WO2012109945A1 - 一种开环空间复用的预编码方法及系统及预编码指示方法 - Google Patents

一种开环空间复用的预编码方法及系统及预编码指示方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2012109945A1
WO2012109945A1 PCT/CN2011/084878 CN2011084878W WO2012109945A1 WO 2012109945 A1 WO2012109945 A1 WO 2012109945A1 CN 2011084878 W CN2011084878 W CN 2011084878W WO 2012109945 A1 WO2012109945 A1 WO 2012109945A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
precoding
base station
transmission resource
layer data
column
Prior art date
Application number
PCT/CN2011/084878
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
陈艺戬
李儒岳
孙云锋
张峻峰
郭森宝
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
Priority claimed from CN201110037435.XA external-priority patent/CN102098143B/zh
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 EP11858829.2A priority Critical patent/EP2677679B1/en
Priority to US13/985,105 priority patent/US9331770B2/en
Publication of WO2012109945A1 publication Critical patent/WO2012109945A1/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
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0697Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using spatial multiplexing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0456Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0686Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
    • H04B7/0689Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using different transmission schemes, at least one of them being a diversity transmission scheme
    • 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
    • H04B7/0452Multi-user MIMO systems

Definitions

  • the present invention relates to the field of mobile communication technologies, and in particular, to a precoding method and system for open loop spatial multiplexing and a precoding indication method.
  • multiple antennas are used to obtain a higher transmission rate by using spatial multiplexing between the transmitting end and the receiving end.
  • a common spatial multiplexing technique based on closed-loop feedback can be described as follows: The receiving end feeds back channel state information (CSI) to the transmitting end, and the transmitting end uses some transmit precoding techniques according to the obtained channel information, which greatly improves Transmission performance.
  • CSI channel state information
  • closed-loop spatial multiplexing techniques are sometimes not applicable.
  • the uplink feedback link is of poor quality and cannot accurately feed back channel information.
  • the moving speed of the terminal is faster, so the channel between the base station and the terminal changes rapidly (the time difference caused by the Doppler shift caused by the movement), the delay caused by the feedback link and the scheduling, and the like.
  • the CSI information of the previous channel that is fed back does not well characterize the real-time channel information, resulting in precoding mismatch.
  • open-loop spatial multiplexing can better support spatial multiplexing without obtaining channel state information.
  • the existing open-loop spatial multiplexing technology only supports single-user situations.
  • LTE Long Term Evolution
  • the prescribed open-loop precoding technology is:
  • the "correlation matrix, /)( ) is a matrix related to the frequency domain position i and the number of layers ⁇ U and D (i are as shown in the following table:
  • I a matrix related to the frequency domain position i and the number of layers.
  • W i is a fixed 2 x 2 unit matrix, and when the transmitting antenna is 4, it can take the value ⁇ , ⁇ , ⁇ , specific The value is related to the value of i.
  • ⁇ , ⁇ , ⁇ are the codewords of the "layer” corresponding index (Index) of 12, 13, 14, and 15 in the 4-antenna codebook (Table 2).
  • I is a unit matrix, which represents the column vector of the matrix.
  • ⁇ , ⁇ , ⁇ represents the matrix of the matrix ⁇ , ... column.
  • the main scenario considered in the design of this scheme is the channel of the single-polarized antenna scene, and the channel of the dual-polarized antenna scene is not considered.
  • the technical problem to be solved by the present invention is to provide an open-loop spatial multiplexing precoding method and system and a precoding indication method, which implement effective precoding in the case of open loop spatial multiplexing.
  • the present invention provides an open coding spatial multiplexing precoding method, including: in a transmission resource, a base station uses a precoding of the layer data to be transmitted, ⁇ '
  • is a vector or matrix associated with the transmission resource location i, "is a real or complex number associated with the transmission resource location i, and N is an integer less than or equal to the number of base station transmit antennas.
  • the above method may also have the following features:
  • the above method may also have the following features:
  • V: [1 ⁇ ] ' 2 ⁇ / ' 2 ⁇ ] ⁇ ⁇ ⁇ / ' 2 ⁇ ] ' 6 ⁇ ⁇ / ' 2 ] ⁇ , where X is an integer, and for different ⁇ , the value of X is different.
  • the above method may also have the following features:
  • the above method may also have the following features:
  • pl, p2, p3, and p4 are one of 1, 2, 3, and 4, and are not equal to each other;
  • pl and p3 have values of one or two, and are not equal to each other.
  • the above method may also have the following features:
  • the above method may also have the following features:
  • the first column is ⁇ related to i.
  • the above method may also have the following features:
  • V: [1 e ⁇ xl ' 2 ⁇ ] ⁇ / ' 2 ⁇ ] ' 6 ⁇ / ' 2 ] ⁇ , where X is an integer, and for different ⁇ , the value of X is different.
  • the above method may also have the following features:
  • When the layer data and the layer data belong to the same user, ⁇ . Same or not the same; when the sum of ⁇ and ⁇ is greater than 2 and ⁇ . When not the same, ⁇ ⁇ contains a column that is a subset of the included columns, or contains a subset of the columns that the ⁇ contains.
  • the above method may also have the following features: N layer when the layer data and the M data belonging to different users, M. And not the same.
  • the above method may also have the following features:
  • the present invention also provides an open-loop spatial multiplexing precoding system, where the system includes a base station device, and the base station device is configured to: use the N-layer data to be sent in the transmission resource.
  • W Dust U °] performs precoding, where ⁇ is a vector or matrix associated with the transmission resource location i, "is a real or complex number associated with the transmission resource location i, and N is an integer less than or equal to the number of base station transmit antennas.
  • the above system may also have the following characteristics:
  • includes N columns, the first column is ⁇ associated with i;
  • V: [1 ⁇ ] ' 2 ⁇ / ' 2 ⁇ ] ⁇ ⁇ ⁇ / ' 2 ⁇ ] ' 6 ⁇ ⁇ / ' 2 ] ⁇ , where X is an integer, and for different ⁇ , the value of X is different.
  • the above system may also have the following characteristics:
  • the above system may also have the following characteristics:
  • the above system may also have the following characteristics:
  • the first column is ⁇ related to i.
  • the above system may also have the following characteristics:
  • N layer data and the M layer data belong to the same user, M. Same or different; when the sum of M and N is greater than 2 and M. And are not the same, comprising M columns A subset of columns is included, or a column containing a subset of columns ⁇ is included; N layer when the layer data and the M data belonging to different users, M. And orthogonal.
  • the present invention also provides an open-loop spatial multiplexing precoding indication method, including: the base station determines a precoding manner of each layer of data to be sent, and notifies a precoding method corresponding to each layer of data to a corresponding layer data. terminal.
  • the precoding method is the number of times the precoding operation is performed on the data to be transmitted and the number of data layers processed in each precoding operation.
  • the above system may also have the following characteristics:
  • the terminal calculates and reports a channel quality indication according to the precoding manner of the learned layer data.
  • the embodiments of the present invention can implement effective precoding in the case of open loop spatial multiplexing, and can also support multi-antenna (e.g., 8 transmit antenna) applications.
  • the pre-encoding system for open-loop spatial multiplexing in the present invention includes a base station device and a terminal.
  • the base station device is configured to use w for the N-layer data to be transmitted within the transmission resource.
  • is a vector or matrix associated with the transmission resource location i, "is a real or complex number associated with the transmission resource location i, and N is an integer less than or equal to the number of base station transmit antennas.
  • V: [1 ⁇ ] ' 2 ⁇ / ' 2 ⁇ ] ⁇ ⁇ ⁇ / ' 2 ⁇ ] ' 6 ⁇ ⁇ / ' 2 ] ⁇ , where X is an integer, and for different ⁇ , the value of X is different.
  • pl, p2, p3, and p4 are one of 1, 2, 3, and 4, and are not equal to each other;
  • q is an integer
  • pl, p3 value of one of 1, 2, and t are different from each other for the base station apparatus further transmission within the resource to be transmitted in addition to the N-layer data
  • the first column is ⁇ related to i.
  • M the number of columns in the first column.
  • the vector or matrix is a real or complex number associated with the transmission resource location i, where N is an integer less than or equal to the number of base station transmit antennas.
  • includes N columns, and the first column is ⁇ associated with i.
