下行 MIMO 子带信道状态信息的反馈方法、 装置及设备 【技术领域】
本发明涉及移动通信领域, 尤其涉及一种下行 MIMO( 多输入多输出 ) 子带信道状 态信息的反馈方法、 装置及设备。背景技术
下行 MIMO(Multiple-Input Multiple-Output, 多输入多输出 ) 信道状态信息的 反馈方法是当前 3GPP(3rd Generation Partnership Project, 第三代移动通信标准化组 织 )LTE(Long Term Evolution, 长期演进 )Rel.10 规范的一个重要标准化点。
在 3GPP LTE Rel.8/9 规范中, 定义了 8 种下行传输方案和 3 个用于下行信道状 态信息报告的指示信息, 3 个指示信息分别为 : CQI(Channel Quality Indicator, 信道质量 指示 )、 PMI(Precoding Matrix Indicator, 预编码矩阵指示 ) 和 RI(Rank Indicator, 秩 指示 ), 用于 UE(User Equipment, 用户设备 ) 向基站报告测量得到的下行信道质量条件。 8 种下行传输方案及对应需要 UE 反馈的指示信息, 如表 1 所示。从表 1 可以看出, 传输方 案 4、 5 和 6 需要 UE 反馈 PMI, 因此 LTE Rel.8/9 规范在 PUCCH(Physical Uplink Control Channel, 物理上行控制信道 ) 中定义了子带反馈模式 2-1, 用于子带 CQI、 PMI 和 RI 的周期 反馈。
传输模式 1 2 3 4 5 6 7/8
传输方案 单天线发送 发射分集 开环空分复用 闭环空分复用 多用户 MIMO 闭环单层预编码 单流 / 双流波束赋形 反馈模式 模式 1-0/2-0 模式 1-0/2-0 模式 1-0/2-0 模式 1-1/2-1 模式 1-1/2-1 模式 1-1/2-1 模式 1-0/2-0 需要 UE 反馈的指示信息 CQI CQI CQI/RI CQI/RI/PMI CQI/PMI CQI/PMI CQI表1子带反馈模式 2-1 的基本原理包括 :
1、 将下行系统带宽划分为 J 个带区, 其中 J 的可能取值为 1、 2、 3 或 4, 取决于下行 系统带宽的配置, 每个带区包含若干个子带, 每个带区中的子带不超过 4 个。子带反馈模式 2-1 的子带划分方式, 如表 2 所示, 其中, 下行系统带宽以 PRB(Physical Resource Block,物理资源块 ) 为单位 :
表2
下行系统带宽 ( 单位 : PRB) 6-7 8-10 11-26 27-63 64-110
PRB 数 / 子带 NA( 不可用 ) 4 4 6 8 带区数 (J) NA( 不可用 ) 1 2 3 42、 UE 依次从每个带区中选择一个子带进行反馈, 子带反馈模式 2-1 包括 3 类反馈 子帧, 分别为宽带 CQI/PMI 子帧、 子带 CQI 子帧、 以及 RI 子帧 ; 其中, 宽带 CQI/PMI 子帧的结 构如表 3 所示 : 表3
子带 CQI 子帧的结构如表 4 所示, 其中子带标识信息的比特数 L 取决于下行系统 带宽的配置, 当所有带区中子带数的最大值小于等于 2 时, L=1 ; 当所有带区中子带数的最 大值大于等于 3 时, L=2;
表4
RI 子帧 UE 仅在空分复用时反馈, RI 子帧的结构如表 5 所示 : 表5
为了提高 LTE Rel.8/9 系统的性能, LTE Rel.10 系统引入了基站的天线端口配置 为 8Tx(8 发射天线 ) 的场景。为了增强反馈精度, LTE Rel.10 规范中定义采用双码本结构 反馈 8Tx 场景下的 PMI, 预编码矩阵 W 由两个码字 W1 和 W2 相乘得到, 即 W = W1W2。W1 从第 一个码本 C1 中选择, 该码本用来量化下行宽带和 ( 或 ) 长期信道状态信息 ; W2 从第二个码 本 C2 中选择, 该码本用来量化下行子带和 ( 或 ) 短期信道状态信息。
