CN101686062A - 一种秩指示编码的方法、装置和终端设备 - Google Patents

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Abstract

本发明实施例公开了一种秩指示编码的方法、装置和终端设备,所述方法包括以下步骤:设置2比特秩指示编码对应的生成矩阵,使得编码后得到的码字的最小汉明距离最大;根据所述生成矩阵对所述2比特秩指示进行编码。本发明实施例提供的秩指示编码的方法、装置和终端设备,通过设置2比特秩指示编码对应的生成矩阵,使2比特秩指示编码后得到的码字的最小汉明距离最大,提高了2比特秩指示码字的纠错能力。

Description

一种秩指示编码的方法、装置和终端设备
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种秩指示编码的方法、装置和终端设备。
背景技术
在LTE(Long Term Evolution,长期演进)系统里,PUCCH(Physical UplinkControl Channel,上行物理控制信道)上的CQI(Channel Quality Indicator,信道质量指示)、PMI(Precoding Matrix Indicator,预编码矩阵指示)和RI(Rank Indication,秩指示)的编码方式为线性分组码,编码后的码长为20比特。对于线性分组码,其编码方式是由生成矩阵唯一决定的。对于A比特信道质量指示、预编码矩阵指示和秩指示(A≤13),其生成矩阵为基本生成矩阵(1)的前A行。
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 - - - ( 1 )
在LTE系统里,秩指示通常为1-2比特。对于2比特秩指示,其生成矩阵为基本生成矩阵的前2行,即(2)所示:
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 - - - ( 2 )
根据生成矩阵(2)得到的2比特秩指示编码后的码字如表1所示:
表12比特秩指示编码后的码字对照表
  信息位   码字
  00   00000000000000000000
  01   11001100100101011010
  10   11111111111111111111
  11   00110011011010100101
在实现本发明的过程中,发明人发现采用现有技术中的生成矩阵对2比特秩指示进行编码后得到的码字的纠错能力还需进一步提高。
发明内容
本发明实施例提供了一种秩指示编码的方法、装置和终端设备,以提高2比特秩指示编码后得到的码字的纠错能力。
本发明实施例提供了一种秩指示编码的方法,包括以下步骤:
设置2比特秩指示编码对应的生成矩阵,使得编码后得到的码字的最小汉明距离最大;
根据所述生成矩阵对所述2比特秩指示进行编码。
本发明实施例提供了一种秩指示编码的装置,包括:
生成矩阵设置单元,用于设置2比特秩指示编码对应的生成矩阵,使得编码后得到的码字的最小汉明距离最大;
秩指示编码获取单元,用于根据所述生成矩阵设置单元设置的生成矩阵对所述2比特秩指示进行编码。
本发明实施例提供了一种终端设备,所述终端设备包含秩指示编码的装置,所述秩指示编码的装置用于设置2比特秩指示编码对应的生成矩阵,使得编码后得到的码字的最小汉明距离最大,并根据所述生成矩阵对所述2比特秩指示进行编码。
本发明实施例提供的秩指示编码的方法、装置及终端设备,通过设置2比特秩指示编码对应的生成矩阵,可以使编码后得到的码字的最小汉明距离最大,进而使2比特秩指示编码后得到的码字的纠错能力得到提高。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例中一种秩指示编码的方法流程图;
图2是本发明实施例中一种秩指示编码的装置结构图;
图3是本发明实施例中一种终端设备结构图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明实施例提供了一种秩指示编码的方法、装置和终端设备,通过设置2比特秩指示编码对应的生成矩阵,并根据所述生成矩阵对所述2比特秩指示进行编码,获取了最小汉明距离最大的2比特秩指示码字,使2比特秩指示编码后得到的码字的纠错能力得到提高。
本发明实施例提供了一种秩指示编码的方法,如图1所示,包括以下步骤:
步骤101,设置2比特秩指示编码对应的生成矩阵,使得编码后得到的码字的最小汉明距离最大。
本发明的发明人发现,对于线性分组码,其纠错性能取决于最小汉明(Hamming)距离。最小汉明距离越大,线性分组码的纠错能力越强。根据汉明距离的定义,两个码字之间的汉明距离是两个码字对应比特位不同的个数,而最小汉明距离表示的是任意两个不同码字之间的汉明距离的最小值。
对于线性分组码,最小汉明距离的理论最大值是由普洛特金(Plotkin)限决定的,该表达式如(3)所示:
Figure A20081014970000071
其中,d表示最小汉明距离,n表示编码后的码长,k表示编码前的信息位比特数。
根据(3)式对2比特秩指示编码后得到的码字的最小汉明距离进行计算,即令(3)式中n=20,k=2,得到最小汉明距离d的最大值为13。
为了得到最小汉明距离为13的2比特秩指示码字,可以将生成矩阵设置为如(4)所示的生成矩阵:
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 - - - ( 4 )
也可以将最小汉明距离最大的2比特秩指示编码对应的生成矩阵设置为如(4)所示的生成矩阵中的任意列进行列位置交换或任意行进行行位置交换得到的生成矩阵,例如(5)、(6)或(7)所示的生成矩阵:
0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 - - - ( 5 )
0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 - - - ( 6 )
1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 - - - ( 7 )
步骤102,根据所述生成矩阵对所述2比特秩指示进行编码。
用2比特秩指示编码对应的信息位矩阵乘以所述生成矩阵,得到最小汉明距离最大的2比特秩指示编码后的码字。
例如,根据基本生成矩阵(4)得到的2比特秩指示编码后的码字如表2所示:
表22比特秩指示编码后的码字对照表
  信息位   码字
  00   00000000000000000000
  01   01101101101101101101
  10   10110110110110110110
  11   11011011011011011011
根据线性分组码的最小汉明距离的定义,可得表2所示的2比特秩指示码字的最小汉明距离d=13,达到了由普洛特金限计算得到的最小汉明距离的最大值。而根据表1所示,2比特秩指示码字的最小汉明距离d=10,因此,本发明实施例采用的生成矩阵可以使2比特秩指示编码后得到的码字的最小汉明距离最大,进而可以提高2比特秩指示码字的纠错能力。
本发明实施例提供的秩指示编码的方法,通过设置2比特秩指示编码对应的生成矩阵,并根据所述生成矩阵对所述2比特秩指示进行编码,获取了最小汉明距离最大的2比特秩指示码字,提高了2比特秩指示码字的纠错能力。
本发明实施例提供了一种秩指示编码的装置,如图2所示,包括:
生成矩阵设置单元201,用于设置2比特秩指示编码对应的生成矩阵,使得编码后得到的码字的最小汉明距离最大;
秩指示编码获取单元202,用于根据所述生成矩阵设置单元202设置的生成矩阵对所述2比特秩指示进行编码。
其中,所述生成矩阵设置单元201具体用于将所述2比特秩指示编码对应的生成矩阵设置为基本生成矩阵或所述基本生成矩阵中的任意列进行列位置交换或任意行进行行位置交换得到的生成矩阵,所述基本生成矩阵为:
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 .
其中,所述2比特秩指示在PUCCH上传输。
本发明实施例提供的秩指示编码的装置,通过设置2比特秩指示编码对应的生成矩阵,并根据所述生成矩阵对所述2比特秩指示进行编码,获取了最小汉明距离最大的2比特秩指示码字,提高了2比特秩指示码字的纠错能力。
本发明实施例还提供了一种终端设备,如图3所示,所述终端设备包含秩指示编码的装置200。所述秩指示编码的装置200,包括:
生成矩阵设置单元201,用于设置2比特秩指示编码对应的生成矩阵,使得编码后得到的码字的最小汉明距离最大;
秩指示编码获取单元202,用于根据所述生成矩阵设置单元202设置的生成矩阵对所述2比特秩指示进行编码。
其中,所述生成矩阵设置单元201具体用于将所述2比特秩指示编码对应的生成矩阵设置为基本生成矩阵或所述基本生成矩阵中的任意列进行列位置交换或任意行进行行位置交换得到的生成矩阵,所述基本生成矩阵为:
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 .
其中,所述2比特秩指示在PUCCH上传输。
本发明实施例提供的终端设备,通过设置2比特秩指示编码对应的生成矩阵,并根据所述生成矩阵对所述2比特秩指示进行编码,获取了最小汉明距离最大的2比特秩指示码字,提高了2比特秩指示码字的纠错能力。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到本发明可以通过硬件实现,也可以可借助软件加必要的通用硬件平台的方式来实现,基于这样的理解,本发明的技术方案可以以软件产品的形式体现出来,该软件产品可以存储在一个非易失性存储介质(可以是CD-ROM,U盘,移动硬盘等)中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
总之,以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (7)

1、一种秩指示编码的方法,其特征在于,包括以下步骤:
设置2比特秩指示编码对应的生成矩阵,使得编码后得到的码字的最小汉明距离最大;
根据所述生成矩阵对所述2比特秩指示进行编码。
2、如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述设置2比特秩指示编码对应的生成矩阵包括:
将所述2比特秩指示编码对应的生成矩阵设置为基本生成矩阵或所述基本生成矩阵中的任意列进行列位置交换或任意行进行行位置交换得到的生成矩阵,所述基本生成矩阵为:
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 .
3、如权利要求1或2任意一项所述的方法,其特征在于,所述2比特秩指示在上行物理控制信道PUCCH上传输。
4、一种秩指示编码的装置,其特征在于,包括:
生成矩阵设置单元,用于设置2比特秩指示编码对应的生成矩阵,使得编码后得到的码字的最小汉明距离最大;
编码单元,用于根据所述生成矩阵设置单元设置的生成矩阵对所述2比特秩指示进行编码。
5、如权利要求4所述的装置,其特征在于,所述生成矩阵设置单元具体用于将所述2比特秩指示编码对应的生成矩阵设置为基本生成矩阵或所述基本生成矩阵中的任意列进行列位置交换或任意行进行行位置交换得到的生成矩阵,所述基本生成矩阵为:
1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 .
6、如权利要求4或5任意一项所述的装置,其特征在于,所述2比特秩指示在上行物理控制信道PUCCH上传输。
7、一种终端设备,其特征在于,所述终端设备包含如权利要求4、5或6任意一项所述的秩指示编码的装置。
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