  • V: [1 e ⁇ xl ' 2 ⁇ ] ⁇ / ' 2 ⁇ ] ' 6 ⁇ / ' 2 ] ⁇ , where X is an integer, and for different ⁇ , the value of X is different.
  • pl, p2, p3, and p4 have one of 1, 2, 3, and 4, and are not equal to each other;
  • the base station needs to send M layer data other than the N layer data in the transmission resource (that is, in the same resource as the foregoing transmission resource), except for the N layer data to be sent.
  • the first column is ⁇ related to i.
  • V: [1 e ⁇ xl ' 2 ⁇ ] ⁇ / ' 2 ⁇ ] ' 6 ⁇ / ' 2 ] ⁇ , where X is an integer, and for different ⁇ , the value of X is different.
  • pl, p2, p3, and p4 have values of one of 1, 2, 3, and 4, and are not equal to each other;
  • pl and p3 have values of one or two, and are not equal to each other.
  • M When the N layer data and the M layer data belong to the same user, M. Same or different; when the sum of M and N is greater than 2 and M. And are not the same, M a column comprising a column comprising a subset, or a column containing a subset of columns ⁇ is included.
  • the transmitting end (base station) performs open-loop precoding processing on at least two UEs.
  • the open-loop precoding method used by the base station is not based on feedback from the receiving end (UE), but based on a predetermined open-loop precoding method.
  • the open-loop pre-coding mode is: On a transmission resource, such as Nb minimum resource (Resity Element, REs), the base station serves two UEs, and each UE is one layer.
  • a transmission resource such as Nb minimum resource (Resity Element, REs)
  • REs Resource Element
  • One of the UEs uses the following form of precoding:
  • g( nd a ,i) / md a + , md a is an initial value, and i is the resource index number. j is an imaginary identifier.
  • ⁇ (/ ⁇ 3 ⁇ 4 , ) / ⁇ + '')
  • i the resource index number
  • j an imaginary identifier ( g(m , ) is equal to -g(m , ), and further g(m , , g ( , 0 can be the following scalar ⁇ ⁇ , - ⁇ , -_; ⁇ ).
  • pl, p2, p3, p4 are one of 1, 2, 3, 4, and each is not equal; also g[md a . pl, p3 has a value of 1, 2 And not equal;
  • the transmitting end (base station) performs open-loop precoding processing on at least two UEs.
  • the open-loop precoding method used by the base station is not based on feedback from the receiving end (UE), but based on a predetermined open-loop precoding method.
  • the open-loop precoding method is as follows: On a transmission resource, such as Nb minimum resource resources (Resity Element, REs), the base station serves two UEs, one of which is a layer 2; and one UE is a layer.
  • a transmission resource such as Nb minimum resource resources (Resity Element, REs)
  • REs Resource Element
  • One of the UEs uses the following form of precoding:
  • j is an imaginary identifier t
  • Another UE uses the following form of precoding:
  • i is the resource index number
  • j is an imaginary identifier
  • pl, p2, p3, and p4 are one of 1, 2, 3, 4, and are not equal;
  • g[md a . pl, p3 takes one of 1, 2 and is not equal;
  • f a [i) KJ + N
  • f b [ ⁇ K b i + N b
  • h a [i) K a i + N a preferably V/ ⁇ ) and v /.
  • W, w are orthogonal, preferably ( ⁇ is equal to ( ⁇ ), and K a N a K b N b T aa is a chelate.
  • the transmitting end (base station) performs open-loop precoding processing on at least two UEs.
  • the open-loop precoding method used by the base station is not based on feedback from the receiving end (UE), but based on a predetermined open-loop precoding method.
  • the open-loop precoding method is: on a transmission resource, such as Nb minimum resource (Resity Element, REs), the base station serves two UEs, and two UEs are two layers;
  • a transmission resource such as Nb minimum resource (Resity Element, REs)
  • REs Resource Element
  • One of the UEs uses the following form of precoding:
  • Another UE uses the following form of precoding: )v fb ⁇ i) g ⁇ md b )v hb[i)
  • i the resource index number
  • j an imaginary identifier
  • g md b i) is equal to - g md a , f) , g b , f) is equal to - g md a , P) , and further g (md b , ig (m , ) can be the following set -1, -j].
  • the transmitting end (base station) performs open-loop precoding processing on at least one UE.
  • the open-loop precoding method used by the base station is not based on feedback from the receiving end (UE), but based on a predetermined open-loop precoding method.
  • the open-loop precoding mode is: in a transmission resource, such as Nb minimum resource (Resource Element, REs), the base station serves 1 UE, and the UE uses the following form to transmit the UE.
  • a transmission resource such as Nb minimum resource (Resource Element, REs)
  • REs Resource Element
  • the transmitting end (base station) performs open-loop precoding processing on at least one UE.
  • the open-loop precoding method used by the base station is not based on feedback from the receiving end (UE), but based on a predetermined open-loop precoding method.
  • the open-loop pre-coding mode is: on a transmission resource, such as a Nb minimum resource (Resity Element, REs), the base station serves one UE, and the UE is a Layer 2 transmission.
  • a transmission resource such as a Nb minimum resource (Resity Element, REs)
  • REs Resource Element
  • the UE uses precoding in the following form:
  • One of the layers of the UE uses the following form of precoding:
  • V 1 e j — e J g( nd a , i) / md a + , md a is an initial value, and i is a resource index number. j is an imaginary identifier t .
  • ⁇ (/ ⁇ 3 ⁇ 4 , ) / ⁇ + ''), is an initial value, i is the resource index number. j is an imaginary identifier. g(m ) is equal to -g(m )
  • f a (' ⁇ ) KJ + N
  • f b (i) K b i + N b
  • w is equal to ⁇
  • K a N a K b W 3 ⁇ 4 are all integers.
  • the transmitting end (base station) performs open-loop precoding processing on at least two UEs.
  • the open-loop precoding method used by the base station is not based on feedback from the receiving end (UE), but based on a predetermined open-loop precoding method.
  • the open-loop precoding method is: in a section of transmission resources, such as Nb minimum resource resources (Resity Element, REs), the base station serves one UE, where the UE is four layers, and two layers use the following Formal precoding:
  • Nb minimum resource resources Resity Element, REs
  • ⁇ fi g d b, i
  • f a (' ⁇ ) K + N a
  • f b (' ⁇ ) K b i + N b
  • a (i) T a i + T a
  • h. ⁇ i) Y b i + T b
  • W b N b HH is an integer.
  • the transmitting end (base station) performs open-loop precoding processing on at least two UEs.
  • the open-loop precoding method used by the base station is not based on feedback from the receiving end (UE), but based on a predetermined open-loop precoding method.
  • the open-loop pre-coding mode is: on a transmission resource, such as Nb minimum resource (Resity Element, REs), the base station serves two UEs, and each UE is one layer.
  • a transmission resource such as Nb minimum resource (Resity Element, REs)
  • REs Resource Element
  • One of the UEs uses the following form of precoding:
  • pl, p2, p3, and p4 have values of 1, 2, 3, and 4, and are not equal.
  • ⁇ 3 ⁇ 4 ⁇ is the same as defined in the LTE 4 antenna codebook.
  • Md. Is a parameter related to the number of layers or mode.
  • Another user uses the following form of precoding:
  • ql, q2, q3, q4 are one of 1, 2, 3, 4, and are not equal.
  • W ⁇ 1] Wj l] Wi l] ⁇ 1 ⁇ is the same as defined in the LTE 4 antenna codebook.
  • Md b is a parameter related to the number of layers or mode.
  • the transmitting end (base station) performs open-loop precoding processing on at least one UE.
  • the open-loop precoding method used by the base station is not based on feedback from the receiving end (UE), but based on a predetermined open-loop precoding method.
  • the open-loop precoding method is: on a transmission resource, such as Nb transmission minimum resource (Resity Element, REs), the base station serves one UE, and the UE uses two layers of transmission.
  • a transmission resource such as Nb transmission minimum resource (Resity Element, REs)
  • REs transmission minimum resource
  • the UE uses the following form of precoding:
  • pl, p2, p3, and p4 are ones of 1, 2, 3, and 4, and are not equal; W ⁇ 12] is the same as defined in the LTE 4 antenna codebook.
  • the present invention further includes an open-loop spatial multiplexing precoding indication method, including: the base station determines a precoding manner of each layer of data to be sent, and notifies a precoding method corresponding to each layer of data to a corresponding layer data. terminal.
  • the precoding method is a number of times the precoding operation is performed on the data to be transmitted and the number of data layers processed in each precoding operation. For example, for a terminal, there are two layers of data to be transmitted.
  • the precoding method that can be used is to perform overall 2-layer precoding on the layer 2 data.
  • the precoding method is to perform one layer precoding on one layer, and The first layer also performs 1 layer precoding.
  • the terminal calculates and reports a channel quality indication according to the precoding manner of the learned layer data.
  • each column multiplied by a constant coefficient belongs to the equivalent transformation of the present invention, and does not affect the implementation effect of the present invention.
  • any column exchange of the columns included therein belongs to its equivalent transformation, and does not affect its implementation effect.
  • Embodiments of the present invention can implement efficient precoding in the case of open loop spatial multiplexing, and can also support multi-antenna (e.g., 8 transmit antenna) applications.
  • multi-antenna e.g. 8 transmit antenna

