WO2015143632A1 - 一种数据传输方法和装置 - Google Patents

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WO2015143632A1
WO2015143632A1 PCT/CN2014/074073 CN2014074073W WO2015143632A1 WO 2015143632 A1 WO2015143632 A1 WO 2015143632A1 CN 2014074073 W CN2014074073 W CN 2014074073W WO 2015143632 A1 WO2015143632 A1 WO 2015143632A1
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value
layers
antenna ports
determining
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吴强
张雷鸣
刘建琴
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华为技术有限公司
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    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0456Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting
    • H04B7/046Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting taking physical layer constraints into account
    • H04B7/0469Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting taking physical layer constraints into account taking special antenna structures, e.g. cross polarized antennas into account
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    • H04B7/0479Special codebook structures directed to feedback optimisation for multi-dimensional arrays, e.g. horizontal or vertical pre-distortion matrix index [PMI]
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    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
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    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/063Parameters other than those covered in groups H04B7/0623 - H04B7/0634, e.g. channel matrix rank or transmit mode selection

Definitions

  • Embodiments of the present invention relate to a wireless communication technology, and in particular, to a data transmission method and apparatus under the 3D-MIM0 technology.
  • BACKGROUND OF THE INVENTION By transmitting precoding techniques and receiving combining techniques, multiple input multiple output (Ml MO) wireless communication systems can obtain diversity and array gain.
  • Mc MO multiple input multiple output
  • y is the received signal vector
  • H is the channel matrix
  • precoding matrix is the precoding matrix
  • s is the transmitted symbol vector
  • n is the measurement noise.
  • CSI Channel Information
  • a user equipment User Equipment, UE quantizes and reports the instantaneous GS I to a base station
  • the terminal includes a mobile station (Mobi le Station, MS), a relay (Relay), a mobile phone (Mobi le Telephone), Mobile devices (handset) and portable devices (portable equipment), etc.
  • the base station includes a Node B (NodeB) base station (Base station,
  • the GSI information reported by the terminal includes a Rank Indicator (Rank Indicator,
  • Rl Precoding Matrix Indicator
  • CQI Channel Quality Indicator
  • R1 and PMI indicate the number of transmission layers and the precoding matrix, respectively.
  • a set of precoding matrices that are typically used is referred to as a codebook, and each precoding matrix in the set is referred to as a codeword in the codebook.
  • the synthesized precoding matrix can have Kronecker with vertical and horizontal precoding matrices.
  • V A0B
  • the size of the matrix V is determined by the number of rows and columns of A and the number of rows and columns of B.
  • the number of rows of A represents the horizontal (or vertical) number of antenna ports T1, the number of columns of ⁇ is G1;
  • the row of B represents the vertical (or horizontal) number of antenna ports T2, the number of columns of ⁇ is C2; the number of rows of V is T1
  • the product with T2, the number of columns of V is the product of G1 and G2.
  • the eNB determines the matrix V according to the rank indication fed back by the UE and the P1 of the G1, C2 and the corresponding feedback.
  • the eNB determines the precoding matrix according to the rank indication fed back by the UE and the PMI of the corresponding feedback. In this way, the feedback rank indication and G1, C2 and PMI are required under 3DMIM0. Compared with R10, the UE needs the feedback rank indication and PMI, which increases the overhead of feedback. Summary of the invention
  • Embodiments of the present invention provide a data transmission method and apparatus, which reduce the overhead required to feedback parameters in determining a precoding matrix process.
  • a data transmission method including: receiving a rank indication message fed back by a terminal UE, where the rank indication message includes a value of a rank indication RI fed back by a terminal UE, and acquiring the RI according to the rank indication value message And determining, according to the value of the RI, the number of antenna ports T1 in the first direction of the eNB, and the number of antenna ports T2 in the second direction, the number of layers G1 of the first direction precoding matrix and the number of layers G2 of the second direction precoding matrix,
  • the first direction is one of a vertical direction and a horizontal direction
  • the second direction is the other of the vertical direction and the horizontal direction
  • the number of layers G1, the number of antenna ports T2 in the second direction, and the number of layers G2 in the second direction precoding matrix determine a precoding matrix; precoding the downlink data by using the precoding matrix, and The downlink data after the precoding process is
  • determining a layer of the first direction precoding matrix according to the value of the RI, the number of the first direction antenna ports T1 of the eNB, and the number of the second direction antenna ports T2 The number G1 is calculated by using the number of layers G1 and RI of the first direction precoding matrix, where "; ⁇ represents rounding up X.
  • the layer number G1 of the first direction precoding matrix is set to: a value of the RI and a smaller value of the number of the first direction antenna ports.
  • the value of the RI and the first direction antenna of the eNB are obtained according to the corresponding relationship between the three parameters of the RI value, the T1 value, and the T2 value and the G1
  • the number of ports T1 corresponds to the G1 value corresponding to the number of antenna ports T2 in the second direction.
  • the value of the RI and the eNB are obtained according to the correspondence between the three parameters of the RI value, the T1 value, and the T2 value and the G1 value and the G2 value.
  • the G1 value and the G2 value corresponding to the number of antenna ports T1 in the first direction and the number of antenna ports T2 in the second direction.
  • the PMI of the first direction precoding matrix fed back by the UE and the PMI of the precoding matrix in the second direction are received according to the first direction.
  • the number of antenna ports T1, the number of layers G1 of the first direction precoding matrix, determining the number of rows and columns of the first direction precoding matrix; the number of antenna ports T2 according to the second direction, and the second direction precoding Determining the number of rows and columns of the second direction precoding matrix by the number of layers G2 of the matrix; determining the first direction according to the PMI of the first direction precoding matrix and the number of rows and columns of the first direction precoding matrix a coding matrix; determining, according to the PMI of the second direction precoding matrix and the number of rows and columns of the second direction precoding matrix, the second direction precoding matrix;
  • the number of rows of the precoding matrix is the same as the number of rows of the first precoding matrix, and the number of columns is equal to the value of RI.
  • the first signaling is sent to the UE, where the first signaling includes a determining rule, where the determining rule indicates a method for the UE to determine G1 and G2.
  • the first signaling is a radio resource control RRG message.
  • a data transmission method including: obtaining a value of a rank indication RI, a first direction antenna port number T1 of an eNB, and a second direction antenna port number T2; wherein the first direction is vertical and horizontal One of the first direction, the second direction is the other of the vertical direction and the horizontal direction; determining the first direction according to the value of the RI, the number of antenna ports T1 in the first direction of the eNB, and the number T2 in the second direction antenna port The number of layers G1 of the precoding matrix and the number of layers C2 of the second direction precoding matrix; the number of antenna ports according to the first direction ⁇ 1, the number of layers G1 of the first direction precoding matrix, and the second direction The number of antenna ports T2 and the number of layers G2 of the second direction precoding matrix determine a precoding matrix; the precoding matrix is used to decode the downlink data.
  • the number of layers G1 of the first direction precoding matrix is set to: a value of the RI and a smaller one of the number of the first direction antenna ports .
  • the number of layers G1 of the precoding matrix in the first direction is determined to be L, /", where Lx" represents rounding down X.
  • the estimated value G1 of the number of layers of the first direction precoding matrix is determined, and the number of layers G 1 of the first direction precoding matrix is set to: The smaller of the first direction antenna port number T1 and the estimated value G1 of the first direction precoded layer number.
  • the value of the RI and the first directional antenna of the eNB are obtained according to the corresponding relationship between the three parameters of the RI value, the T1 value, and the T2 value and the G1
  • the number of ports T1 corresponds to the G1 value corresponding to the number of antenna ports T2 in the second direction.
  • the value of the RI and the eNB are obtained according to the correspondence between the three parameters of the RI value, the T1 value, and the T2 value and the G1 value and the G2 value.
  • the G1 value and the G2 value corresponding to the number of antenna ports T1 in the first direction and the number of antenna ports T2 in the second direction.
  • n columns are selected from the first precoding matrix V' to obtain a precoding matrix V, where n is equal to the value of RI, and the number of rows of the precoding matrix is the same as the number of rows of the first precoding matrix, The number of columns is equal to the value of RI.
  • the first signaling sent by the eNB is received, where the first signaling includes a determining rule, where the determining rule indicates a method for determining G1 and G2, where the UE is The determination rule obtains the values of G1 and G2.
  • the signaling is a radio resource control RRC message.
  • a rank indication message is sent to the eNB, where the rank indication message includes a value of the R I .
  • the PM I indicating the precoding matrix V is determined to feed back the PM I of the precoding matrix V to the base station eNB.
  • the third aspect provides a base station, including: a receiving unit, configured to receive a rank indication message fed back by the terminal UE, where the rank indication message includes a value of a rank indication RI fed back by the terminal UE, and acquires according to the rank indication value message.
  • the value of RI is a value of RI
  • a layer number determining unit configured to determine a layer number G1 and a second direction precoding matrix of the first direction precoding matrix according to the value of the RI, the number of antenna ports T1 in the first direction of the eNB, and the number of antenna ports T2 in the second direction.
  • the number of layers G2 wherein the first direction is one of a vertical direction and a horizontal direction, and the second direction is the other of a vertical direction and a horizontal direction;
  • a precoding matrix determining unit configured to use, according to the first direction, the number of antenna ports T1, the number of layers G1 of the first direction precoding matrix, the number of antenna ports T2 in the second direction, and the second direction Determining the precoding matrix by the number of layers G2 of the coding matrix;
  • a precoding unit configured to perform precoding processing on the downlink data by using the precoding matrix
  • a sending unit configured to send the precoding processed downlink data to the UE.
  • the first determining unit is configured to determine, according to the value of the RI, the first direction antenna port number T 1 of the eNB, and the second direction antenna port number T2 The number of layers G1 of the first direction precoding matrix;
  • the first determining unit is specifically configured to be used
  • the number of layers G1 of the precoding matrix in the first direction is L>/ ⁇ ", where Lx" means rounding down X.
  • the first determining unit includes:
  • An estimated value calculation module configured to determine an estimated value G1 of the number of layers of the first direction precoding matrix
  • a determining module configured to set a layer number G1 of the first direction precoding matrix to be: a smaller one of the first direction antenna port number T1 and the first direction precoding layer number estimation value G1 ' value.
  • the first memory is configured to store a correspondence between the three parameters of the R I value, the T 1 value, and the T2 value, and the G1;
  • a C1 determining unit configured to obtain, according to the correspondence between the three parameters of the RI value, the T1 value, and the T2 value, the value of the RI, the number of antenna ports T1 in the first direction of the eNB, and The G1 value corresponding to the number of antenna ports T2 in the second direction.
  • the second memory is configured to store a correspondence between the three parameters of the R I value, the T 1 value, and the T2 value, and the G1 value and the G2 value;
  • a third determining unit configured to obtain, according to the correspondence between the three parameters of the RI value, the T1 value, and the T2 value, the G1 value and the G2 value, and the value of the RI, the first direction antenna port of the eNB
  • the number T 1 and the second direction antenna port number T2 correspond to the G1 value and the G2 value.
  • the receiving unit is further configured to receive the PM I of the first direction precoding matrix and the second direction that are fed back by the UE.
  • a PM I of the precoding matrix the precoding matrix determining unit, comprising:
  • a row number determining unit configured to determine, according to the number of antenna ports T1 in the first direction, the number of layers G1 of the first direction precoding matrix, the number of rows and columns of the first direction precoding matrix; Determining the number of rows and columns of the direction, and the number of layers G2 of the second direction precoding matrix, determining the number of rows and columns of the second direction precoding matrix; a matrix determining unit, configured to determine, according to the PM I of the first direction precoding matrix and the number of rows and columns of the first direction precoding matrix, the first direction precoding matrix; and the second direction precoding matrix according to the second direction a PM I and a number of rows and columns of the second direction precoding matrix to determine the second direction precoding matrix;
  • a convolution unit configured to perform a Kroneck product process on the first direction precoding matrix and the second direction precoding matrix to obtain a first precoding matrix V′, where the number of rows of ⁇ is r l X J 2 , the number of columns is c l X c 2 ;
  • a selecting unit configured to select n columns from the first precoding matrix V, to obtain a precoding matrix V, where n is equal to the value of RI, and the number of rows of the precoding matrix is the same as the number of rows of the first precoding matrix , the number of columns is equal to the value of RI.
  • the sending unit is further configured to send the first signaling to the UE, where the first signaling includes a determining rule, where the determining rule indicates that the UE determines The method of C1 and G2.
  • the first signaling sent by the sending unit is a radio resource control RRG message.
  • a terminal including:
  • An acquiring unit configured to obtain a value of the rank indication RI, a first direction antenna port number T 1 of the eNB, and a second direction antenna port number T2; wherein the first direction is a vertical direction and a second direction of the horizontal direction is The other of the vertical and horizontal directions;
  • a layer number determining unit configured to determine, according to the value of the RI, the number of antenna ports T 1 in the first direction of the eNB, and the number of antenna ports T2 in the second direction, the number of layers G1 and the second direction of the first direction precoding matrix The number of layers of the precoding matrix G2;
  • a precoding matrix determining unit configured to use, according to the number of antenna ports in the first direction, the number of layers G1 of the first direction precoding matrix, the number of antenna ports T2 in the second direction, and the second direction Determining the precoding matrix by the number of layers G2 of the coding matrix;
  • a receiving unit configured to receive downlink data sent by the eNB;
  • a processing unit configured to decode the downlink data by using the precoding matrix.
  • the first determining unit is configured to determine, according to the value of the RI, the first direction antenna port number T1 of the eNB, and the second direction antenna port number T2.
  • the first determining unit is specifically configured to set a layer number G1 of the first direction precoding matrix to: a value of the RI and the first direction The smaller of the number of antenna ports.
  • the first determining unit is specifically configured to determine that the number of layers G1 of the precoding matrix in the first direction is L, /", where ⁇ " represents a pair of X Round down.
  • the estimated value calculating module is configured to determine an estimated value of the number of layers of the first direction precoding matrix G1 '
  • a determining module configured to set a layer number G1 of the first direction precoding matrix to be: a smaller one of the first direction antenna port number T1 and the first direction precoding layer number estimation value G1 ' value.
  • the first memory is configured to store the RI Corresponding relationship between the three parameters of value, T1 value and ⁇ 2 value and the G1;
  • a C1 determining unit configured to obtain, according to the correspondence between the three parameters of the RI value, the ⁇ 1 value, and the ⁇ 2 value, the value of the RI, the number of the first direction antenna ports of the eNB, ⁇ 1, and the second The number of directional antenna ports T2 corresponds to the G1 value.
  • the layer number determining unit includes: a second memory, configured to store three parameters, the RI value, the T1 value, and the T2 value, and the G1 value and the G2 value. Correspondence relationship;
  • a third determining unit configured to obtain, according to the correspondence between the three parameters of the RI value, the T1 value, and the T2 value, the G1 value and the G2 value, and the value of the RI, the first direction antenna port of the eNB
  • the number T1 and the number of antenna ports T2 corresponding to the second direction correspond to the G1 value and the G2 value.
  • the precoding matrix determining unit includes:
  • a PMI determining unit configured to determine a PMI of the first direction precoding matrix and a PMI of the second direction precoding matrix
  • a row determining unit configured to use the number of antenna ports T1 in the first direction, the number of antenna ports in the second direction, the number of layers G1 in the first direction precoding matrix, and the second direction precoding matrix a number of layers G2, determining a number of rows and columns of the first direction precoding matrix and the second direction precoding matrix;
  • a matrix determining unit configured to determine the first direction precoding matrix according to a PMI of the precoding matrix in the first direction, and determine the second direction precoding matrix according to a PMI of the precoding matrix in the second direction;
  • a convolution unit configured to perform a Kroneck product process on the first direction precoding matrix and the second direction precoding matrix to obtain a first precoding matrix V', where the number of rows of ⁇ is 7 ⁇ The number of x7 columns is e i Xe 2;
  • the receiving unit is further configured to receive first signaling sent by an eNB, where the first signaling includes a determining rule, where the determining rule indicates that G1 and G2 are calculated. The method, the UE calculates values of the G1 and G2 according to the determining rule.
  • the first signaling is a radio resource control RRG message.
  • the sending unit is configured to send, to the eNB, a rank indication message, where the rank indication message includes the value of the R I.
  • the first determining unit is further configured to determine a PM I that represents the precoding matrix V;
  • a feedback unit configured to feed back the PM I of the precoding matrix V to the base station.
  • the base station determines the layer number G2 of the first direction precoding matrix G1 and the second direction precoding matrix by receiving the RI value fed back by the terminal, and further determines, by using G1 and G2, the precoding processing for the downlink data.
  • the precoding matrix can determine the precoding matrix by not feeding back the vertical matrix number and the horizontal matrix column number to the base station, and avoids the need for the terminal to periodically receive the vertical matrix sequence number and the horizontal direction to the base station.
  • the G1 and G2 values of the number of matrix columns save channel resources.
  • FIG. 1 is a schematic flowchart of an embodiment of a data transmission method on a base station side according to the present invention
  • FIG. 2 is a schematic flowchart of a method for determining a precoding matrix of a base station side according to the present invention
  • FIG. 4 is a schematic flowchart of an embodiment of a terminal side determining precoding matrix provided by the present invention
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of an embodiment of a base station according to the present invention
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of an embodiment of a layer number determining unit of a base station according to the present invention.
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of an embodiment of a first determining unit of a base station according to the present invention.
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of another embodiment of a layer number determining unit of a base station according to the present invention
  • FIG. 9 is a schematic structural diagram of an embodiment of a precoding matrix determining unit of a base station according to the present invention
  • FIG. 10 is a schematic structural diagram of an embodiment of a terminal provided by the present invention
  • FIG. 1 is a schematic structural diagram of an embodiment of a layer number determining unit of a terminal according to the present invention
  • FIG. 12 is a schematic structural diagram of an embodiment of a first determining unit of a terminal according to the present invention.
  • FIG. 13 is a schematic structural diagram of another embodiment of a layer number determining unit of a terminal according to the present invention
  • FIG. 14 is a schematic structural diagram of an embodiment of a precoding matrix determining unit of a terminal according to the present invention.
  • the embodiment of the present invention further provides an apparatus embodiment for implementing the steps and methods in the foregoing method embodiments, and the description of the symbols used in the present invention: " ⁇ indicates that X is rounded up, and ⁇ " indicates that X is taken down. whole.
  • FIG. 1 shows an embodiment of a method for an evolved base station eNB side of the present invention:
  • Step 1 01 The evolved base station eNB receives the rank indication message fed back by the terminal UE, where the rank indication message includes the value of the rank indication R I fed back by the terminal UE, and obtains the value of the R I according to the rank indication value message;
  • the rank indication message may be carried in an existing message or a new message.
  • Step 1200 Determine, according to the value of the RI, the number of antenna ports T1 in the first direction of the eNB, and the number of antenna ports T2 in the second direction, the layer G1 of the first direction precoding matrix and the layer of the second direction precoding matrix. a number G2, wherein the first direction is one of a vertical direction and a horizontal direction, and the second direction is the other of a vertical direction and a horizontal direction;
  • the first direction and the second direction can be determined in a variety of ways.
  • one of the vertical direction and the horizontal direction may be the first direction, and the other direction is the second direction.
  • determining the first direction and determining the second direction according to the number of antenna ports Corresponding to the horizontal direction or the vertical direction one direction is determined as the first direction, and the other direction is the second direction.
  • one of the vertical direction and the horizontal direction may be designated as the first direction, and the other direction is the first direction.
  • Two directions. Determining the principle of the first direction or the second direction may be based on an antenna port The quantity or the channel quantity is determined, or directly specified, and is not described herein again.
  • the number of antenna ports in the vertical direction and the horizontal direction is compared, and the first direction is a direction in which the number of antenna ports is large.
  • the second direction is a direction in which the number of antenna ports is smaller as the second direction; when the number of antenna ports in the horizontal direction and the number of antenna ports in the vertical direction are the same, one of the horizontal direction or the vertical direction may be specified as In the first direction, the other of the vertical direction and the horizontal direction is the second direction.
  • the number of layers G1 of the first direction precoding matrix and the number of layers C2 of the second direction precoding matrix are used as parameters in the process of determining the second precoding matrix V, which is used for channel transmission.
  • the steps of determining the number of layers G1 of the first direction precoding matrix and the number of layers G2 of the second direction precoding matrix include various implementations.
  • the values of G1 and G2 can be calculated according to a method. In an embodiment, determining a layer number G1 of the first direction precoding matrix according to the value of the RI, the number of the first direction antenna ports T1 of the eNB, and the number of the second direction antenna ports T2; Calculating the second direction precoding matrix by the number of layers G1 and RI of the precoding matrix
  • Determining the number of layers of the first direction precoding matrix G1 can be implemented in several ways:
  • the number of layers G1 of the first direction precoding matrix is set to be the smaller of the value of the R I and the number of antenna ports in the first direction.
  • one of the vertical direction and the horizontal direction may be selected as the first direction, and the other direction may be the second direction.
  • setting a layer G1 value of the precoding matrix in the first direction is an RI value; when the RI value is greater than or equal to the number
  • the number of layers G1 of the precoding matrix in the first direction is set to be the number of antenna ports of the first direction precoding matrix.
  • one direction is selected from the vertical direction and the horizontal direction as the first direction,
  • the first direction is prioritized, the number of layers of the second direction precoding matrix is as small as possible, the number of layers G1 of the first direction precoding matrix is determined, and the second direction precoding is determined according to the number of layers of the first direction precoding matrix.
  • G1 Determining the number of layers of the precoding matrix in the first direction, G1 is L ", where ⁇ " means rounding down X.
  • one direction is selected from the vertical direction and the horizontal direction as the first direction, and the difference between the number of layers of the precoding matrix in the first direction and the number of layers in the second direction precoding matrix is determined as small as possible.
  • the number of layers G1 of the first direction precoding matrix is determined according to the number of layers of the first direction precoding matrix.
  • Embodiment 3 determining an estimated value G1 of the number of layers of the first direction precoding matrix, where the first
  • the number of layers G1 of the direction precoding matrix is set to be: a smaller value of the number of antenna ports T1 in the first direction and the estimated value G1 of the number of layers in the first direction precoding.
  • this embodiment provides an example in which two more specific determinations are made on the number of layers of the first direction precoding matrix:
  • determining an estimated value G1 ' of the number of layers in the first direction precoding is the value of the D
  • the layer value of the precoding matrix in the first direction is set to be as described
  • the estimated value cr of the number of layers of the precoding matrix in the first direction is greater than or equal to the number of antenna ports in the first direction, setting a layer value of the precoding matrix in the first direction to the first direction
  • the number of antenna ports is T1.
  • the D value of the first example in the third embodiment is the ratio of the number of antennas in the second direction to the number of antennas in the first direction, and is a value greater than or equal to 1, and may also be an antenna port corresponding to the first direction.
  • the number of antenna ports D′ corresponding to the second direction is the number of antennas D′ corresponding to the second direction.
  • the value of the estimated value G1 of the calculation G1 corresponding to the example one in the third embodiment is “VR x .
  • the estimated value G1 of the number of layers in the first direction precoding is determined as ">/ ⁇
  • the D The value is a ratio of the number of antennas in the first direction to the number of antennas in the second direction; in particular, when the number of antenna ports in the first direction and the second direction are equal, determining a D value is 1; determining the first The magnitude relationship between the estimated value G1 ' of the number of layers of the precoding matrix of the direction and the number of antenna ports of the first direction; when the estimated value G1 of the number of layers of the precoding matrix in the first direction is smaller than the first direction
  • the value of the number of layers G1 of the precoding matrix in the first direction is set to ">/ ⁇ 7 ⁇ - the estimated value G1' of the number of layers of the precoding matrix in the first direction
  • the value of the layer of the precoding matrix in the first direction is set to be T 1
  • the D value of the second example in the foregoing third embodiment is the first value.
  • Number of antennas in the direction and days in the second direction The ratio of the number of lines is a value greater than or equal to 1, or the number of antenna ports corresponding to the second direction is greater than the number of antenna ports D' corresponding to the first direction.
  • the second example in the third implementation manner Calculate the value of G1's estimate G1
  • the ratio of the number of layers in the horizontal direction precoding matrix to the number of layers in the vertical direction precoding matrix is as close as possible to the ratio of the number of horizontal antennas to the number of vertical antennas, and the layer of the horizontal precoding matrix is determined. The number and the number of layers of the vertical direction precoding matrix.
  • the G1 value corresponding to the number of directional antenna ports T1 and the number of antenna ports T2 of the second direction.
  • Another embodiment includes: querying the number of antenna ports T1 in the first direction and the number of antenna ports in the second direction according to the received number of the first direction antenna port T1, the number of the second direction antenna port, and the value of the rank indication RI.
  • the correspondence between the value of the rank indication RI and the number of layers G1 of the first direction precoding matrix obtains the number of layers G1 of the corresponding first direction precoding matrix.
  • the correspondence table may be, but is not limited to, a correspondence of an array stored in a storage medium.
  • the correspondence between the number of antenna ports T 1 in the first direction, the number of antenna ports in the second direction ⁇ 2, the value of the rank indication RI, and the number of layers G1 of the first direction precoding matrix can be calculated by using the foregoing methods 1 to 3 and storage.
  • the correspondences calculated by the three modes may be stored, and the correspondence relationship in a calculation mode is selected to obtain the layer number C1 of the first direction precoding matrix.
  • the first direction is one of a vertical direction and a horizontal direction
  • the second direction is the other of the vertical direction and the horizontal direction; for convenience of description.
  • the final values of G1 and G2 are the number of layers corresponding to the vertical direction and the number of layers in the horizontal direction determined according to the correspondence between the first direction and the second direction.
  • the number of layers of the vertical direction precoding matrix and the number of layers of the horizontal direction precoding matrix are directly determined according to step 102 or other calculation manner.
