RU2686664C1 - Способ и устройство для передачи данных - Google Patents

Способ и устройство для передачи данных Download PDF

Info

Publication number
RU2686664C1
RU2686664C1 RU2018121092A RU2018121092A RU2686664C1 RU 2686664 C1 RU2686664 C1 RU 2686664C1 RU 2018121092 A RU2018121092 A RU 2018121092A RU 2018121092 A RU2018121092 A RU 2018121092A RU 2686664 C1 RU2686664 C1 RU 2686664C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
order modulation
modulation symbol
subcarrier
transmitted
symbols
Prior art date
Application number
RU2018121092A
Other languages
English (en)
Inventor
Тао У
Original Assignee
Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд. filed Critical Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд.
Application granted granted Critical
Publication of RU2686664C1 publication Critical patent/RU2686664C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/32Carrier systems characterised by combinations of two or more of the types covered by groups H04L27/02, H04L27/10, H04L27/18 or H04L27/26
    • H04L27/34Amplitude- and phase-modulated carrier systems, e.g. quadrature-amplitude modulated carrier systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/068Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission using space frequency diversity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/12Frequency diversity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0456Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station
    • H04B7/0802Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station using antenna selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/02Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception
    • H04L1/06Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by diversity reception using space diversity
    • H04L1/0606Space-frequency coding
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • H04L25/03891Spatial equalizers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks
    • H04L25/03891Spatial equalizers
    • H04L25/03898Spatial equalizers codebook-based design
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2626Arrangements specific to the transmitter only
    • H04L27/26265Arrangements for sidelobes suppression specially adapted to multicarrier systems, e.g. spectral precoding
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2626Arrangements specific to the transmitter only
    • H04L27/2627Modulators
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/32Carrier systems characterised by combinations of two or more of the types covered by groups H04L27/02, H04L27/10, H04L27/18 or H04L27/26
    • H04L27/34Amplitude- and phase-modulated carrier systems, e.g. quadrature-amplitude modulated carrier systems
    • H04L27/36Modulator circuits; Transmitter circuits
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/32Carrier systems characterised by combinations of two or more of the types covered by groups H04L27/02, H04L27/10, H04L27/18 or H04L27/26
    • H04L27/34Amplitude- and phase-modulated carrier systems, e.g. quadrature-amplitude modulated carrier systems
    • H04L27/3488Multiresolution systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/10Small scale networks; Flat hierarchical networks
    • H04W84/12WLAN [Wireless Local Area Networks]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в системах беспроводной связи. Технический результат состоит в повышении эффективности передачи данных. Для этого способ включает в себя этапы, на которых модулируют подлежащие передаче информационные биты согласно сигнальному созвездию нижнего порядка и генерируют 4m символов модуляции нижнего порядка; умножают матрицу Q предварительного кодирования на вектор-столбец, включающий в себя каждые четыре символа модуляции нижнего порядка из 4m символов модуляции нижнего порядка, для получения 4m подлежащих передаче символов модуляции верхнего порядка, соответствующих сигнальному созвездию верхнего порядка; и передают соответственно 4m подлежащих передаче символов модуляции верхнего порядка на разных несущих двух антенн. Подлежащие передаче символы модуляции верхнего порядка включают в себя некоторые или все подлежащие передаче информационные биты. Следовательно, один и тот же сигнал можно передавать одновременно на разных несущих множества антенн. 6 н. и 9 з.п. ф-лы, 22 ил.

Description

1810661
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
Область техники, к которой относится изобретение
Варианты осуществления настоящего изобретения относятся к технологиям связи и, в частности, к способу и устройству для передачи данных.
Уровень техники
Двойная модуляция несущей (Двойная модуляция несущей, DCM для краткости) представляет собой технологию, которая повышает производительность приемопередатчика с использованием частотного разнесения.
Частотное разнесение означает, что сторона передачи одновременно передает сигнал с использованием двух частот передачи с относительно большим интервалом, и сторона приема одновременно принимает два радиочастотных сигнала и затем их объединяет. Из-за наличия различных рабочих частот, величина корреляции между электромагнитными волнами чрезвычайно низка, и вероятность замирания всех электромагнитных волн различна. Поэтому, в частности, использование частотного разнесения позволяет эффективно противостоять частотно-избирательному замиранию и может повысить производительность приемопередатчика. Например, предполагают, что подлежащие передаче сигналы являются
Figure 00000001
и
Figure 00000002
, сигналы
Figure 00000003
и
Figure 00000004
генерируют после объединения
Figure 00000001
и
Figure 00000002
, и
Figure 00000005
и
Figure 00000006
.
Figure 00000003
и
Figure 00000004
одновременно отправляют на разных частотах (несущих), и сторона приема одновременно принимает два радиочастотных сигнала и затем их объединяет, с целью реализации частотного разнесения, тем самым, повышая производительность приемопередатчика.
Однако в условиях стремительного развитии технологий беспроводной связи, в значительной степени возрастают требования пользователей к повышению производительности приемопередатчика, и уровень эффективности способа передачи данных предшествующего уровня техники не может удовлетворить потребности пользователей.
Раскрытие сущности изобретения
Варианты осуществления настоящего изобретения обеспечивают способ и устройство для передачи данных для повышения эффективности передачи данных.
Согласно первому аспекту настоящее изобретение обеспечивает способ передачи данных, включающий в себя:
модуляцию подлежащих передаче информационных бит согласно сигнальному созвездию более низкого порядка, и генерирование 4m символов модуляции нижнего порядка, при этом m является целым числом, большее или равное 1;
раздельное умножение матрицы Q предварительного кодирования на вектор столбца, включающий в себя каждые четыре символа модуляции нижнего порядка в 4m символах модуляции нижнего порядка, для получения 4m подлежащих передаче символов модуляции верхнего порядка, соответствующих сигнальному созвездию верхнего порядка; и
относительно и соответственно передачу 4m подлежащих передаче символов модуляции верхнего порядка на разных несущих двух антенн.
В возможном решении, 4m подлежащие передаче символы модуляции верхнего порядка классифицируют на четыре типа,
Figure 00000007
-й символ модуляции верхнего порядка является первым символом модуляции верхнего порядка,
Figure 00000008
-й символ модуляции верхнего порядка является вторым символом модуляции более высоким порядком,
Figure 00000009
-й символ модуляции верхнего порядка является третьим символом модуляции верхнего порядка и
Figure 00000010
-й символ модуляции верхнего порядка является четвертым символом модуляции верхнего порядка, при этом
Figure 00000011
и i является целым числом; и
относительно и соответственно передача 4m подлежащих передаче символов модуляции высших порядков на разных несущих двух антенн включает в себя:
передачу первого символа модуляции верхнего порядка на первой поднесущей первой передающей антенны; передачу второго символа модуляции верхнего порядка на первой поднесущей второй передающей антенны; передачу третьего символа модуляции верхнего порядка на второй поднесущей первой передающей антенны; и передачу четвертого символа модуляции верхнего порядка на второй поднесущей второй передающей антенны.
В возможном решении, раздельное умножение матрицы Q предварительного кодирования на вектор столбца включает в себя каждые четыре символа модуляции нижнего порядка в 4m символах модуляции нижнего порядка для получения 4m подлежащих передаче символов модуляции верхнего порядка, соответствующих сигнальному созвездию верхнего порядка, включает в себя:
умножение матрицы
Figure 00000012
предварительного кодирования на вектор [
Figure 00000013
Figure 00000014
Figure 00000015
Figure 00000016
]T столбца, включающий в себя четыре QPSK символа квадратурной фазовой манипуляции, чтобы получить четыре подлежащих передаче 256QAM символа модуляции, которые соответствуют сигнальному созвездию 256 QAM квадратурной амплитудной модуляции, и которые являются соответственно [
Figure 00000017
Figure 00000018
Figure 00000019
Figure 00000020
]T, при этом
Figure 00000017
является первым символом модуляции верхнего порядка,
Figure 00000018
является вторым символом модуляции верхнего порядка,
Figure 00000019
является третьим символом модуляции верхнего порядка,
Figure 00000020
является четвертым символом модуляции верхнего порядка и
Figure 00000021
представляет собой транспонирование.
В возможном решении, раздельное умножение матрицы Q предварительного кодирования на вектор столбца, включающий в себя каждые четыре символа модуляции нижнего порядка в 4m символах модуляции нижнего порядка, чтобы получить 4m подлежащие передаче символы модуляции верхнего порядка, соответствующие сигнальному созвездию верхнего порядка, включает в себя:
умножение матрицы
Figure 00000022
предварительного кодирования на вектор [
Figure 00000013
Figure 00000014
Figure 00000015
Figure 00000016
]T столбца, включающий в себя четыре QPSK символа, для получения четырех подлежащих передаче 128QAM символов модуляции, которые соответствуют 128QAM сигнальному созвездию и которые являются соответственно [
Figure 00000017
Figure 00000018
Figure 00000019
Figure 00000020
]T , при этом
Figure 00000017
является первым символом модуляции верхнего порядка,
Figure 00000018
является вторым символом модуляции верхнего порядка,
Figure 00000019
является третьим символом модуляции верхнего порядка,
Figure 00000020
является четвертым символом модуляции верхнего порядка и
Figure 00000021
представляет собой транспонирование.
В возможном решении, раздельное умножение матрицы Q предварительного кодирования на вектор столбца, включающий в себя каждые четыре символа модуляции нижнего порядка в 4m символах модуляции нижнего порядка, чтобы получить 4m подлежащие передаче символы модуляции верхнего порядка, соответствующие сигнальному созвездию верхнего порядка, включает в себя:
умножение матрицы
Figure 00000023
предварительного кодирования на вектор [
Figure 00000013
Figure 00000014
Figure 00000015
Figure 00000016
]T столбца, включающий в себя четыре BPSK символа, для получения четырех подлежащих передаче символов модуляции, которые соответствуют QPSK сигнальному созвездию, и которые являются соответственно [
Figure 00000017
Figure 00000018
Figure 00000019
Figure 00000020
]T, при этом
Figure 00000017
является первым символом модуляции верхнего порядка,
Figure 00000018
является вторым символом модуляции верхнего порядка,
Figure 00000019
является третьим символом модуляции верхнего порядка и
Figure 00000020
является четвертым символом модуляции верхнего порядка.
Согласно второму аспекту настоящего изобретения обеспечивают способ передачи данных, включающий в себя:
прием двумя приемным антеннам сигналов на двух несущих, при этом две приемные антенны представляют собой соответственно первую приемную антенну и вторую приемную антенну, причем две несущие являются соответственно первой поднесущей и второй поднесущей, при этом сигнал, принятый первой приемной антенной на первой поднесущей является
Figure 00000024
, сигнал, принятый второй приемной антенной на первой поднесущей, является
Figure 00000025
, сигнал, принятый первой приемной антенной на второй поднесущей является
Figure 00000026
и сигнал, принятый второй приемной антенной на второй поднесущей является
Figure 00000027
;
получение 4m оценочных значений символов модуляции нижнего порядка после выравнивания каналов на [
Figure 00000024
Figure 00000025
Figure 00000026
Figure 00000027
]T, при этом m является целым числом, большее или равное 1; и
демодулирование 4m оценочных значений символов модуляции нижнего порядка согласно соответствующему сигнальному созвездию нижнего порядка, чтобы получить оценочное значение информационных битов, переданных стороной передачи.
В возможном решении символ модуляции нижнего порядка представляет собой символ модуляции QPSK квадратурной фазовой манипуляции или символ модуляции BPSK двоичной фазовой манипуляции.
Согласно третьему аспекту настоящее изобретение обеспечивает способ передачи данных, включающий в себя:
выполнение выравнивания канала по сигналам, принимаемым двумя антеннами на первой поднесущей, для получения 2m оценочных значений первых символов модуляции верхнего порядка, при этом m представляет собой целое число, большее или равное 1;
выполнение выравнивания канала по сигналам, принимаемым двумя антеннами на второй поднесущей, для получения 2m оценочных значений вторых символов модуляции верхнего порядка;
демодулирование 2m оценочных значений первых символов модуляции верхнего порядка в режиме отображения сигнального созвездия верхнего порядка для получения первого оценочного значения информационных битов, переданных стороной передачи;
демодулирование 2m оценочных значений вторых символов модуляции верхнего порядка в режиме отображения сигнального созвездия верхнего порядка для получения второго оценочного значения информационных битов, переданных стороной передачи; и
объединение первого оценочного значения информационных битов, переданных стороной передачи, и второго оценочного значения информационных битов, переданных стороной передачи, для получения оценочного значения информационных битов, переданных стороной передачи.
В возможном решении символ модуляции верхнего порядка является символом модуляции 256 QAM квадратурной амплитудной модуляции или символом модуляции QPSK квадратурной фазовой манипуляции.
Согласно четвертому аспекту настоящее изобретение обеспечивает устройство для передачи данных, включающее в себя:
модуль модуляции, выполненный с возможностью модулировать подлежащие передаче информационные биты, согласно сигнальному созвездию нижнего порядка, и генерировать 4m символы модуляции нижнего порядка, при этом m представляет собой целое число, большее или равное 1;
модуль обработки, выполненный с возможностью раздельно умножать матрицу Q предварительного кодирования на вектор столбца, включающий в себя каждый четыре символа модуляции нижнего порядка в 4m символах модуляции нижнего порядка, для получения 4m подлежащих передаче символов модуляции верхнего порядка, соответствующих сигнальному созвездию верхнего порядка; и
модуль передачи, выполненный относительно и соответственно передавать 4m символы модуляции верхнего порядка на разных несущих двух антенн.
В возможном решении 4m подлежащие передаче символы модуляции верхнего порядка классифицируют на четыре типа,
Figure 00000007
-й символ модуляции верхнего порядка является первым символом модуляции верхнего порядка,
Figure 00000008
-й символ модуляции верхнего порядка является вторым символом модуляции более высоким порядком,
Figure 00000009
-й символ модуляции верхнего порядка является третьим символом модуляции верхнего порядка,
Figure 00000010
-й символ модуляции верхнего порядка является четвертым символом модуляции верхнего порядка, при этом
Figure 00000011
и i является целым числом; и
модуль передачи конкретно выполнен с возможностью: передавать первый символ модуляции верхнего порядка на первой поднесущей первой передающей антенны; передавать второй символ модуляции верхнего порядка на первой поднесущей второй передающей антенны; передавать третий символ модуляции верхнего порядка на второй поднесущей первой передающей антенны; и передавать четвертый символ модуляции верхнего порядка на второй поднесущей второй передающей антенны.
В возможном решении модуль обработки конкретно выполнен с возможностью:
умножать матрицу
Figure 00000012
предварительного кодирования на вектор [
Figure 00000013
Figure 00000014
Figure 00000015
Figure 00000016
]T столбца, включающий в себя четыре символа QPSK квадратурной фазовой манипуляции, чтобы получить четыре подлежащих передаче 256QAM символа модуляции, которые соответствуют сигнальному созвездию 256 QAM квадратурной амплитудной модуляции, и которые соответственно являются [
Figure 00000017
Figure 00000018
Figure 00000019
Figure 00000020
]T, при этом
Figure 00000017
является первым символом модуляции верхнего порядка,
Figure 00000018
является вторым символом модуляции верхнего порядка,
Figure 00000019
является третьим символом модуляции верхнего порядка,
Figure 00000020
является четвертым символом модуляции верхнего порядка и
Figure 00000021
представляет собой транспонирование.
В возможном решении модуль обработки конкретно выполнен с возможностью:
умножать матрицу
Figure 00000022
предварительного кодирования на вектор [
Figure 00000013
Figure 00000014
Figure 00000015
Figure 00000016
]T столбца, включающий в себя четыре QPSK символа, чтобы получить четыре подлежащих передаче 128QAM символов модуляции, которые соответствуют 128QAM сигнальному созвездию, и которые являются соответственно [
Figure 00000017
Figure 00000018
Figure 00000019
Figure 00000020
]T, при этом
Figure 00000017
является первым символом модуляция верхнего порядка символ,
Figure 00000018
является вторым символом модуляции верхнего порядка,
Figure 00000019
является третьим символом модуляции верхнего порядка,
Figure 00000020
является четвертым символом модуляции верхнего порядка и
Figure 00000021
представляет собой транспонирование.
В возможном решении модуль обработки конкретно выполнен с возможностью:
умножать матрицу
Figure 00000023
предварительного кодирования на вектор [
Figure 00000013
Figure 00000014
Figure 00000015
Figure 00000016
]T столбца, включающий четыре BPSK символа, чтобы получить четыре подлежащих передаче символов модуляции, которые соответствуют QPSK сигнальному созвездию, и которые являются соответственно [
Figure 00000017
Figure 00000018
Figure 00000019
Figure 00000020
]T, при этом
Figure 00000017
является первым символом модуляции верхнего порядка,
Figure 00000018
является вторым символом модуляции верхнего порядка,
Figure 00000019
является третьим символом модуляции верхнего порядка и
Figure 00000020
является четвертым символом модуляции верхнего порядка.
Согласно пятому аспекту настоящее изобретение обеспечивает устройство для передачи данных, включающее в себя:
модуль приема, выполненный с возможностью принимать сигналы на двух несущих, при этом модуль приема установлен на первой приемной антенне и второй приемной антенне, причем две несущие являются соответственно первой поднесущей и второй поднесущей, и сигнал, принимаемый первой приемной антенной на первой поднесущей, является
Figure 00000024
, сигнал, принятый второй приемной антенной на первой поднесущей, является
Figure 00000025
, сигнал, принятый первой приемной антенной на второй поднесущей, является
Figure 00000026
и сигнал, принятый второй приемной антенной на второй поднесущей, является
Figure 00000027
;
модуль выравнивания каналов, выполненный с возможностью получать 4m оценочные значения символов модуляции нижнего порядка после выравнивания канала на [
Figure 00000024
Figure 00000025
Figure 00000026
Figure 00000027
]T , при этом m является целым числом, большее или равное 1; и
модуль демодуляции, выполненный с возможностью демодулировать 4m оценочные значения символов модуляции нижнего порядка согласно соответствующему сигнальному созвездию нижнего порядка для получения оценочного значения информационных битов, переданных стороной передачи.
В возможном решении символ модуляции нижнего порядка представляет собой символ модуляции QPSK квадратурной фазовой манипуляции или символ модуляции BPSK двоичной фазовой манипуляции.
Согласно шестому аспекту настоящее изобретение обеспечивает устройство для передачи данных, включающее в себя:
модуль выравнивания каналов, выполненный с возможностью выполнять выравнивание каналов по сигналам, принимаемым двумя антеннами на первой поднесущей, для получения 2m оценочных значений первых символов модуляции верхнего порядка, при этом m представляет собой целое число, большее или равное 1, в котором
модуль выравнивания каналов дополнительно выполнен с возможностью осуществлять выравнивание каналов по сигналам, принимаемым двумя антеннами на второй поднесущей, для получения 2m оценочных значений вторых символов модуляции верхнего порядка;
модуль демодуляции, выполненный с возможностью демодулировать 2m оценочные значения первых символов модуляции верхнего порядка в режиме отображения сигнального созвездия верхнего порядка для получения первого оценочного значения информационных битов, переданных стороной передачи, в котором
