WO2010108298A1 - 无线通信系统中控制同信道干扰的方法和装置 - Google Patents

无线通信系统中控制同信道干扰的方法和装置 Download PDF

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WO2010108298A1
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mobile terminal
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coordinated
downlink
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吴克颖
朱孝龙
宋扬
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上海贝尔股份有限公司
阿尔卡特朗讯
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    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0224Channel estimation using sounding signals

Definitions

  • the present invention relates to a wireless communication network, and more particularly to cooperative multiple input multiple output
  • Inter-cell interference ICI
  • Co-MIMO technology is one of the most promising technologies because of its ability to simultaneously improve cell edge throughput and average sector throughput.
  • Co-MIMO technology The basic idea of Co-MIMO technology is to perform joint MIMO transmission between multiple base stations and multiple mobile terminals.
  • Each base station performs multi-user coding to control co-channel interference (CCI).
  • CCI co-channel interference
  • each base station needs to know the channel state information of the mobile terminal it serves.
  • the uplink and downlink channel response information is symmetric, so each base station can obtain the uplink channel response of the mobile terminal to each base station according to the uplink from the mobile terminal, and according to The uplink channel response calculates downlink channel information of each base station to the mobile terminal, and corresponding respective downlink precoding matrices.
  • the frequency difference between the uplink and downlink carriers generally exceeds the coherence bandwidth of the channel, so the channel fading of the uplink and downlink is not related to each other, resulting in
  • Each base station cannot determine its respective downlink channel information based on the uplink channel fading. Then, each base station cannot determine the corresponding respective downlink precoding matrix.
  • this problem is solved by codebook feedback. That is, a predetermined codebook is shared between the base station and the mobile terminal.
  • the terminal estimates the downlink channel by using a reference signal such as a downlink pilot, and then selects an appropriate codeword from the codebook as a precoding matrix, and feeds the index of the codeword to the base station.
  • the base station uses the feedback of the mobile terminal to perform precoding. Since the workflow and mechanism of single-base station MIMO and Co-MIMO systems are very different, the existing single-base station precoding techniques based on codebook feedback are difficult to directly extend to Co-MIMO systems. At present, there is no method in the prior art that can effectively solve this problem. Summary of the invention
  • the present invention proposes a method and apparatus for controlling co-channel interference in a base station of a wireless communication network based on cooperative MIMO technology, and corresponding wireless communication based on cooperative MIMO technology.
  • a method and apparatus for assisting a serving base station to control co-channel interference in a mobile terminal of a network proposes a method and apparatus for controlling co-channel interference in a base station of a wireless communication network based on cooperative MIMO technology, and corresponding wireless communication based on cooperative MIMO technology.
  • a method for controlling co-channel interference in a base station of a wireless communication network based on cooperative MIMO technology comprising the steps of: a. transmitting a downlink reference signal to a served mobile terminal And precoding information of the downlink signal of the one or more cooperative mobile terminals; 0. transmitting the received precoding information to one or more serving base stations of the one or more coordinated mobile terminals; d. receiving from One or more of the downlink signals of the one or more coordinated mobile terminals that are forwarded via the one or more serving base stations of the one or more coordinated mobile terminals corresponding to the downlink signal of the base station to the one or more coordinated mobile terminals Precoding information; e.
  • the step e further includes the following steps: m. receiving the coordinated mobile from the one or more One or more precodings of the downlink signals of the terminal corresponding to the downlink signals of the one or more serving base stations to the one or more coordinated mobile terminals respectively forwarded by the one or more serving base stations of the one or more coordinated mobile terminals Information; n. transmitting the received one or more precoding information to the served mobile terminal; 0. receiving from the One or more precoding information of a downlink signal of the served mobile terminal corresponding to one or more serving base stations of the one or more coordinated mobile terminals to the served mobile terminal;
  • a method for assisting a serving base station to control co-channel interference in a mobile terminal of a wireless communication network based on a cooperative MIMO technology includes the following steps: A. receiving from a serving base station and a downlink reference signal of one or more coordinated base stations; B. estimating a channel transmission matrix of the downlink channel of the serving base station to the mobile terminal according to the received downlink reference signal from the serving base station, and according to the received a downlink reference signal of the one or more coordinated base stations, respectively estimating a channel transmission matrix of the one or more coordinated base stations to one or more downlink channels of the mobile terminal; C.
  • the estimated serving base station to a channel transmission matrix of a downlink channel of the mobile terminal, selecting a precoding vector corresponding to a downlink signal of the serving base station to the mobile terminal from the shared codebook; D. a downlink corresponding to the serving base station to the mobile terminal Transmitting information of the signal to the serving base station; E. receiving via the one Or one or more coordinated base stations and one or more served mobile terminals from the one or more coordinated base stations that are forwarded by the serving base station to the one or more coordinated base stations to the one or more coordinated base stations One or more precoding information of a plurality of downlink signals of the served mobile terminal; F.
  • the mobile terminal based on the received one or more precoding information and the estimated one of the one or more cooperative base stations to the mobile terminal Or a channel transmission matrix of the plurality of downlink channels, respectively, selecting one or more precoding vectors corresponding to the downlink signals of the one or more coordinated base stations to the mobile terminal from the shared codebook; wherein, corresponding to each The precoding vector of the downlink signal of the coordinated base station to the mobile terminal is orthogonal to the precoding vector of the downlink signal corresponding to the served mobile terminal of the cooperative base station to the coordinated base station; G. will correspond to the one or more One or more precoding information of the downlink signal from the cooperative base station to the mobile terminal is transmitted to the serving base station.
  • an auxiliary control apparatus for assisting a serving base station to control co-channel interference in a mobile terminal of a wireless communication network based on a cooperative MIMO technology
  • a fourth receiving apparatus configured to: Receiving a downlink reference signal from the serving base station and the one or more coordinated base stations; and estimating means, configured to estimate, according to the received downlink reference signal from the serving base station, a channel transmission matrix of the downlink channel of the serving base station to the mobile terminal And estimating, according to the received downlink reference signals from the one or more coordinated base stations, channel transmission matrices of the one or more coordinated base stations to one or more downlink channels of the mobile terminal; And a device, configured to select, according to the estimated channel transmission matrix of the downlink channel of the serving base station to the mobile terminal, a precoding vector corresponding to a downlink signal of the serving base station to the mobile terminal from the shared codebook; hair a sending device, configured to send precoding information corresponding to a downlink signal
  • the present invention can be applied to both the time division duplex mode and the frequency division duplex mode.
  • the precoding vectors selected by the different mobile terminals for the same base station are always orthogonal in the Co-MIMO system of the present invention, co-channel interference of multiple users can be reduced.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a network of a wireless communication system based on cooperative MIMO technology according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 illustrates a flow chart of a system method for controlling co-channel interference in a wireless communication system based on cooperative MIMO technology, in accordance with an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a block diagram showing the structure of a control apparatus for controlling co-channel interference in a base station of a cooperative MIMO technology-based wireless communication system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 4 illustrates a cooperative MIMO based implementation in accordance with an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 shows a network diagram of a wireless communication system based on cooperative MIMO technology according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless communication system shown in Fig. 1 includes a mobile terminal la, a mobile terminal lb, a base station 2a, and a base station 2b. It should be noted that the following describes the technical solution of the present invention by using only two base stations and two mobile terminals in the wireless communication system as an example, but those skilled in the art should understand that the present invention relates to a wireless communication system. It is not limited to two base stations and two mobile terminals.
  • the mobile terminal la and the mobile terminal 1b each include two receiving antennas, and the base station 2a and the base station 2b each include four transmitting antennas as an example for description.
  • the base station 2a and the base station 2b may include any multiple transmit antennas, and the mobile terminal 1a and the mobile terminal 1b may include any multiple receive antennas, as will be understood by those skilled in the art. This will not be repeated.
  • the number of receiving antennas of the mobile terminal 1a must be greater than or equal to the received data from the mobile terminal 1a.
  • the number of receiving antennas of the base station 2a and the base station 2b must be greater than or equal to the number of streams of the data streams received from the base station 2a and the base station 2b.
  • the base station 2a separately transmits one data stream to the mobile terminal 1a and the mobile terminal 1b.
  • the base station 2b also transmits a data stream to the mobile terminal 1a and the mobile, respectively.
  • Terminal lb the base station 2a separately transmits one data stream to the mobile terminal 1a and the mobile terminal 1b.
  • the mobile terminal 1a is the served mobile terminal of the base station 2a, and the mobile terminal 1b is the cooperative mobile terminal of the base station 2a.
  • the mobile terminal 1b is the served mobile terminal of the base station 2b, and the mobile terminal 1a is the cooperative mobile of the base station 2b Terminal.
  • the base station 2a is the serving base station of the mobile terminal la
  • the base station 2b is the cooperative base station of the mobile terminal la
  • the base station 2b is the serving base station of the mobile terminal lb
  • the base station 2a is the cooperative base station of the mobile terminal lb.
  • FIG. 2 shows a flow chart of a system method for controlling co-channel interference in a wireless communication system based on cooperative MIMO technology, in accordance with an embodiment of the present invention.
  • the base station 2a transmits a downlink reference signal to the mobile terminal la and the mobile terminal 1b.
  • the downlink reference signal may be a common pilot signal or a training sequence.
  • step S2 the mobile terminal la receives the downlink reference signal from the base station 2a; in step S2, the mobile terminal 1b receives the downlink reference signal from the base station 2a.
  • step S3 the mobile terminal 1a estimates the channel transmission matrix H a , a of the downlink channel of the base station 2 a to the mobile terminal 1a according to the received downlink reference signal from the base station 2a; in step S3, the mobile terminal moves The terminal lb estimates the channel transmission matrix H b , a of the downlink channel of the base station 2a to the mobile terminal 1b according to the received downlink reference signal from the base station 2a.
  • step S3 there is no necessary sequence between step S3 and step S3.
  • the mobile terminal 1a After the mobile terminal 1a estimates the channel transmission matrix H a , a of the downlink channel of the base station 2 a to the mobile terminal 1a, in step S4, the mobile terminal 1a proceeds from the shared codebook according to the estimated channel transmission matrix H a , a .
  • a precoding vector ⁇ corresponding to the downlink signal of the base station 2a to the mobile terminal 1a is selected.
  • the mobile terminal 1a selects the precoding vector v a from the shared codebook, a based on the following formula:
  • v. ,. arg ma . ,. c
  • C denotes a codebook
  • the above formula represents traversing any column vector c in the codebook C
  • 2 reach the maximum value is the precoding vector v a , a corresponding to the downlink signal of the base station 2a to the mobile terminal 1a.
  • the mobile terminal 1a since the technical solution of the present invention is described in the example that the base station 2a sends a data stream to the mobile terminal 1a, the mobile terminal 1a only needs to select a column vector that satisfies the above formula from the shared codebook. As a precoding vector for this data stream.
  • the base station 2a transmits a plurality of data streams to the mobile terminal 1a, the mobile terminal 1a must select a multi-column vector satisfying the above formula from the shared codebook as the plurality of data streams respectively. Precoding vector.
  • the shared codebook is shared by the mobile terminal la and the mobile terminal 1b and the base station 2a and the base station 2b. Further, the shared codebook may be a DFT codebook, a 3GPP LTE codebook, an IEEE 802.16e codebook or other types of codebooks, which should be understood by those skilled in the art, and will not be described herein.
  • the shared codebook is composed of a plurality of precoding matrices, and each precoding matrix is composed of a plurality of columns of precoding vectors.
  • each column of precoding vectors in the same precoding matrix is orthogonal to each other.
  • the number of rows of the precoding matrix is equal to the number of transmitting antennas of the base station, and the number of columns of the precoding matrix is equal to the maximum number of streams that the base station can transmit.
  • the precoding matrix in the shared codebook is a matrix of 4 rows and 4 columns.
  • the mobile terminal 1a After the mobile terminal 1a selects the precoding vector v a , a corresponding to the downlink signal of the base station 2 a to the mobile terminal 1a from the shared codebook, the mobile terminal 1a corresponds to the base station 2a to the mobile terminal 1a in step S5.
  • the precoding information is transmitted to the base station 2a.
  • the mobile terminal 1a can directly transmit the precoding vector v a , a corresponding to the downlink signal of the base station 2 a to the mobile terminal 1a to the base station 2 a.
  • the mobile terminal 1a can transmit an index value of the precoding vector v a , a corresponding to the downlink signal of the base station 2 a to the mobile terminal 1a to the base station 2 a.
  • the mobile terminal 1a transmits the index value of the precoding vector v a , a corresponding to the downlink signal of the base station 2a to the mobile terminal 1a to the base station 2a will be described.
  • step S6 the base station 2a receives the corresponding base from the mobile terminal la The index value of the precoding vector v a , a of the downlink signal of the station 2a to the mobile terminal la, and then, in step S7, the base station 2a transmits the received precoding vector corresponding to the downlink signal of the base station 2a to the mobile terminal 1a
  • the index value of v a , a is sent to the base station 2b.
  • the base station 2b transmits a downlink reference signal to the mobile terminal 1b and the mobile terminal la.
  • the downlink reference signal may be a common pilot signal or a training sequence.
  • the mobile terminal 1b receives the downlink reference signal from the base station 2b, and the mobile terminal la receives the downlink reference signal from the base station 2b.
