WO2017113112A1 - 一种确定预编码矩阵的方法及装置 - Google Patents

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WO2017113112A1
WO2017113112A1 PCT/CN2015/099528 CN2015099528W WO2017113112A1 WO 2017113112 A1 WO2017113112 A1 WO 2017113112A1 CN 2015099528 W CN2015099528 W CN 2015099528W WO 2017113112 A1 WO2017113112 A1 WO 2017113112A1
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pmi
matrix
precoding matrix
column
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PCT/CN2015/099528
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张瑞齐
吴强
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华为技术有限公司
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    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
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    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0636Feedback format
    • H04B7/0639Using selective indices, e.g. of a codebook, e.g. pre-distortion matrix index [PMI] or for beam selection

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications technologies, and in particular, to a method and apparatus for determining a precoding matrix.
  • the SFBC Space Frequency Block Code
  • a multi-layer parallel transmission mode is used to provide a higher data transmission rate.
  • the base station can obtain all or part of the downlink channel information, the base station can adopt a precoding technology to improve the signal transmission quality or rate.
  • TDD Time Division Duplexing
  • the uplink and downlink of the radio channel are mutually different, and the precoding weight vector of the downlink channel can be estimated according to the uplink channel.
  • the FDD Frequency Division Duplexing
  • the base station obtains the precoding matrix by means of the terminal device feeding back the precoding matrix.
  • the purpose of reducing the feedback load is achieved by a two-stage codebook feedback mechanism, that is, the precoding matrix W is composed of a product of the first-stage feedback matrix W 1 and the second-level feedback matrix W 2 :
  • the first-level feedback matrix W 1 is applicable to the entire system bandwidth and has long-period characteristics.
  • the second level feedback matrix W 2 functions to select a precoding weight vector for each subband and to select a phase difference (co-phase) between the two polarization directions. Since W 2 is based on feedback per sub-band and has short-period characteristics, the number of bits required to feed back W 2 has a large influence on the overhead of feedback.
  • both horizontal and vertical directions require precoding to obtain data throughput and edge coverage.
  • the currently widely used method is to construct W 1 by means of a beam vector in the vertical direction and a Kroneck product in the horizontal direction.
  • Is a beam vector cluster selected from the horizontal direction, consisting of M H column vectors; It is a beam vector cluster selected from the vertical direction and consists of M V column vectors.
  • the increase of the codebook will bring about an increase in the overhead of the feedback codebook, how to reduce the codebook feedback overhead is a problem to be solved.
  • the feedback W 2 requires 4 bits.
  • the 2D antenna technology introduces vertical dimension degrees of freedom. Therefore, the number of beam vectors to be selected in W 2 will be greater than four, which not only increases the complexity of selecting the beam vector at the receiving end, but also increases the selected codebook for feedback. The complexity.
  • the existing technical solution is solved by a subsampling method, although the downsampling method can reduce the feedback overhead, but to a certain extent
  • the spatial resolution of the beam vector is reduced, but in this scheme, the same column vector effect is applied to different polarized antennas, so that the beam coverage has different performances at different angles, resulting in coverage holes.
  • the embodiment of the invention provides a method for determining a precoding matrix, which is used to solve the defect that the beam coverage performance is unbalanced in the prior art.
  • a method of determining a precoding matrix comprising:
  • a precoding matrix comprising at least two column vector sets, wherein the at least two column vector sets have a column vector associated with any one of the at least two column vector sets,
  • the arbitrary set of column vectors and the associated column vector both act on different polarized antennas;
  • the terminal transmits the first PMI and the second PMI to a base station.
  • the terminal determines the precoding matrix, including:
  • the terminal filters out the precoding matrix from the codebook set.
  • the precoding matrix satisfies the following rules:
  • the first PMI corresponds to a first-level feedback matrix, where the first The level feedback matrix is a diagonal matrix.
  • the first-level feedback matrix satisfies the following rules:
  • the W 1 is the first-level feedback matrix.
  • the second PMI is corresponding to a second-level feedback matrix, where the second-level feedback matrix includes the X n At least one first column vector and at least one second column vector of the X m .
  • the at least one first column vector exists in the at least one a first column vector having a different second column vector
  • the label of the column of the column vector selected by W 2 in the diagonal matrix X n of W 1 is the same as the column vector label of the column vector selected in X m .
  • a method of determining a precoding matrix including:
  • the base station Determining, by the base station, a precoding matrix according to the first PMI and the second PMI, where the precoding matrix includes at least two column vector sets, and the presence of the at least two column vector sets and the at least two There is an associated column vector for any one of the column vector sets in the column vector set, the arbitrary one column vector set and the associated column vector both acting on different polarized antennas.
  • the base station selects the precoding matrix from the codebook set according to the first PMI and the second PMI.
  • the precoding matrix satisfies the following rules:
  • the first PMI corresponds to a first-level feedback matrix, where the first The level feedback matrix is a diagonal matrix.
  • the first level feedback matrix satisfies the following rules:
  • the W 1 is the first-level feedback matrix.
  • the second PMI corresponds to a second-level feedback matrix, where the second-level feedback matrix includes the X n At least one first column vector and at least one second column vector of the X m .
  • the at least one first column vector exists in the at least one a first column vector having a different second column vector
  • the label of the column of the column vector selected by W 2 in the diagonal matrix X n of W 1 is the same as the column vector label of the column vector selected in X m .
  • an apparatus for determining a precoding matrix including:
  • a processing unit configured to determine a precoding matrix, where the precoding matrix includes at least two column vector sets, and the at least two column vector sets are associated with any one of the at least two column vector sets Column vector, the arbitrary set of column vectors and the associated column vector all acting on different polarized antennas;
  • the processing unit is further configured to: determine, according to the precoding matrix, a first precoding matrix indication PMI and a second PMI;
  • a sending unit configured to send the first PMI and the second PMI to a base station.
  • the processing unit determines the precoding matrix when the processing unit determines the precoding matrix, the following is specifically:
  • the precoding matrix is filtered from the set of codebooks.
  • the precoding matrix satisfies the following rules:
  • the first PMI corresponds to a first-level feedback matrix, where the first The level feedback matrix is a diagonal matrix.
  • the first level feedback matrix satisfies the following rules:
  • the W 1 is the first-level feedback matrix.
  • the second PMI corresponds to a second-level feedback matrix, where the second-level feedback matrix includes the X n At least one first column vector and at least one second column vector of the X m .
  • the at least one first column vector exists in the at least one a first column vector having a different second column vector
  • the label of the column of the column vector selected by W 2 in the diagonal matrix X n of W 1 is the same as the column vector label of the column vector selected in X m .
  • an apparatus for determining a precoding matrix including:
  • a receiving unit configured to receive a first precoding matrix indicating PMI and a second PMI sent by the terminal;
  • a processing unit configured to determine a precoding matrix according to the first PMI and the second PMI, where the precoding matrix includes at least two column vector sets, and the presence of the at least two column vector sets and the at least There is an associated column vector for any one of the two column vector sets, the arbitrary one column vector set and the associated column vector both acting on different polarized antennas.
  • the processing unit determines the precoding matrix according to the first PMI and the second PMI, specifically:
  • the precoding matrix satisfies the following rules:
  • the first PMI corresponds to a first-level feedback matrix, where the first The level feedback matrix is a diagonal matrix.
  • the first level feedback matrix satisfies the following rules:
  • the W 1 is the first-level feedback matrix.
  • the second PMI is corresponding to a second-level feedback matrix, where the second-level feedback matrix includes the X n At least one first column vector and at least one second column vector of the X m .
  • the at least one first column vector exists in the at least one a first column vector having a different second column vector
  • the label of the column of the column vector selected by W 2 in the diagonal matrix X n of W 1 is the same as the column vector label of the column vector selected in X m .
  • an apparatus for determining a precoding matrix including:
  • a processor configured to determine a precoding matrix, where the precoding matrix includes at least two column vector sets, and the at least two column vector sets are associated with any one of the at least two column vector sets Column vector, the arbitrary set of column vectors and the associated column vector All acting on different polarized antennas;
  • the processor is further configured to: determine, according to the precoding matrix, a first precoding matrix indicating PMI and a second PMI;
  • a transmitter configured to send the first PMI and the second PMI to a base station.
  • the processor determines the precoding matrix, specifically:
  • the precoding matrix is filtered from the set of codebooks.
  • the precoding matrix satisfies the following rules:
  • the first PMI corresponds to the first level feedback matrix, where the first The level feedback matrix is a diagonal matrix.
  • the first level feedback matrix satisfies the following rules:
  • the W 1 is the first-level feedback matrix.
  • the second PMI is corresponding to a second-level feedback matrix, where the second-level feedback matrix includes the X n At least one first column vector and at least one second column vector of the X m .
  • the at least one first column vector exists in the at least one a first column vector having a different second column vector
  • the label of the column of the column vector selected by W 2 in the diagonal matrix X n of W 1 is the same as the column vector label of the column vector selected in X m .
  • an apparatus for determining a precoding matrix including:
  • a receiver configured to receive a first precoding matrix indication PMI and a second PMI sent by the terminal;
  • a processor configured to determine a precoding matrix according to the first PMI and the second PMI, where the precoding matrix includes at least two column vector sets, and the presence of the at least two column vector sets and the at least There is an associated column vector for any one of the two column vector sets, the arbitrary one column vector set and the associated column vector both acting on different polarized antennas.
  • the processor when the determining, by the processor, the precoding matrix according to the first PMI and the second PMI, specifically:
  • the precoding matrix satisfies the following rules:
  • the first PMI corresponds to a first-level feedback matrix, where the first The level feedback matrix is a diagonal matrix.
  • the first level feedback matrix satisfies the following rules:
  • the W 1 is the first-level feedback matrix.
  • the second PMI feedback matrix and a second stage corresponding to a second feedback stage comprising a matrix of said X n At least one first column vector and at least one second column vector of the X m .
  • the at least one first column vector exists in the at least one a first column vector having a different second column vector
  • the label of the column of the column vector selected by W 2 in the diagonal matrix X n of W 1 is the same as the column vector label of the column vector selected in X m .
  • a method for determining a precoding matrix determines a precoding matrix, where the precoding matrix includes at least two column vector sets, and at least two column vector sets exist in at least two column vector sets Arbitrary column vector set associated column vector, any column vector set and associated column vector are applied to different polarized antennas; the terminal determines the first precoding matrix indicating PMI and the second PMI according to the precoding matrix; the terminal will A PMI and a second PMI are sent to the base station.
  • different column vectors are used for different polarization embodiments, thus solving the defect that the beam coverage performance is unbalanced in the prior art.
  • FIG. 1 is a flowchart of determining a precoding matrix according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is another flowchart of determining a precoding matrix according to an embodiment of the present invention.
  • 3A is a schematic diagram of an apparatus for determining a precoding matrix according to an embodiment of the present invention.
  • 3B is a schematic diagram of an apparatus for determining a precoding matrix according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4A is a schematic diagram of an apparatus for determining a precoding matrix according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4B is a schematic diagram of an apparatus for determining a precoding matrix according to an embodiment of the present invention.
  • Step 100 The terminal determines a precoding matrix, where the precoding matrix includes at least two column vector sets, and at least two column vector sets have column vectors associated with any one of the at least two column vector sets, and any column vector Both the set and the associated column vector act on different polarized antennas;
  • Step 110 The terminal determines, according to the precoding matrix, a first precoding matrix indicating PMI and a second PMI.
  • Step 120 The terminal sends the first PMI and the second PMI to the base station.
  • the method may be as follows:
  • the terminal filters out the precoding matrix from the codebook set.
  • the precoding matrix satisfies the following rules:
  • the first PMI corresponds to the first-level feedback matrix
  • the first-level feedback matrix is a diagonal matrix
  • the first-level feedback matrix satisfies the following rules:
  • W 1 is a first-level feedback matrix.
  • X n and X m are respectively codebook sums of the first dimension.
  • the second-dimensional codebook is generated by the Kronecker product, ie among them, with Is a DFT matrix with a dimension of N 1 ⁇ K, with It is of dimension N 2 ⁇ L of the DFT matrix.
  • the i-th column vector table satisfies the following rules:
  • the i-th column vector satisfies the following rules:
  • the i-th column vector satisfies the following rules:
  • the i-th column vector satisfies the following rules:
  • X n can be divided into four groups:
  • the first group is:
  • the second group is:
  • the third group is:
  • the fourth group is:
  • X n can be divided into four groups:
  • the first group is:
  • the second group is:
  • the third group is:
  • the fourth group is:
  • two sets of vectors in the first group are associated, two sets of vectors in the second set are associated, two sets of vectors in the third set are associated with two sets of vectors in the fourth set. .
  • W 2 is used to select the group number and to select the phase difference between the two vectors within the group. For example, if W 2 selects the second group and the phase difference between the two vectors is ⁇ , then the association relationship when the second dimension of the associated vector is the same, W satisfies the following rules:
  • X n and X m have four column vectors, respectively.
  • W 2 is used to select the group number and to select the phase difference between the two vectors within the group. For example, if W 2 selects the second group and the phase difference between the two vectors is ⁇ , then the association relationship when the second dimension of the associated vector is the same, W satisfies the following rules:
  • the second PMI corresponds to the second-level feedback matrix, where the second-level feedback matrix includes at least one first column vector in X n and at least one second column vector in X m .
  • At least one first column vector has a first column vector different from the at least one second column vector
  • Step 200 The base station receives the first precoding matrix indication PMI and the second PMI sent by the terminal.
  • Step 210 The base station determines a precoding matrix according to the first PMI and the second PMI, where the precoding matrix includes at least two column vector sets, and the existence of at least two column vector sets and any one of the at least two column vector sets There are associated column vectors, and any one column vector set and associated column vector acts on different polarized antennas.
  • the base station determines the precoding matrix according to the first PMI and the second PMI, including:
  • the base station filters the precoding matrix from the codebook set according to the first PMI and the second PMI.
  • the precoding matrix satisfies the following rules:
  • the first PMI corresponds to the first-level feedback matrix
  • the first-level feedback matrix is a diagonal matrix
  • the first level feedback matrix satisfies the following rules:
  • W 1 is a first-level feedback matrix.
  • X n and X m are respectively codebook sums of the first dimension.
  • the second-dimensional codebook is generated by the Kronecker product, ie among them, with Is a DFT matrix with a dimension of N 1 ⁇ K, with Is a DFT matrix with dimensions N 2 ⁇ L.
  • the i-th column vector table satisfies the following rules:
  • the i-th column vector satisfies the following rules:
  • the i-th column vector satisfies the following rules:
  • the i-th column vector satisfies the following rules:
  • X n can be divided into four groups:
  • the first group is:
  • the second group is:
  • the third group is:
  • the fourth group is:
  • X n can be divided into four groups:
  • the first group is:
  • the second group is:
  • the third group is:
  • the fourth group is:
  • two sets of vectors in the first group are associated, two sets of vectors in the second set are associated, two sets of vectors in the third set are associated with two sets of vectors in the fourth set. .
  • W 2 is used to select the group number and to select the phase difference between the two vectors within the group. For example, if W 2 selects the second group and the phase difference between the two vectors is ⁇ , then the association relationship when the second dimension of the associated vector is the same, W satisfies the following rules:
  • X n and X m have four column vectors, respectively.
  • W 2 is used to select the group number and to select the phase difference between the two vectors within the group. For example, if W 2 selects the second group and the phase difference between the two vectors is ⁇ , then the association relationship when the second dimension of the associated vector is the same, W satisfies the following rules:
  • the second PMI corresponds to the second-level feedback matrix
  • the second-level feedback matrix includes at least one first column vector in X n and at least one second column vector in X m .
  • At least one first column vector has a first column vector different from the at least one second column vector
  • an embodiment of the present invention further provides an apparatus for determining a precoding matrix, where the apparatus includes a processing unit 30 and a sending unit 31, where:
  • the processing unit 30 is configured to determine a precoding matrix, where the precoding matrix includes at least two column vector sets, and the at least two column vector sets are present in the at least two column vector sets Determining a column vector associated with a column vector, the any one column vector set and the associated column vector acting on different polarized antennas;
  • the processing unit 30 is further configured to: determine, according to the precoding matrix, a first precoding matrix indication PMI and a second PMI;
  • the sending unit 31 is configured to send the first PMI and the second PMI to a base station.
  • the processing unit 30 determines the precoding matrix, specifically:
  • the precoding matrix is filtered from the set of codebooks.
  • the precoding matrix satisfies the following rules:
  • the first PMI corresponds to a first-level feedback matrix, where the first-level feedback matrix is a diagonal matrix.
  • the first level feedback matrix satisfies the following rules:
  • the W 1 is the first-level feedback matrix.
  • the second PMI feedback matrix and a second stage corresponding to the second stage at least one second feedback matrix comprises at least one column of a first column vector in the X n and X m is the vector.