модуль демодуляции дополнительно выполнен с возможностью демодулировать 2m оценочные значения вторых символов модуляции верхнего порядка в режиме отображения сигнального созвездия верхнего порядка для получения второго оценочного значения информационных битов, переданных стороной передачи; и
модуль обработки, выполненный с возможностью объединять первое оценочное значение информационных битов, переданных стороной передачи, и второе оценочное значение информационных битов, переданных стороной передачи, для получения оценочного значения информационных битов, переданных стороной передачи.
В возможном решении символ модуляции верхнего порядка представляет собой символ модуляции 256 QAM квадратурной амплитудной модуляции или символ модуляции QPSK квадратурной фазовой манипуляции.
Варианты осуществления настоящего изобретения обеспечивают способ и устройство для передачи данных, при этом подлежащие передаче информационные биты модулируют согласно сигнальному созвездию нижнего порядка, и генерируют 4m символы модуляции нижнего порядка; при этом матрицу Q предварительного кодирования умножают на вектор столбца, включающий в себя каждые четыре символа модуляции нижнего порядка в 4m символах модуляции нижнего порядка, для получения 4m подлежащих передаче символов модуляции верхнего порядка, которые соответствуют сигнальному созвездию верхнего порядка; и 4m подлежащие передаче символы модуляции верхнего порядка относительно и соответственно передают на разных несущих двух антенн. Подлежащие передаче символы модуляции верхнего порядка включают в себя некоторые или все подлежащие передаче информационные биты. Следовательно, один и тот же сигнал могут одновременно передавать на разных несущих множества антенн, и реализуют частотное разнесение и пространственное разнесение, таким образом, повышают эффективность передачи данных.
Краткое описание чертежей
С целью более подробного описания технических решений в вариантах осуществления настоящего изобретения, ниже кратко описаны сопровождающие чертежи, необходимые для описания вариантов осуществления. Очевидно, что прилагаемые чертежи в нижеследующем описании показывают только некоторые варианты осуществления настоящего изобретения, и специалисты в данной области техники могут все еще получать другие чертежи из этих сопроводительных чертежей без творческих усилий.
Фиг.1 представляет собой схему сценария работы согласно настоящему изобретению;
Фиг. 2 представляет собой блок-схему последовательности операций варианта 1 осуществления способа передачи данных в соответствии с настоящим изобретением;
Фиг. 3 представляет собой блок-схему алгоритма варианта 2 осуществления способа передачи данных в соответствии с настоящим изобретением;
Фиг.4 представляет собой блок-схему последовательности операций варианта 3 осуществления способа передачи данных в соответствии с настоящим изобретением;
Фиг. 5 представляет собой блок-схему последовательности операций варианта 4 осуществления способа передачи данных в соответствии с настоящим изобретением;
Фиг. 6 представляет собой схему BPSK созвездия в соответствии с настоящим изобретением;
Фиг. 7 представляет собой схему QPSK созвездия в соответствии с настоящим изобретением;
Фиг. 8 представляет собой блок-схему последовательности операций варианта 5 осуществления способа передачи данных в соответствии с настоящим изобретением;
Фиг. 9 представляет собой блок-схему последовательности операций варианта 6 осуществления способа передачи данных в соответствии с настоящим изобретением;
Фиг. 10 представляет собой блок-схему последовательности операций варианта 7 осуществления способа передачи данных в соответствии с настоящим изобретением;
Фиг. 11 представляет собой схему 256QAM созвездия в соответствии с настоящим изобретением;
Фиг. 12 представляет собой блок-схему алгоритма варианта 8 осуществления способа передачи данных в соответствии с настоящим изобретением;
Фиг. 13 представляет собой блок-схему последовательности операций варианта 9 осуществления способа передачи данных в соответствии с настоящим изобретением;
Фиг. 14 представляет собой блок-схему последовательности операций варианта 10 осуществления способа передачи данных в соответствии с настоящим изобретением;
Фиг. 15 представляет собой схему 128QAM созвездия в соответствии с настоящим изобретением;
Фиг. 16 представляет собой блок-схему алгоритма варианта 11 осуществления способа передачи данных в соответствии с настоящим изобретением;
Фиг. 17 представляет собой схему варианта 1 осуществления устройства для передачи данных в соответствии с настоящим изобретением;
Фиг. 18 представляет собой схему варианта 2 осуществления устройства для передачи данных в соответствии с настоящим изобретением;
Фиг. 19 представляет собой схему варианта 3 осуществления устройства для передачи данных в соответствии с настоящим изобретением;
Фиг. 20 представляет собой схему варианта 4 осуществления устройства для передачи данных в соответствии с настоящим изобретением;
Фиг. 21 представляет собой схему варианта 5 осуществления устройства для передачи данных в соответствии с настоящим изобретением; и
Фиг. 22 представляет собой схему варианта 6 осуществления устройства для передачи данных в соответствии с настоящим изобретением.
Осуществление изобретения
Далее приведено описание технических решений в вариантах осуществления настоящего изобретения со ссылкой на прилагаемые чертежи в вариантах осуществления настоящего изобретения. Очевидно, что описанные варианты осуществления представляют собой лишь некоторые, но не все варианты осуществления настоящего изобретения. Все другие варианты осуществления, полученные специалистами в данной области техники на основании вариантов осуществления настоящего изобретения без творческих усилий, находятся в рамках объема защиты настоящего изобретения.
В описании, формуле изобретения и сопроводительных чертежах настоящего изобретения термины «первый», «второй», «третий», «четвертый» и т.д. (предназначены для различия аналогичных объектов при их использовании, но не обязательно указывают конкретный порядок или последовательность). Следует понимать, что данные, обозначенные таким образом, взаимозаменяемы в надлежащих обстоятельствах, так что описанные здесь варианты осуществления настоящего изобретения могут быть реализованы в ином порядке, чем проиллюстрированный или описанный в настоящем документе. Кроме того, термины «включают в себя», «содержат» и любые другие варианты предназначены для охвата неисключительного контента, например, процесса, способа, системы, продукта или устройства, который включает в себя перечень этапов или блоков, необязательно ограниченный этими блоками, но может включать в себя другие блоки, которые явно не перечислены или не присущи такому процессу, способу, системе, продукту или устройству.
В настоящем изобретении способ повышения эффективности передачи данных при передаче данных реализуют, как посредством частотного разнесения, так и посредством пространственного разнесения при передаче сигнала.
Сценарий применения аспектов настоящего изобретения показан на фиг.1. Фиг.1 представляет собой схему сценария применения согласно настоящему изобретению, и на фиг.1 показана структурная схема 2х2 MIMO системы. Система включает в себя передатчик и приемник. Передатчик в структурной схеме, показанной на фиг. 1, включает в себя две передающие антенны, которые являются соответственно первой передающей антенной М-1Т и второй передающей антенной М-2Т. Приемник включает в себя две приемные антенны, которые являются соответственно первой приемной антенной М-1R и второй приемной антенной М-2R. Всего используют четыре канала между двумя передающими антеннами и двумя приемными антеннами, которые являются соответственно 1-1 (канал от первой передающей антенны до первой приемной антенны), 1-2 (канал от первой передающей антенны до второй приемной антенны), 2-1 (канал от второй передающей антенны до первой приемной антенны) и 2-2 (канал от второй передающей антенны до второй приемной антенны).
Конкретные варианты осуществления используют далее для подробного описания технических решений настоящего изобретения. Следующие несколько конкретных вариантов осуществления могут быть объединены друг с другом, и описание одного и того же или аналогичной концепции или процесса в некоторых вариантах осуществления не повторяют.
На фиг. 2 показана блок-схема последовательности операций варианта 1 осуществления способа передачи данных в соответствии с настоящим изобретением. Способ в этом варианте осуществления выполнен передатчиком, как показано на фиг. 2.
S201. Модулируют подлежащие передаче информационные биты в соответствии с сигнальным созвездием нижнего порядка и генерируют 4m символы модуляции нижнего порядка, при этом m является целым числом, большее или равное 1.
S202. Раздельно умножают матрицу Q предварительного кодирования на вектор столбца, включающий в себя каждый четыре символа модуляции нижнего порядка в 4m символах модуляции нижнего порядка, чтобы получить 4m подлежащие передаче символы модуляции верхнего порядка, соответствующие сигнальному созвездию верхнего порядка.
Матрицу Q предварительного кодирования получают в соответствии с 4m символами модуляции нижнего порядка и сигнальным созвездием верхнего порядка.
Подлежащие передаче символы модуляции верхнего порядка включают в себя некоторые или все подлежащие передаче информационные биты.
Например:
Для выполнения квадратурной фазовой манипуляции (квадратурная фазовая манипуляция QPSK) символы модуляции верхнего порядка включают в себя все подлежащие передаче информационные биты. В процессе передачи информационный бит передают посредством всех передающих антенн и на всех поднесущих, например, все символы передают на первой поднесущей первой передающей антенны, второй поднесущей первой передающей антенны, первой поднесущей второй передающей антенны и второй поднесущей второй передающей антенны, включающие в себя информацию об информационном бите 1.
SQPSK символы модуляции верхнего порядка включают в себя половину подлежащих передаче информационных битов. В процессе передачи один информационный бит передают на одной поднесущей всех передающих антенн. Если передают четыре информационных бита, как первая поднесущая первой передающей антенны, так и вторая поднесущая второй передающей антенны включают в себя информацию об информационном бите 1 и информационном бите 2, и вторая поднесущая первой передающей антенны и первая поднесущая второй передающей антенны включает в себя информацию об информационном бите 3 и информационном бите 4.
S203: Относительно и соответственно передают 4m подлежащие передаче символы модуляции верхнего порядка на разных несущих двух антенн.
4m подлежащие передаче символы модуляции верхнего порядка классифицируют на четыре типа,
Figure 00000007
-й символ модуляции верхнего порядка является первым символом модуляции верхнего порядка,
Figure 00000008
-й символ модуляции верхнего порядка является вторым символом модуляции верхнего порядка,
Figure 00000009
-й символ модуляции верхнего порядка является третьим символом модуляции верхнего порядка и
Figure 00000010
-й символ модуляции верхнего порядка является четвертым символом модуляции верхнего порядка, при этом
Figure 00000028
и i является целым числом.
В частности, первый символ модуляции верхнего порядка передают на первой поднесущей первой передающей антенны; второй символ модуляции верхнего порядка передают на первой поднесущей второй передающей антенны; третий символ модуляции верхнего порядка передают во второй поднесущей первой передающей антенны; и четвертый символ модуляции верхнего порядка передают на второй поднесущей второй передающей антенны.
В этом варианте осуществления настоящего изобретения, подлежащие передаче информационные биты модулируют согласно сигнальному созвездию нижнего порядка, и генерируют 4m символы модуляции нижнего порядка; матрицу Q предварительного кодирования умножают на вектор столбца, включающий в себя каждый четыре символа модуляции нижнего порядка в 4m символах модуляции нижнего порядка, для получения 4m символов модуляции верхнего порядка, которые соответствуют сигнальному созвездию верхнего порядка; и соответственно 4m подлежащие передаче символы модуляции верхнего порядка относительно и соответственно передают на разных несущих двух антенн. Подлежащие передаче символы модуляции верхнего порядка включают в себя некоторые или все подлежащие передаче информационные биты. Следовательно, один и тот же сигнал может быть одновременно передан на разных несущих множества антенн, и реализуют частотное разнесение и пространственное разнесение, таким образом, повышают эффективность передачи данных.
На фиг. 3 и фиг. 4 показаны два способа, выполняемые приемником. Способ на фиг. 3 соответствует способу совместной демодуляции, и способ на фиг. 4 соответствует способу выполнения независимой демодуляции, и затем выполняют объединение. Подробности описаны со ссылкой на фиг. 3 и фиг. 4.
На фиг. 3 проиллюстрирована блок-схема последовательности операций варианта 2 осуществления способа передачи данных в соответствии с настоящим изобретением. Способ в этом варианте осуществления выполнен приемником, как показано на фиг. 3.
S301. Две приемные антенны принимают сигналы на двух несущих.
Две приемные антенны представляют собой соответственно первую приемную антенну и вторую приемную антенну, и две несущие являются соответственно первой поднесущей и второй поднесущей. Сигнал, принимаемый первой приемной антенной на первой поднесущей, является
Figure 00000024
, сигнал, принимаемым второй приемной антенной на первой поднесущей, является
Figure 00000025
, сигнал, принятый первой приемной антенной на второй поднесущей, является
Figure 00000026
и сигнал, принятый второй приемной антенной на второй поднесущей, является
Figure 00000027
.
[0070] S302. Получают 4m оценочные значения символов модуляции нижнего порядка после выравнивания каналов на [
Figure 00000024
Figure 00000025
Figure 00000026
Figure 00000027
]T , при этом m является целым числом, большее или равное 1.
[0071] S303. Демодулируют 4m оценочные значения символов модуляции нижнего порядка в соответствии с соответствующим сигнальным созвездием нижнего порядка, чтобы получить оценочное значение информационных битов, переданных стороной передачи.
[0072] В этом варианте осуществления выравнивание канала выполняют на векторе столбца, включающем в себя сигналы, принимаемые двумя приемными антеннами на разных несущих, для получения 4m оценочных значений символов модуляции нижнего порядка; при этом 4m оценочные значения символов модуляции нижнего порядка демодулируют согласно соответствующему сигнальному созвездию нижнего порядка, чтобы получить оценочное значение информационных битов, переданные стороной передачи; и оценочное значение информационных битов, переданные стороной передачи получают посредством совместной демодуляции. Один и тот же сигнал может одновременно приниматься множеством приемных антенн на разных несущих, и реализуют частотное разнесение и пространственное разнесение, таким образом, повышают эффективность передачи данных.
[0073] На фиг. 4 проиллюстрирована блок-схема последовательности операций варианта 3 осуществления способа передачи данных в соответствии с настоящим изобретением. Способ в этом варианте осуществления выполнен приемником, как показано на фиг. 4.
[0074] S401. Выполняют выравнивание каналов по сигналам, принимаемым двумя антеннами на первой поднесущей, чтобы получить 2m оценочных значений первых символов модуляции верхнего порядка, при этом m является целым числом, большее или равное 1.
[0075] S402. Выполняют выравнивание каналов по сигналам, принимаемым двумя антеннами на второй поднесущей, чтобы получить 2m оценочных значений вторых символов модуляции верхнего порядка.
[0076] S403. Демодулируют 2m оценочные значения первых символов модуляции верхнего порядка в режиме отображения сигнального созвездия верхнего порядка, чтобы получить первое оценочное значение информационных битов, переданных стороной передачи.
[0077] S404. Демодулируют 2m оценочные значения вторых символов модуляции верхнего порядка в режиме отображения сигнального созвездия верхнего порядка, чтобы получить второе оценочное значение информационных битов, переданных стороной передачи.
[0078] S405. Объединяют первое оценочное значение информационных битов, переданных стороной передачи, и второе оценочное значение информационных битов, переданных стороной передачи, чтобы получить оценочное значение информационных битов, переданных стороной передачи.
