CN112152686A - 一种实现波束扫描与通信的方法、装置 - Google Patents

一种实现波束扫描与通信的方法、装置 Download PDF

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Abstract

本发明实施例公开了一种实现波束扫描与通信的方法、装置和系统,所述方法包括:对于第i次传输,在M1个时频资源上采用包含N1个波束的第一波束组发送P个第一传输块;其中,P个第一传输块为基于第二传输块得到的相同或不同编码冗余版本的传输块;根据是否接收到反馈信息确定第i+1次传输的第二波束组和Q个第三传输块,在M2个时频资源上采用所述第i+1次传输的第二波束组发送Q个第三传输块;其中,所述反馈信息或传输失败标识是采用所述第一波束组中的波束来接收的。本发明实施例将波束扫描过程与通信过程简化为一个过程,即在通信的同时实现波束扫描,而不需要等到波束扫描结束后再进行通信,从而提高了通信效率。

Description

一种实现波束扫描与通信的方法、装置
技术领域
本发明实施例涉及但不限于无线通信技术,尤指一种实现波束扫描与通信的方法、装置。
背景技术
在移动通信中,为了克服更高频段通信带来的更大路损,大规模阵列天线成为移动通信系统不可或缺的关键技术。为了获得大规模阵列天线中波束成形的权值与信道质量信息,波束扫描以及基于波束的信道质量探测,是下一代移动通信中的必备技术。
传统的波束扫描与通信过程如图1所示,大致包括:
步骤1:发送端,采用多个扫描波束轮流发送导频信号;接收端,采用多个波束轮流接收导频信号,进行粗同步、计算波束的信道质量。
步骤2:接收端,反馈一个或多个发送端最佳扫描波束及信道质量。发送端,基于原扫描波束进行接收,获得接收端上报最佳波束信息。
步骤3:发送端与接收端,基于最佳波束进行时频偏细同步、自适应数据传输等过程。
在传统的波束扫描与通信技术中,先波束探测,进行发送端与接收端波束配对,再基于配对波束进行数据通信。这往往需要较长的波束扫描时间,通信效率也比较低。
发明内容
本发明实施例提供了一种实现波束扫描与通信的方法、装置,能够简化波束扫描与通信过程。
本发明实施例提供了一种实现波束扫描与通信的方法,包括:
对于第i次传输,在M1个时频资源上采用包含N1个波束第一波束组,发送P个第一传输块;其中,P个第一传输块为基于第二传输块得到的相同或不同编码冗余版本的传输块,i,M1,N1,P为大于或等于1的整数;
根据是否接收到反馈信息或传输失败标识确定第i+1次传输的第二波束组和Q个第三传输块,在M2个时频资源上采用所述第i+1次传输的第二波束组发送Q个第三传输块;其中,所述反馈信息或传输失败标识是采用所述第一波束组中的波束来接收的,M2,Q为大于或等于1的整数。
本发明实施例提供了一种实现波束扫描与通信的方法,包括:
对于第i次传输,采用包含N2个波束的第三波束组,对在M1个时频资源上接收的P个第一传输块进行译码得到第i次传输的译码结果;其中,P个第一传输块为基于第二传输块得到的相同或不同编码冗余版本的传输块,i,M1,N2,P为大于或等于1的整数;
根据第i次传输的译码结果确定是否发送反馈信息或传输失败标识。
本发明实施例提供了一种实现波束扫描与通信的装置,包括处理器和计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有指令,当所述指令被所述处理器执行时,实现上述任一种实现波束扫描与通信的方法。
本发明实施例提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述任一种实现波束扫描与通信的方法的步骤。
本发明实施例提供了一种实现波束扫描与通信的装置,包括:
第一传输模块,用于对于第i次传输,在M1个时频资源上采用包含N1个波束第一波束组发送P个第一传输块;其中,P个第一传输块为基于第二传输块得到的相同或不同编码冗余版本的传输块,i,M1,N1,P为大于或等于1的整数;
根据是否接收到反馈信息确定第i+1次传输的第二波束组和Q个第三传输块,在M2个时频资源上采用所述第i+1次传输的第二波束组发送Q个第三传输块;其中,所述反馈信息或传输失败标识是采用所述第一波束组中的波束来接收的,M2,Q为大于或等于1的整数。
本发明实施例提供了一种实现波束扫描与通信的装置,包括:
第二传输模块,用于对于第i次传输,采用包含N2个波束的第三波束组对在M1个时频资源上接收的P个第一传输块进行译码得到第i次传输的译码结果;其中,P个第一传输块为基于第二传输块得到的相同或不同编码冗余版本的传输块,i,M1,N2,P为大于或等于1的整数;根据第i次传输的译码结果确定是否发送反馈信息。
本发明实施例提供了一种实现波束扫描与通信的系统,包括:
第一节点,用于对于第i次传输,在M1个时频资源上采用包含N1个波束的第一波束组发送P个第一传输块;其中,P个第一传输块为基于第二传输块得到的相同或不同编码冗余版本的传输块,i,M1,N1,P为大于或等于1的整数;根据是否接收到反馈信息或传输失败标识确定第i+1次传输的第二波束组和Q个第三传输块,在M2个时频资源上采用所述第i+1次传输的第二波束组发送Q个第三传输块;其中,所述反馈信息或传输失败标识是采用所述第一波束组中的波束来接收的,M2,Q为大于或等于1的整数;
第二节点,用于对于第i次传输,采用包含N2个波束的第三波束组对在M1个时频资源上接收的P个第一传输块进行译码得到第i次传输的译码结果;根据第i次传输的译码结果确定是否发送反馈信息或传输失败标识。
本发明实施例包括:对于第i次传输,在M1个时频资源上采用包含N1个波束的第一波束组发送P个第一传输块;其中,P个第一传输块为基于第二传输块得到的相同或不同编码冗余版本的传输块,i,M1,N1,P为大于或等于1的整数;根据是否接收到反馈信息或传输失败标识确定第i+1次传输的第二波束组和Q个第三传输块,在M2个时频资源上采用所述第i+1次传输的第二波束组发送Q个第三传输块;其中,所述反馈信息或传输失败标识是采用所述第一波束组中的波束来接收的,M2,Q为大于或等于1的整数。本发明实施例将波束扫描过程与通信过程简化为一个过程,即在通信的同时实现波束扫描,而不需要等到波束扫描结束后再进行通信,从而提高了通信效率。
本发明实施例的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明实施例而了解。本发明实施例的目的和其他优点可通过在说明书、权利要求书以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
附图说明
附图用来提供对本发明实施例技术方案的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明实施例的实施例一起用于解释本发明实施例的技术方案,并不构成对本发明实施例技术方案的限制。
图1为传统的波束扫描与通信过程的示意图;
图2为本发明一个实施例提出的实现波束扫描与通信的方法的流程图;
图3为本发明另一个实施例提出的实现波束扫描与通信的方法的流程图;
图4为本发明另一个实施例提出的实现波束扫描与通信的装置的结构组成示意图;
图5为本发明另一个实施例提出的实现波束扫描与通信的装置的结构组成示意图;
图6为本发明另一个实施例提出的实现波束扫描与通信的系统的结构组成示意图。
具体实施方式
下文中将结合附图对本发明实施例进行详细说明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互任意组合。
