорных сигналов, ассоциированных со вторым CSI-процессом, равно 4, а матрица Р предварительного кодирования во второй кодовой книге представляет собой по меньшей мере одну из следующих матриц:
Figure 00000032
Figure 00000033
Figure 00000034
Figure 00000035
Согласно четвертому аспекту предложен способ передачи информации CSI, содержащий:
передачу информации о конфигурации CSI-процессов абонентскому терминалу UE, где информация о конфигурации CSI-процессов содержит указание по меньшей мере одного CSI-процесса, а каждый CSI-процесс ассоциирован с одним ресурсом опорного сигнала и одним или несколькими ресурсами измерения помех;
прием информации CSI, переданной терминалом UE и соответствующей каждому CSI-процессу, где эта информация CSI содержит индикатор матрицы предварительного кодирования (PMI), этот индикатор PMI соответствует матрице предварительного кодирования, эта матрица предварительного кодирования выбрана терминалом UE из кодовой книги на основе указанных ресурса опорного сигнала и ресурсов измерения помех, ассоциированных с каждым CSI-процессом, где эта кодовая книга содержит матрицу W предварительного кодирования и W=αSV, где матрица V представляет собой матрицу Ν×ν, N обозначает число портов для опорных сигналов, ν≤Ν, S - матрица выбора строк, используемая для выбора одного или нескольких векторов-строк из матрицы V, и α - константа.
С учетом четвертого аспекта и описанного выше варианта этого аспекта в другом варианте четвертого аспекта, кодовая книга дополнительно содержит матрицу Ρ предварительного кодирования, так что матрица Ρ=βU, где матрица U представляет собой матрицу N×u, u≤Ν, β является константой, величина β позволяет матрицам Ρ и W удовлетворять уравнению
Figure 00000036
, и
Figure 00000037
обозначает норму Фробениуса матрицы.
С учетом четвертого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте четвертого аспекта, первый CSI-процесс из совокупности, содержащей по меньшей мере один CSI-процесс, соответствует первой кодовой книге, второй CSI-процесс из совокупности, содержащей по меньшей мере один CSI-процесс, соответствует второй кодовой книге, матрица предварительного кодирования в первой кодовой книге представляет собой матрицу W предварительного кодирования и матрица предварительного кодирования во второй кодовой книге представляет собой матрицу Ρ предварительного кодирования.
С учетом четвертого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте четвертого аспекта, число портов для опорных сигналов, ассоциированных с первым CSI-процессом, равно 4, а матрица W предварительного кодирования в первой кодовой книге представляет собой по меньшей мере одну из следующих матриц:
Figure 00000038
Число портов для опорных сигналов, ассоциированных со вторым CSI-процессом, равно 4, а матрица Р предварительного кодирования во второй кодовой книге представляет собой по меньшей мере одну из следующих матриц:
Figure 00000039
Figure 00000040
Figure 00000041
Figure 00000042
Согласно пятому аспекту предложен абонентский терминал, содержащий:
приемный модуль, конфигурированный для приема опорного сигнала, передаваемого базовой станцией;
модуль памяти, конфигурированный для сохранения кодовой книги;
селекторный модуль, конфигурированный для выбора, на основе опорного сигнала, матрицы предварительного кодирования из кодовой книги, сохраняемой в модуле памяти, где эта кодовая книга содержит матрицу W предварительного кодирования и W=αSV, где матрица V представляет собой матрицу N×ν, N обозначает число портов для опорных сигналов, ν≤N, S - матрица выбора строк, используемая для выбора одного или нескольких векторов-строк из матрицы V, и α - константа;
передающий модуль, конфигурированный для передачи информации CSI в адрес базовой станции, где информация CSI содержит индикатор матрицы предварительного кодирования (PMI), причем этот индикатор PMI соответствует выбранной матрице предварительного кодирования.
С учетом пятого аспекта в одном из вариантов этого пятого аспекта, кодовая книга дополнительно содержит матрицу Р предварительного кодирования, так что матрица P=βU, где матрица U представляет собой матрицу N×u, u≤N, β является константой, величина β позволяет матрицам Ρ и W удовлетворять уравнению
Figure 00000043
, и
Figure 00000044
обозначает норму Фробениуса матрицы.
С учетом пятого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте пятого аспекта, число v не равно числу u.
С учетом пятого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте пятого аспекта, число портов для опорных сигналов равно 4, а матрица V и/или матрица U является матрицей предварительного кодирования в кодовой книге, соответствующей четырем антенным портам в системе нисходящих передач согласно стандарту LTE выпуск R8.
С учетом пятого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте пятого аспекта, число портов для опорных сигналов равно 4, а матрица V является матрицей предварительного кодирования в кодовой книге, соответствующей восьми антенным портам в системе нисходящих передач согласно стандарту LTE выпуск R10.
Согласно шестому аспекту предложена базовая станция, содержащая:
передающий модуль, конфигурированный для передачи опорного сигнала абонентскому терминалу UE;
приемный модуль, конфигурированный для приема информации CSI, передаваемой терминалом UE, где информация CSI содержит индикатор матрицы предварительного кодирования PMI, где этот индикатор PMI соответствует матрице предварительного кодирования, выбранной терминалом UE из кодовой книги на основе опорного сигнала, эта кодовая книга содержит матрицу W предварительного кодирования и W=αSV, где матрица V представляет собой матрицу Ν×ν, N обозначает число портов для опорных сигналов, ν≤Ν, S - матрица выбора строк, используемая для выбора одного или нескольких векторов-строк из матрицы V, и α - константа.
С учетом шестого аспекта, в одном из вариантов этого шестого аспекта, кодовая книга дополнительно содержит матрицу Ρ предварительного кодирования, так что матрица Ρ=βU, где матрица U представляет собой матрицу N×u, u≤Ν, β является константой, величина β позволяет матрицам Ρ и W удовлетворять уравнению
Figure 00000043
, и
Figure 00000044
обозначает норму Фробениуса матрицы.
С учетом шестого аспекта и описанного выше варианта этого аспекта в другом варианте шестого аспекта, число v не равно числу u.
С учетом шестого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте шестого аспекта, число портов для опорных сигналов равно 4.
С учетом шестого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте шестого аспекта, число портов для опорных сигналов равно 4, а матрица V и/или матрица U является матрицей предварительного кодирования в кодовой книге, соответствующей четырем антенным портам в системе нисходящих передач согласно стандарту LTE выпуск R8.
С учетом шестого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте шестого аспекта, число портов для опорных сигналов равно 4, а матрица V является матрицей предварительного кодирования в кодовой книге, соответствующей восьми антенным портам в системе нисходящих передач согласно стандарту LTE выпуск R10.
Согласно седьмому аспекту предложен абонентский терминал, содержащий:
приемный модуль, конфигурированный для приема информации о конфигурации CSI-процессов, передаваемой базовой станцией, где информация о конфигурации CSI-процессов, содержит данные по меньшей мере об одном CSI-процессе, а каждый из этих CSI-процессов ассоциирован по меньшей мере с одним ресурсом опорного сигнала и одним или несколькими ресурсами измерения помех;
модуль памяти, конфигурированный для сохранения кодовой книги;
селекторный модуль, конфигурированный для выбора, на основе ресурса опорного сигнала и ресурсов измерения помех, ассоциированных с каждым CSI-процессом, матрицы предварительного кодирования из кодовой книги, сохраняемой в модуле памяти, где эта кодовая книга содержит матрицу W предварительного кодирования и W=αSV, где матрица V представляет собой матрицу Ν×ν, N обозначает число портов для опорных сигналов, ν≤Ν, S - матрица выбора строк, используемая для выбора одного или нескольких векторов-строк из матрицы V, и α - константа;
передающий модуль, конфигурированный для передачи информации CSI, соответствующий каждому CSI-процессу, в адрес базовой станции, где информация CSI содержит индикатор матрицы предварительного кодирования (ΡΜΙ), причем этот индикатор ΡΜΙ соответствует выбранной матрице предварительного кодирования.
С учетом седьмого аспекта, в одном из вариантов этого седьмого аспекта, кодовая книга дополнительно содержит матрицу Ρ предварительного кодирования, так что матрица Ρ=βU, где матрица U представляет собой матрицу N×u, u≤Ν, β является константой, величина β позволяет матрицам Ρ и W удовлетворять уравнению
Figure 00000043
, и
Figure 00000044
обозначает норму Фробениуса матрицы.
С учетом седьмого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте седьмого аспекта, первый CSI-процесс из совокупности, содержащей по меньшей мере один CSI-процесс, соответствует первой кодовой книге, сохраняемой в модуле памяти, второй CSI-процесс из совокупности, содержащей по меньшей мере один CSI-процесс, соответствует второй кодовой книге, сохраняемой в модуле памяти, матрица предварительного кодирования в первой кодовой книге представляет собой матрицу W предварительного кодирования и матрица предварительного кодирования во второй кодовой книге представляет собой матрицу Р предварительного кодирования.
С учетом седьмого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте седьмого аспекта, число портов для опорных сигналов, ассоциированных с первым CSI-процессом, равно 4, а матрица W предварительного кодирования в первой кодовой книге представляет собой по меньшей мере одну из следующих матриц:
Figure 00000045
Число портов для опорных сигналов, ассоциированных со вторым CSI-процессом, равно 4, а матрица Р предварительного кодирования во второй кодовой книге представляет собой по меньшей мере одну из следующих матриц:
Figure 00000046
Figure 00000047
Figure 00000048
Figure 00000049
Согласно восьмому аспекту предложена базовая станция, содержащая:
передающий модуль, конфигурированный для передачи информации о конфигурации CSI-процессов абонентскому терминалу UE, где информация о конфигурации CSI-процессов, содержит данные по меньшей мере об одном CSI-процессе, а каждый из этих CSI-процессов ассоциирован по меньшей мере с одним ресурсом опорного сигнала и одним или несколькими ресурсами измерения помех;
приемный модуль, конфигурированный для приема информации CSI, передаваемой терминалом UE и соответствующей каждому CSI-процессу, где информация CSI содержит индикатор матрицы предварительного кодирования (PMI), причем этот индикатор PMI соответствует матрице предварительного кодирования, выбранной терминалом UE из кодовой книги на основе ресурса опорного сигнала и ресурсов измерения помех, ассоциированных с каждым CSI-процессом, эта кодовая книга содержит матрицу W предварительного кодирования и W=αSV, где матрица V представляет собой матрицу N×ν, N обозначает число портов для опорных сигналов, ν≤Ν, S - матрица выбора строк, используемая для выбора одного или нескольких векторов-строк из матрицы V, и α - константа.
С учетом восьмого аспекта и описанного выше варианта этого восьмого аспекта, кодовая книга дополнительно содержит матрицу Ρ предварительного кодирования, так что матрица Ρ=βU, где матрица U представляет собой матрицу N×u, u≤Ν, β является константой, величина β позволяет матрицам Ρ и W удовлетворять уравнению
Figure 00000043
, и
Figure 00000044
обозначает норму Фробениуса матрицы.
С учетом восьмого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте восьмого аспекта, первый CSI-процесс из совокупности, содержащей по меньшей мере один CSI-процесс, соответствует первой кодовой книге, второй CSI-процесс из совокупности, содержащей по меньшей мере один CSI-процесс, соответствует второй кодовой книге, матрица предварительного кодирования в первой кодовой книге представляет собой матрицу W предварительного кодирования и матрица предварительного кодирования во второй кодовой книге представляет собой матрицу Ρ предварительного кодирования.
С учетом восьмого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте восьмого аспекта, число портов для опорных сигналов, ассоциированных с первым CSI-процессом, равно 4, а матрица W предварительного кодирования в первой кодовой книге представляет собой по меньшей мере одну из следующих матриц:
Figure 00000050
Число портов для опорных сигналов, ассоциированных со вторым CSI-процессом, равно 4, а матрица Р предварительного кодирования во второй кодовой книге представляет собой по меньшей мере одну из следующих матриц:
Figure 00000051
Figure 00000052
Figure 00000053
Figure 00000054
Согласно девятому аспекту предложен способ передачи информации CSI, содержащий:
прием опорного сигнала, передаваемого базовой станцией;
выбор матрицы W предварительного кодирования из кодовой книги на основе опорного сигнала;
передачу информации CSI в адрес базовой станции, где эта информация CSI содержит индикатор матрицы предварительного кодирования (PMI), причем этот индикатор PMI соответствует выбранной матрице W предварительного кодирования.
С учетом девятого аспекта и одного из вариантов этого девятого аспекта, кодовая книга представляет собой кодовую книгу ранга-1, а выбор матрицы W предварительного кодирования из кодовой книги на основе опорного сигнала содержит:
выбор матрицы W предварительного кодирования из кодовой книги ранга-1 на основе опорного сигнала.
С учетом девятого аспекта и описанного выше одного из вариантов этого аспекта в другом варианте девятого аспекта, число портов для опорных сигналов равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W1W2, где:
Figure 00000055
;
W2 является матрицей из первого множества, содержащего по меньшей мере одну из матриц
Figure 00000056
и
Figure 00000057
, где
Figure 00000058
, m=0, 1, …, N-1, N - положительное целое число, 02×1 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и одного столбца, и α1 является масштабным коэффициентом.
С учетом девятого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте девятого аспекта, число портов для опорных сигналов равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W3W4, где:
W3 является матрицей из второго множества, содержащего по меньшей мере одну из матриц
Figure 00000059
W4 является матрицей из третьего множества, содержащего по меньшей мере одну из матриц
Figure 00000060
, где α2 является масштабным коэффициентом.
С учетом девятого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте девятого аспекта, число портов для опорных сигналов равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W5W6, где:
Figure 00000061
, где p - неотрицательное целое число, n и N - положительные целые числа, и
Figure 00000062
или
Figure 00000063
;
когда n=2, W6 является матрицей из четвертого множества, содержащего по меньшей мере одну из матриц
Figure 00000064
и
Figure 00000065
, и
когда n=4, W6 является матрицей из пятого множества, содержащего по меньшей мере одну из матриц
Figure 00000066
, где α3 - масштабный коэффициент.
С учетом девятого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте девятого аспекта, число портов для опорных сигналов равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W7W8, где:
Figure 00000067
, где
Figure 00000068
, p - неотрицательное целое число, n и N - положительные целые числа,
Figure 00000069
, и 02×n представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и n столбцов;
Figure 00000070
, где Y1 и Y2 представляют собой матрицы для выбора столбцов или полностью нулевые матрицы, и α4 - масштабный коэффициент,
когда n=2, (Y1, Y2) являются группой матриц из шестого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000071
и
когда n=4, (Y1, Y2) являются группой матриц из седьмого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000072
Figure 00000073
С учетом девятого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте девятого аспекта, число портов для опорных сигналов равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W9W10, где:
Figure 00000074
, где
Figure 00000075
и 02×2 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и двух столбцов;
Figure 00000076
, где Y1 и Y2 представляют собой матрицы для выбора столбцов или полностью нулевые матрицы, и (Y1, Y2) являются группой матриц из восьмого множества, содержащего по меньшей мере одно из следующих групп матриц:
Figure 00000077
,
Figure 00000078
,
Figure 00000079
,
Figure 00000080
,
Figure 00000081
,
Figure 00000082
,
Figure 00000083
, и
Figure 00000084
, где
Figure 00000085
, М - положительное целое число, n - неотрицательное целое число меньше М, и α5 и β1 - масштабные коэффициенты.
С учетом девятого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте девятого аспекта, кодовая книга представляет собой кодовую книгу ранга-2, а выбор матрицы W предварительного кодирования из кодовой книги на основе опорного сигнала содержит:
выбор матрицы W предварительного кодирования из кодовой книги ранга-2 на основе опорного сигнала.
С учетом девятого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте девятого аспекта, число портов для опорных сигналов равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W11W12, где:
Figure 00000086
;
W12 является матрицей из девятого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих матриц
Figure 00000087
,
Figure 00000088
, и
Figure 00000089
, где
Figure 00000090
,
Figure 00000091
, и α6 - масштабный коэффициент,
и когда
Figure 00000092
, m=0, 1, …, N-1, и
когда
Figure 00000093
или
Figure 00000094
,
Figure 00000095
и 02×1 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и одного столбца.
С учетом девятого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте девятого аспекта, число портов для опорных сигналов равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W13W14, где:
W13 является матрицей из десятого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих матриц
Figure 00000096
,
Figure 00000097
,
Figure 00000098
, и
Figure 00000099
, где
Figure 00000100
,
Figure 00000101
,
Figure 00000102
, и θ1, θ2∈[0, 2π];
W14 является матрицей из одиннадцатого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих матриц
Figure 00000103
и
Figure 00000104
, и α7 - масштабный коэффициент.
С учетом девятого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте девятого аспекта, число портов для опорных сигналов равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W15W16, где:
Figure 00000105
, где
Figure 00000106
,
Figure 00000107
,
Figure 00000108
, θ∈[0, 2π], и 02×2 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и двух столбцов;
Figure 00000109
, где (Y1, Y2) являются группой матриц из двенадцатого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000110
,
Figure 00000111
,
Figure 00000112
, и
Figure 00000113
,
или,
Figure 00000114
, где (Y1, Y2) являются группой матриц из тринадцатого множества, содержащего по меньшей мере одно из следующих групп матриц:
Figure 00000115
и
Figure 00000116
,
или,
Figure 00000117
, где (Y1, Y2) являются группой матриц из четырнадцатого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000115
и
Figure 00000116
, α8 - масштабный коэффициент, и 02×1 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и одного столбца.
С учетом девятого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте девятого аспекта, число портов для опорных сигналов для 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W17W18, где
Figure 00000118
, где
Figure 00000119
,
Figure 00000120
, ϕn=e, θ∈[0, 2π], и 02×4 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и четырех столбцов;
Figure 00000121
, где Y1 и Y2 являются группой матриц из пятнадцатого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих матриц
Figure 00000122
или,
Figure 00000123
, где (Y1, Y2) являются группой матриц из шестнадцатого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000124
или,
Figure 00000125
, где (Y1, Y2) являются группой матриц из семнадцатого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000126
и
Figure 00000127
, α9 - масштабный коэффициент, и 04×1 представляет собой полностью нулевую матрицу из четырех строк и одного столбца.
С учетом девятого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте девятого аспекта, число портов для опорных сигналов равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W19W20, где
Figure 00000128
, где
Figure 00000129
,
Figure 00000130
, ϕn=e, θ∈[0, 2π], и 02×2 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и двух столбцов;
Figure 00000131
, где Y1 и Y2 являются группой матриц из восемнадцатого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих матриц
Figure 00000132
и
Figure 00000133
,
или,
Figure 00000134
, где (Y1, Y2) являются группой матриц из девятнадцатого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000135
и
Figure 00000136
,
или,
Figure 00000137
, где (Y1, Y2) являются группой матриц из двадцатого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000138
и
Figure 00000139
,
или, W20 равна
Figure 00000140
или
Figure 00000141
, где ϕm=e, θ∈[0, 2π], и Y1 и Y2 являются группой матриц из двадцать первого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих матриц
Figure 00000142
и
Figure 00000143
, α10 и β2 - масштабные коэффициенты, и 02×1 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и одного столбца.
С учетом девятого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте девятого аспекта, кодовая книга представляет собой кодовую книгу ранга-3, а выбор матрицы W предварительного кодирования из кодовой книги на основе опорного сигнала содержит:
выбор матрицы W предварительного кодирования из кодовой книги ранга-3 на основе опорного сигнала.
С учетом девятого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте девятого аспекта, число портов для опорных сигналов равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W21W22, где:
Figure 00000144
;
W22 является матрицей из двадцать второго множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих матриц
Figure 00000145
,
Figure 00000146
,
Figure 00000147
, и
Figure 00000148
, где
Figure 00000149
,
Figure 00000150
,
Figure 00000151
, 02×1 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и одного столбца, и α11 - масштабный коэффициент.
С учетом девятого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте девятого аспекта, число портов для опорных сигналов равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W23W24, где:
Figure 00000152
, где
Figure 00000153
,
Figure 00000154
,
Figure 00000155
, и θ1, θ2∈[0, 2π];
W24 является матрицей из двадцать третьего множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих матриц
Figure 00000156
,
Figure 00000157
,
Figure 00000158
, и
Figure 00000159
, где α12 - масштабный коэффициент.
С учетом девятого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте девятого аспекта, число портов для опорных сигналов равно 4, и матрица предварительного кодирования равна W=W25W26, где:
Figure 00000160
, где
Figure 00000161
,
Figure 00000162
, ϕn=e, θ∈[0, 2π], и 02×4 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и четырех столбцов;
Figure 00000163
, где (Y1, Y2) являются группой матриц из двадцать четвертого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000164
Figure 00000165
или,
Figure 00000166
, где (Y1, Y2) являются группой матриц из двадцать восьмого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000167
Figure 00000168
и α13 - масштабный коэффициент, 04×2 представляет собой полностью нулевую матрицу из четырех строк и двух столбцов, и 04×1 представляет собой полностью нулевую матрицу из четырех строк и одного столбца.
С учетом девятого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте девятого аспекта, число портов для опорных сигналов равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W27W28, где:
Figure 00000169
, где
Figure 00000170
,
Figure 00000171
, ϕn=e, θ∈[0, 2π], и 02×2 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и двух столбцов;
Figure 00000172
, где (Y1, Y2) являются группой матриц из двадцать пятого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000173
и
Figure 00000174
,
или,
Figure 00000175
, где (Y1, Y2) являются группой матриц из двадцать девятого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000176
и
Figure 00000177
, α14 - масштабный коэффициент, и 02×1 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и одного столбца.
С учетом девятого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте девятого аспекта, число портов для опорных сигналов равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W29W30, где:
Figure 00000178
, где
Figure 00000179
,
Figure 00000180
, ϕn=e, θ∈[0, 2π], и 02×2 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и двух столбцов;
Figure 00000181
, где (Y1, Y2) являются группой матриц из двадцать шестого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000182
и
Figure 00000183
,
или,
Figure 00000184
, где (Y1, Y2) являются группой матриц из тридцатого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000185
и
Figure 00000186
, α15 - масштабный коэффициент, и 02×1 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и одного столбца.
С учетом девятого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте девятого аспекта, кодовая книга представляет собой кодовую книгу ранга-4, а выбор матрицы W предварительного кодирования из кодовой книги на основе опорного сигнала содержит:
выбор матрицы W предварительного кодирования из кодовой книги ранга-4 на основе опорного сигнала.
С учетом девятого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте девятого аспекта, число портов для опорных сигналов равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W31W32, где:
Figure 00000187
;
Figure 00000188
, где
Figure 00000189
,
Figure 00000190
,
Figure 00000191
, N - положительное целое число, 02×1, представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и одного столбца, и α16 - масштабный коэффициент.
С учетом девятого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте девятого аспекта, число портов для опорных сигналов равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W33W34, где:
Figure 00000192
, где
Figure 00000193
,
Figure 00000194
,
Figure 00000195
, и θ1, θ2∈[0, 2π];
Figure 00000196
, где α17 - масштабный коэффициент.
С учетом девятого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте девятого аспекта, число портов для опорных сигналов равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W35W36, где:
Figure 00000197
, где
Figure 00000198
,
Figure 00000199
, ϕn=e, θ∈[0, 2π], и 02×4 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и четырех столбцов;
Figure 00000200
, где (Y1, Y2) являются группой матриц из двадцать седьмого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000201
,
Figure 00000202
,
Figure 00000203
, и
Figure 00000204
, α18 - масштабный коэффициент, и 04×2 представляет собой полностью нулевую матрицу из четырех строк и двух столбцов.
С учетом девятого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте девятого аспекта, число портов для опорных сигналов равна 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W37W38, где:
Figure 00000205
, где
Figure 00000206
,
Figure 00000207
, ϕn=e, θ∈[0, 2π], и 02×2 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и двух столбцов;
Figure 00000208
, где (Y1, Y2) равны
Figure 00000209
и α19 - масштабный коэффициент.
С учетом девятого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте девятого аспекта, число портов для опорных сигналов равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W39W40, где:
Figure 00000210
, где
Figure 00000211
и
Figure 00000212
, где ϕn=e, θ∈[0, 2π], 02×2 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и двух столбцов;
Figure 00000213
, где (Y1, Y2) равны
Figure 00000214
и α20 - масштабный коэффициент.
С учетом девятого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте девятого аспекта, матрица предварительного кодирования равна W=WkWt, где k - нечетное число, t - четное число, и
Wk используется для индикации информации о состоянии широкополосных каналов, а Wt используется для индикации информации о состоянии узкополосных каналов,
или, Wk используется для индикации долговременной информации о состоянии каналов, а Wt используется для индикации кратковременной информации о состоянии каналов.
С учетом девятого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте девятого аспекта, где после выбора матрицы предварительного кодирования W из кодовой книги на основе опорного сигнала, способ дополнительно содержит:
реализацию перестановки строк или перестановки столбцов в матрице W предварительного кодирования согласно антенному коду.
Согласно десятому аспекту предложен способ передачи информации CSI, содержащий:
передачу опорного сигнала абонентскому терминалу UE;
прием информации CSI, переданной терминалом UE, где эта информация CSI содержит индикатор PMI матрицы предварительного кодирования;
выбор матрицы W предварительного кодирования из кодовой книги согласно индикатору PMI, где эта матрица W предварительного кодирования соответствует индикатору PMI;
передачу информации терминалу UE в соответствии с матрицей W предварительного кодирования.
С учетом десятого аспекта и описанного выше варианта этого десятого аспекта, кодовая книга представляет собой кодовую книгу ранга-1, а выбор матрицы W предварительного кодирования из кодовой книги согласно индикатору PMI содержит:
выбор матрицы W предварительного кодирования из кодовой книги ранга-1 согласно индикатору PMI.
С учетом десятого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте десятого аспекта, число портов для опорных сигналов равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W1W2, где:
Figure 00000215
;
W2 является матрицей из первого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих матриц
Figure 00000216
и
Figure 00000217
, где
Figure 00000218
,
Figure 00000219
, m=0, 1, …, N-1, N - положительное целое число, 02×1 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и одного столбца, и α1 - масштабный коэффициент.
С учетом десятого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте десятого аспекта, число портов для опорных сигналов равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W3W4, где:
W3 является матрицей из второго множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих матриц
Figure 00000220
,
Figure 00000221
,
Figure 00000222
, и
Figure 00000223
;
W4 является матрицей из третьего множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих матриц
Figure 00000224
,
Figure 00000225
,
Figure 00000226
, и
Figure 00000227
, где α2 - масштабный коэффициент.
С учетом десятого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте десятого аспекта, число портов для опорных сигналов равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W5W6, где:
Figure 00000228
, где p - неотрицательное целое число, n и N - положительные целые числа, и
Figure 00000229
или
Figure 00000230
;
когда n=2, W6 является матрицей из четвертого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих матриц
Figure 00000231
и
Figure 00000232
, и
когда n=4, W6 является матрицей из пятого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих матриц
Figure 00000233
,
Figure 00000234
,
Figure 00000235
,
Figure 00000236
, и
Figure 00000237
, где α - масштабный коэффициент.
С учетом десятого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте десятого аспекта, число портов для опорных сигналов равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W7W8, где:
Figure 00000238
, где
Figure 00000239
, p - неотрицательное целое число, n и N - положительные целые числа,
Figure 00000240
, и 02×n представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и n столбцов;
Figure 00000241
, где Y1 и Y2 представляют собой матрицы для выбора столбцов или полностью нулевые матрицы, и α4 - масштабный коэффициент,
когда n=2, (Y1, Y2) являются группой матриц из шестого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000242
, и
Figure 00000243
, и
когда n=4, (Y1, Y2) являются группой матриц из седьмого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000244
Figure 00000245
, и
Figure 00000246
.
С учетом десятого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте десятого аспекта, число портов для опорных сигналов равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W9W10, где:
Figure 00000247
, где
Figure 00000248
и 02×2 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и двух столбцов;
Figure 00000249
, где Y1 и Y2 представляют собой матрицы для выбора столбцов или полностью нулевые матрицы, и (Y1, Y2) являются группой матриц из восьмого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000250
,
Figure 00000251
,
Figure 00000252
,
Figure 00000253
,
Figure 00000254
,
Figure 00000255
,
Figure 00000256
, и
Figure 00000257
, где
Figure 00000258
, М - положительное целое число, n - неотрицательное целое число меньше М, и α5 и β1 - масштабные коэффициенты.
С учетом десятого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте десятого аспекта, кодовая книга представляет собой кодовую книгу ранга-2, а выбор матрицы W предварительного кодирования из кодовой книги согласно индикатору PMI содержит:
выбор матрицы W предварительного кодирования из кодовой книги ранга-2 согласно индикатору PMI.
С учетом десятого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте десятого аспекта, число портов для опорных сигналов равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W11W12, где:
Figure 00000259
;
W12 является матрицей из девятого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих матриц
Figure 00000260
,
Figure 00000261
, и
Figure 00000262
, где
Figure 00000263
,
Figure 00000264
, и α6 - масштабный коэффициент,
и когда
Figure 00000265
, m=0, 1, …, N-1 и
когда
Figure 00000266
или
Figure 00000267
,
Figure 00000268
и 02×1 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и одного столбца.
С учетом десятого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте десятого аспекта, число портов для опорных сигналов равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W13W14, где:
W13 является матрицей из десятого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих матриц
Figure 00000269
,
Figure 00000270
,
Figure 00000271
, и
Figure 00000272
, где
Figure 00000273
,
Figure 00000274
,
Figure 00000275
, и θ1, θ2∈[0, 2π];
W14 является матрицей из одиннадцатого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих матриц
Figure 00000276
и
Figure 00000277
, и α7 - масштабный коэффициент.
С учетом десятого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте десятого аспекта, число портов для опорных сигналов равно 4, а матрица предварительного кодирования W=W15W16, где:
Figure 00000278
, где
Figure 00000279
,
Figure 00000280
, ϕn=e, θ∈[0, 2π], и 02×2 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и двух столбцов;
Figure 00000281
, где (Y1, Y2) являются группой матриц из двенадцатого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000282
,
Figure 00000283
,
Figure 00000284
, и
Figure 00000285
,
или,
Figure 00000286
, где (Y1, Y2) являются группой матриц из тринадцатого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000287
и
Figure 00000288
,
или,
Figure 00000289
, где (Y1, Y2) являются группой матриц из четырнадцатого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000290
и
Figure 00000291
, α8 - масштабный коэффициент, и 02×1 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и одного столбца.
С учетом десятого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте десятого аспекта, число портов для опорных сигналов равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W17W18, где:
Figure 00000292
, где
Figure 00000293
,
Figure 00000294
, ϕn=e, θ∈[0, 2π], и 02×4 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и четырех столбцов;
Figure 00000295
, где Y1 и Y2 являются матрицами из пятнадцатого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих матриц
Figure 00000296
, и
Figure 00000297
,
или,
Figure 00000298
, где (Y1, Y2) являются группой матриц из шестнадцатого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000299
и
Figure 00000300
,
или,
Figure 00000301
, где (Y1, Y2) являются группой матриц из семнадцатого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000302
и
Figure 00000303
, α - масштабный коэффициент, и 04×1 представляет собой полностью нулевую матрицу из четырех строк и одного столбца.
С учетом десятого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте десятого аспекта, число портов для опорных сигналов равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W19W20, где:
Figure 00000304
, где
Figure 00000305
,
Figure 00000306
, ϕn=e, θ∈[0, 2π], и 02×2 is представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и двух столбцов;
Figure 00000307
, где Y1 и Y2 являются матрицами из восемнадцатого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих матриц
Figure 00000308
и
Figure 00000309
,
или,
Figure 00000310
, где (Y1, Y2) являются группой матриц из девятнадцатого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000311
и
Figure 00000312
,
или,
Figure 00000313
, где (Y1, Y2) являются группой матриц из двадцатого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000314
и
Figure 00000315
,
или, W20 равна
Figure 00000316
или
Figure 00000317
, где ϕm=e, θ∈[0, 2π], и Y1 и Y2 являются матрицами из двадцать первого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих матриц
Figure 00000318
и
Figure 00000319
, α10 и β2 - масштабные коэффициенты, и 02×1 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и одного столбца.
С учетом десятого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте десятого аспекта, кодовая книга представляет собой кодовую книгу ранга-3, а выбор матрицы W предварительного кодирования согласно индикатору PMI содержит:
выбор матрицы W предварительного кодирования из кодовой книги ранга-3 согласно индикатору PMI.
С учетом десятого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте десятого аспекта, число портов для опорных сигналов равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W21W22, где:
Figure 00000320
;
W22 является матрицей из двадцать второго множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих матриц
Figure 00000321
,
Figure 00000322
,
Figure 00000323
, и
Figure 00000324
, где
Figure 00000325
,
Figure 00000326
, 02×1 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и одного столбца,
Figure 00000327
, и α11 - масштабный коэффициент.
С учетом десятого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте десятого аспекта, число портов для опорных сигналов равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W23W24, где:
Figure 00000328
, где
Figure 00000329
,
Figure 00000330
,
Figure 00000331
, и θ1, θ2∈[0, 2π];
W24 является матрицей из двадцать третьего множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих матриц
Figure 00000332
,
Figure 00000333
,
Figure 00000334
, и
Figure 00000335
, где α12 - масштабный коэффициент.
С учетом десятого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте десятого аспекта, число портов для опорных сигналов равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W25W26, где:
Figure 00000336
, где
Figure 00000337
,
Figure 00000338
, ϕn=e, θ∈[0, 2π], и 02×4 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и четырех столбцов;
Figure 00000339
, где (Y1, Y2) являются группой матриц из двадцать четвертого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000340
Figure 00000341
и
Figure 00000342
,
или,
Figure 00000343
, где (Y1, Y2) являются группой матриц из двадцать восьмого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000344
Figure 00000345
и
Figure 00000346
, и α13 - масштабный коэффициент, 04×2 представляет собой полностью нулевую матрицу из четырех строк и двух столбцов, и 04×1 представляет собой полностью нулевую матрицу из четырех строк и одного столбца.
С учетом десятого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте десятого аспекта, число портов для опорных сигналов равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W27W28, где:
Figure 00000347
, где
Figure 00000348
,
Figure 00000349
, ϕn=e, θ∈[0, 2π), и 02×2 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и двух столбцов;
Figure 00000350
, где (Y1, Y2) являются группой матриц из двадцать пятого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000351
и
Figure 00000352
,
или,
Figure 00000353
, где (Y1, Y2) являются группой матриц из двадцать девятого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000354
и
Figure 00000355
, α14 - масштабный коэффициент, и 02×1 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и одного столбца.
С учетом десятого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте десятого аспекта, число портов для опорных сигналов равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W29W30, где:
Figure 00000356
, где
Figure 00000357
,
Figure 00000358
, ϕn=e, θ∈[0, 2π], и 02×2 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и двух столбцов;
Figure 00000359
, где (Y1, Y2) являются группой матриц из двадцать шестого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000360
и
Figure 00000361
,
или,
Figure 00000362
, где (Y1, Y2) являются группой матриц из тридцатого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000363
и
Figure 00000364
, α15 - масштабный коэффициент, и 02×1 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и одного столбца.
С учетом десятого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте десятого аспекта, кодовая книга представляет собой кодовую книгу ранга-4, а выбор матрицы W предварительного кодирования из кодовой книги согласно индикатору PMI содержит:
выбор матрицы W предварительного кодирования из кодовой книги ранга-4 согласно индикатору PMI.
С учетом десятого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте десятого аспекта, число портов для опорных сигналов равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W31W32, где:
Figure 00000365
;
Figure 00000366
, где
Figure 00000367
,
Figure 00000368
,
Figure 00000369
, N - положительное целое число, 02×1 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и одного столбца, и α16 - масштабный коэффициент.
С учетом десятого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте десятого аспекта, число портов для опорных сигналов равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W33W34, где:
Figure 00000370
, где
Figure 00000371
,
Figure 00000372
,
Figure 00000373
, и θ1, θ2∈[0, 2π];
Figure 00000374
, где α17 - масштабный коэффициент.
С учетом десятого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте десятого аспекта, число портов для опорных сигналов равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W35W36, где:
Figure 00000375
, где
Figure 00000376
,
Figure 00000377
, ϕn=e, θ∈[0, 2π], и 02×4 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и четырех столбцов;
Figure 00000378
, где (Y1, Y2) являются группой матриц из двадцать седьмого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000379
,
Figure 00000380
,
Figure 00000381
, и
Figure 00000382
, α18 - масштабный коэффициент, и 04×2 представляет собой полностью нулевую матрицу из четырех строк и двух столбцов.
С учетом десятого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте десятого аспекта, число портов для опорных сигналов равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W37W38, где:
Figure 00000383
, где
Figure 00000384
,
Figure 00000385
, ϕn=e, θ∈[0, 2π], и 02×2 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и двух столбцов;
Figure 00000386
, где (Y1, Y2) равно
Figure 00000387
и α19 - масштабный коэффициент.
С учетом десятого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте десятого аспекта, число портов для опорных сигналов равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W39W40, где:
Figure 00000388
, где
Figure 00000389
и
Figure 00000390
, где ϕn=e, θ∈[0, 2π], и 02×2 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и двух столбцов;
Figure 00000391
, где (Y1, Y2) равно
Figure 00000392
и α - масштабный коэффициент.
С учетом десятого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте десятого аспекта, матрица предварительного кодирования равна W=WkWt, где k - нечетное число и t - четное число, и
Wk используется для индикации информации о состоянии широкополосных каналов, а Wt используется для индикации информации о состоянии узкополосных каналов,
или, Wk используется для индикации долговременной информации о состоянии каналов, а Wt используется для индикации кратковременной информации о состоянии каналов.
С учетом десятого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте десятого аспекта, где после выбора матрицы предварительного кодирования W из кодовой книги в соответствии с индикатором PMI, способ дополнительно содержит:
реализацию перестановки строк или перестановки столбцов в матрице W предварительного кодирования согласно антенному коду.
Согласно одиннадцатому аспекту предложен абонентский терминал, содержащий:
приемный модуль, конфигурированный для приема опорного сигнала, передаваемого базовой станцией;
селекторный модуль, конфигурированный для выбора, на основе опорного сигнала, матрицы W предварительного кодирования из кодовой книги, сохраняемой в модуле памяти;
передающий модуль, конфигурированный для передачи информации CSI в адрес базовой станции, где эта информация CSI содержит индикатор матрицы предварительного кодирования (PMI), причем этот индикатор PMI соответствует выбранной матрице W предварительного кодирования.
С учетом одиннадцатого аспекта и описанного выше варианта в одном из вариантов этого одиннадцатого аспекта, кодовая книга представляет собой кодовую книгу ранга-1, а селекторный модуль конфигурирован для выбора матрицы W предварительного кодирования из кодовой книги ранга-1 на основе опорного сигнала.
С учетом одиннадцатого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте одиннадцатого аспекта, число портов для опорных сигналов, принимаемых приемным модулем, равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W1W2, где:
Figure 00000393
;
W2 является матрицей из первого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих матриц
Figure 00000394
и
Figure 00000395
, где
Figure 00000396
, 02×1 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и одного столбца, m=0, 1, …, N-1, N - положительное целое число, и α1 - масштабный коэффициент.
С учетом одиннадцатого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте одиннадцатого аспекта, число портов для опорных сигналов, принимаемых приемным модулем, равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W3W4, где:
W3 является матрицей из второго множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих матриц
Figure 00000397
,
Figure 00000398
,
Figure 00000399
, и
Figure 00000400
;
W4 является матрицей из третьего множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих матриц
Figure 00000401
,
Figure 00000402
,
Figure 00000403
, и
Figure 00000404
, где α2 - масштабный коэффициент.
С учетом одиннадцатого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте одиннадцатого аспекта, число портов для опорных сигналов, принимаемых приемным модулем, равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W5W6, где:
Figure 00000405
, где p - неотрицательное целое число, n и N - положительные целые числа, и
Figure 00000406
или
Figure 00000407
;
когда n=2, W6 является матрицей из четвертого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих матриц
Figure 00000408
и
Figure 00000409
, и
когда n=4, W6 является матрицей из пятого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих матриц
Figure 00000410
,
Figure 00000411
,
Figure 00000412
,
Figure 00000413
, и
Figure 00000414
, где α3 - масштабный коэффициент.
С учетом одиннадцатого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте одиннадцатого аспекта, число портов для опорных сигналов, принимаемых приемным модулем, равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W7W8, где:
Figure 00000415
, где
Figure 00000416
, p - неотрицательное целое число, n и N - положительные целые числа,
Figure 00000417
, и 02×n представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и n столбцов;
Figure 00000418
, где Y1 и Y2 представляют собой матрицы для выбора столбцов или полностью нулевые матрицы и α4 - масштабный коэффициент,
когда n=2, (Y1, Y2) являются группой матриц из шестого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000419
, и
Figure 00000420
,
когда n=4, (Y1, Y2) являются группой матриц из седьмого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000421
Figure 00000422
, и
Figure 00000423
.
С учетом одиннадцатого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте одиннадцатого аспекта, число портов для опорных сигналов, принимаемых приемным модулем, равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W9W10, где:
Figure 00000424
, где
Figure 00000425
и 02×2 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и двух столбцов;
Figure 00000426
, где Y1 и Y2 представляют собой матрицы для выбора столбцов или полностью нулевые матрицы, и (Y1, Y2) являются группой матриц из восьмого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000427
,
Figure 00000428
,
Figure 00000429
,
Figure 00000430
,
Figure 00000431
,
Figure 00000432
,
Figure 00000433
, и
Figure 00000434
, где
Figure 00000435
, М - положительное целое число, n - неотрицательное целое число меньше М, и α5 и β1 - масштабные коэффициенты.
С учетом одиннадцатого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте одиннадцатого аспекта, кодовая книга представляет собой кодовую книгу ранга-2, а селекторный модуль конфигурирован для выбора матрицы W предварительного кодирования из кодовой книги ранга-2 на основе опорного сигнала.
С учетом одиннадцатого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте одиннадцатого аспекта, число портов для опорных сигналов, принимаемых приемным модулем, равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W11W12, где:
Figure 00000436
;
W12 является матрицей из девятого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих матриц
Figure 00000437
,
Figure 00000438
, и
Figure 00000439
, где
Figure 00000440
и α - масштабный коэффициент,
и когда
Figure 00000441
, m=0, 1, …, N-1, и
когда
Figure 00000442
или
Figure 00000443
, 02×1 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и одного столбца и
Figure 00000444
.
С учетом одиннадцатого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте одиннадцатого аспекта, число портов для опорных сигналов, принимаемых приемным модулем, равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W13W14, где:
W13 является матрицей из десятого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих матриц
Figure 00000445
,
Figure 00000446
,
Figure 00000447
, и
Figure 00000448
, где
Figure 00000449
,
Figure 00000450
,
Figure 00000451
, и θ1, θ2∈[0, 2π];
W14 является матрицей из одиннадцатого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих матриц
Figure 00000452
и
Figure 00000453
, и α - масштабный коэффициент.
С учетом одиннадцатого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте одиннадцатого аспекта, число портов для опорных сигналов, принимаемых приемным модулем, равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W15W16, где:
Figure 00000454
, где
Figure 00000455
,
Figure 00000456
, ϕn=e, θ∈[0, 2π], и
Figure 00000457
;
Figure 00000458
, где (Y1, Y2) являются группой матриц из двенадцатого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000459
,
Figure 00000460
,
Figure 00000461
, и
Figure 00000462
,
или,
Figure 00000463
, где (Y1, Y2) являются группой матриц из тринадцатого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000464
и
Figure 00000465
,
или,
Figure 00000466
, где (Y1, Y2) являются группой матриц из четырнадцатого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000467
и
Figure 00000468
, α8 - масштабный коэффициент, и 02×1 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и одного столбца.
С учетом одиннадцатого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте одиннадцатого аспекта, число портов для опорных сигналов, принимаемых приемным модулем, равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W17W18, где:
Figure 00000469
, где
Figure 00000470
,
Figure 00000471
, ϕn=e, θ∈[0, 2π], и 02×4 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и четырех столбцов;
Figure 00000472
, где Y1 и Y2 являются матрицами из пятнадцатого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих матриц
Figure 00000473
, и
Figure 00000474
,
или,
Figure 00000475
, где (Y1, Y2) являются группой матриц из шестнадцатого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000476
и
Figure 00000477
,
или,
Figure 00000478
, где (Y1, Y2) являются группой матриц из семнадцатого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000479
и
Figure 00000480
, α9 - масштабный коэффициент, и 04×1 представляет собой полностью нулевую матрицу из четырех строк и одного столбца.
С учетом одиннадцатого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте одиннадцатого аспекта, число портов для опорных сигналов, принимаемых приемным модулем, равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W19W20, где:
Figure 00000481
, где
Figure 00000482
,
Figure 00000483
, ϕn=e, θ∈[0, 2π], и 02×2 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и двух столбцов;
Figure 00000484
, где Y1 и Y2 являются матрицами из восемнадцатого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих матриц
Figure 00000485
и
Figure 00000486
,
или,
Figure 00000487
, где (Y1, Y2) являются группой матриц из девятнадцатого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000488
, и
Figure 00000489
,
или,
Figure 00000490
, где (Y1, Y2) являются группой матриц из двадцатого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000491
и
Figure 00000492
,
или, W20 равна
Figure 00000493
или
Figure 00000494
, где ϕm=e, θ∈[0, 2π], и Y1 и Y2 являются матрицами из двадцать первого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих матриц
Figure 00000495
и
Figure 00000496
, α10 и β2 - масштабные коэффициенты, и 02×1 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и одного столбца.
С учетом одиннадцатого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте одиннадцатого аспекта, кодовая книга представляет собой кодовую книгу ранга-3, а селекторный модуль конфигурирован для выбора матрицы W предварительного кодирования из кодовой книги ранга-3 на основе опорного сигнала.
С учетом одиннадцатого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте одиннадцатого аспекта, число портов для опорных сигналов, принимаемых приемным модулем, равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W21W22, где:
Figure 00000497
;
W22 является матрицей из двадцать второго множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих матриц
Figure 00000498
,
Figure 00000499
,
Figure 00000500
, и
Figure 00000501
, где
Figure 00000502
,
Figure 00000503
,
Figure 00000504
,
Figure 00000505
, 02×1 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и одного столбца, и α11 - масштабный коэффициент.
С учетом одиннадцатого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте одиннадцатого аспекта, число портов для опорных сигналов, принимаемых приемным модулем, равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W23W24, где:
Figure 00000506
, где
Figure 00000507
,
Figure 00000508
,
Figure 00000509
, и θ1, θ2∈[0, 2π];
W24 является матрицей из двадцать третьего множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих матриц
Figure 00000510
,
Figure 00000511
,
Figure 00000512
, и
Figure 00000513
, где α12 - масштабный коэффициент.
С учетом одиннадцатого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте одиннадцатого аспекта, число портов для опорных сигналов, принимаемых приемным модулем, равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W25W26, где:
Figure 00000514
, где
Figure 00000515
,
Figure 00000516
, ϕn=e, θ∈[0, 2π], и 02×4 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и четырех столбцов;
Figure 00000517
, где (Y1, Y2) являются группой матриц из двадцать четвертого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000518
Figure 00000519
, и
Figure 00000520
,
или,
Figure 00000521
, где (Y1, Y2) являются группой матриц из двадцать восьмого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000522
Figure 00000523
, и
Figure 00000524
, и α13 - масштабный коэффициент, 04×2 представляет собой полностью нулевую матрицу из четырех строк и двух столбцов, и 04×1 представляет собой полностью нулевую матрицу из четырех строк и одного столбца.
С учетом одиннадцатого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте одиннадцатого аспекта, число портов для опорных сигналов, принимаемых приемным модулем, равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W27W28, где:
Figure 00000525
, где
Figure 00000526
,
Figure 00000527
, ϕn=e, θ∈[0, 2π], и 02×2 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и двух столбцов;
Figure 00000528
, где (Y1, Y2) являются группой матриц из двадцать пятого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000529
и
Figure 00000530
,
или,
Figure 00000531
, где (Y1, Y2) являются группой матриц из двадцать девятого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000532
и
Figure 00000533
, α14 - масштабный коэффициент, и 02×1, представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и одного столбца.
С учетом одиннадцатого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте одиннадцатого аспекта, число портов для опорных сигналов, принимаемых приемным модулем, равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W29W30, где:
Figure 00000534
, где
Figure 00000535
,
Figure 00000536
, ϕn=e, θ∈[0, 2π], и 02×2 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и двух столбцов;
Figure 00000537
, где (Y1, Y2) являются группой матриц из двадцать шестого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000538
и
Figure 00000539
,
или,
Figure 00000540
, где (Y1, Y2) являются группой матриц из тридцатого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000541
и
Figure 00000542
, α15 - масштабный коэффициент, и 02×1 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и одного столбца.
С учетом одиннадцатого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте одиннадцатого аспекта, кодовая книга представляет собой кодовую книгу ранга-4, а селекторный модуль конфигурирован для выбора матрицы W предварительного кодирования из кодовой книги ранга-4 на основе опорного сигнала.
С учетом одиннадцатого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте одиннадцатого аспекта, число портов для опорных сигналов, принимаемых приемным модулем, равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W31W32, где:
Figure 00000543
;
Figure 00000544
, где
Figure 00000545
,
Figure 00000546
,
Figure 00000547
, N - положительное целое число, 02×1 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и одного столбца, и α16 - масштабный коэффициент.
С учетом одиннадцатого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте одиннадцатого аспекта, число портов для опорных сигналов, принимаемых приемным модулем, равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W33W34, где:
Figure 00000548
, где
Figure 00000549
,
Figure 00000550
,
Figure 00000551
, и θ1, θ2∈[0, 2π];
Figure 00000552
, где α17 - масштабный коэффициент.
С учетом одиннадцатого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте одиннадцатого аспекта, число портов для опорных сигналов, принимаемых приемным модулем, равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W35W36, где:
Figure 00000553
, где
Figure 00000554
,
Figure 00000555
, ϕn=e, θ∈[0, 2π], и 02×4 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и четырех столбцов;
Figure 00000556
, где (Y1, Y2) являются группой матриц из двадцать седьмого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000557
,
Figure 00000558
,
Figure 00000559
, и
Figure 00000560
, α18 - масштабный коэффициент, и 04×2 представляет собой полностью нулевую матрицу из четырех строк и двух столбцов.
С учетом одиннадцатого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте одиннадцатого аспекта, число портов для опорных сигналов, принимаемых приемным модулем, равно 4, а матрица предварительного кодирования W=W37W38, где:
Figure 00000561
, где
Figure 00000562
,
Figure 00000563
, ϕn=e, θ∈[0, 2π], и 02×2 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и двух столбцов;
Figure 00000564
, где (Y1, Y2) равно
Figure 00000565
и α19 - масштабный коэффициент.
С учетом одиннадцатого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте одиннадцатого аспекта, число портов для опорных сигналов, принимаемых приемным модулем, равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W39W40, где:
Figure 00000566
, где
Figure 00000567
и
Figure 00000568
, где ϕn=e, θ∈[0, 2π], и 02×2 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и двух столбцов;
Figure 00000569
, где (Y1, Y2) равно
Figure 00000570
и α20 - масштабный коэффициент.
С учетом одиннадцатого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте одиннадцатого аспекта, матрица предварительного кодирования равна W=WkWt, где k - нечетное число, t - четное число, и
Wk используется для индикации информации о состоянии широкополосных каналов, а Wt используется для индикации информации о состоянии узкополосных каналов,
или, Wk используется для индикации долговременной информации о состоянии каналов, а Wt используется для индикации кратковременной информации о состоянии каналов.
С учетом одиннадцатого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта другой вариант одиннадцатого аспекта дополнительно содержит:
модуль перестановок, конфигурированный для реализации, согласно антенному коду, перестановки строк или перестановки столбцов в матрице W предварительного кодирования.
Согласно двенадцатому аспекту предложена базовая станция, содержащая:
передающий модуль, конфигурированный для передачи опорного сигнала абонентскому терминалу UE;
приемный модуль, конфигурированный для приема информации CSI, передаваемой терминалом UE;
селекторный модуль, конфигурированный для выбора, согласно индикатору PMI, матрицы W предварительного кодирования из кодовой книги, сохраняемой в модуле памяти, где эта матрица W предварительного кодирования соответствует указанному индикатору PMI; и
передающий модуль дополнительно конфигурирован для передачи информации терминалу UE в соответствии с матрицей W предварительного кодирования.
С учетом двенадцатого аспекта в одном из вариантов этого двенадцатого аспекта, кодовая книга представляет собой кодовую книгу ранга-1, а селекторный модуль конфигурирован для выбора матрицы W предварительного кодирования из кодовой книги ранга-1 в соответствии с индикатором PMI.
С учетом двенадцатого аспекта и описанного выше варианта этого аспекта в другом варианте двенадцатого аспекта, число портов для опорных сигналов, передаваемых передающим модулем, равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W1W2, где:
Figure 00000571
;
W2 является матрицей из первого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих матриц
Figure 00000572
и
Figure 00000573
, где
Figure 00000574
, 02×1 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и одного столбца, m=0, 1, …, N-1, N - положительное целое число, и α1 - масштабный коэффициент.
С учетом двенадцатого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте двенадцатого аспекта, число портов для опорных сигналов, передаваемых передающим модулем, равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W3W4, где:
W3 является матрицей из второго множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих матриц
Figure 00000575
,
Figure 00000576
,
Figure 00000577
, и
Figure 00000578
;
W4 является матрицей из третьего множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих матриц
Figure 00000579
,
Figure 00000580
,
Figure 00000581
, и
Figure 00000582
, где α2 - масштабный коэффициент.
С учетом двенадцатого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте двенадцатого аспекта, число портов для опорных сигналов, передаваемых передающим модулем, равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W5W6, где,
Figure 00000583
, где p - неотрицательное целое число, n и N - положительные целые числа, и
Figure 00000584
или
Figure 00000585
;
когда n=2, W6 является матрицей из четвертого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих матриц
Figure 00000586
и
Figure 00000587
, и
когда n=4, W6 является матрицей из пятого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих матриц
Figure 00000588
,
Figure 00000589
,
Figure 00000590
,
Figure 00000591
, и
Figure 00000592
, где α3 - масштабный коэффициент.
С учетом двенадцатого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте двенадцатого аспекта, число портов для опорных сигналов, передаваемых передающим модулем, равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W7W8, где:
Figure 00000593
, где
Figure 00000594
, p - неотрицательное целое число, n и N - положительные целые числа,
Figure 00000595
, и 02×n представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и n столбцов;
Figure 00000596
, где Y1 и Y2 представляют собой матрицы для выбора столбцов или полностью нулевые матрицы, и α4 - масштабный коэффициент,
когда n=2, (Y1, Y2) являются группой матриц из шестого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000597
, и
Figure 00000598
,
когда n=4, (Y1, Y2) являются группой матриц из седьмого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000599
Figure 00000600
, и
Figure 00000601
.
С учетом двенадцатого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте двенадцатого аспекта, число портов для опорных сигналов, передаваемых передающим модулем, равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W9W10, где:
Figure 00000602
, где
Figure 00000603
и 02×2 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и двух столбцов;
Figure 00000604
, где Y1 и Y2 представляют собой матрицы для выбора столбцов или полностью нулевые матрицы, и (Y1, Y2) являются группой матриц из восьмого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000605
,
Figure 00000606
,
Figure 00000607
,
Figure 00000608
,
Figure 00000609
,
Figure 00000610
,
Figure 00000611
, и
Figure 00000612
, где
Figure 00000613
, М - положительное целое число, n - неотрицательное целое число меньше М, и α5 и β1 - масштабные коэффициенты.
С учетом двенадцатого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте двенадцатого аспекта, кодовая книга представляет собой кодовую книгу ранга-2, а селекторный модуль конфигурирован для выбора матрицы W предварительного кодирования из кодовой книги ранга-2 в соответствии с индикатором PMI.
С учетом двенадцатого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте двенадцатого аспекта, число портов для опорных сигналов, передаваемых передающим модулем, равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W11W12, где:
Figure 00000614
;
W12 является матрицей из девятого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих матриц
Figure 00000615
,
Figure 00000616
, и
Figure 00000617
, где
Figure 00000618
,
Figure 00000619
, и α - масштабный коэффициент,
и когда
Figure 00000620
, m=0, 1, …, N-1, и
когда
Figure 00000621
или
Figure 00000622
,
Figure 00000623
и 02×1 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и одного столбца.
С учетом двенадцатого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте двенадцатого аспекта, число портов для опорных сигналов, передаваемых передающим модулем, равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W13W14, где:
W13 является матрицей из десятого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих матриц
Figure 00000624
,
Figure 00000625
,
Figure 00000626
, и
Figure 00000627
, где
Figure 00000628
,
Figure 00000629
,
Figure 00000630
, и θ1, θ2∈[0, 2π];
W14 является матрицей из одиннадцатого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих матриц
Figure 00000631
и
Figure 00000632
, и α - масштабный коэффициент.
С учетом двенадцатого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте двенадцатого аспекта число портов для опорных сигналов, передаваемых передающим модулем, равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W15W16, где:
Figure 00000633
, где
Figure 00000634
,
Figure 00000635
, ϕn=e, θ∈[0, 2π], и 02×2 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и двух столбцов;
Figure 00000636
, где (Y1, Y2) являются группой матриц из двенадцатого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000637
,
Figure 00000638
,
Figure 00000639
, и
Figure 00000640
,
или
Figure 00000641
, где (Y1, Y2) являются группой матриц из тринадцатого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000642
и
Figure 00000643
,
или
Figure 00000644
, где (Y1, Y2) являются группой матриц из четырнадцатого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000645
и
Figure 00000646
, α8 - масштабный коэффициент, и 02×1 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и одного столбца.
С учетом двенадцатого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте двенадцатого аспекта, число портов для опорных сигналов, передаваемых передающим модулем, равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W17W18, где:
Figure 00000647
, где
Figure 00000648
,
Figure 00000649
, ϕn=e, θ∈[0, 2π], и 02×4 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и четырех столбцов;
Figure 00000650
, где Y1 и Y2 являются матрицами из пятнадцатого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих матриц
Figure 00000651
, и
Figure 00000652
,
или
Figure 00000653
, где (Y1, Y2) являются группой матриц из шестнадцатого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000654
и
Figure 00000655
,
или
Figure 00000656
, где (Y1, Y2) являются группой матриц из семнадцатого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000657
и
Figure 00000658
, α9 - масштабный коэффициент, и 04×1 представляет собой полностью нулевую матрицу из четырех строк и одного столбца.
С учетом двенадцатого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте двенадцатого аспекта, число портов для опорных сигналов, передаваемых передающим модулем, равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W19W20, где:
Figure 00000659
, где
Figure 00000660
,
Figure 00000661
, ϕn=e, θ∈[0, 2π], и 02×2 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и двух столбцов;
Figure 00000662
, где Y1 и Y2 являются матрицами из восемнадцатого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих матриц
Figure 00000663
и
Figure 00000664
,
или
Figure 00000665
, где (Y1, Y2) являются группой матриц из девятнадцатого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000666
и
Figure 00000667
,
или
Figure 00000668
, где (Y1, Y2) являются группой матриц из двадцатого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000669
и
Figure 00000670
,
или W20 равна
Figure 00000671
или
Figure 00000672
, где ϕm=e, θ∈[0, 2π], и Y1 и Y2 являются матрицами из двадцать первого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих матриц
Figure 00000673
и
Figure 00000674
, α10 и β2 - масштабные коэффициенты, и 02×1 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и одного столбца.
С учетом двенадцатого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте двенадцатого аспекта, кодовая книга представляет собой кодовую книгу ранга-3, а селекторный модуль конфигурирован для выбора матрицы W предварительного кодирования из кодовой книги ранга-3 в соответствии с индикатором PMI.
В качестве опции, число портов для опорных сигналов, передаваемых передающим модулем, равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W21W22, где:
Figure 00000675
;
W22 является матрицей из двадцать второго множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих матриц
Figure 00000676
,
Figure 00000677
,
Figure 00000678
, и
Figure 00000679
, где
Figure 00000680
,
Figure 00000681
,
Figure 00000682
,
Figure 00000683
, 02×1 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и одного столбца, и α11 - масштабный коэффициент.
С учетом двенадцатого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте двенадцатого аспекта, число портов для опорных сигналов, передаваемых передающим модулем, равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W23W24, где:
Figure 00000684
, где
Figure 00000685
,
Figure 00000686
,
Figure 00000687
, и θ1, θ2∈[0, 2π];
W24 является матрицей из двадцать третьего множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих матриц
Figure 00000688
,
Figure 00000689
,
Figure 00000690
, и
Figure 00000691
, где α12 - масштабный коэффициент.
С учетом двенадцатого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте двенадцатого аспекта, число портов для опорных сигналов, передаваемых передающим модулем, равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W25W26, где:
Figure 00000692
, где
Figure 00000693
,
Figure 00000694
, ϕn=e, θ∈[0, 2π], и 02×4 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и четырех столбцов;
Figure 00000695
, где (Y1, Y2) являются группой матриц из двадцать четвертого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000696
Figure 00000697
, и
Figure 00000698
,
или
Figure 00000699
, где (Y1, Y2) являются группой матриц из двадцать восьмого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000700
Figure 00000701
, и
Figure 00000702
, и α13 - масштабный коэффициент, 04×2 представляет собой полностью нулевую матрицу из четырех строк и двух столбцов, и 04×1 представляет собой полностью нулевую матрицу из четырех строк и одного столбца.
С учетом двенадцатого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте двенадцатого аспекта, число портов для опорных сигналов, передаваемых передающим модулем, равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W27W28, где:
Figure 00000703
, где
Figure 00000704
,
Figure 00000705
, ϕn=e, θ∈[0, 2π], и 02×2 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и двух столбцов;
Figure 00000706
, где (Y1, Y2) являются группой матриц из двадцать пятого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000707
и
Figure 00000708
,
или
Figure 00000709
, где (Y1, Y2) являются группой матриц из двадцать девятого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000710
и
Figure 00000711
, α - масштабный коэффициент, и 02×1 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и одного столбца.
С учетом двенадцатого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте двенадцатого аспекта, число портов для опорных сигналов, передаваемых передающим модулем, равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W29W30, где:
Figure 00000712
,
Figure 00000713
,
Figure 00000714
, ϕn=e, θ∈[0, 2π], и 02×2 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и двух столбцов;
Figure 00000715
, где (Y1, Y2) являются группой матриц из двадцать шестого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000716
и
Figure 00000717
,
или
Figure 00000718
, где (Y1, Y2) являются группой матриц из тридцатого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000719
и
Figure 00000720
, α15 - масштабный коэффициент, и 02×1 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и одного столбца.
С учетом двенадцатого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте двенадцатого аспекта, кодовая книга представляет собой кодовую книгу ранга-4, а селекторный модуль конфигурирован для выбора матрицы W предварительного кодирования из кодовой книги ранга-4 в соответствии с индикатором PMI.
С учетом двенадцатого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте двенадцатого аспекта, число портов для опорных сигналов, передаваемых передающим модулем, равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W31W32, где:
Figure 00000721
;
Figure 00000722
, где
Figure 00000723
,
Figure 00000724
,
Figure 00000725
, N - положительное целое число, 02×1 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и одного столбца, и α16 - масштабный коэффициент.
С учетом двенадцатого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте двенадцатого аспекта, число портов для опорных сигналов, передаваемых передающим модулем, равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W33W34, где:
Figure 00000726
, где
Figure 00000727
,
Figure 00000728
,
Figure 00000729
, и θ1, θ2∈[0, 2π];
Figure 00000730
, где α17 - масштабный коэффициент.
С учетом двенадцатого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте двенадцатого аспекта, число портов для опорных сигналов, передаваемых передающим модулем, равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W35W36, где:
Figure 00000731
, где
Figure 00000732
,
Figure 00000733
, ϕn=e, θ∈[0, 2π], и 02×4 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и четырех столбцов;
Figure 00000734
, где (Y1, Y2) являются группой матриц из двадцать седьмого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000735
,
Figure 00000736
,
Figure 00000737
, и
Figure 00000738
, α18 - масштабный коэффициент, и 04×2 представляет собой полностью нулевую матрицу из четырех строк и двух столбцов.
С учетом двенадцатого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте двенадцатого аспекта, число портов для опорных сигналов, передаваемых передающим модулем, равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W37W38, где:
Figure 00000739
, где
Figure 00000740
,
Figure 00000741
, ϕn=e, θ∈[0, 2π], и 02×2 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и двух столбцов;
Figure 00000742
, где (Y1, Y2) равно
Figure 00000743
и α19 - масштабный коэффициент.
С учетом двенадцатого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте двенадцатого аспекта, число портов для опорных сигналов, передаваемых передающим модулем, равно 4, а матрица предварительного кодирования равна W=W39W40, где:
Figure 00000744
, где
Figure 00000745
и
Figure 00000746
, где ϕn=e, θ∈[0, 2π], и 02×2 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и двух столбцов;
Figure 00000747
, где (Y1, Y2) равно
Figure 00000748
и α20 - масштабный коэффициент.
С учетом двенадцатого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте двенадцатого аспекта, матрица предварительного кодирования равна W=WkWt, где k - нечетное число, t - четное число, и
Wk используется для индикации информации о состоянии широкополосных каналов, а Wt используется для индикации информации о состоянии узкополосных каналов,
или, Wk используется для индикации долговременной информации о состоянии каналов, а Wt используется для индикации кратковременной информации о состоянии каналов.
С учетом двенадцатого аспекта и описанных выше вариантов этого аспекта в другом варианте двенадцатого аспекта, базовая станция дополнительно содержит:
модуль перестановок, конфигурированный для реализации, согласно антенному коду, перестановки строк или перестановки столбцов в матрице W предварительного кодирования.
Согласно вариантам настоящего изобретения можно, посредством регулирования структуры кодовой книги, выбрать подходящую матрицу предварительного кодирования в соответствии с ситуацией с помехами таким образом, чтобы выбрать антенну для передачи данных и мощность излучения этой антенны с целью уменьшить объем планируемых ресурсов, теряемых вследствие применяемой базовой станцией борьбы с помехами.
Краткое описание чертежей
Для более ясного описания технических решений, используемых в вариантах настоящего изобретения, далее приведен краткий перечень прилагаемых чертежей, необходимых для описания настоящего изобретения. Очевидно, что прилагаемые чертежи в последующем описании показывают только некоторые варианты настоящего изобретения, так что даже рядовой специалист в этой области сможет создать другие чертежи на основе этих прилагаемых чертежей без каких-либо творческих усилий.
Фиг. 1 иллюстрирует способ передачи информации CSI согласно одному из вариантов настоящего изобретения;
Фиг. 2 иллюстрирует способ передачи информации CSI согласно другому варианту настоящего изобретения;
Фиг. 3 иллюстрирует способ передачи информации CSI согласно другому варианту настоящего изобретения;
Фиг. 4 иллюстрирует способ передачи информации CSI согласно другому варианту настоящего изобретения;
Фиг. 5 предлагает блок-схему абонентского терминала согласно одному из вариантов настоящего изобретения;
Фиг. 6 предлагает блок-схему базовой станции согласно одному из вариантов настоящего изобретения;
Фиг. 7 предлагает блок-схему абонентского терминала согласно другому варианту настоящего изобретения;
Фиг. 8 предлагает блок-схему базовой станции согласно другому варианту настоящего изобретения;
Фиг. 9 предлагает блок-схему абонентского терминала согласно другому варианту настоящего изобретения;
Фиг. 10 предлагает блок-схему базовой станции согласно другому варианту настоящего изобретения;
Фиг. 11 предлагает блок-схему абонентского терминала согласно другому варианту настоящего изобретения;
Фиг. 12 предлагает блок-схему базовой станции согласно другому варианту настоящего изобретения;
Фиг. 13 иллюстрирует способ передачи информации CSI согласно одному из вариантов настоящего изобретения;
Фиг. 14 иллюстрирует способ передачи информации CSI согласно одному из вариантов настоящего изобретения;
Фиг. 15 предлагает блок-схему абонентского терминала согласно одному из вариантов настоящего изобретения;
Фиг. 16 предлагает блок-схему базовой станции согласно одному из вариантов настоящего изобретения;
Фиг. 17 предлагает блок-схему абонентского терминала согласно другому варианту настоящего изобретения; и
Фиг. 18 предлагает блок-схему базовой станции согласно другому варианту настоящего изобретения.
Описание вариантов
Последующее ясно и полностью описывает технические решения, используемые в вариантах настоящего изобретения, со ссылками на прилагаемые чертежи этих вариантов. Очевидно, что рассматриваемые здесь варианты составляют только часть, а не все варианты настоящего изобретения. Все другие варианты, которые сможет получить рядовой специалист в рассматриваемой области на основе этих вариантов настоящего изобретения, попадут в объем защиты настоящего изобретения.
Следует понимать, что технические решения настоящего изобретения могут быть применены в разнообразных системах связи, таких как: глобальная система мобильной связи (GSM, Global System of Mobile Communications), система многостанционного доступа с кодовым уплотнением (CDMA, Code Division Multiple Access), широкополосная система многостанционного доступа с кодовым уплотнением (WCDMA, Wideband Code Division Multiple Access), система общего сервиса пакетной радиопередачи (GPRS, General Packet Radio Service), система «Долговременная эволюция» (LTE, Long Term Evolution), усовершенствованная LTE (LTE-A, Advanced Long Term Evolution) и универсальная мобильная телекоммуникационная система (UMTS, Universal Mobile Telecommunications System).
Должно быть понятно, что в вариантах настоящего изобретения абонентский терминал (UE, User Equipment) может представлять собой, не ограничиваясь этим, мобильную станцию (MS, Mobile Station), мобильный терминал (Mobile Terminal), мобильный телефон (Mobile Telephone), телефонная трубка (handset), портативное оборудование (portable equipment) или другое подобное устройство. Абонентский терминал может осуществлять связь с одной или несколькими опорными сетями с использованием сети радио доступа (RAN, Radio Access Network). Например, абонентский терминал может быть мобильным телефоном (или называться «сотовым» телефоном) или компьютером, имеющим функцию радиосвязи; например, абонентский терминал может быть также портативным карманным ручным устройством с встроенным компьютером или мобильным устройством, установленным на автомобиле.
На Фиг. 1 представлен способ передачи информации CSI согласно одному из вариантов настоящего изобретения. Способ реализован посредством терминала UE, который может представлять собой, например, абонентский терминал (User Equipment, UE), мобильную станцию (Mobile Station, MS) или ретранслятор (Relay), которые в дальнейшем будут именоваться терминалом UE.
101. Прием опорного сигнала, переданного базовой станцией.
102. Выбор, на основе опорного сигнала, матрицы предварительного кодирования из кодовой книги, где кодовая книга содержит матрицу W предварительного кодирования, так что W=αSV, где матрица V представляет собой матрицу Ν×ν, N обозначает число портов для опорных сигналов, ν≤Ν, S - матрица выбора строк, используемая для выбора одного или нескольких векторов-строк из матрицы V, и α - константа.
В этом варианте выбранная матрица предварительного кодирования может представлять собой матрицу W предварительного кодирования.
103. Передача информации CSI в адрес базовой станции, где эта информация CSI содержит индикатор матрицы предварительного кодирования (PMI), причем этот индикатор PMI соответствует выбранной матрице предварительного кодирования.
Согласно вариантам настоящего изобретения можно, посредством регулирования структуры кодовой книги, выбрать подходящую матрицу предварительного кодирования в соответствии с ситуацией с помехами таким образом, чтобы выбрать антенну для передачи данных и мощность излучения этой антенны с целью уменьшить объем планируемых ресурсов, теряемых вследствие применяемой базовой станцией борьбы с помехами.
Следует понимать, что рассматриваемый вариант настоящего изобретения не ограничивает тип опорного сигнала, принимаемого на этапе 101. Например, это может быть опорный сигнал информации о состоянии каналов, опорный сигнал для демодуляции или специфичный для ячейки опорный сигнал. Кроме того, следует отметить, что терминал UE может получать, в соответствии с извещением (таким как сигнализация RRC или информация управления нисходящей линией (downlink control information DCI)) от базовой станции или на основе идентификатора ID ячейки, конфигурацию ресурсов для опорного сигнала и выделять опорный сигнал из соответствующего ресурса или субкадра.
Следует понимать, что в настоящем описании антенный порт соответствует порту для опорных сигналов, и что такой порт может соответствовать одной физической антенне или элементу антенной решетки; он может также соответствовать виртуальной антенне, где такая виртуальная антенна представляет собой взвешенное сочетание физических антенн или элементов антенной решетки.
В качестве опции, перед выполнением этапа 102, способ может дополнительно содержать определение индикатора ранга (rank indicator RI) на основе опорного сигнала, где этот индикатор RI соответствует числу применимых уровней передачи, а также способ может содержать:
получение, посредством терминала UE на основе опорного сигнала, величины оценки канала;
на основе этой величины оценки канала получение, терминалом UE, величины каждого допустимого индикатора RI ранга, вычисление метрического параметра каждой матрицы предварительного кодирования, такого как число каналов или пропускная способность каналов; и выбор индикатора RI ранга, который дает оптимальную величину метрического параметра, в качестве найденной величины индикатора RI ранга.
В качестве опции, перед выполнением этапа 102, способ может дополнительно содержать определение, на основе опорного сигнала, индикатора RI ранга, где этот индикатор RI соответствует числу применимых уровней передачи, и может содержать получение индикатора RI, терминалом UE на основе числа портов для опорных сигналов и единственной величины допустимого индикатора RI, соответствующей ограничению подмножества кодовых книг; это ограничение подмножества кодовых книг может быть сообщено базовой станцией с использованием сигнализации высокого уровня, такой как сигнализация RRC, терминалу UE.
Следует отметить, что рассматриваемый вариант настоящего изобретения не ограничивает конкретный способ осуществления этапа 102, на котором выбирают матрицу предварительного кодирования из кодовой книги на основе опорного сигнала. В качестве опции, матрицу предварительного кодирования выбирают из кодовой книги согласно рассматриваемому терминалу UE и заданному критерию, такому как критерий максимизации числа каналов и пропускной способности канала или критерий минимизации хордального расстояния.
