WO2012149892A1 - 信道状态信息上报方法及装置 - Google Patents

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WO2012149892A1
WO2012149892A1 PCT/CN2012/074985 CN2012074985W WO2012149892A1 WO 2012149892 A1 WO2012149892 A1 WO 2012149892A1 CN 2012074985 W CN2012074985 W CN 2012074985W WO 2012149892 A1 WO2012149892 A1 WO 2012149892A1
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WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
transmit antenna
state information
channel state
antenna port
type
Prior art date
Application number
PCT/CN2012/074985
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
陈艺戬
徐俊
李儒岳
张峻峰
Original Assignee
中兴通讯股份有限公司
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Publication date
Application filed by 中兴通讯股份有限公司 filed Critical 中兴通讯股份有限公司
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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
    • 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
    • H04B7/022Site diversity; Macro-diversity
    • H04B7/024Co-operative use of antennas of several sites, e.g. in co-ordinated multipoint or co-operative multiple-input multiple-output [MIMO] systems

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and in particular to a channel state information reporting method and apparatus.
  • a cooperative multiple input multiple output (MIMO) technology also known as a coordinated multi-point transmission (COMP) technology, utilizes coordinated transmission of transmit antennas of multiple cells to increase the capacity of a wireless link at a cell edge. And the reliability of transmission can effectively solve the problem of cell edge interference.
  • MIMO multiple input multiple output
  • CIP coordinated multi-point transmission
  • wireless communication if multiple antennas are used at the transmitting end (e B ), spatial multiplexing may be adopted to increase the transmission rate, that is, different data positions are transmitted at different antenna positions on the same time-frequency resource at the transmitting end.
  • the receiving end user terminal UE
  • multiple antennas are also used.
  • MIMO has two transmission modes, one is Single User-MIMO (SU-MIMO), which allocates all antenna resources to the same user in the case of a single user.
  • Multi User-MIMO Multi-User MIMO, hereinafter referred to as MU-MIMO
  • MU-MIMO Multi User-MIMO
  • the service of the users can increase the average throughput in the cell through the MU-MIMO transmission form.
  • SU-MIMO refers to a user terminal occupying a physical resource allocated to the user terminal alone in one transmission interval.
  • MU-MIMO refers to a user terminal and at least one other user terminal sharing physical resources allocated to the user terminal within one transmission interval.
  • a user terminal and other user terminals share the same physical resource (including time-frequency resources) by space division multiple access or space division multiplexing.
  • Long Term Evolution referred to as Long Term Evolution, referred to as the Third Generation Partnership Project Standards Organization
  • the UE confirms different channel state information transmission formats according to different transmission modes, and then the transmitting end (ie, e B) performs scheduling according to the channel state information fed back by the UE, and configures new according to certain principles (for example, the maximum capacity principle).
  • the channel state information is used for actual transmission.
  • the channel state information that is fed back by the UE includes: Channel Quality Indication (CQI), which is an indicator for measuring the quality of the downlink channel.
  • CQI Channel Quality Indication
  • MCS modulation modes and coding rate
  • a Precoding Matrix Indicator is an index number of a precoded codebook fed back by the UE.
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • MU-MIM0 three modes of closed-loop spatial multiplexing
  • PMI information needs to be fed back.
  • the feedback granularity of the PMI may be that the entire bandwidth is fed back to a PMI, or the PMI may be fed back according to the subband.
  • a Rank Indicator (abbreviated as RI) is used to describe the number of spatially independent channels, corresponding to the rank of the channel response matrix.
  • the UE In open-loop spatial multiplexing and closed-loop spatial multiplexing mode, the UE needs to feed back RI information, and other modes do not need to feed back RI information.
  • the rank of the channel matrix corresponds to the number of layers. Since the feedback transmission method of the channel state information has a great influence on the overhead and accuracy of the feedback information, it plays an important role in correct resource scheduling and improving the transmission performance of the wireless system.
  • the definition of the content carried in the channel state information in the prior art is only applicable to the case of single-user MIMO or multi-user MIMO of a single cell, but is not applicable in the transmission mode of the cooperative MIMO system, feedback overhead and feedback precision. The contradiction is very prominent.
  • the embodiments of the present invention provide a channel state information reporting method and apparatus, so as to at least solve the problem that the content provided by the channel state information in the related art is not applicable to coordinated multi-point transmission.
  • the embodiment of the invention provides a channel state information reporting method.
  • the channel state information reporting method according to the embodiment of the present invention includes: the UE determines channel state information of the path between it and all the transmit antenna port sets; the UE reports the channel state information to a predetermined transmit antenna port set in all the transmit antenna port sets. .
  • the channel state information includes: first channel state information of a path between the UE and the set of transmit antenna ports of the first type and second channel state information of a path between the UE and the set of transmit antenna ports of the second type, where the first type of transmit antenna port
  • the set is a predetermined set of transmit antenna ports
  • the set of transmit antenna ports of the second type is a set of transmit antenna ports of all of the transmit nodes other than a predetermined set of transmit antenna ports.
  • the channel state information includes: joint channel state information of two or more transmit antenna port sets.
  • the first channel state information includes: M1 first type precoding matrix index information PMI and N1 channel quality indication information CQI, where M1 and N1 are positive integers greater than or equal to 1.
  • the second channel state information includes: M2 second type PMIs and N2 CQIs, where M2 and N2 are positive integers greater than or equal to 1.
  • the M2 second type PMIs include N-1 best accompanying precoding matrix index BCI or N-1 channel precoding matrix indices C PMI.
  • the BCI is represented by a precoding matrix index il, where il is the value of i that causes min H k w to obtain a minimum value, which is a predefined codebook corresponding to the BCI of the kth transmitting node, and wj is the index of the codebook ' j corresponding codeword, H r k is the channel matrix of the path between the UE and the kth second type of transmit antenna port set.
  • the BCI is represented by a precoding matrix index il, where il is the value of i that makes m H k w the maximum value, and is a predefined codebook corresponding to the PMI of the kth transmitting node, and wj is the index in the codebook.
  • the corresponding codeword, H c k is the k-th UE to the passage between the second set of transmit antenna ports based channel matrix.
  • the M2 second type PMIs include 2 (N-1) best accompanying precoding matrix indices BCI or 2 (N-1) channel precoding matrix indices cPMI.
  • BCI is represented by a pair of precoding matrix indices (il, 12), where (il, 12) is min
  • the minimum value of (i, j), ; is the predefined codebook corresponding to BCI, and W is the codebook (: the first index is i And a codeword corresponding to the second index j, and H c k is a channel matrix of a path between the UE and the kth second type of transmit antenna port sets.
  • BCI is represented by a precoding matrix index (il, 12), where (il, 12) is such that m
  • the value of (i, j) that obtains the maximum value is a predefined codebook corresponding to the PMI, and wij is the codeword corresponding to the first index i and the second index j in the codebook, and H c k is the UE to the kth
  • the joint channel state information is a joint good precoding matrix index BCI or joint channel precoding matrix index cPMI.
  • the codebook is C Ba , wj is the codeword corresponding to j in the codebook C SCT , and H is the channel matrix of the path between the UE and the Nth second type of transmit antenna port set.
  • a pair of precoding matrix indices ( il, i2 ) indicates that ( il, i2 ) is (ij ), where the predefined code corresponding to the BCI
  • the composition of the N transmit antenna port sets includes one of the following: each of the N transmit antenna port sets has the same cell identity ID; each of the N transmit antenna port sets has a different set of transmit antenna ports. Cell ID; L1 transmit antenna port sets in the N transmit antenna port sets have the same cell ID, and L2 transmit antenna port sets have different cell IDs, where the sum of L1 and P L2 is equal to N.
  • the transmit antenna port set is a base station or a distributed antenna head RRH.
  • the embodiment of the invention provides a channel state information reporting device, which is applied to a UE.
  • the channel state information reporting apparatus includes: a determining module, configured to determine a user equipment and all transmit antenna port sets Channel state information of the path between the channels; the reporting module is configured to report the channel state information to a predetermined set of transmit antenna ports in the set of all transmit antenna ports.
  • a determining module configured to determine a user equipment and all transmit antenna port sets Channel state information of the path between the channels
  • the reporting module is configured to report the channel state information to a predetermined set of transmit antenna ports in the set of all transmit antenna ports.
  • FIG. 1 is a flowchart of a channel state information reporting method according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a flowchart of a feedback transmission method of channel state information according to an embodiment of the present invention
  • a block diagram of a channel state information reporting device of an example
  • FIG. 1 is a flowchart of a channel state information reporting method according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 1, the following steps S102 to S104 are included. Step S102, the UE determines channel state information of the path between it and all sets of transmit antenna ports. Step S104: The UE reports the channel state information to a predetermined set of transmit antenna ports in the set of all transmit antenna ports.
  • the content provided by the channel state information is not suitable for multipoint coordinated transmission.
  • the format of the multiple channel state information of the UE is determined, and the channel state information is sent to the transmit antenna port set, which improves the applicability of the channel state information and reduces the overhead.
  • transmission antenna port set is the same as the “antenna port set” existing in the prior art. In practical applications, those skilled in the art may need to replace each other.
  • the channel state information includes: first channel state information of a path between the UE and the set of transmitting antenna ports of the first type and second channel state information of a path between the UE and the set of transmitting antenna ports of the second type, wherein the first type The transmit antenna port set is a predetermined set of transmit antenna ports, and the second type of transmit antenna port set is a set of transmit antenna ports other than the predetermined transmit node among all transmit nodes.
  • the content in the channel state information is classified according to the path between the first type of cooperative node and the terminal and the path between the second type of cooperative node and the terminal, which is beneficial to the first type of cooperative node and the first The second type of collaborative nodes achieves the efficiency of collaborative delivery.
  • the predetermined may be configured by the base station or may be indicated by the terminal.
  • the channel state information includes at least: joint channel state information of two or more antenna transmit antenna ports.
  • the first channel state information includes: M1 first precoding matrix index information PMI and N1 channel quality indication information CQI, where M1 and N1 are positive integers greater than or equal to 1.
  • the first type of PMI and the CQI are used as channel state information of the path between the first type of transmit antenna port set and the terminal, and the channel state information of the first type of transmit antenna port set to the terminal is improved. Sex.
  • the second channel state information includes: M2 second type PMIs and N2 CQIs, where M2 and N2 are positive integers greater than or equal to 1.
  • the second type of PMI and CQI are used as channel state information of the second type of transmit antenna port set to the path between the terminals, and the channel state information of the second type of transmit antenna port set to the path between the terminals is improved. accuracy.
  • the channel state information of each path from the UE to the second type of transmit antenna port set is corresponding to the PMI, which improves the channel state information of the path between the second type of transmit antenna port set and the terminal. Sex.
  • the second type of PMI is one of the following ways: using a precoding matrix index il, where il is
  • the predefined codebook corresponding to the PMI of the kth transmitting node is ⁇
  • wj is the codeword corresponding to j in the codebook ⁇
  • a matrix of sets represented by a pair of precoding matrix indices (il, 12), where (il, 12) is m
  • C SCT is a predefined codebook
  • wij is the codebook C SCT
  • the first index is i
  • the second index is The codeword corresponding to j
  • H c k is the channel matrix of the path between the UE and the kth second type of transmit antenna port set.
  • the existing method of determining the codeword is used to reduce the development cost.
  • the M2 second type PMIs are M2 BCIs.
  • the BCI implementation is used to improve the accuracy of determining the channel state information.
  • the M2 second-class PMIs use one or two joint BCI identifiers, where the BCI is used to indicate channel state information of the N-1 transmit antenna ports to the terminal.
  • the combined BCI identity is used to reduce the required bit loading of the channel state information.
  • the joint BCI is represented by a precoding matrix index il, il is mm + Hiw,
  • the joint BCI is represented by a pair of precoding matrix indices (il, i2), (il, i2) is mm
  • the combined BCI identification is determined using the above formula, which improves the accuracy of the BCI determination.
  • the composition manner of the N transmit antenna port sets includes one of: N each of the transmit antenna port sets has the same cell identity ID; each of the N transmit antenna port sets is a set of transmit antenna ports Different cell IDs; L1 transmit antenna port sets in the N transmit antenna port sets, combined with two: two and two identical: two zones - ID., - L - 2 transmit antenna port sets The combination has a small cell area IIDD which is different, and wherein, the sum of LL11 and L2 is equal to ⁇ .
  • the transmitting antenna port set is a base station or an RRH. The preferred embodiment embodies the application scenario of the embodiment.
  • each sending node has a different cell preference. Ground, for each of the set of transmit antenna ports, each transmitting node has the same cell ID.
  • the first type of transmit antenna port set is a serving cell. The channel state information of the first type of transmit antenna port set and the channel state information of the second type of transmit antenna port set are respectively described below.
  • the channel state information of the first type of transmit antenna port set includes at least: M1 precoding matrix index information PMI, N1 channel quality indication information, where M1 is greater than or equal to 1 Positive integer, N1 is a positive integer greater than or equal to 1.
  • the M1 precoding matrix index PMI information may determine a precoding matrix on a subband, a plurality of subbands, or a subband set.
  • the N1 channel quality indicator CQI information may determine a channel quality indication information for a subband, a plurality of subbands, or a subband set.
  • the precoding matrix index indicates a BCKBest companion precoding matrix index
  • the BCI corresponds to the joint BCI of all second types of transmit antenna port sets, and the BCI uses an index. That's it.
  • the BCI corresponds to the joint BCI of all the second type of transmit antenna port sets. The index can be expressed.
  • Each precoding matrix index indicates a best companion precoding matrix index (BCI), and each BCI corresponds to a second type of transmitting antenna port set, and each BCI can be represented by an index.
  • Each precoding matrix index indicates a channel precoding matrix index cPMI (channel precoding matrix index), and each cPMI corresponds to a second type of transmitting antenna port set, and each cPMI is represented by an index.
  • Case 3 Each precoding matrix index indicates a best companion precoding matrix index (BCI), and each BCI corresponds to a second type of transmitting antenna port set, and each BCI is represented by a pair of indexes.
  • BCI best companion precoding matrix index
  • Case 4 Each precoding matrix index indicates a channel precoding matrix index cPMI (channel precoding matrix index), and each cPMI corresponds to a second type of transmitting antenna port set, and each cPMI is represented by a pair of indexes.
  • cPMI channel precoding matrix index
  • the present invention determines the format of multiple channel state information of the UE, and sends the channel state information to the set of transmitting antenna ports, which solves the problem that the content provided by the channel state information is not suitable for multi-point coordinated transmission, especially cooperation.
  • the problem of scheduling coordinated beamforming transmission improves the applicability of channel state information and reduces overhead.
  • the implementation process of the embodiment of the present invention will be described in detail below with reference to examples.
  • the embodiment of the present invention provides a feedback transmission method for channel state information.
  • FIG. 2 is a flowchart of a method for feedback transmission of channel state information according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 2, the method includes the following steps S202 to S206. .
  • Step S202 In a transmission mode of coordinated multi-point transmission, the UE determines channel state information supporting the mode.
  • Step S204 The UE sends the channel state information to a single or multiple transmit antenna port sets.
  • Step S206 The transmit antenna port set determines the transmission weight according to the reported channel state information, performs coordinated multi-point transmission, and sends the data to the coordinated terminal UE.
  • the content carried in the channel state information in the related art is mainly applicable to the single-cell MIM0 transmission.
  • the present invention provides a channel state information format with the minimum cost and the best performance.
  • the user terminal can flexibly select the content carried by the channel state information according to different sets of transmit antenna ports, so that it can be applied to multi-cell cooperative MIMO to support the transmission mode of switching between single-cell MIMO and multi-cell MIMO.
  • the implementation process of the feedback transmission method of the above channel state information will be described in detail below with reference to the embodiments.
  • the UE reports channel state information of the N transmit antenna ports to the terminal to a set of transmit antenna ports of the N cooperative transmission points.
  • the M transmit antenna port sets transmit data to the terminal by cooperative multipoint transmission, wherein the M transmit transmit antenna port sets are a subset of the N transmit antenna port sets.
  • N is a positive integer greater than or equal to 2
  • M is a positive integer greater than or equal to 2 and less than or equal to N.
  • the set of transmit antenna ports is a base station or an RRH.
  • the N transmit antenna port set has a first type of transmit antenna port set, and the rest is a second type of transmit antenna port set.
  • the first type of transmit antenna port set is a transmitting node that receives the channel state information reported by the terminal
  • the second type of transmit antenna port set is a sending node that does not report the channel state information reported by the terminal.
  • the first type of transmit antenna port set is a serving cell.
  • the channel state information includes at least the following: channel state information of a first type of transmitting antenna port set to the user terminal, and channel state information of the M2 second type of transmitting node to the user terminal.
  • the channel state information of the first type of transmit antenna port set and the channel state information of the second type of transmit antenna port set are respectively described below.
  • the channel state information of the first type of transmit antenna port set includes at least: M1 precoding matrix index information PMI, N1 channel quality indication information, where M1 is greater than or equal to 1 Positive integer, N1 is a positive integer greater than or equal to 1.
  • the M1 precoding matrix index PMI information may determine a precoding matrix on a subband, a plurality of subbands, or a subband set.
  • the N1 channel quality indication CQI information may determine a quality indicator information of a subband, a plurality of subbands, or a subband set.
  • the channel state information of the second type of transmit antenna port set includes at least: M2 precoding matrix index information PMI, N2 channel quality indication information, where M2, N2 are A positive integer greater than or equal to 1.
  • M2 1, 2, N-1 or 2 (N-1), which are respectively described below.
  • the M2 precoding matrix index PMI includes N-1 best companion matrix index BCI (Best Companion Indcator), and each BCI corresponds to one
  • BCI Best Companion Indcator
  • each BCI corresponds to one
  • said best accompanying precoding matrix index BCI can be represented by a precoding matrix index il, which is defined by finding a j such that the following formula takes a minimum value.
  • the predefined codebook corresponding to the BCI of the kth transmitting node is wj is the codeword mm H k w corresponding to the index j in the codebook, where there are different dimensions, so the information contained in the BCI may also be 1D vector or multidimensional space.
  • the spatial channel of the first transmit antenna port set to the terminal is ⁇
  • the spatial channel of the second transmit antenna port set to the terminal is ⁇ , and so on.
  • the spatial channel of the transmitting antenna port set to the terminal is a preferred embodiment.
  • the difference between the preferred embodiment 2 and the preferred embodiment 1 is that the channel state information feedback of the second type of transmitting antenna port set is different, so the preferred embodiment 2
  • the channel state information content of the second type of transmit antenna port set is described, and the other is the same as the preferred embodiment 1.
  • the channel state information of the second type of transmit antenna port set includes at least: M2 precoding matrix index information PMI, N2 channel quality indication information, where M2 and N2 are positive integers greater than or equal to 1.
  • the channel precoding matrix index cPMI may be represented by a precoding matrix index il, and il is defined by finding a j such that the following formula takes a maximum value.
  • the pre-defined codebook corresponding to the PMI of the kth sending node is, wj is the codeword max H k w corresponding to the index j in the codebook e ⁇ where L pm has different dimensions, so the information contained in the PMI It can also be a 1-dimensional vector or a multi-dimensional space.
  • the spatial channel of the first transmit antenna port set to the terminal is ⁇
  • the spatial channel of the second transmit antenna port set to the terminal is ⁇ , and so on.
  • the spatial channel of the transmitting antenna port set to the terminal is a preferred embodiment.
  • the preferred embodiment 3 differs from the preferred embodiment 1 in that the channel state information feedback of the second type of transmitting antenna port set is different, so the third preferred embodiment The channel state information content of the second type of transmit antenna port set is described, and the other is the same as the preferred embodiment 1.
  • M2 2*(N-1), M2 precoding matrix indexes
  • said best accompanying precoding matrix index BCI can be represented by a pair of precoding matrix indices (il, 12), defined by finding a set of (i, j) such that the following formula takes a minimum value (il, i2) ).
  • the predefined codebook corresponding to the BCI is that wij is a codeword corresponding to the first index i and the second index j in the codebook.
  • the information contained in the BCI can also be a 1-dimensional vector or a multi-dimensional space.
  • the first transmit antenna port is aggregated into the space of the terminal The channel is ⁇
  • the spatial channel of the second transmit antenna port to the terminal is ⁇
  • the N-1 transmit antenna port is set to the spatial channel of the terminal.
  • Preferred Embodiment 4 The difference between the preferred embodiment 4 and the preferred embodiment 1 is that the channel state information feedback of the second type of transmitting antenna port set is different, so the preferred embodiment 4 only describes the channel state of the second type of transmitting antenna port set.
  • the information content is the same as that of the preferred embodiment 1.
  • the M2 precoding matrix index PMI includes N-1 channel precoding matrix indexes cPMI, and each cPMI corresponds to a second class.
  • the transmit antenna port aggregates channel state information to the terminal, and each cPMI is represented by a pair of indices.
  • said preferably accompanied by a precoding matrix index PMI may be represented by a pair of precoding matrix indices (il, 12), defined by finding a set of (i, j) such that the following formula takes a maximum value (il, i2) ).
  • the predefined codebook corresponding to the PMI is that wij is a codeword corresponding to the first index i and the second index j in the codebook.
  • L pm has different dimensions, so the information contained in the PMI can also be a 1-dimensional vector or a multi-dimensional space.
  • the spatial channel of the first transmit antenna port set to the terminal is ⁇
  • the spatial channel of the second transmit antenna port set to the terminal is ⁇
  • the N-1 transmit antenna port is set to the spatial channel of the terminal.
  • the channel state information feedback of the second type of transmitting antenna port set is different, and the channel state information includes at least: two or more antenna transmitting antenna ports. Joint channel status information. Therefore, the fifth preferred embodiment describes the channel state information content of the second type of transmitting antenna port set, and the other is the same as the preferred embodiment 1.
  • M2 l
  • the M2 precoding matrix index PMI includes one combined best companion matrix index BCI (Best companion indcator), and the one BCI is used to indicate N-1 transmissions.
  • the antenna port aggregates channel state information to the terminal, where M2 is equal to one.
  • the combined best-prepared precoding matrix index BCI may be represented by a precoding matrix index il, which is defined by finding a j such that the following formula takes a minimum value.
  • the predefined codebook corresponding to the BCI is C ⁇ , and wj is the codeword corresponding to the index in the codebook.
  • the information contained in the BCI can also be a 1-dimensional vector or a multi-dimensional space.
  • the spatial channel of the first transmit antenna port set to the terminal is ⁇
  • the spatial channel of the second transmit antenna port set to the terminal is ⁇
  • the N-1 transmit antenna port is set to the spatial channel of the terminal.
  • the M2 precoding matrix index PMI includes one combined best companion matrix index BCI (Best companion indcator), and the one BCI is used to indicate that N-1 transmit antenna port sets are located.
  • BCI Best companion indcator
  • the combined best-prepared precoding matrix index BCI may be represented by a pair of precoding matrix indices (il, 12), which are defined by finding a set of (i, j) such that the following formula takes a minimum value (il) , i2).
  • the predefined codebook corresponding to the BCI is C3 ⁇ 4, and Wlj is the codeword corresponding to the first index i and the second index j in the codebook.
  • the information contained in the BCI can also be a 1-dimensional vector or a multi-dimensional space.
  • the spatial channel of the first transmit antenna port set to the terminal is ⁇
  • the spatial channel of the second transmit antenna port set to the terminal is ⁇
  • the N-1 transmit antenna port is set to the spatial channel of the terminal.
  • FIG. 3 is a structural block diagram of a channel state information reporting apparatus according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 3, the determining module 32 and the reporting module 34 are included. The structure thereof will be described in detail below.
  • the determining module 32 is configured to determine the channel state information of the path between the channel and the set of all the transmitting antenna ports.
  • the reporting module 34 is connected to the determining module 32, and is configured to report the channel state information determined by the determining module 32 to all the transmitting antenna port sets. A predetermined set of transmit antenna ports in the set.
  • the format of the plurality of channel state information of the UE is determined, and the channel state information is sent to the transmit antenna port set, which improves the applicability of the channel state information and reduces the overhead.
  • the channel state information can be flexibly and accurately fed back, and the first type PMI and the second type PMI are sent to make the receiving end
  • the channel state information of each transmit antenna port set to the terminal can be fully obtained.
  • the method is applicable to coordinated multi-point transmission, in particular, cooperative scheduling cooperative beamforming (CS/CB), so that the base station can better suppress interference of adjacent cells according to actual channel conditions, improve signal transmission quality, and thereby achieve significant improvement.
  • CS/CB cooperative scheduling cooperative beamforming
  • the purpose of system performance is to ensure that the channel state information of the feedback has less overhead to achieve the best feedback effect.
  • Industrial Applicability The technical solution of the present invention has industrial applicability. Through the embodiment of the present invention, the format of multiple channel state information of the UE is determined, and the channel state information is sent to the transmit antenna port set, which improves the applicability of the channel state information and reduces the overhead. Obviously, those skilled in the art should understand that the above modules or steps of the present invention can be implemented by a general-purpose computing device, which can be concentrated on a single computing device or distributed over a network composed of multiple computing devices.
  • the invention is not limited to any specific combination of hardware and software.
  • the above is only the preferred embodiment of the present invention, and is not intended to limit the present invention, and various modifications and changes can be made to the present invention. Any modifications, equivalent substitutions, improvements, etc. made within the spirit and scope of the present invention are intended to be included within the scope of the present invention.

Landscapes

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

Abstract

本发明实施例公开了一种信道状态信息上报方法及装置,该方法包括:UE确定其与所有发送天线端口集合之间通路的信道状态信息;UE将信道状态信息上报给所有发送天线端口集合中的预定的发送天线端口集合。本发明提高了信道状态信息的适用性,降低了开销。

Description

信道状态信息上报方法及装置 技术领域 本发明涉及通信领域, 具体而言, 涉及一种信道状态信息上报方法及装置。 背景技术 协作多输入多输出 (Multiple Input Multiple Output, 简称为 MIMO) 技术, 又称 为多点协作传输 (COMP) 技术是利用多个小区的发射天线协作传输来提高小区边缘 处无线链路的容量和传输的可靠性, 可以有效解决小区边缘干扰问题。 在无线通信中, 如果在发送端 (e B ) 使用了多根天线, 可以采取空间复用的方 式来提高传输速率, 即,在发送端相同的时频资源上的不同天线位置发射不同的数据, 在接收端 (用户终端 UE) 也使用多根天线。 一般来说, MIMO存在两种传输形式, 一种是单用户 MIMO ( Single User-MIMO, 简称为 SU-MIMO), 其在单用户的情况下 将所有天线的资源都分配给同一用户, 另外一种是多用户 MIMO (Multi User-MIMO, 简称为 MU-MIMO),其在多用户的情况下将不同天线空间的资源分配给不同用户,在 相同时间和相同载波上通过空间区分来实现对多个用户的服务,通过 MU-MIMO传输 形式可以提高小区内的平均吞吐量。 具体来说, SU-MIMO 是指一个用户终端在一个传输间隔内独自占有分配给该用 户终端的物理资源。 MU-MIMO是指一个用户终端和至少一个其它用户终端在一个传 输间隔内共享分配给该用户终端的物理资源。 一个用户终端和其它用户终端通过空分 多址或者空分复用方式共享同一物理资源 (包括时频资源)。 在第三代合作伙伴计划标准组织的长期演进技术 (Long term Evolution, 简称为
LTE)中, 通过高层信令半静态(semi-statically)的将用户终端设置为基于以下的一种 传输模式 (transmission mode), 对于版本 8, 包括以下几种模式: 模式 1 : 单天线端口; 端口 0 ( Single-antenna port; port O) 模式 2: 发射分集 (Transmit diversity) 模式 3 : 开环空间复用 (Open-loop spatial multiplexing) 模式 4: 闭环空间复用 (Closed-loop spatial multiplexing) 模式 5: 多用户多输入多输出 (Multi-user MIMO) 模式 6: 闭环 Rank=l预编码 (Closed-loop Rank=l precoding) 模式 7: 单天线端口; 端口 5 ( Single-antenna port; port 5 )
UE根据不同的传输模式确认不同的信道状态信息传输格式, 然后发送端 (即, e B) 再根据 UE所反馈的信道状态信息进行调度, 并根据一定的原则 (例如, 最大 容量原则)配置新的信道状态信息用于实际传输。其中, UE所反馈的信道状态信息包 括: 信道质量指示信息 (Channel quality indication, 简称为 CQI), 是衡量下行信道质 量好坏的一个指标。在 36-213协议中 CQI用 0〜15的整数值来表示,分别代表了不同 的 CQI等级, 不同 CQI对应着各自的调制方式和编码码率 (MCS)。 预编码矩阵指示符 (Precoding Matrix Indicator, 简称为 PMI), 是 UE反馈的预编 码码本的索引号。 在闭环空间复用、 MU-MIM0、 RI=1的闭环这 3种模式下, 需要反 馈 PMI信息,其他发射模式下不需要反馈 PMI信息。 PMI的反馈粒度可以是整个带宽 反馈一个 PMI, 也可以根据 subband来反馈 PMI。 秩指示符 (Rank Indicator, 简称为 RI), 用于描述空间独立信道的个数, 对应信 道响应矩阵的秩。 在开环空间复用和闭环空间复用模式下, 需要 UE反馈 RI信息, 其 他模式下不需要反馈 RI信息。 信道矩阵的秩和层数对应。 由于信道状态信息的反馈传输方法对反馈信息的开销和精度影响很大, 因此, 其 对发送端进行正确的资源调度和提高无线***传输性能有重要作用。 然而, 现有技术 中对于信道状态信息携带的内容的定义仅仅适用于单小区的单用户 MIMO或者多用户 MIMO的情况下, 而在协作 MIMO***的传输模式下不太适用, 反馈开销和反馈精度 的矛盾非常突出。 发明内容 本发明实施例提供了一种信道状态信息上报方法及装置, 以至少解决相关技术中 信道状态信息所提供的内容不适用于多点协作传输的问题。 本发明实施例提供了一种信道状态信息上报方法。 根据本发明实施例的信道状态 信息上报方法包括: UE 确定其与所有发送天线端口集合之间通路的信道状态信息; UE将信道状态信息上报给所有发送天线端口集合中的预定的发送天线端口集合。 信道状态信息包括: UE到第一类发送天线端口集合之间通路的第一信道状态信息 和 UE到第二类发送天线端口集合之间通路的第二信道状态信息, 其中第一类发送天 线端口集合是预定的发送天线端口集合, 第二类发送天线端口集合是所有发送节点中 除预定的发送天线端口集合之外的其它的发送天线端口集合。 信道状态信息包括: 两个或者两个以上发送天线端口集合的联合信道状态信息。 第一信道状态信息包括: Ml个第一类预编码矩阵索引信息 PMI和 N1个信道质 量指示信息 CQI, 其中, Ml、 N1均是大于等于 1的正整数。 第二信道状态信息包括: M2个第二类 PMI和 N2个 CQI, 其中, M2、 N2均是大 于等于 1的正整数。
M2个第二类 PMI对应于 N-1个 UE到第二类发送天线端口集合之间通路的信道 状态信息, 其中 M2=N-1, 其中 N是所有发送天线端口集合的数量。
M2个第二类 PMI包括 N-1个最好伴随预编码矩阵索引 BCI或者 N-1个信道预编 码矩阵索引 CPMI。
BCI用一个预编码矩阵索引 il表示, 其中, il为使得 min Hkw 取得最小值的 i值, 是对应第 k个发送节点的 BCI对应的预定义码本, wj是码本 '中索引为 j 对应的码字, Hr k为 UE到第 k个第二类发送天线端口集合之间通路的信道矩阵。
BCI用一个预编码矩阵索引 il表示, 其中, il为使得 m Hkw 取得最大值的 i值, 是对应第 k个发送节点的 PMI对应的预定义码本, wj是码本 中索引为 j对应的码字, Hc k为 UE到第 k个第二类发送天线端口集合之间通路的信道矩阵。
M2个第二类 PMI对应于 2 (N-1 ) 个 UE到第二类发送天线端口集合之间通路的 信道状态信息, 其中 M2=2 (N-1 ), 其中 N是所有发送天线端口集合的数量。
M2个第二类 PMI包括 2 (N-1 ) 个最好伴随预编码矩阵索引 BCI或者 2 (N-1 ) 个信道预编码矩阵索引 cPMI。
BCI用一对预编码矩阵索引 (il, 12) 表示, 其中, (il, 12) 为 min
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得最小值的 (i, j ), ;为 BCI对应的预定义码本, W 是码本(: 中第一索引为 i 和第二索引为 j对应的码字, Hc k为 UE到第 k个第二类发送天线端口集合之间通路的 信道矩阵。
BCI用一个预编码矩阵索引 (il, 12)表示, 其中, (il, 12)为使得 m
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取得最大值的 (i, j )值, 是 PMI对应的预定义码本, wij是码本 中第一索引 为 i和第二索引为 j对应的码字, Hc k为 UE到第 k个第二类发送天线端口集合之间通 路的信道矩阵。
M2个第二类 PMI用于指示 N-1个 UE到第二类发送天线端口集合之间通路的联 合信道状态信息, 其中 M2=l或 2, 其中 N是所有发送天线端口集合的数量。 联合信道状态信息是联合好伴随预编码矩阵索引 BCI或者联合信道预编码矩阵索 引 cPMI。 联 合 的 BCI 用 预 编 码 矩 阵 索
+ Hiw, + · HNw, 取得最小值的 j值, 其中, BCI对应的预定
Figure imgf000006_0002
义码本为 CBa, wj是码本 CSCT中索引为 j对应的码字, H 为 UE到第 N个第二类发 送天线端口集合之间通路的信道矩阵。 一对预编码矩阵索引 ( il,i2 ) 表示, ( il,i2 ) 为 (ij ), 其中 BCI对应的预定义码
Figure imgf000006_0003
本为 CBCI , wij是码本 CSCT中第一索引为 i和第二索引为 j对应的码字, H 为 UE到第
N个第二类发送天线端口集合之间通路的信道矩阵。
N个发送天线端口集合的组成方式包括以下之一: N个发送天线端口集合中的每 一个发送天线端口集合具有相同的小区标识 ID; N个发送天线端口集合中每一个发送 天线端口集合具有不同的小区 ID; N个发送天线端口集合中 L1个发送天线端口集合 具有相同的小区 ID, L2个发送天线端口集合具有不同的小区 ID, 其中, L1禾 P L2之 和等于 N。 发送天线端口集合为基站或分布式天线头 RRH。 本发明实施例提供了一种信道状态信息上报装置,应用于 UE。根据本发明实施例 的信道状态信息上报装置包括: 确定模块, 用于确定用户设备与所有发送天线端口集 合之间通路的信道状态信息; 上报模块, 用于将信道状态信息上报给所有发送天线端 口集合中的预定的发送天线端口集合。 通过本发明实施例, 确定了 UE的多种的信道状态信息的格式, 并将该信道状态 信息发送至发送天线端口集合, 提高了信道状态信息的适用性, 降低了开销。 附图说明 此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解, 构成本申请的一部分, 本发 明的示意性实施例及其说明用于解释本发明, 并不构成对本发明的不当限定。 在附图 中: 图 1是根据本发明实施例的信道状态信息上报方法的流程图; 图 2是根据本发明实施例的信道状态信息的反馈传输方法的流程图; 图 3是根据本发明实施例的信道状态信息上报装置的结构框图。 具体实施方式 需要说明的是, 在不冲突的情况下, 本申请中的实施例及实施例中的特征可以相 互组合。 下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。 本发明实施例提供了一种信道状态信息上报方法。 图 1是根据本发明实施例的信 道状态信息上报方法的流程图, 如图 1所示, 包括如下的步骤 S102至步骤 S104。 步骤 S102, UE确定其与所有发送天线端口集合之间通路的信道状态信息。 步骤 S104, UE将信道状态信息上报给所有发送天线端口集合中的预定的发送天 线端口集合。 相关技术中, 信道状态信息所提供的内容不适用于多点协作传输。 本发明实施例 中, 确定了 UE的多种的信道状态信息的格式, 并将该信道状态信息发送至发送天线 端口集合, 提高了信道状态信息的适用性, 降低了开销。 需要说明的是, 上述 "发送天线端口集合"与现有技术中存在的 "天线端口集合" 是相同的, 实际应用中, 本领域的技术人员可以需要进行相互替换。 优选地,信道状态信息包括: UE到第一类发送天线端口集合之间通路的第一信道 状态信息和 UE到第二类发送天线端口集合之间通路的第二信道状态信息, 其中第一 类发送天线端口集合是预定的发送天线端口集合, 第二类发送天线端口集合是所有发 送节点中除预定的发送节点之外的其它的发送天线端口集合。 通过该优选实施例, 对 信道状态信息中的内容根据第一类协作节点与终端之间的通路和第二类协作节点与终 端之间的通路进行分类, 有利于按照第一类协作节点和第二类协作节点实现协作发送 的效率公平。 优选地, 所述的预定可以是基站配置的也可以是终端指示的。 优选地, 所述信道状态信息至少包括: 两个或者两个以上天线发送天线端口的联 合信道状态信息。 优选地, 第一信道状态信息包括: Ml 个第一类预编码矩阵索引信息 PMI和 N1 个信道质量指示信息 CQI, 其中, Ml、 N1均是大于等于 1的正整数。 通过该优选实 施例,使用第一类 PMI和 CQI作为第一类发送天线端口集合与终端之间通路的信道状 态信息, 提高了第一类发送天线端口集合至终端之间通路信道状态信息的准确性。 优选地, 第二信道状态信息包括: M2个第二类 PMI和 N2个 CQI, 其中, M2、 N2均是大于等于 1的正整数。 通过该优选实施例, 采用第二类 PMI和 CQI作为第二 类发送天线端口集合至终端之间通路的信道状态信息, 提高了第二类发送天线端口集 合至终端之间通路的信道状态信息的准确性。 优选地, M2个第二类 PMI对应于 N-1个 UE到第二类发送天线端口集合之间通 路的信道状态信息, 其中 M2=N-1, 其中 N是所有发送天线端口集合的数量。 通过该 优选实施例,每个从 UE到第二类发送天线端口集合之间通路的信道状态信息均与 PMI 对应, 提高了第二类发送天线端口集合至终端之间通路的信道状态信息的准确性。 优选地, 对应于 UE到第 k个第二类发送天线端口集合之间通路
二类 PMI为以下方式之一:用一个预编码矩阵索引 il表示,其中, il为
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取得最小值的 i值, 第 k个发送节点的 PMI对应的预定义码本为 ^ , wj是码本 ^^ 中索引为 j对应的码字, 为 UE到第 k个第二类发送天线端口集合之 道 矩阵; 用一对预编码矩阵索引 (il, 12)表示, 其中, (il, 12) 为 m
Figure imgf000008_0002
取 得最小值的 (i, j ), CSCT为预定义码本, wij是码本 CSCT中第一索引为 i和第二索引为 j对应的码字, Hc k为 UE到第 k个第二类发送天线端口集合之间通路的信道矩阵。 通 过该优选实施例, 采用现有确定码字的方法, 降低了研发成本。 优选地, M2个第二类 PMI为 M2个 BCI。 通过该优选实施例, 采用 BCI实现, 提高了信道状态信息的确定精度。 优选地, M2个第二类 PMI使用 1个或者 2个联合的 BCI标识, 其中, BCI用于 指示 N-1个发送天线端口集合到终端的信道状态信息。 通过该优选实施例, 采用联合 的 BCI标识, 降低了传输信道状态信息的所需要的比特负荷。 优选地, 联合的 BCI 用一个预编码矩阵索引 il 表示, il 为 mm + Hiw,
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+ · HNw 取得最大值的 j值, 其中, BCI对应的预定 义码本为 CBCI , wj是码本 CSCT中索引为 j对应的码字, H 为 UE到第 N个第二类发送 天线端口集合之间通路的信道矩阵。 优选地, 联合的 BCI 用一对预编码矩阵索引 (il,i2 ) 表示, (il,i2 ) 为 mm | ¾ + | >¾|[· + ···| ¾|¾取得最大值的 (i,j ), 其中 BCI对应的预定义码 本为 , wij是码本 σ中第一索引为 i和第二索引为 j对应的码字, 为 UE到第 N个第二类发送天线端口集合之间通路的信道矩阵。 通过该优选实施例, 采用上述公 式确定联合的 BCI标识, 提高了 BCi确定的精度。 优选地, N个发送天线端口集合的组成方式包括以下之一: N个发送天线端口集 合中的每一个发送天线端口集合具有相同的小区标识 ID; N个发送天线端口集合中每 发送天线端口集合具有不同的小区 ID; N个发送天线端口集合中 L1个发送天线 端口集、合二二具有:相二二同二的小:二区— ID., — L—2个发送天线端口集 "合合具具有有不不同同的的小小区区 IIDD,, 其其中中,, LL11 和 L2之和等于^^。 通过该优选实施例, 实现了 、发送 ' 天线端口集合的的多种组成 方式。 优选地, 发送天线端口集合为基站或 RRH。 通过该优选实施例, 丰富了本实施例 的应用场景。 优选地, 对于该 N个发送天线端口集合, 每个发送节点都有一个不同的小区 优选地, 对于该 Ν个发送天线端口集合, 每个发送节点都有相同的小区 ID。 优选地, 对于该 N个发送天线端口集合, 一部分 L1个发送节点具有相同的小区 ID, 另一部分 L2个发送节点具有不同的小区 ID, 其中 L1和 L2是大于等于 1的正整 数, 并且 L1+L2=N。 优选地, 第一类发送天线端口集合是服务小区 (serving cell )。 下面分别描述第一类发送天线端口集合的信道状态信息和第二类发送天线端口集 合的信道状态信息。
( 1 ) 第一类发送天线端口集合的信道状态信息 第一类发送天线端口集合的信道状态信息至少包括: Ml 个预编码矩阵索引信息 PMI, N1个信道质量指示信息, 其中 Ml是大于等于 1 的正整数, N1是大于等于 1 的正整数。 所述 Ml个预编码矩阵索引 PMI信息可以确定一个子带、 多个子带或子带 集合上预编码矩阵。 所述 N1个信道质量指示 CQI信息可以确定一个子带、 多个子带 或子带集合上道质量指示信息。
(2) 第二类发送天线端口集合的信道状态信息 第二类发送天线端口集合的信道状态信息至少包括: M2 个预编码矩阵索引信息 PMI, N2个信道质量指示信息, 其中, M2、 N2是大于等于 1的正整数。其中, M2=l、 2、 N-1或者 2 (N-1 ), 下面分别对其进行描述。
①、当 M2=l时,这个预编码矩阵索引指示一个最好伴随预编码矩阵索引 BCKBest companion precoding matrix index), 并且这个 BCI对应所有第二类发送天线端口集合 的联合 BCI, 这个 BCI用一个索引表示即可。 ②、当 M2=2时,这个预编码矩阵索引指示一个最好伴随预编码矩阵索引 BCKBest companion precoding matrix index), 并且这个 BCI对应所有第二类发送天线端口集合 的联合 BCI, 这个 BCI用一对索引表示即可。
③、 当 M2=N-1时, 包括如下的情况一和情况二。 情况一: 每个预编码矩阵索引指示一个最好伴随预编码矩阵索引 BCI ( Best companion precoding matrix index), 并且每一个 BCI对应一个第二类发送天线端口集 合, 每一个 BCI用一个索引表示即可。 情况二: 每个预编码矩阵索引指示一个信道预编码矩阵索引 cPMI ( channel precoding matrix index),并且每一个 cPMI对应一个第二类发送天线端口集合,每一个 cPMI用一个索引表示即可。
④、 当 M2=2 (N-1 ) 时, 包括如下的情况三和情况四。 情况三: 每个预编码矩阵索引指示一个最好伴随预编码矩阵索引 BCI ( Best companion precoding matrix index), 并且每一个 BCI对应一个第二类发送天线端口集 合, 每一个 BCI用一对索引表示即可。 情况四: 每个预编码矩阵索引指示一个信道预编码矩阵索引 cPMI ( channel precoding matrix index),并且每一个 cPMI对应一个第二类发送天线端口集合,每一个 cPMI用一对索引表示即可。 本发明确定了 UE的多种的信道状态信息的格式, 并将该信道状态信息发送至发 送天线端口集合, 解决了信道状态信息所提供的内容不适用于多点协作传输的问题, 特别是协作调度协作波束赋形的传输的问题, 提高了信道状态信息的适用性, 降低了 开销。 下面将结合实例对本发明实施例的实现过程进行详细描述。 本发明实施例提供了一种信道状态信息的反馈传输方法, 图 2是根据本发明实施 例的信道状态信息的反馈传输方法的流程图,如图 2所示,包括如下的步骤 S202至步 骤 S206。 步骤 S202, 在一种多点协作传输的传输模式下, UE确定支持该模式的信道状态 信息。 步骤 S204, UE向单个或者多个发送天线端口集合发送所述的信道状态信息。 步骤 S206, 发送天线端口集合根据上报信道状态信息决定发送权值, 进行协作多 点传输, 将数据发送到协作终端 UE。 相关技术中的信道状态信息中携带的内容主要适用于单小区 MIM0传输,对于多 点协作传输的缺少足够的支持, 本发明就是给出开销尽量小和性能尽量好的信道状态 信息格式。 通过上述方法, 用户终端可以根据不同的发送天线端口集合灵活地选择信道状态 信息携带的内容, 从而能够适用于多小区协作 MIMO, 以便支持单小区 MIMO和多小 区 MIMO之间进行切换的传输模式。 下面将结合实施例对上述信道状态信息的反馈传输方法的实现过程进行详细描 述。 优选实施例一
UE上报 N个发送天线端口集合到所述的终端的信道状态信息给 N个协作发送点 中一个发送天线端口集合。
M个发送天线端口集合通过协作多点传输发送数据到所述的终端,其中 M个发送 发送天线端口集合是 N个发送天线端口集合的子集。 其中, N是大于等于 2的正整数, M是大于等于 2的正整数且小于等于 N。 优选地, 发送天线端口集合是基站或者 RRH。 优选地,对于用户终端, N发送天线端口集合中有一个第一类发送天线端口集合, 其余的是第二类发送天线端口集合。 其中, 第一类发送天线端口集合就是接收所述终 端上报的信道状态信息的发送节点, 第二类发送天线端口集合就是非终端上报的信道 状态信息的发送节点。 优选地, 第一类发送天线端口集合是服务小区 (serving cell )。 优选地, 信道状态信息至少包括以下内容: 一个第一类发送天线端口集合到所述 用户终端的信道状态信息, M2个第二类发送节点到所述用户终端的信道状态信息。 下面分别描述第一类发送天线端口集合的信道状态信息和第二类发送天线端口集 合的信道状态信息。
( 1 ) 第一类发送天线端口集合的信道状态信息 第一类发送天线端口集合的信道状态信息至少包括: Ml 个预编码矩阵索引信息 PMI, N1个信道质量指示信息, 其中 Ml是大于等于 1 的正整数, N1是大于等于 1 的正整数。 所述 Ml个预编码矩阵索引 PMI信息可以确定一个子带、 多个子带或子带 集合上预编码矩阵。 所述 N1个信道质量指示 CQI信息可以确定一个子带、 多个子带 或子带集合上道质量指示信息。 (2) 第二类发送天线端口集合的信道状态信息 第二类发送天线端口集合的信道状态信息至少包括: M2 个预编码矩阵索引信息 PMI, N2个信道质量指示信息, 其中, M2、 N2是大于等于 1的正整数。其中, M2=l、 2、 N-1或者 2 (N-1 ), 下面分别对其进行描述。 对应于上述情况一, 本优选实施例一中, M2=N-1, M2 个预编码矩阵索引 PMI 包括 N-1个最好伴随预编码矩阵索引 BCI (Best Companion Indcator), 每一个 BCI对 应一个第二类发送天线端口集合到所述终端的信道状态信息, 并且每一个 BCI用一个 索引表示。 并且, 每个 BCI对应一个发送天线端口集合, 在这里, M2=N-1。
优选地,所述的最好伴随预编码矩阵索引 BCI可以用一个预编码矩阵索引 il表示, 通过找到一个 j使得下式取最小值来定义 il。 其中, 对应第 k个发送节点的 BCI对应 的预定义码本为 , wj是码本 中索引为 j对应的码字 mm Hkw, 这里的 有不同的维度, 所以 BCI包含的信息也可以是 1维矢量或多维空间。 其中, 对于 N-1第二类发送天线端口集合, 第一发送天线端口集合到所述终端的空间 信道为 ^^, 第二发送天线端口集合到所述终端的空间信道为 ^^, 依次类推, 第 N-1
H
发送天线端口集合到所述终端的空间信道为 优选实施例二 本优选实施例二与优选实施例一的区别在于第二类发送天线端口集合的信道状态 信息反馈不同, 所以本优选实施例二只描述了第二类发送天线端口集合的信道状态信 息内容, 其它与优选实施例一相同。 第二类发送天线端口集合的信道状态信息至少包括: M2 个预编码矩阵索引信息 PMI, N2个信道质量指示信息, 其中, M2、 N2是大于等于 1的正整数。 对应于上述情况二, 本优选实施例二中, M2=N-1, M2 个预编码矩阵索引 PMI 包括 N-1个信道预编码矩阵索引 cPMI, 每一个 cPMI对应一个第二类发送天线端口集 合到所述终端的信道状态信息。 并且, 每个 cPMI对应一个发送天线端口集合, 在这 里, M2=N-1。 优选地, 所述的信道预编码矩阵索引 cPMI可以用一个预编码矩阵索引 il表示, 通过找到一个 j使得下式取最大值来定义 il。 其中, 对应第 k个发送节点的 PMI对应 的预定义码本为 , wj是码本 e ^中索引为 j对应的码字 max Hkw 这里的 Lpm有不同的维度, 所以 PMI包含的信息也可以是 1维矢量或多维空间。 其中, 对于 N-1第二类发送天线端口集合, 第一发送天线端口集合到所述终端的空间 信道为 ^^, 第二发送天线端口集合到所述终端的空间信道为 ^^, 依次类推, 第 N-1
H
发送天线端口集合到所述终端的空间信道为 优选实施例三 本优选实施例三与优选实施例一的区别在于第二类发送天线端口集合的信道状态 信息反馈不同, 所以本优选实施例三只描述了第二类发送天线端口集合的信道状态信 息内容, 其它与优选实施例一相同。 对应于上述情况三, 本优选实施例三中, M2= 2* (N-1 ), M2个预编码矩阵索引
PMI包括 N-1个最好伴随预编码矩阵索引 BCI (Best companion indcator), 每一个 BCI 对应一个第二类发送天线端口集合到所述终端的信道状态信息, 并且每一个 BCI用一 对索引表示。 并且, 每个 BCI对应一个发送天线端口集合, 在这里, M2=2* (N-l )。 优选地, 所述的最好伴随预编码矩阵索引 BCI可以用一对预编码矩阵索引 (il, 12) 表示, 通过找到一组 (i, j ) 使得下式取最小值来定义 (il, i2)。 其中, BCI对应 的预定义码本为 , wij是码本 中第一索引为 i和第二索引为 j对应的码字。
Figure imgf000014_0001
这里的 有不同的维度, 所以 BCI包含的信息也可以是 1维矢量或多维空间。 其中, 对于 N-1第二类发送天线端口集合, 第一发送天线端口集合到所述终端的空间 信道为 Π , 第二发送天线端口集合到所述终端的空间信道为 Π , 依次类推, 第 N-1 发送天线端口集合到所述终端的空间信道为 。 优选实施例四 本优选实施例四与优选实施例一的区别在于第二类发送天线端口集合的信道状态 信息反馈不同, 所以本优选实施例四只描述了第二类发送天线端口集合的信道状态信 息内容, 其它与优选实施例一相同。 对应于上述情况四, 本优选实施例四中, M2= 2* (N-1 ), M2个预编码矩阵索引 PMI包括 N-1个信道预编码矩阵索引 cPMI, 每一个 cPMI对应一个第二类发送天线端 口集合到所述终端的信道状态信息, 并且每一个 cPMI用一对索引表示。 并且, 每个 cPMI对应一个发送天线端口集合, 在这里, M2=2* (N-l )。 优选地, 所述的最好伴随预编码矩阵索引 PMI可以用一对预编码矩阵索引 (il, 12)表示, 通过找到一组 (i, j ) 使得下式取最大值来定义 (il, i2)。 其中, PMI对应 的预定义码本为 , wij是码本 中第一索引为 i和第二索引为 j对应的码字。
Figure imgf000015_0001
这里的 Lpm有不同的维度, 所以 PMI包含的信息也可以是 1维矢量或多维空间。 其中, 对于 N-1第二类发送天线端口集合, 第一发送天线端口集合到所述终端的空间 信道为 ^^, 第二发送天线端口集合到所述终端的空间信道为 ^^, 依次类推, 第 N-1 发送天线端口集合到所述终端的空间信道为 。 优选实施例五 本优选实施例五与优选实施例一的区别在于第二类发送天线端口集合的信道状态 信息反馈不同, 所述信道状态信息至少包括: 两个或者两个以上天线发送天线端口的 联合信道状态信息。 所以本优选实施例五只描述了第二类发送天线端口集合的信道状 态信息内容, 其它与优选实施例一相同。 本优选实施例五中, M2=l, M2预编码矩阵索引 PMI包括 1个联合的最好伴随预 编码矩阵索引 BCI (Best companion indcator), 所述的 1个 BCI用于指示 N-1个发送 天线端口集合到所述终端的信道状态信息, 其中 M2等于 1。 优选地, 所述的联合的最好伴随预编码矩阵索引 BCI可以用一个预编码矩阵索引 il表示, 通过找到一个 j使得下式取最小值来定义 il。 其中, BCI对应的预定义码本 为 C^, wj是码本 中索引为 j对应的码字
Figure imgf000016_0001
这里的 有不同的维度, 所以 BCI包含的信息也可以是 1维矢量或多维空间。 其中, 对于 N-1第二类发送天线端口集合, 第一发送天线端口集合到所述终端的空间 信道为 ^^, 第二发送天线端口集合到所述终端的空间信道为 ^^, 依次类推, 第 N-1 发送天线端口集合到所述终端的空间信道为 。 优选地, 所述的 M2预编码矩阵索引 PMI包括 1个联合的最好伴随预编码矩阵索 引 BCI (Best companion indcator), 所述的 1个 BCI用于指示 N-1个发送天线端口集 合到所述终端的信道状态信息, 1个 BCI用两个索引表示, 其中 M2等于 2。 优选地, 所述的联合的最好伴随预编码矩阵索引 BCI可以用一对预编码矩阵索引 (il , 12)表示, 通过找到一组(i, j )使得下式取最小值来定义(il, i2)。 其中, BCI 对应的预定义码本为 C¾ , Wlj是码本 中第一索引为 i和第二索引为 j对应的码字。 min f||H ,. If + ||H ,. +··· IIH w,. ] 这里的 有不同的维度, 所以 BCI包含的信息也可以是 1维矢量或多维空间。 其中, 对于 N-1第二类发送天线端口集合, 第一发送天线端口集合到所述终端的空间 信道为 ^^, 第二发送天线端口集合到所述终端的空间信道为 ^^, 依次类推, 第 N-1 发送天线端口集合到所述终端的空间信道为 。 需要说明的是, 在附图的流程图示出的步骤可以在诸如一组计算机可执行指令的 计算机***中执行, 并且, 虽然在流程图中示出了逻辑顺序, 但是在某些情况下, 可 以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤。 本发明实施例提供了一种信道状态信息上报装置,应用于 UE,该信道状态信息上 报装置可以用于实现上述信道状态信息上报方法。 图 3是根据本发明实施例的信道状 态信息上报装置的结构框图, 如图 3所示, 包括确定模块 32和上报模块 34, 下面对 其结构进行详细描述。 确定模块 32, 设置为确定其与所有发送天线端口集合之间通路的信道状态信息; 上报模块 34, 连接至确定模块 32, 设置为将确定模块 32确定的信道状态信息上报给 所有发送天线端口集合中的预定的发送天线端口集合。 需要说明的是, 装置实施例中描述的信道状态信息上报装置对应于上述的方法实 施例, 其具体的实现过程在方法实施例中已经进行过详细说明, 在此不再赘述。 综上所述,根据本发明的上述实施例,提供了一种信道状态信息上报方法及装置。 通过本发明, 确定了 UE的多种的信道状态信息的格式, 并将该信道状态信息发送至 发送天线端口集合, 提高了信道状态信息的适用性, 降低了开销。 具体地, 借助本发 明实施例提供的技术方案, 通过向发送天线端口集合反馈不同的信道状态信息, 可以 灵活准确的反馈信道状态信息, 通过发送第一类 PMI和第二类 PMI, 使得接收端可以 充分获得各个发送天线端口集合到终端的信道状态信息。该方法适用于协作多点传输, 特别是协作调度协作波束赋形(CS/CB), 使得基站根据实际信道条件较好地抑制相邻 小区的干扰, 提高信号的传输质量, 从而达到显著地提高***性能的目的, 同时可以 保证反馈的信道状态信息具有较小的开销, 以达到最佳的反馈效果。 工业实用性 本发明技术方案具备工业实用性。 通过本发明实施例, 确定了 UE的多种的信道 状态信息的格式, 并将该信道状态信息发送至发送天线端口集合, 提高了信道状态信 息的适用性, 降低了开销。 显然, 本领域的技术人员应该明白, 上述的本发明的各模块或各步骤可以用通用 的计算装置来实现, 它们可以集中在单个的计算装置上, 或者分布在多个计算装置所 组成的网络上, 可选地, 它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现, 从而, 可以 将它们存储在存储装置中由计算装置来执行, 或者将它们分别制作成各个集成电路模 块, 或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。 这样, 本发明 不限制于任何特定的硬件和软件结合。 以上所述仅为本发明的优选实施例而已, 并不用于限制本发明, 对于本领域的技 术人员来说, 本发明可以有各种更改和变化。 凡在本发明的精神和原则之内, 所作的 任何修改、 等同替换、 改进等, 均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims

权 利 要 求 书 一种信道状态信息上报方法, 包括:
用户设备 UE确定其与所有待测量的发送天线端口集合之间通路的信道状 态信息;
所述 UE将所述信道状态信息上报给所述所有发送天线端口集合中的预定 的发送天线端口集合。 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 所述信道状态信息包括: 所述 UE到第一 类发送天线端口集合之间通路的第一信道状态信息和所述 UE到第二类发送天 线端口集合之间通路的第二信道状态信息, 其中所述第一类发送天线端口集合 是所述预定的发送天线端口集合, 所述第二类发送天线端口集合是所述所有发 送节点中除所述预定的发送天线端口集合之外的其它的发送天线端口集合。 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 所述信道状态信息包括: 两个或者两个以 上发送天线端口集合的联合信道状态信息。 根据权利要求 2所述的方法, 其中, 所述第一信道状态信息包括: Ml个第一 类预编码矩阵索引信息 PMI和 N1个信道质量指示信息 CQI, 其中, Ml、 N1 均是大于等于 1的正整数。 根据权利要求 2所述的方法, 其中, 所述第二信道状态信息包括: M2个第二 类 PMI和 N2个 CQI, 其中, M2、 N2均是大于等于 1的正整数。 根据权利要求 5所述的方法, 其中, 所述 M2个第二类 PMI对应于 N-1个所述 UE到所述第二类发送天线端口集合之间通路的信道状态信息, 其中 M2=N-1, 其中 N是所述所有发送天线端口集合的数量。 根据权利要求 6所述的方法, 其中, 所述 M2个第二类 PMI包括 N-1个最好伴 随预编码矩阵索引 BCI或者 N-1个信道预编码矩阵索引 cPMI。 根据权利要求 7所述的方法, 其中, 所述 BCI用一个预编码矩阵索引 il表示, 其中, il为使得 min Hkw 取得最小值的 i值, c„ '是对应第 k个发送节点 的 BCI对应的预定义码本, wj是码本 中索引为 j对应的码字, H^为所述
UE到第 k个第二类发送天线端口集合之间通路的信道矩阵。 根据权利要求 7所述的方法, 其中, 所述 BCI用一个预编码矩阵索引 il表示, 其中, il为使得 ma^ Hkw 取得最大值的 i值, 是对应第 k个发送节点的
PMI对应的预定义码本, wj是码本 e ^中索引为 j对应的码字, Hc k为所述 UE 到第 k个第二类发送天线端口集合之间通路的信道矩阵。
10. 根据权利要求 5所述的方法, 其中, 所述 M2个第二类 PMI对应于 2 (N-1 )个 所述 UE到所述第二类发送天线端口集合之间通路的信道状态信息,其中 M2=2 (N-1 ), 其中 N是所述所有发送天线端口集合的数量。
11. 根据权利要求 10所述的方法, 其中, 所述 M2个第二类 PMI包括 2 (N-1 ) 个 最好伴随预编码矩阵索引 BCI或者 2 (N-1 ) 个信道预编码矩阵索引 cPMI。
12. 根据权利要求 11所述的方法, 其中, 所述 BCI用一对预编码矩阵索引(il, 12) 表示, 其中, (il, 12)为
Figure imgf000019_0001
取得最小值的 (i, j ), c 为所述 BCI 对应的预定义码本, ^tj是码本 '中第一索引为 i和第二索引为 j对应的码字, H]为所述 UE到第 k个第二类发送天线端口集合之间通路的信道矩阵。 根据权利要求 11所述的方法, 其中, 所述 BCI用一个预编码矩阵索引(il, 12是) 表示, 其中, (il, 12) 为使 取得最大值的 (i, j ) 值,
PMI对应的预定义码本,
Figure imgf000019_0002
i和第二索引为 j对应的 码字, Hc k为所述 UE到第 k个第二类发送天线端口集合之间通路的信道矩阵。
14. 根据权利要求 5所述的方法, 其中, 所述 M2个第二类 PMI用于指示 N-1个所 述 UE 到所述第二类发送天线端口集合之间通路的联合信道状态信息, 其中 M2=l或 2, 其中 N是所述所有发送天线端口集合的数量。
15. 根据权利要求 5所述的方法, 其中, 所述的联合信道状态信息是联合好伴随预 编码矩阵索引 BCI或者联合信道预编码矩阵索引 cPMI。 根据权利要求 15所述的方法, 其中, 所述联合的 BCI用一个预编码矩阵索引 一 mm + Hiw, + · HNw,
il表示, il为 取得最小值的 j值, 其 中, BCI对应的预定义码本为 "^c/, wj是码本 中索引为 j对应的码字, 为所述 UE到第 N个第二类发送天线端口集合之间通路的信道矩阵。 根据权利要求 15所述的方法, 其中, 所 B 一对预编码矩阵索引
(il,i2) 表示, (il,i2) 为 min
Figure imgf000020_0001
取得最小值的
(ij ),其中 BCI对应的预定义码本为 Wij是码本 中第一索引为 i和第 二索引为 j对应的码字, H 为所述 UE到第 N个第二类发送天线端口集合之 间通路的信道矩阵。
18. 根据权利要求 1至 17中任一项所述的方法, 其中, 所述 N个发送天线端口集 合的组成方式包括以下之一:
所述 N个发送天线端口集合中的每一个发送天线端口集合具有相同的小区 标识 ID;
所述 N个发送天线端口集合中每一个发送天线端口集合具有不同的小区
ID;
所述 N个发送天线端口集合中 L1个发送天线端口集合具有相同的小区 ID, L2个发送天线端口集合具有不同的小区 ID, 其中, L1和 L2之和等于^^。
19. 根据权利要求 1至 17中任一项所述的方法,其中,所述发送天线端口集合为基 站或分布式天线头 RRH。
20. 一种信道状态信息上报装置, 应用于用户设备 UE, 包括:
确定模块, 设置为确定用户设备与所有发送天线端口集合之间通路的信道 状态信息;
上报模块, 设置为将所述信道状态信息上报给所述所有发送天线端口集合 中的预定的发送天线端口集合。
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