WO2011134229A1 - 一种信道信息的获取方法及装置 - Google Patents

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WO2011134229A1
WO2011134229A1 PCT/CN2010/077161 CN2010077161W WO2011134229A1 WO 2011134229 A1 WO2011134229 A1 WO 2011134229A1 CN 2010077161 W CN2010077161 W CN 2010077161W WO 2011134229 A1 WO2011134229 A1 WO 2011134229A1
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WO
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information
codebook
matrix
channel
pmi1
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PCT/CN2010/077161
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English (en)
French (fr)
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陈艺戬
徐俊
李书鹏
张峻峰
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中兴通讯股份有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0025Transmission of mode-switching indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0028Formatting
    • H04L1/003Adaptive formatting arrangements particular to signalling, e.g. variable amount of bits

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and in particular, to a method and an apparatus for acquiring channel information.
  • the transmitting end and the receiving end use spatial multiplexing to obtain a higher rate using multiple antennas.
  • an enhanced technique is that the receiving end feeds back the channel information of the transmitting end, and the transmitting end uses the transmitting precoding technology according to the obtained channel information, which can greatly improve the transmission performance.
  • SU-MIMO single-user multiple-input multiple-output
  • MIMO Multi-input Multi-output, multiple input multiple output
  • channel feature vector information is used for precoding directly; for multi-user MIMO (MU-MIMO) , need more accurate channel information.
  • the feedback of channel information is mainly the feedback method using a simple single codebook, and the performance of MIMO transmit precoding technology. More dependent on the accuracy of the codebook feedback.
  • the receiving end selects a codeword F that best matches the channel implementation H according to a certain criterion, and feeds back the sequence number (codeword sequence number) of the codeword back to the transmitting end.
  • the codeword sequence number is called a Precoding Matrix Indicator (PMI).
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • the transmitting end finds the corresponding precoding codeword according to the serial number z ', thereby obtaining the corresponding channel information, and ⁇ represents the feature vector information of the channel.
  • the codebook space 9t can be further divided into codebooks corresponding to multiple Ranks, and each Rank corresponds to a plurality of codewords to quantize the precoding matrix formed by the channel feature vectors under the Rank. Since the number of Rank and non-zero feature vectors of the channel are equal, in general, Rank is N. The time code word will have N columns. Therefore, the codebook space ⁇ can be divided into multiple subcodebooks according to the difference of Rank, and the mouth table 1 is shown.
  • the codebook is divided into multiple subcodes according to the Rank.
  • the codewords to be stored in the range of Rank>l are in the form of a matrix, wherein the codebook in the LTE protocol is a feedback method of the codebook quantization, and the LTE downlink 4 transmit antenna codebook is as shown in Table 2.
  • the precoding codebook and the channel information quantization codebook in LTE have the same meaning.
  • the vector can also be viewed as a matrix of dimension 1.
  • ⁇ ( ⁇ , ⁇ , ⁇ ) indicates the matrix of the matrix ⁇ , the matrix formed by the column, the conjugate transposed matrix; where ⁇ represents the serial number, and the value is 0-15.
  • LTE-Advanced Advanced Long Term Evolution
  • the minimum feedback unit of channel information is a subband, and the subband is composed of a number of resource blocks (RBs), each RB is composed of multiple resource elements (Resources, REs). .
  • RE is the smallest unit of time-frequency resources in LTE, and the LTE resource representation method is used in LTE-A.
  • the prior art idea is to inherit the codebook feedback method in the LTE 4 antenna and design an 8-antenna codebook, as shown in Table 3: Table 3, an 8-antenna codebook
  • is a matrix, which has the same meaning as the matrix defined in the LTE codebook.
  • the numbers in Table 4 represent the extraction method, specifically the column construction codeword in the 1 ⁇ curriculum corresponding to the extracted index (Index) value.
  • the present invention provides a method and an apparatus for acquiring channel information, so as to solve the technical problem that the codebook in the prior art cannot support feedback of multiple precisions.
  • the present invention provides a method for acquiring channel information, including: For a subband, a terminal sets a rank indicator (RI) information of a channel and at least one codebook index. Instructing (PMI) information is fed back to the base station; wherein the at least one PMI information includes first codebook index indication (PMI1) information;
  • RI rank indicator
  • PMI Instructing
  • the base station finds a column from a 4-antenna codebook according to the RI information and the PMI1 information.
  • index number is PMI1 code word W1;
  • the base station finds, according to the RI information and the PMI1 information, a codeword W1 with a column number of 2 and an index number of PMI1 from an 8-antenna codebook; where "represents the rank of the channel represented by the RI information, and X represents an upward Rounding operation; the base station obtains channel information of the subband according to the codeword W1, the matrix W2, and the function F (W1, W2).
  • the 4-antenna codebook comprises a 3GPP Long Term Evolution (LTE) 4 antenna codebook, or a codebook comprising a subset of the LTE 4 antenna codebook;
  • the 8 antenna codebook comprises a codeword having a coded form in a block diagonal form .
  • the codeword having a block diagonal form includes a codebook of the LTE 4 antenna codebook or a codebook comprising a subset of the variant codebook.
  • the variant codebook includes LTE
  • the method may further include: the base station obtaining the matrix W2 according to feedback or an agreement of the terminal.
  • the matrix W2 is a moment of WXL > when greater than 2; wherein, when L> is even,
  • the W2 where A is a matrix of ⁇ and ⁇ is a moment of
  • each column in A has one and only one element that is not 0, and each column in B 2 has one and only one element that is not 0.
