CN101640579B - 自适应调制和编码方法、系统及装置 - Google Patents

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CN101640579B CN 200810117462 CN200810117462A CN101640579B CN 101640579 B CN101640579 B CN 101640579B CN 200810117462 CN200810117462 CN 200810117462 CN 200810117462 A CN200810117462 A CN 200810117462A CN 101640579 B CN101640579 B CN 101640579B
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Abstract

本发明提出一种自适应调制和编码方法,包括:为UE选择特殊业务子帧传输下行数据,所述特殊业务子帧中的PRB为截短PRB;根据所承载的业务确定为UE传输的TBS和截短PRB对的个数;根据确定的TBS为UE调度传输下行数据,并将采用的截短PRB对的个数及MCS序号发送给UE,UE将截短PRB对的个数折算为完整PRB对的个数,再根据MCS序号确定调制方式和TBS序号,并根据完整PRB对的个数及所述TBS序号确定所述下行数据的TBS。通过将完整PRB的数目与截短PRB的数目进行折算,从而能够在利用已有普通子帧的自适应处理过程和资源基础上,处理通过截短PRB传输下行数据时的特殊情况,实现简单、高效。

Description

自适应调制和编码方法、系统及装置
技术领域
本发明涉及移动通信技术领域,特别涉及一种自适应调制和编码方法、系统及装置。
背景技术
第三代移动通信系统(3G)采用CDMA(Code-Division Multiple Access,码分多址)方式,支持多媒体业务,在未来的几年内能够具有较高的竞争能力。但为了确保在更长的时间内保持这种竞争能力,3GPP(Third GenerationPartnership Project,第三代伙伴计划)启动了3G无线接口技术的LTE(LongTerm Evolution,长期演进)研究项目。而AMC(Adaptive Modulation andCoding,自适应调制和编码)技术已经成为LTE的关键技术之一。
AMC即自适应调制和编码技术,是一种能够通过自适应地调整传输数据的调制和编码方式,来补偿由于信道变化对接收信号所造成的衰落影响,从而提高信号的信噪比性能的物理层链路自适应(LinkAdaptation)技术。AMC的实现方式为:系统根据自身物理层能力和信道变化情况,建立一个传输格式的编码调制格式集合(MCS,Modulation And Coding Scheme),每个MCS中的传输格式包括传输数据编码速率和调制方式等参数,当信道条件发生变化时,系统会选择与信道条件对应的不同传输格式来适应信道变化。为了能够对本发明有更好的理解,以下将对本发明所用到的一些基础技术进行简单介绍。
目前,LTE系统确定支持2种帧结构,适用于FDD(Frequency DivisionDuplex,频分双工)系统的第一类帧结构,和适用于TDD(Time Division Duplex,时分双工)系统的第二类帧结构。为了能够对本发明有更深入的了解,以下将对第一类帧结构和第二类帧结构分别进行简单介绍。
如图1所示,为现有技术中FDD系统的第一类帧结构示意图。该第一类无线帧的帧长为10ms,由20个时隙组成,每时隙(slot)长度为0.5ms,如图1所示,标记从0到19。两个连续的时隙定义为一个子帧(subframe),子帧i由时隙2i和2i+1组成,其中i=0,1,...,9。
如图2所示,为现有技术中TDD系统的第二类帧结构示意图。该第二类无线帧的帧长也为10ms,每无线帧首先分裂为2个5ms的半帧。每个半帧分为5个1ms的子帧。根据具体时隙比例配置,子帧1和子帧6可以配置为特殊业务子帧,由3个特殊时隙(下行导频DwPTS,保护间隔GP和上行导频UpPTS)组成。其中,DwPTS与普通的下行子帧一样,也可以用于承载下行业务数据。
在LTE(long term evolution)系统中,基于普通子帧的PRB(PhysicalResource Block,物理资源块)结构进行MCS设计,再利用查TBS(TransportBlock Size,传输块大小)表的方法来实现AMC过程。其中,PRB是LTE的资源调度的基本单位。如图3所示,为现有技术上行时隙中PRB和RE的示意图,下行时隙中的PRB和RE与其类似,其中,一个时域OFDM(OrthogonalFrequency Division Multiplexing,正交频分复用)符号和频域子载波确定的最小资源粒度称为RE(resource element)。目前,协议将一个普通子帧的完整的PRB定义为时域0.5ms,频域180kHz的时频资源粒度,即时域对应7个OFDM符号(对于短CP来说)或6个OFDM符号(对于长CP来说),频域对应12个子载波的一个时频资源粒度。
然而在LTE系统中,在一些特殊业务子帧中还会存在一些截短(puncture)的PRB资源,如TDD系统的特殊业务子帧中的DwPTS(如图2中所示),或者因为同步信道、广播信道进行截短的PRB等。这些特殊业务子帧中截短的PRB可以和普通子帧中完整的PRB一样用于承载下行数据,但是由于现有的TBS表格是根据完整的PRB设计的,其中大部分选项没有办法直接应用于这些截短的PRB。
现有技术的缺点是:由于目前协议规定的TBS表是根据完整的PRB设计的,其中大部分选项对于截短的PRB并不适用。如果不进行任何修改,将会导致截短的PRB无法根据信道质量选择最佳的传输格式,导致传输频谱效率下降。
为了能够对现有技术的上述缺点有更深入的理解,以下将对现有技术的AMC为例进行简单介绍,但是应当明白以下提到的截短的PRB只是现有技术中出现的一种情况,并不能代表现有技术中所有截短的PRB的情况。首先,基于普通子帧的PRB结构进行MCS设计,对于LTE系统来说,业务信道目前支持QPSK,16QAM和64QAM三种调制方式,这三种调制方式与具体编码码率配合存在29种MCS,3种MCS保留用于重传时隐含映射TBS和调制方式,共32个MCS选项,其可由5比特指示。系统根据对信道的测量和预测,选择最佳的调制方式和信道编码率来传输数据,以实现在保证一定传输质量的前提下最大化系统吞吐量。具体MCS的指示可参考以下的表1和表2进行。
表1为MCS序号对应调制方式和TBS序号的列表
Figure GSB00001029552800031
Figure GSB00001029552800041
其中,调度信令中的5比特的MCS指示信息指示序号IMCS,根据表1,可以得到具体的调制方式如Qm所示,TBS的序号由ITBS指示。但是具体的TBS需由ITBS和占用的PRB个数NPRB联合决定,PRB个数NPRB可根据调度信令的资源指示信息获得,调度以PRB-pair为基本粒度。在根据表1得到ITBS后,还需要根据ITBS和PRB个数NPRB查询表2得到最终的TBS。该表2的大小为27×110,但为了便于描述仅示出了NPRB为1-9个的部分。
表2为TBS表
Figure GSB00001029552800042
Figure GSB00001029552800051
上表2所示的TBS表是根据普通业务完整的PRB对进行设计的,其中,为了考虑控制信令和导频的开销,以及长短CP等因素,协议最终下行按照每PRB对(PRB-pair)120个RE用于承载数据,其中120个RE等价于10个OFDM符号。因此表2对于截短的PRB并不适用,尤其当截掉的符号数比较多时,如果根据表2确定,则会导致与实际的所需的MCS差距很大,引起UE解码错误。
以下将以举例的方式对上述缺陷进行描述,假设UE根据下行调度信令获得IMCS=14,指示的PRB对的个数为2,对于普通下行子帧,UE的处理过程如下:根据表1,根据IMCS=14查表得到对应的调制方式Qm=4,即16QAM;TBS对应的序号ITBS=13;再根据表2,查得TBS=488。则实际的码率大概是:(488+24)/(120×4×2)=0.533,即实际的MCS为{16QAM,0.533}。
但是如果对应的是DwPTS,在此假设DwPTS的长度为9个OFDM符号,那么除了控制信令,同步信道以及导频的开销外,该DwPTS中能够实际用于承载数据的PRB大致为5×12=60RE。因此如果要保证相同的传输质量,即MCS需要同样为{16QAM,0.533},承载488个数据比特,那么NodeB(基站)则会为该UE调度安排4个PRB对。然而此时如果UE根据信令指示的IMCS=14和NPRB=4查TBS表得到的将是1000比特而不是实际的488比特,从而导致UE错误的操作。
