TW201210234A - Exploiting channel time correlation to reduce channel state information feedback bitrate - Google Patents

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Description

201210234 六、發明說明: 【發明所屬之技術領域】 本發明大致上係關於無線通信網路,且特定言之係關於 一種藉由利用通道回應之時間相關性而將通道狀態資訊傳 輸至網路的有效系統及方法。 【先前技術】 無線通信網路在射頻通道上之下行鍵路中而將通信信號 從稱為基地台之固定收發器中傳輸至一地理區域或小區内 的行動使用者設備(UE)。UE在上行鍵路中將信號傳輸至 或多個基地台。在兩種情形中,所接收之信號可特徵化 為被通道效應、附加雜訊及干擾改變的經傳輸之信號。因 此’為從一經接收之信號中恢復經傳輸之信號,一接收器 需要估算通道及估算雜訊/干擾二者。一通道之特徵化稱 為通道狀態資訊(CSI)。估算一通道的一項已知方法為週 期性傳輸已知的參考符號—亦稱為導頻符號。由於接收器 已知參考符號,故通道效應會引起經接收之符號中有來自 參考符號的任何偏差(一旦移除經估算之雜訊/干擾)。精確 估算CIS容許一接收器從所接收之信號令更精確地恢復所 傳輸的信號。另外,藉由將CSI從接收器中傳輸至一發射 器,該發射器可選擇最佳適用於當前通道狀態的傳輸特性 —諸如編碼、調變及類似特性。此稱為通道相依型鏈路調 適。 現代無線通彳s網路受干擾限制。該等網路通常獨立處理 被引導至一小區中之SUE的傳輸。至相同小區中之其他 155902.doc 201210234 UE之傳輸被認為是在一給定UE處的干擾一產生互擾項β 減輕互擾的一項做法為多使用者多輸入/多輸出(MU_ ΜΙΜΟ)。運用MU-MIMO,聯合地形成待傳輸至多個使用 者的一信號,且在考量至一個使用者的傳輸在全部其他使 用者處建立之干擾的情況下形成此等傳輸。為使操作更有 效,一MU-MIMO發射器需要有關於至各仙之傳輸通道的 資訊。亦即,發射器需要cis。注意到單小區MU_MIMU技 術及多小區MU-MIMO技術可從在發射器處CSI之可用性而 受益。 甚至在無MU-MIMO傳輸的情況下,網路處之CSI仍可解 決困擾當前無線系統的多數基本問題—歸因於網路無法預 測UE所經歷之干擾的通道相依型鏈路調適不精確性(很可 能與悉知之閃光效應密切相關的一問題)。一旦網路知悉 接近各UE之基地的CSI,則該網路可精確地預測各UE處的 SINR,導致明顯更精確的鏈路調適。 即使直接csi回授之優點顯而易見,直接CSI回授的主要 議題仍懸而未決。全CSI回授需要一高位元率以將⑽從各 UE傳輸至網路。必須使用時間頻率上行鏈路通道資源來 在上行鏈路通道上載運CSI回授,使此等資源不可用於在 上行鏈路上傳輸使用者資料,因此⑶回授傳輸純粹是附 加項’此直接減少上行鏈路資料傳輸的效率。在不消耗過 多上行鏈路資源的情況下將直接⑶回授載送至網路成為 現代通信系統設計的主要挑戰。 近來提議數位回送作為在合理附加項的情況下且在相當 155902.doc 201210234 低複雜度的情況下將CSI輸送至網路的一有效手段。參看 2〇09年9月9日申請之標題為「_ Uplink Transmissi〇n of Channel State Informati〇n」的同在審理中之美國專利申 請案第U/555’966號,該案已讓與給本中請案之受讓人且 其全文以引用的方式併入本文中。