WO2010099672A1 - 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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李靖
马雪利
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    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the embodiments of the present invention relate to the field of communications technologies, and in particular, to a signal encoding method and apparatus, and a joint feedback signal encoding method. Background technique
  • the user equipment In the process of Hybrid Automatic Repeat reQuest (HQ), the user equipment (User Equipment, UE) listens to the high-speed shared control channel (HS-SCCH). If no data is received, If the UE does not act, it can be understood that: the UE does not send information to the base station (Node B), and the feedback information learned by the Node B is discontinuous transmission (hereinafter referred to as: DTX) information; if data is received And detecting data on the high speed downlink shared channel (HS-DSCHs) according to the control channel information, and if the received data is correct, sending an acknowledgement (ACKnowledgement, hereinafter referred to as ACK) information to the Node B, and if the received data is incorrect, Send a Negative ACKnowledgement (NACK) message to the Node B.
  • ACK acknowledgement
  • NACK Negative ACKnowledgement
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat reQuest-ACKnowledgement
  • the above-mentioned transmitted information is encoded and transmitted to Node B through an uplink high-speed dedicated physical control channel (HS-DPCCH).
  • HS-DPCCH uplink high-speed dedicated physical control channel
  • Node B receives the feedback information and decodes it. If it is ACK, it sends new data. If it is NACK, it retransmits the data. If it is DTX, it resends the new data.
  • the HARQ-ACK joint signal is mapped to a 10-bit (bit) 0-1 sequence.
  • HARQ-ACK coding scheme with single carrier and no MIMO configured In the R6 version of the 3GPP protocol TS25.212, a prefix (pre, preamble) and suffix (POST, postamble) transmission mode is introduced to reduce the transmission power of the UE, and two new signals PRE and POST are introduced for this purpose, and The code words of these two signals are used in R7 and R8.
  • a single carrier and MIMO coding scheme is provided.
  • the scheme is divided into a single stream and a dual stream mode, and three and five signals are respectively required to be fed back, wherein the single stream mode feedback
  • the signals are ACK, NACK and DTX.
  • the dual stream mode includes stream 1 and stream 2.
  • the feedback signal can be expressed in the form of stream 1 feedback signal_stream 2 feedback signal.
  • the signal of double stream mode feedback can be ACK_ACK, ACK_NACK. , NACK_ACK, NACK_NACK, and DTX, where DTX indicates that the signals fed back by stream 1 and stream 2 are both DTX.
  • the program requires a total of 6 code words; when using the suffix and suffix transmission method, PRE/POST is the same as the R6 version. As shown in Table 1-2:
  • DC-HSDPA and MIMO DC-MIMO
  • the inventors have discovered by researching existing technologies: If the prior art is used to solve the DC-MIMO problem, the most direct method is to adopt two The code channel uses one code channel per carrier and then uses the coding scheme shown in Table 1-2. This method requires too much power to feed back the HARQ-ACK signal, usually consuming twice the power of a single carrier and causing the system cubic metric (Cubic Metric, The lower cylinder is said to have an increased value of CM, which affects the performance of the system. Summary of the invention
  • Embodiments of the present invention provide a method for jointly coding a feedback signal of two carriers in a DC-MIMO mode and using one code channel for feedback.
  • the hybrid automatic repeat request-acknowledgment HARQ-ACK signal of the two carriers is combined into a joint feedback signal; according to a given signal and code A mapping relationship of words, mapping the joint feedback signal into one codeword.
  • a joint feedback signal synthesizing module configured to combine a hybrid automatic repeat request-acknowledgment HARQ-ACK signal of the two carriers into a joint feedback signal in a case where two carriers in the dual carrier are configured with multiple input multiple output MIMO ;
  • An encoder module is configured to map the joint feedback signal into a codeword according to a mapping relationship between a given signal and a codeword.
  • the sending mode specifically includes: single stream -DTX, DTX-single stream, dual stream -DTX, DTX-dual stream,
  • the single-stream-DTX or DTX-single stream transmission mode corresponds to the code group type of the code group: A-B, or 2A; the code words contained in the code group are: A1 and B1; or, A1 and A2;
  • the code group type of the dual stream-DTX or DTX-dual stream transmission mode corresponding code group includes: 4A, or 3A-C, or 2A-2C, or AB-2C, or ABCD; the code words contained in the code group are: Al , A2 A3 and A4; or, Al, A2, A3 and CI; or, Al, A2, CI and C2; or, Al, Bl, CI and C2; or, Al, Bl, CI and Dl;
  • the single-stream-single stream transmission mode corresponds to the code group type of the code group: 2A-2B-2C-2D, or AB-5C-D, or 2A-2B-4C, or AB-6C, or 2A-6C, or 4A -4C;
  • the code words contained in the code group are: Al, A2, Bl, B2, Cl, C2, Dl, and D2; or Al, Bl, Cl, C2, C3, C4, C5, Dl; Al, A2 , Bl, B2, Cl, C2, C3 and C4; or, Al, Bl, Cl, C2, C3, C4, C5 and C6; or, Al, A2, Cl, C2, C3, C4, C5 and C6; , Al, A2, A3, A4, Cl, C2, C3 and C4;
  • the code group type of the corresponding stream group of the dual stream-single stream or single stream or dual stream transmission mode includes: 6A-2B-6C, or 6A-B-6C-D, or 6A-3C-3D-EF, or 4A-4B-3C -3D, or 4A-3B-6C-D, or ⁇ A1, A2, A5, A6 ⁇ U 2B-3C-3D-EF, or 6A-2B-2C-DU ⁇ D3 ⁇ D5 ⁇ ; included in the code group
  • the code words are: Al, A2, A3, A4, A5, A6, Bl, B2, Cl, C2
  • the code group types of the corresponding stream groups of the dual stream-dual stream transmission mode include: 6A-6B-6C-6D; the code words included in the code group are: 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; or, the dual-stream-dual-stream transmission mode corresponding to the code group type of the code group also includes from 16G- The 16-coded code group is arbitrarily selected in 16H.
  • Embodiments of the present invention provide a method for jointly coding a feedback signal of two carriers in one code channel in a DC-MIMO mode; under the coding, the system has a small error rate and a fault detection cost. , saves power overhead, does not affect CM value, and improves system performance.
  • Embodiment 1 is a flowchart of Embodiment 1 of a signal encoding method according to the present invention
  • FIG. 2 is a schematic structural diagram of a HARQ-ACK joint encoder according to Embodiment 2 of the signal encoding method of the present invention
  • FIG. 3 is a schematic structural diagram of an embodiment of a signal encoding apparatus according to the present invention. detailed description
  • Embodiment 1 of the signal encoding method of the present invention is a first embodiment of the signal encoding method of the present invention.
  • FIG. 1 is a flowchart of Embodiment 1 of a signal encoding method according to the present invention. As shown in FIG. 1, the embodiment includes the following steps:
  • 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;
  • Step 102 Map the joint feedback signal into a codeword according to a mapping relationship between the given signal and the codeword.
  • the step 101 may be specifically: combining the HARQ-ACK signals of the two carriers of the dual carrier into the carrier feedback signals corresponding to the carriers, specifically, if each carrier carries multiple signal streams, the signals are The composite signal is a carrier feedback signal.
  • the signals of the two streams of each carrier are combined into a carrier feedback signal; and the two carrier feedback signals are combined into a combined feedback signal.
  • This embodiment provides a method for encoding a feedback signal of two carriers in a DC-MIMO mode, which uses a single code channel, saves power overhead, and does not affect the CM value, thereby improving the system. Performance.
  • Embodiment 2 of the signal encoding method of the present invention is a diagrammatic representation of Embodiment 2 of the signal encoding method of the present invention.
  • Node B can simultaneously send user data to the UE on the primary and secondary carriers, and each The carrier uses MIMO technology, and the UE receives data of 4 streams on 2 carriers at most. After receiving the data, the UE needs to separately provide feedback according to the situation of receiving data (the feedback information includes: DTX, ACK, NACK).
  • the UE synthesizes the feedback information of the two carriers, encodes the feedback information into a 10-bit 0-1 sequence, and feeds back to the Node B through the HS-DPCCH.
  • the Node B selects the decoding space according to the mode for decoding.
  • the HARQ-ACK signals of the two carriers of the dual carrier are respectively combined into a carrier feedback signal corresponding to the carrier.
  • 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 carriers, 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 signal set of each stream of each carrier is ⁇ DTX, ACK, NACK ⁇
  • the carrier feedback signal set of each carrier is ⁇ DTX, ACK, NACK, ACK_ACK, ACK_NACK, NACK-ACK, NACK - NACK ⁇ , where ACK_ACK indicates that the feedback signal of the first stream on the carrier is ACK, and the feedback signal of the second stream is ACK.
  • Each carrier feedback signal is numbered separately. Refer to Table 1-10. Table 1-10 shows the correspondence between the MIMO mode download wave feedback signal and the number.
  • Table 1-10 Schematic diagram of the correspondence between the MIMO mode download wave feedback signal and the number
  • the mapping process of combining the feedback signals of two streams into one carrier feedback signal can refer to the table.
  • the joint feedback signal synthesis sub-module combines the feedback signals of the two carriers into a joint feedback signal, that is, the UE combines the feedback signals of the two carriers to generate a joint signal, which can be encoded.
  • the submodule encodes the joint signal and maps it to one 10-bit (bit) 0-1 sequence.
  • both carrier feedback signals are DTX, they are not mapped to codewords, and can be considered as DTX.
  • Sa and Ss are respectively used to indicate the numbers corresponding to the primary carrier feedback signal and the secondary carrier feedback signal, and the feedback signals of the first stream and the second stream on the primary carrier are represented by a1 and a2, respectively, and the first stream on the secondary carrier is represented by bl and b2, respectively. And the feedback signal of the second stream.