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Description

一种开环空间复用的预编码方法及系统及预编码指示方法
技术领域
本发明涉及移动通信技术领域, 具体涉及一种开环空间复用的预编码方 法及系统及预编码指示方法。
背景技术
无线通信系统中, 发送端和接收端之间釆用空间复用的方式使用多根天 线来获取更高的传输速率。常见的基于闭环反馈的空间复用技术可以描述为: 接收端向发送端反馈信道状态信息 ( Channel State Information, 简称 CSI ) , 发送端根据获得的信道信息使用一些发射预编码技术,极大的提高传输性能。
但是, 在实际应用中, 有时闭环空间复用技术并不适用, 例如上行反馈 链路质量较差, 无法准确的反馈信道信息。 又例如, 终端的移动速度较快, 因此基站与终端之间的信道变化较快(移动造成多普勒频移, 带来的时域上 的变化) , 反馈环节及调度等带来的时延使得反馈的先前信道的 CSI信息并 不能很好的表征实时的信道信息, 造成预编码失配。 在这种情况下, 开环空 间复用可以在没有获得信道状态信息的情况下较好的支持空间复用。
现有的开环空间复用技术只支持单用户的情况, 例如在长期演进计划 ( Long Term Evolution, 简称 LTE ) 中, 规定的开环预编码的技术为:
Figure imgf000003_0001
)('■) 为待发射的符号, "为发射数据的层数, 矩阵为一个与层数
"相关的矩阵, /)( )为一个与频域位置 i和层数 υ相关的矩阵。 U与 D(i 如下 表所示:
表 1
Figure imgf000004_0001
是一个与频域位置 i和层数"相关的矩阵。 发射天线为 2时, W(i 为 一个固定的 2 x2单位矩阵, 发射天线为 4时, 可以取值^^,^,^, 具 体的值与 i的值有关, ί^,^Α,^分别为 4天线码本(表 2) 中"层对应的索 引 (Index)为 12、 13、 14、 15的码字。
Figure imgf000004_0002
Figure imgf000005_0001
其中 „= / -2M„ /« „ , I 为单位阵, 表示矩阵 的第 ·列矢量。 Λ,Λ,···Λ )表示矩阵 ^的第 ,… 列构成的矩阵。
发明内容
上述方案中存在以下问题: 不支持开环的多用户空间复用。
由于天线技术的扩展, 8才艮发射天线应用时, 缺少相应的解决方案。 该方案设计时考虑的主要场景是单极化天线场景的信道, 未考虑双极化 天线场景的信道。
本发明要解决的技术问题是提供一种开环空间复用的预编码方法及系统 及预编码指示方法, 在开环空间复用情况下实现有效的预编码。
为了解决上述技术问题,本发明提供了一种开环空间复用的预编码方法, 包括:在传输资源内 ,基站对于待发送的 Ν层数据使用 = 进行预编码, α·ιι'
^是与传输资源位置 i相关的矢量或矩阵, "是与传输资源位置 i相关的实数 或复数, N为小于或等于基站发射天线数的整数。
优选地, 上述方法还可以具有以下特点:
^包括 N个列, 第"列为^ 与 i相关。
优选地, 上述方法还可以具有以下特点:
V: = [1 β]'2πΧ/'2 β]ΑπΧ/'2 β ]'6πΧ/'2]τ , 其中 X为整数, 对于不同的 η, X的取 值不同。
优选地, 上述方法还可以具有以下特点:
"为以下集合中的标量 {1, j, -1, -j}。
优选地, 上述方法还可以具有以下特点:
Figure imgf000006_0001
其中 q为整数, pl、 p2、 p3、 p4的取值为 1 , 2, 3 , 4中之一, 且互不 相等;
Figure imgf000006_0002
其中, q为整数, pl、 p3的取值为 1 , 2中之一, 且互不相等。
优选地, 上述方法还可以具有以下特点:
在所述传输资源内,基站对于待发送的除所述 N层数据之外的 M层数据 使用 ^ = 进行预编码, 是与传输资源位置 i相关的矢量或矩阵, 是 与传输资源位置 i相关的实数或复数, 对于相同的传输资源位置, β = _ a , Ν为小于或等于基站发射天线数的整数。
优选地, 上述方法还可以具有以下特点:
包括 Μ个列, 第《列为^ 与 i相关。
优选地, 上述方法还可以具有以下特点:
V: = [1 e^xl'2 β]ΑπΧ/'2 β ]'6πΧ/'2 ]τ , 其中 X为整数, 对于不同的 η, X的取 值不同。
优选地, 上述方法还可以具有以下特点:
所述 Ν层数据和所述 Μ层数据属于相同用户时, Μ。和 相同或不相同; 当 Μ与 Ν的和大于 2且 Μ。和 不相同时, Μα包含的列是 包含的列的子集, 或者 包含的列是^包含的列的子集。
优选地, 上述方法还可以具有以下特点: 所述 N层数据和所述 M层数据属于不同用户时, M。和 不相同。
优选地, 上述方法还可以具有以下特点:
。和 正5^。
本发明还提供了一种开环空间复用的预编码系统, 所述系统包括基站设 备; 所述基站设备设置为: 在传输资源内, 对于待发送的 N层数据使用
W„ = U° ]进行预编码, ^是与传输资源位置 i相关的矢量或矩阵, "是与传 输资源位置 i相关的实数或复数, N为小于或等于基站发射天线数的整数。
优选地, 上述系统还可以具有以下特点:
^包括 N个列, 第"列为^ 与 i相关;
V: = [1 β]'2πΧ/'2 β]ΑπΧ/'2 β ]'6πΧ/'2 ]τ , 其中 X为整数, 对于不同的 η, X的取 值不同。
优选地, 上述系统还可以具有以下特点:
"为以下集合中的标量 {1, j, -1, -j}。
优选地, 上述系统还可以具有以下特点:
所述基站设备还设置为: 在所述传输资源内, 对于待发送的除所述 N层 数据之外的 M层数据使用 Wft = 进行预编码, 是与传输资源位置 i相关 的矢量或矩阵, 是与传输资源位置 i相关的实数或复数,对于相同的传输资 源位置, β = _ a , Ν为小于或等于基站发射天线数的整数。
优选地, 上述系统还可以具有以下特点:
包括 Μ个列, 第《列为^ 与 i相关。
优选地, 上述系统还可以具有以下特点:
所述 N层数据和所述 M层数据属于相同用户时, M。和 相同或不相同; 当 M与 N的和大于 2且 M。和 不相同时, Ma包含的列是 包含的列的子集, 或者 包含的列是^包含的列的子集; 所述 N层数据和所述 M层数据属于不同用户时, M。和 正交。
本发明还提供了一种开环空间复用的预编码指示方法, 包括: 基站确定 待发送的各层数据的预编码方式, 并将各层数据对应的预编码方式通知至各 层数据对应的终端。
优选地, 上述系统还可以具有以下特点: 预编码方式是指针对待发送数据进行预编码操作的次数以及每次预编码 操作所处理的数据层数。
优选地, 上述系统还可以具有以下特点:
所述终端根据获知的各层数据的预编码方式计算并上报信道质量指示。 本发明实施例可以在开环空间复用情况下实现有效的预编码, 还可以支 持多天线的 (例如 8发射天线)应用。
本发明的较佳实施方式
本发明中开环空间复用的预编码系统包括基站设备和终端。 基站设备用于在传输资源内 ,对于待发送的 N层数据使用 w。 =
Figure imgf000008_0001
预编码, ^是与传输资源位置 i相关的矢量或矩阵, "是与传输资源位置 i相 关的实数或复数, N为小于或等于基站发射天线数的整数。
^包括 N个列, 第"列为^ 与 i相关。
V: = [1 β]'2πΧ/'2 β]ΑπΧ/'2 β ]'6πΧ/'2 ]τ , 其中 X为整数, 对于不同的 η, X的取 值不同。
"为以下集合中的标量 {1, j, -1, -j}。
Figure imgf000008_0002
其中 q为整数, pl、 p2、 p3、 p4的取值为 1 , 2, 3 , 4中之一, 且互不 相等;
或者,
Figure imgf000009_0001
其中, q为整数, pl、 p3的取值为 1 , 2中之一, 且互不相等 t 基站设备还用于在所述传输资源内, 对于待发送的除所述 N层数据之外 的 M层数据使用 ^ = 进行预编码, 是与传输资源位置 i相关的矢量或 矩阵, 是与传输资源位置 i相关的实数或复数, 对于相同的传输资源位置, β = - a , N为小于或等于基站发射天线数的整数。
包括 M个列, 第《列为^ 与 i相关。 所述 N层数据和所述 M层数据属于相同用户时, M。和 相同或不相同; 当 M与 N的和大于 2且 M。和 不相同时, Ma包含的列是 包含的列的子集, 或者 包含的列是^包含的列的子集; 所述 N层数据和所述 M层数据属于不 同用户时, ^和 正交。
本发明中, 开环空间复用的预编码方法包括: 在传输资源内, 基站对于 待发送的 N层数据使用 Wfl = 进行预编码, ^是与传输资源位置 i相关的 a*u„
矢量或矩阵, "是与传输资源位置 i相关的实数或复数, N为小于或等于基站 发射天线数的整数。
其中, ^包括 N个列, 第"列为^ 与 i相关。
V: = [1 e^xl'2 β]ΑπΧ/'2 β ]'6πΧ/'2]τ , 其中 X为整数, 对于不同的 η, X的取 值不同。
"为以下集合中的标量 {1, j, -1, -j}。
具体的, = g( ) ;
Figure imgf000010_0001
其中 q为整数, pl、 p2、 p3、 p4的取值为 1, 2, 3, 4中之一, 且互不 相等;
Figure imgf000010_0002
其中, q为整数, pl、 p3的取值为 1, 2中之一, 且互不相等。 本方法中, 基站需要在所述传输资源内 (即与上述传输资源相同的资源 内)发送除所述 N层数据之外的 M层数据时, 对于待发送的除所述 N层数 据之外的 M层数据使用 = b 进行预编码, 是与传输资源位置 i相关的 矢量或矩阵, 是与传输资源位置 i相关的实数或复数,对于相同的传输资源 位置, β = _ a, Ν为小于或等于基站发射天线数的整数。
包括 Μ个列, 第《列为^ 与 i相关。
V: = [1 e^xl'2 β]ΑπΧ/'2 β ]'6πΧ/'2]τ , 其中 X为整数, 对于不同的 η, X的取 值不同。
"为以下集合中的标量 {1, j, -1, -j}。
具体的, =g();
Figure imgf000011_0001
其中 q为整数, pl、 p2、 p3、 p4的取值为 1 , 2 , 3 , 4中之一, 且互不 相等;
或者,
其中, q为整数, pl、 p3的取值为 1 , 2中之一, 且互不相等。
所述 N层数据和所述 M层数据属于相同用户时, M。和 相同或不相同; 当 M与 N的和大于 2且 M。和 不相同时, Ma包含的列是 包含的列的子集, 或者 包含的列是^包含的列的子集。
所述 N层数据和所述 M层数据属于不同用户时, M。和 不相同;具体的, 。和 正5^。
下面以具体的实施例详细说明本发明。 实施例 1
发送端 (基站 )对至少 2个 UE进行开环预编码处理。
基站使用的开环预编码方法不基于接收端(UE )的反馈, 而是基于预先 确定的开环预编码方式。
例如, 该开环预编码方式为: 在一段传输资源, 如 Nb个最小传输资源 (Resource Element, 简称 REs)上, 基站服务于 2个 UE, 每个 UE为一层。
其中一个 UE使用以下形式的预编码:
Figure imgf000012_0001
其中^包括 1个列 , 此列为 V 。 a = g mda,i
V 1 e j— eJ
g( nda,i) = /mda+ ,mda为一个初值, i为资源索引号。 j为虚数标识符 另外一个 UE使用以下形式的预编码: wb(i,mdb) =
Figure imgf000012_0005
其中 包括 1个列 此列为 1)。 = g{mdb )
Figure imgf000012_0002
^(/^¾, ) = /^+''), 为一个初值, i为资源索引号。 j为虚数标识符 ( g(m , )要等于 -g(m , ), 进一步的 g(m , , g ( ,0可以为以下 ^ 的标量 { ·,-ι, -_;·}。
进一步的 g(wi/。, ) =
Figure imgf000012_0003
其中 q为整数 ,pl,p2,p3,p4的取值为 1, 2, 3, 4之一, 且各不相等; 也可以 g[mda. pl,p3的取值为 1, 2之一, 且不相等;
Figure imgf000012_0004
较佳的 /。W = ' + w。 , fb [ή = Kbi + Nb , 较佳的 ww正交,
。 均为整数,较佳的 () = /。()±4 或 () = fa (i) ± 8N ,其中 Ν为正 实施例 2
发送端 (基站 )对至少 2个 UE进行开环预编码处理。
基站使用的开环预编码方法不基于接收端(UE)的反馈, 而是基于预先 确定的开环预编码方式。
例如, 该开环预编码方式为: 在一段传输资源, 如 Nb个最小传输资源 (Resource Element, 简称 REs)上,基站服务于 2个 UE, 其中一个 UE为二层; 一个 UE为一层。
其中一个 UE使用以下形式的预编码:
(
(L md— ) =
g(md,i)v g(md,i)vh
Figure imgf000013_0004
¾(
其中 ^包括 2个列, 第 1列^;为 第 2列?^为!^,.)。 cx = g da,i
Figure imgf000013_0001
g(mda,i) = /md+ mda为一个初值, i为资源索引号。 j为虚数标识符 t 另外一个 UE使用以下形式的预编码:
Figure imgf000013_0002
Figure imgf000013_0005
其中 包括 1个列 此列为 = g{mdb )
V I g 2^ , (0/32 g
Figure imgf000013_0003
^(/^¾, )=/^+''), 为一个初值, i为资源索引号。 j为虚数标识符。
g(m , )要等于 -g(m , ), 进一步的 g(m , , g ,0可以为以下集合中 的标量 { ; 。 进一步的 g(7^,/) =
Figure imgf000014_0001
其中 q为整数 ,pl,p2,p3,p4的取值为 1, 2, 3, 4之一, 且各不相等; 也可以
g[mda. pl,p3的取值为 1, 2之一, 且不相等;
Figure imgf000014_0002
较佳的 fa [i) = KJ + N , fb [ή = Kbi + Nb , ha [i) = Kai + Na较佳的 V/^)与 v/。W, w都正交, 较佳的 (^与 (^)相等, Ka Na Kb Nb Ta a均为螯 。
较佳的 Λ ('■) = fa ('■) ± 4 或 Λ ('■) = fa ('■) ± 8N , 其中 Ν为正整数。
较佳的 ha (i) = fa (i) ± 4M或^ () = fa (i) ± SM , 其中 M为正整数。
实施例 3
发送端 (基站 )对至少 2个 UE进行开环预编码处理。
基站使用的开环预编码方法不基于接收端(UE)的反馈, 而是基于预先 确定的开环预编码方式。
较佳的, 该开环预编码方式为: 在一段传输资源, 如 Nb个最小传输资 源 (Resource Element, 简称 REs)上,基站服务于 2个 UE, 其中两个 UE都为 二层;
其中一个 UE使用以下形式的预编码:
(
(L md— ) =
g(md,i)v g(md,i)vh
Figure imgf000014_0003
¾( 其中^包括 2个列, 第 1列^;为 V , 第 2列 为 V a = g(mda
V l eJW。(')/ β]4π α(ή/32 £]6πί„{ 2
■)
Figure imgf000015_0001
/^。, )=/ +''), 为一个初值, i为资源索引号。 j为虚数标识符 t 另外一个 UE使用以下形式的预编码: )vfb{i) g{mdb )vhb[i)
Figure imgf000015_0002
Figure imgf000015_0006
其中" ft包括 2个列, 第 1列 为 v , 第 2列 为 V P = g db,i
Figure imgf000015_0003
v /7^, ) = /^+''), 为一个初值, i为资源索引号。 j为虚数标识符。
g mdb,i)要等于 -g mda,f) , g b,f)要等于 - g mda,P) , 进一步的 g(mdb,i g (m , )可以为以下集 -1, -j]。
进一步的 g(wi/。, )
,4) = p4
Figure imgf000015_0004
其中 q为整数 ,pl,p2,p3,p4的取值为 1, 2, 3, 4之一, 且各不相等; 也可以是 g{mda,i) = pl,p3的取值为 1, 2之一, 且不相等;
Figure imgf000015_0005
较佳的 /。('■) = 。'· + , fb {i) = Kbi + Nb , a [ή = KJ + Na ,A。 = + 较佳 的 νΛ(0与 ) , )都正交, ( 与 ) , )都正交,较佳的 v 与 )相等, 较佳的 V/¾w与 V w相等, Ka Na Kb Nb Y;m 均为整数。
较佳的 fb ('■) = fa ('■) ± 4 或 /6 (i) = fa ('■) ± 8N , 其中 Ν为正整数。
较佳的 (i) = fa (i) ± 4M或^ () = fb (i) ± SM , 其中 M为正整数。
实施例 4
发送端 (基站)对至少 1个 UE进行开环预编码处理。
基站使用的开环预编码方法不基于接收端(UE)的反馈, 而是基于预先 确定的开环预编码方式。
较佳的, 该开环预编码方式为: 在一段传输资源, 如 Nb个最小传输资 源 (Resource Element,简称 REs)上,基站服务于 1个 UE,该 UE为一层传输 该 UE使用以下形式的预编码: w, (7, md— ) =
Figure imgf000016_0002
其中^包括 1个列 V。1 , 此列为 v/nW。 a = g mda,i
Figure imgf000016_0001
g(mda,i) = /md+ mda为一个初值, i为资源索引号。 j为虚数标识符, 较佳的 /。('') = ^'' + W。 。
实施例 5
发送端 (基站)对至少 1个 UE进行开环预编码处理。
基站使用的开环预编码方法不基于接收端(UE)的反馈, 而是基于预先 确定的开环预编码方式。
较佳的, 该开环预编码方式为: 在一段传输资源, 如 Nb个最小传输资 源 (Resource Element,简称 REs)上,基站服务于 1个 UE,该 UE为二层传输。