  • the mobile terminal lb according to the downlink reference signal from the base station 2b to the received estimate the channel transmits downlink channel the base station 2b to the mobile terminal itself lb matrix H b, b; mobile terminal la in accordance with the received from the base station 2b,
  • the downlink reference signal estimates the channel transmission matrix H a , b of the downlink channel of the base station 2b to the mobile terminal 1a.
  • the mobile terminal lb matrix H b, b according to the estimated channel transmission, corresponding to the selected base station 2b to the mobile terminal a downlink signal present 1 b precoding vector v b, b from the shared codebook.
  • the mobile terminal lb selects the precoding vector v b from the shared codebook, b is based on the following formula:
  • C represents a codebook
  • the above formula represents traversing any of the column vectors c in the codebook C such that the column vector c at which the
  • the mobile terminal 1b transmits precoding information corresponding to the downlink signal of the base station 2b to the mobile terminal 1b to the base station 2b.
  • the mobile terminal 1b can directly transmit the precoding vector v b , b corresponding to the downlink signal of the base station 2b to the mobile terminal 1b to the base station 2b.
  • the mobile terminal 1b can precode the downlink signal corresponding to the base station 2b to the mobile terminal 1b.
  • the vector v b , the index value of b is sent to the base station 2b.
  • the index value of the precoding vector v b , b corresponding to the downlink signal of the base station 2b to the mobile terminal 1b is transmitted to the base station 2b by the mobile terminal 1b as an example.
  • the base station 2b receives from the mobile terminal lb corresponding precoding vector v in the base station 2b to the mobile terminal a downlink signal lb, b, b of the index value, the precoding vector v b, b of the index value to the base station 2a.
  • step S7 the base station 2a receives the index value of the precoding vector v b , b of the downlink signal from the mobile terminal 1b corresponding to the base station 2b to the mobile terminal 1b, which is forwarded by the base station 2b, and then, in step S8, the base station 2a transmits the index value of the received precoding vector v b , b to the mobile terminal 1a.
  • step S9 the mobile terminal 1a receives the index value of the precoding vector v b , b of the downlink signal corresponding to the base station 2b to the mobile terminal 1b, which is forwarded by the base station 2a, and then, in step S10, the mobile terminal 1a is based on The received index value of the precoding vector v b , b corresponding to the downlink signal of the base station 2b to the mobile terminal 1b and the estimated channel transmission matrix H a , b of the downlink channel of the base station 2b to the mobile terminal 1a
  • the precoding vectors v a , b corresponding to the downlink signals of the base station 2b to the mobile terminal 1a are selected in the shared codebook.
  • the mobile terminal 1a first searches for the corresponding precoding vector v b from the shared codebook according to the received index value of the precoding vector v b , b corresponding to the downlink signal of the base station 2b to the mobile terminal 1b. b , then according to the precoding vector v b , b corresponding to the downlink signal of the base station 2b to the mobile terminal 1b, and the estimated channel transmission matrix H a , b of the downlink channel of the base station 2b to the mobile terminal 1a, the shared code
  • a precoding vector v a , b corresponding to the downlink signal of the base station 2b to the mobile terminal 1a is selected.
  • the corresponding base station 2b to the mobile terminal itself la downlink signal selected from the shared codebook precoding vector v a, b should correspond to the precoding vector v base station 2b to the downlink signal at the mobile terminal lb, b, b is orthogonal to each other.
  • the mobile terminal 1a corresponds to the base station 2b to the mobile terminal according to the estimated channel transmission matrix H a , b of the downlink channel of the base station 2b to the mobile terminal 1a.
  • precoding vector v lb downlink signal, b where b is the precoding matrix corresponding to the selected base station 2b to the mobile terminal of the present la downlink signal precoding vector v a, b.
  • the mobile terminal 1a selects the precoding vector v a from the shared codebook, and b is based on the following formula:
  • v a , b argmax , ⁇
  • C denotes a codebook
  • c denotes a conjugate transpose of c.
  • the above formula represents traversing each column precoding vector in the precoding matrix in which the precoding vector v b , b is located in the codebook C, such that the column vector c at which the
  • step S11 the mobile terminal 1a selects the selected precoding vector v a , b corresponding to the downlink signal of the base station 2b to the mobile terminal 1a from the shared codebook, in step S11, the mobile terminal 1a selects the selected precoding vector v a , The index value of b is sent to the base station 2a.
  • the mobile terminal la can also directly transmit the precoding vector v a , b to the base station 2a.
  • the base station 2a receives the index value of the precoding vector v a , b from the mobile terminal 1a corresponding to the downlink signal of the base station 2b to the mobile terminal 1a and transmits it to the base station 2b.
  • the mobile terminal 1a selects the precoding vector v a , b corresponding to the downlink signal of the base station 2 b to the mobile terminal 1a from the shared codebook
  • the mobile terminal 1b also selects the base station 2a to the mobile terminal from the shared codebook.
  • the precoding vector v b a of the downlink signal of lb.
  • the base station 2a transmits the received index value of the precoding vector v a , a corresponding to the downlink signal of the base station 2 a to the mobile terminal 1a to the base station 2b, and the base station 2b receives the base station 2b.
  • forwarded from the mobile terminal la is the corresponding precoding vector v a downlink signal to the base station 2a of the mobile terminal la
  • a is the index value and precoding vector v a, a value of the index to the mobile terminal lb.
  • the mobile terminal lb After the mobile terminal lb receiving precoding vector v a, a index value, the channel transmitting the precoding vector v a, a index value and the base station estimated 2a to the present downlink channel of the mobile terminal lb based on matrix H b, a , selecting a precoding vector v b , a corresponding to the downlink signal of the base station 2a to the mobile terminal 1b from the shared codebook. Specifically, the mobile terminal 1b first searches for the corresponding precoding vector Va , a from the shared codebook according to the received index value of the precoding vector v a , a corresponding to the downlink signal of the base station 2a to the mobile terminal 1a.
  • the precoding vector v b a corresponding to the downlink signal of the base station 2a to the mobile terminal 1b is selected.
  • the precoding vector v corresponding to the base station 2a to the mobile terminal itself lb downlink signal selected from the shared codebook b, a should correspond to the precoding vector v a base station 2a to the downlink signal at the mobile terminal la of a is orthogonal to each other.
  • the mobile terminal 1b selects a precoding vector v a from a downlink signal corresponding to the base station 2a to the mobile terminal 1a according to the estimated channel transmission matrix H b , a of the downlink channel of the base station 2a to the mobile terminal 1b.
  • a precoding vector v b , a corresponding to the downlink signal of the base station 2a to the mobile terminal 1b is selected in the precoding matrix in which a is located.
  • the mobile terminal lb selects the precoding vector v b from the shared codebook, a based on the following formula:
  • . argmax
  • C denotes a codebook
  • c denotes a conjugate transpose of c.
  • the above formula represents traversing each column of precoding vectors in the precoding matrix in which the precoding vectors v a , a are located in the codebook C, such that I .
  • 2 is the precoding vector v b , a corresponding to the downlink signal of the base station 2a to the mobile terminal 1b.
  • the mobile terminal lb can also directly transmit the precoding vector v b , a to the base station 2b.
  • the base station 2b receives the index value of the precoding vector v b , a from the mobile terminal 1b corresponding to the downlink signal of the base station 2a to the mobile terminal 1b, and transmits it to the base station 2a.
  • step S13 the base station 2a receives the mobile terminal lb forwarded by the base station 2b.
  • step S14 the base station 2a is based on the received index value of the precoding vector v b , a corresponding to the downlink signal of the base station 2a to the mobile terminal 1b and the precoding corresponding to the base station 2a to the mobile terminal 1a.
  • the index values of the vectors v a , a are pre-coded for the downlink signals transmitted to the mobile terminal 1a and the mobile terminal 1b, respectively.
  • the base station 2a searches for a corresponding precoding vector v a , a from the shared codebook according to the index value of the precoding vector v a , a corresponding to the base station 2 a to the mobile terminal 1a, and according to The received index value of the precoding vector ⁇ corresponding to the downlink signal of the base station 2a to the mobile terminal 1b is searched for the corresponding precoding vector Vb, a from the shared codebook.
  • the base station 2a in accordance with the found precoding vector v a, a transmission to the base station 2a to the mobile terminal la downlink signal pre-coding process, and noted in the found precoding vector v b, a transmission to the base station 2a
  • the downlink signal to the mobile terminal 1b is subjected to precoding processing.
  • the base station 2a transmits the pre-coded downlink signals to the mobile terminal la and the mobile terminal lb, respectively.
  • the base station 2b After receiving the index value of the precoding vector v a , b of the downlink signal from the mobile terminal 1a corresponding to the downlink signal of the base station 2b to the mobile terminal 1a, the base station 2b receives the corresponding value based on the received The index values of the precoding vectors v b , a of the downlink signals of the base station 2a to the mobile terminal 1b and the index values of the precoding vectors v b , b corresponding to the base station 2b to the mobile terminal 1b are respectively transmitted to the mobile terminal 1b and The downlink signal of the mobile terminal la performs precoding processing.
  • the base station 2b searches for the corresponding precoding vector v b , b from the shared codebook according to the index value of the precoding vector v b , b corresponding to the base station 2b to the mobile terminal 1b, and according to The index of the received precoding vector v a , b corresponding to the downlink signal of the base station 2b to the mobile terminal 1a is searched for the corresponding precoding vector v a , b from the shared codebook.
  • the base station 2b based on the found precoding vector v b, b to the base station 2b transmits a downlink signal to the mobile terminal lb precoding process, and in accordance with the found precoding
  • the code vector v a , b performs precoding processing on the downlink signal transmitted by the base station 2b to the mobile terminal 1a.
  • the base station 2b transmits the pre-coded downlink signals to the mobile terminal 1b and the mobile terminal 1a, respectively.
  • the control device 20 in FIG. 3 includes a first transmitting device 201, a first receiving device 202, a second transmitting device 203, a third receiving device 204, a third transmitting device 205, a sixth receiving device 206, and a seventh transmitting device 207.
  • the second receiving device 208 is a first pre-coding processing device 209.
  • the auxiliary control device 10 in Fig. 4 includes a fourth receiving device 101, an estimating device 102, a first selecting device 103, a fourth transmitting device 104, a fifth receiving device 105, a second selecting device 106, and a fifth transmitting device 107.
  • the first transmitting device 201 of the control device 20 in the base station 2a transmits a downlink reference signal to the mobile terminal la and the mobile terminal 1b.
  • the downlink reference signal may be a common pilot signal or a training sequence.
  • the fourth receiving device 101 in the auxiliary control device 10 in the mobile terminal 1a receives the downlink reference signal from the base station 2a; the fourth receiving device 101 in the auxiliary control device 10 in the mobile terminal 1b receives the downlink reference from the base station 2a. signal.
  • the estimating device 102 in the auxiliary control device 10 in the mobile terminal 1a estimates the channel transmission matrix H a , a of the downlink channel of the base station 2a to the mobile terminal 1a according to the received downlink reference signal from the base station 2a;
  • Auxiliary control unit in terminal lb The estimating means 102 in 10 estimates the channel transmission matrix H b , a of the downlink channel of the base station 2a to the mobile terminal 1b based on the received downlink reference signal from the base station 2a.
  • the estimating device 102 in the auxiliary control device 10 in the mobile terminal 1a estimates the first selection in the auxiliary control device 10 in the mobile terminal la after estimating the channel transmission matrix H a , a of the downlink channel of the base station 2a to the mobile terminal 1a.
  • apparatus 103 according to the estimated channel transfer matrix H a, a, v a selected precoding vector corresponding to the base station 2a to the mobile terminal of the present la downlink signal from the shared codebook, a.
  • a is based on the following formula:
  • C represents a codebook
  • the above formula represents traversing any column vector c in the codebook C such that the column vector c at which the maximum value of
  • the mobile terminal 1a since the technical solution of the present invention is described in the example that the base station 2a sends a data stream to the mobile terminal 1a, the mobile terminal 1a only needs to select a column vector that satisfies the above formula from the shared codebook. As a precoding vector for this data stream.
  • the base station 2a transmits a plurality of data streams to the mobile terminal 1a, the mobile terminal 1a must select a multi-column vector satisfying the above formula from the shared codebook as the plurality of numbers respectively.
  • the precoding vector of the stream since the technical solution of the present invention is described in the example that the base station 2a sends a data stream to the mobile terminal 1a, the mobile terminal 1a only needs to select a column vector that satisfies the above formula from the shared codebook. As a precoding vector for this data stream.
  • the base station 2a transmits a plurality of data streams to the mobile terminal 1a, the mobile terminal 1a must select a multi-column vector satisfying the above formula from
  • the shared codebook is shared by the mobile terminal la and the mobile terminal 1b and the base station 2a and the base station 2b. Further, the shared codebook may be a DFT codebook, a 3GPP LTE codebook, an IEEE 802.16e codebook or other types of codebooks, which should be understood by those skilled in the art, and will not be described herein.
  • the shared codebook is composed of a plurality of precoding matrices, and each precoding matrix is composed of a plurality of columns of precoding vectors.
  • each column of precoding vectors in the same precoding matrix is orthogonal to each other.
  • the number of rows of the precoding matrix is equal to the number of transmitting antennas of the base station, and the number of columns of the precoding matrix is equal to the maximum number of streams that the base station can transmit.
