WO2018039963A1 - 码本的确定方法、基站和用户设备 - Google Patents

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WO2018039963A1
WO2018039963A1 PCT/CN2016/097487 CN2016097487W WO2018039963A1 WO 2018039963 A1 WO2018039963 A1 WO 2018039963A1 CN 2016097487 W CN2016097487 W CN 2016097487W WO 2018039963 A1 WO2018039963 A1 WO 2018039963A1
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WO
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matrix
information
base station
matrices
index
Prior art date
Application number
PCT/CN2016/097487
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
刘建琴
Original Assignee
华为技术有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
Application filed by 华为技术有限公司 filed Critical 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
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/02Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception
    • H04L1/06Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception using space diversity

Definitions

  • the present invention relates to mobile communication technologies, and in particular, to a method for determining a codebook, a base station, and a user equipment.
  • MIMO Multiple-Input Multiple-Output
  • the LTE Rel-12 standard is being studied to simultaneously place the antennas in the horizontal and vertical directions to simultaneously perform beamforming in the horizontal and vertical directions, that is, three-dimensional beamforming.
  • a degree of freedom in the vertical direction is increased relative to the current two-dimensional beamforming with only horizontal beams. Therefore, more users can be multiplexed on the same time-frequency resource, and different users can be distinguished by beams in the vertical or horizontal direction, thereby improving resource utilization or spectral efficiency.
  • the base station and the user side predefine a set of codebooks, each codebook is jointly obtained by a basic horizontal matrix and a vertical matrix of a fixed structure, or the base station is configured to the user to use a horizontal matrix and a vertical matrix for codebook generation.
  • the number of matrices which lacks flexibility, makes the performance of 3D MIMO difficult to maximize.
  • Embodiments of the present invention provide a method for determining a codebook, a base station, and a user equipment to improve system performance.
  • an embodiment of the present invention provides a method for determining a codebook.
  • the method is described from the perspective of the user equipment.
  • the method includes: the user equipment UE determines information used to generate the first matrix and the second matrix of the codebook; the UE sends the information of the first matrix and the second matrix to the base station, so that the base station according to the first The information of the matrix and the second matrix generates a codebook. Since the UE can determine information for generating the first matrix and the second matrix of the codebook according to at least one of a wireless communication application scenario and an antenna configuration, 3D is considered in determining the codebook. Different application scenarios and/or antenna configurations of MIMO (ie, at least one of an application scenario and an antenna configuration) improve system performance.
  • the information of the first matrix and the second matrix may be at least one sampling configuration information of the first matrix and the second matrix; the sampling configuration information includes: the first matrix slave design Information sampled in the first set of first matrices, and information sampled from the set of second matrices of the second matrix.
  • a first matrix set and a second matrix set are predefined. That is, the basic matrix (vector) set of the horizontal dimension and the basic matrix (vector) set of the vertical dimension.
  • the UE may separately sample the first matrix set and the second matrix set separately to form a sampling configuration of a plurality of different first matrix and second matrix, and each sampling configuration manner may generate one type of codebook to adapt The requirements of different application scenarios and/or antenna configurations.
  • the information of the first matrix and the second matrix may further include a rank indication RI of each of the sampling configuration information.
  • the information of the first matrix and the second matrix may further include an index of each of the sampling configuration information.
  • the UE may send an index of the sampling configuration information to the base station.
  • the information of the first matrix and the second matrix may further include a rank indication RI of each of the sampling configuration information and an index of each of the sampling configuration information.
  • the UE may jointly encode the index of the sampling configuration information and the RI, and then send the same to the base station.
  • the sampling configuration information may be the number of samples of the first matrix and the number of samples of the second matrix. Specifically, the number of samples of the first matrix is equal to one half of the number of matrices in the first matrix set, and the number of samples of the second matrix is equal to the number of matrices in the second matrix set; or The number of samples of the first matrix is equal to the number of matrices in the first matrix set, and the number of samples of the second matrix is equal to half of the number of matrices in the second matrix set.
  • the UE may determine information of the first matrix and the second matrix according to the first dimension antenna port number corresponding to the first matrix and the second dimension antenna port number corresponding to the second matrix. Specifically, if the number of the first dimension antenna ports corresponding to the first matrix is less than or equal to the number of second dimension antenna ports corresponding to the second matrix, the UE determines the first matrix.
  • the information of the second matrix is: the number of samples of the first matrix is equal to one half of the number of matrices in the first matrix set, and the number of samples of the second matrix is equal to that in the second matrix set The number of the matrix; or, if the number of the first dimension antenna ports corresponding to the first matrix is greater than or equal to the number of the second dimension antenna ports corresponding to the second matrix, the UE determines the first matrix and the second matrix
  • the information is: the number of samples of the first matrix is equal to the number of matrices in the first matrix set, and the number of samples of the second matrix is equal to half of the number of matrices in the second matrix set.
  • the optimal sampling configuration information may also be determined according to the channel quality measurement result, and the optimal sampling configuration information is The index and precoding matrix indicate that the PMI is sent to the base station.
  • the information of the first matrix and the second matrix may also be at least one scaling factor of the first matrix and the second matrix, where the scaling factor is a set first matrix set The ratio of the number of first matrices in the set to the number of second matrices in the set of second matrices.
  • the information of the first matrix and the second matrix may further include an index of each of the scale factors.
  • the UE may send an index of the scale factor to the base station.
  • the UE determines the information of the first matrix and the second matrix according to the first dimension antenna port number corresponding to the first matrix and the second dimension antenna port number corresponding to the second matrix.
  • the information that the first matrix and the second matrix are determined by the UE is: if the number of the first dimension antenna ports corresponding to the first matrix is less than or equal to the number of the second dimension antenna ports corresponding to the second matrix,
  • the scale factor of the first matrix and the second matrix is any one of 1/2, 1/3, 2/3, and 1/5; or, if the first matrix corresponding to the first matrix If the number of the ports is greater than or equal to the number of the second-dimensional antenna ports corresponding to the second matrix, the information about the first matrix and the second matrix is determined by the UE: the ratio factor of the first matrix to the second matrix is Any of 2/1, 3/1, 3/2, and 5/1.
  • the UE may further determine an optimal scaling factor according to the channel quality measurement result, and index the optimal scaling factor. And a precoding matrix indicating that the PMI is sent to the base station.
  • an embodiment of the present invention provides a method for determining a codebook.
  • the method proceeds from the perspective of the base station Line description.
  • the method includes the base station receiving information of the first matrix and the second matrix sent by the user equipment, and generating a codebook according to the information of the first matrix and the second matrix.
  • the information of the first matrix and the second matrix may be at least one sampling configuration information of the first matrix and the second matrix; the sampling configuration information includes: the first matrix slave design Information sampled in the first set of first matrices, and information sampled from the set of second matrices of the second matrix.
  • the information of the first matrix and the second matrix may further include a rank indication RI of each of the sampling configuration information.
  • the information of the first matrix and the second matrix may further include an index of each of the sampling configuration information.
  • the sampling configuration information may be the number of samples of the first matrix and the number of samples of the second matrix. Specifically, the number of samples of the first matrix is equal to one half of the number of matrices in the first matrix set, and the number of samples of the second matrix is equal to the number of matrices in the second matrix set; or The sampling configuration information is: the number of samples of the first matrix is equal to the number of matrices in the first matrix set, and the number of samples of the second matrix is equal to the matrix of the second matrix set Half of the number.
  • the base station may further receive an index and a precoding matrix indication PMI of the optimal sampling configuration information sent by the UE.
  • the information of the first matrix and the second matrix may further be: at least one scaling factor of the first matrix and the second matrix, where the scaling factor is a set first matrix The ratio of the number of first matrices in the set to the number of second matrices in the set second matrix set.
  • the information of the first matrix and the second matrix may further include an index of each of the scale factors.
  • the base station may further receive an index of an optimal scale factor and a precoding matrix indication PMI sent by the UE.
  • an embodiment of the present invention provides a method for determining a codebook.
  • the method is described from the perspective of a base station.
  • the method includes: determining, by the base station, information for generating a first matrix and a second matrix of the codebook; and transmitting information of the first matrix and the second matrix to the user equipment UE, so that the UE is configured according to the first
  • the information of the matrix and the second matrix generates a codebook.
  • the information of the first matrix and the second matrix may be at least one sampling configuration information of the first matrix and the second matrix; the sampling configuration information includes: the first matrix The information sampled in the set of first matrix sets and the information sampled by the second matrix from the set of second matrix sets.
  • the information of the first matrix and the second matrix may further include a rank indication RI of each of the sampling configuration information.
  • the information of the first matrix and the second matrix may further include an index of each of the sampling configuration information.
  • the sampling configuration information may be the number of samples of the first matrix and the number of samples of the second matrix. Specifically, the number of samples of the first matrix is equal to one half of the number of matrices in the first matrix set, and the number of samples of the second matrix is equal to the number of matrices in the second matrix set; or The sampling configuration information is: the number of samples of the first matrix is equal to the number of matrices in the first matrix set, and the number of samples of the second matrix is equal to the matrix of the second matrix set Half of the number.
  • the base station may determine, according to the first dimension antenna port number corresponding to the first matrix and the second dimension antenna port number corresponding to the second matrix, the first matrix and the second matrix used to generate the codebook. information. Specifically, if the number of the first dimension antenna ports corresponding to the first matrix is less than or equal to the number of the second dimension antenna ports corresponding to the second matrix, the base station determines that the information of the first matrix and the second matrix is: The number of samples of the first matrix is equal to one half of the number of matrices in the first matrix set, and the number of samples of the second matrix is equal to the number of matrices in the second matrix set; or If the number of the first dimension antenna ports corresponding to the first matrix is greater than or equal to the number of the second dimension antenna ports corresponding to the second matrix, the base station determines that the information of the first matrix and the second matrix is: the first matrix The number of samples is equal to the number of matrices in the first matrix set, and the number of samples of the second matrix is equal
  • the base station may further determine optimal sampling configuration information according to the channel quality measurement result, and configure the optimal sampling configuration.
  • the index of the information and the precoding matrix indicate that the PMI is sent to the UE.
  • the information of the first matrix and the second matrix may be at least one scaling factor of the first matrix and the second matrix, and the scaling factor is a set first moment The ratio of the number of first matrices in the set of matrices to the number of second matrices in the set of second matrices.
  • the information of the first matrix and the second matrix may further include an index of each of the scale factors.
  • the base station may determine a basic horizontal vector and a basic vertical for generating the codebook according to the first dimension antenna port number corresponding to the first matrix and the second dimension antenna port number corresponding to the second matrix.
  • Vector information Specifically, if the number of the first dimension antenna ports corresponding to the first matrix is less than or equal to the number of the second dimension antenna ports corresponding to the second matrix, the base station determines that the information of the first matrix and the second matrix is: The scale factor of the first matrix and the second matrix is any one of 1/2, 1/3, 2/3, and 1/5; or, if the first matrix corresponding to the first matrix If the number of ports is greater than or equal to the number of second-dimensional antenna ports corresponding to the second matrix, the base station determines that the information of the first matrix and the second matrix is: a scale factor of the first matrix and the second matrix is Any of 2/1, 3/1, 3/2, and 5/1.
  • the base station may also determine an optimal scaling factor according to the channel quality measurement result, and the optimal scaling factor
  • the index and precoding matrix indicate that the PMI is sent to the UE.
  • an embodiment of the present invention provides a method for determining a codebook.
  • the method is described from the perspective of the user equipment.
  • the method includes the user equipment UE receiving information of the first matrix and the second matrix sent by the base station, and generating a codebook according to the information of the first matrix and the second matrix.
  • the information of the first matrix and the second matrix may be at least one sampling configuration information of the first matrix and the second matrix; the sampling configuration information includes: the first matrix slave design Information sampled in the first set of first matrices, and information sampled from the set of second matrices of the second matrix.
  • the information of the first matrix and the second matrix may further include a rank indication RI of each of the sampling configuration information.
  • the information of the first matrix and the second matrix may further include an index of each of the sampling configuration information.
  • the sampling configuration information may also be the number of samples of the first matrix and the number of samples of the second matrix. Specifically, the number of samples of the first matrix is equal to one half of the number of matrices in the first matrix set, and the number of samples of the second matrix is equal to The number of matrices in the second matrix set; or, the sampling configuration information is: the number of samples of the first matrix is equal to the number of matrices in the first matrix set, and the sampling of the second matrix The number is equal to half the number of matrices in the second matrix set.
  • the UE may further receive an index and a precoding matrix indication PMI of the optimal sampling configuration information sent by the base station.
  • the information of the first matrix and the second matrix may be at least one scaling factor of the first matrix and the second matrix, where the scaling factor is in a set of the first matrix set The ratio of the number of first matrices to the number of second matrices in the set second matrix set.
  • the information of the first matrix and the second matrix may further include an index of each of the scale factors.
  • the UE may further receive an index of an optimal scale factor and a precoding matrix indication PMI sent by the base station.
  • an embodiment of the present invention provides a user equipment.
  • the user equipment can include a processor and a transmitter.
  • the processor is configured to determine information used to generate the first matrix and the second matrix of the codebook, and the transmitter is configured to send information about the first matrix and the second matrix to the base station, so that the base station according to the The information of the first matrix and the second matrix generates a codebook.
  • an embodiment of the present invention provides a base station.
  • the base station can include a receiver and a processor.
  • the receiver is configured to receive information about the first matrix and the second matrix sent by the user equipment, and the processor is configured to generate a codebook according to the information of the first matrix and the second matrix.
  • an embodiment of the present invention provides a base station.
  • the base station can include a processor and a transmitter.
  • the processor is configured to determine information for generating the first matrix and the second matrix of the codebook, and the transmitter is configured to send information of the first matrix and the second matrix to the base station, so that the user equipment is configured according to The information of the first matrix and the second matrix generates a codebook.
  • an embodiment of the present invention provides a user equipment.
  • the user equipment can include a receiver and a processor.
  • the receiver is configured to receive information about the first matrix and the second matrix sent by the base station
  • the processor is configured to generate a codebook according to the information of the first matrix and the second matrix.
  • the solution provided by the embodiment of the present invention improves the performance of the system.
  • FIG. 1 is a flow chart of an embodiment of a method for determining a codebook provided by the present invention
  • FIG. 2 is a flow chart of still another embodiment of a method for determining a codebook provided by the present invention
  • FIG. 3 is a flowchart of another embodiment of a method for determining a codebook provided by the present invention.
  • FIG. 4 is a flowchart of another embodiment of a method for determining a codebook provided by the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of an embodiment of a user equipment according to the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of an embodiment of a base station according to the present invention.
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of still another embodiment of a base station according to the present invention.
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of still another embodiment of a user equipment according to the present invention.
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • LTE Long Term Evolution
  • the user equipment involved in the present application may be a wireless terminal or a wired terminal, and the wireless terminal may be a device that provides voice and/or data connectivity to the user, a handheld device with wireless connection function, or a wireless modem. Other processing equipment.
  • Wireless terminal can Communicating with one or more core networks via a radio access network (eg, RAN, Radio Access Network), which may be a mobile terminal, such as a mobile phone (or "cellular" phone) and a computer with a mobile terminal.
  • RAN Radio Access Network
  • a mobile terminal such as a mobile phone (or "cellular" phone) and a computer with a mobile terminal.
  • it may be a portable, pocket, handheld, computer built-in or in-vehicle mobile device that exchanges language and/or data with a wireless access network.
  • a wireless terminal may also be called a system, a subscriber unit, a subscriber station, a mobile station, a mobile station, a remote station, an access point, or an access point.
  • Remote Terminal Access Terminal, User Terminal, User Agent, User Device, or User Equipment.
  • a base station can refer to a device in an access network that communicates with a wireless terminal over one or more sectors over an air interface.
  • the base station can be used to convert the received air frame to the IP packet as a router between the wireless terminal and the rest of the access network, wherein the remainder of the access network can include an Internet Protocol (IP) network.
  • IP Internet Protocol
  • the base station can also coordinate attribute management of the air interface.
  • the base station may be a base station (BTS, Base Transceiver Station) in GSM or CDMA, or may be a base station (NodeB) in WCDMA, or may be an evolved base station in LTE (NodeB or eNB or e-NodeB, evolutional NodeB) ), this application is not limited.
  • FIG. 1 is a flowchart of an embodiment of a method for determining a codebook according to the present invention. As shown in FIG. 1, the method includes:
  • the user equipment UE determines information used to generate the first matrix and the second matrix of the codebook.
  • the UE sends information about the first matrix and the second matrix to the base station, so that the base station generates a codebook according to the information of the first matrix and the second matrix.
  • the codebook structure of the 2D antenna array is composed of the following direct product form:
  • X 1 represents a first matrix in a certain polarization direction
  • X 2 represents a second matrix in the polarization direction
  • one of the first matrix and the second matrix may be a basic matrix of a horizontal dimension
  • Both X 1 and X 2 may be vectors or matrices in the form of Discrete Fourier Transform (DFT).
  • DFT Discrete Fourier Transform
  • X' 1 represents the first matrix in the other polarization direction
  • X' 2 represents the second matrix in the polarization direction.
  • one of the first matrix and the second matrix in the polarization direction may be a basic matrix of a horizontal dimension
  • the other may be a basic matrix of a vertical dimension. It represents the meaning of Kronecker or direct product.
  • 3D MIMO has more different application scenarios than 2D.
  • a typical application scenario, 3D UMi scenario in which the base station is 10 meters high, and users can be distributed in high buildings of 1 to 8 floors. Therefore, the distribution of users in the vertical dimension is relatively scattered, thus requiring more basic matrices of vertical dimensions.
  • the height of the base station is 25 meters, and the users are also distributed in the high buildings of 1 to 8 floors, but the positions of the users in the vertical direction are all distributed under the base station. Therefore, the scene is relatively
  • the need for a basic matrix of vertical dimensions is small.
  • the configuration of the current two-dimensional antenna is also diverse.
  • the two-dimensional antenna configuration of 3D MIMO in the LTE-A Rel-13 standard includes: four vertical antenna arrays, six, eight Several kinds; the number of horizontal antennas is 2, 4, 8, 16 and so on.
  • the number of antenna configurations under the total number of antenna ports is 16, for example, it can be 8H2V, 4H4V, 2H8V, 16H1V, etc., wherein xHyV represents the horizontal dimension x antenna ports. , vertical dimension y antenna ports.
  • the number of candidate basic matrices P of the aforementioned W1 codebook is determined by the basic matrix of the horizontal dimension.
  • the information about the first matrix and the second matrix used to generate the codebook may be determined by the user equipment UE side, that is, after determining by the UE side, the determined first used for generating the codebook
  • the information of the matrix and the second matrix is transmitted to the base station side.
  • the UE may determine information for generating the first matrix and the second matrix of the codebook according to at least one of a wireless communication application scenario and an antenna configuration, so that different application scenarios of 3D MIMO are considered in determining the codebook.
  • antenna form ie, at least one of an application scenario and an antenna configuration) improves system performance.
  • FIG. 2 is a flowchart of still another embodiment of a method for determining a codebook according to the present invention. As shown in FIG. 2, the method includes:
  • the base station receives information about the first matrix and the second matrix sent by the user equipment.
  • the base station generates a codebook according to the information of the first matrix and the second matrix.
  • the base station receives, from the UE side, information for generating the first matrix and the second matrix of the codebook, that is, after the UE side makes a decision, and according to the foregoing description,
  • the information of a matrix and a second matrix is used to generate a codebook.
  • the UE may determine information for generating the first matrix and the second matrix of the codebook according to at least one of a wireless communication application scenario and an antenna configuration, so that different application scenarios of 3D MIMO are considered in determining the codebook.
  • antenna form ie, at least one of an application scenario and an antenna configuration) improves system performance.
  • a first matrix set and a second matrix set may be defined in advance. That is, the basic matrix (vector) set of the horizontal dimension and the basic matrix (vector) set of the vertical dimension.
  • the UE may separately sample the first matrix set and the second matrix set separately to form a sampling configuration of a plurality of different first matrix and second matrix, and each sampling configuration manner may generate one type of codebook to adapt The requirements of different application scenarios and/or antenna configurations.
  • the sampling configuration information of the first matrix and the second matrix determined by the UE may be: information that the first matrix samples from the set first matrix set, and the second matrix slave design The information sampled in the determined second matrix set; the UE may send the related information to the base station.
  • the UE may further determine a ratio of the first matrix number in the first matrix set and the second matrix number in the second matrix set, and send the correlation information of the ratio to the base station.
  • all the foregoing manners reflect the values of the first matrix and the second matrix determined by the UE in a preset matrix set, and reflect the first matrix and the second matrix considered by the UE.
  • the demand situation can improve the performance of the system under different application scenarios and/or antenna configurations.
  • the information of the first matrix and the second matrix can also be embodied in other forms, and is not limited in the above manner.
  • the information of the first matrix and the second matrix determined by the UE may be: at least one sampling configuration information of the first matrix and the second matrix.
  • the UE and the base station side may predefine a first matrix set S1 and a second matrix set S2.
  • One of S1 and S2 is a basic matrix set of horizontal dimensions, and the other is a basic vertical matrix set of vertical dimensions.
  • the number of matrices in the first matrix set S1 may be defined as M1
  • the number of matrices in the second matrix set S2 may be M2.
  • the UE may separately sample the first matrix set S1 and the second matrix set S2 described above.
  • the strategy on which the sampling is based may be a specific application scenario, and may consider the form of the antenna, or may also consider the application scenario and the form of the world. Different sampling methods can be used to correspond to different sampling results, that is, a plurality of sampling configuration tables can be formed.
  • the sampling configuration information may be: the number of samples of the first matrix is equal to one half of the number of matrices in the first matrix set, and the number of samples of the second matrix is equal to the number of matrices in the second matrix set. That is to say, the number of basic matrix samples in the horizontal dimension is the previous half, while the number of basic matrices in the vertical dimension remains unchanged.
  • the number of basic matrices and vertical dimension basic matrices of the sampled horizontal dimension are M1/1 2 and M2.
  • the sampling configuration may be based on, for example, an antenna configuration in which the number of vertical dimension antenna ports is greater than or equal to the number of horizontal dimension antenna ports, that is, the number of horizontal dimension antenna ports corresponding to the first matrix is less than or equal to the vertical dimension antenna corresponding to the second matrix.
  • the scene of the number of ports Or 3D UMi (Urbo Micro, urban micro station) scene.
  • the number of basic matrices and vertical dimension basic matrices of the sampled horizontal dimension are M1/2 and M2, respectively.
  • 2Ih in the table represents the index of the vertical dimension basic matrix after sampling, and all the even numbered items in the vertical matrix basic matrix number Ih before sampling.
  • 2Ih can be expressed as 0, 2, 4, 8, 10, 12, 14.
  • the sampling configuration information may be: the number of samples of the first matrix is equal to the number of matrices in the first matrix set, and the number of samples of the second matrix is equal to half of the number of matrices in the second matrix set. That is to say, the number of basic matrix samples of the horizontal dimension is unchanged, and the number of basic matrices of the vertical dimension is half of the previous one.
  • the number of basic matrices and vertical dimension basic matrices of the sampled horizontal dimension are M1 and M2, respectively. /2.
  • the sampling configuration may be based on, for example, an antenna configuration in which the number of horizontal dimension antenna ports is greater than or equal to the number of vertical dimension antenna ports, that is, the number of horizontal dimension antenna ports corresponding to the first matrix is greater than or equal to the vertical of the second matrix.
  • the number of basic matrices (vectors) and vertical dimensional basic matrices (vectors) of the horizontal dimension after sampling are M1 and M2/2, respectively.
  • 2Iv in the table represents the index index of the sampled vertical dimension basic matrix is all even numbered items in the vertical dimension basic matrix number Iv before sampling.
  • 2Iv can be represented as 0, 2, 4, 8, 10, 12, 14.
  • the sampling configurations of the first matrix and the second matrix determined by the UE may be different, so that the corresponding codebook generation The way is also different.
  • the information of the first matrix and the second matrix sent by the UE to the base station may further include: a rank indication RI corresponding to each sampling configuration information.
  • the UE may further include: an index of each sampling configuration information in the information of the first matrix and the second matrix that are sent to the base station.
  • the base station after receiving the foregoing information in the first matrix and the second matrix, the base station can obtain the sampling situation of the first matrix and the second matrix determined by the UE, so that the codebook can be determined.
  • the UE may also dynamically select a sampling configuration manner based on the channel quality measurement, that is, the UE may also consider the channel quality measurement when determining the sampling configuration. In this way, the UE may determine the optimal sampling configuration information according to the channel quality measurement result, and send an index of the optimal sampling configuration information and a Precoding Matrix Indicator (PMI) to the base station.
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • the information of the first matrix and the second matrix that the UE sends to the base station may be different.
  • Channel or signaling can also be sent in a variety of ways.
  • the UE may send the index of the sampling configuration information to the base station; or the UE may jointly encode the index of the sampling configuration information and send the RI to the base station.
  • the invention is not limited by the specific manner of transmission.
  • the information of the first matrix and the second matrix may be at least one scaling factor of the first matrix and the second matrix, and the scaling factor represents the first matrix in the set first matrix set.
  • the UE and the base station side may define a set of quantized scale factors in advance. As shown in the following table, each index Index in the table corresponds to the first matrix number in the first matrix set and the second matrix set in the second matrix set. A ratio of the number of matrices.
  • the first matrix corresponds to a basic matrix of a horizontal dimension
  • the second matrix corresponds to a basic matrix of a vertical dimension. If the number of horizontal dimension antenna ports corresponding to the first matrix is less than or equal to the number of vertical dimension antenna ports corresponding to the second matrix, and/or the 3D UMi scenario, the UE determines that the information of the first matrix and the second matrix is: the first matrix and The scale factor of the second matrix, that is, the scale factor of the basic horizontal matrix to the basic vertical matrix is any one of 1/2, 1/3, 2/3, and 1/5, that is, any one of indexes 1-4 Kind.
  • the UE determines that the information of the first matrix and the second matrix is: the first matrix And a scale factor of the second matrix (ie, a scale factor of the basic horizontal matrix to the basic vertical matrix) is any one of 2/1, 3/1, 3/2, 5/1, that is, any of indexes 5-8 One.
  • the information of the first matrix and the second matrix sent by the UE to the base station may further include: an index of each scale factor.
  • the UE may also determine an optimal scale factor according to the channel quality measurement result, and send the index of the optimal scale factor and the precoding matrix indication PMI to the base station.
  • the manner in which the UE sends the signal to the base station may also be variously selected.
  • the UE may send the index of the scale factor to the base station.
  • the UE may jointly encode the index of the scale factor and the RI to send to the base station.
  • the information of the first matrix and the second matrix used to generate the codebook may be determined by the user equipment UE side, that is, after the decision by the UE side, the determined first matrix used to generate the codebook is Multiple types of information of the second matrix are transmitted to the base station side. Therefore, in the process of determining the codebook, different application scenarios and/or antenna configurations (ie, at least one of an application scenario and an antenna configuration) of 3D MIMO are considered, thereby improving system performance.
  • the information of the first matrix and the second matrix used to generate the codebook can also be determined by the base station side, that is, after determining by the base station side, the determined first matrix used to generate the codebook is determined. And the information of the second matrix is sent to the UE. Therefore, in the process of determining the codebook, different application scenarios and/or antenna configurations (ie, at least one of an application scenario and an antenna configuration) of 3D MIMO are considered, thereby improving system performance.
  • FIG. 3 is a flowchart of another embodiment of a method for determining a codebook according to the present invention. As shown in FIG. 3, the method includes:
  • the base station determines information used to generate a first matrix and a second matrix of the codebook.
  • the base station sends the information of the first matrix and the second matrix to the user equipment UE, so that the UE generates a codebook according to the information of the first matrix and the second matrix.
  • the information of the first matrix and the second matrix used to generate the codebook may be determined by the user equipment UE side, that is, after the UE side decides, The determined information for generating the first matrix and the second matrix of the codebook is transmitted to the base station side.
  • the base station side makes a decision, and sends the determined information about the first matrix and the second matrix used to generate the codebook to the UE.
  • FIG. 4 is a flow chart of another embodiment of a method for determining a codebook provided by the present invention, as shown in FIG. 4 As shown, the method includes:
  • the user equipment UE receives information about the first matrix and the second matrix sent by the base station.
  • the UE generates a codebook according to the information of the first matrix and the second matrix.
