WO2008052477A1 - Procédé de multiplexage de code et système de canal partagé de liaison descendante haute vitesse - Google Patents

Procédé de multiplexage de code et système de canal partagé de liaison descendante haute vitesse Download PDF

Info

Publication number
WO2008052477A1
WO2008052477A1 PCT/CN2007/070982 CN2007070982W WO2008052477A1 WO 2008052477 A1 WO2008052477 A1 WO 2008052477A1 CN 2007070982 W CN2007070982 W CN 2007070982W WO 2008052477 A1 WO2008052477 A1 WO 2008052477A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
bit sequence
version parameter
constellation
constellation version
line
Prior art date
Application number
PCT/CN2007/070982
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Rongdao Yu
Sheng Liu
Qi Li
Original Assignee
Huawei Technologies Co., Ltd.
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 Huawei Technologies Co., Ltd. filed Critical Huawei Technologies Co., Ltd.
Priority to EP12199595.5A priority Critical patent/EP2575275B1/en
Priority to EP07817173A priority patent/EP2056504B1/en
Publication of WO2008052477A1 publication Critical patent/WO2008052477A1/zh

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M13/00Coding, decoding or code conversion, for error detection or error correction; Coding theory basic assumptions; Coding bounds; Error probability evaluation methods; Channel models; Simulation or testing of codes
    • H03M13/27Coding, decoding or code conversion, for error detection or error correction; Coding theory basic assumptions; Coding bounds; Error probability evaluation methods; Channel models; Simulation or testing of codes using interleaving techniques
    • H03M13/2789Interleaver providing variable interleaving, e.g. variable block sizes
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M13/00Coding, decoding or code conversion, for error detection or error correction; Coding theory basic assumptions; Coding bounds; Error probability evaluation methods; Channel models; Simulation or testing of codes
    • H03M13/27Coding, decoding or code conversion, for error detection or error correction; Coding theory basic assumptions; Coding bounds; Error probability evaluation methods; Channel models; Simulation or testing of codes using interleaving techniques
    • H03M13/2703Coding, decoding or code conversion, for error detection or error correction; Coding theory basic assumptions; Coding bounds; Error probability evaluation methods; Channel models; Simulation or testing of codes using interleaving techniques the interleaver involving at least two directions
    • H03M13/2707Simple row-column interleaver, i.e. pure block interleaving
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M13/00Coding, decoding or code conversion, for error detection or error correction; Coding theory basic assumptions; Coding bounds; Error probability evaluation methods; Channel models; Simulation or testing of codes
    • H03M13/27Coding, decoding or code conversion, for error detection or error correction; Coding theory basic assumptions; Coding bounds; Error probability evaluation methods; Channel models; Simulation or testing of codes using interleaving techniques
    • H03M13/2703Coding, decoding or code conversion, for error detection or error correction; Coding theory basic assumptions; Coding bounds; Error probability evaluation methods; Channel models; Simulation or testing of codes using interleaving techniques the interleaver involving at least two directions
    • H03M13/271Row-column interleaver with permutations, e.g. block interleaving with inter-row, inter-column, intra-row or intra-column permutations
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
    • H03M13/00Coding, decoding or code conversion, for error detection or error correction; Coding theory basic assumptions; Coding bounds; Error probability evaluation methods; Channel models; Simulation or testing of codes
    • H03M13/65Purpose and implementation aspects
    • H03M13/6522Intended application, e.g. transmission or communication standard
    • H03M13/6533GPP HSDPA, e.g. HS-SCCH or DS-DSCH related
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0041Arrangements at the transmitter end
    • H04L1/0043Realisations of complexity reduction techniques, e.g. use of look-up tables
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0071Use of interleaving
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/1893Physical mapping arrangements