  • the relationship between the number of the first direction antenna port ⁇ 1, the number of the second direction antenna port ⁇ 2, the value of the rank indication RI, and the G1 and G2 may be obtained in advance, and the corresponding value is stored in a relation table.
  • each determined value corresponds to one of the value of G1 and the value of G2; then determine G1 and Another embodiment of G2 includes: according to the number of antenna ports received in the first direction T1, the number of antenna ports T2 in the second direction, and the value of the rank indication R1, and query the correspondence between the number of antenna ports T1 in the first direction, the number of antenna ports T2 in the second direction, and the value of the rank indication RI and G1 and G2, according to the RI.
  • the correspondence table may be, but is not limited to, a correspondence of a number stored in a storage medium.
  • Step 103 The number of antenna ports T1 in the first direction, the number of layers G1 in the first direction precoding matrix, the number of antenna ports T2 in the second direction, and the number of layers in the second direction precoding matrix. G2, determining a precoding matrix;
  • Figure 2 illustrates an embodiment of step 103, including:
  • Step 1031 The eNB receives a PMI of the vertical direction precoding matrix fed back by the UE and a PMI of the horizontal direction precoding matrix, so as to determine a PMI of the first direction precoding matrix and the second direction.
  • the PMI of the precoding matrix receives a PMI of the vertical direction precoding matrix fed back by the UE and a PMI of the horizontal direction precoding matrix, so as to determine a PMI of the first direction precoding matrix and the second direction. The PMI of the precoding matrix.
  • Step 1032 Determine, according to the number of antenna ports T1 in the first direction, the number of layers G1 of the first direction precoding matrix, the number of rows and columns of the first direction precoding matrix; and the antenna port according to the second direction.
  • Step 1033 Determine, according to the PMI of the first direction precoding matrix and the number of rows and columns of the first direction precoding matrix, the first direction precoding matrix; and the PMI and the precoding matrix according to the second direction. Determining the number of rows and columns of the second direction precoding matrix, and determining the second direction precoding matrix;
  • Step 1034 Perform a Kronecker product processing on the first direction precoding matrix and the second direction precoding matrix to obtain a first precoding matrix V', where the number of rows of V' is ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ 2 , the number of columns is ⁇ ;
  • Step 1035 selecting an n column from the first precoding matrix V, to obtain a precoding matrix V, Where n is equal to the value of R l , the number of rows of the precoding matrix is the same as the number of rows of the first precoding matrix, and the number of columns is equal to the value of RI.
  • the method of selecting V may be to select the first k column in V, and in another embodiment, it may be to select the last k column in V, and the value of k is equal to the value of R I .
  • the process of determining the precoding matrix can use other existing methods.
  • Step 1 04 Perform precoding processing on the downlink data by using the precoding matrix V, and send the precoded downlink data to the UE.
  • the eNB determines the layer number G2 of the first direction precoding matrix G1 and the second direction precoding matrix by receiving the RI value fed back by the UE, and further determines, by using G1 and G2, the precoding of the downlink data.
  • the processed precoding matrix avoids the need to periodically receive the G1 and G2 values fed back by the UE in the prior art, thereby saving channel resources.
  • step 105 may be performed, and the eNB determines to calculate the a method of transmitting a first signaling to a UE by using a layer G1 of a precoding matrix and a layer G2 of a second direction precoding matrix, where the first signaling includes a determining rule, where the determining rule indicates that the UE calculates The method of G1 and G2.
  • step 104 may determine the rule and perform step 103 after receiving R I, or may perform simultaneously. Any method that conforms to the technical logic is within the scope of the present invention. Moreover, the present invention claims to merge, split and swap between the various steps in logic.
  • the eNB selects one calculation side. And sending the index value of the selected method to the UE, so that the UE determines the calculation method according to the index value; in a relation table, the eNB may number the corresponding relationship in different calculation manners, and the eNB selects a calculation method and sends the selection method to the UE.
  • the feedback is given, the number of the corresponding relationship is fed back, and the UE determines which correspondence is used to determine G1 and G2 according to the index value.
  • This step is optional, and may be, but is not limited to: only one determined calculation method; or the calculation method of acquiring G1 and G2 before or during initialization of the UE and the eNB; or obtaining G1 and by negotiation between the eNB and the UE The calculation method of G2, or the method of calculating G1 and G2 by negotiating with other equipment, or a plurality of calculation methods pre-agreed to select a calculation method.
  • the first signaling is a radio resource control RRG message.
  • the UE and the eNB determine The method of the first direction and the second direction may be the same or different; the UE and the eNB may pre-define the same or different methods for determining G1 and G2; the eNB and the UE described in step 104 may The method for determining the layer number C1 of the first direction precoding matrix and the layer number G2 of the second direction precoding matrix according to the value of the RI and the number of the first direction antenna ports T1 and the number of the second direction antenna ports T2 may be The same or different methods, but the number of the horizontal direction precoding matrix layer and the vertical direction precoding matrix layer determined by the UE according to the determining method and the horizontal direction precoding matrix layer number and the vertical direction precoding matrix layer determined by the eNB according to the determining method
  • the eNB obtains the G1 value and the G2 value according to the lookup table, and the determining rule sent by the eNB should be such that the UE performs the calculation according to a certain rule to obtain the same G1 value and the same G2 value.
  • the purpose of determining the first direction and the second direction is to determine the order of the vertical or horizontal direction by priority or secondary priority.
  • the vertical direction priority calculation or the horizontal direction priority calculation may be performed by a predefined or other manner.
  • the direction of priority calculation corresponds to the first direction according to the present invention
  • the direction of secondary priority calculation corresponds to the second direction of the present invention.
  • FIG. 3 shows an embodiment of a method on the UE side of the terminal of the present invention:
  • Step 201 The UE obtains a value of the rank indication RI, a first direction antenna port number T1 of the eNB, and a second direction antenna port number T2.
  • the first direction is one of a vertical direction and a horizontal direction
  • the second direction is The other of the vertical and horizontal directions;
  • the first direction and the second direction may be determined in various manners, and the message including the first direction or the second direction indicating the vertical direction or the horizontal direction may be directly received; in one implementation manner, the vertical direction and the horizontal direction may be used. One is selected as the first direction, and the other direction is the second direction. In another implementation manner, determining a direction from the determining the first direction and determining the second direction to the horizontal direction or the vertical direction according to the number of antenna ports is determined as the first direction. The other direction is the second direction; in another implementation, one of the vertical direction and the horizontal direction may be specified as the first direction, and the other direction is the second direction.
  • the principle of determining the first direction or the second direction may be determined according to the number of antenna ports or the channel number, or may be directly designated, and details are not described herein again.
  • comparing the number of antenna ports in the vertical direction and the horizontal direction where a larger number of antenna ports is used as the first direction, and a direction in which the number of antenna ports is smaller is used as the second direction;
  • one of the horizontal direction or the vertical direction may be specified as the first direction, and the other of the vertical direction and the horizontal direction is the second direction.
  • Step 202 Determine, according to the value of the RI, the number of antenna ports T1 in the first direction of the eNB, and the number of antenna ports T2 in the second direction, the layer G1 of the first direction precoding matrix and the layer of the second direction precoding matrix. Number G2;
  • C2 is used as a parameter in the process of determining the second precoding matrix V for channel transmission.
  • the steps of determining the number of layers G1 of the first direction precoding matrix and the number of layers G2 of the second direction precoding matrix include various implementations.
  • the values of G1 and G2 can be calculated according to a method. In an embodiment, according to the value of the R I, the number of antenna ports in the first direction of the eNB
  • Determining the number of layers of the first direction precoding matrix G1 can be implemented in several ways:
  • the number of layers G1 of the first direction precoding matrix is set to be the smaller of the value of the R I and the number of antenna ports in the first direction.
  • one of the vertical direction and the horizontal direction may be selected as the first direction, and the other direction may be the second direction.
  • setting a layer number G1 value of the precoding matrix in the first direction is an RI value; when the RI value is greater than or equal to the number
  • the number of layers G1 of the precoding matrix in the first direction is set to be the number of antenna ports of the first direction precoding matrix.
  • one direction is selected as the first direction from the vertical direction and the horizontal direction, and the first direction is prioritized, and the number of layers of the second direction precoding matrix is as small as possible, and the first direction precoding matrix is determined.
  • the number of layers G1 is determined by the number of layers of the precoding matrix of the first direction to determine the number of layers of the second direction precoding matrix.
  • Determining the number of layers of the precoding matrix in the first direction G1 is L ", where Lx" means rounding down X.
  • one direction is selected from the vertical direction and the horizontal direction as the first direction, and the difference between the number of layers of the precoding matrix in the first direction and the number of layers in the second direction precoding matrix is determined as small as possible.
  • the number of layers G1 of the first direction precoding matrix is determined according to the number of layers of the first direction precoding matrix.
  • the number of layers G1 of the direction precoding matrix is set to be: a smaller value of the number of antenna ports T1 in the first direction and the estimated value G1 of the number of layers in the first direction precoding.
  • this embodiment provides an example in which two more specific determinations are made on the number of layers of the first direction precoding matrix:
  • determining an estimated value cr of the number of layers in the first direction precoding is a value of the D
  • a ratio of the number of antennas in the second direction to the number of antennas in the first direction in particular, when the number of antenna ports in the first direction and the second direction are equal, determining a D value is 1; determining the first direction An estimated value G1 of the number of layers of the precoding matrix and a magnitude relationship of the number of antenna ports in the first direction; when the estimated value G1 ' of the number of layers of the precoding matrix in the first direction is smaller than the antenna in the first direction
  • the layer value of the precoding matrix in the first direction is set to be as described
  • the D value of the first example in the third embodiment is the ratio of the number of antennas in the second direction to the number of antennas in the first direction, and is a value greater than or equal to 1, and may also be an antenna port corresponding to the first direction.
  • the number of antenna ports D′ corresponding to the second direction is in this case, and in this case, the value of the estimated value G1 of the calculation G1 corresponding to the example one in the third embodiment is “>/R/x.
  • the estimated value G1 of the number of layers in the first direction precoding is determined as ">/ ⁇
  • the D The value is a ratio of the number of antennas in the first direction to the number of antennas in the second direction; in particular, when the number of antenna ports in the first direction and the second direction are equal, determining a D value is 1; determining the first Directional The magnitude relationship between the estimated value G1 ' of the number of layers of the precoding matrix and the number of antenna ports in the first direction; when the estimated value G1 of the number of layers of the precoding matrix in the first direction is smaller than the antenna in the first direction
  • the value of the number of layers G1 of the precoding matrix in the first direction is set to ">/ ⁇ 7 ⁇ - when the estimated value of the number of layers of the precoding matrix in the first direction is greater than or The value of the layer of the precoding matrix in the first direction is set to
  • the D value of the second example in the third implementation manner is the first direction.
  • the ratio of the number of antennas to the number of antennas in the second direction is a value greater than or equal to 1, or the number of antenna ports corresponding to the second direction is greater than the number of antenna ports D' corresponding to the first direction.
  • implementation The value of the estimated value G1 of the calculation G1 corresponding to the second example in the third mode is
  • the ratio of the number of layers in the horizontal direction precoding matrix to the number of layers in the vertical direction precoding matrix is as close as possible to the ratio of the number of horizontal antennas to the number of vertical antennas, and the layer of the horizontal precoding matrix is determined. The number and the number of layers of the vertical direction precoding matrix.
  • the correspondence table may be, but is not limited to, a correspondence of an array stored in a storage medium.
  • the correspondence between the number of antenna ports T 1 in the first direction, the number of antenna ports in the second direction ⁇ 2, the value of the rank indication RI, and the number of layers G1 of the first direction precoding matrix can be calculated by using the foregoing methods 1 to 3 and storage.
  • the correspondences calculated by the three modes may be stored, and the correspondence relationship in a calculation mode is selected to obtain the layer number C1 of the first direction precoding matrix.
  • the first direction is one of a vertical direction and a horizontal direction
  • the second direction is the other of the vertical direction and the horizontal direction; for convenience of description.
  • the final values of G1 and G2 are the number of layers corresponding to the vertical direction and the number of layers in the horizontal direction determined according to the correspondence between the first direction and the second direction.
  • the number of layers of the vertical direction precoding matrix and the number of layers of the horizontal direction precoding matrix are directly determined according to step 202 or other calculation manner.
  • the relationship between the number of the first direction antenna port ⁇ 1, the number of the second direction antenna port ⁇ 2, the value of the rank indication R l and the G1 and G2 may be obtained in advance, and the corresponding value is stored in a relationship.
  • the table that is, according to the first direction antenna port number T1, the second direction antenna port number ⁇ 2, and the rank indication R l value, each determined value corresponds to one of the G1 values and the G2 value;
  • Another embodiment of G1 and G2 includes: querying the number of antenna ports T 1 in the first direction according to the received number of antenna ports T1 in the first direction, the number of antenna ports in the second direction, and the value of the rank indicator R l .
  • the value, the first direction antenna port number T1 of the eNB, and the second direction antenna port number T2 correspond to a G1 value and a C2 value.
  • the correspondence table may be, but is not limited to, a correspondence of a number stored in a storage medium.
  • Step 203 The number of antenna ports T1 in the first direction, the number of layers G1 in the first direction precoding matrix, the number of antenna ports T2 in the second direction, and the number of layers in the second direction precoding matrix. G2, determining a precoding matrix;
  • Figure 4 illustrates an embodiment of step 203, including:
  • Step 2031 determining PM I of the first direction precoding matrix and PM I of the precoding matrix of the second direction;
  • Step 2032 Determine, according to the number of antenna ports T1 in the first direction, the number of layers G1 of the first direction precoding matrix, the number of rows and columns of the first direction precoding matrix; and the antenna port according to the second direction.
  • Step 2033 determining, according to the PM I of the first direction precoding matrix and the number of rows and columns of the first direction precoding matrix, the first direction precoding matrix; and the PM I according to the second direction precoding matrix And determining, by the number of rows and columns of the second direction precoding matrix, the second direction precoding matrix;
  • Step 2034 Perform a Kronecker product processing on the first direction precoding matrix and the second direction precoding matrix to obtain a first precoding matrix V', where the number of rows of V' is ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ 2 , the number of columns is ⁇ ;
  • Step 2035 selecting an n column from the first precoding matrix V, to obtain a precoding matrix V, where ⁇ is equal to the value of RI, and the number of rows of the precoding matrix is the same as the number of rows of the first precoding matrix, The number is equal to the value of RI.
  • the method of selecting V may be to select the first k column in V, and in another embodiment, it may be to select the last k column in V, and the value of k is equal to the value of R I .
  • Step 204 Perform decoding processing on the downlink data by using the precoding matrix V.
  • the UE determines the number of layers G 1 of the precoding matrix of the first direction precoding matrix, the number of layers G2 of the second direction precoding matrix, and the number of horizontal and vertical antenna ports; the UE determines the first direction.
  • the precoding matrix is further determined by the RI value and the selection rule. It is avoided in the prior art that the G1 and G2 values fed back by the UE are periodically received, which saves channel resources.
  • step 205 may be further performed to receive a calculation of the first direction a method of encoding a layer G1 of a matrix and a layer number G2 of a second direction precoding matrix, for example, receiving a first signaling, where the first signaling includes a determining rule, the determining rule instructing the UE to determine
  • each method has an index for each of the above multiple calculation methods, and the eNB selects a calculation method and sends an index value of the selected method to the UE, etc., and the UE according to the index.
  • the value determination calculation method in the relationship table, the eNB may number the corresponding relationship in different calculation modes, and the eNB selects a calculation method and sends the selected feedback number to the UE, and the UE determines the number of the corresponding relationship according to the index value.
  • the correspondence determines G1 and G2.
  • This step is optional, and may be, but is not limited to: only one determined calculation method; or the calculation method of acquiring G1 and G2 before or during initialization of the UE and the eNB; or obtaining G1 and by negotiation between the eNB and the UE The calculation method of G2, or the method of calculating G1 and G2 by negotiating with other equipment, or a plurality of calculation methods pre-agreed to select a calculation method.
  • the first signaling is a radio resource control RRG message.
  • the G1 horizontal direction precoding matrix layer and the vertical direction precoding matrix layer G2 value determined by the UE side and the eNB side determined horizontal direction precoding matrix layer number and vertical direction precoding matrix layer number G1 and G2
  • the values are the same, and the method for determining the first direction and the second direction by the UE and the eNB may be the same or different; the UE and the eNB may define the same or different the determined G1 in advance. And the method of G2; the eNB and the UE in step 204 determine the number of layers of the first direction precoding matrix according to the value of the RI and the number of the first direction antenna port T1 and the number of the second direction antenna port T2, respectively.
  • the method of G1 and the number of layers G2 of the second direction precoding matrix may be the same or different methods, but the UE determines the number of horizontal direction precoding matrix layers and the number of vertical direction precoding matrix layers and the horizontal direction precoding matrix determined by the eNB.
  • the number of layers and the number of precoding matrix layers in the vertical direction should be the same, and this principle is applicable to all embodiments of the present invention.
  • the eNB obtains the G1 value and the G2 value according to the lookup table.
  • the determining rule that is sent by the eNB should be such that the UE performs the calculation according to a certain rule to obtain the same G1 value and the same G2 value.
  • Figure 5 illustrates an embodiment of a base station of the present invention.
  • the receiving unit 301 is configured to receive a rank indication message that is sent by the terminal UE, where the rank indication message includes a value of the rank indication RI fed back by the terminal UE, and obtains the value of the RI according to the rank indication value message;
  • the rank indication message may be carried in an existing message or a new message.
  • the layer number determining unit 302 is configured to determine, according to the value of the RI, the number of antenna ports T 1 in the first direction of the eNB, and the number of antenna ports T2 in the second direction, the number of layers G1 and the second direction of the first direction precoding matrix. a number of layers G2 of the coding matrix, wherein the first direction is the other of the vertical direction and the horizontal direction, and the other of the vertical direction and the horizontal direction;
  • the layer number determining unit may determine the first direction and the second direction in a plurality of manners.
  • one of the vertical direction and the horizontal direction may be the first direction, and the other direction is the second direction.
  • determining the first direction and determining the second direction according to the number of antenna ports Corresponding to the horizontal direction or the vertical direction one direction is determined as the first direction, and the other direction is the second direction.
  • one of the vertical direction and the horizontal direction may be designated as the first direction, and the other direction is the first direction.
  • Two directions. The principle of determining the first direction or the second direction may be determined according to the number of antenna ports or the amount of the channel, or may be directly designated, and details are not described herein again.
  • the first direction is a direction in which the number of antenna ports is larger
  • the second direction is a direction in which the number of antenna ports is smaller.
  • Two directions; the antenna port in the horizontal direction and the antenna port in the vertical direction When the numbers are the same, one of the horizontal direction or the vertical direction may be specified as the first direction, and the other of the vertical direction and the horizontal direction is the second direction.
  • the number of layers G1 of the first direction precoding matrix and the number of layers C2 of the second direction precoding matrix are used as parameters in the process of determining the second precoding matrix V, which is used for channel transmission.
  • the layer number determining unit 302 includes:
  • the first determining unit 3021 is configured to determine, according to the value of the R I, the number of the first direction antenna ports T1 of the eNB, and the number of the second direction antenna ports T2, the number of layers C1 of the first direction precoding matrix;
  • the first determining unit may determine the number of layers G1 of the first direction precoding matrix according to multiple implementation manners:
  • the layer number determining unit is configured to select one direction from the vertical and horizontal directions as the first direction: and set the number of layers G1 of the first direction precoding matrix to: the value of the RI and the first direction The smaller of the number of antenna ports.
  • the first determining unit may select one of a vertical direction and a horizontal direction as the first direction, and the other direction is the second direction.
  • the RI value is less than or equal to the number of antenna ports of the first direction precoding matrix
  • setting a layer G1 value of the precoding matrix in the first direction is an RI value
  • the number of layers G1 of the precoding matrix in the first direction is set to be the number of antenna ports of the first direction precoding matrix.
  • the layer number determining unit is configured to select one direction from the vertical direction and the horizontal direction as the first direction; the first determining unit takes the first direction as a priority, and the second direction precoding matrix has a layer number as small as possible.
  • the number of layers G1 of the precoding matrix of the first direction is determined, and the number of layers G2 of the precoding matrix of the second direction is determined according to the number of layers of the precoding matrix of the first direction.
  • the layer number determining unit is configured to select one direction from the vertical and horizontal directions as the first direction; and determine that the number of layers of the precoding matrix in the first direction is G ′, where “ ⁇ ” indicates
  • the layer number determining unit is configured to select one direction from the vertical direction and the horizontal direction as the first direction, and the first determining unit is configured according to the number of layers of the first direction precoding matrix and the second direction.
  • the principle that the difference of the number of layers of the coding matrix is as small as possible is determined, the number of layers G1 of the precoding matrix of the first direction is determined, and the number of layers of the precoding matrix of the second direction is determined according to the number of layers of the precoding matrix of the first direction.
  • the first determining unit is specifically configured to determine an estimated value of a layer number of the first direction precoding matrix
  • this embodiment provides an example in which the two more specific first determining units determine the number of layers of the first direction precoding matrix:
  • the first determining unit is further configured to determine an estimated value G1′ of the number of layers in the first direction precoding as the D The value is the ratio of the number of antennas in the second direction to the number of antennas in the first direction;
  • the first determining unit When the number of antenna ports in the first direction and the second direction are equal, the first determining unit does The first determining unit is further configured to determine an estimated value G1 of the number of layers of the precoding matrix in the first direction, and a magnitude relationship between the number of antenna ports in the first direction; when the first direction When the estimated value G1 of the number of layers of the precoding matrix is smaller than the number of antenna ports in the first direction, the first determining unit is further configured to set a layer value of the precoding matrix in the first direction to be
  • the first determining unit is further configured to set a layer of the precoding matrix in the first direction.
  • the value is the number of antenna ports in the first direction is T1.
  • the D value of the first example in the third embodiment is the ratio of the number of antennas in the second direction to the number of antennas in the first direction, and is a value greater than or equal to 1, and may also be an antenna port corresponding to the first direction.
  • the number of antenna ports D′ corresponding to the second direction is the number of antenna ports D′ corresponding to the second direction.
  • the first determining unit corresponding to the example one in the third embodiment also calculates the estimated value G1 of G1, and the value of “>/ ⁇ 7 ⁇ .
  • the first determining unit is further configured to determine that the estimated value G1 ' of the number of layers in the first direction precoding is ⁇ RF D
  • the value of D is a ratio of the number of antennas in the first direction to the number of antennas in the second direction; in particular, when the number of antenna ports in the first direction and the second direction are equal, the first determining The unit determines that the D value is 1; determining an estimated value G1 of the number of layers of the precoding matrix in the first direction, and a magnitude relationship between the number of antenna ports in the first direction; and a layer of the precoding matrix in the first direction
  • the first determining unit is further configured to set a value of the number of layers G1 of the precoding matrix in the first direction to “ ⁇ / ⁇
  • the D value of the second example in the third implementation manner is that the ratio of the number of antennas in the first direction to the number of antennas in the second direction is a value greater than or equal to 1, or may be an antenna port corresponding to the second direction.
  • the number of antenna ports corresponding to the first direction is D '.
  • the implementer The first determining unit corresponding to the second example in the third embodiment calculates the value of the estimated value G1 of the G1.
  • the first determining unit performs the precoding matrix and the vertical direction precoding matrix according to the horizontal direction precoding matrix.
  • the ratio of the number of layers is as close as possible to the ratio of the number of antennas in the horizontal direction to the number of antennas in the vertical direction, and the number of layers of the horizontal direction precoding matrix and the number of layers of the vertical direction precoding matrix are determined.
  • Figure 7 shows an embodiment of the first determining unit, comprising:
  • the first memory 3021 1 is configured to store a correspondence between the three parameters of the R I value, the T1 value, and the T2 value and the C1;
  • the C1 determining unit 3021 2 is configured to obtain a G1 value according to the correspondence between the R I value, the T1 value, the T2 value, and the R I value, the T 1 value, and the T2 value and the G1.
  • the first determining unit queries the number of antenna ports T1 in the first direction and the number of antenna ports in the second direction according to the received number of the first direction antenna port T1, the number of the second direction antenna port, and the value of the rank indication RI.
  • the correspondence between the value of the rank indication RI and the number of layers G1 of the first direction precoding matrix obtains the number of layers G1 of the corresponding first direction precoding matrix.
  • the correspondence table may be, but is not limited to, a correspondence of an array stored in a storage medium.
  • the correspondence between the value of R I and the number of layers G1 of the first direction precoding matrix can be calculated and stored by the above-described implementation methods one to three.
  • the correspondences calculated by the three modes may be stored, and the correspondence relationship in a calculation mode is selected to obtain the number of layers of the first direction precoding matrix.
  • the first direction is one of a vertical direction and a horizontal direction
  • the second direction is the other of the vertical direction and the horizontal direction; for the convenience of description only.
  • the values of the G1 and G2 finally determined by the foregoing entities are the number of layers in the vertical direction and the number of layers in the horizontal direction determined according to the correspondence between the first direction and the second direction, in the implementation process of the present invention. In, you can press The number of layers of the vertical direction precoding matrix and the number of layers of the horizontal direction precoding matrix are directly determined according to this embodiment or other calculation manner.
  • the layer number determining unit 302 includes:
  • a second memory 3023 configured to store a correspondence between the three parameters of the R I value, the T1 value, and the T2 value, and the G1 and G2;
  • the layer number determining unit is further configured to obtain the G1 value and the G2 value according to the correspondence between the three parameters of the R I value, the T1 value, the T2 value, and the R I value, the T 1 value, and the T2 value, and the G1 and G2.