  • the base station 2a and the base station 2b respectively include four transmitting antennas, the base station can transmit up to four numbers. According to the stream, therefore, the precoding matrix in the shared codebook is a matrix of 4 rows and 4 columns.
  • the first selecting means 103 in the auxiliary control device 10 in the mobile terminal 1a selects the precoding vector v a , a corresponding to the downlink signal of the base station 2a to the mobile terminal 1a from the shared codebook, and then in the mobile terminal 1a
  • the fourth transmitting device 104 in the assist control device 10 transmits precoding information corresponding to the base station 2a to the present mobile terminal 1a to the base station 2a.
  • the fourth transmitting device 104 in the auxiliary control device 10 in the mobile terminal 1a can directly transmit the precoding vector v a , a corresponding to the downlink signal of the base station 2a to the mobile terminal 1a to the base station 2a.
  • the fourth transmitting device 104 in the auxiliary control device 10 in the mobile terminal 1a can transmit the index value of the precoding vector v a , a corresponding to the downlink signal of the base station 2a to the mobile terminal 1a to the base station 2a.
  • a fourth transmitting device 104 according to the first determining means precoding vector v a base station corresponding to the mobile terminal 2a to the present downlink signal la, a, determines the precoding vector v a, the index values A, then, The sixth transmitting device of the fourth transmitting device 104 transmits the determined index value of the precoding vector v a , a of the downlink signal corresponding to the base station 2a to the mobile terminal 1a to the base station 2a.
  • an index value of the precoding vector v a>a corresponding to the downlink signal of the base station 2a to the mobile terminal 1a is transmitted to the base station 2a as an example by the fourth transmitting device 104 in the auxiliary control device 10 in the mobile terminal 1a. Be explained.
  • the first receiving device 202 in the control device 20 in the base station 2a receives the index value of the precoding vector v a , a from the mobile terminal 1a corresponding to the downlink signal of the base station 2a to the mobile terminal 1a, and then, in the base station 2a
  • the second transmitting device 203 of the control device 20 transmits the received index value of the precoding vector v a , a of the downlink signal corresponding to the base station 2a to the mobile terminal 1a to the base station 2b.
  • the first transmitting device 201 in the control device 20 in the base station 2b transmits a downlink reference signal to the mobile terminal 1b and the mobile terminal 1a.
  • the downlink reference signal may be a common pilot signal or a training sequence.
  • the fourth receiving device 101 in the auxiliary control device 10 in the mobile terminal 1b receives the downlink reference signal from the base station 2b
  • the fourth receiving device 101 in the auxiliary control device 10 in the mobile terminal 1a receives the downlink reference from the base station 2b. signal.
  • the estimation means 102 10 auxiliary control unit of the mobile terminal lb in accordance with the downlink reference signal from the base station 2b to the received estimate the channel transmitting base station 2b to the present downlink channel, the mobile terminal lb matrix H b, b; mobile
  • the estimating means 102 in the auxiliary control device 10 in the terminal 1a estimates the channel transmission matrix H a , b of the downlink channel of the base station 2b to the mobile terminal 1a based on the received downlink reference signal from the base station 2b.
  • the first selection means 103 in the 10 auxiliary control unit of the mobile terminal lb of matrix H b, b according to a channel transmission estimation, selecting the pre corresponding to the base station 2b to the mobile terminal itself lb downlink signal from the shared codebook Encoding vector v b , b .
  • auxiliary control unit 10 of the mobile terminal lb of the first selection means 103 selects the precoding vector v b from the shared codebook, b based on the following formula:
  • C denotes a codebook
  • the above formula represents traversing any column vector c in the codebook C, such that the column vector c at which the maximum value of ⁇
  • the fourth transmitting device 104 in the auxiliary control device 10 in the mobile terminal 1b transmits the precoding information corresponding to the downlink signal of the base station 2b to the mobile terminal 1b to the base station 2b.
  • the fourth transmitting device 104 in the auxiliary control device 10 in the mobile terminal 1b can directly transmit the precoding vector v b , b corresponding to the downlink signal of the base station 2b to the mobile terminal 1b to the base station 2b.
  • the fourth transmitting device 104 in the auxiliary control device 10 in the mobile terminal 1b can transmit the index value of the precoding vector v b , b corresponding to the downlink signal of the base station 2b to the mobile terminal 1b to the base station 2b.
  • the determining device in the fourth transmitting device 104 first determines an index value of the precoding vector v b , b according to a precoding vector v b , b corresponding to a downlink signal of the base station 2 b to the mobile terminal 1b, and then, The sixth transmitting device in the fourth transmitting device 104 sets the determined precoding vector v b , b corresponding to the downlink signal of the base station 2b to the mobile terminal 1b The index value is sent to the base station 2b.
  • the index value of the precoding vector v b , b corresponding to the downlink signal of the base station 2b to the mobile terminal 1b is transmitted to the base station 2b as an example by the fourth transmitting device 104 in the auxiliary control device 10 in the mobile terminal 1b. Be explained.
  • the first receiving device 202 in the control device 20 in the base station 2b receives the index value of the precoding vector v b , b from the mobile terminal 1b corresponding to the downlink signal of the base station 2b to the mobile terminal 1b, and then controls the base station 2b.
  • the second transmitting means 203 in the device 20 transmits the index value of the precoding vector v b , b to the base station 2a.
  • the third receiving device 204 of the control device 20 in the base station 2a receives the index value of the precoding vector v b , b of the downlink signal from the mobile terminal 1b corresponding to the base station 2b to the mobile terminal 1b, which is forwarded by the base station 2b, and then third sending means 205 in the control apparatus 20 of base station 2a in the received precoding vector v b, b of the index value to the mobile terminal la.
  • the fifth receiving device 105 in the auxiliary control device 10 in the mobile terminal 1a receives the index value of the precoding vector v b , b of the downlink signal corresponding to the base station 2b to the mobile terminal 1b forwarded by the base station 2a, and then moves
  • the second selection means 106 in the auxiliary control device 10 in the terminal 1a is based on the received index value of the precoding vector v b , b corresponding to the downlink signal of the base station 2b to the mobile terminal 1b and the estimated base station 2b to the present
  • the channel transmission matrix H a , b of the downlink channel of the mobile terminal la selects a precoding vector v a , b corresponding to the downlink signal of the base station 2b to the mobile terminal 1a from the shared codebook.
  • the second searching device in the second selecting device 106 in the mobile terminal 1a firstly shares the index value according to the received index value of the precoding vector v b , b corresponding to the downlink signal of the base station 2b to the mobile terminal 1b.
  • the corresponding precoding vector v b , b is found in the codebook, and then the third selecting means in the second selecting means 106 is based on the precoding vector v b , b corresponding to the downlink signal of the base station 2b to the mobile terminal 1b and the estimated
  • the base station 2b to the channel transmission matrix H a , b of the downlink channel of the mobile terminal 1a selects a precoding vector v a , b corresponding to the downlink signal of the base station 2b to the mobile terminal 1a from the shared codebook.
  • the precoding vector v a , b corresponding to the downlink signal corresponding to the base station 2b to the mobile terminal 1a selected from the shared codebook should correspond to the base station 2b to the mobile terminal 1b.
  • the precoding vectors v b , b of the line signals are orthogonal to each other.
  • the second selection device 106 in the auxiliary control device 10 in the mobile terminal 1a is from the estimated base station 2b to the channel transmission matrix H a , b of the downlink channel of the mobile terminal 1a, corresponding to the base station 2b precoding vector v lb mobile terminal a downlink signal, b, where b is the precoding matrix corresponding to the selected base station 2b to the mobile terminal of the present la downlink signal precoding vector v a, b.
  • the second selection means 106 in the auxiliary control device 10 in the mobile terminal 1a selects the precoding vector v a from the shared codebook, b is based on the following formula:
  • C represents the codebook and c represents the conjugate transpose of c.
  • the above formula represents traversing each column precoding vector in the precoding matrix in which the precoding vector v b , b is located in the codebook C, such that the column vector c at which the
  • the second selection means 106 in the auxiliary control device 10 in the mobile terminal 1 selects the precoding vector v a , b corresponding to the downlink signal of the base station 2 b to the mobile terminal 1 a from the shared codebook, and then the mobile terminal 1a
  • the fifth transmitting means 107 in the auxiliary control device 10 transmits the index value of the selected precoding vector v a , b to the base station 2a.
  • the fifth transmitting device 107 in the auxiliary control device 10 in the mobile terminal 1a can also directly transmit the precoding vector v a , b to the base station 2a.
  • the sixth receiving device 206 of the control device 20 in the base station 2a receives the index value of the precoding vector v a , b from the mobile terminal 1a corresponding to the downlink signal of the base station 2b to the mobile terminal 1a, and then, the control in the base station 2a
  • the seventh transmitting device 207 in the device 20 transmits it to the base station 2b.
  • the mobile terminal 1a selects the precoding vector v a , b corresponding to the downlink signal of the base station 2 b to the mobile terminal 1a from the shared codebook
  • the mobile terminal 1b also selects the base station 2a to the mobile terminal from the shared codebook.
  • the precoding vector v b a of the downlink signal of lb.
  • the second sending device 203 in the control device 20 in the base station 2a will be connected.
  • the third receiving device 204 of the control device 20 in the base station 2b receives the forwarding by the base station 2a.
  • the index value of the precoding vector v a , a from the mobile terminal 1a corresponding to the downlink signal of the base station 2a to the mobile terminal 1a, and then the third transmitting device 205 in the control device 20 converts the precoding vector v a , a
  • the index value is sent to the mobile terminal lb.
  • the second selecting device 106 in the auxiliary control device 10 in the mobile terminal 1b is based on the precoding.
  • the index value of the vector v a , a and the estimated channel transmission matrix H b , a of the downlink channel of the base station 2a to the mobile terminal 1b are selected from the shared codebook to select the downlink signal corresponding to the base station 2a to the mobile terminal 1b.
  • Precoding vector v b , a Precoding vector v b , a .
  • the second searching device in the second selecting device 106 in the mobile terminal 1b first determines the index value of the precoding vector v a , a corresponding to the downlink signal corresponding to the base station 2 a to the mobile terminal 1 a.
  • the estimated channel transmission matrix H b , a of the downlink channel of the base station 2a to the mobile terminal 1b is selected from the shared codebook to select a precoding vector ⁇ corresponding to the downlink signal of the base station 2a to the mobile terminal 1b.
  • the precoding vector v corresponding to the base station 2a to the mobile terminal itself lb downlink signal selected from the shared codebook b, a should correspond to the precoding vector v a base station 2a to the downlink signal at the mobile terminal la of a is orthogonal to each other.
  • the second selection means 10 assist the control means of the mobile terminal lb 106 matrix H b, a according to a channel transmission estimates the base station 2a to the present downlink channel, the mobile terminal lb from the corresponding base station 2a to v precoding vector of the downlink signal of the mobile terminal la is a, a pre-coding matrix where the selected precoding vector v B corresponding to the base station 2a to the mobile terminal according to the present lb downstream signal, a.
  • C represents the codebook and c represents the conjugate transpose of c.
  • the above formula represents traversing each column precoding vector in the precoding matrix in which the precoding vector v a , a is located in the codebook C, such that the column vector c at which the
  • the second selection means 106 in the auxiliary control device 10 in the mobile terminal 1b selects the precoding vector corresponding to the downlink signal of the base station 2a to the mobile terminal 1b from the shared codebook, and the auxiliary control in the mobile terminal 1b
  • the fifth transmitting device 107 in the device 10 transmits the index value of the selected precoding vector v b , a to the base station 2b.
  • the fifth transmitting device 107 in the auxiliary control device 10 in the mobile terminal 1b can also directly transmit the precoding vector v b , a to the base station 2b.
  • the sixth receiving device 206 in the control device 20 in the base station 2b receives the index value of the precoding vector v b , a from the mobile terminal 1b corresponding to the downlink signal of the base station 2a to the mobile terminal 1b, and then controls the base station 2b.
  • the seventh transmitting device 207 in the device 20 transmits it to the base station 2a.
  • Second receiving means 20 in the control apparatus 208 receives the base station 2a of the mobile terminal from the corresponding lb forwarded by the base station 2a and 2b in this precoding vector v b to a downlink signal in the mobile terminal lb, a is the index value.
  • the index values of the precoding vectors v a , a of the base station 2a to the mobile terminal 1a perform precoding processing on the downlink signals transmitted to the mobile terminal 1a and the mobile terminal 1b, respectively.
  • the first searching device in the first precoding processing device 209 in the base station 2a receives the index value of the precoding vector v a , a corresponding to the base station 2 a to the mobile terminal 1a, from the shared code. Searching for a corresponding precoding vector v a , a , and searching for a corresponding code from the shared codebook according to the received index value of the precoding vector v b , a corresponding to the downlink signal of the base station 2a to the mobile terminal 1b The precoding vector v b , a .
  • the second pre-encoding means 209 a first pre-coding processing apparatus in the base station 2a in accordance with the found precoding vector v a, a base station transmits to the mobile terminal 2a la downlink signal pre-coding process, and The precoding process is performed on the downlink signal transmitted from the base station 2a to the mobile terminal 1b according to the found precoding vector.
