WO2015054879A1 - 信道状态信息的测量和反馈方法、终端及基站 - Google Patents

信道状态信息的测量和反馈方法、终端及基站 Download PDF

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WO2015054879A1
WO2015054879A1 PCT/CN2013/085439 CN2013085439W WO2015054879A1 WO 2015054879 A1 WO2015054879 A1 WO 2015054879A1 CN 2013085439 W CN2013085439 W CN 2013085439W WO 2015054879 A1 WO2015054879 A1 WO 2015054879A1
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WO
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precoding matrix
matrix
codebook
indicator
predefined
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PCT/CN2013/085439
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English (en)
French (fr)
Inventor
刘建琴
刘江华
Original Assignee
华为技术有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0028Formatting
    • H04L1/0031Multiple signaling transmission

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and more particularly to a method and a method for measuring and feedbackting channel state information, a terminal, and a base station. Background technique
  • multiple antennas are used to obtain higher transmission rates through spatial multiplexing techniques.
  • the receiving end feeds back the channel state information to the transmitting end, and the transmitting end uses the corresponding transmitting precoding technology according to the channel state information, thereby improving the transmission performance.
  • the feature vector space of the channel matrix is quantized to form a codebook space ⁇ Fl, F2..., FP ⁇ .
  • the transmitting end and the receiving end jointly save or generate the codebook in real time (the transmitting end and the receiving end are the same).
  • the receiving end selects a codeword that best matches the actual channel H from the codebook space according to certain criteria, and feeds back the sequence number i of the codeword to the transmission. end.
  • the sequence number of the codeword is referred to as a PMI (Precoding Matrix Indicator) in the codebook.
  • the transmitting end finds the corresponding precoding codeword according to the sequence number i, thereby obtaining corresponding channel state information, which indicates the feature vector information of the channel.
  • the codebook space may be further divided into codebook subspaces corresponding to a plurality of rank ranks, and each of the ranks corresponds to a plurality of codewords to quantize the precoding matrix formed by the channel feature vectors under the Rank. Since the number of ranks and non-zero feature vectors of the channel are equal. Therefore, in general, when the Rank is N, the codeword will have N columns.
  • the codebook space can be divided into multiple codebook subspaces according to the rank.
  • LTE-A Long Term Evolution Advanced
  • codebook feedback mainly to enhance the feedback accuracy of the codebook and to use the temporal correlation or frequency domain correlation of the channel information to compress the overhead.
  • the UE User Equipment
  • PMI1 and PMI2 feeds back two PMI information to the base station, which are respectively PMI1 and PMI2, where PMI1 corresponds to a codeword in a codebook C1.
  • Wl, PMI2 corresponds to another codebook Code word W2 in C2.
  • the base station has the same information of C1 and C2.
  • the corresponding codewords W1 and W2 are found from the corresponding codebooks C1 and C2 to obtain a final codebook.
  • the antenna scale has been expanded from a horizontal line array to a horizontal and vertical two-dimensional array, and the number of antennas has been further increased from 8 to 16, 32 or 64.
  • the corresponding CSI measurement and feedback complexity increase accordingly.
  • the CSI measurement and feedback overhead under multiple antenna roots also multiply.
  • the embodiments of the present invention provide a method for measuring and feeding channel state information, a user equipment, and a base station, which can reduce feedback overhead.
  • an embodiment of the present invention provides a method for measuring and feeding back channel state information, including: receiving a first reference signal sent by a base station, and determining a first precoding matrix from the first codebook according to the first reference signal; Determining a second precoding matrix from a predefined second codebook or acquiring a predefined matrix as a second precoding matrix; determining a channel quality indicator CQI according to the first precoding matrix and the second precoding matrix; transmitting to the base station Channel state information, the channel state information includes a first indicator of the first precoding matrix and a third indicator of the CQI, and does not include an indication of the second precoding matrix.
  • determining the second precoding matrix from the predefined second codebook includes: according to an angle of arrival with respect to the base station, from the second codebook A second precoding matrix is determined.
  • determining the second precoding matrix from the second codebook according to the angle of arrival with respect to the base station including: according to the Poda corner Into the range, the matrix corresponding to the range is determined from the second codebook as the second precoding matrix.
  • acquiring the predefined matrix as the second precoding matrix includes: acquiring and obtaining a wave angle according to an angle of arrival with respect to the base station The corresponding predefined matrix is used as the second precoding matrix.
  • the method before determining the second precoding matrix from the predefined second codebook, the method further includes: receiving, by the base station, the second reference Signal; determining the second precoding matrix from the predefined second codebook comprises: according to the second The reference signal determines a second precoding matrix from the second codebook.
  • the second precoding matrix is a discrete Fourier transform DFT form or a Haushold transform Household form or a Hadamard Hadamard matrix. form.
  • the predefined matrix is a 2-antenna transmit diversity precoding matrix, a 4-antenna transmit diversity precoding matrix, or 8 from a Long Term Evolution (LTE) system.
  • each column of the first precoding matrix is a DFT vector or a column vector of a Hadamard matrix.
  • the first precoding matrix is a matrix selected from a 2 antenna codebook, a 4 antenna codebook, or an 8 antenna codebook of the LTE system. .
  • the embodiment of the present invention provides a method for measuring and feeding back channel state information, including: sending a first reference signal to a terminal, so that the terminal determines the first precoding from the first codebook according to the first reference signal. a matrix; receiving channel state information sent by the terminal, the channel state information including a first indicator of the first precoding matrix and a third indicator of the CQI, not including an indicator of the second precoding matrix; from the predefined second code
  • the second precoding matrix is determined or a predefined matrix is obtained as the second precoding matrix.
  • determining the second precoding matrix from the predefined second codebook includes: according to the angle of arrival of the terminal, from the predefined second codebook The second precoding matrix is determined.
  • determining, according to the angle of arrival of the terminal, the second precoding matrix from the second codebook including: according to the Poda corner Into the range, the matrix corresponding to the range is determined from the second codebook as the second precoding matrix.
  • acquiring the predefined matrix as the second precoding matrix includes: obtaining, according to an angle of arrival of the terminal, a corresponding angle of the arrival angle
  • the predefined matrix acts as a second precoding matrix.
  • the second precoding matrix is in a DFT format, a Householder transformation format, or a Hadamard matrix format.
  • the predefined matrix is a 2-antenna transmit diversity precoding matrix, a 4-antenna transmit diversity precoding matrix, or 8 from a Long Term Evolution (LTE) system.
  • the method further includes: determining, according to the first precoding matrix and the second precoding matrix indicated by the first indicator, a third precoding matrix, the third The precoding matrix is a precoding matrix used when the base station weights the signal when the base station transmits a signal to the terminal.
  • the method further includes: determining a target CQI according to a CQI indicated by the third precoding matrix and the third indicator, where the target CQI is a chain of execution The CQI used when selecting the road.
  • the embodiment of the present invention provides a method for measuring and feeding back channel state information, including: receiving a first reference signal sent by a base station, and determining a first precoding matrix from the first codebook according to the first reference signal; Determining a second precoding matrix from a predefined second codebook or acquiring a predefined matrix as a second precoding matrix; determining a channel quality indicator CQI according to the first precoding matrix and the second precoding matrix; transmitting to the base station Channel state information, the channel state information including a first indicator of the first precoding matrix, a second indicator of the second precoding matrix, and a third indicator of the CQI.
  • determining the second precoding matrix from the predefined second codebook includes: according to an angle of arrival with respect to the base station, from the second codebook A second precoding matrix is determined.
  • determining the second precoding matrix from the second codebook according to the angle of arrival of the terminal including: according to the Poda corner Into the range, the matrix corresponding to the range is determined from the second codebook as the second precoding matrix.
  • acquiring the predefined matrix as the second precoding matrix includes: acquiring and obtaining a wave angle according to an angle of arrival with respect to the base station The corresponding predefined matrix is used as the second precoding matrix.
  • the second precoding matrix is a discrete Fourier transform DFT form, a Haushold transformation, or a Hadamard Hadamard matrix. form.
  • the embodiment of the present invention provides a method for measuring and feeding back channel state information, including: sending a first reference signal to a terminal, so that the terminal determines the first pre-determination according to the first reference signal. a coding matrix; receiving, by the terminal, channel state information, where the channel state information includes a first indicator of the first precoding matrix, a second indicator of the second precoding matrix, and a third indicator of the CQI, where the second indicator indicates The second precoding matrix is determined by the terminal from the predefined second codebook.
  • the method further includes: determining, according to the first precoding matrix indicated by the first indicator and the second precoding matrix indicated by the second indicator, the third pre The coding matrix, the third precoding matrix is a precoding matrix used when the base station weights the signal when the base station transmits a signal to the terminal.
  • the embodiment of the present invention provides a channel state information feedback method, including: acquiring feedback indication information, where the feedback indication information is used to indicate a feedback mode used by the terminal to feed back channel state information; and a feedback mode indicated by the feedback indication information Feedback channel status information.
  • the obtaining the feedback indication information includes: obtaining feedback indication information that is broadcast by the network device by using a physical broadcast channel; or obtaining feedback indication information carried by the high layer signaling; or acquiring The feedback indication information carried in the channel state information process; or the feedback indication information carried in the indication information of the uplink control channel periodic feedback mode.
  • the embodiment of the present invention provides a channel state information feedback method, including: configuring feedback indication information to a terminal, where the feedback indication information is used to indicate a feedback mode used by the terminal to feed back channel state information; Indicates channel state information determined by the information.
  • the configuring the feedback indication information includes: carrying the feedback indication information by using the high layer signaling; or configuring the feedback indication information in the channel state information process; or The feedback indication information is configured in the control channel period feedback mode.
  • an embodiment of the present invention provides a terminal, including: a receiving unit, configured to receive a first reference signal sent by a base station; and a first determining unit, configured to determine, according to the first reference signal, the first codebook a precoding matrix; a second determining unit, configured to determine a second precoding matrix from the predefined second codebook or obtain a predefined matrix as a second precoding matrix; and a third determining unit, configured to a precoding matrix and a second precoding matrix, determining a channel quality indicator CQI; a sending unit, configured to send channel state information to the base station, where the channel state information includes a first indicator of the first precoding matrix and a third indicator of the CQI, An indicator of the second precoding matrix is not included.
  • the second determining unit is specifically configured to determine the second precoding matrix from the second codebook according to an angle of arrival with respect to the base station.
  • the second determining unit is specifically configured to: determine, according to the range of the arrival of the corner, the range and the range from the second codebook The matrix should be used as the second precoding matrix.
  • the second determining unit is specifically configured to acquire, according to an angle of arrival with respect to the base station, a predefined matrix corresponding to the angle of arrival As the second precoding matrix.
  • the receiving unit is further configured to receive a second reference signal that is sent by the base station, where the second determining unit is specifically configured to use the second reference signal according to the second reference signal.
  • a second precoding matrix is determined in the two codebooks.
  • the second precoding matrix is a discrete Fourier transform DFT form, a Haushold transformation, or a Hadamard Hadamard matrix. form.
  • the predefined matrix is a 2-antenna transmit diversity precoding matrix and a 4-antenna transmit diversity pre-line transmit diversity pre-preparation from the Long Term Evolution (LTE) system.
  • LTE Long Term Evolution
  • each column of the first precoding matrix is a column vector of a DFT vector or a Hadamard matrix.
  • the first pre-coding matrix is a matrix selected from a 2-antenna codebook, a 4-antenna codebook, or an 8-antenna codebook of the LTE system. .
  • the embodiment of the present invention provides a base station, including: a sending unit, configured to send a first reference signal to the terminal, so that the terminal determines the first precoding matrix from the first codebook according to the first reference signal; a receiving unit, configured to receive channel state information sent by the terminal, where the channel state information includes a first indicator of the first precoding matrix and a third indicator of the CQI, and does not include a second indicator of the second precoding matrix; And determining a second precoding matrix from the predefined second codebook or acquiring a predefined matrix as the second precoding matrix.
  • the determining unit is configured to determine, according to the angle of arrival of the terminal, the second precoding matrix from the predefined second codebook.
  • the determining unit is specifically configured to: determine, according to the range of the arrival of the corner, the matrix corresponding to the range from the second codebook as the first Two precoding matrices.
  • the determining unit is specifically configured to obtain, according to the angle of arrival of the terminal, a predefined matrix corresponding to the angle of arrival as the second precoding matrix.
  • the second precoding matrix is a discrete Fourier transform DFT form, a Haushold transformation, or a Hadamard Hadamard matrix. form.
  • the predefined matrix is a 2-antenna transmit diversity precoding matrix and a 4-antenna transmit diversity pre-line transmit diversity pre-preparation from the Long Term Evolution (LTE) system.
  • the matrix selected in the coding matrix; or the predefined matrix is W 2 where W 2 is a predefined matrix and N is the number of antennas at the transmitting end.
  • the determining unit is further configured to: determine, according to the first precoding matrix and the second precoding matrix indicated by the first indicator, the third The precoding matrix, the third precoding matrix is a precoding matrix used when the base station weights the signal when the base station transmits a signal to the terminal.
  • the determining unit is further configured to: determine, according to the third precoding matrix and the CQI indicated by the third indicator, the target CQI, where the target CQI is performed The CQI used when the link is selected.
  • the embodiment of the present invention provides a terminal, including: a receiving unit, configured to receive a first reference signal sent by a base station; and a first determining unit, configured to determine, according to the first reference signal, the first codebook a precoding matrix; a second determining unit, configured to determine a second precoding matrix from the predefined second codebook or obtain a predefined matrix as a second precoding matrix; and a third determining unit, configured to a precoding matrix and a second precoding matrix, determining a channel quality indicator CQI; a sending unit, configured to send channel state information to the base station, where the channel state information includes a first indicator of the first precoding matrix and a second precoding matrix A second indicator and a third indicator of the CQI.
  • the second determining unit is specifically configured to determine a second precoding matrix from the second codebook according to an angle of arrival with respect to the base station.
  • the second determining unit is specifically configured to: determine, according to the range of the arrival of the corner, the matrix corresponding to the range from the second codebook The second precoding matrix.
  • the second determining unit is specifically configured to acquire, according to an angle of arrival with respect to the base station, a predefined matrix corresponding to the angle of arrival as Second precoding matrix.
  • the second precoding matrix is a discrete Fourier transform DFT form, a Haushold transformation, or a Hadamard Hadamard matrix. form.
  • an embodiment of the present invention provides a base station, including: a sending unit, configured to send a first reference signal to a terminal, so that the terminal determines a first precoding matrix according to the first reference signal; and a receiving unit, configured to receive Channel state information transmitted by the terminal, the channel state information includes a first indicator of the first precoding matrix, a second indicator of the second precoding matrix, and a third indicator of the CQI, and the second precoding indicated by the second indicator
  • the matrix is determined by the terminal from a predefined second codebook.
  • the base station further includes: a determining unit, configured by, according to the first precoding matrix indicated by the first indicator and the second indicator The second precoding matrix determines a third precoding matrix, which is a precoding matrix used when the base station weights the signal when the base station transmits a signal to the terminal.
  • an embodiment of the present invention provides a terminal, including: an acquiring unit, configured to acquire feedback indication information, where the feedback indication information is used to indicate a feedback mode used by the terminal to feed back channel state information; The feedback mode indicated by the feedback indication information feeds back channel state information.
  • the acquiring unit is configured to: obtain the feedback indication information that the network device broadcasts through the physical broadcast channel; or obtain the feedback indication information carried by the high layer signaling; or Obtaining the feedback indication information carried in the channel state information process; or obtaining the feedback indication information carried in the indication information of the uplink control channel periodic feedback mode.
  • the embodiment of the present invention provides a base station, including: a configuration unit, configured to configure feedback indication information to the terminal, where the feedback indication information is used to indicate a feedback mode used by the terminal to feed back channel state information; Channel state information determined according to the feedback indication information reported by the receiving terminal.
  • the configuration unit is specifically configured to: configure feedback indication information by using high layer signaling; or configure feedback indication information in a channel state information process; or The feedback indication information is configured in the information indicating the uplink control channel period feedback mode.
  • the user equipment of the embodiment of the present invention when the user equipment of the embodiment of the present invention feeds back the channel state information to the base station, it may only feed back the first indicator of the first precoding matrix and the third indicator of the CQI without feeding back the second precoding matrix.
  • the second indicator which reduces the feedback overhead.
  • FIG. 1 is a schematic flow chart of a method of measuring and feeding back channel state information according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic flow chart of a method of measuring and feeding back channel state information according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a schematic flow chart of a method of measuring and feeding back channel state information according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic flow chart of a method of measuring and feeding back channel state information according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic flowchart of a channel state information feedback method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic flowchart of a channel state information feedback method according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a schematic block diagram of a UE according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a schematic block diagram of an eNB according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a schematic block diagram of a UE according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a schematic block diagram of an eNB according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a schematic block diagram of a UE according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a schematic block diagram of an eNB according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a schematic block diagram of a UE according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a schematic block diagram of an eNB according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is a schematic block diagram of a UE according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 is a schematic block diagram of an eNB according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 is a schematic block diagram of a UE according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is a schematic block diagram of an eNB according to another embodiment of the present invention. detailed description
  • GSM Global System of Mobile communication
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • General Packet Radio Service General Packet Radio Service
  • LTE Long Term Evolution
  • UMTS Universal Mobile Telecommunication System
  • Wi-Fi Wireless Fidelity
  • a user equipment may be referred to as a terminal (Terminal), a mobile station (Mobile Station, referred to as “MS”), a mobile terminal ( Mobile Terminal), etc.
  • the user equipment can communicate with one or more core networks via a Radio Access Network (“RAN"), for example, the user equipment can be a mobile phone (or “cellular” “Telephone", a computer with a mobile terminal, etc., for example, the user device can also be a portable, pocket, handheld, computer built-in or in-vehicle mobile device that exchanges voice and/or data with the wireless access network.
  • RAN Radio Access Network
  • the base station may be a base station (Base Transceiver Station, called “BTS”) in GSM or CDMA, or may be a base station (NodeB, called “NB”) in WCDMA, or may be
  • BTS Base Transceiver Station
  • NodeB NodeB
  • eNB or e-NodeB The evolved base station (Evolutional Node B, referred to as "eNB or e-NodeB") in LTE is not limited in the present invention.
  • eNB evolved Node B
  • FIG. 1 is a schematic flow chart of a method of measuring and feeding back channel state information according to an embodiment of the present invention.
  • the method 10 of Figure 1 can be performed by a UE.
  • the channel state information including a first indicator of the first precoding matrix and a third indicator of the CQI, and not including a second indicator of the second precoding matrix.
  • the user equipment of the embodiment of the present invention when the user equipment of the embodiment of the present invention feeds back the channel state information to the base station, it may only feed back the first indicator of the first precoding matrix and the third indicator of the CQI without feeding back the second precoding matrix.
  • the second indicator which reduces the feedback overhead.
  • the first precoding matrix and the second precoding matrix respectively correspond to channel characteristics of one dimension. For example, when the vertical channel feature changes greatly and the horizontal channel feature changes less, the first precoding matrix corresponds to the vertical channel feature, and the second precoding matrix corresponds to the horizontal channel feature; When the large and vertical channel feature changes are small, the first precoding matrix corresponds to the horizontal channel feature, and the second precoding matrix corresponds to the vertical channel feature.
  • the first precoding matrix and the second precoding matrix together characterize the three dimensional channel state.
  • step 12 when determining the second precoding matrix from the predefined second codebook, determining the second preamble from the second codebook according to an angle of arrival with respect to the base station Encoding matrix. In this way, when determining the second precoding matrix, the UE does not need to use the reference signal sent by the eNB, thereby reducing the measurement overhead of the base station.
  • the second codebook when determining the second precoding matrix from the second codebook according to the angle of arrival with respect to the base station, may be determined according to the range of the corner penetration. A matrix corresponding to the range is used as the second precoding matrix.
  • the range of one of the angles of arrival corresponds to a precoding matrix.
  • the UE measures or acquires an angle of arrival with respect to the base station, and determines a second precoding from the second codebook according to the range of the corner of the arrival.
  • the second reference signal sent by the base station may be received before determining the second precoding matrix from the predefined second codebook.
  • the second precoding matrix can be determined from the second codebook based on the second reference signal. In this way, the accuracy of the second precoding matrix can be improved, thereby improving the accuracy of the channel state information feedback.
  • the second precoding matrix is a Discrete Fourier Transform DFT form or a Haushold transform Householder transformation form or a Hadamard Hadamard matrix form.
  • Table 2 shows a second codebook predefined by the UE in a four-antenna scenario.
  • the predefined matrix is a 2-antenna transmit diversity precoding matrix, a 4-antenna transmit diversity precoding matrix, or an 8-antenna transmit diversity pre-preparation from the Long Term Evolution (LTE) system.
  • LTE Long Term Evolution
  • the predefined matrix is ⁇ 2
  • N is the number of antennas at the transmitting end.
  • the predefined matrix when the predefined matrix is obtained as the second precoding matrix, the predefined matrix may be one or more matrices.
  • a matrix is predefined based on empirical values.
  • the UE acquires the predefined matrix as a second precoding matrix.
  • multiple matrices are predefined based on empirical values.
  • the UE acquires a matrix as a second precoding matrix according to certain selection conditions or in a certain order. In this way, when determining the second precoding matrix, the UE does not need to use the reference signal sent by the eNB, thereby reducing the measurement overhead of the base station.
  • step 12 when a predefined matrix is obtained as the second precoding matrix, a predefined matrix corresponding to the angle of arrival is obtained according to an angle of arrival with respect to the base station. Two precoding matrices. In this way, when determining the second precoding matrix, the UE does not need to use the reference signal sent by the eNB, thereby reducing the overhead of the base station.
  • the pre-defined matrix on the UE side is in the form of DFT with phase, and the UE measures or acquires the angle of arrival ⁇ of the relative base station, and obtains the corresponding DFT matrix as the second precoding matrix according to the angle of arrival.
  • each column of the first precoding matrix is a column vector of a DFT vector or a Hadamard matrix.
  • the first precoding matrix is a matrix selected from a 2-antenna codebook, a 4-antenna codebook, or an 8-antenna codebook of the LTE system.
  • FIG. 2 is a schematic flow chart of a method of measuring and feeding back channel state information according to another embodiment of the present invention.
  • the method 20 of Figure 2 can be performed by an eNB.
  • the channel state information includes a first indicator of the first precoding matrix and a third indicator of the CQI, and does not include the second indicator of the second precoding matrix.
  • the base station in the embodiment of the present invention may receive only the first indicator of the first precoding matrix and the third indication of the CQI that are fed back by the UE in the process of feeding back the channel state information.
  • the symbol does not need to receive the second indicator of the second precoding matrix, thereby reducing the feedback overhead.
  • the first precoding matrix and the second precoding matrix respectively correspond to channel characteristics of one dimension. For example, when the vertical channel feature changes greatly and the horizontal channel feature changes less, the first precoding matrix corresponds to the vertical channel feature, and the second precoding matrix corresponds to the horizontal channel feature; When the large and vertical channel feature changes are small, the first precoding matrix corresponds to the horizontal channel feature, and the second precoding matrix corresponds to the vertical channel feature.
  • the first precoding matrix and the second precoding matrix together characterize the three dimensional channel state.
  • the base station can determine the first precoding matrix and the CQI, respectively, based on the first indicator and the third indicator received from the UE.
  • the second codebook or the predefined matrix stored on the eNB side is the same as the second codebook or the predefined matrix stored on the UE side.
  • the second precoding matrix determined by the eNB is more matched with the second precoding matrix determined by the UE side, thereby improving the accuracy of the channel state information feedback.
  • step 23 when determining the second precoding matrix from the predefined second codebook, determining the first codebook according to the angle of arrival of the terminal Two precoding matrices.
  • the range when the second precoding matrix is determined from the second codebook according to the angle of arrival of the terminal, the range may be determined from the second codebook according to the range of the corner penetration. The matrix corresponding to the range is used as the second precoding matrix.
  • the range of one of the angles of arrival corresponds to a precoding matrix.
  • the base station measures or acquires the angle of arrival of the terminal, and determines a second precoding matrix from the second codebook according to the range of the corner of the wave.
  • the predefined matrix when the predefined matrix is obtained as the second precoding matrix, the predefined matrix may be one or more matrices.
  • a matrix is predefined based on empirical values.
  • the eNB acquires the predefined matrix as a second precoding matrix.
  • multiple matrices are predefined based on empirical values.
  • the eNB acquires a matrix as a second precoding matrix according to certain selection conditions or in a certain order.
  • step 23 when the predefined matrix is obtained as the second precoding matrix, a predefined matrix corresponding to the angle of arrival is obtained as the second pre-preparation according to the angle of arrival of the terminal. Encoding matrix.
  • the matrix defined by the eNB side is that the eNB measures or acquires the angle of arrival ⁇ of the base station, and obtains the corresponding matrix as the second precoding matrix according to the angle of arrival ⁇ .
  • each column of the first precoding matrix indicated by the first indicator is a column vector of a DFT vector or a Hadamard matrix.
  • the first precoding matrix indicated by the first indicator is a matrix selected from a 2 antenna codebook, a 4 antenna codebook, or an 8 antenna codebook of the LTE system.
  • the predefined matrix is a matrix selected from a 2 antenna transmit diversity precoding matrix and a 4 antenna transmit diversity precoding 8 antenna transmit diversity precoding matrix of the Long Term Evolution (LTE) system.
  • the predefined matrix is ⁇ 2 , where W 2
  • N is the number of antennas at the transmitting end.
  • the base station may further determine, according to the second precoding matrix and the first precoding matrix indicated by the first indicator, the third precoding matrix, where the third precoding matrix is when the base station sends a signal to the terminal.
  • the precoding matrix used to weight the signal.
  • the base station may further determine a target CQI according to a CQI indicated by the third precoding matrix and the third indicator, where the target CQI is a CQI used for performing link selection.
  • the base station corrects the CQI according to the third precoding matrix to obtain the target CQI.
  • the base station performs link selection based on the target CQI, thereby improving the accuracy of link selection.
  • the second precoding matrix is in a DFT form, a Householder transformation form, or a Hadamard matrix form.
  • Table 4 shows a second codebook predefined by the eNB in a four-antenna scenario.
  • FIG. 3 is a schematic flow chart of a method of measuring and feeding back channel state information according to another embodiment of the present invention.
  • the method 30 of Figure 3 can be performed by a UE.
  • channel state information includes a first indicator of the first precoding matrix, a second indicator of the second precoding matrix, and a third indicator of the CQI.
  • the user equipment in the embodiment of the present invention does not need to use the reference signal sent by the eNB when determining the second precoding matrix, thereby reducing the overhead of the base station.
  • the UE determines the second precoding matrix from the predefined second codebook, or acquires the predefined matrix as the second precoding matrix, and does not determine the second precoding matrix based on the reference signal. In this way, the amount of data fed back can be reduced, which in turn reduces the feedback overhead.
  • the first precoding matrix and the second precoding matrix respectively correspond to channel characteristics of one dimension. For example, when the vertical channel feature changes greatly and the horizontal channel feature changes less, the first precoding matrix corresponds to the vertical channel feature, and the second precoding matrix corresponds to the horizontal channel feature; When the large and vertical channel feature changes are small, the first precoding matrix corresponds to the horizontal channel feature, and the second precoding matrix corresponds to the vertical channel feature.
  • the first precoding matrix and the second precoding matrix together characterize the three dimensional channel state.
  • step 32 when determining a second precoding matrix from the predefined second codebook, determining a second preamble from the second codebook according to an angle of arrival with respect to the base station Encoding matrix.
  • the second precoding matrix when determining the second precoding matrix from the second codebook according to the angle of arrival with respect to the base station, determining, according to the range of the corner into the second codebook, The matrix corresponding to the range serves as a second precoding matrix.
  • the range of one of the angles of arrival corresponds to a precoding matrix.
  • the UE measures or acquires an angle of arrival with respect to the base station and determines a second precoding matrix from the second codebook based on the range of the corners of the arrival.
  • the predefined matrix is a matrix selected from a 2-antenna transmit diversity precoding matrix, a 4-antenna transmit diversity precoding matrix, or an 8-antenna transmit diversity precoding matrix of the Long Term Evolution (LTE) system.
  • the predefined matrix is ⁇ 1,1, ⁇ , 1 , where w 7 is a predefined matrix and N is the number of antennas at the transmitting end.
  • the predefined matrix can be one or more matrices.
  • a matrix is predefined based on empirical values.
  • the UE acquires the predefined matrix as a second precoding matrix.
  • multiple matrices are predefined based on empirical values.
  • the UE acquires a matrix as a second precoding matrix according to certain selection conditions or in a certain order.
  • the second precoding matrix is in a DFT form, a Householder transformation form, or a Hadamard matrix form.
  • the matrix formed for the columns is a 4-dimensional unit matrix.
  • step 32 when a predefined matrix is obtained as the second precoding matrix, a predefined matrix corresponding to the angle of arrival is obtained according to an angle of arrival with respect to the base station. Two precoding matrices.
  • each column of the first precoding matrix is a column vector of a DFT vector or a Hadamard matrix.
  • the first precoding matrix is a matrix selected from a 2-antenna codebook, a 4-antenna codebook, or an 8-antenna codebook of the LTE system.
  • FIG. 4 is a schematic flow chart of a method of measuring and feeding back channel state information according to another embodiment of the present invention.
  • the method 40 of Figure 4 can be performed by an eNB.
  • channel state information including a first indicator of the first precoding matrix, a second indicator of the second precoding matrix, and a third indicator of the CQI, where the second indicator indicates The second precoding matrix is determined by the terminal from the predefined second codebook.
  • the base station in the embodiment of the present invention may send only the first reference signal in the process of feeding back the channel state information, without additionally transmitting one reference signal, so that the UE determines the second precoding matrix, thereby reducing the base station. Overhead.
  • the first precoding matrix and the second precoding matrix respectively correspond to channel characteristics of one dimension. For example, when the vertical channel feature changes greatly and the horizontal channel feature changes less, the first precoding matrix corresponds to the vertical channel feature, and the second precoding matrix corresponds to the horizontal channel feature; When the large and vertical channel feature changes are small, the first precoding matrix corresponds to the horizontal channel feature, and the second precoding matrix corresponds to the vertical channel feature.
  • the first precoding matrix and the second precoding matrix together characterize the three dimensional channel state.
  • the base station can determine the first AND coding matrix and CQI, respectively, based on the first indicator and the third indicator received from the UE.
  • the eNB may further determine, according to the first precoding matrix indicated by the first indicator and the second precoding matrix indicated by the second indicator, the third precoding matrix is A precoding matrix used when the base station transmits a signal to the terminal to weight the signal.
  • FIG. 5 is a schematic flowchart of a channel state information feedback method according to an embodiment of the present invention.
  • the method 50 of Figure 5 can be performed by a UE.
  • Acquire feedback indication information where the feedback indication information is used to indicate a feedback mode used by the terminal to feed back channel state information.
  • Feedback mode feedback channel status information based on the feedback indication information indication.
  • the UE indicates feedback according to the feedback indication information.
  • the mode performs channel state information feedback, which improves feedback flexibility.
  • the feedback indication information may instruct the terminal to perform channel state information feedback according to a 2D CSI feedback mode or a 3D CSI feedback mode.
  • the UE performs feedback of 2D CSI channel state information according to the indicated 2D CSI feedback mode, or performs feedback of 3D CSI channel state information according to the indicated 3D CSI feedback mode.
  • the feedback indication information may further indicate the first CSI feedback submode and the second CSI feedback submode.
  • the first CSI feedback sub-mode is used for horizontal CSI feedback
  • the second CSI feedback sub-mode is used for vertical CSI feedback. In this way, in different application scenarios of the UE, the horizontal CSI feedback or the vertical CSI feedback can be flexibly selected.
  • the UE may be based on the first
  • the CSI feedback submode performs CSI feedback.
  • the UE may perform CSI feedback according to the second CSI feedback sub-mode in an application scenario in which the vertical channel variation feature is dominant.
  • the CSI feedback period of the first CSI feedback sub-mode is less than or equal to the CSI feedback period of the second CSI feedback sub-mode, and the feedback frequency-domain granularity of the first CSI feedback sub-mode is less than or equal to the second Feedback frequency domain granularity of the CSI feedback submode. This way, you can further reduce the feedback overhead.
  • the feedback indication information that the network device broadcasts through the physical broadcast channel may be acquired.
  • PBCH Physical Broadcast
  • the UE obtains the codebook of the serving cell and the CSI feedback mode and/or the CSI feedback sub-mode by blindly checking the PBCH.
  • the feedback indication information carried by the high layer signaling is obtained.
  • the feedback indication information carried by the RRC Radio Resource Control
  • the feedback indication information carried in the channel state information process is obtained.
  • an IBit is added to the CSI process to indicate that the current feedback mode is a 2D CSI feedback mode or a 3D CSI feedback mode, or is used to indicate a first CSI feedback submode or a second CSI feedback submode.
  • the first CSI feedback sub-mode or the second CSI feedback sub-mode is implicitly obtained according to the existing zero-power or non-zero-power CSI-RS configuration in the CSI process.
  • zero power corresponds to the first CSI feedback submode
  • the non-zero power corresponds to the second CSI feedback sub-mode.
  • the feedback indication information carried in the indication information of the uplink control channel period feedback mode is obtained.
  • FIG. 6 is a schematic flowchart of a channel state information feedback method according to another embodiment of the present invention.
  • the method 60 of Figure 6 can be performed by a base station.
  • Configure feedback indication information to the terminal where the feedback indication information is used to indicate a feedback mode used by the terminal to feed back channel state information.
  • the UE in the embodiment of the present invention performs channel state information feedback according to the feedback mode indicated by the feedback indication information, thereby improving feedback flexibility.
  • the feedback indication information may instruct the terminal to perform channel state information feedback according to a 2D CSI feedback mode or a 3D CSI feedback mode.
  • the UE performs feedback of 2D CSI channel state information according to the indicated 2D CSI feedback mode, or performs feedback of 3D CSI channel state information according to the indicated 3D CSI feedback mode.
  • the feedback indication information may further indicate the first CSI feedback submode and the second CSI feedback submode.
  • the first CSI feedback sub-mode is used for horizontal CSI feedback
  • the second CSI feedback sub-mode is used for vertical CSI feedback. In this way, in different application scenarios of the UE, the horizontal CSI feedback or the vertical CSI feedback can be flexibly selected.
  • the eNB may instruct the UE to perform CSI feedback according to the first CSI feedback submode.
  • the eNB may instruct the UE to perform CSI feedback according to the second CSI feedback submode.
  • the CSI feedback period of the first CSI feedback sub-mode is less than or equal to the CSI feedback period of the second CSI feedback sub-mode, and the feedback frequency-domain granularity of the first CSI feedback sub-mode is less than or equal to the second Feedback frequency domain granularity of the CSI feedback submode. This way, you can further reduce the feedback overhead.
  • the feedback indication information is configured in a channel state information process.
  • an IBit is added to the CSI process to indicate that the current feedback mode is a 2D CSI feedback mode or a 3D CSI feedback mode, or is used to indicate a first CSI feedback submode or a second CSI feedback submode.
  • the first CSI feedback sub-mode or the second CSI feedback sub-mode is implicitly obtained according to the existing zero-power or non-zero-power CSI-RS configuration in the CSI process.
  • the feedback indication information is configured by using high layer signaling; or the feedback indication information is configured in an uplink control channel period feedback mode.
  • the feedback indication information is sent to the terminal through the RRC message.
  • FIG. 7 is a schematic block diagram of a UE according to an embodiment of the present invention.
  • the UE 70 of Fig. 7 includes a receiving unit 71, a first determining unit 72, a second determining unit 73, a third determining unit 74, and a transmitting unit 75.
  • the receiving unit 71 is configured to receive a first reference signal sent by the base station.
  • the first determining unit 72 is configured to determine a first precoding matrix from the first codebook according to the first reference signal.
  • the second determining unit 73 is configured to determine a second precoding matrix from the predefined second codebook or obtain a predefined matrix as the second precoding matrix.
  • the third determining unit 74 is configured to determine a channel quality indicator CQI according to the first precoding matrix and the second precoding matrix.
  • the sending unit 75 is configured to send channel state information to the base station, where the channel state information includes a first indicator of the first precoding matrix and a third indicator of the CQI, and does not include a second indicator of the second precoding matrix.
  • the user equipment of the embodiment of the present invention when the user equipment of the embodiment of the present invention feeds back the channel state information to the base station, it may only feed back the first indicator of the first precoding matrix and the third indicator of the CQI without feeding back the second precoding matrix.
  • the second indicator which reduces the feedback overhead.
  • the first precoding matrix and the second precoding matrix respectively correspond to channel characteristics of one dimension. For example, when the vertical channel feature changes greatly and the horizontal channel feature changes less, the first precoding matrix corresponds to the vertical channel feature, and the second precoding matrix corresponds to the horizontal channel feature; When the large and vertical channel feature changes are small, the first precoding matrix corresponds to the horizontal channel feature, and the second precoding matrix corresponds to the vertical channel feature.
  • the first precoding matrix and the second precoding matrix together characterize the three dimensional channel state.
  • the second determining unit 73 is specifically configured to determine a second precoding matrix from the second codebook according to an angle of arrival with respect to the base station. In this way, when determining the second precoding matrix, the UE does not need to use the reference signal sent by the eNB, thereby reducing the overhead of the base station.
  • the second determining unit 73 is specifically configured to determine, according to the range of the POD corner, a matrix corresponding to the range from the second codebook as the second precoding matrix.
  • the predefined matrix may be one or more matrices.
  • a matrix is predefined.
  • the UE acquires the predefined matrix as a second precoding matrix.
  • multiple matrices are predefined based on empirical values.
  • the UE acquires a matrix as a second precoding matrix according to certain selection conditions or in a certain order. In this way, when determining the second precoding matrix, the UE does not need to use the reference signal sent by the eNB, thereby reducing the overhead of the base station.
  • the predefined matrix is a matrix selected from a 2-antenna transmit diversity precoding matrix, a 4-antenna transmit diversity precoding matrix, or an 8-antenna transmit diversity precoding matrix of the Long Term Evolution (LTE) system.
  • the predefined matrix is a matrix in the form of DFT.
  • the second determining unit 73 is specifically configured to obtain, according to an angle of arrival with respect to the base station, a predefined matrix corresponding to the angle of arrival as the second precoding matrix. In this way, when determining the second precoding matrix, the UE does not need to use the reference signal sent by the eNB, thereby reducing the overhead of the base station.
  • the predefined matrix on the UE side is that the UE measures or acquires the angle of arrival ⁇ of the base station, and obtains the corresponding matrix as the second precoding matrix according to the angle of arrival ⁇ .
  • the receiving unit 71 is further configured to receive a second reference signal that is sent by the base station, where the second determining unit 73 is specifically configured to determine, according to the second reference signal, the second precoding matrix from the second codebook. .
  • the second precoding matrix is in a DFT form, a Householder transformation form, or a Hadamard matrix form.
  • the predefined matrix is a matrix selected from a 2 antenna transmit diversity precoding matrix, a 4 antenna transmit diversity precoding matrix, or an 8 antenna transmit diversity precoding matrix of the Long Term Evolution (LTE) system; or
  • each column of the first precoding matrix is a column vector of a DFT vector or a Hadamard matrix.
  • the first precoding matrix is a matrix selected from a 2-antenna codebook, a 4-antenna codebook, or an 8-antenna codebook of the LTE system.
  • FIG. 8 is a schematic block diagram of an eNB according to an embodiment of the present invention.
  • the eNB 80 of FIG. 8 includes a transmitting unit 81, a receiving unit 82, and a determining unit 83.
  • the sending unit 81 is configured to send the first reference signal to the terminal, so that the terminal determines the first precoding matrix from the first codebook according to the first reference signal.
  • the receiving unit 82 is configured to receive channel state information sent by the terminal, where the channel state information includes a first indicator of the first precoding matrix and a third indicator of the CQI, and does not include a second indicator of the second precoding matrix.
  • the determining unit 83 determines a second precoding matrix from the predefined second codebook or acquires a predefined matrix as the second precoding matrix.
  • the base station in the embodiment of the present invention may receive only the first indicator of the first precoding matrix and the third indicator of the CQI fed back by the UE in the process of feeding back the channel state information, without receiving the second indicator. Precoding the second indicator of the matrix, thereby reducing feedback overhead.
  • the first precoding matrix and the second precoding matrix respectively correspond to channel characteristics of one dimension. For example, when the vertical channel feature changes greatly and the horizontal channel feature changes less, the first precoding matrix corresponds to the vertical channel feature, and the second precoding matrix corresponds to the horizontal channel feature; When the large and vertical channel feature changes are small, the first precoding matrix corresponds to the horizontal channel feature, and the second precoding matrix corresponds to the vertical channel feature.