В качестве опции, в другом варианте, выбор матрицы предварительного кодирования из кодовой книги на этапе 102 может содержать: выбор, на основе опорного сигнала, матрицы предварительного кодирования из подмножества кодовых книг, где это подмножество кодовых книг может быть предварительно задано, либо сообщено терминалом UE в адрес базовой станции и затем определено базовой станцией и сообщено терминалу UE, либо определено и сообщено терминалом UE, например, подмножество кодовых книг, о котором было сообщено недавно.
На этапе 102 матрица предварительного кодирования, структура которой обозначена W, является произведением матрицы S и матрицы V, иными словами
Figure 00000749
где α - константа, S - матрица выбора строк, используемая для выбора одного или нескольких векторов-строк из матрицы V и имеющая элементы 1 или 0, V представляет собой матрицу Ν×ν, и N обозначает число портов для опорных сигналов. Далее, матрица Y может удовлетворять соотношению
Figure 00000750
В частности, величина α может быть
Figure 00000751
Здесь используются, например, четыре антенных порта. Когда индикатор RI ранга или число уровней составляет 1, матрица предварительного кодирования, структура которой обозначена W, может иметь вид
Figure 00000752
соответственно:
Figure 00000753
Figure 00000754
Figure 00000755
где матрица S в формуле (7) используется для выбора первой, второй, третьей и четвертой строк в матрице V.
В качестве примера используются четыре антенных порта. Матрица предварительного кодирования, структура которой обозначена W, может также иметь вид
Figure 00000756
соответственно:
Figure 00000757
Figure 00000758
Figure 00000759
где матрица S в формуле (11) используется для выбора первой и третьей строк или второй и четвертой строк из матрицы V. Величина θ может быть от 0 до 2π. В частности, величина θ может быть, например,
Figure 00000760
.
В качестве примера используются четыре антенных порта. Когда индикатор RI ранга или число уровней составляет 1, матрица предварительного кодирования, структура которой обозначена W может также иметь вид
Figure 00000761
В качестве примера используются четыре антенных порта. Когда индикатор RI ранга или число уровней составляет 2, матрица предварительного кодирования, структура которой обозначена W, может иметь вид
Figure 00000762
соответственно,
Figure 00000763
Figure 00000764
Figure 00000765
где матрица S в формуле (15) используется для выбора первой и второй строк, второй и третьей строк, третьей и четвертой строк или первой и четвертой строк матрицы V. Величина θ может быть от 0 до 2π. В частности, величина θ может быть, например,
Figure 00000766
.
В качестве примера используются четыре антенных порта. Когда индикатор RI ранга или число уровней составляет 2, матрица предварительного кодирования, структура которой обозначена W, может иметь вид
Figure 00000767
В качестве примера используются четыре антенных порта. Когда индикатор RI ранга или число уровней составляет 2, матрица предварительного кодирования, структура которой обозначена W, может иметь вид
Figure 00000768
соответственно:
Figure 00000769
Figure 00000770
Figure 00000771
где матрица S в формуле (19) используется для выбора первой и второй строк, второй и третьей строк, третьей и четвертой строк или первой и четвертой строк матрицы V. Величина θ может быть от 0 до 2π. в частности, величина θ может быть, например,
Figure 00000772
.
В качестве примера используются четыре антенных порта. Когда индикатор RI ранга или число уровней составляет 2, матрица предварительного кодирования, структура которой обозначена W, может иметь вид
Figure 00000773
В качестве примера используются четыре антенных порта. Когда индикатор RI ранга или число уровней составляет 3, матрица предварительного кодирования, структура которой обозначена W, может иметь вид
Figure 00000774
соответственно:
Figure 00000775
Figure 00000776
Figure 00000777
где матрица S в формуле (23) используется для выбора первой, второй и третьей строк, первой, второй и четвертой строк, первой, третьей и четвертой строк и второй, третьей и четвертой строк матрицы V. Величина θ может быть от 0 до 2π. В частности, величина θ может быть, например,
Figure 00000778
.
В качестве примера используются четыре антенных порта. Когда индикатор RI ранга или число уровней составляет 3, матрица предварительного кодирования, структура которой обозначена W, может иметь вид
Figure 00000779
соответственно
Figure 00000780
Figure 00000781
Figure 00000782
Далее следует отметить, что величины параметра α для матриц предварительного кодирования, структуры которых обозначены W и которые показаны в формулах с (4) по (27), могут быть изменены для получения других матриц предварительного кодирования, структуры которых обозначены W, но которые здесь более не перечислены.
В качестве примера используются четыре антенных порта. Матрица предварительного кодирования, структура которой обозначена W, может также иметь вид
Figure 00000783
где α - константа, S - матрица выбора строк, и матрица V является матрицей предварительного кодирования в кодовой книге, соответствующей четырем антенным портам в системе нисходящей линии согласно стандарту LTE R8 и v-уровневому сообщению информации CSI.
В качестве примера используются четыре антенных порта. В кодовой книге ранга-v матрица предварительного кодирования, структура которой обозначена W, может также иметь вид
Figure 00000784
где α - константа, S - матрица выбора строк, и матрица V является матрицей предварительного кодирования в кодовой книге, соответствующей восьми антенным портам в системе нисходящей линии согласно стандарту LTE R10 и v-уровневому сообщению информации CSI.
Следует отметить, что рассматриваемый вариант настоящего изобретения не ограничивает конкретную форму информации CSI, передаваемой на этапе 103. Например, индикатор матрицы предварительного кодирования (PMI) и индикатор RI ранга могут иметь разные временные области или шаг разбиения в частотной области, либо могут быть получены на основе разных периодов субкадров или размеров поддиапазонов. Более того, индикатор матрицы предварительного кодирования (PMI) и индикатор RI ранга могут быть переданы с использованием одного и того же субкадра или могут быть переданы с использованием разных субкадров. Более того, информация CSI может содержать индикатор качества канала (Channel Quality Indicator/Index, сокращенно CQI).
Например, передача информации CSI о состоянии каналов в адрес базовой станции может быть осуществлена посредством: передачи терминалом UE, информации CSI о состоянии канала по физическому восходящему каналу управления (Physical Uplink Control Channel, PUCCH) или физическому восходящему совместно используемому каналу (Physical Uplink Shared Channel, PUSCH) в адрес базовой станции.
В качестве опции, в другом варианте кодовая книга дополнительно содержит матрицу Ρ предварительного кодирования, имеющую структуру Ρ=βU, где матрица U представляет собой матрицу N×u, N обозначает число портов для опорных сигналов, u≤Ν, β является константой, величина β позволяет матрицам Ρ и W удовлетворять уравнению
Figure 00000785
, и
Figure 00000786
обозначает норму Фробениуса матрицы (Frobenius). Матрица Ρ предварительного кодирования может быть получена путем масштабирования матрицы U предварительного кодирования в другой кодовой книге (здесь она именуется второй кодовой книгой), иными словами
Figure 00000787
где β - константа, которая называется масштабным коэффициентом. Когда существуют по меньшей мере матрица Р предварительного кодирования и матрица W предварительного кодирования, величина β позволяет этим матрице Р предварительного кодирования и матрице W предварительного кодирования удовлетворить соотношению
Figure 00000788
,
Figure 00000789
обозначает норму Фробениуса (Frobenius) матрицы. Например, для матрицы А, норма Фробениуса равна:
Figure 00000790
где
Figure 00000791
обозначает элемент столбца j и строки i матрицы A, а mA и nA обозначают число строк в матрице А и число столбцов матрице А соответственно.
Легко понять, что коэффициент β, удовлетворяющий соотношению
Figure 00000788
равен
Figure 00000792
В рассматриваемом варианте выбранная матрица предварительного кодирования может представлять собой матрицу Р предварительного кодирования.
Далее, матрица U может удовлетворять соотношению:
Figure 00000793
В качестве опции, матрица Р предварительного кодирования и матрица W предварительного кодирования соответствуют одной и той же величине ν, и в этом случае матрица Р предварительного кодирования и матрица W предварительного кодирования имеют одинаковое число слоев, иными словами, обе матрицы принадлежат кодовой книге ранга-v;
В качестве опции, матрица Р предварительного кодирования и матрица W предварительного кодирования могут соответствовать разным величинам ν, и в таком случае эти матрица Р предварительного кодирования и матрица W предварительного кодирования имеют разное число уровней, иными словами, они не принадлежат к кодовой книге с одинаковым числом уровней.
В качестве примера используются четыре антенных порта. Матрица U может представлять собой матрицу предварительного кодирования из кодовой книги, соответствующей четырем антенным портам нисходящей линии системы LTE R8 нисходящей и сообщаемой v-уровневой информации CSI.
В качестве примера используются четыре антенных порта. Индикатор RI ранга равен 2, а матрица Р предварительного кодирования может быть одной из следующих матриц:
Figure 00000794
В качестве примера используются четыре антенных порта. Индикатор RI ранга равен 3, а матрица Р предварительного кодирования может быть одной из следующих матриц:
Figure 00000795
В качестве примера используются четыре антенных порта. Индикатор RI ранга равен 3, а матрица Р предварительного кодирования может быть одной из следующих матриц:
Figure 00000796
В качестве примера используются четыре антенных порта. Индикатор RI ранга равен 4, а матрица Р предварительного кодирования может быть одной из следующих матриц:
Figure 00000797
В качестве примера используются четыре антенных порта. Индикатор RI ранга равен 4, а матрица Р предварительного кодирования может быть одной из следующих матриц:
Figure 00000798
Следует отметить, что в рассматриваемом варианте настоящего изобретения матрица W предварительного кодирования и матрица Р предварительного кодирования могут каждая представлять собой матрицу предварительного кодирования после перестановки строк или столбцов. Например, различное число антенн вызывает соответствующую перестановку строк в матрице предварительного кодирования.
Должно быть понятно, что рассматриваемый вариант настоящего изобретения не ограничивает конкретную форму кодовой книги на этапе 102. Например, кодовая книга ранга-а может содержать матрицу предварительного кодирования, структура которой обозначена W, но не содержит матрицу предварительного кодирования, структура которой обозначена Р, где а - положительное целое число; кодовая книга ранга-b может содержать матрицу предварительного кодирования, структура которой обозначена Р, но не содержит матрицу предварительного кодирования, структура которой обозначена W, где b - положительное целое число; и кодовая книга ранга-a может также содержать матрицу предварительного кодирования, структура которой обозначена W, и матрицу предварительного кодирования, структура которой обозначена Р. Следует отметить, что кодовая книга ранга-a может представлять собой множество матриц предварительного кодирования, составленное из матриц предварительного кодирования, образованных из векторов-столбцов.
На Фиг. 1 показан способ передачи информации CSI согласно одному из вариантов настоящего изобретения, описанный выше с точки зрения терминала UE. Далее, со ссылками на Фиг. 2 будет рассмотрен передачи информации CSI согласно одному из вариантов настоящего изобретения, описанный выше с точки зрения базовой станции.
Фиг. 2 иллюстрирует способ передачи информации CSI согласно другому варианту настоящего изобретения. Способ согласно Фиг. 2 реализуется базовой станцией, которая может быть, например, узлом NodeB, точкой доступа (Access Point), точкой передачи (Transmission Point, TP), развитым узлом NodeB (Evolved NodeB, eNB) или ретранслятором (Relay).
Следует понимать, что показанная на Фиг. 1 иллюстрация со стороны терминала UE, содержит взаимодействие между терминалом UE и базовой станцией, а также связанные с этим признаки и функции, и соответствует иллюстрации со стороны базовой станции, представленной на Фиг. 2. Для краткости, подробности здесь снова описаны не будут.
201. Передача опорного сигнала абонентскому терминалу UE.
202. Прием информации CSI, переданной терминалом UE, где эта информация CSI содержит индикатор матрицы предварительного кодирования (PMI), причем этот индикатор PMI соответствует матрице предварительного кодирования, эту матрицу предварительного кодирования выбирает терминал UE на основе опорного сигнала, где кодовая книга содержит матрицу W предварительного кодирования, так что W=αSV, где матрица V представляет собой матрицу Ν×ν, N обозначает число портов для опорных сигналов, ν≤N, S - матрица выбора строк, используемая для выбора одного или нескольких векторов-строк из матрицы V, и α - константа.
В этом варианте настоящего изобретения можно, посредством регулирования структуры кодовой книги, выбрать подходящую матрицу предварительного кодирования в соответствии с ситуацией с помехами таким образом, чтобы выбрать антенну для передачи данных и мощность излучения этой антенны с целью уменьшить объем планируемых ресурсов, теряемых вследствие применяемой базовой станцией борьбы с помехами.
В качестве опции, в одном из вариантов, индикатор ΡΜΙ на этапе 202 может быть получен терминалом UE на основе опорного сигнала и индикатора RI, где этот индикатор RI соответствует числу применимых уровней передачи, а также способ может содержать:
получение, посредством терминала UE на основе опорного сигнала, величины оценки характеристики канала;
на основе этой величины оценки характеристики канала получение, терминалом UE, величины каждого допустимого индикатора RI ранга, вычисление метрического параметра каждой матрицы предварительного кодирования, такого как число каналов или пропускная способность каналов; и выбор индикатора RI ранга, который дает оптимальную величину метрического параметра, в качестве найденной величины индикатора RI ранга.
Индикатор RI может быть также получен терминалом UE на основе числа портов для опорных сигналов и единственной величины допустимого индикатора RI, соответствующей ограничению подмножества кодовых книг; это ограничение подмножества кодовых книг может быть сообщено базовой станцией с использованием сигнализации высокого уровня, такой как сигнализация RRC, терминалу UE.
В качестве опции, в другом варианте кодовая книга дополнительно содержит матрицу Ρ предварительного кодирования, причем Ρ=βU, где матрица U представляет собой матрицу N×u, u≤Ν, β является константой, величина β позволяет матрицам Ρ и W удовлетворять уравнению
Figure 00000799
, и
Figure 00000800
обозначает норму Фробениуса матрицы.
В качестве опции, в другом варианте, число v не равно числу u.
В качестве опции, в другом варианте, кодовая книга может содержать одну или несколько матриц, описанных формулами (1)-(41).
В качестве опции, в другом варианте, число портов для опорных сигналов, равно 4, а матрица V и/или матрица U представляет собой матрицу предварительного кодирования в кодовой книге, соответствующей четырем антенным портам в системе нисходящей линии согласно стандарту LTE R8.
В качестве опции, в другом варианте, число портов для опорных сигналов, равно 4, а матрица V представляет собой матрицу предварительного кодирования в кодовой книге, соответствующей восьми антенным портам в системе нисходящей линии согласно стандарту LTE R10.
Фиг. 3 иллюстрирует способ передачи информации CSI согласно другому варианту настоящего изобретения. Способ согласно Фиг. 3 может быть осуществлен терминалом UE, где терминал UE может быть, например, абонентским терминалом (User Equipment, UE), мобильной станцией (Mobile Station, MS) или ретранслятором (Relay), который в дальнейшем именоваться терминалом UE.
301. Прием информации о конфигурации CSI-процессов, переданной базовой станцией, где эта информация о конфигурации CSI-процессов содержит по меньшей мере один CSI-процесс, причем каждый CSI-процесс ассоциирован с одним ресурсом опорного сигнала и одним или несколькими ресурсами измерения помех.
302. На основе указанных ресурса опорного сигнала и ресурсов измерения помех, ассоциированных с каждым CSI-процессом, выбор матрицы предварительного кодирования из кодовой книги, где кодовая книга содержит матрицу W предварительного кодирования, так что W=αSV, где матрица V представляет собой матрицу Ν×ν, N обозначает число портов для опорных сигналов, ν≤N, S - матрица выбора строк, используемая для выбора одного или нескольких векторов-строк из матрицы V, и α - константа.
303. Передача информации CSI, соответствующей каждому CSI-процессу, в адрес базовой станции, где эта информация CSI содержит индикатор матрицы предварительного кодирования (PMI), причем этот индикатор ΡΜΙ соответствует выбранной матрице предварительного кодирования.
В этом варианте настоящего изобретения можно, посредством регулирования структуры кодовой книги, выбрать подходящую матрицу предварительного кодирования в соответствии с ситуацией с помехами таким образом, чтобы выбрать антенну для передачи данных и мощность излучения этой антенны с целью уменьшить объем планируемых ресурсов, теряемых вследствие применяемой базовой станцией борьбы с помехами.
Более того, несколько CSI-процессов используют разные кодовые книги для увеличения степени свободы базовой станции в выборе способов планирования и передачи с целью увеличить пропускную способность системы.
В качестве опции, в одном из вариантов кодовая книга дополнительно содержит матрицу Ρ предварительного кодирования, причем Ρ=βU, где матрица U представляет собой матрицу N×u, u≤Ν, β является константой, величина β позволяет матрицам Ρ и W удовлетворять уравнению
Figure 00000799
, и
Figure 00000800
обозначает норму Фробениуса матрицы.
В качестве опции, в одном из вариантов, первый CSI-процесс из совокупности, содержащей по меньшей мере один CSI-процесс, соответствует первой кодовой книге, второй CSI-процесс из совокупности, содержащей по меньшей мере один CSI-процесс, соответствует второй кодовой книге, матрица предварительного кодирования в первой кодовой книге представляет собой матрицу W предварительного кодирования и матрица предварительного кодирования во второй кодовой книге представляет собой матрицу Ρ предварительного кодирования.
В качестве опции, в одном из вариантов, число портов для опорных сигналов, ассоциированных с первым CSI-процессом, равно 4, а матрица W предварительного кодирования в первой кодовой книге представляет собой по меньшей мере одну из следующих матриц:
Figure 00000801
, и
Figure 00000802
.
Далее, индикатор RI, соответствующий первому CSI-процессу, может быть ограничен 1;
Число портов для опорных сигналов, ассоциированных с вторым CSI-процессом, равно 4, а матрица Р предварительного кодирования во второй кодовой книге представляет собой по меньшей мере одну из следующих матриц:
Figure 00000803
Figure 00000804
Figure 00000805
Figure 00000806
, и
Figure 00000807
.
Далее, индикатор RI, соответствующий второму CSI-процессу, может быть ограничен 2;
В качестве опции, в другом варианте, первая кодовая книга может содержать одну или несколько матриц, описанных формулами (1)-(41).
В качестве опции, в другом варианте, вторая кодовая книга может содержать одну или несколько матриц, описанных формулами (1)-(41).
Фиг. 4 иллюстрирует способ передачи информации CSI согласно другому варианту настоящего изобретения. Способ, показанный на Фиг. 4, реализован базовой станцией, которая может представлять собой, например, узел NodeB (NodeB), точку доступа (Access Point), точку передачи (Transmission Point, TP), развитый узел NodeB (Evolved NodeB, eNB) или ретранслятор (Relay).
Следует понимать, что показанная на Фиг. 1 иллюстрация со стороны терминала UE, содержит взаимодействие между терминалом UE и базовой станцией, а также связанные с этим признаки и функции, и соответствует иллюстрации со стороны базовой станции, представленной на Фиг. 2. Для краткости, подробности здесь снова описаны не будут.
Следует понимать, что показанная на Фиг. 3 иллюстрация со стороны терминала UE, содержит взаимодействие между терминалом UE и базовой станцией, а также связанные с этим признаки и функции, и соответствует иллюстрации со стороны базовой станции, представленной на Фиг. 4. Для краткости, подробности здесь снова описаны не будут.
401. Передача информации о конфигурации CSI-процессов абонентскому терминалу UE, где информация о конфигурации CSI-процессов содержит информацию по меньшей мере об одном CSI-процессе, так что каждый CSI-процесс ассоциирован по меньшей мере с одним ресурсом опорного сигнала и одним или несколькими ресурсами измерения помех.
402. Прием информации CSI, переданной терминалом UE, и соответствующей каждому CSI-процессу, где информация CSI содержит индикатор матрицы предварительного кодирования PMI, так что этот индикатор PMI соответствует матрице предварительного кодирования, эту матрицу предварительного кодирования выбирает терминал UE из кодовой книги на основе ресурса опорного сигнала и ресурсов измерения помех, ассоциированных с каждым CSI-процессом, эта кодовая книга содержит матрицу W предварительного кодирования, так что W=αSV, где матрица V представляет собой матрицу Ν×ν, N обозначает число портов для опорных сигналов, ν≤Ν, S - матрица выбора строк, используемая для выбора одного или нескольких векторов-строк из матрицы V, и α - константа.
После того, как базовая станция примет идентификатор ΡΜΙ, она по этому идентификатору ΡΜΙ получает матрицу предварительного кодирования, соответствующую принятому идентификатору ΡMI.
В этом варианте настоящего изобретения можно, посредством регулирования структуры кодовой книги, выбрать подходящую матрицу предварительного кодирования в соответствии с ситуацией с помехами таким образом, чтобы выбрать антенну для передачи данных и мощность излучения этой антенны с целью уменьшить объем планируемых ресурсов, теряемых вследствие применяемой базовой станцией борьбы с помехами.
Более того, несколько CSI-процессов используют разные кодовые книги для увеличения степени свободы базовой станции в выборе способов планирования и передачи с целью увеличить пропускную способность системы.
В качестве опции, в одном из вариантов кодовая книга дополнительно содержит матрицу Р предварительного кодирования, причем P=βU, где матрица U представляет собой матрицу N×u, u≤N, β является константой, величина β позволяет матрицам Р и W удовлетворять уравнению
Figure 00000799
, и
Figure 00000800
обозначает норму Фробениуса матрицы.
В качестве опции, в другом варианте, первый CSI-процесс из совокупности, содержащей по меньшей мере один CSI-процесс, соответствует первой кодовой книге, второй CSI-процесс из совокупности, содержащей по меньшей мере один CSI-процесс, соответствует второй кодовой книге, матрица предварительного кодирования в первой кодовой книге представляет собой матрицу W предварительного кодирования и матрица предварительного кодирования во второй кодовой книге представляет собой матрицу Р предварительного кодирования.
В качестве опции, в одном из вариантов, число портов для опорных сигналов, ассоциированных с CSI-процессом, равно 4, а матрица W предварительного кодирования в первой кодовой книге представляет собой по меньшей мере одну из следующих матриц:
Figure 00000808
, и
Figure 00000809
.
Далее, индикатор RI, соответствующий первому CSI-процессу, может быть ограничен 1;
Число портов для опорных сигналов, ассоциированных с вторым CSI-процессом, равно 4, а матрица Р предварительного кодирования во второй кодовой книге представляет собой по меньшей мере одну из следующих матриц:
Figure 00000810
Figure 00000811
Figure 00000812
Figure 00000813
, и
Figure 00000814
.
Далее, индикатор RI, соответствующий второму CSI-процессу, может быть ограничен 2;
В качестве опции, в другом варианте, первая кодовая книга может содержать одну или несколько матриц, описанных формулами (1)-(41).
В качестве опции, в другом варианте, вторая кодовая книга может содержать одну или несколько матриц, описанных формулами (1)-(41).
Выше, со ссылками на Фиг. 1 - Фиг. 4, подробно описан способ передачи информации CSI согласно вариантам настоящего изобретения. Далее, со ссылками на Фиг. 5 - Фиг. 12 будут рассмотрены абонентский терминал и базовая станция согласно вариантам настоящего изобретения.
На Фиг. 5 представлена блок-схема абонентского терминала, согласно одному из вариантов настоящего изобретения. Как показано на Фиг. 5, абонентский терминал содержит приемный модуль 501, модуль 502 памяти, селекторный модуль 503 и передающий модуль 504.
Приемный модуль 501 конфигурирован для приема опорного сигнала, передаваемого базовой станцией.
Модуль 502 памяти конфигурирован для сохранения кодовой книги.
Селекторный модуль 503 конфигурирован для: выбора, на основе опорного сигнала, матрицы предварительного кодирования из кодовой книги, сохраняемой в модуле 502 памяти, где кодовая книга содержит матрицу W предварительного кодирования, так что W=αSV, где матрица V представляет собой матрицу N×ν, N обозначает число портов для опорных сигналов, ν≤N, S - матрица выбора строк, используемая для выбора одного или нескольких векторов-строк из матрицы V, и α - константа.
Передающий модуль 504 конфигурирован для передачи информации CSI в адрес базовой станции, где эта информация CSI содержит индикатор матрицы предварительного кодирования (PMI), причем этот индикатор PMI соответствует выбранной матрице предварительного кодирования.
В этом варианте настоящего изобретения можно, посредством регулирования структуры кодовой книги, выбрать подходящую матрицу предварительного кодирования в соответствии с ситуацией с помехами таким образом, чтобы выбрать антенну для передачи данных и мощность излучения этой антенны с целью уменьшить объем планируемых ресурсов, теряемых вследствие применяемой базовой станцией борьбы с помехами.
В качестве опции, в другом варианте кодовая книга, сохраняемая в модуле 502 памяти, дополнительно содержит матрицу Ρ предварительного кодирования, причем Ρ=βU, где матрица U представляет собой матрицу N×u, u≤Ν, β является константой, величина β позволяет матрицам Ρ и W удовлетворять уравнению
Figure 00000815
, и
Figure 00000816
обозначает норму Фробениуса матрицы.
В качестве опции, в другом варианте, кодовая книга, сохраняемая в модуле 502 памяти, может содержать одну или несколько матриц, описываемых формулами (1)-(41).
В качестве опции, в другом варианте, число v не равно числу u.
В качестве опции, в другом варианте, число портов для опорных сигналов, равно 4, а матрица V и/или матрица U представляет собой матрицу предварительного кодирования в кодовой книге, соответствующей четырем антенным портам в системе нисходящей линии согласно стандарту LTE R8.
В качестве опции, в другом варианте, число портов для опорных сигналов, равно 4, а матрица V представляет собой матрицу предварительного кодирования в кодовой книге, соответствующей восьми антенным портам в системе нисходящей линии согласно стандарту LTE R10.
На Фиг. 6 представлена блок-схема базовой станции согласно одному из вариантов настоящего изобретения. Базовая станция, показанная на Фиг. 6, содержит передающий модуль 601 и приемный модуль 602.
Передающий модуль 601 конфигурирован для передачи опорного сигнала абонентскому терминалу UE.
Приемный модуль 602 конфигурирован для приема информации CSI, передаваемой терминалом UE, где эта информация CSI содержит индикатор ΡΜΙ матрицы предварительного кодирования, причем этот индикатор PMI соответствует матрице предварительного кодирования, которую выбрал терминал UE на основе опорного сигнала, кодовая книга содержит матрицу W предварительного кодирования, так что W=αSV, где матрица V представляет собой матрицу Ν×ν, N обозначает число портов для опорных сигналов, ν≤Ν, S - матрица выбора строк, используемая для выбора одного или нескольких векторов-строк из матрицы V, и α - константа
В этом варианте настоящего изобретения можно, посредством регулирования структуры кодовой книги, выбрать подходящую матрицу предварительного кодирования в соответствии с ситуацией с помехами таким образом, чтобы выбрать антенну для передачи данных и мощность излучения этой антенны с целью уменьшить объем планируемых ресурсов, теряемых вследствие применяемой базовой станцией борьбы с помехами.
В качестве опции, базовая станция может содержать модуль памяти, конфигурированный для сохранения кодовой книги.
Базовая станция может дополнительно содержать получающий модуль, конфигурированный для получения, после приема индикатора PMI, матрицы предварительного кодирования, соответствующей этому индикатору PMI, из кодовой книги, сохраняемой в модуле памяти согласно индикатору PMI.
В качестве опции, в одном из вариантов кодовая книга дополнительно содержит матрицу Ρ предварительного кодирования, причем Ρ=βU, где матрица U представляет собой матрицу N×u, u≤Ν, β является константой, величина β позволяет матрицам Ρ и W удовлетворять уравнению
Figure 00000815
, и
Figure 00000816
обозначает норму Фробениуса матрицы.
В качестве опции, в другом варианте, кодовая книга может содержать одну или несколько матриц, описываемых формулами (1)-(41).
В качестве опции, в другом варианте, число v не равно числу u.
В качестве опции, в другом варианте, число портов для опорных сигналов, равно 4, а матрица V и/или матрица U представляет собой матрицу предварительного кодирования в кодовой книге, соответствующей четырем антенным портам в системе нисходящей линии согласно стандарту LTE R8.
В качестве опции, в другом варианте, число портов для опорных сигналов, равно 4, а матрица V представляет собой матрицу предварительного кодирования в кодовой книге, соответствующей восьми антенным портам в системе нисходящей линии согласно стандарту LTE R10.
На Фиг. 7 представлена блок-схема абонентского терминала, согласно другому варианту настоящего изобретения. Как показано на Фиг. 7, абонентский терминал содержит приемный модуль 701, модуль 702 памяти, селекторный модуль 703 и передающий модуль 704.
Приемный модуль 701 конфигурирован для приема информации о конфигурации CSI-процесса, передаваемой базовой станцией, где эта информация о конфигурации CSI-процесса содержит информацию по меньшей мере об одном CSI-процессе, и каждый CSI-процесс ассоциирован с одним ресурсом опорного сигнала и одним или несколькими ресурсами измерения помех.
Модуль 702 памяти конфигурирован для сохранения кодовой книги.
Селекторный модуль 703 конфигурирован для выбора, на основе ресурса опорного сигнала и ресурсов измерения помех, ассоциированных с каждым CSI-процессом, матрицы предварительного кодирования из кодовой книги, сохраняемой в модуле 702 памяти, где кодовая книга содержит матрицу W предварительного кодирования, так что W=αSV, где матрица V представляет собой матрицу Ν×ν, N обозначает число портов для опорных сигналов, ν≤Ν, S - матрица выбора строк, используемая для выбора одного или нескольких векторов-строк из матрицы V, и α - константа.
Передающий модуль 704 конфигурирован для передачи информации CSI, соответствующей каждому CSI-процессу, в адрес базовой станции, где эта информация CSI содержит индикатор матрицы предварительного кодирования (ΡΜΙ), причем этот индикатор ΡΜΙ соответствует выбранной матрице предварительного кодирования.
В этом варианте настоящего изобретения можно, посредством регулирования структуры кодовой книги, выбрать подходящую матрицу предварительного кодирования в соответствии с ситуацией с помехами таким образом, чтобы выбрать антенну для передачи данных и мощность излучения этой антенны с целью уменьшить объем планируемых ресурсов, теряемых вследствие применяемой базовой станцией борьбы с помехами.
Более того, несколько CSI-процессов используют разные кодовые книги для увеличения степени свободы базовой станции в выборе способов планирования и передачи с целью увеличить пропускную способность системы.
В качестве опции, в одном из вариантов кодовая книга, сохраняемая в модуле 702 памяти, дополнительно содержит матрицу Ρ предварительного кодирования, причем Ρ=βU, где матрица U представляет собой матрицу N×u, u≤Ν, β является константой, величина β позволяет матрицам Ρ и W удовлетворять уравнению
Figure 00000815
, и
Figure 00000816
обозначает норму Фробениуса матрицы.
В качестве опции, в другом варианте, первый CSI-процесс из совокупности, содержащей по меньшей мере один CSI-процесс, соответствует первой кодовой книге, сохраняемой в модуле 702 памяти, второй CSI-процесс из совокупности, содержащей по меньшей мере один CSI-процесс, соответствует второй кодовой книге, сохраняемой в модуле 702 памяти, матрица предварительного кодирования в первой кодовой книге представляет собой матрицу W предварительного кодирования и матрица предварительного кодирования во второй кодовой книге представляет собой матрицу Ρ предварительного кодирования.
В качестве опции, в другом варианте, число портов для опорных сигналов, ассоциированных с первым CSI-процессом, равно 4, а матрица W предварительного кодирования в первой кодовой книге, сохраняемой в модуле 702 памяти, представляет собой по меньшей мере одну из следующих матриц:
Figure 00000817
, и
Figure 00000818
.
Далее, индикатор RI, соответствующий первому CSI-процессу, может быть ограничен 1.
Число портов для опорных сигналов, ассоциированных со вторым CSI-процессом, равно 4, а матрица Р предварительного кодирования во второй кодовой книге, сохраняемой в модуле 702 памяти, представляет собой по меньшей мере одну из следующих матриц:
Figure 00000819
Figure 00000820
Figure 00000821
Figure 00000822
, и
Figure 00000823
.
Далее, индикатор RI, соответствующий второму CSI-процессу, может быть ограничен 2.
В качестве опции, в другом варианте, первая кодовая книга может содержать одну или несколько матриц, описываемых формулами (1)-(41).
В качестве опции, в другом варианте, вторая кодовая книга может содержать одну или несколько матриц, описываемых формулами (1)-(41).
На Фиг. 8 представлена блок-схема базовой станции согласно другому варианту настоящего изобретения. Базовая станция, показанная на Фиг. 8, содержит передающий модуль 801 и приемный модуль 802.
Передающий модуль 801 конфигурирован для передачи информации о конфигурации CSI-процессов абонентскому терминалу UE, где эта информация о конфигурации CSI-процессов содержит информацию по меньшей мере об одном CSI-процессе, так что каждый CSI-процесс ассоциирован с одним ресурсом опорного сигнала и одним или несколькими ресурсами измерения помех.
Приемный модуль 802 конфигурирован для приема информации CSI, передаваемой терминалом UE и соответствующей каждому CSI-процессу, где эта информация CSI содержит индикатор PMI матрицы предварительного кодирования, так что этот индикатор PMI соответствует матрице предварительного кодирования, выбранной терминалом UE из кодовой книги на основе ресурса опорного сигнала и ресурсов измерения помех, ассоциированных с каждым CSI-процессом, и где кодовая книга содержит матрицу W предварительного кодирования, так что W=αSV, где матрица V представляет собой матрицу Ν×ν, N обозначает число портов для опорных сигналов, ν≤Ν, S - матрица выбора строк, используемая для выбора одного или нескольких векторов-строк из матрицы V, и α - константа.
В этом варианте настоящего изобретения можно, посредством регулирования структуры кодовой книги, выбрать подходящую матрицу предварительного кодирования в соответствии с ситуацией с помехами таким образом, чтобы выбрать антенну для передачи данных и мощность излучения этой антенны с целью уменьшить объем планируемых ресурсов, теряемых вследствие применяемой базовой станцией борьбы с помехами.
Более того, несколько CSI-процессов используют разные кодовые книги для увеличения степени свободы базовой станции в выборе способов планирования и передачи с целью увеличить пропускную способность системы.
В качестве опции, в одном из вариантов кодовая книга дополнительно содержит матрицу Ρ предварительного кодирования, имеющую структуру Ρ=βU, где матрица U представляет собой матрицу N×u, u≤Ν, β является константой, величина β позволяет матрицам Ρ и W удовлетворять уравнению
Figure 00000824
, и
Figure 00000825
обозначает норму Фробениуса матрицы.
В качестве опции, в другом варианте, первый CSI-процесс из совокупности, содержащей по меньшей мере один CSI-процесс, соответствует первой кодовой книге, второй CSI-процесс из совокупности, содержащей по меньшей мере один CSI-процесс, соответствует второй кодовой книге, матрица предварительного кодирования в первой кодовой книге представляет собой матрицу W предварительного кодирования и матрица предварительного кодирования во второй кодовой книге представляет собой матрицу Ρ предварительного кодирования.
В качестве опции, в другом варианте, число портов для опорных сигналов, ассоциированных с первым CSI-процессом, равно 4, а матрица W предварительного кодирования в первой кодовой книге представляет собой по меньшей мере одну из следующих матриц:
Figure 00000826
, и
Figure 00000827
.
Далее, индикатор RI, соответствующий первому CSI-процессу, может быть ограничен 1.
Число портов для опорных сигналов, ассоциированных со вторым CSI-процессом, равно 4, а матрица Р предварительного кодирования во второй кодовой книге представляет собой по меньшей мере одну из следующих матриц:
Figure 00000828
Figure 00000829
Figure 00000830
Figure 00000831
, и
Figure 00000832
.
Далее, индикатор RI, соответствующий второму CSI-процессу, может быть ограничен 2.
В качестве опции, в другом варианте, первая кодовая книга может содержать одну или несколько матриц, описываемых формулами (1)-(41).
В качестве опции, в другом варианте, вторая кодовая книга может содержать одну или несколько матриц, описываемых формулами (1)-(41).
На Фиг. 9 представлена блок схема абонентского терминала согласно одному из вариантов настоящего изобретения. Абонентский терминал, показанный на Фиг. 9, содержит приемник 901, запоминающее устройство 902, процессор 903 и передатчик 904.
Приемник 901 конфигурирован для приема опорного сигнала, передаваемого базовой станцией.
Запоминающее устройство 902 конфигурировано для сохранения кодовой книги.
Процессор 903 конфигурирован для: выбора, на основе опорного сигнала, матрицы предварительного кодирования из кодовой книги, сохраняемой в запоминающем устройстве 902, где кодовая книга содержит матрицу W предварительного кодирования, так что W=αSV, где матрица V представляет собой матрицу Ν×ν, N обозначает число портов для опорных сигналов, ν≤Ν, S - матрица выбора строк, используемая для выбора одного или нескольких векторов-строк из матрицы V, и α - константа.
Передатчик 904 конфигурирован для передачи информации CSI в адрес базовой станции, где эта информация CSI содержит индикатор матрицы предварительного кодирования (ΡΜΙ), причем этот индикатор ΡΜΙ соответствует выбранной матрице предварительного кодирования.
В этом варианте настоящего изобретения можно, посредством регулирования структуры кодовой книги, выбрать подходящую матрицу предварительного кодирования в соответствии с ситуацией с помехами таким образом, чтобы выбрать антенну для передачи данных и мощность излучения этой антенны с целью уменьшить объем планируемых ресурсов, теряемых вследствие применяемой базовой станцией борьбы с помехами.
В качестве опции, в одном из вариантов кодовая книга, сохраняемая в запоминающем устройстве 902, дополнительно содержит матрицу Ρ предварительного кодирования, причем Ρ=βU, где матрица U представляет собой матрицу N×u, u≤Ν, β является константой, величина β позволяет матрицам Ρ и W удовлетворять уравнению
Figure 00000824
, и
Figure 00000825
обозначает норму Фробениуса матрицы.
В качестве опции, в другом варианте, кодовая книга, сохраняемая в модуле 902 памяти, может содержать одну или несколько матриц, описываемых формулами (1)-(41).
В качестве опции, в другом варианте, число v не равно числу u.
В качестве опции, в другом варианте, число портов для опорных сигналов, равно 4, а матрица V и/или матрица U представляет собой матрицу предварительного кодирования в кодовой книге, соответствующей четырем антенным портам в системе нисходящей линии согласно стандарту LTE R8.
В качестве опции, в другом варианте, число портов для опорных сигналов, равно 4, а матрица V представляет собой матрицу предварительного кодирования в кодовой книге, соответствующей восьми антенным портам в системе нисходящей линии согласно стандарту LTE R10.
На Фиг. 10 представлена блок-схема базовой станции согласно одному из вариантов настоящего изобретения, Базовая станция, показанная на Фиг. 10, содержит передатчик 1001 и приемник 1002.
Передатчик 1001 конфигурирован для передачи опорного сигнала абонентскому терминалу UE.
Приемник 1002 конфигурирован для приема информации CSI, передаваемой терминалом UE, где эта информация CSI содержит индикатор PMI матрицы предварительного кодирования, так что этот индикатор PMI соответствует одной из матриц предварительного кодирования, где эта матрица предварительного кодирования выбрана терминалом UE на основе опорного сигнала, где кодовая книга содержит матрицу W предварительного кодирования, так что W=αSV, где матрица V представляет собой матрицу Ν×ν, N обозначает число портов для опорных сигналов, ν≤Ν, S - матрица выбора строк, используемая для выбора одного или нескольких векторов-строк из матрицы V, и α - константа.
В этом варианте настоящего изобретения можно, посредством регулирования структуры кодовой книги, выбрать подходящую матрицу предварительного кодирования в соответствии с ситуацией с помехами таким образом, чтобы выбрать антенну для передачи данных и мощность излучения этой антенны с целью уменьшить объем планируемых ресурсов, теряемых вследствие применяемой базовой станцией борьбы с помехами.
В качестве опции, базовая станция может содержать запоминающее устройство, конфигурированное для сохранения кодовой книги.
Процессор может быть дополнительно конфигурирован для получения, после приема индикатора ΡΜΙ, матрицы предварительного кодирования, соответствующей этому индикатору ΡΜΙ, из кодовой книги, сохраняемой в запоминающем устройстве согласно индикатору ΡΜΙ.
В качестве опции, в одном из вариантов кодовая книга дополнительно содержит матрицу Ρ предварительного кодирования, причем Ρ=βU, где матрица U представляет собой матрицу N×u, u≤Ν, β является константой, величина β позволяет матрицам Ρ и W удовлетворять уравнению
Figure 00000824
, и
Figure 00000825
обозначает норму Фробениуса матрицы.
В качестве опции, в другом варианте, кодовая книга может содержать одну или несколько матриц, описываемых формулами (1)-(41).
В качестве опции, в другом варианте, число v не равно числу u.
В качестве опции, в другом варианте, число портов для опорных сигналов, равно 4, а матрица V и/или матрица U представляет собой матрицу предварительного кодирования в кодовой книге, соответствующей четырем антенным портам в системе нисходящей линии согласно стандарту LTE R8.
В качестве опции, в другом варианте, число портов для опорных сигналов, равно 4, а матрица V представляет собой матрицу предварительного кодирования в кодовой книге, соответствующей восьми антенным портам в системе нисходящей линии согласно стандарту LTE R10.
На Фиг. 11 представлена блок схема абонентского терминала согласно одному из вариантов настоящего изобретения. Абонентский терминал, показанный на Фиг. 11, содержит приемник 1101, запоминающее устройство 1102, процессор 1103 и передатчик 1104.
Приемник 1101 конфигурирован для приема информации о конфигурации CSI-процессов, передаваемой базовой станцией, где эта информация о конфигурации CSI-процессов содержит информацию по меньшей мере од одном CSI-процессе, так что каждый CSI-процесс ассоциирован с одним ресурсом опорного сигнала и одним или несколькими ресурсами измерения помех.
Запоминающее устройство 1102 конфигурировано для сохранения кодовой книги.
Процессор 1103 конфигурирован для выбора, на основе ресурса опорного сигнала и ресурсов измерения помех, ассоциированных с каждым CSI-процессом, матрицы предварительного кодирования из кодовой книги, сохраняемой в запоминающем устройстве 1102, где кодовая книга содержит матрицу W предварительного кодирования, так что W=αSV, где матрица V представляет собой матрицу Ν×ν, N обозначает число портов для опорных сигналов, ν≤Ν, S - матрица выбора строк, используемая для выбора одного или нескольких векторов-строк из матрицы V, и α - константа.
Передатчик 1104 конфигурирован для передачи информации CSI, соответствующей каждому CSI-процессу, в адрес базовой станции, где эта информация CSI содержит индикатор матрицы предварительного кодирования (ΡΜΙ), причем этот индикатор ΡΜΙ соответствует выбранной матрице предварительного кодирования.
В этом варианте настоящего изобретения можно, посредством регулирования структуры кодовой книги, выбрать подходящую матрицу предварительного кодирования в соответствии с ситуацией с помехами таким образом, чтобы выбрать антенну для передачи данных и мощность излучения этой антенны с целью уменьшить объем планируемых ресурсов, теряемых вследствие применяемой базовой станцией борьбы с помехами.
Более того, несколько CSI-процессов используют разные кодовые книги для увеличения степени свободы базовой станции в выборе способов планирования и передачи с целью увеличить пропускную способность системы.
В качестве опции, в одном из вариантов кодовая книга, сохраняемая в запоминающем устройстве 1102, дополнительно содержит матрицу Ρ предварительного кодирования, причем Ρ=βU, где матрица U представляет собой матрицу N×u, u≤Ν, β является константой, величина β позволяет матрицам Ρ и W удовлетворять уравнению
Figure 00000824
, и
Figure 00000825
обозначает норму Фробениуса матрицы.
В качестве опции, в другом варианте, первый CSI-процесс из совокупности, содержащей по меньшей мере один CSI-процесс, соответствует первой кодовой книге, сохраняемой в запоминающем устройстве 1102, второй CSI-процесс из совокупности, содержащей по меньшей мере один CSI-процесс, соответствует второй кодовой книге, сохраняемой в запоминающем устройстве 1102, а матрица предварительного кодирования в первой кодовой книге представляет собой матрицу W предварительного кодирования и матрица предварительного кодирования во второй кодовой книге представляет собой матрицу Ρ предварительного кодирования.
В качестве опции, в другом варианте, число портов для опорных сигналов, ассоциированных с первым CSI-процессом, равно 4, а матрица W предварительного кодирования в первой кодовой книге, сохраняемой в запоминающем устройстве 1102, представляет собой по меньшей мере одну из следующих матриц:
Figure 00000833
, и
Figure 00000834
.
Далее, индикатор RI, соответствующий первому CSI-процессу, может быть ограничен 1.
Число портов для опорных сигналов, ассоциированных со вторым CSI-процессом, равно 4, а матрица Ρ предварительного кодирования во второй кодовой книге сохраняемой в модуле 1102 памяти, представляет собой по меньшей мере одну из следующих матриц:
Figure 00000835
Figure 00000836
Figure 00000837
Figure 00000838
, и
Figure 00000839
.
Далее, индикатор RI, соответствующий второму CSI-процессу, может быть ограничен 2.
В качестве опции, в другом варианте, первая кодовая книга, сохраняемая в запоминающем устройстве 1102, может содержать одну или несколько матриц, описываемых формулами (1)-(41).
В качестве опции, в другом варианте, вторая кодовая книга, сохраняемая в запоминающем устройстве 1102, может содержать одну или несколько матриц, описываемых формулами (1)-(41).
На Фиг. 12 представлена блок-схема базовой станции согласно другому варианту настоящего изобретения. Базовая станция, показанная на Фиг. 12, содержит передатчик 1201 и приемник 1202.
Передатчик 1201 конфигурирован для передачи информации о конфигурации CSI-процессов абонентскому терминалу UE, где информация о конфигурации CSI-процессов содержит информацию по меньшей мере об одном CSI-процессе и каждый CSI-процесс ассоциирован с одним ресурсом опорного сигнала и одним или несколькими ресурсами измерения помех;
Приемник 1202 конфигурирован для приема информации CSI, передаваемой терминалом UE и соответствующей каждому CSI-процессу, где эта информация CSI содержит индикатор PMI матрицы предварительного кодирования, причем этот индикатор PMI соответствует матрице предварительного кодирования, выбранной терминалом UE из кодовой книги на основе ресурса опорного сигнала и ресурсов измерения помех, ассоциированных с каждым CSI-процессом, где кодовая книга содержит матрицу W предварительного кодирования, так что W=αSV, где матрица V представляет собой матрицу Ν×ν, N обозначает число портов для опорных сигналов, ν≤Ν, S - матрица выбора строк, используемая для выбора одного или нескольких векторов-строк из матрицы V, и α - константа.
В этом варианте настоящего изобретения можно, посредством регулирования структуры кодовой книги, выбрать подходящую матрицу предварительного кодирования в соответствии с ситуацией с помехами таким образом, чтобы выбрать антенну для передачи данных и мощность излучения этой антенны с целью уменьшить объем планируемых ресурсов, теряемых вследствие применяемой базовой станцией борьбы с помехами.
Более того, несколько CSI-процессов используют разные кодовые книги для увеличения степени свободы базовой станции в выборе способов планирования и передачи с целью увеличить пропускную способность системы.
В качестве опции, в одном из вариантов кодовая книга дополнительно содержит матрицу Ρ предварительного кодирования, причем Ρ=βU, где матрица U представляет собой матрицу N×u, u≤Ν, β является константой, величина β позволяет матрицам Ρ и W удовлетворять уравнению
Figure 00000840
, и
Figure 00000841
обозначает норму Фробениуса матрицы.
В качестве опции, в другом варианте, первый CSI-процесс из совокупности, содержащей по меньшей мере один CSI-процесс, соответствует первой кодовой книге, второй CSI-процесс из совокупности, содержащей по меньшей мере один CSI-процесс, соответствует второй кодовой книге, матрица предварительного кодирования в первой кодовой книге представляет собой матрицу W предварительного кодирования и матрица предварительного кодирования во второй кодовой книге представляет собой матрицу Ρ предварительного кодирования.
В качестве опции, в другом варианте, число портов для опорных сигналов, ассоциированных с первым CSI-процессом, равно 4, а матрица W предварительного кодирования в первой кодовой книге представляет собой по меньшей мере одну из следующих матриц:
Figure 00000842
, и
Figure 00000843
.
Далее, индикатор RI, соответствующий первому CSI-процессу, может быть ограничен 1.
Число портов для опорных сигналов, ассоциированных со вторым CSI-процессом, равно 4, а матрица Ρ предварительного кодирования во второй кодовой книге представляет собой по меньшей мере одну из следующих матриц:
Figure 00000844
Figure 00000845
Figure 00000846
Figure 00000847
, и
Figure 00000848
.
Далее, индикатор RI, соответствующий второму CSI-процессу, может быть ограничен 2.
В качестве опции, в другом варианте, первая кодовая книга может содержать одну или несколько матриц, описываемых формулами (1)-(37).
В качестве опции, в другом варианте, вторая кодовая книга может содержать одну или несколько матриц, описываемых формулами (1)-(37).
На Фиг. 13 представлен способ передачи информации CSI согласно одному из вариантов настоящего изобретения. Способ согласно Фиг. 13 может быть осуществлен терминалом UE, который может представлять собой, например, мобильный телефон или терминал.
1310. Прием опорного сигнала, передаваемого базовой станцией.
1320. Выбор матрицы W предварительного кодирования из кодовой книги на основе опорного сигнала.
1330. Передача информации CSI в адрес базовой станции, где эта информация CSI содержит индикатор матрицы предварительного кодирования (PMI), причем этот индикатор PMI соответствует выбранной матрице предварительного кодирования W.
В этом варианте настоящего изобретения можно, посредством регулирования структуры кодовой книги, выбрать подходящую матрицу предварительного кодирования в соответствии с ситуацией с помехами таким образом, чтобы выбрать антенну для передачи данных и мощность излучения этой антенны с целью уменьшить объем планируемых ресурсов, теряемых вследствие применяемой базовой станцией борьбы с помехами.
В качестве опции, антенный порт, используемый для передачи, может быть выбран с применением матрицы W предварительного кодирования.
В качестве опции, прежде этапа 1310, способ может дополнительно содержать получение ресурса опорного сигнала, передаваемого базовой станцией. В рассматриваемом варианте настоящего изобретения конкретный способ получения опорного сигнала терминалом UE неограничен. Например, терминал UE получает ресурс опорного сигнала путем приема сигнализации (такой как RRC или DCI), сообщаемой узлом eNB, или терминал UE получает ресурс опорного сигнала на основе заданной информации (такой как идентификатор ID ячейки).
В частности, ресурс опорного сигнала может представлять собой ресурс CSI RS, где этот ресурс CSI RS может представлять собой сочетание конфигурации ресурса CSI RS и конфигурации субкадров CSI RS. Конфигурация ресурса CSI RS может представлять конфигурацию порта для CSI RS в блоке RB, такой как используемые поднесущая, символ или последовательность. Конфигурация субкадров CSI RS может представлять собой период или сдвиг субкадра.
Ресурс опорного сигнала может также представлять собой ресурс DM RS, где этот ресурс DM RS может представлять собой конфигурацию ресурса DM RS, такую как конфигурация порта. Ресурс DM RS может также представлять собой сочетание конфигурации ресурса DM RS и конфигурации субкадров DM RS, которая указывает порт для DM RS, сдвиг или период субкадров DM RS. Период или сдвиг субкадра DM RS может быть задан заранее и известен терминалу UE и базовой станции.
Ресурс опорного сигнала может быть также ресурсом CRS, где этот ресурс CRS может представлять собой конфигурацию ресурса CRS, такую как конфигурацию портов. Ресурс CRS может также представлять собой сочетание конфигурации ресурса CRS и конфигурации субкадра CRS, например, интерфейс, период субкадра или сдвиг CRS. Период или сдвиг субкадра CRS могут быть заданы заранее и известны терминалу UE и базовой станции.
Ресурс опорного сигнала может быть специфичным для терминала UE и также может быть специфичным для ячейки.
В качестве опции, в одном из вариантов, кодовая книга на этапе 1320 представляет собой кодовую книгу ранга-1, а выбор матрицы W предварительного кодирования из кодовой книги на основе ресурса опорного сигнала может содержать: выбор матрицы предварительного кодирования W из кодовой книги ранга-1 на основе опорного сигнала. Число уровней передачи, соответствующих рассматриваемой матрице предварительного кодирования в кодовой книге ранга-1, равно 1.
В качестве опции, в одном из вариантов, число портов для опорных сигналов на этапе 1310 равно 4, а в кодовой книге ранга-1 матрица предварительного кодирования равна W=W1W2, где
Figure 00000849
; и W2 является матрицей из первого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих матриц
Figure 00000850
и
Figure 00000851
, где
Figure 00000852
, 02×1 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и одного столбца, m=0, 1, …, N-1, N - положительное целое число, и α1 - масштабный коэффициент.
В качестве опции, в одном из вариантов, число портов для опорных сигналов на этапе 1310 равно 4, и в кодовой книге ранга-1 матрица предварительного кодирования равна W=W3W4, где W3 является матрицей из второго множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих матриц
Figure 00000853
,
Figure 00000854
,
Figure 00000855
, и
Figure 00000856
, W4 является матрицей из третьего множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих матриц
Figure 00000857
,
Figure 00000858
,
Figure 00000859
, и
Figure 00000860
, и α2 - масштабный коэффициент.
В качестве опции, в одном из вариантов, число портов для опорных сигналов на этапе 1310 равно 4, в кодовой книге ранга-1 матрица предварительного кодирования равна W=W5W6 и
Figure 00000861
, где p - неотрицательное целое число, например, p=0, 1, 2, … или p=0, 2, 4, …; n - положительное целое число, например, n=2 или n=4; N - положительное целое число, например, N=8; и
Figure 00000862
или
Figure 00000863
, где, например, когда N=8, число m может иметь величину от 0 до 15, а векторы-столбцы b0-b15 имеют следующий вид:
Figure 00000864
; когда n=2, W6 является матрицей из четвертого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих матриц
Figure 00000865
и
Figure 00000866
;
когда n=4, W6 является матрицей из пятого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих матриц
Figure 00000867
,
Figure 00000868
,
Figure 00000869
,
Figure 00000870
, и
Figure 00000871
; α3 - масштабный коэффициент.
В качестве опции, в одном из вариантов, число портов для опорных сигналов на этапе 1310 равно 4, и в кодовой книге ранга-1 матрица предварительного кодирования равна W=W7W8, где
Figure 00000872
,
Figure 00000873
, и p - неотрицательное целое число, например, р=0, 1, 2, … или р=0, 2, 4, …; n - положительное целое число, например, n=2 или n=4; N - положительное целое число, например, N=8;
Figure 00000874
, например, когда N=8, число m может иметь величину от 0 до 7, а векторы - столбцы b0-b7 имеют следующий вид:
Figure 00000875
; 02×n представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и n столбцов; и
Figure 00000876
, где Y1 и Y2 представляют собой матрицы для выбора столбцов или полностью нулевые матрицы, и α4 - масштабный коэффициент. Когда n=2, (Y1, Y2) могут быть группой матриц из шестого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000877
,
Figure 00000878
,
Figure 00000879
, и
Figure 00000880
. Когда n=4, (Y1, Y2) могут быть группой матриц из седьмого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000881
,
Figure 00000882
,
Figure 00000883
,
Figure 00000884
,
Figure 00000885
,
Figure 00000886
,
Figure 00000887
, и
Figure 00000888
.
В качестве опции, в одном из вариантов, число портов для опорных сигналов на этапе 1310 равно 4, а в кодовой книге ранга-1 матрица предварительного кодирования равна W=W9W10, где
Figure 00000889
,
Figure 00000890
, и 02×2 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и двух столбцов; и
Figure 00000891
, где Y1 и Y2 представляют собой матрицы для выбора столбцов или полностью нулевые матрицы, (Y1, Y2) могут быть группой матриц из восьмого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000892
,
Figure 00000893
,
Figure 00000894
,
Figure 00000895
,
Figure 00000896
,
Figure 00000897
,
Figure 00000898
, и
Figure 00000899
, где
Figure 00000900
, М - положительное целое число, n - неотрицательное целое число меньше М, и α5 и β1 - масштабные коэффициенты.