  • the base station 2a transmits the pre-coded downlink signals to the mobile terminal la and the mobile terminal lb, respectively.
  • the second receiving device 208 in the control device 20 in the base station 2b receives the precoding vector v a , b of the downlink signal from the mobile terminal 1a corresponding to the base station 2b to the mobile terminal 1a, which is forwarded by the base station 2a.
  • the base station 2b in the first pre-encoding process controller means 20209 based on the received corresponding to the precoding vector v b 2a downlink signal to the mobile terminal station of the present lb, and the corresponding index value a
  • the index values of the precoding vectors v b , b of the base station 2b to the mobile terminal 1b are precoded to the downlink signals transmitted to the mobile terminal 1b and the mobile terminal 1a, respectively.
  • the first searching device in the first precoding processing device 209 in the base station 2b receives the index value of the precoding vector v b , b corresponding to the base station 2b to the mobile terminal 1b, from the shared code. Searching for a corresponding precoding vector v b , b , and searching for a corresponding code from the shared codebook according to the received index value of the precoding vector v a , b corresponding to the downlink signal of the base station 2 b to the mobile terminal 1a Precoding vector v a , b .
  • the second pre-coding processing apparatus a first pre-coding processing apparatus 209 of the base station 2b in accordance with the found precoding vector v b, b transmits to the base station 2b to the mobile terminal a downlink signal lb perform precoding processing, and The downlink signal transmitted by the base station 2b to the mobile terminal 1a is precoded according to the found precoding vector v a , b .
  • the base station 2b transmits the pre-coded downlink signals to the mobile terminal lb and the mobile terminal la, respectively.

Abstract

本发明提出了一种在基于协作MIMO技术的无线通信网络的基站中用于控制同信道干扰的方法和装置,以及相应的在基于协作MIMO技术的无线通信网络的移动终端中用于辅助服务基站控制同信道干扰的方法和装置。由于在本发明的协作MIMO系统中,采用的是基于码本的反馈机制以使得基站获取预编码信息,因此,本发明即可以用于时分双工模式也可以用于频分双工模式。另外,由于在本发明的协作MIMO系统中,不同移动终端为同一个基站选择的预编码矢量总是正交的,因此,可以减少多用户的同信道干扰。

Description

无线通信系统中控制同信道干扰的方法和装置 技术领域
本发明涉及无线通信网络, 尤其涉及基于协作多输入多输出
( collaborative MIMO, Co-MIMO )技术的无线通信网络。 背景技术
下一代无线通信系统致力于更高的目标, 例如, 更高的谱效率, 更大的覆盖 围以及更高峰值数据速率等等。 然而这些需求带来了一 个很大的挑战, 即小区间干扰( inter-cell interference, ICI ) , 这已经 成为无线通信系统性能改进, 尤其是对于小区边缘用户, 的一个很大 的障碍。 为了克服小区间干扰, 许多技术已经被提出, 而 Co-MIMO 技术由于其能够同时改进小区边缘的吞吐量和平均扇区吞吐量而成 为最有前途的技术之一。
Co-MIMO 技术的基本思想是在多个基站和多个移动终端之间执 行联合 MIMO 传输。 每个基站执行多用户编码来控制同信道干扰 ( co-channel interference, CCI ) 。 为了能够进行有效的预编码, 每个 基站需要获知其服务的移动终端的信道状态信息。
在时分双工 (Time Division Duplex, TDD )模式下, 上下行的信 道响应信息是对称的, 因此各个基站可以根据来自移动终端的上行链 路获得该移动终端至各个基站的上行信道响应, 并根据上行信道响应 计算出各个基站至该移动终端的下行信道信息, 以及对应的各个下行 预编码矩阵。
但是, 在频分双工 (Frequency Division Duplex, FDD ) 模式下, 上下行链路的载波之间的频差一般都超过了信道的相干带宽, 因此上 下行的信道衰落彼此之间不相关, 导致各个基站无法根据上行信道衰 落确定其各自的下行信道信息。 继而, 各个基站无法确定对应的各个 下行预编码矩阵。 在单基站 MIMO 系统中, 这一问题是通过码本反 馈来解决的。 即基站和移动终端之间共享一个预先设定的码本。 移动 终端通过下行导频等参考信号估计下行信道, 然后从码本中选择一个 合适的码字作为预编码矩阵, 并将该码字的索引反馈给基站。 基站则 利用移动终端的反馈来进行预编码。 由于单基站 MIMO和 Co-MIMO 系统的工作流程、 机制有很大不同, 现有的单基站基于码本反馈的预 编码技术很难直接推广到 Co-MIMO系统中。 目前, 在现有技术中还 没有能够有效解决这一问题的方法。 发明内容
为解决现有技术中的上述缺点, 本发明提出了一种在基于协作 MIMO 技术的无线通信网络的基站中用于控制同信道干扰的方法和装 置,以及相应的在基于协作 MIMO技术的无线通信网络的移动终端中用 于辅助服务基站控制同信道干扰的方法和装置。
根据本发明的第一方面,提供了一种在基于协作 MIMO技术的无线 通信网络的基站中用于控制同信道干扰的方法, 其中, 包括以下步骤: a. 发送下行参考信号至被服务移动终端和一个或多个协作移动终端; 的下行信号的预编码信息; 0.将所接收到的预 码信息发送至所述一个 或多个协作移动终端的一个或多个服务基站; d. 接收来自所述一个或 多个协作移动终端的分别经由该一个或多个协作移动终端的一个或多 个服务基站转发的对应于本基站至该一个或多个协作移动终端的下行 信号的一个或多个预编码信息; e. 基于所述对应于本基站至该被服务移 动终端的下行信号的预编码信息, 对所述本基站至该被服务移动终端的 下行信号进行预编码处理, 并且基于所述对应于本基站至所述一个或多 个协作移动终端的下行信号的一个或多个预编码信息, 分别对所述本基 站至所述一个或多个协作移动终端的下行信号进行预编码处理; 其中, 所述步骤 b之后, 所述步骤 e之前还包括以下步骤: m. 接收来自所述一 个或多个协作移动终端的分别经由该一个或多个协作移动终端的一个 或多个服务基站转发的对应于所述一个或多个服务基站至该一个或多 个协作移动终端的下行信号的一个或多个预编码信息; n. 将所接收到 的一个或多个预编码信息发送至所述被服务移动终端; 0. 接收来自所述 被服务移动终端的对应于所述一个或多个协作移动终端的一个或多个 服务基站至该被服务移动终端的下行信号的一个或多个预编码信息;
P. 将所接收到的一个或多个预编码信息分别发送至所述一个或多个协 作移动终端的一个或多个服务基站。
根据本发明的第二方面, 提供了一种在基于协作 MIMO技术的无 线通信网络的移动终端中用于辅助服务基站控制同信道干扰的方法, 其 中, 包括以下步骤: A. 接收来自服务基站以及一个或多个协作基站的 下行参考信号; B. 根据所接收到的来自服务基站的下行参考信号, 估 算所述服务基站至本移动终端的下行信道的信道传输矩阵, 并且根据所 接收到的来自所述一个或多个协作基站的下行参考信号, 分别估算所述 一个或多个协作基站至本移动终端的一条或多条下行信道的信道传输 矩阵; C. 根据所估算的所述服务基站至本移动终端的下行信道的信道 传输矩阵, 从共享码本中选择对应于所述服务基站至本移动终端的下行 信号的预编码矢量; D. 将对应于所述服务基站至本移动终端的下行信 号的预编码信息发送至所述服务基站; E. 接收经由所述一个或多个协 作基站以及所述服务基站转发的来自该一个或多个协作基站的一个或 多个被服务移动终端的对应于该一个或多个协作基站至该一个或多个 协作基站的一个或多个被服务移动终端的下行信号的一个或多个预编 码信息; F. 基于所接收到的一个或多个预编码信息以及所估算的所述 一个或多个协作基站至本移动终端的一条或多条下行信道的信道传输 矩阵, 分别从所述共享码本中选择对应于所述一个或多个协作基站至本 移动终端的下行信号的一个或多个预编码矢量; 其中, 对应于每个协作 基站至本移动终端的下行信号的预编码矢量与对应于该协作基站至该 协作基站的被服务移动终端的下行信号的预编码矢量正交; G. 将对应 于所述一个或多个协作基站至本移动终端的下行信号的一个或多个预 编码信息发送至所述服务基站。
根据本发明的第三方面, 提供了一种在基于协作 MIMO技术的无 线通信网络的基站中用于控制同信道干扰的控制装置, 其中, 包括: 第 一发送装置, 用于发送下行参考信号至被服务移动终端和一个或多个协 作移动终端; 第一接收装置, 用于接收来自所述被服务移动终端的对应 于本基站至该被服务移动终端的下行信号的预编码信息; 第二发送装 置, 用于将所接收到的预编码信息发送至所述一个或多个协作移动终端 的一个或多个服务基站; 第二接收装置, 用于接收来自所述一个或多个 协作移动终端的分别经由该一个或多个协作移动终端的一个或多个服 务基站转发的对应于本基站至该一个或多个协作移动终端的下行信号 的一个或多个预编码信息; 第一预编码处理装置, 用于基于所述对应于 本基站至该被服务移动终端的下行信号的预编码信息, 对所述本基站至 该被服务移动终端的下行信号进行预编码处理, 并且基于所述对应于本 基站至所述一个或多个协作移动终端的下行信号的一个或多个预编码 信息, 分别对所述本基站至所述一个或多个协作移动终端的下行信号进 行预编码处理; 其中, 所述控制装置还包括: 第三接收装置, 用于接收 来自所述一个或多个协作移动终端的分别经由该一个或多个协作移动 终端的一个或多个服务基站转发的对应于所述一个或多个服务基站至 该一个或多个协作移动终端的下行信号的一个或多个预编码信息; 第三 发送装置, 用于将所接收到的一个或多个预编码信息发送至所述被服务 移动终端; 第六接收装置, 用于接收来自所述被服务移动终端的对应于 所述一个或多个协作移动终端的一个或多个服务基站至该被服务移动 终端的下行信号的一个或多个预编码信息; 第七发送装置, 用于将所接 收到的一个或多个预编码信息分别发送至所述一个或多个协作移动终 端的一个或多个服务基站。
根据本发明的第四方面, 提供了一种在基于协作 MIMO技术的无 线通信网络的移动终端中用于辅助服务基站控制同信道干扰的辅助控 制装置, 其中, 包括: 第四接收装置, 用于接收来自服务基站以及一个 或多个协作基站的下行参考信号; 估算装置, 用于根据所接收到的来自 服务基站的下行参考信号, 估算所述服务基站至本移动终端的下行信道 的信道传输矩阵, 并且根据所接收到的来自所述一个或多个协作基站的 下行参考信号, 分别估算所述一个或多个协作基站至本移动终端的一条 或多条下行信道的信道传输矩阵; 第一选择装置, 用于根据所估算的所 述服务基站至本移动终端的下行信道的信道传输矩阵, 从共享码本中选 择对应于所述服务基站至本移动终端的下行信号的预编码矢量; 第四发 送装置, 用于将对应于所述服务基站至本移动终端的下行信号的预编码 信息发送至所述服务基站; 第五接收装置, 用于接收经由所述一个或多 个协作基站以及所述服务基站转发的来自该一个或多个协作基站的一 个或多个被服务移动终端的对应于该一个或多个协作基站至该一个或 多个协作基站的一个或多个被服务移动终端的下行信号的一个或多个 预编码信息; 第二选择装置, 用于基于所接收到的一个或多个预编码信 息以及所估算的所述一个或多个协作基站至本移动终端的一条或多条 下行信道的信道传输矩阵, 分别从所述共享码本中选择对应于所述一个 或多个协作基站至本移动终端的下行信号的一个或多个预编码矢量; 其 中, 对应于每个协作基站至本移动终端的下行信号的预编码矢量与对应 于该协作基站至该协作基站的被服务移动终端的下行信号的预编码矢 量正交; 第五发送装置, 用于将对应于所述一个或多个协作基站至本移 动终端的下行信号的一个或多个预编码信息发送至所述服务基站。