  • the first column vector is different from the at least one second column vector in the at least one first column vector
  • the label of the column of the column vector selected by W 2 in the diagonal matrix X n of W 1 is the same as the column vector label of the column vector selected in X m .
  • an embodiment of the present invention further provides an apparatus for determining a precoding matrix, where the apparatus includes a processor 300 and a transmitter 310, where:
  • the processor 300 is configured to determine a precoding matrix, where the precoding matrix includes at least two column vector sets, and the at least two column vector sets are related to any one of the at least two column vector sets.
  • a column vector, the arbitrary column vector set and the associated column vector are both applied to different polarized antennas;
  • the processor 300 is further configured to: determine, according to the precoding matrix, a first precoding matrix indication PMI and a second PMI;
  • the transmitter 310 is configured to send the first PMI and the second PMI to a base station.
  • the processor 300 determines the precoding matrix, specifically:
  • the precoding matrix is filtered from the set of codebooks.
  • the precoding matrix satisfies the following rules:
  • the first PMI corresponds to a first-level feedback matrix, where the first-level feedback matrix is a diagonal matrix.
  • the first level feedback matrix satisfies the following rules:
  • the W 1 is the first-level feedback matrix.
  • the second PMI feedback matrix and a second stage corresponding to the second stage at least one second feedback matrix comprises at least one column of a first column vector in the X n and X m is the vector.
  • the first column vector is different from the at least one second column vector in the at least one first column vector
  • the label of the column of the column vector selected by W 2 in the diagonal matrix X n of W 1 is the same as the column vector label of the column vector selected in X m .
  • an embodiment of the present invention further provides an apparatus for determining a precoding matrix, where the apparatus includes a receiving unit 40 and a processing unit 41, where:
  • the receiving unit 40 is configured to receive, by the terminal, a first precoding matrix indicating PMI and a second PMI;
  • the processing unit 41 is configured to determine a precoding matrix according to the first PMI and the second PMI, where the precoding matrix includes at least two column vector sets, and the presence and the presence in the at least two column vector sets There is an associated column vector for any one of the at least two column vector sets, the arbitrary one column vector set and the associated column vector both acting on different polarized antennas.
  • processing unit 41 determines the precoding matrix according to the first PMI and the second PMI, specifically:
  • the precoding matrix satisfies the following rules:
  • the first PMI corresponds to a first-level feedback matrix, where the first-level feedback matrix is a diagonal matrix.
  • the first level feedback matrix satisfies the following rules:
  • the W 1 is the first-level feedback matrix.
  • the second PMI feedback matrix and a second stage corresponding to the second stage at least one second feedback matrix comprises at least one column of a first column vector in the X n and X m is the vector.
  • the first column vector is different from the at least one second column vector in the at least one first column vector
  • the label of the column of the column vector selected by W 2 in the diagonal matrix X n of W 1 is the same as the column vector label of the column vector selected in X m .
  • an embodiment of the present invention further provides an apparatus for determining a precoding matrix, where the apparatus includes a receiver 400 and a processor 410, where:
  • a receiver 400 configured to receive a first precoding matrix indication PMI and a second PMI sent by the terminal;
  • the processor 410 is configured to determine a precoding matrix according to the first PMI and the second PMI, where the precoding matrix includes at least two column vector sets, and the presence and the presence in the at least two column vector sets There is an associated column vector for any one of the at least two column vector sets, the arbitrary one column vector set and the associated column vector both acting on different polarized antennas.
  • the processor 410 determines the precoding matrix according to the first PMI and the second PMI, specifically:
  • the precoding matrix satisfies the following rules:
  • the first PMI corresponds to a first-level feedback matrix, where the first-level feedback matrix is a diagonal matrix.