В качестве опции, в одном из вариантов, кодовая книга на этапе 1320 представляет собой кодовую книгу ранга-2, а выбор матрицы W предварительного кодирования из кодовой книги на основе опорного сигнала может содержать: выбор матрицы предварительного кодирования W из кодовой книги ранга-2 на основе опорного сигнала. Число уровней передачи, соответствующих рассматриваемой матрице предварительного кодирования в кодовой книге ранга-2, равно 2.
В качестве опции, в одном из вариантов, число портов для опорных сигналов на этапе 1320 равно 4, и в кодовой книге ранга-2 матрица предварительного кодирования равна W=W11W12, где
Figure 00000901
; и W12 может быть матрицей из девятого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих матриц
Figure 00000902
,
Figure 00000903
, и
Figure 00000904
, где
Figure 00000905
,
Figure 00000906
, 02×1 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и одного столбца, α - масштабный коэффициент, и когда
Figure 00000907
, m=0, 1, …, N-1, когда
Figure 00000908
или
Figure 00000909
,
Figure 00000910
, и 02×1 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и одного столбца.
В качестве опции, в одном из вариантов, число портов для опорных сигналов на этапе 1320 равно 4, и в кодовой книге ранга-2 матрица предварительного кодирования равна W=W13W14, где W13 может быть матрицей из десятого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих матриц
Figure 00000911
,
Figure 00000912
,
Figure 00000913
, и
Figure 00000914
, где
Figure 00000915
,
Figure 00000916
,
Figure 00000917
, и θ1, θ2∈[0, 2π], например,
Figure 00000918
; и W14 может быть матрицей из одиннадцатого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих матриц
Figure 00000919
и
Figure 00000920
, и α7 - масштабный коэффициент.
В качестве опции, в одном из вариантов, число портов для опорных сигналов на этапе 1320 равно 4, и в кодовой книге ранга-2 матрица предварительного кодирования равна W=W15W16, где
Figure 00000921
,
Figure 00000922
,
Figure 00000923
, ϕn=e, θ∈[0, 2π], например,
Figure 00000924
, и 02×2 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и двух столбцов;
Figure 00000925
, где (Y1, Y2) могут быть группой матриц из двенадцатого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000926
,
Figure 00000927
,
Figure 00000928
, и
Figure 00000929
, или,
Figure 00000930
, где (Y1, Y2) могут быть группой матриц из тринадцатого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000931
и
Figure 00000932
, или,
Figure 00000933
, где (Y1, Y2) могут быть группой матриц из четырнадцатого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000934
и
Figure 00000935
, и 02×1 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и одного столбца и α8 - масштабный коэффициент.
В качестве опции, в одном из вариантов, число портов для опорных сигналов на этапе 1320 равно 4, и в кодовой книге ранга-2 матрица предварительного кодирования W=W17W18, где
Figure 00000936
,
Figure 00000937
,
Figure 00000938
, ϕn=e, θ∈[0, 2π], например,
Figure 00000939
, и 02×4 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и четырех столбцов;
Figure 00000940
, где Y1 и Y2 могут быть матрицами из пятнадцатого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих матриц
Figure 00000941
, и
Figure 00000942
, или
Figure 00000943
, где (Y1, Y2) могут быть группой матриц из шестнадцатого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000944
и
Figure 00000945
, или,
Figure 00000946
, где (Y1, Y2) могут быть группой матриц из семнадцатого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000947
и
Figure 00000948
, и α9 - масштабный коэффициент и 04×1 представляет собой полностью нулевую матрицу из четырех строк и одного столбца.
В качестве опции, в одном из вариантов, число портов для опорных сигналов на этапе 1320 равно 4, и в кодовой книге ранга-2 матрица предварительного кодирования равна W=W19W20 и
Figure 00000949
, где
Figure 00000950
,
Figure 00000951
, ϕn=e, θ∈[0, 2π], например,
Figure 00000952
, и 02×2 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и двух столбцов;
Figure 00000953
, где Y1 и Y2 могут быть матрицами из восемнадцатого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих матриц
Figure 00000954
и
Figure 00000955
, или,
Figure 00000956
, где (Y1, Y2) являются группой матриц из девятнадцатого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000957
и
Figure 00000958
, или,
Figure 00000959
, где (Y1, Y2) являются группой матриц из двадцатого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000960
и
Figure 00000961
, или, W20 равна
Figure 00000962
или
Figure 00000963
, где ϕm=e, θ∈[0, 2π], например,
Figure 00000964
, Y1 и Y2 могут быть матрицами из двадцать первого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих матриц
Figure 00000965
и
Figure 00000966
, 02×1 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и одного столбца, и α10 и β2 - масштабные коэффициенты.
В качестве опции, в одном из вариантов, кодовая книга на этапе 1320 представляет собой кодовую книгу ранга-3, а выбор матрицы W предварительного кодирования из кодовой книги на основе опорного сигнала может содержать: выбор матрицы предварительного кодирования W из кодовой книги ранга-3 на основе опорного сигнала. Число уровней передачи, соответствующих рассматриваемой матрице предварительного кодирования в кодовой книге ранга-3, равно 3.
В качестве опции, в одном из вариантов, число портов для опорных сигналов на этапе 1320 равно 4, в кодовой книге ранга-3 матрица предварительного кодирования равна W=W21W22, где
Figure 00000967
, W22 может быть матрицей из двадцать второго множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих матриц
Figure 00000968
,
Figure 00000969
,
Figure 00000970
, и
Figure 00000971
, где
Figure 00000972
,
Figure 00000973
, 02×1 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и одного столбца,
Figure 00000974
, и α11 - масштабный коэффициент.
В качестве опции, в одном из вариантов, число портов для опорных сигналов на этапе 1320 равно 4, и в кодовой книге ранга-3 матрица предварительного кодирования равна W=W23W24, где
Figure 00000975
, где
Figure 00000976
,
Figure 00000977
,
Figure 00000978
, и θ1, θ2∈[0, 2π], например,
Figure 00000979
; и W24 может быть матрицей из двадцать третьего множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих матриц
Figure 00000980
,
Figure 00000981
,
Figure 00000982
, и
Figure 00000983
, где α - масштабный коэффициент.
В качестве опции, в одном из вариантов, число портов для опорных сигналов на этапе 1320 равно 4, и в кодовой книге ранга-3 матрица предварительного кодирования равна W=W25W26 и
Figure 00000984
, где
Figure 00000985
,
Figure 00000986
, ϕn=e, θ∈[0, 2π], например,
Figure 00000987
, и 02×4 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и четырех столбцов; и
Figure 00000988
, где (Y1, Y2) могут быть группой матриц из двадцать четвертого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000989
Figure 00000990
, и
Figure 00000991
,
или,
Figure 00000992
, где (Y1, Y2) являются группой матриц из двадцать восьмого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00000993
Figure 00000994
и
Figure 00000995
α13 - масштабный коэффициент, 04×2 представляет собой полностью нулевую матрицу из четырех строк и двух столбцов, и 04×1 представляет собой полностью нулевую матрицу из четырех строк и одного столбца.
В качестве опции, в одном из вариантов, число портов для опорных сигналов на этапе 1320 равно 4, и в кодовой книге ранга-3 матрица предварительного кодирования равна W=W27W28 и
Figure 00000996
, где
Figure 00000997
,
Figure 00000998
, ϕn=e, θ∈[0, 2π], например
Figure 00000999
, 02×2 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и двух столбцов; и
Figure 00001000
, где (Y1, Y2) могут быть группой матриц из двадцать пятого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00001001
и
Figure 00001002
, или
Figure 00001003
, где (Y1, Y2) могут быть группой матриц из двадцать девятого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00001004
и
Figure 00001005
, 02×1 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и одного столбца, и α15 - масштабный коэффициент.
В качестве опции, в одном из вариантов, число портов для опорных сигналов на этапе 1320 равно 4, и в кодовой книге ранга-3 матрица предварительного кодирования равна W=W29W30 и
Figure 00001006
, где
Figure 00001007
,
Figure 00001008
, ϕn=e, θ∈[0, 2π], например,
Figure 00001009
, 02×2 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и двух столбцов; и
Figure 00001010
, где (Y1, Y2) могут быть матрицей из двадцать шестого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих матриц:
Figure 00001011
и
Figure 00001012
, или
Figure 00001013
, являются группой матриц из тридцатого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00001014
и
Figure 00001015
, α15 - масштабный коэффициент, и 02×1 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и одного столбца.
В качестве опции, в одном из вариантов, кодовая книга на этапе 1320 представляет собой кодовую книгу ранга-4, а выбор матрицы W предварительного кодирования из кодовой книги на основе опорного сигнала может содержать: выбор матрицы предварительного кодирования W из кодовой книги ранга-4 на основе опорного сигнала. Число уровней передачи, соответствующих рассматриваемой матрице предварительного кодирования в кодовой книге ранга-4, равно 4.
В качестве опции, в одном из вариантов, число портов для опорных сигналов на этапе 1320 равно 4, и в кодовой книге ранга-4 матрица предварительного кодирования равна W=W31W32, где
Figure 00001016
,
Figure 00001017
,
Figure 00001018
,
Figure 00001019
,
Figure 00001020
, N - положительное целое число, 02×1 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и одного столбца, и α16 - масштабный коэффициент.
В качестве опции, в одном из вариантов, число портов для опорных сигналов на этапе 1320 равно 4, и в кодовой книге ранга-4 матрица предварительного кодирования равна W=W33W34 и
Figure 00001021
, где
Figure 00001022
,
Figure 00001023
,
Figure 00001024
, θ1, θ2∈[0, 2π], например,
Figure 00001025
; и
Figure 00001026
, где α17 - масштабный коэффициент.
В качестве опции, в одном из вариантов, число портов для опорных сигналов на этапе 1320 равно 4, и в кодовой книге ранга-4 матрица предварительного кодирования равна W=W35W36 и
Figure 00001027
, где
Figure 00001028
,
Figure 00001029
, ϕn=e, θ∈[0, 2π], например,
Figure 00001030
, 02×4 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и четырех столбцов; и
Figure 00001031
, где (Y1, Y2) могут быть группой матриц из двадцать седьмого множества, содержащего по меньшей мере одну из следующих групп матриц:
Figure 00001032
,
Figure 00001033
,
Figure 00001034
, и
Figure 00001035
, и 04×2 представляет собой полностью нулевую матрицу из четырех строк и двух столбцов и α18 - масштабный коэффициент.
В качестве опции, в одном из вариантов, число портов для опорных сигналов на этапе 1320 равно 4, и в кодовой книге ранга-4 матрица предварительного кодирования равна W=W37W38 и
Figure 00001036
, где
Figure 00001037
,
Figure 00001038
, ϕn=e, θ∈[0, 2π], например,
Figure 00001039
, и 02×2 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и двух столбцов; и
Figure 00001040
, где (Y1, Y2) могут быть равны
Figure 00001041
и α19 - масштабный коэффициент.
В качестве опции, в одном из вариантов, число портов для опорных сигналов на этапе 1320 равно 4, и в кодовой книге ранга-4 матрица предварительного кодирования равна W=W39W40 и
Figure 00001042
, где
Figure 00001043
,
Figure 00001044
, ϕn=e, θ∈[0, 2π], например,
Figure 00001045
, и 02×2 представляет собой полностью нулевую матрицу из двух строк и двух столбцов; и
Figure 00001046
, где (Y1, Y2) могут быть равны
Figure 00001047
и α20 - масштабный коэффициент.
В качестве опции, в одном из вариантов, матрица предварительного кодирования равна W=WkWt, где k - нечетное число, t - четное число, и Wk используется для индикации информации о состоянии широкополосных каналов, а Wt используется для индикации информации о состоянии узкополосных каналов, или, Wk используется для индикации долговременной информации о состоянии каналов, а Wt используется для индикации кратковременной информации о состоянии каналов.
В качестве опции, в другом варианте, после выбора матрицы предварительного кодирования W из кодовой книги на основе опорного сигнала, способ может дополнительно содержать реализацию перестановки строк или перестановки столбцов в матрице W предварительного кодирования согласно антенному коду.
Следует отметить, что кодовая книга в рассматриваемом варианте настоящего изобретения может представлять собой разнообразные сочетания кодовой книги ранга-1, кодовой книги ранга-2, кодовой книги ранга-3 и кодовой книги ранга-4 или может быть образована из перечисленных кодовых книг и других кодовых книг посредством эффективной конфигурации, где кодовая книга ранга-1 может быть образована матрицей W предварительного кодирования из кодовой книги ранга-1, указанной в части или во всех приведенных выше конкретных вариантах, кодовая книга ранга-2 может быть образована матрицей W предварительного кодирования из кодовой книги ранга-2, указанной в части или во всех приведенных выше конкретных вариантах, кодовая книга ранга-3 может быть образована матрицей W предварительного кодирования из кодовой книги ранга-3, указанной в части или во всех приведенных выше конкретных вариантах, и кодовая книга ранга-4 может быть образована матрицей W предварительного кодирования из кодовой книги ранга-4, указанной в части или во всех приведенных выше конкретных вариантах.
На этапе 1320, выбор матрицы предварительного кодирования из кодовой книги на основе опорного сигнала может содержать: получение терминалом UE оценки характеристики канала на основе опорного сигнала; и затем собственно выбор в соответствии с оценкой характеристики канала и на основе заданного критерия (такого как критерий максимизации числа каналов/пропускной способности или критерий минимизации хордального расстояния).
Следует понимать, что выбор матрицы предварительного кодирования из кодовой книги может означать выбор этой матрицы предварительного кодирования из подмножества этой кодовой книги. Например, кодовая книга содержит кодовую книгу ранга-1, кодовую книгу ранга-2, кодовую книгу ранга-3 и кодовую книгу ранга-4. Каждая из кодовых книг ранга-n является подмножеством кодовой книги. Это подмножество кодовой книги может быть задано заранее, или оно может быть передано терминалом UE в адрес базовой станции, определено этой базовой станцией согласно информации, переданной терминалом UE, и сообщено этому терминалу UE, или может быть подмножеством кодовой книги, которое определено терминалом UE и передано этим терминалом, например, подмножество кодовой книги, информация о котором была передана недавно.
На этапе 1320, слова «опорный сигнал» могут обозначать сигнал CSI RS, сигнал DM RS или сигнал CRS. Терминал UE может получать этот опорный сигнал в соответствии с ресурсом опорного сигнала.
В частности, на этапе 1330, индикатор PMI используется для указания матрицы предварительного кодирования, выбранной из кодовой книги (множества матриц предварительного кодирования), где индикатор PMI имеет разные временные области или шаг разбиения в частотной области, либо получен на основе разных периодов субкадров или размеров субкадров.
В частности, на этапе 1330, индикатор PMI может быть передан терминалом UE с использованием канала PUCCH или канала PUSCH в адрес базовой станции.
Следует отметить, что в рассматриваемом варианте матрица W предварительного кодирования может представлять собой матрицу предварительного кодирования, полученную после перестановки строк или столбцов. Например, перестановка строк в матрице W предварительного кодирования может быть вызвана изменением или инверсией антенного кода.
Показанный на Фиг. 13 способ передачи информации CSI согласно одному из вариантов настоящего изобретения был выше описан подробно с точки зрения терминала UE. Далее, со ссылками на Фиг. 14, способ передачи информации CSI согласно одному из вариантов настоящего изобретения рассмотрен с точки зрения базовой станции.
Должно быть понятно, что иллюстрация со стороны базовой станции содержит взаимодействие между терминалом UE и базовой станцией, а связанные с этим признаки и функции соответствует признакам и функциям, показанным со стороны терминала UE. Д ля краткости, соответствующие подробности еще раз здесь рассмотрены не будут.
На Фиг. 14 представлен способ передачи информации CSI согласно одному из вариантов настоящего изобретения. Способ, показанный на Фиг. 14, осуществляет базовая станция, такая как узел eNodeB.
1410. Передача опорного сигнала терминалу UE;
1420. Прием информации CSI, переданной терминалом UE, где эта информация CSI содержит индикатор PMI матрицы предварительного кодирования;
1430. Выбор матрицы W предварительного кодирования из кодовой книги согласно индикатору PMI, где эта матрица W предварительного кодирования соответствует индикатору PMI;
1440. Передача терминалу UE информации согласно матрице W предварительного кодирования.
В этом варианте настоящего изобретения можно, посредством регулирования структуры кодовой книги, выбрать подходящую матрицу предварительного кодирования в соответствии с ситуацией с помехами таким образом, чтобы выбрать антенну для передачи данных и мощность излучения этой антенны с целью уменьшить объем планируемых ресурсов, теряемых вследствие применяемой базовой станцией борьбы с помехами.
Следует отметить, что на этапе 1440 передача терминалу UE информации согласно матрице W предварительного кодирования может означать: осуществление канального кодирования применительно к источнику информации, которая должна быть передана терминалу UE, для формирования кодовых слов, затем выполнение модуляции применительно к различным кодовым словам для генерации модуляционных символов, далее осуществление отображения уровней применительно к различным модуляционным символам, после отображения уровней выполнение предварительного кодирования данных (иными словами, умножение на матрицу предварительного кодирования) с целью отображения предварительно кодированных данных на антенные порты для передачи; и
В качестве опции, в одном из вариантов кодовая книга может представлять собой различные сочетания кодовой книги ранга-1, кодовой книги ранга-2, кодовой книги ранга-3 и кодовой книги ранга-4, а матрица W предварительного кодирования может быть выбрана терминалом UE из какой-либо из перечисленных выше кодовых книг на основе опорного сигнала. Конкретная форма матрицы W предварительного кодирования в составе кодовой книги ранга-1, кодовой книги ранга-2, кодовой книги ранга-3, и кодовой книги ранга-4 показана в описании Фиг. 13 со стороны терминала UE. Для краткости подробности здесь еще раз повторены не будут.
Выше, со ссылками на Фиг. 13 и Фиг. 14 подробно описан способ передачи информации CSI согласно вариантам настоящего изобретения. Далее, со ссылками на Фиг. 15 - Фиг. 18 будут рассмотрены абонентский терминал и базовая станция согласно вариантам настоящего изобретения.
На Фиг. 15 представлена блок-схема абонентского терминала согласно одному из вариантов настоящего изобретения. Абонентский терминал содержит приемный модуль 1510, селекторный модуль 1520, модуль 1530 памяти и передающий модуль 1540. Следует понимать, что абонентский терминал, показанный на Фиг. 15, может выполнять этапы, осуществляемые терминалом, представленным на Фиг. 13. Для краткости подробности здесь еще раз повторены не будут.
Приемный модуль 1510 конфигурирован для приема опорного сигнала, передаваемого базовой станцией.
Селекторный модуль 1520 конфигурирован для выбора, на основе опорного сигнала, матрицы W предварительного кодирования из кодовой книги, сохраняемой в модуле 1530 памяти.
Передающий модуль 1540 конфигурирован для передачи информации CSI в адрес базовой станции, где эта информация CSI содержит индикатор матрицы предварительного кодирования (PMI), причем этот индикатор PMI соответствует выбранной матрице предварительного кодирования W.
В этом варианте настоящего изобретения можно, посредством регулирования структуры кодовой книги, выбрать подходящую матрицу предварительного кодирования в соответствии с ситуацией с помехами таким образом, чтобы выбрать антенну для передачи данных и мощность излучения этой антенны с целью уменьшить объем планируемых ресурсов, теряемых вследствие применяемой базовой станцией борьбы с помехами.
В качестве опции, абонентский терминал дополнительно содержит модуль, перестановок конфигурированный для осуществления согласно антенному коду перестановки строк или перестановки столбцов в матрице W предварительного кодирования.
На Фиг. 16 представлена блок-схема базовой станции согласно одному из вариантов настоящего изобретения. Эта базовая станция содержит передающий модуль 1610, приемный модуль 1620, селекторный модуль 1630 и модуль 1640 памяти. Следует понимать, что базовая станция, показанная на Фиг. 16, может выполнять этапы, осуществляемые базовой станцией, представленной на Фиг. 14. Для краткости подробности здесь еще раз повторены не будут.
Передающий модуль 1610 конфигурирован для передачи опорного сигнала терминалу UE.
Приемный модуль 1620 конфигурирован для приема информации CSI, переданной терминалом UE, где информация CSI содержит индикатор PMI матрицы предварительного кодирования.
Селекторный модуль 1630 конфигурирован для выбора, согласно индикатору PMI, матрицы W предварительного кодирования из кодовой книги, хранящейся в модуле 1640 памяти, где эта матрица W предварительного кодирования соответствует указанному индикатору PMI; и
передающий модуль 1610 конфигурирован для передачи информации терминалу UE в соответствии с матрицей W предварительного кодирования.
В этом варианте настоящего изобретения можно, посредством регулирования структуры кодовой книги, выбрать подходящую матрицу предварительного кодирования в соответствии с ситуацией с помехами таким образом, чтобы выбрать антенну для передачи данных и мощность излучения этой антенны с целью уменьшить объем планируемых ресурсов, теряемых вследствие применяемой базовой станцией борьбы с помехами.
В качестве опции, базовая станция дополнительно содержит модуль перестановок, конфигурированный для осуществления, согласно антенному коду, перестановки строк или перестановки столбцов в матрице W предварительного кодирования.
На Фиг. 17 представлена блок-схема абонентского терминала согласно другому варианту настоящего изобретения. Этот абонентский терминал содержит приемник 1710, процессор 1720, запоминающее устройство 1730 и передатчик 1740.. Следует понимать, что абонентский терминал, показанный на Фиг. 17, может выполнять этапы, осуществляемые терминалом, представленным на Фиг. 13. Для краткости подробности здесь еще раз повторены не будут.
Приемник 1710 конфигурирован для приема опорного сигнала, передаваемого базовой станцией.
Процессор 1720 конфигурирован для выбора, на основе опорного сигнала, матрицы W предварительного кодирования из кодовой книги, сохраняемой в запоминающем устройстве 1730, где W=W1W2.
Передатчик 1740 конфигурирован для передачи информации CSI в адрес базовой станции, где эта информация CSI содержит индикатор матрицы предварительного кодирования (PMI), причем этот индикатор PMI соответствует выбранной матрице предварительного кодирования.
В этом варианте настоящего изобретения можно, посредством регулирования структуры кодовой книги, выбрать подходящую матрицу предварительного кодирования в соответствии с ситуацией с помехами таким образом, чтобы выбрать антенну для передачи данных и мощность излучения этой антенны с целью уменьшить объем планируемых ресурсов, теряемых вследствие применяемой базовой станцией борьбы с помехами.
В качестве опции, процессор 1720 дополнительно конфигурирован для осуществления, согласно антенному коду, перестановки строк или перестановки столбцов в матрице W предварительного кодирования.
На Фиг. 18 представлена блок-схема базовой станции согласно одному из вариантов настоящего изобретения. Эта базовая станция содержит передатчик 1810, приемник 1820, процессор 1830 и запоминающее устройство 1840. Следует понимать, что базовая станция, показанная на Фиг. 18, может выполнять этапы, осуществляемые базовой станцией, представленной на Фиг. 14. Для краткости подробности здесь еще раз повторены не будут.
Передатчик 1810 конфигурирован для передачи опорного сигнала терминалу UE.
Приемник 1820 конфигурирован для приема информации CSI, передаваемой терминалом UE, где эта информация CSI содержит индикатор PMI матрицы предварительного кодирования.
Процессор 1830 конфигурирован для выбора, согласно индикатору PMI, матрицы W предварительного кодирования из кодовой книги, сохраняемой в запоминающем устройстве 1840, где эта матрица W предварительного кодирования соответствует индикатору PMI, и W=W1W2.
Передающий модуль 1810 конфигурирован для передачи информации терминалу UE согласно матрице W предварительного кодирования.
В этом варианте настоящего изобретения можно, посредством регулирования структуры кодовой книги, выбрать подходящую матрицу предварительного кодирования в соответствии с ситуацией с помехами таким образом, чтобы выбрать антенну для передачи данных и мощность излучения этой антенны с целью уменьшить объем планируемых ресурсов, теряемых вследствие применяемой базовой станцией борьбы с помехами.
В качестве опции, процессор 1830 дополнительно конфигурирован для осуществления, согласно антенному коду, перестановки строк или перестановки столбцов в матрице W предварительного кодирования.
Даже рядовой специалист в этой области может знать, что в сочетании с примерами рассмотренных здесь вариантов настоящего изобретения модули и этапы алгоритмов могут быть реализованы посредством электронной аппаратуры или посредством сочетания компьютерного программного обеспечения и электронной аппаратуры. Выполняются ли эти функции аппаратно или программно зависит от конкретных приложений и ограничений проектирования технических решений. Специалист в рассматриваемой области может использовать разные способы для реализации описываемых функций для каждого конкретного приложения, но при этом не следует считать, что такая реализация выходит за рамки объема настоящего изобретения.
Специалист в этой области может ясно понимать, что для удобства и краткости описания с целью получения подробной информации о процессах работы рассмотренных выше системы, аппаратуры и модуля можно обращаться к соответствующему процессу в составе изложенных выше вариантов способов, так что эти подробности не будут здесь рассмотрены повторно.
Для ряда вариантов, предлагаемых в настоящей заявке, следует понимать, что описываемые система, аппаратура и способ могут быть реализованы по-другому. Например, описываемый вариант аппаратуры является всего лишь примером. Например, разбиение на модули представляет просто разбиение на логические функции, а в реальном варианте разбиение может быть другим. Например, несколько модулей или компонентов могут быть присоединены к другой системе или интегрированы в другую систему, или некоторые признаки могут быть проигнорированы или не выполнены. Кроме того, представленные или обсуждаемые взаимосвязи или прямые связи или соединения могут быть осуществлены через некоторые интерфейсы. Непрямые связи или соединения между устройствами или модулями могут быть реализованы в электронной, механической или иной форме.
Модули, описываемые как раздельные части, могут быть или не быть физически раздельными, и части, описываемые как модули, могут быть или не быть физическими модулями, могут быть расположены в одном месте или могут быть распределены между несколькими сетевыми модулями. Часть или все модули могут быть выбраны в соответствии с фактическими потребностями для достижения целей технических решений настоящего изобретения.
Кроме того, функциональные модули согласно вариантам настоящего изобретения могут быть интегрированы в одном процессорном модуле, либо каждый из этих модулей может существовать отдельно физические, либо два или несколько модулей могут быть интегрированы в одном модуле.
Когда функции реализованы в форме программного функционального модуля и проданы или использованы в виде независимого продукта, эти функции могут быть сохранены на компьютерном носителе информации. На основе такого понимания технические решения настоящего изобретения полностью или в той части, которая относится к известной технике, или просто часть этих технических решений может быть реализована в форме программного продукта. Этот программный продукт записан на носителе информации и содержит несколько команд для компьютерного устройства (которое может быть персональным компьютером, сервером или сетевым устройством) с целью осуществления всех или части этапов способов, описываемых в вариантах настоящего изобретения. Под носителем информации понимают какой-либо носитель, который может сохранять программный код, например, USB-флэш накопитель, съемный жесткий диск, постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) (Read-Only Memory, ROM), запоминающее устройство с произвольной выборкой (ЗУПВ) (Random Access Memory, RAM), магнитный диск или оптический диск.
Предшествующее описание содержит всего лишь конкретные варианты реализации настоящего изобретения, но не имеет целью ограничить объем защиты этого изобретения. Любые вариации и замены, которые могут быть легко созданы специалистом в рассматриваемой области в пределах технического объема настоящего изобретения, попадают в объем защиты этого изобретения. Поэтому объем защиты настоящего изобретения соответствует объему защиты Формулы изобретения.