相比于 LTE Rel.8/9 规范中定义的 PMI 反馈, LTE Rel.10 规范中需要反馈码字 W1 和 W2 的指示信息, LTE Rel.10 规范中必须扩展 LTE Rel.8/9 规范中定义的子带反馈模式 2-1, 才能满足新的反馈需求。 而如何扩展 LTE Rel.8/9 规范中定义的子带反馈模式 2-1, 成 为亟待解决的技术问题。
发明内容
本发明实施例提供一种下行多输入多输出 MIMO 子带信道状态信息的反馈方法、 装置及设备, 实现对 LTE Rel.8/9 规范中定义的子带反馈模式 2-1 的扩展。
本发明实施例提供了一种下行 MIMO 子带信道状态信息的反馈方法, 包括 :
确定每个当前反馈的带区中子带标识信息所需的比特数 L, 并通过下行信道状态 估计确定宽带信道质量指示 CQI、 子带 CQI、 秩指示 RI 和宽带码字 W2 的指示信息 PMI2 ;
根据确定出的子带标识信息所需的比特数 L、 以及 RI 的取值, 确定子带 PMI2 所需 的比特数 M, 并从指定的 W2 子码本中选择码字 W2, 基于确定出的比特数 M 和选择的码字 W2 确定子带 PMI2 ;
向基站反馈携带所述宽带 CQI 和宽带 PMI2 的宽带 CQI/PMI2 子帧、 携带所述子带 CQI 和子带 PMI2 的子带 CQI/PMI2 子帧、 以及携带所述 RI 和预编码类型指示 PTI 的 RI/PTI子帧。 本发明实施例提供了一种下行 MIMO 子带信道状态信息的反馈装置, 包括 :
第一确定单元, 用于确定每个当前反馈的带区中子带标识信息所需的比特数 L ;
信道估计单元, 用于通过下行信道状态估计确定宽带信道质量指示 CQI、 子带 CQI、 秩指示 RI 和宽带码字 W2 的指示信息 PMI2 ;
第二确定单元, 用于根据确定出的子带标识信息所需的比特数 L、 以及 RI 的取值, 确定子带 PMI2 所需的比特数 M, 并从指定的 W2 子码本中选择码字 W2, 基于确定出的比特数 M 和选择的码字 W2 确定子带 PMI2 ;
反馈单元, 用于向基站反馈携带所述宽带 CQI 和宽带 PMI2 的宽带 CQI/PMI2 子帧、 携带所述子带 CQI 和子带 PMI2 的子带 CQI/PMI2 子帧、 以及携带所述 RI 和预编码类型指示 PTI 的 RI/PTI 子帧。
本发明实施例提供了一种用户设备, 包括上述下行 MIMO 子带信道状态信息的反 馈装置。
本发明实施例提供了另一种下行 MIMO 子带信道状态信息的反馈方法, 包括 :
通过下行信道状态估计确定宽带信道质量指示 CQI、 子带 CQI、 秩指示 RI 和宽带码 字 W2 的指示信息 PMI2 ;
根据 RI 的取值, 确定子带 PMI2 所需的比特数 M, 并从指定的 W2 子码本中选择码字 W2, 基于确定出的比特数 M 和选择的码字 W2 确定子带 PMI2 ;
向基站反馈携带所述宽带 CQI 和宽带 PMI2 的宽带 CQI/PMI2 子帧、 携带所述子带 CQI 和子带 PMI2 的子带 CQI/PMI2 子帧、 以及携带所述 RI 和预编码类型指示 PTI 的 RI/PTI 子帧。
本发明实施例提供了另一种下行 MIMO 子带信道状态信息的反馈装置, 包括 :
信道估计单元, 用于通过下行信道状态估计确定宽带信道质量指示 CQI、 子带 CQI、 秩指示 RI 和宽带 PMI2 ;
确定单元, 用于根据 RI 的取值, 确定子带码字 W2 的指示信息 PMI2 所需的比特数 M, 并从指定的 W2 子码本中选择码字 W2, 基于确定出的比特数 M 和选择的码字 W2 确定子带 PMI2 ;
反馈单元, 用于向基站反馈携带所述宽带 CQI 和宽带 PMI2 的宽带 CQI/PMI2 子帧、 携带所述子带 CQI 和子带 PMI2 的子带 CQI/PMI2 子帧、 以及携带所述 RI 和预编码类型指示 PTI 的 RI/PTI 子帧。
本发明实施例提供了另一种用户设备, 包括上述下行 MIMO 子带信道状态信息的 反馈装置。
本发明实施例提供的第一种下行 MIMO 子带信道状态信息的反馈方法、 装置及设 备, 子带 PMI2( 码字 W2 的指示信息 ) 与子带 CQI 同子帧反馈, 子带 PMI2 所需的比特数 M 随 当前反馈的带区中子带数的变化而动态调整, 为子带 PMI2 设置若干包含不同数目码字的 W2 子码本 ; 容许子带 PMI2 所需的比特数 M 随着当前反馈的带区中子带数的变化而动态调 整, 优化了子带 CQI/PMI2 子帧的结构, 增强了子带 PMI2 的反馈精度, 从整体上提升了下行 MIMO 的传输性能。 发明实施例提供的第一种下行 MIMO 子带信道状态信息的反馈方法、 装置 及设备, 适用于 LTE Rel.10 系统引入的 8Tx 场景, 能够完全兼容 LTE Rel.8/9 中定义的子
带反馈模式 2-1, 完全不需要额外的信令指示。
本发明实施例提供的第二种下行 MIMO 子带信道状态信息的反馈方法、 装置及设 备, 子带 PMI2( 码字 W2 的指示信息 ) 与子带 CQI 同子帧反馈, 子带 PMI2 所需的比特数 M 设定为固定值, 方法简单、 易于实现。本发明实施例提供的第二种下行 MIMO 子带信道状态 信息的反馈方法、 装置及设备, 适用于 LTE Rel.10 系统引入的 8Tx 场景, 能够完全兼容 LTE Rel.8/9 中定义的子带反馈模式 2-1, 完全不需要额外的信令指示。
本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述, 并且, 部分地从说明书中变 得显而易见, 或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在所写的说明 书、 权利要求书、 以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。 附图说明
图 1 为本发明实施例一中子带 PMI2 所需的比特数 M 的确定方法流程图 ;
图 2 为本发明实施例一中下行 MIMO 子带信道状态信息的反馈方法流程图 ;
图 3 为本发明实施例一中下行 MIMO 子带信道状态信息的反馈装置的结构框图 ;
图 4 为本发明实施例二中下行 MIMO 子带信道状态信息的反馈方法流程图 ;
图 5 为本发明实施例二中下行 MIMO 子带信道状态信息的反馈装置的结构框图。具体实施方式
本发明实施例提供了一种下行 MIMO 子带信道状态信息的反馈方法、 装置及设备, 适用于 LTE Rel.10 系统引入的 8Tx 场景, 能够实现对 LTE Rel.8/9 规范中定义的子带反馈 模式 2-1 的扩展。
以下结合说明书附图对本发明的优选实施例进行说明, 应当理解, 此处所描述的 优选实施例仅用于说明和解释本发明, 并不用于限定本发明, 并且在不冲突的情况下, 本发 明中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
针对如何扩展 LTE Rel.8/9 规范中定义的子带反馈模式 2-1 的问题, 目前确定的 子带反馈模式 2-1 的扩展方案, 具体包括 :
定义 1 比特的指示信息, 称为 PTI(Precoder Type Indication, 预编码类型指 示 ), RI 与 PTI 同子帧反馈 ;
本申请文件中, 将码字 W1 的指示信息称为 PMI1, 将码字 W2 的指示信息称为 PMI2, PMI1 和 PMI2 取代 LTE Rel.8/9 规范中定义的 PMI, 则:
若 PTI = 0, 独立反馈 PMI1 以及宽带 CQI/PMI2 ;
若 PTI = 1, 不反馈 PMI1, 独立反馈宽带 CQI/PMI2 以及子带 CQI/PMI2 ;
包含码字 W1 或 W2 的指示信息的子帧必须满足比特总数不超过 11 比特。
针对 LTE Rel.10 系统中的 8Tx 场景, 码本 C1 和 C2 的结构目前已经确定, 分别为 :
RI = 1 或 2 : 4-bit C1, 4-bit C2 ;
RI = 3 : 2-bit C1, 4-bit C2 ;
RI = 4 : 2-bit C1, 3-bit C2 ;
RI = 5 或 6 或 7 : 2-bit C1, 0-bit C2 ;
RI = 8 : 0-bit C1, 0-bit C2。目前虽然已给出子带 PMI2 的概念, 但子带 CQI/PMI2 子帧的结构并未确定, 尤其是 子带 PMI2 所需的比特数 M 尚未确定。
本发明实施例首先提供了一种子带 CQI/PMI2 子帧的结构, 如表 6 所示 :
表6
以下将介绍几种较佳的子带 PMI2 所需的比特数 M 的确定方法, 以及相应的下行 MIMO 信道状态信息的反馈方法、 装置及设备。
实施例一
本发明实施例一提供了当 PTI = 1 时, 子带 CQI/PMI2 子帧中子带 PMI2 所需的比 特数 M 的一种较佳确定方法, 如图 1 所示, 具体包括 :
S101、 确定当前反馈的带区中子带标识信息所需的比特数 L ;
L 的取值与带区中的子带数有关, 当不同带区中的子带数不相等的时候, L 的取值 可以不同, 但是该问题在 LTE Rel.8/9 中并没有被考虑, L 的取值由所有带区中子带数的最 大值决定, 也就是说 LTE Rel.8/9 中子带 CQI 的结构并未优化。针对该问题, 本发明实施例 一提供的 L 的确定方法包括 :
如果当前反馈的带区中子带数等于 1, 确定 L 等于 0 ;
如果当前反馈的带区中子带数为 2, 确定 L 等于 1 ;
如果当前反馈的带区中子带数为 3 或 4, 确定 L 等于 2。
S102、 根据确定出的子带标识信息所需的比特数 L、 以及 RI 的取值, 确定子带 CQI/ W2 子帧中子带 PMI2 所需的比特数 M ;
具体实施中, M 的确定方法包括 :
如果 RI 的取值为 1, 确定 M 等于 4 ;
如果 RI 的取值为 2 或 3 时, 确定 M 等于 4-L ; 若 M < 4, 则从 4-bit 的码本 C2 的 RI M 取值为 2 或 3 的码本中选择 2 个码字构建一子码本, 码字 W2 从构建的子码本中选出 ;
如果 RI 的取值为 4, 确定 M 为 4 与 L 的差值、 与 3 之间的较小值, 具体由公式 M = min(3, 4-L) 表示 ; 若 M = 2, 则从 3-bit 的码本 C2 的 RI 取值为 4 的码本中选择 4 个码字构 建一子码本, W2 从构建的子码本中选出 ;
如果 RI 的取值为大于等于 5, 确定 M 等于 0。
本发明实施例一同时提供了一种下行 MIMO 子带信道状态信息的反馈方法, 可以 采用上述子带 CQI/PMI2 子帧中子带 PMI2 所需的比特数 M 的确定方法, 如图 2 所示, 包括 :
S201、 确定每个当前反馈的带区中子带标识信息所需的比特数 L, 并通过下行信道 状态估计确定宽带 CQI、 子带 CQI、 RI 和宽带 PMI2 ;
具体实施中, 一般在 UE 根据高层配置确认基站的天线端口配置为 8 发射天线、 信 道状态信息的反馈模式为子带反馈模式 2-1、 且 PTI( 预编码类型指示 ) 的取值为 1 的情况 下执行 ;
所述的高层配置是指由基站的 RRC(Radio Resource Control, 无线资源控制 ) 子 层配置并通过系统消息下发给 UE 的 ;
具体实施中, 与现有技术中一致, UE 通过下行 CSI-RS 估计下行信道状态, 并根据 估计的下行信道状态计算宽带 CQI、 子带 CQI 和 RI, 具体流程不再赘述 ; 需要说明的是, 宽带 PMI2 代替现有宽带 CQI/PMI 子帧中的 PMI, 与宽带 CQI 同子帧反馈, 宽带 PMI2 的比特数的 确定方法可以参照 PMI 的比特数的确定方法, 由码本 C2 和 RI 的取值决定 ;
S202、 根据确定出的子带标识信息所需的比特数 L、 以及 RI 的取值, 确定子带 PMI2 所需的比特数 M, 并从指定的 W2 子码本中选择码字 W2, 基于确定出的比特数 M 和选择的码 字 W2 确定子带 PMI2 ; S203、 向基站反馈携带所述宽带 CQI 和宽带 PMI2 的宽带 CQI/PMI2 子帧、 携带所述 子带 CQI 和子带 PMI2 的子带 CQI/PMI2 子帧、 以及携带所述 RI 和 PTI 的 RI/PTI 子帧 ;