[0079] В этом варианте осуществления выполняют выравнивание канала по сигналам, которые принимают двумя антеннами на первой поднесущей, для получения 2m оценочных значений первых символов модуляции верхнего порядка; выравнивание каналов выполняют по сигналам, принимаемым двумя антеннами на второй поднесущей, для получения 2m оценочных значений вторых символов модуляции верхнего порядка; 2m оценочные значения первых символов модуляции верхнего порядка демодулируют в режиме отображения сигнального созвездия верхнего порядка, чтобы получить первое оценочное значение информационных битов, переданных стороной передачи; 2m оценочные значения вторых символов модуляции верхнего порядка демодулируют в режиме отображения сигнального созвездия верхнего порядка, чтобы получить второе оценочное значение информационных битов, переданных стороной передачи; и первое оценочное значение информационных битов, переданные стороной передачи, и второе оценочное значение информационных битов, переданные стороной передачи, объединяют для получения оценочного значения информационных битов, переданных стороной передачи, то есть, оценочное значение информационных битов, переданных стороной передачи, получают в виде выполнения независимой демодуляции и затем выполняют объединение. Один и тот же сигнал может одновременно приниматься множеством приемных антенн на разных несущих, и реализуют частотное разнесение и пространственное разнесение, таким образом, повышают эффективность передачи данных.
[0080] SQPSK и QPSK используют в качестве примеров для подробного описания в следующем изложении, и в следующих вариантах осуществления m = 1 используют в качестве примера для описания.
[0081] 1. Блок-схема алгоритма, использующая SQPSK, приведена в качестве примера. На фиг.5 проиллюстрирована блок-схема алгоритма способа передачи стороной передачи.
[0082] S501. Модулируют четыре подлежащие передаче информационных бита в соответствии с BPSK сигнальным созвездием и генерируют четыре BPSK символа.
[0083] На фиг.6 показано сигнальное созвездие двоичной фазовой манипуляции (двоичная фазовая манипуляция, BPSK, для краткости), при этом четыре информационных бита являются соответственно
Figure 00000029
,
Figure 00000030
,
Figure 00000031
и
Figure 00000032
, и четыре BPSK символа являются соответственно
Figure 00000033
,
Figure 00000034
,
Figure 00000035
и
Figure 00000036
, при этом,
Figure 00000037
и
Figure 00000038
= 0, 1, 2 или 3.
[0084] S502. Умножают матрицу Q предварительного кодирования на вектор столбца, включающий в себя четыре BPSK символа, чтобы получить четыре подлежащих передаче символов модуляции верхнего порядка, соответствующих QPSK сигнальному созвездию.
[0085] На фиг. 6 проиллюстрировано QPSK сигнальное созвездие.
[0086] Матрицу Q =
Figure 00000039
предварительного кодирования получают в соответствии с четырьмя символами модуляции нижнего порядка и QPSK системным созвездием, [
Figure 00000013
Figure 00000014
Figure 00000015
Figure 00000016
]T представляет собой вектор столбца, включающий в себя четыре BPSK символа, при этом четыре подлежащие передаче символы модуляции верхнего порядка соответственно равны [
Figure 00000017
Figure 00000018
Figure 00000019
Figure 00000020
]T и
Figure 00000040
.
[0087] S503. Передают
Figure 00000017
на первой поднесущей первой передающей антенны; передают
Figure 00000018
на первой поднесущей второй передающей антенны; передают
Figure 00000019
на второй поднесущей первой передающей антенны; и передают
Figure 00000020
на второй поднесущей второй передающей антенны.
[0088] В этом варианте осуществления четыре подлежащие передаче информационных бита модулируют согласно BPSK сигнальному созвездию и генерируют четыре BPSK символа; матрицу Q предварительного кодирования умножают на вектор столбца, включающий в себя четыре BPSK символа, для получения четырех подлежащих передаче символов модуляции верхнего порядка, соответствующих QPSK сигнальному созвездию; и
Figure 00000017
передают на первой поднесущей первой передающей антенны,
Figure 00000018
передают на первой поднесущей второй передающей антенны,
Figure 00000019
передают на второй поднесущей первой передающей антенны и
Figure 00000020
передают на второй поднесущей второй передающей антенны. Можно узнать, что
Figure 00000041
одновременно передают на первой поднесущей и второй поднесущей и передают первой передающей антенной и второй передающей антенной, и реализовано как частотное разнесение, так и пространственное разнесение; и
Figure 00000042
одновременно передают на первой поднесущей и второй поднесущей и передают первой передающей антенной и второй передающей антенной, и реализуют как частотное разнесение, так и пространственное разнесение, таким образом, повышают эффективность передачи данных.
[0089] На стороне приема реализуют два способа обработки. Первый способ показан на фиг. 8 и второй способ показан на фиг. 9. Первый способ описан первым.
[0090] S801. Выполняют выравнивание каналов по вектору столбца, включающий в себя сигналы, принимаемые двумя приемными антеннами на двух несущих, для получения четырех оценочных значений BPSK символов.
[0091] Вектор столбца, включающий в себя сигналы, принимаемые двумя приемными антеннами на двух несущих, представляет собой
Figure 00000043
и,
Figure 00000044
при этом,
Figure 00000045
представляет собой сигнал, принятый первой приемной антенной на первой поднесущей,
Figure 00000046
представляет сигнал, принятый второй приемной антенной на первой поднесущей,
Figure 00000047
представляет собой сигнал, принятый первой приемной антенной на второй поднесущей, и
Figure 00000048
представляет собой сигнал, принятый второй приемной антенной на второй поднесущей.
Figure 00000049
представляет собой ответный сигнал канала, переданный на первой поднесущей из первой передающей антенны на первую приемную антенну;
Figure 00000050
представляет собой ответный сигнал канала, переданный на первой поднесущей из первой передающей антенны на вторую приемную антенну;
Figure 00000051
представляет собой ответный сигнал канала, переданный на первой поднесущей из второй передающей антенны на первую приемную антенну;
Figure 00000052
представляет собой ответный сигнал канала, переданный на первой поднесущей из второй передающей антенны на вторую приемную антенну;
Figure 00000053
представляет собой ответный сигнал канала, переданный на второй поднесущей из первой передающей антенны на первую приемную антенну;
Figure 00000054
представляет собой ответный сигнал канала, переданный на второй поднесущей из первой передающей антенны на вторую приемную антенну;
Figure 00000055
представляет собой ответный сигнал канала, переданный на второй поднесущей из второй передающей антенны на первую приемную антенну; и
Figure 00000056
представляет собой ответный сигнал канала, переданный на второй поднесущей из второй передающей антенны на вторую приемную антенну.
[0092] Четыре оцененных значения BPSK символов соответственно представлены как
Figure 00000057
,
Figure 00000058
,
Figure 00000059
и
Figure 00000060
и
Figure 00000061
.
[0093] W представляет собой матрицу выравнивания каналов. Если используют способ линейной минимальной квадратичной ошибки, то соответствующая матрица выравнивания каналов равна
Figure 00000062
; или если используют способ нулевого воздействия, то соответствующая матрица выравнивания каналов представляет собой
Figure 00000063
, при этом,
Figure 00000064
,
Figure 00000065
является мощностью шума,
Figure 00000066
является тождественной матрицей четвертого порядка и
Figure 00000067
представляет собой инверсию матрицы.
[0094] S802. Демодулируют четыре оцененных значения BPSK символов модуляции в режиме отображения BPSK сигнального созвездия, чтобы получить оценочное значение информационных битов, переданных стороной передачи.
[0095] В этом варианте осуществления выравнивание канала выполняют по вектору столбца, включающему в себя сигналы, которые принимают двумя приемными антеннами на двух несущих, для получения четырех оценочных значений BPSK символов; и четыре оцененных значения BPSK символов модуляции демодулируют в режиме отображения BPSK сигнального созвездия, чтобы получить оценочное значение информационных битов, переданных стороной передачи, то есть, оценочное значение информационных битов, переданных стороной передачи, получают в виде совместной демодуляции. Один и тот же сигнал может одновременно приниматься множеством приемных антенн на разных несущих, и реализуют как частотное разнесение, так и пространственное разнесение, таким образом, повышают эффективность передачи данных.
[0096] На фиг.9 проиллюстрирован второй способ.
[0097] S901. Выполняют выравнивание каналов по сигналам, принимаемым двумя антеннами на первой поднесущей, чтобы получить два оценочных значения первых символов модуляции верхнего порядка.
[0098] Сигналы, принимаемые двумя антеннами на первой поднесущей, могут быть представлены как:
Figure 00000068
, при этом
Figure 00000045
представляет собой сигнал, принятый первой приемной антенной на первой поднесущей, и
Figure 00000046
представляет собой сигнал, принятый второй приемной антенной на первой поднесущей.
[0099] Выравнивание каналов выполняют по сигналам
Figure 00000069
, которые принимают на первой поднесущей, для получения двух оценочных значений, которые имеют первые символы модуляции верхнего порядка и которые являются соответственно
Figure 00000070
и
Figure 00000071
, и
Figure 00000072
, при этом W является матрицей выравнивания каналов. Если используют способ линейной минимальной квадратичной ошибки, то соответствующая матрица выравнивания каналов представляет собой
Figure 00000062
; или если используют способ нулевого воздействия, то соответствующая матрица выравнивания каналов является
Figure 00000063
, при этом,
Figure 00000073
,
Figure 00000065
является мощностью шума,
Figure 00000066
является тождественной матрицей четвертого порядка и
Figure 00000067
представляет собой инверсию матрицы.
[0100] S902. Выполняют выравнивание каналов по сигналам, принимаемым двумя антеннами на второй поднесущей, чтобы получить два оценочных значения вторых символов модуляции верхнего порядка.
[0101] Сигналы, принимаемые двумя антеннами на второй поднесущей, могут быть представлены как:
Figure 00000074
, при этом
Figure 00000075
представляет собой сигнал, принятый первой приемной антенной на второй поднесущей, и
Figure 00000076
представляет собой сигнал, принятый второй приемной антенной на второй поднесущей.
[0102] Выравнивание каналов выполняют по сигналам
Figure 00000077
, принимаемым во второй поднесущей, для получения двух оценочных значений, которые являются вторыми символами модуляции верхнего порядка и которые являются соответственно
Figure 00000078
и
Figure 00000079
, и
Figure 00000080
, при этом W является матрицей выравнивания каналов. Если используют способ линейной минимальной квадратичной ошибки, то соответствующая матрица выравнивания каналов является
Figure 00000062
; или если используют способ нулевого воздействия, то соответствующая матрица выравнивания каналов является
Figure 00000063
, при этом
Figure 00000081
,
Figure 00000065
является мощностью шума,
Figure 00000066
является тождественной матрицей четвертого порядка и
Figure 00000067
представляет собой инверсию матрицы.
[0103] S903. Демодулируют два оцененных значения первых символов модуляции верхнего порядка в режиме отображения QPSK сигнального созвездия, чтобы получить первое оценочное значение информационных битов, переданных стороной передачи.
[0104] Первое оценочное значение может быть представлено следующим образом:
Figure 00000082
,
Figure 00000083
,
Figure 00000084
и
Figure 00000085
.
[0105] S904. Демодулируют два оцененных значения вторых символов модуляции верхнего порядка в режиме отображения QPSK сигнального созвездия, чтобы получить второе оценочное значение информационных битов, переданных стороной передачи.
[0106] Второе оценочное значение может быть представлено следующим образом:
Figure 00000086
,
Figure 00000087
,
Figure 00000088
, и
Figure 00000089
.
S905. Объединяют первое оценочное значение информационных битов, переданные стороной передачи, и второе оценочное значение информационных битов, переданные стороной передачи, чтобы получить оценочное значение информационных битов, переданные стороной передачи.
Оценочное значение информационных битов, переданные стороной передачи, является
Figure 00000090
,
Figure 00000091
,
Figure 00000092
или
Figure 00000093
, при этом
Figure 00000094
и
Figure 00000095
0, 1, 2 или 3.
В этом варианте осуществления выравнивание канала выполняют по сигналам, которые принимают двумя антеннами на первой поднесущей для получения двух оценочных значений первых символов модуляции верхнего порядка; выравнивание канала выполняют по сигналам, которые принимают двумя антеннами на второй поднесущей, для получения двух оценочных значений вторых символов модуляции верхнего порядка; два оцененных значения первых символов модуляции верхнего порядка демодулируют в режиме отображения QPSK сигнального созвездия, чтобы получить первое оценочное значение информационных битов, переданные стороной передачи; два оцененных значения вторых символов модуляции верхнего порядка демодулируют в режиме отображения QPSK сигнального созвездия, чтобы получить второе оценочное значение информационных битов, переданные стороной передачи; и первое оценочное значение информационных битов, переданные стороной передачи, и второе оценочное значение информационных битов, переданные стороной передачи, объединяют для получения оценочного значения информационных битов, переданные стороной передачи, то есть, оценочное значение информационных битов, переданные стороной передачи, получают в виде выполнения независимой демодуляции и затем выполняют объединение. Один и тот же сигнал могут одновременно принимать множеством приемных антенн на разных несущих, и реализуют как частотное разнесение, так и пространственное разнесение, таким образом, повышают эффективность передачи данных.
2. В качестве примера используют блок-схему алгоритма для иллюстрации QPSK. Реализации QPSK подразделяют на два типа: сигнальное созвездие верхнего порядка первой реализации представляет собой сигнальное созвездие 256 квадратурной амплитудной модуляции (квадратурная амплитудная модуляция, QAM, для краткости), и сигнальное созвездие верхнего порядка второй реализации представляет собой 128QAM сигнальное созвездие.
На фиг.10 показан первый вариант реализации блок-схемы алгоритма на стороне передачи.
S1001. Модулируют восемь подлежащие передаче информационных битов согласно QPSK сигнального созвездия и генерируют четыре QPSK символа.
На фиг.7 проиллюстрировано QPSK сигнальное созвездие, восемь информационных битов, соответственно равны
Figure 00000096
, при этом
Figure 00000097
= 0, 1, ... или 7, и четыре QPSK символа являются соответственно
Figure 00000033
,
Figure 00000034
,
Figure 00000035
и
Figure 00000036
, при этом
Figure 00000098
и
Figure 00000038
= 0, 1, 2 или 3.
S1002. Умножают матрицу Q предварительного кодирования на вектор столбца, включающий в себя четыре QPSK символа, чтобы получить четыре подлежащих передаче символов модуляции верхнего порядка, соответствующих 256QAM сигнальному созвездию.
На фиг.11 показано 256QAM сигнальное созвездие, и матрицу Q =
Figure 00000099
предварительного кодирования получают в соответствии с четырьмя символами модуляции нижнего порядка и 256QAM сигнальным созвездием.
В частности, один 256QAM символ можно разбить на комбинации из четырех QPSK символов, то есть,
Figure 00000100
. Комбинацию
Figure 00000101
коэффициентов используют в качестве начальной точки для нахождения комбинации Q, которая может генерировать ортогональную матрицу.
Легко понять, что комбинация
Figure 00000101
коэффициентов может генерировать 384 различных векторов строк, и способ генерации выглядит следующим образом:
(1) сначала генерируют 16 векторов строк в следующем порядке:
(8, 4, 2, 1), (8, 4, 2, -1), (8, 4, -2, 1), (8, 4, -2, -1), (8, -4, 2, 1), (8, -4, 2, -1), (8, -4, -2, 1), (8, -4, -2, -1), (-8, 4, 1), (-8, 4, 2, -1), (-8, 4, -2, 1), (-8, 4, -2, -1), (-8, -4, 2, 1 ), (-8, -4, 2, -1), (-8, -4, -2, 1) и (-8, -4, -2, -1).
Для вышеприведенных 16 векторов выполняют циклический сдвиг, и генерируют 64 вектора строк. (8, 4, 2, 1) используют в качестве примера, и могут быть сгенерированы четыре вектора: (8, 4, 2, 1), (1, 8, 4, 2), (2, 1, 8, 4) и (4, 2, 1, 8) строк. По аналогии, в общей сложности, можно генерировать 64 вектора строк.
(2) Дополнительно, генерируют 64 x 5 векторов строк в следующем порядке
Figure 00000102
,
Figure 00000103
,
Figure 00000104
,
Figure 00000105
и
Figure 00000106
.
Как правило, значение вектора первой строки сначала фиксируют на (8, 4, -2, 1) и затем осуществляют поиск остальных 383 векторов строк, ортогональные первому вектору строки, и найденный вектор строки представляет собой (4, -8, 1, 2). После определения первого вектора строки и вектора второй строки, осуществляют поиск оставшихся 382 векторов строк, ортогональные как вектору первой строки, так и вектору второй строки, и значение найденного вектора строки равно (2, 1 , 8, -4). По аналогии, оставшиеся 381 векторы строк осуществляют поиск вектора строки, ортогональный вектору первой строки, вектору второй строки и вектору третьей строки, и значение найденного вектора строки равно (1, -2, -4, -8).
Figure 00000107
