ES3056107T3 - Capability information feedback method and apparatus, and channel state information feedback method and apparatus - Google Patents

Capability information feedback method and apparatus, and channel state information feedback method and apparatus

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ES3056107T3 ES20837596T ES20837596T ES3056107T3 ES 3056107 T3 ES3056107 T3 ES 3056107T3 ES 20837596 T ES20837596 T ES 20837596T ES 20837596 T ES20837596 T ES 20837596T ES 3056107 T3 ES3056107 T3 ES 3056107T3
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Hao Wu
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Abstract

Las realizaciones de la presente invención proporcionan un método y un aparato de retroalimentación de información de capacidad, así como un método y un aparato de retroalimentación de información de estado de canal. El método de retroalimentación de información de capacidad comprende: un primer nodo de comunicación envía información de capacidad que indica el primer nodo de comunicación a un segundo nodo de comunicación; y el primer nodo de comunicación recibe la señalización de parámetros enviada por el segundo nodo de comunicación y que corresponde a la capacidad del primer nodo de comunicación. En la presente invención, el primer nodo de comunicación realimenta la información de capacidad soportada por el primer nodo de comunicación al segundo nodo de comunicación, de modo que este último puede realizar la programación basándose en la capacidad del primer nodo de comunicación, reduciendo la sobrecarga del sistema y mejorando su rendimiento. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

[0001] DESCRIPCIÓN
[0002] Procedimiento y aparato de realimentación de información sobre capacidades, y procedimiento y aparato de realimentación de información sobre el estado del canal
[0003] Campo técnico
[0004] La presente divulgación se refiere al campo de las comunicaciones y, concretamente, a un procedimiento y un aparato de retroalimentación de información sobre el estado de un canal.
[0005] Antecedentes
[0006] En un sistema de comunicación inalámbrica de múltiples entradas y múltiples salidas (MIMO), la precodificación o la formación de haces se realiza en múltiples antenas de transmisión, con lo que se consigue el propósito de mejorar la eficiencia y la fiabilidad de la transmisión. Para aplicar una precodificación o una conformación de haz de alto rendimiento, es necesario que un arreglo de precodificación o un vector de conformación de haz estén bien adaptados a un canal, lo que requiere que un transmisor pueda obtener sin problemas información sobre el estado del canal (CSI). Por lo tanto, la realimentación CSI es la tecnología clave para implementar una precodificación o conformación de haces de alto rendimiento en el sistema MIMO.
[0007] Sin embargo, en el procedimiento de realimentación CSI, realimentar un arreglo de canal cuantizada conlleva una sobrecarga relativamente grande. Dado que una estación base no puede conocer el rango que realmente devuelve un terminal, los recursos asignados por la estación base y utilizados para devolver la CSI pueden ser insuficientes, por lo que el terminal debe descartar información parcial sobre el estado del canal según un criterio acordado. Además, la complejidad computacional de la precodificación de alto rendimiento es elevada, y los distintos tipos de terminales tienen capacidades computacionales diferentes. Por lo tanto, para facilitar la programación de la estación base, el terminal debe proporcionar la información de capacidad que él mismo admite.
[0008] También se conocen otras tecnologías relevantes de ERICSSON: "Sobre el procedimiento de omisión de CSI", 3GPP DRAFT, R1-1907076, vol. RAN WG1. RAN WG1, 13 de mayo de 2019 (2019-05-13); US 2019/109626 A1 (PARK HAEWOOK [KR] ET AL), 11 de abril de 2019 (2019-04-11); VIVO: "Further discussion on type II CSI compression and feedback for high rank extension", 3GPP DRAFT, R1-1904095, vol. II. RAN WG1, 7 de abril de 2019 (2019-04-07); y WO 2020/225642 A1 (ERICSSON TELEFON AB L M [SE]), que pertenece al estado de la técnica en virtud del artículo 54, apartado 3, del CPE, 12 de noviembre de 2020 (2020-11-12).
[0009] Sumario
[0010] Realizaciones de la presente divulgación proporcionan un procedimiento y aparato de realimentación de información de capacidad, y un procedimiento y aparato de realimentación de información de estado del canal, para al menos resolver el problema de que en el procedimiento de realimentación CSI, realimentar un arreglo de canal cuantizada conlleva una sobrecarga de realimentación relativamente grande en el arte relacionado. Las características del procedimiento y del aparato de acuerdo con la presente invención se definen en las reivindicaciones independientes. Las reivindicaciones dependientes proporcionan otras mejoras.
[0011] La tecnología de retroalimentación CSI cuantizada es una parte importante de la tecnología MIMO. En un sistema de comunicación inalámbrica convencional, se suelen utilizar vectores de transformada discreta de Fourier (DFT) o variaciones de vectores DFT, tal como un producto Kronecker de múltiples vectores DFT, o vectores DFT en cascada, o vectores DFT en cascada sometidos a ajuste de fase. Un terminal comunica información de indicación de precodificación en las formas mencionadas a una estación base mediante realimentación cuantificada. Este tipo de libros de códigos de precodificación pueden clasificarse como libros de códigos de primer tipo. Aunque estos libros de códigos tienen poca sobrecarga, la precisión de cuantificación de la CSI es baja y el rendimiento es limitado. Para otro tipo de libros de códigos, los vectores DFT o los productos de Kronecker de los vectores DFT se ponderan linealmente y se combinan, y los vectores ponderados y combinados se denominan vectores base del libro de códigos. La información relativa a los vectores base del libro de códigos y la información de amplitud y fase de un coeficiente de ponderación se devuelven a la estación base como información de indicación de precodificación. Estos libros de códigos de precodificación pueden clasificarse como libros de códigos de segundo tipo. Además, los libros de códigos de precodificación en unidades adyacentes del dominio de la frecuencia y obtenidos mediante el uso del libro de códigos de segundo tipo tienen una correlación, y con dicha correlación, el libro de códigos de segundo tipo puede comprimirse mediante el uso de un arreglo DFT en el dominio de la frecuencia para reducir aún más la sobrecarga del libro de códigos de segundo tipo. Este libro de códigos comprimido se denomina libro de códigos comprimido en el dominio de la frecuencia de segundo tipo. El procedimiento específico de aplicación es el siguiente.
[0012] El terminal generalmente retroalimenta información de rango (RI) para indicar la capa que el terminal retroalimenta. El libro de códigos comprimido en el dominio de la frecuencia de segundo tipo de una
[0013] determinada capa puede expresarse como:
[0014] En la fórmula anterior, W<1>es un vector base espacial, la dimensión deW1
es 2N1N2
×2L, y la formaW1
es:
[0016]
[0017] En la fórmula anterior, 2N1N2
denota el número de puertos para señales de referencia,N1
indica el número de puertos para señales de referencia horizontales,N2
indica el número de puertos para señales de referencia verticales, y el coeficiente 2 representa la polarización dual. Los vectores de primera base L (L∈
[0018] {2,4,6ν0
,ν1
,••• ,νL-1
son orto onales entre sí en la forma de:
[0021]
[0022] El símbolo ⊗ representa el producto de Kronecker, yO1
yO2
son el factor de sobremuestreo. En general, la información en W<1>se realimenta mediante una forma de banda ancha, es decir, para diferentes unidades de dominio de frecuencia y diferentes capas en todo el ancho de banda de realimentación CSI, la información en W<1>es la misma.Wfrepresenta el vector base del dominio de la frecuencia, la selección deWfen cada capa es independiente, y la dimensión deWfesN3
×M.
[0025]
[0027] En la fórmula anterior,N3
denota el número de subbandas de precodificación,N3
=R×NSB(R= 1 o 2), yNSBindica el número de subbandas de indicador de calidad de canal (CQI). El número M de los vectores de
[0029] la segunda base viene determinado por los parámetros P y R, y
Cuando RI = 1 o 2,p=ν0
, y
[0031] cuando RI = 3 o 4,p=y0
, donde
Los M vectores de segunda
[0033] basef0
,f1
,...,fM-1
son ortogonales entre sí de la forma:
[0034] .
[0035] SiN3
≤19,n∈ {0,1, ...,N3
-1}. En este caso, los segundos vectores de base pueden seleccionarse del conjunto que tiene un tamaño deN3
. SiN3
>19,
(
, donde el factor
[0037] de escala
). En este caso, los segundos vectores de base pueden seleccionarse de un conjunto que tenga un tamaño de
[0038] W2̃son los coeficientes de ponderación del primer vector base y del segundo vector base, la dimensión deW2̃es 2L×M, y la amplitud y la fase deW2̃deben someterse a realimentación cuantizada. Las filas 1 a L deW2̃se denominan primer grupo de puertos de antena; Las filas (L+1) a 2L deW2̃son un segundo grupo de puertos de antena.W2̃se somete a realimentación cuantizada de la siguiente manera. En primer lugar, se encuentra la posición de índice de un coeficiente de ponderación amplitud de referencia de un coeficiente de ponderación, y la amplitud y la fase del coeficiente de ponderación correspondiente a la posición de índice se normalizan a 1 y 0, respectivamente. Mediante algunas operaciones matemáticas, la posición del índice se sitúa en la primera columna deW2̃por defecto. El grupo de puertos de antena en el que se encuentra la posición del índice de la amplitud de referencia del coeficiente de ponderación se denomina dirección de polarización fuerte y, en consecuencia, otro grupo de puertos de antena se denomina dirección de polarización débil. A continuación, la amplitud de los coeficientes de ponderación en la dirección de polarización fuerte se somete a una cuantización diferencial con 1 como referencia. Finalmente, se determina una amplitud de referencia de cuantización en los coeficientes de ponderación de la dirección de polarización débil, y la amplitud de los coeficientes de ponderación en la dirección de polarización débil se somete a cuantización diferencial con la amplitud de referencia de cuantización como referencia. La sobrecarga de cuantificación de la amplitud de referencia de cuantificación es de 4 bits, la sobrecarga de cuantificación de la amplitud de cada coeficiente de ponderación es de 3 bits, y la sobrecarga de cuantificación de la fase de cada coeficiente de ponderación es de 3 bits o 4 bits.
[0039] Dado que es probable que la amplitud de muchos coeficientes de ponderación esté cuantizada a 0, estos coeficientes de ponderación no pueden transportar información de canal. Por lo tanto, sólo es necesario seleccionar una parte de los coeficientes de ponderación deW2̃para la realimentación, y los coeficientes de ponderación ue no se realimentan son 0 por defecto. La estación base configura el parámetroβ, y luego
[0041]
. Cuando el RI realimentado por el terminal es 1, el número total de coeficientes de ponderación realimentados no puede ser superior aK0
. Cuando el RI realimentado por el terminal es 2 o 3 o 4, el número total de coeficientes de ponderación realimentados en todas las capas no puede ser superior a 2K0.La posición de índice seleccionada del coeficiente de ponderación se indica mediante el mapa de bits.
[0042] En general, para la realimentación de la información de precodificación, el terminal necesita realimentar la indicación de selección de L primeros vectores de base, la indicación de selección de M segundos vectores de base de cada capa, y la información de coeficiente de ponderación de cada capa. La información de coeficiente de ponderación incluye información de mapa de bits, información de amplitud de un coeficiente de ponderación, información de amplitud de coeficientes de ponderación, una posición de índice de una amplitud de referencia de coeficiente de ponderación y una amplitud de referencia cuantizada.
[0043] Puesto que la estación base no puede conocer el rango real realimentado por el terminal, los recursos asignados por la estación base para realimentar el CSI pueden ser insuficientes, y por lo tanto el terminal necesita descartar información parcial del estado del canal de acuerdo con un criterio acordado. Además, la complejidad computacional de la precodificación de alto rendimiento es elevada, y los distintos tipos de terminales tienen capacidades computacionales diferentes. Por lo tanto, es necesario que el terminal retroalimente la información de capacidad soportada por el propio terminal para la conveniencia de la programación de la estación base. Hay muchos parámetros configurables para una precodificación de alto rendimiento. Para evitar la configuración de demasiados parámetros de alto rendimiento, la estación base puede configurar índices de algunas combinaciones de parámetros para reducir la sobrecarga de señalización. La presente divulgación pretende resolver los problemas anteriores.
[0044] Según las realizaciones de la presente divulgación, se proporciona un método de retroalimentación de información sobre capacidades. El procedimiento de retroalimentación de información de capacidad incluye los siguientes pasos. Un primer nodo de comunicación transmite información de capacidad a un segundo nodo de comunicación, donde la información de capacidad se utiliza para indicar una capacidad del primer nodo de comunicación. El primer nodo de comunicación recibe la señalización de parámetros que transmite el segundo nodo de comunicación y que corresponde a la capacidad del primer nodo de comunicación.
[0045] La información de capacidad incluye al menos uno de: el número máximo de puertos para una señal de referencia, el número máximo de recursos de referencia en cada banda de frecuencias, la suma máxima soportada de todos los puertos de señales de referencia en cada banda de frecuencias, si se soporta una realimentación de información de estado del canal de sub-banda, el número máximo de capas soportadas, el número máximo de primeros vectores de base soportados, el número máximo de segundos vectores de base soportados, el tamaño máximo de un conjunto opcional soportado de segundos vectores de base, el número máximo de subbandas de indicadores de calidad del canal (CQI) admitidas, el número máximo de subbandas que admiten precodificación, la proporción máxima admitida de coeficientes de ponderación, la magnitud de un producto del número máximo de vectores de primera base admitidos y el número máximo de vectores de segunda base admitidos, el número de unidades de procesamiento de información sobre el estado del canal (CPU) o el número máximo de CPU ocupadas simultáneamente por un informe de información sobre el estado del canal.
[0046] El número de vectores base contenidos en el conjunto opcional de segundos vectores base es mayor que el número de segundos vectores base, y los segundos vectores base se seleccionan del conjunto opcional de segundos vectores base.
[0047] El número de CPU es el número de unidades de procesamiento de información de estado del canal del primer nodo de comunicación, en donde la unidad de procesamiento de información de estado del canal está configurada para reflejar la capacidad del primer nodo de comunicación para procesar información de estado del canal.
[0048] La señalización de parámetros incluye información de configuración para calcular un informe de información de estado del canal, un canal que lleva un informe de información de estado del canal, y un tamaño de un recurso del canal que lleva el informe de información de estado del canal; donde el canal que lleva el informe de información de estado del canal incluye al menos uno de: uno o más canales de control, o un canal compartido. La información de configuración para calcular el informe de información de estado del canal incluye al menos uno de: un conjunto de recursos de referencia para calcular un informe de información de estado del canal, un recurso de señal de referencia para calcular un informe de información de estado del canal, un rango máximo que puede realimentarse, el número de vectores de primera base, una subbanda requerida para realimentar un CQI, un tamaño de una subbanda de precodificación, un parámetro relacionado con el número de vectores de segunda base, una proporción de realimentación de un coeficiente de ponderación, un tamaño de un conjunto opcional de vectores de segunda base, o el número de CPU que simultáneamente ocupa un informe de información de estado del canal; donde el parámetro relacionado con el número de segundos vectores base se utiliza para determinar el número de segundos vectores base.
[0049] Cuando el rango máximo que puede realimentarse no está configurado en la información de configuración para calcular el informe de información de estado del canal, el rango máximo que puede realimentarse es el número máximo de capas soportadas en la información de capacidad del primer nodo de comunicación.
[0050] La información de configuración para calcular el informe de información de estado del canal no puede exceder la capacidad del primer nodo de comunicación.
[0051] La señalización de parámetros indica información parcial de parámetros mediante el uso de un valor de índice. La información parcial de parámetros incluye al menos uno de: el número de primeros vectores de base, un parámetro relacionado con el número de segundos vectores de base, una proporción de retroalimentación de coeficientes de ponderación, o un factor de escala.
[0052] El valor de índice indica la información de parámetro parcial utilizando una lista de índice mutuamente acordada por el primer nodo de comunicación y el segundo nodo de comunicación.
[0053] La lista de índices es una lista de índices o múltiples listas de índices.
[0054] Para las listas de índices múltiples, el primer nodo de comunicación determina qué lista utilizar a través de un parámetro específico contenido en la señalización de parámetros.
[0055] El parámetro específico incluye al menos uno de: el número de puertos para una señal de referencia, un rango máximo que puede ser realimentado, o el número de sub-bandas de precodificación.
[0056] Las realizaciones de la presente divulgación proporcionan además un procedimiento de retroalimentación de información de estado del canal. El procedimiento de retroalimentación de información sobre el estado del canal incluye el siguiente paso. Un primer nodo de comunicación calcula la información sobre el estado del canal y transmite señalización de primer tipo a un segundo nodo de comunicación, donde un recurso para transmitir la señalización de primer tipo es menor que un recurso necesario para transmitir la información real sobre el estado del canal, y la información de precodificación parcial se descarta de acuerdo con un orden de prioridad. Antes de que la señalización de primer tipo se transmita al segundo nodo de comunicación, el procedimiento incluye además el siguiente paso. El primer nodo de comunicación recibe señalización de parámetros del segundo nodo de comunicación, donde la señalización de parámetros incluye información de configuración para calcular un informe de información de estado del canal, un canal para transmitir la señalización de primer tipo y un tamaño de un recurso para transmitir la señalización de primer tipo.
[0057] La señalización de primer tipo incluye uno o más informes de información de estado del canal, donde el informe de información de estado del canal incluye al menos uno de: información de indicación de rango, información de modulación y codificación, información de indicación de capa, información de indicación de recurso de señal de referencia, o información de precodificación.
[0058] La información de precodificación incluye al menos uno de: el número total de coeficientes de ponderación en todas las capas, una indicación de selección de un primer vector de base, una indicación de selección de un segundo vector de base en cada capa, o información de coeficiente de ponderación de cada capa; donde los coeficientes de ponderación son un coeficiente de ponderación de un primer vector de base y un coeficiente de ponderación de un segundo vector de base, y la información de coeficiente de ponderación de cada capa incluye: información de mapa de bits, información de amplitud de un coeficiente de ponderación, información de fase de un coeficiente de ponderación, una posición de índice de una amplitud de referencia de coeficiente de ponderación, o una amplitud de referencia cuantizada.
[0059] La información de amplitud del coeficiente de ponderación y la información de fase del coeficiente de ponderación son información de un coeficiente de ponderación a retroalimentar después de cuantizado, y la información de mapa de bits se utiliza para indicar una posición de índice de un coeficiente de ponderación a retroalimentar.
[0060] Un informe de información de estado del canal consta de dos partes, incluyendo una primera parte de información de estado del canal y una segunda parte de información de estado del canal; donde el tamaño de un recurso ocupado por la primera parte de información de estado del canal es fijo, y la primera parte de información de estado del canal se utiliza para indicar el tamaño de un recurso ocupado por la segunda parte de información de estado del canal.
[0061] La primera parte de información de estado del canal incluye: información de indicación de rango y el número total de coeficientes de ponderación en todas las capas en la segunda parte de información de estado del canal. La segunda parte de información de estado del canal incluye: una indicación de selección de un primer vector de base, una indicación de selección de un segundo vector de base en cada capa, o información de coeficiente de ponderación de cada capa.
[0062] La información de mapa de bits, la información de amplitud de los coeficientes de ponderación y la información de fase de los coeficientes de ponderación se ordenan cada una según un principio de prioridad. El principio de prioridad adopta uno de los siguientes modos: las prioridades de mayor a menor son un índice de capa, un índice de un primer vector base y un índice de un segundo vector base; las prioridades de mayor a menor son un índice de capa, un índice de un segundo vector base y un índice de un primer vector base; las prioridades de mayor a menor son un índice de un primer vector base, un índice de un segundo vector base y un índice de capa; las prioridades de mayor a menor son un índice de un segundo vector base, un índice de un primer vector base y un índice de capa; las prioridades de mayor a menor son un índice de un primer vector de base, un índice de un segundo vector de base, un índice de grupo de puertos de antena y un índice de capa; las prioridades de mayor a menor son un índice de un segundo vector de base, un índice de un primer vector de base, un índice de grupo de puertos de antena y un índice de capa; las prioridades de mayor a menor son un índice de grupo de puertos de antena, un índice de un primer vector de base, un índice de un segundo vector de base y un índice de capa; o las prioridades de mayor a menor son un índice de grupo de puertos de antena, un índice de un segundo vector de base, un índice de un primer vector de base y un índice de capa.
[0063] La información de estado del canal real es información calculada por el primer nodo de comunicación de acuerdo con la información de configuración para calcular el informe de información de estado del canal. La información de precodificación parcial se descarta de acuerdo con el orden de prioridad de una de las siguientes maneras: descartando la información de amplitud de la parte de los coeficientes de ponderación que tiene una prioridad más baja y la información de fase de la parte de los coeficientes de ponderación que tiene la prioridad más baja para permitir que un recurso para transmitir la primera señalización sea suficiente para transmitir la información de estado del canal real restante; o descartando la información de amplitud de la parte de los coeficientes de ponderación que tiene la prioridad más baja, la información de fase de la parte de los coeficientes de ponderación que tiene la prioridad más baja, y la parte de la información de mapa de bits que tiene la prioridad más baja para permitir que un recurso para transmitir la primera señalización sea suficiente para transmitir la información de estado del canal real restante.
[0064] Las realizaciones de la presente divulgación proporcionan además un método de transmisión de señales de parámetros. El procedimiento de transmisión de señalización de parámetros incluye los siguientes pasos. Un segundo nodo de comunicación recibe información de capacidad transmitida por un primer nodo de comunicación y utilizada para indicar una capacidad del primer nodo de comunicación. El segundo nodo de comunicación transmite la señalización de parámetros que corresponde a la capacidad del primer nodo de comunicación al primer nodo de comunicación.
[0065] La señalización de parámetros incluye información de configuración para calcular un informe de información de estado del canal, un canal que lleva un informe de información de estado del canal, y un tamaño de un recurso del canal que lleva el informe de información de estado del canal; donde el canal que lleva el informe de información de estado del canal incluye al menos uno de: uno o más canales de control, o un canal compartido. La información de configuración para calcular el informe de información de estado del canal incluye al menos uno de: un conjunto de recursos de referencia para calcular un informe de información de estado del canal, un recurso de señal de referencia para calcular un informe de información de estado del canal, un rango máximo que puede realimentarse, el número de primeros vectores de base, una subbanda requerida para realimentar un CQI, un tamaño de una subbanda de precodificación, un parámetro relacionado con el número de segundos vectores de base, una proporción de realimentación de coeficientes de ponderación, un tamaño de un conjunto opcional de segundos vectores de base, o el número de CPU que simultáneamente ocupa un informe de información de estado del canal; donde el parámetro relacionado con el número de segundos vectores base se utiliza para determinar el número de segundos vectores base.
[0066] La señalización de parámetros indica información parcial de parámetros mediante el uso de un valor de índice.
[0067] La información parcial de parámetros incluye al menos uno de: el número de primeros vectores de base, un parámetro relacionado con el número de segundos vectores de base, una proporción de retroalimentación de coeficientes de ponderación, o un factor de escala.
[0068] El valor de índice indica la información de parámetro parcial utilizando una lista de índice mutuamente acordada por el primer nodo de comunicación y el segundo nodo de comunicación.
[0069] La lista de índices es una lista de índices o múltiples listas de índices.
[0070] Para las listas de índices múltiples, el primer nodo de comunicación determina qué lista utilizar a través de un parámetro específico contenido en la señalización de parámetros.
[0071] El parámetro específico incluye al menos uno de: el número de puertos para una señal de referencia, un rango máximo que puede ser realimentado, o el número de sub-bandas de precodificación.
[0072] Las realizaciones de la presente divulgación proporcionan además un aparato de retroalimentación de información de estado del canal. El aparato de retroalimentación de información sobre el estado del canal está situado en el primer nodo de comunicación e incluye un módulo de transmisión y un módulo de recepción. El módulo de transmisión está configurado para transmitir información de capacidad a un segundo nodo de comunicación, donde la información de capacidad se utiliza para indicar una capacidad del primer nodo de comunicación. El módulo receptor está configurado para recibir la señalización de parámetros transmitida por el segundo nodo de comunicación y que corresponde a la capacidad del primer nodo de comunicación. Las realizaciones de la presente divulgación proporcionan además un aparato de retroalimentación de información de estado del canal. El aparato de retroalimentación de información sobre el estado del canal está situado en el primer nodo de comunicación e incluye un módulo de cálculo. El módulo de cálculo está configurado para calcular la información de estado del canal y transmitir señalización de primer tipo a un segundo nodo de comunicación; donde un recurso para transmitir la señalización de primer tipo es menor que un recurso necesario para transmitir la información de estado del canal real, y la información de precodificación parcial se descarta de acuerdo con un orden de prioridad.
[0073] El aparato incluye además un módulo receptor. El módulo receptor está configurado para, antes de que el módulo transmisor transmita la señalización de primer tipo, recibir señalización de parámetros del segundo nodo de comunicación, donde la señalización de parámetros se utiliza para indicar un parámetro para calcular un informe de información de estado del canal, un canal para transmitir la señalización de primer tipo y un tamaño de un recurso para transmitir la señalización de primer tipo.
[0074] Las realizaciones de la presente divulgación proporcionan además un aparato de transmisión de señales de parámetros. El aparato transmisor de señalización de parámetros está situado en el segundo nodo de comunicación e incluye un módulo receptor y un módulo transmisor. El módulo receptor está configurado para recibir información de capacidad transmitida por un primer nodo de comunicación y utilizada para indicar una capacidad del primer nodo de comunicación. El módulo de transmisión está configurado para transmitir al primer nodo de comunicación la señalización de parámetros que corresponde a la capacidad del primer nodo de comunicación.
[0075] Según otra realización de la presente divulgación, se proporciona además un medio de almacenamiento. El medio de almacenamiento tiene un programa de ordenador almacenado en él, donde el programa de ordenador está configurado para, cuando se ejecuta, realizar los pasos en las realizaciones de procedimientos anteriores. Según otra realización de la presente divulgación, se proporciona además un aparato electrónico. El aparato electrónico incluye una memoria y un procesador. La memoria tiene un programa informático almacenado en ella, y el procesador está configurado para ejecutar el programa informático con el fin de realizar los pasos descritos en las realizaciones del método anterior.
[0076] En las realizaciones precedentes de la presente divulgación, el primer nodo de comunicación retroalimenta la información de capacidad soportada por el primer nodo de comunicación al segundo nodo de comunicación de modo que el segundo nodo de comunicación puede realizar la programación basándose en la capacidad del primer nodo de comunicación. Además, dado que hay muchos parámetros configurables para la precodificación de alto rendimiento, para evitar la configuración de demasiados parámetros de alto rendimiento, el segundo nodo de comunicación puede configurar índices de alguna combinación de parámetros, reduciendo así la sobrecarga de señalización.
[0077] Breve descripción de los dibujos
[0078] Los dibujos descritos en el presente documento se utilizan para proporcionar una mayor comprensión de la presente divulgación y forman parte de la misma. Las realizaciones de ejemplo de la presente divulgación y las descripciones de las mismas se utilizan para explicar la presente divulgación y no para establecer límites indebidos a la presente divulgación. En los dibujos:
[0079] La FIG. 1 es un diagrama estructural de un terminal móvil según una realización de la presente divulgación;
[0080] La FIG. 2 es un diagrama de flujo de un método de retroalimentación de información sobre capacidades según una realización de la presente divulgación;
[0081] La FIG.3 es un diagrama de flujo de un método de retroalimentación de información sobre el estado del canal según una realización de la presente divulgación;
[0082] La FIG. 2 es un diagrama de flujo de un método de retroalimentación de información sobre capacidades según una realización de la presente divulgación;
[0083] Las FIGS.5 (A) y (B) son un diagrama esquemático de los coeficientes de ponderación en la Capa 0 y la Capa 1 que se retroalimentan según una realización de la presente divulgación;
[0084] La FIG. 6 es un diagrama estructural de un aparato de retroalimentación de información sobre capacidades según una realización de la presente divulgación;
[0085] La FIG. 7 es un diagrama estructural de un aparato de retroalimentación de información sobre el estado del canal según una realización de la presente divulgación; y
[0086] La FIG. 8 es un diagrama estructural de un aparato de transmisión de parámetros de señalización según una realización de la presente divulgación.
[0087] Descripción detallada
[0088] A continuación, se describirá detalladamente la presente divulgación con referencia a los dibujos y en conjunción con las realizaciones. Se debe señalar que si no hay colisión, las realizaciones y características incluidas en la presente solicitud pueden combinarse entre sí.
[0089] Cabe señalar que los términos "primero", "segundo" y similares en la descripción, reivindicaciones y dibujos de la presente divulgación se utilizan para distinguir entre objetos similares y no se utilizan necesariamente para describir un orden o secuencia particular.
[0090] La realización de procedimiento proporcionada por la realización uno de la presente solicitud puede realizarse en un terminal móvil u otro aparato de comunicación similar. Se utiliza como ejemplo el procedimiento que debe realizarse en el terminal móvil. La FIG.1 es un diagrama estructural de un terminal móvil según una realización de la presente divulgación. Como se muestra en la FIG 1, el terminal móvil incluye uno o más (en la FIG.1) procesadores 102 (los procesadores 102 pueden incluir, entre otros, un microprocesador tal como una unidad microcontroladora (MCU), un dispositivo lógico programable como un arreglo de puertas programables en campo (FPGA) y otros aparatos de procesamiento), y una memoria 104 utilizada para almacenar datos. Opcionalmente, el terminal móvil anterior puede incluir además un dispositivo 106 de transmisión para una función de comunicación y un dispositivo 108 de entrada/salida. Se entiende que la estructura mostrada en la FIG.1 es meramente ilustrativo y no pretende limitar la estructura del terminal móvil precedente. Por ejemplo, el terminal 10 móvil puede incluir más o menos componentes que los mostrados en la FIG.1, o puede tener una configuración diferente de la configuración mostrada en la FIG.1.
[0091] La memoria 104 está configurada para almacenar un programa de ordenador, tal como un programa de software y un módulo de software de aplicación, en una realización, un programa de ordenador correspondiente a la realización del procedimiento de la presente divulgación. Los procesadores 102 ejecutan el programa informático almacenado en la memoria 104 para realizar diversas aplicaciones funcionales y procesamiento de datos, es decir, para realizar el procedimiento anterior. La memoria 104 puede incluir una memoria de acceso aleatorio de alta velocidad y puede incluir además una memoria no volátil tal como uno o más aparatos de almacenamiento magnético, memorias flash u otras memorias no volátiles de estado sólido. En algunos ejemplos, la memoria 104 puede incluir además memorias que están dispuestas remotamente con respecto al uno o procesadores 102. Estas memorias remotas pueden estar conectadas al terminal 10 móvil a través de una red. Los ejemplos de la red anterior incluyen, entre otros, Internet, una intranet, una red de área local, una red de comunicación móvil y una combinación de las mismas.
[0092] El dispositivo 106 de transmisión está configurado para recibir o transmitir datos a través de una red. Ejemplos específicos de la red precedente pueden incluir una red inalámbrica proporcionada por un proveedor de comunicaciones del terminal 10 móvil. En un ejemplo, el dispositivo 106 de transmisión incluye un controlador de interfaz de red (NIC) que puede estar conectado a otros dispositivos de red a través de una estación base y, por lo tanto, puede comunicarse con Internet. En un ejemplo, el dispositivo 106 de transmisión puede ser un módulo de radiofrecuencia (RF) configurado para comunicarse con Internet de forma inalámbrica.
[0093] La realización relacionada con un método de retroalimentación de información sobre capacidades, tal y como se muestra en la FIG. 2, no está cubierta por la invención reivindicada. La encarnación proporciona un procedimiento de retroalimentación de información de capacidad ejecutado en el terminal móvil anterior. La FIG. 2 es un diagrama de flujo de un método de retroalimentación de información sobre capacidades según una realización de la presente divulgación; En esta realización, el primer nodo de comunicación puede ser un terminal móvil, y el segundo nodo de comunicación puede ser una estación base. Como se muestra en la FIG.
[0094] 2, el procedimiento incluye las etapas que se describen a continuación.
[0095] En el paso S202, un primer nodo de comunicación transmite información de capacidad a un segundo nodo de comunicación, donde la información de capacidad se utiliza para indicar una capacidad del primer nodo de comunicación.
[0096] En el paso S204, el primer nodo de comunicación recibe señalización de parámetros que es transmitida por el segundo nodo de comunicación y corresponde a la capacidad del primer nodo de comunicación.
[0097] La realización proporciona un método de retroalimentación de información sobre el estado del canal. La FIG.3 es un diagrama de flujo de la realización de la presente divulgación. En la realización, el primer nodo de comunicación puede ser un terminal móvil, y el segundo nodo de comunicación puede ser una estación base. Como se muestra en la FIG 3, el procedimiento incluye las etapas que se describe a continuación.
[0098] En el paso S304, el primer nodo de comunicación calcula información de estado del canal y transmite señalización de primer tipo al segundo nodo de comunicación, donde un recurso para transmitir la señalización de primer tipo es menor que un recurso requerido para transmitir información de estado del canal real, y la información de precodificación parcial se descarta de acuerdo con un orden de prioridad.
[0099] Antes del paso S304, el procedimiento comprende además el paso S302. En el paso S302, el primer nodo de comunicación recibe señalización de parámetros del segundo nodo de comunicación, donde la señalización de parámetros incluye información de configuración para calcular un informe de información de estado del canal, un canal para transmitir la señalización de primer tipo, y un tamaño de un recurso para transmitir la señalización de primer tipo.
[0100] La realización relacionada con un método de transmisión de señales de parámetros, tal y como se muestra en la FIG. 4, no está cubierta por la invención reivindicada. La realización proporciona un procedimiento de transmisión de señalización de parámetros. La FIG.4 es un diagrama de flujo de la realización de la presente divulgación. En la realización, el primer nodo de comunicación puede ser un terminal móvil, y el segundo nodo de comunicación puede ser una estación base. Como se muestra en la FIG 4, el procedimiento incluye las etapas que se describen a continuación.
[0101] En el paso S402, el segundo nodo de comunicación recibe información de capacidad que es transmitida por el primer nodo de comunicación y utilizada para indicar una capacidad del primer nodo de comunicación.
[0102] En el paso S404, el segundo nodo de comunicación transmite señalización de parámetros que corresponde a la capacidad del primer nodo de comunicación al primer nodo de comunicación.
[0103] A continuación se dará una descripción detallada a través de las realizaciones específicas desde cuatro aspectos, es decir, el modo de notificación de información de capacidad del terminal, el modo de configuración de señalización de parámetros de estación base, el modo de ordenación de información de mapa de bits, información de amplitud de un coeficiente de ponderación e información de fase de un coeficiente de ponderación, y el modo de descarte de información de precodificación parcial.
[0104] 1. Modo de notificación de la información sobre la capacidad del terminal
[0105] La realización relacionada con el modo de notificación de la información sobre la capacidad del terminal no está cubierta por la invención reivindicada. Como se ha descrito anteriormente, dado que la complejidad computacional de la información de alta precisión sobre el estado del canal es elevada y que los distintos tipos de terminales tienen capacidades computacionales diferentes, la estación base necesita conocer la información sobre la capacidad del terminal. En las siguientes realizaciones de la presente divulgación, el terminal puede retroalimentar la información de capacidad de la siguiente manera.
[0106] El terminal realimenta la información de capacidad tal como el número máximo de puertos para una señal de referencia, el número máximo de recursos de referencia en cada banda de frecuencia, la suma máxima soportada de todos los puertos de señales de referencia en cada banda de frecuencia, si soporta una realimentación de información de estado del canal de sub-banda, el número máximo de capas soportadas, y otra información de capacidad del terminal. En la encarnación, alguna otra información de capacidad del terminal puede ser retroalimentada utilizando uno de los siguientes modos de implementación.
[0107] Modo de aplicación 1-1
[0108] El número L de primeros vectores de base que pueden procesarse bajo diferentes números de puertos para la señal de referencia es la información de capacidad del terminal. Como se muestra en la Tabla 1, en una realización, bajo un número específico de puertos, el terminal, de acuerdo con la capacidad de procesamiento del propio terminal, selecciona uno de Capacidad 1 de Terminal, Capacidad 2 de Terminal y Capacidad 3 de Terminal y retroalimenta la capacidad de terminal seleccionada a la estación base.
[0109] Tabla 1
[0112]
[0115] En otra realización, el terminal realimenta el número máximo L de primeros vectores de base que pueden ser soportados bajo diferentes números de puertos para la señal de referencia.
[0116] Modo de aplicación 1-2
[0117] El número L de primeros vectores de base y el númeroN3
de subbandas de precodificación que pueden procesarse bajo diferentes números de puertos para la señal de referencia son la información de capacidad del terminal. En una realización, como se muestra en la Tabla 2, bajo un número específico de puertos, el terminal, de acuerdo con la capacidad de procesamiento del propio terminal, selecciona uno de Capacidad (L) 1 de Terminal, Capacidad (L) 2 de Terminal y Capacidad (L) 3 de Terminal, a continuación selecciona una de Capacidad (N3
) 1 de Terminal y Capacidad (N3
) 2 de Terminal, y retroalimenta las capacidades de terminal seleccionadas a la estación base.
[0118] Tabla 2
[0120]
[0123] En otra realización, como se muestra en la Tabla 3, bajo un número específico de puertos, el terminal, de acuerdo con la capacidad de procesamiento del propio terminal, selecciona uno de Capacidad (L) 1 de Terminal, Capacidad (L) 2 de Terminal, y Capacidad (L) 3 de Terminal, a continuación, selecciona una de Capacidad (N3
) 1 de terminal, Capacidad (N3
) 2 de terminal, y Capacidad (N3
) 3 de terminal, y devuelve las capacidades de terminal seleccionadas a la estación base.
[0124] Tabla 3
[0126]
[0129] En otra realización, el terminal realimenta el número máximo L de primeros vectores de base que pueden ser soportados y el número máximoN3
de subbandas de precodificación que pueden ser soportadas bajo diferentes números de puertos para la señal de referencia.
[0130] Modo de aplicación 1-3
[0131] El número L de primeros vectores de base, el númeroN3
de subbandas de precodificación, y el número M de segundos vectores de base que pueden procesarse bajo diferentes números de puertos para la señal de referencia son la información de capacidad del terminal. En una realización específica, como se muestra en la Tabla 4, bajo un número específico de puertos, el terminal, de acuerdo con la capacidad de procesamiento del propio terminal, selecciona uno de Capacidad (L) 1 de Terminal, Capacidad (L) 2 de Terminal, y Capacidad (L) 3 de Terminal. En una realización específica, como se muestra en la Tabla 4, bajo un número específico de puertos, el terminal selecciona una de entre Capacidad (N3
) 1 de terminal y Capacidad (N3
) 2 de terminal, selecciona una de entre Capacidad (M) 1 de terminal y Capacidad (M) 2 de terminal, y devuelve las capacidades de terminal seleccionadas a la estación base.
[0132] Tabla 4
[0134]
[0135]
[0138] En otra realización, como se muestra en la Tabla 5, bajo un número específico de puertos, el terminal, de acuerdo con la capacidad de procesamiento del propio terminal, selecciona uno de Capacidad (L) 1 de Terminal, Capacidad (L) 2 de Terminal, y Capacidad (L) 3 de Terminal. El terminal selecciona uno de Capacidad (N3
) 1 de Terminal y Capacidad (N3
) 2 de terminal, selecciona una de entre Capacidad (M) 1 de terminal, Capacidad (M) 2 de terminal y Capacidad (M) de terminal 3, y devuelve las capacidades de terminal seleccionadas a la estación base.
[0139] Tabla 5
[0141]
[0144] En otra realización, tal como se muestra en la Tabla 6, bajo un número específico de puertos, el terminal, de acuerdo con la capacidad de procesamiento del propio terminal, selecciona uno de entre Capacidad (L) 1 de Terminal, Capacidad (L) 2 de Terminal, y Capacidad (L) 3 de Terminal. El terminal, de acuerdo con la capacidad de procesamiento del propio terminal selecciona una de las siguientes capacidades (N3
) 1 de terminal , capacidad (N3
) 2 de terminal y capacidad (N3
) 3 de terminal, selecciona una entre Capacidad (M) 1 de terminal y Capacidad (M) 2 de terminal, y devuelve las capacidades de terminal seleccionadas a la estación base.
[0145] Tabla 6
[0147]
[0148]
[0151] En una realización específica, como se muestra en la Tabla 7, bajo un número específico de puertos, el terminal, de acuerdo con la capacidad de procesamiento del propio terminal, selecciona uno de Capacidad (L) 1 de Terminal, Capacidad (L) 2 de Terminal, y Capacidad (L) 3 de Terminal, selecciona uno de Capacidad (N3
) 1 de Terminal, Capacidad (N3
) 2 de terminal, y Capacidad (N3
) 3 de terminal, selecciona una de Capacidad (M) 1 de terminal, Capacidad (M) 2 de terminal, y Capacidad (M) 3 de terminal, y devuelve las capacidades de terminal seleccionadas a la estación base.
[0153] Tabla 7
[0155]
[0156]
[0159] En otra realización, el terminal realimenta el número máximo L de primeros vectores de base que pueden ser soportados, el número máximoN3
de subbandas de precodificación que pueden ser soportadas, y el número máximo M de segundos vectores de base que pueden ser soportados bajo diferentes números de puertos para la señal de referencia.
[0160] Modo de aplicación 1-4
[0161] El número L de primeros vectores de base, el númeroN3
de subbandas de precodificación, el número M de segundos vectores de base, y la proporción de realimentaciónβde coeficientes de ponderación, que pueden procesarse bajo diferentes números de puertos para la señal de referencia, son información de capacidad del terminal. En una realización específica, el terminal realimenta el número máximo L de primeros vectores de base que pueden ser soportados, el número máximoN3
de subbandas de precodificación que pueden ser soportadas, el número máximo M de segundos vectores de base que pueden ser soportados, y la proporción máxima de realimentaciónβde los coeficientes de ponderación que pueden ser soportados bajo diferentes números de puertos para la señal de referencia.
[0162] 2. Modo de configuración de la señalización de parámetros de la estación base
[0163] La realización relacionada con el modo de configuración de la señalización de parámetros de estación base no está cubierta por la invención reivindicada. Para reducir la sobrecarga de la señalización de alta capa, la estación base puede configurar información parcial de parámetros para calcular un informe de información de estado del canal a través de la tabla de índices. En las siguientes realizaciones de la presente divulgación, el terminal puede obtener información parcial de parámetros para calcular el informe de información de estado del canal utilizando uno de los siguientes modos de implementación.
[0164] Modo de aplicación 2-1
[0165] La configuración de {número L de primeros vectores de base, parámetro p, proporción de realimentaciónβde los coeficientes de ponderación} se determina en función del número de puertos para la señal de referencia y del valor del índice.
[0166] En una realización específica, como se muestra en las Tablas 8 y 9, el número de puertos para la señal de referencia en la Tabla 8 es menor de 32, y el número de puertos para la señal de referencia en la Tabla 9 es mayor o igual a 32. Puede determinarse si se utiliza una de las tablas 8 y 9 en función del número de puertos para la señal de referencia y, a continuación, la configuración de {L,(ν0
,y0
),β} o {L,ν0
,β} puede determinarse de acuerdo con el valor del índice.
[0167] Tabla 8
[0170]
[0171]
[0173] Tabla 9
[0175]
[0176]
[0179] Modo de aplicación 2-2
[0180] La configuración de {número L de primeros vectores de base, parámetro p, proporción de realimentaciónβde los coeficientes de ponderación, factor de escalaα} se determina en función del número de puertos para la señal de referencia, el número de subbandas de precodificación y el valor de índice.
[0181] En una realización, como se muestra en las tablas 10, 11, 12 y 13, el número de puertos para la señal de referencia en la tabla 10 es inferior a 32 y N3 ≤ 19, el número de puertos para la señal de referencia en la tabla 11 es superior o igual a 32 y N3 ≤ 19, el número de puertos para la señal de referencia en la tabla 12 es inferior a 32 y N3 > 19, y el número de puertos para la señal de referencia en la tabla 13 es mayor o igual a 32 y N3 > 19. La tabla que se utiliza puede determinarse en función del número de puertos para la señal de referencia y el número de subbandas de precodificación, y a continuación la configuración de {L,ν0,β} o {L,ν0,β,α} o
[0183] {L,(ν0,y0),β} o {L,(ν0,y0),β, α} puede determinarse en función del valor del índice. Α1 <α2,
[0184] .
[0185] Tabla 10
[0188]
[0189]
[0191] Tabla 11
[0194]
[0196] Tabla 12
[0199]
[0200]
[0202] Tabla 13
[0203]
[0204]
[0205] Modo de aplicación 2-3
[0206] La configuración de {número L de primeros vectores de base, parámetro p, proporción de realimentaciónβde los coeficientes de ponderación, factor de escalaα} se determina según el número de puertos para la señal de referencia y el valor del índice.
[0207] En una realización específica, como se muestra en las Tablas 14 y 15, el número de puertos para la señal de referencia en la Tabla 14 es menor de 32, y el número de puertos para la señal de referencia en la Tabla 15 es mayor o igual a 32. La tabla que se utilice puede determinarse en función del número de puertos para la señal de referencia y, a continuación, la configuración de {L,ν0
,β,α} o {L,(ν0
,y0
),β,α} pueden determinarse según el
[0209] valor del índice.
[0210] Además, cuando el númeroN3
de subbandas de precodificación es inferior a 19, el valor del índice sólo puede configurarse como par o impar, y el valor del factor de escalaαno es válido por defecto.
[0211] Cuando el númeroN3
de subbandas de precodificación es mayor o igual que 19, el valor del factor de escalaαes válido.
[0212] Tabla 14
[0215]
[0216]
[0218] Tabla 15
[0219]
[0220]
[0222] Modo de aplicación 2-4
[0223] La configuración de {número L de primeros vectores base, parámetro p, proporción de realimentaciónβde los coeficientes de ponderación} se determina en función del rango máximo realimentable y del valor del índice. En una realización específica, como se muestra en las Tablas 16 y 17, el rango máximo que puede retroalimentarse en la Tabla 16 es 2, y el rango máximo que puede retroalimentarse en la Tabla 17 es 4. Cuál de las tablas 16 y 17 se utiliza puede determinarse en función de la magnitud del rango máximo que puede retroalimentarse, y entonces la configuración de {L,ν0
,β} o {L,(ν0
,y0
),β} puede determinarse según el valor del índice.
[0224] Tabla 16
[0227]
[0228]
[0230] Tabla 17
[0231]
[0232]
[0234] Modo de aplicación 2-5
[0235] La configuración de {número L de primeros vectores base, parámetro p, proporción de realimentaciónβde los coeficientes de ponderación, parámetroα} se determina en función del rango máximo que puede realimentarse, el número de subbandas de precodificación y el valor del índice.
[0236] En una realización específica, como se muestra en las Tablas 18, 19, 20 y 21, el rango máximo que puede realimentarse en la Tabla 18 es 2 yN3
≤19, el rango máximo que puede realimentarse en la Tabla 19 es 2 yN3
>19, el rango máximo que puede retroalimentarse en la Tabla 20 es 4 yN3
≤19, y el rango máximo que puede retroalimentarse en la Tabla 21 es 4 yN3
>19. La tabla que se utilice puede determinarse en función de la magnitud del rango máximo que puede realimentarse y del número de subbandas de precodificación, y entonces la configuración deL,ν0
, oL,ν<0>, ,αo {L,(ν0
,y0
),β} o {L,(ν0
,y0
),β,α} pueden determinarse en función
[0238] del valor del índice.Α1
[0239] Tabla 18
[0242]
[0245] Tabla 19
[0246]
[0247]
[0249] Tabla 20
[0251]
[0253] Tabla 21
[0254]
[0257] Modo de aplicación 2-6
[0258] La configuración de {número L de primeros vectores base, parámetro p, proporción de realimentaciónβde los coeficientes de ponderación, parámetroα} se determina en función de la magnitud del rango máximo realimentable y del valor del índice.
[0259] En una realización específica, como se muestra en las Tablas 22 y 23, el rango máximo que se puede realimentar en la Tabla 22 es 2, y el rango máximo que se puede realimentar en la Tabla 23 es 4. La tabla que se utilice puede determinarse en función de la magnitud del rango máximo que puede realimentarse y del número de subbandas de precodificación, y luego de la configuración de {L,ν0
,β,α} o {L,(ν0
,y0
),β,α} puede
[0261] determinarse en función del valor del índice.Α1
<α2
, y
. Además, cuando el númeroN3
de subbandas de precodificación es inferior a 19, el valor del índice sólo puede configurarse como par o impar, y el valor del factor de escalaαno es válido por defecto. Cuando el númeroN3
de subbandas de precodificación es mayor o igual que 19, el valor del factor de escalaαes válido.
[0262] Tabla 22
[0265]
[0266]
[0268] Tabla 23
[0269]
[0270]
[0271]
[0274] 3. Modo de ordenación de la información del mapa de bits, la información de amplitud de los coeficientes de ponderación y la información de fase de los coeficientes de ponderación.
[0275] En las siguientes realizaciones de la presente divulgación, el terminal y la estación base acuerdan retroalimentar información de mapa de bits, información de amplitud de coeficientes de ponderación e información de fase de coeficientes de ponderación utilizando uno de los siguientes modos de realización. Modo de aplicación 3-1
[0276] La información de mapa de bits, la información de amplitud de los coeficientes de ponderación y la información de fase de los coeficientes de ponderación se ordenan cada una según un orden de prioridades de un índice de capa, un índice de un primer vector de base y un índice de un segundo vector de base de mayor a menor. La prioridad del índice de capa se refiere a que el coeficiente de ponderación con el índice de capa más bajo tiene la prioridad más alta. El índice del primer vector base corresponde a un índice de fila del arregloW2̃, y el coeficiente de ponderación con el índice de fila más bajo tiene la mayor prioridad. El índice del segundo vector base corresponde a un índice de columna del arregloW2̃, y el coeficiente de ponderación con el índice de columna más bajo tiene la mayor prioridad.
[0277] Modo de aplicación 3-2
[0278] La información de mapa de bits, la información de amplitud de los coeficientes de ponderación y la información de fase de los coeficientes de ponderación se ordenan cada una según un orden de prioridades de un índice de capa, un índice de un segundo vector de base y un índice de un primer vector de base de mayor a menor. La prioridad del índice de capa se refiere a que el coeficiente de ponderación con el índice de capa más bajo tiene la prioridad más alta. El índice del segundo vector base corresponde a un índice de columna del arregloW2̃, y el coeficiente de ponderación con el índice de columna más bajo tiene la mayor prioridad. El índice del primer vector base corresponde a un índice de fila del arregloW2̃, y el coeficiente de ponderación con el índice de fila más bajo tiene la mayor prioridad.
[0279] Modo de aplicación 3-3
[0280] La información de mapa de bits, la información de amplitud de los coeficientes de ponderación y la información de fase de los coeficientes de ponderación se ordenan cada una según un orden de prioridades de un índice de un primer vector de base, un índice de un segundo vector de base y un índice de capa de mayor a menor. El índice del primer vector base corresponde a un índice de fila del arregloW2̃, y el coeficiente de ponderación con el índice de fila más bajo tiene la mayor prioridad. El índice del segundo vector base corresponde a un índice de columna del arregloW2̃, y el coeficiente de ponderación con el índice de columna más bajo tiene la mayor prioridad. La prioridad del índice de capa se refiere a que el coeficiente de ponderación con el índice de capa más bajo tiene la prioridad más alta.
[0281] Modo de aplicación 3-4
[0282] La información de mapa de bits, la información de amplitud de los coeficientes de ponderación y la información de fase de los coeficientes de ponderación se ordenan cada una según un orden de prioridades de un índice de un segundo vector de base, un índice de un primer vector de base y un índice de capa de mayor a menor. El índice del segundo vector base corresponde a un índice de columna del arregloW2̃, y el coeficiente de ponderación con el índice de columna más bajo tiene la mayor prioridad. El índice del primer vector base corresponde a un índice de fila del arregloW2̃, y el coeficiente de ponderación con el índice de fila más bajo tiene la mayor prioridad. La prioridad del índice de capa se refiere a que el coeficiente de ponderación con el índice de capa más bajo tiene la prioridad más alta.
[0283] Modo de aplicación 3-5
[0284] La información de mapa de bits, la información de amplitud de los coeficientes de ponderación y la información de fase de los coeficientes de ponderación se ordenan cada una según un orden de prioridades de un índice de un primer vector de base, un índice de un segundo vector de base, un índice de grupo de puerto de antena y un índice de capa de mayor a menor. El índice del primer vector base corresponde a un índice de fila del arregloW2̃, y el coeficiente de ponderación con el índice de fila más bajo tiene la mayor prioridad. El índice del segundo vector base corresponde a un índice de columna del arregloW2̃, y el coeficiente de ponderación con el índice de columna más bajo tiene la mayor prioridad. Para la prioridad del índice de grupo de puertos de antena, la prioridad del coeficiente de ponderación en la dirección de polarización fuerte es mayor que la prioridad del coeficiente de ponderación en la dirección de polarización débil. La prioridad del índice de capa se refiere a que el coeficiente de ponderación con el índice de capa más bajo tiene la prioridad más alta. Modo de aplicación 3-6
[0285] La información de mapa de bits, la información de amplitud de los coeficientes de ponderación y la información de fase de los coeficientes de ponderación se ordenan cada una según un orden de prioridades de un índice de un segundo vector de base, un índice de un primer vector de base, un índice de grupo de puerto de antena y un índice de capa de mayor a menor. El índice del segundo vector base corresponde a un índice de columna del arregloW2̃, y el coeficiente de ponderación con el índice de columna más bajo tiene la mayor prioridad. El índice del primer vector base corresponde a un índice de fila del arregloW2̃, y el coeficiente de ponderación con el índice de fila más bajo tiene la mayor prioridad. Para la prioridad del índice de grupo de puertos de antena, la prioridad del coeficiente de ponderación en la dirección de polarización fuerte es mayor que la prioridad del coeficiente de ponderación en la dirección de polarización débil. La prioridad del índice de capa se refiere a que el coeficiente de ponderación con el índice de capa más bajo tiene la prioridad más alta. Modo de aplicación 3-7
[0286] La información de mapa de bits, la información de amplitud de los coeficientes de ponderación y la información de fase de los coeficientes de ponderación se ordenan cada una según un orden de prioridades de un índice de grupo de puerto de antena, un índice de un primer vector de base, un índice de un segundo vector de base y un índice de capa de mayor a menor. Para la prioridad del índice de grupo de puertos de antena, la prioridad del coeficiente de ponderación en la dirección de polarización fuerte es mayor que la prioridad del coeficiente de ponderación en la dirección de polarización débil. El índice del primer vector base corresponde a un índice de fila del arregloW2̃, y el coeficiente de ponderación con el índice de fila más bajo tiene la mayor prioridad. El índice del segundo vector base corresponde a un índice de columna del arregloW2̃, y el coeficiente de ponderación con el índice de columna más bajo tiene la mayor prioridad. La prioridad del índice de capa se refiere a que el coeficiente de ponderación con el índice de capa más bajo tiene la prioridad más alta.
[0287] Modo de aplicación 3-8
[0288] La información de mapa de bits, la información de amplitud de los coeficientes de ponderación y la información de fase de los coeficientes de ponderación se ordenan cada una según un orden de prioridades de un índice de grupo de puerto de antena, un índice de un segundo vector de base, un índice de un primer vector de base y un índice de capa de mayor a menor. Para la prioridad del índice de grupo de puertos de antena, la prioridad del coeficiente de ponderación en la dirección de polarización fuerte es mayor que la prioridad del coeficiente de ponderación en la dirección de polarización débil. El índice del segundo vector base corresponde a un índice de columna del arregloW2̃, y el coeficiente de ponderación con el índice de columna más bajo tiene la mayor prioridad. El índice del primer vector base corresponde a un índice de fila del arregloW2̃, y el coeficiente de ponderación con el índice de fila más bajo tiene la mayor prioridad. La prioridad del índice de capa se refiere a que el coeficiente de ponderación con el índice de capa más bajo tiene la prioridad más alta.
[0289] 4. Modo de descartar la información de precodificación parcial
[0290] Un informe de información de estado del canal consta de dos partes, y el tamaño de un recurso ocupado por la primera parte de información de estado del canal es fijo, y la primera parte de información de estado del canal se utiliza para indicar el tamaño de un recurso ocupado por la segunda parte de información de estado del canal. La primera parte de la información del estado del canal incluye, pero no se limita a, información de indicación de rango o el número total de coeficientes de ponderación en todas las capas en la segunda parte de la información del estado del canal. La segunda parte de la información sobre el estado del canal incluye, entre otras cosas, una indicación de selección de un primer vector de base, una indicación de selección de un segundo vector de base en cada capa o información sobre el coeficiente de ponderación de cada capa. Dado que la estación base no puede conocer el rango que realmente devuelve el terminal, los recursos asignados por la estación base y utilizados para devolver la CSI pueden ser insuficientes, por lo que el terminal necesita descartar información de precodificación parcial según un orden de prioridad. Concretamente, el principio de descarte se selecciona entre uno de los dos modos de aplicación siguientes.
[0291] Modo de aplicación 4-1
[0292] Submodo de aplicación 4-1-1: Se descartan la información de amplitud de la parte de los coeficientes de ponderación que tienen la prioridad más baja y la información de fase de la parte de los coeficientes de ponderación que tienen la prioridad más baja. De acuerdo con los criterios anteriores, el descarte se realiza hasta que los recursos para transmitir la señalización de primer tipo son suficientes para transmitir la información real del estado del canal. Mientras tanto, se recalcula el número total de coeficientes de ponderación en todas las capas y se actualiza el número total de coeficientes de ponderación en todas las capas en la primera parte de la información del estado del canal.
[0293] Submodo de ejecución 4-1-2: Se descartan la información de amplitud de la parte de los coeficientes de ponderación que tienen la prioridad más baja y la información de fase de la parte de los coeficientes de ponderación que tienen la prioridad más baja. De acuerdo con los criterios anteriores, el descarte se realiza hasta que los recursos para transmitir la señalización de primer tipo son suficientes para transmitir la información real del estado del canal. Mientras tanto, el número total de coeficientes de ponderación en todas las capas de la primera parte de la información de estado del canal no se actualiza, y la retroalimentación se realiza todavía de acuerdo con el número total de coeficientes de ponderación en todas las capas antes del descarte. De este modo, la estación base puede conocer implícitamente el número de coeficientes de ponderación descartados por el terminal, lo que facilita la programación de la estación base.
[0294] Modo de aplicación 4-2
[0295] Submodo de ejecución 4-2-1: Se descartan la información de amplitud de la parte de los coeficientes de ponderación que tienen la prioridad más baja y la información de fase de la parte de los coeficientes de ponderación que tienen la prioridad más baja. Mientras tanto, se descarta la parte de la información de mapa de bits que tiene la prioridad más baja, y la parte de la información de mapa de bits que tiene la prioridad más baja se refiere a la parte de la información de mapa de bits correspondiente al coeficiente de ponderación que tiene la prioridad más baja. De acuerdo con los criterios anteriores, el descarte se realiza hasta que los recursos para transmitir la señalización de primer tipo son suficientes para transmitir la información real del estado del canal. Mientras tanto, se recalcula el número total de coeficientes de ponderación en todas las capas y se actualiza el número total de coeficientes de ponderación en todas las capas en la primera parte de la información del estado del canal.
[0296] Submodo de ejecución 4-2-2: Se descartan la información de amplitud de la parte de los coeficientes de ponderación que tienen la prioridad más baja y la información de fase de la parte de los coeficientes de ponderación que tienen la prioridad más baja. Mientras tanto, se descarta la parte de la información de mapa de bits que tiene la prioridad más baja, y la parte de la información de mapa de bits que tiene la prioridad más baja se refiere a la parte de la información de mapa de bits correspondiente a los coeficientes de ponderación que tienen la prioridad más baja. Mientras tanto, el número total de coeficientes de ponderación en todas las capas de la primera parte de la información de estado del canal no se actualiza, y la retroalimentación se realiza todavía de acuerdo con el número total de coeficientes de ponderación en todas las capas antes del descarte. De este modo, la estación base puede conocer implícitamente el número de coeficientes de ponderación descartados por el terminal, lo que facilita la programación de la estación base.
[0298] Suponiendo L = 2, M = 4, RI = 2 y
, los coeficientes de ponderación a realimentar son los coeficientes de ponderación marcados con números de serie mostrados en las FIGS. 5 (A) y (B), donde FIGS. 5 (A) y (B) representan la Capa 0 y la Capa 1, respectivamente, y los coeficientes de ponderación marcados con 2 y 8 en las figuras son las posiciones de índice de las amplitudes de referencia de los coeficientes de ponderación de la Capa 0 y la Capa 1, respectivamente. La parte sombreada indica la dirección de polarización fuerte de cada capa.
[0299] La información de mapa de bits, la información de amplitud de los coeficientes de ponderación y la información de fase de los coeficientes de ponderación se realimentan utilizando el modo en Modo de realización 3-4. Si la posición del índice de la amplitud de referencia del coeficiente de ponderación de cada capa requiere la retroalimentación de la información del mapa de bits, la información del mapa de bits es 1100111001100000 0000001101110110. Si la posición del índice de la amplitud de referencia del coeficiente de ponderación de cada capa no requiere la retroalimentación de la información del mapa de bits, la información del mapa de bits es 100110011000000000001101110110. La información de amplitud de los coeficientes de ponderación y la información de fase de los coeficientes de ponderación se muestran en la Tabla 24, donde la información de amplitud y fase del coeficiente de ponderación indicada por la posición del índice de la amplitud de referencia del coeficiente de ponderación de cada capa no necesita ser realimentada.
[0300] Tabla 24
[0301] Amplitu Amplitu Amplitu Amplitu Amplitu Amplitu Amplitu Amplitu Amplitu Amplitu Amplitu Amplitu d y fase d y fase d y fase d y fase d y fase d y fase d y fase d y fase d y fase d y fase d y fase d y fase
[0303] Suponiendo que los recursos de retroalimentación son insuficientes, es necesario descartar tres coeficientes de ponderación. Si se adopta el modo de Ejecución 4-2-1, se descartan los coeficientes de ponderación marcados con 7, 14 y 13. Si la posición del índice de la amplitud de referencia del coeficiente de ponderación de cada capa requiere la retroalimentación de la información del mapa de bits, la información del mapa de bits después del descarte es 1100111001100000 00000011 01100. Si la posición del índice de la amplitud de referencia del coeficiente de ponderación de cada capa no requiere la retroalimentación de la información del mapa de bits, la información del mapa de bits después del descarte es 100110011000000000001101100. La información de amplitud de los coeficientes de ponderación y la información de fase de los coeficientes de ponderación se muestran en la Tabla 25, donde la información de amplitud y fase del coeficiente de ponderación indicada por la posición del índice de la amplitud de referencia del coeficiente de ponderación de cada capa no necesita ser realimentada.
[0304] Tabla 25
[0306]
[0308] La información de mapa de bits, la información de amplitud de los coeficientes de ponderación y la información de fase de los coeficientes de ponderación se realimentan utilizando el modo en Modo de realización 3-6. Si la posición del índice de la amplitud de referencia del coeficiente de ponderación de cada capa requiere la retroalimentación de la información del mapa de bits, la información del mapa de bits es 1110010000100111 1100001000010110. Si la posición del índice de la amplitud de referencia del coeficiente de ponderación de cada capa no requiere la retroalimentación de la información del mapa de bits, la información del mapa de bits es 100100001001111100001000010110. La información de amplitud de los coeficientes de ponderación y la información de fase de los coeficientes de ponderación se muestran en la Tabla 26, donde la información de amplitud y fase del coeficiente de ponderación indicada por la posición del índice de la amplitud de referencia del coeficiente de ponderación de cada capa no necesita ser realimentada.
[0309] Tabla 26
[0311]
[0313] Suponiendo que los recursos de retroalimentación son insuficientes, es necesario descartar tres coeficientes de ponderación. Si se adopta el modo de Ejecución 4-2-1, se descartan los coeficientes de ponderación marcados con 6, 14 y 11. Si la posición del índice de la amplitud de referencia del coeficiente de ponderación de cada capa requiere la retroalimentación de la información del mapa de bits, la información del mapa de bits después del descarte es 111001000010011111000010 00000. Si la posición del índice de la amplitud de referencia del coeficiente de ponderación de cada capa no requiere la retroalimentación de la información del mapa de bits, la información del mapa de bits después del descarte es 100100001001111100001000000. La información de amplitud de los coeficientes de ponderación y la información de fase de los coeficientes de ponderación se muestran en la Tabla 27, donde la información de amplitud y fase del coeficiente de ponderación indicada por la posición del índice de la amplitud de referencia del coeficiente de ponderación de cada capa no necesita ser realimentada.
[0314] Tabla 27
[0316]
[0319] A partir de la descripción de las realizaciones anteriores, resulta evidente para los expertos en la materia que el método de las realizaciones anteriores puede implementarse mediante software más una plataforma de hardware de uso general necesaria o, por supuesto, mediante hardware. Sin embargo, en muchos casos, la primera es la implementación preferente. Basándose en este entendimiento, las soluciones de la presente divulgación, sustancialmente, o la parte que contribuye al estado actual de la técnica, pueden materializarse en forma de producto de software. El producto de software informático se almacena en un medio de almacenamiento (tal como una memoria de solo lectura (ROM)/memoria de acceso aleatorio (RAM), un disco magnético o un disco óptico) e incluye varias instrucciones para permitir que un dispositivo terminal (que puede ser un teléfono móvil, un ordenador, un servidor, un dispositivo de red o similar) realice el método descrito en cada una de las realizaciones de la presente divulgación.
[0320] La realización proporciona además un aparato de retroalimentación de información de capacidad y un aparato de retroalimentación de información de estado del canal. Los aparatos se utilizan para implementar las realizaciones mencionadas anteriormente y las realizaciones preferidas. Lo ya descrito no va a ser objeto de repetición. Tal y como se utilizan a continuación, los términos «módulo» y «unidad» pueden referirse a software, hardware o una combinación de ambos capaces de implementar funciones predeterminadas. Los aparatos descritos en las realizaciones que se describen a continuación se implementan preferiblemente mediante software, pero también es posible y concebible una implementación mediante hardware o mediante una combinación de software y hardware.
[0321] La FIG 6 es un diagrama estructural de un aparato de retroalimentación de información sobre capacidades según una realización de la presente divulgación; El procedimiento se aplica a un primer nodo de comunicación. El primer nodo de comunicación puede ser un terminal móvil, y el segundo nodo de comunicación puede ser una estación base. Como se muestra en la FIG 6, el aparato incluye un módulo 10 transmisor y un módulo 20 receptor.
[0322] El módulo 10 de transmisión está configurado para transmitir información de capacidad a un segundo nodo de comunicación, en el que la información de capacidad se utiliza para indicar una capacidad del primer nodo de comunicación. El módulo 20 receptor está configurado para recibir la señalización de parámetros transmitida por el segundo nodo de comunicación y que corresponde a la capacidad del primer nodo de comunicación. La FIG 7 es un diagrama estructural de un aparato de retroalimentación de información sobre el estado del canal según una realización de la presente divulgación. El procedimiento se aplica a un primer nodo de comunicación. El primer nodo de comunicación puede ser un terminal móvil, y el segundo nodo de comunicación puede ser una estación base. Como se muestra en la FIG 7, el aparato incluye un módulo 40 de cálculo. El módulo 40 de cálculo está configurado para calcular la información de estado del canal y transmitir señalización de primer tipo al segundo nodo de comunicación; donde un recurso para transmitir la señalización de primer tipo es menor que un recurso necesario para transmitir la información de estado del canal real, y la información de precodificación parcial se descarta de acuerdo con un orden de prioridad.
[0323] El aparato puede incluir además un módulo 30 receptor. El módulo 30 receptor está configurado para, antes de que el módulo transmisor transmita la señalización de primer tipo, recibir señalización de parámetros del segundo nodo de comunicación, donde la señalización de parámetros se utiliza para indicar un parámetro para calcular un informe de información de estado del canal, un canal para transmitir la señalización de primer tipo, y un tamaño de un recurso para transmitir la señalización de primer tipo.
[0324] La FIG. 8 es un diagrama estructural de un aparato de transmisión de señales de parámetros según una realización de la presente divulgación. El procedimiento se aplica a un segundo nodo de comunicación. El primer nodo de comunicación puede ser un terminal móvil, y el segundo nodo de comunicación puede ser una estación base. Como se muestra en la FIG 8, el aparato incluye un módulo 50 receptor y un módulo 60 transmisor.
[0325] El módulo 50 receptor está configurado para recibir información de capacidad que es transmitida por un primer nodo de comunicación y utilizada para indicar una capacidad del primer nodo de comunicación. El módulo 60 de transmisión está configurado para transmitir al primer nodo de comunicación la señalización de parámetros que corresponde a la capacidad del primer nodo de comunicación.
[0326] Cabe señalar que los diversos módulos descritos anteriormente pueden implementarse mediante software o hardware. La implementación por hardware puede, pero no necesariamente, realizarse de las siguientes maneras: los diversos módulos descritos anteriormente están ubicados en el mismo procesador, o los diversos módulos descritos anteriormente están ubicados en sus respectivos procesadores en cualquier forma combinada.
[0327] Las realizaciones de la presente divulgación proporcionan además un medio de almacenamiento. El medio de almacenamiento guarda un programa informático. Cuando se ejecuta el programa de ordenador, se llevan a cabo los pasos de cualquiera de las formas de realización de procedimientos anteriores.
[0328] Opcionalmente, en esta realización, el medio de almacenamiento puede incluir, entre otros, una unidad flash de bus serie universal (USB), una memoria de solo lectura (ROM), una memoria de acceso aleatorio (RAM), un disco duro móvil, un disco magnético, un disco óptico u otro medio capaz de almacenar un programa informático.
[0329] Las realizaciones de la presente divulgación proporcionan además un aparato electrónico que incluye una memoria y un procesador. La memoria tiene un programa informático almacenado en ella, y el procesador está configurado para ejecutar el programa informático con el fin de realizar los pasos de cualquiera de las realizaciones del método anteriores.
[0330] Aparentemente, los expertos en la técnica deben comprender que cada uno de los módulos o etapas mencionados anteriormente de la presente solicitud puede ser implementado por un aparato informático de propósito general, los módulos o etapas pueden estar concentrados en un único aparato informático o distribuidos en una red compuesta por múltiples aparatos de cálculo, y alternativamente, los módulos o etapas pueden ser implementados por códigos de programa ejecutables por el aparato informático, de modo que los módulos o etapas pueden ser almacenados en un aparato de almacenamiento y ejecutados por el aparato informático. En algunas circunstancias, las etapas ilustradas o descritas pueden ejecutarse en secuencias diferentes a las descritas en el presente documento, o los módulos o etapas pueden realizarse en varios módulos de circuito integrado por separado, o múltiples módulos o etapas de los mismos pueden realizarse en un único módulo de circuito integrado para su implementación. De este modo, la presente divulgación no se limita a ninguna combinación específica de hardware y software.
[0331] Lo anterior son solo ejemplos preferidos de la presente divulgación y no pretenden limitarla. Para los expertos en la materia, la presente divulgación puede tener diversas modificaciones y variaciones.

Claims (12)

1. REIVINDICACIONES
1. Un procedimiento de retroalimentación de información de estado de un canal, que comprende:
calcular (S304), mediante un primer nodo de comunicación, la información real del estado del canal, y transmitir la señalización de primer tipo a un segundo nodo de comunicación; en el que un recurso para transmitir la señalización de primer tipo es menor que un recurso necesario para transmitir la información real del estado del canal, y la información de precodificación parcial en la información real del estado del canal se descarte según un orden de prioridad, el descarte se realiza hasta que el recurso para transmitir la señalización de primer tipo es suficiente para transmitir la información real restante del estado del canal;
en el que la información de precodificación comprende información de coeficiente de ponderación de cada capa; caracterizado en que, la información de coeficiente de ponderación de cada capa comprende: información de mapa de bits, información de amplitud de coeficientes de ponderación, información de fase de los coeficientes de ponderación y una posición de índice de una amplitud de referencia de coeficiente de ponderación, en el que los coeficientes de ponderación son un coeficiente de ponderación de un primer vector de base y un coeficiente de ponderación de un segundo vector de base; y la información de amplitud y la información de fase de un coeficiente de ponderación indicada por la posición de índice de la amplitud de referencia de coeficiente de ponderación de cada capa no se retroalimentan;
en el que la información de mapa de bits, la información de amplitud de los coeficientes de ponderación y la información de fase de los coeficientes de ponderación se ordenan cada una de ellas de acuerdo con un orden de prioridades de un índice del segundo vector de base, un índice del primer vector de base, un índice de grupo de puertos de antena y un índice de capa de mayor a menor; en el que el índice del segundo vector de base corresponde a un índice de columna de un arregloW2̃, y un coeficiente de ponderación con el índice de columna más bajo tiene la prioridad más alta; el índice del primer vector base corresponde a un índice de fila del arregloW2̃, y un coeficiente de ponderación con el índice de fila más bajo tiene la prioridad más alta; para una prioridad del índice de grupo de puertos de antena, una prioridad del coeficiente de ponderación en la dirección de polarización fuerte es mayor que una prioridad del coeficiente de ponderación en la dirección de polarización débil; y la prioridad del índice de capa se refiere a que un coeficiente de ponderación con el índice de capa más bajo tiene la prioridad más alta; y
en el que la información de precodificación parcial se descarta según el orden de prioridad comprende: se descarta la información de amplitud de la parte de los coeficientes de ponderación que tienen la prioridad más baja y la información de fase de la parte de los coeficientes de ponderación que tienen la prioridad más baja.
2. El procedimiento de la reivindicación 1, antes de transmitir la señalización de primer tipo al segundo nodo de comunicación, comprende además: recibir (S302), por el primer nodo de comunicación, señalización de parámetros del segundo nodo de comunicación, en el que la señalización de parámetros comprende información de configuración para calcular un informe de información de estado del canal, un canal para transmitir la señalización de primer tipo, y un tamaño de un recurso del canal para transmitir la señalización de primer tipo.
3. El procedimiento de la reivindicación 2, en el que la señalización de primer tipo comprende uno o más informes de información de estado del canal; en el que el informe de información de estado del canal comprende la información de precodificación.
4. El procedimiento de la reivindicación 3, en el que un informe de información de estado del canal consta de dos partes, que comprenden una primera parte de información de estado del canal y una segunda parte de información de estado del canal; en el que un tamaño de un recurso ocupado por la primera parte de información de estado del canal es fijo, y la primera parte de información de estado del canal se utiliza para indicar un tamaño de un recurso ocupado por la segunda parte de información de estado del canal.
5. El procedimiento de la reivindicación 4, en el que la primera parte de la información de estado del canal comprende: información de indicación de rango y un número total de coeficientes de ponderación en todas las capas en la segunda parte de la información de estado del canal.
6. El procedimiento de la reivindicación 4, en el que la segunda parte de la información de estado del canal comprende: una indicación de selección del primer vector de base, una indicación de selección del segundo vector de base en cada capa, o la información del coeficiente de ponderación de cada capa.
7. El procedimiento de la reivindicación 1, en el que un índice inferior del segundo vector de base de un coeficiente de ponderación tiene una prioridad más alta, un índice inferior del primer vector de base de un coeficiente de ponderación tiene una prioridad más alta y un índice de capa inferior de un coeficiente de ponderación tiene una prioridad más alta.
8. El procedimiento de la reivindicación 1, en el que la información de precodificación parcial comprende la información de amplitud de la parte de coeficientes de ponderación, la información de fase de la parte de coeficientes de ponderación y parte de información de mapa de bits;
en el que la información de amplitud de la parte de los coeficientes de ponderación, la información de fase de la parte de los coeficientes de ponderación y la parte de la información de mapa de bits se descartan según el orden de prioridad; y
en el que el orden de prioridad comprende descartar la información de amplitud de la parte de los coeficientes de ponderación que tiene la prioridad más baja, la información de fase de la parte de los coeficientes de ponderación que tiene la prioridad más baja y la parte de la información de mapa de bits que tiene la prioridad más baja, de modo que el recurso para transmitir la señalización de primer tipo sea suficiente para transmitir la información real restante sobre el estado del canal.
9. El procedimiento de la reivindicación 8, en el que la información de amplitud de la parte de los coeficientes de ponderación que tiene la prioridad más baja, la información de fase de la parte de los coeficientes de ponderación que tiene la prioridad más baja y la parte de la información de mapa de bits que tiene la prioridad más baja se determinan cada una según el orden de una prioridad del índice del segundo vector de base, una prioridad del índice del primer vector de base, una prioridad del índice de grupo de puertos de antena y una prioridad del índice de capa de alta a baja.
10. El procedimiento de la reivindicación 9, en el que un índice inferior del segundo vector de base de un coeficiente de ponderación tiene una prioridad más alta, un índice inferior del primer vector de base de un coeficiente de ponderación tiene una prioridad más alta y un índice de capa inferior de un coeficiente de ponderación tiene una prioridad más alta.
11. Medio de almacenamiento, que comprende programas almacenados, den el que los programas, cuando se ejecutan, realizan el procedimiento de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10.
12. Aparato electrónico que comprende una memoria (104) y un procesador (102), en el que la memoria (104) almacena un programa informático y el procesador (102) está configurado para ejecutar el programa informático con el fin de llevar a cabo el método de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10.
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