一种信道信息多级反馈的方法及系统的利记博彩app

文档序号:7862161阅读:215来源:国知局
专利名称:一种信道信息多级反馈的方法及系统的利记博彩app
技术领域
本发明涉及无线通信领域,特别是涉及一种信道信息多级反馈方法及系统。

背景技术
无线通信中,如果发送端和接收端都使用多根天线,可以采取空间复用的方式来获取更高的速率。相对于一般的空间复用方法,一种增强的技术是接收端反馈信道信息给发送端,发送端根据获得的信道信息使用一些发射预编码技术,极大的提高传输性能。一种简单的实现方法即直接使用信道特征矢量信息进行预编码,主要用于单用户MIMO(多输入多输出)中。也有其它一些更优但更复杂的方法,主要用于多用户MIMO中,但都需要比较准确的信道信息。
在长期演进系统(LTELong Term Evolution)中,信道信息的反馈主要是利用较简单的单一码本反馈方法,而MIMO的发射预编码技术的性能主要依赖于其中码本反馈的准确度。
基于码本的信道信息量化反馈,其基本原理是,假设有限反馈信道容量为B bps/Hz。那么可用的码字的个数为N=2B个。信道矩阵的特征矢量空间经过量化构成码本空间

发射端与接收端共同保存或实时产生此码本(收发端相同)。对每次信道实现H,接收端根据一定准则从

中选择一个与信道最匹配的码字

并将码字序号i反馈回发射端。发射端根据此序号找到预编码码字

获得信道信息,主要为信道的特征矢量信息。
一般来说

可以进一步的被划分为多个Rank(秩)对应的码本,每个Rank下会对应多个码字来量化该Rank下的信道特征矢量构成的预编码矩阵。由于信道的Rank和非零特征矢量个数是相等的,因此,一般来说Rank为N时的码字都会有N列。所以我们可以把码本

按Rank分为多个子码本。
表1
其中,在Rank>1时需要存储的码字都为矩阵形式,例如LTE协议中的码本就是采用这种码本量化的反馈方法,见表2,值得注意的是,表2中的码本是量化精度和开销最适合单用户MIMO的码本。
表2下行4天线的预编码码本

作为LTE的继续演进的高级长期演进系统(LTE-ALong Term EvolutionAdvanced)需要支持更大的系统带宽(最高可达100MHz),并且需要提高平均频谱效率和小区边缘用户的频谱效率,为此,LTE-A需要对一些技术进行增强,如多用户MIMO(MU-MIMO),而这是现有LTE单用户码本的反馈准确度无法承担的任务。
在LTE中,SU-MIMO和MU-MIMO共用一套码本,由于MU-MIMO被限制在Rank1,所以规定只按照Rank1时的码本反馈方法从其对应的4bit码本中来找到特征矢量的量化码字,并进行反馈。在LTE-A中由于MU的码本精度需要进一步增强,因此需要开销更大的码本。同时由于为了获得更好的动态切换增益,SU-MIMO和MU-MIMO被合并到同一个传输模式。其中必然有一个反馈模式下的反馈技术需要同时支持较好的支持SU-MIMO应用和MU-MIMO应用。
现有技术中一种方法即根据所需的MU-MIMO码本开销,重新独立设计一套高开销的码本,比如使用802.16m标准中的6bit Rank1码本,如表3所示。
表3 802.16m码本



表3中,每一行的转秩表示一个Rank1码本,对于更高开销的码本和高Rank的码本独立的高开销的码本的设计,码字个数呈指数级增长,是一个很复杂的技术问题,并且与原有码字的兼容性不好。
现有技术的缺陷为与LTE协议的兼容性不好。在反馈时,需要反馈表示SU码本的PMI信息,并且需要同时反馈表示MU的码本。假设MU码本为6bit,那么高Rank时需要反馈10bit的码本信息。另外,接收端UE需要存储多套码本的很多个码字,并且在码本选择时进行多次码本选择,计算量很大。
现有技术中另外一种方法即用信道的相关矩阵信息对LTE码本进行旋转 其中C表示CR8旋转后得到的码本,R=HHH,H为维度Nr×Nt的信道矩阵,Nr为接收天线数,Nt为发射天线数。
由于信道相关矩阵信息中包含了特征矢量的分布信息。码本中的码字被旋转后也会针对特征矢量的分布概率在分布概率较大的区域重点量化,量化精度被进一步的提高。
但是该方法只能解决含有一定相关性的场景下量化精度问题,对于非相关场景完全没有作用,而非相关信道场景往往是城区微蜂窝等热点场景。另外信道相关矩阵的反馈也需要较大的反馈开销。


发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种反馈开销小,兼容性好,反馈组合灵活、码字选择时计算复杂度低,且总体量化精度高的信道信息分级反馈方法和系统。
为了解决上述问题,本发明提供了一种信道信息多级反馈的方法,包括 接收端反馈至少两级信道指示信息至发送端; 发送端根据接收端反馈的所述信道指示信息获取信道信息。
进一步地,所述方法还可具有以下特点,所述接收端反馈M级信道指示信息至发送端,所述M>1,第m级的信道指示信息对应第m级码本Am的一个码字

m=1...M,Sm表示码本Am中码字的索引;其中,第1级码本A1的码字能独立表征信道信息; 所述M级码本的M个码字

共同指示一信道信息为

Ω为一个函数,所述发送端根据

获取信道信息。
进一步地,所述方法还可具有以下特点,所述Ω为如下运算之一或其组合左乘、右乘、点乘、差、以及和运算。
进一步地,所述方法还可具有以下特点,第m+1级码本Am+1独立于第m级码本的码字
进一步地,所述方法还可具有以下特点,所述第m+1级码本Am+1存在一中心Om+1,所述Om+1为任意矩阵或矢量,所述Am+1包括或不包括所述中心Om+1,且所述Am+1中除中心Om+1外的码字与所述中心Om+1的距离相同。
进一步地,所述方法还可具有以下特点,所述接收端反馈M级信道指示信息至发送端,所述M>1,第m级的信道指示信息对应第m级码本Am的一个码字

其中,第1级码本A1的码字能独立表征信道信息,Sm表示码本Am中码字的索引,第m+1级码本Am+1根据第m级码本Am的所述码字

生成,m=1...M,M>1; 所述第M级码本的码字

指示一信道信息;所述发送端根据所述第M级码本的码字

获取信道信息。
进一步地,所述方法还可具有以下特点,所述第m+1级码本

所述F为一个映射关系或一个函数关系,Cb,m为一码本。进一步地,所述方法还可具有以下特点,所述F为一个映射关系时,所述Cb,m为一固定码本,

对应Cb,m中多个码字信息。
进一步地,所述方法还可具有以下特点,所述F为一函数关系时,所述

Cb,m是在一中心周围分布的码字构成的码本。
进一步地,所述方法还可具有以下特点,所述发送端获取所述M个码字

的信道指示信息后,根据第m级的信道指示信息从码本Am获取码字

根据

及码本Am获取码本Am+1,初始时,根据第1级信道指示信息从码本A1中获取

根据

及码本A1获取码本A2; 得到码本AM后,根据接收端反馈第M级信道指示信息,从码本AM中获取码字
进一步地,所述方法还可具有以下特点,所述第1级码本A1为长期演进系统标准协议中规定的码本;或者,为长期演进系统标准协议中规定的码本经过左乘矩阵后的码本,即

