[发明专利]用于多输入多输出系统的下行传输方法和基站有效
申请号: | 201010178244.0 | 申请日: | 2010-05-11 |
公开(公告)号: | CN102244566A | 公开(公告)日: | 2011-11-16 |
发明(设计)人: | 李斌;闫金凤;路陈红 | 申请(专利权)人: | 中兴通讯股份有限公司 |
主分类号: | H04L1/06 | 分类号: | H04L1/06;H04L1/00;H04B7/06 |
代理公司: | 北京康信知识产权代理有限责任公司 11240 | 代理人: | 余刚;吴孟秋 |
地址: | 518057 广*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 输入 输出 系统 下行 传输 方法 基站 | ||
技术领域
本发明涉及通信领域,具体而言,涉及一种用于多输入多输出系统的下行传输方法和基站。
背景技术
LTE(Long Term Evolution,长期演进)无线通信系统是以OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用)技术为基础的新一代无线网络,其无线侧采用MIMO(Multiple Input andMultiple Output,多输入多输出)、高阶调制以及相应的频选调度、功率控制等技术相配合,以达到更高的系统吞吐量和频谱效率。
在LTE系统中,MIMO被认为是达到用户平均吞吐量和频谱效率要求的最佳技术。为了达到该目标,LTE系统中规定了在不同的无线信道环境中可自适应地选择采用包括线性空域预编码、波束赋形、以及发射分集等方案在内的多种MIMO技术。
线性空域预编码方法是指:当发射端存在多根发射天线时,可以通过一个线性的预编码操作将多个数据流映射到多根天线上。UE根据对下行空间信道特性的估计生成预编码向量,并利用上行控制信道反馈给eNodeB侧。其原理主要在于通过预编码矩阵使得发射信号处于信道矩阵的相应正交基上,其主要工作机理是在多个相互独立的空间信道上传递不同的数据流,从而提高数据传输的峰值速率。
对于Rank=1下的预编码方法,假设天线数目为N,当数据流数目为1时,即将1个数据流映射到N根天线上时,这种空域的线性预编码又可以看作是传统的波束赋形方法。波束赋形技术主要原理是利用空间信道的强相关性,利用波的干涉原理产生强方向性的辐射方向图,使得辐射方向图的主瓣自适应地指向用户来波方向,从而提高信噪比,提高系统容量或者覆盖范围。而Rank=1下的预编码与波束赋形具体的差别仅在于UE根据对下行空间信道特性的估计生成预编码向量,并利用上行控制信道反馈给eNodeB侧。只是由于考虑到反馈信息量化的问题,LTE协议中规定了2天线和4天线模式下的反馈权值列表,UE端实际反馈的PMI(PrecodingMatrix Indicator,预编码矩阵指示)是权值的索引。
发射分集的主要原理是利用空间信道的弱相关性,结合时间/频率上的选择性,基于分集增益以提高信号传输的可靠性,从而改善接收信号的信噪比。
LTE协议中规定了多种下行传输模式,各下行传输模式中又可以支持包括基于预编码的空间复用、Rank=1的预编码以及发射分集在内的多种MIMO技术。由于各下行传输模式内存在上述的多种下行MIMO技术,每种下行MIMO技术均具有针对性,而目前的LTE系统中,当无线环境发生变化时,不能实时调整下行MIMO传输技术,存在资源利用率较低的情况。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种用于多输入多输出系统的下行传输方法和基站,以至少解决上述问题。
根据本发明的一个方面,提供了一种用于多输入多输出系统的下行传输方法,包括:基站使用用户终端在时间窗内上报的信道质量指示CQI、秩指示RI、和预编码矩阵指示PMI,在用户终端当前所处的下行传输模式内选择一种下行MIMO方式;基站使用选择的下行MIMO方式向用户终端传输数据。
根据本发明的另一方面,提供了一种基站,包括:选择模块,用于使用用户终端在时间窗内上报的信道质量指示CQI、秩指示RI、和预编码矩阵指示PMI,在用户终端当前所处的下行传输模式内选择一种下行MIMO方式;传输模块,用于使用选择的下行MIMO方式向用户终端传输数据。
通过本发明,由于以UE上报的CQI、RI、和PMI作为基站为UE在下行传输模式内选择一种合适的MIMO技术来进行数据传输的依据,从而使得LTE通信系统中在下行传输模式内可根据UE的位置及其所处的无线信道场景等为其自适应配置适合的下行MIMO技术,以进一步发挥多天线技术的优势,使得LTE无线通信系统能够充分利用下行各种MIMO技术的不同特点及其适用场景,实现了最大限度地增加LTE系统的覆盖和系统容量的效果。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是根据本发明实施例的用于多输入多输出系统的下行传输方法的流程图;
图2是根据本发明优选实施例的用于多输入多输出系统的下行传输方法的流程图;以及
图3是根据本发明实施例的基站的示意图。
具体实施方式
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