  • elements not equal to 0 in matrix A are all 1; elements not equal to 0 in matrix A belong to the set.
  • the present invention also provides an apparatus for acquiring channel information, including:
  • a receiving module configured to receive rank indicator (RI) information of a channel fed back by the terminal, and at least one codebook index indication (PMI) information; wherein the at least one PMI information includes first codebook index indication (PMI1) information;
  • RI rank indicator
  • PMI codebook index indication
  • a search module configured to: according to the RI information and the PMI1 information, from a 4-antenna code
  • a code word W1 with a column number of 2 and an index number of PMI1 is found; or, according to the RI information and the PMI1 information, a column number of 2 is found from an 8-ant antenna codebook.
  • index number is the code word W1 of PMI1; where V represents the rank of the channel represented by the RI information, and X represents the rounding up operation;
  • An acquisition module is configured to obtain channel information of the subband according to the codeword W1, the matrix W2, and the function F (Wl, W2).
  • the searching module is further configured to obtain the matrix according to feedback or an agreement of the terminal.
  • the above-mentioned 8-channel multi-codebook joint feedback channel information acquisition technology can provide multiple precision modes, can be flexibly applied to channel information feedback, and realize channel information based on multi-code.
  • This joint feedback technique effectively utilizes feedback overhead.
  • Embodiment 2 is a schematic flowchart of Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 3 is a schematic structural diagram of Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 1 A technical solution of the present invention is shown in FIG. 1 and mainly includes the following steps:
  • Step S110 For a Subband, the UE feeds back a rank indicator (RI) information of the channel and at least one PMI information to the base station, where the PMI information includes a first codebook index indication (PMI1) information (when the at least one PMI information is included) When it is PMI1, the UE feeds back to the base station as RI information and PMI1 information);
  • RI rank indicator
  • PMI1 first codebook index indication
  • Step S120 after receiving the RI information and the at least one PMI information, the base station finds a column number from a 4-antenna codebook according to the RI information and the PMI1 information, and the index number is
  • PMI1 codeword W1 where "represents the rank of the channel represented by the RI information, and " ⁇ " indicates an up-rounding operation
  • Step S130 the base station further obtains a matrix W2 through feedback or agreement of the UE;
  • Step S140 The base station obtains channel information of the Subband according to the codeword W1, the matrix W2, and the function F (Wl, W2).
  • the above 4-antenna codebook may be a 4-antenna codebook of LTE or a 4-antenna codebook of LTE.
  • each column in A has one and only one element that is not 0.
  • elements in A that are not 0 belong to the set.
  • FIG. 2 Another technical solution of the present invention is shown in FIG. 2, and mainly includes the following steps:
  • Step S210 For a Subband, the UE feeds back the rank indicator (RI) information of the channel and the at least one PMI information to the base station, where the PMI information includes the first codebook index indication (PMI1) information (when the at least one PMI information is included) When it is PMI1, the UE feeds back to the base station as RI information and PMI1 information);
  • RI rank indicator
  • PMI1 first codebook index indication
  • Step S220 after receiving the RI information and the at least one PMI information, the base station finds a codeword W1 with a column number of 2 and an index number PMI1 from an 8-antenna codebook according to the RI information and the PMI1 information; Step S230, the base station further obtains a matrix W2 by feedback or agreement of the UE. Step S240, the base station obtains channel information of the Subband according to the codeword W1, the matrix W2, and the function F (W1, W2).
  • the above 8-antenna codebook may be a codebook having a block-diagonal form of the codeword. Further, the 8-antenna codebook may be a modified codebook of the LTE 4 antenna codebook, or a codebook formed by a subset of the modified codebook. The modified codebook may be configured to transform all codewords V in the LTE 4 antenna codebook into
  • the feedback accuracy level of the UE is determined.
  • each column in the matrix W2 has at most 2 elements that are not 0, so that W1 is used.
  • the complexity is low, which reduces the calculation amount when the UE selects the codeword.
  • the matrix W2 can be further represented as the following form:
  • each column in B 2 has only one element that is not 0.
  • the elements that are not 0 in A are all 1; preferably, the elements that are not 0 in the group belong to the set
  • acquisition of channel information Method wherein:
  • the UE acquires channel information through pilot and channel estimation, and determines RI information of the current channel, and V represents the rank of the channel in the RI information.
  • the UE looks for the sub-codebook corresponding to the layer 3 in the LTE codebook.
  • X ⁇ 2 can well represent the feature vector information of the channel, and the UE feeds back the RI information to the base station.
  • the base station After receiving the RI information, the index number information of the codeword W1, and the information of the matrix W2, the base station calculates 3 according to the RI information, and selects a sub-codebook corresponding to the layer 3 in the LTE codebook.
  • Application example 2 a method for obtaining channel information, where:
  • the UE acquires channel information through pilot and channel estimation, and determines RI information of the current channel, where "represents the rank of the channel in the RI information.
  • the base station After receiving the RI information, the index number information of the codeword W1, and the matrix information, the base station calculates according to the RI information: 4, and finds the subcodebook corresponding to the layer 4 in the LTE codebook.
  • the UE acquires channel information through pilot and channel estimation, and determines RI information of the current channel, where V indicates the rank of the channel in the RI information.
  • Matrix 2 can be selected from the following codebooks:
  • the base station After receiving the RI information, the index number information corresponding to the codeword W1, and the information of the matrix W2, the base station calculates 2 according to the RI information, and selects a sub-codebook corresponding to the layer 2 in the LTE codebook.
