用于蜂窝无线通信系统的信道状态信息码字构造的方法和装置制造方法

文档序号:7793826阅读:208来源:国知局
用于蜂窝无线通信系统的信道状态信息码字构造的方法和装置制造方法
【专利摘要】提供一种被配置成接收来自在基站上的二维天线阵列的传输的移动站。所述移动站的主处理器被配置成估计第一和第二信道状态,并基于所述第一信道状态确定所述阵列中的多个天线组中的每一组的共相位分量。所述主处理器被配置成生成包含基于所述第二信道状态从码本中选择的多个列向量的矩阵X,生成矩阵P1,其中所述矩阵P1是具有每个块对角元素的矩阵X的块对角矩阵,生成矩阵P2。所述主处理器还被配置成向所述基站发送对应所述矩阵P1和所述矩阵P2的信息以及利用通过P=P1P2定义的预编码矩阵P导出的CQI。
【专利说明】用于蜂窝无线通信系统的信道状态信息码字构造的方法和 装置

【技术领域】
[0001] 本申请一般涉及无线通信,更具体说,涉及一种用于蜂窝无线通信系统的信道状 态信息码字构造的方法和装置。

【背景技术】
[0002] 典型地,移动站的信道状态信息(CSI)的反馈主要针对水平CSI设计。例如,在长 期演进(LTE)系统中的用于下行链路波束成形的预编码器矩阵指示符和信道质量信息的 反馈向相应基站通知沿其移动站接收到最强信号的水平方向和相关联的信道强度。然而, 当有源天线单元被同样引入到垂直域时,CSI参考信号不得不被设计成包括垂直CSI反馈 以及水平CSI反馈。


【发明内容】

[0003] 技术方案
[0004] 本公开提供一种用于蜂窝无线通信系统中信道状态信息码字构造的方法和装置。
[0005] 在一个实施例中,提供一种移动站。所述移动站被配置为接收来自基站的二维天 线阵列的传输。所述阵列包含多组天线。所述移动站包含被配置为接收来自基站的用于 第一组参考信号的第一配置和用于第二组参考信号的第二配置的主处理器。所述主处理 器也可配置为用所述第一组参考信号估计第一信道状态和用所述第二组参考信号估计第 二信道状态,并基于所述第一信道状态确定每组天线的共相位分量(co-phasing scalar component)。所述主处理器也被配置成生成包含基于第二信道状态从码本中选择的多个列 向量的矩阵X。每一个列向量量化所述多个天线组中的一个的信道系数。所述主处理器也 被配置成生成矩阵P 1,所述矩阵P1是具有每个块对角元素的矩阵X的块对角矩阵。所述主 处理器也被配置成生成包含多个向量元素的矩阵P 2,每个向量元素包括所述共相位分量其 中之一和被配置成选择所述矩阵X的列的列选择向量。所述主处理器也被配置成向所述基 站发送对应所述矩阵P 1的第一预编码矩阵信息和对应所述矩阵P2的第二预编码矩阵信息。 所述主处理器也被配置成向所述基站发送信道质量信息(CQI)。所述CQI是利用通过P = P1P2定义的预编码矩阵P导出的。
[0006] 在另一实施例中,提供一种在包含具有两维天线阵列的基站的无线通信系统中在 移动站上构造 CSI码字的方法。所述阵列包括多组天线。所述方法包括接收来自所述基站 的用于第一组参考信号的第一配置和用于第二组参考信号的第二配置。利用所述第一组参 考信号估计第一信道状态,利用所述第二参考信号估计第二信道状态。基于所述第一信道 状态确定所述每一组天线的共相位分量。生成包含基于所述第二信道状态从码本中选择的 多个列向量的矩阵X。每一个列向量量化所述多个天线组中的一个的信道系数。生成矩阵 P1,其中所述矩阵P1是具有每个块对角元素的矩阵X的块对角矩阵。生成包含多个向量元 素的矩阵P 2。每个向量元素包括所述共相位分量其中之一和被配置成选择所述矩阵X的列 的列选择向量。对应所述矩阵P1的第一预编码矩阵信息和对应所述矩阵P2的第二预编码 矩阵信息被发送给所述基站。CQI被发送给所述基站。所述CQI是利用通过P = P1P2定义 的预编码矩阵P导出的。