Definitions

  • the present invention relates to the field of wireless communications, and in particular, to a high speed downlink shared channel coding multiplexing technique. Background technique
  • High Speed Downlink Packet Access is an enhanced downlink wireless transmission technology. It adopts link adaptation technology based on adaptive modulation coding, physical layer retransmission and soft combining. Hybrid Automatic Repeat Request (HQQ), fast multi-user packet scheduling, 2ms short frame and other key technologies, with high frequency efficiency, large downlink transmission rate, small transmission delay, etc. The advantage is that it can effectively support packet data services.
  • HQQ Hybrid Automatic Repeat Request
  • Enhanced Dedicated Channel (' ⁇ -DCH') is also called High Speed Uplink Packet Access (HSUPA), which is based on Node Base Station ("Node Base Station").
  • Node B Node B key technologies such as uplink fast packet scheduling, fast HARQ, and 2ms short frame.
  • E-DCH has obvious advantages such as high spectrum efficiency, fast uplink transmission rate, and small transmission delay, thus supporting real-time game services more effectively.
  • Packet data service applications such as file uploading and broadband multimedia services.
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • HSDPA/HSUPA technology has become more and more difficult to meet the needs of mobile communication to the direction of larger transmission bandwidth (such as 20MHz bandwidth) and higher transmission rate (such as 100 ⁇ 200Mbps) due to the limitation of multipath interference inherent in CDMA systems.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the High Speed Downlink Shared Channel (HS-DSCH) 2m transmission time interval ("Transmission Timing Interval" for short) carries up to 1
  • the data is fast, and each HS-DSCH data block of the input code multiplexing chain is coded and multiplexed and mapped to a 3-slot HS-DSCH subframe.
  • the coding multiplexing process of the HS-DSCH mainly includes the following steps: Transport block adds cyclic redundancy check
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • bit scrambling bit scrambling
  • coding block partitioning channel coding
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat Request
  • physical channel segmentation interleaving
  • interleaving 16 Quadrature Amplitude Modulation ( QUADRATURE AMPLITUDE MODULATION, referred to as " QAM") Constellation reorganization, physical channel mapping.
  • the CRC check completes the error detection of the transport block in the TTI intraframe of the current transport channel.
  • the HS-DSCH check bit length is 24, and the transport block bits are calculated bit by bit.
  • the input input to the bit scrambling module is A m , 2 Aw.A , where B is the number of bits input to the bit scrambling module, and the scrambled bits are expressed as: d , d im ' 2 , d im ' 3 ,..., d im B .
  • Bit plus scrambling The following relationship definition:
  • the coding block division method of HS-DSCH is the same as the coding block division method of other transmission channels, but has the following restrictions:
  • the maximum number of coding blocks i l, the input module of the coding block division module 4.
  • w , d im2 , must3, ⁇ ⁇ Directly mapped to, 2 ⁇ 13, .. ⁇ 3 ⁇ 4, and
  • the channel coding method of the HS-DSCH is the same as the channel coding method of other transmission channels, but has the following restrictions:
  • the HARQ matches the number of bits output by the channel coding module with the total number of bits allocated by the physical channel to the HS-DSCH, and is functionally similar to the rate matching module in the other transmission channel coding multiplex chain.
  • the Redundancy Version controls the operation of HARQ.
  • the number of output bits of the HARQ module is determined by the number of input bits, the number of output bits, and the RV parameters.
  • HARQ consists of two levels of rate matching and a buffer, as shown in Figure 2.
  • the first rate match word module matches the number of bits input to the virtual IR buffer, the parameters of which are given by the upper layer. If the number of input bits does not exceed the capacity of the virtual IR buffer, the first rate match is transparent.
  • the second rate matching unit matches the number of HS-DSCH TTI bits of the first rate matching output to the number of bits of the HS-PDSCH within the physical channel frame.
  • the function of the HARQ bit separation module is to separate the input bit sequence from the systematic bit sequence, the first parity bit sequence, and the second parity bit sequence.
  • the function of the second rate matching sub-module of HARQ The RV parameters s and r control the parameters of the second rate matching algorithm.
  • the parameter r (ranging from 0 to r max ) controls the initial error parameter eini when punching. . If the bit is repeated, the parameters r, s can control the initial error parameter eini .
  • the calculation of the parameters X, e plus and eminus is shown in Table 2.
  • the number of system bits for the second rate match is N sys .
  • Check bit 1 is N pl
  • check bit 2 is N p2
  • the number of physical channels carrying CCTrCH is P
  • Ndata is the number of CCTrCH data bits in the physical channel frame.
  • the second rate matching sub-module performs a puncturing operation.
  • the number of priority system bits sent is , the non-priority system bit sent is - (N pl + N p2 ), 0 ⁇ .
  • e M (r) fe -[(s + 2-r). e plus /(2 ⁇ r )Jl) mode ⁇ + 1
  • the first bit written to the column is the bit with the smallest parity of the 2-bit subscript.
  • the bit order read out per column is the 1st line, the 2nd line, the 3rd line, and the 4th line.
  • the order in which each column of bits is read is the first line and the second line.
  • the physical channel segmentation module allocates bits for a plurality of physical channels.
  • the bits input to the physical channel allocation unit are denoted as w l9 w 2 , w 3 , ... w R , , and the subscript R is the number of bits input to the physical channel segmentation module.
  • the relationship between w k and u pk is as follows:
  • Figure 3 shows the HS-DSCH interleaver, and the interleaving process of each physical channel is independent.
  • the 16QAM modulated bit sequence requires a 16QAM constellation reassembly module, and the QPSK modulated bit sequence does not require the processing of this module.
  • MIMO Multiple Input Multiple Output
  • 64QAM High Order Modulation
  • the existing HS-DSCH coding multiplexing scheme does not take into account the impact of 64QAM.
  • the existing scheme cannot meet the requirements of 64QAM, and cannot directly use 64QAM on the basis of the existing scheme.
  • the embodiments of the present invention provide a high-speed downlink shared channel coding and multiplexing method and system, which can use 64QAM on the basis of the high-speed downlink shared channel coding and multiplexing technology, thereby improving the transmission performance of the high-speed downlink shared channel.
  • Embodiments of the present invention provide a high-speed downlink shared channel coding and multiplexing method, which is characterized in that hybrid adaptive retransmission request HARQ bit combining using 64 quadrature amplitude modulation QAM modulation is performed. At the same time, the data to be merged is written into a storage space organized into 6 rows, and data is read from the storage space.
  • parameters s and r are parameters controlling the second rate matching algorithm
  • b is a constellation version parameter of 64QAM.
  • the embodiment of the present invention further provides a high-speed downlink shared channel coding multiplexing method.
  • the parameters s and r are parameters controlling the second rate matching algorithm, and b is a constellation version parameter of 64QAM.
  • parameters s and r are parameters controlling the second rate matching algorithm
  • b is a constellation version parameter of 64QAM.
  • the embodiment of the present invention further provides a high-speed downlink shared channel coding and multiplexing method. If the 64QAM modulation mode is adopted, when the physical channel is divided and then interleaved, the bit sequence obtained by dividing the physical channel is divided into at least two sequences, respectively. Interleaving is performed with an interleaver of the same size.
  • Embodiments of the present invention also provide a high-speed downlink shared channel coding and multiplexing method.
  • input bits v p , k v pM1 , v p 2 , v p 3 , v p 4 , , v + 5 Reconstruction of the constellation in one of the following ways:
  • the embodiment of the present invention further provides a high speed downlink shared channel coding multiplexing system, comprising a hybrid adaptive retransmission request HARQ bit merging module, configured to write data to be merged when HARQ bit merging using 64QAM modulation It is organized into 6 lines of storage space, and data is read from the storage space.
  • a hybrid adaptive retransmission request HARQ bit merging module configured to write data to be merged when HARQ bit merging using 64QAM modulation It is organized into 6 lines of storage space, and data is read from the storage space.
  • parameters s and r are parameters controlling the second rate matching algorithm
  • b is a constellation version parameter of 64QAM.
  • parameters s and r are parameters controlling the second rate matching algorithm
  • b is a constellation version parameter of 64QAM.
  • the parameters s and r are parameters controlling the second rate matching algorithm
  • b is a constellation version parameter of 64QAM.
  • An embodiment of the present invention further provides a high-speed downlink shared channel coding and multiplexing system, including an interleaving module, configured to divide a bit sequence output by a physical channel segmentation module into at least two sequences in a 64QAM modulation mode, respectively The size of the interleaver is interleaved.
  • Embodiments of the present invention also provide a high speed downlink shared channel coding multiplexing system, including a constellation reassembly module, for inputting bits v p , k v p 1 , v p 2 , v p 3 , v p 4 , , v +5 performs constellation reorganization in one of the following ways:
  • V p,k+4 V p,k+5 V p,k V p,k+l V p,k+2 V k+3 represents v. ; flipping.
  • the embodiment of the present invention performs the HARQ bit merging by writing data to be merged into a storage space organized into 6 rows, and then reading data from the storage space.
  • the merge mode can meet the HARQ bit merge requirement in the 64QAM modulation mode.
  • the embodiment of the invention proposes a plurality of parameter designs, and a better transmission effect can be obtained when the second rate is matched.
  • the bit sequence obtained by dividing the physical channel is divided into at least two sequences, and respectively interleaved by an interleaver of the same size, so that interleaving in the 64QAM modulation mode can be realized.
  • the embodiments of the present invention propose a plurality of schemes for performing constellation recombination. In HARQ retransmission, different output bit sequences different from previous transmission or retransmission are used, so that the reliability of each bit is relatively balanced, and the overall transmission quality is improved.
  • FIG. 1 is a schematic flow chart of a coding and multiplexing method of an HS-DSCH in the prior art
  • FIG. 2 is a schematic structural diagram of a HARQ module of an HS-DSCH in the prior art
  • FIG. 3 is a schematic structural diagram of an interleaver of an HS-DSCH in the prior art
  • 4 is a simulation effect diagram according to an embodiment of the present invention
  • 5 is a schematic structural diagram of an HS-PDSCH subframe
  • FIG. 6 is a schematic diagram of a first HS-DSCH interleaving manner according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 7 is a schematic diagram of a second HS-DSCH interleaving manner according to an embodiment of the present invention.
  • Embodiments of the present invention are improved on the basis of the coding and multiplexing scheme of the prior art HS-DSCH.
  • the HS-DSCH 2ms TTI carries a maximum of 1 data block, and each HS-DSCH data block of the input coding multiplex chain is coded and multiplexed and mapped to a 3-slot HS-DSCH subframe.
  • the HS-DSCH coding and multiplexing method includes the following steps: the transport block adds CRC information, bit scrambling, coding block partitioning, channel coding, HARQ, physical channel segmentation, interleaving, constellation reassembly (64QAM), and physical channel mapping.
  • the coding and multiplexing system of the HS-DSCH includes the following modules: an CRC check module, a bit scrambling module, a code splitting module, a channel coding module, a HARQ function module, a physical channel partitioning module, an interleaving module, a constellation reassembly module, and a physical Channel mapping module.
  • the embodiments of the present invention improve the three steps of HARQ, interleaving, and constellation recombination of the HS-DSCH coding and multiplexing method.
  • the embodiments of the present invention improve the HARQ function module, the interleaving module, and the constellation reassembly module of the HS-DSCH coding and multiplexing system.
  • HARQ includes several modules such as bit separation, first rate matching, virtual IR buffering, second rate matching, and bit combining. This embodiment improves the second rate matching.
  • the rate matching parameter eini of each bit sequence is determined by the RV parameters r and s.
  • a first embodiment of HARQ bit combining is a first embodiment of HARQ bit combining.
  • the HARQ bit combination is implemented by the NrowxNcol interleaver.
  • the writing method is the same as that of the prior art.
  • the modulation mode of 64QAM is adopted, the bit order read out of each column is the first row, the third row, the fifth row, the second row, the fourth row, and the sixth row, or the bit order read out of each column is the first 1 line, 4th line, 2nd line, 5th line, 3rd line, and 6th line, or the bit order read out of each column is 1st line, 5th line, 2nd line, 6th line, 3rd
  • the row and the fourth row, or the order of the bits read out of each column are the first to sixth rows.
  • HARQ bit combining is implemented by the interleaver of NrowxNcol.
  • data is written in columns and read in rows, that is, system bits, parity 1 bits, and parity 2 bits are alternately written in columns. Columns, then read sequentially by row. Because it is a column write line read, compared with the column write read in the prior art, a better interleaving effect can be obtained, and the performance of the HARQ is improved.
  • a third embodiment of HARQ bit combining is a third embodiment of HARQ bit combining.
  • HARQ bit combining is implemented by the interleaver of NrowxNcol.
  • data is written in rows and read out in columns, that is, system bits, parity 1 bits, and parity 2 bits are alternately written into columns by column. , then read out in order by column.
  • the subframe structure of the HS-PDSCH is as shown in FIG. 5, and its spreading factor is 16, so when 64QAM modulation is adopted, the number of bits carried in each slot is 960, and the number of bits carried in one subframe is 2880.
  • the bit sequence 1 , 2 , 3 ,...," ⁇ input to the interleaver, U should be 2880 when using 64QAM modulation. Therefore, when using the 64QAM modulation method, we give the following interleaving scheme.
  • This embodiment is applicable to the 64QAM modulation scheme, as shown in FIG.
  • Constellation recombination is required when using the 64QAM modulation scheme.
  • the first embodiment of constellation recombination is as follows.
  • V Pih V p 1 , V P 2, V p 3 , V p 4 , , V p 5 are divided into two groups according to the three lowest positions of the first three highest positions, and the first three highest positions are highly reliable. Sex, the last three lowest bits have lower reliability.
  • their order is not changed, that is, their reliability is not changed, their reliability is changed or flipped during retransmission, as shown in the following table, where ⁇ represents v. , the flip.
  • the second embodiment of constellation reorganization is as follows.
  • V po v p 1 , v pM 2, v p 3 , v p 4 , , v p 5 according to the first two highest positions, the middle two higher positions, The last two lowest bits are divided into three groups.
  • the first two highest positions have the highest reliability
  • the middle two higher bits have higher reliability
  • the last two lower bits have the lowest reliability.
  • their order is not changed, that is, their reliability is not changed, their reliability is changed or flipped during retransmission, as shown in the following table.
  • the third embodiment of constellation recombination adjusts the output bit sequence in the second embodiment, as follows.
  • the fourth embodiment of constellation recombination adjusts the output bit sequence in the second embodiment, as follows: Constellation version parameter b output bit sequence
  • the fifth embodiment of constellation recombination adjusts the output bit sequence in the second embodiment, specifically as follows.
  • the sixth embodiment of constellation recombination adjusts the output bit sequence in the second embodiment, as follows. Constellation version parameter b output bit sequence

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Probability & Statistics with Applications (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)
  • Error Detection And Correction (AREA)