在數位回送中,一 將簡潔、直接的通道狀態資訊傳輸至網路,而未實質上增 加上行鏈路附加項。該UE在根據與網路同步之一方案所 選擇的一組非均勻隔開之副載波上接收並且處理參考符 號。習知地估算各經選擇之副載波的頻率回應且週期性 量化結果並在一上行鏈路控制通道上將結果傳輸至網路。 此在本文中稱為持續性數位回送。基於上行鍵路通道上由 UE所傳輸之資訊,網路可建構全㈣載波之通道之頻率 回應的估算,且對於一給定位元率之⑶具有一定保真 度。CSI之位元率愈高,則網路處之通道估算的保真度自 會愈高》 【發明内容】 根據本文所揭示且主張之一或多項實施例,藉由利用先 前通道估算及通道回應時間相關性,大幅減少⑶報告位 元率’同時維持傳達至網路之通道估算的保真度。如同數 位回送之先前技術實施,對於-經選擇組之副載波,-網 路收發器從導頻信號來估算通道頻率回應。該收發器亦藉 由將包括先前頻率回應估算之-狀態向量與包括線性預測 係數之-係數向量相乘而預測各經選擇之副載波之頻率回 應。從該經估算之頻率回應減去該經預測之頻率回應,且 155902.doc 201210234 量化該預測誤差並將該預測誤差傳輸至網路。對於各經選 擇之副載波’該網路維持一對應狀態向量及預測係數向 量,且亦預測-頻率回應。逆量化所接收之預測誤差並從 • 肖經預測之頻率回應減去該預測誤差,以在收發器處產生 所估算的頻率回應。 -項實施例係關於一種由在下行鏈路資料被調變至各具 有一不同頻率之複數個副载波上之—無線通信網路中操二 之-UE報告CSI的有效方法。在各反覆,經由該複數個副 载波之一子組接收複數個已知參考符號。使用與網路同步 之一選擇方案選擇一組副載波。對於各經選擇之副載波: 估算-頻率回應;依與該網路同步之一方式,基於先前頻 率回應估算及通道回應之一時間相關性預測一頻率回應; 從該經估算之頻率回應減去該經預測之頻率回應以產生一 預測誤差;以及量化該預測誤差。經由—上㈣㈣㈣ 道而將全部經選擇之副載波之該等量化預測誤差傳輸至該 網路。 另一項實施例係關於一種由在下行鏈路資料被調變至各 具有-T同頻率之複數個副載波上之一無線通信網路中操 作之一網路節點解譯CIS的方法。在各反覆,從一網路收 發器接收經選擇之副載波之量化預測誤差。對於各經選擇 之《丨載波.逆量化該專量化預測誤差;依與該網路收發器 同步的一方式,基於先前頻率回應估算及通道回應之一時 間相關性預測一頻率回應;以及將該預測誤差加至該經預 測之頻率回應以產生一當前量化頻率回應估算。對全部經 155902.doc 201210234 選擇之副載波使用該等量化頻率回應估算以特徵化至該網 路收發器的下行鏈路通道。 【實施方式】 出於/耷楚揭示及充分可實施性之目的,本文中本發明係 描述成以基於正交頻分多工(0FDM)調變之一無線通信網 路加以體現。更明確言之,本文實施例係基於演進型通用 陸上無線電存取(Ε-UTRA)系統,其亦通常稱為廣泛部署 之WCDMA系統的長期演進(LTE)。鑑於本揭示内容之教 示,熟悉此項技術者將容易明白此等系統僅具代表性且不 具限制性,並且將可將本發明之原理及技術應用至基於不 同存取方法及調變方法的許多各種無線通信系統。 圖1描繪一無線通信網路10 ^該網路1〇包含一核心網路 (CN) 12,其可通信地連接至一或多個其他網路丨々,諸如公 用交換電話網路(PSTN)、網際網路或類似網路。一或多個 節點B 18可通信地連接至該CN 12。亦稱為一基地台之節 點B 18包含在一地理區域或小區22内實現與一或多個使用 者設備(UE)20無線無線電通信所必需的射頻(RF)設備及天 線。