WO2016015307A1 - 一种信号发送方法及相关设备 - Google Patents

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WO2016015307A1
WO2016015307A1 PCT/CN2014/083479 CN2014083479W WO2016015307A1 WO 2016015307 A1 WO2016015307 A1 WO 2016015307A1 CN 2014083479 W CN2014083479 W CN 2014083479W WO 2016015307 A1 WO2016015307 A1 WO 2016015307A1
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antenna ports
information
network device
antenna
criterion
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PCT/CN2014/083479
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English (en)
French (fr)
Inventor
刘鹍鹏
张雷鸣
刘江华
Original Assignee
华为技术有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications technologies, and in particular, to a signal transmitting method and related equipment. Background technique
  • Multi-input Multiple-Output (MIMO) wireless systems can achieve diversity and array gain through Beam Forming (BF)/Precoding and Receive combining.
  • BF Beam Forming
  • Precoding Precoding and Receive combining.
  • a typical system that utilizes BF or precoding can usually be expressed as:
  • CSI Channel State Information
  • RI rank indication
  • PMI precoding matrix indication
  • CQI channel quality indication
  • 3D multi-antenna technology such as 3D Dimensions (3D) beamforming technology
  • 3D 3D Dimensions
  • the base station transmitter beam can only be adjusted in the horizontal dimension, and the vertical dimension is a fixed downtilt angle for each user. Therefore, various beamforming/precoding techniques are based on the horizontal dimension.
  • Channel information because the channel is 3D, the method of fixing the downtilt often does not optimize the throughput of the system. Therefore, the antenna ports corresponding to different downtilt angles can be formed in the 3D antenna through different driving networks, that is, the antenna patterns of different antenna ports are different.
  • massive MIMO technology will be introduced. Massive MIMO uses large-scale antennas, and the channel characteristics between different antennas will not be identical.
  • Embodiments of the present invention provide a signal transmission method and related equipment for performing more efficient antenna selection.
  • a signal sending method including:
  • the first network device receives the signals of the M antenna ports sent by the second network device, where M is a positive integer;
  • the first network device feeds back first information of the N antenna ports of the M antenna ports according to the first criterion, where N is an integer less than or equal to M, and the first criterion is antenna related information,
  • SNR channel capacity, throughput, SU (single user single user) MU (multi user multi-user) transmission mode, transmission mode, codebook information, packet size.
  • the first criterion is antenna related information
  • the first network device feeds back the first information of the N antenna ports of the M antenna ports according to the first criterion, specifically:
  • the first network device performs cell selection according to the measured antenna related information of the M antenna ports, where M antenna ports correspond to at least two cells or two transmission nodes, and each of the cells or transmission nodes corresponds to at least Two antenna ports.
  • the first network device performs cell selection according to the measured antenna related information of the M antenna ports, specifically:
  • the first network device selects the N antenna ports according to the measured result of comparing the antenna related information of the M antenna ports with the first threshold, and obtains the first information of the N antenna ports and performs feedback. .
  • the first criterion is a signal-to-noise ratio SNR; the first network device feeds back N of the M antenna ports according to the first criterion
  • SNR signal-to-noise ratio
  • the first network device selects, among the M antenna ports, the N number of the antenna ports in which the SNR after the beamforming or the transmit diversity is less than or equal to or greater than the second threshold, and the N antenna ports are obtained.
  • the first information of the antenna port is fed back.
  • the first criterion is a channel capacity
  • the first network device feeds back the first information of the N antenna ports of the M antenna ports according to the first criterion, Specifically:
  • the first network device selects, among the M antenna ports, the N number of antenna ports in which the channel capacity is less than or equal to or greater than a third threshold, and obtains the N number of the antenna ports.
  • the first information of the line port is fed back.
  • the first criterion is a throughput
  • the first network device feeds back the first information of the N antenna ports of the M antenna ports according to the first criterion, Specifically:
  • the first network device selects, among the M antenna ports, the N number of the antenna ports in which the throughput is less than or equal to or greater than a fourth threshold, and obtains the first information of the N antenna ports. Give feedback.
  • the first criterion is a SU/MU transmission mode
  • the first network device feeds back the first information of the N antenna ports of the M antenna ports according to the first criterion, specifically:
  • the first network device selects a first group of antenna ports that are optimal for transmission by the SU among the M antenna ports, and the first group of antenna ports includes N1 antenna ports, and obtains the first information of the N1 antenna ports. Give feedback; and / or
  • the first network device selects a second group of antenna ports that are optimal for MU transmission among the M antenna ports, and the second group of antenna ports includes N2 antenna ports, and obtains the first information of the N2 antenna ports. Give feedback.
  • the first criterion is a transmission mode
  • the first network device feeds back the first information of the N antenna ports of the M antenna ports according to the first criterion, Specifically:
  • the first network device selects, in the M antenna ports, a transmission mode that is an optimal first group of antenna ports for transmitting diversity transmission, and the first group of antenna ports includes N1 antenna ports, and obtains the N1 antenna ports.
  • the first network device selects, in the M antenna ports, the transmission mode that is the optimal second group of antenna ports for beamforming transmission, and the first group of antenna ports includes N2 antenna ports, and obtains the N2 antennas.
  • the first network device selects, in the M antenna ports, the transmission mode that is the optimal third group of antenna ports for spatial multiplexing transmission, and the third group of antenna ports includes N3 antenna ports, and obtains the N3 antennas.
  • the first information of the port and feedback is the first information of the port and feedback.
  • the first criterion is codebook information;
  • the first network device feeds back the first information of the N antenna ports of the M antenna ports according to the first criterion, specifically:
  • the first network device selects, among the M antenna ports, the N antenna ports that use the corresponding first codebook information to transmit the best performance, and obtains the first information of the N antenna ports and performs feedback.
  • the first criterion is codebook information
  • the first network device feeds back, according to the first criterion, a number of N antenna ports of the M antenna ports.
  • a message specifically:
  • the first network device selects, among the M antenna ports, all the code words in the first codebook to be averaged so that the average information transmission performance is optimal, and the first information of the N antenna ports is obtained and performed. Feedback.
  • the first criterion is codebook information
  • the first network device feeds back, by using the first criterion, the N antenna ports of the M antenna ports.
  • a message specifically:
  • the first network device selects, among the M antenna ports, all the codewords in the first codebook to be polled so that the best information transmission performance is optimal for the N antenna ports, and obtains the first of the N antenna ports. Information and feedback.
  • the first criterion is data packet information
  • the first network device feeds back the first information of the N antenna ports of the M antenna ports according to the first criterion, specifically:
  • the first network device selects, in the M antenna ports, the N antenna ports that have the best transmission performance of the first data packet, obtains the first information of the N antenna ports, and performs feedback; and/or
  • the first network device selects, among the M antenna ports, the N antenna ports that transmit the least data packet, obtains the first information of the N antenna ports, and performs feedback; and/or
  • the first network device selects a minimum of N antenna ports that transmit the first data packet to meet certain performance requirements among the M antenna ports, obtains first information of the N antenna ports, and performs feedback.
  • the ninth possible implementation manner of the first aspect or the tenth possible implementation manner of the first aspect or the eleventh possible implementation manner of the first aspect, in the twelfth possible implementation manner The first criterion or the first threshold, the second threshold, the third threshold, and the fourth threshold are configured by the second network device by using broadcast information, high layer signaling, or dynamic signaling.
  • the M antenna ports correspond to X channel state information processing processes (CSI processes), and the N antenna ports correspond to one of the X CSI processes, where X is a positive integer.
  • CSI processes channel state information processing processes
  • the first information includes antenna related information, or channel state information CSI corresponding to the N antenna ports, or Index information of the N antenna ports.
  • a signal sending method including:
  • the second network device sends a signal of the M antenna ports to the first network device, where M is a positive integer;
  • the second network device receives the first information of the N antenna ports of the M antenna ports that are fed back by the first network device according to the first criterion, where N is an integer less than or equal to M, and the first criterion is Antenna related information, SNR, channel capacity, throughput, SU (single user single user) MU (multi user multi-user) transmission mode, transmission mode, codebook information, packet size One.
  • N is an integer less than or equal to M
  • the first criterion is Antenna related information, SNR, channel capacity, throughput, SU (single user single user) MU (multi user multi-user) transmission mode, transmission mode, codebook information, packet size One.
  • the first information includes antenna related information
  • the method further includes:
  • the first information includes channel state information CSI corresponding to the N antenna ports, or index information of the N antenna ports.
  • the second network device is configured to broadcast information
  • the first criterion, the first threshold, the second threshold, the third threshold or the fourth threshold is configured by signaling or dynamic signaling.
  • a first network device including:
  • a receiving unit configured to receive a signal of the M antenna ports sent by the second network device, where M is a positive integer
  • a feedback unit configured to feed back first information of the N antenna ports of the M antenna ports according to the first criterion, where N is an integer less than or equal to M, where the first criterion is antenna related information, SNR, channel capacity, Throughput, SU (single user single user) MU (multi user multi-user) transmission mode, transmission mode, codebook information, packet size, at least one of.
  • the first criterion is antenna related information
  • the feedback unit is specifically configured to:
  • Cell selection is performed according to the measured antenna related information of the M antenna ports, where M antenna ports correspond to at least two cells or two transmission nodes, and each of the cells or transmission nodes corresponds to at least two antenna ports.
  • the feedback unit performs the step of performing cell selection according to the measured antenna related information of the M antenna ports , Specifically:
  • the first network device selects the N antenna ports according to the measured result of comparing the antenna related information of the M antenna ports with the first threshold, and obtains the first information of the N antenna ports and performs feedback.
  • the first criterion is a signal to noise ratio SNR; and the feedback unit is specifically configured to:
  • the first criterion is a channel capacity
  • the feedback unit is specifically configured to:
  • the N number of antenna ports in which the channel capacity is less than or equal to or greater than the third threshold is selected among the M antenna ports, and the first information of the N antenna ports is obtained and fed back.
  • the first criterion is a throughput; the feedback unit is specifically configured to:
  • the N number of antenna ports in which the throughput is less than or equal to or greater than the fourth threshold is selected among the M antenna ports, and the first information of the N antenna ports is obtained and fed back.
  • the first criterion is a SU/MU transmission mode
  • the feedback unit is specifically configured to:
  • the first group of antenna ports that are optimal for the transmission of the first antenna port, the first group of antenna ports, including the N1 antenna ports, obtaining the first information of the N1 antenna ports and performing feedback;
  • the second group of antenna ports that are optimally transmitted by the MU are selected among the M antenna ports, and the second group of antenna ports includes N2 antenna ports, and the first information of the N2 antenna ports is obtained and fed back.
  • the first criterion is a transmission mode
  • the feedback unit is specifically configured to:
  • Selecting a transmission mode among the M antenna ports is an optimal first group of antenna ports for transmitting diversity transmission, and the first group of antenna ports includes N1 antenna ports, obtaining first information of the N1 antenna ports and performing Feedback; and / or
  • the first set of antenna ports includes N2 antenna ports, and the first information of the N2 antenna ports is obtained and fed back; and/or
  • the selected one of the M antenna ports is the optimal third group of antenna ports for spatial multiplexing transmission, and the third group of antenna ports includes N3 antenna ports, and the first information of the N3 antenna ports is obtained. Give feedback.
  • the first criterion is codebook information
  • the feedback unit is specifically configured to:
  • the first criterion is codebook information
  • the feedback unit is specifically configured to:
  • the first information of the N antenna ports is obtained and fed back.
  • the first criterion is codebook information
  • the feedback unit is specifically configured to:
  • All of the M antenna ports are selected to poll all the codewords in the first codebook so that the best information transmission performance is optimal for the N antenna ports, and the first information of the N antenna ports is obtained and fed back.
  • the first criterion is data packet information
  • the feedback unit is specifically configured to:
  • the first network device selects a minimum of N antenna ports that transmit the first data packet to meet certain performance requirements among the M antenna ports, obtains first information of the N antenna ports, and performs feedback.
  • the third aspect or the first possible implementation of the third aspect or the second possible implementation of the third aspect or the third possible implementation of the third aspect or the fourth possible implementation of the third aspect Implementation or the fifth possible implementation of the third aspect or the sixth possibility of the third aspect Implementation of the third possible implementation of the third aspect or the eighth possible implementation of the third aspect or the ninth possible implementation of the third aspect or the tenth possible implementation of the third aspect
  • the eleventh possible implementation manner of the third aspect, in the twelfth possible implementation manner, the first criterion or the first threshold, the second threshold, the third threshold, and the first The fourth value is configured by the second network device by using broadcast information, high layer signaling, or dynamic signaling.
  • the M antenna ports correspond to X channel state information processing processes (CSI processes), and the N antenna ports correspond to one of the X CSI processes, where X is a positive integer.
  • CSI processes channel state information processing processes
  • the first information includes antenna related information, or channel state information CSI corresponding to the N antenna ports, or Index information of the N antenna ports.
  • a second network device including:
  • a sending unit configured to send, to the first network device, a signal of the M antenna ports, where M is a positive integer
  • a receiving unit configured to receive first information of N antenna ports of the M antenna ports that are fed back by the first network device according to the first criterion, where N is an integer less than or equal to M, and the first criterion is an antenna Related Information, SNR, Channel Capacity, Throughput, SU (single user single user) MU (multi user multi-user) at least one of a transmission mode, a transmission mode, a codebook information, and a packet size.
  • the first information includes antenna related information
  • the second network device further includes:
  • a determining unit configured to determine, according to the antenna related information, the N antenna ports as the selected antenna port.
  • the first information includes channel state information CSI corresponding to the N antenna ports, or index information of the N antenna ports.
  • the sending unit is further configured to The first criterion, the first threshold, the second threshold, the third threshold or the fourth threshold is configured by the high layer signaling or the dynamic signaling.
  • the fifth aspect provides a first network device, including: a receiver and a transmitter, and a receiver, configured to receive signals of M antenna ports sent by the second network device, where M is a positive integer;
  • a transmitter configured to feed back first information of N antenna ports of the M antenna ports according to a first criterion, where N is an integer less than or equal to M, and the first criterion is antenna related information, SNR, channel capacity, Throughput, SU (single user single user) MU (multi user multi-user) transmission mode, transmission mode, codebook information, packet size, at least one of.
  • the first criterion is antenna related information
  • step of the sending by the sending, the first information of the N antenna ports of the M antenna ports according to the first criterion, specifically:
  • Cell selection is performed according to the measured antenna related information of the M antenna ports, where M antenna ports correspond to at least two cells or two transmission nodes, and each of the cells or transmission nodes corresponds to at least two antenna ports.
  • the transmitter performs the step of performing cell selection according to the measured antenna related information of the M antenna ports, Specifically:
  • the first network device according to the measured antenna related information of the M antenna ports and the first As a result of the comparison of the thresholds, the N antenna ports are selected, and the first information of the N antenna ports is obtained and fed back.
  • the first criterion is a signal-to-noise ratio SNR; the transmitter performs the feeding back the N antenna ports of the M antenna ports according to the first criterion
  • SNR signal-to-noise ratio
  • the first criterion is a channel capacity
  • the transmitter performs the first information that is used to feed back the N antenna ports of the M antenna ports according to the first criterion. The steps are as follows:
  • the N number of antenna ports in which the channel capacity is less than or equal to or greater than the third threshold is selected among the M antenna ports, and the first information of the N antenna ports is obtained and fed back.
  • the first criterion is a throughput
  • the transmitter performs the first information that is used to feed back the N antenna ports of the M antenna ports according to the first criterion.
  • the first network device selects, among the M antenna ports, the N number of the antenna ports in which the throughput is less than or equal to or greater than the fourth threshold, and obtains the first information of the N antenna ports. Give feedback.
  • the first criterion is a SU/MU transmission mode
  • step of the sending by the sending, the first information of the N antenna ports of the M antenna ports according to the first criterion, specifically:
  • the first group of antenna ports that are optimal for the transmission of the first antenna port, the first group of antenna ports, including the N1 antenna ports, obtaining the first information of the N1 antenna ports and performing feedback;
  • the second group of antenna ports that are optimal for MU transmission are selected among the M antenna ports, and the second group of antenna ports includes N2 antenna ports, and the first information of the N2 antenna ports is obtained and fed back.
  • the first criterion is a transmission mode, and the transmitter performs the first information that is used to feed back N antenna ports of the M antenna ports according to the first criterion. The steps are as follows:
  • Selecting a transmission mode among the M antenna ports is an optimal first group of antenna ports for transmitting diversity transmission, and the first group of antenna ports includes N1 antenna ports, obtaining first information of the N1 antenna ports and performing Feedback; and / or
  • the selected one of the M antenna ports is the optimal second group of antenna ports for beamforming transmission, and the first group of antenna ports includes N2 antenna ports, and the first information of the N2 antenna ports is obtained.
  • the first group of antenna ports includes N2 antenna ports, and the first information of the N2 antenna ports is obtained.
  • the selected one of the M antenna ports is the optimal third group of antenna ports for spatial multiplexing transmission, and the third group of antenna ports includes N3 antenna ports, and the first information of the N3 antenna ports is obtained. Give feedback.
  • the first criterion is codebook information
  • the transmitter performs, by using the first criterion, to feed back N antenna ports of the M antenna ports.
  • the first information step is specifically as follows:
  • the first criterion is codebook information, and the transmitter performs, by using the first criterion, to feed back N antenna ports of the M antenna ports.
  • the first information step is specifically as follows:
  • the first information of the N antenna ports is obtained and fed back.
  • the first criterion is codebook information, and the transmitter performs, by using the first criterion, to feed back N antenna ports of the M antenna ports.
  • the first information step is specifically as follows:
  • All of the M antenna ports are selected to poll all the codewords in the first codebook so that the best information transmission performance is optimal for the N antenna ports, and the first information of the N antenna ports is obtained and fed back.
  • the first criterion is data packet information; And the step of the sending, by the sending, the first information of the N antenna ports of the M antenna ports according to the first criterion, specifically:
  • Selecting a minimum of N antenna ports for transmitting a first data packet to meet a certain performance requirement for example, a minimum of N antenna ports with a certain bit error rate among the M antenna ports, obtaining the first information of the N antenna ports and performing Feedback.
  • the first criterion or the first threshold, the second threshold, the third threshold, and the fourth threshold are configured by the second network device by using broadcast information, high layer signaling, or dynamic signaling.
  • the M antenna ports correspond to X channel state information processing processes (CSI processes), and the N antenna ports correspond to one of the X CSI processes, where X is a positive integer.
  • CSI processes channel state information processing processes
  • the first information includes antenna related information, or channel state information CSI corresponding to the N antenna ports Or index information of the N antenna ports.
  • a second network device including: a transmitter and a receiver;
  • a transmitter configured to send, to the first network device, a signal of the M antenna ports, where M is a positive integer;
  • a receiver configured to receive first information that the first network device feeds back N antenna ports of the M antenna ports according to a first criterion, where N is an integer less than or equal to M, and the first criterion is antenna correlation Information, SNR, channel capacity, throughput, SU (single user single user) MU (multi user multi-user) transmission mode, transmission mode, codebook information, packet size, at least one of.
  • the first information includes antenna related information
  • the second network device further includes: a controller
  • a controller configured to determine, according to the antenna related information, that the N antenna ports are selected antenna ports.
  • the first information includes channel state information CSI corresponding to the N antenna ports, or index information of the N antenna ports.
  • the transmitter is further configured to broadcast information
  • the first criterion, the first threshold, the second threshold, the third threshold or the fourth threshold is configured by the high layer signaling or the dynamic signaling. It can be seen that a signal sending method and related device according to an embodiment of the present invention can be based on antenna related information, SNR, channel capacity, throughput, single-user/multi-user transmission mode, transmission mode, codebook information, or packet size. At least one of the best antenna configurations performs a more efficient antenna selection.
  • FIG. 1 is a flowchart of a signal sending method according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a plurality of antenna configurations in an exemplary active antenna array
  • FIG. 3 is a flowchart of another signaling method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of a first network device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of a second network device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of another second network device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of another first network device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a schematic structural diagram of still another second network device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a schematic structural diagram of still another second network device according to an embodiment of the present invention. detailed description
  • FIG. 1 is a flowchart of a signaling method according to an embodiment of the present invention, where the method includes the following steps:
  • Step S101 The first network device receives a signal of the M antenna ports sent by the second network device, where M is a positive integer.