  • the first level feedback matrix satisfies the following rules:
  • the W 1 is the first-level feedback matrix.
  • the second PMI feedback matrix and a second stage corresponding to the second stage at least one second feedback matrix comprises at least one column of a first column vector in the X n and X m is the vector.
  • the label of the column of the column vector selected by W 2 in the diagonal matrix X n of W 1 is the same as the column vector label of the column vector selected in X m .
  • embodiments of the present invention can be provided as a method, system, or computer program product. Accordingly, the present invention may take the form of an entirely hardware embodiment, an entirely software embodiment, or a combination of software and hardware. Moreover, the invention can take the form of a computer program product embodied on one or more computer-usable storage media (including but not limited to disk storage, CD-ROM, optical storage, etc.) including computer usable program code.
  • computer-usable storage media including but not limited to disk storage, CD-ROM, optical storage, etc.
  • the computer program instructions can also be stored in a computer readable memory that can direct a computer or other programmable data processing device to operate in a particular manner, such that the instructions stored in the computer readable memory produce an article of manufacture comprising the instruction device.
  • the apparatus implements the functions specified in one or more blocks of a flow or a flow and/or block diagram of the flowchart.
  • These computer program instructions can also be loaded onto a computer or other programmable data processing device such that a series of operational steps are performed on a computer or other programmable device to produce computer-implemented processing for execution on a computer or other programmable device.
  • the instructions provide steps for implementing the functions specified in one or more of the flow or in a block or blocks of a flow diagram.

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Abstract

一种确定预编码矩阵的方法及装置:终端确定预编码矩阵,预编码矩阵包括至少两个列向量集合,至少两个列向量集合中存在与至少两个列向量集合中的任意一列向量集合相关联的列向量,任意一列向量集合和相关联的列向量均作用于不同的极化天线;终端根据预编码矩阵确定第一预编码矩阵指示PMI和第二PMI;终端将第一PMI和第二PMI发送至基站,在该方案中,对于不同的极化体现是采用不同的列向量作用的,因此,解决了现有技术中存在波束覆盖性能不均衡的缺陷。

Description

一种确定预编码矩阵的方法及装置 技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种确定预编码矩阵的方法及装置。
背景技术
LTE(Long Term Evolution,长期演进)系统中,对于小区边缘用户,采用SFBC(Space Frequency Block Code,空频块码)传输模式来提高小区边缘信噪比。对于小区中心用户,采用多层并行传输的传输模式来提供较高的数据传输速率。其中,若基站可以获得全部或者部分下行信道信息,基站可以采用预编码(Precoding)技术来提高信号传输质量或者速率。对于TDD(Time Division Duplexing,时分双工)系统,无线信道的上下行具有互异性,可以根据上行信道来估计出下行信道的预编码加权矢量。但是,对于FDD(Frequency Division Duplexing,频分双工)系统,由于上行和下行的载波频率不同,因此不能利用上行信道来获得下行信道的预编码加权矢量。
在LTE系统中,对于FDD系统,基站通过终端设备反馈预编码矩阵的方式来获得预编码矩阵。目前,通过两级码本反馈机制来达到减小反馈负载的目的,即预编码矩阵W由第一级反馈矩阵W1和第二级反馈矩阵W2的乘积构成:
W=W1×W2         (公式一)
其中,第一级反馈矩阵W1,其适用于整个系统带宽,且具有长周期特性。第二级反馈矩阵W2,其作用为每个子带选取预编码加权矢量以及选取两个极化方向之间的相位差(co-phase)。由于W2是基于每子带的反馈,且具有短周期特性,因此,反馈W2所需的比特个数会对反馈的开销有较大的影响。
随着二维(2D)天线技术的应用,水平方向和垂直方向都需要通过预编码的方式来获得数据吞吐率和边缘覆盖。目前普遍采用的方式是通过垂直方向的波束矢量与水平方向的波束矢量克罗内克积的方式来构造W1
Figure PCTCN2015099528-appb-000001
        (公式二)
其中,
Figure PCTCN2015099528-appb-000002
是从水平方向选出的波束矢量簇,由MH个列向量组成;
Figure PCTCN2015099528-appb-000003
是从垂直方向选出的波束矢量簇,由MV个列向量组成。
由于码本(codebook)的增加会带来反馈码本所需开销的增加,因此如何减小码本反馈开销是需要解决的问题。在LTE协议Rel.10版本中,在RANK=1~4的时候,反馈W2需要4个比特。2D天线技术会引入垂直维自由度,因此,W2中待选的波束矢量的个数会大于4个,这样不仅会增加接收端选择波束矢量的复杂度,而且也会增加反馈所选择码本的复杂度。
为了克服2D天线技术引入带来的反馈开销增加的问题,现有的技术方案是采用下采样(subsampling)的方法来解决的,虽然,采用下采样的方法可以降低反馈开销,但是,从一定程度上减小了波束矢量的空间分辨率,但是该方案中对于不同的极化天线采用同样的列向量作用,从而造成波束覆盖在不同的角度有不同的性能,导致出现覆盖的漏洞。
综上所述,上述方法虽然可以降低反馈开销,但是存在波束覆盖性能不均衡的缺陷。
发明内容
本发明实施例提供了一种确定预编码矩阵的方法,用于解决现有技术中存在波束覆盖性能不均衡的缺陷。
第一方面,提供一种确定预编码矩阵的方法,包括:
终端确定预编码矩阵,所述预编码矩阵包括至少两个列向量集合,所述至少两个列向量集合中存在与所述至少两个列向量集合中的任意一列向量集合相关联的列向量,所述任意一列向量集合和所述相关联的列向量均作用于不同的极化天线;
所述终端根据所述预编码矩阵确定第一预编码矩阵指示PMI和第二PMI;
所述终端将所述第一PMI和所述第二PMI发送至基站。
结合第一方面,在第一种可能的实现方式中,终端确定预编码矩阵,包括:
所述终端确定用于表示传输层数的秩,及所述秩对应的码本集合;
所述终端从所述码本集合中筛选出所述预编码矩阵。
结合第一方面,或者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,所述预编码矩阵满足如下规则:
Figure PCTCN2015099528-appb-000004
其中,
Figure PCTCN2015099528-appb-000005
表示向量组集合中的第nk个列向量和第mk个列向量,
Figure PCTCN2015099528-appb-000006
Figure PCTCN2015099528-appb-000007
相关联,且满足nk≠mk,k=1,2,…,K,所述φi为相位补偿因子。
结合第一方面,或者第一方面的第一种至第二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,所述第一PMI与第一级反馈矩阵相对应,所述第一级反馈矩阵为对角矩阵。
结合第一方面的第三种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中,所述第一级反馈矩阵满足如下规则:
Figure PCTCN2015099528-appb-000008
其中,所述W1为所述第一级反馈矩阵。
结合第一方面的第四种可能的实现方式,在第五种可能的实现方式中,所述第二PMI与第二级反馈矩阵相对应,所述第二级反馈矩阵包括所述Xn中的至少一个第一列向量及所述Xm中的至少一个第二列向量。
结合第一方面的第五种可能的实现方式,在第六种可能的实现方式中,若所述Xn与所述Xm相同,所述至少一个第一列向量中存在与所述至少一个第二列向量不同的第一列向量;
若所述Xn与所述Xm不相同,W2在W1的对角矩阵Xn中选出的列向量的 列的标号与在Xm中选出的列向量的列向量标号相同。
