WO2009089791A1 - Procédé et appareil permettant de transmettre des données sur la base d'une multi-diversité - Google Patents
Procédé et appareil permettant de transmettre des données sur la base d'une multi-diversité Download PDFInfo
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- WO2009089791A1 WO2009089791A1 PCT/CN2009/070088 CN2009070088W WO2009089791A1 WO 2009089791 A1 WO2009089791 A1 WO 2009089791A1 CN 2009070088 W CN2009070088 W CN 2009070088W WO 2009089791 A1 WO2009089791 A1 WO 2009089791A1
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- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/02—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
Definitions
- the present invention relates to the field of mobile communication technologies, and in particular to a dynamic data diversity transmission technique.
- the diversity technology is an effective way to improve the performance of the system.
- the diversity technology refers to a group of data being transmitted separately on at least two transmit diversity of the transmitting end, and the data symbols respectively transmitted on the at least two transmit diversity are received and combined at the receiving end. .
- transmit diversity there are various methods of transmit diversity, including: time diversity, small diversity set, polarization diversity, frequency diversity, spatial diversity, code diversity, relay diversity, and the like. Specific: time diversity, different cells transmit the same data symbols or their appropriate combinations; polarization diversity refers to the same day
- the frequency code modulation transmits the same data symbols or an appropriate combination thereof;
- the relay diversity means that between different RSs (relay stations) or between RSs and BSs (base stations) Shoot different data symbols or their appropriate combinations.
- a high-order modulation such as a 16QAM modulated symbol can be decomposed into two low-order modulation symbols such as The combination of QPSK, the high-order modulation symbols transmitted on different diversity is the result of combining these low-order modulation symbols in different forms.
- Zero-forcing, linear least mean square Error L-MMSE, serial interference cancellation SIC, parallel interference cancellation PIC and other technologies can effectively improve the performance of system reception.
- the premise that the solution mentioned in the above patent application can work effectively is that a high-order modulated symbol can be reasonably split into a combination of two or more low-order modulation symbols.
- most of the constellation mapping is based on the Gray code constellation, see the 16QAM, 64QAM modulated constellation shown in Figures 2 and 3.
- the characteristics of these constellations are that the mapping rules are different due to different constellation points. If the transmission is also performed in the manner provided above, the symbol combinations obtained after the same combined sequence transmission are different due to the difference of the constellation points, and the receiving end does not know the exact transmission matrix, so the interference cancellation in the prior art cannot be used.
- the scheme performs appropriate processing to improve reception performance.
- a technical problem to be solved by embodiments of the present invention is to provide a data transmission method and a data transmitting apparatus based on various constellation diagrams (including a Gray code constellation diagram and a non- Gray code constellation diagram).
- An embodiment of the present invention provides a data transmission method based on multiple diversity, including:
- the transmitter is preset to transmit a modulation mode on one or more diversity
- the data bits to be transmitted are dynamically adjusted according to the preset modulation mode according to the used constellation diagram or selected constellation diagram, and then mapped or directly mapped, so that the transmitted constellation symbols meet the preset modulation mode requirements. ;
- An embodiment of the present invention further provides another data transmission method based on multiple diversity, including: The transmitter presets a transmit modulation mode on one or more diversity;
- the data bits to be transmitted are divided into two paths of I and Q, and the bit data of the two channels of I and Q are separately BPSK-modulated, and the data of the two BPSK modulations of I and Q are combined according to a preset modulation mode. And combine the modulation data of I and Q;
- the combined modulated data is transmitted.
- An embodiment of the present invention provides a data sending device, including:
- a coding unit configured to perform a coding operation on a set of data bits to obtain an encoded data bit
- a modulation mode setting unit configured to preset a modulation mode for transmitting data in one or more diversity
- a modulating unit configured to: after the coded data bits output by the coding unit, perform dynamic adjustment mapping or direct mapping according to a used constellation diagram or a suitable constellation diagram according to a modulation mode set by a modulation mode setting unit, Obtaining the modulated data symbol;
- a transmitting unit configured to send the modulated data symbols.
- the embodiment of the present invention further provides another data sending device, including an encoding unit, a modulation mode setting unit, a bit stream separating unit, a modulating unit, and a transmitting unit.
- a coding unit configured to encode a set of data bits to obtain an encoded data bit
- a modulation mode setting unit configured to preset a modulation mode for transmitting data in one or more diversity
- bit stream separation unit configured to divide the encoded data bits into two paths of I and Q;
- a modulating unit configured to modulate bit data of two paths of I and Q according to a preset modulation mode
- a transmitting unit configured to send the modulated data symbols.
- the frame error rate and the bit error gain can be obtained, and the capacity of the system channel and the spectrum utilization efficiency are also improved.
- FIG. 1 is a schematic diagram of a process in which two QPSK combinations are 16QAM in a non- Gray code based constellation diagram in the prior art
- 3 is a constellation diagram based on Gray code under 64QAM in the prior art
- 5 is a constellation diagram based on a non- Gray code in 64QAM in the prior art
- Figure 7 is a specific constellation diagram 2 in the second embodiment of the present invention.
- Figure 8 is a 4PAM constellation diagram based on Gray code
- Figure 9 is an 8PAM constellation diagram based on Gray code
- FIG. 10 is a block diagram of an apparatus according to Embodiment 8 of the present invention.
- FIG. 11 is a block diagram of a device according to Embodiment 9 of the present invention.
- the data retransmission can be based on multiple diversity transmissions.
- the embodiment of the present invention uses time diversity as an example.
- Embodiments of the invention provide a case where the 16QAM A data retransmission method, a bit sequence is assumed to be transmitted 6 ".6 2, wherein 3 mapped to the ⁇ 6.6 2 QPSK symbols are mapped to a QPSK symbol y,
- the pre-specified modulation mode of the transmitter requires that the symbol transmitted on the first diversity be "X + y ⁇ , and the symbol transmitted on the second diversity is - + «y , where is the modulation factor.
- the modulation mode includes information on the modulation.
- the bit, symbol or modulation factor is added, subtracted, multiplied, divided, replaced, conjugated, etc.
