CN101606364A - 共享控制信道数据辅助信道估计 - Google Patents
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Abstract
一种设备,包括信道估计器,其可配置用于使用已知参考资源将第一信道估计算法应用于资源映射来获取初始信道估计;解码器,可配置用于基于获得的初始信道估计来对多个控制信道进行解码以确定多个已解码控制信道中的哪些包括至少一个优选的控制信道;以及编码器,可配置用于对所述至少一个优选的控制信道进行重新编码以获取至少一个新的参考资源。信道估计器可进一步配置用于使用已知参考资源和至少一个新的参考资源,将第二信道估计算法应用于资源映射来获取修订的信道估计。
Description
技术领域
本发明的示例性实施方式一般地涉及无线通信系统,并且更具体地,涉及具有共享控制信道的无线通信系统中的信道估计。
背景技术
下文所使用的缩写定义如下:
3GPP 第三代合作伙伴计划
BER 误码率
CRC 循环冗余校验
C-RNTI 蜂窝无线网络临时标识符
DL 下行链路(节点B到UE)
DRX 不连续接收
FDD 频分双工
HARQ 混合自动重传请求
LMMSE 线性最小均方误差
LTE UTRAN的长期演进
MAC 媒体访问控制(层2,L2)
MCS 调制和编码方案
MIMO 多输入/多输出
Node B 基站
OFDM 正交频分复用
PedB 步行B信道分布模型
QAM 正交调幅
TBS 传输块大小
TDD 时分双工
TTI 传输时间间隔
UE 用户设备,诸如移动台或移动终端
UEID 用户设备标识
UMTS 通用移动通信系统
UTRAN UMTS陆地无线接入网络
在RAN1#47中,由于涉及LTE系统,做出了对于DL控制信令的有效假设。认可以下的折中方案。DL控制信令位于前n个OFDM符号中,其中n≤3。DL中的数据传输最早可以开始于控制信令结束的同一OFDM符号中。使用多个控制信道,每个控制信道进行了卷积编码。UE监视多个控制信道。一个控制信道承载了针对一个MACID的信息。支持用于信令控制的至少两个格式(例如,两个MCS)。对每个控制信道的功率设置取决于节点B。
发明内容
根据本发明示例性实施方式的一个方面,提供一种方法,包括使用已知参考资源将第一信道估计算法应用于资源映射,来获取初始信道估计;基于获得的初始信道估计来对多个控制信道进行解码以确定多个已解码控制信道中的哪些包括至少一个优选的控制信道;对所述至少一个优选的控制信道进行重新编码以获取至少一个新的参考资源;以及,使用所述已知参考资源和所述至少一个新的参考资源,将第二信道估计算法应用于所述资源映射,以获取修订的信道估计。
根据本发明示例性实施方式的一个方面,提供一种存储计算机程序指令的计算机可读介质。对所述程序指令的执行导致以下操作,包括:使用已知参考资源将第一信道估计算法应用于资源映射来获取初始信道估计;基于获得的初始信道估计来对多个控制信道进行解码以确定多个已解码控制信道中的哪些包括至少一个优选的控制信道;对所述至少一个优选的控制信道进行重新编码以获取至少一个新的参考资源;使用所述已知参考资源和所述至少一个新的参考资源将第二信道估计算法应用于所述资源映射来获取修订的信道估计。
根据本发明示例性实施方式的其他方面,提供一种设备,包括:信道估计器,可配置用于使用已知参考资源将第一信道估计算法应用于资源映射来获取初始信道估计;解码器,可配置用于基于获得的初始信道估计来对多个控制信道进行解码以确定多个已解码控制信道中的哪些包括至少一个优选的控制信道;以及编码器,可配置用于对所述至少一个优选的控制信道进行重新编码以获取至少一个新的参考资源。所述信道估计器可进一步配置用于使用已知参考资源和至少一个新的参考资源,将第二信道估计算法应用于资源映射来获取修订的信道估计。
根据本发明示例性实施方式的其他方面,提供一种设备,包括应用装置,用于使用已知参考资源将第一信道估计算法应用于资源映射来获取初始信道估计;解码装置,用于基于获得的初始信道估计来对多个共享控制信道进行解码以确定多个已解码共享控制信道中的哪些包括至少一个优选的控制信道;以及重新编码装置,用于对所述至少一个优选的控制信道进行重新编码以获取至少一个新的参考资源。所述应用装置还用于使用所述已知参考资源和所述至少一个新的参考资源,将第二信道估计算法应用于所述资源映射来获取修订的信道估计。