如所描述,該節點B 18在一或多個下行鏈路通道上將 資料及控制信號傳輸至UE 20 ’且UE在上行鏈路上類似地 將資料及控制信號傳輸至該節點B 18。 如上所述,在持續性數位回送中,週期性量化用於所選 擇之副載波之頻率回應估算並且在一上行鏈路控制通道上 將頻率回應估算傳輸至網路》(:81回授之此方法未依報告 間隔利用通道的時間相關性。利用此時間相關性,本發明 155902.doc 201210234 之實施例提供一 CSI回授方案,其可達成持續性數位回送 之相同保真度,但是運用一更低上行鏈路位元率(亦即, 降低附加項且因此更高的頻譜效率)。 假定UE 20每T[秒](亦即,在時間㈣、τ、2T、3T、) 在Μ個副載波報告通道的頻率回應 且由开先㈨指示第η報告例項標第爪經報告之副載波處的頻 率回應。此外,一給定副載波之頻率回應的時間相關性係 由以下指示:
Ph l)=E{H(k;n) (1) 因為對於1不等於零心汍〇為非零,所以一頻率之頻率回 應與兩個不同報告時間可獲高度相關。 在持續性數位回送方案中,從通道之過去值獨立地(亦 即,獨立於 H(k;n-1)、H(k; η·2)、H(k; η-3)、…)產生斑 H(k;n)相關聯且在第η報告例項時報告的⑶位元。此導致 被報告至網路之資訊中之冗餘。 圖2係由在其中下行鏈路資料係調變至各具有一不同頻 率的複數個δ彳載波上之-無線網路巾操作之-迎報告⑶ 之-有效方法1GG的-功能方塊圖3(),圖3以流程圖形式描 繪之》在各反覆或報告間隔’ UE經由複數個副載波之— 子組而接收複數個已知參考符號(步驟叫如此項技術已 知’可根據-分散導頻型様將參考符號分散於時間及頻率 上。UE使用與網路同步之-選擇方案來選擇-子組副载 155902.doc 201210234 波(步驟104)。可以如上文列舉之同在審理之申請案第 12/555,966號中所述之若干方法來選擇副載波。經選擇之 5>J載波係由$,&,· ·..,匕)指示。接著為各經選擇之副載波 (下列討論中指示為第m經選擇之副載波且指示為纥)估算 且預測通道條件(步驟106)。 UE 20使用已知技術估算頻率回應32(步驟1〇8)。 接著該UE 20基於先前頻率回應估算及通道回應之一時間 相關性預測纥的一頻率回應值34(步驟11〇)。該頻率 回應預測係由一線性預測器36產生。各預測器36獲得大小 為Lxl的一狀態向量〜⑺38,以及大小為lxL的一預測係數 向量% 40。該狀態向量5m(〇 38為心之量化頻率回應估算 (如下文所述)之先前值的一向量。該預測係數向量% 4〇為 基於心之通道回應之一時間相關性之線性預測係數的一向 量。在線性預測器36中將該狀態向量〜(〇 38與該預測向量 % 40相乘而產生 < 的頻率回應預測咖;〇 34 ,其為一純量 複值數。 接著該UE 20在加法器42處從經估算之頻率回應 叫L;/) 32減去經預測之頻率回應咖;f) 34,產生一預測誤 差咖;/) 44(步驟112)。由一量化器么(·九)46個別地量化 咐„;0 44的實部及虛部(步驟114)。該量化器么(九具有 每實部及每虛部2〜個量化位準,且產生量化位元匕(〇 48。 針對全部經選擇之副載波,心)重複此處理程序 (步驟 116、106)。 接著經由一適當控制通道而將全部經選擇之副載波之量 155902.doc -10- 201210234 化位元從UE 20中傳輸至網路1〇(步驟118)。如此項技術已 知,傳輸處理程序可包含加入諸如循環冗餘編碼(crc)、 正向錯差校正(FEC)編碼及類似編碼之冗餘,以確保至網 路的可靠傳輸。