- the constellation symbol transmitted in the first time in this embodiment is dynamically adjusted based on the non-Gray code constellation, see Figure 4, the specific implementation The way is as follows:
- the constellation point of the first diversity transmission be the bit sequence ⁇ 3 ⁇ 46 in the Gray code constellation diagram. 6 2 is 0001, and the symbol expression of 0001 in the non-Gray code constellation diagram is (1 + 3 ⁇ ) /, / ⁇ , (1 + 3 /
- the corresponding bit sequence in the constellation diagram based on Gray code is 0010, so when the first diversity is transmitted, the transmission bit sequence is adjusted to 0010, thus realizing the constellation symbol and 0001 of the adjusted 0010 mapping.
- the constellation symbols obtained by mapping according to the target constellation map (non-Gray code-based constellation map) are the same.
- the expression with the modulation factor is written as: «(1+7 )/ /2 + ⁇ (-1 + 7 )/ /2 ?
- the bit order is adjusted such that the symbols transmitted on the second diversity and the symbols transmitted on the first diversity satisfy a preset modulation mode, that is, the second diversity should be transmitted.
- the corresponding data bit of the constellation symbol in the Gray code-based constellation is 0101, so the transmission symbol on the second diversity is adjusted to be 0101.
- all other bit combination sequences to be transmitted can be dynamically adjusted, and the dynamic adjustment of the data bits to be transmitted includes the order of the exchange bits, the inverse of the bit values, the sign, and the like.
- the adjusted bits are mapped according to the constellation map based on the Gray code, and the adjusted constellation symbols are the same as the constellation symbols mapped according to the target constellation map (non-Gray code-based constellation) and transmitted.
- the bit to be transmitted is dynamically adjusted according to the same processing method as the above-mentioned second or more diversity, and is transmitted according to the constellation map based on the Gray code. , causing constellation symbols transmitted over multiple diversity to conform to a pre-specified modulation mode.
- the specific transmission bit sequence can be expressed in a table, as shown in Table 1 below:
- Optional implementation method one:
- the first diversity map is directly mapped according to the specific constellation map obtained in the first diversity mapping relationship in the second column of the above table, that is, the target constellation diagram mentioned above; this specific constellation is the existing existing as shown in FIG. a constellation diagram based on non-Gray codes in the technology;
- the second diversity is implemented according to the bit adjustment described above plus the Gray code based constellation.
- the first diversity is implemented according to the above bit adjustment plus the Gray code based constellation diagram; the constellation diagram based on the Gray code is as shown in FIG. 3;
- the second diversity is mapped according to the specific constellation obtained by the mapping relationship of the second diversity in the fourth column of the above table to obtain the symbols to be transmitted; wherein the constellation obtained by the mapping relationship in the fourth column is as shown in FIG. 6. Shown.
- the first diversity maps directly to the specific constellation map obtained from the first diversity mapping relationship in column 2 of the above table;
- the second diversity is mapped to the specific constellation map obtained according to the mapping relationship of the second diversity in the fourth column of the above table to obtain the symbols to be transmitted.
- the mapping is directly mapped according to the required constellation, since the specific constellation is based on the preset modulation mode "+ + « Generated if required modulation mode (eg - «etc.) Unlike this, the bits to be transmitted can be appropriately converted and then mapped according to the existing specific constellation.
- the existing specific constellation map is generated according to the rule of +, and the required transmission mode is ⁇ - ay , then the appropriate conversion processing for the transmission bit A 02 is ⁇ 3 ⁇ 4, and then the processed data bits are processed. Map by existing specific constellation map. For another example, if the generated transmission mode is + «, the appropriate conversion processing for the bits to be transmitted is 3 ⁇ 4v3 ⁇ 4.
- the required transmission mode is +
- the appropriate conversion processing for the bits to be transmitted is 3 ⁇ 4, and so on.
- the receiver demodulates according to the particular constellation (or the target constellation diagram mentioned above) used on the first diversity.
- the second embodiment of the present invention provides a multi-diversity data transmission method in the case of 16QAM.
- the first diversity transmission does not need to be dynamically adjusted, and is directly mapped and transmitted according to the Gray code constellation map, and the second diversity transmission is based on pre-designation.
- the modulation mode dynamically adjusts the bits to be transmitted and then maps and transmits according to the Gray code constellation map, as follows:
- the bit sequence to be transmitted is b ⁇ b, where b s is mapped into QPSK symbols as X , b .
- the QPSK symbol mapped to b 2 is y.
- the pre-specified modulation mode requires that the symbol transmitted on the first diversity be "x + y , and the symbol transmitted on the second diversity be - + «_ , where ", for modulation factor.
- the first diversity is directly transmitted based on
- the corresponding bit sequence of this position under the Gray code constellation is 1110, so the transmission bit sequence on the second diversity is adjusted to 1110, and then transmitted based on the Gray code constellation map.
- the second transmission may also be based on the required modulation mode, and the appropriate specific constellation may be selected for direct mapping.
- the corresponding constellation is based on The mapping of the fourth column in the above table is generated.
- the specific constellation generated at this time is shown in Figure 7.
- the bits to be transmitted can be appropriately converted and then mapped according to the existing constellation diagram.
- the constellation diagram is generated according to the rule of ⁇ + ⁇ , and the generated transmission mode is required.
- the appropriate conversion process for the bits to be transmitted is b A b A. If the required transmission mode is
- the appropriate conversion processing for the bit V3 ⁇ 4V3 ⁇ 4 to be transferred is 3 ⁇ 4 ⁇ 3 ⁇ 4. If the transmission mode required to be generated is - ax + ⁇ ⁇ , the appropriate conversion processing for the bits to be transmitted is bA b , and so on.
- mapping directly according to a specific constellation it is also possible to map according to various modulation modes (such as + ⁇ , - ⁇ + ay, ⁇ - ay or _° ⁇ + ⁇ , etc.). , generating a corresponding specific constellation, and transmitting the data bits of the generation directly according to these specific constellation maps.
- modulation modes such as + ⁇ , - ⁇ + ay, ⁇ - ay or _° ⁇ + ⁇ , etc.
- the conversion method is similar, except that the modulation order is increased, and the modulation factor is increased to three layers.
- the first diversity is based on the bit adjustment plus the Gray code constellation mapping, so that the adjusted bit sequence on the first diversity is mapped according to the Gray code constellation map.
