WO2011160451A1 - 信道状态信息的反馈方法及终端 - Google Patents

信道状态信息的反馈方法及终端 Download PDF

Info

Publication number
WO2011160451A1
WO2011160451A1 PCT/CN2011/070185 CN2011070185W WO2011160451A1 WO 2011160451 A1 WO2011160451 A1 WO 2011160451A1 CN 2011070185 W CN2011070185 W CN 2011070185W WO 2011160451 A1 WO2011160451 A1 WO 2011160451A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
pmi
type
precoding matrix
mode
subband
Prior art date
Application number
PCT/CN2011/070185
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
李儒岳
徐俊
陈艺戬
蔡克
Original Assignee
中兴通讯股份有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 中兴通讯股份有限公司 filed Critical 中兴通讯股份有限公司
Priority to BR112012032472-1A priority Critical patent/BR112012032472B1/pt
Priority to KR1020177017490A priority patent/KR101867392B1/ko
Priority to EP11797482.4A priority patent/EP2584727A4/en
Priority to US13/704,941 priority patent/US9408196B2/en
Priority to RU2013102402/08A priority patent/RU2573276C2/ru
Priority to MX2012014943A priority patent/MX2012014943A/es
Priority to KR1020137000810A priority patent/KR20130027549A/ko
Priority to JP2013515675A priority patent/JP5813761B2/ja
Publication of WO2011160451A1 publication Critical patent/WO2011160451A1/zh

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0456Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting
    • H04B7/0478Special codebook structures directed to feedback optimisation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0636Feedback format
    • H04B7/0645Variable feedback
    • H04B7/065Variable contents, e.g. long-term or short-short
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0658Feedback reduction
    • H04B7/066Combined feedback for a number of channels, e.g. over several subcarriers like in orthogonal frequency division multiplexing [OFDM]
    • 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
    • H04L1/0006Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission format
    • 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
    • H04L1/0031Multiple signaling transmission
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/02Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception
    • H04L1/06Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception using space diversity
    • H04L1/0618Space-time coding
    • H04L1/0675Space-time coding characterised by the signaling
    • H04L1/0693Partial feedback, e.g. partial channel state information [CSI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • H04L25/03006Arrangements for removing intersymbol interference
    • H04L25/03343Arrangements at the transmitter end
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0032Distributed allocation, i.e. involving a plurality of allocating devices, each making partial allocation
    • H04L5/0035Resource allocation in a cooperative multipoint environment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0057Physical resource allocation for CQI
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0636Feedback format
    • H04B7/0639Using selective indices, e.g. of a codebook, e.g. pre-distortion matrix index [PMI] or for beam selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • H04L25/03006Arrangements for removing intersymbol interference
    • H04L2025/0335Arrangements for removing intersymbol interference characterised by the type of transmission
    • H04L2025/03426Arrangements for removing intersymbol interference characterised by the type of transmission transmission using multiple-input and multiple-output channels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • H04L25/03006Arrangements for removing intersymbol interference
    • H04L2025/03777Arrangements for removing intersymbol interference characterised by the signalling
    • H04L2025/03802Signalling on the reverse channel
    • H04L2025/03808Transmission of equaliser coefficients
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and in particular to a method and a terminal for feeding back channel state information.
  • LTE-A Long Term Evolution Advanced
  • LTE-A Long Term Evolution Advanced
  • MIMO multiple input multiple output
  • IMT-Advance International Mobile Telecommunications-Advance
  • a multi-purpose antenna is used at a transmitting end (such as a node eNB)
  • spatial multiplexing may be used to increase the transmission rate, that is, different data is transmitted at different antenna positions on the same time-frequency resource at the transmitting end.
  • multiple antennas are also used.
  • resources of all antennas are allocated to the same user in the case of a single user, that is, one user equipment is allocated to the same user in one transmission interval.
  • the physical resource of the user equipment is called Single User-MIMO (SU-MIMO); the other case is to allocate resources of different antenna spaces to different users in the case of multiple users.
  • SU-MIMO Single User-MIMO
  • one user equipment and at least one other user equipment share physical resources allocated to the user equipments in one transmission interval, and one user equipment and other user equipments share the same physical resource by space division multiple access or space division multiplexing.
  • the physical resource may be a time-frequency resource. This form of transmission is called Multi-User MIMO (Multi-User MIMO).
  • the UE feeds back different channel state information to the transmitting end according to different transmission modes, and then the transmitting end (eNB) performs scheduling according to the channel state information fed back by the terminal (UE), and configures new according to certain principles (such as the maximum capacity principle).
  • the channel state information is used for actual transmission.
  • the channel state information that is fed back includes: a channel quality indication (CQI for short) information, a precoding matrix indicator (PMI) information, and a rank indicator (referred to as RI). information.
  • CQI channel quality indication
  • PMI precoding matrix indicator
  • RI rank indicator
  • CQI is an indicator to measure the quality of downlink channels.
  • CQI is represented by integer values from 0 to 15, which represent different CQI levels, and different CQIs correspond to their respective modulation modes and coding rate (MCS).
  • MCS modulation modes and coding rate
  • the RI is used to describe the number of spatially independent channels, corresponding to the rank of the channel response matrix.
  • PMI refers to the index number of the precoded codebook fed back by the UE.
  • closed-loop spatial multiplexing MU-MIMO
  • a primary object of the present invention is to provide a method and a terminal for feeding back channel state information, so as to solve the problem that the original feedback method in the related art cannot meet the requirements of the LTE-A system, and in particular, cannot satisfy single-user MIMO and multi-user MIMO.
  • a feedback method of channel state information is provided.
  • the method for feeding back channel state information includes: determining, by the UE, channel state information including a first type of precoding matrix index PMI and a second type of PMI, where the first type of PMI is used to indicate that the first precoding matrix is in the first An index in the precoding codebook, the first precoding matrix is used to map channel information of the wideband and/or the long-term channel, and the second type of PMI is used to indicate an index of the second precoding matrix in the second pre-encoded codebook, The second precoding matrix is used to map channel information of the subband and/or the short-term channel; the PUSCH feedback of the UE in the physical uplink shared channel includes channel state information of the first type of PMI and the second type of PMI.
  • a terminal in another aspect of the invention, includes: a determining module, configured to determine channel state information including a first type of precoding matrix index PMI and a second type of PMI, where the first type of PMI is used to indicate that the first precoding matrix is in the first An index in a precoding codebook, the first precoding matrix is used to map channel information of the wideband and/or the long-term channel, and the second type of PMI is used to indicate an index of the second precoding matrix in the second pre-encoded codebook, The second precoding matrix is used to map channel information of the subband and/or the short-term channel; and the feedback module is configured to: in the physical uplink shared channel, the PUSCH feedback includes channel state information of the first type of PMI and the second type of PMI.
  • a determining module configured to determine channel state information including a first type of precoding matrix index PMI and a second type of PMI, where the first type of PMI is used to indicate that the first precoding matrix is in the first An index in a
  • the present invention improves the accuracy of the channel state information fed back by the UE by incorporating the necessary first type PMI and/or the second type PMI into the channel state information in the transmission mode of dynamic switching of single-user MIMO and multi-user MIMO.
  • the base station can dynamically select single-user MIMO transmission or multi-user MIMO transmission according to actual channel conditions, thereby significantly improving system performance.
  • FIG. 1 is a flowchart of a method for feeding back channel state information according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a flowchart of a method for feeding back channel state information according to a preferred embodiment of the present invention
  • the feedback channel state information includes: Channel Quality Indication (CQI) information, Precoding Matrix Indicator (PMI) information, and Rank Indicator (referred to as RI) information.
  • CQI Channel Quality Indication
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • RI Rank Indicator
  • CQI is an indicator to measure the quality of downlink channels.
  • CQI is represented by integer values from 0 to 15, which represent different CQI levels, and different CQIs correspond to their respective modulation modes and coding rate (MCS).
  • MCS modulation modes and coding rate
  • the RI is used to describe the number of spatially independent channels, and the RI also corresponds to the rank of the channel response matrix.
  • the RI information needs to be fed back by the UE. In other modes, the RI information is not required to be fed back.
  • PMI refers to the index number of the precoded codebook fed back by the UE.
  • PMI information needs to be fed back, and PMI information is not fed back in other transmit modes.
  • CQIs can be divided.
  • One method is to divide CQI into wideband CQI (wideband CQI) and subband CQI (subband CQI) according to measurement bandwidth. ).
  • wideband CQI refers to the channel state indication for all subbands, the obtained CQI information of the subband set S; subband CQI pointer to the CQI information of each subband.
  • LTE divides the RB (Resource Block) corresponding to the effective bandwidth into thousands of RB groups according to different system bandwidths, and each RB group is called a subband, that is, a subband.
  • the subband CQI can be further divided into a full subband CQI and a Best M CQI: the full subband CQI reports CQI information of all subbands; Best M CQI selects M subbands from the subband set S, and the above 4 subbands of the M subbands CQI information, and position information of 4 ⁇ M sub-bands at the same time.
  • Another division method is to divide the CQI into a single stream CQI and a dual stream CQI according to the number of code streams.
  • the third method of division is: according to the CQI representation method, the CQI is divided into an absolute value CQI and a differential CQI (Digital CQI).
  • the absolute value CQI is a CQI index (CQI index) expressed by 4 bits;
  • Differential CQI is a differential CQI, The CQI index represented by 2 bits or 3 bits; the differential CQI is further divided into a differential CQI of the second code stream with respect to the first code stream, and a differential CQI of the subband CQI with respect to the subband CQI.
  • the fourth method of dividing the CQI into a wideband CQI, a UE selected (subband CQI), and a high layer configured (subband CQI) wideband CQI refers to CQI information of the subband set S according to the CQI method.
  • High layer configured is a full subband CQI, and 40 pairs of each subband feed back a CQI message.
  • Both the high layer configured and the UE selected are sub-band CQI feedback modes.
  • the subband sizes defined by the two feedback modes are inconsistent.
  • the size of the M is also defined.
  • Table 3 Schematic Table of Subband Size in High-Level Configuration Mode
  • Table 3 a schematic table of subband size and M value when the user selects the mode
  • the feedback of the CQI/PMI and the RI may be periodic feedback or non-periodic feedback.
  • the specific feedback is shown in Table 4: Table 4: Uplink physical channel corresponding to periodic feedback and aperiodic feedback Schematic table
  • the CQI/PMI and RI of the periodic feedback are in the format 2/2a on the Physical Uplink Control Channel (PUCCH).
  • /2b PUCCH format2/2a/2b
  • the CQI/PMI and RI are transmitted in the Physical Uplink Shared Channel (PUSCH).
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PMI/RI/CQI The feedback types in the uplink are classified into the following two types: Periodic feedback, which mainly carries feedback on the uplink control channel PUCCH.
  • Aperiodic feedback feedback carried on the uplink shared channel PUSCH
  • the periodic feedback must be configured, and the aperiodic feedback is the irregular triggering feedback. , is auxiliary, and improves the feedback of accuracy.
  • x represents feedback of CQI
  • 1 is feedback of wideband CQI (ie Wideband CQI)
  • 2 is subband CQI (ie Subband CQI) feedback
  • 3 is CQI feedback of high layer configuration.
  • y indicates PMI feedback, 0 is no PMI, 1 is single PMI, and 2 is multiple PMI. Closed-loop spatial multiplexing always supports feedback with PMI, so the feedback mode supported on PUSCH is: Modes 1-2, 2-2, 3-1
  • the feedback of CQI is mainly divided into subband CQI and wideband CQI, that is, joint CQI of multiple subbands.
  • the meanings are assumed to be that the downlink uses a CQI level that can be supported by one subband transmission and a CQI level that can be supported by assuming that the downlink uses multiple subbands for common transmission.
  • the CQI for the same resource unit may be one or two.
  • the second CQI uses a differential technique, and based on the first CQI difference, it is 3 bits.
  • LTE-A Long Term Evolution Advanced
  • LTE-A Long Term Evolution Advanced
  • the feedback accuracy the technology can improve the spectrum utilization of the evolved International Mobile Telecommunications-Advance (IMT-Advance) system and alleviate the shortage of spectrum resources.
  • IMT-Advance International Mobile Telecommunications-Advance
  • the precoding/feedback structure of a subband consists of two matrices.
  • Each of the two matrices belongs to a separate codebook.
  • the codebook is known in advance by the base station and the UE.
  • the matrix can vary at different times and on different subbands.
  • a matrix represents the properties of a broadband or long-term channel. Another matrix representation determines the properties of the channel or short-term channel.
  • the matrix codebook used is represented in the form of a finite number of matrix sets, and each matrix is known to the UE and the base station. From this, we can see that the feedback of the channel information proposes a structure based on the dual codebook, which can be further described as follows: For a subband or multiple joint subbands that need feedback channel information, the UE feeds back to the terminal. At least two PMI information, which are respectively a first type PMI and a second type PMI, are respectively recorded as PMI1 and PMI2, wherein PMI1 corresponds to a code word W1 in one codebook, and PMI2 corresponds to a code word in another codebook. W2.
  • the base station has the same sum information.
  • the corresponding code words W1 and W2 are found from the corresponding codebooks, and the channel information is obtained according to the agreed function rule F(Wl, W2). It can be found that in LTE-A, in the transmission mode supporting SU/MU, in the broadband/multi-subband channel information that needs feedback, the channel information to be transmitted is RI, PMI1, PMI2 and CQI.
  • the channel state information fed back by the UE in the embodiment of the present invention is first introduced.
  • the feedback channel state information includes: channel quality indication CQI information, precoding matrix indicator PMI information, and rank indicator RI information.
  • the UE periodically feeds back CQI/PMI/RI information on the PUCCH physical channel, and the feedback mode used is shown in Table 5.
  • the bit overhead of the direct feedback channel response matrix is too large, or the channel response matrix is decomposed such as SVD, so that the optimal precoding matrix is obtained for feedback, and the overhead is still large. Therefore, it is necessary to construct some precoding codebook sets known to the transceiver end, compare the obtained optimal precoding matrix with the coding matrix in the precoding codebook set, and select the index value corresponding to the most approximate precoding codebook. Feedback is provided, which can greatly save bit overhead.
  • the index value of these feedback precoding codebooks is the PMI.
  • the feedback granularity of the PMI may be that the entire bandwidth is fed back to one PMI, or the PMI may be fed back according to the subband subband.
  • Two types of PMI feedback are defined in the LTE protocol: single PMI and multiple
  • Single PMI can represent the entire system effective bandwidth N L , and can also represent a subset of RBs.
  • the number of RBs represented by single PMI is semi-statically configured by the upper layer.
  • the first type PMI indicates one matrix W1
  • the second type PMI indicates another matrix W2.
  • a precoding matrix W is a function of two matrices W1 and W2, W1 belongs to the codebook, and W2 belongs to the codebook.
  • the first type of PMI is the index of the codebook
  • the second type of PMI is the index of the codebook, where W1 has broadband/long-term channel information, and W2 has sub-band/short-term channel information.
  • the first type of PMI is used to indicate a precoding matrix index of the broadband wideband
  • the second type of PMI is used to indicate a precoding matrix index of the subband subband
  • the first type of PMI is used to indicate a long term long term.
  • the second type of PMI is used to indicate the precoding matrix index of the short-term short term; or, the first type of PMI is used to indicate the long-term and wide-band precoding matrix index, and the second type of PMI is used to indicate the short-term And a precoding matrix index of the subband; or, the first type of PMI is used to indicate long-term and wide-band precoding matrix indexes, short-term and wide-band precoding matrix indexes, and the second type of PMI is used to indicate short-term and sub-band pre-predications Encoding matrix index; or, the first type of PMI is used to indicate a wideband precoding matrix index, and the second type of PMI is used to indicate a wideband precoding matrix index.
  • FIG. 1 is a flowchart of a method for feeding back channel state information according to an embodiment of the present invention, including the following steps S102 to S4.
  • Step S102 The UE determines channel state information including the first type of PMI and the second type of PMI.
  • Step S104 The UE feeds back channel state information including the first type of PMI and the second type of PMI on the PUSCH.
  • the PMI is not differentiated and feedback, so the channel state information of the feedback is not accurate enough to meet the high precision requirements of the channel state information of the transmission mode of the dynamic switching of single-user MIMO and multi-user MIMO.
  • the base station by adding the differentiated PMI to the content of the channel state information that is fed back, the accuracy of the channel state information is greatly improved, and the base station can timely understand the real-time status of the channel according to the feedback channel state information, thereby supporting the single User MIMO transmission, multi-user MIMO transmission, and dynamic switching transmission of single-user MIMO/multi-user MIMO, which significantly improves system performance.
  • the UE may determine the transmission mode according to the configuration signaling; in the new hybrid transmission mode, determine the feedback mode according to the configuration signaling; in the determined feedback mode, the feedback channel state information has at least one of the A first type of precoding matrix index PMI, a second type of PMI; wherein, the first type of PMI is used to indicate an index of a first precoding matrix in the first precoding codebook, and each first precoding matrix is used. Mapping channel information of a wideband and/or long-term channel; a second type of PMI is used to indicate an index of a second precoding matrix in the second precoding codebook, and each second precoding matrix is used to map a subband And/or channel information for short-term channels.
  • the transmission mode is a new hybrid transmission mode, and supports at least one of the following three transmission modes: single-user MIMO, multi-user MIMO, and single-user MIMO and multi-user MIMO handover transmission modes to meet the needs of LTE-A.
  • the channel state information further includes: RI information and/or CQI information.
  • the UE feeding back the channel state information including the first type of PMI and the second type of PMI on the PUSCH includes: the UE feeding back the first type of PMI and the second type of PMI in the PUSCH using the mode 1-2 wideband feedback mode.
  • the UE feeds back the first type of PMI and the second type of PMI in the PUSCH using the mode 1-2 wideband feedback mode: when the RI ⁇ a0, a0 is a positive integer greater than or equal to 2, the UE uses the stored first precoding code The first precoding matrix corresponding to the set of subbands is selected, and the index number of the selected first precoding matrix is fed back as the first type of PMI of the subband set.
  • the UE feeds back the first type PMI and the second type PMI in the PUSCH using mode 1-2 wideband feedback mode: when RI ⁇ a0, a0 is a positive integer greater than or equal to 2, the UE is from the stored second Selecting, in the precoding codebook, a second precoding matrix corresponding to the set of subbands, and selecting a second precoding matrix corresponding to each subband in the set of subbands from the stored second precoding codebook, the UE will select The index number of the second precoding matrix of the set of subbands and the index number of the second precoding matrix of each subband in the selected set of subbands are fed back as the second type of PMI.
  • the UE feeds back the first type PMI and the second type PMI in the PUSCH using mode 1-2 wideband feedback mode: when RI ⁇ a0, a0 is a positive integer greater than or equal to 2, the UE receives the stored second precoding code Selecting a second precoding matrix corresponding to the fixed value of the subband set, and selecting a second precoding matrix corresponding to each subband in the subband set from the stored second precoding codebook, the UE The index number of the second precoding matrix of each of the selected subband sets is fed back as a second type of PMI.
  • the UE feeds back the first type of PMI and the second type of PMI in the PUSCH using mode 1-2 wideband feedback mode: when RI>aO, a0 is a positive integer greater than or equal to 2, the UE receives the first precoding code from the first precoding code.