表示各經選擇之副載波之預測誤差之量 化位元包括比傳輸整個經估算之頻率回應丑«力3 2時顯著 更少的資料(且因此更少的上行鍵路附加項),如同持續性 數位回送CSI報告中之情形。 本發明之實施例之一重要態樣為更新各經選擇之副載波 的狀態向量心(〇 38。在各報告間隔期間,在逆量化 逆量化報告至網路10的量化位元\(〇48,產生量化誤2 %(¥;0 52。將此值加至預測頻率回應r㈨〇 34,產生一量化 頻率回應估算仏㈨〇 54。注意到量化頻率回應估算 )54僅取決於經預敎頻率回應咖)Μ及傳輸至網 路10的1化位元1(0 48。將量化頻率回應估算54加 至狀態向量心(0 38,並且捨棄〜(〇 38中最舊的值。狀態向 量\(0 38之此處理以及儲存係在狀態向量更新區塊兄中予 以執行。類似地更新全部經選擇之副載波的狀態向量。在 各報告間隔重複該方法1 00。 圖3係由在其中下行鏈路資料係調變至各具有一不同頻 率的複數個副載波上之一無線網路中操作之一網路節點解 譯所接收之CSI之一方法200的一功能方塊圖的,圖5以流 程圖形式描繪之。在各反覆或報告間隔,諸如一節點Β 2 之網路節點從諸如- UE 2〇之-網路收發器接收用於複數 個、·二選擇之副載波的置化預測誤差61(步驟2〇2)。經選 155902.doc -11- 201210234 擇之副載波係由(Λ,,Λ2,.....Μ指示。接著由節點Β 18特徵 化各通道(對應於各經選擇之副載波)(步驟106)。此處理程 序係針對第m經選擇之副載波(指示為纥)來描述,但是針 對全部副載波予以重複(步驟204)。 該節點B 18使用匹配於UE 20中使用之量化器46之一逆 量化器62來逆量化所接收的量化預測誤差61 (步驟 206)。亦即,該逆量化器62具有相同的量化位準,且個別 地逆量化所接收之量化預測誤差的I分量及q分量以產生預 測誤差64。 接著該節點Β 18基於先前頻率回應估算及通道回應之一 時間相關性預測L的一頻率回應值r(w;〇 66(步驟208)。該 頻率回應預測係由一線性預測器68產生◊各預測器68獲得 大小為Lxl的一狀態向量〜(〇 70,以及大小為lxL的一預測 係數向量' 72。該狀態向量〜(〇 70為纥之量化頻率回應估 算(如下文所述)之先前值的一向量。該預測係數向量% 72 為基於纥之通道回應之一時間相關性之線性預測係數的一 向量。在線性預測器68中將該狀態向量〜(〇 7〇與該預測向 量% 72相乘而產生 < 的頻率回應預測r(w;〇 66,其為一純 量複值數。 接著該節點Β 1 8在加法器74處將經預測之頻率回應 咖;〇 66加至預測誤差64,產生一當前量化頻率回應估算 尽(讲;0 76(步驟210)。針對全部經選擇之副載波 (H · · · ’’重複此處理程序,產生向量·· V⑴;0巧(2 力… 155902.doc (2) 201210234 接著使用已知號處理技術來使用用於全部經選擇之副 载波之量化頻率回應估算的向量v⑴來特徵化至UE 2〇的 下行鏈路通道(步驟214)。舉例而言,節點B 18可基於量化 頻率回應估算來設定一時域分接頭延遲通道模型而估算完 整頻域通道係數,且對該等經估算之延遲係數應用快速傅 立葉變換(FFT)以產生通道的一頻域回應。接著可將通道 特徵化用於已知的程序,諸如移除來自從UE 2〇接收之通 號的通道效應,及/或執行用於至^^ 2〇之傳輸的鏈路 調適。 針對各經選擇之副載波更新狀態向量&(〇 7〇。在各報告 間隔期間’將僅取決於從UE 20接收之預測頻率回應 66及預測誤差64的量化通道估算76加至該狀 態向量〜(0 70’並且捨棄最舊的值。