该 UE使用以下形式的预编码:
该 UE的其中一个层使用以下形式的预编码:
Figure imgf000017_0001
其中^包括 1个列 , 此列为 V 。 a = g mda,i
V 1 e j— eJ g( nda,i) = /mda+ , mda为一个初值, i为资源索引号。 j为虚数标识符 t 该 UE的另外一个层使用以下形式的预编码: wb(i,mdb) =
Figure imgf000017_0003
其中 包括 1个列 此列为 1)。 fi = g{mdbf)
Figure imgf000017_0002
^(/^¾, ) = /^+''), 为一个初值, i为资源索引号。 j为虚数标识符。 g(m )要等于 -g(m )
较佳的 fa ('·) = KJ + N , fb (i) = Kbi + Nb , 较佳的 w与 ν ή相等,
Ka Na Kb W¾均为整数。
较佳的, 也可以是 w与 v/aW不相等 fb (i) = /。()± N其中 Ν为 0~4中的
实施例 6
发送端 (基站 )对至少 2个 UE进行开环预编码处理。
基站使用的开环预编码方法不基于接收端(UE)的反馈, 而是基于预先 确定的开环预编码方式。
较佳的, 该开环预编码方式为: 在一段传输资源, 如 Nb个最小传输资 源 (Resource Element,简称 REs)上,基站服务于 1个 UE,其中该 UE为四层 其中两层使用以下形式的预编码:
(
(L md— ) =
g(md,i)v g(md,i)vh
Figure imgf000017_0004
¾(
其中 ^包括 2个列, 第 1列^;为 第 2列?^为!^,.)。 oc = g mda,i、 V ed/。(!)/ e〕^f l a(i)/32
-Α -Α
V
K{f)
g(nda,i) = + , mda为一个初值, i为资源索引号。 j为虚数标识符 t 另外两层使用以下形式的预编码:
Figure imgf000018_0001
其中 包括 2个列, 第 1列 为 第 2列 ^为 ^ fi = g db,i
ί2π/„{ή/32 ,-4π/„{ή/32 ί6πί„( 2
V 1 e e e
嚷 32 g mdb,i) = ,mdb为一个初值, i为资源索引号。 j为虚数标识符。
(/^¾, )要等于-^/^。, )。
较佳的 fa ('■) = K + Na , fb ('■) = Kbi + Nb , a (i) = Tai + Ta , h。 {i) = Ybi + Tb ,
W b N bHH均为整数。
较佳的 w与 ν ή不等, fb (i) = /。()± N其中 N为 0~8中的整数。
较佳的 )与 ν ή相等, v 与 )相等。
下面提供具体实施例进行说明。
具体实施例 1
发送端 (基站 )对至少 2个 UE进行开环预编码处理。
基站使用的开环预编码方法不基于接收端(UE)的反馈, 而是基于预先 确定的开环预编码方式。
较佳的, 该开环预编码方式为: 在一段传输资源, 如 Nb个最小传输资 源 (Resource Element, 简称 REs)上, 基站服务于 2个 UE, 每个 UE为一层。
其中一个 UE使用以下形式的预编码:
Figure imgf000019_0001
其中 q为整数 ,pl,p2,p3,p4的取值为 1, 2, 3, 4之一, 且各不相等。
ί¾}与 LTE 4天线码本中的定义相同。 md。是与层数或者 模式相关的参数。
另外一个用户使用以下形式的预编码:
Figure imgf000019_0002
其中 q为整数, ql,q2,q3,q4的取值为 1, 2, 3, 4之一, 且各不相等。
W}1] Wjl] Wil] ^1}与 LTE 4天线码本中的定义相同。 mdb是与层数或者 模式相关的参数。
具体实施例 2
发送端 (基站)对至少 1个 UE进行开环预编码处理。
基站使用的开环预编码方法不基于接收端(UE)的反馈, 而是基于预先 确定的开环预编码方式。
较佳的, 该开环预编码方式为: 在一段传输资源, 如 Nb个传输最小传 输资源 (Resource Element, 简称 REs)上,基站服务于 1个 UE, 该 UE使用两 层传输。 该 UE使用以下形式的预编码:
w}l2}
Figure imgf000020_0001
其中 q为整数 ,pl,p2,p3,p4 的取值为 1 , 2 , 3 , 4之一, 且各不相等; W}12] 与 LTE 4天线码本中的定义相同。
本发明中还包括一种开环空间复用的预编码指示方法, 包括: 基站确定 待发送的各层数据的预编码方式, 并将各层数据对应的预编码方式通知至各 层数据对应的终端。
此处预编码方式是指针对待发送数据进行预编码操作的次数以及每次预 编码操作所处理的数据层数。 例如针对一个终端共有 2层待发送数据, 可使 用的预编码方式一为对此 2层数据进行整体的 2层预编码, 预编码方式一为 对其中 1层进行 1层预编码, 对其中另外一层也进行 1层预编码。
所述终端根据获知的各层数据的预编码方式计算并上报信道质量指示。
值得指出的是, 在本文中, 描述的矢量或矩阵, 每一列乘以一个常系数 属于本发明的等效变换, 不影响本发明的实施效果。
另外, 对于本发明中所有的矩阵, 对其包含的列进行任意的列交换属于 其等效变换, 不影响其实施效果。
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 征可以相互任意组合。 当然, 本发明还可有其他多种实施例, 在不背离本发明精神及其实质的 但这些相应的改变和变形都应属于本发明所附的权利要求的保护范围。
本领域普通技术人员可以理解上述方法中的全部或部分步骤可通过程序 来指令相关硬件完成, 所述程序可以存储于计算机可读存储介质中, 如只读 存储器、 磁盘或光盘等。 可选地, 上述实施例的全部或部分步骤也可以使用 一个或多个集成电路来实现。 相应地, 上述实施例中的各模块 /单元可以釆用 硬件的形式实现, 也可以釆用软件功能模块的形式实现。 本发明不限制于任 何特定形式的硬件和软件的结合。
工业实用性 本发明实施例可以在开环空间复用情况下实现有效的预编码, 还可以支 持多天线的 (例如 8发射天线)应用。

Claims

权 利 要 求 书
1、 一种开环空间复用的预编码方法, 包括: 在传输资源内, 基站对于待发送的 N层数据使用 Wfl = 进行预编码, a
^是与传输资源位置 i相关的矢量或矩阵, "是与传输资源位置 i相关的实数 或复数, N为小于或等于基站发射天线数的整数。
2、 如权利要求 1所述的方法, 其中,
^包括 N个列, 第"列为^ 与 i相关。
3、 如权利要求 2所述的方法, 其中,
V: = [1 β]'2πΧ/'2 β]ΑπΧ/'2 β ]'6πΧ/'2 ]τ , 其中 X为整数, 对于不同的 η, X的取 值不同。
4、 如权利要求 1所述的方法, 其中,
"为以下集合中的标量 {1, j, -1, -j}。
5、 如权利要求 4所述的方法, 其中,
Figure imgf000022_0001
其中 q为整数, pl、 p2、 p3、 p4的取值为 1 , 2, 3 , 4中之一, 且互不 相等; 或者,
Figure imgf000022_0002
其中, q为整数, pl、 p3的取值为 1 , 2中之一, 且互不相等 t
6、 如权利要求 1、 2、 3、 4或 5所述的方法, 其中,
在所述传输资源内,基站对于待发送的除所述 N层数据之外的 M层数据 使用 进行预编码, 是与传输资源位置 i相关的矢量或矩阵, 是 与传输资源位置 i相关的实数或复数, 对于相同的传输资源位置, β = 1 , Ν为小于或等于基站发射天线数的整数。
7、 如权利要求 6所述的方法, 其中,
包括 Μ个列, 第《列为^ 与 i相关。
8、 如权利要求 6所述的方法, 其中,
V: = [1 e^xl'2 β]ΑπΧ/'2 β ]'6πΧ/'2]τ , 其中 X为整数, 对于不同的 η, X的取 值不同。
9、 如权利要求 6所述的方法, 其中,
所述 Ν层数据和所述 Μ层数据属于相同用户时, Μ。和 相同或不相同; 当 Μ与 Ν的和大于 2且 Μ。和 不相同时, Μα包含的列是 包含的列的子集, 或者 包含的列是^包含的列的子集。
10、 如权利要求 6所述的方法, 其中,
所述 Ν层数据和所述 Μ层数据属于不同用户时, Μ。和 不相同。
11、 如权利要求 10所述的方法, 其中,
。和 正5^。
12、 一种开环空间复用的预编码系统, 所述系统包括基站设备; 所述基站设备设置为: 在传输资源内, 对于待发送的 Ν层数据使用
W 进行预编码, ^是与传输资源位置 i相关的矢量或矩阵, "是与传 a
输资源位置 i相关的实数或复数, N为小于或等于基站发射天线数的整数。
13、 如权利要求 12所述的系统, 其中,
^包括 N个列, 第"列为^ 与 i相关;
V: = [1 e^xl'2 β]ΑπΧ/'2 β ]'6πΧ/'2]τ , 其中 X为整数, 对于不同的 η, X的取 值不同。
14、 如权利要求 12所述的系统, 其中,
"为以下集合中的标量 {1, j, -1, -j}。
15、 如权利要求 12、 13或 14所述的系统, 其中,
所述基站设备还设置为: 在所述传输资源内, 对于待发送的除所述 N层 数据之外的 M层数据使用 Wfc = 进行预编码, 是与传输资源位置 i相关
Figure imgf000024_0001
的矢量或矩阵, 是与传输资源位置 i相关的实数或复数,对于相同的传输资 源位置, β = _ a , Ν为小于或等于基站发射天线数的整数
16、 如权利要求 15所述的系统, 其中,
包括 Μ个列, 第《列为^ 与 i相关。
17、 如权利要求 15所述的系统, 其中,
所述 N层数据和所述 M层数据属于相同用户时, M。和 相同或不相同; 当 M与 N的和大于 2且?。和 不相同时, ^包含的列是 包含的列的子集, 或者 包含的列是^包含的列的子集; 所述 N层数据和所述 M层数据属于不同用户时, M。和 正交。
18、 一种开环空间复用的预编码指示方法, 包括:
基站确定待发送的各层数据的预编码方式, 并将各层数据对应的预编码 方式通知至各层数据对应的终端。
19、 如权利要求 18所述的方法, 其中,
预编码方式是指针对待发送数据进行预编码操作的次数以及每次预编码 操作所处理的数据层数。
20、 如权利要求 18所述的方法, 其中,
所述终端根据获知的各层数据的预编码方式计算并上报信道质量指示。
PCT/CN2011/084878 2011-02-14 2011-12-29 一种开环空间复用的预编码方法及系统及预编码指示方法 WO2012109945A1 (zh)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP11858829.2A EP2677679B1 (en) 2011-02-14 2011-12-29 Method and system for precoding open loop spatial multiplexing and precoding indication method
US13/985,105 US9331770B2 (en) 2011-02-14 2011-12-29 Method and system for precoding open loop spatial multiplexing and precoding indication method