  • the joint feedback signal is represented as: X y ; wherein the primary carrier feedback signal of the joint feedback signal is the signal corresponding to the number i, and the secondary carrier feedback signal is the signal corresponding to the number j, where 0 i 6 , 0 ⁇ j ⁇ 6 , the signals corresponding to the numbers 0-6 are DTX, ACK, NACK, ACK_ACK, ACK_NACK, NACK_ACK, NACK-NACK, or the cylinder is D, A, N, AA, AN, NA, NN.
  • X 34 indicates that the primary carrier transmits a signal with the number 3, and the secondary carrier transmits a signal with the number 4, that is, ACK_ACK/ACK-NACK, and the cartridge is written as AA/AN.
  • Table 1-12 Schematic diagram of the correspondence between two carrier feedback signals and joint feedback signals
  • the data transmission mode of Node B on one carrier includes: no data is transmitted on the carrier, then the feedback signal should be DTX; MIMO single stream mode is used on the carrier; MIMO dual stream mode is used on the carrier. Therefore, the combination of Node B data transmission modes on two carriers includes: DTX-DTX, single stream-DTX, DTX-single stream, single stream-single stream, dual stream-DTX, DTX-dual stream, dual stream-single stream, single stream - Dual stream, dual stream - dual stream, a total of 9 combinations, where DTX-DTX does not send any data, so the effective data transmission mode is 8 combinations after removing DTX-DTX mode.
  • the signal space in each combined transmission mode corresponds to an area in Table 1-12.
  • the signal space corresponding to the dual stream-dual stream transmission mode is a set of all signals in the matrix of the lower right corner 5 x 5 in Table 1-12, and the rest. Can So on and so forth.
  • the joint feedback signal is mapped to a codeword according to a mapping relationship between the given signal and the codeword.
  • the specific description is as follows:
  • the encoder sub-module maps the joint feedback signal into a 10-bit 0-1 sequence, a codeword.
  • mapping the joint feedback signal to a codeword as described above requires a mapping table of the joint signal and the specific codeword.
  • the codeword is output according to the input joint feedback signal and the given signal-codeword mapping table to find the codeword corresponding to the signal.
  • 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 1-12 and the specific codewords is obtained.
  • the error code minimizes the error rate and the error detection cost.
  • the above error rate includes a single code error rate and a system error rate.
  • the single code error rate refers to the probability that the UE sends the signal Xy and is erroneously decoded by the Node B into other signals;
  • the system error rate refers to the weighted average of the single code error rate.
  • misdetection cost refers to the extra cost introduced when the signal is misinterpreted.
  • the main consideration is the time cost, which is reflected in the occurrence of RLC layer retransmission or physical layer retransmission, which reduces the transmission rate. See Table 1-13 for the cost of signal error detection.
  • Cij indicates that the signal numbered i is detected as the cost of the signal numbered j (Cij can also use C(i,j)), where H represents the cost of retransmission of the RLC caused by signal misdetection, and L represents Signal misdetection leads to the cost of physical layer retransmission, 0 means no cost; where H and L can be considered as a constant, where H is much larger than L, such as H «10L.
  • Cost(S, R) C (Sal, Ral)+C (Sa2, Ra2)+C(Sbl, Rbl)+C(Sb2, Rb2)
  • Pr ⁇ P g S) ⁇ ⁇ Pt(S, R) ⁇ Cost(S, R) where ⁇ represents the signal space in this transmission mode.
  • a code group having a small error rate and a wrong detection cost is selected, and the code words included in the code group are recorded as: A1 ⁇ A6, B1 ⁇ B6, CI ⁇ C6, D1 ⁇ D6, El, Fl, G1 ⁇ G16, H1 ⁇ H16.
  • each codeword is a 10-bit 0-1 sequence. Refer to Tables 1-4 to 1-9 for the code distance relationship between code words in the code group.
  • Table 1-14 Schematic diagram of the correspondence between the transmission mode and the code group Mode selectable code group
  • each of the above code groups corresponding to the transmission mode has a plurality of equivalent code groups, and the so-called equivalence means that if the code words in the two code groups are arranged in a certain order, the code matrix is the same,
  • the two code groups are mutually equivalent code groups, which are defined as follows:
  • the equivalent code group of the code group AB may be CD, or EF, etc.; the equivalent code group of the code group AB-6C may be 6A-CD, etc., because in the given order ⁇ A1, B1, C1, C2, C3 , C4, C5, C6 ⁇ and ⁇ C1, D1, A1, A2, A3, A4, A5, A6 ⁇ - When mapping, the given code matrix is the same.
  • any two equivalent code groups should be regarded as the same code group type;
  • the group type can be represented by any code group belonging to the code group type. For example, AB, CD, and EF are equivalent to each other and belong to the same code group type, so you can use only one code of AB, CD or EF. Group to represent the code group type. In a certain coding scheme, each mode uniquely corresponds to one code group type.
  • the codewords included in the corresponding stream group of the single stream-DTX or DTX-single stream transmission mode are: A1 and B1; or, A1 and A2; or a code group equivalent thereto; dual stream-DTX or DTX -
  • the dual-stream transmission mode corresponds to the codewords contained in the code group: Al, A2, A3, and A4; or, Al, A2, A3, and CI; or, Al, A2, CI, and C2; or, Al, Bl, CI And C2; or, Al, Bl, CI, and Dl; or a code group equivalent thereto;
  • the codewords included in the code group corresponding to the single stream-single stream transmission mode are: Al, A2, Bl, B2, Cl, C2, D1 and D2; or Al, Bl, Cl, C2, C3, C4, C5, Dl; or, Al, A2, Bl, B2, Cl, C2, C3 and C4; or, Al, Bl, Cl, C2
  • the codewords included in the corresponding code group of the dual stream-dual stream transmission mode are: A1, A2, A3 , A4, A5, A6,
  • a code group type is determined for each transmission mode, and the joint feedback signals of different transmission modes are encoded.
  • the embodiment provides a feedback on two carriers in the DC-MIMO mode.
  • the method for encoding the signal adopts a single code channel, which saves power overhead, does not affect the CM value, and improves the performance of the system; and, in this embodiment, selects an appropriate code group and feedback signal according to the bit error rate and the error detection cost.
  • the correspondence with the codeword makes the signal misdetection less expensive, thereby improving the data transmission efficiency of the system.
  • Embodiment 1 of the joint feedback signal encoding method of the present invention is a method for encoding a signal.
  • the embodiment specifically includes the following steps: encoding the joint feedback signals of different transmission modes according to the codewords included in the transmission mode corresponding code group or the equivalent code group of the code group.
  • the code group relationship shown in Table 1-4, 1-5, and 1-6 in the second embodiment of the foregoing signal coding method, and the transmission mode and code group shown in Table 1-14 are used.
  • the joint feedback signals of different transmission modes are encoded, and the details are as follows.
  • the code group that can be used in this embodiment is 2A-2B-2C-2D or its equivalent code group.
  • the codewords included in the code group may be Al, A2, B1, B2, Cl, C2, D1, and D2, and encoding the joint feedback signal of the single stream-single stream transmission mode includes: combining the feedback signal X u X 12 , X 10 , X 21 , X 22 , X 20 , X 01 , X 02 are respectively coded and mapped to D2, B2, Al, A2, C2, B l, Cl, Dl.
  • mapping schemes for signal set ⁇ SJ and corresponding code group ⁇ " ⁇ / ⁇ SJ iXj ⁇ and / iSJ iXj ⁇ Price; o code groups are given in the order given by the mapping scheme, ie in the order ⁇ /(sA/ s — y sj ⁇ and order WS,), ⁇ ), --- ⁇ ) ⁇ o
  • mapping scheme Since the given code matrix is the same, the performance of the scheme is the same. Therefore, any two equivalent mapping schemes should be treated as the same mapping scheme.
  • mapping scheme for Tables 1-15: the joint feedback signals X u , X 12 , X 10 , X 21 , X 22 , X 20 , X 01 , X 02 are respectively coded into B2. D2, Cl, C2, A2, Dl, Al, Bl. Because in these two mappings, the code distance matrix of the signal is the same; here, the code distance between the signals is equal to the code distance between the code words corresponding to the signal. Therefore, the two mapping schemes should be regarded as the same mapping scheme, which can be expressed in Tables 1-15. The following options should be understood as follows.
  • the code group that can be used in this embodiment is AB-5C-D or its equivalent code group, and the code words included in the code group can be Al, Bl, Cl, C2, C3, C4. , C5 and Dl, encoding the joint feedback signal of the single stream-single stream transmission mode includes: encoding the joint feedback signals X u , X 12 , X 10 , X 21 , X 22 , X 20 , X 01 , X 02 respectively Map 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.
  • the code words included in the code group can be Al A2 B l B2 Cl C2 C3 and C4. Coding the joint feedback signal of the single stream-single stream transmission mode includes: mapping the joint feedback signals X u X 12 X 10 , X 21 X 22 X 20 , X 01 , X 02 to Cl C2 Al C3 C4 B l A2 B2
  • the code groups and/or mapping relationships used in the single stream-single stream mode are equally applicable to coding systems that require the use of eight 10-bit code words.
  • HARQ-ACK joint coding with dual carriers and no MIMO is configured; or one carrier is not configured with MIMO, another carrier is configured with MIMO, but HARQ-ACK joint coding is used in single stream mode; or in the case of configuring more carriers Only eight 10-bit codeword encoding systems or subsystems need to be fed back.
  • the code group that can be used in this embodiment is 6A-3C-3D-EF or its equivalent code group.