狀態向量〜(〇 7〇之此 處理以及儲存係在狀態向量更新區塊78中予以執行。類似 地更新全部經選擇之副載波的狀態向量。各報告間隔内重 複該方法200。 如所記述,UE 20及節點Β 18處之量化通道估算 乂(从;0 54、76分別僅取決於各節點之預測頻率回應,以及 由該UE 20產生並且傳輸至該節點β丨8的預測誤差。各節 點之頻率回應預測咖力34、66繼而僅取決於狀態向量 〜〇) 38、70及預測係數向量40、72。只要在該TJE 20及 該節點Β 18處以一協調方式初始化並且更新狀態向量 〜⑺38、70,該節點B 18可僅基於由該UE 20所傳輸之經 接收之量化預測誤差匕⑴48以及由該節點β 18所接收之 155902.doc -13- 201210234 心W 61而建構由該UE 20量測之通道的精確估算(假定無未 被偵測之傳輸誤差)。 一般言之’在狀態向量更新區塊56及78二者處,狀態向 量〜(0 38、70之更新可藉由將〜(ί;〇(第m預測器之狀態之第 i元素)。又疋成第m副載波之通道之一估算且報告時間間隔卜 1而予以實施》若在該預測器之最大記憶體上該第m副載波 保持相同,則此值簡單為尽(叫卜〇。若該第爪副載波在該預 測器之最大記憶體上變化(亦即由UE 20選擇用於通道估算 之副載波組變化),則可藉由内插來自['似_〇…, [仄(Λ/>〇]之元素而獲得值〜〇·;〇。例如此可包括一線性 内插,或根據上述申請案第12/555,966號中所概述之方法 之一者用來在網路處從先前報告之CSI位元中重新建構通 道的一内插。 當將一新副載波加入至用於通道估算之經選擇之副載波 組時,UE 20與節點B 18(或其他網路1〇節點)處用於此副載 波之預測器的狀態應同步。如上所揭示,同步可藉由在 UE 20及節點B 18應用相同更新規則而完成。此具有不會 為在UE 20與節點B 18之間交換資訊而消耗額外無線電資 源的優點。或者,當在UE 20及節點B 18處實施不同更新 方法時,在該兩個實體之間交換辅助資訊以同步化預測器 狀態。 在一項實施例中,節點B 18(或其他網路1〇節點)可命令 UE 20從其經選擇用於CSI回授之副載波組中加入或移除一 副載波。舉例而言,該節點B 18可基於在反向鏈路中所量 155902.doc -14- 201210234 測之通道延遲分佈之變化或基於預定義偽隨機選擇而作出 加入或移除副載波的決定,以適當填入所選擇之副載波。 用於此類同步報告的副載波組之方法及配置係在上述申請 案第12/555,966號中講授。 * 一旦將一新副載波加入至經選擇之組,且隨後針對該新 • 副載波而在UE 20與節點B 18處同步化預測器之狀態,該 UE 20較佳在每個後續報告例項在此副載波上繼續報告 CSI ’直至從副載波之經選擇組中捨棄此副載波。 在一項實施例中’用於全部經選擇之副載波的量化器46 具有相同的參數(亦即,相同的位元數,以及相同的量化 位準)。此得自對於全部副載波「k」下文重現之方程式(1) 白相同的非零解觀察法(n〇n_trivial 〇bservati〇n)