由于在本发明的 Co-MIMO系统中, 采用的是基于码本的反馈机 制以使得基站获取预编码信息, 因此, 本发明即可以用于时分双工模 式也可以用于频分双工模式。 另外, 由于在本发明的 Co-MIMO系统 中,不同移动终端为同一个基站选择的预编码矢量总是正交的,因此, 可以减少多用户的同信道干扰。 附图说明
通过阅读参照以下附图所作的对非限制性实施例所作的详细描 述, 本发明的其它特征、 目的和优点将会变得更加明显:
图 1 示出了根椐本发明的一个具体实施方式的基于协作 MIMO 技术的无线通信系统的网络示意图;
图 2示出了根据本发明的一个具体实施方式的在基于协作 MIMO 技术的无线通信系统中用于控制同信道干扰的系统方法流程图;
图 3示出了根据本发明的一个具体实施方式的在基于协作 MIMO 技术的无线通信系统的基站中用于控制同信道干扰的控制装置的结构 框图; 以及
图 4示出了根据本发明的一个具体实施方式的在基于协作 MIMO 技术的无线通信系统的移动终端中用于控制同信道干扰的辅助控制装 置的结构框图。
附图中, 相同或者相似的附图标识代表相同或者相似的部件。 具体实施方式
以下参照附图来对本发明进行详细描述:
图 1 示出了根据本发明的一个具体实施方式的基于协作 MIMO 技术的无线通信系统的网络示意图。
图 1 示出的无线通信系统中包括移动终端 la, 移动终端 lb, 基 站 2a以及基站 2b。 需要说明的是, 下文中仅是以无线通信系统中包 括 2个基站和 2个移动终端为例对本发明的技术方案进行说明, 但是 本领域技术人员应能理解, 本发明涉及的无线通信系统并不限于 2个 基站和 2个移动终端。
另外, 不失一般性地, 下文中以移动终端 la以及移动终端 lb均 包括两根接收天线, 基站 2a和基站 2b均包括四根发送天线为例进行 说明。 需要说明的是, 在具体应用中, 基站 2a和基站 2b可以包括任 多根发射天线,移动终端 la和移动终端 lb可以包括任多根接收天线, 这是本领域技术人员应能理解的, 在此不作赘述。 但需要注意的是, 为了能够保证移动终端 l a和移动终端 lb将接收的来自基站 2a和基 站 2b的数据流准确地还原, 移动终端 la的接收天线的个数必须大于 或等于其接收到的来自基站 2a和基站 2b的数据流的流数, 同样的, 移动终端 lb的接收天线的个数必须大于或等于其接收到的来自基站 2a和基站 2b的数据流的流数。
在图 1 所示的基于 Co-MIMO 的无线通信系统中, 假设基站 2a 分别发送一个数据流至移动终端 l a和移动终端 lb, 同样的, 基站 2b 也分别发送一个数据流至移动终端 la和移动终端 lb。
对于基站 2a而言, 移动终端 la是基站 2a的被服务移动终端, 移 动终端 lb是基站 2a的协作移动终端。 对于基站 2b而言, 移动终端 lb是基站 2b的被服务移动终端, 移动终端 la是基站 2b的协作移动 终端。
对于移动终端 la而言, 基站 2a是移动终端 la的服务基站, 基站 2b是移动终端 la的协作基站。 对于移动终端 lb而言, 基站 2b是移 动终端 lb的服务基站, 基站 2a是移动终端 lb的协作基站。
图 2示出了根据本发明的一个具体实施方式的在基于协作 MIMO 技术的无线通信系统中用于控制同信道干扰的系统方法流程图。
以下参照图 2, 并结合图 1对本发明的技术方案进行详细描述。 上文中对图 1的描述在此一并作为参考。
首先, 在步骤 S1 中, 基站 2a发送下行参考信号至移动终端 la 和移动终端 lb。该下行参考信号可以是公共导频信号也可以是训练序 列。
其次, 在步骤 S2中, 移动终端 la接收来自基站 2a的下行参考 信号; 在步骤 S2,中, 移动终端 lb接收来自基站 2a的下行参考信号。
需要说明的是,在步骤 S2和步骤 S2,之间并没有必然的先后顺序。 随后, 在步骤 S3 中, 移动终端 la根据所接收到的来自基站 2a 的下行参考信号, 估算基站 2a至本移动终端 la的下行信道的信道传 输矩阵 Ha,a; 在步骤 S3,中, 移动终端 lb根据所接收到的来自基站 2a 的下行参考信号, 估算基站 2a至本移动终端 lb的下行信道的信道传 输矩阵 Hb,a
需要说明的是,在步骤 S3和步骤 S3,之间也并没有必然的先后顺 序。
移动终端 la估算出基站 2a至本移动终端 la的下行信道的信道传 输矩阵 Ha,a后, 在步骤 S4中, 移动终端 la根据所估算的信道传输矩 阵 Haa, 从共享码本中选择对应于基站 2a至本移动终端 la的下行信 号的预编码矢量 ^。
进一步的, 移动终端 la从共享码本中选择预编码矢量 va,a是基于 以下公式:
v。,。 =arg ma 。,。c|2 其中, C表示码本, 上述公式表示遍历码本 C中的任一列矢量 c, 使得 |Ha.flC|2达到最大值的那一列矢量 c即为对应于基站 2a至本移动终 端 la的下行信号的预编码矢量 va,a
需要说明的是, 由于本文中仅是以基站 2a发送一个数据流至移 动终端 la为例对本发明的技术方案进行说明, 因此, 移动终端 la只 需从共享码本中选择满足上述公式的一列矢量作为对于该数据流的 预编码矢量。 但是, 本领域技术人员应能理解, 如果基站 2a发送多 个数据流至移动终端 la, 那么, 移动终端 l a必须从共享码本中选择 满足上述公式的多列矢量分别作为对该多个数据流的预编码矢量。
进一步地, 该共享码本是由移动终端 la和移动终端 lb以及基站 2a 和基站 2b共享的。更进一步地,该共享码本可以为 DFT码本, 3GPP LTE 码本, IEEE802.16e码本或其他类型的码本, 这是本领域技术人员应能 理解的, 在此不作赘述。
通常, 该共享码本中由多个预编码矩阵构成, 每个预编码矩阵由 多列预编码矢量构成。 优选的, 同一个预编码矩阵中的每列预编码矢 量之间相互正交。
进一步的, 预编码矩阵的行数等于基站发射天线的个数, 预编码 矩阵的列数等于基站能发送的最大数椐流数。 在本实施例中, 由于假 定基站 2a和基站 2b分别包括四根发射天线, 基站能发送的最大数据 流数为 4, 因此, 共享码本中的预编码矩阵是一个 4行 4列的矩阵。
移动终端 l a从共享码本中选择出对应于基站 2a至本移动终端 la 的下行信号的预编码矢量 vaa后, 在步骤 S5中, 移动终端 la将对应 于基站 2a至本移动终端 la的预编码信息发送至基站 2a。
需要说明的是, 移动终端 la可以直接将对应于基站 2a至本移动 终端 la的下行信号的预编码矢量 vaa发送至基站 2a。 优选地, 移动 终端 la可以将对应于基站 2a至本移动终端 la的下行信号的预编码 矢量 va,a的索引值发送至基站 2a。
下文中, 将以移动终端 la发送对应于基站 2a至本移动终端 la 的下行信号的预编码矢量 va,a的索引值至基站 2a为例进行说明。
接着, 在步骤 S6中, 基站 2a接收来自移动终端 la的对应于基 站 2a至移动终端 la的下行信号的预编码矢量 va,a的索引值, 而后, 在步骤 S7中, 基站 2a将所接收到的对应于基站 2a至移动终端 l a的 下行信号的预编码矢量 vaa的索引值发送至基站 2b。
以上是从基站 2a 的角度进行的描述, 但是本领域技术人员应能 理解, 在基站 2a与移动终端 la和移动终端 lb进行交互的同时, 基 站 2b与移动终端 lb和移动终端 la也在进行交互。
具体的, 首先, 基站 2b发送下行参考信号至移动终端 lb和移动 终端 la。 该下行参考信号可以是公共导频信号也可以是训练序列。
其次, 移动终端 lb接收来自基站 2b的下行参考信号, 移动终端 l a接收来自基站 2b的下行参考信号。
同样的, 移动终端 lb接收来自基站 2b的下行参考信号与移动终 端 la接收来自基站 2b的下行参考信号之间没有先后顺序。
随后 ,移动终端 lb根据所接收到的来自基站 2b的下行参考信号, 估算基站 2b至本移动终端 lb的下行信道的信道传输矩阵 Hb,b; 移动 终端 la根据所接收到的来自基站 2b的下行参考信号, 估算基站 2b 至本移动终端 la的下行信道的信道传输矩阵 Hab
接着, 移动终端 lb根据所估算的信道传输矩阵 Hb,b, 从共享码本 中选择对应于基站 2b至本移动终端 1 b的下行信号的预编码矢量 vb,b
进一步的,移动终端 lb从共享码本中选择预编码矢量 vb,b是基于 以下公式:
Figure imgf000011_0001
其中, C表示码本, 上述公式表示遍历码本 C中的任一列矢量 c, 使得 |HA C|2达到最大值的那一列矢量 c即为对应于基站 2b至本移动终 端 lb的下行信号的预编码矢量 vbb
然后, 移动终端 lb将对应于基站 2b至本移动终端 lb的下行信 号的预编码信息发送至基站 2b。
需要说明的是, 移动终端 lb可以直接将对应于基站 2b至本移动 终端 lb的下行信号的预编码矢量 vb,b发送至基站 2b。 优选地, 移动 终端 lb可以将对应于基站 2b至本移动终端 lb的下行信号的预编码 矢量 vb,b的索引值发送至基站 2b。
下文中, 将以移动终端 lb发送对应于基站 2b至本移动终端 lb 的下行信号的预编码矢量 vb,b的索引值至基站 2b为例进行说明。
基站 2b接收到来自移动终端 lb的对应于基站 2b至移动终端 lb 的下行信号的预编码矢量 vb,b的索引值后, 将该预编码矢量 vb,b的索 引值发送至基站 2a。
在步骤 S7,中,基站 2a接收由基站 2b转发的来自移动终端 lb的 对应于基站 2b至移动终端 lb的下行信号的预编码矢量 vb,b的索引值, 而后, 在步骤 S8中, 基站 2a将所接收到的预编码矢量 vb,b的索引值 发送至移动终端 la。
需要说明的是, 上述步骤 S7和步骤 S7,之间并没有先后顺序。 接着, 在步骤 S9中, 移动终端 la接收由基站 2a转发的对应于 基站 2b至移动终端 lb的下行信号的预编码矢量 vb,b的索引值,然后, 在步骤 S10中, 移动终端 la基于所接收到的对应于基站 2b至移动终 端 lb的下行信号的预编码矢量 vb,b的索引值以及所估算的基站 2b至 本移动终端 la的下行信道的信道传输矩阵 Ha,b,从共享码本中选择对 应于基站 2b至本移动终端 la的下行信号的预编码矢量 va,b
具体的, 移动终端 la首先根据所接收到的对应于基站 2b至移动 终端 lb的下行信号的预编码矢量 vb,b的索引值,从共享码本中查找到 相应的预编码矢量 vb,b, 然后再根据对应于基站 2b至移动终端 lb的 下行信号的预编码矢量 vb,b以及所估算的基站 2b至本移动终端 la的 下行信道的信道传输矩阵 Ha,b,从共享码本中选择对应于基站 2b至本 移动终端 la的下行信号的预编码矢量 va,b
其中, 从共享码本中所选择的对应于基站 2b至本移动终端 la的 下行信号的预编码矢量 va,b应该与对应于基站 2b至移动终端 lb的下 行信号的预编码矢量 vb,b相互正交。
由于共享码本中每个预编码矩阵中的各列预编码矢量之间相互 正交。 因此, 优选的, 移动终端 la根据所估算的基站 2b至本移动终 端 la的下行信道的信道传输矩阵 Ha,b, 从对应于基站 2b至移动终端 lb的下行信号的预编码矢量 vb,b所在的预编码矩阵中选择对应于基站 2b至本移动终端 la的下行信号的预编码矢量 va,b
进一步的,移动终端 la从共享码本中选择预编码矢量 va,b是基于 以下公式:
va,b =argmax ,^|2 其中, C表示码本, c,表示 c的共轭转置。 上述公式表示遍历码 本 C中预编码矢量 vb,b所在的预编码矩阵中的每一列预编码矢量, 使 得 |H„.fcC|2达到最大值的那一列矢量 c即为对应于基站 2b至本移动终端 la的下行信号的预编码矢量 va,b
移动终端 la从共享码本中选择出对应于基站 2b至本移动终端 la 的下行信号的预编码矢量 va,b后, 在步骤 S11 中, 移动终端 la将所选 择的预编码矢量 va,b的索引值发送至基站 2a。
当然, 移动终端 la也可以直接将预编码矢量 va,b发送至基站 2a。 在步骤 S12 中, 基站 2a接收来自移动终端 la的对应于基站 2b 至移动终端 la的下行信号的预编码矢量 va,b的索引值并将其发送至基 站 2b。
在上述移动终端 la从共享码本中选择对应于基站 2b至移动终端 la的下行信号的预编码矢量 va,b的同时, 移动终端 lb也从共享码本 中选择对应于基站 2a至移动终端 lb的下行信号的预编码矢量 vb,a
具体的, 在上述步骤 S7中, 基站 2a将所接收到的对应于基站 2a 至移动终端 la的下行信号的预编码矢量 va,a的索引值发送至基站 2b 后, 基站 2b接收由基站 2a转发的来自移动终端 la的对应于基站 2a 至移动终端 la的下行信号的预编码矢量 va,a的索引值并将该预编码矢 量 va,a的索引值发送至移动终端 lb。