[0007] 在又一实施例中,提供一种无线通信系统中的包含两维天线阵列和基站收发子系 统(BTS)控制器的基站。所述阵列包括多组天线。所述BTS控制器被配置成向移动站发送 用于第一组参考信号的第一配置和用于第二组参考信号的第二配置。所述BTS控制器也可 被配置成接收来自所述移动站的对应所述矩阵P 1的第一预编码矩阵信息和对应所述矩阵 P2的第二预编码矩阵信息。利用所述第一组参考信号估计第一信道状态,利用所述第二组 参考信号估计第二信道状态。基于所述第一信道状态确定所述每一组天线的共相位分量。 矩阵P 1是具有每个块对角元素的矩阵X的块对角矩阵。矩阵P2包括多个向量元素。每个 向量元素包含所述共相位分量其中一个和被配置成选择矩阵X的列的列选择向量。矩阵X 包括根据所述第二信道状态从码本中选择的多个列向量。每个所述列向量量化所述多个天 线组中的一个的信道系数。所述BTS控制器也被配置成接收来自所述基站的CQI。利用通 过P = P1P2定义的预编码矩阵P来导出所述CQI。
[0008] 在进行以下对本公开的详细说明之前,阐述在本专利文献中使用的某些词汇和短 语的定义可能是有益处的:术语"包括"和"包含"及其派生词表示包含而没有限制;术语 "或者"是包括性的,意思是和/或;短语"与……相关"和"与之相关"及其派生词可表示包 括、被包括在内、与……互连、包含、被包含在内、连接到或与……连接、耦合到或与……耦 合、可与……通信、与……合作、交织、并列、接近、被绑定到或与……绑定、具有、具有…特 性或类似含义;术语"控制器"表示控制至少一个操作的任何设备、系统或其一部分,这样的 设备可以以硬件、固件或软件、或上述中的至少两种的某一组合来实现。应该注意:与任何 特定控制器相关的功能无论是本地的还是远程的,都可以是集中式的或分布式的。提供贯 穿本专利文献的某些词汇和短语的定义,本领域的技术人员应该理解:如果不是在大多数 情况下,也是在许多情况下,这样的定义适用于现有的以及将来的对这样定义的术语和短 语的使用。

【专利附图】

【附图说明】
[0009] 为更完整地理解本公开及其优点,现在参考以下结合附图进行的描述,在附图中, 相似参考标记代表相似部分:
[0010] 图1图解了根据本公开一实施例的无线网络;
[0011] 图2A图解了根据本公开一实施例的无线移动站;
[0012] 图2B图解了根据本公开一实施例的基站;
[0013] 图3图解了根据本公开一实施例的配备有二维有源天线阵列的发送点;
[0014] 图4图解了根据本公开一实施例的图3的有源天线阵列的方位角和俯仰角;
[0015] 图5图解了根据本公开一实施例的在移动站和图3的发送点之间的水平预编码矩 阵指示符(PMI)和垂直PMI ;
[0016] 图6图解了根据本公开一实施例的图3的发送点;
[0017] 图7A图解了根据本公开一实施例的在图6的发送点中的水平和垂直信道状态信 息参考信号(CSI-RS)接入点(AP)的第一配置;
[0018] 图7B图解了根据本公开一实施例的在图6的发送点中的水平和垂直CSI-RS AP 的第二配置;
[0019] 图8A图解了根据本公开一实施例的移动站的非周期性信道状态信息报告的方 法;
[0020] 图8B图解了根据本公开一实施例的移动站的周期性信道状态信息报告的方法;
[0021] 图9A图解了根据本公开一实施例的配置移动站以用于信道状态信息报告的方 法;
[0022] 图9B图解了根据本公开一实施例的依据图9A的方法配置的移动站的非周期性信 道状态信息报告的方法;
[0023] 图9C图解根据本公开一实施例的依据图9A的方法所配置的移动站的周期性信道 状态信息上报的方法;
[0024] 图10图解了根据本公开一实施例的从移动站提供宽带反馈的方法;
[0025] 图11图解了根据本公开另一实施例的从移动站提供宽带反馈的方法;
[0026] 图12图解了根据本公开又一实施例的从移动站提供宽带反馈的方法;
[0027] 图13图解了根据本公开一实施例的从移动站提供高层配置的子带反馈的方法;
[0028] 图14图解了根据本公开另一实施例的从移动站提供高层配置的子带反馈的方 法;
[0029] 图15A图解了在发送节点上的交叉极化偶极阵列天线;
[0030] 图15B图解了在发送节点上的均匀线性阵列天线;
[0031] 图16图解了根据本公开一实施例的预编码器码字向量;
[0032] 图17A图解了根据本公开一实施例的两维(2D)均匀线性阵列天线;
[0033] 图17B图解了根据本公开一实施例的2D交叉极化阵列天线;和
[0034] 图18图解了根据本公开一实施例的2D阵列天线系统的预编码器码字的构造的示 例。

【具体实施方式】
[0035] 在本专利文件中用于描述本公开的原理的以下所讨论的图1到18和各种实施例 只是举例说明,而不应当以任何限制本公开范围的方式来解释。本领域技术人员将理解:可 在任何合适配置的无线网络中实现本公开的原理。
[0036] 图1图解了根据本公开一个实施例的无线网络100的示例。在所图解的实施例中, 无线网络100包括基站(BS) 101、基站102和基站103。基站101与基站102和基站103通 信。基站101也与因特网协议(IP)网络130(诸如互联网、专用IP网络或其它数据网络) 通信。基站102与无线网络控制器(RNC) 104通信。在某些实施例中,RNC 104可以是基站 102的一部分。在某些实施例中,基站101和基站103也可与RNC 104通信。在其它实施例 中,基站101和基站103可包括与RNC 104相似的其它无线网络控制器,或者与它通信。基 站102或基站103可使用电缆与IP网络130通信,代替与基站101无线通信。
[0037] 基站102,或者与RNC 104合作,或者通过RNC 104向基站102的覆盖区域120之内 的第一多个用户站提供对网络130的无线宽带接入。第一多个用户站包括用户站(SS) 111、 用户站112、用户站113、用户站114、用户站115和用户站116。用户站111-116可以是任何 无线通信设备,诸如但不限于移动电话机、移动PDA和任何移动站(MS)。在示范实施例中, SS 111可位于小企业(SB)中,SS 112可位于公司(E)中,SS 113可位于WiFi热点(HS), SS 114可位于居住区,SS 115和SS 116可以是移动设备。
[0038] 基站103经由基站101向基站103的覆盖区域125之内的第二多个用户站提供对 网络130的无线宽带接入。第二多个用户站包括用户站115和用户站116。在替换实施例 中,基站102和103可借助有线宽带连接(诸如光纤、DSL、电缆或T1/E1线)直接连接到互 联网,而不是通过基站101间接连接。
[0039] 在其它实施例中,基站101可与更少或更多的基站通信。而且,虽然图1中仅示出 了六个用户站,但是应当理解无线网络100可向六个以上的用户站提供无线宽带接入。注 意用户站115和用户站116在覆盖区域120和覆盖区域125两者的边缘。用户站115和用 户站116每一个都可与基站102和基站103通信,并且可以说是彼此影响的小区边缘设备。 例如,在BS 102和SS 116之间的通信可被在BS 103和SS 115之间的通信影响。另外,在 BS 103和SS 115之间的通信可被在BS 102和SS 116之间的通信影响。
[0040] 用户站111-116可使用到网络130的宽带接入来接入语音、数据、视频、视频电话 会议和/或其它宽带服务。在示范实施例中,一个或多个用户站111-116可与WiFi WLAN 的接入点(AP)关联。用户站116可以是多个移动设备中的任何一个,包括具有无线功能的 便携式电脑、个人数字助手、笔记本电脑、手持设备或其它具有无线功能的设备。用户站114 例如可以是具有无线功能的个人电脑、便携式电脑、网关或其它设备。
[0041] 虚线示出了覆盖区域120和125的近似范围,其被示出为近似圆形,这仅仅是出于 图解和说明的目的。应当清楚理解与基站相关联的覆盖区域(例如覆盖区域120和125) 依据基站的配置以及与自然和人造障碍物相关的无线环境变化可具有包括不规则形状的 其它形状。
[0042] 同时,与基站相关的覆盖区域不是随时间恒定不变的,可基于改变基站和/或用 户站的发射功率电平、天气状况和其它因素而不断变化(扩大或缩小或改变形状)。在实施 例中,基站的覆盖区域的半径(例如,基站102和103的覆盖区域120和125)可在从距离 基站小于2千米到大约50千米的范围内延伸。
[0043] 如本领域技术人员所熟知,基站(诸如基站101、102或103)可应用定向天线以支 持覆盖区域内的多个扇形。在图1中,基站102和103被描述为大约分别处于覆盖区域120 和125的中心。在其它实施例中,定向天线的使用可将基站定位于接近覆盖区域的边缘。例 如,在圆锥形或梨形覆盖区域的点上。
[0044] 虽然图1描述了无线网络100的一个示例,但是可对图1作各种变化。例如,其它 类型的数据网络(诸如有线网络)可以代替无线网络100。在有线网络中,网络终端可代替 BS 101-103和SS 111-116。有线连接可代替图1中描述的无线连接。
[0045] 图2A图解了根据本公开一实施例的无线移动站200。在某些实施例中,无线移动 站200可代表图1中示出的用户站111-116中的任何一个。图2A中图解的无线移动站200 的实施例仅用于说明。可以使用无线移动站200的其它实施例而不会脱离本公开的范围。
[0046] 无线移动站200包括天线205、射频(RF)收发器210、发送(TX)处理电路215、麦 克风220、接收(RX)处理电路225和扬声器230。移动站200还包括主处理器240、输入/ 输出(I/O)接口(IF) 245、键盘250、显示器255和存储器260。
[0047] RF收发器210从天线205接收由无线网络100的基站发送的传入RF信号。RF收 发器210下变频传入RF信号以生成中间频率(IF)或基带信号。IF或基带信号被发送给 RX处理电路225, RX处理电路225通过对基带或IF信号滤波、解码和/或数字化来生成处 理后的基带信号。RX处理电路225将处理后的基带信号发送给扬声器230 (即语音数据) 或发送到主处理器240以用于进一步处理(例如网络浏览)。
[0048] TX处理电路215从麦克风220接收模拟或数字语音数据或从主处理器240接收 其它传出基带信号(例如网络数据、电子邮件、交互式视频游戏数据)。TX处理电路215编 码、复用和/或数字化传出基带信号以生成处理后的基带或IF信号。RF收发器210从TX 处理电路215接收传出处理后的基带或IF信号。RF收发器210将基带或IF信号上变频为 经由天线205发送的RF信号。
[0049] 在本公开的一些实施例中,主处理器240是微处理器或微控制器。存储器260耦 合到主处理器240。存储器260可以是任何计算机可读介质。例如,存储器260可以是能包 含、存储、传送、传播或发送微处理器或其它计算机相关系统或方法使用的计算机程序、软 件、固件或数据的任何电子、磁、电磁、光、光电、机电和/或其它物理设备。根据这样的实施 例,存储器260的一部分包括随机存取存储器(RAM),存储器260的其它部分包括作为只读 存储器(ROM)的闪存。
[0050] 主处理器240执行存储器260中存储的基本操作系统程序261以控制移动站200 的整个运行。在这样的操作中,主处理器240控制依据公知原理通过RF收发器210、RX处 理电路225和TX处理电路215的前向信道信号的接收和反向信道信号的发送。
[0051] 主处理器240能够执行在存储器260中驻留的其它进程和程序。主处理器240可 按照执行进程的要求将数据移入到存储器260或从存储器260中移出。主处理器260还可 耦合到I/O接口 245。I/O接口 245向移动站200提供连接到其它设备(诸如便携式计算 机和手持计算机)的能力。I/O接口 245是在这些附件和主控制器240之间的通信通道。
[0052] 主处理器240还可耦合到键盘250和显示单元255。移动站200的操作者使用键 盘250以把数据输入到移动站200中。显示器255可以是能够再现来自网站的文本和/或 图形的液晶或发光二极管(LED)显示器。替代实施例可使用其它类型的显示器。例如对于 其中显示器255是触摸屏显示器的实施例来说,可经由显示器255来提供键盘250。
[0053] 对于下面要详细描述的一些实施例,移动站200可被配置为接收多个信道状态信 息参考信号(CSI-RS)配置(其也可存储在存储器260中),其中,每个配置指导主处理器 240使用所配置的CSI-RS AP组通过存储器260中存储的CSI估计进程来估计CSI和/或 长期信道统计(诸如RSRP/RSRQ)。
[0054] 移动站200还可被配置成接收小区的多个周期性CSI报告配置。在这种情况下, 主处理器240可被通知使用哪组CSI-RS AP来估计用于周期性CSI报告的信道。另外,主 处理器240可从多组配置的CSI-RS AP估计的所有那些CSI中选择CSI子集以用于非周期 性CSI报告。
[0055] 移动站200还可被配置为构造可用于Nt-Tx天线发送的预编码器码字P,其中P = P1P2, P1是矩阵,P2是向量或反之亦然,如下结合图15-18进行的详细描述。
[0056] 虽然图2A描述了移动站200的一个示例,但是可以对图2A作各种变化。例如,有 线或无线网络终端可代替移动设备200。有线网络终端可包括或不包括用于无线通信的组 件,如天线。
[0057] 图2B图解了根据本公开一实施例的基站101。相同或相似的结构可用于图1的基 站102-103中。如图2B所示,基站101包括基站控制器(BSC) 266和一个或多个基站收发 子系统(BTS) 268。BSC 266管理包括BTS 268的基站101的资源。每个BTS 268包括BTS 控制器270、信道控制器272、收发器接口(IF) 276、RF收发器278和天线阵列280。信道控 制器272包括多个信道单元274。
[0058] BTS控制器270包括能够执行与BSC 266进行通信并控制BTS 268的整个运行的 操作程序的处理电路和存储器。在正常状态下,BTS控制器270指导信道控制器272的操 作,其中信道单元274在前向信道和反向信道执行双向通信。收发器IF 276转发在信道控 制器272和RF收发器278之间的双向信道信号。RF收发器278 (其可代表集成或分开的发 送器和接收器单元)经由天线阵列280发送和接收无线信号。天线阵列280向基站101的 覆盖区域内的移动站发送来自RF收发器278的前向信道信号。天线阵列280还向收发器 278发送从基站101的覆盖区域中的移动站接收的反向信道信号。
[0059] 如下所述,对于一些实施例,基站101可被配置为向基站101的覆盖区域中的移动 站发送多个CSI-RS配置。每个配置指导移动站使用所配置的CSI-RS AP组通过CSI估计 过程来估计CSI和/或长期信道统计,诸如RSRP/RSRQ。
[0060] 基站101还可被配置为向移动站发送小区的多个周期性CSI报告配置。在这种情 况下,基站101可通知每个移动站使用哪一 CSI-RS组来估计用于周期性CSI报告的信道。 基站101还可被配置为构造可用于Nt-Tx天线传输的预编码器码字P,其中P = P1P2,以及其 中P1是矩阵,P2是向量或反之亦然,如下结合图15-18进行的详细描述。
[0061] 虽然图2B描述了基站101的一个示例,但是可以对图2B作各种变化。例如,根据 具体需要,图2B中的各种组件可被合并、进一步被细分或被忽略和增加额外的组件。
[0062] 图3图解了根据本公开一实施例的装备有二维有源天线阵列302的发送点300。 图3中所示的发送点300的实施例仅用于说明。可使用发送点300的其它实施例而不会脱 离本公开的范围。
[0063] 发送点300是被配置为在无线通信网络中发送下行链路信号和接收上行链路信 号的网络节点。例如,发送点300可包括基站、节点B、加强节点B(eNB)、射频拉远头(RRH) 等等。发送点300耦合到被配置为控制至少一个发送点的控制器304。控制器304可包括 网络、eNB或其它合适类型的控制器。有源天线阵列302可具有它自己的与网络中其它有 源天线阵列的基带分开的基带,其可以以频率选择的方式动态控制天线的权重。
[0064] 发送点300具有N个2D有源天线单元306,其中N = NHXNV,N个天线单元306以 NhXNv的2D网格放置。在任意两个最近天线单元306之间的水平间隔表示为dH,在任意两 个最近天线单元306之间的垂直间隔表示为d v。
[0065] 虽然图3图解了发送点300的一个示例,但是可以对图3作各种变化。例如,发送 点300的构造和排列以及它的阵列302仅是用于说明。根据具体需要,组件可以被添加、被 忽略、被合并、被进一步细分或者被放置在任何其它合适的配置中。
[0066] 图4图解了根据本公开一实施例的有源天线阵列302的方位角和俯仰角。方位角 和俯仰角对应用于从发送点300到移动站的发送的角度。对于所说明示例,线402指示到 第k个移动站(MS k)的方向,线404指示线402在XY平面上的投影。对于该示例,从发送 点300到MS k的方位角以tpk表示,从发送点300到MS k的俯仰角以0k表示。在所说明 示例中,天线单元306放置在正交XYZ坐标系统中的XZ平面上的矩形中。正交系统的原点 位于矩形的中心。MS k的方位(水平)角fk被定义为在Y轴与下述投影向量之间的角度: 所述投影向量是在发送点300和MS k之间的直线在XY平面上的投影向量。另一方面,俯 仰(垂直)角ek被定义为在γ轴与下述投影向量之间的角度:所述投影向量是所述直线 在YZ平面上的投影向量。
[0067] 在蜂窝网络中,网络使用移动站的CSI为每个独立移动站调度时频资源,选择预 编码器以及选择调制和编码方案(MCS)。为方便移动站进行CSI估计,网络可配置和发送 CSI-RS。同时,每个移动站可被配置为通过接收和处理CSI-RS反馈所估计的预编码矩阵指 示符(PMI)、信道质量信息(CQI)和秩信息(RI)。
[0068] 传统上,移动站的CSI反馈主要被设计为针对与方位角相关的水平CSI。例如,LTE 中的用于下行链路波束成形的PMI/CQI反馈把移动站沿其接收到最强信号的水平方向(或 方位角)和相关信道强度通知给eNB。当有源天线单元306被同样引入到垂直域时,包含垂 直CSI反馈。为相应的垂直CSI反馈提供CSI-RS设计。
[0069] 图5图解了根据本公开一实施例的在移动站和发送点300之间的水平预编码矩阵 指示符(PMI)和垂直PMI。
[0070] 移动站的H-CSI是在移动站上估计的水平CSI,其包括主要与在发送点300上水 平放置的天线单元306相关的信道特性。水平CSI包括水平CQI (H-CQI)、水平PMI (H-PMI) 和水平RI (H-RI)。例如,H-CSI可与传统LTE系统中的CSI (PMI、CQI和RI)相同,这是因为 传统LTE系统的CSI反馈内容和机制是基于水平天线阵列设计的。
[0071] 移动站的V-CSI是在移动站上估计的垂直CSI,其包括主要与在发送点300上垂 直放置的天线单元306相关的信道特性。垂直CSI包括垂直CQI (V-CQI)、垂直PMI (V-PMI) 和垂直RI (V-RI)。
[0072] 在所图解的示例中,当(H-PMI,V-PMI)对是(P1, Q1)、(P2, Q2)、(P3, Q3)时,根据它 们各自的水平方向(或方位角)和垂直方向(或俯仰角),移动站(MS) 1、MS 2和MS 3分 别接收到最强信号。当被配置为反馈H-PMI时,MSI、MS 2和MS 3将分别报告H-PMI P1、 P2和P3。当被配置为反馈V-PMI时,MS 1、MS 2和MS 3将分别报告V-PMI Ql、Q2和Q3。
[0073] 对于CQI,反馈方法的一个示例包括分别导出H-CQI和V-CQI,然后各自反馈给网 络。反馈方法的第二个示例包括推导出一个联合CQI,然后针对N个天线信道反馈给网络。
[0074] 在根据一个实施例的操作中,移动站使用H-PMI和V-PMI为N-Tx天线信道构造所 希望的预编码矩阵,并在假定发送点300使用所希望的预编码矩阵发送信号的情况下,计 算接收功率。从接收功率中,移动站导出CQI,其中CQI为所希望的MCS。在一个示例中,通 过采用 H-PMI = [Pl,p2,…,pNH] t e Cnhxi 和 V-PMI = [qi,q2,…,qj t e Cnvxi 的克罗内克积 (Kronecker product)来得出所希望的预编码矩阵。在这种情况下,当Nh = 2、NV = 2、H-RI =1和V-RI = 1时,克罗内克积可如下计算:

【权利要求】
1. 一种移动站,被配置成接收来自基站上的二维天线阵列的传输,其中,所述阵列包括 多组天线,所述移动站包含主处理器,所述主处理器被配置成: 从所述基站接收用于第一组参考信号的第一配置和用于第二组参考信号的第二配 置; 利用所述第一组参考信号估计第一信道状态,利用所述第二组参考信号估计第二信道 状态; 基于所述第一信道状态确定每一组天线的共相位分量; 生成包含根据所述第二信道状态从码本中选择的多个列向量的矩阵X,其中,所述多个 列向量的每一个量化多个天线组中的一个的信道系数; 生成矩阵P1,其中,所述矩阵P1包含具有每个块对角元素的矩阵X的块对角矩阵; 生成包含多个向量元素的矩阵P2,其中,每个向量元素包含所述共相位分量其中之一 和被配置成选择矩阵X的列的列选择向量; 向所述基站发送对应所述矩阵P1的第一预编码矩阵信息和对应所述矩阵P2的第二预 编码矩阵信息;以及 向所述基站发送信道质量信息(CQI),其中,利用通过P = PiP2定义的预编码矩阵P来 导出所述CQI。
2. 如权利要求1所述的移动站,其中,每一组天线包含大体上放置在二维天线阵列的 水平线上的天线。
3. 如权利要求1所述的移动站,其中,每一组天线包含大体上放置在二维天线阵列的 垂直线上的天线。
4. 如权利要求1所述的移动站,其中,所述第一组参考信号是从其中一组天线接收的, 其中,所述第二组参考信号是从包含由每一组天线中选择出的一个天线的一组天线接收 的。
5. 如权利要求1所述的移动站,其中,X的每个列向量从包含长度等于以Npi表示的每 一组天线中的天线数的离散傅里叶变换(DFT)向量的DFT码本中选择。
6. 如权利要求5所述的移动站,其中,所述DFT码本包含多个码字,其中,每个码字通过 B的对应列来定义,其中,B被定义为:
其中,Ndft为Npi的整数倍数。
7. -种在包括具有两维天线阵列的基站的无线通信系统中在移动站上构造信道状态 信息(CSI)码字的方法,其中,所述阵列包括多组天线,所述方法包括: 从所述基站接收用于第一组参考信号的第一配置和用于第二组参考信号的第二配 置; 利用所述第一组参考信号估计第一信道状态,利用所述第二组参考信号估计第二信道 状态; 根据所述第一信道状态确定每一组天线的共相位分量; 生成包含根据所述第二信道状态从码本中选择的多个列向量的矩阵X,其中,所述多个 列向量的每一个量化所述多个天线组中的一个的信道系数;生成矩阵P1,其中,所述矩阵P1 包含具有每个块对角元素的矩阵X的块对角矩阵; 生成包含多个向量元素的矩阵P2,其中,每个向量元素包含所述共相位分量其中之一 和被配置成选择矩阵X的列的列选择向量; 向所述基站发送对应所述矩阵P1的第一预编码矩阵信息和对应所述矩阵P2的第二预 编码矩阵信息;以及 向所述基站发送信道质量信息(CQI),其中,利用通过P = P1P2定义的预编码矩阵P来 导出所述CQI。
8. 如权利要求7所述的方法,其中,每一组天线包括大体上放置在二维天线阵列的水 平线上的天线。
9. 如权利要求7所述的方法,其中,每一组天线包括大体上放置在二维天线阵列的垂 直线上的天线。
10. 如权利要求7所述的方法,其中,所述第一组参考信号是从其中一组天线接收的, 其中,所述第二组参考信号是从包含由每一组天线中选择出的一个天线的一组天线接收 的。
11. 如权利要求7所述的方法,其中,X的每一列向量是从包含长度等于以Npi表示的每 一组天线中的天线数的离散傅里叶变换(DFT)向量的DFT码本中选择的。
12. 如权利要求11所述的方法,其中,所述DFT码本包含多个码字,其中,每个码字通过 B的对应列来定义,其中,B被定义为:
其中,Ndft为Npi的整数倍数。
13. -种无线通信系统中的基站,包括: 两维天线阵列,其中,所述阵列包括多组天线;以及 基站收发子系统(BTS)控制器,被配置成: 向移动站发送用于第一组参考信号的第一配置和用于第二组参考信号的第二配置; 从所述移动站接收对应矩阵P1的第一预编码矩阵信息和对应矩阵P2的第二预编码矩 阵信息; 其中,第一信道状态是利用所述第一组参考信号估计的,第二信道状态是利用所述第 二组参考信号估计的, 其中,共相位分量是根据所述第一信道状态为每一组天线确定的, 其中,所述矩阵P1包含具有每个块对角元素的矩阵X的块对角矩阵, 其中,所述矩阵P2包含多个向量元素,其中,每个向量元素包括所述共相位分量其中之 一和被配置成选择矩阵X的列的列选择向量,以及 其中,所述矩阵X包含根据所述第二信道状态从码本中选择的多个列向量,其中,每个 列向量量化天线组中的一个的信道系数,以及 从所述基站接收信道质量信息(CQI),其中,利用通过P = P1P2定义的预编码矩阵P来 导出所述CQI。
14. 如权利要求13所述的基站,其中,每一组天线包括大体上放置在二维天线阵列的 水平线上的天线。
15. 如权利要求13所述的基站,其中,每一组天线包括大体上放置在二维天线阵列的 垂直线上的天线。
16. 如权利要求13所述的基站,其中,所述第一组参考信号是从其中一组天线接收的, 其中,所述第二组参考信号是从包含由每一组天线中选择出的一个天线的一组天线接收 的。
17. 如权利要求13所述的基站,其中,X的每一列向量是从包含长度等于以Npi表示的 每一组天线中的天线数的离散傅里叶变换(DFT)向量的DFT码本中选择的。
18. 如权利要求17所述的基站,其中,所述DFT码本包含多个码字,其中,每一个码字通 过B的对应列来定义,其中,B被定义为:
其中,Ndft为Npi的整数倍数。
【文档编号】H04B7/04GK104396153SQ201380034249
【公开日】2015年3月4日 申请日期:2013年5月20日 优先权日:2012年5月18日
【发明者】南映瀚, K.萨亚纳, 韩臸奎, B.L.恩吉 申请人:三星电子株式会社
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1