  • the codewords included in the code group can be Al A2 A3 A4 A5 A6 Cl C2 C3.
  • Dl D2 D3 El and Fl encode the joint feedback signal of the single stream-dual stream transmission mode including: ⁇ ! Seeking joint feedback signal X 10 X 13 X 14 X 15 , X 16 X 20 , X 23 X 24 X 25 , X 26 X 03 X 04 X 05 , X 06 respectively 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 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: homing joint feedback ⁇ number Xi0 Xl3 Xl4 Xl5 Xl6 X20, 23, 24, 25, 26 X3
  • this embodiment may also use 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: homing joint feedback ⁇ number Xi0 Xl3 Xl4 Xl5 Xl6 X20, 23, 24, 25, 26 X3
  • 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: combining feedback 1 ⁇ 2 ⁇ ⁇ 1, ⁇ ⁇ 2, X31, X32, X30, X, X42, X40, X5I, X52 , X50,
  • X 61 , X 62 , X 60 are encoded as El, Fl, A3, C3, Al, Cl, D2, A2, C2, Dl, A5, A4, D3, A6, respectively.
  • this embodiment may also adopt 6A-2B-6C, 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 dual stream-single stream transmission mode includes: combining feedback ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ 2, ⁇ 31, ⁇ 32, ⁇ 30, 41, 42, 40, 51, 52, 50 , 61, 62,
  • ⁇ 60 is encoded as Al, Bl, Cl, C4, A2, C2, C5, A4, C3, C6, A5, A3, B2, and A6, respectively.
  • this embodiment may also adopt 6A-2B-6C, 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, Coding of the joint feedback signal of the dual stream-single stream transmission mode includes: combining feedback ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ 2 ⁇ 31 ⁇ 32 ⁇ 30, 41, 42, 40, 51, 52, 50, 61, 62
  • ⁇ 60 is coded as Al Bl C5 A4 Cl A2 A5 C2 A3 A6 C3 C6 B2 C4
  • the code groups and/or mapping relationships used in the single stream-dual stream and dual stream-single stream modes are equally applicable to coding systems that require the use of 14 10-bit code words.
  • one carrier is not configured with MIMO, another carrier is configured with MIMO, but HARQ-ACK joint coding is used in dual-stream mode; or in the case of configuring more carriers, only 14 10-bit codeword coding systems or sub-feeds are needed. system.
  • this embodiment can use 6A-6B-6C-6D.
  • the codewords included in the code group can 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, encoding the joint feedback signal of the dual stream-dual stream transmission mode includes: joint feedback signal X Q3 Xo4 X Q5 X Q6 X 3Q X 33 X34 X35 X36 0 X43 4 X45 6, 50, 53 54, 55, 56, 60
  • this embodiment can use 6A-6B-6C-6D.
  • the codewords included in the code group can 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, encoding the joint feedback signal of the dual stream-dual stream transmission mode includes: Joint feedback signal X Q3 Xo4 X Q5 X Q6 X 3Q X 33
  • the above four parts respectively give coding schemes in single-flow-single-flow, single-stream-dual-stream, dual-stream-single-flow, and dual-stream-dual-stream transmission modes.
  • the signal space of other transmission modes is the above four signal spaces. Subsets, you can directly see the encoding scheme of other transmission modes.
  • the single stream-DTX transmission mode corresponding code group is a subset of the intersection of the single stream-single stream transmission mode corresponding code group and the single stream-single stream transmission mode corresponding code group;
  • the DTX-single stream transmission mode corresponding code group is The single stream-single stream transmission mode corresponds to the subset of the intersection of the code group and the dual stream-single stream transmission mode corresponding code group;
  • the dual stream-DTX transmission mode corresponding code group is the dual stream-single stream transmission mode corresponding code group and the dual stream-dual stream transmission mode A subset of the intersection of the corresponding code groups;
  • the DTX-dual stream transmission mode corresponding code group is a subset of the intersection of the single stream-dual stream transmission mode corresponding code group and the dual stream-dual stream transmission mode corresponding code group.
  • the correspondence between the transmission mode and the code group type used can be referred to Table 1-26.
  • Table 1-26 Correspondence between the transmission mode and the code group type used in the first embodiment of the joint feedback signal coding method
  • each mode and the corresponding coding scheme are specified in Table 1-26. Further, it is also required to assign a codeword of a corresponding code group in each mode, that is, specify a specific 10-bit 0-1 sequence.
  • 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.
  • signals X 01 and X 0 2 belong to the single stream-single stream mode and the dual stream to single stream mode; under the coding schemes given in Table 1-26, refer to Table 1-15 and Table 1-18.
  • the specific codewords corresponding to X 01 and X 02 are expressed as CI, D1 in single-flow-single-flow mode; El, F1 in dual-flow-single-flow mode;
  • 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 Xy is encoded, and the correspondence relationship between the code and the codeword value can be referred to Table 1-27, Table 10-27, 10 bits of 0.
  • the -1 sequence is the value of the codeword in the code group.
  • Table 1-27 shows a specific example, in which the signal corresponds to each transmission mode.
  • the code groups all satisfy the code group type described in Table 1-26, that is, the code distance matrix of the code group is the same as the code distance matrix of the code group type described in Table 1-26; the mapping relationship between the signal and the code word satisfies Table 1-
  • the coding scheme described in 26, that is, in the mapping relationship, the code distance matrix of the signal is the same as the signal code matrix of the coding scheme described in Table 1-26.
  • the present embodiment is not limited to the corresponding relationship in Table 1-27.
  • the correspondence obtained by the single-page deformation on the basis of Table 1-27 also belongs to the scope of protection of this embodiment, for example: arbitrarily changing the column based on Table 1-27 The order between them, or the inverse of a column value (1 becomes 0, 0 becomes 1) and so on.
  • Table 1-27 shows the mapping table of the joint signals and codewords used in the encoder submodule. According to the table, the encoder sub-module can look up the received signal to find the codeword corresponding to the signal, and output the codeword.
  • the embodiment provides a method for encoding a feedback signal of two carriers in a DC-MIMO mode, which adopts a single code channel, saves power overhead, does not affect the CM value, and improves system performance;
  • an appropriate code group and a corresponding relationship between the feedback signal and the code word are selected according to the bit error rate and the error detection cost, so that the signal error detection cost is small, thereby improving the data transmission efficiency of the system.
  • Embodiment 2 of the joint feedback signal encoding method of the present invention is a method for encoding a signal.
  • the difference between the present embodiment and the joint feedback signal coding method in the first embodiment is 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 1-28.
  • the scheme only needs 24 code words, according to the corresponding relationship between the foregoing transmission mode and the code group, this embodiment
  • the correspondence between the joint feedback signal and the codeword is provided. Refer to Table 1-29.
  • this embodiment provides values of 24 codewords required, as shown in Table 1-30.
  • Table 1-31 shows a specific example.
  • the code group corresponding to the signal in each transmission mode satisfies the code group type described in Table 1-28, that is, the code matrix of the code group and Table 1
  • the code group type of the code group type is the same; the mapping relationship between the signal and the code word satisfies the coding scheme described in Table 1-28, that is, the code distance matrix of the signal and the table 1-28 in the mapping relationship
  • the signal code matrix under the coding scheme is the same, that is, the mapping scheme under each scheme given in Table 1-29 is the coding scheme described in Table 1-28 or its equivalent coding scheme.
  • the present embodiment is not limited to the corresponding relationship in Table 1-31, and the corresponding relationship obtained by performing the single-page deformation on the basis of Table 1-31 also belongs to the scope of protection of this embodiment, for example: 1-31 can change the order between columns arbitrarily, or reverse the value of a column.
  • Embodiment 3 of the joint feedback signal encoding method of the present invention is a method for encoding a signal.
  • the difference between the present embodiment and the joint feedback signal coding method in the first embodiment is the correspondence between the transmission mode and the code group type.
  • the correspondence between the transmission mode and the code group in this embodiment refer to Table 1-32.
  • the scheme requires a total of 24 code words. 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. For reference, refer to Table 1-33.
  • this embodiment provides the values of the required 24 code words, and can refer to Table 1-30.
  • Table 1 - 34 Diagram of the correspondence between ⁇ ⁇ and codeword values 0 0 ⁇ ⁇ 0 0 ⁇ ⁇ 0 0 9 3 ⁇ 4 ⁇ 0 ⁇ 0 0 0 0 ⁇ ⁇ ⁇
  • Table 1-34 shows a specific example, and the present embodiment is not limited to the corresponding relationship in Table 1-34.
  • the corresponding relationship obtained by performing the single-sheet deformation on the basis of Table 1-34 also belongs to the scope of protection of this embodiment. For example: arbitrarily change the order between columns based on Table 1-34, or reverse the value of a column.
  • Embodiment 4 of the joint feedback signal encoding method of the present invention is a method for encoding a signal.
  • 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.
  • Embodiment 5 of the joint feedback signal encoding method of the present invention is not limited to the corresponding relationship in Table 1-37.
  • the corresponding relationship obtained by performing the deformation of the package on the basis of Table 1-37 also belongs to the scope of protection of this embodiment. For example: arbitrarily change the order between columns based on Table 1-37, or reverse the value of a column.
  • Embodiment 5 of the joint feedback signal encoding method of the present invention :
  • 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 scheme requires a total of 24 code words. 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.
  • this embodiment provides the values of the required 24 code words, and can refer to Table 1-30.
  • Table 1-40 shows a specific example, and the embodiment is not limited to the corresponding relationship of Table 1-40.
  • the correspondence obtained by performing the deformation of the package on the basis of Table 1-40 also belongs to the scope of protection of this embodiment. For example: arbitrarily change the order between columns based on Table 1-40, or reverse the value of a column.
  • Embodiment 6 of the joint feedback signal encoding method of the present invention is a method for encoding a signal.
  • the first embodiment differs from the first embodiment in the joint 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 1-41.
  • the scheme requires a total of 24 code words, according to the corresponding relationship between the foregoing transmission mode and the code group, this embodiment A specific example of the correspondence between the joint feedback signal and the codeword is provided. Refer to Table 1-42.
  • Table 1-42 shows a specific example, and the present embodiment is not limited to the corresponding relationship of Table 1-42.
  • the corresponding relationship obtained by performing the single-page deformation on the basis of Table 1-42 also belongs to the scope of protection of this embodiment. For example: arbitrarily change the order between columns based on Table 1-42, or reverse the value of a column.
  • Embodiment 7 of the joint feedback signal encoding method of the present invention :
  • the difference between this embodiment and the foregoing embodiment of the joint feedback signal encoding method is the correspondence between the transmission mode and the code group type.
  • the feedback scheme that is compatible with the single carrier and configured ⁇ is slightly better than the first embodiment in decoding performance.
  • the codewords used are as follows:
  • Table 1-43 shows a specific example, and the present embodiment is not limited to the corresponding relationship of Table 1-43.
  • the corresponding relationship obtained by performing the single-page deformation on the basis of Table 1-43 also belongs to the scope of protection of this embodiment. For example: arbitrarily change the order between columns based on Table 1-43, or reverse the value of a column.
  • Embodiment 8 of the joint feedback signal encoding method of the present invention :
  • the code group type used in this embodiment and the joint feedback signal coding method in the respective transmission modes is the same as that in the first embodiment, but the difference is that the performance in the preamble/postamble mode is taken into consideration in this embodiment.
  • the transmission mode and the code group type in this embodiment refer to Table 1-44.
  • the code groups used in each transmission mode satisfy the code group type and mapping relationship given in Table 1-44, and have better performance when using the suffix and suffix mode.
  • Xy and codeword values refer to Table 1-45.
  • Table 1-45 Schematic diagram of the correspondence between ⁇ ⁇ and codeword values
  • the PRE/POST can use the new codeword.
  • Table 1-46 shows a pair of possible alternative codewords.
  • Table 1-46 - Pair of new PRE/POST codewords that can be used with this embodiment scheme
  • Table 1-45 shows a specific example, and the present embodiment is not limited to the corresponding relationship of Table 1-45.
  • the correspondence obtained by the single-page deformation on the basis of Table 1-45 also belongs to the scope of protection of this embodiment. For example: arbitrarily change the order between columns based on Table 1-45, or reverse the value of a column, etc.
  • the new PRE/POST codewords given in Table 1-46 have the following characteristics: Single stream-DTX, DTX-single stream, dual stream-DTX, DTX-dual stream with a minimum code spacing of at least 4 after including the PRE/POST codeword. It is assumed that when the NodeB schedules data on both carriers, the HARQ-ACK signal is not used when detecting the HARQ-ACK signal, and only when the data is scheduled on one of the carriers, the HARQ-ACK signal is detected to use the PRE/POST, according to Table 1. -44 and Tables 1-45 can give a solution with better performance. See Table 1-47.
  • Embodiment 9 of the joint feedback signal encoding method of the present invention is a method for encoding a signal.
  • This embodiment and the joint feedback signal coding method adopt another combination of code group types, but when a specific codeword is given, this embodiment takes into consideration the performance under the preamble/postamble mode.
  • the transmission mode and the code group type in this embodiment refer to Table 1-48.
  • the PRE/POST can use the new codeword.
  • Table 1-50 shows a pair of possible alternative codewords.
  • Table 1-49 shows a specific example, and this embodiment is not limited to the correspondence of Table 1-49, and the single-piece deformation is obtained on the basis of Table 1-49.
  • the corresponding relationship also belongs to the scope of protection of this embodiment, for example: arbitrarily changing the order between columns on the basis of Table 1-49, or negating a column value, etc., in addition, performing code groups in each transmission mode, etc. Price morphing or the use of equivalent code mapping, as long as the code group type in each mode is not changed, should also be protected.
  • the new PRE/POST codewords given in Table 1-50 have the following characteristics: Single stream -DTX, DTX-single stream, dual stream -DTX, DTX-dual stream with a minimum code spacing of at least 4 after including the PRE/POST codeword.
  • This embodiment designs a new code group type for dual stream-dual stream.
  • the codeword in the code group type comes from a 32-bit code group with a minimum code distance of 4, and the code group is composed of 16 pairs of inverted codes, which are denoted as G1 ⁇ G16, HI - H16. Where Hi is the inverse of Gi, that is, the code distance is 10.
  • the relationship between the G and H code words is shown in Tables 1-7 to 1-9.
  • 24 code words are required, and 26 code words are required including PRE/POST.
  • the 26 code words can be selected from GI ⁇ G16 and HI ⁇ H16.
  • the joint feedback signal coding method adopts another combination of code group types, but when a specific codeword is given, all codewords related to HARQ-ACK given by the R8 version of the 3GPP protocol TS25.212 are included, including PRE/POST. Refer to Table 1-52 for the correspondence between the transmission mode and the code group type.
  • Table 1-56 A specific example is given in Table 1-56, and the present embodiment is not limited to the corresponding relationship in Table 1-56.
  • the correspondence obtained by performing the single-page deformation on the basis of Table 1-56 also belongs to the scope of protection of this embodiment. For example: arbitrarily change the order between columns based on Table 1-56, or reverse the value of a column, and, in addition, perform equivalent transformation on the code groups in each transmission mode or use equivalent coding mapping, as long as If you do not change the code group type in each mode, it should also be protected.
  • Embodiment 11 of the joint feedback signal encoding method of the present invention :
  • the present embodiment uses a new combination of code group types, but when a specific codeword is given, it is compatible with the R7 version of the 3GPP protocol TS25.212.
  • Table 1-59 shows a specific example, and the present embodiment is not limited to the corresponding relationship in Table 1-59.
  • the correspondence obtained by the single-page deformation on the basis of Table 1-59 also belongs to the scope of protection of this embodiment. For example: arbitrarily change the order between columns based on Table 1-59, or reverse the value of a column, and, in addition, perform equivalent transformation on the code group in each transmission mode or use equivalent coding mapping, as long as If you do not change the code group type in each mode, it should also be protected.
  • the solution according to the above description, further, the embodiment of the present invention is also applicable to a dual code channel, and solves the technical solution of the HARQ-ACK information feedback problem of 3 carriers or more and 4 carriers 4 MIMO or less.
  • SC a single-carrier and no MIMO feedback scheme, that is, a feedback scheme corresponding to Table 1-1;
  • SC-MIMO a single-carrier and MIMO feedback scheme, that is, a 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;
  • DC-MIMO a feedback scheme when dual carriers are configured with MIMO
  • Carrier code carrier information coding scheme 1st code channel 1st carrier SC
  • the second code channel 3, 4 carrier DC-MIMO For example, when the total number of carriers is 4 and the number of carriers using MIMO is 4, the information of the first carrier and the second carrier can be carried in the first code channel,
  • the 2 code channel carries information of the 3rd carrier and the 4th carrier, wherein a DC-MIMO scheme is adopted in the 1st code channel, and a DC-MIMO scheme is also adopted in the 2nd code channel.
  • the default MIMO configuration is on the first few carriers. For example, if one MIMO is configured, it is considered to be configured on carrier 1. If two MIMOs are configured, it is considered to be configured on carrier 1 and On carrier 2, the rest of the cases are analogous. Moreover, for a carrier that is not configured with MIMO, the feedback information can be regarded as feedback information of the MIMO single stream. In practical applications, the carrier number may be different, but it may be mapped according to the carrier number in the table according to the case where MIMO is configured on the carrier.
  • each code channel can use only DC-MIMO coding.
  • the feedback signal can be regarded as the feedback signal in MIMO single-stream mode; the single carrier can be considered as the dual carrier that only feeds back DTX to the second carrier).
  • Table 1-61 Table 1 -61 Correspondence between the prior art and the DC-MIMO feedback scheme
  • DC Single Stream - Single Stream Under the above convention, 3 carriers to 4 carriers -4 MIMO can use two code channels to solve the signal feedback problem, and each code channel uses DC-MIMO coding. However, it is also necessary to specify the allocation of carriers. The specific allocation is the same as Table 1-60.
  • 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 combined 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.
  • the foregoing program may be stored in a computer readable storage medium, and the program is executed when executed.
  • the steps of the foregoing method embodiments are included, and the foregoing storage medium includes: a medium that can store program codes, such as a ROM, a RAM, a magnetic disk, or an optical disk.

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, 以下筒称: 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, 以下筒称: 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, 以下筒称: ACK ) 信息, 若接收的数据错误, 则向 Node B 发送非确认 ( Negative ACKnowledgement, 以下筒称: 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, 以下筒称 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(MIMO )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。 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,以下筒称: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
Figure imgf000004_0001
在 3GPP协议 TS25.212的 R6版本中引入了前缀( PRE, preamble )和后 缀(POST, postamble )发送方式用以降低 UE的发射功率, 为此引入了两个 新的信号 PRE和 POST, 且在 R7和 R8中沿用这两个信号的码字。
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, 此处 DTX表示流 1和流 2反馈的信号均为 DTX。 除了 DTX以夕卜,该方案共需要 6个码字;使用前后缀发送方式时, PRE/POST 同 R6版本。 如表 1-2所示:
表 1-2. 单载波且配置 MIMO的 HARQ-ACK编码方案
单流模式( 1个传输块 )
ACK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
NACK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
双流模式( 2个传输块 )
流 1反馈信号 流 2反馈信号
ACK ACK 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1
ACK NACK 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 NACK ACK 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1
1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
NACK NACK
PRE/POST指示信息
PRE 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
POST 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 在 3GPP协议 TS25.212的 R8版本中, 提供了双载波且没有配置 ΜΙΜΟ 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) ; 使用前后缀发送方式时, PRE/POST同 R6版本。 如表 1-3所示: 表 1-3. 双载波且没有配置 MIMO的 HARQ-ACK编码方案
Figure imgf000005_0001
目前, 关于 DC-HSDPA和 MIMO的结合( DC-MIMO )技术的研究还未 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-MIMO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,
、 - ·> 双、 - ·> 、 -双¾ ·> 双、 -双、/H ;
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 CI ; 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, 或者 6A-B-6C-D,或者 6A-3C-3D-E-F,或者 4A-4B-3C-3D,或者 4A-3B-6C-D, 或者 {A1,A2,A5, A6} U 2B-3C-3D-E-F, 或者 6A-2B-2C-D U {D3 ~ D5}; 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; 或者, Al、 A2、 A3、 A4、 Bl、 B2、 B3、 Cl、 C2、
C3、 C4、 C5、 C6和 Dl; 或者, Al、 A2、 A5、 A6、 Bl、 B2、 Cl、 C2、 C3、
Dl、 D2、 D3、 El和 Fl; 或者, Al、 A2、 A3、 A4、 A5、 A6、 Bl、 B2、 Cl、
C2、 Dl、 D3、 D4和 D5;
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; 或者, 双 流-双流发送模式对应码组的码组类型还包括从 16G-16H中任意选取 24个组 成的码组。
上述各个码字之间的码距关系如下表 1-4到 1-9所示:
表 1-4
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Figure imgf000008_0002
6C9l.0/600ZN3/X3d -9- Ζ.9660/0Ϊ0Ζ OAV
Figure imgf000009_0001
L-\f
Figure imgf000009_0002
9-ΐ f
Figure imgf000009_0003
6C9l.0/600ZN3/X3d —L— Ζ.9660/0Ϊ0Ζ OAV Οΐ 9 Ρ Ρ P 9 P 9 9 P 9 9 P 9TO
9 Οΐ V V V V 9 9 V 9 9 V 9 V
V V Οΐ 9 V V V 9 9 V 9 V 9 9 V v\o
V V 9 Οΐ V V 9 V 9 V 9 V 9 9 V £\D
V V V V 01 9 V V 9 9 V V 9 9 9 V Z\D
V V V V 9 01 9 9 V 9 9 V 9 V no
9 V V 9 9 01 V V V 9 9 9 V V ΟΐΟ
V 9 9 V 9 01 V V 9 9 9 V V 60
V 9 V 9 9 V V 01 V 9 9 V 9 V V 80
9 V 9 V 9 V V V 01 9 9 9 V V V LD
9 V V 9 9 V 9 9 9 01 V V V V 90
V 9 9 9 9 V 9 9 V 01 V V V V 9D
V 9 V 9 9 V 9 9 9 V 01 V V V PD
9 V 9 9 V 9 9 9 V V V 01 V V £D
9 9 9 9 9 9 V V V V V V 01 V ZD
V V V V V V V V V V V V 01 ID ΐΗ em z ΠΗ om 6H 8H LU 9H ? H m zu m
6-\f
Figure imgf000010_0001
6C9l .0/600ZN3/X3d -8- Ζ .9660/0Ϊ0Ζ OAV 所述表 1-4到 1-9中的数值表示对应码字间的码距。
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 体包括如下步骤:
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, 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。
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-DPCCH反馈给 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 1-10, 表 1-10示出了 MIMO模式下载波反馈信号与编号的对应关系。
表 1-10. MIMO模式下载波反馈信号与编号的对应关系示意表
载波反 单流 单流 /双流 双流
馈信号 ACK NACK DTX ACK—ACK ACK—NACK NACK—ACK NACK—NACK 编号 1 2 0 3 4 5 6 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
1-11。 表 1-11. 载波反馈信号与两个流的反馈信号的对应关系示意表
Figure imgf000013_0001
表 1-11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采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 1-10和表 1-11的对应关系为一个具体的实例, 本实施例不仅限于 表 1-10和表 1-11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 歹 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 DTX。
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 bl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 Sig=(al,a2,bl,b2), 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 e {DTX, ACK, NACK} , Sa, Ss对应的信号 G {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: Xy; 其中, 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, 或筒写为 D, A, N, AA, AN, NA, NN。 例如, X34表示主载波发送编号为 3的信号, 辅载波 发送编号为 4的信号, 即 ACK—ACK/ACK—NACK, 筒写为 AA/AN。
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 1-12。
表 1-12. 两个载波反馈信号与联合反馈信号的对应关系示意表
Figure imgf000014_0001
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组合包 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 1-12的一个区域, 如双流-双流发送模式 对应的信号空间为表 1-12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 1-12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 Xy , 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: ^O l-P^ )
系统误码率: / Ω) = /^0 ·/ 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 1-13。
表 1-13.信号错检代价示意表
Node B译码后信号
Figure imgf000016_0001
表 1-13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); 则 S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 Ρπ
Pr =∑Pg S) ·∑Pt(S,R) · Cost(S,R) 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, G1 ~G16, H1 ~H16。 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 1-4至 1-9。
其次, 根据以上定义的码字, 可以建立每个发送模式与码组的对应关系, 参照表 1-14。
表 1-14.发送模式与码组的对应关系示意表 模式 可选码组
单流 -DTX
A-B或 2A...
DTX-单流
双流 -DTX
4A或 3A-C或 2A-2C或 A-B-2C或 A-B-C-D...
DTX-双流
2A-2B-2C-2D或 A-B-5C-D或 2A-2B-4C或 A-B-6C
单流 -单流
或 2A-6C或 4A-4C...
双流 -单流 6A-2B-6C或 6A-B-6C-D或 6A-3C-3D-E-F或
4A-4B-3C-3D , 4A-3B-6C-D或 { A1,A2,A5, A6} U
单流 -双流
2B-3C-3D-E-F或 6A-2B-2C-D U {D3 ~ D5 } ...
双流 -双流 6A-6B-6C-6D , xG-yH (x+y=24)... 表1-14中表达式 八 6-2( -110- ... ={八1 ~八 , Bl ~ By, Cl ~ 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:
码组 {XJ和 {Υ」}等价 存在一个映射关系 , 满足 (ΐ(χ^) = (χχγ】))。 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, Al , . A2、 A3、 A4、
Bl、 B2、 B3、 Cl、 C2、 C3、 C4、 C5、 C6和 Dl; 或者, Al、 A2、 A5、 A6、
Bl、 B2、 Cl、 C2、 C3、 Dl、 D2、 D3、 El和 Fl; 或者, Al、 A2、 A3、 A4、
A5、 A6、 Bl、 B2、 Cl、 C2、 Dl、 D3、 D4和 D5; 或者与之等价的码组; 双 流-双流发送模式对应码组中所包含的码字为: A1 、 A2、 A3、 A4、 A5、 A6、
Bl、 B2、 B3、 B4、 B5、 B6、 Cl、 C2、 C3、 C4、 C5、 C6、 Dl、 D2、 D3、
D4、 D5和 D6; 或者从 16G-16H中任意选取 24个组成的码组; 或者与之等价的 码组。
进一步的, 根据以上获取的结果, 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: 根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 1-4、 1-5、 1-6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
Figure imgf000019_0001
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 码组, 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、 B l、 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、 X20、 X01、 X02分别编码映射为 D2、 B2、 Al、 A2、 C2、 B l、 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 {SJ和对应码组 {Χ」}的两个映射方案/ : {SJ iXj }和/ iSJ iXj }等 价; o 码组 在映射方案给定的顺序下,即在顺序 {/(sA/ s —y sj}和顺序 WS,),^),---^)}下给出 的码距矩阵相同; o 两个映射方案满足 d(f(S1),f(S3)) = d(h(S1),h(S})) , 即任意两个信号在两个映射方案下的码距相同。
其中 /(sj表示在映射方案/: {sj iXj}下, 信号 Si对应的码字; wsj表示 在映射方案 下, 信号 Si对应的码字; d(。,w表示码字 a, 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 Xu、 X12、 X10、 X21、 X22、 X20、 X01、 X02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
Figure imgf000020_0001
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, 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 Xu、 X12、 X10、 X21、 X22、 X20、 X01、 X02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
单流
Figure imgf000021_0001
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 B l 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 X20、 X01、 X02分别编码映射为 Cl C2 Al C3 C4 B l A2 B2
所述在单流-单流模式下使用的码组和 /或映射关系同样适用于需要使用 8个 10比特码字的编码系统。比如,双载波且都未配置 MIMO的 HARQ-ACK 联合编码; 或者一个载波未配置 MIMO , 另一个载波配置 MIMO, 但使用单 流模式时的 HARQ-ACK联合编码; 或者在配置更多载波情形下, 仅需要反 馈 8个 10比特码字的编码系统或子系统。
( 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
Figure imgf000021_0002
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: ^!寻联合反馈信号 X10 X13 X14 X15、 X16 X20、 X23 X24 X25、 X26 X03 X04 X05、 X06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
Figure imgf000022_0002
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: 寻联合反馈§号 Xi0 Xl3 Xl4 Xl5 Xl6 X20、 23、 24、 25、 26 X3
X04 X05 XQ6分别编码为 Al Cl C2 C3 A3 Bl C4 C5 C6 B2
Figure imgf000022_0001
表 1-20. 单流 -双流发送模式的联合反馈信号编码方案 3
Figure imgf000022_0003
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: 寻联合反馈§号 Xi0 Xl3 Xl4 Xl5 Xl6 X20、 23、 24、 25、 26 X3
X04 X。5 X。6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
Figure imgf000023_0001
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 ½ Χθ1、 Χθ2、 X31、 X32、 X30、 X 、 X42、 X40、 X5I、 X52、 X50、
X61、 X62、 X60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
Figure imgf000023_0002
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 ^ ΧθΙ Χθ2、 Χ31、 Χ32、 Χ30、 41、 42、 40、 51、 52、 50、 61、 62、
Χ60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
Figure imgf000024_0002
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 ^ ΧθΙ Χθ2 Χ31 Χ32 Χ30、 41、 42、 40、 51、 52、 50、 61、 62
Χ60分别编码为 Al Bl C5 A4 Cl A2 A5 C2 A3 A6 C3 C6 B2 C4
所述在单流-双流及双流-单流模式下使用的码组和 /或映射关系同样适用 于需要使用 14个 10比特码字的编码系统。 比如, 个载波未配置 MIMO, 另一个载波配置 MIMO, 但使用双流模式时的 HARQ-ACK联合编码; 或者 在配置更多载波情形下,仅需要反馈 14个 10比特码字的编码系统或子系统。
(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
Figure imgf000024_0001
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 XQ3 Xo4 XQ5 XQ6 X3Q X33 X34 X35 X36 0 X43 4 X45 6、 50、 53、 54、 55、 56、 60
X63 Xe4 Χ65 Χ66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
Figure imgf000025_0001
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 Xo4 XQ5 XQ6 X3Q X33
X34 X35 X36 0 X43 4 X45 6、 50、 53、 54、 55、 56、 60 X63 Xe4 Χ65 Χ66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 所述在双流-双流模式下使用的码组和 /或映射关系同样适用于需要使用 24个 10比特码字的编码系统。 比如, 在配置更多载波情形下, 仅需要反馈 24个 10比特码字的编码系统或子系统。
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双流-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组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
Figure imgf000026_0001
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 X01 和 X02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; X01 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 Xy进行编码, ^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
Figure imgf000027_0001
Figure imgf000028_0001
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 1-27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。
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 1-28。
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
Figure imgf000029_0001
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 NACK
Figure imgf000030_0001
进一步的, 本实施例提供了所需 24个码字的值, 可 ^照表 1-30。
表 1-30 码字与码字值的示意表
A1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
A2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
A3 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0
A4 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
A5 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0
A6 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1
C1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
C2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
C3 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1
C4 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0
C5 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0
C6 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1
B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B2 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
B3 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1
B4 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0
B5 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1
B6 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0
D1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 D2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
D3 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0
D4 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1
D5 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1
D6 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 根据表 1-29和表 1-30可以得到 与码字值的对应关系, 可参照表 1-31。
表 1 - 31. Χϋ与码字值的对应关系示意表
Figure imgf000031_0001
Figure imgf000032_0001
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
Figure imgf000033_0001
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
Figure imgf000033_0002
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 Xy与码字值的对应关系, 可参照表 1-34。
表 1 -34. Χϋ与码字值的对应关系示意表 0 0 ΐ ΐ 0 0 ΐ ΐ 0 0 9¾ ΐ 0 ΐ 0 0 0 0 ΐ ΐ ΐ
ΐ 0 0 ΐ ΐ 0 ΐ ΐ 0 ΐ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 ΐ ΐ 0 0 ΐ 0 0 ΐ 0
0 0 ΐ ΐ 0 0 ΐ ΐ 0 0
0 ΐ ΐ 0 ΐ 0 0 ΐ 0 ΐ °¾ ΐ ΐ ΐ 0 0 ΐ ΐ ΐ 0 0 χ
0 ΐ 0 ΐ 0 ΐ 0 ΐ 0 ΐ ίεχ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ 0 0 0 0 0 ½χ
0 ΐ 0 0 ΐ 0 ΐ ΐ ΐ 0 εεχ ΐ ΐ 0 0 0 0 ΐ 0 0 ΐ Ζ£χ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ χ ΐ ΐ 0 ΐ 0 0 0 ΐ ΐ 0 οεχ ΐ ΐ ΐ 0 0 ΐ ΐ ΐ 0 0
ΐ 0 ΐ ΐ 0 ΐ 0 0 0 ΐ
0 ΐ 0 ΐ ΐ ΐ ΐ 0 0 0
0 ΐ ΐ 0 ΐ 0 0 ΐ 0 ΐ
0 ΐ 0 ΐ ΐ ΐ ΐ 0 0 0 ζζχ
0 ΐ ΐ 0 ΐ 0 0 ΐ 0 ΐ ιζχ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 οζχ
0 0 ΐ ΐ 0 0 ΐ ΐ 0 0 91χ ΐ ΐ 0 ΐ 0 0 0 ΐ ΐ 0 ςιχ ΐ 0 ΐ 0 ΐ 0 ΐ 0 ΐ 0 wx
0 0 0 0 0 ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ εΐχ ΐ ΐ 0 ΐ 0 0 0 ΐ ΐ 0 ζιχ ΐ 0 ΐ 0 ΐ 0 ΐ 0 ΐ 0 "X ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ
ΐ 0 0 0 ΐ ΐ 0 ΐ 0 0 90χ
0 ΐ ΐ 0 0 ΐ 0 0 ΐ 0
ΐ ΐ 0 0 0 0 ΐ 0 0 ΐ
0 0 0 ΐ ΐ 0 0 0 ΐ ΐ
ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ C9l .0/600ZN3/X3d -Ζ£- Ζ .9660/0Ϊ0Ζ OAV
Figure imgf000035_0001
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 1-34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组类型的对应关系 发送模式 码组类型 编码方案
单流 -DTX Α-Β -
DTX-单流 Α-Β - 双流 -DTX 4Α -
DTX-双流 4Α - 单流 -单流 2A-2B-4C 单流 -单流模式编码方案 3 双流 -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 2 双流 -双流 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 1-36。
表 1-36.联合反馈信号与码字的对应关系的示意表
Figure imgf000036_0002
根据表 1-30和表 1-36可以得到 与码字值的对应关系, 可参照表 1-37。
表 1-37. ΧΫ与码字值的对应关系示意表
Figure imgf000036_0001
Figure imgf000037_0001
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 1-37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
Figure imgf000038_0001
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
Figure imgf000038_0002
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 Xy与码字值的对应关系, 可参照表 1-40。
表 1-40. Χϋ与码字值的对应关系示意表
Χοι 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 ΐ ΐ 0 ΐ 0 0 0 ΐ ΐ 0
ΐ 0 0 0 ΐ ΐ 0 ΐ 0 0
0 ΐ 0 0 ΐ 0 ΐ ΐ ΐ 0
ΐ ΐ ΐ 0 0 ΐ ΐ ΐ 0 0
0 ΐ 0 ΐ ΐ ΐ ΐ 0 0 0
0 ΐ ΐ 0 0 ΐ 0 0 ΐ 0
ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ
ΐ 0 ΐ 0 ΐ 0 ΐ 0 ΐ 0 °¾
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 χ ΐ ΐ 0 0 ΐ ΐ 0 0 ΐ ΐ ίεχ ΐ 0 ΐ 0 0 0 0 ΐ ΐ ΐ ½χ
0 0 ΐ ΐ ΐ ΐ 0 ΐ ΐ 0 εεχ ΐ ΐ 0 0 0 0 ΐ 0 0 ΐ Ζ£χ
0 ΐ 0 ΐ ΐ ΐ ΐ 0 0 0 χ
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0 ΐ ΐ 0 ΐ 0 0 ΐ 0 ΐ ζζχ ΐ ΐ 0 ΐ 0 0 0 ΐ ΐ 0 ιζχ
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0 0 0 ΐ ΐ 0 0 0 ΐ ΐ ςιχ
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0 0 0 0 0 1 ΐ ΐ ΐ ΐ "X ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ 1 ΐ ΐ ΐ ΐ
ΐ 0 0 ΐ 0 1 ΐ 0 ΐ 0 90χ
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ΐ ΐ ΐ ΐ ΐ 0 0 0 0 0
ΐ ΐ 0 0 ΐ ΐ 0 0 ΐ ΐ C9l .0/600ZN3/X3d —IS— Ζ .9660/0Ϊ0Ζ OAV
Figure imgf000040_0001
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 1-40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六:
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 1-41。
表 1-41.联合反馈信号编码方法实施例六所采用的发送模式与码组类型的对应关系
Figure imgf000040_0002
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的具体实例, 可参照表 1-42。
表 1-42. Χϋ与码字值的对应关系示意表
Figure imgf000041_0001
Figure imgf000042_0001
表 1-42给出了一种具体的实例, 而本实施例不仅限于表 1-42的对应关系, 在表 1-42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 1-42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七:
本实施例与之前所述的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。 在内容上兼容了单载波且配置 ΜΙΜΟ的反馈方 案, 在译码性能上较实施例一略优。 用到的码字如下:
表 1-43. Χϋ与码字值的对应关系示意表
Figure imgf000042_0002
Figure imgf000043_0001
Figure imgf000043_0002
Figure imgf000044_0001
表 1-43给出了一种具体的实例, 而本实施例不仅限于表 1-43的对应关系, 在表 1-43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 1-43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八:
本实施例与联合反馈信号编码方法在各个发送模式下使用的码组类型同 实施例一, 但区别在于本实施例兼顾了在前后缀方式( preamble/postamble ) 下的性能。 本实施例发送模式与码组类型的对应关系可以参照表 1-44。
表 1—44.联合反馈信号编码方法实施例八所采用的发送模式与码组类型的对应关系
Figure imgf000044_0002
给出一个具体实例, 各个发送模式下使用的码组满足表 1-44给出的码组 类型以及映射关系, 同时使得在使用前后缀方式时具有较佳性能。 Xy与码字 值的对应关系, 可参照表 1-45。 表 1-45. Χϋ与码字值的对应关系示意表
Figure imgf000045_0001
Figure imgf000046_0001
其中, 为了进一步改善在前后缀发送方式下的性能, PRE/POST可以使用 新的码字。 表 1-46给出了一对可行的替代码字。
表 1—46. —对可用以该实施例方案的新 PRE/POST码字
Figure imgf000046_0002
表 1-45给出了一种具体的实例, 而本实施例不仅限于表 1-45的对应关系, 在表 1-45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 1-45基础上任意改变列间的顺序, 或者对某个列值取反等, 另外, 对各个发送模式下的码组进行等价变形或使用等价的编码映射, 只要 不改变各个模式下码组类型的, 也应该在保护之列。 表 1-46给出的新 PRE/POST码字具有如下特点: 单流 -DTX, DTX-单流, 双流 -DTX, DTX-双流在包含 PRE/POST码字后, 最小码距至少为 4。 假设 NodeB在双载波上都调度数据时, 检测 HARQ-ACK信号时不使用 PRE/POST, 而仅仅在其中一个载波上调度数据时, 检测 HARQ-ACK信号才 可能使用 PRE/POST, 则根据表 1-44及表 1-45可以得到具有更好性能的方案。 见表 1-47。
表 1-47. Χϋ与码字值的对应关系示意表
Figure imgf000047_0001
Figure imgf000048_0001
本发明联合反馈信号编码方法实施例九:
本实施例与联合反馈信号编码方法采用另一种码组类型的组合方式, 但 给出具体码字时, 本实施例兼顾了在前后缀方式(preamble/postamble ) 下的 性能。 本实施例发送模式与码组类型的对应关系可以参照表 1-48。
表 1-48.联合反馈信号编码方法实施例九所采用的发送模式与码组类型的对应关系 发送模式 码组类型 编码方案 单流 -DTX A-B -
DTX-单流 A-B - 双流 -DTX 4A -
DTX-双流 4A - 单流 -单流 2A-2B-4C 表 1-17 , 单流 -单流模式编码方案 3 双流 -单流 6A-2B-6C 表 1-23 , 双流 -单流模式编码方案 3 单流 -双流 6A-3C-3D-E-F 表 1-18 , 单流 -双流模式编码方案 1 双流 -双流 6A-6B-6C-6D 表 1-24, 双流 -双流模式编码方案 1 以下给出满足表 1-48约束的具体码字, 可参照表 1-49。
表 1-49. Χϋ与码字值的对应关系示意表
Figure imgf000049_0001
Figure imgf000050_0001
其中, 为了进一步改善在前后缀发送方式下的性能, PRE/POST可以使用 新的码字。 表 1-50给出了一对可行的替代码字。
表 1-50. —对可用以该实施例方案的新 PRE/POST码字 PRE/POST指示信息
PRE 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0
POST 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 表 1-49给出了一种具体的实例, 而本实施例不仅限于表 1-49的对应关系, 在表 1-49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 1-49基础上任意改变列间的顺序, 或者对某个列值取反等, 另外, 对各个发送模式下的码组进行等价变形或使用等价的编码映射, 只要 不改变各个模式下码组类型的, 也应该在保护之列。
表 1-50给出的新 PRE/POST码字具有如下特点: 单流 -DTX, DTX-单流, 双流 -DTX, DTX-双流在包含 PRE/POST码字后, 最小码距至少为 4。
假设 NodeB在双载波上都调度数据时, 检测 HARQ-ACK信号时不使用 PRE/POST, 而仅仅在其中一个载波上调度数据时, 检测 HARQ-ACK信号才 可能使用 PRE/POST, 则根据表 1-48及表 1-49可以得到具有更好性能的方案。 见表 1-51。
表 1-51. Χϋ与码字值的对应关系示意表
Figure imgf000051_0001
Figure imgf000052_0001
PRE/POST指示信息
PRE 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
POST 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 本发明联合反馈信号编码方法实施例十:
本实施例为双流-双流设计了一个新的码组类型。 该码组类型中的码字来 自最小码距为 4的 32元码组, 该码组由 16对反码组成, 记为 G1 ~ G16, HI - H16。 其中 Hi是 Gi的反码, 即码距为 10。 G和 H码字之间的关系见表 1-7至 1-9 由于双流 -双流发送模式下, 需要使用 24个码字, 包含 PRE/POST在内就 需要 26个码字。 该 26个码字可以从 GI ~ G16和 HI ~ H16中选取。
本实施例与联合反馈信号编码方法采用另一种码组类型的组合方式, 但 给出具体码字时, 兼容 3GPP协议 TS25.212的 R8版本给出的关于 HARQ-ACK 的所有码字, 包括 PRE/POST。 发送模式与码组类型的对应关系可以参照表 1-52。
表 1-52.联合反馈信号编码方法实施例十所采用的发送模式与码组类型的对应关系
Figure imgf000053_0001
上表给出的码组类型下的编码映射方案如下,分别见表 1-53 , 1-54, 1-55。 表 1-53.双流 -单流模式编码方案 4
Figure imgf000054_0002
表 1-54.单流 -双流模式编码方案 4
Figure imgf000054_0003
表 1-55.双流 -双流模式编码方案
Figure imgf000054_0004
以下给出满足表 1-52约束的具体码字, 可参照表 1-56 表 1-56. Χϋ与码字值的对应关系示意表
Figure imgf000054_0001
Figure imgf000055_0001
Figure imgf000056_0001
表 1-56给出了一种具体的实例, 而本实施例不仅限于表 1-56的对应关系, 在表 1-56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 1-56基础上任意改变列间的顺序, 或者对某个列值取反等, 另外, 对各个发送模式下的码组进行等价变形或使用等价的编码映射, 只要 不改变各个模式下码组类型的, 也应该在保护之列。 本发明联合反馈信号编码方法实施例十一:
本实施例与实施例十的区别在于, 本实施例使用了新的码组类型的组合 但给出具体码字时, 兼容 3GPP协议 TS25.212的 R7版本给出的关于
HARQ-ACK的所有码字, 包括 PRE/POST, 见表 1-2。 发送模式与码组类型的 对应关系可以参照表 1 -57。
表 1-57.联合反馈信号编码方法实施例十一所采用的发送模式与码组类型的对应关系 发送模式 码组类型 编码方案
单流 -DTX A-B -
DTX-单流 A-B - 双流 -DTX 4A -
DTX-双流 4A - 单流 -单流 2A-2B-4C 表 1-17 , 单流 -单流模式编码方案 3 双流 -单流 4A-3B-6C-D 表 1-56, 双流 -单流模式编码方案 5 单流 -双流 {6A-2B-2C-D} U {D3 ~D5} 表 1-52, 单流 -双流模式编码方案 4
{G7-G16} U {H1-H8} U
双流 -双流 表 1-53, 双流 -双流模式编码方案 3
{H9-H16} 表 1-58.双流 -单流模式编码方案 5
Figure imgf000057_0002
以下给出满足表 1-57约束的具体码字, 可参照表 1-59。
表 1-59. Χϋ与码字值的对应关系示意表
Figure imgf000057_0001
Figure imgf000058_0001
表 1-59给出了一种具体的实例, 而本实施例不仅限于表 1-59的对应关系, 在表 1-59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 1-59基础上任意改变列间的顺序, 或者对某个列值取反等, 另外, 对各个发送模式下的码组进行等价变形或使用等价的编码映射, 只要 不改变各个模式下码组类型的, 也应该在保护之列。 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 1-60 , 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 1-60. 双码道且 3载波以上、 4载波 4MIMO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
第 2码道 第 3载波 SC
第 1码道 第 1载波 SC-MIMO
3 2
第 2码道 第 2、 3载波 DC-MIMO 第 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 第 2码道 第 2、 3载波 DC-MIMO
第 1码道 第 1、 2载波 DC
4 0
第 2码道 第 3、 4载波 DC
第 1码道 第 1、 2载波 DC-MIMO
4 1
第 2码道 第 3、 4载波 DC
第 1码道 第 1、 2载波 DC-MIMO
4 2
第 2码道 第 3、 4载波 DC
第 1码道 第 1、 3载波 DC-MIMO
4 2
第 2码道 第 2、 4载波 DC-MIMO 第 1码道 第 1、 2载波 DC-MIMO
4 3
第 2码道 第 3、 4载波 DC-MIMO 第 1码道 第 1、 2载波 DC-MIMO
4 4
第 2码道 第 3、 4载波 DC-MIMO 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 1-60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 1-61 : 表 1 -61 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
SC 单流 -DTX或 DTX-单流 SC-MIMO 双流 -DTX或 DTX-双流
DC 单流 -单流 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 1-60。
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。 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;
其中:
所述发送模式具体包括: 单流 -DTX, DTX-单流, 双流 -DTX, DTX-双流,
、 - ·> 双、 - ·> 、 -双¾ ·> 双、 -双、/H ;
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, 或者 6A-B-6C-D,或者 6A-3C-3D-E-F,或者 4A-4B-3C-3D,或者 4A-3B-6C-D, 或者 {Al, A2, A5, A6} U 2B-3C-3D-E-F, 或者 6A-2B-2C-D U {D3 ~ D5} ; 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 、 CI 、 C2、 C3、
C4、 C5、 C6和 Dl; 或者, Al、 A2、 A3、 A4、 A5、 A6、 CI 、 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, Al、 A2、 A3、 A4、 Bl、 B2、 B3、 Cl、 C2、
C3、 C4、 C5、 C6和 Dl; 或者, Al、 A2、 A5、 A6、 Bl、 B2 、 CI 、 C2、 C3、
Dl、 D2、 D3、 El和 Fl; 或者, Al、 A2、 A3、 A4、 A5、 A6 、 Bl 、 B2、 Cl、
C2、 Dl、 D3、 D4和 D5;