Ph (k-J)=E{H(k;n)H\k;n-l)} ⑴ 此意味著對於全部副載波「k」,時間相關性是相同的。運 二此觀察法,僅需在仙2〇與節點B 18之間交換一組量化 β參數。下文更詳細討論的預測器亦有此意。 在項實施例中,由UE 20使用用於各經選擇之副載波 、里化器46之里化位準為對應於至具有一零均值高斯概率 佈函數且方差等於圖2之預測誤差咖⑺料之實部之方差 f化器之-輸入的最佳(亦即,最小失真)量化器。在 ^彳彳中至圖2之量化器46之輸入之實部(或虛部)的 差係以緩慢基礎從UE 20傳達至節點b 18。 項貫轭例中,根據UE 20及節點B 18二者已知之一 155902.doc 201210234 演算法從咖;〇 44之實部(或虛部)之方差中導出該UE 20處 所使用之量化器46的量化位準。舉例而言,一項適當演算 法為 1957年出版為Bell Laboratories Technical Note 之 S.P. Lloyd之標題為「Least Squares Quantization in PCM」之論 文中所述的Lloyd-Max演算法,其揭示内容全文以引用的 方式併入本文中。以此方式,在單單知悉6(邮)44之實部 (或虛部)之方差後,節點B 18可形成與由UE 20所使用之量 化器46相關聯的逆量化器62。此避免UE 20將多個量化位 準傳達至節點B 1 8的需要。 在一項實施例中,包括用於全部經選擇之副載波之預測 係數向量〜40、72的預測係數相同。此再次得自H(k;n) 之時間相關性對於全部副載波「k」為相同的以上非零解 觀察法(參看方程式(1))〇運用此觀察法,僅需要在UE 20 與節點B 18之間交換一組預測器係數。在一項實施例中, UE 20處所使用之預測器係數係以一緩慢基礎從該ue 20傳 達至節點B 18。 相較於如上述申請案第12/555,966號所述之持續性數位 回送之先前技術’本文所述實施例顯著減少CSI回授附加 項’同時實現對網路的高精確CSI可用性。進行模擬以比 較且量化此效能改良。所模擬之環境為節點18處具有兩個 傳輸天線且UE 20處具有一個接收天線的3Gpp SCM情況3 通道(參看3GPP技術規範TR 25.996,其全文以引用的方式 併入本文中)》選擇速度為3 kmph且載波頻率為2 GHz的一 UE 20。 155902.doc •16- 201210234 圖ό描緣持續性數位回送及本發明之實施例在網路處之 重新建構SNR相對於CSI回授所需之位元率方面的效能。 注意到在兩種情況中’隨著供CSI用之位元率增加,重新 建構精度會改良(更高SNR) ^然而,在本發明之實施例 中’在充分低於使用持續性數位回送之相當量之效能所需 的一位元率下,一致地到達一給定位準的重新建構SNR。 舉例而言,對於19 dB之重新建構精度,既有數位回送方 案需要3.3 kbps的回授。使用本發明之實施例之相同效能 僅需要1.8 kbps的CSI回授。此實例展示本發明之實施例可 減少達約45%的CSI位元率。更高重新建構SNR處之改良甚 至更為明顯。 當然,在不脫離本發明之基本特性的情況下可以除本文 明確提出之方式之外的其他方式實行本發明。應在所有方 面上將此等實施例視為說明性且非限制性,且在隨附申請 專利範圍之意義及等效範圍内的所有變化應包含在其中。 【圖式簡單說明】 圖1係一無線通信網路的一功能方塊圖。 圖2係在一網路收發器處產生通道狀態資訊(CSI)的一功 能方塊圖。 圖3係在一網路收發器處產生CSI之一方法的一流程圖。 圖4係在一網路節點處解譯CSI的一功能方塊圖。 圖5係在一網路節點處解譯csi之一方法的一流程圖。 圖6係將依據本發明CSI報告對先前技術CSI報告之位元 率比較效能的一曲線圖。 155902.doc -17· 201210234 【主要元件符號說明】 10 無線通信網路 12 核心網路(CN) 14 其他網路 18 節點B 20 使用者設備(UE) 22 小區 34 經預測之頻率回應 36 線性預測器 38 狀態向量 40 預測係數向量 42 加法器 44 預測誤差 46 量化器 48 量化位元 50 逆量化器 52 量化誤差 54 量化頻率回應估算 56 狀態向量更新區塊 62 逆量化器 64 預測誤差 66 節點頻率回應預測 68 線性預測器 70 狀態向量 18- 155902.doc 201210234 72 預測係數向量 74 加法器 76 量化頻率回應估算/量化通道估算 78 狀態向量更新區塊 155902.doc · 19-