- the constellation symbol obtained by the shot is identical to the constellation symbol obtained by mapping the original sequence according to the target constellation map (not based on the Gray code constellation)
- the second diversity is based on the bit adjustment plus the mapping based on the Gray code constellation
- the third diversity is based on the bit.
- the adjustment is based on the Gray code constellation mapping.
- the three diversity bits are adjusted. After the constellation mapping, the transmission data on each diversity satisfies a preset modulation mode.
- a constellation diagram based on a non-Gray code As shown in FIG. 5, in the case of 64QAM, a constellation diagram based on a non-Gray code.
- the constellation points transmitted on the first diversity are in the Gray code constellation.
- the bit sequence b 2 b 5 b, b 4 b 0 b 3 is 000001, 000001.
- the constellation point in the target constellation (non-Gray code constellation) is
- the bit sequence of the corresponding constellation point in the Gray code constellation is 001110
- the bit sequence actually transmitted in the first time is 001110
- the constellation point corresponding to 001101 is expressed as ⁇ + + ⁇ . Determining that the constellation point expression containing the modulation factor in the second diversity transmission is + +
- the third diversity transmission includes a constellation point representation of the modulation factor
- the third transmission determines that the position is
- the corresponding bit sequence in the Gray code constellation is 010111, and the bit sequence actually transmitted in the second time is 010111.
- bit sequence on the first diversity can also be directly mapped according to a specific constellation (ie, the aforementioned target constellation).
- a specific constellation ie, the aforementioned target constellation.
- the bit sequence on the three diversity is followed by the second, three.
- the mapping relationship on the diversity is obtained by mapping the specific constellation map.
- the bit-adjusted mapping in other modulation modes, the specific constellation is also obtained in the same 16QAM case, and will not be enumerated.
- the fourth embodiment of the present invention provides 64QAM
- the first diversity is mapped and transmitted according to the Gray code constellation map
- the subsequent diversity is bit-adjusted, and then mapped and transmitted according to the Gray code constellation map, as follows:
- the second diversity is based on the constellation point representation of the above-mentioned constellation - + + , the constellation point corresponding to the bit sequence in the Gray code constellation diagram is 110101, then the transmission bit sequence is adjusted to 110101 on the second diversity, The Gray code constellation map is sent after mapping.
- the second diversity according to the constellation point representation determined above - + + , the constellation point corresponding to the bit sequence in the Gray code constellation is 010100, then the transmission bit sequence is adjusted to 010100 on the second diversity, The Gray code constellation map is sent after mapping.
- the second, the bit sequence on the three diversity may be mapped according to the specific constellation obtained by the mapping relationship on the second and third diversity.
- bit adjustment is based on the Gray constellation mapping, and the various combinations of the direct mapping of the specific constellation are used to complete the transmission of multiple diversity.
- bit-adjusted mapping in other modulation modes the specific constellation is obtained in the same way as the 16QAM case, and will not be enumerated here.
- Embodiment 5 of the present invention provides a multi-diversity data transmission method in the case of 16QAM based on Gray code constellation mapping.
- the Gray code modulation is characterized in that the codes of two adjacent constellation points have at least one bit identical. Without loss of generality, we can decompose the signal sent on the first diversity into I and Q paths separately.
- Figure 8 is a 4PAM (Amplitude Phase Modulation) constellation based on Gray code, which is the I or Q of 16QAM.
- the modulated 4PAM symbol (16-channel AM signal) can be expressed as follows:
- the signal transmitted on the second diversity can be expressed as follows according to a predetermined principle:
- A, 2 , and ⁇ 2 can be selected according to different principles.
- the selection principle is the same as the selection principle in several patents mentioned above.
- the signals received on the first diversity and the second diversity can be expressed as
- the received signal can be expressed as follows:
- the above formula can be processed by L-MMSE/ZF/SIC/PIC to obtain the valuation of ⁇ and further estimates based on the ⁇ ⁇ valuation. It indicates that the channel at the time of the i-th transmission corresponds, and 0 indicates that the real part is de-asserted, indicating noise.
- L-MMSE/ZF/SIC/PIC L-MMSE/ZF/SIC/PIC
- Embodiment 6 of the present invention provides a multi-diversity data transmission method in the case of 64QAM based on Gray code constellation mapping.
- the processing of the fifth embodiment can also be applied to the 64QAM constellation diagram based on the Gray code.
- the signal sent on the first diversity can be decomposed into I and Q paths separately.
- Figure 9 is an 8PAM constellation based on the Gray code, which is the I or Q of the 64QAM.
- the modulated 8PAM symbol can be expressed as follows:
- the modulated 8PAM symbol can be expressed as follows:
- ⁇ 2 ), ⁇ 2 ), ⁇ 2 ), ⁇ 2 ), ⁇ 2 ), ⁇ 2 ), ⁇ 2 ) can be selected according to different principles.
- the selection principle is the same as the selection principle of several patents mentioned above.
- the signals received on the two diversity as an example, the signals received on the first diversity and the second diversity can be expressed as
- the signals received above are decomposed into I and Q channels respectively for processing.
- the received signal can be expressed as follows:
- Embodiment 7 of the present invention provides a general implementation manner of a multi-diversity data transmission method under multi-level modulation when mapping based on Gray code constellation.
- the bits repeatedly transmitted on multiple diversity are ⁇ where 4''' 2 is mapped to I, and /2"... ⁇ is mapped to Q;
- the I and Q paths can be combined separately, or they can be combined into multiple high-order modulation symbols according to the previous scheme.
- Steps (2), (3), and (4) can also be implemented by mapping the bits to be transmitted according to the constellation generated by the principle in step (4).
- steps (2), (3), and (5) can also be implemented by mapping the bits to be transmitted according to the constellation generated by the principle in step (5).
- a person skilled in the art can understand that all or part of the process of implementing the above embodiment method can be completed by a computer program to instruct related hardware, and the program can be stored in a computer readable storage medium. When implemented, may include implementation of the methods as described above The flow of the example.
- the storage medium may be a magnetic disk, an optical disk, a read-only memory (ROM), or a random access memory (RAM), etc.
- a data transmitting device based on the above method is provided. Referring to FIG. 10, an encoding unit 101, a modulation mode setting unit 102, a modulating unit 103, and a transmitting unit 104 are provided.