在附图的流程图示出的步骤可以在诸如一组计算机可执行指令的计算机系统中执行。并且,虽然在流程图中示出了逻辑顺序,但是在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤。
参见图2,本发明一个实施例提出了一种实现波束扫描与通信的方法,应用于第一节点,第一节点可以是任何通信节点,例如,基站、移动终端、平板电脑、或其他无线通信设备等,该方法包括:
步骤200、对于第i次传输,在M1个时频资源上采用包含N1个波束的第一波束组发送P个第一传输块;其中,P个第一传输块为基于第二传输块得到的相同或不同编码冗余版本的传输块,i,M1,N1,P为大于或等于1的整数。
在本发明实施例中,N1个波束的指向可以相同,也可以不同,本发明实施例对N1个波束的具体指向不作限定。
在本发明实施例中,当P个第一传输块包括不同编码冗余版本的传输块时,提高了通信性能。
在本发明实施例中,第1次传输时,M1,N1,P可以预先约定好,从第2次传输开始可以通过信令半静态或动态配置M1,N1,P。
在本发明实施例中,在M1个时频资源上采用包含N1个波束第一波束组发送P个第一传输块包括以下任意一个:
在同一个时频资源上采用所述第一波束组中的每个波束,发送一个或N2个所述第一传输块;其中,所述N2为接收端用于接收的第三波束组中的波束个数;也就是说,在同一个时频资源上发送N1×N2个第一传输块,第一波束组中的一个波束对应N2个第一传输块;或者,在同一个时频资源上发送N1个第一传输块,第一波束组中的一个波束对应一个第一传输块;
在所述M1个时频资源上采用所述第一波束组中的每个波束发送一个或N2个所述第一传输块;也就是说,在同一个时频资源上发送一个或一个以上第一传输块,在M1个时频资源上总共发送N1个或N1×N2个第一传输块,第一波束组中的一个波束对应一个或N2个第一传输块;
在N1×N2个时频资源中的每一个时频资源上采用所述第一波束组中的每个波束发送一个所述第一传输块;也就是说,在同一个时频资源上发送一个第一传输块,总共在N1×N2个时频资源上发送N1×N2个第一传输块,一个波束对应N2个第一传输块。
在本发明实施例中,在同一个时频资源上发送的第一传输块对应的编码冗余版本可以相同,也可以不同;在不同时频资源上发送的第一传输块对应的编码冗余版本可以相同,也可以不同。
采用第一波束组中的同一个波束发送的第一传输块对应的编码冗余版本可以相同,也可以不同;采用第一波束组中的不同波束发送的第一传输块对应的编码冗余版本可以相同,也可以不同。
在本发明实施例中,时频资源包括时域资源(如符号、时隙等)和频域资源(如载波频率等)。
步骤201、根据是否接收到反馈信息或传输失败标识确定第i+1次传输的第二波束组和Q个第三传输块,在M2个时频资源上采用所述第i+1次传输的第二波束组发送Q个第三传输块;其中,所述反馈信息或传输失败标识是采用所述第一波束组中的波束来接收的,M2,Q为大于或等于1的整数。
在本发明实施例中,根据是否接收到反馈信息或传输失败标识确定第i+1次传输的第二波束组和Q个第三传输块包括以下至少之一:
当采用第一波束组中的至少一个波束接收到所述反馈信息时,根据所述反馈信息确定所述第i+1次传输的第二波束组,确定所述第三传输块为基于第四传输块得到的相同或不同编码冗余版本的传输块;其中,所述反馈信息包括:传输成功标识,译码成功的第一传输块的数目,以及译码成功的第一传输块的信号质量或信号质量差异和第一波束标识之间的第一对应关系;这种情况下,第一传输块传输成功,那么第i+1次传输发送的第三传输块为基于第四传输块得到的相同或不同编码冗余版本的传输块,也就是传输新的传输块;
当采用第一波束组中的所有波束均没有接收到所述反馈信息,或采用第一波束组中的至少一个波束接收到传输失败标识时,确定所述第i+1次传输的第二波束组为所述第一波束组,确定所述第三传输块为基于所述第二传输块得到的相同或不同编码冗余版本的传输块,且所述第三传输块对应的编码冗余版本与所述第一传输块对应的编码冗余版本相同或不同。
在一个示例性实例中,当采用第一波束组中的至少一个波束接收到所述反馈信息时,该方法还包括:
根据所述译码成功的第一传输块的信号质量调整所述第i+1次传输的调制编码等级。
当然,也可以不调整第i+1次传输的调制编码等级,本发明实施例对此不作限定。
在一个示例性实例中,根据译码成功的第一传输块的信号质量调整所述第i+1次传输的调制编码等级包括:
在预先设置的调制编码等级与信号质量之间的第二对应关系中,查找所述译码成功的第一传输块的信号质量对应的调制编码等级,将所述第i+1次传输的调制编码等级调整为查找到的调制编码等级。
在一个示例性实例中,根据反馈信息确定所述第i+1次传输的第二波束组包括:
根据所述译码成功的第一传输块的数目和第一对应关系确定所述第i+1次传输的第二波束组。
在一个示例性实例中,根据所述译码成功的第一传输块的数目和第一对应关系确定所述第i+1次传输的第二波束组,包括以下至少之一:
当所述译码成功的第一传输块的数目为1时,采用所述第一波束组中的所述译码成功的第一传输块对应的波束作为所述第i+1次传输的第二波束组中的波束;或者,采用所述第一波束组中的所述译码成功的第一传输块对应的波束和一个或一个以上相邻波束作为所述第i+1次传输的第二波束组中的波束;
当所述译码成功的第一传输块的数目大于1时,根据所述译码成功的第一传输块的信号质量或信号质量差异确定第一波束组中的最佳波束,采用所述第一最佳波束作为所述第i+1次传输的第二波束组中波束;或者,采用所述第一波束组中的最佳波束和一个或一个以上第一相邻波束作为所述第i+1次传输的第二波束组中的波束。
在一个示例性实例中,第一波束组中信号质量最好的波束即为最佳波束;或者,根据接收端上报相邻波束的信号质量差异,插值拟合出潜在最佳波束。
本发明实施例将波束扫描过程与通信过程简化为一个过程,即在通信的同时实现波束扫描,而不需要等到波束扫描结束后再进行通信,从而提高了通信效率。
参见图3,本发明另一个实施例提出了一种实现波束扫描与通信的方法,应用于第二节点,第二节点可以是任何通信节点,例如,基站、移动终端、平板电脑、或其他无线通信设备等,该方法包括:
步骤300、对于第i次传输,采用包含N2个波束第三波束组,对在M1个时频资源上接收的P个第一传输块进行译码得到第i次传输的译码结果;其中,P个第一传输块为基于第二传输块得到的相同或不同编码冗余版本的传输块,i,M1,N2,P为大于或等于1的整数。
在本发明实施例中,采用包含N2个波束第三波束组,对在M1个时频资源上接收的P个第一传输块进行译码得到第i次传输的译码结果包括以下至少之一:
采用所述第三波束组中的波束对所述P个第一传输块进行独立译码,当采用第三波束组中的至少一个波束,对至少一个所述第一传输块独立译码成功时,确定所述第i次传输的译码结果为译码成功;
当采用第三波束组中的所有波束,对所有所述第一传输块独立译码均失败时,确定所述第i次传输的译码结果为译码失败。
或者,采用包含N2波束个第三波束组,对在M1个时频资源上接收的P个第一传输块进行译码得到第i次传输的译码结果包括以下至少之一:
采用所述第三波束组中的波束对所述P个第一传输块进行独立译码,当采用第三波束组中的至少一个波束,对至少一个所述第一传输块独立译码成功时,确定所述第i次传输的译码结果为译码成功;
当采用第三波束组中的所有波束对所有所述第一传输块独立译码均失败时,采用所述第三波束组中的波束,对所述P个第一传输块进行第一联合译码,当所述第一联合译码成功时,确定所述第i次传输的译码结果为译码成功;
