一种三维信道状态信息确定方法及装置的制造方法_3

文档序号:9690754阅读:来源:国知局
所述网络设备根据所述第一调整量调 整所述第二导频信号的发射功率之后发送的;或者,
[0163] 所述网络设备接收所述第二CSI,所述第二CSI是所述终端根据所述第一调整量 和第二导频信号的测量结果所确定的。
[0164] 具体地,所述第一调整量是所述终端采用以下方案一至方案六中的任意一种确定 的;
[0165] 所述方案一包括:所述终端采用以下公式确定所述第一调整量:
[0167] 其中,G为所述第一调整量,.为第一信道矩阵,队是所述终端的接收天 线单元个数,K是所述第一导频信号的天线端口数目,Wi为第一预编码矩阵,A是常数,为预 先约定值或者由网络配置;
[0168] 所述方案二包括:所述终端采用以下公式确定所述第一调整量:
[0170] 其中,G为所述第一调整量,忍第一信道矩阵,队是所述终端的接收天 线单元个数,K是所述第一导频信号的天线端口数目,Wi为第一预编码矩阵,A是常数,为预 先约定值或者由网络配置;是接收波束赋形向量,或者接收处理向量;
[0171] 所述方案三包括:所述终端采用以下公式确定所述第一调整量:
[0173] 其中,G为所述第一调整量,坪:e .为第一信道矩阵,队是所述终端的接收天 线单元个数,K是所述第一导频信号的天线端口数目,Wi为第一预编码矩阵;氏(:,1〇是氏 的第k列构成的向量;
[0174] 所述方案四包括:
[0175] 终端基于垂直PMI计算垂直CQI,即终端假设网络设备采用该垂直PMI对应的预 编码矩阵进行数据传输,在此情况下计算垂直CQI。终端计算单端口的CQI,所述单端口的 CQI基于垂直维度CSI-RS的一个端口进行计算;
[0176] 所述终端根据以下公式确定所述第一调整量:
[0177] G = CQI1 - CQI2 公式 4
[0178] 其中,G为所述第一调整量,CQI1指所述第一 CSI中的CQI,CQI2指所述单端口 CQI ;
[0179] 所述方案五包括:
[0180] 终端计算单端口的RSRP,所述单端口的RSRP是基于垂直维度CSI-RS的一个端口 进行计算而得到,或者基于多个CSI-RS端口进行计算后求取平均值而得到。终端计算波束 赋形RSRP,所述波束赋形RSRP是指预编码矩阵应用于信道估计值而得到等效信道后计算 出的RSRP ;
[0181] 具体地,假设垂直信道矩阵为琴其中队是终端的接收天线单元个数,& 是垂直维度CSI-RS的天线端口数目。假设终端计算并反馈的垂直PMI对应的预编码矩阵 为I,则波束赋形RSRP通过如下方式计算得到:
[0183] 其中,mean(.)为求均值运算,即对一定带宽和一定时间内测量计算到的值进行平 均,a是缩放因子,用于对AGC增益的补偿调整;
[0184] 所述终端根据以下公式确定所述第一调整量:
[0185] G = RSRP2 - RSRP1 或 G = 101og1(](RSRP2/RSRPl)公式 5
[0186] 其中,G为所述第一调整量,RSRP1指所述单端口的RSRP,RSRP2指所述波束赋形 RSRP ;
[0187] 所述方案六包括:
[0188] 终端基于该垂直PMI计算得到垂直SINR,即终端假设数据从垂直维度CSI-RS的 各端口发出并且网络设备采用该垂直PMI所对应的预编码矩阵进行数据传输,在此情况下 计算垂直SINR ;终端通过假设数据从垂直维度CSI-RS的一个端口上发出,计算出单端口的 SINR ;
[0189] 所述终端根据以下公式确定所述第一调整量:
[0190] G = SINR1 - SINR2 或 G = 101og10(SINRl/SINR2)公式 6
[0191] 其中,G为所述第一调整量,SINR1是指在信号从第一导频信号对应的天线端口上 传输的假设下计算得到信号干扰噪声比,SINR2指单端口传输的信号干扰噪声比。
[0192] 所述方案七包括:所述终端采用以下公式确定所述第一调整量:
[0194] 其中,G为所述第一调整量,Λ_?为第一信道矩阵,队是所述终端的接收天 线单元个数,Κ是所述第一导频信号的天线端口数目,Wi为第一预编码矩阵,Γ?为 第二信道矩阵,Ν2是所述第二导频信号的天线端口数目,Α是常数,为预先约定值或者由网 络配置;是接收波束赋形向量,或者接收处理向量;
[0195] 所述方案八包括:所述终端采用以下公式确定所述第一调整量:
[0197] 其中,G为所述第一调整量,珲为第一信道矩阵,队是所述终端的接收天 线单元个数,K是所述第一导频信号的天线端口数目,Wi为第一预编码矩阵,€ 为 第二信道矩阵,N2是所述第二导频信号的天线端口数目,A是常数,为预先约定值或者由网 络配置。
[0198] 可选地,所述网络设备采用上述方案一至方案八中的任意一种确定所述第一调整 量,具体计算公式参见上述公式1至公式8,此处不再赘述。
[0199] 可选地,所述网络设备采用以下方案一或方案二确定所述第一调整量;
[0200] 所述方案一包括:
[0201] 所述网络设备接收所述终端反馈的所述第一 CSI中的CQI和单端口的CQI ;
[0202] 所述网络设备根据所述第一 CSI中的CQI映射得到第一信号干扰噪声比,根据所 述单端口的CQI映射得到第二信号干扰噪声比;
[0203] 所述网络设备根据以下公式确定所述第一调整量:
[0204] G = CQI1,- CQI2,公式 9
[0205] 其中,G为所述第一调整量,CQI1'为第一信号干扰噪声比,CQI2'为第二信号干扰 噪声比;
[0206] 所述方案二包括:
[0207] 所述网络设备根据以下公式确定所述第一调整量:
[0208] G = RSRP2 - RSRP1 或 G = 101og10(RSRP2/RSRPl)公式 10
[0209] 其中,G为所述第一调整量,RSRP1指所述单端口的RSRP,RSRP2指波束赋形RSRP。
[0210] 较佳地,该方法还包括:
[0211] 所述网络设备通过一列天线的天线单元发送所述第一导频信号,通过一行天线的 天线单元发送所述第二导频信号;或者
[0212] 所述网络设备通过一行天线的天线单元发送所述第一导频信号,通过一列天线的 天线单元发送所述第二导频信号。
[0213] 较佳地,在步骤203中,所述网络设备根据所述第一 CSI和所述第二CSI,确定出三 维CSI,包括:
[0214] 所述网络设备根据以下公式确定三维CSI中的预编码矩阵:
[0216] 其中,W为三维CSI中的预编码矩阵,Wi为第一预编码矩阵,W2为第二预编码矩阵, 發为Kronecker乘积运算符,所述第二预编码矩阵为所述第二CSI中的第二PMI对应的预 编码矩阵。
[0217] 较佳地,所述第一导频信号为垂直维度导频信号,所述第二导频信号为水平维度 导频信号;或所述第一导频信号为水平维度导频信号,所述第二导频信号为垂直维度导频 信号。
[0218] 图3为本发明实施例提供的一种三维信道状态信息反馈方法流程示意图,该方法 包括:
[0219] 步骤301,所述终端通过对第一导频信号进行测量,确定出第一信道状态信息 CSI,并将所述第一 CSI反馈给所述网络设备;
[0220] 步骤302,所述终端根据第一调整量,通过对第二导频信号进行测量,确定出第二 CSI,并将所述第二CSI反馈给所述网络设备;所述第一调整量是根据第一导频信号的测量 结果确定的。
[0221] 较佳地,所述终端根据所述第一 CSI确定所述第一调整量。
[0222] 较佳地,所述第一调整量是所述网络设备根据所述第一 CSI确定并反馈给所述终 端的;或,所述终端根据所述第一 CSI确定第二调整量,并向所述网络设备反馈所述第二调 整量,以使所述网络设备根据所述第二调整量确定出所述第一调整量,并反馈给所述终端。
[0223] 较佳地,所述终端根据第一调整量,通过对第二导频信号进行测量,确定出第二 CSI,包括:
[0224] 所述终端通过对所述第二导频信号进行测量确定所述第二CSI,其中,所述第二导 频信号是所述网络设备根据所述第一调整量调整所述第二导频信号的发射功率之后发送 的;或者,
[0225] 所述终端根据所述第一调整量和第二导频信号的测量结果确定所述第二CSI。
[0226] 具体地,所述终端采用方案一至方案八中的任意一种确定所述第一调整量,具体 计算公式参见上述公式1至公式8,此处不再赘述。
[0227] 较佳地,所述第一调整量是所述网络设备采用方案一或方案二确定的,具体计算 公式参见上述公式9或公式10,此处不再赘述。
[0228] 较佳地,所述第一导频信号为垂直维度导频信号,所述第二导频信号为水平维度 导频信号;或所述第一导频信号为水平维度导频信号,所述第二导频信号为垂直维度导频 信号。
[0229] 为了使本发明的目的、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合本发明所述 方法的整体过程,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅 用以解释本发明,并不用于限定本发明。
[0230] 本发明实施例一:
[0231] 网络设备为终端配置一个垂直维度的导频资源和一个水平维度的导频资源。每一 个导频资源可以有各自独立的子帧周期和偏移,或者为两个导频资源配置相同的子帧周期 和偏移。
[0232] 可选地,垂直维度的导频信号从一列天线发出,即垂直维度的导频信号从一列天 线的各个天线单元上发出;水平维度的导频信号从一行天线发出,即水平维度的导频信号 从一行天线的各个天线单元上发出。
[0233] 终端测量垂直维度的导频信号,得到相应的垂直维度的CSI,并将得到的垂直维度 的CSI反馈给网络设备。所述垂直维度的CSI中包括PMI,并且该PMI为RI固定是1时的 PMI,即该PMI对应的预编码矩阵为一个列向量或者行向量,用来通知网络设备在垂直维度 进行单流波束赋形的加权值。
[0234] 可选地,终端反馈或不反馈基于该垂直维度PMI的CQI。
[0235] 具体地,终端采用方案一至方案三中的任意一种确定所述垂直维度的波束赋形增 益,具体计算公式参见上述公式1至公式3,此处不再赘述。
[0236] 具体地,终端采用以下方案一至方案三中的任意一种确定出水平维度的CSI ;
[0237] 所述方案一包括:
[0238] 终端通过测量水平维度的导频信号,得到水平维度的信道矩阵,将波束赋形增益 应用于水平维度的信道矩阵,计算出水平维度的CSI,水平维度的CSI包括RI、PMI和CQI。
[0239] 具体地,假设终端通过测量所述第二维度的导频信号,得到第二维度的信道矩阵, 并根据以下公式将所述波束赋形增益应用于所述第二维度的信道矩阵:
[0240]
[0241] 其中,..#s为应用波束赋形增益后的信道矩阵,H2为第二维度的信道矩阵;
[0242] 终端根据应用波束赋形增益后的信道矩阵确定出所述第二维度的CSI ;终端计算 出的水平维度的CSI反映了垂直维度预编码所能带来的赋形增益,因此采用这种方式计算 得到的RI和CQI将更加准确。
[0243] 所述方案二包括:
[0244] 终端用垂直维度的波束赋形增益调整数据信道功率与CSI-RS功率的比值,例如, 网络配置数据信道功率与CSI-
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