CN102273119B - 信号编码方法及装置、联合反馈信号编码方法 - Google Patents

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Abstract

本发明实施例涉及一种信号编码方法及装置、联合反馈信号编码方法,其中信号编码方法包括:在双载波中的两个载波都配置MIMO的情形中,将所述两个载波的HARQ-ACK信号复合为联合反馈信号(101);根据给定的信号与码字的映射关系,将所述联合反馈信号映射为一个码字(102)。本发明实施例提供了一种在DC-MIMO模式下,对两个载波的反馈信号进行联合编码在一个码道上传输的方法,减少误码率和错检代价,节约了功率开销,且不会影响CM值,提高了系统的性能。

Description

信号编码方法及装置、联合反馈信号编码方法
技术领域
本发明实施例涉及通信技术领域,尤其涉及一种信号编码方法及装置、联合反馈信号编码方法。
背景技术
在混合自动重传请求(Hybrid Automatic Repeat reQuest,以下简称:HARQ)过程中,用户设备(UserEquipment,以下简称:UE)监听高速共享控制信道(HS-SCCH),若没有接收到数据,则UE没有动作,可以理解为:UE不会向基站(Node B)发送信息,则此时Node B获知的反馈信息为非连续传输(Discontinuous Transmission,以下简称:DTX)信息;若接收到数据,则根据控制信道信息检测高速下行共享信道(HS-DSCHs)上的数据,若接收的数据正确,则向Node B发送确认(ACKnowledgement,以下简称:ACK)信息,若接收的数据错误,则向Node B发送非确认(Negative ACKnowledgement,以下简称:NACK)信息。上述的DTX,ACK,NACK信息统称为混合自动重传请求-确认(Hybrid AutomaticRepeat reQuest-ACKnowledgement,以下简称HARQ-ACK)信息。上述发送的信息经过编码后,通过上行链路高速专用物理控制信道(HS-DPCCH)发送给Node B。Node B接收到反馈信息并进行译码,若为ACK,则发送新数据;若为NACK,则重传数据;若为DTX,则重发新数据。
在高速下行链路分组接入(DC-HSDPA)技术中,下行多载波如果使用两个HS-DPCCH信道进行反馈,则存在功率受限的情况,影响了覆盖范围。为了节约功率资源,在UE没有配置多输入多输出(MIMO)的情况下,双载波的两个载波只使用一个HS-DPCCH进行信息反馈是一种可行的技术方案。为此需要将两个载波(小区)的反馈信息进行联合编码,该编码是将各种HARQ-ACK联合信号映射为一个10比特(bit)的0-1序列。
在3GPP(3rd Generation Partnership Project,以下简称:第三代伙伴计划)协议TS25.212的R5版本中,提供了单载波且没有配置MIMO的编码方案。这种情况下共需反馈3个信号:ACK,NACK,DTX;其中ACK和NACK需要使用码字,如表1-1所示:
表1-1.单载波且没有配置MIMO的HARQ-ACK编码方案
  ACK   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
  NACK   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
在3GPP协议TS25.212的R6版本中引入了前缀(PRE,preamble)和后缀(POST,postamble)发送方式用以降低UE的发射功率,为此引入了两个新的信号PRE和POST,且在R7和R8中沿用这两个信号的码字。
在3GPP协议TS25.212的R7版本中,提供了单载波且配置MIMO的编码方案,该方案分为单流和双流两种模式,分别需要反馈3个和5个信号,其中单流模式反馈的信号为ACK、NACK和DTX,双流模式包括流1和流2,其反馈的信号可以采用流1反馈信号_流2反馈信号的形式表示,具体地说,双流模式反馈的信号可以为ACK_ACK、ACK_NACK、NACK_ACK、NACK_NACK和DTX,此处DTX表示流1和流2反馈的信号均为DTX。除了DTX以外,该方案共需要6个码字;使用前后缀发送方式时,PRE/POST同R6版本。如表1-2所示:
表1-2.单载波且配置MIMO的HARQ-ACK编码方案
Figure BDA0000073050540000021
在3GPP协议TS25.212的R8版本中,提供了双载波且没有配置MIMO的编码方案,该方案需要反馈9个信号,其中需要8个码字(DTX不需使用码字);使用前后缀发送方式时,PRE/POST同R6版本。如表1-3所示:
表1-3.双载波且没有配置MIMO的HARQ-ACK编码方案
Figure BDA0000073050540000022
Figure BDA0000073050540000031
目前,关于DC-HSDPA和MIMO的结合(DC-MIMO)技术的研究还未展开,发明人通过研究现有技术发现:如果利用现有技术解决DC-MIMO问题,最直接的方法为采用两个码道,每个载波使用一个码道,然后采用表1-2所示的编码方案。该方法需要消耗过多用以反馈HARQ-ACK信号的功率,通常消耗的功率为单载波的2倍,并且导致系统立方量度(Cubic Metric,以下简称:CM)值升高,影响了系统的性能。
发明内容
本发明实施例提供了一种在DC-MIMO模式下,对两个载波的反馈信号进行联合编码,使用一个码道进行反馈的方法。
本发明实施例提供的一种信号编码方法,包括:
在双载波中的两个载波都配置多输入多输出MIMO的情形中,将所述两个载波的混合自动重传请求-确认HARQ-ACK信号复合为联合反馈信号;
根据给定的信号与码字的映射关系,将所述联合反馈信号映射为一个码字。
本发明实施例提供的一种信号编码装置,包括:
联合反馈信号合成模块,用于在双载波中的两个载波都配置多输入多输出MIMO的情形中,将所述两个载波的混合自动重传请求-确认HARQ-ACK信号复合为联合反馈信号;
编码器模块,用于根据给定的信号与码字的映射关系,将所述联合反馈信号映射为一个码字。
本发明实施例提供的一种联合反馈信号编码方法,包括:
为每个发送模式选择满足特定码距关系的码组或所述码组的等价码组;对各个发送模式的联合反馈信号进行编码;
其中:
所述发送模式具体包括:单流-DTX,DTX-单流,双流-DTX,DTX-双流,单流-单流,双流-单流,单流-双流,双流-双流模式;
单流-DTX或DTX-单流发送模式对应码组的码组类型包括:A-B,或2A;码组中所包含的码字分别为:A1和B1;或者,A1和A2;
双流-DTX或DTX-双流发送模式对应码组的码组类型包括:4A,或3A-C,或2A-2C,或A-B-2C,或A-B-C-D;码组中所包含的码字分别为:A1、A2、A3和A4;或者,A1、A2、A3和C1;或者,A1、A2、C1和C2;或者,A1、B1、C1和C2;或者,A1、B1、C1和D1;
单流-单流发送模式对应码组的码组类型包括:2A-2B-2C-2D,或A-B-5C-D,或2A-2B-4C,或A-B-6C,或2A-6C,或4A-4C;码组中所包含的码字分别为:A1、A2、B1、B2、C1、C2、D1和D2;或者A1、B1、C1、C2、C3、C4、C5、D1;A1、A2、B1、B2、C1、C2、C3和C4;或者,A1、B1、C1、C2、C3、C4、C5和C6;或者,A1、A2、C1、C2、C3、C4、C5和C6;或者,A1、A2、A3、A4、C1、C2、C3和C4;
双流-单流或单流-双流发送模式对应码组的码组类型包括:6A-2B-6C,或者6A-B-6C-D,或者6A-3C-3D-E-F,或者4A-4B-3C-3D,或者4A-3B-6C-D,或者{A1,A2,A5,A6}∪2B-3C-3D-E-F,或者6A-2B-2C-D∪{D3~D5};码组中所包含的码字分别为:A1、A2、A3、A4、A5、A6、B1、B2、C1、C2、C3、C4、C5和C6;或者,A1、A2、A3、A4、A5、A6、B1、C1、C2、C3、C4、C5、C6和D1;或者,A1、A2、A3、A4、A5、A6、C1、C2、C3、D1、D2、D3、E1和F1;或者,A1、A2、A3、A4、B1、B2、B3、B4、C1、C2、C3、D1、D2和D3;或者,A1、A2、A3、A4、B1、B2、B3、C1、C2、C3、C4、C5、C6和D1;或者,A1、A2、A5、A6、B1、B2、C1、C2、C3、D1、D2、D3、E1和F1;或者,A1、A2、A3、A4、A5、A6、B1、B2、C1、C2、D1、D3、D4和D5;
双流-双流发送模式对应码组的码组类型包括:6A-6B-6C-6D;码组中所包含的码字分别为:A1、A2、A3、A4、A5、A6、B1、B2、B3、B4、B5、B6、C1、C2、C3、C4、C5、C6、D1、D2、D3、D4、D5和D6;或者,双流-双流发送模式对应码组的码组类型还包括从16G-16H中任意选取24个组成的码组。
上述各个码字之间的码距关系如下表1-4到1-9所示:
表1-4
  A1   A2   A3   A4   A5   A6   B1   B2   B3   B4   B5   B6
  A1   0   6   6   6   6   6   10   4   4   4   4   4
  A2   6   0   6   6   6   6   4   10   4   4   4   4
  A3   6   6   0   6   6   6   4   4   10   4   4   4
  A4   6   6   6   0   6   6   4   4   4   10   4   4
  A5   6   6   6   6   0   6   4   4   4   4   10   4
  A6   6   6   6   6   6   0   4   4   4   4   4   10
  B1   10   4   4   4   4   4   0   6   6   6   6   6
  B2   4   10   4   4   4   4   6   0   6   6   6   6
  B3   4   4   10   4   4   4   6   6   0   6   6   6
  B4   4   4   4   10   4   4   6   6   6   0   6   6
  B5   4   4   4   4   10   4   6   6   6   6   0   6
  B6   4   4   4   4   4   10   6   6   6   6   6   0
  C1   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5
  C2   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5
  C3   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5
  C4   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5
  C5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5
  C6   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5
  D1   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5
  D2   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5
  D3   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5
  D4   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5
  D5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5
  D6   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5
表1-5
  C1   C2   C3   C4   C5   C6   D1   D2   D3   D4   D5   D6
  A1   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5
  A2   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5
  A3   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5
  A4   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5
  A5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5
  A6   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5
  B1   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5
  B2   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5
  B3   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5
  B4   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5
  B5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5
  B6   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5
  C1   0   6   6   6   6   6   10   4   4   4   4   4
  C2   6   0   6   6   6   6   4   10   4   4   4   4
  C3   6   6   0   6   6   6   4   4   10   4   4   4
  C4   6   6   6   0   6   6   4   4   4   10   4   4
  C5   6   6   6   6   0   6   4   4   4   4   10   4
  C6   6   6   6   6   6   0   4   4   4   4   4   10
  D1   10   4   4   4   4   4   0   6   6   6   6   6
  D2   4   10   4   4   4   4   6   0   6   6   6   6
  D3   4   4   10   4   4   4   6   6   0   6   6   6
  D4   4   4   4   10   4   4   6   6   6   0   6   6
  D5   4   4   4   4   10   4   6   6   6   6   0   6
  D6   4   4   4   4   4   10   6   6   6   6   6   0
表1-6
  A1   A2   A3   A4   A5   A6   C1   C2   C3   D1   D2   D3   E1   F1
  E1   6   6   6   4   4   4   5   5   5   5   5   5   -   10
  F1   4   4   4   6   6   6   5   5   5   5   5   5   10   -
表1-7
  G1   G2   G3   G4   G5   G6   G7   G8   G9   G10   G11   G12   G13   G14   G15   G16
  G1   0   6   6   6   6   6   6   6   6   6   6   6   6   6   6   6
  G2   6   0   6   6   6   6   6   6   6   6   4   4   4   4   4   4
  G3   6   6   0   6   6   6   6   4   4   4   6   4   6   4   6   4
  G4   6   6   6   0   6   6   4   6   4   4   6   4   4   6   4   6
  G5   6   6   6   6   0   6   4   4   6   4   4   6   6   4   4   6