当所述第一联合译码失败时,确定所述第i次传输的译码结果为译码失败。
或者,采用包含N2个波束的第三波束组对在M1个时频资源上接收的P个第一传输块进行译码得到第i次传输的译码结果包括以下至少之一:
采用所述第三波束组中的波束对所述P个第一传输块进行独立译码,当采用第三波束组中的至少一个波束,对至少一个所述第一传输块独立译码成功时,确定所述第i次传输的译码结果为译码成功;
当采用第三波束组中的所有波束,对所有所述第一传输块独立译码均失败时,采用所述第三波束组中的波束,对所述P个第一传输块进行第一联合译码,当所述第一联合译码成功时,确定所述第i次传输的译码结果为译码成功;
当所述第一联合译码失败时,采用所述第三波束组中的波束,对所述P个第一传输块和第1次传输到第i-1次接收到的部分或全部传输块进行第三联合译码;当所述第二联合译码成功时,确定所述第i次传输的译码结果为译码成功;
当所述第二联合译码失败时,确定所述第i次传输的译码结果为译码失败。
在一个示例性实例中,采用所述第三波束组中的波束对所述P个第一传输块进行独立译码时,如果发送端采用第一波束组中的每个波束发送一个第一传输块,那么接收端对接收到的每一个第一传输块采用第三波束组中的N2个波束进行独立译码;如果发送端采用第一波束组中的每个波束发送N2个第一传输块,那么接收端对P个第一传输块中的采用第一波束组中的同一个波束发送的N2个第一传输块分别采用第三波束组中的N2个波束进行独立译码,第三波束组中的每个波束对应采用第一波束组中的同一个波束发送的N2个第一传输块中的一个第一传输块。
在一个示例性实例中,采用第三波束组中的波束对所述P个第一传输块进行第一联合译码时,可以先将P个第一传输块中的2个第一传输块分为一组,采用第三波束组中的每个波束分别对每一组的2个第一传输块进行联合译码,当采用第三波束组中的至少一个波束对至少一组的2个第一传输块联合译码成功时,第一联合译码成功;
当采用第三波束组中的所有波束对所有组的2个第一传输块联合译码均失败时,将P个第一传输块中的3个第一传输块分为一组,采用第三波束组中的每个波束分别对每一组的3个第一传输块进行联合译码,当采用第三波束组中的至少一个波束对至少一组的3个第一传输块联合译码成功时,第一联合译码成功;
……
以此类推,当采用第三波束组中的所有波束对所有组的P-1个第一传输块联合译码均失败时,采用第三波束组中的每个波束分别对P个第一传输块进行联合译码,当采用第三波束组中的至少一个波束对P个第一传输块联合译码成功时,第一联合译码成功;
当采用第三波束组中的所有波束对P个第一传输块联合译码均失败时,第一联合译码失败。
在一个示例性实例中,采用所述第三波束组中的波束对所述P个第一传输块和第1次传输到第i-1次接收到的所有传输块进行第二联合译码时,可以先采用第三波束组中的波束对P个第一传输块和第i-1次接收到的所有传输块进行联合译码,当采用第三波束组中的至少一个波束对P个第一传输块和第i-1次接收到的所有传输块联合译码成功时,第二联合译码成功;
当采用第三波束组中的所有波束对P个第一传输块和第i-1次接收到的所有传输块联合译码均失败时,采用第三波束组中的波束对P个第一传输块、第i-1次和第i-2次接收到的所有传输块进行联合译码,当采用第三波束组中的至少一个波束对P个第一传输块、第i-1次和第i-2次接收到的所有传输块联合译码成功时,第二联合译码成功;
……
以此类推,当采用第三波束组中的所有波束对P个第一传输块、第2次到第i-1次接收到的所有传输块联合译码均失败时,采用第三波束组中的波束对P个第一传输块、第1次传输到第i-1次接收到的所有传输块进行联合译码,当采用第三波束组中的至少一个波束对P个第一传输块、第1次传输到第i-1次接收到的所有传输块联合译码成功时,第二联合译码成功;
当采用第三波束组中的所有波束对P个第一传输块、第1次传输到第i-1次接收到的所有传输块联合译码均失败时,第二联合译码失败。
步骤301、根据第i次传输的译码结果确定是否发送反馈信息或传输失败标识。
在本发明实施例中,根据是否译码成功确定是否发送反馈信息包括以下至少之一:
当第i次传输的译码结果为译码失败时,不发送所述反馈信息或发送传输失败标识;
当第i次传输的译码结果为译码成功时,计算译码成功的第一传输块的信号质量;根据译码成功的第一传输块的信号质量确定第三波束组中的最佳波束,采用第三波束组中的最佳波束发送反馈信息;其中,所述反馈信息包括:传输成功标识,译码成功的第一传输块的数目,以及译码成功的第一传输块的信号质量或信号质量差异和第一波束组中的波束的波束标识之间的第一对应关系。
在一个示例性实例中,波束标识可以显式表示,也可以隐式表示(例如,采用接收第一传输块的时频资源块编号来表示)。
在一个示例性实例中,信号质量例如可以是信号强度、或信噪比等。
在一个示例性实例中,某一个第一传输块的信号质量差异是指该第一传输块的信号质量与另一个第一传输块的信号质量之差。
在一个示例性实例中,传输成功标识或传输失败标识可以单独发送,也可以和译码成功的第一传输块的数目、对应关系一同发送。
本发明实施例将波束扫描过程与通信过程简化为一个过程,即在通信的同时实现波束扫描,而不需要等到波束扫描结束后再进行通信,从而提高了通信效率。
下面通过具体实例详细说明上述实施例的实现波束扫描与通信的方法的具体实现过程,所列举的实例仅仅是为了方便说明,不能用于限定本发明实施例的方法的保护范围。
在下一代移动通信系统中,往往采用了更高频段,例如:4-6GHz、28GHz、38GHz、57-64GHz或71-76GHz等新频段,作为5G移动通信频谱。为了克服更高频段通信带来的更大路损,采用了波束扫描技术。在下一代移动通信系统中,可以采用以下方式实现波束扫描。
实例1
假设在小区覆盖范围内,共采用了第一波束组中的8个波束进行覆盖,终端的第三波束组中只有1个波束来收发数据;假设对于每个第二传输块,共有4种编码冗余版本。快速的波束扫描与通信的方法如下:
步骤400、基站与终端首次传输数据时,一个第二传输块采用4个编码冗余版本,在8个不同的时频资源上,采用第一波束组中的8个波束轮流发送。
例如:1个编码冗余版本对应2个时频资源,1个时频资源对应第一波束组中的1个波束,如表1所示,在时频资源1上采用第一波束组中的波束1发送编码冗余版本1的第一传输块,在时频资源2上采用第一波束组中的波束2发送编码冗余版本2的第一传输块,在时频资源3上采用第一波束组中的波束3发送编码冗余版本3的第一传输块,在时频资源4上采用第一波束组中的波束4发送编码冗余版本4的第一传输块,在时频资源5上采用第一波束组中的波束5发送编码冗余版本1的第一传输块,在时频资源6上采用第一波束组中的波束6发送编码冗余版本2的第一传输块,在时频资源7上采用第一波束组中的波束7发送编码冗余版本3的第一传输块,在时频资源8上采用第一波束组中的波束8发送编码冗余版本4的第一传输块。
Figure BDA0002109590160000121
Figure BDA0002109590160000131
表1:发送端时频资源、第一波束、编码冗余版本之间的关系
步骤401、终端在8个不同时频资源上采用第三波束组中的同一个波束进行独立检测译码。对于独立译码成功的第一传输块,计算第一传输块的信号质量。
终端在8个不同时频资源上采用第三波束组中的同一个波束进行独立译码均失败时,采用第三波束组中的同一个波束进行2个第一传输块的联合译码。对于联合译码成功的2个第一传输块,计算联合译码成功的2个第一传输块的信号质量。