представляет собой вектор столбца, включающий в себя четыре QPSK символа, и четыре подлежащих передаче символов модуляции верхнего порядка, соответственно представляют собой
Figure 00000108
,
Figure 00000109
,
Figure 00000110
и
Figure 00000111
и
Figure 00000112
,
S1003. Передают
Figure 00000017
на первой поднесущей первой передающей антенны; передают
Figure 00000018
на первой поднесущей второй передающей антенны; передают
Figure 00000019
на второй поднесущей первой передающей антенны; и передают
Figure 00000020
на второй поднесущей второй передающей антенны.
В этом варианте осуществления восемь подлежащие передаче информационных битов модулируют в соответствии с QPSK сигнальным созвездием и генерируют четыре QPSK символа; матрицу Q предварительного кодирования умножают на вектор столбца, включающий в себя четыре QPSK символа, для получения четырех подлежащих передаче символов модуляции верхнего порядка, соответствующих 256QAM сигнальному созвездию; и
Figure 00000017
передают на первой поднесущей первой передающей антенны,
Figure 00000018
передают на первой поднесущей второй передающей антенны,
Figure 00000019
передают во второй поднесущей первой передающей антенны и
Figure 00000020
передают на второй поднесущей второй передающей антенны. Очевидно, что
Figure 00000113
одновременно передают на первой поднесущей и второй поднесущей посредством первой передающей антенны и второй передающей антенны, и реализуют как частотное разнесение, так и пространственное разнесение;
Figure 00000114
одновременно передают на первой поднесущей и второй поднесущей первой передающей антенной и второй передающей антенной, и реализуют как частотное разнесение, так и пространственное разнесение;
Figure 00000115
одновременно передают на первой поднесущей и второй поднесущей и передают посредством первой передающей антенны и второй передающей антенны, и реализуют как частотное разнесение, так и пространственное разнесение; и
Figure 00000116
одновременно передают на первой поднесущей и второй поднесущей и передают посредством первой передающей антенны и второй передающей антенны, и реализуют как частотное разнесение, так и пространственное разнесение, таким образом, повышают эффективность передачи данных.
В первой реализации используют два способа обработки на стороне приема. Первый способ показан на фиг. 12 и второй способ показан на фиг. 13. Первый способ описан первым.
Как показано на фиг. 12:
S1201. Выполняют выравнивание каналов по вектору столбца, включающий в себя сигналы, принимаемые двумя приемными антеннами на двух несущих, для получения четырех оценочных значений QPSK символов.
Вектор столбца, включающий в себя сигналы, принимаемые двумя приемными антеннами на двух несущих, представляет собой
Figure 00000043
и
Figure 00000117
, при этом
Figure 00000045
представляет собой сигнал, принятый первой приемной антенной на первой поднесущей,
Figure 00000046
представляет собой сигнал, принятый второй приемной антенной на первой поднесущей,
Figure 00000047
представляет собой сигнал, принятый первой приемной антенной на второй поднесущей, и
Figure 00000048
представляет собой сигнал, принятый второй приемной антенной на второй поднесущей.
Figure 00000049
представляет собой ответный сигнал канала, который передан на первой поднесущей первой передающей антенной на первую приемную антенну;
Figure 00000050
представляет собой ответный сигнал канала, который передан на первой поднесущей первой передающей антенной на вторую приемную антенну;
Figure 00000051
представляет собой ответный сигнал канала, переданный на первой поднесущей второй передающей антенной на первую приемную антенну;
Figure 00000052
представляет собой ответный сигнал канала, переданный на первой поднесущей второй передающей антенной на вторую приемную антенну;
Figure 00000053
представляет собой ответный сигнал канала, переданный на второй поднесущей первой передающей антенной на первую приемную антенну;
Figure 00000054
представляет собой ответный сигнал канала, переданный на второй поднесущей первой передающей антенной на вторую приемную антенну;
Figure 00000055
представляет собой ответный сигнал канала, переданный на второй поднесущей второй передающей антенной на первую приемную антенну; и
Figure 00000056
представляет собой ответный сигнал канала, переданный на второй поднесущей второй передающей антенной на вторую приемную антенну.
Четыре оцененных значения QPSK символов представлены соответственно как
Figure 00000118
,
Figure 00000119
,
Figure 00000120
и
Figure 00000121
и
Figure 00000122
.
W является матрицей выравнивания каналов. Если используют способ линейной минимальной квадратичной ошибки, то соответствующая матрица выравнивания каналов представлять собой
Figure 00000062
; или если используют способ нулевого воздействия, то соответствующая матрица выравнивания каналов имеет вид
Figure 00000063
, при этом,
Figure 00000064
,
Figure 00000065
является мощностью шума,
Figure 00000066
является тождественной матрицей четвертого порядка и
Figure 00000067
представляет собой инверсию матрицы.
S1202. Демодулируют четыре оцененных значения QPSK символов модуляции в режиме отображения QPSK сигнального созвездия, чтобы получить оценочное значение информационных битов, переданные стороной передачи.
В этом варианте осуществления выравнивание канала выполняют по вектору столбца, включающему в себя сигналы, которые принимают двумя приемными антеннами на двух несущих, для получения четырех оценочных значений QPSK символов; и четыре оцененных значения QPSK символов модуляции демодулируют в режиме отображения QPSK сигнального созвездия, чтобы получить оценочное значение информационных битов, переданные стороной передачи, то есть, оценочное значение информационных битов, переданные стороной передачи получают в виде совместной демодуляции. Один и тот же сигнал может одновременно приниматься множеством приемных антенн на разных несущих, и реализуют как частотное разнесение, так и пространственное разнесение, таким образом, повышают эффективность передачи данных.
Второй способ:
Как показано на фиг. 13:
S1301. Выполняют выравнивание каналов по сигналам, принимаемым двумя антеннами на первой поднесущей, чтобы получить два оценочных значения первых символов модуляции верхнего порядка.
Сигналы, принимаемые двумя антеннами на первой поднесущей, могут быть представлены как:
Figure 00000123
, при этом
Figure 00000045
представляет собой сигнал, принятый первой приемной антенной на первой поднесущей, и
Figure 00000046
представляет собой сигнал, принятый второй приемной антенной на первой поднесущей.
Выравнивание каналов выполняют по сигналам
Figure 00000069
, принимаемым на первой поднесущей, для получения двух оценочных значений, которые являются первыми символами модуляции верхнего порядка и которые являются соответственно
Figure 00000124
и
Figure 00000125
, и
Figure 00000126
, при этом W является матрицей выравнивания каналов. Если используют способ линейной минимальной квадратичной ошибки, то соответствующая матрица выравнивания каналов представляет собой
Figure 00000062
; или если используют способ нулевого воздействия, то соответствующая матрица выравнивания каналов является
Figure 00000063
, при этом,
Figure 00000073
,
Figure 00000065
является мощностью шума,
Figure 00000066
является тождественной матрицей четвертого порядка и
Figure 00000067
представляет собой инверсию матрицы.
S1302. Выполняют выравнивание каналов по сигналам, принимаемым двумя антеннами на второй поднесущей, чтобы получить два оценочных значения вторых символов модуляции верхнего порядка.
Сигналы, принимаемые двумя антеннами на второй поднесущей, могут быть представлены как:
Figure 00000074
, при этом
Figure 00000075
представляет собой сигнал, принятый первой приемной антенной на второй поднесущей, и
Figure 00000076
представляет собой сигнал, принятый второй приемной антенной на второй поднесущей.
Выравнивание каналов выполняют на сигналах
Figure 00000077
, которые принимают на второй поднесущей, для получения двух оценочных значений, которые являются вторыми символами модуляции верхнего порядка и которые являются соответственно
Figure 00000078
и
Figure 00000127
, и
Figure 00000128
, при этом W является матрицей выравнивания каналов. Если используют способ линейной минимальной квадратичной ошибки, то соответствующая матрица выравнивания каналов будет иметь вид
Figure 00000062
; или если используют способ нулевого воздействия, то соответствующая матрица выравнивания каналов представляет собой
Figure 00000063
, при этом
Figure 00000081
,
Figure 00000065
является мощностью шума,
Figure 00000066
является тождественной матрицей четвертого порядка и
Figure 00000067
представляет собой инверсию матрицы.
S1303. Демодулируют два оцененных значения первых символов модуляции верхнего порядка в режиме отображения 256QAM сигнального созвездия, чтобы получить первое оценочное значение информационных битов, переданных стороной передачи.
Первое оценочное значение может быть представлено как:
Figure 00000082
,
Figure 00000083
,
Figure 00000129
,
Figure 00000085
,
Figure 00000130
,
Figure 00000131
,
Figure 00000132
и
Figure 00000133
.
S1304. Демодулируют два оцененных значения вторых символов модуляции верхнего порядка в способе отображения 256QAM сигнального созвездия, чтобы получить второе оценочное значение информационных битов, переданных стороной передачи.
Второе оценочное значение может быть представлено как:
Figure 00000086
,
Figure 00000087
,
Figure 00000088
,
Figure 00000089
,
Figure 00000134
,
Figure 00000135
,
Figure 00000136
и
Figure 00000137
.
S1305. Объединяют первое оценочное значение информационных битов, переданные стороной передачи, и второе оценочное значение информационных битов, переданные стороной передачи, чтобы получить оценочное значение информационных битов, переданные стороной передачи.
Оценочное значение информационных битов, переданные стороной передачи, представляет собой
Figure 00000090
,
Figure 00000091
,
Figure 00000092
,
Figure 00000093
,
Figure 00000138
,
Figure 00000139
,
Figure 00000140
или
Figure 00000141
, при этом
Figure 00000094
и
Figure 00000095
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 или 7.
В этом варианте осуществления выравнивание канала выполняют по сигналам, которые принимают двумя антеннами на первой поднесущей, для получения двух оценочных значений первых символов модуляции верхнего порядка; выполняют выравнивание канала по сигналам, принимаемым двумя антеннами на второй поднесущей, для получения двух оценочных значений вторых символов модуляции верхнего порядка; два оцененных значения первых символов модуляции верхнего порядка демодулируют в режиме отображения 256QAM сигнального созвездия, чтобы получить первое оценочное значение информационных битов, переданных стороной передачи; два оцененных значения вторых символов модуляции верхнего порядка демодулируют в режиме отображения 256QAM сигнального созвездия, чтобы получить второе оценочное значение информационных битов, переданных стороной передачи; и первое оценочное значение информационных битов, переданных стороной передачи, и второе оценочное значение информационных битов, переданных стороной передачи, объединяют для получения оценочного значения информационных битов, переданных стороной передачи, то есть, получают оценочное значение информационных битов, переданных стороной передачи, посредством выполнения независимой демодуляции, и затем выполняют объединение. Один и тот же сигнал может одновременно приниматься множеством приемных антенн на разных несущих, и реализуют как частотное разнесение, так и пространственное разнесение, таким образом, повышают эффективность передачи данных.
На фиг.14 показана вторая реализация способа передачи стороной передачи согласно блок-схеме алгоритма.
S1401. Модулируют восемь подлежащих передаче информационных битов согласно QPSK сигнальному созвездию и генерируют четыре QPSK символа.
На фиг.7 показано QPSK сигнальное созвездие, восемь информационных битов, соответственно,
Figure 00000096
при этом
Figure 00000097
= 0, 1, ... или 7, и четыре QPSK символа соответственно,
Figure 00000033
,
Figure 00000034
,
Figure 00000035
и
Figure 00000036
, при этом,
Figure 00000098
и
Figure 00000038
= 0, 1, 2 или 3.
S1402. Умножают матрицу Q предварительного кодирования на вектор столбца, включающий в себя четыре QPSK символа, чтобы получить четыре подлежащих передаче символов модуляции верхнего порядка, соответствующих 128QAM сигнальному созвездию.
128QAM сигнальное созвездие показано на фиг. 15, и получают матрицу Q=
Figure 00000142
предварительного кодирования в соответствии с четырьмя символами модуляции нижнего порядка и 128QAM сигнальным созвездием. В частности, 128QAM сигнальное созвездие аналогично 256QAM сигнальному созвездию, но разница заключается в том, что комбинация коэффициентов равна
Figure 00000143
.
Figure 00000107
является вектором столбца, включающим в себя четыре QPSK символа, и четыре подлежащих передаче символов модуляции верхнего порядка, соответственно являются
Figure 00000144
,
Figure 00000018
,
Figure 00000019
и
Figure 00000020
и
Figure 00000145
.
S1403.
Figure 00000017
передают на первой поднесущей первой передающей антенны;
Figure 00000018
передают на первой поднесущей второй передающей антенны;
Figure 00000019
передают на второй поднесущей первой передающей антенны; и
Figure 00000020
передают на второй поднесущей второй передающей антенны.
В этом варианте осуществления восемь подлежащие передаче информационные биты модулируют согласно QPSK сигнальному созвездию и генерируют четыре QPSK символа; матрицу Q предварительного кодирования умножают на вектор столбца, включающий в себя четыре QPSK символа, для получения четырех подлежащих передаче символов модуляции верхнего порядка, соответствующих 128QAM сигнальному созвездию; и
Figure 00000017
передают на первой поднесущей первой передающей антенны,
Figure 00000018
передают на первой поднесущей второй передающей антенны,
Figure 00000019
передают во второй поднесущей первой передающей антенны и
Figure 00000020
передают на второй поднесущей второй передающей антенны. Очевидно, что
Figure 00000113
одновременно передают на первой поднесущей и второй поднесущей и передают первой передающей антенной и второй передающей антенной, и реализуют как частотное разнесение, так и пространственное разнесение;
Figure 00000114
одновременно передают на первой поднесущей и второй поднесущей и передают первой передающей антенной и второй передающей антенной, и реализуют как частотное разнесение, так и пространственное разнесение;
Figure 00000115
одновременно передают на первой поднесущей и второй поднесущей и передают первой передающей антенной и второй передающей антенной, и реализуют как частотное разнесение, так и пространственное разнесение; и
Figure 00000116
одновременно передают на первой поднесущей и второй поднесущей и передают первой передающей антенной и второй передающей антенной, и реализуют как частотное разнесение, так и пространственное разнесение, таким образом, повышают эффективность передачи данных.
На фиг.16 показа способ обработки на стороне приема.
S1601. Выполняют выравнивание каналов по вектору столбца, включающий в себя сигналы, которые принимаются двумя приемными антеннами на двух несущих, для получения четырех оценочных значений QPSK символов.
Вектор столбца, включающий в себя сигналы, принимаемые двумя приемными антеннами на двух несущих, представляет собой
Figure 00000043
,
Figure 00000146
при этом
Figure 00000045
представляет собой сигнал, принятый первой приемной антенной на первой поднесущей,
Figure 00000046
представляет сигнал, принятый второй приемной антенной на первой поднесущей,
Figure 00000047
представляет собой сигнал, принятый первой приемной антенной на второй поднесущей, и
Figure 00000048
представляет собой сигнал, принятый второй приемной антенной на второй поднесущей.
Figure 00000049
представляет собой ответный сигнал канала, переданный на первой поднесущей первой передающей антенны на первую приемную антенну;
Figure 00000050
представляет собой ответный сигнал канала, переданный на первой поднесущей первой передающей антенны на вторую приемную антенну;
Figure 00000051
представляет собой ответный сигнал канала, переданный на первой поднесущей второй передающей антенной на первую приемную антенну;
Figure 00000052
представляет собой ответный сигнал канала, переданный на первой поднесущей второй передающей антенной на вторую приемную антенну;
Figure 00000053
представляет собой ответный сигнал канала, переданный на второй поднесущей первой передающей антенной на первую приемную антенну;
Figure 00000054
представляет собой ответный сигнал канала, переданный на второй поднесущей первой передающей антенной на вторую приемную антенну;
Figure 00000055
представляет собой ответный сигнал канала, переданный на второй поднесущей второй передающей антенной на первую приемную антенну; и
Figure 00000056
представляет собой ответный сигнал канала, переданный на второй поднесущей второй передающей антенной на вторую приемную антенну.
Четыре оцененных значения QPSK символов представлены соответственно как
Figure 00000118
,
Figure 00000119
,
Figure 00000120
и
Figure 00000121
и
Figure 00000147
.
W является матрицей выравнивания каналов. Если используют способ линейной минимальной квадратичной ошибки, то соответствующая матрица выравнивания каналов будет иметь вид
Figure 00000062
; или если используют способ нулевого воздействия, то соответствующая матрица выравнивания каналов представляет собой
Figure 00000063
, при этом
Figure 00000064
,
Figure 00000065
является мощностью шума,
Figure 00000066
является тождественной матрицей четвертого порядка и
Figure 00000067
представляет собой инверсию матрицы.
S1602. Демодулируют четыре оцененных значения QPSK символов модуляции в режиме отображения QPSK сигнального созвездия, чтобы получить оценочное значение информационных битов, переданные стороной передачи.
В этом варианте осуществления выравнивание канала выполняют по вектору столбца, включающему в себя сигналы, которые принимают двумя приемными антеннами на двух несущих, для получения четырех оценочных значений QPSK символов; и четыре оцененных значения QPSK символов модуляции демодулируют в режиме отображения QPSK сигнального созвездия, чтобы получить оценочное значение информационных битов, переданных стороной передачи, то есть, получают оценочное значение информационных битов, переданные стороной передачи, в виде совместной демодуляции. Один и тот же сигнал может одновременно принимают множеством приемных антенн на разных несущих, и реализуют как частотное разнесение, так и пространственное разнесение, таким образом, повышают эффективность передачи данных.
На фиг. 17 показана схема варианта 1 осуществления устройства для передачи данных в соответствии с настоящим изобретением. Как показано на фиг. 17, устройство в этом варианте осуществления включает в себя модуль 1701 модуляции, модуль 1702 обработки и модуль 1703 передачи. Модуль 1701 модуляции выполнен с возможностью выполнять модуляцию подлежащих передаче информационных битов согласно сигнальному созвездию нижнего порядка, и генерировать 4m символы модуляции нижнего порядка, при этом m представляет собой целое число, большее или равное 1. Модуль 1702 обработки выполнен с возможностью отдельно умножать матрицу Q предварительного кодирования на вектор столбца, включающий в себя каждый четыре символа модуляции нижнего порядка в 4m символах модуляции нижнего порядка, получать 4m подлежащие передаче символы модуляции верхнего порядка, соответствующие сигнальному созвездию верхнего порядка. Модуль 1703 передачи выполнен с возможностью относительно и соответственно передавать 4m символы модуляции верхнего порядка на разных несущих двух антенн.
В вышеприведенном варианте реализации 4 m подлежащие передаче символы модуляции верхнего порядка классифицируют на четыре типа,
Figure 00000007
-й символ модуляции верхнего порядка является первым символом модуляции верхнего порядка,
Figure 00000008
-й символ модуляции верхнего порядка является вторым символом модуляции верхнего порядка,
Figure 00000009
-й символ модуляции верхнего порядка является третьим символом модуляции верхнего порядка, и
Figure 00000010
–й символ модуляции верхнего порядка является четвертым символом модуляции верхнего порядка, при этом
Figure 00000011
и i является целым числом.
Модуль передачи конкретно выполнен с возможностью передавать первый символ модуляции верхнего порядка на первой поднесущей первой передающей антенны; передавать второй символ модуляции верхнего порядка на первой поднесущей второй передающей антенны; передавать третий символ модуляции верхнего порядка на второй поднесущей первой передающей антенны; и передавать четвертый символ модуляции верхнего порядка на второй поднесущей второй передающей антенны.
В вышеприведенном варианте осуществления модуль 1702 обработки конкретно выполнен с возможностью:
умножать матрицу
Figure 00000012
предварительного кодирования на вектор [
Figure 00000013
Figure 00000014
Figure 00000015
Figure 00000016
]T столбца, включающий в себя четыре символа QPSK квадратурной фазовой манипуляции, чтобы получить четыре подлежащие передаче 256QAM символа модуляции, которые соответствуют сигнальному созвездию 256QAM квадратурной амплитудной модуляции, и которые соответственно являются [
Figure 00000017
Figure 00000018
Figure 00000019
Figure 00000020
]T, при этом
Figure 00000017
является первым символом модуляции верхнего порядка,
Figure 00000018
является вторым символом модуляции верхнего порядка,
Figure 00000019
является третьим символом модуляции верхнего порядка,
Figure 00000020
является четвертым символом модуляции верхнего порядка и
Figure 00000021
представляет собой транспонирование.
В вышеприведенном варианте осуществления модуль 1702 обработки конкретно выполнен с возможностью:
умножать матрицу
Figure 00000022
предварительного кодирования на вектор [
Figure 00000013
Figure 00000014
Figure 00000015
Figure 00000016
]T столбца, включающий в себя четыре QPSK символа, чтобы получить четыре подлежащих передаче 128QAM символов модуляции, которые соответствуют 128QAM сигнальному созвездию и которые являются соответственно [
Figure 00000017
Figure 00000018
Figure 00000019
Figure 00000020
]T, при этом
Figure 00000017
является первым символом модуляции верхнего порядка,
Figure 00000018
является вторым символом модуляции верхнего порядка,
Figure 00000019
является третьим символом модуляции верхнего порядка,
Figure 00000020
является четвертым символом модуляции верхнего порядка и
Figure 00000021
представляет собой транспонирование.
В вышеприведенном варианте осуществления модуль 1702 обработки конкретно выполнен с возможностью:
умножать матрицу
Figure 00000023
предварительного кодирования на вектор [
Figure 00000013
Figure 00000014
Figure 00000015
Figure 00000016
]T столбца, включающий в себя четыре BPSK символа, чтобы получить четыре подлежащих передаче символов модуляции, которые соответствуют QPSK сигнальному созвездию, и которые являются соответственно [
Figure 00000017
Figure 00000018
Figure 00000019
Figure 00000020
]T, при этом
Figure 00000017
является первым символом модуляции верхнего порядка,
Figure 00000018
является вторым символом модуляции верхнего порядка,
Figure 00000019
является третьим символом модуляции верхнего порядка и
Figure 00000020
является четвертым символом модуляции верхнего порядка.
Устройство в этом варианте осуществления может быть соответственно выполнено с возможностью реализации технического решения в варианте осуществления способа, показанном на фиг. 5, фиг. 10 или фиг. 14, и принципы реализации и технические эффекты устройства аналогичны и их повторное описание не приведено.
На фиг. 18 показана схема варианта 2 осуществления устройства для передачи данных в соответствии с настоящим изобретением. Как показано на фиг.18, устройство в этом варианте осуществления включает в себя модуль 1801 приема, модуль 1802 выравнивания каналов и модуль 1803 демодуляции. Модуль 1801 приема выполнен с возможностью принимать сигналы на двух несущих, при этом модуль приема установлен на первой приемной антенне и второй приемной антенне, две несущие являются соответственно первой поднесущей и второй поднесущей, и сигнал, принимаемый первой приемной антенной на первой поднесущей, является
Figure 00000024
, сигнал, принимаемым второй приемной антенной на первой поднесущей, является
Figure 00000025
, сигнал, принимаемый первой приемной антенной на второй поднесущей является
Figure 00000026
и сигнал, принимаемый второй приемной антенной на второй поднесущей является
Figure 00000027
. Модуль 1802 выравнивания каналов выполнен с возможностью получать 4m оценочных значений символов модуляции нижнего порядка после выравнивания канала на [
Figure 00000024
Figure 00000025
Figure 00000026
Figure 00000027
]T , при этом m представляет собой целое число, большее или равное 1. Модуль 1803 демодуляции выполнен с возможностью демодулировать 4m оценочные значения символов модуляции нижнего порядка в соответствии с соответствующим сигнальным созвездием нижнего порядка, чтобы получить оценочное значение информационных битов, переданных стороной передачи.
В вышеприведенном варианте осуществления символ модуляции нижнего порядка представляет собой символ модуляции QPSK квадратурной фазовой манипуляции или символ модуляции BPSK двоичной фазовой манипуляции.
Устройство в этом варианте осуществления может быть соответствующим образом выполнено с возможностью реализации технического решения в варианте осуществления способа, показанного на фиг. 8 или фиг. 12, и принципы реализации и технические эффекты устройства аналогичны и их описание не повторяют.
На фиг. 19 показана схема варианта 3 осуществления устройства для передачи данных в соответствии с настоящим изобретением. Как показано на фиг.19 устройство в этом варианте осуществления включает в себя модуль 1901 выравнивания каналов, модуль 1902 демодуляции и модуль 1903 обработки. Модуль 1901 выравнивания каналов выполнен с возможностью выполнять выравнивание каналов по сигналам, которые принимают двумя антеннами на первой поднесущей, получать 2m оценочных значений первых символов модуляции верхнего порядка, при этом m является целым числом, большее или равное 1; и модуль 1901 выравнивания каналов дополнительно выполнен с возможностью выполнять выравнивание каналов по сигналам, которые принимают двумя антеннами на второй поднесущей, для получения 2m оценочных значений вторых символов модуляции верхнего порядка. Модуль 1902 демодуляции выполнен с возможностью демодулировать 2m оценочные значения первых символов модуляции верхнего порядка в режиме отображения сигнального созвездия верхнего порядка для получения первого оценочного значения информационных битов, переданных стороной передачи; и модуль 1902 демодуляции дополнительно выполнен с возможностью демодулировать 2m оценочные значения вторых символов модуляции верхнего порядка в способе отображения сигнального созвездия верхнего порядка для получения второго оценочного значения информационных битов, переданных стороной передачи. Модуль 1903 обработки выполнен с возможностью объединять первое оценочное значение информационных битов, переданное стороной передачи, и второе оценочное значение информационных битов, переданные стороной передачи, для получения оценочного значения информационных битов, переданные стороной передачи.
В вышеприведенном варианте осуществления символ модуляции верхнего порядка представляет собой символ модуляции QAM квадратурной амплитудной модуляции или символ модуляции QPSK квадратурной фазовой манипуляции.
Устройство в этом варианте осуществления может быть соответственно выполнено с возможностью реализации технического решения в варианте осуществления способа, показанном на фиг. 9, фиг. 13 или фиг. 16, и принципы реализации и технические эффекты устройства аналогичны и их описание не повторяют.
На фиг. 20 показана схема варианта 4 осуществления устройства для передачи данных в соответствии с настоящим изобретением. Как показано на фиг.20 устройство в этом варианте осуществления включает в себя модулятор 2001, процессор 2002 и передатчик 2003. Модулятор 2001 выполнен с возможностью выполнять модуляцию подлежащих передаче информационных битов в соответствии с сигнальным созвездием нижнего порядка, и генерировать символы модуляции нижнего порядка, при этом m представляет собой целое число, большее или равное 1. Процессор 2002 выполнен с возможностью раздельно умножать матрицу Q предварительного кодирования на вектор столбца, включающий в себя каждые четыре символа модуляции нижнего порядка в 4m символах модуляции нижнего порядка, чтобы получить 4m подлежащие передаче символы модуляции верхнего порядка, соответствующие сигнальному созвездию верхнего порядка. Передатчик 2003 выполнен с возможностью соответственно передавать 4m подлежащие передаче символы модуляции верхнего порядка на разных несущих двух антенн.
Устройство в этом варианте осуществления может быть соответственно выполнено с возможностью реализации технического решения в варианте осуществления способа, показанном на фиг. 5, фиг. 10 или фиг. 14, и принципы реализации и технические эффекты устройства аналогичны и не описаны еще раз.
На фиг. 21 показана схема варианта 5 осуществления устройства для передачи данных в соответствии с настоящим изобретением. Устройство в этом варианте осуществления включает в себя приемник 2101, выравниватель 2102 канала и демодулятор 2103. Приемник 2101 выполнен с возможностью принимать сигналы на двух несущих, при этом приемники установлены на первой приемной антенне и второй приемной антенне, причем два несущие являются соответственно первой поднесущей и второй поднесущей, и сигнал, принимаемый первой приемной антенной на первой поднесущей, является
Figure 00000024
, сигнал, принимаемым второй приемной антенной на первой поднесущей, является
Figure 00000025
, сигнал, принятый первой приемной антенной на второй поднесущей является
Figure 00000026
, и сигнал, принимаемый второй приемной антенной на второй поднесущей, является
Figure 00000027
.
Выравниватель 2102 канала выполнен с возможностью получать 4m оценочные значения символов модуляции нижнего порядка после выравнивания канала на [
Figure 00000024
Figure 00000025
Figure 00000026
Figure 00000027
]T, при этом m представляет собой целое число, большее или равное 1. Демодулятор 2103 выполнен с возможностью демодулировать 4m оцененные значения символов модуляции нижнего порядка в соответствии с соответствующим сигнальным созвездием нижнего порядка, чтобы получить оценочное значение информационных битов, переданные стороной передачи.
Устройство в этом варианте осуществления может быть соответственно выполнено с возможностью реализации технического решения в варианте осуществления способа, показанном на фиг. 8 или фиг. 12, и принципы реализации и технические эффекты устройства аналогичны и не повторно описаны.
На фиг. 22 показана схема варианта 6 осуществления устройства для передачи данных в соответствии с настоящим изобретением. Устройство в этом варианте осуществления включает в себя выравниватель 2201 канала, демодулятор 2202 и процессор 2203. Выравниватель 2201 канала выполнен с возможностью выполнять выравнивание каналов по сигналам, которые принимают двумя антеннами на первой поднесущей, для получения 2m оценочных значений первых символов модуляции верхнего порядка, при этом m является целым числом, большее или равное 1; и выравниватель 2201 канала дополнительно выполнен с возможностью выполнять выравнивание каналов по сигналам, которые принимают двумя антеннами на второй поднесущей, для получения 2m оценочных значений вторых символов модуляции верхнего порядка. Демодулятор 2202 выполнен с возможностью демодуляции 2m оценочных значений первых символов модуляции верхнего порядка в режиме отображения сигнального созвездия верхнего порядка, чтобы получить первое оценочное значение информационных битов, переданные стороной передачи; и демодулятор 2202 дополнительно выполнен с возможностью демодулировать 2m оценочные значения вторых символов модуляции верхнего порядка в способе отображения сигнального созвездия верхнего порядка, чтобы получить второе оценочное значение информационных битов, переданные стороной передачи. Процессор 2203 выполнен с возможностью объединять первое оценочное значение информационных битов, переданные стороной передачи, и второе оценочное значение информационных битов, переданные стороной передачи, для получения оценочного значения информационных битов, переданные стороной передачи.
Устройство в этом варианте осуществления может быть соответствующим образом выполнено с возможностью реализации технического решения в варианте осуществления способа, показанном на фиг. 9, фиг. 13 или фиг. 16, и принципы реализации и технические эффекты устройства аналогичны и повторно не описаны.
Специалисты в данной области техники могут понять, что все или некоторые из этапов вариантов осуществления способа могут быть реализованы программой, инструктирующей соответствующее аппаратное обеспечение. Программа может храниться на машиночитаемом носителе данных. Когда программа запускается, выполняются этапы вариантов осуществления способа. Вышеупомянутый носитель данных включает в себя: любой носитель, который может хранить программный код, такой как ROM, RAM, магнитный диск или оптический диск.
В заключение, следует отметить, что приведенные выше варианты осуществления предназначены только для описания технических решений настоящего изобретения, но не для ограничения настоящего изобретения. Хотя настоящее изобретение подробно описано со ссылкой на вышеприведенные варианты осуществления, специалисты в данной области техники должны понимать, что они могут все еще вносить изменения в технические решения, описанные в вышеприведенных вариантах осуществления, или сделать эквивалентную замену некоторым или всем техническим характеристикам, не отступая от объема технических решений вариантов осуществления настоящего изобретения.

Claims (36)

1. Способ передачи данных, содержащий этапы, на которых:
модулируют подлежащие передаче информационные биты согласно сигнальному созвездию нижнего порядка и генерируют 4m символов модуляции нижнего порядка, где m – целое число, большее или равное 1;
раздельно умножают матрицу Q предварительного кодирования на вектор- столбец, содержащий каждые четыре символа модуляции нижнего порядка из 4m символов модуляции нижнего порядка, для получения 4m символов модуляции верхнего порядка, соответствующих сигнальному созвездию верхнего порядка; и
передают соответственно 4m подлежащих передаче символов модуляции верхнего порядка на разных несущих двух антенн.
2. Способ по п.1, в котором 4m подлежащих передаче символов модуляции верхнего порядка подразделяют на четыре типа,
Figure 00000148
-й символ модуляции верхнего порядка является первым символом модуляции верхнего порядка,
Figure 00000149
-й символ модуляции верхнего порядка является вторым символом модуляции верхнего порядка,
Figure 00000150
-й символ модуляции верхнего порядка является третьим символом модуляции верхнего порядка, и
Figure 00000151
-й символ модуляции верхнего порядка является четвертым символом модуляции верхнего порядка, где
Figure 00000152
, i является целым числом;
при этом на этапе передачи соответственно 4m подлежащих передаче символов модуляции порядка на разных несущих двух антенн:
передают первый символ модуляции верхнего порядка на первой поднесущей первой передающей антенны; передают второй символ модуляции верхнего порядка на первой поднесущей второй передающей антенны; передают третий символ модуляции верхнего порядка на второй поднесущей первой передающей антенны и передают четвертый символ модуляции верхнего порядка на второй поднесущей второй передающей антенны.
3. Способ по п.2, в котором на этапе раздельного умножения матрицы Q предварительного кодирования на вектор-столбец, содержащий каждые четыре символа модуляции нижнего порядка из 4m символов модуляции нижнего порядка, для получения 4m подлежащих передаче символов модуляции верхнего порядка, соответствующих сигнальному созвездию верхнего порядка:
умножают матрицу
Figure 00000153
предварительного кодирования на вектор-столбец [
Figure 00000154
Figure 00000155
Figure 00000156
Figure 00000157
]T, содержащий четыре символа квадратурной фазовой манипуляции (QPSK) для получения четырех подлежащих передаче символов модуляции 256QAM, которые соответствуют сигнальному созвездию квадратурной амплитудной модуляции (QAM) 256 и которые соответственно являются [
Figure 00000158
Figure 00000159
Figure 00000160
Figure 00000161
]T, причем
Figure 00000158
является первым символом модуляции верхнего порядка,
Figure 00000159
является вторым символом модуляции верхнего порядка,
Figure 00000160
является третьим символом модуляции верхнего порядка,
Figure 00000161
является четвертым символом модуляции верхнего порядка и
Figure 00000162
представляет собой транспонирование.
4. Способ по п.2, в котором на этапе раздельного умножения матрицы Q предварительного кодирования на вектор-столбец, содержащий каждые четыре символа модуляции нижнего порядка из 4m символов модуляции нижнего порядка, для получения 4m подлежащих передаче символов модуляции верхнего порядка, соответствующих сигнальному созвездию верхнего порядка:
умножают матрицу
Figure 00000163
предварительного кодирования на вектор-столбец [
Figure 00000154
Figure 00000155
Figure 00000156
Figure 00000157
]T, содержащий четыре символа QPSK, для получения четырех подлежащих передаче символов модуляции 128QAM, которые соответствуют сигнальному созвездию 128QAM и которые являются соответственно [
Figure 00000158
Figure 00000159
Figure 00000160
Figure 00000161
]T, причем
Figure 00000158
является первым символом модуляции верхнего порядка,
Figure 00000159
является вторым символом модуляции верхнего порядка,
Figure 00000160
является третьим символом модуляции верхнего порядка,
Figure 00000161
является четвертым символом модуляции верхнего порядка и
Figure 00000162
представляет собой транспонирование.
5. Способ по п.2, в котором на этапе раздельного умножения матрицы Q предварительного кодирования на вектор-столбец, содержащий каждые четыре символа модуляции нижнего порядка из 4m символов модуляции нижнего порядка, для получения 4m подлежащих передаче символов модуляции верхнего порядка, соответствующих сигнальному созвездию верхнего порядка:
умножают матрицу
Figure 00000164
предварительного кодирования на вектор-столбец [
Figure 00000154
Figure 00000155
Figure 00000156
Figure 00000157
]T, содержащий четыре символа BPSK, для получения четырех подлежащих передаче символов модуляции, которые соответствуют сигнальному созвездию QPSK и которые являются соответственно [
Figure 00000158
Figure 00000159
Figure 00000160
Figure 00000161
]T, причем
Figure 00000158
является первым символом модуляции верхнего порядка,
Figure 00000159
является вторым символом модуляции верхнего порядка,
Figure 00000160
является третьим символом модуляции верхнего порядка и
Figure 00000161
является четвертым символом модуляции верхнего порядка.
6. Способ передачи данных, содержащий этапы, на которых:
принимают двумя приемными антеннами сигналы на двух несущих, причем указанные две приемные антенны представляют собой соответственно первую приемную антенну и вторую приемную антенну, две несущие являются соответственно первой поднесущей и второй поднесущей, сигнал, принимаемый первой приемной антенной на первой поднесущей обозначен
Figure 00000165
, сигнал, принимаемый второй приемной антенной на первой поднесущей, обозначен
Figure 00000166
, сигнал, принимаемый первой приемной антенной на второй поднесущей, обозначен
Figure 00000167
, и сигнал, принимаемый второй приемной антенной на второй поднесущей, обозначен
Figure 00000168
;
получают 4m оценочных значений символов модуляции нижнего порядка после выполнения выравнивания каналов на [
Figure 00000165
Figure 00000166
Figure 00000167
Figure 00000168
]T, где m – целое число, большее или равное 1; и
демодулируют 4m оценочных значений символов модуляции нижнего порядка согласно соответствующему сигнальному созвездию нижнего порядка для получения оценочного значения информационных битов, переданных стороной передачи.
7. Способ по п.6, в котором символ модуляции нижнего порядка представляет собой символ модуляции квадратурной фазовой манипуляции (QPSK) или символ модуляции двоичной фазовой манипуляции (BPSK).
8. Устройство для передачи данных, содержащее:
модуль модуляции, выполненный с возможностью модулировать подлежащие передаче информационные биты согласно сигнальному созвездию нижнего порядка и генерировать 4m символов модуляции нижнего порядка, где m – целое число, большее или равное 1;
модуль обработки, выполненный с возможностью раздельно умножать матрицу Q предварительного кодирования на вектор-столбец, содержащий каждые четыре символа модуляции нижнего порядка из 4m символов модуляции нижнего порядка, для получения 4m подлежащих передаче символов модуляции верхнего порядка, соответствующих сигнальному созвездию верхнего порядка; и
модуль передачи, выполненный с возможностью соответственно передавать 4m подлежащих передаче символов модуляции верхнего порядка на разных несущих двух антенн.
9. Устройство по п.8, в котором 4m подлежащих передаче символов модуляции верхнего порядка подразделены на четыре типа,
Figure 00000148
-й символ модуляции верхнего порядка является первым символом модуляции верхнего порядка,
Figure 00000149
-й символ модуляции верхнего порядка является вторым символом модуляции верхнего порядка,
Figure 00000150
-й символ модуляции верхнего порядка является третьим символом модуляции верхнего порядка,
Figure 00000151
-й символ модуляции верхнего порядка является четвертым символом модуляции верхнего порядка, где
Figure 00000152
, i является целым числом; и
модуль передачи, в частности, выполнен с возможностью: передавать первый символ модуляции верхнего порядка на первой поднесущей первой передающей антенны; передавать второй символ модуляции верхнего порядка на первой поднесущей второй передающей антенны; передавать третий символ модуляции верхнего порядка на второй поднесущей первой передающей антенны и передавать четвертый символ модуляции верхнего порядка на второй поднесущей второй передающей антенны.
10. Устройство по п.9, в котором модуль обработки, в частности, выполнен с возможностью:
умножать матрицу
Figure 00000153
предварительного кодирования на вектор-столбец [
Figure 00000154
Figure 00000155
Figure 00000156
Figure 00000157
]T, содержащий четыре символа квадратурной фазовой манипуляции (QPSK) для получения четырех подлежащих передаче символов модуляции 256QAM, которые соответствуют сигнальному созвездию квадратурной амплитудной модуляции (QAM) 256 и которые являются соответственно [
Figure 00000158
Figure 00000159
Figure 00000160
Figure 00000161
]T, причем
Figure 00000158
является первым символом модуляции верхнего порядка,
Figure 00000159
является вторым символом модуляции верхнего порядка,
Figure 00000160
является третьим символом модуляции верхнего порядка,
Figure 00000161
является четвертым символом модуляции верхнего порядка и
Figure 00000162
представляет собой транспонирование.
11. Устройство по п.9, в котором модуль обработки, в частности, выполнен с возможностью:
умножать матрицу
Figure 00000163
предварительного кодирования на вектор-столбец [
Figure 00000154
Figure 00000155
Figure 00000156
Figure 00000157
]T, содержащий четыре символа QPSK, для получения четырех подлежащих передаче символов модуляции 128QAM, которые соответствуют сигнальному созвездию 128QAM и которые являются соответственно [
Figure 00000158
Figure 00000159
Figure 00000160
Figure 00000161
]T , причем
Figure 00000158
является первым символом модуляции верхнего порядка,
Figure 00000159
является вторым символом модуляции верхнего порядка,
Figure 00000160
является третьим символом модуляции верхнего порядка,
Figure 00000161
является четвертым символом модуляции верхнего порядка и
Figure 00000162
представляет собой транспонирование.
12. Устройство по п.9, в котором модуль обработки, в частности, выполнен с возможностью:
умножать матрицу
Figure 00000164
предварительного кодирования на вектор-столбец [
Figure 00000154
Figure 00000155
Figure 00000156
Figure 00000157
]T, содержащий четыре символа BPSK, для получения четырех подлежащих передаче символов модуляции, которые соответствуют сигнальному созвездию QPSK и которые являются соответственно [
Figure 00000158
Figure 00000159
Figure 00000160
Figure 00000161
]T, причем
Figure 00000158
является первым символом модуляции верхнего порядка,
Figure 00000159
является вторым символом модуляции верхнего порядка,
Figure 00000160
является третьим символом модуляции верхнего порядка и
Figure 00000161
является четвертым символом модуляции верхнего порядка.
13. Устройство для передачи данных, содержащее:
модуль приема, выполненный с возможностью принимать сигналы на двух несущих, причем модуль приема установлен на первой приемной антенне и второй приемной антенне, две несущие являются соответственно первой поднесущей и второй поднесущей, и сигнал, принимаемый первой приемной антенной на первой поднесущей, обозначен
Figure 00000165
, сигнал, принимаемый второй приемной антенной на первой поднесущей, обозначен
Figure 00000166
, сигнал, принимаемый первой приемной антенной на второй поднесущей обозначен
Figure 00000167
, и сигнал, принимаемый второй приемной антенной на второй поднесущей, обозначен
Figure 00000168
;
модуль выравнивания каналов, выполненный с возможностью получать 4m оценочных значений символов модуляции нижнего порядка после выравнивания каналов на [
Figure 00000165
Figure 00000166
Figure 00000167
Figure 00000168
]T , где m – целое число, большее или равное 1; и
модуль демодуляции, выполненный с возможностью демодулировать 4m оценочных значений символов модуляции нижнего порядка согласно соответствующему сигнальному созвездию нижнего порядка для получения оценочного значения информационных битов, передаваемых стороной передачи.
14. Устройство по п.13, в котором символ модуляции нижнего порядка представляет собой символ модуляции квадратурной фазовой манипуляции (QPSK) или символ модуляции двоичной фазовой манипуляции (BPSK).
15. Считываемый компьютером носитель записи, на котором записана программа, причем программа при ее выполнении вызывает выполнение компьютером способа по любому из пп.1–7.
RU2018121092A 2015-11-13 2016-11-02 Способ и устройство для передачи данных RU2686664C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510780892.6A CN106712826B (zh) 2015-11-13 2015-11-13 数据传输方法和装置
CN201510780892.6 2015-11-13
PCT/CN2016/104305 WO2017080392A1 (zh) 2015-11-13 2016-11-02 数据传输方法和装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2686664C1 true RU2686664C1 (ru) 2019-04-30

Family

ID=58694446

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018121092A RU2686664C1 (ru) 2015-11-13 2016-11-02 Способ и устройство для передачи данных

Country Status (7)

Country Link
US (3) US10419262B2 (ru)
EP (2) EP4027551B1 (ru)
JP (2) JP6686137B2 (ru)
KR (1) KR102137646B1 (ru)
CN (2) CN112134605B (ru)
RU (1) RU2686664C1 (ru)
WO (1) WO2017080392A1 (ru)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109698735B (zh) * 2017-10-20 2020-02-18 北京字节跳动网络技术有限公司 一种异频分集数据处理方法及装置
CN111083081A (zh) * 2018-10-19 2020-04-28 华为技术有限公司 基于双载波调制的数据通信方法及相关装置
CN113746515B (zh) * 2020-05-29 2023-06-06 华为技术有限公司 应用电磁超表面阵列的数据发送方法、装置及系统
CN113810069B (zh) * 2020-06-16 2023-10-20 华为技术有限公司 用于传输信号的通信装置及信号传输方法
CN111988255B (zh) * 2020-07-15 2022-12-09 郑州轻工业大学 一种基于分解和分布式调制的物理层安全传输方法及系统
CN112688866B (zh) * 2020-12-22 2023-03-21 上海金卓科技有限公司 一种数据发送、数据接收方法、电子设备及存储介质
CN116418645A (zh) * 2021-12-31 2023-07-11 华为技术有限公司 一种高频场景下的通信方法及装置
KR102647891B1 (ko) * 2022-12-20 2024-03-14 중앙대학교 산학협력단 세그멘티드 빔포빙 기반 다중-빔 공간 벡터 결합 mimo 통신 시스템

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009084483A1 (ja) * 2007-12-27 2009-07-09 Kureha Corporation 接着性フッ化ビニリデン系樹脂シート
WO2012029614A1 (ja) * 2010-09-03 2012-03-08 ソニー株式会社 データ処理装置、及びデータ処理方法
WO2012147623A1 (ja) * 2011-04-28 2012-11-01 ソニー株式会社 データ処理装置、及び、データ処理方法
RU2523190C1 (ru) * 2012-11-27 2014-07-20 Корпорация "САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС Ко., Лтд." Способ итеративного детектирования и декодирования сигнала в системах связи с mimo каналом

Family Cites Families (36)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8050345B1 (en) * 1999-08-09 2011-11-01 Kamilo Feher QAM and GMSK systems
US7010029B1 (en) * 2000-04-13 2006-03-07 At&T Corp. Equalization of transmit diversity space-time coded signals
JP2002149317A (ja) * 2000-11-14 2002-05-24 Nagano Fujitsu Component Kk 入力システム及び入力装置
US7306674B2 (en) * 2001-01-19 2007-12-11 Chevron U.S.A. Inc. Nucleation of diamond films using higher diamondoids
JP4119696B2 (ja) * 2001-08-10 2008-07-16 松下電器産業株式会社 送信装置、受信装置及び無線通信方法
US7359466B2 (en) * 2001-08-24 2008-04-15 Lucent Technologies Inc. Signal detection by a receiver in a multiple antenna time-dispersive system
US7002900B2 (en) * 2002-10-25 2006-02-21 Qualcomm Incorporated Transmit diversity processing for a multi-antenna communication system
US20040081131A1 (en) 2002-10-25 2004-04-29 Walton Jay Rod OFDM communication system with multiple OFDM symbol sizes
US7796680B2 (en) * 2004-02-12 2010-09-14 Nec Corporation Mobile communication system and wireless apparatus to be used for the same
US7512185B2 (en) 2004-03-08 2009-03-31 Infineon Technologies Ag Dual carrier modulator for a multiband OFDM UWB transceiver
TW200607272A (en) * 2004-05-11 2006-02-16 Matsushita Electric Ind Co Ltd OFDM reception apparatus and method
JP2006246176A (ja) * 2005-03-04 2006-09-14 Nec Corp Mimo受信装置、受信方法および無線通信システム
US7344985B2 (en) * 2005-04-01 2008-03-18 Texas Instruments Incorporated Nickel alloy silicide including indium and a method of manufacture therefor
US7697620B2 (en) * 2005-11-14 2010-04-13 Ibiquity Digital Corporation Equalizer for AM in-band on-channel radio receivers
JP5302687B2 (ja) * 2005-12-12 2013-10-02 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ Qamコンステレーションの整数拡散回転行列及びデコード−再変調−転送協調的通信方式へのその適用
TWI479822B (zh) * 2006-08-17 2015-04-01 Intel Corp Mimo無線通信系統中有效率預編碼反饋提供方法及裝置
US8102930B2 (en) 2007-03-28 2012-01-24 Agere Systems Inc. Demodulation of 16-QAM, DCM data symbols using two hybrid-QPSK constellations
EP1978666B1 (en) * 2007-04-02 2014-01-22 Sequans Communications Method for transmitting and estimating symbols coded with coding matrix, as well as corresponding receiver and transmitter
US8045632B2 (en) * 2007-04-18 2011-10-25 Texas Instruments Incorporated Systems and methods for dual-carrier modulation encoding and decoding
US7990920B2 (en) 2007-04-26 2011-08-02 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmit diversity for acknowledgement and category 0 bits in a wireless communication system
US8160177B2 (en) * 2007-06-25 2012-04-17 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmit methods with delay diversity and space-frequency diversity
WO2009016573A2 (en) 2007-07-27 2009-02-05 Koninklijke Philips Electronics, N.V. System and method of transmitting and receiving mimo-ofdm signals
CN101447854B (zh) * 2007-11-27 2012-11-07 上海华为技术有限公司 数据发送/转发/处理方法及装置
EP2071758A1 (en) * 2007-12-11 2009-06-17 Sony Corporation OFDM-Transmitting apparatus and method, and OFDM-receiving apparatus and method
CN101471757B (zh) * 2007-12-25 2013-06-05 华为技术有限公司 一种接收合并方法、系统和设备
KR101490262B1 (ko) 2008-01-02 2015-02-05 엘지전자 주식회사 신호 송수신 방법 및 신호 송수신 장치
TWI474693B (zh) * 2008-03-10 2015-02-21 Koninkl Philips Electronics Nv 用於多重次載波聯合預編碼的技術
CN102007747B (zh) * 2008-04-18 2014-12-03 皇家飞利浦电子股份有限公司 改进的双载波调制预编码
CN101521514B (zh) * 2008-10-13 2012-01-18 重庆无线绿洲通信技术有限公司 结合重复累积码的多元编码调制方法及装置
CN101599785B (zh) * 2009-06-25 2013-01-02 北京邮电大学 一种多小区联合传输方法
CN101986587B (zh) * 2010-10-25 2013-04-03 北京邮电大学 一种克服弱散射的多天线码本选择调制方法
CN102833043A (zh) * 2012-08-25 2012-12-19 华南理工大学 空分复用多天线系统基于旋转星座图的编解码方法
US8885766B2 (en) * 2012-09-11 2014-11-11 Inphi Corporation Optical communication interface utilizing N-dimensional double square quadrature amplitude modulation
US10148379B2 (en) * 2013-02-08 2018-12-04 Lg Electronics Inc. Method for transmitting network assistance information for removing interference and serving cell base station
CN104539336A (zh) * 2014-12-26 2015-04-22 江苏中兴微通信息科技有限公司 一种利用发送分集的空间调制方法及装置
US10134412B2 (en) * 2015-09-03 2018-11-20 Shure Acquisition Holdings, Inc. Multiresolution coding and modulation system

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009084483A1 (ja) * 2007-12-27 2009-07-09 Kureha Corporation 接着性フッ化ビニリデン系樹脂シート
WO2012029614A1 (ja) * 2010-09-03 2012-03-08 ソニー株式会社 データ処理装置、及びデータ処理方法
WO2012147623A1 (ja) * 2011-04-28 2012-11-01 ソニー株式会社 データ処理装置、及び、データ処理方法
RU2523190C1 (ru) * 2012-11-27 2014-07-20 Корпорация "САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС Ко., Лтд." Способ итеративного детектирования и декодирования сигнала в системах связи с mimo каналом

Also Published As

Publication number Publication date
CN112134605A (zh) 2020-12-25
KR20180084852A (ko) 2018-07-25
EP4027551A1 (en) 2022-07-13
JP7216681B2 (ja) 2023-02-01
CN106712826B (zh) 2020-09-04
US10419262B2 (en) 2019-09-17
EP4027551B1 (en) 2024-02-14
US20210075663A1 (en) 2021-03-11
EP3364555A4 (en) 2018-10-31
WO2017080392A1 (zh) 2017-05-18
US11140017B2 (en) 2021-10-05
JP6686137B2 (ja) 2020-04-22
US20180262381A1 (en) 2018-09-13
CN112134605B (zh) 2024-04-09
EP3364555B1 (en) 2021-12-22
JP2018537906A (ja) 2018-12-20
JP2020115664A (ja) 2020-07-30
EP3364555A1 (en) 2018-08-22
US10819553B2 (en) 2020-10-27
KR102137646B1 (ko) 2020-07-24
CN106712826A (zh) 2017-05-24
US20190372821A1 (en) 2019-12-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2686664C1 (ru) Способ и устройство для передачи данных
CN102132506B (zh) 用于发送和接收训练序列的系统、设备和方法
KR20080033516A (ko) 다중 반송파 mimo 시스템에서 파일럿을 배치하기 위한방법, 시스템, 장치 및 컴퓨터 프로그램 제품
KR20150087903A (ko) 편파를 이용한 공간 변조 방법 및 그 장치
CN104272691A (zh) 支持高级无线接收器的信令以及相关设备和方法
CA2681618A1 (en) Methods and apparatus for improved utilization of air link resources in a wireless communications system
US9722753B2 (en) Method and apparatus for transmitting/receiving response signal in wireless communication system
CN109121463B (zh) 发送装置和发送方法
EP2822191B1 (en) Transmitting apparatus, receiving apparatus, and control methods thereof
Hara et al. Ambient OFDM pilot-aided backscatter communications: Concept and design
CN106302299B (zh) 一种多用户接入方法及装置
KR20130030058A (ko) 비선형적 하이브리드 네트워크 코딩을 이용한 중계 노드의 통신 방법 및 그 방법을 이용한 장치
JP2009147498A (ja) 送信機、送信機制御方法、送信機制御プログラム、受信機、受信機制御方法、受信機制御プログラム及び無線通信システム
WO2017114050A1 (zh) 一种解调参考信号的发送方法和接收方法、一种终端设备和基站
Ren et al. 3-time-slot group-decodable STBC with full rate and full diversity
CN104205694A (zh) 信道估计方法和接收机
US20140341321A1 (en) Transmitter and transmission method thereof
KR101103478B1 (ko) Ofdm에 기반한 m진 dcm 변조를 이용하는 협력 통신 시스템 및 그 방법
US8976899B2 (en) Apparatus and method for transmitting/receiving data in mobile communication system
WO2022154764A1 (en) A method for multi-user multiple input multiple output with antenna number modulation and adaptive antenna selection