WO2014176751A1 - 确定码本的方法、信息反馈方法及其装置 - Google Patents

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WO2014176751A1
WO2014176751A1 PCT/CN2013/075018 CN2013075018W WO2014176751A1 WO 2014176751 A1 WO2014176751 A1 WO 2014176751A1 CN 2013075018 W CN2013075018 W CN 2013075018W WO 2014176751 A1 WO2014176751 A1 WO 2014176751A1
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codebook
value
phase factor
takes
codeword
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宋磊
张翼
朱晨曦
周华
张健
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富士通株式会社
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0456Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting
    • H04B7/0482Adaptive codebooks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0456Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0456Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting
    • H04B7/046Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting taking physical layer constraints into account
    • H04B7/0469Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting taking physical layer constraints into account taking special antenna structures, e.g. cross polarized antennas into account

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and in particular, to a method for determining a codebook, an information feedback method, and an apparatus therefor. Background technique
  • MIMO Multiple Input Multiple Output
  • LTE/LTE-A Long Term Evolution/Long Term Evolution
  • Diversity gain spatial multiplexing gain
  • array gain array gain
  • the multi-antenna transmission scheme can be appropriately selected according to service requirements, channel conditions, and specific antenna configurations to improve system performance.
  • three research scenarios are defined, namely, a macro cell scenario, an indoor and/or outdoor low-power node scenario, and a small cell (smal l cel l) scenario in which an antenna is centrally disposed.
  • the base station supports two antenna configurations: 2 antennas, 4 antennas, and 8 antennas, and the 2 antenna and 4 antenna configurations have higher priority than the 8 antenna configuration.
  • the low power node can be configured with 1 antenna (this antenna configuration is not applicable to the third scenario), 2 antennas and 4 antennas, and the 4 antenna configuration has 1 antenna and 2 antenna configurations. Higher priority.
  • the 4-antenna configuration is an important configuration in the research of LTE-A multi-antenna technology.
  • the four transmit antennas on the transmitting end support two antenna configurations with higher priority, as shown in Figures 1A and 1B.
  • 1A shows a cross-polarized antenna having an antenna spacing of 0.5 times the wavelength ( ⁇ );
  • FIG. 1B shows a cross-polarized antenna having an antenna spacing of 4 ⁇ .
  • codebook-based feedback enhancement techniques in a 4-antenna configuration are one of the research priorities.
  • the research goal is to implement 4-antenna precoding matrix index (PMI) feedback codebook enhancement to provide better spatial granularity and support different antenna configurations in macro and small cell scenarios, especially near and far distances. Arranged cross-polarized antennas, as well as non-same antenna configurations with unbalanced power.
  • PMI precoding matrix index
  • the optimal precoding matrices required for the cross-polarized antennas (XP0L) having a pitch of 0.5 ⁇ have the following structures, respectively, due to different antenna configurations:
  • Precoding code words suitable for cross-polarized antennas with a spacing of 4 ⁇ have the following structure:
  • the matrix generated by the Householder transformation, the precoding matrix of rank 1-4 (ie, codeword) can be obtained from the relevant column of ⁇ .
  • the codewords numbered 0-11 can be expressed as 1 ea ae, that is, for a spacing of 0.5 ⁇ .
  • chord pitch is 0.707, so better performance is obtained even on uncorrelated channels.
  • version 4 4-antenna codebook can be used in the scenarios described in Figures 1A and 1B, but the spatial granularity partitioning under various antenna configurations is not fine enough due to the small number of codewords (only 16).
  • the dual-codebook is a relatively new precoding structure.
  • the system's composite codeword consists of two codebooks. The product of the gain.
  • the GoB (gri d of beam) codebook is an important codebook structure.
  • the GoB codebook is designed based on the beam-based idea and is suitable for cross-polarized antenna configurations arranged at close distances.
  • current GoB codebook designs do not support well for 4 ⁇ cross-polarized antennas.
  • Embodiments of the present invention provide a codebook determining method, an information feedback method, and a device thereof, which are applicable to various antenna configuration scenarios.
  • a method of determining a codebook for precoding of a GoB dual codebook comprising a first codebook for long term and/or wideband feedback, And a second codebook for instantaneous and/or subband feedback; the method comprising: the codeword representation of the first codebook is: ; X is a matrix containing N A column vectors; the number of code words in the first codebook
  • the value is taken according to a predetermined value interval, where the value interval is the difference between the adjacent column vector angles m, and the value interval is one or more in the same codebook;
  • W indicates the number of antennas of each cross-polarized antenna group, which is a positive integer
  • indicates an over-time factor, which is an integer greater than or equal to 1; an integer greater than or equal to zero.
  • an apparatus for determining a codebook for precoding of a GoB dual codebook the GoB dual codebook including a first codebook for long-term and/or wideband feedback, And a second codebook for instantaneous and/or subband feedback; the device comprises:
  • a first determining unit configured to determine a codeword in the first codebook, where the first code
  • the codeword in this text is: W, : X is a matrix containing N A column vectors;
  • the number of codewords in the first codebook is ⁇ , and the column vector of the X matrix in each codeword is: b
  • the value of the interval is a difference vector angle subscript m adjacent columns in the same codebook, the value of the interval is one or More than one;
  • N indicates the number of antennas of each cross-polarized antenna group, and is a positive integer
  • indicates an over-time factor, which is an integer greater than or equal to 1; an integer greater than or equal to zero.
  • a method for determining a codebook for precoding of a GoB dual codebook the GoB dual codebook including a first codebook for long-term and/or wideband feedback, And a second codebook for instantaneous and/or subband feedback; the method comprising:
  • an apparatus for determining a codebook for precoding of a GoB dual codebook including a first codebook for long-term and/or wideband feedback, And a second codebook for instantaneous and/or subband feedback; the second codebook, when the rank is equal to 2,
  • the range of values is that the apparatus includes a determining unit for determining a codeword of the second codebook based on the in-phase factors ", wl, and " 2 ".
  • an information feedback method includes: determining, by a user equipment, a information that needs to be fed back by using a codebook determined by the method according to the first aspect or the third aspect of the embodiment of the present invention Where the information that needs feedback includes a rank index and a precoding matrix; or includes a code book Lead
  • This information is fed back to the network side.
  • an information feedback apparatus comprising: an information determining unit, configured to determine by using the method according to the first or third aspect of the embodiment of the present invention
  • the codebook determines the information that needs to be fed back; wherein the apparatus according to any one of claims 12 to 21, 25; wherein the information to be fed back includes a rank index and a precoding matrix; or includes a codebook index;
  • An information transmitting unit configured to send the information to the network side.
  • a user equipment comprising the apparatus of the second or fourth or sixth aspect of the embodiment of the present invention.
  • a communication system comprising the above user equipment.
  • Embodiments of the present invention also provide a computer readable program, wherein when the program is executed in a device that determines a codebook, the program causes a computer to execute the above method of determining a codebook in the device that determines the codebook.
  • Embodiments of the present invention also provide a storage medium storing a computer readable program, wherein the computer readable program causes a computer to execute the above method of determining a codebook in a device for determining a codebook.
  • the embodiment of the present invention further provides a computer readable program, wherein when the program is executed in an information feedback device or a user device, the program causes the computer to execute the above information feedback method in the information feedback device or the user device.
  • Embodiments of the present invention also provide a storage medium storing a computer readable program, wherein the computer readable program causes a computer to execute the above information feedback method in an information feedback device or a user device.
  • the beneficial effect of the embodiment of the present invention is that, in the codeword of the first codebook, the column vector of the matrix X is b» can be continuously or discontinuously valued in the positive integer domain, so that the first codebook is not only Supports a cross-polarized antenna configuration of 0.5 ⁇ , also supports a 4 ⁇ cross-polarized antenna configuration, or an antenna configuration that supports uncorrelated or less correlated channels.
  • FIG. 1 and FIG. 1B are schematic diagrams of antenna configurations in a 4-antenna system
  • FIG. 2 is a flowchart of a method for determining a codebook according to Embodiment 1 of the present invention
  • FIG. 3 is a schematic diagram showing the structure of a device for determining a codebook according to Embodiment 2 of the present invention.
  • Fig. 5 is a block diagram showing the structure of apparatus for determining feedback information according to a sixth embodiment of the present invention. detailed description
  • the GoB dual codebook in the dual codebook will be described.
  • the current GoB codebook structure is ⁇ and ⁇ are used for long-term and / or broadband, instantaneous and / or sub-band feedback, respectively, currently W, with the following block diagonal structure:
  • N b represents the number of beams included in the code word
  • W 2 is used to select N b beams in ⁇ , and phase weighting is performed for the two antenna groups cross-polarized.
  • Embodiment 2 is a flow chart of a method for determining a codebook according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the method is for precoding of a GoB dual codebook comprising a first codebook for long term and/or wideband feedback, and a second codebook for instantaneous and/or subband feedback.
  • the method includes:
  • the codeword in the first codebook is: X is a matrix containing N A column vectors, and N A represents the number of beams included in the codeword of the first codebook;
  • V1 codewords are set in the first codebook, and the column vectors in the X matrix are expressed as:
  • the value is taken according to a predetermined value interval, where the value interval is the difference between the adjacent column vector angles m, and in the same codebook, the value interval is one or more;
  • N is a positive integer
  • N is the number of antennas in a polarized antenna group, which is a positive integer
  • indicates an overshoot factor, An integer greater than or equal to 1; an integer greater than or equal to zero.
  • the generalized first codebook structure conforming to the above features is as follows:
  • the K value of the interval); K ⁇ l; interval ⁇ is the number of code words ⁇ , DNC for the h-th codeword in the first column element X value is the value m.
  • one or more value interval may be supported at the same time, that is, the value of the value interval may be multiple, and finally the code words obtained by using various value intervals are used.
  • the number is M.
  • a value is obtained to obtain a column vector, so that a corresponding matrix X can be obtained, wherein, for a partial codeword, values of adjacent column vectors are discontinuous, that is, a discontinuous w value is obtained.
  • w values e.g., as ⁇ that is even
  • the value of the interval may be 2 or 4, as N 3 ⁇ 4 equal to 4
  • w 2 may be numerical values of each interval, such as 0, 2, 4, 6; 4, 6, 8, 10, etc; or w can take values according to the value interval 4, such as 0, 4, 8, 12; 8, 12, 0, 4, etc., but ⁇ also It can be odd.
  • the partial codeword is used to support a 4 ⁇ cross-polarized antenna configuration, and antenna configurations of other uncorrelated or less correlated channels can also be supported.
  • the current method can still be used to determine that the m values of adjacent column vectors are consecutive, and N b consecutive m values are obtained to obtain the corresponding matrix X, which is equivalent.
  • the value in the interval of 1, so that (1) to obtain the corresponding code word according to the formula, such as the N 3 ⁇ 4 equal to 4, can be continuously taken as ⁇ , 0, 1, 2, 3, etc., in order to support a 0. 5 ⁇
  • the cross-polarized antenna configuration is exemplified below and will not be described here.
  • the same value interval can also be used to determine the column vector to determine the matrix X, and finally obtain the corresponding codeword.
  • the first codebook is for a codebook whose rank is equal to 1 or 2.
  • the column vector of the matrix X is b ⁇ , ⁇ can be valued continuously or discontinuously in the positive integer domain, so that the first codebook not only supports 0. 5 ⁇ cross-polarized antenna configuration, also supports 4 ⁇ cross-polarized antenna configuration, can also support antenna configuration of other uncorrelated or less correlated channels.
  • the number of antennas W of each polarized antenna group may be equal to 2 3 ⁇ 41 , where b i is a natural number.
  • the value of b i can be 1, 2, 3, 4, etc., and the number of antennas of the polarized antenna group can be 2 or 4 or 8 or 16;
  • the corresponding overshoot factor a can be 21 ⁇ 2 , where b
  • the value of 2 can be a natural number, and the over-reaction factor a can be determined according to the granularity of the spatial domain division. The denser the beam, the finer the grain size.
  • the value can be 1 or 2 or 3, and the corresponding overshoot factor can be 2 or 4 or 8 or the like.
  • the above values are only the embodiments of the present invention, but are not limited to the above, and the over-the-counting factor a and the number of antennas W of the polarized antenna group may be determined according to actual conditions.
  • the value of N ' a is 2
  • ⁇ ⁇ ⁇ may be 128 or 64 or 32 or 16 or 8 or 4. In this way, the spatial granularity can be divided to different extents under different antenna configurations.
  • the above values are only examples of the present invention, but are not limited to the above, and the above values may be determined according to actual conditions.
  • M 16 codewords are set, for example, 8 codewords supporting a 0.5 ⁇ cross-polarized antenna configuration, and the matrix X of the partial codewords can be expressed as:
  • the value may be (T7, W has a value range of ( ⁇ 15).
  • X(6) [b 13 b 14 b 15 b 0 ]
  • X(7) [b 15 b Q b 2 ] ( 6 _ 2 )
  • the above formula groups (6-1) and (6- 2) is only a specific embodiment, but the structure of the matrix X is not limited to the above embodiment, and may be determined according to actual conditions, and is not enumerated here, as long as the m of adjacent column vectors of the matrix X is continuously selected. .
  • the W of the adjacent column vector is discontinuous, for example, when the value of i is 11, The value interval is 2; when the value of i is 12 ⁇ 15, the value interval is 4, so that the corresponding matrix X is:
  • X(10) [b 8 b 10 b 12 b [ 4 ]
  • X(ll) [b 12 b 14 b.
  • b 2 ] (7 _ 0 or more code words can also change the starting W value of the first column vector in X, but ensure that the interval of m of adjacent column vectors is 2, for example,
  • the above codeword can also change the starting m value of the first column vector in X , but guarantee that the adjacent column to: W has a value of 4, for example,
  • the codeword in the first codebook can be obtained by using the formula (3) according to the matrix X.
  • the formula of (6-1) corresponds to the matrix X of ⁇ 0 7), and the values of m of the four column vectors are consecutive, wherein there is partial overlap, such as X (0) and X (1)
  • the overlap is 11 2 and 11 3 ;
  • the matrix X corresponding to ⁇ 8 11 for example, the formula of (7-1), the values of m of the four column vectors are not continuous, and the value of m is taken according to the value interval;
  • the matrix X of ⁇ 12 ⁇ 15 for example, the formula of (8-1), the values of m of the four column vectors are discontinuous, the value of m is taken as 4, and there is also a partial overlap.
  • the codeword corresponding to (0 ⁇ 7) can support a 0.5 ⁇ cross-polarized antenna configuration, and the corresponding value interval corresponds to (8 ⁇ 11) and ⁇ 12 ⁇ 15)
  • the codewords support a 4 ⁇ cross-polarized antenna configuration and can also support antenna configurations for other uncorrelated or less correlated channels.
  • the number of codewords may be 14, that is, the codeword corresponding to ( 0-7 ), and the codeword corresponding to ⁇ (8 ⁇ ⁇ or l(12 ⁇ 15) ) corresponding codeword.
  • the number of antennas N is equal to 2 for each polarized antenna group, and the total number of antennas is 4
  • the overshoot factor a is equal to 8
  • N* « 16 as an example to explain how to determine the first codebook.
  • the method determines the matrix X, which will not be described here.
  • the codeword in the second codebook can also be determined, which is exemplified below.
  • the codeword in the second codebook VV 2 can be expressed as
  • Equation (9-2) the normalization coefficient is ⁇ (ie 0.5).
  • «1 can be equal or not equal.
  • the second codebook is limited in size, and 16 codewords or 8 codewords need to be selected from 64 combinations, and can be selected as follows: When the rank is equal to 1, the following values are listed, and the determination is made.
  • the second code word can be obtained by " e n2 ⁇ " e n2 ⁇ :
  • the second codebook determined in the above manner is only an embodiment of the present invention, and can be compared with the existing A codebook can be used in combination with the first codebook of the embodiment of the present invention.
  • the codebook determined by the foregoing manner can be applied to the two antenna configurations shown in FIG. 1A and FIG. 1B, that is, a cross-polarized antenna configuration of 0.5 ⁇ , a cross-polarized antenna configuration of 4 ⁇ , It can also be applied to other antenna configurations that are not related or related.
  • Fig. 3 is a block diagram showing the structure of a device for determining a codebook according to a second embodiment of the present invention.
  • the GoB dual codebook includes a first codebook for long-term and/or wideband feedback, and a second codebook for instantaneous and/or sub-band feedback;
  • the device 300 includes:
  • a first determining unit 301 configured to determine a codeword in the first codebook, where
  • the codeword in the first codebook is: ; X is a matrix containing N A column vectors;
  • the first determining unit 301 takes a value according to a predetermined value interval, where the value interval is the difference between adjacent column vector angles m.
  • the value interval is One or more; Ni is a positive integer; N represents the number of antennas of each cross-polarized antenna group, and is a positive integer; ⁇ represents an overshoot factor, which is an integer greater than or equal to 1; and is an integer greater than or equal to zero.
  • the value interval indicates the difference between the angles m of the adjacent column vectors, and may be a value according to the actual situation, as described in Embodiment 1, and details are not described herein again.
  • the m may not be continuously valued, and in the same codebook, the value interval of m may include multiple types, as described in Embodiment 1, and details are not described herein again.
  • the value interval may be greater than 1.
  • the current manner may still be used, that is, The m values of adjacent column vectors are continuous, and a continuous ⁇ value is obtained to obtain the corresponding matrix X, so that the corresponding code word is obtained according to formula (1). If it is equal to 4, ⁇ can be taken as continuous, 0, 1, 2, 3, etc., to support the cross-polarized antenna configuration of 0.5 ⁇ , which is exemplified below, and will not be described here.
  • the first codebook is for a codebook whose rank is equal to 1 or 2.
  • the number of antennas N of each polarized antenna group, the value of the corresponding over-estimation factor a, or the value is as described in Embodiment 1, and the content thereof is incorporated herein, and details are not described herein again.
  • the column vector of the matrix X is b ⁇ , ⁇ can be valued continuously or discontinuously in the positive integer domain, so that the first codebook not only supports 0. 5 ⁇ cross-polarized antenna configuration, also supports 4 ⁇ cross-polarized antenna configuration, can also be applied to other uncorrelated or less relevant antenna configurations.
  • the codeword in the second codebook is: W:
  • the range of values is ⁇ 1, ⁇ j; and the value range is 1, 2, 3, 4.
  • the apparatus 300 may further include a third determining unit 303, configured to determine a codeword of the second codebook; wherein the second is determined according to the in-phase factors ", nl, and " 2 " The codeword of the codebook. For example, when the rank is equal to 1 and the rank is equal to 2, 8 and 16 codewords of the second codebook may be selected according to 64 compositions of the in-phase factors ", and". Specifically, as described in Embodiment 1, it is incorporated herein, and details are not described herein again.
  • the third determining unit 303 is an optional component.
  • the codebook determined by the foregoing manner can be applied to the two antenna configurations shown in FIG. 1A and FIG. 1B, that is, a cross-polarized antenna configuration of 0.5 ⁇ , a cross-polarized antenna configuration of 4 ⁇ , It can also be applied to other antenna configurations that are not related or related.
  • Embodiment 3 of the present invention further provides a method for determining a codebook, which is used for precoding of a GoB dual codebook, the first codebook for long-term and/or wideband feedback, and for instantaneous summation / or a second codebook with sub-feedback; the method includes:
  • the method is as described in Embodiments 1 and 2, and the contents thereof are incorporated herein, and details are not described herein again.
  • Embodiment 4 of the present invention further provides an apparatus for determining a codebook for precoding of a GoB dual codebook, the GoB dual codebook including a first codebook for long-term and/or wideband feedback, and for instantaneous summation / or a second codebook with subband feedback; when the rank is equal to 1, the codeword in the second codebook is: W 2 , when the rank is equal to 2, Nl nl
  • the specifically determined method is as described in Embodiments 1 and 2, and the contents thereof are incorporated herein, and details are not described herein again.
  • a storage unit (not shown) may be further included for storing the determined codebook.
  • the apparatus for determining the codebook in the foregoing Embodiment 2 and Embodiment 4 may be disposed in a functional entity on the user equipment side and the base station side, or may be disposed in the user equipment and the base station.
  • the codebook determined by the above apparatus can be applied to the two antenna configurations shown in FIG. 1A and FIG. 1B, that is, a cross-polarized antenna configuration of 0.5 ⁇ , a cross-polarized antenna configuration of 4 ⁇ , It can also be applied to other antenna configurations that are not related or related.
  • Step 401 A user equipment determines, by using a predetermined codebook, information that needs to be fed back, where the information that needs to be fed back includes a rank index and a precoding matrix; or includes a codebook index;
  • Step 402 Send the information to the network side.
  • the predetermined codebook information may be determined by using the method described in Embodiment 1 or Embodiment 3, and the content thereof is incorporated herein. I will not repeat them here.
  • the process of determining the feedback information according to the predetermined codebook may adopt any existing technology, and details are not described herein again.
  • FIG. 5 is a block diagram showing the construction of an information feedback apparatus according to a sixth embodiment of the present invention.
  • the apparatus 500 includes: an information determining unit 501 and an information transmitting unit 502;
  • the information determining unit 501 is configured to determine, by using a predetermined codebook, information that needs to be fed back, wherein the information that needs to be fed back includes a rank index and a precoding matrix; or includes a codebook index; and the information determining list 501 includes Embodiment 2 or Embodiment 4
  • the device; the information sending unit 602 is configured to send the information to the network side.
  • the predetermined codebook information may be determined by using the method described in Embodiment 1 or Embodiment 3, and the content thereof is incorporated herein, and is no longer here. Narration.
  • the process of determining the feedback information according to the predetermined codebook may adopt any existing technology, and details are not described herein again.
  • Embodiment 7 of the present invention further provides a user equipment, which may include the information feedback apparatus of Embodiment 6, or the apparatus for determining the codebook of Embodiment 2 or 4.
  • a user equipment which may include the information feedback apparatus of Embodiment 6, or the apparatus for determining the codebook of Embodiment 2 or 4.
  • Embodiment 8 of the present invention further provides a communication system, which includes the user equipment described in Embodiment 7.
  • the base station may be further configured to receive information fed back by the user equipment to adjust a precoding matrix used by the base station based on the information.
  • Embodiments of the present invention also provide a computer readable program, wherein when the program is executed in a device that determines a codebook, the program causes a computer to execute the embodiments 1 and 3 in the device for determining a codebook The method of determining the codebook.
  • the embodiment of the present invention further provides a storage medium storing a computer readable program, wherein the computer readable program causes the computer to execute the method of determining the codebook described in Embodiments 1 and 3 in the apparatus for determining the codebook.
  • the embodiment of the present invention further provides a computer readable program, wherein when the program is executed in an information feedback device or a user equipment, the program causes the computer to execute the fifth embodiment of the claim in the information feedback device or the user equipment.
  • the embodiment of the present invention further provides a storage medium storing a computer readable program, wherein the computer readable program causes the computer to execute the information feedback method described in Embodiment 5 in the information feedback device or the user equipment.
  • the above apparatus and method of the present invention may be implemented by hardware, or may be implemented by hardware in combination with software.
  • the present invention relates to a computer readable program that, when executed by a logic component, enables the logic component to implement the apparatus or components described above, or to cause the logic component to implement the various methods described above Or steps.
  • the present invention also relates to a storage medium for storing the above program, such as a hard disk, a magnetic disk, an optical disk, a DVD, a flash memory, or the like.

Landscapes

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

Abstract

一种确定码本的方法、信息反馈的方法及其装置。该方法用于GoB双码本的预编码,所述GoB双码本包括用于长期和/或宽带反馈的第一码本、以及用于瞬时和/或子带反馈的第二码本;该方法包括:所述第一码本的码字表示为:式1;X为包含Nb个列向量的矩阵;该第一码本中的码字数量为N1,每个码字中X矩阵的列向量为:式2;按照预定的取值间隔来取Nb个m值,该取值间隔是相邻列向量角标m之差,在同一个码本中,该取值间隔为一种或一种以上。通过该方法确定的第一码本不仅支持0.5λ的交叉极化天线配置,还支持4λ的交叉极化天线配置,或者支持不相关或相关性不强的信道的天线配置。

Description

确定码本的方法、 信息反馈方法及其装置 技术领域
本发明涉及通信领域, 特别涉及一种确定码本的方法、 信息反馈方法及其装置。 背景技术
多输入多输出 (MIMO: Multiple Input Multiple Output ) 技术是长期演进 /增 强的长期演进 ( LTE/LTE-A, Long Term Evolution/ Long Term Evolution Advanced) 系统重要的物理层技术之一, 用于提供空间分集增益、 空间复用增益及阵列增益。
当基站端和移动台配置有多根天线时, 可根据业务需求、信道状况及具体天线配 置等情况恰当地选择多天线传输方案以提高系统性能。 在 LTE-A下行 MIM0增强技术 研究中,定义了三种研究场景,分别是宏小区场景、室内和 /或室外低功率节点场景、 以及室外集中配置天线的小小区 (smal l cel l ) 场景。
在第一种宏小区场景下, 基站端支持 2天线, 4天线及 8天线三种天线配置, 且 2天线及 4天线配置较 8天线配置有更高的优先级。 在第二种及第三种场景下, 低功 率节点可配置 1天线 (此天线配置对第三种场景不适用), 2天线及 4天线, 且 4天 线配置相比 1天线及 2天线配置有更高的优先级。 由此可知, 4天线配置是 LTE-A多 天线技术研究中的一种重要的配置。在以上三种场景下, 发送端的 4根发送天线支持 两种优先级较高的天线配置,如图 1A及 1B所示。其中, 图 1A示出了天线间距为 0. 5 倍波长 ( λ ) 的交叉极化天线; 图 1B示出了天线间距为 4 λ的交叉极化天线。
在 LTE-A Release 12研究中, 4天线配置下的基于码本的反馈增强技术是研究 重点之一。研究目标为实现 4天线预编码矩阵索引 (PMI, Precoding Matrix Index) 反馈码本增强以提供更精良的空域粒度并在宏小区及小小区场景下支持不同的天线 配置, 尤其是近距离及远距离排布的交叉极化天线, 以及功率不平衡的非同布天线配 置。
由于天线配置不同, 所需的最优预编码矩阵也不同, 其中, 适用于间距为 0. 5 λ 的交叉极化天线 (XP0L) 的预编码码字分别具有如下结构:
Figure imgf000004_0001
适用于间距为 4 λ的交叉极化天线的预编码码字具有如下结构:
1
e
(2)
Figure imgf000004_0002
在上述 (1) - (2) 的结构中, 表示相位, , 在 [0,2τ)间均匀量化, 并且 «e {1,-1, 7,-7}, 表示相位加权因子。
在版本 10及之前的协议中, 4天线 MIM0采用单码本结构, 如表 1所示, 其中 ιι;(ϊ=0,1,···,15)为基向量, 为对 11,.进行豪斯霍尔德 (Householder)变换后产生的 矩阵, 秩为 1-4的预编码矩阵 (即码字) 均可由 \\^.的相关列获得。 当系统的秩为 1 时, 编号为 0-11的码字可表示为 1 e a ae , 即适用于间距为 0.5λ的
2πνα
交叉极化天线场景, Θ-- ; ae{l,-l,j',- 。 此外, 码本中的 16 个码字间最小的
~8
弦距为 0.707, 因而在不相关信道下也可获得较好的性能。 总之, 版本 10的 4天线 码本在图 1A及图 1B所描述的场景中均可使用, 但是由于码字数量较少(仅 16个)在 各种天线配置下的空域粒度划分不够精细。
表 1 版本 10下行 4天线码本
用于在天线端口 ^,123)传输、用于基于天线端口 fel,2,3}或 {15,16,17,18}上报的
、 (θ123)
码书 (Codebook for transmission on antenna ports ^,, , J and for CSI reporting based on antenna ports 123) or {15161718} )。 表 1
Figure imgf000005_0001
相比版本 10中 4天线采纳的单码本结构, 双码本是一种较新型的预编码结构。 系统中存在两个码本, 一个码本用于长期和 /或宽带的反馈, 另一个码本用于短期和 / 或瞬时的子带反馈, 系统的复合码字由两个码本中码字的乘积获得。 在当前版本 12 的 4天线码本设计中, GoB ( gri d of beam) 码本是一种重要的码本结构。
GoB 码本基于波束的思想进行设计, 适合于近距离排布的交叉极化天线配置。 w=ww2 , W,是一个块对角矩阵, 每个子矩阵包含多个相邻的重叠波束, 用于长期 和宽带的反馈, 而 \¥2包含波束选择向量和相位加权因子,在\\^包含的多个波束中选 择唯一的一个波束,并对两个极化天线组进行相位加权,用于短期和 /或窄带的反馈。 然而当前的 GoB码本设计方案对 4 λ的交叉极化天线不能很好地支持。
应该注意, 上面对技术背景的介绍只是为了方便对本发明的技术方案进行清楚、 完整的说明, 并方便本领域技术人员的理解而阐述的。不能仅仅因为这些方案在本发 明的背景技术部分进行了阐述而认为上述技术方案为本领域技术人员所公知。 发明内容
本发明实施例提供一种码本确定方法、信息反馈方法及其装置, 该方法可适用于 各种天线配置场景。
根据本发明实施例的第一方面,提供了一种确定码本的方法, 用于 GoB双码本的 预编码, 该 GoB 双码本包括用于长期和 /或宽带反馈的第一码本、 以及用于瞬时和 / 或子带反馈的第二码本; 该方法包括: 该第一码本的码字表示为:
Figure imgf000006_0001
; X为包含 NA个列向量的矩阵; 该第一码本中的码字数
Figure imgf000006_0002
其中, 按照预定的取值间隔来取 个 值, 所述取值间隔是相邻列向量角标 m 之差, 在同一个码本中, 该取值间隔为一种或一种以上;
为正整数; W表示每个交叉极化天线组的天线数量, 为正整数; ^表示过采 因子, 为大于等于 1的整数; 为大于等于零的整数。
根据本发明实施例的第二方面,提供了一种确定码本的装置, 用于 GoB双码本的 预编码, 该 GoB 双码本包括用于长期和 /或宽带反馈的第一码本、 以及用于瞬时和 / 或子带反馈的第二码本; 该装置包括:
第一确定单元, 该第一确定单元用于确定该第一码本中的码字, 其中, 该第一码
X 0
本中的码字为: W, : X为包含 NA个列向量的矩阵;
0 X 该第一码本中的码字数量为^, 每个码字中 X矩阵的列向量为: b
Figure imgf000007_0001
在确定码字时, 按照预定的取值间隔来取 Nέ个 值, 该取值间隔是相邻列向量 角标 m之差, 在同一个码本中, 所述取值间隔为一种或一种以上;
为正整数; N表示每个交叉极化天线组的天线数量, 为正整数; α表示过采 因子, 为大于等于 1的整数; 为大于等于零的整数。
根据本发明实施例的第三方面,提供了一种确定码本的方法, 用于 GoB双码本的 预编码, 该 GoB 双码本包括用于长期和 /或宽带反馈的第一码本、 以及用于瞬时和 / 或子带反馈的第二码本; 该方法包括:
1 e
在秩等于 1时, 该第二码本中的码字为: W: , 在秩等于 2时, 该 ae «2 第二码本的码字为: w2 = ; "为同相位因子,
Figure imgf000007_0002
取值范围是 ±1,士 j ; ^与 WZ值范围为 1、 2、 3、 4; 根据该同相位因子"、 nl和 "2来确定该第二码本的码字。
根据本发明实施例的第四方面,提供了一种确定码本的装置, 用于 GoB双码本的 预编码, 该 GoB 双码本包括用于长期和 /或宽带反馈的第一码本、 以及用于瞬时和 / 或子带反馈的第二码本;该第二码本 ,在秩等于 2时,
"nl
该第二码本的码字为: w2 = ; "为同相位因
Figure imgf000007_0003
±l' ± j ; "1与" 2值范围 ¾ 1234 ;
子, 取值范围是 该装置包括确定单元, 该确定单元用于根据该同相位因子"、 wl和" 2来确定 该第二码本的码字。
根据本发明实施例的第五方面, 提供了一种信息反馈方法, 该方法包括: 用户设备利用本发明实施例第一方面或第三方面所述的方法所确定的码本确定 需要反馈的信息; 其中, 需要反馈的信息包括秩索引和预编码矩阵; 或者包括码书索 引;
将该信息向网络侧反馈。
根据本发明实施例的第六方面, 提供了一种信息反馈装置, 该装置包括: 信息确定单元,该信息确定单元用于利用本发明实施例第一或第三方面所述的方 法所确定的码本确定需要反馈的信息; 其中, 包括权利要求 12至 21、 25的任一项权 利要求该的装置; 其中, 该需要反馈的信息包括秩索引和预编码矩阵; 或者包括码书 索引;
