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信道信息的配置方法及裝置、反饋方法及裝置與流程

文檔序號:11841422閱讀:199來源:國知局
信道信息的配置方法及裝置、反饋方法及裝置與流程
本發(fā)明涉及通信領域,具體而言,涉及一種信道信息的配置方法及裝置、反饋方法及裝置。
背景技術
:多天通信預編碼與反饋技術基礎原理介紹:在無線通信系統(tǒng)中,發(fā)送端和接收端采取空間復用的方式使用多根天線來獲取更高的速率。相對于一般的空間復用方法,一種增強的技術是接收端反饋給發(fā)送端信道信息,發(fā)送端根據(jù)獲得的信道信息使用發(fā)射預編碼技術,可以極大地提高傳輸性能。對于單用戶多輸入多輸出(SU-MIMO,其中的MIMO表示Multi-inputMulti-output,多輸入多輸出)中,直接使用信道特征矢量信息進行預編碼;對于多用戶MIMO(MU-MIMO)中,需要比較準確的信道信息。在3GPP長期演進(LongTermEvolution,簡稱為LTE)計劃中,信道信息的反饋主要是利用較簡單的單一碼本的反饋方法,而MIMO的發(fā)射預編碼技術的性能更依賴于其中碼本反饋的準確度。這里將基于碼本的信道信息量化反饋的基本原理簡要闡述如下:假設有限反饋信道容量為Bbps/Hz,那么可用的碼字的個數(shù)為N=2B個。信道矩陣的特征矢量空間經(jīng)過量化構成碼本空間發(fā)射端與接收端共同保存或實時產(chǎn)生此碼本(發(fā)射端和收收端相同)。對每次信道實現(xiàn)H,接收端根據(jù)一定準則從碼本空間中選擇一個與信道實現(xiàn)H最匹配的碼字并將該碼字的序號i(碼字序號)反饋回發(fā)射端。這里,碼字序號稱為碼本中的預編碼矩陣指示符(PrecodingMatrixIndicator,簡稱為PMI)。發(fā)射端根據(jù)此序號i找到相應的預編碼碼字從而也獲得相應的信道信息,表示了信道的特征矢量信息。這里信道信道H一般是根據(jù)信道測量導頻進行信道測量獲得的。一般來說碼本空間可以進一步地被劃分為多個Rank對應的碼本,每個Rank下會對應多個碼字來量化該Rank下信道特征矢量構成的預編碼矩陣。由于信道的Rank和非零特征矢量個數(shù)是相等的,因此,一般來說Rank為N時碼字都會有N列。所以,碼本空間可按Rank的不同分為多個子碼本,表1為碼本按Rank分為多個子碼本示意,如表1所示,表1其中,在Rank>1時需要存儲的碼字都為矩陣形式,其中LTE協(xié)議中的碼本就是采用的這種碼本量化的反饋方法,實際上LTE中預編碼碼本和信道信息量化碼本含義是一樣的。在下文中,為了統(tǒng)一起見,矢量也可以看成一個維度為1的矩陣。3GPP協(xié)議關于信道狀態(tài)信息的反饋內容介紹:以下是一些LTE中與信道信息反饋相關的內容,本發(fā)明較為關注的內容是信道的秩指示符(RankIndication,簡稱為RI)信息和PMI信息,信道質量指示信息(Channelqualityindication,簡稱為CQI)可以附帶PMI一起反饋。信道狀態(tài)信息反饋包括:信道質量指示信息(Channelqualityindication,簡稱為CQI)、預編碼矩陣指示符(PrecodingMatrixIndicator,簡稱為PMI)和秩指示符RI。CQI為衡量下行信道質量好壞的一個指標。在36-213協(xié)議中CQI用0~15的整數(shù)值來表示,分別代表了不同的CQI等級,不同CQI對應著各自的調制方式和編碼碼率(MCS)。RI用于描述空間獨立信道的個數(shù),對應信道響應矩陣的秩。在開環(huán)空間復用和閉環(huán)空間復用模式下,需要UE反饋RI信息,其他模式下不需要反饋RI信息。信道矩陣的秩和層數(shù)對應。PMI反饋的是最佳預編碼信息,基于索引反饋,指示約定的碼本中最匹配當前信道的特征的碼字。3GPP還引入了信道狀態(tài)信息(ChannelStateInformation,簡稱為CSI)process(進程)的概念,基站可以為終端配置多個CSIprocess,每個CSIprocess相當于一個反饋進程,各個CSIprocess之間是獨立的,可以分別進行參數(shù)配置一個CSIprocess包括信道測量部分的配置和干擾測量部分以及反饋模式的配置,信道測量部分一般指定一套非零功率的CSI測量導頻(NonZeroPowerCSI-RS)用于信道測量,干擾測量一般指定一套IMR資源配置用于干擾測量,IMR資源一般可以是一套零功率的CSI-RS(ZeroPowerCSI-RS)。相關技術中,導頻一般默認是全維導頻,即物理天線與測量導頻端口是一對一的映射,信道測量的方法比較簡單,而基于RI/PMI/CQI的隱式反饋方法的CSI量化反饋技術也比較單一。隨著MIMO技術的發(fā)展,涌現(xiàn)出了大量的新的技術,例如基于預編碼CSI-RS導頻的測量技術,新的反饋技術如水平垂直分維反饋技術等。新的一些技術雖然在部分場景下具有很好的性能,但是在有些場景下會帶來性能損失,因此能夠非常靈活的進行各種測量和反饋就變得非常重要,才能保障很好的性能同時保障良好的測量和反饋魯棒性。針對相關技術中導頻的測量與反饋技術不夠靈活的問題,目前尚未提出有效的解決方案。技術實現(xiàn)要素:本發(fā)明的主要目的在于提供一種信道信息的配置方法及裝置、反饋方法及裝置,以至少解決相關技術中導頻的測量與反饋技術不夠靈活的問題。根據(jù)本發(fā)明的一個方面,提供了一種信道信息的配置方法,包括:基站為一個信道狀態(tài)信息CSI進程配置Q個CSI測量線程,其中,所述Q為大于或等于2的整數(shù);所述基站為所述Q個CSI測量線程配置P1個信道測量導頻和P2個干擾測量資源,其中,所述P1個信道測量導頻用于執(zhí)行所述Q個CSI測量線程的信道測量,所述P2個干擾測量資源用于執(zhí)行所述Q個CSI測量線程的干擾測量,所述P1和所述P2為大于零的整數(shù)。進一步地,所述Q個CSI測量線程對應的信道測量導頻相同,所述Q個CSI測量線程中至少2個CSI測量線程對應的干擾測量資源不同。進一步地,所述Q個CSI測量線程對應的干擾資源測量導頻相同,所述Q個CSI測量線程中至少2個CSI測量線程對應的干擾測量資源不同。進一步地,所述Q個CSI測量線程對應的信道測量導頻至少存在兩種不同類型的導頻。進一步地,所述方法包括:所述基站為所述Q個CSI測量線程配置所述CSI的量化和/或反饋方法。進一步地,所述基站為所述Q個CSI測量線程配置所述CSI的量化和/或反饋方法包括:所述基站為所述Q個CSI測量線程配置信道的秩RANK或傳輸層數(shù)LAYER的計算方法;和/或,所述基站為所述Q個CSI測量線程配置秩指示符RI的計算方法;和/或,所述基站為所述Q個CSI測量線程配置使用的碼本量化方法;和/或,所述基站為所述Q個CSI測量線程配置CSI的反饋模式。進一步地,所述Q個CSI測量線程中至少存在X個CSI測量線程分別用于X個 RANK或LAYER組的信道信息反饋。進一步地,在所述X為2時,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1,2},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={3,4};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1,2},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={1,2,3,4};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1,2},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={3~8};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1~4},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={5~8};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1~4},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={1~8};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={2}orRANK或LAYER={2~4}or{2~8}or{1~2}or{1~4}or{1~8};在所述X為3時RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1,2},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={3,4},RANK或LAYER組3為RANK或LAYER={5~8};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1,2},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={1~4},RANK或LAYER組3為RANK或LAYER={1~8};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1}RANK或LAYER組2為{2}RANK或LAYER組2為{3,4};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1}RANK或LAYER組2為{2}RANK或LAYER組2為{3~8};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1}RANK或LAYER組2為{2~4}RANK或LAYER組2為{5,8}。根據(jù)本發(fā)明的另一個方面,提供了一種信道信息的配置方法,包括:基站為一個信道狀態(tài)信息CSI進程配置P1個信道測量導頻和P2個干擾測量資源,其中,所述P1個信道測量導頻用于執(zhí)行所述Q個CSI測量線程的信道測量,所述P2個干擾測量資源用于執(zhí)行所述Q個CSI測量線程的干擾測量,所述P1和所述P2為大于零的整數(shù),且所述P1和所述P2至少之一大于1。根據(jù)本發(fā)明的再一個方面,提供了一種信道信息的反饋方法,包括:終端獲取與一個CSI進程對應的Q個CSI測量線程的配置信息,其中,所述配置信息包括:P1個信道測量導頻和P2個干擾測量資源,其中,所述P1個信道測量導頻用于執(zhí)行所述Q個CSI測量線程的信道測量,所述P2個干擾測量資源用于執(zhí)行所述Q個CSI測量線程的干擾測量,所述P1和所述P2為大于零的整數(shù);所述終端依據(jù)所述P1個信道測量導頻和所述P2個干擾測量資源對所述Q個CSI測量線程執(zhí)行CSI測量及CSI反饋操作,并從執(zhí)行CSI測量及CSI反饋操作后的所述Q個CSI測量線程中選擇Y個CSI測量線程。進一步地,所述Q個CSI測量線程對應的信道測量導頻相同,所述Q個CSI測量線程中至少2個CSI測量線程對應的干擾測量資源不同。進一步地,所述Q個CSI測量線程對應的干擾資源測量導頻相同,所述Q個CSI測量線程中至少2個CSI測量線程對應的干擾測量資源不同。根據(jù)權利要求10所述的方法,其特征在于,所述Q個CSI測量線程對應的信道測量導頻至少存在兩種不同類型的導頻。根據(jù)權利要求10所述的方法,其特征在于,所述配置信息還用于指示所述基站為所述Q個CSI測量線程配置所述CSI的量化和/或反饋方法。進一步地,所述CSI的量化和/或反饋方法至少包括以下之一包括:信道的秩RANK或傳輸層數(shù)LAYER的計算方法;秩指示符RI的計算方法;使用的碼本量化方法;CSI的反饋模式。進一步地,所述Q個CSI測量線程中至少存在X個CSI測量線程分別用于X個RANK或LAYER組的信道信息反饋。進一步地,在所述X為2時,RANK或LAYER組1為RANK={1,2}或LAYER={1,2},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={3,4};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1,2},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={1,2,3,4};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1,2},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={3~8};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1~4},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={5~8};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1~4},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={1~8};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={2}orRANK或LAYER={2~4}or{2~8}or{1~2}or{1~4}or{1~8};在所述X為3時,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1,2},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={3,4},RANK或LAYER組3為RANK或LAYER={5~8};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1,2},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={1~4},RANK或LAYER組3為RANK或LAYER={1~8};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1}RANK或LAYER組2為{2}RANK或LAYER組2為{3,4};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1}RANK或LAYER組2為{2}RANK或LAYER組2為{3~8};或,RANK或LAYER組1為RANK或 LAYER={1}RANK或LAYER組2為{2~4}RANK或LAYER組2為{5,8}。根據(jù)本發(fā)明的再一個方面,提供了一種信道信息的配置裝置,位于基站側,包括:第一配置模塊,用于為一個信道狀態(tài)信息CSI進程配置Q個CSI測量線程,其中,所述Q為大于或等于2的整數(shù);第二配置模塊,用于為所述Q個CSI測量線程配置P1個信道測量導頻和P2個干擾測量資源,其中,所述P1個信道測量導頻用于執(zhí)行所述Q個CSI測量線程的信道測量,所述P2個干擾測量資源用于執(zhí)行所述Q個CSI測量線程的干擾測量,所述P1和所述P2為大于零的整數(shù)。進一步地,所述Q個CSI測量線程對應的信道測量導頻相同,所述Q個CSI測量線程中至少2個CSI測量線程對應的干擾測量資源不同。進一步地,所述Q個CSI測量線程對應的干擾資源測量導頻相同,所述Q個CSI測量線程中至少2個CSI測量線程對應的干擾測量資源不同。進一步地,所述Q個CSI測量線程對應的信道測量導頻至少存在兩種不同類型的導頻。進一步地,所述裝置包括:第三配置模塊,用于為所述Q個CSI測量線程配置所述CSI的量化和/或反饋方法。進一步地,所述第三配置模塊,還用于所述基站為所述Q個CSI測量線程配置信道的秩RANK或傳輸層數(shù)LAYER的計算方法;和/或,為所述Q個CSI測量線程配置秩指示符RI的計算方法;和/或,為所述Q個CSI測量線程配置使用的碼本量化方法;和/或,為所述Q個CSI測量線程配置CSI的反饋模式。進一步地,所述Q個CSI測量線程中至少存在X個CSI測量線程分別用于X個RANK或LAYER組的信道信息反饋。進一步地,在所述X為2時,RANK或LAYER組1為RANK={1,2}或LAYER={1,2},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={3,4};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1,2},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={1,2,3,4};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1,2},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={3~8};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1~4},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={5~8};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1~4},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={1~8};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={2}orRANK或LAYER={2~4}or{2~8}or{1~2}or{1~4}or{1~8};在所述X為3時,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1,2},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={3,4},RANK或LAYER組3為RANK或LAYER={5~8};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1,2},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={1~4},RANK或LAYER組3為RANK或LAYER={1~8};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1}RANK或LAYER組2為{2}RANK或LAYER組2為{3,4};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1}RANK或LAYER組2為{2}RANK或LAYER組2為{3~8};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1}RANK或LAYER組2為{2~4}RANK或LAYER組2為{5,8}。根據(jù)本發(fā)明的再一個方面,提供了一種信道信息的配置裝置,位于基站側,包括:第四配置模塊,用于為一個信道狀態(tài)信息CSI進程配置P1個信道測量導頻和P2個干擾測量資源,其中,所述P1個信道測量導頻用于執(zhí)行所述Q個CSI測量線程的信道測量,所述P2個干擾測量資源用于執(zhí)行所述Q個CSI測量線程的干擾測量,所述P1和所述P2為大于零的整數(shù),且所述P1和所述P2至少之一大于1。根據(jù)本發(fā)明的再一個方面,提供了一種信道信息的反饋裝置,位于終端側,包括:獲取模塊,用于獲取與一個CSI進程對應的Q個CSI測量線程的配置信息,其中,所述配置信息包括:P1個信道測量導頻和P2個干擾測量資源,其中,所述P1個信道測量導頻用于執(zhí)行所述Q個CSI測量線程的信道測量,所述P2個干擾測量資源用于執(zhí)行所述Q個CSI測量線程的干擾測量,所述P1和所述P2為大于零的整數(shù);選擇模塊,用于所述終端依據(jù)所述P1個信道測量導頻和所述P2個干擾測量資源對所述Q個CSI測量線程執(zhí)行CSI測量及CSI反饋操作,并從執(zhí)行CSI測量及CSI反饋操作后的所述Q個CSI測量線程中選擇Y個CSI測量線程。進一步地,所述Q個CSI測量線程對應的信道測量導頻相同,所述Q個CSI測量線程中至少2個CSI測量線程對應的干擾測量資源不同。進一步地,所述Q個CSI測量線程對應的干擾資源測量導頻相同,所述Q個CSI測量線程中至少2個CSI測量線程對應的干擾測量資源不同。進一步地,所述Q個CSI測量線程對應的信道測量導頻至少存在兩種不同類型的導頻。進一步地,所述配置信息還包括:CSI的量化和/或反饋方法。進一步地,所述CSI的量化和/或反饋方法至少包括以下之一包括:信道的秩RANK或LAYER的計算方法;秩指示符RI的計算方法;使用的碼本量化方法;CSI的反饋模式。進一步地,所述Q個CSI測量線程中至少存在X個CSI測量線程分別用于X個RANK或LAYER組的信道信息反饋。進一步地,在所述X為2時,RANK或LAYER組1為RANK={1,2}或LAYER={1,2},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={3,4};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1,2},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={1,2,3,4};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1,2},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={3~8};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1~4},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={5~8};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1~4},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={1~8};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={2}orRANK或LAYER={2~4}or{2~8}or{1~2}or{1~4}or{1~8};在所述X為3時,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1,2},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={3,4},RANK或LAYER組3為RANK或LAYER={5~8};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1,2},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={1~4},RANK或LAYER組3為RANK或LAYER={1~8};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1}RANK或LAYER組2為{2}RANK或LAYER組2為{3,4};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1}RANK或LAYER組2為{2}RANK或LAYER組2為{3~8};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1}RANK或LAYER組2為{2~4}RANK或LAYER組2為{5,8}。通過本發(fā)明,采用為一個信道狀態(tài)信息CSI進程配置Q個CSI測量線程,而該基站還為Q個CSI測量線程配置P1個信道測量導頻和P2個干擾測量資源的方式,即通過配置多個線程以及為該多個線程配置信道測量導頻和干擾測量資源實現(xiàn)了多種信道信息的測量,解決了相關技術中導頻的測量與反饋技術不夠靈活的問題。附圖說明此處所說明的附圖用來提供對本發(fā)明的進一步理解,構成本申請的一部分,本發(fā)明的示意性實施例及其說明用于解釋本發(fā)明,并不構成對本發(fā)明的不當限定。在附圖中:圖1是根據(jù)本發(fā)明實施例的信道信息的配置方法的流程圖;圖2是根據(jù)本發(fā)明實施例的信道信息的反饋方法的流程圖;圖3是根據(jù)本發(fā)明實施例的信道信息的配置裝置的結構框圖;圖4是根據(jù)本發(fā)明實施例的信道信息的反饋裝置的結構框圖。具體實施方式需要說明的是,在不沖突的情況下,本申請中的實施例及實施例中的特征可以相互組合。下面將參考附圖并結合實施例來詳細說明本發(fā)明。本實施例提供了一種信道信息的配置方法,圖1是根據(jù)本發(fā)明實施例的信道信息的配置方法的流程圖,如圖1所示,該方法的步驟包括:步驟S102:基站為一個信道狀態(tài)信息CSI進程配置Q個CSI測量線程,其中,Q為大于或等于2的整數(shù);步驟S104:基站為Q個CSI測量線程配置P1個信道測量導頻和P2個干擾測量資源,其中,P1個信道測量導頻用于執(zhí)行Q個CSI測量線程的信道測量,P2個干擾測量資源用于執(zhí)行Q個CSI測量線程的干擾測量,P1和P2為大于零的整數(shù)。通過本實施例上述步驟S102至步驟S104,采用為一個信道狀態(tài)信息CSI進程配置Q個CSI測量線程,而該基站還為Q個CSI測量線程配置P1個信道測量導頻和P2個干擾測量資源的方式,即通過配置多個線程以及為該多個線程配置信道測量導頻和干擾測量資源實現(xiàn)了多種信道信息的測量,解決了相關技術中導頻的測量與反饋技術不夠靈活的問題??蛇x地,基于于本實施例中的信道測量導頻和個干擾測量資源,在本實施例的可選實施方式中Q個CSI測量線程與信道測量導頻和個干擾測量資源存在如下對應的方式:方式一:Q個CSI測量線程對應的信道測量導頻相同,Q個CSI測量線程中至少2個CSI測量線程對應的干擾測量資源不同。方式二:Q個CSI測量線程對應的干擾資源測量導頻相同,Q個CSI測量線程中至少2個CSI測量線程對應的干擾測量資源不同。方式三:Q個CSI測量線程對應的信道測量導頻至少存在兩種不同類型的導頻。對于本實施例的方式,在本實施例的另一個可選實施方式中,本實施例的方式還可以包括如下方法步驟:基站為Q個CSI測量線程配置CSI的量化和/或反饋方法。而在本實施例的應用場景中,基站為Q個CSI測量線程配置CSI的量化和/或反饋方法至少包括如下的配置操作之一:配置操作一:基站為Q個CSI測量線程配置信道的秩RANK或傳輸層數(shù)LAYER的計算方法;配置操作二:基站為Q個CSI測量線程配置秩指示符RI的計算方法;和/或,配置操作三:基站為Q個CSI測量線程配置使用的碼本量化方法;配置操作四:基站為Q個CSI測量線程配置CSI的反饋模式。而對于上述配置操作,Q個CSI測量線程中至少存在X個CSI測量線程分別用于X個RANK或LAYER組的信道信息反饋。例如,在X為2時,RANK或LAYER組1為RANK={1,2}或LAYER={1,2},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={3,4};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1,2},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={1,2,3,4};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1,2},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={3~8};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1~4},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={5~8};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1~4},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={1~8};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={2}orRANK或LAYER={2~4}or{2~8}or{1~2}or{1~4}or{1~8};在X為3時RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1,2},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={3,4},RANK或LAYER組3為RANK或LAYER={5~8};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1,2},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={1~4},RANK或LAYER組3為RANK或LAYER={1~8};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1}RANK或LAYER組2為{2}RANK 或LAYER組2為{3,4};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1}RANK或LAYER組2為{2}RANK或LAYER組2為{3~8};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1}RANK或LAYER組2為{2~4}RANK或LAYER組2為{5,8}。此外,本實施例還提供了一種信道信息的配置方法,該方法包括:基站為一個信道狀態(tài)信息CSI進程配置P1個信道測量導頻和P2個干擾測量資源,其中,P1個信道測量導頻用于執(zhí)行Q個CSI測量線程的信道測量,P2個干擾測量資源用于執(zhí)行Q個CSI測量線程的干擾測量,P1和P2為大于零的整數(shù)且P1和P2至少之一大于1。通過上述方式,在該配置方法中基站可以直接為一個CSI進程配置P1個信道測量導頻和P2個干擾測量資源,即為一個CSI進程信道測量導頻和干擾測量資源實現(xiàn)了多種信道信息的測量,同樣也解決了相關技術中導頻的測量與反饋技術不夠靈活的問題。圖2是根據(jù)本發(fā)明實施例的信道信息的反饋方法的流程圖,如圖2所示,該方法的步驟包括:步驟S202:終端獲取與一個CSI進程對應的Q個CSI測量線程的配置信息;其中,配置配置信息包括:基站為Q個CSI測量線程配置P1個信道測量導頻和P2個干擾測量資源,其中,P1個信道測量導頻用于執(zhí)行Q個CSI測量線程的信道測量,P2個干擾測量資源用于執(zhí)行Q個CSI測量線程的干擾測量,P1和P2為大于零的整數(shù);步驟S202:終端依據(jù)P1個信道測量導頻和P2個干擾測量資源對Q個CSI測量線程執(zhí)行CSI測量及CSI反饋操作,并從執(zhí)行CSI測量及CSI反饋操作后的Q個CSI測量線程中選擇Y個CSI測量線程。通過上述步驟S202和步驟S204,能夠使得終端側有非常好的反饋靈活性,避免了單線程時魯棒性差,性能不佳的問題??蛇x地,基于本實施例中的信道測量導頻和個干擾測量資源,在本實施例的可選實施方式中Q個CSI測量線程與信道測量導頻和個干擾測量資源存在如下對應的方式:方式一:Q個CSI測量線程對應的信道測量導頻相同,Q個CSI測量線程中至少2個CSI測量線程對應的干擾測量資源不同。方式二:Q個CSI測量線程對應的干擾資源測量導頻相同,Q個CSI測量線程中至少2個CSI測量線程對應的干擾測量資源不同。方式三:Q個CSI測量線程對應的信道測量導頻至少存在兩種不同類型的導頻??蛇x地,對于本實施例涉及到的配置操作還可以包括:基站為Q個CSI測量線程配置CSI的量化和/或反饋方法,其中,CSI的量化和/或反饋方法至少包括以下之一包括:RANK或LAYER的計算方法;秩指示符RI的計算方法;使用的碼本量化方法;CSI的反饋模式。而對于上述配置的方法,Q個CSI測量線程中至少存在X個CSI測量線程分別用于X個RANK或LAYER組的信道信息反饋。例如,在X為2時,RANK或LAYER組1為RANK={1,2}或LAYER={1,2},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={3,4};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1,2},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={1,2,3,4};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1,2},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={3~8};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1~4},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={5~8};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1~4},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={1~8};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={2}orRANK或LAYER={2~4}or{2~8}or{1~2}or{1~4}or{1~8};在X為3時RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1,2},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={3,4},RANK或LAYER組3為RANK或LAYER={5~8};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1,2},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={1~4},RANK或LAYER組3為RANK或LAYER={1~8};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1}RANK或LAYER組2為{2}RANK或LAYER組2為{3,4};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1}RANK或LAYER組2為{2}RANK或LAYER組2為{3~8};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1}RANK或LAYER組2為{2~4}RANK或LAYER組2為{5,8}。在本實施例中還提供了一種信道信息的配置裝置以及反饋裝置,該裝置用于實現(xiàn)上述實施例及可選實施方式,已經(jīng)進行過說明的不再贅述。如以下所使用的,術語“模塊”可以實現(xiàn)預定功能的軟件和/或硬件的組合。盡管以下實施例所描述的裝置較佳地以軟件來實現(xiàn),但是硬件,或者軟件和硬件的組合的實現(xiàn)也是可能并被構想的。圖3是根據(jù)本發(fā)明實施例的信道信息的配置裝置的結構框圖,該裝置位于基站側,如圖3所示,該裝置包括:第一配置模塊32,用于為一個信道狀態(tài)信息CSI進程配置Q個CSI測量線程,其中,Q為大于或等于2的整數(shù);第二配置模塊34,與第一配置模塊耦合連接,用于為Q個CSI測量線程配置P1個信道測量導頻和P2個干擾測量資源,其中,P1個信道測量導頻用于執(zhí)行Q個CSI測量線程的信道測量,P2個干擾測量資源用于執(zhí)行Q個CSI測量線程的干擾測量,P1和P2為大于零的整數(shù)。需要說明的是,在該裝置中第一配置模塊32還可以用于,為一個信道狀態(tài)信息CSI進程配置P1個信道測量導頻和P2個干擾測量資源,其中,P1個信道測量導頻用于執(zhí)行Q個CSI測量線程的信道測量,P2個干擾測量資源用于執(zhí)行Q個CSI測量線程的干擾測量,P1和P2為大于零的整數(shù)且P1和P2至少之一大于1。即第一配置模塊32可以直接為一個信道狀態(tài)信息CSI進程配置P1個信道測量導頻和P2個干擾測量資源,同樣的也是能解決相關技術中導頻的測量與反饋技術不夠靈活的問題。可選地,基于本實施例中的信道測量導頻和個干擾測量資源,在本實施例的可選實施方式中Q個CSI測量線程與信道測量導頻和個干擾測量資源存在如下對應的方式:方式一:Q個CSI測量線程對應的信道測量導頻相同,Q個CSI測量線程中至少2個CSI測量線程對應的干擾測量資源不同。方式二:Q個CSI測量線程對應的干擾資源測量導頻相同,Q個CSI測量線程中至少2個CSI測量線程對應的干擾測量資源不同。方式三:Q個CSI測量線程對應的信道測量導頻至少存在兩種不同類型的導頻??蛇x地,本實施例的裝置還可以包括:第三配置模塊,用于為Q個CSI測量線程配置CSI的量化和/或反饋方法。其中該第三配置模塊,還用于基站為Q個CSI測量線程配置RANK或LAYER的計算方法;和/或,為Q個CSI測量線程配置秩指示符RI的計算方法;和/或,為Q個CSI測量線程配置使用的碼本量化方法;和/或,為Q個CSI測量線程配置CSI的反饋模式。對于上述涉及到的Q個CSI測量線程中至少存在X個CSI測量線程分別用于X個RANK或LAYER組的信道信息反饋。例如,在X為2時,RANK或LAYER組1為RANK={1,2}或LAYER={1,2},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={3,4};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1,2},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={1,2,3,4};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1,2},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={3~8};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1~4},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={5~8};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1~4},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={1~8};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={2}orRANK或LAYER={2~4}or{2~8}or{1~2}or{1~4}or{1~8};在X為3時,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1,2},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={3,4},RANK或LAYER組3為RANK或LAYER={5~8};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1,2},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={1~4},RANK或LAYER組3為RANK或LAYER={1~8};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1}RANK或LAYER組2為{2}RANK或LAYER組2為{3,4};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1}RANK或LAYER組2為{2}RANK或LAYER組2為{3~8};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1}RANK或LAYER組2為{2~4} RANK或LAYER組2為{5,8}。圖4是根據(jù)本發(fā)明實施例的信道信息的反饋裝置的結構框圖,該裝置位于終端側,如圖4所示,該裝置包括:獲取模塊42,獲取與一個CSI進程對應的Q個CSI測量線程的配置信息,其中,配置信息包括:P1個信道測量導頻和P2個干擾測量資源,其中,P1個信道測量導頻用于執(zhí)行Q個CSI測量線程的信道測量,P2個干擾測量資源用于執(zhí)行Q個CSI測量線程的干擾測量,P1和P2為大于零的整數(shù);選擇模塊44,與接收模塊42耦合連接,用于依據(jù)P1個信道測量導頻和P2個干擾測量資源對Q個CSI測量線程執(zhí)行CSI測量及CSI反饋操作,并從執(zhí)行CSI測量及CSI反饋操作后的Q個CSI測量線程中選擇Y個CSI測量線程??蛇x地,基于本實施例中的信道測量導頻和個干擾測量資源,在本實施例的可選實施方式中Q個CSI測量線程與信道測量導頻和個干擾測量資源存在如下對應的方式:方式一:Q個CSI測量線程對應的信道測量導頻相同,Q個CSI測量線程中至少2個CSI測量線程對應的干擾測量資源不同。方式二:Q個CSI測量線程對應的干擾資源測量導頻相同,Q個CSI測量線程中至少2個CSI測量線程對應的干擾測量資源不同。方式三:Q個CSI測量線程對應的信道測量導頻至少存在兩種不同類型的導頻。可選地,配置操作還包括:基站為Q個CSI測量線程配置CSI的量化和/或反饋方法,其中,其中,CSI的量化和/或反饋方法至少包括以下之一包括:RANK或LAYER的計算方法;秩指示符RI的計算方法;使用的碼本量化方法;CSI的反饋模式。對于本實施例中涉及到的Q個CSI測量線程中至少存在X個CSI測量線程分別用于X個RANK或LAYER組的信道信息反饋。例如,在X為2時,RANK或LAYER組1為RANK={1,2}或LAYER={1,2},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={3,4};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1,2},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={1,2,3,4};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1,2},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={3~8};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1~4},RANK或LAYER組2為RANK 或LAYER={5~8};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1~4},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={1~8};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={2}orRANK或LAYER={2~4}or{2~8}or{1~2}or{1~4}or{1~8};在X為3時,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1,2},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={3,4},RANK或LAYER組3為RANK或LAYER={5~8};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1,2},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={1~4},RANK或LAYER組3為RANK或LAYER={1~8};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1}RANK或LAYER組2為{2}RANK或LAYER組2為{3,4};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1}RANK或LAYER組2為{2}RANK或LAYER組2為{3~8};或,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1}RANK或LAYER組2為{2~4}RANK或LAYER組2為{5,8}。下面結合本發(fā)明的可選實施例對本發(fā)明進行舉例說明;對于本可選實施例在基站側采用的技術方案的步驟包括:步驟S302:基站為一個CSI(Process)進程配置Q個CSI測量線程,其中,Q>=2;步驟S304:基站還可以為Q個線程配置P1個信道測量導頻,基站還為Q個線程配置P2個干擾測量資源配置,P1,P2為大于0的整數(shù)。對于終端而言,終端從Q個線程中選出Y個線程,并按照Y個線程對應配置進行CSI測量及CSI反饋,其中,Y<Q;此外,該終端向基站反饋Y個線程的選擇信息,其中,該Y可以為1。此外,本可選實施例中的基站還可以為Q個線程配置CSI的量化和/或反饋方法;其中,配置配置CSI的量化和/或反饋方法包括以下至少之一:基站為Q個線程配置CQI的計算方法;基站為Q個線程配置RANK或LAYER的計算方法;基站為Q個線程配置使用的碼本量化方法;基站為Q個線程配置CSI的反饋模式;可選地,對于本可選實施例中基站為Q個CSI測量線程配置P1套信道測量導頻,其中,Q>=P1>1,P1套導頻被用于Q個CSI測量線程的信道測量;以及,基站至少為Q個CSI測量線程配置P2套干擾測量資源,Q>=P2>1,P2套干擾測量資源被用于Q個CSI測量線程的干擾測量;在此基礎上,對于本可選實施例中的Q個CSI測量線程與信道測量導頻以及干擾測量資源的對應關系,可以是:Q個CSI測量線程對應的信道測量導頻相同,Q個CSI測量線程中至少2個線程對應的干擾測量資源不同;或,Q個CSI測量線程對應的干擾資源測量導頻相同,Q個CSI測量線程中至少2個線程對應的干擾測量資源不同;或,Q個CSI測量線程對應的信道測量導頻至少存在兩種不同類型的導頻(如:預編碼導頻/非預編碼導頻)。對于上述Q個CSI測量線程中至少存在X個線程分別用于X個RANK或LAYER組的信道信息反饋。在該X為2時,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1,2},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={3,4};或者RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1,2},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={1,2,3,4};或者,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1,2},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={3~8};或者,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1~4},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={5~8};或者,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1~4},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={1~8};或者,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={2}orRANK或LAYER={2~4}or{2~8}or{1~2}or{1~4}or{1~8}在該X為3;RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1,2},RANK或LAYER組2為 RANK或LAYER={3,4},RANK或LAYER組3為RANK或LAYER={5~8};RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1,2},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={1~4},RANK或LAYER組3為RANK或LAYER={1~8};RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1}RANK或LAYER組2為{2}RANK或LAYER組2為{3,4};RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1}RANK或LAYER組2為{2}RANK或LAYER組2為{3~8};RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1}RANK或LAYER組2為{2~4}RANK或LAYER組2為{5,8}需要說明的是,多個CSI進程對應的線程參數(shù)可以獨立配置,多個CSI進程對應的線程個數(shù)CQI可以分別配置此外,本可選實施例還提供了一種信道信息CSI的反饋的方法,該方法將從終端側進行描述,該方法包括:終端獲得一個CSI反饋(Process)進程對應的Q個CSI測量線程(thread)的配置信息。Q>=2;Q個CSI測量線程配置信息至少包括:P1個信道測量導頻,P2個干擾測量資源配置,P1,P2為大于0的整數(shù);終端從Q個CSI測量線程中選出Y個線程,并按照Y個線程對應配置進行CSI測量及CSI反饋,Y<Q;終端向基站反饋Y個線程的選擇信息,其中,該可以是Y=1本可選實施例中Q個CSI測量線程配置信息還包括CSI的量化和/或反饋方法;其中,CSI的量化方法包括CQI的計算方法;CSI的量化方法包括RANK或LAYER的計算方法;CSI的量化方法包括使用的碼本量化方法;CSI的量化方法包括CSI的反饋模式;此外,本可選實施例的方法還包括:Q個CSI測量線程的信道測量基于基站配置的P1套信道測量導頻,Q>=P1>1;Q個CSI測量線程的干擾測量基于基站配置的P2套干擾測量資源,Q>=P2>1;其中,Q個CSI測量線程對應的信道測量導頻相同,Q個CSI測量線程中至少2個線程對應的干擾測量資源不同;Q個CSI測量線程對應的干擾資源測量導頻相同,Q個CSI測量線程中至少2個線程對應的干擾測量資源不同;Q個CSI測量線程對應的信道測量導頻至少存在兩種不同類型的導頻(預編碼導頻/非預編碼導頻);需要說明的是,Q個CSI測量線程中至少存在X個線程分別用于X個RI組的信道信息反饋在該X為2時,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1,2},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={3,4};或者RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1,2},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={1,2,3,4};或者,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1,2},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={3~8};或者,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1~4},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={5~8};或者,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1~4},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={1~8};或者,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={2}orRANK或LAYER={2~4}or{2~8}or{1~2}or{1~4}or{1~8};在X為3時,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1,2},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={3,4},RANK或LAYER組3為RANK或LAYER={5~8};RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1,2},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={1~4},RANK或LAYER組3為RANK或LAYER={1~8};RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1}RANK或LAYER組2為{2}RANK或LAYER組2為{3,4};RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1}RANK或LAYER組2為{2}RANK或LAYER組2為{3~8};RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1}RANK或LAYER組2為{2~4} RANK或LAYER組2為{5,8}。通過本發(fā)明中描述的方式,通過多個線程實現(xiàn)了多種信道信息的測量,能夠使得終端側有非常好的反饋靈活性,避免了單線程時魯棒性差,性能不佳的問題,同時,有效的控制了反饋的開銷。下面通過本可選實施例的具體實施例對本可選實施例進行詳細舉例說明;首選對本信道信息反饋的配置方法進行描述,該方法的步驟包括:步驟S301:基站為一個CSI反饋(Process)進程配置Q個CSI測量線程(thread)這里一個CSI測量線程對應完成CSI測量所需要的一套CSI測量配置,至少包括信道測量部分的配置,反饋測量部分的配置,以及反饋模式等其他配置。相關技術中的CSI進程定義如下:CSI進程(基于進程分配反饋資源只包含1個CSI測量線程)包括:信道測量部分、干擾測量部分以及其他配置。而本可選實施例提供的CSI進程的定義如下:CSI進程(基于進程分配反饋資源)包括:Q個CSI測量線程,每個CSI測量線程都包括信道測量部分、干擾測量部分以及其他配置。與相關技術中的CSI進程定義不同,相關技術中的CSI進程可以理解只包含一個線程。本可選實施例提供的的CSI進程中包括多個線程,每個線程都需要配置或約定與之對應的信道測量與干擾測量及反饋模式等相關的配置。步驟S302:終端從Q個CSI測量線程中選出Y個線程,并按照Y個線程對應配置進行CSI測量及CSI反饋,其中,Y<Q;由于反饋資源是基于進程分配的,各線程不一定均對應于反饋資源;部分線程的CSI測量后得到的量化結果需要反饋,但部分線程對應的CSI測量結果并不需要反饋;基站為終端配置Q個CSI測量線程,這里的Q個CSI測量線程一般是對應于Q種不同的量化和/或反饋方法。Q為大于1的整數(shù),這樣就可以支持多種CSI測量和反饋之間的動態(tài)選擇,但為了避免過高的復雜度,Q可選為2、3或4,Q的取值可以通過基站與終端預先約定或基站通過信令配置給基站。這里,不同的CSIProcess對應的Q的取值可以獨立配置。其中,上述不同可以體現(xiàn)在以下方面之一:Q個CSI測量線程信道測量方面的不同;Q個CSI測量線程干擾測量方面的不同;Q個CSI測量線程CSI量化方法的不同;Q個CSI測量線程CSI反饋方法的不同;Q個CSI測量線程對應的RANK或LAYER組不同?;谏鲜霰究蛇x實施例的信道信息的配置方法,下面通過不同的應用場景具體的實施例進行說明;可選實施例1:各線程信道測量方面的不同;比如配置的測量導頻不同,這里的測量導頻不同包括:不同的導頻端口數(shù)、不同的導頻功率、不同的導頻周期、不同的導頻密度、不同的導頻頻域位置、不同的導頻類型等等。對于上述的測量導頻不同進行舉例說明:如2個CSI測量線程,其中:A)線程1配置端口數(shù)為N1,線程2配置端口數(shù)為N2;其中N1,N2為不相等的正整數(shù)。B)線程1配置發(fā)送功率為Power1,線程2配置發(fā)送功率為Power2;其中Power1和Power2為不相等的正數(shù)。C)線程1配置導頻周期為T1,線程2配置導頻周期為T2;其中T1和T2為不相等的正整數(shù)。D)線程1在一個資源塊里的導頻RE個數(shù)配置N1個,線程2在一個資源塊里的導頻RE個數(shù)配置N2個;其中N1,N2為不相等的正整數(shù)。E)線程1配置的導頻類型為波束導頻,線程2配置的導頻類型為非波束導頻。F)線程1配置的波束導頻的波束半功率寬度為W1,線程2配置的波束導頻的波束半功率寬度為W2,其中,W1和W2為不同的正數(shù)。G)線程1發(fā)送導頻所用的天線集合為W1,線程2發(fā)送導頻所用的天線集合為W2,其中,W1和W2集合里至少有一個元素不同。H)線程1配置的形成波束導頻的波束的個數(shù)N1個,線程2配置的形成波束導頻的波束的個數(shù)為N2個,其中,N1,N2為不相等的正整數(shù)。基站可以將Q個CSI測量線程配置為全部獨立的信道測量,即Q個CSI測量線程配置了Q套信道測量導頻?;蛘?,基站可以將Q個CSI測量線程配置為部分獨立的信道測量,即Q個CSI測量線程配置了少于Q套信道測量導頻。即至少有2個進程配置了相同的信道測量導頻。最后需要說明的是,完全相同的信道測量也是可以的,但此時其他方面需要有不 同??蛇x實施例2:各線程干擾測量方面的不同;本可選實施例2涉及的干擾測量資源不同包括:不同的干擾測量RE個數(shù):不同的干擾測量位置:不同的干擾測量資源的周期等。對于該干擾測量資源的不同進行舉例說明:如2個CSI測量線程;A)線程1配置端口數(shù)為N1,線程2配置端口數(shù)為N2;其中N1,N2為不相等的正整數(shù)。B)線程1配置發(fā)送功率為Power1,線程2配置發(fā)送功率為Power2;其中Power1和Power2為不相等的正數(shù)。C)線程1配置導頻周期為T1,線程2配置導頻周期為T2,;其中T1和T2為不相等的正整數(shù)。D)線程1在一個資源塊里的導頻RE個數(shù)配置N1個,線程2在一個資源塊里的導頻RE個數(shù)配置N2個;其中N1,N2為不相等的正整數(shù)。E)線程1配置的導頻類型為波束導頻,線程2配置的導頻類型為非波束導頻。F)線程1配置的波束導頻的波束半功率寬度為W1,線程2配置的波束導頻的波束半功率寬度為W2,其中,W1和W2為不同的正數(shù)。G)線程1發(fā)送導頻所用的天線集合為W1,線程2發(fā)送導頻所用的天線集合為W2,其中,W1和W2集合里至少有一個元素不同。H)線程1配置的形成波束導頻的波束的個數(shù)N1個,線程2配置的形成波束導頻的波束的個數(shù)為N2個,其中,N1,N2為不相等的正整數(shù)?;究梢詫個CSI測量線程配置為全部獨立的干擾測量,即Q個CSI測量線程配置了Q套干擾測量導頻;或者,基站可以將Q個CSI測量線程配置為部分獨立的干擾測量,即Q個CSI測量線程配置了少于Q套干擾測量導頻。即至少有2個進程配置了相同的干擾測量導頻。最后需要說明的是,在本可選實施例中完全相同的干擾測量也是可以的,但此時其他方面需要有不同??蛇x實施例3:各線程CSI的量化方法的不同;基站為Q個CSI測量線程配置不同的CQI的計算方法;比如:線程i的信道測量導頻為一個4端口的CSI-RS,終端基于4端口的測量導頻假設4個端口按照傳輸分集技術進行傳輸,進而得到線程i的一個傳輸分集CQI,線程j的信道測量導頻為一個2端口的CSI-RS,終端基于2個端口的測量導頻假設2個端口按照2層預編碼技術進行傳輸,進而得到與之對應的2個CQI。還可以是,線程i的信道測量導頻為一個4端口的CSI-RS,終端基于4端口的測量導頻假設4個端口按照傳輸分集技術進行傳輸,進而得到線程i的一個傳輸分集CQI,線程j的信道測量導頻為一個4端口的CSI-RS,終端基于4個端口的測量導頻假設4個端口按照4層預編碼技術進行傳輸,進而得到與之對應的2個CQI。還可以是,線程i的信道測量導頻為一個4端口的CSI-RS,終端基于4端口的測量導頻假設4個端口按照傳輸分集技術進行傳輸,進而得到線程i的一個傳輸分集CQI,線程j的信道測量導頻為一個4端口的CSI-RS,終端基于4個端口進行端口選擇,進而得到最佳的端口并上報該端口對應的CQI?;緸镼個CSI測量線程配置不同的RANK或LAYER的計算方法;比如:基站為終端配置線程i的RANK或LAYER由其對應的CSI-RS導頻中端口個數(shù)或DMRS(數(shù)據(jù)專有解調導頻)導頻端口個數(shù)計算確定,線程j的RANK或LAYER由基站根據(jù)當前信道矩陣H最適合的傳輸層數(shù)確定,一般是假設閉環(huán)預編碼傳輸,由終端遍歷各種層數(shù)的假設,比較不同傳輸層時的性能,并選取最佳的傳輸層數(shù)?;緸镼個CSI測量線程配置不同的碼本模型;比如:線程i的信道測量導頻為一個16端口的CSI-RS,線程j的信道測量導頻也為相同的CSI-RS,線程k的信道測量導頻也為相同的CSI-RS。基站為終端配置對于線程i,j,k分別使用如下的碼字模型1、2、3進行量化反饋;其中模型1為線程i,模型2為線程j,模型3為線程k。模型1v0v0αv0αv0βv0-βv0αβv0-αβv0]]>模型2v0v0α1v0α2v0β1v1β2v1α1β1v1α2β2v1]]>模型3v0v1α1v0α2v1β1v0β2v1α1β1v0α2β2v1]]>基站為Q個CSI測量線程配置不同的碼本反饋方法;比如:線程i的信道測量導頻為一個8端口的CSI-RS,線程j的信道測量導頻也為相同的CSI-RS,線程k的信道測量導頻也為相同的CSI-RS?;緸榻K端配置對于線程i,j,k分別使用如下的碼本反饋方法進行量化反饋;線程i:使用LTE-ARel-10版本中的8天線反饋方法;線程j:反饋基于兩個碼本分別反饋兩個碼字矩陣D和W,碼字矩陣D為一個diagonal矩陣,表征預編碼幅度信息,碼字矩陣W為一個酉矩陣,且為恒模矩陣,表征預編碼相位信息;線程k:基于以下模型4進行反饋,反饋其中的各參數(shù)信息,包括v0,v1,v2,v3,α1,α2,β1,β2模型4v0v2α1v0α2v2β1v1β2v3α1β1v1α2β2v3]]>基站為Q個CSI測量線程配置不同的碼本精度;比如:線程i的信道測量導頻為一個4端口的CSI-RS,線程j的信道測量導頻也為相同的CSI-RS;基站為終端配置對于線程i,j,分別使用兩種不同精度的碼本。線程i,4bit的碼本,每個RANK或LAYER下的碼本包含16個碼字;線程j,6bit碼本,每個RANK或LAYER下的碼本包含64個碼字。又比如,線程i的信道測量導頻為一個8端口的CSI-RS,線程j的信道測量導頻 也為相同的CSI-RS;基站為終端配置對于線程i,j,分別使用兩種不同精度的碼本;線程i,6bit的碼本,每個RANK或LAYER下的碼本包含64個碼字;線程j,8bit碼本,每個RANK或LAYER下的碼本包含256個碼字。基站為Q個CSI測量線程配置不同的反饋參數(shù)的多少;線程i的信道測量導頻為一個16端口的CSI-RS,線程j的信道測量導頻也為相同的CSI-RS,線程k的信道測量導頻也為相同的CSI-RS?;緸榻K端配置對于線程i,j,k都使用如下的碼字模型5進行量化反饋;模型5v0v2α1v0α2v2β1v1β2v3α1β1v1α2β2v3]]>線程i,基站配置v0~v3,終端量化反饋α1,α2,β1,β2;線程j,基站配置α1,α2,β1,β2,終端量化反饋v0~v3;線程k,終端量化反饋v0~v3α1,α2,β1,β2。可選實施例4:各線程CSI的反饋模式的不同;線程i的信道測量導頻為一個8端口的非預編碼CSI-RS,線程j的信道測量導頻配置為2端口的預編碼CSI-RS?;緸榻K端配置對于線程i,j分別需要如下的反饋內容;線程i:上報RANK或LAYER、PMI、CQI;線程j:上報RANK或LAYER和CQI;或者,線程i的信道測量導頻為一個8端口的非預編碼CSI-RS,線程j的信道測量導頻配置為2端口的預編碼CSI-RS。基站為終端配置對于線程i,j分別需要如下的反饋內容;線程i:上報RANK或LAYER、PMI、CQI;線程j:上報CQI;或者,線程i的信道測量導頻為一個4端口的預編碼CSI-RS,線程j的信道測量 導頻配置為2端口的預編碼CSI-RS?;緸榻K端配置對于線程i,j分別需要如下的反饋內容;線程i:上報RANK或LAYER、CQI,端口選擇信息;線程j:上報CQI;或者,線程i的信道測量導頻為一個4端口的預編碼CSI-RS,線程j的信道測量導頻配置為2端口的預編碼CSI-RS?;緸榻K端配置對于線程i,j分別需要如下的反饋內容線程i:上報RANK或LAYER、CQI;線程j:上報CQI??蛇x實施例5:各線程對應的RANK或LAYER組不同;其中,Q個CSI測量線程中至少存在X個線程分別用于X個RANK或LAYER組的信道信息反饋;在該X可以為2時;RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1,2},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={3,4};或者,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={2,3,4};或者,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={1~4};或者,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={2~8};或者,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1,2},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={1,2,3,4};或者,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1,2},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={3~8};或者,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1~4},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={5~8};或者,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1~4},RANK或LAYER組2 為RANK或LAYER={1~8};在該X為3時,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1,2},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={3,4},RANK或LAYER組3為RANK或LAYER={5~8};或者,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1,2},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={1~4},RANK或LAYER組3為RANK或LAYER={1~8};或者,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1,2,3},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={4,5,6},RANK或LAYER組3為RANK或LAYER={7,8};在該X為4時,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1,2},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={3,4},RANK或LAYER組3為RANK或LAYER={5,6},RANK或LAYER組4為{7,8};或者,RANK或LAYER組1為RANK或LAYER={1,2},RANK或LAYER組2為RANK或LAYER={1~4},RANK或LAYER組3為RANK或LAYER={5,6},RANK或LAYER組4為{5~8}??蛇x實施例6:終端獲取基站配置的Q個CSI測量線程;終端接收基站的配置信令,從中獲取Q個CSI測量線程的配置,如下表2和表3:表2表3需要說明的是,可以根據(jù)不同的應用場景結合上面的可選實施例1-5產(chǎn)生多種不同的配置??蛇x實施例7:終端從Q個CSI測量線程中選擇Y個進行反饋;終端按照每個線程的配置進行CSI測量量化,得到多個CSI測量量化結果。終端可以根據(jù)容量最大準則選出1個或多個較佳的結果進行反饋。終端可以根據(jù)容量最大準則選出1個或多個較佳的結果進行反饋。終端還可以根據(jù)量化效率最高的準則選出1個或多個較佳的結果進行反饋。需要說明的是,終端還可以通過上行信道向基站反饋上述結果對應的CSI測量線程。通過本可選實施例,采用通過多個線程實現(xiàn)了多種信道信息的測量,能夠使得終端側有非常好的反饋靈活性,解決了單線程時魯棒性差,性能不佳的問題,進而達到了有效控制反饋的開銷的效果。在另外一個實施例中,還提供了一種軟件,該軟件用于執(zhí)行上述實施例及優(yōu)選實施方式中描述的技術方案。在另外一個實施例中,還提供了一種存儲介質,該存儲介質中存儲有上述軟件,該存儲介質包括但不限于:光盤、軟盤、硬盤、可擦寫存儲器等。顯然,本領域的技術人員應該明白,上述本發(fā)明的各模塊或各步驟可以用通用的計算裝置來實現(xiàn),它們可以集中在單個的計算裝置上,或者分布在多個計算裝置所組成的網(wǎng)絡上,可選地,它們可以用計算裝置可執(zhí)行的程序代碼來實現(xiàn),從而,可以將它們存儲在存儲裝置中由計算裝置來執(zhí)行,并且在某些情況下,可以以不同于此處的順序執(zhí)行所示出或描述的步驟,或者將它們分別制作成各個集成電路模塊,或者將它們中的多個模塊或步驟制作成單個集成電路模塊來實現(xiàn)。這樣,本發(fā)明不限制于任何特定的硬件和軟件結合。上述僅為本發(fā)明的可選實施例而已,并不用于限制本發(fā)明,對于本領域的技術人員來說,本發(fā)明可以有各種更改和變化。凡在本發(fā)明的精神和原則之內,所作的任何修改、等同替換、改進等,均應包含在本發(fā)明的保護范圍之內。當前第1頁1 2 3 
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