终端采用第三波束组中的同一个波束进行2个第一传输块的联合译码均失败时,采用第三波束组中的同一个波束进行3个第一传输块的联合译码。对于联合译码成功的3个第一传输块,计算联合译码成功的3个第一传输块的信号质量。
终端采用第三波束组中的同一个波束进行3个第一传输块的联合译码均失败时,采用第三波束组中的同一个波束进行4个第一传输块的联合译码。对于联合译码成功的4个第一传输块,计算联合译码成功的4个第一传输块的信号质量。
终端采用第三波束组中的同一个波束进行4个第一传输块的联合译码均失败时,采用第三波束组中的同一个波束进行5个第一传输块的联合译码。对于联合译码成功的5个第一传输块,计算联合译码成功的5个第一传输块的信号质量。
终端采用第三波束组中的同一个波束进行5个第一传输块的联合译码均失败时,采用第三波束组中的同一个波束进行6个第一传输块的联合译码。对于联合译码成功的6个第一传输块,计算联合译码成功的6个第一传输块的信号质量。
终端采用第三波束组中的同一个波束进行6个第一传输块的联合译码均失败时,采用第三波束组中的同一个波束进行7个第一传输块的联合译码。对于联合译码成功的7个第一传输块,计算联合译码成功的7个第一传输块的信号质量。
终端采用第三波束组中的同一个波束进行7个第一传输块的联合译码均失败时,采用第三波束组中的同一个波束进行8个第一传输块的联合译码。对于联合译码成功的8个第一传输块,计算联合译码成功的8个第一传输块的信号质量。
终端采用第三波束组中的同一个波束进行8个第一传输块的联合译码均失败时,译码失败。
步骤402、当译码成功时,终端向基站发送反馈信息;反馈信息包括:传输成功标识、译码成功的第一传输块的数目、第一传输块的信号质量或信号质量差异和第一波束组中的波束的波束标识之间的第一对应关系。当译码失败时,终端不发送反馈信息或发送传输失败标识。
本步骤中,传输成功标识或传输失败标识可以单独发送,也可以与译码成功的第一传输块的数目和第一对应关系一同发送。
本步骤中,信号质量例如可以是信号强度、或信噪比等。
本步骤中,某一个第一传输块的信号质量差异是指该第一传输块的信号质量与另一个第一传输块的信号质量之差。
步骤403、基站采用第一波束组中的8个波束轮流接收终端的反馈信息,当接收到反馈信息时,根据终端发送的反馈信息进行下次传输;当未接收到反馈信息或接收到传输失败标识时,说明传输失败,则重复在8个时频资源上,轮流采用第一波束组中的8个波束,进行原有4个编码冗余版本的第一传输块的重复传输。
本步骤中,若终端上报了1个第一传输块独立译码成功,使用唯一的上报的译码成功的第一传输块对应的波束作为下次新数据的发送波束。或根据上报的波束信息,在唯一上报的译码成功的第一传输块对应的波束附近插值相邻5个波束作为细化轮扫波束,作为下次新数据的发送波束;并根据上报的译码成功的第一传输块对应的波束的信号质量,调整下次新发送数据的调制编码等级。
若终端上报了多个第一传输块独立译码或联合联合成功,则根据上报多个译码成功的第一传输块对应的波束的信号质量或信号质量差异,计算最佳波束指向,作为下次新数据的发送波束。或根据计算的最佳波束指向选择相邻5个第一波束作为细化轮扫波束,作为下次新数据的轮发波束。根据上报的译码成功的第一传输块对应的波束的信号质量或信号质量差异,调整下次新发送数据的调制编码等级。
实施例二
假设在小区覆盖范围内,共采用了8个宽波束、32个窄波束进行覆盖(1个宽波束下4个窄波束),终端采用了第三波束组中的8个波束来收发数据;假设对于每个第二传输块,共有4种编码冗余版本。快速的波束扫描与通信的方法如下:
步骤500、基站与终端首次传输数据时,一个第二传输块采用4种编码冗余版本,在64个不同时频资源上,采用8个宽波束(即上述第一波束组中的波束)轮流发送。
例如:1个编码冗余版本对应16个时频资源,8个时频资源对应1个宽波束,如表2所示,在时频资源1,9,17,25,33,41,49,57上采用宽波束1发送编码冗余版本1的第一传输块,在时频资源2,10,18,26,34,42,50,58上采用宽波束2发送编码冗余版本2的第一传输块,在时频资源3,11,19,27,35,43,51,59上采用宽波束3发送编码冗余版本3的第一传输块,在时频资源4,12,20,28,36,44,52,60上采用宽波束4发送编码冗余版本4的第一传输块,在时频资源5,13,21,29,37,45,53,61上采用宽波束5发送编码冗余版本1的第一传输块,在时频资源6,14,22,30,38,46,54,62上采用宽波束6发送编码冗余版本2的第一传输块,在时频资源7,15,23,31,39,47,55,63上采用宽波束7发送编码冗余版本3的第一传输块,在时频资源8,16,24,32,40,48,56,64上采用宽波束8发送编码冗余版本4的第一传输块。
时频资源编号 发端宽波束编号 编码冗余版本号
1,9,17,25,33,41,49,57 1 1
2,10,18,26,34,42,50,58 2 2
3,11,19,27,35,43,51,59 3 3
4,12,20,28,36,44,52,60 4 4
5,13,21,29,37,45,53,61 5 1
6,14,22,30,38,46,54,62 6 2
7,15,23,31,39,47,55,63 7 3
8,16,24,32,40,48,56,64 8 4
表2:发送端时频资源、第一波束、编码冗余版本之间的关系
步骤501、终端在64个不同时频资源上,采用第三波束组中的8个波束轮流对接收的第一传输块进行译码。
例如:8个时频资源采用第三波束组中的1个波束进行接收,如表3所示,在时频资源1~8采用第三波束组中的波束1对接收的第一传输块进行译码,在时频资源9~16采用第三波束组中的波束2对接收的第一传输块进行译码,在时频资源17~24采用第三波束组中的波束3对接收的第一传输块进行译码,在时频资源25~32采用第三波束组中的波束4对接收的第一传输块进行译码,在时频资源33~40采用第三波束组中的波束5对接收的第一传输块进行译码,在时频资源41~48采用第三波束组中的波束6对接收的第一传输块进行译码,在时频资源49~56采用第三波束组中的波束7对接收的第一传输块进行译码,在时频资源57~64采用第三波束组中的波束8对接收的第一传输块进行译码。
时频资源编号 收端波束编号
1,2,3,4,5,6,7,8 1
9,10,11,12,13,14,15,16 2
17,18,19,20,21,22,23,24 3
25,26,27,28,29,30,31,32 4
33,34,35,36,37,38,39,40 5
41,42,43,44,45,46,47,48 6
49,50,51,52,53,54,55,56 7
57,58,59,60,61,62,63,64 8
表3:接收端时频资源与第二波束之间的关系
不同波束不同编码冗余版本的第一传输块可以独立译码,也可以联合译码。终端对于独立译码成功或联合译码成功的第一传输块,计算译码成功的第一传输块的信号质量。
终端在64个不同时频资源上,若独立译码失败。对于第三波束组中的同一波束内,对独立译码失败的第一传输块,进行2个第一传输块的联合译码。对于第三波束组中的同一个波束内2个联合译码成功的多个第一传输块,计算译码成功的第一传输块的信号质量。对2个第一传输块的联合译码失败时,进行3个第一传输块的联合译码,以此类推,直到进行64个第一传输块的联合译码。
步骤502、当译码成功时,终端在译码成功的第一传输块中,选择信号质量最强的第一传输块所在波束,作为终端的最佳收发波束(即上述第三波束组中的最佳波束)。终端基于最佳收发波束,向基站发送反馈信息;其中,反馈信息包括:传输成功标识、译码成功的第一传输块的数目、第一传输块的信号质量或信号质量差异和第一波束组中的波束的波束标识之间的第一对应关系。当译码失败时,终端不发送反馈信息。
本步骤中,传输成功标识可以单独发送,也可以与译码成功的第一传输块的数目和第一对应关系一同发送。
本步骤中,信号质量例如可以是信号强度、或信噪比等。
本步骤中,某一个第一传输块的信号质量差异是指该第一传输块的信号质量与另一个第一传输块的信号质量之差。
步骤503、基站采用8个宽波束轮流接收终端反馈信息,当接收到反馈信息时,基站根据终端发送的反馈信息进行下次传输;当未接收到反馈信息或接收到传输失败标识时,说明传输失败,则重复在64个时频资源上,轮流采用8个宽波束,进行4个编码冗余块的重复传输。
本步骤中,若终端上报了1个第一传输块独立译码成功,使用唯一的上报的译码成功的第一传输块对应的宽波束作为下次新数据的发送波束。或根据上报波束信息,在唯一上报的译码成功的第一传输块对应的宽波束附近,选择相邻5个宽波束作为细化轮扫波束,作为下次新数据的发送波束;并根据上报的译码成功的第一传输块对应的宽波束的信号质量,调整下次新发送数据的调制编码等级。
若终端上报了2个或两个以上第一传输块独立译码或联合译码成功,则根据上报的译码成功的宽波束的信号质量或信号质量差异,计算第一波束组中的最佳波束,作为下次新数据的发送波束。或根据计算的第一波束组中的最佳波束选择相邻5个宽波束作为细化轮扫波束,作为下次新数据的轮发波束。根据上报的译码成功的第一传输块对应的宽波束的信号质量,调整下次新发送数据的调制编码等级。
实施例三
假设在小区覆盖范围内,共采用了第一波束组中的32个波束进行覆盖,终端采用了第三波束组中的8个波束来收发数据;假设对于每个第一传输块,共有4种编码冗余版本。快速的波束扫描与通信的方法如下:
步骤600、基站与终端首次传输数据时,对于同一第二传输块采用4种编码冗余版本,在256个不同时频资源上,采用32个波束轮流发送。第一波束组中编号相邻的波束为水平或垂直相邻波束。
例如:1个冗余版本对应64个时频资源,8个时频资源对应1个第一波束,如表4所示,在时频资源1,33,65,97,129,161,193,225上采用第一波束组中的1号波束发送编码冗余版本1的第一传输块;在时频资源2,34,66,98,130,162,194,226上采用第一波束组中的2号波束发送编码冗余版本2的第一传输块;在时频资源3,35,67,99,131,163,195,227上采用第一波束组中的3号波束发送编码冗余版本3的第一传输块;在时频资源4,36,68,100,132,164,196,228上采用第一波束组中的4号波束发送编码冗余版本4的第一传输块,依次类推。
Figure BDA0002109590160000191
Figure BDA0002109590160000201
Figure BDA0002109590160000211
表4:发送端时频资源、第一波束、编码冗余版本之间的关系
步骤601、终端在256个不同时频资源上,采用第三波束组中的8个波束轮流对接收的第一传输块进行译码。
例如:32个时频资源采用第三波束组中的1个波束进行接收,如表5所示,在时频资源1~32采用第三波束组中的波束1对接收的第一传输块进行译码,在时频资源33~64采用第三波束组中的波束2对接收的第一传输块进行译码,在时频资源65~96采用第三波束组中的波束3对接收的第一传输块进行译码,在时频资源97~128采用第三波束组中的波束4对接收的第一传输块进行译码,在时频资源129~160采用第三波束组中的波束5对接收的第一传输块进行译码,在时频资源161~192采用第三波束组中的波束6对接收的第一传输块进行译码,在时频资源193~224采用第三波束组中的波束7对接收的第一传输块进行译码,在时频资源225~256采用第三波束组中的波束8对接收的第一传输块进行译码。
Figure BDA0002109590160000212
Figure BDA0002109590160000221
Figure BDA0002109590160000231
表5:接收端时频资源与第二波束之间的关系
不同波束不同编码冗余版本的第一传输块可以独立译码,也可以联合译码。终端对于独立译码成功或联合译码成功的第一传输块,计算译码成功的第一传输块的信号质量。
终端在256个不同时频资源上,若独立译码失败。对于第三波束组内的同一波束,对独立译码失败的第一传输块,进行2个第一传输块的联合译码。对于第三波束组内的同一个波束内2个联合译码成功的多个第一传输块,计算译码成功的第一传输块的信号质量。对2个第一传输块的联合译码失败时,进行3个第一传输块的联合译码,以此类推,直到进行256个第一传输块的联合译码。
步骤602、当译码成功时,终端在译码成功的第一传输块中,选择信号质量最强的第一传输块所在波束,作为终端的最佳收发波束(即上述第三波束组的最佳波束)。终端基于最佳收发波束,向基站发送反馈信息;其中,反馈信息包括:传输成功标识、译码成功的第一传输块的数目、以及第一传输块的信号质量或信号质量差异和第一波束组中的波束的波束标识之间的第一对应关系。当译码失败时,终端不发送反馈信息。
本步骤中,传输成功标识可以单独发送,也可以与译码成功的第一传输块的数目和第一对应关系一同发送。
本步骤中,信号质量例如可以是信号强度、或信噪比等。
本步骤中,某一个第一传输块的信号质量差异是指该第一传输块的信号质量与另一个第一传输块的信号质量之差。
步骤603、基站采用第一波束组中的32个波束轮流接收终端反馈信息,当接收到反馈信息时,基站根据终端发送的反馈信息,进行下次传输;当未接收到反馈信息时,说明传输失败,则重复在256个时频资源上,轮流采用第一波束组中的32个波束,进行4个编码冗余块的重复传输。
本步骤中,若终端上报了1个第一传输块独立译码成功,使用唯一的上报的译码成功的第一传输块对应的波束作为下次新数据的发送波束。或根据上报波束信息,在唯一上报的译码成功的第一传输块对应的波束附近,选择相邻5个波束作为细化轮扫波束,作为下次新数据的发送波束;并根据上报的译码成功的第一传输块对应的波束的信号质量,调整下次新发送数据的调制编码等级。
若终端上报了2个或两个以上第一传输块独立译码或联合译码成功,则根据上报的译码成功的第一传输块对应的波束的信号质量或信号质量差异,计算第一波束组的最佳波束,作为下次新数据的发送波束。或根据计算的第一波束组的最佳波束选择相邻5个波束作为细化轮扫波束,作为下次新数据的轮发波束。根据上报的译码成功的第一传输块对应的波束的信号质量,调整下次新发送数据的调制编码等级。
从以上的描述中,可以看出,本发明实施例实现了如下技术效果:
采用本发明实施例提供的高精度快速波束扫描与通信方法,通过将波束扫描与信道测量、自适应重传相结合,简化了基于波束的通信过程;通过对成功传输译码块的信道质量估计,提高了波束扫描过程中的信道测量精度。
本发明另一个实施例提出了一种实现波束扫描与通信的装置,包括处理器和计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有指令,当所述指令被所述处理器执行时,实现上述任一种实现波束扫描与通信的方法。
本发明另一个实施例提出了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述任一种实现波束扫描与通信的方法的步骤。
参见图4,本发明另一个实施例提出了一种实现波束扫描与通信的装置,设置于第一节点中,第一节点可以是任何通信节点,例如,基站、移动终端、平板电脑、或其他无线通信设备等,该装置包括:
第一传输模块,用于对于第i次传输,在M1个时频资源上采用包含N1个波束的第一波束组发送P个第一传输块;其中,P个第一传输块为基于第二传输块得到的相同或不同编码冗余版本的传输块,i,M1,N1,P为大于或等于1的整数;
根据否接收到反馈信息或传输失败标识确定第i+1次传输的第二波束组和Q个第三传输块,在M2个时频资源上采用所述第i+1次传输的第二波束组发送Q个第三传输块;其中,所述反馈信息或传输失败标识是采用所述第一波束组中的波束来接收的,M2,Q为大于或等于1的整数。
在本发明实施例中,第一传输模块具体用于采用以下任意一种方式实现在M1个时频资源上采用包含N1个波束的第一波束组发送P个第一传输块:
在同一个时频资源上采用所述第一波束组中的每个波束,发送一个或N2个所述第一传输块;其中,所述N2为接收端用于接收的第三波束组中的波束个数;
在所述M1个时频资源上采用所述第一波束组中的每个波束,发送一个或N2个所述第一传输块;
在N1×N2个时频资源中的每一个时频资源上采用所述第一波束组中的每个波束,发送一个所述第一传输块。
在本发明实施例中,第一传输模块具体用于采用以下至少一种方式实现根据是否接收到反馈信息或传输失败标识确定第i+1次传输的第二波束组和Q个第三传输块:
当采用所述第一波束组中的至少一个波束接收到所述反馈信息时,根据所述反馈信息确定所述第i+1次传输的第二波束组,确定所述第三传输块为基于第四传输块得到的相同或不同编码冗余版本的传输块;其中,所述反馈信息包括:传输成功标识,译码成功的第一传输块的数目,以及译码成功的第一传输块的信号质量或信号质量差异和第一波束组中的波束的波束标识之间的第一对应关系;
当采用所述第一波束组中的所有波束均没有接收到所述反馈信息,或采用所述第一波束组中的至少一个波束接收到传输失败标识时,确定所述第i+1次传输的第二波束组为所述第一波束组,确定所述第三传输块为基于所述第二传输块得到的相同或不同编码冗余版本的传输块,且所述第三传输块对应的编码冗余版本与所述第一传输块对应的编码冗余版本相同或不同。
在本发明实施例中,第一传输模块还用于:
当采用第一波束组中的至少一个波束接收到所述反馈信息时,根据所述译码成功的第一传输块的信号质量调整所述第i+1次传输的调制编码等级。
在本发明实施例中,第一传输模块具体用于采用以下方式实现所述根据译码成功的第一传输块的信号质量调整所述第i+1次传输的调制编码等级:
在预先设置的调制编码等级与信号质量之间的第二对应关系中,查找所述译码成功的第一传输块的信号质量对应的调制编码等级,将所述第i+1次传输的调制编码等级调整为查找到的调制编码等级。
在本发明实施例中,第一传输模块具体用于采用以下方式实现所述根据反馈信息确定所述第i+1次传输的第二波束组:
根据所述译码成功的第一传输块的数目和第一对应关系确定所述第i+1次传输的第二波束组。
在本发明实施例中,第一传输模块具体用于采用以下至少一种方式实现根据所述译码成功的第一传输块的数目和第一对应关系确定所述第i+1次传输的第二波束组:
当所述译码成功的第一传输块的数目为1时,采用所述第一波束组中的所述译码成功的第一传输块对应的波束作为所述第i+1次传输的第二波束组的波束;或者,采用所述第一波束组中的所述译码成功的第一传输块对应的波束和一个或一个以上相邻波束作为所述第i+1次传输的第二波束组的波束;
当所述译码成功的第一传输块的数目大于1时,根据所述译码成功的第一传输块的信号质量或信号质量差异确定第一波束组中的最佳波束,采用所述第一波束组中的最佳波束作为所述第i+1次传输的第二波束组的波束;或者,采用所述第一波束组中的最佳波束和一个或一个以上第一相邻波束作为所述第i+1次传输的第二波束组的波束。
上述实现波束扫描与通信的装置的具体实现过程与前述实施例的实现波束扫描与通信的方法的具体实现过程相同,这里不再赘述。
参见图5,本发明另一个实施例提出了一种实现波束扫描与通信的装置,设置于第二节点中,第二节点可以是任何通信节点,例如,基站、移动终端、平板电脑、或其他无线通信设备等,该装置包括:
第二传输模块,用于对于第i次传输,采用包含N2个波束的第三波束组,对在M1个时频资源上接收的P个第一传输块进行译码得到第i次传输的译码结果;其中,P个第一传输块为基于第二传输块得到的相同或不同编码冗余版本的传输块,i,M1,N2,P为大于或等于1的整数;根据第i次传输的译码结果确定是否发送反馈信息或传输失败标识。
在本发明实施例中,第二传输模块具体用于采用以下至少一种方式实现采用包含N2个波束的第三波束组,对在M1个时频资源上接收的P个第一传输块进行译码得到第i次传输的译码结果:
采用所述第三波束组中的波束对所述P个第一传输块进行独立译码,当采用所述第三波束组中的至少一个波束,对至少一个所述第一传输块独立译码成功时,确定所述第i次传输的译码结果为译码成功;
当采用所述第三波束组中的所有波束,对所有所述第一传输块独立译码均失败时,确定所述第i次传输的译码结果为译码失败;
当采用所述第三波束组中的所有波束,对所有所述第一传输块独立译码均失败时,采用所述第三波束组中的波束,对所述P个第一传输块进行第一联合译码,当所述第一联合译码成功时,确定所述第i次传输的译码结果为译码成功;
当所述第一联合译码失败时,确定所述第i次传输的译码结果为译码失败;
当所述第一联合译码失败时,采用所述第三波束组中的波束,对所述P个第一传输块和第1次传输到第(i-1)次接收到的部分或全部传输块进行第二联合译码;当所述第二联合译码成功时,确定所述第i次传输的译码结果为译码成功;
当所述第二联合译码失败时,确定所述第i次传输的译码结果为译码失败。
在本发明实施例中,第二传输模块具体用于采用以下至少一种方式实现所述根据第i次传输的译码结果确定是否发送反馈信息或传输失败标识:
当第i次传输的译码结果为译码失败时,不发送所述反馈信息或发送传输失败标识;
当第i次传输的译码结果为译码成功时,计算译码成功的第一传输块的信号质量;根据译码成功的第一传输块的信号质量确定第三波束组中的最佳波束,采用第三波束组中的最佳波束发送反馈信息;其中,所述反馈信息包括:传输成功标识,译码成功的第一传输块的数目,以及译码成功的第一传输块的信号质量或信号质量差异和第一波束组中的波束的波束标识之间的第一对应关系。
上述实现波束扫描与通信的装置的具体实现过程与前述实施例的实现波束扫描与通信的方法的具体实现过程相同,这里不再赘述。
本发明另一个实施例提出了一种实现波束扫描与通信的系统,包括:
第一节点,用于对于第i次传输,在M1个时频资源上采用包含N1个波束的第一波束组发送P个第一传输块;其中,P个第一传输块为基于第二传输块得到的相同或不同编码冗余版本的传输块,i,M1,N1,P为大于或等于1的整数;根据是否接收到反馈信息或传输失败标识确定第i+1次传输的第二波束组和Q个第三传输块,在M2个时频资源上采用所述第i+1次传输的第二波束组发送Q个第三传输块;其中,所述反馈信息或传输失败标识是采用所述第一波束组中的波束来接收的,M2,Q为大于或等于1的整数;
第二节点,用于对于第i次传输,采用包含N2个波束的第三波束组,对在M1个时频资源上接收的P个第一传输块进行译码得到第i次传输的译码结果;根据第i次传输的译码结果确定是否发送反馈信息或传输失败标识。
在本发明实施例中,第一节点具体用于采用以下任意一种方式实现所述在M1个时频资源上采用包含N1个波束的第一波束组发送P个第一传输块:
在同一个时频资源上采用所述第一波束组中的每个波束,发送一个或N2个所述第一传输块;其中,所述N2为接收端用于接收的第三波束组中的波束个数;
在所述M1个时频资源上采用所述第一波束组中的每个波束,发送一个或N2个所述第一传输块;
在N1×N2个时频资源中的每一个时频资源上采用所述第一波束组中的每个波束,发送一个所述第一传输块。
在本发明实施例中,第一节点具体用于采用以下至少一种方式实现根据采用包含N1个波束的第一波束组是否接收到反馈信息或传输失败标识确定第i+1次传输的第二波束组和Q个第三传输块:
当采用所述第一波束组中的至少一个波束接收到所述反馈信息时,根据所述反馈信息确定所述第i+1次传输的第二波束组,确定所述第三传输块为基于第四传输块得到的相同或不同编码冗余版本的传输块;其中,所述反馈信息包括:传输成功标识,译码成功的第一传输块的数目,以及译码成功的第一传输块的信号质量或信号质量差异和第一波束组中的波束的波束标识之间的第一对应关系;
当采用所述第一波束组中的所有波束均没有接收到所述反馈信息,或采用所述第一波束组中的至少一个波束接收到传输失败标识时,确定所述第i+1次传输的第二波束组为所述第一波束组,确定所述第三传输块为基于所述第二传输块得到的相同或不同编码冗余版本的传输块,且所述第三传输块对应的编码冗余版本与所述第一传输块对应的编码冗余版本相同或不同。
在本发明实施例中,第一传输模块还用于:
当采用第一波束组中的至少一个波束接收到所述反馈信息时,根据所述译码成功的第一传输块的信号质量调整所述第i+1次传输的调制编码等级。
在本发明实施例中,第一节点具体用于采用以下方式实现所述根据译码成功的第一传输块的信号质量调整所述第i+1次传输的调制编码等级:
在预先设置的调制编码等级与信号质量之间的第二对应关系中,查找所述译码成功的第一传输块的信号质量对应的调制编码等级,将所述第i+1次传输的调制编码等级调整为查找到的调制编码等级。
在本发明实施例中,第一节点具体用于采用以下方式实现所述根据反馈信息确定所述第i+1次传输的第二波束组:
根据所述译码成功的第一传输块的数目和第一对应关系确定所述第i+1次传输的第二波束组。
在本发明实施例中,第一节点具体用于采用以下至少一种方式实现根据所述译码成功的第一传输块的数目和第一对应关系确定所述第i+1次传输的第二波束组:
当所述译码成功的第一传输块的数目为1时,采用所述第一波束组中的所述译码成功的第一传输块对应的波束作为所述第i+1次传输的第二波束组的波束;或者,采用所述第一波束组中的所述译码成功的第一传输块对应的波束和一个或一个以上相邻波束作为所述第i+1次传输的第二波束组的波束;
当所述译码成功的第一传输块的数目大于1时,根据所述译码成功的第一传输块的信号质量或信号质量差异确定第一波束组中的最佳波束,采用所述第一波束组中的最佳波束作为所述第i+1次传输的第二波束组的波束;或者,采用所述第一波束组中的最佳波束和一个或一个以上第一相邻波束作为所述第i+1次传输的第二波束组的波束。
在本发明实施例中,第二节点具体用于采用以下至少一种方式实现所述采用包含N2个波束的第三波束组,对在M1个时频资源上接收的P个第一传输块进行译码得到第i次传输的译码结果:
采用所述第三波束组中的波束对所述P个第一传输块进行独立译码,当采用所述第三波束组中的至少一个波束,对至少一个所述第一传输块独立译码成功时,确定所述第i次传输的译码结果为译码成功;
当采用所述第三波束组中的所有波束,对所有所述第一传输块独立译码均失败时,确定所述第i次传输的译码结果为译码失败;
当采用所述第三波束组中的所有波束,对所有所述第一传输块独立译码均失败时,采用所述第三波束组中的波束,对所述P个第一传输块进行第一联合译码,当所述第一联合译码成功时,确定所述第i次传输的译码结果为译码成功;
当所述第一联合译码失败时,确定所述第i次传输的译码结果为译码失败;
当所述第一联合译码失败时,采用所述第三波束组中的波束,对所述P个第一传输块和第1次传输到第(i-1)次接收到的部分或全部传输块进行第二联合译码;当所述第二联合译码成功时,确定所述第i次传输的译码结果为译码成功;
当所述第二联合译码失败时,确定所述第i次传输的译码结果为译码失败。
在本发明实施例中,第二节点具体用于采用以下至少一种方式实现所述根据第i次传输的译码结果确定是否发送反馈信息或传输失败标识:
当第i次传输的译码结果为译码失败时,不发送所述反馈信息或发送传输失败标识;
当第i次传输的译码结果为译码成功时,计算译码成功的第一传输块的信号质量;根据译码成功的第一传输块的信号质量确定第三波束组中的最佳波束,采用第三波束组中的最佳波束发送反馈信息;其中,所述反馈信息包括:传输成功标识,译码成功的第一传输块的数目,以及译码成功的第一传输块的信号质量或信号质量差异和第一波束组中的波束的波束标识之间的第一对应关系。
上述实现波束扫描与通信的系统的具体实现过程与前述实施例的实现波束扫描与通信的方法的具体实现过程相同,这里不再赘述。
本领域普通技术人员可以理解,上文中所公开方法中的全部或某些步骤、系统、装置中的功能模块/单元可以被实施为软件、固件、硬件及其适当的组合。在硬件实施方式中,在以上描述中提及的功能模块/单元之间的划分不一定对应于物理组件的划分;例如,一个物理组件可以具有多个功能,或者一个功能或步骤可以由若干物理组件合作执行。某些组件或所有组件可以被实施为由处理器,如数字信号处理器或微处理器执行的软件,或者被实施为硬件,或者被实施为集成电路,如专用集成电路。这样的软件可以分布在计算机可读介质上,计算机可读介质可以包括计算机存储介质(或非暂时性介质)和通信介质(或暂时性介质)。如本领域普通技术人员公知的,术语计算机存储介质包括在用于存储信息(诸如计算机可读指令、数据结构、程序模块或其他数据)的任何方法或技术中实施的易失性和非易失性、可移除和不可移除介质。计算机存储介质包括但不限于RAM、ROM、EEPROM、闪存或其他存储器技术、CD-ROM、数字多功能盘(DVD)或其他光盘存储、磁盒、磁带、磁盘存储或其他磁存储装置、或者可以用于存储期望的信息并且可以被计算机访问的任何其他的介质。此外,本领域普通技术人员公知的是,通信介质通常包含计算机可读指令、数据结构、程序模块或者诸如载波或其他传输机制之类的调制数据信号中的其他数据,并且可包括任何信息递送介质。
虽然本发明实施例所揭露的实施方式如上,但所述的内容仅为便于理解本发明实施例而采用的实施方式,并非用以限定本发明实施例。任何本发明实施例所属领域内的技术人员,在不脱离本发明实施例所揭露的精神和范围的前提下,可以在实施的形式及细节上进行任何的修改与变化,但本发明实施例的专利保护范围,仍须以所附的权利要求书所界定的范围为准。

Claims (14)

1.一种实现波束扫描与通信的方法,包括:
对于第i次传输,在M1个时频资源上采用包含N1个波束的第一波束组发送P个第一传输块;其中,P个第一传输块为基于第二传输块得到的相同或不同编码冗余版本的传输块,i,M1,N1,P为大于或等于1的整数;
根据是否接收到反馈信息或传输失败标识确定第i+1次传输的第二波束组和Q个第三传输块,在M2个时频资源上采用所述第i+1次传输的第二波束组发送Q个第三传输块;其中,所述反馈信息或传输失败标识是采用所述第一波束组中的波束来接收的,M2,Q为大于或等于1的整数。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,其中,所述在M1个时频资源上采用包含N1个波束的第一波束组发送P个第一传输块包括以下任意一个:
在同一个时频资源上采用所述第一波束组中的每个波束,发送一个或N2个所述第一传输块;其中,所述N2为接收端用于接收的第三波束组中的波束个数;
在所述M1个时频资源上采用所述第一波束组中的每个波束,发送一个或N2个所述第一传输块;
在N1×N2个时频资源中的每一个时频资源上采用所述第一波束组中的每个波束,发送一个所述第一传输块。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,其中,所述根据是否接收到反馈信息或传输失败标识确定第i+1次传输的第二波束组和Q个第三传输块包括以下至少之一:
当采用所述第一波束组中的至少一个波束接收到所述反馈信息时,根据所述反馈信息确定所述第i+1次传输的第二波束组,确定所述第三传输块为基于第四传输块得到的相同或不同编码冗余版本的传输块;其中,所述反馈信息包括:传输成功标识,译码成功的第一传输块的数目,以及译码成功的第一传输块的信号质量或信号质量差异和第一波束组中的波束的波束标识之间的第一对应关系;
当采用所述第一波束组中的所有波束均没有接收到所述反馈信息,或采用所述第一波束组中的至少一个波束接收到传输失败标识时,确定所述第i+1次传输的第二波束组为所述第一波束组,确定所述第三传输块为基于所述第二传输块得到的相同或不同编码冗余版本的传输块,且所述第三传输块对应的编码冗余版本与所述第一传输块对应的编码冗余版本相同或不同。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,当采用所述第一波束组中的至少一个波束接收到所述反馈信息时,该方法还包括:
根据所述译码成功的第一传输块的信号质量调整所述第i+1次传输的调制编码等级。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,其中,所述根据译码成功的第一传输块的信号质量调整所述第i+1次传输的调制编码等级包括:
在预先设置的调制编码等级与信号质量之间的第二对应关系中,查找所述译码成功的第一传输块的信号质量对应的调制编码等级,将所述第i+1次传输的调制编码等级调整为查找到的调制编码等级。
6.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,其中,所述根据反馈信息确定所述第i+1次传输的第二波束组包括:
根据所述译码成功的第一传输块的数目和所述第一对应关系确定所述第i+1次传输的第二波束组。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,其中,根据所述译码成功的第一传输块的数目和第一对应关系确定所述第i+1次传输的第二波束组包括以下至少之一:
当所述译码成功的第一传输块的数目为1时,采用所述第一波束组中的所述译码成功的第一传输块对应的波束作为所述第i+1次传输的第二波束组的波束;或者,采用所述第一波束组中的所述译码成功的第一传输块对应的波束和一个或一个以上相邻波束作为所述第i+1次传输的第二波束组的波束;
当所述译码成功的第一传输块的数目大于1时,根据所述译码成功的第一传输块的信号质量或信号质量差异确定第一波束组中的最佳波束,采用所述第一波束组中的最佳波束作为所述第i+1次传输的第二波束组的波束;或者,采用所述第一波束组中的最佳波束和一个或一个以上第一相邻波束作为所述第i+1次传输的第二波束组的波束。
8.一种实现波束扫描与通信的方法,包括:
对于第i次传输,采用包含N2个波束的第三波束组,对在M1个时频资源上接收的P个第一传输块进行译码得到第i次传输的译码结果;其中,P个第一传输块为基于第二传输块得到的相同或不同编码冗余版本的传输块,i,M1,N2,P为大于或等于1的整数;
根据第i次传输的译码结果确定是否发送反馈信息或传输失败标识。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,其中,所述采用包含N2个波束的第三波束组,对在M1个时频资源上接收的P个第一传输块进行译码得到第i次传输的译码结果包括以下至少之一:
采用所述第三波束组中的波束对所述P个第一传输块进行独立译码,当采用所述第三波束组中的至少一个波束,对至少一个所述第一传输块独立译码成功时,确定所述第i次传输的译码结果为译码成功;
当采用所述第三波束组中的所有波束,对所有所述第一传输块独立译码均失败时,确定所述第i次传输的译码结果为译码失败;
当采用所述第三波束组中的所有波束,对所有所述第一传输块独立译码均失败时,采用所述第三波束组中的波束,对所述P个第一传输块进行第一联合译码,当所述第一联合译码成功时,确定所述第i次传输的译码结果为译码成功;
当所述第一联合译码失败时,确定所述第i次传输的译码结果为译码失败;
当所述第一联合译码失败时,采用所述第三波束组中的波束,对所述P个第一传输块和第1次传输到第i-1次接收到的部分或全部传输块进行第二联合译码;当所述第二联合译码成功时,确定所述第i次传输的译码结果为译码成功;
当所述第二联合译码失败时,确定所述第i次传输的译码结果为译码失败。
10.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,其中,所述根据第i次传输的译码结果确定是否发送反馈信息或传输失败标识包括以下至少之一:
当所述第i次传输的译码结果为译码失败时,不发送所述反馈信息或发送传输失败标识;
当所述第i次传输的译码结果为译码成功时,计算译码成功的第一传输块的信号质量;根据译码成功的第一传输块的信号质量确定第三波束组中的最佳波束,采用第三波束组中的最佳波束发送反馈信息;其中,所述反馈信息包括:传输成功标识,译码成功的第一传输块的数目,以及译码成功的第一传输块的信号质量或信号质量差异和第一波束组中的波束的波束标识之间的第一对应关系。
11.一种实现波束扫描与通信的装置,包括处理器和计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有指令,其特征在于,当所述指令被所述处理器执行时,实现如权利要求1~10任一项所述的实现波束扫描与通信的方法。
12.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1~10任一项所述的实现波束扫描与通信的方法的步骤。
13.一种实现波束扫描与通信的装置,包括:
第一传输模块,用于对于第i次传输,在M1个时频资源上采用包含N1个波束的第一波束组发送P个第一传输块;其中,P个第一传输块为基于第二传输块得到的相同或不同编码冗余版本的传输块,i,M1,N1,P为大于或等于1的整数;
根据是否接收到反馈信息或传输失败标识确定第i+1次传输的第二波束组和Q个第三传输块,在M2个时频资源上采用所述第i+1次传输的第二波束组发送Q个第三传输块;其中,所述反馈信息或传输失败标识是采用所述第一波束组中的波束来接收的,M2,Q为大于或等于1的整数。
14.一种实现波束扫描与通信的装置,包括:
第二传输模块,用于对于第i次传输,采用包含N2个波束的第三波束组,对在M1个时频资源上接收的P个第一传输块进行译码得到第i次传输的译码结果;其中,P个第一传输块为基于第二传输块得到的相同或不同编码冗余版本的传输块,i,M1,N2,P为大于或等于1的整数;根据第i次传输的译码结果确定是否发送反馈信息。
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