  • information for generating the first matrix and the second matrix of the codebook may be determined by the user equipment UE side, that is, after the UE side makes a decision.
  • the base station receives the information sent by the UE for generating the first matrix and the second matrix of the codebook.
  • the base station side makes a decision
  • the UE generates the codebook after receiving the information of the first matrix and the second matrix for generating the codebook.
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of an embodiment of a user equipment according to the present invention. As shown in FIG. 5, the user equipment includes:
  • the processor 51 is configured to determine information used to generate the first matrix and the second matrix of the codebook
  • the transmitter 52 is configured to send information of the first matrix and the second matrix to the base station, so that the base station generates the codebook according to the information of the first matrix and the second matrix.
  • the information of the first matrix and the second matrix may be: at least one sampling configuration information of the first matrix and the second matrix;
  • the sampling configuration information may include: information sampled from the set first matrix set by the first matrix, and information sampled from the set second matrix set by the second matrix.
  • the information of the first matrix and the second matrix may further include: a rank indication RI of each sampling configuration information.
  • the information of the first matrix and the second matrix may further include: an index of each sampling configuration information.
  • the sampling configuration information may be: the number of samples of the first matrix is equal to one-half of the number of the matrix in the first matrix set, and the number of samples of the second matrix is equal to the number of the matrix in the second matrix set;
  • the sampling configuration information may also be: the number of samples of the first matrix is equal to the number of matrices in the first matrix set, and the number of samples of the second matrix is equal to half of the number of matrices in the second matrix set.
  • the processor 51 can be specifically configured to:
  • the UE determines that the information of the first matrix and the second matrix is: the number of samples of the first matrix is equal to the number of One half of the number of matrices in a matrix set, the number of samples of the second matrix being equal to the number of matrices in the second matrix set;
  • the UE determines that the information of the first matrix and the second matrix is: the number of samples of the first matrix It is equal to the number of matrices in the first matrix set, and the number of samples of the second matrix is equal to half of the number of matrices in the second matrix set.
  • the processor 51 is further configured to: determine optimal sampling configuration information according to the channel quality measurement result;
  • the transmitter 52 is further configured to: send an index of the optimal sampling configuration information and a precoding matrix indication PMI to the base station.
  • the transmitter 52 can be specifically configured to:
  • the index of the sampling configuration information is sent to the base station; or the index of the sampling configuration information and the RI are jointly encoded and transmitted to the base station.
  • the information of the first matrix and the second matrix may be: at least one scaling factor of the first matrix and the second matrix, the scaling factor is a set number of the first matrix in the set of the first matrix, and a set The ratio of the number of second matrices in the second matrix set.
  • the information of the first matrix and the second matrix may further include: an index of each scale factor.
  • the processor 51 can be specifically configured to:
  • the UE determines that the information of the first matrix and the second matrix is: a ratio of the first matrix to the second matrix The factor is any one of 1/2, 1/3, 2/3, and 1/5;
  • the UE determines that the information of the first matrix and the second matrix is: the first matrix and the second matrix
  • the scale factor is any one of 2/1, 3/1, 3/2, and 5/1.
  • the processor 51 is further configured to: determine an optimal scaling factor according to the channel quality measurement result;
  • the transmitter 52 can also be configured to: indicate an optimal index of the scale factor and a precoding matrix to indicate the PMI Send to the base station.
  • the transmitter 52 may be specifically configured to: send an index of the scale factor to the base station; or jointly encode the index of the scale factor and the RI to send to the base station.
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of an embodiment of a base station according to the present invention. As shown in FIG. 6, the base station includes:
  • a receiver 61 configured to receive information about the first matrix and the second matrix sent by the user equipment
  • the processor 62 is configured to generate a codebook according to the information of the first matrix and the second matrix.
  • the information of the first matrix and the second matrix may be: at least one sampling configuration information of the first matrix and the second matrix;
  • the sampling configuration information may include: information sampled from the set first matrix set by the first matrix, and information sampled from the set second matrix set by the second matrix.
  • the information of the first matrix and the second matrix may further include: a rank indication RI of each sampling configuration information.
  • the information of the first matrix and the second matrix may further include: an index of each sampling configuration information.
  • the sampling configuration information may be: the number of samples of the first matrix is equal to one-half of the number of the matrix in the first matrix set, and the number of samples of the second matrix is equal to the number of the matrix in the second matrix set;
  • the sampling configuration information is: the number of samples of the first matrix is equal to the number of matrices in the first matrix set, and the number of samples of the second matrix is equal to half of the number of matrices in the second matrix set.
  • the receiver 61 is further configured to: receive an index of the optimal sampling configuration information sent by the UE, and a precoding matrix indication PMI.
  • the receiver 61 is specifically configured to: receive an index of the sampling configuration information sent by the UE; or receive the information that is jointly encoded by the index and the RI of the sampling configuration information sent by the UE.
  • the information of the first matrix and the second matrix may be: at least one scaling factor of the first matrix and the second matrix, and the scaling factor is a number of the first matrix in the set first matrix set and The ratio of the number of second matrices in the set second matrix set.
  • the information of the first matrix and the second matrix may further include: an index of each scale factor.
  • the receiver 61 is further configured to: receive an index of an optimal scale factor and a precoding matrix indication PMI sent by the UE.
  • the receiver 61 may be specifically configured to: receive an index of a scale factor sent by the UE; or receive an index of a scale factor sent by the UE and information that is jointly encoded by the RI.
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of still another embodiment of a base station according to the present invention. As shown in FIG. 7, the base station includes:
  • the processor 71 is configured to determine information used to generate the first matrix and the second matrix of the codebook
  • the transmitter 72 is configured to send information of the first matrix and the second matrix to the base station, so that the user equipment generates the codebook according to the information of the first matrix and the second matrix.
  • the information of the first matrix and the second matrix may be: at least one sampling configuration information of the first matrix and the second matrix;
  • the sampling configuration information may include: information sampled from the set first matrix set by the first matrix, and information sampled from the set second matrix set by the second matrix.
  • the information of the first matrix and the second matrix may further include: a rank indication RI of each sampling configuration information.
  • the information of the first matrix and the second matrix may further include: an index of each sampling configuration information.
  • the sampling configuration information may be: the number of samples of the first matrix is equal to one-half of the number of the matrix in the first matrix set, and the number of samples of the second matrix is equal to the number of the matrix in the second matrix set;
  • the sampling configuration information may be: the number of samples of the first matrix is equal to the number of matrices in the first matrix set, and the number of samples of the second matrix is equal to half of the number of matrices in the second matrix set.
  • the processor 71 may be specifically configured to:
  • the UE determines that the information of the first matrix and the second matrix is: the number of samples of the first matrix is equal to the number of One half of the number of matrices in a matrix set, the number of samples of the second matrix being equal to the number of matrices in the second matrix set;
  • the UE determines that the information of the first matrix and the second matrix is: the number of samples of the first matrix It is equal to the number of matrices in the first matrix set, and the number of samples of the second matrix is equal to half of the number of matrices in the second matrix set.
  • the processor 71 is further configured to: determine optimal sampling configuration information according to the channel quality measurement result;
  • the transmitter is further configured to: send an index of the optimal sampling configuration information and a precoding matrix indication PMI to the user equipment.
  • the transmitter 72 can be specifically configured to:
  • the index of the sampling configuration information is sent to the user equipment; or the index of the sampling configuration information and the RI are jointly encoded and sent to the user equipment.
  • the information of the first matrix and the second matrix may be: at least one scaling factor of the first matrix and the second matrix, the scaling factor is a set number of the first matrix in the set of the first matrix, and a set The ratio of the number of second matrices in the second matrix set.
  • the information of the first matrix and the second matrix may further include: an index of each scale factor.
  • the processor 71 may be specifically configured to:
  • the UE determines that the information of the first matrix and the second matrix is: a ratio of the first matrix to the second matrix The factor is any one of 1/2, 1/3, 2/3, and 1/5;
  • the UE determines that the information of the first matrix and the second matrix is: the first matrix and the second matrix
  • the scale factor is any one of 2/1, 3/1, 3/2, and 5/1.
  • the processor 71 is further configured to: determine an optimal scaling factor according to the channel quality measurement result;
  • the transmitter 72 can also be configured to: indicate an optimal index of the scale factor and a precoding matrix to indicate the PMI Sent to the user device.
  • the sender 72 may be specifically configured to: send an index of the scale factor to the user equipment; or jointly encode the index of the scale factor and the RI to send to the user equipment.
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of another embodiment of a user equipment according to the present invention. As shown in FIG. 8, the user equipment includes:
  • a receiver 81 configured to receive information about the first matrix and the second matrix sent by the base station
  • the processor 82 is configured to generate a codebook according to the information of the first matrix and the second matrix.
  • the information of the first matrix and the second matrix may be: at least one sampling configuration information of the first matrix and the second matrix;
  • the sampling configuration information may include: information sampled from the set first matrix set by the first matrix, and information sampled from the set second matrix set by the second matrix.
  • the information of the first matrix and the second matrix may further include: a rank indication RI of each sampling configuration information.
  • the information of the first matrix and the second matrix may further include: an index of each sampling configuration information.
  • the sampling configuration information may be: the number of samples of the first matrix is equal to one-half of the number of the matrix in the first matrix set, and the number of samples of the second matrix is equal to the number of the matrix in the second matrix set;
  • the sampling configuration information may be: the number of samples of the first matrix is equal to the number of matrices in the first matrix set, and the number of samples of the second matrix is equal to half of the number of matrices in the second matrix set.
  • the receiver 81 is further configured to: receive an index of the optimal sampling configuration information sent by the base station, and a precoding matrix indication PMI.
  • the receiver 81 may be specifically configured to: receive an index of the sampling configuration information sent by the base station; or receive the information that is jointly encoded by the index and the RI of the sampling configuration information sent by the base station.
  • the information of the first matrix and the second matrix may be: the first matrix and the second matrix At least one scale factor, the scale factor being a ratio of the first number of matrices in the set first matrix set to the second matrix number in the set second matrix set.
  • the information of the first matrix and the second matrix may further include: an index of each scale factor.
  • the receiver 81 is further configured to: receive an index of an optimal scale factor and a precoding matrix indication PMI sent by the base station.
  • the receiver 81 is specifically configured to: receive an index of a scale factor sent by the base station; or, the user equipment receives an index of a scale factor sent by the base station and information that is jointly encoded by the RI.
  • the disclosed system, apparatus, and method may be implemented in other manners.
  • the device embodiments described above are merely illustrative.
  • the division of the modules or units is only a logical function division.
  • there may be another division manner for example, multiple units or components may be used. Combinations can be integrated into another system, or some features can be ignored or not executed.
  • the mutual coupling or direct coupling or communication connection shown or discussed may be an indirect coupling or communication connection through some interface, device or unit, and may be in an electrical, mechanical or other form.
  • the units described as separate components may or may not be physically separated, and the components displayed as units may or may not be physical units, that is, may be located in one place, or may be distributed to multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the purpose of the solution of the embodiment.
  • each functional unit in various embodiments of the present application may be integrated in one processing unit
  • each unit may exist physically separately, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the above integrated unit can be implemented in the form of hardware or in the form of a software functional unit.
  • the integrated unit if implemented in the form of a software functional unit and sold or used as a standalone product, may be stored in a computer readable storage medium.
  • a computer readable storage medium A number of instructions are included to cause a computer device (which may be a personal computer, server, or network device, etc.) or a processor to perform all or part of the steps of the methods described in various embodiments of the present application.
  • the foregoing storage medium includes: a U disk, a mobile hard disk, a read-only memory (ROM), a random access memory (RAM), a magnetic disk, or an optical disk, and the like. .

Abstract

本发明实施例提供一种确定方法、基站和用户设备。方法包括:用户设备UE确定用于生成码本的第一矩阵和第二矩阵的信息;所述UE将所述第一矩阵和第二矩阵的信息发送给基站,以使基站根据所述第一矩阵和第二矩阵的信息生成码本。从而提高了系统的性能。

Description

码本的确定方法、基站和用户设备 技术领域
本发明涉及移动通信技术,尤其涉及一种码本的确定方法、基站和用户设备。
背景技术
多天线多输入多输出(Multiple-Input Multiple-Output,MIMO)技术已经广泛地应用在无线通信系统中来提高系统容量和保证小区的覆盖。
为了进一步提高多天线系统的性能,LTE Rel-12标准中正在研究将天线同时放在水平和垂直方向上,来同时进行水平和垂直方向上的波束赋形,即三维波束赋形。这样,相对于目前的只有水平方向波束的二维波束赋形,增加了一个垂直方向上的自由度。因此,在同样的时频资源上可以复用更多的用户,不同的用户通过垂直或水平方向上的波束来区分,从而提高资源的利用率或谱效率。
然而,现有技术中,基站和用户侧预定义一个码本集合,每个码本由固定结构的基本水平矩阵和垂直矩阵联合得到,或基站配置给用户用于码本生成的水平矩阵和垂直矩阵的个数,这种方式缺乏灵活性,从而使得3D MIMO的性能较难最大化。
发明内容
本发明实施例提供一种码本的确定方法、基站和用户设备,以提高系统性能。
第一方面,本发明实施例提供一种码本的确定方法。该方法从用户设备的角度进行描述。其中,该方法包括用户设备UE确定用于生成码本的第一矩阵和第二矩阵的信息;UE将所述第一矩阵和第二矩阵的信息发送给基站,从而使基站根据所述第一矩阵和第二矩阵的信息生成码本。由于UE可以根据无线通信应用场景和天线形态中的至少一个来确定用于生成码本的第一矩阵和第二矩阵的信息,从而在确定码本的过程中考虑到3D  MIMO的不同应用场景和/或天线形态(即应用场景和天线形态中的至少一个),提高了系统的性能。
在一个可能的设计中,所述第一矩阵和第二矩阵的信息可以是所述第一矩阵和第二矩阵的至少一个抽样配置信息;所述抽样配置信息包括:所述第一矩阵从设定的第一矩阵集合中抽样的信息,以及所述第二矩阵从设定的第二矩阵集合中抽样的信息。具体的,预先定义一个第一矩阵集合和第二矩阵集合。即,水平维度的基本矩阵(向量)集合和垂直维度的基本矩阵(向量)集合。UE可以对第一矩阵集合和第二矩阵集合分别进行独立抽样,从而形成多种不同的第一矩阵和第二矩阵的抽样配置,每种抽样配置方式可以生成一种类型的码本,以适应不同的应用场景和/或天线形态的需求。
在一个可能的设计中,所述第一矩阵和第二矩阵的信息中还可以包括每个所述抽样配置信息的秩指示RI。
在一个可能的设计中,所述第一矩阵和第二矩阵的信息中还可以包括每个所述抽样配置信息的索引。在此方式中,UE可以将所述抽样配置信息的索引发送给所述基站。
在一个可能的设计中,所述第一矩阵和第二矩阵的信息中还可以包括每个所述抽样配置信息的秩指示RI和每个所述抽样配置信息的索引。在此方式中,UE可以将所述抽样配置信息的索引和RI进行联合编码后发送给所述基站。
在一个可能的设计中,所述抽样配置信息可以是所述第一矩阵的抽样个数和所述第二矩阵的抽样个数。具体的,所述第一矩阵的抽样个数等于所述第一矩阵集合中的矩阵个数的一半,所述第二矩阵的抽样个数等于所述第二矩阵集合中的矩阵个数;或者,所述第一矩阵的抽样个数等于所述第一矩阵集合中的矩阵个数,所述第二矩阵的抽样个数等于所述第二矩阵集合中的矩阵个数的一半。
在一个可能的设计中,UE可以根据所述第一矩阵对应的第一维度天线端口数和第二矩阵对应的第二维度天线端口数,确定所述第一矩阵和第二矩阵的信息。具体的,若所述第一矩阵对应的第一维度天线端口数小于或等于第二矩阵对应的第二维度天线端口数,则所述UE确定所述第一矩阵 和第二矩阵的信息为:所述第一矩阵的抽样个数等于所述第一矩阵集合中的矩阵个数的一半,所述第二矩阵的抽样个数等于所述第二矩阵集合中的矩阵个数;或者,若所述第一矩阵对应的第一维度天线端口数大于或等于第二矩阵对应的第二维度天线端口数,则所述UE确定所述第一矩阵和第二矩阵的信息为:所述第一矩阵的抽样个数等于所述第一矩阵集合中的矩阵个数,所述第二矩阵的抽样个数等于所述第二矩阵集合中的矩阵个数的一半。
在一个可能的设计中,UE确定用于生成码本的第一矩阵和第二矩阵的信息之后,还可以根据信道质量测量结果,确定最优抽样配置信息,并将所述最优抽样配置信息的索引和预编码矩阵指示PMI发送给所述基站。
在另一种可能的设计中,所述第一矩阵和第二矩阵的信息还可以是所述第一矩阵和第二矩阵的至少一个比例因子,所述比例因子为设定的第一矩阵集合中的第一矩阵个数和设定的第二矩阵集合中的第二矩阵个数的比值。
在一个可能的设计中,所述第一矩阵和第二矩阵的信息中还可以包括每个所述比例因子的索引。在此方式中,UE可以将所述比例因子的索引发送给所述基站。
在一个可能的设计中,UE根据所述第一矩阵对应的第一维度天线端口数和第二矩阵对应的第二维度天线端口数,确定所述第一矩阵和第二矩阵的信息的方式还可以是:若所述第一矩阵对应的第一维度天线端口数小于或等于第二矩阵对应的第二维度天线端口数,则所述UE确定所述第一矩阵和第二矩阵的信息为:所述第一矩阵与所述第二矩阵的比例因子为1/2、1/3、2/3、1/5中的任一种;或者,若所述第一矩阵对应的第一维度天线端口数大于或等于第二矩阵对应的第二维度天线端口数,则所述UE确定所述第一矩阵和第二矩阵的信息为:所述第一矩阵比所述第二矩阵的比例因子为2/1、3/1、3/2、5/1中的任一种。
在一个可能的设计中,UE确定用于生成码本的第一矩阵和第二矩阵的信息之后,还可以根据信道质量测量结果,确定最优比例因子,并将所述最优比例因子的索引和预编码矩阵指示PMI发送给所述基站。
第二方面,本发明实施例提供码本的确定方法。该方法从基站的角度进 行描述。其中,该方法包括基站接收用户设备发送的第一矩阵和第二矩阵的信息,并根据所述第一矩阵和第二矩阵的信息生成码本。
在一个可能的设计中,所述第一矩阵和第二矩阵的信息可以是所述第一矩阵和第二矩阵的至少一个抽样配置信息;所述抽样配置信息包括:所述第一矩阵从设定的第一矩阵集合中抽样的信息,以及所述第二矩阵从设定的第二矩阵集合中抽样的信息。
在一个可能的设计中,所述第一矩阵和第二矩阵的信息中还可以包括每个所述抽样配置信息的秩指示RI。
在一个可能的设计中,所述第一矩阵和第二矩阵的信息中还可以包括每个所述抽样配置信息的索引。
在一个可能的设计中,所述抽样配置信息可以是所述第一矩阵的抽样个数和所述第二矩阵的抽样个数。具体的,所述第一矩阵的抽样个数等于所述第一矩阵集合中的矩阵个数的一半,所述第二矩阵的抽样个数等于所述第二矩阵集合中的矩阵个数;或者,所述抽样配置信息为:所述第一矩阵的抽样个数等于所述第一矩阵集合中的矩阵个数,所述第二矩阵的抽样个数等于所述第二矩阵集合中的矩阵个数的一半。
在一种可能的设计中,基站还可以接收所述UE发送的最优抽样配置信息的索引和预编码矩阵指示PMI。
在另一种可能的设计中,所述第一矩阵和第二矩阵的信息还可以是:所述第一矩阵和第二矩阵的至少一个比例因子,所述比例因子为设定的第一矩阵集合中的第一矩阵个数和设定的第二矩阵集合中的第二矩阵个数的比值。
在一种可能的设计中,所述第一矩阵和第二矩阵的信息中还可以包括每个所述比例因子的索引。
在一种可能的设计中,基站还可以接收所述UE发送的最优比例因子的索引和预编码矩阵指示PMI。
第三方面,本发明实施例提供码本的确定方法。该方法从基站角度进行描述。其中,该方法包括基站确定用于生成码本的第一矩阵和第二矩阵的信息;并将所述第一矩阵和第二矩阵的信息发送给用户设备UE,以使UE根据所述第一矩阵和第二矩阵的信息生成码本。
在一种可能的设计中,所述第一矩阵和第二矩阵的信息可以是所述第一矩阵和第二矩阵的至少一个抽样配置信息;所述抽样配置信息包括:所述第一矩阵从设定的第一矩阵集合中抽样的信息,以及所述第二矩阵从设定的第二矩阵集合中抽样的信息。
在一种可能的设计中,所述第一矩阵和第二矩阵的信息中还可以包括每个所述抽样配置信息的秩指示RI。
在一种可能的设计中,所述第一矩阵和第二矩阵的信息中还可以包括每个所述抽样配置信息的索引。
在一种可能的设计中,所述抽样配置信息可以是所述第一矩阵的抽样个数和所述第二矩阵的抽样个数。具体的,所述第一矩阵的抽样个数等于所述第一矩阵集合中的矩阵个数的一半,所述第二矩阵的抽样个数等于所述第二矩阵集合中的矩阵个数;或者,所述抽样配置信息为:所述第一矩阵的抽样个数等于所述第一矩阵集合中的矩阵个数,所述第二矩阵的抽样个数等于所述第二矩阵集合中的矩阵个数的一半。
在一种可能的设计中,基站可根据第一矩阵对应的第一维度天线端口数和第二矩阵对应的第二维度天线端口数,确定用于生成码本的第一矩阵和第二矩阵的信息。具体的,若所述第一矩阵对应的第一维度天线端口数小于或等于第二矩阵对应的第二维度天线端口数,则所述基站确定所述第一矩阵和第二矩阵的信息为:所述第一矩阵的抽样个数等于所述第一矩阵集合中的矩阵个数的一半,所述第二矩阵的抽样个数等于所述第二矩阵集合中的矩阵个数;或者,若所述第一矩阵对应的第一维度天线端口数大于或等于第二矩阵对应的第二维度天线端口数,则所述基站确定所述第一矩阵和第二矩阵的信息为:所述第一矩阵的抽样个数等于所述第一矩阵集合中的矩阵个数,所述第二矩阵的抽样个数等于所述第二矩阵集合中的矩阵个数的一半。
在一种可能的设计中,基站确定用于生成码本的第一矩阵和第二矩阵的信息之后,还可以根据信道质量测量结果,确定最优抽样配置信息,并将所述最优抽样配置信息的索引和预编码矩阵指示PMI发送给所述UE。
在另一种可能的设计中,所述第一矩阵和第二矩阵的信息可以是所述第一矩阵和第二矩阵的至少一个比例因子,所述比例因子为设定的第一矩 阵集合中的第一矩阵个数和设定的第二矩阵集合中的第二矩阵个数的比值。
在一种可能的设计中,所述第一矩阵和第二矩阵的信息中还可以包括每个所述比例因子的索引。
在一种可能的设计中,基站可根据所述第一矩阵对应的第一维度天线端口数和第二矩阵对应的第二维度天线端口数,确定用于生成码本的基本水平向量和基本垂直向量的信息。具体的,若所述第一矩阵对应的第一维度天线端口数小于或等于第二矩阵对应的第二维度天线端口数,则所述基站确定所述第一矩阵和第二矩阵的信息为:所述第一矩阵与所述第二矩阵的比例因子为1/2、1/3、2/3、1/5中的任一种;或者,若所述第一矩阵对应的第一维度天线端口数大于或等于第二矩阵对应的第二维度天线端口数,则所述基站确定所述第一矩阵和第二矩阵的信息为:所述第一矩阵与所述第二矩阵的比例因子为2/1、3/1、3/2、5/1中的任一种。
在一种可能的设计中,基站确定用于生成码本的第一矩阵和第二矩阵的信息之后,还可以根据信道质量测量结果,确定最优比例因子,并将所述最优比例因子的索引和预编码矩阵指示PMI发送给所述UE。
第四方面,本发明实施例提供码本的确定方法。该方法从用户设备的角度进行描述。其中,该方法包括用户设备UE接收基站发送的第一矩阵和第二矩阵的信息,并根据所述第一矩阵和第二矩阵的信息生成码本。
在一个可能的设计中,所述第一矩阵和第二矩阵的信息可以是所述第一矩阵和第二矩阵的至少一个抽样配置信息;所述抽样配置信息包括:所述第一矩阵从设定的第一矩阵集合中抽样的信息,以及所述第二矩阵从设定的第二矩阵集合中抽样的信息。
在一个可能的设计中,所述第一矩阵和第二矩阵的信息中还可以包括每个所述抽样配置信息的秩指示RI。
在一个可能的设计中,所述第一矩阵和第二矩阵的信息中还可以包括每个所述抽样配置信息的索引。
在一个可能的设计中,所述抽样配置信息还可以是所述第一矩阵的抽样个数和所述第二矩阵的抽样个数。具体的,所述第一矩阵的抽样个数等于所述第一矩阵集合中的矩阵个数的一半,所述第二矩阵的抽样个数等于 所述第二矩阵集合中的矩阵个数;或者,所述抽样配置信息为:所述第一矩阵的抽样个数等于所述第一矩阵集合中的矩阵个数,所述第二矩阵的抽样个数等于所述第二矩阵集合中的矩阵个数的一半。
在一个可能的设计中,所述UE还可以接收所述基站发送的最优抽样配置信息的索引和预编码矩阵指示PMI。
在另一个可能的设计中,所述第一矩阵和第二矩阵的信息可以是所述第一矩阵和第二矩阵的至少一个比例因子,所述比例因子为设定的第一矩阵集合中的第一矩阵个数和设定的第二矩阵集合中的第二矩阵个数的比值。
在一个可能的设计中,所述第一矩阵和第二矩阵的信息中还可以包括每个所述比例因子的索引。
在一个可能的设计中,所述UE还可以接收所述基站发送的最优比例因子的索引和预编码矩阵指示PMI。
第五方面,本发明实施例提供一种用户设备。在一个可能的设计中,该用户设备可包括处理器和发送器。其中,处理器,用于确定用于生成码本的第一矩阵和第二矩阵的信息;发送器,用于将所述第一矩阵和第二矩阵的信息发送给基站,以使基站根据所述第一矩阵和第二矩阵的信息生成码本。
第六方面,本发明实施例提供一种基站。在一个可能的设计中,该基站可包括接收器和处理器。其中,接收器,用于接收用户设备发送的第一矩阵和第二矩阵的信息;处理器,用于根据所述第一矩阵和第二矩阵的信息生成码本。
第七方面,本发明实施例提供一种基站。在一个可能的设计中,该基站可包括处理器和发送器。其中,处理器,用于确定用于生成码本的第一矩阵和第二矩阵的信息;发送器,用于将所述第一矩阵和第二矩阵的信息发送给基站,以使用户设备根据所述第一矩阵和第二矩阵的信息生成码本。
第八方面,本发明实施例提供一种用户设备。在一个可能的设计中,该用户设备可包括接收器和处理器。其中,接收器,用于接收基站发送的第一矩阵和第二矩阵的信息;处理器,用于根据所述第一矩阵和第二矩阵的信息生成码本。
相较于现有技术,本发明实施例提供的方案,提高了系统的性能。
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,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明提供的码本的确定方法一个实施例的流程图;
图2为本发明提供的码本的确定方法又一个实施例的流程图;
图3为本发明提供的码本的确定方法另一个实施例的流程图;
图4为本发明提供的码本的确定方法另一个实施例的流程图;
图5为本发明提供的用户设备一个实施例的结构示意图;
图6为本发明提供的基站一个实施例的结构示意图;
图7为本发明提供的基站又一个实施例的结构示意图;
图8为本发明提供的用户设备又一个实施例的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,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他实施例,都属于本发明保护的范围。
本文中描述的技术可用于各种通信系统,例如:宽带码分多址(WCDMA,Wideband Code Division Multiple Access Wireless),长期演进(LTE,Long Term Evolution)系统,以及其他此类通信系统,并不以此作为对本发明的限制。
本申请中涉及的用户设备,可以是无线终端也可以是有线终端,无线终端可以是指向用户提供语音和/或数据连通性的设备,具有无线连接功能的手持式设备、或连接到无线调制解调器的其他处理设备。无线终端可以 经无线接入网(例如,RAN,Radio Access Network)与一个或多个核心网进行通信,无线终端可以是移动终端,如移动电话(或称为“蜂窝”电话)和具有移动终端的计算机,例如,可以是便携式、袖珍式、手持式、计算机内置的或者车载的移动装置,它们与无线接入网交换语言和/或数据。例如,个人通信业务(PCS,Personal Communication Service)电话、无绳电话、会话发起协议(SIP)话机、无线本地环路(WLL,Wireless Local Loop)站、个人数字助理(PDA,Personal Digital Assistant)等设备。无线终端也可以称为系统、订户单元(Subscriber Unit)、订户站(Subscriber Station),移动站(Mobile Station)、移动台(Mobile)、远程站(Remote Station)、接入点(Access Point)、远程终端(Remote Terminal)、接入终端(Access Terminal)、用户终端(User Terminal)、用户代理(User Agent)、用户设备(User Device)、或用户装备(User Equipment)。
基站(例如,接入点)可以是指接入网中在空中接口上通过一个或多个扇区与无线终端通信的设备。基站可用于将收到的空中帧与IP分组进行相互转换,作为无线终端与接入网的其余部分之间的路由器,其中接入网的其余部分可包括网际协议(IP)网络。基站还可协调对空中接口的属性管理。例如,基站可以是GSM或CDMA中的基站(BTS,Base Transceiver Station),也可以是WCDMA中的基站(NodeB),还可以是LTE中的演进型基站(NodeB或eNB或e-NodeB,evolutional NodeB),本申请并不限定。
图1为本发明提供的码本的确定方法一个实施例的流程图,如图1所示,该方法包括:
S101、用户设备UE确定用于生成码本的第一矩阵和第二矩阵的信息。
S102、UE将第一矩阵和第二矩阵的信息发送给基站,以使基站根据第一矩阵和第二矩阵的信息生成码本。
具体的,假设2D天线阵列的码本结构由下面的直积形式组成:
Figure PCTCN2016097487-appb-000001
其中,X1代表了某个极化方向下的第一矩阵,X2代表了该极化方向下 的第二矩阵,即,第一矩阵和第二矩阵中的一个可以是水平维度的基本矩阵,另一个可以是垂直维度的基本矩阵。X1和X2均可以为离散傅里叶变化(Discrete Fourier Transform,DFT)形式的向量或矩阵。类似的,X′1代表了另一个极化方向下的第一矩阵,X′2代表了该极化方向下的第二矩阵。同样的,该极化方向下的第一矩阵和第二矩阵中的一个可以是水平维度的基本矩阵,另一个可以是垂直维度的基本矩阵。
Figure PCTCN2016097487-appb-000002
代表了克罗内克积或直积的意思。
由上述可以看出,2D码本结构中W1码本的候选基本矩阵个数P由水平维度的基本矩阵个数M和垂直维度的基本矩阵个数N联合决定,即P=M*N。
而3D MIMO相对于2D有更多不同的应用场景,举例而言,一种典型的应用场景,3D UMi场景,在该场景下基站高度10米,而用户可分布在1到8层的高楼内,因此用户在垂直维度的分布相对较为分散,从而需要更多的垂直维度的基本矩阵。再比如,另一种典型应用场景3D UMa下,基站高度为25米,用户同样分布在1到8层的高楼内,但用户在垂直方向的位置全部分布于基站之下,因此,该场景相对于例如上述的3D UMi场景而言,对于垂直维度的基本矩阵的需求要小。而以上仅是例举了3D MIMO中的两种典型应用场景,并不以此造成对本发明的限制。事实上,可以理解的是,3D MIMO中不同的应用场景对于垂直维度的基本矩阵的需求和水平维度的基本矩阵的需求是不同的,有的场景下需要更多的垂直维度的基本矩阵,而有的场景需要更多的水平维度的基本矩阵,而有的场景则可能需要垂直维度的基本矩阵与水平维度的基本矩阵基本相当。因此,需要根据不同的具体场景需求来确定用于生成码本的第一矩阵和第二矩阵的信息。
另外,目前的二维天线的配置情况也是多样化的,举例而言,LTE-A Rel-13标准中3D MIMO的二维天线配置包括:垂直向的天线阵子数目4个,6个,8个等几种;水平向的天线阵子数目2个,4个,8个,16个等几种。而对于同一天线总端口数,如总天线端口数16下的天线形态配置也有多种,例如:可以是8H2V,4H4V,2H8V,16H1V等几种,其中,xHyV中,表示水平维度x个天线端口,垂直维度y个天线端口。
因此,如上所述,考虑到3D MIMO的不同应用场景和3D MIMO的二维天线的多种配置情况而言,前述所描述的W1码本的候选基本矩阵个数P由水平维度的基本矩阵个数M和垂直维度的基本矩阵个数N联合决定,即P=M*N,因此,M和N可以根据具体的不同应用场景和或天线的配置情况来确定。
本发明实施例中,用于生成码本的第一矩阵和第二矩阵的信息可以由用户设备UE侧来确定,即由UE侧来决策后,将所确定的用于生成码本的第一矩阵和第二矩阵的信息发送给基站侧。其中,UE可以根据无线通信应用场景和天线形态中的至少一个来确定用于生成码本的第一矩阵和第二矩阵的信息,从而在确定码本的过程中考虑到3D MIMO的不同应用场景和/或天线形态(即应用场景和天线形态中的至少一个),提高了系统的性能。
图2为本发明提供的码本的确定方法又一个实施例的流程图,如图2所示,该方法包括:
S201、基站接收用户设备发送的第一矩阵和第二矩阵的信息;
S202、基站根据所述第一矩阵和第二矩阵的信息生成码本。
如图1所示实施例中的相关描述,本实施例中,基站从UE侧接收到用于生成码本的第一矩阵和第二矩阵的信息,即由UE侧来决策后,并根据第一矩阵和第二矩阵的信息来生成码本。其中,UE可以根据无线通信应用场景和天线形态中的至少一个来确定用于生成码本的第一矩阵和第二矩阵的信息,从而在确定码本的过程中考虑到3D MIMO的不同应用场景和/或天线形态(即应用场景和天线形态中的至少一个),提高了系统的性能。
在前述实施例的基础上,可以预先定义一个第一矩阵集合和第二矩阵集合。即,水平维度的基本矩阵(向量)集合和垂直维度的基本矩阵(向量)集合。UE可以对第一矩阵集合和第二矩阵集合分别进行独立抽样,从而形成多种不同的第一矩阵和第二矩阵的抽样配置,每种抽样配置方式可以生成一种类型的码本,以适应不同的应用场景和/或天线形态的需求。
作为另一种可行的实施方式,UE确定的第一矩阵和第二矩阵的抽样配置信息可以是:第一矩阵从设定的第一矩阵集合中抽样的信息,以及所述第二矩阵从设定的第二矩阵集合中抽样的信息;UE可以将上述的相关信息发送给基站。
作为另一种可行的实施方式,UE还可以确定第一矩阵集合中的第一矩阵个数和第二矩阵集合中的第二矩阵个数的比值,并将比值的相关信息发送给基站。
可以理解的是,上述方式均是反映了UE所确定的第一矩阵和第二矩阵在预先设定的矩阵集合中的取值情况,反映了UE考虑到的对第一矩阵和第二矩阵的需求情况,从而能够提高不同应用场景和/或天线形态下系统的性能。可以理解的是,第一矩阵和第二矩阵的信息还可以以其他形式来体现,并不以上述方式作为限制。
以下将分别通过不同的具体实施方式进行详细说明。
作为一种可行的实施方式,UE所确定的第一矩阵和第二矩阵的信息可以是:第一矩阵和第二矩阵的至少一个抽样配置信息。具体的,UE和基站侧可以预先定义一个第一矩阵集合S1和第二矩阵集合S2。其中,S1和S2中的一个为水平维度的基本矩阵集合,另一个即为垂直维度的基本垂直矩阵集合。其中,可以定义第一矩阵集合S1中的矩阵个数为M1,第二矩阵集合S2中的矩阵个数为M2。
UE可以对上述的第一矩阵集合S1和第二矩阵集合S2分别进行独立抽样。而抽样所基于的策略可以是具体的应用场景,可以是考虑天线的形态,或者,也可以综合考虑应用场景和天下的形态。而采用不同的抽样方式可以对应不同的抽样结果,即可以形成多种抽样配置表。
举例而言:假设第一矩阵集合为水平维度的基本矩阵集合,第二矩阵集合为垂直维度的基本矩阵集合。则上述抽样配置信息可以为:第一矩阵的抽样个数等于第一矩阵集合中的矩阵个数的一半,第二矩阵的抽样个数等于所述第二矩阵集合中的矩阵个数。也就是说水平维度的基本矩阵抽样后的个数为之前的一半,而垂直维度的基本矩阵个数保持不变,抽样后的水平维度的基本矩阵和垂直维度基本矩阵的个数分别为M1/2和M2。而这 种抽样配置的考虑可以是基于例如:垂直维度天线端口数大于或等于水平维度天线端口数的天线形态,即,第一矩阵对应的水平维度天线端口数小于或等于第二矩阵对应的垂直维度天线端口数的场景。或者3D UMi(Urbo Micro,城区微站)场景。
下表示出了M1=16和M2=16时对应的两种抽样配置情况:
Figure PCTCN2016097487-appb-000003
从上面的表格中可以看出,抽样后的水平维度的基本矩阵和垂直维度基本矩阵的个数分别为M1/2和M2。
其中,表格中的2Ih代表了抽样后的垂直维度基本矩阵的索引Index为抽样前垂直维度基本矩阵编号Ih中的所有偶数编号项。如,当垂直维度基本矩阵编号Ih为0-15时,则2Ih可表示为0,2,4,8,10,12,14。
再举例而言,假设第一矩阵集合为水平维度的基本矩阵集合,第二矩阵集合为垂直维度的基本矩阵集合。则上述抽样配置信息可以为:第一矩阵的抽样个数等于第一矩阵集合中的矩阵个数,第二矩阵的抽样个数等于所述第二矩阵集合中的矩阵个数的一半。也就是说水平维度的基本矩阵抽样后的个数不变,而垂直维度的基本矩阵个数为之前的一半,抽样后的水平维度的基本矩阵和垂直维度基本矩阵的个数分别为M1和M2/2。而这种抽样配置的考虑可以是基于例如:水平维度天线端口数大于或等于垂直维度天线端口数的天线形态,即,第一矩阵对应的水平维度天线端口数大于或等于第二矩阵对应的垂直维度天线端口数的场景。或者3D UMa(Urbo Macro,城区宏站)场景。
下表示出了M1=16和M2=16时的上述情况方式对应的两种抽样配置 情况:
Figure PCTCN2016097487-appb-000004
从上面的表格中可以看出,抽样后的水平维度的基本矩阵(向量)和垂直维度基本矩阵(向量)的个数分别为M1和M2/2。
其中,表格中的2Iv代表了抽样后的垂直维度基本矩阵的索引Index为抽样前垂直维度基本矩阵编号Iv中的所有偶数编号项。如,当垂直维度基本矩阵编号Iv为0-15时,则2Iv可表示为0,2,4,8,10,12,14。
可以看出,对于不同的应用场景,不同的天线形态,或者综合考虑到应用场景以及天线形态,UE确定出的第一矩阵和第二矩阵的抽样配置可以是不同的,从而对应的码本生成方式也是不同的。
可选的,UE在发送给基站的第一矩阵和第二矩阵的信息中还可以包括:每个抽样配置信息对应的秩指示RI。
可选的,UE在发送给基站的第一矩阵和第二矩阵的信息中还可以包括:每个抽样配置信息的索引。
这样基站在接收到第一矩阵和第二矩阵中的上述信息后可以得到UE所确定的第一矩阵和第二矩阵的抽样情况,从而能够确定出码本。
可选的,UE还可以基于信道质量测量动态的选择抽样配置方式,也就是说UE在确定抽样配置时也可以考虑到信道质量测量情况。这样UE可以根据信道质量测量结果来确定最优抽样配置信息,并将最优抽样配置信息的索引和预编码矩阵指示(Precoding Matrix Indicator,PMI)发送给基站。
另外,UE向基站发送的第一矩阵和第二矩阵的信息可以通过不同的 信道或信令发送,也可以采用多种方式发送。例如:UE可以将抽样配置信息的索引发送给基站;或者,UE还可以将抽样配置信息的索引和RI进行联合编码后发送给基站。均不以具体的发送方式造成对本发明的限制。
而作为另一种可行的实施方式,第一矩阵和第二矩阵的信息可以是第一矩阵和第二矩阵的至少一个比例因子,比例因子表示设定的第一矩阵集合中的第一矩阵个数和设定的第二矩阵集合中的第二矩阵个数的比值。具体的,UE和基站侧可以预先定义一个量化的比例因子的集合,如下表所示,表中每个索引Index对应第一矩阵集合中的第一矩阵个数和第二矩阵集合中的第二矩阵个数的一个比值。
Figure PCTCN2016097487-appb-000005
其中,假设第一矩阵对应水平维度的基本矩阵,第二矩阵对应垂直维度的基本矩阵。如果第一矩阵对应的水平维度天线端口数小于或等于第二矩阵对应的垂直维度天线端口数,和/或3D UMi场景,则UE确定第一矩阵和第二矩阵的信息为:第一矩阵与第二矩阵的比例因子,即,基本水平矩阵比基本垂直矩阵的比例因子为1/2、1/3、2/3、1/5中的任一种,即索引1-4中的任意一种。
如果若第一矩阵对应的水平维度天线端口数大于或等于第二矩阵对应的垂直维度天线端口数,和/或3D UMa场景,则UE确定第一矩阵和第二矩阵的信息为:第一矩阵和第二矩阵的比例因子(即基本水平矩阵比基本垂直矩阵的比例因子)为2/1、3/1、3/2、5/1中的任一种,即索引5-8中的任意一种。
与前述实施方式相类似的,可选的,UE发送给基站的第一矩阵和第二矩阵的信息中还可以包括:每个比例因子的索引。
另外,同样的,UE也可以根据信道质量测量结果,确定最优比例因子,并将最优比例因子的索引和预编码矩阵指示PMI发送给基站。
UE发送给基站的方式也可以有多种选择,例如:UE可以将比例因子的索引发送给基站;或者,UE还可以将比例因子的索引和RI进行联合编码后发送给基站。
以上实施中,用于生成码本的第一矩阵和第二矩阵的信息可以由用户设备UE侧来确定,即由UE侧来决策后,将所确定的用于生成码本的第一矩阵和第二矩阵的多种类型的信息发送给基站侧。从而在确定码本的过程中考虑到3D MIMO的不同应用场景和/或天线形态(即应用场景和天线形态中的至少一个),提高了系统的性能。
可以理解的是,用于生成码本的第一矩阵和第二矩阵的信息也可以由基站侧来确定,即由基站侧来做决策后,将所确定的用于生成码本的第一矩阵和第二矩阵的信息发送给UE。从而在确定码本的过程中考虑到3D MIMO的不同应用场景和/或天线形态(即应用场景和天线形态中的至少一个),提高了系统的性能。
图3为本发明提供的码本的确定方法另一个实施例的流程图,如图3所示,该方法包括:
S301、基站确定用于生成码本的第一矩阵和第二矩阵的信息;
S302、基站将第一矩阵和第二矩阵的信息发送给用户设备UE,以使UE根据所述第一矩阵和第二矩阵的信息生成码本。
本实施例与图1所示实施例的区别在于,图1中,用于生成码本的第一矩阵和第二矩阵的信息可以由用户设备UE侧来确定,即由UE侧来决策后,将所确定的用于生成码本的第一矩阵和第二矩阵的信息发送给基站侧。而本实施例中,由基站侧做出决策,并将所确定的用于生成码本的第一矩阵和第二矩阵的信息发送给UE。而其他具体执行过程的相关描述均可参见图1和图2所示的实施例中的相关描述。
图4为本发明提供的码本的确定方法另一个实施例的流程图,如图4 所示,该方法包括:
S401、用户设备UE接收基站发送的第一矩阵和第二矩阵的信息;
S402、UE根据所述第一矩阵和第二矩阵的信息生成码本。
本实施例与图2所示实施例的区别在于,图2中,用于生成码本的第一矩阵和第二矩阵的信息可以由用户设备UE侧来确定,即由UE侧来决策后,基站接收到UE发送的用于生成码本的第一矩阵和第二矩阵的信息。而本实施例中,有基站侧做出决策,UE接收到用于生成码本的第一矩阵和第二矩阵的信息后生成码本。而其他具体执行过程的相关描述均可参见图1和图2所示的实施例中的相关描述。
图5为本发明提供的用户设备一个实施例的结构示意图,如图5所示,该用户设备包括:
处理器51,用于确定用于生成码本的第一矩阵和第二矩阵的信息;
发送器52,用于将第一矩阵和第二矩阵的信息发送给基站,以使基站根据第一矩阵和第二矩阵的信息生成码本。
可选的,第一矩阵和第二矩阵的信息可以为:第一矩阵和第二矩阵的至少一个抽样配置信息;
抽样配置信息可以包括:第一矩阵从设定的第一矩阵集合中抽样的信息,以及第二矩阵从设定的第二矩阵集合中抽样的信息。
可选的,第一矩阵和第二矩阵的信息中还可以包括:每个抽样配置信息的秩指示RI。
可选的,第一矩阵和第二矩阵的信息中还可以包括:每个抽样配置信息的索引。
可选的,抽样配置信息可以为:第一矩阵的抽样个数等于第一矩阵集合中的矩阵个数的一半,第二矩阵的抽样个数等于第二矩阵集合中的矩阵个数;
或者,
抽样配置信息还可以为:第一矩阵的抽样个数等于第一矩阵集合中的矩阵个数,第二矩阵的抽样个数等于第二矩阵集合中的矩阵个数的一半。
可选的,处理器51可以具体用于:
若第一矩阵对应的第一维度天线端口数小于或等于第二矩阵对应的第二维度天线端口数,则UE确定第一矩阵和第二矩阵的信息为:第一矩阵的抽样个数等于第一矩阵集合中的矩阵量个数的一半,第二矩阵的抽样个数等于第二矩阵集合中的矩阵个数;
或者,若第一矩阵对应的第一维度天线端口数大于或等于第二矩阵对应的第二维度天线端口数,则UE确定第一矩阵和第二矩阵的信息为:第一矩阵的抽样个数等于第一矩阵集合中的矩阵个数,第二矩阵的抽样个数等于第二矩阵集合中的矩阵个数的一半。
可选的,处理器51还可以用于:根据信道质量测量结果,确定最优抽样配置信息;
发送器52还可以用于:将最优抽样配置信息的索引和预编码矩阵指示PMI发送给基站。
可选的,发送器52可以具体用于:
将抽样配置信息的索引发送给基站;或者,将抽样配置信息的索引和RI进行联合编码后发送给基站。
可选的,第一矩阵和第二矩阵的信息可以为:第一矩阵和第二矩阵的至少一个比例因子,比例因子为设定的第一矩阵集合中的第一矩阵个数和设定的第二矩阵集合中的第二矩阵个数的比值。
可选的,第一矩阵和第二矩阵的信息中还可以包括:每个比例因子的索引。
可选的,处理器51可以具体用于:
若第一矩阵对应的第一维度天线端口数小于或等于第二矩阵对应的第二维度天线端口数,则UE确定第一矩阵和第二矩阵的信息为:第一矩阵与第二矩阵的比例因子为1/2、1/3、2/3、1/5中的任一种;
或者,若第一矩阵对应的第一维度天线端口数大于或等于第二矩阵对应的第二维度天线端口数,则UE确定第一矩阵和第二矩阵的信息为:第一矩阵与第二矩阵的比例因子为2/1、3/1、3/2、5/1中的任一种。
可选的,处理器51还可以用于:根据信道质量测量结果,确定最优比例因子;
发送器52还可以用于:将最优比例因子的索引和预编码矩阵指示PMI 发送给基站。
可选的,发送器52可以具体用于:将比例因子的索引发送给基站;或者,将比例因子的索引和RI进行联合编码后发送给基站。
本实施例提供的用户设备,其具体的执行过程及效果均可以参见图1所示实施例中的相关描述,在此不再赘述。
图6为本发明提供的基站一个实施例的结构示意图,如图6所示,该基站包括:
接收器61,用于接收用户设备发送的第一矩阵和第二矩阵的信息;
处理器62,用于根据第一矩阵和第二矩阵的信息生成码本。
可选的,第一矩阵和第二矩阵的信息可以为:第一矩阵和第二矩阵的至少一个抽样配置信息;
抽样配置信息可以包括:第一矩阵从设定的第一矩阵集合中抽样的信息,以及第二矩阵从设定的第二矩阵集合中抽样的信息。
可选的,第一矩阵和第二矩阵的信息中还可以包括:每个抽样配置信息的秩指示RI。
可选的,第一矩阵和第二矩阵的信息中还可以包括:每个抽样配置信息的索引。
可选的,抽样配置信息可以为:第一矩阵的抽样个数等于第一矩阵集合中的矩阵个数的一半,第二矩阵的抽样个数等于第二矩阵集合中的矩阵个数;
或者,
抽样配置信息为:第一矩阵的抽样个数等于第一矩阵集合中的矩阵个数,第二矩阵的抽样个数等于第二矩阵集合中的矩阵个数的一半。
可选的,接收器61还可以用于:接收UE发送的最优抽样配置信息的索引和预编码矩阵指示PMI。
可选的,接收器61具体用于:接收UE发送的抽样配置信息的索引;或者,接收UE发送的对抽样配置信息的索引和RI进行联合编码后的信息。
可选的,第一矩阵和第二矩阵的信息可以为:第一矩阵和第二矩阵的至少一个比例因子,比例因子为设定的第一矩阵集合中的第一矩阵个数和 设定的第二矩阵集合中的第二矩阵个数的比值。
可选的,第一矩阵和第二矩阵的信息中还可以包括:每个比例因子的索引。
可选的,接收器61还可以用于:接收UE发送的最优比例因子的索引和预编码矩阵指示PMI。
可选的,接收器61可以具体用于:接收UE发送的比例因子的索引;或者,接收UE发送的比例因子的索引和RI进行联合编码后的信息。
本实施例提供的基站,其具体的执行过程及效果均可以参见图2所示实施例中的相关描述,在此不再赘述。
图7为本发明提供的基站又一个实施例的结构示意图,如图7所示,该基站包括:
处理器71,用于确定用于生成码本的第一矩阵和第二矩阵的信息;
发送器72,用于将第一矩阵和第二矩阵的信息发送给基站,以使用户设备根据第一矩阵和第二矩阵的信息生成码本。
可选的,第一矩阵和第二矩阵的信息可以为:第一矩阵和第二矩阵的至少一个抽样配置信息;
抽样配置信息可以包括:第一矩阵从设定的第一矩阵集合中抽样的信息,以及第二矩阵从设定的第二矩阵集合中抽样的信息。
可选的,第一矩阵和第二矩阵的信息中还可以包括:每个抽样配置信息的秩指示RI。
可选的,第一矩阵和第二矩阵的信息中还可以包括:每个抽样配置信息的索引。
可选的,抽样配置信息可以为:第一矩阵的抽样个数等于第一矩阵集合中的矩阵个数的一半,第二矩阵的抽样个数等于第二矩阵集合中的矩阵个数;
或者,
抽样配置信息可以为:第一矩阵的抽样个数等于第一矩阵集合中的矩阵个数,第二矩阵的抽样个数等于第二矩阵集合中的矩阵个数的一半。
可选的,处理器71可以具体用于:
若第一矩阵对应的第一维度天线端口数小于或等于第二矩阵对应的第二维度天线端口数,则UE确定第一矩阵和第二矩阵的信息为:第一矩阵的抽样个数等于第一矩阵集合中的矩阵个数的一半,第二矩阵的抽样个数等于第二矩阵集合中的矩阵个数;
或者,若第一矩阵对应的第一维度天线端口数大于或等于第二矩阵对应的第二维度天线端口数,则UE确定第一矩阵和第二矩阵的信息为:第一矩阵的抽样个数等于第一矩阵集合中的矩阵个数,第二矩阵的抽样个数等于第二矩阵集合中的矩阵个数的一半。
可选的,处理器71还可以用于:根据信道质量测量结果,确定最优抽样配置信息;
发送器还用于:将最优抽样配置信息的索引和预编码矩阵指示PMI发送给用户设备。
可选的,发送器72可以具体用于:
将抽样配置信息的索引发送给用户设备;或者,将抽样配置信息的索引和RI进行联合编码后发送给用户设备。
可选的,第一矩阵和第二矩阵的信息可以为:第一矩阵和第二矩阵的至少一个比例因子,比例因子为设定的第一矩阵集合中的第一矩阵个数和设定的第二矩阵集合中的第二矩阵个数的比值。
可选的,第一矩阵和第二矩阵的信息中还可以包括:每个比例因子的索引。
可选的,处理器71可以具体用于:
若第一矩阵对应的第一维度天线端口数小于或等于第二矩阵对应的第二维度天线端口数,则UE确定第一矩阵和第二矩阵的信息为:第一矩阵与第二矩阵的比例因子为1/2、1/3、2/3、1/5中的任一种;
或者,若第一矩阵对应的第一维度天线端口数大于或等于第二矩阵对应的第二维度天线端口数,则UE确定第一矩阵和第二矩阵的信息为:第一矩阵与第二矩阵的比例因子为2/1、3/1、3/2、5/1中的任一种。
可选的,处理器71还可以用于:根据信道质量测量结果,确定最优比例因子;
发送器72还可以用于:将最优比例因子的索引和预编码矩阵指示PMI 发送给用户设备。
可选的,发送器72可以具体用于:将比例因子的索引发送给用户设备;或者,将比例因子的索引和RI进行联合编码后发送给用户设备。
本实施例提供的基站,其具体的执行过程及效果均可以参见图3所示实施例中的相关描述,在此不再赘述。
图8为本发明提供的用户设备又一个实施例的结构示意图,如图8所示,该用户设备包括:
接收器81,用于接收基站发送的第一矩阵和第二矩阵的信息;
处理器82,用于根据第一矩阵和第二矩阵的信息生成码本。
可选的,第一矩阵和第二矩阵的信息可以为:第一矩阵和第二矩阵的至少一个抽样配置信息;
抽样配置信息可以包括:第一矩阵从设定的第一矩阵集合中抽样的信息,以及第二矩阵从设定的第二矩阵集合中抽样的信息。
可选的,第一矩阵和第二矩阵的信息中还可以包括:每个抽样配置信息的秩指示RI。
可选的,第一矩阵和第二矩阵的信息中还可以包括:每个抽样配置信息的索引。
可选的,抽样配置信息可以为:第一矩阵的抽样个数等于第一矩阵集合中的矩阵个数的一半,第二矩阵的抽样个数等于第二矩阵集合中的矩阵个数;
或者,
抽样配置信息可以为:第一矩阵的抽样个数等于第一矩阵集合中的矩阵个数,第二矩阵的抽样个数等于第二矩阵集合中的矩阵个数的一半。
可选的,接收器81还可以用于:接收基站发送的最优抽样配置信息的索引和预编码矩阵指示PMI。
可选的,接收器81可以具体用于:接收基站发送的抽样配置信息的索引;或者,接收基站发送的对抽样配置信息的索引和RI进行联合编码后的信息。
可选的,第一矩阵和第二矩阵的信息可以为:第一矩阵和第二矩阵的 至少一个比例因子,比例因子为设定的第一矩阵集合中的第一矩阵个数和设定的第二矩阵集合中的第二矩阵个数的比值。
可选的,第一矩阵和第二矩阵的信息中还可以包括:每个比例因子的索引。
可选的,接收器81还可以用于:接收基站发送的最优比例因子的索引和预编码矩阵指示PMI。
可选的,接收器81具体可以用于:接收基站发送的比例因子的索引;或者,用户设备接收基站发送的比例因子的索引和RI进行联合编码后的信息。
本实施例提供的用户设备,其具体的执行过程及效果均可以参见图4所示实施例中的相关描述,在此不再赘述。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,仅以上述各功能模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能模块完成,即将装置的内部结构划分成不同的功能模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。上述描述的系统,装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统,装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述模块或单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元 中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)或处理器(processor)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,以上实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的精神和范围。

Claims (96)

  1. 一种码本的确定方法,其特征在于,包括:
    用户设备UE确定用于生成码本的第一矩阵和第二矩阵的信息;
    所述UE将所述第一矩阵和第二矩阵的信息发送给基站,以使基站根据所述第一矩阵和第二矩阵的信息生成码本。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一矩阵和第二矩阵的信息为:所述第一矩阵和第二矩阵的至少一个抽样配置信息;
    所述抽样配置信息包括:所述第一矩阵从设定的第一矩阵集合中抽样的信息,以及所述第二矩阵从设定的第二矩阵集合中抽样的信息。
  3. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述第一矩阵和第二矩阵的信息中还包括:每个所述抽样配置信息的秩指示RI。
  4. 根据权利要求2或3所述的方法,其特征在于,所述第一矩阵和第二矩阵的信息中还包括:每个所述抽样配置信息的索引。
  5. 根据权利要求2-4任一项所述的方法,其特征在于,所述抽样配置信息为:所述第一矩阵的抽样个数等于所述第一矩阵集合中的矩阵个数的一半,所述第二矩阵的抽样个数等于所述第二矩阵集合中的矩阵个数;
    或者,
    所述抽样配置信息为:所述第一矩阵的抽样个数等于所述第一矩阵集合中的矩阵个数,所述第二矩阵的抽样个数等于所述第二矩阵集合中的矩阵个数的一半。
  6. 根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述UE确定用于生成码本的第一矩阵和第二矩阵的信息,具体包括:
    若所述第一矩阵对应的第一维度天线端口数小于或等于第二矩阵对应的第二维度天线端口数,则所述UE确定所述第一矩阵和第二矩阵的信息为:所述第一矩阵的抽样个数等于所述第一矩阵集合中的矩阵个数的一半,所述第二矩阵的抽样个数等于所述第二矩阵集合中的矩阵个数;
    或者,若所述第一矩阵对应的第一维度天线端口数大于或等于第二矩阵对应的第二维度天线端口数,则所述UE确定所述第一矩阵和第二矩阵的信息为:所述第一矩阵的抽样个数等于所述第一矩阵集合中的矩阵个数,所述第二矩阵的抽样个数等于所述第二矩阵集合中的矩阵个数的一 半。
  7. 根据权利要求4-6任一项所述的方法,其特征在于,所述确定用于生成码本的第一矩阵和第二矩阵的信息之后,还包括:
    所述UE根据信道质量测量结果,确定最优抽样配置信息;
    所述UE将所述最优抽样配置信息的索引和预编码矩阵指示PMI发送给所述基站。
  8. 根据权利要求4-7任一项所述的方法,其特征在于,所述UE将所述第一矩阵和第二矩阵的信息发送给基站,具体包括:
    所述UE将所述抽样配置信息的索引发送给所述基站;或者,所述UE将所述抽样配置信息的索引和RI进行联合编码后发送给所述基站。
  9. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一矩阵和第二矩阵的信息为:所述第一矩阵和第二矩阵的至少一个比例因子,所述比例因子为设定的第一矩阵集合中的第一矩阵个数和设定的第二矩阵集合中的第二矩阵个数的比值。
  10. 根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述第一矩阵和第二矩阵的信息中还包括:每个所述比例因子的索引。
  11. 根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述UE确定用于生成码本的第一矩阵和第二矩阵的信息,具体包括:
    若所述第一矩阵对应的第一维度天线端口数小于或等于第二矩阵对应的第二维度天线端口数,则所述UE确定所述第一矩阵和第二矩阵的信息为:所述第一矩阵与所述第二矩阵的比例因子为1/2、1/3、2/3、1/5中的任一种;
    或者,若所述第一矩阵对应的第一维度天线端口数大于或等于第二矩阵对应的第二维度天线端口数,则所述UE确定所述第一矩阵和第二矩阵的信息为:所述第一矩阵比所述第二矩阵的比例因子为2/1、3/1、3/2、5/1中的任一种。
  12. 根据权利要求9-11任一项所述的方法,其特征在于,所述确定用于生成码本的第一矩阵和第二矩阵的信息之后,还包括:
    所述UE根据信道质量测量结果,确定最优比例因子;
    所述UE将所述最优比例因子的索引和预编码矩阵指示PMI发送给所 述基站。
  13. 根据权利要求9-12任一项所述的方法,其特征在于,所述UE将所述第一矩阵和第二矩阵的信息发送给基站,具体包括:
    所述UE将所述比例因子的索引发送给所述基站;或者,所述UE将所述比例因子的索引和RI进行联合编码后发送给所述基站。
  14. 一种码本的确定方法,其特征在于,包括:
    基站接收用户设备发送的第一矩阵和第二矩阵的信息;
    所述基站根据所述第一矩阵和第二矩阵的信息生成码本。
  15. 根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述第一矩阵和第二矩阵的信息为:所述第一矩阵和第二矩阵的至少一个抽样配置信息;
    所述抽样配置信息包括:所述第一矩阵从设定的第一矩阵集合中抽样的信息,以及所述第二矩阵从设定的第二矩阵集合中抽样的信息。
  16. 根据权利要求15所述的方法,其特征在于,所述第一矩阵和第二矩阵的信息中还包括:每个所述抽样配置信息的秩指示RI。
  17. 根据权利要求15或16所述的方法,其特征在于,所述第一矩阵和第二矩阵的信息中还包括:每个所述抽样配置信息的索引。
  18. 根据权利要求15-17任一项所述的方法,其特征在于,所述抽样配置信息为:所述第一矩阵的抽样个数等于所述第一矩阵集合中的矩阵个数的一半,所述第二矩阵的抽样个数等于所述第二矩阵集合中的矩阵个数;
    或者,
    所述抽样配置信息为:所述第一矩阵的抽样个数等于所述第一矩阵集合中的矩阵个数,所述第二矩阵的抽样个数等于所述第二矩阵集合中的矩阵个数的一半。
  19. 根据权利要求17或18所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述基站接收所述UE发送的最优抽样配置信息的索引和预编码矩阵指示PMI。
  20. 根据权利要求17-19任一项所述的方法,其特征在于,所述基站接收用户设备发送的第一矩阵和第二矩阵的信息,具体包括:
    所述基站接收所述UE发送的所述抽样配置信息的索引;或者,所述基站接收所述UE发送的对所述抽样配置信息的索引和RI进行联合编码后的信息。
  21. 根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述第一矩阵和第二矩阵的信息为:所述第一矩阵和第二矩阵的至少一个比例因子,所述比例因子为设定的第一矩阵集合中的第一矩阵个数和设定的第二矩阵集合中的第二矩阵个数的比值。
  22. 根据权利要求21所述的方法,其特征在于,所述第一矩阵和第二矩阵的信息中还包括:每个所述比例因子的索引。
  23. 根据权利要求21或22所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述基站接收所述UE发送的最优比例因子的索引和预编码矩阵指示PMI。
  24. 根据权利要求21-23任一项所述的方法,其特征在于,所述基站接收用户设备发送的第一矩阵和第二矩阵的信息,具体包括:
    所述基站接收所述UE发送的所述比例因子的索引;或者,所述基站接收所述UE发送的所述比例因子的索引和RI进行联合编码后的信息。
  25. 一种码本的确定方法,其特征在于,包括:
    基站确定用于生成码本的第一矩阵和第二矩阵的信息;
    所述基站将所述第一矩阵和第二矩阵的信息发送给用户设备UE,以使UE根据所述第一矩阵和第二矩阵的信息生成码本。
  26. 根据权利要求25所述的方法,其特征在于,所述第一矩阵和第二矩阵的信息为:所述第一矩阵和第二矩阵的至少一个抽样配置信息;
    所述抽样配置信息包括:所述第一矩阵从设定的第一矩阵集合中抽样的信息,以及所述第二矩阵从设定的第二矩阵集合中抽样的信息。
  27. 根据权利要求26所述的方法,其特征在于,所述第一矩阵和第二矩阵的信息中还包括:每个所述抽样配置信息的秩指示RI。
  28. 根据权利要求26或27所述的方法,其特征在于,所述第一矩阵和第二矩阵的信息中还包括:每个所述抽样配置信息的索引。
  29. 根据权利要求26-28任一项所述的方法,其特征在于,所述抽样 配置信息为:所述第一矩阵的抽样个数等于所述第一矩阵集合中的矩阵个数的一半,所述第二矩阵的抽样个数等于所述第二矩阵集合中的矩阵个数;
    或者,
    所述抽样配置信息为:所述第一矩阵的抽样个数等于所述第一矩阵集合中的矩阵个数,所述第二矩阵的抽样个数等于所述第二矩阵集合中的矩阵个数的一半。
  30. 根据权利要求29所述的方法,其特征在于,所述基站确定用于生成码本的第一矩阵和第二矩阵的信息,具体包括:
    若所述第一矩阵对应的第一维度天线端口数小于或等于第二矩阵对应的第二维度天线端口数,则所述基站确定所述第一矩阵和第二矩阵的信息为:所述第一矩阵的抽样个数等于所述第一矩阵集合中的矩阵个数的一半,所述第二矩阵的抽样个数等于所述第二矩阵集合中的矩阵个数;
    或者,若所述第一矩阵对应的第一维度天线端口数大于或等于第二矩阵对应的第二维度天线端口数,则所述基站确定所述第一矩阵和第二矩阵的信息为:所述第一矩阵的抽样个数等于所述第一矩阵集合中的矩阵个数,所述第二矩阵的抽样个数等于所述第二矩阵集合中的矩阵个数的一半。
  31. 根据权利要求26-30任一项所述的方法,其特征在于,所述确定用于生成码本的第一矩阵和第二矩阵的信息之后,还包括:
    所述基站根据信道质量测量结果,确定最优抽样配置信息;
    所述基站将所述最优抽样配置信息的索引和预编码矩阵指示PMI发送给所述UE。
  32. 根据权利要求26-31任一项所述的方法,其特征在于,所述基站将所述第一矩阵和第二矩阵的信息发送给UE,具体包括:
    所述基站将所述抽样配置信息的索引发送给所述UE;或者,所述基站将所述抽样配置信息的索引和RI进行联合编码后发送给所述UE。
  33. 根据权利要求25所述的方法,其特征在于,所述第一矩阵和第二矩阵的信息为:所述第一矩阵和第二矩阵的至少一个比例因子,所述比例因子为设定的第一矩阵集合中的第一矩阵个数和设定的第二矩阵集合 中的第二矩阵个数的比值。
  34. 根据权利要求33所述的方法,其特征在于,所述第一矩阵和第二矩阵的信息中还包括:每个所述比例因子的索引。
  35. 根据权利要求34所述的方法,其特征在于,所述基站确定用于生成码本的基本水平向量和基本垂直向量的信息,具体包括:
    若所述第一矩阵对应的第一维度天线端口数小于或等于第二矩阵对应的第二维度天线端口数,则所述基站确定所述第一矩阵和第二矩阵的信息为:所述第一矩阵与所述第二矩阵的比例因子为1/2、1/3、2/3、1/5中的任一种;
    或者,若所述第一矩阵对应的第一维度天线端口数大于或等于第二矩阵对应的第二维度天线端口数,则所述基站确定所述第一矩阵和第二矩阵的信息为:所述第一矩阵与所述第二矩阵的比例因子为2/1、3/1、3/2、5/1中的任一种。
  36. 根据权利要求33-35任一项所述的方法,其特征在于,所述确定用于生成码本的第一矩阵和第二矩阵的信息之后,还包括:
    所述基站根据信道质量测量结果,确定最优比例因子;
    所述基站将所述最优比例因子的索引和预编码矩阵指示PMI发送给所述UE。
  37. 根据权利要求33-36任一项所述的方法,其特征在于,所述基站将所述第一矩阵和第二矩阵的信息发送给UE,具体包括:
    所述基站将所述比例因子的索引发送给所述UE;或者,所述基站将所述比例因子的索引和RI进行联合编码后发送给所述UE。
  38. 一种码本的确定方法,其特征在于,包括:
    用户设备UE接收基站发送的第一矩阵和第二矩阵的信息;
    所述UE根据所述第一矩阵和第二矩阵的信息生成码本。
  39. 根据权利要求38所述的方法,其特征在于,所述第一矩阵和第二矩阵的信息为:所述第一矩阵和第二矩阵的至少一个抽样配置信息;
    所述抽样配置信息包括:所述第一矩阵从设定的第一矩阵集合中抽样的信息,以及所述第二矩阵从设定的第二矩阵集合中抽样的信息。
  40. 根据权利要求39所述的方法,其特征在于,所述第一矩阵和第 二矩阵的信息中还包括:每个所述抽样配置信息的秩指示RI。
  41. 根据权利要求39或40所述的方法,其特征在于,所述第一矩阵和第二矩阵的信息中还包括:每个所述抽样配置信息的索引。
  42. 根据权利要求39-41任一项所述的方法,其特征在于,所述抽样配置信息为:所述第一矩阵的抽样个数等于所述第一矩阵集合中的矩阵个数的一半,所述第二矩阵的抽样个数等于所述第二矩阵集合中的矩阵个数;
    或者,
    所述抽样配置信息为:所述第一矩阵的抽样个数等于所述第一矩阵集合中的矩阵个数,所述第二矩阵的抽样个数等于所述第二矩阵集合中的矩阵个数的一半。
  43. 根据权利要求41或42所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述UE接收所述基站发送的最优抽样配置信息的索引和预编码矩阵指示PMI。
  44. 根据权利要求41-43任一项所述的方法,其特征在于,所述UE接收用户设备发送的第一矩阵和第二矩阵的信息,具体包括:
    所述UE接收所述基站发送的所述抽样配置信息的索引;或者,所述基站接收所述基站发送的对所述抽样配置信息的索引和RI进行联合编码后的信息。
  45. 根据权利要求38所述的方法,其特征在于,所述第一矩阵和第二矩阵的信息为:所述第一矩阵和第二矩阵的至少一个比例因子,所述比例因子为设定的第一矩阵集合中的第一矩阵个数和设定的第二矩阵集合中的第二矩阵个数的比值。
  46. 根据权利要求45所述的方法,其特征在于,所述第一矩阵和第二矩阵的信息中还包括:每个所述比例因子的索引。
  47. 根据权利要求45或46所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述UE接收所述基站发送的最优比例因子的索引和预编码矩阵指示PMI。
  48. 根据权利要求45-47任一项所述的方法,其特征在于,所述UE接收用户设备发送的第一矩阵和第二矩阵的信息,具体包括:
    所述UE接收所述基站发送的所述比例因子的索引;或者,所述UE接收所述基站发送的所述比例因子的索引和RI进行联合编码后的信息。
  49. 一种用户设备,其特征在于,包括:
    处理器,用于确定用于生成码本的第一矩阵和第二矩阵的信息;
    发送器,用于将所述第一矩阵和第二矩阵的信息发送给基站,以使基站根据所述第一矩阵和第二矩阵的信息生成码本。
  50. 根据权利要求49所述的用户设备,其特征在于,所述第一矩阵和第二矩阵的信息为:所述第一矩阵和第二矩阵的至少一个抽样配置信息;
    所述抽样配置信息包括:所述第一矩阵从设定的第一矩阵集合中抽样的信息,以及所述第二矩阵从设定的第二矩阵集合中抽样的信息。
  51. 根据权利要求50所述的用户设备,其特征在于,所述第一矩阵和第二矩阵的信息中还包括:每个所述抽样配置信息的秩指示RI。
  52. 根据权利要求50或51所述的用户设备,其特征在于,所述第一矩阵和第二矩阵的信息中还包括:每个所述抽样配置信息的索引。
  53. 根据权利要求50-52任一项所述的用户设备,其特征在于,所述抽样配置信息为:所述第一矩阵的抽样个数等于所述第一矩阵集合中的矩阵个数的一半,所述第二矩阵的抽样个数等于所述第二矩阵集合中的矩阵个数;
    或者,
    所述抽样配置信息为:所述第一矩阵的抽样个数等于所述第一矩阵集合中的矩阵个数,所述第二矩阵的抽样个数等于所述第二矩阵集合中的矩阵个数的一半。
  54. 根据权利要求53所述的用户设备,其特征在于,所述处理器具体用于:
    若所述第一矩阵对应的第一维度天线端口数小于或等于第二矩阵对应的第二维度天线端口数,则所述UE确定所述第一矩阵和第二矩阵的信息为:所述第一矩阵的抽样个数等于所述第一矩阵集合中的矩阵个数的一 半,所述第二矩阵的抽样个数等于所述第二矩阵集合中的矩阵个数;
    或者,若所述第一矩阵对应的第一维度天线端口数大于或等于第二矩阵对应的第二维度天线端口数,则所述UE确定所述第一矩阵和第二矩阵的信息为:所述第一矩阵的抽样个数等于所述第一矩阵集合中的矩阵个数,所述第二矩阵的抽样个数等于所述第二矩阵集合中的矩阵个数的一半。
  55. 根据权利要求52-54任一项所述的用户设备,其特征在于,所述处理器还用于:根据信道质量测量结果,确定最优抽样配置信息;
    所述发送器还用于:将所述最优抽样配置信息的索引和预编码矩阵指示PMI发送给所述基站。
  56. 根据权利要求52-55任一项所述的用户设备,其特征在于,所述发送器具体用于:
    将所述抽样配置信息的索引发送给所述基站;或者,将所述抽样配置信息的索引和RI进行联合编码后发送给所述基站。
  57. 根据权利要求49所述的用户设备,其特征在于,所述第一矩阵和第二矩阵的信息为:所述第一矩阵和第二矩阵的至少一个比例因子,所述比例因子为设定的第一矩阵集合中的第一矩阵个数和设定的第二矩阵集合中的第二矩阵个数的比值。
  58. 根据权利要求57所述的用户设备,其特征在于,所述第一矩阵和第二矩阵的信息中还包括:每个所述比例因子的索引。
  59. 根据权利要求58所述的用户设备,其特征在于,所述处理器具体用于:
    若所述第一矩阵对应的第一维度天线端口数小于或等于第二矩阵对应的第二维度天线端口数,则所述UE确定所述第一矩阵和第二矩阵的信息为:所述基本水平矩阵与所述基本垂直矩阵的比例因子为1/2、1/3、2/3、1/5中的任一种;
    或者,若所述第一矩阵对应的第一维度天线端口数大于或等于第二矩阵对应的第二维度天线端口数,则所述UE确定所述第一矩阵和第二矩阵的信息为:所述第一矩阵与所述第二矩阵的比例因子为2/1、3/1、3/2、5/1中的任一种。
  60. 根据权利要求57-59任一项所述的用户设备,其特征在于,所述处理器还用于:根据信道质量测量结果,确定最优比例因子;
    所述发送器还用于:将所述最优比例因子的索引和预编码矩阵指示PMI发送给所述基站。
  61. 根据权利要求57-60任一项所述的用户设备,其特征在于,所述发送器具体用于:将所述比例因子的索引发送给所述基站;或者,将所述比例因子的索引和RI进行联合编码后发送给所述基站。
  62. 一种基站,其特征在于,包括:
    接收器,用于接收用户设备发送的第一矩阵和第二矩阵的信息;
    处理器,用于根据所述第一矩阵和第二矩阵的信息生成码本。
  63. 根据权利要求62所述的基站,其特征在于,所述第一矩阵和第二矩阵的信息为:所述第一矩阵和第二矩阵的至少一个抽样配置信息;
    所述抽样配置信息包括:所述第一矩阵从设定的第一矩阵集合中抽样的信息,以及所述第二矩阵从设定的第二矩阵集合中抽样的信息。
  64. 根据权利要求63所述的基站,其特征在于,所述第一矩阵和第二矩阵的信息中还包括:每个所述抽样配置信息的秩指示RI。
  65. 根据权利要求63或64所述的基站,其特征在于,所述第一矩阵和第二矩阵的信息中还包括:每个所述抽样配置信息的索引。
  66. 根据权利要求63-65任一项所述的基站,其特征在于,所述抽样配置信息为:所述第一矩阵的抽样个数等于所述第一矩阵集合中的矩阵个数的一半,所述第二矩阵的抽样个数等于所述第二矩阵集合中的矩阵个数;
    或者,
    所述抽样配置信息为:所述第一矩阵的抽样个数等于所述第一矩阵集合中的矩阵个数,所述第二矩阵的抽样个数等于所述第二矩阵集合中的矩阵个数的一半。
  67. 根据权利要求65或66所述的基站,其特征在于,所述接收器还用于:接收所述UE发送的最优抽样配置信息的索引和预编码矩阵指示PMI。
  68. 根据权利要求65-67任一项所述的基站,其特征在于,所述接收 器具体用于:接收所述UE发送的所述抽样配置信息的索引;或者,接收所述UE发送的对所述抽样配置信息的索引和RI进行联合编码后的信息。
  69. 根据权利要求68所述的基站,其特征在于,所述第一矩阵和第二矩阵的信息为:所述第一矩阵和第二矩阵的至少一个比例因子,所述比例因子为设定的第一矩阵集合中的第一矩阵个数和设定的第二矩阵集合中的第二矩阵个数的比值。
  70. 根据权利要求69所述的基站,其特征在于,所述第一矩阵和第二矩阵的信息中还包括:每个所述比例因子的索引。
  71. 根据权利要求69或70所述的基站,其特征在于,所述接收器还用于:接收所述UE发送的最优比例因子的索引和预编码矩阵指示PMI。
  72. 根据权利要求69-71任一项所述的基站,其特征在于,所述接收器具体用于:接收所述UE发送的所述比例因子的索引;或者,接收所述UE发送的所述比例因子的索引和RI进行联合编码后的信息。
  73. 一种基站,其特征在于,包括:
    处理器,用于确定用于生成码本的第一矩阵和第二矩阵的信息;
    发送器,用于将所述第一矩阵和第二矩阵的信息发送给基站,以使用户设备根据所述第一矩阵和第二矩阵的信息生成码本。
  74. 根据权利要求73所述的基站,其特征在于,所述第一矩阵和第二矩阵的信息为:所述第一矩阵和第二矩阵的至少一个抽样配置信息;
    所述抽样配置信息包括:所述第一矩阵从设定的第一矩阵集合中抽样的信息,以及所述第二矩阵从设定的第二矩阵集合中抽样的信息。
  75. 根据权利要求74所述的基站,其特征在于,所述第一矩阵和第二矩阵的信息中还包括:每个所述抽样配置信息的秩指示RI。
  76. 根据权利要求74或75所述的基站,其特征在于,所述第一矩阵和第二矩阵的信息中还包括:每个所述抽样配置信息的索引。
  77. 根据权利要求74-76任一项所述的基站,其特征在于,所述抽样配置信息为:所述第一矩阵的抽样个数等于所述第一矩阵集合中的矩阵个数的一半,所述第二矩阵的抽样个数等于所述第二矩阵集合中的矩阵个数;
    或者,
    所述抽样配置信息为:所述第一矩阵的抽样个数等于所述第一矩阵集合中的矩阵个数,所述第二矩阵的抽样个数等于所述第二矩阵集合中的矩阵个数的一半。
  78. 根据权利要求77所述的基站,其特征在于,所述处理器具体用于:
    若所述第一矩阵对应的第一维度天线端口数小于或等于第二矩阵对应的第二维度天线端口数,则所述UE确定所述第一矩阵和第二矩阵的信息为:所述第一矩阵的抽样个数等于所述第一矩阵集合中的矩阵个数的一半,所述第二矩阵的抽样个数等于所述第二矩阵集合中的矩阵个数;
    或者,若所述第一矩阵对应的第一维度天线端口数大于或等于第二矩阵对应的第二维度天线端口数,则所述UE确定所述第一矩阵和第二矩阵的信息为:所述第一矩阵的抽样个数等于所述第一矩阵集合中的矩阵个数,所述第二矩阵的抽样个数等于所述第二矩阵集合中的矩阵个数的一半。
  79. 根据权利要求76-78任一项所述的基站,其特征在于,所述处理器还用于:根据信道质量测量结果,确定最优抽样配置信息;
    所述发送器还用于:将所述最优抽样配置信息的索引和预编码矩阵指示PMI发送给所述用户设备。
  80. 根据权利要求76-79任一项所述的基站,其特征在于,所述发送器具体用于:
    将所述抽样配置信息的索引发送给所述用户设备;或者,将所述抽样配置信息的索引和RI进行联合编码后发送给所述用户设备。
  81. 根据权利要求73所述的基站,其特征在于,所述第一矩阵和第二矩阵的信息为:所述第一矩阵和第二矩阵的至少一个比例因子,所述比例因子为设定的第一矩阵集合中的第一矩阵个数和设定的第二矩阵集合中的第二矩阵个数的比值。
  82. 根据权利要求81所述的基站,其特征在于,所述第一矩阵和第二矩阵的信息中还包括:每个所述比例因子的索引。
  83. 根据权利要求82所述的基站,其特征在于,所述处理器具体用于:
    若所述第一矩阵对应的第一维度天线端口小于或等于第二矩阵对应的第二维度天线端口数,则所述UE确定所述第一矩阵和第二矩阵的信息为:所述第一矩阵与所述第二矩阵的比例因子为1/2、1/3、2/3、1/5中的任一种;
    或者,若所述第一矩阵对应的第一维度天线端口数大于或等于第二矩阵对应的第二维度天线端口数,则所述UE确定所述第一矩阵和第二矩阵的信息为:所述第一矩阵与所述第二矩阵的比例因子为2/1、3/1、3/2、5/1中的任一种。
  84. 根据权利要求81-83任一项所述的基站,其特征在于,所述处理器还用于:根据信道质量测量结果,确定最优比例因子;
    所述发送器还用于:将所述最优比例因子的索引和预编码矩阵指示PMI发送给所述用户设备。
  85. 根据权利要求81-84任一项所述的基站,其特征在于,所述发送器具体用于:将所述比例因子的索引发送给所述用户设备;或者,将所述比例因子的索引和RI进行联合编码后发送给所述用户设备。
  86. 一种用户设备,其特征在于,包括:
    接收器,用于接收基站发送的第一矩阵和第二矩阵的信息;
    处理器,用于根据所述第一矩阵和第二矩阵的信息生成码本。
  87. 根据权利要求86所述的用户设备,其特征在于,所述第一矩阵和第二矩阵的信息为:所述第一矩阵和第二矩阵的至少一个抽样配置信息;
    所述抽样配置信息包括:所述第一矩阵从设定的第一矩阵集合中抽样的信息,以及所述第二矩阵从设定的第二矩阵集合中抽样的信息。
  88. 根据权利要求87所述的用户设备,其特征在于,所述第一矩阵和第二矩阵的信息中还包括:每个所述抽样配置信息的秩指示RI。
  89. 根据权利要求87或88所述的用户设备,其特征在于,所述第一矩阵和第二矩阵的信息中还包括:每个所述抽样配置信息的索引。
  90. 根据权利要求87-89任一项所述的用户设备,其特征在于,所述抽样配置信息为:所述第一矩阵的抽样个数等于所述第一矩阵集合中的矩阵个数的一半,所述第二矩阵的抽样个数等于所述第二矩阵集合中的矩阵 个数;
    或者,
    所述抽样配置信息为:所述第一矩阵的抽样个数等于所述第一矩阵集合中的矩阵个数,所述第二矩阵的抽样个数等于所述第二矩阵集合中的矩阵个数的一半。
  91. 根据权利要求89或90所述的用户设备,其特征在于,所述接收器还用于:接收所述基站发送的最优抽样配置信息的索引和预编码矩阵指示PMI。
  92. 根据权利要求89-91任一项所述的用户设备,其特征在于,所述接收器具体用于:接收所述基站发送的所述抽样配置信息的索引;或者,接收所述基站发送的对所述抽样配置信息的索引和RI进行联合编码后的信息。
  93. 根据权利要求92所述的用户设备,其特征在于,所述第一矩阵和第二矩阵的信息为:所述第一矩阵和第二矩阵的至少一个比例因子,所述比例因子为设定的第一矩阵集合中的第一矩阵个数和设定的第二矩阵集合中的第二矩阵个数的比值。
  94. 根据权利要求93所述的用户设备,其特征在于,所述第一矩阵和第二矩阵的信息中还包括:每个所述比例因子的索引。
  95. 根据权利要求93或94所述的用户设备,其特征在于,所述接收器还用于:接收所述基站发送的最优比例因子的索引和预编码矩阵指示PMI。
  96. 根据权利要求93-95任一项所述的用户设备,其特征在于,所述接收器具体用于:接收所述基站发送的所述比例因子的索引;
    或者,所述用户设备接收所述基站发送的所述比例因子的索引和RI进行联合编码后的信息。
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