移动终端 lb接收到预编码矢量 va,a的索引值后,基于该预编码矢 量 va,a的索引值以及所估算的基站 2a至本移动终端 lb的下行信道的 信道传输矩阵 Hb,a, 从共享码本中选择对应于基站 2a 至本移动终端 lb的下行信号的预编码矢量 vb,a。 具体的, 移动终端 lb首先根据所接收到的对应于基站 2a至移动 终端 la的下行信号的预编码矢量 va,a的索引值,从共享码本中查找到 相应的预编码矢量 Va,a, 然后再根据对应于基站 2a至移动终端 la的 下行信号的预编码矢量 vaa以及所估算的基站 2a至本移动终端 lb的 下行信道的信道传输矩阵 Hb,a,从共享码本中选择对应于基站 2a至本 移动终端 lb的下行信号的预编码矢量 vb,a
其中, 从共享码本中所选择的对应于基站 2a至本移动终端 lb的 下行信号的预编码矢量 vb,a应该与对应于基站 2a至移动终端 la的下 行信号的预编码矢量 va,a相互正交。
由于共享码本中每个预编码矩阵中的各列预编码矢量之间相互 正交。 因此, 优选的, 移动终端 lb根据所估算的基站 2a至本移动终 端 lb的下行信道的信道传输矩阵 Hb,a, 从对应于基站 2a至移动终端 l a的下行信号的预编码矢量 va,a所在的预编码矩阵中选择对应于基站 2a至本移动终端 lb的下行信号的预编码矢量 vb,a
进一步的,移动终端 lb从共享码本中选择预编码矢量 vb,a是基于 以下公式:
。 = argmax| .。 c|2 其中, C表示码本, c,表示 c的共轭转置。 上述公式表示遍历码 本 C中预编码矢量 va,a所在的预编码矩阵中的每一列预编码矢量, 使 得 I .。 c|2达到最大值的那一列矢量 c即为对应于基站 2a至本移动终端 lb的下行信号的预编码矢量 vb,a
移动终端 lb从共享码本中选择出对应于基站 2a至本移动终端 lb 的下行信号的预编码矢量 ^后, 将所选择的预编码矢量 vb,a的索引 值发送至基站 2b。
当然, 移动终端 lb也可以直接将预编码矢量 vb,a发送至基站 2b。 基站 2b接收到来自移动终端 lb的对应于基站 2a至移动终端 lb 的下行信号的预编码矢量 vb,a的索引值后, 将其发送至基站 2a。
在步骤 S13 中, 基站 2a接收由基站 2b转发的来自移动终端 lb 的对应于本基站 2a至移动终端 lb的下行信号的预编码矢量 ¥^的索 引值。
接着, 在步骤 S14中, 基站 2a基于所接收到的对应于本基站 2a 至移动终端 lb的下行信号的预编码矢量 vb,a的索引值以及对应于本基 站 2a至移动终端 l a的预编码矢量 va,a的索引值, 分别对发送至移动 终端 l a和移动终端 lb的下行信号进行预编码处理。
具体的, 首先, 基站 2a根据所接收到对应于本基站 2a至移动终 端 l a的预编码矢量 va,a的索引值,从共享码本中查找相应的预编码矢 量 va,a, 并且根据所接收到的对应于本基站 2a至移动终端 lb的下行 信号的预编码矢量 ν 的索引值, 从共享码本中查找相应的预编码矢 量 Vb,a。
然后, 基站 2a根据所查找到的预编码矢量 va,a对基站 2a发送至 移动终端 l a的下行信号进行预编码处理, 并且根椐所查找到的预编 码矢量 vb,a对基站 2a发送至移动终端 lb的下行信号进行预编码处理。
最后, 基站 2a将经过预编码处理后的下行信号分别发送移动终 端 l a和移动终端 lb。
同样的, 基站 2b接收到由基站 2a转发的来自移动终端 l a的对 应于本基站 2b至移动终端 l a的下行信号的预编码矢量 va,b的索引值 后, 基于所接收到的对应于本基站 2a至移动终端 lb的下行信号的预 编码矢量 vb,a的索引值以及对应于本基站 2b至移动终端 lb的预编码 矢量 vb,b的索引值, 分别对发送至移动终端 l b和移动终端 la的下行 信号进行预编码处理。
具体的, 首先, 基站 2b根据所接收到对应于本基站 2b至移动终 端 lb的预编码矢量 vb,b的索引值,从共享码本中查找相应的预编码矢 量 vb,b, 并且根据所接收到的对应于本基站 2b至移动终端 la的下行 信号的预编码矢量 va,b的索引偉, 从共享码本中查找相应的预编码矢 量 va,b
然后, 基站 2b根据所查找到的预编码矢量 vb,b对基站 2b发送至 移动终端 lb的下行信号进行预编码处理, 并且根据所查找到的预编 码矢量 va,b对基站 2b发送至移动终端 la的下行信号进行预编码处理。 最后, 基站 2b将经过预编码处理后的下行信号分别发送移动终 端 lb和移动终端 la。 以上是从方法的角度对本发明的技术方案进行的描述, 下文中将 从装置模块的角度对本发明的技术方案进一步进行描述。 图 3示出了根据本发明的一个具体实施方式的在基于协作 MIMO 技术的无线通信系统的基站中用于控制同信道干扰的控制装置的结构 框图。 图 3 中的控制装置 20 包括第一发送装置 201, 第一接收装置 202, 第二发送装置 203, 第三接收装置 204, 第三发送装置 205, 第 六接收装置 206, 第七发送装置 207, 第二接收装置 208, 第一预编码 处理装置 209。
图 4示出了根椐本发明的一个具体实施方式的在基于协作 MIMO 技术的无线通信系统的移动终端中用于控制同信道干扰的辅助控制装 置的结构框图。 图 4中的辅助控制装置 10包括第四接收装置 101,估 算装置 102, 第一选择装置 103 , 第四发送装置 104, 第五接收装置 105 , 第二选择装置 106, 第五发送装置 107。
以下参照图 3和图 4, 并结合图 1对本发明的技术方案进行详细 描述。 上文中对图 1的描述在此一并作为参考。
首先, 基站 2a中的控制装置 20中的第一发送装置 201发送下行 参考信号至移动终端 la和移动终端 lb。 该下行参考信号可以是公共 导频信号也可以是训练序列。
其次, 移动终端 la中的辅助控制装置 10中的第四接收装置 101 接收来自基站 2a的下行参考信号;移动终端 lb中的辅助控制装置 10 中的第四接收装置 101接收来自基站 2a的下行参考信号。
随后, 移动终端 la中的辅助控制装置 10中的估算装置 102根据 所接收到的来自基站 2a的下行参考信号, 估算基站 2a至本移动终端 la的下行信道的信道传输矩阵 Ha,a; 移动终端 lb 中的辅助控制装置 10中的估算装置 102根据所接收到的来自基站 2a的下行参考信号, 估算基站 2a至本移动终端 lb的下行信道的信道传输矩阵 Hb,a
移动终端 la中的辅助控制装置 10中的估算装置 102估算出基站 2a至本移动终端 la的下行信道的信道传输矩阵 Haa后, 移动终端 la 中的辅助控制装置 10中的第一选择装置 103根据所估算的信道传输 矩阵 Ha,a, 从共享码本中选择对应于基站 2a至本移动终端 la的下行 信号的预编码矢量 va,a
进一步的, 移动终端 la中的辅助控制装置 10中的第一选择装置
103从共享码本中选择预编码矢量 va,a是基于以下公式:
Figure imgf000017_0001
其中, C表示码本, 上述公式表示遍历码本 C中的任一列矢量 c, 使得 | .^|2达到最大值的那一列矢量 c即为对应于基站 2a至本移动终 端 l a的下行信号的预编码矢量 va,a
需要说明的是, 由于本文中仅是以基站 2a发送一个数据流至移 动终端 la为例对本发明的技术方案进行说明, 因此, 移动终端 la只 需从共享码本中选择满足上述公式的一列矢量作为对于该数据流的 预编码矢量。 但是, 本领域技术人员应能理解, 如果基站 2a发送多 个数据流至移动终端 la, 那么, 移动终端 la必须从共享码本中选择 满足上述公式的多列矢量分别作为对该多个数椐流的预编码矢量。
进一步地, 该共享码本是由移动终端 la和移动终端 lb以及基站 2a 和基站 2b共享的。更进一步地,该共享码本可以为 DFT码本, 3GPP LTE 码本, IEEE802.16e码本或其他类型的码本, 这是本领域技术人员应能 理解的, 在此不作赘述。
通常, 该共享码本中由多个预编码矩阵构成, 每个预编码矩阵由 多列预编码矢量构成。 优选的, 同一个预编码矩阵中的每列预编码矢 量之间相互正交。
进一步的, 预编码矩阵的行数等于基站发射天线的个数, 预编码 矩阵的列数等于基站能发送的最大数椐流数。 在本实施例中, 由于假 定基站 2a和基站 2b分别包括四根发射天线, 基站最多能发送 4个数 据流, 因此, 共享码本中的预编码矩阵是一个 4行 4列的矩阵。
移动终端 l a中的辅助控制装置 10中的第一选择装置 103从共享 码本中选择出对应于基站 2a至本移动终端 la的下行信号的预编码矢 量 va,a后, 移动终端 l a中的辅助控制装置 10中的第四发送装置 104 将对应于基站 2a至本移动终端 la的预编码信息发送至基站 2a。
需要说明的是, 移动终端 l a中的辅助控制装置 10中的第四发送 装置 104可以直接将对应于基站 2a至本移动终端 la的下行信号的预 编码矢量 va,a发送至基站 2a。 优选地, 移动终端 la中的辅助控制装 置 10 中的第四发送装置 104可以将对应于基站 2a至本移动终端 la 的下行信号的预编码矢量 va,a的索引值发送至基站 2a。
进一步的, 第四发送装置 104中的确定装置首先根据对应于基站 2a至本移动终端 la的下行信号的预编码矢量 va,a,确定该预编码矢量 va,a的索引值, 然后, 第四发送装置 104 中的第六发送装置将所确定 的对应于基站 2a至本移动终端 la的下行信号的预编码矢量 va,a的索 引值发送至基站 2a。
下文中, 将以移动终端 l a中的辅助控制装置 10中的第四发送装 置 104发送对应于基站 2a至本移动终端 l a的下行信号的预编码矢量 va>a的索引值至基站 2a为例进行说明。
接着, 基站 2a中的控制装置 20中的第一接收装置 202接收来自 移动终端 l a的对应于基站 2a至移动终端 l a的下行信号的预编码矢 量 va,a的索引值, 而后, 基站 2a中的控制装置 20中的第二发送装置 203将所接收到的对应于基站 2a至移动终端 l a的下行信号的预编码 矢量 vaa的索引值发送至基站 2b。
以上是从基站 2a的角度进行的描述, 但是本领域技术人员应能 理解, 在基站 2a与移动终端 l a和移动终端 lb进行交互的同时, 基 站 2b与移动终端 lb和移动终端 l a也在进行交互。
具体的, 首先, 基站 2b中的控制装置 20中的第一发送装置 201 发送下行参考信号至移动终端 lb和移动终端 l a。 该下行参考信号可 以是公共导频信号也可以是训练序列。 其次, 移动终端 lb中的辅助控制装置 10中的第四接收装置 101 接收来自基站 2b的下行参考信号,移动终端 la中的辅助控制装置 10 中的第四接收装置 101接收来自基站 2b的下行参考信号。
随后, 移动终端 lb中的辅助控制装置 10中的估算装置 102根据 所接收到的来自基站 2b的下行参考信号, 估算基站 2b至本移动终端 lb的下行信道的信道传输矩阵 Hbb; 移动终端 la中的辅助控制装置 10中的估算装置 102根据所接收到的来自基站 2b的下行参考信号, 估算基站 2b至本移动终端 la的下行信道的信道传输矩阵 Ha,b
接着, 移动终端 lb中的辅助控制装置 10中的第一选择装置 103 根据所估算的信道传输矩阵 Hb,b, 从共享码本中选择对应于基站 2b 至本移动终端 lb的下行信号的预编码矢量 vb,b
进一步的, 移动终端 lb中的辅助控制装置 10中的第一选择装置 103从共享码本中选择预编码矢量 vb,b是基于以下公式:
,i =arg max| ,ftc|2
ceC
其中, C表示码本, 上述公式表示遍历码本 C中的任一列矢量 c, 使得 ^|2达到最大值的那一列矢量 c即为对应于基站 2b至本移动终 端 lb的下行信号的预编码矢量 vbb
然后, 移动终端 lb中的辅助控制装置 10中的第四发送装置 104 将对应于基站 2b至本移动终端 lb的下行信号的预编码信息发送至基 站 2b。
需要说明的是, 移动终端 lb中的辅助控制装置 10中的第四发送 装置 104可以直接将对应于基站 2b至本移动终端 lb的下行信号的预 编码矢量 vbb发送至基站 2b。 优选地, 移动终端 lb中的辅助控制装 置 10中的第四发送装置 104可以将对应于基站 2b至本移动终端 lb 的下行信号的预编码矢量 vb,b的索引值发送至基站 2b。
进一步的, 第四发送装置 104中的确定装置首先根据对应于基站 2b至本移动终端 lb的下行信号的预编码矢量 vb,b, 确定该预编码矢 量 vb,b的索引值, 然后, 第四发送装置 104中的第六发送装置将所确 定的对应于基站 2b至本移动终端 lb的下行信号的预编码矢量 vb,b的 索引值发送至基站 2b。
下文中, 将以移动终端 lb中的辅助控制装置 10中的第四发送装 置 104发送对应于基站 2b至本移动终端 lb的下行信号的预编码矢量 vb,b的索引值至基站 2b为例进行说明。
基站 2b中的控制装置 20中的第一接收装置 202接收到来自移动 终端 lb的对应于基站 2b至移动终端 lb的下行信号的预编码矢量 vb,b 的索引值后, 基站 2b中的控制装置 20中的第二发送装置 203将该预 编码矢量 vb,b的索引值发送至基站 2a。
基站 2a中的控制装置 20中的第三接收装置 204接收由基站 2b 转发的来自移动终端 l b的对应于基站 2b至移动终端 lb的下行信号 的预编码矢量 vb,b的索引值, 而后, 基站 2a中的控制装置 20中的第 三发送装置 205将所接收到的预编码矢量 vb,b的索引值发送至移动终 端 la。
接着, 移动终端 la中的辅助控制装置 10中的第五接收装置 105 接收由基站 2a转发的对应于基站 2b至移动终端 lb的下行信号的预 编码矢量 vb,b的索引值, 然后, 移动终端 la中的辅助控制装置 10中 的第二选择装置 106基于所接收到的对应于基站 2b至移动终端 lb的 下行信号的预编码矢量 vb,b的索引值以及所估算的基站 2b至本移动终 端 la的下行信道的信道传输矩阵 Ha,b,从共享码本中选择对应于基站 2b至本移动终端 la的下行信号的预编码矢量 va,b
具体的, 移动终端 la中的第二选择装置 106中的第二查找装置 首先根据所接收到的对应于基站 2b至移动终端 lb的下行信号的预编 码矢量 vb,b的索引值,从共享码本中查找到相应的预编码矢量 vb,b, 然 后第二选择装置 106中的第三选择装置根据对应于基站 2b至移动终 端 lb的下行信号的预编码矢量 vb,b以及所估算的基站 2b至本移动终 端 la的下行信道的信道传输矩阵 Hab,从共享码本中选择对应于基站 2b至本移动终端 la的下行信号的预编码矢量 va,b
其中, 从共享码本中所选择的对应于基站 2b至本移动终端 la的 下行信号的预编码矢量 va,b应该与对应于基站 2b至移动终端 lb的下 行信号的预编码矢量 vb,b相互正交。
由于共享码本中每个预编码矩阵中的各列预编码矢量之间相互 正交。 因此, 优选的, 移动终端 la中的辅助控制装置 10中的第二选 择装置 106根据所估算的基站 2b至本移动终端 la的下行信道的信道 传输矩阵 Ha,b, 从对应于基站 2b至移动终端 lb的下行信号的预编码 矢量 vb,b所在的预编码矩阵中选择对应于基站 2b至本移动终端 la的 下行信号的预编码矢量 va,b
进一步的, 移动终端 la中的辅助控制装置 10中的第二选择装置 106从共享码本中选择预编码矢量 va,b是基于以下公式:
Figure imgf000021_0001
其中, C表示码本, c,表示 c的共轭转置。 上述公式表示遍历码 本 C中预编码矢量 vb,b所在的预编码矩阵中的每一列预编码矢量, 使 得 |H„ C|2达到最大值的那一列矢量 c即为对应于基站 2b至本移动终端 l a的下行信号的预编码矢量 va,b
移动终端 l a中的辅助控制装置 10中的第二选择装置 106从共享 码本中选择出对应于基站 2 b至本移动终端 1 a的下行信号的预编码矢 量 va,b后, 移动终端 la中的辅助控制装置 10中的第五发送装置 107 将所选择的预编码矢量 va,b的索引值发送至基站 2a。
当然, 移动终端 la中的辅助控制装置 10中的第五发送装置 107 也可以直接将预编码矢量 va,b发送至基站 2a。
基站 2a中的控制装置 20中的第六接收装置 206接收来自移动终 端 la的对应于基站 2b至移动终端 la的下行信号的预编码矢量 va,b 的索引值, 然后, 基站 2a中的控制装置 20中的第七发送装置 207将 其发送至基站 2b。
在上述移动终端 la从共享码本中选择对应于基站 2b至移动终端 l a的下行信号的预编码矢量 va,b的同时, 移动终端 lb也从共享码本 中选择对应于基站 2a至移动终端 lb的下行信号的预编码矢量 vb,a
具体的, 基站 2a中的控制装置 20中的第二发送装置 203将所接 收到的对应于基站 2a至移动终端 l a的下行信号的预编码矢量 va,a的 索引值发送至基站 2b后, 基站 2b中的控制装置 20中的第三接收装 置 204接收由基站 2a转发的来自移动终端 la的对应于基站 2a至移 动终端 la的下行信号的预编码矢量 va,a的索引值, 而后控制装置 20 中的第三发送装置 205将该预编码矢量 va,a的索引值发送至移动终端 lb。
移动终端 lb中的辅助控制装置 10中的第五接收装置 105接收到 预编码矢量 va,a的索引值后, 移动终端 lb中的辅助控制装置 10中的 第二选择装置 106基于该预编码矢量 va,a的索引值以及所估算的基站 2a至本移动终端 lb的下行信道的信道传输矩阵 Hb,a, 从共享码本中 选择对应于基站 2a至本移动终端 lb的下行信号的预编码矢量 vb,a
具体的, 移动终端 lb中的第二选择装置 106 中的第二查找装置 首先根据所接收到的对应于基站 2 a至移动终端 1 a的下行信号的预编 码矢量 va,a的索引值, 从共享码本中查找到相应的预编码矢量 va,a, 然 后第二选择装置 106 中的第三选择装置根据对应于基站 2a至移动终 端 la的下行信号的预编码矢量 va,a以及所估算的基站 2a至本移动终 端 lb的下行信道的信道传输矩阵 Hb,a,从共享码本中选择对应于基站 2a至本移动终端 1 b的下行信号的预编码矢量 ν 。
其中, 从共享码本中所选择的对应于基站 2a至本移动终端 lb的 下行信号的预编码矢量 vb,a应该与对应于基站 2a至移动终端 la的下 行信号的预编码矢量 va,a相互正交。
由于共享码本中每个预编码矩阵中的各列预编码矢量之间相互 正交。 因此, 优选的, 移动终端 lb中的辅助控制装置 10中的第二选 择装置 106根据所估算的基站 2a至本移动终端 lb的下行信道的信道 传输矩阵 Hb,a, 从对应于基站 2a至移动终端 la的下行信号的预编码 矢量 va,a所在的预编码矩阵中选择对应于基站 2a至本移动终端 lb的 下行信号的预编码矢量 vb,a
进一步的, 移动终端 lb中的辅助控制装置 10中的第二选择装置 106从共享码本中选择预编码矢量 vb,a是基于以下公式: =argmax| .。 c|
ceC
v„.„c'=0
其中, C表示码本, c,表示 c的共轭转置。 上述公式表示遍历码 本 C中预编码矢量 va,a所在的预编码矩阵中的每一列预编码矢量, 使 得 |H nC|2达到最大值的那一列矢量 c即为对应于基站 2a至本移动终端 l b的下行信号的预编码矢量 vb,a
移动终端 lb中的辅助控制装置 10中的第二选择装置 106从共享 码本中选择出对应于基站 2a至本移动终端 1 b的下行信号的预编码矢 量 ^后, 移动终端 lb中的辅助控制装置 10中的第五发送装置 107 将所选择的预编码矢量 vb,a的索引值发送至基站 2b。
当然, 移动终端 lb中的辅助控制装置 10中的第五发送装置 107 也可以直接将预编码矢量 vb,a发送至基站 2b。
基站 2b中的控制装置 20中的第六接收装置 206接收到来自移动 终端 lb的对应于基站 2a至移动终端 lb的下行信号的预编码矢量 vb,a 的索引值后, 基站 2b中的控制装置 20中的第七发送装置 207将其发 送至基站 2a。
基站 2a中的控制装置 20中的第二接收装置 208接收由基站 2b 转发的来自移动终端 lb的对应于本基站 2a至移动终端 lb的下行信 号的预编码矢量 vba的索引值。
接着, 基站 2a中的控制装置 20中的第一预编码处理装置 209基 于所接收到的对应于本基站 2a至移动终端 lb的下行信号的预编码矢 量 vb,a的索引值以及对应于本基站 2a至移动终端 l a的预编码矢量 vaa 的索引值, 分别对发送至移动终端 la和移动终端 lb的下行信号进行 预编码处理。
具体的, 首先, 基站 2a中的第一预编码处理装置 209 中的第一 查找装置根据所接收到对应于本基站 2a至移动终端 la的预编码矢量 va,a的索引值, 从共享码本中查找相应的预编码矢量 va,a, 并且根据所 接收到的对应于本基站 2a 至移动终端 lb 的下行信号的预编码矢量 vb,a的索引值, 从共享码本中查找相应的预编码矢量 vb,a。 然后, 基站 2a中的第一预编码处理装置 209 中的第二预编码处 理装置根据所查找到的预编码矢量 va,a对基站 2a发送至移动终端 la 的下行信号进行预编码处理, 并且根据所查找到的预编码矢量 ¥^对 基站 2a发送至移动终端 lb的下行信号进行预编码处理。
最后, 基站 2a将经过预编码处理后的下行信号分别发送移动终 端 l a和移动终端 lb。
同样的, 基站 2b中的控制装置 20中的第二接收装置 208接收到 由基站 2a转发的来自移动终端 l a的对应于本基站 2b至移动终端 l a 的下行信号的预编码矢量 va,b的索引值后, 基站 2b中的控制装置 20 中的第一预编码处理装置 209基于所接收到的对应于本基站 2a至移 动终端 lb 的下行信号的预编码矢量 vb,a的索引值以及对应于本基站 2b至移动终端 lb的预编码矢量 vb,b的索引值, 分别对发送至移动终 端 lb和移动终端 l a的下行信号进行预编码处理。
具体的, 首先, 基站 2b中的第一预编码处理装置 209中的第一 查找装置根据所接收到对应于本基站 2b至移动终端 lb的预编码矢量 vb,b的索引值, 从共享码本中查找相应的预编码矢量 vb,b, 并且根据所 接收到的对应于本基站 2b 至移动终端 l a 的下行信号的预编码矢量 va,b的索引值, 从共享码本中查找相应的预编码矢量 va,b
然后, 基站 2b中的第一预编码处理装置 209中的第二预编码处 理装置根据所查找到的预编码矢量 vbb对基站 2b发送至移动终端 lb 的下行信号进行预编码处理, 并且根据所查找到的预编码矢量 va,b对 基站 2b发送至移动终端 la的下行信号进行预编码处理。
最后, 基站 2b将经过预编码处理后的下行信号分别发送移动终 端 l b和移动终端 l a。 以上对本发明的具体实施例进行了描述, 需要理解的是, 本发明 并不局限于上述特定的实施方式, 本领域技术人员可以在所附权利要 求的范围内做出各种定型和修改。

Claims

权 利 要 求 书
1. 一种在基于协作 MIMO技术的无线通信网络的基站中用于控制 同信道干扰的方法, 其中, 包括以下步骤:
a. 发送下行参考信号至被服务移动终端和一个或多个协作移动终 端; 终端的下行信号的预编码信息;
c将所接收到的预编码信息发送至所述一个或多个协作移动终端的 一个或多个服务基站;
d. 接收来自所述一个或多个协作移动终端的分别经由该一个或多 个协作移动终端的一个或多个服务基站转发的对应于本基站至该一个 或多个协作移动终端的下行信号的一个或多个预编码信息;
e.基于所述对应于本基站至该被服务移动终端的下行信号的预编码 信息, 对所述本基站至该被服务移动终端的下行信号进行预编码处理, 并且基于所述对应于本基站至所述一个或多个协作移动终端的下行信 号的一个或多个预编码信息, 分别对所述本基站至所述一个或多个协作 移动终端的下行信号进行预编码处理;
其中, 所述步骤 b之后, 所述步骤 e之前还包括以下步骤: m. 接收来自所述一个或多个协作移动终端的分别经由该一个或多 个协作移动终端的一个或多个服务基站转发的对应于所述一个或多个 服务基站至该一个或多个协作移动终端的下行信号的一个或多个预编 码信息;
n. 将所接收到的一个或多个预编码信息发送至所述被服务移动终 端;
0. 接收来自所述被服务移动终端的对应于所述一个或多个协作移 动终端的一个或多个服务基站至该被服务移动终端的下行信号的一个 或多个预编码信息;
p. 将所接收到的一个或多个预编码信息分别发送至所述一个或多 个协作移动终端的一个或多个服务基站。
2. 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述预编码信鳥为 编码矢量或者预编码矢量的索引值。
3. 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 当所述预编码信息为 预编码矢量的索引值, 所述步骤 e包括以下步骤:
el . 根据所接收到的对应于本基站至所述被服务移动终端的下行信 号的预编码矢量的索引值, 从共享码本中查找相应的预编码矢量, 并且 根据所接收到的对应于本基站至所述一个或多个协作移动终端的下行 信号的一个或多个预编码矢量的索引值, 从所述共享码本中查找相应的 一个或多个预编码矢量;
e2. 根据所查找到的对应于本基站至所述被服务移动终端的下行信 号的预编码矢量, 对所述本基站至所述被服务移动终端的下行信号进行 预编码处理, 并且根椐所查找到的对应于本基站至所述一个或多个协作 移动终端的下行信号的一个或多个预编码矢量, 对所述本基站至所述一 个或多个协作移动终 ¾的下行信号进行预编码处理。
4. 一种在基于协作 MIMO技术的无线通信网络的移动终端中用于 辅助服务基站控制同信道干扰的方法, 其中, 包括以下步骤:
A. 接收来自服务基站以及一个或多个协作基站的下行参考信号;
B. 根据所接收到的来自服务基站的下行参考信号, 估算所述服务 基站至本移动终端的下行信道的信道传输矩阵, 并且根据所接收到的来 自所述一个或多个协作基站的下行参考信号, 分别估算所述一个或多个 协作基站至本移动终端的一条或多条下行信道的信道传输矩阵;
C. 根据所估算的所述服务基站至本移动终端的下行信道的信道传 输矩阵, 从共享码本中选择对应于所述服务基站至本移动终端的下行信 号的预编码矢量;
D. 将对应于所述服务基站至本移动终端的下行信号的预编码信息 发送至所述服务基站;
E. 接收经由所述一个或多个协作基站以及所述服务基站转发的来 自该一个或多个协作基站的一个或多个被服务移动终端的对应于该一 个或多个协作基站至该一个或多个协作基站的一个或多个被服务移动 终端的下行信号的一个或多个预编码信息; F. 基于所接收到的一个或多个预编码信息以及所估算的所述一个 或多个协作基站至本移动终端的一条或多条下行信道的信道传输矩阵, 分别从所述共享码本中选择对应于所述一个或多个协作基站至本移动 终端的下行信号的一个或多个预编码矢量; 其中, 对应于每个协作基站 至本移动终端的下行信号的预编码矢量与对应于该协作基站至该协作 基站的被服务移动终端的下行信号的预编码矢量正交;
G. 将对应于所述一个或多个协作基站至本移动终端的下行信号的 一个或多个预编码信息发送至所述服务基站。
5. 根据权利要求 4所述的方法, 其特征在于, 所述预编码信息为预 编码矢量或预编码矢量的索引值。
6. 根据权利要求 5所述的方法, 其特征在于, 所述预编码信息为预 编码矢量的索引值, 所述步骤 D还包括以下步骤:
D 1. 根据所选择的对应于所述服务基站至本移动终端的下行信号的 预编码矢量, 确定该预编码矢量的索引值;