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; 或者, 双流-双 流发送模式对应码组的码组类型还包括从 16G-16H中任意选取 24个组成的 码组所代表的码组类型;
其中, 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
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
Figure imgf000064_0001
Figure imgf000064_0003
Figure imgf000064_0002
/D/:/ O 620600¾I>d96600Ϊ0AVε9 -—
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Figure imgf000065_0003
Figure imgf000065_0002
H6 6 6 6 6 6 0 4 4 4 6 4 6 4 6 6 4
H7 6 6 6 4 4 4 0 6 6 6 6 4 6 4 6 4
H8 6 6 4 6 4 4 6 0 6 6 6 4 4 6 4 6
H9 6 6 4 4 6 4 6 6 0 6 4 6 6 4 4 6 mo 6 6 4 4 4 6 6 6 6 0 4 6 4 6 6 4
Hl l 6 4 6 6 4 4 6 6 4 4 0 4 6 6 6 6
H12 6 4 4 4 6 6 4 4 6 6 4 0 6 6 6 6
H13 6 4 6 4 6 4 6 4 6 4 6 6 0 4 6 6
H14 6 4 4 6 4 6 4 6 4 6 6 6 4 0 6 6
H15 6 4 6 4 4 6 6 4 4 6 6 6 6 6 0 4
H16 6 4 4 6 6 4 4 6 6 4 6 6 6 6 4 0 表 2-6
Figure imgf000066_0001
其中, 所述表 2-1、 2-2、 2-3、 2-4、 2-5和 2-6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、 B 1、 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、 X10. X21、 X22、 X2。、 XM、 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 xu、 x12、 x10、 x21、 x22、 x2。、 x01、 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 xu、 x12、 x10、 x21、 x22、 x2。、 x01、 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 Xy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: 寻联合反馈§号 Xio、 Xl3、 Xl4、 Xl5、 Xl6、 X20、 23、 24、 25、 26、
X03、 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:
寻联合反馈§号 Xio、 Xl3、 Xl4、 Xl5、 Xl6、 X20、 23、 24、 25、 26、
X03、 X04、 X05、 X06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:
寻联合反馈§号 Xio、 Xl3、 Xl4、 Xl5、 Xl6、 X20、 23、 24、 25、 26、
X03、 XQ4、 XQ5、 XQ6分别编码为 Al、 C5、 A2、 A3、 C6、 Bl、 A4、 A5、 A6、 B2、 Cl、 C2、 C3、 C4;
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、 Dl、 D3、 D4、 D5, 将所述单流 -双 流发送模式的联合反馈信号进行编码包括:
寻联合反馈§号 Xio、 Xl3、 Xl4、 Xl5、 Xl6、 X20、 23、 24、 25、 26、 X03、 X04、 X05、 X06分别编码为 Cl、 D3、 D4、 D5、 C2、 Dl、 B2、 A5、 A6、 Bl、 Al、 A2、 A3和 A4。
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 Xy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 ½号 X(n、 Χθ2、 X31、 X32、 X30、 X4I、 42、 40、 X5I、 52、 X50、 X61、 X62、 X60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 Χοΐ、 Χθ2、 X3I - X32 - X30 - X41、 X42、 X40、 X5I、 52、
X50、 X61、 X62、 X60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 ½号 X(n、 Χθ2、 X31、 X32、 X30、 X4I、 42、 40、 X5I、 52、
X50、 X61、 X62、 X60分别编码为 Al、 Bl、 C5、 A4、 Cl、 A2、 A5、 C2、 A3、 A6、 C3、 C6、 B2、 C4;
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、 A5、 A6、 Bl、 B2、 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 ½号 X(n、 Χθ2、 X31、 X32、 X30、 X4I、 42、 40、 X5I、 52、
X50、 X61、 X62、 X60分别编码为 El、 Fl、 B2、 C3、 Al、 Cl、 D2、 A2、 C2、 Dl、 A5、 D3、 Bl、 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、 Bl、 B2、 B3、 Cl、 C2、 C3、 C4、 C5 C6和 Dl 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 ½号 X(n、 Χθ2、 X31、 X32、 X30、 X4I、 42、 40、 X5I、 52、
X50、 X61、 X62、 X6。分别编码为 Dl、 Cl、 C2、 B2、 Al、 C3、 B3、 A2、 C4、 C6、 A3、 C5、 Bl、 A4。
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 Xy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:
寻联合反馈 §号 Χθ3、 Χθ4、 Χθ5、 Χθ6、 X30、 33、 34、 35、 36、 40、 X43、 X44、 X45、 X46、 X50、 X53、 X54、 X55、 X56、 X60、 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;
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: 寻联合反馈 §号 Χθ3、 Χθ4、 Χθ5、 Χθ6、 X30、 33、 34、 35、 36、 40、 X43、 X44、 X45、 X46、 X50、 X53、 X54、 X55、 X56、 X60、 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;
或者, 当所述双流-双流发送模式对应码组中所包含的码字为 G7、 G8、 G9、 G10、 Gl l、 G12、 G13、 G14、 G15、 G16、 Hl、 H2、 H3、 H4、 H5、 H6、 H7、 H8、 H9、 H10、 Hl l、 H12、 H13、 H14、 H15和 H16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: 寻联合反馈 §号 Χθ3、 Χθ4、 Χθ5、 Χθ6、 X30、 33、 34、 35、 36、 40、 X43、 X44、 X45、 X46、 X50、 X53、 X54、 X55、 X56、 X60、 X63、 X64、 X65、 X66分 别编码为 G12、 G13、 G14、 H4、 Hl、 G7、 G8、 G9 、 G10、 H2、 Gl l、 G14、 G16、 H3、 H7、 H5、 H6、 Hl l、 H12、 H8、 H13、 H14、 H15和 H16。
8、 根据权利要求 3-7任意一项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-3C-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 2-7所示: 表 2-7
Figure imgf000071_0001
Figure imgf000072_0001
Figure imgf000073_0001
用 Xy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。
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 2-8所示: 表 2-8
Figure imgf000073_0002
Figure imgf000074_0001
Figure imgf000075_0001
用 Xy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。
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 2-9所示:
表 2-9
Figure imgf000075_0002
Figure imgf000076_0001
Figure imgf000077_0001
用 Xy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。
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 2-10所示:
表 2-10
Figure imgf000077_0002
Figure imgf000078_0001
Figure imgf000079_0001
或者, 联合反馈信号与其编码码字的对应关系如下表 2-11所示:
表 2-11
Figure imgf000079_0002
Figure imgf000080_0001
用 Xy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、 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-3C-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 2-12所示: 表 2-12
Figure imgf000081_0001
Figure imgf000082_0001
用 Xy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。
14、 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: 联合反馈信号与其编码码字的对应关系如下表 2-13所示:
表 2-13
Figure imgf000082_0002
Figure imgf000083_0001
Figure imgf000084_0001
用 Xy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。
15、 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-3C-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 2-14所示: 表 2-14
Figure imgf000084_0002
Figure imgf000085_0001
Figure imgf000086_0001
其中, PRE/POST指示信息可以用表 2-15替换:
表 2-15
PRE/POST指示信息
PRE 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1
POST 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 或者, 如表 2-16。
表 2-16
Figure imgf000086_0002
Figure imgf000087_0001
PRE/POST指示信息
PRE 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
POST 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
16、 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 6 A-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 2-17所示: 表 2-17
Figure imgf000088_0001
Figure imgf000089_0001
其中, PRE/POST指示信息可以用表 2-18替换:
表 2-18
PRE/POST指示信息
PRE 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0
POST 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 或者, 可以为表 2-19。
表 2-19
Figure imgf000090_0001
Figure imgf000091_0001
17、 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 Α-Β, 所述 DTX-单流 发送模式对应码组的码组类型为 Α-Β,所述双流 -DTX发送模式对应码组的码 组类型为 4Α, 所述 DTX-双流发送模式对应码组的码组类型为 4Α, 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 { Α1,Α2,Α5, Α6} U 2B-3C-3D-E-F, 所述单流 -双流发送 模式对应码组的码组类型为 6A-2B-2C-D U { D3 ~ D5 } , 所述双流 -双流发送模 式对应码组的码组类型为 {G7~G16} U {H1-H8} U {H9~H16}时, 联合反馈信 号与其编码码字的对应关系如下表 2-20所示:
表 2-20
Figure imgf000092_0001
Figure imgf000093_0001
18、 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 Α-Β, 所述 DTX-单流 发送模式对应码组的码组类型为 Α-Β,所述双流 -DTX发送模式对应码组的码 组类型为 4Α, 所述 DTX-双流发送模式对应码组的码组类型为 4Α, 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 4A-3B-6C-D, 所述单流 -双流发送模式对应码组的码组 类型为 6A-2B-2C-D U {D3 ~ D5 } , 所述双流 -双流发送模式对应码组的码组类 型为 {G7~G16} U {H1-H8} U {H9~H16}时, 联合反馈信号与其编码码字的对 应关系如下表 2-21所示: 表 2-21
Figure imgf000094_0001
Figure imgf000095_0001
19、 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 ΜΙΜΟ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。
20、 根据权利要求 19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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