  • the first precoding matrix corresponding to the set of subbands is selected, and the index number of the selected first precoding matrix is fed back as the first type of PMI of the subband set.
  • the UE feeds back the first type of PMI and the second type of PMI in the PUSCH mode 1-2 wideband feedback mode: when RI>a0, a0 is a positive integer greater than or equal to 2, the UE uses the stored second precoding code The second precoding matrix corresponding to the set of subbands is selected, and the index number of the selected second precoding matrix is fed back as the second type of PMI of the subband set.
  • the UE feeding back the first type of PMI and the second type of PMI in the PUSCH using the mode 1-2 wideband feedback mode comprises: the UE selecting, from the stored second precoding codebook, a second corresponding to the fixed value of the set of subbands The precoding matrix does not feedback the index number of the selected second precoding matrix as the second type of PMI of the subband set.
  • the UE feeding back channel state information including the first type of PMI and the second type of PMI on the PUSCH includes: the UE selects the sub-band feedback mode to feed back the first type PMI and the second type of PMI in the PUSCH usage mode 2-2 UE.
  • the UE selects the sub-band feedback mode feedback in the PUSCH usage mode 2-2 UE, and the first type PMI and the second type PMI include: when RI ⁇ a0, a0 is a positive integer greater than or equal to 2, the UE selects from the sub-band set M sub-bands; the UE selects a first pre-coding matrix corresponding to the M sub-bands from the stored first pre-encoding codebook, and performs the index number of the selected first pre-coding matrix as the first-class PMI of the M sub-bands.
  • the UE selects from the stored second precoding codebook corresponding to the M subbands And a second precoding matrix, and the index number of the selected second precoding matrix is fed back as a second type of PMI of the M subbands.
  • the UE selects the sub-band feedback mode feedback in the PUSCH usage mode 2-2 UE, and the first type PMI and the second type PMI include: when RI ⁇ a0, a0 is a positive integer greater than or equal to 2, the UE selects from the sub-band set M sub-bands; the UE selects a second pre-coding matrix corresponding to the M sub-bands from the stored second pre-encoding codebook, and performs the index number of the selected second pre-coding matrix as the second-class PMI of the M sub-bands.
  • the UE selects the sub-band feedback mode feedback in the PUSCH usage mode 2-2 UE, and the first type PMI and the second type PMI include: when RI ⁇ a0, a0 is a positive integer greater than or equal to 2, the UE selects from the sub-band set M sub-bands; the UE selects a first pre-coding matrix corresponding to the M sub-bands from the stored first pre-encoding codebook, and performs the index number of the selected first pre-coding matrix as the first-class PMI of the M sub-bands.
  • a UE selects, from the stored second precoding codebook, a second precoding matrix corresponding to each of the M subbands, and uses an index number of the selected second precoding matrix as each of the M subbands
  • the second type of PMI of the subband is fed back.
  • the UE selects subband feedback mode feedback in the PUSCH usage mode 2-2 UE.
  • the PMI and the second type of PMI include: when RI ⁇ a0, a0 is a positive integer greater than or equal to 2, the UE selects a first precoding matrix corresponding to the set of subbands from the stored first precoding codebook, and selects The index number of the first precoding matrix is fed back as the first type of PMI of the subband set.
  • the UE selects the sub-band feedback mode feedback in the PUSCH usage mode 2-2 UE, and the first type PMI and the second type PMI include: when RI ⁇ a0, a0 is a positive integer greater than or equal to 2, the UE receives the second pre-prepared A second precoding matrix corresponding to the set of subbands is selected in the codebook, and the index number of the selected second precoding matrix is fed back as a second type of PMI of the set of subbands.
  • the UE selects the sub-band feedback mode feedback in the PUSCH usage mode 2-2 UE, and the first type PMI and the second type PMI include: when RI ⁇ a0, a0 is a positive integer greater than or equal to 2, the UE receives the second pre-prepared A second precoding matrix corresponding to the fixed value of the subband set is selected in the codebook, and the index number of the selected second precoding matrix is not fed back as the second class PMI of the subband set.
  • the UE selects the sub-band feedback mode feedback in the PUSCH usage mode 2-2 UE, and the first type PMI and the second type PMI include: when RI>a0, a0 is a positive integer greater than or equal to 2, the UE selects from the sub-band set M subbands; the UE selects a first precoding matrix corresponding to M subbands from the stored first precoding codebook, and uses the index number of the selected first precoding matrix as a subband set.
  • the first type of PMI is fed back.
  • the UE selects the sub-band feedback mode feedback in the PUSCH usage mode 2-2 UE, and the first type PMI and the second type PMI include: when RI>a0, a0 is a positive integer greater than or equal to 2, the UE selects from the sub-band set M subbands; the UE selects a first precoding matrix corresponding to the M subbands from the stored first precoding codebook, and performs the index number of the selected first precoding matrix as the first type of PMI of the subband set.
  • the UE selects a second precoding matrix corresponding to the fixed values of the M subbands from the stored second precoding codebook, and does not feed back the index number of the selected second precoding matrix as the second class of the subband set.
  • the UE feeding back channel state information including the first type of PMI and the second type of PMI on the PUSCH includes: the UE feeding back the first type of PMI and the second type of PMI in the PUSCH use mode 3-1 upper layer configuration feedback mode.
  • the UE is configured to feed back the first type of PMI and the second type of PMI in the PUSCH usage mode 3-1, and the UE selects the first precoding matrix corresponding to the subband set from the stored first precoding codebook. And feeding back the index number of the selected first precoding matrix as the first type of PMI of the subband set.
  • the UE is configured to feed back the first type of PMI and the second type of PMI in the PUSCH usage mode 3-1, and the UE selects a second precoding matrix corresponding to the set of subbands from the stored second precoding codebook. And feeding back the index number of the selected second precoding matrix as the second type PMI of the subband set.
  • the UE is configured to feed back the first type of PMI and the second type of PMI in the PUSCH usage mode 3-1, and the UE selects a fixed value corresponding to the subband set from the stored second precoding codebook.
  • the second precoding matrix does not feedback the selected index number of the second precoding matrix as the second type of PMI of the subband set.
  • FIG. 2 is a flowchart of a method for feeding back channel state information according to a preferred embodiment of the present invention, including the following steps S202 to S210.
  • Step S202 The transmitting end sends a pilot to the UE, where the UE tests the downlink channel state.
  • the sending end may be a base station eNodeB, but is not limited thereto.
  • Step S204 the UE estimates the downlink channel according to the received pilot information.
  • Step S206 the UE determines a format of the feedback channel state information report according to the indication information.
  • the indication information is high layer configuration signaling information.
  • the channel state information may include a thousand PMI information, a thousand CQI information, and RI information, where the PMI information includes a first type PMI and a second type PMI.
  • the sending end performs scheduling according to the channel state information fed back by the UE, and implements single-user MIMO or multi-user MIMO transmission.
  • the feedback method of the channel state information of the preferred embodiment 2 includes: in a single transmission mode, such as a hybrid transmission mode, the UE determines, according to the indication information, content carried by the channel state information, where the indication information is under the eNodeB of the base station.
  • the high-level configuration signaling information is sent.
  • the UE sends the channel state information to the eNodeB, where the channel state information includes at least one of the following: a first type of PMI, a second type of PMI, RI, and CQI information, where the first type of PMI is fed back non-periodically on the PUSCH, The second type of PMI.
  • the UE determines the transmission mode according to the configuration signaling. In the new hybrid transmission mode, the feedback mode is determined according to the configuration signaling to determine the content carried by the channel state information.
  • the feedback mode on the PUSCH of the first type of PMI and the second type of PMI is a wideband feedback mode, that is, a single CQI, a feedback mode of multiple PMIs, and is referred to as Mode 1-2.
  • Mode 1-2 an optimal second precoding matrix W1 is selected for the subband set S from the first precoding codebook, and is subtitled from the second precoding codebook.
  • the set S selects the best second precoding matrix W2, and selects the best second precoding for each subband from the second precoding codebook.
  • Mode 1-2 selecting an optimal second precoding matrix W1 for the subband set S from the first precoding codebook, and selecting a fixed second precoding matrix W2 for the subband set S, Selecting an optimal second precoding matrix W2 for each subband from the second precoding codebook; the UE feeds back the 4-bit wideband CQI of each code stream, and does not use the differential CQI format; PMI, feedback of the second type of PMI for each subband; CQI/PMI calculation in single transmission mode is based on RI feedback.
  • RI is equal to a0
  • the following three methods can be used: First: Selecting the best first precoding matrix W1 for the subband set S from the first precoding codebook, and from the second precoding In the codebook, an optimal second precoding matrix W2 is selected for the subband set S, and the UE feeds back the 4-bit wideband CQI of each code stream, and does not use the differential CQI format; the UE feeds back the PMI of each subband; in the single transmission mode
  • the CQI/PMI calculation is based on RI feedback.
  • the UE feeds back the 4-bit wideband CQI of each code stream, does not use the differential CQI format; the UE feeds back the PMI of each subband; the CQI/PMI in the single transmission mode calculates the RI based feedback.
  • the third type selecting the best first precoding matrix W1 for the subband set S from the first precoding codebook, the UE feeding back the 4-bit wideband CQI of each code stream, without using the differential CQI format; UE feedback A first type of PMI indicating an index of the first precoding matrix; a CQI/PMI calculation in a single transmission mode is based on RI feedback.
  • a0 is a positive integer greater than or equal to 2.
  • the method for feeding back the channel state information of the third embodiment of the present invention includes: in a single transmission mode, the UE determines the content carried by the channel state information according to the indication information, where the indication information is a high layer configuration signaling delivered by the base station eNodeB. information.
  • the UE sends channel state information to the eNodeB, where the channel state information includes at least one of the following: a first type of PMI, a second type of PMI, RI, and CQI information, wherein the first type of PMI and the second type are fed back and transmitted on the PUS CH PMI.
  • the feedback mode of the first type of PMI and the second type of PMI on the PUSCH is that the UE selects a sub-band feedback mode, that is, Mode 2-2, that is, multiple CQIs and multiple PMI feedback modes.
  • Mode 2-2 when RI is less than or equal to a0, it is divided into the following six cases:
  • the UE selects the best M subbands of size k from the subband set S, and selects an optimal first precoding matrix for the M subbands from the codebook subset, and the M subbands from the codebook subset. Selecting an optimal second precoding matrix; for each code stream, the UE feeds back one subband CQI for the selected M subbands; the UE feeds back two PMIs for the M subbands, one for indicating the a first type of PMI of the first precoding matrix, and a second type of PMI for indicating the second precoding matrix; selecting an optimal first preamble for the entire subband set S from the codebook subset An encoding matrix, selecting an optimal second precoding matrix for the entire subband set S from the codebook subset; for each code stream, the UE feeds back a wideband CQI for the entire subband set S; UE feedback for the entire bandwidth (sub Two PMIs with a set S), one is a first type of PMI for indicating the first precoding matrix,
  • Or case 2 The UE selects the best M subbands of size k from the subband set S, and selects an optimal second precoding matrix for the M subbands from the codebook subset; for each code stream The UE feeds back one sub-band CQI for the selected M sub-bands; the UE feeds back two PMIs of four ten pairs of M sub-bands, one is a first type PMI for indicating the first pre-coding matrix, and the other is a second type of PMI for indicating the second precoding matrix; selecting an optimal second precoding matrix for the entire subband set S from the codebook subset; for each code stream, the UE is the entire subband set S feeds back a wideband CQI; the UE feeds back a PMI for the entire bandwidth (subband set S), one is the first type of PMI used to indicate the first precoding matrix; CQI/PMI calculation is limited by RI Feedback. Or case 3:
  • the UE selects the best M subbands of size k from the subband set S, from the codebook subset
  • the M subbands select an optimal first precoding matrix, and select an optimal second precoding matrix for each subband of the M subbands from the codebook subset; for each code stream, the UE is The selected M subbands feed back one subband CQI; the UE feeds back M+1 PMIs of 40 pairs of M subbands, one is a first type of PMI for indicating the first precoding matrix, and the other M is used for a second type of PMI indicating the second precoding matrix; selecting an optimal first precoding matrix for the entire subband set S from the codebook subset, and selecting an optimal one for the entire subband set S from the codebook subset a second precoding matrix; for each code stream, the UE feeds back a wideband CQI for the entire subband set S; the UE feeds back two PMIs for the entire bandwidth (subband set S), one for indicating the The first type of PM
  • Or Case 4 is the same as Case 1 except that it does not include selecting an optimal second precoding matrix for the entire subband set S from the codebook subset and feeding back the corresponding second type PMI; in this case, for the whole The subband set S selects a fixed precoding second precoding matrix, or does not select the second precoding matrix, and does not need to feed back the second subclass PMI of the entire subband set S.
  • Or Case 5 is the same as Case 2 except that it does not include selecting an optimal second precoding matrix for the entire subband set S from the codebook subset and feeding back the corresponding second type PMI; in this case, for the whole The subband set S selects a fixed precoding second precoding matrix, or does not select the second precoding matrix, and does not need to feed back the second subclass PMI of the entire subband set S.
  • Or Case 6 is the same as Case 3 except that it does not include selecting an optimal second precoding matrix for the entire subband set S from the codebook subset and feeding back the corresponding second type PMI; in this case, for the whole The subband set S selects a fixed precoding second precoding matrix, or does not select the second precoding matrix, and does not need to feed back the second subclass PMI of the entire subband set S.
  • Mode 2-2 when RI is greater than a0,
  • the UE selects the best M subbands of size k from the subband set S, selects an optimal first precoding matrix for the M subbands from the codebook subset, and selects a fixed fetch for the M subbands. Value or the best second precoding matrix or not the second precoding matrix; a code stream, the UE feeds back a sub-band CQI for the selected M sub-bands; the UE feeds back a first-class PMI of 40 pairs of M sub-bands; and selects an optimal first pre-encoding matrix for the entire sub-band set S, Selecting a fixed pre-coding second precoding matrix for the entire subband set S or not selecting a second precoding matrix; for each code stream, the UE feeds back a wideband CQI for the entire subband set S; UE feedback is for the whole One PMI of bandwidth (subband set S); CQI/PMI calculation is limited by RI feedback.
  • the present invention further includes selecting a fixed second precoding matrix W2 for the subband set S from the second precoding codebook, in which case only one PMI of the subband set S needs to be fed back.
  • the present invention further includes selecting a fixed second precoding matrix W2 for the subband set S from the second precoding codebook, in which case only one PMI of the best M subband sets is needed.
  • the feedback method of the channel state information of the preferred embodiment 4 includes: in a single transmission mode, the UE determines the content carried by the channel state information according to the indication information, where the indication information is a high layer configuration signaling delivered by the base station eNodeB. information.
  • the UE sends channel state information to the eNodeB, where the channel state information includes at least one of the following: a first type of PMI, a second type of PMI, RI, and CQI information, wherein the first type of PMI and the second type are fed back and transmitted on the PUS CH PMI.
  • the feedback mode of the first type of PMI and the second type of PMI on the PUSCH is a high-level configuration sub-band feedback mode, that is, Mode 3-1, that is, a single CQI and multiple PMI feedback modes.
  • Mode 3-1 an optimal first precoding matrix W1 is selected for the entire subband set S from the codebook subset, and an optimal second precoding is selected for the entire subband set S from the codebook subset.
  • Matrix W2 for each code stream, the UE feeds back a wideband CQI for the entire subband set S; the UE feeds back two PMIs for the entire bandwidth (subband set S), one is the first type of PMI indicating the W1, The other is a second type of PMI indicating the W2; the CQI/PMI calculation is limited by the feedback of the RI. Or, under Mode 3-1, select an optimal first precoding matrix W1 for the entire subband set S from the codebook subset, and select a fixed value second precoding matrix for the entire subband set S.
  • the present invention further includes selecting a fixed second precoding matrix W2 for the subband set S from the second precoding codebook, in which case only one PMI of the subband set S needs to be fed back.
  • FIG. 3 is a structural block diagram of a terminal according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal may be used to implement the feedback method of the channel state information, and includes a determining module 302 and a feedback module 304. The structure thereof is described in detail below.
  • the determining module 302 is configured to determine channel state information including the first type of PMI and the second type of PMI, where the first type of PMI is used to indicate an index of the first precoding matrix in the first precoding codebook, the first pre The coding matrix is used to map the channel information of the wideband and/or the long-term channel, the second type of PMI is used to indicate the index of the second pre-coding matrix in the second pre-encoded codebook, and the second pre-coding matrix is used to map the sub-band and/or Or channel information of the short-term channel; the feedback module 304 is connected to the determining module 302, and is configured to include the first type of PMI and the second type of PMI channel state information determined by the PUSCH feedback determining module 302.
  • the PMI is not differentiated and feedback, so the channel state information of the feedback is not accurate enough to meet the high precision requirements of the channel state information of the transmission mode of the dynamic switching of single-user MIMO and multi-user MIMO.
  • the determining module 302 adds the differentiated PMI to the content of the channel state information that is fed back, thereby greatly improving the accuracy of the channel state information, and enabling the base station to know the channel according to the channel state information fed back by the feedback module 304. Real-time conditions, thereby supporting single-user MIMO transmission, multi-user MIMO transmission, and dynamic switching transmission of single-user MIMO/multi-user MIMO, thereby significantly improving system performance.
  • a method and a terminal for feeding back channel state information are provided.
  • the ⁇ transmission mode dynamic switching of a single-user MIMO and multi-user MIMO it is necessary first type of PMI and / or the second type of PMI included in the channel state information, thereby improving the accuracy of the channel state information of the UE fed back, so that the base station Single-user MIMO transmission or multi-user MIMO transmission can be dynamically selected according to actual channel conditions, thereby significantly improving system performance.
  • the above modules or steps of the present invention can be implemented by a general-purpose computing device, which can be concentrated on a single computing device or distributed over a network composed of multiple computing devices.
  • the invention is not limited to any specific combination of hardware and software.
  • the above is only the preferred embodiment of the present invention, and is not intended to limit the present invention, and various modifications and changes can be made to the present invention. Any modifications, equivalent substitutions, improvements, etc. made within the scope of the present invention are intended to be included within the scope of the present invention.