Claims (1)

  1. 201210234 七、申請專利範圍: 1· 一種由在下行鏈路資料被調變至各具有一不同頻率之複 數個副載波上之一無線通信網路中操作之一收發器報告 通道狀態資訊(CSI)之有效方法,該方法包括在各次反 ' 覆: * 經由該複數個副載波之一子組接收複數個已知參考符 號; 使用與該網路同步之一選擇方案選擇一組副載波; 對於各經選擇之副載波: 估算一頻率回應; 依與該網路同步之一方式,基於先前頻率回應估算 及通道回應之一時間相關性預測一頻率回應; 從該經估算之頻率回應減去該經預測之頻率回應以 產生一預測誤差; 量化該預測誤差;及 經由一上行鏈路控制通道而將全部經選擇之副載波之 該等量化預測誤差傳輸至該網路。 2·如請求項1之方法,其中該經選擇組中之該等副載波在 • 頻率上非均勻隔開·。 .3.如請求項1之方法,其中基於先前頻率回應估算來預測 一頻率回應包括: 維持包括該經選擇之副載波之量化頻率回應估算之先 前值的一狀態向量; 基於通道回應之一時間相關性產生包括線性預測係數 155902.doc 201210234 的一係數向量;及 將該狀態向量乘以該係數向量以產生一純量複值頻率 回應預測。 4. 如睛求項3之方法’其中該組經選擇之副載波中用於全 部副載波之該等預測係數係相同的。 5. 如請求項3之方法,其中在&前⑶報告間隔期間該副載 波係在該組經選擇之副載波中,且進—步包括藉由以下 而更新該狀態向量: 將該量化預測誤差加至該經預測之頻率回應以產生一 當前量化頻率回應估算; 將該當前量化頻率回應估算附加至該狀態向量;及 從該狀態向量中移除最舊的量化頻率回應估算。 6. 如請求項3之方法,其中在當前CSI報告間隔内將該副載 波新加入至該組經選擇之副載波,且其中維持包括該經 選擇之副載波之量化頻率回應估算之先前值的一狀態向 量包括: 在與在該先前CSI報告間隔在該組經選擇之副載波中 之最接近翼側副載波相關聯的狀態向量之該當前CSI報 告間隔的值之間進行内插; 為該副頻帶建立一新狀態向量;及 用該經内插之值初始化該新狀態向量。 7. 如請求項6之方法,其進一步移除與在該當前CSI報告間 隔從該組經選擇之副載波中移除之一副載波相關聯的一 狀態向量》 155902.doc 201210234 8.如請求項1 古 〜蜎1之方法,其中量化該預測誤差包括:使用具 有預疋量化位準 < 一量4匕器個另〇也量化該預㈣誤差的實 部及虛部。 9· U項8之方法’其中該量化器及該等量化位準係與 該網路同步。 β长項9之方法,其中該量化器之該等量化位準係對 應於至具有一零均值高斯概率分佈函數且具有方差等於 該預测誤差之該實部或該虛部之一者之方差之一量化器 之一輸入的最小失真量化器。 11. 如請求項9之方法,其中根據在UE及該網路二者處使用 之一演算法而自該預測誤差之該實部或虛部之一者的該 方差導出該量化器之該等量化位準。 12. 如請求項"之方法,其中該演算法為—演算 法。 13. 如凊求項1之方法,其中使用與該網路同步之一選擇方 案選擇一組副載波包括:回應於來自該網路之一指示而 加入或移除來自一組經選擇之副載波的一副載波。 