信息发送单元, 该信息发送单元用于将该信息向网络侧发送。
根据本发明实施例的第七方面,提供了一种用户设备,包括本发明实施例第二或 第四或第 6方面所述的装置。
根据本发明实施例的第八方面,提供了一种通信系统, 该通信系统包括上述用户 设备。
本发明实施例还提供一种计算机可读程序,其中在当确定码本的装置中执行该程 序时, 该程序使得计算机在该确定码本的装置中执行上述确定码本的方法。
本发明实施例还提供一种存储有计算机可读程序的存储介质,其中该计算机可读 程序使得计算机在确定码本的装置中执行上述确定码本的方法。
本发明实施例还提供一种计算机可读程序,其中在信息反馈装置或用户设备中执 行该程序时,该程序使得计算机在该信息反馈装置或用户设备中执行上述信息反馈方 法。
本发明实施例还提供一种存储有计算机可读程序的存储介质,其中该计算机可读 程序使得计算机在信息反馈装置或用户设备中执行上述信息反馈方法。 本发明实施例的有益效果在于:在第一码本的码字中,矩阵 X的列向量为 b» 可连续或不连续地在正整数域内进行取值, 这样, 使得该第一码本不仅支持 0. 5 λ的 交叉极化天线配置, 还支持 4 λ的交叉极化天线配置, 或者支持不相关或相关性不强 的信道的天线配置。 参照后文的说明和附图,详细公开了本发明的特定实施方式, 指明了本发明的原 理可以被采用的方式。应该理解, 本发明的实施方式在范围上并不因而受到限制。在 所附权利要求的精神和条款的范围内,本发明的实施方式包括许多改变、修改和等同。
针对一种实施方式描述和 /或示出的特征可以以相同或类似的方式在一个或更多 个其它实施方式中使用, 与其它实施方式中的特征相组合, 或替代其它实施方式中的 特征。
应该强调, 术语"包括 /包含' '在本文使用时指特征、 整件、 步骤或组件的存在, 但并不排除一个或更多个其它特征、 整件、 步骤或组件的存在或附加。 附图说明
所包括的附图用来提供对本发明实施例的进一步的理解,其构成了说明书的一部 分, 用于例示本发明的实施方式, 并与文字描述一起来阐释本发明的原理。显而易见 地, 下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例, 对于本领域普通技术人员来讲, 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。 在附图中: 图 1和图 1B是 4天线系统中天线配置示意图;
图 2是本发明实施例 1的确定码本的方法流程图;
图 3是本发明实施例 2的确定码本的装置构成示意图;
图 4是本发明实施例 5的确定反馈信息的方法流程图;
图 5是本发明实施例 6的确定反馈信息的装置构成示意图。 具体实施方式
参照附图, 通过下面的说明书, 本发明的前述以及其它特征将变得明显。在说明 书和附图中, 具体公开了本发明的实施方式,其表明了其中可以采用本发明的原则的 部分实施方式, 应了解的是, 本发明不限于所描述的实施方式, 相反, 本发明包括落 入所附权利要求的范围内的全部修改、 变型以及等同物。
首先对双码本中的 GoB双码本进行说明。 例如, 以 LTE-A系统版本 10的 8天线 码本为例, 目前 GoB码本结构为
Figure imgf000009_0001
^和^分别用于长期和 /或宽带、 瞬时 和 /或子带的反馈, 目前 W,具有如下块对角结构:
Figure imgf000009_0002
其中, X包含 N¾个列向量, Nb表示码字包含的波束个数; W2用于对 \^中的 Nb 个波束进行选择, 且为交叉极化两个天线组进行相位加权。
由于目前的 GoB码本设计方案对 4 λ的交叉极化天线不能很好地支持, 因此, 在 本发明实施例中, 将在长期和 /或宽带反馈 \\^中设计码字以支持更多的天线配置。 实施例 1
图 2是本发明实施例 1的确定码本的方法流程图。该方法用于 GoB双码本的预编 码, 该 GoB双码本包括用于长期和 /或宽带反馈的第一码本、 以及用于瞬时和 /或子带 反馈的第二码本。
如图 2所示, 该方法包括:
X 0
0 X
该第一码本中的码字为: X为包含 NA个列向量的矩阵, NA表示 第一码本的码字包含的波束个数;
N,
在该第一码本中设置 Vl个的码字, X矩阵中的列向量表示为:
Figure imgf000010_0001
其中, 按照预定的取值间隔来取 个 值, 所述取值间隔是相邻列向量角标 m 之差, 在同一个码本中, 该取值间隔为一种或一种以上;
为正整数; N表示一个极化天线组内的天线数量, 为正整数; 以 4天线交叉 极化天线配置为例, 每个极化天线组的天线个数为 2; ^表示过采因子, 为大于等于 1的整数; 为大于等于零的整数。
在本实施例中, 符合以上特征的一般化的第一码本结构如下所示:
0丄… JV -1
Figure imgf000010_0002
Figure imgf000010_0003
在公式组(5 )中, ΔΑ≥1 ; =1,2,… ,表示相邻列向量的角标 m之间的差(即 为第一码本中单个码字支持的 种 W取值间隔); 表示该取值间隔的种类(即包括
K个取值间隔); K≥l ; 为取值间隔为 ΔΑ的码字个数, D N C 为第 h个码字中 X的第一列元素的 m取值。
在上述实施例中, 在该第一码本中, 可同时支持一个或一个以上的取值间隔, 即 取值间隔的取值可为多种, 并且最终采用各种取值间隔获得的码字的数量为 M个。
在本实施例中, 取 个^值来获得^个列向量, 这样, 可获得相应矩阵 X, 其 中, 对于部分码字, 相邻列向量的 值不连续, 即取 个不连续的 w值, 例如, 可 按照预定的取值间隔来取得 w值, 例如, 如^取偶数, 该取值间隔可为 2或 4, 如在 N¾等于 4时, w可每间隔数值 2来取值, 如 0, 2, 4, 6; 4, 6, 8, 10等; 或者 w可按照 取值间隔 4来取值, 如 0, 4, 8, 12; 8, 12, 0, 4等, 但 ^也可取奇数。 这样, 使用这部 分码字来支持 4 λ的交叉极化天线配置, 也可支持其他不相关或相关性不强的信道的 天线配置。
此外, 对于该第一码本中的其他部分码字, 仍可使用目前的方式来确定, 即相邻 列向量的 m值连续,取 Nb个连续的 m值来获得相应的矩阵 X,相当于该取值间隔为 1, 从而根据公式(1 )获得相应的码字,如在 N¾等于 4时, ^可连续取为, 0, 1, 2, 3等, 以支持 0. 5 λ的交叉极化天线配置, 在下面举例说明, 此处不再赘述。 此外, 对于同 一个码本, 也可使用同一个取值间隔来确定列向量, 以确定矩阵 X, 并最终获得相应 的码字。
在本实施例中, 该第一码本是针对秩等于 1或 2的码本。
由上述实施例可知, 在第一码本的码字中, 矩阵 X的列向量为 b, ^可连续或 不连续地在正整数域内进行取值, 这样, 使得该第一码本不仅支持 0. 5 λ的交叉极化 天线配置, 还支持 4 λ的交叉极化天线配置, 也可支持其他不相关或相关性不强的信 道的天线配置。
在本实施例中, 在公式 (4 ) 中, 每个极化天线组的天线数量 W可以等于 2¾1, 其中, bi的取值为自然数。 例如, bi值可以取 1、 2、 3、 4等, 可获得极化天线组的 天线数量为 2或 4或 8或 16等; 相应的过采因子 a取值可为 , 其中, b2的取值 可为自然数, 该过采因子 a可根据对空域划分的粒度来确定, 过采因子越大, 表明波 束越密, 粒度越精细。 例如, 值可以取 1或 2或 3, 相应地过采因子可为 2或 4或 8等。 但上述取值仅为本发明实施例, 但不限定于上述情况, 上述过采因子 a和极化 天线组的天线数量 W可根据实际情况确定。 或者,使得 N ' a的取值为 2b的取值可为大于等于 2的正整数,即 b=bi + b2。 例如,根据按照不同的粒度对空域进行划分时, b的取值为 7、 6、 5、 4、 3、 2时, Ν·α 可为 128或 64或 32或 16或 8或 4。 这样, 可在不同的天线配置下, 对空域粒度进 行不同程度的划分。但上述取值仅为本发明实施例, 但不限定于上述情况, 上述取值 可根据实际情况确定。
以下以 b1=1, b2=3, 即每个极化天线组天线数量 N等于 2, 天线总数为 4的交 叉极化天线配置, 过采因子 a等于 8, N* "=16为例进行说明。
在第一码本中设置 M = 16个码字, 例如, 支持 0.5 λ的交叉极化天线配置的码字 8个, 这部分码字的矩阵 X可表示为:
Figure imgf000012_0001
或者
Figure imgf000012_0002
在本实施例中,在这部分码字的矩阵 X中, W连续取值获得 4个列向量,例如, 的取值可为 (T7, W的取值范围为 (Γ15。
这样, 对应的 8个矩阵 X分别为:
X(0)=[bQ b2 b3] X(l)=[b2 b3 b4 b5]
X(2)=[b4 b5 b6 b7] X(3)=[b6 b7 b8 b9]
X(4)=[b8 b9 b10 bu] X(5)=[b10 bu b12 b13]
X(6)=[b12 b13 b14 b15] X(7)=[b14 b15 bQ 1^]。 由上述公式组(6-1 )可知,每个码字的矩阵 X中的 4个列向量中的 W连续取值。 此外, 以上 8个码字还可以将 X (i^中第一个列向量的起始 W值进行改变, 但保证 相邻列向量的 W连续取值, 例如,
X(0)=[b1 b2 b3 b4] X(l)=[b3 b4 b5 b6]
X(2)=[b5 b6 b7 b8] X(3)=[b7 b8 b9 b10]
X(4)=[b9 b10 bn b12] X(5)=[bu b12 b13 b14]
X(6)=[b13 b14 b15 b0] X(7)=[b15 bQ b2] ( 6_2) 需要说明的是, 上述公式组(6-1 )和 (6-2)仅为具体的实施例, 但矩阵 X的结 构不限于上述实施例, 可根据实际情况来确定, 此处不一一列举, 只要保证矩阵 X 的相邻列向量的 m连续取值即可。
在本实施例中, 对于其他 8个码字, 在每个码字的矩阵 X的 4个列向量中, 相邻 列向量的 W不连续取值, 例如, 可在 i取值为 11 时, 取值间隔为 2; 在 i取值为 12^15时, 取值间隔为 4, 这样, 相应的矩阵 X分别为:
X(8)=[b0 b2 b4 b6] X(9)=[b4 b6 b8 b10]
X(10)=[b8 b10 b12 b〖4] X(l l)=[b12 b14 b。 b2] ( 7_0 以上码字还可以将 X中第一个列向量的起始 W值进行改变, 但保证相邻列向量 的 m的取值间隔为 2, 例如,
X(8)=[b1 b3 b5 b7] X(9)=[b5 b7 b9 bn ]
X(10)=[b9 bu b13 b15] X(l l)=[b13 b15 bL b3
( 7-2) 或者,
X(8)=[b2 b4 b6 b8] X(9)=[b6 b, b12
X(10)=[b10 b12 b14 b。] X(l l)=[b1 b, b
( 7-3 ) 或者,
Figure imgf000013_0001
X(10)=[bu b13 b15 bL ] X(l l)=[bL b,