  • the second network device When performing the antenna configuration, the second network device sends the configuration information of the M antenna ports to the first network device, and sends the signals of the M antenna ports to the first network device, where the first network device receives the second network according to the configuration information.
  • the signal of the M antenna ports sent by the device where M is a positive integer.
  • the first network device may be a user equipment (User Equipment, UE), and the second network device may be a base station; or the first network.
  • the device may be a user equipment, and the second network device may be a user equipment; or the first network device may be a base station, and the second network device may be a base station.
  • the base station may be a macro station, a low power node pico or a radio remote unit RRH.
  • the configuration information of the M antenna ports includes the pattern of the antenna port, that is, the position of the time-frequency resource of the antenna port, the transmission period of the antenna port signal, and the power.
  • the second network device may send only one configuration information to the first network device, where the configuration information is configuration information of the M antenna ports, or the M antenna ports are divided into multiple groups, and sent to the first in the form of multiple configuration information.
  • each configuration information corresponds to the configuration of one of the antenna port groups.
  • Step S102 the first network device feeds back first information of the N antenna ports of the M antenna ports according to the first criterion, where N is an integer less than or equal to M, and the first criterion is antenna related information, SNR , channel capacity, throughput, SU (single user single user) / MU (multi user multi-user) transmission mode, transmission mode, codebook information, packet size, at least one of.
  • N is an integer less than or equal to M
  • the first criterion is antenna related information, SNR , channel capacity, throughput, SU (single user single user) / MU (multi user multi-user) transmission mode, transmission mode, codebook information, packet size, at least one of.
  • the first network device needs to select N antenna ports from the M antenna ports according to certain criteria, and notify the second network device of the first information of the selected N antenna ports, where the first information is N antenna ports.
  • the following describes how to feed back the first information of N antenna ports of the M antenna ports according to various first criteria:
  • the first criterion is antenna related information
  • the first network device feeds back the first information of the N antenna ports of the M antenna ports according to the first criterion, specifically:
  • the first network device performs cell selection according to the measured antenna related information of the M antenna ports, where M antenna ports correspond to at least two cells or two transmission nodes, and each of the cells or transmission nodes corresponds to at least Two antenna ports.
  • cell selection is only considered according to received signal power information such as RSRP.
  • RSSI, RSRQ is selected.
  • cell selection is also considered in consideration of antenna correlation, so that the user can more comprehensively consider the selection of the cell or the transmission node according to his own service.
  • the first network device performs cell selection according to the measured antenna related information of the M antenna ports, specifically:
  • M 10, corresponding to 5 cells, each cell has 2 antennas, and cell 1 corresponds to portO, portl, Cell 1 corresponds to port2, port3, cell 1 corresponds to port4, port5, cell 1 corresponds to port6, port7, cell 1 corresponds to port8, port9;
  • the UE measures the five sets of antenna ports corresponding to the five cells respectively, and finds that the received signal power of the port 0, l corresponding to the cell 1 is the strongest, for example, RSRP1>RSRP2>RSRP3>RSRP4>RSRP5, and RSRP1 represents the received signal corresponding to the cell 1.
  • Power RSRP2 represents the received signal power corresponding to cell 2
  • RSRPn represents the received signal power corresponding to cell n.
  • the antenna correlation coefficient Cor1 of the cell 1 is the antenna correlation of portO and port1, and the channel can be used.
  • the channel coefficient H0 corresponding to portO, the channel coefficient H1 corresponding to portl, and the correlation of HO, HI are calculated to obtain Corl, for example, the correlation matrix can be obtained. Obtained; or according to R 1 r RR
  • Cor2, Cor3, Cor4, Cor5, Com represent the number of antenna correlations corresponding to cell n.
  • Cor2>Corl>Cor3>Cor4>Cor5 although the received signal power of the cell 1 is the strongest, considering the signal power and the antenna correlation, the cell 2 is finally selected by the UE and resides in the cell 2.
  • the first criterion is not limited to antenna correlation, and may also be SU/MU, signal transmission mode, etc., and the first criterion may be predefined, or base station broadcast or UE-specific signaling.
  • the first network device performs cell selection according to the measured antenna related information of the M antenna ports, specifically: the first network device according to the measured antenna related information of the M antenna ports As a result of the comparison of the first threshold, the N antenna ports are selected, and the first information of the N antenna ports is obtained and fed back.
  • the first criterion is a signal to noise ratio SNR;
  • the first network device feeds back the first information of the N antenna ports of the M antenna ports according to the first criterion, specifically:
  • the first network device selects, among the M antenna ports, the N number of the antenna ports in which the SNR after the beamforming or the transmit diversity is less than or equal to or greater than the second threshold, and the N antenna ports are obtained.
  • the first information of the antenna port is fed back.
  • N the number of combinations required to be traversed is c.
  • the combination of combination 1 is all, al2, al3, al4, and combination 2 is al2, al3, al4, al5, and combination 3 is , al3, al4, al5, al6, combination 4 is al4, al5, al6, all, combination 5 is al5, al6, all, al8, combination 6 is bll, bl2, bl3, bl4, ... for each combination, for example combination 1 all, al2, al3, al4, UE obtains channel h NI through all, al2, al3, al4, and then traverses all precoding matrices Wi to obtain signal-to-noise ratio:
  • ⁇ ⁇ m represents the mth configuration in the case of one antenna port combination
  • Wi represents the ith precoding matrix
  • ⁇ 2 is noise
  • the first criterion is a channel capacity;
  • the first network device feeds back the first information of the N antenna ports of the M antenna ports according to the first criterion, specifically:
  • the first network device selects, among the M antenna ports, the N number of the antenna ports whose channel capacity is less than or equal to or greater than the third threshold, and obtains the first information of the N antenna ports. Give feedback.
  • the process of selecting the antenna port according to the channel capacity is similar to the process of selecting the antenna port according to the SNR in the above embodiment, and details are not described herein again.
  • the first criterion is throughput
  • the first network device feeds back the first information of the N antenna ports of the M antenna ports according to the first criterion, specifically:
  • the first network device selects, among the M antenna ports, the N number of the antenna ports in which the throughput is less than or equal to or greater than the fourth threshold, and obtains the first information of the N antenna ports. Give feedback.
  • the process of selecting the antenna port according to the throughput is similar to the process of selecting the antenna port according to the SNR or the channel capacity in the above embodiment, and details are not described herein.
  • the first criterion is a SU/MU transmission mode
  • the first network device feeds back the first information of the N antenna ports of the M antenna ports according to the first criterion, specifically:
  • the first network device selects a first group of antenna ports that are optimal for transmission by the SU among the M antenna ports, and the first group of antenna ports includes N1 antenna ports, and obtains the first information of the N1 antenna ports. Give feedback; and / or
  • the first network device selects a second group of antenna ports that are optimal for MU transmission among the M antenna ports, and the second group of antenna ports includes N2 antenna ports, and obtains the first information of the N2 antenna ports. Give feedback.
  • the base station configures the UE to select an antenna in a manner that the SU transmission is optimal, and the UE traverses all the antennas, and selects an antenna according to a method that optimizes the performance of the UE itself. If the antennas all, bl3, gl5, and hl8 are selected, the antenna index information of all, bl3, gl5, and hl8 is reported to the base station.
  • the base station configures the UE1 to select the antenna according to the MU pairing optimal manner, and the base station can notify the UE1 of the information of the paired user, for example, the user UE2, the information of the UE3 paired with the UE1, and the antenna information of the UE3, including the UE3, and the UE1 according to the UE1.
  • the antenna is selected in such a manner that the total performance of all users after pairing is optimal, for example, antennas cl3, dl2, ell, and ⁇ 8 are selected, and the corresponding antenna index information is notified to the base station.
  • SU can select a cross-polarized antenna, and the correlation of the antenna is small, which is advantageous for spatial multiplexing.
  • MU When MU is paired, each user preferably selects a co-polarized antenna, and has beamforming using each user.
  • the SU is configured to send its own data packet on a time-frequency resource, and the MU can send each data packet by spatial multiplexing on the same time-frequency resource.
  • the first criterion is a transmission mode
  • the first network device feeds back the first information of the N antenna ports of the M antenna ports according to the first criterion, specifically:
  • the first network device selects, in the M antenna ports, a transmission mode that is an optimal first group of antenna ports for transmitting diversity transmission, and the first group of antenna ports includes N1 antenna ports, and obtains the N1 antenna ports.
  • the first network device selects, in the M antenna ports, the transmission mode that is the optimal second group of antenna ports for beamforming transmission, and the first group of antenna ports includes N2 antenna ports, and obtains the N2 antennas.
  • the first network device selects, in the M antenna ports, the transmission mode that is the optimal third group of antenna ports for spatial multiplexing transmission, and the third group of antenna ports includes N3 antenna ports, and obtains the N3 antennas.
  • the first criterion is codebook information
  • the first network device feeds back the first information of the N antenna ports of the M antenna ports according to the first criterion, specifically: The first network device selects N antenna ports with the best transmission performance of the corresponding first codebook information among the M antenna ports, obtains the first information of the N antenna ports, and performs feedback.
  • the codebook information is: information including multiple precoding matrices; as still another embodiment, the first criterion is codebook information;
  • the M antenna ports are divided into X groups, and the base station separately configures one codebook set for each group of antenna ports.
  • the user equipment calculates the SNR according to the configured codebook set and feeds back to the base station device.
  • the first group of antenna ports corresponds to the antenna configuration 1, including the antenna ports port0, portl
  • the base station configures the codebook set C1 for the antenna configuration 1
  • the precoding matrix included in C1 is (W u , W 12 , W ln , .. W 1N )
  • the second group of antenna ports correspond to antenna configuration 2, including antenna ports port2, port3, for antenna configuration 2 configuration codebook set C2,
  • C2 includes a precoding matrix of (W 21 , W 22 , W 2n , ..
  • the third set of antenna ports corresponds to antenna configuration 3, including antenna ports port4, port5, for antenna configuration 3 configuration codebook set C3, C3 includes a precoding matrix of ( W 31 , W 32 , W 3n , ...W 3N ), the fourth set of antenna ports corresponds to antenna configuration 4, including antenna ports port6, port7, for antenna configuration 4 configuration codebook set C4, C4 includes a precoding matrix of (W 41 , W 42 , W 4n , ...W 4N ).
  • the user equipment feeds back an optimal rank, PMI (i) and SNR (i) in its corresponding codebook set Ci according to the corresponding antenna port of each antenna configuration, and the base station compares each SNR (i) to select one of the most A good antenna is configured for the user equipment; or the UE compares each SNR (i), selects a best antenna configuration, and feeds back the corresponding first information to the base station, where the first information includes an antenna index and or CSI feedback to the base station. .
  • the UE separately measures four sets of antenna ports, and obtains a third set of antenna ports port4 and port5, and traverses the precoding matrix included in C3 as (W 31 , W 32 , W 3n , ... W 3N ).
  • the optimal SNR is higher than the other three sets of antenna ports, so the UE feeds back the index corresponding to the third set of antenna ports to the base station.
  • a set of codebooks is configured for each set of antenna ports, and the user equipment calculates SNR according to the set of codebooks and feeds back to the base station device.
  • the antenna configuration 1 is configured with a codebook set C1
  • the antenna configuration 2 is configured with a codebook set C2
  • the antenna configuration 3 is configured with a codebook set C3
  • the antenna configuration 4 is configured with a codebook set C4.
  • the average reference signal receiving power (Reference Signal Receiving Power, RSRP) is calculated according to the pilot of each antenna configuration in its corresponding codebook set Ci by random beamforming.
  • RSRP Reference Signal Receiving Power
  • the reference signal receiving quality is reported, for example, the user equipment is in the pilot of the antenna configuration 1, and all the codebooks in C1 are used for random beamforming to obtain RSRP1, antenna configuration 2 Pilot, use all the C2
  • the codebook performs a random beamforming method to obtain RSRP2, ... the UE feeds back the index corresponding to the antenna configuration with the largest RSRP to the base station.
  • the first network device feeds back the first information of the N antenna ports of the M antenna ports according to the first criterion, specifically:
  • the first network device selects, among the M antenna ports, all the code words in the first codebook to be averaged so that the average information transmission performance is optimal, and the first information of the N antenna ports is obtained and performed. Feedback.
  • the first criterion is codebook information
  • the first network device feeds back the first information of the N antenna ports of the M antenna ports according to the first criterion, specifically:
  • the first network device selects, among the M antenna ports, all the codewords in the first codebook to be polled so that the best information transmission performance is optimal for the N antenna ports, and obtains the first of the N antenna ports.
  • Information and feedback is data packet information, where the data packet information includes a transport block size, and a modulation and coding manner;
  • the first network device feeds back the first information of the N antenna ports of the M antenna ports according to the first criterion, specifically:
  • the first network device selects, in the M antenna ports, the N antenna ports that transmit the first data packet transmission performance, obtains the first information of the N antenna ports, and performs feedback; and/or the first The network device selects, among the M antenna ports, the N antenna ports that transmit the least data packet, obtains the first information of the N antenna ports, and performs feedback; and/or
  • the first network device selects, among the M antenna ports, a minimum of N antenna ports that transmit the first data packet to meet certain performance requirements, for example, a minimum of N antenna ports with a certain bit error rate, and obtains the N antenna ports.
  • the first information and feedback are broadcast information, high layer signaling, or dynamic signaling by the second network device. Configuration of.
  • the M antenna ports correspond to X channel state information processing processes (CSI processes), and the N ports correspond to one CSI process in the X CSI processes, where X is a positive integer.
  • Each CSI process corresponds to a certain measurement resource.
  • a signal sending method is based on at least one of antenna related information, SNR, channel capacity, throughput, single-user/multi-user transmission mode, transmission mode, codebook information, or packet size.
  • An optimal antenna configuration for more efficient antenna selection Referring to FIG. 3, it is a flowchart of another signaling method according to an embodiment of the present invention, where the method includes the following steps:
  • Step S201 The second network device sends a signal of the M antenna ports to the first network device, where M is a positive integer.
  • the second network device When performing the antenna configuration, the second network device sends the configuration information of the M antenna ports to the first network device, and sends the signals of the M antenna ports to the first network device, where the first network device receives the second network according to the configuration information.
  • the signal of the M antenna ports sent by the device where M is a positive integer.
  • the first network device may be a user equipment (User Equipment, UE), and the second network device may be a base station; or the first network.
  • the device may be a user equipment, and the second network device may be a user equipment; or the first network device may be a base station, and the second network device may be a base station.
  • the base station may be a macro station, a low power node pico or a radio remote unit RRH.
  • the configuration information of the M antenna ports includes the pattern of the antenna port, that is, the position of the time-frequency resource of the antenna port, the transmission period of the antenna port signal, and the power.
  • the second network device may send only one configuration information to the first network device, where the configuration information is configuration information of the M antenna ports, or the M antenna ports are divided into multiple groups, and sent to the first in the form of multiple configuration information.
  • each configuration information corresponds to the configuration of one of the antenna port groups.
  • Step S202 the second network device receives the first information of the N antenna ports of the M antenna ports that are fed back by the first network device according to the first criterion, where N is an integer less than or equal to M, where the A criterion for antenna related information, SNR, channel capacity, throughput, SU (single user list) User) At least one of MU (multi user) transmission mode, transmission mode, codebook information, and packet size.
  • the first network device needs to select N antenna ports from the M antenna ports according to certain criteria, and notifies the second network device of the first information of the selected N antenna ports, where the first information is N antenna ports.
  • the second network device configures the first criterion, the first threshold, the second threshold, the third threshold, or the fourth threshold by using broadcast information, high layer signaling, or dynamic signaling.
  • a first network device is configured according to antenna related information, SNR, channel capacity, throughput, single-user/multi-user transmission mode, transmission mode, codebook information, or data packet. At least one of the sizes performs the optimal antenna configuration, and the obtained antenna related information, or the channel state information CSI corresponding to the N antenna ports, or the index information of the N antenna ports, is fed back to the second network device.
  • the first network device is made to have a more efficient antenna selection.
  • FIG. 4 it is a flowchart of still another method for transmitting a signal according to an embodiment of the present invention. The method includes the following steps:
  • Step S301 the second network device sends a signal of the M antenna ports to the first network device, where M is a positive integer;
  • Step S302 the second network device receives the first information of the N antenna ports of the M antenna ports that are fed back by the first network device according to the first criterion, where N is an integer less than or equal to M, where the a criterion is at least one of antenna related information, SNR, channel capacity, throughput, SU (single user single user) MU (multi user multi-user) transmission mode, transmission mode, codebook information, and packet size,
  • the first information includes antenna related information.
  • Step S301 and step S302 are respectively the same as step S201 and step S202 of the foregoing embodiment.
  • the first information herein includes antenna related information.
  • Step S303 the second network device determines, according to the antenna related information, that the N antenna ports are the selected antenna ports.
  • the second network device determines N antenna ports as the selected antenna ports according to the antenna related information.
  • a first network device is configured according to antenna related information, SNR, channel capacity, throughput, single-user/multi-user transmission mode, transmission mode, codebook information, or data packet.
  • the optimal antenna configuration is performed by at least one of the sizes, and the obtained antenna related information is fed back to the second network device, and the selected network port is determined by the second network device, so that the first network device performs more effective antenna selection.
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of a first network device according to an embodiment of the present invention.
  • the first network device 1000 includes:
  • the receiving unit 11 is configured to receive signals of the M antenna ports sent by the second network device, where M is a positive integer.
  • the second network device When performing the antenna configuration, the second network device sends the configuration information of the M antenna ports to the first network device, and sends the signals of the M antenna ports to the first network device, where the first network device receives the second network according to the configuration information.
  • the signal of the M antenna ports sent by the device where M is a positive integer.
  • the first network device may be a user equipment (User Equipment, UE), and the second network device may be a base station; or the first network.
  • the device may be a user equipment, and the second network device may be a user equipment; or the first network device may be a base station, and the second network device may be a base station.
  • the base station may be a macro station, a low power node pico or a radio remote unit RRH.
  • the configuration information of the M antenna ports includes the pattern of the antenna port, that is, the position of the time-frequency resource of the antenna port, the transmission period of the antenna port signal, and the power.
  • the second network device may send only one configuration information to the first network device, where the configuration information is configuration information of the M antenna ports, or the M antenna ports are divided into multiple groups, and sent to the first in the form of multiple configuration information.
  • each configuration information corresponds to the configuration of one of the antenna port groups.
  • the feedback unit 12 is configured to feed back first information of the N antenna ports of the M antenna ports according to the first criterion, where N is an integer less than or equal to M, and the first criterion is antenna related information, SNR, channel capacity , throughput, SU (single user single user) MU (multi user multi-user) transmission mode, transmission mode, codebook information, packet size, at least one of.
  • the first network device needs to select N antenna ports from the M antenna ports according to certain criteria, and notifies the second network device of the first information of the selected N antenna ports, where the first information is N antenna ports.
  • the first criterion is antenna related information
  • the feedback unit 12 is specifically configured to perform cell selection according to the measured antenna related information of the M antenna ports, where the M antenna ports correspond to at least two cells or two transmission nodes, and each of the cells or the transmission node corresponds to at least Two antenna ports.
  • the cell selection is only considered to be selected according to the received signal power information, such as RSRP, RSSI, and RSRQ.
  • the antenna correlation is also considered for cell selection, so that the user can more comprehensively according to his own service.
  • the first network device performs cell selection according to the measured antenna related information of the M antenna ports, specifically:
  • M 10, corresponding to 5 cells, each cell has 2 antennas, cell 1 corresponds to port0, portl, cell 1 corresponds to port2, port3, cell 1 corresponds to port4, port5, cell 1 corresponds to port6, port7, cell 1 corresponds to port8 , port9;
  • the UE measures the five sets of antenna ports corresponding to the five cells respectively, and finds that the port 0, l corresponding to the cell 1 has the strongest received signal power, for example, RSRP1>RSRP2>RSRP3>RSRP4>RSRP5, and RSRP1 represents the received signal corresponding to the cell 1.
  • Power RSRP2 represents the received signal power corresponding to cell 2
  • RSRPn represents the received signal power corresponding to cell n.
  • the antenna correlation coefficient Cor1 of the cell 1 is the antenna correlation of portO and port 1, and can be used.
  • the channel estimation obtains the channel coefficient H0 corresponding to portO, the channel coefficient HI corresponding to portl, and calculates the correlation of H0, HI to obtain Corl.