或者NodeB在调度时考虑实际传输的是488比特,则在对于NPRB=4选择与488最接近的TBS,比如选择472,那么此时对应的IMCS=7。如果NodeB通过IMCS=7和NPRB=4来确定传输,但是UE对于DwPTS会解读为MCS={QPSK,1.06},而不是应该得到的MCS={16QAM,0.533},因此同样也会导致UE错误的操作。因此,对于上例的截短PRB对,MCS{16QAM,0.533}实际上是没有办法实现的。
发明内容
本发明的目的旨在至少解决上述技术缺陷,特别是利用现有的MCS和TBS表格,提高使用截短的PRB进行AMC的频谱效率。
为达到上述目的,本发明一方面提出一种自适应调制和编码方法,包括以下步骤:基站NodeB为用户设备UE选择用于传输下行数据的特殊业务子帧,所述特殊业务子帧中的物理资源块PRB为截短PRB;所述NodeB根据所承载的业务确定为所述UE传输的传输块大小TBS和截短PRB对的个数;所述NodeB根据确定的TBS为所述UE调度传输下行数据,并将采用的截短PRB对的个数及MCS序号发送给所述UE,以便所述UE将所述截短PRB对的个数折算为完整PRB对的个数,UE根据MCS序号确定调制方式和TBS序号,并根据所述完整PRB对的个数及所述TBS序号确定所述下行数据的TBS。
作为本发明的一个实施例,所述NodeB所承载的业务为VoIP业务,所述确定为UE传输的传输块大小TBS和截短PRB对的个数具体包括以下步骤:所述NodeB根据所承载的业务确定TBS;所述NodeB根据确定的TBS及信道质量信息确定完整PRB对的个数;所述NodeB对完整PRB对的个数进行折算得到截短PRB对的个数。
作为本发明的一个实施例,所述NodeB所承载的业务为数据业务,所述确定为UE传输的传输块大小TBS和截短PRB对的个数具体包括以下步骤:所述NodeB根据所能调度的资源确定截短PRB对的个数;所述NodeB对所述截短PRB对的个数进行折算得到完整PRB对的个数;所述NodeB根据所述完整PRB对的个数查表得到TBS。
在上述实施例中,所述完整PRB对的个数与所述截短PRB对的个数之间的折算关系根据截短PRB的大小确定。
作为本发明的一个实施例,所述完整PRB对的个数与所述截短PRB对的个数之间的折算关系根据截短PRB的大小确定具体为:根据频谱效率公式 TBS N P - PRB × N RE , P - PRB ≈ TBS N PRB × N RE , PRB TBS N P - PRB × N symbol , P - PRB ≈ TBS N PRB × N symbol , PRB 确定,其中,TBS为承载数据块大小;NP-PRB为承载所述TBS所需的截短PRB对的个数,NPRB为承载所述TBS所需的完整PRB对的个数;Nsymbol,P-PRB为每对截短PRB内用来承载所述TBS的正交频分复用OFDM符号数,Nsymbol,PRB为每对完整PRB内用来承载所述TBS的正交频分复用OFDM符号数;NRE,P-PRB为截短PRB所占用的RE数,NRE,PRB为完整PRB所占用的RE数。
作为本发明的一个实施例,所述完整PRB对的个数与所述截短PRB对的个数之间的折算关系根据公式 N PRB N P - PRB ≈ N RE , P - PRB N RE , PRB ≈ N symbol , P - PRB N symbol , PRB 确定。
作为本发明的一个实施例,所述完整PRB对的个数与所述截短PRB对的个数之间的折算关系具体为
Figure GSB00001029552800082
其中,
Figure GSB00001029552800083
表示对x向下取整操作。
作为本发明的一个实施例,所述Nsymbol,PRB为10,所述NRE,P-PRB为120,所述Nsymbol,P-PRB或NRE,P-PRB根据截短PRB对可用OFDM符号数查询下表得到:
Figure GSB00001029552800084
作为本发明的一个实施例,所述Nsymbol,PRB为10,所述Nsymbol,P-PRB根据公式Nsymbol,P-PRB=Lsymbol,P-PRB-k确定,其中,LP-PRB表示截短PRB对可用的OFDM符号个数,k值为与CP的长度有关的常数。
在上述实施例中,对于短CP,k=4;对于长CP,k=2。
作为本发明的一个实施例,所述Nsymbol,PRB为10,所述Nsymbol,P-PRB通过以下方式获得:如果截短PRB对的大小小于门限阈值k0,则默认所述截短PRB对的符号数为常数k1,其中k0k1为常数。
在上述实施例中,对于短CP,k0=12,k1=5;对于长CP,k0=10,k1=5。
作为本发明的一个实施例,当将码字映射到n层的空间复用时,n为正整数,将所述截短PRB对的个数和所述完整PRB对的个数乘以n。
作为本发明的一个实施例,一种自适应调制和编码方法,包括以下步骤:UE接收NodeB通过特殊业务子帧传输的下行数据,并获取调度信令指示的MCS序号和截短PRB对的个数;所述UE将所述截短PRB对的个数折算为完整PRB对的个数;所述UE根据MCS序号确定调制方式和TBS序号;所述UE根据所述完整PRB对的个数及所述TBS序号确定所述下行数据的TBS。
作为本发明的一个实施例,所述NodeB所承载的业务为VoIP业务,所述NodeB调度传输的下行数据的TBS和截短PRB对的个数通过以下步骤得到:所述NodeB根据所承载的业务确定TBS;所述NodeB根据确定的TBS及信道质量信息确定完整PRB对的个数;所述NodeB对完整PRB对的个数进行折算得到截短PRB对的个数。
作为本发明的一个实施例,所述NodeB所承载的业务为数据业务,所述确定为UE传输的传输块大小TBS和截短PRB对的个数具体包括以下步骤:所述NodeB根据所能调度的资源确定截短PRB对的个数;所述NodeB对所述截短PRB对的个数进行折算得到完整PRB对的个数;所述NodeB根据所述完整PRB对的个数查表得到TBS。
在上述实施例中,所述完整PRB对的个数与所述截短PRB对的个数之间的折算关系根据截短PRB的大小确定。
作为本发明的一个实施例,所述完整PRB对的个数与所述截短PRB对的个数之间的折算关系根据截短PRB的大小确定具体为:根据频谱效率公式 TBS N P - PRB × N RE , P - PRB ≈ TBS N PRB × N RE , PRB TBS N P - PRB × N symbol , P - PRB ≈ TBS N PRB × N symbol , PRB 确定,其中,TBS为承载数据块大小;NP-PRB为承载所述TBS所需的截短PRB对的个数,NPRB为承载所述TBS所需的完整PRB对的个数;Nsymbol,P-PRB为每对截短PRB内用来承载所述TBS的正交频分复用OFDM符号数,Nsymbol,PRB为每对完整PRB内用来承载所述TBS的正交频分复用OFDM符号数;NRE,P-PRB为截短PRB所占用的RE数,NRE,PRB为完整PRB所占用的RE数。
作为本发明的一个实施例,所述完整PRB对的个数与所述截短PRB对的个数之间的折算关系根据公式 N PRB N P - PRB ≈ N RE , P - PRB N RE , PRB ≈ N symbol , P - PRB N symbol , PRB 确定。
作为本发明的一个实施例,所述完整PRB对的个数与所述截短PRB对的个数之间的折算关系具体为
Figure GSB00001029552800104
其中,表示对x向下取整操作。
作为本发明的一个实施例,所述Nsymbol,PRB为10,所述NRE,P-PRB为120,所述Nsymbol,P-PRB或NRE,P-PRB根据截短PRB对可用OFDM符号数查询下表得到:
Figure GSB00001029552800106
Figure GSB00001029552800111
作为本发明的一个实施例,所述Nsymbol,PRB为10,所述Nsymbol,P-PRB根据公式Nsymbol,P-PRB=Lsymbol,P-PRB-k确定,其中,LP-PRB表示截短PRB对可用的OFDM符号个数,k值为与CP的长度有关的常数。
作为本发明的一个实施例,对于短CP,k=4;对于长CP,k=2。
作为本发明的一个实施例,所述Nsymbol,PRB为10,所述Nsymbol,P-PRB通过以下方式获得:如果截短PRB对的大小小于门限阈值k0,则默认所述截短PRB对的符号数为常数k1,其中k0,k1为常数。
作为本发明的一个实施例,对于短CP,k0=12,k1=5;对于长CP,k0=10,k1=5。
作为本发明的一个实施例,当将码字映射到n层的空间复用时,n为正整数,将所述截短PRB对的个数和所述完整PRB对的个数乘以n。
本发明另一方面还提出一种自适应调制和编码系统,包括NodeB和所述NodeB服务的至少一个UE,所述NodeB,用于为所述UE选择用于传输下行数据的特殊业务子帧,所述特殊业务子帧中的物理资源块PRB为截短PRB,并根据确定的TBS为所述UE调度传输下行数据,及将采用的截短PRB对的个数及MCS序号发送给所述UE;所述UE,用于接收所述NodeB传输的下行数据和所述NodeB发送的采用的截短PRB对的个数及MCS序号,并将接收到的截短PRB对的个数折算为完整PRB对的个数,并根据MCS序号确定调制方式和TBS序号,以及根据所述完整PRB对的个数及所述TBS序号确定所述下行数据的TBS。
本发明另一方面还提出一种NodeB,包括选择模块、调度参数确定模块、调度发送模块,所述选择模块,用于为UE选择用于传输下行数据的特殊业务子帧,所述特殊业务子帧中的物理资源块PRB为截短PRB;所述调度参数确定模块,用于根据所承载的业务确定为所述UE传输的传输块大小TBS和截短PRB对的个数;所述调度发送模块,用于根据确定的TBS为所述UE调度传输下行数据,并将采用的截短PRB对的个数及MCS序号发送给所述UE,以便所述UE将所述截短PRB对的个数折算为完整PRB对的个数,UE根据MCS序号确定调制方式和TBS序号,并根据所述完整PRB对的个数及所述TBS序号确定所述下行数据的TBS。
作为本发明的一个实施例,调度参数确定模块包括业务判断子模块、折算子模块、TBS确定子模块和控制子模块,所述业务判断子模块,用于判断所承载的业务为VoIP业务或数据业务;所述折算子模块,用于实现完整PRB对的个数与截短PRB对的个数之间的折算;所述TBS子模块,用于在所述业务判断子模块判断所承载的业务为VoIP业务时,根据所承载的业务确定TBS;在所述业务判断子模块判断所承载的业务为数据业务时,根据所述折算模块折算后的完整PRB对的个数确定TBS;所述控制子模块,用于在所述业务判断子模块判断所承载的业务为VoIP业务时,先由所述TBS模块根据所承载的业务确定TBS,再根据所述TBS模块确定的TBS及信道质量信息确定完整PRB对的个数,之后由所述折算模块对完整PRB对的个数进行折算得到截短PRB对的个数;在所述业务判断子模块判断所承载的业务为数据业务时,先根据所能调度的资源确定截短PRB对的个数,再由所述折算模块对所述截短PRB对的个数进行折算得到完整PRB对的个数,之后由所述TBS模块根据所述完整PRB对的个数查表得到TBS。
作为本发明的一个实施例,所述折算子模块根据截短PRB的大小确定所述完整PRB对的个数与所述截短PRB对的个数之间的折算关系。
作为本发明的一个实施例,所述折算子模块根据频谱效率公式 TBS N P - PRB × N RE , P - PRB ≈ TBS N PRB × N RE , PRB TBS N P - PRB × N symbol , P - PRB ≈ TBS N PRB × N symbol , PRB 确定完整PRB对的个数与所述截短PRB对的个数之间的折算关系,其中,TBS为承载数据块大小;NP-PRB为承载所述TBS所需的截短PRB对的个数,NPRB为承载所述TBS所需的完整PRB对的个数;Nsymbol,P-PRB为每对截短PRB内用来承载所述TBS的正交频分复用OFDM符号数,Nsymbol,PRB为每对完整PRB内用来承载所述TBS的正交频分复用OFDM符号数;NRE,P-PRB为截短PRB所占用的RE数,NRE,PRB为完整PRB所占用的RE数。
作为本发明的一个实施例,所述折算子模块根据公式
Figure GSB00001029552800133
确定完整PRB对的个数与所述截短PRB对的个数之间的折算关系。
作为本发明的一个实施例,所述折算子模块根据公式
Figure GSB00001029552800134
确定完整PRB对的个数与所述截短PRB对的个数之间的折算关系,其中,
Figure GSB00001029552800135
表示对x向下取整操作。
作为本发明的一个实施例,所述Nsymbol,PRB为10,所述NRE,P-PRB为120,所述Nsymbol,P-PRB或NRE,P-PRB根据截短PRB对可用OFDM符号数查询下表得到:
Figure GSB00001029552800136
Figure GSB00001029552800141
作为本发明的一个实施例,所述Nsymbol,PRB为10,所述Nsymbol,P-PRB根据公式Nsymbol,P-PRB=Lsymbol,P-PRB-k确定,其中,Lsymbol,P-PRB表示截短PRB对可用的OFDM符号个数,k值为与CP的长度有关的常数。
在上述实施例中,其特征在于,对于短CP,k=4;对于长CP,k=2。
作为本发明的一个实施例,所述Nsymbol,PRB为10,所述Nsymbol,P-PRB通过以下方式获得:如果截短PRB对的大小小于门限阈值k0,则默认所述截短PRB对的符号数为常数k1,其中k0,k1为常数。
在上述实施例中,对于短CP,k0=12,k1=5;对于长CP,k0=10,k1=5。
作为本发明的一个实施例,还包括复用模块,用于在当将码字映射到n层的空间复用时,n为正整数,将所述截短PRB对的个数和所述完整PRB对的个数乘以n。
本发明还提出一种UE,包括接收模块、指示信息获取模块、折算模块和TBS确定模块,所述接收模块,用于接收NodeB通过特殊业务子帧传输的下行数据;所述指示信息获取模块,用于获取调度信令指示的MCS序号和截短PRB对的个数;所述折算模块,用于将所述截短PRB对的个数折算为完整PRB对的个数;所述TBS确定模块,用于根据MCS序号确定调制方式和TBS序号,以及根据所述折算模块折算后的完整PRB对的个数和所述TBS序号确定所述下行数据的TBS。
作为本发明的一个实施例,所述TBS确定模块包括表格保存子模块和查表子模块,所述表格保存子模块,用于保存MCS序号对应调制方式和TBS序号的列表以及TBS表;所述查表子模块,用于根据所述指示信息获取模块获取的MCS序号确定调制方式和TBS序号,再根据所述折算模块折算后的完整PRB对的个数和所述TBS序号确定MCS所述下行数据的TBS。
作为本发明的一个实施例,所述折算模块根据截短PRB的大小确定所述完整PRB对的个数与所述截短PRB对的个数之间的折算关系。
作为本发明的一个实施例,所述折算模块根据频谱效率公式 TBS N P - PRB × N RE , P - PRB ≈ TBS N PRB × N RE , PRB TBS N P - PRB × N symbol , P - PRB ≈ TBS N PRB × N symbol , PRB 确定完整PRB对的个数与所述截短PRB对的个数之间的折算关系,其中,TBS为承载数据块大小;NP-PRB为承载所述TBS所需的截短PRB对的个数,NPRB为承载所述TBS所需的完整PRB对的个数;Nsymbol,P-PRB为每对截短PRB内用来承载所述TBS的正交频分复用OFDM符号数,Nsymbol,PRB为每对完整PRB内用来承载所述TBS的正交频分复用OFDM符号数;NRE,P-PRB为截短PRB所占用的RE数,NRE,PRB为完整PRB所占用的RE数。
作为本发明的一个实施例,所述折算模块根据公式
Figure GSB00001029552800153
确定完整PRB对的个数与所述截短PRB对的个数之间的折算关系。
作为本发明的一个实施例,所述折算模块根据公式
Figure GSB00001029552800154
确定完整PRB对的个数与所述截短PRB对的个数之间的折算关系,其中,表示对x向下取整操作。
作为本发明的一个实施例,所述Nsymbol,PRB为10,所述NRE,P-PRB为120,所述Nsymbol,P-PRB或NRE,P-PRB根据截短PRB对可用OFDM符号数查询下表得到:
作为本发明的一个实施例,所述Nsymbol,PRB为10,所述Nsymbol,P-PRB根据公式Nsymbol,P-PRB=Lsymbol,P-PRB-k确定,其中,Lsymbol,P-PRB表示截短PRB对可用的OFDM符号个数,k值为与CP的长度有关的常数。
在上述实施例中,对于短CP,k=4;对于长CP,k=2。
作为本发明的一个实施例,所述Nsymbol,PRB为10,所述Nsymbol,P-PRB通过以下方式获得:如果截短PRB对的大小小于门限阈值k0,则默认所述截短PRB对的符号数为常数k1,其中k0,k1为常数。
在上述实施例中,对于短CP,k0=12,k1=5;对于长CP,l0=10,k1=5。
本发明通过NodeB在为UE调度资源时将完整PRB的数目与截短PRB的数目进行折算,从而能够在利用已有普通子帧的自适应处理过程和资源基础上,处理通过截短PRB传输下行数据时的特殊情况,实现简单、高效。
本发明附加的方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本发明的实践了解到。
附图说明
本发明上述的和/或附加的方面和优点从下面结合附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1为现有技术中FDD系统的第一类帧结构示意图;
图2为现有技术中TDD系统的第二类帧结构示意图;
图3为现有技术上行时隙中PRB和RE的示意图;
图4为本发明一个实施例FDD系统中主广播信道、辅同步信号和主同步信号的位置示意图;
图5为本发明一个实施例TDD系统中主广播信道、辅同步信号和主同步信号的位置示意图;
图6为本发明一个实施例自适应调制和编码方法的流程图;
图7为本发明一个实施例自适应调制和编码系统的结构图。
具体实施方式
下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,仅用于解释本发明,而不能解释为对本发明的限制。
本发明主要在于,利用已有普通子帧的自适应处理过程和资源,在不改变已有{TBS,MCS}表格(如表1和表2),且无需为截短PRB增加新的{TBS,MCS}表格的基础上,通过NodeB以及对应UE对PRB对数的折算,解决现有技术中无法使用截短的PRB实现AMC的技术缺陷。具体过程简单介绍如下:首先在NodeB为UE调度资源时,如果NodeB根据质量等原因为UE选择截短PRB传输下行数据,那么NodeB就需要根据截短PRB相对于完整PRB的大小,将NodeB调度的完整PRB的对数NPRB折算为截短PRB的PRB对数NP-PRB,并通过调度信令将NP-PRB以及相关的PRB信息通知给该UE,其中相关的PRB信息包括承载此次传输的具体PRB个数及对应序号。同样UE也会根据调度信令中的NP-PRB以及相关的PRB信息将NP-PRB折算为完整PRB的对数NPRB,从而可以查找已有的{TBS,MCS}表格进行AMC。
在此还需要进一步说明的是,对于完整PRB的对数NPRB与截短PRB的对数NP-PRB之间的折算需要考虑截短PRB的大小(完整PRB的大小是已确定的),因此完整PRB的对数NPRB与截短PRB的对数NP-PRB之间的折算关系会因为截短PRB的大小而变化。如目前协议规定的完整PRB包含120个RE(或包含10个OFDM符号),如果截短PRB包含5个OFDM符号,则NP-PRB=2NPRB;如果截短PRB包含30个RE,则NP-PRB=2.5NPRB。因此我们可以看出随着截短PRB大小的不同,其与完整PRB数目之间的折算关系也是不同的,并且由于在LTE系统引起截短PRB的原因多种多样,导致截短PRB的大小也各不相同,因此NPRB与NP-PRB之间的折算关系在本申请中也是无法穷举的,虽然本发明在后续实施例中会对LTE系统中主要存在的截短PRB情况进行说明,然而并不能因此而将本发明仅限制在本发明所列举的截短PRB情况之中,其他截短PRB的情况也应为本发明保护范围所涵盖。另外,在进行折算时也可能会进行一些简化处理,而非完全依赖截短PRB与完整PRB之间的大小关系,同样此类折算方式也应为本发明保护范围所涵盖。
通过上述分析可知,本发明主要思想是通过对NPRB与NP-PRB之间的折算,利用已有的{TBS,MCS}表格进行AMC,而无需为截短PRB重新设计{TBS,MCS}表格。NPRB与NP-PRB之间的折算关系会因为引起截短PRB的原因的不同而不同,虽然在本发明实施例中提出了一些主要的引起截短PRB的情况,并提出了一些相应的折算方法,但是这仅是为了实现本发明,并不是限制本发明。因此对于本发明未提到的截短PRB情况及相应的折算关系,在未脱离本发明上述主要思想或基于本发明上述主要思想的情况,也应为本发明保护范围所涵盖。
为了能够对本发明的下述实施例有进一步的理解,首先对目前LTE系统中主要存在的引起PRB截短的情况及其对应截短PRB的大小进行归纳,但是还需要再次说明的是以下列举的场景并不能概括目前LTE系统中所有引起PRB截短的情况,其他引起PRB截短的情况与其类似,本领域普通技术能够根据本发明对其他截短情况进行类似处理,也应为本发明保护范围所涵盖。
1、由DwPTS的长度产生的截短PRB
目前LTE的TDD系统支持多种特殊业务子帧配置,DwPTS,Gp和UpPTS共占用1ms时间。但在每种配置下,DwPTS的长度可能不同,根据目前配置,DwPTS可能的长度包括:
表3为不同特殊时隙配置下DwPTS长度的列表
Figure GSB00001029552800191
根据上述表3DwPTS的长度的不同配置,在样考虑控制信令和导频的开销,截短的PRB对的OFDM符号数Nsymbol,P-PRB如下表所示:
表4为截短PRB对的符号数列表
类型 可用OFDM符号数,LP-PRB Nsymbol,P-PRB
短CP1 12 8
短CP2 11 7
短CP3 10 6
短CP4 9 5
短CP5 3 -
长CP1 10 8
长CP2 9 7
长CP3 8 6
长CP4 3 -
如对于表3中配置的DwPTS长度为12个OFDM符号数(对应表4中短CP1情况)时,去除控制信令和导频的开销后,可用于传输数据的约为8个OFDM符号数,因此Nsymbol,P-PRB=8。表4中的其他情况与其类似,在此不再赘述。
2、受广播和同步信道影响产生的截短PRB
对于FDD系统和TDD系统中,受广播和同步信道的影响会有些不同,以下将以图示的方式分别进行介绍。
1)FDD系统
如图4所示,为本发明一个实施例FDD系统中主广播信道、辅同步信号和主同步信号的位置示意图,该示意图以短CP为例,其长度为共14个OFDM符号,长CP情况与其类似,在此不再赘述。对于FDD系统子帧0和子帧5中间的72个子载波(相当于6PRB)来说,因为同步信道或主广播信道的存在,导致可用于传输数据的OFDM符号数减少。。例如如果控制信道占用2个符号资源,主广播信道占用4个符号,辅同步信号和主同步信号各占用一个OFDM符号,则每个PRB可用于数据传输的OFDM符号数为14-2-4-1-1=6。也就是说对于FDD系统来说,其子帧0和子帧5为特殊业务子帧,其PRB是截短的。
对于FDD系统的情况,子帧0和子帧5中可用的OFDM符号数LP-PRB,及考虑控制信令和导频开销后截短PRB对应OFDM符号数Nsymbol,P-PRB的列表如下:
表5为FDD系统中截短PRB对的符号数Nsymbol,P-PRB列表
Figure GSB00001029552800211
2)TDD系统
如图5所示,为本发明一个实施例TDD系统中主广播信道、辅同步信号和主同步信号的位置示意图,同样该示意图也以短CP为例,其长度为共14个OFDM符号。但TDD系统与上述FDD系统的区别在于,主同步信号不在子帧0和子帧5中,而是在子帧1和子帧6的DwPTS中。因此对于TDD系统的情况,子帧0、子帧5和子帧6中可用的OFDM符号数LP-PRB,及考虑控制信令和导频开销后截短PRB对应OFDM符号数Nsymbol,P-PRB的列表如下:
表6为TDD系统中截短PRB对的符号数Nsymbol,P-PRB列表
Figure GSB00001029552800212
Figure GSB00001029552800221
3、由SRS(Sounding Reference Signaling,探测导频信号)产生的截短PRB
对于上行子帧如果配置传输SRS,则PUSCH的PRB的最后一个OFDM符号将会被打掉。但由于仅损失一个OFDM符号,不像前两种情况那样损失的OFDM符号较多,因此在本发明中不对其进行重点描述。但本领域普通技术人员同样会根据本发明提出的对上述两种情况的处理,解决SRS产生的截短PRB的问题。
从上述所列举的产生截短PRB的情况可以看出,由于受到DwPTS长度配置以及广播和同步信道影响产生的截短PRB会损失较多的OFDM符号数,其对系统的影响也相应较大,因此作为本发明的一个优选实施例,为了提高效率仅考虑上述两种产生截短PRB的情况进行折算。但是应当明白,其他产生截短PRB的情况也可参照本发明提出的实施例解决,由于其他产生截短PRB的情况较多,因此在此不再一一赘述。
作为本发明的一个实施例,本发明对上述受到DwPTS长度配置以及广播和同步信道影响产生的截短PRB进行总结,忽略打掉不同符号导致的导频开销不同,根据截短PRB的符号数合并表4、5、6,可得到表7,如下:
Figure GSB00001029552800222
Figure GSB00001029552800231
根据上表7,在保证同样的MCS条件下,传输某一TBS对于完整PRB对个数与截短PRB对的个数之比为:
Figure GSB00001029552800232
此公式是结合协议对完整PRB大小的规定得到,如对于表2描述时所提到的,完整PRB对的大小为120个RE,或10个OFDM符号。
其中,上述将表4、5、6合并得到表7,以及根据表7得到完整PRB对个数NPRB与截短PRB对个数NP-PRB之间的折算关系,仅为本发明提出的优选方案。
作为本发明的一个实施例,完整PRB对的个数与截短PRB对的个数之间的折算关系主要还是根据截短PRB的大小确定,上述公式仅为本发明的一个优选方式,假设其完整PRB对的大小为120个RE,或10个OFDM符号。然而本发明提出了一个更为通用的折算关系,根据频谱效率公式 TBS N P - PRB × N RE , P - PRB ≈ TBS N PRB × N RE , PRB TBS N P - PRB × N symbol , P - PRB ≈ TBS N PRB × N symbol , PRB 确定,其中,TBS为承载数据块大小;NP-PR删为承载所述TBS所需的截短PRB对的个数,NPRB为承载所述TBS所需的完整PRB对的个数;Nsymbol,P-PRB为每对截短PRB内用来承载所述TBS的正交频分复用OFDM符号数,Nsymbol,PRB为每对完整PRB内用来承载所述TBS的正交频分复用OFDM符号数;NRE,P-PRB为截短PRB所占用的RE数,NRE,PRB为完整PRB所占用的RE数。进一步地,根据上述公式完整PRB对的个数与所述截短PRB对的个数之间的折算关系可根据公式 N PRB N P - PRB ≈ N RE , P - PRB N RE , PRB ≈ N symbol , P - PRB N symbol , PRB 确定。
作为本发明的一个实施例,所述完整PRB对的个数与所述截短PRB对的个数之间的折算关系还可通过确定,其中,
Figure GSB00001029552800243
表示对x向下取整操作。
作为本发明的一个实施例,上述公式中的Nsymbol,PRB优选为10,NRE,P-PRB优选为120。对于Nsymbol,P-PRB或NRE,P-PRB,本发明提出了三种计算方式。
方式一、
Nsymbol,P-PRB或NRE,P-PRB可根据截短PRB对可用OFDM符号数查询表7得到。
方式二、
Nsymbol,P-PRB根据公式Nsymbol,P-PRB=Lsymbol,P-PRB-k确定,其中,Lsymbol,P-PRB表示截短PRB对可用的OFDM符号个数,k值为与CP的长度有关的常数。作为本发明的一个实施例,对于短CP来说,k=4;对于长CP来说,k=2。
方式三、
该方式为一种简化的方式,如果截短PRB对的大小小于某个阈值,则设置截短PRB对的符号数为某个预设数值。例如如果截短PRB对的大小小于门限阈值k0,则默认所述截短PRB对的符号数为常数k1,其中k0,k1为常数。作为本发明的一个实施例,对于短CP,k0=12,k1=5;对于长CP,k0=10,k1=5。
当然本领域技术人员还可根据其他规则,在保证同样的MCS条件下确定其他的公式,或选用类似的方法确定完整PRB对与截短PRB对个数之间的折算关系。具体的折算关系也可根据OFDM符号数进行简化处理,例如如果被打掉1-2个OFDM符号,将其按照完整PRB处理;如果被打掉3-4个OFDM符号,则按照截短PRB对的OFDM符号个数为7进行处理;如果被打掉5个或5个以上的OFDM符号,则按照截短PRB对的OFDM符号个数为5进行处理等。因此需要再次申明的是,对于完整PRB对个数NPRB与截短PRB对个数NP-PRB之间的折算关系会有多种折算方法,本发明提出的仅是优选方案,并不能仅将本发明限制于该方案中,基于本发明主要思想的其他折算方案也应为本发明保护范围所涵盖。如图6所示,为本发明一个实施例自适应调制和编码方法的流程图,在该实施例中仅考虑NodeB为UE选择特殊业务子帧传输下行数据的情况,NodeB为UE选择普通业务子帧的情况与现有技术相同,在此不再赘述。该方法包括以下步骤:
步骤S601,NodeB根据传输质量等原因为UE选择特殊业务子帧传输下行数据,所述特殊业务子帧中的PRB为截短PRB,其截短PRB的大小与所述特殊业务子帧相关。所述特殊业务子帧例如FDD系统的子帧0、子帧5;TDD系统的子帧0、子帧5和子帧6等。并且由于特殊业务子帧的不同,其截短PRB的大小也不相同,例如,参考表5和表6,FDD系统的子帧0中的截短PRB包含4个OFDM符号,而TDD系统的子帧0中的截短PRB包含4个OFDM符号。当然在LTE系统中特殊业务子帧并不仅限于FDD系统的子帧0、子帧5,和TDD系统的子帧0、子帧5和子帧6,还可能是其他子帧在此为了描述方便,以下实施例仅以上述子帧为例进行描述,其对应的截短PRB的大小可参见表5和表6所示。
步骤S602,NodeB根据所承载的业务确定所需传输的TBS大小和截短PRB对的个数NP-PRB。其中,根据所承载业务的不同,其确定传输TBS大小的方式也不相同。
例如对于VoIP业务来说,其传输的TBS大小固定,不能进行分割,因此需要根据所承载的业务确定TBS大小,再根据TBS大小及信道质量信息确定最佳的完整PRB对的个数NPRB;之后对完整PRB对的个数NPRB进行相应折算得到截短PRB对的个数NP-PRB。其中,上述NPRB与NP-PRB之间的折算关系可根据截短PRB的大小确定,也可根据简化处理确定,或者作为本发明的优选方式通过公式 N PRB N P - PRB ≈ N RE , P - PRB 120 ≈ N symbol , P - PRB 10 或公式 N PRB = [ N P - PRE N symbol , P - PRB N symbol , PRB ] 确定。
然而对于数据业务来说,其总的数据传输量较大,因此需要根据每次传输可承载的TBS进行分割。NodeB根据信道质量信息和能调度的资源选择TBS大小,在NodeB根据能调度的资源选择截短PRB对的个数NP-PRB之后,对截短PRB对的个数NP-PRB进行相应折算得到完整PRB对的个数NPRB;最后根据完整PRB对的个数NPRB查询已有的TBS表获得TBS。
步骤S603,NodeB根据确定的TBS大小为所述UE调度传输下行数据,并在调度信令中为此UE调度NP-PRB个截短PRB对,将采用的截短PRB对的个数NP-PRB通知给所述UE。
步骤S604,UE接收NodeB传输的下行数据,并获取调度信令指示的MCS序号IMCS和调度信令中的截短PRB对的个数NP-PRB
步骤S605,UE根据系统信息能够得知NodeB是否通过特殊业务子帧传输下行数据,因此UE对得到的截短PRB对的个数NP-PRB进行反向折算,确定相应的完整PRB对的个数NPRB。同样,上述NPRB与NP-PRB之间的折算关系也可根据截短PRB的大小确定,也可根据简化处理确定,或者作为本发明的优选方式通过公式 N PRB N P - PRB ≈ N RE , P - PRB 120 ≈ N symbol , P - PRB 10 或公式 N PRB = [ N P - PRE N symbol , P - PRB N symbol , PRB ] 确定。
步骤S606,UE根据MCS序号IMCS确定调制方式Qm和TBS序号ITBS(参考表1),再根据TBS序号ITBS以及折算后的完整PRB对的个数NPRB查询TBS表确定下行数据的TBS。
其中,作为上述方法的一个实施例,当将码字映射到n层的空间复用时,n为正整数,将所述截短PRB对的个数和所述完整PRB对的个数乘以n。例如对于一个码字映射到2层的空间复用模式,则将上述各处NRE,P-PRB或Nsymbol,P-PRB替换为2*NRE,P-PRB或2*Nsymbol,P-PRB即可。
如图7所示,为本发明一个实施例自适应调制和编码系统的结构图。该系统包括NodeB100和该NodeB100服务的至少一个UE200。NodeB100用于为UE200选择特殊业务子帧传输下行数据,所述特殊业务子帧中的物理资源块PRB为截短PRB,并根据确定的TBS为UE200调度传输下行数据,及将采用的截短PRB对的个数及MCS序号发送给UE200;UE200用于接收NodeB100传输的下行数据和NodeB100发送的采用的截短PRB对的个数及MCS序号,并将接收到的截短PRB对的个数折算为完整PRB对的个数,并根据所述完整PRB对的个数及所述MCS序号确定调制编码格式MCS。
其中,作为本发明的一个实施例,NodeB100包括选择模块110、调度参数确定模块120、调度发送模块130。选择模块110用于为UE200选择特殊业务子帧传输下行数据,所述特殊业务子帧中的物理资源块PRB为截短PRB;调度参数确定模块120,用于根据所承载的业务确定为UE200传输的传输块大小TBS和截短PRB对的个数;调度发送模块130用于根据确定的TBS为UE200调度传输下行数据,并将采用的截短PRB对的个数及MCS序号发送给UE200。
作为本发明的一个实施例,调度参数确定模块120包括业务判断子模块121、折算子模块122、TBS确定子模块123和控制子模块124。业务判断子模块121用于判断所承载的业务为VoIP业务或数据业务;折算子模块122用于实现完整PRB对的个数与截短PRB对的个数之间的折算;TBS子模块123用于在业务判断子模块121判断所承载的业务为VoIP业务时,根据所承载的业务确定TBS;在业务判断子模块121判断所承载的业务为数据业务时,根据折算模块122折算后的完整PRB对的个数确定TBS;控制子模块124用于在业务判断子模块121判断所承载的业务为VoIP业务时,先由TBS模块123根据所承载的业务确定TBS,再根据TBS模块123确定的TBS及信道质量信息确定完整PRB对的个数,之后由折算模块122对完整PRB对的个数进行折算得到截短PRB对的个数;并且,还用于在业务判断子模块121判断所承载的业务为数据业务时,先根据所能调度的资源确定截短PRB对的个数,再由折算模块122对所述截短PRB对的个数进行折算得到完整PRB对的个数,之后由TBS模块123根据所述完整PRB对的个数查表得到TBS。
作为本发明的一个实施例,折算模块122根据截短PRB的大小或根据简化处理确定所述完整PRB对的个数与所述截短PRB对的个数之间的折算关系。在上述实施例中,折算模块122根据公式
Figure GSB00001029552800281
或公式
Figure GSB00001029552800282
确定所述完整PRB对的个数与所述截短PRB对的个数之间的折算关系,其中,NP-PRB为截短PRB对的个数,NPRB为完整PRB对的个数,Nsymbol,P-PRB为截短PRB所占用的正交频分复用OFDM符号数,NRE,P-PRB为截短PRB所占用的RE数。
在上述实施例中,NodeB100还包括复用模块140用于在当将码字映射到n层的空间复用时,n为正整数,将所述截短PRB对的个数和所述完整PRB对的个数乘以n。
作为本发明的一个实施例,UE200包括接收模块210、指示信息获取模块220、折算模决230和TBS确定模块240。接收模块210用于接收NodeB100通过特殊业务子帧传输的下行数据;指示信息获取模块220用于获取调度信令指示的MCS序号和截短PRB对的个数;折算模块230用于将截短PRB对的个数折算为完整PRB对的个数;TBS确定模块240用于根据所述折算模块折算后的完整PRB对的个数及所述指示信息获取模块获取的MCS序号所述下行数据的TBS。
作为本发明的一个实施例,TBS确定模块240包括表格保存子模块241和查表子模块242。表格保存子模块241用于保存MCS序号对应调制方式和TBS序号的列表以及TBS表,如上述表1和表2;查表子模块242用于根据指示信息获取模块220获取的MCS序号确定调制方式和TBS序号,再根据折算模块230折算后的完整PRB对的个数和所述TBS序号所述下行数据的TBS。
作为本发明的一个实施例,折算模块230根据截短PRB的大小或根据简化处理确定所述完整PRB对的个数与所述截短PRB对的个数之间的折算关系。
在上述实施例中,折算模块230根据公式
Figure GSB00001029552800291
或公式
Figure GSB00001029552800301
确定所述完整PRB对的个数与所述截短PRB对的个数之间的折算关系,其中,NP-PRB为截短PRB对的个数,NPRB为完整PRB对的个数,Nsymbol,P-PRB为截短PRB所占用的正交频分复用OFDM符号数,NRE,P-PRB为截短PRB所占用的RE数。其中,在上述UE和NodeB的实施例中,完整PRB对的个数与所述截短PRB对的个数之间的折算关系与上述各个实施例所述的折算关系类似,在此不再赘述。
本发明通过NodeB在为UE调度资源时将完整PRB的数目与截短PRB的数目进行折算,从而能够在利用已有普通子帧的自适应处理过程和资源基础上,处理通过截短PRB传输下行数据时的特殊情况,实现简单、高效。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同限定。

Claims (50)

1.一种自适应调制和编码方法,其特征在于,包括以下步骤: 
基站NodeB为用户设备UE选择用于传输下行数据的特殊业务子帧,所述特殊业务子帧中的物理资源块PRB为截短PRB; 
所述NodeB根据所承载的业务确定为所述UE传输的传输块大小TBS和截短PRB对的个数; 
所述NodeB根据确定的TBS为所述UE调度传输下行数据,并将采用的截短PRB对的个数及调制编码格式MCS序号发送给所述UE,以便所述UE将所述截短PRB对的个数折算为完整PRB对的个数,UE根据MCS序号确定调制方式和TBS序号,并根据所述完整PRB对的个数及所述TBS序号确定所述下行数据的TBS。 
2.如权利要求1所述自适应调制和编码方法,其特征在于,所述NodeB所承载的业务为VoIP业务,所述确定为UE传输的传输块大小TBS和截短PRB对的个数具体包括以下步骤: 
所述NodeB根据所承载的业务确定TBS; 
所述NodeB根据确定的TBS及信道质量信息确定完整PRB对的个数; 
所述NodeB对完整PRB对的个数进行折算得到截短PRB对的个数。 
3.如权利要求1所述自适应调制和编码方法,其特征在于,所述NodeB所承载的业务为数据业务,所述确定为UE传输的传输块大小TBS和截短PRB对的个数具体包括以下步骤: 
所述NodeB根据所能调度的资源确定截短PRB对的个数; 
所述NodeB对所述截短PRB对的个数进行折算得到完整PRB对的个数; 
所述NodeB根据所述完整PRB对的个数查表得到TBS。 
4.如权利要求1-3任一项所述自适应调制和编码方法,其特征在于,所述完整PRB对的个数与所述截短PRB对的个数之间的折算关系根据截短PRB的大小确定。 
5.如权利要求4所述自适应调制和编码方法,其特征在于,所述完整PRB对的个数与所述截短PRB对的个数之间的折算关系根据截短PRB的大小确定具体为: 
根据频谱效率公式
Figure FSB00001029552700021
Figure FSB00001029552700022
确定, 
其中,TBS为传输块大小;NP-PRB为承载所述TBS所需的截短PRB对的个数,NPRB为承载所述TBS所需的完整PRB对的个数;Nsymbol,P-PRB为每对截短PRB内用来承载所述TBS的正交频分复用OFDM符号数,Nsymbol,PRB为每对完整PRB内用来承载所述TBS的正交频分复用OFDM符号数;NRE,P-PRB为截短PRB所占用的一个时域OFDM符号和频域子载波确定的最小资源粒度RE数,NRE,PRB为完整PRB所占用的RE数。 
6.如权利要求5所述自适应调制和编码方法,其特征在于,所述完整PRB对的个数与所述截短PRB对的个数之间的折算关系根据公式 
Figure FSB00001029552700023
确定。 
7.如权利要求4所述自适应调制和编码方法,其特征在于,所述完整PRB对的个数与所述截短PRB对的个数之间的折算关系具体为: 
根据公式
Figure FSB00001029552700024
确定,其中,NP-PRB为承载所述TBS所 需的截短PRB对的个数,NPRB为承载所述TBS所需的完整PRB对的个数;Nsymbol,P-PRB为每对截短PRB内用来承载所述TBS的正交频分复用OFDM符号数,表示对
Figure FSB00001029552700032
计算得到的数值向下取整操作。 
8.如权利要求6所述自适应调制和编码方法,其特征在于,所述Nsymbol,P-PRB或NRE,P-PRB根据截短PRB对可用OFDM符号数查询下表得到: 
Figure FSB00001029552700033
。 
9.如权利要求6所述自适应调制和编码方法,其特征在于,所述Nsymbol,P-PRB根据公式Nsymbol,P-PRB=Lsymbol,P-PRB-k确定,其中,Lsymbol,P-PRB表示截短PRB对可用的OFDM符号个数,k值为与循环前缀CP的长度有关的常数。 
10.如权利要求9所述自适应调制和编码方法,其特征在于,对于短CP,k=4;对于长CP,k=2。 
11.如权利要求6所述自适应调制和编码方法,其特征在于,所述Nsymbol,P-PRB通过以下方式获得: 
如果截短PRB对的大小小于门限阈值k0,则默认所述截短PRB对用来 承载所述TBS的OFDM符号数为常数k1,其中k0,k1为常数。 
12.如权利要求11所述自适应调制和编码方法,其特征在于,对于短CP,k0=12,k1=5;对于长CP,k0=10,k1=5。 
13.如权利要求1所述自适应调制和编码方法,其特征在于,当将码字映射到n层的空间复用时,n为正整数,将所述截短PRB对的个数和所述完整PRB对的个数乘以n。 
14.一种自适应调制和编码方法,其特征在于,包括以下步骤: 
UE接收NodeB通过特殊业务子帧传输的下行数据,并获取调度信令指示的调制编码格式MCS序号和截短PRB对的个数; 
所述UE将所述截短PRB对的个数折算为完整PRB对的个数; 
所述UE根据MCS序号确定调制方式和TBS序号,及根据所述完整PRB对的个数及所述TBS序号确定所述下行数据的TBS。 
15.如权利要求14所述自适应调制和编码方法,其特征在于,在UE接收NodeB通过特殊业务子帧传输的下行数据之前,还包括: 
所述NodeB所承载的业务为VoIP业务,所述NodeB根据VoIP业务确定为所述UE传输的传输块大小TBS和截短PRB对的个数,并且根据确定的TBS为所述UE调度传输下行数据; 
其中,所述NodeB根据VoIP业务确定为所述UE传输的传输块大小TBS和截短PRB对的个数通过以下步骤得到: 
所述NodeB根据所承载的业务确定TBS; 
所述NodeB根据确定的TBS及信道质量信息确定完整PRB对的个数; 
所述NodeB对完整PRB对的个数进行折算得到截短PRB对的个数。 
16.如权利要求14所述自适应调制和编码方法,其特征在于,在UE接 收NodeB通过特殊业务子帧传输的下行数据之前,还包括: 
所述NodeB所承载的业务为数据业务,所述NodeB根据数据业务确定为所述UE传输的传输块大小TBS和截短PRB对的个数,并且根据确定的TBS为所述UE调度传输下行数据; 
其中,所述NodeB根据数据业务确定为所述UE传输的传输块大小TBS和截短PRB对的个数具体包括以下步骤: 
所述NodeB根据所能调度的资源确定截短PRB对的个数; 
所述NodeB对所述截短PRB对的个数进行折算得到完整PRB对的个数; 
所述NodeB根据所述完整PRB对的个数查表得到TBS。 
17.如权利要求14-16任一项所述自适应调制和编码方法,其特征在于,所述完整PRB对的个数与所述截短PRB对的个数之间的折算关系根据截短PRB的大小确定。 
18.如权利要求17所述自适应调制和编码方法,其特征在于,所述完整PRB对的个数与所述截短PRB对的个数之间的折算关系根据截短PRB的大小确定具体为: 
根据频谱效率公式
Figure FSB00001029552700051
Figure FSB00001029552700052
确定, 
其中,TBS为传输数据块大小;NP-PRB为承载所述TBS所需的截短PRB对的个数,NPRB为承载所述TBS所需的完整PRB对的个数;Nsymbol,P-PRN为每对截短PRB内用来承载所述TBS的正交频分复用OFDM符号数,Nsymbol,PRB为每对完整PRB内用来承载所述TBS的正交频分复用OFDM符号数;NRE,P-PRB为截短PRB所占用的一个时域OFDM符号和频域子载波确定的最小资源粒度 RE数,NRE,PRB为完整PRB所占用的RE数。 
19.如权利要求18所述自适应调制和编码方法,其特征在于,所述完整PRB对的个数与所述截短PRB对的个数之间的折算关系根据公式 
Figure FSB00001029552700061
确定。 
20.如权利要求17所述自适应调制和编码方法,其特征在于,所述完整PRB对的个数与所述截短PRB对的个数之间的折算关系具体为 
Figure FSB00001029552700062
其中,NP-PRB为承载所述TBS所需的截短PRB对的个数,NPRB为承载所述TBS所需的完整PRB对的个数;Nsymbol,P-PRB为每对截短PRB内用来承载所述TBS的正交频分复用OFDM符号数,
Figure FSB00001029552700063
表示对计算得到的数值向下取整操作。 
21.如权利要求18所述自适应调制和编码方法,其特征在于,所述Nsymbol,P-PRB或NRE,P-PRB根据截短PRB对可用OFDM符号数查询下表得到: 
Figure FSB00001029552700065
22.如权利要求18所述自适应调制和编码方法,其特征在于,所述Nsymbol,P-PRB根据公式Nsymbol,P-PRB=Lsymbol,P-PRB-k确定,其中,Lsymbol,P-PRB表示截短PRB对可用的OFDM符号个数,k值为与循环前缀CP的长度有关的常数。 
23.如权利要求22所述自适应调制和编码方法,其特征在于,对于短CP,k=4;对于长CP,k=2。 
24.如权利要求18所述自适应调制和编码方法,其特征在于,所述Nsymbol,P-PRB通过以下方式获得: 
如果截短PRB对的大小小于门限阈值k0,则默认所述截短PRB对用来承载所述TBS的OFDM符号数为常数k1,其中k0,k1为常数。 
25.如权利要求24所述自适应调制和编码方法,其特征在于,对于短CP,k0=12,k1=5;对于长CP,k0=10,k1=5。 
26.如权利要求14所述自适应调制和编码方法,其特征在于,当将码字映射到n层的空间复用时,n为正整数,将所述截短PRB对的个数和所述完整PRB对的个数乘以n。 
27.一种自适应调制和编码系统,其特征在于,包括NodeB和所述NodeB服务的至少一个UE, 
所述NodeB,用于为所述UE选择用于传输下行数据的特殊业务子帧,所述特殊业务子帧中的物理资源块PRB为截短PRB,根据所承载的业务确定为所述UE传输的传输决大小TBS和截短PRB对的个数,并根据确定的TBS为所述UE调度传输下行数据,及将采用的截短PRB对的个数及调制编码格式MCS序号发送给所述UE; 
所述UE,用于接收所述NodeB传输的下行数据和所述NodeB发送的采用的截短PRB对的个数及MCS序号,并将接收到的截短PRB对的个数折算 为完整PRB对的个数,并根据MCS序号确定调制方式和TBS序号,以及根据所述完整PRB对的个数及所述TBS序号确定所述下行数据的TBS。 
28.一种NodeB,其特征在于,包括选择模块、调度参数确定模块、调度发送模块, 
所述选择模块,用于为UE选择用于传输下行数据的特殊业务子帧,所述特殊业务子帧中的物理资源块PRB为截短PRB; 
所述调度参数确定模决,用于根据所承载的业务确定为所述UE传输的传输块大小TBS和截短PRB对的个数; 
所述调度发送模块,用于根据确定的TBS为所述UE调度传输下行数据,并将采用的截短PRB对的个数及调制编码格式MCS序号发送给所述UE,以便所述UE将所述截短PRB对的个数折算为完整PRB对的个数,UE根据MCS序号确定调制方式和TBS序号,并根据所述完整PRB对的个数及所述TBS序号确定所述下行数据的TBS。 
29.如权利要求28所述NodeB,其特征在于,调度参数确定模块包括业务判断子模块、折算子模块、TBS确定子模块和控制子模块, 
所述业务判断子模块,用于判断所承载的业务为VoIP业务或数据业务; 
所述折算子模块,用于实现完整PRB对的个数与截短PRB对的个数之间的折算; 
所述TBS确定子模块,用于在所述业务判断子模块判断所承载的业务为VoIP业务时,根据所承载的业务确定TBS;在所述业务判断子模块判断所承载的业务为数据业务时,根据所述折算子模块折算后的完整PRB对的个数确定TBS; 
所述控制子模块,用于在所述业务判断子模块判断所承载的业务为VoIP 业务时,先由所述TBS确定子模块根据所承载的业务确定TBS,再根据所述TBS确定子模块确定的TBS及信道质量信息确定完整PRB对的个数,以便之后由所述折算子模块对完整PRB对的个数进行折算得到截短PRB对的个数;在所述业务判断子模块判断所承载的业务为数据业务时,先根据所能调度的资源确定截短PRB对的个数,从而由所述折算子模块对所述截短PRB对的个数进行折算得到完整PRB对的个数,并且之后由所述TBS确定子模块根据所述完整PRB对的个数查表得到TBS。 
30.如权利要求29所述NodeB,其特征在于,所述折算子模块根据截短PRB的大小确定所述完整PRB对的个数与所述截短PRB对的个数之间的折算关系。 
31.如权利要求30所述NodeB,其特征在于,所述折算子模块根据频谱效率公式
Figure FSB00001029552700091
Figure FSB00001029552700092
确定完整PRB对的个数与所述截短PRB对的个数之间的折算关系,其中,TBS为传输数据块大小;NP-PRB为承载所述TBS所需的截短PRB对的个数,NPRB为承载所述TBS所需的完整PRB对的个数;Nsymbol,P-PRB为每对截短PRB内用来承载所述TBS的正交频分复用OFDM符号数,Nsymbol,PRB为每对完整PRB内用来承载所述TBS的正交频分复用OFDM符号数;NRE,P-PRB为截短PRB所占用的一个时域OFDM符号和频域子载波确定的最小资源粒度RE数,NRE,PRB为完整PRB所占用的RE数。 
32.如权利要求31所述NodeB,其特征在于,所述折算子模块根据公式 
Figure FSB00001029552700093
确定完整PRB对的个数与所述截短PRB对的 个数之间的折算关系。 
33.如权利要求30所述NodeB,其特征在于,所述折算子模块根据公式 
Figure FSB00001029552700101
确定完整PRB对的个数与所述截短PRB对的个数之间的折算关系,其中,NP-PRB为承载所述TBS所需的截短PRB对的个数,NPRB为承载所述TBS所需的完整PRB对的个数;Nsymbol,P-PRB为每对截短PRB内用来承载所述TBS的正交频分复用OFDM符号数,
Figure FSB00001029552700102
表示对 
Figure FSB00001029552700103
计算得到的数值向下取整操作。 
34.如权利要求31所述NodeB,其特征在于,所述NRE,P-PRB为120,所述Nsymbol,P-PRB或NRE,P-PRB根据截短PRB对可用OFDM符号数查询下表得到: 
。 
35.如权利要求31所述NodeB,其特征在于,所述Nsymbol,P-PRB根据公式Nsymbol,P-PRB=Lsymbol,P-PRB-k确定,其中,Lsymbol,P-PRB表示截短PRB对可用的OFDM符号个数,k值为与循环前缀CP的长度有关的常数。 
36.如权利要求35所述NodeB,其特征在于,对于短CP,k=4;对于长CP,k=2。 
37.如权利要求31所述NodeB,其特征在于,所述Nsymbol,P-PRB通过以下方式获得: 
如果截短PRB对的大小小于门限阈值k0,则默认所述截短PRB对用来承载所述TBS的OFDM符号数为常数k1,其中k0,k1为常数。 
38.如权利要求37所述NodeB,其特征在于,对于短CP,k0=12,k1=5;对于长CP,k0=10,k1=5。 
39.如权利要求28所述NodeB,其特征在于,还包括复用模块,用于在当将码字映射到n层的空间复用时,n为正整数,将所述截短PRB对的个数和所述完整PRB对的个数乘以n。 
40.一种UE,其特征在于,包括接收模块、指示信息获取模块、折算模块和TBS确定模块, 
所述接收模块,用于接收NodeB通过特殊业务子帧传输的下行数据; 
所述指示信息获取模块,用于获取调度信令指示的调制编码格式MCS序号和截短PRB对的个数; 
所述折算模块,用于将所述截短PRB对的个数折算为完整PRB对的个数; 
所述TBS确定模块,用于根据MCS序号确定调制方式和TBS序号,以及根据所述折算模块折算后的完整PRB对的个数和所述TBS序号确定所述下行数据的TBS。 
41.如权利要求40所述UE,其特征在于,所述TBS确定模块包括表格保存子模块和查表子模块, 
所述表格保存子模块,用于保存MCS序号对应调制方式和TBS序号的列表以及TBS表; 
所述查表子模块,用于根据所述指示信息获取模块获取的MCS序号确定调制方式和TBS序号,再根据所述折算模块折算后的完整PRB对的个数和所述TBS序号确定MCS所述下行数据的TBS。 
42.如权利要求41所述UE,其特征在于,所述折算模块根据截短PRB的大小确定所述完整PRB对的个数与所述截短PRB对的个数之间的折算关系。 
43.如权利要求42所述UE,其特征在于,所述折算模块根据频谱效率公式
Figure FSB00001029552700121
Figure FSB00001029552700122
确定完整PRB对的个数与所述截短PRB对的个数之间的折算关系,其中,TBS为传输数据块大小;NP-PRB为承载所述TBS所需的截短PRB对的个数,NPRB为承载所述TBS所需的完整PRB对的个数;Nsymbol,P-PRB为每对截短PRB内用来承载所述TBS的正交频分复用OFDM符号数,Nsymbol,PRB为每对完整PRB内用来承载所述TBS的正交频分复用OFDM符号数;NRE,P-PRB为截短PRB所占用的一个时域OFDM符号和频域子载波确定的最小资源粒度RE数,NRE,PRB为完整PRB所占用的RE数。 
44.如权利要求43所述UE,其特征在于,所述折算模块根据公式 
Figure FSB00001029552700123
确定完整PRB对的个数与所述截短PRB对的个数之间的折算关系。 
45.如权利要求42所述UE,其特征在于,所述折算模块根据公式 
Figure FSB00001029552700131
确定完整PRB对的个数与所述截短PRB对的个数之间的折算关系,其中,NP-PRB为承载所述TBS所需的截短PRB对的个数,NPRB为承载所述TBS所需的完整PRB对的个数;Nsymbol,P-PRB为每对截短PRB内用来承载所述TBS的正交频分复用OFDM符号数,
Figure FSB00001029552700132
表示对 
Figure FSB00001029552700133
计算得到的数值向下取整操作。 
46.如权利要求43所述UE,其特征在于,所述NRE,P-PRB为120,所述Nsymbol,P-PRB或NRE,P-PRB根据截短PRB对可用OFDM符号数查询下表得到: 
Figure FSB00001029552700134
。 
47.如权利要求43所述UE,其特征在于,所述Nsymbol,P-PRB根据公式Nsymbol,P-PRB=Lsymbol,P-PRB-k确定,其中,Lsymbol,P-PRB表示截短PRB对可用的OFDM符号个数,k值为与循环前缀CP的长度有关的常数。 
48.如权利要求47所述UE,其特征在于,对于短CP,k=4;对于长CP,k=2。 
49.如权利要求43所述UE,其特征在于,所述Nsymbol,P-PRB通过以下方式获得: 
如果截短PRB对的大小小于门限阈值k0,则默认所述截短PRB对用来承载所述TBS的OFDM符号数为常数k1,其中k0,k1为常数。 
50.如权利要求49所述UE,其特征在于,对于短CP,k0=12,k1=5;对于长CP,k0=10,k1=5。 
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Patentee before: CHINA ACADEMY OF TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY

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EE01 Entry into force of recordation of patent licensing contract
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Application publication date: 20100203

Assignee: SHANGHAI DATANG MOBILE COMMUNICATIONS EQUIPMENT Co.,Ltd.

Assignor: DATANG MOBILE COMMUNICATIONS EQUIPMENT Co.,Ltd.

Contract record no.: X2022980020072

Denomination of invention: Adaptive modulation and coding method, system and device

Granted publication date: 20130508

License type: Common License

Record date: 20221028