Claims (56)

1. Способ передачи информации CSI, содержащий:
прием, терминалом от базовой станции, информации о конфигурации процессов обработки информации о состоянии каналов (CSI), где эта информация о конфигурации CSI-процессов содержит информацию по меньшей мере о двух CSI-процессах, так что каждый CSI-процесс ассоциирован как с одним ресурсом опорного сигнала, так и с одним или несколькими ресурсами измерения помех;
выбор, терминалом для каждого CSI-процесса, матрицы предварительного кодирования из кодовой книги на основе ресурса опорного сигнала и ресурсов измерения помех, ассоциированных с каждым CSI-процессом, где кодовая книга содержит первое подмножество кодовых книг и второе подмножество кодовых книг, первый CSI-процесс из совокупности, содержащей по меньшей мере два CSI-процесса, соответствует первому подмножеству кодовых книг, число портов для опорных сигналов, ассоциированных с первым CSI-процессом, равно 4, второй CSI-процесс из совокупности, содержащей по меньшей мере два CSI-процесса, соответствует второму подмножеству кодовых книг, число портов для опорных сигналов, ассоциированных со вторым CSI-процессом, равно 4, матрица предварительного кодирования в первом подмножестве кодовых книг представляет собой матрицу W предварительного кодирования, и W=αSV, где матрица V представляет собой матрицу N×ν, N обозначает число портов для опорных сигналов, ν≤N, S - матрица выбора строк, используемая для выбора одного или нескольких векторов-строк из матрицы V, и α - константа, и матрица предварительного кодирования во втором подмножестве кодовых книг отличается от матрицы W предварительного кодирования; и
передачу, терминалом в адрес базовой станции, индикатора матрицы предварительного кодирования (PMI), соответствующего выбранной матрице предварительного кодирования.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что матрица W предварительного кодирования из первого подмножества кодовых книг представляет собой по меньшей мере одну из следующих матриц:
Figure 00001048
3. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что матрица предварительного кодирования во втором подмножестве кодовых книг представляет собой Р и P=βU, где матрица U представляет собой матрицу N×u, u≤N, β является константой, величина β позволяет матрицам Р и W удовлетворять уравнению
Figure 00001049
, и
Figure 00001050
обозначает норму Фробениуса матрицы.
4. Способ по п. 3, отличающийся тем, что матрица Р предварительного кодирования во втором подмножестве кодовых книг представляет собой по меньшей мере одну из следующих матриц:
Figure 00001051
Figure 00001052
Figure 00001053
Figure 00001054
5. Способ передачи информации CSI, содержащий:
передачу, от базовой станции терминалу, информации о конфигурации процессов обработки информации о состоянии каналов (CSI), где эта информация о конфигурации CSI-процессов содержит информацию по меньшей мере о двух CSI-процессах, при этом каждый CSI-процесс ассоциирован как с одним ресурсом опорного сигнала, так и с одним или несколькими ресурсами измерения помех, и один ресурс опорного сигнала и один или несколько ресурсов измерения помех используются для выбора матрицы предварительного кодирования из кодовой книги для CSI-процесса, ассоциированного с одним ресурсом опорного сигнала и одним или несколькими ресурсами измерения помех, где кодовая книга содержит первое подмножество кодовых книг и второе подмножество кодовых книг, первый CSI-процесс из совокупности, содержащей по меньшей мере два CSI-процесса, соответствует первому подмножеству кодовых книг, число портов для опорных сигналов, ассоциированных с первым CSI-процессом, равно 4, второй CSI-процесс из совокупности, содержащей по меньшей мере два CSI-процесса, соответствует второму подмножеству кодовых книг, число портов для опорных сигналов, ассоциированных со вторым CSI-процессом, равно 4, матрица предварительного кодирования в первом подмножестве кодовых книг представляет собой матрицу W предварительного кодирования, и W=αSV, где матрица V представляет собой матрицу N×ν, N обозначает число портов для опорных сигналов, ν≤N, S - матрица выбора строк, используемая для выбора одного или нескольких векторов-строк из матрицы V, и α - константа, и матрица предварительного кодирования во втором подмножестве кодовых книг отличается от матрицы W предварительного кодирования; и
прием, базовой станцией от терминала, индикатора матрицы предварительного кодирования (PMI), причем этот индикатор PMI соответствует выбранной матрице предварительного кодирования.
6. Способ по п. 5, отличающийся тем, что матрица W предварительного кодирования из первого подмножества кодовых книг представляет собой по меньшей мере одну из следующих матриц:
Figure 00001055
7. Способ по п. 5 или 6, отличающийся тем, что матрица предварительного кодирования во втором подмножестве кодовых книг представляет собой Р и P=βU, где матрица U представляет собой матрицу N×u, u≤N, β является константой, величина β позволяет матрицам Р и W удовлетворять уравнению
Figure 00001056
, и
Figure 00001057
обозначает норму Фробениуса матрицы.
8. Способ по п. 7, отличающийся тем, что матрица Р предварительного кодирования из второго подмножества кодовых книг представляет собой по меньшей мере одну из следующих матриц:
Figure 00001058
Figure 00001059
Figure 00001060
Figure 00001061
9. Терминал для передачи информации CSI, содержащий:
приемник,
процессор, соединенный с приемником,
запоминающее устройство, соединенное с процессором,
передатчик, соединенный с процессором, где
приемник осуществляет прием, от базовой станции, информации о конфигурации процессов обработки информации о состоянии каналов (CSI), где эта информация о конфигурации CSI-процессов содержит информацию по меньшей мере о двух CSI-процессах, причем каждый CSI-процесс ассоциирован как с одним ресурсом опорного сигнала, так и с одним или несколькими ресурсами измерения помех;
процессор выбирает для каждого CSI-процесса матрицу предварительного кодирования из кодовой книги на основе ресурса опорного сигнала и ресурсов измерения помех, ассоциированных с каждым CSI-процессом, где кодовая книга содержит первое подмножество кодовых книг и второе подмножество кодовых книг;
запоминающее устройство сохраняет кодовую книгу, при этом первый CSI-процесс из совокупности, содержащей по меньшей мере два CSI-процесса, соответствует первому подмножеству кодовых книг, число портов для опорных сигналов, ассоциированных с первым CSI-процессом, равно 4, второй CSI-процесс из совокупности, содержащей по меньшей мере два CSI-процесса, соответствует второму подмножеству кодовых книг, число портов для опорных сигналов, ассоциированных со вторым CSI-процессом, равно 4, матрица предварительного кодирования в первом подмножестве кодовых книг представляет собой матрицу W предварительного кодирования, и W=αSV, где матрица V представляет собой матрицу N×ν, N обозначает число портов для опорных сигналов, ν≤N, S - матрица выбора строк, используемая для выбора одного или нескольких векторов-строк из матрицы V, и α - константа, и матрица предварительного кодирования во втором подмножестве кодовых книг отличается от матрицы W предварительного кодирования;
передатчик осуществляет передачу, в адрес базовой станции, индикатора матрицы предварительного кодирования (PMI), причем этот индикатор PMI соответствует выбранной матрице предварительного кодирования.
10. Терминал по п. 9, отличающийся тем, что матрица W предварительного кодирования из первого подмножества кодовых книг представляет собой по меньшей мере одну из следующих матриц:
Figure 00001062
11. Терминал по п. 9 или 10, отличающийся тем, что матрица предварительного кодирования во втором подмножестве кодовых книг представляет собой Р и P=βU, где матрица U представляет собой матрицу N×u, u≤N, β является константой, величина β позволяет матрицам Р и W удовлетворять уравнению
Figure 00001063
, и
Figure 00001064
обозначает норму Фробениуса матрицы.
12. Терминал по п. 10, отличающийся тем, что матрица Р предварительного кодирования из второго подмножества кодовых книг представляет собой по меньшей мере одну из следующих матриц:
Figure 00001065
Figure 00001066
Figure 00001067
Figure 00001068
13. Базовая станция для передачи информации CSI, содержащая:
передатчик,
процессор, соединенный с передатчиком,
приемник, соединенный с процессором, и
запоминающее устройство, соединенное с процессором, при этом
процессор управляет передатчиком с целью осуществить передачу терминалу, информации о конфигурации процессов обработки информации о состоянии каналов (CSI), где эта информация о конфигурации CSI-процессов содержит информацию по меньшей мере о двух CSI-процессах, причем каждый CSI-процесс ассоциирован как с одним ресурсом опорного сигнала, так и с одним или несколькими ресурсами измерения помех, и эти ресурс опорного сигнала и ресурсы измерения помех используются для выбора матрицы предварительного кодирования из кодовой книги для CSI-процесса, ассоциированного с одним ресурсом опорного сигнала и одним или несколькими ресурсами измерения помех, где кодовая книга содержит первое подмножество кодовых книг и второе подмножество кодовых книг, первый CSI-процесс из совокупности, содержащей по меньшей мере два CSI-процесса, соответствует первому подмножеству кодовых книг, число портов для опорных сигналов, ассоциированных с первым CSI-процессом, равно 4, второй CSI-процесс из совокупности, содержащей по меньшей мере два CSI-процесса, соответствует второму подмножеству кодовых книг, число портов для опорных сигналов, ассоциированных со вторым CSI-процессом, равно 4, матрица предварительного кодирования в первом подмножестве кодовых книг представляет собой матрицу W предварительного кодирования, и W=αSV, где матрица V представляет собой матрицу N×ν, N обозначает число портов для опорных сигналов, ν≤N, S - матрица выбора строк, используемая для выбора одного или нескольких векторов-строк из матрицы V, и α - константа, и матрица предварительного кодирования во втором подмножестве кодовых книг отличается от матрицы W предварительного кодирования;
приемник осуществляет прием, от терминала, индикатора матрицы предварительного кодирования (PMI), причем этот индикатор PMI соответствует выбранной матрице предварительного кодирования;
запоминающее устройство сохраняет выбранную кодовую книгу.
14. Базовая станция по п. 13, отличающаяся тем, что матрица W предварительного кодирования из первого подмножества кодовых книг представляет собой по меньшей мере одну из следующих матриц:
Figure 00001069
15. Базовая станция по п. 13 или 14, отличающаяся тем, что матрица предварительного кодирования во втором подмножестве кодовых книг представляет собой Р и P=βU, где матрица U представляет собой матрицу N×u, u≤N, β является константой, величина β позволяет матрицам Р и W удовлетворять уравнению
Figure 00001070
, и
Figure 00001071
обозначает норму Фробениуса матрицы.
16. Базовая станция по п. 15, отличающаяся тем, что матрица Р предварительного кодирования из второго подмножества кодовых книг представляет собой по меньшей мере одну из следующих матриц:
Figure 00001072
Figure 00001073
Figure 00001074
Figure 00001075
RU2015131849A 2012-12-31 2013-03-08 Способ передачи информации о состоянии канала, абонентский терминал и базовая станция RU2618384C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNPCT/CN2012/088147 2012-12-31
PCT/CN2012/088147 WO2014101242A1 (zh) 2012-12-31 2012-12-31 报告信道状态信息csi的方法、用户设备和基站
PCT/CN2013/072369 WO2014101350A1 (zh) 2012-12-31 2013-03-08 报告信道状态信息的方法、用户设备和基站