其中, 宽带 CQI/PMI2 子帧的结构与 LTE Rel.8/9 中定义的宽带 CQI/PMI 子帧的结 构相一致, 由宽带 PMI2 取代 PMI ;
具体实施中, 与现有技术中一致, UE 在 PUCCH 上按照高层配置的反馈周期进行各 子帧的反馈 ;
相应的, 基站按照高层配置的反馈周期在 PUCCH 上接收 UE 反馈的宽带 CQI/PMI2 子帧、 子带 CQI/PMI2 子帧、 以及 RI/PTI 子帧 ; 并参考各子帧中的指示信息, 确定下行传输方 案发送下行数据。
基于同一技术构思, 本发明实施例提供了一种下行 MIMO 宽带信道状态信息的反 馈装置的可能结构, 该反馈装置一般设置在 UE( 用户设备 ) 中, 如图 3 所示, 包括 :
第一确定单元 301, 用于确定每个当前反馈的带区中子带标识信息所需的比特数 L;
信道估计单元 302, 用于通过下行信道状态估计确定宽带 CQI、 子带 CQI、 RI 和宽带 PMI2 ;
第二确定单元 303, 用于根据确定出的子带标识信息所需的比特数 L、 以及 RI 的取 值, 确定子带 PMI2 所需的比特数 M, 并从指定的 W2 子码本中选择码字 W2, 基于确定出的比 特数 M 和选择的码字 W2 确定子带 PMI2 ;
反馈单元 304, 用于向基站反馈携带所述宽带 CQI 和宽带 PMI2 的宽带 CQI/PMI2 子 帧、 携带所述子带 CQI 和子带 PMI2 的子带 CQI/PMI2 子帧、 以及携带所述 RI 和 PTI 的 RI/ PTI 子帧。
具体实施中, 所述反馈装置还包括 :
控制单元 305, 用于根据高层配置确认基站的天线端口配置为 8 发射天线、 信道状
态信息的反馈模式为子带反馈模式 2-1、 且预编码类型指示 PTI 的取值为 1, 触发所述第一 确定单元 301 和信道估计单元 302。
具体实施中, 第一确定单元 301, 具体用于如果当前反馈的带区中子带数等于 1, 确定子带标识信息所需的比特数 L 为 0 ; 如果当前反馈的带区中子带数为 2, 确定子带标识 信息所需的比特数 L 为 1 ; 如果当前反馈的带区中子带数为 3 或 4 时, 确定子带标识信息所 需的比特数 L 为 2。
具体实施中, 第二确定单元 303, 具体用于如果 RI 的取值为 1, 确定子带 PMI2 所需 的比特数 M 为 4 ; 如果 RI 的取值为 2 或 3, 确定子带 PMI2 所需的比特数 M 为 4 与 L 的差值 ; 如果当 RI 的取值为 4, 确定子带 PMI2 所需的比特数 M 为 4 与 L 的差值、 与 3 之间的较小值 ; 如果 RI 的取值大于等于 5, 确定子带 PMI2 所需的比特数 M 为 0。
本发明实施例一提供的下行 MIMO 子带信道状态信息的反馈方法、 装置及设备, 适 用于 LTE Rel.10 系统引入的 8Tx 场景, 能够完全兼容 LTE Rel.8/9 中定义的子带反馈模式 2-1, 完全不需要额外的信令指示。本发明实施例一提供的技术方案, 子带 PMI2( 码字 W2 的 指示信息 ) 与子带 CQI 同子帧反馈, 子带 PMI2 所需的比特数 M 随当前反馈的带区中子带数 的变化而动态调整, 为子带 PMI2 设置若干包含不同数目码字的 W2 子码本 ; 容许子带 PMI2 所需的比特数 M 随着当前反馈的带区中子带数的变化而动态调整, 优化了子带 CQI/PMI2 子 帧的结构, 增强了子带 PMI2 的反馈精度, 从整体上提升了下行 MIMO 的传输性能。 实施例二
本发明实施例二提供了当 PTI = 1 时, 子带 CQI/PMI2 子帧中子带 PMI2 所需的比 特数 M 的一种较佳确定方法 :
如果 RI 的取值小于等于 4, 确定比特数 M 为 2 ;
如果 RI 的取值大于等于 5, 确定 M 为 0。
本发明实施例二同时提供了一种下行 MIMO 子带信道状态信息的反馈方法, 可以 采用上述子带 CQI/PMI2 子帧中子带 PMI2 所需的比特数 M 的确定方法, 如图 4 所示, 包括 :