  • R ik — I ⁇ exp[jz(i- k) sin Qing where i, k are the i-th and k-th antennas, respectively, and ⁇ is the angular spread.
  • Cor2, Cor3, Cor4, Cor5, Com represent the antenna correlation coefficient corresponding to cell n. .
  • the first criterion is not limited to antenna correlation, and may also be SU/MU, signal transmission mode, etc., and the first criterion may be predefined, or base station broadcast or UE-specific signaling.
  • the step of performing the cell selection according to the measured antenna related information of the M antenna ports is performed by the feedback unit 12, specifically: the first network device according to the measured antenna correlation of the M antenna ports As a result of comparing the information with the first threshold, the N antenna ports are selected, and the first information of the N antenna ports is obtained and fed back.
  • the first criterion is a signal to noise ratio SNR;
  • the feedback unit 12 is specifically configured to select, among the M antenna ports, the N number of antenna ports in which the SNR after beamforming or transmitting diversity is less than or equal to or greater than or equal to the second threshold, and obtain the N The first information of the antenna port is fed back.
  • al3, al4, al5, al6, combination 4 is al4, al5, al6, all, combination 5 is al5, al6, all, al8, combination 6 is bll, bl2, bl3, bl4, ...
  • the UE obtains the channel h N through all , al2 , al3 , al4. Then iterates through all the precoding matrices Wi to obtain the signal to noise ratio:
  • H n . m represents the mth configuration in the case of N antenna port combinations, and Wi represents the i th precoding matrix, which is noise;
  • the number of precoding matrices in the case of 4.
  • the feedback unit 12 is specifically configured to select, among the M antenna ports, the N number of the antenna ports in which the channel capacity is less than or equal to or greater than the third threshold, and obtain the first information of the N antenna ports. Give feedback.
  • the process of selecting the antenna port according to the channel capacity is similar to the process of selecting the antenna port according to the SNR in the above embodiment, and details are not described herein again.
  • the first criterion is throughput
  • the feedback unit 12 is specifically configured to select, among the M antenna ports, the N number of the antenna ports in which the throughput is less than or equal to or greater than or equal to the fourth threshold, and obtain the first information of the N antenna ports. Give feedback.
  • the process of selecting the antenna port according to the throughput is similar to the process of selecting the antenna port according to the SNR or the channel capacity in the above embodiment, and details are not described herein.
  • the first criterion is a SU/MU transmission mode
  • the feedback unit 12 is specifically configured to select, in the M antenna ports, the first group of antenna ports that are optimal for the transmission of the SU, and the first group of antenna ports includes the N1 antenna ports, and obtain the first information of the N1 antenna ports. Give feedback; and / or The first network device selects a second group of antenna ports that are optimal for MU transmission among the M antenna ports, and the second group of antenna ports includes N2 antenna ports, and obtains the first information of the N2 antenna ports. Give feedback.
  • the base station configures the UE to select an antenna according to the manner in which the SU transmission is optimal, and the UE traverses all the antennas, and selects an antenna according to the manner that the UE's own performance is optimal, for example, the antennas all, bl3, gl5 are selected. , hl8, the antenna index information of all, bl3, gl5, hl8 is reported to the base station.
  • the base station configures the UE1 to select the antenna according to the MU pairing optimal manner, and the base station can notify the UE1 of the information of the paired user, for example, the information of the user UE2, the UE3 paired with the UE1, and the antenna information of the UE3, including the UE3, the UE1 according to the
  • the antenna is selected in such a manner that the total performance of all users after pairing is optimal, for example, antennas cl3, dl2, ell, and ⁇ 8 are selected, and the corresponding antenna index information is notified to the base station.
  • SU can select a cross-polarized antenna, and the correlation of the antenna is small, which is advantageous for spatial multiplexing.
  • MU When MU is paired, each user preferably selects a co-polarized antenna, and has beamforming using each user.
  • the SU is configured to send its own data packet on a time-frequency resource, and the MU can send each data packet by spatial multiplexing on the same time-frequency resource.
  • the first criterion is a transmission mode
  • the feedback unit 12 is specifically configured to select, in the M antenna ports, an optimal first group of antenna ports whose transmission mode is transmit diversity transmission, where the first group of antenna ports includes N1 antenna ports, and obtain the N1 antenna ports. First information and feedback; and / or
  • the first network device selects, in the M antenna ports, the transmission mode that is the optimal second group of antenna ports for beamforming transmission, and the first group of antenna ports includes N2 antenna ports, and obtains the N2 antennas.
  • the first network device selects, in the M antenna ports, the transmission mode that is the optimal third group of antenna ports for spatial multiplexing transmission, and the third group of antenna ports includes N3 antenna ports, and obtains the N3 antennas.
  • the first criterion is codebook information
  • the feedback unit 12 is specifically configured to select, among the M antenna ports, N antenna ports with the best transmission performance of the first codebook information, obtain the first information of the N antenna ports, and perform feedback.
  • the codebook information is: information including multiple precoding matrices; as still another embodiment, the first criterion is codebook information;
  • the M antenna ports are divided into X groups, and the base station separately configures one codebook set for each group of antenna ports.
  • the user equipment calculates the SNR according to the configured codebook set and feeds back to the base station device.
  • the first group of antenna ports corresponds to the antenna configuration 1, including the antenna ports port0, portl
  • the base station configures the codebook set C1 for the antenna configuration 1
  • the precoding matrix included in C1 is (w u , w 12 , w ln , .. W 1N )
  • the second group of antenna ports correspond to antenna configuration 2, including antenna ports port2, port3, for antenna configuration 2 configuration codebook set C2,
  • C2 includes a precoding matrix of (W 21 , W 22 , W 2n , ..
  • the third set of antenna ports corresponds to antenna configuration 3, including antenna ports port4, port5, for antenna configuration 3 configuration codebook set C3, C3 includes a precoding matrix of ( W 31 , W 32 , W 3n , ...W 3N ), the fourth set of antenna ports corresponds to antenna configuration 4, including antenna ports port6, port7, for antenna configuration 4 configuration codebook set C4, C4 includes a precoding matrix of (w 41 , w 42 , W 4n .W 4N ).
  • the user equipment feeds back an optimal rank, PMI (i) and SNR (i) in its corresponding codebook set Ci according to the corresponding antenna port of each antenna configuration, and the base station compares each SNR (i) to select one of the most A good antenna is configured for the user equipment; or the UE compares each SNR (i), selects a best antenna configuration, and feeds back the corresponding first information to the base station, where the first information includes an antenna index and or CSI feedback to the base station. .
  • the UE separately measures four sets of antenna ports, and obtains a third set of antenna ports port4 and port5, and traverses the precoding matrix included in C3 as (W 31 , W 32 , W 3n , ... W 3N ).
  • the optimal SNR is higher than the other three sets of antenna ports, so the UE feeds back the index corresponding to the third set of antenna ports to the base station.
  • a set of codebooks is configured for each set of antenna ports, and the user equipment calculates SNR according to the set of codebooks and feeds back to the base station device.
  • the antenna configuration 1 is configured with a codebook set C1
  • the antenna configuration 2 is configured with a codebook set C2
  • the antenna configuration 3 is configured with a codebook set C3
  • the antenna configuration 4 is configured with a codebook set C4.
  • the average reference signal receiving power (Reference Signal Receiving Power, RSRP) is calculated according to the pilot of each antenna configuration in its corresponding codebook set Ci by random beamforming.
  • RSRP Reference Signal Receiving Power
  • the Reference Signal Receiving Quality (RSRQ) is reported, for example, the pilot of the user equipment in the antenna configuration 1, and all the codebooks in C1 are used.
  • the random beamforming method is used to obtain the RSRP1, the pilot of the antenna configuration 2, and all the codebooks in the C2 are used for random beamforming to obtain the RSRP2, ... the UE feeds back the index corresponding to the antenna configuration with the largest RSRP to the base station.
  • the feedback unit 12 is specifically configured to select, among the M antenna ports, the N antenna ports that poll all the codewords in the first codebook to optimize the average information transmission performance, obtain the first information of the N antenna ports, and perform the first information.
  • the first criterion is codebook information;
  • the feedback unit 12 is specifically configured to select, among the M antenna ports, to poll all the codewords in the first codebook.
  • the first criterion is data packet information, where the data packet information includes a transport block size, and a modulation and coding manner;
  • the feedback unit 12 is specifically configured to select, among the M antenna ports, the N antenna ports that transmit the best transmission performance of the first data packet, obtain the first information of the N antenna ports, and provide feedback; and/or
  • the first network device selects, among the M antenna ports, the N antenna ports that transmit the least data packet, obtains the first information of the N antenna ports, and performs feedback; and/or
  • the first network device selects, among the M antenna ports, a minimum of N antenna ports that transmit the first data packet to meet certain performance requirements, for example, a minimum of N antenna ports with a certain bit error rate, and obtains the N antenna ports.
  • the first information and feedback are broadcast information, high layer signaling, or dynamic signaling by the second network device. Configured.
  • the M antenna ports correspond to X channel state information processing processes (CSI processes), and the N ports correspond to one CSI process of X CSI processes, where X is a positive integer.
  • Each CSI process corresponds to a certain measurement resource, for example, one signal measurement resource and interference measurement are configured for each CSI process.
  • a first network device is configured according to antenna related information, SNR, channel capacity, throughput, single-user/multi-user transmission mode, transmission mode, codebook information, or data packet size. At least one of the optimal antenna configurations performs a more efficient antenna selection.
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of a second network device according to an embodiment of the present invention, where the second network device 2000 includes:
  • the sending unit 21 is configured to send, to the first network device, a signal of the M antenna ports, where M is a positive integer.
  • the sending unit 21 sends the configuration information of the M antenna ports to the first network device, and sends the signals of the M antenna ports to the first network device, where the first network device sends the signal according to the configuration information.
  • UE User Equipment
  • the base station may be a macro station, a low power node pico or a radio remote unit RRH.
  • the configuration information of the M antenna ports includes the pattern of the antenna port, that is, the position of the time-frequency resource of the antenna port, the transmission period of the antenna port signal, and the power.
  • the second network device may send only one configuration information to the first network device, where the configuration information is configuration information of the M antenna ports, or the M antenna ports are divided into multiple groups, and sent to the first in the form of multiple configuration information.
  • each configuration information corresponds to the configuration of one of the antenna port groups.
  • the receiving unit 22 is configured to receive first information of the N antenna ports of the M antenna ports that are fed back by the first network device according to the first criterion, where N is an integer less than or equal to M, and the first criterion is At least one of antenna related information, SNR, channel capacity, throughput, SU (single user single user) / MU (multi user multi-user) transmission mode, transmission mode, codebook information, and packet size.
  • N is an integer less than or equal to M
  • the first criterion is At least one of antenna related information, SNR, channel capacity, throughput, SU (single user single user) / MU (multi user multi-user) transmission mode, transmission mode, codebook information, and packet size.
  • the first network device needs to select N antenna ports from the M antenna ports according to certain criteria, and notify the receiving unit 22 of the second network device of the first information of the selected N antenna ports, where the first information is Channel state information CSI corresponding to N antenna ports or corresponding to N antenna ports Or transmitting the first information of the N antenna ports to the second network device, where the N antenna ports are determined by the second network device, where the first information is antenna related information.
  • the second network device configures the first criterion, the first threshold, the second threshold, the third threshold, or the fourth threshold by using broadcast information, high layer signaling, or dynamic signaling.
  • a first network device by using, according to antenna related information, SNR, channel capacity, throughput, single-user/multi-user transmission mode, transmission mode, codebook information or data At least one of the packet sizes performs the optimal antenna configuration, and the obtained antenna related information, or the channel state information CSI corresponding to the N antenna ports, or the index information of the N antenna ports is fed back to the second network device.
  • This allows the first network device to perform a more efficient antenna selection.
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of another second network device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the second network device 3000 includes:
  • the sending unit 31 is configured to send, to the first network device, a signal of the M antenna ports, where M is a positive integer;
  • the receiving unit 32 is configured to receive first information of the N antenna ports of the M antenna ports that are fed back by the first network device according to the first criterion, where N is an integer less than or equal to M, and the first criterion is At least one of antenna related information, SNR, channel capacity, throughput, SU (single user single user) / MU (multi user multi-user) transmission mode, transmission mode, codebook information, and packet size, the first The information includes antenna related information.
  • the functions of the transmitting unit 31 and the receiving unit 32 are the same as those of the transmitting unit 21 and the receiving unit 22 of the foregoing embodiment, respectively, and specifically, the first information herein includes antenna related information.
  • the determining unit 33 is configured to determine, according to the antenna related information, that the N antenna ports are selected antenna ports.
  • the determining unit 334 determines N antenna ports as the selected antenna ports according to the antenna related information. It can be seen that, according to an embodiment of the present invention, a first network device, by using, according to antenna related information, SNR, channel capacity, throughput, single-user/multi-user transmission mode, transmission mode, codebook information or data At least one of the packet sizes performs optimal antenna configuration, and the obtained antenna related information is fed back to the second network device, and the second network device determines the selected antenna port, so that the first network device performs more effective antenna selection.
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of another first network device according to an embodiment of the present invention.
  • the first network device 4000 includes: a receiver 41 and a transmitter 42.
  • a receiver 41 configured to receive signals of M antenna ports sent by the second network device, where M is a positive integer
  • the transmitter 42 is configured to feed back first information of the N antenna ports of the M antenna ports according to the first criterion, where N is an integer less than or equal to M, where the first criterion is antenna related information, SNR, and channel capacity. , throughput, at least one of SU (single user single user) / MU (multi user multiuser) transmission mode, transmission mode, codebook information, and packet size.
  • SU single user single user
  • MU multi user multiuser
  • the first criterion is antenna related information
  • the step of the transmitter 42 performing the first information of the N antenna ports of the M antenna ports according to the first criterion is specifically:
  • the cell selection is performed according to the measured antenna related information of the M antenna ports, where the M antenna ports correspond to at least two cells or two transmission nodes, and each of the cells or transmission nodes corresponds to at least two antenna ports.
  • the transmitter 42 performs the step of performing cell selection according to the measured antenna related information of the M antenna ports, specifically:
  • the first network device selects the N antenna ports according to the measured result of comparing the antenna related information of the M antenna ports with the first threshold, and obtains the first information of the N antenna ports and performs feedback. .
  • the first criterion is a signal to noise ratio SNR
  • the step of the transmitter 42 performing the first information of the N antenna ports of the M antenna ports according to the first criterion is specifically:
  • the first criterion is channel capacity
  • the step of the transmitter 42 performing the first information of the N antenna ports of the M antenna ports according to the first criterion is specifically:
  • the first criterion is throughput
  • the step of the transmitter 42 performing the first information of the N antenna ports of the M antenna ports according to the first criterion is specifically:
  • the first network device selects, among the M antenna ports, the N number of the antenna ports in which the throughput is less than or equal to or greater than the fourth threshold, and obtains the first information of the N antenna ports. Give feedback.
  • the first criterion is a SU/MU transmission mode
  • the step of the transmitter 42 performing the first information of the N antenna ports of the M antenna ports according to the first criterion is specifically:
  • the first group of antenna ports that are optimal for the transmission of the first antenna port, the first group of antenna ports, including the N1 antenna ports, obtaining the first information of the N1 antenna ports and performing feedback;
  • the second group of antenna ports that are optimally transmitted by the MU are selected among the M antenna ports, and the second group of antenna ports includes N2 antenna ports, and the first information of the N2 antenna ports is obtained and fed back.
  • the first criterion is a transmission mode
  • the step of the transmitter 42 performing the first information of the N antenna ports of the M antenna ports according to the first criterion is specifically:
  • Selecting a transmission mode among the M antenna ports is an optimal first group of antenna ports for transmitting diversity transmission, and the first group of antenna ports includes N1 antenna ports, obtaining first information of the N1 antenna ports and performing Feedback; and / or
  • the selected one of the M antenna ports is the optimal second group of antenna ports for beamforming transmission, and the first group of antenna ports includes N2 antenna ports, and the first information of the N2 antenna ports is obtained.
  • the first group of antenna ports includes N2 antenna ports, and the first information of the N2 antenna ports is obtained.
  • the selected one of the M antenna ports is the optimal third group of antenna ports for spatial multiplexing transmission, and the third group of antenna ports includes N3 antenna ports, and the first information of the N3 antenna ports is obtained. Give feedback.
  • the first criterion is codebook information
  • the step of the transmitter 42 performing the first information of the N antenna ports of the M antenna ports according to the first criterion is specifically:
  • the N antenna ports with the best transmission performance of the first codebook information are selected among the M antenna ports, and the first information of the N antenna ports is obtained and fed back.
  • the first criterion is codebook information
  • the step of the transmitter 42 performing the first information of the N antenna ports of the M antenna ports according to the first criterion is specifically:
  • the first information of the N antenna ports is obtained and fed back.
  • the first criterion is codebook information
  • the step of the transmitter 42 performing the first information of the N antenna ports of the M antenna ports according to the first criterion is specifically:
  • the first criterion is data packet information
  • the step of the transmitter 42 performing the first information of the N antenna ports of the M antenna ports according to the first criterion is specifically:
  • the first criterion, the first threshold, the second threshold, the third threshold, or the fourth threshold is that the second network device broadcasts information, Order or dynamic signaling configuration.
  • the M antenna ports correspond to X channel state information processing processes (CSI processes), and the N antenna ports correspond to one of the X CSI processes, where X is A positive integer.
  • CSI processes channel state information processing processes
  • the first information includes antenna related information, or channel state information CSI corresponding to the N antenna ports, or index information of the N antenna ports.
  • a first network device is configured according to antenna related information, SNR, channel capacity, throughput, single-user/multi-user transmission mode, transmission mode, and codebook.
  • Optimal antenna configuration is performed with at least one of information or packet size for more efficient antenna selection.
  • FIG. 9 is a schematic structural diagram of still another second network device according to an embodiment of the present disclosure, where the second network device 5000 includes: a transmitter and a receiver;
  • the transmitter 51 is configured to send, to the first network device, a signal of the M antenna ports, where M is a positive integer.
  • the receiver 52 is configured to receive the first information that the first network device feeds back the N antenna ports of the M antenna ports according to the first criterion, where N is an integer less than or equal to M, and the first criterion is an antenna.
  • Related information SNR, channel capacity, throughput, SU (single user single user) MU (multi user multi-user) transmission mode, transmission mode, codebook information, packet size.
  • the first information includes channel state information CSI corresponding to the N antenna ports, or index information of the N antenna ports, or antenna related information.
  • a first network device by using, according to antenna related information, SNR, channel capacity, throughput, single-user/multi-user transmission mode, transmission mode, codebook information or data At least one of the packet sizes performs the optimal antenna configuration, and the obtained antenna related information, or the channel state information CSI corresponding to the N antenna ports, or the index information of the N antenna ports is fed back to the second network device.
  • FIG. 10 is a schematic structural diagram of still another second network device according to an embodiment of the present invention.
  • the second network device 6000 includes: a transmitter, a receiver, and a controller.
  • the transmitter 61 is configured to send, to the first network device, a signal of the M antenna ports, where M is a positive integer.
  • the receiver 62 is configured to receive the first information that the first network device feeds back the N antenna ports of the M antenna ports according to the first criterion, where N is an integer less than or equal to M, and the first criterion is an antenna. At least one of related information, SNR, channel capacity, throughput, SU (single user single user) MU (multi user multi-user) transmission mode, transmission mode, codebook information, and packet size, the first information includes an antenna Related Information.
  • the controller 63 is configured to determine, according to the antenna related information, that the N antenna ports are selected Antenna port.
  • a first network device by using, according to antenna related information, SNR, channel capacity, throughput, single-user/multi-user transmission mode, transmission mode, codebook information or data At least one of the packet sizes performs optimal antenna configuration, and the obtained antenna related information is fed back to the second network device, and the second network device determines the selected antenna port, so that the first network device performs more effective antenna selection.
  • Computer readable media includes both computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one location to another.
  • a storage medium may be any available media that can be accessed by a computer.
  • the computer readable medium may include a random access memory (RAM), a read-only memory (ROM), and an electrically erasable programmable read-only memory (Electrically Erasable Programmable).
  • EEPROM Electrically Error Read-Only Memory
  • CD-ROM Compact Disc Read-Only Memory
  • Any connection may suitably be 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, Then coaxial cable, fiber optic cable, twisted pair Wire, DSL or wireless technologies such as infrared, wireless and microwave are included in the fixing of the associated medium.
