RU2750239C2 - Способ обработки данных и передающее устройство - Google Patents

Способ обработки данных и передающее устройство Download PDF

Info

Publication number
RU2750239C2
RU2750239C2 RU2019117026A RU2019117026A RU2750239C2 RU 2750239 C2 RU2750239 C2 RU 2750239C2 RU 2019117026 A RU2019117026 A RU 2019117026A RU 2019117026 A RU2019117026 A RU 2019117026A RU 2750239 C2 RU2750239 C2 RU 2750239C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
modulation
matrix
elements
vector
sequences
Prior art date
Application number
RU2019117026A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2019117026A3 (ru
RU2019117026A (ru
Inventor
Ицюнь У
Инган ДУ
Янь Чэнь
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.
Publication of RU2019117026A3 publication Critical patent/RU2019117026A3/ru
Publication of RU2019117026A publication Critical patent/RU2019117026A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2750239C2 publication Critical patent/RU2750239C2/ru

Links

Images

Classifications

    • 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
    • H04B7/0697Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using spatial multiplexing
    • 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
    • H04L25/03929Spatial equalizers codebook-based design with layer mapping, e.g. codeword-to layer design
    • 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
    • H04B7/046Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting taking physical layer constraints into account
    • H04B7/0473Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting taking physical layer constraints into account taking constraints in layer or codeword to antenna mapping into account
    • 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
    • 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
    • H04B7/0686Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
    • H04B7/0689Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using different transmission schemes, at least one of them being a diversity transmission scheme
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0016Time-frequency-code
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/046Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource the resource being in the space domain, e.g. beams

Abstract

Изобретение относится к области связи и, в частности, к технологии пространственного разнесения, которая основана на множественном доступе и применяется в системе беспроводной связи. Технический результат заключается в объединении технологии многоканального входа - многоканального выхода с технологией множественного доступа с разделением каналов на основе разреженного кода. Способ обработки данных включает в себя: выработку, передающим устройством на основе потока битов, одного уровня последовательности символов модуляции, который включает в себя N векторов модуляции, где любой вектор
Figure 00000170
модуляции включает в себя U символов модуляции, U ≥ 2, N ≥ i ≥ 1 и N – положительное целое число; и обработку, передающим устройством, вектора
Figure 00000170
модуляции с использованием матрицы
Figure 00000171
для получения матрицы модуляции, где каждая матрица
Figure 00000172
модуляции включает в себя T элементов в первом размере, T – величина ресурсов пространственной области, T ≥ 2, и матрица
Figure 00000172
модуляции используется для отображения потока битов в ресурсы пространственной области T. Согласно решениям, предоставленным в изобретении, пространственное разнесение может быть реализовано в кодовой области с целью повышения надежности передачи. 6 н. и 19 з.п. ф-лы, 1 табл., 12 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Данная заявка относится, в общем, к области связи, и, в частности, к технологии пространственного разнесения, которая основана на множественном доступе и применяется в системе беспроводной связи.
Уровень техники
С развитием технологий, таких как технология множественного доступа с разреженным кодом (Sparse Code Multiple Access (SCMA)) или технология мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов (Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)), множество терминальных устройств может совместно использовать один и тот же частотно-временной ресурс для передачи данных. То есть передающее устройство может выполнить кодирование и модуляцию передаваемого потока битов для того, чтобы выработать последовательность символов модуляции и отправить последовательность символов модуляции в приемное устройство с использованием радиоинтерфейса.
В настоящее время известна технология многоканального входа - многоканального выхода (Multi-Input Multi-Output (MIMO)), то есть передающее устройство и приемное устройство могут обмениваться данными посредством множества антенных портов с целью повышения надежности передачи и пропускной способности системы. Таким образом, ожидается, что технология многоканального входа - многоканального выхода будет объединена с технологией мультиплексирования, такой как технология множественного доступа с разреженным кодом или технология мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов, с целью дополнительного увеличения производительности системы связи.
То, как объединить технологию многоканального входа - многоканального выхода с технологией, такой как технология множественного доступа с разделением каналов на основе разреженного кода, технология множественного доступа, с целью повышения пропускной способности системы и надежности передачи в максимальной степени, является проблемой, которая должна быть решена в срочном порядке.
Сущность изобретения
Согласно способу обработки данных, представленному в вариантах осуществления данной заявки, выигрыш от пространственного разнесения можно использовать в кодовой области для того, чтобы повысить надежность связи.
Согласно первому аспекту вариант осуществления данной заявки обеспечивает способ обработки данных. После обработки потока битов, подлежащего модуляции, передающее устройство вырабатывает один уровень последовательности символов модуляции, и обрабатывает выработанную последовательность символов модуляции с использованием матрицы для осуществления обработки при разнесении.
Способ включает в себя: выработку, передающим устройством, одного уровня последовательности символов модуляции на основе потока битов, где последовательность символов модуляции включает в себя N векторов модуляции, при этом любой вектор
Figure 00000001
модуляции включает в себя U символов модуляции, U ≥ 2, N ≥ i ≥ 1, и N - положительное целое число; и обработку, передающим устройством, вектора
Figure 00000001
модуляции с использованием матрицы
Figure 00000002
для получения матрицы модуляции, где каждая матрица
Figure 00000003
модуляции включает в себя T элементов в первом измерении, T - величина ресурсов пространственной области, T ≥ 2, и матрица
Figure 00000003
модуляции используется для отображения потока битов T ресурсов пространственной области.
За счет отображения одного уровня последовательности символов модуляции один уровень последовательности символов модуляции может отправляться через множество антенных портов, поэтому в кодовой области получается выигрыш от пространственного разнесения, и повышается надежность передачи.
Вышеупомянутые матрицы
Figure 00000002
, используемые для векторов модуляции, могут быть одинаковыми или могут быть разными. Таким образом, каждый вектор
Figure 00000001
модуляции может отображаться более разнообразными способами с использованием различных матриц
Figure 00000002
для адаптации к различным сценариям.
В возможной реализации вектор
Figure 00000001
модуляции включает в себя V ненулевых символов модуляции. Матрица
Figure 00000002
включает в себя T последовательностей элементов в первом измерении. По меньшей мере одна из T последовательностей элементов является последовательностью ненулевых элементов, и последовательность ненулевых элементов является последовательностью элементов, которая включает в себя по меньшей мере один ненулевой элемент. Матрица
Figure 00000002
включает в себя V последовательностей ненулевых элементов во втором измерении, и U ≥ V ≥ 1.
Обработка, приведенным выше передающим устройством, вектора
Figure 00000001
модуляции на основе матрицы
Figure 00000002
может отображать вектор
Figure 00000001
модуляции на основе матрицы
Figure 00000002
таким образом, чтобы последовательность символов модуляции могла соответствовать ресурсам пространственной области T после отображения.
В возможной реализации, когда первое измерение является строкой, и T = 2, передающее устройство отображает вектор
Figure 00000004
модуляции на основе матрицы
Figure 00000002
, и
Figure 00000002
представляет собой
Figure 00000005
или
Figure 00000006
.
В другой возможной реализации, когда первое измерение является строкой, и T = 2, передающее устройство отображает вектор
Figure 00000001
модуляции на основе матрицы
Figure 00000002
, отображает
Figure 00000007
на основе матрицы
Figure 00000008
, i не равно j, N ≥ j ≥ 1, и N ≥ 2, где
Figure 00000009
представляет собой
Figure 00000010
, и
Figure 00000008
представляет собой
Figure 00000011
.
В еще одной возможной реализации, в дополнение к отображению вектора
Figure 00000001
модуляции на основе матрицы
Figure 00000009
и отображению вектора
Figure 00000007
модуляции на основе матрицы
Figure 00000008
, передающее устройство дополнительно отображает вектор
Figure 00000012
модуляции на основе матрицы
Figure 00000013
, где m не равно ни i, ни j,
Figure 00000014
может представлять собой
Figure 00000005
, или
Figure 00000014
может представлять собой
Figure 00000006
, N ≥ m ≥ 1, и N ≥ 3.
В приведенных выше возможных реализациях символы U включают в себя по меньшей мере один ненулевой символ модуляции и по меньшей мере один нулевой символ модуляции. В другой возможной реализации U символов модуляции могут альтернативно быть ненулевыми символами модуляции.
Согласно второму аспекту вариант осуществления данной заявки дополнительно обеспечивает другой способ обработки данных. Самое большое отличие от первого аспекта состоит в том, что передающее устройство может выработать множество уровней последовательностей символов модуляции на основе потока битов и обработать множество уровней последовательностей символов модуляции. Способ обработки данных включает в себя: выработку, передающим устройством, L уровней последовательностей символов модуляции на основе потока битов, где каждый уровень последовательности символов модуляции включает в себя N векторов модуляции, любой вектор
Figure 00000015
модуляции включает в себя U символов модуляции, L - положительное целое число, и L ≥ 2, N - положительное целое число, и N ≥ i ≥ 1, U ≥ 2, и l = 1 … L; и обработку, передающим устройством, вектора
Figure 00000015
модуляции с использованием матрицы
Figure 00000016
для получения матрицы
Figure 00000017
модуляции, где каждая матрица модуляции включает в себя T элементов в первом измерении, T - величина ресурсов пространственной области, T ≥ 2, и матрица
Figure 00000017
модуляции используется для отображения потока битов T ресурсов пространственной области.
По сравнению со способом обработки данных в первом аспекте, в способе обработки данных второго аспекта, передающее устройство может выработать множество уровней последовательностей символов модуляции на основе потока битов и обработать множество уровней последовательностей символов модуляции.
В возможной реализации вектор
Figure 00000015
модуляции включает в себя V ненулевых символов модуляции, и матрица
Figure 00000016
включает в себя T последовательностей элементов в первом измерении, где по меньшей мере одна из T последовательностей элементов является последовательностью ненулевых элементов, матрица включает в себя по меньшей мере один ненулевой элемент, матрица
Figure 00000016
включает в себя V последовательностей ненулевых элементов во втором измерении, и U ≥ V ≥ 1.
Когда первое измерение является строкой, и T = 2, передающее устройство отображает вектор
Figure 00000015
модуляции на основе матрицы
Figure 00000016
, и
Figure 00000016
представляет собой
Figure 00000005
или
Figure 00000006
.
В другой возможной реализации, когда первое измерение является строкой, и T = 2, передающее устройство отображает вектор
Figure 00000015
модуляции на основе матрицы
Figure 00000016
, отображает
Figure 00000018
на основе матрицы
Figure 00000019
, i не равно j, N ≥ j ≥ 1, и N ≥ 2, где
Figure 00000016
представляет собой
Figure 00000020
, и
Figure 00000019
представляет собой
Figure 00000021
.
В еще одной возможной реализации, в дополнение к отображению вектора
Figure 00000015
модуляции на основе матрицы
Figure 00000016
и отображению вектора
Figure 00000018
модуляции на основе матрицы
Figure 00000018
, передающее устройство дополнительно отображает вектор
Figure 00000018
модуляции на основе матрицы
Figure 00000022
, где m не равно ни i, ни j,
Figure 00000022
может представлять собой
Figure 00000005
или
Figure 00000006
, N ≥ m ≥ 1, и N ≥ 3.
В еще одной возможной реализации способ обработки данных дополнительно включает в себя: наложение, передающим устройством, матрицы
Figure 00000023
модуляции, которая, соответственно, получается на основе L уровней последовательностей символов модуляции, для получения матрицы, подлежащей отправке, где матрица, подлежащая отправке, включает в себя T последовательностей элементов в первом измерении, и матрица, подлежащая отправке, включает в себя i × U последовательностей элементов во втором измерении.
Согласно третьему аспекту вариант осуществления данной заявки обеспечивает передающее устройство, где передающее устройство имеет функцию выполнения этапов в реализации способа первого аспекта или второго аспекта. Функция может быть реализована аппаратными средствами или может быть реализована аппаратными средствами, исполняющими соответствующее программное обеспечение. Аппаратные средства или программное обеспечение включают в себя один или несколько модулей, соответствующих вышеуказанной функции. Модуль может быть программным и/или аппаратным.
Согласно четвертому аспекту вариант осуществления данной заявки обеспечивает передающее устройство. Передающее устройство включает в себя процессор модуляции, передатчик, контроллер/процессор, память и антенну. Процессор модуляции выполнен с возможностью выполнять способ обработки данных согласно первому аспекту или второму аспекту. Процессор модуляции обрабатывает поток битов для выработки последовательности символов модуляции и обрабатывает выработанную последовательность символов модуляции на основе матрицы для того, чтобы поддержать передающее устройство в реализации решений при осуществлении способа первого аспекта и второго аспекта.
Согласно пятому аспекту вариант осуществления данной заявки обеспечивает компьютерную запоминающую среду, выполненную с возможностью хранения инструкции компьютерного программного обеспечения, используемой вышеупомянутым передающим устройством. Компьютерная запоминающая среда включает в себя программу для выполнения приведенных выше аспектов.
Согласно приведенным выше аспектам передающее устройство может быть устройством сетевой стороны, например, базовой станцией, или может быть устройством, находящимся на стороне терминала.
По сравнению с предшествующим уровнем техники в решениях, представленных в данной заявке, пространственное разнесение во время отображения ресурсов можно выполнить на основе последовательности символов. Это приносит выигрыш от пространственного разнесения, тем самым повышая надежность связи.
Краткое описание чертежей
Ниже более подробно описаны варианты осуществления данной заявки со ссылкой на сопроводительные чертежи.
На фиг. 1 показана схема возможной системы связи согласно данной заявке;
на фиг. 2 показана схематичная блок-схема последовательности операций способа обработки данных согласно варианту осуществления данной заявки;
на фиг. 3 показана схема отображения кодовой книги согласно варианту осуществления данной заявки;
на фиг. 4 показано схематичное представление отображения матрицы модуляции согласно варианту осуществления данной заявки;
на фиг. 5 показано другое схематичное представление отображения матрицы модуляции согласно варианту осуществления данной заявки;
на фиг. 6 показано еще одно схематичное представление отображения матрицы модуляции согласно варианту осуществления данной заявки;
на фиг. 7 показана схематичная блок-схема последовательности операций другого способа обработки данных согласно варианту осуществления данной заявки;
на фиг. 8 показана схема отображения матрицы модуляции и наложения согласно варианту осуществления данной заявки;
на фиг. 9 показана схема блоков передающего устройства согласно варианту осуществления данной заявки;
на фиг. 10 показана схема блоков другого передающего устройства согласно варианту осуществления данной заявки;
на фиг. 11 показана упрощенная структурная схема передающего устройства согласно варианту осуществления данной заявки; и
на фиг. 12 показана упрощенная структурная схема приемного устройства согласно варианту осуществления данной заявки.
Подробное описание изобретения
Ниже ясно и полностью описаны технические решения, представленные в вариантах осуществления данной заявки, со ссылкой на сопроводительные чертежи вариантов осуществления данной заявки. Очевидно, что описанные варианты осуществления являются некоторыми, но не всеми вариантами осуществления данной заявки. Все другие варианты осуществления, полученные специалистом в данной области техники на основе вариантов осуществления данной заявки без творческих усилий, должны находиться в пределах объема защиты данной заявки.
Термины, такие как "компонент", "модуль" и "система", употребляемые в данном описании, используются для указания связанных с компьютером объектов, аппаратных средств, программно-аппаратных средств, комбинаций аппаратных средств и программного обеспечения, программного обеспечения или исполняемого программного обеспечения. Например, компонент может быть, но не ограничиваясь этим, процессом, который выполняется на процессоре, процессором, объектом, исполняемым файлом, потоком исполнения, программой и/или компьютером. Как показано на фигурах, как вычислительное устройство, так и приложение, которое запускается на вычислительном устройстве, могут представлять собой компоненты. Один или несколько компонентов могут постоянно находиться в процессе и/или потоке исполнения, и компонент может быть расположен в одном компьютере и/или распределен между двумя или более компьютерами. Кроме того, эти компоненты могут исполняться с различных машиночитаемых носителей, которые хранят различные структуры данных. Например, компоненты могут осуществлять связь с использованием локального и/или удаленного процесса на основе, например, сигнала, имеющего один или более пакетов данных (например, данных из двух компонентов, взаимодействующих с другим компонентом в локальной системе, распределенной системе и/или по всей сети, такой как сеть Интернет, взаимодействующая с другими системами с использованием сигнала).
В данной заявке варианты осуществления описаны со ссылкой на терминал. Терминал может также упоминаться как пользовательское оборудование (User Equipment (UE)), терминал доступа, абонентский блок, абонентская станция, мобильная станция, мобильный консоль, удаленная станция, удаленный терминал, мобильное устройство, пользовательский терминал, терминал, устройство беспроводной связи, агент пользователя, устройство пользователя или т.п. Терминал доступа может быть сотовым телефоном, беспроводным телефоном, на основе протокола инициирования сеанса (Session Initiation Protocol (SIP)), станцией местной радиосвязи (Wireless Local Loop (WILL)), персональным цифровым помощником (Personal Digital Assistant (PDA)), переносным устройством, имеющим функцию беспроводной связи, вычислительным устройством, другим устройством обработки, подключенным к беспроводному модему, автомобильным устройством, носимым устройством или терминальным устройством, предназначенным для работы в будущей сети 5G.
Кроме того, в данной заявке варианты осуществления описаны, со ссылкой на сетевое устройство. Сетевым устройством может быть устройство, используемое сетевой стороной для поддержания связи с мобильным устройством, и устройство сетевой стороны может представлять собой базовую приемопередающую станцию (Base Transceiver Station (BTS)) действующую в глобальной системе мобильной связи (Global System for Mobile Communications (GSM)) или использующую множественный доступ с кодовым разделением каналов (Code Division Multiple Access (CDMA)), или может быть узлом B (NodeB, NB), использующим широкополосный множественный доступ с кодовым разделением каналов (Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA)), или может быть развитым узлом B (evolved Node B (eNB или eNodeB)) в долгосрочном развитии (Long Term Evolution (LTE)), ретрансляционной станцией или точкой доступа, автомобильным устройством, носимым устройством, устройством на стороне сети в будущей сети 5G или т.п. В данном описании пример, в котором сетевое устройство является базовой станцией, используется для описания.
Кроме того, аспекты или признаки данной заявки могут быть реализованы в виде способа, устройства или продукта, где используются стандартные технологии программирования и/или техники. Используемый в данной заявке термин "продукт", охватывает компьютерную программу, к которой можно получить доступ с любого машиночитаемого компонент, носителя или среды. Например, машиночитаемый носитель может включать в себя, но не ограничивается этим: магнитный накопитель (например, жесткий диск, дискету или магнитную ленту), оптический диск (например, компакт-диск (Compact Disk (CD)), цифровой универсальный диск (Digital Versatile Disk (DVD)), карточку со встроенной микросхемой и компонент флэш-памяти (например, электрически стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство (Erasable Programmable Read-Only Memory (EPROM)), плату, карту памяти или флэш-накопитель). Кроме того, различные запоминающие среды, описанные в настоящем описании, могут представлять собой одно или более устройств и/или другие машиночитаемые носители, которые выполнены с возможностью хранения информации. Термин "машиночитаемый носитель" может включать в себя, но не ограничиваться этим, радиоканал и различные другие среды, которые могут хранить, содержать и/или переносить инструкции и/или данные.
На фиг. 1 показана схема системы связи, в которой используется способ обработки данных настоящей заявки. Как показано на фиг. 1, система 100 беспроводной связи включает в себя по меньшей мере передающее устройство 101 и приемное устройство 102. Передающее устройство 101 включает в себя по меньшей мере две антенны. Например, передающее устройство 101 включает в себя передающие антенны Tx1 и Tx2. Приемное устройство 102 включает в себя по меньшей мере одну антенну. Например, приемное устройство 102 включает в себя приемную антенну Rx1. Хотя на фиг. 1 показано ограниченное количество антенн для передающего устройства 101 и приемного устройства 102, как передающее устройство 101, так и приемное устройство 102 могут использовать большее количество антенн. Передающее устройство, которое использует множество антенн, имеет также возможности приема из множества антенн; и приемное устройство, которое использует множество антенн, имеет также возможности отправки из множества антенн. Вышеупомянутая антенна может быть физической антенной или логическим портом (который может упоминаться как антенный порт (antenna port), соответствующий опорному сигналу.
Передающее устройство 101 может быть устройством сетевой стороны или терминальным устройством. Когда передающее устройство 101 является устройством сетевой стороны, приемное устройство 102 является терминальным устройством; или когда передающее устройство 101 является терминальным устройством, приемное устройство 102 является устройством сетевой стороны.
На фиг. 2 показана схематичная блок-схема последовательности операций способа 200 обработки данных согласно варианту осуществления данной заявки. Способ 200 обработки данных в основном применяется в передающем устройстве. Передающее устройство может быть сетевым устройством (например, одним из вышеупомянутых сетевых устройств). Другими словами, способ 200 может применяться для передачи по нисходящей линии связи. В качестве альтернативы, передающее устройство может быть терминальным устройством (например, одним из устройств вышеупомянутого пользовательского оборудования). Другими словами, способ 200 может применяться для передачи по восходящей линии связи. Как показано на фиг. 2, способ 200 обработки данных включает в себя следующее этапы.
На этапе S201 передающее устройство вырабатывает один уровень последовательности символов модуляции на основе потока битов, где последовательность символов модуляции включает в себя N векторов модуляции, при этом любой вектор
Figure 00000004
модуляции включает в себя U символов модуляции, U ≥ 2, N ≥ i ≥ 1, и N - положительное целое число.
На этапе S202 передающее устройство обрабатывает вектор
Figure 00000004
модуляции с использованием матрицы
Figure 00000002
для получения матрицы
Figure 00000024
модуляции, где матрица
Figure 00000024
модуляции включает в себя T элементов в первом измерении, где T -количество ресурсов пространственной области для передачи потока битов, T ≥ 2, и матрица
Figure 00000024
модуляции используется для отображения потока битов T ресурсов пространственной области. Например, ресурс пространственной области может быть антенной или антенным портом. Далее, в качестве примера в описании используется термин "антенный порт".
Согласно способу обработки данных, представленному в данном варианте осуществления, передающее устройство отображает один уровень последовательности символов модуляции в T антенных портов и отправляет один уровень символа модуляции, который отображается так, что в кодовой области можно получить выигрыш от пространственного разнесения, и частота битовых ошибок уменьшается, тем самым повышая надежность связи.
На стороне приемного устройства приемное устройство принимает сигнал, который поступает из передающего устройства и который получается посредством отображения на основе матрицы
Figure 00000024
модуляции, и завершает соответствующий процесс декодирования в соответствии со схемой модуляции и кодирования и способом отображения на каждом уровне.
Далее приводится пример, в котором терминал используется в качестве передающего устройства (то есть объекта исполнения способа 200 в этом варианте осуществления данной заявки) для подробного описания процедуры приведенного выше способа 200.
Сначала будет описан этап S201. На этапе S201 передающее устройство может обрабатывать поток битов способом множественного доступа для выработки последовательности символов модуляции. Способ множественного доступа может представлять собой одну из следующих технологий ортогонального или неортогонального множественного доступа: способ множественного доступа с разреженным кодом (SCMA), технологию мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM), способ множественного доступа с частотным разделением каналов (Frequency Division Multiple Address (FDMA)), способ множественного доступа с временным разделением каналов (Time Division Multiple Access (TDMA)), способ множественного доступа с кодовым разделением каналов (Code Division Multiple Access (CDMA), способ множественного доступа с разделением шаблонов сигналов (Pattern Division Multiple Access, (PDMA)), способ неортогонального множественного доступа (Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA)), способ многопользовательского совместного доступа (Multiple User Shared Access, (MUSA)) и т.п. так, что система связи, используемая в этом варианте осуществления данной заявки, может поддержать множество пользователей. Далее SCMA используется в качестве примера для описания. В системе, в которой используется SCMA, передающее устройство отображает поток битов в кодовые слова SCMA с использованием многомерной модуляции и разреженного и расширенного спектра, и приемное устройство завершает декодирование на основе многопользовательского обнаружения.
Далее, в качестве примера будет сначала описана кодовая книга SCMA. На фиг. 3 показано упрощенное схематичное представление отображения кодовой книги SCMA. Кодовая книга SCMA включает в себя нулевой символ (незаштрихованная часть) и ненулевой символ (заштрихованная часть), и каждая кодовая книга SCMA отличается использованием позиции нулевого символа. Для простоты описания, граф показателей (Factor graph) можно использовать для представления соответствия между кодовой книгой и ресурсным элементом (Resource Element (RE)). Переменные узлы (Variable Node (VN)), соответствуют передающим устройствам, в которых используются различные кодовые книги SCMA и которые представлены, соответственно, V1-V6. Функциональные узлы (Function Node (FN)) соответствуют различным RE. Когда VN подключен к FN, это указывает на то, что, передающее устройство отправляет ненулевой символ модуляции на соответствующем RE; или когда VN не подключен к FN, это указывает на то, что передающее устройство отправляет нулевой символ модуляции на соответствующем RE. Вышеизложенное использует шесть передающих устройств в качестве примера, чтобы описать, как переносить данные шести передающих устройств на четырех ресурсных элементах.
Одно передающее устройство может обработать поток битов, используя одну и ту же кодовую книгу SCMA для выработки одного уровня последовательности символов модуляции, или может обработать поток битов, используя различные кодовые книги SCMA для выработки одного уровня последовательности символов модуляции. При необходимости вектор
Figure 00000001
модуляции может включать в себя U символов модуляции, и U символов модуляции может включать в себя по меньшей мере один ненулевой символ модуляции и по меньшей мере один нулевой символ модуляции. Например, основываясь на различных используемых кодовых книгах SCMA, длина вектора
Figure 00000001
модуляции в последовательности символов модуляции равна 4, то есть U = 4. Как показано на фиг. 3, вектор
Figure 00000001
модуляции, который использует кодовую книгу 1, может быть представлен в виде
Figure 00000025
; вектор
Figure 00000001
модуляции, который использует кодовую книгу 2, может быть представлен в виде
Figure 00000026
; вектор
Figure 00000001
модуляции, который использует кодовую книгу 3, может быть представлен в виде
Figure 00000027
; вектор
Figure 00000001
модуляции, который использует кодовую книгу 4, может быть представлен в виде
Figure 00000028
; вектор
Figure 00000001
модуляции, который использует кодовую книгу 5, может быть представлен в виде
Figure 00000029
; и вектор
Figure 00000001
модуляции, который использует кодовую книгу 6, может быть представлен в виде
Figure 00000030
. Следует отметить, что
Figure 00000031
,
Figure 00000032
,
Figure 00000033
и
Figure 00000034
в данной заявке используются для указания того, что соответствующие позиции являются ненулевыми символами модуляции и не используются для ограничения значений ненулевых символов модуляции. В другой реализации символы модуляции U в векторе модуляции являются ненулевыми символами модуляции.
При использовании одной и той же кодовой книги SCMA передающее устройство последовательно обрабатывает, используя кодовую книгу SCMA, удельную величину (например, два бита или четыре бита) битов в потоке битов для выработки одного уровня последовательности символов модуляции. Один уровень последовательности символов модуляции включает в себя N векторов модуляции, и каждый вектор модуляции соответствует удельной величине битов. Так как удельная величина битов использует одну и ту же кодовую книгу SCMA, позиции ненулевых элементов в выработанных векторах модуляции являются одинаковыми, то есть формы являются одинаковыми. Например, векторы
Figure 00000001
модуляции могут быть представлены в виде
Figure 00000025
или могут быть представлены в виде
Figure 00000026
, и данная заявка не ограничивается этим.
При использовании различных кодовых книг SCMA передающее устройство последовательно обрабатывает, используя различные кодовые книги SCMA, удельные величины битов в потоке битов для выработки одного уровня последовательности символов модуляции. Множество кодовых книг SCMA могут использоваться циклическим образом или могут использоваться случайным образом. Один уровень последовательности символов модуляции включает в себя N векторов модуляции, и каждый вектор модуляции соответствует удельной величине битов. Поскольку удельная величина битов использует различные кодовые книги SCMA, позиции ненулевых символов модуляции в выработанных векторах модуляции являются разными, то есть формы являются разными. Например, вектор
Figure 00000035
модуляции может быть представлен в виде
Figure 00000025
, и вектор
Figure 00000036
модуляции может быть представлен в виде
Figure 00000026
. Данная заявка не ограничивается этим.
На этапе S220 передающее устройство обрабатывает вектор
Figure 00000001
модуляции, используя матрицу
Figure 00000002
, для получения матрицы
Figure 00000024
модуляции, где матрица
Figure 00000024
модуляции включает в себя T элементов в первом измерении. T представляет собой количество антенных портов, используемых для передачи потока битов, и матрица
Figure 00000024
модуляции используется для отображения потока битов в T антенных портов.
В частности, передающее устройство, выполняет отображение, используя матрицу
Figure 00000002
, для выработки матрицы
Figure 00000024
модуляции, где матрица
Figure 00000024
модуляции включают в себя T элементов в первом измерении. Другими словами, матрица
Figure 00000024
модуляции включает в себя T последовательностей элементов в первом измерении. Каждая последовательность элементов соответствует антенному порту таким образом, чтобы матрица
Figure 00000024
модуляции отображалась в T антенных портов. Таким образом, выполняя отображение с использованием матрицы
Figure 00000002
, выигрыш от пространственного разнесения в кодовой области можно получить на основе вектора
Figure 00000001
модуляции, и, таким образом, уменьшается частота битовых ошибок.
Ниже описана матрица
Figure 00000002
. Размеры матрицы
Figure 00000002
включают в себя строку и столбец. Первый размер может быть строкой матрицы
Figure 00000002
, и второй размер является столбцом матрицы. В качестве альтернативы, первый размер может быть столбцом матрицы, и второй размер может быть строкой матрицы. Особым образом это не ограничивается. В данном варианте осуществления данной заявки первый размер является строкой матрицы
Figure 00000002
, и второй размер является столбцом матрицы
Figure 00000002
.
Количество элементов, которые включены по меньшей мере в один размер (который является первым размером в этой реализации) каждой матрицы
Figure 00000002
равно T, так что по меньшей мере один размер матрицы
Figure 00000024
модуляции, полученной после отображения, включает в себя T последовательностей элементов. При необходимости по меньшей мере одна из T последовательностей элементов является последовательностью ненулевых элементов, и последовательность ненулевых элементов является последовательностью элементов, которая включает в себя по меньшей мере один ненулевой элемент.
Во втором размере матрица
Figure 00000002
может включать в себя последовательности элементов, количество которых отличается от количества символов модуляции в векторе
Figure 00000001
модуляции (случай 1). В качестве альтернативы, во втором размере матрица
Figure 00000002
может включать в себя последовательности элементов, количество которых совпадает с количеством символов модуляции в векторе
Figure 00000001
модуляции (случай 2). Эти два случая описаны ниже по отдельности.
Случай 1:
Матрица
Figure 00000002
включает в себя V последовательностей элементов во втором размере, и V последовательностей элементов являются последовательностями ненулевых элементов. Все последовательности ненулевых элементов соответствуют всем ненулевым символам модуляции в векторе
Figure 00000004
модуляции.
Например, вектор
Figure 00000001
модуляции представлен в виде
Figure 00000025
, и T = 2 (то есть имеется два антенных порта). Матрица
Figure 00000037
может иметь вид
Figure 00000005
, и в этом случае все векторы модуляции используют одну и ту же матрицу
Figure 00000037
. Можно узнать, что матрица
Figure 00000037
является диагональной матрицей; и матрица
Figure 00000037
включает в себя две последовательности элементов (то есть T = 2) в строке, которые соответствуют этим двум антенным портам. Матрица
Figure 00000037
включает в себя две последовательности элементов в столбце, где две последовательности элементов являются последовательностями ненулевых элементов и соответствуют двум ненулевым символам модуляции в векторе
Figure 00000001
модуляции. Используя приведенный выше процесс,
Figure 00000025
отображается в последовательности элементов, соответствующие двум антенным портам.
Далее, процесс отображения дополнительно описан с использованием
Figure 00000038
в качестве примера. Ниже используется процесс отображения в соответствии с формулой Q = map (R, C), где R - вектор-строка, Q и C -матрицы, и количество столбцов R равно количеству строк C. Операция по отображению, в частности, представляет собой следующее: каждый столбец Q получается путем точечного умножения каждого вектор-столбца транспонированного R на каждый вектор-столбец C.
Сначала передающее устройство выбирает ненулевые символы
Figure 00000039
модуляции из
Figure 00000038
и вырабатывает следующую матрицу на основе матрицы
Figure 00000040
=
Figure 00000005
:
Figure 00000041
=
Figure 00000042
= map (
Figure 00000043
,
Figure 00000005
);
то есть первый столбец и второй столбец
Figure 00000041
, соответственно, получаются путем точечного умножения транспонированной вектор-строки
Figure 00000039
на первый столбец
Figure 00000044
Figure 00000040
и путем точечного умножения транспонированной вектор-строки
Figure 00000039
на второй столбец
Figure 00000045
Figure 00000040
, и следующие операции отображения аналогичны этому. Нули добавляются в матрицу
Figure 00000041
на основе позиций нулевых символов модуляции в
Figure 00000038
для получения матрицы модуляции:
Figure 00000046
=
Figure 00000047
.
Матрица
Figure 00000048
модуляции включает в себя два столбца элементов, и передающее устройство отображает два столбца элементов в эти два антенных порта. На фиг. 4 показано схематичное представление отображения ресурсов матрицы
Figure 00000046
модуляции. Элементы первого столбца в
Figure 00000046
отображаются в ресурсные элементы RE#1-RE#4, которые соответствуют Tx1, и элементы второго столбца отображаются в ресурсные элементы RE#1-RE#4, которые соответствуют Tx2. В другой реализации элементы первого столбца в
Figure 00000048
могут альтернативно отображаться в Tx2, и элементы второго столбца могут альтернативно отображаться в Tx1.
При необходимости матрица
Figure 00000037
может альтернативно иметь вид
Figure 00000006
. Сначала передающее устройство выбирает ненулевые символы
Figure 00000049
модуляции из
Figure 00000038
и вырабатывает следующую матрицу на основе матрицы
Figure 00000037
:
Figure 00000050
=
Figure 00000051
= map (
Figure 00000052
,
Figure 00000006
);
нули добавляются в матрицу
Figure 00000053
на основе позиции нулевых символов модуляции
Figure 00000038
для получения матрицы модуляции:
Figure 00000054
=
Figure 00000055
.
Матрица
Figure 00000056
модуляции включает в себя два столбца элементов, и передающее устройство отображает два столбца элементов в эти два антенных порта. На фиг. 5 показано схематичное представление отображения ресурсов матрицы
Figure 00000057
модуляции.
В некоторых других реализациях передающее устройство может альтернативно обрабатывать один уровень последовательности символов модуляции путем обращения двух матриц
Figure 00000037
и
Figure 00000008
. Вид обработанных векторов модуляции может быть одинаковым или разным, и данная заявка не ограничивается этим. В частности, передающее устройство обрабатывает вектор
Figure 00000001
модуляции на основе матрицы
Figure 00000002
и обрабатывает вектор
Figure 00000007
модуляции на основе матрицы
Figure 00000008
, где
Figure 00000002
и
Figure 00000008
являются разными, i не равно j, N ≥ j ≥ 1, и N ≥ 2. Далее, два вектора
Figure 00000058
и
Figure 00000059
модуляции в одном уровне последовательности символов модуляции, которая вырабатывается с использованием одной и той же кодовой книги, используются в качестве примера для описания, при этом позиционная взаимосвязь между двумя векторами
Figure 00000058
и
Figure 00000059
модуляции может быть смежной или несмежной. Вид двух векторов
Figure 00000058
и
Figure 00000059
модуляции может быть одинаковым или разным. Далее, смежные векторы
Figure 00000058
и
Figure 00000059
модуляции, которые имеют один и тот же вид, используются в качестве примера для описания.
В частности, передающее устройство отображает вектор
Figure 00000060
модуляции, используя матрицу
Figure 00000061
, и отображает вектор
Figure 00000062
модуляции, используя матрицу
Figure 00000063
, где два вектора
Figure 00000058
и
Figure 00000059
модуляции и представлены в виде
Figure 00000064
.
Для вектора
Figure 00000060
модуляции передающее устройство выбирает ненулевые символы модуляции
Figure 00000065
из
Figure 00000064
и вырабатывает следующую матрицу на основе матрицы
Figure 00000066
=
Figure 00000067
:
Figure 00000068
=
Figure 00000069
= map (
Figure 00000070
,
Figure 00000067
); и
передающее устройство добавляет нули в матрицу
Figure 00000071
на основе позиции нулевых символов модуляции в
Figure 00000072
для того, чтобы выработать матрицу модуляции:
Figure 00000073
=
Figure 00000074
.
Матрица
Figure 00000073
модуляции включает в себя два столбца элементов, и два столбца элементов отображаются в эти два антенных порта. Элементы первого столбца в
Figure 00000073
отображаются в ресурсные элементы RE#1-RE#4, соответствующие Tx1, и элементы второго столбца отображаются в ресурсные элементы RE#1-RE#4, соответствующие Tx2.
Для вектора
Figure 00000062
модуляции, передающее устройство выбирает ненулевые символы
Figure 00000065
модуляции из вектора модуляции и вырабатывает следующую матрицу на основе матрицы
Figure 00000075
=
Figure 00000020
:
Figure 00000076
=
Figure 00000077
= map (
Figure 00000065
,
Figure 00000020
); и
передающее устройство добавляет нули в матрицу
Figure 00000076
на основе позиции нулевых символов модуляции в
Figure 00000072
для того, чтобы получить следующую матрицу модуляции:
Figure 00000078
=
Figure 00000079
.
Матрица
Figure 00000080
модуляции включает в себя два столбца элементов, и два столбца элементов отображаются в эти два антенных порта. Элементы первого столбца в
Figure 00000081
отображаются в ресурсные элементы RE#5-RE#8, соответствующие Tx1, и элементы второго столбца отображаются в ресурсные элементы RE#5-RE#8, соответствующие Tx2.
На фиг. 6 показано схематичное представление отображения ресурсов матриц модуляции
Figure 00000082
и
Figure 00000083
в этой реализации.
В другой реализации, основанной на приведенном выше способе обращения матриц
Figure 00000084
и
Figure 00000085
, передающее устройство может альтернативно отображать вектор
Figure 00000012
модуляции на основе другой матрицы
Figure 00000086
, где m не равно ни i, ни j, N ≥ m ≥ 1, и N ≥ 3.
Figure 00000086
представляет собой
Figure 00000005
, или
Figure 00000086
представляет собой
Figure 00000006
. Передающее устройство может отобразить каждый вектор модуляции в последовательности символов модуляции путем обращения трех матриц
Figure 00000084
,
Figure 00000085
и
Figure 00000086
. Например, передающее устройство отображает вектор
Figure 00000001
модуляции с использованием матрицы
Figure 00000084
, отображает вектор
Figure 00000007
модуляции с использованием матрицы
Figure 00000085
и отображает вектор
Figure 00000087
модуляции с использованием
Figure 00000086
. После завершения цикла передающее устройство продолжает обрабатывать вектор модуляции, следующий за вектором модуляции, используя матрицу. В другой реализации передающее устройство может альтернативно обработать один уровень последовательности символов модуляции с использованием вышеупомянутых четырех или более матриц.
Случай 2:
Матрица
Figure 00000002
включает в себя U последовательностей элементов во втором размере, где U последовательностей элементов соответствуют символам модуляции U в векторе
Figure 00000004
модуляции. U последовательностей элементов включают в себя V последовательностей ненулевых элементов, и позиции V последовательностей ненулевых элементов в последовательностях элемента U совпадают с позициями V ненулевых символов модуляции в U символах модуляции.
Figure 00000025
и эти два антенных порта (T = 2) используются в качестве примера. Матрица
Figure 00000088
может представлять собой
Figure 00000089
. Матрица
Figure 00000090
включает в себя две последовательности элементов в первом размере (в этой реализации первый размер является строкой), которые соответствуют этим двум антенным портам; и матрица
Figure 00000090
включает в себя четыре последовательности элементов во втором размере (в этой реализации второй размер является столбцом), где первая строка и третья строка являются двумя последовательностями ненулевых элементов, которые соответствуют двум ненулевым символам модуляции.
Матрица
Figure 00000091
дополнительно описана ниже. Матрица
Figure 00000092
получается на основе позиций нулевых элементов в
Figure 00000025
путем добавления нулей в диагональную матрицу
Figure 00000005
, так что ненулевые символы модуляции в
Figure 00000025
могут быть отображены в различные антенные порты. При необходимости матрица
Figure 00000093
может быть альтернативно получена на основе обратной диагональной матрицы
Figure 00000006
или комбинации
Figure 00000094
и
Figure 00000095
. В таблице 1 приведены примеры матриц, которые могут использоваться векторами модуляции различных видов.
Таблица 1
Вариант 1
(вариант 1)
Вариант 2 (вариант 2) Вариант 3
(вариант 3)
Вариант 4
(вариант 4)
Figure 00000025
Figure 00000089
Figure 00000096
Комбинация из
Figure 00000097
и
Figure 00000098
Комбинация вариантов 1 и 3, или комбинация вариантов 2 и 3 или комбинация вариантов 1, 2 и 3
Вариант 1
(вариант 1)
Вариант 2 (вариант 2) Вариант 3
(вариант 3)
Вариант 4
(вариант 4)
Figure 00000026
Figure 00000099
Figure 00000100
Комбинация из
Figure 00000101
и
Figure 00000102
Комбинация вариантов 1 и 3 или комбинация вариантов 2 и 3 или комбинация вариантов 1, 2 и 3
Figure 00000027
Figure 00000103
Figure 00000104
Комбинация из
Figure 00000105
и
Figure 00000106
Комбинация вариантов 1 и 3, или комбинация вариантов 2 и 3 или комбинация вариантов 1, 2 и 3
Figure 00000028
Figure 00000107
Figure 00000108
Комбинация из
Figure 00000109
и
Figure 00000110
Комбинация вариантов 1 и 3, или комбинация вариантов 2 и 3 или комбинация вариантов 1, 2 и 3
Figure 00000029
Figure 00000111
Figure 00000112
Комбинация из
Figure 00000113
и
Figure 00000114
Комбинация вариантов 1 и 3, или комбинация вариантов 2 и 3 или комбинация вариантов 1, 2 и 3
Figure 00000030
Figure 00000115
Figure 00000116
Комбинация из
Figure 00000117
и
Figure 00000118
Комбинация вариантов 1 и 3, или комбинация вариантов 2 и 3 или комбинация вариантов 1, 2 и 3
Например, вектор
Figure 00000119
модуляции представлен в виде
Figure 00000025
. Когда матрица использует вариант 1, передающее устройство получает матрицу модуляции на основе матрицы:
Figure 00000120
=
Figure 00000047
= map (
Figure 00000025
,
Figure 00000089
).
Передающее устройство отображает два столбца элементов матрицы
Figure 00000121
модуляции в эти два антенных порта.
Когда матрица
Figure 00000122
использует вариант 2, передающее устройство вырабатывает матрицу модуляции на основе матрицы
Figure 00000122
:
Figure 00000123
=
Figure 00000124
= map (
Figure 00000025
,
Figure 00000096
).
Передающее устройство отображает два столбца элементов матрицы
Figure 00000125
модуляции в эти два антенных порта.
Когда используется вариант 3, передающее устройство отображает два смежных или несмежных вектора
Figure 00000126
и
Figure 00000127
модуляции в последовательности символов модуляции способом обращения.
Далее, два смежных вектора модуляции, которые представлены в виде
Figure 00000025
, используются в качестве примера для дальнейшего описания.
Передающее устройство обрабатывает вектор
Figure 00000128
модуляции с использованием матрицы
Figure 00000129
для получения матрицы модуляции:
Figure 00000130
=
Figure 00000131
= map (
Figure 00000025
,
Figure 00000097
).
Передающее устройство отображает два столбца элементов матрицы
Figure 00000132
модуляции в эти два антенных порта.
Передающее устройство отображает вектор
Figure 00000133
модуляции на основе матрицы
Figure 00000134
для получения матрицы модуляции:
Figure 00000135
=
Figure 00000136
= map (
Figure 00000025
,
Figure 00000098
).
Передающее устройство отображает два столбца элементов матрицы
Figure 00000137
модуляции в эти два антенных порта.
Другой вариант осуществления данной заявки дополнительно описан ниже со ссылкой на фиг. 5.
На фиг. 7 показан другой способ обработки данных согласно варианту осуществления данной заявки. Отличие от способа 200 обработки данных, показанного на фиг. 2, состоит в том, что согласно способу обработки данных множество уровней последовательностей символов модуляции может вырабатываться и обрабатываться на основе потока битов.
На этапе S701 передающее устройство вырабатывает L уровней последовательностей символов модуляции на основе потока битов, где каждый уровень последовательности символов модуляции включает в себя N векторов модуляции, любой вектор
Figure 00000015
модуляции включает в себя U символов модуляции, L - положительное целое число, и L ≥ 2, N - положительное целое число, и N ≥ i ≥ 1, U ≥ 2, и l = 1 … L.
В примере передающее устройство отдельно вырабатывает уровни L последовательностей символов модуляции с использованием кодовых книг L, например, вырабатывает шесть уровней последовательностей символов модуляции с использованием этих шести кодовых книг, показанных на фиг. 3. В другом примере передающее устройство может по отдельности вырабатывать уровни L последовательностей символов модуляции с использованием комбинаций кодовой книги L, где L комбинаций кодовой книги включают в себя различные кодовые книги. Для каждого уровня последовательности символов модуляции, для получения дополнительной информации относительно вектора
Figure 00000015
модуляции следует обратиться к описанию вектора
Figure 00000004
модуляции на этапе S201, показанном на фиг. 2. В данном документе подробности повторно не описываются.
На этапе S702 передающее устройство обрабатывает
Figure 00000015
с использованием матрицы
Figure 00000016
для получения матрицы
Figure 00000138
модуляции, где каждая матрица модуляции включает в себя T элементов в первом размере, T - величина ресурсов пространственной области, T ≥ 2, и матрица модуляции
Figure 00000023
используется для отображения потока битов T ресурсов пространственной области.
Согласно способу обработки данных передающее устройство может выработать множество уровней последовательностей символов модуляции на основе потока битов и обработать множество уровней последовательностей символов модуляции для обеспечения выигрыша от пространственного разнесения.
В примере U символов модуляции включают в себя по меньшей мере один ненулевой символ модуляции и по меньшей мере один нулевой символ модуляции. Более конкретно, вектор
Figure 00000015
модуляции включает в себя V ненулевых символов модуляции, где U ≥ V ≥ 1. Матрица
Figure 00000016
включает в себя T последовательностей элементов в первом размере, где по меньшей мере одна из T последовательностей элементов является последовательностью ненулевых элементов, и последовательность ненулевых элементов включает в себя по меньшей мере один ненулевой элемент. Матрица
Figure 00000016
включает в себя V последовательностей ненулевых элементов во втором размере.
Когда первый размер является строкой, и передающее устройство имеет два антенных порта (то есть T = 2), передающее устройство отображает вектор
Figure 00000015
модуляции на основе матрицы
Figure 00000016
, где
Figure 00000016
представляет собой
Figure 00000005
, или
Figure 00000016
представляет собой
Figure 00000006
.
В другом примере передающее устройство отображает вектор
Figure 00000015
модуляции на основе матрицы
Figure 00000016
, отображает
Figure 00000018
на основе матрицы
Figure 00000019
, i не равно j, N ≥ j ≥ 1, и N ≥ 2, где
Figure 00000016
представляет собой
Figure 00000020
, и
Figure 00000019
представляет собой
Figure 00000021
.
В еще одном примере, в дополнение к отображению вектора
Figure 00000015
модуляции на основе матрицы
Figure 00000016
и отображению вектора
Figure 00000018
модуляции на основе матрицы
Figure 00000019
, передающее устройство дополнительно отображает вектор модуляции
Figure 00000139
на основе матрицы
Figure 00000022
, где m не равно ни i, ни j,
Figure 00000022
может представлять собой
Figure 00000005
, или
Figure 00000022
может представлять собой
Figure 00000006
, N ≥ m ≥ 1, и N ≥ 3.
Для более подробной реализации этапа 702 следует обратиться к соответствующему описанию этапа 202, показанного на фиг. 2. В данном документе подробности повторно не описываются.
При необходимости способ обработки данных дополнительно включает в себя этап 703, на котором передающее устройство накладывает матрицы
Figure 00000023
модуляции, которые, соответственно, получаются на основе L уровней последовательностей символов модуляции, для получения матрицы, подлежащей отправке. Матрица, подлежащая отправке, включает в себя T последовательностей элементов в первом размере, и матрица, подлежащая отправке, включает в себя i × U последовательностей элементов во втором размере. На фиг. 8 показана схема наложения матриц
Figure 00000140
и
Figure 00000141
модуляции, которые получаются, соответственно, на основе двух уровней последовательностей символов модуляции.
Следует отметить, что способ обработки данных для выработки одного уровня последовательности символов модуляции обычно выполняется терминалом. Другими словами, способ обработки данных применяется для передачи по восходящей линии связи. В некоторых случаях, если система 100 включает в себя множество терминалов, когда многочисленные терминалы отправляют данные или сигналы в одно и то же устройство сетевой стороны, сигналы могут накладываться во время распространения. Способ обработки данных для выработки множества уровней последовательностей символов модуляции обычно выполняется устройством сетевой стороны. Другими словами, способ обработки данных применяется для передачи по нисходящей линии связи. Понятно, что приведенное выше описание используется только в качестве примера и не используется в качестве ограничения данной заявки.
Вышеизложенное в основном описывает решения, представленные в этом варианте осуществления данной заявки, с точки зрения передающего устройства, где передающее устройство может быть пользовательским оборудованием, таким как терминал, или может быть устройством на стороне сети, таким как базовая станция. Понятно, что для реализации вышеупомянутых функций каждый сетевой элемент, такой как терминал или базовая станция, включает в себя соответствующую аппаратную структуру и/или программный модуль для выполнения каждой функции. Специалисту в данной области должно быть вполне понятно, что со ссылкой на примеры, описанные в вариантах осуществления, раскрытых в данном описании, блоки и этапы алгоритма могут быть реализованы посредством аппаратного обеспечения или комбинации аппаратных средств и компьютерного программного обеспечения. Выполняется ли функция с помощью аппаратных или аппаратных средств под управлением компьютерного программного обеспечения, зависит от конкретных приложений и конструктивных ограничений, накладываемых на технические решения. Специалист в данной области техники может использовать различные способы для реализации описанных функций для каждого конкретного приложения, но не следует считать, что реализация выходит за рамки данной заявки.
На фиг. 9 показано возможное схематичное представление блоков передающего устройства, используемого в приведенных выше вариантах осуществления. Передающее устройство 900 включает в себя блок 901 обработки модуляции и блок 902 отображения.
Блок 901 обработки модуляции выполнен с возможностью выработки одного уровня последовательности символов модуляции на основе потока битов, где последовательность символов модуляции включает в себя N векторов модуляции, при этом любой вектор
Figure 00000001
модуляции включает в себя U символов модуляции, U ≥ 2, N ≥ i ≥ 1, и N - положительное целое число. Для действия, выполняемого блоком 901 обработки модуляции, следует также обратиться к подробному описанию этапа S201, показанного на фиг. 2. В данном документе подробности повторно не описываются.
Блок 902 отображения выполнен с возможностью обработки вектора
Figure 00000001
модуляции с использованием матрицы
Figure 00000002
для получения матрицы
Figure 00000024
модуляции, где каждая матрица модуляции включает в себя T элементов в первом размере, T - величина ресурсов пространственной области, T ≥ 2, и матрица
Figure 00000024
модуляции используется для отображения потока битов T ресурсов пространственной области. Для действия, выполняемого блоком 902 отображения, следует также обратиться к подробному описанию этапа S202, показанного на фиг. 2. В данном документе подробности повторно не описываются.
На фиг. 10 показано возможное схематичное представление блоков другого передающего устройства, используемого в приведенных выше вариантах осуществления. Как показано на фигуре, передающее устройство 1000 включает в себя блок 1001 обработки модуляции и блок 1002 отображения.
Блок 1001 обработки модуляции выполнен с возможностью выработки L уровней последовательностей символов модуляции на основе потока битов, где каждый уровень последовательности символов модуляции включает в себя N векторов модуляции, любой вектор
Figure 00000015
модуляции включает в себя U символов модуляции, L - положительное целое число, и L ≥ 2, N - положительное целое число, и N ≥ i ≥ 1, U ≥ 2, и l = 1 … L. Для действия, выполняемого блоком 1001 обработки модуляции, следует также обратиться к подробному описанию этапа S701, показанного на фиг. 7. В данном документе подробности повторно не описываются.
Блок 1002 отображения выполнен с возможностью обработки
Figure 00000015
с использованием матрицы
Figure 00000016
для получения матрицы
Figure 00000138
модуляции, где каждая матрица модуляции включает в себя T элементов в первом размере, где T - количество ресурсов пространственной области для передачи потока битов, T ≥ 2, и матрица
Figure 00000138
модуляции используется для отображения потока битов T ресурсов пространственной области. Для действия, выполняемого блоком 1002 отображения, следует также обратиться к подробному описанию этапа S702, показанного на фиг. 7. В данном документе подробности повторно не описываются.
При необходимости передающее устройство 1000 может дополнительно включать в себя блок 1003 наложения. Блок 1003 наложения выполнен с возможностью наложения матрицы
Figure 00000023
модуляции, которая, соответственно, получается на основе L уровней последовательностей символов модуляции, для получения матрицы, подлежащей отправке. Матрица, подлежащая отправке, включает в себя T последовательностей элементов в первом размере, и матрица, подлежащая отправке, включает в себя i × U последовательностей элементов во втором размере.
На фиг. 11 показано упрощенное схематичное представление структуры конфигурации передающего устройства, используемого в приведенных выше вариантах осуществления. Передающее устройство 1100 включает в себя процессор 1101 модуляции, передатчик 1102, контроллер/процессор 1103, память 1104 и антенны Tx1 и Tx2.
Процессор 1101 модуляции обрабатывает кодированные служебные данные и кодированное сигнальное сообщение (например, выполняет модуляцию символов над ними) и выполняет дискретизацию выходного сигнала. Передатчик 1102 регулирует дискретизированный выходной сигнал (например, выполняет аналоговое преобразование, фильтрацию, усиление или преобразование с повышением частоты над ним) и вырабатывает сигнал, подлежащий отправке. Сигнал, подлежащий отправке, передается в приемное устройство с использованием антенн Tx1 и Tx2. В примере процессор 1101 модуляции выполнен с возможностью поддержки передающего устройства при выполнении процессов 201 и 202, показанных на фиг. 2; или процессор 1101 модуляции выполнен с возможностью поддержки передающего устройства при выполнении процессов 701, 702 и 703, показанных на фиг. 7.
Контроллер/процессор 1103 контролирует и управляет действием передающего устройства и выполнен с возможностью выполнять другую обработку, которая выполняется передающим устройством в приведенных выше вариантах осуществления. Например, контроллер/процессор 1103 выполнен с возможностью управления передающим устройством с целью обработки данных и/или выполнения другого процесса технологии, описанного в данной заявке.
Вышеупомянутая антенна может быть физической антенной или логическим портом (который может упоминаться как антенный порт (antenna port), соответствующий опорному сигналу. Множество антенных портов может соответствовать одной физической антенне, и данная заявка не ограничивается этим.
Понятно, что на фиг. 11 показана только упрощенная конфигурация передающего устройства. В реальном приложении передающее устройство может быть терминалом или другим терминальным устройством, базовой станцией или другим сетевым устройством. Независимо от того, является ли передающее устройство терминалом или базовой станцией, передающее устройство может включать в себя любое количество передатчиков, приемников, процессоров, контроллеров, запоминающих устройств, блоков связи, антенн (то есть T может быть больше 2), и т.п., и все передающие устройства, которые могут быть выполнены с возможностью реализации данной заявки находится в пределах объема защиты данной заявки.
На фиг. 12 показано упрощенное схематичное представление структуры реализации приемного устройства, используемого в приведенных выше вариантах осуществления. Приемное устройство 1200 включает в себя процессор 1201 модуляции, приемник 1202, контроллер/процессор 1203, память 1204 и антенну Rx1.
Приемник 1202 регулирует сигнал, принятый из антенны, для выполнения дискретизации входного сигнала. Затем процессор 1201 модуляции обрабатывает дискретизированный входной сигнал и предоставляет кодированные данные и кодированное сигнальное сообщение, которые отправляются в приемное устройство. В частности, процессор 1201 модуляции выполнен с возможностью поддержки приемного устройства при приеме сигнала, который поступает из передающего устройства и который получается посредством отображения на основе матрицы
Figure 00000024
модуляции.
Контроллер/процессор 1203 завершает соответствующее декодирование в соответствии со схемой модуляции и кодирования и способом отображения на каждом уровне, контролирует и управляет действием приемного устройства и выполнен с возможностью выполнять другую обработку, выполняемую приемным устройством в приведенных выше вариантах осуществления.
Понятно, что на фиг. 12 показана только упрощенная конфигурация приемного устройства. В реальном приложении принимающее устройство может быть терминалом, базовой станцией или другим сетевым устройством. Независимо от того, является ли приемное устройство терминалом или базовой станцией, приемное устройство может включать в себя любое количество передатчиков, приемников, процессоров, контроллеров, запоминающих устройств, блоков связи, антенн (то есть T может быть больше 1) и т.п., и все приемные устройства, которые могут быть выполнены с возможностью реализации данной заявки, находятся в пределах объема защиты данной заявки.
Процессор модуляции или контроллер/процессор, выполненный с возможностью выполнять способы базовой станции или терминала в вариантах осуществления данной заявки, может представлять собой центральный процессор (CPU), процессор общего назначения, процессор цифровых сигналов (DSP), специализированную интегральную схему (ASIC), программируемую логическую матрицу (FPGA), другое программируемое логическое устройство, транзисторное логическое устройство, компонент аппаратных средств или любую их комбинацию. Контроллер/процессор позволяет реализовывать или исполнять различные примерные логические блоки, модули и схемы, описанные со ссылкой на содержание, раскрытое в данной заявке. В качестве альтернативы, процессор может представлять собой комбинацию процессоров, реализующих вычислительную функцию, например, комбинацию из одного или более микропроцессоров или комбинацию из DSP и микропроцессора.
Этапы способа или алгоритма, описанные со ссылкой на содержание, раскрытое в данной заявке, могут быть реализованы аппаратными средствами или могут быть реализованы процессором посредством исполнения инструкции программного обеспечения. Программная инструкция может быть сформирована соответствующим программным модулем. Программный модуль может быть расположен в памяти RAM, флэш-памяти, памяти ROM, памяти EPROM, памяти EEPROM, регистре, жестком диске, съемном жестком диске, CD-ROM или носителе информации любого другого вида, известном в данной области техники. Например, носитель информации связан с процессором, поэтому процессор может считывать информацию с носителя информации или записывать информацию на носитель информации. Разумеется, носитель информации может быть компонентом процессора. Процессор и носитель информации могут быть расположены в ASIC. Кроме того, ASIC может быть расположена в пользовательском оборудовании. Разумеется, процессор и носитель информации могут существовать в пользовательском оборудовании в виде дискретных компонентов.
Специалист в данной области должен знать, что в приведенных выше одном или нескольких примерах функции, описанные в данной заявке, могут быть реализованы посредством аппаратных средств, программного обеспечения, встроенного программного обеспечения или любой их комбинации. При осуществлении настоящего изобретения с помощью программного обеспечения, вышеупомянутые функции могут храниться на машиночитаемом носителе или передаваться в виде одной или более инструкций или кода на машиночитаемом носителе. Машиночитаемый носитель включает в себя компьютерную запоминающую среду и среду связи, где среда связи включает в себя любую среду, которая позволяет передавать компьютерную программу из одного места в другое. Носитель информации может быть любым доступным носителем, доступ к которому можно осуществить с помощью компьютера общего назначения или специализированного компьютера.
Задачи, технические решения и преимущества данной заявки дополнительно подробно описаны в приведенных выше конкретных вариантах осуществления. Следует понимать, что приведенное выше описание представляет собой всего лишь конкретные варианты осуществления данной заявки, но не предназначены для ограничения области защиты данной заявки. Любая модификация, эквивалентная замена или улучшение, выполненные в пределах сущности и принципа настоящего изобретения, должны находиться в пределах объема защиты данной заявки.

Claims (34)

1. Способ обработки данных, в котором способ содержит:
выработку, передающим устройством, одного уровня последовательности символов модуляции на основе потока битов, причем последовательность символов модуляции содержит N векторов модуляции, при этом любой вектор
Figure 00000142
модуляции содержит U символов модуляции, U ≥ 2, N ≥ i ≥ 1 и N - положительное целое число; и
обработку, передающим устройством,
Figure 00000142
с использованием матрицы
Figure 00000143
для получения матрицы
Figure 00000144
модуляции, причем каждая матрица модуляции содержит элементы T в первом размере, T - величина ресурсов пространственной области, T ≥ 2, и матрица
Figure 00000144
модуляции используется для отображения потока битов T ресурсов пространственной области.
2. Способ обработки данных по п.1, в котором вектор
Figure 00000142
модуляции содержит V ненулевых символов модуляции и матрица
Figure 00000143
содержит T последовательностей элементов в первом размере, причем по меньшей мере одна из T последовательностей элементов является последовательностью ненулевых элементов, при этом последовательность ненулевых элементов содержит по меньшей мере один ненулевой элемент, матрица
Figure 00000143
содержит V последовательностей ненулевых элементов во втором размере и U ≥ V ≥ 1.
3. Способ обработки данных по п.2, в котором, когда первый размер является строкой и T = 2, передающее устройство обрабатывает вектор
Figure 00000142
модуляции на основе матрицы
Figure 00000143
и
Figure 00000143
представляет собой
Figure 00000145
или
Figure 00000143
представляет собой
Figure 00000146
.
4. Способ обработки данных по п.2, в котором, когда первый размер является строкой и T = 2, передающее устройство обрабатывает вектор
Figure 00000142
модуляции на основе матрицы
Figure 00000143
, обрабатывает вектор
Figure 00000147
модуляции на основе матрицы
Figure 00000148
, i не равно j, N ≥ j ≥ 1 и N ≥ 2, и
Figure 00000149
представляет собой
Figure 00000150
, и
Figure 00000148
представляет собой
Figure 00000151
.
5. Способ обработки данных по п.4, в котором передающее устройство дополнительно обрабатывает вектор
Figure 00000152
модуляции на основе матрицы
Figure 00000153
, m не равно ни i, ни j, и
Figure 00000153
представляет собой
Figure 00000145
или
Figure 00000153
представляет собой
Figure 00000146
, N ≥ m ≥ 1 и N ≥ 3.
6. Способ обработки данных по любому из пп.1-5, в котором U символов модуляции содержат по меньшей мере один ненулевой символ модуляции и по меньшей мере один нулевой символ модуляции.
7. Способ обработки данных, в котором способ содержит:
выработку, передающим устройством, L уровней последовательностей символов модуляции на основе потока битов, причем каждый уровень последовательности символов модуляции содержит N векторов модуляции, при этом любой вектор
Figure 00000154
модуляции содержит U символов модуляции, L - положительное целое число и L ≥ 2, N - положительное целое число и N ≥ i ≥ 1, U ≥ 2 и l = 1 … L; и
обработку, передающим устройством,
Figure 00000154
с использованием матрицы
Figure 00000155
для получения матрицы
Figure 00000156
модуляции, причем каждая матрица модуляции содержит элементы T в первом размере, T - величина ресурсов пространственной области, T ≥ 2, и матрица
Figure 00000156
модуляции используется для отображения потока битов T ресурсов пространственной области.
8. Способ обработки данных по п.7, в котором вектор
Figure 00000154
модуляции содержит V ненулевых символов модуляции и матрица
Figure 00000155
содержит T последовательностей элементов в первом размере, причем по меньшей мере одна из T последовательностей элементов является последовательностью ненулевых элементов, при этом последовательность ненулевых элементов содержит по меньшей мере один ненулевой элемент, матрица
Figure 00000155
содержит V последовательностей ненулевых элементов во втором размере и U ≥ V ≥ 1.
9. Способ обработки данных по п.8, в котором, когда первый размер является строкой и T = 2, передающее устройство обрабатывает вектор
Figure 00000154
модуляции на основе матрицы
Figure 00000155
и
Figure 00000155
представляет собой
Figure 00000157
или
Figure 00000155
представляет собой
Figure 00000158
.
10. Способ обработки данных по п.8, в котором, когда первый размер является строкой и T = 2, передающее устройство обрабатывает вектор
Figure 00000154
модуляции на основе матрицы
Figure 00000155
, обрабатывает
Figure 00000159
на основе матрицы
Figure 00000160
, i не равно j, N ≥ j ≥ 1 и N ≥ 2, где
Figure 00000155
представляет собой
Figure 00000161
и
Figure 00000160
представляет собой
Figure 00000162
.
11. Способ обработки данных по п.10, в котором передающее устройство дополнительно обрабатывает вектор
Figure 00000163
модуляции на основе матрицы
Figure 00000164
, m не равно ни i, ни j,
Figure 00000164
представляет собой
Figure 00000157
или
Figure 00000164
представляет собой
Figure 00000158
, N ≥ m ≥ 1 и N ≥ 3.
12. Способ обработки данных по п.7, в котором способ дополнительно содержит
наложение, передающим устройством, матриц
Figure 00000165
модуляции, которые получаются на основе L уровней последовательностей символов модуляции для получения матрицы, подлежащей отправке, причем матрица, подлежащая отправке, содержит T последовательностей элементов в первом размере и матрица, подлежащая отправке, содержит i × U последовательностей элементов во втором размере.
13. Передающее устройство, в котором передающее устройство содержит:
блок обработки модуляции, выполненный с возможностью выработки одного уровня последовательности символов модуляции на основе потока битов, причем последовательность символов модуляции содержит N векторов модуляции, при этом любой вектор
Figure 00000142
модуляции содержит U символов модуляции, U ≥ 2, N ≥ i ≥ 1 и N - положительное целое число; и
блок отображения, выполненный с возможностью обработки
Figure 00000142
с использованием матрицы
Figure 00000143
для получения матрицы
Figure 00000144
модуляции, причем каждая матрица модуляции содержит элементы T в первом размере, T - величина ресурсов пространственной области, T ≥ 2, и матрица
Figure 00000144
модуляции используется для отображения потока битов T ресурсов пространственной области.
14. Передающее устройство по п.13, в котором вектор
Figure 00000142
модуляции содержит V ненулевых символов модуляции и матрица
Figure 00000143
содержит T последовательностей элементов в первом размере, причем по меньшей мере одна из T последовательностей элементов является последовательностью ненулевых элементов, при этом последовательность ненулевых элементов содержит по меньшей мере один ненулевой элемент, матрица
Figure 00000143
содержит V последовательностей ненулевых элементов во втором размере и U ≥ V ≥ 2.
15. Передающее устройство по п.14, в котором, когда первый размер является строкой и T = 2, блок отображения выполнен с возможностью обработки вектора
Figure 00000166
модуляции на основе матрицы
Figure 00000143
и
Figure 00000143
представляет собой
Figure 00000157
или
Figure 00000143
представляет собой
Figure 00000158
.
16. Передающее устройство по п.14, в котором, когда первый размер является строкой и T = 2, блок отображения выполнен с возможностью обработки вектора
Figure 00000142
модуляции на основе матрицы
Figure 00000143
, обработки
Figure 00000147
на основе матрицы
Figure 00000148
, i не равно j, N ≥ j ≥ 1 и N ≥ 2, где
Figure 00000149
представляет собой
Figure 00000161
и
Figure 00000148
представляет собой
Figure 00000162
.
17. Передающее устройство по п.16, в котором блок отображения дополнительно обрабатывает вектор
Figure 00000152
модуляции на основе матрицы
Figure 00000167
, m не равно ни i, ни j,
Figure 00000168
представляет собой
Figure 00000157
или
Figure 00000168
представляет собой
Figure 00000158
, N ≥ m ≥ 1 и N ≥ 3.
18. Передающее устройство, в котором передающее устройство содержит:
блок обработки модуляции, выполненный с возможностью выработки L уровней последовательностей символов модуляции на основе потока битов, причем каждый уровень последовательности символов модуляции содержит N векторов модуляции, при этом любой вектор
Figure 00000154
модуляции содержит U символов модуляции, L - положительное целое число и L ≥ 2, N - положительное целое число и N ≥ i ≥ 1, U ≥ 2 и l = 1 … L; и
блок отображения, выполненный с возможностью обработки
Figure 00000154
с использованием матрицы
Figure 00000155
для получения матрицы
Figure 00000169
модуляции, причем каждая матрица модуляции содержит элементы T в первом размере, T - величина ресурсов пространственной области, T ≥ 2, и матрица
Figure 00000169
модуляции используется для отображения потока битов T ресурсов пространственной области.
19. Передающее устройство по п.18, в котором вектор
Figure 00000154
модуляции содержит V ненулевых символов модуляции, и матрица
Figure 00000155
содержит T последовательностей элементов в первом размере, причем по меньшей мере одна из T последовательностей элементов является последовательностью ненулевых элементов, при этом последовательность ненулевых элементов содержит по меньшей мере один ненулевой элемент, матрица
Figure 00000143
содержит V последовательностей ненулевых элементов во втором размере и U ≥ V ≥ 1.
20. Передающее устройство по п.19, в котором, когда первый размер является строкой и T = 2, блок отображения выполнен с возможностью обработки вектора
Figure 00000154
модуляции на основе матрицы
Figure 00000155
и
Figure 00000155
представляет собой
Figure 00000157
или
Figure 00000155
представляет собой
Figure 00000158
.
21. Передающее устройство по п.19, в котором, когда первый размер является строкой и T = 2, блок отображения выполнен с возможностью обработки вектора
Figure 00000154
модуляции на основе матрицы
Figure 00000155
, обработки
Figure 00000159
на основе матрицы
Figure 00000160
, i не равно j, N ≥ j ≥ 1 и N ≥ 2,
Figure 00000155
представляет собой
Figure 00000161
и
Figure 00000160
представляет собой
Figure 00000162
.
22. Передающее устройство по п.21, в котором блок отображения дополнительно обрабатывает вектор
Figure 00000163
модуляции на основе матрицы
Figure 00000164
, m не равно ни i, ни j,
Figure 00000164
представляет собой
Figure 00000157
или
Figure 00000164
представляет собой
Figure 00000158
, N ≥ m ≥ 1 и N ≥ 3.
23. Передающее устройство по п.18, в котором передающее устройство дополнительно содержит блок наложения и блок наложения накладывает матрицы
Figure 00000165
модуляции, которые получаются на основе L уровней последовательностей символов модуляции, для получения матрицы, подлежащей отправке, причем матрица, подлежащая отправке, содержит T последовательностей элементов в первом размере и матрица, подлежащая отправке, содержит i × U последовательностей элементов во втором размере.
24. Машиночитаемый носитель информации, содержащий инструкцию, причем, при запуске инструкции на компьютере, компьютер выполняет способ по любому из пп.1-5.
25. Машиночитаемый носитель информации, содержащий инструкцию, причем, при запуске инструкции на компьютере, компьютер выполняет способ по любому из пп.7-12.
RU2019117026A 2016-11-04 2017-10-30 Способ обработки данных и передающее устройство RU2750239C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610978455.XA CN108023632B (zh) 2016-11-04 2016-11-04 数据处理方法和发送设备
CN201610978455.X 2016-11-04
PCT/CN2017/108401 WO2018082530A1 (zh) 2016-11-04 2017-10-30 数据处理方法和发送设备

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2019117026A3 RU2019117026A3 (ru) 2020-12-04
RU2019117026A RU2019117026A (ru) 2020-12-04
RU2750239C2 true RU2750239C2 (ru) 2021-06-24

Family

ID=62075511

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019117026A RU2750239C2 (ru) 2016-11-04 2017-10-30 Способ обработки данных и передающее устройство

Country Status (7)

Country Link
US (1) US10727915B2 (ru)
EP (1) EP3531576B1 (ru)
JP (1) JP6885659B2 (ru)
KR (1) KR102213563B1 (ru)
CN (1) CN108023632B (ru)
RU (1) RU2750239C2 (ru)
WO (1) WO2018082530A1 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11206653B2 (en) * 2017-05-02 2021-12-21 Lg Electronics Inc. Method for performing MM-based NOMA communication and device therefor

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2272180A1 (en) * 2008-03-14 2011-01-12 LG Electronics Inc. Method for transmitting and receiving signals in open-loop spatial multiplexing mode
US20120213310A1 (en) * 2008-07-30 2012-08-23 Lg Electronics Inc. Method for transmitting data in mulitiple antenna system
WO2016090587A1 (zh) * 2014-12-11 2016-06-16 华为技术有限公司 数据处理的方法、装置和设备
WO2016090588A1 (zh) * 2014-12-11 2016-06-16 华为技术有限公司 传输数据的方法、发送端设备和接收端设备
RU2593381C2 (ru) * 2011-02-18 2016-08-10 Сан Пэтент Траст Способ формирования сигналов и устройство формирования сигналов

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI20002845A (fi) * 2000-12-22 2002-06-23 Nokia Corp Digitaalisen signaalin lähettäminen
US7773699B2 (en) * 2001-10-17 2010-08-10 Nortel Networks Limited Method and apparatus for channel quality measurements
US7564915B2 (en) 2004-06-16 2009-07-21 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for coding/decoding pseudo orthogonal space-time block code in a mobile communication system using multiple input multiple output scheme
US8588326B2 (en) * 2004-07-07 2013-11-19 Apple Inc. System and method for mapping symbols for MIMO transmission
US7949064B2 (en) * 2006-08-14 2011-05-24 Texas Instruments Incorporated Codebook and pre-coder selection for closed-loop mimo
US20100034310A1 (en) 2008-08-08 2010-02-11 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmit diversity schemes in OFDM systems
KR20100019948A (ko) * 2008-08-11 2010-02-19 엘지전자 주식회사 공간 다중화 기법을 이용한 데이터 전송방법
US20110158342A1 (en) * 2009-06-30 2011-06-30 Qualcomm Incorporated Time tracking for a communication system utilizing a cyclic prefix
KR20110009025A (ko) * 2009-07-20 2011-01-27 엘지전자 주식회사 상향링크 제어정보 전송 방법 및 장치
CN102546119B (zh) * 2010-08-10 2015-01-21 华为技术有限公司 信息比特的发送方法、装置及系统
CN102404072B (zh) * 2010-09-08 2013-03-20 华为技术有限公司 一种信息比特发送方法、装置和系统
KR102069538B1 (ko) 2012-07-12 2020-03-23 삼성전자주식회사 멀티미디어 요소의 배치를 위한 마크업을 구성하는 방법
US9166663B2 (en) * 2012-12-14 2015-10-20 Futurewei Technologies, Inc. System and method for open-loop MIMO communications in a SCMA communications system
US20140169409A1 (en) 2012-12-14 2014-06-19 Futurewei Technologies, Inc. Systems and Methods for Open-loop Spatial Multiplexing Schemes for Radio Access Virtualization
KR102323003B1 (ko) * 2014-05-09 2021-11-08 삼성전자 주식회사 이동통신시스템에서 간섭 측정 방법 및 장치
US10630352B2 (en) * 2014-11-07 2020-04-21 Lg Electronics Inc. Signal transmission method and apparatus of apparatus having plurality of antennas in wireless communication system
CN106464455B (zh) * 2015-03-19 2019-11-29 华为技术有限公司 传输信息的方法、终端设备、网络设备和装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2272180A1 (en) * 2008-03-14 2011-01-12 LG Electronics Inc. Method for transmitting and receiving signals in open-loop spatial multiplexing mode
US20120213310A1 (en) * 2008-07-30 2012-08-23 Lg Electronics Inc. Method for transmitting data in mulitiple antenna system
RU2593381C2 (ru) * 2011-02-18 2016-08-10 Сан Пэтент Траст Способ формирования сигналов и устройство формирования сигналов
WO2016090587A1 (zh) * 2014-12-11 2016-06-16 华为技术有限公司 数据处理的方法、装置和设备
WO2016090588A1 (zh) * 2014-12-11 2016-06-16 华为技术有限公司 传输数据的方法、发送端设备和接收端设备

Also Published As

Publication number Publication date
CN108023632B (zh) 2022-06-28
EP3531576B1 (en) 2023-08-09
EP3531576A4 (en) 2019-10-09
RU2019117026A3 (ru) 2020-12-04
US20190260439A1 (en) 2019-08-22
US10727915B2 (en) 2020-07-28
KR20190073489A (ko) 2019-06-26
CN108023632A (zh) 2018-05-11
WO2018082530A1 (zh) 2018-05-11
JP2020501414A (ja) 2020-01-16
JP6885659B2 (ja) 2021-06-16
KR102213563B1 (ko) 2021-02-08
EP3531576A1 (en) 2019-08-28
RU2019117026A (ru) 2020-12-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110650543B (zh) 用于上行数据传输的方法和装置
US10158404B2 (en) Data transmission method, transmit end device, and receive end device
US11757688B2 (en) Sequence-based signal processing method and apparatus
JP6386672B2 (ja) データ処理方法、装置、及びデバイス
WO2017107707A1 (zh) 一种确定多用户传输方式的方法及装置
US11159288B2 (en) Reference signal transmission mapping rule, related device, and communications system
CN111431686B (zh) 信号处理的方法和装置
US10523290B2 (en) Codebook-based uplink transmission in wireless communications
EP3573275B1 (en) Signal sending and receiving method, apparatus and system in wireless communications
RU2750239C2 (ru) Способ обработки данных и передающее устройство
CN114731174A (zh) 无线通信方法及通信装置
WO2021104020A1 (zh) 数据传输方法、发送设备和接收设备
CN110868279B (zh) 一种信号发送、接收方法及装置
US20230035698A1 (en) Apparatus, system, and method of wireless communication based on a network coding (nc) scheme
WO2020061975A1 (zh) 信号传输的方法和装置
CN117121414A (zh) 用于传输参考信号的方法和装置
CN115695126A (zh) 一种数据传输方法及相关装置