CN102624481A - 自适应调制编码方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种自适应调制编码方法及装置,其中,该自适应调制编码方法包括:向终端发送导频信号;接收终端根据所述导频信号进行信道测量后反馈的信道质量指示;根据所述信道质量指示从修改后的调制编码方式(MCS)表中选择调制编码方式,并根据所述调制编码方式下发数据。上述自适应调制编码方法及装置,可以在现有的最高支持64QAM的调制方式的基础上,最高支持256QAM的调制方式;并且还可以支持更高阶数的调制方式;从而提高数据的传输速率。
Description
技术领域
本发明涉及移动通信技术,尤其涉及一种自适应调制编码方法及装置。
背景技术
在移动通信系统中,由于无线衰落信道时变的特点,使得通信过程存在大量的不确定性,一方面为了提高系统吞吐量,采用传输速率较高的高阶调制和少冗余纠错码进行通信,这样在无线衰落信道信噪比比较理想时系统吞吐量确实得到了很大的提高,但当信道处于深衰落时,则无法保障通信可靠稳定地进行;另一方面,为了保障通信的可靠性,采用传输速率较低的低阶调制和大冗余纠错码进行通信,即在无线信道处于深衰落时保障通信可靠稳定地进行,然而当信道信噪比较高时,由于传输速率较低,制约了系统吞吐量的提高,从而造成了资源的浪费,在移动通信技术的发展早期,人们对抗无线衰落信道的时变特性,只能采用加大发射机的发射功率,使用低阶大冗余的调制编码方法来保障系统在信道深衰落时的通信质量,还无暇考虑如何提高系统的吞吐量,随着技术水平的进步,出现了可根据信道状态自适应地调节其发射功率,调制编码方式以及数据的帧长来克服信道的时变特性,从而获得最佳通信效果的技术,被称为自适应技术。
现有标准中上行和下行最高支持64正交幅度调制(QAM)的调制编码方式,为了提高数据传输速率,兼容现有无线传输网络,最高支持256QAM的调制编码方式。但现有技术中没有支持256QAM的调制编码方式的实现方法。
发明内容
为了解决上述技术问题,本发明提供了一种自适应调制编码方法及装置,以达到在兼容现有无线传输网络的基础上,最高支持256QAM甚至更高调制阶数的调制编码方式,从而提高数据传输速率。
本发明提供了一种自适应调制编码方法,该方法包括:
向终端发送导频信号;
接收终端根据所述导频信号进行信道测量后反馈的信道质量指示;
根据所述信道质量指示从修改后的调制编码方式(MCS)表中选择调制编码方式,并根据所述调制编码方式下发数据。
优选地,上述自适应调制编码方法可具有如下特点:
所述修改后的MCS表支持256正交幅度调制(QAM)的调制方式。
优选地,上述自适应调制编码方法还可具有如下特点:
所述修改后的MCS表为在原MCS表的基础上增加了多个MCS内容的MCS表,其中,增加的多个MCS内容用新增的一个或多个比特来指示;或者,
所述修改后的MCS表为对原MCS表中的内容进行了重新解释的MCS表。
本发明还提供了一种自适应调制编码方法,所述方法包括:
接收终端发送的参考信号;
根据所述参考信号从修改后的调制编码方式(MCS)表中选择调制编码方式,并反馈给终端,以便所述终端根据所述调制编码方式向所述基站发送数据。
优选地,上述自适应调制编码方法可具有如下特点:
所述修改后的MCS表支持256正交幅度调制(QAM)的调制方式。
优选地,上述自适应调制编码方法还可具有如下特点:
所述修改后的MCS表为在原MCS表的基础上增加了多个MCS内容的MCS表,其中,增加的多个MCS内容用新增的一个或多个比特来指示;或者,
所述修改后的MCS表为对原MCS表中的内容进行了重新解释的MCS表。
本发明还提供了一种自适应调制编码装置,所述自适应调制编码装置包括:
发送模块,用于向终端发送导频信号;
接收模块,用于接收终端根据所述导频信号进行信道测量后反馈的信道质量指示;
选择下发模块,用于根据所述信道质量指示从修改后的调制编码方式(MCS)表中选择调制编码方式,并根据所述调制编码方式下发数据。
优选地,上述自适应调制编码装置可具有如下特点:
所述修改后的MCS表支持256正交幅度调制(QAM)的调制方式。
本发明还提供了一种自适应调制编码装置,所述自适应调制编码装置包括:
接收模块,用于接收终端发送的参考信号;
选择反馈模块,用于根据所述参考信号从修改后的调制编码方式(MCS)表中选择调制编码方式,并反馈给终端,以便所述终端根据所述调制编码方式向所述基站发送数据。
优选地,上述自适应调制编码装置可具有如下特点:
所述修改后的MCS表支持256正交幅度调制(QAM)的调制方式。
上述自适应调制编码方法及装置,可以在现有的最高支持64QAM的调制方式的基础上,最高支持256QAM的调制方式;并且还可以支持更高阶数的调制方式;从而提高数据的传输速率。
附图说明
图1是本发明下行数据传输实施例一的示意图;
图2是本发明下行数据传输实施例二的示意图;
图3是本发明下行数据传输实施例三的示意图;
图4是本发明下行数据传输实施例四的示意图;
图5是本发明上行数据传输实施例一的示意图;
图6是本发明上行数据传输实施例二的示意图;
图7是本发明上行数据传输实施例三的示意图;
图8是本发明上行数据传输实施例四的示意图;
图9是本发明自适应调制编码装置实施例一的结构示意图;
图10是本发明自适应调制编码装置实施例二的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。
本发明提供了一种自适应调制编码方法,在下行传输方向上,上述方法包括:
步骤a,基站向终端发送导频信号;
步骤b,终端根据导频信号进行信道测量,反馈信道质量指示;
步骤c,基站收到终端发送的信道质量指示,在修改后的MCS(调制编码方式,Modulation and Coding Scheme)表中选择合适的调制编码方式,并下发数据。
进一步地,对于步骤c,在现有系统的MCS基础上,增加若干比特用于支持256QAM的调制方式。
具体地,增加的MCS可以是表1、表2中的任意一种或几种,其中每一行代表一种MCS:MCS Index为调制编码方式索引,modulation order为调制方式。
表1新增MCS表
具体地,新增MCS还可以有如下形式:
表2新增MCS表
进一步,对于步骤c,保持现有系统中MCS索引的比特数目不变,对MCS进行重新解释,以支持256QAM的调制方式。
具体地,重新解释的内容可以是表3、表4中的内容,其中随着MCS index和TBS Index的增加,调制阶数逐渐递增,且调制阶数最高支持256QAM(如表3、表4中的加粗部分),其中TBS Index为传输块大小索引:
表3重新解释的MCS表
具体地,重新解释的MCS表还可以有如下形式:
表4重新解释的MCS表
本发明还提供了一种自适应调制编码方法,在上行传输方向上,上述方法包:
步骤e,终端向基站发送参考信号;
步骤f,基站根据终端发送的参考信号,从修改后的MCS表中选择合适的调制编码方式,反馈给终端;
步骤g,终端依据基站反馈的调制编码方式,向基站发送数据。
进一步地,对于步骤f,在现有系统的MCS基础上,增加若干比特用于支持256QAM的调制方式。
具体地,增加的MCS可以是下表5、表6中的任意一种或几种,其中每一行代表一种MCS,Redundancy Version为冗余版本:
表5新增的MCS表
具体地,新增MCS还可以有如下形式:
表6新增的MCS表
进一步地,对于步骤f,保持现有系统中调制编码方式索引的比特数目不变,对MCS进行重新解释,以支持256QAM的调制方式。
具体地,重新解释的内容可以是表7、表8中的内容,其中随着MCS index和TBS Index的增加,调制阶数逐渐递增,且调制阶数最高支持256QAM(如表7、表8中的加粗部分):
具体地,重新解释的MCS表还可以有如下形式:
表7重新解释的MCS表
具体地,重新解释的MCS表还可以有如下形式:
表8重新解释的MCS表
本发明实施例提供了一种自适应调制编码方法,该方法包括:
下行方向,基站向终端发送导频信号;基站接收终端根据上述导频信号进行信道测量后反馈的信道质量指示;基站根据上述信道质量指示从修改后的调制编码方式(MCS)表中选择调制编码方式,并根据上述调制编码方式下发数据;
上行方向,基站接收终端发送的参考信号,基站根据上述参考信号从修改后的调制编码方式(MCS)表中选择调制编码方式,并反馈给终端,以便上述终端根据上述调制编码方式向上述基站发送数据。
下面将通过几个实施例具体说明如何利用本发明的方法确定自适应调制编码方式,进而完成数据编码及发送。
实施例一
如图1所示,是本发明下行数据传输实施例一的示意图,在该实施例中,终端接收基站发送的导频信号,并向基站反馈信道质量,基站依据此信道质量指示,从表1中选择合适的调制编码方式,下发数据。
如表1所示,在原有系统的5比特MCS指示的基础上增加1比特,用于指示新增加的6级MCS,这6级MCS用于指示256QAM的调制方式,如表1的MCS Index 32到MCS Index 37。增加后的MCS索引用6比特指示。
其中,基站依据信道质量指示,选择合适的调制编码方式,例如选择的MCS Index等于35,其含义为当前下行数据的调制方式为256QAM。
实施例二
如图2所示,是本发明下行数据传输实施例二的示意图,在该实施例中,终端接收基站发送的导频信号,并向基站反馈信道质量,基站依据此信道质量指示,从表2中选择合适的调制编码方式,下发数据。
如表2所示,在原有系统的5比特MCS指示的基础上增加1比特,用于指示新增加的8级MCS,这8级MCS用于指示256QAM的调制方式,如表2的MCS Index 32到MCS Index 39。增加后的MCS索引用6比特指示。
其中,基站依据信道质量指示,选择合适的调制编码方式,例如选择的MCS Index等于38,其含义为当前下行数据的调制方式为256QAM。
实施例三
如图3所示,是本发明下行数据传输实施例三的示意图,在该实施例中,终端接收基站发送的导频信号,并向基站反馈信道质量,基站依据此信道质量指示,从表3中选择合适的调制编码方式,下发数据。
基站选择合适的调制编码方式下发数据:此时基站使用与原有系统相同比特数目的MCS,基站依据表3所示的MCS Index重新解释MCS的内容。
例如基站依据此信道质量指示,选择的MCS Index等于26,在原系统中的含义是当前下行数据的调制方式为64QAM,而此时基站利用表3的内容重新解释为:当前下行数据的调制方式为256QAM。
实施例四
如图4所示,是本发明下行数据传输实施例四的示意图,在该实施例中,终端接收基站发送的导频信号,并向基站反馈信道质量,基站依据此信道质量指示,从表4中选择合适的调制编码方式,下发数据。
基站选择合适的调制编码方式下发数据:此时基站使用与原有系统相同比特数目的MCS,基站依据表4所示的MCS Index重新解释MCS的内容。
例如基站依据此信道质量指示,选择的MCS Index等于23,在原系统中的含义是当前下行数据的调制方式为64QAM,而此时基站利用表4的内容重新解释为:当前下行数据的调制方式为256QAM。
实施例五
如图5所示,是本发明上行数据传输实施例一的示意图,在该实施例中,基站接收终端发送的参考信号,从表5中选择合适的调制编码方式,反馈给终端;终端依据基站反馈的调制编码方式,向基站发送数据。
如表5所示,在原有系统的5比特MCS指示的基础上增加1比特用于指示新增加的5级MCS,这5级MCS用于指示256QAM的调整方式,如表5的MCS Index 32到MCS Index 36。增加后的MCS索引用6比特指示。
其中,基站接收到参考信号并选择合适的调制编码方式反馈给终端,例如,基站反馈给终端的MCS Index等于33,其含义为当前下行数据的调制方式为256QAM。终端依据此MCS index选择合适的调制编码方式,并发送数据。
实施例六
如图6所示,是本发明上行数据传输实施例二的示意图,在该实施例中,基站接收终端发送的参考信号,从表6中选择合适的调制编码方式,反馈给终端;终端依据基站反馈的调制编码方式,向基站发送数据。
如表6所示,在原有系统的5比特MCS指示的基础上增加1比特,用于指示新增加的7级MCS,这5级MCS用于指示256QAM的调整方式,如表6的MCS Index 32到MCS Index 38。增加后的MCS索引用6比特指示。
其中,基站接收到参考信号并选择合适的调制编码方式反馈给终端,例如,基站反馈给终端的MCS Index等于36,其含义为当前下行数据的调制方式为256QAM。终端依据此MCS index选择合适的调制编码方式,并发送数据。
实施例七
如图7所示,是本发明上行数据传输实施例三的示意图,在该实施例中,基站接收终端发送的参考信号,从表7中选择合适的调制编码方式,反馈给终端;终端依据基站反馈的调制编码方式,向基站发送数据。
基站选择合适的调制编码方式反馈给终端是指:基站使用与原有系统相同比特数目的MCS,基站依据表7所示的MCS Index重新解释MCS的内容。
例如基站选择的MCS Index等于26,在原系统中的含义是当前下行数据的调制方式为64QAM,而此时基站利用表7的内容重新解释为:当前下行数据的调制方式为256QAM。
实施例八
如图8所示,是本发明上行数据传输实施例四的示意图,在该实施例中,基站接收终端发送的参考信号,从表8中选择合适的调制编码方式,反馈给终端;终端依据基站反馈的调制编码方式,向基站发送数据。
基站选择合适的调制编码方式反馈给终端是指,基站使用与原有系统相同比特数目的MCS,基站依据表8所示的MCS Index重新解释MCS的内容。
例如基站选择的MCS Index等于27,在原系统中的含义是当前下行数据的调制方式为64QAM,而此时基站利用表8的内容重新解释为:当前下行数据的调制方式为256QAM。
上述自适应调制编码方法,可以在现有的最高支持64QAM的调制方式的基础上,最高支持256QAM的调制方式;并且,随着技术的发展,还可以支持更高阶数的调制方式;从而提高数据的传输速率。
如图9所示,是本发明自适应调制编码装置实施例一的结构示意图,该自适应调制编码装置包括发送模块11、接收模块12和选择下发模块13,其中:发送模块用于向终端发送导频信号;接收模块用于接收终端根据上述导频信号进行信道测量后反馈的信道质量指示;选择下发模块用于根据上述信道质量指示从修改后的调制编码方式(MCS)表中选择调制编码方式,并根据上述调制编码方式下发数据。
其中,上述修改后的MCS表支持256正交幅度调制(QAM)的调制方式;上述修改后的MCS表为在原MCS表的基础上增加了多个MCS内容的MCS表,其中,增加的多个MCS内容用新增的一个或多个比特来指示,具体可参见表1-表2;或者,上述修改后的MCS表为对原MCS表中的内容进行了重新解释的MCS表,具体可参见表3-表4。
该自适应调制编码装置可以位于基站内,在下行传输方向上,可实现选择256QAM的调制方式,具体实现方式可参见图1-图4,此处不再赘述。
如图10所示,是本发明自适应调制编码装置实施例二的结构示意图,该自适应调制编码装置包括接收模块21和选择反馈模块22,其中:接收模块用于接收终端发送的参考信号;选择反馈模块用于根据上述参考信号从修改后的调制编码方式(MCS)表中选择调制编码方式,并反馈给终端,以便上述终端根据上述调制编码方式向上述自适应调制编码装置发送数据。
其中,上述修改后的MCS表支持256正交幅度调制(QAM)的调制方式;上述修改后的MCS表为在原MCS表的基础上增加了多个MCS内容的MCS表,其中,增加的多个MCS内容用新增的一个或多个比特来指示,具体可参见表5-表6;或者,上述修改后的MCS表为对原MCS表中的内容进行了重新解释的MCS表,具体可参见表7-表8。
该自适应调制编码装置可以位于基站内,在上行传输方向上,可实现选择256QAM的调制方式,具体实现方式可参见图5-图8,此处不再赘述。
本领域普通技术人员可以理解上述方法中的全部或部分步骤可通过程序来指令相关硬件完成,上述程序可以存储于计算机可读存储介质中,如只读存储器、磁盘或光盘等。可选地,上述实施例的全部或部分步骤也可以使用一个或多个集成电路来实现。相应地,上述实施例中的各模块/单元可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。本发明不限制于任何特定形式的硬件和软件的结合。
以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,仅仅参照较佳实施例对本发明进行了详细说明。本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的精神和范围,均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。
Claims (10)
1.一种自适应调制编码方法,所述方法包括:
向终端发送导频信号;
接收终端根据所述导频信号进行信道测量后反馈的信道质量指示;
根据所述信道质量指示从修改后的调制编码方式(MCS)表中选择调制编码方式,并根据所述调制编码方式下发数据。
2.根据权利要求1所述的自适应调制编码方法,其特征在于:
所述修改后的MCS表支持256正交幅度调制(QAM)的调制方式。
3.根据权利要求1或2所述的自适应调制编码方法,其特征在于:
所述修改后的MCS表为在原MCS表的基础上增加了多个MCS内容的MCS表,其中,增加的多个MCS内容用新增的一个或多个比特来指示;或者,
所述修改后的MCS表为对原MCS表中的内容进行了重新解释的MCS表。
4.一种自适应调制编码方法,所述方法包括:
接收终端发送的参考信号;
根据所述参考信号从修改后的调制编码方式(MCS)表中选择调制编码方式,并反馈给终端,以便所述终端根据所述调制编码方式向所述基站发送数据。
5.根据权利要求4所述的自适应调制编码方法,其特征在于:
所述修改后的MCS表支持256正交幅度调制(QAM)的调制方式。
6.根据权利要求4或5所述的自适应调制编码方法,其特征在于:
所述修改后的MCS表为在原MCS表的基础上增加了多个MCS内容的MCS表,其中,增加的多个MCS内容用新增的一个或多个比特来指示;或者,
所述修改后的MCS表为对原MCS表中的内容进行了重新解释的MCS表。
7.一种自适应调制编码装置,所述自适应调制编码装置包括:
发送模块,用于向终端发送导频信号;
接收模块,用于接收终端根据所述导频信号进行信道测量后反馈的信道质量指示;
选择下发模块,用于根据所述信道质量指示从修改后的调制编码方式(MCS)表中选择调制编码方式,并根据所述调制编码方式下发数据。
8.根据权利要求7所述的自适应调制编码装置,其特征在于:
所述修改后的MCS表支持256正交幅度调制(QAM)的调制方式。
9.一种自适应调制编码装置,所述自适应调制编码装置包括:
接收模块,用于接收终端发送的参考信号;
选择反馈模块,用于根据所述参考信号从修改后的调制编码方式(MCS)表中选择调制编码方式,并反馈给终端,以便所述终端根据所述调制编码方式向所述基站发送数据。
10.根据权利要求9所述的自适应调制编码装置,其特征在于:
所述修改后的MCS表支持256正交幅度调制(QAM)的调制方式。
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RJ01 | Rejection of invention patent application after publication |
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