  • DSL Digital Subscriber Line
  • a disk and a disc include a compact disc (CD), a laser disc, a disc, a digital versatile disc (DVD), a floppy disk, and a Blu-ray disc, wherein the disc is usually magnetically copied, and the disc is The laser is used to optically replicate the data. Combinations of the above should also be included within the scope of the computer readable media.

Landscapes

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Abstract

一种信号发送方法及相关设备。其中的方法包括:第一网络设备接收第二网络设备发送的M个天线端口的信号,其中,M为正整数;所述第一网络设备根据第一准则反馈所述M个天线端口中的N个天线端口的第一信息,N为小于等于M的整数,所述第一准则为天线相关信息,SNR,信道容量,吞吐量,SU(single user单用户)/MU(multi user多用户)传输方式,传输模式,码本信息,数据包大小中的至少一种。本发明实施例通过根据天线相关信息、SNR、信道容量、吞吐量、单用户/多用户传输方式、传输模式、码本信息或数据包大小中的至少一种进行最优天线配置,进行了更有效的天线选择。

Description

一种信号发送方法 ¾ II关设备
技术领域
本发明涉及通信技术领域, 尤其涉及一种信号发送方法及相关设备。 背景技术
通过发射波束赋形 (Beam Forming, BF)/预编码和接收合并, 多输入多输 出(Multiple-Input Multiple-Output, MIMO)无线系统可以得到分集和阵列增益。 利用 BF或者预编码的典型系统通常可以表示为:
y = HVs + n
其中 y是接收信号矢量, H是信道矩阵 ,ν是预编码矩阵, s是发射的符号 矢量, η是测量噪声。 最优预编码通常需要发射机完全已知信道状态信息 ( Channel State Information, CSI )。 常用的方法是用户设备对瞬时 CSI进行量 化并反馈给基站设备。 现有 LTE R8系统反馈的 CSI信息包括秩指示 (RI )、 预编码矩阵指示 (PMI )和信道质量指示 (CQI )信息等, 其中 RI和 PMI分 别指示使用的层数和预编码矩阵。
现在为了进一步提高小区用户总吞吐率和平均吞吐率, 使用动态三维 (3 Dimensions, 3D)波束赋形技术等 3D多天线技术。 但在现有蜂窝系统中, 基站 发射端波束仅能在水平维进行调整, 而垂直维对每个用户都是固定的下倾角, 因此各种波束赋形 /预编码技术等均是基于水平维信道信息的。 事实上, 由于 信道是 3D的, 固定下倾角的方法往往不能使系统的吞吐量达到最优。 因此在 3D天线可以通过不同的驱动网络形成对应于不同下倾角的天线端口, 即不同 的天线端口的天线方向图不同。同时,随着高频技术的演进,将会引入 massive MIMO技术, massive MIMO 釆用大规模天线, 不同的天线间的信道特性不会 完全相同。
综上所述, 3D多天线, 或者大规模天线技术中需要有更有效的天线选择 方法。 发明内容
本发明实施例提供一种信号发送方法及相关设备,以进行更有效的天线选 择。 第一方面, 提供了一种信号发送方法, 包括:
第一网络设备接收第二网络设备发送的 M个天线端口的信号, 其中, M 为正整数;
所述第一网络设备根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天线端 口的第一信息, N为小于等于 M的整数, 所述第一准则为天线相关信息,
SNR, 信道容量, 吞吐量, SU ( single user单用户) MU ( multi user 多用户) 传输方式, 传输模式, 码本信息, 数据包大小中的至少一种。
在第一种可能的实现方式中, 所述第一准则为天线相关信息;
所述第一网络设备根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天线端 口的第一信息, 具体为:
所述第一网络设备根据测量的所述 M个天线端口的天线相关信息, 进行 小区选择, 其中 M个天线端口对应至少两个小区或者两个传输节点, 每个所 述小区或传输节点对应至少两个天线端口。
结合第一方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中, 所 述第一网络设备根据测量的所述 M个天线端口的天线相关信息, 进行小区选 择, 具体为:
所述第一网络设备根据测量的所述 M个天线端口的天线相关信息与第一 阔值的比较结果, 选择所述 N个天线端口, 得到所述 N个天线端口的第一信 息并进行反馈。
结合第一方面,在第三种可能的实现方式中,所述第一准则为信噪比 SNR; 所述第一网络设备根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天线端 口的第一信息, 具体为:
所述第一网络设备在 M个天线端口中选择使得波束赋型或者发射分集后 的 SNR小于等于或大于等于第二阔值的天线端口组合中数目最少的 N个 天线端口, 得到所述 N个天线端口的第一信息并进行反馈。
结合第一方面, 在第四种可能的实现方式中, 第一准则为信道容量; 所述第一网络设备根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天线端 口的第一信息, 具体为:
所述第一网络设备在 M个天线端口中选择使得信道容量小于等于或大于 等于第三阔值的天线端口组合中数目最少的 N个天线端口, 得到所述 N个天 线端口的第一信息并进行反馈。
结合第一方面, 在第五种可能的实现方式中, 第一准则为吞吐量; 所述第一网络设备根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天线端 口的第一信息, 具体为:
所述第一网络设备在 M个天线端口中选择使得吞吐量小于等于或大于 等于第四阔值的天线端口组合中数目最少的 N个天线端口, 得到所述 N 个天线端口的第一信息并进行反馈。
结合第一方面, 在第六种可能的实现方式中, 第一准则为 SU/MU传输方 式;
所述第一网络设备根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天线 端口的第一信息, 具体为:
所述第一网络设备在 M个天线端口中选择 SU传输最优的第一组天线端 口, 所述的第一组天线端口包含 N1个天线端口, 得到所述 N1个天线端口的 第一信息并进行反馈; 和 /或
所述第一网络设备在 M个天线端口中选择 MU传输最优的第二组天线端 口, 所述的第二组天线端口包含 N2个天线端口, 得到所述 N2个天线端口的 第一信息并进行反馈。
结合第一方面, 在第七种可能的实现方式中, 第一准则为传输模式; 所述 第一网络设备根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天线端口的第一 信息, 具体为:
所述第一网络设备在 M个天线端口中选择传输模式是发射分集传输的最 优的第一组天线端口, 所述的第一组天线端口包含 N1个天线端口, 得到所述 N1个天线端口的第一信息并进行反馈; 和 /或
所述第一网络设备在 M个天线端口中选择传输模式是波束赋型传输的最 优的第二组天线端口, 所述的第一组天线端口包含 N2个天线端口, 得到所述 N2个天线端口的第一信息并进行反馈; 和 /或
所述第一网络设备在 M个天线端口中选择传输模式是空间复用传输的最 优的第三组天线端口, 所述的第三组天线端口包含 N3个天线端口, 得到所述 N3个天线端口的第一信息并进行反馈。
结合第一方面, 在第八种可能的实现方式中, 所述第一准则为码本信息; 所述第一网络设备根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天线端 口的第一信息, 具体为:
所述第一网络设备在 M个天线端口中选择釆用其对应的第一码本信息传 输性能最优的 N个天线端口,得到所述 N个天线端口的第一信息并进行反馈。
结合第一方面, 在第九种可能的实现方式中, 所述第一准则为码本信息; 所述第一网络设备根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天线端 口的第一信息, 具体为:
所述第一网络设备在 M个天线端口中选择轮询第一码本中的所有码字使 得平均信息传输性能最优的 N个天线端口, 得到所述 N个天线端口的第一信 息并进行反馈。
结合第一方面, 在第十种可能的实现方式中, 所述第一准则为码本信息; 所述第一网络设备根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天线端 口的第一信息, 具体为:
所述第一网络设备在 M个天线端口中选择轮询第一码本中的所有码字使 得其中最好的信息传输性能最优的 N个天线端口, 得到所述 N个天线端口的 第一信息并进行反馈。
结合第一方面,在第十一种可能的实现方式中, 所述第一准则为数据包信 息;
所述第一网络设备根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天线端 口的第一信息, 具体为:
所述第一网络设备在 M个天线端口中选择传输第一数据包传输性能最优 的 N个天线端口, 得到所述 N个天线端口的第一信息并进行反馈; 和 /或
所述第一网络设备在 M个天线端口中选择传输第一数据包最少的 N个天 线端口, 得到所述 N个天线端口的第一信息并进行反馈; 和 /或
所述第一网络设备在 M个天线端口中选择传输第一数据包达到一定性能 要求的最少的 N个天线端口,得到所述 N个天线端口的第一信息并进行反馈。
结合第一方面或第一方面的第一种可能的实现方式或第一方面的第二种 可能的实现方式或第一方面的第三种可能的实现方式或第一方面的第四种可 能的实现方式或第一方面的第五种可能的实现方式或第一方面的第六种可能 的实现方式或第一方面的第七种可能的实现方式或第一方面的第八种可能的 实现方式或第一方面的第九种可能的实现方式或第一方面的第十种可能的实 现方式或第一方面的第十一种可能的实现方式, 在第十二种可能的实现方式 中, 所述第一准则或者所述第一阔值, 第二阔值, 第三阔值和第四阔值为所述 第二网络设备通过广播信息, 高层信令或者动态信令配置的。
结合第一方面或第一方面的第一种可能的实现方式或第一方面的第二种 可能的实现方式或第一方面的第三种可能的实现方式或第一方面的第四种可 能的实现方式或第一方面的第五种可能的实现方式或第一方面的第六种可能 的实现方式或第一方面的第七种可能的实现方式或第一方面的第八种可能的 实现方式或第一方面的第九种可能的实现方式或第一方面的第十种可能的实 现方式或第一方面的第十一种可能的实现方式或第一方面的第十二种可能的 实现方式, 在第十三种可能的实现方式中, 所述 M个天线端口对应于 X个信 道状态信息处理进程 CSI process, N个天线端口对应于所述 X个 CSI process 中的一个 CSI process, 其中, X为正整数。
结合第一方面或第一方面的第一种可能的实现方式或第一方面的第二种 可能的实现方式或第一方面的第三种可能的实现方式或第一方面的第四种可 能的实现方式或第一方面的第五种可能的实现方式或第一方面的第六种可能 的实现方式或第一方面的第七种可能的实现方式或第一方面的第八种可能的 实现方式或第一方面的第九种可能的实现方式或第一方面的第十种可能的实 现方式或第一方面的第十一种可能的实现方式或第一方面的第十二种可能的 实现方式或第一方面的第十三种可能的实现方式,在第十四种可能的实现方式 中, 所述第一信息包括天线相关信息, 或者所述 N个天线端口对应的信道状 态信息 CSI, 或者所述 N个天线端口的索引信息。 第二方面, 提供了一种信号发送方法, 包括:
第二网络设备向第一网络设备发送 M个天线端口的信号, 其中, M为正 整数;
所述第二网络设备接收所述第一网络设备根据第一准则反馈的所述 M个 天线端口中的 N个天线端口的第一信息, N为小于等于 M的整数, 所述第一 准则为天线相关信息, SNR,信道容量,吞吐量, SU ( single user单用户) MU ( multi user多用户)传输方式, 传输模式, 码本信息, 数据包大小中的至少 一种。
在第一种可能的实现方式中, 所述第一信息包括天线相关信息;
所述方法, 还包括:
所述第二网络设备才艮据所述天线相关信息确定所述 N个天线端口为所选 择的天线端口。
结合第二方面, 在第二种可能的实现方式中, 所述第一信息包括所述 N 个天线端口对应的信道状态信息 CSI, 或者所述 N个天线端口的索引信息。
结合第二方面或第二方面的第一种可能的实现方式或第二方面的第二种 可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中, 所述第二网络设备通过广播信 息、 高层信令或动态信令配置所述第一准则, 第一阔值, 第二阔值, 第三阔值 或者第四阔值。 第三方面, 提供了一种第一网络设备, 包括:
接收单元, 用于接收第二网络设备发送的 M个天线端口的信号, 其中, M为正整数;
反馈单元, 用于根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天线端口 的第一信息, N为小于等于 M的整数, 所述第一准则为天线相关信息, SNR, 信道容量, 吞吐量, SU ( single user单用户) MU ( multi user多用户)传输 方式, 传输模式, 码本信息, 数据包大小中的至少一种。
在第一种可能的实现方式中, 所述第一准则为天线相关信息;
所述反馈单元具体用于:
根据测量的所述 M个天线端口的天线相关信息, 进行小区选择, 其中 M 个天线端口对应至少两个小区或者两个传输节点,每个所述小区或传输节点对 应至少两个天线端口。
结合第三方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中, 所 述反馈单元执行所述根据测量的所述 M个天线端口的天线相关信息, 进行小 区选择, 的步骤, 具体为:
所述第一网络设备根据测量的所述 M个天线端口的天线相关信息与第一 阔值的比较结果, 选择所述 N个天线端口, 得到所述 N个天线端口的第一信 息并进行反馈。 结合第三方面,在第三种可能的实现方式中,所述第一准则为信噪比 SNR; 所述反馈单元具体用于:
在 M个天线端口中选择使得波束赋型或者发射分集后的 SNR小于等于或 大于等于第二阔值的天线端口组合中数目最少的 N个天线端口, 得到所述 N 个天线端口的第一信息并进行反馈。
结合第三方面, 在第四种可能的实现方式中, 第一准则为信道容量; 所述反馈单元具体用于:
在 M个天线端口中选择使得信道容量小于等于或大于等于第三阔值的天 线端口组合中数目最少的 N个天线端口, 得到所述 N个天线端口的第一信息 并进行反馈。
结合第三方面, 在第五种可能的实现方式中, 第一准则为吞吐量; 所述反馈单元具体用于:
在 M个天线端口中选择使得吞吐量小于等于或大于等于第四阔值的天线 端口组合中数目最少的 N个天线端口, 得到所述 N个天线端口的第一信息并 进行反馈。
结合第三方面, 在第六种可能的实现方式中, 第一准则为 SU/MU传输方 式;
所述反馈单元具体用于:
在 M个天线端口中选择 SU传输最优的第一组天线端口, 所述的第一组 天线端口包含 N1个天线端口, 得到所述 N1个天线端口的第一信息并进行反 馈; 和 /或
在 M个天线端口中选择 MU传输最优的第二组天线端口, 所述的第二组 天线端口包含 N2个天线端口, 得到所述 N2个天线端口的第一信息并进行反 馈。
结合第三方面, 在第七种可能的实现方式中, 第一准则为传输模式; 所述反馈单元具体用于:
在 M个天线端口中选择传输模式是发射分集传输的最优的第一组天线端 口, 所述的第一组天线端口包含 N1个天线端口, 得到所述 N1个天线端口的 第一信息并进行反馈; 和 /或
在 M个天线端口中选择传输模式是波束赋型传输的最优的第二组天线端 口, 所述的第一组天线端口包含 N2个天线端口, 得到所述 N2个天线端口的 第一信息并进行反馈; 和 /或
在 M个天线端口中选择传输模式是空间复用传输的最优的第三组天线端 口, 所述的第三组天线端口包含 N3个天线端口, 得到所述 N3个天线端口的 第一信息并进行反馈。
结合第三方面, 在第八种可能的实现方式中, 所述第一准则为码本信息; 所述反馈单元具体用于:
在 M个天线端口中选择釆用其对应的第一码本信息传输性能最优的 N个 天线端口, 得到所述 N个天线端口的第一信息并进行反馈。
结合第三方面, 在第九种可能的实现方式中, 所述第一准则为码本信息; 所述反馈单元具体用于:
在 M个天线端口中选择轮询第一码本中的所有码字使得平均信息传输性 能最优的 N个天线端口, 得到所述 N个天线端口的第一信息并进行反馈。
结合第三方面, 在第十种可能的实现方式中, 所述第一准则为码本信息; 所述反馈单元具体用于:
在 M个天线端口中选择轮询第一码本中的所有码字使得其中最好的信息 传输性能最优的 N个天线端口, 得到所述 N个天线端口的第一信息并进行反 馈。
结合第三方面,在第十一种可能的实现方式中, 所述第一准则为数据包信 息;
所述反馈单元具体用于:
在 M个天线端口中选择传输第一数据包传输性能最优的 N个天线端口, 得到所述 N个天线端口的第一信息并进行反馈; 和 /或
在 M个天线端口中选择传输第一数据包最少的 N个天线端口, 得到所述 N个天线端口的第一信息并进行反馈; 和 /或
所述第一网络设备在 M个天线端口中选择传输第一数据包达到一定性能 要求的最少的 N个天线端口,得到所述 N个天线端口的第一信息并进行反馈。
结合第三方面或第三方面的第一种可能的实现方式或第三方面的第二种 可能的实现方式或第三方面的第三种可能的实现方式或第三方面的第四种可 能的实现方式或第三方面的第五种可能的实现方式或第三方面的第六种可能 的实现方式或第三方面的第七种可能的实现方式或第三方面的第八种可能的 实现方式或第三方面的第九种可能的实现方式或第三方面的第十种可能的实 现方式或第三方面的第十一种可能的实现方式, 在第十二种可能的实现方式 中, 所述第一准则或者所述第一阔值, 第二阔值, 第三阔值和第四阔值为所述 第二网络设备通过广播信息, 高层信令或者动态信令配置的。
结合第三方面或第三方面的第一种可能的实现方式或第三方面的第二种 可能的实现方式或第三方面的第三种可能的实现方式或第三方面的第四种可 能的实现方式或第三方面的第五种可能的实现方式或第三方面的第六种可能 的实现方式或第三方面的第七种可能的实现方式或第三方面的第八种可能的 实现方式或第三方面的第九种可能的实现方式或第三方面的第十种可能的实 现方式或第三方面的第十一种可能的实现方式或第三方面的第十二种可能的 实现方式, 在第十三种可能的实现方式中, 所述 M个天线端口对应于 X个信 道状态信息处理进程 CSI process, N个天线端口对应于所述 X个 CSI process 中的一个 CSI process, 其中, X为正整数。
结合第三方面或第三方面的第一种可能的实现方式或第三方面的第二种 可能的实现方式或第三方面的第三种可能的实现方式或第三方面的第四种可 能的实现方式或第三方面的第五种可能的实现方式或第三方面的第六种可能 的实现方式或第三方面的第七种可能的实现方式或第三方面的第八种可能的 实现方式或第三方面的第九种可能的实现方式或第三方面的第十种可能的实 现方式或第三方面的第十一种可能的实现方式或第三方面的第十二种可能的 实现方式或第三方面的第十三种可能的实现方式,在第十四种可能的实现方式 中, 所述第一信息包括天线相关信息, 或者所述 N个天线端口对应的信道状 态信息 CSI, 或者所述 N个天线端口的索引信息。 第四方面, 提供了一种第二网络设备, 包括:
发送单元, 用于向第一网络设备发送 M个天线端口的信号, 其中, M为 正整数;
接收单元, 用于接收所述第一网络设备根据第一准则反馈的所述 M个天 线端口中的 N个天线端口的第一信息, N为小于等于 M的整数, 所述第一准 则为天线相关信息, SNR, 信道容量, 吞吐量, SU ( single user单用户) MU ( multi user多用户)传输方式, 传输模式, 码本信息, 数据包大小中的至少 一种。
在第一种可能的实现方式中, 所述第一信息包括天线相关信息; 所述第二网络设备, 还包括:
确定单元, 用于根据所述天线相关信息确定所述 N个天线端口为所选择 的天线端口。
结合第四方面, 在第二种可能的实现方式中, 所述第一信息包括所述 N 个天线端口对应的信道状态信息 CSI, 或者所述 N个天线端口的索引信息。
结合第四方面或第四方面的第一种可能的实现方式或第四方面的第二种 可能的实现方式,在第五种可能的实现方式中, 所述发送单元还用于通过广播 信息、 高层信令或动态信令配置所述第一准则, 第一阔值, 第二阔值, 第三阔 值或者第四阔值。 第五方面, 提供了一种第一网络设备, 包括: 接收器和发送器; 接收器, 用于接收第二网络设备发送的 M个天线端口的信号, 其中, M 为正整数;
发送器, 用于根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天线端口的 第一信息, N为小于等于 M的整数, 所述第一准则为天线相关信息, SNR, 信道容量, 吞吐量, SU ( single user单用户) MU ( multi user多用户)传输 方式, 传输模式, 码本信息, 数据包大小中的至少一种。
在第一种可能的实现方式中, 所述第一准则为天线相关信息;
所述发送器执行所述根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天线 端口的第一信息的步骤, 具体为:
根据测量的所述 M个天线端口的天线相关信息, 进行小区选择, 其中 M 个天线端口对应至少两个小区或者两个传输节点,每个所述小区或传输节点对 应至少两个天线端口。
结合第五方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中, 所 述发送器执行所述根据测量的所述 M个天线端口的天线相关信息, 进行小区 选择的步骤, 具体为:
所述第一网络设备根据测量的所述 M个天线端口的天线相关信息与第一 阔值的比较结果, 选择所述 N个天线端口, 得到所述 N个天线端口的第一信 息并进行反馈。
结合第五方面,在第三种可能的实现方式中,所述第一准则为信噪比 SNR; 所述发送器执行所述根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天线 端口的第一信息的步骤, 具体为:
在 M个天线端口中选择使得波束赋型或者发射分集后的 SNR小于等于或 大于等于第二阔值的天线端口组合中数目最少的 N个天线端口, 得到所述 N 个天线端口的第一信息并进行反馈。
结合第五方面, 在第四种可能的实现方式中, 第一准则为信道容量; 所述发送器执行所述根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天线 端口的第一信息的步骤, 具体为:
在 M个天线端口中选择使得信道容量小于等于或大于等于第三阔值的天 线端口组合中数目最少的 N个天线端口, 得到所述 N个天线端口的第一信息 并进行反馈。
结合第五方面, 在第五种可能的实现方式中, 第一准则为吞吐量; 所述发送器执行所述根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天线 端口的第一信息的步骤, 具体为:
所述第一网络设备在 M个天线端口中选择使得吞吐量小于等于或大于等 于第四阔值的天线端口组合中数目最少的 N个天线端口, 得到所述 N个天线 端口的第一信息并进行反馈。
结合第五方面, 在第六种可能的实现方式中, 第一准则为 SU/MU传输方 式;
所述发送器执行所述根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天线 端口的第一信息的步骤, 具体为:
在 M个天线端口中选择 SU传输最优的第一组天线端口, 所述的第一组 天线端口包含 N1个天线端口, 得到所述 N1个天线端口的第一信息并进行反 馈; 和 /或
在 M个天线端口中选择 MU传输最优的第二组天线端口, 所述的第二组 天线端口包含 N2个天线端口, 得到所述 N2个天线端口的第一信息并进行反 馈。 结合第五方面, 在第七种可能的实现方式中, 第一准则为传输模式; 所述发送器执行所述根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天线 端口的第一信息的步骤, 具体为:
在 M个天线端口中选择传输模式是发射分集传输的最优的第一组天线端 口, 所述的第一组天线端口包含 N1个天线端口, 得到所述 N1个天线端口的 第一信息并进行反馈; 和 /或
在 M个天线端口中选择传输模式是波束赋型传输的最优的第二组天线端 口, 所述的第一组天线端口包含 N2个天线端口, 得到所述 N2个天线端口的 第一信息并进行反馈; 和 /或
在 M个天线端口中选择传输模式是空间复用传输的最优的第三组天线端 口, 所述的第三组天线端口包含 N3个天线端口, 得到所述 N3个天线端口的 第一信息并进行反馈。
结合第五方面, 在第八种可能的实现方式中, 所述第一准则为码本信息; 所述发送器执行所述根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天线 端口的第一信息的步骤, 具体为:
在 M个天线端口中选择釆用其对应的第一码本信息传输性能最优的 N个 天线端口, 得到所述 N个天线端口的第一信息并进行反馈。
结合第五方面, 在第九种可能的实现方式中, 所述第一准则为码本信息; 所述发送器执行所述根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天线 端口的第一信息的步骤, 具体为:
在 M个天线端口中选择轮询第一码本中的所有码字使得平均信息传输性 能最优的 N个天线端口, 得到所述 N个天线端口的第一信息并进行反馈。
结合第五方面, 在第十种可能的实现方式中, 所述第一准则为码本信息; 所述发送器执行所述根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天线 端口的第一信息的步骤, 具体为:
在 M个天线端口中选择轮询第一码本中的所有码字使得其中最好的信息 传输性能最优的 N个天线端口, 得到所述 N个天线端口的第一信息并进行反 馈。
结合第五方面,在第十一种可能的实现方式中, 所述第一准则为数据包信 息; 所述发送器执行所述根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天线 端口的第一信息的步骤, 具体为:
在 M个天线端口中选择传输第一数据包传输性能最优的 N个天线端口, 得到所述 N个天线端口的第一信息并进行反馈; 和 /或
在 M个天线端口中选择传输第一数据包最少的 N个天线端口, 得到所述
N个天线端口的第一信息并进行反馈; 和 /或
在 M个天线端口中选择传输第一数据包达到一定性能要求的最少的 N个 天线端口, 例如一定误码率的最少的 N个天线端口, 得到所述 N个天线端口 的第一信息并进行反馈。
结合第五方面或第五方面的第一种可能的实现方式或第五方面的第二种 可能的实现方式或第五方面的第三种可能的实现方式或第五方面的第四种可 能的实现方式或第五方面的第五种可能的实现方式或第五方面的第六种可能 的实现方式或第五方面的第七种可能的实现方式或第五方面的第八种可能的 实现方式或第五方面的第九种可能的实现方式或第五方面的第十种可能的实 现方式或第五方面的第十一种可能的实现方式, 在第十二种可能的实现方式 中, 所述第一准则或者所述第一阔值, 第二阔值, 第三阔值和第四阔值为所述 第二网络设备通过广播信息, 高层信令或者动态信令配置的。
结合第五方面或第五方面的第一种可能的实现方式或第五方面的第二种 可能的实现方式或第五方面的第三种可能的实现方式或第五方面的第四种可 能的实现方式或第五方面的第五种可能的实现方式或第五方面的第六种可能 的实现方式或第五方面的第七种可能的实现方式或第五方面的第八种可能的 实现方式或第五方面的第九种可能的实现方式或第五方面的第十种可能的实 现方式或第五方面的第十一种可能的实现方式或第五方面的第十二种可能的 实现方式, 在第十三种可能的实现方式中, 所述 M个天线端口对应于 X个信 道状态信息处理进程 CSI process, N个天线端口对应于所述 X个 CSI process 中的一个 CSI process, 其中, X为正整数。
结合第五方面或第五方面的第一种可能的实现方式或第五方面的第二种 可能的实现方式或第五方面的第三种可能的实现方式或第五方面的第四种可 能的实现方式或第五方面的第五种可能的实现方式或第五方面的第六种可能 的实现方式或第五方面的第七种可能的实现方式或第五方面的第八种可能的 实现方式或第五方面的第九种可能的实现方式或第五方面的第十种可能的实 现方式或第五方面的第十一种可能的实现方式或第五方面的第十二种可能的 实现方式或第五方面的第十三种可能的实现方式,在第十四种可能的实现方式 中, 所述第一信息包括天线相关信息, 或者所述 N个天线端口对应的信道状 态信息 CSI, 或者所述 N个天线端口的索引信息。 第六方面, 提供了一种第二网络设备, 包括: 发送器和接收器;
发送器, 用于向第一网络设备发送 M个天线端口的信号, 其中, M为正 整数;
接收器, 用于接收所述第一网络设备根据第一准则反馈所述 M个天线端 口中的 N个天线端口的第一信息, N为小于等于 M的整数, 所述第一准则为 天线相关信息, SNR,信道容量,吞吐量, SU ( single user单用户) MU ( multi user多用户)传输方式, 传输模式, 码本信息, 数据包大小中的至少一种。
在第一种可能的实现方式中, 所述第一信息包括天线相关信息;
所述第二网络设备, 还包括: 控制器;
控制器, 用于才艮据所述天线相关信息确定所述 N个天线端口为所选择的 天线端口。
结合第六方面, 在第二种可能的实现方式中, 所述第一信息包括所述 N 个天线端口对应的信道状态信息 CSI, 或者所述 N个天线端口的索引信息。
结合第六方面或第六方面的第一种可能的实现方式或第六方面的第二种 可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中, 所述发送器还用于通过广播信 息、 高层信令或动态信令配置所述第一准则, 第一阔值, 第二阔值, 第三阔值 或者第四阔值。 可见,根据本发明实施例提供的一种信号发送方法及相关设备,通过根据 天线相关信息、 SNR、 信道容量、 吞吐量、 单用户 /多用户传输方式、 传输模 式、码本信息或数据包大小中的至少一种进行最优天线配置, 进行了更有效的 天线选择。 附图说明 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施 例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地, 下面描述中的附图仅仅是 本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的 前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附图。
图 1为本发明实施例提供的一种信号发送方法的流程图;
图 2为示例的有源天线阵列中的多个天线配置示意图;
图 3为本发明实施例提供的另一种信号发送方法的流程图;
图 4为本发明实施例提供的又一种信号发送方法的流程图;
图 5为本发明实施例提供的一种第一网络设备的结构示意图;
图 6为本发明实施例提供的一种第二网络设备的结构示意图;
图 7为本发明实施例提供的另一种第二网络设备的结构示意图;
图 8为本发明实施例提供的另一种第一网络设备的结构示意图;
图 9为本发明实施例提供的又一种第二网络设备的结构示意图;
图 10为本发明实施例提供的又一种第二网络设备的结构示意图。 具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清 楚、 完整地描述, 显然, 所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例, 而不是 全部的实施例。基于本发明中的实施例, 本领域普通技术人员在没有作出创造 性劳动前提下所获得的所有其他实施例, 都属于本发明保护的范围。
请参阅图 1, 为本发明实施例提供的一种信号发送方法的流程图, 该方法 包括以下步骤:
步骤 S 101,第一网络设备接收第二网络设备发送的 M个天线端口的信号, 其中, M为正整数。
在进行天线配置时, 第二网络设备给第一网络设备发送 M个天线端口的 配置信息, 并将 M个天线端口的信号发送给第一网络设备, 第一网络设备根 据配置信息接收第二网络设备发送的 M个天线端口的信号, 其中, M为正整 数, 在本实施例中, 第一网络设备可以是用户设备 (User Equipment, UE), 第 二网络设备可以是基站; 或者第一网络设备可以是用户设备, 第二网络设备可 以是用户设备; 或者第一网络设备可以是基站, 第二网络设备可以是基站。 所述的基站可以是宏站, 低功率节点 pico或者射频拉远单元 RRH。
M 个天线端口的配置信息包括天线端口的图案, 即天线端口的时频资源 的位置、 天线端口信号的发送周期、 功率等信息。
第二网络设备可以只发送一个配置信息给第一网络设备,该配置信息是 M 个天线端口的配置信息, 或者将 M个天线端口分成多个组, 以多个配置信息 的形式发送给第一网络设备, 每个配置信息对应其中一个天线端口组的配置。
步骤 S102, 所述第一网络设备根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天线端口的第一信息, N为小于等于 M的整数, 所述第一准则为天线相 关信息, SNR, 信道容量, 吞吐量, SU ( single user单用户) /MU ( multi user 多用户)传输方式, 传输模式, 码本信息, 数据包大小中的至少一种。
第一网络设备需根据一定的准则从 M个天线端口中选择 N个天线端口, 并将选择的 N个天线端口的第一信息通知第二网络设备, 在这里, 第一信息 为 N个天线端口对应的信道状态信息 CSI或者 N个天线端口对应的索引信息; 或者将 N个天线端口的第一信息发送给第二网络设备, 由第二网络设备确定 该 N个天线端口, 在这里, 第一信息为天线相关信息。 下面通过具体的实施方式介绍如何根据各种第一准则反馈 M个天线端口 中的 N个天线端口的第一信息:
作为一种实施方式, 所述第一准则为天线相关信息;
所述第一网络设备根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天线端 口的第一信息, 具体为:
所述第一网络设备根据测量的所述 M个天线端口的天线相关信息, 进行 小区选择, 其中 M个天线端口对应至少两个小区或者两个传输节点, 每个所 述小区或传输节点对应至少两个天线端口。
现有技术中, 进行小区选择仅考虑根据接收信号功率信息例如 RSRP,
RSSI, RSRQ进行选择, 本实施例中, 还考虑天线相关性进行小区选择, 使得 用户能根据自己的业务更全面的考虑小区或者传输节点的选择。
具体实现中, 所述第一网络设备根据测量的所述 M个天线端口的天线相 关信息, 进行小区选择, 具体为:
例如 M=10,对应 5个小区,每个小区有 2个天线,小区 1对应 portO,portl, 小区 1对应 port2, port3, 小区 1对应 port4, port5, 小区 1对应 port6, port7, 小区 1对应 port8, port9;
UE测量和这 5个小区的分别对应的 5组天线端口, 发现小区 1对应的 port0,l 的接收信号功率最强, 例如 RSRP1〉RSRP2〉RSRP3〉RSRP4〉RSRP5, RSRPl代表小区 1对应的接收信号功率, RSRP2代表小区 2对应的接收信号 功率, RSRPn代表小区 n对应的接收信号功率。 但是如果假设第一准则是天 线相关信息, 并且要求天线相关信息越大越好, 则定义天线相关系数为 Cor, 例如, 小区 1的天线相关系数 Corl为 portO和 portl的天线相关性, 可以釆用 信道估计获得 portO对应的信道系数 H0, portl对应的信道系数 Hl, 并计算 HO, HI的相关来获得 Corl, 例如相关矩阵可以由 。 获得; 或者根据 R 1 r R R
=— L Λ exp[jz(i-k) sin^]d^ 其中 i, k分别为第 i和第 k个天线, △为角度扩展。
同样方法得到 Cor2, Cor3, Cor4, Cor5, Com代表小区 n对应的天线相 关系数。
并且 Cor2〉Corl〉Cor3〉Cor4〉Cor5,则虽然小区 1的接收信号功率最强, 但是综合考虑信号功率和天线相关性, 小区 2最终被 UE选择, 并且驻留在小 区 2。
这里第一准则不限定于天线相关性, 还可以是 SU/MU,信号传输模式等, 并且第一准则可以为预定义的, 或者基站广播或者 UE特定的信令通知。
具体地, 所述第一网络设备根据测量的所述 M个天线端口的天线相关信 息, 进行小区选择, 具体为: 所述第一网络设备根据测量的所述 M个天线端 口的天线相关信息与第一阔值的比较结果, 选择所述 N个天线端口, 得到所 述 N个天线端口的第一信息并进行反馈。
即将 M个天线端口的相关矩阵或相关系数与设定阔值进行比较, 选择相 关矩阵或相关系数大于等于或小于等于设定阔值的 N个天线端口, 得到 N个 天线端口对应的信道状态信息 (Channel State Singal, CSI)或 N个天线端口的索 知第二网络设备, 以使第二网络设备在该 N个天线端口给第一网络设备发送 数据。 作为另一种实施方式, 所述第一准则为信噪比 SNR;
所述第一网络设备根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天线端 口的第一信息, 具体为:
所述第一网络设备在 M个天线端口中选择使得波束赋型或者发射分集后 的 SNR小于等于或大于等于第二阔值的天线端口组合中数目最少的 N个天线 端口, 得到所述 N个天线端口的第一信息并进行反馈。
例如,基站配置给 UEM个天线端口,如图 2示例的另一个天线阵列中的 多个天线示意图, M=88, UE在 M个端口中遍历所有的 N=l到 N=88的天线 端口组合, 对于每个 N的取值, 需要遍历的组合数为 c, 例如对于 N=4, 组合 有组合 1为 all, al2, al3, al4, 组合 2为 al2, al3, al4, al5, 组合 3为, al3, al4, al5, al6, 组合 4为 al4, al5, al6, all, 组合 5为 al5, al6, all, al8, 组合 6为 bll, bl2, bl3, bl4, …对于每个组合, 例如组合 1 all, al2, al3, al4, UE通过 all, al2, al3, al4得到信道 hN.I, 然后遍历所有的预编 码矩阵 Wi, 得到信噪比:
Figure imgf000020_0001
其中 ΗΝ. m表示 Ν个天线端口组合情况下的第 m个配置, Wi表示第 i个预 编码矩阵, σ2为噪声;
遍历所有的 Ν 端口组合情况下的所有 SNR,找到最大的, 例如 max ( SNRN, m, 1,N=4,l<m<c ,l<i<X4 ) =5dB, 表示 N=4的情况下的预编码矩 阵的个数。 对于 N=5, 釆用 上述同样的方法进行遍历 , max ( SNRNm1,N=5,l≤m≤C ,l≤i≤X5 ) =7dB, 如果基站通知 UE天线选择的第一 准则为 SNR要大于等于 6dB的最少数目的天线, 则 N=5恰巧可以到 6dB, 并 且是达到 6dB所需要的天线数目最少的,。因此 UE可以将 N=5的达到 7dB的 天线组合的标号, 例如, all, bl2, cl4, dll, 对应的索引反馈给基站。 釆用 N〉5,得到的信噪比会比 N=5更高, 但是对于某些信道, 只需达到一定的 SNR 性能要求即可, 无需更大的 SNR, 釆用更多的天线, 会导致基站浪费发射功 率。 作为又一种实施方式, 第一准则为信道容量; 所述第一网络设备根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天线端 口的第一信息, 具体为:
所述第一网络设备在 M个天线端口中选择使得信道容量小于等于或大于 等于第三阔值的天线端口组合中数目最少的 N个天线端口, 得到所述 N个天 线端口的第一信息并进行反馈。
由于信道容量 C=Blog2(l+SNR), 本实施方式中, 根据信道容量进行天线 端口的选择的过程与上面实施方式中根据 SNR进行天线端口的选择的过程类 似, 在此不再赘述。 作为又一种实施方式, 第一准则为吞吐量;
所述第一网络设备根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天线端 口的第一信息, 具体为:
所述第一网络设备在 M个天线端口中选择使得吞吐量小于等于或大于等 于第四阔值的天线端口组合中数目最少的 N个天线端口, 得到所述 N个天线 端口的第一信息并进行反馈。
同样地, 本实施方式中,根据吞吐量进行天线端口的选择的过程与上面实 施方式中根据 SNR或信道容量进行天线端口的选择的过程类似, 在此不再赘 述。 作为又一种实施方式, 第一准则为 SU/MU传输方式;
所述第一网络设备根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天线端 口的第一信息, 具体为:
所述第一网络设备在 M个天线端口中选择 SU传输最优的第一组天线端 口, 所述的第一组天线端口包含 N1个天线端口, 得到所述 N1个天线端口的 第一信息并进行反馈; 和 /或
所述第一网络设备在 M个天线端口中选择 MU传输最优的第二组天线端 口, 所述的第二组天线端口包含 N2个天线端口, 得到所述 N2个天线端口的 第一信息并进行反馈。
在本实施方式中,例如,基站配置 UE按照 SU传输最优的方式选择天线, 则 UE遍历所有天线, 根据使得 UE自己的性能达到最优的方式选择天线, 例 如选择了天线 all , bl3, gl5, hl8, 则将 all , bl3, gl5, hl8的天线索引信 息上报给基站。
又例如, 基站配置 UE1按照 MU配对最优的方式选择天线, 基站可以将 配对用户的信息, 例如与 UE1配对的用户 UE2, UE3的信息, 包括 UE2的, UE3的天线信息通知给 UE1, UE1根据使得配对后的所有用户的总的性能最 优的方式选择天线, 例如选择天线 cl3, dl2, ell , Π8, 将其对应的天线索引 信息通知给基站。
也可以同时反馈根据 SU传输最优的一组天线端口的信息和根据 MU传输 最优的一组天线端口的信息。 例如 SU可以选择交叉极化的天线, 天线的相关 性小, 有利于空间复用; 而 MU配对时, 每个用户最好选择同极化的天线, 有 利用每个用户的波束赋型。 其中所述的 SU为用户单独在一个时频资源上发送 自己的数据包, MU为多个用户可以在相同的时频资源上通过空间复用的方式 进行发送各自的数据包。 作为又一种实施方式, 第一准则为传输模式;
所述第一网络设备根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天线端 口的第一信息, 具体为:
所述第一网络设备在 M个天线端口中选择传输模式是发射分集传输的最 优的第一组天线端口, 所述的第一组天线端口包含 N1个天线端口, 得到所述 N1个天线端口的第一信息并进行反馈; 和 /或