  G6   6   6   6   6   6   0   4   4   4   6   4   6   4   6   6   4
  G7   6   6   6   4   4   4   0   6   6   6   6   4   6   4   6   4
  G8   6   6   4   6   4   4   6   0   6   6   6   4   4   6   4   6
  G9   6   6   4   4   6   4   6   6   0   6   4   6   6   4   4   6
  G10   6   6   4   4   4   6   6   6   6   0   4   6   4   6   6   4
  G11   6   4   6   6   4   4   6   6   4   4   0   4   6   6   6   6
  G12   6   4   4   4   6   6   4   4   6   6   4   0   6   6   6   6
  G13   6   4   6   4   6   4   6   4   6   4   6   6   0   4   6   6
  G14   6   4   4   6   4   6   4   6   4   6   6   6   4   0   6   6
  G15   6   4   6   4   4   6   6   4   4   6   6   6   6   6   0   4
  G16   6   4   4   6   6   4   4   6   6   4   6   6   6   6   4   0
表1-8
  H1   H2   H3   H4   H5   H6   H7   H8   H9   H10   H11   H12   H13   H14   H15   H16
  H1   0   6   6   6   6   6   6   6   6   6   6   6   6   6   6   6
  H2   6   0   6   6   6   6   6   6   6   6   4   4   4   4   4   4
  H3   6   6   0   6   6   6   6   4   4   4   6   4   6   4   6   4
  H4   6   6   6   0   6   6   4   6   4   4   6   4   4   6   4   6
  H5   6   6   6   6   0   6   4   4   6   4   4   6   6   4   4   6
  H6   6   6   6   6   6   0   4   4   4   6   4   6   4   6   6   4
  H7   6   6   6   4   4   4   0   6   6   6   6   4   6   4   6   4
  H8   6   6   4   6   4   4   6   0   6   6   6   4   4   6   4   6
  H9   6   6   4   4   6   4   6   6   0   6   4   6   6   4   4   6
  H10   6   6   4   4   4   6   6   6   6   0   4   6   4   6   6   4
  H11   6   4   6   6   4   4   6   6   4   4   0   4   6   6   6   6
  H12   6   4   4   4   6   6   4   4   6   6   4   0   6   6   6   6
  H13   6   4   6   4   6   4   6   4   6   4   6   6   0   4   6   6
  H14   6   4   4   6   4   6   4   6   4   6   6   6   4   0   6   6
  H15   6   4   6   4   4   6   6   4   4   6   6   6   6   6   0   4
  H16   6   4   4   6   6   4   4   6   6   4   6   6   6   6   4   0
表1-9
  H1   H2   H3   H4   H5   H6   H7   H8   H9   H10   H11   H12   H13   H14   H15   H16
  G1   10   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4   4
  G2   4   10   4   4   4   4   4   4   4   4   6   6   6   6   6   6
  G3   4   4   10   4   4   4   4   6   6   6   4   6   4   6   4   6
  G4   4   4   4   10   4   4   6   4   6   6   4   6   6   4   6   4
  G5   4   4   4   4   10   4   6   6   4   6   6   4   4   6   6   4
  G6   4   4   4   4   4   10   6   6   6   4   6   4   6   4   4   6
  G7   4   4   4   6   6   6   10   4   4   4   4   6   4   6   4   6
  G8   4   4   6   4   6   6   4   10   4   4   4   6   6   4   6   4
  G9   4   4   6   6   4   6   4   4   10   4   6   4   4   6   6   4
  G10   4   4   6   6   6   4   4   4   4   10   6   4   6   4   4   6
  G11   4   6   4   4   6   6   4   4   6   6   10   6   4   4   4   4
  G12   4   6   6   6   4   4   6   6   4   4   6   10   4   4   4   4
  G13   4   6   4   6   4   6   4   6   4   6   4   4   10   6   4   4
  G14   4   6   6   4   6   4   6   4   6   4   4   4   6   10   4   4
  G15   4   6   4   6   6   4   4   6   6   4   4   4   4   4   10   6
  G16   4   6   6   4   4   6   6   4   4   6   4   4   4   4   6   10
所述表1-4到1-9中的数值表示对应码字间的码距。
本发明实施例提供了一种在DC-MIMO模式下,对两个载波的反馈信号进行联合编码在一个码道上传输的方法;在该编码下,系统具有较小的误码率和错检代价,节约了功率开销,且不影响CM值,提高了系统的性能。
附图说明
图1为本发明信号编码方法实施例一的流程图;
图2为本发明信号编码方法实施例二所适用的HARQ-ACK联合编码器的结构示意图;
图3为本发明信号编码装置一实施例的结构示意图。
具体实施方式
本发明信号编码方法实施例一:
图1为本发明信号编码方法实施例一的流程图,如图1所示,本实施例具体包括如下步骤:
步骤101、在双载波中的两个载波都配置MIMO的情形中,将两个载波的HARQ-ACK信号复合为联合反馈信号;
步骤102、根据给定的信号与码字的映射关系,将联合反馈信号映射为一个码字。
进一步的,步骤101可以具体为:将双载波的两个载波的HARQ-ACK信号分别复合为与载波对应的载波反馈信号,具体地,如果每个载波承载多个的信号流时,将这些信号复合为载波反馈信号,以双流为例,即为将每个载波的2个流的信号复合为载波反馈信号;再将两个载波反馈信号复合为联合反馈信号。
本实施例提供了一种在DC-MIMO模式下,对两个载波的反馈信号进行编码的方法,采用单码道,节约了功率开销,且不会影响CM值,提高了系统的性能。
本发明信号编码方法实施例二:
图2为本发明信号编码方法实施例二所适用的HARQ-ACK联合编码器的结构示意图,在DC-MIMO模式下,Node B最多可以在主辅载波上同时向UE发送用户数据,且每个载波均使用MIMO技术,则UE最多接收到2个载波上4个流的数据。UE在接收到数据后,需要根据接收数据的情况分别做出反馈(反馈信息包括:DTX,ACK,NACK)。UE综合两个载波的反馈信息,将反馈信息编码为10比特0-1序列,通过HS-DPCCH反馈给Node B。Node B根据模式选择译码空间进行解码。
第一步,将双载波的两个载波的HARQ-ACK信号分别复合为与载波对应的载波反馈信号。具体描述如下:
如图2所示,主载波信号合成子模块和辅载波信号合成子模块分别将主载波和辅载波上的HARQ-ACK信号复合为与载波对应的载波反馈信号,也就是说,它们的功能是将UE对载波上2个数据流的反馈信号映射为1个载波反馈信号。每个载波上存在两种数据发送模式,分别为单流模式和双流模式。在单流模式中,不对第1流进行反馈;(即对第1流的反馈信号默认为DTX),反馈信号只需对第2流进行反馈。
每个载波的每个流的反馈信号集合为{DTX,ACK,NACK},则每个载波的载波反馈信号集合为{DTX,ACK,NACK,ACK_ACK,ACK_NACK,NACK_ACK,NACK_NACK},其中ACK_ACK表示在该载波上第1流的反馈信号为ACK,第2流的反馈信号为ACK。分别将每个载波反馈信号进行编号,可参照表1-10,表1-10示出了MIMO模式下载波反馈信号与编号的对应关系。
表1-10.MIMO模式下载波反馈信号与编号的对应关系示意表
Figure BDA0000073050540000091
将两个流的反馈信号复合为一个载波反馈信号的映射过程可以参照表1-11。
表1-11.载波反馈信号与两个流的反馈信号的对应关系示意表
表1-11中的“=”仅表示反馈信号与编号的对应关系。
分别用S1和S2表示第1流和第2流的反馈信号对应的编号,用S表示载波反馈信号对应的编号,则有S=2*S1+S2。
设一个载波反馈信号可以采用一个二维向量来表示,S=(S1,S2),对应到反馈信号中,例如:ACK=(DTX,ACK),ACK_NACK=(ACK,NACK)。
上述表1-10和表1-11的对应关系为一个具体的实例,本实施例不仅限于表1-10和表1-11所示的对应关系,也可以采用其他的方案。
第二步,将两个载波反馈信号复合为联合反馈信号。具体描述如下:
如图2所示,联合反馈信号合成子模块将两个载波的反馈信号复合为联合反馈信号,也就是说,UE综合两个载波的反馈信号生成一个联合信号,进而可以通过编码器子模块对联合信号进行编码,映射为1个10比特(bit)0-1序列。其中,两个载波反馈信号均为DTX时,不映射为码字,可以认为映射为DTX。
分别用Sa和Ss表示主载波反馈信号和辅载波反馈信号对应的编号,分别用a1和a2表示主载波上第1流和第2流的反馈信号,用b1和b2表示辅载波上第1流和第2流的反馈信号。为了便于描述,一个联合反馈信号可以由一个4维向量表示,如Sig=(a1,a2,b1,b2),也可以由一个2维向量表示,如Sig=(Sa,Ss),其中a1,a2,b1,b2对应的信号∈{DTX,ACK,NACK},Sa,Ss对应的信号∈{DTX,ACK,NACK,ACK_ACK,ACK_NACK,NACK_ACK,NACK_NACK},且Sa=2a1+a2,Ss=2b1+b2。
设Sa=i,Ss=j,则该联合反馈信号表示为:Xij;其中,联合反馈信号的主载波反馈信号为编号i对应的信号,辅载波反馈信号为编号j对应的信号,其中0≤i≤6,0≤j≤6,编号0-6对应的信号依次为DTX、ACK、NACK、ACK_ACK、ACK_NACK、NACK_ACK、NACK_NACK,或简写为D,A,N,AA,AN,NA,NN。例如,X34表示主载波发送编号为3的信号,辅载波发送编号为4的信号,即ACK_ACK/ACK_NACK,简写为AA/AN。
将两个载波反馈信号复合成联合反馈信号的映射过程可以参照表1-12。
表1-12.两个载波反馈信号与联合反馈信号的对应关系示意表
Figure BDA0000073050540000101
在DC-MIMO模式下,Node B在一个载波上的数据发送模式包括:在载波上不发送数据,则反馈信号应为DTX;在载波上使用MIMO单流模式;在载波上使用MIMO双流模式。因此,Node B在两个载波的数据发送模式组合包括:DTX-DTX、单流-DTX、DTX-单流、单流-单流、双流-DTX、DTX-双流、双流-单流、单流-双流、双流-双流,共9种组合,其中DTX-DTX不发送任何数据,因此有效的数据发送模式为除去DTX-DTX模式后的8种组合。每个组合发送模式下的信号空间都对应着表1-12的一个区域,如双流-双流发送模式对应的信号空间为表1-12中右下角5×5矩阵中的所有信号的集合,其余可以依此类推。
第三步,根据给定的信号与码字的映射关系,将联合反馈信号映射为一个码字。具体描述如下:
在本步骤中,编码器子模块将该联合反馈信号映射为一个10比特的0-1序列,即一个码字。
以上所述的将联合反馈信号映射为码字需要给出联合信号和具体码字的映射表格。根据输入的联合反馈信号,以及给定的信号-码字映射表查找到该信号对应的码字,将码字输出。
以上所述的联合反馈信号和码字的映射表格可以通过以下方法来给定:为每个发送模式查找满足一定码距关系的码组,建立各个发送模式与对应码组中码字的映射关系,从而得到表1-12中的信号与具体码字的映射关系。
首先,在查找码组的过程中,需要考虑编码方案的性能评价指标:误码率和错检代价。编码设计的目的是通过选取合适的码组以及恰当的映射方案,使得误码率和错检代价最小。
上述误码率包括单码误码率和系统误码率。其中,单码误码率是指UE发送信号Xij,被Node B错误译码为其它信号的概率;系统误码率是指单码误码率的加权平均值。如下两式所示:
单码误码率:Pe(S)=1-Pt(S,S)
系统误码率: Pe ( Ω ) = Σ S ∈ Ω P gen ( S ) · Pe ( S )
其中,Ω表示某发送模式下的信号空间;Pgen(S)表示在某发送模式下信号S出现的概率;Pt(S,S)表示发送信号S,被正确译码为S的概率。
上述错检代价是指信号发生错译时,额外所引入的代价。这里主要考虑时间代价,体现为发生RLC层重传或物理层重传,降低了传输速率。信号错检代价可参见表1-13。
表1-13.信号错检代价示意表
Figure BDA0000073050540000112
表1-13中,Cij表示编号为i的信号被检测为编号为j的信号的代价(Cij也可以用C(i,j)),H表示信号错检导致RLC重传的代价,L表示信号错检导致物理层重传的代价,0表示无代价;其中,H和L可以认为是一个常数,其中H远大于L,比如H≈10L。
设信号S=(Sa1,Sa2,Sb1,Sb2),R=(Ra1,Ra2,Rb1,Rb2);则S被检测为R的错检代价Cost(S,R)可以通过下式计算:
Cost(S,R)=C(Sa1,Ra1)+C(Sa2,Ra2)+C(Sb1,Rb1)+C(Sb2,Rb2)
设Pt(S,R)表示发送信号S被接收为R的概率。当S和R都不是DTX时,大致可认为Pt(S,R)是信号对应的码字间码距的函数,即Pt(S,R)=f(d(S,R))。当S=DTX,R≠DTX时,Pt(S,R)=Pt(DTX,R)=Pf,为虚警概率;当S≠DTX,R=DTX时,Pt(S,R)=Pt(S,DTX)=Pm,为漏检概率。在给定的条件下,码字间的转移概率、虚警概率和漏检概率可以通过计算机仿真求出。
于是可以得到在某个发送模式下,系统工作时的总错检代价Pr:
Pr = Σ S ∈ Ω P gen ( S ) · Σ S ∈ Ω R ≠ S Pt ( S , R ) · Cost ( S , R )
其中,Ω表示该发送模式下的信号空间。
根据以上误码率和错检代价的计算方法,本实施例选取了使误码率和错检代价较小的码组,该码组中所包含的码字记为:A1~A6,B1~B6,C1~C6,D1~D6,E1,F1,G1~G16,H1~H16。这里每个码字都是一个10比特的0-1序列。该码组中码字间的码距关系可参照表1-4至1-9。
其次,根据以上定义的码字,可以建立每个发送模式与码组的对应关系,参照表1-14。
表1-14.发送模式与码组的对应关系示意表
表1-14中表达式xA-yB-zC-uD-...={A1~Ax,B1~By,C1~Cz,D1~Du,...},表示一个码组,若系数为0,则对应项省略。例如4A={A1,A1,A3,A4};6A-3C-3D-E-F={A1,A2,A3,A4,A5,A6,C1,C2,C3,D1,D2,D3,E1,F1},其余依此类推。
进一步的,以上与发送模式对应的每个码组都有许多等价码组,所谓等价是指,如果两个码组中的码字按照某种顺序排列给出的码距矩阵相同,则称这两个码组互为等价码组,具体定义如下:
码组{Xi}和{Yj}等价
Figure BDA0000073050540000123
存在一个映射关系
Figure BDA0000073050540000124
满足
其中d(Xi,Yj)为Xi和Yj的码距。
举例来说,码组A-B的等价码组可以为C-D,或E-F等;码组A-B-6C的等价码组可以为6A-C-D等,因为按照给定顺序{A1,B1,C1,C2,C3,C4,C5,C6}和{C1,D1,A1,A2,A3,A4,A5,A6}进行一一映射时,给出的码距矩阵相同。
因为只要给出的码距矩阵相同,则两个码组用来和信号映射时得到的方案的性能是相同的,因此任何两个等价的码组应该视为同一个码组类型;一个码组类型可以用任一属于该码组类型的码组来表示。举例来说,A-B,C-D,E-F彼此等价,属于同一个码组类型,因此可以仅用A-B、C-D或E-F任一个码组来表示该码组类型。在一个确定的编码方案中,每个模式唯一对应一个码组类型。
也就是说,单流-DTX或DTX-单流发送模式对应码组中所包含的码字为:A1和B1;或者,A1和A2;或者与之等价的码组;双流-DTX或DTX-双流发送模式对应码组中所包含的码字为:A1、A2、A3和A4;或者,A1、A2、A3和C1;或者,A1、A2、C1和C2;或者,A1、B1、C1和C2;或者,A1、B1、C1和D1;或者与之等价的码组;单流-单流发送模式对应码组中所包含的码字为:A1、A2、B1、B2、C1、C2、D1和D2;或者A1、B1、C1、C2、C3、C4、C5、D1;或者,A1、A2、B1、B2、C1、C2、C3和C4;或者,A1、B1、C1、C2、C3、C4、C5和C6;或者,A1、A2、C1、C2、C3、C4、C5和C6;或者,A1、A2、A3、A4、C1、C2、C3和C4;或者与之等价的码组;双流-单流或单流-双流发送模式对应码组中所包含的码字为:A1、A2、A3、A4、A5、A6、B1、B2、C1、C2、C3、C4、C5和C6;或者,A1、A2、A3、A4、A5、A6、B1、C1、C2、C3、C4、C5、C6和D1;或者,A1、A2、A3、A4、A5、A6、C1、C2、C3、D1、D2、D3、E1和F1;或者,A1、A2、A3、A4、B1、B2、B3、B4、C1、C2、C3、D1、D2和D3;或者,A1、A2、A3、A4、B1、B2、B3、C1、C2、C3、C4、C5、C6和D1;或者,A1、A2、A5、A6、B1、B2、C1、C2、C3、D1、D2、D3、E1和F1;或者,A1、A2、A3、A4、A5、A6、B1、B2、C1、C2、D1、D3、D4和D5;或者与之等价的码组;双流-双流发送模式对应码组中所包含的码字为:A1、A2、A3、A4、A5、A6、B1、B2、B3、B4、B5、B6、C1、C2、C3、C4、C5、C6、D1、D2、D3、D4、D5和D6;或者从16G-16H中任意选取24个组成的码组;或者与之等价的码组。
进一步的,根据以上获取的结果,为各个发送模式确定一个码组类型,将不同发送模式的联合反馈信号进行编码。
综上所述,本实施例提供了一种在DC-MIMO模式下,对两个载波的反馈信号进行编码的方法,采用单码道,节约了功率开销,且不会影响CM值,提高了系统的性能;并且,本实施例根据误码率和错检代价选择合适的码组以及反馈信号与码字的对应关系,使得信号错检代价较小,从而提高了系统的数据传输效率。
本发明联合反馈信号编码方法实施例一:
本实施例具体包括如下步骤:根据发送模式对应码组或该码组的等价码组中所包含的码字,将不同发送模式的联合反馈信号进行编码。
具体地,本实施例采用上述信号编码方法实施例二中码距关系如表1-4、1-5、1-6所示的码组,以及表1-14所示的发送模式与码组的对应关系,将不同发送模式的联合反馈信号进行编码,具体描述如下。
(1)单流-单流发送模式的联合反馈信号编码方案
表1-15.单流-单流发送模式的联合反馈信号编码方案1
Figure BDA0000073050540000131
Figure BDA0000073050540000141
如表1-15所示,本实施例可以采用的码组为2A-2B-2C-2D或其等价码组,表中的“=”表示“对应”或“映射为”等含义,下同。该码组中所包含的码字可以为A1、A2、B1、B2、C1、C2、D1和D2,将单流-单流发送模式的联合反馈信号进行编码包括:将联合反馈信号X11、X12、X10、X21、X22、X20、X01、X02分别编码映射为D2、B2、A1、A2、C2、B1、C1、D1。
进一步的,即使使用同一个码组,以上映射也存在等价的映射方案;具体定义如下:
信号集{Si}和对应码组{Xj}的两个映射方案f:{Si}→{Xj}和h:{Si}→{Xj}等价;
Figure BDA0000073050540000142
码组{Xj}在映射方案给定的顺序下,即在顺序{f(S1),f(S2),…f(Sn)}和顺序{h(S1),h(S2),…h(Sn)}下给出的码距矩阵相同;
Figure BDA0000073050540000143
两个映射方案满足d(f(Si),f(Sj))=d(h(Si),h(Sj)),即任意两个信号在两个映射方案下的码距相同。
其中f(Si)表示在映射方案f:{Si}→{Xj}下,信号Si对应的码字;h(Si)表示在映射方案h:{Si}→{Xj}下,信号Si对应的码字;d(a,b)表示码字a,b的码距。上述两个信号的码距是指信号所对应的码字间的码距。
因为只要给出的码距矩阵相同,则方案的性能是相同的。因此,任何两个等价的映射方案应该视为同一个映射方案。
举例来说,对表1-15存在一个等价的映射方案:将联合反馈信号X11、X12、X10、X21、X22、X20、X01、X02分别编码映射为B2、D2、C1、C2、A2、D1、A1、B1。因为在这两种映射下,信号的码距矩阵相同;这里,信号间的码距等于信号对应的码字间的码距。因此这两种映射方案应视为同一种映射方案,可以统一用表1-15表达。以下各个方案均应按此理解。
表1-16.单流-单流发送模式的联合反馈信号编码方案2
如表1-16所示,本实施例可以采用的码组为A-B-5C-D或其等价码组,该码组中所包含的码字可以为A1、B1、C1、C2、C3、C4、C5和D1,将单流-单流发送模式的联合反馈信号进行编码包括:将联合反馈信号X11、X12、X10、X21、X22、X20、X01、X02分别编码映射为C2、C3、A1、C4、C5、B1、C1、D1。
表1-17.单流-单流发送模式的联合反馈信号编码方案3
Figure BDA0000073050540000151
如表1-17所示,本实施例可以采用的码组为2A-2B-4C或其等价码组,该码组中所包含的码字可以为A1、A2、B1、B2、C1、C2、C3和C4,将单流-单流发送模式的联合反馈信号进行编码包括:将联合反馈信号X11、X12、X10、X21、X22、X20、X01、X02分别编码映射为C1、C2、A1、C3、C4、B1、A2、B2。
所述在单流-单流模式下使用的码组和/或映射关系同样适用于需要使用8个10比特码字的编码系统。比如,双载波且都未配置MIMO的HARQ-ACK联合编码;或者一个载波未配置MIMO,另一个载波配置MIMO,但使用单流模式时的HARQ-ACK联合编码;或者在配置更多载波情形下,仅需要反馈8个10比特码字的编码系统或子系统。
(2)单流-双流发送模式的联合反馈信号编码方案
表1-18.单流-双流发送模式的联合反馈信号编码方案1
Figure BDA0000073050540000152
如表1-18所示,本实施例可以采用的码组为6A-3C-3D-E-F或其等价码组,该码组中所包含的码字可以为A1、A2、A3、A4、A5、A6、C1、C2、C3、D1、D2、D3、E1和F1,将单流-双流发送模式的联合反馈信号进行编码包括:将联合反馈信号X10、X13、X14、X15、X16、X20、X23、X24、X25、X26、X03、X04、X05、X06分别编码为E1、A3、C1、C2、A4、F1、C3、D2、D1、D3、A1、A2、A5、A6。
表1-19.单流-双流发送模式的联合反馈信号编码方案2
Figure BDA0000073050540000153
Figure BDA0000073050540000161
如表1-19所示,本实施例还可以采用6A-2B-6C或其等价码组,该码组中所包含的码字可以为A1、A2、A3、A4、A5、A6、B1、B2、C1、C2、C3、C4、C5和C6,将单流-双流发送模式的联合反馈信号进行编码包括:将联合反馈信号X10、X13、X14、X15、X16、X20、X23、X24、X25、X26、X03、X04、X05、X06分别编码为A1、C1、C2、C3、A3、B1、C4、C5、C6、B2、A2、A4、A5、A6。
表1-20.单流-双流发送模式的联合反馈信号编码方案3
Figure BDA0000073050540000162
如表1-20所示,本实施例还可以采用6A-2B-6C或其等价码组,该码组中所包含的码字可以为A1、A2、A3、A4、A5、A6、B1、B2、C1、C2、C3、C4、C5和C6,将单流-双流发送模式的联合反馈信号进行编码包括:将联合反馈信号X10、X13、X14、X15、X16、X20、X23、X24、X25、X26、X03、X04、X05、X06分别编码为单流A1、C5、A2、A3、C6、B1、A4、A5、A6、B2、C1、C2、C3、C4。
(3)双流-单流发送模式的联合反馈信号编码方案
表1-21.双流-单流发送模式的联合反馈信号编码方案1
Figure BDA0000073050540000163
如表1-21所示,本实施例可以采用6A-3C-3D-E-F,该码组中所包含的码字可以为A1、A2、A3、A4、A5、A6、C1、C2、C3、D1、D2、D3、E1和F1,将所述双流-单流发送模式的联合反馈信号进行编码包括:将联合反馈信号X01、X02、X31、X32、X30、X41、X42、X40、X51、X52、X50、X61、X62、X60分别编码为E1、F1、A3、C3、A1、C1、D2、A2、C2、D1、A5、A4、D3、A6。
表1-22.双流-单流发送模式的联合反馈信号编码方案2
Figure BDA0000073050540000171
如表1-22所示,本实施例还可以采用6A-2B-6C,该码组中所包含的码字可以为A1、A2、A3、A4、A5、A6、B1、B2、C1、C2、C3、C4、C5和C6,将所述双流-单流发送模式的联合反馈信号进行编码包括:将联合反馈信号X01、X02、X31、X32、X30、X41、X42、X40、X51、X52、X50、X61、X62、X60分别编码为A1、B1、C1、C4、A2、C2、C5、A4、C3、C6、A5、A3、B2、A6。
表1-23.双流-单流发送模式的联合反馈信号编码方案3
Figure BDA0000073050540000172
如表1-23所示,本实施例还可以采用6A-2B-6C,该码组中所包含的码字可以为A1、A2、A3、A4、A5、A6、B1、B2、C1、C2、C3、C4、C5和C6,将所述双流-单流发送模式的联合反馈信号进行编码包括:将联合反馈信号X01、X02、X31、X32、X30、X41、X42、X40、X51、X52、X50、X61、X62、X60分别编码为A1、B1、C5、A4、C1、A2、A5、C2、A3、A6、C3、C6、B2、C4。
所述在单流-双流及双流-单流模式下使用的码组和/或映射关系同样适用于需要使用14个10比特码字的编码系统。比如,一个载波未配置MIMO,另一个载波配置MIMO,但使用双流模式时的HARQ-ACK联合编码;或者在配置更多载波情形下,仅需要反馈14个10比特码字的编码系统或子系统。
(4)双流-双流发送模式的联合反馈信号编码方案
表1-24.双流-双流发送模式的联合反馈信号编码方案1
Figure BDA0000073050540000181
如表1-24所示,本实施例可以采用6A-6B-6C-6D,该码组中所包含的码字可以为A1、A2、A3、A4、A5、A6、B1、B2、B3、B4、B5、B6、C1、C2、C3、C4、C5、C6、D1、D2、D3、D4、D5和D6,将双流-双流发送模式的联合反馈信号进行编码包括:将联合反馈信号X03、X04、X05、X06、X30、X33、X34、X35、X36、X40、X43、X44、X45、X46、X50、X53、X54、X55、X56、X60、X63、X64、X65、X66分别编码为C1、C2、C3、C4、A1、B4、B5、B6、D1、A2、D5、D3、B3、C6、A3、D6、B2、D2、C5、A4、B1、A6、A5、D4。
表1-25.双流-双流发送模式的联合反馈信号编码方案2
Figure BDA0000073050540000182
如表1-25所示,本实施例可以采用6A-6B-6C-6D,该码组中所包含的码字可以为A1、A2、A3、A4、A5、A6、B1、B2、B3、B4、B5、B6、C1、C2、C3、C4、C5、C6、D1、D2、D3、D4、D5和D6,将双流-双流发送模式的联合反馈信号进行编码包括:将联合反馈信号X03、X04、X05、X06、X30、X33、X34、X35、X36、X40、X43、X44、X45、X46、X50、X53、X54、X55、X56、X60、X63、X64、X65、X66分别编码为B1、B2、B3、B4、A1、D4、B5、D2、D1、A2、A5、D3、B6、C6、A3、D6、A6、C3、C5、A4、D5、C2、C1、C4。
所述在双流-双流模式下使用的码组和/或映射关系同样适用于需要使用24个10比特码字的编码系统。
比如,在配置更多载波情形下,仅需要反馈24个10比特码字的编码系统或子系统。
上述4个部分分别给出了单流-单流、单流-双流、双流-单流以及双流-双流发送模式下的编码方案,其它发送模式的信号空间是上述4个信号空间的子集,可以直接看出其他发送模式的编码方案。
具体地说,单流-DTX发送模式对应码组是单流-单流发送模式对应码组与单流-双流发送模式对应码组的交集的子集;DTX-单流发送模式对应码组是单流-单流发送模式对应码组与双流-单流发送模式对应码组的交集的子集;双流-DTX发送模式对应码组是双流-单流发送模式对应码组与双流-双流发送模式对应码组的交集的子集;DTX-双流发送模式对应码组是单流-双流发送模式对应码组与双流-双流发送模式对应码组的交集的子集。
下面通过一个具体的实例对本实施例的方案做进一步描述。
在这个实例中,所采用的发送模式与码组类型的对应关系可参照表1-26。
表1-26.联合反馈信号编码方法实施例一所采用的发送模式与码组类型的对应关系
  发送模式   码组类型   编码方案
  单流-DTX   A-B   -
  DTX-单流   A-B   -
  双流-DTX   4A   -
  DTX-双流   4A   -
  单流-单流   2A-2B-2C-2D   单流-单流模式编码方案1
  双流-单流   6A-3C-3D-E-F   双流-单流模式编码方案1
  单流-双流   6A-3C-3D-E-F   单流-双流模式编码方案1
  双流-双流   6A-6B-6C-6D   双流-双流模式编码方案1
表1-26中规定了每个模式使用的码组类型,以及对应的编码方案。进一步的,还需要对每个模式下对应的码组的码字赋值,即指定一个具体10比特0-1序列。
表1-26中,不同的发送模式对应的码组类型可能相同,并不表示一定使用相同的具体码字;仅表示各自对应的码组具有相同的码距关系。下同。进一步,不同发送模式对应的码组中使用的同一个码字符号并不一定对应同一个具体码字。如单流-DTX模式使用的码组中的码字A1与双流-DTX模式使用的码组中的码字A1不一定相同。
举例来说,信号X01和X02同时属于单流-单流模式,以及双流-单流模式;在表1-26给出的编码方案下,参照表1-15,表1-18,表1-21,表1-24;X01和X02对应的具体码字在单流-单流模式下表达为C1,D1;在双流-单流模式下,表达为E1,F1;但是无论采用何种表达方式,这两个码字构成的码组都等价于A-B,即这两个码字构成的码组的码组类型为A-B。一个具体的码字序列使用的代号是由该码字在其所对应的码组中的码距关系决定的。
上面的表中″-″表示在该码组类型下,该模式下的每个信号可以任意映射为码组中的一个码字,但不同的信号映射为不同的码字。在下面的表中″-″表示同样的含义,不再赘述。
根据上述发送模式与码组类型的对应关系以及所采用的编码方案,将联合反馈信号Xij进行编码,Xij与码字值的对应关系可参照表1-27,表1-27中10比特的0-1序列即为码组中码字的值。
表1-27.Xij与码字值的对应关系示意表
  X01   1   1   1   1   1   0   0   0   0   0
  X02   0   0   0   0   0   1   1   1   1   1
  X03   1   1   1   1   1   0   0   1   0   0
  X04   1   1   1   0   0   1   1   0   1   0
  X05   0   0   1   1   0   1   0   0   0   1
  X06   0   1   0   0   0   0   1   1   0   1
  X10   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
  X11   1   0   1   0   1   0   1   0   1   0
  X12   1   1   0   0   1   1   0   0   1   1
  X13   0   0   0   1   1   0   1   0   1   0
  X14   1   0   1   0   1   0   1   0   0   1
  X15   1   1   0   1   0   0   0   0   1   1
  X16   1   0   0   0   1   1   0   1   1   1
  X20   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  X21   0   0   1   1   0   0   1   1   0   0
  X22   0   1   0   1   0   1   0   1   0   1
  X23   1   0   0   1   0   1   1   1   0   0
  X24   0   0   1   0   1   1   1   1   0   0
  X25   0   1   0   1   0   1   0   1   1   0
  X26   0   1   1   0   1   0   0   0   1   1
  X30   1   0   1   0   1   1   1   1   0   1
  X31   0   0   0   0   1   1   0   0   1   0
  X32   0   1   0   1   1   1   1   1   0   0
  X33   1   0   1   1   1   1   0   0   1   0
  X34   1   0   1   1   0   0   1   1   1   1
  X35   1   1   0   1   1   1   1   0   0   1
  X36   0   0   0   0   0   1   1   0   1   1
  X40   1   1   0   1   0   1   0   1   1   1
  X41   1   1   1   0   0   1   1   0   1   0
  X42   1   1   0   0   1   0   1   1   1   0
  X43   1   1   1   0   0   0   0   0   0   1
  X44   1   1   0   0   1   0   1   1   1   0
  X45   1   0   0   0   0   1   0   1   0   0
  X46   1   0   0   0   1   0   0   0   1   1
  X50   0   1   1   1   1   0   1   0   1   1
  X51   0   0   1   1   0   1   0   0   0   1
  X52   0   0   0   1   1   0   0   1   0   1
  X53   0   1   1   1   0   1   1   1   0   0
  X54   0   0   1   0   1   0   1   0   0   0
  X55   0   0   0   1   1   0   0   1   0   1
  X56   0   0   0   1   1   1   1   1   1   0
  X60   1   0   0   1   0   0   1   0   0   0
  X61   0   1   1   0   0   0   0   1   0   0
  X62   1   0   1   0   0   0   0   0   1   1
  X63   0   1   0   1   0   0   0   0   1   0
  X64   0   0   1   0   0   0   0   1   1   0
  X65   0   1   0   0   1   1   0   0   0   0
  X66   0   1   1   0   1   1   0   1   1   1
表1-27给出了一种具体的实例,该实例中,每个发送模式下信号对应的码组都满足表1-26所述的码组类型,即码组的码距矩阵和表1-26所述的码组类型的码距矩阵相同;信号与码字的映射关系满足表1-26所述的编码方案,即在该映射关系下,信号的码距矩阵和表1-26所述的编码方案下的信号码距矩阵相同。而本实施例不仅限于表1-27的对应关系,在表1-27基础上进行简单变形得到的对应关系也属于本实施例所要保护范围,例如:在表1-27基础上任意改变列间的顺序,或者对某个列值取反(1变为0,0变为1)等。
表1-27给出了编码器子模块中需用到的联合信号和码字的映射关系表。根据该表,编码器子模块对接收到信号进行查表即可找出该信号对应的码字,并输出该码字。
本实施例提供了一种在DC-MIMO模式下,对两个载波的反馈信号进行编码的方法,采用单码道,节约了功率开销,且不会影响CM值,提高了系统的性能;并且,本实施例根据误码率和错检代价选择合适的码组以及反馈信号与码字的对应关系,使得信号错检代价较小,从而提高了系统的数据传输效率。
本发明联合反馈信号编码方法实施例二:
本实施例与联合反馈信号编码方法实施例一的区别在于发送模式与码组类型的对应关系,本实施例发送模式与码组类型的对应关系可以参照表1-28。
表1-28.联合反馈信号编码方法实施例二所采用的发送模式与码组类型的对应关系
  发送模式   码组类型   编码方案
  单流-DTX   A-B   -
  DTX-单流   A-B   -
  双流-DTX   4A   -
  DTX-双流   4A   -
  单流-单流   2A-2B-2C-2D   单流-单流模式编码方案1
  双流-单流   6A-2B-6C   双流-单流模式编码方案2
  单流-双流   6A-2B-6C   单流-双流模式编码方案2
  双流-双流   6A-6B-6C-6D   双流-双流模式编码方案1
该方案只需24个码字,按照上述发送模式与码组的对应关系,本实施例提供了联合反馈信号与码字的对应关系,可参照表1-29。
表1-29.联合反馈信号与码字的对应关系的示意表
Figure BDA0000073050540000221
进一步的,本实施例提供了所需24个码字的值,可参照表1-30。
表1-30.码字与码字值的示意表
  A1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
  A2   0   0   1   1   0   0   1   1   0   0
  A3   1   1   0   0   0   1   1   0   0   0
  A4   1   0   0   1   0   0   0   0   1   1
  A5   0   1   0   0   1   0   0   1   1   0
  A6   0   0   1   0   1   1   0   0   0   1
  C1   1   1   1   1   1   0   0   0   0   0
  C2   0   1   0   1   0   1   0   1   0   1
  C3   0   1   1   0   0   0   1   0   1   1
  C4   1   0   1   0   0   1   0   1   1   0
  C5   0   0   0   1   1   1   1   0   1   0
  C6   1   0   0   0   1   0   1   1   0   1
  B1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  B2   1   1   0   0   1   1   0   0   1   1
  B3   0   0   1   1   1   0   0   1   1   1
  B4   0   1   1   0   1   1   1   1   0   0
  B5   1   0   1   1   0   1   1   0   0   1
  B6   1   1   0   1   0   0   1   1   1   0
  D1   0   0   0   0   0   1   1   1   1   1
  D2   1   0   1   0   1   0   1   0   1   0
  D3   1   0   0   1   1   1   0   1   0   0
  D4   0   1   0   1   1   0   1   0   0   1
  D5   1   1   1   0   0   0   0   1   0   1
  D6   0   1   1   1   0   1   0   0   1   0
根据表1-29和表1-30可以得到Xij与码字值的对应关系,可参照表1-31。
表1-31.Xij与码字值的对应关系示意表
  X01   1   1   1   1   1   0   0   0   0   0
  X02   0   0   0   0   0   1   1   1   1   1
  X03   1   1   0   0   0   1   1   0   0   0
  X04   1   0   0   1   0   0   0   0   1   1
  X05   0   1   0   0   1   0   0   1   1   0
  X06   0   0   1   0   1   1   0   0   0   1
  X10   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
  X11   1   0   1   0   1   0   1   0   1   0
  X12   1   1   0   0   1   1   0   0   1   1
  X13   1   1   1   1   1   0   0   0   0   0
  X14   0   1   0   1   0   1   0   1   0   1
  X15   0   1   1   0   0   0   1   0   1   1
  X16   0   0   1   1   0   0   1   1   0   0
  X20   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  X21   0   0   1   1   0   0   1   1   0   0
  X22   0   1   0   1   0   1   0   1   0   1
  X23   1   0   1   0   0   1   0   1   1   0
  X24   0   0   0   1   1   1   1   0   1   0
  X25   1   0   0   0   1   0   1   1   0   1
  X26   0   0   1   1   1   0   0   1   1   1
  X30   0   1   1   0   0   0   1   0   1   1
  X31   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
  X32   1   0   0   1   0   0   0   0   1   1
  X33   0   1   1   1   0   1   0   0   1   0
  X34   0   0   0   0   0   1   1   1   1   1
  X35   1   0   1   0   1   0   1   0   1   0
  X36   0   0   1   1   1   0   0   1   1   1
  X40   1   0   1   0   0   1   0   1   1   0
  X41   0   0   1   1   0   0   1   1   0   0
  X42   0   1   0   0   1   0   0   1   1   0
  X43   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  X44   1   0   1   1   0   1   1   0   0   1
  X45   1   1   1   0   0   0   0   1   0   1
  X46   0   0   1   1   0   0   1   1   0   0
  X50   0   0   0   1   1   1   1   0   1   0
  X51   1   1   0   0   0   1   1   0   0   0
  X52   0   0   1   0   1   1   0   0   0   1
  X53   1   1   0   0   1   1   0   0   1   1
  X54   0   1   0   1   1   0   1   0   0   1
  X55   0   1   1   0   1   1   1   1   0   0
  X56   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
  X60   1   0   0   0   1   0   1   1   0   1
  X61   0   1   0   1   0   1   0   1   0   1
  X62   1   0   0   1   1   1   0   1   0   0
  X63   1   0   0   1   1   1   0   1   0   0
  X64   0   1   0   1   0   1   0   1   0   1
  X65   1   1   1   1   1   0   0   0   0   0
  X66   1   1   0   1   0   0   1   1   1   0
表1-31给出了一种具体的实例,该实例中,每个发送模式下信号对应的码组都满足表1-28所述的码组类型,即码组的码距矩阵和表1-28所述的码组类型的码距矩阵相同;信号与码字的映射关系满足表1-28所述的编码方案,即在该映射关系下,信号的码距矩阵和表1-28所述的编码方案下的信号码距矩阵相同,即表1-29给出的各个方案下的映射方案都是表1-28中所述的编码方案或其等价的编码方案。而本实施例不仅限于表1-31的对应关系,在表1-31基础上进行简单变形得到的对应关系也属于本实施例所要保护范围,例如:在表1-31基础上任意改变列间的顺序,或者对某个列值取反等。
本发明联合反馈信号编码方法实施例三:
本实施例与联合反馈信号编码方法实施例一的区别在于发送模式与码组类型的对应关系,本实施例发送模式与码组的对应关系可以参照表1-32。
表1-32.联合反馈信号编码方法实施例三所采用的发送模式与码组类型的对应关系
  发送模式   码组类型   编码方案
  单流-DTX   A-B   -
  DTX-单流   A-B   -
  双流-DTX   4A   -
  DTX-双流   4A   -
  单流-单流   A-B-5C-D   单流-单流模式编码方案2
  双流-单流   6A-2B-6C   双流-单流模式编码方案2
  单流-双流   6A-2B-6C   单流-双流模式编码方案2
  双流-双流   6A-6B-6C-6D   双流-双流模式编码方案1
该方案共需24个码字,按照上述发送模式与码组的对应关系,本实施例提供了联合反馈信号与码字的对应关系,可参照表1-33。
表1-33.联合反馈信号与码字的对应关系的示意表
Figure BDA0000073050540000251
进一步的,本实施例提供了所需24个码字的值,可参照表1-30。
根据表1-30和表1-33可以得到Xij与码字值的对应关系,可参照表1-34。
表1-34.Xij与码字值的对应关系示意表
  X01   1   1   1   1   1   0   0   0   0   0
  X02   0   0   0   0   0   1   1   1   1   1
  X03   1   1   0   0   0   1   1   0   0   0
  X04   1   0   0   1   0   0   0   0   1   1
  X05   0   1   0   0   1   0   0   1   1   0
  X06   0   0   1   0   1   1   0   0   0   1
  X10   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
  X11   0   1   0   1   0   1   0   1   0   1
  X12   0   1   1   0   0   0   1   0   1   1
  X13   1   1   1   1   1   0   0   0   0   0
  X14   0   1   0   1   0   1   0   1   0   1
  X15   0   1   1   0   0   0   1   0   1   1
  X16   0   0   1   1   0   0   1   1   0   0
  X20   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  X21   1   0   1   0   0   1   0   1   1   0
  X22   0   0   0   1   1   1   1   0   1   0
  X23   1   0   1   0   0   1   0   1   1   0
  X24   0   0   0   1   1   1   1   0   1   0
  X25   1   0   0   0   1   0   1   1   0   1
  X26   0   0   1   1   1   0   0   1   1   1
  X30   0   1   1   0   0   0   1   0   1   1
  X31   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
  X32   1   0   0   1   0   0   0   0   1   1
  X33   0   1   1   1   0   1   0   0   1   0
  X34   0   0   0   0   0   1   1   1   1   1
  X35   1   0   1   0   1   0   1   0   1   0
  X36   0   0   1   1   1   0   0   1   1   1
  X40   1   0   1   0   0   1   0   1   1   0
  X41   0   0   1   1   0   0   1   1   0   0
  X42   0   1   0   0   1   0   0   1   1   0
  X43   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  X44   1   0   1   1   0   1   1   0   0   1
  X45   1   1   1   0   0   0   0   1   0   1
  X46   0   0   1   1   0   0   1   1   0   0
  X50   0   0   0   1   1   1   1   0   1   0
  X51   1   1   0   0   0   1   1   0   0   0
  X52   0   0   1   0   1   1   0   0   0   1
  X53   1   1   0   0   1   1   0   0   1   1
  X54   0   1   0   1   1   0   1   0   0   1
  X55   0   1   1   0   1   1   1   1   0   0
  X56   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
  X60   1   0   0   0   1   0   1   1   0   1
  X61   0   1   0   1   0   1   0   1   0   1
  X62   1   0   0   1   1   1   0   1   0   0
  X63   1   0   0   1   1   1   0   1   0   0
  X64   0   1   0   1   0   1   0   1   0   1
  X65   1   1   1   1   1   0   0   0   0   0
  X66   1   1   0   1   0   0   1   1   1   0
表1-34给出了一种具体的实例,而本实施例不仅限于表1-34的对应关系,在表1-34基础上进行简单变形得到的对应关系也属于本实施例所要保护范围,例如:在表1-34基础上任意改变列间的顺序,或者对某个列值取反等。
本发明联合反馈信号编码方法实施例四:
本实施例与联合反馈信号编码方法实施例一的区别在于发送模式与码组类型的对应关系,本实施例发送模式与码组类型的对应关系可以参照表1-35。
表1-35.联合反馈信号编码方法实施例四所采用的发送模式与码组类型的对应关系
  发送模式   码组类型   编码方案
  单流-DTX   A-B   -
  DTX-单流   A-B   -
  双流-DTX   4A   -
  DTX-双流   4A   -
  单流-单流   2A-2B-4C   单流-单流模式编码方案3
  双流-单流   6A-2B-6C   双流-单流模式编码方案3
  单流-双流   6A-2B-6C   单流-双流模式编码方案2
  双流-双流   6A-6B-6C-6D   双流-双流模式编码方案1
该方案共需24个码字,按照上述发送模式与码组的对应关系,本实施例提供了联合反馈信号与码字的对应关系,可参照表1-36。
表1-36.联合反馈信号与码字的对应关系的示意表
Figure BDA0000073050540000271
进一步的,本实施例提供了所需24个码字的值,可参照表1-30。
根据表1-30和表1-36可以得到Xij与码字值的对应关系,可参照表1-37。
表1-37.Xij与码字值的对应关系示意表
  X01   0   0   1   1   0   0   1   1   0   0
  X02   1   1   0   0   1   1   0   0   1   1
  X03   1   1   0   0   0   1   1   0   0   0
  X04   1   0   0   1   0   0   0   0   1   1
  X05   0   1   0   0   1   0   0   1   1   0
  X06   0   0   1   0   1   1   0   0   0   1
  X10   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
  X11   1   1   1   1   1   0   0   0   0   0
  X12   0   1   0   1   0   1   0   1   0   1
  X13   1   1   1   1   1   0   0   0   0   0
  X14   0   1   0   1   0   1   0   1   0   1
  X15   0   1   1   0   0   0   1   0   1   1
  X16   0   0   1   1   0   0   1   1   0   0
  X20   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  X21   0   1   1   0   0   0   1   0   1   1
  X22   1   0   1   0   0   1   0   1   1   0
  X23   1   0   1   0   0   1   0   1   1   0
  X24   0   0   0   1   1   1   1   0   1   0
  X25   1   0   0   0   1   0   1   1   0   1
  X26   0   0   1   1   1   0   0   1   1   1
  X30   0   1   1   0   0   0   1   0   1   1
  X31   1   1   1   1   1   0   0   0   0   0
  X32   1   0   0   1   0   0   0   0   1   1
  X33   0   1   1   1   0   1   0   0   1   0
  X34   0   0   0   0   0   1   1   1   1   1
  X35   1   0   1   0   1   0   1   0   1   0
  X36   0   0   1   1   1   0   0   1   1   1
  X40   1   0   1   0   0   1   0   1   1   0
  X41   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
  X42   0   1   0   0   1   0   0   1   1   0
  X43   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  X44   1   0   1   1   0   1   1   0   0   1
  X45   1   1   1   0   0   0   0   1   0   1
  X46   0   0   1   1   0   0   1   1   0   0
  X50   0   0   0   1   1   1   1   0   1   0
  X51   1   1   0   0   0   1   1   0   0   0
  X52   0   0   1   0   1   1   0   0   0   1
  X53   1   1   0   0   1   1   0   0   1   1
  X54   0   1   0   1   1   0   1   0   0   1
  X55   0   1   1   0   1   1   1   1   0   0
  X56   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
  X60   1   0   0   0   1   0   1   1   0   1
  X61   0   1   0   1   0   1   0   1   0   1
  X62   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  X63   1   0   0   1   1   1   0   1   0   0
  X64   0   1   0   1   0   1   0   1   0   1
  X65   1   1   1   1   1   0   0   0   0   0
  X66   1   1   0   1   0   0   1   1   1   0
表1-37给出了一种具体的实例,而本实施例不仅限于表1-37的对应关系,在表1-37基础上进行简单变形得到的对应关系也属于本实施例所要保护范围,例如:在表1-37基础上任意改变列间的顺序,或者对某个列值取反等。
本发明联合反馈信号编码方法实施例五:
本实施例与联合反馈信号编码方法实施例一的区别在于发送模式与码组类型的对应关系,本实施例发送模式与码组类型的对应关系可以参照表1-38。
表1-38.联合反馈信号编码方法实施例五所采用的发送模式与码组类型的对应关系
  发送模式   码组类型   编码方案
  单流-DTX   A-B   -
  DTX-单流   A-B   -
  双流-DTX   4A   -
  DTX-双流   4A   -
  单流-单流   2A-2B-4C   单流-单流模式编码方案3
  双流-单流   6A-2B-6C   双流-单流模式编码方案3
  单流-双流   6A-2B-6C   单流-双流模式编码方案3
  双流-双流   6A-6B-6C-6D   双流-双流模式编码方案2
该方案共需24个码字,按照上述发送模式与码组的对应关系,本实施例提供了联合反馈信号与码字的对应关系,可参照表1-39。
表1-39.联合反馈信号与码字的对应关系的示意表
Figure BDA0000073050540000291
进一步的,本实施例提供了所需24个码字的值,可参照表1-30。
根据表1-30和表1-39可以得到Xij与码字值的对应关系,可参照表1-40。
表1-40.Xij与码字值的对应关系示意表
  X01   0   0   1   1   0   0   1   1   0   0
  X02   1   1   0   0   1   1   0   0   1   1
  X03   0   0   0   0   0   1   1   1   1   1
  X04   1   0   1   0   1   0   1   0   1   0
  X05   1   0   0   1   1   1   0   1   0   0
  X06   0   1   0   1   1   0   1   0   0   1
  X10   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
  X11   1   1   1   1   1   0   0   0   0   0
  X12   0   1   0   1   0   1   0   1   0   1
  X13   1   1   1   0   0   0   0   1   0   1
  X14   0   0   1   1   0   0   1   1   0   0
  X15   1   1   0   0   0   1   1   0   0   0
  X16   0   1   1   1   0   1   0   0   1   0
  X20   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  X21   0   1   1   0   0   0   1   0   1   1
  X22   1   0   1   0   0   1   0   1   1   0
  X23   1   0   0   1   0   0   0   0   1   1
  X24   0   1   0   0   1   0   0   1   1   0
  X25   0   0   1   0   1   1   0   0   0   1
  X26   1   1   0   0   1   1   0   0   1   1
  X30   1   1   1   1   1   0   0   0   0   0
  X31   0   0   0   1   1   1   1   0   1   0
  X32   1   0   0   1   0   0   0   0   1   1
  X33   0   1   1   0   1   1   1   1   0   0
  X34   1   1   1   0   0   0   0   1   0   1
  X35   1   1   0   0   1   1   0   0   1   1
  X36   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  X40   0   1   0   1   0   1   0   1   0   1
  X41   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
  X42   0   1   0   0   1   0   0   1   1   0
  X43   0   0   0   1   1   1   1   0   1   0
  X44   0   0   1   1   1   0   0   1   1   1
  X45   0   1   1   1   0   1   0   0   1   0
  X46   0   0   1   0   1   1   0   0   0   1
  X50   0   1   1   0   0   0   1   0   1   1
  X51   1   1   0   0   0   1   1   0   0   0
  X52   0   0   1   0   1   1   0   0   0   1
  X53   1   1   0   1   0   0   1   1   1   0
  X54   1   0   0   0   1   0   1   1   0   1
  X55   1   1   0   0   0   1   1   0   0   0
  X56   0   1   0   0   1   0   0   1   1   0
  X60   1   0   1   0   0   1   0   1   1   0
  X61   1   0   0   0   1   0   1   1   0   1
  X62   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  X63   1   0   1   1   0   1   1   0   0   1
  X64   0   0   1   1   0   0   1   1   0   0
  X65   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
  X66   1   0   0   1   0   0   0   0   1   1
表1-40给出了一种具体的实例,而本实施例不仅限于表1-40的对应关系,在表1-40基础上进行简单变形得到的对应关系也属于本实施例所要保护范围,例如:在表1-40基础上任意改变列间的顺序,或者对某个列值取反等。
本发明联合反馈信号编码方法实施例六:
本实施例与联合反馈信号编码方法实施例一的区别在于发送模式与码组类型的对应关系,本实施例发送模式与码组类型的对应关系可以参照表1-41。
表1-41.联合反馈信号编码方法实施例六所采用的发送模式与码组类型的对应关系
  发送模式   码组类型   编码方案
  单流-DTX   A-B   -
  DTX-单流   A-B   -
  双流-DTX   4A   -
  DTX-双流   4A   -
  单流-单流   A-B-5C-D   单流-单流模式编码方案2
  双流-单流   6A-3C-3D-E-F   双流-单流模式编码方案1
  单流-双流   6A-3C-3D-E-F   单流-双流模式编码方案1
  双流-双流   6A-6B-6C-6D   双流-双流模式编码方案1
该方案共需24个码字,按照上述发送模式与码组的对应关系,本实施例提供了联合反馈信号与码字的对应关系的具体实例,可参照表1-42。
表1-42.Xij与码字值的对应关系示意表
  X01   1   1   1   1   1   0   0   0   0   0
  X02   0   0   0   0   0   1   1   1   1   1
  X03   1   1   1   1   1   0   0   1   0   0
  X04   1   1   1   0   0   1   1   0   1   0
  X05   0   0   1   1   0   1   0   0   0   1
  X06   0   1   0   0   0   0   1   1   0   1
  X10   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
  X11   0   1   0   1   0   1   0   1   0   1
  X12   0   1   1   0   0   0   1   0   1   1
  X13   0   0   0   1   1   0   1   0   1   0
  X14   1   0   1   0   1   0   1   0   0   1
  X15   1   1   0   1   0   0   0   0   1   1
  X16   1   0   0   0   1   1   0   1   1   1
  X20   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  X21   1   0   1   0   0   1   0   1   1   0
  X22   0   0   0   1   1   1   1   0   1   0
  X23   1   0   0   1   0   1   1   1   0   0
  X24   0   0   1   0   1   1   1   1   0   0
  X25   0   1   0   1   0   1   0   1   1   0
  X26   0   1   1   0   1   0   0   0   1   1
  X30   1   0   1   0   1   1   1   1   0   1
  X31   0   0   0   0   1   1   0   0   1   0
  X32   0   1   0   1   1   1   1   1   0   0
  X33   1   0   1   1   1   1   0   0   1   0
  X34   1   0   1   1   0   0   1   1   1   1
  X35   1   1   0   1   1   1   1   0   0   1
  X36   0   0   0   0   0   1   1   0   1   1
  X40   1   1   0   1   0   1   0   1   1   1
  X41   1   1   1   0   0   1   1   0   1   0
  X42   1   1   0   0   1   0   1   1   1   0
  X43   1   1   1   0   0   0   0   0   0   1
  X44   1   1   0   0   1   0   1   1   1   0
  X45   1   0   0   0   0   1   0   1   0   0
  X46   1   0   0   0   1   0   0   0   1   1
  X50   0   1   1   1   1   0   1   0   1   1
  X51   0   0   1   1   0   1   0   0   0   1
  X52   0   0   0   1   1   0   0   1   0   1
  X53   0   1   1   1   0   1   1   1   0   0
  X54   0   0   1   0   1   0   1   0   0   0
  X55   0   0   0   1   1   0   0   1   0   1
  X56   0   0   0   1   1   1   1   1   1   0
  X60   1   0   0   1   0   0   1   0   0   0
  X61   0   1   1   0   0   0   0   1   0   0
  X62   1   0   1   0   0   0   0   0   1   1
  X63   0   1   0   1   0   0   0   0   1   0
  X64   0   0   1   0   0   0   0   1   1   0
  X65   0   1   0   0   1   1   0   0   0   0
  X66   0   1   1   0   1   1   0   1   1   1
表1-42给出了一种具体的实例,而本实施例不仅限于表1-42的对应关系,在表1-42基础上进行简单变形得到的对应关系也属于本实施例所要保护范围,例如:在表1-42基础上任意改变列间的顺序,或者对某个列值取反等。
本发明联合反馈信号编码方法实施例七:
本实施例与之前所述的联合反馈信号编码方法实施例一的区别在于发送模式与码组类型的对应关系。在内容上兼容了单载波且配置MIMO的反馈方案,在译码性能上较实施例一略优。用到的码字如下:
表1-43.Xij与码字值的对应关系示意表
  X01   1   1   1   1   1   0   0   0   0   0
  X02   0   0   0   1   1   1   1   0   1   0
  X03   1   1   1   1   1   0   0   1   0   0
  X04   1   1   1   0   0   1   1   0   1   0
  X05   0   0   1   1   0   1   0   0   0   1
  X06   0   1   0   0   0   0   1   1   0   1
  X10   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
  X11   0   1   0   1   0   1   0   1   0   1
  X12   0   1   1   0   0   0   1   0   1   1
  X13   0   0   0   1   1   0   1   0   1   0
  X14   1   0   1   0   1   0   1   0   0   1
  X15   1   1   0   1   0   0   0   0   1   1
  X16   1   0   0   0   1   1   0   1   1   1
  X20   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
  X21   1   0   1   0   0   1   0   1   1   0
  X22   0   0   0   1   1   1   1   0   1   0
  X23   1   0   0   1   0   1   1   1   0   0
  X24   0   0   1   0   1   1   1   1   0   0
  X25   0   1   0   1   0   1   0   1   1   0
  X26   0   1   1   0   1   0   0   0   1   1
  X30   1   0   1   0   1   1   1   1   0   1
  X31   0   1   0   0   1   1   0   0   0   0
  X32   1   0   0   0   1   0   0   0   1   1
  X33   1   0   1   1   1   1   0   0   1   0
  X34   1   0   1   1   0   0   1   1   1   1
  X35   1   1   0   1   1   1   1   0   0   1
  X36   0   0   0   0   0   1   1   0   1   1
  X40   1   1   0   1   0   1   0   1   1   1
  X41   1   1   1   0   0   1   1   0   1   0
  X42   1   1   0   0   1   0   1   1   1   0
  X43   1   1   1   0   0   0   0   0   0   1
  X44   1   1   0   0   1   0   1   1   1   0
  X45   1   0   0   0   0   1   0   1   0   0
  X46   1   0   0   0   1   0   0   0   1   1
  X50   0   1   1   1   1   0   1   0   1   1
  X51   0   0   1   1   0   1   0   0   0   1
  X52   0   0   0   1   1   0   0   1   0   1
  X53   0   1   1   1   0   1   1   1   0   0
  X54   0   0   1   0   1   0   1   0   0   0
  X55   0   0   0   1   1   0   0   1   0   1
  X56   0   0   0   1   1   1   1   1   1   0
  X60   1   0   0   1   0   0   1   0   0   0
  X61   0   0   1   0   0   0   0   1   1   0
  X62   0   1   1   1   0   1   1   1   0   0
  X63   0   1   0   1   0   0   0   0   1   0
  X64   0   0   1   0   0   0   0   1   1   0
  X65   0   1   0   0   1   1   0   0   0   0
  X66   0   1   1   0   1   1   0   1   1   1
表1-43给出了一种具体的实例,而本实施例不仅限于表1-43的对应关系,在表1-43基础上进行简单变形得到的对应关系也属于本实施例所要保护范围,例如:在表1-43基础上任意改变列间的顺序,或者对某个列值取反等。
本发明联合反馈信号编码方法实施例八:
本实施例与联合反馈信号编码方法在各个发送模式下使用的码组类型同实施例一,但区别在于本实施例兼顾了在前后缀方式(preamble/postamble)下的性能。本实施例发送模式与码组类型的对应关系可以参照表1-44。
表1-44.联合反馈信号编码方法实施例八所采用的发送模式与码组类型的对应关系
  发送模式   码组类型   编码方案
  单流-DTX   A-B   -
  DTX-单流   A-B   -
  双流-DTX   4A   -
  DTX-双流   4A   -
  单流-单流   2A-2B-2C-2D   表1-15,单流-单流模式编码方案1
  双流-单流   6A-3C-3D-E-F   表1-21,双流-单流模式编码方案1
  单流-双流   6A-3C-3D-E-F   表1-18,单流-双流模式编码方案1
  双流-双流   6A-6B-6C-6D   表1-24,双流-双流模式编码方案1
给出一个具体实例,各个发送模式下使用的码组满足表1-44给出的码组类型以及映射关系,同时使得在使用前后缀方式时具有较佳性能。Xij与码字值的对应关系,可参照表1-45。
表1-45.Xij与码字值的对应关系示意表
Figure BDA0000073050540000341
Figure BDA0000073050540000351
其中,为了进一步改善在前后缀发送方式下的性能,PRE/POST可以使用新的码字。表1-46给出了一对可行的替代码字。
表1-46.一对可用以该实施例方案的新PRE/POST码字
Figure BDA0000073050540000361
表1-45给出了一种具体的实例,而本实施例不仅限于表1-45的对应关系,在表1-45基础上进行简单变形得到的对应关系也属于本实施例所要保护范围,例如:在表1-45基础上任意改变列间的顺序,或者对某个列值取反等,另外,对各个发送模式下的码组进行等价变形或使用等价的编码映射,只要不改变各个模式下码组类型的,也应该在保护之列。
表1-46给出的新PRE/POST码字具有如下特点:单流-DTX,DTX-单流,双流-DTX,DTX-双流在包含PRE/POST码字后,最小码距至少为4。
假设NodeB在双载波上都调度数据时,检测HARQ-ACK信号时不使用PRE/POST,而仅仅在其中一个载波上调度数据时,检测HARQ-ACK信号才可能使用PRE/POST,则根据表1-44及表1-45可以得到具有更好性能的方案。见表1-47。
表1-47.Xij与码字值的对应关系示意表
Figure BDA0000073050540000362
Figure BDA0000073050540000371
本发明联合反馈信号编码方法实施例九:
本实施例与联合反馈信号编码方法采用另一种码组类型的组合方式,但给出具体码字时,本实施例兼顾了在前后缀方式(preamble/postamble)下的性能。本实施例发送模式与码组类型的对应关系可以参照表1-48。
表1-48.联合反馈信号编码方法实施例九所采用的发送模式与码组类型的对应关系
Figure BDA0000073050540000381
以下给出满足表1-48约束的具体码字,可参照表1-49。
表1-49.Xij与码字值的对应关系示意表
Figure BDA0000073050540000382
其中,为了进一步改善在前后缀发送方式下的性能,PRE/POST可以使用新的码字。表1-50给出了一对可行的替代码字。
表1-50.一对可用以该实施例方案的新PRE/POST码字
Figure BDA0000073050540000392
表1-49给出了一种具体的实例,而本实施例不仅限于表1-49的对应关系,在表1-49基础上进行简单变形得到的对应关系也属于本实施例所要保护范围,例如:在表1-49基础上任意改变列间的顺序,或者对某个列值取反等,另外,对各个发送模式下的码组进行等价变形或使用等价的编码映射,只要不改变各个模式下码组类型的,也应该在保护之列。
表1-50给出的新PRE/POST码字具有如下特点:单流-DTX,DTX-单流,双流-DTX,DTX-双流在包含PRE/POST码字后,最小码距至少为4。
假设NodeB在双载波上都调度数据时,检测HARQ-ACK信号时不使用PRE/POST,而仅仅在其中一个载波上调度数据时,检测HARQ-ACK信号才可能使用PRE/POST,则根据表1-48及表1-49可以得到具有更好性能的方案。见表1-51。
表1-51.Xij与码字值的对应关系示意表
Figure BDA0000073050540000393
Figure BDA0000073050540000401
本发明联合反馈信号编码方法实施例十:
本实施例为双流-双流设计了一个新的码组类型。该码组类型中的码字来自最小码距为4的32元码组,该码组由16对反码组成,记为G1~G16,H1~H16。其中Hi是Gi的反码,即码距为10。G和H码字之间的关系见表1-7至1-9
由于双流-双流发送模式下,需要使用24个码字,包含PRE/POST在内就需要26个码字。该26个码字可以从G1~G16和H1~H16中选取。
本实施例与联合反馈信号编码方法采用另一种码组类型的组合方式,但给出具体码字时,兼容3GPP协议TS25.212的R8版本给出的关于HARQ-ACK的所有码字,包括PRE/POST。发送模式与码组类型的对应关系可以参照表1-52。
表1-52.联合反馈信号编码方法实施例十所采用的发送模式与码组类型的对应关系
  发送模式   码组类型   编码方案
  单流-DTX   A-B   -
  DTX-单流   A-B   -
  双流-DTX   4A   -
  DTX-双流   4A   -
  单流-单流   2A-2B-2C-2D   表1-15,单流-单流模式编码方案1
  双流-单流   {A1,A2,A5,A6}∪2B-3C-3D-E-F   表1-53,双流-单流模式编码方案4
  单流-双流   6A-2B-2C-D∪{D3~D5}   表1-54,单流-双流模式编码方案4
  双流-双流   {G7~G16}∪{H1~H8}∪{H9~H16}   表1-55,双流-双流模式编码方案3
上表给出的码组类型下的编码映射方案如下,分别见表1-53,1-54,1-55。
表1-53.双流-单流模式编码方案4
Figure BDA0000073050540000411
表1-54.单流-双流模式编码方案4
Figure BDA0000073050540000412
Figure BDA0000073050540000421
表1-55.双流-双流模式编码方案3
Figure BDA0000073050540000422
以下给出满足表1-52约束的具体码字,可参照表1-56。
表1-56.Xij与码字值的对应关系示意表
Figure BDA0000073050540000423
Figure BDA0000073050540000431
表1-56给出了一种具体的实例,而本实施例不仅限于表1-56的对应关系,在表1-56基础上进行简单变形得到的对应关系也属于本实施例所要保护范围,例如:在表1-56基础上任意改变列间的顺序,或者对某个列值取反等,另外,对各个发送模式下的码组进行等价变形或使用等价的编码映射,只要不改变各个模式下码组类型的,也应该在保护之列。
本发明联合反馈信号编码方法实施例十一:
本实施例与实施例十的区别在于,本实施例使用了新的码组类型的组合
但给出具体码字时,兼容3GPP协议TS25.212的R7版本给出的关于HARQ-ACK的所有码字,包括PRE/POST,见表1-2。发送模式与码组类型的对应关系可以参照表1-57。
表1-57.联合反馈信号编码方法实施例十一所采用的发送模式与码组类型的对应关系
Figure BDA0000073050540000432
Figure BDA0000073050540000441
表1-58.双流-单流模式编码方案5
以下给出满足表1-57约束的具体码字,可参照表1-59。
表1-59.Xij与码字值的对应关系示意表
Figure BDA0000073050540000443
表1-59给出了一种具体的实例,而本实施例不仅限于表1-59的对应关系,在表1-59基础上进行简单变形得到的对应关系也属于本实施例所要保护范围,例如:在表1-59基础上任意改变列间的顺序,或者对某个列值取反等,另外,对各个发送模式下的码组进行等价变形或使用等价的编码映射,只要不改变各个模式下码组类型的,也应该在保护之列。
综上所述,本发明实施例提供了DC-MIMO技术中HARQ-ACK信号反馈的解决方案,根据上述描述,进一步的,本发明实施例还适用于双码道,解决3载波以上、4载波4MIMO以下的HARQ-ACK信息反馈问题的技术方案。
为了便于描述,本发明实施例规定以下术语的含义:
SC:单载波且未配置MIMO的反馈方案,即表1-1对应的反馈方案;
SC-MIMO:单载波且配置MIMO的反馈方案,即表1-2对应的反馈方案;
DC:双载波且未配置MIMO的反馈方案,即表1-3对应的反馈方案;
DC-MIMO:双载波且配置MIMO时的反馈方案;
参见表1-60,根据载波总数以及使用MIMO的载波数,可以给出双码道的解决方案。
表1-60.双码道且3载波以上、4载波4MIMO以下的HARQ-ACK信息反馈技术方案
Figure BDA0000073050540000461
举例来说,当载波总数为4、使用MIMO的载波数为4时,可以在第1码道中承载第1载波和第2载波的信息,在第2码道承载第3载波和第4载波的信息,其中在第1码道中采用DC-MIMO方案,在第2码道中也采用DC-MIMO方案。
在表1-60中,默认MIMO配置在前若干个载波上,如:若配置了1个MIMO,则认为其配置在载波1上,若配置了2个MIMO,则认为其配置在载波1和载波2上,其余情况类推。并且,对于未配置MIMO的载波,其反馈信息可以看作是MIMO单流的反馈信息。在实际应用中,载波编号可能不同,但可以根据载波上配置MIMO的情形,和该表中的载波编号进行映射。
由于本发明实施例研究的DC-MIMO方案可以兼容SC、SC-MIMO、DC等,因此每个码道都可以仅使用DC-MIMO编码方式。(对于未配置MIMO的载波,将其反馈信号看作是MIMO单流模式下的反馈信号即可;单载波可以认为是对第2载波只反馈DTX的双载波)。具体对应关系约定可以见表1-61:
表1-61现有技术与DC-MIMO反馈方案的对应关系
  现有技术   DC-MIMO中对应的方案
  SC   单流-DTX或DTX-单流
  SC-MIMO   双流-DTX或DTX-双流
  DC   单流-单流
在以上的约定下,3载波~4载波-4MIMO都可以使用2个码道解决信号反馈问题,每个码道都使用DC-MIMO编码方式。但是同样需要指定载波的分配,具体分配同表1-60。
本发明信号编码装置一实施例:
图3为本发明信号编码装置一实施例的结构示意图,本实施例具体包括:联合反馈信号合成模块11和编码器模块12,其中,联合反馈信号合成模块11在双载波中的两个载波都配置MIMO的情形中,将两个载波的HARQ-ACK信号复合为联合反馈信号;编码器模块12根据给定的信号与码字的映射关系,将联合反馈信号映射为一个码字。
进一步的,上述联合反馈信号合成模块11可以包括:第一载波信号合成子模块13、第二载波信号合成子模块14、联合反馈信号合成子模块15,其中,第一载波信号合成子模块13和第二载波信号合成子模块14分别将载波的HARQ-ACK信号复合为与载波对应的载波反馈信号;联合反馈信号合成子模块15将两个载波反馈信号复合为联合反馈信号。
本领域普通技术人员可以理解:实现上述方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成,前述的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,执行包括上述方法实施例的步骤,而前述的存储介质包括:ROM、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明实施例的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明实施例进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明实施例各实施例技术方案的精神和范围。

Claims (25)

1.一种联合反馈信号编码方法,其特征在于,包括:
对两个载波的联合反馈信号进行编码,其中,所述两个载波都配置多输入多输出MIMO模式;
其中,所述对两个载波的联合反馈信号进行编码进一步包括:
根据如下表格所示的对应关系将所述两个载波的联合反馈信号映射为码字:
其中,D表示非连续传输DTX,A表示确认ACK,N表示非确认NACK,AA表示ACK_ACK,AN表示ACK_NACK,NA表示NACK_ACK,NN表示NACK_NACK。
2.根据权利要求1所述的联合反馈信号编码方法,其特征在于,还包括:
当使用前后缀PRE/POST发送方式时,将PRE/POST指示信息编码为如下码字:
Figure FDA00002469196600031
3.根据权利要求1所述的联合反馈信号编码方法,其特征在于,还包括:
将所述码字通过上行链路高速专用物理控制信道HS-DPCCH发送给基站。
4.根据权利要求1-3任意一项所述的联合反馈信号编码方法,其特征在于,还包括:
将两个载波的混合自动重传请求-确认HARQ-ACK信号复合为所述联合反馈信号。
5.根据权利要求4所述的联合反馈信号编码方法,其特征在于,将两个载波的HARQ-ACK信号复合为所述联合反馈信号包括:
将所述两个载波的HARQ-ACK信号分别复合为与载波对应的两个载波反馈信号;
将所述两个载波反馈信号复合为所述联合反馈信号。
6.一种联合反馈信号编码装置,其特征在于,包括:
编码器模块,用于对两个载波的联合反馈信号进行编码,其中,所述两个载波都配置多输入多输出MIMO模式;
其中,所述编码器模块进一步用于根据如下表格所示的对应关系将所述两个载波的联合反馈信号映射为码字:
Figure FDA00002469196600032
Figure FDA00002469196600041
Figure FDA00002469196600051
其中,D表示非连续传输DTX,A表示确认ACK,N表示非确认NACK,AA表示ACK_ACK,AN表示ACK_NACK,NA表示NACK_ACK,NN表示NACK_NACK。
7.根据权利要求6所述的联合反馈信号编码装置,其特征在于,还包括:
当使用前后缀PRE/POST发送方式时,所述编码器模块进一步用于将PRE/POST指示信息编码为如下码字:
Figure FDA00002469196600052
8.根据权利要求6所述的联合反馈信号编码装置,其特征在于,还包括:
反馈模块,用于将所述码字通过上行链路高速专用物理控制信道HS-DPCCH发送给基站。
9.根据权利要求6-8任意一项所述的联合反馈信号编码装置,其特征在于,还包括:
联合反馈信号合成模块,用于将两个载波的混合自动重传请求-确认HARQ-ACK信号复合为所述联合反馈信号。
10.根据权利要求9所述的联合反馈信号编码装置,其特征在于,所述联合反馈信号复合模块包括:
第一载波信号合成子模块,用于将所述两个载波的HARQ-ACK信号分别复合为与载波对应的两个载波反馈信号;
联合反馈信号合成子模块,用于将所述两个载波反馈信号复合为所述联合反馈信号。
11.一种联合反馈信号编码方法,其特征在于包括:
为每个发送模式选择满足特定码距关系的码组或所述码组的等价码组;对各个发送模式的联合反馈信号进行编码;
其中:
所述发送模式具体包括:单流-DTX,DTX-单流,双流-DTX,DTX-双流,单流-单流,双流-单流,单流-双流,双流-双流模式;
单流-DTX或DTX-单流发送模式对应码组的码组类型包括:A-B,或2A;码组中所包含的码字分别为:A1和B1;或者,A1和A2;
双流-DTX或DTX-双流发送模式对应码组的码组类型包括:4A,或3A-C,或2A-2C,或A-B-2C,或A-B-C-D;码组中所包含的码字分别为:A1、A2、A3和A4;或者,A1、A2、A3和C1;或者,A1、A2、C1和C2;或者,A1、B1、C1和C2;或者,A1、B1、C1和D1;
单流-单流发送模式对应码组的码组类型包括:2A-2B-2C-2D,或A-B-5C-D,或2A-2B-4C,或A-B-6C,或2A-6C,或4A-4C;码组中所包含的码字分别为:A1、A2、B1、B2、C1、C2、D1和D2;或者A1、B1、C1、C2、C3、C4、C5、D1;A1、A2、B1、B2、C1、C2、C3和C4;或者,A1、B1、C1、C2、C3、C4、C5和C6;或者,A1、A2、C1、C2、C3、C4、C5和C6;或者,A1、A2、A3、A4、C1、C2、C3和C4;
双流-单流或单流-双流发送模式对应码组的码组类型包括:6A-2B-6C,或者6A-B-6C-D,或者6A-3C-3D-E-F,或者4A-4B-3C-3D,或者4A-3B-6C-D,或者{A1,A2,A5,A6}∪2B-3C-3D-E-F,或者6A-2B-2C-D∪{D3~D5};码组中所包含的码字分别为:A1、A2、A3、A4、A5、A6、B1、B2、C1、C2、C3、C4、C5和C6;或者,A1、A2、A3、A4、A5、A6、B1、C1、C2、C3、C4、C5、C6和D1;或者,A1、A2、A3、A4、A5、A6、C1、C2、C3、D1、D2、D3、E1和F1;或者,A1、A2、A3、A4、B1、B2、B3、B4、C1、C2、C3、D1、D2和D3;或者,A1、A2、A3、A4、B1、B2、B3、C1、C2、C3、C4、C5、C6和D1;或者,A1、A2、A5、A6、B1、B2、C1、C2、C3、D1、D2、D3、E1和F1;或者,A1、A2、A3、A4、A5、A6、B1、B2、C1、C2、D1、D3、D4和D5;
双流-双流发送模式对应码组的码组类型包括6A-6B-6C-6D;码组中所包含的码字分别为:A1、A2、A3、A4、A5、A6、B1、B2、B3、B4、B5、B6、C1、C2、C3、C4、C5、C6、D1、D2、D3、D4、D5和D6;或者,双流-双流发送模式对应码组的码组类型还包括从16G-16H中任意选取24个组成的码组所代表的码组类型;
其中,上述各个码字之间的码距关系如下表2-1、2-2、2-3所示:
表2-1
Figure FDA00002469196600071
表2-2
表2-3
Figure FDA00002469196600082
表2-4
Figure FDA00002469196600091
表2-5
Figure FDA00002469196600092
表2-6
Figure FDA00002469196600101
其中,所述表2-1、2-2、2-3、2-4、2-5和2-6中的数值表示对应码字间的码距。
12.根据权利要求11所述的联合反馈信号编码方法,其特征在于:
用Xij表示所述联合反馈信号,所述联合反馈信号的主载波反馈信号为编号i对应的信号,辅载波反馈信号为编号j对应的信号,其中0≤i≤6,0≤j≤6,编号0-6对应的信号依次为DTX、ACK、NACK、ACK_ACK、ACK_NACK、NACK_ACK、NACK_NACK;
当所述单流-单流发送模式对应码组中所包含的码字为A1、A2、B1、B2、C1、C2、D1和D2时,将所述单流-单流发送模式的联合反馈信号进行编码包括:
将联合反馈信号X11、X12、X10、X21、X22、X20、X01、X02分别编码为D2、B2、A1、A2、C2、B1、C1、D1;
或者,当所述单流-单流发送模式对应码组中所包含的码字为A1、B1、C1、C2、C3、C4、C5、D1时,将所述单流-单流发送模式的联合反馈信号进行编码包括:
将联合反馈信号X11、X12、X10、X21、X22、X20、X01、X02分别编码映射为C2、C3、A1、C4、C5、B1、C1、D1;
或者,当所述单流-单流发送模式对应码组中所包含的码字为A1、A2、B1、B2、C1、C2、C3和C4时,将所述单流-单流发送模式的联合反馈信号进行编码包括:
将联合反馈信号X11、X12、X10、X21、X22、X20、X01、X02分别编码映射为C1、C2、A1、C3、C4、B1、A2、B2。
13.根据权利要求11所述的联合反馈信号编码方法,其特征在于:
用Xij表示所述联合反馈信号,所述联合反馈信号的主载波信号为标号i对应的信号,辅载波信号为标号j对应的信号,其中0≤i≤6,0≤j≤6,标号0-6对应的信号依次为DTX、ACK、NACK、ACK_ACK、ACK_NACK、NACK_ACK、NACK_NACK;
当所述单流-双流发送模式对应码组中所包含的码字为A1、A2、A3、A4、A5、A6、C1、C2、C3、D1、D2、D3、E1和F1时,将所述单流-双流发送模式的联合反馈信号进行编码包括:
将联合反馈信号X10、X13、X14、X15、X16、X20、X23、X24、X25、X26、X03、X04、X05、X06分别编码为E1、A3、C1、C2、A4、F1、C3、D2、D1、D3、A1、A2、A5、A6;
或者,当所述单流-双流发送模式对应码组中所包含的码字为A1、A2、A3、A4、A5、A6、B1、B2、C1、C2、C3、C4、C5和C6时,将所述单流-双流发送模式的联合反馈信号进行编码包括:
将联合反馈信号X10、X13、X14、X15、X16、X20、X23、X24、X25、X26、X03、X04、X05、X06分别编码为A1、C1、C2、C3、A3、B1、C4、C5、C6、B2、A2、A4、A5、A6;
或者,当所述单流-双流发送模式对应码组中所包含的码字为A1、A2、A3、A4、A5、A6、B1、B2、C1、C2、C3、C4、C5和C6时,将所述单流-双流发送模式的联合反馈信号进行编码包括:
将联合反馈信号X10、X13、X14、X15、X16、X20、X23、X24、X25、X26、X03、X04、X05、X06分别编码为A1、C5、A2、A3、C6、B1、A4、A5、A6、B2、C1、C2、C3、C4;
或者,当所述单流-双流发送模式对应码组中所包含的码字为A1、A2、A3、A4、A5、A6、B1、B2、C1、C2、D1、D3、D4、D5,将所述单流-双流发送模式的联合反馈信号进行编码包括:
将联合反馈信号X10、X13、X14、X15、X16、X20、X23、X24、X25、X26、X03、X04、X05、X06分别编码为C1、D3、D4、D5、C2、D1、B2、A5、A6、B1、A1、A2、A3和A4。
14.根据权利要求11所述的联合反馈信号编码方法,其特征在于:
用Xij表示所述联合反馈信号,所述联合反馈信号的主载波信号为标号i对应的信号,辅载波信号为标号j对应的信号,其中0≤i≤6,0≤j≤6,标号0-6对应的信号依次为DTX、ACK、NACK、ACK_ACK、ACK_NACK、NACK_ACK、NACK_NACK;
当所述双流-单流发送模式对应码组中所包含的码字为A1、A2、A3、A4、A5、A6、C1、C2、C3、D1、D2、D3、E1和F1时,将所述双流-单流发送模式的联合反馈信号进行编码包括:
将联合反馈信号X01、X02、X31、X32、X30、X41、X42、X40、X51、X52、X50、X61、X62、X60分别编码为E1、F1、A3、C3、A1、C1、D2、A2、C2、D1、A5、A4、D3、A6;
或者,当所述双流-单流发送模式对应码组中所包含的码字为A1、A2、A3、A4、A5、A6、B1、B2、C1、C2、C3、C4、C5和C6时,将所述双流-单流发送模式的联合反馈信号进行编码包括:
将联合反馈信号X01、X02、X31、X32、X30、X41、X42、X40、X51、X52、X50、X61、X62、X60分别编码为A1、B1、C1、C4、A2、C2、C5、A4、C3、C6、A5、A3、B2、A6;
或者,当所述双流-单流发送模式对应码组中所包含的码字为A1、A2、A3、A4、A5、A6、B1、B2、C1、C2、C3、C4、C5和C6时,将所述双流-单流发送模式的联合反馈信号进行编码包括:
将联合反馈信号X01、X02、X31、X32、X30、X41、X42、X40、X51、X52、X50、X61、X62、X60分别编码为A1、B1、C5、A4、C1、A2、A5、C2、A3、A6、C3、C6、B2、C4;
或者,当所述双流-单流发送模式对应码组中所包含的码字为A1、A2、A5、A6、B1、B2、C1、C2、C3、D1、D2、D3、E1和F1时,将所述双流-单流发送模式的联合反馈信号进行编码包括:
将联合反馈信号X01、X02、X31、X32、X30、X41、X42、X40、X51、X52、X50、X61、X62、X60分别编码为E1、F1、B2、C3、A1、C1、D2、A2、C2、D1、A5、D3、B1、A6;
或者,当所述双流-单流发送模式对应码组中所包含的码字为A1、A2、A3、A4、B1、B2、B3、C1、C2、C3、C4、C5C6和D1时,将所述双流-单流发送模式的联合反馈信号进行编码包括:
将联合反馈信号X01、X02、X31、X32、X30、X41、X42、X40、X51、X52、X50、X61、X62、X60分别编码为D1、C1、C2、B2、A1、C3、B3、A2、C4、C6、A3、C5、B1、A4。
15.根据权利要求11所述的联合反馈信号编码方法,其特征在于:
用Xij表示所述联合反馈信号,所述联合反馈信号的主载波信号为标号i对应的信号,辅载波信号为标号j对应的信号,其中0≤i≤6,0≤j≤6,标号0-6对应的信号依次为DTX、ACK、NACK、ACK_ACK、ACK_NACK、NACK_ACK、NACK_NACK;
当所述双流-双流发送模式对应码组中所包含的码字为A1、A2、A3、A4、A5、A6、B1、B2、B3、B4、B5、B6、C1、C2、C3、C4、C5、C6、D1、D2、D3、D4、D5和D6时,将所述双流-双流发送模式的联合反馈信号进行编码包括:
将联合反馈信号X03、X04、X05、X06、X30、X33、X34、X35、X36、X40、X43、X44、X45、X46、X50、X53、X54、X55、X56、X60、X63、X64、X65、X66分别编码为C1、C2、C3、C4、A1、B4、B5、B6、D1、A2、D5、D3、B3、C6、A3、D6、B2、D2、C5、A4、B1、A6、A5、D4;
或者,将所述双流-双流发送模式的联合反馈信号进行编码包括:
将联合反馈信号X03、X04、X05、X06、X30、X33、X34、X35、X36、X40、X43、X44、X45、X46、X50、X53、X54、X55、X56、X60、X63、X64、X65、X66分别编码为B1、B2、B3、B4、A1、D4、B5、D2、D1、A2、A5、D3、B6、C6、A3、D6、A6、C3、C5、A4、D5、C2、C1、C4;
或者,当所述双流-双流发送模式对应码组中所包含的码字为G7、G8、G9、G10、G11、G12、G13、G14、G15、G16、H1、H2、H3、H4、H5、H6、H7、H8、H9、H10、H11、H12、H13、H14、H15和H16时,将所述双流-双流发送模式的联合反馈信号进行编码包括:
将联合反馈信号X03、X04、X05、X06、X30、X33、X34、X35、X36、X40、X43、X44、X45、X46、X50、X53、X54、X55、X56、X60、X63、X64、X65、X66分别编码为G12、G13、G14、H4、H1、G7、G8、G9、G10、H2、G11、G14、G16、H3、H7、H5、H6、H11、H12、H8、H13、H14、H15和H16。
16.根据权利要求11-15任意一项所述的联合反馈信号编码方法,其特征在于:
所述单流-DTX发送模式对应码组是所述单流-单流发送模式对应码组与所述单流-双流发送模式对应码组的交集的子集;
所述DTX-单流发送模式对应码组是所述单流-单流发送模式对应码组与所述双流-单流发送模式对应码组的交集的子集;
所述双流-DTX发送模式对应码组是所述双流-单流发送模式对应码组与所述双流-双流发送模式对应码组的交集的子集;
所述DTX-双流发送模式对应码组是所述单流-双流发送模式对应码组与所述双流-双流发送模式对应码组的交集的子集。
17.根据权利要求16所述的联合反馈信号编码方法,其特征在于:
当所述单流-DTX发送模式对应码组的码组类型为A-B,所述DTX-单流发送模式对应码组的码组类型为A-B,所述双流-DTX发送模式对应码组的码组类型为4A,所述DTX-双流发送模式对应码组的码组类型为4A,所述单流-单流发送模式对应码组的码组类型为2A-2B-2C-2D,所述双流-单流发送模式对应码组的码组类型为6A-3C-3D-E-F,所述单流-双流发送模式对应码组的码组类型为6A-3C-3D-E-F,所述双流-双流发送模式对应码组的码组类型为6A-6B-6C-6D时,联合反馈信号与其编码码字的对应关系如下表2-7所示:
表2-7
Figure FDA00002469196600131
用Xij表示所述联合反馈信号,所述联合反馈信号的主载波信号为标号i对应的信号,辅载波信号为标号j对应的信号,其中0≤i≤6,0≤j≤6,标号0-6对应的信号依次为DTX、ACK、NACK、ACK_ACK、ACK_NACK、NACK_ACK、NACK_NACK。
18.根据权利要求16所述的联合反馈信号编码方法,其特征在于:
当所述单流-DTX发送模式对应码组的码组类型为A-B,所述DTX-单流发送模式对应码组的码组类型为A-B,所述双流-DTX发送模式对应码组的码组类型为4A,所述DTX-双流发送模式对应码组的码组类型为4A,所述单流-单流发送模式对应码组的码组类型为2A-2B-2C-2D,所述双流-单流发送模式对应码组的码组类型为6A-2B-6C,所述单流-双流发送模式对应码组的码组类型为6A-2B-6C,所述双流-双流发送模式对应码组的码组类型为6A-6B-6C-6D时,联合反馈信号与其编码码字的对应关系如下表2-8所示:
表2-8
Figure FDA00002469196600151
Figure FDA00002469196600161
用Xij表示所述联合反馈信号,所述联合反馈信号的主载波信号为标号i对应的信号,辅载波信号为标号j对应的信号,其中0≤i≤6,0≤j≤6,标号0-6对应的信号依次为DTX、ACK、NACK、ACK_ACK、ACK_NACK、NACK_ACK、NACK_NACK。
19.根据权利要求16所述的联合反馈信号编码方法,其特征在于:
当所述单流-DTX发送模式对应码组的码组类型为A-B,所述DTX-单流发送模式对应码组的码组类型为A-B,所述双流-DTX发送模式对应码组的码组类型为4A,所述DTX-双流发送模式对应码组的码组类型为4A,所述单流-单流发送模式对应码组的码组类型为A-B-5C-D,所述双流-单流发送模式对应码组的码组类型为6A-2B-6C,所述单流-双流发送模式对应码组的码组类型为6A-2B-6C,所述双流-双流发送模式对应码组的码组类型为6A-6B-6C-6D时,联合反馈信号与其编码码字的对应关系如下表2-9所示:
表2-9
Figure FDA00002469196600162
Figure FDA00002469196600171
用Xij表示所述联合反馈信号,所述联合反馈信号的主载波信号为标号i对应的信号,辅载波信号为标号j对应的信号,其中0≤i≤6,0≤j≤6,标号0-6对应的信号依次为DTX、ACK、NACK、ACK_ACK、ACK_NACK、NACK_ACK、NACK_NACK。
20.根据权利要求16所述的联合反馈信号编码方法,其特征在于:
当所述单流-DTX发送模式对应码组的码组类型为A-B,所述DTX-单流发送模式对应码组的码组类型为A-B,所述双流-DTX发送模式对应码组的码组类型为4A,所述DTX-双流发送模式对应码组的码组类型为4A,所述单流-单流发送模式对应码组的码组类型为2A-2B-4C,所述双流-单流发送模式对应码组的码组类型为6A-2B-6C,所述单流-双流发送模式对应码组的码组类型为6A-2B-6C,所述双流-双流发送模式对应码组的码组类型为6A-6B-6C-6D时,联合反馈信号与其编码码字的对应关系如下表2-10所示:
表2-10
Figure FDA00002469196600172
Figure FDA00002469196600181
或者,联合反馈信号与其编码码字的对应关系如下表2-11所示:
表2-11
Figure FDA00002469196600191
Figure FDA00002469196600201
用Xij表示所述联合反馈信号,所述联合反馈信号的主载波信号为标号i对应的信号,辅载波信号为标号j对应的信号,其中0≤i≤6,0≤j≤6,标号0-6对应的信号依次为DTX、ACK、NACK、ACK_ACK、ACK_NACK、NACK_ACK、NACK_NACK。
21.根据权利要求16所述的联合反馈信号编码方法,其特征在于:
当所述单流-DTX发送模式对应码组的码组类型为A-B,所述DTX-单流发送模式对应码组的码组类型为A-B,所述双流-DTX发送模式对应码组的码组类型为4A,所述DTX-双流发送模式对应码组的码组类型为4A,所述单流-单流发送模式对应码组的码组类型为A-B-5C-D,所述双流-单流发送模式对应码组的码组类型为6A-3C-3D-E-F,所述单流-双流发送模式对应码组的码组类型为6A-3C-3D-E-F,所述双流-双流发送模式对应码组的码组类型为6A-6B-6C-6D时,联合反馈信号与其编码码字的对应关系如下表2-12或表2-13所示:
表2-12
Figure FDA00002469196600202
Figure FDA00002469196600211
表2-13
Figure FDA00002469196600221
用Xij表示所述联合反馈信号,所述联合反馈信号的主载波信号为标号i对应的信号,辅载波信号为标号j对应的信号,其中0≤i≤6,0≤j≤6,标号0-6对应的信号依次为DTX、ACK、NACK、ACK_ACK、ACK_NACK、NACK_ACK、NACK_NACK。
22.根据权利要求16所述的联合反馈信号编码方法,其特征在于:
当所述单流-DTX发送模式对应码组的码组类型为A-B,所述DTX-单流发送模式对应码组的码组类型为A-B,所述双流-DTX发送模式对应码组的码组类型为4A,所述DTX-双流发送模式对应码组的码组类型为4A,所述单流-单流发送模式对应码组的码组类型为2A-2B-2C-2D,所述双流-单流发送模式对应码组的码组类型为6A-3C-3D-E-F,所述单流-双流发送模式对应码组的码组类型为6A-3C-3D-E-F,所述双流-双流发送模式对应码组的码组类型为6A-6B-6C-6D时,联合反馈信号与其编码码字的对应关系如下表2-14或表2-16所示:
表2-14
Figure FDA00002469196600231
Figure FDA00002469196600241
其中,表2-14中的PRE/POST指示信息或者如表2-15所示:
表2-15
Figure FDA00002469196600242
表2-16
Figure FDA00002469196600243
Figure FDA00002469196600251
23.根据权利要求16所述的联合反馈信号编码方法,其特征在于:
当所述单流-DTX发送模式对应码组的码组类型为A-B,所述DTX-单流发送模式对应码组的码组类型为A-B,所述双流-DTX发送模式对应码组的码组类型为4A,所述DTX-双流发送模式对应码组的码组类型为4A,所述单流-单流发送模式对应码组的码组类型为2A-2B-4C,所述双流-单流发送模式对应码组的码组类型为6A-2B-6C,所述单流-双流发送模式对应码组的码组类型为6A-3C-3D-E-F,所述双流-双流发送模式对应码组的码组类型为6A-6B-6C-6D时,联合反馈信号与其编码码字的对应关系如下表2-17或者如表2-19所示:
表2-17
Figure FDA00002469196600252
Figure FDA00002469196600261
其中,表2-17中PRE/POST指示信息或者如表2-18所示:
表2-18
Figure FDA00002469196600271
表2-19
Figure FDA00002469196600272
Figure FDA00002469196600281
24.根据权利要求16所述的联合反馈信号编码方法,其特征在于:
当所述单流-DTX发送模式对应码组的码组类型为A-B,所述DTX-单流发送模式对应码组的码组类型为A-B,所述双流-DTX发送模式对应码组的码组类型为4A,所述DTX-双流发送模式对应码组的码组类型为4A,所述单流-单流发送模式对应码组的码组类型为2A-2B-2C-2D,所述双流-单流发送模式对应码组的码组类型为{A1,A2,A5,A6}∪2B-3C-3D-E-F,所述单流-双流发送模式对应码组的码组类型为6A-2B-2C-D ∪{D3~D5},所述双流-双流发送模式对应码组的码组类型为{G7~G16}∪{H1~H8}∪{H9~H16}时,联合反馈信号与其编码码字的对应关系如下表2-20所示:
表2-20
Figure FDA00002469196600282
25.根据权利要求16所述的联合反馈信号编码方法,其特征在于:
当所述单流-DTX发送模式对应码组的码组类型为A-B,所述DTX-单流发送模式对应码组的码组类型为A-B,所述双流-DTX发送模式对应码组的码组类型为4A,所述DTX-双流发送模式对应码组的码组类型为4A,所述单流-单流发送模式对应码组的码组类型为2A-2B-4C,所述双流-单流发送模式对应码组的码组类型为4A-3B-6C-D,所述单流-双流发送模式对应码组的码组类型为6A-2B-2C-D∪{D3~D5},所述双流-双流发送模式对应码组的码组类型为{G7~G16}∪{H1~H8}∪{H9~H16}时,联合反馈信号与其编码码字的对应关系如下表2-21所示:
表2-21
Figure FDA00002469196600292
Figure FDA00002469196600301
Figure FDA00002469196600311
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