CN104168050B - 信道信息反馈的方法和设备 - Google Patents

信道信息反馈的方法和设备 Download PDF

Info

Publication number
CN104168050B
CN104168050B CN201310181047.8A CN201310181047A CN104168050B CN 104168050 B CN104168050 B CN 104168050B CN 201310181047 A CN201310181047 A CN 201310181047A CN 104168050 B CN104168050 B CN 104168050B
Authority
CN
China
Prior art keywords
information
channel
beamformer
sequence
feedback
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Active
Application number
CN201310181047.8A
Other languages
English (en)
Other versions
CN104168050A (zh
Inventor
杨讯
罗毅
李靖
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Huawei Technologies Co Ltd
Original Assignee
Huawei Technologies Co Ltd
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.)
Filing date
Publication date
Priority to CN201310181047.8A priority Critical patent/CN104168050B/zh
Application filed by Huawei Technologies Co Ltd filed Critical Huawei Technologies Co Ltd
Priority to EP21197990.1A priority patent/EP3989451A1/en
Priority to ES13884902T priority patent/ES2903152T3/es
Priority to JP2016513200A priority patent/JP6205667B2/ja
Priority to EP13884902.1A priority patent/EP2963840B1/en
Priority to PCT/CN2013/088709 priority patent/WO2014183423A1/zh
Publication of CN104168050A publication Critical patent/CN104168050A/zh
Priority to US14/942,912 priority patent/US10469148B2/en
Application granted granted Critical
Publication of CN104168050B publication Critical patent/CN104168050B/zh
Priority to US16/586,439 priority patent/US20200052762A1/en
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • 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
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0626Channel coefficients, e.g. channel state information [CSI]
    • 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
    • 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
    • H04B7/0617Diversity 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 for beam forming
    • 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
    • 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
    • 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
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)

Abstract

本发明提供一种信道信息反馈的方法和设备,其中方法包括:波束成型器获取信道反馈信息,所述信道反馈信息包括:与所述波束成型器相关的信道信息、以及其他波束成型器相关的信道信息;所述信道信息包括:本基本服务组的波束接收器反馈的信道信息、以及跨基本服务组的波束接收器反馈的信道信息。本发明实现了多发送端的信道反馈。