  • the first precoding matrix and the second precoding matrix together characterize the three dimensional channel state.
  • the base station can determine the first AND coding matrix and CQI, respectively, based on the first indicator and the third indicator received from the UE.
  • the determining unit 83 is specifically configured to determine, according to an angle of arrival of the terminal, a second precoding matrix from the predefined second codebook.
  • the determining unit 83 is specifically configured to determine, according to the range of the arrival of the corners, a matrix corresponding to the range from the second codebook as the second precoding matrix.
  • the determining unit 83 is specifically configured to obtain, according to the angle of arrival of the terminal, a predefined matrix corresponding to the angle of arrival as the second precoding matrix.
  • the second precoding matrix is in a DFT form, a Householder transformation form, or a Hadamard matrix form.
  • the predefined matrix is a matrix selected from a 2-antenna transmit diversity precoding matrix, a 4-antenna transmit diversity precoding matrix, or an 8-antenna transmit diversity precoding matrix of the Long Term Evolution (LTE) system.
  • the determining unit 81 is further configured to indicate according to the first indicator.
  • the first precoding matrix and the second precoding matrix determine a third precoding matrix, which is a precoding matrix used when the base station weights the signal when the base station transmits a signal to the terminal.
  • the determining unit 81 is further configured to determine a target CQI according to a CQI indicated by the third precoding matrix and the third indicator, where the target CQI is a CQI used for performing link selection.
  • FIG. 9 is a schematic block diagram of a UE according to another embodiment of the present invention.
  • the UE 90 of Fig. 9 includes a receiving unit 91, a first determining unit 92, a second determining unit 93, a third determining unit 94, and a transmitting unit 95.
  • the receiving unit 91 is configured to receive a first reference signal sent by the base station.
  • the first determining unit 92 is configured to determine a first precoding matrix from the first codebook according to the first reference signal.
  • the second determining unit 93 is configured to determine a second precoding matrix from the predefined second codebook or obtain a predefined matrix as the second precoding matrix.
  • the third determining unit 94 is configured to determine a channel quality indicator CQI according to the first precoding matrix and the second precoding matrix.
  • the sending unit 95 is configured to send channel state information to the base station, where the channel state information includes a first indicator of the first precoding matrix, a second indicator of the second precoding matrix, and a third indication of the CQI.
  • the user equipment in the embodiment of the present invention does not need to use the reference signal sent by the eNB when determining the second precoding matrix, thereby reducing the overhead of the base station.
  • the UE determines the second precoding matrix from the predefined second codebook, or acquires the predefined matrix as the second precoding matrix, and does not determine the second precoding matrix based on the reference signal. In this way, the amount of data fed back can be reduced, which in turn reduces the feedback overhead.
  • the first precoding matrix and the second precoding matrix respectively correspond to channel characteristics of one dimension. For example, when the vertical channel feature changes greatly and the horizontal channel feature changes less, the first precoding matrix corresponds to the vertical channel feature, and the second precoding matrix corresponds to the horizontal channel feature; When the large and vertical channel feature changes are small, the first precoding matrix corresponds to the horizontal channel feature, and the second precoding matrix corresponds to the vertical channel feature.
  • the first precoding matrix and the second precoding matrix together characterize the three dimensional channel state.
  • the second determining unit 93 is specifically configured to determine, according to an angle of arrival with respect to the base station, a second precoding matrix from the second codebook.
  • the second determining unit 93 is specifically configured to determine, according to the range of the inbound corners, a matrix corresponding to the range from the second codebook as the second precoding matrix.
  • the second determining unit 93 is specifically configured to obtain, according to an angle of arrival with respect to the base station, a predefined matrix corresponding to the angle of arrival as the second precoding matrix.
  • the second precoding matrix is in a DFT form, a Householder transformation form, or a Hadamard matrix form.
  • FIG. 10 is a schematic block diagram of an eNB according to another embodiment of the present invention.
  • the eNB 100 of FIG. 10 includes a transmitting unit 101 and a receiving unit 102.
  • the sending unit 101 is configured to send a first reference signal to the terminal, so that the terminal determines the first precoding matrix according to the first reference signal;
  • the receiving unit 102 is configured to receive channel state information that is sent by the terminal, where the channel state information includes a first indicator of the first precoding matrix, a second indicator of the second precoding matrix, and a third indicator of the CQI, where the second indicator The second precoding matrix indicated by the symbol is determined by the terminal from the predefined second codebook.
  • the base station in the embodiment of the present invention may send only the first reference signal in the process of feeding back the channel state information, without additionally transmitting one reference signal, so that the UE determines the second precoding matrix, thereby reducing the base station. Overhead.
  • the first precoding matrix and the second precoding matrix respectively correspond to channel characteristics of one dimension. For example, when the vertical channel feature changes greatly and the horizontal channel feature changes less, the first precoding matrix corresponds to the vertical channel feature, and the second precoding matrix corresponds to the horizontal channel feature; When the large and vertical channel feature changes are small, the first precoding matrix corresponds to the horizontal channel feature, and the second precoding matrix corresponds to the vertical channel feature.
  • the first precoding matrix and the second precoding matrix together characterize the three dimensional channel state.
  • the base station can determine the first AND coding matrix and CQI, respectively, based on the first indicator and the third indicator received from the UE.
  • the determining unit 101 is configured to determine, according to the first precoding matrix indicated by the first indicator and the second precoding matrix indicated by the second indicator, a third precoding matrix, the third precoding A matrix is a precoding matrix used when a base station weights a signal when it transmits a signal to a terminal.
  • FIG. 11 is a schematic block diagram of a UE according to another embodiment of the present invention.
  • the UE 110 of FIG. 11 includes an acquisition unit 111 and a feedback unit 112.
  • the obtaining unit 111 is configured to obtain feedback indication information, where the feedback indication information is used to indicate a feedback mode used by the terminal to feed back channel state information.
  • the feedback unit 112 is configured to feed back channel state information based on the feedback mode indicated by the feedback indication information.
  • the UE in the embodiment of the present invention performs channel state information feedback according to the feedback mode indicated by the feedback indication information, thereby improving feedback flexibility.
  • the feedback indication information may instruct the terminal to perform channel state information feedback according to a 2D CSI feedback mode or a 3D CSI feedback mode.
  • the UE performs feedback of 2D CSI channel state information according to the indicated 2D CSI feedback mode, or performs feedback of 3D CSI channel state information according to the indicated 3D CSI feedback mode.
  • the feedback indication information may further indicate the first CSI feedback sub-mode identifier and the second CSI feedback sub-mode identifier.
  • the first CSI feedback sub-mode is used for horizontal CSI feedback
  • the second CSI feedback sub-mode is used for vertical CSI feedback. In this way, the UE can flexibly choose to use horizontal CSI feedback or vertical CSI feedback under different application scenarios.
  • the UE may be based on the first
  • the CSI feedback submode performs CSI feedback.
  • the UE may perform CSI feedback according to the second CSI feedback sub-mode in an application scenario in which the vertical channel variation feature is dominant.
  • the CSI feedback period of the first CSI feedback sub-mode is less than or equal to the CSI feedback period of the second CSI feedback sub-mode, and the feedback frequency-domain granularity of the first CSI feedback sub-mode is less than or equal to the second Feedback frequency domain granularity of the CSI feedback submode. This way, you can further reduce the feedback overhead.
  • the acquiring unit 111 is specifically configured to: obtain feedback indication information that is broadcast by the network device by using a physical broadcast channel, or obtain feedback indication information carried by the high-layer signaling, or obtain feedback that is carried in the channel state information process. Instructing information; or obtaining feedback indication information carried in the indication information of the uplink control channel period feedback mode.
  • FIG. 12 is a schematic block diagram of an eNB according to another embodiment of the present invention.
  • the eNB 120 of FIG. 12 includes a configuration unit 121 and a receiving unit 122.
  • the configuration unit 121 is configured to configure feedback indication information to the terminal, where the feedback indication information is used to indicate a feedback mode used by the terminal to feed back channel state information.
  • the receiving unit 122 is configured to receive channel state information that is determined by the terminal according to the feedback indication information. Based on the foregoing technical solution, the UE in the embodiment of the present invention performs channel state information feedback according to the feedback mode indicated by the feedback indication information, thereby improving feedback flexibility.
  • the feedback indication information may instruct the terminal to perform channel state information feedback according to a 2D CSI feedback mode or a 3D CSI feedback mode.
  • the UE performs feedback of 2D CSI channel state information according to the indicated 2D CSI feedback mode, or performs feedback of 3D CSI channel state information according to the indicated 3D CSI feedback mode.
  • the feedback indication information may further indicate the first CSI feedback submode and the second CSI feedback submode.
  • the first CSI feedback sub-mode is used for horizontal CSI feedback
  • the second CSI feedback sub-mode is used for vertical CSI feedback. In this way, in different application scenarios of the UE, the horizontal CSI feedback or the vertical CSI feedback can be flexibly selected.
  • the configuration unit 121 is configured to: configure feedback indication information by using high layer signaling; or configure feedback indication information in a channel state information process; or configure information in an information indicating an uplink control channel periodic feedback mode. Feedback instructions.
  • FIG. 13 is a schematic block diagram of a UE according to another embodiment of the present invention.
  • the UE 130 includes an antenna 131, a transmitting circuit 132, a receiving circuit 133, a processor 134, and a memory 135.
  • Processor 134 controls the operation of UE 130 and can be used to process signals.
  • Memory 135 can include read only memory and random access memory and provides instructions and data to processor 134.
  • Transmit circuitry 132 and receive circuitry 133 may be coupled to antenna 131.
  • the various components of UE 130 are coupled together by a bus system 136, which in addition to the data bus includes a power bus, a control bus, and a status signal bus. However, for clarity of description, various buses are labeled as bus system 136 in the figure.
  • the memory 135 may store instructions that cause the processor 134 to: receive a first reference signal transmitted by the base station, determine a first precoding matrix from the first codebook according to the first reference signal; and from a predefined second Determining a second precoding matrix or acquiring a predefined matrix as a second precoding matrix in the codebook; determining a channel quality indicator CQI according to the first precoding matrix and the second precoding matrix; transmitting channel state information, channel state to the base station The information includes a first indicator of the first precoding matrix and a third indicator of the CQI, and does not include a second indication of the second precoding matrix.
  • the user equipment of the embodiment of the present invention when the user equipment of the embodiment of the present invention feeds back channel state information to the base station, it may only feed back the first indicator of the first precoding matrix and the third indicator of the CQI, instead of A second indicator of the second precoding matrix is fed back, thereby reducing feedback overhead.
  • the first precoding matrix and the second precoding matrix respectively correspond to channel characteristics of one dimension. For example, when the vertical channel feature changes greatly and the horizontal channel feature changes less, the first precoding matrix corresponds to the vertical channel feature, and the second precoding matrix corresponds to the horizontal channel feature; When the large and vertical channel feature changes are small, the first precoding matrix corresponds to the horizontal channel feature, and the second precoding matrix corresponds to the vertical channel feature.
  • the first precoding matrix and the second precoding matrix together characterize the three dimensional channel state.
  • the memory 135 may also store instructions that cause the processor 134 to perform the following processes:
  • the second precoding matrix is determined from the predefined second codebook
  • the second precoding matrix is determined from the second codebook based on the angle of arrival with respect to the base station.
  • the memory 135 may also store instructions that cause the processor 134 to perform the following processes:
  • the matrix corresponding to the range may be determined as the second preamble from the second codebook according to the range of the arrival of the corners Encoding matrix.
  • the memory 135 may also store instructions that cause the processor 134 to perform the following processes:
  • a predefined matrix corresponding to the angle of arrival is obtained as the second precoding matrix according to the angle of arrival with respect to the base station.
  • the memory 135 may also store instructions that cause the processor 134 to perform the following processes:
  • the second reference signal transmitted by the base station is received before determining the second precoding matrix from the predefined second codebook.
  • the second precoding matrix is determined from the predefined second codebook according to the second reference signal.
  • FIG. 14 is a schematic block diagram of an eNB according to another embodiment of the present invention.
  • the eNB 140 of FIG. 14 can be used to implement the steps and methods in the foregoing method embodiments.
  • UE 140 includes an antenna 141, a transmitting circuit 142, a receiving circuit 143, a processor 144, and a memory 145.
  • Processor 144 controls the operation of UE 140 and can be used to process signals.
  • Memory 145 can include read only memory and random access memory and provides instructions and data to processor 144.
  • Transmit circuitry 142 and receive circuitry 143 may be coupled to antenna 141.
  • Each of the eNBs 140 The components are coupled together by a bus system 146, which in addition to the data bus includes a power bus, a control bus, and a status signal bus. However, for clarity of description, various buses are labeled as bus system 146 in the figure.
  • the memory 145 may store instructions for causing the processor 144 to: transmit a first reference signal to the terminal, so that the terminal determines the first precoding matrix from the first codebook according to the first reference signal; Channel state information, the channel state information includes a first indicator of the first precoding matrix and a third indicator of the CQI, and does not include a second indicator of the second precoding matrix; determining from the predefined second codebook The second precoding matrix or the pre-defined matrix is obtained as the second precoding matrix.
  • the base station in the embodiment of the present invention may receive only the first indicator of the first precoding matrix and the third indicator of the CQI fed back by the UE in the process of feeding back the channel state information, without receiving the second indicator. Precoding the second indicator of the matrix, thereby reducing feedback overhead.
  • the first precoding matrix and the second precoding matrix respectively correspond to channel characteristics of one dimension. For example, when the vertical channel feature changes greatly and the horizontal channel feature changes less, the first precoding matrix corresponds to the vertical channel feature, and the second precoding matrix corresponds to the horizontal channel feature; When the large and vertical channel feature changes are small, the first precoding matrix corresponds to the horizontal channel feature, and the second precoding matrix corresponds to the vertical channel feature.
  • the first precoding matrix and the second precoding matrix together characterize the three dimensional channel state.
  • the base station can determine the first AND coding matrix and CQI, respectively, based on the first indicator and the third indicator received from the UE.
  • the memory 145 may also store instructions that cause the processor 144 to perform the following processes:
  • the second precoding matrix is determined from the predefined second codebook
  • the second precoding matrix is determined from the predefined second codebook according to the angle of arrival of the terminal.
  • the memory 145 may also store instructions that cause the processor 144 to perform the following processes:
  • the matrix corresponding to the range may be determined from the second codebook as the second precoding matrix according to the range of the corner of the arrival.
  • the memory 145 may also store instructions that cause the processor 144 to perform the following process: When the predefined matrix is obtained as the second precoding matrix, a predefined matrix corresponding to the angle of arrival is obtained as the second precoding matrix according to the angle of arrival of the terminal.
  • the memory 145 may also store instructions that cause the processor 144 to perform the following processes:
  • the third precoding matrix is determined according to the first precoding matrix and the second precoding matrix indicated by the first indicator, and the third precoding matrix is a precoding matrix used when the base station weights the signal when the base station transmits a signal to the terminal.
  • the memory 145 may also store instructions that cause the processor 144 to perform the following processes:
  • the target CQI is determined according to the CQI indicated by the third precoding matrix and the third indicator, and the target CQI is the CQI used when performing link selection.
  • FIG. 15 is a schematic block diagram of a UE according to another embodiment of the present invention.
  • the UE 150 includes an antenna 151, a transmitting circuit 152, a receiving circuit 153, a processor 154, and a memory 155.
  • the processor 154 controls the operation of the UE 150 and can be used to process signals.
  • Memory 155 can include read only memory and random access memory and provides instructions and data to processor 154.
  • Transmitting circuit 152 and receiving circuit 153 can be coupled to antenna 151.
  • the various components of UE 150 are coupled together by a bus system 156, which in addition to the data bus includes a power bus, a control bus, and a status signal bus. However, for clarity of description, various buses are labeled as bus system 156 in the figure.
  • the memory 155 may store instructions that cause the processor 154 to: receive a first reference signal transmitted by the base station, determine a first precoding matrix from the first codebook according to the first reference signal; and from a predefined second Determining a second precoding matrix or acquiring a predefined matrix as a second precoding matrix in the codebook; determining a channel quality indicator CQI according to the first precoding matrix and the second precoding matrix; transmitting channel state information, channel state to the base station The information includes a first indicator of the first precoding matrix, a second indicator of the second precoding matrix, and a third indicator of the CQI.
  • the user equipment in the embodiment of the present invention does not need to use the reference signal sent by the eNB when determining the second precoding matrix, thereby reducing the overhead of the base station.
  • the UE determines the second precoding matrix from the predefined second codebook, or acquires the predefined matrix as the second precoding matrix, and does not determine the second precoding matrix based on the reference signal. In this way, the amount of data fed back can be reduced, which in turn reduces the feedback overhead.
  • the first precoding matrix and the second precoding matrix respectively correspond to channel characteristics of one dimension. For example, when the vertical channel feature changes greatly and the horizontal channel feature changes less, the first precoding matrix corresponds to the vertical channel feature, and the second precoding matrix corresponds to the horizontal channel feature; When the large and vertical channel feature changes are small, the first precoding matrix corresponds to the horizontal channel feature, and the second precoding matrix corresponds to the vertical channel feature.
  • the first precoding matrix and the second precoding matrix together characterize the three dimensional channel state.
  • the memory 155 may also store instructions that cause the processor 154 to perform the following processes:
  • the second precoding matrix is determined from the predefined second codebook
  • the second precoding matrix is determined from the second codebook based on the angle of arrival with respect to the base station.
  • the memory 155 may also store instructions that cause the processor 154 to perform the following processes:
  • a predefined matrix corresponding to the angle of arrival is obtained as the second precoding matrix according to the angle of arrival with respect to the base station.
  • FIG. 16 is a schematic block diagram of an eNB according to another embodiment of the present invention.
  • the eNB 160 of FIG. 16 can be used to implement the steps and methods in the foregoing method embodiments.
  • the UE 160 includes an antenna 161, a transmitting circuit 162, a receiving circuit 163, a processor 164, and a memory 165.
  • the processor 164 controls the operation of the UE 160 and can be used to process signals.
  • Memory 165 can include read only memory and random access memory and provides instructions and data to processor 164.
  • Transmitting circuit 162 and receiving circuit 163 can be coupled to antenna 161.
  • the various components of eNB 160 are coupled together by a bus system 166, which in addition to the data bus includes a power bus, a control bus, and a status signal bus. However, for clarity of description, various buses are labeled as bus system 166 in the figure.
  • the memory 165 may store instructions for causing the processor 164 to: transmit a first reference signal to the terminal, so that the terminal determines the first precoding matrix according to the first reference signal; and receives channel state information, channel status sent by the terminal.
  • the information includes a first indicator of the first precoding matrix, a second indicator of the second precoding matrix, and a third indicator of the CQI, and the second precoding matrix indicated by the second indicator is a terminal from the predefined second Determined in the codebook.
  • the base station in the embodiment of the present invention may send only the first reference signal in the process of feeding back the channel state information, without additionally transmitting one reference signal, so that the UE determines the second precoding matrix, thereby reducing the base station.
  • the first precoding matrix and the second precoding matrix respectively correspond to channel characteristics of one dimension. For example, when the vertical channel feature changes greatly and the horizontal channel feature changes less, the first precoding matrix corresponds to the vertical channel feature, and the second precoding matrix corresponds to the horizontal channel feature; When the large and vertical channel feature changes are small, the first precoding matrix corresponds to the horizontal channel feature, and the second precoding matrix corresponds to the vertical channel feature.
  • the first precoding matrix and the second precoding matrix together characterize the three dimensional channel state.
  • the base station can determine the first AND coding matrix and CQI, respectively, based on the first indicator and the third indicator received from the UE.
  • the memory 165 may also store instructions that cause the processor 164 to perform the following processes:
  • the third precoding matrix used when the base station weights the signal when the base station sends a signal to the terminal Precoding matrix.
  • FIG. 17 is a schematic block diagram of a UE according to another embodiment of the present invention.
  • the UE 170 includes an antenna 171, a transmitting circuit 172, a receiving circuit 173, a processor 174, and a memory 175.
  • the processor 174 controls the operation of the UE 170 and can be used to process signals.
  • Memory 175 can include read only memory and random access memory and provides instructions and data to processor 174.
  • Transmitting circuit 172 and receiving circuit 173 can be coupled to antenna 171.
  • the various components of UE 170 are coupled together by a bus system 176, which in addition to the data bus includes a power bus, a control bus, and a status signal bus. However, for clarity of description, various buses are labeled as bus system 176 in the figure.
  • the memory 175 may store an instruction that causes the processor 174 to perform the following process: acquiring feedback indication information, the feedback indication information is used to indicate a feedback mode used by the terminal to feed back channel state information; and feedback mode feedback channel state based on the feedback indication information indication information.
  • the UE in the embodiment of the present invention performs channel state information feedback according to the feedback mode indicated by the feedback indication information, thereby improving feedback flexibility.
  • the feedback indication information may instruct the terminal to perform channel state information feedback according to the 2D CSI feedback mode or the 3D CSI feedback mode.
  • the UE performs feedback of 2D CSI channel state information according to the indicated 2D CSI feedback mode, or performs feedback of 3D CSI channel state information according to the indicated 3D CSI feedback mode.
  • the feedback indication information may further indicate the first CSI feedback submode and the second CSI feedback submode.
  • the first CSI feedback sub-mode is used for horizontal CSI feedback
  • the second CSI feedback sub-mode is used for vertical CSI feedback. In this way, in different application scenarios of the UE, the horizontal CSI feedback or the vertical CSI feedback can be flexibly selected.
  • the memory 175 may also store instructions that cause the processor 174 to perform the following processes:
  • FIG. 18 is a schematic block diagram of an eNB according to another embodiment of the present invention.
  • the eNB 180 of FIG. 18 can be used to implement the steps and methods in the foregoing method embodiments.
  • the eNB 180 includes an antenna 181, a transmitting circuit 182, a receiving circuit 183, a processor 184, and a memory 185.
  • Processor 184 controls the operation of eNB 180 and can be used to process signals.
  • Memory 185 can include read only memory and random access memory and provides instructions and data to processor 184.
  • Transmitting circuit 182 and receiving circuit 183 can be coupled to antenna 181.
  • the various components of eNB 180 are coupled together by a bus system 186, which in addition to the data bus includes a power bus, a control bus, and a status signal bus. However, for clarity of description, various buses are labeled as bus system 186 in the figure.
  • the memory 185 may store instructions for causing the processor 184 to perform the following process: configuring feedback indication information to the terminal, the feedback indication information including a feedback mode identifier; and receiving, by the terminal, channel state information determined according to the feedback indication information.
  • the UE in the embodiment of the present invention performs channel state information feedback according to the feedback mode indicated by the feedback indication information, thereby improving feedback flexibility.
  • the feedback indication information may instruct the terminal to perform channel state information feedback according to a 2D CSI feedback mode or a 3D CSI feedback mode.
  • the UE performs feedback of 2D CSI channel state information according to the indicated 2D CSI feedback mode, or performs feedback of 3D CSI channel state information according to the indicated 3D CSI feedback mode.
  • the feedback indication information may further indicate the first CSI feedback submode and the second CSI feedback submode.
  • the first CSI feedback sub-mode is used for horizontal CSI feedback
  • the second CSI feedback sub-mode is used for vertical CSI feedback.
  • the UE can be used in different application scenarios. Flexibly choose to use horizontal to CSI feedback or vertical to CSI feedback.
  • the memory 185 may also store instructions that cause the processor 184 to perform the following processes:
  • the feedback indication information is configured by the high layer signaling; or the feedback indication information is configured in the channel state information process; or the feedback indication information is configured in the information indicating the uplink control channel period feedback mode.
  • the size of the sequence numbers of the above processes does not mean the order of execution, and the order of execution of each process should be determined by its function and internal logic, and should not be taken to the embodiments of the present invention.
  • the implementation process constitutes any limitation.
  • the term "and/or” is merely an association describing the associated object, indicating that there may be three relationships.
  • a and / or B can mean: A exists separately, there are A and B, and there are three cases of B alone.
  • the character "/" in this article generally indicates that the contextual object is an "or" relationship.
  • the disclosed systems, devices, and methods may be implemented in other ways.
  • the device embodiments described above are merely illustrative.
  • the division of the unit is only a logical function division.
  • there may be another division manner for example, multiple units or components may be combined or Can be integrated into another system, or some features can be ignored, or not executed.
  • the mutual coupling or direct coupling or communication connection shown or discussed may be an indirect coupling or communication connection through some interface, device or unit, or an electrical, mechanical or other form of connection.
  • the unit described as a separate component may or may not be physically separated, and the component displayed as a unit may or may not be a physical unit, that is, may be located in one place. Or it can be distributed to multiple network elements. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the objectives of the embodiments of the present invention.
  • each functional unit in each embodiment of the present invention may be integrated into one processing unit, or each unit may exist physically separately, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the above integrated unit can be implemented in the form of hardware or in the form of a software functional unit.
  • the integrated unit if implemented in the form of a software functional unit and sold or used as a standalone product, may be stored in a computer readable storage medium.
  • the technical solution of the present invention contributes in essence or to the prior art, or all or part of the technical solution may be embodied in the form of a software product stored in a storage medium.
  • a number of instructions are included to cause a computer device (which may be a personal computer, server, or network device, etc.) to perform all or part of the steps of the methods described in various embodiments of the present invention.
  • the foregoing storage medium includes: a U disk, a removable hard disk, a read-only memory (ROM), a random access memory (RAM), a magnetic disk or an optical disk, and the like, which can store program codes. .

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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Abstract

本发明公开了一种信道状态信息的测量和反馈方法、用户设备及基站。该方法包括:接收基站发送的第一参考信号,根据第一参考信号从第一码本中确定第一预编码矩阵;从预定义的第二码本中确定第二预编码矩阵或获取预定义的矩阵作为第二预编码矩阵;根据第一预编码矩阵和第二预编码矩阵,确定信道质量指示CQI;向基站发送信道状态信息,信道状态信息包括第一预编码矩阵的第一指示符和CQI的第三指示符,不包括第二预编码矩阵的第二指示符。本发明实施例的用户设备在向基站反馈信道状态信息时,可以仅反馈第一预编码矩阵的第一指示符和CQI的第三指示符,而不反馈第二预编码矩阵的第二指示符,从而降低了反馈开销。

Description

信道状态信息的测量和反馈方法、 终端及基站 技术领域
本发明涉及通信领域, 并且更具体地, 涉及一种信道状态信息的测量和 反馈方法、 终端及基站。 背景技术
无线通信系统中, 通过空间复用技术, 使用多根天线来获取更高的传输 速率。 一般地, 在空间复用技术中, 接收端反馈信道状态信息给发送端, 发 送端根据信道状态信息使用相应的发射预编码技术, 从而提高传输性能。
基于码本的信道状态信息量化反馈的基本原理如下:假设有限反馈信道 容量为 B bps/Hz, 那么可用的码字的个数为 2ΛΒ = β个。 信道矩阵的特征矢 量空间经过量化构成码本空间 {Fl, F2..., FP}。 发射端与接收端共同保存或 实时产生此码本(发射端和接收端相同)。 对于需要反馈 CSI ( Channel State Information, 信道状态信息) 的信道 H, 接收端根据一定准则从码本空间中 选择一个与实际信道 H最匹配的码字, 并将该码字的序号 i反馈给发射端。 这里, 码字的序号称为码本中的 PMI ( Precoding Matrix Indicator, 预编码矩 阵指示符)。
发射端根据此序号 i找到相应的预编码码字, 从而也获得相应的信道状 态信息, 该信道状态信息表示信道的特征矢量信息。 一般地, 码本空间可以 进一步被划分为多个秩 Rank对应的码本子空间,每个 Rank下会对应多个码 字来量化该 Rank下信道特征矢量构成的预编码矩阵。由于信道的 Rank和非 零特征矢量个数是相等的。 因此,一般来说 Rank为 N时,码字都会有 N列。 码本空间可按 Rank的不同分为多个码本子空间。
为了获得更高的小区平均谱效率以及提高小区边缘的覆盖和吞吐量,
LTE-A ( Long Term Evolution Advanced, 增强长期研究)在现有的 LTE系统 的基础上, 下行支持到了最多 8根天线。 在码本反馈方面提出了一些增强的 技术, 主要是增强码本的反馈精度和利用信道信息的时间相关性或频域相关 性来压缩开销。对于需要反馈信道状态信息的一个子带或多个联合子带, UE ( User Equipment, 用户设备 ) 向基站反馈两个 PMI信息, 分别为 PMI1和 PMI2, 其中 PMI1对应一个码本 C1中的码字 Wl , PMI2对应另外一个码本 C2中的码字 W2。 基站端有相同的 C1和 C2的信息, 收到 PMI1和 PMI2后 从对应的码本 C1和 C2中找到对应的码字 W1和 W2,获得一个最终的码本。
目前, 天线规模从水平线阵扩展到水平、 垂直二维面阵, 且天线根数也 从 8根进一步增大为 16, 32或 64根。 随着天线规模的增大, 相应的 CSI测 量和反馈复杂度也相应增大。 尤其是在水平、 垂直独立的 CSI-RS ( Channel State Information Reference Signal,信道状态信息参考信号)配置和 CSI测量 及反馈场景下, 多天线根数下的 CSI测量和反馈开销也成倍增长。 发明内容
本发明实施例提供了一种信道状态信息的测量和反馈方法、用户设备及 基站, 能够降低反馈开销。
第一方面, 本发明实施例提供了一种信道状态信息的测量和反馈方法, 包括: 接收基站发送的第一参考信号, 根据第一参考信号从第一码本中确定 第一预编码矩阵; 从预定义的第二码本中确定第二预编码矩阵或获取预定义 的矩阵作为第二预编码矩阵; 根据第一预编码矩阵和第二预编码矩阵, 确定 信道质量指示 CQI; 向基站发送信道状态信息, 信道状态信息包括第一预编 码矩阵的第一指示符和 CQI 的第三指示符, 不包括第二预编码矩阵的指示 付。
结合第一方面, 在第一方面的第一种实现方式中, 从预定义的第二码本 中确定第二预编码矩阵, 包括: 根据相对于基站的波达角, 从第二码本中确 定第二预编码矩阵。
结合第一方面及其上述实现方式, 在第一方面的第二种实现方式中, 根 据相对于基站的波达角, 从第二码本中确定第二预编码矩阵, 包括: 根据波 达角落入的范围, 从第二码本中确定与范围对应的矩阵作为第二预编码矩 阵。
结合第一方面及其上述实现方式, 在第一方面的第三种实现方式中, 获 取预定义的矩阵作为第二预编码矩阵, 包括: 根据相对于基站的波达角, 获 取与波达角对应的预定义的矩阵作为第二预编码矩阵。
结合第一方面及其上述实现方式, 在第一方面的第四种实现方式中, 在 从预定义的第二码本中确定第二预编码矩阵之前, 还包括: 接收基站发送的 第二参考信号; 从预定义的第二码本中确定第二预编码矩阵包括: 根据第二 参考信号从第二码本中确定第二预编码矩阵。
结合第一方面及其上述实现方式, 在第一方面的第五种实现方式中, 第 二预编码矩阵为离散傅里叶变换 DFT 形式或豪斯霍尔德变换 Householder transformation形式或哈达马 Hadamard矩阵形式。
结合第一方面及其上述实现方式, 在第一方面的第六种实现方式中, 预 定义的矩阵为从长期演进 LTE系统的 2天线发射分集预编码矩阵、 4天线发 射分集预编码矩阵或 8天线发射分集预编码矩阵中选取的矩阵; 或预定义的 矩阵为 = 1/VN 1,1,...,1 其中, w2为预定义的矩阵, N为发射端天线数目 结合第一方面及其上述实现方式, 在第一方面的第七种实现方式中, 第 一预编码矩阵的各列为 DFT矢量或 Hadamard矩阵的列矢量。
结合第一方面及其上述实现方式, 在第一方面的第八种实现方式中, 第 一预编码矩阵为从 LTE系统的 2天线码本、 4天线码本或者 8天线码本中选 取的矩阵。
第二方面, 本发明实施例提供了一种信道状态信息的测量和反馈方法, 包括; 向终端发送第一参考信号, 以便于终端根据第一参考信号从第一码本 中确定第一预编码矩阵; 接收终端发送的信道状态信息, 信道状态信息包括 第一预编码矩阵的第一指示符和 CQI的第三指示符,不包括第二预编码矩阵 的指示符; 从预定义的第二码本中确定第二预编码矩阵或获取预定义的矩阵 作为第二预编码矩阵。
结合第二方面, 在第二方面的第一种实现方式中, 从预定义的第二码本 中确定第二预编码矩阵, 包括: 根据终端的波达角, 从预定义的第二码本中 确定第二预编码矩阵。
结合第二方面及其上述实现方式, 在第二方面的第二种实现方式中, 根 据所述终端的波达角, 从第二码本中确定第二预编码矩阵, 包括: 根据波达 角落入的范围, 从第二码本中确定与范围对应的矩阵作为第二预编码矩阵。
结合第二方面及其上述实现方式, 在第二方面的第三种实现方式中, 获 取预定义的矩阵作为第二预编码矩阵, 包括: 根据终端的波达角, 获取与波 达角对应的预定义的矩阵作为第二预编码矩阵。
结合第二方面及其上述实现方式, 在第二方面的第四种实现方式中, 第 二预编码矩阵为 DFT形式、 Householder transformation形式或 Hadamard矩 阵形式。 结合第二方面及其上述实现方式, 在第二方面的第五种实现方式中, 预 定义的矩阵为从长期演进 LTE系统的 2天线发射分集预编码矩阵、 4天线发 射分集预编码矩阵或 8天线发射分集预编码矩阵中选取的矩阵; 或预定义的 矩阵为 = 1/VN 1,1,...,1 其中, w2为预定义的矩阵, N为发射端天线数目 结合第二方面及其上述实现方式, 在第二方面的第六种实现方式中, 该 方法还包括: 根据第一指示符指示的第一预编码矩阵和第二预编码矩阵确定 第三预编码矩阵, 第三预编码矩阵为基站向终端发送信号时对信号进行加权 时使用的预编码矩阵。
结合第二方面及其上述实现方式, 在第二方面的第七种实现方式中, 该 方法还包括: 根据第三预编码矩阵和第三指示符指示的 CQI确定目标 CQI, 目标 CQI为进行链路选择时使用的 CQI。
第三方面, 本发明实施例提供了一种信道状态信息的测量和反馈方法, 包括: 接收基站发送的第一参考信号, 根据第一参考信号从第一码本中确定 第一预编码矩阵; 从预定义的第二码本中确定第二预编码矩阵或获取预定义 的矩阵作为第二预编码矩阵; 根据第一预编码矩阵和第二预编码矩阵, 确定 信道质量指示 CQI; 向基站发送信道状态信息, 信道状态信息包括第一预编 码矩阵的第一指示符、 第二预编码矩阵的第二指示符和 CQI的第三指示符。
结合第三方面, 在第三方面的第一种实现方式中, 从预定义的第二码本 中确定第二预编码矩阵, 包括: 根据相对于基站的波达角, 从第二码本中确 定第二预编码矩阵。
结合第三方面及其上述实现方式, 在第三方面的第二种实现方式中, 根 据所述终端的波达角, 从第二码本中确定第二预编码矩阵, 包括: 根据波达 角落入的范围, 从第二码本中确定与范围对应的矩阵作为第二预编码矩阵。
结合第三方面及其上述实现方式, 在第三方面的第三种实现方式中, 获 取预定义的矩阵作为第二预编码矩阵, 包括: 根据相对于基站的波达角, 获 取与波达角对应的预定义的矩阵作为第二预编码矩阵。
结合第三方面及其上述实现方式, 在第三方面的第四种实现方式中, 第 二预编码矩阵为离散傅里叶变换 DFT 形式、 豪斯霍尔德变换 Householder transformation形式或哈达马 Hadamard矩阵形式。
第四方面, 本发明实施例提供了一种信道状态信息的测量和反馈方法, 包括: 向终端发送第一参考信号, 以便于终端根据第一参考信号确定第一预 编码矩阵; 接收终端发送的信道状态信息, 信道状态信息包括第一预编码矩 阵的第一指示符、第二预编码矩阵的第二指示符和 CQI的第三指示符, 第二 指示符指示的第二预编码矩阵为终端从预定义的第二码本中确定的。
结合第四方面, 在第四方面的第一种实现方式中, 该方法还包括: 根据 第一指示符指示的第一预编码矩阵和第二指示符指示的第二预编码矩阵确 定第三预编码矩阵, 第三预编码矩阵为基站向终端发送信号时对信号进行加 权时使用的预编码矩阵。
第五方面, 本发明实施例提供了一种信道状态信息反馈方法, 包括: 获 取反馈指示信息,反馈指示信息用于指示终端反馈信道状态信息时使用的反 馈模式; 基于反馈指示信息指示的反馈模式反馈信道状态信息。
结合第五方面, 在第五方面的第一种实现方式中, 获取反馈指示信息, 包括: 获取网络设备通过物理广播信道广播的反馈指示信息; 或获取高层信 令携带的反馈指示信息; 或获取信道状态信息进程中携带的反馈指示信息; 或获取上行控制信道周期反馈模式的指示信息中携带的反馈指示信息。
第六方面, 本发明实施例提供了一种信道状态信息反馈方法, 包括: 向 终端配置反馈指示信息,反馈指示信息用于指示终端反馈信道状态信息时使 用的反馈模式; 接收终端上报的根据反馈指示信息确定的信道状态信息。
结合第六方面, 在第六方面的第一种实现方式中, 所述配置反馈指示信 息, 包括: 通过高层信令携带反馈指示信息; 或在信道状态信息进程中配置 反馈指示信息; 或在上行控制信道周期反馈模式中配置反馈指示信息。
第七方面, 本发明实施例提供了一种终端, 包括: 接收单元, 用于接收 基站发送的第一参考信号; 第一确定单元, 用于根据第一参考信号从第一码 本中确定第一预编码矩阵; 第二确定单元, 用于从预定义的第二码本中确定 第二预编码矩阵或获取预定义的矩阵作为第二预编码矩阵; 第三确定单元, 用于根据第一预编码矩阵和第二预编码矩阵, 确定信道质量指示 CQI; 发送 单元, 用于向基站发送信道状态信息, 信道状态信息包括第一预编码矩阵的 第一指示符和 CQI的第三指示符, 不包括第二预编码矩阵的指示符。
结合第七方面, 在第七方面的第一种实现方式中, 第二确定单元具体用 于根据相对于基站的波达角, 从第二码本中确定第二预编码矩阵。
结合第六方面及其上述实现方式, 在第六方面的第二种实现方式中, 第 二确定单元具体用于, 根据波达角落入的范围, 从第二码本中确定与范围对 应的矩阵作为第二预编码矩阵。
结合第六方面及其上述实现方式, 在第六方面的第三种实现方式中, 第 二确定单元具体用于, 根据相对于基站的波达角, 获取与波达角对应的预定 义的矩阵作为第二预编码矩阵。
结合第七方面及其上述实现方式, 在第七方面的第四种实现方式中, 接 收单元还用于接收基站发送的第二参考信号, 第二确定单元具体用于根据第 二参考信号从第二码本中确定第二预编码矩阵。
结合第七方面及其上述实现方式, 在第七方面的第五种实现方式中, 第 二预编码矩阵为离散傅里叶变换 DFT 形式、 豪斯霍尔德变换 Householder transformation形式或哈达马 Hadamard矩阵形式。
结合第七方面及其上述实现方式, 在第七方面的第六种实现方式中, 预 定义的矩阵为从长期演进 LTE系统的 2天线发射分集预编码矩阵、 4天线发 射分集预 线发射分集预编码矩阵中选取的矩阵; 或预定义的 矩阵为 W2 其中, W2为预定义的矩阵, N为发射端天线数目。
Figure imgf000008_0001
结合第七方面及其上述实现方式, 在第七方面的第七种实现方式中, 第 一预编码矩阵的各列为 DFT矢量或 Hadamard矩阵的列矢量。
结合第七方面及其上述实现方式, 在第七方面的第八种实现方式中, 第 一预编码矩阵为从 LTE系统的 2天线码本、 4天线码本或者 8天线码本中选 取的矩阵。
第八方面, 本发明实施例提供了一种基站, 包括: 发送单元, 用于向终 端发送第一参考信号, 以便于终端根据第一参考信号从第一码本中确定第一 预编码矩阵; 接收单元, 用于接收终端发送的信道状态信息, 信道状态信息 包括第一预编码矩阵的第一指示符和 CQI的第三指示符,不包括第二预编码 矩阵的第二指示符; 确定单元, 从预定义的第二码本中确定第二预编码矩阵 或获取预定义的矩阵作为第二预编码矩阵。
结合第八方面, 在第八方面的第一种实现方式中, 确定单元具体用于, 根据终端的波达角, 从预定义的第二码本中确定第二预编码矩阵。
结合第八方面及其上述实现方式, 在第八方面的第二种实现方式中, 确 定单元具体用于, 根据波达角落入的范围, 从第二码本中确定与范围对应的 矩阵作为第二预编码矩阵。
结合第八方面及其上述实现方式, 在第八方面的第二种实现方式中, 确 定单元具体用于, 根据终端的波达角, 获取与波达角对应的预定义的矩阵作 为第二预编码矩阵。
结合第八方面及其上述实现方式, 在第八方面的第三种实现方式中, 第 二预编码矩阵为离散傅里叶变换 DFT 形式、 豪斯霍尔德变换 Householder transformation形式或哈达马 Hadamard矩阵形式。
结合第八方面及其上述实现方式, 在第八方面的第四种实现方式中, 预 定义的矩阵为从长期演进 LTE系统的 2天线发射分集预编码矩阵、 4天线发 射分集预 线发射分集预编码矩阵中选取的矩阵; 或预定义的 矩阵为 W2 其中, W2为预定义的矩阵, N为发射端天线数目。
Figure imgf000009_0001
结合第八方面及其上述实现方式, 在第八方面的第五种实现方式中, 确 定单元还用于, 根据第一指示符指示的第一预编码矩阵和第二预编码矩阵, 确定第三预编码矩阵, 第三预编码矩阵为基站向终端发送信号时对信号进行 加权时使用的预编码矩阵。
结合第八方面及其上述实现方式, 在第八方面的第六种实现方式中, 确 定单元还用于, 根据第三预编码矩阵和第三指示符指示的 CQI 确定目标 CQI, 目标 CQI为进行链路选择时使用的 CQI。
第九方面, 本发明实施例提供了一种终端, 包括: 接收单元, 用于接收 基站发送的第一参考信号; 第一确定单元, 用于根据第一参考信号从第一码 本中确定第一预编码矩阵; 第二确定单元, 用于从预定义的第二码本中确定 第二预编码矩阵或获取预定义的矩阵作为第二预编码矩阵; 第三确定单元, 用于根据第一预编码矩阵和第二预编码矩阵, 确定信道质量指示 CQI; 发送 单元, 用于向基站发送信道状态信息, 信道状态信息包括第一预编码矩阵的 第一指示符、 第二预编码矩阵的第二指示符和 CQI的第三指示符。
结合第九方面, 在第九方面的第一种实现方式中, 第二确定单元具体用 于根据相对于基站的波达角, 从第二码本中确定第二预编码矩阵。
结合第九方面及其上述实现方式, 在第九方面的二种实现方式中, 第二 确定单元具体用于, 根据波达角落入的范围, 从第二码本中确定与范围对应 的矩阵作为所述第二预编码矩阵。
结合第九方面及其上述实现方式, 在第九方面的第三种实现方式中, 第 二确定单元具体用于根据相对于基站的波达角, 获取与波达角对应的预定义 的矩阵作为第二预编码矩阵。 结合第九方面及其上述实现方式, 在第九方面的第四种实现方式中, 第 二预编码矩阵为离散傅里叶变换 DFT 形式、 豪斯霍尔德变换 Householder transformation形式或哈达马 Hadamard矩阵形式。
第十方面, 本发明实施例提供了一种基站, 包括: 发送单元, 用于向终 端发送第一参考信号, 以便于终端根据第一参考信号确定第一预编码矩阵; 接收单元, 用于接收终端发送的信道状态信息, 信道状态信息包括第一预编 码矩阵的第一指示符、 第二预编码矩阵的第二指示符和 CQI的第三指示符, 第二指示符指示的第二预编码矩阵为终端从预定义的第二码本中确定的。
结合第十方面, 在第十方面的第一种实现方式中, 该基站还包括: 确定 单元, 用于根据所述第一指示符指示的第一预编码矩阵和所述第二指示符指 示的第二预编码矩阵确定第三预编码矩阵, 所述第三预编码矩阵为基站向所 述终端发送信号时对所述信号进行加权时使用的预编码矩阵。
第十一方面, 本发明实施例提供了一种终端, 包括: 获取单元, 用于获 取反馈指示信息,反馈指示信息用于指示终端反馈信道状态信息时使用的反 馈模式; 反馈单元, 用于基于反馈指示信息指示的反馈模式反馈信道状态信 息。
结合第十一方面, 在第十一方面的第一种实现方式中, 获取单元具体用 于, 获取网络设备通过物理广播信道广播的反馈指示信息; 或获取高层信令 携带的反馈指示信息; 或获取信道状态信息进程中携带的反馈指示信息; 或 获取上行控制信道周期反馈模式的指示信息中携带的反馈指示信息。
第十二方面, 本发明实施例提供了一种基站, 包括: 配置单元, 用于向 终端配置反馈指示信息,反馈指示信息用于指示终端反馈信道状态信息时使 用的反馈模式; 接收单元, 用于接收终端上报的根据反馈指示信息确定的信 道状态信息。
结合第十二方面, 在第十二方面的第一种实现方式中, 所述配置单元具 体用于, 通过高层信令配置反馈指示信息; 或在信道状态信息进程中配置反 馈指示信息; 或在指示上行控制信道周期反馈模式的信息中配置反馈指示信 息。
基于上述技术方案, 本发明实施例的用户设备在向基站反馈信道状态信 息时,可以仅反馈第一预编码矩阵的第一指示符和 CQI的第三指示符, 而不 反馈第二预编码矩阵的第二指示符, 从而降低了反馈开销。 附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案, 下面将对本发明实施例中 所需要使用的附图作筒单地介绍, 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的 前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附图。
图 1是本发明一个实施例的信道状态信息的测量和反馈方法的示意性流 程图。
图 2是本发明另一实施例的信道状态信息的测量和反馈方法的示意性流 程图。
图 3是本发明另一实施例的信道状态信息的测量和反馈方法的示意性流 程图。
图 4是本发明另一实施例的信道状态信息的测量和反馈方法的示意性流 程图。
图 5是本发明一个实施例的信道状态信息反馈方法的示意性流程图。 图 6是本发明另一实施例的信道状态信息反馈方法的示意性流程图。 图 7是本发明一个实施例的 UE的示意性框图。
图 8是本发明一个实施例的 eNB的示意性框图。
图 9是本发明另一实施例的 UE的示意性框图。
图 10是本发明另一实施例的 eNB的示意性框图。
图 11是本发明另一实施例的 UE的示意性框图。
图 12是本发明另一实施例的 eNB的示意性框图。
图 13是本发明另一实施例的 UE的示意性框图。
图 14是本发明另一实施例的 eNB的示意性框图。
图 15是本发明另一实施例的 UE的示意性框图。
图 16是本发明另一实施例的 eNB的示意性框图。
图 17是本发明另一实施例的 UE的示意性框图。
图 18是本发明另一实施例的 eNB的示意性框图。 具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行 清楚、 完整地描述, 显然, 所描述的实施例是本发明的一部分实施例, 而不 是全部实施例。 基于本发明中的实施例, 本领域普通技术人员在没有作出创 造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例, 都应属于本发明保护的范围。
应理解, 本发明实施例的技术方案可以应用于各种通信系统, 例如: 全 球移动通讯 ( Global System of Mobile communication, 筒称为 "GSM" )系统、 码分多址(Code Division Multiple Access, 筒称为 "CDMA" ) 系统、 宽带码 分多址( Wideband Code Division Multiple Access , 筒称为 "WCDMA" )系统、 通用分组无线业务(General Packet Radio Service, 筒称为 "GPRS" )、 长期 演进(Long Term Evolution, 筒称为 "LTE" )系统、 LTE频分双工( Frequency Division Duplex,筒称为 "FDD" )系统、 LTE 时分双工( Time Division Duplex , 筒称为 "TDD" )、 通用移动通信系统 ( Universal Mobile Telecommunication System,筒称为 "UMTS" )、全球互联微波接入( Worldwide Interoperability for Microwave Access , 筒称为 " WiMAX" )通信系统等。
还应理解,在本发明实施例中,用户设备( User Equipment,筒称为 "UE" ) 可称之为终端 (Terminal ), 移动台 (Mobile Station, 筒称为 "MS" )、 移动 终端 (Mobile Terminal )等, 该用户设备可以经无线接入网 (Radio Access Network, 筒称为 "RAN" )与一个或多个核心网进行通信, 例如, 用户设备 可以是移动电话(或称为 "蜂窝" 电话)、 具有移动终端的计算机等, 例如, 用户设备还可以是便携式、 袖珍式、 手持式、 计算机内置的或者车载的移动 装置, 它们与无线接入网交换语音和 /或数据。
在本发明实施例中, 基站可以是 GSM 或 CDMA 中的基站 (Base Transceiver Station, 筒称为 "BTS" ), 也可以是 WCDMA中的基站( NodeB, 筒称为 "NB" ), 还可以是 LTE中的演进型基站(Evolutional Node B, 筒称 为 "eNB或 e-NodeB" ), 本发明并不限定。 但为描述方便, 下述实施例将以 基站 eNB和用户设备 UE为例进行说明。
图 1是本发明一个实施例的信道状态信息的测量和反馈方法的示意性流 程图。 图 1的方法 10可以由 UE执行。
11 , 接收基站发送的第一参考信号, 根据第一参考信号从第一码本中确 定第一预编码矩阵。
12,从预定义的第二码本中确定第二预编码矩阵或获取预定义的矩阵作 为第二预编码矩阵。 13 , 根据第一预编码矩阵和第二预编码矩阵, 确定信道质量指示 CQI。
14, 向基站发送信道状态信息, 信道状态信息包括第一预编码矩阵的第 一指示符和 CQI的第三指示符, 不包括第二预编码矩阵的第二指示符。
基于上述技术方案,本发明实施例的用户设备在向基站反馈信道状态信 息时,可以仅反馈第一预编码矩阵的第一指示符和 CQI的第三指示符, 而不 反馈第二预编码矩阵的第二指示符, 从而降低了反馈开销。
应理解,第一预编码矩阵与第二预编码矩阵分别对应于一个维度的信道 特征。 例如, 在垂直向信道特征变化较大而水平向信道特征变化较小时, 第 一预编码矩阵对应于垂直向信道特征, 第二预编码矩阵对应于水平向信道特 征; 在水平向信道特征变化较大而垂直向信道特征变化较小时, 第一预编码 矩阵对应于水平向信道特征, 第二预编码矩阵对应于垂直向信道特征。 第一 预编码矩阵与第二预编码矩阵共同表征了三维信道状态。
可选地, 作为一个实施例, 在步骤 12 中, 从预定义的第二码本中确定 第二预编码矩阵时, 根据相对于基站的波达角, 从第二码本中确定第二预编 码矩阵。 这样, UE在确定第二预编码矩阵时, 不需要基于 eNB发送的参考 信号, 从而降低了基站的测量开销。
可选地, 作为另一实施例, 当根据相对于基站的波达角, 从第二码本中 确定第二预编码矩阵时, 可以根据波达角落入的范围, 从第二码本中确定与 该范围对应的矩阵作为第二预编码矩阵。
例如, 如表一所示, 在预定义的第二码本中, 一个波达角的范围对应于 一个预编码矩阵。 UE测量或获取相对于基站的波达角, 并根据波达角落入 的范围从第二码本中确定第二预编码
Figure imgf000013_0001
码本索引 波达角范围 预编码矩阵
0 (0.53 , 0.79] e0 19j
1 (0.46, 0.53] e°-53j
2 (0.39, 0.46] e0A6j
3 (0.32, 0.39] e0 9j
4 (0.24, 0.32] e0 2j
5 (0.16, 0.24] e024j
6 (0.07, 0.16] e0 l6j 7 (0.01 , 0.07]
可选地, 作为另一实施例, 在从预定义的第二码本中确定第二预编码矩 阵之前, 可以接收基站发送的第二参考信号。 在这种情况下, 可以根据第二 参考信号从第二码本中确定第二预编码矩阵。 这样, 能够提高第二预编码矩 阵的准确度, 从而提高了本次信道状态信息反馈的准确度。
可选地, 作为另一实施例, 第二预编码矩阵为离散傅里叶变换 DFT形 式或豪斯霍尔德变换 Householder transformation形式或哈达马 Hadamard矩 阵形式。
例如, 表二示出了四天线场景下, UE预定义的一种第二码本。 表二中 的第二码本为豪斯霍尔变换形式, 其中, 代表了矩阵 w„ = / - 2«„« /" "„中 由 W给出的各列构成的矩阵, /是 4维单位阵。
表二
Figure imgf000014_0001
可选地, 作为另一实施例, 预定义的矩阵为从长期演进 LTE 系统的 2 天线发射分集预编码矩阵、 4天线发射分集预编码矩阵或 8天线发射分集预 编码矩阵中选取的矩阵。或者,预定义的矩阵为^2
Figure imgf000015_0001
为预定义的矩阵, N为发射端天线数目。
可选地, 在步骤 12 中, 获取预定义的矩阵作为第二预编码矩阵时, 该 预定义的矩阵可以为一个或多个矩阵。 例如, 在特定应用场景下, 根据经验 值, 预定义一个矩阵。 UE获取该预定义的矩阵作为第二预编码矩阵。 或者, 在特定应用场景下, 根据经验值, 预定义多个矩阵。 UE根据一定的选择条 件或者按照一定的顺序获取一个矩阵作为第二预编码矩阵。 这样, UE在确 定第二预编码矩阵时, 不需要基于 eNB发送的参考信号, 从而降低了基站 的测量开销。
可选地, 作为另一实施例, 在步骤 12 中, 获取预定义的矩阵作为第二 预编码矩阵时, 根据相对于基站的波达角, 获取与波达角对应的预定义的矩 阵作为第二预编码矩阵。 这样, UE在确定第二预编码矩阵时, 不需要基于 eNB发送的参考信号, 从而降低了基站的开销。
例如, UE侧预定义的矩阵为相位为 的 DFT形式, UE测量或获取相 对基站的波达角 φ , ^据该波达角 获取相应的 DFT矩阵作为第二预编码矩 阵。
可选地, 作为另一实施例, 第一预编码矩阵的各列为 DFT 矢量或 Hadamard矩阵的列矢量。
可选地,作为另一实施例,第一预编码矩阵为从 LTE系统的 2天线码本、 4天线码本或者 8天线码本中选取的矩阵。
图 2是本发明另一实施例的信道状态信息的测量和反馈方法的示意性流 程图。 图 2的方法 20可以由 eNB执行。
21 , 向终端发送第一参考信号, 以便于终端根据第一参考信号从第一码 本中确定第一预编码矩阵。
22, 接收终端发送的信道状态信息, 信道状态信息包括第一预编码矩阵 的第一指示符和 CQI的第三指示符, 不包括第二预编码矩阵的第二指示符。
23 ,从预定义的第二码本中确定第二预编码矩阵或获取预定义的矩阵作 为第二预编码矩阵。
基于上述技术方案, 本发明实施例的基站在反馈信道状态信息的流程 中,可以仅接收 UE反馈的第一预编码矩阵的第一指示符和 CQI的第三指示 符, 而不需要接收第二预编码矩阵的第二指示符, 从而降低了反馈开销。 应理解,第一预编码矩阵与第二预编码矩阵分别对应于一个维度的信道 特征。 例如, 在垂直向信道特征变化较大而水平向信道特征变化较小时, 第 一预编码矩阵对应于垂直向信道特征, 第二预编码矩阵对应于水平向信道特 征; 在水平向信道特征变化较大而垂直向信道特征变化较小时, 第一预编码 矩阵对应于水平向信道特征, 第二预编码矩阵对应于垂直向信道特征。 第一 预编码矩阵与第二预编码矩阵共同表征了三维信道状态。
还应理解, 基站可以根据从 UE接收到的第一指示符和第三指示符分别 确定第一预编码矩阵和 CQI。
可选地, eNB侧存储的第二码本或预定义的矩阵与 UE侧存储的第二码 本或预定义的矩阵相同。 这样, eNB确定的第二预编码矩阵与 UE侧确定的 第二预编码矩阵更匹配, 从而提高了信道状态信息反馈的准确度。
可选地, 作为一个实施例, 在步骤 23 中, 从预定义的第二码本中确定 第二预编码矩阵时, 可以根据终端的波达角, 从预定义的第二码本中确定第 二预编码矩阵。
可选地, 作为另一实施例, 当根据终端的波达角, 从第二码本中确定第 二预编码矩阵时, 可以根据波达角落入的范围, 从第二码本中确定与该范围 对应的矩阵作为第二预编码矩阵。
例如, 如表三所示, 在预定义的第二码本中, 一个波达角的范围对应于 一个预编码矩阵。 基站测量或获取终端的波达角, 并根据波达角落入的范围 从第二码本中确定第二预编码矩阵。
Figure imgf000016_0001
码本索引 波达角范围 预编码矩阵
0 (0.53 , 0.79] e019j
1 (0.46, 0.53] e053j
2 (0.39 , 0.46] e0A6j
3 (0.32 , 0.39] e039j
4 (0.24, 0.32] e032j
5 (0.16, 0.24] e024j
6 (0.07, 0.16] e0 l6j
7 (0.01 , 0.07] e001j 可选地, 在步骤 23 中, 获取预定义的矩阵作为第二预编码矩阵时, 该 预定义的矩阵可以为一个或多个矩阵。 例如, 在特定应用场景下, 根据经验 值,预定义一个矩阵。 eNB获取该预定义的矩阵作为第二预编码矩阵。或者, 在特定应用场景下, 根据经验值, 预定义多个矩阵。 eNB根据一定的选择条 件或者按照一定的顺序获取一个矩阵作为第二预编码矩阵。
可选地, 作为另一实施例, 在步骤 23 中, 获取预定义的矩阵作为第二 预编码矩阵时, 根据终端的波达角, 获取与波达角对应的预定义的矩阵作为 第二预编码矩阵。
例如, eNB侧预定义的矩阵为 , eNB测量或获取相对基站的波达角 φ , 根据该波达角 φ获取相应的矩阵 作为第二预编码矩阵。
可选地, 作为另一实施例, 第一指示符指示的第一预编码矩阵的各列为 DFT矢量或 Hadamard矩阵的列矢量。
可选地, 作为另一实施例, 第一指示符指示的第一预编码矩阵为从 LTE 系统的 2天线码本、 4天线码本或者 8天线码本中选取的矩阵。
可选地, 作为另一实施例, 预定义的矩阵为从长期演进 LTE 系统的 2 天线发射分集预编码矩阵、 4天线发射分集预编码 8天线发射分集预 编码矩阵中选取的矩阵。或者,预定义的矩阵为^2 , 其中, W2
Figure imgf000017_0001
为预定义的矩阵, N为发射端天线数目。
可选地, 作为另一实施例, 基站还可以根据第二预编码矩阵和第一指示 符指示的第一预编码矩阵确定第三预编码矩阵, 第三预编码矩阵为基站向终 端发送信号时对信号进行加权时使用的预编码矩阵。
可选地, 作为另一实施例, 基站还可以根据第三预编码矩阵和第三指示 符指示的 CQI确定目标 CQI, 目标 CQI为进行链路选择时使用的 CQI。
这样, 基站根据第三预编码矩阵修正 CQI, 得到目标 CQI。 在这种情况 下, 基站基于目标 CQI进行链路选择, 进而提高了链路选择的准确性。
可选地, 作为另一实施例, 第二预编码矩阵为 DFT形式、 Householder transformation形式或 Hadamard矩阵形式。
例如, 表四示出了四天线场景下, eNB预定义的一种第二码本。 表四中 的第二码本为豪斯霍尔变换形式, 其中, w„w代表了矩阵 w„= /-2«„ /" "„中 由 W给出的各列构成的矩阵, /是 4维单位阵。
Figure imgf000018_0001
图 3是本发明另一实施例的信道状态信息的测量和反馈方法的示意性流 程图。 图 3的方法 30可以由 UE执行。
31 , 接收基站发送的第一参考信号, 根据第一参考信号从第一码本中确 定第一预编码矩阵。
32,从预定义的第二码本中确定第二预编码矩阵或获取预定义的矩阵作 为第二预编码矩阵。
33 , 根据第一预编码矩阵和第二预编码矩阵, 确定信道质量指示 CQI。
34, 向基站发送信道状态信息, 信道状态信息包括第一预编码矩阵的第 一指示符、 第二预编码矩阵的第二指示符和 CQI的第三指示符。
基于上述技术方案, 本发明实施例的用户设备在确定第二预编码矩阵 时, 不需要基于 eNB发送的参考信号, 从而降低了基站的开销。
另外, UE从预定义的第二码本中确定第二预编码矩阵, 或获取预定义 的矩阵作为第二预编码矩阵, 而不基于参考信号来确定第二预编码矩阵。 这 样, 能够减小反馈的数据量, 进而降低了反馈开销。 应理解,第一预编码矩阵与第二预编码矩阵分别对应于一个维度的信道 特征。 例如, 在垂直向信道特征变化较大而水平向信道特征变化较小时, 第 一预编码矩阵对应于垂直向信道特征, 第二预编码矩阵对应于水平向信道特 征; 在水平向信道特征变化较大而垂直向信道特征变化较小时, 第一预编码 矩阵对应于水平向信道特征, 第二预编码矩阵对应于垂直向信道特征。 第一 预编码矩阵与第二预编码矩阵共同表征了三维信道状态。
可选地, 作为一个实施例, 在步骤 32 中, 从预定义的第二码本中确定 第二预编码矩阵时, 根据相对于基站的波达角, 从第二码本中确定第二预编 码矩阵。
可选地, 作为另一实施例, 根据相对于基站的波达角, 从第二码本中确 定第二预编码矩阵时, 可以根据波达角落入的范围, 从第二码本中确定与该 范围对应的矩阵作为第二预编码矩阵。
例如, 如表五所示, 在预定义的第二码本中, 一个波达角的范围对应于 一个预编码矩阵。 UE测量或获取相对于基站的波达角, 并根据波达角落入 的范围从第二码本中确定第二预编码矩阵。
表五
Figure imgf000019_0001
可选地, 作为另一实施例, 预定义的矩阵为从长期演进 LTE 系统的 2 天线发射分集预编码矩阵、 4天线发射分集预编码矩阵或 8天线发射分集预 编码矩阵中选取的矩阵。或者,预定义的矩阵为^ 1,1,···, 1 , 其中, w7 为预定义的矩阵, N为发射端天线数目。
可选地, 在步骤 32 中, 获取预定义的矩阵作为第二预编码矩阵时, 该 预定义的矩阵可以为一个或多个矩阵。 例如, 在特定应用场景下, 根据经验 值, 预定义一个矩阵。 UE获取该预定义的矩阵作为第二预编码矩阵。 或者, 在特定应用场景下, 根据经验值, 预定义多个矩阵。 UE根据一定的选择条 件或者按照一定的顺序获取一个矩阵作为第二预编码矩阵。
可选地, 作为另一实施例, 第二预编码矩阵为 DFT形式、 Householder transformation形式或 Hadamard矩阵形式。
例如,表六示出了四天线场景下, UE预定义的一种第二码本,其中, W«W 代表了矩阵 W« = -2"«"«H/"«H" "中由 W给 列构成的矩阵, 是 4维单位阵。
Figure imgf000020_0001
Figure imgf000020_0002
可选地, 作为另一实施例, 在步骤 32 中, 获取预定义的矩阵作为第二 预编码矩阵时, 根据相对于基站的波达角, 获取与波达角对应的预定义的矩 阵作为第二预编码矩阵。
例如, UE侧预定义的矩阵为 , UE测量或获取相对基站的波达角 φ , 根据该波达角 φ获取相应的矩阵 作为第二预编码矩阵。 可选地, 作为另一实施例, 第一预编码矩阵的各列为 DFT 矢量或 Hadamard矩阵的列矢量。
可选地,作为另一实施例,第一预编码矩阵为从 LTE系统的 2天线码本、 4天线码本或者 8天线码本中选取的矩阵。
图 4是本发明另一实施例的信道状态信息的测量和反馈方法的示意性流 程图。 图 4的方法 40可以由 eNB执行。
41 , 向终端发送第一参考信号, 以便于终端根据第一参考信号确定第一 预编码矩阵。
42, 接收终端发送的信道状态信息, 信道状态信息包括第一预编码矩阵 的第一指示符、第二预编码矩阵的第二指示符和 CQI的第三指示符, 第二指 示符指示的第二预编码矩阵为终端从预定义的第二码本中确定的。
基于上述技术方案, 本发明实施例的基站在反馈信道状态信息的流程 中, 可以仅发送第一参考信号, 而不用额外发送一个参考信号以便于 UE确 定第二预编码矩阵, 从而降低了基站的开销。
应理解,第一预编码矩阵与第二预编码矩阵分别对应于一个维度的信道 特征。 例如, 在垂直向信道特征变化较大而水平向信道特征变化较小时, 第 一预编码矩阵对应于垂直向信道特征, 第二预编码矩阵对应于水平向信道特 征; 在水平向信道特征变化较大而垂直向信道特征变化较小时, 第一预编码 矩阵对应于水平向信道特征, 第二预编码矩阵对应于垂直向信道特征。 第一 预编码矩阵与第二预编码矩阵共同表征了三维信道状态。
还应理解, 基站可以根据从 UE接收到的第一指示符和第三指示符分别 确定第一与编码矩阵和 CQI。
可选地, 作为另一实施例, eNB还可以根据第一指示符指示的第一预编 码矩阵和第二指示符指示的第二预编码矩阵确定第三预编码矩阵, 第三预编 码矩阵为基站向终端发送信号时对信号进行加权时使用的预编码矩阵。
图 5是本发明一个实施例的信道状态信息反馈方法的示意性流程图。 图 5的方法 50可以由 UE执行。
51 , 获取反馈指示信息, 反馈指示信息用于指示终端反馈信道状态信息 时使用的反馈模式。
52, 基于反馈指示信息指示的反馈模式反馈信道状态信息。
基于上述技术方案, 本发明实施例的 UE根据反馈指示信息指示的反馈 模式进行信道状态信息反馈, 提高了反馈灵活性。
例如,反馈指示信息可以指示终端根据 2D CSI反馈模式或 3D CSI反馈 模式进行信道状态信息反馈。 UE根据指示的 2D CSI反馈模式进行 2D CSI 信道状态信息的反馈,或者根据指示的 3D CSI反馈模式进行 3D CSI信道状 态信息的反馈。
可选地, 在 3D反馈场景下, 反馈指示信息还可以指示第一 CSI反馈子 模式和第二 CSI反馈子模式。 第一 CSI反馈子模式用于水平向 CSI反馈, 第 二 CSI反馈子模式用于垂直向 CSI反馈。 这样, UE不同的应用场景下, 可 以灵活地选择使用水平向 CSI反馈或垂直向 CSI反馈。
例如, 在以水平向信道变化特征为主的应用场景下, UE可以根据第一
CSI反馈子模式进行 CSI反馈。在以垂直向信道变化特征为主的应用场景下, UE可以根据第二 CSI反馈子模式进行 CSI反馈。
可选地, 在 PUCCH反馈模式下, 第一 CSI反馈子模式的 CSI反馈周期 小于或等于第二 CSI反馈子模式的 CSI反馈周期,且第一 CSI反馈子模式的 反馈频域粒度小于等于第二 CSI反馈子模式的反馈频域粒度。 这样, 可以进 一步降低反馈开销。
可选地, 作为一个实施例, 在获取反馈指示信息时, 可以获取网络设备 通过物理广播信道广播的反馈指示信息。例如,用 PBCH ( Physical Broadcast
Channel,物理广播信道)空置的 1 Bit来指示当前的码本和反馈模式为 2D CSI 或 3D CSI, 或用 PBCH空置的 1 Bit来指示当前的反馈子模式为第一 CSI反 馈子模式或第二 CSI反馈子模式。 UE通过盲检 PBCH来获取所在服务小区 的码本和 CSI反馈模式和 /或 CSI反馈子模式。
可选地, 作为另一实施例, 获取高层信令携带的反馈指示信息。 例如, 获取高层信令 RRC ( Radio Resource Control, 无线资源控制 )携带的反馈指 示信息。
可选地, 作为另一实施例, 获取信道状态信息进程中携带的反馈指示信 息。 例如, 在 CSI进程中增加 IBit用来指示当前的反馈模式为 2D CSI反馈 模式或 3D CSI反馈模式, 或用来指示为第一 CSI反馈子模式或第二 CSI反 馈子模式。 或者, 获取 CSI 进程中配置的隐式反馈指示信息。 例如, 根据 CSI进程中已有的零功率或非零功率 CSI-RS配置来隐式得到第一 CSI反馈 子模式或第二 CSI反馈子模式。可选地,零功率对应于第一 CSI反馈子模式, 非零功率对应于第二 CSI反馈子模式。
可选地, 作为另一实施例, 获取上行控制信道周期反馈模式的指示信息 中携带的反馈指示信息。
图 6是本发明另一实施例的信道状态信息反馈方法的示意性流程图。 图 6的方法 60可以由基站执行。
61 , 向终端配置反馈指示信息, 反馈指示信息用于指示终端反馈信道状 态信息时使用的反馈模式。
62 , 接收终端上报的根据反馈指示信息确定的信道状态信息。
基于上述技术方案, 本发明实施例的 UE根据反馈指示信息指示的反馈 模式进行信道状态信息反馈, 提高了反馈灵活性。
例如,反馈指示信息可以指示终端根据 2D CSI反馈模式或 3D CSI反馈 模式进行信道状态信息反馈。 UE根据指示的 2D CSI反馈模式进行 2D CSI 信道状态信息的反馈,或者根据指示的 3D CSI反馈模式进行 3D CSI信道状 态信息的反馈。
可选地, 在 3D反馈场景下, 反馈指示信息还可以指示第一 CSI反馈子 模式和第二 CSI反馈子模式。 第一 CSI反馈子模式用于水平向 CSI反馈, 第 二 CSI反馈子模式用于垂直向 CSI反馈。 这样, UE不同的应用场景下, 可 以灵活地选择使用水平向 CSI反馈或垂直向 CSI反馈。
例如, 在以水平向信道变化特征为主的应用场景下, eNB可以指示 UE 根据第一 CSI反馈子模式进行 CSI反馈。在以垂直向信道变化特征为主的应 用场景下, eNB可以指示 UE根据第二 CSI反馈子模式进行 CSI反馈。
可选地, 在 PUCCH反馈模式下, 第一 CSI反馈子模式的 CSI反馈周期 小于或等于第二 CSI反馈子模式的 CSI反馈周期,且第一 CSI反馈子模式的 反馈频域粒度小于等于第二 CSI反馈子模式的反馈频域粒度。 这样, 可以进 一步降低反馈开销。
可选地, 作为另一实施例, 在信道状态信息进程中配置反馈指示信息。 例如, 在 CSI进程中增加 IBit用来指示当前的反馈模式为 2D CSI反馈模式 或 3D CSI反馈模式, 或用来指示为第一 CSI反馈子模式或第二 CSI反馈子 模式。 或者, 获取 CSI 进程中配置的隐式反馈指示信息。 例如, 根据 CSI 进程中已有的零功率或非零功率 CSI-RS配置来隐式得到第一 CSI反馈子模 式或第二 CSI反馈子模式。 可选地, 作为一个实施例, 通过高层信令配置反馈指示信息; 或者在上 行控制信道周期反馈模式中配置反馈指示信息。 例如, 通过 RRC消息向终 端下发反馈指示信息。
图 7是本发明一个实施例的 UE的示意性框图。 图 7的 UE 70包括, 接 收单元 71、 第一确定单元 72、 第二确定单元 73、 第三确定单元 74和发送单 元 75。
接收单元 71 , 用于接收基站发送的第一参考信号。
第一确定单元 72,用于根据第一参考信号从第一码本中确定第一预编码 矩阵。
第二确定单元 73 ,用于从预定义的第二码本中确定第二预编码矩阵或获 取预定义的矩阵作为第二预编码矩阵。
第三确定单元 74,用于根据第一预编码矩阵和第二预编码矩阵,确定信 道质量指示 CQI。
发送单元 75,用于向基站发送信道状态信息,信道状态信息包括第一预 编码矩阵的第一指示符和 CQI的第三指示符,不包括第二预编码矩阵的第二 指示符。
基于上述技术方案,本发明实施例的用户设备在向基站反馈信道状态信 息时,可以仅反馈第一预编码矩阵的第一指示符和 CQI的第三指示符, 而不 反馈第二预编码矩阵的第二指示符, 从而降低了反馈开销。
应理解,第一预编码矩阵与第二预编码矩阵分别对应于一个维度的信道 特征。 例如, 在垂直向信道特征变化较大而水平向信道特征变化较小时, 第 一预编码矩阵对应于垂直向信道特征, 第二预编码矩阵对应于水平向信道特 征; 在水平向信道特征变化较大而垂直向信道特征变化较小时, 第一预编码 矩阵对应于水平向信道特征, 第二预编码矩阵对应于垂直向信道特征。 第一 预编码矩阵与第二预编码矩阵共同表征了三维信道状态。
可选地, 作为一个实施例, 第二确定单元 73具体用于根据相对于基站 的波达角, 从第二码本中确定第二预编码矩阵。 这样, UE在确定第二预编 码矩阵时, 不需要基于 eNB发送的参考信号, 从而降低了基站的开销。
可选地, 作为另一实施例, 第二确定单元 73具体用于, 根据波达角落 入的范围, 从第二码本中确定与该范围对应的矩阵作为第二预编码矩阵。
可选地, 预定义的矩阵可以为一个或多个矩阵。 例如, 在特定应用场景 下, 根据经验值, 预定义一个矩阵。 UE获取该预定义的矩阵作为第二预编 码矩阵。 或者, 在特定应用场景下, 根据经验值, 预定义多个矩阵。 UE根 据一定的选择条件或者按照一定的顺序获取一个矩阵作为第二预编码矩阵。 这样, UE在确定第二预编码矩阵时, 不需要基于 eNB发送的参考信号, 从 而降低了基站的开销。
可选地, 作为另一实施例, 预定义的矩阵为从长期演进 LTE 系统的 2 天线发射分集预编码矩阵、 4天线发射分集预编码矩阵或 8天线发射分集预 编码矩阵中选取的矩阵。 或者, 预定义的矩阵为^2 = 1 / (1,1,...1) , 其中, W2 为预定义的矩阵, N为发射端天线数目。 或者, 预定义的矩阵为 DFT形式 的矩阵。
可选地, 作为另一实施例, 第二确定单元 73具体用于根据相对于基站 的波达角, 获取与波达角对应的预定义的矩阵作为第二预编码矩阵。 这样, UE在确定第二预编码矩阵时, 不需要基于 eNB发送的参考信号, 从而降低 了基站的开销。
例如, UE侧预定义的矩阵为 , UE测量或获取相对基站的波达角 φ , 根据该波达角 φ获取相应的矩阵 作为第二预编码矩阵。
可选地, 作为另一实施例, 接收单元 71还用于接收基站发送的第二参 考信号, 第二确定单元 73具体用于根据第二参考信号从第二码本中确定第 二预编码矩阵。
可选地, 作为另一实施例, 第二预编码矩阵为 DFT形式、 Householder transformation形式或 Hadamard矩阵形式。
可选地, 作为另一实施例, 预定义的矩阵为从长期演进 LTE 系统的 2 天线发射分集预编码矩阵、 4天线发射分集预编码矩阵或 8天线发射分集预 编码矩阵中选取的矩阵; 或预定义的矩阵为 W2 = l/ fu..., , 其中, ^2为 预定义的矩阵, N为发射端天线数目。
可选地, 作为另一实施例, 第一预编码矩阵的各列为 DFT 矢量或 Hadamard矩阵的列矢量。
可选地,作为另一实施例,第一预编码矩阵为从 LTE系统的 2天线码本、 4天线码本或者 8天线码本中选取的矩阵。
图 8是本发明一个实施例的 eNB的示意性框图。 图 8的 eNB 80包括, 发送单元 81、 接收单元 82和确定单元 83。 发送单元 81 ,用于向终端发送第一参考信号, 以便于终端根据第一参考 信号从第一码本中确定第一预编码矩阵。
接收单元 82,用于接收终端发送的信道状态信息,信道状态信息包括第 一预编码矩阵的第一指示符和 CQI的第三指示符,不包括第二预编码矩阵的 第二指示符。
确定单元 83 ,从预定义的第二码本中确定第二预编码矩阵或获取预定义 的矩阵作为第二预编码矩阵。
基于上述技术方案, 本发明实施例的基站在反馈信道状态信息的流程 中,可以仅接收 UE反馈的第一预编码矩阵的第一指示符和 CQI的第三指示 符, 而不需要接收第二预编码矩阵的第二指示符, 从而降低了反馈开销。
应理解,第一预编码矩阵与第二预编码矩阵分别对应于一个维度的信道 特征。 例如, 在垂直向信道特征变化较大而水平向信道特征变化较小时, 第 一预编码矩阵对应于垂直向信道特征, 第二预编码矩阵对应于水平向信道特 征; 在水平向信道特征变化较大而垂直向信道特征变化较小时, 第一预编码 矩阵对应于水平向信道特征, 第二预编码矩阵对应于垂直向信道特征。 第一 预编码矩阵与第二预编码矩阵共同表征了三维信道状态。
还应理解, 基站可以根据从 UE接收到的第一指示符和第三指示符分别 确定第一与编码矩阵和 CQI。
可选地, 作为另一实施例, 确定单元 83具体用于, 根据终端的波达角, 从预定义的第二码本中确定第二预编码矩阵。
可选地, 作为另一实施例, 确定单元 83具体用于, 根据波达角落入的 范围, 从第二码本中确定与范围对应的矩阵作为第二预编码矩阵。
可选地, 作为另一实施例, 确定单元 83具体用于, 根据终端的波达角, 获取与波达角对应的预定义的矩阵作为第二预编码矩阵。
可选地, 作为另一实施例, 第二预编码矩阵为 DFT形式、 Householder transformation形式或 Hadamard矩阵形式。
可选地, 作为另一实施例, 预定义的矩阵为从长期演进 LTE 系统的 2 天线发射分集预编码矩阵、 4天线发射分集预编码矩阵或 8天线发射分集预 编码矩阵中选取的矩阵。或者,预定义的矩阵为^2 = 1/ ^(1,1,..., ,其中, W2 为预定义的矩阵, N为发射端天线数目。
可选地, 作为另一实施例, 确定单元 81还用于根据第一指示符指示的 第一预编码矩阵和第二预编码矩阵, 确定第三预编码矩阵, 第三预编码矩阵 为基站向终端发送信号时对信号进行加权时使用的预编码矩阵。
可选地, 作为另一实施例, 确定单元 81还用于根据第三预编码矩阵和 第三指示符指示的 CQI确定目标 CQI , 目标 CQI为进行链路选择时使用的 CQI。
图 9是本发明另一实施例的 UE的示意性框图。 图 9的 UE 90包括, 接 收单元 91、 第一确定单元 92、 第二确定单元 93、 第三确定单元 94和发送单 元 95。
接收单元 91 , 用于接收基站发送的第一参考信号。
第一确定单元 92,用于根据第一参考信号从第一码本中确定第一预编码 矩阵。
第二确定单元 93 ,用于从预定义的第二码本中确定第二预编码矩阵或获 取预定义的矩阵作为第二预编码矩阵。
第三确定单元 94,用于根据第一预编码矩阵和第二预编码矩阵,确定信 道质量指示 CQI。
发送单元 95,用于向基站发送信道状态信息,信道状态信息包括第一预 编码矩阵的第一指示符、 第二预编码矩阵的第二指示符和 CQI 的第三指示 付。
基于上述技术方案, 本发明实施例的用户设备在确定第二预编码矩阵 时, 不需要基于 eNB发送的参考信号, 从而降低了基站的开销。
另外, UE从预定义的第二码本中确定第二预编码矩阵, 或获取预定义 的矩阵作为第二预编码矩阵, 而不基于参考信号来确定第二预编码矩阵。 这 样, 能够减小反馈的数据量, 进而降低了反馈开销。
应理解,第一预编码矩阵与第二预编码矩阵分别对应于一个维度的信道 特征。 例如, 在垂直向信道特征变化较大而水平向信道特征变化较小时, 第 一预编码矩阵对应于垂直向信道特征, 第二预编码矩阵对应于水平向信道特 征; 在水平向信道特征变化较大而垂直向信道特征变化较小时, 第一预编码 矩阵对应于水平向信道特征, 第二预编码矩阵对应于垂直向信道特征。 第一 预编码矩阵与第二预编码矩阵共同表征了三维信道状态。
可选地, 作为一个实施例, 第二确定单元 93具体用于, 根据相对于基 站的波达角, 从第二码本中确定第二预编码矩阵。 可选地, 作为一个实施例, 第二确定单元 93具体用于, 根据波达角落 入的范围, 从第二码本中确定与范围对应的矩阵作为第二预编码矩阵。
可选地, 作为另一实施例, 第二确定单元 93具体用于, 根据相对于基 站的波达角, 获取与波达角对应的预定义的矩阵作为第二预编码矩阵。
可选地, 作为另一实施例, 第二预编码矩阵为 DFT形式、 Householder transformation形式或 Hadamard矩阵形式。
图 10是本发明另一实施例的 eNB的示意性框图。 图 10的 eNB 100包 括, 发送单元 101和接收单元 102。
发送单元 101 , 用于向终端发送第一参考信号, 以便于终端根据第一参 考信号确定第一预编码矩阵;
接收单元 102, 用于接收终端发送的信道状态信息, 信道状态信息包括 第一预编码矩阵的第一指示符、第二预编码矩阵的第二指示符和 CQI的第三 指示符, 第二指示符指示的第二预编码矩阵为终端从预定义的第二码本中确 定的。
基于上述技术方案, 本发明实施例的基站在反馈信道状态信息的流程 中, 可以仅发送第一参考信号, 而不用额外发送一个参考信号以便于 UE确 定第二预编码矩阵, 从而降低了基站的开销。
应理解,第一预编码矩阵与第二预编码矩阵分别对应于一个维度的信道 特征。 例如, 在垂直向信道特征变化较大而水平向信道特征变化较小时, 第 一预编码矩阵对应于垂直向信道特征, 第二预编码矩阵对应于水平向信道特 征; 在水平向信道特征变化较大而垂直向信道特征变化较小时, 第一预编码 矩阵对应于水平向信道特征, 第二预编码矩阵对应于垂直向信道特征。 第一 预编码矩阵与第二预编码矩阵共同表征了三维信道状态。
还应理解, 基站可以根据从 UE接收到的第一指示符和第三指示符分别 确定第一与编码矩阵和 CQI。
可选地, 作为一个实施例, 确定单元 101 , 用于根据第一指示符指示的 第一预编码矩阵和第二指示符指示的第二预编码矩阵确定第三预编码矩阵, 第三预编码矩阵为基站向终端发送信号时对信号进行加权时使用的预编码 矩阵。
图 11是本发明另一实施例的 UE的示意性框图。 图 11的 UE 110包括 获取单元 111和反馈单元 112。 获取单元 111 , 用于获取反馈指示信息, 反馈指示信息用于指示终端反 馈信道状态信息时使用的反馈模式。
反馈单元 112, 用于基于反馈指示信息指示的反馈模式反馈信道状态信 息。
基于上述技术方案, 本发明实施例的 UE根据反馈指示信息指示的反馈 模式进行信道状态信息反馈, 提高了反馈灵活性。
例如,反馈指示信息可以指示终端根据 2D CSI反馈模式或 3D CSI反馈 模式进行信道状态信息反馈。 UE根据指示的 2D CSI反馈模式进行 2D CSI 信道状态信息的反馈,或者根据指示的 3D CSI反馈模式进行 3D CSI信道状 态信息的反馈。
可选地, 在 3D反馈场景下, 反馈指示信息还可以指示第一 CSI反馈子 模式标识和第二 CSI反馈子模式标识。 第一 CSI反馈子模式用于水平向 CSI 反馈, 第二 CSI反馈子模式用于垂直向 CSI反馈。 这样, UE不同的应用场 景下, 可以灵活地选择使用水平向 CSI反馈或垂直向 CSI反馈。
例如, 在以水平向信道变化特征为主的应用场景下, UE可以根据第一
CSI反馈子模式进行 CSI反馈。在以垂直向信道变化特征为主的应用场景下, UE可以根据第二 CSI反馈子模式进行 CSI反馈。
可选地, 在 PUCCH反馈模式下, 第一 CSI反馈子模式的 CSI反馈周期 小于或等于第二 CSI反馈子模式的 CSI反馈周期,且第一 CSI反馈子模式的 反馈频域粒度小于等于第二 CSI反馈子模式的反馈频域粒度。 这样, 可以进 一步降低反馈开销。
可选地, 作为一个实施例, 获取单元 111具体用于, 获取网络设备通过 物理广播信道广播的反馈指示信息; 或获取高层信令携带的反馈指示信息; 或获取信道状态信息进程中携带的反馈指示信息; 或获取上行控制信道周期 反馈模式的指示信息中携带的反馈指示信息。
图 12是本发明另一实施例的 eNB的示意性框图。 图 12的 eNB 120包 括配置单元 121和接收单元 122。
配置单元 121 , 用于向终端配置反馈指示信息, 反馈指示信息用于指示 终端反馈信道状态信息时使用的反馈模式。
接收单元 122, 用于接收终端上报的根据反馈指示信息确定的信道状态 信息。 基于上述技术方案, 本发明实施例的 UE根据反馈指示信息指示的反馈 模式进行信道状态信息反馈, 提高了反馈灵活性。
例如,反馈指示信息可以指示终端根据 2D CSI反馈模式或 3D CSI反馈 模式进行信道状态信息反馈。 UE根据指示的 2D CSI反馈模式进行 2D CSI 信道状态信息的反馈,或者根据指示的 3D CSI反馈模式进行 3D CSI信道状 态信息的反馈。
可选地, 在 3D反馈场景下, 反馈指示信息还可以指示第一 CSI反馈子 模式和第二 CSI反馈子模式。 第一 CSI反馈子模式用于水平向 CSI反馈, 第 二 CSI反馈子模式用于垂直向 CSI反馈。 这样, UE不同的应用场景下, 可 以灵活地选择使用水平向 CSI反馈或垂直向 CSI反馈。
可选地, 作为一个实施例, 配置单元 121具体用于, 通过高层信令配置 反馈指示信息; 或在信道状态信息进程中配置反馈指示信息; 或在指示上行 控制信道周期反馈模式的信息中配置反馈指示信息。
图 13是本发明另一实施例的 UE的示意性框图。 实施例中, UE 130包括天线 131、发射电路 132、接收电路 133、 处理器 134 和存储器 135。 处理器 134控制 UE 130的操作, 并可用于处理信号。 存储 器 135可以包括只读存储器和随机存取存储器, 并向处理器 134提供指令和 数据。 发射电路 132和接收电路 133可以耦合到天线 131。 UE 130的各个组 件通过总线系统 136耦合在一起, 其中总线系统 136除包括数据总线之外, 还包括电源总线、 控制总线和状态信号总线。 但是为了清楚说明起见, 在图 中将各种总线都标为总线系统 136。
具体地, 存储器 135可存储使得处理器 134执行以下过程的指令: 接收基站发送的第一参考信号,根据第一参考信号从第一码本中确定第 一预编码矩阵;从预定义的第二码本中确定第二预编码矩阵或获取预定义的 矩阵作为第二预编码矩阵; 根据第一预编码矩阵和第二预编码矩阵, 确定信 道质量指示 CQI; 向基站发送信道状态信息, 信道状态信息包括第一预编码 矩阵的第一指示符和 CQI的第三指示符,不包括第二预编码矩阵的第二指示 付。
基于上述技术方案,本发明实施例的用户设备在向基站反馈信道状态信 息时,可以仅反馈第一预编码矩阵的第一指示符和 CQI的第三指示符, 而不 反馈第二预编码矩阵的第二指示符, 从而降低了反馈开销。
应理解,第一预编码矩阵与第二预编码矩阵分别对应于一个维度的信道 特征。 例如, 在垂直向信道特征变化较大而水平向信道特征变化较小时, 第 一预编码矩阵对应于垂直向信道特征, 第二预编码矩阵对应于水平向信道特 征; 在水平向信道特征变化较大而垂直向信道特征变化较小时, 第一预编码 矩阵对应于水平向信道特征, 第二预编码矩阵对应于垂直向信道特征。 第一 预编码矩阵与第二预编码矩阵共同表征了三维信道状态。
可选地, 作为一个实施例, 存储器 135还可存储使得处理器 134执行以 下过程的指令:
从预定义的第二码本中确定第二预编码矩阵时,根据相对于基站的波达 角, 从第二码本中确定第二预编码矩阵。
可选地, 作为一个实施例, 存储器 135还可存储使得处理器 134执行以 下过程的指令:
当根据相对于基站的波达角, 从第二码本中确定第二预编码矩阵时, 可 以根据波达角落入的范围,从第二码本中确定与该范围对应的矩阵作为第二 预编码矩阵。
可选地, 作为另一实施例, 存储器 135还可存储使得处理器 134执行以 下过程的指令:
获取预定义的矩阵作为第二预编码矩阵时, 根据相对于基站的波达角, 获取与波达角对应的预定义的矩阵作为第二预编码矩阵。
可选地, 作为另一实施例, 存储器 135还可存储使得处理器 134执行以 下过程的指令:
在从预定义的第二码本中确定第二预编码矩阵之前,接收基站发送的第 二参考信号。在这种情况下,从预定义的第二码本中确定第二预编码矩阵时, 根据第二参考信号从第二码本中确定第二预编码矩阵。
图 14是本发明另一实施例的 eNB的示意性框图。
图 14的 eNB 140可用于实现上述方法实施例中各步骤及方法。图 14的 实施例中, UE 140包括天线 141、发射电路 142、接收电路 143、 处理器 144 和存储器 145。 处理器 144控制 UE 140的操作, 并可用于处理信号。 存储 器 145可以包括只读存储器和随机存取存储器, 并向处理器 144提供指令和 数据。 发射电路 142和接收电路 143可以耦合到天线 141。 eNB 140的各个 组件通过总线系统 146耦合在一起,其中总线系统 146除包括数据总线之外, 还包括电源总线、 控制总线和状态信号总线。 但是为了清楚说明起见, 在图 中将各种总线都标为总线系统 146。
具体地, 存储器 145可存储使得处理器 144执行以下过程的指令: 向终端发送第一参考信号, 以便于终端根据第一参考信号从第一码本中 确定第一预编码矩阵; 接收终端发送的信道状态信息, 信道状态信息包括第 一预编码矩阵的第一指示符和 CQI的第三指示符,不包括第二预编码矩阵的 第二指示符; 从预定义的第二码本中确定第二预编码矩阵或获取预定义的矩 阵作为第二预编码矩阵。
基于上述技术方案, 本发明实施例的基站在反馈信道状态信息的流程 中,可以仅接收 UE反馈的第一预编码矩阵的第一指示符和 CQI的第三指示 符, 而不需要接收第二预编码矩阵的第二指示符, 从而降低了反馈开销。
应理解,第一预编码矩阵与第二预编码矩阵分别对应于一个维度的信道 特征。 例如, 在垂直向信道特征变化较大而水平向信道特征变化较小时, 第 一预编码矩阵对应于垂直向信道特征, 第二预编码矩阵对应于水平向信道特 征; 在水平向信道特征变化较大而垂直向信道特征变化较小时, 第一预编码 矩阵对应于水平向信道特征, 第二预编码矩阵对应于垂直向信道特征。 第一 预编码矩阵与第二预编码矩阵共同表征了三维信道状态。
还应理解, 基站可以根据从 UE接收到的第一指示符和第三指示符分别 确定第一与编码矩阵和 CQI。
可选地, 作为一个实施例, 存储器 145还可存储使得处理器 144执行以 下过程的指令:
从预定义的第二码本中确定第二预编码矩阵时, 根据终端的波达角, 从 预定义的第二码本中确定第二预编码矩阵。
可选地, 作为一个实施例, 存储器 145还可存储使得处理器 144执行以 下过程的指令:
当根据终端的波达角, 从第二码本中确定第二预编码矩阵时, 可以根据 波达角落入的范围,从第二码本中确定与该范围对应的矩阵作为第二预编码 矩阵。
可选地, 作为另一实施例, 存储器 145还可存储使得处理器 144执行以 下过程的指令: 获取预定义的矩阵作为第二预编码矩阵时, 根据终端的波达角, 获取与 波达角对应的预定义的矩阵作为第二预编码矩阵。
可选地, 作为另一实施例, 存储器 145还可存储使得处理器 144执行以 下过程的指令:
根据第一指示符指示的第一预编码矩阵和第二预编码矩阵确定第三预 编码矩阵, 第三预编码矩阵为基站向终端发送信号时对信号进行加权时使用 的预编码矩阵。
可选地, 作为另一实施例, 存储器 145还可存储使得处理器 144执行以 下过程的指令:
根据第三预编码矩阵和第三指示符指示的 CQI确定目标 CQI,目标 CQI 为进行链路选择时使用的 CQI。
图 15是本发明另一实施例的 UE的示意性框图。 实施例中, UE 150包括天线 151、 发射电路 152、接收电路 153、 处理器 154 和存储器 155。 处理器 154控制 UE 150的操作, 并可用于处理信号。 存储 器 155可以包括只读存储器和随机存取存储器, 并向处理器 154提供指令和 数据。 发射电路 152和接收电路 153可以耦合到天线 151。 UE 150的各个组 件通过总线系统 156耦合在一起, 其中总线系统 156除包括数据总线之外, 还包括电源总线、 控制总线和状态信号总线。 但是为了清楚说明起见, 在图 中将各种总线都标为总线系统 156。
具体地, 存储器 155可存储使得处理器 154执行以下过程的指令: 接收基站发送的第一参考信号,根据第一参考信号从第一码本中确定第 一预编码矩阵;从预定义的第二码本中确定第二预编码矩阵或获取预定义的 矩阵作为第二预编码矩阵; 根据第一预编码矩阵和第二预编码矩阵, 确定信 道质量指示 CQI; 向基站发送信道状态信息, 信道状态信息包括第一预编码 矩阵的第一指示符、 第二预编码矩阵的第二指示符和 CQI的第三指示符。
基于上述技术方案, 本发明实施例的用户设备在确定第二预编码矩阵 时, 不需要基于 eNB发送的参考信号, 从而降低了基站的开销。
另外, UE从预定义的第二码本中确定第二预编码矩阵, 或获取预定义 的矩阵作为第二预编码矩阵, 而不基于参考信号来确定第二预编码矩阵。 这 样, 能够减小反馈的数据量, 进而降低了反馈开销。 应理解,第一预编码矩阵与第二预编码矩阵分别对应于一个维度的信道 特征。 例如, 在垂直向信道特征变化较大而水平向信道特征变化较小时, 第 一预编码矩阵对应于垂直向信道特征, 第二预编码矩阵对应于水平向信道特 征; 在水平向信道特征变化较大而垂直向信道特征变化较小时, 第一预编码 矩阵对应于水平向信道特征, 第二预编码矩阵对应于垂直向信道特征。 第一 预编码矩阵与第二预编码矩阵共同表征了三维信道状态。
可选地, 作为一个实施例, 存储器 155还可存储使得处理器 154执行以 下过程的指令:
从预定义的第二码本中确定第二预编码矩阵时,根据相对于基站的波达 角, 从第二码本中确定第二预编码矩阵。
可选地, 作为另一实施例, 存储器 155还可存储使得处理器 154执行以 下过程的指令:
获取预定义的矩阵作为第二预编码矩阵时, 根据相对于基站的波达角, 获取与波达角对应的预定义的矩阵作为第二预编码矩阵。
图 16是本发明另一实施例的 eNB的示意性框图。
图 16的 eNB 160可用于实现上述方法实施例中各步骤及方法。图 16的 实施例中, UE 160包括天线 161、 发射电路 162、接收电路 163、 处理器 164 和存储器 165。 处理器 164控制 UE 160的操作, 并可用于处理信号。 存储 器 165可以包括只读存储器和随机存取存储器, 并向处理器 164提供指令和 数据。 发射电路 162和接收电路 163可以耦合到天线 161。 eNB 160的各个 组件通过总线系统 166耦合在一起,其中总线系统 146除包括数据总线之外, 还包括电源总线、 控制总线和状态信号总线。 但是为了清楚说明起见, 在图 中将各种总线都标为总线系统 166。
具体地, 存储器 165可存储使得处理器 164执行以下过程的指令: 向终端发送第一参考信号, 以便于终端根据第一参考信号确定第一预编 码矩阵; 接收终端发送的信道状态信息, 信道状态信息包括第一预编码矩阵 的第一指示符、第二预编码矩阵的第二指示符和 CQI的第三指示符, 第二指 示符指示的第二预编码矩阵为终端从预定义的第二码本中确定的。
基于上述技术方案, 本发明实施例的基站在反馈信道状态信息的流程 中, 可以仅发送第一参考信号, 而不用额外发送一个参考信号以便于 UE确 定第二预编码矩阵, 从而降低了基站的开销。 应理解,第一预编码矩阵与第二预编码矩阵分别对应于一个维度的信道 特征。 例如, 在垂直向信道特征变化较大而水平向信道特征变化较小时, 第 一预编码矩阵对应于垂直向信道特征, 第二预编码矩阵对应于水平向信道特 征; 在水平向信道特征变化较大而垂直向信道特征变化较小时, 第一预编码 矩阵对应于水平向信道特征, 第二预编码矩阵对应于垂直向信道特征。 第一 预编码矩阵与第二预编码矩阵共同表征了三维信道状态。
还应理解, 基站可以根据从 UE接收到的第一指示符和第三指示符分别 确定第一与编码矩阵和 CQI。
可选地, 作为一个实施例, 存储器 165还可存储使得处理器 164执行以 下过程的指令:
根据第一指示符指示的第一预编码矩阵和第二指示符指示的第二预编 码矩阵确定第三预编码矩阵, 第三预编码矩阵为基站向终端发送信号时对信 号进行加权时使用的预编码矩阵。
图 17是本发明另一实施例的 UE的示意性框图。 实施例中, UE 170包括天线 171、 发射电路 172、接收电路 173、 处理器 174 和存储器 175。 处理器 174控制 UE 170的操作, 并可用于处理信号。 存储 器 175可以包括只读存储器和随机存取存储器, 并向处理器 174提供指令和 数据。 发射电路 172和接收电路 173可以耦合到天线 171。 UE 170的各个组 件通过总线系统 176耦合在一起, 其中总线系统 176除包括数据总线之外, 还包括电源总线、 控制总线和状态信号总线。 但是为了清楚说明起见, 在图 中将各种总线都标为总线系统 176。
具体地, 存储器 175可存储使得处理器 174执行以下过程的指令: 获取反馈指示信息,反馈指示信息用于指示终端反馈信道状态信息时使 用的反馈模式; 基于反馈指示信息指示的反馈模式反馈信道状态信息。
基于上述技术方案, 本发明实施例的 UE根据反馈指示信息指示的反馈 模式进行信道状态信息反馈, 提高了反馈灵活性。
例如,反馈指示信息可以指示终端根据 2D CSI反馈模式或 3D CSI反馈 模式进行信道状态信息反馈。 UE根据指示的 2D CSI反馈模式进行 2D CSI 信道状态信息的反馈,或者根据指示的 3D CSI反馈模式进行 3D CSI信道状 态信息的反馈。 可选地, 在 3D反馈场景下, 反馈指示信息还可以指示第一 CSI反馈子 模式和第二 CSI反馈子模式。 第一 CSI反馈子模式用于水平向 CSI反馈, 第 二 CSI反馈子模式用于垂直向 CSI反馈。 这样, UE不同的应用场景下, 可 以灵活地选择使用水平向 CSI反馈或垂直向 CSI反馈。
可选地, 作为一个实施例, 存储器 175还可存储使得处理器 174执行以 下过程的指令:
获取网络设备通过物理广播信道广播的反馈指示信息; 或
获取高层信令携带的反馈指示信息; 或
获取信道状态信息进程中携带的反馈指示信息; 或
获取上行控制信道周期反馈模式的指示信息中携带的反馈指示信息。 图 18是本发明另一实施例的 eNB的示意性框图。
图 18的 eNB 180可用于实现上述方法实施例中各步骤及方法。图 18的 实施例中, eNB 180包括天线 181、 发射电路 182、 接收电路 183、 处理器 184和存储器 185。 处理器 184控制 eNB 180的操作, 并可用于处理信号。 存储器 185可以包括只读存储器和随机存取存储器, 并向处理器 184提供指 令和数据。 发射电路 182和接收电路 183可以耦合到天线 181。 eNB 180的 各个组件通过总线系统 186耦合在一起, 其中总线系统 186除包括数据总线 之外,还包括电源总线、控制总线和状态信号总线。但是为了清楚说明起见, 在图中将各种总线都标为总线系统 186。
具体地, 存储器 185可存储使得处理器 184执行以下过程的指令: 向终端配置反馈指示信息, 反馈指示信息包括反馈模式标识; 接收终端 上报的根据反馈指示信息确定的信道状态信息。
基于上述技术方案, 本发明实施例的 UE根据反馈指示信息指示的反馈 模式进行信道状态信息反馈, 提高了反馈灵活性。
例如,反馈指示信息可以指示终端根据 2D CSI反馈模式或 3D CSI反馈 模式进行信道状态信息反馈。 UE根据指示的 2D CSI反馈模式进行 2D CSI 信道状态信息的反馈,或者根据指示的 3D CSI反馈模式进行 3D CSI信道状 态信息的反馈。
可选地, 在 3D反馈场景下, 反馈指示信息还可以指示第一 CSI反馈子 模式和第二 CSI反馈子模式。 第一 CSI反馈子模式用于水平向 CSI反馈, 第 二 CSI反馈子模式用于垂直向 CSI反馈。 这样, UE不同的应用场景下, 可 以灵活地选择使用水平向 CSI反馈或垂直向 CSI反馈。
可选地, 作为一个实施例, 存储器 185还可存储使得处理器 184执行以 下过程的指令:
通过高层信令配置反馈指示信息; 或在信道状态信息进程中配置反馈指 示信息; 或在指示上行控制信道周期反馈模式的信息中配置反馈指示信息。
应理解, 在本发明的各种实施例中, 上述各过程的序号的大小并不意味 着执行顺序的先后, 各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定, 而不应 对本发明实施例的实施过程构成任何限定。
应理解, 在本发明实施例中, 术语 "和 /或"仅仅是一种描述关联对象的 关联关系, 表示可以存在三种关系。 例如, A和 /或 B, 可以表示: 单独存在 A, 同时存在 A和 B, 单独存在 B这三种情况。 另外, 本文中字符 "/" , 一 般表示前后关联对象是一种 "或" 的关系。
本领域普通技术人员可以意识到, 结合本文中所公开的实施例描述的各 示例的单元及算法步骤, 能够以电子硬件、 计算机软件或者二者的结合来实 现, 为了清楚地说明硬件和软件的可互换性, 在上述说明中已经按照功能一 般性地描述了各示例的组成及步骤。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执 行, 取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。 专业技术人员可以对每个 特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超 出本发明的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到, 为了描述的方便和筒洁, 上述 描述的系统、 装置和单元的具体工作过程, 可以参考前述方法实施例中的对 应过程, 在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中, 应该理解到, 所揭露的系统、 装置和 方法, 可以通过其它的方式实现。 例如, 以上所描述的装置实施例仅仅是示 意性的, 例如, 所述单元的划分, 仅仅为一种逻辑功能划分, 实际实现时可 以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个 系统, 或一些特征可以忽略, 或不执行。 另外, 所显示或讨论的相互之间的 耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口、装置或单元的间接耦合或 通信连接, 也可以是电的, 机械的或其它的形式连接。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作 为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元, 即可以位于一个地方, 或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或 者全部单元来实现本发明实施例方案的目的。
另外, 在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元 中, 也可以是各个单元单独物理存在, 也可以是两个或两个以上单元集成在 一个单元中。 上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现, 也可以采用软件 功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销 售或使用时, 可以存储在一个计算机可读取存储介质中。 基于这样的理解, 本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分, 或者该技术方 案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在 一个存储介质中, 包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算 机, 服务器, 或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部 分步骤。 而前述的存储介质包括: U盘、 移动硬盘、 只读存储器(ROM, Read-Only Memory )、 随机存取存储器 ( RAM, Random Access Memory )、 磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述, 仅为本发明的具体实施方式, 但本发明的保护范围并不局限 于此, 任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内, 可轻易 想到各种等效的修改或替换, 这些修改或替换都应涵盖在本发明的保护范围 之内。 因此, 本发明的保护范围应以权利要求的保护范围为准。

Claims

权利要求
1、 一种信道状态信息的测量和反馈方法, 其特征在于, 包括: 接收基站发送的第一参考信号,根据所述第一参考信号从第一码本中确 定第一预编码矩阵;
从预定义的第二码本中确定第二预编码矩阵或获取预定义的矩阵作为 第二预编码矩阵;
根据所述第一预编码矩阵和所述第二预编码矩阵, 确定信道质量指示
CQI;
向基站发送信道状态信息, 所述信道状态信息包括所述第一预编码矩阵 的第一指示符和所述 CQI的第三指示符,不包括所述第二预编码矩阵的第二 指示符。
2、 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 所述从预定义的第二码 本中确定第二预编码矩阵, 包括:
根据相对于基站的波达角, 从所述第二码本中确定所述第二预编码矩 阵。
3、 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述根据相对于基站的 波达角, 从所述第二码本中确定所述第二预编码矩阵, 包括:
根据波达角落入的范围,从所述第二码本中确定与所述范围对应的矩阵 作为所述第二预编码矩阵。
4、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述获取预定义的矩阵 作为第二预编码矩阵, 包括:
根据相对于基站的波达角, 获取与所述波达角对应的预定义的矩阵作为 第二预编码矩阵。
5、 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 在所述从预定义的第二 码本中确定第二预编码矩阵之前, 还包括:
接收基站发送的第二参考信号;
所述从预定义的第二码本中确定第二预编码矩阵包括:
根据所述第二参考信号从所述第二码本中确定第二预编码矩阵。
6、 根据权利要求 1至 5任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第二预 编码矩阵为离散傅里叶变换形式或豪斯霍尔德变换形式或哈达马矩阵形式。
7、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述预定义的矩阵为从长期演进 LTE系统的 2天线发射分集预编码矩 阵、 4天线发射分集预编码矩阵或 8天线发射分集预编码矩阵中选取的矩阵; 或 , 其中, ^为所述预定义的矩阵,
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N为发射端天线数目。
8、 根据权利要求 1至 5任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第一预 编码矩阵的各列为离散傅里叶变换矢量或哈达马矩阵的列矢量。
9、 根据权利要求 1至 5任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第一预 编码矩阵为从 LTE系统的 2天线码本、 4天线码本或者 8天线码本中选取的 矩阵。
10、 一种信道状态信息的测量和反馈方法, 其特征在于, 包括: 向终端发送第一参考信号, 以便于所述终端根据所述第一参考信号从第 一码本中确定第一预编码矩阵;
接收终端发送的信道状态信息, 所述信道状态信息包括第一预编码矩阵 的第一指示符和 CQI的第三指示符, 不包括第二预编码矩阵的指示符;
从预定义的第二码本中确定第二预编码矩阵或获取预定义的矩阵作为 第二预编码矩阵。
11、 根据权利要求 10所述的方法, 其特征在于, 所述从预定义的第二 码本中确定第二预编码矩阵, 包括:
根据所述终端的波达角, 从所述第二码本中确定第二预编码矩阵。
12、 根据权利要求 11 所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述终端的 波达角, 从所述第二码本中确定第二预编码矩阵, 包括:
根据所述波达角落入的范围,从所述第二码本中确定与所述范围对应的 矩阵作为所述第二预编码矩阵。
13、 根据权利要求 10所述的方法, 其特征在于, 所述获取预定义的矩 阵作为第二预编码矩阵, 包括:
根据所述终端的波达角,获取与所述波达角对应的预定义的矩阵作为第 二预编码矩阵。
14、 根据权利要求 10至 13任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第二 预编码矩阵为离散傅里叶变换形式、 豪斯霍尔德变换形式或哈达马矩阵形 式。
15、 根据权利要求 10所述的方法, 其特征在于,
所述预定义的矩阵为从长期演进 LTE系统的 2天线发射分集预编码矩 阵、 4天线发射分集预编码矩阵或 8天线发射分集预编码矩阵中选取的矩阵; 或 所述预定义的矩阵为 w2 = i/H u,...,i | , 其中, ^为所述预定义的矩阵,
N为发射端天线数目。
16、 根据权利要求 10至 15任一项所述的方法, 其特征在于, 还包括: 根据所述第二预编码矩阵和所述第一指示符指示的第一预编码矩阵确 定第三预编码矩阵, 所述第三预编码矩阵为基站向所述终端发送信号时对所 述信号进行加权时使用的预编码矩阵。
17、 根据权利要求 16所述的方法, 其特征在于, 还包括:
根据所述第三预编码矩阵和所述第三指示符指示的 CQI确定目标 CQI, 所述目标 CQI为进行链路选择时使用的 CQI。
18、 一种信道状态信息的测量和反馈方法, 其特征在于, 包括: 接收基站发送的第一参考信号,根据所述第一参考信号从第一码本中确 定第一预编码矩阵;
从预定义的第二码本中确定第二预编码矩阵或获取预定义的矩阵作为 第二预编码矩阵;
根据所述第一预编码矩阵和所述第二预编码矩阵, 确定信道质量指示
CQI;
向基站发送信道状态信息, 所述信道状态信息包括所述第一预编码矩阵 的第一指示符、 所述第二预编码矩阵的第二指示符和所述 CQI 的第三指示 付。
19、 根据权利要求 16所述的方法, 其特征在于, 所述从预定义的第二 码本中确定第二预编码矩阵, 包括:
根据相对于基站的波达角, 从所述第二码本中确定所述第二预编码矩 阵。
20、 根据权利要求 19所述的方法, 其特征在于, 所述根据相对于基站 的波达角, 从所述第二码本中确定所述第二预编码矩阵, 包括: 根据所述波达角落入的范围,从所述第二码本中确定与所述范围对应的 矩阵作为所述第二预编码矩阵。
21、 根据权利要求 18所述的方法, 其特征在于, 所述获取预定义的矩 阵作为第二预编码矩阵, 包括:
根据相对于基站的波达角, 获取与所述波达角对应的预定义的矩阵作为 第二预编码矩阵。
22、 根据权利要求 18至 21任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第二 预编码矩阵为离散傅里叶变换形式、 豪斯霍尔德变换形式或哈达马矩阵形 式。
23、 一种信道状态信息的测量和反馈方法, 其特征在于, 包括: 向终端发送第一参考信号, 以便于所述终端根据所述第一参考信号确定 第一预编码矩阵;
接收终端发送的信道状态信息,所述信道状态信息包括第一预编码矩阵 的第一指示符、第二预编码矩阵的第二指示符和 CQI的第三指示符,所述第 二指示符指示的第二预编码矩阵为所述终端从预定义的第二码本中确定的。
24、 根据权利要求 23所述的方法, 其特征在于, 还包括:
根据所述第一指示符指示的第一预编码矩阵和所述第二指示符指示的 第二预编码矩阵确定第三预编码矩阵, 所述第三预编码矩阵为基站向所述终 端发送信号时对所述信号进行加权时使用的预编码矩阵。
25、 一种信道状态信息反馈方法, 其特征在于, 包括:
获取反馈指示信息, 所述反馈指示信息用于指示终端反馈信道状态信息 时使用的反馈模式;
基于所述反馈指示信息指示的反馈模式反馈信道状态信息。
26、 根据权利要求 25所述的方法, 其特征在于, 所述获取反馈指示信 息, 包括:
获取网络设备通过物理广播信道广播的反馈指示信息; 或
获取高层信令携带的反馈指示信息; 或
获取信道状态信息进程中携带的反馈指示信息; 或
获取上行控制信道周期反馈模式的指示信息中携带的反馈指示信息。
27、 一种信道状态信息反馈方法, 其特征在于, 包括:
向终端配置反馈指示信息, 所述反馈指示信息用于指示所述终端反馈信 道状态信息时使用的反馈模式;
接收所述终端上报的根据所述反馈指示信息确定的信道状态信息。
28、 根据权利要求 27所述的方法, 其特征在于, 所述向终端配置反馈 指示信息, 包括:
通过高层信令配置所述反馈指示信息; 或
在信道状态信息进程中配置所述反馈指示信息; 或
在上行控制信道周期反馈模式中配置所述反馈指示信息。
29、 一种终端, 其特征在于, 包括:
接收单元, 用于接收基站发送的第一参考信号;
第一确定单元, 用于根据所述第一参考信号从第一码本中确定第一预编 码矩阵;
第二确定单元, 用于从预定义的第二码本中确定第二预编码矩阵或获取 预定义的矩阵作为第二预编码矩阵;
第三确定单元, 用于根据所述第一预编码矩阵和所述第二预编码矩阵, 确定信道质量指示 CQI;
发送单元, 用于向基站发送信道状态信息, 所述信道状态信息包括所述 第一预编码矩阵的第一指示符和所述 CQI的第三指示符,不包括所述第二预 编码矩阵的指示符。
30、 根据权利要求 29所述的终端, 其特征在于, 所述第二确定单元具 体用于, 根据相对于基站的波达角, 从所述第二码本中确定所述第二预编码 矩阵。
31、 根据权利要求 29所述的终端, 其特征在于, 所述第二确定单元具 体用于, 根据波达角落入的范围, 从所述第二码本中确定与所述范围对应的 矩阵作为所述第二预编码矩阵。
32、 根据权利要求 29所述的终端, 其特征在于, 所述第二确定单元具 体用于, 根据相对于基站的波达角, 获取与所述波达角对应的预定义的矩阵 作为第二预编码矩阵。
33、 根据权利要求 29所述的终端, 其特征在于, 所述接收单元还用于, 接收基站发送的第二参考信号, 所述第二确定单元具体用于根据所述第二参 考信号从所述第二码本中确定第二预编码矩阵。
34、 根据权利要求 29至 33任一项所述的终端, 其特征在于, 所述第二 预编码矩阵为离散傅里叶变换形式、 豪斯霍尔德变换形式或哈达马矩阵形 式。
35、 根据权利要求 29所述的终端, 其特征在于,
所述预定义的矩阵为从长期演进 LTE系统的 2天线发射分集预编码矩 阵、 4天线发射分集预编码矩阵或 8天线发射分集预编码矩阵中选取的矩阵; 或 所述预定义的矩阵为 w2 = i/H u,...,i | , 其中, ^为所述预定义的矩阵,
N为发射端天线数目。
36、 根据权利要求 29至 35任一项所述的终端, 其特征在于, 所述第一 预编码矩阵的各列为离散傅里叶变换矢量或哈达马矩阵的列矢量。
37、 根据权利要求 29至 35任一项所述的终端, 其特征在于, 所述第一 预编码矩阵为从 LTE系统的 2天线码本、 4天线码本或者 8天线码本中选取 的矩阵。
38、 一种基站, 其特征在于, 包括:
发送单元, 用于向终端发送第一参考信号, 以便于所述终端根据所述第 一参考信号从第一码本中确定第一预编码矩阵;
接收单元, 用于接收终端发送的信道状态信息, 所述信道状态信息包括 第一预编码矩阵的第一指示符和 CQI的第三指示符,不包括第二预编码矩阵 的指示符;
确定单元,从预定义的第二码本中确定第二预编码矩阵或获取预定义的 矩阵作为第二预编码矩阵。
39、 根据权利要求 38所述的基站, 其特征在于, 所述确定单元具体用 于, 根据所述终端的波达角, 从预定义的第二码本中确定第二预编码矩阵。
40、 根据权利要求 39所述的基站, 其特征在于, 所述确定单元具体用 于, 根据所述波达角落入的范围, 从所述第二码本中确定与所述范围对应的 矩阵作为所述第二预编码矩阵。
41、 根据权利要求 38所述的基站, 其特征在于, 所述确定单元具体用 于, 根据所述终端的波达角, 获取与所述波达角对应的预定义的矩阵作为第 二预编码矩阵。
42、 根据权利要求 38至 41任一项所述的基站, 其特征在于, 所述第二 预编码矩阵为离散傅里叶变换形式、 豪斯霍尔德变换形式或哈达马矩阵形 式。
43、 根据权利要求 38所述的基站, 其特征在于,
所述预定义的矩阵为从长期演进 LTE系统的 2天线发射分集预编码矩 阵、 4天线发射分集预编码矩阵或 8天线发射分集预编码矩阵中选取的矩阵; 或 所述预定义的矩阵为 w2 = i/H u,...,i | , 其中, ^为所述预定义的矩阵,
N为发射端天线数目。
44、 根据权利要求 38至 43任一项所述的基站, 其特征在于, 所述确定 单元还用于,根据所述第二预编码矩阵和所述第一指示符指示的第一预编码 矩阵, 确定第三预编码矩阵, 所述第三预编码矩阵为基站向所述终端发送信 号时对所述信号进行加权时使用的预编码矩阵。
45、 根据权利要求 44所述的基站, 其特征在于, 所述确定单元还用于, 根据所述第三预编码矩阵和所述第三指示符指示的 CQI确定目标 CQI,所述 目标 CQI为进行链路选择时使用的 CQI。
46、 一种终端, 其特征在于, 包括:
接收单元, 用于接收基站发送的第一参考信号;
第一确定单元, 用于根据所述第一参考信号从第一码本中确定第一预编 码矩阵;
第二确定单元, 用于从预定义的第二码本中确定第二预编码矩阵或获取 预定义的矩阵作为第二预编码矩阵;
第三确定单元, 用于根据所述第一预编码矩阵和所述第二预编码矩阵, 确定信道质量指示 CQI;
发送单元, 用于向基站发送信道状态信息, 所述信道状态信息包括所述 第一预编码矩阵的第一指示符、 所述第二预编码矩阵的第二指示符和所述 CQI的第三指示符。
47、 根据权利要求 46所述的终端, 其特征在于, 所述第二确定单元具 体用于, 根据相对于基站的波达角, 从所述第二码本中确定所述第二预编码 矩阵。
48、 根据权利要求 47所述的终端, 其特征在于, 所述第二确定单元具 体用于, 根据所述波达角落入的范围, 从所述第二码本中确定与所述范围对 应的矩阵作为所述第二预编码矩阵。
49、 根据权利要求 46所述的终端, 其特征在于, 所述第二确定单元具 体用于, 根据相对于基站的波达角, 获取与所述波达角对应的预定义的矩阵 作为第二预编码矩阵。
50、 根据权利要求 46至 49任一项所述的终端, 其特征在于, 所述第二 预编码矩阵为离散傅里叶变换形式、 豪斯霍尔德变换形式或哈达马矩阵形 式。
51、 一种基站, 其特征在于, 包括:
发送单元, 用于向终端发送第一参考信号, 以便于所述终端根据所述第 一参考信号确定第一预编码矩阵;
接收单元, 用于接收终端发送的信道状态信息, 所述信道状态信息包括 第一预编码矩阵的第一指示符、第二预编码矩阵的第二指示符和 CQI的第三 指示符,所述第二指示符指示的第二预编码矩阵为所述终端从预定义的第二 码本中确定的。
52、 根据权利要求 51所述的基站, 其特征在于, 还包括:
确定单元, 用于根据所述第一指示符指示的第一预编码矩阵和所述第二 指示符指示的第二预编码矩阵确定第三预编码矩阵, 所述第三预编码矩阵为 基站向所述终端发送信号时对所述信号进行加权时使用的预编码矩阵。
53、 一种终端, 其特征在于, 包括:
获取单元, 用于获取反馈指示信息, 所述反馈指示信息用于指示终端反 馈信道状态信息时使用的反馈模式;
反馈单元, 用于基于所述反馈指示信息指示的反馈模式反馈信道状态信 息。
54、 根据权利要求 53所述的终端, 其特征在于, 所述获取单元具体用 于,
获取网络设备通过物理广播信道广播的反馈指示信息; 或
获取高层信令携带的反馈指示信息; 或
获取信道状态信息进程中携带的反馈指示信息; 或
获取上行控制信道周期反馈模式的指示信息中携带的反馈指示信息。
55、 一种基站, 其特征在于, 包括: 配置单元, 用于向终端配置反馈指示信息, 所述反馈指示信息用于指示 所述终端反馈信道状态信息时使用的反馈模式;
接收单元, 用于接收所述终端上报的根据所述反馈指示信息确定的信道 状态信息。
56、 根据权利要求 55所述的基站, 其特征在于, 所述配置单元具体用 于,
通过高层信令配置所述反馈指示信息; 或
在信道状态信息进程中配置所述反馈指示信息; 或
在上行控制信道周期反馈模式的指示信息中配置所述反馈指示信息。
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