- the encoding unit 101 is configured to encode a set of data bits. The operation obtains the encoded data bits;
- the modulation mode setting unit 102 is configured to preset a modulation mode for transmitting data in one or more diversity;
- the modulating unit 103 is configured to perform dynamic adjustment mapping or direct mapping according to the used constellation map or selecting a suitable constellation map according to the modulation mode set by the modulation mode setting unit. , obtaining the modulated data symbol;
- the transmitting unit 104 is configured to send the modulated data symbols.
- the transmitting unit 104 performs at least two diversity data transmissions, and the modulation mode determined in advance by the modulation mode determining unit 102 includes various processes such as adding, subtracting, multiplying, dividing, replacing, and conjugateing the modulated information bits, symbols, or modulation factors.
- Embodiment 9 of the present invention provides a data transmitting apparatus based on the above method, which participates in FIG. 11, and includes an encoding unit 111, a modulation mode setting unit 112, a bit stream separating unit 113, a modulating unit 114, and a transmitting unit 115. among them:
- the encoding unit 111 is configured to perform encoding operation on a set of data bits to obtain encoded data bits.
- the modulation mode setting unit 112 is configured to preset a modulation mode for transmitting data in one or more diversity.
- the bit stream separating unit 113 is configured to divide the encoded data bits into two paths of I and Q;
- the modulating unit 114 is configured to perform BPSK modulation on the bit data of the two paths of I and Q, respectively, and perform modulation combining according to a preset modulation mode;
- the transmitting unit 115 transmits the modulated data symbol.
- the transmitting unit 115 performs at least two diversity data transmissions, and the modulation mode determined by the modulation mode determining unit includes adding, subtracting, multiplying, dividing, and modulating the modulated information bits, symbols or modulation factors. Various treatments such as changing, conjugate, and the like.
- constellation recombination based on Gray code can be appropriately processed, thereby obtaining a lower frame error rate and bit error gain, and also improving system channel capacity and spectrum utilization efficiency. .
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)
Description
一种基于多分集的数据发送方法及装置 本申请要求了 2008年 1月 11 日提交的、 申请号为 200810065192.9、 发 明名称为一种基于多分集的数据发送方法及装置的中国专利申请的优选权, 以及 2008年 3月 14 日提交的、 申请号为 200810083393.1、 发明名称为一种 基于多分集的数据发送方法及装置的中国专利申请的优选权, 其全部内容通 过引用结合在本申请中。
技术领域
本发明涉及移动通信技术领域, 具体地涉及一种动态的数据分集发送技 术。
背景技术
3G ( the 3rd Generation Mobile Communication, 第三代移动通信系统 ) 以 系统在高速率数据传输的同时, 对可靠性的要求也显著提高, 尤其是在恶劣 的自然环境下, 也要求满足较高的数据传输可靠性。 而分集技术是提高系统 性能的一种有效方式, 分集技术是指一组数据在发射端的至少两个发射分集 上分别发射, 在接收端对至少两个发射分集上分别发射的数据符号进行接收 合并。
目前已有多种发射分集方式, 包括: 时间分集, 小区分集, 极化分集, 频率分集, 空间分集, 码分集, 中继 (Relay )分集等。 具体的: 时间分集, 不同的小区发射同样的数据符号或其适当的组合; 极化分集, 是指在同一天
频码调制发射同样的数据符号或其适当的组合; 中继分集, 是指在不同的 RS ( Relay Station, 中继基站 )之间或者 RS与 BS ( Base Station, 基站 )之间发
射不同的数据符号或者其适当的组合等。
目前在申请号为 200710163265.3的中国专利申请 "接收合并方法、 系统 及设备" 和申请号为 200710171667.8 的中国专利申请 "数据重传 /转发 /处理 方法及装置" 中提出了一种新的基于干扰消除技术的分集发送合并方式。 在 这些发明中, 将待传输的高阶调制的符号分解成多个低阶调制符号的组合, 如图 1所示,一个高阶调制如 16QAM调制的符号可以分解成两个低阶调制符 号如 QPSK的组合, 在不同分集上发送的高阶调制符号是这些低阶调制符号 釆用不同形式进行组合得到的结果, 对这些不同分集上得到的符号釆用迫零 Zero-forcing, 线性最小均方误差 L-MMSE, 串行干扰消除 SIC, 并行干扰消 除 PIC等技术进行处理后可以有效地提高系统接收的性能。
但上述专利申请中提到的方案能够有效工作的前提是一个高阶调制的符 号能够合理地拆分成 2个或者多个低阶调制符号的组合。 实际应用中, 星座 映射绝大多数基于 Gray码星座图, 参见如图 2, 3所示的 16QAM、 64QAM 调制的星座图。 这些星座图的特点是由于星座点不同, 映射规则也不同。 如 果还按照上面提供的方式进行传输, 由于星座点的不同, 同样的组合顺序传 输后得到的符号组合是不同的, 接收端不知道确切的传输矩阵, 因此无法釆 用现有技术中的干扰消除方案进行合适的处理来提高接收性能。
发明内容
本发明实施例要解决的技术问题是提供一种基于各种星座图 (包括 Gray 码星座图和非 Gray码的星座图 ) 的数据传输方法及数据发送装置。
本发明实施例提供一种基于多分集的数据发送方法, 包括:
发射机预先设定在一个或多个分集上发送调制模式;
将待发送的数据比特根据使用的星座图或选择合适的星座图, 依据所述 预先设定的调制模式进行动态调整后再映射或直接映射, 使发送的星座符号 符合预先设定的调制模式要求;
发送所述映射后的数据。
本发明实施例还提供另一种基于多分集的数据发送方法, 包括:
发射机预先设定在一个或多个分集上的发送调制模式;
将待发送的数据比特分为 I、 Q两路, 对 I、 Q两路的比特数据分别进行 BPSK调制, 分别对 I、 Q两路 BPSK调制后的数据按照预先设定的调制模式 进行组合, 并且合并 I、 Q两路的调制数据;
发送所述合并后的调制数据。
本发明实施例提供一种数据发送设备, 包括:
编码单元, 用于对一组数据比特进行编码操作获得编码后数据比特; 调制模式设定单元, 用于预先设定在一个或多个分集发送数据的调制模 式;
调制单元, 用于将编码单元输出的所述编码后数据比特, 按照调制模式 设定单元设定的调制模式, 根据使用的星座图或选择合适的星座图, 进行动 态调整后映射或直接映射, 得到调制后的数据符号;
发射单元, 用于发送调制后的数据符号。
本发明实施例还提供另一种数据发送设备, 包括编码单元、 调制模式设 定单元、 比特流分离单元、 调制单元、 发射单元; 其中:
编码单元, 用于对一组数据比特进行编码获得编码后数据比特; 调制模式设定单元, 用于预先设定在一个或多个分集发送数据的调制模 式;
比特流分离单元, 用于将编码后数据比特分为 I、 Q两路;
调制单元, 用于将 I、 Q两路的比特数据分别按照预先设定的调制模式进 行调制;
发射单元, 用于发送调制后的数据符号。
通过本发明中的基于多分集的数据传输, 并在接收端釆用干扰消除技术 进行合适的处理, 可以获得误帧率和误比特增益, 同时也提高系统信道的容 量和频谱利用效率。
附图说明
施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍, 显而易见地, 下面 描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例, 对于本领域普通技术人员来讲, 在不付出创造性劳动性的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附图。
图 1为现有技术中基于非 Gray码的星座图下两个 QPSK组合为 16QAM 过程示意图;
图 2为现有技术中 16QAM下基于 Gray码的星座图;
图 3为现有技术中 64QAM 下基于 Gray码的星座图;
图 4为现有技术中 16QAM下基于非 Gray码的星座图;
图 5为现有技术中 64QAM下基于非 Gray码的星座图;
图 6为本发明实施例一中特定的星座图 1 ;
图 7为本发明实施例二中特定的星座图 2;
图 8为基于 Gray码的 4PAM星座图;
图 9为基于 Gray码的 8PAM星座图;
图 10为本发明实施例八的设备框图;
图 11为本发明实施例九的设备框图。
具体实施方式
数据重传可以基于多个分集传输, 本发明实施例以时间分集为例进行介 绍。
本发明实施例一提供 16QAM情形下一种数据重传方法,假定要传输的比 特序列为 6„。62 , 其中 ^3映射成的 QPSK符号为 6。62映射到的 QPSK符号 为 y , 发射机预先指定的调制模式要求在第一个分集上传输的符号为《X + y^, 第二个分集上传输的符号为 - + «y , 其中 为调制因子。 调制模式包括 对调制的信息比特、 符号或调制因子进行加、 减、 乘、 除、 置换、 取共轭等。 本实施例中第一次传输的星座符号经过动态调整后是基于非 Gray码星座, 参 见图 4, 具体实现方式如下:
^_设第一个分集传输的星座点在 Gray 码星座图下比特序列 ^¾6。62为 0001 , 而 0001 在基于非 Gray 码星座图中的符号表达式为(1 + 3 ·)/、/ϊ^ ,
(1 + 3 / 在基于 Gray码的星座图中对应的比特序列为 0010, 于是在第一个 分集发送时, 调整发送比特序列为 0010, 这样就实现了进行调整后 0010映射 的星座符号跟 0001按照目标星座图 (非基于 Gray码的星座图)进行映射得 到的星座符号相同。在基于 Gray的星座图中,其带有调制因子的表示式写为: «(1+7 )/ /2 + ^(-1 + 7 )/ /2 ? 其中
在第二个分集传输时, 调整比特顺序, 使第二个分集上传输的符号与第 一个分集上传输的符号满足预先设定的调制模式, 即第二个分集上应传输
^(-1- )/ V2 + «(-1+y)/ V2 , 这个星座符号在基于 Gray码的星座图中对应的数 据比特为 0101 , 故调整第二个分集上的传输符号为 0101。