所述第一网络设备在 M个天线端口中选择传输模式是波束赋型传输的最 优的第二组天线端口, 所述的第一组天线端口包含 N2个天线端口, 得到所述 N2个天线端口的第一信息并进行反馈; 和 /或
所述第一网络设备在 M个天线端口中选择传输模式是空间复用传输的最 优的第三组天线端口, 所述的第三组天线端口包含 N3个天线端口, 得到 所述 N3个天线端口的第一信息并进行反馈。 作为又一种实施方式, 所述第一准则为码本信息;
所述第一网络设备根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天线端 口的第一信息, 具体为: 所述第一网络设备在 M个天线端口中选择釆用其对应的第一码本信息传 输性能最优的 N个天线端口,得到所述 N个天线端口的第一信息并进行反馈。
码本信息是指: 包含多个预编码矩阵的信息; 作为又一种实施方式, 所述第一准则为码本信息;
例如将 M个天线端口分成 X组, 基站给每组天线端口单独配置一个码本集 合。 用户设备根据这个配置的码本集合计算 SNR, 并且反馈给基站设备。 例如 第一组天线端口对应于天线配置 1, 包括天线端口 port0, portl , 基站为天线配 置 1配置码本集合 Cl, C1包括的预编码矩阵为( Wu, W12, Wln, .. W1N ),第二组 天线端口对应与天线配置 2, 包括天线端口 port2, port3, 为天线配置 2配置码 本集合 C2, C2包括的预编码矩阵为 (W21, W22, W2n, ...W2N ), 第三组天线端口 对应于天线配置 3, 包括天线端口 port4, port5, 为天线配置 3配置码本集合 C3, C3包括的预编码矩阵为 ( W31, W32, W3n, ...W3N ), 第四组天线端口对应于天线 配置 4, 包括天线端口 port6, port7, 为天线配置 4配置码本集合 C4, C4包括的 预编码矩阵为 ( W41, W42, W4n, ...W4N )。 用户设备根据各个天线配置的对应的 天线端口在其对应的码本集合 Ci内反馈一个最优的秩 (rank), PMI ( i )和 SNR ( i ), 基站比较各个 SNR ( i )选择一个最好的天线给用户设备进行配置; 或者 UE比较各个 SNR ( i ), 选择一个最好天线配置并将其对应的第一信息, 反馈给 基站, 第一信息包括天线的索引和或 CSI反馈给基站。 例如, UE分别测量四组 天线端口,得到第三组天线端口 port4, port5, 在 C3包括的预编码矩阵为 (W31, W32, W3n, ...W3N ) 内进行遍历, 得到的最优的 SNR高于其他三组天线端口, 因 此 UE将第三组天线端口对应的索引反馈给基站。 给每组天线端口配置一个码 本集合, 用户设备根据这个码本集合计算 SNR,并且反馈给基站设备。 例如给 天线配置 1配置码本集合 Cl, 给天线配置 2配置码本集合 C2, 给天线配置 3配置 码本集合 C3, 给天线配置 4配置码本集合 C4。 用户设备在 RRM测量时, 根据各 个天线配置的导频在其对应的码本集合 Ci内, 釆用随机波束赋形(random beamforming)的方式, 计算平均参考信号接收功率 (Reference Signal Receiving Power, RSRP), 或者参考信号接收质量 (Reference Signal Receiving Quality, RSRQ)进行上报, 例如用户设备在天线配置 1的导频, 釆用 C1内所有的码本进 行随机 beamforming的方式, 得到 RSRP1 , 天线配置 2的导频, 釆用 C2内所有的 码本进行随机 beamforming的方式,得到 RSRP2, ...UE将 RSRP最大的天线配置 对应的索引反馈给基站。 所述第一网络设备根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天线端 口的第一信息, 具体为:
所述第一网络设备在 M个天线端口中选择轮询第一码本中的所有码字使 得平均信息传输性能最优的 N个天线端口, 得到所述 N个天线端口的第一信 息并进行反馈。 作为又一种实施方式, 所述第一准则为码本信息;
所述第一网络设备根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天线端 口的第一信息, 具体为:
所述第一网络设备在 M个天线端口中选择轮询第一码本中的所有码字使 得其中最好的信息传输性能最优的 N个天线端口, 得到所述 N个天线端口的 第一信息并进行反馈。 作为又一种实施方式, 所述第一准则为数据包信息, 所述的数据包信息包 括传输块大小, 调制编码方式;
所述第一网络设备根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天线端 口的第一信息, 具体为:
所述第一网络设备在 M个天线端口中选择传输第一数据包传输性能最优 的 N个天线端口, 得到所述 N个天线端口的第一信息并进行反馈; 和 /或 所述第一网络设备在 M个天线端口中选择传输第一数据包最少的 N个天 线端口, 得到所述 N个天线端口的第一信息并进行反馈; 和 /或
所述第一网络设备在 M个天线端口中选择传输第一数据包达到一定性能 要求的最少的 N个天线端口, 例如一定误码率的最少的 N个天线端口, 得到 所述 N个天线端口的第一信息并进行反馈。 需要说明的是, 在以上实施例中, 第一准则, 第一阔值, 第二阔值, 第三 阔值和第四阔值为第二网络设备通过广播信息, 高层信令或者动态信令配置 的。
M个天线端口对应于 X个信道状态信息处理进程 (CSI process), N个端口 对应于 X个 CSI process中的一个 CSI process, 其中, X为正整数。 每个 CSI process对应一定的测量资源, 例如每个 CSI process配置一个信号测量资源和 干扰测量资源, UE根据信号测量资源和干扰测量资源获得 CSI进行上报。 例 如, M=20, 对应 5个 CSI process, 则每 4个天线端口对应 1个 CSI process, N=4。
可见,根据本发明实施例提供的一种信号发送方法,通过根据天线相关信 息、 SNR、 信道容量、 吞吐量、 单用户 /多用户传输方式、 传输模式、 码本信 息或数据包大小中的至少一种进行最优天线配置, 进行了更有效的天线选择。 请参阅图 3, 为本发明实施例提供的另一种信号发送方法的流程图, 该方 法包括以下步骤:
步骤 S201, 第二网络设备向第一网络设备发送 M个天线端口的信号, 其 中, M为正整数。
在进行天线配置时,第二网络设备给第一网络设备发送 M个天线端口的配 置信息, 并将 M个天线端口的信号发送给第一网络设备, 第一网络设备根据配 置信息接收第二网络设备发送的 M个天线端口的信号, 其中, M为正整数, 在 本实施例中, 第一网络设备可以是用户设备 (User Equipment, UE), 第二网络 设备可以是基站; 或者第一网络设备可以是用户设备, 第二网络设备可以是用 户设备; 或者第一网络设备可以是基站, 第二网络设备可以是基站。
所述的基站可以是宏站, 低功率节点 pico或者射频拉远单元 RRH。
M个天线端口的配置信息包括天线端口的图案,即天线端口的时频资源的 位置、 天线端口信号的发送周期、 功率等信息。
第二网络设备可以只发送一个配置信息给第一网络设备,该配置信息是 M 个天线端口的配置信息, 或者将 M个天线端口分成多个组, 以多个配置信息的 形式发送给第一网络设备, 每个配置信息对应其中一个天线端口组的配置。
步骤 S202, 所述第二网络设备接收所述第一网络设备根据第一准则反馈 的所述 M个天线端口中的 N个天线端口的第一信息, N为小于等于 M的整数, 所述第一准则为天线相关信息, SNR, 信道容量, 吞吐量, SU ( single user单 用户) MU ( multi user 多用户)传输方式, 传输模式, 码本信息, 数据包大 小中的至少一种。
第一网络设备需根据一定的准则从 M个天线端口中选择 N个天线端口, 并 将选择的 N个天线端口的第一信息通知第二网络设备, 在这里, 第一信息为 N 个天线端口对应的信道状态信息 CSI或者 N个天线端口对应的索引信息; 或者 将 N个天线端口的第一信息发送给第二网络设备, 由第二网络设备确定该 N个 天线端口, 在这里, 第一信息为天线相关信息。
第二网络设备通过广播信息、 高层信令或动态信令配置第一准则, 第一 阔值, 第二阔值, 第三阔值或者第四阔值。
可见, 根据本发明实施例提供的一种信号发送方法, 第一网络设备通过 根据天线相关信息、 SNR、 信道容量、 吞吐量、 单用户 /多用户传输方式、 传 输模式、码本信息或数据包大小中的至少一种进行最优天线配置, 将得到的天 线相关信息, 或者所述 N个天线端口对应的信道状态信息 CSI, 或者所述 N个天 线端口的索引信息反馈给第二网络设备,使得第一网络设备进行了更有效的天 线选择。 请参阅图 4, 为本发明实施例提供的又一种信号发送方法的流程图, 该方 法包括以下步骤:
步骤 S301, 第二网络设备向第一网络设备发送 M个天线端口的信号, 其 中, M为正整数;
步骤 S302, 所述第二网络设备接收所述第一网络设备根据第一准则反馈 的所述 M个天线端口中的 N个天线端口的第一信息, N为小于等于 M的整数, 所述第一准则为天线相关信息, SNR, 信道容量, 吞吐量, SU ( single user单 用户 ) MU ( multi user 多用户)传输方式, 传输模式, 码本信息, 数据包大 小中的至少一种, 所述第一信息包括天线相关信息。
步骤 S301和步骤 S302分别与前述实施例的步骤 S201和步骤 S202相同, 具 体地, 这里的第一信息包括天线相关信息。
步骤 S303,所述第二网络设备根据所述天线相关信息确定所述 N个天线端 口为所选择的天线端口。
第二网络设备根据天线相关信息确定 N个天线端口为所选择的天线端口。 可见, 根据本发明实施例提供的一种信号发送方法, 第一网络设备通过 根据天线相关信息、 SNR、 信道容量、 吞吐量、 单用户 /多用户传输方式、 传 输模式、码本信息或数据包大小中的至少一种进行最优天线配置,将得到的天 线相关信息反馈给第二网络设备, 由第二网络设备确定选择的天线端口,使得 第一网络设备进行了更有效的天线选择。 请参阅图 5, 为本发明实施例提供的一种第一网络设备的结构示意图, 该 第一网络设备 1000包括:
接收单元 11, 用于接收第二网络设备发送的 M个天线端口的信号, 其中, M为正整数。
在进行天线配置时,第二网络设备给第一网络设备发送 M个天线端口的配 置信息, 并将 M个天线端口的信号发送给第一网络设备, 第一网络设备根据配 置信息接收第二网络设备发送的 M个天线端口的信号, 其中, M为正整数, 在 本实施例中, 第一网络设备可以是用户设备 (User Equipment, UE), 第二网络 设备可以是基站; 或者第一网络设备可以是用户设备, 第二网络设备可以是用 户设备; 或者第一网络设备可以是基站, 第二网络设备可以是基站。
所述的基站可以是宏站, 低功率节点 pico或者射频拉远单元 RRH。
M个天线端口的配置信息包括天线端口的图案,即天线端口的时频资源的 位置、 天线端口信号的发送周期、 功率等信息。
第二网络设备可以只发送一个配置信息给第一网络设备,该配置信息是 M 个天线端口的配置信息, 或者将 M个天线端口分成多个组, 以多个配置信息的 形式发送给第一网络设备, 每个配置信息对应其中一个天线端口组的配置。
反馈单元 12,用于根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天线端口 的第一信息, N为小于等于 M的整数, 所述第一准则为天线相关信息, SNR, 信道容量, 吞吐量, SU ( single user单用户) MU ( multi user多用户)传输 方式, 传输模式, 码本信息, 数据包大小中的至少一种。
第一网络设备需根据一定的准则从 M个天线端口中选择 N个天线端口, 并 将选择的 N个天线端口的第一信息通知第二网络设备, 在这里, 第一信息为 N 个天线端口对应的信道状态信息 CSI或者 N个天线端口对应的索引信息; 或者 将 N个天线端口的第一信息发送给第二网络设备, 由第二网络设备确定该 N个 天线端口, 在这里, 第一信息为天线相关信息。 下面通过具体的实施方式介绍反馈单元 12如何根据各种第一准则反馈 M 个天线端口中的 N个天线端口的第一信息:
作为一种实施方式, 所述第一准则为天线相关信息;
反馈单元 12具体用于根据测量的所述 M个天线端口的天线相关信息,进行 小区选择, 其中 M个天线端口对应至少两个小区或者两个传输节点, 每个所述 小区或传输节点对应至少两个天线端口。
现有技术中, 进行小区选择仅考虑根据接收信号功率信息例如 RSRP, RSSI, RSRQ进行选择, 本实施例中, 还考虑天线相关性进行小区选择, 使得 用户能才艮据自己的业务更全面的考虑小区或者传输节点的选择。
具体实现中,所述第一网络设备根据测量的所述 M个天线端口的天线相关 信息, 进行小区选择, 具体为:
例如 M=10, 对应 5个小区, 每个小区有 2个天线, 小区 1对应 port0, portl , 小区 1对应 port2, port3 , 小区 1对应 port4, port5 , 小区 1对应 port6, port7, 小 区 1对应 port8, port9;
UE测量和这 5个小区的分别对应的 5组天线端口,发现小区 1对应的 port0,l 的接收信号功率最强, 例如 RSRP1〉RSRP2〉RSRP3〉RSRP4〉RSRP5, RSRP1 代表小区 1对应的接收信号功率, RSRP2代表小区 2对应的接收信号功率, RSRPn代表小区 n对应的接收信号功率。 但是如果假设第一准则是天线相关信 息, 并且要求天线相关信息越大越好, 则定义天线相关系数为 Cor, 例如, 小 区 1的天线相关系数 Corl为 portO和 port 1的天线相关性, 可以釆用信道估计获得 portO对应的信道系数 H0, portl对应的信道系数 HI, 并计算 H0, HI的相关来获 得 Corl, 例如相关矩阵可以由 H = [HH i ], r = H Hh 获得。
或者根据 i r0+A 获得。
Rik =— I Λ exp[jz(i- k) sin卿 其中 i, k分别为第 i和第 k个天线, △为角度扩展。
同样方法得到 Cor2, Cor3, Cor4, Cor5, Com代表小区 n对应的天线相关 系数。 .
并且 Cor2〉 Corl> Cor3> Cor4> Cor5 , 则虽然小区 1的接收信号功率最强, 但是综合考虑信号功率和天线相关性, 小区 2最终被 UE选择, 并且驻留在小区 2。
这里第一准则不限定于天线相关性, 还可以是 SU/MU,信号传输模式等, 并且第一准则可以为预定义的, 或者基站广播或者 UE特定的信令通知。
具体地,反馈单元 12执行所述根据测量的所述 M个天线端口的天线相关信 息, 进行小区选择的步骤, 具体为: 所述第一网络设备根据测量的所述 M个天 线端口的天线相关信息与第一阔值的比较结果, 选择所述 N个天线端口, 得到 所述 N个天线端口的第一信息并进行反馈。
即将 M个天线端口的相关矩阵或相关系数与设定阔值进行比较,选择相关 矩阵或相关系数大于等于或小于等于设定阔值的 N个天线端口, 得到 N个天线 端口对应的信道状态信息 (Channel State Singal, CSI)或 N个天线端口的索引信 息,并将这 N个天线端口对应的 CSI或 N个天线端口对应的索引信息通知第二网 络设备, 以使第二网络设备在该 N个天线端口给第一网络设备发送数据。 作为另一种实施方式, 所述第一准则为信噪比 SNR;
反馈单元 12具体用于在 M个天线端口中选择使得波束赋型或者发射分集 后的 SNR小于等于或大于等于第二阔值的天线端口组合中数目最少的 N个天 线端口, 得到所述 N个天线端口的第一信息并进行反馈。
例如, 基站配置给 UE M个天线端口, 如图 2示例的另一个天线阵列中的 多个天线示意图, M=88, UE在 M个端口中遍历所有的 N=l到 N=88的天线端口 组合, 对于每个 N的取值, 需要遍历的组合数为 c, 例如对于 N=4, 组合有组合 1为 all , al2, al3 , al4, 组合 2为 al2, al3 , al4, al5 , 组合 3为, al3 , al4, al5 , al6, 组合 4为 al4, al5 , al6, all , 组合 5为 al5, al6, all, al8, 组合 6 为 bll, bl2, bl3 , bl4, …对于每个组合, 例如组合 1 all , al2, al3 , al4, UE通过 all , al2, al3 , al4得到信道 hN. 然后遍历所有的预编码矩阵 Wi, 得 到信噪比:
Figure imgf000029_0001
其中 Hn. m表示 N个天线端口组合情况下的第 m个配置, Wi表示第 i个预编 码矩阵, 为噪声; 遍历所有的 N端口组合情况下的所有 SNR,找到最大的, 例如 max ( SNRN, m1, N =4,l < m< C^l <i < x4 ) =5dB, x4表示 N=4的情况下的预编码矩阵 的 个数。 对于 N=5 , 釆用 上述 同 样的 方 法进行遍历 , max ( SNRNmi,N =5,l≤m≤C I,l≤i≤X5 ) =?dB ? 如果基站通知 UE天线选择的第一 准则为 SNR要大于等于 6dB的最少数目的天线, 则 N=5恰巧可以到 6dB, 并且是 达到 6dB所需要的天线数目最少的,。因此 UE可以将 N=5的达到 7dB的天线组合 的标号, 例如, all, bl2, cl4, dll , 对应的索引反馈给基站。 釆用 N〉5,得到 的信噪比会比 N=5更高, 但是对于某些信道, 只需达到一定的 SNR性能要求即 可, 无需更大的 SNR, 釆用更多的天线, 会导致基站浪费发射功率。 作为又一种实施方式, 第一准则为信道容量;
反馈单元 12具体用于在 M个天线端口中选择使得信道容量小于等于或大 于等于第三阔值的天线端口组合中数目最少的 N个天线端口, 得到所述 N个天 线端口的第一信息并进行反馈。
由于信道容量 C=Blog2(l+SNR), 本实施方式中, 根据信道容量进行天线 端口的选择的过程与上面实施方式中根据 SNR进行天线端口的选择的过程类 似, 在此不再赘述。 作为又一种实施方式, 第一准则为吞吐量;
反馈单元 12具体用于在 M个天线端口中选择使得吞吐量小于等于或大于 等于第四阔值的天线端口组合中数目最少的 N个天线端口, 得到所述 N个天线 端口的第一信息并进行反馈。
同样地, 本实施方式中, 根据吞吐量进行天线端口的选择的过程与上面 实施方式中根据 SNR或信道容量进行天线端口的选择的过程类似,在此不再赘 述。 作为又一种实施方式, 第一准则为 SU/MU传输方式;
反馈单元 12具体用于在 M个天线端口中选择 SU传输最优的第一组天线端 口, 所述的第一组天线端口包含 N1个天线端口, 得到所述 N1个天线端口的第 一信息并进行反馈; 和 /或 所述第一网络设备在 M个天线端口中选择 MU传输最优的第二组天线端 口, 所述的第二组天线端口包含 N2个天线端口, 得到所述 N2个天线端口的第 一信息并进行反馈。
在本实施方式中, 例如, 基站配置 UE按照 SU传输最优的方式选择天线, 则 UE遍历所有天线, 根据使得 UE自己的性能达到最优的方式选择天线, 例如 选择了天线 all , bl3, gl5, hl8, 则将 all , bl3, gl5, hl8的天线索引信息上 报给基站。
又例如, 基站配置 UE1按照 MU配对最优的方式选择天线, 基站可以将配 对用户的信息, 例如与 UE1配对的用户 UE2, UE3的信息, 包括 UE2的, UE3 的天线信息通知给 UE1, UE1根据使得配对后的所有用户的总的性能最优的方 式选择天线, 例如选择天线 cl3, dl2, ell , Π8, 将其对应的天线索引信息通 知给基站。
也可以同时反馈根据 SU传输最优的一组天线端口的信息和根据 MU传输 最优的一组天线端口的信息。 例如 SU可以选择交叉极化的天线, 天线的相关 性小, 有利于空间复用; 而 MU配对时, 每个用户最好选择同极化的天线, 有 利用每个用户的波束赋型。 其中所述的 SU为用户单独在一个时频资源上发送 自己的数据包, MU为多个用户可以在相同的时频资源上通过空间复用的方式 进行发送各自的数据包。 作为又一种实施方式, 第一准则为传输模式;
反馈单元 12具体用于在 M个天线端口中选择传输模式是发射分集传输的 最优的第一组天线端口, 所述的第一组天线端口包含 N1个天线端口, 得到所 述 N1个天线端口的第一信息并进行反馈; 和 /或
所述第一网络设备在 M个天线端口中选择传输模式是波束赋型传输的最 优的第二组天线端口, 所述的第一组天线端口包含 N2个天线端口, 得到所述 N2个天线端口的第一信息并进行反馈; 和 /或
所述第一网络设备在 M个天线端口中选择传输模式是空间复用传输的最 优的第三组天线端口, 所述的第三组天线端口包含 N3个天线端口, 得到 所述 N3个天线端口的第一信息并进行反馈。 作为又一种实施方式, 所述第一准则为码本信息;
反馈单元 12具体用于在 M个天线端口中选择釆用第一码本信息传输性能 最优的 N个天线端口, 得到所述 N个天线端口的第一信息并进行反馈。
码本信息是指: 包含多个预编码矩阵的信息; 作为又一种实施方式, 所述第一准则为码本信息;
