CN109728877A - 一种用于无线通信的用户设备、基站中的方法和装置 - Google Patents

一种用于无线通信的用户设备、基站中的方法和装置 Download PDF

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Abstract

本申请公开了一种用于无线通信的用户设备、基站中的方法和装置。基站设备依次生成第一信息块,执行第一信道编码和发送第一无线信号,其中,所述第一信息块中包括第一子信息块和第二子信息块中的比特,第一比特块包括所述第一信息块中的比特,所述第一比特块被用作所述第一信道编码的输入,所述第一子信息块的值与所述Q有关,所述第一子信息块与所述第二子信息块在所述第一信息块中的相对位置与所述第一信息块所包括的比特的数量有关。本申请利用了Polar码串行译码的特性,通过码块内部指示,利用填充比特作为冻结比特,提高了译码性能。

Description

一种用于无线通信的用户设备、基站中的方法和装置
技术领域
本发明涉及无线通信系统中的无线信号的传输方案,特别是涉及信道编码的传输的方法和装置。
背景技术
极化码(Polar Codes)是一种于2008年由土耳其毕尔肯大学Erdal Arikan教授首次提出的编码方案,其可以实现对称二进制输入离散无记忆信道(B-DMC,Binary inputDiscrete Memoryless Channel)的容量的代码构造方法。在3GPP(3rd GenerationPartner Project,第三代合作伙伴项目)RAN1#87会议上,3GPP确定了采用Polar码方案作为5G eMBB(增强移动宽带)场景的控制信道编码方案。
传统的LTE(Long Term Evolution,长期演进)系统中不同的DCI(DownlinkControl Information,下行控制信息)格式对应不同的编码比特数量,UE(UserEquipment,用户设备)根据当前传输模式所对应的所有可能的DCI格式对承载DCI的PDCCH(Physical Downlink Control Channel,)进行盲检。这种PDCCH的接收方法会造成DCI所对应的比特数量候选项增加时UE侧的盲检次数也随之增加。
发明内容
发明人通过研究发现,对于一定数量范围内的信息比特,基于极化码的信道编码器所对应的输入比特块的长度与所使用的极化码都是固定的,区别只是在于冻结比特数量的不同。极化码的这一特性可以用于将不同长度的DCI格式填充至相同长度的比特块传输,且DCI格式所对应的长度可以通过DCI中的格式标识域得到。出于减轻UE侧盲检负担的考虑,分布式CRC(Cyclic Redundancy Check,循环冗余校验)比特被引入基于极化码的信道编码,从而引入了在进行极化码编码之前对DCI比特进行交织。因此,如何在DCI格式中放置格式标识域以尽早的确定填充比特的数量并将填充比特作为冻结比特使用以提高译码性能是一个亟待解决的问题。
针对上述问题,本发明提供了解决方案。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。例如,本申请的基站中的实施例和实施例中的特征可以应用到用户设备中,反之亦然。
本申请公开了一种被用于无线通信的基站设备中的方法,其中,包括:
-生成第一信息块,所述第一信息块包括M个子信息块中的比特和Q个填充比特,所述M是大于1的正整数,所述Q是不小于0的整数;
-执行第一信道编码,第一比特块被用于所述第一信道编码的输入,所述第一比特块包括第一信息块中的比特,所述第一信道编码基于极化码;
-发送第一无线信号,所述第一信道编码的输出被用于生成所述第一无线信号;
其中,所述M个子信息块中的任一子信息块由正整数个比特组成,第一子信息块是所述M个子信息块中的一个子信息块;所述第一子信息块的值与所述第一信息块的信息格式有关,或者,所述第一子信息块的值与所述Q有关;所述第一子信息块中的第一个比特和所述第二子信息块中的第一个比特在所述第一信息块中的前后关系与所述第一信息块所包括的比特的数量有关,所述第二子信息块是所述M个子信息块中的一个子信息块。
作为一个实施例,上述方法的好处在于,根据DCI格式调整用于指示DCI格式的标识域在DCI信息块中的位置,从而降低译码延迟,提高译码准确率。
作为一个实施例,所述基站设备假设所述第一无线信号的接收者在信道译码过程中将所述Q个填充比特作为冻结比特使用。
作为一个实施例,所述Q确保所述第一信息块中的比特的数量是第一候选整数集合中的一个目标正整数,所述目标正整数是所述第一候选整数集合中不小于所述M个子信息块中总的比特的数量的最小正整数,所述第一候选整数集合由多个正整数组成。
作为一个实施例,所述第一候选整数集合是缺省的(即不需要信令配置)。
作为一个实施例,所述第一候选整数集合中的任一正整数不大于200。
作为一个实施例,所述第一子信息块中的比特在所述第一信息块中是连续的,所述第二子信息块中的比特在所述第一信息块中是连续的,所述第一子信息块和所述第二子信息块在所述第一信息块中的前后关系和所述第一信息块所包括的比特的数量有关。
作为一个实施例,所述Q为0,所述第一信息块由所述M个子信息块组成。
作为一个实施例,所述Q大于0,所述Q个填充比特的值是缺省设置的。
作为一个实施例,所述Q大于0,所述Q个填充比特的值都固定为0。
作为一个实施例,所述Q大于0,所述Q个填充比特的值缺省设置为与所述第一比特块中的冻结比特的值相同。
作为一个实施例,所述第一信息块是广播信息,所述M个子信息块分别对应广播信息中的M个域(field)。
作为一个实施例,所述第一无线信号在PBCH(Physical Broadcast Channel,物理广播信道)上传输。
作为一个实施例,所述第一无线信号在PDCCH(Physical Downlink ControlChannel,物理下行控制信道)上传输。
作为一个实施例,所述第一无线信号在EPDCCH(Enhanced Physical DownlinkControl Channel,增强物理下行控制信道)上传输。
作为一个实施例,所述第一无线信号在物理控制信道上传输。
作为一个实施例,所述M个子信息块分别对应DCI中的M个域(field)。
作为一个实施例,所述第一信息块是UL Grant(上行授予)相关的DCI。
作为一个实施例,所述第一信息块指示上行传输相关的控制信息。
作为一个实施例,所述第一信息块指示用于上行传输的时频资源。
作为一个实施例,所述第一信息块指示用于上行传输的调制方案。
作为一个实施例,所述第一信息块指示用于上行传输的编码方案。
作为一个实施例,所述第一信息快指示用于上行传输的多天线技术方案。
作为一个实施例,所述第一信息块是DL Grant(上行授予)相关的DCI。
作为一个实施例,所述第一信息块指示下行传输相关的控制信息。
作为一个实施例,所述第一信息块指示用于下行传输的时频资源。
作为一个实施例,所述第一信息块指示用于下行传输的调制方案。
作为一个实施例,所述第一信息块指示用于下行传输的编码方案。
作为一个实施例,所述第一信息块指示用于下行传输的多天线技术方案。
作为一个实施例,所述第一比特块包括CRC比特,所述第一信息块中的比特被用于生成所述CRC。
作为一个实施例,所述第一比特块包括扰码后的(scrambled)CRC,所述第一信息块中的比特被用于生成所述扰码后的CRC。
作为一个实施例,所述扰码后的CRC是由CRC和特征序列经过扰码操作后生成。
作为一个实施例,所述扰码操作是异或操作。
作为一个实施例,所述特征序列是用户设备特定的。
作为一个实施例,所述特征序列和用户设备的标识(identifier)有关。
作为一个实施例,所述特征序列是用户设备的标识。
作为一个实施例,所述第一信息块中的比特在所述第一信息块中的前后顺序与所述第一信息块中的比特在所述第一比特块中的前后顺序不同。
作为一个实施例,所述第一信息块和所述CRC经过交织后被映射到所述第一比特块中。
作为一个实施例,所述第一信息块和所述扰码后的CRC经过交织后被映射到所述第一比特块中。
作为一个实施例,所述CRC由24个比特组成。
作为一个实施例,所述CRC由16个比特组成。
作为一个实施例,所述扰码后的CRC由24个比特组成。
作为一个实施例,所述扰码后的CRC由16个比特组成。
作为一个实施例,所述第一信息块中至少存在两个连续的比特在所述第一比特块中是离散的(即不连续)。
作为一个实施例,所述第一信息块中的比特在所述第一比特块中是连续的。
作为一个实施例,所述第一比特块包括冻结比特。
作为一个实施例,所述冻结比特的值是缺省设置的。
作为一个实施例,所述第一比特块不包括冻结比特。所述第一比特块和冻结比特被用于所述第一信道编码的输入。
作为一个实施例,所述第一比特块是对所述第一信息块与其生成的CRC比特级联后得到的比特块进行交织后的结果。
作为一个实施例,第一交织表被用于基于所述对所述第一信息块与其生成的CRC比特级联后得到的比特块进行交织生成所述第一比特块。
作为一个实施例,所述第一交织表是缺省确定的。
作为一个实施例,所述第一比特块是对所述第一信息块中的比特与其生成的CRC比特进行重新排序的结果。
作为一个实施例,所述第一比特块是将所述第一信息块中的比特,基于所述第一信息块生成的CRC比特及冻结比特进行混合重新排序的结果。
作为一个实施例,所述第一子信息块的值指示所述第一信息块的信息格式。
作为一个实施例,所述第一信息块的信息格式是K1个候选格式中的一个候选格式,所述第一子信息块的值从所述K1个候选格式中指示所述第一信息块的格式,所述K1是大于1的正整数。
作为一个实施例,所述第一子信息块的值是所述第一信息块的信息格式在K1个候选格式中的编号,所述K1是大于1的正整数。
作为一个实施例,所述第一子信息块的值是所述第一子信息块对应的2进制的数字。
作为一个实施例,所述第一子信息块的值是所述第一子信息块对应的10进制的数字。
作为一个实施例,所述第一信息块的信息格式是K1个候选格式中的一个候选格式,所述第一子信息块在一定数值范围内的值与K1个候选格式一一对应,所述K1是大于1的正整数。
作为一个实施例,所述第一子信息块的值指示所述Q。
作为一个实施例,所述Q是K2个候选值中的一个候选值,所述第一子信息块的值从所述K2个候选值中指示所述Q,所述K2是大于1的正整数。
作为一个实施例,所述第一子信息块的值是所述Q在K2个候选值中的编号,所述K2是大于1的正整数。
作为一个实施例,所述Q是K2个候选值中的一个候选值,所述第一子信息块在一定数值范围内的值与K2个候选格式一一对应,所述K2是大于1的正整数。
作为一个实施例,所述第一信息块的信息格式被用于确定所述Q。
作为一个实施例,所述第一信息块是DCI(Downlink Control Information,下行控制信息),所述第一信息块的信息格式是所述第一信息块的DCI格式(format)。
作为一个实施例,如果所述第一信息块所包括的比特的数量为Q1,所述第一子信息块在所述第二子信息块之前;如果所述第一信息块所包括的比特的数量为Q2所述第一子信息块在所述第二子信息块之后;所述Q1和所述Q2是两个不相同的正整数。
作为一个实施例,如果所述第一信息块所包括的比特的数量为第一正整数集合中的任一正整数,所述第一子信息块在所述第二子信息块之前,如果所述第一信息块所包括的比特的数量为第二正整数集合中的任一正整数,所述第一子信息块在所述第二子信息块之后;所述第一正整数集合和所述第二正整数集合分别由多个正整数组成。
作为一个实施例,所述第二子信息块指示RA(Resource Assignment,资源分配)。
作为一个实施例,所述第二子信息块指示RB(Resource Block,资源块)。
作为一个实施例,所述第二子信息块是CIF(Carrier Indicator Field,载波指示域),指示载波。
作为一个实施例,所述第二子信息块指示MCS(Modulation Coding Scheme,调制编码方案)。
作为一个实施例,所述第二子信息块指示RV(Redundancy Version,冗余版本)。
作为一个实施例,所述第二子信息块是NDI(New Data Indicator,新数据指示)所在的域。
作为一个实施例,所述第二子信息块指示多天线相关的配置信息。
根据本申请的一个方面,其特征在于包括:
-发送第一信息;
其中,所述第一信息用于确定所述第一信息块所包括的比特的数量。
作为一个实施例,上述方法的好处在于,增加系统的灵活性。
作为一个实施例,所述第一信息显式的指示所述第一信息块所包括的比特的数量。
作为一个实施例,所述第一信息隐式的指示所述第一信息块所包括的比特的数量。
作为一个实施例,物理下行共享信道被用于传输所述第一信息。
作为一个实施例,所述第一信息是更高层信令。
作为一个实施例,所述第一信息是半静态配置的。
作为一个实施例,所述第一信息是RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)层信令。
作为一个实施例,所述被用于确定是指显式的指示。
作为一个实施例,所述被用于确定是指隐式的指示。
作为一个实施例,所述第一信息隐式的指示所述第一信息块的信息格式。
作为一个实施例,所述第一信息显式的指示所述第一信息块的信息格式。
作为一个实施例,所述第一信息被用于确定所述第一信息块的信息格式所在的信息格式集合。
作为一个实施例,所述第一信息被用于确定所述第一信息块的信息格式所在的信息格式集合,所述信息格式集合中的信息格式包括的比特的数量相同
作为一个实施例,物理下行控制信道被用于传输所述第一信息。
作为一个实施例,所述第一信息是动态配置的。
作为一个实施例,第一信息包括载波带宽配置的相关信息。
作为一个实施例,所述第一信息包括BWP(Bandwidth Part,部分带宽)相关的配置信息。
作为一个实施例,所述第一信息包括可能用于物理控制信道的候选时频资源的信息。
作为一个实施例,所述第一信息块的信息格式是所述第一信息块的DCI格式(format)。
作为一个实施例,所述第一信息被用于确定所述M。
作为一个实施例,所述第一信息被用于确定所述M个子信息块中至少一个子信息块所包括的比特的数量。
作为一个实施例,所述第一信息包括多天线相关的配置信息。
作为一个实施例,所述第一信息包括CIF相关的配置信息。
作为一个实施例,所述第一信息包括传输模式相关的配置信息。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一信息块由所述M个子信息块以及所述Q个填充比特依次级联而成。
作为一个实施例,上述方法的好处在于,便于规范明确定义以及用户设备处理。
作为一个实施例,所述第一子信息块在所述第一信息块中的位置与所述第一信息块所包括的比特的数量有关。
作为一个实施例,所述第一子信息块中的比特在所述第一信息块上是连续的。
作为一个实施例,所述第二子信息块中的比特在所述第一信息块上是连续的。
作为一个实施例,所述第一信息块的信息格式是K3种候选格式中的一种,所述K3是大于1的正整数,所述K3种候选格式包括第一候选格式和第二候选格式;如果所述第一信息块的信息格式是第一候选格式,所述第一子信息块在所述第二子信息块之前,如果所述第一信息块的信息格式是第二候选格式,所述第一子信息块在所述第二子信息块之后。
作为一个实施例,如果所述第一信息块的信息格式是所述第一候选格式,所述第一信息块所包括的比特的数量为Q1;如果所述第一信息块的信息格式是所述第二候选格式,所述第一信息块所包括的比特的数量为Q2,所述Q1和所述Q2是两个不同的正整数。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一子信息块在所述第一信息块中的位置是N个候选位置中的最优位置,所述N是大于1的正整数,相应的,所述第一子信息块中的比特在第一信息块中的图案是N个候选图案中的最优图案,所述最优图案是所述N个候选图案中符合下列条件的一个候选图案:
-在所述第一比特块中所占用的最后一个比特最靠前。
作为一个实施例,上述方法的好处在于,通过串行译码器尽早的对格式标识域进行译码能够尽早地确定DCI格式,从而尽快确定填充比特的数量将填充比特作为冻结比特对整个DCI进行译码。
作为一个实施例,所述N等于所述M,所述第一子信息块依次为所述M个子信息块中的之一和所述M个候选位置一一对应。
作为一个实施例,所述N等于所述M的阶乘。
作为一个实施例,所述N是所述第一子信息块在所述M个子信息块的M1种排列可能中的N个候选位置,所述M1是大于1的正整数。
作为一个实施例,所述M1是所述M的阶乘。
作为一个实施例,所述第一比特块中的比特依次排列。
作为一个实施例,所述第一比特块中序号最小的比特是所述第一比特块的比特中最靠前的比特。
作为一个实施例,所述第一比特块中最左边的比特是所述第一比特块的比特中最靠前的比特。
作为一个实施例,所述第一比特块中最低位的比特是所述第一比特块的比特中最靠前的比特。
作为一个实施例,所述第一比特块中的比特按照所述基站设备假设的从先到后的译码顺序排列。
作为一个实施例,所述第一比特块中的比特按照可靠性从低到高的顺序排列。
作为一个实施例,所述第一比特块与一个克罗奈克矩阵(Kronecker Matrix)相乘得到所述第一信道编码的输出。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一信息子块由K个比特组成,所述K个比特中至少有两个比特在所述第一信息块中是不连续的,所述K是大于1的正整数。
作为一个实施例,上述方法的好处在于,如果用于指示格式的比特域在DCI比特块中不受比特必须连续的限制,则可以取得更优的译码效率。
作为一个实施例,所述K等于2。
作为一个实施例,所述K等于3。
作为一个实施例,所述第一信息子块中的比特在所述第一比特块中是连续的。
作为一个实施例,所述第一信息子块中的比特在所述第一比特块中也是不连续的。
作为一个实施例,所述第一信息子块中的比特在所述第一比特块中是非冻结比特中排序最靠前的。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一比特块由冻结比特块,第一比特子块和第二比特子块依次级联而成;所述第一比特子块由所述第一子信息块中的比特组成,所述第二比特子块包括所述第一信息比特块中除了所述第一子信息块的比特。
作为一个实施例,上述方法的好处在于,最早译码得到DCI格式指示从而确定填充比特的个数并将填充比特作为冻结比特使用以提高译码性能。
作为一个实施例,所述第二比特子块包括CRC比特。
作为一个实施例,所述第二比特子块包括扰码后的CRC比特。
作为一个实施例,所述第一比特子块由所述第一子信息块经过交织后生成。
作为一个实施例,所述第二比特子块是由所述第一信息比特块中除了第一子信息块以外的比特和扰码后的CRC比特经过交织后生成的除了所述第一子信息块中的比特之外的比特块。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一信息块是一个下行控制信息,所述第一信息块的信息格式是所述第一信息块的下行控制信息格式,所述M个子信息块分别对应所述下行控制信息中的M个域。
作为一个实施例,上述方法的好处在于,格式标志指示域适用于传输下行控制信息,以提高下行控制信息的传输效率和译码性能。
作为一个实施例,所述下行控制信息与下行传输相关。
作为一个实施例,所述下行控制信息与上行传输相关。
作为一个实施例,存在多个所述下行控制信息格式,所述第一信息块的下行控制信息格式是其中的一个下行控制信息格式。
作为一个实施例,所述M个域指示不同的内容。
本申请公开了一种被用于无线通信的用户设备中的方法,其中,包括:
-接收第一无线信号,所述第一无线信号被用于第一信道译码的输入;
-执行所述第一信道译码,所述第一信道译码对应第一信道编码,所述第一信道编码基于极化码,第一比特块被用于所述第一信道编码的输入;
-恢复第一信息块,所述第一比特块包括所述第一信息块中的比特,所述第一信息块包括M个子信息块中的比特和Q个填充比特,所述M是大于1的正整数,所述Q是不小于0的整数;
其中,所述M个子信息块中的任一子信息块由正整数个比特组成,第一子信息块是所述M个子信息块中的一个子信息块;所述第一子信息块的值与所述第一信息块的信息格式有关,或者,所述第一子信息块的值与所述Q有关;所述第一子信息块中的第一个比特和所述第二子信息块中的第一个比特在所述第一信息块中的前后关系与所述第一信息块所包括的比特的数量有关,所述第二子信息块是所述M个子信息块中的一个子信息块。
作为一个实施例,所述第一信道译码是串行信道译码。
作为一个实施例,所述第一信道译码被用于恢复所述第一比特块。
作为一个实施例,所述第一信道译码被用于恢复所述第一比特块对应的软比特。
作为一个实施例,从所述第一比特块中提取比特重新排序恢复所述第一信息块。
作为一个实施例,对所述第一比特块进行解交织恢复所述第一信息块。
作为一个实施例,所述第一信道译码在恢复所述第一信息块中的所有比特之前先恢复所述第一子信息块中的比特。
作为一个实施例,所述第一子信息块中的比特被所述第一信道译码用于恢复所述第一信息块中的比特。
作为一个实施例,在所述第一信道译码被用于恢复所述第一子信息块中的比特之后,所述用户设备将所述第一子信息块指示的所述Q个填充比特作为冻结比特继续使用所述第一信道译码进行译码,从而恢复所述第一信息块中的比特。
作为一个实施例,在所述第一信道译码被用于恢复所述第一子信息块中的比特之后,所述用户设备根据所述第一子信息块指示的所述第一信息块的信息格式将其对应的所述Q个填充比特作为冻结比特继续使用所述第一信道译码进行译码,从而恢复所述第一信息块中的比特。
根据本申请的一个方面,其特征在于包括:
-接收第一信息;
其中,所述第一信息用于确定所述第一信息块所包括的比特的数量。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一信息块由所述M个子信息块以及所述Q个填充比特依次级联而成。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一子信息块在所述第一信息块中的位置是N个候选位置中的最优位置,所述N是大于1的正整数,相应的,所述第一子信息块中的比特在第一信息块中的图案是N个候选图案中的最优图案,所述最优图案是所述N个候选图案中符合下列条件的一个候选图案:
-在所述第一比特块中所占用的最后一个比特最靠前。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一信息子块由K个比特组成,所述K个比特中至少有两个比特在所述第一信息块中是不连续的,所述K是大于1的正整数。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一比特块由冻结比特块,第一比特子块和第二比特子块依次级联而成;所述第一比特子块由所述第一子信息块中的比特组成,所述第二比特子块包括所述第一信息比特块中除了所述第一子信息块的比特。
作为一个实施例,所述第一比特子块中的比特先于所述第二比特子块中的比特被所述第一信道译码译码得到。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一信息块是一个下行控制信息,所述第一信息块的信息格式是所述第一信息块的下行控制信息格式,所述M个子信息块分别对应所述下行控制信息中的M个域。
本申请公开了一种被用于无线通信的基站设备,包括:
-第一处理机模块,生成第一信息块,所述第一信息块包括M个子信息块中的比特和Q个填充比特,所述M是大于1的正整数,所述Q是不小于0的整数;
-第一信道编码器,执行第一信道编码,第一比特块被用于所述第一信道编码的输入,所述第一比特块包括第一信息块中的比特,所述第一信道编码基于极化码;
-第一发射机模块,发送第一无线信号,所述第一信道编码的输出被用于生成所述第一无线信号;
其中,所述M个子信息块中的任一子信息块由正整数个比特组成,第一子信息块是所述M个子信息块中的一个子信息块;所述第一子信息块的值与所述第一信息块的信息格式有关,或者,所述第一子信息块的值与所述Q有关;所述第一子信息块中的第一个比特和所述第二子信息块中的第一个比特在所述第一信息块中的前后关系与所述第一信息块所包括的比特的数量有关,所述第二子信息块是所述M个子信息块中的一个子信息块。
作为一个实施例,上述基站设备的特征在于,所述第一发射机模块发送第一信息;其中,所述第一信息用于确定所述第一信息块所包括的比特的数量。
作为一个实施例,上述基站设备的特征在于,所述第一信息块由所述M个子信息块以及所述Q个填充比特依次级联而成。
作为一个实施例,上述基站设备的特征在于,所述第一子信息块在所述第一信息块中的位置是N个候选位置中的最优位置,所述N是大于1的正整数,相应的,所述第一子信息块中的比特在第一信息块中的图案是N个候选图案中的最优图案,所述最优图案是所述N个候选图案中符合下列条件的一个候选图案:
-在所述第一比特块中所占用的最后一个比特最靠前。
作为一个实施例,上述基站设备的特征在于,所述第一信息子块由K个比特组成,所述K个比特中至少有两个比特在所述第一信息块中是不连续的,所述K是大于1的正整数。
作为一个实施例,上述基站设备的特征在于,所述第一比特块由冻结比特块,第一比特子块和第二比特子块依次级联而成;所述第一比特子块由所述第一子信息块中的比特组成,所述第二比特子块包括所述第一信息比特块中除了所述第一子信息块的比特。
作为一个实施例,上述基站设备的特征在于,所述第一信息块是一个下行控制信息,所述第一信息块的信息格式是所述第一信息块的下行控制信息格式,所述M个子信息块分别对应所述下行控制信息中的M个域。
本申请公开了一种被用于无线通信的用户设备,包括:
-第一接收机模块,接收第一无线信号,所述第一无线信号被用于第一信道译码的输入;
-第一信道译码器,执行所述第一信道译码,所述第一信道译码对应第一信道编码,所述第一信道编码基于极化码,第一比特块被用于所述第一信道编码的输入;
-第二处理机模块,恢复第一信息块,所述第一比特块包括所述第一信息块中的比特,所述第一信息块包括M个子信息块中的比特和Q个填充比特,所述M是大于1的正整数,所述Q是不小于0的整数;
其中,所述M个子信息块中的任一子信息块由正整数个比特组成,第一子信息块是所述M个子信息块中的一个子信息块;所述第一子信息块的值与所述第一信息块的信息格式有关,或者,所述第一子信息块的值与所述Q有关;所述第一子信息块中的第一个比特和所述第二子信息块中的第一个比特在所述第一信息块中的前后关系与所述第一信息块所包括的比特的数量有关,所述第二子信息块是所述M个子信息块中的一个子信息块。
作为一个实施例,上述用户设备的特征在于,所述第一接收机模块接收第一信息;其中,所述第一信息用于确定所述第一信息块所包括的比特的数量。
作为一个实施例,上述用户设备的特征在于,所述第一信息块由所述M个子信息块以及所述Q个填充比特依次级联而成。
作为一个实施例,上述用户设备的特征在于,所述第一子信息块在所述第一信息块中的位置是N个候选位置中的最优位置,所述N是大于1的正整数,相应的,所述第一子信息块中的比特在第一信息块中的图案是N个候选图案中的最优图案,所述最优图案是所述N个候选图案中符合下列条件的一个候选图案:
-在所述第一比特块中所占用的最后一个比特最靠前。
作为一个实施例,上述用户设备的特征在于,所述第一信息子块由K个比特组成,所述K个比特中至少有两个比特在所述第一信息块中是不连续的,所述K是大于1的正整数。
作为一个实施例,上述用户设备的特征在于,所述第一比特块由冻结比特块,第一比特子块和第二比特子块依次级联而成;所述第一比特子块由所述第一子信息块中的比特组成,所述第二比特子块包括所述第一信息比特块中除了所述第一子信息块的比特。
作为一个实施例,上述用户设备的特征在于,其特征在于,所述第一信息块是一个下行控制信息,所述第一信息块的信息格式是所述第一信息块的下行控制信息格式,所述M个子信息块分别对应所述下行控制信息中的M个域。
作为一个实施例,和传统方案相比,本发明具备如下优势:
-利用了Polar码串行译码的特性,通过码块内部指示,减少了UE侧的盲检次数;
-支持更灵活更多样的DCI格式;
-利用填充比特作为冻结比特,提高了译码性能;
-通过优化信息格式的指示信息的位置优化系统性能。
附图说明
通过阅读参照以下附图中的对非限制性实施例所作的详细描述,本发明的其它特征、目的和优点将会变得更加明显:
图1示出了根据本申请的一个实施例的第一信息块,第一信道编码和第一无线信号的流程图;
图2示出了根据本申请的一个实施例的网络架构的示意图;
图3示出了根据本申请的一个实施例的用户平面和控制平面的无线协议架构的示意图;
图4示出了根据本申请的一个实施例的演进节点和给定用户设备的示意图;
图5示出了根据本申请的一个实施例的无线信号传输流程图;
图6示出了根据本申请的一个实施例的第一信道编码的示意图;
图7示出了根据本申请的一个实施例的第一信道译码的示意图;
图8示出了根据本申请的一个实施例的第一信息块的示意图;
图9示出了根据本申请的一个实施例的候选图案的示意图;
图10示出了根据本申请的一个实施例的最优图案的示意图;
图11示出了根据本申请的一个实施例的基站中的处理装置的结构框图;
图12示出了根据本申请的一个实施例的UE中的处理装置的结构框图;
图13示出了根据本申请的一个实施例的第一无线信号,第一信道译码和第一信息块的流程图;
图14示出了根据本申请的一个实施例的第一信息块的示意图;
图15示出了根据本申请的又一个实施例的第一信息块的示意图;
图16示出了根据本申请的一个实施例的第一信道编码和第一信道译码的示意图。
具体实施方式
下文将结合附图对本申请的技术方案作进一步详细说明,需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
实施例1
实施例1示例了根据本申请的第一信息块,第一信道编码和第一无线信号,如附图1所示。附图1中,每个方框代表一个步骤。在实施例1中,本申请中的所述基站设备依次生成第一信息块,执行第一信道编码和发送第一无线信号;其中,所述第一信息块包括M个子信息块中的比特和Q个填充比特,所述M是大于1的正整数,所述Q是不小于0的整数;第一比特块被用于所述第一信道编码的输入,所述第一比特块包括第一信息块中的比特,所述第一信道编码基于极化码;所述第一信道编码的输出被用于生成所述第一无线信号;所述M个子信息块中的任一子信息块由正整数个比特组成,第一子信息块是所述M个子信息块中的一个子信息块;所述第一子信息块的值与所述第一信息块的信息格式有关,或者,所述第一子信息块的值与所述Q有关;所述第一子信息块中的第一个比特和所述第二子信息块中的第一个比特在所述第一信息块中的前后关系与所述第一信息块所包括的比特的数量有关,所述第二子信息块是所述M个子信息块中的一个子信息块。
作为一个实施例,所述第一信息块是一个DCI块。
作为一个实施例,PDCCH被用于传输所述第一信息块。
作为一个实施例,所述第一子信息块指示所述第一信息块的信息格式,所述第一信息块的信息格式被用于确定所述Q。
作为一个实施例,所述第一信息块中的比特在所述第一信息块中的前后顺序与所述第一信息块中的比特在所述第一比特块中的前后顺序不同。
作为一个实施例,如果所述第一信息块所包括的比特的数量为Q1,所述第一子信息块的第一个比特在所述第二子信息块的第一个比特之前;如果所述第一信息块所包括的比特的数量为Q2,所述第一子信息块的第一个比特在所述第二子信息块的第一个比特之后;所述Q1和所述Q2是两个不相同的正整数。
作为一个实施例,所述第二子信息块指示下行传输所占的时频资源信息。
作为一个实施例,所述第二子信息块指示上行传输所占的时频资源信息。
作为一个实施例,所述第一子信息块由2个比特组成。
作为一个实施例,所述第一子信息块由3个比特组成。
作为一个实施例,所述第一子信息块由4个比特组成。
实施例2
实施例2示例了根据本申请的一个网络架构的示意图,如附图2所示。图2是说明了NR 5G,LTE(Long-Term Evolution,长期演进)及LTE-A(Long-Term Evolution Advanced,增强长期演进)系统网络架构200的图。NR 5G或LTE网络架构200可称为EPS(EvolvedPacket System,演进分组系统)200某种其它合适术语。EPS 200可包括一个或一个以上UE(User Equipment,用户设备)201,NG-RAN(下一代无线接入网络)202,EPC(Evolved PacketCore,演进分组核心)/5G-CN(5G-Core Network,5G核心网)210,HSS(Home SubscriberServer,归属签约用户服务器)220和因特网服务230。EPS可与其它接入网络互连,但为了简单未展示这些实体/接口。如图所示,EPS提供包交换服务,然而所属领域的技术人员将容易了解,贯穿本申请呈现的各种概念可扩展到提供电路交换服务的网络或其它蜂窝网络。NG-RAN包括NR节点B(gNB)203和其它gNB204。gNB203提供面向UE201的用户和控制平面协议终止。gNB203可经由Xn接口(例如,回程)连接到其它gNB204。gNB203也可称为基站、基站收发台、无线电基站、无线电收发器、收发器功能、基本服务集合(BSS)、扩展服务集合(ESS)、TRP(发送接收点)或某种其它合适术语。gNB203为UE201提供对EPC/5G-CN210的接入点。UE201的实例包括蜂窝式电话、智能电话、会话起始协议(SIP)电话、膝上型计算机、个人数字助理(PDA)、卫星无线电、全球定位系统、多媒体装置、视频装置、数字音频播放器(例如,MP3播放器)、相机、游戏控制台、无人机、飞行器、窄带物理网设备、机器类型通信设备、陆地交通工具、汽车、可穿戴设备,或任何其它类似功能装置。所属领域的技术人员也可将UE201称为移动台、订户台、移动单元、订户单元、无线单元、远程单元、移动装置、无线装置、无线通信装置、远程装置、移动订户台、接入终端、移动终端、无线终端、远程终端、手持机、用户代理、移动客户端、客户端或某个其它合适术语。gNB203通过S1/NG接口连接到EPC/5G-CN210。EPC/5G-CN210包括MME/AMF/UPF 211、其它MME/AMF/UPF214、S-GW(Service Gateway,服务网关)212以及P-GW(Packet Date Network Gateway,分组数据网络网关)213。MME/AMF/UPF211是处理UE201与EPC/5G-CN210之间的信令的控制节点。大体上,MME/AMF/UPF211提供承载和连接管理。所有用户IP(Internet Protocal,因特网协议)包是通过S-GW212传送,S-GW212自身连接到P-GW213。P-GW213提供UE IP地址分配以及其它功能。P-GW213连接到因特网服务230。因特网服务230包括运营商对应因特网协议服务,具体可包括因特网、内联网、IMS(IPMultimedia Subsystem,IP多媒体子系统)和PS串流服务(PSS)。
作为一个实施例,所述UE201对应本申请中的用户设备。
作为一个实施例,所述gNB203对应本申请中的基站。
作为一个实施例,所述UE201支持极化码译码。
作为一个实施例,所述gNB203支持极化码编码。
实施例3
实施例3示出了根据本申请的一个用户平面和控制平面的无线协议架构的实施例的示意图,如附图3所示。图3是说明用于用户平面和控制平面的无线电协议架构的实施例的示意图,图3用三个层展示用于用户设备(UE)和基站设备(gNB或eNB)的无线电协议架构:层1、层2和层3。层1(L1层)是最低层且实施各种PHY(物理层)信号处理功能。L1层在本文将称为PHY301。层2(L2层)305在PHY301之上,且负责通过PHY301在UE与gNB之间的链路。在用户平面中,L2层305包括MAC(Medium Access Control,介质访问控制)子层302、RLC(RadioLink Control,无线链路层控制协议)子层303和PDCP(Packet Data ConvergenceProtocol,分组数据汇聚协议)子层304,这些子层终止于网络侧上的gNB处。虽然未图示,但UE可具有在L2层305之上的若干上部层,包括终止于网络侧上的P-GW处的网络层(例如,IP层)和终止于连接的另一端(例如,远端UE、服务器等等)处的应用层。PDCP子层304提供不同无线电承载与逻辑信道之间的多路复用。PDCP子层304还提供用于上部层数据包的标头压缩以减少无线电发射开销,通过加密数据包而提供安全性,以及提供gNB之间的对UE的越区移交支持。RLC子层303提供上部层数据包的分段和重组装,丢失数据包的重新发射以及数据包的重排序以补偿由于HARQ造成的无序接收。MAC子层302提供逻辑与输送信道之间的多路复用。MAC子层302还负责在UE之间分配一个小区中的各种无线电资源(例如,资源块)。MAC子层302还负责HARQ操作。在控制平面中,用于UE和gNB的无线电协议架构对于物理层301和L2层305来说大体上相同,但没有用于控制平面的标头压缩功能。控制平面还包括层3(L3层)中的RRC(Radio Resource Control,无线电资源控制)子层306。RRC子层306负责获得无线电资源(即,无线电承载)且使用gNB与UE之间的RRC信令来配置下部层。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的用户设备。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的基站设备。
作为一个实施例,本申请中的所述第一无线信号生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信息生成于所述PHY301。
实施例4
实施例4示出了根据本申请的一个基站设备和给定用户设备的示意图,如附图4所示。图4是在接入网络中与UE450通信的gNB410的框图。
在基站设备(410)中可以包括控制器/处理器440,调度器443,存储器430,接收处理器412,发射处理器415,MIMO发射处理器441,MIMO检测器442,发射器/接收器416和天线420。
在用户设备(UE450)中可以包括控制器/处理器490,存储器480,数据源467,发射处理器455,接收处理器452,MIMO发射处理器471,MIMO检测器472,发射器/接收器456和天线460。
在下行传输中,与基站设备(410)有关的处理可以包括:
-上层包到达控制器/处理器440,控制器/处理器440提供包头压缩、加密、包分段连接和重排序以及逻辑与传输信道之间的多路复用解复用,来实施用于用户平面和控制平面的L2层协议;上层包中可以包括数据或者控制信息,例如DL-SCH(Downlink SharedChannel,下行共享信道);
-控制器/处理器440可与存储程序代码和数据的存储器430相关联。存储器430可以为计算机可读媒体;
-控制器/处理器440通知调度器443传输需求,调度器443用于调度与传输需求对应的空口资源,并将调度结果通知控制器/处理器440;
-控制器/处理器440将接收处理器412对上行接收进行处理得到的对下行发送的控制信息传递给发射处理器415;
-发射处理器415接收控制器/处理器440的输出比特流,实施用于L1层(即物理层)的各种信号发射处理功能包括编码、交织、加扰、调制、功率控制/分配和物理层控制信令(包括PBCH,PDCCH,PHICH,PCFICH,参考信号)生成等;
-MIMO发射处理器441对数据符号,控制符号或者参考信号符号进行空间处理(比如多天线预编码,数字波束赋型),输出基带信号至发射器416;
-MIMO发射处理器441输出模拟发送波束赋性向量至发射器416;
-发射器416用于将MIMO发射处理器441提供的基带信号转换成射频信号并经由天线420发射出去;每个发射器416对各自的输入符号流进行采样处理得到各自的采样信号流;每个发射器416对各自的采样流进行进一步处理(比如数模转换,放大,过滤,上变频等)得到下行信号;模拟发送波束赋型在发射器416中进行处理。
在下行传输中,与用户设备(UE450)有关的处理可以包括:
-接收器456用于将通过天线460接收的射频信号转换成基带信号提供给MIMO检测器472;模拟接收波束赋型在接收器456中进行处理;
-MIMO检测器472用于从接收器456接收到的信号进行MIMO检测,为接收处理器452提供经过MIMO检测后的基带信号;
-接收处理器452提取模拟接收波束赋型相关参数输出至MIMO检测器472,MIMO检测器472输出模拟接收波束赋型向量至接收器456;
-接收处理器452实施用于L1层(即,物理层)的各种信号接收处理功能包括解码、解交织、解扰、解调和物理层控制信令提取等;
-控制器/处理器490接收接收处理器452输出的比特流,提供包头解压缩、解密、包分段连接和重排序以及逻辑与传输信道之间的多路复用解复用,来实施用于用户平面和控制平面的L2层协议;
-控制器/处理器490可与存储程序代码和数据的存储器480相关联。存储器480可以为计算机可读媒体;
-控制器/处理器490将发射处理器455对上行发送进行处理得到的对下行接收的控制信息传递给接收处理器452。
本申请中的第一子信息块,第一信息块,第一比特块和第一无线信号通过发射处理器415依次生成。MIMO发射处理器441对发射处理器415输出的所述第一无线信号相关的基带信号进行多天线预编码。发射器416将MIMO发射处理器441提供的基带信号转换成射频信号,进行模拟发送波束赋型,并经由天线420发射出去。接收器456将通过天线460接收,进行模拟接收波束赋型,得到和所述第一无线信号有关的射频信号,并转换成基带信号提供给MIMO检测器472。MIMO检测器472对从接收器456接收到的信号进行MIMO检测。接收处理器452对MIMO检测器472输出的基带信号进行处理依次得到所述第一无线信号,所述第一子信息块,所述第一比特块和所述第一信息块。
本申请中的第一信息通过发射处理器415生成。MIMO发射处理器441对发射处理器415输出的所述第一信息相关的基带信号进行多天线预编码。发射器416将MIMO发射处理器441提供的基带信号转换成射频信号,进行模拟发送波束赋型,并经由天线420发射出去。接收器456将通过天线460接收,进行模拟接收波束赋型,得到和所述第一信息有关的射频信号,并转换成基带信号提供给MIMO检测器472。MIMO检测器472对从接收器456接收到的信号进行MIMO检测。接收处理器452对MIMO检测器472输出的基带信号进行处理得到所述第一信息。
在上行传输中,与用户设备(UE450)有关的处理可以包括:
-数据源467提供上层包到控制器/处理器490,控制器/处理器490提供包头压缩、加密、包分段连接和重排序以及逻辑与传输信道之间的多路复用解复用,来实施用于用户平面和控制平面的L2层协议;上层包中可以包括数据或者控制信息,例如UL-SCH(UplinkShared Channel,上行共享信道);
-控制器/处理器490可与存储程序代码和数据的存储器480相关联。存储器480可以为计算机可读媒体;
-控制器/处理器490将接收处理器452对下行接收进行处理得到的对上行发送的控制信息传递给发射处理器455;
-发射处理器455接收控制器/处理器490的输出比特流,实施用于L1层(即物理层)的各种信号发射处理功能包括编码、交织、加扰、调制、功率控制/分配和物理层控制信令(包括PUCCH,SRS(Sounding Reference Signal,探测参考信号))生成等;
-MIMO发射处理器471对数据符号,控制符号或者参考信号符号进行空间处理(比如多天线预编码,数字波束赋型),输出基带信号至发射器456;
-MIMO发射处理器471输出模拟发送波束赋型向量至发射器457;
-发射器456用于将MIMO发射处理器471提供的基带信号转换成射频信号并经由天线460发射出去;每个发射器456对各自的输入符号流进行采样处理得到各自的采样信号流。每个发射器456对各自的采样流进行进一步处理(比如数模转换,放大,过滤,上变频等)得到上行信号。模拟发送波束赋型在发射器456中进行处理。
在上行传输中,与基站设备(410)有关的处理可以包括:
-接收器416用于将通过天线420接收的射频信号转换成基带信号提供给MIMO检测器442;模拟接收波束赋型在接收器416中进行处理;
-MIMO检测器442用于从接收器416接收到的信号进行MIMO检测,为接收处理器442提供经过MIMO检测后的符号;
-MIMO检测器442输出模拟接收波束赋型向量至接收器416;
-接收处理器412实施用于L1层(即,物理层)的各种信号接收处理功能包括解码、解交织、解扰、解调和物理层控制信令提取等;
-控制器/处理器440接收接收处理器412输出的比特流,提供包头解压缩、解密、包分段连接和重排序以及逻辑与传输信道之间的多路复用解复用,来实施用于用户平面和控制平面的L2层协议;
-控制器/处理器440可与存储程序代码和数据的存储器430相关联。存储器430可以为计算机可读媒体;
-控制器/处理器440将发射处理器415对下行发送进行处理得到的对上行发送的控制信息传递给接收处理器412;
作为一个实施例,所述gNB410装置包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用。所述gNB410装置至少:生成第一信息块,所述第一信息块包括M个子信息块中的比特和Q个填充比特,所述M是大于1的正整数,所述Q是不小于0的整数;执行第一信道编码,第一比特块被用于所述第一信道编码的输入,所述第一比特块包括第一信息块中的比特,所述第一信道编码基于极化码;发送第一无线信号,所述第一信道编码的输出被用于生成所述第一无线信号;其中,所述M个子信息块中的任一子信息块由正整数个比特组成,第一子信息块是所述M个子信息块中的一个子信息块;所述第一子信息块的值与所述第一信息块的信息格式有关,或者,所述第一子信息块的值与所述Q有关;所述第一子信息块中的第一个比特和所述第二子信息块中的第一个比特在所述第一信息块中的前后关系与所述第一信息块所包括的比特的数量有关,所述第二子信息块是所述M个子信息块中的一个子信息块。
作为一个实施例,所述gNB410包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:生成第一信息块,所述第一信息块包括M个子信息块中的比特和Q个填充比特,所述M是大于1的正整数,所述Q是不小于0的整数;执行第一信道编码,第一比特块被用于所述第一信道编码的输入,所述第一比特块包括第一信息块中的比特,所述第一信道编码基于极化码;发送第一无线信号,所述第一信道编码的输出被用于生成所述第一无线信号;其中,所述M个子信息块中的任一子信息块由正整数个比特组成,第一子信息块是所述M个子信息块中的一个子信息块;所述第一子信息块的值与所述第一信息块的信息格式有关,或者,所述第一子信息块的值与所述Q有关;所述第一子信息块中的第一个比特和所述第二子信息块中的第一个比特在所述第一信息块中的前后关系与所述第一信息块所包括的比特的数量有关,所述第二子信息块是所述M个子信息块中的一个子信息块。
作为一个实施例,所述UE450装置包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用,所述UE450装置至少:接收第一无线信号,所述第一无线信号被用于第一信道译码的输入;执行第一信道译码,所述第一信道译码对应第一信道编码,所述第一信道编码基于极化码,第一比特块被用于所述第一信道编码的输入;恢复第一信息块,所述第一信息块包括由M个子信息块中的比特和Q个填充比特组成的K个比特,所述第一比特块包括所述K个比特和L个校验比特,所述第一信息块被用于生成所述L个校验比特,所述M和所述K都是大于1的正整数,所述Q是非负整数,所述L是正整数;其中,所述M个子信息块中的任一子信息块由正整数个比特组成,第一子信息块是所述M个子信息块中的一个子信息块,所述第一子信息块由P个比特组成,所述P是正整数;所述第一子信息块的值与所述第一信息块的信息格式有关,或者,所述第一子信息块的值与所述Q有关;所述第一信息块和所述L个校验比特经过交织后被依次映射到所述第一比特块中,所述P个比特在所述第一比特块中的位置都在第一校验比特之前,所述第一校验比特是所述L个校验比特在所述第一比特块中的位置最靠前的校验比特,所述第一校验比特在所述第一比特块中的前一个相邻比特和后一个相邻比特都是所述第一信息块中的比特。
作为一个实施例,所述UE450包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:接收第一无线信号,所述第一无线信号被用于第一信道译码的输入;执行第一信道译码,所述第一信道译码对应第一信道编码,所述第一信道编码基于极化码,第一比特块被用于所述第一信道编码的输入;恢复第一信息块,所述第一信息块包括由M个子信息块中的比特和Q个填充比特组成的K个比特,所述第一比特块包括所述K个比特和L个校验比特,所述第一信息块被用于生成所述L个校验比特,所述M和所述K都是大于1的正整数,所述Q是非负整数,所述L是正整数;其中,所述M个子信息块中的任一子信息块由正整数个比特组成,第一子信息块是所述M个子信息块中的一个子信息块,所述第一子信息块由P个比特组成,所述P是正整数;所述第一子信息块的值与所述第一信息块的信息格式有关,或者,所述第一子信息块的值与所述Q有关;所述第一信息块和所述L个校验比特经过交织后被依次映射到所述第一比特块中,所述P个比特在所述第一比特块中的位置都在第一校验比特之前,所述第一校验比特是所述L个校验比特在所述第一比特块中的位置最靠前的校验比特,所述第一校验比特在所述第一比特块中的前一个相邻比特和后一个相邻比特都是所述第一信息块中的比特。
作为一个实施例,gNB410对应本申请中的基站。
作为一个实施例,UE450对应本申请中的用户设备。
作为一个实施例,发射处理器415,MIMO发射器441和发射器416被用于发送本申请中的第一无线信号。
作为一个实施例,接收器456,MIMO检测器472和接收处理器452被用于接收本申请中的第一无线信号。
作为一个实施例,发射处理器415被用于生成第一信息块。
作为一个实施例,接收处理器452被用于恢复第一信息块。
作为一个实施例,发射处理器415被用于执行第一信道编码。
作为一个实施例,接收处理器452被用于执行第一信道译码。
实施例5
实施例5示例了根据本申请的一个无线信号传输的流程图,如附图5所示。附图5中,基站N1是UE U2的服务小区的维持基站。图中方框F1中所标识的步骤是可选的。
对于基站N1,在步骤S11中发送第一信息,在步骤S12中生成第一信息块,在步骤S13中执行第一信道编码,在步骤S14中发送第一无线信号。
对于UE U2,在步骤S21中接收第一信息,在步骤S22中接收第一无线信号,在步骤S23中执行第一信道译码,在步骤S24中恢复第一信息块。
在实施例5中,所述第一信息块包括M个子信息块中的比特和Q个填充比特,所述M是大于1的正整数,所述Q是不小于0的整数;第一比特块被N1用于所述第一信道编码的输入,所述第一比特块包括第一信息块中的比特,所述第一信道编码基于极化码;所述第一信道译码对应第一信道编码;所述第一信道编码的输出被N1用于生成所述第一无线信号;所述M个子信息块中的任一子信息块由正整数个比特组成,第一子信息块是所述M个子信息块中的一个子信息块;所述第一子信息块的值与所述第一信息块的信息格式有关,或者,所述第一子信息块的值与所述Q有关;所述第一子信息块中的第一个比特和所述第二子信息块中的第一个比特在所述第一信息块中的前后关系与所述第一信息块所包括的比特的数量有关,所述第二子信息块是所述M个子信息块中的一个子信息块。
作为一个子实施例,方框F1中的步骤存在,所述第一信息用于确定所述第一信息块所包括的比特的数量。
作为一个子实施例,所述第一信息块由所述M个子信息块以及所述Q个填充比特依次级联而成。
作为一个子实施例,所述第一子信息块在所述第一信息块中的位置是N个候选位置中的最优位置,所述N是大于1的正整数,相应的,所述第一子信息块中的比特在第一信息块中的图案是N个候选图案中的最优图案,所述最优图案是所述N个候选图案中符合下列条件的一个候选图案:
-在所述第一比特块中所占用的最后一个比特最靠前。
作为一个子实施例,所述第一信息子块由K个比特组成,所述K个比特中至少有两个比特在所述第一信息块中是不连续的,所述K是大于1的正整数。
作为一个子实施例,所述第一比特块由冻结比特块,第一比特子块和第二比特子块依次级联而成;所述第一比特子块由所述第一子信息块中的比特组成,所述第二比特子块包括所述第一信息比特块中除了所述第一子信息块的比特。
作为一个子实施例,所述第一信息块是一个下行控制信息,所述第一信息块的信息格式是所述第一信息块的下行控制信息格式,所述M个子信息块分别对应所述下行控制信息中的M个域。
不冲突的情况下,上述子实施例能够任意组合。
实施例6
实施例6示例了第一信道编码,如附图6所示。
在实施例6中,第一信道编码包括极化码生成模块,第一比特块被用作所述极化码生成模块的输入,所述极化码生成模块的输出即所述第一信道编码的输出。第一信息块生成模块、CRC比特生成模块和第一比特块生成模块是所述第一信道编码之前的处理模块。
在实施例6中,所述第一信息块包括M个子信息块中的比特和Q个填充比特,所述M个子信息块分别是附图6中的子信息块#1,子信息块#2,…子信息块#M。第一子信息块和第二子信息块是所述M个子信息块中的两个子信息块。所述第一子信息块的值与所述Q有关。所述第一子信息块中的第一个比特与所述第二子信息块中的第一个比特的前后关系与所述第一信息块所包括的比特的数量有关。所述第一信息块被用于生成CRC比特块,用户设备对应的标识被用于对所述CRC比特块进行加扰。所述第一信息块,所述CRC比特块和冻结比特块被用于生成所述第一比特块。所述CRC比特块中包括正整数个CRC比特,所述冻结比特块中包括正整数个冻结比特。
作为一个实施例,所述冻结比特块中的所有冻结比特都为0。
作为一个实施例,所述冻结比特块中的所有比特在所述第一比特块中是连续的。
作为一个实施例,所述第一信息块和所述CRC比特块参考3GPP(The 3rdGeneration Partnership Project,第三代伙伴项目)标准TS38.212中的表格5.3.1-1进行交织后生成的比特被依次映射到所述第一比特块中。
作为一个实施例,所述第一信息块由子信息块#1,子信息块#2,…子信息块#M和Q个填充比特依次级联生成,所述Q大于0。
作为一个实施例,所述Q等于0,所述第一信息块由子信息块#1,子信息块#2,…子信息块#M依次级联生成。
作为一个实施例,所述第一信息块中的比特在所述第一信息块中的前后顺序与所述第一信息块中的比特在所述第一比特块中的前后顺序不同。
作为一个实施例,所述冻结比特和所述填充比特都为0。
作为一个实施例,所述第一比特块的长度是2的N次幂,所述N为正整数。
作为一个实施例,所述极化码生成模块是将输入比特块和极化码生成矩阵相乘将相乘结果作为输出。
作为一个实施例,所述极化码生成矩阵是Kronecker矩阵。
作为一个实施例,如果所述第一信息块所包括的比特的数量为Q1,所述第一子信息块的第一个比特在所述第二子信息块的第一个比特之前;如果所述第一信息块所包括的比特的数量为Q2,所述第一子信息块的第一个比特在所述第二子信息块的第一个比特之后;所述Q1和所述Q2是两个不相同的正整数。
实施例7
实施例7示例了第一信道译码,如附图7所示。
在实施例7中,第一信道译码包括极化码译码I模块,第一比特块的结构生成模块和极化码译码II模块。所述第一信道译码的输出是所述第一比特块。所述第一比特块被所述第一信息块恢复模块用于生成所述第一信息块。
在实施例7中,所述第一比特块被发射机用于生成第一无线信号。所述第一比特块包括第一信息块中的比特、所述第一信息块对应的CRC比特和冻结比特。所述第一信息块中的比特在所述第一信息块中的顺序与所述第一信息块中的比特在所述第一比特块中的顺序不同。所述第一信息块包括M个子信息块中的比特和Q个填充比特,所述M是大于1的正整数,所述Q是不小于0的整数。第一子信息块是所述M个子信息块中的一个子信息块,所述第一子信息块的值指示所述第一信息块的信息格式,所述第一信息块的信息格式被用于确定所述Q。
在实施例7中,所述第一无线信号的解调结果被用于所述极化码译码I模块的输入,所述极化码译码I模块对应被发射机用于所述第一比特块的极化码生成模块。所述极化码译码I模块的输出被用于确定所述第一子信息块。所述第一子信息块的值被用于确定被用于所述第一比特块的结构生成模块的输入。在所述第一比特块的结构生成模块中,所述第一子信息块的值被用于确定所述Q,从而被用于确定所述第一比特块的结构,即冻结比特和填充比特所在的位置。所述第一比特块的结构生成模块的输出被用于确定所述冻结比特和所述填充比特的分布,即所述第一比特块的结构。所述第一比特块的结构和所述第一无线信号的解调结果被用于所述极化码译码II模块的输入。所述极化码译码II模块对应被发射机用于所述第一比特块的极化码生成模块,所述冻结比特,所述填充比特和所述第一子信息块中的比特在所述极化码译码II模块中被作为已知比特使用。所述第一信息块恢复模块从所述第一比特块中抽取所述第一信息块对应的比特重新排序生成所述第一信息块。
实施例8
实施例8示例了第一信息块,如附图8所示。在附图8中,斜线填充的方格是第一子信息块中的比特,交叉填充的方格是第二子信息块中的比特,灰色填充的方格是填充比特,白色填充的方格是第一信息块中除了第一子信息块与第二子信息块之外的其他子信息块中的比特。
在实施例8中,所述第一信息块包括M个子信息块中的比特和Q个填充比特,所述M是大于1的正整数,所述Q是不小于0的整数。第一子信息块和第二子信息块是所述M个子信息块中的两个子信息块。
作为实施例8的子实施例1,所述第一子信息块中的比特在所述第一信息块中连续。如果所述第一信息块中的比特的数量为M2,所述第一子信息块在所述第二子信息块之前,第一信息块的比特排序如附图8中的图案#1所示;如果所述第一信息块中的比特的数量为M3,所述第一子信息块在所述第二子信息块之后,第一信息块的比特排序如附图8中的图案#3所示;所述M2和所述M3不等。
作为实施例8的子实施例2,所述第一子信息块中的比特在所述第一信息块中不连续。如果所述第一信息块中的比特的数量为M4,所述第一子信息块的第一个比特在所述第二子信息块的第一个比特之前,第一信息块的比特排序如附图8中的图案#2所示;如果所述第一信息块中的比特的数量为M5,所述第一子信息块的第一个比特在所述第二子信息块的第一个比特之后,第一信息块的比特排序如附图8中的图案#4所示。
作为实施例8的子实施例3,所述第一信息块中除了第一子信息块之外的其他任一子信息块中的比特在所述第一信息块中是连续的。
作为实施例8的子实施例4,所述第一信息块中除了所述第一子信息块之外的其他任意两个子信息块在所述第一信息块中的前后关系和所述第一信息块中的比特的数量无关。
作为实施例8的子实施例5,所述第一信息块中除了所述第一子信息块之外的至少两个子信息块在所述第一信息块中的前后关系和所述第一信息块中的比特的数量有关。
作为一个实施例,所述M2和所述M3分别是第一候选整数集合中的一个正整数,所述第一候选整数集合由多个正整数组成。
作为一个实施例,所述M4和所述M5分别是第一候选整数集合中的一个正整数,所述第一候选整数集合由多个正整数组成。
作为一个实施例,所述第一候选整数集合是固定的(即不需要下行信令配置)。
实施例9
实施例9示例了候选图案,如附图9所示。在附图9中,斜线填充的方格是第一子信息块,灰色填充的方格是填充比特,白色填充的方格是除第一子信息块之外的其他子信息块。
在实施例9中,第一信息块包括M个子信息块和填充比特,第一信息块是所述M个子信息块中的一个子信息块,第一候选图案集合和第二候选图案集合中之一被用于选择第一子信息块在第一信息块中的位置。在第一候选图案集合中,除所述第一子信息块以外的其他M-1个子信息块之间前后顺序是固定的,因此,存在M个用于遍历的候选图案,所述第一子信息块中的比特在第一信息块中的图案是所述M个候选图案中的最优图案。在第二候选图案集合中,除所述第一子信息块以外的其他M-1个子信息块之间的前后顺序也是可调的,因此,存在L个用于遍历的候选图案,所述L大于所述M,,所述第一子信息块中的比特在第一信息块中的图案是所述L个候选图案中的最优图案。
作为一个实施例,所述L是M的阶乘。
实施例10
实施例10示例了最优图案,如附图10所示。在附图10中,斜线填充的方格是第一子信息块中的比特,白色填充的方格是除第一子信息块之外的其他子信息块中的比特及CRC比特,灰色填充的方格是填充比特,斜线填充的是冻结比特。
在实施例10中,第一信息块包括M个子信息块和填充比特,第一信息块是所述M个子信息块中的一个子信息块。第一候选图案和第二候选图案分别是所述M个子信息块在所述第一信息块中的两个候选图案,如实施例9所示。所述第一比特块包括所述第一信息块的比特,基于所述第一信息块生成的CRC比特和冻结比特。所述第一信息块中的比特在所述第一信息块中的前后顺序与所述第一信息块中的比特在所述第一比特块中的顺序不同。如附图10所示,比较所述第一候选图案对应的第一比特块图案与所述第二候选图案对应的对应的第一比特块图案,可以看到在所述第二候选图案对应的对应的第一比特块图案,所述第一子信息块中的比特在所述第一比特块中所占用的最后一个比特更为靠前,因此所述第二候选图案比所述第一候选图案更优。据此类推,可以找出所述第一信息块的N个候选图案中最优的候选图案,所述N是大于1的正整数。
实施例11
实施例11示例了基站中的处理装置的结构框图,如附图11所示。附图11中,基站处理装置1100主要由第一处理机模块1101,第一信道编码器1102和第一发射机模块1103组成。
在实施例11中,第一处理机模块1101生成第一信息块;第一信道编码器1102执行第一信道编码;第一发射机模块1103发送第一无线信号。
在实施例11中,所述第一信息块包括M个子信息块中的比特和Q个填充比特,所述M是大于1的正整数,所述Q是不小于0的整数;第一比特块被用于所述第一信道编码的输入,所述第一比特块包括第一信息块中的比特,所述第一信道编码基于极化码;所述第一信道编码的输出被用于生成所述第一无线信号;所述M个子信息块中的任一子信息块由正整数个比特组成,第一子信息块是所述M个子信息块中的一个子信息块;所述第一子信息块的值与所述第一信息块的信息格式有关,或者,所述第一子信息块的值与所述Q有关;所述第一子信息块中的第一个比特和所述第二子信息块中的第一个比特在所述第一信息块中的前后关系与所述第一信息块所包括的比特的数量有关,所述第二子信息块是所述M个子信息块中的一个子信息块。
作为一个实施例,所述第一发射机模块1103发送第一信息;其中,所述第一信息用于确定所述第一信息块所包括的比特的数量。
作为一个实施例,所述第一信息块由所述M个子信息块以及所述Q个填充比特依次级联而成。
作为一个实施例,所述第一子信息块在所述第一信息块中的位置是N个候选位置中的最优位置,所述N是大于1的正整数,相应的,所述第一子信息块中的比特在第一信息块中的图案是N个候选图案中的最优图案,所述最优图案是所述N个候选图案中符合下列条件的一个候选图案:
-在所述第一比特块中所占用的最后一个比特最靠前。
作为一个实施例,所述第一信息子块由K个比特组成,所述K个比特中至少有两个比特在所述第一信息块中是不连续的,所述K是大于1的正整数。
作为一个实施例,所述第一比特块由冻结比特块,第一比特子块和第二比特子块依次级联而成;所述第一比特子块由所述第一子信息块中的比特组成,所述第二比特子块包括所述第一信息比特块中除了所述第一子信息块的比特。
作为一个实施例,所述第一信息块是一个下行控制信息,所述第一信息块的信息格式是所述第一信息块的下行控制信息格式,所述M个子信息块分别对应所述下行控制信息中的M个域。
作为一个实施例,所述第一处理机模块1101包括实施例4中的控制器/处理器440。
作为一个实施例,所述第一处理机模块1101包括实施例4中的发射处理器415。
作为一个实施例,所述第一信道编码器1102包括实施例4中的发射处理器415。
作为一个实施例,所述第一信道编码器1102包括实施例4中的控制器/处理器440。
作为一个实施例,所述第一发射机模块1103包括实施例4中的MIMO发射处理器441。
作为一个实施例,所述第一发射机模块1103包括实施例4中的发射器/接收器416和天线420。
实施例12
实施例12示例了UE中的处理装置的结构框图,如附图12所示。附图12中,UE处理装置1200主要由第一接收机模块1201,第一信道译码器1202和第二处理机模块1203组成。
在实施例12中,第一接收机模块1201接收第一无线信号,第一信道译码器1202,第二处理机模块1203。
在实施例12中,所述第一无线信号被用于第一信道译码的输入;所述第一信道译码对应第一信道编码,所述第一信道编码基于极化码,第一比特块被用于所述第一信道编码的输入;所述第一比特块包括所述第一信息块中的比特,所述第一信息块包括M个子信息块中的比特和Q个填充比特,所述M是大于1的正整数,所述Q是不小于0的整数;所述M个子信息块中的任一子信息块由正整数个比特组成,第一子信息块是所述M个子信息块中的一个子信息块;所述第一子信息块的值与所述第一信息块的信息格式有关,或者,所述第一子信息块的值与所述Q有关;所述第一子信息块中的第一个比特和所述第二子信息块中的第一个比特在所述第一信息块中的前后关系与所述第一信息块所包括的比特的数量有关,所述第二子信息块是所述M个子信息块中的一个子信息块。
作为一个实施例,所述第一接收机模块1201接收第一信息;其中,所述第一信息用于确定所述第一信息块所包括的比特的数量。
作为一个实施例,所述第一信息块由所述M个子信息块以及所述Q个填充比特依次级联而成。
作为一个实施例,所述第一子信息块在所述第一信息块中的位置是N个候选位置中的最优位置,所述N是大于1的正整数,相应的,所述第一子信息块中的比特在第一信息块中的图案是N个候选图案中的最优图案,所述最优图案是所述N个候选图案中符合下列条件的一个候选图案:
-在所述第一比特块中所占用的最后一个比特最靠前。
作为一个实施例,所述第一信息子块由K个比特组成,所述K个比特中至少有两个比特在所述第一信息块中是不连续的,所述K是大于1的正整数。
作为一个实施例,所述第一比特块由冻结比特块,第一比特子块和第二比特子块依次级联而成;所述第一比特子块由所述第一子信息块中的比特组成,所述第二比特子块包括所述第一信息比特块中除了所述第一子信息块的比特。
作为一个实施例,所述第一信息块是一个下行控制信息,所述第一信息块的信息格式是所述第一信息块的下行控制信息格式,所述M个子信息块分别对应所述下行控制信息中的M个域。
作为一个实施例,所述第二处理机模块1203包括实施例4中的控制器/处理器490。
作为一个实施例,所述第二处理机模块1203包括实施例4中的存储器480。
作为一个实施例,所述第二处理机模块1203包括实施例4中的接收处理器452。
作为一个实施例,所述第一信道译码器1202包括实施例4中的接收处理器452。
作为一个实施例,所述第一信道译码器1202包括实施例4中的控制器/处理器490。
作为一个实施例,所述第一接收机模块1201包括实施例4中的MIMO检测器472。
作为一个实施例,所述第一接收机模块1201包括实施例4中的发射器/接收器456和天线460。
实施例13
实施例13示例了根据本申请的第一无线信号,第一信道译码和第一信息块,如附图13所示。附图13中,每个方框代表一个步骤。在实施例13中,本申请中的所述用户设备依次接收第一无线信号,执行第一信道译码和恢复第一信息块;其中,所述第一无线信号被用于第一信道译码的输入;所述第一信道译码对应第一信道编码,所述第一信道编码基于极化码,第一比特块被用于所述第一信道编码的输入;所述第一比特块包括所述第一信息块中的比特,所述第一信息块包括M个子信息块中的比特和Q个填充比特,所述M是大于1的正整数,所述Q是不小于0的整数;所述M个子信息块中的任一子信息块由正整数个比特组成,第一子信息块是所述M个子信息块中的一个子信息块;所述第一子信息块的值与所述第一信息块的信息格式有关,或者,所述第一子信息块的值与所述Q有关;所述第一子信息块中的第一个比特和所述第二子信息块中的第一个比特在所述第一信息块中的前后关系与所述第一信息块所包括的比特的数量有关,所述第二子信息块是所述M个子信息块中的一个子信息块。
作为一个实施例,所述第一信息块是一个DCI块。
作为一个实施例,PDCCH被用于传输所述第一信息块。
作为一个实施例,所述第一子信息块指示所述第一信息块的信息格式,所述第一信息块的信息格式被用于确定所述Q。
作为一个实施例,所述第一信息块中的比特在所述第一信息块中的前后顺序与所述第一信息块中的比特在所述第一比特块中的前后顺序不同。
作为一个实施例,如果所述第一信息块所包括的比特的数量为Q1,所述第一子信息块的第一个比特在所述第二子信息块的第一个比特之前;如果所述第一信息块所包括的比特的数量为Q2,所述第一子信息块的第一个比特在所述第二子信息块的第一个比特之后;所述Q1和所述Q2是两个不相同的正整数。
作为一个实施例,所述第二子信息块指示下行传输所占的时频资源信息。
作为一个实施例,所述第二子信息块指示上行传输所占的时频资源信息。
实施例14
实施例14示例了根据本申请的第一信息块的示意图,如附图14所示。附图14中,第一信息块由M个子信息块即子信息块#1、子信息块#2、…、子信息块#M和Q个填充比特依次级联组成;子信息块#1、子信息块#2、…、子信息块#M分别对应比特序列{a1_1a1_2...a1_k1},{a2_1a2_2...a2_k2},…,{aM_1aM_2...aM_kM};所述Q个填充比特是比特序列{b1b2...bQ},所述M个子信息块中总的比特的数量等于k1、k2、…、kM的和。
作为实施例14的子实施例1,如果所述第一信息块中的比特的数量(即k1、k2、…、kM、Q的和)为M2,所述第一子信息块是子信息块#i;如果所述第一信息块中的比特的数量为M3,所述第一子信息块是子信息块#j;所述M2和所述M3不等,所述i和所述j不等,所述i和所述j分别是不大于M的正整数。
作为实施例14的子实施例2,所述第一信息块中除了所述第一子信息块之外的其他任意两个子信息块在所述第一信息块中的前后关系和所述第一信息块中的比特的数量无关。
作为实施例14的子实施例3,所述第一信息块中除了所述第一子信息块之外的至少两个子信息块在所述第一信息块中的前后关系和所述第一信息块中的比特的数量有关。
作为实施例14的子实施例4,所述M个子信息块中至少一个子信息块的含义和所述第一信息块中的比特的数量有关。
作为实施例14的子实施例5,所述M与所述第一信息块中的比特的数量有关。
作为实施例14的子实施例6,所述第一信息块是一个DCI,所述M个子信息块分别对应所述DCI中的M个域(field)。
作为一个实施例,所述M个子信息块的含义与所述第一信息块对应的DCI格式有关。
作为一个实施例,所述M个域包括以下域中的一个或者多个:
-.资源分配(Resource Allocation);
-.MCS(Modulation Coding Status,调制编码状态);
-.CIF(Carier Indicator Field,载波指示域);
-.TPC(Transmission Power Control,发送功率控制);
-.HARQ(混合自动重传请求)进程号(Process Number);
-.RV(Redundancy version,冗余版本);
-.NDI(New Data Indicator,新数据指示);
-.BWP(BandWidthPart,带宽分量)指示;
-.SRI(Sounding reference signal Resource Indicator,侦听参考信号资源指示);
-.TPMI(Transmission Precoding Matrix Indicator,发送预编码指示);
-.A-CSI(Aperiodic Channel Status Information,非周期信道状态信息)触发;
-.A-SRS(Aperiodic Sounding Reference Signal,非周期侦听参考信号)触发;
-.DMRS(Demodulation Reference Signal,解调参考信号)配置信息。
实施例15
实施例15示例了根据本申请的第一信息块的示意图,如附图15所示。附图15中,第一信息块由比特序列{c1 c2 ... cj d1 cj+1 cj+2 ... ci d2 ci+1 ci+2 ...},其中比特d1d2…是不连续的。
作为实施例15的子实施例1,比特d1 d1…组成所述第一比特块中的第一子信息块。
作为实施例15的子实施例2,作为实施例15的子实施例1,比特d1 d1…是所述第一比特块中的填充比特。
实施例16
实施例16示例了第一信道编码和第一信道译码的示意图,如附图16所示。
在实施例16中,在基站设备中,第一信息块中的比特d(1) d(2) d(3) d(4) d(5)…被用于生成CRC比特块p(1) p(2) d(3)…中的比特,所述第一信息块中的比特和所述CRC比特块经过交织后得到第一比特块,所述第一比特块添加冻结比特之后作为第一信道编码的输入,所述信道编码的输出被用于生成所述第一无线信号,所述信道编码基于极化码(Polar code)。至少部分CRC比特块中的比特在第一比特块中是离散的(Distributed,即不连续)。
在用户设备中,接收到的所述第一无线信号被用于生成第一信道译码的输入,所述第一信道译码基于所述第一信道编码。所述第一信道译码的输出是参考序列,所述参考序列和所述第一比特块中的比特一一对应。
在附图16中,所述第一信息块中的比特用d(i)来表示,所述i是大于等于0的整数;所述CRC比特块中的比特用p(j)来表示,所述j是大于等于0的整数。所述第一信息块中的比特和关联的所述CRC比特块中的比特用实线连接。译码器中的树状图表示了所述信道译码中和比特{d(0),d(3),p(0)}相关联的一部分路径,比特{d(0),d(3),p(0)}在所述第一比特块中的位置是连续的。
作为一个实施例,所述第一信道译码基于维特比准则,至少一个CRC比特所对应的所述参考值在所述第一信道译码中被用于剪枝。
作为一个实施例,所述CRC比特块包括24个比特,其中8个比特是不连续的。
作为一个实施例,所述第一信息块包括第一子信息块中的比特,所述第一比特块中包括Q个填充比特,所述Q是正整数;在所述第一信道译码中,所述用户设备在得到所述参考序列中的对应Q1个填充比特的元素之前先确定所述参考序列中对应所述第一子信息块中的比特的元素,根据所述所述所述参考序列中对应所述第一子信息块中的比特的元素确定所述Q1个填充比特的值,将所述Q1个填充比特当作冻结比特进行后续译码操作,所述Q1个填充比特是所述Q个填充比特的子集。
作为一个实施例,所述Q1等于所述Q。
作为一个实施例,所述Q1小于所述Q,所述Q个填充比特中且所述Q1个填充比特之外的填充比特在所述第一子信息块之前被译码。
作为一个实施例,所述参考序列中每个元素的值是针对对应的(发送)比特而估计的LLR(Log Likelihood Ratio,对数似然比)。
作为一个实施例,所述参考序列中和所述Q1个填充比特对应的元素为0;除了所述Q1个填充比特对应的元素之外,所述参考序列中每个元素的值是针对对应的(发送)比特而估计的LLR(Log Likelihood Ratio,对数似然比)。
作为一个实施例,所述第一无线信号是所述第一比特块添加冻结比特之后依次经过扰码(Scrambling),调制映射器(Modulation Mapper),层映射器(Layer Mapper),预编码(Precoding),资源粒子映射器(Resource Element Mapper),宽带符号发生(Generation)之后的输出。
作为一个实施例,所述第一无线信号是所述第一比特块添加冻结比特之后依次经过扰码,调制映射器,层映射器,转换预编码器(transform precoder,用于生成复数值信号),预编码,资源粒子映射器,宽带符号发生之后的输出。
作为一个实施例,所述CRC比特块是由所述第一信息块经过CRC循环生成多项式(cyclic generator polynomial)的输出。
作为一个实施例,所述CRC比特块是由所述第一信息块经过CRC循环生成多项式(cyclic generator polynomial)以及扰码之后的输出。
作为一个实施例,所述第一信息块和扰码前的所述CRC比特块构成的多项式在GF(2)上能被所述CRC循环生成多项式整除,即所述第一信息块和扰码前的所述CRC比特块构成的多项式除以所述CRC循环生成多项式得到的余数是零。
作为一个实施例,所述第一信道编码包括速率匹配(Rate Matching)。
作为一个实施例,所述剪枝被用于在基于Viterbi准则的所述信道译码中减少幸存的搜索路径。例如,附图16的树状图中,粗实线表示的路径是幸存的搜索路径,其他路径是被删减的搜索路径。
作为一个实施例,在所述第一比特块中,被剪枝的搜索路径所对应的第一信息块中的比特在关联的CRC比特之前。例如,在附图16中,p(0)对应的所述参考值,在附图16中用p’(0)表示,被用于在所述信道译码中剪枝。被剪枝的搜索路径所对应的比特是d(0)和d(3)。d(0)和d(3)在所述第三比特块中的位置在p(0)之前。
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以通过程序来指令相关硬件完成,所述程序可以存储于计算机可读存储介质中,如只读存储器,硬盘或者光盘等。可选的,上述实施例的全部或部分步骤也可以使用一个或者多个集成电路来实现。相应的,上述实施例中的各模块单元,可以采用硬件形式实现,也可以由软件功能模块的形式实现,本申请不限于任何特定形式的软件和硬件的结合。本发明中的UE或者终端包括但不限于手机,具备通信模块的无人机,具备通信模块的飞行器,具备通信模块的汽车,平板电脑,笔记本,上网卡,NB-IOT(窄带物联网)终端,eMTC终端等无线通信设备。本发明中的基站或者系统设备包括但不限于gNB,宏蜂窝基站,微蜂窝基站,家庭基站,中继基站等无线通信设备。
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,所做的任何修改,等同替换,改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (16)

1.一种被用于无线通信的基站设备中的方法,其中,包括:
-生成第一信息块,所述第一信息块包括M个子信息块中的比特和Q个填充比特,所述M是大于1的正整数,所述Q是不小于0的整数;
-执行第一信道编码,第一比特块被用于所述第一信道编码的输入,所述第一比特块包括第一信息块中的比特,所述第一信道编码基于极化码;
-发送第一无线信号,所述第一信道编码的输出被用于生成所述第一无线信号;
其中,所述M个子信息块中的任一子信息块由正整数个比特组成,第一子信息块是所述M个子信息块中的一个子信息块;所述第一子信息块的值与所述第一信息块的信息格式有关,或者,所述第一子信息块的值与所述Q有关;所述第一子信息块中的第一个比特和所述第二子信息块中的第一个比特在所述第一信息块中的前后关系与所述第一信息块所包括的比特的数量有关,所述第二子信息块是所述M个子信息块中的一个子信息块。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于包括:
-发送第一信息;
其中,所述第一信息用于确定所述第一信息块所包括的比特的数量。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述第一信息块由所述M个子信息块以及所述Q个填充比特依次级联而成。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述第一子信息块在所述第一信息块中的位置是N个候选位置中的最优位置,所述N是大于1的正整数,相应的,所述第一子信息块中的比特在第一信息块中的图案是N个候选图案中的最优图案,所述最优图案是所述N个候选图案中符合下列条件的一个候选图案:
-在所述第一比特块中所占用的最后一个比特最靠前。
5.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述第一信息子块由K个比特组成,所述K个比特中至少有两个比特在所述第一信息块中是不连续的,所述K是大于1的正整数。
6.根据权利要求1至5中任一权利要求所述的方法,其特征在于,所述第一比特块由冻结比特块,第一比特子块和第二比特子块依次级联而成;所述第一比特子块由所述第一子信息块中的比特组成,所述第二比特子块包括所述第一信息比特块中除了所述第一子信息块的比特。
7.根据权利要求1至6中任一权利要求所述的方法,其特征在于,所述第一信息块是一个下行控制信息,所述第一信息块的信息格式是所述第一信息块的下行控制信息格式,所述M个子信息块分别对应所述下行控制信息中的M个域。
8.一种被用于无线通信的用户设备中的方法,其中,包括:
-接收第一无线信号,所述第一无线信号被用于第一信道译码的输入;
-执行所述第一信道译码,所述第一信道译码对应第一信道编码,所述第一信道编码基于极化码,第一比特块被用于所述第一信道编码的输入;
-恢复第一信息块,所述第一比特块包括所述第一信息块中的比特,所述第一信息块包括M个子信息块中的比特和Q个填充比特,所述M是大于1的正整数,所述Q是不小于0的整数;
其中,所述M个子信息块中的任一子信息块由正整数个比特组成,第一子信息块是所述M个子信息块中的一个子信息块;所述第一子信息块的值与所述第一信息块的信息格式有关,或者,所述第一子信息块的值与所述Q有关;所述第一子信息块中的第一个比特和所述第二子信息块中的第一个比特在所述第一信息块中的前后关系与所述第一信息块所包括的比特的数量有关,所述第二子信息块是所述M个子信息块中的一个子信息块。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于包括:
-接收第一信息;
其中,所述第一信息用于确定所述第一信息块所包括的比特的数量。
10.根据权利要求8或9所述的方法,其特征在于,所述第一信息块由所述M个子信息块以及所述Q个填充比特依次级联而成。
11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述第一子信息块在所述第一信息块中的位置是N个候选位置中的最优位置,所述N是大于1的正整数,相应的,所述第一子信息块中的比特在第一信息块中的图案是N个候选图案中的最优图案,所述最优图案是所述N个候选图案中符合下列条件的一个候选图案:
-在所述第一比特块中所占用的最后一个比特最靠前。
12.根据权利要求8或9所述的方法,其特征在于,所述第一信息子块由K个比特组成,所述K个比特中至少有两个比特在所述第一信息块中是不连续的,所述K是大于1的正整数。
13.根据权利要求8至12中任一权利要求所述的方法,其特征在于,所述第一比特块由冻结比特块,第一比特子块和第二比特子块依次级联而成;所述第一比特子块由所述第一子信息块中的比特组成,所述第二比特子块包括所述第一信息比特块中除了所述第一子信息块的比特。
14.根据权利要求8至13中任一权利要求所述的方法,其特征在于,所述第一信息块是一个下行控制信息,所述第一信息块的信息格式是所述第一信息块的下行控制信息格式,所述M个子信息块分别对应所述下行控制信息中的M个域。
15.一种被用于无线通信的基站设备,包括:
-第一处理机模块,生成第一信息块,所述第一信息块包括M个子信息块中的比特和Q个填充比特,所述M是大于1的正整数,所述Q是不小于0的整数;
-第一信道编码器,执行第一信道编码,第一比特块被用于所述第一信道编码的输入,所述第一比特块包括第一信息块中的比特,所述第一信道编码基于极化码;
-第一发射机模块,发送第一无线信号,所述第一信道编码的输出被用于生成所述第一无线信号;
其中,所述M个子信息块中的任一子信息块由正整数个比特组成,第一子信息块是所述M个子信息块中的一个子信息块;所述第一子信息块的值与所述第一信息块的信息格式有关,或者,所述第一子信息块的值与所述Q有关;所述第一子信息块中的第一个比特和所述第二子信息块中的第一个比特在所述第一信息块中的前后关系与所述第一信息块所包括的比特的数量有关,所述第二子信息块是所述M个子信息块中的一个子信息块。
16.一种被用于无线通信的用户设备,包括:
-第一接收机模块,接收第一无线信号,所述第一无线信号被用于第一信道译码的输入;
-第一信道译码器,执行所述第一信道译码,所述第一信道译码对应第一信道编码,所述第一信道编码基于极化码,第一比特块被用于所述第一信道编码的输入;
-第二处理机模块,恢复第一信息块,所述第一比特块包括所述第一信息块中的比特,所述第一信息块包括M个子信息块中的比特和Q个填充比特,所述M是大于1的正整数,所述Q是不小于0的整数;
其中,所述M个子信息块中的任一子信息块由正整数个比特组成,第一子信息块是所述M个子信息块中的一个子信息块;所述第一子信息块的值与所述第一信息块的信息格式有关,或者,所述第一子信息块的值与所述Q有关;所述第一子信息块中的第一个比特和所述第二子信息块中的第一个比特在所述第一信息块中的前后关系与所述第一信息块所包括的比特的数量有关,所述第二子信息块是所述M个子信息块中的一个子信息块。
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