同样的方法, 对于第一个分集, 可以将其它所有待传输的比特组合序列 进行动态调整, 对待传输的数据比特进行的动态调整包括交换比特的顺序、 对比特值取反、 取正负号等处理, 调整后的比特按照基于 Gray码的星座图映 射后发送出去, 进行调整后映射的星座符号跟按照目标星座图 (非基于 Gray 码的星座图)进行映射得到的星座符号相同并发送, 在第二个或更多个分集 上传送对应数据比特时, 将待传输的比特按与上述对第二个或更多个分集相 同的处理方法进行动态调整, 并按照基于 Gray码的星座图映射发送, 使在多 个分集上传输的星座符号符合预先指定的调制模式。 具体的传输比特序列可 用表格表示, 如下表格 1 :
8800Z.0/600ZN3/X3d Ϊ6.680/600Ζ OAV
可选实现方法一:
第一个分集直接按照上表第 2 列中第一个分集映射关系所得到的特定星 座图, 即前面提到的目标星座图进行映射; 此特定星座图即为如图 4所示的 现有技术中基于非 Gray码的星座图;
第二个分集, 按照上述的比特调整加基于 Gray码的星座图实现。
可选方法二:
第一个分集, 按照上述的比特调整加基于 Gray码的星座图实现; 基于 Gray码的星座图如图 3所述;
第二个分集, 按照上表第 4列中第二个分集的映射关系得到的特定的星 座图进行映射得到所需要传输的符号; 其中由第 4 列中的映射关系得到的星 座图如图 6所示。
可选方法三:
第一个分集直接按照上表第 2 列中第一个分集映射关系所得到的特定星 座图进行映射;
第二个分集, 按照上表第 4列中第二个分集的映射关系得到的特定的星 座图进行映射得到所需要传输的符号。
另外如果釆用根据所需要的星座图直接映射, 由于特定的星座图是根据 预先设定的调制模式《 +
+ « 生成的,如果要求的调制模式(如
- « 等)跟其不同, 可以对要传输的比特进行适当转换后再根据现有的特 定星座图进行映射。 例如, 现有的特定星座图是根据《 + 的规则生成的, 要求生成的传输模式为 βχ - ay , 则对要传输比特 A02进行适当的转换处理 为¥ ¾ , 然后将处理后的数据比特按现有的特定星座图映射。 又例如要求生 成的传输模式为 + « , 则对要传输比特 进行适当的转换处理为 ¾v¾。如要求生成的传输模式为 + 则对要传输比特 进行适当 的转换处理为 ¾ , 等等。 釆用根据所需要的星座图直接映射时, 也可以根据预先设定的各种调制 模式(如 + 或 -βχ + ay si - «y或 + 等等) 下的映射关系, 生成对应的特定星座图, 并将待传输的数据比特直接按这些特定星座图映射 发送。
在此种方案下, 接收机按照第一个分集上釆用的特定星座图 (或前面提 到的目标星座图 )进行解调。
本发明实施例二提供 16QAM情形下一种多分集数据发送方法,第一个分 集发送时不需要进行动态调整,直接根据基于 Gray码星座图进行映射和发送, 第二个分集发送时根据预先指定的调制模式对要传输的比特进行动态调整后 再根据基于 Gray码星座图映射和发送, 具体如下:
假定要传输的比特序列为 b^b ,其中 b s映射成的 QPSK符号为 X ,b。b2映 射到的 QPSK符号为 y , 预先指定的调制模式要求在第一个分集上发送的符 号为《x + y ,第二个分集上传输的符号为 - + «_ , 其中《, 为调制因子。
以第二象限中的星座点 =0101 为例, 则第一个分集直接发送基于
Gray码星座图下该星座点对应的比特序列 0101。 0101 对应的星座点在基于 Gray码星座图中为(-3 + / /i ,可以表示为 + = α(- 1 + ) / + β(-1 - 实 为第二个分集
上发送的包含调制因子的星座点表示式。 此位置在基于 Gray码星座图下对应 的比特序列为 1110, 故调整第二个分集上的发送比特序列为 1110, 然后基于 Gray码星座图映射发送。
同样的方法, 可以得到其他所有待发送的比特组合序列在第二个分集上
的实际发送比特序列, 具体见如下表二:
同样的, 第二个实施例中, 第二次传输时也可以根据所需要的调制模式, 选择合适的特定星座图进行直接映射, 如要求釆用 + «y时, 所对应的星 座图是根据上表中的第 4列的映射关系生成的,此时生成的特定星座图如图 7 所示。
同样的, 如果釆用根据所需要的特定星座图直接映射时, 由于特定的星 座图是根据《 +
生成的, 如果要求的调制模式跟其不同, 可以对要传输的比特进行适当转换后再根据现有的星座图进行映射 比如星 座图是根据 α + ^^的规则生成的, 要求生成的传输模式为 - ay, 则对要 传输比特 进行适当的转换处理为 bAbA。 如要求生成的传输模式为
+ 则对要传输比特 V¾V¾进行适当的转换处理为 ¾¥¾。 如要求生成 的传输模式为—ax + βγ , 则对要传输比特 进行适当的转换处理为 bAb , 等等。
用根据所需要的特定星座图直接映射时, 也可以根据预先设定的各种调 制模式 (如 + βγ , -βχ + ay , βχ - ay或_°^ + ^^等等) 下的映射关 系, 生成对应的特定星座图, 并将代传输的数据比特直接按这些特定星座图 映射发送。
对于 64QAM的情形, 转换方法类似, 只是调制阶数, 调制因子增加为三 层。
本发明实施例三提供 64QAM的情形下,第一个分集基于比特调整加基于 Gray码星座图映射,使第一个分集上经调整后的比特序列按 Gray码星座图映
射得到的星座符号与原始序列按照目标星座图 (非基于 Gray码的星座图)进 行映射得到的星座符号相同, 第二个分集基于比特调整加基于 Gray码星座图 映射, 第三个分集基于比特调整加基于 Gray码星座图映射, 第二, 三个分集 上经比特调整, 星座映射后, 每个分集上的发送数据满足预先设定的调制模 式。 原理与 16QAM—致:
如图 5所示为 64QAM的情形下, 基于非 Gray码的星座图。 假设第一个 分集上传输的星座点在 Gray码星座图下比特序列 b2b5b、b4b0b3为 000001 , 000001 在目标星座图 (非 Gray码星座图) 中的星座点在 Gray码星座图中对应的星 座点的比特序列为 001110,则第一次实际发送的比特序列为 001110,将 001101 对应的星座点表示式为 Ω + + ^。 确定第二个分集传输时包含调制因子的星 座点表示式为 + + , 第三个分集传输时包含调制因子的星座点表示式
第二个分集上, 根据上述确定的星座点表示式 -^ + c^ + , 确定此位置 在 Gray码星座图下对应的比特序列为 000110,则第二次实际传输的比特序列 为 001001。
第三次传输, 根据上述确定的星座点表示式 - + + , 确定此位置在
Gray码星座图下对应的比特序列为 010111 , 则第二次实际传输的比特序列为 010111。
同样的方法, 可以得到所有其他比特组合序列在三个分集上的传输方式。 具体的表格见如下表格三:
同样的, 第一个分集上的比特序列也可以根据特定的星座图 (也即前面 提到的目标星座图) 直接映射发送, 第二, 三个分集上的比特序列按照由第 二, 三个分集上的映射关系得到的特定星座图映射后发送。 多个分集上, 也 可以釆用类似 16QAM情形下, 比特调整加基于 Gray星座图映射, 按特定星 座图直接映射的各种组合来完成多个分集的发送。
其他调制模式下的比特调整后映射, 特定星座图获得也同 16QAM情形, 不再列举。
本发明实施例四提供 64QAM的情形下, 第一个分集上按照基于 Gray码 星座图映射并发送, 后续分集上经比特调整后, 按照基于 Gray码星座图映射 并发送, 具体如下:
4叚设第一个分集上的发送比特序列 bAWbA为 000001 , 第一次实际发送 的比特序列仍为 000001 , 000001在基于 Gray码星座图中对应的星座点表示 式为 ca + + 。, 第二个分集上包含调制因子的星座点表示式为 + eg + , 第三个分集上包含调制因子的星座点表示式为-^ - y + az
第二个分集,根据上述确定的星座点表示式 - + + ,该星座点在 Gray 码星座图下对应的比特序列为 110101 , 则在第二个分集上将发送比特序列调 整为 110101后, 按 Gray码星座图映射后发送。
第二个分集,根据上述确定的星座点表示式 - + + ,该星座点在 Gray 码星座图下对应的比特序列为 010100, 则在第二个分集上将发送比特序列调 整为 010100后, 按 Gray码星座图映射后发送。
同样的方法, 可得出其他所有待发送的比特组合序列在多个分集上的发 送模式。 具体方式见如下表格四:
-61 -
16QAM情形下, 比特调整加基于 Gray星座图映射, 按特定星座图直接映射 的各种组合来完成多个分集的发送。
其他调制模式下的比特调整后映射, 特定星座图获得也同于 16QAM 情 形, 在此不再列举。
本发明实施例五提供了基于 Gray码星座图映射时, 16QAM情形下一种 多分集数据发送方法。
以基于 Gray码的 16QAM星座图为例(如图 2 ), Gray码调制的特点是相 邻 2个星座点的编码至少有 1个比特相同。 不失一般性, 我们可以将第一个 分集上发送的信号分解为 I路和 Q路单独处理。 图 8是基于 Gray码的 4PAM (幅度相位调制 )星座图, 也就是 16QAM的 I路或 Q路。
假定调制后的 16QAM符号的 I路由 决定, 其中映射关系满足公式: ίθ → ^ = 1 ίθ → 2 = 1
b0 = i = I
[I → λ = -1 [I → x2 = -1
令调制后的 4PAM符号 ( 16QAM的 I路信号)可以表示成如下形式:
令调制后的 4PAM符号 ( 16QAM的 I路信号)可以表示成如下形式: 则第一个分集上调制后的符号可以表示为 = W + * ,其中 j表示 虚部,
(2 (2) (2 (2)
其中 A , , 2 , β2 可以根据不同的原则来选取,选取原则与上面提到的 几个专利中的选取原则相同。
这样, 在第一个分集和第二个分集上接收的信号可以表示为
ri + ηγ
(2) + Ώ2
将上面接收到的信号分别分解为 I路和 Q路进行处理即可(
以 I路为例, 接收到的信号可以表示成如下形式:
为虚拟的接收距阵, 对上式釆用 L - MMSE/ZF/SIC/PIC等方法进行处理即可得到 ι和 的估值,进一步的根据 和 Α的估值得到 的估值。 其中 表示第 i次传输时的信道相应, 0表示去实部, 表示噪声。 举例而言, 当不同分集上发送的信号釆用星座重组的处理时, 可以取如
下的优化值:
本发明实施例六提供了基于 Gray码星座图映射时, 64QAM情形下一种 多分集数据发送方法。
对于基于 Gray码的 64QAM星座图也可以釆用同实施例五的处理。 可以 将第一个分集上发送的信号分解为 I路和 Q路单独处理。 图 9是基于 Gray 码的 8PAM星座图, 也就是 64QAM的 I路或 Q路。
令调制后的 8PAM符号可以表示成如下形式:
令调制后的 8PAM符号可以表示成如下形式:
则第一个分集上调制后的符号可以表示为 = χ[ι) + j * y[l),其中 j表示 虚部。
在第二个分集上发送的信号根据事先确定的原则可以表示为如下形式: ) = (2) + j * )
其中《ί2), ^2), ^2), ^2), ^2), ^2) , 可以根据不同的原则来选取, 选取原则与 上面提到的几个专利中的选取原则相同。
在 64QAM处理时,根据合并的信号是来自二个分集还是三个分集上,可 以釆用不同的处理方法。 以二个分集上接收到的信号为例, 在第一个分集和 第二个分集上接收的信号可以表示为
r (1)
hxs ' + ηχ
Γ2 (2) + Π2
将上面接收到的信号分别分解为 I路和 Q路进行处理即可,
以 I路为例, 接收到的信号可以表示成如下形式:
MMSE/ZF/SIC/PIC等方法进行处理即可
本发明实施例七提供了基于 Gray码星座图映射时, 多阶调制下的一种多 分集数据发送方法的一般实现方式。
类似以上的设计, 当调制阶数 M大于等于 2时, 具体处理的基本步骤如 下:
(1) 多个分集上重复发送的比特为 ·· 其中 4''' 2映射到 I路, /2"…^映射到 Q路;
(2)对 '' /2分别作 BPSK调制, 其中 = 0映射到 1, = 1映射到- 1, 映射后的符号用 表示;
(3)同样对 2+1…^分别作 BPSK调制, 其中 = 0映射到 1, = 1映 射到 -1, 映射后的符号用"^表示;
( 4 ) 预先确 定在 2 个分集上发送 的 组合方 式 , 如 ί«(1),···,《(1) "),ί«(2),···,《(2) )和( ),''', ) ) , (β{2), - , β{2) ) ;
( 5 )第 1个分集上发送的信号为
Gray码映射);
y,
(7)合并时可以分 I路和 Q路分别合并, 也可以按照以前方案中拆解成 多个高阶调制符号方式合并。
其中第 (2) 步、 (3) 步和第 (4) 步同样也可以釆用将要传输的比特按 照第 (4) 步中的原则生成的星座图进行映射的方式实现。
同样, 第 (2) 步、 (3) 步和第 (5) 步同样也可以釆用将要传输的比特 按照第 (5) 步中的原则生成的星座图进行映射的方式实现。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流 程, 是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成, 所述的程序可存储于 一计算机可读取存储介质中, 该程序在执行时, 可包括如上述各方法的实施
例的流程。其中,所述的存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体( Read-Only Memory, ROM )或随机存^ "i己忆体 ( Random Access Memory, RAM )等。 本发明实施例八提供一种基于上述方法的数据发送设备, 参见图 10, 包 括编码单元 101、 调制模式设定单元 102、 调制单元 103、 发射单元 104。 其中: 编码单元 101, 用于对一组数据比特进行编码操作获得编码后数据比特; 调制模式设定单元 102, 用于预先设定在一个或多个分集发送数据的调制 模式;