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201110037435.X 2011-02-14
CN201110037435.XA CN102098143B (zh) 2011-02-14 一种开环空间复用的预编码方法及系统及预编码指示方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2012109945A1 true WO2012109945A1 (zh) 2012-08-23

Family

ID=44131025

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2011/084878 WO2012109945A1 (zh) 2011-02-14 2011-12-29 一种开环空间复用的预编码方法及系统及预编码指示方法

Country Status (3)

Country Link
US (1) US9331770B2 (zh)
EP (1) EP2677679B1 (zh)
WO (1) WO2012109945A1 (zh)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014000218A1 (zh) 2012-06-28 2014-01-03 华为技术有限公司 预编码指示合并方法、终端和网络侧设备

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009113766A1 (en) * 2008-03-14 2009-09-17 Lg Electronics Inc. Method for transmitting and receiving signals in open-loop spatial multiplexing mode
CN101594208A (zh) * 2009-06-24 2009-12-02 中兴通讯股份有限公司 一种配置预编码矩阵的方法
CN101800628A (zh) * 2010-02-12 2010-08-11 中兴通讯股份有限公司 一种获取信道状态信息的方法和系统
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
CN101938336A (zh) * 2010-08-13 2011-01-05 中兴通讯股份有限公司 一种上行传输方式的指示、确定方法和系统
CN102098143A (zh) * 2011-02-14 2011-06-15 中兴通讯股份有限公司 一种开环空间复用的预编码方法及系统及预编码指示方法

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100956828B1 (ko) * 2008-11-13 2010-05-11 엘지전자 주식회사 반(半)-지속적 스케줄링의 비활성화를 지시하는 방법 및 이를 이용한 장치
EP3745616A1 (en) * 2009-04-24 2020-12-02 LG Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting and receiving control signal for merging carriers in transmission
CN102868498B (zh) * 2009-06-18 2015-12-09 华为技术有限公司 码本生成方法、数据传输方法及装置
EP2528244B1 (en) * 2010-01-22 2018-03-07 LG Electronics Inc. Method and apparatus for providing downlink control information in an mimo wireless communication system
WO2011096646A2 (en) * 2010-02-07 2011-08-11 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting downlink reference signal in wireless communication system supporting multiple antennas

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009113766A1 (en) * 2008-03-14 2009-09-17 Lg Electronics Inc. Method for transmitting and receiving signals in open-loop spatial multiplexing mode
CN101594208A (zh) * 2009-06-24 2009-12-02 中兴通讯股份有限公司 一种配置预编码矩阵的方法
CN101800628A (zh) * 2010-02-12 2010-08-11 中兴通讯股份有限公司 一种获取信道状态信息的方法和系统
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
CN101938336A (zh) * 2010-08-13 2011-01-05 中兴通讯股份有限公司 一种上行传输方式的指示、确定方法和系统
CN102098143A (zh) * 2011-02-14 2011-06-15 中兴通讯股份有限公司 一种开环空间复用的预编码方法及系统及预编码指示方法

Also Published As

Publication number Publication date
EP2677679A4 (en) 2017-08-02
US20140010327A1 (en) 2014-01-09
CN102098143A (zh) 2011-06-15
US9331770B2 (en) 2016-05-03
EP2677679A1 (en) 2013-12-25
EP2677679B1 (en) 2019-12-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7486550B2 (ja) Lteにおける4txコードブックエンハンスメント
US11539406B2 (en) Transmission modes and signaling for uplink MIMO support or single TB dual-layer transmission in LTE uplink
TWI440324B (zh) 用於多層次回授之碼簿設計與結構
JP5269098B2 (ja) Mimo通信における開ループ事前符号化器循環
US11031976B2 (en) Method for transmitting feedback information for DM-RS based open-loop downlink transmission in wireless communication system, and apparatus therefor
JP6325652B2 (ja) 無線通信システムにおいてチャネル状態情報送信方法及び装置
JP6463739B2 (ja) 無線通信システムにおいてチャネル状態情報送信方法及び装置
TW201001951A (en) Method and apparatus to support single user (SU) and multiuser (MU) beamforming with antenna array groups
US10771213B2 (en) Method for transmitting feedback information for DM-RS based downlink transmission in wireless communication system and apparatus therefor
JP5620521B2 (ja) チャネル状態情報フィードバック方法とシステム
WO2008100214A1 (en) Methods and systems for combined cyclic delay diversity and precoding of radio signals
CN102334299A (zh) 用于多输入多输出发送波束成形的方法和装置
JP5961263B2 (ja) 古い送信機側チャネル状態情報に基づくスケジューリング及びmu−mimo送信のための方法及び装置
WO2012155506A1 (zh) 一种小区间上行解调参考信号的信息交互方法和基站
KR20100053417A (ko) 다중입력다중출력 시스템에서 신호 전송 방법 및 신호 수신 방법
RU2621010C2 (ru) Способ и устройство для передачи информации состояния канала в системе беспроводной связи
WO2014046429A1 (ko) 다중 안테나 무선 통신 시스템에서 효율적인 피드백 전송 방법 및 이를 위한 장치
TW201236406A (en) Apparatus and method for SINR estimation for HSDPA MIMO receiver
TW201232922A (en) Precoding method and precoder for cross-polarized antenna array
WO2015096423A1 (zh) 一种信道信息反馈方法、基站和终端
WO2013078743A1 (zh) 协作多点多用户mimo系统的预编码方法及矩阵生成装置
WO2011134229A1 (zh) 一种信道信息的获取方法及装置
WO2012109945A1 (zh) 一种开环空间复用的预编码方法及系统及预编码指示方法
WO2021158911A1 (en) Method of sounding reference signal (srs)-assisted sd beam and fd vector reporting for type ii channel state information (csi)
Yue et al. Mimo technologies in 5g new radio

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: 11858829

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2011858829

Country of ref document: EP

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 13985105

Country of ref document: US