×
23.05.2023
223.018.6ea1

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ И УСТРОЙСТВО СВЯЗИ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002795933
Дата охранного документа
15.05.2023
Аннотация: Изобретение относится к области технологий связи и, в частности, к способу и устройству связи. Технический результат заключается в уменьшении помех для соседней соты, что приводит к увеличению производительности системы. Согласно изобретению информация конфигурации, указывающая одну или более групп базисных векторов лучей пространственной области и Q пороговых значений, принимается от сетевого устройства, где Q пороговых значений взаимно однозначно соответствуют базисным векторам лучей пространственной области в одной или более группах базисных векторов лучей пространственной области. L базисных векторов лучей пространственной области выбираются из набора групп базисных векторов лучей пространственной области. K базисных векторов частотной области выбираются из набора базисных векторов частотной области для каждого из L базисных векторов лучей пространственной области. M векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации определяются на основе L базисных векторов лучей пространственной области, K базисных векторов частотной области, соответствующих каждому из L базисных векторов лучей пространственной области, и вектора предварительного кодирования. Вектор коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующий одному базисному вектору луча пространственной области, удовлетворяет правилу ограничения, которое связано с пороговым значением, соответствующим базисному вектору луча пространственной области. Амплитуды и фазы коэффициентов пространственно-частотной комбинации в M векторах коэффициентов пространственно-частотной комбинации отправляются в сетевое устройство. 6 н. и 36 з.п. ф-лы, 7 ил., 3 табл.

Область техники, к которой относится изобретение

[0001] Варианты осуществления настоящего изобретения относятся к области технологий связи и, в частности, к способу и устройству связи.

Уровень техники

[0002] Технология с множеством входов и множеством выходов (multiple-input multiple-output, MIMO) означает, что сигнал отправляется через множество передающих антенн на передающей стороне и принимается через множество приемных антенн на приемной стороне, чтобы улучшить качество связи. В системе MIMO, чтобы улучшить производительность передачи сигнала и пропускную способность системы, сетевому устройству необходимо определить оптимальный вектор предварительного кодирования на основе информации о состоянии канала нисходящей линии связи (channel state information, CSI) для предварительного кодирования (precoding) данных нисходящей линии связи. Для системы MIMO с мультиплексированием с временным разделением (time division duplexing, FDD) из-за взаимности радиоканала восходящей линии связи и нисходящей линии связи вектор предварительного кодирования нисходящей линии связи может оцениваться на основе канала восходящей линии связи. Для системы MIMO с мультиплексированием с частотным разделением (time division duplexing, FDD) из-за разницы между полосой частот восходящей линии связи и полосой частот нисходящей линии связи вектор предварительного кодирования нисходящей линии связи не может быть оценен на основе канала восходящей линии связи. В существующей системе беспроводной связи вектор предварительного кодирования нисходящей линии связи обычно получается путем обратной передачи вектора предварительного кодирования или указания матрицы предварительного кодирования (precoding matrix indication, PMI) терминальным устройством. Вектор предварительного кодирования формируется путем выполнения линейной комбинации множества ортогональных векторов лучей пространственной области. При сообщении PMI сетевому устройству терминальному устройству необходимо определить выбранные лучи пространственной области. Если мощности выбранных лучей пространственной области относительно высоки, и лучи пространственной области указывают на соседнюю соту, относительно сильные помехи возникают в соседней соте, когда сетевое устройство отправляет данные нисходящей линии связи на терминальное устройство, используя лучи пространственной области, и, как следствие, производительность системы снижается.

Сущность изобретения

[0003] Варианты осуществления настоящего изобретения раскрывают способ связи и устройство для повышения производительности системы.

[0004] Согласно первому аспекту раскрывается способ связи. Информация конфигурации, указывающая одну или более групп базисных векторов лучей пространственной области и Q пороговых значений, принимается от сетевого устройства. L базисных векторов лучей пространственной области выбираются из набора групп базисных векторов лучей пространственной области. K базисных векторов частотной области выбираются из набора базисных векторов частотной области для каждого из L базисных векторов лучей пространственной области. M векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации определяются на основе L базисных векторов лучей пространственной области, K базисных векторов частотной области, соответствующих каждому из L базисных векторов лучей пространственной области, и целевого вектора предварительного кодирования. Амплитуды и фазы коэффициентов пространственно-частотной комбинации в M векторах коэффициентов пространственно-частотной комбинации отправляются в сетевое устройство. Пороговые значения Q взаимно однозначно соответствуют базисным векторам лучей пространственной области в одной или более группах базисных векторов лучей пространственной области. Один вектор коэффициентов пространственно-частотной комбинации соответствует одному базисному вектору луча пространственной области. Вектор коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующий базисному вектору луча пространственной области, удовлетворяет правилу ограничения, при этом правило ограничения связано с пороговым значением, соответствующим базисному вектору луча пространственной области. Можно узнать, что, когда одна или более групп базисных векторов лучей пространственной области включают в себя L базисных векторов лучей пространственной области, коэффициенты пространственно-частотной комбинации в M векторах коэффициентов пространственно-частотной комбинации должны удовлетворять соответствующим правилам ограничения. Следовательно, амплитуды или степени коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующие базисному вектору луча пространственной области, могут быть ограничены, чтобы ограничить энергию, соответствующую вектору луча пространственной области, чтобы уменьшить помехи для соседней соты, вызванные связью между терминальным устройством и сетевым устройством, тем самым улучшая производительность системы.

[0005] В варианте осуществления правило ограничения может заключаться в том, что значение степенной функции коэффициентов пространственно-частотной комбинации, включенных в вектор коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующий первому базисному вектору луча пространственной области, должно быть меньше или равно пороговому значению, соответствующему первому базисному вектору луча пространственной области, при этом первый базисный вектор луча пространственной области представляет собой любой базисный вектор луча пространственной области в одной или более группах базисных векторов лучей пространственной области. Можно узнать, что степени коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующие базисному вектору луча пространственной области, могут быть ограничены, чтобы ограничить энергию, соответствующую вектору луча пространственной области, чтобы уменьшить помехи для соседней соты, вызванные связью между терминальным устройством и сетевым устройством, тем самым улучшая производительность системы.

[0006] В варианте осуществления правило ограничения состоит в том, что значение степенной функции коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области, должно быть меньше или равно квадрату порогового значения, соответствующего первому базисному вектору луча пространственной области, при этом первый базисный вектор луча пространственной области представляет собой любой базисный вектор луча пространственной области в одной или более группах базисных векторов лучей пространственной области. Можно узнать, что степени коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующие базисному вектору луча пространственной области, могут быть ограничены, чтобы ограничить энергию, соответствующую вектору луча пространственной области, чтобы уменьшить помехи для соседней соты, вызванные связью между терминальным устройством и сетевым устройством, тем самым улучшая производительность системы.

[0007] В варианте осуществления правило ограничения состоит в том, что значение степенной функции коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области, должно быть меньше или равно линейной комбинации фиксированного значения и квадрата порогового значения, соответствующего первому базисному вектору луча пространственной области, при этом первый базисный вектор луча пространственной области представляет собой любой базисный вектор луча пространственной области в одной или более группах базисных векторов лучей пространственной области. Можно узнать, что степени коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующие базисному вектору луча пространственной области, могут быть ограничены, чтобы ограничить энергию, соответствующую вектору луча пространственной области, чтобы уменьшить помехи для соседней соты, вызванные связью между терминальным устройством и сетевым устройством, тем самым улучшая производительность системы.

[0008] В варианте осуществления степенная функция может быть отношением первой степени ко второй степени, первая степень может быть степенной суммой коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области, а вторая степень может быть наибольшим значением степенных сумм коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих каждому из M базисных векторов лучей пространственной области.

[0009] В варианте осуществления степенная функция может быть степенной суммой коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области.

[0010] В варианте осуществления степени коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области, могут быть квадратами амплитуд коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области.

[0011] В варианте осуществления пороговое значение, соответствующее первому базисному вектору луча пространственной области, равно 0, , или 1.

[0012] В варианте осуществления пороговое значение, соответствующее первому базисному вектору луча пространственной области, равно 0, , или 1.

[0013] В варианте осуществления правило ограничения может заключаться в том, что значение функции амплитуды коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области, должно быть меньше или равно пороговому значению, соответствующему первому базисному вектору луча пространственной области, при этом первый базисный вектор луча пространственной области представляет собой любой базисный вектор луча пространственной области в одной или более группах базисных векторов лучей пространственной области. Можно узнать, что амплитуды коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих базисному вектору луча пространственной области, могут быть ограничены, чтобы ограничить энергию, соответствующую вектору луча пространственной области, чтобы уменьшить помехи для соседней соты, вызванные связью между терминальным устройством и сетевым устройством, тем самым улучшая производительность системы.

[0014] В варианте осуществления функция амплитуды представляет собой наибольшее значение амплитуд коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области.

[0015] В варианте осуществления амплитуда первого коэффициента пространственно-частотной комбинации может быть произведением опорной амплитуды и дифференциальной амплитуды; опорная амплитуда может быть наибольшим значением квантованных амплитуд коэффициентов пространственно-частотной комбинации в первом направлении поляризации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области; дифференциальная амплитуда может быть отношением квантованной амплитуды первого коэффициента пространственно-частотной комбинации к опорной амплитуде; первый коэффициент пространственно-частотной комбинации представляет собой любой из коэффициентов пространственно-частотной комбинации в первом направлении поляризации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области; и первое направление поляризации является любым из направлений поляризации первого базисного вектора луча пространственной области.

[0016] В варианте осуществления функция амплитуды может быть наибольшим значением квантованных амплитуд коэффициентов пространственно-частотной комбинации в первом направлении поляризации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области, и первое направление поляризации является любым из направлений поляризации первого базисного вектора луча пространственной области.

[0017] В варианте осуществления одна группа базисных векторов лучей пространственной области может быть выбрана из набора групп базисных векторов лучей пространственной области, и L базисных векторов лучей пространственной области выбираются из группы базисных векторов лучей пространственной области.

[0018] В варианте осуществления, когда сообщаются все коэффициенты пространственно-частотной комбинации, M начальных векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации могут быть определены на основе L базисных векторов лучей пространственной области, K базисных векторов частотной области, соответствующих каждому из L базисных векторов лучей пространственной области, и целевого вектора предварительного кодирования. Когда одна или более групп базисных векторов лучей пространственной области не включают в себя группу базисных векторов лучей пространственной области, M начальных векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации могут быть определены как M векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации. M равно L.

[0019] В варианте осуществления, когда сообщается только часть коэффициентов пространственно-частотной комбинации, L начальных векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации могут быть определены на основе L базисных векторов лучей пространственной области, K базисных векторов частотной области, соответствующих каждому из L базисных векторов лучей пространственной области, и целевого вектора предварительного кодирования. Затем часть коэффициентов пространственно-частотной комбинации выбирается из L начальных векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации, чтобы получить M начальных векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации. Когда одна или более групп базисных векторов лучей пространственной области не включают в себя группу базисных векторов лучей пространственной области, M начальных векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации определяются как M векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации. M меньше или равно L, и количество коэффициентов пространственно-частотной комбинации, включенных в каждый из M начальных векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации, меньше или равно количеству коэффициентов пространственно-частотной комбинации, включенных в соответствующий начальный вектор коэффициентов пространственно-частотной комбинации в L начальных векторах коэффициентов пространственно-частотной комбинации.

[0020] В варианте осуществления, когда одна или более групп базисных векторов лучей пространственной области включают в себя группу базисных векторов лучей пространственной области, и коэффициенты пространственно-частотной комбинации в M начальных векторах коэффициентов пространственно-частотной комбинации удовлетворяют соответствующим правилам ограничения, M начальных Векторы коэффициентов пространственно-частотной комбинации определяются как M векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации. Можно узнать, что, когда одна или более групп базисных векторов лучей пространственной области включают в себя L базисных векторов лучей пространственной области, коэффициенты пространственно-частотной комбинации в M векторах коэффициентов пространственно-частотной комбинации должны удовлетворять соответствующим правилам ограничения. Следовательно, амплитуды или степени коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующие базисному вектору луча пространственной области, могут быть ограничены, чтобы ограничить энергию, соответствующую вектору луча пространственной области, чтобы уменьшить помехи для соседней соты, вызванные связью между терминальным устройством и сетевым устройством, тем самым улучшая производительность системы.

[0021] В варианте осуществления, когда одна или более групп базисных векторов лучей пространственной области включают в себя группу базисных векторов лучей пространственной области и имеется коэффициент пространственно-частотной комбинации, в M начальных векторах коэффициентов пространственно-частотной комбинации, не удовлетворяющий соответствующему правилу ограничения, амплитуда коэффициента пространственно-частотной комбинации, не удовлетворяющего правилу ограничения, может быть отрегулирована, чтобы получить M векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации. Можно узнать, что, когда одна или более групп базисных векторов лучей пространственной области включают в себя L базисных векторов лучей пространственной области, коэффициенты пространственно-частотной комбинации в M векторах коэффициентов пространственно-частотной комбинации могут удовлетворять соответствующим правилам ограничения посредством регулировки амплитуды. Следовательно, амплитуды или степени коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующие базисному вектору луча пространственной области, могут быть ограничены, чтобы ограничить энергию, соответствующую вектору луча пространственной области, чтобы уменьшить помехи для соседней соты, вызванные связью между терминальным устройством и сетевым устройством, тем самым улучшая производительность системы.

[0022] В варианте осуществления, когда одна или более групп базисных векторов лучей пространственной области включают в себя группу базисных векторов лучей пространственной области и имеется коэффициент пространственно-частотной комбинации, в M начальных векторах коэффициентов пространственно-частотной комбинации, не удовлетворяющий соответствующему правилу ограничения, базисный вектор луча пространственной области, не удовлетворяющий соответствующему правилу ограничения, может быть заменен базисным вектором луча пространственной области, повторно выбранным из набора групп базисных векторов лучей пространственной области, чтобы получить новые L базисных векторов лучей пространственной области. K базисных векторов частотной области выбираются из набора базисных векторов частотной области для каждого из L базисных векторов лучей пространственной области, и M векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации определяются на основе L базисных векторов лучей пространственной области, K базисных векторов частотной области, соответствующих каждому из L базисных векторов лучей пространственной области, и целевого вектора предварительного кодирования. Можно узнать, что, когда одна или более групп базисных векторов лучей пространственной области включают в себя L базисных векторов лучей пространственной области, коэффициенты пространственно-частотной комбинации в M векторах коэффициентов пространственно-частотной комбинации должны удовлетворять соответствующим правилам ограничения. Следовательно, амплитуды или степени коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующие базисному вектору луча пространственной области, могут быть ограничены, чтобы ограничить энергию, соответствующую вектору луча пространственной области, чтобы уменьшить помехи для соседней соты, вызванные связью между терминальным устройством и сетевым устройством, тем самым улучшая производительность системы.

[0023] В варианте осуществления информация конфигурации может дополнительно указывать количество коэффициентов пространственно-частотной комбинации, и количество коэффициентов пространственно-частотной комбинации, включенных в M векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации, равно количеству коэффициентов пространственно-частотной комбинации. Можно узнать, что количество коэффициентов пространственно-частотной комбинации, включенных в часть коэффициентов пространственно-частотной комбинации, которые должны сообщаться терминальным устройством, может быть сконфигурировано сетевым устройством.

[0024] В варианте осуществления, амплитуды и фазы коэффициентов пространственно-частотной комбинации в M векторах коэффициентов пространственно-частотной комбинации и количество коэффициентов пространственно-частотной комбинации, включенных в M векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации, могут быть отправлены в сетевое устройство. Можно узнать, что количество коэффициентов пространственно-частотной комбинации, включенных в часть коэффициентов пространственно-частотной комбинации, которые должны сообщаться терминальным устройством, может быть определено и передано терминальным устройством.

[0025] В варианте осуществления, амплитуды и фазы коэффициентов пространственно-частотной комбинации в M векторах коэффициентов пространственно-частотной комбинации, индексы базисных векторов L базисных векторов лучей пространственной области и индексы базисных векторов K базисных векторов частотной области, соответствующих каждому из L базисных векторов лучей пространственной области может быть отправлено в сетевое устройство.