调制单元 103 , 用于将编码单元输出的所述编码后数据比特, 按照调制模 式设定单元设定的调制模式, 根据使用的星座图或选择合适的星座图, 进行 动态调整后映射或直接映射, 得到调制后的数据符号;
发射单元 104, 用于发送调制后的数据符号。
发射单元 104进行至少两个分集数据发送, 调制模式确定单元 102预先确 定的调制模式包括对调制的信息比特、 符号或调制因子进行加、 减、 乘、 除、 置换、 共轭等各种处理。
本发明实施例九提供一种基于上述方法的数据发送设备, 参加图 11 , 包 括编码单元 111、 调制模式设定单元 112、 比特流分离单元 113、 调制单元 114、 发射单元 115。 其中:
编码单元 111, 用于对一组数据比特进行编码操作获得编码后数据比特; 调制模式设定单元 112, 用于预先设定在一个或多个分集发送数据的调制 模式;
比特流分离单元 113 , 用于将编码后数据比特分为 I、 Q两路;
调制单元 114, 用于将 I、 Q两路的比特数据分别作 BPSK调制, 并按照预 先设定的调制模式进行调制组合;
发射单元 115 , 发送调制后的数据符号。
发射单元 115进行至少两个分集数据发送, 调制模式确定单元预先确定的 调制模式包括对调制的信息比特、 符号或调制因子进行加、 减、 乘、 除、 置
换、 共轭等各种处理。 通过本发明中的基于多分集的数据发送方法和设备, 基于 Gray码的星座 重组能进行合适的处理, 从而获得较低误帧率和误比特增益, 同时也提高系 统信道的容量和频谱利用效率。
以上所述, 仅为本发明较佳的具体实施方式, 但本发明的保护范围并不 局限于此, 任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内, 可 轻易想到的变化或替换, 都应涵盖在本发明的保护范围之内。 因此, 本发明 的保护范围应该以权利要求的保护范围为准。
Claims
1、 一种基于多分集的数据发送方法, 其特征在于, 包括:
发射机预先设定在一个或多个分集上的发送调制模式;
将待发送的数据比特根据使用的星座图或选择合适的星座图, 依据所述预 先设定的发送调制模式进行动态调整后再映射或直接映射, 使发送的星座符号 符合预先设定的调制模式要求;
发送所述映射后的数据。
2、 根据权利要求 1所述的数据发送方法, 其特征在于, 包括:
在一个分集上, 发射机将待传输的比特按照基于 Gray码的星座图进行调制 后发送出去;
在另外一个或多个发射分集上发送相同的数据比特时, 将待传输的比特进 行动态调整, 使在多个分集上按照基于 Gray码的星座图映射后得到的星座符合 预先指定的调制模式。
3、 根据权利要求 1所述的数据发送方法, 其特征在于, 包括:
在一个分集上, 发射机将待传输的比特按照基于 Gray码的星座图进行调制 后发送出去;
在另外一个或多个发射分集上根据所需要的调制模式, 选择合适的星座图 映射后再发送出去。
4、 根据权利要求 1所述的数据发送方法, 其特征在于, 包括:
在一个分集上发送数据时, 发射机将待传输的比特进行动态调整, 使调整 后的比特按照基于 Gray码的星座图映射后的星座符号跟未经调整的比特按照选 择的合适的星座图进行映射得到的星座符号相同, 调整后的比特按照基于 Gray 码的星座图映射后发送出去; 或者将待传输的比特直接根据目标星座图进行映 射后发送;
在另外一个或多个分集上发送相同的数据比特时, 将待传输的比特进行动 态调整, 使在多个分集上传输的星座符号符合预先指定的调制模式; 或者根据 所需要的调制模式, 选择合适的星座图映射后再发送。
5、根据权利要求 1、 2、 3、 4中任一项所述分集发送方法,其特征在于, 所 述调制模式包括对调制的信息比特、 符号或调制因子进行加、 减、 乘、 除、 置 换、 取共轭。
6、 根据权利要求 1所述的数据发送方法, 其特征在于, 对待传输的数据比 特进行的动态调整包括交换比特的顺序、 对比特值取反、 取正负号。
7、 一种基于多分集的数据发送方法, 其特征在于, 包括:
发射机预先设定在一个或多个分集上的发送调制模式;
将待发送的数据比特分为 I、Q两路,对 I、Q两路的比特数据分别进行 BPSK 调制,分别对 I、 Q两路 BPSK调制后的数据按照预先设定的调制模式进行组合, 并且合并 I、 Q两路的调制数据;
发送所述合并后的调制数据。
8、 根据权利要求 7所述的数据发送方法, 其特征在于, 将所有待发送的数 据比特分别分为 I、 Q两路, 对 I、 Q两路的比特数据分别进行 BPSK调制, 分 别对 I、 Q两路 BPSK调制后的数据按照预先设定的调制模式进行组合, 并且合 并 I、 Q两路的调制数据, 生成星座图; 将待发送的数据比特按所述生成的星座 图进行映射并发送。
9、 一种数据发送设备, 其特征在于, 包括:
编码单元, 用于对一组数据比特进行编码操作获得编码后数据比特; 调制模式设定单元, 用于预先设定在一个或多个分集发送数据的调制模式; 调制单元, 用于将编码单元输出的所述编码后数据比特, 按照调制模式设 定单元设定的调制模式, 根据使用的星座图或选择合适的星座图, 进行动态调 整后映射或直接映射, 得到调制后的数据符号;
发射单元, 用于发送调制后的数据符号。
10、 根据权利要求 9所述的数据发送设备, 其特征在于, 所述发射单元进 行至少两个分集数据发送。
11、 根据权利要求 9所述的数据发送设备, 其特征在于, 所述调制模式确 定单元预先确定的调制模式包括对调制的信息比特、 符号或调制因子进行加、
减、 乘、 除、 置换、 共轭。
12、 一种数据发送设备, 其特征在于, 包括编码单元、 调制模式设定单元、 比特流分离单元、 调制单元、 发射单元; 其中:
编码单元, 用于对一组数据比特进行编码获得编码后数据比特;
调制模式设定单元, 用于预先设定在一个或多个分集发送数据的调制模式; 比特流分离单元, 用于将编码后数据比特分为 I、 Q两路;
调制单元, 用于将 I、 Q两路的比特数据分别根据预先设定的调制模式进行 调制;
发射单元, 用于发送调制后的数据符号。
13、 根据权利要求 12所述的发送设备, 其特征在于, 所述调制单元进一步 包括 BPSK调制模块、 调制组合模块; 其中:
所述 BPSK调制模块, 用于对 I、 Q两路的比特数据分别进行 BPSK调制; 所述调制组合模块, 用于对 I、 Q两路 BPSK调制后的数据分别按照预先设定 的调制模式进行组合, 并且合并 I、 Q两路的调制数据。
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