Description

信道信息反馈的方法和设备
技术领域
本发明涉及通信技术,尤其涉及一种信道信息反馈的方法和设备。
背景技术
多入多出***(Multiple Input Multiple Output,简称:MIMO)在无线通信***中是指利用多天线构建多维的空间资源,这些多维空间资源形成多个并行通路,以传送多路信号来提升数据的传输速率。如果信号的发送端可以知道发送端到接收端的信道信息,则发送端可以通过波束成形(Beamforming,简称:BF)技术增强该信道的信噪比,从而提升接收端的信号接收性能。当前使发送端获得信道信息的方法有多种,例如可以是,由接收端反馈信道信息至发送端。
现有技术中,发送端可以是波束成型器(Beamformer),接收端可以是波束接收器(Beamformee);该波束成型器通常只有一个,其发送空数据包(Null Data Packet,简称:NDP)给波束接收器,波束接收器根据该NDP估计与波束成型器之间的信道,并将得到的信道信息反馈给波束成型器。随着网络整体吞吐量需求的急剧增长,从多个发送端的角度来增加吞吐量成为一个重要趋势,即波束成型器的数量将发展为多个。但是,当前尚没有支持多个波束成型器场景下的信道反馈机制。
发明内容
本发明提供一种信道信息反馈的方法和设备,以实现多发送端的信道反馈。
第一方面,提供一种信道信息反馈的方法,包括:
波束成型器向波束接收器发送信道测量帧;
所述波束成型器从所述波束接收器或者其他波束成型器接收信道反馈信息,所述信道反馈信息是所述波束接收器根据所述信道测量帧进行信道估计得到;所述信道反馈信息包括:与所述波束成型器相关的信道信息、以及所述其他波束成型器相关的信道信息;
所述信道信息包括:本基本服务组的波束接收器反馈的信道信息、以及跨基本服务组的波束接收器反馈的信道信息。
结合第一方面,在第一种可能的实现方式中,所述波束成型器是主波束成型器;在所述波束成型器从所述波束接收器或者其他波束成型器接收信道反馈信息之前,还包括:所述波束成型器发送顺序指示信息,以使得所述其他波束成型器根据所述顺序指示信息规定的顺序发送用于获取所述信道信息的信道测量帧。
结合第一方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,所述顺序指示信息规定的顺序,具体是指示所述其他波束成型器在前一个波束成型器执行完本地反馈流程之后才开始发送所述信道测量帧。
结合第一方面的第一种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,所述顺序指示信息规定的顺序,具体是指示所述其他波束成型器在前一个波束成型器执行完发送所述信道测量帧之后,开始发送所述信道测量帧。
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,在所述波束成型器发送顺序指示信息之后,获取信道反馈信息之前,还包括:所述波束成型器发送数据包发送结束标识,所述数据包发送结束标识用于通知所述波束接收器所述其他波束成型器都已经发送所述信道测量帧。
结合第一方面的第二种可能的实现方式至第四种可能的实现方式中的任一种,在第五种可能的实现方式中,所述顺序指示信息携带在所述波束成型器发送的所述信道测量帧中。
结合第一方面,在第六种可能的实现方式中,所述波束成型器是次波束成型器;在所述波束成型器从所述波束接收器或者其他波束成型器接收信道反馈信息之前,还包括:所述波束成型器接收第一顺序指示信息,并根据所述第一顺序指示信息规定的顺序向所述波束接收器发送信道测量帧。
结合第一方面的第六种可能的实现方式,在第七种可能的实现方式中,所述波束成型器接收第一顺序指示信息,包括:所述波束成型器接收另一个波束成型器发送的所述第一顺序指示信息;或者,所述波束成型器获取所述波束接收器反馈给另一个波束成型器的信道信息中携带的所述第一顺序指示信息。
结合第一方面的第六种可能的实现方式,在第八种可能的实现方式中,所述波束成型器根据所述第一顺序指示信息规定的顺序向所述波束接收器发送信道测量帧,包括:所述波束成型器在时域上的前一个波束成型器执行完本地反馈流程之后才开始发送所述信道测量帧。
结合第一方面的第六种可能的实现方式,在第九种可能的实现方式中,所述波束成型器根据所述第一顺序指示信息规定的顺序向所述波束接收器发送信道测量帧,包括:所述波束成型器在时域上的前一个波束成型器执行完发送所述信道测量帧之后,开始发送所述信道测量帧。
结合第一方面的第九种可能的实现方式,在第十种可能的实现方式中,所述波束成型器发送所述信道测量帧时,还包括:若所述波束成型器根据所述第一顺序指示信息,确定自己是所述第一顺序指示信息中指示的最后一个数据包,则向所述波束接收器发送数据包发送结束标识,所述数据包发送结束标识用于通知所述波束接收器所有波束成型器发送信道测量帧均结束。
结合第一方面至第一方面的第十种可能的实现方式中的任一种,在第十一种可能的实现方式中,在所述波束成型器从所述波束接收器或者其他波束成型器接收信道反馈信息之前,还包括:所述波束成型器向所述波束接收器发送频率指示信息,以使得所述波束接收器在所述频率指示信息指示的频率上反馈所述信道信息。
第二方面,提供一种信道信息反馈的方法,包括:
波束接收器接收波束成型器发送的信道测量帧;
所述波束接收器根据所述信道测量帧进行信道估计得到信道反馈信息,并将所述信道反馈信息发送至所述波束成型器;
所述信道反馈信息包括:与本基本服务组的波束成型器相关的信道信息、以及与跨基本服务组的波束成型器相关的信道信息。
结合第二方面,在第一种可能的实现方式中,所述波束接收器将所述信道反馈信息发送至所述波束成型器时,还包括:所述波束接收器向所述波束成型器发送顺序指示信息,以使得所述波束成型器根据所述顺序指示信息规定的顺序发送信道测量帧。
结合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,波束接收器向波束成型器发送信道反馈信息之前,还包括:所述波束接收器确定接收到的信道测量帧是顺序指示信息中指示的最后一个波束成型器。
结合第二方面的第二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,所述波束接收器确定接收到的信道测量帧是所述顺序指示信息中指示的最后一个波束成型器,包括:所述波束接收器将接收到的信道测量帧对应的波束成型器标识与所述顺序指示信息相比较,确定所述波束成型器是最后一个波束成型器;或者,所述波束接收器根据接收到的数据包发送结束标识确定所述波束成型器是最后一个波束成型器,所述数据包发送结束标识用于通知所述波束接收器所有波束成型器已经均发送所述信道测量帧。
结合第二方面至第二方面的第三种可能的实现方式中的任一种,在第四种可能的实现方式中,所述波束接收器将所述信道反馈信息发送至所述波束成型器,包括:所述波束接收器向主波束成型器发送信道反馈信息;或者,所述波束接收器向发送信道测量帧的波束成型器发送信道反馈信息。
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,所述波束接收器向波束成型器发送信道反馈信息之前,还包括:所述波束接收器接收所述波束成型器发送的频率指示信息;所述波束接收器在所述频率指示信息指示的频率上反馈所述信道信息。
结合第二方面至第二方面的第三种可能的实现方式中的任一种,在第六种可能的实现方式中,所述波束接收器将所述信道反馈信息发送至所述波束成型器,包括:所述波束接收器向本基本服务组的波束成型器发送所述信道反馈信息中的第一信道信息,所述第一信道信息是与本基本服务组的波束成型器相关的信道信息;在经过不定时间间隔后,所述波束接收器反馈所述信道反馈信息中的第二信道信息,所述第二信道信息是与跨基本服务组的波束成型器相关的信道信息,所述第二信道信息反馈至所述本基本服务组的波束成型器或者所述跨基本服务组的波束成型器。
第三方面,提供一种波束成型器,包括:
信息发送单元,用于向波束接收器发送信道测量帧;
信息获取单元,用于从所述波束接收器或者其他波束成型器接收信道反馈信息,所述信道反馈信息是所述波束接收器根据所述信道测量帧进行信道估计得到;所述信道反馈信息包括:与所述波束成型器相关的信道信息、以及所述其他波束成型器相关的信道信息;
所述信道信息包括:本基本服务组的波束接收器反馈的信道信息、以及跨基本服务组的波束接收器反馈的信道信息。
结合第三方面,在第一种可能的实现方式中,所述波束成型器是主波束成型器;所述波束成型器还包括:顺序指示单元,用于发送顺序指示信息,以使得所述其他波束成型器根据所述顺序指示信息规定的顺序发送用于获取所述信道信息的信道测量帧。
结合第三方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,所述顺序指示单元发送的所述顺序指示信息规定的顺序,具体是指示所述其他波束成型器在前一个波束成型器执行完本地反馈流程之后才开始发送所述信道测量帧。
结合第三方面的第一种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,所述顺序指示单元发送的所述顺序指示信息规定的顺序,具体是指示所述其他波束成型器在前一个波束成型器执行完发送所述信道测量帧之后,开始发送所述信道测量帧。
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,还包括:结束指示单元,用于发送数据包发送结束标识,所述数据包发送结束标识用于通知所述波束接收器所述其他波束成型器已经均发送所述信道测量帧。
结合第三方面的第二种可能的实现方式至第四种可能的实现方式中的任一种,在第五种可能的实现方式中,所述顺序指示单元,具体是将所述顺序指示信息携带在所述波束成型器发送的所述信道测量帧中。
结合第三方面,在第六种可能的实现方式中,所述波束成型器是次波束成型器;所述波束成型器还包括:指示接收单元,用于接收第一顺序指示信息;数据包发送单元,用于根据所述第一顺序指示信息规定的顺序向所述波束接收器发送信道测量帧。
结合第三方面的第六种可能的实现方式,在第七种可能的实现方式中,所述指示接收单元,具体是用于接收另一个波束成型器发送的所述第一顺序指示信息;或者,获取所述波束接收器反馈给另一个波束成型器的信道信息中携带的所述第一顺序指示信息。
结合第三方面的第七种可能的实现方式,在第八种可能的实现方式中,还包括:指示发送单元,用于在所述数据包发送单元向所述波束接收器发送信道测量帧时,向所述波束接收器发送第二顺序指示信息,所述第二顺序指示信息至少包括所述波束成型器之后的其他波束成型器发送所述信道测量帧的顺序。
结合第三方面的第六种可能的实现方式,在第九种可能的实现方式中,所述数据包发送单元,具体用于在时域上的前一个波束成型器执行完本地反馈流程之后才开始发送所述信道测量帧。
结合第三方面的第六种可能的实现方式,在第十种可能的实现方式中,所述数据包发送单元,具体用于在时域上的前一个波束成型器执行完发送所述信道测量帧之后,开始发送所述信道测量帧。
结合第三方面的第十种可能的实现方式,在第十一种可能的实现方式中,还包括:结束通知单元,用于在根据所述第一顺序指示信息,确定自己是所述第一顺序指示信息中指示的最后一个数据包,则向所述波束接收器发送数据包发送结束标识,所述数据包发送结束标识用于通知所述波束接收器所有波束成型器发送所述信道测量帧均结束。
结合第三方面至第三方面的第十一种可能的实现方式中的任一种,在第十二种可能的实现方式中,还包括:频率指示单元,用于向所述波束接收器发送频率指示信息,以使得所述波束接收器在所述频率指示信息指示的频率上反馈所述信道信息。
第四方面,提供一种波束接收器,包括:
信息接收单元,用于接收波束成型器发送的信道测量帧;
信息发送单元,用于根据所述信道测量帧进行信道估计得到信道反馈信息,并将所述信道反馈信息发送至所述波束成型器;所述信道反馈信息包括:与本基本服务组的波束成型器相关的信道信息、以及与跨基本服务组的波束成型器相关的信道信息。
结合第四方面,在第一种可能的实现方式中,还包括:顺序指示单元,用于向所述波束成型器发送顺序指示信息,以使得所述波束成型器根据所述顺序指示信息规定的顺序发送信道测量帧。
结合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,还包括:结束确定单元,用于在所述信息发送单元向波束成型器发送信道反馈信息之前,确定接收到的信道测量帧是所述顺序指示信息中指示的最后一个波束成型器。
结合第四方面的第二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,所述结束确定单元,用于将接收到的信道测量帧对应的波束成型器标识与所述顺序指示信息相比较,确定所述波束成型器是最后一个波束成型器;或者,根据接收到的数据包发送结束标识确定所述波束成型器是最后一个波束成型器,所述数据包发送结束标识用于通知所述波束接收器所有波束成型器已经均发送所述信道测量帧。
结合第四方面至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,所述信息发送单元,具体用于向主波束成型器发送信道反馈信息;或者,向发送信道测量帧的波束成型器发送信道反馈信息。
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,还包括:指示接收单元,具体用于接收所述波束成型器发送的频率指示信息;所述信息发送单元,具体用于在所述频率指示信息指示的频率上反馈所述信道信息。
结合第四方面至第四方面的第三种可能的实现方式,在第六种可能的实现方式中,所述信息发送单元,具体是用于向本基本服务组的波束成型器发送所述信道反馈信息中的第一信道信息,所述第一信道信息是与本基本服务组的波束成型器相关的信道信息;在经过不定时间间隔后,所述波束接收器反馈所述信道反馈信息中的第二信道信息,所述第二信道信息是与跨基本服务组的波束成型器相关的信道信息,所述第二信道信息反馈至所述本基本服务组的波束成型器或者所述跨基本服务组的波束成型器。
本发明提供的信道信息反馈的方法和设备通过获取信道反馈信息,所述信道反馈信息包括:与所述波束成型器相关的信道信息、以及其他波束成型器相关的信道信息,实现了多发送端的信道反馈。
附图说明
图1为本发明信道信息反馈的方法一实施例的流程示意图一;
图2为本发明信道信息反馈的方法一实施例的流程示意图二;
图3为本发明信道信息反馈的方法另一实施例的流程示意图;
图4为本发明信道信息反馈的方法另一实施例中的NDPR格式示意图;
图5为本发明信道信息反馈的方法又一实施例的流程示意图;
图6为本发明信道信息反馈的方法又一实施例的流程示意图;
图7为本发明信道信息反馈的方法又一实施例的流程示意图;
图8为本发明信道信息反馈的方法又一实施例的流程示意图;
图9为本发明信道信息反馈的方法又一实施例的流程示意图;
图10为本发明信道信息反馈的方法又一实施例的流程示意图;
图11为本发明信道信息反馈的方法又一实施例的流程示意图;
图12为本发明波束成型器一实施例的结构示意图;
图13为本发明波束成型器另一实施例的结构示意图;
图14为本发明波束成型器又一实施例的结构示意图;
图15为本发明波束成型器又一实施例的结构示意图;
图16为本发明波束接收器实施例的结构示意图;
图17为本发明波束成型器实施例的实体结构示意图;
图18为本发明波束接收器实施例的实体结构示意图。
具体实施方式
本发明实施例的信道信息反馈的方法适用于具有多个发送端的情况,比如,该发送端是波束成型器,接收端是波束接收器,并且波束成型器的数量是至少两个,此时该至少两个波束成型器可能都需要获取各自与波束接收器之间的信道信息,此时就可以按照本发明实施例的信道信息反馈的方法来执行信道反馈。
其中,在存在多个波束成型器时,可能存在多个基本服务组(Basic Service Set,简称:BSS)。例如,假设存在两个波束成型器(分别是BFer 1和BFer 2)和两个波束接收器(分别是BFee 1和BFee 2),可以是将BFee 1关联到BFer 1组成一个BSS,将BFee 2关联到BFer 2组成另一个BSS;对于BFer 1来说,BFee 1可以称为BFer 1的本BSS的波束接收器,BFee 2可以称为BFer 1的跨BSS的波束接收器;同理,对于BFee 1来说,BFer 1可以称为BFee 1的本BSS的波束成型器,BFer 2可以称为BFee 1的跨BSS的波束成型器。
在如下的本发明各实施例中,以上述的两个波束成型器(BFer 1和BFer 2)和两个波束接收器(BFee 1和BFee 2)为例,来对信道反馈的方法进行说明,但是具体实施中并不局限于此,比如发送端的波束成型器和接收端的波束接收器的数量均可以多于两个,本发明实施例的信道信息反馈的方法同样适用。
本发明各实施例中,波束成型器所获得的信道反馈信息,包括:与该波束成型器自己相关的信道信息、以及其他波束成型器相关的信道信息;所述的信道信息包括:对于波束成型器来说,其本BSS的波束接收器反馈的信道信息、以及跨BSS的波束接收器反馈的信道信息。并且,波束接收器接收该信道反馈信息是从波束接收器直接接收,或者是从其他波束成型器接收。以上述的例子说明,比如,BFer 1接收的信道反馈信息,包括:与BFer 1自己相关的信道信息、以及BFer 2相关的信道信息。
在与BFer 1自己相关的信道信息中,这里所述的相关的信道信息包括:与BFer 1属于本BSS的波束接收器(即BFee 1)反馈的信道信息(该信道信息是BFer 1与BFee 1之间的信道对应的信道信息);以及与BFer 1属于跨BSS的波束接收器(即BFee 2)反馈的信道信息(该信道信息是BFer 1与BFee 2之间的信道对应的信道信息)。
同理,在BFer 2相关的信道信息中,这里所述的相关的信道信息包括:与BFer 2属于本BSS的波束接收器(即BFee 2)反馈的信道信息(该信道信息是BFer 2与BFee 2之间的信道对应的信道信息);以及与BFer 2属于跨BSS的波束接收器(即BFee 1)反馈的信道信息(该信道信息是BFer 2与BFee 1之间的信道对应的信道信息)。
图1为本发明信道信息反馈的方法一实施例的流程示意图一,如图1所示,本实施例中,BFer 1是主波束成型器(Primary Beamformer),BFer 2是次波束成型器(SecondaryBeamformer);在本实施例中,BFer 1和BFer 2都需要获取与各波束接收器(BFee 1和BFee2)之间的信道信息,都需要发送用于接收器进行信道估计的NDP,这两个波束成型器BFer 1和BFer 2发送NDP是有顺序控制的,该NDP发送的顺序则是由主波束成型器BFer 1来控制。
图2为本发明信道信息反馈的方法一实施例的流程示意图二,结合图1和图2所示,本实施例的信道信息反馈的方法包括:
201、BFer 1发送NDPA和NDP;
其中,该空数据包声明(NDP Announcement,简称:NDPA)和NDP通常可以被BFee 1和BFee 2都接收到,NDPA中指示需要根据接下来的NDP测量信道并反馈信道信息的波束接收器,例如可以包括对于BFer 1来说其本BSS的波束接收器BFee 1、以及跨BSS的波束接收器BFee 2。
202、BFee 1根据NDP估计信道并向BFer 1反馈信道信息;
其中,BFee 1在接收到BFer 1发送的NDPA和NDP后,根据NDPA的指示得知BFer 1需要该BFee 1反馈信道信息,则BFee 1根据NDP估计信道得到信道信息。BFee 1可以在接收到NDP固定时间后,向BFer 1发送该信道信息,例如该固定时间是短帧间隔(Short Inter-frame Space,简称:SIFS)或者PCF帧间隔(PCF Inter-frame Space,简称:PIFS)的时间长度。
203、BFer 1发送BF-Poll帧给BFee 2;
其中,BFer 1在接收到本BSS的BFee 1反馈的信道信息后,将判断该接收的信道信息是否正确。如果正确,则继续发送BF-Poll帧给下一个波束接收器,例如BFee 2;如果判断结果是信道信息部分或全部错误,则在时间允许的情况下发送BF-Poll帧给BFer 1,以重新获取错误的部分。
204、BFee 2根据NDP估计信道并向BFer 1反馈信道信息;
其中,BFee 2根据之前接收的BFer 1发送的NDPA中的指示,得知其也要向BFer 1反馈信道信息,则BFee 2也会根据NDP估计信道得到信道信息,并在第一次接收到来自BFer1的Poll帧后,向BFer 1发送信道信息。同理,如果BFee 2后续继续收到来自BFer 1的Poll帧,则按照该Poll帧的指示内容重传对应的信道信息。
至此,BFer 1已经执行完其对应的本地反馈流程(即BFer 1’s Phase),该本地反馈流程包括:BFer 1获取其本BSS的波束接收器BFee 1反馈的信道信息、以及跨BSS的波束接收器BFee 2反馈的信道信息。当然,具体实施中,如果只有一个BFee,则所述的本地反馈流程只是本BSS的波束接收器反馈的信道信息。
接下来将继续执行BFer 2’s Phase,即在发送NDP的顺序上,是BFer 1先发送而BFer 2后发送的。如前边所说明过的,本实施例的BFer 1是主波束成型器,由BFer 1控制这两个波束成型器BFer 1和BFer 2发送NDP的顺序。具体的,BFer 1可以这样控制该顺序:BFer 1可以在上述的NDPA、NDP或者BF-Poll帧中的至少一个携带顺序指示信息;该顺序指示信息是用于使得其他波束成型器根据该指示信息规定的顺序发送NDP的。例如,该顺序指示信息规定的顺序是“BFer 1——BFer 2”(本发明实施例并不限制顺序指示信息的具体设置形式),则据此BFer 1先发送BFer 2后发送。
可选的,上述的BFer 1在NDPA、NDP或者BF-Poll帧中携带的顺序指示信息,可以被其他的波束成型器接收到,其他波束成型器就可以按照规定的顺序执行。当各波束成型器间不能相互接收到信息时,比如BFer 2不能接收到BFer 1发送的NDPA、NDP或者BF-Poll帧,那么BFer 2不能获知到其中携带的顺序指示信息,这种情况下,可以设定波束接收器例如BFee 1和BFee 2在反馈信道信息时携带上上述的顺序,例如,BFee 1在202中反馈信道信息时携带上顺序指示信息,使得BFer 2能够从该波束接收器的反馈中获得上述顺序指示信息。
可选的,当有更多数量的波束成型器时,为进一步保证各波束成型器都能接收到顺序指示信息,可以设定每个波束成型器在发送NDPA、NDP或BF-Poll帧时,都携带上该指示信息,该指示信息可以被其他的波束成型器接收,或者被波束接收器接收并携带在反馈信息中。具体的,接着参见BFer 2’s Phase:
205、BFer 2发送NDPA和NDP;
其中,如上所述的,BFer 2可以是接收另一个波束成型器发送的顺序指示信息(该另一个波束成型器例如是主波束成型器、或者时域上在该BFer 2之前的波束成型器),或者接收波束接收器在向另一个波束成型器反馈信道信息时携带的顺序指示信息,这两种方式可以使得BFer 2知道自己的发送NDP的顺序是排在哪个波束成型器之后。BFer 2可以根据该顺序指示信息规定的顺序,发送NDPA和NDP。
可选的,BFer 2在发送NDPA和NDP时,可以在NDPA中指示需要根据接下来的NDP测量信道的本BSS的波束接收器,还可以在BFer 2发送的NDPA、NDP和BF-Poll帧中的至少一个携带顺序指示信息。其中,如果将BFer 2接收到的上述顺序指示信息称为第一顺序指示信息,将BFer 2发送的顺序指示信息称为第二顺序指示信息,则该第一顺序指示信息和第二顺序指示信息可以相同也可以不同,例如至少包括从时域上在BFer 2之后发送NDP的其他波束成型器的顺序。
由图1可以看到,本实施例的顺序指示信息规定的顺序,具体是指示其他波束成型器在前一个波束成型器执行完本地反馈流程之后才开始发送NDP。例如,BFer 2就是在BFer1执行完BFer 1’s Phase之后才发送NDP。
206、BFee 2向BFer 1反馈信道信息;
其中,该BFee 2向BFer 1反馈的信道信息,是BFee 2在接收到BFer 2发送的NDPA和NDP后估计信道得到的,是BFee 2与BFer 2之间的信道对应的信道信息;本实施例中,是设计所有的波束接收器反馈的信道信息都反馈至主波束成型器BFer 1,当然具体实施中,还可以有其他反馈方式,在后续的实施例中也将说明,本实施例的波束接收器均以BFer 1为反馈目的地址的方式只是一种可选的方式。
207、BFer 1向BFee 1发送BF-Poll帧;
其中,在本实施例的波束接收器均以BFer 1为反馈目的地址的方式中,也由主波束成型器BFer 1负责对该所有的信道信息判断是否正确,如果错误则由BFer 1对错误的部分用BF-Poll帧要求相关的波束接收器重传。如果判断正确则该BFer 1将继续发送BF-Poll帧给下一个波束接收器即BFee 1。
208、BFee 1向BFer 1反馈信道信息。
至此,BFer 1已经接收到了所有波束接收器反馈的信道信息。后续BFer 1也可以将其接收的与BFer 2相关的信道信息(例如在206和208中接收的信道信息)发送至BFer 2,是否发送具体可以根据实际采用的传输方式决定。
需要说明的是,在本实施例中以及后续的本发明其他实施例中,均是以波束成型器发送NDPA+NDP为例,但是实际实施中,波束成型器只要发送用于波束接收器进行信道估计的信道测量帧即可,而该信道测量帧不限于NDPA+NDP,例如还可以是用于信道估计的普通数据帧或者管理帧等,波束接收器可以通过这种帧的前导(Preamble)或者导频(Pilot)来估计和获得信道信息,并将信道信息反馈至波束接收器。
进一步的,作为一个可选特征,可以在波束成型器发送的用于信道估计的数据帧或者管理帧(也包括NDPA+NDP的形式)中增加信令指示,目的是令非本基本服务集的波束接收器接收并有效侦听来自其他基本服务集的波束成型器的信号。波束接收器在收到该帧后,尽管该帧来源并非本BSS,但波束接收器仍然会完整的读取该帧,并根据该帧的前导或者导频计算信道信息。一种具体的方式可以是在前导的SIG域中增加一个bit,指示该帧需要跨BSS的STA读取。这样的指示信息不仅可以在SIG域中,也可以通过SIG域的相位旋转或者服务域的bit或者帧控制的bit等位置携带该信息。
此外,本实施例是以两个波束接收器为例来描述,所以要获取这两个波束接收器反馈的信道信息需要发送BF-Poll帧,但具体实施中并不限制波束接收器的数量,其数量也可能是一个;例如,如果场景是两个BFer,一个BFee,那么这两个BFer都不需要发送BF-Poll给BFee来获取信道信息。
图3为本发明信道信息反馈的方法另一实施例的流程示意图,本实施例仅对与上述实施例相比的区别点进行描述,其他相似的步骤将不再详述。如图3所示,本实施例与上述实施例相比,主要区别在于,主波束成型器BFer 1所控制的顺序指示信息,具体是指示其他波束成型器在前一个波束成型器执行完发送NDP之后就开始发送NDP,即各个波束成型器均在图3所示的NDP Phase阶段全部完成NDP的发送,然后再统一开始波束接收器反馈的Feedback Phase,而不是如上述实施例那样每个波束成型器都执行完各自的反馈流程。
可选的,本实施例的BFer 1发送的顺序指示信息,可以携带在NDPA中或者也可以携带在空数据包请求(NDP Request,简称:NDPR)中,例如由NDPR来指示接下来还需要发送NDPA和NDP的次波束成型器以及这些波束成型器的顺序。BFer 1发送的顺序指示信息可以被其他的次波束成型器例如BFer 2接收到,并根据该指示信息规定的顺序发送NDPA和NDP。
一种可选的NDPA的格式参见图4,图4为本发明信道信息反馈的方法另一实施例中的NDPR格式示意图。其可以复用NDPA的格式,用于指示后续的波束成型器的顺序。如图4所示,Type Index可以用于指示类型,例如,可以设定Type Index=0,表示为NDPA;如果TypeIndex=1,表示为NDPR;反过来指示也可以。当该帧指示为NDPR时,STA Info则是波束成型器的相关信息,比如AID是波束成型器的标识,Nc Index为预留位等。
对于波束接收器来说,其要判断前边的NDP Phase是否执行完毕,波束接收器是否可以开始执行Feedback Phase;该判断的方式,可选的,波束接收器可以根据之前已经接收到的NDPA或NDPR指示的顺序指示信息比较当前发送NDP的波束成型器标识,判断该波束成型器是否是顺序指示信息中指示的最后一个波束成型器;或者也可以是,根据波束成型器发送的数据包发送结束标识来确定各波束成型器的连续发送是否结束(可以是主波束成型器发送或者次波束成型器发送)。
例如,波束接收器BFee 2在之前已经接收到了BFer 1发送的顺序指示信息,该指示信息中包括各波束成型器的标识及其顺序;当BFee 2接收到BFer 2发送的NDPA和NDP时,其中携带有BFer 2的标识,BFee 2根据该标识与顺序指示信息比较,就可以确定当前发送NDP的BFer 2已经是最后一个波束成型器,因此,BFee 2就可以开始执行信道信息的反馈。
又例如,在主波束成型器BFer 1可以接收到其他次波束成型器发送的NDP的情况,即其可以得知其他波束成型器是否已经执行了发送NDP的流程;当BFer 1得知BFer 2已经发送完NDPA和NDP后,BFer 1可以发送数据包发送结束标识,该数据包发送结束标识例如是空指示的NDPR,来通知波束接收器所有的波束成型器已经均发送所述空数据包,接收器可以开始反馈。
再例如,主波束成型器BFer 1发送的顺序指示信息,能够被BFer 2接收到,则BFer2根据该顺序指示信息是可以确定自己是顺序指示信息中指示的最后一个数据包的,则BFer 2可以在发送NDPA和NDP的同时或之后,发送数据包结束标识,用于通知波束接收器所有波束成型器发送所述空数据包均结束,可以开始反馈信道信息。
再例如,波束成型器在各自发送的信道测量帧中设置指示信息,用于指示当前的信道测量帧是否需要立即得到波束接收器的响应。比如设置为‘1’的情况代表不需要立即得到波束接收器的响应,‘0’代表此信道测量帧是最后一个信道测量帧,其后希望得到对应的波束接收器的响应。这种情况下,所述的信道测量帧中的‘0’也相当于一种数据包发送结束标识。
进一步的,对于波束接收器来说,可以是默认在接收到BFer 1发送的顺序指示信息时,就执行图3所示的方式。或者,也可以是根据某种特征或者标识来确定采用图3所示的各波束成型器连续发送的顺序方式而不是图1所示的顺序方式,例如,将顺序指示信息携带在NDPR中,波束接收器根据顺序指示信息的携带位置即NDPR来确定是采用图3所示方式,即不立刻反馈信道信息,而是继续接收紧随其后的其他波束成型器发送的NDPA和NDP,直至所有波束成型器发送结束。或者,也可以在携带顺序指示信息之外,还携带一个顺序类型标识,比如采用比特“0”表示顺序指示信息指示的顺序是图1所示的方式,比特“1”表示顺序指示信息指示的顺序是图3所示的方式。
本实施例的波束接收器在执行Feedback Phase之前,需要保存之前已经估计好的信道信息,比如,BFee 2在反馈之前,保存了BFee 2与BFer 1之间的信道对应的信道信息、以及BFee 2与BFer 2之间的信道对应的信道信息。波束接收器向与自己相关联的波束成型器发送的信道信息,包括了该波束接收器所接收到的所有波束成型器发送的NDP估计得到的信道信息,例如图3中所示的BF Reports(BFer 1和BFer 2),即上述的BFee 2与BFer 1之间的信道信息、以及BFee 2与BFer 2之间的信道信息。发送的具体形式可以采用帧聚合(aggregation)的形式,或者也可以采用连续的多帧反馈。
此外,本实施例并不限制在Feedback Phase中的各波束接收器反馈信道信息的顺序,例如图3所示的是BFee 2先反馈信道信息给BFer 1,在BFer 1发送BF-Poll帧后,BFee 1再反馈信道信息给BFer 1;或者,也可以是BFee 1先反馈信道信息给BFer 1,BFee 2在接收到BF-Poll帧后再反馈信道信息给BFer 1。或者,也可以灵活采用其他方式来设置波束接收器的反馈顺序。
图5为本发明信道信息反馈的方法又一实施例的流程示意图,在上述的实施例中,在反馈信道信息时,各波束接收器都是在时域上间隔发送,比如图1中所示的,BFee 1先反馈信道信息给BFer 1,BFee 2后反馈信道信息给BFer 1。在本实施例中,各波束接收器可以同时反馈信道信息,是从频域上来区分不同波束接收器的反馈。
如图5所示,主波束成型器BFer 1在获取信道反馈信息之前,可以向波束接收器发送频率指示信息,以使得波束接收器在所述频率指示信息指示的频率上反馈信道信息。例如,BFer 1在NDP Phase结束后,在不同的频率信道上(例如f1和f2)向多个波束接收器分别发送BF-Poll帧(此时就相当于BFer 1将频率指示信息f1或f2发送给波束接收器)。而波束接收器在接收到该BF-Poll帧后,分别在对应的频率信道上将本波束接收器所有的信道信息反馈给波束成型器BFer 1。具体可以利用正交频分多址(Orthogonal FrequencyDivision Multiple Access,简称:OFDMA)实现:BFer 1利用OFDMA在多个频段上发送不同的BF-Poll帧,对应的波束接收器利用上行的OFDMA同时向BFer 1反馈信道信息。
可选的,BFer 1也可以不利用OFDMA来发送BF-Poll帧,但是可以在BF-Poll帧中携带频率指示信息,该频率指示信息指示波束接收器可以各自在哪些频段上反馈信道信息给BFer 1,波束接收器在所述频率指示信息指示的频率上反馈信道信息,参见图6,图6为本发明信道信息反馈的方法又一实施例的流程示意图。
图7为本发明信道信息反馈的方法又一实施例的流程示意图,在上面的各实施例中,均是以波束接收器向主波束成型器BFer 1反馈信道信息为例,在具体实施中,也可以是各波束成型器从波束接收器获取与该波束成型器相关的信道信息,即分别获取与自己相关的波束接收器的信道反馈,然后通过各波束成型器之间的共享信道来共享获取的信道信息,即从其他波束成型器获取其他波束成型器相关的信道信息。
如图7所示,BFer 1和BFer 2各自执行自己的反馈流程,分别获取与自己相关的信道信息;以BFer 1为例,该BFer 1获取BFee 1反馈的信道信息、以及BFee 2反馈的信道信息,获取方式类似图1,不再详述。对于BFee 1或者BFee 2来说,其在接收到某个波束成型器例如BFe r1发送的NDPA和NDP后,就会向该波束成型器反馈与该波束成型器之间的信道对应的信道信息。
各波束成型器获得信道信息后,可以将自己获取的信道信息通过物理信道或者逻辑信道共享给其他的波束成型器,例如,BFer 2将自己获取的信道信息可以通过共享信道传输给BFer 1。
在这种各波束成型器各自获取信道信息的情况下,由各波束成型器对各自接收的反馈信道信息的错误负责,也即,对于需要重传的部分,是由各波束成型器负责询问与自己相关的波束接收器。
可选的,图7所示的BFer 1和BFer 2之间,可以是分为主波束成型器和次波束成型器,并由主波束成型器控制这两个波束成型器的发送顺序;例如,主波束成型器BFer 1在发送NDPA和NDP时携带顺序指示信息,波束接收器也可以在信道信息的反馈帧中携带所述顺序指示信息,以使得其他波束成型器根据该指示信息规定的顺序发送NDPA和NDP。或者,图7所示的BFer 1和BFer 2之间,也可以是不分时间顺序的,即BFer 1和BFer 2各自独立获取相关的信道信息,不划分主波束成型器和次波束成型器。
同理,上述各实施例中的各波束成型器之间按照顺序控制发送NDPA和NDP的情况下,也可以是各波束成型器分别获取各自相关的信道信息,而不是所有信道信息全部反馈至主波束成型器。例如,参见图8和图9,图8为本发明信道信息反馈的方法又一实施例的流程示意图,是对图3的改进,BFee 2将自己测得的分别与BFer 1和BFer 2对应的信道信息均发送至其本BSS的BFer 2,BFee 1将自己测得的分别与BFer 1和BFer 2对应的信道信息均发送至其本BSS的BFer 1;图9为本发明信道信息反馈的方法又一实施例的流程示意图,BFer 1在频率信道f1上向BFee 1发送BF-Poll帧,BFee 1将自己测得的分别与BFer 1和BFer 2对应的信道信息均发送至其本BSS的BFer 1;BFer 2在频率信道f2上向BFee 2发送BF-Poll帧,BFee 2将自己测得的分别与BFer 1和BFer 2对应的信道信息均发送至其本BSS的BFer 2。
由图7~图9也可以看到,波束成型器从波束接收器获取所述信道反馈信息的一部分,从所述其他波束成型器获取所述信道反馈信息的另一部分,这里所述的一部分和另一部分是比较灵活的。
例如,在图7中,BFer 1从波束接收器(包括BFee 1和BFee 2)获取信道反馈信息的一部分(即BFee 1反馈的信道信息以及BFee 2反馈的信道信息),从其他波束成型器(即BFer 2)获取信道反馈信息的另一部分(即图7中的B Fee 1和BFee 2向BFer 2反馈的信道信息),即波束成型器从波束接收器获取的一部分是与自己相关的,是波束接收器与自己之间的信道的。
又例如,在图8中,BFer 2从波束接收器BFee 2获取的信道反馈信息的一部分(BFRepaorts(BFer 1和BFer 2))就不全是与BFer 2自己相关的,其中只有BFee 2与BFer 2之间的信道的信道信息是与BFer 2相关,而BFee 2与BFer 1之间的信道的信道信息是与BFer1相关的。图9同理。
图10为本发明信道信息反馈的方法又一实施例的流程示意图,本实施例中,不仅不再约束各波束成型器发送NDPA和NDP的时间,即各波束成型器之间没有时间顺序,并且,也不再约束各波束接收器反馈信道信息的时间。
如图10所示,每一个波束成型器与其本BSS的波束接收器之间按照现有的信道反馈流程实现,在发送NDPA和NDP之后就会接收本BSS的波束接收器反馈的信道信息,例如BFee 1反馈给BFer 1的信道信息。而另一部分信道信息,例如BFee 1反馈给BFer 2的信道信息,就可以间隔不定时间间隔后发送。这里的不定时间间隔指的是,波束接收器可以灵活的利用信道空闲的时间将跨波束成型器的信道信息反馈出去,以更好有效的利用时间。在图10中,波束接收器将估计到的相邻BSS的波束成型器的信道信息反馈给该波束成型器,例如,BFe e1将估计到的与BFer 2之间的信道信息反馈给BFer 2。
可选的,波束成型器也可以灵活的利用BF-Poll帧,询问波束接收器以获得跨波束成型器的信道信息。例如,参见图11,图11为本发明信道信息反馈的方法又一实施例的流程示意图,波束接收器将估计到的相邻BSS的波束成型器的信道信息也可以反馈给本BSS的波束成型器,例如,BFee 1将估计到的与BFer 2之间的信道信息反馈给BFer 1。
由上述的图10和图11可以看到,波束接收器在向波束成型器反馈信道反馈信息时,从时间上来说可以是分开反馈的;比如,波束接收器向本BSS的波束成型器发送所述信道反馈信息中的第一信道信息,所述第一信道信息是与本BSS的波束成型器相关的信道信息;而在经过不定时间间隔后,波束接收器反馈所述信道反馈信息中的第二信道信息,所述第二信道信息是与跨BSS的波束成型器相关的信道信息,所述第二信道信息反馈至所述本BSS的波束成型器或者跨BSS的波束成型器。这里的不定时间间隔可以是波束接收器利用信道空闲的时间发送的。
上述的各实施例均是可选的信道信息反馈的方法,这些方法也可以应用到其他基于竞争方式获取信道使用权的无线通信***。
本实施例提供一种波束成型器,该波束成型器可以执行本发明任意实施例的信道信息反馈的方法。该波束成型器包括数据包发送单元和信息获取单元,其中的数据包发送单元用于向波束接收器发送信道测量帧;信息获取单元用于从所述波束接收器或者其他波束成型器接收信道反馈信息,所述信道反馈信息是所述波束接收器根据所述信道测量帧进行信道估计得到;所述信道反馈信息包括:与所述波束成型器相关的信道信息、以及其他波束成型器相关的信道信息;所述信道信息包括:本基本服务组的波束接收器反馈的信道信息、以及跨基本服务组的波束接收器反馈的信道信息。该波束成型器可以是主波束成型器或者是次波束成型器,或者也可以是不区分主次的任一波束成型器。
图12为本发明波束成型器一实施例的结构示意图,该波束成型器例如是主波束成型器,如图12所示,可以包括:信息获取单元1201、顺序指示单元1202;
其中,信息获取单元1201,用于获取信道反馈信息,所述信道反馈信息包括:与所述波束成型器相关的信道信息、以及其他波束成型器相关的信道信息;顺序指示单元1202,用于发送顺序指示信息,以使得所述其他波束成型器根据所述顺序指示信息规定的顺序发送用于获取信道信息的信道测量帧。
进一步的,顺序指示单元1202,发送的所述顺序指示信息规定的顺序,具体是指示所述其他波束成型器在前一个波束成型器执行完本地反馈流程之后才开始发送信道测量帧。
进一步的,顺序指示单元1202,发送的所述顺序指示信息规定的顺序,具体是指示所述其他波束成型器在前一个波束成型器执行完发送所述信道测量帧之后,开始发送所述信道测量帧。
例如,顺序指示单元1202,具体可以将所述顺序指示信息携带在所述波束成型器发送的信道测量帧中,该信道测量帧例如是如下的至少一项:波束成型轮询BF-Poll帧、空数据包声明、空数据包和空数据包请求、或者是具有信道测量功能的数据帧或者管理帧(其信道估计序列与天线数量相同或者大于天线数量,或者丰富的导频数量)。
可选的,信息获取单元1201,具体用于从所述波束接收器接收所述信道反馈信息。
图13为本发明波束成型器另一实施例的结构示意图,当顺序指示单元1202,发送的所述顺序指示信息规定的顺序,具体是指示所述其他波束成型器在前一个波束成型器执行完发送所述信道测量帧之后,开始发送所述信道测量帧时,该波束成型器还可以包括:结束指示单元1203,用于发送数据包发送结束标识,所述数据包发送结束标识用于通知所述波束接收器所述其他波束成型器已经均发送所述信道测量帧。
图14为本发明波束成型器又一实施例的结构示意图,该波束成型器例如是次波束成型器,如图14所示,可以包括:信息获取单元1201、指示接收单元1204和数据包发送单元1205;其中,
信息获取单元1201,用于获取信道反馈信息,所述信道反馈信息包括:与所述波束成型器相关的信道信息、以及其他波束成型器相关的信道信息;
指示接收单元1204,用于接收第一顺序指示信息;
数据包发送单元1205,用于根据所述第一顺序指示信息规定的顺序向所述波束接收器发送信道测量帧。
进一步的,所述指示接收单元1204,具体是用于接收另一个波束成型器发送的所述第一顺序指示信息;或者,获取所述波束接收器反馈给另一个波束成型器的信道信息中携带的所述第一顺序指示信息。
进一步的,还可以包括:指示发送单元1206,用于在所述数据包发送单元向所述波束接收器发送信道测量帧时,向所述波束接收器发送第二顺序指示信息,所述第二顺序指示信息至少包括所述波束成型器之后的其他波束成型器发送所述数据包的顺序。
进一步的,所述数据包发送单元1205,具体用于在时域上的前一个波束成型器执行完本地反馈流程之后才开始发送所述信道测量帧。
进一步的,所述数据包发送单元1205,具体用于在时域上的前一个波束成型器执行完发送所述信道测量帧之后,开始发送所述信道测量帧。
进一步的,还包括:结束通知单元1207,用于在根据所述第一顺序指示信息,确定自己是所述第一顺序指示信息中指示的最后一个数据包,则向所述波束接收器发送数据包发送结束标识,所述数据包发送结束标识用于通知所述波束接收器所有波束成型器发送所述信道测量帧均结束。
图15为本发明波束成型器又一实施例的结构示意图,还可以包括:频率指示单元1208,用于向所述波束接收器发送频率指示信息,以使得所述波束接收器在所述频率指示信息指示的频率上反馈所述信道信息。当然,在图12和图13所示的波束成型器中也可以包括该频率指示单元1208。
可选的,在上述图12~图15的波束成型器中,所述信息获取单元1201,具体是用于从所述波束接收器获取所述信道反馈信息的一部分,从所述其他波束成型器获取所述信道反馈信息的另一部分。
可选的,所述信息获取单元1201,在从所述波束接收器获取所述信道反馈信息的一部分,具体是用于接收本基本服务组的波束接收器反馈的信道信息;所述另一部分与所述本基本服务组的波束接收器反馈的信道信息,间隔不定时间间隔。
本实施例提供一种波束接收器,该波束接收器可以执行本发明任意实施例的信道信息反馈的方法。图16为本发明波束接收器实施例的结构示意图,如图16所示,该波束接收器可以包括:信息接收单元1605和信息发送单元1601,其中,信息接收单元1605用于接收波束成型器发送的信道测量帧;信息发送单元1601,用于根据所述信道测量帧进行信道估计得到信道反馈信息,并将所述信道反馈信息发送至所述波束成型器;所述信道反馈信息包括:与本基本服务组的波束成型器相关的信道信息、以及与跨基本服务组的波束成型器相关的信道信息。
可选的,还可以包括:顺序指示单元1602,用于向所述波束成型器发送顺序指示信息,以使得所述波束成型器根据所述顺序指示信息规定的顺序发送信道测量帧。
可选的,还可以包括:结束确定单元1603,用于在所述信息发送单元向波束成型器发送信道反馈信息之前,确定接收到的信道测量帧是所述顺序指示信息中指示的最后一个波束成型器。
进一步的,所述结束确定单元1603,用于将接收到的信道测量帧对应的波束成型器标识与所述顺序指示信息相比较,确定所述波束成型器是最后一个波束成型器;或者,根据接收到的数据包发送结束标识确定所述波束成型器是最后一个波束成型器,所述数据包发送结束标识用于通知所述波束接收器所有波束成型器已经均发送所述信道测量帧。
进一步的,所述信息发送单元1601,具体用于向主波束成型器发送信道反馈信息;或者,向发送信道测量帧的波束成型器发送信道反馈信息。
进一步的,还包括:指示接收单元1604,具体用于接收所述波束成型器发送的频率指示信息;所述信息发送单元1601,具体用于在所述频率指示信息指示的频率上反馈所述信道信息。
进一步的,所述信息发送单元1601,具体是用于向本基本服务组的波束成型器发送所述信道反馈信息中的第一信道信息,所述第一信道信息是与本基本服务组的波束成型器相关的信道信息;在经过不定时间间隔后,所述波束接收器反馈所述信道反馈信息中的第二信道信息,所述第二信道信息是与跨基本服务组的波束成型器相关的信道信息,所述第二信道信息反馈至所述本基本服务组的波束成型器或者所述跨基本服务组的波束成型器。
需要说明的是,在上述图12~图14所示的波束成型器中,仅示出了图中所示的单元,但并不限制该波束成型器只包括这些单元,当然也可以包括其他的单元。
图17为本发明波束成型器实施例的实体结构示意图,如图17所示,该波束成型器包括发射机1701、接收机1702、存储器1703以及分别与发射机1701、接收1702机和存储器1703连接的处理器1704。当然,波束诚信器可以包括天线、基带处理部件、中射频处理部件、输入输出装置等通用部件,本发明实施例在此不做任何限制。
其中,存储器1703中存储一组程序代码,且处理器1704用于调用存储器1703中存储的程序代码,用于执行以下操作:
通过发射机1701向波束接收器发送信道测量帧,并通过接收机1702从所述波束接收器或者其他波束成型器接收信道反馈信息,所述信道反馈信息是所述波束接收器根据所述信道测量帧进行信道估计得到;所述信道反馈信息包括:与所述波束成型器相关的信道信息、以及其他波束成型器相关的信道信息;所述信道信息包括:本基本服务组的波束接收器反馈的信道信息、以及跨基本服务组的波束接收器反馈的信道信息。该波束成型器可以是主波束成型器或者是次波束成型器,或者也可以是不区分主次的任一波束成型器。
进一步的,处理器1704可以发送顺序指示信息,以使得所述其他波束成型器根据所述顺序指示信息规定的顺序发送用于获取信道信息的信道测量帧。例如,该顺序指示信息规定的顺序,具体是指示所述其他波束成型器在前一个波束成型器执行完本地反馈流程之后才开始发送信道测量帧。又例如,该顺序指示信息规定的顺序,具体是指示所述其他波束成型器在前一个波束成型器执行完发送所述信道测量帧之后,开始发送所述信道测量帧。
进一步的,处理器1704可以接收第一顺序指示信息;根据所述第一顺序指示信息规定的顺序向所述波束接收器发送信道测量帧。例如,具体是用于接收另一个波束成型器发送的所述第一顺序指示信息;或者,获取所述波束接收器反馈给另一个波束成型器的信道信息中携带的第一顺序指示信息。
进一步的,处理器1704在所述数据包发送单元向所述波束接收器发送信道测量帧时,向所述波束接收器发送第二顺序指示信息,所述第二顺序指示信息至少包括波束成型器之后的其他波束成型器发送所述数据包的顺序。
进一步的,处理器1704可以在根据所述第一顺序指示信息,确定自己是所述第一顺序指示信息中指示的最后一个数据包,则向所述波束接收器发送数据包发送结束标识,所述数据包发送结束标识用于通知所述波束接收器所有波束成型器发送所述信道测量帧均结束。
图18为本发明波束接收器实施例的实体结构示意图,如图18所示,该波束接收器包括发射机1801、接收机1802、存储器1803以及分别与发射机1801、接收1802机和存储器1803连接的处理器1804。当然,波束诚信器可以包括天线、基带处理部件、中射频处理部件、输入输出装置等通用部件,本发明实施例在此不做任何限制。
其中,存储器1803中存储一组程序代码,且处理器1804用于调用存储器1803中存储的程序代码,用于执行以下操作:
通过接收机1802接收波束成型器发送的信道测量帧,根据所述信道测量帧进行信道估计得到信道反馈信息;并通过发射机1801将所述信道反馈信息发送至所述波束成型器;所述信道反馈信息包括:与本基本服务组的波束成型器相关的信道信息、以及与跨基本服务组的波束成型器相关的信道信息。
进一步的,处理器1804可以向所述波束成型器发送顺序指示信息,以使得所述波束成型器根据所述顺序指示信息规定的顺序发送信道测量帧。
进一步的,处理器1804在向波束成型器发送信道反馈信息之前,确定接收到的信道测量帧是所述顺序指示信息中指示的最后一个波束成型器。例如,处理器1804将接收到的信道测量帧对应的波束成型器标识与所述顺序指示信息相比较,确定所述波束成型器是最后一个波束成型器;或者,根据接收到的数据包发送结束标识确定所述波束成型器是最后一个波束成型器,所述数据包发送结束标识用于通知所述波束接收器所有波束成型器已经均发送所述信道测量帧。
进一步的,处理器1804接收所述波束成型器发送的频率指示信息;在所述频率指示信息指示的频率上反馈所述信道信息。
本领域普通技术人员可以理解:实现上述各方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成。前述的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中。该程序在执行时,执行包括上述各方法实施例的步骤;而前述的存储介质包括:ROM、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

Claims (27)

1.一种信道信息反馈的方法,其特征在于,包括:
主波束成型器向波束接收器发送信道测量帧;
所述主波束成型器从所述波束接收器或者其他波束成型器接收信道反馈信息,所述信道反馈信息是所述波束接收器根据所述信道测量帧进行信道估计得到;所述信道反馈信息包括:与所述主波束成型器相关的信道信息、以及所述其他波束成型器相关的信道信息;
在所述主波束成型器从所述波束接收器或者其他波束成型器接收信道反馈信息之前,还包括:
所述主波束成型器发送顺序指示信息,以使得所述其他波束成型器根据所述顺序指示信息规定的顺序发送用于获取所述信道信息的信道测量帧;
所述顺序指示信息规定的顺序是指示所述其他波束成型器在前一个波束成型器执行完本地反馈流程之后才开始发送所述信道测量帧;或者,
所述顺序指示信息规定的顺序是指示所述其他波束成型器在前一个波束成型器执行完发送所述信道测量帧之后,开始发送所述信道测量帧;
与所述主波束成型器相关的信道信息和所述其他波束成型器相关的信道信息均包括:本基本服务组的波束接收器反馈的信道信息、以及跨基本服务组的波束接收器反馈的信道信息。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述主波束成型器发送顺序指示信息之后,获取信道反馈信息之前,还包括:
所述主波束成型器发送数据包发送结束标识,所述数据包发送结束标识用于通知波束接收器所述其他波束成型器都已经发送所述信道测量帧。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述顺序指示信息携带在所述主波束成型器发送的所述信道测量帧中。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述主波束成型器从所述波束接收器或者其他波束成型器接收信道反馈信息之前,还包括:
次波束成型器接收第一顺序指示信息,并根据所述第一顺序指示信息规定的顺序向波束接收器发送信道测量帧。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述次波束成型器接收第一顺序指示信息,包括:
所述次波束成型器接收另一个波束成型器发送的所述第一顺序指示信息;
或者,所述次波束成型器获取波束接收器反馈给另一个波束成型器的信道信息中携带的所述第一顺序指示信息。
6.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述次波束成型器根据所述第一顺序指示信息规定的顺序向波束接收器发送信道测量帧,包括:
所述次波束成型器在时域上的前一个波束成型器执行完本地反馈流程之后才开始发送所述信道测量帧。
7.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述次波束成型器根据所述第一顺序指示信息规定的顺序向波束接收器发送信道测量帧,包括:
所述次波束成型器在时域上的前一个波束成型器执行完发送所述信道测量帧之后,开始发送所述信道测量帧。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述次波束成型器发送所述信道测量帧时,还包括:
若所述次波束成型器根据所述第一顺序指示信息,确定自己是所述第一顺序指示信息中指示的最后一个数据包,则向波束接收器发送数据包发送结束标识,所述数据包发送结束标识用于通知波束接收器所有波束成型器发送所述信道测量帧均结束。
9.根据权利要求1~8任一所述的方法,其特征在于,在所述主波束成型器从波束接收器或者其他波束成型器接收信道反馈信息之前,还包括:
所述主波束成型器向波束接收器发送频率指示信息,以使得波束接收器在所述频率指示信息指示的频率上反馈信道信息。
10.一种信道信息反馈的方法,其特征在于,包括:
波束接收器接收波束成型器发送的信道测量帧;其中,所述波束成型器是包括主波束成型器和其他波束成型器,所述信道测量帧是所述其他波束成型器根据所述主波束成型器发送的顺序指示信息规定的顺序发送的,所述顺序指示信息规定的顺序是指示所述其他波束成型器在前一个波束成型器执行完本地反馈流程之后才开始发送所述信道测量帧,或者,指示所述其他波束成型器在前一个波束成型器执行完发送所述信道测量帧之后,开始发送所述信道测量帧;
所述波束接收器根据所述信道测量帧进行信道估计得到信道反馈信息,并将所述信道反馈信息发送至所述主波束成型器或所述其他波束成型器;
所述信道反馈信息包括:与本基本服务组的波束成型器相关的信道信息、以及与跨基本服务组的波束成型器相关的信道信息。
11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述波束接收器将所述信道反馈信息发送至所述主波束成型器或所述其他波束成型器时,还包括:
所述波束接收器向所述其他波束成型器发送顺序指示信息,以使得所述其他波束成型器根据所述顺序指示信息规定的顺序发送信道测量帧。
12.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述波束接收器向主波束成型器发送信道反馈信息之前,还包括:
所述波束接收器确定接收到的信道测量帧是所述顺序指示信息中指示的最后一个波束成型器。
13.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述波束接收器确定接收到的信道测量帧是所述顺序指示信息中指示的最后一个波束成型器,包括:
所述波束接收器将接收到的信道测量帧对应的波束成型器标识与所述顺序指示信息相比较,确定所述信道测量帧对应的波束成型器是最后一个波束成型器;
或者,所述波束接收器根据接收到的数据包发送结束标识确定所述信道测量帧对应的波束成型器是最后一个波束成型器,所述数据包发送结束标识用于通知所述波束接收器所有波束成型器已经均发送所述信道测量帧。
14.根据权利要求10~13任一所述的方法,其特征在于,所述波束接收器将所述信道反馈信息发送至所述主波束成型器或所述其他波束成型器,包括:
所述波束接收器向主波束成型器发送信道反馈信息;或者,
所述波束接收器向发送信道测量帧的波束成型器发送信道反馈信息。
15.根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述波束接收器向主波束成型器发送信道反馈信息之前,还包括:
所述波束接收器接收所述主波束成型器发送的频率指示信息;
所述波束接收器在所述频率指示信息指示的频率上反馈信道信息。
16.根据权利要求10~13任一所述的方法,其特征在于,所述波束接收器将所述信道反馈信息发送至所述主波束成型器或所述其他波束成型器,包括:
所述波束接收器向本基本服务组的波束成型器发送所述信道反馈信息中的第一信道信息,所述第一信道信息是与本基本服务组的波束成型器相关的信道信息;
在经过不定时间间隔后,所述波束接收器反馈所述信道反馈信息中的第二信道信息,所述第二信道信息是与跨基本服务组的波束成型器相关的信道信息,所述第二信道信息反馈至所述本基本服务组的波束成型器或者所述跨基本服务组的波束成型器。
17.一种主波束成型器,其特征在于,包括:
数据包发送单元,用于向波束接收器发送信道测量帧;
信息获取单元,用于从所述波束接收器或者其他波束成型器接收信道反馈信息,所述信道反馈信息是所述波束接收器根据所述信道测量帧进行信道估计得到;所述信道反馈信息包括:与所述主波束成型器相关的信道信息、以及所述其他波束成型器相关的信道信息;
所述信道信息包括:本基本服务组的波束接收器反馈的信道信息、以及跨基本服务组的波束接收器反馈的信道信息;
所述主波束成型器还包括:
顺序指示单元,用于发送顺序指示信息,以使得所述其他波束成型器根据所述顺序指示信息规定的顺序发送用于获取信道信息的信道测量帧;
所述顺序指示单元发送的所述顺序指示信息规定的顺序是指示所述其他波束成型器在前一个波束成型器执行完本地反馈流程之后才开始发送所述信道测量帧;或者,
所述顺序指示单元发送的所述顺序指示信息规定的顺序是指示所述其他波束成型器在前一个波束成型器执行完发送所述信道测量帧之后,开始发送所述信道测量帧。
18.根据权利要求17所述的波束成型器,其特征在于,还包括:
结束指示单元,用于发送数据包发送结束标识,所述数据包发送结束标识用于通知波束接收器所述其他波束成型器已经均发送所述信道测量帧。
19.根据权利要求17所述的波束成型器,其特征在于,
所述顺序指示单元,将所述顺序指示信息携带在所述主波束成型器发送的所述信道测量帧中。
20.根据权利要求17~19任一所述的波束成型器,其特征在于,还包括:
频率指示单元,用于向波束接收器发送频率指示信息,以使得波束接收器在所述频率指示信息指示的频率上反馈信道信息。
21.一种波束接收器,其特征在于,包括:
信息接收单元,用于接收波束成型器发送的信道测量帧;其中,所述波束成型器是包括主波束成型器和其他波束成型器,所述信道测量帧是所述其他波束成型器根据所述主波束成型器发送的顺序指示信息规定的顺序发送的,所述顺序指示信息规定的顺序是指示所述其他波束成型器在前一个波束成型器执行完本地反馈流程之后才开始发送所述信道测量帧,或者,指示所述其他波束成型器在前一个波束成型器执行完发送所述信道测量帧之后,开始发送所述信道测量帧;
信息发送单元,用于根据所述信道测量帧进行信道估计得到信道反馈信息,并将所述信道反馈信息发送至所述主波束成型器或所述其他波束成型器;所述信道反馈信息包括:与本基本服务组的波束成型器相关的信道信息、以及与跨基本服务组的波束成型器相关的信道信息。
22.根据权利要求21所述的波束接收器,其特征在于,还包括:
顺序指示单元,用于向所述其他波束成型器发送顺序指示信息,以使得所述其他波束成型器根据所述顺序指示信息规定的顺序发送信道测量帧。
23.根据权利要求22所述的波束接收器,其特征在于,还包括:
结束确定单元,用于在所述信息发送单元向波束成型器发送信道反馈信息之前,确定接收到的信道测量帧是所述顺序指示信息中指示的最后一个波束成型器。
24.根据权利要求23所述的波束接收器,其特征在于,
所述结束确定单元,用于将接收到的信道测量帧对应的波束成型器标识与所述顺序指示信息相比较,确定所述信道测量帧对应的波束成型器是最后一个波束成型器;或者,根据接收到的数据包发送结束标识确定所述信道测量帧对应的波束成型器是最后一个波束成型器,所述数据包发送结束标识用于通知所述波束接收器所有波束成型器已经均发送所述信道测量帧。
25.根据权利要求21~24任一所述的波束接收器,其特征在于,
所述信息发送单元,用于向主波束成型器发送信道反馈信息;或者,向发送信道测量帧的波束成型器发送信道反馈信息。
26.根据权利要求25所述的波束接收器,其特征在于,还包括:
指示接收单元,用于接收所述主波束成型器发送的频率指示信息;
所述信息发送单元,用于在所述频率指示信息指示的频率上反馈信道信息。
27.根据权利要求21~24任一所述的波束接收器,其特征在于,
所述信息发送单元,用于向本基本服务组的波束成型器发送所述信道反馈信息中的第一信道信息,所述第一信道信息是与本基本服务组的波束成型器相关的信道信息;在经过不定时间间隔后,所述波束接收器反馈所述信道反馈信息中的第二信道信息,所述第二信道信息是与跨基本服务组的波束成型器相关的信道信息,所述第二信道信息反馈至所述本基本服务组的波束成型器或者所述跨基本服务组的波束成型器。
CN201310181047.8A 2013-05-16 2013-05-16 信道信息反馈的方法和设备 Active CN104168050B (zh)

Priority Applications (8)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310181047.8A CN104168050B (zh) 2013-05-16 2013-05-16 信道信息反馈的方法和设备
ES13884902T ES2903152T3 (es) 2013-05-16 2013-12-06 Procedimiento y dispositivo para la retroalimentación de información de un canal
JP2016513200A JP6205667B2 (ja) 2013-05-16 2013-12-06 チャンネル情報フィードバックのための方法および装置
EP13884902.1A EP2963840B1 (en) 2013-05-16 2013-12-06 Feedback method and device for channel information
EP21197990.1A EP3989451A1 (en) 2013-05-16 2013-12-06 Method and device for channel information feedback
PCT/CN2013/088709 WO2014183423A1 (zh) 2013-05-16 2013-12-06 信道信息反馈的方法和设备
US14/942,912 US10469148B2 (en) 2013-05-16 2015-11-16 Method and device for channel information feedback
US16/586,439 US20200052762A1 (en) 2013-05-16 2019-09-27 Method and device for channel information feedback

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201310181047.8A CN104168050B (zh) 2013-05-16 2013-05-16 信道信息反馈的方法和设备

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN104168050A CN104168050A (zh) 2014-11-26
CN104168050B true CN104168050B (zh) 2019-07-19

Family

ID=51897639

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201310181047.8A Active CN104168050B (zh) 2013-05-16 2013-05-16 信道信息反馈的方法和设备

Country Status (6)

Country Link
US (2) US10469148B2 (zh)
EP (2) EP3989451A1 (zh)
JP (1) JP6205667B2 (zh)
CN (1) CN104168050B (zh)
ES (1) ES2903152T3 (zh)
WO (1) WO2014183423A1 (zh)

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP6261455B2 (ja) * 2014-06-13 2018-01-17 パナソニック株式会社 通信制御局装置、通信端末装置及び通信制御方法
CN105450560B (zh) * 2014-08-14 2019-02-12 华为技术有限公司 一种信道反馈传输的方法
CN105991179A (zh) * 2015-03-04 2016-10-05 华为技术有限公司 传输信道状态信息的方法和装置
EP3269062B1 (en) * 2015-03-10 2020-08-05 Coriant Oy Methods and devices for managing transfer of data frames
EP3723405A1 (en) * 2015-07-02 2020-10-14 Huawei Technologies Co. Ltd. Method, access point, and station for transmitting channel state information
US10383092B2 (en) * 2015-11-03 2019-08-13 Qualcomm Incorporated Beamforming report structure
US10897285B2 (en) 2017-02-15 2021-01-19 Qualcomm Incorporated Distributed multi-user (MU) wireless communication
US10673652B2 (en) 2017-03-02 2020-06-02 Futurewei Technologies, Inc. System and method for providing explicit feedback in the uplink
US10420109B2 (en) * 2017-04-13 2019-09-17 Futurewei Technologies, Inc. System and method for providing explicit feedback in communications systems with multi-point connectivity
CN110719599A (zh) * 2018-07-11 2020-01-21 华为技术有限公司 多接入点ap协作传输方法、相关装置及***
US11336340B2 (en) * 2019-08-28 2022-05-17 Semiconductor Components Industries, Llc Beamforming performance optimization
CN112702128B (zh) * 2019-10-23 2023-05-12 中兴通讯股份有限公司 信道测量方法、第一设备、第二设备及计算机可读介质
US11336349B2 (en) * 2020-05-13 2022-05-17 Semiconductor Components Industries, Llc Steering matrix derivation

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102656938A (zh) * 2009-08-14 2012-09-05 捷讯研究有限公司 用于下行链路协作多点(comp)传输的帧结构和控制信令
CN102811119A (zh) * 2011-06-01 2012-12-05 华为技术有限公司 传输信道信息的方法、设备和***
CN103037427A (zh) * 2011-09-30 2013-04-10 中兴通讯股份有限公司 一种适用于cb模式多点协作的传输方法、终端及基站
WO2013055120A1 (ko) * 2011-10-11 2013-04-18 엘지전자 주식회사 협력 멀티 포인트 통신 시스템에서 피드백 방법 및 장치

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3528575B1 (en) * 2004-06-22 2020-12-16 Apple Inc. Enabling feedback in wireless communication networks
KR101568291B1 (ko) 2009-07-10 2015-11-20 삼성전자주식회사 단말기 및 기지국, 및 단말기의 동작방법
US8885620B2 (en) * 2009-12-02 2014-11-11 Marvell World Trade Ltd Method and apparatus for sounding multiple stations
US8923219B2 (en) * 2010-02-17 2014-12-30 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for supporting adaptive channel state information feedback rate in multi-user communication systems
US8750887B2 (en) * 2010-07-16 2014-06-10 Texas Instruments Incorporated Multi-cell signaling of channel state information-reference signal and physical downlink shared channel muting
CN102448073B (zh) * 2010-09-30 2016-03-30 株式会社日立制作所 混合型中继节点、基站以及混合型中继方法
ES2852848T3 (es) * 2011-01-03 2021-09-14 Aegis 11 S A Procedimiento de sondeo de canales en un sistema de red de área local inalámbrica y aparato para ello
CN102447539A (zh) * 2011-01-30 2012-05-09 北京新岸线无线技术有限公司 一种用于实现多输入多输出的方法和设备
US8824402B2 (en) * 2011-04-13 2014-09-02 Electronics And Telecommunications Research Institute Apparatus and method for transmitting/receiving data in communication system
KR101933738B1 (ko) * 2011-06-24 2018-12-28 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 광대역 및 다중 대역폭 전송 프로토콜을 지원하는 방법 및 장치
US20130094488A1 (en) * 2011-10-12 2013-04-18 Electronics And Telecommunications Research Institute Method for channel sounding in wireless local area network and apparatus for the same
WO2014066785A1 (en) * 2012-10-26 2014-05-01 Interdigital Patent Holdings, Inc. Uniform wlan multi-ap physical layer methods
US9107229B2 (en) * 2012-12-03 2015-08-11 Nokia Technologies Oy Method, apparatus, and computer program product for signaling for sectorized beam operation in wireless networks
TWI632815B (zh) * 2013-01-11 2018-08-11 內數位專利控股公司 在重疊基本服務集合的wlan的網路中通訊的方法及裝置
TWI666888B (zh) * 2013-05-03 2019-07-21 內數位專利控股公司 Ieee 802.11 相容的站及於其中使用的方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102656938A (zh) * 2009-08-14 2012-09-05 捷讯研究有限公司 用于下行链路协作多点(comp)传输的帧结构和控制信令
CN102811119A (zh) * 2011-06-01 2012-12-05 华为技术有限公司 传输信道信息的方法、设备和***
CN103037427A (zh) * 2011-09-30 2013-04-10 中兴通讯股份有限公司 一种适用于cb模式多点协作的传输方法、终端及基站
WO2013055120A1 (ko) * 2011-10-11 2013-04-18 엘지전자 주식회사 협력 멀티 포인트 통신 시스템에서 피드백 방법 및 장치

Also Published As

Publication number Publication date
WO2014183423A1 (zh) 2014-11-20
CN104168050A (zh) 2014-11-26
EP2963840A4 (en) 2016-03-02
ES2903152T3 (es) 2022-03-31
JP2016524380A (ja) 2016-08-12
EP3989451A1 (en) 2022-04-27
US10469148B2 (en) 2019-11-05
US20200052762A1 (en) 2020-02-13
EP2963840A1 (en) 2016-01-06
US20160072569A1 (en) 2016-03-10
EP2963840B1 (en) 2021-10-27
JP6205667B2 (ja) 2017-10-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104168050B (zh) 信道信息反馈的方法和设备
CN109547072B (zh) 信道探测的方法、通信设备和计算机可读存储介质
WO2015042855A1 (zh) 通信方法、基站和用户设备
WO2015090034A1 (zh) 一种上下行波束混合指示的方法、基站、终端和***
WO2021139577A1 (zh) 信息获取方法、装置、设备和存储介质
CN103491637A (zh) 一种pdsch传输资源的确定方法及装置
EP4050812A1 (en) Method and device for transmitting channel state information
CN109219980A (zh) 传输数据的方法和装置
EP4072092A1 (en) Antenna co-location and receiver assumptions
WO2020239125A1 (zh) 雷达测试方法及装置
WO2019140700A1 (zh) 一种数据传输方法及装置、计算机存储介质
CN110121913A (zh) 波束选择方法、装置及***
CN110199552A (zh) 一种资源指示方法、设备及***
CN103096369A (zh) 信道质量测量方法和设备
EP4210249A1 (en) Channel state information transmission method, channel state information reception method, signaling information transmission method, node, and medium
EP4084383A1 (en) Indication message transmission method and communication device
JP2022058862A (ja) 端末、基地局、通信システム及び無線通信方法
WO2021088042A1 (zh) 一种通信方法及装置
CN112804693A (zh) 一种测量中间物体状态信息的方法及装置
WO2022206782A1 (zh) 一种通信方法及装置
CN108886425B (zh) 一种混合信道状态信息反馈的方法、终端设备及基站
CN109412665B (zh) 信道状态的指示及获取方法、发送设备、接收设备、介质
WO2023207526A1 (zh) 波束度量参数反馈方法和接收方法及装置
CN110635828B (zh) 一种信道质量信息处理方法及装置
CN109479325A (zh) 基于争用的物理数据信道上的数据传输

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant