一种波束赋形方法及装置的制作方法

文档序号:7647255阅读:134来源:国知局
专利名称:一种波束赋形方法及装置的制作方法
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种波束赋形方法及装置。
技术背景波束赋形:技术广泛应用于移动通信系统,采用波束赋形:忮术的阵列天线一 般被称为智能天线。智能天线通过波束赋形,将主波束对准期望用户进行收发 信号,提高了接收端的接收功率。智能天线也可以根据干扰信号的空间特征, 通过调整各天线单元的加权系数,将阵列天线方向的零陷对准干扰用户,这样 可以降低来自干扰用户的信号功率。在小区边缘,由于波束赋形提高了接收端 的接收功率,所以小区的覆盖范围得到了扩展。一般来说,波束赋形的准则包括最大功率准则和最大载干比准则等,基于 功率准则的波束赋形算法得到的加权系数矢量,使得接收端的接收功率最大, 由于实现的算法不同,可以得到全局的最优解也可以得到局部的最优解,例如, 包括^个天线单元的智能天线,接收的期望信号在多天线上构成的信号矢量是X = [X"X2,''', ],该信号矢量可以通过训练序列获得,例如可以在时分-同步码分多址(TD-SCDMA, Time Division - Synchronous Code Division Multiple Access)系统中,通过放在数据段中间的中间码进行信道估计获得所述信号矢量,波束赋形加权系数矢量是w-卜',w"…, ],则通过波束赋形,使得接收信 号为<formula>formula see original document page 5</formula> 公式(1 )接收信号功率为<formula>formula see original document page 5</formula>公式(2)5其中,x和y为复数,"s、l(yf表示复数的共轭,(w)表示矢量的共轭 转置,",表示矢量的转置。基于最大功率的准则的目标是寻找一个加权系数矢量使得公式(2 )中的P 达到最大值、W y公式(3 )公式(3)中W帆,是使得取最大值的w,使公式(2)中的P最大 的w的解是唯一的,由公式(3)可知矩阵Kn的最大特征值对应的特征向量即 为W一,i,这种波束赋形方法一般叫做特征波束赋形方法,该方法可以得到全 局最优解。一种筒化的波束赋形方法是在 一 个预设的加权系数矢量集合中找 一 个使 公式(2)中的P达到最大值的加权系数矢量,例如,将间隔一定角度的阵列 响应矢量作为预先设置的加权系数矢量集合的方法,将待扫描的空间按一定间隔取L个角度,0-^,A,…,^J,用^表示第/个方向的方位角度,"i'…乂,假设各个方向的阵列响应矢量为a(<Z5),所述阵列响应矢量表示某一方向的电磁 信号在天线阵上的相对幅度相位值,那么,用该阵列响应矢量进行波束赋形, 则接收端得到的接收信号功率可以表示为使接收信号功率最大的角度为公式(4)公式(5 )公式(3)和公式(5)表示了智能天线波束赋形的两种基本方法,分别为 特征波束赋形方法和固定波束赋形方法。特征波束赋形方法可以在固定的发射功率前提下实现最优解,即在给定总 发射功率的情况下,通过各天线上发射功率的分配和相位的调整,使得终端的 接收功率最大。但是,特征波束赋形方法在各天线单元上分配的发射功率是不 相等的,在实际系统中,天线单元的最大发射功率是固定的,如果给天线馈入 超过其最大发射能力的功率,则包括射频通道的天线将工作在非线性区。因此, 采用特征波束赋形方法,实际的发射功率不能达到天线阵的最大发射功率。固定波束赋形可以实现各天线发射功率一致,预先设置的加权系数集合可 以等幅调相,波束赋形的实现比较简单,基站以天线阵的最大发射功率发射信 号,但是,采用固定波束赋形方法,无法得到全局最优解。综上,现有技术的特征波束赋形无法根据用户终端的接收功率要求,充分 利用基站的发射功率,在用户终端需要进一步提高接收功率时,基站无法以最大发射功率发送信号;固定波束赋形在用户终端的接收功率不受限制时,基站以最大发射功率发送信号,浪费基站的发射功率,因此,现有技术在用户终端 需要进一步提高接收功率时,基站无法以最大发射功率发送信号,并且在用户 终端的接收功率不受限制时,基站以最大发射功率发送信号,浪费基站的发射 功率。发明内容本发明提供一种波束赋形方法及装置,用以解决现有技术在用户终端需要 进一步提高接收功率时,基站无法以最大发射功率发送信号,以及在用户终端 的接收功率不受限制时,基站以最大发射功率发送信号,浪费基站的发射功率 的问题。本发明方法包括A. 对同一码道,根据用户空间协方差矩阵,分别获得第一加权系数矢量 和第二加权系数矢量;B. 分别对所述第一加权系数矢量和所述第二加权系数矢量进行归一化;C. 分别根据所述归一化后的第一加权系数矢量和第二加权系数矢量,获得所述码道对应的用户终端的第 一接收功率估计值和第二接收功率估计值;D. 根据所述第一接收功率估计值和第二接收功率估计值,以及预先设定 的附加值,确定加权系数矢量,并根据该加权系数矢量进行波束赋形。步骤D中利用公式确定所述加权系数矢量,其中,w,.'为所述第一加权系数矢量,w"""为所述第 二加权系数矢量,A为所述第一接收功率估计值,元为所述第二接收功率估计 值,s为预先设定的附加值,当所述附加值为正值时,则确定加权系数矢量为 所述第一加权系数矢量,否则,确定加权系数矢量为所述第二加权系数矢量。步骤D进一步根据码道最大发射功率,以及预先设置的码道发射功率的比 例系数,确定加权系数矢量。步骤D中利用公式确定加权系数矢量,其中,《为目前码道发射功率,^为预先设置的码道发射 功率的比例系数,4x为码道最大发射功率。步骤D进一步根据下行功率控制命令,确定加权系数矢量。步骤D中利用公式确定加权系数矢量,其中,PC一word为下行功控命令,当PC—word=l时表示 提高下行发射功率,当PC—word-O时表示降低下行发射功率。步骤C进一步包括获得所述第一接收功率和第二接收功率在预先设置的 时间周期内的第 一接收功率的平均值和第二接收功率的平均值的步骤;w印,=^V,2, (》2 ^ A + f) & " ^ 7尸隨)& (pc —觸W = 1) w。p,《w, e/w步骤D为根据所述第一接收功率估计值的平均值和第二接收功率估计值的平均值, 以及预先设定的附加值,确定加权系数矢量,并根据该加权系数矢量进行波束 赋形。本发明装置包括加权系数矢量单元,用于对同一码道,根据用户空间协方差矩阵,分别获 得第 一 加权系数矢量和第二加权系数矢量;归一化单元,用于分别对所述第一加权系数矢量和所述第二加权系数矢量 进行归一化;接收功率估计单元,用于分别根据所述归一化后的第一加权系数矢量和第 二加权系数矢量,获得所述码道对应的用户终端的第 一接收功率估计值和第二 接收功率估计值;波束赋形实现单元,用于根据所述第一接收功率估计值和第二接收功率估 计值,以及预先设定的附加值,确定加权系数矢量,并根据该加权系数矢量进 行波束赋形。所述波束赋形实现单元包括附加值单元,用于存储预先设定的附加值;确定加权系数矢量单元,用于根据所述第一接收功率估计值和第二接收功 率估计值,以及所述预先设定的附加值,确定加权系数矢量; 实现单元,用于根据该加权系数矢量进行波束赋形。 所述波束赋形实现单元进一步包括比例系数单元,用于存储预先设置的码道发射功率占码道最大发射功率的 比例系凄丈;贝寸,所述确定加权系数矢量单元,进一步用于根据码道最大发射功率,以 及预先设置的码道发射功率的比例系数,确定加权系数矢量。 所述波束赋形实现单元进一步包括下行功率控制命令单元,用于存储下行功率控制命令的值; 贝'J,所述确定加权系数矢量单元,进一步用于根据下行功率控制命令的值, 确定加权系数矢量。
所述接收功率估计单元包括
第 一接收功率估计值单元,用于根据所述归 一化后的第 一加权系数矢量, 获得所述码道对应的用户终端的第一接收功率估计值;
第二接收功率估计值单元,用于根据所述归一化后的第二加权系数矢量,
获得所述码道对应的用户终端的第二接收功率估计值。 所述接收功率估计单元进一步包括
平均值单元,用于获得预先设置的时间周期内的所述第 一接收功率估计值 的平均值,和所述第二接收功率估计值的平均值;
贝'j,所述波束赋形实现单元,用于根据所述第一接收功率估计值的平均值 和第二接收功率估计值的平均值,以及预先设定的附加值,确定加权系数矢量,
并根据该加权系数矢量进行波束赋形。
本发明通过对同一码道,根据用户空间协方差矩阵,分别获得第一加权系 数矢量和第二加权系数矢量,分别对所述第一加权系数矢量和所述第二加权系 数矢量进行归一化,分别根据所述归一化后的第一加权系数矢量和第二加权系 数矢量,获得所述码道对应的用户终端的第一接收功率估计值和第二接收功率 估计值,根据所述第一接收功率估计值和第二接收功率估计值,以及预先设定 的附加值,确定加权系数矢量,并根据该加权系数矢量进行波束赋形的技术方 案,使得对于覆盖功率可以满足的用户终端,基站以最小的发射功率满足用户 终端的接收功率要求,节省了基站的发射功率,降低系统千扰,而对于覆盖功 率不满足的用户终端,可以充分利用基站的最大可发射功率来满足用户终端的 接收功率要求。


图1为本发明方法的流程示意图2为本发明方法实施例的流程示意图3为本发明装置实施例的结构示意图。
具体实施例方式
本发明的核心思想为在单个天线以同样的最大发射功率发射信号的情况 下,根据预先设置的附加值,比较通过特征波束赋形方法和固定波束赋形方法 所获得的终端的接收功率,确定加权系数矢量,并根据该加权系数矢量进行波 束赋形,结合现有技术中的特征波束赋形方法和固定波束赋形方法的优点,使 得对于覆盖功率可以满足的用户终端,基站以最小的发射功率满足用户终端的 接收功率要求,节省了基站的发射功率,降低系统干扰,而对于覆盖功率不满 足的用户终端,可以充分利用基站的最大可发射功率来满足用户终端的接收功 率要求;
其中,所述比较通过特征波束赋形方法和固定波束赋形方法所获得的终端 的接收功率,确定加权系数矢量的步骤,还可以根据码道的发射功率占最大发 射功率的比例,以及下行功率控制命令进行;
所述特征波束赋形方法和固定波束赋形方法所获得的终端的接收功率可 以是一段时间周期内的平均值。
参见图1,本发明方法实施例包括步骤
5101、 对同一码道,根据用户空间协方差矩阵,分别获得第一加权系数矢 量和第二加权系数矢量;
5102、 分别对所述第一加权系数矢量和所述第二加权系数矢量进行归一
化;
5103、 分别根据所述归一化后的第一加权系数矢量和第二加权系数矢量, 获得所述码道对应的用户终端的第 一接收功率估计值和第二接收功率估计值;
5104、 根据所述第一接收功率估计值和第二接收功率估计值,以及预先设定的附加值,确定加权系数矢量,并根据该加权系数矢量进行波束赋形; 例如,利用公式
确定加权系数矢量,其中,W—为第一加权系数矢量,w。P"第二加权系数矢量, A为第一接收功率估计值,^为第二接收功率估计值,所述附加值S可以设为 正值也可以设为负值,如果设定为正值,则确定加权系数矢量为第一加权系数 矢量,说明优先选择特征波束赋形方法进行波束赋形,否则,确定加权系数矢 量为第二加权系数矢量,说明优先选择固定波束赋形方法进行波束赋形,比如
s设置为ldB的话,那么只有当使用#抓2终端接收的功率,比使用^。p"时终端
接收的功率高ldB时,才选择^,M乍为最终的加权系数矢量;
较佳地,进一步根据码道最大发射功率,以及预先设置的码道发射功率的
比例系数,确定加权系数矢量; 例如,利用 >式
确定加权系数矢量,其中,《为目前码道发射功率,"表示比例系数,^为 码道最大发射功率,在这种实现方式下,当码道发射功率《占码道最大发射功 率^x—定比例时,才考虑采用终端接收功率好的加权系数矢量^帆2,例如, 当"取l时,表示当码道功率以满功率发射时才考虑终端接收功率;否则,仍
然采用基于特征值分解的加权系数矢量,即;
较佳地,进一步根据下行功率控制命令,确定加权系数矢量; 例如,利用公式
确定加权系数矢量,其中,PC一word为下行功控命令,当PC_word=l时表示
<formula>formula see original document page 12</formula>提高下行发射功率,当PC—word=0时表示降低下行发射功率,在这种实现方 式下,当码道发射功率占码道最大发射功率一定比例且终端希望继续提高下行 发射功率时,才考虑采用终端接收功率好的权系数,否则,仍然采用基于特征值分解的加权系数矢量,即^。p";较佳地,步骤S103进一步包括获得所述第一接收功率和第二接收功率在 预先设置的时间周期内的第 一接收功率的平均值和第二接收功率的平均值的 步骤;则,步骤S104为根据所述第 一接收功率估计值的平均值和第二接收功率估计值的平均值, 以及预先设定的附加值,确定加权系数矢量,并根据该加权系数矢量进行波束 赋形。参见图2,本发明方法实施例包括步骤S201、通过用户空间协方差矩阵,获得第一加权系数矢量,进一步通过阵 列响应矢量,获得第二加权系数矢量;其中,所述用户空间协方差矩阵Rxx可以通过信道估计获得;根据用户空间协方差矩阵Rxx,利用公式(3 )获得第一加权系数矢量w根据用户空间协方差矩阵Rxx以及阵列响应矢量a^),利用公式(5)获得第二加权系数矢量w。w;S202、将所述第一加权系数矢量和第二加权系数矢量进行归一化; 获得w,,'和w。p',2相同的最大值,即单个天线的最大发射功率;<formula>formula see original document page 13</formula> 通过上式,获得w。p"和w。^相同的最大值为1;S203、分别根据归一化后的第一加权系数矢量和第二加权系数矢量,获得 终端的第 一接收功率估计值和第二接收功率估计值;利用公式A"01g(,二.,R》—1) A =101g(|《, ,2|)获得在单个天线以所述最大发射功率进行发射信号的情况下,终端的第一 接收功率估计值A和第二接收功率估计值A ;5204、 判断所述第二接收功率估计值是否大于所述第一接收功率估计值与 附加值的和,如果是,则进行步骤S205,否则,进行步骤S208;5205、 判断码道发射功率是否大于或等于码道最大发射功率与比例系数的 乘积,如果是,则进行步骤S206,否则,进行步骤S208;5206、 判断是否需要提高下行发射功率,如果是,则进行步骤S207,否 则,进行步骤S208;根据下行功控命令为PC—word判断是否需要提高下行发射功率,当 PC—word=l时表示需要提高下行发射功率,当PC—word=0时表示需要降低下 行发射功率;5207、 根据第二加权系数矢量进行波束赋形;只有当步骤S204、 S205和S206的判断结果都为是时,根据第二加权系数 矢量进行波束赋形,即采用固定波束赋形方法进行波束赋形;5208、 根据第一加权系数矢量进行波束赋形;当步骤S204、 S205和S206的判断结果有一个为否时,根据第一加权系数 矢量进行波束赋形,即采用特征波束赋形方法进行波束赋形。确定波束赋形加权系数矢量的方法,可以实时进行加权系数矢量的计算、 判断和选择,也可以周期性调整波束赋形方式确定波束赋形加权系数矢量,即 隔一定周期,调整一次赋形方式,其具体实现方式也可以选择方式一4艮据预先设置的附加值,比较在预先设置的周期内第一接收功率 估计值的均值和第二^l矣收功率估计值的均值;方式二根据预先设置的附加值,比较在预先设置的周期内第一接收功率估计值的均值和第二接收功率估计值的均值,以及码道平均发射功率占最大发射功率比值;方式三根据预先设置的附加值,比较在预先设置的周期内第一接收功率 估计值的均值和第二接收功率估计值的均值、码道平均发射功率占最大发射功 率比值,并统计功率控制命令;上述三种实现方式与实时计算加权系数矢量的实现方式基本相同,不同点 在于以终端接收功率的在一定周期内的平均值代替终端接收功率的瞬时值,并 且调整了赋形方式之后,在一个周期内赋形方式不变;上述三种实现方式的具体实现步骤中,也可以先计算一种加权系数矢量, 当选择条件成立时再计算另外一种加权系数矢量,再进行比较选择;例如采用方式二的时候,首先计算第二加权系数矢量^帆2,然后判断码道发射功率A是否满足SML,如果满足,则计算第一加权系数矢量w。p",并分别根据w。p"和^'p"估计终端的第一接收功率A和第二接收功率A ,并根据预先设置的附加值进行比较,确定采用的加权系数矢量;如果不满足《^4ax,则直接利用夂p"进行波束赋形,而无需再计算w帆';又如采用方式三的时候,首先判断是否满足条件PC—word=l或^" ,如果不满足其中之一,则只计算第一加权系数矢量w,.',并利用w"^进行波束赋形;如果这两个条件都满足,再计算第一加权系数矢量w帆'和第二加权系数 矢量#,2,并分别根据w。pu和<'p。2估计终端的第 一接收功率A和第二接收功率A,并根据预先设置的附加值进行比较,确定采用的加权系数矢量。参见图3,本发明装置实施例包括加权系数矢量单元31、归一化单元32、接收功率估计单元33和波束赋形实现单元34;所述接收功率估计单元33包括第一接收功率估计值单元331、第二接收功率估计值单元332和平均值单元333;所述波束赋形实现单元34包括附加值单元341 、比例系数单元342、下行功率控制命令单元343、确定加4又系凄t矢量单元344和实现单元345;所述加权系数矢量单元31,对同一码道,根据用户空间协方差矩阵,分别 获得第一加权系数矢量和第二加权系数矢量;所述归一化单元32,分别对所述第一加权系数矢量和所述第二加权系数矢 量进行归一化;所述接收功率估计单元33,分别根据所述归一化后的第一加权系数矢量和 第二加权系数矢量,获得所述码道对应的用户终端的第一接收功率估计值和第 二接收功率估计值;其中,所述第一接收功率估计值单元331,用于根据所述归一化后的第一 加权系数矢量,获得所述码道对应的用户终端的第 一接收功率估计值;所述第二接收功率估计值单元332,用于根据所述归一化后的第二加权系 数矢量,获得所述码道对应的用户终端的第二接收功率估计值;所述平均值单元333,用于获得预先设置的时间周期内的所述第一接收功 率估计值的平均值,和所述第二接收功率估计值的平均值;所述波束赋形实现单元34,根据所述第一接收功率估计值的平均值和第二 接收功率估计值的平均值、预先设定的附加值、码道最大发射功率、预先设置 的码道发射功率的比例系数以及下行功率控制命令的值,确定加权系数矢量, 并根据该加权系数矢量进行波束赋形;其中,所述附加值单元341,用于存储预先设定的附加值;所述比例系数单元342,用于存储预先设置的码道发射功率占码道最大发 射功率的比例系数;所述下行功率控制命令单元343,用于存储下行功率控制命令的值;所述确定加权系数矢量单元344,用于根据所述第一接收功率估计值和第 二接收功率估计值、所述预先设定的附加值、码道最大发射功率、预先设置的 码道发射功率的比例系数以及下行功率控制命令的值,确定加权系数矢量;所述实现单元345,用于根据该加权系数矢量进行波束赋形。同固定波束赋形方法相比,特征波束赋形的优点在于在发射功率一定的情 况下,能使终端接收的功率最大,在满足终端期望的接收功率时,使得基站发 射的功率最小,有利于降低系统干扰,然而,特征波束赋形的缺点在于,每个 天线的发射功率不同,在单个天线最大发射功率的限制下,基站的总发射功率 受波束赋形的限制,这对于小区覆盖是不利的;本发明结合了所述两种波束赋形方法的优点,对于覆盖功率可以满足的用户终端,通过特征波束赋形降低系统干扰;对于覆盖功率不满足的用户终端, 通过固定波束赋形来充分利用基站的最大可发射功率,因此,本发明可以根据 用户终端的接收功率,灵活地调整基站的发射功率,最大可能地满足了用户终 端的千扰抑制和覆盖的需求。本发明不仅仅限于通过比较采用特征波束赋形算法获得的第一接收功率 估计值和采用固定波束赋形算法获得的第二接收功率估计值,来确定加权系数 矢量,还可以比较采用其他算法获得的接收功率估计值,来确定加权系数矢量, 并根据该加权系数矢量进行波束赋形。明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及 其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。
权利要求
1. 一种波束赋形方法,其特征在于,该方法包括以下步骤A.对同一码道,根据用户空间协方差矩阵,分别获得第一加权系数矢量和第二加权系数矢量;B.分别对所述第一加权系数矢量和所述第二加权系数矢量进行归一化;C.分别根据所述归一化后的第一加权系数矢量和第二加权系数矢量,获得所述码道对应的用户终端的第一接收功率估计值和第二接收功率估计值;D.根据所述第一接收功率估计值和第二接收功率估计值,以及预先设定的附加值,确定加权系数矢量,并根据该加权系数矢量进行波束赋形。
2、 如权利要求l所述的方法,其特征在于,步骤D中利用公式确定所述加权系数矢量,其中,w吼'为所述第一加权系数矢量,w印"为所述第 二加权系数矢量,A为所述第一接收功率估计值,^为所述第二接收功率估计 值,f为预先设定的附加值,当所述附加值为正值时,则确定加权系数矢量为 所述第一加权系数矢量,否则,确定加权系数矢量为所述第二加权系数矢量。
3、 如权利要求2所述的方法,其特征在于,步骤D进一步根据码道最大 发射功率,以及预先设置的码道发射功率的比例系数,确定加权系数矢量。
4、 如权利要求3所述的方法,其特征在于,步骤D中利用公式确定加权系数矢量,其中,《为目前码道发射功率,"为预先设置的码道发射功率的比例系数,^ax为码道最大发射功率。
5、 如权利要求4所述的方法,其特征在于,步骤D进一步根据下行功率 控制命令,确定加权系数矢量。
6、 如权利要求5所述的方法,其特征在于,步骤D中利用公式<formula>formula see original document page 3</formula>确定加权系数矢量,其中,PC—word为下行功控命令,当PC_word=l时表示 提高下行发射功率,当PC—word=0时表示降低下行发射功率。
7、 如权利要求l所述的方法,其特征在于,步骤C进一步包括获得所述 第一接收功率和第二接收功率在预先设置的时间周期内的第 一接收功率的平 均值和第二接收功率的平均值的步骤;步骤D为根据所述第一接收功率估计值的平均值和第二接收功率估计值的平均值, 以及预先设定的附加值,确定加权系数矢量,并根据该加权系数矢量进行波束 赋形。
8、 一种波束赋形装置,其特征在于,该装置包括加权系数矢量单元,用于对同一码道,根据用户空间协方差矩阵,分别获 得第一加权系数矢量和第二加权系数矢量;归一化单元,用于分别对所述第一加权系数矢量和所述第二加权系数矢量 进行归一化;接收功率估计单元,用于分别根据所述归一化后的第一加权系数矢量和第 二加权系数矢量,获得所述码道对应的用户终端的第一接收功率估计值和第二 接收功率估计值;波束赋形实现单元,用于根据所述第一接收功率估计值和第二接收功率估 计值,以及预先设定的附加值,确定加权系数矢量,并根据该加权系数矢量进 行波束赋形。
9、 如权利要求8所述的装置,其特征在于,所述波束赋形实现单元包括 附加值单元,用于存储预先设定的附加值;确定加权系数矢量单元,用于根据所述第一接收功率估计值和第二接收功 率估计值,以及所述预先设定的附加值,确定加权系数矢量;实现单元,用于根据该加权系数矢量进行波束赋形。
10、 如权利要求9所述的装置,其特征在于,所述波束赋形实现单元进一步包括比例系数单元,用于存储预先设置的码道发射功率占码道最大发射功率的 比例系凄t;贝寸,所述确定加权系数矢量单元,进一步用于根据码道最大发射功率,以 及预先设置的码道发射功率的比例系数,确定加权系数矢量。
11、 如权利要求10所述的装置,其特征在于,所述波束赋形实现单元进 一步包括下行功率控制命令单元,用于存储下行功率控制命令的值; 贝'j,所述确定加权系数矢量单元,进一步用于根据下行功率控制命令的值, 确定加权系数矢量。
12、 如权利要求8所述的装置,其特征在于,所述接收功率估计单元包括 第一接收功率估计值单元,用于根据所述归一化后的第一加权系数矢量,获得所述码道对应的用户终端的第 一接收功率估计值;第二接收功率估计值单元,用于根据所述归一化后的第二加权系数矢量, 获得所述码道对应的用户终端的第二接收功率估计值。
13、 如权利要求12所述的装置,其特征在于,所述接收功率估计单元进 一步包括平均值单元,用于获得预先设置的时间周期内的所述第一接收功率估计值 的平均值,和所述第二接收功率估计值的平均值;贝'J,所述波束赋形实现单元,用于根据所述第一接收功率估计值的平均值 和第二接收功率估计值的平均值,以及预先设定的附加值,确定加权系数矢量,并根据该加权系数矢量进行波束赋形。
全文摘要
本发明公开了一种波束赋形方法及装置。本发明方法包括A.对同一码道,根据用户空间协方差矩阵,分别获得第一加权系数矢量和第二加权系数矢量;B.分别对所述第一加权系数矢量和所述第二加权系数矢量进行归一化;C.分别根据所述归一化后的第一加权系数矢量和第二加权系数矢量,获得所述码道对应的用户终端的第一接收功率估计值和第二接收功率估计值;D.根据所述第一接收功率估计值和第二接收功率估计值,以及预先设定的附加值,确定加权系数矢量,并根据该加权系数矢量进行波束赋形。本发明还公开了一种波束赋形装置。
文档编号H04B7/04GK101237266SQ20071006343
公开日2008年8月6日 申请日期2007年1月31日 优先权日2007年1月31日
发明者任世岩, 孙长果, 蔡月民 申请人:大唐移动通信设备有限公司
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