[0026] Согласно второму аспекту раскрывается способ связи. Информация конфигурации, указывающая одну или более групп базисных векторов лучей пространственной области и Q пороговых значений, отправляется на терминальное устройство. Амплитуды и фазы коэффициентов пространственно-частотной комбинации в M векторах коэффициентов пространственно-частотной комбинации принимаются от терминального устройства. Пороговые значения Q взаимно однозначно соответствуют базисным векторам лучей пространственной области в одной или более группах базисных векторов лучей пространственной области. M векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации определяются на основе L базисных векторов лучей пространственной области, K базисных векторов частотной области, соответствующих каждому из L базисных векторов лучей пространственной области, и целевого вектора предварительного кодирования. L базисных векторов лучей пространственной области выбираются из набора групп базисных векторов лучей пространственной области. K базисных векторов частотной области выбираются из набора базисных векторов частотной области. Один вектор коэффициентов пространственно-частотной комбинации соответствует одному базисному вектору луча пространственной области. Вектор коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующий базисному вектору луча пространственной области, удовлетворяет правилу ограничения, при этом правило ограничения связано с пороговым значением, соответствующим базисному вектору луча пространственной области. Можно узнать, что, когда одна или более групп базисных векторов лучей пространственной области включают в себя L базисных векторов лучей пространственной области, коэффициенты пространственно-частотной комбинации в M векторах коэффициентов пространственно-частотной комбинации должны удовлетворять соответствующим правилам ограничения. Следовательно, амплитуды или степени коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих базисному вектору луча пространственной области, могут быть ограничены, чтобы ограничить энергию, соответствующую вектору луча пространственной области, чтобы уменьшить помехи для соседней соты, вызванные связью между терминальным устройством и сетевым устройством, тем самым улучшая производительность системы.

[0027] В варианте осуществления правило ограничения может заключаться в том, что значение степенной функции коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области, должно быть меньше или равно пороговому значению, соответствующему первому базисному вектору луча пространственной области, при этом первый базисный вектор луча пространственной области представляет собой любой базисный вектор луча пространственной области в одной или более группах базисных векторов лучей пространственной области. Можно узнать, что степени коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующие базисному вектору луча пространственной области, могут быть ограничены, чтобы ограничить энергию, соответствующую вектору луча пространственной области, чтобы уменьшить помехи для соседней соты, вызванные связью между терминальным устройством и сетевым устройством, тем самым улучшая производительность системы.

[0028] В варианте осуществления правило ограничения состоит в том, что значение степенной функции коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области, должно быть меньше или равно квадрату порогового значения, соответствующего первому базисному вектору луча пространственной области, при этом первый базисный вектор луча пространственной области представляет собой любой базисный вектор луча пространственной области в одной или более группах базисных векторов лучей пространственной области. Можно узнать, что степени коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующие базисному вектору луча пространственной области, могут быть ограничены, чтобы ограничить энергию, соответствующую вектору луча пространственной области, чтобы уменьшить помехи для соседней соты, вызванные связью между терминальным устройством и сетевым устройством, тем самым улучшая производительность системы.

[0029] В варианте осуществления правило ограничения состоит в том, что значение степенной функции коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области, должно быть меньше или равно линейной комбинации фиксированного значения и квадрата порогового значения, соответствующего первому базисному вектору луча пространственной области, при этом первый базисный вектор луча пространственной области представляет собой любой базисный вектор луча пространственной области в одной или более группах базисных векторов лучей пространственной области. Можно узнать, что степени коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующие базисному вектору луча пространственной области, могут быть ограничены, чтобы ограничить энергию, соответствующую вектору луча пространственной области, чтобы уменьшить помехи для соседней соты, вызванные связью между терминальным устройством и сетевым устройством, тем самым улучшая производительность системы.

[0030] В варианте осуществления степенная функция может быть отношением первой степени ко второй степени, первая степень может быть степенной суммой коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области, а вторая степень может быть наибольшим значением степенных сумм коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих каждому из M базисных векторов лучей пространственной области.

[0031] В варианте осуществления степенная функция может быть степенной суммой коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области.

[0032] В варианте осуществления степени коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области, могут быть квадратами амплитуд коэффициента пространственно-частотной комбинации, соответствующего первому базисному вектору луча пространственной области.

[0033] В варианте осуществления пороговое значение, соответствующее первому базисному вектору луча пространственной области, равно 0, , или 1.

[0034] В варианте осуществления пороговое значение, соответствующее первому базисному вектору луча пространственной области, равно 0, , или 1.

[0035] В варианте осуществления правило ограничения может заключаться в том, что значение функции амплитуды коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области, должно быть меньше или равно пороговому значению, соответствующему первому базисному вектору луча пространственной области, при этом первый базисный вектор луча пространственной области представляет собой любой базисный вектор луча пространственной области в одной или более группах базисных векторов лучей пространственной области. Можно узнать, что амплитуды коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих базисному вектору луча пространственной области, могут быть ограничены, чтобы ограничить энергию, соответствующую вектору луча пространственной области, чтобы уменьшить помехи для соседней соты, вызванные связью между терминальным устройством и сетевым устройством, тем самым улучшая производительность системы.

[0036] В варианте осуществления функция амплитуды представляет собой наибольшее значение амплитуд коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области.

[0037] В варианте осуществления амплитуда первого коэффициента пространственно-частотной комбинации может быть произведением опорной амплитуды и дифференциальной амплитуды; опорная амплитуда может быть наибольшим значением квантованных амплитуд коэффициентов пространственно-частотной комбинации в первом направлении поляризации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области; дифференциальная амплитуда может быть отношением квантованной амплитуды первого коэффициента пространственно-частотной комбинации к опорной амплитуде; первый коэффициент пространственно-частотной комбинации представляет собой любой из коэффициентов пространственно-частотной комбинации в первом направлении поляризации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области; и первое направление поляризации является любым из направлений поляризации первого базисного вектора луча пространственной области.

[0038] В варианте осуществления функция амплитуды может быть наибольшим значением квантованных амплитуд коэффициентов пространственно-частотной комбинации в первом направлении поляризации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области, и первое направление поляризации является любым из направлений поляризации первого базисного вектора луча пространственной области.

[0039] В варианте осуществления, когда терминальное устройство сообщает только часть коэффициентов пространственно-частотной комбинации, информация конфигурации может дополнительно указывать количество коэффициентов пространственно-частотной комбинации и количество коэффициентов пространственно-частотной комбинации, включенных в M векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации, равно количеству коэффициентов пространственно-частотной комбинации. Можно узнать, что количество коэффициентов пространственно-частотной комбинации, включенных в часть коэффициентов пространственно-частотной комбинации, которые должны сообщаться терминальным устройством, может быть сконфигурировано сетевым устройством.

[0040] В варианте осуществления, когда терминальное устройство сообщает только часть коэффициентов пространственно-частотной комбинации, амплитуды и фазы коэффициентов пространственно-частотной комбинации в M векторах коэффициентов пространственно-частотной комбинации и количество коэффициентов пространственно-частотной комбинации, включенные в M векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации, могут быть приняты от терминального устройства. Можно узнать, что количество коэффициентов пространственно-частотной комбинации, включенных в часть коэффициентов пространственно-частотной комбинации, которые должны сообщаться терминальным устройством, может быть определено и передано терминальным устройством.

[0041] В варианте осуществления, амплитуды и фазы коэффициентов пространственно-частотной комбинации в M векторах коэффициентов пространственно-частотной комбинации, индексы базисных векторов L базисных векторов лучей пространственной области и индексы базисных векторов K базисных векторов частотной области, соответствующих каждому из L базисных векторов лучей пространственной области могут быть приняты от терминального устройства.

[0042] Согласно третьему аспекту раскрыто устройство связи. Устройство связи включает в себя блок, выполненный с возможностью выполнения способа связи согласно любому из первого аспекта или вариантов осуществления первого аспекта, или включает в себя блок, выполненный с возможностью выполнения способа связи согласно любому одному из второго аспекта или вариантов осуществления второй аспект.

[0043] Согласно четвертому аспекту раскрыто устройство связи. Устройство связи может быть терминальным устройством или микросхемой в терминальном устройстве. Устройство связи может включать в себя процессор, процессор соединен с памятью, и память выполнена с возможностью хранения компьютерной программы или инструкции. Процессор выполнен с возможностью выполнения компьютерной программы или инструкции, хранящейся в памяти, чтобы дать возможность устройству связи выполнять способ связи согласно первому аспекту.

[0044] Согласно пятому аспекту раскрыто устройство связи. Устройство связи может быть сетевым устройством или микросхемой в сетевом устройстве. Устройство связи может включать в себя процессор, процессор соединен с памятью, и память выполнена с возможностью хранения компьютерной программы или инструкции. Процессор выполнен с возможностью выполнения компьютерной программы или инструкции, хранящейся в памяти, чтобы дать возможность устройству связи выполнять способ связи согласно второму аспекту.

[0045] Согласно шестому аспекту раскрыт компьютерный носитель данных. Компьютерный носитель данных выполнен с возможностью хранения компьютерной программы или инструкции. Когда выполняется компьютерная программа или инструкция, выполняется способ связи согласно первому аспекту или второму аспекту.

[0046] Согласно седьмому аспекту предоставляется компьютерный программный продукт. Компьютерный программный продукт включает в себя компьютерный программный код. Когда код компьютерной программы запускается, выполняется способ связи согласно первому аспекту или второму аспекту.

[0047] Согласно восьмому аспекту раскрыта система связи. Система связи включает в себя устройство связи согласно четвертому аспекту и устройство связи согласно пятому аспекту.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

[0048] Фиг. 1 - схематическая диаграмма сетевой архитектуры согласно варианту осуществления настоящего изобретения;

[0049] Фиг. 2 - схематическая блок-схема последовательности операций способа связи согласно варианту осуществления настоящего изобретения;

[0050] Фиг. 3 - схематическая диаграмма амплитуды коэффициента пространственно-частотной комбинации согласно варианту осуществления настоящего изобретения;

[0051] Фиг. 4 - схематическая блок-схема последовательности операций другого способа связи согласно варианту осуществления настоящего изобретения;

[0052] Фиг. 5 представляет собой схематическую структурную диаграмму терминального устройства в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;

[0053] Фиг. 6 - схематическая структурная диаграмма сетевого устройства согласно варианту осуществления настоящего изобретения; и

[0054] Фиг. 7 - схематическая структурная диаграмма устройства связи согласно варианту осуществления настоящего изобретения.

Описание вариантов осуществления

[0055] Варианты осуществления настоящего изобретения раскрывают способ связи и устройство для повышения производительности системы. Ниже приводится подробное описание отдельно.

[0056] Чтобы лучше понять способ связи и устройство, которые раскрыты в вариантах осуществления настоящего изобретения, нижеследующее сначала описывает сетевую архитектуру, используемую в вариантах осуществления настоящего изобретения. Фиг. 1 - схематическая диаграмма сетевой архитектуры согласно варианту осуществления настоящего изобретения. Как показано на фиг. 1, сетевая архитектура может включать в себя одно или более терминальных устройств 1 (где одно терминальное устройство показано на фиг. 1) и одно или более сетевых устройств 2 (где одно сетевое устройство показано на фиг. 1). Система MIMO включает в себя терминальное устройство 1 и сетевое устройство 2.

[0057] Связь между терминальным устройством 1 и сетевым устройством 2 включает в себя связь по восходящей линии связи (то есть связь от терминального устройства 1 к сетевому устройству 2) и связь по нисходящей линии связи (то есть связь от сетевого устройства 2 к терминальному устройству 1). В восходящей линии связи терминальное устройство 1 выполнено с возможностью отправки сигнала восходящей линии связи в сетевое устройство 2; и сетевое устройство 2 выполнено с возможностью приема сигнала восходящей линии связи от терминального устройства 1. В нисходящей линии связи сетевое устройство 2 выполнено с возможностью отправки сигнала нисходящей линии связи на терминальное устройство 1; и терминальное устройство 1 выполнено с возможностью приема сигнала нисходящей линии связи от сетевого устройства 2.

[0058] Терминальное устройство 1 может быть пользовательским оборудованием (user equipment, UE), оборудованием в помещении клиента (customer premise equipment, CPE), терминалом доступа, блоком UE, станцией UE, мобильным блоком, мобильной станцией, удаленной станцией, удаленным терминалом, мобильным устройством, терминалом UE, терминалом, устройством беспроводной связи, агентом UE, устройством UE и т.п. Терминал доступа может быть сотовым телефоном, беспроводным телефонным аппаратом, телефоном с протоколом инициирования сеанса (session initiation protocol, SIP), станцией беспроводной локальной петли (wireless local loop, WLL), персональным цифровым помощником (personal digital assistant, PDA).), портативным устройством с функцией беспроводной связи, вычислительным устройством или другим устройством обработки данных, подключенным к беспроводному модему, установленным на транспортном средстве устройством, носимым устройством, терминалом в будущей сети 5G, терминалом в будущей развитой наземной сетью мобильной связи общего пользования (public land mobile network, PLMN) и т.п.

[0059] Сетевое устройство 2 - это устройство, которое может связываться с терминальным устройством 1, и может быть базовой станцией, ретрансляционной станцией или точкой доступа. Базовая станция может быть базовой приемопередающей станцией (base transceiver station, BTS) в глобальной системе мобильной связи (global system for mobile communication, GSM) или в сети множественного доступа с кодовым разделением (code division multiple access, CDMA), NodeB (nodebase station, NB) в сети широкополосного множественного доступа с кодовым разделением (wideband code division multiple access, WCDMA), развитым (evolved) NB (eNB или eNodeB ) в сети долгосрочного развития (long term evolution, LTE), или радиоконтроллером в сценарии облачной сети радиодоступа (cloud radio access network, CRAN). В качестве альтернативы, базовая станция может быть устройством базовой станции в будущей сети 5G или сетевым устройством в будущей развитой сети PLMN, или может быть носимым устройством или устройством, установленным на транспортном средстве.

[0060] Чтобы лучше понять способ связи и устройство, которые раскрыты в вариантах осуществления настоящего изобретения, нижеследующее сначала описывает сценарий применения в вариантах осуществления настоящего изобретения. Кодовая книга высокого разрешения, то есть кодовая книга типа (Type) II, может быть сформирована посредством выполнения линейной комбинации на множестве выбранных ортогональных базисных векторов лучей (beam) пространственной области. Базисный вектор луча пространственной области может называться базисным вектором луча, базисным вектором пространственной области и лучом. Когда используется несжатая структура кодовой книги (структура ранга 2) для блока частотной области PMI, вектор W предварительного кодирования (имеющий размерность 2N1N2×NL), соответствующий одному пространственному уровню, может быть представлен следующим образом:

[0061] Длина частотной области, занимаемая блоком частотной области PMI, может быть полосой пропускания поддиапазона частотной области, может быть в R раз больше ширины полосы поддиапазона частотной области или может быть одним блоком ресурсов (resource block, RB), двумя RB или четырьмя РБ. R может быть 1/2, 1/4 или другим значением. N1 представляет количество антенных портов в горизонтальном направлении, N2 представляет количество антенных портов в вертикальном направлении, а NL представляет количество пространственных уровней. представляет собой матрицу a 2N1N2×L луча пространственной области, может быть двухполяризованной повернутой двумерной (2D) базисной матрицей дискретного преобразования Фурье (discrete fourier transform, DFT) и включает в себя L векторов лучей пространственной области. Одни и те же L/2 базисных векторов лучей пространственной области используются в двух направлениях поляризации. можно представить следующим образом:

[0062] - это базисный вектор луча пространственной области, выбранный из базисной матрицы 2D DFT с избыточной дискретизацией (то есть повернутой базисной матрицы 2D DFT), а - это индекс i-го выбранного базисного вектора луча пространственной области, где i=0, 1, ... или L/2-1. Повернутая базовая матрица DFT может быть представлена следующим образом:

[0063] это матрица поворота размером , которая может быть представлена следующим образом:

[0064] это ортогональная матрица DFT размером , и в m-й строке и n-м столбце может быть представлена следующим образом:

[0065] представляет собой произведение Кронекера. Предполагая, что коэффициенты q поворота распределены равномерно, и . и - коэффициенты передискретизации. Матрица, образованная произведением матрицы поворота и ортогональной матрицы DFT, удовлетворяет условию . Соответствующая базисная матрица DFT может быть определена на основе групп значений q1 и q2, и каждый вектор-столбец в повернутой базовой матрице DFT составляет группу ортогональных базисных векторов лучей пространственной области. Все комбинации значений образуют набор групп базисных векторов лучей пространственной области. Когда выбираются L/2 базисных векторов лучей пространственной области, сначала определяются значения q1 и q2. Таким образом, одна группа базисных векторов лучей пространственной области выбирается из набора групп базисных векторов лучей пространственной области, и затем L/2 базисных векторов лучей пространственной области выбираются из выбранной группы базисных векторов лучей пространственной области. W2 - это матрица коэффициентов комбинации и коэффициенты комбинации, соответствующие L базисным векторам лучей пространственной области в W1. Когда количество пространственных уровней (то есть количество потоков данных, которые могут быть отправлены одновременно) равно 1, W2 может быть представлен следующим образом:

[0066] Когда количество пространственных уровней равно 2, W2 можно представить следующим образом:

[0067] является широкополосной амплитудой коэффициента комбинации, соответствующего i-му направлению поляризации, j-му слою и k-му лучу, а является дифференциальной амплитудой коэффициента комбинации, соответствующего i-му направлению поляризации, j-му слою и k-му лучу. Широкополосная амплитуда представляет собой среднее значение значений амплитуды коэффициентов комбинации, соответствующих всем блокам частотной области PMI, для которых необходимо сообщать PMI, и одна и та же широкополосная амплитуда используется для всех блоков частотной области PMI. Дифференциальная амплитуда поддиапазона представляет собой разность, от широкополосной амплитуды, амплитуды коэффициента комбинации, соответствующего каждому блоку частотной области PMI. Когда квантуется с использованием трех битов (bits), . Когда квантуется с использованием одного бита, . - фаза коэффициента комбинации, соответствующего i-му направлению поляризацию, j-му слою и k-му лучу. , может быть квантована с использованием двух бит или трех бит, иными словами, или .