Description

高速下行共享信道编码复用方法及系统
本申请要求于 2006 年 10 月 31 日提交中国专利局、 申请号为 200610143885.6、 发明名称为"高速下行共享信道编码复用方法及系统"的中国 专利的优先权, 以及于要求于 2007年 4月 4 日提交中国专利局、 申请号为 200710088882.1、 发明名称为"高速下行共享信道编码复用方法及系统"的中国 专利申请的优先权, 其全部内容通过引用结合在本申请中。
技术领域
本发明涉及无线通信领域, 特别涉及高速下行共享信道编码复用技术。 背景技术
高速下行分组接入 ( High Speed Downlink Packet Access , 简称 "HSDPA" ) 作为一种增强的下行无线传输技术,由于采用了基于自适应调制编码的链路自 适应技术、基于物理层重传和软合并的混合自适应重传请求( Hybrid Automatic Repeat Request, 简称" HARQ" )、 快速多用户分组调度、 2ms短帧等关键技术, 具有频语效率高、 下行传输速率大、传输时延小等明显的优势, 从而可以对分 组数据业务提供有效地支持。
增强的专用信道(Enhanced Dedicated Channel, 简称' Έ-DCH" )又称为高 速上行分组接入 ( High Speed Uplink Packet Access, 简称 "HSUPA" ), 由于采 用了基于基站节点(Node Base Station, 简称" Node B" )的上行快速分组调度、 快速 HARQ以及 2ms短帧等关键技术, E-DCH具有频谱效率高、 上行传输速 率快、传输时延小等明显的优势,从而更有效地支持实时游戏业务、文件上传、 宽带多媒体业务等分组数据业务应用。
基于码分多址 ( Code Division Multiple Access , 简称" CDMA" ) 的 HSDPA/HSUPA技术由于受 CDMA系统固有的多径干扰的限制, 已经越来越 难以满足移动通信不断向更大传输带宽(如 20MHz带宽)和更高传输速率(如 100〜200Mbps ) 方向发展的需求。 同时, 由于正交频分复用 ( Orthogonal Frequency Division Multiplexing, 简称' OFDM" )技术与 CDMA技术相比具有 优良的抗多径能力、 易于与多天线技术结合和接收机结构较简单等明显的优 势, 逐渐成为未来无线通信系统主要采用的多址方式。
HS-DSCH 的编码与复用如图 1 , 高速下行链路共享信道(High Speed Downlink Shared Channel,简称 "HS-DSCH" )的 2m传输时间间隔( Transmission Timing Interval, 简称" ΤΤΓ ) 最多承载 1 个数据快, 输入编码复用链的每个 HS-DSCH数据块经过编码复用后映射到一个 3 个时隙的 HS-DSCH子帧。 HS-DSCH的编码复用过程主要包括如下几个步骤: 传输块增加循环冗余校验
( Cyclic Redundancy Check, 简称" CRC" )信息、 比特加扰、 编码块的分割、 信道编码、 HARQ (混合自动重传请求)、 物理信道分割、 交织、 16正交调幅 ( QUADRATURE AMPLITUDE MODULATION, 简称" QAM" )星座重组、 物 理信道映射。 下面对这些步骤逐一说明。
增加 CRC校^信息:
CRC校验完成当前传输信道 TTI帧内传输块的差错检测。 HS-DSCH校验 比特长度为 24, 传输块比特逐位进行 CRC校验比特的计算, 由循环生成多项 式 gCRC24(D) = D24 + D23 + D6 + D5 + D + 1产生 CRC校'险比特。
匕#力口
记输入到比特加扰模块的输入为 Am2 Aw.A , 其中 B是输入到比特 加扰模块的比特数, 加扰后的比特表示为: d , dim'2, dim'3 ,..., dim B。 则比特加扰通 过如下关系定义:
dim,k =、bim k + yk )mod 2 k = 1,2, ...,B
其中 Λ由以下计算:
= 0 -15 < γ< 1
Figure imgf000005_0001
yk = y k = ι,2,...,Β.
编码块分割:
HS-DSCH的编码块分割方法与其他传输信道的编码块分割方法一样, 但 有如下限制: 编码块的最大数目 i = l, 编码块分割模块的输入模块 4.w, dim2, „3,〜 ^直接映射到 , 2^13,..^¾, 且 X1=B, X指代的只是编码复用链内 部模块的表述。
信道编码
HS-DSCH的信道编码方法与其他传输信道的信道编码方法一样, 但有如 下限制: 传输块的最大数 i = l, 且采用 1/3速率的 Turbo编码。
HS-DSCH的 HARQ
HARQ使信道编码模块输出的比特数目和物理信道分配给 HS-DSCH的总 比特数匹配相等, 从功能上类似其他传输信道编码复用链中的速率匹配模块。 冗余版本( Redundancy Version, 简称" RV" )控制 HARQ的操作。 HARQ模块 的输出比特数由输入比特数、 输出比特数和 RV参数决定。 HARQ由两级速率匹配和一个緩冲器组成,如图 2所示。第一个速率匹配 字模块匹配输入到虚拟 IR緩冲器的比特数, 这个速率匹配子模块的参数由上 层给出。若输入比特数未超过虚拟 IR緩冲器的容量, 第一速率匹配是透明的。 第二速率匹配单元匹配第一速率匹配输出的 HS-DSCH TTI 比特数到 HS-PDSCH在物理信道帧内的比特数。
HARQ比特分离模块的功能是将输入的比特序列分离出系统比特序列、第 1校验比特序列和第 2校验比特序列。
HARQ的第一次速率匹配模块的功能: 上层为每次 HARQ的处理配置虚 拟 IR緩冲器的最大软比特数 NIR,第一个速率匹配模块的输入比特数为 NTTI。 如果 NIR大于或等于 NTTI , 即 TTI帧所有的编码信息比特都可以得到存储, 第 一个速率匹配子模块透明。如果 NIR小于 NTTI , 则进行打孔, AN = Nffl _ Nm
HARQ的第二速率匹配子模块的功能: RV参数 s和 r控制第二速率匹配 算法的参数。 参数 s的取值为 0或 1, 分别对应优先比特( s = 1 )和非优先比 特( s = 0 ), 参数 r (取值范围为 0到 rmax )控制打孔时的初始错误参数 eini。 若 为比特重复, 参数 r、 s都可以控制初始错误参数 eini。 参数 X, epluseminus的 计算见表 2。 第二速率匹配的系统比特数为 Nsys。 校验比特 1为 Npl, 校验比 特 2为 Np2,承载 CCTrCH的物理信道数为 P, Ndata为物理信道帧内的 CCTrCH 数据比特数, 有
Figure imgf000006_0001
xNdata
表 2 HARQ第二速率匹配参数 s
Figure imgf000007_0001
若 Ndata<=Nsys+Npl+Np2, 第二个速率匹配子模块执行打孔操作。 发送的优 先系统比特数为
Figure imgf000007_0002
, 发送的非优先系统比特为
Figure imgf000007_0003
- (Npl+ Np2), 0}。
若 Ndata> Nsys + Npl + Np2, 第二速率匹配子模块进行重复操作。 比特重复
N.
后的发送系统比特数为 NT,SYS = N. , 两个校验比特序列的比特传输
NSYS+2NPL
NDATA~NT
数分别为 NT
Figure imgf000007_0004
2 若为打孔模式, 即 Ndata<Nsys + Npi + Np2, 各比特序列的速率匹配参数 eini 由 RV参数 r和 s决定。 eM (r) = fe eplus 1) mode 1 若为重复模式, 即 Ndata>Nsys + Npl + Np2, 各比特序列的速率匹配参数 eini 为:
eM (r) = fe -[(s + 2-r). eplus /(2 · r )J-l) mode }+ 1 其中 re{0,l,-,rmax-l} rmax为改变 r得到的冗余度总数。注意 的取值由 调制方法决定。 16QAMrmax=2; QPSKrmax = 4。
HARQ 的比特合并: HARQ 比特合并由 Nrowx Ncol 的交织器实现。 16QAM的 Nrow=4, QPSK调制的 Nrow =2。 Ncol =H 。 数据按列写入 和读出。 sys为传输的系统比特数据数目。 中间参数 Nr和 Nc分别为
Figure imgf000008_0001
若 Nc=0, 系统比特写入 1...... Nr行。 否则, 系统比特写入首 Nc 列的
1 Nr+1行, 若 Nr>0, 还写入剩余 Ncol-Nc列的 1 Nr行, 其余的空间 由校验比特 1和校验比特 2交替地按列写入剩余空间的行。首个写入列的比特 为奇偶校验 2比特下标最小的比特。
若是 16QAM的调制方式, 每列读出的比特次序为第 1行、 第 2行、 第 3 行和第 4行。 若是 QPSK的调制方式, 每列比特的读出次序是第 1行、 第 2 行。
HS-DSCH的物理信道分割:
如果使用的 HS-PDSCH的信道数为 P (P>1 ), 物理信道分割模块为多个 物理信道分配比特。 输入到物理信道分配单元的比特表示为 wl9 w2, w3,...wR, , 下标 R为输入到物理信道分割模块的比特数。 物理信道分割模块 输出的序列为 u P"W ' ,uPU , p为物理信道序号, u为 HS-PDSCH子帧的 比特数, 即11=1^。 wk和 upk的关系如下:
无论什么模式, 每个帧的比特数必须添满为 u。 物理信道分配后的首个物 理信道的比特:
ui, k = Wk k = 1, 2, ..., U
物理信道分配后的第二个物理信道的比特:
u2,k= wk+u k= 1,2 , ...,U
物理信道分配后的第 Ρ个物理信道的比特:
uP,k= wk+(P-1)xU k= 1,2 , ...,U HS-DSCH的交织:
图 3 所示为 HS-DSCH的交织器,各物理信道的交织过程独立。输入到块 交织器的比特序列为 "w,"P2,"P3,…,"^ ,若是 QPSK调制 U=960;若是 16QAM 调制 U = 1920。 QPSK调制的交织器与其他物理信道的第二交织器相同, 交织 器的尺寸为 R2xC2=32 χ30。
若是 16QAM调制, 采用两个相同尺寸(R2xC2=32 χ30 )的交织器, 物理 信道分割模块输出的比特序列分为两路, ¾^和¾1^ 发送到交织器 1 , up 2 和¾^+3发送到交织器 2。
16QAM星座重组:
16QAM调制的比特序列需要 16QAM星座重组模块, QPSK调制的比特 序列不需要这个模块的处理。
为了在 5MHz带宽内,提高频语效率和峰值速率等目标,必须采用 MIMO (多输入多输出)、高阶调制(64QAM或更高)等支持高频谱效率的无线技术。
但是现有的 HS-DSCH的编码复用方案中并没有考虑到 64QAM的影响, 现有方案无法满足 64QAM 的需求, 无法在现有方案的基础上直接使用 64QAM。
发明内容
本发明实施方式提供一种高速下行共享信道编码复用方法及系统,能够在 高速下行共享信道编码复用技术的基础上使用 64QAM, 进而提高高速下行共 享信道的传输性能。
本发明的实施方式提出了一种高速下行共享信道编码复用方法,其特征在 于, 在进行采用 64正交调幅 QAM调制的混合自适应重传请求 HARQ比特合 并时,将待合并的数据写入被组织为 6行的存储空间,再从所述存储空间读出 数据。
本发明的实施方式还提出了一种高速下行共享信道编码复用方法,在进行 第二速率匹配时, 如果是 64正交调幅 QAM且 rmax = 1 , 则根据以下参数进行 HARQ的各次传输:
Figure imgf000010_0001
其中, 参数 s和 r是控制第二速率匹配算法的参数, b为 64QAM的星座 版本参数。
本发明的实施方式还提出了一种高速下行共享信道编码复用方法,在进行 第二速率匹配时, 如果是 64正交调幅 QAM且 rmax = 2, 则根据以下参数进行 HARQ的各次传输:
Figure imgf000010_0002
其中, 参数 s和 r是控制第二速率匹配算法的参数, b为 64QAM的星座 版本参数。 本发明的实施方式还提出了一种高速下行共享信道编码复用方法,在进行 第二速率匹配时, 如果是 64正交调幅 QAM且 rmax = 4, 则根据以下参数进行 HARQ的各次传输:
Figure imgf000011_0001
其中, 参数 s和 r是控制第二速率匹配算法的参数, b为 64QAM的星座 版本参数。
本发明的实施方式还提出了一种高速下行共享信道编码复用方法,如果采 用 64QAM调制方式, 在物理信道分割后进行交织时, 将物理信道分割得到的 比特序列分为至少两路序列 , 分别以相同尺寸的交织器进行交织。
本发明的实施方式还提出一种高速下行共享信道编码复用方法,在进行星 座重组时, 将输入的比特 vp,k vpM1, vp 2, vp 3 , vp 4, , v +5按以下方式之一进 行星座重组:
星座版本参数 b 输出比特序列
0
1
2 Vp,k Vp,k+lVp,k+2 Vp,k+3 Vp,k+4Vp,k+5
3 Vp,k+3 Vp,k+^Vp,k+5 Vp,k Vp,k+lVp,k+2 或,
星座版本参数 b 输出比特序列
0
1 V pM^ VPM5 Vp,k+2V pM^ VP,k V pM^
2 V p,k V p,k+lV p,k+2V p,k+3 V p,k+4V p,k+5
3 Vp,k+^ Vp,k+5Vp,k+2Vk+3 Vp,kVp,k+l 或,
星座版本参数 b 输出比特序列
0
1
2 V p,kV p,k+ V pM2V pM^ Vp,k+^VpM5
3 或,
星座版本参数 b 输出比特序列
0
1 V p,k+2V p,k+^V P,kV pM^V PM^ Vp,k+5
2 Vp,k Vp,k+ VpM2Vp,k+^ Vp,k+^VpM5
3 或,
星座版本参数 b 输出比特序列
0
1 Vp,kVp,k+^ V PM^ Vp,k+5VpM2VpM^
2 V p,k V p,k+lV p,k+2V p,k+3 V p,k+4V p,k+5
3 Vp,kVp,k+lV P,k+^VpM5 Vp,k+2Vk+3 或,
星座版本参数 b 输出比特序列
0
1
2 V p,k V p,k+lV p,k+2V p,k+3 V p,k+4V p,k+5
3 Vp,k+4 Vp,k+5Vp,kVp,k+l Vp,k+2Vk+3 其中, ^代表 v。,的翻转。
本发明的实施方式还提出了一种高速下行共享信道编码复用系统,包含混 合自适应重传请求 HARQ比特合并模块, 用于在采用 64QAM调制的 HARQ 比特合并时,将待合并的数据写入被组织为 6行的存储空间,再从所述存储空 间读出数据。
本发明的实施方式还提出了一种高速下行共享信道编码复用系统,包含第 二速率匹配模块, 用于在 64正交调幅 QAM且 rmax = 1时, 根据以下参数进行 HARQ的各次传输:
Figure imgf000015_0001
其中, 参数 s和 r是控制第二速率匹配算法的参数, b为 64QAM的星座 版本参数。
本发明的实施方式还提出了一种高速下行共享信道编码复用系统,包含第 二速率匹配模块, 用于在 64正交调幅 QAM且 rmax = 2时, 根据以下参数进行 HARQ的各次传输:
Figure imgf000015_0002
其中, 参数 s和 r是控制第二速率匹配算法的参数, b为 64QAM的星座 版本参数。
本发明的实施方式还提出了一种高速下行共享信道编码复用系统,包含第 二速率匹配模块, 用于在 64正交调幅 QAM且 rmax = 4时, 根据以下参数进行 HARQ的各次传输:
冗余版本号 s r b
0 1 0 0
1 0 0 0 2 1 1 1
3 0 1 1
4 1 2 1
5 0 2 2
6 1 3 3
7 0 3 0
其中, 参数 s和 r是控制第二速率匹配算法的参数, b为 64QAM的星座 版本参数。 本发明的实施方式还提出了一种高速下行共享信道编码复用系统,包含交 织模块, 用于在 64QAM调制方式下, 将物理信道分割模块输出的比特序列分 为至少两路序列, 分别以相同尺寸的交织器进行交织。 本发明的实施方式还提出了一种高速下行共享信道编码复用系统,包含星 座重组模块, 用于将输入的比特 vp,k vp 1, vp 2, vp 3 , vp 4, , v +5按以下方式 之一进行星座重组:
星座版本参数 b 输出比特序列
0
1
2 Vp,k Vp,k+lVp,k+2 Vp,k+3 Vp,k+4Vp,k+5
3 Vp,k+3 Vp,k+^Vp,k+5 Vp,k Vp,k+lVp,k+2 星座版本参数 b 输出比特序列
0
V p,k+^V PM5V p,k+2V pM^ Vp,kV p,k+^
1
2 V p,kV p,k+ V PM2v p,k+^ Vp,k+^VpM5
3 Vp,M VpM5VpM2Vk+3 Vp,kVpM^ 或,
星座版本参数 b 输出比特序列
0
1
2 V p,kV p,k+ V pM2V pM^ Vp,k+^VpM5
3 或,
星座版本参数 b 输出比特序列
0
1 V p,k+2V p,k+3 V P,kV p,k+l V pM'i VpM5
2 V p,k V p,k+lV p,k+2V p,k+3 V p,k+4V p,k+5
3 V p,k+2Vk+3V p,kV p,k+l V P,k+^ V pM5 或,
星座版本参数 b 输出比特序列
0
1 Vp,kVp,k+^ V pM^ Vp,k+5VpM2VpM^
2 V p,k V p,k+lV p,k+2V p,k+3 V p,k+4V p,k+5
3 Vp,kVp,k+lV P,k+^VpM5 Vp,k+2Vk+3 或,
星座版本参数 b 输出比特序列
0
1
2 V p,k V p,k+lV p,k+2V p,k+3 V p,k+4V p,k+5
3 Vp,k+4 Vp,k+5Vp,kVp,k+l Vp,k+2Vk+3 代表 v。;的翻转。
通过以上技术方案可以看出,本发明实施方式在进行 HARQ比特合并时, 通过将待合并的数据写入被组织为 6行的存储空间,然后再从所述存储空间读 出数据, 使得这种合并方式可以满足 64QAM调制方式下的 HARQ比特合并 需求。本发明实施方式提出了多种参数设计,在第二速率匹配时可以取得较好 的传输效果。 通过在 64QAM调制方式下, 将物理信道分割得到的比特序列分 为至少两路序列, 分别以相同尺寸的交织器进行交织, 可以实现 64QAM调制 方式下的交织。本发明实施方式提出了多种在进行星座重组的方案,在 HARQ 重传中使用与之前传输或重传不同的输出比特序列,使各比特的可靠性比较均 衡, 提高了整体的传输质量。
附图说明
图 1是现有技术中 HS-DSCH的编码与复用方法流程示意图;
图 2是现有技术中 HS-DSCH的 HARQ模块结构示意图;