( 7-4) 在 i取值为 12^15时, 矩阵 X为: X(12)=[bQ b4 b8 b12] X(13)=[b8 b12 bQ b4]
(8-1)
X(14)=[b2 b6 b10 b14: X(15)=[b10 b14 b2 b6] 以上码字还可以将 X中第 -个列向量的起始 m值进行改变, 但保证相邻列向: 的 W的取值间隔为 4, 如,
X(12)=[bQ b4 b8 b12] X(13)=[b1 b5 b9 b13]
X(14)=[b2 b6 b10 b14; X(15)=[b3 b7 bu b15]
(8-2) 或者,
X(12)=[bQ b4 b8 b12] X(13)=[b8 b12 bQ b4]
X(14)=[b4 b8 b12 b0] X(15)=[b12 bQ b4 b8]
(8-3) 需要说明的是, 上述公式组 (7-1) 至 (7-4)、 以及 (8-1) 至 (8-3) 仅为具体 的实施例, 但矩阵 X的结构不限于上述实施例, 还有很多情况, 此处不一一例举, 只 要保证矩阵 X的相邻列向量的 W的取值间隔不连续即可; 此外, 在一个码本中, 该取值间隔可为多种; 另外, 还可以将 X中第一个列向量 的起始 W值进行改变, X的具体结构可采用公式组 (5) 所示的结构。
在本实施例中, 获得矩阵 X后, 可根据该矩阵 X利用公式 (3) 来获得第一码本 中的码字。
在本实施例中, 例如 (6-1) 的公式, 对应 ^0 7)的矩阵 X, 4个列向量的 m的取 值连续, 其中存在部分重叠, 如 X (0) 和 X (1) 重叠部分为 112和113 ; 对应 ^8 11) 的矩阵 X, 例如 (7-1) 的公式, 4个列向量的 m的取值不连续, 按照取值间隔为 2 取 m值; 对应 ^12~15)的矩阵 X, 例如 (8-1) 的公式, 4个列向量的 m的取值不连 续, 按照取值间隔为 4取 m值, 并且也存在部分重叠的情况。
在本实施例中, 在第一码本中, (0~7)对应的码字可支持 0.5 λ的交叉极化天线 配置, 不同取值间隔对应的 (8~11)和 ^12~15)的码字可支持 4λ的交叉极化天线配 置, 此外还可支持其他不相关或相关性不强的信道的天线配置。
在本实施例中, 在第一码本中, 码字的数量可为 14个, 即包括 (0~7)对应的码 字、 以及 ι(8~ΐυ对应的码字或 l(12~15)对应的码字。
在上述实施例中, 以每个极化天线组天线数量 N等于 2, 天线总数为 4的交叉极 化天线配置, 过采因子 a等于 8, N* «=16为例对如何确定第一码本进行了说明, 对 于其他数量的极化天线组、过采因子,可以采用与上述实施例类似的方法确定矩阵 X, 此处不再赘述。
在本实施例中, 还可确定第二码本中的码字, 以下举例说明。
W,
在秩等于 1时, 该第二码本 VV2中的码字可表示为
Figure imgf000015_0001
在公式 (9-1) 中, 归一化系数为
Figure imgf000015_0002
在秩等于 2时, 该第二码本 VV2中的码字可表示为
(9-2)
Figure imgf000015_0003
1
在公式 (9-2) 中, 归一化系数为丄 (即 0.5)。
2
"为同相位因子, 取值范围是 ±1,士 j ; «1与" 2值范围为 234, 其中,
«1可与 相等或不等。 然而第二码本尺寸有限, 需要从 64个组合中选择 16个码 字或 8个码字, 可采用如下方式进行选择: 当秩等于 1时,下面列举了第 的取值情况,在确定该
Figure imgf000015_0004
"en2乂 "en2乂 即可获得该第二码字:
例 1:
在" 1=η2=2时, 同相位因子"取值为 ±1; 在" 1=η2=3时, 同相位因子 "取值为 ± ·; 在" 1=η2=4时, 同相位因子"取值为 ±j ;
在" 1=1, n2=3时, 同相位因子"取值为 ±1; 这样, 该第二码本中的 8个码字的 分别为:
"en2乂
Figure imgf000016_0001
Figure imgf000016_0003
例 2:
在 "1: : n2=l时, 同相位因子"取值为 ±1;
在 "1: :n2=2时, 同相位因子"取值为 ±j;
在 "i:: n2=3时, 同相位因子"取值为 ±1;
在 "1:: n2=4时, 同相位因子"取值为 ±j; 这样, 该第二码本中的 8个码字 分别为:
"en2乂
Figure imgf000016_0004
(10-2) 例 3:
在" 1=η2=2时, 同相位因子"取值为 ±1;
在" 1=η2=4时, 同相位因子"取值为 ±j;
在" 1=1, n2=3时, 同相位因子"取值为 ±1;
在" 1=2, n2=4时, 同相位因子 "取值为士 j; 这样, 该第二码本中的 8个码字 分别为:
aen2乂
Figure imgf000016_0005
Figure imgf000016_0002
例 4:
在 "1=η2=2和 "1=η2=3时, 同相位因子"取值为 ±1,士 j; 在" 1=η2=1时, 同相位因子"取值为 ±1;
在" 1=η2=4时, 同相位因子"取值为 ±j;
在" 1=1, n2=3时, 同相位因子"取值为 ±1; 在" 1=2, n2=4时, 同相位因子 "取值为士 j
e
这样, 该第二码本中的 16个码字 分别为:
"en2乂
Figure imgf000017_0001
Figure imgf000017_0004
(10-4) 例 5:
在 "1 =n2=l, "1=η2=2禾 p"l=n2=3时, 同相位因子"取值为 ±1,士 j 在 "1 =n2=l时, 同相位因子"取值为 ±1; 在" 1 =n2=4时, 同相位因子"取值为士 j ; 在 "1: =1, n2=3时, 同相位因子"取值为 ±1; 这样, 该第二码本中的 16个码字 分别为:
"en2乂 veiy V"ei
e3y "e3
Figure imgf000017_0002
在秩等于 2时,
例 1
Figure imgf000017_0003
, (11-1) 例 2:
Figure imgf000018_0001
fe
3 e 、 e 、 e 、 ( e e 、
e3 —e3 J J -7'e3 、e4 "e4 , 、A " ( 11-2 ) 例 3:
Figure imgf000018_0002
'ei ei ei ei e3 e3
e, -e 2 -7'e2 4 Je4 -7'e4 ( 11-3 ) 由上述可知, 按照上述方式确定的第二码本仅为本发明实施例, 可与现有的第一 码本配合使用, 也可针对本发明实施例的第一码本配合使用。
由上述实施例可知,通过上述方式确定的码本可适用于图 1A和图 1B所示的两种 天线配置, 即 0. 5 λ的交叉极化天线配置、 4 λ的交叉极化天线配置,也可以适用于其 它的不相关或相关性不强的天线配置。
实施例 2
图 3是本发明实施例 2的确定码本的装置构成示意图。用于 GoB双码本的预编码, 该 GoB双码本包括用于长期和 /或宽带反馈的第一码本、以及用于瞬时和 /或子带反馈 的第二码本; 如图 3所示, 该装置 300包括:
第一确定单元 301, 第一确定单元 301用于确定该第一码本中的码字, 其中, 该
X 0
第一码本中的码字为: ; X为包含 NA个列向量的矩阵;
0 X 该第一码本中的码字数量为 , 每个码字中 X矩阵的列向量为: b„
Figure imgf000018_0003
第一确定单元 301在确定码字时, 按照预定的取值间隔来取 ^个 值, 该取值 间隔是相邻列向量角标 m之差,在同一个码本中,所述取值间隔为一种或一种以上;; Ni为正整数; N表示每个交叉极化天线组的天线数量, 为正整数; α表示过采 因子, 为大于等于 1的整数; 为大于等于零的整数。
在本实施例中,该取值间隔表示相邻列向量的角标 m之差,可根据实际情况取值, 具体如实施例 1所述, 此处不再赘述。
在本实施例中, 符合以上特征的一般化的第一码本结构如公式组 (5) 所示, 将 其合并于此, 此处不再赘述。
在本实施例中, 该 m可不连续取值, 并且在同一个码本中, m的取值间隔可包括 多种, 如实施例 1所述, 此处不再赘述。
在本实施例中, 对于第一码本中的部分码字, 该取值间隔可大于 1 ; 此外, 对于 该第一码本中的其他部分码字, 仍可使用目前的方式来确定, 即相邻列向量的 m值连 续, 取 个连续的^值来获得相应的矩阵 X, 从而根据公式 (1 ) 获得相应的码字, 如在 等于 4时, ^可连续取为, 0, 1, 2, 3等, 以支持 0. 5 λ的交叉极化天线配置, 在下面举例说明, 此处不再赘述。 在本实施例中, 该第一码本是针对秩等于 1 或 2 的码本。
在本实施例中, 每个极化天线组的天线数量 N、 相应的过采因子 a取值、 或者 的取值如实施例 1所述, 将其内容合并于此, 此处不再赘述。
由上述实施例可知, 在第一码本的码字中, 矩阵 X的列向量为 b, ^可连续或 不连续地在正整数域内进行取值, 这样, 使得该第一码本不仅支持 0. 5 λ的交叉极化 天线配置, 还支持 4 λ的交叉极化天线配置,也可以适用于其它的不相关或相关性不 强的天线配置。 在本实施例中, 在秩等于 1时, 该第二码本中的码字为: W:
Figure imgf000019_0001
秩等于 2时, 该第二码本的码字为: 或 W2 =
Figure imgf000019_0002
"为同相位因子, 取值范围是 ±1,士 j ; 与" 值范围为 1、 2、 3、 4。
如图 3所示, 装置 300还可包括第三确定单元 303, 第三确定单元 303用于确定 第二码本的码字; 其中根据该同相位因子"、 nl和 "2来确定该第二码本的码字。 例如, 在秩等于 1和秩等于 2时, 可以根据该同相位因子"、 和 " 的 64 种组成选择该第二码本的 8个和 16个码字。 具体如实施例 1所述, 将其合并于此, 此处不再赘述。
在本实施例中, 第三确定单元 303为可选部件。
由上述实施例可知,通过上述方式确定的码本可适用于图 1A和图 1B所示的两种 天线配置, 即 0. 5 λ的交叉极化天线配置、 4 λ的交叉极化天线配置,也可以适用于其 它的不相关或相关性不强的天线配置。
实施例 3
本发明实施例 3还提供一种确定码本的方法, 用于 GoB双码本的预编码, 该 GoB 双码本包括用于长期和 /或宽带反馈的第一码本、以及用于瞬时和 /或子带反馈的第二 码本; 该方法包括:
e
在秩等于 1时, 该第二码本中的码字为: W: , 在秩等于 2时, 该 ae «2 第二码本的码字为: W2 = 7 "为同相位因子,
Figure imgf000020_0001
取值范围是 ±1,士 j ; 与" 值范围为 1、 2、 3、 4; 其中, 根据该同相位因子"、 nl和 "2来确定该第二码本的码字。 具体确定的方法如实施例 1和 2所述, 将其 内容合并于此, 此处不再赘述。
实施例 4
本发明实施例 4还提供一种确定码本的装置, 用于 GoB双码本的预编码, 该 GoB 双码本包括用于长期和 /或宽带反馈的第一码本、以及用于瞬时和 /或子带反馈的第二 码本; 在秩等于 1时, 该第二码本中的码字为: W2 , 在秩等于 2时,
Figure imgf000020_0002
nl nl
该第二码本 中的码字可表示为: W2 或 W2 = a
Figure imgf000020_0003
为同相位因子, 取值范围是 ±1,士 j ; Wlw2值范围为 1、 2、 3、 4; 该装置包括确定单元, 该确定单元用于根据所述同相位因子"、 Wl2来确 定所述第二码本的码字。 具体确定的方法如实施例 1和 2所述, 将其内容合并于此, 此处不再赘述。
在上述实施例 2和实施例 4中, 还可包括存储单元 (未示出), 用于储存确定的 码本。并且上述实施例 2和实施例 4的确定码本的装置可设置在用户设备侧和基站侧 的功能实体中, 也可设置于用户设备和基站中。
由上述实施例可知,通过上述装置确定的码本可适用于图 1A和图 1B所示的两种 天线配置, 即 0. 5 λ的交叉极化天线配置、 4 λ的交叉极化天线配置,也可以适用于其 它的不相关或相关性不强的天线配置。
实施例 5
图 4是本发明实施例 5的信息反馈方法流程图。 如图 4所示, 该方法包括: 步骤 401, 用户设备利用预定的码本确定需要反馈的信息, 其中, 该需要反馈的 信息包括秩索引和预编码矩阵; 或者包括码书索引;
步骤 402, 将该信息向网络侧发送。
在本实施例中, 在步骤 401中, 在用户设备确定需要反馈的信息时, 该预定的码 本信息可采用实施例 1或实施例 3所述的方法来确定,将其内容合并于此,此处不再 赘述。此外, 根据预定的码本确定反馈信息的过程可采用现有的任何一种技术, 此处 不再赘述。
实施例 6
图 5是本发明实施例 6的信息反馈装置构成示意图。如图 5所示,装置 500包括: 信息确定单元 501和信息发送单元 502; 其中,
信息确定单元 501用于利用预定的码本确定需要反馈的信息,其中, 该需要反馈 的信息包括秩索引和预编码矩阵; 或者包括码书索引; 信息确定单 501包括实施例 2 或实施例 4所述的装置; 信息发送单元 602用于将该信息向网络侧发送。
在本实施例中,在信息确定单元确定需要反馈的信息时, 该预定的码本信息可采 用实施例 1或实施例 3所述的方法来确定,将其内容合并于此,此处不再赘述。此外, 根据预定的码本确定反馈信息的过程可采用现有的任何一种技术, 此处不再赘述。
实施例 7
本发明实施例 7还提供一种用户设备, 可包括实施例 6的信息反馈装置、或者实 施例 2或 4的确定码本的装置。 实施例 8
本发明实施例 8还提供一种通信系统,该通信系统包括实施例 7所述的用户设备。 此外, 还可包括基站, 该基站用于接收该用户设备反馈的信息, 以基于该信息调 整基站所使用的预编码矩阵。
本发明实施例还提供一种计算机可读程序,其中在当确定码本的装置中执行所述 程序时, 所述程序使得计算机在所述确定码本的装置中执行实施例 1、 3所述的确定 码本的方法。
本发明实施例还提供一种存储有计算机可读程序的存储介质,其中所述计算机可 读程序使得计算机在确定码本的装置中执行实施例 1、 3所述的确定码本的方法。
本发明实施例还提供一种计算机可读程序,其中在信息反馈装置或用户设备中执 行所述程序时,所述程序使得计算机在所述信息反馈装置或用户设备中执行权利要求 实施例 5所述的信息反馈方法。
本发明实施例还提供一种存储有计算机可读程序的存储介质,其中所述计算机可 读程序使得计算机在信息反馈装置或用户设备中执行实施例 5所述的信息反馈方法。
本发明以上的装置和方法可以由硬件实现, 也可以由硬件结合软件实现。本发明 涉及这样的计算机可读程序, 当该程序被逻辑部件所执行时, 能够使该逻辑部件实现 上文所述的装置或构成部件, 或使该逻辑部件实现上文所述的各种方法或步骤。本发 明还涉及用于存储以上程序的存储介质,如硬盘、磁盘、光盘、 DVD、 flash存储器等。
以上结合具体的实施方式对本发明进行了描述,但本领域技术人员应该清楚,这 些描述都是示例性的, 并不是对本发明保护范围的限制。本领域技术人员可以根据本 发明的精神和原理对本发明做出各种变型和修改,这些变型和修改也在本发明的范围 内。

Claims

权 利 要 求 书
1、 一种确定码本的方法, 用于 GoB双码本的预编码, 所述 GoB双码本包括用于 长期和 /或宽带反馈的第一码本、 以及用于瞬时和 /或子带反馈的第二码本; 所述方法 包括:
X 0
所述第一码本的码字表示为: W, = X为包含 NA个列向量的矩阵;
0 X 所述第一码本中的码字数量为 N,,每个码字中 X矩阵的列向量为:
Figure imgf000023_0001
其中, 按照预定的取值间隔来取 个 值, 所述取值间隔是相邻列向量角标 m 之差, 在同一个码本中, 所述取值间隔为一种或一种以上;
为正整数; W表示每个交叉极化天线组的天线数量, 为正整数; α表示过采 因子, 为大于等于 1的整数; 为大于等于零的整数。
2、根据权利要求 1所述的方法,其中,所述第一码本的码字结构采用如下结构:
Figure imgf000023_0002
其中, ΔΑ≥1 ; =1,2, · · ·, , 表示取值间隔; 表示取值间隔的种类; K≥l ; 为取值间隔为 ΔΑ的码字个数, ∑^ N =N!; C 为第 ^个码字中 X的第一列元 素的 取值。
3、根据权利要求 1所述的方法,其中,所述每个交叉极化组的天线数量 N=2W, 一 b2
过米因子 a=2 . !^和^均为自然数; 或者, N * a= , b为大于等于 2的整数。
4、 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 所述第一码本的取值间隔大于 1的部分 码字对应 4 λ的交叉极化天线配置或者不相关或相关性不强的天线配置。
5、 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 所述第一码本是针对秩等于 1或 2的码 本。
6、 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 在^等于 4, 所述第一码本的部分码字 的 X矩阵为:
X(i)=[b。 b2 b4 b6] X(i+l)=[b4 b6 b8 b10]
X(i+2)=[b8 b10 b12 b14] X(i+3)=[b b, , bn b.
或者,
X(i)=[b1 b3 b5 b7 ] X(i+l)=[b5 b b,
X(i+2)=[b9 bn b13 b15] X(i+3)=[b1 b, b
或者,
X(i)=[b2 b4 b6 b8] X(i+l)=[b6 b, K b【
Figure imgf000024_0001
或者,
X(i)=[b3 b5 b7 b9] X(i+l)=[b7 b bt
X(i+2)=[bu b b15 bL ] X(i+3)=[b1 b, b, 和 /或,
X(k)=[b0 b4 b8 b12] X(k+l)=[b8 b12 b。 b4]
X(k+2)=[b2 b6 b10 b14] X(k+3)=[b10 b14 b2 b6]或者,
X(k)=[b。 b4 b8 b12] X(k+l)=[b1 b5 b9 b13]
X(k+2)=[b2 b6 b10 b14] X(k+3)=[b3 b7 bu b15]或者,
X(k)=[b0 b4 b8 b12] X(k+l)=[b8 b12 b。 b4]
X(k+2)=[b4 b8 b12 b0] X(k+3)=[b12 b0 b4 bs] . k和 i的取值为大于等于零的数值。
7、根据权利要求 1所述的方法, 中,所述第二码本中的码字为:在秩为 1时,
W, , "为 同相位因子, 取值范围是 ±1,士 j; 与" 值范围为 1、 2、 3、 4; 其中, 根据所 述同相位因子"、 nX和 "2来确定所述第二码本的码字。
8、 根据权利要求 7所述的方法, 其中, 在秩等于 1时, 按照如下方式确定所述 第二码本的 8个码字:
在" 1=η2=2时, 同相位因子"取值为 ±1; 在" 1=η2=3时, 同相位因子"取值 为 ±j 在" 1=η2=4时, 同相位因子"取值为 ±j;在" 1=1, n2=3时, 同相位因子" 取值为 ±1; 或者,
在" 1=η2=1时, 同相位因子"取值为 ±1; 在" 1=η2=2时, 同相位因子"取值 为士 j;在" 1=η2=3时, 同相位因子"取值为 ±1;在" 1=η2=4时, 同相位因子"取 值为士 j; 或者,
在" 1=η2=2时, 同相位因子"取值为 ±1; 在" 1=η2=4 时, 同相位因子"取 值为士 j; 在" 1=1, n2=3时, 同相位因子"取值为 ±1; 在" 1=2, n2=4时, 同相位 因子"取值为 ±j;
在秩等于 1时, 按照如下方式确定所述第二码本的 16个码字:
在" 1=η2=2和" 1=η2=3时, 同相位因子"取值为 ±1, ± j ; 在" 1=η2=1时, 同相位因子"取值为 ±1;在" 1=η2=4时, 同相位因子"取值为 ±j;在" 1=1, n2=3 时, 同相位因子 "取值为 ±1; 在" 1=2, n2=4时, 同相位因子"取值为 ±j; 或者, 在 " 1=η2=1, "1=η2=2和 " 1=η2=3时, 同相位因子"取值为 ±1, ± j ; 在 nl=n2=\时,同相位因子"取值为 ±1;在" 1=η2=4时,同相位因子 "取值为士 j; 在" 1=1, n2=3时, 同相位因子"取值为 ±1;
9、 根据权利要 7所述的方法, 其中, 在秩等于 2时, 在所述第二码本中, 除了 归一化系数 0.5以外的部分的取值为:
Figure imgf000025_0001
e 、 ( e e 、 e 、 ( e e 、
、e3 "e3 J -7'e3 、e4 "e4, 、A " y 、
; 或者,
Figure imgf000026_0001
fe
3 e 、 f e e 、 e 、 ( e e 、
e3 —e3 J Je3 -J'e3 、e4 "e4 , 、A " 或者,
Vei "1 、
Figure imgf000026_0002
e3 e3 e3 e3 e4 e4 e c4 e4
e3 -e: -7'e3 、e4 -7'e4
ei ei e, 、 e 、 ( e e 、
e3 -e: - 'e3 、e4 -7'e4
'ei ei ei e, 、 ( e e 、
e -e 2 7'e - 'e2
Figure imgf000026_0003
U'e4 "
10、 一种确定码本的装置, 用于 GoB双码本的预编码, 所述 GoB双码本包括用于 长期和 /或宽带反馈的第一码本、 以及用于瞬时和 /或子带反馈的第二码本; 所述装置 包括:
第一确定单元, 所述第一确定单元用于确定所述第一码本中的码字, 其中, 所述
, 0
第一码本中的码字为: ; X为包含 NA个列向量的矩阵;
0 X 所述第一码本中的码字数量为 N\,每个码字中 X矩阵的列向量为: b„
Figure imgf000026_0004
所述第一确定单元按照预定的取值间隔来取 ^个 值, 所述取值间隔是相邻列 向量角标 m之差, 在同一个码本中, 所述取值间隔为一种或一种以上;
为正整数; N表示每个交叉极化天线组的天线数量, 为正整数; α表示过采 因子, 为大于等于 1的整数; 为大于等于零的整数。
11、 根据权利要求 10所述的装置, 其中, 所述第一确定单元确定的第一码本的 码字结构为:
N"+l,--,N l
Figure imgf000027_0001
其中, ΔΑ≥1; =1,2,…, , 表示取值间隔; 表示取值间隔的种类; ≥1; ^1 为取值间隔为 ΔΑ的码字个数,
Figure imgf000027_0002
Ci为第 ^个码字中 X的第一列元素的 w取值。
12、 根据权利要求 10或 11所述的装置, 其中, 所述第一码本是针对秩等于 1 或 2的码本。
13、根据权利要求 10所述的装置,其中,所述每个交叉极化组的天线数量 N=2W
、 一
过米因子 a=2 . bl和 b2均为自然数;
或者, W'"=2 , b为大于等于 2的整数。
14、 根据权利要求 10所述的装置, 其中, 在^等于 4, 所述第一确定单元所确 定的第一码本的部分码字的矩阵 X为:
X(i)=[b0 b2 b4 b6] X(i+l)=[b4 b6 b8 b10]
X(i+2)=[b8 b10 b12 b14] X(i+3)=[b12 b14 bQ b2]或者,
X(i)=[b1 b3 b5 b7] X(i+l)=[b5 b7 b9 bu]
X(i+2)=[b9 bu b13 b15] X(i+3)=[b13 b15 bL b3]或者,
X(i)=[b2 b4 b6 b8] X(i+l)=[b6 b8 b10 b12]
X(i+2)=[b10 b12 b14 b0] X(i+3)=[b14 bQ b2 b4]或者, X(i)=[b3 b5 b7 b9] X(i+l)=[b7 b9 bu b13]
X(i+2)=[bu b13 b15 X(i+3)=[b15 b, b3 b5 和 /或,
X(k)=[b0 b4 b8 b12] X(k+l)=[b8 b12 bQ b4]
X(k+2)=[b2 b6 b10 b14] X(k+3)=[b10 b14 b2 b
或者,
X(k)=[b0 b4 b8 b12] X(k+l)=[b1 b5 b9 b13]
X(k+2)=[b2 b6 b10 b14] X(k+3)=[b3 b7 bu bL
或者,
X(k)=[b0 b4 b8 b12] X(k+l)=[b8 b12 bQ b4]
X(k+2)=[b4 b8 b12 b0] X(k+3)=[b12 bQ b4 b8 k和 i的取值为大于等于零的数值。
15、 根据权利要求 10 所述的装置, 其中, 所述第二码本中的码字为: w,
Figure imgf000028_0001
同相位因子, 取值范围是 ±1,士 j ; 与" 值范围为 1、 2、 3、 4;
所述装置还包括第三确定单元, 用于确定第二码本中的码字; 其中, 根据所述同 相位因子"、 nl和 "2来确定所述第二码本的码字。
16、 根据权利要求 15所述的装置, 其中, 在秩等于 1时, 所述第三确定单元按 照如下方式确定所述第二码本的 8个码字:
在" 1=η2=2时, 同相位因子"取值为 ±1;在" 1=η2=3时, 同相位因子"取值 为 ±j 在" 1=η2=4时, 同相位因子"取值为 ±j ;在" 1=1, n2=3时, 同相位因子" 取值为 ±1; 或者,
在" 1=η2=1时, 同相位因子"取值为 ±1;在" 1=η2=2时, 同相位因子"取值 为士 j;在" 1=η2=3时, 同相位因子"取值为 ±1;在" 1=η2=4时, 同相位因子"取 值为士 j; 或者,
在" 1=η2=2时, 同相位因子"取值为 ±1; 在" 1=η2=4 时, 同相位因子"取 值为士 j; 在" 1=1, n2=3时, 同相位因子"取值为 ±1; 在" 1=2, n2=4时, 同相位 因子"取值为 ±j;
或者, 在秩等于 1 时, 所述第三确定单元按照如下方式确定所述第二码本的 16 个码字:
在" 1=η2=2和" 1=η2=3时, 同相位因子"取值为 ±1, ± j ; 在" 1=η2=1时, 同相位因子"取值为 ±1;在" 1=η2=4时, 同相位因子"取值为 ±j;在" 1=1, n2=3 时, 同相位因子 "取值为 ±1; 在《1=2, n2=4时, 同相位因子 "取值为士 j; 或者, 在 " 1=η2=1, "1=η2=2和 " 1=η2=3时, 同相位因子"取值为 ±1, ± j ; 在 n\=nl=\时,同相位因子"取值为 ±1;在" 1=η2=4时,同相位因子 "取值为士 j; 在" 1=1, n2=3时, 同相位因子"取值为 ±1。
17、 根据权利要 15所述的装置, 其中, 在秩等于 2时, 所述第三确定单元确定 的第二码本的码字,其中在所述第二码本中, 除了归一化系数 0.5以外的部分的取值
e, e,
Vei
Figure imgf000029_0001
e e e4 e4 e
J 、 -7 、e4 、J -7 或者, e e, 、 e e 、 ( e e 、
J -J
fe e 、 f e e 、 e 、 ( e e 、
J -J 、e4 、A " 或者, e, 、 e 、 ( e e 、
- e3 j -J 、e2 、 "
fe e 、 f e e 、 e 、 f e e 、
- e3 j 、e4 Je4
或者,
Figure imgf000030_0001
e 、 ( e e 、 e 、 ( e e 、
c3e3 J -7'e3 、e4 、A "
e, 、 e 、 ( e e 、
-e3 y 、e4
-
Figure imgf000030_0002
18、一种确定码本的方法, 用于 GoB双码本的预编码, 所述 GoB双码本包括用于 长期和 /或宽带反馈的第一码本、 以及用于瞬时和 /或子带反馈的第二码本; 所述方法 包括:
, 在秩为 2 时,
取值范围是 ±1,士 j
Figure imgf000030_0003
Wl与" 2值范围为 1、 2、 3、 4; 根据所述同相位因子"、 ηί和 " 来确定所述第二码本的码字。
19、 根据权利要求 18所述的方法, 其中, 在秩等于 1时, 按照如下方式确定所 述第二码本的 8个码字:
在" 1=η2=2时, 同相位因子"取值为 ±1; 在" 1=η2=3时, 同相位因子"取值 为 ±j 在" 1=η2=4时, 同相位因子"取值为 ±j ;在" 1=1, n2=3时, 同相位因子" 取值为 ±1; 或者,
在" 1=η2=1时, 同相位因子"取值为 ±1; 在" 1=η2=2时, 同相位因子"取值 为士 j ;在" 1=η2=3时, 同相位因子"取值为 ±1;在" 1=η2=4时, 同相位因子"取 值为士 j ; 或者,
在" 1=η2=2时, 同相位因子"取值为 ±1; 在" 1=η2=4 时, 同相位因子"取 值为士 j ; 在" 1=1, n2=3时, 同相位因子"取值为 ±1; 在" 1=2, n2=4时, 同相位 因子"取值为 ±j ;
或者, 在秩等于 1时, 按照如下方式确定所述第二码本的 16个码字: 在" 1=η2=2和" 1=η2=3时, 同相位因子"取值为 ±1, ± j ; 在" 1=η2=1时, 同相位因子"取值为 ±1;在" 1=η2=4时, 同相位因子"取值为 ±j;在" 1=1, n2=3 时, 同相位因子 "取值为 ±1; 在《1=2, n2=4时, 同相位因子 "取值为士 j ; 或者, 在 " 1=η2=1, "1=η2=2和 " 1=η2=3时, 同相位因子"取值为 ±1, ± j ; 在 n\=nl=\时,同相位因子"取值为 ±1;在" 1=η2=4时,同相位因子 "取值为士 j; 在" 1=1, n2=3时, 同相位因子"取值为 ±1。
20、 根据权利要 19所述的方法, 其中, 在秩等于 2时, 在所述第二码本中, 除 了归一化系数 0.5以外的部分的取值为:
Figure imgf000031_0002
或者,
Figure imgf000031_0001
fe3 e 、 ( e e 、 e 、 ( e e 、
e3 J 、 、e4 、J'e4 -7'e4 或者, e, 、 fe e
C2 e 、 ( e 、
- e3 j e2
fe3 e 、 ( e e 、 e 、 ( e e 、
e3 - e3 j -J'e3 、e4 "e4, JG4 -7'e4 或者, ei ei e2 e2 e2
ei "1 'ei -J'ei 、e2 -7'e2
e3 e3 e3 e 、 ( e e 、
c3 -e3 -7'e3 . 、e4 、A "
ei ei ei ' e 、 f e e 、
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C3 e 、 ( e e 、
e2 -7e 2乂 le4 "e4 V 'e4 -7'e4
21、 中确定码本的装置, 用于 GoB双码本的预编码, 所述 GoB双码本包括用于 长期和 /
1时,所述第二码本中的码字为: w2 "«1
Figure imgf000032_0001
或 W2 = , "为同相位因子, 取值范围是 ±1,士 j ; wlw2值范围
Figure imgf000032_0002
为 1、 2、 3、 4; 所述装置包括确定单元, 所述确定单元用于根据所述同相位因子"、 wl和" 2 来确定所述第二码本的码字。
22、 一种信息反馈方法, 所述方法包括:
用户设备利用权利要求 1至 11、 22至 24的任一项权利要求所述的方法所确定的 码本确定需要反馈的信息; 其中, 需要反馈的信息包括秩索引和预编码矩阵; 或者包 括码书索引;
将所述信息向网络侧反馈。
23、 一种信息反馈装置, 所述装置包括:
信息确定单元, 所述信息确定单元用于利用权利要求 1至 9、 18至 20的任一项 权利要求所述的方法所确定的码本确定需要反馈的信息; 其中, 包括权利要求 10至 17、 21 的任一项权利要求所述的装置; 其中, 所述需要反馈的信息包括秩索引和预 编码矩阵; 或者包括码书索引;
信息发送单元, 所述信息发送单元用于将所述信息向网络侧发送。
24、 一种用户设备, 包括权利要求 10至 17、 21、 23的任一项权利要求所述的装 置。
25、 一种通信系统, 所述通信系统包括用户设备权利要求 24所述的用户设备。
26、 根据权利要求 25所述的通信系统, 其中, 所述通信系统还包括基站, 用于 接收所述用户设备反馈的信息。
27、 一种计算机可读程序, 其中在当确定码本的装置中执行所述程序时, 所述程 序使得计算机在所述确定码本的装置中执行权利要求 1至 9、 18至 20的任一项权利 要求所述的确定码本的方法。
28、一种存储有计算机可读程序的存储介质,其中所述计算机可读程序使得计算 机在确定码本的装置中执行权利要求 1至 9、 18至 20的任一项权利要求所述的确定 码本的方法。
29、 一种计算机可读程序, 其中在信息反馈装置或用户设备中执行所述程序时, 所述程序使得计算机在所述信息反馈装置或用户设备中执行权利要求 22所述的信息 反馈方法。
30、一种存储有计算机可读程序的存储介质,其中所述计算机可读程序使得计算 机在信息反馈装置或用户设备中执行权利要求 22所述的信息反馈方法。
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