WO2010099653A1 - 信号编码方法及装置、联合反馈信号编码方法 - Google Patents

信号编码方法及装置、联合反馈信号编码方法 Download PDF

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WO2010099653A1
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范叔炬
李靖
马雪利
王宗杰
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    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • Embodiment 1 of the signal encoding method of the present invention is a first embodiment of the signal encoding method of the present invention.
  • Step 101 In a case where two carriers in the dual carrier are configured with MIMO, the HARQ-ACK signals of the two carriers are combined into a joint feedback signal;
  • the primary carrier signal synthesis sub-module and the secondary carrier signal synthesis sub-module respectively combine the HARQ-ACK signals on the primary carrier and the secondary carrier into carrier feedback signals corresponding to the carrier, that is, their functions are
  • the feedback signal of the UE to the two data streams on the carrier is mapped to one carrier feedback signal.
  • the feedback signals of the first stream and the second stream represent the feedback signals of the first stream and the second stream on the secondary carrier by M and b2.
  • the joint feedback signal is expressed as: X; where, the joint feedback signal is 6
  • the primary carrier feedback signal is the signal corresponding to the number i
  • the secondary carrier feedback signal is the signal corresponding to the number j, where 0 ⁇ i ⁇ 6, 0 ⁇ j ⁇ 6, and the signals corresponding to the numbers 0-6 are DTX, ACK, NACK, ACK—ACK:, ACK—NACK, NACK—ACK:, NACK—NACK.
  • Table 1-9 Schematic diagram of the correspondence between two load signals and joint feedback signals
  • the mapping table of the joint feedback signal and the codeword described above may be given by: searching for a code group satisfying a certain code distance relationship for each transmission mode, and establishing a mapping relationship between each transmission mode and a codeword in the corresponding code group. Thus, the mapping relationship between the signals in Table 1-9 and the specific codewords is obtained.
  • the error code minimizes the error rate and the error detection cost.
  • Cost(S, R) C (Sal, Ral)+C (Sa2, Ra2)+C(Sbl, Rbl)+C(Sb2, Rb2)
  • Pt(S, R) denote that the transmission signal S is received as R Probability.
  • the code group relationship shown in Table 2 in the second embodiment is the code group shown in Tables 1-11, 1-12, and 1-13, and the transmission mode and code group shown in Table 1-14.
  • the joint feedback signals of different transmission modes are encoded, and the details are as follows.
  • mapping schemes for the signal set and the corresponding code group ⁇ Xj ⁇ / ⁇ ⁇ and Equivalent; the code group ⁇ Xj ⁇ is the same in the order given by the mapping scheme, that is, in the order.../(S n ) ⁇ and the order ⁇ Si h ⁇ l - S ⁇ ;
  • the codewords included in the code group may be Al, Bl, Cl, C2, C3, C4, C5, and Dl
  • the joint feedback signal of the single stream-single stream transmission mode is encoded, including: a joint feedback signal X coordinate, X 12 , X 10 , X 21 , X 22 , X 2 , XQI, Xo2 are respectively mapped to C2, C3, Al, C4, C5, Bl, Cl, Dl.
  • the code group that can be used in this embodiment is 2A-2B-4C or its equivalent code group, and the code words included in the code group can be Al, A2, Bl, B2, Cl, C2. , C3 and C4, the single-stream - single stream combined feedback signal encoding transmission mode comprising: a joint feedback signal X u, X 12, X 10 , X 21, X 22, X 2 Q, X.. !
  • the XQ 2 code is mapped to Cl, C2, Al, C3, C4, Bl, A2, and B2, respectively.
  • the code group that can be used in this embodiment is 6A-3C-3D-EF or its equivalent code group.
  • the code words included in the code group can be Al, A2, A3, A4, A5. , A6, Cl, C2, C3, D1, D2, D3, El, and Fl, encoding the joint feedback signal of the single stream-dual stream transmission mode includes: combining the feedback signals X 1 () , X 13 , X 14 , X 15 , X 16 , X 2 . , X 23 , X 24 , X 25 , X 26 , XQ 3 , X. 4 , XO5, Xo 6 are coded as El, A3, Cl, C2, A4, Fl, C3, D2, Dl, D3, Al, A2, A5, A6.
  • this embodiment may also adopt 6A-2B-6C or its equivalent code group, and the code words included in the code group may be Al, A2, A3, A4, A5, A6, Bl, B2, Cl, C2, C3, C4, C5, and C6, encoding the joint feedback signal of the single stream-dual stream transmission mode includes: combining the feedback signals Xio, Xl3, Xl4, Xl5, Xl6, X20, 23, 24, 25 , 26, ⁇ 3,
  • this embodiment may also adopt 6A-2B-6C or its equivalent code group, and the codewords included in the code group may be Al, A2, A3, A4, A5, A6, Bl > B2, Cl, C2, C3, C4, C5, and C6, encoding the joint feedback signal of the single stream-dual stream transmission mode includes: joint feedback nicknames X!o, Xl3, Xl4, Xl5, Xl6, 20, 23, 24, 25, X. 3,
  • this embodiment may use 6A-3C-3D-EF, and the codewords included in the code group may be Al, A2, A3, A4, A5, A6, Cl, C2, C3, Dl, D2, D3, El, and Fl, encoding the joint feedback signal of the dual stream-single stream transmission mode includes: a joint feedback number ⁇ . 1, ⁇ ⁇ 2, X31, X32, X30, X, X42, 40, 5I, 52, 50,
  • X 61 , X 62 , X 6 They are coded as El, Fl, A3, C3, Al, Cl, D2, A2, C2, Dl, A5, A4, D3, A6, respectively.
  • this embodiment may use 6A-6B-6C-6D, and the codewords included in the code group may be Al, A2, A3, A4, A5, A6, Bl, B2, B3, B4, B5, B6, Cl, C2, C3, C4, C5, C6, Dl, D2, D3, D4, D5 and D6,
  • the double - joint feedback signal dual stream transmission mode for encoding comprises: a joint feedback signal ⁇ ⁇ , X. 4 , X. 5 , XO6 X 3 . , X 33 ,
  • X34, X35, X36, X40, 3, 44, 5, 46, 50, Xs3, X4, 55, 56, 0, form feed X 63 , X 64 X 65 , X 66 are coded as Cl, C2, C3, C4, Al, B4, B5, B6, Dl, A2, D5, D3, B3, C6, A3, D6, B2, D2, C5 , A4, Bl, A6, A5, D4.
  • this embodiment may use 6A-6B-6C-6D, and the codewords included in the code group may be Al, A2, A3, A4, A5, A6, Bl, B2, B3, B4, B5, B6, Cl, C2, C3, C4, C5, C6, D1, D2, D3, D4, D5, and D6, encoding the joint feedback signal of the dual stream-dual stream transmission mode includes: combining the feedback signal X Q3 , X Q4 , X Q5 , X Q6 , X 3Q , X 33 ,
  • X34, X35, X36, X40, 43, 45, 50, 3 ⁇ 43 ⁇ X 4, X ⁇ 6, 60, X 63, X 64, X 65, X 66 are encoded as Bl, B2, B3, B4, Al, D4 , B5, D2, Dl, A2, A5, D3, B6, C6, A3, D6, A6, C3, C5, A4, D5, C2, Cl, C4.
  • the code group types corresponding to different transmission modes may be the same, which does not mean that the same specific codewords must be used; only the corresponding code groups have the same code distance relationship. The same below. Further, the same code character number used in the code group corresponding to different transmission modes does not necessarily correspond to the same specific code word.
  • the codeword A1 in the code group used in the single stream-DTX mode is not necessarily the same as the code word A1 in the code group used in the dual stream-DTX mode.
  • the signals ⁇ and Xo 2 belong to the single-stream-single-flow mode and the dual-flow-single-flow mode.
  • Table 1-15 the signals ⁇ and Xo 2 belong to the single-stream-single-flow mode and the dual-flow-single-flow mode.
  • Table 1-24 refer to Table 1-15, Table 1-18, and Table 1.
  • ⁇ 0 ⁇ and X 02 correspond to the specific codeword expressed as CI, D1 in single-flow-single-flow mode; in dual-flow-single-flow mode, expressed as El, F1;
  • the code groups formed by the two code words are equivalent to AB, that is, the code group type of the code groups formed by the two code words is AB.
  • the code used for a particular codeword sequence is determined by the code distance relationship of the codeword in its corresponding code group.
  • the joint feedback signal Xij is encoded.
  • the correspondence between Xy and the codeword value can be referred to Table 1-27, and the 10-bit 0 in Table 1-27.
  • the -1 sequence is the value of the codeword in the code group.
  • the first embodiment differs from the first embodiment in the method of the combined feedback signal encoding method in the correspondence between the transmission mode and the code group type.
  • the correspondence between the transmission mode and the code group type in this embodiment refer to Table 1-35.
  • Table 1-37 shows a specific example, and the present embodiment is not limited to the correspondence between Tables 1-37.
  • the corresponding relationship obtained by simple deformation based on Table 1-37 also belongs to the scope of protection of this embodiment. For example: arbitrarily change the order between columns on the table 1-37, or reverse the value of a column.
  • the difference between the first embodiment and the combination of the transmission mode and the code group type may be referred to in Table 1-38.
  • the dual-stream mode coding scheme 2 requires a total of 24 codewords. According to the corresponding relationship between the foregoing transmission mode and the code group, this embodiment provides a correspondence between the joint feedback signal and the codeword, and can refer to Table 1-39.
  • the embodiment of the present invention provides a solution for the feedback of the HARQ-ACK signal in the C-MIMO technology. According to the foregoing description, the embodiment of the present invention is further applicable to the dual code channel, and solves the problem of 3 carriers or more. A technical solution for the HARQ-ACK information feedback problem below the carrier 4 MIMO.
  • SC Single-carrier and unconfigured MIMO feedback scheme, that is, the feedback scheme corresponding to Table 1-1;
  • SC-MIMO Single-carrier and MIMO feedback scheme, that is, the feedback scheme corresponding to Table 1-2;
  • DC The feedback scheme of dual carrier and MIMO is not configured, that is, the feedback scheme corresponding to Table 1-3;
  • the information of the first carrier and the second carrier may be carried in the first code channel, and the third carrier and the fourth carrier are carried in the second code channel.
  • 3 carriers ⁇ 4 carriers - 4 MIMO can use two code channels to solve the signal feedback problem, and each code channel uses DC-MIMO coding.
  • each code channel uses DC-MIMO coding.
  • FIG. 3 is a schematic structural diagram of an embodiment of a signal encoding apparatus according to the present invention.
  • the embodiment specifically includes: a joint feedback signal synthesizing module 11 and an encoder module 12, wherein the joint feedback signal synthesizing module 11 has two carriers in a dual carrier.
  • the encoder module 12 maps the joint feedback signal into one codeword according to the mapping relationship between the given signal and the codeword.
  • the joint feedback signal synthesizing module 11 may include: a first carrier signal synthesis sub-module 13, a second carrier signal synthesis sub-module 14, and a joint feedback signal synthesis sub-module 15, wherein the first carrier signal synthesis sub-module 13 and The second carrier signal synthesis sub-module 14 respectively combines the HARQ-ACK signals of the carriers into carrier feedback signals corresponding to the carriers; the joint feedback signal synthesis sub-module 15 combines the two carrier feedback signals into a combined feedback signal.

Description

信号编码方法及装置、 联合反馈信号编码方法
技术领域
本发明实施例涉及通信技术领域, 尤其涉及一种信号编码方法及装置、 联合反馈信号编码方法。 背景技术
在混合自动重传请求 (Hybrid Automatic Repeat reQuest, 以下筒称: HARQ )过程中, 用户设备(User Equipment, 以下简称: UE )监听高速共享 控制信道(HS-SCCH ) , 若没有接收到数据, 则 UE没有动作, 可以理解为: UE不会向基站(Node B )发送信息, 则此时 Node B获知的反馈信息为非连 续传输( Discontinuous Transmission , 以下简称: DTX )信息; 若接收到数据, 则根据控制信道信息检测高速下行共享信道(HS-DSCHs )上的数据, 若接收 的数据正确, 则向 Node B发送确认(ACKnowledgement, 以下简称: ACK ) 信息, 若接收的数据错误, 则向 Node B 发送非确认 ( Negative ACKnowledgement, 以下简称: NACK )信息。 上述的 DTX, ACK, NACK 信息统称为混合自动重传请求 -确认 ( Hybrid Automatic Repeat reQuest- ACKnowledgement, 以下简称 HARQ-ACK )信息。 上述发送的信息经过编码 后,通过上行链路高速专用物理控制信道( HS-DPCCH )发送给 Node B。 Node B接收到反馈信息并进行译码, 若为 ACK, 则发送新数据; 若为 NACK, 则 重传数据; 若为 DTX, 则重发新数据。
在高速下行链路分组接入(DC-HSDPA )技术中, 下行多载波如果使用 两个 HS-DPCCH信道进行反馈, 则存在功率受限的情况, 影响了覆盖范围。 为了节约功率资源, 在 UE没有配置多输入多输出( MO )的情况下, 双载 波的两个载波只使用一个 HS-DPCCH进行信息反馈是一种可行的技术方案。 换页 则第 26条) 为此需要将两个载波(小区) 的反馈信息进行联合编码, 该编码是将各种
HARQ-ACK联合信号映射为一个 10比特(bit ) 的 0-1序列。
在 3GPP ( 3rd Generation Partnership Project,以下简称:第三代伙伴计划 ) 协议 TS25.212的 R5版本中, 提供了单载波且没有配置 MIMO的编码方案。 这种情况下共需反馈 3个信号: ACK, NACK, DTX; 其中 ACK和 NACK 需要使用码字, 如表 1-1所示:
表 1-1.单载波且没有配置 MIMO的 HARQ-ACK编码方案 在 3GPP协议 TS25.212的 R7版本中,提供了单载波且配置 MIMO的编 码方案, 该方案分为单流和双流两种模式, 分别需要反馈 3个和 5个信号, 其中单流模式反馈的信号为 ACK、 NACK和 DTX,双流模式包括流 1和流 2, 其反馈的信号可以采用流 1反馈信号_流 2反馈信号的形式表示, 具体地说, 双流模式反馈的信号可以为 ACK— ACK、 ACK_NACK、 NACK— ACK、 NACK— NACK和 DTX, DTX表示流 1和流 2反馈的信号均为 DTX。 除了 DTX以外, 该方案共需要 6个码字, 如表 1-2所示:
表 1-2. 单载波且配置 MIMO的 HARQ-ACK编码方案
在 3GPP协议 TS25.212的 R8版本中, 提供了双载波且没有配置 MIMO 的编码方案, 该方案需要反馈 9个信号, 其中需要 8个码字(DTX不需使用 码字) , 如表 1-3所示:
表 1-3. 双载波且没有配置 ΜΙΜΟ的 HARQ-ACK编码方案
展开, 发明人通过研究现有技术发现: 如果利用现有技术解决 DC-MIMO问 题, 最直接的方法为采用两个码道, 每个载波使用一个码道, 然后采用表 1-2 所示的编码方案。 该方法需要消耗过多用以反馈 HARQ-ACK信号的功率, 通常消耗的功率为单载波的 2倍, 并且导致系统立方量度(Cubic Metric, 以 下筒称: CM )值升高, 影响了系统的性能。 发明内容
、本发明实施例提供了一种在 DC- MO模式下, 对两个载波的反馈信号 进行联合编码, 使用一个码道进行反馈的方法。
本发明实施例提供的一种信号编码方法, 包括:
在双载波中的两个载波都配置多输入多输出 MIMO的情形中, 将所述两 个载波的混合自动重传请求 -确认 HARQ-ACK信号复合为联合反馈信号; 根据给定的信号与码字的映射关系 , 将所述联合反馈信号映射为一个码 字。
本发明实施例提供的一种信号编码装置, 包括:
联合反馈信号合成模块, 用于在双载波中的两个载波都配置多输入多输 出 MIMO的情形中, 将所述两个载波的混合自动重传请求 -确认 HARQ-ACK 信号复合为联合反馈信号;
编码器模块, 用于根据给定的信号与码字的映射关系, 将所述联合反馈 信号映射为一个码字。
本发明实施例提供的一种联合反馈信号编码方法, 包括:
为每个发送模式选择满足特定码距关系的码组或所述码组的等价码组; 对各个发送模式的联合反馈信号进行编码;'
其中:
所述发送模式具体包括: 单流 -DTX, DTX-单流,双流 -DTX, DTX-双流, 单流-单流, 双流 -单流, 单流-双流, 双流 -双流模式;
单流 -DTX或 DTX-单流发送模式对应码组的码组类型包括: A-B,或 2A; 码组中所包含的码字分别为: A1和 B1; 或者, A1和 A2;
双流 -DTX或 DTX-双流发送模式对应码组的码组类型包括: 4A,或 3A-C, 或 2A-2C, 或 A-B-2C, 或 A-B-C-D; 码组中所包含的码字分别为: Al、 A2、 A3和 A4; 或者, Al、 A2、 A3和 C1; 或者, Al、 A2、 CI和 C2; 或者, Al、 Bl、 CI和 C2; 或者, Al、 Bl、 CI和 Dl;
单流-单流发送模式对应码组的码组类型包括: 2A-2B-2C-2D , 或
A-B-5C-D, 或 2A-2B-4C, 或 A-B-6C, 或 2A-6C, 或 4A-4C; 码组中所包含 的码字分别为: Al、 A2、 Bl、 B2、 Cl、 C2、 Dl 和 D2; 或者 Al、 Bl、 Cl、 C2、 C3、 C4、 C5、 Dl ; Al、 A2、 Bl、 B2、 Cl、 C2、 C3和 C4; 或者, Al、 Bl、 Cl、 C2、 C3、 C4、 C5和 C6; 或者, Al、 A2、 Cl、 C2、 C3、 C4、 C5和 C6; 或者, Al、 A2、 A3、 A4、 Cl、 C2、 C3和 C4;
双流-单流或单流-双流发送模式对应码组的码组类型包括: 6A-2B-6C,
4
. 或者 6A-B-6C-D, 或者 6A-3C-3D-E-F, 或者 4A-4B-3C-3D; 码组中所包含的 码字分别为: Al、 A2、 A3、 A4、 A5、 A6、 Bl、 B2、 Cl、 C2、 C3、 C4、 C5 和 C6; 或者, Al、 A2、 A3、 A4、 A5、 A6、 Bl、 Cl、 C2、 C3、 C4、 C5、 C6和 Dl; 或者, Al、 A2、 A3、 A4、 A5、 A6、 Cl、 C2、 C3、 Dl、 D2、 D3、 El和 Fl; 或者, Al、 A2、 A3、 A4、 Bl、 B2、 B3、 B4、 Cl、 C2、 C3、 Dl、 D2和 D3;
双流-双流发送模式对应码组的码组类型包括: 6A-6B-6C-6D; 码组中所 包含的码字分别为: Al、 A2、 A3、 A4、 A5、 A6、 Bl、 B2、 B3、 B4、 B5、 B6、 Cl、 C2、 C3、 C4、 C5、 C6、 Dl、 D2、 D3、 D4、 D5和 D6;
上述各个码字之间的码距关系如下表 1-4、 1-5、 1-6所示:
表 1-4
A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 B4 B5 B6
A1 0 6 6 6 6 6 10 4 4 4 4 4
A2 6 0 6 6 6 6 4 10 4 4 4 4
A3 6 6 0 6 6 6 4 4 10 4 4 4
A4 6 6 6 0 6 6 4 4 4 10 4 4
A5 6 6 6 6 0 6 4 4 4 4 10 4
A6 6 6 6 6 6 0 4 4 4 4 4 10
B1 10 4 4 4 4 4 0 6 6 6 6 6
B2 4 10 4 4 4 4 6 0 6 6 6 6
B3 4 4 10 4 4 4 6 6 0 6 6 6
B4 4 4 4 10 4 4 6 6 6 0 6 6
B5 4 4 4 4 10 4 6 6 6 6 0 6
B6 4 4 4 4 4 10 6 6 6 6 6 0
C1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
C2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
C3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
C4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
C5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
C6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
D1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
D2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
D3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 D4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
D5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
D6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 表 1-5
CI C2 C3 C4 C5 C6 Dl D2 D3 D4 D5 D6
Al 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
A2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
A3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
A4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
A5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
A6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Bl 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
B2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
B3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
B4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
B5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
B6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
CI 0 6 6 6 6 6 10 4 4 4 4 4
C2 6 0 6 6 6 6 4 10 4 4 4 4
C3 6 6 0 6 6 6 4 4 10 4 4 4
C4 6 6 6 0 6 6 4 4 4 10 4 4
C5 6 6 6 6 0 6 4 4 4 4 10 4
C6 6 6 6 6 6 0 4 4 4 4 4 10
Dl 10 4 4 4 4 4 0 6 6 6 6 6
D2 4 10 4 4 4 4 6 0 6 6 6 6
D3 4 4 10 4 4 4 6 6 0 6 6 6
D4 4 4 4 10 4 4 6 6 6 0 6 6
D5 4 4 4 4 10 4 6 6 6 6 0 6
D6 4 4 4 4 4 10 6 6 6 6 6 0 表 1-6
本发明实施例提供了一种在 DC-MIMO模式下,对两个载波的反馈信号进 行联合编码在一个码道上传输的方法; 在该编码下, 系统具有较小的误码率 和错检代价, 节约了功率开销, 且不影响 CM值, 提高了系统的性能。 附图说明
图 1为本发明信号编码方法实施例一的流程图;
图 2为本发明信号编码方法实施例二所适用的 HARQ-ACK联合编码 器的结构示意图;
图 3为本发明信号编码装置一实施例的结构示意图。 具体实施方式
本发明信号编码方法实施例一:
图 1为本发明信号编码方法实施例一的流程图, 如图 1所示, 本实施例具 体包括如下步驟:
步骤 101、 在双载波中的两个载波都配置 MIMO的情形中, 将两个载波 的 HARQ-ACK信号复合为联合反馈信号;
步骤 102、 根据给定的信号与码字的映射关系, 将联合反馈信号映射 为一个码字。
进一步的, 步骤 101 可以具体为: 将双载波的两个载波的 HARQ-ACK 信号分别复合为与载波对应的载波反馈信号, 具体地, 如果每个载波承载多 个的信号流时, 将这些信号复合为载波反馈信号, 以双流为例, 即为将每个 载波的 2个流的信号复合为载波反馈信号; 再将两个载波反馈信号复合为联 合反馈信号。
本实施例提供了一种在 DC-MIMO模式下,对两个载波的反馈信号进行编 码的方法, 釆用单码道, 节约了功率开销, 且不会影响 CM值, 提高了系统的 性能。
本发明信号编码方法实施例二:
图 2为本发明信号编码方法实施例二所适用的 HARQ-ACK联合编码器的 结构示意图, 在 DC-MIMO模式下, Node B最多可以在主辅载波上同时向 UE 发送用户数据, 且每个载波均使用 MIMO技术, 则 UE最多接收到 2个载波上 4 个流的数据。 UE在接收到数据后,需要根据接收数据的情况分别做出反馈(反 馈信息包括: DTX, ACK, NACK ) 。 UE综合两个载波的反馈信息, 将反馈 信息编码为 10比特 0-1序列, 通过 HS-DPCCtL^馈给 Node B。 Node B根据模式 选择译码空间进行解码。
第一步, 将双载波的两个载波的 HARQ-ACK信号分别复合为与载波对应 的载波反馈信号。 具体描述如下:
如图 2所示,主载波信号合成子模块和辅载波信号合成子模块分别将主载 波和辅载波上的 HARQ-ACK信号复合为与载波对应的载波反馈信号, 也就是 说, 它们的功能是将 UE对载波上 2个数据流的反馈信号映射为 1个载波反馈信 号。 每个载波上存在两种数据发送模式, 分别为单流模式和双流模式。 在单 流模式中, 不对第 1流进行反馈; (即对第 1流的反馈信号默认为 DTX ) , 反 馈信号只需对第 2流进行反馈。
每个载波的每个流的反馈信号集合为 {DTX, ACK, NACK} , 则每个载 波的载波反馈信号集合为 {DTX, ACK, NACK, ACK—ACK, ACK— NACK, NACK— ACK, NACK— NACK} , 其中 ACK— ACK表示在该载波上第 1流的反馈 信号为 ACK, 第 2流的反馈信号为 ACK。 分别将每个载波反馈信号进行编号, 可参照表 1-7, 表 1-7示出了 MIMO模式下载波反馈信号与编号的对应关系。
表 1-7. MIMO模式下载波反馈信号与编号的对应关系示意表 将两个流的反馈信号复合为一个载波反馈信号的映射过程可以参照表 表 1-8. 载波反馈信号与两个流的反馈信号的对应关系示意表
表 1-8中的 "=" 仅表示反馈信号与编号的对应关系。
分别用 S1和 S2表示第 1流和第 2流的反馈信号对应的编号, 用 S表示载波 反馈信号对应的编号, 则有 S=2*S1+S2。
设一个载波反馈信号可以釆用一个二维向量来表示, S= ( S1 , S2 ) , 对 应到反馈信号中 ,例如: ACK=( DTX, ACK ) , ACK— NACK=( ACK, NACK )。
上述表 1-7和表 1-8的对应关系为一个具体的实例, 本实施例不仅限于表 1 -7和表 1-8所示的对应关系, 也可以采用其他的方案。
第二步, 将两个载波反馈信号复合为联合反馈信号。 具体描述如下: 如图 2所示,联合反馈信号合成子模块将两个载波的反馈信号复合为联合 反馈信号, 也就是说, UE综合两个载波的反馈信号生成一个联合信号, 进而 可以通过编码器子模块对联合信号进行编码, 映射为 1个 10比特(bit ) 0-1序 列。 其中, 两个载波反馈信号均为 DTX时, 不映射为码字, 可以认为映射为 分别用 Sa和 Ss表示主载波反馈信号和辅载波反馈信号对应的编号, 分别 用 al和 a2表示主载波上第 1流和第 2流的反馈信号, 用 M和 b2表示辅载波上第 1 流和第 2流的反馈信号。 为了便于描述, 一个联合反馈信号可以由一个 4维向 量表示, 如818=^1,&2,131,132), 也可以由一个 2维向量表示, 如 Sig=(Sa,Ss), 其 中 al, a2, bl, b2对应的信号 {DTX, ACK, NACK} , Sa, Ss对应的信号 e {DTX, ACK , NACK , ACK— ACK, ACK— NACK , NACK— ACK , NACK— NACK} , 且 Sa=2al+a2, Ss=2bl+b2。
设 Sa=i, Ss=j , 则该联合反馈信号表示为: X ; 其中, 联合反馈信号的 6 主载波反馈信号为编号 i对应的信号,辅载波反馈信号为编号 j对应的信号, 其 中 0 < i < 6, 0 < j < 6 , 编号 0-6对应的信号依次为 DTX、 ACK、 NACK、 ACK— ACK:、 ACK— NACK、 NACK—ACK:、 NACK— NACK。
将两个载波反馈信号复合成联合反馈信号的映射过程可以参照表 1-9。
表 1-9. 两个载^馈信号与联合反馈信号的对应关系示意表
在 DC-MIMO模式下, Node B在一个载波上的数据发送模式包括:在载波 上不发送数据, 则反馈信号应为 DTX; 在载波上使用 MIMO单流模式; 在载 波上使用 MIMO双流模式。 因此, Node B在两个载波的数据发送模式組合包 括: DTX-DTX、 单流 -DTX、 DTX-单流、 单流-单流、 双流 -DTX、 DTX-双流、 双流-单流、 单流-双流、 双流-双流, 共 9种组合, 其中 DTX-DTX不发送任何 数据, 因此有效的数据发送模式为除去 DTX-DTX模式后的 8种组合。 每个组 合发送模式下的信号空间都对应着表 6的一个区域, 如双流-双流发送模式对 应的信号空间为表 6中右下角 5 X 5矩阵中的所有信号的集合,其余可以依此类 推。
第三步, 根据给定的信号与码字的映射关系, 将联合反馈信号映射为 一个码字。 具体描述如下:
在本步骤中, 编码器子模块将该联合反馈信号映射为一个 10比特的 0-1序 列, 即一个码字。 以上所述的将联合反馈信号映射为码字需要给出联合信号和具体码字的 映射表格。 根据输入的联合反馈信号, 以及给定的信号-码字映射表查找到该 信号对应的码字, 将码字输出。
以上所述的联合反馈信号和码字的映射表格可以通过以下方法来给定: 为每个发送模式查找满足一定码距关系的码组, 建立各个发送模式与对应码 组中码字的映射关系 , 从而得到表 1-9中的信号与具体码字的映射关系。
首先, 在查找码组的过程中, 需要考虑编码方案的性能评价指标: 误码 使得误码率和错检代价最小。
上述误码率包括单码误码率和系统误码率。 其中, 单码误码率是指 UE发 送信号 Xij, 被 Node B错误译码为其它信号的概率; 系统误码率是指单码误码 率的加权平均值。 如下两式所示:
单码误码率: ^(S) = l- t &S) 系统误码率:
其中, Ω表示某发送模式下的信号空间; Pgen(S)表示在某发送模式下信 号 S出现的概率; Pt(S, S)表示发送信号 S, 被正确译码为 S的概率。
上述错检代价是指信号发生错译时, 额外所引入的代价。 这里主要考虑 时间代价, 体现为发生 RLC层重传或物理层重传, 降低了传输速率。 信号错 检代价可参见表 1-10。
表 1-10.信号错检代价示意表
表 1-10中, Cij表示编号为 i的信号被检测为编号为 j的信号的代价(Cij也 可以用 C(i,j)) , H表示信号错检导致 RLC重传的代价, L表示信号错检导致物 理层重传的代价, 0表示无代价; 其中, H和 L可以认为是一个常数, 其中 H远 大于 L, 比如 H«10L。
设信号 S= (Sal, Sa2, Sbl, Sb2), R=(Ral, Ra2, Rbl, Rb2); 贝' JS被检 测为 R的错检代价 Cost(S, R)可以通过下式计算:
Cost(S, R)= C (Sal, Ral)+C (Sa2, Ra2)+C(Sbl, Rbl)+C(Sb2, Rb2) 设 Pt(S,R)表示发送信号 S被接收为 R的概率。 当 S和 R都不是 DTX时, 大 致可认为 Pt(S, R)是信号对应的码字间码距的函数, 即 Pt(S, R)=f(d(S, R))。 当 S=DTX, R≠DTX时, Pt(S, R)= Pt(DTX, R)=Pf, 为虚警概率; 当8≠0丁 , R=DTX时, Pt(S,R)=Pt(S,DTX)=Pm, 为漏检概率。 在给定的条件下, 码字间 的转移概率、 虚警概率和漏检概率可以通过计算机仿真求出。
于是可以得到在某个发送模式下, 系统工作时的总错检代价 Pr:
Pr =∑Pgen(S) ·∑Pt(S,R) · Cost(S,R)
Sea S Q
R≠S
其中, Ω表示该发送模式下的信号空间。
根据以上误码率和错检代价的计算方法, 本实施例选取了使误码率和错 检代价较小的码组, 该码组中所包含的码字记为: A1~A6, B1~B6, CI ~ C6, D1~D6, El, FL 这里每个码字都是一个 10比特的 0-1序列。 该码组中 码字间的码距关系可参照表 1-11、 1-12和 1-13。
表 1-11
A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 B4 B5 B6
A1 0 6 6 6 6 6 10 4 4 4 4 4
A2 6 0 6 6 6 6 4 10 4 4 4 4
A3 6 6 0 6 6 6 4 4 10 4 4 4
A4 6 6 6 0 6 6 4 4 4 10 4 4
A5 6 6 6 6 0 6 4 4 4 4 10 4
A6 6 6 6 6 6 0 4 4 4 4 4 10
B1 10 4 4 4 4 4 0 6 6 6 6 6
B2 4 10 4 4 4 4 6 0 6 6 6 6 B3 4 4 10 4 4 4 6 6 0 6 6 6
B4 4 4 4 10 4 4 6 6 6 0 6 6
B5 4 4 4 4 10 4 6 6 6 6 0 6
B6 4 4 4 4 4 10 6 6 6 6 6 0
CI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
C2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
C3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
C4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
C5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
C6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Dl 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
D2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
D3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
D4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
D5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
D6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 表 1-12
D2 4 10 4 4 4 4 6 0 6 6 6 6
D3 4 4 10 4 4 4 6 6 0 6 6 6
D4 4 4 4 10 4 4 6 6 6 0 6 6
D5 4 4 4 4 10 4 6 6 6 6 0 6
D6 4 4 4 4 4 10 6 6 6 6 6 0 表 1-13 其次,才 据以上定义的码字, 可以建立每个发送模式与码组的对应关系, 参照表 1-14。
表 14.发送模式与码组的对应关系示意表
表1-14中表达式 八- 8-20-110〜. ={八1 ~八 , Bl ~ By, CI ~ Cz, Dl ~ Du,…),表示一个码组,若系数为 0,则对应项省略。例如 4A={A1,A1,A3,A4}; 6A-3C-3D-E-F={A1,A2,A3,A4,A5,A6,C1,C2,C3,D1,D2,D3,E1,F1},其余依此类 推。
进一步的, 以上与发送模式对应的每个码组都有许多等价码组, 所谓等 价是指, 如果两个码组中的码字按照某种顺序排列给出的码距矩阵相同, 则 称这两个码组互为等价码组, 具体定义如下: ^田则第 条) 码组 和 {Yj}等价 = 存在一个映射关系 ^ { }→ } , 满足 ,η) = (χχη))。
其中 d(Xi,Yj)为 Xi和 Yj的码距。
举例来说, 码组 A-B的等价码组可以为 C-D, 或 E-F等; 码组 A-B-6C的等 价码组可以为 6A-C-D等, 因为按照给定顺序 {A1,B1,C1,C2,C3,C4,C5,C6}和 {C1,D1,A1,A2,A3,A4,A5,A6}进行——映射时, 给出的码距矩阵相同。
因为只要给出的码距矩阵相同, 则两个码组用来和信号映射时得到的方 案的性能是相同的, 因此任何两个等价的码组应该视为同一个码组类型; 一 个码组类型可以用任一属于该码组类型的码组来表示。举例来说, A-B, C-D, E-F彼此等价, 属于同一个码组类型, 因此可以仅用 A-B、 C-D或 E-F任一个码 组来表示该码组类型。 在一个确定的编码方案中, 每个模式唯一对应一个码 组类型。
也就是说, 单流 -DTX或 DTX-单流发送模式对应码组中所包含的码字为: A1和 B1; 或者, A1和 A2; 或者与之等价的码组; 双流 -DTX或 DTX-双流发送 模式对应码组中所包含的码字为: Al、 A2、 A3和 A4; 或者, Al、 A2、 A3 和 CI; 或者, Al、 A2、 CI和 C2; 或者, Al、 Bl、 CI和 C2; 或者, Al、 Bl、 CI和 Dl; 或者与之等价的码组; 单流-单流发送模式对应码组中所包含的码 字为: Al、 A2、 Bl、 B2、 Cl、 C2、 Dl和 D2; 或者 Al、 Bl、 Cl、 C2、 C3、 C4、 C5、 Dl; 或者, Al、 A2、 Bl、 B2、 Cl、 C2、 C3和 C4; 或者, Al、 Bl、 Cl、 C2、 C3、 C4、 C5和 C6; 或者, Al、 A2、 Cl、 C2、 C3、 C4、 C5和 C6; 或者, Al、 A2、 A3、 A4、 Cl、 C2、 C3和 C4; 或者与之等价的码组; 双流- 单流或单流-双流发送模式对应码组中所包含的码字为: Al、 A2、 A3、 A4、 A5、 A6、 Bl、 B2、 Cl、 C2、 C3、 C4、 C5和 C6; 或者, Al、 A2、 A3、 A4、 A5、 A6、 Bl、 Cl、 C2、 C3、 C4、 C5、 C6和 Dl; 或者, Al、 A2、 A3、 A4、 A5、 A6、 Cl、 C2、 C3、 Dl、 D2、 D3、 El和 Fl; 或者, Al、 A2、 A3、 A4、 Bl、 B2、 B3、 B4、 Cl、 C2、 C3、 Dl、 D2和 D3; 或者与之等价的码组; 双 换页 (¾¾则第 26条) 流-双流发送模式对应码组中所包含的码字为: Al、 A2、 A3、 A4、 A5、 A6、 Bl、 B2、 B3、 B4、 B5、 B6、 Cl、 C2、 C3、 C4、 C5、 C6、 Dl、 D2、 D3、
D4、 D5和 D6; 或者与之等价的码组。
进一步的, ^^据以上获取的结果, 为各个发送模式确定一个码组类型, 将不同发送模式的联合反馈信号进行编码。
综上所述,本实施例提供了一种在 DC-MIMO模式下,对两个载波的反馈 信号进行编码的方法, 采用单码道, 节约了功率开销, 且不会影响 CM值, 提 高了系统的性能; 并且, 本实施例根据误码率和错检代价选择合适的码组以 及反馈信号与码字的对应关系, 使得信号错检代价较小, 从而提高了系统的 数据传输效率。
本发明联合反馈信号编码方法实施例一:
本实施例具体包括如下步骤: 才艮据发送模式对应码组或该码组的等价码 组中所包含的码字, 将不同发送模式的联合反馈信号进行编码。
具体地, 本实施例采用上述信号编码方法实施例二中码距关系如表 1-11、 1-12、 1-13所示的码组, 以及表 1-14所示的发送模式与码组的对应关系, 将不 同发送模式的联合反馈信号进行编码, 具体描述如下。
( 1 )单流 -单流发送模式的联合反馈信号编码方案
表 1-15.单流 -单流发送模式的联合反馈信号编码方案 1
如表 1-15所示, 本实施例可以采用的码组为 2A-2B-2C-2D或其等价 码組, 表中的 " =,, 表示 "对应" 或 "映射为', 等含义, 下同。 该码组中 所包含的码字可以为 Al、 A2、 Bl、 B2、 Cl、 C2、 Dl和 D2, 将单流-单 流发送模式的联合反馈信号进行编码包括:将联合反馈信号 Xu、 X12、 X10、 X21、 X22、 X2Q、 X。!、 XQ2分别编码映射为 D2、 B2、 Al、 A2、 C2、 Bl、 Cl、 Dl。
进一步的, 即使使用同一个码组, 以上映射也存在等价的映射方案; 具体定义如下:
信号集 和对应码组 {Xj}的两个映射方案 / : { }→{Χ』}和 等 价; 码组 {Xj}在映射方案给定的顺序下,即在顺序 .../(Sn)}和顺序 { S.i h^l - S }下给出 的码距矩阵相同; 两个映射方案满足 d(f(Si), f(Si)) = d(h(Si), h(Si)) , 即任意两个信号在两个映射方案下的码距相同。
其中 /( )表示在映射方案/: 下, 信号 Si对应的码字; 表示 在映射方案 下, 信号 Si对应的码字; d(a,&)表示码字&, b的码距。 上述两个信号的码距是指信号所对应的码字间的码距。
因为只要给出的码距矩阵相同, 则方案的性能是相同的。 因此, 任何 两个等价的映射方案应该视为同一个映射方案。
举例来说,对表 1-15存在一个等价的映射方案:将联合反馈信号 X„、
X12、 X10, X21、 X22、 X2。、 Xoi、 XQ2分别编码映射为 B2、 D2、 Cl、 C2、 A2、 Dl、 Al、 Bl。 因为在这两种映射下, 信号的码距矩阵相同; 这里, 信号间的码距等于信号对应的码字间的码距。 因此这两种映射方案应视为 同一种映射方案, 可以统一用表 1-15表达。 以下各个方案均应按此理解。
表 1-16. 单流-单流发送模式的联合反馈信号编码方案 2
如表 1 - 16所示,本实施例可以采用的码组为 A-B-5C-D或其等价码组 ,
17
换 細 该码组中所包含的码字可以为 Al、 Bl、 Cl、 C2、 C3、 C4、 C5和 Dl , 将 单流 -单流发送模式的联合反馈信号进行编码包括: 将联合反馈信号 X„、 X12、 X10, X21、 X22、 X2。、 XQI、 Xo2分别编码映射为 C2、 C3、 Al、 C4、 C5、 Bl、 Cl、 Dl。
表 1-17. 单流 -单流发送模式的联合反馈信号编码方案 3
如表 1 - 17所示,本实施例可以采用的码组为 2A-2B-4C或其等价码组, 该码组中所包含的码字可以为 Al、 A2、 Bl、 B2、 Cl、 C2、 C3和 C4, 将 单流 -单流发送模式的联合反馈信号进行编码包括: 将联合反馈信号 Xu、 X12、 X10, X21.、 X22、 X2Q、 X。!、 XQ2分别编码映射为 Cl、 C2、 Al、 C3、 C4、 Bl、 A2、 B2。
( 2 )单流-双流发送模式的联合反馈信号编码方案
表 1-18. 单流 -双流发送模式的联合反馈信号编码方案 1
如表 1-18所示, 本实施例可以采用的码组为 6A-3C-3D-E-F或其等价 码组, 该码组中所包含的码字可以为 Al、 A2、 A3、 A4、 A5、 A6、 Cl、 C2、 C3、 Dl、 D2、 D3、 El和 Fl, 将单流-双流发送模式的联合反馈信号 进行编码包括: 将联合反馈信号 X1()、 X13、 X14、 X15、 X16、 X2。、 X23、 X24、 X25、 X26、 XQ3、 X。4、 XO5、 Xo6分别编码为 El、 A3、 Cl、 C2、 A4、 Fl、 C3、 D2、 Dl、 D3、 Al、 A2、 A5、 A6。
表 1-19. 单流 -双流发送模式的联合反馈信号编码方案 2
如表 1-19所示, 本实施例还可以采用 6A-2B-6C或其等价码组, 该码 组中所包含的码字可以为 Al、 A2、 A3、 A4、 A5、 A6、 Bl、 B2、 Cl、 C2、 C3、 C4、 C5和 C6, 将单流 -双流发送模式的联合反馈信号进行编码包括: 将联合反馈信号 Xio、 Xl3、 Xl4、 Xl5、 Xl6、 X20、 23、 24、 25、 26、 Χθ3、
X04、 XQ5、 XQ6分别编码为 Al、 Cl、 C2、 C3、 A3、 Bl、 C4、 C5、 C6、 B2、 A2、 A4、 A5、 A6„
表 1-20. 单流 -双流发送模式的联合反馈信号编码方案 3
如表 1-20所示, 本实施例还可以采用 6A-2B-6C或其等价码组, 该码 组中所包含的码字可以为 Al、 A2、 A3、 A4、 A5、 A6、 Bl > B2、 Cl、 C2、 C3、 C4、 C5和 C6, 将单流 -双流发送模式的联合反馈信号进行编码包括: 将联合反馈倌号 X!o、 Xl3、 Xl4、 Xl5、 Xl6、 20、 23、 24、 25、 X。3、
X04、 X。5、 XQ6分别编码为单流 Al、 C5、 A2、 A3、 C6、 Bl、 A4、 A5、 A6、 B2、 Cl、 C2、 C3、 C4。
( 3 )双流 -单流发送模式的联合反馈信号编码方案 表 1-21. 双流 -单流发送模式的联合反馈信号编码方案 1
如表 1-21所示, 本实施例可以采用 6A-3C-3D-E-F, 该码组中所包含 的码字可以为 Al、 A2、 A3、 A4、 A5、 A6、 Cl、 C2、 C3、 Dl、 D2、 D3、 El和 Fl, 将所述双流 -单流发送模式的联合反馈信号进行编码包括: 将联 合反馈 号 Χ。1、 Χθ2、 X31、 X32、 X30、 X 、 X42、 40、 5I、 52、 50、
X61、 X62、 X6。分别编码为 El、 Fl、 A3、 C3、 Al、 Cl、 D2、 A2、 C2、 Dl、 A5、 A4、 D3、 A6。
表 1-22. 双流-单流发送模式的联合反馈信号编码方案 2
如表 1-22所示, 本实施例还可以采用 6A-2B-6C, 该码组中所包含的 码字可以为 Al、 A2、 A3、 A4、 A5、 A6、 Bl、 B2、 Cl、 C2、 C3、 C4、 C5 和 C6, 将所述双流 -单流发送模式的联合反馈信号进行编码包括: 将联合反 馈 ^ Χθ1、 Χθ2、 Χ31、 Χ32、 Χ30、 Χ"、 42、 40、 51、 52、 50、 61、 62、 Χ6。分别编码为 Al、 Bl、 Cl、 C4、 A2、 C2、 C5、 A4、 C3、 C6、 A5、 A3、 B2、 A6。 表 1-23. 双流-单流发送模式的联合反馈信号编码方案 3
如表 1-23所示, 本实施例还可以采用 6A-2B-6C, 该码组中所包含的 码字可以为 Al、 A2、 A3、 A4、 A5> A6、 Bl、 B2、 Cl、 C2、 C3、 C4、 C5 和 C6, 将所述双流 -单流发送模式的联合反馈信号进行编码包括: 将联合反 馈 号 X。l、 X。2、 X31、 X32、 X30、 X41、 42、 40、 51、 52、 50、 61、 62、
X60分别编码为 Al、 Bl、 C5、 A4、 Cl、 A2、 A5、 C2、 A3、 A6、 C3、 C6、 B2、 C4。
(4)双流 -双流发送模式的联合反馈信号编码方案
表 1-24. 双流-双流发送模式的联合反馈信号编码方案 1
如表 1-24所示, 本实施例可以采用 6A-6B-6C-6D, 该码组中所包含的码 字可以为 Al、 A2、 A3、 A4、 A5、 A6、 Bl、 B2、 B3、 B4、 B5、 B6、 Cl、 C2、 C3、 C4、 C5、 C6、 Dl、 D2、 D3、 D4、 D5和 D6, 将双流 -双流发送模式的联 合反馈信号进行编码包括: 将联合反馈信号 Χ、 X。4、 X。5、 XO6 X3。、 X33
X34、 X35、 X36、 X40、 3、 44、 5、 46、 50、 Xs3、 X4、 55、 56、 0、 换页 X63、 X64 X65、 X66分别编码为 Cl、 C2、 C3、 C4、 Al、 B4、 B5、 B6、 Dl、 A2、 D5、 D3、 B3、 C6、 A3、 D6、 B2、 D2、 C5、 A4、 Bl、 A6、 A5、 D4。
表 1-25. 双流 -双流发送模式的联合反馈信号编码方案 2
如表 1-25所示, 本实施例可以采用 6A-6B-6C-6D, 该码组中所包含的码 字可以为 Al、 A2、 A3、 A4、 A5、 A6、 Bl、 B2、 B3、 B4、 B5、 B6、 Cl、 C2、 C3、 C4、 C5、 C6、 Dl、 D2、 D3、 D4、 D5和 D6, 将双流 -双流发送模式的联 合反馈信号进行编码包括: 将联合反馈信号 XQ3、 XQ4、 XQ5、 XQ6、 X3Q、 X33
X34、 X35、 X36、 X40、 43、 45、 50、 ¾3 ^ X 4、 X≤6、 60、 X63、 X64、 X65、 X66分别编码为 Bl、 B2、 B3、 B4、 Al、 D4、 B5、 D2、 Dl、 A2、 A5、 D3、 B6、 C6、 A3、 D6、 A6、 C3、 C5、 A4、 D5、 C2、 Cl、 C4。
上述 4个部分分别给出了单流-单流、 单流-双流、 双流 -单流以及双流-双 流发送模式下的编码方案, 其它发送模式的信号空间是上述 4个信号空间的 子集, 可以直接看出其他发送模式的编码方案。
具体地说, 单流 -DTX发送模式对应码组是单流 -单流发送模式对应码组 与单流-双流发送模式对应码组的交集的子集; DTX-单流发送模式对应码组 是单流-单流发送模式对应码组与汉流 -单流发送模式对应码组的交集的子集; 双流 -DTX发送模式对应码组是双流-单流发送模式对应码组与双流-双流发送 模式对应码组的交集的子集; DTX-双流发送模式对应码组是单流-双流发送 模式对应码组与双流 -双流发送模式对应码组的交集的子集。
下面通过一个具体的实例对本实施例的方案做进一步描述。 在这个实例中,所采用的发送模式与码組类型的对应关系可参照表 1-26。 表 1-26.联合反馈信号编码方法实施例一所采用的发送模式与码组类型的对应关系
表 1-26中规定了每个模式使用的码组类型, 以及对应的编码方案。进 一步的,还需要对每个模式下对应的码组的码字赋值, 即指定一个具体 10 比特 0-1序列。
表 1-26中, 不同的发送模式对应的码组类型可能相同, 并不表示一定使 用相同的具体码字; 仅表示各自对应的码组具有相同的码距关系。 下同。 进 一步, 不同发送模式对应的码组中使用的同一个码字符号并不一定对应同一 个具体码字。 如单流 -DTX模式使用的码组中的码字 A1与双流 -DTX模式使 用的码组中的码字 A1不一定相同。
举例来说,信号 Χοι 和 Xo2同时属于单流 -单流模式,以及双流 -单流模式; 在表 1-26给出的编码方案下,参照表 1-15,表 1-18,表 1-21 ,表 1-24; Χ0ι 和 X02对应的具体码字在单流 -单流模式下表达为 CI , D1; 在双流-单流模式下, 表达为 El , F1; 但是无论采用何种表达方式, 这两个码字构成的码组都等价 于 A-B, 即这两个码字构成的码组的码组类型为 A-B。 一个具体的码字序列 使用的代号是由该码字在其所对应的码组中的码距关系决定的。
上面的表中" - "表示在该码组类型下, 该模式下的每个信号可以任意映射 为码组中的一个码字, 但不同的信号映射为不同的码字。 在下面的表中 "-"表 示同样的含义, 不再赘述。
根据上述发送模式与码组类型的对应关系以及所采用的编码方案, 将联 合反馈信号 Xij进行编码, Xy与码字值的对应关系可参照表 1-27, 表 1-27中 10 比特的 0-1序列即为码组中码字的值。
表 1-27. Χϋ与码字值的对应关系示意表
表 1-27给出了一种具体的实例, 该实例中, 每个发送模式下信号对应的 码组都满足表 1-26所述的码组类型,即码组的码距矩阵和表 1-26所述的码组类 型的码距矩阵相同; 信号与码字的映射关系满足表 1-26所述的编码方案, 即 在该映射关系下, 信号的码距矩阵和表 1-26所述的编码方案下的信号码距矩 阵相同。 而本实施例不仅限于表 1-27的对应关系,在表 1-27^5出上进行简单变 形得到的对应关系也属于本实施例所要保护范围, 例如: 在表 1-27基础上任 意改变列间的顺序, 或者对某个列值取反(1变为 0, 0变为 1 )等。
表 1-27给出了编码器子模块中需用到的联合信号和码字的映射关系表。 根据该表,编码器子模块对接收到信号进行查表即可找出该信号对应的码字, 并输出该码字。 ¾ 本实施例提供了一种在 DC-MMO模式下, 对两个载波的反馈信号进行编 码的方法, 采用单码道, 节约了功率开销, 且不会影响 CM值, 提高了系统的 性能; 并且,本实施例根据误码率和错检代价选择合适的码组以及反馈信号与 码字的对应关系 , 使得信号错检代价较小, 从而提高了系统的数据传输效率。
本发明联合反馈信号编码方法实施例二:
本实施例与联合反馈信号编码方法实施例一的区别在于发送模式与码組 类型的对应关系, 本实施例发送模式与码组类型的对应关系可以参照表 1-28。
表 1-28.联合反馈信号编码方法实施例二所采用的发送模式与码组类型的对应关系
该方案只需 24个码字, 按照上述发送模式与码组的对应关系, 本实施例 提供了联合反馈信号与码字的对应关系, 可参照表 1-29。
表 1-29. 联合反馈信号与码字的对应关系的示意表
进一步的, 本实施例提供了所需 24个码字的值, 可参照表 1-30。
表 1-30.码字与码字值的示意表
根据表 1-29和表 1-30可以得到 Χϋ与码字值的对应关系, 可参照表 1-31。
表 1-31. Xy与码字值的对应关系示意表
οι 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Χθ2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
Χθ3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 表 1-31给出了一种具体的实例, 该实例中, 每个发送模式下信号对应的 码组都满足表 1-28所述的码组类型,即码组的码距矩阵和表 1-28所述的码组类 型的码距矩阵相同; 信号与码字的映射关系满足表 1-28所述的编码方案, 即 在该映射关系下, 信号的码距矩阵和表 1-28所述的编码方案下的信号码距矩 阵相同,即表 1-29给出的各个方案下的映射方案都是表 1-28中所述的编码方案 或其等价的编码方案。 而本实施例不仅限于表 1-31的对应关系,在表 1-31基础 上进行筒单变形得到的对应关系也属于本实施例所要保护范围, 例如: 在表 1 -31基础上任意改变列间的顺序, 或者对某个列值取反等。
本发明联合反馈信号编码方法实施例三:
本实施例与联合反馈信号编码方法实施例一的区别在于发送模式与码组 类型的对应关系, 本实施例发送模式与码组的对应关系可以参照表 1-32。
表 1-32.联合反馈信号编码方法实施例三所采用的发送模式与码组类型的对应关系
替换页(细则第 26条 双流 -单流 6A-2B-6C 双流 -单流模式编码方案 2 单流 -双流 6A-2B-6C 单流 -双流模式编码方案 2 双 ¾-双 6A-6B-6C-6D 双流-双流模式编码方案 1 该方案共需 24个码字, 按照上述发送模式与码组的对应关系, 本实施例 提供了联合反馈信号与码字的对应关系, 可参照表 1-33。
表 1-33. 联合反馈信号与码字的对应关系的示意表
进一步的, 本实施例提供了所需 24个码字的值, 可参照表 1-30。
根据表 1-30和表 1-33可以得到 与码字值的对应关系, 可参照表 1-34。
表 1-34. Xy与码字值的对应关系示意表
3 表 1-34给出了一种具体的实例, 而本实施例不仅限于表 1-34的对应关系, 在表 1-34基础上进行简单变形得到的对应关系也属于本实施例所要保护范 围, 例如: 在表 1-34基础上任意改变列间的顺序, 或者对某个列值取反等。
本发明联合反馈信号编码方法实施例四:
本实施例与联合反馈信号编码方法实施例一的区别在于发送模式与码组 类型的对应关系, 本实施例发送模式与码组类型的对应关系可以参照表 1-35。
表 1-35. 联合反馈信号编码方法实施例四所采用的发送模式与码組类型的对应关系
该方案共需 24个码字, 按照上述发送模式与码组的对应关系, 本实施例 提供了联合反馈信号与码字的对应关系, 可参照表 1-36。
表 1-36. 联合反馈信号与码字的对应关系的示意表
根据表 1-30和表 1-36可以得到 Xy与码字值的对应关系, 可参照表 l-37t 表 1-37. Xy与码字值的对应关系示意表
表 1-37给出了一种具体的实例, 而本实施例不仅限于表 1-37的对应关系, 在表 1-37基础上进行简单变形得到的对应关系也属于本实施例所要保护范 围, 例如: 在表 1-37基 上任意改变列间的顺序, 或者对某个列值取反等。
本发明联合反馈信号编码方法实施例五:
本实施例与联合反馈信号编码方法实施例一的区别在于发送模式与码组 类型的对应关系, 本实施例发送模式与码组类型的对应关系可以参照表 1-38。
表 1-38.联合反馈信号编码方法实施例五所采用的发送模式与码组类型的对应关系
默流 -单流 6A-2B-6C 双流 -单流模式编码方案 3 单流 -双流 6A-2B-6C 单流 -双流模式编码方案 3 汉 -默'// 6A-6B-6C-6D 双流 -双流模式编码方案 2 该方案共需 24个码字, 按照上述发送模式与码组的对应关系, 本实施例 提供了联合反馈信号与码字的对应关系, 可参照表 1-39。
表 1-39.联合反馈信号与码字的对应关系的示意表
进一步的, 本实施例提供了所需 24个码字的值, 可参照表 1-30。
根据表 1-30和表 1-39可以得到 j与码字值的对应关系, 可参照表 1-40。
表 1-40. Xy与码字值的对应关系示意表
070623
表 1-40给出了一种具体的实例, 而本实施例不仅限于表 1-40的对应关系, 在表 1-40基础上进行简单变形得到的对应关系也属于本实施例所要保护范 围, 例如: 在表 1-40基础上任意改变列间的顺序, 或者对某个列值取反等。
综上所述, 本发明实施例提供了 ^C-MIMO技术中 HARQ-ACK信号反馈 的解决方案, 根据上述描述, 进一步的, 本发明实施例还适用于双码道, 解 决 3载波以上、 4载波 4MIMO以下的 HARQ-ACK信息反馈问题的技术方案。
为了便于描述, 本发明实施例规定以下术语的含义:
SC: 单载波且未配置 MIMO的反馈方案, 即表 1-1对应的反馈方案; SC-MIMO: 单载波且配置 MIMO的反馈方案, 即表 1-2对应的反馈方案;
DC: 双载波且未配置 MIMO的反馈方案, 即表 1-3对应的反馈方案;
DC-MIMO: 双载波且配置 MIMO时的反馈方案;
参见表 1-41 , 根据载波总数以及使用 MIMO的载波数, 可以给出双码道 的解决方案。
表 1-41. 双码道且 3载波以上、 4载波 4MMO以下的 HARQ-ACK信息反馈技术方案 双码道解决方案
载波总数 使用 MIMO载波数
码道 承载的载波信息 编码方案 第 1码道 第 1载波 SC
3 0
第 2码道 第 2、 3载波 DC
第 1码道 第 1载波 SC-MIMO
3 1
第 2码道 第 2、 3载波 DC
第 1码道 第 1、 2载波 DC-MIMO
3 1
笫 2码道 第 3载波 SC
笫 1码道 第 1载波 SC-MIMO
3 2
第 2码道 第 2、 3载波 DC-MIMO 笫 1码道 第 1、 2载波 DC-MIMO
3 2
第 2码道 第 3载波 SC
3 3 第 1码道 第 1载波 SC-MIMO N2009/070623
举例来说, 当载波总数为 4、 使用 MIMO的载波数为 4时, 可以在第 1码道 中承载第 1载波和第 2载波的信息, 在第 2码道承载第 3载波和第 4载波的信息, 其中在第 1码道中采用 DC-MIMO方案, 在第 2码道中也采用 DC-MIMO方案。
在表 1-41中,默认 MIMO配置在前若干个载波上,如:若配置了 1个 MIMO, 则认为其配置在载波 1上, 若配置了 2个 MIMO, 则认为其配置在载波 1和载波 2上, 其余情况类推。 并且, 对于未配置 MIMO的载波, 其反馈信息可以看作 是 MIMO单流的反馈信息。 在实际应用中, 载波编号可能不同, 但可以根据 载波上配置 MIMO的情形, 和该表中的载波编号进行映射。
由于本发明实施例研究的 DC-MIMO方案可以兼容 SC、 SC-MIMO、 DC 等, 因此每个码道都可以仅使用 DC-MIMO编码方式。 (对于未配置 MIMO的 载波, 将其反馈信号看作是 MIMO单流模式下的反馈信号即可; 单载波可以 认为是对第 2载波只反馈 DTX的双载波) 。 具体对应关系约定可以见表 1-42:
表 1-42现有技术与 DC-MIMO反馈方案的对应关系
现有技术 DC-MIMO中对应的方案 P T/CN2009/070623
在以上的约定下, 3载波 ~ 4载波 -4MIMO都可以使用 2个码道解决信号反 馈问题,每个码道都使用 DC-MIMO编码方式。但是同样需要指定载波的分配, 具体分配同表 1-41。
本发明信号编码装置一实施例:
图 3为本发明信号编码装置一实施例的结构示意图, 本实施例具体包 括: 联合反馈信号合成模块 11和编码器模块 12, 其中, 联合反馈信号合 成模块 11 在双载波中的两个载波都配置 MIMO 的情形中, 将两个载波的 HARQ-ACK信号复合为联合反馈信号; 编码器模块 12根据给定的信号与码 字的映射关系, 将联合反馈信号映射为一个码字。
进一步的, 上述联合反馈信号合成模块 11可以包括: 第一载波信号合 成子模块 13、 第二载波信号合成子模块 14、 联合反馈信号合成子模块 15, 其中, 第一载波信号合成子模块 13和第二载波信号合成子模块 14分别将载 波的 HARQ-ACK信号复合为与载波对应的载波反馈信号; 联合反馈信号合 成子模块 15将两个载波反馈信号复合为联合反馈信号。
本领域普通技术人员可以理解:实现上述方法实施例的全部或部分步骤可 以通过程序指令相关的硬件来完成,前述的程序可以存储于一计算机可读取存 储介质中, 该程序在执行时, 执行包括上述方法实施例的步骤, 而前述的存储 介质包括: ROM、 RAM, 磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
最后应说明的是: 以上实施例仅用以说明本发明实施例的技术方案, 而非 对其限制; 尽管参照前述实施例对本发明实施例进行了详细的说明, 本领域的 普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修 改, 或者对其中部分技术特征进行等同替换; 而这些修改或者替换, 并不使相 应技术方案的本质脱离本发明实施例各实施例技术方案的精神和范围。

Claims

权 利 要 求
1、 一种信号编码方法, 其特征在于包括:
在双载波中的两个载波都配置多输入多输出 MIMO的情形中, 将所述两 个载波的混合自动重传请求 -确认 HARQ-ACK信号复合为联合反馈信号; 根据给定的信号与码字的映射关系, 将所述联合反馈信号映射为一个码 字。
2、 根据权利要求 1 所述的信号编码方法, 其特征在于, 所述将两个载 波的 HARQ-ACK信号复合为联合反馈信号具体为, 将两个载波的混合自动 重传请求 -确认 HARQ-ACK信号分别复合为与载波对应的载波反馈信号, 再 将所述载波反馈信号复合为联合反馈信号。
3、 一种联合反馈信号编码方法, 其特征在于包括:
为每个发送模式选择满足特定码距关系的码组或所述码组的等价码组; 对各个发送模式的联合反馈信号进行编码;
其巾:
所述发送模式具体包括: 单流 -DTX, DTX-单流,双流 -DTX, DTX-双流, 单流 -DTX或 DTX-单流发送模式对应码组的码组类型包括: A-B,或 2A; 码组中所包含的码字分别为: A1和 B1 ; 或者, A1和 A2;
双流 -DTX或 DTX-双流发送模式对应码组的码组类型包括: 4A,或 3A-C, 或 2A-2C, 或 A-B-2C, 或 A-B-C-D; 码组中所包含的码字分别为: Al、 A2、 A3和 A4; 或者, Al、 A2、 A3和 C1 ; 或者, Al、 A2、 CI和 C2; 或者, Al、 Bl、 CI和 C2; 或者, Al、 Bl、 CI和 Dl ;
单流 -单流发送模式对应码组的码组类型包括: 2A-2B-2C-2D , 或 A-B-5C-D, 或 2A-2B-4C, 或 A-B-6C, 或 2A-6C, 或 4A-4C; 码组中所包含 的码字分别为: Al、 A2、 Bl、 B2、 Cl、 C2、 Dl 和 D2; 或者 Al、 Bl、 Cl、 C2、 C3、 C4、 C5、 Dl ; Al、 A2、 Bl、 B2、 Cl、 C2、 C3和 C4; 或者, Al、 Bl、 Cl、 C2、 C3、 C4、 C5和 C6; 或者, Al、 A2、 Cl、 C2、 C3、 C4、 C5和 C6; 或者, Al、 A2、 A3、 A4、 Cl、 C2、 C3和 C4;
双流-单流或单流-双流发送模式对应码组的码组类型包括: 6A-2B-6C, 6A-B-6C-D、 6A-3C-3D-E-F或者 4A-4B-3C-3D;码组中所包含的码字分别为: Al、 A2、 A3、 A4、 A5、 A6、 Bl、 B2、 Cl、 C2、 C3、 C4、 C5和 C6; 或者, Al、 A2、 A3、 A4、 A5、 A6、 Bl、 Cl、 C2、 C3、 C4、 C5、 C6和 Dl ; 或者, Al、 A2、 A3、 A4、 A5、 A6、 Cl、 C2、 C3、 Dl、 D2、 D3、 El和 Fl ; 或者, Al、 A2、 A3、 A4、 Bl、 B2、 B3、 B4、 Cl、 C2、 C3、 Dl、 D2和 D3;
双流-双流发送模式对应码组的码组类型包括 6A-6B-6C-6D; 码组中所包 含的码字分别为: Al、 A2、 A3、 A4、 A5、 A6、 Bl、 B2、 B3、 B4、 B5、 B6、 Cl、 C2、 C3、 C4、 C5、 C6、 Dl、 D2、 D3、 D4、 D5和 D6;
上述各个码字之间的码距关系如下表 2-1、 2-2、 2-3所示:
表 2-1
Dl 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
D2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
D3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
D4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
D5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
D6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 表 2-2
表 2-3
Al A2 A3 A4 A5 A6 CI C2 C3 Dl D2 D3 El Fl
El 6 6 6 4 4 4 5 5 5 5 5 5 0 10
Fl 4 4 4 6 6 6 5 5 5 5 5 5 10 0 所述表 2-1、 2-2和 2-3中的数值表示对应码字间的码距。
4、 根据权利要求 3所述的联合反馈信号编码方法, 其特征在于: 用 表示所述联合反馈信号,所述联合反馈信号的主载波反馈信号为编 号 i对应的信号, 辅载波反馈信号为编号 j对应的信号, 其中 0 i 6, 0 <j < 6 , 编号 0-6 对应的信号依次为 DTX、 ACK:、 NACK:、 ACK ACK , ACK NACK, NACK ACK, NACK NACK;
当所述单流-单流发送模式对应码组中所包含的码字为 Al、 A2、 Bl、 B2、 Cl、 C2、 Dl和 D2时, 将所述单流 -单流发送模式的联合反馈信号进行编码 包括:
将联合反馈信号 Xu、 X12、 X1()、 X21、 X22、 X2。、 X(n、 x。2分别编码为
D2、 B2、 Al、 A2、 C2、 Bl、 Cl、 Dl ;
或者, 当所述单流-单流发送模式对应码组中所包含的码字为 Al、 Bl、 Cl、 C2、 C3、 C4、 C5、 Dl时, 将所述单流 -单流发送模式的联合反馈信号进 行编码包括:
将联合反馈信号 X„、 X12、 X1()、 X21、 X22、 X2。、 Xoi ^ X。2分别编码 映射为 C2、 C3、 Al、 C4、 C5、 Bl、 Cl、 Dl ;
或者, 当所述单流-单流发送模式对应码组中所包含的码字为 Al、 A2、 Bl、 B2、 Cl、 C2、 C3和 C4时, 将所述单流-单流发送模式的联合反馈信号 进行编码包括:
将联合反馈信号 X„、 X12、 X1()、 X21、 X22、 X2。、 Xoi ^ X。2分别编码 映射为 Cl、 C2、 Al、 C3、 C4、 Bl、 A2、 B2。
5、 根据权利要求 3所述的联合反馈信号编码方法, 其特征在于: 用 Χϋ表示所述联合反馈信号, 所述联合反馈信号的主载波信号为标号 i 对应的信号, 辅载波信号为标号 j对应的信号, 其中 0 i 6, 0 <j < 6, 标号 0-6 对应的信号依次为 DTX、 ACK, NACK, ACK— ACK:、 ACK— NACK:、 NACK— ACK:、 NACK NACK; 当所述单流-双流发送模式对应码组中所包含的码字为 Al、 A2、 A3、 A4、 A5、 A6、 Cl、 C2、 C3、 Dl、 D2、 D3、 El和 Fl 时, 将所述单流-双流发送 模式的联合反馈信号进行编码包括:
将联合反馈信号 X10、 X13、 X14、 X 、 Xl6、 X20、 X23、 X24、 25、 26、 X。3、 X。4、 X。5、 X。6分别编码为 El、 A3、 Cl、 C2、 A4、 Fl、 C3、 D2、 Dl、 D3、 Al、 A2、 A5、 A6;
或者, 当所述单流-双流发送模式对应码组中所包含的码字为 Al、 A2、 A3、 A4、 A5、 A6、 Bl、 B2、 Cl、 C2、 C3、 C4、 C5和 C6时, 将所述单流- 双流发送模式的联合反馈信号进行编码包括:
将联合反馈信号 x10、 x13、 x14、 x15、 x16、 x20、 x23、 x24、 x25、 x26
X03、 X。4、 X。5、 X。6分别编码为 Al、 Cl、 C2、 C3、 A3、 Bl、 C4、 C5、 C6、 B2、 A2、 A4、 A5、 A6;
或者, 当所述单流-双流发送模式对应码组中所包含的码字为 Al、 A2、 A3、 A4、 A5、 A6、 Bl、 B2、 Cl、 C2、 C3、 C4、 C5和 C6时, 将所述单流- 双流发送模式的联合反馈信号进行编码包括:
将联合反馈信号 X10、 X13、 X14、 X 、 Xl6、 X20、 X23、 X24、 25、 26、
X03、 X。4、 X。5、 X。6分别编码为 Al、 C5、 A2、 A3、 C6、 Bl、 A4、 A5、 A6、
B2、 Cl、 C2、 C3、 C4。
6、 根据权利要求 3所述的联合反馈信号编码方法, 其特征在于: 用 Χϋ表示所述联合反馈信号, 所述联合反馈信号的主载波信号为标号 i 对应的信号, 辅载波信号为标号 j对应的信号, 其中 0 i 6, 0 <j < 6, 标号
0-6 对应的信号依次为 DTX、 ACK:、 NACK:、 ACK ACK, ACK NACK,
NACK ACK, NACK NACK;
当所述双流-单流发送模式对应码组中所包含的码字为 Al、 A2、 A3、 A4、 A5、 A6、 Cl、 C2、 C3、 Dl、 D2、 D3、 El和 Fl 时, 将所述双流-单流发送 模式的联合反馈信号进行编码包括: 将联合反馈信号 X01、 X02、 X31、 X32、 X30、 X 、 X42、 X40、 X51、 X52、
X50、 X61、 X62、 X6。分别编码为 El、 Fl、 A3、 C3、 Al、 Cl、 D2、 A2、 C2、 Dl、 A5、 A4、 D3、 A6;
或者, 当所述双流-单流发送模式对应码组中所包含的码字为 Al、 A2、 A3、 A4、 A5、 A6、 Bl、 B2、 Cl、 C2、 C3、 C4、 C5和 C6时, 将所述双流- 单流发送模式的联合反馈信号进行编码包括:
将联合反馈信号 X01、 X02、 X31、 X32、 X30、 X 、 X42、 X40、 X51、 X52、
X50、 X61、 X62、 X6。分别编码为 Al、 Bl、 Cl、 C4、 A2、 C2、 C5、 A4、 C3、 C6、 A5、 A3、 B2、 A6;
或者, 当所述双流-单流发送模式对应码组中所包含的码字为 Al、 A2、
A3、 A4、 A5、 A6、 Bl、 B2、 Cl、 C2、 C3、 C4、 C5和 C6时, 将所述双流- 单流发送模式的联合反馈信号进行编码包括:
将联合反馈信号 X01、 X02、 X31、 X32、 X30、 X 、 X42、 X40、 X51、 X52、
X50、 X61、 X62、 X6。分别编码为 Al、 Bl、 C5、 A4、 Cl、 A2、 A5、 C2、 A3、 A6、 C3、 C6、 B2、 C4。
7、 根据权利要求 3所述的联合反馈信号编码方法, 其特征在于: 用 Χϋ表示所述联合反馈信号, 所述联合反馈信号的主载波信号为标号 i 对应的信号, 辅载波信号为标号 j对应的信号, 其中 0 i 6, 0 <j < 6, 标号 0-6 对应的信号依次为 DTX、 ACK:、 NACK:、 ACK ACK, ACK NACK, NACK ACK, NACK NACK;
当所述双流-双流发送模式对应码组中所包含的码字为 Al、 A2、 A3、 A4、 A5、 A6、 Bl、 B2、 B3、 B4、 B5、 B6、 Cl、 C2、 C3、 C4、 C5、 C6、 Dl、 D2、 D3、 D4、 D5和 D6时, 将所述双流-双流发送模式的联合反馈信号进行 编码包括:
将联合反馈信号 Χθ3、 Χθ4、 Χθ5、 Χθ6、 X30、 33、 34、 X35、 36、 40、
X43、 X44、 X45、 X46、 50、 Χ 3、 Χ 4、 Χ 5、 56、 Χδ0、 Χδ3、 Χδ4、 Χδ5、 Χδ6分 别编码为 Cl、 C2、 C3、 C4、 Al、 B4、 B5、 B6、 Dl、 A2、 D5、 D3、 B3、 C6、 A3、 D6、 B2、 D2、 C5、 A4、 Bl、 A6、 A5、 D4;
或者, 将所述双流 -双流发送模式的联合反馈信号进行编码包括: 将联合反馈信号 X03、 X04、 X。5、 Χθ6、 X30、 X33、 X34、 X35、 36、 40、 X43、 X44、 X45、 X46、 50、 X53、 54、 X55、 56、 Χδ0、 Χδ3、 Χδ4、 Χδ5、 Χδ6分 别编码为 Bl、 Β2、 Β3、 Β4、 Al、 D4、 Β5、 D2、 Dl、 Α2、 Α5、 D3、 Β6、 C6、 A3、 D6、 Α6、 C3、 C5、 Α4、 D5、 C2、 Cl、 C4。
8、 根据权利要求 3-7任一所述的联合反馈信号编码方法, 其特征在于: 所述单流 -DTX发送模式对应码组是所述单流-单流发送模式对应码组与 所述单流 -双流发送模式对应码组的交集的子集;
所述 DTX-单流发送模式对应码组是所述单流 -单流发送模式对应码组与 所述双流-单流发送模式对应码组的交集的子集;
所述双流 -DTX发送模式对应码组是所述双流 -单流发送模式对应码组与 所述双流 -双流发送模式对应码组的交集的子集;
所述 DTX-双流发送模式对应码组是所述单流 -双流发送模式对应码组与 所述双流 -双流发送模式对应码组的交集的子集。
9、 根据权利要求 8所述的联合反馈信号编码方法, 其特征在于: 当所述单流 -DTX发送模式对应码组的码组类型为: A-B, 所述 DTX-单 流发送模式对应码组的码组类型为: A-B, 所述双流 -DTX发送模式对应码组 的码组类型为 4A, 所述 DTX-双流发送模式对应码组的码组类型为 4A, 所述 单流-单流发送模式对应码组的码组类型为 2A-2B-2C-2D,所述双流-单流发送 模式对应码组的码组类型为 6A-3 C-3D-E-F ,所述单流 -双流发送模式对应码组 的码组类型为 6A-3C-3D-E-F,所述双流-双流发送模式对应码组的码组类型为 6A-6B-6C-6D时 , 联合反馈信号与其编码码字的对应关系如下表 2-4所示: 表 2-4
Χοι 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 用 Χϋ表示所述联合反馈信号, 所述联合反馈信号的主载波信号为标号 i 对应的信号, 辅载波信号为标号 j对应的信号, 其中 0 i 6, 0 <j < 6, 标号 0-6 对应的信号依次为 DTX、 ACK:、 NACK:、 ACK ACK, ACK NACK, NACK ACK, NACK_NACK0
10、 根据权利要求 8所述的联合反馈信号编码方法, 其特征在于: 当所述单流 -DTX发送模式对应码组的码组类型为: A-B, 所述 DTX-单 流发送模式对应码组的码组类型为: A-B, 所述双流 -DTX发送模式对应码组 的码组类型为 4A, 所述 DTX-双流发送模式对应码组的码组类型为 4A, 所述 单流-单流发送模式对应码组的码组类型为 2A-2B-2C-2D,所述双流-单流发送 模式对应码组的码组类型为 6A-2B-6C, 所述单流 -双流发送模式对应码组的 码组类型为 6A-2B-6C , 所述双流-双流发送模式对应码组的码组类型为 6A-6B-6C-6D时, 联合反馈信号与其编码码字的对应关系如下表 2-5所示: 表 2-5 用 Χϋ表示所述联合反馈信号, 所述联合反馈信号的主载波信号为标号 i 对应的信号, 辅载波信号为标号 j对应的信号, 其中 0 i 6, 0 <j < 6, 标号 0-6 对应的信号依次为 DTX、 ACK:、 NACK:、 ACK ACK, ACK NACK, NACK ACK, NACK_NACK0
11、 根据权利要求 8所述的联合反馈信号编码方法, 其特征在于: 当所述单流 -DTX发送模式对应码组的码组类型为: A-B, 所述 DTX-单 流发送模式对应码组的码组类型为: A-B, 所述双流 -DTX发送模式对应码组 的码组类型为 4A, 所述 DTX-双流发送模式对应码组的码组类型为 4A, 所述 单流-单流发送模式对应码组的码组类型为 A-B-5C-D, 所述双流 -单流发送模 式对应码组的码组类型为 6A-2B-6C, 所述单流-双流发送模式对应码组的码 组类型为 6A-2B-6C , 所述双流 -双流发送模式对应码组的码组类型为 6A-6B-6C-6D时, 联合反馈信号与其编码码字的对应关系如下表 2-6所示: 表 2-6
用 Χϋ表示所述联合反馈信号, 所述联合反馈信号的主载波信号为标号 i 对应的信号, 辅载波信号为标号 j对应的信号, 其中 0 i 6, 0 <j < 6, 标号 0-6 对应的信号依次为 DTX、 ACK:、 NACK:、 ACK ACK, ACK NACK, NACK ACK, NACK_NACK0
12、 根据权利要求 8所述的联合反馈信号编码方法, 其特征在于: 当所述单流 -DTX发送模式对应码组的码组类型为: A-B, 所述 DTX-单 流发送模式对应码组的码组类型为: A-B, 所述双流 -DTX发送模式对应码组 的码组类型为 4A, 所述 DTX-双流发送模式对应码组的码组类型为 4A, 所述 单流-单流发送模式对应码组的码组类型为 2A-2B-4C , 所述双流-单流发送模 式对应码组的码组类型为 6A-2B-6C, 所述单流-双流发送模式对应码组的码 组类型为 6A-2B-6C , 所述双流 -双流发送模式对应码组的码组类型为 6A-6B-6C-6D时, 联合反馈信号与其编码码字的对应关系如下表 2-7所示: 表 2-7
或者, 联合反馈信号与其编码码字的对应关系如下表 2-8所示:
表 2-8
用 Χϋ表示所述联合反馈信号, 所述联合反馈信号的主载波信号为标号 i 对应的信号, 辅载波信号为标号 j对应的信号, 其中 0 i 6, 0<j<6, 标号 0-6 对应的信号依次为 DTX、 ACK:、 NACK:、 ACK ACK, ACK NACK, NACK ACK, NACK— NACK:。
13、 一种信号编码装置, 其特征在于包括:
联合反馈信号合成模块, 用于在双载波中的两个载波都配置多输入多输 出 MIMO的情形中, 将所述两个载波的混合自动重传请求 -确认 HARQ-ACK 信号复合为联合反馈信号;
编码器模块, 用于根据给定的信号与码字的映射关系, 将所述联合反馈 信号映射为一个码字。
14、 根据权利要求 13所述的信号编码装置, 其特征在于, 所述联合反 馈信号合成模块包括:
第一载波信号合成子模块和第二载波信号合成子模块, 分别用于将载波 的 HARQ-ACK信号复合为与所述载波对应的载波反馈信号;
联合反馈信号合成子模块, 用于将两个载波反馈信号复合为联合反馈信 号。
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