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015131849A RU2015131849A (ru) 2017-02-03
RU2618384C2 true RU2618384C2 (ru) 2017-05-03

Family

ID=51019824

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015131849A RU2618384C2 (ru) 2012-12-31 2013-03-08 Способ передачи информации о состоянии канала, абонентский терминал и базовая станция

Country Status (10)

Country Link
US (1) US20150304010A1 (ru)
EP (1) EP2930873B1 (ru)
CN (4) CN104025470B (ru)
AU (2) AU2013370813A1 (ru)
BR (2) BR112015015892B1 (ru)
CA (1) CA2896798C (ru)
MX (1) MX351964B (ru)
RU (1) RU2618384C2 (ru)
WO (2) WO2014101242A1 (ru)
ZA (1) ZA201504976B (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2740033C1 (ru) * 2017-09-08 2020-12-30 Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнс Корп., Лтд. Способ осуществления беспроводной связи, терминальное устройство и узел передачи
RU2795129C1 (ru) * 2019-05-02 2023-04-28 Нтт Докомо, Инк. Пользовательский терминал и способ радиосвязи

Families Citing this family (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ES2808566T3 (es) 2013-05-31 2021-03-01 Qualcomm Inc Precodificación lineal en sistemas MIMO de dimensión completa
US9392549B2 (en) * 2013-06-11 2016-07-12 Broadcom Corporation Reducing precoder signaling overhead for MIMO communication system
US20160149626A1 (en) * 2013-06-20 2016-05-26 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Mapping Codewords
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
KR101893153B1 (ko) * 2014-09-03 2018-10-04 엘지전자 주식회사 이동 단말기 및 그 제어 방법
WO2017014610A1 (ko) * 2015-07-23 2017-01-26 엘지전자 주식회사 다중 안테나 무선 통신 시스템에서 코드북 기반 신호 송수신 방법 및 이를 위한 장치
WO2017026865A1 (en) * 2015-08-13 2017-02-16 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for operating beamformed reference signal in communication system
CN109302222B (zh) 2016-05-13 2019-11-19 华为技术有限公司 一种信道信息发送方法、数据发送方法和设备
CN107863999B (zh) * 2016-09-22 2021-01-22 电信科学技术研究院 一种信号传输的方法及装置
CN108667497B (zh) * 2017-03-30 2020-08-14 电信科学技术研究院 一种传输层数确定方法及装置
CN108880645B (zh) 2017-07-26 2019-08-27 华为技术有限公司 用于数据传输的方法、装置和系统
KR102095048B1 (ko) * 2017-09-07 2020-03-30 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 코드북에 기초하여 상향링크 신호를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치
CN108112083B (zh) * 2017-12-23 2021-12-28 航天恒星科技有限公司 具有非理想电路的中继最优功率分配算法
US20190394733A1 (en) * 2018-06-20 2019-12-26 Mediatek Inc. Ul transmission utilizing full tx power at ue
CN111278005B (zh) * 2019-01-22 2021-09-24 维沃移动通信有限公司 能力信息上报方法、预编码矩阵指示反馈方法和相关设备
US20220158798A1 (en) * 2019-03-13 2022-05-19 Lg Electronics Inc. Method for reporting channel state information in wireless communication system, and apparatus therefor
US12040630B2 (en) 2021-05-26 2024-07-16 Qualcomm Incorporated Signaling for energy harvesting at a device
US11990762B2 (en) * 2021-05-26 2024-05-21 Qualcomm Incorporated Channel reporting for energy harvesting at a device

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011111975A2 (en) * 2010-03-08 2011-09-15 Lg Electronics Inc. Method and user equipment for transmitting precoding matrix information, and method and base station for configuring precoding matrix
RU2437217C2 (ru) * 2006-04-28 2011-12-20 Панасоник Корпорейшн Устройство базовой станции радиосвязи и способ радиосвязи, используемые для связи с множеством несущих
CN102291212A (zh) * 2011-08-12 2011-12-21 电信科学技术研究院 信道状态信息的反馈方法和设备
CN102804662A (zh) * 2009-06-17 2012-11-28 华为技术有限公司 协调多点传输的信道状态信息反馈
US20120314590A1 (en) * 2011-06-10 2012-12-13 Sharp Laboratories Of America, Inc. Enhanced precoding feedback for multiple-user multiple-input and multiple-output (mimo)

Family Cites Families (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8351521B2 (en) * 2008-03-17 2013-01-08 Qualcomm Incorporated Multi-resolution beamforming based on codebooks in MIMO systems
US8447236B2 (en) * 2008-05-15 2013-05-21 Qualcomm Incorporated Spatial interference mitigation schemes for wireless communication
US8130666B2 (en) * 2008-06-30 2012-03-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Multiple input multiple output communication system and operating method thereof
EP2192698A1 (en) * 2008-11-28 2010-06-02 Alcatel Lucent Selection of Precoding Vectors for Radio Base Station with multiple antennas
CN102461000B (zh) * 2009-04-28 2015-04-08 诺基亚公司 信道状态信息反馈的方法及设备
CN101789848B (zh) * 2010-01-11 2016-01-20 中兴通讯股份有限公司 Lte-a系统的上行链路预编码矩阵的信令指示方法
CN102763345A (zh) * 2010-01-12 2012-10-31 株式会社泛泰 用于信道信息反馈的装置和方法、接收信道信息的基站及基站的通信方法
TWI444989B (zh) * 2010-01-22 2014-07-11 Dolby Lab Licensing Corp 針對改良多通道上混使用多通道解相關之技術
KR101606799B1 (ko) * 2010-02-22 2016-04-11 엘지전자 주식회사 분산 안테나 시스템에서의 신호 전송 방법
JP5841075B2 (ja) * 2010-02-23 2016-01-06 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド アップリンク多重アンテナ伝送を支援する無線通信システムにおいてアップリンク伝送のための制御情報を提供する方法及び装置
US8824386B2 (en) * 2010-05-05 2014-09-02 Mediatek Inc. Method and system of operating a multi-user system
CN102237958B (zh) * 2010-05-07 2013-10-16 电信科学技术研究院 一种基于pucch上报csi的方法及装置
CN101873207B (zh) * 2010-06-13 2015-05-13 中兴通讯股份有限公司 一种多天线系统上行传输块的重传系统及方法
CN102299775B (zh) * 2010-06-24 2013-12-04 上海贝尔股份有限公司 一种预编码矩阵的选择方法和装置
CN101969363B (zh) * 2010-09-30 2016-03-30 中兴通讯股份有限公司 信道状态信息反馈方法及终端
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
US8913515B2 (en) * 2010-12-15 2014-12-16 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Measuring and improving multiuser downlink reception quality in wireless local area networks
CN102130746B (zh) * 2011-04-25 2014-04-09 北京理工大学 多点协作传输系统中的网络编码反馈方法
CN102938688B (zh) * 2011-08-15 2015-05-27 上海贝尔股份有限公司 用于多维天线阵列的信道测量和反馈的方法和设备
CN102629895A (zh) * 2012-04-27 2012-08-08 中国科学技术大学 一种改善数据流间公平性的多播酉预编码方法
US11546787B2 (en) * 2012-05-09 2023-01-03 Samsung Electronics Co., Ltd. CSI definitions and feedback modes for coordinated multi-point transmission
US8798550B2 (en) * 2012-05-11 2014-08-05 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods and arrangements for CSI reporting
CN102801498B (zh) * 2012-07-25 2016-03-02 电信科学技术研究院 一种终端设备选择子带反馈的上报及确定方法和设备
US8976884B2 (en) * 2012-12-20 2015-03-10 Google Technology Holdings LLC Method and apparatus for antenna array channel feedback

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2437217C2 (ru) * 2006-04-28 2011-12-20 Панасоник Корпорейшн Устройство базовой станции радиосвязи и способ радиосвязи, используемые для связи с множеством несущих
CN102804662A (zh) * 2009-06-17 2012-11-28 华为技术有限公司 协调多点传输的信道状态信息反馈
WO2011111975A2 (en) * 2010-03-08 2011-09-15 Lg Electronics Inc. Method and user equipment for transmitting precoding matrix information, and method and base station for configuring precoding matrix
US20120314590A1 (en) * 2011-06-10 2012-12-13 Sharp Laboratories Of America, Inc. Enhanced precoding feedback for multiple-user multiple-input and multiple-output (mimo)
CN102291212A (zh) * 2011-08-12 2011-12-21 电信科学技术研究院 信道状态信息的反馈方法和设备

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2740033C1 (ru) * 2017-09-08 2020-12-30 Гуандун Оппо Мобайл Телекоммьюникейшнс Корп., Лтд. Способ осуществления беспроводной связи, терминальное устройство и узел передачи
US11252592B2 (en) 2017-09-08 2022-02-15 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Wireless communication method, terminal device and transmitting node
RU2795129C1 (ru) * 2019-05-02 2023-04-28 Нтт Докомо, Инк. Пользовательский терминал и способ радиосвязи

Also Published As

Publication number Publication date
BR122018013140B1 (pt) 2020-05-26
AU2017203571B2 (en) 2018-10-18
BR112015015892B1 (pt) 2019-06-25
EP2930873B1 (en) 2024-04-24
EP2930873A4 (en) 2015-12-02
AU2017203571A1 (en) 2017-06-15
CN104025470A (zh) 2014-09-03
CN104025470B (zh) 2018-09-07
US20150304010A1 (en) 2015-10-22
WO2014101242A1 (zh) 2014-07-03
WO2014101350A1 (zh) 2014-07-03
CN104094547A (zh) 2014-10-08
CA2896798C (en) 2018-08-28
EP2930873A1 (en) 2015-10-14
CA2896798A1 (en) 2014-07-03
BR112015015892A2 (pt) 2017-07-11
CN108063633B (zh) 2021-05-04
CN108092699A (zh) 2018-05-29
CN104094547B (zh) 2017-12-05
CN108063633A (zh) 2018-05-22
RU2015131849A (ru) 2017-02-03
ZA201504976B (en) 2016-07-27
AU2013370813A1 (en) 2015-07-30
MX2015008497A (es) 2016-03-08
MX351964B (es) 2017-11-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2618384C2 (ru) Способ передачи информации о состоянии канала, абонентский терминал и базовая станция
JP6386146B2 (ja) プリコーディング行列情報フィードバック方法、受信端、および送信端
CN108260217B (zh) 一种信息传输的方法、装置和通信节点
CN107888269B (zh) 一种报告信道状态信息的方法、用户设备和基站
RU2618508C2 (ru) Способ возвращения информации состояния канала, пользовательское оборудование и базовая станция
CN112039566B (zh) 确定预编码矩阵指示的方法、用户设备和基站
CN109951220B (zh) 一种预编码矩阵指示的反馈方法及装置
CN108289330B (zh) 上行参考信号信息的指示方法及装置
EP2409420B1 (en) Efficient and reliable precoding based communication
CN113302870B (zh) 上报信道状态信息的方法和装置
CN107888307B (zh) 干扰测量方法、装置及系统,干扰测量指示方法及装置
EP2945306B1 (en) Precoding matrix indication feedback method, and receiving end and transmitting end
CN108322243B (zh) 预编码矩阵指示的反馈方法、接收端和发射端
US20210320771A1 (en) Method for obtaining downlink channel information and apparatus
CN109644363B (zh) 信道质量的测量和反馈方法和装置
US20220021496A1 (en) CSI-RS Resource Reuse
CN117792443A (zh) 通信方法、装置和系统