Abstract

本发明公开了一种信道状态信息的反馈方法及终端。该方法包括:UE确定包括第一类PMI和第二类PMI的信道状态信息,其中,第一类PMI用于指示第一预编码矩阵在第一预编码码本中的索引,第一预编码矩阵用于映射宽带和/或长期信道的信道信息,第二类PMI用于指示第二预编码矩阵在第二预编码码本中的索引,第二预编码矩阵用于映射子带和/或短期信道的信道信息;UE在物理上行共享信道PUSCH反馈包括第一类PMI和第二类PMI的信道状态信息。本发明使得基站能够根据实际信道条件动态地选择单用户MIMO传输或者多用户MIMO传输,进而显著地提高了系统性能。

Description

信道状态信息的反馈方法及终端 技术领域 本发明涉及通信领域, 具体而言, 涉及一种信道状态信息的反馈方法及 终端。 背景技术 高级长期演进 ( Long Term Evolution Advanced, 简称为 LTE- A ) 系统作 为长期演进 ( Long term evolution, 简称为 LTE )的演进标准, 支持更大的系 统带宽 (最高可达 100MHz ), 并后向兼容 LTE现有的标准。 为了提高小区 边缘的覆盖和吞吐量, LTE-A在现有的 LTE系统的基础上, 提出了一种协作 多输入多输出 ( Multiple Input Multiple Output, 简称为 MIMO ) 技术, 又称 为多点协作传输 ( Cooperation Output Multiple Points, 简称为 COMP )技术, 该 技术 能 够 提 高 演 进 的 国 际 移 动 通信 ( International Mobile Telecommunications- Advance , 简称为 IMT-Advance ) 系统的频谱利用率、 緩 解频谱资源紧缺。 在无线通信中, 如果在发送端 (如节点 eNB )使用多才艮天线, 可以釆取 空间复用的方式来提高传输速率, 即在发送端相同的时频资源上的不同天线 位置发射不同的数据。 在接收端 (如用户终端 UE ) 也使用多根天线, 一种 情况是在单用户的情况下将所有天线的资源都分配给同一用户, 即一个用户 设备在一个传输间隔内独自占有分配给所述用户设备的物理资源, 这种传输 形式称为单用户 MIMO ( Single User-MIMO , 简称为 SU-MIMO ); 另一种情 况是在多用户的情况下将不同天线空间的资源分配给不同用户, 即一个用户 设备和至少一个其它用户设备在一个传输间隔内共享分配给这些用户设备的 物理资源, 一个用户设备和其它用户设备通过空分多址或者空分复用方式共 享同一物理资源, 该物理资源可以是时频资源, 这种传输形式称为多用户 MIMO ( Multiple Users, 简称 MU-MIMO )„ 在第三代合作伙伴计划标准组织 3GPP 的长期演进技术 ( Long term Evolution, 简称为 LTE ) 中, UE通过高层信令半静态(semi-statically )地被 设置为基于以下的一种传输模式 ( transmission mode ) 进行传输, 如: 模式 1 : 单天线端口: 端口 0 ( Single-antenna port: port 0 ); 模式 2: 发射分集 ( Transmit diversity ); 模式 3: 开环空间复用 ( Open-loop spatial multiplexing ); 模式 4: 闭环空间复用 ( Closed-loop spatial multiplexing ); 模式 5: 多用户多输入多输出 ( Multi-user MIMO ); 模式 6: 闭环 Rank=l预编码 ( Closed-loop Rank=l precoding ); 模式 7: 单天线端口: 端口 5 ( Single-antenna port: port 5 )„
UE 根据不同的传输模式向发送端反馈不同的信道状态信息, 然后发送 端 (eNB )再根据终端 (UE ) 所反馈的信道状态信息进行调度, 并根据一定 的原则 (如最大容量原则) 配置新的信道状态信息用于实际传输。 其中, 反 馈的信道状态信息包括: 信道质量指示 (Channel quality indication, 简称为 CQI )信息、 预编码矩阵指示符 (Precoding Matrix Indicator, 简称为 PMI ) 信息和秩指示符 ( Rank Indicator, 简称为 RI )信息。
CQI为衡量下行信道质量好坏的一个指标。在 36-213协议中 CQI用 0 ~ 15的整数值来表示, 分别代表了不同的 CQI等级, 不同 CQI对应着各自的 调制方式和编码码率 ( MCS )。
RI用于描述空间独立信道的个数, 对应信道响应矩阵的秩。 在开环空间 复用和闭环空间复用模式下, 需要 UE反馈 RI信息, 其他模式下不需要反馈 RI信息。 PMI指 UE反馈的预编码码本的索引号。 在闭环空间复用、 MU-MIMO、
RI=1的闭环这 3种模式下,需要反馈 PMI信息,其他发射模式下不反馈 PMI 信息。 目前, 相关技术中通过一定比特数 (如 4比特) 反馈信道状态信息, 主 要针对单用户 MIMO的传输模式, 因而反馈信息简单, 信息精度较小。 而随 着通信技术发展, LTE-A 中越来越广泛地应用到单用户 MIMO 和多用户 MIMO的动态切换的传输模式, 这种传输模式下, 对反馈的信道状态信息的 内容和精度都有了更高的要求,使用原有反馈方法已经不能满足 LTE- A系统 的需求, 尤其无法满足单用户 MIMO和多用户 MIMO的动态切换的传输模 式对信道状态信息的高精度要求。 发明内容 本发明的主要目的在于提供一种信道状态信息的反馈方法及终端, 以解 决相关技术中使用原有反馈方法已经不能满足 LTE-A系统的需求,尤其无法 满足单用户 MIMO和多用户 MIMO的动态切换的传输模式对信道状态信息 的高精度要求问题。 为了实现上述目的, 根据本发明的一个方面, 提供了一种信道状态信息 的反馈方法。 根据本发明的信道状态信息的反馈方法包括: UE 确定包括第一类预编 码矩阵索引 PMI和第二类 PMI的信道状态信息, 其中, 第一类 PMI用于指 示第一预编码矩阵在第一预编码码本中的索引, 第一预编码矩阵用于映射宽 带和 /或长期信道的信道信息, 第二类 PMI 用于指示第二预编码矩阵在第二 预编码码本中的索引,第二预编码矩阵用于映射子带和 /或短期信道的信道信 息; UE在物理上行共享信道 PUSCH反馈包括第一类 PMI和第二类 PMI的 信道状态信息。 为了实现上述目的, 居本发明的另一个方面, 提供了一种终端。 才艮据本发明的终端包括: 确定模块, 设置为确定包括第一类预编码矩阵 索引 PMI和第二类 PMI的信道状态信息, 其中, 第一类 PMI用于指示第一 预编码矩阵在第一预编码码本中的索引, 第一预编码矩阵用于映射宽带和 / 或长期信道的信道信息,第二类 PMI用于指示第二预编码矩阵在第二预编码 码本中的索引, 第二预编码矩阵用于映射子带和 /或短期信道的信道信息; 反 馈模块, 设置为在物理上行共享信道 PUSCH反馈包括第一类 PMI和第二类 PMI的信道状态信息。 本发明通过将单用户 MIMO和多用户 MIMO的动态切换的传输模式下, 必需的第一类 PMI和 /或第二类 PMI纳入信道状态信息, 从而提高了 UE反 馈的信道状态信息的精度, 使得基站能够根据实际信道条件动态地选择单用 户 MIMO传输或者多用户 MIMO传输, 进而显著地提高了系统性能。 附图说明 此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解, 构成本申请的一部 分, 本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明, 并不构成对本发明的 不当限定。 在附图中: 图 1为根据本发明实施例的信道状态信息的反馈方法的流程图; 图 2为根据本发明优选实施例一的信道状态信息的反馈方法流程图; 图 3为根据本发明实施例的终端的结构框图。 具体实施方式 需要说明的是, 在不冲突的情况下, 本申请中的实施例及实施例中的特 征可以相互组合。 下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。 为了理解本发明, 以下首先对本发明实施例中 UE反馈的信道状态信息 作以介绍。 反馈的信道状态信息包括: 信道质量指示 ( Channel quality indication, 简称为 CQI ) 信息、 预编码矩阵指示符 ( Precoding Matrix Indicator, 简称为 PMI )信息和秩指示符 ( Rank Indicator , 简称为 RI ) 信息。
CQI为衡量下行信道质量好坏的一个指标。在 36-213协议中 CQI用 0 ~ 15的整数值来表示, 分别代表了不同的 CQI等级, 不同 CQI对应着各自的 调制方式和编码码率 ( MCS )。
RI用于描述空间独立信道的个数, 同时, RI也对应信道响应矩阵的秩。 在开环空间复用和闭环空间复用模式下, RI信息需要由 UE反馈, 其他模式 下不需要反馈 RI信息。
PMI指 UE反馈的预编码码本的索引号。 在闭环空间复用、 MU-MIMO、 RI=1的闭环这 3种模式下,需要反馈 PMI信息,其他发射模式下不反馈 PMI 信息。 具体来说, LTE中出现的 CQI定义繁多, 根据不同的原则, 可以将 CQI 进行划分, 其中, 一种划分方法为, 根据测量带宽将 CQI 分为宽带 CQI ( wideband CQI ) 和子带 CQI ( subband CQI )。 下面对 wideband CQI以及 subband CQI #丈以解释: wideband CQI指对所有的 subband的信道状态指示, 得到的是 subband 集合 S的 CQI信息; subband CQI指针对每个子带的 CQI信息。 LTE根据不同的系统带宽, 将有效带宽对应的 RB ( Resource Block, 资源块) 分成了若千个 RB组, 每 一个 RB组称之为 subband, 即子带。 其中, subband CQI又可以分为全 subband CQI和 Best M CQI:全 subband CQI上报所有子带的 CQI信息; Best M CQI是从子带集合 S中挑选 M个子 带, 上 4艮这 M个子带的 CQI信息, 并同时上 4艮 M个子带的位置信息。 另一种划分方法为,根据码流个数将 CQI分为单流 CQI和双流 CQI。 下 面对 wideband CQI以及 subband CQI #丈以解释: 单流 CQI: 应用于单天线发射 port 0, port 5、 发射分集、 MU-MIMO、 RI=1的闭环空间复用, 此时 UE上 4艮单个码流的 CQI信息; 双流 CQI: 应用 于闭环空间复用模式。 对于开环空间复用模式, 由于信道状态信息未知, 且 在预编码中对双流信道信息进行了均衡处理, 因此开环空间复用下, 2 个码 流的 CQI是相等的。 第三种划分的方法为, 根据 CQI表示方法分为将 CQI分为绝对值 CQI 和差分 CQI ( Differential CQI ) 绝对值 CQI即用 4 bit表示的 CQI 索引 ( CQI index ); Differential CQI即差分 CQI, 用 2bit或 3bit表示的 CQI index; 差分 CQI 又分为第 2个码流相对于第 1个码流的差分 CQI、 subband CQI相对于 subband CQI的差分 CQI。 第四种划分的方法为, 根据 CQI上 4艮方式将 CQI分为 wideband CQI、 UE selected ( subband CQI )、 High layer configured ( subband CQI ) wideband CQI指 subband集合 S的 CQI信息;
UE selected ( subband CQI ) 即 Best M CQI, 反馈所选择的 M个子带的
CQI信息, 同时上 4艮 Μ个子带的位置; High layer configured ( subband CQI ) 即全 subband CQI, 4十对每个子带 反馈一个 CQI信息。
High layer configured和 UE selected均是子带 CQI的反馈方式, 在非周 期反馈模式下, 这两种反馈方式定义的子带大小不一致; 在 UE selected模式 下, 还定义了 M的大小, 见表 2和表 3。 表 2, 高层配置模式时子带大小的示意表
Figure imgf000008_0001
表 3 , 用户选择模式时子带大小和 M值的示意表
Figure imgf000008_0002
LTE系统中, CQI/PMI, RI的反馈可以是周期性的反馈, 也可以是非周 期性的反馈, 具体的反馈如表 4所示: 表 4周期性反馈和非周期性反馈对应的上行物理信道的示意表
Figure imgf000008_0003
其中, 对于周期性反馈的 CQI/PMI、 RI而言, 如果 UE不需要发送数据, 则周期反馈的 CQI/PMI、 RI 在物理上行控制信道 ( Physical Uplink Control Channel, PUCCH ) 上以格式 2/2a/2b ( PUCCH format2/2a/2b ) 传输, 如果 UE需要发送数据时, 则 CQI/PMI, RI在物理上行共享信道(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH ) 中传输; 对于非周期性反馈的 CQI/PMI、 RI而言, 只在 PUSCH上传输。 以上这些重要的信道信息: PMI/RI/CQI 在上行的反馈类型分为以下两 种: 周期反馈, 主要承载在上行控制信道 PUCCH上的反馈。 非周期反馈, 承载在上行共享信道 PUSCH上的反馈 这里我们主要讨论 PUSCH上的非周期反馈, 也是一种精度较高的反馈, 周期反馈是必须配置的, 非周期反馈是不定期触发型的反馈, 属于辅助的, 提高精度的反馈。