图 3是现有技术中 HS-DSCH的交织器结构示意图;
图 4是按本发明实施方式的仿真效果图; 图 5是 HS-PDSCH子帧结构示意图;
图 6是根据本发明实施方式的第一种 HS-DSCH交织方式示意图; 图 7是根据本发明实施方式的第二种 HS-DSCH交织方式示意图。
具体实施方式
为使本发明实施方式的目的、技术方案和优点更加清楚, 下面将结合附图 对本发明作进一步地详细描述。
本发明实施方式在现有技术的 HS-DSCH的编码与复用方案基础上进行改 进。 HS-DSCH 的 2ms TTI 最多承载 1 个数据块, 输入编码复用链的每个 HS-DSCH数据块经过编码复用后映射到一个 3个时隙的 HS-DSCH子帧。
HS-DSCH的编码与复用方法包含以下步骤:传输块增加 CRC信息、比特 加扰、 编码块的分割、 信道编码、 HARQ、 物理信道分割、 交织、 星座重组 (64QAM)、 和物理信道映射。
HS-DSCH的编码与复用系统包含以下模块: 增加 CRC校验模块、比特加 扰模块、 编码分割模块、 信道编码模块、 HARQ功能模块、 物理信道分割模、 交织模块、 星座重组模块、 和物理信道映射模块。
本发明实施方式对 HS-DSCH的编码与复用方法的 HARQ、 交织、 和星座 重组三个步骤进行了改进。
本发明实施方式对 HS-DSCH的编码与复用系统的 HARQ功能模块、交织 模块、 和星座重组模块进行了改进。
下面对被改进的模块和步骤进行说明。
参照图 2, HARQ包含比特分离、 第一速率匹配、 虚拟 IR緩冲, 第二速 率匹配和比特合并等几个模块。 本实施方式对第二速率匹配进行了改进, 若为打孔模式, 即 Ndata<Nsys + Npl + Np2, 各比特序列的速率匹配参数 eini 由 RV参数 r和 s决定。
eM (r) = fe eplus - 1) mode }+ 1
若为重复模式, 即 Ndata>Nsys + Npl + Np2, 各比特序列的速率匹配参数 eini 为:
eM (r) = fe -[(s + 2-r). eplus /(2 · r )J-l) mode }+ 1
其中 re{G,l,''',rmax_l}, rmax为改变 r得到的冗余度总数。注意 rmiB 々取值由 调制方法决定。 64QAMrmax=l, 16QAM rmax =2;QPSK rmax = 40
当采用 64QAM调制方式时, 冗余版本 RV的参数 s和 r设计如下: 64QAM rmax = 1时,
Figure imgf000021_0001
64QAM rmax = 2时,
Figure imgf000021_0002
64QAM rmax =4时,
Xrv (value) s r b 0 1 0 0
1 0 0 0
2 1 1 1
3 0 1 1
4 1 2 1
5 0 2 2
6 1 3 3
7 0 3 0
通过仿真证实,在以上的参数下可以得到较好的系统性能。 图 4是, Rmax =2下 64QAM在 PA信道下的仿真结果, 从仿真曲线可以看出, 该方案可以提 供的最大吞吐量 (throughput)为 21.6Mbps, 极大地提高了系统吞吐量。
HARQ比特合并的第一实施方式。
HARQ比特合并由 NrowxNcol的交织器实现, 当采用 64QAM调制方式 时 Nrow=6, 数据按列写入和读出。 写入方式与现有技术一相 同。 当采用 64QAM的调制方式时, 每列读出的比特次序为第 1行、 第 3行、 第 5行、 第 2行、 第 4行和第 6行, 或每列读出的比特次序为第 1行、 第 4 行、 第 2行、 第 5行、 第 3行和第 6行, 或每列读出的比特次序为第 1行、 第 5行、 第 2行、 第 6行、 第 3行和第 4行, 或每列读出的比特次序依次为第 1 到第 6行。
采用"跳跃"式的读取方法后, 相对于现有技术中顺序的读取方法, 可以取 得更好的交织效果, 提高 HARQ的性能。
HARQ比特合并的第二实施方式。
HARQ比特合并由 NrowxNcol的交织器实现。 但采用 64QAM调制方式 时, Nrow =6, Ncol = Ndata I Nrow , 数据按列写入和按行读出, 即系统比特、 校验 1比特和校验 2比特交替地按列写入各列 , 然后按行依次读出。 因为是列写行读, 所以相对于现有技术中的列写列读,可以取得更好的交 织效果, 提高 HARQ的性能。
HARQ比特合并的第三实施方式。
HARQ比特合并由 NrowxNcol的交织器实现。 但采用 64QAM调制方式 时, Nrow =6, Ncol = Ndata INrow , 数据按行写入和按列读出, 即系统比特、 校验 1比特和校验 2比特交替地按列写入各行, 然后按列依次读出。
因为是行写列读, 所以相对于现有技术中的列写列读,可以取得更好的交 织效果, 提高 HARQ的性能。
关于交织的第一实施方式如下:
HS-PDSCH的子帧结构如图 5, 其扩频因子为 16, 因此当采用 64QAM调 制时, 每个时隙承载的比特数为 960, 一个子帧承载的比特数为 2880。 输入到 交织器的比特序列 123,…,"^ , 当采用 64QAM调制时, U应为 2880。 因此当采用 64QAM调制方式时, 我们给出如下的交织方案。 采用三个相同尺 寸的 (R2xC2=32x30)的交织器, 物理信道分割模块输出的比特序列分为三路序 列, up,k和 up,k+1 发送到交织器 1 , up 2和 up 3发送到交织器 2 , up,k+4和 Up,k+5 发送到交织器 3, 各序列分别经过 R2xC2=32x30的交织器进行交织, 如同 6, 交织器 1输出为 vp,k和 vp,k+1, 交织器 2输出为 νρ 2和 vp,k+3, 交织器 3输出 为 Vp,+4和 Vp,k+5
因为分割为三路序列, 所以可以满足 64QAM的需要, 因为使用的交织与 16QAM时相同尺寸, 所以可以较好地兼容现有的系统。
关于交织的第二实施方式如下:
该实施方式适用于 64QAM调制方式, 如图 7所示。 当采用 64QAM调制 方式时, 采用两个系统尺寸的 (R2 X C2 = 48 X 30)的交织器, 物理信道分割模 块输出的比特序列分为 2路序列, up,k 、 up,k+1 和 up 2发送到交织器 1 , up,k+3, up 4和 u +5发送到交织器 2, 各序列分别经过 R2xC2=48x30的交织器进行 交织, 交织器 1输出为 vp,k和 vp,k+1 , vpM2, 交织器 2输出为 vp,k+3, , vp,+4和 Vp,k+5o
采用 64QAM调制方式时, 需要星座重组。 输入的比特分为 6组, 将 V vp,k+i, vp>k+2, vp>k+ 3 , vp,k+4,, vp,k+5, rp,k rPtk +!, rPtk+2, rp,k+3, i, rPtk+4, , rPtk+5, 其中 kmod 6=1。
星座重组的第一实施方式如下。
将 VPih Vp 1, VP 2, Vp 3 , Vp 4, , Vp 5, 按前三个最高位后三个最低位分 为两组, 前三个最高位具有较高的可靠性, 后三个最低位具有较低的可靠性。 在第一次传输时, 不改变它们的顺序, 也即不改变它们的可靠性, 在重传时改 变它们的可靠性或对它们进行翻转, 如下表, 其中, ^代表 v。,的翻转。
Figure imgf000024_0001
星座重组的第二实施方式如下。
将 vp o vp 1, vpM2, vp 3, vp 4, , vp 5, 按前 2个最高位、中间 2个较高位、 后 2个最低位分为三组, 前 2个最高位具有最高的可靠性, 中间 2个较高位具 有较高的可靠度, 后 2个最低位具有最低的可靠度。 在第一次传输时, 不改变 它们的顺序,也即不改变它们的可靠性,在重传时改变它们的可靠性或对它们 进行翻转, 如下表。
Figure imgf000025_0001
星座重组的第三实施方式对第二实施方式中的输出比特序列进行了调整, 具体如下。
Figure imgf000025_0002
星座重组的第四实施方式对第二实施方式中的输出比特序列进行了调整, 具体如下 星座版本参数 b 输出比特序列
0
V p,k+2V p,k+3 V P,kV p,k+l V pM'i VpM5
1
V p,k V p,k+lV p,k+2V p,k+3 V p,k+4V p,k+5
2
3 V p,k+2Vk+3V p,kV p,k+l V P,k+^ V pM5 星座重组的第五实施方式对第二实施方式中的输出比特序列进行了调整, 具体如下。
Figure imgf000026_0001
星座重组的第六实施方式对第二实施方式中的输出比特序列进行了调整, 具体如下。 星座版本参数 b 输出比特序列
0
1
V p,k V p,k+lV p,k+2V p,k+3 V p,k+4V p,k+5
2
3 Vp,k+4 Vp,k+5Vp,kVp,k+l Vp,k+2Vk+3 从星座重组的各个实施方式中可以看出, 在采用 64QAM时, 因为 6个比 特的可靠性不同, 通过在 HARQ重传中使用与之前传输或重传不同的输出比 特序列, 使各比特的可靠性比较均衡, 提高了整体的传输质量。
需要说明的是, 上述对 HARQ、 交织、 和星座重组进行的改进, 既可以各 自单独使用, 也可以结合在一起使用, 从而达到更好的效果。
虽然通过参照本发明的某些优选实施方式,已经对本发明进行了图示和描 述,但本领域的普通技术人员应该明白,可以在形式上和细节上对其作各种改 变, 而不偏离本发明的精神和范围。

Claims

权 利 要 求
1. 一种高速下行共享信道编码复用方法, 其特征在于, 在进行采用 64 正交调幅 QAM调制的混合自适应重传请求 HARQ比特合并时, 将待合并的 数据写入被组织为 6行的存储空间, 再从所述存储空间读出数据。
2. 根据权利要求 1所述的高速下行共享信道编码复用方法,其特征在于, 所述将待合并的数据写入被组织为 6行的存储空间包括:将所述待合并的 数据按列的方式依次写入被组织为 6行的存储空间;所述再从所述存储空间读 出数据包括: 再按列的方式从所述存储空间读出,其中按以下顺序之一读取每 列的数据: 第 1行, 第 3行、 第 5行、 第 2行、 第 4行和第 6行; 第 1行、 第 4行、 第 2行、 第 5行、 第 3行和第 6行; 第 1行、 第 5行、 第 2行、 第 6行、 第 3行和第 4行;
所述将待合并的数据写入被组织为 6行的存储空间包括:先将待合并数据 按列的方式写入被组织为 6行的存储空间;所述再从所述存储空间读出数据包 括: 再按行的方式从所述存储空间读出数据;
所述将待合并的数据写入被组织为 6行的存储空间包括:先将所述待合并 数据按行的方式写入被组织为 6行的存储空间;所述再从所述存储空间读出数 据包括: 再按列的方式从所述存储空间读出数据。
3. 根据权利要求 1或 2所述的高速下行共享信道编码复用方法, 其特征 在于, 还包括:
在进行第二速率匹配时, 如果是 64 QAM且 rmax = 1 , 则根据以下参数进 行 HARQ的各次传输:
Figure imgf000029_0001
其中, 参数 s和 r是控制第二速率匹配算法的参数, b为 64QAM的星座 版本参数。
4. 根据权利要求 1或 2所述的高速下行共享信道编码复用方法, 其特征 在于, 还包括:
在进行第二速率匹配时, 如果是 64正交调幅 QAM且 rmax = 2, 则根据以 下参数进行 HARQ的各次传输:
Figure imgf000029_0002
其中, 参数 s和 r是控制第二速率匹配算法的参数, b为 64QAM的星座 版本参数。
5. 根据权利要求 1或 2所述的高速下行共享信道编码复用方法, 其特征 在于, 还包括:
在进行第二速率匹配时, 如果是 64正交调幅 QAM且 rmax = 4, 则根据以 下参数进行 HARQ的各次传输:
Figure imgf000030_0001
其中, 参数 s和 r是控制第二速率匹配算法的参数, b为 64QAM的星座 版本参数。
6. 根据权利要求 1或 2所述的高速下行共享信道编码复用方法, 其特征 在于, 还包括:
如果采用 64QAM调制方式, 在物理信道分割后进行交织时, 将物理信道 分割得到的比特序列分为至少两路序列 , 分别以相同尺寸的交织器进行交织。
7. 根据权利要求 1或 2所述的高速下行共享信道编码复用方法, 其特征 在于, 还包括:
在进行星座重组时, 将输入的比特 Vp,k Vp 1, Vp 2, Vp,k+ 3 , Vp 4, , V +5按以 下方式之一进行星座重组:
星座版本参数 b 输出比特序列
0
1
2 Vp,k Vp,k+lVp,k+2 Vp,k+3 Vp,k+4Vp,k+5
3 Vp,k+3 Vp,k+^Vp,k+5 Vp,k Vp,k+lVp,k+2 或,
星座版本参数 b 输出比特序列
0
1 V pM^ VPM5 Vp,k+2V pM^ VP,k V pM^
2 V p,k V p,k+lV p,k+2V p,k+3 V p,k+4V p,k+5
3 Vp,k+^ Vp,k+5Vp,k+2Vk+3 Vp,kVp,k+l 或,
星座版本参数 b 输出比特序列
0
1
2 V p,kV p,k+ V pM2V pM^ Vp,k+^VpM5
3 或,
星座版本参数 b 输出比特序列
0
1 V p,k+2V p,k+^V P,kV pM^V PM^ Vp,k+5
2 Vp,k Vp,k+ VpM2Vp,k+^ Vp,k+^VpM5
3 或,
星座版本参数 b 输出比特序列
0
1 Vp,kVp,k+^ V PM^ Vp,k+5VpM2VpM^
2 V p,k V p,k+lV p,k+2V p,k+3 V p,k+4V p,k+5
3 Vp,kVp,k+lV P,k+^VpM5 Vp,k+2Vk+3 或,
星座版本参数 b 输出比特序列
0
1
2 V p,k V p,k+lV p,k+2V p,k+3 V p,k+4V p,k+5
3 Vp,k+4 Vp,k+5Vp,kVp,k+l Vp,k+2Vk+3 其中, ^代表 ,,的翻转。
8. 一种高速下行共享信道编码复用方法, 其特征在于,
在进行第二速率匹配时, 如果是 64 QAM且 rmax = 1 , 则根据以下参数进 行 HARQ的各次传输: 冗余版本号 s r b
0 1 0 0
1 0 0 0
2 1 1 1
3 0 1 1
4 1 0 1
5 1 0 2
6 1 0 3
7 1 1 0
其中, 参数 s和 r是控制第二速率匹配算法的参数, b为 64QAM的星座 版本参数。
9. 一种高速下行共享信道编码复用方法, 其特征在于, 在进行第二速率 匹配时, 如果是 64正交调幅 QAM且 rmax = 2, 则根据以下参数进行 HARQ的 各次传输:
Figure imgf000034_0001
其中, 参数 s和 r是控制第二速率匹配算法的参数, b为 64QAM的星座 版本参数。
10. 一种高速下行共享信道编码复用方法, 其特征在于,
在进行第二速率匹配时, 如果是 64正交调幅 QAM且 rmax = 4, 则根据以 下参数进行 HARQ的各次传输:
冗余版本号 s r b
0 1 0 0
1 0 0 0
2 1 1 1 3 0 1 1
4 1 2 1
5 0 2 2
6 1 3 3
7 0 3 0 其中, 参数 s和 r是控制第二速率匹配算法的参数, b为 64QAM的星座 版本参数。
11.一种高速下行共享信道编码复用方法,其特征在于,如果采用 64QAM 调制方式,在物理信道分割后进行交织时,将物理信道分割得到的比特序列分 为至少两路序列, 分别以相同尺寸的交织器进行交织。
12. 根据权利要求 11所述的高速下行共享信道编码复用方法, 其特征在 于, 所述物理信道分割得到的比特序列包括: M Up,k+i M +2 M +3 Up,k+4 Up,k+5; 所述将物理信道分割得到的比特序列分为至少两路序列 ,分别以相同尺寸 的交织器进行交织包括: 将所述 M Up,k+1 Up 2 UpM3 Up,k+4 Up,k+5分为三路序列 ,每路序列各使用一个
32x30的交织器进行交织,其中, up,k和 up,k+1 使用第一交织器进行交织, up 2 和¾^+3使用第二交织器进行交织, up,k+4和 up,k+5使用第三交织器进行交织。
13. 根据权利要求 11所述的高速下行共享信道编码复用方法, 其特征在 于, 所述物理信道分割得到的比特序列包括: M Up,k+i M +2 M +3 Up,k+4 Up,k+5; 所述将物理信道分割得到的比特序列分为至少两路序列 ,分别以相同尺寸 的交织器进行交织包括: 将所述 M Up,k+1 UpM2 Up,k+3 Up,k+4 Up,k+5分为两路序列 ,每路序列各使用一个
48x30的交织器进行交织, 其中, up,k 、 up,k+1 和¾^+2使用第一交织器进行交 织, up,k+3, up 4和 u +5使用第二交织器进行交织。
14.根据权利要求 11至 13中任意一项所述的高速下行共享信道编码复用 方法, 其特征在于, 还包括:
如权利要求 8所述的方法或权利要求 9所述的方法或权利要求 10所述的 方法。
15.根据权利要求 11至 13中任意一项所述的高速下行共享信道编码复用 方法, 其特征在于, 还包括:
在进行星座重组时, 将输入的比特 Vp,b Vp 1, Vp 2, Vp 3 , Vp 4,, V +5按以 下方式之一进行星座重组:
星座版本参数 b 输出比特序列
0
1
2 Vp,k Vp,k+lVp,k+2 Vp,k+3 Vp,k+4Vp,k+5
3 Vp,k+3 Vp,k+^Vp,k+5 Vp,k Vp,k+lVp,k+2
星座版本参数 b 输出比特序列
0
V p,k+^V PM5V p,k+2V pM^ Vp,kV p,k+^
1
2 V p,kV p,k+ V PM2v p,k+^ Vp,k+^VpM5
3 Vp,M VpM5VpM2Vk+3 Vp,kVpM^ 或,
星座版本参数 b 输出比特序列
0
1
2 V p,kV p,k+ V pM2V pM^ Vp,k+^VpM5
3 或,
星座版本参数 b 输出比特序列
0
1 V p,k+2V p,k+3 V P,kV p,k+l V pM'i VpM5
2 V p,k V p,k+lV p,k+2V p,k+3 V p,k+4V p,k+5
3 V p,k+2Vk+3V p,kV p,k+l V P,k+^ V pM5 或,
星座版本参数 b 输出比特序列
0
1 Vp,kVp,k+^ V pM^ Vp,k+5VpM2VpM^
2 V p,k V p,k+lV p,k+2V p,k+3 V p,k+4V p,k+5
3 Vp,kVp,k+lV P,k+^VpM5 Vp,k+2Vk+3 或,
星座版本参数 b 输出比特序列
0
1
2
3 Vp,k+4 Vp,k+5Vp,kVp,k+l Vp,k+2Vk+3 其中, ^代表 ,,的翻转。
16. 一种高速下行共享信道编码复用方法, 其特征在于, 在进行星座重组 时, 将输入的比特 Vp,k Vp 1, Vp 2, Vp 3, Vp 4, , V +5按以下方式之一进行星座 重组:
星座版本参数 b 输出比特序列
0
1
2
3 Vp,k+3 Vp,k+^Vp,k+5 Vp,k Vp,k+lVp,k+2
星座版本参数 b 输出比特序列
0
V p,k+^V PM5V p,k+2V pM^ Vp,kV p,k+^
1
2 V p,kV p,k+ V PM2v p,k+^ Vp,k+^VpM5
3 Vp,M VpM5VpM2Vk+3 Vp,kVpM^ 或,
星座版本参数 b 输出比特序列
0
1
2 V p,kV p,k+ V pM2V pM^ Vp,k+^VpM5
3 或,
星座版本参数 b 输出比特序列
0
1 V p,k+2V p,k+3 V P,kV p,k+l V pM'i VpM5
2 V p,k V p,k+lV p,k+2V p,k+3 V p,k+4V p,k+5
3 V p,k+2Vk+3V p,kV p,k+l V P,k+^ V pM5 或,
星座版本参数 b 输出比特序列
0
1 Vp,kVp,k+^ V pM^ Vp,k+5VpM2VpM^
2 V p,k V p,k+lV p,k+2V p,k+3 V p,k+4V p,k+5
3 Vp,kVp,k+lV P,k+^VpM5 Vp,k+2Vk+3 或,
星座版本参数 b 输出比特序列
0
1
2 V p,k V p,k+lV p,k+2V p,k+3 V p,k+4V p,k+5
3 Vp,k+4 Vp,k+5Vp,kVp,k+l Vp,k+2Vk+3 代表 v。;的翻转。
17. 根据权利要求 16所述的高速下行共享信道编码复用方法, 其特征在 于, 还包括:
如权利要求 8所述的方法或权利要求 9所述的方法或权利要求 10所述的 方法。
18. 一种高速下行共享信道编码复用系统, 其特征在于, 包括: 混合自适应重传请求 HARQ比特合并模块, 用于在采用 64QAM调制的 HARQ比特合并时,将待合并的数据写入被组织为 6行的存储空间,再从所述 存储空间读出数据。
19. 权利要求 18所述的高速下行共享信道编码复用系统, 其特征在于, 所述 HARQ比特合并模块,
具体用于先将所述待合并的数据按列的方式依次写入被组织为 6行的存 储空间,再按列的方式从所述存储空间读出,其中按以下顺序之一读取每列的 数据: 第 1行, 第 3行、 第 5行、 第 2行、 第 4行和第 6行; 第 1行、 第 4 行、 第 2行、 第 5行、 第 3行和第 6行; 第 1行、 第 5行、 第 2行、 第 6行、 第 3行和第 4行;
具体用于先将所述待合并数据按列的方式写入被组织为 6行的存储空间 , 再按行的方式从所述存储空间读出数据;
具体用于先将所述待合并数据按行的方式写入被组织为 6行的存储空间 , 再按列的方式从所述存储空间读出数据。
20. 根据权利要求 18或 19所述的高速下行共享信道编码复用系统,其特 征在于, 还包括:
第二速率匹配模块, 用于在 64正交调幅 QAM且 rmax = l时, 根据以下参 数进行 HARQ的各次传输:
Figure imgf000043_0001
其中, 参数 s和 r是控制第二速率匹配算法的参数, b为 64QAM的星座 版本参数。
21. 根据权利要求 18或 19所述的高速下行共享信道编码复用系统,其特 征在于, 还包括:
第二速率匹配模块, 用于在 64正交调幅 QAM且 rmax = 2时, 根据以下参 数进行 HARQ的各次传输: 冗余版本号 s r b
0 1 0 0
1 0 0 0
2 1 1 1
3 0 1 1
4 1 0 1
5 1 0 2
6 1 0 3
7 1 1 0
其中, 参数 s和 r是控制第二速率匹配算法的参数, b为 64QAM的星座 版本参数。
22. 根据权利要求 18或 19所述的高速下行共享信道编码复用系统,其特 征在于, 还包括:
第二速率匹配模块, 用于在 64正交调幅 QAM且 rmax = 4时, 根据以下参 数进行 HARQ的各次传输:
Figure imgf000044_0001
其中, 参数 s和 r是控制第二速率匹配算法的参数, b为 64QAM的星座 版本参数。
23. 根据权利要求 18或 19所述的高速下行共享信道编码复用系统,其特 征在于, 还包括物理信道分割模块和交织模块, 其中, 所述交织模块, 用于在 64QAM调制方式下, 将物理信道分割模块输出的 比特序列分为至少两路序列 , 分别以相同尺寸的交织器进行交织。
24. 根据权利要求 18或 19所述的高速下行共享信道编码复用系统,其特 征在于, 还包括:
星座重组模块, 用于将输入的比特 Vp,h Vp,k+1, VPtk+2, VPtk+ 3 , VPtk+4, , VPtk+5^:VX 下方式之一进行星座重组:
星座版本参数 b 输出比特序列
0
1
2 Vp,k Vp,k+lVp,k+2 Vp,k+3 Vp,k+4Vp,k+5
3 Vp,k+3 Vp,k+^Vp,k+5 Vp,k Vp,k+lVp,k+2 或,
星座版本参数 b 输出比特序列
0
1 V pM^ VPM5 Vp,k+2V pM^ VP,k V pM^
2 V p,k V p,k+lV p,k+2V p,k+3 V p,k+4V p,k+5
3 Vp,k+^ Vp,k+5Vp,k+2Vk+3 Vp,kVp,k+l 或, 星座版本参数 b 输出比特序列
0
1
2 V p,kV p,k+ V pM2V pM^ Vp,k+^VpM5
3 或,
星座版本参数 b 输出比特序列
0
1 V p,k+2V p,k+^V P,kV pM^V PM^ Vp,k+5
2 Vp,k Vp,k+ VpM2Vp,k+^ Vp,k+^VpM5
3 或,
星座版本参数 b 输出比特序列
0
1 Vp,kVp,k+^ V PM^ Vp,k+5VpM2VpM^
2 V p,k V p,k+lV p,k+2V p,k+3 V p,k+4V p,k+5
3 Vp,kVp,k+lV P,k+^VpM5 Vp,k+2Vk+3 或,
星座版本参数 b 输出比特序列
0
1
2 V p,k V p,k+lV p,k+2V p,k+3 V p,k+4V p,k+5
3 Vp,k+4 Vp,k+5Vp,kVp,k+l Vp,k+2Vk+3 其中, ^代表 ,,的翻转。
25. 一种高速下行共享信道编码复用系统, 其特征在于, 包括: 第二速率匹配模块, 用于在 64正交调幅 QAM且 rmax = l时, 根据以下参 数进行 HARQ的各次传输: 冗余版本号 s r b
0 1 0 0
1 0 0 0
2 1 1 1
3 0 1 1
4 1 0 1
5 1 0 2
6 1 0 3
7 1 1 0
其中, 参数 s和 r是控制第二速率匹配算法的参数, b为 64QAM的星座 版本参数。
26. 一种高速下行共享信道编码复用系统, 其特征在于, 包含: 第二速率匹配模块, 用于在 64正交调幅 QAM且 rmax = 2时, 根据以下参 数进行 HARQ的各次传输:
Figure imgf000048_0001
其中, 参数 s和 r是控制第二速率匹配算法的参数, b为 64QAM的星座 版本参数。
27. 一种高速下行共享信道编码复用系统, 其特征在于, 包括: 第二速率匹配模块, 用于在 64正交调幅 QAM且 rmax = 4时, 根据以下参 数进行 HARQ的各次传输:
冗余版本号 s r b
0 1 0 0
1 0 0 0
2 1 1 1 3 0 1 1
4 1 2 1
5 0 2 2
6 1 3 3
7 0 3 0 其中, 参数 s和 r是控制第二速率匹配算法的参数, b为 64QAM的星座 版本参数。
28. 一种高速下行共享信道编码复用系统, 包括物理信道分割模块, 其特 征在于, 还包括: 交织模块, 用于在 64调制方式下, 将物理信道分割模块输出的比特序列 分为至少两路序列 , 分别以相同尺寸的交织器进行交织。
29. 根据权利要求 28所述的系统, 其特征在于, 所述交织模块, 具体用于将物理信道分割得到的比特序列 M up,k+1 up 2 p 3 up,k+4 up,k+5分为三路序列,每路序列各使用一个 32x30的交织器进行交织, 其中, Up,k和 up,k+1使用第一交织器进行交织, up 2和 使用第二交织器 进行交织, up,k+4和 up,k+5使用第三交织器进行交织。
30. 根据权利要求 28或 29所述的系统, 其特征在于, 还包括: 如权利要求 25所述的第二速率匹配模块,或如权利要求 26所述的第二速 率匹配模块, 或如权利要求 27所述的第二速率匹配模块。
31. 根据权利要求 28或 29所述的系统, 其特征在于, 还包括: 星座重组模块, 用于将输入的比特 Vp,h Vp,k+i, Vp 2, Vp 3 , Vp 4, , Vp>h+5 ^VX 下方式之一进行星座重组: 星座版本参数 b 输出比特序列
0
1
2 Vp,k Vp,k+lVp,k+2 Vp,k+3 Vp,k+4Vp,k+5
3 Vp,k+3 Vp,k+^Vp,k+5 Vp,k Vp,k+lVp,k+2 或,
星座版本参数 b 输出比特序列
0
1 V pM^ VPM5 Vp,k+2V pM^ VP,k V pM^
2 V p,k V p,k+lV p,k+2V p,k+3 V p,k+4V p,k+5
3 Vp,k+^ Vp,k+5Vp,k+2Vk+3 Vp,kVp,k+l 或,
星座版本参数 b 输出比特序列
0
1
2 V p,kV p,k+ V pM2V pM^ Vp,k+^VpM5
3 或,
星座版本参数 b 输出比特序列
0
1 V p,k+2V p,k+^V P,kV pM^V PM^ Vp,k+5
2 Vp,k Vp,k+ VpM2Vp,k+^ Vp,k+^VpM5
3 或,
星座版本参数 b 输出比特序列
0
1 Vp,kVp,k+^ V PM^ Vp,k+5VpM2VpM^
2 V p,k V p,k+lV p,k+2V p,k+3 V p,k+4V p,k+5
3 Vp,kVp,k+lV P,k+^VpM5 Vp,k+2Vk+3 或,
星座版本参数 b 输出比特序列
0
1
2 V p,k V p,k+lV p,k+2V p,k+3 V p,k+4V p,k+5
3 Vp,k+4 Vp,k+5Vp,kVp,k+l Vp,k+2Vk+3 其中, ^代表 ,的翻转。
32. 一种高速下行共享信道编码复用系统, 其特征在于, 包括: 星座重组模块, 用于将输入的比特 Vp,h Vp,k+i, Vp 2, Vp 3 , Vp 4, , Vp>h+5^VX 下方式之一进行星座重组: 星座版本参数 b 输出比特序列
0
1
2 Vp,k Vp,k+lVp,k+2 Vp,k+3 Vp,k+4Vp,k+5
3 Vp,k+3 Vp,k+^Vp,k+5 Vp,k Vp,k+lVp,k+2 或,
星座版本参数 b 输出比特序列
0
1 V pM^ VPM5 Vp,k+2V pM^ VP,k V pM^
2 V p,k V p,k+lV p,k+2V p,k+3 V p,k+4V p,k+5
3 Vp,k+^ Vp,k+5Vp,k+2Vk+3 Vp,kVp,k+l 或,
星座版本参数 b 输出比特序列
0
1
2 V p,kV p,k+ V pM2V pM^ Vp,k+^VpM5
3 或,
星座版本参数 b 输出比特序列
0
1 V p,k+2V p,k+^V P,kV pM^V PM^ Vp,k+5
2 Vp,k Vp,k+ VpM2Vp,k+^ Vp,k+^VpM5
3 或,
星座版本参数 b 输出比特序列
0
Vp,kVp,k+^ V PM^ Vp,k+5VpM2VpM^
1
V p,k V p,k+lV p,k+2V p,k+3 V p,k+4V p,k+5
2
3 Vp,kVp,k+lV P,k+^VpM5 Vp,k+2Vk+3 或,
星座版本参数 b 输出比特序列
0
1
V p,k V p,k+lV p,k+2V p,k+3 V p,k+4V p,k+5
2
3 Vp,k+4 Vp,k+5Vp,kVp,k+l Vp,k+2Vk+3 其中, ^代表 ,,的翻转。
33、 根据权利要求 28或 29所述的系统, 其特征在于, 还包括: 权利要求 25所述的第二速率匹配模块,或权利要求 26所述的第二速率匹 配模块, 或权利要求 27所述的第二速率匹配模块。
PCT/CN2007/070982 2006-10-31 2007-10-30 Procédé de multiplexage de code et système de canal partagé de liaison descendante haute vitesse WO2008052477A1 (fr)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP12199595.5A EP2575275B1 (en) 2006-10-31 2007-10-30 A code multiplexing method and system for high speed downlink shared channel
EP07817173A EP2056504B1 (en) 2006-10-31 2007-10-30 A code multiplexing method and system for high speed downlink shared channel