D为长期演进系统标准协议中规定的码本,R为信道相关矩阵。
本发明还提供一种信道信息多级反馈的系统,包括 接收端,用于反馈至少两级信道指示信息至发送端; 发送端,用于根据接收端反馈的所述信道指示信息获取信道信息。
进一步地,所述系统还可具有以下特点,所述接收端,用于反馈M级信道指示信息至发送端,所述M>1,第m级的信道指示信息对应第m级码本Am的一个码字

m=1...M,Sm表示码本Am中码字的索引;其中,第1级码本A1的码字能独立表征信道信息; 所述M级码本的M个码字

共同指示一信道信息为

Ω为一个函数; 所述发送端,用于根据

获取信道信息。
进一步地,所述系统还可具有以下特点,所述接收端,用于反馈M级信道指示信息至发送端,所述M>1,第m级的信道指示信息对应第m级码本Am的一个码字

其中,第1级码本A1的码字能独立表征信道信息,Sm表示码本Am中码字的索引,第m+1级码本Am+1根据第m级码本Am的所述码字

生成,m=1...M,M>1;所述第M级码本的码字

指示一信道信息; 所述发送端,用于根据所述第M级码本的码字

获取信道信息。
通过基础码本和递增码本组合反馈的方式,有助于更灵活的进行不同级别的反馈,在提高总体量化精度的同时,控制反馈开销;而高级码本基于前一级码本信息设计的方式相对于现有技术中独立的码本设计可以明显降低码字的计算复杂度。

具体实施例方式 本发明提供一种信道信息多级反馈的方法,包括 接收端反馈M级信道指示信息至发送端; 发送端根据所述M级信道指示信息获取信道信息。
具体分为两种实现方式 (一)第一种情况 所述接收端反馈M级信道指示信息至发送端,所述M>1,第m级的信道指示信息对应第m级码本Am的一个码字

m=1...M,Sm表示码本Am中码字的索引;其中,第1级码本A1的码字能独立表征信道信息; 所述M级码本的M个码字

共同指示一信道信息为

Ω为一个函数,所述发送端根据

获取信道信息。(注第一种情况) 所述Ω为左乘、右乘、点乘、差、和或其组合。
第m+1级码本Am+1独立于第m级码本的码字

所述第m+1级码本Am+1存在一中心Om+1,所述Om+1为任意矩阵或矢量,所述Am+1包括或不包括所述中心Om+1。
(二)第二种情况 所述接收端反馈M级信道指示信息至发送端,所述M>1,第m级的信道指示信息对应第m级码本Am的一个码字

其中,第1级码本A1的码字能独立表征信道信息,Sm表示码本Am中码字的索引,第m+1级码本Am+1根据第m级码本Am的所述码字

生成,m=1...M,M>1; 所述第M级码本的码字

指示一信道信息;所述发送端根据所述第M级码本的码字

获取信道信息。
所述第m+1级码本

所述F为一个映射关系或一个函数关系,Cb,m为一码本。
所述F为一个映射关系时,所述Cb,m为一固定码本,

对应Cb,m中多个码字信息。
所述F为一函数关系时,所述

Cb,m是在一中心周围分布的码字构成的码本。
所述发送端获取所述M个码字

的信道指示信息后,根据第m级的信道指示信息从码本Am获取码字

根据

及码本Am获取码本Am+1,初始时,根据第1级信道指示信息从码本A1中获取

根据

及码本A1获取码本A2; 得到码本AM后,根据接收端反馈第M级信道指示信息,从码本AM中获取码字
其中,第一种情况和第二种情况中,所述第1级码本A1为长期演进系统标准协议中规定的码本;或者,为长期演进系统标准协议中规定的码本经过左乘矩阵后的码本,即

D为长期演进系统标准协议中规定的码本,R为信道相关矩阵。
下面以二级反馈为例进一步说明本发明。
信道特征信息的反馈中包含能独立表征特征矢量的量化信息的,指示一级码本A中某个码字Ai的预编码指示(PMI)信息和另外一个二级码本B中某个码字Bj的预编码指示(PMI)信息。
其中,第一级码本A可以为任一码本,所述A码本进一步的可以为LTE标准协议中规定的码本,Ai进一步的可以为LTE标准协议36.211中规定的任一个码字;所述码本A进一步的可以为现有技术2中某个确定码本D整体经过左乘矩阵后的码本

D也可以为LTE标准协议中规定的码本。
反馈表示的第一种含义是 第一、二级反馈共同指示一个特征矢量量化信息为Ω(Ai,Bj),其中Ω表示一个函数。反馈的含义根据Ai和Bj共同确定,来获取最终的特征矢量量化表示。不同的Ai相同的Bj指示不同的码字,相同的Ai不同的Bj指示不同的码字。Ω可以表示很多种函数关系,如左乘,右乘,点乘形式,还有差,或者是和等,以及各种函数关系的组合,不限于此。
所述函数Ω可以为 根据Ai和一个函数Ψ得到一个矩阵Ψ(Ai),然后用Ψ(Ai)对Bj进行左乘,右乘或点乘等操作。所述矩阵Ψ(Ai)进一步的可以为酉矩阵。所述酉矩阵进一步的可以前r列为Ai(r为Rank数); 或者,所述函数Ω也可以为 根据Bj和一个函数ζ得到一个矩阵ζ(Bj),然后对Ai进行左乘,右乘或点乘等操作。所述矩阵ζ(Bj)进一步的可以为一个酉矩阵。
也可以是利用Bj直接对Ai进行左乘,右乘或点乘等操作。
其中,所述码本B可以独立于Ai存在,存在一个明确指出的中心O。所述码本B不存在一个明确指出中心时,也可以找到一个与其相同维度的矢量或矩阵O,使得其中码字到O的距离相同或为0。码本B可以包含O也可以不包含O。O可以为任意矢量或矩阵,进一步的可以为每一列只含有一个非0元素的矩阵或矢量。
反馈含义表征的第二种情况 特征矢量量化信息表征为Bj,其中,码本B中部分或全部码字可以表示为,B=F(Ai,Cb); F可以为一个映射关系;通过Ai,和映射关系F,可以从码本Cb中找到部分或全部码字定义为B中的部分或全部码字。所述F表示为一种映射关系时,Cb理解为一个固定的码本。每个Ai对应多个Cb中码字信息。更进一步的,根据Rank的信息RI(Rank Indicator,秩指示)以及结合其它的反馈信息,Ai可以对应Cb中不同的多组码字。也就是说,对于不同的Ai,第二级反馈的含义是不同的。
或者,F也可以表示为一个函数关系;根据Ai和码本Cb以及F可以确定一个码本B。所述,F可以进一步的为一个左乘操作为B=ξ(Ai)Cb,所述ξ(Ai)可以进一步的为一个酉矩阵,所述酉矩阵进一步的可以前r列为Ai(r为Rank数)。Cb是构造在中心o周围的均匀分布的码字构成的码本。
所述一级码本可以视为基础码本,可以独立配置为一种反馈模式进行特征矢量量化,只是量化精度较低。但可以较好的适合于SU-MIMO,二级码本、三级码本及更高级码本可以视为递增码本或者是精度调整码本。
第二种情况与第一种情况相比,根据Ai得到的码本B中的码字反馈Bj可以直接表示为特征矢量量化信息,而第一种情况,Bj必须和Ai结合才能共同表征准确的特征矢量量化信息。
同样的,3级或更高级码本的反馈也有对应的两种情况, 第一种情况 3级反馈表征的信息为3级码本B中的某个码字Cp。反馈表示的含义是第一、二、三级反馈共同指示一个特征矢量量化信息为Γ(Ai,Bj,Cq),其中Γ表示一个函数。反馈的含义根据Ai,Bj和Cp共同确定,来获取最终的特征矢量量化表示。不同的Bj相同的Cp指示不同的码字。
Γ可以表示很多种函数关系,如左乘,右乘,点乘形式,还有差,或者是和等以及运算的组合,不限于此。
第二种情况 二级码本B中部分或全部码字可以表示为,B=F(Ai,Cb),三级码本C中部分或全部码字可以表示为C=F(Bj,C′b) F为映射关系或一个函数,C′b可与Cb相同或不同。
所述第1,2,3或更高级反馈的反馈频度可以配置,可以不同。典型例子为基础码本(一级码本)更新频度慢,例如100ms更新一次,而2级、3级码本因为属于码本微调,开销不大,则可以更新的更快一些,例如5ms更新一次。当然并不排除同时更新的做法。
按照分级码本配置反馈速率的不同,会有几种基本模式,第一种只有基础码本反馈,第二种既有基础码本反馈也有递增码本反馈,基础码本反馈和递增码本反馈构成了一个完整的码本反馈,而这个完整的码本反馈又可以清晰地分拆为基础码本反馈和递增码本反馈,基础码本可以单独使用,而现有技术方案1中,无法从一个完整码本分割出可以单独使用的基础码本。
本发明反馈方式可以有力的支持SU-MIMO和MU-MIMO动态切换传输模式。
下面以Rank1,Rank2信道信息反馈为例来阐述具体的实施方法,但本发明不限于这2种情况。
实施例1 本实施例中,本发明提供的多级信道信息反馈方法包括 步骤110,确定信道的Rank,并从Rank值对应的码本中选出对应的码字Ai,作为第1级反馈。
其中,第一级码本使用表2中的LTE码本,或者,第一级码本使用现有技术中信道相关矩阵旋转后的LTE码本,量化和反馈方法与LTE中SU-MIMO模式下反馈方法相同。
其中,可以根据特征矢量信息EigenVector从第1级码本A中根据弦距离最大、吞吐量最大化或SINR最大化等原则选择一个合适的码字Ai作为特征矢量的第一级量化。
步骤120,第2级反馈为另外一个码本B中的码字Bj的PMI信息。UE选取Bj后通过PMI的形式反馈Bj,UE选取Bj的方法为 a)固定或动态产生一个二级码本B,并定义1个码字分布中心O,O可以包含在B中,也可以不被B包含。通常O可以选取为每一列只含有一个非0元素的矩阵或矢量,O的典型取法为 b)通过Ai和O确定一个矩阵Rot,可以使得Ai乘以Rot后被旋转到O,对于特征矢量或其构成的矩阵,可以进行相同的操作得到 EigenVector’=Rot×EigenVector 由于Ai和EigenVector乘以相同的矩阵,并不改变其误差性质。所以EigenVector被旋转到O的周围。通过O周围分布的码字,可以找到一个码字Bj,“Bj和O误差关系”与“EigenVector和Ai的误差关系”最相似或相同。
步骤130,基站获得Ai信息和Bj信息后进行步骤120中旋转的逆操作R-1,R-1由第1级反馈信息Ai和O确定。通过逆操作即可得到量化精度更高的特征矢量信息。
实施例2 步骤210,确定信道的Rank,并从Rank值对应的码本中选出对应的码字Ai。作为第1级反馈。
可以根据信道矩阵的特征矢量信息EigenVector从第1级码本A中找到特征矢量的第一级量化Ai。
除了码本不同,量化方法和反馈方法与LTE中SU-MIMO模式下反馈方法相同。
第一级码本使用表2中的LTE码本,或者,第一级码本使用现有技术中信道相关矩阵旋转后的LTE码本,即使用

左乘LTE的码本得到新的码本,R为信道相关矩阵。
步骤220,第二级反馈为另外一个码本B中的码字Bj的PMI信息。UE选取Bj后通过PMI的形式反馈Bj,码本B的定义和UE选取Bj的方法为 从第2级码本B中找到一个码字Bj,Bj可以本身为N*N的固定旋转矩阵,也可以是经过一个函数K(Ai,Bi)得到的一个旋转矩阵,例如


表示与Ai正交的多列矢量。
UE找出的该码字为对Ai进行左乘旋转后与特征矢量EigenVector最相近的码字Bj; 步骤230,基站获知Ai信息后,通过规定的相同操作可以得到Bj,使用Bj对Ai进行旋转后可以得到量化精度更高的特征矢量信息。
实施例3 步骤310,确定信道的Rank,并从Rank对应的码本中选出对应的码字Ai,作为第1级反馈。
比如,根据特征矢量信息EigenVector从第1级码本A中找到特征矢量的第一级量化Ai。
第一级码本使用表2中的LTE码本,或者,第一级码本使用现有技术中信道相关矩阵旋转后的LTE码本,量化和反馈方法与LTE中SU-MIMO模式下反馈方法相同。
步骤320,根据Ai的信息,可以找到一些在Ai周围分布的码字构成码本B,再中B中找到特征矢量EigenVector更精确的表示码字。
该方法是通过一个基线码本Cbase和一个Ai共同构造的。例如,构造一些中心o周围的均匀分布的码字,构成一个码本Cbase。根据Ai和o的关系确定一个矩阵R用R左乘Cbase得到旋转后在Ai周围均匀分布的码字构成一个码本B。从B中选择一个与EigenVector量化误差最小的码字Bj作为EigenVector的量化信息。
比如,R=HH([1 0 0 0]T-U(Ai)),HH表示Household变换,U(Ai)表示对Ai的各元素进行一个相同的相位调整操作使得其第一个元素为实数。这样可以获得一个R矩阵,使得o被选择到Ai。
使用相同的R对Cbase中的每一个码字进行相同的左乘操作得到一个Ai周围的码本B,从B中选出一个码字Bj作为EigenVector的量化信息,并反馈对应的PMI。
步骤330,基站根据Ai的信息和规定的o以及相同的R矩阵确定方法,可以得到Ai周围的码本B,并找到其中的码字Bj,并将其作为特征矢量的最终表示。
实施例4 步骤410,确定信道的Rank,并从Rank对应的码本中选出对应的码字Ai。作为第1级反馈。
UE根据特征矢量信息EigenVector从第1级码本A中找到特征矢量的第一级量化Ai。
第一级码本使用表2中的LTE码本,或者,第一级码本使用现有技术中信道相关矩阵旋转后的LTE码本,量化和反馈方法与LTE中SU-MIMO模式下反馈方法相同。
步骤420,利用映射关系,找到C中Ai对应的一些码字构成码本B,并确定编号规则。从B中找出一个码字Bj做为特征矢量的表示。并用PMI的方式对Bj进行反馈。
其中,根据Ai和映射关系找到码本C中Ai对应的一些码字,构成码本B或B的一部分。B包含与Ai弦距离很近的N个码字。例如N可以为4,8,16等2的幂值。
步骤430,基站获取第一级反馈Ai后,可以利用相同的映射关系找到码本B,并根据相同的编号规则以及UE反馈的Bj的PMI信息,找到Bj做为特征矢量的表示。
本发明还提供一种信道信息多级反馈的系统,包括 接收端,用于反馈至少两级信道指示信息至发送端; 发送端,用于根据接收端反馈的所述信道指示信息获取信道信息。
具体的接收端反馈方法和发送端获取信道信息的方法参见方法实施例,此处不再赘述。
本发明不仅可以解决从单用户MIMO到多用户MIMO的反馈准确度的问题,同样也可以用来实施提高从单用户MIMO到单用户MIMO的反馈准确度。
本发明通过基础码本和递增码本组合反馈的方式,有助于更灵活的进行不同级别的反馈,在提高总体量化精度的同时,可以有效控制反馈开销,并保证最大程度的后向兼容性;而高级码本基于前一级码本信息设计的方式可以明显降低码字的计算复杂度。
权利要求
1.一种信道信息多级反馈的方法,其特征在于,包括
接收端反馈至少两级信道指示信息至发送端;
发送端根据接收端反馈的所述信道指示信息获取信道信息。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述接收端反馈M级信道指示信息至发送端,所述M>1,第m级的信道指示信息对应第m级码本Am的一个码字
m=1...M,Sm表示码本Am中码字的索引;其中,第1级码本A1的码字能独立表征信道信息;
所述M级码本的M个码字
共同指示一信道信息为
Ω为一个函数,所述发送端根据
获取信道信息。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述Ω为如下运算之一或其组合左乘、右乘、点乘、差、以及和运算。
4.如权利要求2或3所述的方法,其特征在于,第m+1级码本Am+1独立于第m级码本的码字
5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述第m+1级码本Am+1存在一中心om+1,所述om+1为任意矩阵或矢量,所述Am+1包括或不包括所述中心om+1,且所述Am+1中除中心om+1外的码字与所述中心om+1的距离相同。
6.如权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述接收端反馈M级信道指示信息至发送端,所述M>1,第m级的信道指示信息对应第m级码本Am的一个码字
其中,第1级码本A1的码字能独立表征信道信息,Sm表示码本Am中码字的索引,第m+1级码本Am+1根据第m级码本Am的所述码字
生成,m=1...M,M>1;
所述第M级码本的码字
指示一信道信息;所述发送端根据所述第M级码本的码字
获取信道信息。
7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述第m+1级码本
所述F为一个映射关系或一个函数关系,Cb,m为一码本。
8.如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述F为一个映射关系时,所述Cb,m为一固定码本,
对应Cb,m中多个码字信息。
9.如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述F为一函数关系时,所述
Cb,m是在一中心周围分布的码字构成的码本。
10.如权利要求6所述的方法,其特征在于,
所述发送端获取所述M个码字
的信道指示信息后,根据第m级的信道指示信息从码本Am获取码字
根据
及码本Am获取码本Am+1,初始时,根据第1级信道指示信息从码本A1中获取
根据
及码本A1获取码本A2;
得到码本AM后,根据接收端反馈第M级信道指示信息,从码本AM中获取码字
11.如权利要求2或6所述的方法,其特征在于,所述第1级码本A1为长期演进系统标准协议中规定的码本;或者,为长期演进系统标准协议中规定的码本经过左乘矩阵后的码本,即
D为长期演进系统标准协议中规定的码本,R为信道相关矩阵。
12.一种信道信息多级反馈的系统,其特征在于,包括
接收端,用于反馈至少两级信道指示信息至发送端;
发送端,用于根据接收端反馈的所述信道指示信息获取信道信息。
13.如权利要求12所述的系统,其特征在于,
所述接收端,用于反馈M级信道指示信息至发送端,所述M>1,第m级的信道指示信息对应第m级码本Am的一个码字
m=1...M,Sm表示码本Am中码字的索引;其中,第1级码本A1的码字能独立表征信道信息;
所述M级码本的M个码字
共同指示一信道信息为
Ω为一个函数;
所述发送端,用于根据
获取信道信息。
14.如权利要求12所述的系统,其特征在于,
所述接收端,用于反馈M级信道指示信息至发送端,所述M>1,第m级的信道指示信息对应第m级码本Am的一个码字
其中,第1级码本A1的码字能独立表征信道信息,Sm表示码本Am中码字的索引,第m+1级码本Am+1根据第m级码本Am的所述码字
生成,m=1...M,M>1;所述第M级码本的码字
指示一信道信息;
所述发送端,用于根据所述第M级码本的码字
获取信道信息。
全文摘要
本发明提供了一种信道信息多级反馈的方法,包括接收端反馈至少两级信道指示信息至发送端;发送端根据接收端反馈的所述信道指示信息获取信道信息。本发明还提供一种信道信息多级反馈的系统。本发明通过反馈多级信道信道,可以提高信道信息反馈精度,计算复杂度低。
文档编号H04L1/16GK101771514SQ20101011449
公开日2010年7月7日 申请日期2010年2月12日 优先权日2010年2月12日
发明者陈艺戬, 李儒岳, 张峻峰, 李书鹏, 徐俊 申请人:中兴通讯股份有限公司
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