Mode x-y中, x表示 CQI的反馈, 1为宽带 CQI (即 Wideband CQI ) 的 反馈, 2为子带 CQI (即 Subband CQI )反馈, 3为高层配置的 CQI反馈。 y 表示 PMI反馈, 0为无 PMI, 1为 single PMI, 2为多个 PMI。 闭环空间复用总是支持有 PMI的反馈, 所以其支持的 PUSCH上的反馈 模式为: Modes 1-2, 2-2, 3-1 在实际的反馈中, RI也与上述的 CQI信息和 PMI信息在同一个 PUSCH 的子帧内反馈。 RI被限制为 1 ~ N的范围内的一个数值, N = min ( Nt, Nr ) 其中, Nt表示发射天线数, Nr表示接收天线数。
CQI的反馈在含义上主要分为子带 CQI和宽带 CQI, 也就是多个子带的 联合 CQI。 其含义分别是假设下行使用一个子带传输能支持的 CQI等级和假 设下行使用多个子带共同传输能支持的 CQI等级。 另外针对同样资源单位的 CQI可以为 1个或 2个。 主要与 RI有关, RI = 1时为 1个 CQI, RI>1时为 2个 CQI。 1个 CQI时为 4bit, 反馈 2个 CQI 时, 第 2个 CQI使用差分技术,基于第 1个 CQI差分, 为 3bit。 最大为 l ibit, 这也是 PUCCH上反馈时 CSI信息的最大可支持的开销。 高级长期演进 ( Long Term Evolution Advanced, 简称为 LTE-A ) 系统作 为长期演进 ( Long term evolution, 简称为 LTE )的演进标准, 支持更大的系 统带宽 (最高可达 100MHz ), 并后向兼容 LTE现有的标准。 为了提高小区 边缘的覆盖和吞吐量, LTE-A在现有的 LTE系统的基础上, 下行支持到了最 大 8根天线, 和 RI = 8 , 并在反馈且提出了一些反馈增强的技术, 主要是增 强码本的反馈精度, 该技术能够提高演进的国际移动通信 (International Mobile Telecommunications- Advance , 简称为 IMT- Advance )系统的频谱利用 率、 緩解频谱资源紧缺。 该技术可以描述为:
1 ) 一个子带的预编码 /反馈结构由两个矩阵组成。
2 ) 两个矩阵中的每一个矩阵都隶属于一个单独的码本。 码本是由基站 和 UE同时预先知道的。 矩阵可以在不同的时间和不同的子带上有所变化。 3 ) —个矩阵表示宽带上或者长时信道的属性。 另一个矩阵表示确定频 带上或者短时信道的属性。
4 )所使用的矩阵码本以有限可数矩阵集的形式表示, 并且对 UE和基站 而言, 每个矩阵都是可知的。 从这里, 我们可以看出, 信道信息的反馈方面提出了一种基于双码本的 结构, 进一步的可以描述为: 对于需要反馈信道信息的一个子带或多个联合子带, UE 向终端反馈至 少两个 PMI信息, 分别为第一类 PMI和第二类 PMI, 份又分别记作 PMI1 和 PMI2, 其中, PMI1对应一个码本中的码字 Wl , PMI2对应另外一个码本 中的码字 W2。 基站端有相同的和的信息, 收到 PMI1和 PMI2后从对应的码 本和中找到对应的码字 W1和 W2, 并才艮据约定的函数规则 F ( Wl , W2 )获 得信道信息。 可以发现, 在 LTE-A中, 支持 SU/MU的传输模式下, 需要反馈的宽带 / 多子带信道信息中, 需要传输的信道信息有 RI, PMI1和 PMI2以及 CQI。 为了理解本发明, 以下首先对本发明实施例中 UE反馈的信道状态信息 作以介绍。 反馈的信道状态信息包括: 信道质量指示 CQI信息、 预编码矩阵指示符 PMI信息和秩指示符 RI信息。 才艮据高层的半静态配置, UE 在 PUCCH 物理信道上周期性的反馈 CQI/PMI/RI信息, 釆用的反馈模式如表 5所示。 在多天线系统中, 直接反馈信道响应矩阵的比特开销太大, 或者对信道 响应矩阵进行诸如 SVD 的分解, 从而得出最佳的预编码矩阵进行反馈, 其 开销依然很大。 因此需要构造一些收发端均已知的预编码码本集合, 将得到 的最佳预编码矩阵和预编码码本集合中的编码矩阵进行对比, 选择最近似的 预编码码本对应的索引值来进行反馈, 这样可以极大的节省比特开销。 这些 反馈的预编码码本的索引值就是 PMI。
PMI的反馈粒度可以是整个带宽反馈一个 PMI,也可以根据子带 subband 来反馈 PMI, LTE协议中定义了两种 PMI反馈类型: single PMI和 multiple
PMI。 Single PMI可以表示整个系统有效带宽 N L , 也可以表示一部分 RB子 集, single PMI表示的 RB数由高层半静态配置。 对于一个 UE,在一个子带上,都有一个第一类 PMI和另一个第二类 PMI, 第一类 PMI指示一个矩阵 W1 , 第二类 PMI指示另一个矩阵 W2。 一个预编 码矩阵 W是两个矩阵 W1和 W2的函数, W1属于码本, W2属于码本。 第 一类 PMI是码本的索引, 第二类 PMI是码本的索引, 其中 W1具有宽带 /长 期的信道信息, W2具有子带 /短期的信道信息。 下面实施例中, 第一类 PMI用于指示宽带 wideband的预编码矩阵索引, 所述第二类 PMI用于指示子带 subband的预编码矩阵索引;或者,第一类 PMI 用于指示长期 long term的预编码矩阵索引, 第二类 PMI用于指示短期 short term的预编码矩阵索引; 或者, 第一类 PMI用于指示长期的和宽带的预编码 矩阵索引, 第二类 PMI用于指示短期的和子带的预编码矩阵索引; 或者, 第 一类 PMI用于指示长期的和宽带的预编码矩阵索引、短期的和宽带的预编码 矩阵索引, 第二类 PMI用于指示短期的和子带的预编码矩阵索引; 或者, 第 一类 PMI用于指示宽带的预编码矩阵索引, 所述第二类 PMI用于指示宽带 的预编码矩阵索引。 根据本发明的实施例, 提供了一种信道状态信息的反馈方法。 图 1为根 据本发明实施例的信道状态信息的反馈方法的流程图, 包括如下的步骤 S 102 至步 4聚 S 104。 步骤 S 102: UE确定包括第一类 PMI和第二类 PMI的信道状态信息。 步骤 S 104: UE在 PUSCH反馈包括第一类 PMI和第二类 PMI的信道状 态信息。 相关技术中, 不对 PMI进行区分反馈, 因而反馈的信道状态信息精度不 够, 无法满足单用户 MIMO和多用户 MIMO的动态切换的传输模式对信道 状态信息的高精度要求。 本发明实施例中, 通过将区分后的 PMI纳入反馈的 信道状态信息的内容, 因此大大提高了信道状态信息的精度, 可以使基站根 据反馈的信道状态信息及时了解信道的实时状况,从而支持单用户 MIMO传 输、 多用户 MIMO传输和单用户 MIMO/多用户 MIMO的动态切换传输, 进 而显著地提高了系统性能。 优选地, 步骤 S 102中, UE可以根据配置信令确定传输模式; 在新的混 合传输模式下, 根据配置信令确定反馈模式; 在确定的反馈模式下, 反馈的 信道状态信息至少有其中之一: 第一类预编码矩阵索引 PMI、 第二类 PMI; 其中,第一类 PMI用于指示一个第一预编码矩阵在第一预编码码本中的 索引, 每个第一预编码矩阵用于映射一个宽带和 /或长期信道的信道信息; 第 二类 PMI用于指示一个第二预编码矩阵在第二预编码码本中的索引,每个第 二预编码矩阵用于映射一个子带和 /或短期信道的信道信息。 其中, 传输模式是一种新的混合传输模式, 至少支持下面三种传输方式 之一: 单用户 MIMO, 多用户 MIMO和单用户 MIMO和多用户 MIMO切换 的传输模式, 以适应 LTE-A的需要。 优选地, 信道状态信息还包括: RI信息和 /或 CQI信息。 优选地, UE在 PUSCH反馈包括第一类 PMI和第二类 PMI的信道状态 信息包括: UE在 PUSCH使用模式 1-2宽带反馈模式反馈第一类 PMI和第二 类 PMI。 优选地, UE在 PUSCH使用模式 1-2宽带反馈模式反馈第一类 PMI和第 二类 PMI包括: 当 RI < a0, a0为大于等于 2的正整数时, UE从存储的第一 预编码码本中选择对应于子带集合的第一预编码矩阵, 并将选择的第一预编 码矩阵的索引号作为子带集合的第一类 PMI进行反馈。 优选地, UE在 PUSCH使用模式 1-2宽带反馈模式反馈第一类 PMI和第 二类 PMI包括: 当 RI < a0, a0为大于等于 2的正整数时, UE从存储的第二 预编码码本中选择对应于子带集合的第二预编码矩阵, 并从存储的第二预编 码码本中选择对应于子带集合中的每个子带的第二预编码矩阵, UE 将选择 的子带集合的第二预编码矩阵的索引号和选择的子带集合中的每个子带的第 二预编码矩阵的索引号作为第二类 PMI进行反馈。 优选地, UE在 PUSCH使用模式 1-2宽带反馈模式反馈第一类 PMI和第 二类 PMI包括: 当 RI < a0, a0为大于等于 2的正整数时, UE从存储的第二 预编码码本中选择对应于子带集合的固定取值的第二预编码矩阵, 并从存储 的第二预编码码本中选择对应于子带集合中的每个子带的第二预编码矩阵, UE 将选择的子带集合中的每个子带的第二预编码矩阵的索引号作为第二类 PMI进行反馈。 优选地, UE在 PUSCH使用模式 1-2宽带反馈模式反馈第一类 PMI和第 二类 PMI包括: 当 RI>aO, a0为大于等于 2的正整数时, UE从存储的第一 预编码码本中选择对应于子带集合的第一预编码矩阵, 并将选择的第一预编 码矩阵的索引号作为子带集合的第一类 PMI进行反馈。 优选地, UE在 PUSCH使用模式 1-2宽带反馈模式反馈第一类 PMI和第 二类 PMI包括: 当 RI>aO, a0为大于等于 2的正整数时, UE从存储的第二 预编码码本中选择对应于子带集合的第二预编码矩阵, 并将选择的第二预编 码矩阵的索引号作为子带集合的第二类 PMI进行反馈。 优选地, UE在 PUSCH使用模式 1-2宽带反馈模式反馈第一类 PMI和第 二类 PMI包括: UE从存储的第二预编码码本中选择对应于子带集合的固定 取值的第二预编码矩阵, 不反馈选择的第二预编码矩阵的索引号作为子带集 合的第二类 PMI。 优选地, UE在 PUSCH反馈包括第一类 PMI和第二类 PMI的信道状态 信息包括: UE在 PUSCH使用模式 2-2UE选择子带反馈模式反馈第一类 PMI 和第二类 PMI。 优选地, UE在 PUSCH使用模式 2-2UE选择子带反馈模式反馈第一类 PMI和第二类 PMI包括: 当 RI < a0, a0为大于等于 2的正整数时, UE从子 带集合中选择 M个子带; UE从存储的第一预编码码本中选择对应于 M个子 带的第一预编码矩阵,并将选择的第一预编码矩阵的索引号作为 M个子带的 第一类 PMI进行反馈; UE从存储的第二预编码码本中选择对应于 M个子带 的第二预编码矩阵,并将选择的第二预编码矩阵的索引号作为 M个子带的第 二类 PMI进行反馈。 优选地, UE在 PUSCH使用模式 2-2UE选择子带反馈模式反馈第一类 PMI和第二类 PMI包括: 当 RI < a0, a0为大于等于 2的正整数时, UE从子 带集合中选择 M个子带; UE从存储的第二预编码码本中选择对应于 M个子 带的第二预编码矩阵,并将选择的第二预编码矩阵的索引号作为 M个子带的 第二类 PMI进行反馈。 优选地, UE在 PUSCH使用模式 2-2UE选择子带反馈模式反馈第一类 PMI和第二类 PMI包括: 当 RI < a0, a0为大于等于 2的正整数时, UE从子 带集合中选择 M个子带; UE从存储的第一预编码码本中选择对应于 M个子 带的第一预编码矩阵,并将选择的第一预编码矩阵的索引号作为 M个子带的 第一类 PMI进行反馈; UE从存储的第二预编码码本中选择对应于 M个子带 中的每个子带的第二预编码矩阵, 并将选择的第二预编码矩阵的索引号作为 M个子带中的每个子带的第二类 PMI进行反馈。 优选地, UE在 PUSCH使用模式 2-2UE选择子带反馈模式反馈第一类
PMI和第二类 PMI包括: 当 RI < a0, a0为大于等于 2的正整数时, UE从存 储的第一预编码码本中选择对应于子带集合的第一预编码矩阵, 并将选择的 第一预编码矩阵的索引号作为子带集合的第一类 PMI进行反馈。 优选地, UE在 PUSCH使用模式 2-2UE选择子带反馈模式反馈第一类 PMI和第二类 PMI包括: 当 RI < a0, a0为大于等于 2的正整数时, UE从存 储的第二预编码码本中选择对应于子带集合的第二预编码矩阵, 并将选择的 第二预编码矩阵的索引号作为子带集合的第二类 PMI进行反馈。 优选地, UE在 PUSCH使用模式 2-2UE选择子带反馈模式反馈第一类 PMI和第二类 PMI包括: 当 RI < a0, a0为大于等于 2的正整数时, UE从存 储的第二预编码码本中选择对应于子带集合的固定取值的第二预编码矩阵, 不反馈选择的第二预编码矩阵的索引号作为子带集合的第二类 PMI。 优选地, UE在 PUSCH使用模式 2-2UE选择子带反馈模式反馈第一类 PMI和第二类 PMI包括: 当 RI>aO, a0为大于等于 2的正整数时, UE从子 带集合中选择 M个子带; UE从存储的第一预编码码本中选择对应于 M个子 带的第一预编码矩阵, 并将选择的第一预编码矩阵的索引号作为子带集合的 第一类 PMI进行反馈。 优选地, UE在 PUSCH使用模式 2-2UE选择子带反馈模式反馈第一类 PMI和第二类 PMI包括: 当 RI>aO, a0为大于等于 2的正整数时, UE从子 带集合中选择 M个子带; UE从存储的第一预编码码本中选择对应于 M个子 带的第一预编码矩阵, 并将选择的第一预编码矩阵的索引号作为子带集合的 第一类 PMI进行反馈; UE从存储的第二预编码码本中选择对应于 M个子带 的固定取值的第二预编码矩阵, 不反馈选择的第二预编码矩阵的索引号作为 子带集合的第二类 PMI。 优选地, UE在 PUSCH反馈包括第一类 PMI和第二类 PMI的信道状态 信息包括: UE在 PUSCH使用模式 3-1 高层配置反馈模式反馈第一类 PMI 和第二类 PMI。 优选地, UE在 PUSCH使用模式 3-1高层配置反馈模式反馈第一类 PMI 和第二类 PMI包括: UE从存储的第一预编码码本中选择对应于子带集合的 第一预编码矩阵, 并将选择的第一预编码矩阵的索引号作为子带集合的第一 类 PMI进行反馈。 