  • the second memory may pre-store the relationship between the first direction antenna port number T1, the second direction antenna port number ⁇ 2, the rank indication RI, and the G1 and G2, and store the corresponding value in a relation table, that is, according to The number of antenna ports T 1 in the first direction, the number of antenna ports T2 in the second direction, and the value of the rank indication RI, each determined value corresponds to a value of the G1 and a value of the G2;
  • the third determining unit 3024 is configured to query, according to the received number of the first direction antenna port ⁇ 1, the number of the second direction antenna port, and the value of the rank indication RI, the number of the first direction antenna ports T1 and the second direction antenna.
  • the correspondence table may be, but is not limited to, a correspondence of an array stored in a storage medium.
  • a precoding matrix determining unit 303 configured to use, according to the number of antenna ports T1 in the first direction, the number of layers G1 in the first direction precoding matrix, and the number of antenna ports T2 in the second direction, the second The number of layers G2 of the direction precoding matrix determines the precoding matrix.
  • the receiving unit is further configured to receive PM I of the first direction precoding matrix fed back by the UE and PM I of the precoding matrix in the second direction;
  • the precoding matrix determining unit includes: a row and column number determining unit 3031, configured to determine, according to the number of antenna ports T1 in the first direction, the number of layers G1 of the first direction precoding matrix, the first direction precoding matrix Determining the number of rows and columns of the second direction precoding matrix according to the number of antenna ports T2 in the second direction and the number of layers G2 in the second direction precoding matrix;
  • a matrix determining unit 3032 configured to perform PM I and the first according to the first direction precoding matrix Determining the first direction precoding matrix by the number of rows and columns of the precoding matrix of the first direction; determining the second direction according to the PM I of the second direction precoding matrix and the number of rows and columns of the second direction precoding matrix Precoding matrix
  • the convolution unit 3033 is configured to perform a Kroneck product process on the first direction precoding matrix and the second direction precoding matrix to obtain a first precoding matrix V′, where V, the number of rows is ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ 2 columns are C l X C 2 ;
  • the selecting unit 3034 is configured to select n columns from the first precoding matrix V, to obtain a precoding matrix V, where n is equal to the value of RI, the number of rows of the precoding matrix, and the number of rows of the first precoding matrix Similarly, the number of columns is equal to the value of RI.
  • the method for selecting V by the selecting unit may be to select the first k column in V, and in another embodiment, may select the last k column in V, the value of k and the value of RI. equal.
  • the method of the present invention does not limit the method for selecting k columns in V, which may be determined before the selection or directly adopt a predefined manner. Determining, but the method in which the eNB and the UE adopt the selected k columns in V′ in the selection process should be consistent.
  • the process of determining the precoding matrix can adopt other existing methods.
  • the pre-coding unit 304 is configured to perform pre-coding processing on the downlink data by using the pre-coding matrix V.
  • the sending unit 305 is configured to send the pre-coded downlink data to the UE.
  • the eNB device determines the layer number G2 of the first direction precoding matrix G1 and the second direction precoding matrix by receiving the RI value fed back by the UE, and further determines that the downlink data is used by G1 and G2.
  • the precoding matrix of the encoding process avoids the need to periodically receive the G1 and G2 values fed back by the UE in the prior art, thereby saving channel resources.
  • the base station may further include:
  • a third determining unit configured to determine a method for calculating a layer number G1 of the first direction precoding matrix and a layer number G2 of the second direction precoding matrix, where the sending unit is further configured to send the A signaling, the first signaling includes a determining rule, the determining rule instructing the UE to determine a method of G1 and C2.
  • each of the foregoing multiple calculation methods has an index
  • the third determining unit selects a calculation method, and the sending unit sends an index value of the selected method to the UE, so that the UE determines the calculation method according to the index value
  • the third determining unit may number corresponding relationships in different computing manners, the third determining unit selects a computing method, and the sending unit sends the selected feedback feedback corresponding relationship to the UE. The number is such that the UE determines which correspondence is used to determine G1 and G2 according to the index value.
  • the functional functions implemented by the above apparatus may be, but are not limited to: only one determined calculation method; or the calculation method of acquiring G1 and G2 before or during initialization of the UE and the eNB; or obtaining G1 and G2 through negotiation between the eNB and the UE The calculation method, or the method of obtaining G1 and G2 in consultation with other equipment, or a plurality of calculation methods pre-agreed to select a calculation method.
  • the first signaling is a radio resource control RRG message.
  • G1 horizontal direction precoding matrix layer number and the vertical direction precoding matrix layer G2 value determined by the eNB side and the horizontal direction precoding matrix layer number and the vertical direction precoding matrix layer number G1 and G2 determined by the UE side are determined.
  • the values are the same, the method for the UE and the eNB to determine the first direction and the second direction may be the same or different; the UE and the eNB may pre-define the same or different methods for determining G1 and G2; the eNB and the The UE may determine the number of layers G1 of the first direction precoding matrix and the number of layers G2 of the second direction precoding matrix according to the value of the RI and the number of the first direction antenna ports T 1 and the number of the second direction antenna ports T2, respectively.
  • the method may be the same or different methods, but the number of the horizontal direction precoding matrix layer and the vertical direction precoding matrix layer determined by the UE according to the determining method and the horizontal direction precoding matrix layer and the vertical direction determined by the eNB according to the determining method.
  • the number of precoding matrix layers should be the same, and this principle applies to all embodiments of the present invention.
  • the eNB obtains the G1 value and the G2 value according to the lookup table, and the determining rule that is sent by the eNB should be such that the UE calculates the same G1 value and the same G2 value according to a certain rule.
  • Figure 10 shows a terminal embodiment of the present invention, the terminal comprising:
  • the obtaining unit 401 is configured to obtain a value of the rank indication RI, a first direction antenna port number T1 of the eNB, and a second direction antenna port number T2, where the first direction is one of a vertical direction and a horizontal direction, and the second direction is Another one of vertical and horizontal orientation;
  • the acquiring unit may determine the first direction and the second direction in a plurality of manners, and may receive, by using a receiving device, a message that includes a vertical direction or a horizontal direction as a first direction or a second direction.
  • One of the vertical direction and the horizontal direction is the first direction, and the other direction is the second direction.
  • the first direction is determined according to the number of antenna ports, and the second direction is determined to be horizontal or vertical.
  • the direction determines one direction as the first direction and the other direction as the second direction; in still another implementation, one of the vertical direction and the horizontal direction may be designated as the first direction, and the other direction is the second direction.
  • the principle of determining the first direction or the second direction may be determined according to the number of antenna ports or the channel quantity, or directly specified, and details are not described herein again.
  • comparing the number of antenna ports in the vertical direction and the horizontal direction where a larger number of antenna ports is used as the first direction, and a direction in which the number of antenna ports is smaller is used as the second direction;
  • one of the horizontal direction or the vertical direction may be specified as the first direction, and the other of the vertical direction and the horizontal direction is the second direction.
  • the layer number determining unit 402 determines the number of layers G1 and the second direction of the first direction precoding matrix according to the value of the RI, the number of the first direction antenna ports T 1 of the eNB, and the number of the second direction antenna ports T2.
  • the step of determining the number of layers G1 of the first direction precoding matrix and the number of layers G2 of the second direction precoding matrix by the layer number determining unit includes various implementations.
  • the values of G1 and G2 can be calculated according to a method.
  • the first determining unit 4021 is configured to determine, according to the value of the RI, the number of antenna ports T1 in the first direction of the eNB, and the number of antenna ports T2 in the second direction.
  • the first determining unit may determine the number of layers G1 of the first direction precoding matrix by functions corresponding to multiple implementation manners: Embodiment 1:
  • the layer number determining unit is further configured to select one direction from the vertical and horizontal directions as the first direction:
  • the first determining unit is specifically configured to set the number of layers G1 of the first direction precoding matrix to be a smaller value of the value of the R I and the number of the first direction antenna ports.
  • the first determining unit may select one of a vertical direction and a horizontal direction as the first direction, and the other direction is the second direction.
  • the RI value is less than or equal to the number of antenna ports of the first direction precoding matrix
  • setting a layer G1 value of the precoding matrix in the first direction is an RI value
  • the number of layers G1 of the precoding matrix in the first direction is set to be the number of antenna ports of the first direction precoding matrix.
  • the layer number determining unit is configured to select one direction from the vertical direction and the horizontal direction as the first direction; the first determining unit takes the first direction as a priority, and the second direction precoding matrix has a layer number as small as possible.
  • the number of layers G1 of the precoding matrix of the first direction is determined, and the number of layers G2 of the precoding matrix of the second direction is determined according to the number of layers of the precoding matrix of the first direction.
  • the layer number determining unit is further configured to select one direction from the vertical and horizontal directions as the first direction:
  • the first determining unit is specifically configured to determine a layer G1 value of the precoding matrix in the first direction, where “ ⁇ ” indicates rounding down X.
  • the layer number determining unit is configured to select one direction from the vertical direction and the horizontal direction as the first direction, and the first determining unit is configured according to the number of layers of the first direction precoding matrix and the second direction.
  • the principle that the difference of the number of layers of the coding matrix is as small as possible is determined, the number of layers G1 of the precoding matrix of the first direction is determined, and the number of layers of the precoding matrix of the second direction is determined according to the number of layers of the precoding matrix of the first direction.
  • the first determining unit is specifically configured to determine an estimated value of a layer number of the first direction precoding matrix
  • this embodiment provides an example in which the two more specific first determining units determine the number of layers of the first direction precoding matrix:
  • the first determining unit is further configured to determine an estimated value G1′ of the number of layers in the first direction precoding as the D The value is the ratio of the number of antennas in the second direction to the number of antennas in the first direction;
  • the first determining unit determines that the D value is 1 when the number of the first direction and the second direction antenna port are equal; the first determining unit is further configured to determine the number of layers of the precoding matrix in the first direction.
  • the first determining unit is further configured to set a layer of the precoding matrix in the first direction.
  • the value is the number of antenna ports in the first direction is T1.
  • the D value of the first example in the third implementation manner is the number of antennas in the second direction and the first The ratio of the number of antennas in one direction is a value greater than or equal to 1, or the number of antenna ports corresponding to the first direction is greater than the number of antenna ports D' corresponding to the second direction.
  • the implementation example 3 A corresponding first determining unit further calculates the value of the estimated value G1 of G1, which is “VR/x D '.] Example 2, when the first direction is a direction in which the number of antenna ports is large in the vertical direction and the horizontal direction.
  • the first determining unit is further configured to determine an estimated value G1′ of the number of layers in the first direction precoding, where the value of the D is a ratio of the number of antennas in the first direction to the number of antennas in the second direction;
  • the first determining unit determines that the D value is 1; and determines an estimated value G1 of the number of layers of the precoding matrix in the first direction. And a magnitude relationship between the number of antenna ports in the first direction; when the estimated value G1 of the number of layers of the precoding matrix in the first direction is smaller than the number of antenna ports in the first direction, the first determining The unit is further configured to set a value of the layer number G1 of the precoding matrix in the first direction to “/ ⁇ ; when the estimated value G1′ of the number of layers of the precoding matrix in the first direction is greater than or equal to the value When the number of antenna ports in the first direction is the value, the first determining unit sets the layer value of the precoding matrix in the first direction to be ⁇ 1.
  • the D value of the second example in the third implementation manner is that the ratio of the number of antennas in the first direction to the number of antennas in the second direction is a value greater than or equal to 1, or may be an antenna port corresponding to the second direction.
  • the number of antenna ports corresponding to the first direction is D '.
  • the value of the estimated value G1 of the first determining unit corresponding to the second example in the third embodiment is calculated.
  • the first determining unit performs the layer of the precoding matrix according to the horizontal direction.
  • the ratio of the number of layers of the number and the vertical direction precoding matrix is as close as possible to the ratio of the number of horizontal direction antennas to the number of vertical direction antennas, and the number of layers of the horizontal direction precoding matrix and the number of layers of the vertical direction precoding matrix are determined.
  • FIG. 12 shows an implementation manner 4, where the first determining unit further includes:
  • the first memory 4021 is configured to store a correspondence between the three parameters of the RI value, the T1 value, and the T2 value and the C1;
  • the C1 determining unit 4021 2 is configured to obtain a G1 value according to the RI value, the T1 value, the ⁇ 2 value, and the corresponding relationship between the three parameters of the R l value, the T 1 value, and the T2 value and the G1.
  • the first determining unit queries the number of antenna ports T1 in the first direction and the number of antenna ports in the second direction according to the value of the number of the first direction antenna ports T1, the number of the second direction antenna ports, and the value of the rank indication R1. ⁇ 2.
  • the correspondence between the value of the rank indication RI and the number of layers G1 of the first direction precoding matrix obtains the number of layers G1 of the corresponding first direction precoding matrix.
  • the correspondence table may be, but is not limited to, a correspondence of an array stored in a storage medium.
  • the correspondence between the number of antenna ports T 1 in the first direction, the number of antenna ports in the second direction ⁇ 2, the value of the rank indication RI, and the number of layers G1 of the first direction precoding matrix can be calculated by using the foregoing methods 1 to 3 and storage.
  • the correspondences calculated by the three modes may be stored, and the correspondence relationship in a calculation mode is selected to obtain the layer number C1 of the first direction precoding matrix.
  • the first direction is one of a vertical direction and a horizontal direction
  • the second direction is the other of the vertical direction and the horizontal direction; for the convenience of description only.
  • the values of the G1 and G2 finally determined by the foregoing entities are the number of layers in the vertical direction and the number of layers in the horizontal direction determined according to the correspondence between the first direction and the second direction, in the implementation process of the present invention.
  • the number of layers of the vertical direction precoding matrix and the number of layers of the horizontal direction precoding matrix may be directly determined according to this embodiment or other calculation manners.
  • FIG. 13 shows another embodiment, and the layer number determining unit 402 includes:
  • a second memory 4023 configured to store a correspondence between the three parameters of the R I value, the ⁇ 1 value, and the ⁇ 2 value, and the G1 and G2;
  • the layer number determining unit is further configured to obtain the G1 value and the G2 value according to the correspondence between the three parameters of the R I value, the ⁇ 1 value, the ⁇ 2 value, and the R I value, the ⁇ 1 value, and the ⁇ 2 value, and the G1 and G2.
  • the second memory may pre-store the relationship between the number of the first direction antenna port ⁇ 1, the number of the second direction antenna port ⁇ 2, the value of the rank indication R1, and the G1 and G2, and store the corresponding value in a relation table, that is, According to the number of antenna ports T 1 in the first direction, the number of antenna ports in the second direction ⁇ 2, the rank indication A value of R l , each determined value corresponds to a value of said G1 and a value of said G2; then another embodiment of determining G1 and G2 comprises:
  • the third determining unit 4024 is configured to query, according to the received number of the first direction antenna port T1, the number of the second direction antenna port, and the value of the rank indicator R1, the number of the first direction antenna ports T1 and the second direction.
  • the number of antenna ports ⁇ 2 the correspondence between the value of the rank indication R l and G1 and G2, obtains the number of layers G1 of the first direction precoding matrix and the number of layers G2 of the second direction precoding matrix.
  • the correspondence table may be, but is not limited to, a correspondence of an array stored in a storage medium.
  • a precoding matrix determining unit 403 configured to use, according to the number of antenna ports T1 in the first direction, the number of layers G1 in the first direction precoding matrix, and the number of antenna ports T2 in the second direction, the second Determining the precoding matrix by the number of layers G2 of the direction precoding matrix;
  • the step includes:
  • a PM I determining unit 4031 configured to determine PM I of the first direction precoding matrix and PM I of the precoding matrix of the second direction;
  • a row and column determining unit 4032 configured to determine, according to the number of antenna ports T1 in the first direction, the number of layers G1 of the first direction precoding matrix, the number of rows and columns of the first direction precoding matrix; Determining the number of rows and columns of the direction, and the number of layers G2 of the second direction precoding matrix, determining the number of rows and columns of the second direction precoding matrix;
  • a matrix determining unit 4033 configured to determine, according to the PM I of the first direction precoding matrix and the number of rows and columns of the first direction precoding matrix, the first direction precoding matrix; and precoding according to the second direction Determining the second direction precoding matrix by the PM I of the matrix and the number of rows and columns of the second direction precoding matrix;
  • the convolution unit 4034 is configured to perform a Kroneck product process on the first direction precoding matrix and the second direction precoding matrix to obtain a first precoding matrix V′, where the number of rows of V′ is ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ 2 , the number of columns is c l X c 2 ;
  • a selecting unit 4035 configured to select n columns from the first precoding matrix V, to obtain a precoding matrix V, where n is equal to the value of RI, the number of rows of the precoding matrix and the row of the first precoding matrix The number is the same and the number of columns is equal to the value of RI.
  • the method of selecting V may be to select the first k column in V, and in another embodiment, it may be to select the last k column in V, and the value of k is equal to the value of R I .
  • the process of determining the precoding matrix can use other existing methods.
  • the UE is configured to perform decoding processing on the data according to the precoding matrix V.
  • the UE determines a layer G1 of the precoding matrix of the first direction precoding matrix, a layer G2 of the second direction precoding matrix, and a number of horizontal and vertical antenna ports; the UE determines the first Directional precoding matrix
  • the number of layers G1 of the precoding matrix and the number of layers G2 of the second direction precoding matrix are determined by G1, G2, according to the first precoding matrix V
  • the RI value and the selection rule are further determined to determine the precoding matrix. It is avoided in the prior art that the G1 and G2 values fed back by the UE are periodically received, which saves channel resources.
  • the receiving unit is further configured to receive a calculation of the first a method of direction layer G1 of a precoding matrix and a layer number G2 of a second direction precoding matrix, for example, receiving first signaling, the first signaling includes a determining rule, the determining rule instructing the UE to determine C1 And the method of G2.
  • the method for determining the G1 and G2 by the layer number determining unit may be various.
  • each method has an index for each of the above multiple calculation methods, and the layer number determining unit selects one calculation method and sends the method to the UE.
  • the UE determines the calculation method according to the index value; in the relationship table, the corresponding relationship in the different calculation modes may be numbered, and the number of the corresponding relationship is fed back when the feedback is selected by the receiving unit, the layer The number determining unit determines which correspondence is adopted according to the index value Determine G1 and G2.
  • the above manner is, but not limited to: only one determined calculation method; or the calculation method of acquiring G1 and G2 before or during initialization of the UE and the eNB; or obtaining the calculation of G1 and G2 through negotiation between the eNB and the UE Method, or negotiate with other equipment to obtain the method of calculating G1 and G2, or multiple calculation methods pre-agreed to select a certain calculation method.
  • the first signaling is a radio resource control RRG message.
  • the method for the UE and the eNB to determine the first direction and the second direction may be the same or different; the UE and the eNB may pre-define the same or different methods for determining G1 and G2; the eNB and the Method for determining, by the UE, the number of layers G1 of the first direction precoding matrix and the number of layers G2 of the second direction precoding matrix according to the value of the RI and the number of the first direction antenna ports T 1 and the number of the second direction antenna ports T 2
  • the method may be the same or different, but the UE determines that the horizontal direction precoding matrix layer number and the vertical direction precoding matrix layer number are the same as the eNB determined horizontal direction precoding matrix layer number and vertical direction precoding matrix layer number, and
  • the eNB obtains the G1 value and the G2 value according to the lookup table, and the determining rule that is sent by the eNB should be such that the UE performs the calculation according to a certain rule to obtain the same G1 value and the same G2 value.
  • the directions of the antennas are horizontal and vertical, respectively, and the terminal
  • the eNB After the UE feedbacks the rank indicating the RI value, the eNB sends an RI to determine the number of layers G1 of the precoding matrix and the number of layers G2 of the vertical precoding matrix of the horizontal direction precoding matrix, and the number of antenna ports in the horizontal direction.
  • the value of T 1 is 4, and the value of the number of antenna ports T2 in the vertical direction is 4.
  • the eNB sends the first signaling to the UE, where the first signaling includes a determining rule, so that the UE can calculate the values of the G1 and G2 according to the determining rule, and the signaling is sent by using an RRG message.
  • the determining rule of the first signaling is:
  • Step 1 First compare the number of antenna ports in the horizontal direction and the vertical direction, and the number of antenna ports is a priority direction (correspondingly, the number of antenna ports may be selected as the priority direction).
  • the horizontal direction or the vertical direction may be specified as the priority direction, and the other is the secondary priority direction.
  • the vertical direction is specified as the secondary priority direction, and the number of layers of the precoding matrix of the corresponding secondary priority direction precoding matrix is q.
  • the second step determining the layer number n of the precoding matrix of the preferential direction and the precoding of the secondary priority direction according to the determination result by determining the relationship between the RI value and the number of antenna ports of the priority direction precoding matrix The number of layers q of the matrix; when the RI value is less than or equal to the number of antenna ports of the priority direction precoding matrix, the number n of the precoding matrix of the preferential direction is set to an RI value; when the RI value is greater than or When the number of antenna ports equal to the priority direction precoding matrix is equal to one, the number of layers n of the precoding matrix in which the priority direction is set is the number of antenna ports of the priority direction precoding matrix.
  • n n according to one of the horizontal direction or the vertical direction, the other direction corresponds to the second priority direction, and the number of layers G1 of the horizontal direction precoding matrix and the number of layers G2 of the vertical direction precoding matrix
  • V is a behavior ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ 2 , listed as xC matrix, specifically, V, is the Kroneck product of the horizontal direction precoding matrix and the vertical direction precoding matrix, is a behavior of 16, column A matrix of 8. If the predefined rule is: Determine V is determined by selecting the first K column of V, and determining V according to this rule. The value of K is equal to the value of the RI.
  • both the UE and the eNB obtain the calculated conditions: a T1 value, a T2 value, an RI value, the rules for determining G1 and G2, and a rule for determining V according to V, respectively, according to the above conditions, and respectively obtained
  • the result is the same, ensuring a uniform V matrix for the UE and the eNB in the later steps.
  • the direction of the antenna is a horizontal direction and a vertical direction
  • the eNB sends an RI to determine the number of layers of the precoding matrix of the horizontal direction precoding matrix.
  • the rule for determining the number of layers G2 of G1 and the vertical precoding matrix is that the value of the number of antenna ports T 1 in the horizontal direction is 4, and the value of the number of antenna ports T2 in the vertical direction is 2.
  • the eNB sends the first signaling to the UE, where the first signaling includes a determining rule, so that the UE can calculate the values of the G1 and G2 according to the determining rule, and the signaling is sent by using an RRG message.
  • the first signaling determination rule is:
  • the number of antenna ports in the horizontal direction and the vertical direction is compared first, and the number of antenna ports is a priority direction; correspondingly, the number of antenna ports can be selected as the priority direction.
  • the horizontal direction or the vertical direction is the priority direction, and the other is the secondary priority direction.
  • the vertical direction is the secondary priority direction, and the number of layers of the precoding matrix of the corresponding secondary priority direction precoding matrix is q.
  • Step 2 Determine the number of layers of the precoding matrix in the preferential direction is L ”, and the value q of the precoding matrix in the secondary priority direction is “R//L ⁇ ; then, the layer of the precoding matrix in the preferential direction The value of the number n is 2, and the value of the number q of precoding matrices in the secondary priority direction is 2.
  • the other direction corresponds to the second priority direction
  • the number of layers G1 of the horizontal direction precoding matrix and the number of layers G2 of the vertical direction precoding matrix are The correspondence is set to the calculated value of n or q, respectively.
  • V is a behavior ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ 2 , listed as xC matrix, specifically, V, is the Kronecker product of the horizontal direction precoding matrix and the vertical direction precoding matrix, is a behavior 8, listed as 4 matrix. If the predefined rule is: Determine V is determined by selecting the pre-RI column of V, and determining V according to this rule. The value of K is equal to the value of the RI.
  • both the UE and the eNB obtain the calculated conditions: a T1 value, a T2 value, an RI value, the rules for determining G1 and G2, and a rule for determining V according to V, respectively, according to the above conditions, and respectively obtained
  • the result is the same, ensuring a uniform V matrix for the UE and the eNB in the later steps.
  • the direction of the antenna is the horizontal direction and the vertical direction, respectively.
  • the eNB After the terminal UE feeds back the rank indication RI value, the eNB sends an RI to determine the horizontal direction precoding matrix.
  • the rule for determining the number of layers G1 of the precoding matrix and the number of layers G2 of the vertical precoding matrix is that the value of the number of antenna ports T 1 in the horizontal direction is 4, and the value of the number of antenna ports T2 in the vertical direction is 2.
  • the eNB sends the first signaling to the UE, where the first signaling includes a determining rule, so that the UE can calculate the values of the G1 and G2 according to the determining rule, and the signaling is sent by using an RRG message.
  • the determining rule of the first signaling is:
  • the first step is to compare the horizontal direction and the number of antenna ports in the vertical direction, and select a direction in which the number of antenna ports is small to be the priority direction, and a direction in which the number of antenna ports is larger is the second priority direction; When the number of ports is equal, it is determined that any one direction is the priority direction, and the other direction is the second priority direction.
  • the estimated value n ' of the number n of the precoding matrix of the preferential direction is set to be
  • the value of D is the ratio of the number of antenna ports to the number of antennas in the direction in which the number of antenna ports is small. When the number of the two directions is equal, the value of D is 1.
  • the number n of layers of the precoding matrix in the priority direction is set to m.
  • the layer q value is set such that the value q of the number of layers q of the precoding matrix of the second priority direction is 3;
  • the other direction corresponds to the second priority direction
  • the number of layers G1 of the horizontal direction precoding matrix and the number of layers G2 of the vertical direction precoding matrix are The correspondence is set to the calculated value of n or q, respectively.
  • V is a behavior ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ 2 , listed as xC matrix, specifically, V, is the Kronecker product of the horizontal direction precoding matrix and the vertical direction precoding matrix, is a behavior 8, listed as The matrix of 6. If the predefined rule is: Determine V is determined by selecting the pre-RI column of V, and determining V according to this rule. The value of K is equal to the value of the RI.
  • both the UE and the eNB obtain the calculated conditions: a T1 value, a T2 value, an RI value, the rules for determining G1 and G2, and a rule for determining V according to V, respectively, according to the above conditions, and respectively obtained
  • the result is the same, ensuring a uniform V matrix for the UE and the eNB in the later steps.
  • the direction of the antenna is a horizontal direction and a vertical direction
  • the eNB sends an RI to determine the number of layers of the precoding matrix of the horizontal direction precoding matrix.
  • the rule for determining the number of layers G2 of G1 and the vertical precoding matrix is that the value of the number of antenna ports T 1 in the horizontal direction is 4, and the value of the number of antenna ports T2 in the vertical direction is 2.
  • the eNB sends the first signaling to the UE, where the first signaling includes a determining rule, so that the UE can calculate the values of the G1 and G2 according to the determining rule, and the signaling is sent by using an RRG message.
  • the determining rule of the first signaling is:
  • the G1 value and the G2 value are obtained by looking up the relationship table, and the relationship table may be predetermined between the eNB and the UE, or may be delivered through the first signaling.
  • the number of antenna ports T1 in a horizontal direction is 4, and the value of the number of antenna ports T2 in the vertical direction is 2, and the relationship table 1 in the case is taken as an example:
  • V' is a behavior ⁇ 7, and the column is an xC matrix.
  • V' is the horizontal direction precoding matrix and the vertical direction precoding matrix.
  • Kronecker If the predefined rule is: Determine V is determined by selecting the pre-RI column of V' and determining V according to this rule. The value of K is equal to the value of the RI.
  • both the UE and the eNB obtain the calculated conditions: a T1 value, a T2 value, an RI value, the rules for determining G1 and G2, and a rule for determining V according to V, respectively, according to the above conditions, and respectively obtained and obtained
  • the result is the same, ensuring a uniform V matrix for the UE and the eNB in the later steps.
  • the invention may be implemented in hardware, or in firmware implementation, or a combination thereof.
  • the functions described above may be stored in a computer readable medium or transmitted as one or more instructions or code embodied on a computer readable medium.
  • the computer readable medium includes a computer storage medium and a communication medium, and the communication medium includes any medium for facilitating the transfer of a computer program from one place to another.
  • the storage can be any available media that the computer can access.
  • the computer readable medium may include RAM, ROM, EEPR0M, GD-ROM or other optical disk storage, disk storage media or other magnetic storage devices, or can be used to carry or store instructions or data.
  • the desired program code in the form of a structure and any other media that can be accessed by the computer. Also. Any connection can be appropriately made into a computer readable medium.
  • the software is transmitted from a website, server, or other remote source using coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair, digital subscriber line (DSL), or wireless technologies such as infrared, radio, and microwave
  • coaxial cable , fiber optic cable, twisted pair, DSL, or wireless technologies such as infrared, wireless, and microwave are included in the fixing of the media.
  • a disc (D i sk ) and a disc (di sc ) include a compact disc (GD), a laser disc, a disc, a digital versatile disc (DVD), a floppy disc, and a Blu-ray disc, wherein the disc is usually magnetically replicated. Data, while discs use lasers to optically replicate data. Combinations of the above should also be included within the scope of computer readable. It should be noted that, in each part of the present invention, the sending unit and the receiving unit may be integrated in the same module, or a transceiver; and each determining unit and other coding units may be integrated, merged, and split.
  • the evolved base station involved in the present invention is not limited to an LTE base station, but may be other base stations, user equipment UEs (which may be referred to as terminals), and may be different types of terminal devices.

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Abstract

本发明实施例公开了一种数据传输方法、及实现该方法的通信系统实体。UE装置和eNB装置通过根据天线端口数及秩指示的值,计算水平方向和垂直方向预编码矩阵的层数,确定传输使用的预编码矩阵,避免了持续反馈所述水平方向和垂直方向预编码矩阵的层数,节省了信道资源。

Description

一种数据传输方法和装置
技术领域
本发明实施例涉及无线通信技术, 尤其涉及 3D-MIM0技术下的的一种数据 传输方法和装置。 背景技术 通过发射预编码技术和接收合并技术,多入多出(Multiple Input Multiple Output, Ml MO) 无线通信系统可以得到分集和阵列增益。 利用预编码的系统可 以表示为
y = HVs + n
其中, y是接收信号矢量, H是信道矩阵, 是预编码矩阵, s是发射的符 号矢量, n是测量噪声。
实现最优预编码通常需要发射机获得信道状态信息 (Channel State
Information, CSI ) 。 常用的方法是用户设备 (User Equipment, UE) 对瞬时 GS I进行量化并报告给基站, 其中终端包括移动台 (Mobi le Station, MS) 、 中 继 (Relay) 、 移动电话 (Mobi le Telephone) 、 手机 (handset) 及便携设备 (portable equipment) 等, 基站包括节点 B (NodeB) 基站 (Base station,
BS) , 接入点 (Access Point) , 发射点 (Transmission Point, TP) , 演进 节点 B (Evolved Node B, eNB)或者中继(Relay)等。现有长期演进(Long Term Evolution, LTE) 系统, 终端报告的 GSI 信息包括秩指示 (Rank Indicator,
Rl) 、 预编码矩阵指示 (Precoding Matrix Indicator, PMI ) 和信道^量指示 (Channel Qual ity Indicator, CQI ) 信息等, 其中, Rl 和 PMI 分别指示使用 的传输层数和预编码矩阵。 通常所使用的预编码矩阵的集合称为码本, 集合中 的每个预编码矩阵称为码本中的码字。
在 3D MIM0 (3 Dimension MIM0) 下, 如果垂直向和水平向分别反馈预编码 矩阵, 则合成的预编码矩阵可以有垂直向和水平向预编码矩阵的 Kronecker
Product 表示。 比如, 最终的预编码矩阵 V可如下表示: V = A0B
其中, 表示克罗内克积 (Kronecker Product) 。 矩阵 V的大小的确定是 由 A的行列数和 B 的行列数确定。 A的行数代表水平 (或垂直) 天线端口数量 T1, Α的列数为 G1 ; B 的行代表垂直 (或水平) 天线端口数量 T2, Β 的列数为 C2;V的行数即为 T1 与 T2的积, V的列数即为 G1 与 G2的积。 现有技术中, eNB 根据 UE反馈的秩指示和 G1, C2以及相应反馈的 PMI确定所述矩阵 V。 而在 R10 MIM0 系统中, eNB根据 UE反馈的秩指示以及相应反馈的 PMI 确定预编码矩阵。 这样, 在 3DMIM0下需要反馈秩指示和 G1, C2 以及 PMI, 和 R10相比, UE需要 反馈秩指示和 PMI, 增加了反馈的开销。 发明内容
本发明实施例提供了一种数据传输方法和装置, 降低在确定预编码矩阵过 程中反馈参数所需的开销。
第一方面, 提供一种数据传输方法, 包括: 接收终端 UE反馈的秩指示消 息, 所述秩指示消息包含终端 UE反馈的秩指示 RI 的值, 根据所述秩指示值 消息获取所述 RI 的值; 根据所述 RI 的值、 eNB的第一方向天线端口数量 T1 和第二方向天线端口数量 T2, 确定第一方向预编码矩阵的层数 G1 和第二方 向预编码矩阵的层数 G2, 其中所述第一方向为垂直向和水平向中的一个, 第 二方向为垂直向和水平向中的另一个; 根据所述第一方向的天线端口数量 T1、 所述第一方向预编码矩阵的层数 G1、 所述第二方向的天线端口数量 T2、 所述 第二方向预编码矩阵的层数 G2, 确定预编码矩阵; 利用所述预编码矩阵对下 行数据做预编码处理, 并将预编码处理后的下行数据发送给所述 UE。
在第一方面的第一种可能的实现方式中, 根据所述 RI 的值、 所述 eNB 的第一方向天线端口数量 T1 和第二方向天线端口数量 T2, 确定第一方向预 编码矩阵的层数 G1 ; 利用所述第一方向预编码矩阵的层数 G1 和 RI 值, 计算 所述第二方向预编码矩阵的层数 G2 其中「;^表示对 X向上取整。
Figure imgf000004_0001
在第一方面的第二种可能的实现方式中, 将所述第一方向预编码矩阵的 层数 G1 设置为: 所述 RI 的值和所述第一方向天线端口数量中的较小值。
在第一方面的第三种可能的实现方式中, 确定所述第一方向的预编码矩 阵的层数 G1值为 , 其中 χ」表示对 X向下取整。
在第一方面的第四种可能的实现方式中, 确定第一方向预编码矩阵的层 数的估计值 G1, 为 将所述第一方向预编码矩阵的层数 G1设置为
Figure imgf000005_0001
所述第一方向天线端口数量 T1 和所述第一方向预编码的层数的估计值 G1, 中的较小值。
在第一方面的第五种可能的实现方式中, 根据 RI 值、 T1 值、 T2值三个 参数与所述 G1 的对应关系, 获得与所述 RI 的值、 所述 eNB的第一方向天线 端口数量 T1 和第二方向天线端口数量 T2对应的 G1值。
在第一方面的第六种可能的实现方式中, 根据 RI 值、 T1 值、 T2值三个 参数与所述 G1 值、 G2值的对应关系, 获得与所述 RI 的值、 所述 eNB的第一 方向天线端口数量 T1 和第二方向天线端口数量 T2对应的 G1 值、 G2值。
在第一方面的第七种可能的实现方式中,接收所述 UE反馈的所述第一方 向预编码矩阵的 PMI 和所述第二方向的预编码矩阵的 PMI ; 根据所述第一方 向的天线端口数量 T1、 所述第一方向预编码矩阵的层数 G1, 确定所述第一方 向预编码矩阵的行列数; 根据所述第二方向的天线端口数量 T2、 所述第二方 向预编码矩阵的层数 G2, 确定所述第二方向预编码矩阵的行列数; 根据所述 第一方向预编码矩阵的 PMI 和所述第一方向预编码矩阵的行列数, 确定所述 第一方向预编码矩阵; 根据所述第二方向预编码矩阵的 PMI 和所述第二方向 预编码矩阵的行列数, 确定所述第二方向预编码矩阵;
对所述第一方向预编码矩阵和所述第二方向预编码矩阵进行克罗内克积 处理, 得到第一预编码矩阵 V, , 其中, V, 的行数为 TlxT2, 列数为 Cl XC2 ; 从所述第一预编码矩阵 V' 中选取 n列, 得到预编码矩阵 V, 其中, n等 于 R l 的值, 预编码矩阵的行数与第一预编码矩阵的行数相同, 列数等于 R I 的值。
在第一方面的第八种可能的实现方式中, 向所述 UE发送第一信令, 所述 第一信令包含确定规则, 所述确定规则指示所述 UE确定 G1 和 G2的方法。
在第一方面的第九种可能的实现方式中, 所述第一信令是一无线资源控 制 RRG消息。
第二方面, 提供一种数据传输方法, 包括: 获得秩指示 R I 的值、 eNB的 第一方向天线端口数量 T1 和第二方向天线端口数量 T2 ; 其中, 所述第一方 向为垂直向和水平向中的一个, 第二方向为垂直向和水平向中的另一个; 根 据所述 R I 的值、 所述 eNB的第一方向天线端口数量 T1 和第二方向天线端口 数量 T2, 确定第一方向预编码矩阵的层数 G1 和第二方向预编码矩阵的层数 C2 ; 根据所述第一方向的天线端口数量 Τ1、 所述第一方向预编码矩阵的层数 G1、 所述第二方向的天线端口数量 T2、 所述第二方向预编码矩阵的层数 G2, 确定预编码矩阵; 所述预编码矩阵用于对所述下行数据解码。
在第二方面的第一种可能的实现方式中, 根据所述 R I 的值、 所述 eNB 的第一方向天线端口数量 T1 和第二方向天线端口数量 T2, 确定第一方向预 编码矩阵的层数 G1;
利用所述第一方向预编码矩阵的层数 G1 和 R I 值, 计算所述第二方向预
Rf
编码矩阵的层数 G2, G2= 其中「;^表示对 X向上取整。
CI 在第二方面的第二种可能的实现方式中, 将所述第一方向预编码矩阵的 层数 G1 设置为: 所述 R I 的值和所述第一方向天线端口数量中的较小值。
在第二方面的第三种可能的实现方式中, 确定所述第一方向的预编码矩 阵的层数 G1值为 L、/ 」, 其中 Lx」表示对 X向下取整。
在第二方面的第四种可能的实现方式中, 确定第一方向预编码矩阵的层 数的估计值 G1, ,将所述第一方向预编码矩阵的层数 G 1设置为: 所述第一方向天线端口数量 T1 和所述第一方向预编码的层数的估计值 G1, 中的较小值。
在第二方面的第五种可能的实现方式中, 根据 RI 值、 T1 值、 T2值三个 参数与所述 G1 的对应关系, 获得与所述 RI 的值、 所述 eNB的第一方向天线 端口数量 T1 和第二方向天线端口数量 T2对应的 G1值。
在第二方面的第六种可能的实现方式中, 根据 RI 值、 T1 值、 T2值三个 参数与所述 G1 值、 G2值的对应关系, 获得与所述 RI 的值、 所述 eNB的第一 方向天线端口数量 T1 和第二方向天线端口数量 T2对应的 G1 值、 G2值。
在第二方面的第七种可能的实现方式中, 确定所述第一方向预编码矩阵 的 PMI 和所述第二方向的预编码矩阵的 PMI;
根据所述第一方向的天线端口数量 T1、所述第一方向预编码矩阵的层数 C1 , 确定所述第一方向预编码矩阵的行列数; 根据所述第二方向的天线端口 数量 Τ2、 所述第二方向预编码矩阵的层数 G2, 确定所述第二方向预编码矩阵 的行列数;
根据所述第一方向预编码矩阵的 PMI 和所述第一方向预编码矩阵的行列 数, 确定所述第一方向预编码矩阵; 根据所述第二方向预编码矩阵的 PMI 和 所述第二方向预编码矩阵的行列数, 确定所述第二方向预编码矩阵;
对所述第一方向预编码矩阵和所述第二方向预编码矩阵进行克罗内克积 处理, 得到第一预编码矩阵 V, , 其中, V, 的行数为 x7S 列数为 Cix C2 ; 从所述第一预编码矩阵 V' 中选取 n列, 得到预编码矩阵 V, 其中, n等 于 RI 的值, 预编码矩阵的行数与第一预编码矩阵的行数相同, 列数等于 RI 的值。
在第二方面的第八种可能的实现方式中, 接收 eNB发送的第一信令, 所 述第一信令包含确定规则, 所述确定规则指示确定 G1 和 G2的方法, 所述 UE 根据所述确定规则获得 G1 和 G2的值。
在第二方面的第九种可能的实现方式中, 所述信令是一无线资源控制 RRC消息。
在第二方面的第十种可能的实现方式中, 向所述 eNB发送秩指示消息, 所述秩指示消息包含所述 R I 的值。
在第二方面的第十一种可能的实现方式中,确定表示预编码矩阵 V的 PM I 向基站 eNB反馈所述预编码矩阵 V的 PM I。
第三方面, 提供一种基站, 包括: 接收单元, 用于接收终端 UE反馈的秩 指示消息, 所述秩指示消息包含终端 UE反馈的秩指示 R I 的值, 根据所述秩 指示值消息获取所述 R I 的值;
层数确定单元, 用于根据所述 R I 的值、 eNB的第一方向天线端口数量 T1 和第二方向天线端口数量 T2, 确定第一方向预编码矩阵的层数 G1 和第二方 向预编码矩阵的层数 G2, 其中所述第一方向为垂直向和水平向中的一个, 第 二方向为垂直向和水平向中的另一个;
预编码矩阵确定单元, 用于根据所述第一方向的天线端口数量 T1、 所述 第一方向预编码矩阵的层数 G1、 所述第二方向的天线端口数量 T2、所述第二 方向预编码矩阵的层数 G2, 确定预编码矩阵;
预编码单元, 用于利用所述预编码矩阵对下行数据做预编码处理; 发送单元, 用于将所述预编码处理后的下行数据发送给所述 UE。
在第三方面的第一种可能的实现方式中, 第一确定单元, 用于根据所述 R I的值、所述 eNB的第一方向天线端口数量 T 1和第二方向天线端口数量 T2, 确定第一方向预编码矩阵的层数 G1;
第二确定单元, 用于利用所述第一方向预编码矩阵的层数 G1 和 R I 值, 计算所述第二方向预编码矩阵的层数 G2, G2= 其中「;^表示对 X向上取
Figure imgf000008_0001
整。
在第三方面的第二种可能的实现方式中,所述 R I 的值和所述第一方向天 线端口数量中的较小值。
在第三方面的第三种可能的实现方式中, 所述第一确定单元具体用于确 定所述第一方向的预编码矩阵的层数 G1 值为 L>/^」, 其中 Lx」表示对 X 向下 取整。
在第三方面的第四种可能的实现方式中, 所述第一确定单元包括:
估计值计算模块, 用于确定第一方向预编码矩阵的层数的估计值 G1, 为
Figure imgf000009_0001
确定模块, 用于将所述第一方向预编码矩阵的层数 G1 设置为: 所述第一 方向天线端口数量 T1 和所述第一方向预编码的层数的估计值 G1 ' 中的较小 值。
在第三方面的第五种可能的实现方式中, 第一存储器, 用于存储所述 R I 值、 T 1 值、 T2值三个参数与所述 G1 的对应关系;
C1 确定单元, 用于根据所述 R I 值、 T 1 值、 T2值三个参数与所述 G1 的 对应关系, 获得与所述 R I 的值、 所述 eNB的第一方向天线端口数量 T 1 和第 二方向天线端口数量 T2对应的 G1 值。
在第三方面的第六种可能的实现方式中, 第二存储器, 用于存储所述 R I 值、 T 1 值、 T2值三个参数与所述 G1 值、 G2值的对应关系;
第三确定单元, 用于根据所述 R I 值、 T1 值、 T2 值三个参数与所述 G1 值、 G2值的对应关系, 获得与所述 R I 的值、 所述 eNB的第一方向天线端口 数量 T 1 和第二方向天线端口数量 T2对应的 G1 值和 G2值。
30.根据权利要求 23-29所述的任一基站, 其特征在于, 所述接收单元还用于 接收所述 UE反馈的所述第一方向预编码矩阵的 PM I和所述第二方向的预编码 矩阵的 PM I ; 所述预编码矩阵确定单元, 包括:
行列数确定单元, 用于根据所述第一方向的天线端口数量 T1、 所述第一 方向预编码矩阵的层数 G1, 确定所述第一方向预编码矩阵的行列数; 根据所 述第二方向的天线端口数量 T2、 所述第二方向预编码矩阵的层数 G2, 确定所 述第二方向预编码矩阵的行列数; 矩阵确定单元, 用于根据所述第一方向预编码矩阵的 PM I 和所述第一方 向预编码矩阵的行列数, 确定所述第一方向预编码矩阵; 根据所述第二方向 预编码矩阵的 PM I 和所述第二方向预编码矩阵的行列数, 确定所述第二方向 预编码矩阵;
卷积单元, 用于对所述第一方向预编码矩阵和所述第二方向预编码矩阵 进行克罗内克积处理, 得到第一预编码矩阵 V ' , 其中, Ψ 的行数为 rl X J2, 列数为 cl Xc2
选取单元, 用于从所述第一预编码矩阵 V, 中选取 n 列, 得到预编码矩 阵 V, 其中, n等于 R I 的值, 预编码矩阵的行数与第一预编码矩阵的行数相 同, 列数等于 R I 的值。
在第三方面的第七种可能的实现方式中, 所述发送单元还用于向所述 UE 发送第一信令, 所述第一信令包含确定规则, 所述确定规则指示所述 UE确定 C1 和 G2的方法。
在第三方面的第八种可能的实现方式中, 所述发送单元发送的所述第一 信令是一无线资源控制 RRG消息。
第四方面, 提供一种终端, 包括:
获取单元, 用于获取秩指示 R I 的值、 eNB 的第一方向天线端口数量 T 1 和第二方向天线端口数量 T2 ; 其中所述第一方向为垂直向和水平向中的一个 第二方向为垂直向和水平向中的另一个;
层数确定单元, 用于根据所述 R I 的值、所述 eNB的第一方向天线端口数 量 T 1 和第二方向天线端口数量 T2, 确定第一方向预编码矩阵的层数 G1 和第 二方向预编码矩阵的层数 G2 ;
预编码矩阵确定单元, 用于根据所述第一方向的天线端口数量 Τ1、 所述 第一方向预编码矩阵的层数 G1、 所述第二方向的天线端口数量 T2、所述第二 方向预编码矩阵的层数 G2, 确定预编码矩阵;
接收单元, 用于接收 eNB发送的下行数据; 处理单元, 用于利用所述预编码矩阵对所述下行数据解码。
第一确定单元, 用于根据所述 R I 的值、所述 eNB的第一方向天线端口数 量 T1 和第二方向天线端口数量 T2, 确定第一方向预编码矩阵的层数 G1; 第二确定单元, 用于利用所述第一方向预编码矩阵的层数 G1 和 R I 值, 计算所述第二方向预编码矩阵的层数 G2, G2= 其中「;^表示对 X向上取
Figure imgf000011_0001
整。
在第四方面的第一种可能的实现方式中, 第一确定单元, 用于根据所述 R I的值、所述 eNB的第一方向天线端口数量 T1和第二方向天线端口数量 T2, 确定第一方向预编码矩阵的层数 G1;
第二确定单元, 用于利用所述第一方向预编码矩阵的层数 G1 和 R I 值, 计算所述第二方向预编码矩阵的层数 G2, G2= 其中「;^表示对 X向上取
Figure imgf000011_0002
整。
在第四方面的第二种可能的实现方式中, 所述第一确定单元具体用于将 所述第一方向预编码矩阵的层数 G1 设置为: 所述 R I 的值和所述第一方向天 线端口数量中的较小值。
在第四方面的第三种可能的实现方式中, 所述第一确定单元具体用于确 定所述第一方向的预编码矩阵的层数 G1 值为 L、/ 」, 其中 χ」表示对 X 向下 取整。
在第四方面的第四种可能的实现方式中, 估计值计算模块, 用于确定第 一方向预编码矩阵的层数的估计值 G1 '
Figure imgf000011_0003
确定模块, 用于将所述第一方向预编码矩阵的层数 G1 设置为: 所述第一 方向天线端口数量 T1 和所述第一方向预编码的层数的估计值 G1 ' 中的较小 值。
在第四方面的第五种可能的实现方式中, 第一存储器, 用于存储所述 R I 值、 T1 值、 Τ2值三个参数与所述 G1 的对应关系;
C1 确定单元, 用于根据所述 RI 值、 Τ1 值、 Τ2值三个参数与所述 G1 的 对应关系, 获得与所述 RI 的值、 所述 eNB的第一方向天线端口数量 Τ1 和第 二方向天线端口数量 T2对应的 G1 值。
在第四方面的第六种可能的实现方式中, 所述层数确定单元包括: 第二 存储器, 用于存储所述 RI 值、 T1 值、 T2值三个参数与所述 G1 值、 G2值的 对应关系;
第三确定单元, 用于根据所述 RI 值、 T1 值、 T2 值三个参数与所述 G1 值、 G2值的对应关系, 获得与所述 RI 的值、 所述 eNB的第一方向天线端口 数量 T1 和第二方向天线端口数量 T2对应的 G1 值和 G2值。
在第四方面的第七种可能的实现方式中, 所述预编码矩阵确定单元包括:
PMI 确定单元, 用于确定所述第一方向预编码矩阵的 PMI 和所述第二方 向的预编码矩阵的 PMI;
行列确定单元, 用于根据所述第一方向的天线端口数量 T1、 所述第二方 向的天线端口数量 Τ2、 所述第一方向预编码矩阵的层数 G1、 所述第二方向预 编码矩阵的层数 G2, 确定所述第一方向预编码矩阵和所述第二方向预编码矩 阵的行列数;
矩阵确定单元, 用于根据所述第一方向的预编码矩阵的 PMI 确定所述第 一方向预编码矩阵, 根据所述第二方向的预编码矩阵的 PMI 确定所述第二方 向预编码矩阵;
卷积单元, 用于对所述第一方向预编码矩阵和所述第二方向预编码矩阵 进行克罗内克积处理, 得到第一预编码矩阵 V' , 其中, Ψ 的行数为7^ x7 列数为 eiXe2;
选取单元, 用于从所述第一预编码矩阵 V, 中选取 n 列, 得到预编码矩 阵 V, 其中, n等于 RI 的值, 预编码矩阵的行数与第一预编码矩阵的行数相 同, 列数等于 RI 的值。 在第四方面的第八种可能的实现方式中,所述接收单元,还用于接收 eNB 发送的第一信令, 所述第一信令包含确定规则, 所述确定规则指示计算 G1 和 G2的方法, 所述 UE根据所述确定规则计算所述 G1 和 G2的值。
在第四方面的第九种可能的实现方式中, 所述第一信令是一无线资源控 制 RRG消息。
在第四方面的第十种可能的实现方式中, 发送单元, 用于向所述 eNB发 送秩指示消息, 所述秩指示消息包含所述 R I 的值。
在第四方面的第十一种可能的实现方式中, 所述第一确定单元还用于确 定表示预编码矩阵 V的 PM I;
反馈单元, 用于向基站反馈所述预编码矩阵 V的 PM I。
通过上述方案, 基站通过接收终端反馈的 R I 值, 确定第一方向预编码矩 阵 G1 和第二方向预编码矩阵的层数 G2 ; 并通过 G1, G2进一步确定用于对下 行数据做预编码处理的预编码矩阵, 无需终端向基站反馈垂直向矩阵列数和 水平向矩阵列数即可确定预编码矩阵, 避免了现有技术中需要终端周期性地 接收向基站反馈垂直向矩阵列数和水平向矩阵列数的 G1 和 G2值, 节省了信 道资源。 附图说明
图 1 为本发明一种基站侧的数据传输方法一个实施例的流程示意图; 图 2为本发明提供的基站侧确定预编码矩阵的一个实施例的流程示意图; 图 3为本发明一种终端侧的数据传输方法一个实施例的流程示意图; 图 4为本发明提供的终端侧确定预编码矩阵的一个实施例的流程示意图; 图 5为本发明提供的基站一个实施例的结构示意图;
图 6为本发明基站的层数确定单元一个实施例的结构示意图;
图 7为本发明基站的第一确定单元一个实施例的结构示意图;
图 8为本发明基站的层数确定单元的另一个实施例的结构示意图; 图 9为本发明基站的预编码矩阵确定单元一个实施例的结构示意图; 图 1 0为本发明提供的终端一个实施例的结构示意图;
图 1 1 为本发明终端的层数确定单元一个实施例的结构示意图;
图 1 2为本发明终端的第一确定单元一个实施例的结构示意图;
图 1 3为本发明终端的层数确定单元的另一个实施例的结构示意图; 图 1 4为本发明终端的预编码矩阵确定单元一个实施例的结构示意图。 具体实施方式
本发明实施例进一步给出实现上述方法实施例中各步骤及方法的装置实 施例, 针对本发明使用到的符号的说明: 「^表示对 X进行上取整, ^」表示 对 X进行下取整。
图 1 示出了本发明演进型基站 eNB侧的方法实施例:
步骤 1 01, 演进型基站 eNB接收终端 UE反馈的秩指示消息, 所述秩指示 消息包含终端 UE反馈的秩指示 R I 的值, 根据所述秩指示值消息获取所述 R I 的值;
可选的, 所述秩指示消息可以承载在现有的消息中, 或为一新消息。 步骤 1 02, 根据所述 R I 的值、 eNB的第一方向天线端口数量 T 1 和第二方 向天线端口数量 T2, 确定第一方向预编码矩阵的层数 G1 和第二方向预编码 矩阵的层数 G2, 其中所述第一方向为垂直方向和水平方向中的一个, 第二方 向为垂直方向和水平方向中的另一个;
可以采用多种方式确定第一方向和第二方向。 一种实现方式中, 可从垂 直方向和水平方向中任选一个作为第一方向, 另一个方向为第二方向; 另一 种实现方式中, 根据天线端口数量确定第一方向和确定第二方向对应为水平 方向或垂直方向确定一个方向作为第一方向, 另一个方向为第二方向; 另一 种实现方式中, 可以指定垂直方向和水平方向中的一个作为第一方向, 另一 个方向为第二方向。 确定所述第一方向或第二方向的原则可以根据天线端口 数量或信道^量确定, 或直接指定, 在此不再赘述, 可选的例如, 比较所述 垂直方向和所述水平方向的天线端口数量大小, 第一方向是天线端口数量较 大的方向作为第一方向,第二方向是天线端口数量较小的方向作为第二方向; 当所述水平方向的天线端口和所述垂直方向的天线端口数相同时, 可以指定 水平方向或垂直方向的一个为第一方向, 垂直方向和水平方向中的另一个为 第二方向。
所述第一方向预编码矩阵的层数 G1 和所述第二方向预编码矩阵的层数 C2用作确定第二预编码矩阵 V的过程中的参数, 所述预编码矩阵用于信道传 输。 确定第一方向预编码矩阵的层数 G1 和第二方向预编码矩阵的层数 G2的 步骤包括多种实现方式。
一个实施例中, 可以根据某种方法进行计算得到所述 G1 和 G2的值。 一个实施例中, 根据所述 R I 的值、 所述 eNB 的第一方向天线端口数量 T1 和第二方向天线端口数量 T2, 确定第一方向预编码矩阵的层数 G1; 利用 所述第一方向预编码矩阵的层数 G1 和 R I 值, 计算所述第二方向预编码矩阵
W_
的层数 G2, G2= 其中「X,表示对 X向上取整
c\
确定第一方向预编码矩阵的层数 G1 可以有多种实现方式:
实现方式一:
从垂直和水平方向中选择一个方向作为第一方向:
将所述第一方向预编码矩阵的层数 G1 设置为: 所述 R I 的值和所述第一 方向天线端口数量中的较小值。 具体的, 可以从垂直方向和水平方向中任选 一个作为第一方向, 另一个方向为第二方向。 当所述 R I 值小于或等于所述第 一方向预编码矩阵的天线端口数量时, 设置第一方向的预编码矩阵的层数 G1 值为 R I 值; 当所述 R I 值大于或等于所述第一方向预编码矩阵的天线端口数 量时,设置第一方向的预编码矩阵的层数 G1 值为所述第一方向预编码矩阵的 天线端口数量。
这种实现方式中,从垂直方向和水平方向中选择一个方向作为第一方向, 以第一方向为优先, 第二方向预编码矩阵的层数尽量小的原则, 确定第一方 向预编码矩阵的层数 G1, 再根据第一方向预编码矩阵的层数确定第二方向预 编码矩阵的层数 G2。
实现方式二:
从垂直和水平方向中选一个方向作为第一方向;
确定所述第一方向的预编码矩阵的层数 G1 值为 L 」, 其中 χ」表示对 X 向下取整。
这种实现方式中,从垂直方向和水平方向中选择一个方向作为第一方向, 按照第一方向预编码矩阵的层数和第二方向预编码矩阵的层数的差值尽量小 的原则, 确定第一方向预编码矩阵的层数 G1, 再根据第一方向预编码矩阵的 层数确定第二方向预编码矩阵的层数。
实现方式三: 确定第一方向预编码矩阵的层数的估计值 G1, 为 将所述第一
Figure imgf000016_0001
方向预编码矩阵的层数 G1 设置为: 所述第一方向天线端口数量 T1 和所述第 一方向预编码的层数的估计值 G1, 中的较小值。
对于实现方式三, 本实施例给出其中两种更加具体的确定所述第一方向 预编码矩阵层数的示例:
示例一, 当所述第一方向为垂直方向和水平方向中天线端口数量较少的 方向时, 确定第一方向预编码的层数的估计值 G1 ' 为 所述 D的值为
Figure imgf000016_0002
第二方向的天线数与第一方向的天线数的比值; 特殊的, 当所述第一方向和 所述第二方向天线端口数量相等时, 确定 D值为 1 ; 判断所述第一方向的预 编码矩阵的层数的估计值 G1, 和第一方向的天线端口数量值的大小关系; 当 所述第一方向的预编码矩阵的层数的估计值 G1 ' 小于所述第一方向的天线 端口数量值时, 设置所述第一方向的预编码矩阵的层数值为 当所述 第一方向的预编码矩阵的层数的估计值 cr 值大于或等于所述第一方向的 天线端口数量值时, 设置所述第一方向的预编码矩阵的层数值为所述第一方 向的天线端口数量值为 T1。 应理解, 上述实现方式三中的示例一的 D值, 是第二方向的天线数与第 —方向的天线数的比值, 是一个大于等于 1 的值, 也可以是第一方向对应的 天线端口数量比第二方向对应的天线端口数量 D ' , 在这种情况下, 实现方 式三中示例一对应的计算 G1 的估计值 G1, 的值为「VR x 。
示例二, 当所述第一方向为垂直方向和水平方向中天线端口数量较多的 方向时, 确定第一方向预编码的层数的估计值 G1, 为「>/^^, 所述 D的值 为第一方向的天线数与第二方向的天线数的比值; 特殊的, 当所述第一方向 和所述第二方向天线端口数量相等时, 确定 D值为 1 ; 判断所述第一方向的 预编码矩阵的层数的估计值 G1 ' 和第一方向的天线端口数量值的大小关系; 当所述第一方向的预编码矩阵的层数的估计值 G1 值小于所述第一方向的天 线端口数量值时,设置所述第一方向的预编码矩阵的层数 G1 的值为「>/^7^— 当所述第一方向的预编码矩阵的层数的估计值 G1 ' 值大于或等于所述第一 方向的天线端口数量值时, 设置所述第一方向的预编码矩阵的层数值为 T 1。 应理解, 上述实现方式三中的示例二的 D值, 为第一方向的天线数与第 二方向的天线数的比值, 是一个大于等于 1 的值, 也可以是第二方向对应的 天线端口数量比第一方向对应的天线端口数量 D ' 。 在这种情况下, 实现方 式三中示例二对应的计算 G1 的估计值 G1, 的值为
Figure imgf000017_0001
这种实现方式中, 按照水平方向预编码矩阵的层数与垂直方向预编码矩 阵的层数之比尽量接近水平方向天线数与垂直方向天线数的比值, 确定所述 水平方向预编码矩阵的层数和所述垂直方向预编码矩阵的层数。
实现方式四:
预先存储第一方向天线端口数量 T 1、 第二方向天线端口数量 Τ2、秩指示 R I 的值和第一方向预编码矩阵的层数 G1 的对应关系, 即根据不同的第一方 向天线端口数量 T1、 第二方向天线端口数量 Τ2、 秩指示 R I 的值, 获得 R I 值、 Τ 1 值、 Τ2值三个参数与所述 G1 的对应关系, 根据 R I 值、 Τ 1 值、 Τ2值 三个参数与所述 G1 的对应关系, 获得与所述 R I 的值、 所述 eNB的第一方向 天线端口数量 T1 和第二方向天线端口数量 T2对应的 G1值。
另一个实施例包括: 根据接收的所述第一方向天线端口数量 T1、 第二方 向天线端口数量 Τ2、 秩指示 R I 的值, 查询第一方向天线端口数量 T1、 第二 方向天线端口数量 Τ2、秩指示 R I 的值与第一方向预编码矩阵的层数 G1 的对 应关系, 获得对应的第一方向预编码矩阵的层数 G1。 应理解, 所述对应关系 表可以但是不限于是一个存储在存储介^中的数组的对应关系。
其中, 第一方向天线端口数量 T 1、 第二方向天线端口数量 Τ2、 秩指示 R I 的值与第一方向预编码矩阵的层数 G1 的对应关系可以采用上述实现方式 一至三的方法计算得到并存储。 当然也可以将三种方式所计算的对应关系都 进行存储, 选择一种计算方式下的对应关系获得第一方向预编码矩阵的层数 C1。
应理解, 步骤 1 02 中, 所述第一方向为垂直方向和水平方向中的一个, 第二方向为垂直方向和水平方向中的另一个; 仅为描述的方便起见。 最终确 定的所述 G1 和 G2的值, 均是按照所述第一方向和第二方向的对应关系确定 的对应垂直方向的层数和水平方向的层数, 在本发明的实施过程中, 可以按 照步骤 1 02或其他计算方式直接确定所述垂直方向预编码矩阵的层数和水平 方向预编码矩阵的层数。
另一个实施例中, 可以预先获取第一方向天线端口数量 Τ 1、 第二方向天 线端口数量 Τ2、 秩指示 R I 的值与所述 G1、 G2的关系, 并将对应的值存储在 一关系表中, 即根据第一方向天线端口数量 T1、 第二方向天线端口数量 Τ2、 秩指示 R I 的值, 每一个确定的值对应一个所述的 G1 的值和所述 G2的值; 则 确定 G1 和 G2的另一个实施例包括: 根据接收的所述第一方向天线端口数量 T1、 第二方向天线端口数量 T2、 秩指示 Rl 的值, 查询所述第一方向天线端 口数量 T1、第二方向天线端口数量 T2、秩指示 RI 的值与 G1、G2的对应关系, 根据 RI 值、 T1 值、 T2值三个参数与所述 G1 值、 G2值的对应关系, 获得与 所述 RI 的值、 所述 eNB的第一方向天线端口数量 T1 和第二方向天线端口数 量 T2对应的 G1 值、 C2值。
应理解, 所述对应关系表可以但是不限于是一个存储在存储介^中的数 组的对应关系。
步骤 103, 根据所述第一方向的天线端口数量 T1、 所述第一方向预编码 矩阵的层数 G1、所述第二方向的天线端口数量 T2、所述第二方向预编码矩阵 的层数 G2, 确定预编码矩阵;
图 2示出了步骤 103的一个实施例, 包括:
步骤 1031,eNB接收所述 UE反馈的所述垂直方向预编码矩阵的 PMI 和所 述水平方向的预编码矩阵的 PMI ; 以便确定所述第一方向预编码矩阵的 PMI 和所述第二方向的预编码矩阵的 PMI。
步骤 1032, 根据所述第一方向的天线端口数量 T1、 所述第一方向预编码 矩阵的层数 G1, 确定所述第一方向预编码矩阵的行列数; 根据所述第二方向 的天线端口数量 T2、 所述第二方向预编码矩阵的层数 G2, 确定所述第二方向 预编码矩阵的行列数;
步骤 1033, 根据所述第一方向预编码矩阵的 PMI 和所述第一方向预编码 矩阵的行列数, 确定所述第一方向预编码矩阵; 根据所述第二方向预编码矩 阵的 PMI 和所述第二方向预编码矩阵的行列数, 确定所述第二方向预编码矩 阵;
步骤 1034, 对所述第一方向预编码矩阵和所述第二方向预编码矩阵进行 克罗内克积处理, 得到第一预编码矩阵 V' , 其中, V' 的行数为 ΓΙ ΧΓ2, 列数 为<^ ;
步骤 1035, 从所述第一预编码矩阵 V, 中选取 η列, 得到预编码矩阵 V, 其中, n等于 R l 的值, 预编码矩阵的行数与第一预编码矩阵的行数相同, 列 数等于 R I 的值。
一个实施例中, 选取 V的方法可以是选取 V, 中的前 k列, 另一个实施 例中, 可以是选取 V, 中的后 k列, 所述 k的值和 R I 的值相等。
应理解,选取 V,中的 k个列的方法有很多种,本发明不限制所述选取 V, 中的 k个列的方法, 可以在选取前确定或直接采用预定义的方式确定, 但是 所述 eNB和所述 UE在选取过程中采用所述的选取 V, 中的 k个列的方法应一 致。
在确定完 G1 和 G2之后, 确定预编码矩阵的过程可以采用现有的其他方 法。
步骤 1 04 : 利用所述预编码矩阵 V对下行数据做预编码处理, 并将预编 码处理后的下行数据发送给所述 UE。
本发明实施例中, eNB通过接收 UE反馈的 R I 值, 确定第一方向预编码 矩阵 G1 和第二方向预编码矩阵的层数 G2 ; 并通过 G1, G2进一步确定用于对 下行数据做预编码处理的预编码矩阵, 避免了现有技术中需要周期性地接收 所述 UE反馈的 G1 和 G2值, 节省了信道资源。
可选的,在步骤 1 02中确定所述确定第一方向预编码矩阵的层数 G1 和第 二方向预编码矩阵的层数 G2前, 还可以执行步骤 1 05, eNB确定一计算所述 第一方向预编码矩阵的层数 G1 和第二方向预编码矩阵的层数 G2的方法, 向 UE 发送第一信令, 所述第一信令包含确定规则, 所述确定规则指示所述 UE 计算 G1 和 G2的方法。
应理解,一个实施例中, 步骤 1 04可以在接收到 R I 后再确定所述规则并 执行步骤 1 03, 或者可以同时进行。 只要符合技术上的逻辑的方法, 均属于 本发明的保护范围。 且本发明要求保护符合逻辑下的各个步骤之间的合并, 拆分和调换。
例如, 对上述多种计算方法每种方法有一个索引, eNB 选定一个计算方 法并向 UE发送选定方法的索引值, 使得 UE根据索引值确定计算方法; 在一 关系表中, eNB可以对不同计算方式中的对应关系编号, eNB选定一个计算方 法并向 UE 发送选定的反馈时反馈对应关系的编号, UE根据索引值确定采用 哪种对应关系确定 G1 和 G2。
该步骤是可选的, 可能但不限于: 只有一种确定的计算方法; 或在 UE 和 eNB初始化前或初始化过程中就获取 G1 和 G2的计算方法; 或通过 eNB和 UE的协商获取 G1 和 G2的计算方法、 或与其它设备协商获取计算 G1 和 G2的 方法, 或者多种计算方法预先约定选用某种计算方法。
可选的, 所述第一信令是一无线资源控制 RRG消息。
应理解, 为了使得 eNB侧确定的水平方向预编码矩阵层数和垂直方向预 编码矩阵层数值与 UE 侧确定的水平方向预编码矩阵层数和垂直方向预编码 矩阵层数值相同, UE和 eNB确定所述第一方向和所述第二方向的方法可以相 同或不同; UE和 eNB可以预先定义相同或不同的所述确定 G1 和 G2的方法; 步骤 1 04中所述的 eNB和所述 UE可以分别根据所述 R I 的值和第一方向天线 端口数量 T1 和第二方向天线端口数量 T2, 确定第一方向预编码矩阵的层数 C1 和第二方向预编码矩阵的层数 G2 的方法可以是相同或是不同的方法, 但 是 UE 根据确定方法确定的水平方向预编码矩阵层数和垂直方向预编码矩阵 层数与 eNB根据确定方法确定的水平方向预编码矩阵层数和垂直方向预编码 矩阵层数应相同, 且这一原则适用于本发明所有实施例。 例如 eNB根据查表 得到所述 G1值和 G2值, eNB下发的所述确定规则应使得 UE根据一定规则进 行计算得到的结果是同样的所述 G 1 值和同样的所述 G 2值。
需要指出的是, 确定第一方向和第二方向的目的在于确定优先或次优先 计算垂直或水平方向的顺序, 在具体实施中, 可以通过预定义或其它方式垂 直方向优先计算或水平方向优先计算, 例如优先计算的方向即相当于本发明 涉及的第一方向, 次优先计算的方向即相当于本发明涉及的第二方向。 且这 一原则适用于本发明的所以实施例和权利要求。 图 3示出了本发明终端 UE侧的方法实施例:
步骤 201, UE获得秩指示 R I 的值、 eNB的第一方向天线端口数量 T1 和 第二方向天线端口数量 T2 ;其中,所述第一方向为垂直向和水平向中的一个, 第二方向为垂直向和水平向中的另一个;
可以采用多种方式确定第一方向和第二方向, 可以直接接收包含指示垂 直方向或水平方向为第一方向或第二方向的消息; 一种实现方式中, 可从垂 直方向和水平方向中任选一个作为第一方向, 另一个方向为第二方向; 另一 种实现方式中, 根据天线端口数量从确定第一方向和确定第二方向对应为水 平方向或垂直方向确定一个方向作为第一方向, 另一个方向为第二方向; 再 一种实现方式中, 可以指定垂直方向和水平方向中的一个作为第一方向, 另 一个方向为第二方向。 确定所述第一方向或第二方向的原则可以根据天线端 口数量或信道 ^量确定, 或直接指定, 在此不再赘述。 可选的例如, 比较所 述垂直方向和所述水平方向的天线端口数量大小, 天线端口数量较大的方向 作为第一方向, 天线端口数量较小的方向作为第二方向; 当所述水平方向的 天线端口和所述垂直方向的天线端口数相同时, 可以指定水平方向或垂直方 向的一个为第一方向, 垂直方向和水平方向中的另一个为第二方向。
步骤 202, 根据所述 R I 的值、 所述 eNB的第一方向天线端口数量 T1 和 第二方向天线端口数量 T2, 确定第一方向预编码矩阵的层数 G1 和第二方向 预编码矩阵的层数 G2 ;
所述第一方向预编码矩阵的层数 G1 和所述第二方向预编码矩阵的层数
C2用作确定第二预编码矩阵 V的过程中的参数, 所述预编码矩阵用于信道传 输。 确定第一方向预编码矩阵的层数 G1 和第二方向预编码矩阵的层数 G2的 步骤包括多种实现方式。
一个实施例中, 可以根据某种方法进行计算得到所述 G1 和 G2的值。 一个实施例中, 根据所述 R I 的值、 所述 eNB 的第一方向天线端口数量
T1 和第二方向天线端口数量 T2, 确定第一方向预编码矩阵的层数 G1; 利用 所述第一方向预编码矩阵的层数 G1 和 R I 值, 计算所述第二方向预编码矩阵 的层数 G2, G2= 其中「x,表示对 x向上取整
α
确定第一方向预编码矩阵的层数 G1 可以有多种实现方式:
实现方式一:
从垂直和水平方向中选择一个方向作为第一方向:
将所述第一方向预编码矩阵的层数 G1 设置为: 所述 R I 的值和所述第一 方向天线端口数量中的较小值。
具体的, 可以从垂直方向和水平方向中任选一个作为第一方向, 另一个 方向为第二方向。当所述 R I值小于或等于所述第一方向预编码矩阵的天线端 口数量时, 设置第一方向的预编码矩阵的层数 G1 值为 R I值; 当所述 R I值大 于或等于所述第一方向预编码矩阵的天线端口数量时, 设置第一方向的预编 码矩阵的层数 G1 值为所述第一方向预编码矩阵的天线端口数量。
这种实现方式中,从垂直方向和水平方向中选择一个方向作为第一方向, 以第一方向为优先, 第二方向预编码矩阵的层数尽量小的原则, 确定第一方 向预编码矩阵的层数 G1, 再根据第一方向预编码矩阵的层数确定第二方向预 编码矩阵的层数。
实现方式二:
从垂直和水平方向中选一个方向作为第一方向;
确定所述第一方向的预编码矩阵的层数 G1 值为 L 」, 其中 Lx」表示对 X 向下取整。
这种实现方式中,从垂直方向和水平方向中选择一个方向作为第一方向, 按照第一方向预编码矩阵的层数和第二方向预编码矩阵的层数的差值尽量小 的原则, 确定第一方向预编码矩阵的层数 G1, 再根据第一方向预编码矩阵的 层数确定第二方向预编码矩阵的层数。
实现方式三: 确定第一方向预编码矩阵的层数的估计值 cr 为 将所述第一