附图说明
当结合附图阅读时,在下面详细的描述中,本发明实施方式的前述和其他方面将变得更加明显,附图中:
图1示出了适于在实现本发明示例性实施方式中使用的各种示例性电子设备的简化框图;
图2示出了根据3GPP TS 36.211,V0.1.2的DL参考信号(通用帧结构,常规循环前缀)的传统映射;
图3示出了根据本发明示例性实施方式的多个方面的示例性控制信道和参考符号结构;
图4示出了归因于高频率选择性信道中信道估计的损耗(PedB);
图5示出了根据本发明示例性实施方式的多个方面的另一示例性控制信道和参考符号结构;
图6示出了用于实现本发明示例性实施方式的方法的一个非限制性示例的流程图;以及
图7是适于实现本发明示例性实施方式的示例性设备的简化框图。
具体实施方式
参考图1,图1示出了适于在实现本发明的示例性实施方式中使用的各种示例性电子设备的简化框图。在图1中,无线网络12适于经由接入节点(AN)16与设备(这里也称为用户设备(UE)14)进行通信。UE 14包括数据处理器(DP)18、耦合至DP 18的存储器(MEM)20以及耦合至DP 18的合适的RF收发器(TRANS)22(具有发射器(TX)和接收器(RX))。MEM 20存储程序(PROG)24。TRANS 22用于与AN 16进行双向无线通信。注意,TRANS 22具有至少一个天线以便于通信。
AN 16包括数据处理器(DP)26,耦合至DP 26的存储器(MEM)28,以及耦合至DP 26的合适的RF收发器(TRANS)30(具有发射器(TX)和接收器(RX))。MEM 28存储程序(PROG)32。TRANS 30用于与UE 14进行双向无线通信。注意,TRANS 30具有至少一个天线以便于通信。AN 16经由数据路径34耦合至一个或多个外部网络或系统,诸如互联网36。
假设PROG 24、32中的至少一个包括程序指令,当由相关联的DP执行时,该程序指令使电子设备能够根据本发明的示例性实施方式进行操作,如上所述。
通常,UE 14的各种实施方式可包括但不限于蜂窝电话、具有无线通信能力的个人数字助理(PDA)、具有无线通信能力的便携式计算机、例如具有无线通信能力的数字照相机的图像捕获设备、具有无线通信能力的游戏设备、具有无线通信能力的音乐存储和播放装置、允许无线因特网接入和浏览的因特网装置以及结合有此类功能的组合的便携式单元或终端。
本发明的示例性实施方式可以由计算机软件实现或由硬件实现,或由软件和硬件的组合来实现,其中该计算机软件可由UE 14和AN 16的一个或多个DP 18、26执行。
MEM 20、28可以是适合于本地技术环境的任意类型并且可以使用任何适宜的数据存储技术来实现,作为非限制性的示例,例如基于半导体的存储器设备、磁性存储器设备和系统、光存储器设备和系统、固定存储器和可移动存储器。DP 18、26可以是适合于本地技术环境的任意类型,并且可以包括一个或多个通用计算机、专用计算机、微处理器、数字信号处理器(DSP)和基于多核处理器架构的处理器,作为非限制性的示例。
本发明的示例性实施方式至少部分地涉及控制信道的编码结构,以及在信道估计过程期间可以如何应用该编码结构以改进信道估计的质量并且从而改进共享数据信道的检测可靠性。
在设计通用参考符号布局(例如,导频结构)时的一个挑战在于希望具有尽可能少的参考符号而同时仍旧维持对数据和控制信道的良好检测性能。对于LTE,结构被设计为使得参考符号(至少针对主要和次要天线)占用了用于每个发射天线的TTI(在0.5ms时隙内,每个发射天线存在约200个参考符号并且总共有7*600个符号可用)内的约5%的可用传输符号。当考虑到高频率选择性信道(例如,PedB信道)时,这不太能满足需要(例如,小于10%的开销)。
图4示出了在导频间隔为6个子载波(子载波间隔为15kHz)的情况下可以针对PedB信道观察到的性能降级(对于16-QAM的未编码BER)。在该仿真中使用的信道估计器是最佳(在LMMSE情况中)线性信道估计器(即,Wiener滤波器)。如果仅限于线性信道估计,则不能获得比图4所示更好的结果。为了改进信道估计质量,可以利用非线性信道估计器,诸如参照本发明的示例性实施方式在下面进一步描述的数据辅助方法。
本发明的示例性实施方式使用以以下方式实现的信道估计算法:该方式为利用来自可用控制信道的尽可能多的信息(参考符号以及共享控制信道符号两者-如果后者具有允许改进信道估计的此类使用的质量和实现)。作为非限制性示例,获取共享信道质量估计的方式包括使用附加于每个共享控制信道的CRC和/或使用Viterbi算法中的路径度量(例如,其中控制信道是卷积编码的)。
在一个非限制示例性实施方式中,使用多步骤信道估计。多步骤信道估计了解每个共享控制信道的时间/频率符号网格中的定位(其中,每个共享控制信道可以分布在TTI中的前3个OFDM符号内,并且还分布在系统带宽的子载波上)。此外,本发明的该示例性实施方式假设存在一种用于核实每个控制信道的正确检测的机制(例如,控制信道很可能需要的一种CRC)。
作为非限制性示例,用于执行信道估计的示例性算法包括:针对每个天线应用仅使用已知参考符号(例如,导频符号)的信道估计算法以获取信道估计。如果需要,对控制信道执行MIMO处理(即,使用根据MIMO建立的权重来合并来自于每个接收天线的信号)以获取复合信号。对控制信道和/或复合信号进行解码以确定“优选的信道”和“非优选的信道”。作为非限制性示例,可以使用CRC和/或其他质量/可靠性估计算法执行解码。对优选的控制信道重新编码以获取新的参考符号集合。使用已知的参考符号以及新的参考符号(即,通过重新编码获得的基于控制信道的符号)执行另一(即,新的)信道估计。在其他实施方式中,可以利用对新参考符号的“质量”的核实来执行该过程,从而如果新的信道估计与已知的参考符号具有很大不同,则丢弃新的参考符号。
在其他实施方式中,可以从执行MIMO处理(如果需要)到查看使用新的改进的信道估计是否可以对更多的控制信道进行正确地解码来重复算法。在其他实施方式中,仅重复该算法一次。在另外的实施方式中,自动重复该算法一次。在其他实施方式中,响应于不满足条件可以执行重复。在另外的实施方式中,可以执行重复,并且迭代过程,直到已经正确检测到所有控制信道(例如,每个控制信道的CRC都是良好的)。在另外的实施方式中,响应于满足条件或根据需要执行重复。
该示例性算法对于其中信道条件的先验知识已经丢失的情况特别有用,作为非限制性示例,诸如其中UE已经从微休眠(micro-sleep)或DRX中被唤醒。对于此类情况,具有高质量的信道估计特别重要,因为不可能使用时域平均来改进信道估计的可靠性。
图2示出了DL参考信号(通用帧结构,常规循环前缀)的传统映射,其来自于3GPP TS 36.211,“3rd Generation Partnership Project;Technical Specification Group Radio Access Network;PhysicalChannels and Modulation(Release 8),”v0.1.2,2006年11月的图6。通用引用将3GPP TS 36.211v0.1.2的全部内容合并于此。如TS 36.211v0.1.2中所示,Rk指示为从第k个天线发射的参考信号分配的资源,其中k=1,2,3或4。注意,根据TS 36.211,可以使用一个、两个或四个天线。此外,并且还根据TS 36.211,可以使用或不使用MIMO。
尽管参照k=4个天线以及各自的参考信号在下面描述了本发明的示例性实施方式,但是该示例性实施方式可以在具有不同数量的天线和/或不同数量的参考信号的系统中使用。
图3示出了根据本发明示例性实施方式的多个方面的示例性控制信道和参考符号结构。使用信息50来对资源分配52进行编码。资源分配52用于分配符号结构54的资源,包括用于公共控制信道的资源(示出为实心块)。注意,如图2所示,示出了共计k=4个天线的参考信号。还要注意,公共控制信道分配限于前三个OFDM符号。在其他实施方式中,公共控制信道分配可以不限于特定数量的OFDM符号(例如,前三个OFDM符号)。
作为非限制性示例,考虑将上述示例性算法应用于图3中所示的示例性符号结构54。假设,不存在MIMO传输。此外,假设k=2(即,仅存在两个天线)。
第一,使用已知的参考符号(即,R1和R2参考符号)应用信道估计算法以获取初始信道估计。第二,使用初始获得的信道估计,对控制信道进行解码以确定哪些控制信道是优选的(例如,良好质量)的控制信道。对于该示例,假设两个控制信道56被标识为优选的控制信道。第三,对两个控制信道56重新编码以获取新的参考符号集合。第四,使用已知参考符号和新的参考符号执行另一(新的)信道估计,以获取修订的信道估计,其潜在地包括对新的参考符号进行功率定标以匹配在不同控制信道中测量的接收功率。第五,响应于满足条件,重复(例如,从解码控制信道开始)过程(即,方法)以查看是否可以使用修订的信道估计来正确地解码更多的控制信道。
注意,尽管针对DL控制信令描述了有效的假设,如源自RAN1#47,但是本发明的示例性实施方式不限于该具体的属性。作为非限制性示例,DL控制信令可以位于任何数量的前几个OFDM符号中(例如,n>3)。作为另一非限制性示例,取代进行卷积编码,可以将不同的编码用于信道,诸如turbo编码或块编码,作为非限制性示例。
如上所述,本发明的示例性实施方式改进了信道估计的质量和共享数据信道的检测可靠性。尽管该示例性实施方式可以得出针对每个分配部分使用唯一的检错,但是由于控制信道独立的编码结构,很可能总是需要此类检测。在其他实施方式中,本发明的示例性实施方式采用了以下事实,即,所需的CRC长度大于C-RNTI或UEID。
注意,图2和图3所示的映射是用于实现本发明的示例性实施方式的非限制性示例。即,本发明的示例性实施方式可以结合不同的映射和结构使用。图5示出了根据本发明的示例性实施方式的多个方面的另一示例性控制信道和参考符号结构。注意,在图5中所示的结构基于3GPP TS 38.211“3rd Generation Partnership Project;Technical Specification Group Radio Access Network;PhysicalChannels and Modulation(Release 8),”v8.1.0,2007年11月的图6.10.1.2-1和图6.10.1.2-2。
在一个非限制示例性实施方式中,并且如图6所示,一种方法包括:使用已知参考资源将第一信道估计算法应用于资源映射来获取初始信道估计(501);对多个控制信道进行解码以确定多个已解码控制信道中的哪些包括至少一个优选的控制信道(502);对所述至少一个优选的控制信道进行重新编码以获取至少一个新的参考资源(503);以及使用所述已知参考资源和所述至少一个新的参考资源将第二信道估计算法应用于所述资源映射来获取修订的信道估计(504)。注意,解码(502)基于获取的初始信道估计。
如上所述的方法,进一步包括:响应于满足至少一个条件,针对至少一个附加的控制信道,重复地解码、重新编码以及应用所述第二信道估计算法。如上述任何一项的方法,其中所述至少一个条件包括循环冗余校验或Viterbi解码路径度量中的至少一个。如上述任何一项的方法,进一步包括:核实至少一个新的参考资源的质量,从而如果所述修订的信道估计与所述初始信道估计的不同大到一定量,则丢弃所述修订的信道估计。如上述任何一项的方法,其中所述第一信道估计算法包括所述第二信道估计算法。
如上述任何一项的方法,进一步包括:对控制信道执行多输入/多输出处理以获取复合信号,其中解码包括对所述复合信号进行解码。如上述任何一项的方法,进一步包括:对所述获得的至少一个参考资源进行功率定标。如上述任何一项的方法,其中所述控制信道包括共享控制信道。如上述任何一项的方法,进一步包括:从无线通信系统接入节点接收正交频分复用传输。如上述任何一项的方法,其中所述方法由计算机程序实现。一种存储计算机程序指令的计算机可读介质,对所述程序指令的执行导致包括任意一项上述方法(的步骤)的操作。
在其他实施方式中,所述方法进一步包括:响应于满足条件,针对至少一个附加的优选控制信道,重复地进行解码、重新编码以及应用所述第二信道估计算法。在其他实施方式中,所述方法进一步包括:核实所述至少一个新的参考资源的质量,从而如果所述修订的信道估计与所述初始信道估计具有很大不同,则丢弃所述修订的信道估计。在其他实施方式中,所述第一信道估计算法包括所述第二信道估计算法。在其他实施方式中,对控制信道执行MIMO处理以获取复合信号,其中解码包括对所述复合信号进行解码。
在另一非限制性、示例性实施方式中,一种存储计算机程序指令的计算机可读介质,对所述程序指令的执行导致以下操作,包括:使用已知参考资源将第一信道估计算法应用于资源映射来获取初始信道估计;基于获得的初始信道估计来对多个控制信道进行解码以确定多个已解码控制信道中的哪些包括至少一个优选的控制信道;对所述至少一个优选的控制信道进行重新编码以获取至少一个新的参考资源;以及使用所述已知参考资源和所述至少一个新的参考资源将第二信道估计算法应用于所述资源映射来获取修订的信道估计。
如上所述的计算机可读介质,所述操作进一步包括:响应于满足至少一个条件,针对至少一个附加的控制信道,重复地进行解码、重新编码以及应用所述第二信道估计算法。如上述任何一项的计算机可读介质,其中所述至少一个条件包括循环冗余校验或Viterbi解码路径度量中的至少一个。如上述任何一项的计算机可读介质,所述操作进一步包括:核实至少一个新的参考资源的质量,从而如果所述修订的信道估计与所述初始信道估计的不同达到一定量,则丢弃所述修订的信道估计。
如上述任何一项的计算机可读介质,其中所述第一信道估计算法包括所述第二信道估计算法。如上述任何一项的计算机可读介质,所述操作进一步包括:对控制信道执行多输入/多输出处理以获取复合信号,其中解码包括对所述复合信号进行解码。如上述任何一项的计算机可读介质,所述操作进一步包括:对所获得的至少一个参考资源进行功率定标。如上述任何一项的计算机可读介质,其中所述控制信道包括共享控制信道。如上述任何一项的计算机可读介质,包含在移动通信设备中,所述移动通信设备包括接收器,可配置用于从无线通信系统接入节点接收正交频分复用传输。
在另一非限制性、示例性实施方式中,一种设备,包括:信道估计器,可配置用于使用已知参考资源将第一信道估计算法应用于资源映射来获取初始信道估计;解码器,可配置用于基于获得的初始信道估计来对多个控制信道进行解码以确定多个已解码控制信道中的哪些包括至少一个优选的控制信道;以及编码器,可配置用于对所述至少一个优选的控制信道进行重新编码以获取至少一个新的参考资源,其中所述信道估计器可进一步配置用于使用已知参考资源和至少一个新的参考资源将第二信道估计算法应用于资源映射来获取修订的信道估计。
如上所述的设备,可进一步配置用于响应于满足至少一个条件,针对至少一个附加的控制信道,重复地进行解码、重新编码以及应用所述第二信道估计算法。如上述任何一项的设备,其中所述至少一个条件包括循环冗余校验或Viterbi解码路径度量中的至少一个。如上述任何一项的设备,可进一步配置用于核实至少一个新的参考资源的质量,从而如果所述修订的信道估计与所述初始信道估计的不同大到一定量,则丢弃所述修订的信道估计。
如上述任何一项的设备,其中所述第一信道估计算法包括所述第二信道估计算法。如上述任何一项的设备,可进一步配置用于对控制信道执行多输入/多输出处理以获取复合信号,其中所述解码器对所述复合信号进行解码。如上述任何一项的设备,可进一步配置用于对所获得的至少一个参考资源进行功率定标。如上述任何一项的设备,包含在移动通信设备中,所述移动通信设备包括接收器,可配置用于从无线通信系统接入节点接收正交频分复用传输。其中所述控制信道包括共享控制信道。
在另一非限制性、示例性实施方式中,一种设备,包括:应用装置,用于使用已知参考资源将第一信道估计算法应用于资源映射来获取初始信道估计;解码装置,用于基于获得的初始信道估计来对多个共享控制信道进行解码以确定多个已解码共享控制信道中的哪些包括至少一个优选的控制信道;以及重新编码装置,用于对所述至少一个优选的控制信道进行重新编码以获取至少一个新的参考资源,其中所述应用装置进一步用于使用所述已知参考资源和所述至少一个新的参考资源将第二信道估计算法应用于所述资源映射来获取修订的信道估计。
如上所述的设备,进一步包括接收装置,用于从无线通信系统接入节点接收正交频分复用传输。如上述任何一项的设备,进一步包括执行装置,用于对控制信道执行多输入/多输出处理以获取复合信号,其中所述解码装置对所述复合信号进行解码。如上述任何一项的设备,其中所述应用装置包括信道估计器,所述编码装置包括解码器,并且所述重新编码装置包括编码器。如上述任何一项的设备,包含在移动通信设备中。
如上所述的设备,可进一步配置用于响应于满足至少一个条件,针对至少一个附加的控制信道,重复地进行解码、重新编码以及应用所述第二信道估计算法。如上述任何一项的设备,其中所述至少一个条件包括循环冗余校验或Viterbi解码路径度量中的至少一个。如上述任何一项的设备,可进一步配置用于核实至少一个新的参考资源的质量,从而如果所修订的信道估计与所述初始信道估计的不同大到一定量,则丢弃所述修订的信道估计。
如上述任何一项的设备,其中所述第一信道估计算法包括所述第二信道估计算法。如上述任何一项的设备,可进一步配置用于对控制信道执行多输入/多输出处理以获取复合信号,其中所述解码器对所述复合信号进行解码。如上述任何一项的设备,可进一步配置用于对所获得的至少一个参考资源进行功率定标。如上述任何一项的设备,其中所述控制信道包括共享控制信道。
在另一非限制性、示例性实施方式中,一种电子设备,包括:数据处理器,配置用于使用已知参考资源将第一信道估计算法应用于资源映射来获取初始信道估计;解码器,配置用于对多个控制信道进行解码以确定多个已解码控制信道中的哪些包括至少一个优选的控制信道;以及编码器,配置用于对所述至少一个优选的控制信道进行重新编码以获取至少一个新的参考资源,其中所述数据处理器进一步配置用于使用已知参考资源和至少一个新的参考资源将第二信道估计算法应用于资源映射来获取修订的信道估计。
在另一非限制性、示例性实施方式中,一种电子设备,包括:第一处理装置,用于使用已知参考资源将第一信道估计算法应用于资源映射来获取初始信道估计;解码装置,用于对多个控制信道进行解码以确定多个已解码控制信道中的哪些包括至少一个优选的控制信道;编码装置,用于对所述至少一个优选的控制信道进行重新编码以获取至少一个新的参考资源;以及第二处理装置,用于使用已知参考资源和至少一个新的参考资源将第二信道估计算法应用于资源映射来获取修订的信道估计。
在其他实施方式中,第一处理装置包括数据处理器,所述解码装置包括解码器,所述编码装置包括编码器,以及所述第二处理装置包括数据处理器。在其他实施方式中,所述第一处理装置中包括所述第二处理装置。
在另一非限制性、示例性实施方式中,并且参考图7,示例性设备100包括射频接收器102,其具有耦合至信道估计器104的输出,信道估计器104可配置用于使用已知参考资源将第一信道估计算法应用于资源映射来获取初始信道估计;解码器106,可配置用于使用初始信道估计来对多个控制信道进行解码以确定多个已解码控制信道中的哪些包括至少一个优选的控制信道;以及编码器108,可配置用于对所述至少一个优选的控制信道进行重新编码以获取至少一个新的参考资源,其中信道估计器104可进一步配置用于使用已知参考资源和至少一个新的参考资源将第二信道估计算法应用于资源映射来获取修订的信道估计。
本发明的示例性实施方式(如上所述以及如参考示例性方法特别描述的)可以实现为包括包含在有形的计算机可读介质上的程序指令的计算机程序产品。程序指令的执行导致包括利用示例性实施方式的步骤或方法的步骤的操作。
本发明的示例性实施方式(如上所述以及如参考示例性方法特别描述的)可以结合机器可读的、有形地包含用于执行操作的机器可执行的指令程序的程序存储设备实现。该操作包括利用示例性实施方式的步骤或方法的步骤。
虽然已经在LTE的系统环境中描述了示例性实施方式,但是应该理解,本发明的示例性实施方式不限于仅与该一个特定类型的无线通信系统使用,并且它们可以有优势地在其他无线通信系统中使用。此外,虽然在这里参照LTE系统的一个实现进行了描述,但是应该理解,作为非限制性示例,本发明的示例性实施方式不限于此,并且可以结合LTE系统的其他实现(诸如FDD和TDD模式)一起使用。
应当注意,术语“连接”、“耦合”或其任何变形表示:两个或者更多元件之间的、直接或者间接的任何连接或者耦合,并且可以包含在“连接”或者“耦合”在一起的两个元件之间存在一个或多个中间元素。元素之间的耦合或者连接可以是物理的、逻辑的或者其结合。作为多个非限制性和非穷举性示例,可以认为在此使用的两个元素是通过使用一个或多个导线、电缆和/或印刷电连接、以及通过使用电磁能(例如,具有射频区域内、微波区域内以及光(可见光和不可见光二者)区域内的波长的电磁能)被“连接”或者“耦合”在一起。
一般而言,可以用硬件或者专用电路、软件、逻辑或者其任何组合来实施各种示例性实施方式。例如,可以用硬件实施一些方面,而可以用可以由控制器、微处理器或者其它计算设备执行的固件或者软件实施其他方面,尽管本发明不限于此。尽管本发明示例性实施方式的各种方面可以图示和描述为框图、消息流程图或者使用其他图形表示来图示和描述,但是将清楚地理解到可以用作为非限制例子的硬件、软件、固件、专用电路或者逻辑、通用硬件或者控制器或者其他计算设备或者其某一组合来实施这里描述的这些块、设备、系统、技术或者方法。
可以以诸如集成电路模块的各种组件来实现本发明的示例性实施方式。集成电路设计总体上是一种高度自动化的工艺。复杂而强大的软件工具可用于将逻辑级设计转换成将在半导体衬底上制作的半导体电路设计。
程序(诸如由Mountain View,California的Synopsys和San Jose,California的Cadence Design提供的)可以使用建立的完善设计规则以及预存设计模块库在半导体衬底上自动地对导体进行布线并且对部件进行定位。一旦已经完成用于半导体电路的设计,标准化电子格式(例如Opus、GDSII等)的所得设计可以传输到半导体制作厂或用于制造的“工厂”。
已经通过示例性和非限制性示例、对本发明的全面和信息性描述的方式提供了前面的描述。然而,当相关领域技术人员在结合附图和所附权利要求书来阅读时,根据前文描述可以清楚对本发明前述示例实施方式的各种修改和改变。然而,对本发明教导的所有此类和类似修改将仍然落在本发明的非限制性和示例性实施方式的范围内。
另外,本发明优选实施方式的某些特征可以优势地使用,而并不对应地运用其他特征时。这样,应当认为前文描述仅是本发明的原理、教导和示例性实施方式的举例说明而不是对其限制。
Claims (31)
1.一种方法,包括:
使用已知参考资源将第一信道估计算法应用于资源映射来获取初始信道估计;
基于获得的初始信道估计来对多个控制信道进行解码以确定多个已解码控制信道中的哪些包括至少一个优选的控制信道;
对所述至少一个优选的控制信道进行重新编码以获取至少一个新的参考资源;以及
使用所述已知参考资源和所述至少一个新的参考资源,将第二信道估计算法应用于所述资源映射来获取修订的信道估计。
2.根据权利要求1所述的方法,进一步包括:响应于满足至少一个条件,针对至少一个附加的控制信道,重复地进行所述解码、重新编码以及应用所述第二信道估计算法。
3.根据权利要求2所述的方法,其中所述至少一个条件包括循环冗余校验或Viterbi解码路径度量中的至少一个。
4.根据权利要求1-3中任一项所述的方法,进一步包括:核实至少一个新的参考资源的质量,从而如果所述修订的信道估计与所述初始信道估计的不同大到一定量,则丢弃所述修订的信道估计。
5.根据权利要求1-4中任一项所述的方法,其中所述第一信道估计算法包括所述第二信道估计算法。
6.根据权利要求1-5中任一项所述的方法,进一步包括:对控制信道执行多输入/多输出处理以获取复合信号,其中解码包括对所述复合信号进行解码。
7.根据权利要求1-6中任一项所述的方法,进一步包括:对所获得的至少一个参考资源进行功率定标。
8.根据权利要求1-7中任一项所述的方法,其中所述控制信道包括共享控制信道。
9.根据权利要求1-8中任一项所述的方法,进一步包括:从无线通信系统接入节点接收正交频分复用传输。
10.一种存储计算机程序指令的计算机可读介质,对所述程序指令的执行导致以下操作,包括:
使用已知参考资源将第一信道估计算法应用于资源映射来获取初始信道估计;
基于获得的初始信道估计来对多个控制信道进行解码以确定多个已解码控制信道中的哪些包括至少一个优选的控制信道;
对所述至少一个优选的控制信道进行重新编码以获取至少一个新的参考资源;以及
使用所述已知参考资源和所述至少一个新的参考资源,将第二信道估计算法应用于所述资源映射来获取修订的信道估计。
11.根据权利要求10所述的计算机可读介质,所述操作进一步包括:响应于满足至少一个条件,针对至少一个附加的控制信道,重复地执行所述解码、重新编码以及应用所述第二信道估计算法。
12.根据权利要求11所述的计算机可读介质,其中所述至少一个条件包括循环冗余校验或Viterbi解码路径度量中的至少一个。
13.根据权利要求10-12中任一项所述的计算机可读介质,所述操作进一步包括:
核实至少一个新的参考资源的质量,从而如果所修订的信道估计与所述初始信道估计的不同大到一定量,则丢弃所述修订的信道估计。
14.根据权利要求10-13中任一项所述的计算机可读介质,其中所述第一信道估计算法包括所述第二信道估计算法。
15.根据权利要求10-14中任一项所述的计算机可读介质,所述操作进一步包括:对控制信道执行多输入/多输出处理以获取复合信号,其中解码包括对所述复合信号进行解码。
16.根据权利要求10-15中任一项所述的计算机可读介质,所述操作进一步包括:对所获得的至少一个参考资源进行功率定标。
17.根据权利要求10-16中任一项所述的计算机可读介质,其中所述控制信道包括共享控制信道。
18.根据权利要求10-17中任一项所述的计算机可读介质,包含在移动通信设备中,所述移动通信设备包括接收器,配置用于从无线通信系统接入节点接收正交频分复用传输。
19.一种设备,包括:
信道估计器,配置用于使用已知参考资源将第一信道估计算法应用于资源映射来获取初始信道估计;
解码器,配置用于基于获得的初始信道估计来对多个控制信道进行解码以确定多个已解码控制信道中的哪些包括至少一个优选的控制信道;以及
编码器,配置用于对所述至少一个优选的控制信道进行重新编码以获取至少一个新的参考资源,其中所述信道估计器进一步配置用于使用已知参考资源和至少一个新的参考资源,将第二信道估计算法应用于资源映射来获取修订的信道估计。
20.根据权利要求19所述的设备,进一步配置用于响应于满足至少一个条件,针对至少一个附加的控制信道,重复地进行所述解码、重新编码以及应用所述第二信道估计算法。
21.根据权利要求20所述的设备,其中所述至少一个条件包括循环冗余校验或Viterbi解码路径度量中的至少一个。
22.根据权利要求19-21中任一项所述的设备,进一步配置用于核实至少一个新的参考资源的质量,从而如果所修订的信道估计与所述初始信道估计的不同大到一定量,则丢弃所述修订的信道估计。
23.根据权利要求19-22中任一项所述的设备,其中所述第一信道估计算法包括所述第二信道估计算法。
24.根据权利要求19-23中任一项所述的设备,进一步配置用于对控制信道执行多输入/多输出处理以获取复合信号,其中所述解码器对所述复合信号进行解码。
25.根据权利要求19-24中任一项所述的设备,进一步配置用于对所获得的至少一个参考资源进行功率定标。
26.根据权利要求19-25中任一项所述的设备,包含在移动通信设备中,所述移动通信设备包括接收器,配置用于从无线通信系统接入节点接收正交频分复用传输,其中所述控制信道包括共享控制信道。
27.一种设备,包括:
应用装置,用于使用已知参考资源将第一信道估计算法应用于资源映射来获取初始信道估计;
解码装置,用于基于获得的初始信道估计来对多个共享控制信道进行解码以确定多个已解码共享控制信道中的哪些包括至少一个优选的控制信道;以及
重新编码装置,用于对所述至少一个优选的控制信道进行重新编码以获取至少一个新的参考资源,
其中所述应用装置进一步用于使用所述已知参考资源和所述至少一个新的参考资源,将第二信道估计算法应用于所述资源映射来获取修订的信道估计。
28.根据权利要求27所述的设备,进一步包括接收装置,用于从无线通信系统接入节点接收正交频分复用传输。
29.根据权利要求27或28所述的设备,进一步包括执行装置,用于对控制信道执行多输入/多输出处理以获取复合信号,其中所述解码装置对所述复合信号进行解码。
30.根据权利要求27-29中任一项所述的设备,其中所述应用装置包括信道估计器,所述解码装置包括解码器,并且所述重新编码装置包括编码器。
31.根据权利要求27-30中任一项所述的设备,包含在移动通信设备中。
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