WO2013023586A1 - 上行预编码信息发送方法、预编码方法、基站及终端 - Google Patents

上行预编码信息发送方法、预编码方法、基站及终端 Download PDF

Info

Publication number
WO2013023586A1
WO2013023586A1 PCT/CN2012/080148 CN2012080148W WO2013023586A1 WO 2013023586 A1 WO2013023586 A1 WO 2013023586A1 CN 2012080148 W CN2012080148 W CN 2012080148W WO 2013023586 A1 WO2013023586 A1 WO 2013023586A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
precoding
index numbers
precoding matrices
matrices
precoding matrix
Prior art date
Application number
PCT/CN2012/080148
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
吴强
孙卫军
高驰
Original Assignee
华为技术有限公司
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 华为技术有限公司 filed Critical 华为技术有限公司
Publication of WO2013023586A1 publication Critical patent/WO2013023586A1/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
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path

Definitions

  • Uplink precoding information transmitting method, precoding method, base station and terminal The application is submitted to the Chinese Patent Office on August 15, 2011, and the application number is 201110233078. 4.
  • the invention name is "uplink precoding information transmitting method, precoding method”
  • the priority of the Chinese Patent Application for the "Base Station and Terminal” is incorporated herein by reference.
  • TECHNICAL FIELD The present application relates to the field of communications technologies, and in particular, to an uplink precoding information transmitting method, a precoding method, a base station, and a terminal.
  • the uplink uses SC-FDMA as the multiple access mode, and can support up to four antennas for uplink signal transmission.
  • the uplink MIMO signal when the uplink MIMO signal is transmitted by the PUSCH (Physical Uplink Shared Channel), the signal needs to be pre-coded.
  • the precoding process is performed by using the channel state information.
  • the transmitting end performs a pre-processing on the transmitted signal to facilitate the receiver to perform signal detection.
  • the existing codebook-based precoding processing method needs to store a codebook (ie, a set of precoding matrices) in advance, and the base station selects the best precoding matrix according to a certain criterion according to the current channel state, and passes DCI (Downlink control information).
  • the downlink control information is fed back to the user terminal by the PMI (Recoding Matrix Index) of the precoding matrix, so that the user terminal obtains the corresponding precoding matrix according to the PMI to perform precoding processing.
  • PMI Recoding Matrix Index
  • the base station only transmits the PMI of one precoding matrix through the DCI, and the UE passes the DCI indicated by the DCI when the terminal transmits a DCI with a certain delay when transmitting the data.
  • the coding matrix performs data transmission, the channel changes greatly. Therefore, it is difficult for the precoding to match the actual channel quality, resulting in a decrease in precoding performance.
  • the embodiment of the present application provides a method for transmitting uplink precoding information, a precoding method, a base station, and a terminal, so as to solve the problem that the precoding performance is not high due to precoding based on only one precoding matrix.
  • the embodiment of the present application discloses the following technical solutions:
  • An uplink precoding information sending method where the method includes:
  • each codebook includes at least one precoding matrix set, and at least one of the plurality of codebooks includes at least two precoding matrix sets ;
  • An uplink precoding method includes:
  • the precoding matrix set is a set of precoding matrix selected by the base station from a plurality of codebooks corresponding to different ranks, each codebook including at least one precoding matrix set And at least one of the plurality of codebooks includes at least two precoding matrix sets;
  • the precoded data is transmitted to the base station.
  • a base station comprising:
  • a selecting unit configured to select one precoding matrix set from multiple codebooks corresponding to different ranks, each codebook includes at least one precoding matrix set, and at least one codebook of the multiple codebooks includes at least two a set of precoding matrices;
  • a notification unit configured to notify the terminal of the selected precoding matrix set.
  • a terminal comprising:
  • a receiving unit configured to receive a precoding matrix set notified by the base station, where the precoding matrix set is a set of precoding matrix selected by the base station from a plurality of code books corresponding to different ranks, each codebook including at least a precoding matrix set, and at least one of the plurality of codebooks includes at least two precoding matrix sets; a precoding unit configured to use the precoding matrix pair data in the received precoding matrix set Precoding;
  • a sending unit configured to send the pre-coded data to the base station.
  • the base station may select one precoding matrix set from multiple codebooks corresponding to different ranks, each codebook includes at least one precoding matrix set, and multiple codebooks. At least one codebook includes at least two precoding matrix sets, and the selected precoding matrix set is notified to the terminal, and the terminal precodes the data using the precoding matrix in the received precoding matrix set, and sends precoding to the base station. After the data.
  • the precoding matrix in different types of codebooks is divided into precoding matrix sets in advance, information of the selected precoding matrix set including multiple precoding matrices may be sent to the terminal to enable the terminal.
  • Uplink precoding can be performed according to multiple precoding matrices to improve uplink precoding performance; compared with the prior art, When the terminal sends data and the base station uploads the precoding matrix set information, there is a timing delay, even if the channel changes greatly, since the terminal is not precoded according to a precoding matrix, but is precoded according to the precoding matrix set, The precoding effect is matched with the actual channel quality, thereby improving the precoding performance.
  • FIG. 1 is a schematic structural diagram of a PUSCH uplink signal transmission of a terminal according to the present application
  • FIG. 2 is a flowchart of an embodiment of a method for transmitting uplink precoding information according to the present application
  • 3A is a schematic diagram of types of three different antenna numbers of four antennas of the present application.
  • FIG. 3B is a schematic structural diagram of an LTE uplink subframe used in the embodiment of the precoding information transmission according to the present application
  • FIG. 3C is a schematic structural diagram of another LTE uplink subframe using the precoding information transmission embodiment of the present application
  • Figure 5 is a block diagram of an embodiment of a base station of the present application.
  • FIG. 6 is a block diagram of an embodiment of a terminal of the present application.
  • DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION The following embodiments of the present invention provide a method for transmitting uplink precoding information, a precoding method, a base station, and a terminal. The above described objects, features, and advantages of the embodiments of the present invention will become more apparent and understood. Give further details.
  • the uplink transmission process of the terminal and the codebook corresponding to different numbers of antennas are first introduced.
  • Transport Block, transport block transmission, respectively TBI and TB2
  • the above two TBs are respectively mapped by CW (Codeword, codeword) to obtain CW1 and CW2
  • the above two CWs are independently channel coded and scrambled
  • the two CWs are mapped to different layers, and the data of each layer is subjected to DFT (Discrete Fourier Transform) transform and then precoded in the frequency domain, and the precoded data is mapped through the resources respectively.
  • DFT Discrete Fourier Transform
  • IDFT Inverse Discrete Fourier Transform, discrete Fourier Transform
  • the embodiment of the present application mainly provides that the base station selects the precoding matrix, and the terminal performs precoding by using the precoding matrix selected by the base station.
  • the terminal performs signal transmission, two antennas or four antennas may be used.
  • the codebook of the two antenna precoding matrix is shown in Table 1 below: Table 1
  • the rank 1 codebook of the four-antenna precoding matrix is shown in Table 2 below: Table 2
  • the rank 3 codebook of the four-antenna precoding matrix is shown in Table 4 below:
  • Step 201 Select a precoding matrix set from a plurality of codebooks corresponding to different ranks.
  • Each codebook includes at least one precoding matrix set, and at least one codebook of the plurality of codebooks includes at least two precoding matrix sets.
  • the precoding matrix set may be a pre-divided set of precoding matrices.
  • the base station may perform measurement on the uplink information reported by the terminal to obtain uplink channel information and interference information, and select one precoding matrix set from the plurality of code books corresponding to different ranks according to the uplink channel information and the interference information.
  • each codebook including at least one precoding matrix set specifically includes:
  • the two antenna rank 1 codebook includes a precoding matrix set consisting of precoding matrices with index numbers 0 to 3 in the two antenna rank 1 codebooks;
  • the four-antenna rank 1 codebook includes a precoding matrix set consisting of at least one of precoding matrices with index numbers 0 to 15 in the four antenna rank 1 codebook, and a precoding matrix indexed by 16 to 23 At least two sets of precoding matrix sets of at least one of the components; or the four antenna rank 1 codebook includes a precoding matrix set consisting of at least one of precoding matrices with index numbers 0 to 15, At least two of the precoding matrix set consisting of at least one of the precoding matrices with index numbers 16 to 19 and the precoding matrix set consisting of at least two of the precoding matrices with index numbers 20 to 23. Collection
  • the four-antenna rank 2 codebook includes a precoding matrix set consisting of at least two of precoding matrices with index numbers 0 to 7 in the four antenna rank 2 codebook, and a precoding matrix indexed by 8 to 11 At least two of the precoding matrix set consisting of at least two, and at least one set of precoding matrix sets consisting of at least two of the precoding matrices with index numbers 12 to 15;
  • the four-antenna rank 3 codebook includes a precoding matrix set consisting of at least two of the precoding matrices with index numbers 0, 1, 10, 11 in the four antenna rank 3 codebook, and the index number is 2, 3 At least two precoding matrix sets of the precoding matrix of 8, 8, and at least two of the precoding matrices indexed by 4 to 7 At least one of the set of precoding matrices.
  • each codebook including at least one precoding matrix set specifically includes:
  • the four antenna rank 1 codebook includes precodings with index numbers 0, 2, 8, 10 in the four antenna rank 1 codebook a set of precoding matrices composed of at least two of the matrix, a precoding matrix set consisting of at least two of the precoding matrices with index numbers 1, 3, 9, and 11, indexed by 4, 6, and 12.
  • precoding matrix set consisting of at least two of the precoding matrices of 14 and a precoding matrix set consisting of at least two of the precoding matrices with index numbers 5, 7, 13, 15 and having an index number of 16, a precoding matrix set consisting of at least two of the precoding matrices of 17, 18, and 19, and a precoding matrix set consisting of at least two of the precoding matrices of index numbers 20, 21, 22, 23 At least one collection;
  • the four antenna rank 1 codebook includes a precoding matrix set including at least a precoding matrix with index numbers 0, 2, 8, 10; or four antennas
  • the rank 1 codebook includes a precoding matrix set including at least a precoding matrix with index numbers 1, 3, 9, and 11; or a four antenna rank 1 codebook includes precoding including at least index numbers 4, 6, 12, and 14.
  • a precoding matrix set of the matrix or a four antenna rank 1 codebook including a precoding matrix set including at least a precoding matrix with index numbers 5, 7, 13, and 15;
  • the precoding matrix in the four antenna rank 2 codebook is divided into a portion having an index number of 0 to 7, a portion having an index number of 8 to 11, and a portion having an index number of 12 to 15, the four antenna rank 2 codebook including at least one first precoding matrix set, the first The precoding matrix set includes at least one precoding matrix in each of the four antenna rank 2 codebooks;
  • the precoding matrix in the four-antenna rank 3 codebook is divided into parts with index numbers 0, 1, 10, 11, parts with index numbers 2, 3, 8, and 9, and index numbers 4, 5, 6, and 7.
  • the four antenna rank 3 codebook includes at least one second precoding matrix set, and the second precoding matrix set includes at least one precoding matrix in each of the four antenna rank 3 codebooks.
  • each codebook including at least one precoding matrix set specifically includes:
  • the four-antenna rank 1 codebook includes a set consisting of precoding matrices with index numbers 12, 13, 14, 15 in the four-antenna rank 1 codebook; and precoding matrices with index numbers 8, 9, 10, and 11. a set of components; and a set of precoding matrices with index numbers 5, 12, 7, 14; and a set of precoding matrices with index numbers 4, 13, 6, and 15; and index numbers 4, 5, a set of precoding matrices of 6, 7; and a set of precoding matrices with index numbers 3, 7, 11, and 15; and precoding with index numbers 3, 6, 9, and 12.
  • the four-antenna rank 2 codebook includes a set consisting of precoding matrices with index numbers 1, 3, 4, and 6 in the four-antenna rank 2 codebook; and precoding matrices with index numbers 1, 2, 4, and 7. a set of components; and a set of precoding matrices with index numbers 0, 3, 5, 6; and a set of precoding matrices with index numbers 0, 2, 5, 7; and index numbers 10, 11 a set of precoding matrices; and a set of precoding matrices with index numbers 9, 11; and a set of precoding matrices with index numbers 9 and 10; and a precoding matrix with index numbers 8 and 11 a set; and a set of precoding matrices with index numbers 8, 10; and a set of precoding matrices with index numbers 8, 9; and a set of precoding matrices with index numbers 14, 15, and an index number a set consisting of 13, 15 precoding matrices; and a set of precoding matrices with index numbers
  • the four-antenna rank 3 codebook includes a set consisting of precoding matrices whose index numbers include 0, 1 in the four-antenna rank 3 codebook; and a set of precoding matrices with index numbers 2 and 3; and the index number is a set of precoding matrices of 4, 5; and a set of precoding matrices with index numbers of 6, 7; and a set of precoding matrices with index numbers of 8, 9; and preas with index numbers 10, 11 A set of coding matrices; a two-antenna rank 1 codebook comprising a set of precoding matrices with index numbers 0, 2, 1, and 3.
  • Step 202 Notify the terminal of the selected precoding matrix set.
  • the base station sends downlink control information DCI to the terminal, and at least one reservation status letter of the DCI
  • the information is used to indicate the selected set of precoding matrices.
  • the DCI is a DCI defined by the downlink control information format DCI format 4.
  • the at least one reserved state information of the DCI is specifically at least one reserved state in the precoding information and the layer number field in the DCI; wherein, when the transmitting antenna is two antennas and only one codeword is transmitted, the at least one reserved The state is all or part of the state of the precoding information and the number of layers in the number of states 6 and 7; when the transmitting antenna is four antennas and only one codeword is transmitted, the at least one reserved state is the precoding All or part of the reserved state of the status number 40 and 63 in the information and layer number field, the reserved state is used to indicate channel independent precoding transmission; when the transmitting antenna is four antennas and only two codewords are transmitted, the at least One reserved state is all or part of the reserved state of status codes 29 and 63 in the precoding information and layer number fields, which are used to indicate channel independent precoding transmission.
  • the channel independent precoding transmission is a layer transmission, or two layers are used for one codeword for retransmission transmission; when the transmitting antenna is four antennas and only two are transmitted In the case of a codeword, the channel independent precoding transmission is a Layer 2 transmission, a Layer 3 transmission, or a Layer 4 transmission.
  • the flow of the embodiment of the method for transmitting the uplink precoding information of the base station side is described above.
  • the process of selecting the uplink precoding set and transmitting by the base station is described as a whole. The following describes the process in combination with several application examples.
  • the antenna of the UE is generally configured as a dual-polarized antenna.
  • antenna number type (a) antenna 1 and antenna 2 are both positive 45 ° polarization, and antenna 3 and antenna 4 are both negative 45 ° polarization); in antenna number type (b), antenna 1 and antenna 3 is positive 45 ° polarization, antenna 2 and antenna 4 are negative 45 ° polarization; in antenna number type (c), antenna 1 and antenna 4 are positive 45 ° polarization, antenna 2 and antenna 3 are the same Polarized for negative 45 °.
  • two antennas of the same polarization generally transmit one layer of data. For example, two antennas that are polarized at 45 ° transmit the first layer of data, and two antennas that are polarized at 45 ° transmit the second layer of data.
  • the following uses the four-antenna rank 3 transmission of the UE as an example to describe the process of selecting the precoding information on the base station side by applying the embodiment of the present application:
  • the four-antenna rank 3 codebook is divided into three sets according to the antenna type, as shown in the foregoing Table 4.
  • the first set includes a precoding matrix with precoding indexes of 0, 1, 10, and 11.
  • the second set includes precoding matrices with precoding indexes of 2, 3, 8, and 9.
  • the third set includes precodings with precoding indexes of 4, 5, 6, and 7. Code matrix.
  • the subframe includes two slots, and each slot transmits 7 symbols (which can be defined as SC-FDMA symbols). , which has a pilot symbol.
  • the precoding matrix allocated for the symbols in the subframe starts from VI, and each four symbols use a different set of precoding matrices, that is, symbol 1 is precoded using precoding matrix VI, and symbol 2 is used.
  • the coding matrix V2 is precoded, the symbol 3 is precoded using the precoding matrix V3, the symbol 4 is precoded using the precoding matrix V4, the symbol 5 is precoded using the precoding matrix VI, and the symbol 6 is precoded using the precoding matrix V2.
  • VI is a precoding matrix with a precoding matrix index of 0
  • V2 is a precoding matrix with a precoding matrix index of 1
  • V3 is a precoding matrix with a precoding matrix index of 10.
  • V4 is a precoding matrix with a precoding matrix index of 11; the correspondence between the second set and the third set is consistent with the first set, and details are not described herein again.
  • the base station After obtaining the uplink channel information and the interference information, the base station calculates the number of bits of the first set, the second set, and the third set that can transmit data according to the uplink channel information and the interference information, and selects one of the largest number of data bits.
  • the UE side transmits two codewords at a time, wherein the first codeword occupies the first layer (corresponding to the rank 3 code) In the first column of the precoding matrix, the second codeword occupies the second layer and the third layer (corresponding to the second column and the third column of the precoding matrix in the rank 3 codebook).
  • the signal-to-noise ratio of the symbol 1 at each layer can be calculated according to the uplink channel information and the interference information and the corresponding precoding matrix VI. Similarly, the signal-to-noise ratio of each symbol in each layer can be obtained.
  • the equivalent SR (Signal to Noise,) of the transmitted two codewords is obtained.
  • Signal-to-noise ratio (SNR) The MCS (Modulation and Coding Scheme) table in which the correspondence between the SR and the number of transmission bits is stored according to the equivalent SNR, and the number of bits transmitted by the two codewords is phase-strengthed. The number of bits that can be transmitted by applying the first set. Similarly, the number of bits that can be transmitted by applying the second set and the third set can be calculated.
  • the base station calculates the signal to noise ratio of each symbol at each layer, it is assumed that the current selection calculates the first set of four antenna rank 3 codebooks. Because of the rank 3 transmission, the first codeword occupies the first layer (corresponding to the first column in the precoding matrix), and the second codeword occupies the second layer and the third layer. (corresponds to the second and third columns in the precoding matrix).
  • the frequency domain for a subcarrier (sub-carrier) assigned to the terminal, for any one
  • the SC-FDMA symbol can be built as follows:
  • y is the signal received on this subcarrier on this SC-FDMA symbol
  • H is the channel information obtained by the base station on this SC-FDMA symbol
  • V is the SC-FDMA Symbolically, the precoding column vector in the precoding matrix used on this subcarrier
  • n is the interference plus noise on this SC-FDMA symbol. Then, according to 11, V, n in the above formula, the base station obtains the signal-to-noise ratio (or the ratio of signal to interference plus noise) of each layer on the SC-FDMA symbol according to the type of the receiver used. .
  • the signal-to-noise ratio of each layer of each sub-carrier allocated to the UE in each SC-FDMA symbol can be obtained; since the above-mentioned signal-to-noise ratio is calculated in the frequency domain, the obtained signal-to-noise ratio is in FIG. After the DFT shown, and the signal-to-noise ratio of the modulation symbols is before the DFT in Fig. 1, it is therefore necessary to assign each SC-FDMA symbol to each layer on each subcarrier of the UE according to the DFT transform.
  • the noise ratio is scaled to the signal-to-noise ratio of each modulation symbol before each layer of DFT, thereby finally obtaining the signal-to-noise ratio of each modulation symbol per layer on each SC-FDMA symbol.
  • the above description is made by taking the four-antenna rank 3 as an example. The following describes the division and selection of the four-antenna other codebooks, and the emphasis is on the difference from the four-antenna rank 3.
  • a four-antenna rank 1 codebook, a set partitioning manner is: pre-dividing the rank 1 codebook into two sets according to an antenna type, wherein the first set includes a precoding index of 0 to 15 The precoding matrix, the second set includes a precoding matrix with a precoding index of 16 to 23; the other set partitioning manner is: pre-dividing the rank 1 codebook into three sets according to the antenna type, where the first one The set includes a precoding matrix with a precoding index of 0 to 15, the second set includes a precoding matrix with a precoding index of 16 to 19, and the third set includes a precoding matrix with a precoding index of 20 to 23.