D2. 将所确定的对应于所述服务基站至本移动终端的下行信号的预 编码矢量的索引值发送至所述服务基站。
7. 根据权利要求 5或 6所述的方法, 其特征在于, 所述预编码信息 为预编码矢量的索引值, 所述步骤 F还包括以下步骤:
F1. 根据所接收的对应于所述一个或多个协作基站至该一个或多个 协作基站的一个或多个被服务移动终端的下行信号的一个或多个预编 码矢量的索引值, 从所述共享码本中查找相应的一个或多个预编码矢 量;
F2. 根据所查找到的一个或多个预编码矢量以及所估算的所述一个 或多个协作基站至本移动终端的一条或多条下行信道的信道传输矩阵, 分别从所述共享码本中选择对应于所述一个或多个协作基站至本移动 终端的下行信号的一个或多个预编码矢量; 其中, 对应于每个协作基站 至本移动终端的下行信号的预编码矢量与对应于该协作基站至该协作 基站的被服务移动终端的下行信号的预编码矢量正交。
8. 一种在基于协作 MIMO技术的无线通信网络的基站中用于控制 同信道干扰的控制装置, 其中, 包括: 第一发送装置, 用于发送下行参考信号至被服务移动终端和一个或 多个协作移动终端;
第一接收装置, 用于接收来自所述被服务移动终端的对应于本基站 至该被服务移动终端的下行信号的预编码信息;
第二发送装置, 用于将所接收到的预编码信息发送至所述一个或多 个协作移动终端的一个或多个服务基站;
第二接收装置, 用于接收来自所述一个或多个协作移动终端的分别 经由该一个或多个协作移动终端的一个或多个服务基站转发的对应于 本基站至该一个或多个协作移动终端的下行信号的一个或多个预编码 信息;
第一预编码处理装置, 用于基于所述对应于本基站至该被服务移动 终端的下行信号的预编码信息, 对所述本基站至该被服务移动终端的下 行信号进行预编码处理, 并且基于所述对应于本基站至所述一个或多个 协作移动终端的下行信号的一个或多个预编码信息, 分别对所述本基站 至所述一个或多个协作移动终端的下行信号进行预编码处理;
其中, 所述控制装置还包括:
第三接收装置, 用于接收来自所述一个或多个协作移动终端的分别 经由该一个或多个协作移动终端的一个或多个服务基站转发的对应于 所述一个或多个服务基站至该一个或多个协作移动终端的下行信号的 一个或多个预编码信息;
第三发送装置, 用于将所接收到的一个或多个预编码信息发送至所 述被服务移动终端;
第六接收装置, 用于接收来自所述被服务移动终端的对应于所述一 个或多个协作移动终端的一个或多个服务基站至该被服务移动终端的 下行信号的一个或多个预编码信息;
第七发送装置, 用于将所接收到的一个或多个预编码信息分别发送 至所述一个或多个协作移动终端的一个或多个服务基站。
9. 根据权利要求 8所述的控制装置, 其特征在于, 所述预编码信息 为预编码矢量或者预编码矢量的索引值。
10. 根椐权利要求 9所述的控制装置, 其特征在于, 当所述预编码 信息为预编码矢量的索引值, 所述第一预编码处理装置包括:
第一查找装置, 用于根据所接收到的对应于本基站至所述被服务移 动终端的下行信号的预编码矢量的索引值, 从共享码本中查找相应的预 编码矢量, 并且根据所接收到的对应于本基站至所述一个或多个协作移 动终端的下行信号的一个或多个预编码矢量的索引值, 从所述共享码本 中查找相应的一个或多个预编码矢量;
第二预编码处理装置, 用于根据所查找到的对应于本基站至所述被 服务移动终端的下行信号的预编码矢量, 对所述本基站至所述被服务移 动终端的下行信号进行预编码处理, 并且根据所查找到的对应于本基站 至所述一个或多个协作移动终端的下行信号的一个或多个预编码矢量, 对所述本基站至所述一个或多个协作移动终端的下行信号进行预编码 处理。
11. 一种在基于协作 MIMO技术的无线通信网络的移动终端中用于 辅助服务基站控制同信道干扰的辅助控制装置, 其中, 包括:
第四接收装置, 用于接收来自服务基站以及一个或多个协作基站的 下行参考信号;
估算装置, 用于根据所接收到的来自服务基站的下行参考信号, 估 算所述服务基站至本移动终端的下行信道的信道传输矩阵, 并且根据所 接收到的来自所述一个或多个协作基站的下行参考信号, 分别估算所述 一个或多个协作基站至本移动终端的一条或多条下行信道的信道传输 矩阵;
第一选择装置, 用于根据所估算的所述服务基站至本移动终端的下 行信道的信道传输矩阵, 从共享码本中选择对应于所述服务基站至本移 动终端的下行信号的预编码矢量;
第四发送装置, 用于将对应于所述服务基站至本移动终端的下行信 号的预编码信息发送至所述服务基站;
第五接收装置, 用于接收经由所述一个或多个协作基站以及所述服 务基站转发的来自该一个或多个协作基站的一个或多个被服务移动终 端的对应于该一个或多个协作基站至该一个或多个协作基站的一个或 多个被服务移动终端的下行信号的一个或多个预编码信息; 第二选择装置, 用于基于所接收到的一个或多个预编码信息以及所 估算的所述一个或多个协作基站至本移动终端的一条或多条下行信道 的信道传输矩阵, 分别从所述共享码本中选择对应于所述一个或多个协 作基站至本移动终端的下行信号的一个或多个预编码矢量; 其中, 对应 于每个协作基站至本移动终端的下行信号的预编码矢量与对应于该协 作基站至该协作基站的被服务移动终端的下行信号的预编码矢量正交; 第五发送装置, 用于将对应于所述一个或多个协作基站至本移动终 端的下行信号的一个或多个预编码信息发送至所述服务基站。
12. 根据权利要求 11所述的辅助控制装置, 其特征在于, 所述预编 码信息为预编码矢量或预编码矢量的索引值。
13. 根据权利要求 12所述的辅助控制装置, 其特征在于, 所述预编 码信息为预编码矢量的索引值, 所述第四发送装置还包括:
确定装置, 用于根据所选择的对应于所述服务基站至本移动终端的 下行信号的预编码矢量, 确定该预编码矢量的索引值;
第六发送装置, 用于将所确定的对应于所述服务基站至本移动终端 的下行信号的预编码矢量的索引值发送至所述服务基站。
14. 根据权利要求 12或 13所述的辅助控制装置, 其特征在于, 所 述预编码信息为预编码矢量的索引值, 所述第二选择装置还包括:
第二查找装置, 用于根据所接收的对应于所述一个或多个协作基站 至该一个或多个协作基站的一个或多个被服务移动终端的下行信号的 一个或多个预编码矢量的索引值, 从所述共享码本中查找相应的一个或 多个预编码矢量;
第三选择装置, 用于根据所查找到的一个或多个预编码矢量以及所 估算的所述一个或多个协作基站至本移动终端的一条或多条下行信道 的信道传输矩阵, 分别从所述共享码本中选择对应于所述一个或多个协 作基站至本移动终端的下行信号的一个或多个预编码矢量; 其中, 对应 于每个协作基站至本移动终端的下行信号的预编码矢量与对应于该协 作基站至该协作基站的被服务移动终端的下行信号的预编码矢量正交。
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Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101800294B1 (ko) * 2009-04-02 2017-12-20 삼성전자주식회사 다중 셀 통신 시스템에서 셀 가장자리 사용자의 에러를 최소화하기 위한 장치 및 방법
JP5720284B2 (ja) * 2011-02-10 2015-05-20 ソニー株式会社 端末装置、フィードバック制御方法、基地局、ペアリング制御方法、プログラム及び無線通信システム
JP5720283B2 (ja) * 2011-02-10 2015-05-20 ソニー株式会社 端末装置、フィードバック制御方法、基地局、ペアリング制御方法、プログラム及び無線通信システム
US9526091B2 (en) * 2012-03-16 2016-12-20 Intel Corporation Method and apparatus for coordination of self-optimization functions in a wireless network
US10039116B1 (en) 2012-04-02 2018-07-31 Sprint Communications Company L.P. Long term evolution scheduler to mitigate interference
US9553680B1 (en) 2012-04-02 2017-01-24 Sprint Communications Company L.P. Uplink interference mitigation
US9614599B2 (en) * 2012-08-03 2017-04-04 Agency For Science, Technology And Research Method for determining precoding matrixes for communication and a system therefrom
KR20140107967A (ko) 2013-02-28 2014-09-05 한국전자통신연구원 프리코딩 방법 및 장치
US9661657B2 (en) * 2013-11-27 2017-05-23 Intel Corporation TCP traffic adaptation in wireless systems

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101095296A (zh) * 2004-12-07 2007-12-26 昂达博思公司 多小区无线网络中的协作mimo
CN101291192A (zh) * 2007-04-18 2008-10-22 中兴通讯股份有限公司 时分双工方式下下行多用户多输入多输出的预编码方法
CN101379724A (zh) * 2006-03-10 2009-03-04 英特尔公司 存在共信道干扰情况下的mimo预编码
EP2033333A1 (en) * 2006-06-26 2009-03-11 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) Using covariance matrices for link selection in mimo communication system

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8385433B2 (en) * 2005-10-27 2013-02-26 Qualcomm Incorporated Linear precoding for spatially correlated channels
US8914015B2 (en) * 2006-03-20 2014-12-16 Qualcomm Incorporated Grouping of users for MIMO transmission in a wireless communication system
CN101370241B (zh) * 2007-08-19 2015-01-14 上海贝尔股份有限公司 用于消除多个移动站所接收信号之间干扰的方法及装置
CN101373998B (zh) * 2007-08-20 2012-07-25 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 低信息交互的多基站协作mimo及其调度方法和装置
KR101387532B1 (ko) * 2007-12-26 2014-04-21 엘지전자 주식회사 협력적 mimo 수행을 위한 피드백 정보 전송방법
KR100995045B1 (ko) * 2007-12-31 2010-11-19 엘지전자 주식회사 협동 다중 입출력 통신 시스템에서, 프리코딩된 신호를송신하는 방법
KR100991792B1 (ko) * 2007-12-31 2010-11-04 엘지전자 주식회사 협력적 다중 입출력 방식 신호 송수신 방법
WO2009120048A2 (en) * 2008-03-28 2009-10-01 Lg Electronics Inc. Method for avoiding inter-cell interference in a multi-cell environment
CN101557249B (zh) * 2008-04-07 2012-11-07 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 无线通信系统中控制协作传输下行信号的方法和装置
CN101841903A (zh) * 2009-03-20 2010-09-22 松下电器产业株式会社 无线通信系统中减小基站间干扰的装置和方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101095296A (zh) * 2004-12-07 2007-12-26 昂达博思公司 多小区无线网络中的协作mimo
CN101379724A (zh) * 2006-03-10 2009-03-04 英特尔公司 存在共信道干扰情况下的mimo预编码
EP2033333A1 (en) * 2006-06-26 2009-03-11 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) Using covariance matrices for link selection in mimo communication system
CN101291192A (zh) * 2007-04-18 2008-10-22 中兴通讯股份有限公司 时分双工方式下下行多用户多输入多输出的预编码方法

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