第二方面,提供一种确定预编码矩阵的方法,包括:
基站接收终端发送的第一预编码矩阵指示PMI和第二PMI;
所述基站根据所述第一PMI和所述第二PMI确定预编码矩阵,所述预编码矩阵包括至少两个列向量集合,所述至少两个列向量集合中的存在与所述至少两个列向量集合中的任意一列向量集合存在相关联的列向量,所述任意一列向量集合和所述相关联的列向量均作用于不同的极化天线。
结合第二方面,在第一种可能的实现方式中,所述基站根据所述第一PMI和所述第二PMI确定预编码矩阵,包括:
所述基站确定用于表示传输层数的秩,及所述秩对应的码本集合;
所述基站根据所述第一PMI和所述第二PMI,从所述码本集合中筛选出所述预编码矩阵。
结合第二方面,或者第二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,所述预编码矩阵满足如下规则:
Figure PCTCN2015099528-appb-000009
其中,
Figure PCTCN2015099528-appb-000010
表示向量组集合中的第nk个列向量和第mk个列向量,
Figure PCTCN2015099528-appb-000011
Figure PCTCN2015099528-appb-000012
相关联,且满足nk≠mk,k=1,2,…,K,所述φi为相位补偿因子。
结合第二方面,或者第二方面的第一种至第二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,所述第一PMI与第一级反馈矩阵相对应,所述第一级反馈矩阵为对角矩阵。
结合第二方面的第三种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中,所述第一级反馈矩阵满足如下规则:
Figure PCTCN2015099528-appb-000013
其中,所述W1为所述第一级反馈矩阵。
结合第二方面的第四种可能的实现方式,在第五种可能的实现方式中,所述第二PMI与第二级反馈矩阵相对应,所述第二级反馈矩阵包括所述Xn中的至少一个第一列向量及所述Xm中的至少一个第二列向量。
结合第二方面的第五种可能的实现方式,在第六种可能的实现方式中,若所述Xn与所述Xm相同,所述至少一个第一列向量中存在与所述至少一个第二列向量不同的第一列向量;
若所述Xn与所述Xm不相同,W2在W1的对角矩阵Xn中选出的列向量的列的标号与在Xm中选出的列向量的列向量标号相同。
第三方面,提供一种确定预编码矩阵的装置,包括:
处理单元,用于确定预编码矩阵,所述预编码矩阵包括至少两个列向量集合,所述至少两个列向量集合中存在与所述至少两个列向量集合中的任意一列向量集合相关联的列向量,所述任意一列向量集合和所述相关联的列向量均作用于不同的极化天线;
所述处理单元还用于,根据所述预编码矩阵确定第一预编码矩阵指示PMI和第二PMI;
发送单元,用于将所述第一PMI和所述第二PMI发送至基站。
结合第三方面,在第一种可能的实现方式中,所述处理单元确定预编码矩阵时,具体为:
确定用于表示传输层数的秩,及所述秩对应的码本集合;
从所述码本集合中筛选出所述预编码矩阵。
结合第三方面,或者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,所述预编码矩阵满足如下规则:
Figure PCTCN2015099528-appb-000014
其中,
Figure PCTCN2015099528-appb-000015
表示向量组集合中的第nk个列向量和第mk个列向量,
Figure PCTCN2015099528-appb-000016
Figure PCTCN2015099528-appb-000017
相关联,且满足nk≠mk,k=1,2,…,K,所述φi为相位补偿因子。
结合第三方面,或者第三方面的第一种至第二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,所述第一PMI与第一级反馈矩阵相对应,所述第一级反馈矩阵为对角矩阵。
结合第三方面的第三种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中,所述第一级反馈矩阵满足如下规则:
Figure PCTCN2015099528-appb-000018
其中,所述W1为所述第一级反馈矩阵。
结合第三方面的第四种可能的实现方式,在第五种可能的实现方式中,所述第二PMI与第二级反馈矩阵相对应,所述第二级反馈矩阵包括所述Xn中的至少一个第一列向量及所述Xm中的至少一个第二列向量。
结合第三方面的第五种可能的实现方式,在第六种可能的实现方式中,若所述Xn与所述Xm相同,所述至少一个第一列向量中存在与所述至少一个第二列向量不同的第一列向量;
若所述Xn与所述Xm不相同,W2在W1的对角矩阵Xn中选出的列向量的列的标号与在Xm中选出的列向量的列向量标号相同。
第四方面,提供一种确定预编码矩阵的装置,包括:
接收单元,用于接收终端发送的第一预编码矩阵指示PMI和第二PMI;
处理单元,用于根据所述第一PMI和所述第二PMI确定预编码矩阵,所述预编码矩阵包括至少两个列向量集合,所述至少两个列向量集合中的存在与所述至少两个列向量集合中的任意一列向量集合存在相关联的列向量,所述任意一列向量集合和所述相关联的列向量均作用于不同的极化天线。
结合第四方面,在第一种可能的实现方式中,所述处理单元根据所述第一PMI和所述第二PMI确定预编码矩阵时,具体为:
确定用于表示传输层数的秩,及所述秩对应的码本集合;
根据所述第一PMI和所述第二PMI,从所述码本集合中筛选出所述预编码矩阵。
结合第四方面,或者第四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,所述预编码矩阵满足如下规则:
Figure PCTCN2015099528-appb-000019
其中,
Figure PCTCN2015099528-appb-000020
表示向量组集合中的第nk个列向量和第mk个列向量,
Figure PCTCN2015099528-appb-000021
Figure PCTCN2015099528-appb-000022
相关联,且满足nk≠mk,k=1,2,…,K,所述φi为相位补偿因子。
结合第四方面,或者第四方面的第一种至第二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,所述第一PMI与第一级反馈矩阵相对应,所述第一级反馈矩阵为对角矩阵。
结合第四方面的第三种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中,所述第一级反馈矩阵满足如下规则:
Figure PCTCN2015099528-appb-000023
其中,所述W1为所述第一级反馈矩阵。
结合第四方面的第四种可能的实现方式,在第五种可能的实现方式中,所述第二PMI与第二级反馈矩阵相对应,所述第二级反馈矩阵包括所述Xn中的至少一个第一列向量及所述Xm中的至少一个第二列向量。
结合第四方面的第五种可能的实现方式,在第六种可能的实现方式中,若所述Xn与所述Xm相同,所述至少一个第一列向量中存在与所述至少一个第二列向量不同的第一列向量;
若所述Xn与所述Xm不相同,W2在W1的对角矩阵Xn中选出的列向量的列的标号与在Xm中选出的列向量的列向量标号相同。
第五方面,提供一种确定预编码矩阵的装置,包括:
处理器,用于确定预编码矩阵,所述预编码矩阵包括至少两个列向量集合,所述至少两个列向量集合中存在与所述至少两个列向量集合中的任意一列向量集合相关联的列向量,所述任意一列向量集合和所述相关联的列向量 均作用于不同的极化天线;
所述处理器还用于,根据所述预编码矩阵确定第一预编码矩阵指示PMI和第二PMI;
发送器,用于将所述第一PMI和所述第二PMI发送至基站。
结合第五方面,在第一种可能的实现方式中,所述处理器确定预编码矩阵时,具体为:
确定用于表示传输层数的秩,及所述秩对应的码本集合;
从所述码本集合中筛选出所述预编码矩阵。
结合第五方面,或者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,所述预编码矩阵满足如下规则:
Figure PCTCN2015099528-appb-000024
其中,
Figure PCTCN2015099528-appb-000025
表示向量组集合中的第nk个列向量和第mk个列向量,
Figure PCTCN2015099528-appb-000026
Figure PCTCN2015099528-appb-000027
相关联,且满足nk≠mk,k=1,2,…,K,所述φi为相位补偿因子。
结合第五方面,或者第五方面的第一种至第二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,所述第一PMI与第一级反馈矩阵相对应,所述第一级反馈矩阵为对角矩阵。
结合第五方面的第三种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中,所述第一级反馈矩阵满足如下规则:
Figure PCTCN2015099528-appb-000028
其中,所述W1为所述第一级反馈矩阵。
结合第五方面的第四种可能的实现方式,在第五种可能的实现方式中,所述第二PMI与第二级反馈矩阵相对应,所述第二级反馈矩阵包括所述Xn中的至少一个第一列向量及所述Xm中的至少一个第二列向量。
结合第五方面的第五种可能的实现方式,在第六种可能的实现方式中,若所述Xn与所述Xm相同,所述至少一个第一列向量中存在与所述至少一个 第二列向量不同的第一列向量;
若所述Xn与所述X m不相同,W2在W1的对角矩阵Xn中选出的列向量的列的标号与在Xm中选出的列向量的列向量标号相同。
第六方面,提供一种确定预编码矩阵的装置,包括:
接收器,用于接收终端发送的第一预编码矩阵指示PMI和第二PMI;
处理器,用于根据所述第一PMI和所述第二PMI确定预编码矩阵,所述预编码矩阵包括至少两个列向量集合,所述至少两个列向量集合中的存在与所述至少两个列向量集合中的任意一列向量集合存在相关联的列向量,所述任意一列向量集合和所述相关联的列向量均作用于不同的极化天线。
结合第六方面,在第一种可能的实现方式中,所述处理器根据所述第一PMI和所述第二PMI确定预编码矩阵时,具体为:
确定用于表示传输层数的秩,及所述秩对应的码本集合;
根据所述第一PMI和所述第二PMI,从所述码本集合中筛选出所述预编码矩阵。
结合第六方面,或者第六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,所述预编码矩阵满足如下规则:
Figure PCTCN2015099528-appb-000029
其中,
Figure PCTCN2015099528-appb-000030
表示向量组集合中的第nk个列向量和第mk个列向量,
Figure PCTCN2015099528-appb-000031