  • Application Example 4 a method for obtaining channel information, where:
  • the UE acquires channel information through pilot and channel estimation, and determines RI information of the current channel, where V represents the rank of the channel in the RI information.
  • the UE finds a codeword W1 from the corresponding sub-codebook of layer 2 in the LTE codebook, so that 2® 1 can well represent the feature vector information of the channel, and the matrix can be Choose from the following codebooks:
  • Application example 5 a method for obtaining channel information, wherein:
  • the UE acquires channel information through pilot and channel estimation, and determines RI information of the current channel, where V indicates the rank of the channel in the RI information.
  • All codewords V in the LTE 4 antenna codebook are transformed into a resulting 8-dimensional codebook.
  • the UE finds a codeword W1 from the subcodebook of layer 4 corresponding to the LTE variant codebook, so that ⁇ 1x ⁇ 2 can well represent the feature vector information of the channel, and the matrix can be selected from the following codebooks:
  • the code word W1 with the index number 2 is found in the subcodebook, and the channel information is obtained using lx 2 .
  • Application Example 6 a method for obtaining channel information, where:
  • the UE acquires channel information through pilot and channel estimation, and determines RI information of the current channel, where V indicates the rank of the channel in the RI information.
  • the LTE variant codebook is: Deformation of all codewords V in the LTE 4 antenna codebook into the resulting 8-dimensional codebook.
  • the UE finds a codeword W1 from the subcodebook of layer 4 corresponding to the LTE codebook, so that ⁇ 1x ⁇ 2 can well represent the feature vector information of the channel, and the matrix can be selected from the following codebooks:
  • Embodiment 3 a device for acquiring channel information, as shown in FIG. 3, the device mainly includes a receiving module 310, a searching module 320, and an obtaining module 330, where:
  • the receiving module 310 is configured to receive rank indicator (RI) information of the channel fed back by the terminal and at least one codebook index indication (PMI) information; wherein the at least one PMI information includes first codebook index indication (PMI1) information;
  • RI rank indicator
  • PMI codebook index indication
  • the searching module 320 is connected to the receiving module 310, and is configured to: according to the RI information and the
  • PMI1 information find a codeword W1 with a column number of 2 and an index number of PMI1 from a 4-antenna codebook;
  • a column number is found from an 8-ant antenna codebook.
  • the index number is the code word W1 of PMI1; where "represents the channel represented by the RI information
  • the lookup module 320 is further configured to derive the matrix W2 based on feedback or conventions of the terminal. It will be apparent to those skilled in the art that the various modules or steps of the present invention described above can be implemented by a general-purpose computing device, which can be centralized on a single computing device or distributed over a network of multiple computing devices. Alternatively, they may be implemented by program code executable by the computing device, such that they may be stored in the storage device by the computing device, or they may be fabricated into individual integrated circuit modules, or many of them Modules or steps are made into a single integrated circuit module. Thus, the invention is not limited to any specific combination of hardware and software.
  • the present invention can provide multiple precision modes, can be flexibly applied to channel information feedback, realizes channel information based on multi-codebook joint feedback technology, and effectively utilizes feedback overhead.

Abstract

本发明公开了一种信道信息的获取方法及装置,以解决现有技术中的码本不能支持多种精度的反馈的技术问题。其中该方法包括:对于一个子带,终端将信道的RI信息及至少一个PMI信息反馈给基站;其中该PMI信息中包括PMI1信息;该基站根据该RI信息及该PMI1信息从一个4天线码本中找到索引号为PMI1的码字W1;或者该基站根据该RI信息及该PMI1信息,从一个8天线码本中找到一个索引号为PMI1的码字W1;该基站根据该码字W1、矩阵W2以及函数F(W1,W2)获得该子带的信道信息。本发明提供的信道信息获取技术,能提供多种精度模式,能够灵活地应用于信道信息的反馈,有效地利用了反馈开销。

Description

一种信道信息的获取方法及装置
技术领域
本发明涉及通信领域, 尤其涉及一种信道信息的获取方法及装置。
背景技术
无线通信系统中, 发送端和接收端釆取空间复用的方式使用多根天线来 获取更高的速率。 相对于一般的空间复用方法, 一种增强的技术是接收端反 馈给发送端信道信息, 发送端根据获得的信道信息使用发射预编码技术, 可 以极大地提高传输性能。对于单用户多输入多输出( SU-MIMO ,其中的 MIMO 表示 Multi-input Multi-output, 多输入多输出) 中, 直接使用信道特征矢量信 息进行预编码; 对于多用户 MIMO ( MU-MIMO ) 中, 需要比较准确的信道 信息。
在第三代合作伙伴计划 (3GPP )长期演进(Long Term Evolution, 简称 为 LTE )计划中 ,信道信息的反馈主要是利用较简单的单一码本的反馈方法, 而 MIMO的发射预编码技术的性能更依赖于其中码本反馈的准确度。 这里将基于码本的信道信息量化反馈的基本原理简要阐述如下: 假设有限反馈信道容量为 S bps/Hz, 那么可用的码字的个数为 N = 2B个。 信道矩阵的特征矢量空间经过量化构成码本空间 9t = F2… 。 发射端与 接收端共同保存或实时产生此码本 (发射端和收收端相同) 。 对每次信道 实现 H, 接收端根据一定准则从码本空间 中选择一个与信道实现 H最匹配 的码字 F , 并将该码字 的序号 (码字序号)反馈回发射端。 这里, 码字序 号称为码本预编码矩阵指示符(Precoding Matrix Indicator, 简称为 PMI ) 。 发射端根据此序号 z '找到相应的预编码码字 , 从而也获得相应的信道信息, ^表示了信道的特征矢量信息。
一般来说码本空间 9t可以进一步地被划分为多个 Rank对应的码本,每个 Rank下会对应多个码字来量化该 Rank下信道特征矢量构成的预编码矩阵。 由于信道的 Rank和非零特征矢量个数是相等的, 因此, 一般来说 Rank为 N 时码字都会有 N列。 所以, 码本空间^可按 Rank的不同分为多个子码本, ^口表 1所示。
表 1、 码本按 Rank分为多个子码本示意
Figure imgf000004_0003
其中, 在 Rank>l时需要存储的码字都为矩阵形式, 其中 LTE协议中的 码本就是釆用的这种码本量化的反馈方法, LTE下行 4发射天线码本如表 2 所示下, 实际上 LTE中预编码码本和信道信息量化码本含义是一样的。 在下 文中, 为了统一起见, 矢量也可以看成一个维度为 1的矩阵。
表 2、 LTE下行 4发射天线码本示意
码本 "《 总层数
索引
1 2 3 4
Figure imgf000004_0001
2 «2 = [! 1 -1 If w 2]l i W32U /2
3 «3 =[1 j i -Jf w W3 {32U /2
4 «4 = [1 (-1-7VV2 -j w ]l i
Figure imgf000004_0002
6 «6=[l (l + 7)/V2 -j (-1 + w ]I h
7 «7 = [i j (i+ w ] /2
Figure imgf000005_0001
9 «9 = [! -i -i -if } 234} /2
10 "10=[1 1 1 -If } 324} /2
11 «n = [1 j -1 7'Γ w / ϊ /2
Figure imgf000005_0002
其中 =/— 2M„ /M M„ , I为单位阵, ^ω表示矩阵 ^的第 j列矢量。
^(Λ,Λ,···Λ)表示矩阵 ^的第 ,… 列构成的矩阵, 表示 的共轭转置矩阵; 其中, η表示序号, 取值为 0~15。
随着通信技术的发展, 高级长期演进(LTE-Advanced) 中对谱效率有了 更高的需求, 因此天线也增加到了 8根, 对此需要设计 8发射天线码本反馈 进行信道信息的量化反馈。
在 LTE 的标准中, 信道信息的最小反馈单位是子带 (Subband) , —个 子带由若干个资源块(Resource Block, RB)组成, 每个 RB由多个资源要素 ( Resource Element, RE)组成。 RE为 LTE中时频资源的最小单位, LTE-A 中沿用了 LTE的资源表示方法。
现有技术的思想是继承 LTE 4天线中的码本反馈方法, 设计一个 8天线 的码本, 如表 3所示: 表 3、 一个 8天线码本示意
Index An Bn Index An Bn
0 w0 [― 1 , ;] 8 :]
1 [― 1 , ;] 9 :
2 w2 [― 1 , ;] 10 。 [― :]
3 [― 1 , ;] 11 [― :]
4 [― 1 , ;] 12 wn [― :]
5 w5 [― 1 , ;] 13 wu [― :]
6 w6 [― 1 , ;] 14 wu [― :]
7 [― 1 ' ;] 15 [― :]
= Βη®Αη = 式(1 )
Figure imgf000006_0001
上述式(1 ) 中:
"表示序号, 为 0~15的整数值;
Mn 8x8的矩阵;
^为矩阵, 与 LTE码本中定义的矩阵含义相同。
表 4中的数字表示抽列方法, 具体为抽取索引 (Index)值所对应的1^„中 的列构造码字。
表 4、 一种码字构造的抽取示意
Figure imgf000006_0002
2 15 125 1256 12356 123567 1234567 12345678
1
3 15 135 1357 13457 134578 1234578 12345678
1
4 15 125 1256 12356 123567 1234567 12345678
1
5 15 135 1357 12357 123567 1234567 12345678
1
6 15 125 1256 12356 123567 1234567 12345678
1
7 15 145 1458 13458 134578 1234578 12345678
1
8 15 145 1458 14568 124568 1234568 12345678
1
9 15 145 1458 14568 124568 1234568 12345678
1
10 15 145 1458 14568 124568 1234568 12345678
1
11 15 125 1256 12456 124568 1234568 12345678
1
12 15 125 1256 12456 124568 1234568 12345678
1
13 15 125 1256 12456 124568 1234568 12345678
1
14 15 125 1256 12456 124568 1234568 12345678
1
15 15 125 1256 12456 124568 1234568 12345678
1 现有技术的一个缺陷在于不能提供多种精度的反馈, 而在 LTE-A 中, SU-MIMO和 MU-MIMO被合并到相同的传输模式,即 SU/MU动态切换模式 中, 因此码本也应该支持各种精度的反馈。 发明内容
本发明提供一种信道信息的获取方法及装置, 以解决现有技术中的码本 不能支持多种精度的反馈的技术问题。
为了解决上述技术问题, 本发明提供了一种信道信息的获取方法, 包括: 对于一个子带, 终端将信道的秩指示符(RI )信息及至少一个码本索引 指示 (PMI)信息反馈给基站; 其中该至少一个 PMI信息中包括第一码本索 引指示 (PMI1)信息;
该基站根据该 RI信息及该 PMI1信息, 从一个 4天线码本中找到一个列
, 且索引号为 PMI1的码字 W1; 或者
该基站根据该 RI信息及该 PMI1信息, 从一个 8天线码本中找到一个列 数为 2 且索引号为 PMI1的码字 W1; 其中"表示该 RI信息所表示的信 道的秩, X 表示向上取整运算; 该基站根据该码字 Wl、 矩阵 W2以及函数 F ( Wl, W2)获得该子带的 信道信息。
优选地, 4天线码本包括 3GPP长期演进(LTE) 4天线码本, 或者包括 LTE4天线码本的子集所构成的码本; 8天线码本包括码字具有分块对角形式 的码本。 优选地, 码字具有分块对角形式的码本包括 LTE 4天线码本的变 码本,或包括该变形码本的子集所构成的码本。优选地,变形码本包括将 LTE
V 0
4天线码本中所有码字 V变形为 后得到的码本。
0 V 该方法还可包括: 该基站根据该终端的反馈或者约定得到该矩阵 W2。 优选地, 从 4天线码本中找到该码字 W1时: F (W1, W2) =W2®W1; 或者 F (W1, W2) =W1®W2; 或者 F (W1, W2 ) =f ( Wl ) x W2, 其中 f
Wl O
(Wl ) = , O为零矩阵;从 8天线码本中找到该码字 W1时: F( W1,
O Wl
=W1 X W2。
优选地, 矩阵 W2在"大于 2时为 WXL>的矩 ; 其中, 当 L>为偶数时,
V = m ; 当 L>为奇数时, V = m—l, 其中 m = 优选地, 该矩阵 W2
Figure imgf000008_0001
中每一列最多只有 2个不为 0的元素
5,
优选地, 该 W2 = 其中 A为一个 χυ的矩阵, ^为一个 的矩
B 2 2 阵; A中每一列有且仅有 1个不为 0的元素, B2中每一列有且仅有 1个不为 0的元素。 优选地, 矩阵 A中不为 0的元素全部为 1 ; 矩阵 A中不为 0的元素 属于集合 。 本发明还提供了一种信道信息的获取装置, 包括:
接收模块, 其设置成接收终端反馈的信道的秩指示符(RI )信息及至少 一个码本索引指示 (PMI )信息; 其中该至少一个 PMI信息中包括第一码本 索引指示 (PMI1 )信息;
查找模块, 其设置成: 根据该 RI信息及该 PMI1信息, 从一个 4天线码
V
本中找到一个列数为 2 , 且索引号为 PMI1的码字 W1 ; 或者根据该 RI信 息及该 PMI1信息, 从一个 8天线码本中找到一个列数为 2
Figure imgf000009_0001
, 且索引号 为 PMI1的码字 W1 ; 其中 V表示该 RI信息所表示的信道的秩, X 表示向 上取整运算;
获取模块, 其设置成根据该码字 Wl、 矩阵 W2以及函数 F ( Wl , W2 ) 获得子带的信道信息。
优选地, 该查找模块还设置成根据该终端的反馈或者约定得到该矩阵
W2。
与现有技术相比, 本发明提供的上述 8天线下多码本联合反馈的信道信 息获取技术, 能提供多种精度模式, 能够灵活地应用于信道信息的反馈, 实 现了信道信息基于多码本联合反馈的技术, 有效地利用了反馈开销。
本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述, 并且, 部分地从说 明书中变得显而易见, 或者通过实施本发明而了解。 本发明的目的和其他优 点可通过在说明书、权利要求书以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。 附图概述
附图用来提供对本发明的进一步理解, 并且构成说明书的一部分, 与本 发明的实施例一起用于解释本发明, 并不构成对本发明的限制。 在附图中: 图 1为本发明实施例一的流程示意图;
图 2为本发明实施例二的流程示意图;
图 3为本发明实施例三的结构示意图。
本发明的较佳实施方式
以下将结合附图、 实施例及应用实例来详细说明本发
Figure imgf000010_0001
此对本发明如何应用技术手段来解决技术问题, 并达成技术效果的实现过程 能充分理解并据以实施。 合, 均在本发明的保护范围之内。 另外, 在附图的流程图示出的步骤可以在 诸如一组计算机可执行指令的计算机系统中执行, 并且, 虽然在流程图中示 出了逻辑顺序, 但是在某些情况下, 可以以不同于此处的顺序执行所示出或 描述的步骤。
本发明的一种技术方案如图 1所示, 主要包括如下步骤:
步骤 S110, 对于一个 Subband, UE将信道的秩指示符( RI )信息及至少 一个 PMI信息反馈给基站,其中该 PMI信息中包括第一码本索引指示( PMI1 ) 信息 (当该至少一个 PMI信息为 PMI1时, UE反馈给基站的即为 RI信息及 PMI1信息) ;
步骤 S120, 基站收到该 RI信息及该至少一个 PMI信息后, 根据该 RI 信息及该 PMI1信息, 从一个 4天线码本中找到一个列数为 , 且索引号为
PMI1的码字 W1 , 其中, "表示该 RI信息所表示的信道的秩, 「χ]表示向上 取整运算;
步骤 S130, 基站还通过 UE的反馈或约定得到一个矩阵 W2;
步骤 S140, 基站根据该码字 Wl、 矩阵 W2以及函数 F ( Wl , W2 )获得 该 Subband的信道信息。
上述的 4天线码本, 可以为 LTE的 4天线码本, 或者 LTE的 4天线码本 的子集所构成的码本。
上述函数 F ( Wl, W2)可以表示为:
F (Wl, W2) =W2®W1; 或者
F (Wl, W2) =W1®W2; 或者
Wl o
F ( Wl, W2 ) =f ( Wl ) X W2, 其中 f(Wl) = o为零矩阵- O Wl
该矩阵 W2在"大于 2时, 为 1个 的矩阵; 当 L>为偶数时 L> = H , 当"为奇数时 " = - 1, 其中 m=2 进一步地, 矩阵 W2中每一列最多只有 2个不为 0的元素, 这样使用 f (Wl) \^2计算函数?(\^1, W2) , 复杂度较低, 减小了 UE选择码字时 的计算量, 能够得到形如 的码字, 其中 α和 6为常数。 2可以进一步地表示为以下形式:
Figure imgf000011_0001
其中 为一个 χυ的矩阵, ^为一个 的矩阵。 Α中每一列有且仅有
2 2
1个不为 0的元素, A中每一列有且仅有 1个不为 0的元素。 较佳地, A中 较佳地, A中不为 0 的元素属于集合
Figure imgf000011_0002
本发明的另一种技术方案如图 2所示, 主要包括如下步骤:
步骤 S210, 对于一个 Subband, UE将信道的秩指示符( RI )信息及至少 一个 PMI信息反馈给基站,其中该 PMI信息中包括第一码本索引指示( PMI1 ) 信息 (当该至少一个 PMI信息为 PMI1时, UE反馈给基站的即为 RI信息及 PMI1信息) ;
步骤 S220, 基站收到该 RI信息及该至少一个 PMI信息后, 根据该 RI 信息及该 PMI1信息, 从一个 8天线码本中找到一个列数为 2 且索引号 为 PMI1的码字 W1; 步骤 S230, 基站还通过 UE的反馈或约定得到一个矩阵 W2; 步骤 S240, 基站根据该码字 Wl、 矩阵 W2以及函数 F ( Wl, W2 )获得 该 Subband的信道信息。
上述该函数 F ( Wl, W2) , 可以表示为:
F (Wl, W2) =W1 X W2„
上述 8天线码本可以为码字具有分块对角形式的码本。 进一步地, 上述 8天线码本可以为 LTE 4天线码本的变形码本, 或该变形码本的子集所构成 的码本。 其中的变形码本可以是把 LTE 4 天线码本中所有码字 V 变形为
V 0
后得到的码本。
0 V 所述矩阵 W2在"大于 2时,为 1个 的矩阵;当 L>为偶数时 L> = m , 当"为奇数时" = - 1, 其中 m为大于 1的整数, 比如可以根据 UE的反馈 精度等级确定。
进一步地,矩阵 W2中每一列最多只有 2个不为 0的元素,这样使用 W1
X W2计算,复杂度较低,减小了 UE选择码字时的计算量,
bW 的码字, 其中 α和 6为常数。
该矩阵 W2可以进一步地表示为以下形式:
W2 = , 其中 A为一个 mχυ的 ,r矩 n阵- , 为、丄一个人 ^ ίχυ的矩阵。 Α中每一
B
列有且仅有 1个不为 0的元素, B2中每一列有且仅有 1个不为 0的元素。 较 佳第, A中不为 0 的元素全部为 1; 较佳地, 中不为 0 的元素属于集合 |ι_ι ,■_,■!±/ l± l 应用实例一, 一种信道信息的获取方法, 其中:
UE通过导频和信道估计,获取信道信息,并判断当前信道的 RI信息, V 表示 RI信息中的信道的秩。
比 ¾口^>为 5 , :3 , UE从 LTE的码本中对应的层为 3的子码本中找
2
到一个码字 W1, 假设索引号为 1, 并找到一个合适的矩阵 W2, 使得 Wl o
x^2能很好地表示信道的特征矢量信息, UE向基站反馈该 RI信息 O Wl
(其中 "=5 ) , 码字 W1的索引号信息 (等于 1 ) , 以及矩阵 的信息。
基站接收到了上述 RI信息、码字 W1的索引号信息以及该矩阵 W2的信 息后,根据 RI信息计算出 3 ,从 LTE的码本中对应的层为 3的子码本中
Wl 0
找到 W1为索引号为 1的码字, 并使用 x 得到信道信息 (
0 Wl
应用实例二, 一种信道信息的获取方法, 其中:
UE通过导频和信道估计, 获取信道信息, 并判断当前信道的 RI信息, 其中以 "表示 RI信息中的信道的秩。
比如"为 7时, 「 ] = 4 , UE从 LTE的码本中对应的层为 4的子码本中找 到一个码字 W1 ,使得 二 lXf 2能很好地表示信道的特征矢量信息, 矩阵 W2事先约定为:
Figure imgf000013_0001
其中, 交换该矩阵 W2的行为等效应用实例;
约定 W2为: 1 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 1 0 0
0 0 1 0 0 1 0
0 0 0 1 0 0 1
W2=
j 0 0 0 -j 0 0
0 -j 0 0 0 1 0
0 0 j 0 0 0 -j
0 0 0 -j 0 0 0 其中, 交换该矩阵 W2的行为等效应用实例。
假设码字 W1选取第索引号为 2的码字能较好地表示信道信息, 则 UE 反馈 RI信息 υ=Ί ) , 码字 W1的索引号信息(等于 2 ) , 以及矩阵 的信 息。
基站接收到了上述 RI信息, 码字 W1的索引号信息以及矩阵 的信息 后,根据 RI信息计算出 : 4 , 从 LTE的码本中对应的层为 4的子码本中找
WI 0
到索引号为 2的码字 W1 , 并使用 X 得到信道信息 (
0 WI 应用实例三, 一种信道信息的获取方法, 其中:
UE通过导频和信道估计, 获取信道信息, 并判断当前信道的 RI信息, 其中以 V表示 RI信息中的信道的秩。
4
比如 L>为 4时, 2 , UE从 LTE的码本中对应的层为 2的子码本中找 匕匕 到一个码字 W1 ,使得 χ^2能很好地表示信道的特征矢量信息, 矩阵 2可以从以下码本中选取:
Figure imgf000014_0001
0 1 0 1 0 1
4叚设选索引号 2的码字 W1 ,矩阵 W2选上边第 1个矩阵
0 1 0
0 -1 0 -1 很好地表征信道信息, 则 UE反馈 RI信息( "=4 ) , 码字 W1对应的索引号 信息 (等于 2) , 以及矩阵 的信息。
基站接收到了上述 RI信息、码字 W1对应的索引号信息及矩阵 W2的信 息后,根据 RI信息计算出 2, 从 LTE的码本中对应的层为 2的子码本中
找到索引号为 2的码字 W1, 并使用 得到信道信息,
Figure imgf000015_0001
应用实例四, 一种信道信息的获取方法, 其中:
UE通过导频和信道估计, 获取信道信息, 并判断当前信道的 RI信息 , 其中以 V表示 RI信息中的信道的秩。
比如 L>为 4时, 2, UE从 LTE的码本中对应的层为 2的子码本中找 到一个码字 W1,使得 2® 1能很好地表示信道的特征矢量信息,矩阵 可 以从以下码本中选取:
Figure imgf000015_0002
1 1
4叚设选索引号 2的码字 W1 ,矩阵 W2选上边第 1个矩阵 能很好地 — 1 1 表征信道信息, 则 UE向基站反馈 RI信息( "=4) , 码字 W1对应的索引号 信息 (等于 2) , 以及矩阵 的信息。
基站接收到了上述 RI信息( "=4) , 码字 W1对应的索引号信息, 以及 矩阵 的信息后, 根据 RI信息计算出 2, 从 LTE的码本中对应的层为
2的子码本中找到索引号为 2的码字 W1, 并使用 2® 1得到信道信息。
应用实例五, 一种信道信息的获取方法, 其中:
UE通过导频和信道估计, 获取信道信息, 并判断当前信道的 RI信息, 其中以 V表示 RI信息中的信道的秩。
比如 "为 4时, 2 :4。 约定 LTE变形码本为:
V 0
把 LTE 4天线码本中所有码字 V变形为 后构成得到的 8维码本。
0 V UE从 LTE的变形码本对应的层为 4的子码本中找到一个码字 W1,使得 ^1x^2能很好地表示信道的特征矢量信息, 矩阵 可以从以下码本中选取:
4
Figure imgf000016_0001
很好地表征信道信息, 则 UE反馈 RI信息( "=4) , 码字 W1对应的索引号 信息 (等于 2) , 以及矩阵 的信息。
基站接收到了上述 RI信息,码字 W1对应的索引号信息,以及矩阵 的 信息后, 根据 RI信息计算出 2「 ] = 4, 从 LTE的变形码本中对应的层为 4的
2
子码本中找到索引号为 2的码字 W1, 并使用 lx 2得到信道信息。
应用实例六, 一种信道信息的获取方法, 其中:
UE通过导频和信道估计, 获取信道信息, 并判断当前信道的 RI信息, 其中以 V表示 RI信息中的信道的秩。
比如 "为 3时, 2 =4。 约定 LTE变形码本为: 把 LTE 4天线码本中所有码字 V变形为 后构成得到的 8维码本
UE从 LTE的变形码本对应的层为 4的子码本中找到一个码字 W1,使得 ^1x^2能很好地表示信道的特征矢量信息, 矩阵 可以从以下码本中选取:
Figure imgf000016_0002
j 0 j 0
4 0 j 0 j 叚设选索引号 2的码字 Wl ,矩阵 W2选第 3个矩阵 很好
1 0 1 0
0 -1 0 -1 地表 则 UE反馈 RI信息( "=4) , 码字 W1对应的索引号信息 (等于 2) , 以及矩阵 的信息, 其中矩阵 W2信息选用码本索引号的形式 反馈。
基站接收到了上述 RI信息( "=4) , 码字 W1对应的索引号信息(等于
2) , 以及矩阵 的信息后, 根据 RI信息计算出 2 :4, 从 LTE的变形码 本中对应的层为 4的子码本中找到索引号为 2的码字 W1, 并才艮据表征 W2 信息的码本索引号从码本
Figure imgf000017_0001
j 0 j 0
0 j 0 j
中找到第 3个矩阵 作为矩阵 W2, 并使用 lx 2得到信道
1 0 1 0
0 -1 0 -1
信息, 实施例三, 一种信道信息的获取装置, 如图 3所示, 该装置主要包括接 收模块 310、 查找模块 320及获取模块 330, 其中:
接收模块 310设置成接收终端反馈的信道的秩指示符(RI)信息及至少 一个码本索引指示 (PMI)信息; 其中该至少一个 PMI信息中包括第一码本 索引指示 (PMI1)信息;
查找模块 320与该接收模块 310相连, 并设置成: 根据该 RI信息及该
V
PMI1 信息, 从一个 4 天线码本中找到一个列数为 2 , 且索引号为 PMI1 的码字 W1;
或者
据该 RI信息及该 PMI1信息, 从一个 8天线码本中找到一个列数为
, 且索引号为 PMI1的码字 W1; 其中"表示该 RI信息所表示的信道
Figure imgf000017_0002
的秩, Λ: 表示向上取整运算; 获取模块 330与该查找模块 320相连, 并设置成根据该码字 Wl、 矩阵 W2以及函数 F ( Wl , W2 )获得子带的信道信息。 其中,
该查找模块 320还设置成根据该终端的反馈或者约定得到该矩阵 W2。 本领域的技术人员应该明白, 上述的本发明的各模块或各步骤可以用通 用的计算装置来实现, 它们可以集中在单个的计算装置上, 或者分布在多个 计算装置所组成的网络上, 可选地, 它们可以用计算装置可执行的程序代码 来实现, 从而, 可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行, 或者将它 们分别制作成各个集成电路模块, 或者将它们中的多个模块或步骤制作成单 个集成电路模块来实现。 这样, 本发明不限制于任何特定的硬件和软件结合。
虽然本发明所揭露的实施方式如上, 但所述的内容只是为了便于理解本 发明而釆用的实施方式, 并非用以限定本发明。 任何本发明所属技术领域内 的技术人员, 在不脱离本发明所揭露的精神和范围的前提下, 可以在实施的 形式上及细节上作任何的修改与变化, 但本发明的专利保护范围, 仍须以所 附的权利要求书所界定的范围为准。
工业实用性
与现有技术相比, 本发明能提供多种精度模式, 能够灵活地应用于信道 信息的反馈, 实现了信道信息基于多码本联合反馈的技术, 有效地利用了反 馈开销。

Claims

权 利 要 求 书
1、 一种信道信息的获取方法, 包括:
对于一个子带,终端将信道的秩指示符 RI信息及至少一个码本索引指示 PMI信息反馈给基站; 其中所述至少一个 PMI信息中包括第一码本索引指示 PMI1信息;
所述基站根据所述 RI信息及所述 PMI1信息, 从一个 4天线码本中找到 一个列数为 , 且索引号为 PMI1 的码字 W1 ; 或者所述基站根据所述 RI 信息及所述 PMI1信息, 从一个 8天线码本中找到一个列数为 2 , 且索引 号为 PMI1的码字 W1 ; 其中 V表示该 RI信息所表示的信道的秩, X
Figure imgf000019_0001
向上取整运算; 以及
所述基站根据码字 Wl、 矩阵 W2以及函数 F ( Wl , W2 )获得所述子带 的信道信息。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其中,
所述 4天线码本包括 3GPP长期演进 LTE4天线码本, 或者包括 LTE4天 线码本的子集所构成的码本;
所述 8天线码本包括码字具有分块对角形式的码本。
3、 根据权利要求 2所述的方法, 其中,
所述码字具有分块对角形式的码本包括 LTE 4天线码本的变形码本, 或 包括所述变形码本的子集所构成的码本。
4、 根据权利要求 3所述的方法, 其中
Figure imgf000019_0002
得到的码本。
:、 根据权利要求 1所述的方法, 还包括: 所述基站根据所述终端的反馈或者约定得到矩阵 W2。
6、 根据权利要求 1所述的方法, 其中,
当从所述 4天线码本中找到所述码字 W1时: F ( Wl , W2)
或者
F (Wl, W2) =W1®W2; 或者
WI 0
F ( Wl, W2 ) =f ( Wl ) X W2, 其中 f(Wl) = , 0为零矩阵;
Figure imgf000020_0001
当从所述 8天线码本中找到所述码字 W1时:
F (Wl, W2) =W1 X W2„
7、 根据权利要求 1所述的方法, 其中,
所述?大于 2;
所述矩阵 W2为 的矩阵; 其中, 当 L>为偶数时, V = m ; 当 L>为
V
奇数时, V = 其中 m= 2
2
8、 根据权利要求 7所述的方法, 其中,
矩阵 W2中每一列最多只有 2个不为 0的元素 (
9、 根据权利要求 7所述的方法, 其中,
W2 = , 其中 Α为 χυ的矩阵, 为 χυ的矩阵; Α中每一列有且仅
B
有 1个不为 0的元素, ΒΊ中每一列有且仅有 1个不为 0的元素。
10、 根据权利要求 9所述的方法, 其中,
矩阵 Α中不为 0的元素全部为 1;
矩阵 A中不为 0的元素属于集合 , -1, ,- ,1^,1^, ,^4。
11、 一种信道信息的获取装置, 包括:
接收模块,其设置成接收终端反馈的信道的秩指示符 RI信息及至少一个 码本索引指示 PMI信息;其中所述至少一个 PMI信息中包括第一码本索引指 示 PMI1信息;
查找模块, 其设置成: 根据所述 RI信息及 PMI1信息, 从一个 4天线码
V
本中找到一个列数为 2 , 且索引号为 PMI1的码字 W1 ; 或者根据所述 RI 信息及 PMI1信息, 从一个 8天线码本中找到一个列数为 2
Figure imgf000021_0001
, 且索引号 为 PMI1的码字 W1 ; 其中 V表示该 RI信息所表示的信道的秩, X 表示向 上取整运算;
获取模块, 其设置成根据码字 Wl、 矩阵 W2以及函数 F ( Wl , W2 )获 得子带的信道信息。
12、 根据权利要求 11所述的装置, 其中,
所述查找模块还设置成根据所述终端的反馈或者约定得到矩阵 W2。
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