WO2017152750A1 - 一种反馈信息的传输方法和装置 - Google Patents

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WO2017152750A1
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precoding matrix
codebook
matrix
cqi
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PCT/CN2017/074282
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高秋彬
陈文洪
李辉
陈润华
塔玛拉卡·拉盖施
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电信科学技术研究院
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    • H04B7/0636Feedback format
    • H04B7/0639Using selective indices, e.g. of a codebook, e.g. pre-distortion matrix index [PMI] or for beam selection

Definitions

  • the present disclosure relates to the field of communications technologies, and in particular, to a method and apparatus for transmitting feedback information.
  • a closed-loop precoding technique is introduced in the Long Term Evolution (LTE) Release 8 (Rel-8) system to improve spectral efficiency.
  • the closed-loop precoding technique requires that both the base station and the terminal pre-store a set of the same precoding matrix, and the set of precoding matrices is called a codebook.
  • the terminal selects a precoding matrix from the codebook according to the setting criterion.
  • the selected criteria can be maximizing mutual information, maximizing output signal to interference and noise ratio, and the like.
  • the terminal feeds the index of the selected precoding matrix in the codebook to the base station through the uplink channel, and the index is recorded as a Precoding Matrix Indicator (PMI).
  • the base station can determine the precoding matrix to be used for the terminal according to the received PMI.
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • LTE Rel-8 introduces an open-loop Multiple Input Multiple Output (MIMO) transmission scheme.
  • MIMO Multiple Input Multiple Output
  • the terminal no longer feeds back the PMI, and only needs to feed back Channel Quality Indicator (CQI) information and Rank Indication (RI) information.
  • CQI Channel Quality Indicator
  • RI Rank Indication
  • the open-loop MIMO scheme cannot adjust the transmission parameters according to the channel adaptability, and cannot obtain the beamforming gain and precoding gain; while the closed-loop MIMO scheme is used when the terminal moves at high speed.
  • the information fed back by the terminal is invalid, causing a mismatch between the transmission parameters and the actual channel conditions, resulting in deterioration of system performance.
  • the embodiments of the present disclosure provide a method and an apparatus for transmitting feedback information, which are used to solve the problem that the open-loop MIMO scheme cannot adjust the transmission parameters according to the change of the channel in the related art, and the beamforming gain and the precoding gain cannot be obtained, and
  • the closed-loop MIMO scheme causes the system performance to deteriorate due to the failure of the information fed back by the terminal when the terminal moves at a high speed, resulting in a mismatch between the transmission parameters and the actual channel conditions.
  • an embodiment of the present disclosure provides a method for transmitting feedback information, where the method includes:
  • the transmitting end determines the first codebook according to the result of the channel measurement, where the precoding matrix included in the first codebook is transformed according to the same structural matrix;
  • the transmitting end calculates a first CQI according to part or all of the precoding matrix in the first codebook
  • the transmitting end sends first indication information indicating the first codebook and second indication information indicating the first CQI to the receiving end.
  • the sending end calculates the first CQI according to part or all of the precoding matrix in the first codebook, including:
  • the transmitting end selects, from the first codebook, a precoding matrix for each resource unit RF as the first precoding matrix of the RF;
  • the transmitting end calculates a first CQI corresponding to the first sub-band according to the first pre-coding matrix of the RF included in the first sub-band.
  • the sending end determines the first codebook according to the result of the channel measurement, including:
  • the transmitting end selects a second precoding matrix from a predefined second codebook according to the result of the channel measurement;
  • the transmitting end uses the second precoding matrix as the structure matrix, and determines the first codebook according to the second precoding matrix;
  • the first indication information is identifier information used to represent the second precoding matrix.
  • the sending end determines the first codebook according to the second precoding matrix, and includes:
  • the transmitting end performs column switching on the column vectors in the second precoding matrix, and determines a set formed by the matrix obtained by the column switching as the first codebook;
  • the sending end determines the first codebook according to the result of the channel measurement, including:
  • the transmitting end selects a precoding matrix set as the first codebook from a preset precoding matrix set according to a result of channel measurement;
  • the first indication information is index information of the first codebook in a preset precoding matrix set.
  • the sending end determines the first codebook according to the result of the channel measurement, including:
  • the transmitting end selects a precoding matrix set from a preset precoding matrix set according to the result of the channel measurement
  • the transmitting end selects a precoding matrix subset from the selected precoding matrix set according to the result of the channel measurement, and determines the selected precoding matrix subset as the first codebook;
  • the first indication information includes index information of the selected precoding matrix set in a predefined precoding matrix set, and index information of the selected precoding matrix subset in the selected precoding matrix set. .
  • the method further includes:
  • the transmitting end selects a precoding matrix as the third precoding matrix from the first codebook according to the result of the channel measurement;
  • the transmitting end calculates a second CQI according to the third precoding matrix
  • the transmitting end sends identification information for identifying the third precoding matrix and information for indicating the second CQI to the receiving end.
  • an embodiment of the present disclosure provides a method for receiving feedback information, the method comprising:
  • the indication information of the first codebook is identification information for indicating a second precoding matrix
  • the second precoding matrix is a result of the channel measurement by the sending end according to a channel measurement.
  • the precoding matrix selected is identification information for indicating a second precoding matrix
  • the indication information of the first codebook is index information of the first codebook in a preset precoding matrix set; or
  • the indication information of the first codebook includes index information of a precoding matrix set selected by the transmitting end in a preset precoding matrix set, and a precoding matrix subset selected by the transmitting end is selected. Index information in the set of precoding matrices.
  • an embodiment of the present disclosure provides a sending device for feedback information, where the device includes:
  • a determining module configured to determine, according to a result of the channel measurement, a first codebook, where the precoding matrix included in the first codebook is transformed according to the same structural matrix
  • a calculating module configured to calculate a first CQI according to part or all of the precoding matrix in the first codebook
  • a sending module configured to send first indication information for indicating the first codebook and second indication information for indicating the first CQI to the receiving end.
  • the calculation module is specifically configured to:
  • the first codebook selecting a precoding matrix for each resource unit RF as the a first precoding matrix of the RF; for each first subband, the first CQI corresponding to the first subband is calculated according to the first precoding matrix corresponding to the RF included in the first subband.
  • the determining module is specifically configured to:
  • the determining module is specifically configured to:
  • a set of matrix formations is determined as the first codebook.
  • the determining module is specifically configured to:
  • the first indication information is index information of the first codebook in a preset precoding matrix set.
  • the determining module is specifically configured to:
  • the first indication information includes index information of the selected precoding matrix set in a predefined precoding matrix set, and index information of the selected precoding matrix subset in the selected precoding matrix set. .
  • the calculating module is further configured to: select, according to a result of the channel measurement, a precoding matrix as the third precoding matrix from the first codebook; a third precoding matrix, the second CQI is calculated;
  • the sending module is further configured to: send identifier information for identifying the third precoding matrix and information for indicating the second CQI to the receiving end.
  • an embodiment of the present disclosure provides a terminal, the terminal comprising: a transmitter, and at least one processor coupled to the transmitter, wherein:
  • a processor for reading a program in the memory performing the following process:
  • the processor specifically executes:
  • one precoding matrix is selected for each resource unit RF as a first precoding matrix of the RF; for each first subband, according to the RF included in the first subband Corresponding the first precoding matrix, the first CQI corresponding to the first subband is calculated.
  • the processor specifically executes:
  • the processor specifically executes:
  • a set of matrix formations is determined as the first codebook.
  • the processor specifically executes:
  • the first indication information is index information of the first codebook in a preset precoding matrix set.
  • the processor specifically executes:
  • the first indication information includes index information of the selected precoding matrix set in a predefined precoding matrix set, and index information of the selected precoding matrix subset in the selected precoding matrix set. .
  • the processor further performs: selecting, according to a result of the channel measurement, a precoding matrix as a third precoding matrix from the first codebook; and calculating according to the third precoding matrix Obtaining a second CQI; identifying, by the transmitter, identification information of the third precoding matrix and information for indicating the second CQI, and sending the information to the receiving end.
  • an embodiment of the present disclosure provides a receiving device for feedback information, where the device includes:
  • a receiving module configured to receive, by the sending end, indication information for indicating the first codebook and indication information for indicating the first CQI;
  • a determining module configured to determine, according to the indication information used to represent the first codebook, the first codebook, where the precoding matrix included in the first codebook is transformed according to the same structural matrix, and Determining, according to the indication information for indicating the first CQI, the first CQI, where the first CQI information is calculated by the sending end based on a part or all of the precoding matrix in the first codebook.
  • an embodiment of the present disclosure provides a base station including: a receiver, and at least one processor coupled to the receiver, wherein:
  • a processor for reading a program in the memory performing the following process:
  • an embodiment of the present disclosure provides a transmitting device for feedback information, including: a transmitter, and at least one processor connected to the transmitter, wherein the processor is configured to read a program in the memory, and execute the following a process: determining, according to a result of the channel measurement, a first codebook, where the precoding matrix included in the first codebook is transformed according to a same structural matrix; according to part or all of the first codebook Encoding matrix, calculating a first CQI; transmitting first indication information for indicating the first codebook and second indication information for indicating the first CQI to a receiving end by using a transmitter.
  • an embodiment of the present disclosure provides a receiving device for feedback information, including: a receiver, and at least one processor connected to the receiver, wherein the processor is configured to read a program in the memory, and execute the following a process: receiving, by the receiver, indication information for indicating the first codebook and indication information for indicating the first CQI, and determining, according to the indication information for indicating the first codebook, a first codebook, where the precoding matrix included in the first codebook is transformed according to the same structural matrix, and determining, according to the indication information for indicating the first CQI, the first CQI, the first CQI information
  • the transmitting end is calculated based on a part or all of the precoding matrix in the first codebook.
  • the transmitting end determines the first codebook according to the result of the channel measurement, so that the determined first codebook is related to the channel, that is, the closed-loop precoding technology is adopted, so that the receiving end is During data transmission, the transmission parameters can be adaptively adjusted according to the change of the channel, thereby obtaining beamforming gain and precoding gain; the transmitting end calculates the first CQI according to part or all of the precoding matrix in the first codebook, And feedback to the receiving end, that is, the open-loop pre-coding technology is adopted, so that when the data transmission is performed in the high-speed moving scene of the terminal, the obtained channel state information is not matched with the actual channel condition, and the system performance is degraded.
  • the System performance Since the closed-loop pre-coding technology and the open-loop pre-coding technology are simultaneously combined in the embodiment of the present disclosure, the System performance.
  • the precoding matrix included in the first codebook used in the embodiment of the present disclosure is transformed according to the same structural matrix, the direction of the beam formed by each precoding matrix in the first codebook is It is roughly the same, so that the beamforming gain can be further obtained and the system performance can be improved.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a method for transmitting feedback information provided in some embodiments of the present disclosure
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a method for receiving feedback information provided in some embodiments of the present disclosure
  • FIG. 3 is a schematic diagram of a device for transmitting feedback information provided in some embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a terminal provided in some embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a schematic diagram of a receiving device for providing feedback information according to some embodiments of the present disclosure
  • FIG. 6 is a schematic diagram of a base station provided in some embodiments of the present disclosure.
  • a method for transmitting feedback information is provided, as shown in FIG. 1 .
  • the method includes:
  • the transmitting end determines, according to a result of the channel measurement, a first codebook, where the precoding matrix included in the first codebook is transformed according to the same structural matrix;
  • the sending end calculates a first CQI according to part or all of the precoding matrix in the first codebook
  • the sending end sends first indication information indicating the first codebook and second indication information indicating the first CQI to the receiving end.
  • the sending order of the first indication information and the second indication information is not limited.
  • the first indication information and the second indication information may be sent simultaneously after step S12; or the first codebook may be determined in step S11. Then, the first indication information is sent first, and after the first CQI is calculated in step S12, the second indication information is sent.
  • the transmitting end determines the first codebook according to the result of the channel measurement, so that the determined first codebook is related to the channel, that is, the closed-loop precoding technology is adopted, so that the receiving end can transmit data during the data transmission.
  • the transmission parameter is adaptively adjusted according to the change of the channel, so that the beamforming gain and the precoding gain are obtained; the transmitting end calculates the first CQI according to part or all of the precoding matrix in the first codebook, and feeds back to the receiving end. That is, the open-loop pre-coding technology is adopted, so that when the data transmission is performed in the scenario where the terminal moves at a high speed, the obtained channel state information does not match the actual channel condition, and the system performance is degraded.
  • the system performance is improved.
  • the precoding matrix included in the first codebook used in the embodiment of the present disclosure is transformed according to the same structural matrix, the direction of the beam formed by each precoding matrix in the first codebook is It is roughly the same, so that the beamforming gain can be further obtained and the system performance can be improved.
  • the sending end determines the first codebook according to the result of the channel measurement, and includes the following two possible implementation manners:
  • the first method is specifically: the sending end selects a second precoding matrix from a predefined second codebook according to a result of channel measurement; and the sending end uses the second precoding matrix as the structure a matrix, and determining the first codebook according to the second precoding matrix.
  • the second codebook is pre-agreed, and the sending end and the receiving end respectively save, or the second codebook is determined by the sending end, and the second codebook is notified to the receiving end by signaling, or is determined by the receiving end.
  • the second codebook notifies the second codebook to the transmitting end by signaling.
  • the indication information of the first codebook is identification information used to represent the second precoding matrix.
  • the transmitting end first determines the dimension of the second precoding matrix according to the Rank Indicator (RI) obtained by the channel measurement, and then selects the dimension and the determined precoding matrix according to the determined dimension. And outputting a second codebook having the same dimension; and finally selecting a precoding matrix as the second precoding matrix from the selected second codebook.
  • RI Rank Indicator
  • the transmitting end when the transmitting end determines the dimension of the second precoding matrix according to the RI obtained by the channel measurement, if the second precoding matrix is a column vector, the transmitting end may be mapped according to the length of the RI and the second precoding matrix. , determining the length of the second precoding matrix.
  • the second precoding matrix is a vector
  • a possible implementation form of the mapping relationship between the length of the RI and the second precoding matrix is as shown in Table 1:
  • the transmitting end determines the number of antenna ports of the second precoding matrix as the CSI-RS; and determines the mapping relationship between the RI and the number of columns of the second precoding matrix. The number of columns of the second precoding matrix.
  • the second precoding matrix is a diagonal matrix, such as
  • a possible implementation form of the mapping relationship between the RI and the number of columns of the second precoding matrix is as shown in Table 2:
  • the number of rows M / C, and the number of columns is N b .
  • M represents the number of antenna ports of the CSI-RS.
  • the transmitting end assumes that the second precoding matrix is applied to all resource elements in the second subband (Resource Flement, RF), the second precoding matrix selected by the transmitting end is a precoding matrix that has the highest degree of matching with the channel measurement of the first subband in all precoding matrices in the second codebook.
  • the transmitting end determines a precoding matrix in the second codebook that has the smallest average distance from the RF channel matrix in the first subband as the second precoding matrix; or the transmitting end determines that the receiving end uses the second codebook.
  • Each of the precoding matrices in the data transmission can support the amount of data supported by the data, and the precoding matrix corresponding to the maximum value of the data amount that can be supported is determined as the second precoding matrix.
  • H k is a matrix of Nr ⁇ M columns
  • H k [i, j] represents the ith in H k Row, the element of the jth column, that is, the complex channel coefficient of the jth antenna of the receiving end to the ith antenna of the transmitting end
  • It is a matrix composed of the m1th column to the m2th column of Hk
  • the second precoding matrix can be calculated by the following formula:
  • the transmitting end selects a second precoding matrix from a predefined second codebook according to the result of the channel measurement in each period; the transmitting end will The second precoding matrix is used as the construction matrix, and the first codebook is determined according to the second precoding matrix.
  • the second sub-band is identical to the first sub-band, or the second sub-band includes at least two first sub-bands. If the second sub-band includes at least two first sub-bands, the transmitting end determines the first sub-band separately for each first sub-band included in the second sub-band when determining the first pre-coding matrix The first precoding matrix for each resource.
  • the sending end determines the first codebook according to the second precoding matrix, and includes the following three possible implementation manners:
  • the transmitting end performs column switching on the column vectors in the second precoding matrix, and determines a set formed by the matrix obtained by the column switching as the first codebook.
  • a plurality of matrices may be obtained by using different column switching manners, and the obtained set of the plurality of matrices is determined as the first codebook.
  • a column of any one of the second precoding matrix is exchanged with other columns to obtain a plurality of matrices; for example, any two columns of the second precoding matrix are exchanged with other columns to obtain a plurality of matrices; For another example, any three columns in the second precoding matrix are column-exchanged with other columns to obtain a plurality of matrices, and so on.
  • a combination of the foregoing manners may also be adopted. For example, if any one of the second precoding matrices is exchanged with other columns, a plurality of matrices may be obtained, and any two columns of the second precoding matrix are exchanged with other columns. A plurality of matrices are obtained, and the resulting set of all matrices is determined as the first codebook.
  • the method b is specifically: the transmitting end performs a setting operation on the matrix in the preset matrix set and the set formed by the matrix obtained by the operation, and determines the set formed by the calculated matrix as the first codebook.
  • the method c is specifically: the transmitting end decomposes the second precoding matrix into at least two component matrices, and sets at least one component matrix of the at least two component matrices to a matrix in a preset matrix set respectively. The operation is determined, and the set formed by the calculated matrix is determined as the first codebook.
  • the matrix a is exchanged for each matrix in the set by mode a, according to the manner.
  • the matrix in the matrix set and all the matrices formed after the column exchange constitute the first codebook.
  • the embodiment of the present disclosure is not limited to determining the first codebook by using the above three methods, and other manners may also be adopted.
  • the second method is specifically: the sending end selects a precoding matrix set as the first codebook from a preset precoding matrix set according to a result of channel measurement.
  • the first indication information is index information of the first codebook in a preset precoding matrix set.
  • the third method is specifically: the sending end selects a precoding matrix set from a preset precoding matrix set according to the result of the channel measurement; and the transmitting end selects the precoding matrix according to the result of the channel measurement.
  • a precoding matrix subset is selected, and the selected precoding matrix subset is determined as the first codebook.
  • the indication information of the first codebook includes index information of the selected precoding matrix set in a predefined precoding matrix set, and the selected precoding matrix subset is in the selected precoding matrix. Index information in the collection.
  • the results of the channel measurement according to the selection of the precoding matrix set and the selection of the precoding matrix subset may be the same or different.
  • the result of channel measurement when selecting a precoding matrix set and when selecting a precoding matrix subset may be different time or for different bandwidths.
  • the sending end calculates the first CQI according to part or all of the precoding matrix in the first codebook, including:
  • the transmitting end selects, from the first codebook, a precoding matrix for each RF as the first precoding matrix of the RF;
  • the transmitting end calculates a first CQI corresponding to the first sub-band according to the first pre-coding matrix corresponding to the RF included in the first sub-band.
  • the terminal first determines a first precoding matrix on each RF according to a certain rule, where different first RF precoding matrices may be different; then, for each first subband, the terminal assumes that the base station is The data is transmitted to the terminal by using the determined first precoding matrix on each RF in the first subband, and the channel quality information, that is, the first CQI is calculated under the assumption.
  • the sender may select, according to the RF number included in the first subband, from the selected first codebook.
  • the value of v is: the number of layers of the data stream, or the number of antenna ports at the transmitting end, or the number of RFs included in one resource block.
  • the resource block may be a physical resource block (PRB) in the LTE system, or a subband, or a part of a physical resource block, or may be other partitioning forms.
  • PRB physical resource block
  • the first CQI is calculated according to the first codebook formed by the second precoding matrix determined by the terminal last time.
  • the method further includes:
  • the transmitting end selects a precoding matrix as the third precoding matrix from the first codebook according to the result of the channel measurement;
  • the transmitting end calculates a second CQI according to the third precoding matrix
  • the transmitting end sends identification information for identifying the third precoding matrix and information for indicating the second CQI to the receiving end.
  • the sending end selects, according to the result of the channel measurement, the third precoding matrix selected from the first codebook for all resources in one subband, that is, all resources in one subband correspond to the same Three precoding matrices.
  • the identifier information used to identify the third precoding matrix may be index information of the third precoding matrix in the first codebook.
  • the transmitting end (such as the terminal) reports the first CQI and the second CQI, so that the receiving end (such as the base station) can flexibly select the transmission parameter according to the first CQI or the second CQI when performing data transmission. For example, if the transmitting end reports the first CQI first, and then reports the second CQI; if the receiving end performs data transmission with the transmitting end after receiving the second CQI, the receiving end may select the transmission parameter according to the second CQI; After receiving the second CQI, the terminal performs data transmission with the transmitting end after a long time, and the receiving end can select the transmission parameter according to the first CQI.
  • the information used to represent the second CQI may be the second CQI, or may be a difference between the second CQI and the first CQI.
  • the first indication information may be the first CQI, or may be a difference between the first CQI and the second CQI.
  • the first codebook formed is exemplified by taking the above manner three as an example.
  • each pre-defined set of precoding matrices (represented by the second PMI i2) comprises a plurality of precoding matrix subsets (represented by the first PMI i1), each precoding matrix
  • There are two precoding matrices in the sub-set and one possible implementation form of the constructing matrix of the pre-coding matrix sub-set corresponding to the first PMI i1 and the second PMI i2 is: definition
  • the first PMI precoding matrix subset i1 and I2 corresponding to the second PMI in matrix comprises: GZ 0 and GZ 1 (omitted power normalization factor).
  • a possible implementation form of the first codebook formed based on G is as shown in Table 3:
  • the length of the column vector v m in Table 3 is 4, and the number of corresponding CSI-RS ports is 8.
  • the length of the vector v m may take other values depending on the number of CSI-RS ports and the form of the first codebook.
  • each pre-defined precoding matrix set includes multiple precoding matrix subsets, and each precoding matrix subset has two precoding matrices, and the precoding matrix subsets pass
  • the first PMI i1 indicates that one possible implementation form of the construction matrix of the precoding matrix subset corresponding to the first PMI i1 is: definition
  • the precoding matrix of the precoding matrix subset corresponding to the first PMI i1 includes: GZ 0 and GZ 1 (the power normalization factor is omitted here), and then a possible implementation form of the first codebook formed based on G As shown in Table 4:
  • each pre-defined set of precoding matrices (represented by the second PMI i2) comprises a plurality of precoding matrix subsets (represented by PMI i1), each precoding matrix subset
  • PMI i1 precoding matrix subset 1
  • PMI i2 precoding matrix subset 2
  • the matrix in the precoding matrix subset corresponding to the first PMI i1 and the second PMI i2 includes: GZ 0 and GZ 1 (here the power normalization factor is omitted), and then based on the first codebook formed by G
  • GZ 0 and GZ 1 here the power normalization factor is omitted
  • each pre-defined set of precoding matrices (represented by the second PMI i2) comprises a plurality of precoding matrix subsets (represented by the first PMI i1), each precoding matrix
  • There are two precoding matrices in the sub-set and one possible implementation form of the constructing matrix of the pre-coding matrix sub-set corresponding to the first PMI i1 and the second PMI i2 is: (column vector), the precoding matrix in the precoding matrix subset corresponding to the first PMI i1 and the second PMI i2 includes: with (The power normalization factor is omitted here.)
  • Table 6 A possible implementation form of the first codebook based on G is shown in Table 6:
  • Z n is taken from a predefined set of precoding matrices, for example:
  • each pre-defined set of precoding matrices (represented by the second PMI i2) comprises a plurality of precoding matrix subsets (represented by the first PMI i1), each precoding matrix
  • There are two precoding matrices in the sub-set and one possible implementation form of the constructing matrix of the pre-coding matrix sub-set corresponding to the first PMI i1 and the second PMI i2 is: definition
  • the matrix in the precoding matrix subset corresponding to the first PMI i1 and the second PMI i2 includes: GZ 0, 0 and GZ 1, 1 (the power normalization factor is omitted here), and the first code formed based on G
  • Table 7 A possible implementation form of this is shown in Table 7:
  • each pre-defined set of precoding matrices (represented by the second PMI i2) comprises a plurality of precoding matrix subsets (represented by the first PMI i1), each precoding matrix
  • There are two precoding matrices in the sub-set and one possible implementation form of the constructing matrix of the pre-coding matrix sub-set corresponding to the first PMI i1 and the second PMI i2 is: (column vector), the precoding matrix in the precoding matrix subset corresponding to the first PMI i1 and the second PMI i2 includes: with (The power normalization factor is omitted here.)
  • Table 8 A possible implementation form of the first codebook based on G is shown in Table 8:
  • Z n is taken from a predefined set of matrices, for example:
  • a method for receiving feedback information includes:
  • the receiving end receives the indication information that is sent by the sending end and is used to indicate the first codebook, and the indication information that is used to indicate the first CQI.
  • the receiving end determines, according to the indication information used to represent the first codebook, the first codebook, where the precoding matrix included in the first codebook is transformed according to the same structural matrix. And determining, according to the indication information for indicating the first CQI, the first CQI information is calculated by the sending end based on a part or all of the precoding matrix in the first codebook.
  • the above method processing flow can be implemented by a software program, which can be stored in a storage medium, and when the stored software program is called, the above method steps are performed.
  • a device for transmitting feedback information includes:
  • a determining module 31 configured to determine, according to a result of the channel measurement, a first codebook, where the precoding matrix included in the first codebook is transformed according to a same structural matrix;
  • the calculating module 32 is configured to calculate a first CQI according to part or all of the precoding matrix in the first codebook
  • the sending module 33 is configured to send first indication information for indicating the first codebook and second indication information for indicating the first CQI to the receiving end.
  • the calculating module 32 is specifically configured to:
  • one precoding matrix is selected for each resource unit RF as a first precoding matrix of the RF; for each first subband, according to the RF included in the first subband Corresponding the first precoding matrix, the first CQI corresponding to the first subband is calculated.
  • the determining module 31 is specifically configured to:
  • the determining module 31 is specifically configured to:
  • a set of matrix formations is determined as the first codebook.
  • the determining module 31 is specifically configured to:
  • the first indication information is that the first codebook is in a predefined precoding matrix set. Index information in .
  • the determining module 31 is specifically configured to:
  • the first indication information includes index information of the selected precoding matrix set in a predefined precoding matrix set, and index information of the selected precoding matrix subset in the selected precoding matrix set. .
  • the calculating module 32 is further configured to: select, according to a result of the channel measurement, a precoding matrix as a third precoding matrix from the first codebook; Encoding matrix, calculating a second CQI;
  • the sending module 33 is further configured to: send identifier information for identifying the third precoding matrix and information for indicating the second CQI to the receiving end.
  • a terminal is provided as a terminal, and as shown in FIG. 4, the terminal includes: a transmitter 41, and a transmitter 41 connected thereto. At least one processor 42, wherein:
  • the processor 42 is configured to read the program in the memory 43 and perform the following process:
  • the bus architecture can include any number of interconnected buses and bridges, specifically linked by one or more processors represented by processor 42 and various circuits of memory represented by memory 43.
  • the bus architecture can also link various other circuits such as peripherals, voltage regulators, and power management circuits.
  • the bus interface provides an interface.
  • Transmitter 41 provides means for communicating with various other devices on a transmission medium.
  • the user interface 44 may also be an interface capable of externally connecting the required devices, including but not limited to a keypad, a display, a speaker, a microphone, a joystick, and the like.
  • the processor 42 is responsible for managing the bus architecture and general processing, and the memory 43 can store data used by the processor 42 when performing operations.
  • the processor 42 specifically executes:
  • one precoding matrix is selected for each resource unit RF as a first precoding matrix of the RF; for each first subband, according to the RF included in the first subband Corresponding the first precoding matrix, the first CQI corresponding to the first subband is calculated.
  • the processor 42 specifically executes:
  • the processor 42 specifically executes:
  • a set of matrix formations is determined as the first codebook.
  • the processor 42 specifically executes:
  • the first indication information is index information of the first codebook in a preset precoding matrix set.
  • the processor 42 specifically executes:
  • the first indication information includes the selected precoding matrix set in a predefined pre Index information in the set of encoding matrices, and index information of the selected subset of precoding matrices in the selected set of precoding matrices.
  • the processor 42 further performs: selecting, according to a result of the channel measurement, a precoding matrix as a third precoding matrix from the first codebook; and according to the third precoding matrix, Calculating a second CQI; identifying, by the transmitter 41, the identification information of the third precoding matrix and the information for indicating the second CQI, and transmitting the information to the receiving end.
  • a receiving device for providing feedback information is provided. As shown in FIG. 5, the device includes:
  • the receiving module 51 is configured to receive, by the sending end, indication information for indicating the first codebook and indication information for indicating the first CQI;
  • a determining module 52 configured to determine, according to the indication information used to represent the first codebook, the first codebook, where the precoding matrix included in the first codebook is transformed according to the same structural matrix, And determining, according to the indication information for indicating the first CQI, the first CQI information is calculated by the sending end based on a part or all of the precoding matrix in the first codebook.
  • a receiving station is used as a base station as an example, and a base station is provided.
  • the base station includes: a receiver 61, and at least a connection with the receiver 61.
  • a processor 62 wherein:
  • the processor 62 is configured to read the program in the memory 63 and perform the following process:
  • the bus architecture may include any number of interconnected buses and bridges, specifically one or more processors represented by processor 62 and various circuits of memory represented by memory 63. Linked together. The bus architecture can also link various other circuits such as peripherals, voltage regulators, and power management circuits.
  • the bus interface provides an interface. Receiver 61 provides means for communicating with various other devices on a transmission medium.
  • the processor 62 is responsible for managing the bus architecture and general processing, and the memory 63 can store data used by the processor 62 when performing operations.
  • embodiments of the present disclosure may be provided as a method, system, or computer program product. Accordingly, the present disclosure may take the form of an entirely hardware embodiment, an entirely software embodiment, or a combination of software and hardware. Moreover, the present disclosure may take the form of a computer program product embodied on one or more computer-usable storage media (including but not limited to disk storage, CD-ROM, optical storage, etc.) including computer usable program code.
  • computer-usable storage media including but not limited to disk storage, CD-ROM, optical storage, etc.
  • the computer program instructions can also be stored in a computer readable memory that can direct a computer or other programmable data processing device to operate in a particular manner, such that the instructions stored in the computer readable memory produce an article of manufacture comprising the instruction device.
  • the apparatus implements the functions specified in one or more blocks of a flow or a flow and/or block diagram of the flowchart.
  • These computer program instructions can also be loaded onto a computer or other programmable data processing device such that a series of operational steps are performed on a computer or other programmable device to produce computer-implemented processing for execution on a computer or other programmable device.
  • the instructions provide steps for implementing the functions specified in one or more of the flow or in a block or blocks of a flow diagram.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本申请提供了一种反馈信息的传输方法和装置。所述方法包括:发送端根据信道测量的结果,确定第一码本,其中,所述第一码本中包含的预编码矩阵是根据同一构造矩阵变换得到的;所述发送端根据所述第一码本中的部分或全部预编码矩阵,计算得到第一CQI;所述发送端将用于表示所述第一码本的第一指示信息和用于表示所述第一CQI的第二指示信息,发送给所述接收端。

Description

一种反馈信息的传输方法和装置
相关申请的交叉引用
本申请主张在2016年3月11日在中国提交的中国专利申请No.201610140780.9的优先权,其全部内容通过引用包含于此。
技术领域
本公开文本涉及通信技术领域,特别涉及一种反馈信息的传输方法和装置。
背景技术
长期演进(Long Term Evolution,LTE)版本8(Rel-8)***中引入了闭环预编码技术,以提高频谱效率。闭环预编码技术要求在基站和终端预先都保存同一个预编码矩阵的集合,该预编码矩阵的集合称为码本。终端根据小区公共导频估计出信道信息后,按设定准则从码本中选出一个预编码矩阵。选取的准则可以是互信息最大化、输出信干噪比最大化等。终端将选出的预编码矩阵在码本中的索引通过上行信道反馈到基站,该索引记为预编码矩阵指示(Precoding Matrix Indicator,PMI)。基站根据收到的PMI就可以确定对该终端应使用的预编码矩阵。
由于闭环预编码技术依赖于终端的反馈进行传输参数的选择,在终端高速移动的情况下,终端反馈的PMI可能会失效,即无法反映终端当前的信道状态,从而造成传输参数与实际信道条件的不匹配,致使***性能恶化。为应对高速移动场景,LTE Rel-8引入了开环多输入多输出(Multiple Input Multiple Output,MIMO)传输方案。开环MIMO传输方案中,终端不再反馈PMI,只需反馈信道质量指示(Channel Quality Indicator,CQI)信息以及秩指示(Rank Indication,RI)信息,终端在计算CQI和RI时,是假设在数据传输所涉及的资源上使用预先约定的预编码矩阵。
综上所述,开环MIMO方案不能根据信道的变化适应性调整传输参数,无法获得波束赋形增益和预编码增益;而闭环MIMO方案在终端高速移动时由于 终端反馈的信息失效,造成传输参数与实际信道条件的不匹配,致使***性能恶化。
发明内容
本公开文本实施例提供了一种反馈信息的传输方法和装置,用于解决相关技术中开环MIMO方案不能根据信道的变化适应性调整传输参数,无法获得波束赋形增益和预编码增益,以及闭环MIMO方案在终端高速移动时由于终端反馈的信息失效,造成传输参数与实际信道条件的不匹配,致使***性能恶化的问题。
根据第一方面,本公开文本实施例提供了一种反馈信息的发送方法,所述方法包括:
发送端根据信道测量的结果,确定第一码本,其中,所述第一码本中包含的预编码矩阵是根据同一构造矩阵变换得到的;
所述发送端根据所述第一码本中的部分或全部预编码矩阵,计算得到第一CQI;
所述发送端将用于表示所述第一码本的第一指示信息和用于表示所述第一CQI的第二指示信息,发送给所述接收端。
一种可能的实现方式中,所述发送端根据所述第一码本中的部分或全部预编码矩阵,计算得到第一CQI,包括:
所述发送端从所述第一码本中,为每个资源单元RF选择一个预编码矩阵,作为所述RF的第一预编码矩阵;
对于每个第一子带,所述发送端根据所述第一子带包含的RF的第一预编码矩阵,计算得到所述第一子带对应的第一CQI。
一种可能的实现方式中,所述发送端根据信道测量的结果,确定第一码本,包括:
所述发送端根据信道测量的结果,从预先定义的第二码本中,选择出第二预编码矩阵;
所述发送端将所述第二预编码矩阵作为所述构造矩阵,并根据所述第二预编码矩阵,确定出所述第一码本;
其中,所述第一指示信息为用于表示所述第二预编码矩阵的标识信息。
一种可能的实现方式中,所述发送端根据所述第二预编码矩阵,确定出所述第一码本,包括:
所述发送端对所述第二预编码矩阵中的列向量进行列交换,并将列交换得到的矩阵形成的集合确定为所述第一码本;和/或
所述发送端将所述第二预编码矩阵分别与预设的矩阵集合中的矩阵进行设定运算,并将运算得到的矩阵形成的集合确定为所述第一码本;和/或
所述发送端将所述第二预编码矩阵分解成至少两个分量矩阵,将所述至少两个分量矩阵中的至少一个分量矩阵分别与预设的矩阵集合中的矩阵进行设定运算,并将运算得到的矩阵形成的集合确定为所述第一码本。
一种可能的实现方式中,所述发送端根据信道测量的结果,确定第一码本,包括:
所述发送端根据信道测量的结果,从预先定义的预编码矩阵集合中,选择一个预编码矩阵集合作为所述第一码本;
其中,所述第一指示信息为所述第一码本在预先定义的预编码矩阵集合中的索引信息。
一种可能的实现方式中,所述发送端根据信道测量的结果,确定第一码本,包括:
所述发送端根据信道测量的结果,从预先定义的预编码矩阵集合中,选择一个预编码矩阵集合;
所述发送端根据信道测量的结果,从所选择的预编码矩阵集合中,选择一个预编码矩阵子集合,并将所选择的预编码矩阵子集合确定为所述第一码本;
其中,所述第一指示信息包括所选择的预编码矩阵集合在预先定义的预编码矩阵集合中的索引信息、以及所选择的预编码矩阵子集合在所选择的预编码矩阵集合中的索引信息。
一种可能的实现方式中,所述方法还包括:
所述发送端根据信道测量的结果,从所述第一码本中,选择一个预编码矩阵作为第三预编码矩阵;
所述发送端根据所述第三预编码矩阵,计算得到第二CQI;
所述发送端将用于标识所述第三预编码矩阵的标识信息和用于表示所述第二CQI的信息,发送给所述接收端。
根据第二方面,本公开文本实施例提供了一种反馈信息的接收方法,所述方法包括:
接收端接收到发送端发送的用于表示第一码本的指示信息和用于表示第一CQI的指示信息;
所述接收端根据用于表示所述第一码本的指示信息,确定出所述第一码本,所述第一码本中包含的预编码矩阵是根据同一构造矩阵变换得到的,以及根据用于表示第一CQI的指示信息,确定出第一CQI,所述第一CQI信息是所述发送端基于所述第一码本中的部分或全部的预编码矩阵计算得到的。
一种可能的实现方式中,所述第一码本的指示信息为用于表示第二预编码矩阵的标识信息,所述第二预编码矩阵为所述发送端根据信道测量的结果,从预先定义的第二码本中,选择出的预编码矩阵;或者
所述第一码本的指示信息为所述第一码本在预先定义的预编码矩阵集合中的索引信息;或者
所述第一码本的指示信息包括所述发送端所选择的预编码矩阵集合在预先定义的预编码矩阵集合中的索引信息、以及所述发送端所选择的预编码矩阵子集合在所选择的预编码矩阵集合中的索引信息。
根据第三方面,本公开文本实施例提供了一种反馈信息的发送装置,所述装置包括:
确定模块,用于根据信道测量的结果,确定第一码本,其中,所述第一码本中包含的预编码矩阵是根据同一构造矩阵变换得到的;
计算模块,用于根据所述第一码本中的部分或全部预编码矩阵,计算得到第一CQI;
发送模块,用于将用于表示所述第一码本的第一指示信息和用于表示所述第一CQI的第二指示信息,发送给所述接收端。
一种可能的实现方式中,所述计算模块具体用于:
从所述第一码本中,为每个资源单元RF选择一个预编码矩阵,作为所述 RF的第一预编码矩阵;对于每个第一子带,根据所述第一子带包含的RF对应的第一预编码矩阵,计算得到所述第一子带对应的第一CQI。
一种可能的实现方式中,所述确定模块具体用于:
根据信道测量的结果,从预先定义的第二码本中,选择出第二预编码矩阵;将所述第二预编码矩阵作为所述构造矩阵,并根据所述第二预编码矩阵,确定出所述第一码本;其中,所述第一指示信息为用于表示所述第二预编码矩阵的标识信息。
一种可能的实现方式中,所述确定模块具体用于:
对所述第二预编码矩阵中的列向量进行列交换,并将列交换得到的矩阵形成的集合确定为所述第一码本;和/或
将所述第二预编码矩阵分别与预设的矩阵集合中的矩阵进行设定运算,并将运算得到的矩阵形成的集合确定为所述第一码本;和/或
将所述第二预编码矩阵分解成至少两个分量矩阵,将所述至少两个分量矩阵中的至少一个分量矩阵分别与预设的矩阵集合中的矩阵进行设定运算,并将运算得到的矩阵形成的集合确定为所述第一码本。
一种可能的实现方式中,所述确定模块具体用于:
根据信道测量的结果,从预先定义的预编码矩阵集合中,选择一个预编码矩阵集合作为所述第一码本;
其中,所述第一指示信息为所述第一码本在预先定义的预编码矩阵集合中的索引信息。
一种可能的实现方式中,所述确定模块具体用于:
根据信道测量的结果,从预先定义的预编码矩阵集合中,选择一个预编码矩阵集合;根据信道测量的结果,从所选择的预编码矩阵集合中,选择一个预编码矩阵子集合,并将所选择的预编码矩阵子集合确定为所述第一码本;
其中,所述第一指示信息包括所选择的预编码矩阵集合在预先定义的预编码矩阵集合中的索引信息、以及所选择的预编码矩阵子集合在所选择的预编码矩阵集合中的索引信息。
一种可能的实现方式中,所述计算模块还用于:根据信道测量的结果,从所述第一码本中,选择一个预编码矩阵作为第三预编码矩阵;根据所述第 三预编码矩阵,计算得到第二CQI;
所述发送模块还用于:将用于标识所述第三预编码矩阵的标识信息和用于表示所述第二CQI的信息,发送给所述接收端。
根据第四方面,本公开文本实施例提供了一种终端,所述终端包括:发射机、以及与该发射机连接的至少一个处理器,其中:
处理器,用于读取存储器中的程序,执行下列过程:
根据信道测量的结果,确定第一码本,其中,所述第一码本中包含的预编码矩阵是根据同一构造矩阵变换得到的;根据所述第一码本中的部分或全部预编码矩阵,计算得到第一CQI;将用于表示所述第一码本的第一指示信息和用于表示所述第一CQI的第二指示信息,通过发射机发送给所述接收端。
一种可能的实现方式中,处理器具体执行:
从所述第一码本中,为每个资源单元RF选择一个预编码矩阵,作为所述RF的第一预编码矩阵;对于每个第一子带,根据所述第一子带包含的RF对应的第一预编码矩阵,计算得到所述第一子带对应的第一CQI。
一种可能的实现方式中,处理器具体执行:
根据信道测量的结果,从预先定义的第二码本中,选择出第二预编码矩阵;将所述第二预编码矩阵作为所述构造矩阵,并根据所述第二预编码矩阵,确定出所述第一码本;其中,所述第一指示信息为用于表示所述第二预编码矩阵的标识信息。
一种可能的实现方式中,处理器具体执行:
对所述第二预编码矩阵中的列向量进行列交换,并将列交换得到的矩阵形成的集合确定为所述第一码本;和/或
将所述第二预编码矩阵分别与预设的矩阵集合中的矩阵进行设定运算,并将运算得到的矩阵形成的集合确定为所述第一码本;和/或
将所述第二预编码矩阵分解成至少两个分量矩阵,将所述至少两个分量矩阵中的至少一个分量矩阵分别与预设的矩阵集合中的矩阵进行设定运算,并将运算得到的矩阵形成的集合确定为所述第一码本。
一种可能的实现方式中,处理器具体执行:
根据信道测量的结果,从预先定义的预编码矩阵集合中,选择一个预编 码矩阵集合作为所述第一码本;
其中,所述第一指示信息为所述第一码本在预先定义的预编码矩阵集合中的索引信息。
一种可能的实现方式中,处理器具体执行:
根据信道测量的结果,从预先定义的预编码矩阵集合中,选择一个预编码矩阵集合;根据信道测量的结果,从所选择的预编码矩阵集合中,选择一个预编码矩阵子集合,并将所选择的预编码矩阵子集合确定为所述第一码本;
其中,所述第一指示信息包括所选择的预编码矩阵集合在预先定义的预编码矩阵集合中的索引信息、以及所选择的预编码矩阵子集合在所选择的预编码矩阵集合中的索引信息。
一种可能的实现方式中,处理器还执行:根据信道测量的结果,从所述第一码本中,选择一个预编码矩阵作为第三预编码矩阵;根据所述第三预编码矩阵,计算得到第二CQI;通过发射机标识所述第三预编码矩阵的标识信息和用于表示所述第二CQI的信息,发送给所述接收端。
根据第五方面,本公开文本实施例提供了一种反馈信息的接收装置,所述装置包括:
接收模块,用于接收到发送端发送的用于表示第一码本的指示信息和用于表示第一CQI的指示信息;
确定模块,用于根据用于表示所述第一码本的指示信息,确定出所述第一码本,所述第一码本中包含的预编码矩阵是根据同一构造矩阵变换得到的,以及根据用于表示第一CQI的指示信息,确定出第一CQI,所述第一CQI信息是所述发送端基于所述第一码本中的部分或全部的预编码矩阵计算得到的。
其中,所述第一码本的指示信息的具体实现形式参见第一方面中的相关描述,此处不再赘述。
根据第六方面,本公开文本实施例提供了一种基站,该基站包括:接收机、以及与该接收机连接的至少一个处理器,其中:
处理器,用于读取存储器中的程序,执行下列过程:
通过接收机接收到发送端发送的用于表示第一码本的指示信息和用于表示第一CQI的指示信息;根据用于表示所述第一码本的指示信息,确定出所 述第一码本,所述第一码本中包含的预编码矩阵是根据同一构造矩阵变换得到的,以及根据用于表示第一CQI的指示信息,确定出第一CQI,所述第一CQI信息是所述发送端基于所述第一码本中的部分或全部的预编码矩阵计算得到的。
其中,所述第一码本的指示信息的具体实现形式参见第一方面中的相关描述,此处不再赘述。
根据第七方面,本公开文本实施例提供了一种反馈信息的发送装置,包括:发射机、以及与该发射机连接的至少一个处理器,其中处理器用于读取存储器中的程序,执行下列过程:根据信道测量的结果,确定第一码本,其中,所述第一码本中包含的预编码矩阵是根据同一构造矩阵变换得到的;根据所述第一码本中的部分或全部预编码矩阵,计算得到第一CQI;将用于表示所述第一码本的第一指示信息和用于表示所述第一CQI的第二指示信息,通过发射机发送给接收端。
根据第八方面,本公开文本实施例提供了一种反馈信息的接收装置,包括:接收机、以及与该接收机连接的至少一个处理器,其中处理器用于读取存储器中的程序,执行下列过程:通过接收机接收到发送端发送的用于表示第一码本的指示信息和用于表示第一CQI的指示信息;根据用于表示所述第一码本的指示信息,确定出所述第一码本,所述第一码本中包含的预编码矩阵是根据同一构造矩阵变换得到的,以及根据用于表示第一CQI的指示信息,确定出第一CQI,所述第一CQI信息是所述发送端基于所述第一码本中的部分或全部的预编码矩阵计算得到的。
本公开文本实施例提供的方法和装置中,发送端根据信道测量的结果,确定第一码本,使得确定出的第一码本与信道相关,即采用了闭环预编码技术,从而接收端在数据传输时,能够根据信道的变化适应性调整传输参数,从而获得波束赋形增益和预编码增益;发送端根据所述第一码本中的部分或全部预编码矩阵,计算得到第一CQI,并反馈给接收端,即采用了开环预编码技术,从而在终端高速移动的场景下进行数据传输时,避免了获取到的信道状态信息与实际信道状况不匹配,而导致***性能下降的问题。由于本公开文本实施例中同时结合了闭环预编码技术和开环预编码技术,从而提高了 ***性能。另外,由于本公开文本实施例中所使用的第一码本中包含的预编码矩阵是根据同一构造矩阵变换得到的,这样,第一码本中的每个预编码矩阵所形成的波束的指向大致相同,从而能进一步获得波束赋形增益,提高***性能。
附图说明
为了更清楚地说明本公开文本实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。以下附图并未刻意按实际尺寸等比例缩放绘制,重点在于示出本申请的主旨。
图1为本公开文本一些实施例中提供的一种反馈信息的发送方法的示意图;
图2为本公开文本一些实施例中提供的一种反馈信息的接收方法的示意图;
图3为本公开文本一些实施例中提供的一种反馈信息的发送装置的示意图;
图4为本公开文本一些实施例中提供的一种终端的示意图;
图5为本公开文本一些实施例中提供的一种反馈信息的接收装置的示意图;
图6为本公开文本一些实施例中提供的一种基站的示意图。
具体实施方式
为使本公开文本实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本公开文本实施例中的附图,对本公开文本实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本公开文本一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本公开文本中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本公开文本保护的范围。
本公开文本一些实施例中,提供了一种反馈信息的发送方法,如图1所 示,所述方法包括:
S11、发送端根据信道测量的结果,确定第一码本,其中,所述第一码本中包含的预编码矩阵是根据同一构造矩阵变换得到的;
S12、所述发送端根据所述第一码本中的部分或全部预编码矩阵,计算得到第一CQI;
S13、所述发送端将用于表示所述第一码本的第一指示信息和用于表示所述第一CQI的第二指示信息,发送给所述接收端。
本步骤中,不限定第一指示信息和第二指示信息的发送顺序,具体地:第一指示信息和第二指示信息可以在步骤S12之后同时发送;也可以在步骤S11确定出第一码本后,先发送第一指示信息,再在步骤S12计算得到第一CQI后,发送第二指示信息。
本公开文本实施例中,发送端根据信道测量的结果,确定第一码本,使得确定出的第一码本与信道相关,即采用了闭环预编码技术,从而接收端在数据传输时,能够根据信道的变化适应性调整传输参数,从而获得波束赋形增益和预编码增益;发送端根据所述第一码本中的部分或全部预编码矩阵,计算得到第一CQI,并反馈给接收端,即采用了开环预编码技术,从而在终端高速移动的场景下进行数据传输时,避免了获取到的信道状态信息与实际信道状况不匹配,而导致***性能下降的问题。由于本公开文本实施例中同时结合了闭环预编码技术和开环预编码技术,从而提高了***性能。另外,由于本公开文本实施例中所使用的第一码本中包含的预编码矩阵是根据同一构造矩阵变换得到的,这样,第一码本中的每个预编码矩阵所形成的波束的指向大致相同,从而能进一步获得波束赋形增益,提高***性能。
本公开文本实施例中,所述发送端根据信道测量的结果,确定第一码本,包括以下两种可能的实现方式:
方式一、具体为:所述发送端根据信道测量的结果,从预先定义的第二码本中,选择出第二预编码矩阵;所述发送端将所述第二预编码矩阵作为所述构造矩阵,并根据所述第二预编码矩阵,确定出所述第一码本。
其中,第二码本为预先约定好的,发送端和接收端分别保存,或者由发送端确定第二码本并通过信令将第二码本通知给接收端,或者由接收端确定 第二码本并通过信令将第二码本通知给发送端。
该方式下,所述第一码本的指示信息为用于表示所述第二预编码矩阵的标识信息。
该方式下,发送端先根据信道测量得到的秩指示信息(Rank Indicator,RI),确定出第二预编码矩阵的维度;再根据确定出的维度,选择所包含的预编码矩阵的维度与确定出的维度相同的第二码本;最后从所选择的第二码本中,选择预编码矩阵作为所述第二预编码矩阵。
具体地,发送端根据信道测量得到的RI,确定出第二预编码矩阵的维度时,若第二预编码矩阵为列向量,则发送端可以根据RI与第二预编码矩阵的长度的映射关系,确定出第二预编码矩阵的长度。
例如,若第二预编码矩阵为向量,则RI与第二预编码矩阵的长度的映射关系的一种可能的实现形式如表1所示:
表1
RI 第二预编码矩阵的长度L
1 M/2
2 M/2
3 M/4
4 M/4
5 M/8
6 M/8
7 M/8
8 M/8
表1中,M表示CSI-RS的天线端口数,适用于M=8,16,32,64的场景。
若第二预编码矩阵为分块对角矩阵,则发送端确定第二预编码矩阵行数为CSI-RS的天线端口数;以及根据RI与第二预编码矩阵的列数的映射关系,确定第二预编码矩阵的列数。
例如,若第二预编码矩阵为对角矩阵,如
Figure PCTCN2017074282-appb-000001
则RI 与第二预编码矩阵的列数的映射关系的一种可能的实现形式如表2所示:
表2
RI 第二预编码矩阵的列数(C)
1 2
2 2
3 4
4 4
5 8
6 8
7 8
8 8
其中,X1,X2,X3,...,XC可以是列向量,其长度=M/C;X1,X2,X3,...,XC也可以是矩阵,其行数=M/C,列数为Nb。M表示CSI-RS的天线端口数。
进一步地,从所选择的第二码本中,选择预编码矩阵作为所述第二预编码矩阵时,发送端假设第二预编码矩阵应用于第二子带内的所有资源单元(Resource Flement,RF),发送端所选择出的第二预编码矩阵是第二码本内的所有预编码矩阵中与第一子带的信道测量匹配程度最高的预编码矩阵。
具体地,发送端将第二码本中与第一子带内的RF的信道矩阵的平均距离最小的预编码矩阵,确定为第二预编码矩阵;或者发送端确定接收端使用第二码本中的每个预编码矩阵进行数据传输时所能支持的数据量,并将所能支持的数据量的最大值对应的预编码矩阵确定为第二预编码矩阵。
举例说明,假设发送端估计出的第一子带内第k个RF上的信道矩阵为Hk,Hk为Nr×M列的矩阵,Hk[i,j]表示Hk中的第i行,第j列的元素,即接收端的第j根天线到发送端的第i根天线的复信道系数;
Figure PCTCN2017074282-appb-000002
是由Hk的第m1列到第m2列构成的矩阵,则第二预编码矩阵可以采用如下公式计算得到:
Figure PCTCN2017074282-appb-000003
其中,c=1,…,C,且LC=M;S表示第一子带内的RF形成的集合,B是第二码本。
该方式下,对于周期性反馈,所述发送端在每个周期内,根据信道测量的结果,从预先定义的第二码本中,选择出第二预编码矩阵;所述发送端将所述第二预编码矩阵作为所述构造矩阵,并根据所述第二预编码矩阵,确定出所述第一码本。
该方式下,第二子带和第一子带相同,或者第二子带包含至少两个第一子带。若第二子带包含至少两个第一子带,则所述发送端在确定第一预编码矩阵时,对于第二子带包含的每个第一子带,分别确定该第一子带内每个资源的第一预编码矩阵。
该方式下,所述发送端根据所述第二预编码矩阵,确定出所述第一码本,包括以下三种可能的实现方式:
方式a、所述发送端对所述第二预编码矩阵中的列向量进行列交换,并将列交换得到的矩阵形成的集合确定为所述第一码本。
具体地,对于第二预编码矩阵,采用不同的列交换方式可以得到多个矩阵,将得到的多个矩阵形成的集合确定为第一码本。
例如,将第二预编码矩阵中任意一列与其他列进行列交换,可得到多个矩阵;又如,将第二预编码矩阵中任意两列与其他列进行列交换,可得到多个矩阵;再如,将第二预编码矩阵中任意三列与其他列进行列交换,可得到多个矩阵,等等。当然也可以采用上述方式的结合,如将第二预编码矩阵中任意一列与其他列进行列交换,可得到多个矩阵,并将第二预编码矩阵中任意两列与其他列进行列交换,可得到多个矩阵,将得到的所有矩阵形成的集合确定为第一码本。
方式b、具体为:发送端将所述第二预编码矩阵分别与预设的矩阵集合中的矩阵进行设定运算,并将运算得到的矩阵形成的集合确定为所述第一码本。
例如,第一码本中的预编码矩阵可以表示为:Wn=GZn,或者
Figure PCTCN2017074282-appb-000004
其中,n=1,2,...,N,G表示第二预编码矩阵,Zn表示预设的矩阵集合中的任一矩阵。
方式c、具体为:发送端将所述第二预编码矩阵分解成至少两个分量矩阵,将所述至少两个分量矩阵中的至少一个分量矩阵分别与预设的矩阵集合中的矩阵进行设定运算,并将运算得到的矩阵形成的集合确定为所述第一码本。
例如,第二预编码矩阵可分解为:G=UV,则第一码本中的预编码矩阵可以表示为:Wn=VZn或者Wn=UZn,其中,n=1,2,...,N,Zn表示预设的矩阵集合中的任一矩阵。
又如,第二预编码矩阵可分解为:
Figure PCTCN2017074282-appb-000005
则第一码本中的预编码矩阵可以表示为:
Figure PCTCN2017074282-appb-000006
或者
Figure PCTCN2017074282-appb-000007
其中,n=1,2,...,N,Zn表示预设的矩阵集合中的任一矩阵。
当然,在确定第一码本时也可以采用上述三种方式的结合,例如,先按照方式b得到一个矩阵集合之后,再采用方式a对该集合中的每个矩阵进行列交换,将按照方式b得到矩阵集合中的矩阵和列交换后形成的所有矩阵构成第一码本。本公开文本实施例中不限于采用上述三种方式确定第一码本,也可以采用其他方式。
方式二、具体为:所述发送端根据信道测量的结果,从预先定义的预编码矩阵集合中,选择一个预编码矩阵集合作为所述第一码本。
该方式下,所述第一指示信息为所述第一码本在预先定义的预编码矩阵集合中的索引信息。
方式三、具体为:所述发送端根据信道测量的结果,从预先定义的预编码矩阵集合中,选择一个预编码矩阵集合;所述发送端根据信道测量的结果,从所选择的预编码矩阵集合中,选择一个预编码矩阵子集合,并将所选择的预编码矩阵子集合确定为所述第一码本。
该方式下,所述第一码本的指示信息包括所选择的预编码矩阵集合在预先定义的预编码矩阵集合中的索引信息、以及所选择的预编码矩阵子集合在所选择的预编码矩阵集合中的索引信息。
该方式下,选择预编码矩阵集合时和选择预编码矩阵子集合时依据的信道测量的结果可以相同,也可以不同。例如,选择预编码矩阵集合时和选择预编码矩阵子集合时依据的信道测量的结果可以是不同时间或对不同带宽进 行信道测量的结果。
基于上述任一实施例,发送端根据所述第一码本中的部分或全部预编码矩阵,计算得到第一CQI,包括:
所述发送端从所述第一码本中,为每个RF选择一个预编码矩阵作为所述RF的第一预编码矩阵;
对于每个第一子带,所述发送端根据所述第一子带包含的RF对应的第一预编码矩阵,计算得到所述第一子带对应的第一CQI。
具体地,终端先按照一定的规则确定每个RF上的第一预编码矩阵,其中,不同的RF对应的第一预编码矩阵可以不同;然后,对于每个第一子带,终端假设基站在该第一子带内的每个RF上采用确定的第一预编码矩阵向终端传输数据,在此假设下计算信道质量信息,即第一CQI。
举例说明,在发送端从所述第一码本中,为每个RF选择第一预编码矩阵时可以根据该第一子带包含的RF的编号,从所选择的第一码本中,选择一个预编码矩阵作为所述第一预编码矩阵。例如,假设第一码本中有N个预编码矩阵,编号分别为0,1,…,N-1,第一子带内有K个RF,编号分别为0,1,…,K-1,则第k个RF上的第一预编码矩阵为第一码本中编号为(n=k mod N)的预编码矩阵,其中,mod为取模运算。又如,第k个RF上的第一预编码矩阵为第一码本中编号为n=ceil(k/v)mod N)的预编码矩阵,其中,ceil(k/v)表示大于或等于k/v的最小整数,v为正整数。可选地,v的取值为:数据流的层数,或者所述发送端的天线端口的数目,或者一个资源块包含的RF个数。
其中,资源块可以是LTE***中的物理资源块(Physical Resource Block,PRB),或者子带(Subband),或者一个物理资源块的一部分,也可以是其他的划分形式。
需要说明的是,对于周期性反馈,第一CQI是根据终端最近一次确定出的第二预编码矩阵形成的第一码本进行计算的。
基于上述任一实施例,一种可选的实现方式中,所述方法还包括:
所述发送端根据信道测量的结果,从所述第一码本中,选择一个预编码矩阵作为第三预编码矩阵;
所述发送端根据所述第三预编码矩阵,计算得到第二CQI;
所述发送端将用于标识所述第三预编码矩阵的标识信息和用于表示所述第二CQI的信息,发送给所述接收端。
具体地,所述发送端根据信道测量的结果,从所述第一码本中,选择的第三预编码矩阵是针对一个子带内所有资源的,即一个子带内所有资源对应相同的第三预编码矩阵。
可选地,用于标识所述第三预编码矩阵的标识信息可以为所述第三预编码矩阵在所述第一码本中的索引信息。
由于发送端(如终端)上报了第一CQI和第二CQI,以使接收端(如基站)在进行数据传输时,可以灵活根据第一CQI或第二CQI,选择传输参数。例如,假设发送端先上报第一CQI,再上报第二CQI;若接收端在接收到第二CQI后,即与发送端进行数据传输,则接收端可以根据第二CQI选择传输参数;若接收端在接收到第二CQI后,经过较长时间后才与发送端进行数据传输,则接收端可以根据第一CQI选择传输参数。
可选地,用于表示所述第二CQI的信息可以为所述第二CQI,也可以为所述第二CQI与所述第一CQI的差值。
相应地,第一指示信息为可以为所述第一CQI,也可以为所述第一CQI与所述第二CQI的差值。
下面以上述方式三为例,对所形成的第一码本进行举例说明。
一、RI=2的一些实施例中,每个预先定义的预编码矩阵集合(通过第二PMI i2表示)包括多个预编码矩阵子集合(通过第一PMI i1表示),每个预编码矩阵子集合中有两个预编码矩阵,第一PMI i1和第二PMI i2对应的预编码矩阵子集合的构造矩阵的一种可能的实现形式为:
Figure PCTCN2017074282-appb-000008
定义
Figure PCTCN2017074282-appb-000009
则第一PMI i1和第二PMI i2对应的预编码矩阵子集合中的矩阵包括:GZ0和GZ1(这里省略了功率归一化因子)。则基于G形成的第一码本的一种可能的实现形式如表3所示:
表3
Figure PCTCN2017074282-appb-000010
表3中列向量vm的长度为4,对应的CSI-RS端口数为8。根据CSI-RS端口数的不同以及第一码本的形式不同,向量vm的长度可以取其他值。
二、RI=2的一些实施例中,每个预先定义的预编码矩阵集合包括多个预编码矩阵子集合,每个预编码矩阵子集合中有两个预编码矩阵,预编码矩阵子集合通过第一PMI i1表示,第一PMI i1对应的预编码矩阵子集合的构造矩阵的一种可能的实现形式为:
Figure PCTCN2017074282-appb-000011
定义
Figure PCTCN2017074282-appb-000012
则第一PMI i1对应的预编码矩阵子集合的预编码矩阵包括:GZ0和GZ1(这里省略了功率归一化因子),则基于G形成的第一码本的一种可能的实现形式如表4所示:
表4
Figure PCTCN2017074282-appb-000013
三、RI=2的一些实施例中,每个预先定义的预编码矩阵集合(通过第二PMI i2表示)包括多个预编码矩阵子集合(通过PMI i1表示),每个预编码矩阵子集合中有两个预编码矩阵,第一PMI i1和第二PMI i2对应的预编码矩阵子集合的构造矩阵的一种可能的实现形式为:
Figure PCTCN2017074282-appb-000014
定义
Figure PCTCN2017074282-appb-000015
则第一PMI i1和第二PMI i2对应的预编码矩阵子集合中的矩阵包括:GZ0和GZ1(这里省略了功率归一化因子),则基于于G形成的第一码本的一种可能的实现形式如表5所示:
表5
Figure PCTCN2017074282-appb-000016
四、RI=4的一些实施例中,每个预先定义的预编码矩阵集合(通过第二PMI i2表示)包括多个预编码矩阵子集合(通过第一PMI i1表示),每个预编码矩阵子集合中有两个预编码矩阵,第一PMI i1和第二PMI i2对应的预编码矩阵子集合的构造矩阵的一种可能的实现形式为:
Figure PCTCN2017074282-appb-000017
(列向量),第一PMI i1和第二PMI i2对应的预编码矩阵子集合中的预编码矩阵包括:
Figure PCTCN2017074282-appb-000018
Figure PCTCN2017074282-appb-000019
(这里省略了功率归一化因子),则基于于G形成的第一码本的一种可能的实现形式如表6所示:
表6
Figure PCTCN2017074282-appb-000020
表6中,Zn取自预定义的预编码矩阵集合,例如:
Figure PCTCN2017074282-appb-000021
五、RI=4的一些实施例中,每个预先定义的预编码矩阵集合(通过第二PMI i2表示)包括多个预编码矩阵子集合(通过第一PMI i1表示),每个预编码矩阵子集合中有两个预编码矩阵,第一PMI i1和第二PMI i2对应的预编码矩阵子集合的构造矩阵的一种可能的实现形式为:
Figure PCTCN2017074282-appb-000022
定义
Figure PCTCN2017074282-appb-000023
则第一PMI i1 和第二PMI i2对应的预编码矩阵子集合中的矩阵包括:GZ0,0和GZ1,1(这里省略了功率归一化因子),则基于G形成的第一码本的一种可能的实现形式如表7所示:
表7
Figure PCTCN2017074282-appb-000024
六、RI=4的一些实施例中,每个预先定义的预编码矩阵集合(通过第二PMI i2表示)包括多个预编码矩阵子集合(通过第一PMI i1表示),每个预编码矩阵子集合中有两个预编码矩阵,第一PMI i1和第二PMI i2对应的预编码矩阵子集合的构造矩阵的一种可能的实现形式为:
Figure PCTCN2017074282-appb-000025
(列向量),则第一PMI i1和第二PMI i2对应的预编码矩阵子集合中的预编码矩阵包括:
Figure PCTCN2017074282-appb-000026
Figure PCTCN2017074282-appb-000027
(这里省略了功率归一化因子),则基于G形成的第一码本的一种可能的实现形式如表8所示:
表8
Figure PCTCN2017074282-appb-000028
表8中Zn取自预定义的矩阵集合,例如:
Figure PCTCN2017074282-appb-000029
基于同一发明构思,本公开文本一些实施例中,提供了一种反馈信息的接收方法,如图2所示,所述方法包括:
S21、接收端接收到发送端发送的用于表示第一码本的指示信息和用于表示第一CQI的指示信息;
S22、所述接收端根据用于表示所述第一码本的指示信息,确定出所述第一码本,所述第一码本中包含的预编码矩阵是根据同一构造矩阵变换得到的,以及根据用于表示第一CQI的指示信息,确定出第一CQI,所述第一CQI信息是所述发送端基于所述第一码本中的部分或全部的预编码矩阵计算得到的。
本公开文本实施例中,所述第一码本的指示信息的具体实现形式参见参照图1描述的实施例中的相关描述,此处不再赘述。
上述方法处理流程可以用软件程序实现,该软件程序可以存储在存储介质中,当存储的软件程序被调用时,执行上述方法步骤。
基于同一发明构思,本公开文本一些实施例中,提供了一种反馈信息的发送装置,如图3所示,所述装置包括:
确定模块31,用于根据信道测量的结果,确定第一码本,其中,所述第一码本中包含的预编码矩阵是根据同一构造矩阵变换得到的;
计算模块32,用于根据所述第一码本中的部分或全部预编码矩阵,计算得到第一CQI;
发送模块33,用于将用于表示所述第一码本的第一指示信息和用于表示所述第一CQI的第二指示信息,发送给所述接收端。
一种可能的实现方式中,所述计算模块32具体用于:
从所述第一码本中,为每个资源单元RF选择一个预编码矩阵,作为所述RF的第一预编码矩阵;对于每个第一子带,根据所述第一子带包含的RF对应的第一预编码矩阵,计算得到所述第一子带对应的第一CQI。
一种可能的实现方式中,所述确定模块31具体用于:
根据信道测量的结果,从预先定义的第二码本中,选择出第二预编码矩阵;将所述第二预编码矩阵作为所述构造矩阵,并根据所述第二预编码矩阵,确定出所述第一码本;其中,所述第一指示信息为用于表示所述第二预编码矩阵的标识信息。
一种可能的实现方式中,所述确定模块31具体用于:
对所述第二预编码矩阵中的列向量进行列交换,并将列交换得到的矩阵形成的集合确定为所述第一码本;和/或
将所述第二预编码矩阵分别与预设的矩阵集合中的矩阵进行设定运算,并将运算得到的矩阵形成的集合确定为所述第一码本;和/或
将所述第二预编码矩阵分解成至少两个分量矩阵,将所述至少两个分量矩阵中的至少一个分量矩阵分别与预设的矩阵集合中的矩阵进行设定运算,并将运算得到的矩阵形成的集合确定为所述第一码本。
一种可能的实现方式中,所述确定模块31具体用于:
根据信道测量的结果,从预先定义的预编码矩阵集合中,选择一个预编码矩阵集合作为所述第一码本;
其中,所述第一指示信息为所述第一码本在预先定义的预编码矩阵集合 中的索引信息。
一种可能的实现方式中,所述确定模块31具体用于:
根据信道测量的结果,从预先定义的预编码矩阵集合中,选择一个预编码矩阵集合;根据信道测量的结果,从所选择的预编码矩阵集合中,选择一个预编码矩阵子集合,并将所选择的预编码矩阵子集合确定为所述第一码本;
其中,所述第一指示信息包括所选择的预编码矩阵集合在预先定义的预编码矩阵集合中的索引信息、以及所选择的预编码矩阵子集合在所选择的预编码矩阵集合中的索引信息。
一种可能的实现方式中,所述计算模块32还用于:根据信道测量的结果,从所述第一码本中,选择一个预编码矩阵作为第三预编码矩阵;根据所述第三预编码矩阵,计算得到第二CQI;
所述发送模块33还用于:将用于标识所述第三预编码矩阵的标识信息和用于表示所述第二CQI的信息,发送给所述接收端。
基于同一发明构思,本公开文本一些实施例中,以发送装置为终端为例,提供了一种终端,如图4所示,所述终端包括:发射机41、以及与该发射机41连接的至少一个处理器42,其中:
处理器42,用于读取存储器43中的程序,执行下列过程:
根据信道测量的结果,确定第一码本,其中,所述第一码本中包含的预编码矩阵是根据同一构造矩阵变换得到的;根据所述第一码本中的部分或全部预编码矩阵,计算得到第一CQI;将用于表示所述第一码本的第一指示信息和用于表示所述第一CQI的第二指示信息,通过发射机41发送给所述接收端。
其中,在图4中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器42代表的一个或多个处理器和存储器43代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如***设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起。总线接口提供接口。发射机41提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。针对不同的用户设备,用户接口44还可以是能够外接内接需要设备的接口,连接的设备包括但不限于小键盘、显示器、扬声器、麦克风、操纵杆等。
处理器42负责管理总线架构和通常的处理,存储器43可以存储处理器42在执行操作时所使用的数据。
一种可能的实现方式中,处理器42具体执行:
从所述第一码本中,为每个资源单元RF选择一个预编码矩阵,作为所述RF的第一预编码矩阵;对于每个第一子带,根据所述第一子带包含的RF对应的第一预编码矩阵,计算得到所述第一子带对应的第一CQI。
一种可能的实现方式中,处理器42具体执行:
根据信道测量的结果,从预先定义的第二码本中,选择出第二预编码矩阵;将所述第二预编码矩阵作为所述构造矩阵,并根据所述第二预编码矩阵,确定出所述第一码本;其中,所述第一指示信息为用于表示所述第二预编码矩阵的标识信息。
一种可能的实现方式中,处理器42具体执行:
对所述第二预编码矩阵中的列向量进行列交换,并将列交换得到的矩阵形成的集合确定为所述第一码本;和/或
将所述第二预编码矩阵分别与预设的矩阵集合中的矩阵进行设定运算,并将运算得到的矩阵形成的集合确定为所述第一码本;和/或
将所述第二预编码矩阵分解成至少两个分量矩阵,将所述至少两个分量矩阵中的至少一个分量矩阵分别与预设的矩阵集合中的矩阵进行设定运算,并将运算得到的矩阵形成的集合确定为所述第一码本。
一种可能的实现方式中,处理器42具体执行:
根据信道测量的结果,从预先定义的预编码矩阵集合中,选择一个预编码矩阵集合作为所述第一码本;
其中,所述第一指示信息为所述第一码本在预先定义的预编码矩阵集合中的索引信息。
一种可能的实现方式中,处理器42具体执行:
根据信道测量的结果,从预先定义的预编码矩阵集合中,选择一个预编码矩阵集合;根据信道测量的结果,从所选择的预编码矩阵集合中,选择一个预编码矩阵子集合,并将所选择的预编码矩阵子集合确定为所述第一码本;
其中,所述第一指示信息包括所选择的预编码矩阵集合在预先定义的预 编码矩阵集合中的索引信息、以及所选择的预编码矩阵子集合在所选择的预编码矩阵集合中的索引信息。
一种可能的实现方式中,处理器42还执行:根据信道测量的结果,从所述第一码本中,选择一个预编码矩阵作为第三预编码矩阵;根据所述第三预编码矩阵,计算得到第二CQI;通过发射机41标识所述第三预编码矩阵的标识信息和用于表示所述第二CQI的信息,发送给所述接收端。
基于同一发明构思,本公开文本一些实施例中,提供了一种反馈信息的接收装置,如图5所示,所述装置包括:
接收模块51,用于接收到发送端发送的用于表示第一码本的指示信息和用于表示第一CQI的指示信息;
确定模块52,用于根据用于表示所述第一码本的指示信息,确定出所述第一码本,所述第一码本中包含的预编码矩阵是根据同一构造矩阵变换得到的,以及根据用于表示第一CQI的指示信息,确定出第一CQI,所述第一CQI信息是所述发送端基于所述第一码本中的部分或全部的预编码矩阵计算得到的。
本公开文本实施例中,所述第一码本的指示信息的具体实现形式参见参照图描述的实施例中的相关描述,此处不再赘述。
基于同一发明构思,本公开文本一些实施例中,以接收装置为基站为例,提供了一种基站,如图6所示,该基站包括:接收机61、以及与该接收机61连接的至少一个处理器62,其中:
处理器62,用于读取存储器63中的程序,执行下列过程:
通过接收机61接收到发送端发送的用于表示第一码本的指示信息和用于表示第一CQI的指示信息;根据用于表示所述第一码本的指示信息,确定出所述第一码本,所述第一码本中包含的预编码矩阵是根据同一构造矩阵变换得到的,以及根据用于表示第一CQI的指示信息,确定出第一CQI,所述第一CQI信息是所述发送端基于所述第一码本中的部分或全部的预编码矩阵计算得到的。
其中,在图6中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器62代表的一个或多个处理器和存储器63代表的存储器的各种电路 链接在一起。总线架构还可以将诸如***设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起。总线接口提供接口。接收机61提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。处理器62负责管理总线架构和通常的处理,存储器63可以存储处理器62在执行操作时所使用的数据。
本公开文本实施例中,所述第一码本的指示信息的具体实现形式参见一些实施例中的相关描述,此处不再赘述。
本领域内的技术人员应明白,本公开文本的实施例可提供为方法、***、或计算机程序产品。因此,本公开文本可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本公开文本可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本公开文本是参照根据本公开文本实施例的方法、设备(***)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
尽管已描述了本公开文本的可选实施例,但本领域内的技术人员一旦得 知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括可选实施例以及落入本公开文本范围的所有变更和修改。
显然,本领域的技术人员可以对本公开文本进行各种改动和变型而不脱离本公开文本的精神和范围。这样,倘若本公开文本的这些修改和变型属于本公开文本权利要求及其等同技术的范围之内,则本公开文本也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (20)

  1. 一种反馈信息的发送方法,包括:
    发送端根据信道测量的结果,确定第一码本,其中,所述第一码本中包含的预编码矩阵是根据同一构造矩阵变换得到的;
    所述发送端根据所述第一码本中的部分或全部预编码矩阵,计算得到第一信道质量指示(Channel Quality Indicator,CQI);
    所述发送端将用于表示所述第一码本的第一指示信息和用于表示所述第一CQI的第二指示信息,发送给接收端。
  2. 如权利要求1所述的方法,其中,所述发送端根据所述第一码本中的部分或全部预编码矩阵,计算得到第一CQI,包括:
    所述发送端从所述第一码本中,为每个资源单元(Resource Flement,RE)选择一个预编码矩阵,作为所述RE的第一预编码矩阵;
    对于每个第一子带,所述发送端根据所述第一子带包含的RE的第一预编码矩阵,计算得到所述第一子带对应的第一CQI。
  3. 如权利要求1所述的方法,其中,所述发送端根据信道测量的结果,确定第一码本,包括:
    所述发送端根据信道测量的结果,从预先定义的第二码本中,选择出第二预编码矩阵;
    所述发送端将所述第二预编码矩阵作为所述构造矩阵,并根据所述第二预编码矩阵,确定出所述第一码本,
    其中,所述第一指示信息为用于表示所述第二预编码矩阵的标识信息。
  4. 如权利要求3所述的方法,其中,所述发送端根据所述第二预编码矩阵,确定出所述第一码本,包括:
    所述发送端对所述第二预编码矩阵中的列向量进行列交换,并将列交换得到的矩阵形成的集合确定为所述第一码本;和/或
    所述发送端将所述第二预编码矩阵分别与预设的矩阵集合中的矩阵进行设定运算,并将运算得到的矩阵形成的集合确定为所述第一码本;和/或
    所述发送端将所述第二预编码矩阵分解成至少两个分量矩阵,将所述至少两个分量矩阵中的至少一个分量矩阵分别与预设的矩阵集合中的矩阵进行 设定运算,并将运算得到的矩阵形成的集合确定为所述第一码本。
  5. 如权利要求1所述的方法,其中,所述发送端根据信道测量的结果,确定第一码本,包括:
    所述发送端根据信道测量的结果,从预先定义的预编码矩阵集合中,选择一个预编码矩阵集合作为所述第一码本,
    其中,所述第一指示信息为所述第一码本在预先定义的预编码矩阵集合中的索引信息。
  6. 如权利要求1所述的方法,其中,所述发送端根据信道测量的结果,确定第一码本,包括:
    所述发送端根据信道测量的结果,从预先定义的预编码矩阵集合中,选择一个预编码矩阵集合;
    所述发送端根据信道测量的结果,从所选择的预编码矩阵集合中,选择一个预编码矩阵子集合,并将所选择的预编码矩阵子集合确定为所述第一码本,
    其中,所述第一指示信息包括所选择的预编码矩阵集合在预先定义的预编码矩阵集合中的索引信息、以及所选择的预编码矩阵子集合在所选择的预编码矩阵集合中的索引信息。
  7. 如权利要求1至6任一项所述的方法,还包括:
    所述发送端根据信道测量的结果,从所述第一码本中,选择一个预编码矩阵作为第三预编码矩阵;
    所述发送端根据所述第三预编码矩阵,计算得到第二CQI;
    所述发送端将用于标识所述第三预编码矩阵的标识信息和用于表示所述第二CQI的信息,发送给所述接收端。
  8. 一种反馈信息的接收方法,包括:
    接收端接收到发送端发送的用于表示第一码本的指示信息和用于表示第一CQI的指示信息;
    所述接收端根据用于表示所述第一码本的指示信息,确定出所述第一码本,所述第一码本中包含的预编码矩阵是根据同一构造矩阵变换得到的,以及根据用于表示第一CQI的指示信息,确定出第一CQI,所述第一CQI是所 述发送端基于所述第一码本中的部分或全部的预编码矩阵计算得到的。
  9. 如权利要求8所述的方法,其中,
    所述第一码本的指示信息为用于表示第二预编码矩阵的标识信息,所述第二预编码矩阵为所述发送端根据信道测量的结果,从预先定义的第二码本中,选择出的预编码矩阵;或者
    所述第一码本的指示信息为所述第一码本在预先定义的预编码矩阵集合中的索引信息;或者
    所述第一码本的指示信息包括所述发送端所选择的预编码矩阵集合在预先定义的预编码矩阵集合中的索引信息、以及所述发送端所选择的预编码矩阵子集合在所选择的预编码矩阵集合中的索引信息。
  10. 一种反馈信息的发送装置,包括:
    确定模块,用于根据信道测量的结果,确定第一码本,其中,所述第一码本中包含的预编码矩阵是根据同一构造矩阵变换得到的;
    计算模块,用于根据所述第一码本中的部分或全部预编码矩阵,计算得到第一CQI;
    发送模块,用于将用于表示所述第一码本的第一指示信息和用于表示所述第一CQI的第二指示信息,发送给接收端。
  11. 如权利要求10所述的装置,其中,所述计算模块具体用于:
    从所述第一码本中,为每个RE选择一个预编码矩阵,作为所述RE的第一预编码矩阵;对于每个第一子带,根据所述第一子带包含的RE对应的第一预编码矩阵,计算得到所述第一子带对应的第一CQI。
  12. 如权利要求10所述的装置,其中,所述确定模块具体用于:
    根据信道测量的结果,从预先定义的第二码本中,选择出第二预编码矩阵;将所述第二预编码矩阵作为所述构造矩阵,并根据所述第二预编码矩阵,确定出所述第一码本;其中,所述第一指示信息为用于表示所述第二预编码矩阵的标识信息。
  13. 如权利要求12所述的装置,其中,所述确定模块具体用于:
    对所述第二预编码矩阵中的列向量进行列交换,并将列交换得到的矩阵形成的集合确定为所述第一码本;和/或
    将所述第二预编码矩阵分别与预设的矩阵集合中的矩阵进行设定运算,并将运算得到的矩阵形成的集合确定为所述第一码本;和/或
    将所述第二预编码矩阵分解成至少两个分量矩阵,将所述至少两个分量矩阵中的至少一个分量矩阵分别与预设的矩阵集合中的矩阵进行设定运算,并将运算得到的矩阵形成的集合确定为所述第一码本。
  14. 如权利要求10所述的装置,其中,所述确定模块具体用于:
    根据信道测量的结果,从预先定义的预编码矩阵集合中,选择一个预编码矩阵集合作为所述第一码本,
    其中,所述第一指示信息为所述第一码本在预先定义的预编码矩阵集合中的索引信息。
  15. 如权利要求10所述的装置,其中,所述确定模块具体用于:
    根据信道测量的结果,从预先定义的预编码矩阵集合中,选择一个预编码矩阵集合;根据信道测量的结果,从所选择的预编码矩阵集合中,选择一个预编码矩阵子集合,并将所选择的预编码矩阵子集合确定为所述第一码本,
    其中,所述第一指示信息包括所选择的预编码矩阵集合在预先定义的预编码矩阵集合中的索引信息、以及所选择的预编码矩阵子集合在所选择的预编码矩阵集合中的索引信息。
  16. 如权利要求10至15任一项所述的装置,其中,
    所述计算模块还用于:根据信道测量的结果,从所述第一码本中,选择一个预编码矩阵作为第三预编码矩阵;根据所述第三预编码矩阵,计算得到第二CQI;
    所述发送模块还用于:将用于标识所述第三预编码矩阵的标识信息和用于表示所述第二CQI的信息,发送给所述接收端。
  17. 一种反馈信息的接收装置,包括:
    接收模块,用于接收到发送端发送的用于表示第一码本的指示信息和用于表示第一CQI的指示信息;
    确定模块,用于根据用于表示所述第一码本的指示信息,确定出所述第一码本,所述第一码本中包含的预编码矩阵是根据同一构造矩阵变换得到的,以及根据用于表示第一CQI的指示信息,确定出第一CQI,所述第一CQI信 息是所述发送端基于所述第一码本中的部分或全部的预编码矩阵计算得到的。
  18. 如权利要求17所述的装置,其中,
    所述第一码本的指示信息为用于表示第二预编码矩阵的标识信息,所述第二预编码矩阵为所述发送端根据信道测量的结果,从预先定义的第二码本中,选择出的预编码矩阵;或者
    所述第一码本的指示信息为所述第一码本在预先定义的预编码矩阵集合中的索引信息;或者
    所述第一码本的指示信息包括所述发送端所选择的预编码矩阵集合在预先定义的预编码矩阵集合中的索引信息、以及所述发送端所选择的预编码矩阵子集合在所选择的预编码矩阵集合中的索引信息。
  19. 一种反馈信息的发送装置,包括:发射机、以及与该发射机连接的至少一个处理器,其中处理器用于读取存储器中的程序,执行下列过程:
    根据信道测量的结果,确定第一码本,其中,所述第一码本中包含的预编码矩阵是根据同一构造矩阵变换得到的;
    根据所述第一码本中的部分或全部预编码矩阵,计算得到第一CQI;
    将用于表示所述第一码本的第一指示信息和用于表示所述第一CQI的第二指示信息,通过发射机发送给接收端。
  20. 一种反馈信息的接收装置,包括:接收机、以及与该接收机连接的至少一个处理器,其中处理器用于读取存储器中的程序,执行下列过程:
    通过接收机接收到发送端发送的用于表示第一码本的指示信息和用于表示第一CQI的指示信息;
    根据用于表示所述第一码本的指示信息,确定出所述第一码本,所述第一码本中包含的预编码矩阵是根据同一构造矩阵变换得到的,以及根据用于表示第一CQI的指示信息,确定出第一CQI,所述第一CQI信息是所述发送端基于所述第一码本中的部分或全部的预编码矩阵计算得到的。
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