Figure PCTCN2015099528-appb-000032
相关联,且满足nk≠mk,k=1,2,…,K,所述φi为相位补偿因子。
结合第六方面,或者第六方面的第一种至第二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,所述第一PMI与第一级反馈矩阵相对应,所述第一级反馈矩阵为对角矩阵。
结合第六方面的第三种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中,所述第一级反馈矩阵满足如下规则:
Figure PCTCN2015099528-appb-000033
其中,所述W1为所述第一级反馈矩阵。
结合第六方面的第四种可能的实现方式,在第五种可能的实现方式中,所述第二PMI与第二级反馈矩阵相对应,所述第二级反馈矩阵包括所述Xn中的至少一个第一列向量及所述Xm中的至少一个第二列向量。
结合第六方面的第五种可能的实现方式,在第六种可能的实现方式中,若所述Xn与所述Xm相同,所述至少一个第一列向量中存在与所述至少一个第二列向量不同的第一列向量;
若所述Xn与所述Xm不相同,W2在W1的对角矩阵Xn中选出的列向量的列的标号与在Xm中选出的列向量的列向量标号相同。
本发明实施例中,提出一种确定预编码矩阵的方法:终端确定预编码矩阵,预编码矩阵包括至少两个列向量集合,至少两个列向量集合中存在与至少两个列向量集合中的任意一列向量集合相关联的列向量,任意一列向量集合和相关联的列向量均作用于不同的极化天线;终端根据预编码矩阵确定第一预编码矩阵指示PMI和第二PMI;终端将第一PMI和第二PMI发送至基站,在该方案中,对于不同的极化体现是采用不同的列向量作用的,因此,解决了现有技术中存在波束覆盖性能不均衡的缺陷。
附图说明
图1为本发明实施例提供的确定预编码矩阵的一种流程图;
图2为本发明实施例提供的确定预编码矩阵的另一种流程图;
图3A为本发明实施例提供的确定预编码矩阵的装置一种示意图;
图3B为本发明实施例提供的确定预编码矩阵的装置一种示意图;
图4A为本发明实施例提供的确定预编码矩阵的装置一种示意图;
图4B为本发明实施例提供的确定预编码矩阵的装置一种示意图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明作进一步地详细描述,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做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
参阅图1所示,本发明实施例中,提出一种确定预编码矩阵的方法,流程如下:
步骤100:终端确定预编码矩阵,预编码矩阵包括至少两个列向量集合,至少两个列向量集合中存在与至少两个列向量集合中的任意一列向量集合相关联的列向量,任意一列向量集合和相关联的列向量均作用于不同的极化天线;
步骤110:终端根据预编码矩阵确定第一预编码矩阵指示PMI和第二PMI;
步骤120:终端将第一PMI和第二PMI发送至基站。
在该方案中,对于不同的极化体现是采用不同的列向量作用的,因此,解决了现有技术中存在波束覆盖性能不均衡的缺陷。本发明实施例中,终端确定预编码矩阵的方式有多种,可选的,可以采用如下方式:
终端确定用于表示传输层数的秩,及秩对应的码本集合;
终端从码本集合中筛选出预编码矩阵。
本发明实施例中,可选的,预编码矩阵满足如下规则:
Figure PCTCN2015099528-appb-000034
  (公式三)
其中,
Figure PCTCN2015099528-appb-000035
表示向量组集合中的第nk个列向量和第mk个列向量,
Figure PCTCN2015099528-appb-000036
Figure PCTCN2015099528-appb-000037
相关联,且满足nk≠mk,k=1,2,…,K,φi为相位补偿因子。
本发明实施例中,可选的,第一PMI与第一级反馈矩阵相对应,第一级反馈矩阵为对角矩阵。
本发明实施例中,可选的,第一级反馈矩阵满足如下规则:
Figure PCTCN2015099528-appb-000038
  (公式四)
其中,W1为第一级反馈矩阵。
在二维天线的码本设计中,假设第一维的天线端口个数为N1,第二维的天线端口个数为N2,那么Xn和Xm分别由第一维的码本和第二维的码本通过克罗内克积的方式生成,即
Figure PCTCN2015099528-appb-000039
其中,
Figure PCTCN2015099528-appb-000040
Figure PCTCN2015099528-appb-000041
是维度为N1×K的DFT矩阵,
Figure PCTCN2015099528-appb-000042
Figure PCTCN2015099528-appb-000043
是维度为N2×L的DFT矩阵。
Figure PCTCN2015099528-appb-000044
的第i列向量表满足如下规则:
Figure PCTCN2015099528-appb-000045
  (公式五)
Figure PCTCN2015099528-appb-000046
的第i列向量满足如下规则:
Figure PCTCN2015099528-appb-000047
  (公式六)
Figure PCTCN2015099528-appb-000048
的第i列向量满足如下规则:
Figure PCTCN2015099528-appb-000049
  (公式七)
Figure PCTCN2015099528-appb-000050
的第i列向量满足如下规则:
Figure PCTCN2015099528-appb-000051
  (公式八)
本发明实施例中Xm和Xn的关系有两种:
第一种为:Xn=Xm
例如,当k=4,l=2的时候:
Figure PCTCN2015099528-appb-000052
  (公式九)
W1中相关联的向量之间的关联关系有两种:
1)第二维相同,此时,Xn可以划分为四组:
第一组为:
Figure PCTCN2015099528-appb-000053
第二组为:
Figure PCTCN2015099528-appb-000054
第三组为:
Figure PCTCN2015099528-appb-000055
第四组为:
Figure PCTCN2015099528-appb-000056
即第一组中的两个向量集合相关联,第二组中的两个向量集合相关联,第三组中的两个向量集合相关联及第四组中的两个向量集合相关联。
2)第一维相同,此时,Xn可以划分为四组:
第一组为:
Figure PCTCN2015099528-appb-000057
第二组为:
Figure PCTCN2015099528-appb-000058
第三组为:
Figure PCTCN2015099528-appb-000059
第四组为:
Figure PCTCN2015099528-appb-000060
同理,第一组中的两个向量集合相关联,第二组中的两个向量集合相关联,第三组中的两个向量集合相关联及第四组中的两个向量集合相关联。
对于传输层数的秩=1时,W2用来选择组号,以及选择组内两个向量之间的相位差。比如,W2选择第二组,且两个向量之间的相位差为φ,那么,对相关联的向量的第二维相同时的关联关系,W满足如下规则:
Figure PCTCN2015099528-appb-000061
  (公式十)
对于相关联的向量的第一维相同时的关联关系,W满足如下规则:
Figure PCTCN2015099528-appb-000062
  (公式十一)
第二种为:Xn≠Xm
这时候,Xn和Xm分别有四个列向量。
当k=2,l=2的时候:
Figure PCTCN2015099528-appb-000063
  (公式十二)
Figure PCTCN2015099528-appb-000064
  (公式十三)
当k=4,l=1的时候:
Figure PCTCN2015099528-appb-000065
  (公式十四)
Figure PCTCN2015099528-appb-000066
  (公式十五)
对于传输层数的秩=1时,W2用来选择组号,以及选择组内两个向量之间的相位差。比如,W2选择第二组,且两个向量之间的相位差为φ,那么,对相关联的向量的第二维相同时的关联关系,W满足如下规则:
Figure PCTCN2015099528-appb-000067
对相关联的向量的第一维相同时的关联关系,W满足如下规则:
Figure PCTCN2015099528-appb-000068
本发明实施例中,可选的,第二PMI与第二级反馈矩阵相对应,第二级 反馈矩阵包括Xn中的至少一个第一列向量及Xm中的至少一个第二列向量。
本发明实施例中,可选的,若Xn与Xm相同,至少一个第一列向量中存在与至少一个第二列向量不同的第一列向量;
若Xn与Xm不相同,W2在W1的对角矩阵Xn中选出的列向量的列的标号与在Xm中选出的列向量的列向量标号相同。
参阅图2所示,本发明实施例中,提出另一种确定预编码矩阵的方法,流程如下:
步骤200:基站接收终端发送的第一预编码矩阵指示PMI和第二PMI;
步骤210:基站根据第一PMI和第二PMI确定预编码矩阵,预编码矩阵包括至少两个列向量集合,至少两个列向量集合中的存在与至少两个列向量集合中的任意一列向量集合存在相关联的列向量,任意一列向量集合和相关联的列向量均作用于不同的极化天线。
可选的,基站根据第一PMI和第二PMI确定预编码矩阵,包括:
基站确定用于表示传输层数的秩,及秩对应的码本集合;
基站根据第一PMI和第二PMI,从码本集合中筛选出预编码矩阵。
可选的,预编码矩阵满足如下规则:
Figure PCTCN2015099528-appb-000069
其中,
Figure PCTCN2015099528-appb-000070
表示向量组集合中的第nk个列向量和第mk个列向量,
Figure PCTCN2015099528-appb-000071
Figure PCTCN2015099528-appb-000072
相关联,且满足nk≠mk,k=1,2,…,K,φi为相位补偿因子。
可选的,第一PMI与第一级反馈矩阵相对应,第一级反馈矩阵为对角矩阵。
可选的,第一级反馈矩阵满足如下规则:
Figure PCTCN2015099528-appb-000073
其中,W1为第一级反馈矩阵。
在二维天线的码本设计中,假设第一维的天线端口个数为N1,第二维的天线端口个数为N2,那么Xn和Xm分别由第一维的码本和第二维的码本通过克 罗内克积的方式生成,即
Figure PCTCN2015099528-appb-000074
其中,
Figure PCTCN2015099528-appb-000075
Figure PCTCN2015099528-appb-000076
是维度为N1×K的DFT矩阵,
Figure PCTCN2015099528-appb-000077
Figure PCTCN2015099528-appb-000078
是维度为N2×L的DFT矩阵。
Figure PCTCN2015099528-appb-000079
的第i列向量表满足如下规则:
Figure PCTCN2015099528-appb-000080
  (公式五)
Figure PCTCN2015099528-appb-000081
的第i列向量满足如下规则:
Figure PCTCN2015099528-appb-000082
  (公式六)
Figure PCTCN2015099528-appb-000083
的第i列向量满足如下规则:
Figure PCTCN2015099528-appb-000084
  (公式七)
Figure PCTCN2015099528-appb-000085
的第i列向量满足如下规则:
Figure PCTCN2015099528-appb-000086
  (公式八)
本发明实施例中Xm和Xn的关系有两种:
第一种为:Xn=Xm
例如,当k=4,l=2的时候:
Figure PCTCN2015099528-appb-000087
  (公式九)
W1中相关联的向量之间的关联关系有两种:
3)第二维相同,此时,Xn可以划分为四组:
第一组为:
Figure PCTCN2015099528-appb-000088
第二组为:
Figure PCTCN2015099528-appb-000089
第三组为:
Figure PCTCN2015099528-appb-000090
第四组为:
Figure PCTCN2015099528-appb-000091
即第一组中的两个向量集合相关联,第二组中的两个向量集合相关联,第三组中的两个向量集合相关联及第四组中的两个向量集合相关联。
4)第一维相同,此时,Xn可以划分为四组:
第一组为:
Figure PCTCN2015099528-appb-000092
第二组为:
Figure PCTCN2015099528-appb-000093
第三组为:
Figure PCTCN2015099528-appb-000094
第四组为:
Figure PCTCN2015099528-appb-000095
同理,第一组中的两个向量集合相关联,第二组中的两个向量集合相关联,第三组中的两个向量集合相关联及第四组中的两个向量集合相关联。
对于传输层数的秩=1时,W2用来选择组号,以及选择组内两个向量之间的相位差。比如,W2选择第二组,且两个向量之间的相位差为φ,那么,对相关联的向量的第二维相同时的关联关系,W满足如下规则:
Figure PCTCN2015099528-appb-000096
  (公式十)
对于相关联的向量的第一维相同时的关联关系,W满足如下规则:
Figure PCTCN2015099528-appb-000097
  (公式十一)
第二种为:Xn≠Xm
这时候,Xn和Xm分别有四个列向量。
当k=2,l=2的时候:
Figure PCTCN2015099528-appb-000098
  (公式十二)
Figure PCTCN2015099528-appb-000099
  (公式十三)
当k=4,l=1的时候:
Figure PCTCN2015099528-appb-000100
  (公式十四)
Figure PCTCN2015099528-appb-000101
  (公式十五)
对于传输层数的秩=1时,W2用来选择组号,以及选择组内两个向量之间的相位差。比如,W2选择第二组,且两个向量之间的相位差为φ,那么,对相关联的向量的第二维相同时的关联关系,W满足如下规则:
Figure PCTCN2015099528-appb-000102
对相关联的向量的第一维相同时的关联关系,W满足如下规则:
Figure PCTCN2015099528-appb-000103
本发明实施例中,可选的,第二PMI与第二级反馈矩阵相对应,第二级反馈矩阵包括Xn中的至少一个第一列向量及Xm中的至少一个第二列向量。
本发明实施例中,可选的,若Xn与Xm相同,至少一个第一列向量中存在与至少一个第二列向量不同的第一列向量;
若Xn与Xm不相同,W2在W1的对角矩阵Xn中选出的列向量的列的标号与在Xm中选出的列向量的列向量标号相同。
参阅图3A所示,本发明实施例还提出一种确定预编码矩阵的装置,该装置包括处理单元30、发送单元31,其中:
处理单元30,用于确定预编码矩阵,所述预编码矩阵包括至少两个列向量集合,所述至少两个列向量集合中存在与所述至少两个列向量集合中的任 意一列向量集合相关联的列向量,所述任意一列向量集合和所述相关联的列向量均作用于不同的极化天线;
所述处理单元30还用于,根据所述预编码矩阵确定第一预编码矩阵指示PMI和第二PMI;
发送单元31,用于将所述第一PMI和所述第二PMI发送至基站。
可选的,所述处理单元30确定预编码矩阵时,具体为:
确定用于表示传输层数的秩,及所述秩对应的码本集合;
从所述码本集合中筛选出所述预编码矩阵。
可选的,所述预编码矩阵满足如下规则:
Figure PCTCN2015099528-appb-000104
其中,
Figure PCTCN2015099528-appb-000105
表示向量组集合中的第nk个列向量和第mk个列向量,
Figure PCTCN2015099528-appb-000106
Figure PCTCN2015099528-appb-000107
相关联,且满足nk≠mk,k=1,2,…,K,所述φi为相位补偿因子。
可选的,所述第一PMI与第一级反馈矩阵相对应,所述第一级反馈矩阵为对角矩阵。
可选的,所述第一级反馈矩阵满足如下规则:
Figure PCTCN2015099528-appb-000108
其中,所述W1为所述第一级反馈矩阵。
可选的,所述第二PMI与第二级反馈矩阵相对应,所述第二级反馈矩阵包括所述Xn中的至少一个第一列向量及所述Xm中的至少一个第二列向量。
可选的,若所述Xn与所述Xm相同,所述至少一个第一列向量中存在与所述至少一个第二列向量不同的第一列向量;
若所述Xn与所述Xm不相同,W2在W1的对角矩阵Xn中选出的列向量的列的标号与在Xm中选出的列向量的列向量标号相同。
参阅图3B所示,本发明实施例还提出一种确定预编码矩阵的装置,该装置包括处理器300、发送器310,其中:
处理器300,用于确定预编码矩阵,所述预编码矩阵包括至少两个列向量集合,所述至少两个列向量集合中存在与所述至少两个列向量集合中的任意一列向量集合相关联的列向量,所述任意一列向量集合和所述相关联的列向量均作用于不同的极化天线;
所述处理器300还用于,根据所述预编码矩阵确定第一预编码矩阵指示PMI和第二PMI;
发送器310,用于将所述第一PMI和所述第二PMI发送至基站。
可选的,所述处理器300确定预编码矩阵时,具体为:
确定用于表示传输层数的秩,及所述秩对应的码本集合;
从所述码本集合中筛选出所述预编码矩阵。
可选的,所述预编码矩阵满足如下规则:
Figure PCTCN2015099528-appb-000109
其中,
Figure PCTCN2015099528-appb-000110
表示向量组集合中的第nk个列向量和第mk个列向量,
Figure PCTCN2015099528-appb-000111
Figure PCTCN2015099528-appb-000112
相关联,且满足nk≠mk,k=1,2,…,K,所述φi为相位补偿因子。
可选的,所述第一PMI与第一级反馈矩阵相对应,所述第一级反馈矩阵为对角矩阵。
可选的,所述第一级反馈矩阵满足如下规则:
Figure PCTCN2015099528-appb-000113
其中,所述W1为所述第一级反馈矩阵。
可选的,所述第二PMI与第二级反馈矩阵相对应,所述第二级反馈矩阵包括所述Xn中的至少一个第一列向量及所述Xm中的至少一个第二列向量。
可选的,若所述Xn与所述Xm相同,所述至少一个第一列向量中存在与所述至少一个第二列向量不同的第一列向量;
若所述Xn与所述Xm不相同,W2在W1的对角矩阵Xn中选出的列向量的列的标号与在Xm中选出的列向量的列向量标号相同。
参阅图4A所示,本发明实施例还提出一种确定预编码矩阵的装置,该装置包括接收单元40、处理单元41,其中:
接收单元40,用于接收终端发送的第一预编码矩阵指示PMI和第二PMI;
处理单元41,用于根据所述第一PMI和所述第二PMI确定预编码矩阵,所述预编码矩阵包括至少两个列向量集合,所述至少两个列向量集合中的存在与所述至少两个列向量集合中的任意一列向量集合存在相关联的列向量,所述任意一列向量集合和所述相关联的列向量均作用于不同的极化天线。
可选的,所述处理单元41根据所述第一PMI和所述第二PMI确定预编码矩阵时,具体为:
确定用于表示传输层数的秩,及所述秩对应的码本集合;
根据所述第一PMI和所述第二PMI,从所述码本集合中筛选出所述预编码矩阵。
可选的,所述预编码矩阵满足如下规则:
Figure PCTCN2015099528-appb-000114
其中,
Figure PCTCN2015099528-appb-000115
表示向量组集合中的第nk个列向量和第mk个列向量,
Figure PCTCN2015099528-appb-000116
Figure PCTCN2015099528-appb-000117
相关联,且满足nk≠mk,k=1,2,…,K,所述φi为相位补偿因子。
可选的,所述第一PMI与第一级反馈矩阵相对应,所述第一级反馈矩阵为对角矩阵。
可选的,所述第一级反馈矩阵满足如下规则:
Figure PCTCN2015099528-appb-000118
其中,所述W1为所述第一级反馈矩阵。
可选的,所述第二PMI与第二级反馈矩阵相对应,所述第二级反馈矩阵包括所述Xn中的至少一个第一列向量及所述Xm中的至少一个第二列向量。
可选的,若所述Xn与所述Xm相同,所述至少一个第一列向量中存在与所述至少一个第二列向量不同的第一列向量;
若所述Xn与所述Xm不相同,W2在W1的对角矩阵Xn中选出的列向量的列的标号与在Xm中选出的列向量的列向量标号相同。
参阅图4B所示,本发明实施例还提出一种确定预编码矩阵的装置,该装置包括接收器400、处理器410,其中:
接收器400,用于接收终端发送的第一预编码矩阵指示PMI和第二PMI;
处理器410,用于根据所述第一PMI和所述第二PMI确定预编码矩阵,所述预编码矩阵包括至少两个列向量集合,所述至少两个列向量集合中的存在与所述至少两个列向量集合中的任意一列向量集合存在相关联的列向量,所述任意一列向量集合和所述相关联的列向量均作用于不同的极化天线。
可选的,所述处理器410根据所述第一PMI和所述第二PMI确定预编码矩阵时,具体为:
确定用于表示传输层数的秩,及所述秩对应的码本集合;
根据所述第一PMI和所述第二PMI,从所述码本集合中筛选出所述预编码矩阵。
可选的,所述预编码矩阵满足如下规则:
Figure PCTCN2015099528-appb-000119
其中,
Figure PCTCN2015099528-appb-000120
表示向量组集合中的第nk个列向量和第mk个列向量,
Figure PCTCN2015099528-appb-000121
Figure PCTCN2015099528-appb-000122
相关联,且满足nk≠mk,k=1,2,…,K,所述φi为相位补偿因子。
可选的,所述第一PMI与第一级反馈矩阵相对应,所述第一级反馈矩阵为对角矩阵。
可选的,所述第一级反馈矩阵满足如下规则:
Figure PCTCN2015099528-appb-000123
其中,所述W1为所述第一级反馈矩阵。
可选的,所述第二PMI与第二级反馈矩阵相对应,所述第二级反馈矩阵包括所述Xn中的至少一个第一列向量及所述Xm中的至少一个第二列向量。
可选的,若所述Xn与所述Xm相同,所述至少一个第一列向量中存在与所述至少一个第二列向量不同的第一列向量;
若所述Xn与所述Xm不相同,W2在W1的对角矩阵Xn中选出的列向量的列的标号与在Xm中选出的列向量的列向量标号相同。
本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
尽管已描述了本发明的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例做出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
显然,本领域的技术人员可以对本发明实施例进行各种改动和变型而不脱离本发明实施例的精神和范围。这样,倘若本发明实施例的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (28)

  1. 一种确定预编码矩阵的方法,其特征在于,包括:
    终端确定预编码矩阵,所述预编码矩阵包括至少两个列向量集合,所述至少两个列向量集合中存在与所述至少两个列向量集合中的任意一列向量集合相关联的列向量,所述任意一列向量集合和所述相关联的列向量均作用于不同的极化天线;
    所述终端根据所述预编码矩阵确定第一预编码矩阵指示PMI和第二PMI;
    所述终端将所述第一PMI和所述第二PMI发送至基站。
  2. 如权利要求1所述的方法,其特征在于,终端确定预编码矩阵,包括:
    所述终端确定用于表示传输层数的秩,及所述秩对应的码本集合;
    所述终端从所述码本集合中筛选出所述预编码矩阵。
  3. 如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述预编码矩阵满足如下规则:
    Figure PCTCN2015099528-appb-100001
    其中,
    Figure PCTCN2015099528-appb-100002
    表示向量组集合中的第nk个列向量和第mk个列向量,
    Figure PCTCN2015099528-appb-100003
    Figure PCTCN2015099528-appb-100004
    相关联,且满足nk≠mk,k=1,2,…,K,所述φi为相位补偿因子。
  4. 如权利要求1-3任一项所述的方法,其特征在于,所述第一PMI与第一级反馈矩阵相对应,所述第一级反馈矩阵为对角矩阵。
  5. 如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述第一级反馈矩阵满足如下规则:
    Figure PCTCN2015099528-appb-100005
    其中,所述W1为所述第一级反馈矩阵。
  6. 如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述第二PMI与第二级反馈矩阵相对应,所述第二级反馈矩阵包括所述Xn中的至少一个第一列向量及所 述Xm中的至少一个第二列向量。
  7. 如权利要求6所述的方法,其特征在于,若所述Xn与所述Xm相同,所述至少一个第一列向量中存在与所述至少一个第二列向量不同的第一列向量;
    若所述Xn与所述Xm不相同,W2在W1的对角矩阵Xn中选出的列向量的列的标号与在Xm中选出的列向量的列向量标号相同。
  8. 一种确定预编码矩阵的方法,其特征在于,包括:
    基站接收终端发送的第一预编码矩阵指示PMI和第二PMI;
    所述基站根据所述第一PMI和所述第二PMI确定预编码矩阵,所述预编码矩阵包括至少两个列向量集合,所述至少两个列向量集合中的存在与所述至少两个列向量集合中的任意一列向量集合存在相关联的列向量,所述任意一列向量集合和所述相关联的列向量均作用于不同的极化天线。
  9. 如权利要求8所述的方法,其特征在于,所述基站根据所述第一PMI和所述第二PMI确定预编码矩阵,包括:
    所述基站确定用于表示传输层数的秩,及所述秩对应的码本集合;
    所述基站根据所述第一PMI和所述第二PMI,从所述码本集合中筛选出所述预编码矩阵。
  10. 如权利要求8或9所述的方法,其特征在于,所述预编码矩阵满足如下规则:
    Figure PCTCN2015099528-appb-100006
    其中,
    Figure PCTCN2015099528-appb-100007
    表示向量组集合中的第nk个列向量和第mk个列向量,
    Figure PCTCN2015099528-appb-100008
    Figure PCTCN2015099528-appb-100009
    相关联,且满足nk≠mk,k=1,2,…,K,所述φi为相位补偿因子。
  11. 如权利要求8-10任一项所述的方法,其特征在于,所述第一PMI与第一级反馈矩阵相对应,所述第一级反馈矩阵为对角矩阵。
  12. 如权利要求11所述的方法,其特征在于,所述第一级反馈矩阵满足 如下规则:
    Figure PCTCN2015099528-appb-100010
    其中,所述W1为所述第一级反馈矩阵。
  13. 如权利要求12所述的方法,其特征在于,所述第二PMI与第二级反馈矩阵相对应,所述第二级反馈矩阵包括所述Xn中的至少一个第一列向量及所述Xm中的至少一个第二列向量。
  14. 如权利要求13所述的方法,其特征在于,若所述Xn与所述Xm相同,所述至少一个第一列向量中存在与所述至少一个第二列向量不同的第一列向量;
    若所述Xn与所述Xm不相同,W2在W1的对角矩阵Xn中选出的列向量的列的标号与在Xm中选出的列向量的列向量标号相同。
  15. 一种确定预编码矩阵的装置,其特征在于,包括:
    处理单元,用于确定预编码矩阵,所述预编码矩阵包括至少两个列向量集合,所述至少两个列向量集合中存在与所述至少两个列向量集合中的任意一列向量集合相关联的列向量,所述任意一列向量集合和所述相关联的列向量均作用于不同的极化天线;
    所述处理单元还用于,根据所述预编码矩阵确定第一预编码矩阵指示PMI和第二PMI;
    发送单元,用于将所述第一PMI和所述第二PMI发送至基站。
  16. 如权利要求15所述的装置,其特征在于,所述处理单元确定预编码矩阵时,具体为:
    确定用于表示传输层数的秩,及所述秩对应的码本集合;
    从所述码本集合中筛选出所述预编码矩阵。
  17. 如权利要求15或16所述的装置,其特征在于,所述预编码矩阵满足如下规则:
    Figure PCTCN2015099528-appb-100011
    其中,
    Figure PCTCN2015099528-appb-100012
    表示向量组集合中的第nk个列向量和第mk个列向量,
    Figure PCTCN2015099528-appb-100013
    Figure PCTCN2015099528-appb-100014
    相关联,且满足nk≠mk,k=1,2,…,K,所述φi为相位补偿因子。
  18. 如权利要求15-17任一项所述的装置,其特征在于,所述第一PMI与第一级反馈矩阵相对应,所述第一级反馈矩阵为对角矩阵。
  19. 如权利要求18所述的装置,其特征在于,所述第一级反馈矩阵满足如下规则:
    Figure PCTCN2015099528-appb-100015
    其中,所述W1为所述第一级反馈矩阵。
  20. 如权利要求19所述的装置,其特征在于,所述第二PMI与第二级反馈矩阵相对应,所述第二级反馈矩阵包括所述Xn中的至少一个第一列向量及所述Xm中的至少一个第二列向量。
  21. 如权利要求20所述的装置,其特征在于,若所述Xn与所述Xm相同,所述至少一个第一列向量中存在与所述至少一个第二列向量不同的第一列向量;
    若所述Xn与所述Xm不相同,W2在W1的对角矩阵Xn中选出的列向量的列的标号与在Xm中选出的列向量的列向量标号相同。
  22. 一种确定预编码矩阵的装置,其特征在于,包括:
    接收单元,用于接收终端发送的第一预编码矩阵指示PMI和第二PMI;
    处理单元,用于根据所述第一PMI和所述第二PMI确定预编码矩阵,所述预编码矩阵包括至少两个列向量集合,所述至少两个列向量集合中的存在与所述至少两个列向量集合中的任意一列向量集合存在相关联的列向量,所述任意一列向量集合和所述相关联的列向量均作用于不同的极化天线。
  23. 如权利要求22所述的装置,其特征在于,所述处理单元根据所述第一PMI和所述第二PMI确定预编码矩阵时,具体为:
    确定用于表示传输层数的秩,及所述秩对应的码本集合;
    根据所述第一PMI和所述第二PMI,从所述码本集合中筛选出所述预编码矩阵。
  24. 如权利要求22或23所述的装置,其特征在于,所述预编码矩阵满足如下规则:
    Figure PCTCN2015099528-appb-100016
    其中,
    Figure PCTCN2015099528-appb-100017
    表示向量组集合中的第nk个列向量和第mk个列向量,
    Figure PCTCN2015099528-appb-100018
    Figure PCTCN2015099528-appb-100019
    相关联,且满足nk≠mk,k=1,2,…,K,所述φi为相位补偿因子。
  25. 如权利要求22-24任一项所述的装置,其特征在于,所述第一PMI与第一级反馈矩阵相对应,所述第一级反馈矩阵为对角矩阵。
  26. 如权利要求25所述的装置,其特征在于,所述第一级反馈矩阵满足如下规则:
    Figure PCTCN2015099528-appb-100020
    其中,所述W1为所述第一级反馈矩阵。
  27. 如权利要求26所述的装置,其特征在于,所述第二PMI与第二级反馈矩阵相对应,所述第二级反馈矩阵包括所述Xn中的至少一个第一列向量及所述Xm中的至少一个第二列向量。
  28. 如权利要求27所述的装置,其特征在于,若所述Xn与所述Xm相同,所述至少一个第一列向量中存在与所述至少一个第二列向量不同的第一列向量;
    若所述Xn与所述Xm不相同,W2在W1的对角矩阵Xn中选出的列向量的列的标号与在Xm中选出的列向量的列向量标号相同。
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