  • the rank 2 codebook is pre-divided into three sets according to the antenna type, wherein the first set includes a precoding matrix with a precoding index of 0 to 7, and a second The set includes a precoding matrix with a precoding index of 8 to 11, and the third set includes a precoding matrix with a precoding index of 12 to 15.
  • the precoding matrix allocated for the symbols in the subframe starts from VI, and each four symbols uses a different set of precoding matrices.
  • the precoding is required first.
  • Four precoding matrices are selected in the matrix to calculate the number of bits of the transmitted data. Taking the set of partitions in the four-antenna rank 2 codebook as an example, the first set contains 8 precoding matrices.
  • the first mode selecting four precoding matrices starting from 0 in the precoding matrix index in the set according to a preset rule order;
  • k are selected as precoding matrices in n precoding matrices.
  • k precoding matrices in the set are sequentially selected, that is, the first k precoding matrices are selected as precoding matrices in the set.
  • the index value in a precoding matrix of a set is 5-12.
  • the precoding matrix index value is 5, 6, 7 Encoding matrix.
  • the second way Calculate the chordal distance between any two precoding matrices in the set.
  • select k precoding matrices so that in all the choices, the k precoding matrices
  • the smallest chord moment is the largest.
  • the structure of another possible LTE uplink subframe is as shown in FIG. 3C, which is different from FIG. 3B in that, starting from symbol 1, the precoding matrix allocated for the symbols in the subframe starts from VI, and one symbol is used for every six symbols.
  • a group of different precoding matrices that is, symbol 1 is precoded using a precoding matrix VI, symbol 2 is precoded using a precoding matrix V2, symbol 3 is precoded using a precoding matrix V3, and symbol 4 is preprocessed using a precoding matrix V4.
  • symbol 5 is precoded using precoding matrix V5
  • symbol 6 is precoded using precoding matrix V6, and so on, until symbol 12 is precoded using precoding matrix V6.
  • the first set contains eight precoding matrices, and assuming that the precoding matrix with an index of 0 to 5 is selected, then VI is a precoding matrix with a precoding matrix index of 0, and V2 is a precoding matrix.
  • a precoding matrix with a coding matrix index of 1 V3 is a precoding matrix with a precoding matrix index of 2
  • V4 is a precoding matrix with a precoding matrix index of 3
  • V5 is a precoding matrix with a precoding matrix index of 4
  • V6 a precoding matrix with a precoding matrix index of 5; since the second set contains only four precoding matrices, for the second set, a precoding matrix with a precoding matrix index of 8 may be allocated.
  • V2 is a precoding matrix with a precoding matrix index of 9
  • V3 is a precoding matrix with a precoding matrix index of 10
  • V4 is a precoding matrix with a precoding matrix index of 11.
  • V5 can reuse the precoding matrix in the set, which is a precoding matrix with a precoding matrix index of 8
  • V6 is a precoding matrix with a precoding matrix index of 9.
  • the third set is similar to the second set. , No longer. Therefore, when precoding matrix allocation is performed on symbols in a subframe, if the number of matrices in each group of precoding matrices allocated is greater than the number of precoding matrices in the precoding matrix set, the set may be recycled.
  • the precoding matrix is as long as the precoding matrices used for each symbol in one slot are not all the same.
  • chord distance analysis results of the four antenna codebook are given in Tables 6a to 6d.
  • Table 6a gives the analysis results of the two-two chords of the codebooks of the first 16 full-power transmissions of the 4-antenna rank 1 codebook, as follows: Table 6a
  • sets 1 to 4 are sets of codebooks that maximize the minimum chord
  • the four index numbers are still kept in the sets 5 to 6, because the 4-segment rank 1 codebook index numbers 16 to 23 are the codebooks selected by the antenna.
  • index numbers 16 to 19 are transmitted using antennas 1 and 3
  • index numbers 20 to 23 are transmitted using antennas 2 and 4.
  • the base station uses the codebook selected by the antenna, for example, only using the antennas 1 and 3, it means that the antennas 2 and 4 are occluded, etc., and the channels of the 2 and 4 antennas are poor, so the antennas 2 and 4 are not used for transmission. Therefore, when using the codebook selected by the antenna, the antenna selects only up to four codebooks in one set.
  • any one of index numbers 0 to 15 contains 6 sets of k indices, the minimum chord is 0.8660.
  • One method is to select a set with the smallest chord in the set, for example, the chord of the precoding matrix corresponding to the index numbers 0, 2, 8, and 10 is 1, and then take k-4 index codes to form Contains a collection of k index codes.
  • the index number is 4 And 5.
  • the first part is index number 0 to 7, this part corresponds to one layer of data sent by antennas 1 and 2, and another layer of data sent by antennas 3 and 4;
  • the second part is index number 8 to 11 This part is a layer of data transmitted by antennas 1 and 3, another layer of data transmitted by antennas 2 and 4;
  • the third part is index numbers 12 to 15, which is a layer of data transmitted by antennas 1 and 4, antenna 2 And another layer of data sent by 3.
  • the main feature of the above table 7c is that in the switching set of one precoding matrix, that is, the index in the index numbers 0 to 7, the index in the index numbers 8 to 11, and the index in the index numbers 12 to 15, are also included.
  • antennas 1 to 4 are used for transmission on different symbols.
  • K 12
  • a set of rank 2 can be defined as shown in Table 7d below. Table 7d
  • the precoding matrix corresponding to the first 11 index numbers in the above set 1 is used for precoding each symbol.
  • the set can be divided according to the first column of Table 6d. If the number k of precoding matrices in the switching set of a precoding matrix is greater than 2, the minimum chord is 0.3536 from the chord distance, so the effect of selecting an arbitrary precoding matrix is the same from the chord spacing.
  • a 4 antenna rank 3 precoding matrix it can also be divided into 3 parts, wherein the first part includes a precoding matrix with index numbers 0, 1, 10, 11 , and the first layer of this part is composed of antennas 1 and 2, or Antennas 3 and 4 are transmitted; the second part includes precoding matrices with index numbers 2, 3, 8, and 9, the first layer of this part is composed of antennas 1 and 3, or antennas 2 and 4; the third part includes index number 4 The precoding matrix of 5, 6, and 7. The first layer of this part is transmitted by antennas 1 and 4, or antennas 2 and 3. Similar to the 4-antenna rank 2, when the precoding matrix in the precoding matrix switching set is selected, when 102, the precoding matrix is selected from the three parts respectively.
  • the main feature of the above table 7e is that in the switching set of a precoding matrix, that is, the index number in the index numbers 0, 1, 10, 11 is included, and the index numbers in the index numbers 2, 3, 8, and 9 are also included. , and includes the index numbers in index numbers 4, 5, 6, and 7.
  • the precoding of the frequency domain subcarrier level can be performed, and the characteristics of the CM single carrier can also be satisfied.
  • the pre-compiled matrix corresponding to the above index number is:
  • the CM characteristics can be maintained, wherein from subcarrier 1 to subcarrier N, the above four precoding matrices are precoded in a cyclic order. It is assumed that the user uplink transmission is allocated by the base station by m RBs (Resource Blocks). Since one RB has 12 subcarriers, there are a total of N subcarriers. In subcarrier 1, precoding is performed using a precoding matrix corresponding to index number 0; in subcarrier 2, precoding is performed using a precoding matrix corresponding to index number 2; in subcarrier 3, a precoding matrix corresponding to index number 5 is used.
  • RBs Resource Blocks
  • Precoding is performed; in subcarrier 4, precoding is performed using a precoding matrix corresponding to index number 7; in subcarrier 5, precoding is performed using a precoding matrix corresponding to index number 0; and so on, in subcarrier N, an index is used.
  • the precoding matrix corresponding to number 7 is precoded. That is, each subcarrier is precoded in turn using a precoding matrix corresponding to index numbers 0, 2, 5, and 7 in order.
  • the signals transmitted by the second antenna and the fourth antenna are subjected to IDFT transform, and the frequency domain signal is not precoded, and then subjected to IDFT.
  • precoding can be performed by precoding matrices corresponding to index numbers 2, 5, and 7, respectively, and the order is changed to 2, 5, 7, and 0, respectively. And 5, 7, 0, 2, and 7, 0, 2, 5. That is, precoding (also referred to as positive sequence) is performed in the order of the precoding matrix corresponding to the index numbers 0, 2, 5, and 7 in each subcarrier rotation.
  • the precoding may be performed by using a precoding matrix corresponding to index number 0, or index number 2, or index number 5, or index number 7, as the start of precoding; or in each subcarrier according to the index number.
  • the precoding matrix corresponding to 7, 5, 2, 0 is precoded (also called reverse order).
  • an index may also be referred to as 0, or an index may also be referred to as 2, or an index may also be referred to as 5, or an index may also be referred to as a 7 corresponding precoding matrix for precoding, as a pre- The beginning of the code.
  • the four antenna rank 2 includes a set of index numbers 0, 2, 5, and 7 as an example.
  • using 1, small -1, j precoding, respectively, is equivalent.
  • phase shift of _ is performed according to the time domain cyclic shift in digital signal processing equivalent to the phase weighting of the frequency domain (and vice versa).
  • IDFT the transformation formulas for DFT and IDFT:
  • the DFT transformation formula is:
  • Xk is the frequency domain signal.
  • the time domain signal X(n+m) is a signal in which the time domain signal is cyclically shifted by m bits
  • on each subcarrier use 1, small -1, j pre-
  • Encoding which is equivalent to the phase shift of _ on each adjacent subcarrier, can establish the following relationship:
  • Cyclic shift, shift value is 4. Due to the frequency domain signal of the second antenna, the time domain obtained by IDFT transformation The signal maintains the CM characteristic, so its shift value of the time domain signal also maintains the CM characteristic. Where N is the number of points of the IDFT.
  • the channel independent precoding scheme has a transmitting antenna of 4, and when the rank 1 transmission, since the pilot transmitting the 4 antennas is used, 4 pilots are needed.
  • the power of each pilot port of the channel independent precoding scheme is 1/4 of the power of the closed loop pilot port, which has a large loss to the channel estimation.
  • the rank 1 transmission is generally applicable to the case where the signal-to-noise ratio is relatively low. In this case, the power loss of the pilot port has a large influence on the channel estimation, thereby causing a large performance loss. Therefore, this implementation is as follows:
  • any precoding matrix corresponding to the rank 1 is selected in the precoding matrix corresponding to the index number 0 to 15 in the four antenna rank 1 codebook, for example,
  • the precoding matrix of channel independent precoding is fixed index 0.
  • a precoding matrix is applied, only one pilot port is transmitted, and there is no loss of channel estimation.
  • any precoding matrix fixed to rank 1 is selected, for example, the first precoding matrix with the index number of 16 is selected.
  • the codebook selected in another set of antennas has an index number of 20 to 23 in the four-antenna rank 1 codebook.
  • the precoding matrix selects any precoding matrix fixed to rank 1, for example, selecting the first precoding matrix with index number 20 as the channel independent precoding precoding matrix. Then the set of rank 1 is as shown in Table 10. Table 10
  • a variant of this embodiment is that for four transmit antennas, only rank 2 and rank 3 have channel independent precoding schemes, and rank 1 directly follows a closed loop precoding scheme.
  • the process of selecting a precoding matrix set by the base station is mainly described above. After selecting the precoding matrix set, the selected set information needs to be sent to the terminal, so that the terminal performs uplink precoding according to the information.
  • the set information one way may use the new signaling to indicate the special indication set information, and the other way is to use the existing DCI to use the redundancy in the existing DCI without adding a new DCI.
  • the remaining information is transmitted by the idle information. The following describes how to use the existing DCI to transmit the precoding matrix set information:
  • the layer in the indication information indicates the layer, and the TPMI indicates the index of the corresponding precoding matrix.
  • the state number 6-7 corresponds to the idle state when the two antennas rank 1 is transmitted; the state 1-7 corresponds to the idle state during the rank 2 transmission.
  • the precoding matrix set selected by the base station is still a precoding matrix set containing the precoding matrix index of 0 to 3 in Table 1, but each pair of symbols on the subframe uses a different set of precoding matrices. Then, it is necessary to indicate to the terminal which two precoding matrices in the precoding matrix set are used, and a possible DCI indication for this case is as shown in Table 13 below: Table 13
  • the state number 6 may indicate that the precoding matrix corresponding to the index value Q-1 in the precoding matrix set is used for precoding; the state number 7 may indicate that the index value 2 - 3 in the precoding matrix set is used.
  • the precoding matrix is precoded.
  • Table 14 the DCI indication information structure of the precoding matrix of the existing four antennas and one codeword transmission is shown: Table 14
  • the layer in the indication information indicates the layer
  • the TPMI indicates the index of the corresponding precoding matrix.
  • the status numbers 40-63 correspond to the idle state.
  • the set division in the four-antenna rank 1 codebook is adopted, including the precoding matrix set with the precoding matrix index of 0 to 15, and the pre- The coding matrix index is a set of precoding matrices of 16 to 23.
  • the selected precoding matrix set may be transmitted in the state 40, if selected from the second set.
  • the k precoding matrices are used as the precoding matrix set sent to the terminal, and the selected precoding matrix set can be transmitted in the state 41, and the corresponding DCI indication is as shown in Table 15 below: Table 15
  • Table 16 shows the DCI indication information structure of the precoding matrix of the existing four antennas and two codeword transmissions: Table 16
  • the layer in the indication information indicates the layer
  • the TPMI indicates the index of the corresponding precoding matrix.
  • the state numbers 29-63 correspond to the idle state when the two codewords are transmitted.
  • the set division in the four antenna rank 2 codebook including the precoding matrix set with the precoding matrix index of 0 to 7, precoding.
  • the matrix index is a precoding matrix set of 8 to 11
  • the precoding matrix index is a precoding matrix set of 12 to 15.
  • the k precoding matrices are used as the precoding matrix set sent to the terminal, and the selected precoding matrix set may be transmitted in the state 30, if k precoding matrices are selected from the third set as the preamble sent to the terminal
  • a set of coding matrices may be used to transmit the selected set of precoding matrices in state 31; assuming a set partitioning in a four-antenna rank 3 codebook, including precoding matrix sets with precoding matrix indices of 0, 1, 10, 11
  • the precoding matrix index is a set of precoding matrices of 2, 3, 8, and 9, and the precoding matrix index of the precoding matrix index is 4 to 7.
  • the selected precoding matrix set may be transmitted using state 29+n, if from the second set If k precoding matrices are selected as the precoding matrix set sent to the terminal, the selected precoding matrix set may be transmitted in state 29+n+1, if k precoding matrices are selected from the third set As a set of precoding matrices transmitted to the terminal, the selected precoding matrix set can be transmitted using state 29 + n + 2.
  • the base station divides the precoding matrix in the different types of codebooks into precoding matrix sets in advance, so that the selected information of the precoding matrix set including the multiple precoding matrices can be sent to the terminal, so that The terminal may perform uplink precoding according to multiple precoding matrices to improve uplink precoding performance.
  • the redundancy state in the existing DCI indication is used to indicate the information of the selected precoding matrix set, no new one is added.
  • the DCI indicates mode, so it is compatible with the existing DCI indication mode.
  • the present application further provides an embodiment in which the terminal performs precoding according to the received precoding matrix set information.
  • FIG. 4 it is a flow of an embodiment of an uplink precoding method according to the present application.
  • the embodiment applies precoding information sent by the foregoing uplink coding information sending method embodiment to perform precoding:
  • Step 401 Receive a precoding matrix set notified by the base station.
  • the precoding matrix set is a precoding matrix selected by the base station from a plurality of codebooks corresponding to different ranks.
  • the set, each codebook includes at least one precoding matrix set, and at least one of the plurality of codebooks includes at least two precoding matrix sets.
  • each precoding matrix set in each codebook contains at least two precoding matrices.
  • each codebook including at least one precoding matrix set specifically includes:
  • the two antenna rank 1 codebook includes a precoding matrix set consisting of precoding matrices with index numbers 0 to 3 in the two antenna rank 1 codebooks;
  • the four-antenna rank 1 codebook includes a precoding matrix set consisting of at least two of the precoding matrices with index numbers 0 to 15 in the four antenna rank 1 codebook, and precoding by index numbers 16 to 23. At least one of the at least two precoding sets of the matrix; or a set of precoding matrices consisting of at least two of the precoding matrices with index numbers 0 to 15 in the four antenna rank 1 codebook And at least two of the precoding matrix set consisting of at least two of the precoding matrices with index numbers 16 to 19 and at least two of the precoding matrices of index numbers 20 to 23 a collection
  • At least one precoding matrix set in the codebook includes at least two of precoding matrices with index numbers 0 to 7 in the four antenna rank 2 codebook.
  • a precoding matrix set consisting of, a precoding matrix set consisting of at least two of the precoding matrices with index numbers 8 to 11, and at least two of the precoding matrices indexed 12 to 15
  • four antenna rank 3 codebooks including precoding consisting of at least two of precoding matrices with index numbers 0, 1, 10, 11 in the four antenna rank 3 codebook a matrix set, a precoding matrix set consisting of at least two of the precoding matrices with index numbers 2, 3, 8, and 9, and a precomposition consisting of at least two of the precoding matrices with index numbers 4 to 7.
  • each codebook including at least one precoding matrix set specifically includes:
  • the four antenna rank 1 codebook includes precodings with index numbers 0, 2, 8, 10 in the four antenna rank 1 codebook a set of precoding matrices composed of at least two of the matrix, a precoding matrix set consisting of at least two of the precoding matrices with index numbers 1, 3, 9, and 11, indexed by 4, 6, and 12.
  • the four antenna rank 1 codebook includes a precoding matrix set including at least a precoding matrix with index numbers 0, 2, 8, 10; or four antennas
  • the rank 1 codebook includes a precoding matrix set including at least a precoding matrix with index numbers 1, 3, 9, and 11; or a four antenna rank 1 codebook includes precoding including at least index numbers 4, 6, 12, and 14.
  • a precoding matrix set of the matrix or a four antenna rank 1 codebook including a precoding matrix set including at least a precoding matrix with index numbers 5, 7, 13, and 15;
  • the precoding matrix in the four antenna rank 2 codebook is divided into a portion having an index number of 0 to 7, a portion having an index number of 8 to 11, and a portion having an index number of 12 to 15, the four antenna rank 2 codebook including at least one first precoding matrix set, the first The precoding matrix set includes at least one precoding matrix in each of the four antenna rank 2 codebooks;
  • the precoding matrix in the four-antenna rank 3 codebook is divided into parts with index numbers 0, 1, 10, 11, parts with index numbers 2, 3, 8, and 9, and index numbers 4, 5, 6, and 7.
  • the four antenna rank 3 codebook includes at least one second precoding matrix set, and the second precoding matrix set includes at least one precoding matrix in each of the four antenna rank 3 codebooks.
  • each codebook including at least one precoding matrix set specifically includes:
  • the four-antenna rank 1 codebook includes a set consisting of precoding matrices with index numbers 12, 13, 14, 15 in the four-antenna rank 1 codebook; and precoding matrices with index numbers 8, 9, 10, and 11. a set of components; and a set of precoding matrices with index numbers 5, 12, 7, 14; and a set of precoding matrices with index numbers 4, 13, 6, and 15; and index numbers 4, 5, a set of precoding matrices of 6, 7; and a set of precoding matrices with index numbers 3, 7, 11, and 15; and a set of precoding matrices with index numbers 3, 6, 9, and 12; a set of precoding matrices with index numbers 3, 5, 11, and 13; and a set of precoding matrices with index numbers 3, 4, 9, and 14; and preas with index numbers 2, 7, 8, and 13.
  • a set of coding matrices and a set of precoding matrices with index numbers 2, 6, 10, 14; and a set of precoding matrices with index numbers 2, 5, 8, 15; and index number 2 4, 10, 12 a set of precoding matrices; and a set of precoding matrices with index numbers 1, 7, 9, and 15; and a set of precoding matrices with index numbers 1, 6, 11, and 12; and index number 1 a set of precoding matrices of 5, 9, and 13; and a set of precoding matrices with index numbers 1, 4, 11, and 14; and a precoding matrix with index numbers 1, 8, 3, and 10.
  • a collection and a set of precoding matrices with index numbers 0, 7, 10, 13; and a set of precoding matrices with index numbers 0, 6, 8, 14; and index numbers 0, 5, 10, a set of precoding matrices of 15; and a set of precoding matrices with index numbers 0, 4, 8, and 12.
  • the four-antenna rank 2 codebook includes a set consisting of precoding matrices with index numbers 1, 3, 4, and 6 in the four-antenna rank 2 codebook; and precoding matrices with index numbers 1, 2, 4, and 7. a set of components; and a set of precoding matrices with index numbers 0, 3, 5, 6; and a set of precoding matrices with index numbers 0, 2, 5, 7; and index numbers 10, 11 a set of precoding matrices; and a set of precoding matrices with index numbers 9, 11; and a set of precoding matrices with index numbers 9 and 10; and a precoding matrix with index numbers 8 and 11 a set; and a set of precoding matrices with index numbers 8, 10; and a set of precoding matrices with index numbers 8, 9; and a set of precoding matrices with index numbers 14, 15, and an index number a set consisting of 13, 15 precoding matrices; and a set of precoding matrices with index numbers
  • the four-antenna rank 3 codebook includes a set consisting of precoding matrices whose index numbers include 0, 1 in the four-antenna rank 3 codebook; and a set of precoding matrices with index numbers 2 and 3; and the index number is a set of precoding matrices of 4, 5; and a set of precoding matrices with index numbers of 6, 7; and a set of precoding matrices with index numbers of 8, 9; and preas with index numbers 10, 11
  • a set of coding matrices; a two-antenna rank 1 codebook comprising a set of precoding matrices with index numbers 0, 2, 1, and 3.
  • a precoding matrix set notified by the base station is downlink control information DCI sent by the base station, where
  • At least one reserved state information of the DCI is used to indicate the selected set of precoding matrices.
  • the DCI is a DCI defined by a downlink control information format DCI format 4.
  • the at least one reserved state information of the DCI is specifically at least one reserved state in the precoding information and the layer number field in the DCI; wherein, when the transmitting antenna is two antennas and only one codeword is transmitted, the at least one reserved The state is all or part of the state of the precoding information and the number of layers in the number of states 6 and 7; when the transmitting antenna is four antennas and only one codeword is transmitted, the at least one reserved state is the precoding All or part of the reserved state of the status number 40 and 63 in the information and layer number field, the reserved state is used to indicate channel independent precoding transmission; when the transmitting antenna is four antennas and only two codewords are transmitted, the at least One reserved state is all or part of the reserved state of status codes 29 and 63 in the precoding information and layer number fields, which are used to indicate channel independent precoding transmission.
  • the channel independent precoding transmission is a layer transmission, or two layers are used for one codeword for retransmission transmission; when the transmitting antenna is four antennas and only two are transmitted In the case of a codeword, the channel independent precoding transmission is a Layer 2 transmission, a Layer 3 transmission, or a Layer 4 transmission.
  • Step 402 Precode the data by using a precoding matrix in the received precoding matrix set. Specifically, performing precoding on a plurality of single carrier frequency division multiplexing SC-FDMA data symbols by using a precoding matrix in the received precoding matrix set, where at least two SC-FDMA symbols use different precoding matrices Precoded.
  • step 401 when the first embodiment and the second embodiment in step 401 are employed, when more than one precoding matrix is included in the received precoding matrix set, different SC-FDMA data symbols are used in turn.
  • the precoding matrix in the received precoding matrix set is precoded.
  • the receiving is used in different positive or reverse order for different subcarriers.
  • the precoding matrix in the set of precoding matrices precodes the data.
  • Step 403 Send pre-coded data to the base station.
  • the present application further provides a block diagram of an embodiment of a base station for transmitting uplink precoding information and a terminal for performing precoding.
  • FIG. 5 it is a block diagram of an embodiment of a base station of the present application:
  • the base station includes: a selecting unit 510 and a notifying unit 520.
  • the selecting unit 510 is configured to select one precoding matrix set from multiple codebooks corresponding to different ranks, each codebook includes at least one precoding matrix set, and at least one of the multiple codebooks
  • the codebook includes at least two sets of precoding matrices
  • the notifying unit 520 is configured to notify the terminal of the selected precoding matrix set.
  • the selection unit 510 can include (not shown in FIG. 5):
  • An information acquiring unit configured to measure uplink information reported by the terminal to obtain uplink channel information and interference information
  • each of the codebooks including the at least one precoding matrix set specifically includes: the two antenna rank 1 codebook includes a precoding matrix consisting of index numbers 0 to 3 in the two antenna rank 1 codebooks. a set of precoding matrices;
  • the four-antenna rank 1 codebook includes a precoding matrix set consisting of at least one of precoding matrices with index numbers 0 to 15 in the four antenna rank 1 codebook, and a precoding matrix indexed by 16 to 23 At least two sets of precoding matrix sets of at least one of the components; or the four antenna rank 1 codebook includes a precoding matrix set consisting of at least one of precoding matrices with index numbers 0 to 15, At least two of the precoding matrix set consisting of at least one of the precoding matrices with index numbers 16 to 19 and the precoding matrix set consisting of at least two of the precoding matrices with index numbers 20 to 23. Collection
  • the four-antenna rank 2 codebook includes a precoding matrix set consisting of at least two of precoding matrices with index numbers 0 to 7 in the four antenna rank 2 codebook, and a precoding matrix indexed by 8 to 11 At least two of the precoding matrix set consisting of at least two, and at least one set of precoding matrix sets consisting of at least two of the precoding matrices with index numbers 12 to 15;
  • the four-antenna rank 3 codebook includes a precoding matrix set consisting of at least two of the precoding matrices with index numbers 0, 1, 10, 11 in the four antenna rank 3 codebook, and the index number is 2, 3 And a set of precoding matrices of at least two of the precoding matrices of 8, 8, and at least one of the set of precoding matrices consisting of at least two of the precoding matrices of index numbers 4 to 7.
  • the each codebook including the at least one precoding matrix set specifically includes: if the number of precoding matrices in the precoding matrix set is less than or equal to 4, the four antenna rank 1 codebook includes a precoding matrix set consisting of at least two of the precoding matrices with index numbers 0, 2, 8, and 10 in the four antenna rank 1 codebook, precoded by index numbers 1, 3, 9, and 11. a set of precoding matrices composed of at least two of the matrix, a set of precoding matrices consisting of at least two of the precoding matrices with index numbers 4, 6, 12, 14 by index numbers 5, 7, and 13.
  • a precoding matrix set consisting of at least two of the precoding matrices of 15, a precoding matrix set consisting of at least two of the precoding matrices with index numbers 16, 17, 18, 19, and an index number of 20 At least one of the set of precoding matrices of at least two of the precoding matrices of 21, 22, 23;
  • the four antenna rank 1 codebook includes a precoding matrix set including at least a precoding matrix with index numbers 0, 2, 8, 10; or four antennas
  • the rank 1 codebook includes a precoding matrix set including at least a precoding matrix with index numbers 1, 3, 9, and 11; or a four antenna rank 1 codebook includes precoding including at least index numbers 4, 6, 12, and 14.
  • the antenna rank 1 codebook includes a precoding matrix set including at least a precoding matrix with index numbers 5, 7, 13, and 15; the precoding matrix in the quad antenna rank 2 codebook is divided into parts with index numbers 0 to 7, a portion having an index number of 8 to 11, and a portion having an index number of 12 to 15, the four antenna rank 2 codebook including at least one first precoding matrix set, the first precoding matrix set including the four antennas At least one precoding matrix in each portion of the rank 2 codebook;
  • the precoding matrix in the four-antenna rank 3 codebook is divided into parts with index numbers 0, 1, 10, 11, parts with index numbers 2, 3, 8, and 9, and index numbers 4, 5, 6, and 7.
  • the four antenna rank 3 codebook includes at least one second precoding matrix set, and the second precoding matrix set includes at least one precoding matrix in each of the four antenna rank 3 codebooks.
  • each of the codebooks including the at least one precoding matrix set specifically includes: a four antenna rank 1 codebook including index numbers 12, 13, 14, 15 in the four antenna rank 1 codebook a set of precoding matrices; and a set of precoding matrices with index numbers 8, 9, 10, 11; and a set of precoding matrices with index numbers 5, 12, 7, 14; a set of precoding matrices of 4, 13, 6, and 15; and a set of precoding matrices with index numbers 4, 5, 6, and 7; and a precoding matrix composed of index numbers 3, 7, 11, and 15 a set of precoding matrices with index numbers 3, 6, 9, and 12; and a set of precoding matrices with index numbers 3, 5, 11, and 13; and index numbers 3, 4, and 9 a set of precoding matrices of 14, and a set of precoding matrices with index numbers 2, 7, 8, and 13; and a set of precoding matrices with index numbers 2, 6, 10, and 14.
  • the four-antenna rank 2 codebook includes a set consisting of precoding matrices with index numbers 1, 3, 4, and 6 in the four-antenna rank 2 codebook; and precoding matrices with index numbers 1, 2, 4, and 7. a collection of components; and the index number is a set of precoding matrices of 0, 3, 5, 6; and a set of precoding matrices with index numbers 0, 2, 5, 7; and a set of precoding matrices with index numbers 10, 11; a set of precoding matrices with index numbers 9 and 11, and a set of precoding matrices with index numbers 9 and 10; and a set of precoding matrices with index numbers 8 and 11, and an index number of 8, a set of 10 precoding matrices; and a set of precoding matrices with index numbers 8, 9; and a set of precoding matrices with index numbers 14, 15; and precoding matrices with index numbers 13 and 15. a set of components; and a set of precoding matric
  • the four-antenna rank 3 codebook includes a set consisting of precoding matrices whose index numbers include 0, 1 in the four-antenna rank 3 codebook; and a set of precoding matrices with index numbers 2 and 3; and the index number is a set of precoding matrices of 4, 5; and a set of precoding matrices with index numbers of 6, 7; and a set of precoding matrices with index numbers of 8, 9; and preas with index numbers 10, 11 A set of coding matrices; a two-antenna rank 1 codebook comprising a set of precoding matrices with index numbers 0, 2, 1, and 3.
  • the notification unit 520 is configured to send downlink control information DCI to the terminal, where at least one reserved state information of the DCI is used to indicate the selected precoding matrix set.
  • the DCI is a DCI defined by a downlink control information format DCI format 4.
  • the at least one reserved state information of the DCI is specifically at least one reserved state in the precoding information and the layer number field in the DCI; where, when the transmitting antenna is two antennas and only one codeword is transmitted, the at least a reserved state is all or part of the reserved state of state numbers 6 and 7 in the precoding information and layer number field; when the transmitting antenna is four antennas and only one codeword is transmitted, the at least one reserved state is Precoding information and all or part of the state of the layer number field with state numbers 40 and 63, the reserved state is used to indicate channel independent precoding transmission; when the transmitting antenna is four antennas and only two codewords are transmitted, The at least one reserved state is all or part of the reserved state of the precoding information and the layer number field with status numbers 29 and 63, the reserved state being used to indicate channel independent precoding transmission.
  • the channel independent precoding transmission is one layer transmission, or two layers are used for one codeword for retransmission transmission; when the transmitting antenna is four antennas and only transmitting In the case of two code words, the channel independent precoding transmission is a Layer 2 transmission, a Layer 3 transmission or a Layer 4 transmission.
  • FIG. 6 which is a block diagram of an embodiment of a terminal according to the present application, the terminal applies precoding information sent by a base station in the foregoing embodiment to perform precoding:
  • the terminal includes: a receiving unit 610, a precoding unit 620, and a transmitting unit 630.
  • the receiving unit 610 is configured to receive, by the base station, a precoding matrix set, where the precoding matrix set is a precoding matrix set selected by the base station from multiple codebooks corresponding to different ranks, each code
  • the present invention includes at least one precoding matrix set, and at least one of the plurality of codebooks includes at least two precoding matrix sets;
  • a precoding unit 620 configured to precode data using a precoding matrix in the received precoding matrix set
  • the sending unit 630 is configured to send pre-coded data to the base station.
  • the precoding unit 620 is configured to perform precoding on a plurality of single carrier frequency division multiplexing SC-FDMA data symbols by using a precoding matrix in the received precoding matrix set, where at least two SCs are used.
  • the -FDMA symbols are precoded using different precoding matrices.
  • each precoding matrix set in each codebook includes at least two precoding matrices.
  • each of the codebooks including at least one precoding matrix set specifically includes: a two antenna rank 1 codebook including precodings with index numbers 0 to 3 in the two antenna rank 1 codebooks a set of precoding matrices composed of matrices;
  • the four-antenna rank 1 codebook includes a precoding matrix set consisting of at least two of the precoding matrices with index numbers 0 to 15 in the four antenna rank 1 codebook, and precoding by index numbers 16 to 23. At least one of the at least two precoding sets of the matrix; or a set of precoding matrices consisting of at least two of the precoding matrices with index numbers 0 to 15 in the four antenna rank 1 codebook And at least two of the precoding matrix set consisting of at least two of the precoding matrices with index numbers 16 to 19 and at least two of the precoding matrices of index numbers 20 to 23 a collection
  • At least one precoding matrix set in the codebook includes at least two of precoding matrices with index numbers 0 to 7 in the four antenna rank 2 codebook.
  • a precoding matrix set consisting of, a precoding matrix set consisting of at least two of the precoding matrices with index numbers 8 to 11, and at least two of the precoding matrices indexed 12 to 15
  • four antenna rank 3 codebooks including precoding consisting of at least two of precoding matrices with index numbers 0, 1, 10, 11 in the four antenna rank 3 codebook a matrix set, a precoding matrix set consisting of at least two of the precoding matrices with index numbers 2, 3, 8, and 9, and a precomposition consisting of at least two of the precoding matrices with index numbers 4 to 7.
  • the each codebook including the at least one precoding matrix set specifically includes: if the number of precoding matrices in the precoding matrix set is less than or equal to 4, the four antenna rank 1 codebook a precoding matrix set consisting of at least two of precoding matrices with index numbers 0, 2, 8, and 10 in the four antenna rank 1 codebook, and pre-referenced by index numbers 1, 3, 9, and 11.
  • a set of precoding matrices composed of at least two of the coding matrices, a set of precoding matrices consisting of at least two of precoding matrices with index numbers 4, 6, 12, 14 by index numbers 5, 7, 13 a precoding matrix set consisting of at least two of the precoding matrices of 15, a precoding matrix set consisting of at least two of the precoding matrices with index numbers 16, 17, 18, 19, and At least one of the set of precoding matrices of at least two of the precoding matrices of 20, 21, 22, 23;
  • the four antenna rank 1 codebook includes a precoding matrix set including at least a precoding matrix with index numbers 0, 2, 8, 10; or four antennas
  • the rank 1 codebook includes a precoding matrix set including at least a precoding matrix with index numbers 1, 3, 9, and 11; or a four antenna rank 1 codebook includes precoding including at least index numbers 4, 6, 12, and 14.
  • a precoding matrix set of the matrix or a four antenna rank 1 codebook including a precoding matrix set including at least a precoding matrix with index numbers 5, 7, 13, and 15;
  • the precoding matrix in the four antenna rank 2 codebook is divided into a portion having an index number of 0 to 7, a portion having an index number of 8 to 11, and a portion having an index number of 12 to 15, the four antenna rank 2 codebook including at least one first precoding matrix set, the first The precoding matrix set includes at least one precoding matrix in each of the four antenna rank 2 codebooks;
  • the precoding matrix in the four-antenna rank 3 codebook is divided into parts with index numbers 0, 1, 10, 11, parts with index numbers 2, 3, 8, and 9, and index numbers 4, 5, 6, and 7.
  • the four antenna rank 3 codebook includes at least one second precoding matrix set, and the second precoding matrix set includes at least one precoding matrix in each of the four antenna rank 3 codebooks.
  • the precoding unit 620 is specifically configured to: when the precoding matrix included in the received precoding matrix set includes more than one precoding matrix, different SC-FDMA The data symbols are pre-coded using a precoding matrix in the received set of precoding matrices.
  • each of the codebooks including at least one precoding matrix set specifically includes: a four antenna rank 1 codebook includes index numbers 12, 13, and 14 in the four antenna rank 1 codebook.
  • a set of precoding matrices with index numbers 2, 7, 8, and 13; and a set of precoding matrices with index numbers 2, 6, 10, and 14; and index numbers 2, 5, 8, and 15 a set of precoding matrices; and a set of precoding matrices with index numbers 2, 4, 10, 12; and a set of precoding matrices with index numbers 1, 7, 9, 15, and index numbers a set of precoding matrices of 1, 6, 11, and 12; and a set of precoding matrices with index numbers 1, 5, 9, and 13; and a precoding matrix composed of index numbers 1, 4, 11, and 14 a collection; and a set of precoding matrices with index numbers 1, 8, 3, 10; and a set of precoding matrices with index numbers 0, 7, 10, 13; and index numbers 0, 6, 8, a set of precoding matrices of 14; and a set of precoding matrices with index numbers 0, 5, 10, 15; and a set of precoding matrices with index numbers 0, 4, 8, 12; and an index number
  • the four-antenna rank 2 codebook includes a set consisting of precoding matrices with index numbers 1, 3, 4, and 6 in the four-antenna rank 2 codebook; and precoding matrices with index numbers 1, 2, 4, and 7. a set of components; and a set of precoding matrices with index numbers 0, 3, 5, 6; and a set of precoding matrices with index numbers 0, 2, 5, 7; and index numbers 10, 11 a set of precoding matrices; and a set of precoding matrices with index numbers 9, 11; and a set of precoding matrices with index numbers 9 and 10; and a precoding matrix with index numbers 8 and 11 a set; and a set of precoding matrices with index numbers 8, 10; and a set of precoding matrices with index numbers 8, 9; and a set of precoding matrices with index numbers 14, 15, and an index number a set consisting of 13, 15 precoding matrices; and a set of precoding matrices with index numbers
  • the four-antenna rank 3 codebook includes a set consisting of precoding matrices whose index numbers include 0, 1 in the four-antenna rank 3 codebook; and a set of precoding matrices with index numbers 2 and 3; and the index number is a set of precoding matrices of 4, 5; and a set of precoding matrices with index numbers of 6, 7; and a set of precoding matrices with index numbers of 8, 9; and preas with index numbers 10, 11 A set of coding matrices; a two-antenna rank 1 codebook comprising a set of precoding matrices with index numbers 0, 2, 1, and 3.
  • the precoding unit 620 is specifically configured to: when the precoding matrix included in the received precoding matrix set has more than one precoding matrix, the different subcarriers are rotated in the positive or reverse order.
  • the data is precoded using a precoding matrix in the received set of precoding matrices.
  • a precoding matrix set notified by the base station is downlink control information DCI sent by the base station, and at least one reserved state information of the DCI is used to indicate the selected precoding matrix set.
  • the DCI is a DCI defined by a downlink control information format DCI format 4.
  • the at least one reserved state information of the DCI is specifically at least one reserved state in the precoding information and the layer number field in the DCI; where, when the transmitting antenna is two antennas and only one codeword is transmitted, the at least a reserved state is all or part of the reserved state of state numbers 6 and 7 in the precoding information and layer number field; when the transmitting antenna is four antennas and only one codeword is transmitted, the at least one reserved state is Precoding information and all or part of the state of the layer number field with state numbers 40 and 63, the reserved state is used to indicate channel independent precoding transmission; when the transmitting antenna is four antennas and only two codewords are transmitted, The at least one reserved state is all or part of the reserved state of the precoding information and the layer number field with status numbers 29 and 63, the reserved state being used to indicate channel independent precoding transmission.
  • the channel independent precoding transmission is one layer transmission, or two layers are used for one codeword for retransmission transmission; when the transmitting antenna is four antennas and only transmitting In the case of two code words, the channel independent precoding transmission is a Layer 2 transmission, a Layer 3 transmission or a Layer 4 transmission.
  • the base station in the embodiment of the present application may select one precoding matrix set from multiple codebooks corresponding to different ranks, each codebook includes at least one precoding matrix set, and multiple codebooks.
  • At least one codebook includes at least two precoding matrix sets, and the selected precoding matrix set is notified to the terminal, and the terminal precodes the data using the precoding matrix in the received precoding matrix set, and sends precoding to the base station. After the data.
  • the precoding matrix in different types of codebooks is divided into precoding matrix sets in advance, information of the selected precoding matrix set including multiple precoding matrices may be sent to the terminal to enable the terminal.
  • Uplink precoding may be performed according to multiple precoding matrices to improve uplink precoding performance.
  • the terminal when the terminal sends data and the base station uploads the precoding matrix set information, there is a timing delay, even if the channel changes greatly, Since the terminal is not precoded according to one precoding matrix, but precoded according to the precoding matrix set, the precoding effect can be matched with the actual channel quality, thereby improving the precoding performance.
  • the techniques in the embodiments of the present invention can be implemented by means of software plus a necessary general hardware platform. Based on such understanding, the technical solution in the embodiments of the present invention is essentially The portion that contributes to the prior art can be embodied in the form of a software product that can be stored in a storage medium, such as a ROM/RAM, a magnetic disk, an optical disk, etc., including a number of instructions for causing a computer
  • a device (which may be a personal computer, server, or network device, etc.) performs the methods described in various embodiments of the present invention or in some portions of the embodiments.

Landscapes

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

Abstract

本申请实施例公开了一种上行预编码信息发送方法、预编码方法、基站及终端,所述预编码信息发送方法包括:从对应不同秩的多个码本中选择一个预编码矩阵集合,每个码本包括至少一个预编码矩阵集合,且所述多个码本中的至少一个码本包括至少两个预编码矩阵集合;将所述选择的预编码矩阵集合通知终端。本申请实施例由于预先对不同类型码本中的预编码矩阵划分为预编码矩阵集合,因此可以将选择的包含多个预编码矩阵的预编码矩阵集合的信息发送到终端,以使终端可以根据多个预编码矩阵进行上行预编码,提高上行预编码性能。

Description

上行预编码信息发送方法、 预编码方法、 基站及终端 本申请要求于 2011年 8月 15日提交中国专利局、 申请号为 201110233078. 4、发明 名称为 "上行预编码信息发送方法、 预编码方法、 基站及终端"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 本申请涉及通信技术领域, 特别是涉及上行预编码信息发送方法、 预编码方法、 基 站及终端。 背景技术 在 LTE (Long Term Evolution, 长期演进)中, 为了降低上行发送信号的 CM (Cubic
Metric,立方测度)特性,通常使用 SC-FDMA ( Single Carrier Frequency Division Multiple Access, 单载波频分多址) 作为多址方式。 在 LTE 的高级演进 LTE-A 中, 上行沿用 SC-FDMA作为多址方式, 并且最多可以支持四根天线进行上行信号的发送。
现有技术中, PUSCH ( Physical Uplink Shared Channel, 上行链路共享物理信道) 进行上行 MIMO信号发送时, 需要对信号进行预编码处理, 预编码处理就是在已知信 道状态信息的情况下, 通过在发送端对发送的信号做一个预先的处理, 以方便接收机进 行信号检测。 现有采用基于码本的预编码处理方法需要预先存储一个码本(即预编码矩 阵的集合), 基站根据当前的信道状态以某种准则选择最好的预编码矩阵, 通过 DCI (Downlink control information, 下行控制信息)将预编码矩阵的 PMI ( Recoding Matrix Index, 预编码向量索引编号) 反馈给用户终端, 以便用户终端根据 PMI获取对应的预 编码矩阵进行预编码处理。
由此可知,现有技术中基站仅通过 DCI传输一个预编码矩阵的 PMI,而由于终端在 发送数据时与基站发送 DCI有一定的时延, 导致高速传输时, UE通过该 DCI指示的一 个预编码矩阵进行数据发送时信道发生了较大的变化, 因此预编码难以与实际的信道质 量进行匹配, 造成预编码性能下降。 发明内容
本申请实施例提供了一种上行预编码信息发送方法、 预编码方法、 基站及终端, 以 解决现有仅根据一个预编码矩阵进行预编码导致预编码性能不高的问题。 为了解决上述技术问题, 本申请实施例公开了如下技术方案:
一种上行预编码信息发送方法, 所述方法包括:
从对应不同秩的多个码本中选择一个预编码矩阵集合, 每个码本包括至少一个预编 码矩阵集合, 且所述多个码本中的至少一个码本包括至少两个预编码矩阵集合;
将所述选择的预编码矩阵集合通知终端。
一种上行预编码方法, 包括:
接收基站通知的一个预编码矩阵集合,其中所述预编码矩阵集合为所述基站从对应 不同秩的多个码本中选择的一个预编码矩阵集合, 每个码本包括至少一个预编码矩阵集 合, 且所述多个码本中的至少一个码本包括至少两个预编码矩阵集合;
使用所述接收的预编码矩阵集合中的预编码矩阵对数据进行预编码;
向基站发送预编码后的数据。
一种基站, 包括:
选择单元, 用于从对应不同秩的多个码本中选择一个预编码矩阵集合, 每个码本包 括至少一个预编码矩阵集合, 且所述多个码本中的至少一个码本包括至少两个预编码矩 阵集合;
通知单元, 用于将所述选择的预编码矩阵集合通知终端。
一种终端, 包括:
接收单元, 用于接收基站通知的一个预编码矩阵集合, 其中所述预编码矩阵集合为 所述基站从对应不同秩的多个码本中选择的一个预编码矩阵集合, 每个码本包括至少一 个预编码矩阵集合, 且所述多个码本中的至少一个码本包括至少两个预编码矩阵集合; 预编码单元,用于使用所述接收的预编码矩阵集合中的预编码矩阵对数据进行预编 码;
发送单元, 用于向基站发送预编码后的数据。
由上述实施例可以看出,本申请实施例中基站可以从对应不同秩的多个码本中选择 —个预编码矩阵集合, 每个码本包括至少一个预编码矩阵集合, 且多个码本中的至少一 个码本包括至少两个预编码矩阵集合, 将选择的预编码矩阵集合通知终端, 终端使用所 接收的预编码矩阵集合中的预编码矩阵对数据进行预编码, 向基站发送预编码后的数 据。 应用本申请实施例, 由于预先对不同类型码本中的预编码矩阵划分为预编码矩阵集 合, 因此可以将选择的包含多个预编码矩阵的预编码矩阵集合的信息发送到终端, 以使 终端可以根据多个预编码矩阵进行上行预编码,提高上行预编码性能;与现有技术相比, 当终端发送数据与基站上传预编码矩阵集合信息有一定时延时, 即使信道发生较大变 化, 由于终端并非根据一个预编码矩阵进行预编码, 而是根据预编码矩阵集合进行预编 码, 因此可以使得预编码效果与实际的信道质量更比配, 由此提高预编码性能。 附图说明 为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案, 下面将对实施例或现有 技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍, 显而易见地, 对于本领域普通技术人员而 言, 在不付出创造性劳动性的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附图。
图 1为本申请为终端的 PUSCH上行信号发送结构示意图;
图 2为本申请上行预编码信息发送方法的实施例流程图;
图 3A为本申请四天线三种不同天线编号的类型示意图;
图 3B为使用本申请预编码信息发送实施例的一个 LTE上行子帧的结构示意图; 图 3C为使用本申请预编码信息发送实施例的另一个 LTE上行子帧的结构示意图; 图 4为本申请上行预编码方法的实施例流程图;
图 5为本申请基站的实施例框图;
图 6为本申请终端的实施例框图。 具体实施方式 本发明如下实施例提供了一种上行预编码信息发送方法、预编码方法、基站及终端。 为了使本技术领域的人员更好地理解本发明实施例中的技术方案, 并使本发明实施 例的上述目的、 特征和优点能够更加明显易懂, 下面结合附图对本发明实施例中技术方 案作进一步详细的说明。
下面在对本申请预编码实施例进行描述之前, 首先对终端的上行发射过程, 以及不 同数目的天线对应的码本进行介绍。
参见图 1, 为终端的 PUSCH 上行信号发送结构示意图: 假设上行进行两个 TB
(Transport Block, 传输块)的传输, 分别为 TBI和 TB2, 上述这两个 TB分别经过 CW (Codeword, 码字) 映射后, 获得 CW1和 CW2, 上述两个 CW经过独立的信道编码、 加扰、 调制后, 将两个 CW 映射到不同的层, 每层的数据经过 DFT (Discrete Fourier Transform, 离散傅里叶变换)变换后在频域进行预编码, 将预编码之后的数据经过资源 映射分别分配到相应的 RB(Resource Block,资源块)或子载波上,然后经过 IDFT(Inverse Discrete Fourier Transform, 离散傅里叶逆变换) 变换, 通过多天线发射出去。
本申请实施例主要在于基站对预编码矩阵进行选择, 以及终端通过基站选择的预编 码矩阵进行预编码。 终端在进行信号发射时, 可以采用两天线或四天线。 其中, 两天线 预编码矩阵的码本如下表 1所示: 表 1
Figure imgf000006_0001
四天线预编码矩阵的秩 1码本如下表 2所示: 表 2
Figure imgf000006_0002
四天线预编码矩阵的秩 2码本如下表 3所示: 表 3
Figure imgf000007_0001
四天线预编码矩阵的秩 3码本如下表 4所示:
表 4
Figure imgf000007_0002
四天线预编码矩阵的秩 4码本如下表 5所示: 表 5
Figure imgf000008_0001
上述表 1至表 5中的预编码矩阵,其中每一行对应一根发送天线,每一列对应一层。 如下, 结合上述码本描述本申请上行预编码信息发送方法的实施例。 参见图 2, 为本申请上行预编码信息发送方法的实施例流程图:
步骤 201 : 从对应不同秩的多个码本中选择一个预编码矩阵集合。
其中, 每个码本包括至少一个预编码矩阵集合, 且多个码本中的至少一个码本包括 至少两个预编码矩阵集合。 预编码矩阵集合可以是预先划分好的预编码矩阵集合。 具体 的, 基站可以对终端上报的上行信息进行测量获得上行信道信息和干扰信息, 根据所述 上行信道信息和干扰信息从对应不同秩的多个码本中选择一个预编码矩阵集合。
在一个实施例中, 每个码本包括至少一个预编码矩阵集合具体包括:
两天线秩 1码本包括由所述两天线秩 1码本中索引编号为 0至 3的预编码矩阵组成 的预编码矩阵集合;
四天线秩 1码本包括由所述四天线秩 1码本中索引编号为 0至 15的预编码矩阵中 的至少一个组成的预编码矩阵集合, 以及由索引编号为 16至 23的预编码矩阵中的至少 一个组成的预编码矩阵集合中的至少两个集合; 或者所述四天线秩 1码本中包括由索引 编号为 0至 15的预编码矩阵中的至少一个组成的预编码矩阵集合、 由索引编号为 16至 19的预编码矩阵中的至少一个组成的预编码矩阵集合、以及由索引编号为 20至 23的预 编码矩阵中的至少两个组成的预编码矩阵集合中的至少两个集合;
四天线秩 2码本包括由所述四天线秩 2码本中索引编号为 0至 7的预编码矩阵中的 至少两个组成的预编码矩阵集合、 由索引编号为 8至 11 的预编码矩阵中的至少两个组 成的预编码矩阵集合、 以及由索引编号为 12至 15的预编码矩阵中的至少两个组成的预 编码矩阵集合中的至少一个集合;
四天线秩 3码本包括由所述四天线秩 3码本中索引编号为 0、 1、 10、 11的预编码 矩阵中的至少两个组成的预编码矩阵集合、 由索引编号为 2、 3、 8、 9的预编码矩阵中 的至少两个组成的预编码矩阵集合、 以及由索引编号为 4至 7的预编码矩阵中的至少两 个组成的预编码矩阵集合中的至少一个集合。 在另一个实施例中, 每个码本包括至少一个预编码矩阵集合具体包括:
如果所述预编码矩阵集合中的预编码矩阵的数目小于或等于 4, 则四天线秩 1码本 包括由所述四天线秩 1码本中索引编号为 0、 2、 8、 10的预编码矩阵中的至少两个组成 的预编码矩阵集合, 由索引编号为 1、 3、 9、 11的预编码矩阵中的至少两个组成的预编 码矩阵集合, 由索引编号为 4、 6、 12、 14的预编码矩阵中的至少两个组成的预编码矩 阵集合, 由索引编号为 5、 7、 13、 15 的预编码矩阵中的至少两个组成的预编码矩阵集 合, 由索引编号为 16、 17、 18、 19的预编码矩阵中的至少两个组成的预编码矩阵集合, 以及由索引编号为 20、 21、 22、 23 的预编码矩阵中的至少两个组成的预编码矩阵集合 中的至少一个集合;
如果所述预编码矩阵集合中的预编码矩阵的数目大于 4, 则四天线秩 1码本包括至 少包含索引编号为 0、 2、 8、 10的预编码矩阵的预编码矩阵集合; 或者四天线秩 1码本 包括至少包含索引编号为 1、 3、 9、 11的预编码矩阵的预编码矩阵集合; 或者四天线秩 1码本包括至少包含索引编号为 4、 6、 12、 14的预编码矩阵的预编码矩阵集合; 或者四 天线秩 1码本包括至少包含索引编号为 5、 7、 13、 15的预编码矩阵的预编码矩阵集合; 四天线秩 2码本中的预编码矩阵分为索引编号为 0至 7的部分、索引编号为 8至 11 的部分、 和索引编号为 12至 15的部分, 所述四天线秩 2码本至少包括一个第一预编码 矩阵集合,所述第一预编码矩阵集合包括所述四天线秩 2码本每个部分中的至少一个预 编码矩阵;
四天线秩 3码本中的预编码矩阵分为索引编号为 0、 1、 10、 11的部分、 索引编号 为 2、 3、 8、 9的部分、 和索引编号为 4、 5、 6、 7的部分, 所述四天线秩 3码本至少包 括一个第二预编码矩阵集合,所述第二预编码矩阵集合包括所述四天线秩 3码本每个部 分中的至少一个预编码矩阵。 在又一个实施例中, 每个码本包括至少一个预编码矩阵集合具体包括:
四天线秩 1码本包括由所述四天线秩 1码本中索引编号为 12、 13、 14、 15的预编 码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 8、 9、 10、 11 的预编码矩阵组成的集合; 以及索 引编号为 5、 12、 7、 14的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 4、 13、 6、 15的预 编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 4、 5、 6、 7的预编码矩阵组成的集合; 以及索引 编号为 3、 7、 11、 15的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 3、 6、 9、 12的预编码 矩阵组成的集合; 以及索引编号为 3、 5、 11、 13的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编 号为 3、 4、 9、 14的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 2、 7、 8、 13的预编码矩 阵组成的集合; 以及索引编号为 2、 6、 10、 14的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号 为 2、 5、 8、 15的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 2、 4、 10、 12的预编码矩阵 组成的集合; 以及索引编号为 1、 7、 9、 15的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 1、 6、 11、 12的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 1、 5、 9、 13的预编码矩阵组 成的集合; 以及索引编号为 1、 4、 11、 14的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 1、 8、 3、 10的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 0、 7、 10、 13的预编码矩阵组成 的集合; 以及索引编号为 0、 6、 8、 14的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 0、 5、 10、 15的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 0、 4、 8、 12的预编码矩阵组成的集 合; 以及索引编号为 0、 9、 2、 11的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 0、 1、 2、 3的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 16、 18、 17、 19的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 20、 22、 21、 2 3的预编码矩阵组成的集合;
四天线秩 2码本包括由所述四天线秩 2码本中索引编号为 1、 3、 4、 6的预编码矩 阵组成的集合; 以及索引编号为 1、 2、 4、 7的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 0、 3、 5、 6的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 0、 2、 5、 7的预编码矩阵组成 的集合; 以及索引编号为 10、 11的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 9、 11的预 编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 9、 10的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号 为 8、 11的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 8、10的 预编码矩阵组成的集合; 以 及索引编号为 8、 9的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 14、 15的预编码矩阵组 成的集合; 以及索引编号为 13、 15 的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 13、 14 的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 12、 15的预编码矩阵组成的集合; 以及索引 编号为 12、 14的预编码矩阵组成的集合;
四天线秩 3码本包括由所述四天线秩 3码本中索引编号包括 0、 1的预编码矩阵组 成的集合; 以及索引编号为 2、 3的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 4、 5的预 编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 6、 7的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 8、 9的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 10、 11的预编码矩阵组成的集合; 两天线秩 1码本包括由索引编号为 0、 2、 1、 3的预编码矩阵组成的集合。
步骤 202: 将选择的预编码矩阵集合通知终端。
具体的,基站向所述终端发送下行控制信息 DCI,所述 DCI的至少一个保留状态信 息用于指示所述选择的预编码矩阵集合。 优选的, DCI为下行控制信息格式 DCI format 4定义的 DCI。
其中, DCI的至少一个保留状态信息具体为所述 DCI中预编码信息和层数字段中 的至少一个保留状态; 其中, 当发送天线为两天线且仅传输一个码字时, 所述至少一个 保留状态为所述预编码信息与层数字段中状态编号为 6和 7的全部或部分保留状态; 当 发送天线为四天线且仅传输一个码字时,所述至少一个保留状态为所述预编码信息与层 数字段中状态编号为 40和 63的全部或部分保留状态,所述保留状态用于指示信道独立 预编码传输; 当发送天线为四天线且仅传输二个码字时, 所述至少一个保留状态为预编 码信息与层数字段中状态编号为 29和 63的全部或部分保留状态,所述保留状态用于指 示信道独立预编码传输。
当发送天线为四天线且仅传输一个码字时, 所述信道独立预编码传输为一层传输, 或者为一个码字使用两层进行重传传输; 当发送天线为四天线且仅传输二个码字时, 所 述信道独立预编码传输为二层传输、 三层传输或四层传输。 上面给出了基站侧上行预编码信息发送方法的实施例流程, 从整体上描述了基站选 择上行预编码集合并发送的过程, 下面结合几个应用实例对该过程进行描述。
在 UE端, 如果 UE是多天线, UE的天线一般配成双极化天线。 以 4天线为例, 一 共有三种不同的天线编号的类型, 如图 3A所示。 其中在天线编号类型 (a) 中, 天线 1 和天线 2同为正 45 ° 极化, 天线 3和天线 4同为负 45 ° 极化); 在天线编号类型 (b) 中, 天线 1和天线 3同为正 45 ° 极化, 天线 2和天线 4同为负 45 ° 极化; 在天线编号 类型 (c) 中, 天线 1和天线 4同为正 45 ° 极化, 天线 2和天线 3同为负 45 ° 极化。 当 终端进行上行 MIMO (Multiple-Input Multiple-Output, 多输入多输出) 传输时, 比如四 天线秩 2传输时,一般同极化的两根天线发送一层数据。 比如正 45 ° 极化的两根天线发 送第一层数据, 负 45 ° 极化的两根天线发送第二层数据。 下面以 UE采用四天线秩 3传输为例, 描述应用本申请实施例在基站侧进行预编码 信息选择的过程:
在一个集合划分实施例中:
四天线秩 3码本如前表 4所示, 根据天线类型将该秩 3码本预先划分为三个集合, 其中第一个集合包括预编码索引为 0、 1、 10、 11 的预编码矩阵, 第二个集合包括预编 码索引为 2、 3、 8、 9的预编码矩阵, 第三个集合包括预编码索引为 4、 5、 6、 7的预编 码矩阵。
假设使用本申请预编码信息发送实施例的一个 LTE上行子帧的结构如图 3B所示, 该子帧包括两个时隙, 每个时隙传输 7个符号 (可以定义为 SC-FDMA符号), 其中有 一个导频符号。 从符号 1开始, 为该子帧内的符号分配的预编码矩阵从 VI开始, 每四 个符号使用一组不同的预编码矩阵, 即符号 1使用预编码矩阵 VI进行预编码, 符号 2 使用预编码矩阵 V2进行预编码, 符号 3使用预编码矩阵 V3进行预编码, 符号 4使用 预编码矩阵 V4进行预编码, 符号 5使用预编码矩阵 VI进行预编码, 符号 6使用预编 码矩阵 V2进行预编码, 依此类推, 直至符号 12使用预编码矩阵 V4进行预编码。 对于 表 4中的第一个集合, 则 VI为预编码矩阵索引为 0的预编码矩阵, V2为预编码矩阵索 引为 1的预编码矩阵, V3为预编码矩阵索引为 10的预编码矩阵, V4为预编码矩阵索 引为 11 的预编码矩阵; 第二个集合和第三个集合的对应关系与第一个集合一致, 在此 不再赘述。
基站在得到上行信道信息和干扰信息后,根据该上行信道信息和干扰信息分别计算 该第一个集合、 第二个集合、 第三个集合可以传输数据的比特数, 从中选择一个数据比 特数最大的集合, 作为从该秩 3码本中选择的预编码矩阵集合。
以计算第一个集合可以传输数据的比特数为例, 由于是四天线秩 3传输, 因此 UE 侧每次传输两个码字, 其中第一个码字占用第一层(对应于秩 3码本中预编码矩阵的第 一列), 第二个码字占用第二层和第三层 (对应于秩 3码本中预编码矩阵的第二列和第 三列)。 则对于图 3B中的符号 1, 可以根据上行信道信息和干扰信息以及对应的预编码 矩阵 VI计算得到符号 1在各个层的信噪比,同理可以得到每个符号在各个层的信噪比; 然后, 通过现有的 EESM (Exponential effective SNR mapping, 幂指数等效信噪比映射) 或 MKMutual Information,互信息)映射方法,得到所传输的两个码字的等效 S R( Signal to Noise, 信噪比); 根据等效 SNR查找保存了 S R与传输比特数对应关系的 MCS (Modulation and Coding Scheme, 调制编码机制)表, 将两个码字传输的比特数进行相 力口, 即可得到应用第一个集合可以传输数据的比特数。 同理, 可以计算得到应用第二个 集合和第三个集合可以传输数据的比特数。
基站在计算每个符号在各个层的信噪比时,假设当前选择计算的是四天线秩 3码本 中的第一个集合。由于是秩 3传输,因此所传输的两个码字中,第一个码字占第一层(对 应预编码矩阵中的第一列), 第二个码字占第二层和第三层 (对应预编码矩阵中的第二 列和第三列)。 则在频域, 对分配给终端的子载波 (sub-carrier ) 而言, 对任意一个 SC-FDMA符号可以建立如下数学模型:
y = HVs + n
上式中, y为在这个 SC-FDMA符号上, 这个子载波上收到的信号, H为基站得到 的在这个 SC-FDMA符号上, 这个子载波上的信道信息, V为这个 SC-FDMA符号上, 这个子载波上使用的预编码矩阵中的预编码列向量, n为这个 SC-FDMA符号上, 这个 子载波上的干扰加噪声。 则根据上式中的11、 V、 n, 基站根据使用的接收机的类型, 得 到这个 SC-FDMA符号上, 这个子载波上每一层的信噪比 (或信号与干扰加噪声的比)。 依次类推, 可以得到在每个 SC-FDMA符号, 分配给 UE的每个子载波的每一层的信噪 比; 由于上述信噪比的计算在频域, 得到的信噪比是在图 1 中所示的 DFT之后, 而调 制符号的信噪比在图 1中的 DFT之前, 因此还需要根据 DFT变换, 将每个 SC-FDMA 符号上分配给 UE的各个子载波上的每个层的信噪比换算到每一层 DFT之前的各个调制 符号的信噪比上, 由此最终得到各个 SC-FDMA符号上每层每个调制符号的信噪比。 上面以四天线秩 3为例进行了描述, 下面对四天线其它码本的集合划分和选择进行 描述, 其中重点描述与四天线秩 3不同之处。
如前表 2所示的四天线秩 1码本, 一种集合划分方式为: 根据天线类型将该秩 1码 本预先划分为二个集合, 其中第一个集合包括预编码索引为 0至 15的预编码矩阵, 第 二个集合包括预编码索引为 16至 23的预编码矩阵; 另一种集合划分方式为: 根据天线 类型将该秩 1码本预先划分为三个集合, 其中第一个集合包括预编码索引为 0至 15的 预编码矩阵, 第二个集合包括预编码索引为 16至 19的预编码矩阵, 第三个集合包括预 编码索引为 20至 23的预编码矩阵。
如前表 3所示的四天线秩 2码本,根据天线类型将该秩 2码本预先划分为三个集合, 其中第一个集合包括预编码索引为 0至 7的预编码矩阵,第二个集合包括预编码索引为 8至 11的预编码矩阵, 第三个集合包括预编码索引为 12至 15的预编码矩阵。
仍然假设 LET上行子帧的结构如图 3B所示, 且从符号 1开始, 为该子帧内的符号 分配的预编码矩阵从 VI开始, 每四个符号使用一组不同的预编码矩阵。 则当选择每个 预编码矩阵集合进行传输数据比特数的计算时, 如果集合中的预编码矩阵数不像秩 3码 本中的集合一样正好具有四个预编码矩阵, 则需要先从预编码矩阵中选择四个预编码矩 阵, 用来计算传输数据的比特数。 以四天线秩 2码本中的划分的集合为例, 其第一个集 合中包含了 8个预编码矩阵, 当需要从中选择四个预编码矩阵时, 可以采用如下方式: 第一种方式: 按照预先设置的规则顺序选择该集合中预编码矩阵索引从 0开始的四 个预编码矩阵;
第二种方式: 计算该集合中任意两个预编码矩阵之间的弦距(chordal distance), 选 择这 4 个预编码矩阵, 使在所有的选择中, 这 4 个预编码矩阵的最小弦矩 (chordal distance)最大, 假设任意两个预编码矩阵用 U ^'表示, 则弦距计算公式为:
Figure imgf000014_0001
综上所述, 当一个集合的预编码矩阵数目为 η, 而在此集合中, 需要 k个作为信道 独立预编码预编码矩阵进行预编码。 则有两种方式:
第一种方式: 按照预先设置的规则, 在 n个预编码矩阵选出 k个作为预编码矩阵。 比如在此集合中顺序选择 k个该集合中预编码矩阵, 即在此集合中选择前 k个预编码矩 阵作为预编码矩阵。 比如 n=8, k=3, 在某个秩下, 一个集合的预编码矩阵中的索引值 为 5-12, 则在这个集合中, 使用预编码矩阵索引值为 5, 6, 7的预编码矩阵。
第二种方式: 计算该集合中任意两个预编码矩阵之间的弦距(chordal distance), 在 这个集合中, 选择 k个预编码矩阵, 使在所有的选择中, 这 k个预编码矩阵的最小弦矩 最大。 另一种可能的 LET上行子帧的结构如图 3C所示, 与图 3B不同在于, 从符号 1开 始, 为该子帧内的符号分配的预编码矩阵从 VI开始, 每六个符号使用一组不同的预编 码矩阵, 即符号 1使用预编码矩阵 VI进行预编码, 符号 2使用预编码矩阵 V2进行预 编码, 符号 3使用预编码矩阵 V3进行预编码, 符号 4使用预编码矩阵 V4进行预编码, 符号 5使用预编码矩阵 V5进行预编码, 符号 6使用预编码矩阵 V6进行预编码, 依此 类推, 直至符号 12使用预编码矩阵 V6进行预编码。
对于四天线秩 2码本, 第一个集合中包含八个预编码矩阵, 则假设选择索引为 0至 5的预编码矩阵, 则 VI为预编码矩阵索引为 0的预编码矩阵, V2为预编码矩阵索引为 1的预编码矩阵, V3为预编码矩阵索引为 2的预编码矩阵, V4为预编码矩阵索引为 3 的预编码矩阵, V5为预编码矩阵索引为 4的预编码矩阵, V6为预编码矩阵索引为 5的 预编码矩阵; 由于第二个集合仅包含四个预编码矩阵, 则对于第二个集合来说, 则可以 分配 VI为预编码矩阵索引为 8的预编码矩阵, V2为预编码矩阵索引为 9的预编码矩阵, V3为预编码矩阵索引为 10的预编码矩阵, V4为预编码矩阵索引为 11的预编码矩阵, 而 V5可以重复利用该集合中的预编码矩阵, 为预编码矩阵索引为 8的预编码矩阵, V6 同理为预编码矩阵索引为 9的预编码矩阵; 第三个集合与第二个集合类似, 不再赘述。 由此可知, 当对子帧中符号进行预编码矩阵分配时, 如果所分配的每一组预编码矩阵中 的矩阵数量大于预编码矩阵集合中的预编码矩阵数量时,可以循环使用该集合中的预编 码矩阵, 只要保证在一个时隙内的各个符号使用的预编码矩阵不都相同即可。 在另一个集合划分实施例中:
根据计算预编码矩阵之间的弦距进行集合划分, 表 6a至表 6d给出了四天线码本 的弦距分析结果。
其中,表 6a给出了 4天线秩 1码本的前 16个满功率发送的码本的两两弦距的分析 结果, 如下所示: 表 6a
Figure imgf000015_0001
由上述表 6a可知, 4天线秩 1满功率发送的码本 (索引编号为 0-15 ), 两两预编码 矩阵之间的弦距只有两种, 一个是弦距为 1.000, 另一种是弦距为 0.8660。 因此, 最小 弦距为 1.000的集合的所有组合如下表 6b所示: 表 6b
Figure imgf000016_0001
从上表 6b中可以看出, 一共有 4种集合满足最小弦距为最大, 即弦距为 1.000。 下面通过表 6c给出了 4天线秩 2码本的两两弦距的分析结果, 如下所示: 表 6c
Figure imgf000016_0002
结合表 2可知, 如果一个预编码矩阵集合超过 3个 4天线秩 2的预编码矩阵, 则最 小弦距为 0.5。 下面通过表 6d给出了 4天线秩 3码本的两两弦距的分析结果, 如下所示: 表 6d
Figure imgf000016_0003
0、 1 其他
2、 3
4、 5
6、 7
8、 9
10、 11 由上述分析可知, 对四天线秩 1码本, 可以定义如表 7a所示的集合: 表 7a
集合 索引编号
1 0、 2、 8、 10
2 1、 3、 9、 11
3 4、 6、 12、 14
4 5、 7、 13、 15
5 16、 17、 18、 19
6 20、 21、 22、 23 在上表 7a中, 集合 1至 4都是使最小弦距最大的码本的集合, 集合 5至 6是天线 选择的码本集合。 如果集合中进行预编码矩阵切换的数目小于 4, 假设预编码矩阵切换 的数目为 k(k<4 ), 则可从集合 1至 4中, 选取 k个预编码矩阵进行预编码。 比如 k = 3, 则可以从集合 1中索引编号为 0、 2、 8、 10中选出任意 3个, 作为集合 1的预编码矩阵 集合; 同理, 集合 2至 6也可以做同样的选择。
如果一个集合中的预编码矩阵的数目超过 4个, 比如 k=6,则可以在表 7a中每个集 合中添加一些预编码矩阵, 但还是包含表 7a中各个集合里索引编号对应的预编码矩阵, 如下表 7b给出了一个 k=6的示例: 表 7b
Figure imgf000017_0001
5 16、 17、 18、 19
6 20、 21、 22、 23 在上表 7b中, 集合 5至 6中还是保持 4个索引编号, 这是因为 4天线秩 1码本中 索引编号 16至 23都是天线选择的码本。其中索引编号 16至 19使用天线 1和 3进行发 送, 索引编号 20至 23使用天线 2和 4发送。 但基站使用天线选择的码本时, 比如只使 用天线 1和 3发送, 就意味着天线 2和 4由于被遮挡等原因, 2和 4天线的信道较差, 因此不使用天线 2和 4发送, 所以当使用天线选择的码本时, 在一个集合内, 天线选择 的码本最多只有 4个。
在集合 1 内, 当 k=6时, 由于只要 k>4, 取索引编号 0至 15中的任何一个包含 k 个索引的 6个集合, 其最小弦距都是 0.8660。 一种取法是选择在集合内最小弦距最大的 一个集合, 比如索引编号为 0、 2、 8、 10所对应的预编码矩阵的弦距都是 1, 然后再取 k-4个索引编码构成包含 k个索引编码的集合。取 k-4有两种取法,一种是这 k-4个尽量 取自于一个最小弦距最大的集合, 比如 k=6, 一个集合是索引编号为 0、 2、 8、 10中的 4个, 另外两个取自表 7a中集合 2的前两个索引编号, 即索引编号 1和 3, 则一个 k=6 的集合如图 7b中的集合 1所示; 另一种是任意取 k-4个, 比如表 7b中的集合 2, 其中 4个索引编号取自表 7a中的集合 2, 索引编号具体为 1、 3、 9、 11, 另外两个任意选取, 比如选取索引编号为 4和 5。 根据上述分析可知, 对 4天线秩 2码本, 如果选择的一个预编码矩阵的切换集合中 预编码矩阵的数目小于 2, 则从弦距上看, 弦距都是 0.5 ; 如果预编码矩阵切换的数目为 2, 则可根据表 7c中的第一列弦距为 0.7071的划分集合; 如果预编码矩阵的切换集合中 预编码矩阵的数目大于 2, 则可以根据表 3, 将秩 2码本分为三部分, 第一部分是索引 编号 0至 7, 这部分对应的是天线 1和 2发送的一层数据, 以及天线 3和 4发送的另一 层数据; 第二部分是索引编号 8至 11, 这部分是天线 1和 3发送的一层数据, 天线 2 和 4发送的另一层数据; 第三部分是索引编号 12至 15, 这部分是天线 1和 4发送的一 层数据,天线 2和 3发送的另一层数据。在选取预编码矩阵切换集合中的预编码矩阵时, 可以从这三部分中分别取一个或几个。
按照上述划分方式, 当预编码集合中预编码矩阵切换的预编码矩阵的数目为 k=6时 的一个示例, 如下表 7c所示: 表 7c
Figure imgf000019_0001
上表 7c的主要特征是在一个预编码矩阵的切换集合中, 即包括索引编号 0至 7中 的索引, 也包括索引编号 8至 11中的索引, 又包括索引编号 12至 15中的索引。 这样, 对每一层的数据, 在不同的符号上, 分别使用了天线 1至 4进行发送。 如果 K=12, 即每个符号使用一个预编码矩阵, 可以定义一个秩 2的集合如下表 7d 所示。 表 7d
Figure imgf000019_0002
此时, 如果 SC-FDMA的符号数小于 12, 比如为 11, 则使用上述集合 1中前 11个 索引编号对应的预编码矩阵为每个符号进行预编码。 根据上述分析, 对 4天线秩 3码本, 当 k=2时, 可以按照表 6d的第一列划分集合。 如果一个预编码矩阵的切换集合中预编码矩阵的数目 k大于 2, 则从弦距上看, 最小弦 距都是 0.3536, 因此从弦距考虑, 选择任意预编码矩阵的效果相同。 对于 4天线秩 3的 预编码矩阵, 也可以将其分为 3部分, 其中第一部分包括索引编号为 0、 1、 10、 11 的 预编码矩阵, 此部分第一层由天线 1和 2, 或天线 3和 4发送; 第二部分包括索引编号 为 2、 3、 8、 9的预编码矩阵, 此部分第一层由天线 1和 3, 或天线 2和 4; 第三部分包 括索引编号为 4、 5、 6、 7的预编码矩阵, 此部分的第一层由天线 1和 4, 或天线 2和 3 发送。 与 4天线秩 2类似, 在选取预编码矩阵切换集合中的预编码矩阵时, 当102时, 分别从这三部分中选择预编码矩阵。 比如 k=6的一个示例如下表 7e所示: 表 7e
Figure imgf000019_0003
上表 7e的主要特征是在一个预编码矩阵的切换集合中, 即包括索引编号为 0、 1、 10、 11中的索引编号, 也包括索引编号为 2、 3、 8、 9中的索引编号, 又包括索引编号 为 4、 5、 6、 7中的索引编号。
如果 k=12, 即每个符号使用一个预编码矩阵, 且 4天线秩 3的码本中预编码矩阵 的数目为 12,则需要使用全部的预编码矩阵, 即预编码的集合可以定义一个秩 3的集合 如下表 7f所示: 表 7f
Figure imgf000020_0001
在又一个集合划分实施例中:
如下表 8所述, 为 4天线秩 1至秩 3码本的集合划分实例: 表 8
Figure imgf000020_0002
1、 4、 11、 14
1、 8、 3、 10
0、 7、 10、 13
0、 6、 8、 14
0、 5、 10、 15
0、 4、 8、 12
0、 9、 2、 11
0、 1、 2、 3
16、 18、 17、 19
20、 22、 21、 2 3 上表 8中的所有集合中, 可以进行频域子载波级的预编码, 同时还可以满足 CM单 载波的特性。 以 4天线秩 2中包含索引编号为 0、 2、 5、 7的集合为例。 上述索引编号 对应的预编矩阵为:
"1 0 - 一 1 0" 一 1 0" "1 0 -
1 1 0 1 — j 0 1 - 1 0 1 j 0
0 1 0 1 0 1 0 1
0 — j— 0 1 0 人 0 - 1
如果图 1中的预编码过程按照如下的规则进行预编码,则可以保持 CM特性,其中, 从子载波 1至子载波 N, 循环顺序采用上述四个预编码矩阵进行预编码。 假设用户上行 发送被基站分配了 m个 RB (Resource Block, 资源块), 由于一个 RB有 12个子载波, 则总共有 N个子载波。 在子载波 1, 使用索引编号 0对应的预编码矩阵进行预编码; 在 子载波 2, 使用索引编号 2对应的预编码矩阵进行预编码; 在子载波 3, 使用索引编号 5 对应的预编码矩阵进行预编码; 在子载波 4, 使用索引编号 7对应的预编码矩阵进行预 编码; 在子载波 5, 使用索引编号 0对应的预编码矩阵进行预编码; 依次类推, 在子载 波 N, 使用索引编号 7对应的预编码矩阵进行预编码。 即各个子载波按顺序轮流使用索 引编号 0、 2、 5、 7对应的预编码矩阵进行预编码。 根据信号处理理论中的时域循环移 位对应于频域的相移, 则第 2根天线和第 4根天线发送的信号经过 IDFT变换后, 相当 于频域信号未经过预编码, 然后经过 IDFT得到的时域信号的循环移位, 由此也可以保 持 CM特性。 另外, 在索引编号 0、 2、 5、 7对应的预编码矩阵中, 可以不是只有按照 0、 2、 5、 7轮流在各个子载波上预编码才可以保持 CM特性, 例如, 在子载波 1, 可以 分别以索引编号 2、 5、 7对应的预编码矩阵进行预编码, 则顺序分别变为 2、 5、 7、 0, 以及 5、 7、 0、 2, 以及 7、 0、 2、 5。 即在各个子载波轮流按照索引编号 0, 2, 5, 7对 应的预编码矩阵顺序进行预编码(也可称为正序)。但在子载波 1,可以使用索引编号 0, 或索引编号 2, 或索引编号 5, 或索引编号 7对应的预编码矩阵进行预编码, 作为预编 码的开始; 或者在各个子载波轮流按照索引编号 7、 5、 2、 0对应的预编码矩阵顺序进 行预编码 (也可称为逆序)。 在但在子载波 1, 可以使用索引也可称为 0, 或索引也可称 为 2, 或索引也可称为 5, 或索引也可称为 7对应的预编码矩阵进行预编码, 作为预编 码的开始。 结合上述描述, 解释按照上述方式可以保持 CM特性的原因:
以上述示例中 4天线秩 2中包含索引编号为 0、 2、 5、 7的集合为例, 在第二个天 线的每个子载波上, 分别使用 1, 小 -1, j预编码, 则相当于在每个相邻的子载波上都
π
进行了 _ 的相移, 根据数字信号处理中的时域循环移位相当于频域的相位加权(反之 亦然)。 下面的公式分别给出了 DFT和 IDFT的变换公式:
DFT变换公式为:
IDFT变
Figure imgf000022_0001
在上面的两个公式中, 为时域信号, Xk为频域信号。 假设时域信号 X(n+m)为时 域信号 循环移动 m位后的信号, 则 X(n+m)的 DFT变换定义为 , 则7 ^ = e w , 即各频域上的信号都进行相位移位。 考虑到在每个子载波上, 分别使用 1, 小 -1, j预
π
编码, 相当于在每个相邻的子载波上都进行了 _ 的相移, 则可建立如下关系:
—(k + \)(m) -― (k)(m) =- - N N 2
N
m =
根据以上公式, 得到 4, 即第二根天线的频域信号在预编码后, 经过 IDFT变 换后得到的时域信号, 是第二根天线的频域信号, 经过 IDFT变换后得到的时域信号的
_ N_
循环移位, 移位值为 4 。 由于第二根天线的频域信号, 经过 IDFT变换后得到的时域 信号保持 CM特性, 所以它的时域信号的移位值同样保持 CM特性。 其中, N为 IDFT 的点数。
同理, 在本集合的集合中的其他划分, 应用到频域预编码, 在各个天线上在 IDFT
N_ _ N_ 后的时域信号上的体现为, 原时域信号的移位, 可能的移位为不移位, 移位^:, ,
N_ _ N_
Υ , ~ϊ。 对两天线码本, 其集合划分可以如下表 9所示: ¾ 9
0 、 2、 1、 3 由上表 9可知, 在以两天线秩 1预编码时, 在不同的子载波上轮流按顺序使用索引 编号为 0、 2、 1、 3或 3、 1、 0、 2对应的预编码矩阵进行预编码。 在又一个集合划分实施例中:
考虑到信道独立预编码预编码切换的方案会使导频不预编码,信道独立预编码方案 发送天线为 4时, 秩 1传输时, 由于要使用发送 4根天线的导频, 需要 4个导频端口; 而闭环方案发送天线为 4时, 秩 1传输时, 导频的端口数与秩相同, 则此时闭环只需要 一个导频端口。 当导频的总功率一样时, 信道独立预编码方案的每个导频端口的功率是 闭环导频端口功率的 1/4, 这样对信道估计有较大的损失。 而且秩 1传输一般适用于信 干比信噪比比较低的情况, 这时, 导频端口功率下降对信道估计的影响较大, 从而造成 性能较大的损失。 所以, 本实施例如下:
当码本为四天线秩 1码本, 且使用 4天线发送时, 在四天线秩 1码本中索引编号为 0至 15对应的预编码矩阵选取任意一个固定为秩 1的预编码矩阵,比如固定索引 0的作 为信道独立预编码的预编码矩阵, 此时, 在一个子帧, 适用一个预编码矩阵, 只发送一 个导频端口, 没有信道估计的损失。 考虑到 4天线天线选择的码本。 同理, 在四天线秩 1码本中索引编号为 16至 19对应的预编码矩阵选取任意一个固定为秩 1的预编码矩阵, 比如选择第一个, 索引编号为 16的对应的预编码矩阵作为信道独立预编码的预编码矩 阵。 同理, 在另一组天线选择的码本, 在四天线秩 1码本中索引编号为 20至 23对应的 预编码矩阵选取任意一个固定为秩 1 的预编码矩阵, 比如选择第一个, 索引编号为 20 的对应的预编码矩阵作为信道独立预编码的预编码矩阵。 则秩 1的集合如表 10所示。 表 10
Figure imgf000024_0001
本实施例的一种变形是, 对 4根发送天线, 只有秩 2和秩 3有信道独立预编码的方 案, 秩 1直接沿用闭环的预编码方案。
上面重点描述了基站选择预编码矩阵集合的过程, 在选择了预编码矩阵集合后, 需 要将所选择的集合信息发送给终端, 以便终端根据该信息进行上行预编码。 在发送该集 合信息时, 一种方式可以使用新的信令指示专门指示集合信息, 另一个方式则是使用现 有的 DCI, 在不增加新的 DCI的情况下, 采用现有 DCI中的冗余空闲信息传输该集合 信息, 下面对如何利用现有 DCI传输预编码矩阵集合信息进行示例性描述:
如下表 11 中, 示出了 UE两天线时, 现有 DCI format 4 中的预编码信息与层数 ( Precoding information and number of layers ) 字段的结构: 表 11
Figure imgf000024_0002
V10.1.0的记载。
上表 11中, 指示信息中的 layer表示层, TPMI表示对应的预编码矩阵的索引。 从 上表 11可知, 在两天线秩 1传输时状态编号为 6 - 7对应空闲状态; 秩 2传输时状态 1 - 7对应空闲状态。
当要采用上表 11中的 DCI指示两天线预编码矩阵集合, 假设基站选择的预编码矩 阵集合为包含表 1 中预编码矩阵索引为 0至 3 的预编码矩阵集合, 则一种可能的 DCI 指示如下表 12所示, 其中通过状态 6来传输所选择的预编码矩阵集合: 表 12
Figure imgf000025_0001
另一种情况, 假设基站选择的预编码矩阵集合仍为包含表 1中预编码矩阵索引为 0 至 3的预编码矩阵集合, 但是子帧上每两个符号使用一组不同的预编码矩阵, 则需要向 终端指示使用的是预编码矩阵集合中的哪两个预编码矩阵, 则对于此种情况一种可能的 DCI指示如下表 13所示: 表 13
Figure imgf000025_0002
上表 13中, 状态编号 6可以指示采用预编码矩阵集合中的索引值 Q - 1对应的预编 码矩阵进行预编码; 状态编号 7可以指示采用预编码矩阵集合中的索引值 2 - 3对应的 预编码矩阵进行预编码。 如下表 14, 示出了现有四天线一个码字传输的预编码矩阵的 DCI指示信息结构: 表 14
Figure imgf000026_0001
上表 14中, 指示信息中的 layer表示层, TPMI表示对应的预编码矩阵的索引。 从 上表 14可知, 其中状态编号 40-63对应空闲状态。
当要采用上表 14中的 DCI空闲状态指示四天线预编码矩阵集合, 假设采用四天线 秩 1码本中的集合划分, 其中包括预编码矩阵索引为 0至 15的预编码矩阵集合, 和预 编码矩阵索引为 16至 23的预编码矩阵集合。 则例如, 设置如果从第一个集合中选出 k 个预编码矩阵作为发送给终端的预编码矩阵集合, 则可以采用状态 40传输所选择的预 编码矩阵集合, 如果从第二个集合中选出 k个预编码矩阵作为发送给终端的预编码矩阵 集合, 则可以采用状态 41 传输所选择的预编码矩阵集合, 相应的 DCI指示如下表 15 所示: 表 15
Figure imgf000026_0002
42+n-63 reserved 如下表 16, 示出了现有四天线两个码字传输的预编码矩阵的 DCI指示信息结构: 表 16
Figure imgf000027_0001
上表 16中, 指示信息中的 layer表示层, TPMI表示对应的预编码矩阵的索引。 从 上表 16可知, 两个码字传输时状态编号 29-63对应空闲状态。
当要采用上表 16中的 DCI空闲状态指示四天线预编码矩阵集合, 假设采用四天线 秩 2码本中的集合划分, 其中包括预编码矩阵索引为 0至 7的预编码矩阵集合, 预编码 矩阵索引为 8至 11的预编码矩阵集合, 和预编码矩阵索引为 12至 15的预编码矩阵集 合。 则假设, 设置如果从第一个集合中选出 k个预编码矩阵作为发送给终端的预编码矩 阵集合,则可以采用状态 29传输所选择的预编码矩阵集合,如果从第二个集合中选出 k 个预编码矩阵作为发送给终端的预编码矩阵集合, 则可以采用状态 30传输所选择的预 编码矩阵集合, 如果从第三个集合中选出 k个预编码矩阵作为发送给终端的预编码矩阵 集合, 则可以采用状态 31传输所选择的预编码矩阵集合; 假设采用四天线秩 3码本中 的集合划分, 其中包括预编码矩阵索引为 0、 1、 10、 11 的预编码矩阵集合, 预编码矩 阵索引为 2、 3、 8、 9的预编码矩阵集合, 和预编码矩阵索引为 4至 7的预编码矩阵集 合。 则假设, 设置如果从第一个集合中选出 k个预编码矩阵作为发送给终端的预编码矩 阵集合, 则可以采用状态 29+n传输所选择的预编码矩阵集合, 如果从第二个集合中选 出 k个预编码矩阵作为发送给终端的预编码矩阵集合, 则可以采用状态 29+n+l传输所 选择的预编码矩阵集合, 如果从第三个集合中选出 k个预编码矩阵作为发送给终端的预 编码矩阵集合, 则可以采用状态 29+n+2传输所选择的预编码矩阵集合。
相应的, DCI指示如下表 17所示, 其中 n=3, 0=3: 表 17
Figure imgf000028_0001
由上述实施例可见,基站由于预先对不同类型码本中的预编码矩阵划分为预编码矩 阵集合, 因此可以将选择的包含多个预编码矩阵的预编码矩阵集合的信息发送到终端, 以使终端可以根据多个预编码矩阵进行上行预编码, 提高上行预编码性能; 另外, 当采 用现有的 DCI指示中的冗余状态指示所选择的预编码矩阵集合的信息时,由于不增加新 的 DCI指示模式, 因此可以兼容现有 DCI指示方式。 与本申请在基站侧实现的上行预编码信息发送方法的实施例相对应,本申请还提供 了终端根据接收到的预编码矩阵集合信息进行预编码的实施例。
参见图 4, 为本申请上行预编码方法的实施例流程, 该实施例应用前述上行编码信 息发送方法实施例所发送的预编码信息进行预编码:
步骤 401 : 接收基站通知的一个预编码矩阵集合。
其中,述预编码矩阵集合为基站从对应不同秩的多个码本中选择的一个预编码矩阵 集合, 每个码本包括至少一个预编码矩阵集合, 且多个码本中的至少一个码本包括至少 两个预编码矩阵集合。 在除两天线秩 2码本和四天线秩 4码本外, 每个码本中的每个预 编码矩阵集合包含至少两个预编码矩阵。
在第一个实施例中, 每个码本包括至少一个预编码矩阵集合具体包括:
两天线秩 1码本包括由所述两天线秩 1码本中索引编号为 0至 3的预编码矩阵组成 的预编码矩阵集合;
四天线秩 1码本包括由所述四天线秩 1码本中索引编号为 0至 15的预编码矩阵中 的至少两个组成的预编码矩阵集合, 以及由索引编号为 16至 23的预编码矩阵中的至少 两个组成的预编码集合中的至少一个集合; 或者包括由所述四天线秩 1码本中索引编号 为 0至 15的预编码矩阵中的至少两个组成的预编码矩阵集合、 由索引编号为 16至 19 的预编码矩阵中的至少两个组成的预编码矩阵集合、 以及由索引编号为 20至 23的预编 码矩阵中的至少两个组成的预编码矩阵集合中的至少一个集合;
当所述码本为四天线秩 2码本时,所述码本内的至少一个预编码矩阵集合包括所述 四天线秩 2码本中索引编号为 0至 7的预编码矩阵中的至少两个组成的预编码矩阵集合、 由索引编号为 8至 11 的预编码矩阵中的至少两个组成的预编码矩阵集合、 以及由索引 编号为 12至 15的预编码矩阵中的至少两个组成的预编码矩阵集合中的至少一个集合; 四天线秩 3码本包括由所述四天线秩 3码本中索引编号为 0、 1、 10、 11的预编码 矩阵中的至少两个组成的预编码矩阵集合、 由索引编号为 2、 3、 8、 9的预编码矩阵中 的至少两个组成的预编码矩阵集合、 以及由索引编号为 4至 7的预编码矩阵中的至少两 个组成的预编码矩阵集合中的至少一个集合。 在第二个实施例中, 每个码本包括至少一个预编码矩阵集合具体包括:
如果所述预编码矩阵集合中的预编码矩阵的数目小于或等于 4, 则四天线秩 1码本 包括由所述四天线秩 1码本中索引编号为 0、 2、 8、 10的预编码矩阵中的至少两个组成 的预编码矩阵集合, 由索引编号为 1、 3、 9、 11的预编码矩阵中的至少两个组成的预编 码矩阵集合, 由索引编号为 4、 6、 12、 14的预编码矩阵中的至少两个组成的预编码矩 阵集合, 由索引编号为 5、 7、 13、 15 的预编码矩阵中的至少两个组成的预编码矩阵集 合, 由索引编号为 16、 17、 18、 19的预编码矩阵中的至少两个组成的预编码矩阵集合, 以及由索引编号为 20、 21、 22、 23 的预编码矩阵中的至少两个组成的预编码矩阵集合 中的至少一个集合; 如果所述预编码矩阵集合中的预编码矩阵的数目大于 4, 则四天线秩 1码本包括至 少包含索引编号为 0、 2、 8、 10的预编码矩阵的预编码矩阵集合; 或者四天线秩 1码本 包括至少包含索引编号为 1、 3、 9、 11的预编码矩阵的预编码矩阵集合; 或者四天线秩 1码本包括至少包含索引编号为 4、 6、 12、 14的预编码矩阵的预编码矩阵集合; 或者四 天线秩 1码本包括至少包含索引编号为 5、 7、 13、 15的预编码矩阵的预编码矩阵集合; 四天线秩 2码本中的预编码矩阵分为索引编号为 0至 7的部分、索引编号为 8至 11 的部分、 和索引编号为 12至 15的部分, 所述四天线秩 2码本至少包括一个第一预编码 矩阵集合,所述第一预编码矩阵集合包括所述四天线秩 2码本每个部分中的至少一个预 编码矩阵;
四天线秩 3码本中的预编码矩阵分为索引编号为 0、 1、 10、 11的部分、 索引编号 为 2、 3、 8、 9的部分、 和索引编号为 4、 5、 6、 7的部分, 所述四天线秩 3码本至少包 括一个第二预编码矩阵集合,所述第二预编码矩阵集合包括所述四天线秩 3码本每个部 分中的至少一个预编码矩阵。 在第三个实施例中, 每个码本包括至少一个预编码矩阵集合具体包括:
四天线秩 1码本包括由所述四天线秩 1码本中索引编号为 12、 13、 14、 15的预编 码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 8、 9、 10、 11 的预编码矩阵组成的集合; 以及索 引编号为 5、 12、 7、 14的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 4、 13、 6、 15的预 编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 4、 5、 6、 7的预编码矩阵组成的集合; 以及索引 编号为 3、 7、 11、 15的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 3、 6、 9、 12的预编码 矩阵组成的集合; 以及索引编号为 3、 5、 11、 13的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编 号为 3、 4、 9、 14的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 2、 7、 8、 13的预编码矩 阵组成的集合; 以及索引编号为 2、 6、 10、 14的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号 为 2、 5、 8、 15的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 2、 4、 10、 12的预编码矩阵 组成的集合; 以及索引编号为 1、 7、 9、 15的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 1、 6、 11、 12的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 1、 5、 9、 13的预编码矩阵组 成的集合; 以及索引编号为 1、 4、 11、 14的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 1、 8、 3、 10的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 0、 7、 10、 13的预编码矩阵组成 的集合; 以及索引编号为 0、 6、 8、 14的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 0、 5、 10、 15的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 0、 4、 8、 12的预编码矩阵组成的集 合; 以及索引编号为 0、 9、 2、 11的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 0、 1、 2、 3的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 16、 18、 17、 19的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 20、 22、 21、 2 3的预编码矩阵组成的集合;
四天线秩 2码本包括由所述四天线秩 2码本中索引编号为 1、 3、 4、 6的预编码矩 阵组成的集合; 以及索引编号为 1、 2、 4、 7的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 0、 3、 5、 6的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 0、 2、 5、 7的预编码矩阵组成 的集合; 以及索引编号为 10、 11的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 9、 11的预 编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 9、 10的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号 为 8、 11的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 8、10的 预编码矩阵组成的集合; 以 及索引编号为 8、 9的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 14、 15的预编码矩阵组 成的集合; 以及索引编号为 13、 15 的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 13、 14 的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 12、 15的预编码矩阵组成的集合; 以及索引 编号为 12、 14的预编码矩阵组成的集合;
四天线秩 3码本包括由所述四天线秩 3码本中索引编号包括 0、 1的预编码矩阵组 成的集合; 以及索引编号为 2、 3的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 4、 5的预 编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 6、 7的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 8、 9的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 10、 11的预编码矩阵组成的集合; 两天线秩 1码本包括由索引编号为 0、 2、 1、 3的预编码矩阵组成的集合。 具体的, 基站通知的一个预编码矩阵集合为基站发送的下行控制信息 DCI, 所述
DCI的至少一个保留状态信息用于指示所述选择的预编码矩阵集合。 优选的, 所述 DCI 为下行控制信息格式 DCI format 4定义的 DCI。
所述 DCI的至少一个保留状态信息具体为所述 DCI中预编码信息和层数字段中的 至少一个保留状态; 其中, 当发送天线为两天线且仅传输一个码字时, 所述至少一个保 留状态为所述预编码信息与层数字段中状态编号为 6和 7的全部或部分保留状态; 当发 送天线为四天线且仅传输一个码字时,所述至少一个保留状态为所述预编码信息与层数 字段中状态编号为 40和 63的全部或部分保留状态,所述保留状态用于指示信道独立预 编码传输; 当发送天线为四天线且仅传输二个码字时, 所述至少一个保留状态为预编码 信息与层数字段中状态编号为 29和 63的全部或部分保留状态,所述保留状态用于指示 信道独立预编码传输。 当发送天线为四天线且仅传输一个码字时, 所述信道独立预编码传输为一层传输, 或者为一个码字使用两层进行重传传输; 当发送天线为四天线且仅传输二个码字时, 所 述信道独立预编码传输为二层传输、 三层传输或四层传输。
步骤 402: 使用所述接收的预编码矩阵集合中的预编码矩阵对数据进行预编码。 具体的, 在多个单载波频分复用 SC-FDMA数据符号上使用所述接收的预编码矩阵 集合中的预编码矩阵进行预编码, 其中至少两个 SC-FDMA符号使用不同的预编码矩阵 进行预编码。
当采用步骤 401中的第一个实施例和第二个实施例时, 则当所述接收的预编码矩阵 集合中包括的预编码矩阵多于一个时, 对不同的 SC-FDMA数据符号轮流使用所述接收 的预编码矩阵集合中的预编码矩阵进行预编码。
当采用步骤 401中的第三个实施例时, 则当所述接收的预编码矩阵集合中包括的预 编码矩阵多于一个时,对不同的子载波轮流按照正序或者逆序顺序使用所述接收的预编 码矩阵集合中的预编码矩阵对数据进行预编码。
步骤 403 : 向基站发送预编码后的数据。
终端使用预编码矩阵集合中的每个预编码矩阵进行预编码的过程与现有技术一致, 在此不再赘述。 与本申请上行预编码信息发送方法和预编码方法的实施例相对应,本申请还提供了 用于发送上行预编码信息的基站及进行预编码的终端的实施例框图。
参见图 5, 为本申请基站的实施例框图:
该基站包括: 选择单元 510和通知单元 520。
其中, 选择单元 510, 用于用于从对应不同秩的多个码本中选择一个预编码矩阵集 合, 每个码本包括至少一个预编码矩阵集合, 且所述多个码本中的至少一个码本包括至 少两个预编码矩阵集合;
通知单元 520, 用于将所述选择的预编码矩阵集合通知终端。
具体的, 选择单元 510可以包括 (图 5中未示出):
信息获取单元, 用于对终端上报的上行信息进行测量获得上行信道信息和干扰信 息;
集合选择单元,用于根据所述上行信道信息和干扰信息从所述对应不同秩的多个码 本中选择一个预编码矩阵集合。 在一个实施例中, 所述每个码本包括至少一个预编码矩阵集合具体包括: 两天线秩 1码本包括由所述两天线秩 1码本中索引编号为 0至 3的预编码矩阵组成 的预编码矩阵集合;
四天线秩 1码本包括由所述四天线秩 1码本中索引编号为 0至 15的预编码矩阵中 的至少一个组成的预编码矩阵集合, 以及由索引编号为 16至 23的预编码矩阵中的至少 一个组成的预编码矩阵集合中的至少两个集合; 或者所述四天线秩 1码本中包括由索引 编号为 0至 15的预编码矩阵中的至少一个组成的预编码矩阵集合、 由索引编号为 16至 19的预编码矩阵中的至少一个组成的预编码矩阵集合、以及由索引编号为 20至 23的预 编码矩阵中的至少两个组成的预编码矩阵集合中的至少两个集合;
四天线秩 2码本包括由所述四天线秩 2码本中索引编号为 0至 7的预编码矩阵中的 至少两个组成的预编码矩阵集合、 由索引编号为 8至 11 的预编码矩阵中的至少两个组 成的预编码矩阵集合、 以及由索引编号为 12至 15的预编码矩阵中的至少两个组成的预 编码矩阵集合中的至少一个集合;
四天线秩 3码本包括由所述四天线秩 3码本中索引编号为 0、 1、 10、 11的预编码 矩阵中的至少两个组成的预编码矩阵集合、 由索引编号为 2、 3、 8、 9的预编码矩阵中 的至少两个组成的预编码矩阵集合、 以及由索引编号为 4至 7的预编码矩阵中的至少两 个组成的预编码矩阵集合中的至少一个集合。
在另一个实施例中, 所述每个码本包括至少一个预编码矩阵集合具体包括: 如果所述预编码矩阵集合中的预编码矩阵的数目小于或等于 4, 则四天线秩 1码本 包括由所述四天线秩 1码本中索引编号为 0、 2、 8、 10的预编码矩阵中的至少两个组成 的预编码矩阵集合, 由索引编号为 1、 3、 9、 11的预编码矩阵中的至少两个组成的预编 码矩阵集合, 由索引编号为 4、 6、 12、 14的预编码矩阵中的至少两个组成的预编码矩 阵集合, 由索引编号为 5、 7、 13、 15 的预编码矩阵中的至少两个组成的预编码矩阵集 合, 由索引编号为 16、 17、 18、 19的预编码矩阵中的至少两个组成的预编码矩阵集合, 以及由索引编号为 20、 21、 22、 23 的预编码矩阵中的至少两个组成的预编码矩阵集合 中的至少一个集合;
如果所述预编码矩阵集合中的预编码矩阵的数目大于 4, 则四天线秩 1码本包括至 少包含索引编号为 0、 2、 8、 10的预编码矩阵的预编码矩阵集合; 或者四天线秩 1码本 包括至少包含索引编号为 1、 3、 9、 11的预编码矩阵的预编码矩阵集合; 或者四天线秩 1码本包括至少包含索引编号为 4、 6、 12、 14的预编码矩阵的预编码矩阵集合; 或者四 天线秩 1码本包括至少包含索引编号为 5、 7、 13、 15的预编码矩阵的预编码矩阵集合; 四天线秩 2码本中的预编码矩阵分为索引编号为 0至 7的部分、索引编号为 8至 11 的部分、 和索引编号为 12至 15的部分, 所述四天线秩 2码本至少包括一个第一预编码 矩阵集合,所述第一预编码矩阵集合包括所述四天线秩 2码本每个部分中的至少一个预 编码矩阵;
四天线秩 3码本中的预编码矩阵分为索引编号为 0、 1、 10、 11的部分、 索引编号 为 2、 3、 8、 9的部分、 和索引编号为 4、 5、 6、 7的部分, 所述四天线秩 3码本至少包 括一个第二预编码矩阵集合,所述第二预编码矩阵集合包括所述四天线秩 3码本每个部 分中的至少一个预编码矩阵。
在又一个实施例中, 所述每个码本包括至少一个预编码矩阵集合具体包括: 四天线秩 1码本包括由所述四天线秩 1码本中索引编号为 12、 13、 14、 15的预编 码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 8、 9、 10、 11 的预编码矩阵组成的集合; 以及索 引编号为 5、 12、 7、 14的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 4、 13、 6、 15的预 编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 4、 5、 6、 7的预编码矩阵组成的集合; 以及索引 编号为 3、 7、 11、 15的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 3、 6、 9、 12的预编码 矩阵组成的集合; 以及索引编号为 3、 5、 11、 13的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编 号为 3、 4、 9、 14的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 2、 7、 8、 13的预编码矩 阵组成的集合; 以及索引编号为 2、 6、 10、 14的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号 为 2、 5、 8、 15的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 2、 4、 10、 12的预编码矩阵 组成的集合; 以及索引编号为 1、 7、 9、 15的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 1、 6、 11、 12的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 1、 5、 9、 13的预编码矩阵组 成的集合; 以及索引编号为 1、 4、 11、 14的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 1、 8、 3、 10的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 0、 7、 10、 13的预编码矩阵组成 的集合; 以及索引编号为 0、 6、 8、 14的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 0、 5、 10、 15的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 0、 4、 8、 12的预编码矩阵组成的集 合; 以及索引编号为 0、 9、 2、 11的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 0、 1、 2、 3的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 16、 18、 17、 19的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 20、 22、 21、 2 3的预编码矩阵组成的集合;
四天线秩 2码本包括由所述四天线秩 2码本中索引编号为 1、 3、 4、 6的预编码矩 阵组成的集合; 以及索引编号为 1、 2、 4、 7的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 0、 3、 5、 6的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 0、 2、 5、 7的预编码矩阵组成 的集合; 以及索引编号为 10、 11的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 9、 11的预 编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 9、 10的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号 为 8、 11的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 8、10的 预编码矩阵组成的集合; 以 及索引编号为 8、 9的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 14、 15的预编码矩阵组 成的集合; 以及索引编号为 13、 15 的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 13、 14 的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 12、 15的预编码矩阵组成的集合; 以及索引 编号为 12、 14的预编码矩阵组成的集合;
四天线秩 3码本包括由所述四天线秩 3码本中索引编号包括 0、 1的预编码矩阵组 成的集合; 以及索引编号为 2、 3的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 4、 5的预 编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 6、 7的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 8、 9的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 10、 11的预编码矩阵组成的集合; 两天线秩 1码本包括由索引编号为 0、 2、 1、 3的预编码矩阵组成的集合。 具体的, 通知单元 520, 用于向所述终端发送下行控制信息 DCI, 所述 DCI的至少 一个保留状态信息用于指示所述选择的预编码矩阵集合。优选的,所述 DCI为下行控制 信息格式 DCI format 4定义的 DCI。
其中, 所述 DCI的至少一个保留状态信息具体为所述 DCI中预编码信息和层数字 段中的至少一个保留状态; 其中, 当发送天线为两天线且仅传输一个码字时, 所述至少 一个保留状态为所述预编码信息与层数字段中状态编号为 6和 7 的全部或部分保留状 态; 当发送天线为四天线且仅传输一个码字时, 所述至少一个保留状态为所述预编码信 息与层数字段中状态编号为 40和 63的全部或部分保留状态,所述保留状态用于指示信 道独立预编码传输; 当发送天线为四天线且仅传输二个码字时, 所述至少一个保留状态 为预编码信息与层数字段中状态编号为 29和 63的全部或部分保留状态,所述保留状态 用于指示信道独立预编码传输。
其中, 当发送天线为四天线且仅传输一个码字时, 所述信道独立预编码传输为一层 传输, 或者为一个码字使用两层进行重传传输; 当发送天线为四天线且仅传输二个码字 时, 所述信道独立预编码传输为二层传输、 三层传输或四层传输。 参见图 6, 为本申请终端的实施例框图, 该终端应用前述实施例中的基站所发送的 预编码信息进行预编码: 该终端包括: 接收单元 610、 预编码单元 620和发送单元 630。
其中, 接收单元 610, 用于接收基站通知的一个预编码矩阵集合, 其中所述预编码 矩阵集合为所述基站从对应不同秩的多个码本中选择的一个预编码矩阵集合, 每个码本 包括至少一个预编码矩阵集合, 且所述多个码本中的至少一个码本包括至少两个预编码 矩阵集合;
预编码单元 620, 用于使用所述接收的预编码矩阵集合中的预编码矩阵对数据进行 预编码;
发送单元 630, 用于向基站发送预编码后的数据。
具体的, 所述预编码单元 620, 用于在多个单载波频分复用 SC-FDMA数据符号上 使用所述接收的预编码矩阵集合中的预编码矩阵进行预编码, 其中至少两个 SC-FDMA 符号使用不同的预编码矩阵进行预编码。
其中, 除两天线秩 2码本和四天线秩 4码本外, 每个码本中的每个预编码矩阵集合 包含至少两个预编码矩阵。
在第一个实施例中, 所述每个码本包括至少一个预编码矩阵集合具体包括: 两天线秩 1码本包括由所述两天线秩 1码本中索引编号为 0至 3的预编码矩阵组成 的预编码矩阵集合;
四天线秩 1码本包括由所述四天线秩 1码本中索引编号为 0至 15的预编码矩阵中 的至少两个组成的预编码矩阵集合, 以及由索引编号为 16至 23的预编码矩阵中的至少 两个组成的预编码集合中的至少一个集合; 或者包括由所述四天线秩 1码本中索引编号 为 0至 15的预编码矩阵中的至少两个组成的预编码矩阵集合、 由索引编号为 16至 19 的预编码矩阵中的至少两个组成的预编码矩阵集合、 以及由索引编号为 20至 23的预编 码矩阵中的至少两个组成的预编码矩阵集合中的至少一个集合;
当所述码本为四天线秩 2码本时,所述码本内的至少一个预编码矩阵集合包括所述 四天线秩 2码本中索引编号为 0至 7的预编码矩阵中的至少两个组成的预编码矩阵集合、 由索引编号为 8至 11 的预编码矩阵中的至少两个组成的预编码矩阵集合、 以及由索引 编号为 12至 15的预编码矩阵中的至少两个组成的预编码矩阵集合中的至少一个集合; 四天线秩 3码本包括由所述四天线秩 3码本中索引编号为 0、 1、 10、 11的预编码 矩阵中的至少两个组成的预编码矩阵集合、 由索引编号为 2、 3、 8、 9的预编码矩阵中 的至少两个组成的预编码矩阵集合、 以及由索引编号为 4至 7的预编码矩阵中的至少两 个组成的预编码矩阵集合中的至少一个集合。 在第二个实施例中, 所述每个码本包括至少一个预编码矩阵集合具体包括: 如果所述预编码矩阵集合中的预编码矩阵的数目小于或等于 4, 则四天线秩 1码本 包括由所述四天线秩 1码本中索引编号为 0、 2、 8、 10的预编码矩阵中的至少两个组成 的预编码矩阵集合, 由索引编号为 1、 3、 9、 11的预编码矩阵中的至少两个组成的预编 码矩阵集合, 由索引编号为 4、 6、 12、 14的预编码矩阵中的至少两个组成的预编码矩 阵集合, 由索引编号为 5、 7、 13、 15 的预编码矩阵中的至少两个组成的预编码矩阵集 合, 由索引编号为 16、 17、 18、 19的预编码矩阵中的至少两个组成的预编码矩阵集合, 以及由索引编号为 20、 21、 22、 23 的预编码矩阵中的至少两个组成的预编码矩阵集合 中的至少一个集合;
如果所述预编码矩阵集合中的预编码矩阵的数目大于 4, 则四天线秩 1码本包括至 少包含索引编号为 0、 2、 8、 10的预编码矩阵的预编码矩阵集合; 或者四天线秩 1码本 包括至少包含索引编号为 1、 3、 9、 11的预编码矩阵的预编码矩阵集合; 或者四天线秩 1码本包括至少包含索引编号为 4、 6、 12、 14的预编码矩阵的预编码矩阵集合; 或者四 天线秩 1码本包括至少包含索引编号为 5、 7、 13、 15的预编码矩阵的预编码矩阵集合; 四天线秩 2码本中的预编码矩阵分为索引编号为 0至 7的部分、索引编号为 8至 11 的部分、 和索引编号为 12至 15的部分, 所述四天线秩 2码本至少包括一个第一预编码 矩阵集合,所述第一预编码矩阵集合包括所述四天线秩 2码本每个部分中的至少一个预 编码矩阵;
四天线秩 3码本中的预编码矩阵分为索引编号为 0、 1、 10、 11的部分、 索引编号 为 2、 3、 8、 9的部分、 和索引编号为 4、 5、 6、 7的部分, 所述四天线秩 3码本至少包 括一个第二预编码矩阵集合,所述第二预编码矩阵集合包括所述四天线秩 3码本每个部 分中的至少一个预编码矩阵。
按照上述第一个实施例和第二个实施例, 所述预编码单元 620, 具体用于当所述接 收的预编码矩阵集合中包括的预编码矩阵多于一个时, 对不同的 SC-FDMA数据符号轮 流使用所述接收的预编码矩阵集合中的预编码矩阵进行预编码。 在第三个实施例中, 所述每个码本包括至少一个预编码矩阵集合具体包括: 四天线秩 1码本包括由所述四天线秩 1码本中索引编号为 12、 13、 14、 15的预编 码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 8、 9、 10、 11 的预编码矩阵组成的集合; 以及索 引编号为 5、 12、 7、 14的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 4、 13、 6、 15的预 编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 4、 5、 6、 7的预编码矩阵组成的集合; 以及索引 编号为 3、 7、 11、 15的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 3、 6、 9、 12的预编码 矩阵组成的集合; 以及索引编号为 3、 5、 11、 13的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编 号为 3、 4、 9、 14的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 2、 7、 8、 13的预编码矩 阵组成的集合; 以及索引编号为 2、 6、 10、 14的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号 为 2、 5、 8、 15的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 2、 4、 10、 12的预编码矩阵 组成的集合; 以及索引编号为 1、 7、 9、 15的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 1、 6、 11、 12的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 1、 5、 9、 13的预编码矩阵组 成的集合; 以及索引编号为 1、 4、 11、 14的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 1、 8、 3、 10的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 0、 7、 10、 13的预编码矩阵组成 的集合; 以及索引编号为 0、 6、 8、 14的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 0、 5、 10、 15的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 0、 4、 8、 12的预编码矩阵组成的集 合; 以及索引编号为 0、 9、 2、 11的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 0、 1、 2、 3的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 16、 18、 17、 19的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 20、 22、 21、 2 3的预编码矩阵组成的集合;
四天线秩 2码本包括由所述四天线秩 2码本中索引编号为 1、 3、 4、 6的预编码矩 阵组成的集合; 以及索引编号为 1、 2、 4、 7的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 0、 3、 5、 6的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 0、 2、 5、 7的预编码矩阵组成 的集合; 以及索引编号为 10、 11的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 9、 11的预 编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 9、 10的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号 为 8、 11的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 8、10的 预编码矩阵组成的集合; 以 及索引编号为 8、 9的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 14、 15的预编码矩阵组 成的集合; 以及索引编号为 13、 15 的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 13、 14 的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 12、 15的预编码矩阵组成的集合; 以及索引 编号为 12、 14的预编码矩阵组成的集合;
四天线秩 3码本包括由所述四天线秩 3码本中索引编号包括 0、 1的预编码矩阵组 成的集合; 以及索引编号为 2、 3的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 4、 5的预 编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 6、 7的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 8、 9的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 10、 11的预编码矩阵组成的集合; 两天线秩 1码本包括由索引编号为 0、 2、 1、 3的预编码矩阵组成的集合。 按照上述第三个实施例, 所述预编码单元 620, 具体用于当所述接收的预编码矩阵 集合中包括的预编码矩阵多于一个时,对不同的子载波轮流按照正序或者逆序顺序使用 所述接收的预编码矩阵集合中的预编码矩阵对数据进行预编码。
具体的, 所述基站通知的一个预编码矩阵集合为基站发送的下行控制信息 DCI, 所 述 DCI 的至少一个保留状态信息用于指示所述选择的预编码矩阵集合。 优选的, 所述 DCI为下行控制信息格式 DCI format 4定义的 DCI。
其中, 所述 DCI的至少一个保留状态信息具体为所述 DCI中预编码信息和层数字 段中的至少一个保留状态; 其中, 当发送天线为两天线且仅传输一个码字时, 所述至少 一个保留状态为所述预编码信息与层数字段中状态编号为 6和 7 的全部或部分保留状 态; 当发送天线为四天线且仅传输一个码字时, 所述至少一个保留状态为所述预编码信 息与层数字段中状态编号为 40和 63的全部或部分保留状态,所述保留状态用于指示信 道独立预编码传输; 当发送天线为四天线且仅传输二个码字时, 所述至少一个保留状态 为预编码信息与层数字段中状态编号为 29和 63的全部或部分保留状态,所述保留状态 用于指示信道独立预编码传输。
其中, 当发送天线为四天线且仅传输一个码字时, 所述信道独立预编码传输为一层 传输, 或者为一个码字使用两层进行重传传输; 当发送天线为四天线且仅传输二个码字 时, 所述信道独立预编码传输为二层传输、 三层传输或四层传输。 通过对以上实施方式的描述可知,本申请实施例中基站可以从对应不同秩的多个码 本中选择一个预编码矩阵集合, 每个码本包括至少一个预编码矩阵集合, 且多个码本中 的至少一个码本包括至少两个预编码矩阵集合, 将选择的预编码矩阵集合通知终端, 终 端使用所接收的预编码矩阵集合中的预编码矩阵对数据进行预编码, 向基站发送预编码 后的数据。 应用本申请实施例, 由于预先对不同类型码本中的预编码矩阵划分为预编码 矩阵集合, 因此可以将选择的包含多个预编码矩阵的预编码矩阵集合的信息发送到终 端, 以使终端可以根据多个预编码矩阵进行上行预编码, 提高上行预编码性能; 与现有 技术相比, 当终端发送数据与基站上传预编码矩阵集合信息有一定时延时, 即使信道发 生较大变化, 由于终端并非根据一个预编码矩阵进行预编码, 而是根据预编码矩阵集合 进行预编码,因此可以使得预编码效果与实际的信道质量更比配,由此提高预编码性能。
本领域的技术人员可以清楚地了解到本发明实施例中的技术可借助软件加必需的 通用硬件平台的方式来实现。 基于这样的理解, 本发明实施例中的技术方案本质上或者 说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来, 该计算机软件产品可以 存储在存储介质中, 如 ROM/RAM、 磁碟、 光盘等, 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, 或者网络设备等)执行本发明各个实施例或者实施 例的某些部分所述的方法。
本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,各个实施例之间相同相似的部分 互相参见即可, 每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处。 尤其, 对于系统 实施例而言, 由于其基本相似于方法实施例, 所以描述的比较简单, 相关之处参见方法 实施例的部分说明即可。
以上所述的本发明实施方式, 并不构成对本发明保护范围的限定。 任何在本发明的 精神和原则之内所作的修改、 等同替换和改进等, 均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims

1、 一种上行预编码信息发送方法, 其特征在于, 所述方法包括: 从对应不同秩的多个码本中选择一个预编码矩阵集合, 每个码本包括至少一个预编 码矩阵集合, 且所述多个码本中的至少一个码本包括至少两个预编码矩阵集合;
将所述选择的预编码矩阵集合通知终端。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述从对应不同秩的多个码本中选 择一个预编码矩阵集合包括:
对终端上报的上行信息进行测量获得上行信道信息和干扰信息;
根据所述上行信道信息和干扰信息从所述对应不同秩的多个码本中选择一个预编 码矩阵集合。
3、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述每个码本包括至少一个预编码 矩阵集合具体包括:
两天线秩 1码本包括由所述两天线秩 1码本中索引编号为 0至 3的预编码矩阵组成 的预编码矩阵集合;
四天线秩 1码本包括由所述四天线秩 1码本中索引编号为 0至 15的预编码矩阵中 的至少一个组成的预编码矩阵集合, 以及由索引编号为 16至 23的预编码矩阵中的至少 一个组成的预编码矩阵集合中的至少两个集合; 或者所述四天线秩 1码本中包括由索引 编号为 0至 15的预编码矩阵中的至少一个组成的预编码矩阵集合、 由索引编号为 16至 19的预编码矩阵中的至少一个组成的预编码矩阵集合、以及由索引编号为 20至 23的预 编码矩阵中的至少两个组成的预编码矩阵集合中的至少两个集合;
四天线秩 2码本包括由所述四天线秩 2码本中索引编号为 0至 7的预编码矩阵中的 至少两个组成的预编码矩阵集合、 由索引编号为 8至 11 的预编码矩阵中的至少两个组 成的预编码矩阵集合、 以及由索引编号为 12至 15的预编码矩阵中的至少两个组成的预 编码矩阵集合中的至少一个集合;
四天线秩 3码本包括由所述四天线秩 3码本中索引编号为 0、 1、 10、 11的预编码 矩阵中的至少两个组成的预编码矩阵集合、 由索引编号为 2、 3、 8、 9的预编码矩阵中 的至少两个组成的预编码矩阵集合、 以及由索引编号为 4至 7的预编码矩阵中的至少两 个组成的预编码矩阵集合中的至少一个集合。
4、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述每个码本包括至少一个预编码 矩阵集合具体包括:
如果所述预编码矩阵集合中的预编码矩阵的数目小于或等于 4, 则四天线秩 1码本 包括由所述四天线秩 1码本中索引编号为 0、 2、 8、 10的预编码矩阵中的至少两个组成 的预编码矩阵集合, 由索引编号为 1、 3、 9、 11的预编码矩阵中的至少两个组成的预编 码矩阵集合, 由索引编号为 4、 6、 12、 14的预编码矩阵中的至少两个组成的预编码矩 阵集合, 由索引编号为 5、 7、 13、 15 的预编码矩阵中的至少两个组成的预编码矩阵集 合, 由索引编号为 16、 17、 18、 19的预编码矩阵中的至少两个组成的预编码矩阵集合, 以及由索引编号为 20、 21、 22、 23 的预编码矩阵中的至少两个组成的预编码矩阵集合 中的至少一个集合;
如果所述预编码矩阵集合中的预编码矩阵的数目大于 4, 则四天线秩 1码本包括至 少包含索引编号为 0、 2、 8、 10的预编码矩阵的预编码矩阵集合; 或者四天线秩 1码本 包括至少包含索引编号为 1、 3、 9、 11的预编码矩阵的预编码矩阵集合; 或者四天线秩 1码本包括至少包含索引编号为 4、 6、 12、 14的预编码矩阵的预编码矩阵集合; 或者四 天线秩 1码本包括至少包含索引编号为 5、 7、 13、 15的预编码矩阵的预编码矩阵集合; 四天线秩 2码本中的预编码矩阵分为索引编号为 0至 7的部分、索引编号为 8至 11 的部分、 和索引编号为 12至 15的部分, 所述四天线秩 2码本至少包括一个第一预编码 矩阵集合,所述第一预编码矩阵集合包括所述四天线秩 2码本每个部分中的至少一个预 编码矩阵;
四天线秩 3码本中的预编码矩阵分为索引编号为 0、 1、 10、 11的部分、 索引编号 为 2、 3、 8、 9的部分、 和索引编号为 4、 5、 6、 7的部分, 所述四天线秩 3码本至少包 括一个第二预编码矩阵集合,所述第二预编码矩阵集合包括所述四天线秩 3码本每个部 分中的至少一个预编码矩阵。
5、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述每个码本包括至少一个预编码 矩阵集合具体包括:
四天线秩 1码本包括由所述四天线秩 1码本中索引编号为 12、 13、 14、 15的预编 码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 8、 9、 10、 11 的预编码矩阵组成的集合; 以及索 引编号为 5、 12、 7、 14的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 4、 13、 6、 15的预 编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 4、 5、 6、 7的预编码矩阵组成的集合; 以及索引 编号为 3、 7、 11、 15的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 3、 6、 9、 12的预编码 矩阵组成的集合; 以及索引编号为 3、 5、 11、 13的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编 号为 3、 4、 9、 14的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 2、 7、 8、 13的预编码矩 阵组成的集合; 以及索引编号为 2、 6、 10、 14的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号 为 2、 5、 8、 15的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 2、 4、 10、 12的预编码矩阵 组成的集合; 以及索引编号为 1、 7、 9、 15的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 1、 6、 11、 12的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 1、 5、 9、 13的预编码矩阵组 成的集合; 以及索引编号为 1、 4、 11、 14的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 1、 8、 3、 10的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 0、 7、 10、 13的预编码矩阵组成 的集合; 以及索引编号为 0、 6、 8、 14的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 0、 5、 10、 15的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 0、 4、 8、 12的预编码矩阵组成的集 合; 以及索引编号为 0、 9、 2、 11的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 0、 1、 2、 3的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 16、 18、 17、 19的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 20、 22、 21、 2 3的预编码矩阵组成的集合;
四天线秩 2码本包括由所述四天线秩 2码本中索引编号为 1、 3、 4、 6的预编码矩 阵组成的集合; 以及索引编号为 1、 2、 4、 7的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 0、 3、 5、 6的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 0、 2、 5、 7的预编码矩阵组成 的集合; 以及索引编号为 10、 11的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 9、 11的预 编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 9、 10的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号 为 8、 11的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 8、10的 预编码矩阵组成的集合; 以 及索引编号为 8、 9的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 14、 15的预编码矩阵组 成的集合; 以及索引编号为 13、 15 的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 13、 14 的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 12、 15的预编码矩阵组成的集合; 以及索引 编号为 12、 14的预编码矩阵组成的集合;
四天线秩 3码本包括由所述四天线秩 3码本中索引编号包括 0、 1的预编码矩阵组 成的集合; 以及索引编号为 2、 3的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 4、 5的预 编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 6、 7的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 8、 9的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 10、 11的预编码矩阵组成的集合; 两天线秩 1码本包括由索引编号为 0、 2、 1、 3的预编码矩阵组成的集合。
6、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述将选择的预编码矩阵集合通知 终端包括:
向所述终端发送下行控制信息 DCI,所述 DCI的至少一个保留状态信息用于指示所 述选择的预编码矩阵集合。
7、 根据权利要求 6所述的方法, 其特征在于, 所述 DCI的至少一个保留状态信息 具体为所述 DCI中预编码信息和层数字段中的至少一个保留状态; 其中,
当发送天线为两天线且仅传输一个码字时,所述至少一个保留状态为所述预编码信 息与层数字段中状态编号为 6和 7的全部或部分保留状态;
当发送天线为四天线且仅传输一个码字时,所述至少一个保留状态为所述预编码信 息与层数字段中状态编号为 40和 63的全部或部分保留状态,所述保留状态用于指示信 道独立预编码传输;
当发送天线为四天线且仅传输二个码字时,所述至少一个保留状态为预编码信息与 层数字段中状态编号为 29和 63的全部或部分保留状态,所述保留状态用于指示信道独 立预编码传输。
8、 根据权利要求 7所述的方法, 其特征在于,
当发送天线为四天线且仅传输一个码字时, 所述信道独立预编码传输为一层传输, 或者为一个码字使用两层进行重传传输;
当发送天线为四天线且仅传输二个码字时, 所述信道独立预编码传输为二层传输、 三层传输或四层传输。
9、 根据权利要求 6所述的方法, 其特征在于, 所述 DCI为下行控制信息格式 DCI format 4定义的 DCI。
10、 一种上行预编码方法, 其特征在于, 包括:
接收基站通知的一个预编码矩阵集合,其中所述预编码矩阵集合为所述基站从对应 不同秩的多个码本中选择的一个预编码矩阵集合, 每个码本包括至少一个预编码矩阵集 合, 且所述多个码本中的至少一个码本包括至少两个预编码矩阵集合;
使用所述接收的预编码矩阵集合中的预编码矩阵对数据进行预编码;
向基站发送预编码后的数据。
11、 根据权利要求 10所述的方法, 其特征在于, 所述使用所述接收的预编码矩阵 集合中的预编码矩阵对数据进行预编码包括:
在多个单载波频分复用 SC-FDMA数据符号上使用所述接收的预编码矩阵集合中的 预编码矩阵进行预编码, 其中至少两个 SC-FDMA符号使用不同的预编码矩阵进行预编 码。
12、 根据权利要求 10所述的方法, 其特征在于, 除两天线秩 2码本和四天线秩 4 码本外, 每个码本中的每个预编码矩阵集合包含至少两个预编码矩阵。
13、 根据权利要求 10所述的方法, 其特征在于, 所述每个码本包括至少一个预编 码矩阵集合具体包括:
两天线秩 1码本包括由所述两天线秩 1码本中索引编号为 0至 3的预编码矩阵组成 的预编码矩阵集合; 四天线秩 1码本包括由所述四天线秩 1码本中索引编号为 0至 15的预编码矩阵中 的至少两个组成的预编码矩阵集合, 以及由索引编号为 16至 23的预编码矩阵中的至少 两个组成的预编码集合中的至少一个集合; 或者包括由所述四天线秩 1码本中索引编号 为 0至 15的预编码矩阵中的至少两个组成的预编码矩阵集合、 由索引编号为 16至 19 的预编码矩阵中的至少两个组成的预编码矩阵集合、 以及由索引编号为 20至 23的预编 码矩阵中的至少两个组成的预编码矩阵集合中的至少一个集合;
当所述码本为四天线秩 2码本时,所述码本内的至少一个预编码矩阵集合包括所述 四天线秩 2码本中索引编号为 0至 7的预编码矩阵中的至少两个组成的预编码矩阵集合、 由索引编号为 8至 11 的预编码矩阵中的至少两个组成的预编码矩阵集合、 以及由索引 编号为 12至 15的预编码矩阵中的至少两个组成的预编码矩阵集合中的至少一个集合; 四天线秩 3码本包括由所述四天线秩 3码本中索引编号为 0、 1、 10、 11的预编码 矩阵中的至少两个组成的预编码矩阵集合、 由索引编号为 2、 3、 8、 9的预编码矩阵中 的至少两个组成的预编码矩阵集合、 以及由索引编号为 4至 7的预编码矩阵中的至少两 个组成的预编码矩阵集合中的至少一个集合。
14、 根据权利要求 10所述的方法, 其特征在于, 所述每个码本包括至少一个预编 码矩阵集合具体包括:
如果所述预编码矩阵集合中的预编码矩阵的数目小于或等于 4, 则四天线秩 1码本 包括由所述四天线秩 1码本中索引编号为 0、 2、 8、 10的预编码矩阵中的至少两个组成 的预编码矩阵集合, 由索引编号为 1、 3、 9、 11的预编码矩阵中的至少两个组成的预编 码矩阵集合, 由索引编号为 4、 6、 12、 14的预编码矩阵中的至少两个组成的预编码矩 阵集合, 由索引编号为 5、 7、 13、 15 的预编码矩阵中的至少两个组成的预编码矩阵集 合, 由索引编号为 16、 17、 18、 19的预编码矩阵中的至少两个组成的预编码矩阵集合, 以及由索引编号为 20、 21、 22、 23 的预编码矩阵中的至少两个组成的预编码矩阵集合 中的至少一个集合;
如果所述预编码矩阵集合中的预编码矩阵的数目大于 4, 则四天线秩 1码本包括至 少包含索引编号为 0、 2、 8、 10的预编码矩阵的预编码矩阵集合; 或者四天线秩 1码本 包括至少包含索引编号为 1、 3、 9、 11的预编码矩阵的预编码矩阵集合; 或者四天线秩 1码本包括至少包含索引编号为 4、 6、 12、 14的预编码矩阵的预编码矩阵集合; 或者四 天线秩 1码本包括至少包含索引编号为 5、 7、 13、 15的预编码矩阵的预编码矩阵集合; 四天线秩 2码本中的预编码矩阵分为索引编号为 0至 7的部分、索引编号为 8至 11 的部分、 和索引编号为 12至 15的部分, 所述四天线秩 2码本至少包括一个第一预编码 矩阵集合,所述第一预编码矩阵集合包括所述四天线秩 2码本每个部分中的至少一个预 编码矩阵;
四天线秩 3码本中的预编码矩阵分为索引编号为 0、 1、 10、 11的部分、 索引编号 为 2、 3、 8、 9的部分、 和索引编号为 4、 5、 6、 7的部分, 所述四天线秩 3码本至少包 括一个第二预编码矩阵集合,所述第二预编码矩阵集合包括所述四天线秩 3码本每个部 分中的至少一个预编码矩阵。
15、 根据权利要求 10至 14中任意一项所述的方法, 其特征在于, 所述使用所述接 收的预编码矩阵集合中的预编码矩阵对数据进行预编码包括:
当所述接收的预编码矩阵集合中包括的预编码矩阵多于一个时, 对不同的 SC-FDMA数据符号轮流使用所述接收的预编码矩阵集合中的预编码矩阵进行预编码。
16、 根据权利要求 10所述的方法, 其特征在于, 所述每个码本包括至少一个预编 码矩阵集合具体包括:
四天线秩 1码本包括由所述四天线秩 1码本中索引编号为 12、 13、 14、 15的预编 码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 8、 9、 10、 11 的预编码矩阵组成的集合; 以及索 引编号为 5、 12、 7、 14的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 4、 13、 6、 15的预 编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 4、 5、 6、 7的预编码矩阵组成的集合; 以及索引 编号为 3、 7、 11、 15的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 3、 6、 9、 12的预编码 矩阵组成的集合; 以及索引编号为 3、 5、 11、 13的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编 号为 3、 4、 9、 14的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 2、 7、 8、 13的预编码矩 阵组成的集合; 以及索引编号为 2、 6、 10、 14的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号 为 2、 5、 8、 15的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 2、 4、 10、 12的预编码矩阵 组成的集合; 以及索引编号为 1、 7、 9、 15的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 1、 6、 11、 12的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 1、 5、 9、 13的预编码矩阵组 成的集合; 以及索引编号为 1、 4、 11、 14的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 1、 8、 3、 10的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 0、 7、 10、 13的预编码矩阵组成 的集合; 以及索引编号为 0、 6、 8、 14的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 0、 5、 10、 15的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 0、 4、 8、 12的预编码矩阵组成的集 合; 以及索引编号为 0、 9、 2、 11的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 0、 1、 2、 3的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 16、 18、 17、 19的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 20、 22、 21、 2 3的预编码矩阵组成的集合;
四天线秩 2码本包括由所述四天线秩 2码本中索引编号为 1、 3、 4、 6的预编码矩 阵组成的集合; 以及索引编号为 1、 2、 4、 7的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 0、 3、 5、 6的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 0、 2、 5、 7的预编码矩阵组成 的集合; 以及索引编号为 10、 11的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 9、 11的预 编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 9、 10的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号 为 8、 11的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 8、10的 预编码矩阵组成的集合; 以 及索引编号为 8、 9的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 14、 15的预编码矩阵组 成的集合; 以及索引编号为 13、 15 的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 13、 14 的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 12、 15的预编码矩阵组成的集合; 以及索引 编号为 12、 14的预编码矩阵组成的集合;
四天线秩 3码本包括由所述四天线秩 3码本中索引编号包括 0、 1的预编码矩阵组 成的集合; 以及索引编号为 2、 3的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 4、 5的预 编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 6、 7的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 8、 9的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 10、 11的预编码矩阵组成的集合; 两天线秩 1码本包括由索引编号为 0、 2、 1、 3的预编码矩阵组成的集合。
17、 根据权利要求 16所述的方法, 其特征在于, 所述使用所述接收的预编码矩阵 集合中的预编码矩阵对数据进行预编码包括:
当所述接收的预编码矩阵集合中包括的预编码矩阵多于一个时,对不同的子载波轮 流按照正序或者逆序顺序使用所述接收的预编码矩阵集合中的预编码矩阵对数据进行 预编码。
18、 根据权利要求 10所述的方法, 其特征在于, 所述基站通知的一个预编码矩阵 集合为基站发送的下行控制信息 DCI,所述 DCI的至少一个保留状态信息用于指示所述 选择的预编码矩阵集合。
19、 根据权利要求 18所述的方法, 其特征在于, 所述 DCI的至少一个保留状态信 息具体为所述 DCI中预编码信息和层数字段中的至少一个保留状态; 其中,
当发送天线为两天线且仅传输一个码字时,所述至少一个保留状态为所述预编码信 息与层数字段中状态编号为 6和 7的全部或部分保留状态;
当发送天线为四天线且仅传输一个码字时,所述至少一个保留状态为所述预编码信 息与层数字段中状态编号为 40和 63的全部或部分保留状态,所述保留状态用于指示信 道独立预编码传输;
当发送天线为四天线且仅传输二个码字时,所述至少一个保留状态为预编码信息与 层数字段中状态编号为 29和 63的全部或部分保留状态,所述保留状态用于指示信道独 立预编码传输。
20、 根据权利要求 19所述的方法, 其特征在于,
当发送天线为四天线且仅传输一个码字时, 所述信道独立预编码传输为一层传输, 或者为一个码字使用两层进行重传传输;
当发送天线为四天线且仅传输二个码字时, 所述信道独立预编码传输为二层传输、 三层传输或四层传输。
21、根据权利要求 18所述的方法,其特征在于,所述 DCI为下行控制信息格式 DCI format 4定义的 DCI。
22、 一种基站, 其特征在于, 包括:
选择单元, 用于从对应不同秩的多个码本中选择一个预编码矩阵集合, 每个码本包 括至少一个预编码矩阵集合, 且所述多个码本中的至少一个码本包括至少两个预编码矩 阵集合;
通知单元, 用于将所述选择的预编码矩阵集合通知终端。
23、 根据权利要求 22所述的基站, 其特征在于, 所述选择单元包括:
信息获取单元, 用于对终端上报的上行信息进行测量获得上行信道信息和干扰信 息;
集合选择单元,用于根据所述上行信道信息和干扰信息从所述对应不同秩的多个码 本中选择一个预编码矩阵集合。
24、 根据权利要求 22所述的基站, 其特征在于, 所述每个码本包括至少一个预编 码矩阵集合具体包括:
两天线秩 1码本包括由所述两天线秩 1码本中索引编号为 0至 3的预编码矩阵组成 的预编码矩阵集合;
四天线秩 1码本包括由所述四天线秩 1码本中索引编号为 0至 15的预编码矩阵中 的至少一个组成的预编码矩阵集合, 以及由索引编号为 16至 23的预编码矩阵中的至少 一个组成的预编码矩阵集合中的至少两个集合; 或者所述四天线秩 1码本中包括由索引 编号为 0至 15的预编码矩阵中的至少一个组成的预编码矩阵集合、 由索引编号为 16至 19的预编码矩阵中的至少一个组成的预编码矩阵集合、以及由索引编号为 20至 23的预 编码矩阵中的至少两个组成的预编码矩阵集合中的至少两个集合;
四天线秩 2码本包括由所述四天线秩 2码本中索引编号为 0至 7的预编码矩阵中的 至少两个组成的预编码矩阵集合、 由索引编号为 8至 11 的预编码矩阵中的至少两个组 成的预编码矩阵集合、 以及由索引编号为 12至 15的预编码矩阵中的至少两个组成的预 编码矩阵集合中的至少一个集合;
四天线秩 3码本包括由所述四天线秩 3码本中索引编号为 0、 1、 10、 11的预编码 矩阵中的至少两个组成的预编码矩阵集合、 由索引编号为 2、 3、 8、 9的预编码矩阵中 的至少两个组成的预编码矩阵集合、 以及由索引编号为 4至 7的预编码矩阵中的至少两 个组成的预编码矩阵集合中的至少一个集合。
25、 根据权利要求 22所述的基站, 其特征在于, 所述每个码本包括至少一个预编 码矩阵集合具体包括:
如果所述预编码矩阵集合中的预编码矩阵的数目小于或等于 4, 则四天线秩 1码本 包括由所述四天线秩 1码本中索引编号为 0、 2、 8、 10的预编码矩阵中的至少两个组成 的预编码矩阵集合, 由索引编号为 1、 3、 9、 11的预编码矩阵中的至少两个组成的预编 码矩阵集合, 由索引编号为 4、 6、 12、 14的预编码矩阵中的至少两个组成的预编码矩 阵集合, 由索引编号为 5、 7、 13、 15 的预编码矩阵中的至少两个组成的预编码矩阵集 合, 由索引编号为 16、 17、 18、 19的预编码矩阵中的至少两个组成的预编码矩阵集合, 以及由索引编号为 20、 21、 22、 23 的预编码矩阵中的至少两个组成的预编码矩阵集合 中的至少一个集合;
如果所述预编码矩阵集合中的预编码矩阵的数目大于 4, 则四天线秩 1码本包括至 少包含索引编号为 0、 2、 8、 10的预编码矩阵的预编码矩阵集合; 或者四天线秩 1码本 包括至少包含索引编号为 1、 3、 9、 11的预编码矩阵的预编码矩阵集合; 或者四天线秩 1码本包括至少包含索引编号为 4、 6、 12、 14的预编码矩阵的预编码矩阵集合; 或者四 天线秩 1码本包括至少包含索引编号为 5、 7、 13、 15的预编码矩阵的预编码矩阵集合; 四天线秩 2码本中的预编码矩阵分为索引编号为 0至 7的部分、索引编号为 8至 11 的部分、 和索引编号为 12至 15的部分, 所述四天线秩 2码本至少包括一个第一预编码 矩阵集合,所述第一预编码矩阵集合包括所述四天线秩 2码本每个部分中的至少一个预 编码矩阵;
四天线秩 3码本中的预编码矩阵分为索引编号为 0、 1、 10、 11的部分、 索引编号 为 2、 3、 8、 9的部分、 和索引编号为 4、 5、 6、 7的部分, 所述四天线秩 3码本至少包 括一个第二预编码矩阵集合,所述第二预编码矩阵集合包括所述四天线秩 3码本每个部 分中的至少一个预编码矩阵。
26、 根据权利要求 22所述的基站, 其特征在于, 所述每个码本包括至少一个预编 码矩阵集合具体包括: 四天线秩 1码本包括由所述四天线秩 1码本中索引编号为 12、 13、 14、 15的预编 码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 8、 9、 10、 11 的预编码矩阵组成的集合; 以及索 引编号为 5、 12、 7、 14的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 4、 13、 6、 15的预 编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 4、 5、 6、 7的预编码矩阵组成的集合; 以及索引 编号为 3、 7、 11、 15的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 3、 6、 9、 12的预编码 矩阵组成的集合; 以及索引编号为 3、 5、 11、 13的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编 号为 3、 4、 9、 14的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 2、 7、 8、 13的预编码矩 阵组成的集合; 以及索引编号为 2、 6、 10、 14的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号 为 2、 5、 8、 15的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 2、 4、 10、 12的预编码矩阵 组成的集合; 以及索引编号为 1、 7、 9、 15的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 1、 6、 11、 12的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 1、 5、 9、 13的预编码矩阵组 成的集合; 以及索引编号为 1、 4、 11、 14的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 1、 8、 3、 10的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 0、 7、 10、 13的预编码矩阵组成 的集合; 以及索引编号为 0、 6、 8、 14的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 0、 5、 10、 15的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 0、 4、 8、 12的预编码矩阵组成的集 合; 以及索引编号为 0、 9、 2、 11的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 0、 1、 2、 3的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 16、 18、 17、 19的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 20、 22、 21、 2 3的预编码矩阵组成的集合;
四天线秩 2码本包括由所述四天线秩 2码本中索引编号为 1、 3、 4、 6的预编码矩 阵组成的集合; 以及索引编号为 1、 2、 4、 7的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 0、 3、 5、 6的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 0、 2、 5、 7的预编码矩阵组成 的集合; 以及索引编号为 10、 11的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 9、 11的预 编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 9、 10的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号 为 8、 11的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 8、10的 预编码矩阵组成的集合; 以 及索引编号为 8、 9的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 14、 15的预编码矩阵组 成的集合; 以及索引编号为 13、 15 的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 13、 14 的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 12、 15的预编码矩阵组成的集合; 以及索引 编号为 12、 14的预编码矩阵组成的集合;
四天线秩 3码本包括由所述四天线秩 3码本中索引编号包括 0、 1的预编码矩阵组 成的集合; 以及索引编号为 2、 3的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 4、 5的预 编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 6、 7的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 8、 9的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 10、 11的预编码矩阵组成的集合; 两天线秩 1码本包括由索引编号为 0、 2、 1、 3的预编码矩阵组成的集合。
27、 根据权利要求 22所述的基站, 其特征在于, 所述通知单元, 具体用于向所述 终端发送下行控制信息 DCI,所述 DCI的至少一个保留状态信息用于指示所述选择的预 编码矩阵集合。
28、 根据权利要求 27所述的基站, 其特征在于, 所述 DCI的至少一个保留状态信 息具体为所述 DCI中预编码信息和层数字段中的至少一个保留状态; 其中,
当发送天线为两天线且仅传输一个码字时,所述至少一个保留状态为所述预编码信 息与层数字段中状态编号为 6和 7的全部或部分保留状态;
当发送天线为四天线且仅传输一个码字时,所述至少一个保留状态为所述预编码信 息与层数字段中状态编号为 40和 63的全部或部分保留状态,所述保留状态用于指示信 道独立预编码传输;
当发送天线为四天线且仅传输二个码字时,所述至少一个保留状态为预编码信息与 层数字段中状态编号为 29和 63的全部或部分保留状态,所述保留状态用于指示信道独 立预编码传输。
29、 根据权利要求 28所述的基站, 其特征在于,
当发送天线为四天线且仅传输一个码字时, 所述信道独立预编码传输为一层传输, 或者为一个码字使用两层进行重传传输;
当发送天线为四天线且仅传输二个码字时, 所述信道独立预编码传输为二层传输、 三层传输或四层传输。
30、根据权利要求 27所述的基站,其特征在于,所述 DCI为下行控制信息格式 DCI format 4定义的 DCI。
31、 一种终端, 其特征在于, 包括:
接收单元, 用于接收基站通知的一个预编码矩阵集合, 其中所述预编码矩阵集合为 所述基站从对应不同秩的多个码本中选择的一个预编码矩阵集合, 每个码本包括至少一 个预编码矩阵集合, 且所述多个码本中的至少一个码本包括至少两个预编码矩阵集合; 预编码单元,用于使用所述接收的预编码矩阵集合中的预编码矩阵对数据进行预编 码;
发送单元, 用于向基站发送预编码后的数据。
32、 根据权利要求 31所述的终端, 其特征在于, 所述预编码单元, 具体用于在多 个单载波频分复用 SC-FDMA数据符号上使用所述接收的预编码矩阵集合中的预编码矩 阵进行预编码, 其中至少两个 SC-FDMA符号使用不同的预编码矩阵进行预编码。
33、 根据权利要求 31所述的终端, 其特征在于, 除两天线秩 2码本和四天线秩 4 码本外, 每个码本中的每个预编码矩阵集合包含至少两个预编码矩阵。
34、 根据权利要求 31所述的终端, 其特征在于, 所述每个码本包括至少一个预编 码矩阵集合具体包括:
两天线秩 1码本包括由所述两天线秩 1码本中索引编号为 0至 3的预编码矩阵组成 的预编码矩阵集合;
四天线秩 1码本包括由所述四天线秩 1码本中索引编号为 0至 15的预编码矩阵中 的至少两个组成的预编码矩阵集合, 以及由索引编号为 16至 23的预编码矩阵中的至少 两个组成的预编码集合中的至少一个集合; 或者包括由所述四天线秩 1码本中索引编号 为 0至 15的预编码矩阵中的至少两个组成的预编码矩阵集合、 由索引编号为 16至 19 的预编码矩阵中的至少两个组成的预编码矩阵集合、 以及由索引编号为 20至 23的预编 码矩阵中的至少两个组成的预编码矩阵集合中的至少一个集合;
当所述码本为四天线秩 2码本时,所述码本内的至少一个预编码矩阵集合包括所述 四天线秩 2码本中索引编号为 0至 7的预编码矩阵中的至少两个组成的预编码矩阵集合、 由索引编号为 8至 11 的预编码矩阵中的至少两个组成的预编码矩阵集合、 以及由索引 编号为 12至 15的预编码矩阵中的至少两个组成的预编码矩阵集合中的至少一个集合; 四天线秩 3码本包括由所述四天线秩 3码本中索引编号为 0、 1、 10、 11的预编码 矩阵中的至少两个组成的预编码矩阵集合、 由索引编号为 2、 3、 8、 9的预编码矩阵中 的至少两个组成的预编码矩阵集合、 以及由索引编号为 4至 7的预编码矩阵中的至少两 个组成的预编码矩阵集合中的至少一个集合。
35、 根据权利要求 31所述的终端, 其特征在于, 所述每个码本包括至少一个预编 码矩阵集合具体包括:
如果所述预编码矩阵集合中的预编码矩阵的数目小于或等于 4, 则四天线秩 1码本 包括由所述四天线秩 1码本中索引编号为 0、 2、 8、 10的预编码矩阵中的至少两个组成 的预编码矩阵集合, 由索引编号为 1、 3、 9、 11的预编码矩阵中的至少两个组成的预编 码矩阵集合, 由索引编号为 4、 6、 12、 14的预编码矩阵中的至少两个组成的预编码矩 阵集合, 由索引编号为 5、 7、 13、 15 的预编码矩阵中的至少两个组成的预编码矩阵集 合, 由索引编号为 16、 17、 18、 19的预编码矩阵中的至少两个组成的预编码矩阵集合, 以及由索引编号为 20、 21、 22、 23 的预编码矩阵中的至少两个组成的预编码矩阵集合 中的至少一个集合;
如果所述预编码矩阵集合中的预编码矩阵的数目大于 4, 则四天线秩 1码本包括至 少包含索引编号为 0、 2、 8、 10的预编码矩阵的预编码矩阵集合; 或者四天线秩 1码本 包括至少包含索引编号为 1、 3、 9、 11的预编码矩阵的预编码矩阵集合; 或者四天线秩 1码本包括至少包含索引编号为 4、 6、 12、 14的预编码矩阵的预编码矩阵集合; 或者四 天线秩 1码本包括至少包含索引编号为 5、 7、 13、 15的预编码矩阵的预编码矩阵集合; 四天线秩 2码本中的预编码矩阵分为索引编号为 0至 7的部分、索引编号为 8至 11 的部分、 和索引编号为 12至 15的部分, 所述四天线秩 2码本至少包括一个第一预编码 矩阵集合,所述第一预编码矩阵集合包括所述四天线秩 2码本每个部分中的至少一个预 编码矩阵;
四天线秩 3码本中的预编码矩阵分为索引编号为 0、 1、 10、 11的部分、 索引编号 为 2、 3、 8、 9的部分、 和索引编号为 4、 5、 6、 7的部分, 所述四天线秩 3码本至少包 括一个第二预编码矩阵集合,所述第二预编码矩阵集合包括所述四天线秩 3码本每个部 分中的至少一个预编码矩阵。
36、 根据权利要求 31至 35任意一项所述的终端, 其特征在于, 所述预编码单元, 具体用于当所述接收的预编码矩阵集合中包括的预编码矩阵多于一个时, 对不同的 SC-FDMA数据符号轮流使用所述接收的预编码矩阵集合中的预编码矩阵进行预编码。
37、 根据权利要求 31所述的终端, 其特征在于, 所述每个码本包括至少一个预编 码矩阵集合具体包括:
四天线秩 1码本包括由所述四天线秩 1码本中索引编号为 12、 13、 14、 15的预编 码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 8、 9、 10、 11 的预编码矩阵组成的集合; 以及索 引编号为 5、 12、 7、 14的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 4、 13、 6、 15的预 编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 4、 5、 6、 7的预编码矩阵组成的集合; 以及索引 编号为 3、 7、 11、 15的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 3、 6、 9、 12的预编码 矩阵组成的集合; 以及索引编号为 3、 5、 11、 13的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编 号为 3、 4、 9、 14的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 2、 7、 8、 13的预编码矩 阵组成的集合; 以及索引编号为 2、 6、 10、 14的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号 为 2、 5、 8、 15的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 2、 4、 10、 12的预编码矩阵 组成的集合; 以及索引编号为 1、 7、 9、 15的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 1、 6、 11、 12的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 1、 5、 9、 13的预编码矩阵组 成的集合; 以及索引编号为 1、 4、 11、 14的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 1、 8、 3、 10的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 0、 7、 10、 13的预编码矩阵组成 的集合; 以及索引编号为 0、 6、 8、 14的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 0、 5、 10、 15的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 0、 4、 8、 12的预编码矩阵组成的集 合; 以及索引编号为 0、 9、 2、 11的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 0、 1、 2、 3的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 16、 18、 17、 19的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 20、 22、 21、 2 3的预编码矩阵组成的集合;
四天线秩 2码本包括由所述四天线秩 2码本中索引编号为 1、 3、 4、 6的预编码矩 阵组成的集合; 以及索引编号为 1、 2、 4、 7的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 0、 3、 5、 6的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 0、 2、 5、 7的预编码矩阵组成 的集合; 以及索引编号为 10、 11的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 9、 11的预 编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 9、 10的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号 为 8、 11的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 8、10的 预编码矩阵组成的集合; 以 及索引编号为 8、 9的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 14、 15的预编码矩阵组 成的集合; 以及索引编号为 13、 15 的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 13、 14 的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 12、 15的预编码矩阵组成的集合; 以及索引 编号为 12、 14的预编码矩阵组成的集合;
四天线秩 3码本包括由所述四天线秩 3码本中索引编号包括 0、 1的预编码矩阵组 成的集合; 以及索引编号为 2、 3的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 4、 5的预 编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 6、 7的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 8、 9的预编码矩阵组成的集合; 以及索引编号为 10、 11的预编码矩阵组成的集合; 两天线秩 1码本包括由索引编号为 0、 2、 1、 3的预编码矩阵组成的集合。
38、 根据权利要求 37所述的终端, 其特征在于, 所述预编码单元, 具体用于当所 述接收的预编码矩阵集合中包括的预编码矩阵多于一个时,对不同的子载波轮流按照正 序或者逆序顺序使用所述接收的预编码矩阵集合中的预编码矩阵对数据进行预编码。
39、 根据权利要求 31所述的终端, 其特征在于, 所述基站通知的一个预编码矩阵 集合为基站发送的下行控制信息 DCI,所述 DCI的至少一个保留状态信息用于指示所述 选择的预编码矩阵集合。
40、 根据权利要求 39所述的终端, 其特征在于, 所述 DCI的至少一个保留状态信 息具体为所述 DCI中预编码信息和层数字段中的至少一个保留状态; 其中,
当发送天线为两天线且仅传输一个码字时,所述至少一个保留状态为所述预编码信 息与层数字段中状态编号为 6和 7的全部或部分保留状态; 当发送天线为四天线且仅传输一个码字时,所述至少一个保留状态为所述预编码信 息与层数字段中状态编号为 40和 63的全部或部分保留状态,所述保留状态用于指示信 道独立预编码传输;
当发送天线为四天线且仅传输二个码字时,所述至少一个保留状态为预编码信息与 层数字段中状态编号为 29和 63的全部或部分保留状态,所述保留状态用于指示信道独 立预编码传输。
41、 根据权利要求 40所述的终端, 其特征在于,
当发送天线为四天线且仅传输一个码字时, 所述信道独立预编码传输为一层传输, 或者为一个码字使用两层进行重传传输;
当发送天线为四天线且仅传输二个码字时, 所述信道独立预编码传输为二层传输、 三层传输或四层传输。
42、根据权利要求 39所述的终端,其特征在于,所述 DCI为下行控制信息格式 DCI format 4定义的 DCI。
PCT/CN2012/080148 2011-08-15 2012-08-15 上行预编码信息发送方法、预编码方法、基站及终端 WO2013023586A1 (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201110233078.4A CN102938687B (zh) 2011-08-15 2011-08-15 上行预编码信息发送方法、预编码方法、基站及终端
CN201110233078.4 2011-08-15

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2013023586A1 true WO2013023586A1 (zh) 2013-02-21

Family

ID=47697562

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2012/080148 WO2013023586A1 (zh) 2011-08-15 2012-08-15 上行预编码信息发送方法、预编码方法、基站及终端

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN102938687B (zh)
WO (1) WO2013023586A1 (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20190117750A (ko) * 2017-03-24 2019-10-16 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 기준 신호를 전송하기 위한 방법과 장치, 및 기준 신호를 수신하기 위한 방법과 장치

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2985942B1 (en) * 2013-06-04 2017-08-09 Huawei Technologies Co., Ltd. Method, user equipment and base station for transmitting four-antenna pre-coding matrix
US10171137B2 (en) 2013-08-22 2019-01-01 Lg Electronics Inc. Method and device for transmitting data by using spatial modulation scheme in wireless access system
CN107925454B (zh) * 2015-08-24 2022-02-25 华为技术有限公司 一种预编码信息发送、反馈方法及装置
CN106685490B (zh) * 2015-11-06 2022-08-12 大唐移动通信设备有限公司 一种信道状态信息反馈、数据传输方法及装置
CN107872260B (zh) 2016-09-28 2021-03-05 华为技术有限公司 通信方法及网络设备
WO2018196230A1 (zh) * 2017-04-25 2018-11-01 华为技术有限公司 上行多天线信号传输方法、相关设备及系统
CN109152035B (zh) * 2017-06-16 2022-05-06 大唐移动通信设备有限公司 一种发送下行控制信息dci的方法及装置
CN109392119B (zh) 2017-08-10 2020-02-18 维沃移动通信有限公司 空间特性参数集合指示方法、用户侧设备和网络侧设备
CN109803419A (zh) * 2017-11-17 2019-05-24 华为技术有限公司 一种通信方法、终端及基站
CN110166186B (zh) 2018-02-12 2020-11-24 电信科学技术研究院有限公司 一种确定dci中信息域取值的方法及装置
EP3758246A4 (en) * 2018-04-04 2021-03-03 Huawei Technologies Co., Ltd. UPRIGHT LINK ANTENNA SELECTION METHOD AND APPARATUS

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101330479A (zh) * 2007-06-20 2008-12-24 中兴通讯股份有限公司 一种预编码多输入多输出传输及码本编码的方法
CN101399631A (zh) * 2007-09-30 2009-04-01 中兴通讯股份有限公司 Su-mimo方式和mu-mimo方式下预编码选择的表示方法
CN101547066A (zh) * 2008-03-25 2009-09-30 中兴通讯股份有限公司 基于mu-mimo方式的下行预编码信息指示方法
US20090323849A1 (en) * 2008-06-30 2009-12-31 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for performing multiple-input multiple-output wireless communications

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101340219B (zh) * 2007-07-04 2012-10-03 华为技术有限公司 信道状态信息反馈方法及无线收发装置
US8451932B2 (en) * 2009-02-23 2013-05-28 Texas Instruments Incorporated Precoding codebook design for single user MIMO
US20110085588A1 (en) * 2009-10-09 2011-04-14 Motorola-Mobility, Inc. Method for precoding based on antenna grouping
CN102104454A (zh) * 2009-12-18 2011-06-22 富士通株式会社 多输入多输出通信系统中码字流到层的映射方法与装置
CN101958779B (zh) * 2010-09-30 2015-05-13 中兴通讯股份有限公司 物理harq指示符信道触发的传输块的重传方法及终端

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101330479A (zh) * 2007-06-20 2008-12-24 中兴通讯股份有限公司 一种预编码多输入多输出传输及码本编码的方法
CN101399631A (zh) * 2007-09-30 2009-04-01 中兴通讯股份有限公司 Su-mimo方式和mu-mimo方式下预编码选择的表示方法
CN101547066A (zh) * 2008-03-25 2009-09-30 中兴通讯股份有限公司 基于mu-mimo方式的下行预编码信息指示方法
US20090323849A1 (en) * 2008-06-30 2009-12-31 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for performing multiple-input multiple-output wireless communications

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20190117750A (ko) * 2017-03-24 2019-10-16 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 기준 신호를 전송하기 위한 방법과 장치, 및 기준 신호를 수신하기 위한 방법과 장치
EP3588830A4 (en) * 2017-03-24 2020-03-04 Huawei Technologies Co., Ltd. METHOD FOR TRANSMITTING REFERENCE SIGNALS, RECEIVING METHOD AND DEVICE
JP2020516124A (ja) * 2017-03-24 2020-05-28 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. 基準信号を送信する方法および装置、ならびに基準信号を受信する方法および装置
KR102287733B1 (ko) 2017-03-24 2021-08-06 후아웨이 테크놀러지 컴퍼니 리미티드 기준 신호를 전송하기 위한 방법과 장치, 및 기준 신호를 수신하기 위한 방법과 장치
US11323161B2 (en) 2017-03-24 2022-05-03 Huawei Technologies Co., Ltd. Signal transmission based on downlink control information

Also Published As

Publication number Publication date
CN102938687A (zh) 2013-02-20
CN102938687B (zh) 2015-08-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2013023586A1 (zh) 上行预编码信息发送方法、预编码方法、基站及终端
KR102270375B1 (ko) 개선된 무선 통신 시스템에서의 선형 조합 pmi 코드북 기반 csi 보고
JP6118423B2 (ja) チャネル状態情報をフィードバックする方法、ユーザ装置及び基地局
CA2813192C (en) Method and apparatus for transmitting and receiving codebook subset restriction bitmap
US9654193B2 (en) Structured MIMO codebook
DK2232726T3 (en) Open loop pre-cycling by MIMO communication
US8325787B2 (en) Precoding signaling in a MIMO wireless communication system
CN108352882B (zh) 用于csi报告的csi-rs端口选择的方法和系统
US8989285B2 (en) Efficient MIMO precoding feedback scheme
JP5465339B2 (ja) マルチアンテナシステム中で情報を送受信するための方法および装置、ならびにそのマルチアンテナシステム
RU2630378C2 (ru) Способ обратной связи по указателю матрицы предварительного кодирования, сторона приема и сторона передачи
JP5236753B2 (ja) 開ループ空間多重化モードでの信号送受信方法
US20130021897A1 (en) Retransmission method and apparatus and communication system
JP6122218B2 (ja) プリコーディング行列インジケータを決定するための方法および装置、ユーザ機器、ならびに基地局
WO2012041107A1 (zh) 信道状态信息反馈方法及终端
WO2014180319A1 (zh) 一种基于码本的信息反馈方法和装置
WO2017167156A1 (zh) Dmrs的发送方法及装置
WO2010130192A1 (zh) Lte系统中确定信道反馈信息的方法及装置
WO2013087036A1 (zh) 资源调度方法及设备
JP2017163551A (ja) プリコーディング行列インジケータを決定するための方法および装置、ユーザ機器、ならびに基地局
WO2013010419A1 (zh) 一种上行开环空间复用的预编码处理方法及系统

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: 12824645

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 12824645

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1