14_ 一種在下行鏈路資料被調變至各具有一不同頻率之複數 個副載波上之一無線通信網路中操作的一收發器,該收 發器包括: 一或多個天線; 一發射器,其係可操作地連接至該或該等天線且操作 用於經由該複數個副載波之一子組而接收複數個已知參 考符號; 155902.doc 201210234 一控制器,其係操作用於使用與該網路同步之一選擇 方案選擇一組副載波; 對於一或多個經選擇之副載波: 一頻率回應估算器操作用於估算一頻率回應; 一線性預測器操作用於依與該網路同步的一方式基 於先前頻率回應估算及通道回應之一時間相關性預測 一頻率回應; 加法器操作用於從該經估算之頻率回應減去該經 預測之頻率回應以產生一預測誤差;及 一量化器操作用於量化該預測誤差;且 其中該發射器係進一步操作用於經由一上行鍵路控制 通道而為全部經選擇之副載波將通道狀態資訊(c SI)以量 化預測誤差形式傳輸至該網路人 15. 如請求項14之收發器,其進一步包括: 與該量化器匹配之一逆量化器,該逆量化器係操作用 於逆量化該量化預測誤差;及 一加法器,其係操作用於將該逆量化預測誤差加至該 經預測之頻率回應以產生一量化頻率回應估算。 16. 如請求項15之收發器,其進一步包括一狀態向量更新區 塊,該狀態向量更新區塊係操作用於儲存且維持包括各 經選擇之副載波之量化頻率回應估算之先前值的一狀態 向量。 17. —種由在下行鏈路資料被調變至各具有一不同頻率之複 數個副載波上之一無線通信網路中操作之一網路節點解 155902.doc -4- 201210234 譯通道狀態資訊(CSI)之方法,該方法包括在各次反覆: 從一網路收發器接收經選擇之副載波之量化預測誤 差; 對於各經選擇之副載波: 逆量化該等量化預測誤差; 依與戎網路收發器同步的一方式,基於先前頻率回 應估算及通道回應之一時間相關性預測一頻率回應; 將該預測誤差加至該經預測之頻率回應以產生一當 前量化頻率回應估算;及 對全部經選擇之副載波使用該等量化頻率回應估算以 特徵化至該網路收發器之下行鍵路通道。 18.如請求項17之方法,其進一步包括基於該下行鍵路通道 特徵化’從自該網路收發器接收之—或多個通信信號中 移除通道效應。 19. 士吻求項17之方法’其進—步包括基於該下行鏈路通道 特徵化,執行用於傳輸至該網路收發器之鏈路調適。 2=請求項17之方法,其中對全部經選擇之副载波使用該 0化頻率回應估算以特徵化該下行鏈路通道包括·· 藉由基於該等量化頻率回應估算來設定—時域分接頭 延遲通道模型而估算完整頻域通道係數;及 經估算之延遲係數應用—快速傅立葉變換以產 生該通道之一頻域回應。 21 行鏈路資料被調變至各具有一不同頻率之複數 «载波上之-無線通信網路中的網路節點,該網路節 155902.doc 201210234 點包括: 或多個天線; T接收器,其係可操作地連接至該或該等天線且操作 用於接收來自—網路收發器之所經選擇之副戴波的量化 預測誤差; 對於一或多個經選擇之副載波: 一逆量化器與該網路收發器中之一對應量化器匹配 且操作用於逆量化該等經接收之量化預測誤差; 一線性預測器操作用於依與該網路收發器同步的一 方式基於先前頻率回應估算及通道回應之一時間相關 性預測一頻率回應;且 一加法器操作用於將該等經逆量化之預測誤差加至 該經預測之頻率回應以產生一量化頻率回應估算。 22. 如請求項21之網路節點,其進一步包括一狀態向量更新 區塊’該狀態向量更新區塊係操作用於儲存並維持包括 各經選擇之副載波之量化頻率回應估算之先前值的一狀 態向量。 155902.doc 6·
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