WO2013023542A1 - 信道状态信息的反馈方法和设备 - Google Patents

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Abstract

本发明实施例公开了一种信道状态信息的反馈方法和设备,通过应用本发明实施例的技术方案,终端设备在基于CSI-RS进行信道状态信息的计算时,假设PDSCH采用了基于码本的预编码传输方式,将其传输的数据映射到CSI-RS端口上,并在此基础上进行信道状态信息的确定,从而,使终端设备在确定信道状态信息以及基站调度并进行链路自适应时,可以依据相同的假设进行,避免了调度与链路自适应时的误差。

Description

信道状态信息的反馈方法和设备 本申请要求于 2011 年 8 月 12 日提交中国专利局, 申请号为 201110231327.6, 发明名称为 "信道状态信息的反馈方法和设备" 的中国专利 申请的优先权, 其全部内容通过引用结合在本申请中。 技术领域

本发明涉及通信技术领域, 特别涉及一种信道状态信息的反馈方法和设 备。 背景技术

LTE ( Long Term Evolution , 长期演进 ) Rel-8/9中的主要传输模式基本 都采用了基于 CRS ( Cell-specific Reference Signal, 小区专用参考信号) 的解 调与测量机制,或者说 CRS同时承担了数据解调与测量双重功能。 实际上两者 对信道估计精度的要求是不同的, 相对而言数据解调需要更高的准确度。 如 果采用统一的测量和解调用导频, 就需要按照数据检测对导频密度的要求进 行设计。 而实际上, 只有在被调度的资源上才需要用密度较高的导频进行检 测。 上述矛盾在天线数量较多时尤为突出, 如果在支持 8天线端口的传输模式 中沿用上述机制, 将导致巨大的导频开销并可能抵消高阶 MIMO ( Multi-Input Multi-Output, 多输入多输出)与 MU-MIMO ( Multi-User MIMO , 多用户多输 入多输出) 带来的性能增益。

针对上述问题, 传输模式 9在传输模式 7/8的基础上进行了进一步的扩展, 将导频的测量与解调功能完全分离开。 LTE Rd- 10中分别定义了最高支持 8个 端口的测量导频, 如 CSI-RS ( Channel State Information Reference Signal, 信道 状态信息参考信号 ) ,以及最高支持 8个端口的 DMRS ( Demodulation Reference Signal, 解调参考信号) , 或称 URS。 考虑到测量所需的信道估计精度需求以 及高阶 MIMO与 MU-MIMO主要用于低移动性场景, CSI-RS的时 /频域密度较 低。 DMRS密度相对较高, 但是仅仅出现在有数据传输的资源上。 通过这种机 制, 传输模式 9可以在支持 8个天线端口的同时, 有效地缩减反馈开销。 从另 一角度虑, 导频的测量与解调功能的分离也使得下行传输中可以采用基于 DMRS的灵活的预编码方式。

对于采用 DMRS进行解调的传输方式,其预编码矩阵的选择不再限定于某 个特定的集合(码本)之内, 或者说可以采用非码本的预编码方式。对于 TDD

( Time Division Duplexing, 时分双工) 系统, 基站可以通过信道互易性利用 对上行信道的估计获取下行信道状态信息。但是对于 FDD ( Frequency Division Duplexing, 频分双工) 系统而言, 由于一般不存在信道互易性, 仍然需要采 用基于码本的反馈。 根据基站获取下行信道状态信息的方式, 系统通过高层 信令可以将反馈配置为 PMI ( Precoding Matrix Indicator,预编码矩阵指示 ) /RI

( Rank Indication, 秩指示)模式或非 PMI/RI模式。 其中, PMI/RI反馈模式需 要采用 CSI-RS测量 CSI( Channel State Information,信道状态信息),而非 PMI/RI 反馈模式需要基于 CRS测量 CSI。

下行传输中, eNB ( evolved NodeB , 演进基站)需要根据 UE反馈的 CQI

( Channel Quality Indication,信道质量信息 )进行频率选择性调度以及链路自 适应, 而 UE计算 CQI时需要假设 PDSCH ( Physical Downlink Shared Channel, 物理下行共享信道)采用了某种基于公共导频的传输方式(详见表 1 ) 。

表 1. PDSCH transmission scheme assumed for CSI reference resource Tra is ims e e of FDS H

3

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of PBCH ailenna ports k one: ski^e-antsim p i, port ϋ:

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If the UE configured kli P l' I i' ojtng: d s d4&o 对于传输模式 1 ~ 8而言,计算 CQI时应当假设 PDSCH使用了基于 CRS的某 种传输方式。 对于传输模式 9的非 PMI/RI反馈模式而言, CQI计算时假设 PDSCH采用了基于 CRS的发射分集(沿用传输模式 7/8的计算方法) 。 当工作 于传输模式 9的 UE被配置为 PMI/RI反馈模式时, UE需要根据 CSI-RS获得下行 信道状态信息,并依此计算 PMI/RI与相应的 CQI。但是 CSI-RS是一种单纯用于 CSI测量与反馈的参考符号,并不存在一种基于 CSI-RS的 PDSCH传输方式。这 种情况下, UE根据码本、 由 CSI-RS测量得到的信道矩阵、 干扰及噪声计算反 馈量(CQI/PMI/RI) 的方法可能与 eNB侧的理解存在差异。

在实现本发明的过程中, 发明人发现现有技术中至少存在以下问题: 基于 CSI-RS测量信道状态信息并利用 DMRS解调的传输模式中, 进行基 于码本的反馈时, 由于不存在基于 CSI-RS的传输方式, UE无法假设 PDSCH使 用了某种基于 CSI-RS的传输方式。 这种情况下 UE计算 CQI/PMI/RI时的假设可 能会与 eNB的理解存在差异, 从而对调度与预编码性能带来不利的影响。 发明内容

本发明实施例提供一种信道状态信息的反馈方法和设备, 解决现有的技 术方案中基于 CSI-RS测量信道状态信息并利用 DMRS解调的传输模式中, 进行基于码本的反馈时, 缺少准确的信道状态信息计算方案的问题。

为达到上述目的, 本发明实施例一方面提供了一种信道状态信息的反馈 方法, 至少包括以下步骤:

需要根据 CSI-RS测量下行信道的终端设备接收基站发送的反馈模式的配 置信息;

如果所述配置信息配置所述终端设备采用 PMI/RI上报的反馈模式, 所述 终端设备基于 CSI-RS进行下行信道测量;

所述终端设备假设 PDSCH通过 CSI-RS端口采用了基于码本的预编码传 输方式;

所述终端设备在所述假设的前提下, 根据下行信道的测量结果, 确定待 反馈的信道状态信息;

所述终端设备向所述基站发送所述信道状态信息。

另一方面, 本发明实施例还提供了一种终端设备, 被配置为需要根据 CSI-RS测量下行信道, 至少包括:

接收模块, 用于接收基站发送的反馈模式的配置信息;

测量模块, 用于在所述接收模块所接收到的配置信息配置所述终端设备 采用 PMI/RI上报的反馈模式时, 基于 CSI-RS进行下行信道测量;

处理模块, 用于假设 PDSCH通过 CSI-RS端口采用了基于码本的预编码 传输方式;

确定模块, 用于所述处理模块的假设的前提下, 根据所述测量模块对下 行信道的测量结果, 确定待反馈的信道状态信息;

发送模块, 用于向所述基站发送所述信道状态信息。 与现有技术相比, 本发明实施例所提出的技术方案具有以下优点: 通过应用本发明实施例的技术方案,终端设备在基于 CSI-RS进行信道状 态信息的计算时,假设 PDSCH采用了基于码本的预编码传输方式, 将其传输 的数据映射到 CSI-RS端口上,并在此基础上进行信道状态信息的确定,从而, 使终端设备在确定信道状态信息以及基站调度并进行链路自适应时, 可以依 据相同的假设进行, 避免了调度与链路自适应时的误差。 附图说明

图 1 为本发明实施例所提出的一种信道状态信息的反馈方法的流程示意 图;

图 2为本发明实施例所提出的一种具体场景中的信道状态信息的反馈方 法的流程示意图;

图 3为本发明实施例提出的一种终端设备的结构示意图。 具体实施方式

如背景技术所述, 按照现有的基于 CSI-RS 测量信道状态信息并利用 DMRS解调的传输模式中, 终端设备在进行基于码本的信道状态信息反馈时, 信道状态信息的确定方式可能与基站侧存在差异, 造成信道测量的结果发生 误差, 影响调度和预编码性能。

为了克服这样的缺陷, 本发明实施例提出了一种信道状态信息的反馈方 法, 在终端设备基于 CSI-RS进行信道状态信息的计算过程中, 假设 PDSCH 采用了基于码本的预编码传输方式, 将其传输的数据映射到 CSI-RS端口上, 从而, 使终端设备侧和基站侧基于相同的假设进行相应的信道测量, 保证终 端设备所反馈的信道状态信息的准确性。

如图 1 所示, 为本发明实施例所提出的一种信道状态信息的反馈方法的 流程示意图, 该方法具体包括以下步骤: 步骤 S101、 需要根据 CSI-RS测量下行信道的终端设备接收基站发送的 反馈模式的配置信息。

在具体的应用场景中, 所述需要根据 CSI-RS测量下行信道的终端设备, 具体为应用传输模式 9的终端设备。

需要指出的是,如果还存在其他传输模式需要基于 CSI-RS测量信道状态 信息并利用 DMRS解调, 那么应用这样的传输模式的终端设备同样可以应用 本发明实施例所提出的技术方案, 这样的变化并不影响本发明的保护范围。

步骤 S102、如果所述配置信息配置所述终端设备采用 PMI/RI上报的反馈 模式, 所述终端设备基于 CSI-RS进行下行信道测量, 具体为:

所述终端设备通过 CSI-RS端口, 对下行信道进行估计, 确定下行信道的 传输矩阵以及干扰信息。

步骤 S103、所述终端设备假设 PDSCH通过 CSI-RS端口采用了基于码本 的预编码传输方式。

具体的, 所述终端设^ ^设 PDSCH采用了基于码本的预编码传输方式, 并将所传输的数据映射到 CSI-RS端口上。

在实际的应用场景中, 上述的映射所依据的映射规则, 具体可以为:

Figure imgf000008_0001
其中, 表示 CSI-RS端口 k上的数据, ί15' ' 14 + ; P e 2-4^表示 CSI-RS端口数; ^表示第 1层发送数据, ^ί -'υ "1} , 表示下行数据的总 层数;

W为 ^X Li P介预编码矩阵;

, = 0 ...,M^ - , M b = M 分别表示每个天线端口以及每个数据层 上的调制符号数。

需要进一步指出的是, 上述的映射规则, 具体为在所述终端设备和所述 基站中预先设定的具有相同内容的映射规则。

而上述的 W, 具体通过以下方式确定:

所述终端设备在所述终端设备和所述基站中预先设定的码本中选择所述 w。

在实际的应用场景中, 所述终端设备可以接收高层配置的预编码矩阵的 限制条件, 并在所述限制条件所对应的码本子集中选择所述 w。

步骤 S104、 所述终端设备在所述假设的前提下, 根据下行信道的测量结 果, 确定待反馈的信道状态信息。

在具体的实施场景中, 相应的状态信息的确定过程包括:

所述终端设备在预先设定的码本中选择能够最优化传输效果的预编码矩 阵, 以确定待反馈的 PMI;

所述终端设备判断下行信道所能支持的层数, 以确定待反馈的 RI。

进一步的, 如果需要进行 CQI的反馈, 上述的信道状态信息的确定过程 还包括:

所述终端设备根据信道条件, 以及所述 PMI和所述 RI, 确定采用了所假 设的 PDSCH通过 CSI-RS端口采用了基于码本的预编码传输方式后, 每个码 字的信道质量, 并映射得到待反馈的 CQI;

其中, 当 RI>1时,所映射得到的待反馈的 CQI具体为两个码字, 当 RI=1 时, 所映射得到的待反馈的 CQI具体为一个码字。

步骤 S105、 所述终端设备向所述基站发送所述信道状态信息。

PUSCH 上报模式中所定义的格式, 或以周期的方式按照 PUCCH ( Physical Uplink Control Channel, 物理上行控制信道)上报模式中所定义的格式向所述 基站反馈信道状态信息。

与现有技术相比, 本发明实施例所提出的技术方案具有以下优点: 通过应用本发明实施例的技术方案,终端设备在基于 CSI-RS进行信道状 态信息的计算时,假设 PDSCH采用了基于码本的预编码传输方式, 将其传输 的数据映射到 CSI-RS端口上,并在此基础上进行信道状态信息的确定,从而, 使终端设备在确定信道状态信息以及基站调度并进行链路自适应时, 可以依 据相同的假设进行, 避免了调度与链路自适应时的误差。

下面, 结合具体的应用场景, 对本发明实施例所提出的技术方案进行说 明。

在本发明实施例所提出的技术方案中, UE根据 CSI-RS测量下行信道, 并假设 PDSCH通过 CSI-RS端口采用了基于码本的预编码传输, 在此基础上 UE计算需要反馈的信道状态信息(PMI/RI/CQI ) 。

如图 2所示, 为本发明实施例所提出的一种具体应用场景下的信道状态 信息的反馈方法的流程示意图, 该方案的具体步骤如下:

步骤 S201、当 UE工作于传输模式 9时,如果其反馈方式被配置为 PMI/RI 上报, 则 UE通过对 CSI-RS端口对下行信道进行估计, 得到下行信道传输矩 阵 H以及接收到的干扰与噪声情况。

步骤 S202、 UE假设 PDSCH采用了基于码本的预编码传输方式, 并按照 如下方式映射到 CSI-RS端口上。

Figure imgf000010_0001
( 1 ) 其中, ^表示 CSI-RS端口 k上的数据, ί 1 5' · '14 + ; P e i 2-4^表示 CSI-RS端口数; 表示第 1层发送数据 , u e i 'S}表示下行数据的总层数; W为 χ υ Ρ介预编码矩阵;

^ 0 .. ,M^ - = ¾分别表示每个天线端口以及每个数据层上 的调制符号数。

需要指出的是, 上述对 PDSCH传输方式的假设中:

数据到 CSI-RS端口的映射方式已预先定义, 具体如上述的式(1 ) , 且 为 UE与 eNB所共同确知。

W选取自预先定义的码本中, 该码本为 UE与 eNB所共同确知, 且可以 通过高层配置将预编码矩阵的选择限定在码本的某个子集中。

步骤 S203、 以某种优化准则为前提, UE根据其自身的接收检测算法, 从 高层限定的码本子集中选择能够使传输效果最优化的预编码矩阵(在码本中 的标号对应于 PMI ) 并判断信道所能支持的层数(对应于 RI ) 。

根据信道条件、 PMI/RI以及其自身的接收检测算法, UE进一步计算出采 用了式 (1 ) 中定义的传输方式之后, 每个码字的信道质量, 并将其映射为 CQI。 若 RI>1则计算两个码字的 CQI, 若 RI=1则只计算一个码字的 CQI。

步骤 S204、 根据高层信令对上报模式的配置, UE 以非周期的方式按照 PUSCH上报模式 1-2、 2-2、 3-1或以周期的方式按照 PUCCH上报模式 1-1、 2-1中定义的上报格式向 eNB反馈 PMI/RI/CQL

与现有技术相比, 本发明实施例所提出的技术方案具有以下优点: 通过应用本发明实施例的技术方案,终端设备在基于 CSI-RS进行信道状 态信息的计算时,假设 PDSCH采用了基于码本的预编码传输方式, 将其传输 的数据映射到 CSI-RS端口上,并在此基础上进行信道状态信息的确定,从而, 使终端设备在确定信道状态信息以及基站调度并进行链路自适应时, 可以依 据相同的假设进行, 避免了调度与链路自适应时的误差。

为了实现本发明实施例的技术方案, 本发明实施例还提供了一种终端设 备, 其结构示意图如图 3所示, 该终端设备被配置为需要根据 CSI-RS测量下 行信道, 至少包括:

接收模块 31, 用于接收基站发送的反馈模式的配置信息;

测量模块 32,用于在所述接收模块 31所接收到的配置信息配置所述终端 设备采用 PMI/RI上报的反馈模式时, 基于 CSI-RS进行下行信道测量;

处理模块 33 , 用于假设 PDSCH通过 CSI-RS端口采用了基于码本的预编 码传输方式;

确定模块 34, 用于所述处理模块 33的假设的前提下,根据所述测量模块

32对下行信道的测量结果, 确定待反馈的信道状态信息;

发送模块 35, 用于向所述基站发送所述信道状态信息。

在具体的实施场景中, 所述终端设备具体为应用传输模式 9的终端设备。 进一步的, 所述测量模块 32, 具体用于通过 CSI-RS端口, 对下行信道进 行估计, 确定下行信道的传输矩阵以及干扰信息。

另一方面, 所述处理模块 33, 具体用于假设 PDSCH采用了基于码本的 预编码传输方式,并将所传输的数据映射到 CSI-RS端口上,相应的映射规则, 具体如下:

Figure imgf000012_0002
其中, ^表示 CSI-RS端口 k上的数据, ί15'· '14 + ; P ei2'4^表示 CSI-RS端口数; 表示第 1层发送数据 Εί ···'υ _ 1) , υ · ^表示下行数据的总层数; W为尸 χυΡ介预编码矩阵;
Figure imgf000012_0001
= ¾分别表示每个天线端口以及每个数据层上 的调制符号数。

另一方面, 所述确定模块 34, 具体用于: 在预先设定的码本中选择能够最优化传输效果的预编码矩阵, 以确定待 反馈的 PMI;

判断下行信道所能支持的层数, 以确定待反馈的 RI;

根据信道条件, 以及所述 PMI和所述 RI, 确定采用了所假设的 PDSCH 通过 CSI-RS端口采用了基于码本的预编码传输方式后,每个码字的信道质量, 并映射得到待反馈的 CQI;

其中, 当 RI>1时,所映射得到的待反馈的 CQI具体为两个码字, 当 RI=1 时, 所映射得到的待反馈的 CQI具体为一个码字。

在实际的应用场景中, 所述发送模块 35, 具体用于以非周期的方式按照 PUSCH上报模式中所定义的格式, 或以周期的方式按照 PUCCH上报模式中 所定义的格式向所述基站反馈信道状态信息。

与现有技术相比, 本发明实施例所提出的技术方案具有以下优点: 通过应用本发明实施例的技术方案,终端设备在基于 CSI-RS进行信道状 态信息的计算时,假设 PDSCH采用了基于码本的预编码传输方式, 将其传输 的数据映射到 CSI-RS端口上,并在此基础上进行信道状态信息的确定,从而, 使终端设备在确定信道状态信息以及基站调度并进行链路自适应时, 可以依 据相同的假设进行, 避免了调度与链路自适应时的误差。

通过以上的实施方式的描述, 本领域的技术人员可以清楚地了解到本发 明实施例可以通过硬件实现, 也可以借助软件加必要的通用硬件平台的方式 来实现。 基于这样的理解, 本发明实施例的技术方案可以以软件产品的形式 体现出来, 该软件产品可以存储在一个非易失性存储介质(可以是 CD-ROM, U盘, 移动硬盘等) 中, 包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个 人计算机, 服务器, 或网络侧设备等)执行本发明实施例各个实施场景所述 的方法。

本领域技术人员可以理解附图只是一个优选实施场景的示意图, 附图中 的模块或流程并不一定是实施本发明实施例所必须的。

本领域技术人员可以理解实施场景中的装置中的模块可以按照实施场景 描述进行分布于实施场景的装置中, 也可以进行相应变化位于不同于本实施 场景的一个或多个装置中。 上述实施场景的模块可以合并为一个模块, 也可 以进一步拆分成多个子模块。

上述本发明实施例序号仅仅为了描述, 不代表实施场景的优劣。 例并非局限于此, 任何本领域的技术人员能思之的变化都应落入本发明实施 例的业务限制范围。

Claims

1、 一种信道状态信息的反馈方法, 其特征在于, 至少包括以下步骤: 需要根据 CSI-RS测量下行信道的终端设备接收基站发送的反馈模式的配 置信息;
如果所述配置信息配置所述终端设备采用 PMI/RI上报的反馈模式, 所述 终端设备基于 CSI-RS进行下行信道测量;
所述终端设备假设 PDSCH通过 CSI-RS端口采用了基于码本的预编码传 输方式;
所述终端设备在所述假设的前提下, 根据下行信道的测量结果, 确定待 反馈的信道状态信息;
所述终端设备向所述基站发送所述信道状态信息。
2、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述需要根据 CSI-RS测量 下行信道的终端设备, 具体为:
应用传输模式 9的终端设备。
3、 如权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 所述终端设备基于 CSI-RS 进行下行信道测量, 具体为:
所述终端设备通过 CSI-RS端口, 对下行信道进行估计, 确定下行信道的 传输矩阵以及干扰信息。
4、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述终端设^ ^设 PDSCH 通过 CSI-RS端口采用了基于码本的预编码传输方式, 具体为:
所述终端设备假设 PDSCH采用了基于码本的预编码传输方式,并将所传 输的数据映射到 CSI-RS端口上,所述终端设备将所传输的数据映射到 CSI-RS 端口上所依据的映射规则, 具体为: 在所述终端设备和所述基站中预先设定 的具有相同内容的映射规则, 所述映射规则, 具体如下: " ) "
Figure imgf000016_0001
其中, ^表示 CSI-RS端口 k上的数据, ί15'···'14 + ; P ei2-4^表示 CSI-RS端口数; 表示第 1层发送数据 Εί ···'υ _ 1} , uei 'S}表示下行数据的总层数; W为 χυΡ介预编码矩阵;
; = 0'1'···' _1, M b = ¾分别表示每个天线端口以及每个数据层上 的调制符号数。
5、 如权利要求 4所述的方法, 其特征在于, 所述 W, 具体通过以下方式 确定:
所述终端设备在所述终端设备和所述基站中预先设定的码本中选择所述
6、 如权利要求 5所述的方法, 其特征在于, 所述终端设备在所述终端设 备和所述基站中预先设定的码本集合中选择所述 W, 具体包括:
所述终端设备接收高层配置的预编码矩阵的限制条件;
所述终端设备在所述限制条件所对应的码本子集中选择所述 W。
7、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述终端设备在所述假设的 前提下, 根据下行信道的测量结果, 确定待反馈的信道状态信息, 具体包括: 所述终端设备在预先设定的码本中选择能够最优化传输效果的预编码矩 阵, 以确定待反馈的 PMI;
所述终端设备判断下行信道所能支持的层数, 以确定待反馈的 RI;
所述终端设备根据信道条件, 以及所述 PMI和所述 RI, 确定采用了所假 设的 PDSCH通过 CSI-RS端口采用了基于码本的预编码传输方式后, 每个码 字的信道质量, 并映射得到待反馈的 CQI; 其中, 当 RI>1时,所映射得到的待反馈的 CQI具体为两个码字, 当 RI=1 时, 所映射得到的待反馈的 CQI具体为一个码字。
8、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述终端设备向所述基站发 送所述信道状态信息, 具体为:
所述终端设备以非周期的方式按照 PUSCH上报模式中所定义的格式,或 以周期的方式按照 PUCCH上报模式中所定义的格式向所述基站反馈信道状 态信息。
9、 一种终端设备, 被配置为需要根据 CSI-RS测量下行信道, 其特征在 于, 至少包括:
接收模块, 用于接收基站发送的反馈模式的配置信息;
测量模块, 用于在所述接收模块所接收到的配置信息配置所述终端设备 采用 PMI/RI上报的反馈模式时, 基于 CSI-RS进行下行信道测量;
处理模块, 用于假设 PDSCH通过 CSI-RS端口采用了基于码本的预编码 传输方式;
确定模块, 用于所述处理模块的假设的前提下, 根据所述测量模块对下 行信道的测量结果, 确定待反馈的信道状态信息;
发送模块, 用于向所述基站发送所述信道状态信息。
10、 如权利要求 9所述的终端设备, 其特征在于, 所述终端设备, 具体 为应用传输模式 9的终端设备。
11、 如权利要求 9所述的方法, 其特征在于, 所述测量模块, 具体用于: 通过 CSI-RS端口, 对下行信道进行估计, 确定下行信道的传输矩阵以及 干扰信息。
12、 如权利要求 9所述的终端设备, 其特征在于, 所述处理模块, 具体 用于:
假设 PDSCH采用了基于码本的预编码传输方式,并将所传输的数据映射 到 CSI-RS端口上, 相应的映射规则, 具体如下:
Figure imgf000018_0001
其中, ^表示 CSI-RS端口 k上的数据, ί15'· '14 + ; P ei2-4^表示 CSI-RS端口数;
^表示第 1层发送数据, '… ―1) , '8}表示下行数据的总层数;
W为 χυΡ介预编码矩阵;
; = 0'1'···' _1, = ¾分别表示每个天线端口以及每个数据层上 的调制符号数。
13、 如权利要求 9所述的终端设备, 其特征在于, 所述确定模块, 具体 用于:
在预先设定的码本中选择能够最优化传输效果的预编码矩阵, 以确定待 反馈的 ΡΜΙ;
判断下行信道所能支持的层数, 以确定待反馈的 RI;
根据信道条件, 以及所述 ΡΜΙ和所述 RI, 确定采用了所假设的 PDSCH 通过 CSI-RS端口采用了基于码本的预编码传输方式后,每个码字的信道质量, 并映射得到待反馈的 CQI;
其中, 当 RI>1时,所映射得到的待反馈的 CQI具体为两个码字, 当 RI=1 时, 所映射得到的待反馈的 CQI具体为一个码字。
14、 如权利要求 9所述的终端设备, 其特征在于, 所述发送模块, 具体 用于:
以非周期的方式按照 PUSCH上报模式中所定义的格式,或以周期的方式 按照 PUCCH上报模式中所定义的格式向所述基站反馈信道状态信息。
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