[0068] Вектор предварительного кодирования квантуется с использованием вышеупомянутой несжатой кодовой книги типа II, и информация индикации вектора предварительного кодирования передается в сетевое устройство, чтобы помочь сетевому устройству получить оптимальный вектор предварительного кодирования. Согласно способу сообщения вектора предварительного кодирования, хотя производительность улучшается, возникают большие накладные расходы индикации вектора предварительного кодирования. Например, для вектора предварительного кодирования необходимо сообщать амплитуды и фазы коэффициентов комбинации, соответствующих L базисным векторам лучей пространственной области, соответствующим каждому блоку частотной области PMI. В частности, большее количество блоков частотной области PMI указывает на необходимость сообщения большего количества коэффициентов комбинации. Например, если имеется N3 блоков частотной области PMI, необходимо сообщать коэффициенты комбинации L * N3, что вызывает большие накладные расходы на отчет.

[0069] Чтобы решить эту проблему, пространственно-частотное сжатие кодовой книги Типа II реализуется на основе релевантности канала в области и идеи сжатия в области. Если матрица коэффициентов комбинации базисных векторов лучей пространственной области, соответствующих i-му () блоку частотной области PMI, обозначена как , матрицы коэффициентов комбинации базисных векторов лучей пространственной области, соответствующие N3 блокам частотной области PMI могут быть объединены в матрицу коэффициентов совместной комбинации , имеющую размер . K базисных векторов частотной области, соответствующих каждому из L/2 базисных векторов лучей пространственной области, выбираются из базовой матрицы Wfreq частотной области, имеющей размер , для формирования матрицы частотной области, и преобразуется в . Базовая матрица Wfreq частотной области может быть матрицей DFT или матрицей сопряженного транспонирования матрицы DFT, или может быть матрицей DFT с избыточной дискретизацией или матрицей сопряженного транспонирования матрицы DFT с избыточной дискретизацией. Матрица W совместного предварительного кодирования, сформированная векторами предварительного кодирования может быть дополнительно представлена как:

[0070] Например, когда каждый из L базисных векторов лучей пространственной области соответствует одним и тем же базисным векторам частотной области, матрица в области имеет размер и включает в себя те же K базисных векторов частотной области, соответствующие каждому из L базисных векторов лучей пространственной области. - матрица коэффициентов пространственно-частотной комбинации и имеет размер . i-я строка в матрице коэффициентов пространственно-частотной комбинации соответствует i-му базисному вектору луча пространственной области в L базисных векторах лучей пространственной области, а j-й столбец в матрице коэффициентов пространственно-частотной комбинации соответствует j-му базисному вектору частотной области в K базисных векторах частотной области. Вектор коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующий i-му базисному вектору луча пространственной области, является i-м вектором-строкой в матрице коэффициентов пространственно-частотной комбинации, а коэффициенты пространственно-частотной комбинации, соответствующие i-му базисному вектору луча пространственной области, являются элементами, включенными в i-й вектор-строку в матрице коэффициентов пространственно-частотной комбинации. Дополнительно, каждый из L базисных векторов лучей пространственной области может, в качестве альтернативы, соответствовать разным базисным векторам частотной области.

[0071] В несжатой кодовой книге Типа II сетевое устройство реализует ограничение поднабора кодовой книги, используя параметр более высокого уровня n1-n2-codebookSubsetRestriction. Ограничение поднабора кодовой книги типа II в основном специфично для базисного вектора луча пространственной области, который может быть выбран в предварительно определенной матрице луча пространственной области. Биты в параметре n1-n2-codebookSubsetRestriction более высокого уровня образуют последовательность битов, и способ ограничения поднабора кодовой книги может включать в себя следующие два этапа:

[0072] (1) Сетевое устройство конфигурирует ограничения на Y из O1O2 групп базисных векторов лучей пространственной области для терминального устройства, и k-я группа базисных векторов лучей пространственной области в Y групп базисных векторов лучей пространственной области может быть представлена соответствующим индексом коэффициента поворота луча пространственной области, где k=0, 1, ..., или Y–1, , и . k-я группа базисных векторов лучей пространственной области включает в себя ортогональных базисных векторов лучей пространственной области, и набор, включающий в себя эти ортогональные базисные векторы лучей пространственной области, может быть представлен как . Чтобы уменьшить накладные расходы на индикацию, Y обычно равно 4, и индексы сконфигурированных групп базисных векторов лучей пространственной области совместно кодируются как . Если N2=1, . Если N2>1, может указываться как комбинация чисел с использованием последовательности B1=.

[0073] (2) Наибольшее значение широкополосной амплитуды в базисных векторах лучей пространственной области включенных в k-ю группу базисных векторов лучей пространственной области, ограничено с помощью битовой последовательности . Биты используются для указания максимально допустимого широкополосного значения амплитуды базисного вектора луча пространственной области, соответствующего индексу (), включенному в k-ю группу базисных векторов лучей пространственной области. Максимально допустимое значение широкополосной амплитуды, соответствующее каждому базисному вектору луча пространственной области, указывается с помощью двух битов. Последовательности индикации ограничения амплитуды, соответствующие Y ограниченным группам базисных векторов лучей пространственной области, образуют битовую последовательность B2=.

[0074] В кодовой книге типа II ограничивается максимально допустимое значение широкополосной амплитуды, соответствующей выбранному лучу пространственной области. Однако для сжатой кодовой книги в области отсутствует концепция коэффициента комбинации широкополосных частот и коэффициента комбинации поддиапазонов, но существует концепция двумерного коэффициента пространственно-частотной комбинации, соответствующего как базисному вектору пространственной области, так и базисному вектору частотной области. Коэффициент широкополосной комбинации может быть средним значением всех коэффициентов комбинации поддиапазонов.

[0075] На основе сетевой архитектуры, показанной на фиг. 1, фиг. 2 - схематическая блок-схема последовательности операций способа связи согласно варианту осуществления настоящего изобретения. Как показано на фиг. 2, способ связи может включать в себя следующие этапы.

[0076] 201. Сетевое устройство отправляет на терминал информацию конфигурации.

[0077] Сетевое устройство включает в себя группы базисных векторов лучей пространственной области O1O2, и каждая из групп базисных векторов лучей пространственной области O1O2 включает в себя N1N2 базисных векторов лучей пространственной области. Значение O1 может быть 4, а значение O2 может быть 1 или 4. Комбинация значений (N1, N2) может быть ((N1, N2) {(2, 1), (2, 2), (4, 1), (3, 2), (6, 1), (4, 2), (8, 1), (4, 3), (6, 2), (12, 1), (4, 4), (8, 2), (16, 1)}. Может быть соответствие между значением (N1, N2) и значением (O1, O2). Когда N2=1, O2=1. Значение (N1, N2), значение (O1, O2) и соответствие между значением (N1, N2) и значением (O1, O2) могут быть заранее определены или могут быть настроены сетевым устройством. В O1O2 группах базисных векторов лучей пространственной области существует группа базисных векторов лучей пространственной области, включающая в себя базисные векторы лучей пространственной области, соответствующие лучам, указывающим на одну или более соседних ячеек. Если эти лучи используются, а энергия или мощности, соответствующие этим лучам, относительно велики, относительно сильные помехи возникают в одной или более соседних сотах. Следовательно, когда сетевому устройству необходимо предварительно кодировать информацию, отправленную терминальным устройством, сетевое устройство может отправить информацию конфигурации в терминальное устройство. Информация конфигурации может указывать одну или более групп базисных векторов лучей пространственной области и Q пороговых значений. Одна или более групп базисных векторов лучей пространственной области выбираются из групп базисных векторов лучей пространственной области O1O2 и должны быть ограничены; и могут быть выбраны на основе луча для связи с соседней сотой терминального устройства или могут быть выбраны другим способом. В данном варианте осуществления это не ограничено. Пороговые значения Q взаимно однозначно соответствуют базисным векторам лучей пространственной области в одной или более группах базисных векторов лучей пространственной области, другими словами, один луч однозначно соответствует одному пороговому значению. Q является целым числом больше 1, и лучи взаимно однозначно соответствуют базисным векторам лучей пространственной области. Например, Q=N1N2 * количество групп. Количество групп - это количество групп базисных векторов лучей пространственной области, включенных в одну или более групп базисных векторов лучей пространственной области. Базисные векторы лучей пространственной области в каждой из O1O2 групп базисных векторов лучей пространственной области могут быть ортогональными друг другу или могут не быть ортогональными друг другу. Пороговое значение может быть 0, , , или 1.

[0078] Информация конфигурации может явно указывать вышеизложенную информацию. Например, информация конфигурации может включать в себя одну или более групп базисных векторов лучей пространственной области и Q пороговых значений. В качестве альтернативы информация конфигурации может неявно указывать вышеизложенную информацию. Например, информация конфигурации может включать в себя информацию об ограничении поднабора кодовой книги, информация об ограничении поднабора кодовой книги может включать в себя информацию индикации и информацию об ограничении, информация индикации может включать в себя индекс одной или более групп базисных векторов лучей пространственной области, а информация об ограничении может указывать Q пороговых значений или может включать в себя индексы, соответствующие Q пороговым значениям. Например, информация конфигурации может альтернативно включать в себя первую информацию индикации и вторую информацию индикации, первая информация индикации может включать в себя индекс одной или более групп базисных векторов лучей пространственной области, а вторая информация индикации может указывать Q пороговых значений. Когда информация конфигурации включает в себя индексы, соответствующие Q пороговым значениям, соответствие между индексами и пороговыми значениями заранее определено. Когда информация конфигурации включает в себя индекс одной или более групп базисных векторов лучей пространственной области, индекс связан с коэффициентом поворота луча пространственной области. Подробные описания см. В описаниях, соответствующих сценарию применения.

[0079] Информация конфигурации может быть отправлена на терминальное устройство с использованием одной части сигнализации более высокого уровня. Сигнализация более высокого уровня может включать в себя множество частей вспомогательной сигнализации. Одна часть вспомогательной сигнализации может использоваться для отправки только одной части информации в информации конфигурации или может использоваться для отправки множества частей информации в информации конфигурации. В качестве альтернативы информация конфигурации может быть отправлена на терминальное устройство с использованием множества полей. Одно или более полей из множества могут использоваться для отправки только одной части информации в информации конфигурации или могут использоваться для отправки множества частей информации в информации конфигурации.

[0080] Необязательно, когда сетевое устройство требует, чтобы терминальное устройство сообщало только часть коэффициентов пространственно-частотной комбинации, информация конфигурации может дополнительно указывать количество коэффициентов пространственно-частотной комбинации. Информация конфигурации может явно указывать количество коэффициентов пространственно-частотной комбинации, то есть информация конфигурации может дополнительно включать в себя количество коэффициентов пространственно-частотной комбинации. В качестве альтернативы, информация конфигурации может неявно указывать количество коэффициентов пространственно-частотной комбинации, то есть информация конфигурации может дополнительно включать в себя информацию индикации, используемую для указания количества коэффициентов пространственно-частотной комбинации.

[0081] Необязательно, сетевое устройство может иметь множество пространственных уровней, и разные количества пространственных уровней могут соответствовать разным векторам предварительного кодирования нисходящей линии связи. Следовательно, когда сетевое устройство имеет множество пространственных уровней, информация конфигурации, сконфигурированная сетевым устройством для разных пространственных уровней, может включать в себя ту же информацию или различную информацию. Когда информация конфигурации, сконфигурированная сетевым устройством для разных пространственных уровней, включает в себя различную информацию, информация конфигурации может включать в себя вышеуказанную информацию для разных пространственных уровней.

[0082] 202. Терминальное устройство выбирает L базисных векторов лучей пространственной области из набора групп базисных векторов лучей пространственной области.

[0083] После приема информации конфигурации от сетевого устройства терминальное устройство может выбрать L базисных векторов лучей пространственной области из набора групп базисных векторов лучей пространственной области. Набор групп базисных векторов лучей пространственной области представляет собой набор из множества групп базисных векторов лучей пространственной области, а именно, представляет собой набор O1O2 групп базисных векторов лучей пространственной области сетевого устройства. Одна группа базисных векторов лучей пространственной области может быть сначала выбрана из набора групп базисных векторов лучей пространственной области, другими словами, одна группа базисных векторов лучей пространственной области выбирается из набора групп базисных векторов лучей пространственной области. Затем L базисных векторов лучей пространственной области выбираются из группы базисных векторов лучей пространственной области. Группа базисных векторов лучей пространственной области и L базисных векторов лучей пространственной области могут быть выбраны случайным образом; или может быть выбрана группа базисных векторов лучей пространственной области, имеющих наибольшие мощности, и L базисных векторов лучей пространственной области, имеющих наибольшие мощности; или может быть выбрана группа базисных векторов лучей пространственной области, имеющих наименьшие мощности, и L базисных векторов лучей пространственной области, имеющих наименьшие мощности; или выбор может быть выполнен в соответствии с другим правилом. В данном варианте осуществления это не ограничено.

[0084] Необязательно, когда имеется одно направление поляризации, L базисных векторов лучей пространственной области представляют собой L различных базисных векторов лучей пространственной области, выбранных из набора групп базисных векторов лучей пространственной области. Когда имеется два направления поляризации, базисные векторы лучей пространственной области L/2 фактически выбираются из набора групп базисных векторов лучей пространственной области, и те же самые базисные векторы лучей пространственной области L/2 используются в двух направлениях поляризации. Это можно рассматривать как выбор каждого из L/2 выбранных базисных векторов лучей пространственной области дважды. Следовательно, получают L базисных векторов лучей пространственной области. Когда имеется P направлений поляризации, L/P базисных векторов лучей пространственной области фактически выбираются из набора групп базисных векторов лучей пространственной области, но каждый из выбранных L/P базисных векторов лучей пространственной области выбирается для P раз. Следовательно, получают L базисных векторов лучей пространственной области. P - количество направлений поляризации. L/P может быть 2, 3, 4 или 6.

[0085] L может быть определено терминальным устройством, может быть сконфигурировано сетевым устройством или может быть предварительно согласовано. Когда L конфигурируется сетевым устройством, информация конфигурации дополнительно используется для неявного или явного указания количества L/P базисных векторов лучей пространственной области.

[0086] Необязательно, когда сетевое устройство имеет множество пространственных уровней, разные пространственные уровни могут соответствовать одним и тем же L базисным векторам лучей пространственной области или различным L базисным векторам лучей пространственной области.

[0087] 203. Терминальное устройство выбирает K базисных векторов частотной области из набора базисных векторов частотной области для каждого из L базисных векторов лучей пространственной области.

[0088] После выбора L базисных векторов лучей пространственной области из набора групп базисных векторов лучей пространственной области терминальное устройство может выбрать K базисных векторов частотной области из набора базисных векторов частотной области для каждого из L базисных векторов лучей пространственной области. K базисных векторов частотной области, соответствующих каждому из L базисных векторов лучей пространственной области, могут быть полностью одинаковыми, или могут быть частично одинаковыми, или могут быть полностью разными. K базисных векторов частотной области для каждого из L базисных векторов лучей пространственной области могут быть выбраны случайным образом; или могут быть выбраны K базисных векторов частотной области, имеющих наибольшие мощности; или могут быть выбраны K базисных векторов частотной области, имеющих наименьшие мощности; или выбор может быть выполнен в соответствии с другим правилом. В данном варианте осуществления это не ограничено. K может быть 1, 2, 3, 4, 5 или 6.

[0089] Набор базисных векторов частотной области может включать в себя множество групп базисных векторов частотной области, и базисные векторы частотной области в каждой из множества групп базисных векторов частотной области ортогональны друг другу. Когда K базисных векторов частотной области выбираются из набора базисных векторов частотной области для каждого из L базисных векторов лучей пространственной области, одна группа базисных векторов частотной области может быть сначала выбрана из множества групп базисных векторов частотной области, и затем K базисных векторов частотной области выбираются из группы базисных векторов частотной области. Конкретный способ выбора может быть таким же, как описано выше.

[0090] K может быть определено терминальным устройством, может быть сконфигурировано сетевым устройством или может быть предварительно согласовано. Когда K конфигурируется сетевым устройством, информация конфигурации дополнительно используется для неявного или явного указания количества K базисных векторов частотной области.

[0091] Необязательно, когда сетевое устройство имеет множество пространственных уровней, каждый пространственный уровень может соответствовать одним и тем же базисным векторам частотной области или различным базисным векторам частотной области.

[0092] 204. Терминальное устройство определяет M векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации на основе L базисных векторов лучей пространственной области, K базисных векторов частотной области, соответствующих каждому из L базисных векторов лучей пространственной области, и целевого вектора предварительного кодирования.

[0093] Матрица, включающая в себя целевой вектор предварительного кодирования, представляет собой сжатую кодовую книгу . может называться матрицей лучей пространственной области, то есть матрицей, включающей в себя L базисных векторов лучей пространственной области. может называться матрицей коэффициентов пространственно-частотной комбинации, то есть матрицей, включающей в себя L векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации. может называться матрицей частотной области, то есть матрицей, включающей в себя K базисных векторов частотной области, соответствующих каждому из L базисных векторов лучей пространственной области. Когда одни и те же K базисных векторов частотной области используются для L базисных векторов лучей пространственной области, может быть матрицей, включающей в себя K базисных векторов частотной области. определяется терминальным устройством на основе оцененного канала нисходящей линии связи, может определяться на основе L базисных векторов лучей пространственной области, а может определяться на основе K базисных векторов частотной области, соответствующих каждому из L базисных векторов лучей пространственной области. Следовательно, может быть определено на основе , , и . здесь представляет собой матрицу, включающую в себя все векторы коэффициентов пространственно-частотной комбинации. Один столбец в представляет собой один базисный вектор луча пространственной области, одна строка в представляет один вектор коэффициентов пространственно-частотной комбинации, а i-й столбец базисного вектора луча пространственной области в соответствует i-й строке вектора коэффициентов пространственно-частотной комбинации в . Вектор коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующий базисному вектору луча пространственной области, является вектором коэффициентов пространственно-частотной комбинации, определяемым на основе базисного вектора луча пространственной области и базисных векторов частотной области, соответствующих базисному вектору луча пространственной области. Вектор коэффициентов пространственно-частотной комбинации представляет собой вектор, включающий в себя множество коэффициентов пространственно-частотной комбинации, а коэффициенты пространственно-частотной комбинации, включенные в вектор коэффициентов пространственно-частотной комбинации или соответствующие ему, являются всеми коэффициентами пространственно-частотной комбинации в векторе коэффициентов пространственно-частотной комбинации.

[0094] Следовательно, после выбора K базисных векторов частотной области из набора базисных векторов частотной области для каждого из L базисных векторов лучей пространственной области, терминальное устройство может определять M векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации на основе L базисных векторов лучей пространственной области, K базисных векторов частотной области, соответствующих каждому из L базисных векторов лучей пространственной области, и целевого вектора предварительного кодирования. Один вектор коэффициентов пространственно-частотной комбинации соответствует одному базисному вектору луча пространственной области. Это может быть реализовано как соответствие или таблица соответствий, и соответствие или таблица соответствий могут быть предварительно определены. Здесь один вектор коэффициентов пространственно-частотной комбинации означает, что существует один или, по меньшей мере, один вектор коэффициентов пространственно-частотной комбинации. Например, существует L векторов коэффициентов комбинации, и L векторов коэффициентов комбинации могут взаимно однозначно соответствовать L базисным векторам лучей пространственной области (где множество векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации может соответствовать одному и тому же базисному вектору луча пространственной области). Если сообщается только часть векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации, часть векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации является M векторами коэффициентов пространственно-частотной комбинации. Каждый из L векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации соответствует одному базисному вектору луча пространственной области, или каждый из M векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации соответствует одному базисному вектору луча пространственной области. Вектор коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующий одному базисному вектору луча пространственной области, удовлетворяет правилу ограничения, при этом правило ограничения связано с пороговым значением, соответствующим базисному вектору луча пространственной области. В частности, когда одна или более групп базисных векторов лучей пространственной области включают в себя L базисных векторов лучей пространственной области, поскольку каждый из L базисных векторов лучей пространственной области имеет соответствующее пороговое значение, выбранные базисные векторы лучей пространственной области должны быть ограничены, и вектор коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующий одному базисному вектору луча пространственной области, должен удовлетворять правилу ограничения. Когда одна или более групп базисных векторов лучей пространственной области не включают в себя L базисных векторов лучей пространственной области, поскольку каждый из L базисных векторов лучей пространственной области не имеет соответствующего порогового значения, ограничения выбранных лучей не требуется, и Вектор коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующий одному базисному вектору луча пространственной области, не должен удовлетворять заранее определенному правилу ограничения. Различные базисные векторы лучей пространственной области могут иметь разные правила ограничения или могут иметь одно и то же правило ограничения.

[0095] Правило ограничения может заключаться в том, что значение степенной функции коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области, должно быть меньше или равно пороговому значению, соответствующему первому базисному вектору луча пространственной области, при этом первый базисный вектор луча пространственной области представляет собой любой базисный вектор луча пространственной области в одной или более группах базисных векторов лучей пространственной области. В качестве альтернативы, правило ограничения может заключаться в том, что значение степенной функции коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области, должно быть меньше или равно квадрату порогового значения, соответствующего первому базисному вектору луча пространственной области. В качестве альтернативы, правило ограничения может заключаться в том, что значение степенной функции коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области, должно быть меньше или равно линейной комбинации фиксированного значения и квадрата порогового значения, соответствующего первому базисному вектору луча пространственной области. Линейная комбинация может быть умножением или делением, или может быть сложением или вычитанием, или может быть умножением, делением, сложением или вычитанием. Может быть одно или более фиксированных значений. В качестве альтернативы, правило ограничения может заключаться в том, что значение степенной функции коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области, должно быть меньше или равно другому значению порогового значения, соответствующего первому базисному вектору луча пространственной области, например, квадратный корень из порогового значения, корень третьей степени из порогового значения, корень четвертой степени из порогового значения, пороговое значение в третьей степени, пороговое значение четвертой степени, произведение порогового значения и фиксированного значения, или линейная комбинация квадратного корня из порогового значения и фиксированного значения. Здесь первый базисный вектор луча пространственной области может использоваться лишь для общего описания базисного вектора луча пространственной области, который должен удовлетворять правилу ограничения. Когда одна или более групп базисных векторов лучей пространственной области включают в себя L базисных векторов лучей пространственной области, первый базисный вектор луча пространственной области представляет собой любой из L базисных векторов лучей пространственной области. Степенная функция может быть отношением первой степени ко второй степени, где первая степень - это степенная сумма коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области, а вторая степень - наибольшее значение степенных сумм коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих каждому из M базисных векторов лучей пространственной области. M базисных векторов лучей пространственной области являются базисными векторами лучей пространственной области, соответствующими M векторам коэффициентов пространственно-частотной комбинации. Первый базисный вектор луча пространственной области представляет собой любой из M базисных векторов лучей пространственной области. Когда одна или более групп базисных векторов лучей пространственной области включают в себя L базисных векторов лучей пространственной области, L базисных векторов лучей пространственной области включают в себя M базисных векторов лучей пространственной области, то есть M базисных векторов лучей пространственной области могут быть всеми или частью от L базисных векторов лучей пространственной области. Когда сообщаются все коэффициенты пространственно-частотной комбинации, M базисных векторов лучей пространственной области являются L базисными векторами лучей пространственной области. Когда сообщается только часть коэффициентов пространственно-частотной комбинации, M базисных векторов лучей пространственной области могут быть частью L базисных векторов лучей пространственной области или могут быть всеми L базисными векторами лучей пространственной области. Например, степенная функция может быть представлена следующим образом:

[0096] - степенная функция, - амплитуда j-го коэффициента пространственно-частотной комбинации в s-м векторе коэффициентов пространственно-частотной комбинации, - количество коэффициентов пространственно-частотной комбинации в s-м векторе коэффициентов пространственно-частотной комбинации, а - количество коэффициентов пространственно-частотной комбинации в i-м векторе коэффициентов пространственно-частотной комбинации, где s больше или равно 1 и меньше или равно M. - амплитуда j-го коэффициента пространственно-частотной комбинации в i-м векторе коэффициентов пространственно-частотной комбинации. Коэффициент пространственно-частотной комбинации - это комплексное число, которое включает в себя действительную и мнимую части. Амплитуда коэффициента пространственно-частотной комбинации представляет собой квадратный корень из суммы квадрата действительной части и квадрата мнимой части коэффициента пространственно-частотной комбинации. Степень коэффициента пространственно-частотной комбинации представляет собой квадрат амплитуды коэффициента пространственно-частотной комбинации. Правило ограничения может быть , и Z представляет собой пороговое значение, соответствующее s-му базисному вектору луча пространственной области. В качестве альтернативы, правило ограничения может быть , или может заключаться в том, что меньше или равно другому значению, относящемуся к Z. Для конкретных описаний обратитесь к вышеприведенным связанным описаниям, и подробности здесь снова не описываются. В качестве альтернативы степенная функция может быть степенной суммой коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области. Например, степенная функция может быть представлена следующим образом:

[0097] Правило ограничения может быть . В качестве альтернативы, правило ограничения может быть или может заключаться в том, что меньше или равно другому значению, относящемуся к Z. Для конкретных описаний обратитесь к вышеприведенным связанным описаниям, и подробности здесь снова не описываются. В варианте реализации правило ограничения может альтернативно заключаться в том, что меньше или равно линейной комбинации и фиксированного значения, например, . - определенное фиксированное значение, например . Амплитуда первого коэффициента пространственно-частотной комбинации может быть произведением опорной амплитуды и дифференциальной амплитуды. Опорная амплитуда может быть наибольшим значением квантованных амплитуд коэффициентов пространственно-частотной комбинации в первом направлении поляризации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области. Дифференциальная амплитуда может быть отношением квантованной амплитуды первого коэффициента пространственно-частотной комбинации к опорной амплитуде. Первый коэффициент пространственно-частотной комбинации представляет собой любой из коэффициентов пространственно-частотной комбинации в первом направлении поляризации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области. Первое направление поляризации является любым из направлений поляризации первого базисного вектора луча пространственной области.

[0098] В качестве альтернативы, правило ограничения может заключаться в том, что значение функции амплитуды коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области, должно быть меньше или равно пороговому значению, соответствующему первому базисному вектору луча пространственной области. В качестве альтернативы, правило ограничения может заключаться в том, что значение функции амплитуды коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области, должно быть меньше или равно другому значению, относящемуся к пороговому значению, соответствующему первому базисному вектору луча пространственной области. За конкретными описаниями обратитесь к вышеприведенным связанным описаниям, и подробности здесь снова не описываются. Функция амплитуды может быть наибольшим значением амплитуд коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области. Например, функция амплитуды может быть представлена следующим образом:

[0099] Правило ограничения может быть . В качестве альтернативы, правило ограничения может быть или может заключаться в том, что меньше или равно другому значению, относящемуся к Z. Для конкретных описаний см. Вышеупомянутые связанные описания, и подробности здесь снова не описываются. В качестве альтернативы, функция амплитуды может быть средним значением амплитуд коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области. Например, функция амплитуды может быть представлена следующим образом:

[0100] Правило ограничения может быть . В качестве альтернативы, правило ограничения может быть или может заключаться в том, что меньше или равно другому значению, относящемуся к Z. Для конкретных описаний обратитесь к вышеприведенным связанным описаниям, и подробности здесь снова не описываются. В качестве альтернативы, функция амплитуды может быть суммой амплитуд коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области. Например, функция амплитуды может быть представлена следующим образом:

[0101] Правило ограничения может быть . В качестве альтернативы, правило ограничения может быть или может заключаться в том, что меньше или равно другому значению, относящемуся к Z. Для конкретных описаний обратитесь к вышеприведенным связанным описаниям, и подробности здесь снова не описываются. В качестве альтернативы, функция амплитуды может быть наибольшим значением квантованных амплитуд коэффициентов пространственно-частотной комбинации в первом направлении поляризации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области, и первое направление поляризации является любым из направлений поляризации первого базисный вектор луча пространственной области.

[0102] Амплитуды коэффициентов пространственно-частотной комбинации в M векторах коэффициентов пространственно-частотной комбинации могут быть непосредственно получены посредством вычислений на основе L базисных векторов лучей пространственной области, K базисных векторов частотной области, соответствующих каждому из L базисных векторов лучей пространственной области, и целевого вектора предварительного кодирования; или может быть получен путем обработки коэффициентов пространственно-частотной комбинации, полученных посредством вычислений на основе L базисных векторов лучей пространственной области, K базисных векторов частотной области, соответствующих каждому из L базисных векторов лучей пространственной области, и целевого вектора предварительного кодирования. Обработка в данном документе может быть нормализацией, может быть квантованием или может представлять собой обработку, аналогичную обработке, выполняемой над амплитудой первого коэффициента пространственно-частотной комбинации.

[0103] Определенные M векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации представляют собой все коэффициенты пространственно-частотной комбинации, которые должны сообщаться терминальным устройством. Когда терминальному устройству необходимо сообщить все коэффициенты пространственно-частотной комбинации, количество коэффициентов пространственно-частотной комбинации, включенных в равно количеству коэффициентов пространственно-частотной комбинации, включенных в M векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации. В этом случае M=L. Когда терминальному устройству необходимо сообщить только часть коэффициентов пространственно-частотной комбинации, количество коэффициентов пространственно-частотной комбинации, включенных в больше, чем количество коэффициентов пространственно-частотной комбинации, включенных в M векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации.В этом случае M≤L, и количество коэффициентов пространственно-частотной комбинации, включенных в каждый из M векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации, меньше или равно количеству коэффициентов пространственно-частотной комбинации, включенных в соответствующие векторы коэффициентов пространственно-частотной комбинации в L векторах коэффициентов пространственно-частотной комбинации, включенных в .

[0104] Когда терминальному устройству необходимо сообщить все коэффициенты пространственно-частотной комбинации, M=L, и M начальных векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации могут быть определены на основе L базисных векторов лучей пространственной области, K базисных векторов частотной области, соответствующих каждому из L базисных векторов лучей пространственной области, и целевого вектора предварительного кодирования. Затем, когда одна или более групп базисных векторов лучей пространственной области не включают в себя группу базисных векторов лучей пространственной области, M начальных векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации определяются как M векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации; или когда одна или более групп базисных векторов лучей пространственной области включают в себя группу базисных векторов лучей пространственной области, и все коэффициенты пространственно-частотной комбинации в M начальных векторах коэффициентов пространственно-частотной комбинации удовлетворяют соответствующим правилам ограничения, M начальных векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации могут быть определены как M векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации; или когда одна или более групп базисных векторов лучей пространственной области включают в себя группу базисных векторов лучей пространственной области, и имеется коэффициент пространственно-частотной комбинации, в M векторах коэффициентов пространственно-частотной комбинации, не удовлетворяющий соответствующему правилу ограничения, амплитуда коэффициента пространственно-частотной комбинации, не удовлетворяющего правилу ограничения, может быть отрегулирована, чтобы получить M векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации, или этапы 202 - 204 могут быть выполнены снова, пока не будут определены M векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации. В частности, после определения M начальных векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации или выбора L базисных векторов лучей пространственной области из набора групп базисных векторов лучей пространственной области, может быть сначала определено, включают ли одна или более групп базисных векторов лучей пространственной области L базисных векторов лучей пространственной области. Когда определяется, что одна или более групп базисных векторов лучей пространственной области не включают в себя L базисных векторов лучей пространственной области, это указывает на то, что определенные коэффициенты пространственно-частотной комбинации не нужно ограничивать. После определения M начальных коэффициентов пространственно-частотной комбинации, M начальных векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации могут быть определены как M векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации, то есть векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации, о которых необходимо сообщить. Когда определено, что одна или более групп базисных векторов лучей пространственной области включают в себя L базисных векторов лучей пространственной области, и после определения M начальных коэффициентов пространственно-частотной комбинации, может быть продолжено определение того, удовлетворяют ли все коэффициенты пространственно-частотной комбинации среди M начальных векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации соответствующих правилам ограничения. Когда определено, что все коэффициенты пространственно-частотной комбинации в M начальных векторах коэффициентов пространственно-частотной комбинации удовлетворяют соответствующим правилам ограничения, это указывает, что определенные коэффициенты пространственно-частотной комбинации уже удовлетворяют соответствующим правилам ограничения. Следовательно, M начальных векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации могут быть определены как M векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации, то есть векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации, о которых необходимо сообщить. Когда определено, что существует коэффициент пространственно-частотной комбинации в M начальных векторах коэффициентов пространственно-частотной комбинации, который не удовлетворяет соответствующему правилу ограничения, это указывает, что существует коэффициент пространственно-частотной комбинации в определенных коэффициентах пространственно-частотной комбинации, не удовлетворяющий соответствующему правилу ограничения, и амплитуда коэффициента пространственно-частотной комбинации, не удовлетворяющего правилу ограничения, может быть отрегулирована так, чтобы отрегулированный коэффициент пространственно-частотной комбинации удовлетворял соответствующему правилу ограничения, чтобы получить M векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации. Когда регулируется амплитуда коэффициента пространственно-частотной комбинации, не удовлетворяющего правилу ограничения, может быть отрегулирована амплитуда только коэффициента пространственно-частотной комбинации, не удовлетворяющего правилу ограничения, или могут быть отрегулированы амплитуды всех коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих вектору коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующего коэффициенту пространственно-частотной комбинации, не удовлетворяющего правилу ограничения. Когда определено, что существует коэффициент пространственно-частотной комбинации в M начальных векторах коэффициентов пространственно-частотной комбинации, не удовлетворяющий соответствующему правилу ограничения, этапы 202 - 204 могут выполняться снова до тех пор, пока M векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации не будет определены. То, что коэффициент пространственно-частотной комбинации удовлетворяет соответствующему правилу ограничения, означает, что коэффициент пространственно-частотной комбинации удовлетворяет правилу ограничения, соответствующему базисному вектору луча пространственной области. Разным правилам ограничения могут соответствовать разные правила регулирования.

[0105] Например, если предположить, что и , информация конфигурации сетевого устройства указывает, что четыре из векторных групп лучей O1O2 должны удовлетворять соответствующим правилам ограничения. Предполагается, что правило ограничения состоит в том, что наибольшее значение функции амплитуды коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области, должно быть меньше или равно пороговому значению, соответствующему первому базисному вектору луча пространственной области. Для =4 ортогональных базисных векторов лучей пространственной области, включенных в k-ю группу базисных векторов лучей пространственной области в четырех ограниченных группах базисных векторов лучей пространственной области, сетевое устройство указывает, с помощью битовой последовательности = 00011011, пороговые значения, соответствующие =4 ортогональным базисным векторам лучей пространственной области. Таки образом, когда имеются два направления поляризации, наибольшее значение амплитуд K=8 коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих =4 ортогональным базисным векторам лучей пространственной области, ограничено. Индексы =4 ортогональных базисных векторов лучей пространственной области кодируются совместно, с использованием (), как V=. . Пороговое значение ограничения, соответствующее базисному вектору луча пространственной области, индекс которого равен V может быть указан согласно заранее заданному правилу посредством использования двух битов. Способ указания может быть показан в таблице 1.

Таблица 1
Пороговое значение
00 0
01
10
11 1

[0106] В качестве альтернативы способ индикации может быть показан в таблице 2.

Таблица 2
Пороговое значение
00 0
01
10
11 1

[0107] Фиг. 3 - схематическая диаграмма амплитуды коэффициента пространственно-частотной комбинации согласно варианту осуществления настоящего изобретения. Как показано на фиг. 3, пороговое значение, соответствующее лучу 1 (где индекс равен (), равно 1. Для направления поляризации 1 и направления поляризации 2, поскольку все амплитуды четырех коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих лучу 1, меньше или равны 1, коэффициенты пространственно-частотной комбинации, соответствующие лучу 1, удовлетворяют соответствующему правилу ограничения.Пороговое значение, соответствующее лучу 2 (где индекс равен ()), равно . Для направления поляризации 1, поскольку все амплитуды четырех коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих лучу 2, меньше или равны , коэффициенты пространственно-частотной комбинации, соответствующие лучу 2, удовлетворяют соответствующему правилу ограничения. Для направления поляризации 2, поскольку существует один коэффициент комбинации, в четырех коэффициентах пространственно-частотной комбинации, соответствующих лучу 2, амплитуда которого больше , коэффициенты пространственно-частотной комбинации, соответствующие лучу 2, не удовлетворяют соответствующему правилу ограничения. Пороговое значение, соответствующее лучу 3 (где индекс равен ()), равно . Для направления поляризации 1 и направления поляризации 2 имеется коэффициент пространственно-частотной комбинации в четырех коэффициентах пространственно-частотной комбинации, соответствующих лучу 3, амплитуда которого больше , другими словами, существует коэффициент пространственно-частотной комбинации в коэффициентах пространственно-частотной комбинации, соответствующий лучу 3, не удовлетворяющий соответствующему правилу ограничения. Если необходимо использовать луч 3, необходимо отрегулировать амплитуду коэффициента пространственно-частотной комбинации. Только коэффициент пространственно-частотной комбинации из четырех коэффициентов пространственно-частотной комбинации, не удовлетворяющий правилу ограничения, может быть отрегулирован до порогового значения ограничения; или все четыре коэффициента пространственно-частотной комбинации могут быть разделены на наибольшую амплитуду из четырех коэффициентов пространственно-частотной комбинации; или только коэффициент пространственно-частотной комбинации из четырех коэффициентов пространственно-частотной комбинации, не удовлетворяющий правилу ограничения, может быть разделен на наибольшую амплитуду из четырех коэффициентов пространственно-частотной комбинации; или может быть использован другой способ регулировки. В данном варианте осуществления это не ограничено. Для направления 2 поляризации, если необходимо использовать луч 2, необходимо отрегулировать амплитуду коэффициента пространственно-частотной комбинации, и способ регулировки может быть таким же, как и вышеизложенный. Разные правила ограничения могут соответствовать разным политикам регулировки. Если луч 3 не используется, луч может быть повторно выбран, и луч 3 не может быть выбран во время повторного выбора луча. Пороговое значение, соответствующее лучу 4 (где индекс равен ()), равно 0. Это указывает на то, что луч 4 недоступен. Луч повторно выбран, и луч 4 не может быть выбран во время повторного выбора луча.

[0108] Когда терминальному устройству необходимо сообщить только часть коэффициентов пространственно-частотной комбинации, M≤L, L начальных векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации может быть определено на основе L базисных векторов лучей пространственной области, K базисных векторов частотной области, соответствующих каждому из L базисных векторов лучей пространственной области, и целевого вектора предварительного кодирования, и часть коэффициентов пространственно-частотной комбинации выбираются из L начальных векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации для получения M начальных векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации. Количество коэффициентов пространственно-частотной комбинации, включенных в каждый из M начальных векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации, меньше или равно количеству коэффициентов пространственно-частотной комбинации, включенных в соответствующий начальный вектор коэффициентов пространственно-частотной комбинации в L начальных векторы коэффициентов пространственно-частотной комбинации. Последующий процесс обработки такой же, как и процесс обработки, выполняемый, когда терминальному устройству необходимо сообщить все коэффициенты пространственно-частотной комбинации. Подробные описания см. в соответствующих описаниях. Подробности не описаны здесь снова. Когда информация конфигурации указывает количество коэффициентов пространственно-частотной комбинации, количество коэффициентов пространственно-частотной комбинации, включенных в M начальных векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации, равно количеству коэффициентов пространственно-частотной комбинации. Когда информация конфигурации не указывает количество коэффициентов пространственно-частотной комбинации, количество коэффициентов пространственно-частотной комбинации, включенных в M начальных векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации, определяется терминальным устройством.

[0109] 205. Терминальное устройство отправляет информацию о коэффициентах пространственно-частотной комбинации в M векторах коэффициентов пространственно-частотной комбинации в сетевое устройство.

[0110] После определения M векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации на основе L базисных векторов лучей пространственной области, K базисных векторов частотной области, соответствующих каждому из L базисных векторов лучей пространственной области, и целевого вектора предварительного кодирования, терминальное устройство может отправить информацию о коэффициентах пространственно-частотной комбинации в M векторах коэффициентов пространственно-частотной комбинации для сетевого устройства. Информация о коэффициентах пространственно-частотной комбинации может включать в себя амплитуды и фазы коэффициентов пространственно-частотной комбинации. Терминальное устройство может дополнительно отправлять в сетевое устройство индексы базисных векторов L базисных векторов лучей пространственной области и индексы базисных векторов K базисных векторов частотной области, соответствующих каждому из L базисных векторов лучей пространственной области. Когда K базисных векторов частотной области, соответствующие каждому из L базисных векторов лучей пространственной области, не полностью совпадают, терминальное устройство может дополнительно послать сетевому устройству соответствие между каждым из L базисных векторов лучей пространственной области и соответствующими K базисных векторов частотной области. Информация о коэффициентах пространственно-частотной комбинации может дополнительно включать в себя индексы коэффициентов пространственно-частотной комбинации, а индекс коэффициента пространственно-частотной комбинации используется для указания порядкового номера коэффициента пространственно-частотной комбинации и порядкового номера вектора коэффициентов пространственно-частотной комбинации, которому принадлежит коэффициент пространственно-частотной комбинации. Когда терминальное устройство сообщает только часть коэффициентов пространственно-частотной комбинации, а количество коэффициентов пространственно-частотной комбинации, включенных в часть коэффициентов пространственно-частотной комбинации, определяется терминальным устройством, количество коэффициентов пространственно-частотной комбинации, включенных в M векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации, могут дополнительно отправляться в сетевое устройство. Амплитуда и фаза коэффициента пространственно-частотной комбинации могут быть квантованным значением или неквантованным значением. В процессе квантования амплитуды амплитуда каждого коэффициента пространственно-частотной комбинации, включенного в M векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации, может быть нормализована относительно наибольшей амплитуды всех коэффициентов пространственно-частотной комбинации, включенных в M векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации, другими словами, нормализованная амплитуда каждого коэффициента пространственно-частотной комбинации, включенного в векторы коэффициентов пространственно-частотной комбинации, является результатом, полученным путем деления амплитуды коэффициента пространственно-частотной комбинации на наибольшую амплитуду из всех коэффициентов пространственно-частотной комбинации . коэффициенты частотной комбинации, включенные в M векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации. Фаза каждого коэффициента пространственно-частотной комбинации, включенного в M векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации, может быть нормализована со ссылкой на фазу коэффициента пространственно-частотной комбинации с наибольшей амплитудой во всех коэффициентах пространственно-частотной комбинации, включенных в M векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации, другими словами, нормализованная фаза каждого коэффициента пространственно-частотной комбинации, включенного в векторы коэффициентов пространственно-частотной комбинации, является результатом, полученным вычитанием из фазы коэффициента пространственно-частотной комбинации фазы коэффициента пространственно-частотной комбинации с наибольшей амплитудой из всех коэффициентов пространственно-частотной комбинации, включенных в M векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации. Когда амплитуды и фазы коэффициентов пространственно-частотной комбинации являются квантованными значениями, терминальное устройство может сообщать об амплитудах и фазах коэффициентов пространственно-частотной комбинации сетевому устройству с использованием индексов. Соответствие между индексом и амплитудой или фазой может быть задано заранее. Предполагается, что значения квантованных амплитуд равны 0, , , , , , и 1, и каждое из восьми значений может однозначно соответствовать одному индексу. Когда является наиболее близким к нормализованному значению амплитуды коэффициента пространственно-частотной комбинации, определяется, что квантованное значение амплитуды коэффициента пространственно-частотной комбинации равно . Когда амплитуда коэффициента пространственно-частотной комбинации сообщается сетевому устройству, может сообщаться индекс, соответствующий . Квантование и сообщение фазы коэффициента пространственно-частотной комбинации аналогичны таковым для амплитуды, и подробности здесь снова не описываются.

[0111] После приема от терминального устройства информации о коэффициентах пространственно-частотной комбинации в M векторах коэффициентов пространственно-частотной комбинации, индексах базисных векторов L базисных векторов лучей пространственной области и индексах базисных векторов K базисных векторов частотной области, соответствующих каждому из L базисных векторов лучей пространственной области, сетевое устройство может определять на основе индексов базисных векторов L базисных векторов лучей пространственной области, может определять на основе индексов базисных векторов K базисных векторов частотной области, соответствующих каждому из L базисных векторов лучей пространственной области, и может определять на основе информации о коэффициентах пространственно-частотной комбинации в M векторах коэффициентов пространственно-частотной комбинации. Когда терминальное устройство сообщает только часть коэффициентов пространственно-частотной комбинации, ноль может быть добавлен к местоположению, в , коэффициента пространственно-частотной комбинации, о котором не сообщается, и затем целевой вектор предварительного кодирования определяется на основе , , и .

[0112] Когда амплитуда и фаза коэффициента пространственно-частотной комбинации, сообщаемые терминальным устройством сетевому устройству, являются квантованными значениями, амплитуда и фаза могут квантоваться отдельно. Для амплитуды способ квантования выглядит следующим образом: Для T подлежащих сообщению коэффициентов пространственно-частотной комбинации, амплитуды T коэффициентов пространственно-частотной комбинации могут быть отдельно разделены на наибольшее значение амплитуд T коэффициентов пространственно-частотной комбинации, чтобы получить T нормализованных коэффициентов пространственно-частотной комбинации, а затем квантованные значения, наиболее близкие к T нормализованных коэффициентов пространственно-частотной комбинации, выбираются отдельно из доступных квантованных значений, чтобы получить квантованные амплитуды T коэффициентов пространственно-частотной комбинации. Квантованная амплитуда коэффициента пространственно-частотной комбинации с наибольшей амплитудой равна 1. Например, если неквантованная амплитуда i-го коэффициента пространственно-частотной комбинации в T коэффициентов пространственно-частотной комбинации равна a, нормализованная, но неквантованная амплитуда коэффициента пространственно-частотной комбинации равна a/c. c - наибольшее значение амплитуд T коэффициентов пространственно-частотной комбинации.

[0113] Опорная амплитуда в направлении поляризации, в котором расположен коэффициент пространственно-частотной комбинации с наибольшей амплитудой, равна 1, а опорная амплитуда в другом направлении поляризации представляет собой квантованную амплитуду коэффициента комбинации с наибольшей амплитудой в соответствующем направлении поляризации. Опорная амплитуда может квантоваться и сообщаться с использованием четырех битов, а доступные квантованные значения - 1 , , , , , ..., и 0. Для каждого направления поляризации дифференциальная амплитуда коэффициента пространственно-частотной комбинации в направлении поляризации получается путем деления квантованной амплитуды коэффициента пространственно-частотной комбинации в направлении поляризации на опорную амплитуду в направлении поляризации. Дифференциальная амплитуда каждого коэффициента пространственно-частотной комбинации может квантоваться и сообщаться с использованием трех битов, а доступные квантованные значения - 1, , 1/2, , , , и . Квантованное значение амплитуды каждого коэффициента пространственно-частотной комбинации может быть представлено как произведение соответствующего значения опорной амплитуды в направлении поляризации, в котором расположен коэффициент пространственно-частотной комбинации, и значения дифференциальной амплитуды, соответствующего коэффициенту пространственно-частотной комбинации. Фаза каждого коэффициента пространственно-частотной комбинации может быть квантована с использованием трех битов (например, посредством 8-фазовой манипуляции (phase shift keying , PSK)) или четырех битов (например, через 16-PSK).

[0114] Например, если предположить, что и информация конфигурации сетевого устройства указывает, что четыре из векторных групп лучей O1O2 должны удовлетворять соответствующим правилам ограничения. Предполагается, что правило ограничения состоит в том, что наибольшее значение функции амплитуды коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области, должно быть меньше или равно пороговому значению, соответствующему первому базисному вектору луча пространственной области, а функция амплитуды - это наибольшее значение квантованных амплитуд коэффициентов пространственно-частотной комбинации в первом направлении поляризации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области, другими словами, функция амплитуды является опорной амплитудой, в первом направлении поляризации, соответствующем первому базисному вектору луча пространственной области. Для =4 базисных векторов лучей пространственной области, включенных в k-ю группу базисных векторов лучей пространственной области в четырех ограниченных группах базисных векторов лучей пространственной области, сетевое устройство указывает, с помощью битовой последовательности =00011011, пороговые значения, соответствующие =4 базисным векторам лучей пространственной области. Следовательно, когда есть два направления поляризации, наибольшее значение амплитуд среди K=8 коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих =4 базисным векторам лучей пространственной области, ограничено. Индексы =4 базисных векторов лучей пространственной области кодируются совместно с использованием (), как V=. . Как показано в таблице 3, пороговое значение ограничения, соответствующее базисному вектору луча пространственной области, индекс которого равен V, указывается согласно заранее определенному правилу с использованием двух битов. Способ указания показан в таблице 3. Необходимо понимать, что заранее определенное правило может применяться только к части только к части строк в таблице 3, или может использоваться другое заранее заданное правило, или часть строк в таблице 3 удовлетворяет другому заранее заданному правилу.

Таблица 3
Пороговое значение
00 0
01
10
11 1

[0115] Когда амплитуда коэффициента пространственно-частотной комбинации является произведением опорной амплитуды и дифференциальной амплитуды, информация о коэффициентах пространственно-частотной комбинации в T векторах коэффициентов пространственно-частотной комбинации включает в себя индекс опорной амплитуды в каждом направлении поляризации и индекс дифференциальной амплитуды каждого из коэффициентов пространственно-частотной комбинации в T векторах коэффициентов пространственно-частотной комбинации. Когда функция амплитуды является наибольшим значением квантованных амплитуд коэффициентов пространственно-частотной комбинации в первом направлении поляризации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области, информация о коэффициентах пространственно-частотной комбинации в T векторах коэффициентов пространственно-частотной комбинации включает в себя индекс опорной амплитуды в каждом направлении поляризации, индекс дифференциальной амплитуды каждого из коэффициентов пространственно-частотной комбинации в T векторах коэффициентов пространственно-частотной комбинации и соответствующий индекс фазы.

[0116] Когда сетевое устройство имеет множество пространственных уровней и два направления поляризации, каждое направление поляризации соответствует одним и тем же базисным векторам лучей пространственной области L/2, и L базисных векторов лучей пространственной области, выбранных для каждого из множества пространственных уровней, одинаковы, K базисных векторов частотной области, соответствующих каждому из L базисных векторов лучей пространственной области, одинаковы для каждого пространственного уровня. Сетевое устройство может отправлять информацию конфигурации, чтобы указать максимальное количество коэффициентов пространственно-частотной комбинации, которые необходимо сообщить. Максимальное количество коэффициентов пространственно-частотной комбинации может быть представлено как , а именно, значение, полученное округлением произведения β, L и Ki в большую сторону. β - это коэффициент пропорциональности коэффициента пространственно-частотной комбинации, настраиваемый сетевым устройством, при этом доступные значения - 3/4, 1/2, 1/4 и 1/8. Можно узнать, что после пространственно-частотного сжатия терминальное устройство может сообщить сетевому устройству максимум коэффициентов пространственно-частотной комбинации. Кроме того, когда есть коэффициент пространственно-частотной комбинации, амплитуда которого равна 0, в передаваемых коэффициентах пространственно-частотной комбинации, терминальное устройство может сообщать только коэффициенты пространственно-частотной комбинации, амплитуды которых не равны 0 в коэффициентах пространственно-частотной комбинации и индексы, соответствующие коэффициентам пространственно-частотной комбинации, при этом нет необходимости сообщать информацию о коэффициенте пространственно-частотной комбинации, амплитуда которого равна 0. Здесь количества Ki базисных векторов частотной области, соответствующие различным пространственным уровням могут быть одинаковыми или могут быть разными. Точно так же Ki базисные векторы частотной области, соответствующие разным пространственным уровням, могут быть одинаковыми, могут быть разными или могут быть частично одинаковыми. Ki может быть количеством базисных векторов частотной области различных пространственных уровней. Можно узнать, что количества базисных векторов частотной области различных пространственных уровней могут быть разными, и соответствующие максимальные количества коэффициентов пространственно-частотной комбинации могут быть разными. В качестве альтернативы Ki может быть количеством базисных векторов частотной области первого пространственного уровня во множестве пространственных уровней. Можно узнать, что разные пространственные уровни соответствуют одному и тому же максимальному количеству коэффициентов пространственно-частотной комбинации. Индексы коэффициентов пространственно-частотной комбинации, амплитуды которых не равны 0 в коэффициентах пространственно-частотной комбинации , могут быть указаны с использованием битовой карты (bitmap), соответствующей всем пространственным уровням.

[0117] Например, пороговое значение, соответствующее лучу 1 (где индекс ()), равно . Для случая двойного направления поляризации (включая направление 1 поляризации и направление 2 поляризации) одинаковые базисные векторы лучей пространственной области используются в двух направлениях поляризации, при этом опорная амплитуда соответствует направлению сильной поляризации (направление поляризации, включающее в себя коэффициент пространственно-частотной комбинации с наибольшей амплитудой) равен 1, а опорная амплитуда, соответствующая направлению слабой поляризации (направление поляризации, которое не включает в себя коэффициент пространственно-частотной комбинации с наибольшей амплитудой), составляет . Если произведение дифференциальной амплитуды в каждом из двух направлений поляризации каждого коэффициента пространственно-частотной комбинации, соответствующего лучу 1, и соответствующей опорной амплитуды меньше или равно , коэффициенты пространственно-частотной комбинации, соответствующие балка 1 удовлетворяет соответствующему правилу ограничения. Предполагая, что произведения дифференциальных амплитуд всех коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих лучу 1, и соответствующих опорных амплитуд включают в себя значение больше , коэффициенты пространственно-частотной комбинации, соответствующие лучу 1, не удовлетворяют соответствующему правилу ограничения. Если необходимо использовать луч 1, необходимо отрегулировать амплитуду коэффициента пространственно-частотной комбинации. Только коэффициент пространственно-частотной комбинации в коэффициентах пространственно-частотной комбинации, соответствующих лучу 1, не удовлетворяющий правилу ограничения, может быть отрегулирован до порогового значения ограничения; или все коэффициенты пространственно-частотной комбинации, соответствующие лучу 1, могут быть разделены на наибольшую амплитуду коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих лучу 1; или только коэффициент пространственно-частотной комбинации в коэффициентах пространственно-частотной комбинации, соответствующих лучу 1, не удовлетворяющий правилу ограничения, может быть разделен на наибольшую амплитуду коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих лучу 1; или может быть использован другой способ регулировки. В данном варианте осуществления это не ограничено. Если луч 1 не используется, луч может быть повторно выбран, и луч 1 не может быть выбран во время повторного выбора луча.

[0118] Этапы 201-205 могут быть процессом обработки для одного пространственного уровня. Когда сетевое устройство включает в себя множество пространственных уровней, процесс обработки для каждого пространственного уровня может быть таким же, как на этапах 201-205.

[0119] На основе сетевой архитектуры, показанной на фиг. 1, фиг. 4 - схематическая блок-схема последовательности операций другого способа связи согласно варианту осуществления настоящего изобретения. Как показано на фиг. 4, способ связи может включать следующие этапы.

[0120] 401. Сетевое устройство отправляет на терминал информацию конфигурации.

[0121] Этап 401 такой же, как этап 201. Для подробного описания обратитесь к этапу 201. Подробности не описаны здесь снова.

[0122] 402. Терминальное устройство выбирает L/P базисных векторов лучей пространственной области из набора групп базисных векторов лучей пространственной области, чтобы получить L базисных векторов лучей пространственной области.

[0123] После приема информации конфигурации от сетевого устройства терминальное устройство может выбрать L/P базисные векторы лучей пространственной области из набора групп базисных векторов лучей пространственной области, чтобы получить L базисных векторов лучей пространственной области. P - количество направлений поляризации. Более конкретно, только L/P базисных векторов лучей пространственной области должны быть выбраны из набора групп базисных векторов лучей пространственной области, и те же самые L/P базисных векторов лучей пространственной области используются в направлениях P-поляризации. Это можно рассматривать как репликацию выбранных L/P базисных векторов лучей пространственной области в течение P - 1 раз для получения L базисных векторов лучей пространственной области. Одна группа базисных векторов лучей пространственной области может быть сначала выбрана из набора групп базисных векторов лучей пространственной области, другими словами, одна группа базисных векторов лучей пространственной области выбирается из набора групп базисных векторов лучей пространственной области. Затем базисные векторы лучей пространственной области L/P выбираются из группы базисных векторов лучей пространственной области. Другой процесс обработки аналогичен этапу 202. Для подробного описания обратитесь к этапу 202. Подробности не описаны здесь снова.

[0124] 403. Терминальное устройство выбирает K базисных векторов частотной области из набора базисных векторов частотной области для каждого из L базисных векторов лучей пространственной области.

[0125] Этап 403 такой же, как этап 203. Для подробного описания обратитесь к этапу 203. Подробности не описаны здесь снова.

[0126] 404. Терминальное устройство определяет M векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации на основе L базисных векторов лучей пространственной области, K базисных векторов частотной области, соответствующих каждому из L базисных векторов лучей пространственной области, и целевого вектора предварительного кодирования.

[0127] Этап 404 такой же, как этап 204. Для подробного описания обратитесь к этапу 204. Подробности не описаны здесь снова.

[0128] 405. Терминальное устройство отправляет информацию о коэффициентах пространственно-частотной комбинации в M векторах коэффициентов пространственно-частотной комбинации в сетевое устройство.

[0129] Этап 405 такой же, как этап 205. Для подробного описания обратитесь к этапу 205. Подробности не описаны здесь снова.

[0130] На основе сетевой архитектуры, показанной на фиг. 1 и та же концепция способов связи в вышеупомянутых вариантах осуществления, фиг. 5 - схематическая структурная диаграмма терминального устройства согласно варианту осуществления настоящего изобретения. Терминальное устройство может применяться к способам связи, показанным на фиг. 2 и фиг. 4. Как показано на фиг. 5, терминальное устройство может включать в себя:

блок 501 приема, выполненный с возможностью приема информации конфигурации от сетевого устройства, где информация конфигурации указывает одну или более групп базисных векторов лучей пространственной области и Q пороговых значений, а Q пороговых значений взаимно однозначно соответствуют базисным векторам лучей пространственной области в одну или более групп базисных векторов лучей пространственной области;

первый блок 502 выбора, выполненный с возможностью выбора L базисных векторов лучей пространственной области из набора групп базисных векторов лучей пространственной области;

второй блок 503 выбора, выполненный с возможностью выбора K базисных векторов частотной области из набора базисных векторов частотной области для каждого из L базисных векторов лучей пространственной области, выбранных первым блоком 502 выбора;

блок 504 определения, выполненный с возможностью определения M векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации на основе L базисных векторов лучей пространственной области, выбранных первым блоком 502 выбора, K базисных векторов частотной области, выбранных вторым блоком 503 выбора, соответствующих каждому из L базисных векторов лучей пространственной области и целевого вектора предварительного кодирования, где один вектор коэффициентов пространственно-частотной комбинации соответствует одному базисному вектору луча пространственной области, вектор коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующий базисному вектору луча пространственной области, удовлетворяет правилу ограничения, при этом правило ограничения связано с пороговым значением, соответствующим базисному вектору луча пространственной области; и

блок 505 отправки, выполненный с возможностью отправки в сетевое устройство амплитуд и фаз коэффициентов пространственно-частотной комбинации в M векторах коэффициентов пространственно-частотной комбинации, определенных блоком 504 определения.

[0131] В возможной реализации правило ограничения состоит в том, что значение степенной функции коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области, должно быть меньше или равно пороговому значению, соответствующему первому базисному вектору луча пространственной области, при этом первый базисный вектор луча пространственной области представляет собой любой базисный вектор луча пространственной области в одной или более группах базисных векторов лучей пространственной области.

[0132] В возможной реализации степенная функция представляет собой отношение первой степени ко второй степени, первая степень представляет собой степенную сумму коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области, а вторая степень является наибольшим значением степенных сумм коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих каждому из M базисных векторов лучей пространственной области.

[0133] В возможной реализации степенная функция является степенной суммой коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области.

[0134] В возможной реализации степени коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области, могут быть квадратами амплитуд коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области.

[0135] В возможной реализации правило ограничения состоит в том, что значение функции амплитуды коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области, должно быть меньше или равно пороговому значению, соответствующему первому базисному вектору луча пространственной области, при этом первый базисный вектор луча пространственной области представляет собой любой базисный вектор луча пространственной области в одной или более группах базисных векторов лучей пространственной области.

[0136] В возможной реализации функция амплитуды представляет собой наибольшее значение амплитуд коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области.

[0137] В возможной реализации амплитуда первого коэффициента пространственно-частотной комбинации может быть произведением опорной амплитуды и дифференциальной амплитуды; опорная амплитуда может быть наибольшим значением квантованных амплитуд коэффициентов пространственно-частотной комбинации в первом направлении поляризации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области; дифференциальная амплитуда может быть отношением квантованной амплитуды первого коэффициента пространственно-частотной комбинации к опорной амплитуде; первый коэффициент пространственно-частотной комбинации представляет собой любой из коэффициентов пространственно-частотной комбинации в первом направлении поляризации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области; и первое направление поляризации является любым из направлений поляризации первого базисного вектора луча пространственной области.

[0138] В возможной реализации функция амплитуды может быть наибольшим значением квантованных амплитуд коэффициентов пространственно-частотной комбинации в первом направлении поляризации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области, и первое направление поляризации является любым из направлений поляризации первого базисного вектора луча пространственной области.

[0139] В возможной реализации первый блок 502 выбора, в частности, выполнен с возможностью:

выбора одной группы базисных векторов лучей пространственной области из набора групп базисных векторов лучей пространственной области; и

выбора L базисных векторов лучей пространственной области из группы базисных векторов лучей пространственной области.

[0140] В возможной реализации, когда сообщаются все коэффициенты пространственно-частотной комбинации, блок 504 определения, в частности, выполнен с возможностью:

определения M начальных векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации на основе L базисных векторов лучей пространственной области, K базисных векторов частотной области, соответствующих каждому из L базисных векторов лучей пространственной области, и целевого вектора предварительного кодирования, где M равно L; и

когда одна или более групп базисных векторов лучей пространственной области не включают в себя группу базисных векторов лучей пространственной области, определения M начальных векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации как M векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации.

[0141] В возможной реализации, когда сообщается только часть коэффициентов пространственно-частотной комбинации, блок 504 определения, в частности, выполнен с возможностью:

определения L начальных векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации на основе L базисных векторов лучей пространственной области, K базисных векторов частотной области, соответствующих каждому из L базисных векторов лучей пространственной области, и целевого вектора предварительного кодирования;

выбора части коэффициентов пространственно-частотной комбинации из L начальных векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации, чтобы получить M начальных векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации, где M меньше или равно L, и количество коэффициентов пространственно-частотной комбинации, включенных в каждый из M начальных векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации, меньше или равно количеству коэффициентов пространственно-частотной комбинации, включенных в соответствующий начальный вектор коэффициентов пространственно-частотной комбинации в L начальных векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации; и

когда одна или более групп базисных векторов лучей пространственной области не включают в себя группу базисных векторов лучей пространственной области, выбора M начальных векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации как M векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации.

[0142] В возможной реализации блок 504 определения дополнительно выполнен с возможностью:

когда одна или более групп базисных векторов лучей пространственной области включают в себя группу базисных векторов лучей пространственной области, и все коэффициенты пространственно-частотной комбинации в M начальных векторах коэффициентов пространственно-частотной комбинации удовлетворяют соответствующим правилам ограничения, определения M начальных векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации как M векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации.

[0143] В возможной реализации блок 504 определения дополнительно выполнен с возможностью:

когда одна или более групп базисных векторов лучей пространственной области включают в себя группу базисных векторов лучей пространственной области, и имеется коэффициент пространственно-частотной комбинации, в M начальных векторах коэффициентов пространственно-частотной комбинации, не удовлетворяющий соответствующему правилу ограничения, регулировки амплитуды коэффициента пространственно-частотной комбинации, не удовлетворяющего правилу ограничения, для получения M векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации.

[0144] В возможной реализации, при определении того, что одна или более групп базисных векторов лучей пространственной области включают в себя группу базисных векторов лучей пространственной области и имеется коэффициент пространственно-частотной комбинации, в M начальных векторах коэффициентов пространственно-частотной комбинации, не удовлетворяющий соответствующему правилу ограничения, блок 504 определения выполнен с возможностью: инициирования выбора первым блоком 502 выбора L базисных векторов лучей пространственной области из набора групп базисных векторов лучей пространственной области; инициирования выбора вторым блоком 503 выбора K базисных векторов частотной области из набора базисных векторов частотной области для каждого из L базисных векторов лучей пространственной области; и определения M векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации на основе L базисных векторов лучей пространственной области, K базисных векторов частотной области, соответствующих каждому из L базисных векторов лучей пространственной области, и целевого вектора предварительного кодирования.

[0145] В возможной реализации информация конфигурации дополнительно указывает количество коэффициентов пространственно-частотной комбинации, а количество коэффициентов пространственно-частотной комбинации, включенных в M векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации, равно количеству коэффициентов пространственно-частотной комбинации.

[0146] В возможной реализации блок 505 отправки, в частности, выполнен с возможностью отправки в сетевое устройство амплитуд и фаз коэффициентов пространственно-частотной комбинации в M векторах коэффициентов пространственно-частотной комбинации и количества коэффициентов пространственно-частотной комбинации, включенных в M векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации.

[0147] В возможной реализации блок 505 отправки, в частности, выполнен с возможностью отправки в сетевое устройство амплитуд и фаз коэффициентов пространственно-частотной комбинации в M векторах коэффициентов пространственно-частотной комбинации, индексов L базисных векторов лучей пространственной области ба и индексы базисных векторов K базисных векторов частотной области, соответствующих каждому из L базисных векторов лучей пространственной области.

[0148] Для более подробных описаний блока 501 приема, первого блока 502 выбора, второго блока 503 выбора, блока 504 определения и блока 505 отправки, непосредственно обращайтесь к соответствующим описаниям терминального устройства в вариантах осуществления способа, показанных на фиг. 2 и фиг. 4, и подробности здесь снова не описываются.

[0149] На основе сетевой архитектуры, показанной на фиг. 1 и та же концепция способов связи в вышеупомянутых вариантах осуществления, фиг. 6 - схематическая структурная диаграмма сетевого устройства согласно варианту осуществления настоящего изобретения. Сетевое устройство может применяться к способам связи, показанным на фиг. 2 и фиг. 4. Как показано на фиг. 6, сетевое устройство может включать в себя блок 601 обработки и блок 602 приемопередатчика. Блок 601 обработки выполнен с возможностью:

управления блоком 602 приемопередатчика для отправки информации конфигурации на терминальное устройство, где информация конфигурации указывает одну или более групп базисных векторов лучей пространственной области и Q пороговых значений, а Q пороговых значений взаимно однозначно соответствуют базисным векторам лучей пространственной области в одну или более групп базисных векторов лучей пространственной области; и

управления блоком 602 приемопередатчика для приема амплитуд и фаз коэффициентов пространственно-частотной комбинации в M векторах коэффициентов пространственно-частотной комбинации от терминального устройства, где M векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации определяются на основе L базисных векторов лучей пространственной области, K базисных векторов частотной области, соответствующих каждому из L базисных векторов лучей пространственной области, и целевого вектора предварительного кодирования, L базисных векторов лучей пространственной области выбираются из набора групп базисных векторов лучей пространственной области, K базисных векторов частотной области выбираются из набора базисных векторов частотной области, один вектор коэффициентов пространственно-частотной комбинации соответствует одному базисному вектору луча пространственной области, вектор коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующий базисному вектору луча пространственной области, удовлетворяет правилу ограничения, при этом правило ограничения связано с пороговым значением, соответствующим базисному вектору луча пространственной области.

[0150] В возможной реализации правило ограничения состоит в том, что значение степенной функции коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области, должно быть меньше или равно пороговому значению, соответствующему первому базисному вектору луча пространственной области, при этом первый базисный вектор луча пространственной области представляет собой любой базисный вектор луча пространственной области в одной или более группах базисных векторов лучей пространственной области.

[0151] В возможной реализации степенная функция представляет собой отношение первой степени ко второй степени, первая степень представляет собой степенную сумму коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области, а вторая степень является наибольшим значением степенных сумм коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих каждому из M базисных векторов лучей пространственной области.

[0152] В возможной реализации степенная функция является степенной суммой коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области.

[0153] В возможной реализации степени коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области, могут быть квадратами амплитуд коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области.

[0154] В возможной реализации правило ограничения состоит в том, что значение функции амплитуды коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области, должно быть меньше или равно пороговому значению, соответствующему первому базисному вектору луча пространственной области, при этом первый базисный вектор луча пространственной области представляет собой любой базисный вектор луча пространственной области в одной или более группах базисных векторов лучей пространственной области.

[0155] В возможной реализации функция амплитуды представляет собой наибольшее значение амплитуд коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области.

[0156] В возможной реализации амплитуда первого коэффициента пространственно-частотной комбинации может быть произведением опорной амплитуды и дифференциальной амплитуды; опорная амплитуда может быть наибольшим значением квантованных амплитуд коэффициентов пространственно-частотной комбинации в первом направлении поляризации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области; дифференциальная амплитуда может быть отношением квантованной амплитуды первого коэффициента пространственно-частотной комбинации к опорной амплитуде; первый коэффициент пространственно-частотной комбинации представляет собой любой из коэффициентов пространственно-частотной комбинации в первом направлении поляризации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области; и первое направление поляризации является любым из направлений поляризации первого базисного вектора луча пространственной области.

[0157] В возможной реализации функция амплитуды может быть наибольшим значением квантованных амплитуд коэффициентов пространственно-частотной комбинации в первом направлении поляризации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области, и первое направление поляризации является любым из направлений поляризации первого базисного вектора луча пространственной области.

[0158] В возможной реализации, когда терминальное устройство сообщает только часть коэффициентов пространственно-частотной комбинации, информация конфигурации дополнительно указывает количество коэффициентов пространственно-частотной комбинации и количество коэффициентов пространственно-частотной комбинации, включенных в M векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации равны количеству коэффициентов пространственно-частотной комбинации.

[0159] В возможной реализации, когда терминальное устройство сообщает только часть коэффициентов пространственно-частотной комбинации, то, что блок 602 приемопередатчика принимает амплитуды и фазы коэффициентов пространственно-частотной комбинации в M векторах коэффициентов пространственно-частотной комбинации от терминального устройства, включает в себя:

прием от терминального устройства амплитуд и фаз коэффициентов пространственно-частотной комбинации в M векторах коэффициентов пространственно-частотной комбинации и количества коэффициентов пространственно-частотной комбинации, включенных в M векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации.

[0160] В возможной реализации то, что блок 602 приемопередатчика принимает амплитуды и фазы коэффициентов пространственно-частотной комбинации в M векторах коэффициентов пространственно-частотной комбинации от терминального устройства, включает в себя:

прием от терминального устройства амплитуд и фаз коэффициентов пространственно-частотной комбинации в M векторах коэффициентов пространственно-частотной комбинации, индексов базисных векторов L базисных векторов лучей пространственной области и индексов базисных векторов K базисных векторов частотной области, соответствующих каждому из L базисных векторов лучей пространственной области.

[0161] Для более подробного описания блока 601 обработки и блока 602 приемопередатчика обратитесь непосредственно к соответствующим описаниям сетевого устройства в вариантах осуществления способа, показанных на фиг. 2 и фиг. 4, и подробности здесь снова не описываются.

[0162] На основе сетевой архитектуры, описанной на фиг. 1, фиг. 7 - схематическая структурная диаграмма устройства связи согласно варианту осуществления настоящего изобретения. Как показано на фиг. 7, устройство связи может включать в себя процессор 701, память 702, приемопередатчик 703 и шину 704. Процессор 701 может быть центральным процессором общего назначения (ЦП, CPU), множеством CPU, микропроцессором, специализированной интегральной схемой (application-specific integrated circuit, ASIC) или одной или более интегральными схемами, которые выполнены с возможностью управления программного выполнения решений по настоящему изобретению. Память 702 может быть постоянным запоминающим устройством (read-only memory, ROM) или другим типом статического запоминающего устройства, которое может хранить статическую информацию и инструкции, или запоминающим устройством с произвольным доступом (random access memory, RAM) или другим типом запоминающего устройства. Динамическое запоминающее устройство, которое может хранить информацию и инструкции; или это может быть электрически стираемым программируемым постоянным запоминающим устройством (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, EEPROM ), постоянной памятью на компакт диске (Compact Disc Read-Only Memory, CD-ROM) или другим запоминающим устройством на основе компакт диска, оптическим дисковым хранилищем (включая компакт-диск, лазерный диск, оптический диск, универсальный цифровой диск, диск Blu-ray и т.п.), дисковым накопителем или другим дисковым запоминающим устройством, или любым другим носителем, к которому может осуществлять доступ компьютер, который может использоваться для переноса или хранения ожидаемого программного кода, который находится в форме инструкции или в форме структуры данных, но не ограничивается этим. Память 702 может существовать отдельно или может быть интегрирована в процессор 701. Шина 704 подключена к процессору 701. Шина 704 может включать в себя путь для передачи информации между вышеупомянутыми компонентами. Приемопередатчик 703 может быть антенной приемопередатчика или может быть другим компонентом приемопередатчика, например радиочастотным приемопередатчиком или интерфейсом приемопередатчика сигнала.

[0163] В варианте осуществления устройство связи может быть терминальным устройством или микросхемой в терминальном устройстве.

[0164] Приемопередатчик 703 выполнен с возможностью приема информации конфигурации от сетевого устройства, где информация конфигурации указывает одну или более групп базисных векторов лучей пространственной области и Q пороговых значений, а Q пороговых значений взаимно однозначно соответствуют базисным векторам лучей пространственной области в одной или более группах базисных векторов лучей пространственной области.

[0165] Память 702 хранит набор программного кода, а процессор 701 выполнен с возможностью вызова программного кода, хранящегося в памяти 702, для выполнения следующих операций:

выбор L базисных векторов лучей пространственной области из набора групп базисных векторов лучей пространственной области;

выбор K базисных векторов частотной области из набора базисных векторов частотной области для каждого из L базисных векторов лучей пространственной области; и

определение M векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации на основе L базисных векторов лучей пространственной области, K базисных векторов частотной области, соответствующих каждому из L базисных векторов лучей пространственной области, и целевого вектора предварительного кодирования, где один вектор коэффициентов пространственно-частотной комбинации соответствует одному базисному вектору луча пространственной области, вектор коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующий базисному вектору луча пространственной области, удовлетворяет правилу ограничения, при этом правило ограничения связано с пороговым значением, соответствующим базисному вектору луча пространственной области.

[0166] Приемопередатчик 703 дополнительно выполнен с возможностью отправки в сетевое устройство амплитуд и фаз коэффициентов пространственно-частотной комбинации в M векторах коэффициентов пространственно-частотной комбинации.

[0167] В возможной реализации правило ограничения состоит в том, что значение степенной функции коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области, должно быть меньше или равно пороговому значению, соответствующему первому базисному вектору луча пространственной области, при этом первый базисный вектор луча пространственной области представляет собой любой базисный вектор луча пространственной области в одной или более группах базисных векторов лучей пространственной области.

[0168] В возможной реализации степенная функция представляет собой отношение первой степени ко второй степени, первая степень представляет собой степенную сумму коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области, а вторая степень является наибольшим значением степенных сумм коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих каждому из M базисных векторов лучей пространственной области.

[0169] В возможной реализации степенная функция является степенной суммой коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области.

[0170] В возможной реализации степени коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области, могут быть квадратами амплитуд коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области.

[0171] В возможной реализации правило ограничения состоит в том, что значение функции амплитуды коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области, должно быть меньше или равно пороговому значению, соответствующему первому базисному вектору луча пространственной области, при этом первый базисный вектор луча пространственной области представляет собой любой базисный вектор луча пространственной области в одной или более группах базисных векторов лучей пространственной области.

[0172] В возможной реализации функция амплитуды представляет собой наибольшее значение амплитуд коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области.

[0173] В возможной реализации амплитуда первого коэффициента пространственно-частотной комбинации может быть произведением опорной амплитуды и дифференциальной амплитуды; опорная амплитуда может быть наибольшим значением квантованных амплитуд коэффициентов пространственно-частотной комбинации в первом направлении поляризации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области; дифференциальная амплитуда может быть отношением квантованной амплитуды первого коэффициента пространственно-частотной комбинации к опорной амплитуде; первый коэффициент пространственно-частотной комбинации представляет собой любой из коэффициентов пространственно-частотной комбинации в первом направлении поляризации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области; и первое направление поляризации является любым из направлений поляризации первого базисного вектора луча пространственной области.

[0174] В возможной реализации функция амплитуды может быть наибольшим значением квантованных амплитуд коэффициентов пространственно-частотной комбинации в первом направлении поляризации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области, и первое направление поляризации является любым из направлений поляризации первого базисного вектора луча пространственной области.

[0175] В возможной реализации то, что процессор 701 выбирает L базисных векторов лучей пространственной области из набора групп базисных векторов лучей пространственной области, включает в себя:

выбор одной группы базисных векторов лучей пространственной области из набора групп базисных векторов лучей пространственной области; и

выбор L базисных векторов лучей пространственной области из группы базисных векторов лучей пространственной области.

[0176] В возможной реализации, когда сообщаются все коэффициенты пространственно-частотной комбинации, то, что процессор 701 определяет M векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации на основе L базисных векторов лучей пространственной области, K базисных векторов частотной области, соответствующих каждому из L базисных векторов лучей пространственной области, и целевого вектора предварительного кодирования включает в себя:

определение M начальных векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации на основе L базисных векторов лучей пространственной области, K базисных векторов частотной области, соответствующих каждому из L базисных векторов лучей пространственной области, и целевого вектора предварительного кодирования, где M равно L; и

когда одна или более групп базисных векторов лучей пространственной области не включают в себя группу базисных векторов лучей пространственной области, определение M начальных векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации как M векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации.

[0177] В возможной реализации, когда сообщается только часть коэффициентов пространственно-частотной комбинации, то, что процессор 701 определяет M векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации на основе L базисных векторов лучей пространственной области, K базисных векторов частотной области, соответствующих каждому из L базисных векторов лучей пространственной области, и целевого вектора предварительного кодирования, включает в себя:

определение L начальных векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации на основе L базисных векторов лучей пространственной области, K базисных векторов частотной области, соответствующих каждому из L базисных векторов лучей пространственной области, и целевого вектора предварительного кодирования;

выбор части коэффициентов пространственно-частотной комбинации из L начальных векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации для получения M начальных векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации, где M меньше или равно L, и количество коэффициентов пространственно-частотной комбинации, включенных в каждый из M начальных векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации, меньше или равно количеству коэффициентов пространственно-частотной комбинации, включенных в соответствующий начальный вектор коэффициентов пространственно-частотной комбинации в L начальных векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации; и

когда одна или более групп базисных векторов лучей пространственной области не включают в себя группу базисных векторов лучей пространственной области, определение M начальных векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации как M векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации.

