信道状态信息上报的利记博彩app

文档序号:7811676阅读:255来源:国知局
信道状态信息上报的利记博彩app
【专利摘要】揭示了在无线通信中的发射节点(TN)与接收节点(RN)之间上报信道状态信息(CSI)。其中TN经布置以用于多发射天线发射,且所述CSI由来自码本C的K个矩阵Wi表示,所述码本C包括多个矩阵;其中在所述码本C中的每个矩阵表示从所述TN到所述RN的多天线信道的状态,K≥1且i=0...K-1;为所述K个矩阵Wi中的每一个上报第一子索引k1以及至少一个第二子索引k2,其中所述K个矩阵Wi中的每一个由所述第一和第二子索引标识,并且所述第一和第二子索引具有不同的时间-频率上报颗粒度。
【专利说明】信道状态信息上报
[0001] 本申请要求2010年1月8日递交的PCT专利申请PCT/SE2010/000002以及2010 年1月8日递交的瑞典专利申请SE1000015-6的在先申请优先权,所述两个在先申请的内 容以引入的方式并入本文本中。

【技术领域】
[0002] 本发明涉及一种在无线通信中上报信道状态信息的方法及设备。更确切地说,本 发明涉及一种上报此种信道状态信息的方法及设备,其中,信道状态是用码本表示的。

【背景技术】
[0003] 本领域所熟知的是,如果线性预编码可在支持多天线传输的无线通信系统中的发 射器侧使用,那么性能会极大提高。此线性预编码例如已经在IEEE802. 16-2005标准以及 3GPP Rel. 8 长期演进(Long Term Evolution,LTE)标准实现。
[0004] 为了支持发射器侧的预编码,接收器,在下行(Downlink,DL)中有时也称为用户 设备(User Equipment, UE),需要反馈关于在发射天线与接收天线之间的多天线信道的信 道状态信息(Channel State Information,CSI)。CSI可由实际多天线信道的代表组成,或 者CSI可由较佳的预编码向量/矩阵组成,其中,所述较佳的预编码向量/矩阵是UE基于对 多天线信道的测量而确定的。在后一种情况中,CSI通常称为预编码矩阵指示符(Precoding Matrix Indicator, PMI)〇
[0005] 为了减少发射CSI上报信号时的反馈开销,量化是必须的,从而以有限的比特数 表示CSI。例如:3GPP LTE Rel. 8标准使用由64个矩阵组成的预编码矩阵码本,并且UE使 用6个信息比特来反馈较佳的预编码矩阵。
[0006] 如上文所提到的,有限数目的矩阵的码本一般用于量化CSI,在此情况中CSI反馈 是码本的索引,该索引指出所述码本中最好地代表CSI的矩阵。随后,使用例如一串二进制 比特将所述索引上报给发射节点。
[0007] 由于信道就其本性而言是频率和时间选择性的,因此CSI报告仅在达到某个最大 带宽并且在某个最大时间内才有适当的准确性而有效。如果通信系统想要使用线性预编码 来支持大于此最大带宽的发射带宽,那么需要多个CSI报告的反馈,此外,这些CSI报告需 要在时间上以适当的间隔重复。
[0008] 这些CSI报告中的每一个的带宽及时间间隔表示为CSI的时间-频率颗粒度,并 且如果矩阵的码本用于量化CSI,那么每个时间间隔和频率带宽上报一个矩阵。
[0009] 为了满足未来无线通信系统中,例如3GPP高级长期演进(LTE-Advanced),对数据 吞吐量的高要求,预想会有更大量的发射器和接收器天线。由于多天线信道的维度由此增 加了,因此所需的CSI反馈开销将进一步增加,从而妨碍所需吞吐量的增加。
[0010] 此外,当天线(或天线单元)的数目增加时,发射器和接收器的物理维度也将增 力口,这是不合需要的,因为例如基站(Base Station,BS)的较大区域将使得其更易受环境作 用,例如强风的影响。并且,对建筑物的(可见)影响以及对景观或都市风景的影响在此情 形中不应被忽略。为了部分地解决较大天线阵列的问题,通常采用双极化的天线单元,因为 通过利用电磁场的两个正交极化,可有效地使两个天线成为一体。因此,通过利用极化的天 线,天线阵列的总维度大致减半。
[0011] 为了使具有许多天线单元的设备物理上更小,另一个显著的方法是缩小天线单元 之间的间距。这将使接收和发射的信号更加相关(假设它们具有相同的极化),并且众所 周知的是,预期的多天线空间复用增益将减少。然而,人们还知道,相关的信号产生非常好 且窄的波束,并且可随后使用多天线空间复用来发射给空间上分离的用户。这有时叫做空 分多址(Spatial Division Multiple Access,SDMA)或多用户 ΜΙΜΟ (Multi-User ΜΙΜ0, MU-MMO)。因此,当使用窄间隔的天线单元时每用户吞吐量较低的缺点可通过同时发射给 多个用户进行补偿,这将增加总小区吞吐量(即,小区中所有用户吞吐量的总和)。
[0012] 此外,从具有正交极化的天线发出的信道具有接近于独立的衰落,这是一个已知 的物理属性。人们还知道,从紧密等间隔的极化的天线单元发出的信道具有相关的衰落。因 此,对于具有大量天线单元的多天线发射器和接收器而言,较佳为同样利用极化维度的紧 密天线阵列。在此情况下,人们观察到,在天线单元中,某些对天线单元之间的无线信道之 间的相关性较高,而某些其它对天线单元之间的无线信道的相关性较低或甚至可以忽略。 人们常说两个天线是相关的,意思是从所述两个天线到任何接收器天线的信道是相关的。 此约定用于本发明所公开的内容的全文。
[0013] 在3GPP LTE标准规范TS 36. 211中,定义了 16个矩阵的码本,这使得双极化天线 阵列的反馈更为容易。因此,每个矩阵用单个的四比特索引来标识。所述反馈可以是每个 子带的,子带是可利用的总带宽的有限部分,或者所述反馈可以是宽带的,宽带是整个可利 用的带宽,即,所有子带的总和。因此,根据所述规范,对于N个子带中的每一个或对于宽带 情况,反馈4比特PMI。因此,在使用TS 36. 211规范中的方法时需要4*N反馈比特。


【发明内容】

[0014] 本发明的一方面是提供用于上报CSI的方法,相比于现有技术解决方案,该方法 具有减少的开销。本发明还有一方面是提供上报CSI的方法,该方法具有改善的精度。
[0015] 本发明的示例实施例通过码本代表提供信道状态信息(Channe 1 State Information,CSI)报告,所述码本代表包括一个或多个矩阵,该一个或多个矩阵根据两个 或多个子索引在无线通信系统中的发射节点(TN)与接收节点(RN)之间的设置的,所述系 统经布置以用于以索引特定的时间-频率上报颗粒度来提供或处理子索引,如随后的具体 实施方式中进一步说明。
[0016] 因此,CSI报告开销可减少并且便于上行数据吞吐量的增加。CSI报告精度也可改 善,并且,例如,导致下行用户吞吐量增加且下行小区吞吐量增加。
[0017] 此外,根据较佳的实施例,所需的接收器复杂度减少了,其中所述第一子索引为所 有子带共用,并且不需要为每个子带重复所述第一子索引的选择。本发明的示例实施例的 另一益处是为了根据常用的双极化天线阵列的特性利用并传送CSI报告,所述码本可以以 适当的方法来构筑。

【专利附图】

【附图说明】
[0018] 附图的目的在于阐明及解释本发明的不同实施例,其中:
[0019] 图1展示具有六个天线单元¥1,2、¥3、!11、!12和!13的双极化天线阵列的实例,其 中所述元件VI、V2和V3具有相同的极化,其正交于天线单元HI、H2和H3的极化;
[0020] 图2展示一项示例,其中一个整个带宽划分成四个子带,并且其中为每个子带选 择及上报较佳的预编码矩阵。在此示例中,第一子索引对所有的子带是相同的,但第二子索 引对每个子带可能是不同的;
[0021] 图3展示接收节点如何可以每子带选择矩阵索引并且发射CSI报告的流程图;
[0022] 图4展示每子带的CSI如何可由从接收节点接收的CSI报告的发射节点重构的流 程图;
[0023] 图5展示宽带CSI反馈报告和每子带CSI反馈报告的使用的示例;
[0024] 图6展示无线通信系统中的发射节点(TN)与接收节点(RN)之间的发射的示例; 并且
[0025] 图7展示多载波通信系统中的信道的时间-频率代表,其中每个矩形通过频率带 宽F和持续时间T来表示时间-频率颗粒度。

【具体实施方式】
[0026] 在如图6所示的无线通信系统中,在依赖于为适用于此的电路中恢复的且从接 收节点(recive node, RN)上报/反馈到发射节点(trasmit node, TN)的信道状态信息 (channel state informaiton,CSI)的通信中,所述发射节点较佳包括处理电路,其用于应 用无线信道状态的该信息以改进随后向接收节点的多天线数据发射。
[0027] 在多载波通信系统中,例如LTE或LTE-A中,发射节点与接收节点之间的给定的子 载波的基础信道较佳由队乘以N t的矩阵W表示,其中分别地,Nt是发射天线的数目,队是 接收天线的数目。因此,CSI反馈可以是使用矩阵的码本C对所述队乘以N t的矩阵W的量 化,或者W也可以是较佳的预编码矩阵,其大小为Nt乘以R,其中1彡R彡min(t Nt)是较 佳发射秩。发射秩,也叫层数,发射秩决定了在发射中的空间复用的程度。
[0028] 由于无线信道在频域和时域中衰落,因此所选的矩阵或等效的CSI将仅针对某个 频率带宽F和时间间隔T有效,这在下文将表示为CSI反馈上报的时间-频率颗粒度。
[0029] 图7说明多载波通信系统的时间-频率颗粒度,其中每个矩形代表频率带宽和持 续时间,其中,对于该频率带宽和持续时间,CSI可认为是恒定或同样的,因此,图7中的每 个矩形要求一个CSI报告,以便为时间间隔T内的整个发射带宽准确描述CSI。
[0030] 因此,为了给比F大K倍的带宽上报CSI,CSI报告将由K个CSI组成,其中每个 CSI报告表示在对应频率带宽F和时间间隔T中的信道状态。因此,反馈报告包含来自码本 C的K个矩阵f,其中K彡1且i = 0. ..K-1。
[0031] 发明人进一步观察到,与具有较低相关性的天线相比或在具有较低相关性的天线 群组之间,相关天线或来自一组相关天线的信道具有空间相关性的较大相干带宽以及较长 的相干时间,并且可因此在其反馈中具有较低的颗粒度。因此,即使CSI反馈矩阵炉具有 频率带宽为F且时间间隔为T的时间-频率颗粒度,用如下方式构筑矩阵矿也是可能的, 所述方式是此矩阵结构的不同的子部分具有较低的时间-频率颗粒度,即,F'和/或Τ',或 者等效地,F' >F和/或Τ' >T。CSI矩阵矿的不同结构由本发明的不同实施例涵盖。
[0032] CSI报告中的天线相关性的利用是通过引入属于码本C的矩阵的特殊结构来实 现,这允许在码本C中用P个子索引来对矩阵标识,其中P>1。并且,通过使用根据本发明的 多个子索引,每一个所述子索引可具有其自己的时间-频率颗粒度。这是减少上报CSI所 需的总比特数的有效且低复杂性的方法,因此,优于现有技术。
[0033] 因此,本发明涉及用于在无线通信系统中的发射节点与接收节点之间上报CSI的 一种方法。发射节点经布置以用于多发射天线发射,且CSI由来自码本C的K个矩阵#表 示,码本C包括多个矩阵,其中码本C中的每个矩阵表示从发射节点到接收节点的多天线信 道的状态或较佳的预编码矩阵,其中K彡1且i = 0. .. K-1。所述方法包括步骤:上报第一 子索引ki ;并且为K个矩阵W1中的每一个上报至少一个额外的第二子索引k2,其中K个矩 阵矿中的每一个由第一 ki和第二k2子索引来标识,并且第一 ki和第二k2子索引具有不同 的时间-频率上报颗粒度。
[0034] 因此,本发明可理解为所述第一子索引&指示来自第一子码本Q的矩阵,并 且所述至少一个额外的第二子索引k 2指示来自第二子码本C2的矩阵,使得码本C中的 Κ个矩阵W1中的每一个是由第一Mti和第二矩阵产生的,第一Μ--和第二矩阵分别 由第一 kl和至少一个附加第二k2子索引标识。
[0035] 因此,本发明可减少CSI反馈开销,或者在保持相同的反馈开销的情况下,由于每 个反馈比特将被更加有效地利用,因此可改善CSI反馈上报精度。这是通过利用无线信道 的相关性实现的,其对于本领域中的公共天线设置是相同的,例如具有双极化天线单元的 窄间隔的天线单元阵列。
[0036] 作为本发明的实现方式的一项示例:假设码本C有32个矩阵,那么需要5比特来 标识属于所述码本C的矩阵矿。假设阵矿由至少两个子索引b k2标识,其中第一子索引& 是三比特索引且第二子索引k2是两比特索引。因此,为了表示矩阵,需要两个子索引b k2 且总计使用5比特。如上文提到的,不同的子索引和k2是用时间及/或频率上的不同颗 粒度来反馈。这具有反馈开销益处。例如,可每10毫秒上报第一子索引h,而每1毫秒上 报第二子索引k 2。因此,反馈消息的接收器更新索引对kp k2中的第一子索引&没有第二 子索引k2频繁。此安排的开销益处是明显的,开销已被有效地减少到每毫秒(3+2*10)/10 =2. 3比特或相等地2. 3 kbit/s,而不是每毫秒反馈5比特或5kbit/s。
[0037] 在按频率为多个子带上报CSI时,相同的原理可用来减少开销,其中第一子索引& 的选择对于300个子载波的带宽可为有效的,而第二子索引k 2的选择对于30个子载波的子 带带宽是有效的。因此,如果总带宽是300个子载波,那么必须上报一个第一子索引和 10个第二子索引k 2,以便指示每个子带的矩阵矿。用来支持每子带CSI反馈的反馈开销因 此从50比特(如果为10个子带中的每一个上报5比特)减少到23比特(如果第一子索 引h使用3比特且每个第二子索引k 2使用2比特)。
[0038] 所述原理也可用来改善CSI上报的精度,其中第一子索引&的选择对于300个子 载波的带宽可为有效的,而第二子索引k 2的选择对于15个子载波的子带带宽是有效的,所 述15个子载波少于先前示例中的30个子载波。由于子带宽减少,因此每个CSI报告将表 示小频率带宽的CSI且因此与无线信道更加匹配,S卩,具有更高的精度。因此,假设总带宽 包含300个子载波,则必须上报一个第一子索引和20个第二子索引k 2,以便指示每个子 带的矩阵Wi。因此,用来支持每子带CSI反馈的反馈开销是43比特(如果为第一子索引ki 使用3比特且为每个第二子索引k2使用2比特)。
[0039] 改善CSI上报精度的另一方法是增加码本大小。假设第一子索引&的选择对于 300个子载波的带宽是有效的,而第二子索引k2的选择对于30个子载波的子带带宽是有效 的。因此,如果总带宽是300个子载波,那么必须上报一个第一子索引&和10个第二子索 引k 2,以便指示每个子带的矩阵用来支持每子带CSI反馈的反馈开销再次为43比特, 但是码本更大(如果为第一子索引h使用3比特且为每个子索引k 2使用4比特)。
[0040] 在图2中给出每子带CSI反馈的进一步示例,其中整个带宽划分成四个子带,且已 使用来自P = 2的码本的矩阵,其中P表示用于标识码本C中每个矩阵矿的子索引的数目。 每个矩阵W1的第一子索引为所有子带共用,且因此仅需要上报一次,而第二子索引取决于 子带数目。
[0041] 在图1中说明了具有六个天线单元的双极化天线阵列。两个极化中的每一个产生 具有3个天线单元的线性天线阵列。如果具有相同极化的天线单元(例如,VI和V2)以窄 间隔放置,那么他们将具有高相关性(即,将产生具有高相关性的信道),但是具有不同相 关性的天线单元(例如VI和H1)之间的相关性通常会具有较低或可忽略的相关性。当发 射器处的许多天线元件合乎需要时,由于通过利用两个极化天线获得的小尺寸,此双极化 的天线阵列结构是较佳的天线设置。天线阵列的大小可通过选择具有相同极化的天线单元 之间的小间距来进一步减小。
[0042] 因此,根据前述本发明的实施例,由于已知有相同极化的紧密间隔的天线具有高 相关性,而有正交极化的天线具有低相关性,因此双极化天线阵列的相关性特性得到利 用。如果第一组天线单元编号为1至Nt/2且如此排列以使其具有相同的极化,并且编号为 Nt/2+l至Nt的第二组天线单元相对于第一组具有相同但正交的极化。那么具有P = 2索 引的矩阵码本C可构筑为:

【权利要求】
1. 一种用于在多载波蜂窝式通信系统中的发射节点与接收节点之间上报信道状态信 息CSI的方法,所述发射节点经布置以用于多发射天线的发射,所述CSI由来自码本C的多 个矩阵矿表示,其中i是整数,i = Ο...κ-l,K> 1是所述多个矩阵矿的数目,所述码本 C包括多个矩阵,其中在所述码本C中的每个矩阵表示从所述发射节点到所述接收节点的 多天线的信道状态,,所述多载波蜂窝式通信系统包含的多个载波划分为多个频率子带,所 述多个矩阵#中的每个对应于所述多个频率子带中的一个频率子带,所述方法包括: 所述接收节点上报第一子索引ki;并且 所述接收节点为所述多个矩阵W1中的每一个上报至少一个额外的第二子索引k2 ; 其中,所述多个矩阵Wi中的每一个由所述第一子索引ki和第二子索引k2标识,并且所 述第一子索引ki和第二子索引k2的上报使用不同的时间-频率颗粒度,其中,所述第一子 索引ki为所述多个频率子带的所有的子带共用,并且,针对所述多个矩阵W 1中的每一个的 所述至少一个额外的第二子索引k2对于所述多个频率子带中的每个频率子带是特定的。
2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于, 所述第一子索引&指示来自第一子码本Q的第一子矩阵Mii; 所述第二子索引k2对于所述多个矩阵W1中的每一个指示来自第二子码本C2的第二子 矩阵,其中所述第二子索引k2对于所述多个矩阵W1中的每一个来说是相同或不同的; 并且 所述多个矩阵W1中的每一个是从所述第一子矩阵和第二子矩阵71<2重构的。
3. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述多个矩阵W1中的每一个由以下等式 给出: 所述多个矩阵W1中的每一个由以下等式给出:
或者, 所述多个矩阵矿中的每一个由以下式给出: y =〇仏或r =' ,其中所述?算符是克罗内克乘积; 或者, 所述多个矩阵矿中的每一个由以下式给出:
4. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,还包括: 上报第三子索引k3,其中所述第三子索引k3指示来自第三子码本C3的第三子矩阵; 并且其中 所述多个矩阵W1中的每一个是从所述第一子矩阵、第二子矩阵和第三子矩阵 Μα3重构的。
5. 根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述多个矩阵W1中的每一个由以下式给 出:
6. 根据权利要求3至5中任一权利要求所述的方法,其特征在于,一或多个所述第二子 矩阵是复数值对角的一或多个矩阵或者复数值的一个或多个标量,i = 〇... K-1。
7. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于, 所述接收节点是移动台。
8. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于, 所述多载波蜂窝式通信系统为长期演进LTE系统或长期演进高级LTE-A系统。
9. 根据权利要求7或8所述的方法,其特征在于, 所述多发射天线发射是通过布置在所述发射节点处的双交叉极化天线单元的天线阵 列来执行;并且 所述第一子索引&指示具有相同极化方向的两组天线单元中的一组,并且所述第二子 索引k2指示所述天线阵列的两个极化方向之间的相位和/或振幅关系。
10. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于, 所述第一子索引h包括在由所述接收节点在周期性控制信道上发射的无线电信号中; 并且 所述第二子索引k2包括在由所述接收节点在非周期性控制信道上发射的无线电信号 中。
11. 根据权利要求10所述的方法,其特征在于, 所述周期性控制信道为物理上行控制信道; 所述非周期性控制信道为物理上行共享信道。
12. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于, 所述第一子索引&或针对所述多个矩阵W1中的每一个的所述至少一个额外的第二子 索引k2表示针对给定的时间间隔和给定的频率带宽的所述CSI,并且其中 时间-频率颗粒度等于所述给定的时间间隔和所述给定的频率带宽。
13. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述多个矩阵W1用作所述无线通信系统 中的预编码矩阵指示符PMI。
14. 一种用于在多载波蜂窝式通信系统中的发射节点与接收节点之间上报信道状态信 息CSI的方法,所述发射节点经布置以用于多发射天线的发射,所述CSI由来自码本C的多 个矩阵r表示,其中i是整数,i = 〇...κ-ι,κ> 1是所述多个矩阵r的数目,所述码本c 包括多个矩阵,其中在所述码本c中的每个矩阵表示从所述发射节点到所述接收节点的多 天线的信道状态,所述多载波蜂窝式通信系统包含的多个载波划分为多个频率子带,所述 多个矩阵^中的每个对应于所述多个频率子带中的一个频率子带,所述方法包括: 所述发射节点接收所述接收节点上报的第一子索引h; 所述发射节点为所述多个矩阵w1中的每一个接收所述接收节点上报的至少一个额外 的第二子索引k2;并且 所述发射节点重构由所述第一子索引h和第二子索引k2标识的所述多个矩阵w1中的 每一个, 其中,所述多个矩阵Wi中的每一个由所述第一子索引ki和第二子索引k2标识,所述第 一子索引ki和第二子索引的上报使用不同的时间-频率颗粒度,所述第一子索引ki为所述 多个频率子带的所有的子带共用,并且,针对所述多个矩阵W 1中的每一个的所述至少一个 额外的第二子索引k2对于所述多个频率子带中的每个频率子带是特定的。
15. 根据权利要求14所述的方法,其特征在于, 所述第一子索引&指示来自第一子码本Q的第一子矩阵; 所述第二子索引k2对于所述多个矩阵W1中的每一个指示来自第二子码本C2的第二子 矩阵,其中所述第二子索引k2对于所述多个矩阵W1中的每一个来说是相同或不同的; 并且 所述多个矩阵W1中的每一个是从所述第一子矩阵ΜΑι和第二子矩阵重构的。
16. 根据权利要求15所述的方法,其特征在于, 所述多个矩阵W1中的每一个由以下等式给出:
或者, 所述多个矩阵矿中的每一个由以下式给出: ,或,=Μ-- ,其中所述0算符是克罗内克乘积; 或者, 所述多个矩阵矿中的每一个由以下式给出: r ;或r
17. 根据权利要求15或16所述的方法,其特征在于,所述第二子矩阵是复数值对 角的一或多个矩阵或者复数值的一个或多个标量,i = 〇... Κ-1。
18. 根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述发射节点是基站。
19. 根据权利要求14所述的方法,其特征在于, 所述多载波蜂窝式通信系统为长期演进LTE系统或长期演进高级LTE-A系统。
20. 根据权利要求14所述的方法,其特征在于, 所述第一子索引h包括在由所述接收节点在周期性控制信道上发射的无线电信号中; 并且 所述第二子索引k2包括在由所述接收节点在非周期性控制信道上发射的无线电信号 中。
21. 根据权利要求20所述的方法,其特征在于, 所述周期性控制信道为物理上行控制信道; 所述非周期性控制信道为物理上行共享信道。
22. 根据权利要求14所述的方法,其特征在于, 所述第一子索引&或针对所述多个矩阵W1中的每一个的所述至少一个额外的第二子 索引k2表示针对给定的时间间隔和给定的频率带宽的所述CSI,并且其中 时间-频率颗粒度等于所述给定的时间间隔和所述给定的频率带宽。
23. 根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述多个矩阵#用作所述无线通信系 统中的预编码矩阵指示符PMI。
24. -种接收节点,用于多载波蜂窝式通信系统中上报发射节点和接收节点之间的信 道状态信息CSI,所述发射节点经布置以用于多发射天线的发射,所述CSI由来自码本C的 多个矩阵矿表示,其中i是整数,i = 0. . . K-1,K > 1是所述多个矩阵矿的数目,所述码本 C包括多个矩阵,其中在所述码本C中的每个矩阵表示从所述发射节点到所述接收节点的 多天线的信道状态,所述多载波蜂窝式通信系统包含的多个载波划分为多个频率子带,所 述多个矩阵#中的每个对应于所述多个频率子带中的一个频率子带,所述接收节点包括: 用于上报第一子索引h的电路;并且 用于为所述多个矩阵W1中的每一个上报至少一个额外的第二子索引k2的电路; 其中,所述多个矩阵W1中的每一个由所述第一子索引&和第二子索引k2标识,并且所 述第一子索引&和第二子索引k2的上报使用不同的时间-频率颗粒度,其中,所述第一子 索引h为所述多个频率子带的所有的子带共用,并且,针对所述多个矩阵W 1中的每一个的 所述至少一个额外的第二子索引k2对于所述多个频率子带中的每个频率子带是特定的。
25. 根据权利要求24所述的接收节点,其特征在于, 所述第一子索引&指示来自第一子码本q的第一子矩阵 所述第二子索引k2对于所述多个矩阵W1中的每一个指示来自第二子码本C2的第二子 矩阵,其中所述第二子索引k2对于所述多个矩阵W1中的每一个来说是相同或不同的; 并且 所述多个矩阵W1中的每一个是从所述第一子矩阵和第二子矩阵重构的。
26. 根据权利要求25所述的接收节点,其特征在于,所述多个矩阵#中的每一个由以 下等式给出: 所述多个矩阵W1中的每一个由以下等式给出:
或者, 所述多个矩阵矿中的每一个由以下式给出: =Μ::: 或W =Μ;?ι ,其中所述Θ算符是克罗内克乘积; 或者, 所述多个矩阵矿中的每一个由以下式给出: r 或r =3^砣2。
27. 根据权利要求24所述的接收节点,其特征在于,一或多个所述第二子矩阵是 复数值对角的一或多个矩阵或者复数值的一个或多个标量,i = 〇... Κ-1。
28. 根据权利要求24所述的接收节点,其特征在于, 所述接收节点移动台(MS)。
29. 根据权利要求24所述的接收节点,其特征在于, 所述多载波蜂窝式通信系统为长期演进LTE系统或长期演进高级LTE-A系统。
30. 根据权利要求28或29所述的接收节点,其特征在于, 所述多发射天线发射是通过布置在所述发射节点处的双交叉极化天线单元的天线阵 列来执行;并且 所述第一子索引&指示具有相同极化方向的两组天线单元中的一组,并且所述第二子 索引k2指示所述天线阵列的两个极化方向之间的相位和/或振幅关系。
31. 根据权利要求24所述的接收节点,其特征在于, 所述第一子索引h包括在由所述接收节点在周期性控制信道上发射的无线电信号中; 并且 所述第二子索引k2包括在由所述接收节点在非周期性控制信道上发射的无线电信号 中。
32. 根据权利要求31所述的接收节点,其特征在于, 所述周期性控制信道为物理上行控制信道; 所述非周期性控制信道为物理上行共享信道。
33. 根据权利要求24所述的接收节点,其特征在于, 所述第一子索引&或针对所述多个矩阵W1中的每一个的所述至少一个额外的第二子 索引k2表示针对给定的时间间隔和给定的频率带宽的所述CSI,并且其中 时间-频率颗粒度等于所述给定的时间间隔和所述给定的频率带宽。
34. 根据权利要求24所述的接收节点,其特征在于,所述多个矩阵#用作所述无线通 信系统中的预编码矩阵指示符PMI。
35. -种发射节点,其特征在于,所述接收节点经布置以用于在多载波蜂窝式通信系统 中的发射节点与所述接收节点之间接收和处理信道状态信息CSI,所述发射节点经布置以 用于多发射天线的发射,并且所述CSI由来自码本C的多个矩阵#表示,i = 0. . . K-1,K > 1是所述多个矩阵W1的数目,所述码本C包括多个矩阵,其中在所述码本C中的每个矩阵表 示从所述发射节点到所述接收节点的多天线信道的状态,所述多载波蜂窝式通信系统包含 的多个载波划分为多个频率子带,所述多个矩阵^中的每个对应于所述多个频率子带中的 一个频率子带,所述发射节点包括: 用于接收第一子索引匕的电路; 用于为所述多个矩阵W1中的每一个接收至少一个额外的第二子索引k2的电路;以及 用于重构所述多个矩阵^中的每一个的电路,其中所述多个矩阵W1由所述第一子索引 &和第二子索引k2标识,所述第一子索引&和第二子索引k2的上报使用不同的时间-频 率颗粒度,其中,所述第一子索引h为所述多个频率子带的所有的子带共用,并且,针对所 述多个矩阵W 1中的每一个的所述至少一个额外的第二子索引k2对于所述多个频率子带中 的每个频率子带是特定的。
36. 根据权利要求35所述的发射节点,其特征在于, 所述第一子索引&指示来自第一子码本Q的第一子矩阵; 所述第二子索引k2对于所述多个矩阵W1中的每一个指示来自第二子码本C2的第二子 矩阵,其中所述第二子索引k2对于所述多个矩阵wi中的每一个来说是相同或不同的; 并且 所述多个矩阵W1中的每一个是从所述第一子矩阵和第二子矩阵71<2重构的。
37. 根据权利要求36所述的发射节点,其特征在于, 所述多个矩阵W1中的每一个由以下等式给出:
或者, 所述多个矩阵矿中的每一个由以下式给出: y =〇乂或,=μ& ,其中所述0算符是克罗内克乘积; 或者, 所述多个矩阵矿中的每一个由以下式给出: W! = M、Mk'或W! = MWi:。
38. 根据权利要求36或37所述的发射节点,其特征在于,所述第二子矩阵」是复数 值对角的一或多个矩阵或者复数值的一个或多个标量,i = 〇... Κ-1。
39. 根据权利要求35所述的发射节点,其特征在于, 所述发射节点是基站BS。
40. 根据权利要求35所述的发射节点,其特征在于, 所述多载波蜂窝式通信系统为长期演进LTE系统或长期演进高级LTE-A系统。
41. 根据权利要求35所述的发射节点,其特征在于, 所述第一子索引h包括在由所述接收节点在周期性控制信道上发射的无线电信号中; 并且 所述第二子索引k2包括在由所述接收节点在非周期性控制信道上发射的无线电信号 中。
42. 根据权利要求41所述的发射节点,其特征在于, 所述周期性控制信道为物理上行控制信道; 所述非周期性控制信道为物理上行共享信道。
43. 根据权利要求35所述的发射节点,其特征在于, 所述第一子索引&或针对所述多个矩阵W1中的每一个的所述至少一个额外的第二子 索引k2表示针对给定的时间间隔和给定的频率带宽的所述CSI,并且其中 时间-频率颗粒度等于所述给定的时间间隔和所述给定的频率带宽。
44. 根据权利要求35所述的发射节点,其特征在于,其特征在于,所述多个矩阵W1用作 所述无线通信系统中的预编码矩阵指示符PMI。
【文档编号】H04B7/10GK104301014SQ201410406084
【公开日】2015年1月21日 申请日期:2010年12月17日 优先权日:2010年1月8日
【发明者】马蒂尔斯·费伦内, 刘江华 申请人:华为技术有限公司
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