例如将 M个天线端口分成 X组,基站给每组天线端口单独配置一个码本集 合。 用户设备根据这个配置的码本集合计算 SNR, 并且反馈给基站设备。 例如 第一组天线端口对应于天线配置 1, 包括天线端口 port0, portl , 基站为天线配 置 1配置码本集合 Cl, C1包括的预编码矩阵为( wu, w12, wln, .. W1N ),第二组 天线端口对应与天线配置 2, 包括天线端口 port2, port3, 为天线配置 2配置码 本集合 C2, C2包括的预编码矩阵为 (W21, W22, W2n, ...W2N ), 第三组天线端口 对应于天线配置 3, 包括天线端口 port4, port5, 为天线配置 3配置码本集合 C3, C3包括的预编码矩阵为 ( W31, W32, W3n, ...W3N ), 第四组天线端口对应于天线 配置 4, 包括天线端口 port6, port7, 为天线配置 4配置码本集合 C4, C4包括的 预编码矩阵为 (w41, w42, W4n .W4N )。 用户设备根据各个天线配置的对应的 天线端口在其对应的码本集合 Ci内反馈一个最优的秩 (rank), PMI ( i )和 SNR ( i ), 基站比较各个 SNR ( i )选择一个最好的天线给用户设备进行配置; 或者 UE比较各个 SNR ( i ), 选择一个最好天线配置并将其对应的第一信息, 反馈给 基站, 第一信息包括天线的索引和或 CSI反馈给基站。 例如, UE分别测量四组 天线端口,得到第三组天线端口 port4, port5, 在 C3包括的预编码矩阵为 (W31, W32, W3n, ...W3N ) 内进行遍历, 得到的最优的 SNR高于其他三组天线端口, 因 此 UE将第三组天线端口对应的索引反馈给基站。 给每组天线端口配置一个码 本集合, 用户设备根据这个码本集合计算 SNR,并且反馈给基站设备。 例如给 天线配置 1配置码本集合 Cl, 给天线配置 2配置码本集合 C2, 给天线配置 3配置 码本集合 C3, 给天线配置 4配置码本集合 C4。 用户设备在 RRM测量时, 根据各 个天线配置的导频在其对应的码本集合 Ci内, 釆用随机波束赋形(random beamforming)的方式, 计算平均参考信号接收功率 (Reference Signal Receiving Power, RSRP), 或者参考信号接收质量 (Reference Signal Receiving Quality, RSRQ)进行上报, 例如用户设备在天线配置 1的导频, 釆用 C1内所有的码本进 行随机 beamforming的方式, 得到 RSRP1, 天线配置 2的导频, 釆用 C2内所有的 码本进行随机 beamforming的方式,得到 RSRP2, ...UE将 RSRP最大的天线配置 对应的索引反馈给基站。 反馈单元 12具体用于在 M个天线端口中选择轮询第一码本中的所有码字 使得平均信息传输性能最优的 N个天线端口, 得到所述 N个天线端口的第一信 息并进行反馈。 作为又一种实施方式, 所述第一准则为码本信息;
反馈单元 12具体用于在 M个天线端口中选择轮询第一码本中的所有码字 使
得其中最好的信息传输性能最优的 N个天线端口, 得到所述 N个天线端口 的第一信息并进行反馈。 作为又一种实施方式, 所述第一准则为数据包信息, 所述的数据包信息 包括传输块大小, 调制编码方式;
反馈单元 12具体用于在 M个天线端口中选择传输第一数据包传输性能最 优的 N个天线端口, 得到所述 N个天线端口的第一信息并进行反馈; 和 /或
所述第一网络设备在 M个天线端口中选择传输第一数据包最少的 N个天 线端口, 得到所述 N个天线端口的第一信息并进行反馈; 和 /或
所述第一网络设备在 M个天线端口中选择传输第一数据包达到一定性能 要求的最少的 N个天线端口, 例如一定误码率的最少的 N个天线端口, 得到所 述 N个天线端口的第一信息并进行反馈。 需要说明的是, 在以上实施例中, 第一准则, 第一阔值, 第二阔值, 第 三阔值和第四阔值为第二网络设备通过广播信息,高层信令或者动态信令配置 的。
M个天线端口对应于 X个信道状态信息处理进程 (CSI process), N个端口对 应于 X个 CSI process中的一个 CSI process, 其中, X为正整数。 每个 CSI process 对应一定的测量资源, 例如每个 CSI process配置一个信号测量资源和干扰测量 资源, UE根据信号测量资源和干扰测量资源获得 CSI进行上报。 例如, M=20, 对应 5个 CSI process, 则每 4个天线端口对应 1个 CSI process, N=4。
可见, 根据本发明实施例提供的一种第一网络设备, 通过根据天线相关 信息、 SNR、 信道容量、 吞吐量、 单用户 /多用户传输方式、 传输模式、 码本 信息或数据包大小中的至少一种进行最优天线配置, 进行了更有效的天线选 择。 请参阅图 6, 为本发明实施例提供的一种第二网络设备的结构示意图, 该 第二网络设备 2000包括:
发送单元 21, 用于向第一网络设备发送 M个天线端口的信号, 其中, M为 正整数。
在进行天线配置时,发送单元 21给第一网络设备发送 M个天线端口的配置 信息, 并将 M个天线端口的信号发送给第一网络设备, 第一网络设备根据配置 信息接收发送单元 21发送的 M个天线端口的信号, 其中, M为正整数, 在本实 施例中, 第一网络设备可以是用户设备 (User Equipment, UE), 第二网络设备 可以是基站; 或者第一网络设备可以是用户设备, 第二网络设备可以是用户设 备; 或者第一网络设备可以是基站, 第二网络设备可以是基站。
所述的基站可以是宏站, 低功率节点 pico或者射频拉远单元 RRH。
M个天线端口的配置信息包括天线端口的图案,即天线端口的时频资源的 位置、 天线端口信号的发送周期、 功率等信息。
第二网络设备可以只发送一个配置信息给第一网络设备,该配置信息是 M 个天线端口的配置信息, 或者将 M个天线端口分成多个组, 以多个配置信息的 形式发送给第一网络设备, 每个配置信息对应其中一个天线端口组的配置。
接收单元 22,用于接收所述第一网络设备根据第一准则反馈的所述 M个天 线端口中的 N个天线端口的第一信息, N为小于等于 M的整数, 所述第一准则 为天线相关信息, SNR,信道容量,吞吐量, SU( single user单用户)/MU( multi user多用户)传输方式, 传输模式, 码本信息, 数据包大小中的至少一种。
第一网络设备需根据一定的准则从 M个天线端口中选择 N个天线端口, 并 将选择的 N个天线端口的第一信息通知第二网络设备的接收单元 22, 在这里, 第一信息为 N个天线端口对应的信道状态信息 CSI或者 N个天线端口对应的索 引信息; 或者将 N个天线端口的第一信息发送给第二网络设备, 由第二网络设 备确定该 N个天线端口, 在这里, 第一信息为天线相关信息。
第二网络设备通过广播信息、 高层信令或动态信令配置所述第一准则, 第一阔值, 第二阔值, 第三阔值或者第四阔值。
可见, 根据本发明实施例提供的一种第二网络设备, 第一网络设备通过 根据天线相关信息、 SNR、 信道容量、 吞吐量、 单用户 /多用户传输方式、 传 输模式、码本信息或数据包大小中的至少一种进行最优天线配置,将得到的天 线相关信息, 或者所述 N个天线端口对应的信道状态信息 CSI, 或者所述 N个天 线端口的索引信息反馈给第二网络设备,使得第一网络设备进行了更有效的天 线选择。 请参阅图 7, 为本发明实施例提供的另一种第二网络设备的结构示意图, 该第二网络设备 3000包括:
发送单元 31, 用于向第一网络设备发送 M个天线端口的信号, 其中, M为 正整数;
接收单元 32,用于接收所述第一网络设备根据第一准则反馈的所述 M个天 线端口中的 N个天线端口的第一信息, N为小于等于 M的整数, 所述第一准则 为天线相关信息, SNR,信道容量,吞吐量, SU( single user单用户)/MU( multi user 多用户 )传输方式, 传输模式, 码本信息, 数据包大小中的至少一种, 所述第一信息包括天线相关信息。
发送单元 31和接收单元 32的功能分别与前述实施例的发送单元 21和接收 单元 22相同, 具体地, 这里的第一信息包括天线相关信息。
确定单元 33,用于才艮据所述天线相关信息确定所述 N个天线端口为所选择 的天线端口。
确定单元 334艮据天线相关信息确定 N个天线端口为所选择的天线端口。 可见, 根据本发明实施例提供的一种第二网络设备, 第一网络设备通过 根据天线相关信息、 SNR、 信道容量、 吞吐量、 单用户 /多用户传输方式、 传 输模式、码本信息或数据包大小中的至少一种进行最优天线配置,将得到的天 线相关信息反馈给第二网络设备, 由第二网络设备确定选择的天线端口,使得 第一网络设备进行了更有效的天线选择。 请参阅图 8, 为本发明实施例提供的另一种第一网络设备的结构示意图, 该第一网络设备 4000包括: 接收器 41和发送器 42。
接收器 41, 用于接收第二网络设备发送的 M个天线端口的信号, 其中, M 为正整数;
发送器 42, 用于根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天线端口的 第一信息, N为小于等于 M的整数, 所述第一准则为天线相关信息, SNR, 信 道容量, 吞吐量, SU ( single user单用户) /MU ( multi user 多用户)传输方 式, 传输模式, 码本信息, 数据包大小中的至少一种。
在一种实施方式中, 所述第一准则为天线相关信息;
所述发送器 42执行所述根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天 线端口的第一信息的步骤, 具体为:
根据测量的所述 M个天线端口的天线相关信息, 进行小区选择, 其中 M个 天线端口对应至少两个小区或者两个传输节点,每个所述小区或传输节点对应 至少两个天线端口。
在另一种实施方式中,所述发送器 42执行所述根据测量的所述 M个天线端 口的天线相关信息, 进行小区选择的步骤, 具体为:
所述第一网络设备根据测量的所述 M个天线端口的天线相关信息与第一 阔值的比较结果, 选择所述 N个天线端口, 得到所述 N个天线端口的第一信息 并进行反馈。
在又一种实施方式中, 所述第一准则为信噪比 SNR;
所述发送器 42执行所述根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天 线端口的第一信息的步骤, 具体为:
在 M个天线端口中选择使得波束赋型或者发射分集后的 SNR小于等于或 大于等于第二阔值的天线端口组合中数目最少的 N个天线端口, 得到所述 N个 天线端口的第一信息并进行反馈。
在又一种实施方式中, 第一准则为信道容量;
所述发送器 42执行所述根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天 线端口的第一信息的步骤, 具体为:
在 M个天线端口中选择使得信道容量小于等于或大于等于第三阔值的天 线端口组合中数目最少的 N个天线端口, 得到所述 N个天线端口的第一信息并 进行反馈。
在又一种实施方式中, 第一准则为吞吐量;
所述发送器 42执行所述根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天 线端口的第一信息的步骤, 具体为:
所述第一网络设备在 M个天线端口中选择使得吞吐量小于等于或大于等 于第四阔值的天线端口组合中数目最少的 N个天线端口, 得到所述 N个天线端 口的第一信息并进行反馈。
在又一种实施方式中, 第一准则为 SU/MU传输方式;
所述发送器 42执行所述根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天 线端口的第一信息的步骤, 具体为:
在 M个天线端口中选择 SU传输最优的第一组天线端口, 所述的第一组天 线端口包含 N1个天线端口, 得到所述 N1个天线端口的第一信息并进行反馈; 和 /或
在 M个天线端口中选择 MU传输最优的第二组天线端口, 所述的第二组天 线端口包含 N2个天线端口, 得到所述 N2个天线端口的第一信息并进行反馈。
在又一种实施方式中, 第一准则为传输模式;
所述发送器 42执行所述根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天 线端口的第一信息的步骤, 具体为:
在 M个天线端口中选择传输模式是发射分集传输的最优的第一组天线端 口, 所述的第一组天线端口包含 N1个天线端口, 得到所述 N1个天线端口的第 一信息并进行反馈; 和 /或
在 M个天线端口中选择传输模式是波束赋型传输的最优的第二组天线端 口, 所述的第一组天线端口包含 N2个天线端口, 得到所述 N2个天线端口的第 一信息并进行反馈; 和 /或
在 M个天线端口中选择传输模式是空间复用传输的最优的第三组天线端 口, 所述的第三组天线端口包含 N3个天线端口, 得到所述 N3个天线端口的第 一信息并进行反馈。
在又一种实施方式中, 所述第一准则为码本信息;
所述发送器 42执行所述根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天 线端口的第一信息的步骤, 具体为: 在 M个天线端口中选择釆用第一码本信息传输性能最优的 N个天线端口, 得到所述 N个天线端口的第一信息并进行反馈。
在又一种实施方式中, 所述第一准则为码本信息;
所述发送器 42执行所述根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天 线端口的第一信息的步骤, 具体为:
在 M个天线端口中选择轮询第一码本中的所有码字使得平均信息传输性 能最优的 N个天线端口, 得到所述 N个天线端口的第一信息并进行反馈。
在又一种实施方式中, 所述第一准则为码本信息;
所述发送器 42执行所述根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天 线端口的第一信息的步骤, 具体为:
在 M个天线端口中选择轮询第一码本中的所有码字使得其中最好的信息 传输性能最优的 N个天线端口,得到所述 N个天线端口的第一信息并进行反馈。
在又一种实施方式中, 所述第一准则为数据包信息;
所述发送器 42执行所述根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天 线端口的第一信息的步骤, 具体为:
在 M个天线端口中选择传输第一数据包传输性能最优的 N个天线端口,得 到所述 N个天线端口的第一信息并进行反馈; 和 /或
在 M个天线端口中选择传输第一数据包最少的 N个天线端口, 得到所述 N 个天线端口的第一信息并进行反馈。
在以上各实施例或实施方式中, 所述第一准则, 所述第一阔值, 第二阔 值, 第三阔值或者第四阔值为所述第二网络设备通过广播信息, 高层信令或者 动态信令配置的。
在以上各实施例或实施方式中, 所述 M个天线端口对应于 X个信道状态信 息处理进程 CSI process, N个天线端口对应于所述 X个 CSI process中的一个 CSI process, 其中, X为正整数。
在以上各实施例或实施方式中, 所述第一信息包括天线相关信息, 或者 所述 N个天线端口对应的信道状态信息 CSI, 或者所述 N个天线端口的索引信 息。
可见, 根据本发明实施例提供的一种第一网络设备, 通过根据天线相关 信息、 SNR、 信道容量、 吞吐量、 单用户 /多用户传输方式、 传输模式、 码本 信息或数据包大小中的至少一种进行最优天线配置, 进行了更有效的天线选 择。 请参阅图 9, 为本发明实施例提供的又一种第二网络设备的结构示意图, 该第二网络设备 5000包括: 发送器和接收器;
发送器 51, 用于向第一网络设备发送 M个天线端口的信号, 其中, M为正 整数。
接收器 52,用于接收所述第一网络设备根据第一准则反馈所述 M个天线端 口中的 N个天线端口的第一信息, N为小于等于 M的整数, 所述第一准则为天 线相关信息, SNR, 信道容量, 吞吐量, SU ( single user单用户) MU ( multi user多用户)传输方式, 传输模式, 码本信息, 数据包大小中的至少一种。
其中, 所述第一信息包括所述 N个天线端口对应的信道状态信息 CSI, 或 者所述 N个天线端口的索引信息, 或天线相关信息。
可见, 根据本发明实施例提供的一种第二网络设备, 第一网络设备通过 根据天线相关信息、 SNR、 信道容量、 吞吐量、 单用户 /多用户传输方式、 传 输模式、码本信息或数据包大小中的至少一种进行最优天线配置,将得到的天 线相关信息, 或者所述 N个天线端口对应的信道状态信息 CSI, 或者所述 N个天 线端口的索引信息反馈给第二网络设备,使得第一网络设备进行了更有效的天 线选择。 请参阅图 10, 为本发明实施例提供的又一种第二网络设备的结构示意图, 该第二网络设备 6000包括: 发送器、 接收器和控制器。
发送器 61, 用于向第一网络设备发送 M个天线端口的信号, 其中, M为正 整数。
接收器 62,用于接收所述第一网络设备根据第一准则反馈所述 M个天线端 口中的 N个天线端口的第一信息, N为小于等于 M的整数, 所述第一准则为天 线相关信息, SNR, 信道容量, 吞吐量, SU ( single user单用户) MU ( multi user 多用户)传输方式, 传输模式, 码本信息, 数据包大小中的至少一种, 述第一信息包括天线相关信息。
控制器 63,用于才艮据所述天线相关信息确定所述 N个天线端口为所选择的 天线端口。
可见, 根据本发明实施例提供的一种第二网络设备, 第一网络设备通过 根据天线相关信息、 SNR、 信道容量、 吞吐量、 单用户 /多用户传输方式、 传 输模式、码本信息或数据包大小中的至少一种进行最优天线配置,将得到的天 线相关信息反馈给第二网络设备, 由第二网络设备确定选择的天线端口,使得 第一网络设备进行了更有效的天线选择。 需要说明的是, 对于前述的各方法实施例, 为了简单描述, 故将其都表述 为一系列的动作组合,但是本领域技术人员应该知悉,本发明并不受所描述的 动作顺序的限制,因为根据本发明,某些步骤可以釆用其他顺序或者同时进行。 其次, 本领域技术人员也应该知悉,说明书中所描述的实施例均属于优选实施 例, 所涉及的动作和模块并不一定是本发明所必须的。
在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重, 某个实施例中没有详 述的部分, 可以参见其他实施例的相关描述。
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质中或作为计算机可读介质上的一个 或多个指令或代码进行传输。 计算机可读介质包括计算机存储介质和通信介 质,其中通信介质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 质。 存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质。 以此为例但不限于: 计 算机可读介质可以包括随机存取存储器 (Random Access Memory, RAM),只读 存储器 (Read-Only Memory , ROM) , 电可擦可编程只读存储器(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, EEPROM)、只读光盘 (Compact Disc Read-Only Memory, CD-ROM)或其他光盘存储、 磁盘存储介质或者其他磁存 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质。此外。任何连接可以适当的成为计算机 可读介质。 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 ( Digital Subscriber Line, 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质的定 影中。 如本发明所使用的, 盘(Disk )和碟(disc ) 包括压缩光碟(CD )、 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 读介质的保护范围之内。
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。

Claims

权 利 要 求
1、 一种信号发送方法, 其特征在于, 包括:
第一网络设备接收第二网络设备发送的 M个天线端口的信号, 其中, M 为正整数;
所述第一网络设备根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天线端 口的第一信息, N为小于等于 M的整数,所述第一准则为天线相关信息, SNR, 信道容量, 吞吐量, SU ( single user单用户) MU ( multi user多用户)传输 方式, 传输模式, 码本信息, 数据包大小中的至少一种。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述第一准则为天线相关 信息;
所述第一网络设备根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天线端 口的第一信息, 具体为:
所述第一网络设备根据测量的所述 M个天线端口的天线相关信息, 进行 小区选择, 其中 M个天线端口对应至少两个小区或者两个传输节点, 每个所 述小区或传输节点对应至少两个天线端口。
3、 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述第一网络设备根据测 量的所述 M个天线端口的天线相关信息, 进行小区选择, 具体为:
所述第一网络设备根据测量的所述 M个天线端口的天线相关信息与第一 阔值的比较结果, 选择所述 N个天线端口, 得到所述 N个天线端口的第一信 息并进行反馈。
4、根据权利要求 1所述的方法,其特征在于,所述第一准则为信噪比 SNR; 所述第一网络设备根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天线端 口的第一信息, 具体为:
所述第一网络设备在 M个天线端口中选择使得波束赋型或者发射分集后 的 SNR小于等于或大于等于第二阔值的天线端口组合中数目最少的 N个天 线端口, 得到所述 N个天线端口的第一信息并进行反馈。