[0178] В возможной реализации то, что процессор 701 определяет M векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации на основе L базисных векторов лучей пространственной области, K базисных векторов частотной области, соответствующих каждому из L базисных векторов лучей пространственной области, и целевого вектора предварительного кодирования дополнительно включает в себя:

когда одна или более групп базисных векторов лучей пространственной области включают в себя группу базисных векторов лучей пространственной области, и все коэффициенты пространственно-частотной комбинации в M начальных векторах коэффициентов пространственно-частотной комбинации удовлетворяют соответствующим правилам ограничения, определение M начальных векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации как M векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации.

[0179] В возможной реализации то, что процессор 701 определяет M векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации на основе L базисных векторов лучей пространственной области, K базисных векторов частотной области, соответствующих каждому из L базисных векторов лучей пространственной области, и целевого вектора предварительного кодирования, дополнительно включает в себя:

когда одна или более групп базисных векторов лучей пространственной области включают в себя группу базисных векторов лучей пространственной области, и имеется коэффициент пространственно-частотной комбинации, в M начальных векторах коэффициентов пространственно-частотной комбинации, не удовлетворяющий соответствующему правилу ограничения, регулировку амплитуды коэффициента пространственно-частотной комбинации, не удовлетворяющего правилу ограничения, для получения M векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации.

[0180] В возможной реализации то, что процессор 701 определяет M векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации на основе L базисных векторов лучей пространственной области, K базисных векторов частотной области, соответствующих каждому из L базисных векторов лучей пространственной области, и целевого вектора предварительного кодирования дополнительно включает в себя:

когда одна или более групп базисных векторов лучей пространственной области включают в себя группу базисных векторов лучей пространственной области, и имеется коэффициент пространственно-частотной комбинации, в M начальных векторах коэффициентов пространственно-частотной комбинации, не удовлетворяющий соответствующему правилу ограничения, выбор L базисных векторов лучей пространственной области из набора групп базисных векторов лучей пространственной области, выбор K базисных векторов частотной области из набора базисных векторов частотной области для каждого из L базисных векторов лучей пространственной области и определение M векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации на основе L базисных векторов лучей пространственной области, K базисных векторов частотной области, соответствующих каждому из L базисных векторов лучей пространственной области, и целевого вектора предварительного кодирования.

[0181] В возможной реализации информация конфигурации дополнительно указывает количество коэффициентов пространственно-частотной комбинации, а количество коэффициентов пространственно-частотной комбинации, включенных в M векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации, равно количеству коэффициентов пространственно-частотной комбинации.

[0182] В возможной реализации то, что приемопередатчик 703 отправляет амплитуды и фазы коэффициентов пространственно-частотной комбинации в M векторах коэффициентов пространственно-частотной комбинации в сетевое устройство, включает в себя:

отправку в сетевое устройство амплитуд и фаз коэффициентов пространственно-частотной комбинации в M векторах коэффициентов пространственно-частотной комбинации и количества коэффициентов пространственно-частотной комбинации, включенных в M векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации.

[0183] В возможной реализации то, что приемопередатчик 703 отправляет амплитуды и фазы коэффициентов пространственно-частотной комбинации в M векторах коэффициентов пространственно-частотной комбинации в сетевое устройство, включает в себя:

отправку в сетевое устройство амплитуд и фаз коэффициентов пространственно-частотной комбинации в M векторах коэффициентов пространственно-частотной комбинации, индексов базисных векторов L базисных векторов лучей пространственной области и индексов базисных векторов K базисных векторов частотной области, соответствующих каждому из L базисных векторов лучей пространственной области.

[0184] Этапы 202 - 204 и этапы 402 - 404 могут выполняться процессором 701 и памятью 702 в терминальном устройстве. Этапы приема информации конфигурации на стороне терминального устройства на этапе 201 и этапе 401, этапе 205 и этапе 405 могут выполняться приемопередатчиком 703 в терминальном устройстве.

[0185] Первый блок 502 выбора, второй блок 503 выбора и блок 504 определения могут быть реализованы процессором 701 и памятью 702 в терминальном устройстве, а блок 501 приема и блок 505 отправки могут быть реализованы приемопередатчиком 703 в терминальном устройстве.

[0186] Терминальное устройство может быть дополнительно выполнено с возможностью реализации методов, выполняемых терминальным устройством в вышеупомянутых вариантах осуществления способа, и подробности здесь снова не описываются.

[0187] В другом варианте осуществления устройство связи может быть сетевым устройством или микросхемой в сетевом устройстве.

[0188] В памяти 702 хранится набор программного кода, а процессор 701 выполнен с возможностью вызова программного кода, хранящегося в памяти 702, для управления приемопередатчиком 703 для выполнения следующих операций:

отправка информации конфигурации на терминальное устройство, где информация конфигурации указывает одну или более групп базисных векторов лучей пространственной области и Q пороговых значений, а Q пороговых значений взаимно однозначно соответствуют базисным векторам лучей пространственной области в одной или более группах базисных векторов лучей пространственной области; и

прием от терминального устройства амплитуд и фаз коэффициентов пространственно-частотной комбинации в M векторах коэффициентов пространственно-частотной комбинации, где M векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации определяются на основе L базисных векторов лучей пространственной области, K базисных векторов частотной области, соответствующих каждому из L базисных векторов лучей пространственной области, и целевого вектора предварительного кодирования, L базисных векторов лучей пространственной области выбираются из набора групп базисных векторов лучей пространственной области, K базисных векторов частотной области выбираются из набора базисных векторов частотной области , один вектор коэффициентов пространственно-частотной комбинации соответствует одному базисному вектору луча пространственной области, вектор коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующий базисному вектору луча пространственной области, удовлетворяет правилу ограничения, при этом правило ограничения связано с пороговым значением, соответствующим базисному вектору луча пространственной области.

[0189] В возможной реализации правило ограничения состоит в том, что значение степенной функции коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области, должно быть меньше или равно пороговому значению, соответствующему первому базисному вектору луча пространственной области, при этом первый базисный вектор луча пространственной области представляет собой любой базисный вектор луча пространственной области в одной или более группах базисных векторов лучей пространственной области.

[0190] В возможной реализации степенная функция представляет собой отношение первой степени ко второй степени, первая степень представляет собой степенную сумму коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области, а вторая степень является наибольшим значением степенных сумм коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих каждому из M базисных векторов лучей пространственной области.

[0191] В возможной реализации степенная функция является степенной суммой коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области.

[0192] В возможной реализации степени коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области, могут быть квадратами амплитуд коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области.

[0193] В возможной реализации правило ограничения состоит в том, что значение функции амплитуды коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области, должно быть меньше или равно пороговому значению, соответствующему первому базисному вектору луча пространственной области, при этом первый базисный вектор луча пространственной области представляет собой любой базисный вектор луча пространственной области в одной или более группах базисных векторов лучей пространственной области.

[0194] В возможной реализации функция амплитуды представляет собой наибольшее значение амплитуд коэффициентов пространственно-частотной комбинации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области.

[0195] В возможной реализации амплитуда первого коэффициента пространственно-частотной комбинации может быть произведением опорной амплитуды и дифференциальной амплитуды; опорная амплитуда может быть наибольшим значением квантованных амплитуд коэффициентов пространственно-частотной комбинации в первом направлении поляризации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области; дифференциальная амплитуда может быть отношением квантованной амплитуды первого коэффициента пространственно-частотной комбинации к опорной амплитуде; первый коэффициент пространственно-частотной комбинации представляет собой любой из коэффициентов пространственно-частотной комбинации в первом направлении поляризации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области; и первое направление поляризации является любым из направлений поляризации первого базисного вектора луча пространственной области.

[0196] В возможной реализации функция амплитуды может быть наибольшим значением квантованных амплитуд коэффициентов пространственно-частотной комбинации в первом направлении поляризации, соответствующих первому базисному вектору луча пространственной области, и первое направление поляризации является любым из направлений поляризации первого базисного вектора луча пространственной области.

[0197] В возможной реализации, когда терминальное устройство сообщает только часть коэффициентов пространственно-частотной комбинации, информация конфигурации дополнительно указывает количество коэффициентов пространственно-частотной комбинации и количество коэффициентов пространственно-частотной комбинации, включенных в M векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации равны количеству коэффициентов пространственно-частотной комбинации.

[0198] В возможной реализации, когда терминальное устройство сообщает только часть коэффициентов пространственно-частотной комбинации, приемопередатчик 703 принимает амплитуды и фазы коэффициентов пространственно-частотной комбинации в M векторах коэффициентов пространственно-частотной комбинации от терминального устройства, включая:

прием от терминального устройства амплитуд и фаз коэффициентов пространственно-частотной комбинации в M векторах коэффициентов пространственно-частотной комбинации и количества коэффициентов пространственно-частотной комбинации, включенных в M векторов коэффициентов пространственно-частотной комбинации.

[0199] В возможной реализации то, что приемопередатчик 703 принимает амплитуды и фазы коэффициентов пространственно-частотной комбинации в M векторах коэффициентов пространственно-частотной комбинации от терминального устройства, включает в себя:

прием от терминального устройства амплитуд и фаз коэффициентов пространственно-частотной комбинации в M векторах коэффициентов пространственно-частотной комбинации, индексов базисных векторов L базисных векторов лучей пространственной области и индексов базисных векторов K базисных векторов частотной области, соответствующих каждому из L базисных векторов лучей пространственной области.

[0200] Этап 201, этап 401 и этапы приема амплитуд и фаз коэффициентов пространственно-частотной комбинации на стороне сетевого устройства на этапе 205 и этапе 405 могут выполняться процессором 701, памятью 702 и приемопередатчиком 703 в сетевом устройстве.

[0201] Блок 601 обработки и блок 602 приемопередатчика могут быть реализованы процессором 701, памятью 702 и приемопередатчиком 703 в сетевом устройстве.

[0202] Сетевое устройство может быть дополнительно выполнено с возможностью реализации методов, выполняемых сетевым устройством в вышеупомянутых вариантах осуществления способа, и подробности здесь снова не описываются.

[0203] Вариант осуществления настоящего изобретения дополнительно раскрывает считываемый носитель данных. Считываемый носитель данных хранит программу, и, когда программа запускается, реализуются способы связи, показанные на фиг. 2 и фиг. 4.

[0204] Специалист в данной области техники поймет, что в вышеупомянутом одном или более примерах, функции, описанные в настоящем изобретении, могут быть реализованы посредством аппаратного обеспечения, программного обеспечения, микропрограммного обеспечения или любой их комбинации. Когда функции реализуются программным обеспечением, функции могут храниться на считываемом компьютером носителе или передаваться в виде одной или более инструкций или кода на считываемом компьютером носителе. Считываемый компьютером носитель включает в себя компьютерный носитель данных и среду связи. Среда связи включает в себя любую среду, которая позволяет передавать компьютерную программу из одного места в другое. Носитель данных может быть любым доступным носителем, к которому может осуществлять доступ компьютер общего или специального назначения.

[0205] Другой вариант осуществления этого приложения дополнительно предоставляет компьютерный программный продукт. Компьютерный программный продукт включает в себя компьютерную инструкцию, хранящуюся на вышеупомянутом считываемом компьютером носителе данных.

[0206] Цели, технические решения и положительные эффекты настоящего изобретения дополнительно подробно описаны в вышеупомянутых конкретных реализациях. Следует понимать, что приведенные выше описания являются лишь конкретными реализациями настоящего изобретения, но не предназначены для ограничения объема защиты настоящего изобретения. На основе технических решений настоящего изобретения любые модификации, эквивалентные замены и улучшения должны подпадать под объем защиты настоящего изобретения.


СПОСОБ И УСТРОЙСТВО СВЯЗИ
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО СВЯЗИ
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО СВЯЗИ
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО СВЯЗИ
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО СВЯЗИ
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО СВЯЗИ
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО СВЯЗИ
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО СВЯЗИ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 704 items.
20.01.2013
№216.012.1e02

Способ и устройство кодирования сигнала, способ для кодирования объединенного сигнала обратной связи

Изобретение относится к области технологии связи, а конкретно к способу кодирования сигнала, устройству кодирования сигнала и способу для кодирования объединенного сигнала обратной связи. Способ кодирования сигнала включает в себя следующие этапы. Когда две несущие сконфигурированы со многими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473176
Дата охранного документа: 20.01.2013
20.01.2013
№216.012.1e0e

Способ разъединения вызова и устройство для его осуществления

Заявленное изобретение относится к способу и устройству разъединения вызова. Технический результат заключается в эффективном использовании идентификатора вызова (Call-ID) и повышении доли успешных передач обслуживания вызова и доли успешных процедур выделения ресурсов для вызова. Для этого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002473188
Дата охранного документа: 20.01.2013
27.01.2013
№216.012.216e

Способ и устройство передачи данных

Изобретение относится к мобильной связи, а именно к способу и устройству передачи данных. Техническим результатом является повышение производительности передачи данных по нисходящей линии связи. Технический результат достигается тем, что способ передачи данных содержит этапы, на которых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474059
Дата охранного документа: 27.01.2013
27.01.2013
№216.012.2170

Способ и устройство кодирования сигнала обратной связи

Изобретение относится к области коммуникационных технологий и, в частности, к способу и устройству кодирования сигналов обратной связи. Способ включает в себя кодирование сигналов обратной связи трех несущих для вывода битовой последовательности и передачу битовой последовательности по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474061
Дата охранного документа: 27.01.2013
10.02.2013
№216.012.24fb

Прозрачный обходной путь и соответствующие механизмы

Изобретение относится к области передачи данных. Технический результат заключается в увеличении объема трафика, обрабатываемого маршрутизатором, без необходимости повышения его пропускной способности. Сущность изобретения заключается в том, что компонент сети содержит процессор, выполняющий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474969
Дата охранного документа: 10.02.2013
10.03.2013
№216.012.2f04

Способ поиска тракта тсм, способ создания тракта тсм, система управления поиском тракта и система управления созданием тракта

Изобретение относится к области технологий Оптической Транспортной Сети, конкретнее к поиску тракта Контроля Тандемного Соединения (ТСМ) и предназначено для повышения эффективности управления трактом (ТСМ). Изобретение раскрывает способ поиска тракта Контроля Тандемного Соединения, способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002477567
Дата охранного документа: 10.03.2013
10.03.2013
№216.012.2f12

Мобильная станция, способ и устройство для назначения канала

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в системах мобильной связи. Технический результат состоит в обеспечении назначений каналов связи. Для этого способ включает в себя: прием командного сообщения назначения, которое несет выделение ресурсов МАIO (MAIOA) и смещение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002477581
Дата охранного документа: 10.03.2013
27.03.2013
№216.012.31b3

Способ сообщения информации о способности терминала, способ и устройство для выделения ресурсов временного слота и соответствующая система

Изобретение относится к средствам для сообщения информации о способности терминала сетевой связи и средствам выделения ресурсов временного слота. Техническим результатом является повышение эффективности работы сетевой связи за счет выделения временных ресурсов с учетом определенной способности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478261
Дата охранного документа: 27.03.2013
10.04.2013
№216.012.351a

Способ и устройство для выделения ресурсов и обработки информации подтверждения

Изобретение относится к передаче данных, а именно к технологии выделения ресурсов и обработки информации подтверждения. Техническим результатом является повышение гибкости планирования каналов информации подтверждения и повышение отказоустойчивости каналов. Технический результат достигается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002479137
Дата охранного документа: 10.04.2013
10.04.2013
№216.012.352c

Способ, сетевое устройство и система для определения распределения ресурсов при скоординированной многоточечной передаче

Раскрыты способ, сетевое устройство и система для определения распределения ресурсов при скоординированной многоточечной передаче (СоМР передаче). Способ включает в себя этапы, на которых: совместно функционирующие соты, выполняющие СоМР передачу для UE, согласуют правило распределения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002479155
Дата охранного документа: 10.04.2013
Showing 1-1 of 1 item.
02.06.2023
№223.018.7549

Соединения mic-1 и их применение

Изобретение относится к области биотехнологии, конкретно к соединению ингибирующего макрофаги цитокина-1 (MIC-1), состоящего из полипептида MIC-1 и N-концевого удлинения аминокислотной последовательности, и может быть использовано в медицине. Полученное соединение, содержащее аминокислотную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002776529
Дата охранного документа: 21.07.2022
+ добавить свой РИД