优选地, UE在 PUSCH使用模式 3-1高层配置反馈模式反馈第一类 PMI 和第二类 PMI包括: UE从存储的第二预编码码本中选择对应于子带集合的 第二预编码矩阵, 并将选择的第二预编码矩阵的索引号作为子带集合的第二 类 PMI进行反馈。 优选地, UE在 PUSCH使用模式 3-1高层配置反馈模式反馈第一类 PMI 和第二类 PMI包括: UE从存储的第二预编码码本中选择对应于子带集合的 固定取值的第二预编码矩阵, 不反馈选择的第二预编码矩阵的索引号作为子 带集合的第二类 PMI。 为了帮助理解上述实施例, 下面进一步描述本发明的其他多个优选实施 例。 优选实施例一 图 2为根据本发明优选实施例一的信道状态信息的反馈方法的流程图, 包括如下的步骤 S202至步骤 S210。 步骤 S202 , 发送端向 UE发送导频, 用于 UE测试下行信道状态。 其中, 在本步骤中, 发送端可以为基站 eNodeB , 但不限于此。 步骤 S204, UE根据接收到的导频信息估计下行信道。 步骤 S206, UE根据指示信息确定反馈信道状态信息报告的格式。 本步骤中, 指示信息为高层配置信令信息。 信道状态信息可以包括若千 个 PMI信息、 若千个 CQI信息和 RI信息, 其中, PMI信息包括第一类 PMI 和第二类 PMI。 步骤 S208 , UE将信道状态信息 4艮告通过 PUSCH反馈给发送端; 步骤 S210, 发送端根据 UE反馈的信道状态信息进行调度, 实现单用户 MIMO或者多用户 MIMO的传输。 优选实施例二 本优选实施例二的信道状态信息的反馈方法包括: 在单一传输模式下, 如混合传输模式等, UE 根据指示信息确定信道状 态信息携带的内容, 其中, 指示信息为基站 eNodeB下发的高层配置信令信 息。 UE向 eNodeB发送信道状态信息, 其中, 信道状态信息包括以下至少之 一: 第一类 PMI、 第二类 PMI、 RI和 CQI信息, 其中, 在在 PUSCH上非周 期地反馈传输第一类 PMI、 第二类 PMI。 信道状态信息包括内容越多, 越可 以提高信息精度。 本实施例中, UE 根据配置信令确定传输模式; 在新的混合传输模式, 根据配置信令确定反馈模式确定信道状态信息携带的内容。 本优选实施例二中,第一类 PMI和第二类 PMI的在 PUSCH上反馈模式 是宽带反馈模式, 即单个 CQI、 多个 PMI的反馈模式, 记作 Mode 1-2。 当 RI小于等于 a0时, 在 Mode 1-2下,在从第一预编码码本中为子带集合 S选择最佳的第二预 编码矩阵 W1 , 在从第二预编码码本中为子带集合 S选择最佳的第二预编码 矩阵 W2, 在从第二预编码码本中为每一个 subband选择最佳的第二预编码 矩阵 W2; UE反馈每一个码流的 4 bit宽带 CQI, 不釆用差分 CQI格式; UE 反馈一个宽带的第一类 PMI, 反馈各子带的第二类 PMI; 单一传输模式下的 CQI/PMI计算基于 RI的反馈。 或者 在 Mode 1-2下,在从第一预编码码本中为子带集合 S选择最佳的第二预 编码矩阵 W1 , 为子带集合 S选择固定取值的第二预编码矩阵 W2,在从第二 预编码码本中为每一个 subband选择最佳的第二预编码矩阵 W2; UE反馈每 一个码流的 4 bit宽带 CQI ,不釆用差分 CQI格式; UE反馈宽带的第一类 PMI , 反馈各子带的第二类 PMI;单一传输模式下的 CQI/PMI计算基于 RI的反馈。 当 RI大等于 a0时, 可以釆用以下三种方式: 第一种: 在从第一预编码码本中为子带集合 S选择最佳的第一预编码矩 阵 W1 ,在从第二预编码码本中为子带集合 S选择最佳的第二预编码矩阵 W2 , UE反馈每一个码流的 4 bit宽带 CQI, 不釆用差分 CQI格式; UE反馈各子 带的 PMI; 单一传输模式下的 CQI/PMI计算基于 RI的反馈。 第二种: 在从第一预编码码本中为子带集合 S选择最佳的第一预编码矩 阵 W1 , 在从第二预编码码本中为子带集合 S选择固定取值的第二预编码矩 阵 W2, UE反馈每一个码流的 4 bit宽带 CQI, 不釆用差分 CQI格式; UE反 馈各子带的 PMI; 单一传输模式下的 CQI/PMI计算基于 RI的反馈。 第三种: 在从第一预编码码本中为子带集合 S选择最佳的第一预编码矩 阵 Wl , UE反馈每一个码流的 4 bit宽带 CQI, 不釆用差分 CQI格式; UE反 馈指示所述第一个预编码矩阵的索引的第一类 PMI; 单一传输模式下的 CQI/PMI计算基于 RI的反馈。 在这里, a0是大于等于 2的正整数。 优选实施例三 本优选实施例三的信道状态信息的反馈方法包括: 在单一传输模式下, UE根据指示信息确定信道状态信息携带的内容, 其中, 指示信息为基站 eNodeB下发的高层配置信令信息。 UE向 eNodeB发送信道状态信息, 其中, 信道状态信息包括以下至少之 一: 第一类 PMI、 第二类 PMI、 RI和 CQI信息, 其中, 在 PUS CH上反馈传 输第一类 PMI和第二类 PMI。 本实施例中, 第一类 PMI和第二类 PMI在 PUSCH上的反馈模式是 UE 选择子带反馈模式, 即 Mode 2-2, 即多个 CQI、 多个 PMI反馈模式。 在 Mode 2-2下, 当 RI小于等于 a0时, 分为以下六种情况: 情况 1 :
UE从子带集合 S中选择最佳的 M个大小为 k的子带, 从码本子集中为 这 M个子带选择一个最佳的第一个预编码矩阵, 从码本子集中为这 M个子 带选择一个最佳的第二个预编码矩阵; 针对每一个码流, UE为选择的 M个 子带反馈一个子带 CQI; UE反馈针对 M个子带的两个 PMI, —个是用于指 示所述第一个预编码矩阵的第一类 PMI, 另一个是用于指示所述第二预编码 矩阵的第二类 PMI; 从码本子集中为整个子带集合 S选择一个最佳的第一个 预编码矩阵, 从码本子集中为整个子带集合 S选择一个最佳的第二个预编码 矩阵; 针对每一个码流, UE为整个子带集合 S反馈一个宽带 CQI; UE反馈 针对整个带宽 (子带集合 S)的两个 PMI, —个是用于指示所述第一个预编码 矩阵的第一类 PMI, 另一个是用于指示所述第二预编码矩阵的第二类 PMI; CQI/PMI计算受限于 RI的反馈。 或者情况 2: UE从子带集合 S中选择最佳的 M个大小为 k的子带, 从码本子集中为 这 M个子带选择一个最佳的第二个预编码矩阵; 针对每一个码流, UE为选 择的 M个子带反馈一个子带 CQI; UE反馈 4十对 M个子带的两个 PMI, —个 是用于指示所述第一个预编码矩阵的第一类 PMI, 另一个是用于指示所述第 二预编码矩阵的第二类 PMI; 从码本子集中为整个子带集合 S选择一个最佳 的第二个预编码矩阵; 针对每一个码流, UE为整个子带集合 S反馈一个宽 带 CQI; UE反馈针对整个带宽 (子带集合 S)的一个 PMI, —个是用于指示所 述第一个预编码矩阵的第一类 PMI; CQI/PMI计算受限于 RI的反馈。 或者情况 3 :
UE从子带集合 S中选择最佳的 M个大小为 k的子带, 从码本子集中为 这 M个子带选择一个最佳的第一个预编码矩阵, 从码本子集中为这 M个子 带的每个子带都选择一个最佳的第二个预编码矩阵; 针对每一个码流, UE 为选择的 M个子带反馈一个子带 CQI; UE反馈 4十对 M个子带的 M+ 1个 PMI , 一个是用于指示所述第一个预编码矩阵的第一类 PMI,另 M个是用于指示所 述第二预编码矩阵的第二类 PMI; 从码本子集中为整个子带集合 S选择一个 最佳的第一个预编码矩阵, 从码本子集中为整个子带集合 S选择一个最佳的 第二个预编码矩阵; 针对每一个码流, UE为整个子带集合 S反馈一个宽带 CQI; UE反馈针对整个带宽 (子带集合 S)的两个 PMI, —个是用于指示所述 第一个预编码矩阵的第一类 PMI, 另一个是用于指示所述第二预编码矩阵的 第二类 PMI; CQI/PMI计算受限于 RI的反馈。 或者情况 4 除了不包括从码本子集中为整个子带集合 S选择一个最佳的第二个预编 码矩阵并且反馈对应的第二类 PMI外, 其它与情况 1相同; 这种情况下, 为 整个子带集合 S选择一个固定取值的第二个预编码矩阵, 或者不选择第二个 预编码矩阵, 不需要反馈整个子带集合 S的第二类 PMI。 或者情况 5 除了不包括从码本子集中为整个子带集合 S选择一个最佳的第二个预编 码矩阵并且反馈对应的第二类 PMI外, 其它与情况 2相同; 这种情况下, 为 整个子带集合 S选择一个固定取值的第二个预编码矩阵, 或者不选择第二个 预编码矩阵, 不需要反馈整个子带集合 S的第二类 PMI。 或者情况 6 除了不包括从码本子集中为整个子带集合 S选择一个最佳的第二个预编 码矩阵并且反馈对应的第二类 PMI外, 其它与情况 3相同; 这种情况下, 为 整个子带集合 S选择一个固定取值的第二个预编码矩阵, 或者不选择第二个 预编码矩阵, 不需要反馈整个子带集合 S的第二类 PMI。 在 Mode 2-2下, 当 RI大于 a0时,
UE从子带集合 S中选择最佳的 M个大小为 k的子带, 从码本子集中为 这 M个子带选择一个最佳的第一个预编码矩阵, 为这 M个子带选择一个固 定取值或者最佳的第二个预编码矩阵或者不选择第二个预编码矩阵; 针对每 一个码流, UE为选择的 M个子带反馈一个子带 CQI; UE反馈 4十对 M个子 带的一个第一类 PMI;为整个子带集合 S选择一个最佳的第一个预编码矩阵, 为整个子带集合 S选择一个固定取值的第二个预编码矩阵或者不选择第二个 预编码矩阵; 针对每一个码流, UE为整个子带集合 S反馈一个宽带 CQI; UE反馈针对整个带宽 (子带集合 S)的一个 PMI; CQI/PMI计算受限于 RI的 反馈。 在这里, 本发明还包括, 从第二预编码码本中为子带集合 S选择固定的 第二预编码矩阵 W2, 此时只需要反馈子带集合 S的一个 PMI。 在这里, 本发明还包括, 从第二预编码码本中为子带集合 S选择固定的 第二预编码矩阵 W2, 此时只需要最佳 M个子带集合的一个 PMI。 优选实施例四 本优选实施例四的信道状态信息的反馈方法包括: 在单一传输模式下, UE根据指示信息确定信道状态信息携带的内容, 其中, 指示信息为基站 eNodeB下发的高层配置信令信息。 UE向 eNodeB发送信道状态信息, 其中, 信道状态信息包括以下至少之 一: 第一类 PMI、 第二类 PMI、 RI和 CQI信息, 其中, 在 PUS CH上反馈传 输第一类 PMI和第二类 PMI。 本实施例中,第一类 PMI和第二类 PMI在 PUSCH上的反馈模式是高层 配置子带反馈模式, 即 Mode 3-1 , 即单个 CQI、 多个 PMI反馈模式。 在 Mode 3-1下,从码本子集中为整个子带集合 S选择一个最佳的第一个 预编码矩阵 W1 , 从码本子集中为整个子带集合 S选择一个最佳的第二个预 编码矩阵 W2; 针对每一个码流, UE为整个子带集合 S反馈一个宽带 CQI; UE反馈针对整个带宽 (子带集合 S)的两个 PMI, —个是指示所述 W1的第一 类 PMI, 另一个是指示所述 W2的第二类 PMI; CQI/PMI计算受限于 RI的 反馈。 或者 在 Mode 3-1下,从码本子集中为整个子带集合 S选择一个最佳的第一个 预编码矩阵 W1 , 为整个子带集合 S选择一个固定取值的第二个预编码矩阵 W2; 针对每一个码流, UE为整个子带集合 S反馈一个宽带 CQI; UE反馈 针对整个带宽(子带集合 S)的一个 PMI, 这是一个指示所述 W1 的第一类 PMI; CQI/PMI计算受 F艮于 RI的反馈。 在这里, 本发明还包括, 从第二预编码码本中为子带集合 S选择固定的 第二预编码矩阵 W2, 此时只需要反馈子带集合 S的一个 PMI。 需要说明的是, 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。 图 3为才艮据本发明实施例的终端的结构框图, 该终端可以用于实现上述 信道状态信息的反馈方法, 包括确定模块 302和反馈模块 304 , 下面对其结 构进行详细描述。 确定模块 302 ,设置为确定包括第一类 PMI和第二类 PMI的信道状态信 息,其中,第一类 PMI用于指示第一预编码矩阵在第一预编码码本中的索引, 第一预编码矩阵用于映射宽带和 /或长期信道的信道信息, 第二类 PMI 用于 指示第二预编码矩阵在第二预编码码本中的索引, 第二预编码矩阵用于映射 子带和 /或短期信道的信道信息; 反馈模块 304 , 连接至确定模块 302 , 设置 为在 PUSCH反馈确定模块 302确定的包括第一类 PMI和第二类 PMI信道状 态信息。 相关技术中, 不对 PMI进行区分反馈, 因而反馈的信道状态信息精度不 够, 无法满足单用户 MIMO和多用户 MIMO的动态切换的传输模式对信道 状态信息的高精度要求。本发明实施例中,通过确定模块 302将区分后的 PMI 纳入反馈的信道状态信息的内容, 因此大大提高了信道状态信息的精度, 可 以使基站根据反馈模块 304反馈的信道状态信息及时了解信道的实时状况, 从而支持单用户 MIMO传输、 多用户 MIMO传输和单用户 MIMO/多用户 MIMO的动态切换传输, 进而显著地提高了系统性能。 综上所述, 根据本发明的上述实施例, 提供了一种信道状态信息的反馈 方法及终端。 通过^ 1单用户 MIMO和多用户 MIMO的动态切换的传输模式 下, 必需的第一类 PMI和 /或第二类 PMI纳入信道状态信息, 从而提高了 UE 反馈的信道状态信息的精度, 使得基站能够根据实际信道条件动态地选择单 用户 MIMO传输或者多用户 MIMO传输, 进而显著地提高了系统性能。 显然, 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。 以上所述仅为本发明的优选实施例而已, 并不用于限制本发明, 对于本 领域的技术人员来说, 本发明可以有各种更改和变化。 凡在本发明的 ^"神和 原则之内, 所作的任何修改、 等同替换、 改进等, 均应包含在本发明的保护 范围之内。

Claims

权 利 要 求 书
1. 一种信道状态信息的反馈方法, 包括:
终端 UE确定包括第一类预编码矩阵索引 PMI和第二类 PMI的信道 状态信息, 其中, 所述第一类 PMI用于指示第一预编码矩阵在第一预编 码码本中的索引, 所述第一预编码矩阵用于映射宽带和 /或长期信道的信 道信息, 所述第二类 PMI用于指示第二预编码矩阵在第二预编码码本中 的索引, 所述第二预编码矩阵用于映射子带和 /或短期信道的信道信息; 所述 UE在物理上行共享信道 PUSCH反馈包括所述第一类 PMI和 所述第二类 PMI的信道状态信息。
2. 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 所述信道状态信息还包括: 秩指示 符 RI信息和 /或信道质量指示 CQI信息。
3. 根据权利要求 2所述的方法, 其中, 所述 UE在所述 PUSCH反馈包括所 述第一类 PMI和所述第二类 PMI的所述信道状态信息包括:
所述 UE在所述 PUSCH使用模式 1-2宽带反馈模式反馈所述第一类 PMI和所述第二类 PMI。
4. 才艮据权利要求 3所述的方法, 其中, 所述 UE在所述 PUSCH使用所述模 式 1-2宽带反馈模式反馈所述第一类 PMI和所述第二类 PMI包括: 当所述 RI < aO, a0为大于等于 2的正整数时,
所述 UE从存储的所述第一预编码码本中选择对应于子带集合的第 一预编码矩阵, 并将所述选择的第一预编码矩阵的索引号作为所述子带 集合的第一类 PMI进行反馈。
5. 才艮据权利要求 3所述的方法, 其中, 所述 UE在所述 PUSCH使用所述模 式 1-2宽带反馈模式反馈所述第一类 PMI和所述第二类 PMI包括: 当所述 RI < aO, a0为大于等于 2的正整数时,
所述 UE从存储的所述第二预编码码本中选择对应于所述子带集合 的第二预编码矩阵, 并从存储的所述第二预编码码本中选择对应于所述 子带集合中的每个子带的第二预编码矩阵, 所述 UE将所述选择的子带 集合的第二预编码矩阵的索引号和所述选择的所述子带集合中的每个子 带的第二预编码矩阵的索引号作为第二类 PMI进行反馈。
6. 才艮据权利要求 3所述的方法, 其中, 所述 UE在所述 PUSCH使用所述模 式 1-2宽带反馈模式反馈所述第一类 PMI和所述第二类 PMI包括: 当所述 RI < aO, a0为大于等于 2的正整数时,
所述 UE从存储的所述第二预编码码本中选择对应于所述子带集合 的固定取值的第二预编码矩阵, 并从存储的所述第二预编码码本中选择 对应于所述子带集合中的每个子带的第二预编码矩阵, 所述 UE将所述 选择的所述子带集合中的每个子带的第二预编码矩阵的索引号作为第二 类 PMI进行反馈。
7. 才艮据权利要求 3所述的方法, 其中, 所述 UE在所述 PUSCH使用所述模 式 1-2宽带反馈模式反馈所述第一类 PMI和所述第二类 PMI包括: 当所述 RI>aO, a0为大于等于 2的正整数时,
所述 UE从存储的所述第一预编码码本中选择对应于所述子带集合 的第一预编码矩阵, 并将所述选择的第一预编码矩阵的索引号作为所述 子带集合的第一类 PMI进行反馈。
8. 才艮据权利要求 3所述的方法, 其中, 所述 UE在所述 PUSCH使用所述模 式 1-2宽带反馈模式反馈所述第一类 PMI和所述第二类 PMI包括: 当所述 RI>aO, a0为大于等于 2的正整数时,
所述 UE从存储的所述第二预编码码本中选择对应于所述子带集合 的第二预编码矩阵, 并将所述选择的第二预编码矩阵的索引号作为所述 子带集合的第二类 PMI进行反馈。
9. 才艮据权利要求 3所述的方法, 其中, 所述 UE在所述 PUSCH使用所述模 式 1-2宽带反馈模式反馈所述第一类 PMI和所述第二类 PMI包括: 当所述 RI>aO, a0为大于等于 2的正整数时,
所述 UE从存储的所述第二预编码码本中选择对应于所述子带集合 的固定取值的第二预编码矩阵, 不反馈所述选择的第二预编码矩阵的索 引号作为所述子带集合的第二类 PMI。
10. 根据权利要求 2所述的方法, 其中, 所述 UE在所述 PUSCH反馈包括所 述第一类 PMI和所述第二类 PMI的所述信道状态信息包括:
所述 UE在所述 PUSCH使用模式 2-2UE选择子带反馈模式反馈所 述第一类 PMI和所述第二类 PMI。
11. 根据权利要求 10所述的方法, 其中, 所述 UE在所述 PUSCH使用所述 模式 2-2UE选择子带反馈模式反馈所述第一类 PMI和所述第二类 PMI 包括:
当所述 RI < aO, a0为大于等于 2的正整数时,
所述 UE从所述子带集合中选择 M个子带;
所述 UE从存储的所述第一预编码码本中选择对应于所述 M个子带 的第一预编码矩阵, 并将所述选择的第一预编码矩阵的索引号作为所述 M个子带的第一类 PMI进行反馈;
所述 UE从存储的所述第二预编码码本中选择对应于所述 M个子带 的第二预编码矩阵, 并将所述选择的第二预编码矩阵的索引号作为所述 M个子带的第二类 PMI进行反馈。
12. 根据权利要求 10所述的方法, 其中, 所述 UE在所述 PUSCH使用所述 模式 2-2UE选择子带反馈模式反馈所述第一类 PMI和所述第二类 PMI 包括:
当所述 RI < aO, a0为大于等于 2的正整数时,
所述 UE从所述子带集合中选择 M个子带;
所述 UE从存储的所述第二预编码码本中选择对应于所述 M个子带 的第二预编码矩阵, 并将所述选择的第二预编码矩阵的索引号作为所述 M个子带的第二类 PMI进行反馈。
13. 根据权利要求 10所述的方法, 其中, 所述 UE在所述 PUSCH使用所述 模式 2-2UE选择子带反馈模式反馈所述第一类 PMI和所述第二类 PMI 包括:
当所述 RI < aO, a0为大于等于 2的正整数时,
所述 UE从所述子带集合中选择 M个子带; 所述 UE从存储的所述第一预编码码本中选择对应于所述 M个子带 的第一预编码矩阵, 并将所述选择的第一预编码矩阵的索引号作为所述 M个子带的第一类 PMI进行反馈;
所述 UE从存储的所述第二预编码码本中选择对应于所述 M个子带 中的每个子带的第二预编码矩阵, 并将所述选择的第二预编码矩阵的索 引号作为所述 M个子带中的每个子带的第二类 PMI进行反馈。
14. 根据权利要求 10所述的方法, 其中, 所述 UE在所述 PUSCH使用所述 模式 2-2UE选择子带反馈模式反馈所述第一类 PMI和所述第二类 PMI 包括:
所述 UE从存储的所述第一预编码码本中选择对应于所述子带集合 的第一预编码矩阵, 并将所述选择的第一预编码矩阵的索引号作为所述 子带集合的第一类 PMI进行反馈。
15. 根据权利要求 14所述的方法, 其中, 所述 UE在所述 PUSCH使用所述 模式 2-2UE选择子带反馈模式反馈所述第一类 PMI和所述第二类 PMI 包括:
所述 UE从存储的所述第二预编码码本中选择对应于所述子带集合 的第二预编码矩阵, 并将所述选择的第二预编码矩阵的索引号作为所述 子带集合的第二类 PMI进行反馈。
16. 根据权利要求 14所述的方法, 其中, 所述 UE在所述 PUSCH使用所述 模式 2-2UE选择子带反馈模式反馈所述第一类 PMI和所述第二类 PMI 包括:
所述 UE从存储的所述第二预编码码本中选择对应于所述子带集合 的固定取值的第二预编码矩阵, 不反馈所述选择的第二预编码矩阵的索 引号作为所述子带集合的第二类 PMI。
17. 根据权利要求 10所述的方法, 其中, 所述 UE在所述 PUSCH使用所述 模式 2-2UE选择子带反馈模式反馈所述第一类 PMI和所述第二类 PMI 包括:
当所述 RI>aO, a0为大于等于 2的正整数时,
所述 UE从所述子带集合中选择 M个子带; 所述 UE从存储的所述第一预编码码本中选择对应于所述 M个子带 的第一预编码矩阵, 并将所述选择的第一预编码矩阵的索引号作为所述 子带集合的第一类 PMI进行反馈。
18. 根据权利要求 10所述的方法, 其中, 所述 UE在所述 PUSCH使用所述 模式 2-2UE选择子带反馈模式反馈所述第一类 PMI和所述第二类 PMI 包括:
当所述 RI>aO, a0为大于等于 2的正整数时,
所述 UE从所述子带集合中选择 M个子带;
所述 UE从存储的所述第一预编码码本中选择对应于所述 M个子带 的第一预编码矩阵, 并将所述选择的第一预编码矩阵的索引号作为所述 子带集合的第一类 PMI进行反馈;
所述 UE从存储的所述第二预编码码本中选择对应于所述 M个子带 的固定取值的第二预编码矩阵, 不反馈所述选择的第二预编码矩阵的索 引号作为所述子带集合的第二类 PMI。
19. 根据权利要求 2所述的方法, 其中, 所述 UE在所述 PUSCH反馈包括所 述第一类 PMI和所述第二类 PMI的所述信道状态信息包括:
所述 UE在所述 PUSCH使用模式 3-1高层配置反馈模式反馈所述第 一类 PMI和所述第二类 PMI。
20. 根据权利要求 19所述的方法, 其中, 所述 UE在所述 PUSCH使用所述 模式 3-1 高层配置反馈模式反馈所述第一类 PMI和所述第二类 PMI 包 括:
所述 UE从存储的所述第一预编码码本中选择对应于所述子带集合 的第一预编码矩阵, 并将所述选择的第一预编码矩阵的索引号作为所述 子带集合的第一类 PMI进行反馈。
21. 根据权利要求 20所述的方法, 其中, 所述 UE在所述 PUSCH使用所述 模式 3-1 高层配置反馈模式反馈所述第一类 PMI和所述第二类 PMI 包 括:
所述 UE从存储的所述第二预编码码本中选择对应于所述子带集合 的第二预编码矩阵, 并将所述选择的第二预编码矩阵的索引号作为所述 子带集合的第二类 PMI进行反馈。
22. 根据权利要求 20所述的方法, 其中, 所述 UE在所述 PUSCH使用所述 模式 3-1 高层配置反馈模式反馈所述第一类 PMI和所述第二类 PMI 包 括:
所述 UE从存储的所述第二预编码码本中选择对应于所述子带集合 的固定取值的第二预编码矩阵, 不反馈所述选择的第二预编码矩阵的索 引号作为所述子带集合的第二类 PMI。
23. 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 所述 UE确定包括所述第一类 PMI 和所述第二类 PMI的信道状态信息包括:
所述 UE接收来自基站的用于指示所述 UE的模式的高层配置信令 信息;
所述 UE根据所述高层配置信令信息, 确定所述模式, 并确定包括 所述第一类 PMI和第二类 PMI的信道状态信息。
24. 根据权利要求 23所述的方法, 其中, 所述模式包括混合传输模式, 用于 支持以下至少之一的传输模式: 单用户 MIMO传输、 多用户 MIMO传 输、 单用户 MIMO/多用户 MIMO动态切换的传输。
25. 一种终端, 包括:
确定模块, 设置为确定包括第一类预编码矩阵索引 PMI 和第二类 PMI的信道状态信息, 其中, 所述第一类 PMI用于指示第一预编码矩阵 在第一预编码码本中的索引, 所述第一预编码矩阵用于映射宽带和 /或长 期信道的信道信息, 所述第二类 PMI用于指示第二预编码矩阵在第二预 编码码本中的索引, 所述第二预编码矩阵用于映射子带和 /或短期信道的 信道信息;
反馈模块, 设置为在物理上行共享信道 PUSCH反馈包括所述第一 类 PMI和所述第二类 PMI的信道状态信息。
PCT/CN2011/070185 2010-06-21 2011-01-11 信道状态信息的反馈方法及终端 WO2011160451A1 (zh)

Priority Applications (8)

Application Number Priority Date Filing Date Title
BR112012032472-1A BR112012032472B1 (pt) 2010-06-21 2011-01-11 Método e terminal para realimentar informação de estado de canal
KR1020177017490A KR101867392B1 (ko) 2010-06-21 2011-01-11 채널 상태 정보의 피드백 방법 및 단말
EP11797482.4A EP2584727A4 (en) 2010-06-21 2011-01-11 METHOD AND TERMINAL FOR RETRIEVING CHANNEL STATE INFORMATION
US13/704,941 US9408196B2 (en) 2010-06-21 2011-01-11 Method and terminal for feeding back channel state information
RU2013102402/08A RU2573276C2 (ru) 2010-06-21 2011-01-11 Способ и терминал для передачи информации о состоянии канала с использованием обратной связи
MX2012014943A MX2012014943A (es) 2010-06-21 2011-01-11 Procedimiento y terminal para la realimentacion de informacion de estado de canal.
KR1020137000810A KR20130027549A (ko) 2010-06-21 2011-01-11 채널 상태 정보의 피드백 방법 및 단말
JP2013515675A JP5813761B2 (ja) 2010-06-21 2011-01-11 チャネル状態情報のフィードバック方法及び端末

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201010211835.3 2010-06-21
CN201010211835.3A CN101877627B (zh) 2010-06-21 2010-06-21 信道状态信息的反馈方法及终端

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2011160451A1 true WO2011160451A1 (zh) 2011-12-29

Family

ID=43020100

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2011/070185 WO2011160451A1 (zh) 2010-06-21 2011-01-11 信道状态信息的反馈方法及终端

Country Status (9)

Country Link
US (1) US9408196B2 (zh)
EP (1) EP2584727A4 (zh)
JP (1) JP5813761B2 (zh)
KR (2) KR101867392B1 (zh)
CN (1) CN101877627B (zh)
BR (1) BR112012032472B1 (zh)
MX (1) MX2012014943A (zh)
RU (1) RU2573276C2 (zh)
WO (1) WO2011160451A1 (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013535940A (ja) * 2010-08-16 2013-09-12 クゥアルコム・インコーポレイテッド 適応性コードブックおよびデュアル・ステージ・コードブックにおける不変係数プロパティおよび有限アルファベット・プロパティの遵守

Families Citing this family (43)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101877627B (zh) * 2010-06-21 2015-09-16 中兴通讯股份有限公司 信道状态信息的反馈方法及终端
CN102377539B (zh) * 2010-08-12 2015-05-13 华为技术有限公司 反馈及获取多个cc的csi的方法、ue及基站
CN101969363B (zh) * 2010-09-30 2016-03-30 中兴通讯股份有限公司 信道状态信息反馈方法及终端
US8687727B2 (en) * 2010-11-05 2014-04-01 Intel Corporation Coordinated multi-point transmission using interference feedback
CN102468928B (zh) * 2010-11-15 2014-07-02 中国移动通信集团公司 下行mimo子带信道状态信息的反馈方法、装置及设备
KR102585652B1 (ko) * 2011-01-07 2023-10-05 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 다중 송신 포인트의 채널 상태 정보(csi) 전달
JP6026082B2 (ja) * 2011-04-05 2016-11-16 シャープ株式会社 端末、基地局、通信方法および集積回路
US8369280B2 (en) 2011-07-01 2013-02-05 Ofinno Techologies, LLC Control channels in multicarrier OFDM transmission
US8582527B2 (en) 2011-07-01 2013-11-12 Ofinno Technologies, Llc Hybrid automatic repeat request in multicarrier systems
WO2013006379A1 (en) 2011-07-01 2013-01-10 Dinan Esmael Hejazi Synchronization signal and control messages in multicarrier ofdm
CN102868479B (zh) 2011-07-07 2015-06-03 华为技术有限公司 多天线传输方法、装置及系统
US8446844B1 (en) 2011-12-04 2013-05-21 Ofinno Technologies, Llc Handover in multicarrier wireless networks
US9497756B2 (en) 2012-03-25 2016-11-15 Comcast Cable Communications, Llc Base station radio resource management
KR20150009956A (ko) * 2012-04-20 2015-01-27 엘지전자 주식회사 채널 상태 보고 방법 및 이를 위한 장치
US9949265B2 (en) * 2012-05-04 2018-04-17 Comcast Cable Communications, Llc Control channel in a wireless communication system
CN103534972A (zh) * 2012-05-14 2014-01-22 华为技术有限公司 信道状态信息上报方法及终端、基站
KR101972945B1 (ko) * 2012-09-18 2019-04-29 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보 송수신 방법 및 장치
US9281881B2 (en) * 2013-02-12 2016-03-08 Texas Instruments Incorporated 4TX codebook enhancement in LTE
CN104009828B (zh) * 2013-02-26 2017-11-17 华为技术有限公司 一种信道状态信息反馈方法和设备
TW201509144A (zh) 2013-05-08 2015-03-01 Interdigital Patent Holdings 在長期進化(lte)系統中網路輔助干擾取消及/或抑制(naics)方法、系統及裝置
KR102160008B1 (ko) * 2013-06-17 2020-09-25 삼성전자 주식회사 채널 상태 정보 송수신 방법 및 장치
CN104348575A (zh) * 2013-07-26 2015-02-11 中兴通讯股份有限公司 一种预编码矩阵反馈方法和终端
US9357492B2 (en) * 2013-08-05 2016-05-31 Qualcomm Incorporated WLAN-capable remote control device
CN105099604B (zh) 2014-05-07 2018-11-20 中兴通讯股份有限公司 信道状态反馈信息反馈方法、终端、基站及通信系统
KR102004622B1 (ko) * 2014-07-29 2019-07-26 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 채널 상태 정보의 피드백 및 수신 방법 및 디바이스
EP3202069A4 (en) * 2014-09-29 2018-07-18 The Regents of the University of California Methods and apparatus for coding for interference network
JP6564052B2 (ja) 2015-03-20 2019-08-21 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. チャネル状態情報の伝送方法、ユーザ機器、及びアクセス・ネットワーク・デバイス
US10404348B2 (en) * 2015-04-08 2019-09-03 Lg Electronics Inc. Method for reporting channel state and apparatus therefor
CN107181513B (zh) * 2016-03-11 2021-01-22 电信科学技术研究院 一种信道状态信息的反馈方法及装置
CN107294580B (zh) * 2016-03-30 2020-12-11 辰芯科技有限公司 预编码矩阵指示的反馈方法和装置
CN107370525B (zh) 2016-05-12 2021-03-30 华为技术有限公司 用于信道状态信息反馈的方法、基站、终端设备及系统
WO2017195183A1 (en) * 2016-05-13 2017-11-16 Huawei Technologies Co., Ltd. Precoding and channel state information acquisition for multi-stream transmissions in massive mimo systems
CN107370591B (zh) * 2016-05-13 2022-03-01 中兴通讯股份有限公司 信令传输方法、装置及系统
CN109644363B (zh) * 2016-08-29 2020-11-06 华为技术有限公司 信道质量的测量和反馈方法和装置
US10742290B2 (en) * 2017-04-13 2020-08-11 Samsung Electronics Co., Ltd. High-resolution CSI reporting based on unequal bit allocation in advanced wireless communication systems
CN108111200A (zh) * 2017-06-16 2018-06-01 中兴通讯股份有限公司 一种信道状态信息反馈的方法和装置
CN109391436B (zh) * 2017-08-12 2021-12-03 华为技术有限公司 预编码矩阵子集限制的方法和传输装置
WO2019068212A1 (en) 2017-10-02 2019-04-11 Qualcomm Incorporated OMISSION OF CHANNEL STATE INFORMATION (CSI) OF SUB-BAND FOR TYPE II CSI
MX2020004867A (es) * 2017-11-10 2020-08-13 Ericsson Telefon Ab L M Desplazamiento de avance de sincronizacion para conmutacion de enlace ascendente-enlace descendente en nueva radio.
WO2019095309A1 (zh) * 2017-11-17 2019-05-23 华为技术有限公司 信道状态信息的反馈方法、通信装置和系统
JP6987336B2 (ja) * 2018-09-14 2021-12-22 シャープ株式会社 基地局装置、端末装置および通信方法
CN111355566B (zh) * 2018-12-24 2023-03-28 成都华为技术有限公司 信道状态信息获取方法及相关设备
EP4233244A4 (en) * 2021-01-13 2023-11-15 ZTE Corporation DYNAMIC SIGNALING OF FEEDBACK MODES

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101399640A (zh) * 2007-09-29 2009-04-01 中兴通讯股份有限公司 减小下行控制信令的方法
WO2009096708A1 (en) * 2008-01-30 2009-08-06 Lg Electronics Inc. Method of transmitting precoding information in multiple antenna system
CN101689904A (zh) * 2007-06-25 2010-03-31 Lg电子株式会社 在多天线系统中发送数据的方法
CN101826951A (zh) * 2010-05-05 2010-09-08 中兴通讯股份有限公司 反馈信道状态信息的方法及装置
CN101877627A (zh) * 2010-06-21 2010-11-03 中兴通讯股份有限公司 信道状态信息的反馈方法及终端

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1941647B1 (en) * 2005-10-27 2013-06-19 Qualcomm Incorporated Precoding for segment sensitive scheduling in wireless communication systems
KR100996023B1 (ko) * 2005-10-31 2010-11-22 삼성전자주식회사 다중 안테나 통신 시스템에서 데이터 송수신 장치 및 방법
US8457235B2 (en) * 2007-06-25 2013-06-04 Lg Electronics Inc. Method of transmitting feedback data in multiple antenna system
KR101478362B1 (ko) 2007-08-10 2015-01-28 엘지전자 주식회사 다중안테나 시스템에서 귀환데이터 전송방법
KR20090016374A (ko) * 2007-08-10 2009-02-13 엘지전자 주식회사 다중안테나 시스템에서의 제어신호 전송 방법 및 채널 정보전송 방법
KR101476202B1 (ko) * 2008-01-08 2014-12-24 엘지전자 주식회사 주기적/비주기적 채널상태정보 송수신 방법
KR101481583B1 (ko) * 2008-04-18 2015-01-13 엘지전자 주식회사 하향링크 제어 정보 송수신 방법
CA2729510A1 (en) * 2008-06-30 2010-01-07 Nokia Siemens Networks Oy Selecting between normal and virtual dual layer ack/nack
US8369429B2 (en) * 2009-03-18 2013-02-05 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting precoding matrix index in a wireless communication system using CoMP scheme
JP5881678B2 (ja) * 2010-04-12 2016-03-09 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 多重アンテナ支援無線通信システムにおいて効率的なフィードバック方法及び装置
CN101944985B (zh) * 2010-09-20 2015-03-25 中兴通讯股份有限公司 一种信道状态信息反馈方法
CN101969361B (zh) * 2010-09-30 2015-06-03 中兴通讯股份有限公司 传输周期反馈报告的方法和装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101689904A (zh) * 2007-06-25 2010-03-31 Lg电子株式会社 在多天线系统中发送数据的方法
CN101399640A (zh) * 2007-09-29 2009-04-01 中兴通讯股份有限公司 减小下行控制信令的方法
WO2009096708A1 (en) * 2008-01-30 2009-08-06 Lg Electronics Inc. Method of transmitting precoding information in multiple antenna system
CN101826951A (zh) * 2010-05-05 2010-09-08 中兴通讯股份有限公司 反馈信道状态信息的方法及装置
CN101877627A (zh) * 2010-06-21 2010-11-03 中兴通讯股份有限公司 信道状态信息的反馈方法及终端

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP2584727A4 *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013535940A (ja) * 2010-08-16 2013-09-12 クゥアルコム・インコーポレイテッド 適応性コードブックおよびデュアル・ステージ・コードブックにおける不変係数プロパティおよび有限アルファベット・プロパティの遵守
JP2015201855A (ja) * 2010-08-16 2015-11-12 クゥアルコム・インコーポレイテッドQualcomm Incorporated 適応性コードブックおよびデュアル・ステージ・コードブックにおける、不変係数プロパティおよび有限アルファベット・プロパティの遵守
US9571173B2 (en) 2010-08-16 2017-02-14 Qualcomm Incorporated Enforcing constant modulus and finite alphabet properties in adaptive and dual-stage codebooks

Also Published As

Publication number Publication date
US20130094464A1 (en) 2013-04-18
CN101877627B (zh) 2015-09-16
KR20130027549A (ko) 2013-03-15
KR20170076812A (ko) 2017-07-04
MX2012014943A (es) 2013-05-20
CN101877627A (zh) 2010-11-03
US9408196B2 (en) 2016-08-02
RU2013102402A (ru) 2014-07-27
JP5813761B2 (ja) 2015-11-17
EP2584727A4 (en) 2013-12-11
EP2584727A1 (en) 2013-04-24
BR112012032472A2 (pt) 2016-12-13
BR112012032472B1 (pt) 2022-05-10
KR101867392B1 (ko) 2018-07-19
RU2573276C2 (ru) 2016-01-20
JP2013529868A (ja) 2013-07-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2011160451A1 (zh) 信道状态信息的反馈方法及终端
JP5676646B2 (ja) チャネル状態情報のフィードバック伝送方法及びユーザ端末
US9258048B2 (en) Method and terminal for feeding back channel state information
JP5715649B2 (ja) チャネル状態情報の取得方法及びシステム
CN101969363B (zh) 信道状态信息反馈方法及终端
CN107689823B (zh) 信道状态信息反馈的方法以及一种用户设备和基站
CN102013956B (zh) 一种信道状态信息反馈方法及装置
KR101506673B1 (ko) 채널상태 정보 보고방법 및 그의 장치
CN101771505B (zh) 一种额外的预编码矩阵索引的指示方法和系统
US9136921B2 (en) Method for channel information feedback and a terminal
WO2011134245A1 (zh) 一种信道信息的获取方法及装置
WO2012149892A1 (zh) 信道状态信息上报方法及装置
WO2011160557A1 (zh) 一种信道信息获取方法及系统
WO2012041102A1 (zh) 反馈信道信息的方法及终端
KR20140098530A (ko) 다중 입력 및 다중 출력 시스템에서 채널 추정 피드백 방법 및 장치
WO2011082641A1 (zh) 一种传输信道质量信息的系统、终端及方法
WO2011160453A1 (zh) 信道状态信息的反馈方法

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 11797482

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 13704941

Country of ref document: US

Ref document number: MX/A/2012/014943

Country of ref document: MX

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2013515675

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

REEP Request for entry into the european phase

Ref document number: 2011797482

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2011797482

Country of ref document: EP

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20137000810

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2013102402

Country of ref document: RU

Kind code of ref document: A

REG Reference to national code

Ref country code: BR

Ref legal event code: B01A

Ref document number: 112012032472

Country of ref document: BR

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 112012032472

Country of ref document: BR

Kind code of ref document: A2

Effective date: 20121219