Figure imgf000024_0001
方向预编码矩阵的层数 G1 设置为: 所述第一方向天线端口数量 T1 和所述第 一方向预编码的层数的估计值 G1, 中的较小值。
对于实现方式三, 本实施例给出其中两种更加具体的确定所述第一方向 预编码矩阵层数的示例:
示例一, 当所述第一方向为垂直方向和水平方向中天线端口数量较少的 方向时, 确定第一方向预编码的层数的估计值 cr 为 所述 D的值为
Figure imgf000024_0002
第二方向的天线数与第一方向的天线数的比值; 特殊的, 当所述第一方向和 所述第二方向天线端口数量相等时, 确定 D值为 1 ; 判断所述第一方向的预 编码矩阵的层数的估计值 G1, 和第一方向的天线端口数量值的大小关系; 当 所述第一方向的预编码矩阵的层数的估计值 G1 ' 小于所述第一方向的天线 端口数量值时, 设置所述第一方向的预编码矩阵的层数值为 当所述
Figure imgf000024_0003
第一方向的预编码矩阵的层数的估计值 G1 ' 值大于或等于所述第一方向的 天线端口数量值时, 设置所述第一方向的预编码矩阵的层数值为所述第一方 向的天线端口数量值为 T1。
应理解, 上述实现方式三中的示例一的 D值, 是第二方向的天线数与第 一方向的天线数的比值, 是一个大于等于 1 的值, 也可以是第一方向对应的 天线端口数量比第二方向对应的天线端口数量 D ' , 在这种情况下, 实现方 式三中示例一对应的计算 G1 的估计值 G1, 的值为「>/R/x 。
示例二, 当所述第一方向为垂直方向和水平方向中天线端口数量较多的 方向时, 确定第一方向预编码的层数的估计值 G1, 为「>/^^, 所述 D的值 为第一方向的天线数与第二方向的天线数的比值; 特殊的, 当所述第一方向 和所述第二方向天线端口数量相等时, 确定 D值为 1 ; 判断所述第一方向的 预编码矩阵的层数的估计值 G1 ' 和第一方向的天线端口数量值的大小关系; 当所述第一方向的预编码矩阵的层数的估计值 G1 值小于所述第一方向的天 线端口数量值时,设置所述第一方向的预编码矩阵的层数 G1 的值为「>/^7^— 当所述第一方向的预编码矩阵的层数的估计值 G1 ' 值大于或等于所述第一 方向的天线端口数量值时, 设置所述第一方向的预编码矩阵的层数值为 T 1。 应理解, 上述实现方式三中的示例二的 D值, 为第一方向的天线数与第 二方向的天线数的比值, 是一个大于等于 1 的值, 也可以是第二方向对应的 天线端口数量比第一方向对应的天线端口数量 D ' 。 在这种情况下, 实现方 式三中示例二对应的计算 G1 的估计值 G1, 的值为
Figure imgf000025_0001
这种实现方式中, 按照水平方向预编码矩阵的层数与垂直方向预编码矩 阵的层数之比尽量接近水平方向天线数与垂直方向天线数的比值, 确定所述 水平方向预编码矩阵的层数和所述垂直方向预编码矩阵的层数。
实现方式四:
预先存储第一方向天线端口数量 T 1、 第二方向天线端口数量 Τ2、秩指示 R I 的值和第一方向预编码矩阵的层数 G1 的对应关系, 即根据 R I值、 Τ1 值、 Τ2值三个参数与所述 G1 的对应关系, 获得与所述 R I 的值、 所述 eNB的第一 方向天线端口数量 T 1 和第二方向天线端口数量 T2对应的 G1 值。
另一个实施例包括:
根据所述第一方向天线端口数量 T 1、 第二方向天线端口数量 Τ2、秩指示 R I 的值, 查询第一方向天线端口数量 Τ1、 第二方向天线端口数量 Τ2、 秩指 示 R I 的值与第一方向预编码矩阵的层数 G1 的对应关系,根据 R I 值、 Τ 1值、 Τ2值三个参数与所述 G1 的对应关系, 获得与所述 R I 的值、 所述 eNB的第一 方向天线端口数量 T 1 和第二方向天线端口数量 T2对应的 G1 值。
应理解, 所述对应关系表可以但是不限于是一个存储在存储介^中的数 组的对应关系。 其中, 第一方向天线端口数量 T 1、 第二方向天线端口数量 Τ2、 秩指示 R I 的值与第一方向预编码矩阵的层数 G1 的对应关系可以采用上述实现方式 一至三的方法计算得到并存储。 当然也可以将三种方式所计算的对应关系都 进行存储, 选择一种计算方式下的对应关系获得第一方向预编码矩阵的层数 C1。
应理解, 步骤 202 中, 所述第一方向为垂直方向和水平方向中的一个, 第二方向为垂直方向和水平方向中的另一个; 仅为描述的方便起见。 最终确 定的所述 G1 和 G2的值, 均是按照所述第一方向和第二方向的对应关系确定 的对应垂直方向的层数和水平方向的层数, 在本发明的实施过程中, 可以按 照步骤 202或其他计算方式直接确定所述垂直方向预编码矩阵的层数和水平 方向预编码矩阵的层数。
另一个实施例中, 可以预先获取第一方向天线端口数量 Τ 1、 第二方向天 线端口数量 Τ2、 秩指示 R l 的值与所述 G1、 G2的关系, 并将对应的值存储在 一关系表中, 即根据第一方向天线端口数量 T1、 第二方向天线端口数量 Τ2、 秩指示 R l 的值, 每一个确定的值对应一个所述的 G1 的值和所述 G2的值; 则 确定 G1 和 G2的另一个实施例包括: 根据接收的所述第一方向天线端口数量 T1、 第二方向天线端口数量 Τ2、 秩指示 R l 的值, 查询所述第一方向天线端 口数量 T 1、第二方向天线端口数量 T2、秩指示 R I 的值与 G1、G2的对应关系, 根据 R I 值、 T1 值、 T2值三个参数与所述 G1 值、 G2值的对应关系, 获得与 所述 R I 的值、 所述 eNB的第一方向天线端口数量 T1 和第二方向天线端口数 量 T2对应的 G1 值、 C2值。
应理解, 所述对应关系表可以但是不限于是一个存储在存储介^中的数 组的对应关系。
步骤 203, 根据所述第一方向的天线端口数量 T1、 所述第一方向预编码 矩阵的层数 G1、所述第二方向的天线端口数量 T2、所述第二方向预编码矩阵 的层数 G2, 确定预编码矩阵; 图 4示出了步骤 203的一个实施例, 包括:
包括:
步骤 2031, 确定所述第一方向预编码矩阵的 PM I 和所述第二方向的预编 码矩阵的 PM I;
步骤 2032, 根据所述第一方向的天线端口数量 T1、 所述第一方向预编码 矩阵的层数 G1, 确定所述第一方向预编码矩阵的行列数; 根据所述第二方向 的天线端口数量 T2、 所述第二方向预编码矩阵的层数 G2, 确定所述第二方向 预编码矩阵的行列数;
步骤 2033, 根据所述第一方向预编码矩阵的 PM I 和所述第一方向预编码 矩阵的行列数, 确定所述第一方向预编码矩阵; 根据所述第二方向预编码矩 阵的 PM I 和所述第二方向预编码矩阵的行列数, 确定所述第二方向预编码矩 阵;
步骤 2034, 对所述第一方向预编码矩阵和所述第二方向预编码矩阵进行 克罗内克积处理, 得到第一预编码矩阵 V ' , 其中, V ' 的行数为 ΓΙ Χ Γ2, 列数 为<^ ;
步骤 2035, 从所述第一预编码矩阵 V, 中选取 η列, 得到预编码矩阵 V, 其中, η等于 R I 的值, 预编码矩阵的行数与第一预编码矩阵的行数相同, 列 数等于 R I 的值。
一个实施例中, 选取 V的方法可以是选取 V, 中的前 k列, 另一个实施 例中, 可以是选取 V, 中的后 k列, 所述 k的值和 R I 的值相等。
应理解,选取 V,中的 k个列的方法有很多种,本发明不限制所述选取 V, 中的 k个列的方法, 可以在选取前确定或直接采用预定义的方式确定, 但是 所述 eNB和所述 UE在选取过程中采用所述的选取 V, 中的 k个列的方法应一 致。
在确定完 G1 和 G2之后, 确定预编码矩阵的过程可以采用现有的其他方 法。 步骤 204 : 利用所述预编码矩阵 V对下行数据做解码处理。
本发明实施例中, U E确定第一方向预编码矩阵所述预编码矩阵的层数 G 1 和第二方向预编码矩阵的层数 G2和水平方向和垂直方向天线端口数量; UE 确定第一方向预编码矩阵所述预编码矩阵的层数 G1 和第二方向预编码矩阵 的层数 G2, 通过 G1, G2确定所述第一预编码矩阵 V ' , 根据所述第一预编码 矩阵、 所述 R I 值和所述选取规则, 进一步确定所述预编码矩阵。 避免了现有 技术中需要周期性地接收所述 UE反馈的 G1 和 G2值, 节省了信道资源。
可选的,在步骤 202中确定所述确定第一方向预编码矩阵的层数 G1 和第 二方向预编码矩阵的层数 G2前, 还可以执行步骤 205, 接收一计算所述第一 方向预编码矩阵的层数 G1 和第二方向预编码矩阵的层数 G2的方法, 例如, 接收第一信令, 所述第一信令包含确定规则, 所述确定规则指示所述 UE确定
C1 和 G2的方法。
应理解, 确定 G1 和 G2的方法可以有多种, 例如, 对上述多种计算方法 每种方法有一个索引, eNB选定一个计算方法并向 UE发送选定方法的索引值 等, UE根据索引值确定计算方法; 在关系表中, eNB可以对不同计算方式中 的对应关系编号, eNB选定一个计算方法并向 UE发送选定的反馈时反馈对应 关系的编号, UE根据索引值确定采用哪种对应关系确定 G1 和 G2。
该步骤是可选的, 可能但不限于: 只有一种确定的计算方法; 或在 UE 和 eNB初始化前或初始化过程中就获取 G1 和 G2的计算方法; 或通过 eNB和 UE的协商获取 G1 和 G2的计算方法、 或与其它设备协商获取计算 G1 和 G2的 方法, 或者多种计算方法预先约定选用某种计算方法。
可选的, 所述第一信令是一无线资源控制 RRG消息。
应理解, 为了使得 UE侧确定的 G1 水平方向预编码矩阵层数和垂直方向 预编码矩阵层数 G2值与 eNB侧确定的水平方向预编码矩阵层数和垂直方向预 编码矩阵层数 G1 和 G2值相同, UE和 eNB确定所述第一方向和所述第二方向 的方法可以相同或不同; UE 和 eNB 可以预先定义相同或不同的所述确定 G1 和 G2的方法;步骤 204中所述的 eNB和所述 UE分别根据所述 R I 的值和第一 方向天线端口数量 T1 和第二方向天线端口数量 T2, 确定第一方向预编码矩 阵的层数 G1 和第二方向预编码矩阵的层数 G2的方法可以是相同或是不同的 方法, 但是 UE 确定水平方向预编码矩阵层数和垂直方向预编码矩阵层数与 eNB 确定的水平方向预编码矩阵层数和垂直方向预编码矩阵层数应相同, 且 这一原则适用于本发明所有实施例。 例如 eNB根据查表得到所述 G1 值和 G2 值, eNB下发的所述确定规则应使得 UE根据一定规则进行计算得到的结果是 同样的所述 G1 值和同样的所述 G2值。
图 5示出了本发明一基站实施例。
接收单元 301, 用于接收终端 UE反馈的秩指示消息, 所述秩指示消息包 含终端 UE反馈的秩指示 R I 的值, 根据所述秩指示值消息获取所述 R I 的值; 可选的, 所述秩指示消息可以承载在现有的消息中, 或为一新消息。 层数确定单元 302, 用于根据所述 R I 的值、 eNB的第一方向天线端口数 量 T 1 和第二方向天线端口数量 T2, 确定第一方向预编码矩阵的层数 G1 和第 二方向预编码矩阵的层数 G2, 其中所述第一方向为垂直向和水平向中的一个 第二方向为垂直向和水平向中的另一个;
所述层数确定单元可以采用多种方式确定第一方向和第二方向。 一种实 现方式中, 可从垂直方向和水平方向中任选一个作为第一方向, 另一个方向 为第二方向; 另一种实现方式中, 根据天线端口数量确定第一方向和确定第 二方向对应为水平方向或垂直方向确定一个方向作为第一方向, 另一个方向 为第二方向; 另一种实现方式中, 可以指定垂直方向和水平方向中的一个作 为第一方向, 另一个方向为第二方向。 确定所述第一方向或第二方向的原则 可以根据天线端口数量或信道^量确定, 或直接指定, 在此不再赘述。 可选 的例如, 比较所述垂直方向和所述水平方向的天线端口数量大小, 第一方向 是天线端口数量较大的方向作为第一方向, 第二方向是天线端口数量较小的 方向作为第二方向; 当所述水平方向的天线端口和所述垂直方向的天线端口 数相同时, 可以指定水平方向或垂直方向的一个为第一方向, 垂直方向和水 平方向中的另一个为第二方向。
所述第一方向预编码矩阵的层数 G1 和所述第二方向预编码矩阵的层数 C2用作确定第二预编码矩阵 V的过程中的参数, 所述预编码矩阵用于信道传 输。
确定第一方向预编码矩阵的层数 G1 和第二方向预编码矩阵的层数 G2的 步骤包括多种实现方式。 可选的, 图 6示出的实施例中, 所述层数确定单元 302包括:
第一确定单元 3021, 用于根据所述 R I 的值、 所述 eNB的第一方向天线 端口数量 T1 和第二方向天线端口数量 T2, 确定第一方向预编码矩阵的层数 C1;
第二确定单元 3022, 用于利用所述第一方向预编码矩阵的层数 G1 和 R I 值, 计算所述第二方向预编码矩阵的层数 G2, G2= 其中「;^表示对 X向
Figure imgf000030_0001
上取整。
所述第一确定单元可以根据多种实现方式确定所述第一方向预编码矩阵 的层数 G1:
实现方式一:
所述层数确定单元用于从垂直和水平方向中选择一个方向作为第一方向: 并将所述第一方向预编码矩阵的层数 G1 设置为: 所述 R I 的值和所述第一方 向天线端口数量中的较小值。
具体的, 所述第一确定单元可以从垂直方向和水平方向中任选一个作为 第一方向, 另一个方向为第二方向。 当所述 R I 值小于或等于所述第一方向预 编码矩阵的天线端口数量时, 设置第一方向的预编码矩阵的层数 G1 值为 R I 值; 当所述 R I 值大于或等于所述第一方向预编码矩阵的天线端口数量时, 设 置第一方向的预编码矩阵的层数 G1 值为所述第一方向预编码矩阵的天线端 口数量。 所述层数确定单元用于从垂直方向和水平方向中选择一个方向作为第一 方向; 所述第一确定单元以第一方向为优先, 第二方向预编码矩阵的层数尽 量小的原则, 确定第一方向预编码矩阵的层数 G1, 再根据第一方向预编码矩 阵的层数确定第二方向预编码矩阵的层数 G2。
实现方式二:
所述层数确定单元, 用于从垂直和水平方向中选择一个方向作为第一方 向; 并确定所述第一方向的预编码矩阵的层数 G1 值为 L 」, 其中 χ」表示对
X向下取整。
这种实现方式中, 所述层数确定单元用于从垂直方向和水平方向中选择 一个方向作为第一方向, 所述第一确定单元按照第一方向预编码矩阵的层数 和第二方向预编码矩阵的层数的差值尽量小的原则, 确定第一方向预编码矩 阵的层数 G1, 再根据第一方向预编码矩阵的层数确定第二方向预编码矩阵的 层数。
实现方式三:
所述第一确定单元具体用于确定第一方向预编码矩阵的层数的估计值
C1, 为 将所述第一方向预编码矩阵的层数 G1 设置为: 所述第一
Figure imgf000031_0001
方向天线端口数量 T1 和所述第一方向预编码的层数的估计值 G1 ' 中的较小 值。
对于实现方式三, 本实施例给出其中两种更加具体的所述第一确定单元 确定所述第一方向预编码矩阵层数的示例:
示例一, 当所述第一方向为垂直方向和水平方向中天线端口数量较少的 方向时, 第一确定单元还用于确定第一方向预编码的层数的估计值 G1 ' 为 所述 D 的值为第二方向的天线数与第一方向的天线数的比值; 特殊
Figure imgf000031_0002
的, 当所述第一方向和所述第二方向天线端口数量相等时, 第一确定单元确 定 D值为 1 ; 第一确定单元还用于判断所述第一方向的预编码矩阵的层数的 估计值 G1, 和第一方向的天线端口数量值的大小关系; 当所述第一方向的预 编码矩阵的层数的估计值 G1, 小于所述第一方向的天线端口数量值时, 第一 确定单元还用于设置所述第一方向的预编码矩阵的层数值为 当所述
Figure imgf000032_0001
第一方向的预编码矩阵的层数的估计值 G1 ' 值大于或等于所述第一方向的 天线端口数量值时, 第一确定单元还用于设置所述第一方向的预编码矩阵的 层数值为所述第一方向的天线端口数量值为 T1。
应理解, 上述实现方式三中的示例一的 D值, 是第二方向的天线数与第 一方向的天线数的比值, 是一个大于等于 1 的值, 也可以是第一方向对应的 天线端口数量比第二方向对应的天线端口数量 D ' , 在这种情况下, 实现方 式三中示例一对应的第一确定单元还计算 G1的估计值 G1, 的值为「>/^7^^。
示例二, 当所述第一方向为垂直方向和水平方向中天线端口数量较多的 方向时, 第一确定单元还用于确定第一方向预编码的层数的估计值 G1 ' 为 ~ RF D ] , 所述 D 的值为第一方向的天线数与第二方向的天线数的比值; 特 殊的, 当所述第一方向和所述第二方向天线端口数量相等时, 所述第一确定 单元确定 D值为 1 ; 判断所述第一方向的预编码矩阵的层数的估计值 G1, 和 第一方向的天线端口数量值的大小关系; 当所述第一方向的预编码矩阵的层 数的估计值 G1 值小于所述第一方向的天线端口数量值时,所述第一确定单元 还用于设置所述第一方向的预编码矩阵的层数 G1 的值为「Λ/Ϊ^^ ; 当所述第 一方向的预编码矩阵的层数的估计值 G1 ' 值大于或等于所述第一方向的天 线端口数量值时, 所述第一确定单元设置所述第一方向的预编码矩阵的层数 值为 Τ 1。
应理解, 上述实现方式三中的示例二的 D值, 为第一方向的天线数与第 二方向的天线数的比值, 是一个大于等于 1 的值, 也可以是第二方向对应的 天线端口数量比第一方向对应的天线端口数量 D ' 。 在这种情况下, 实现方 式三中示例二对应的所述第一确定单元计算 G1 的估计值 G1, 的值为 这种实现方式中, 所述第一确定单元按照水平方向预编码矩阵的层数与 垂直方向预编码矩阵的层数之比尽量接近水平方向天线数与垂直方向天线数 的比值, 确定所述水平方向预编码矩阵的层数和所述垂直方向预编码矩阵的 层数。
实现方式四:
图 7示出第一确定单元的一个实施例, 包括:
第一存储器 3021 1, 用于存储所述 R I 值、 T1 值、 T2值三个参数与所述 C1 的对应关系;
C1 确定单元 3021 2, 用于根据 R I 值、 T1 值、 T2值以及所述 R I 值、 T 1 值、 T2值三个参数与所述 G1 的对应关系获得 G1 值。
具体的, 第一确定单元根据接收的所述第一方向天线端口数量 T1、 第二 方向天线端口数量 Τ2、 秩指示 R I 的值, 查询第一方向天线端口数量 T1、 第 二方向天线端口数量 Τ2、秩指示 R I 的值与第一方向预编码矩阵的层数 G1 的 对应关系, 获得对应的第一方向预编码矩阵的层数 G1。 应理解, 所述对应关 系表可以但是不限于是一个存储在存储介 ^中的数组的对应关系。
其中, 第一方向天线端口数量 T 1、 第二方向天线端口数量 Τ2、 秩指示
R I 的值与第一方向预编码矩阵的层数 G1 的对应关系可以采用上述实现方式 一至三的方法计算得到并存储。 当然也可以将三种方式所计算的对应关系都 进行存储, 选择一种计算方式下的对应关系获得第一方向预编码矩阵的层数
C1。
应理解, 所述第一方向为垂直方向和水平方向中的一个, 第二方向为垂 直方向和水平方向中的另一个; 仅为描述的方便起见。 通过上述实体最终确 定的所述 G1 和 G2的值, 均是按照所述第一方向和第二方向的对应关系确定 的对应垂直方向的层数和水平方向的层数, 在本发明的实施过程中, 可以按 照本实施例或其他计算方式直接确定所述垂直方向预编码矩阵的层数和水平 方向预编码矩阵的层数。
另一个实施例中, 层数确定单元 302包括:
第二存储器 3023, 用于存储所述 R I 值、 T1 值、 T2值三个参数与所述 G1 和 G2的对应关系;
所述层数确定单元, 还用于根据 R I值、 T1 值、 T2值以及所述 R I值、 T 1 值、 T2值三个参数与所述 G1 和 G2的对应关系获得 G1 值和 G2值。
第二存储器可以预先存储第一方向天线端口数量 T1、 第二方向天线端口 数量 Τ2、 秩指示 R I 的值与所述 G1、 G2的关系, 并将对应的值存储在一关系 表中, 即根据第一方向天线端口数量 T 1、 第二方向天线端口数量 T2、 秩指示 R I 的值, 每一个确定的值对应一个所述的 G1 的值和所述 G2的值;
第三确定单元 3024, 用于根据接收的所述第一方向天线端口数量 Τ1、 第 二方向天线端口数量 Τ2、 秩指示 R I 的值, 查询所述第一方向天线端口数量 T1、 第二方向天线端口数量 Τ2、 秩指示 R I 的值与 G1、 G2的对应关系, 获得 第一方向预编码矩阵的层数 G1 和第二方向预编码矩阵的层数 G2。 应理解, 所述对应关系表可以但是不限于是一个存储在存储介^中的数组的对应关系。
预编码矩阵确定单元 303, 用于根据所述第一方向的天线端口数量 T 1、 所述第一方向预编码矩阵的层数 G1、 所述第二方向的天线端口数量 T2、 所述 第二方向预编码矩阵的层数 G2, 确定预编码矩阵。
一个实施例中,所述接收单元还用于接收所述 UE反馈的所述第一方向预 编码矩阵的 PM I 和所述第二方向的预编码矩阵的 PM I ; 图 9示出的所述预编 码矩阵确定单元, 包括: 行列数确定单元 3031, 用于根据所述第一方向的天 线端口数量 T1、所述第一方向预编码矩阵的层数 G1, 确定所述第一方向预编 码矩阵的行列数; 根据所述第二方向的天线端口数量 T2、 所述第二方向预编 码矩阵的层数 G2, 确定所述第二方向预编码矩阵的行列数;
矩阵确定单元 3032, 用于根据所述第一方向预编码矩阵的 PM I 和所述第 一方向预编码矩阵的行列数, 确定所述第一方向预编码矩阵; 根据所述第二 方向预编码矩阵的 PM I 和所述第二方向预编码矩阵的行列数, 确定所述第二 方向预编码矩阵;
卷积单元 3033, 用于对所述第一方向预编码矩阵和所述第二方向预编码 矩阵进行克罗内克积处理,得到第一预编码矩阵 V ' ,其中, V, 的行数为 Γι Χ Γ2 列数为 Cl X C2 ;
选取单元 3034, 用于从所述第一预编码矩阵 V, 中选取 n列, 得到预编 码矩阵 V, 其中, n等于 R I 的值, 预编码矩阵的行数与第一预编码矩阵的行 数相同, 列数等于 R I 的值。
一个实施例中,所述选取单元选取 V的方法可以是选取 V, 中的前 k列, 另一个实施例中, 可以是选取 V, 中的后 k列, 所述 k的值和 R I 的值相等。
应理解, 所述选取单元选取 V, 中的 k个列的方法有很多种, 本发明不 限制所述选取 V, 中的 k个列的方法, 可以在选取前确定或直接采用预定义 的方式确定, 但是所述 eNB和所述 UE在选取过程中采用所述的选取 V ' 中的 k个列的方法应一致。
在所述选取单元确定完 G1 和 G2之后, 确定预编码矩阵的过程可以采用 现有的其他方法。
预编码单元 304,用于利用所述预编码矩阵 V对下行数据做预编码处理; 发送单元 305, 用于将所述预编码处理后的下行数据发送给所述 UE。 本发明实施例中, eNB装置通过接收 UE反馈的 R I 值, 确定第一方向预 编码矩阵 G1 和第二方向预编码矩阵的层数 G2 ; 并通过 G1, G2进一步确定用 于对下行数据做预编码处理的预编码矩阵, 避免了现有技术中需要周期性地 接收所述 UE反馈的 G1 和 G2值, 节省了信道资源。
可选的, 该基站还可以包括:
第三确定单元,用于确定一计算所述第一方向预编码矩阵的层数 G1 和第 二方向预编码矩阵的层数 G2的方法, 所述发送单元还用于向所述 UE发送第 一信令, 所述第一信令包含确定规则, 所述确定规则指示所述 UE确定 G1 和 C2的方法。
例如, 对上述多种计算方法每种方法有一个索引, 所述第三确定单元选 定一个计算方法, 所述发送单元向 UE发送选定方法的索引值, 使得 UE根据 索引值确定计算方法; 在一关系表中, 所述第三确定单元可以对不同计算方 式中的对应关系编号, 所述第三确定单元选定一个计算方法, 所述发送单元 向 UE发送选定的反馈时反馈对应关系的编号, 使得 UE根据索引值确定采用 哪种对应关系确定 G1 和 G2。
上述装置实现的功能功能可能但不限于: 只有一种确定的计算方法; 或 在 UE和 eNB初始化前或初始化过程中就获取 G1 和 G2的计算方法; 或通过 eNB和 UE的协商获取 G1 和 G2的计算方法、 或与其它设备协商获取计算 G1 和 G2的方法, 或者多种计算方法预先约定选用某种计算方法。
可选的, 所述第一信令是一无线资源控制 RRG消息。
应理解,为了使得 eNB侧确定的 G1 水平方向预编码矩阵层数和垂直方向 预编码矩阵层数 G2值与 UE侧确定的水平方向预编码矩阵层数和垂直方向预 编码矩阵层数 G1 和 G2值相同, UE和 eNB确定所述第一方向和所述第二方向 的方法可以相同或不同; UE 和 eNB 可以预先定义相同或不同的所述确定 G1 和 G2的方法;所述的 eNB和所述 UE可以分别根据所述 R I 的值和第一方向天 线端口数量 T 1 和第二方向天线端口数量 T2, 确定第一方向预编码矩阵的层 数 G1 和第二方向预编码矩阵的层数 G2的方法可以是相同或是不同的方法, 但是 UE 根据确定方法确定的水平方向预编码矩阵层数和垂直方向预编码矩 阵层数与 eNB根据确定方法确定的水平方向预编码矩阵层数和垂直方向预编 码矩阵层数应相同, 且这一原则适用于本发明所有实施例。 例如 eNB根据查 表得到所述 G1 值和 G2值, eNB下发的所述确定规则应使得 UE根据一定规则 进行计算得到的结果是同样的所述 G1 值和同样的所述 G2值。
图 1 0示出了本发明一终端实施例, 该终端包括: 获取单元 401, 用于获取秩指示 R I 的值、 eNB的第一方向天线端口数量 T1 和第二方向天线端口数量 T2 ;其中所述第一方向为垂直向和水平向中的一 个, 第二方向为垂直向和水平向中的另一个;
所述获取单元可以采用多种方式确定第一方向和第二方向, 可以直接通 过一接收装置接收包含指示垂直方向或水平方向为第一方向或第二方向的消 息; 一种实现方式中, 可从垂直方向和水平方向中任选一个作为第一方向, 另一个方向为第二方向; 另一种实现方式中, 根据天线端口数量从确定第一 方向和确定第二方向对应为水平方向或垂直方向确定一个方向作为第一方向 另一个方向为第二方向; 再一种实现方式中, 可以指定垂直方向和水平方向 中的一个作为第一方向, 另一个方向为第二方向。 确定所述第一方向或第二 方向的原则可以根据天线端口数量或信道 ^量确定, 或直接指定, 在此不再 赘述。可选的例如,比较所述垂直方向和所述水平方向的天线端口数量大小, 天线端口数量较大的方向作为第一方向, 天线端口数量较小的方向作为第二 方向; 当所述水平方向的天线端口和所述垂直方向的天线端口数相同时, 可 以指定水平方向或垂直方向的一个为第一方向, 垂直方向和水平方向中的另 一个为第二方向。
层数确定单元 402, 根据所述 R I 的值、 所述 eNB的第一方向天线端口数 量 T 1 和第二方向天线端口数量 T2, 确定第一方向预编码矩阵的层数 G1 和第 二方向预编码矩阵的层数 G2 ;
所述第一方向预编码矩阵的层数 G1 和所述第二方向预编码矩阵的层数
C2用作确定第二预编码矩阵 V的过程中的参数, 所述预编码矩阵用于信道传 输。所述层数确定单元确定第一方向预编码矩阵的层数 G1 和第二方向预编码 矩阵的层数 G2的步骤包括多种实现方式。
一个实施例中, 可以根据某种方法进行计算得到所述 G1 和 G2的值。 图 1 1示出的一个实施例中,第一确定单元 4021,用于根据所述 R I 的值、 所述 eNB的第一方向天线端口数量 T1 和第二方向天线端口数量 T2, 确定第 一方向预编码矩阵的层数 G1; 第二确定单元 4022, 用于利用所述第一方向预 编码矩阵的层数 G1 和 R I 值, 计算所述第二方向预编码矩阵的层数 G2, G2= RI
其中「X,表示对 X向上取整。
I 所述第一确定单元可以由多种实现方式对应的功能确定所述第一方向预 编码矩阵的层数 G1 : 实现方式一:
所述层数确定单元还用于从垂直和水平方向中选择一个方向作为第一方 向:
所述第一确定单元具体用于将所述第一方向预编码矩阵的层数 G1 设置 为: 所述 R I 的值和所述第一方向天线端口数量中的较小值。
具体的, 所述第一确定单元可以从垂直方向和水平方向中任选一个作为 第一方向, 另一个方向为第二方向。 当所述 R I 值小于或等于所述第一方向预 编码矩阵的天线端口数量时, 设置第一方向的预编码矩阵的层数 G1 值为 R I 值; 当所述 R I 值大于或等于所述第一方向预编码矩阵的天线端口数量时, 设 置第一方向的预编码矩阵的层数 G1 值为所述第一方向预编码矩阵的天线端 口数量。
所述层数确定单元用于从垂直方向和水平方向中选择一个方向作为第一 方向; 所述第一确定单元以第一方向为优先, 第二方向预编码矩阵的层数尽 量小的原则, 确定第一方向预编码矩阵的层数 G1, 再根据第一方向预编码矩 阵的层数确定第二方向预编码矩阵的层数 G2。
实现方式二:
所述层数确定单元还用于从垂直和水平方向中选择一个方向作为第一方 向:
所述第一确定单元具体用于确定所述第一方向的预编码矩阵的层数 G1 值为 , 其中 χ」表示对 X向下取整。 这种实现方式中, 所述层数确定单元用于从垂直方向和水平方向中选择 一个方向作为第一方向, 所述第一确定单元按照第一方向预编码矩阵的层数 和第二方向预编码矩阵的层数的差值尽量小的原则, 确定第一方向预编码矩 阵的层数 G1, 再根据第一方向预编码矩阵的层数确定第二方向预编码矩阵的 层数。
实现方式三:
所述第一确定单元具体用于确定第一方向预编码矩阵的层数的估计值
C1, 为 将所述第一方向预编码矩阵的层数 G1 设置为: 所述第一
Figure imgf000039_0001
方向天线端口数量 T1 和所述第一方向预编码的层数的估计值 G1 ' 中的较小 值。
对于实现方式三, 本实施例给出其中两种更加具体的所述第一确定单元 确定所述第一方向预编码矩阵层数的示例:
示例一, 当所述第一方向为垂直方向和水平方向中天线端口数量较少的 方向时, 第一确定单元还用于确定第一方向预编码的层数的估计值 G1 ' 为 所述 D 的值为第二方向的天线数与第一方向的天线数的比值; 特殊
Figure imgf000039_0002
的, 当所述第一方向和所述第二方向天线端口数量相等时, 第一确定单元确 定 D值为 1 ; 第一确定单元还用于判断所述第一方向的预编码矩阵的层数的 估计值 G1, 和第一方向的天线端口数量值的大小关系; 当所述第一方向的预 编码矩阵的层数的估计值 G1, 小于所述第一方向的天线端口数量值时, 第一 确定单元还用于设置所述第一方向的预编码矩阵的层数值为 ; 当所述
Figure imgf000039_0003
第一方向的预编码矩阵的层数的估计值 G1 ' 值大于或等于所述第一方向的 天线端口数量值时, 第一确定单元还用于设置所述第一方向的预编码矩阵的 层数值为所述第一方向的天线端口数量值为 T1。
应理解, 上述实现方式三中的示例一的 D值, 是第二方向的天线数与第 一方向的天线数的比值, 是一个大于等于 1 的值, 也可以是第一方向对应的 天线端口数量比第二方向对应的天线端口数量 D ' , 在这种情况下, 实现方 式三中示例一对应的第一确定单元还计算 G1的估计值 G1, 的值为「VR/ x D ']。 示例二, 当所述第一方向为垂直方向和水平方向中天线端口数量较多的 方向时, 第一确定单元还用于确定第一方向预编码的层数的估计值 G1 ' 为 所述 D 的值为第一方向的天线数与第二方向的天线数的比值; 特
Figure imgf000040_0001
殊的, 当所述第一方向和所述第二方向天线端口数量相等时, 所述第一确定 单元确定 D值为 1 ; 判断所述第一方向的预编码矩阵的层数的估计值 G1, 和 第一方向的天线端口数量值的大小关系; 当所述第一方向的预编码矩阵的层 数的估计值 G1 值小于所述第一方向的天线端口数量值时,所述第一确定单元 还用于设置所述第一方向的预编码矩阵的层数 G1 的值为「/^^; 当所述第 一方向的预编码矩阵的层数的估计值 G1 ' 值大于或等于所述第一方向的天 线端口数量值时, 所述第一确定单元设置所述第一方向的预编码矩阵的层数 值为 Τ 1。
应理解, 上述实现方式三中的示例二的 D值, 为第一方向的天线数与第 二方向的天线数的比值, 是一个大于等于 1 的值, 也可以是第二方向对应的 天线端口数量比第一方向对应的天线端口数量 D ' 。 在这种情况下, 实现方 式三中示例二对应的所述第一确定单元计算 G1 的估计值 G1, 的值为 这种实现方式中, 所述第一确定单元按照水平方向预编码矩阵的层数与 垂直方向预编码矩阵的层数之比尽量接近水平方向天线数与垂直方向天线数 的比值, 确定所述水平方向预编码矩阵的层数和所述垂直方向预编码矩阵的 层数。
图 1 2示出了实现方式四, 所述第一确定单元还包括:
第一存储器 4021 1, 用于存储所述 R I 值、 T1 值、 T2值三个参数与所述 C1 的对应关系; C1 确定单元 4021 2, 用于根据 R I 值、 T1 值、 Τ2值以及所述 R l 值、 T 1 值、 T2值三个参数与所述 G1 的对应关系获得 G1 值。
具体的, 第一确定单元根据所述第一方向天线端口数量 T 1、 第二方向天 线端口数量 Τ2、 秩指示 R l 的值, 查询第一方向天线端口数量 T 1、 第二方向 天线端口数量 Τ2、秩指示 R I 的值与第一方向预编码矩阵的层数 G1 的对应关 系, 获得对应的第一方向预编码矩阵的层数 G1。 应理解, 所述对应关系表可 以但是不限于是一个存储在存储介 ^中的数组的对应关系。
其中, 第一方向天线端口数量 T 1、 第二方向天线端口数量 Τ2、 秩指示 R I 的值与第一方向预编码矩阵的层数 G1 的对应关系可以采用上述实现方式 一至三的方法计算得到并存储。 当然也可以将三种方式所计算的对应关系都 进行存储, 选择一种计算方式下的对应关系获得第一方向预编码矩阵的层数 C1。
应理解, 所述第一方向为垂直方向和水平方向中的一个, 第二方向为垂 直方向和水平方向中的另一个; 仅为描述的方便起见。 通过上述实体最终确 定的所述 G1 和 G2的值, 均是按照所述第一方向和第二方向的对应关系确定 的对应垂直方向的层数和水平方向的层数, 在本发明的实施过程中, 可以按 照本实施例或其他计算方式直接确定所述垂直方向预编码矩阵的层数和水平 方向预编码矩阵的层数。
图 1 3示出了另一个实施例, 层数确定单元 402包括:
第二存储器 4023, 用于存储所述 R I 值、 Τ1 值、 Τ2值三个参数与所述 G1 和 G2的对应关系;
所述层数确定单元, 还用于根据 R I值、 Τ1 值、 Τ2值以及所述 R I值、 Τ 1 值、 Τ2值三个参数与所述 G1 和 G2的对应关系获得 G1 值和 G2值。
第二存储器可以预先存储第一方向天线端口数量 Τ1、 第二方向天线端口 数量 Τ2、 秩指示 R l 的值与所述 G1、 G2的关系, 并将对应的值存储在一关系 表中, 即根据第一方向天线端口数量 T 1、 第二方向天线端口数量 Τ2、 秩指示 R l 的值, 每一个确定的值对应一个所述的 G1 的值和所述 G2的值; 则确定 G1 和 G2的另一个实施例包括:
第三确定单元 4024, 用于根据接收的所述第一方向天线端口数量 T1、 第 二方向天线端口数量 Τ2、 秩指示 R l 的值, 查询所述第一方向天线端口数量 T1、 第二方向天线端口数量 Τ2、 秩指示 R l 的值与 G1、 G2的对应关系, 获得 第一方向预编码矩阵的层数 G1 和第二方向预编码矩阵的层数 G2。 应理解, 所述对应关系表可以但是不限于是一个存储在存储介^中的数组的对应关系。
预编码矩阵确定单元 403, 用于根据所述第一方向的天线端口数量 T 1、 所述第一方向预编码矩阵的层数 G1、 所述第二方向的天线端口数量 T2、 所述 第二方向预编码矩阵的层数 G2, 确定预编码矩阵;
图 1 4示出的一个实施例中, 该步骤包括:
PM I 确定单元 4031, 用于确定所述第一方向预编码矩阵的 PM I 和所述第 二方向的预编码矩阵的 PM I;
行列确定单元 4032, 用于根据所述第一方向的天线端口数量 T1、 所述第 一方向预编码矩阵的层数 G1, 确定所述第一方向预编码矩阵的行列数; 根据 所述第二方向的天线端口数量 T2、 所述第二方向预编码矩阵的层数 G2, 确定 所述第二方向预编码矩阵的行列数;
矩阵确定单元 4033, 用于根据所述第一方向预编码矩阵的 PM I 和所述第 一方向预编码矩阵的行列数, 确定所述第一方向预编码矩阵; 根据所述第二 方向预编码矩阵的 PM I 和所述第二方向预编码矩阵的行列数, 确定所述第二 方向预编码矩阵;
卷积单元 4034, 用于对所述第一方向预编码矩阵和所述第二方向预编码 矩阵进行克罗内克积处理,得到第一预编码矩阵 V ',其中, V '的行数为 Γι Χ Γ2, 列数为 cl Xc2 ;
选取单元 4035, 用于从所述第一预编码矩阵 V, 中选取 n列, 得到预编 码矩阵 V, 其中, n等于 R I 的值, 预编码矩阵的行数与第一预编码矩阵的行 数相同, 列数等于 R I 的值。
一个实施例中, 选取 V的方法可以是选取 V, 中的前 k列, 另一个实施 例中, 可以是选取 V, 中的后 k列, 所述 k的值和 R I 的值相等。
应理解,选取 V,中的 k个列的方法有很多种,本发明不限制所述选取 V, 中的 k个列的方法, 可以在选取前确定或直接采用预定义的方式确定, 但是 所述 eNB和所述 UE在选取过程中采用所述的选取 V, 中的 k个列的方法应一 致。
在确定完 G1 和 G2之后, 确定预编码矩阵的过程可以采用现有的其他方 法。
所述 UE根据所述预编码矩阵 V用于对数据做解码处理。
本发明实施例中,所述 U E确定第一方向预编码矩阵所述预编码矩阵的层 数 G1和第二方向预编码矩阵的层数 G2和水平方向和垂直方向天线端口数量; UE确定第一方向预编码矩阵所述预编码矩阵的层数 G1 和第二方向预编码矩 阵的层数 G2, 通过 G1, G2确定所述第一预编码矩阵 V ' , 根据所述第一预编 码矩阵、 所述 R I值和所述选取规则, 进一步确定所述预编码矩阵。 避免了现 有技术中需要周期性地接收所述 UE反馈的 G1 和 G2值, 节省了信道资源。
可选的,所述层数确定单元所述确定第一方向预编码矩阵的层数 G1 和第 二方向预编码矩阵的层数 G2前,所述接收单元还用于接收一计算所述第一方 向预编码矩阵的层数 G1 和第二方向预编码矩阵的层数 G2的方法, 例如, 接 收第一信令, 所述第一信令包含确定规则, 所述确定规则指示所述 UE 确定 C1 和 G2的方法。
应理解, 所述层数确定单元确定 G1 和 G2的方法可以有多种, 例如, 对 上述多种计算方法每种方法有一个索引, 所述层数确定单元选定一个计算方 法并向 UE 发送选定方法的索引值等, UE根据索引值确定计算方法; 在关系 表中, 可以对不同计算方式中的对应关系编号, 所述接收单元选定的反馈时 反馈对应关系的编号, 所述层数确定单元根据索引值确定采用哪种对应关系 确定 G1 和 G2。
上述方式是, 可能但不限于: 只有一种确定的计算方法; 或在 UE和 eNB 初始化前或初始化过程中就获取 G1 和 G2的计算方法;或通过 eNB和 UE的协 商获取 G1 和 G2的计算方法、 或与其它设备协商获取计算 G1 和 G2的方法, 或者多种计算方法预先约定选用某种计算方法。
可选的, 所述第一信令是一无线资源控制 RRG消息。
应理解, 为了使得 UE侧确定的 G1 水平方向预编码矩阵层数和垂直方向 预编码矩阵层数 G2值与 eNB侧确定的水平方向预编码矩阵层数和垂直方向预 编码矩阵层数 G1 和 G2值相同, UE和 eNB确定所述第一方向和所述第二方向 的方法可以相同或不同; UE 和 eNB 可以预先定义相同或不同的所述确定 G1 和 G2的方法;所述 eNB和所述 UE分别根据所述 R I 的值和第一方向天线端口 数量 T 1 和第二方向天线端口数量 T2, 确定第一方向预编码矩阵的层数 G1 和 第二方向预编码矩阵的层数 G2 的方法可以是相同或是不同的方法, 但是 UE 确定水平方向预编码矩阵层数和垂直方向预编码矩阵层数与 eNB确定的水平 方向预编码矩阵层数和垂直方向预编码矩阵层数应相同, 且这一原则适用于 本发明所有实施例。 例如 eNB根据查表得到所述 G1 值和 G2值, eNB下发的 所述确定规则应使得 UE根据一定规则进行计算得到的结果是同样的所述 G1 值和同样的所述 G2值。
为了便于本领域技术人员的理解, 下面以具体应用实施例来说明。
本发明的一个实施例中, 天线的方向分别是水平方向和垂直方向, 终端
UE反馈秩指示 R I 值后, eNB下发一个 R I 确定所述水平方向预编码矩阵所述 预编码矩阵的层数 G1 和垂直方向预编码矩阵的层数 G2的确定规则, 水平方 向的天线端口数 T 1 的值为 4, 垂直方向的天线端口数 T2的值为 4。
所述 eNB 向所述 UE 发送第一信令, 所述第一信令包含确定规则, 使得 UE可以根据所述确定规则计算所述 G1 和 G2的值, 这个信令是通过 RRG消息 发送的。 UE接收秩指示消息,所述秩指示消息包含所述 UE反馈的秩指示 R I 的值, 根据所述指示值消息获取所述 R I 的值; 在本实施例中, 接收到的秩指示的值 R l =5。
所述第一信令的确定规则是:
第一步: 先比较所述水平方向和所述垂直方向的天线端口数量大小, 天 线端口数量大的为优先方向 (相应的, 也可以选择天线端口数量小的为所述 优先方向) 。 当所述水平方向和所述垂直方向的天线端口数量大小相同时, 可以指定所述水平方向或所述垂直方向为所述优先方向, 另一个为所述次优 先方向。 本实施例的水平方向天线端口数 T1 =4, 与垂直方向天线端口数 Τ2=4 相等, 指定水平方向为所述优先方向, 对应的优先方向预编码矩阵所述预编 码矩阵的层数层数为 η, 指定垂直方向为所述次优先方向, 对应的次优先方 向预编码矩阵所述预编码矩阵的层数层数为 q。 对应的, 水平方向预编码矩 阵的层数为 G1, G1 =n, 垂直方向预编码矩阵的层数为 G2, G2=q。
第二步:根据判断所述 R I 值和所述优先方向预编码矩阵的天线端口数量 的关系, 根据判断结果确定所述优先方向的预编码矩阵的层数 n和所述次优 先方向的预编码矩阵的层数 q ; 当所述 R I 值小于或等于所述优先方向预编码 矩阵的天线端口数量时, 设置优先方向的预编码矩阵的层数 n值为 R I 值; 当 所述 R I 值大于或等于所述优先方向预编码矩阵的天线端口数量时,设置优先 方向的预编码矩阵的层数 n值为所述优先方向预编码矩阵的天线端口数量。 在本实施例中, R l =5, R I 值大于 T 1 值 4, 根据这一规则, 优先方向的预编码 矩阵的层数 n值为 T 1 值 4, 即 n=4。 根据所述优先方向的预编码矩阵的层数
RI
和 R I 值, 计算次优先方向的预编码矩阵的层数 q= 即 q=2 ,
n 根据所述水平方向或所述垂直方向中的一个对应优先方向, 另一个方向 对应次优先方向,将所述水平方向预编码矩阵的层数 G1 和垂直方向预编码矩 阵的层数 G2的值按照对应关系分别设置成计算得到的 n或 q的值。确定水平 方向预编码矩阵的层数 G1和垂直方向预编码矩阵的层数 G2 :在本实施例中, G1 =n, n=4, 所以 G1 =4,; G2=q, q=2, 所以 G2=2。
确定所述水平方向预编码矩阵是一个 4行 4列的矩阵, 所述垂直方向预 编码矩阵是一个 4行 2列的矩阵, 根据所述水平方向预编码矩阵和所述垂直 方向预编码矩阵, 确定 V, 是一个行为 Γι ΧΓ2,列为 xC 矩阵, 具体的, V, 是所述水平方向预编码矩阵和垂直方向预编码矩阵的克罗内克积, 是一个行为 1 6, 列为 8的矩阵。 若预定义的规则是: 确定 V的确定方法是选取 V, 的前 K 列, 根据这一规则确定 V。 所述 K的值和所述 R I 的值相等。
需要注意的是, UE和 eNB均获取计算的条件: T 1值、 T2值、 R I值、 所 述确定 G1 和 G2的规则、根据 V, 确定 V的规则, 根据上述条件, 分别计算, 且得到的结果是一样的, 保证了 UE和 eNB在后面的步骤中统一的 V矩阵。
所述 UE确定表示预编码矩阵 V的 PM I, 向基站反馈所述预编码矩阵 V的
PM I。
本发明又一具体实施例中, 天线的方向分别是水平方向和垂直方向, 终 端 UE反馈秩指示 R I 值后, eNB下发一个 R I 确定所述水平方向预编码矩阵所 述预编码矩阵的层数 G1 和垂直方向预编码矩阵的层数 G2的确定规则, 水平 方向的天线端口数 T 1 的值为 4, 垂直方向的天线端口数 T2的值为 2。
所述 eNB 向所述 UE 发送第一信令, 所述第一信令包含确定规则, 使得 UE可以根据所述确定规则计算所述 G1 和 G2的值, 这个信令是通过 RRG消息 发送的。
UE接收秩指示消息,所述秩指示消息包含所述 UE反馈的秩指示 R I 的值, 根据所述指示值消息获取所述 R I 的值; 在本实施例中, 接收到的秩指示的值 R l =4。
第一信令的确定规则是:
第一步, 先比较所述水平方向和所述垂直方向的天线端口数量大小, 天 线端口数量大的为优先方向; 相应的可以选择天线端口数量小的为所述优先 方向。 当所述水平方向和所述垂直方向的天线端口数量大小相同时, 可以指 定所述水平方向或所述垂直方向为所述优先方向,另一个为所述次优先方向。 本实施例的水平方向天线端口数 T1 =4 大于垂直方向天线端口数 Τ2=2, 指定 水平方向为所述优先方向, 对应的优先方向预编码矩阵所述预编码矩阵的层 数层数为 η, 指定垂直方向为所述次优先方向, 对应的次优先方向预编码矩 阵所述预编码矩阵的层数层数为 q。
第二步: 确定优先方向的预编码矩阵的层数 n 值为 L 」, 次优先方向 的预编码矩阵的层数 q 值为「R//L ^ ; 那么, 优先方向的预编码矩阵的层 数 n的值是 2, 次优先方向的预编码矩阵的层数 q的值是 2。
根据所述水平方向或所述垂直方向中的一个对应优先方向, 另一个方向 对应次优先方向,将所述水平方向预编码矩阵的层数 G1 和垂直方向预编码矩 阵的层数 G2的值按照对应关系分别设置成计算得到的 n或 q的值。确定水平 方向预编码矩阵的层数 G1和垂直方向预编码矩阵的层数 G2 :在本实施例中, G1 =n, n=2, 所以 G1 =2,; G2=q, q=2, 所以 G2=2。
确定所述水平方向预编码矩阵是一个 4行 2列的矩阵, 所述垂直方向预 编码矩阵是一个 2行 2列的矩阵, 根据所述水平方向预编码矩阵和所述垂直 方向预编码矩阵, 确定 V, 是一个行为 Γι ΧΓ2,列为 xC 矩阵, 具体的, V, 是所述水平方向预编码矩阵和垂直方向预编码矩阵的克罗内克积, 是一个行为 8, 列为 4的矩阵。 若预定义的规则是: 确定 V的确定方法是选取 V, 的前 R I 列, 根据这一规则确定 V。 所述 K的值和所述 R I 的值相等。
需要注意的是, UE和 eNB均获取计算的条件: T 1值、 T2值、 R I值、 所 述确定 G1 和 G2的规则、根据 V, 确定 V的规则, 根据上述条件, 分别计算, 且得到的结果是一样的, 保证了 UE和 eNB在后面的步骤中统一的 V矩阵。
所述 UE确定表示预编码矩阵 V的 PM I, 向基站反馈所述预编码矩阵 V的
PM I。
本发明再一具体实施例中, 天线的方向分别是水平方向和垂直方向, 终 端 UE反馈秩指示 R I 值后, eNB下发一个 R I 确定所述水平方向预编码矩阵所 述预编码矩阵的层数 G1 和垂直方向预编码矩阵的层数 G2的确定规则, 水平 方向的天线端口数 T 1 的值为 4, 垂直方向的天线端口数 T2的值为 2。
所述 eNB 向所述 UE 发送第一信令, 所述第一信令包含确定规则, 使得 UE可以根据所述确定规则计算所述 G1 和 G2的值, 这个信令是通过 RRG消息 发送的。
UE接收秩指示消息,所述秩指示消息包含所述 UE反馈的秩指示 R I 的值, 根据所述指示值消息获取所述 R I 的值; 在本实施例中, 接收到的秩指示的值 R l =6。
所述第一信令的确定规则是:
第一步, 根据比较所述水平方向和所述垂直方向的天线端口数量大小, 选择天线端口数量较小的方向为所述优先方向, 天线端口数量较大的方向为 所述次优先方向;天线端口数量相等时,确定任意一个方向为所述优先方向, 另一个方向为所述次优先方向。 第二步, 设置优先方向的预编码矩阵的层数 n的估计值 n ' 为
Figure imgf000048_0001
述 D的值为天线端口数量较大的方向与天线端口数量较小的方向的天线数的 比值, 两个方向数量相等时, D的值为 1。 在本实施例中, p的值为 T1 的值, p=4, m的值为 T2的值, m=2, 所以, 在本实施例中, D的值为 2。 计算得到 n 的估计值 n ' =2, 根据 n ' 的判断所述优先方向的预编码矩阵的层数 n的估计 值 n ' 和优先方向的天线端口数量 m值的大小关系; 当所述优先方向的预编 码矩阵的层数 n的估计值 n ' 值小于所述优先方向的天线端口数量 m值时, 设置所述优先方向的预编码矩阵的层数 当所述优先方向的预
Figure imgf000048_0002
编码矩阵的层数 n的估计值 η ' 值大于或等于所述优先方向的天线端口数量 m 值时,设置所述优先方向的预编码矩阵的层数 n值为 m。在本实施例中, n, =2 等于所述优先方向的天线端口数量 m=2, 设置根据所述优先方向的预编码矩 阵的层数 n值为 n=m, 因为 m=2, 所以 n=2, 将所述次优先方向的预编码矩阵 的层数 q值设置为 所以,次优先方向的预编码矩阵的层数 q的值为 3 ;
Figure imgf000049_0001
根据所述水平方向或所述垂直方向中的一个对应优先方向, 另一个方向 对应次优先方向,将所述水平方向预编码矩阵的层数 G1 和垂直方向预编码矩 阵的层数 G2的值按照对应关系分别设置成计算得到的 n或 q的值。确定水平 方向预编码矩阵的层数 G1和垂直方向预编码矩阵的层数 G2 :在本实施例中, G1 =q, q=3, 所以 G1 =3,; G2=n, n=2, 所以 G2=2。
确定所述水平方向预编码矩阵是一个 4行 3列的矩阵, 所述垂直方向预 编码矩阵是一个 2行 2列的矩阵, 根据所述水平方向预编码矩阵和所述垂直 方向预编码矩阵, 确定 V, 是一个行为 Γι ΧΓ2,列为 xC 矩阵, 具体的, V, 是所述水平方向预编码矩阵和垂直方向预编码矩阵的克罗内克积, 是一个行为 8, 列为 6的矩阵。 若预定义的规则是: 确定 V的确定方法是选取 V, 的前 R I 列, 根据这一规则确定 V。 所述 K的值和所述 R I 的值相等。
需要注意的是, UE和 eNB均获取计算的条件: T 1值、 T2值、 R I值、 所 述确定 G1 和 G2的规则、根据 V, 确定 V的规则, 根据上述条件, 分别计算, 且得到的结果是一样的, 保证了 UE和 eNB在后面的步骤中统一的 V矩阵。
所述 UE确定表示预编码矩阵 V的 PM I, 向基站反馈所述预编码矩阵 V的
PM I。
本发明再一具体实施例中, 天线的方向分别是水平方向和垂直方向, 终 端 UE反馈秩指示 R I 值后, eNB下发一个 R I 确定所述水平方向预编码矩阵所 述预编码矩阵的层数 G1 和垂直方向预编码矩阵的层数 G2的确定规则, 水平 方向的天线端口数 T 1 的值为 4, 垂直方向的天线端口数 T2的值为 2。
所述 eNB 向所述 UE 发送第一信令, 所述第一信令包含确定规则, 使得 UE可以根据所述确定规则计算所述 G1 和 G2的值, 这个信令是通过 RRG消息 发送的。
UE接收秩指示消息,所述秩指示消息包含所述 UE反馈的秩指示 R I 的值, 根据所述指示值消息获取所述 Rl 的值;
所述第一信令的确定规则是:
根据的值 RI 通过查寻关系表得到 G1 值和 G2值, 所述关系表可以是在 eNB和 UE间预先确定的, 或是通过所述第一信令传递的。
本实施例列出一个水平方向的天线端口数 T1 的值为 4, 垂直方向的天线 端口数 T2的值为 2, 情况下的关系表 1 作为例:
Figure imgf000050_0001
表 1
根据所述水平方向预编码矩阵和所述垂直方向预编码矩阵, 确定 V' 是 一个行为 ^7,列为 xC 矩阵, 具体的, V' 是所述水平方向预编码矩阵和 垂直方向预编码矩阵的克罗内克积。 若预定义的规则是: 确定 V的确定方法是 选取 V' 的前 RI 列, 根据这一规则确定 V。 所述 K的值和所述 RI 的值相等。
需要注意的是, UE和 eNB均获取计算的条件: T1值、 T2值、 RI值、 所 述确定 G1 和 G2的规则、根据 V, 确定 V的规则, 根据上述条件, 分别查询, 且得到的结果是一样的, 保证了 UE和 eNB在后面的步骤中统一的 V矩阵。
所述 UE确定表示预编码矩阵 V的 PMI, 向基站反馈所述预编码矩阵 V的
PMI。
通过以上的实施方式的描述, 所属领域的技术人员可以清楚地了解到本 发明可以用硬件实现, 或固件实现, 或它们的组合方式来实现。 当使用软件 实现时, 可以将上述功能存储在计算机可读介^中或作为计算机可读介^上 的一个或多个指令或代码进行传输。 计算机可读介 ^包括计算机存储介 ^和 通信介^, 其中通信介^包括便于从一个地方向另一个地方传送计算机程序 的任何介^。 存储介^可以是计算机能够存取的任何可用介^。 以此为例但 不限于: 计算机可读介 ^可以包括 RAM、 ROM , EEPR0M、 GD-R0M或其他光盘存 储、 磁盘存储介^或者其他磁存储设备、 或者能够用于携带或存储具有指令 或数据结构形式的期望的程序代码并能够由计算机存取的任何其他介^。 此 外。 任何连接可以适当的成为计算机可读介^。 例如, 如果软件是使用同轴 电缆、 光纤光缆、 双绞线、 数字用户线 (DSL ) 或者诸如红外线、 无线电和微 波之类的无线技术从网站、 服务器或者其他远程源传输的, 那么同轴电缆、 光纤光缆、 双绞线、 DSL 或者诸如红外线、 无线和微波之类的无线技术包括 在所属介^的定影中。 如本发明所使用的, 盘 (D i sk ) 和碟 (d i sc ) 包括压 縮光碟 (GD ) 、 激光碟、 光碟、 数字通用光碟 (DVD ) 、 软盘和蓝光光碟, 其 中盘通常磁性的复制数据, 而碟则用激光来光学的复制数据。 上面的组合也 应当包括在计算机可读介^的保护范围之内。 需要说明的是, 本发明中各个部分中, 发送单元和接收单元可以整合在 同一模块中, 或是一收发器; 且各个确定单元及其他编码单元可以集成、 合 并、 并拆分。
总之, 以上所述仅为本发明技术方案的较佳实施例而已, 并非用于限定 本发明的保护范围。 凡在本发明的精神和原则之内, 所作的任何修改、 等同 替换、 改进等, 均应包含在本发明的保护范围之内。
需要指出的是, 本发明中涉及的演进型基站不限于是一 LTE基站, 也可 以是其他基站, 用户设备 UE (可以称为终端) , 且可以是不同种类的终端装 置。

Claims

权 利 要 求
1 . 一种数据传输方法, 其特征在于:
接收终端 UE反馈的秩指示消息, 所述秩指示消息包含终端 UE反馈的 秩指示 R I 的值, 根据所述秩指示值消息获取所述 R I 的值;
根据所述 R I 的值、 演进型基站 eNB的第一方向天线端口数量 T1 和第 二方向天线端口数量 T2, 确定第一方向预编码矩阵的层数 G1 和第二方向 预编码矩阵的层数 G2, 其中所述第一方向为垂直向和水平向中的一个, 第 二方向为垂直向和水平向中的另一个;
根据所述第一方向的天线端口数量 T1、所述第一方向预编码矩阵的层 数 G1、 所述第二方向的天线端口数量 T2、 所述第二方向预编码矩阵的层 数 G2, 确定预编码矩阵;
利用所述预编码矩阵对下行数据做预编码处理, 并将预编码处理后的 下行数据发送给所述 UE。
2.根据权利要求 1 所述方法, 其特征在于, 所述根据所述 R I 的值、 所述 eNB的第一方向天线端口数量 T 1 和第二方向天线端口数量 T2, 确定第一 方向预编码矩阵的层数 G1 和第二方向预编码矩阵的层数 G2, 包括:
根据所述 R I 的值、 所述 eNB的第一方向天线端口数量 T 1 和第二方向 天线端口数量 T2, 确定第一方向预编码矩阵的层数 G1;
利用所述第一方向预编码矩阵的层数 G1 和 R I值, 计算所述第二方向 m_
预编码矩阵的层数 G2 其中「;^表示对 X向上取整。
α
3.根据权利要求 2所述方法, 其特征在于, 所述根据所述 R I 的值、 所述 eNB的第一方向天线端口数量 T 1 和第二方向天线端口数量 T2, 确定第一 方向预编码矩阵的层数 G1, 包括:
将所述第一方向预编码矩阵的层数 G1 设置为: 所述 R I 的值和所述第 一方向天线端口数量中的较小值。
4.根据权利要求 2所述方法, 其特征在于, 所述根据所述 RI 的值、 所述 eNB的第一方向天线端口数量 T1 和第二方向天线端口数量 T2, 确定第一 方向预编码矩阵的层数 G1, 包括:
确定所述第一方向的预编码矩阵的层数 G1 值为 L 」, 其中 χ」表示 对 X向下取整。
5.根据权利要求 2所述方法, 其特征在于, 所述根据所述 RI 的值、 所述 eNB的第一方向天线端口数量 T1 和第二方向天线端口数量 T2, 确定第一 方向预编码矩阵的层数 G1, 包括: 确定第一方向预编码矩阵的层数的估计值 G1, 为 将所述第
Figure imgf000053_0001
一方向预编码矩阵的层数 G1 设置为: 所述第一方向天线端口数量 T1 和所 述第一方向预编码的层数的估计值 G1, 中的较小值。
6.根据权利要求 2所述方法, 其特征在于, 所述根据所述 RI 的值、 所述 eNB的第一方向天线端口数量 T1 和第二方向天线端口数量 T2, 确定第一 方向预编码矩阵的层数 G1, 包括:
根据 RI 值、 T1 值、 T2值三个参数与所述 G1 的对应关系, 获得与所 述 RI 的值、 所述 eNB的第一方向天线端口数量 T1 和第二方向天线端口数 量 T2对应的 G1 值。
7.根据权利要求 1 所述方法, 其特征在于, 所述根据所述 RI 的值、 所述 eNB的第一方向天线端口数量 T1 和第二方向天线端口数量 T2, 确定第一 方向预编码矩阵的层数 G1 和第二方向预编码矩阵的层数 G2, 包括:
根据 RI 值、 T1值、 T2值三个参数与所述 G1 值、 G2值的对应关系, 获得与所述 RI 的值、 所述 eNB的第一方向天线端口数量 T1 和第二方向天 线端口数量 T2对应的 G1 值、 G2值。
8.根据权利要求 1-7所述的任一方法, 其特征在于, 所述根据所述第一方 向的天线端口数量 T1、 所述第一方向预编码矩阵的层数 G1、 所述第二方 向的天线端口数量 T2、 所述第二方向预编码矩阵的层数 G2, 确定预编码 矩阵, 包括:
接收所述 UE反馈的所述第一方向预编码矩阵的 PMI 和所述第二方向 的预编码矩阵的 PMI ;
根据所述第一方向的天线端口数量 T1、所述第一方向预编码矩阵的层 数 G1, 确定所述第一方向预编码矩阵的行列数; 根据所述第二方向的天线 端口数量 T2、 所述第二方向预编码矩阵的层数 G2, 确定所述第二方向预 编码矩阵的行列数;
根据所述第一方向预编码矩阵的 PMI和所述第一方向预编码矩阵的行 列数,确定所述第一方向预编码矩阵;根据所述第二方向预编码矩阵的 PM I 和所述第二方向预编码矩阵的行列数, 确定所述第二方向预编码矩阵; 对所述第一方向预编码矩阵和所述第二方向预编码矩阵进行克罗内 克积处理,得到第一预编码矩阵 V, ,其中, V, 的行数为7 ><7 ,列数为 Cl XC2 ; 从所述第一预编码矩阵 中选取 n列, 得到预编码矩阵 V, 其中, n 等于 RI 的值, 预编码矩阵的行数与第一预编码矩阵的行数相同, 列数等 于 RI 的值。
9.根据权利要求 1-8任意一项所述方法, 所述确定第一方向预编码矩阵的 层数 G1 和第二方向预编码矩阵的层数 G2之前, 包括:
向所述 UE 发送第一信令, 所述第一信令包含确定规则, 所述确定规 则指示所述 UE确定 G1 和 G2的方法。
10.根据权利要求 9 所述方法, 其特征在于, 所述第一信令是一无线资源 控制 RRG消息。
11.一种数据传输方法, 其特征在于, 包括:
获得秩指示 RI 的值、 eNB的第一方向天线端口数量 T1 和第二方向天 线端口数量 T2; 其中, 所述第一方向为垂直向和水平向中的一个, 第二方 向为垂直向和水平向中的另一个;
根据所述 RI 的值、 所述 eNB的第一方向天线端口数量 T1 和第二方向 天线端口数量 T2, 确定第一方向预编码矩阵的层数 G1 和第二方向预编码 矩阵的层数 G2;
根据所述第一方向的天线端口数量 Τ1、所述第一方向预编码矩阵的层 数 G1、 所述第二方向的天线端口数量 T2、 所述第二方向预编码矩阵的层 数 G2, 确定预编码矩阵;
所述预编码矩阵用于对所述下行数据解码。
12.根据权利要求 11 所述方法, 其特征在于, 所述根据所述 RI 的值、 所 述 eNB的第一方向天线端口数量 T1 和第二方向天线端口数量 T2, 确定第 一方向预编码矩阵的层数 G1 和第二方向预编码矩阵的层数 G2, 包括: 根据所述 RI 的值、 所述 eNB的第一方向天线端口数量 T1 和第二方向 天线端口数量 T2, 确定第一方向预编码矩阵的层数 G1;
利用所述第一方向预编码矩阵的层数 G1 和 RI值, 计算所述第二方向
RI
预编码矩阵的层数 G2 其中「;^表示对 X向上取整。
C1
13. 根据权利要求 12所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述 RI 的值、 所述 eNB的第一方向天线端口数量 T1 和第二方向天线端口数量 T2, 确定 第一方向预编码矩阵的层数 G1, 包括:
将所述第一方向预编码矩阵的层数 G1 设置为: 所述 RI 的值和所述第 一方向天线端口数量中的较小值。
14.根据权利要求 12所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述 RI 的值、 所述 eNB的第一方向天线端口数量 T1 和第二方向天线端口数量 T2, 确定 第一方向预编码矩阵的层数 G1, 包括:
确定所述第一方向的预编码矩阵的层数 G1 值为^ 」, 其中 Lx」表示 对 X向下取整。
15. 根据权利要求 12所述方法, 其特征在于, 所述根据所述 RI 的值、 所 述 eNB的第一方向天线端口数量 T1 和第二方向天线端口数量 T2, 确定第 一方向预编码矩阵的层数 G1, 包括: 确定第一方向预编码矩阵的层数的估计值 G1, 为 将所述第
Figure imgf000056_0001
—方向预编码矩阵的层数 G1 设置为: 所述第一方向天线端口数量 T1 和所 述第一方向预编码的层数的估计值 G1, 中的较小值。
16.根据权利要求 12所述方法, 其特征在于, 所述根据所述 RI 的值、 所 述 eNB的第一方向天线端口数量 T1 和第二方向天线端口数量 T2, 确定第 一方向预编码矩阵的层数 G1, 包括:
根据 RI 值、 T1 值、 T2值三个参数与所述 G1 的对应关系, 获得与所 述 RI 的值、 所述 eNB的第一方向天线端口数量 T1 和第二方向天线端口数 量 T2对应的 G1 值。
17.根据权利要求 11 所述方法, 其特征在于, 所述根据所述 RI 的值、 所 述 eNB的第一方向天线端口数量 T1 和第二方向天线端口数量 T2, 确定第 一方向预编码矩阵的层数 G1 和第二方向预编码矩阵的层数 G2, 包括: 根据 RI 值、 T1值、 T2值三个参数与所述 G1 值、 G2值的对应关系, 获得与所述 RI 的值、 所述 eNB的第一方向天线端口数量 T1 和第二方向天 线端口数量 T2对应的 G1 值、 G2值。
18. 根据权利要求 11-17任意一项所述方法, 其特征在于, 所述根据所述 第一方向的天线端口数量 T1、 所述第一方向预编码矩阵的层数 G1、 所述 第二方向的天线端口数量 T2、 所述第二方向预编码矩阵的层数 G2, 确定 预编码矩阵, 包括:
确定所述第一方向预编码矩阵的 PMI和所述第二方向的预编码矩阵的
PMI;
根据所述第一方向的天线端口数量 T1、所述第一方向预编码矩阵的层 数 G1, 确定所述第一方向预编码矩阵的行列数; 根据所述第二方向的天线 端口数量 T2、 所述第二方向预编码矩阵的层数 G2, 确定所述第二方向预 编码矩阵的行列数;
根据所述第一方向预编码矩阵的 PMI和所述第一方向预编码矩阵的行 列数,确定所述第一方向预编码矩阵;根据所述第二方向预编码矩阵的 PMI 和所述第二方向预编码矩阵的行列数, 确定所述第二方向预编码矩阵; 对所述第一方向预编码矩阵和所述第二方向预编码矩阵进行克罗内 克积处理,得到第一预编码矩阵 V, ,其中, V, 的行数为 x7 列数为 eixC72 从所述第一预编码矩阵 中选取 n列, 得到预编码矩阵 V, 其中, n 等于 RI 的值, 预编码矩阵的行数与第一预编码矩阵的行数相同, 列数等 于 RI 的值。
19.根据权利要求 11-18任意一项所述方法, 其特征在于, 还包括:
接收 eNB发送的第一信令, 所述第一信令包含确定规则, 所述确定规 则指示确定 G1 和 G2的方法, 所述 UE根据所述确定规则获得 G1 和 G2的 值。
20.根据权利要求 19所述方法, 其特征在于, 所述信令是一无线资源控制 RRC消息。
21. 根据权利要求 11-20任意一项所述方法, 其特征在于, 还包括:
向所述 eNB发送秩指示消息, 所述秩指示消息包含所述 RI 的值。
22. 根据权利要求 11 所述方法, 其特征在于, 还包括:
确定表示预编码矩阵 V的 PMI,向基站反馈所述预编码矩阵 V的 PMI。
23. 一种基站, 其特征在于, 包括:
接收单元, 用于接收终端 UE 反馈的秩指示消息, 所述秩指示消息包 含终端 UE反馈的秩指示 RI 的值, 根据所述秩指示值消息获取所述 RI 的 值;
层数确定单元, 用于根据所述 RI 的值、 eNB的第一方向天线端口数量 T1 和第二方向天线端口数量 Τ2, 确定第一方向预编码矩阵的层数 G1 和第 二方向预编码矩阵的层数 G2,其中所述第一方向为垂直向和水平向中的一 个, 第二方向为垂直向和水平向中的另一个;
预编码矩阵确定单元, 用于根据所述第一方向的天线端口数量 T1、 所 述第一方向预编码矩阵的层数 G1、 所述第二方向的天线端口数量 T2、 所 述第二方向预编码矩阵的层数 G2, 确定预编码矩阵;
预编码单元, 用于利用所述预编码矩阵对下行数据做预编码处理; 发送单元, 用于将所述预编码处理后的下行数据发送给所述 UE。
24. 根据权利要求 23所述基站, 其特征在于, 所述层数确定单元包括: 第一确定单元, 用于根据所述 R I 的值、 所述 eNB的第一方向天线端 口数量 T 1 和第二方向天线端口数量 T2, 确定第一方向预编码矩阵的层数 C1;
第二确定单元,用于利用所述第一方向预编码矩阵的层数 G1和 R I值, 计算所述第二方向预编码矩阵的层数 G2, G2= 其中「;^表示对 x向上
Figure imgf000058_0001
取整。
25.根据权利要求 24所述基站, 其特征在于, 所述第一确定单元具体用于 将所述第一方向预编码矩阵的层数 G1 设置为: 所述 R I 的值和所述第一方 向天线端口数量中的较小值。
26. 根据权利要求 24 所述基站, 其特征在于, 所述第一确定单元具体用 于确定所述第一方向的预编码矩阵的层数 G1值为 L 」,其中 Lx」表示对 X 向下取整。
27. 根据权利要求 24所述基站, 其特征在于, 所述第一确定单元包括: 估计值计算模块,用于确定第一方向预编码矩阵的层数的估计值 G1,
Figure imgf000058_0002
确定模块, 用于将所述第一方向预编码矩阵的层数 G1 设置为: 所述 第一方向天线端口数量 T1 和所述第一方向预编码的层数的估计值 G1, 中 的较小值。
28. 根据权利要求 24所述基站, 其特征在于, 所述第一确定单元包括: 第一存储器, 用于存储所述 R I 值、 T 1 值、 T2值三个参数与所述 G1 的对应关系;
G1 确定单元, 用于根据所述 R I 值、 T 1 值、 T2值三个参数与所述 G1 的对应关系, 获得与所述 R I 的值、 所述 eNB的第一方向天线端口数量 T1 和第二方向天线端口数量 T2对应的 G1值。
29. 根据权利要求 23所述基站, 其特征在于, 所述层数确定单元包括: 第二存储器, 用于存储所述 R I 值、 T 1 值、 T2值三个参数与所述 G1 值、 G2值的对应关系;
第三确定单元, 用于根据所述 R I值、 T 1值、 T2值三个参数与所述 G1 值、 G2值的对应关系, 获得与所述 R I 的值、 所述 eNB的第一方向天线端 口数量 T 1 和第二方向天线端口数量 T2对应的 G1 值和 G2值。
30.根据权利要求 23-29 所述的任一基站, 其特征在于, 所述接收单元还 用于接收所述 UE反馈的所述第一方向预编码矩阵的 PM I 和所述第二方向 的预编码矩阵的 PM I ; 所述预编码矩阵确定单元, 包括:
行列数确定单元, 用于根据所述第一方向的天线端口数量 T 1、 所述第 一方向预编码矩阵的层数 G1, 确定所述第一方向预编码矩阵的行列数; 根 据所述第二方向的天线端口数量 T2、所述第二方向预编码矩阵的层数 G2, 确定所述第二方向预编码矩阵的行列数;
矩阵确定单元, 用于根据所述第一方向预编码矩阵的 PM I 和所述第一 方向预编码矩阵的行列数, 确定所述第一方向预编码矩阵; 根据所述第二 方向预编码矩阵的 PM I 和所述第二方向预编码矩阵的行列数, 确定所述第 二方向预编码矩阵; 卷积单元, 用于对所述第一方向预编码矩阵和所述第二方向预编码矩 阵进行克罗内克积处理,得到第一预编码矩阵 V ' ,其中, V, 的行数为 rl X J2 列数为 cl Xc2 ;
选取单元, 用于从所述第一预编码矩阵 V, 中选取 n列, 得到预编码 矩阵 V, 其中, n等于 R I 的值, 预编码矩阵的行数与第一预编码矩阵的行 数相同, 列数等于 R I 的值。
31 .根据权利要求 23-30任意一项所述基站, 其特征在于,
所述发送单元还用于向所述 UE 发送第一信令, 所述第一信令包含确 定规则, 所述确定规则指示所述 UE确定 G1 和 G2的方法。
32. 根据权利要求 31 所述基站, 其特征在于, 所述发送单元发送的所述 第一信令是一无线资源控制 RRG消息。
33. 一种终端, 其特征在于, 包括:
获取单元, 用于获取秩指示 R I 的值、 eNB 的第一方向天线端口数量 T1 和第二方向天线端口数量 T2 ; 其中所述第一方向为垂直向和水平向中 的一个, 第二方向为垂直向和水平向中的另一个;
层数确定单元, 用于根据所述 R I 的值、 所述 eNB的第一方向天线端 口数量 T 1 和第二方向天线端口数量 T2, 确定第一方向预编码矩阵的层数 C1 和第二方向预编码矩阵的层数 G2 ;
预编码矩阵确定单元, 用于根据所述第一方向的天线端口数量 Τ1、 所 述第一方向预编码矩阵的层数 G1、 所述第二方向的天线端口数量 T2、 所 述第二方向预编码矩阵的层数 G2, 确定预编码矩阵;
接收单元, 用于接收 eNB发送的下行数据;
处理单元, 用于利用所述预编码矩阵对所述下行数据解码。
34.根据权利要求 33所述终端, 其特征在于, 所述层数确定单元包括: 第一确定单元, 用于根据所述 R I 的值、 所述 eNB的第一方向天线端 口数量 T 1 和第二方向天线端口数量 T2, 确定第一方向预编码矩阵的层数 C1;
第二确定单元,用于利用所述第一方向预编码矩阵的层数 G1和 R I值
RI
计算所述第二方向预编码矩阵的层数 G2, G2= 其中「;^表示对 x向上
I 取整。
35. 根据权利要求 34 所述的终端, 其特征在于, 所述第一确定单元具体 用于将所述第一方向预编码矩阵的层数 G1 设置为: 所述 R I 的值和所述第 一方向天线端口数量中的较小值。
36.根据权利要求 34所述的终端, 其特征在于, 所述第一确定单元具体用 于确定所述第一方向的预编码矩阵的层数 G1值为 L 」,其中 Lx」表示对 X 向下取整。
37. 根据权利要求 34所述终端, 其特征在于, 所述第一确定单元包括: 估计值计算模块,用于确定第一方向预编码矩阵的层数的估计值 G1,
Figure imgf000061_0001
确定模块, 用于将所述第一方向预编码矩阵的层数 G1 设置为: 所述 第一方向天线端口数量 T1 和所述第一方向预编码的层数的估计值 G1, 中 的较小值。
38. 根据权利要求 34所述终端, 其特征在于, 所述第一确定单元包括: 第一存储器, 用于存储所述 R I 值、 T 1 值、 T2值三个参数与所述 G1 的对应关系;
G1 确定单元, 用于根据所述 R I 值、 T 1 值、 T2值三个参数与所述 G1 的对应关系, 获得与所述 R I 的值、 所述 eNB的第一方向天线端口数量 T1 和第二方向天线端口数量 T2对应的 G1值。
39. 根据权利要求 33所述终端, 其特征在于, 所述层数确定单元包括: 第二存储器, 用于存储所述 R I 值、 T 1 值、 T2值三个参数与所述 G1 值、 G2值的对应关系;
第三确定单元, 用于根据所述 RI值、 T1值、 T2值三个参数与所述 G1 值、 G2值的对应关系, 获得与所述 RI 的值、 所述 eNB的第一方向天线端 口数量 T1 和第二方向天线端口数量 T2对应的 G1 值和 G2值。
40. 根据权利要求 33-39任意一项所述终端, 其特征在于, 所述预编码矩 阵确定单元包括:
PMI 确定单元, 用于确定所述第一方向预编码矩阵的 PMI 和所述第二 方向的预编码矩阵的 PMI;
行列确定单元, 用于根据所述第一方向的天线端口数量 T1、 所述第二 方向的天线端口数量 Τ2、 所述第一方向预编码矩阵的层数 G1、 所述第二 方向预编码矩阵的层数 G 2,确定所述第一方向预编码矩阵和所述第二方向 预编码矩阵的行列数;
矩阵确定单元, 用于根据所述第一方向的预编码矩阵的 PMI 确定所述 第一方向预编码矩阵, 根据所述第二方向的预编码矩阵的 PMI 确定所述第 二方向预编码矩阵;
卷积单元, 用于对所述第一方向预编码矩阵和所述第二方向预编码矩 阵进行克罗内克积处理,得到第一预编码矩阵 V' ,其中, V, 的行数为7^ χ 列数为 Gx ;
选取单元, 用于从所述第一预编码矩阵 V, 中选取 n列, 得到预编码 矩阵 V, 其中, n等于 RI 的值, 预编码矩阵的行数与第一预编码矩阵的行 数相同, 列数等于 RI 的值。
41.根据权利要求 33-40任意一项所述终端,其特征在于,所述接收单元, 还用于接收 eNB发送的第一信令, 所述第一信令包含确定规则, 所述确定 规则指示计算 G1 和 G2的方法, 所述 UE根据所述确定规则计算所述 G1 和 C2的值。
42.根据权利要求 41所述终端, 其特征在于, 所述第一信令是一无线资源 控制 RRG消息。
43.根据权利要求 33-42任意一项所述终端, 其特征在于, 还包括:
发送单元, 用于向所述 eNB发送秩指示消息, 所述秩指示消息包含所 述 R I 的值。
44. 根据权利要求 33-43任意一项所述终端, 其特征在于, 还包括: 所述第一确定单元还用于确定表示预编码矩阵 V的 PM I;
反馈单元, 用于向基站反馈所述预编码矩阵 V的 PM I。
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