S401、 通过下行信道状态估计确定宽带 CQI、 子带 CQI、 RI 和宽带 PMI2 ;
具体实施中, 一般在 UE 根据高层配置确认基站的天线端口配置为 8 发射天线、 信 道状态信息的反馈模式为子带反馈模式 2-1、 且 PTI( 预编码类型指示 ) 的取值为 1 的情况 下执行 ;
具体实施中, 与现有技术中一致, UE 通过下行 CSI-RS 估计下行信道状态, 并根据 估计的下行信道状态计算宽带 CQI、 子带 CQI 和 RI, 具体流程不再赘述 ; 需要说明的是, 宽带 PMI2 代替现有宽带 CQI/PMI 子帧中的 PMI, 与宽带 CQI 同子帧反馈, 宽带 PMI2 的比特数的 确定方法可以参照 PMI 的比特数的确定方法, 由码本 C2 和 RI 的取值决定 ;
S402、 根据 RI 的取值, 确定子带 PMI2 所需的比特数 M, 并从指定的 W2 子码本中选 择码字 W2, 基于确定出的比特数 M 和选择的码字 W2 确定子带 PMI2 ;
S403、 向基站反馈携带所述宽带 CQI 和宽带 PMI2 的宽带 CQI/PMI2 子帧、 携带所述 子带 CQI 和子带 PMI2 的子带 CQI/PMI2 子帧、 以及携带所述 RI 和 PTI 的 RI/PTI 子帧 ;
其中, 宽带 CQI/PMI2 子帧的结构与 LTE Rel.8/9 中定义的宽带 CQI/PMI 子帧的结 构相一致, 由宽带 PMI2 取代 PMI ;
具体实施中, 与现有技术中一致, UE 在 PUCCH 上按照高层配置的反馈周期进行各
子帧的反馈 ;
相应的, 基站按照高层配置的反馈周期在 PUCCH 上接收 UE 反馈的宽带 CQI/PMI2 子帧、 子带 CQI/PMI2 子帧、 以及 RI/PTI 子帧 ; 并参考各子帧中的指示信息, 确定下行传输方 案发送下行数据。
基于同一技术构思, 本发明实施例提供了下行 MIMO 宽带信道状态信息的反馈装 置的可能结构, 该反馈装置一般设置在 UE( 用户设备 ) 中, 如图 5 所示, 包括 :
信道估计单元 501, 用于通过下行信道状态估计确定宽带 CQI( 信道质量指示 )、 子 带 CQI、 RI( 秩指示 ) 和宽带 PMI2( 码字 W2 的指示信息 ) ;
确定单元 502, 用于根据 RI 的取值, 确定子带 PMI2 所需的比特数 M, 并从指定的 W2 子码本中选择码字 W2, 基于确定出的比特数 M 和选择的码字 W2 确定子带 PMI2 ;
反馈单元 503, 用于向基站反馈携带所述宽带 CQI 和宽带 PMI2 的宽带 CQI/PMI2 子 帧、 携带所述子带 CQI 和子带 PMI2 的子带 CQI/PMI2 子帧、 以及携带所述 RI 和 PTI( 预编码 类型指示 ) 的 RI/PTI 子帧。
具体实施中, 该反馈装置还包括 :
控制单元 504, 用于根据高层配置确认基站的天线端口配置为 8 发射天线、 信道状 态信息的反馈模式为子带反馈模式 2-1、 且 PTI 的取值为 1, 触发所述信道估计单元 501 和 确定单元 502。 具体实施中, 确定单元 502, 具体用于如果 RI 的取值小于等于 4, 确定子带 PMI2 所 需的比特数 M 为 2 ; 如果 RI 的取值大于等于 5, 确定子带 PMI2 所需的比特数 M 为 0。
本发明实施例二提供的下行 MIMO 子带信道状态信息的反馈方法、 装置及设备, 适 用于 LTE Rel.10 系统引入的 8Tx 场景, 能够完全兼容 LTE Rel.8/9 中定义的子带反馈模式 2-1, 完全不需要额外的信令指示。本发明实施例二提供的技术方案, 子带 PMI2( 码字 W2 的 指示信息 ) 与子带 CQI 同子帧反馈, 子带 PMI2 所需的比特数 M 设定为固定值, 方法简单、 易 于实现。
显然, 本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精 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。