5、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 第一准则为信道容量; 所述第一网络设备根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天线端 口的第一信息, 具体为:
所述第一网络设备在 M个天线端口中选择使得信道容量小于等于或大 于等于第三阔值的天线端口组合中数目最少的 N个天线端口, 得到所述 N个 天线端口的第一信息并进行反馈。
6、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 第一准则为吞吐量; 所述第一网络设备根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天线端 口的第一信息, 具体为:
所述第一网络设备在 M个天线端口中选择使得吞吐量小于等于或大于 等于第四阔值的天线端口组合中数目最少的 N个天线端口, 得到所述 N个天 线端口的第一信息并进行反馈。
7、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 第一准则为 SU/MU传输 方式;
所述第一网络设备根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天线 端口的第一信息, 具体为:
所述第一网络设备在 M个天线端口中选择 SU传输最优的第一组天线端 口, 所述的第一组天线端口包含 N1个天线端口, 得到所述 N1个天线端口的 第一信息并进行反馈; 和 /或
所述第一网络设备在 M个天线端口中选择 MU传输最优的第二组天线端 口, 所述的第二组天线端口包含 N2个天线端口, 得到所述 N2个天线端口的 第一信息并进行反馈。
8、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 第一准则为传输模式; 所 述第一网络设备根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天线端口的第 一信息, 具体为: 所述第一网络设备在 M个天线端口中选择传输模式是发射分集传输的最 优的第一组天线端口, 所述的第一组天线端口包含 N1个天线端口, 得到所述 N1个天线端口的第一信息并进行反馈; 和 /或
所述第一网络设备在 M个天线端口中选择传输模式是波束赋型传输的最 优的第二组天线端口, 所述的第一组天线端口包含 N2个天线端口, 得到所述 N2个天线端口的第一信息并进行反馈; 和 /或
所述第一网络设备在 M个天线端口中选择传输模式是空间复用传输的最 优的第三组天线端口, 所述的第三组天线端口包含 N3个天线端口, 得到所 述 N3个天线端口的第一信息并进行反馈。
9、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述第一准则为码本信息; 所述第一网络设备根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天线端 口的第一信息, 具体为:
所述第一网络设备在 M个天线端口中选择釆用其对应的第一码本信息传 输性能最优的 N个天线端口,得到所述 N个天线端口的第一信息并进行反馈。
10、根据权利要求 1所述的方法,其特征在于,所述第一准则为码本信息; 所述第一网络设备根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天线端 口的第一信息, 具体为:
所述第一网络设备在 M个天线端口中选择轮询第一码本中的所有码字使 得平均信息传输性能最优的 N个天线端口, 得到所述 N个天线端口的第一 信息并进行反馈。
11、根据权利要求 1所述的方法,其特征在于,所述第一准则为码本信息; 所述第一网络设备根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天线端 口的第一信息, 具体为:
所述第一网络设备在 M个天线端口中选择轮询第一码本中的所有码字使 得其中最好的信息传输性能最优的 N个天线端口, 得到所述 N个天线端口 的第一信息并进行反馈。
12、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述第一准则为数据包 信息;
所述第一网络设备根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天线 端口的第一信息, 具体为:
所述第一网络设备在 M个天线端口中选择传输第一数据包传输性能最 优的 N个天线端口, 得到所述 N个天线端口的第一信息并进行反馈; 和 /或 所述第一网络设备在 M个天线端口中选择传输第一数据包最少的 N个 天线端口, 得到所述 N个天线端口的第一信息并进行反馈; 和 /或
所述第一网络设备在 M个天线端口中选择传输第一数据包达到一定性 能要求的最少的 N个天线端口, 得到所述 N个天线端口的第一信息并进行 反馈。
13、 根据权利要求 1~12所述的方法, 其特征在于, 所述第一准则或者 所述第一阔值, 第二阔值, 第三阔值和第四阔值为所述第二网络设备通过广 播信息, 高层信令或者动态信令配置的。
14、 根据权利要求 1~13所述的方法, 其特征在于, 所述 M个天线端口 对应于 X个信道状态信息处理进程 CSI process, N个天线端口对应于所述 X 个 CSI process中的一个 CSI process, 其中, X为正整数。
15、 根据权利要求 1~14所述的方法, 其特征在于, 所述第一信息包括 天线相关信息,或者所述 N个天线端口对应的信道状态信息 CSI, 或者所述 N个天线端口的索引信息。
16、 一种信号发送方法, 其特征在于, 包括:
第二网络设备向第一网络设备发送 M个天线端口的信号, 其中, M为 正整数;
所述第二网络设备接收所述第一网络设备根据第一准则反馈的所述 M 个天线端口中的 N个天线端口的第一信息, N为小于等于 M的整数, 所述 第一准则为天线相关信息, SNR, 信道容量, 吞吐量, SU ( single user单用 户) /MU ( multi user 多用户)传输方式, 传输模式, 码本信息, 数据包大 小中的至少一种。
17、 如权利要求 16所述的方法, 其特征在于, 所述第一信息包括天线 相关信息;
所述方法, 还包括:
所述第二网络设备才艮据所述天线相关信息确定所述 N个天线端口为所 选择的天线端口。
18、 如权利要求 16所述的方法, 其特征在于, 所述第一信息包括所述
N个天线端口对应的信道状态信息 CSI,或者所述 N个天线端口的索引信息。
19、 如权利要求 16-18任意一项所述的方法, 其特征在于, 还包括: 所述第二网络设备通过广播信息、高层信令或动态信令配置所述第一准 则, 第一阔值, 第二阔值, 第三阔值或者第四阔值。
20、 一种第一网络设备, 其特征在于, 包括:
接收单元, 用于接收第二网络设备发送的 M个天线端口的信号, 其中, M为正整数;
反馈单元, 用于根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天线端 口的第一信息, N为小于等于 M的整数, 所述第一准则为天线相关信息, SNR, 信道容量, 吞吐量, SU ( single user单用户) /MU ( multi user多用 户)传输方式, 传输模式, 码本信息, 数据包大小中的至少一种。
21、 根据权利要求 20所述的第一网络设备, 其特征在于, 所述第一准 则为天线相关信息;
所述反馈单元具体用于:
根据测量的所述 M个天线端口的天线相关信息, 进行小区选择, 其中 M个天线端口对应至少两个小区或者两个传输节点, 每个所述小区或传输 节点对应至少两个天线端口。
22、 根据权利要求 21所述的第一网络设备, 其特征在于, 所述反馈单 元执行所述根据测量的所述 M个天线端口的天线相关信息,进行小区选择, 的步骤, 具体为:
所述第一网络设备根据测量的所述 M个天线端口的天线相关信息与第 一阔值的比较结果, 选择所述 N个天线端口, 得到所述 N个天线端口的第 一信息并进行反馈。
23、 根据权利要求 20所述的第一网络设备, 其特征在于, 所述第一准 则为信噪比 SNR;
所述反馈单元具体用于:
在 M个天线端口中选择使得波束赋型或者发射分集后的 SNR小于等于 或大于等于第二阔值的天线端口组合中数目最少的 N个天线端口, 得到所 述 N个天线端口的第一信息并进行反馈。
24、 根据权利要求 20所述的第一网络设备, 其特征在于, 第一准则为 信道容量;
所述反馈单元具体用于:
在 M个天线端口中选择使得信道容量小于等于或大于等于第三阔值的 天线端口组合中数目最少的 N个天线端口, 得到所述 N个天线端口的第一 信息并进行反馈。
25、 根据权利要求 20所述的第一网络设备, 其特征在于, 第一准则为 吞吐量;
所述反馈单元具体用于:
在 M个天线端口中选择使得吞吐量小于等于或大于等于第四阔值的天 线端口组合中数目最少的 N个天线端口, 得到所述 N个天线端口的第一信 息并进行反馈。
26、 根据权利要求 20所述的第一网络设备, 其特征在于, 第一准则为 SU/MU传输方式; 所述反馈单元具体用于:
在 M个天线端口中选择 SU传输最优的第一组天线端口, 所述的第一 组天线端口包含 N1个天线端口, 得到所述 N1个天线端口的第一信息并进 行反馈; 和 /或
在 M个天线端口中选择 MU传输最优的第二组天线端口, 所述的第二 组天线端口包含 N2个天线端口, 得到所述 N2个天线端口的第一信息并进 行反馈。
27、 根据权利要求 20所述的第一网络设备, 其特征在于, 第一准则为 传输模式;
所述反馈单元具体用于:
在 M个天线端口中选择传输模式是发射分集传输的最优的第一组天线 端口, 所述的第一组天线端口包含 N1个天线端口, 得到所述 N1个天线端 口的第一信息并进行反馈; 和 /或
在 M个天线端口中选择传输模式是波束赋型传输的最优的第二组天线 端口, 所述的第一组天线端口包含 N2个天线端口, 得到所述 N2个天线端 口的第一信息并进行反馈; 和 /或
在 M个天线端口中选择传输模式是空间复用传输的最优的第三组天线 端口, 所述的第三组天线端口包含 N3个天线端口, 得到所述 N3个天线端 口的第一信息并进行反馈。
28、 根据权利要求 20所述的第一网络设备, 其特征在于, 所述第一准 则为码本信息;
所述反馈单元具体用于:
在 M个天线端口中选择釆用其对应的第一码本信息传输性能最优的 N 个天线端口, 得到所述 N个天线端口的第一信息并进行反馈。
29、 根据权利要求 20所述的第一网络设备, 其特征在于, 所述第一准 则为码本信息;
所述反馈单元具体用于: 在 M个天线端口中选择轮询第一码本中的所有码字使得平均信息传输 性能最优的 N个天线端口,得到所述 N个天线端口的第一信息并进行反馈。
30、 根据权利要求 20所述的第一网络设备, 其特征在于, 所述第一准 则为码本信息;
所述反馈单元具体用于:
在 M个天线端口中选择轮询第一码本中的所有码字使得其中最好的信 息传输性能最优的 N个天线端口, 得到所述 N个天线端口的第一信息并进 行反馈。
31、 根据权利要求 20所述的第一网络设备, 其特征在于, 所述第一准 则为数据包信息;
所述反馈单元具体用于:
在 M个天线端口中选择传输第一数据包传输性能最优的 N个天线端口, 得到所述 N个天线端口的第一信息并进行反馈; 和 /或
在 M个天线端口中选择传输第一数据包最少的 N个天线端口, 得到所 述 N个天线端口的第一信息并进行反馈; 和 /或
在 M个天线端口中选择传输第一数据包达到一定性能要求的最少的 N 个天线端口, 例如一定误码率的最少的 N个天线端口, 得到所述 N个天线 端口的第一信息并进行反馈。
32、 根据权利要求 20-31所述的第一网络设备, 其特征在于, 所述第一 准则或者所述第一阔值, 第二阔值, 第三阔值和第四阔值为所述第二网络设 备通过广播信息, 高层信令或者动态信令配置的。
33、 根据权利要求 20-32所述的第一网络设备, 其特征在于, 所述 M 个天线端口对应于 X个信道状态信息处理进程 CSI process, N个天线端口 对应于所述 X个 CSI process中的一个 CSI process, 其中, X为正整数。
34、 根据权利要求 20-33所述的方法, 其特征在于, 所述第一信息包括 天线相关信息,或者所述 N个天线端口对应的信道状态信息 CSI, 或者所述 N个天线端口的索引信息。
35、 一种第二网络设备, 其特征在于, 包括:
发送单元, 用于向第一网络设备发送 M个天线端口的信号, 其中, M 为正整数;
接收单元, 用于接收所述第一网络设备根据第一准则反馈的所述 M个 天线端口中的 N个天线端口的第一信息, N为小于等于 M的整数, 所述第 一准则为天线相关信息, SNR,信道容量,吞吐量, SU ( single user单用户) /MU ( multi user多用户)传输方式, 传输模式, 码本信息, 数据包大小中 的至少一种。
36、 如权利要求 35所述的第二网络设备, 其特征在于, 所述第一信息 包括天线相关信息;
所述第二网络设备, 还包括:
确定单元, 用于才艮据所述天线相关信息确定所述 N个天线端口为所选 择的天线端口。
37、 如权利要求 35所述的第二网络设备, 其特征在于, 所述第一信息 包括所述 N个天线端口对应的信道状态信息 CSI, 或者所述 N个天线端口 的索引信息。
38、 如权利要求 35-37任意一项所述的第二网络设备, 其特征在于, 所 述发送单元还用于通过广播信息、 高层信令或动态信令配置所述第一准则, 第一阔值, 第二阔值, 第三阔值和第四阔值。
39、 一种第一网络设备, 其特征在于, 包括: 接收器和发送器; 接收器, 用于接收第二网络设备发送的 M个天线端口的信号, 其中, M为正整数;
发送器, 用于根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天线端 口的第一信息, N为小于等于 M的整数,所述第一准则为天线相关信息, SNR, 信道容量, 吞吐量, SU ( single user单用户) MU ( multi user多用户)传输 方式, 传输模式, 码本信息, 数据包大小中的至少一种。
40、 根据权利要求 39所述的第一网络设备, 其特征在于, 所述第一准 则为天线相关信息;
所述发送器执行所述根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天 线端口的第一信息的步骤, 具体为:
根据测量的所述 M个天线端口的天线相关信息, 进行小区选择, 其中 M个天线端口对应至少两个小区或者两个传输节点, 每个所述小区或传输 节点对应至少两个天线端口。
41、 根据权利要求 40所述的第一网络设备, 其特征在于, 所述发送器 执行所述根据测量的所述 M个天线端口的天线相关信息, 进行小区选择的 步骤, 具体为:
所述第一网络设备根据测量的所述 M个天线端口的天线相关信息与第 一阔值的比较结果, 选择所述 N个天线端口, 得到所述 N个天线端口的第 一信息并进行反馈。
42、 根据权利要求 39所述的第一网络设备, 其特征在于, 所述第一准 则为信噪比 SNR;
所述发送器执行所述根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天 线端口的第一信息的步骤, 具体为:
在 M个天线端口中选择使得波束赋型或者发射分集后的 SNR小于等于 或大于等于第二阔值的天线端口组合中数目最少的 N个天线端口, 得到所 述 N个天线端口的第一信息并进行反馈。
43、 根据权利要求 39所述的第一网络设备, 其特征在于, 第一准则为 信道容量;
所述发送器执行所述根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天 线端口的第一信息的步骤, 具体为:
在 M个天线端口中选择使得信道容量小于等于或大于等于第三阔值的 天线端口组合中数目最少的 N个天线端口, 得到所述 N个天线端口的第一 信息并进行反馈。
44、 根据权利要求 39所述的第一网络设备, 其特征在于, 第一准则为 吞吐量;
所述发送器执行所述根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天 线端口的第一信息的步骤, 具体为:
所述第一网络设备在 M个天线端口中选择使得吞吐量小于等于或大于 等于第四阔值的天线端口组合中数目最少的 N个天线端口, 得到所述 N个 天线端口的第一信息并进行反馈。
45、 根据权利要求 39所述的第一网络设备, 其特征在于, 第一准则为 SU/MU传输方式;
所述发送器执行所述根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天 线端口的第一信息的步骤, 具体为:
在 M个天线端口中选择 SU传输最优的第一组天线端口, 所述的第一 组天线端口包含 N1个天线端口, 得到所述 N1个天线端口的第一信息并进 行反馈; 和 /或
在 M个天线端口中选择 MU传输最优的第二组天线端口, 所述的第二 组天线端口包含 N2个天线端口, 得到所述 N2个天线端口的第一信息并进 行反馈。
46、 根据权利要求 39所述的第一网络设备, 其特征在于, 第一准则为 传输模式;
所述发送器执行所述根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天 线端口的第一信息的步骤, 具体为:
在 M个天线端口中选择传输模式是发射分集传输的最优的第一组天线 端口, 所述的第一组天线端口包含 N1个天线端口, 得到所述 N1个天线端 口的第一信息并进行反馈; 和 /或
在 M个天线端口中选择传输模式是波束赋型传输的最优的第二组天线 端口, 所述的第一组天线端口包含 N2个天线端口, 得到所述 N2个天线端 口的第一信息并进行反馈; 和 /或
在 M个天线端口中选择传输模式是空间复用传输的最优的第三组天线 端口, 所述的第三组天线端口包含 N3个天线端口, 得到所述 N3个天线端 口的第一信息并进行反馈。
47、 根据权利要求 39所述的第一网络设备, 其特征在于, 所述第一准 则为码本信息;
所述发送器执行所述根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天 线端口的第一信息的步骤, 具体为:
在 M个天线端口中选择釆用其对应的第一码本信息传输性能最优的 N 个天线端口, 得到所述 N个天线端口的第一信息并进行反馈。
48、 根据权利要求 39所述的第一网络设备, 其特征在于, 所述第一准 则为码本信息;
所述发送器执行所述根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天 线端口的第一信息的步骤, 具体为:
在 M个天线端口中选择轮询第一码本中的所有码字使得平均信息传输 性能最优的 N个天线端口,得到所述 N个天线端口的第一信息并进行反馈。
49、 根据权利要求 39所述的第一网络设备, 其特征在于, 所述第一准 则为码本信息;
所述发送器执行所述根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天 线端口的第一信息的步骤, 具体为:
在 M个天线端口中选择轮询第一码本中的所有码字使得其中最好的信 息传输性能最优的 N个天线端口, 得到所述 N个天线端口的第一信息并进 行反馈。
50、 根据权利要求 39所述的第一网络设备, 其特征在于, 所述第一准 则为数据包信息;
所述发送器执行所述根据第一准则反馈所述 M个天线端口中的 N个天 线端口的第一信息的步骤, 具体为:
在 M个天线端口中选择传输第一数据包传输性能最优的 N个天线端口, 得到所述 N个天线端口的第一信息并进行反馈; 和 /或
在 M个天线端口中选择传输第一数据包最少的 N个天线端口, 得到所 述 N个天线端口的第一信息并进行反馈; 和 /或
在 M个天线端口中选择传输第一数据包达到一定性能要求的最少的 N 个天线端口, 例如一定误码率的最少的 N个天线端口, 得到所述 N个天线 端口的第一信息并进行反馈。
51、 根据权利要求 39-50所述的第一网络设备, 其特征在于, 所述第一 准则或者所述第一阔值, 第二阔值, 第三阔值和第四阔值为所述第二网络设 备通过广播信息, 高层信令或者动态信令配置的。
52、 根据权利要求 39-51 所述的第一网络设备, 其特征在于, 所述 M 个天线端口对应于 X个信道状态信息处理进程 CSI process, N个天线端口 对应于所述 X个 CSI process中的一个 CSI process, 其中, X为正整数。
53、 根据权利要求 39-52所述的第一网络设备, 其特征在于, 所述第一 信息包括天线相关信息, 或者所述 N个天线端口对应的信道状态信息 CSI, 或者所述 N个天线端口的索引信息。
54、 一种第二网络设备, 其特征在于, 包括: 发送器和接收器; 发送器, 用于向第一网络设备发送 M个天线端口的信号, 其中, M为 正整数;
接收器, 用于接收所述第一网络设备根据第一准则反馈所述 M个天线 端口中的 N个天线端口的第一信息, N为小于等于 M的整数, 所述第一准 则为天线相关信息, SNR,信道容量,吞吐量, SU ( single user单用户) MU ( multi user 多用户)传输方式, 传输模式, 码本信息, 数据包大小中的至 少一种。
55、 如权利要求 54所述的第二网络设备, 其特征在于, 所述第一信息 包括天线相关信息;
所述第二网络设备, 还包括: 控制器;
控制器, 用于根据所述天线相关信息确定所述 N个天线端口为所选择 的天线端口。
56、 如权利要求 54所述的第二网络设备, 其特征在于, 所述第一信息 包括所述 N个天线端口对应的信道状态信息 CSI, 或者所述 N个天线端口 的索引信息。
57、 如权利要求 54-56任意一项所述的第二网络设备, 其特征在于, 所 述发送器还用于通过广播信息、 高层信令或动态信令配置所述第一准则, 第 一阔值, 第二阔值, 第三阔值和第四阔值。
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