WO2012122894A1 - 信道信息反馈方法及装置 - Google Patents

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WO2012122894A1
WO2012122894A1 PCT/CN2012/071801 CN2012071801W WO2012122894A1 WO 2012122894 A1 WO2012122894 A1 WO 2012122894A1 CN 2012071801 W CN2012071801 W CN 2012071801W WO 2012122894 A1 WO2012122894 A1 WO 2012122894A1
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channel information
feedback
frequency
frequency units
channel
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PCT/CN2012/071801
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姜静
田开波
吕开颖
孙波
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中兴通讯股份有限公司
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • 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
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    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
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    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0028Formatting

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and in particular to a channel information feedback method and apparatus.
  • WLANs Wireless Local Area Networks
  • IEEE Institute for Electrical and Electronic Engineers 802.11 is one of the mainstream technologies for wireless LANs. This protocol mainly specifies physical layer (PHY) and media access control (MAC) layer specifications.
  • the physical layer specification has been developing towards higher and higher speeds, going through 802.11 to 802.11b to 802.11a/g, then 802.11 ⁇ , and finally To the development of 802.11ac.
  • the actual physical technology has also evolved from direct sequence spread spectrum technology to Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) technology, and introduced multi-antenna technology in IEEE802.11n, introducing large in IEEE 802.1 lac.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • MU-MIMO Bandwidth and Multi-User Multiple Input Multiple Output
  • the system supports transmission of up to 160 MHz bandwidth.
  • the 160 MHz bandwidth can be made up of two consecutive or non-contiguous 80 MHz bandwidths.
  • a primary object of the present invention is to provide a channel information feedback method and apparatus to solve at least the problem that the channel information feedback method in the related art has a relatively low system throughput due to inaccurate channel information.
  • a channel information feedback method including: dividing a bandwidth of a wireless communication system into N frequency units, wherein each of the N frequency units includes one or more channel information segments; The channel information of the frequency unit is respectively fed back in one or more channel information segments according to a first predetermined rule; or the channel information of the N frequency units is fed back in a bandwidth according to a second predetermined rule, wherein the channel information includes: Encoding scheme MCS, signal to noise ratio SNR or channel state information.
  • the N frequency units include the same channel information segments.
  • the channel information on the N frequency units is respectively fed back on the channel information segment according to the first predetermined rule, and the channel information segment S corresponding to the channel information feedback is determined to be Mi, where The number of channel information segments included in the first frequency unit; determining the channel information segment S corresponding to the channel information feedback by the Nth frequency unit according to the following formula: ⁇ . , .+ ⁇ + ⁇ S ⁇ where ⁇ ⁇ is the number of channel information segments included in the nth frequency unit; the channel information on the frequency unit is fed back on the channel information segment S after the determining operation.
  • the frequency unit includes the same or different number of channel information segments; the bandwidths of the one frequency unit are the same or different.
  • the channel information of the plurality of frequency units is fed back in the bandwidth according to the second predetermined rule, including: feeding back the SNR of the nth frequency unit of the n frequency units in the nth part of the channel information feedback message,
  • the MCS or channel state information of the frequency units is fed back in the N+1th part of the channel information feedback message, wherein the channel information feedback message includes N+1 parts.
  • a channel information feedback apparatus including: a dividing module, configured to divide a bandwidth of a wireless communication system into one frequency unit, wherein each frequency unit includes one or more channel information respectively
  • the first feedback module is configured to feed the channel information of the one frequency unit to the one or more channel information segments according to the first predetermined rule, where the channel information includes: a modulation and coding scheme, a signal to noise ratio (SR) or channel state information;
  • a second feedback module configured to feed channel information of the plurality of frequency units in a bandwidth according to a second predetermined rule, where the channel information includes: a modulation and coding scheme (MCS), a signal to noise ratio (SR) or channel status information.
  • MCS modulation and coding scheme
  • SR signal to noise ratio
  • the N frequency units include the same channel information segments.
  • the first feedback module includes: a second determining module, configured to determine that the channel information segment S corresponding to the channel information feedback by the first frequency unit is Mi, where the channel information segment included in the first frequency unit is segmented
  • the third determining module is configured to determine, according to the following formula, the channel information segment corresponding to the nth frequency unit for channel information feedback : Mi+.. +M n- i+l ⁇ S ⁇ ⁇ +.. +M n- i + M n, wherein the number of channels of information segments M n of n-th frequency unit comprises; a third feedback module, to set the channel frequency information on the operation unit after determining channel information segments S Give feedback on.
  • the number of channel information segments included in the N frequency units is the same or different; the bandwidths of the N frequency units are the same or different.
  • the method further includes: a second feedback module, configured to feed back the SR of the nth frequency unit of the N frequency units in an nth part of the channel information feedback message, and send the N frequencies
  • the MCS or the channel state information of the unit is fed back in the N+1th part of the channel information feedback message, where the channel information feedback message includes N+1 parts.
  • the bandwidth of the wireless communication system is divided into N frequency units, wherein the N frequency units respectively comprise one or more channel information segments; and the channel information on the N frequency units is divided into channel information according to a predetermined rule.
  • the channel information includes: a modulation and coding scheme, an SR, and channel state information, which solves the problem that the channel information feedback method in the related art causes a relatively low system throughput due to inaccurate channel information that is fed back, thereby improving the system.
  • the effect of throughput BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS
  • the accompanying drawings which are set to illustrate,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a difference between a 160 MHz average SNR and two independent SRs according to the related art
  • FIG. 2 is a flowchart of a channel information feedback method according to an embodiment of the present invention
  • 3 is a first schematic diagram of 160 MHz independent 80 MHz channel information feedback according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a schematic diagram 2 of 160 MHz independent 80 MHz channel information feedback according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a 160 MHz according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a block diagram showing the structure of a channel information feedback apparatus according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 7 is a block diagram showing a preferred structure of a channel information feedback apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a flowchart of a channel information feedback method according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 2, the method includes the following steps S202 and S204. Step S202: Divide the bandwidth of the wireless communication system into N frequency units, where the N frequency units respectively comprise one or more channel information segments.
  • Step S204 The channel information on the N frequency units are respectively fed back on the channel information segment according to the first predetermined rule; or the channel information of the N frequency units is fed back in the bandwidth according to the second predetermined rule, the channel information.
  • MCS Modulation and coding scheme
  • SNR Signal to Noise Ratio
  • the bandwidth of the wireless communication system is divided into N frequency units, wherein the N frequency units respectively comprise one or more channel information segments; and the channel information on the N frequency units are respectively according to the first predetermined rule.
  • the channel information includes: a modulation and coding scheme, a signal-to-noise ratio (SR), and channel state information, which solves the problem that the channel information feedback method in the related art causes a relatively low system throughput due to inaccurate channel information that is fed back, thereby achieving The effect of improving system throughput.
  • the channel information on the N frequency units can be separately fed back on the channel information segment according to a predetermined rule. In any case, the implementation method only needs to channel information on the N frequency units. Feedback on the channel information segment can solve the above mentioned problems.
  • the N frequency units include the same channel information segments.
  • Manner 2 determining the channel information segment S corresponding to the channel information feedback of the first frequency unit, where is the number of channel information segments included in the first frequency unit; determining the number of the Nth frequency unit according to the following formula n frequency channel information feedback unit corresponding to the channel information segment S Mi +. +.
  • M n is the n th frequency
  • M n is the n th frequency
  • the number of channel information segments included in the unit; the channel information on the frequency unit is fed back on the channel information segment S after the determining operation.
  • the number of channel information segments included in the N frequency units is the same or different; the bandwidths of the N frequency units are the same or different.
  • the channel information on the N frequency units can be fed back in the foregoing bandwidth according to the second predetermined rule. In any case, the implementation method only needs to channel information on the N frequency units in the channel. Feedback on the above can solve the above mentioned problems.
  • a preferred implementation manner is provided: feeding the SR of the nth frequency unit of the N frequency units in the nth part of the channel information feedback message, and setting the MCS or channel state information of the N frequency units The N+1 part of the channel information feedback message is fed back, wherein the channel information feedback message includes N+1 parts.
  • the feedback content is limited by the length of the maximum MPDU (MAC layer data transmission unit), and supports feedback feedback of the feedback information.
  • a large-bandwidth channel information feedback and segmentation feedback are combined to propose a more free feedback method to support independent channel information feedback of each frequency component unit, thereby improving the accuracy of the system acquiring channel information.
  • Embodiment 1 This embodiment provides a channel information feedback method.
  • the embodiment combines the foregoing embodiments and preferred embodiments thereof.
  • the method includes: when transmitting in a wireless communication system, a unit may be composed of N frequencies for any bandwidth.
  • the channel information of the first frequency component such as MCS, SNR and channel state information, is fed back at (N* (m-1 )) +1 segments; the channel information of the second frequency component is formed.
  • the total number of channel information segments of the frequency component units of each frequency component unit should be the same.
  • the total number of feedback segment information is indicated. It is the number of segments of all frequency components, and M*N.
  • Embodiment 2 provides a channel information feedback method, and this embodiment combines the above embodiments and preferred embodiments thereof, and the method includes:
  • the wireless communication system transmits it can be composed of N frequency components for any bandwidth, and the channel information of the first frequency component, such as MCS, SNR and channel state information, is fed back in the previous segment, and M1 is the frequency component unit 1 The number of feedback segments; the channel information of the second frequency component is fed back in the Mi+1 to Mi+M 2 segments, and M2 is the feedback segment number of the frequency component 2, ..., Nth frequency group Channel information in units, in the (Mi+M ⁇ .
  • the frequency component of the feedback component should be indicated in each feedback segment and the component of the frequency component The total number of segments, and Mn.
  • the total number of feedback segments at each frequency component unit, and Mn may be equal or unequal.
  • each frequency component unit The bandwidths may be equal or unequal.
  • Embodiments 1 and 2 divide the entire channel bandwidth into multiple fields, and feedback the information on each field separately, so that the system obtains accurate channel information and selects appropriate channels. MCS, thereby improving the throughput of the system.
  • Embodiment 3 In this embodiment, a channel information is provided. Feeding method, when 160MHz transmission is performed in the IEEE802.11ac system, 160MHz is composed of two consecutive or non-contiguous 80MHz, FIG. 3 is a schematic diagram 1 of 160MHz independent 80MHz channel information feedback according to an embodiment of the present invention, as shown in FIG.
  • Embodiment 3 When performing 80 MHz transmission in an IEEE 802.1 lac system, 80 MHz is composed of two consecutive or non-contiguous 40 MHz, and the main 40 MHz channel information is fed back on the odd channel information segment, and the second 40 MHz channel information is on the even channel. Feedback on the information segment.
  • Embodiment 4 In this embodiment, a channel information feedback method is provided. When 120 MHz transmission is performed in an IEEE802.11ac system, 120 MHz is composed of three consecutive or non-contiguous 40 MHz, and FIG. 4 is a diagram according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic diagram of the 80 MHz independent 80 MHz SNR information feedback according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 5, the SR of each spatial stream of the first frequency is composed.
  • the first part of the channel information feedback message is fed back; the SR of each spatial stream of the second frequency component is fed back in the second part of the channel information feedback message.
  • the other channel information of 160 MHz such as the channel matrix V of each X subcarriers, is sequentially fed back to the channel information of the nth frequency component unit, and is fed back in the third part of the channel information feedback message.
  • X l, 2, 4.
  • the total number of channel information segments of each frequency component unit should be the same.
  • the channel information feedback method in the first embodiment to the fifth embodiment does not have any impact on the original system, and can realize independent feedback of channel information of each frequency component unit when supporting large bandwidth transmission.
  • This embodiment provides a channel information feedback apparatus, which is used to implement the foregoing channel information feedback method.
  • FIG. 6 is a structural block diagram of a channel information feedback apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the apparatus includes: a partitioning module 62, a first feedback module 64, and a second feedback module 66.
  • the foregoing structure is described in detail below.
  • the dividing module 62 is configured to divide the bandwidth of the wireless communication system into N frequency units, wherein the N frequency units respectively comprise one or more channel information segments;
  • the first feedback module 64 is connected to the dividing module 62, and is set to
  • the channel information of the N frequency units divided by the dividing module 52 is fed back on one or more channel information segments according to a predetermined rule, where the channel information includes: a modulation and coding scheme (MCS), a signal to noise ratio (SR), or a channel.
  • MCS modulation and coding scheme
  • SR signal to noise ratio
  • the second feedback module 66 is connected to the dividing module 62, and is configured to feed back channel information of the N frequency units obtained by the dividing module 62 according to a second predetermined rule, where the channel information includes: Encoding scheme, signal-to-noise ratio (SR) or channel status information.
  • the second feedback module 66 is configured to feed back the SR of the nth frequency unit of the N frequency units in the nth part of the channel information feedback message, and use the MCS or channel state information of the N frequency units in the channel information feedback message.
  • FIG. 7 is a block diagram of a preferred structure of a channel information feedback apparatus according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG.
  • the first feedback module 64 includes: a first determining module 642, a second feedback module 644, and a second determining module 646.
  • the determining module 642 is configured to feed back the channel information on the nth frequency unit on the channel information segment S after the first determining module 642 determines the operation.
  • the first feedback module 64 includes: a second determining module 646, configured to determine that the channel information segment S corresponding to the channel information feedback by the first frequency unit is Mi, where the channel information included in the first frequency unit is segmented a third determining module 648, configured to determine the nth frequency unit to perform a channel according to the following formula Feedback channel information corresponding to segment S: Mi + .. + M n- i + l ⁇ S ⁇ + ..
  • the third feedback module 649 is connected to the third determining module 648, and is configured to feedback the channel information on the frequency unit on the channel information segment S after the third determining module 648 determines the operation.
  • the number of channel information segments included in the N frequency units is the same or different; the bandwidths of the N frequency units are the same or different.
  • the method has low system throughput due to inaccurate channel information, and the effect of improving system throughput is achieved.
  • 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.
  • they may be implemented by program code executable by the computing device, such that they may be stored in the storage device by the computing device and, in some cases, may be different from the order herein.
  • the steps shown or described are performed, or they are separately fabricated into individual integrated circuit modules, or a plurality of modules or steps are fabricated as a single integrated circuit module.
  • the invention is not limited to any specific combination of hardware and software.

Landscapes

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

Abstract

本发明公开了一种信道信息反馈方法及装置,该方法包括:将无线通信系统的带宽划分为N个频率单元,其中N个频率单元分别包括一个或多个信道信息分段;将N个频率单元上的信道信息按照预定规则在信道信息分段上进行反馈;或将N个频率单元的信道信息按照第二预定规则在带宽上进行反馈,其中,信道信息包括:调制编码方案、SNR或信道状态信息。通过本发明,提高了信道信息反馈的精度。

Description

信道信息反馈方法及装置 技术领域 本发明涉及通信领域, 具体而言, 涉及一种信道信息反馈方法及装置。 背景技术 无线局域网络(Wireless Local Area Networks, 简称为 WLAN)是应用无线通信技 术将计算机设备互联起来, 构成可以互相通信和实现资源共享的网络体系。 无线局域 网本质的特点是不再使用通信电缆将计算机与网络连接起来, 而是通过无线的方式连 接, 从而使网络的构建和终端的移动更加灵活。 电气和电子工程师协会 (Institute for Electrical and Electronic Engineers,简称为 IEEE) 802.11是目前无线局域网的主流技术 之一, 此协议主要规定物理层 (PHY)和媒体访问控制 (MAC)层规范。 随着移动通 信技术的发展以及人们对无线网络的需求的提高, 物理层技术规范向着速率越来越高 的方向不断发展,经历了 802.11到 802.11b再到 802.11a/g,然后 802.11η,最后到 802.11ac 的发展历程。实际的物理技术也从直接序列扩频技术发展到正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing, 简称为 OFDM)技术, 并且在 IEEE802.11n中引入了 多天线技术, 在 IEEE 802.1 lac 中引入大带宽和多用户多输入多输出 (Multi-User Multiple Input Multiple Output, 简称为 MU-MIMO )。 在当前 IEEE802. il系统中, 系统最多支持 160MHz带宽的发送。 160MHz带宽可 由两个连续或非连续的 80MHz带宽构成。目前支持的信道信息反馈是接收端需要将整 个 160MHz的调制编码方案 (Modulation and Coding Scheme, 简称为 MCS), 信噪比 ( Signal to Noise Ratio, 简称为 S R) 及信道矩阵的 V矩阵反馈给发射端。 信道选择 性衰落的影响会使整个 160MHz上的 S R会不断变化, 由于带宽过大, 因此 S R变 化的范围也较大, 为了保证整个 160MHz 的传输性能, 反馈的平均 S R将被较差 80MHz的 S R拉低, 致使 MCS也选择较低的 MCS, 降低整个 160MHz的吞吐量。 针对相关技术中信道信息反馈方法由于反馈的信道信息不准确导致系统吞吐量比 较低的问题, 目前尚未提出有效的解决方案。 发明内容 本发明的主要目的在于提供一种信道信息反馈方法及装置, 以至少解决上述相关 技术中信道信息反馈方法由于反馈的信道信息不准确导致系统吞吐量比较低的问题。 根据本发明的一个方面, 提供了一种信道信息反馈方法, 包括: 将无线通信系统 的带宽划分为 N个频率单元, 其中 N个频率单元分别包括一个或多个信道信息分段; 将 N个频率单元的信道信息按照第一预定规则分别在一个或多个信道信息分段进行反 馈; 或将 N个频率单元的信道信息按照第二预定规则在带宽上进行反馈, 其中, 信道 信息包括: 调制编码方案 MCS、 信噪比 SNR或信道状态信息。 优选地, 将 N个频率单元的信道信息按照第一预定规则在一个或多个信道信息分 段上分别进行反馈包括: 按照如下公式确定 N个频率单元的第 n个频率单元进行信道 信息反馈对应的信道信息分段 S: S=N* (m-1 ) +n, 其中, m为第 n个频率单元的信 道信息分段总数; 将第 n个频率单元上的信道信息在确定操作后的信道信息分段 S上 进行反馈。 优选地, N个频率单元包括的信道信息分段相同。 优选地, 将 N个频率单元上的信道信息按照第一预定规则分别在信道信息分段上 进行反馈包括: 确定第一个频率单元进行信道信息反馈对应的信道信息分段 S为 Mi, 其中, 为第一个频率单元包括的信道信息分段的数目; 按照如下公式确定第 N个 频率单元进行信道信息反馈对应的信道信息分段 S : Μ^. , .+Μ^+Ι≤ S≤ 其中, Μη为第 η个频率单元包括的信道信息分段的数目; 将频率单 元上的信道信息在确定操作后的信道信息分段 S上进行反馈。 优选地, Ν个频率单元包括的信道信息分段的数目相同或不相同; Ν个频率单元 的带宽相同或不相同。 优选地, 将 Ν个频率单元的信道信息按照第二预定规则在带宽上进行反馈包括: 将 η个频率单元的第 η个频率单元的 SNR在信道信息反馈消息的第 η个部分反馈,将 Ν个频率单元的 MCS或信道状态信息在信道信息反馈消息的第 N+1个部分反馈, 其 中, 信道信息反馈消息包括 N+1个部分。 根据本发明的另一方面, 提供了一种信道信息反馈装置, 包括: 划分模块, 设置 为将无线通信系统的带宽划分为 Ν个频率单元,其中 Ν个频率单元分别包括一个或多 个信道信息分段; 第一反馈模块, 设置为将 Ν个频率单元的信道信息按照第一预定规 则分别在一个或多个信道信息分段上进行反馈, 其中, 信道信息包括: 调制编码方案、 信噪比 (S R) 或信道状态信息; 第二反馈模块, 设置为将 Ν个频率单元的信道信息 按照第二预定规则在带宽上进行反馈, 其中, 信道信息包括: 调制编码方案 (MCS)、 信噪比 (S R) 或信道状态信息。 优选地, 第一反馈模块包括: 第一确定模块, 设置为按照如下公式确定 N个频率 单元的第 n个频率单元进行信道信息反馈对应的信道信息分段 S: S=N* (m-1 ) +n, 其中, m为第 n个频率单元的信道信息分段总数; 第二反馈模块, 设置为将第 n个频 率单元上的信道信息在确定操作后的信道信息分段 S上进行反馈。 优选地, N个频率单元包括的信道信息分段相同。 优选地, 第一反馈模块包括: 第二确定模块, 设置为确定第一个频率单元进行信 道信息反馈对应的信道信息分段 S为 Mi, 其中, 为第一个频率单元包括的信道信 息分段的数目; 第三确定模块, 设置为按照如下公式确定第 n个频率单元进行信道信 息反馈对应的信道信息分段 S: Mi+.. +Mn-i+l≤ S≤ Μι+.. +Mn-i+Mn, 其中, Mn为第 n个频率单元包括的信道信息分段的数目; 第三反馈模块, 设置为将频率单元上的信 道信息在确定操作后的信道信息分段 S上进行反馈。 优选地, N个频率单元包括的信道信息分段的数目相同或不相同; N个频率单元 的带宽相同或不相同。 优选地, 上述方法还包括: 第二反馈模块, 设置为将所述 N个频率单元的第 n个 频率单元的所述 S R在信道信息反馈消息的第 n个部分反馈, 将所述 N个频率单元 的所述 MCS或所述信道状态信息在所述信道信息反馈消息的第 N+1个部分反馈, 其 中, 所述信道信息反馈消息包括 N+1个部分。 通过本发明, 采用将无线通信系统的带宽划分为 N个频率单元, 其中 N个频率单 元分别包括一个或多个信道信息分段; 将 N个频率单元上的信道信息按照预定规则在 信道信息分段上进行反馈, 其中, 信道信息包括: 调制编码方案、 S R和信道状态信 息, 解决了相关技术中信道信息反馈方法由于反馈的信道信息不准确导致系统吞吐量 比较低问题, 进而达到了提高系统吞吐量的效果。 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是根据相关技术的 160MHz平均 SNR和两个独立 S R的差的示意图; 图 2是根据本发明实施例的信道信息反馈方法的流程图; 图 3是根据本发明实施例的 160MHz的独立 80MHz信道信息反馈的示意图一; 图 4是根据本发明实施例的 160MHz的独立 80MHz信道信息反馈的示意图二; 图 5是根据本发明实施例的 160MHz的独立 80MHz信噪比信息反馈的示意图三; 图 6是根据本发明实施例的信道信息反馈装置的结构框图; 以及 图 7是根据本发明实施例的信道信息反馈装置的优选的结构框图。 具体实施方式 下文中将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。 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。 本实施例提供了一种信道信息反馈方法, 图 2是根据本发明实施例的信道信息反 馈方法的流程图, 如图 2所示, 该方法包括如下步骤 S202和步骤 S204。 步骤 S202: 将无线通信系统的带宽划分为 N个频率单元, 其中 N个频率单元分 别包括一个或多个信道信息分段。 步骤 S204:将 N个频率单元上的信道信息按照第一预定规则分别在信道信息分段 上进行反馈;或将 N个频率单元的信道信息按照第二预定规则在带宽上进行反馈其中, 信道信息包括: 调制编码方案(Modulation and coding scheme, 简称为 MCS)、 信噪比 ( Signal to Noise Ratio, 简称为 SNR) 或信道状态信息。 通过上述步骤, 将无线通信系统的带宽划分为 N个频率单元, 其中 N个频率单元 分别包括一个或多个信道信息分段; 将 N个频率单元上的信道信息按照第一预定规则 在分别上进行反馈, 其中, 信道信息包括: 调制编码方案、 信噪比 (S R) 和信道状 态信息, 解决了相关技术中信道信息反馈方法由于反馈的信道信息不准确导致系统吞 吐量比较低问题, 进而达到了提高系统吞吐量的效果。 优选地, 将 N个频率单元上的信道信息按照预定规则在信道信息分段上分别进行 反馈的实现方式可以有多种, 当然无论哪种是实现方式只要将 N个频率单元上的信道 信息在信道信息分段上分别进行反馈, 均可以解决上述提到的问题。 在本实施例中提 供了两种优选的实施方式: 方式一: 按照如下公式确定 N个频率单元的第 n个频率单元进行信道信息反馈对 应的信道信息分段 S: S=N* (m-1 ) +n, 其中, m为第 n个频率单元的信道信息分段 总数; 将第 n个频率单元上的信道信息在确定操作后的信道信息分段 S上进行反馈。 优选地, N个频率单元包括的信道信息分段相同。 方式二:确定第一个频率单元进行信道信息反馈对应的信道信息分段 S为 ,其 中, 为第一个频率单元包括的信道信息分段的数目; 按照如下公式确定第 N个频 率单元的第 n个频率单元进行信道信息反馈对应的信道信息分段 S Mi+. + .+M^+l ^ S ≤Mi +...+Mn-1+Mn, 其中, Mn为第 n个频率单元包括的信道信息分段的数目; 将频率 单元上的信道信息在确定操作后的信道信息分段 S上进行反馈。 优选地, N个频率单元包括的信道信息分段的数目相同或不相同; N个频率单元 的带宽相同或不相同。 优选地, 将 N个频率单元上的信道信息按照第二预定规则在上述带宽上进行反馈 的实现方式可以有多种, 当然无论哪种是实现方式只要将 N个频率单元上的信道信息 在信道上进行反馈, 均可以解决上述提到的问题。 在本实施例中提供了一种优选的实 施方式: 将 N个频率单元的第 n个频率单元的 S R在信道信息反馈消息的第 n个部分反 馈, 将 N个频率单元的 MCS或信道状态信息在信道信息反馈消息的第 N+1个部分反 馈, 其中, 信道信息反馈消息包括 N+1个部分。 相关技术中, 反馈内容受到最大 MPDU (MAC层数据传输单元) 的长度限制, 支持将反馈信息分段反馈。通过本实施例,将大带宽信道信息反馈和分段反馈相结合, 提出一种更自由的反馈方法, 以支持每个频率组成单元的独立信道信息反馈, 提高了 系统获取信道信息的准确性。 实施例一 本实施例提供了一种信道信息反馈方法, 本实施例结合了上述实施例及其中的优 选实施方式, 该方法包括: 在无线通信系统传输时, 对于任意带宽可由 N个频率组成 单元组成, 将第 1个频率组成单元的信道信息, 如 MCS, SNR和信道状态信息, 在第 (N* (m-1 )) +1个分段反馈; 将第 2个频率组成单元的信道信息, 在第 (N* (m-1 )) +2个分段反馈, ..., 将第 n个频率组成单元的信道信息, 在第 (N* (m-1 )) +n个分 段反馈 将第 N个频率组成单元的信道信息, 在第 (N* (m-D) +N个分段反馈, 其中 m=l,2, ..., M, M为每个频率组成单元的信道信息反馈分段总数。 优选地, 在本实施例中, 各个频率组成单元的频率组成单元的信道信息分段总数 应该相同。 优选地, 在本实施例中, 在反馈分段信息总数中指示的是所有频率组成单元的分 段数, 及 M*N。 实施例二 本实施例提供了一种信道信息反馈方法, 本实施例结合了上述实施例及其中的优 选实施方式, 该方法包括: 在无线通信系统传输时, 对于任意带宽可由 N个频率组成 单元组成, 将第 1个频率组成单元的信道信息, 如 MCS, SNR和信道状态信息, 在前 个分段反馈, Ml为频率组成单元 1的反馈分段数; 将第 2个频率组成单元的信道 信息, 在第 Mi+1个至第 Mi+M2分段反馈, M2为频率组成单元 2的反馈分段数, ..., 将第 n 个频率组成单元的信道信息, 在第 (Mi+M^. + .+M^+l ) 个至第 (M1+M2+...+Mn_1+ Mn) 分段反馈, Mn为频率组成单元 n的反馈分段数;将第 N个频 率组成单元的信道信息, 在第 (Mi+Ms+^+M!^+l ) 个至第 (M^MS+^ +M!^+ MN) 分段反馈, 其中 MN为频率组成单元 n的反馈分段数。 优选地, 在本实施例中, 在每个反馈分段中应指示反馈的频率组成单元带宽宽度 和该频率组成单元的分段总数, 及 Mn。 优选地, 在本实施例中, 在每个频率组成单元的反馈分段总数, 及 Mn可以相等 或不等。 优选地, 在本实施例中, 在每个频率组成单元的带宽可以相等或不等。 需要说明的是, 实施例一和二均将整个信道带宽划分为多个字段, 将各个字段上 的信息分别进行反馈, 使得系统获得准确的信道信息, 选择合适的 MCS, 从而提高了 系统的吞吐量。 实施例三 在本实施例中, 提供了一种信道信息反馈方法, 在 IEEE802.11ac 系统中进行 160MHz传输时, 160MHz由两个连续或者非连续的 80MHz组成, 图 3是根据本发明 实施例的 160MHz的独立 80MHz信道信息反馈的示意图一,如图 3所示,将主 80MHz 的信道信息在奇数信道信息分段上反馈,将次 80MHz的信道信息在偶数信道信息分段 上反馈。 实施例三 在 IEEE 802.1 lac系统中进行 80MHz传输时, 80MHz由两个连续或者非连续的 40MHz组成, 将主 40MHz的信道信息在奇数信道信息分段上反馈, 将次 40MHz的信 道信息在偶数信道信息分段上反馈。 实施例四 在本实施例中, 提供了一种信道信息反馈方法, 在 IEEE802.11ac 系统中进行 120MHz传输时, 120MHz由三个连续或者非连续的 40MHz组成, 图 4是根据本发明 实施例的 160MHz的独立 80MHz信道信息反馈的示意图二,如图 4所示,将主 40MHz 的信道信息在 (3* ( m-D ) +1信道信息分段上反馈, 将次 40MHz的信道信息在 (3* ( m-D ) +2信道信息分段上反馈; 将第三个 40MHz的信道信息在 (3* ( m-D ) +3信 道信息分段上反馈, m。 实施例四 在 IEEE802.11ac系统中进行 160MHz传输时, 160MHz由两个连续或者非连续的
80MHz组成, 将主 80MHz的信道信息在前 Mi个信道信息分段上反馈, 将次 80MHz 的信道信息在 Mi+M2个信息分段上反馈。 其中 等于 M2。 实施例五 本实施例提供了一种信道信息反馈方法, 本实施例结合了上述实施例及其中的优 选实施方式, 该方法包括: 在无线通信系统传输时, 对于连续或者非连续的 160MHz 可由 2个 80MHz的频率组成单元组成, 图 5是根据本发明实施例的 160MHz的独立 80MHz信噪比信息反馈的示意图三, 如图 5所示, 将第 1个频率组成单元的每个空间 流的 S R在信道信息反馈消息的第一部分反馈;将第 2个频率组成单元的每个空间流 的 S R在信道信息反馈消息的第二部分反馈。 将 160MHz的其他信道信息, 如每 X 个子载波的信道矩阵 V, 依次反馈将第 n个频率组成单元的信道信息, 在信道信息反 馈消息的第三部分反馈。 其中 X=l, 2, 4。 优选地, 在本实施例中, 各个频率组成单元的信道信息分段总数应该相同。 优选地, 在本实施例中, 在反馈分段信息总数中指示的是所有频率组成单元的分 段数, 及 M*N。 需要说明的是, 采用上述实施例一至五的信道信息反馈方法, 对原有系统不会造 成任何影响,同时可以实现支持大带宽传输时各个频率组成单元的信道信息独立反馈。 本实施例提供了一种信道信息反馈装置, 用于实现上述的信道信息反馈方法, 图
6是根据本发明实施例的信道信息反馈装置的结构框图, 如图 6所示, 该装置包括: 划分模块 62, 第一反馈模块 64, 第二反馈模块 66, 下面对上述结构进行详细描述: 划分模块 62, 设置为将无线通信系统的带宽划分为 N个频率单元, 其中 N个频 率单元分别包括一个或多个信道信息分段; 第一反馈模块 64, 连接至划分模块 62, 设 置为将划分模块 52划分的 N个频率单元的信道信息按照预定规则在一个或多个信道 信息分段上进行反馈, 其中, 信道信息包括: 调制编码方案 (MCS)、 信噪比 (S R) 或信道状态信息; 第二反馈模块 66, 连接至划分模块 62, 设置为将划分模块 62划分 得到的 N个频率单元的信道信息按照第二预定规则在该带宽上进行反馈, 其中, 信道 信息包括: 调制编码方案、 信噪比 (S R) 或信道状态信息。 第二反馈模块 66, 设置为将 N个频率单元的第 n个频率单元的 S R在信道信息 反馈消息的第 n个部分反馈, 将 N个频率单元的 MCS或信道状态信息在信道信息反 馈消息的第 N+1个部分反馈, 其中, 信道信息反馈消息包括 N+1个部分。 图 7是根据本发明实施例的信道信息反馈装置的优选的结构框图, 如图 7所示, 第一反馈模块 64包括: 第一确定模块 642, 第二反馈模块 644, 第二确定模块 646, 第三确定模块 648, 第三反馈模块 649, 下面对上述结构进行详细描述: 第一反馈模块 64包括: 第一确定模块 642, 设置为按照如下公式确定 N个频率单 元的第 n个频率单元进行信道信息反馈对应的信道信息分段 S: S=N* (m-1 ) +n, 其 中, m为第 n个频率单元的信道信息分段总数; 第二反馈模块 644, 连接至第一确定 模块 642, 设置为将第 n个频率单元上的信道信息在第一确定模块 642确定操作后的 信道信息分段 S上进行反馈。 优选地, 上述 N个频率单元包括的信道信息分段相同。 第一反馈模块 64包括: 第二确定模块 646, 设置为确定第一个频率单元进行信道 信息反馈对应的信道信息分段 S为 Mi, 其中, 为第一个频率单元包括的信道信息 分段的数目; 第三确定模块 648, 设置为按照如下公式确定第 n个频率单元进行信道 信息反馈对应的信道信息分段 S: Mi+.. +Mn-i+l≤ S≤Μι+.. +Mn-i+Mn, 其中, Mn为 第 N个频率单元包括的信道信息分段的数目; 第三反馈模块 649, 连接至第三确定模 块 648, 设置为将频率单元上的信道信息在第三确定模块 648确定操作后的信道信息 分段 S上进行反馈。 优选地, N个频率单元包括的信道信息分段的数目相同或不相同; N个频率单元 的带宽相同或不相同。 通过上述实施例, 提供了一种信道信息反馈方法及装置, 通过将无线系统的整个 带宽划分为对个频率单元, 将多个频率单元的信道信息分别进行反馈, 解决了相关技 术中信道信息反馈方法由于反馈的信道信息不准确导致系统吞吐量比较低问题, 进而 达到了提高系统吞吐量的效果。 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, 并且在某些情况下, 可以以不同于此处 的顺序执行所示出或描述的步骤, 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。 凡在本发明的精神和原则之内, 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. 一种信道信息反馈方法, 包括:
将无线通信系统的带宽划分为 N个频率单元,其中所述 N个频率单元分别 包括一个或多个信道信息分段;
将所述 N个频率单元的信道信息按照第一预定规则分别在所述一个或多个 信道信息分段进行反馈; 或将所述 N个频率单元的信道信息按照第二预定规则 在所述带宽上进行反馈, 其中, 所述信道信息包括: 调制编码方案 MCS、 信噪 比 S R或信道状态信息。
2. 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 将所述 N个频率单元上的信道信息按照第 一预定规则分别在所述一个或多个信道信息分段上分别进行反馈包括:
按照如下公式确定所述 N个频率单元的第 n个频率单元进行信道信息反馈 对应的所述信道信息分段 S:
S=N* (m-1 ) +n, 其中, m为所述第 n个频率单元的信道信息分段总数; 将所述第 n个频率单元上的信道信息在所述确定操作后的信道信息分段 S 上进行反馈。
3. 根据权利要求 2所述的方法, 其中, 所述 N个频率单元包括的信道信息分段相 同。
4. 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 将所述 N个频率单元上的信道信息按照第 一预定规则分别在所述一个或多个信道信息分段上进行反馈包括:
确定第一个频率单元进行信道信息反馈对应的信道信息分段 S为 , 其 中, 为所述第一个频率单元包括的信道信息分段的数目;
按照如下公式确定所述 N个频率单元的第 n个频率单元进行信道信息反馈 对应的所述信道信息分段 S:
M1+〜+M1 1+l≤S≤M1+〜+M1 1+Mn, 其中, Mn为所述第 n个频率单元包 括的信道信息分段的数目;
将所述频率单元上的信道信息在所述确定操作后的信道信息分段 S上进行 反馈。 根据权利要求 4所述的方法, 其中,
所述 N个频率单元包括的信道信息分段的数目相同或不相同;
所述 N个频率单元的带宽相同或不相同。 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 将所述 N个频率单元的信道信息按照第二 预定规则在所述带宽上进行反馈包括:
将所述 N个频率单元的第 n个频率单元的所述 S R在信道信息反馈消息 的第 n个部分反馈, 将所述 N个频率单元的所述 MCS或所述信道状态信息在 所述信道信息反馈消息的第 N+1个部分反馈, 其中, 所述信道信息反馈消息包 括 N+1个部分。 一种信道信息反馈装置, 包括:
划分模块, 设置为将无线通信系统的带宽划分为 N个频率单元, 其中所述 N个频率单元分别包括一个或多个信道信息分段;
第一反馈模块, 设置为将所述 N个频率单元的信道信息按照预定规则在所 述一个或多个信道信息分段上进行反馈, 其中, 所述信道信息包括: 调制编码 方案 MCS、 信噪比 S R或信道状态信息;
第二反馈模块, 设置为将所述 N个频率单元的信道信息按照第二预定规则 在所述带宽上进行反馈,其中,所述信道信息包括:调制编码方案、信噪比 S R 或信道状态信息。 根据权利要求 7所述的装置, 其中, 所述第一反馈模块包括:
第一确定模块, 设置为按照如下公式确定所述 N个频率单元的第 n个频率 单元进行信道信息反馈对应的所述信道信息分段 S:
S=N* (m-1 ) +n, 其中, m为所述第 n个频率单元的信道信息分段总数; 第二反馈模块, 设置为将所述第 n个频率单元上的信道信息在所述确定操 作后的信道信息分段 S上进行反馈。 根据权利要求 8所述的装置, 其中, 所述 N个频率单元包括的信道信息分段相 同。 根据权利要求 7所述的装置, 其中, 所述第一反馈模块包括: 第二确定模块, 设置为确定第一个频率单元进行信道信息反馈对应的信道 信息分段 S为 Mi, 其中, 为所述第一个频率单元包括的信道信息分段的数 巨;
第三确定模块, 设置为按照如下公式确定所述 N个频率单元的第 n个频率 单元进行信道信息反馈对应的所述信道信息分段 S:
M1+〜+M1 1+l≤S≤M1+〜+M1 1+Mn, 其中, Mn为所述第 n个频率单元包 括的信道信息分段的数目;
第三反馈模块, 设置为将所述频率单元上的信道信息在所述确定操作后的 信道信息分段 S上进行反馈。
11. 根据权利要求 10所述的装置, 其中,
所述 N个频率单元包括的信道信息分段的数目相同或不相同; 所述 N个频率单元的带宽相同或不相同。
12. 根据权利要求 7所述的装置, 其中,
所述第二反馈模块, 设置为将所述 N个频率单元的第 n个频率单元的所述 S R在信道信息反馈消息的第 n个部分反馈,将所述 N个频率单元的所述 MCS 或所述信道状态信息在所述信道信息反馈消息的第 N+1个部分反馈, 其中, 所 述信道信息反馈消息包括 N+1个部分。
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