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN200610143885.6 2006-10-31
CN200610143885 2006-10-31
CN200710088882A CN100578998C (zh) 2006-10-31 2007-04-04 高速下行共享信道编码复用方法及系统
CN200710088882.1 2007-04-04

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2008052477A1 true WO2008052477A1 (fr) 2008-05-08

Family

ID=39343834

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2007/070982 WO2008052477A1 (fr) 2006-10-31 2007-10-30 Procédé de multiplexage de code et système de canal partagé de liaison descendante haute vitesse

Country Status (6)

Country Link
EP (3) EP2575275B1 (zh)
CN (1) CN100578998C (zh)
DE (3) DE202007019438U1 (zh)
ES (1) ES2587359T3 (zh)
HU (1) HUE029922T2 (zh)
WO (1) WO2008052477A1 (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102396289A (zh) * 2009-03-16 2012-03-28 华为技术有限公司 信息发送和信息接收方法、基站、用户设备及网络系统

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100578998C (zh) 2006-10-31 2010-01-06 华为技术有限公司 高速下行共享信道编码复用方法及系统
US8473799B2 (en) * 2008-08-21 2013-06-25 Qualcomm Incorporated Handling of disrupted synchronous hybrid automatic repeat request (HARQ) cycle at system time rollover
AU2010200782B2 (en) * 2009-03-02 2012-05-17 Acer Incorporated Apparatus and Method for Transmitting/Receiving Data in a Wireless Communication System
CN102025470B (zh) * 2009-09-22 2014-03-05 中兴通讯股份有限公司 基于qam调制的混合自动重传方法和发送方法及系统
US8743799B2 (en) 2010-06-24 2014-06-03 Nokia Siemens Networks Oy Change of rate matching modes in presence of channel state information reference signal transmission
WO2013095654A1 (en) * 2011-12-23 2013-06-27 Intel Corporation Shared send queue
CN106656281A (zh) * 2015-11-03 2017-05-10 北京信威通信技术股份有限公司 一种下行多用户叠加传输方法
KR20190129662A (ko) * 2018-05-11 2019-11-20 삼성전자주식회사 무선통신시스템에서 신호를 송수신하는 방법 및 장치

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002043297A1 (en) * 2000-11-27 2002-05-30 Supergold Communication Limited Data communication using multi-level symbols
CN1633052A (zh) * 2003-12-22 2005-06-29 华为技术有限公司 一种在正交频分复用系统中信号发送的方法
CN1700624A (zh) * 2005-07-12 2005-11-23 北京邮电大学 一种应用于td-scdma下行链路的码复用方案
WO2006117268A1 (fr) * 2005-05-03 2006-11-09 France Telecom Procédé de décodage itératif d'un signal ofdm/oqam utilisant des symboles à valeurs complexes, dispositif et programme d'ordinateur correspondants
CN1893342A (zh) * 2005-07-05 2007-01-10 上海原动力通信科技有限公司 多载波hsdpa的业务传输信道编码处理方法和编码装置

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6476734B2 (en) * 2000-09-14 2002-11-05 Texas Instruments Incorporated Method and apparatus for prioritizing information protection in high order modulation symbol mapping
EP1313248B1 (en) * 2001-11-16 2005-08-31 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Hybrid ARQ method for packet data transmission
KR100584426B1 (ko) * 2001-12-21 2006-05-26 삼성전자주식회사 고속 패킷 이동통신시스템에서 심벌 매핑을 위한 인터리빙장치 및 방법
CN100578998C (zh) 2006-10-31 2010-01-06 华为技术有限公司 高速下行共享信道编码复用方法及系统

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002043297A1 (en) * 2000-11-27 2002-05-30 Supergold Communication Limited Data communication using multi-level symbols
CN1633052A (zh) * 2003-12-22 2005-06-29 华为技术有限公司 一种在正交频分复用系统中信号发送的方法
WO2006117268A1 (fr) * 2005-05-03 2006-11-09 France Telecom Procédé de décodage itératif d'un signal ofdm/oqam utilisant des symboles à valeurs complexes, dispositif et programme d'ordinateur correspondants
CN1893342A (zh) * 2005-07-05 2007-01-10 上海原动力通信科技有限公司 多载波hsdpa的业务传输信道编码处理方法和编码装置
CN1700624A (zh) * 2005-07-12 2005-11-23 北京邮电大学 一种应用于td-scdma下行链路的码复用方案

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP2056504A4 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102396289A (zh) * 2009-03-16 2012-03-28 华为技术有限公司 信息发送和信息接收方法、基站、用户设备及网络系统
CN102396289B (zh) * 2009-03-16 2014-05-07 华为技术有限公司 信息发送和信息接收方法、基站、用户设备及网络系统

Also Published As

Publication number Publication date
CN100578998C (zh) 2010-01-06
EP2056504B1 (en) 2013-02-20
EP2190140A2 (en) 2010-05-26
ES2587359T3 (es) 2016-10-24
HUE029922T2 (en) 2017-04-28
DE202007019438U1 (de) 2012-07-17
DE202007019694U1 (de) 2015-07-28
EP2190140A3 (en) 2012-01-18
EP2575275A1 (en) 2013-04-03
DE202007019693U1 (de) 2015-08-03
EP2575275B1 (en) 2020-09-02
EP2056504A4 (en) 2009-12-16
EP2056504A1 (en) 2009-05-06
EP2190140B1 (en) 2016-05-25
CN101174932A (zh) 2008-05-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4205379B2 (ja) 符号分割多重接続移動通信システムでの高速データの再伝送装置及び方法
JP3566273B2 (ja) 符号分割多重接続(cdma)移動通信システムにおける高速データの効率的再伝送及び復号化のための送受信装置及びその方法
WO2008052477A1 (fr) Procédé de multiplexage de code et système de canal partagé de liaison descendante haute vitesse
KR100557167B1 (ko) 이동통신시스템에서의 재전송 장치 및 방법
KR100450968B1 (ko) 부호분할다중접속 이동통신시스템에서 데이터 송/수신장치 및 방법
US8369427B2 (en) Method and apparatus for symbol transmission in an OFDM mobile communication system
US9071402B2 (en) Selection of retransmission settings for HARQ in WCDMA and LTE networks
KR20020096197A (ko) 부호분할다중접속 이동통신시스템에서 데이터 송신 및수신장치 및 방법
US7512843B2 (en) Apparatus and method for interleaving channels in a mobile communication system
EP1545036A1 (en) Apparatus and method for generating code in a communication system
US6973611B2 (en) Interleaved coder and method
KR20030091243A (ko) 무선 패킷 데이터 채널 수신장치 및 방법

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 07817173

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2007817173

Country of ref document: EP

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE