WO2011097828A1 - 层移位方法和设备 - Google Patents

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codeword
shifting
shift
mapping scheme
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刘瑾
朱旭东
尤明礼
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Nokia Shanghai Bell Co Ltd
Alcatel Lucent SAS
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Alcatel Lucent Shanghai Bell Co Ltd
Alcatel Lucent SAS
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0697Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using spatial multiplexing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0404Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas the mobile station comprising multiple antennas, e.g. to provide uplink diversity
    • HELECTRICITY
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    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and more particularly to a layer shifting method and apparatus. Background technique
  • Layer shifting in 3GPP LTE-A uplink space division multiplexing can achieve additional diversity gain. At the same time, layer shifting has very robust performance for compromised link adaptation. It is also very beneficial for HARQ spatial binding and therefore reduces control signaling overhead.
  • the subframe corresponding to each codeword is composed of 2 slots, each slot consisting of 7 discrete Fourier transform (DFT) precoded orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols. Each symbol consists of multiple virtual subcarriers. There are therefore three potential layer shift granularities, including layer shifting in virtual subcarriers, layer shifting in DFT precoded OFDM symbols, and layer shifting in time slots.
  • DFT discrete Fourier transform
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • LTE-A uplink space division multiplexing it is defined that for each uplink component carrier, up to 2 codewords and 4 layers can be transmitted from a scheduled user equipment (UE) in one subframe.
  • UE user equipment
  • a layer shifting method in uplink space division multiplexing including:
  • the corresponding layer shift mode is selected for layer shifting
  • the layer shift is performed in slot granularity.
  • OFDM symbol granularity pre-coded with DFT Perform layer shifting.
  • a layer shifting apparatus for uplink space division multiplexing including:
  • a layer shifting apparatus configured to select a corresponding layer shift mode for layer shift based on the determined codeword-layer mapping scheme
  • FIG. 1 is a flow chart showing a method of performing layer shifting in uplink space division multiplexing according to an embodiment of the present invention
  • Figure 2 illustrates a layer shift mode for a codeword-layer mapping scheme
  • Figure 3a shows a layer shifting mode for a codeword-layer mapping scheme
  • Figure 3b shows a layer shifting mode for a codeword-layer mapping scheme
  • Figure 4 illustrates a layer shift mode for a codeword-layer mapping scheme
  • FIG. 5 is a block diagram showing a layer shifting apparatus in uplink space division multiplexing according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a flow chart showing a layer shifting method in uplink space division multiplexing according to an embodiment of the present invention.
  • the method includes a step S110 for determining a codeword-layer mapping scheme, and a step S120, for selecting a corresponding layer shift mode for layer shifting based on the determined codeword-layer mapping scheme,
  • step S110 the user equipment determines the codeword-layer mapping scheme used for uplink transmission.
  • step S120 a layer shift is performed by selecting a corresponding layer shift mode according to the stored codeword-layer mapping scheme and the layer shift mode correspondence table.
  • uplink spatial division multiplexing of LTE-A for each uplink component carrier, up to 2 codewords and 4 layers can be transmitted from a scheduled user equipment (UE) in one subframe. This is similar to downlink space division multiplexing in LTE el-8. Therefore, the codeword-layer mapping for downlink space division multiplexing as shown in Table 1 specified in LTE Rel-8 can also be used for uplink space division multiplexing of LTE-A. Codeword-layer mapping
  • Figure 2 shows the layer shift mode for codeword-layer mapping scheme 2.
  • part of the data (A2) of codeword 1 is propagated through the layer (layer 2) of codeword 2.
  • the partial data (B2) of the code word 2 is propagated through the layer (layer 1) of the code word 1.
  • Figure 3a shows a layer shifting mode for codeword-layer mapping scheme 4.
  • part of the data (A2) of codeword 1 is propagated through the layer (layer 2) of codeword 2.
  • the partial data (B2) of the code word 2 is propagated through the layer (layer 1) of the code word 1.
  • Figure 3b shows yet another layer shifting mode for the codeword-layer mapping scheme 4.
  • part of the data (A2) of codeword 1 is propagated through the layer (layer 3) of codeword 2.
  • part of the data (C2) of codeword 2 is propagated through the layer (layer 1) of codeword 1.
  • Figure 4 shows the layer shift mode for the codeword-layer mapping scheme 5.
  • part of the data (A2, B2) of codeword 1 is propagated through the layer of codeword 2 (layer 3, layer 4).
  • the partial data (C2, D2) of the code word 2 is propagated through the layer (layer 1, layer 2) of the code word 1.
  • each block corresponds to one time slot, that is, the layer shift is performed in slot granularity.
  • each of the layers in Fig. 2, Fig. 3a, Fig. 3b, and Fig. 4 includes a plurality of corresponding (not the current 2) blocks.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a layer shifting apparatus in uplink space division multiplexing according to an embodiment of the present invention.
  • the apparatus 500 includes determining means 510 for determining a codeword-layer mapping scheme, and a layer shifting means 520 for selecting a corresponding layer shifting mode based on the determined codeword-layer mapping scheme. Perform layer shifting,
  • the determining means 510 determines the codeword-layer mapping scheme used for uplink transmission, and the layer shifting means 520 selects the corresponding layer according to the stored codeword-layer mapping scheme and the layer shift mode correspondence table.
  • the shift mode performs layer shifting.
  • the layer shift is performed in slot granularity.
  • the layer shift is performed with DFT precoded OFDM symbol granularity.
  • the description of the present invention is intended to be illustrative, and not restrictive or Many modifications and variations will be apparent to those skilled in the art.
  • the following layer shifting mode can be designed: by layer shifting, part of the data of one codeword is propagated through one of the layers of the other codeword, ie, as shown in FIG. The difference is that only A2 and C2, or B2 and D2 are exchanged.

Landscapes

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  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Radio Transmission System (AREA)

Description

层移位方法和设备 技术领域
本发明涉及通信领域,更具体地,本发明涉及层移位方法和设备。 背景技术
在 3GPP LTE-A上行空分复用中进行层移位可以实现额外的分集 增益。 同时, 层移位对损害的链路自适应具有非常鲁棒的性能。 它对 于 HARQ空间绑定也是非常有益的, 并且因此降低了控制信令开销。 在 LTE-A上行传输中, 每个码字对应的子帧由 2个时隙组成, 每个 时隙由 7个离散傅立叶变换(DFT )预编码的正交频分复用 (OFDM ) 符号组成, 每个符号由多个虛拟子载波构成。 因此存在有 3种潜在的 层移位粒度, 包括以虚拟子载波为单位的层移位, 以 DFT预编码的 OFDM符号为单位的层移位和以时隙为单位的层移位。
对于 LTE-A上行空分复用, 定义了对于每个上行分量载波, 在 一个子帧中, 可以从调度的用户设备(UE )传输最多 2 个码字和 4 个层。 对于不同的码字-层映射方案, 可以具有不同的层移位模式。 发明内容
本发明的目的是提供一种新的上行空分复用中进行层移位方案。 根椐本发明的笫一方面,提出了一种上行空分复用中进行层移位 方法, 包括:
确定码字-层映射方案; 以及
基于确定的码字-层映射方案, 选择相应的层移位模式进行层移 位,
其中, 在仅一个码字的情况下, 不进行层移位, 在其他情况下, 通过所述层移位, 一个码字的部分数据通过另一个码字的层传播。
在本发明的一个实施方式中, 以时隙粒度进行层移位。
在本发明的一个实施方式中, 以 DFT预编码的 OFDM符号粒度 进行层移位。
根据本发明的另一方面, 提出了一种上行空分复用中进行层移位 设备, 包括:
确定装置, 用于确定码字-层映射方案; 以及
层移位装置, 用于基于确定的码字-层映射方案,选择相应的层移 位模式进行层移位,
其中, 在仅一个码字的情况下, 不进行层移位, 在其他情况下, 通过所述层移位, 一个码字的部分数据通过另一个码字的层传播。 附图说明
通过以下结合附图的说明, 并且随着对本发明的更全面了解, 本 发明的其他目的和效果将变得更加清楚和易于理解, 其中:
图 1 示出了根据本发明的一个实施方式的上行空分复用中进行 层移位方法的流程图;
图 2示出了用于一种码字-层映射方案的层移位模式;
图 3a示出了用于一种码字-层映射方案的层移位模式;
图 3b示出了用于一种码字-层映射方案的层移位模式;
图 4示出了用于一种码字-层映射方案的层移位模式;
图 5 示出了根据本发明的一个实施方式的上行空分复用中进行 层移位设备的框图。
在所有的上述附图中, 相同的标号表示具有相同、 相似或相应的 特征或功能。 具体实施方式
本发明的目的是提供一种新的在上行空分复用中进行层移位方 案。
跨越属于相同码字的多个层的移位并不能带来额外的分集增益。 因此, 在本发明中, 在仅一个码字的情况下, 不进行层移位, 在其他 情况下,通过层移位,一个码字的部分数据通过另一个码字的层传播。 图 1 示出了根据本发明的一个实施方式的上行空分复用中进行 层移位方法的流程图。
如图 1所示, 该方法包括步骤 S110,用于确定码字-层映射方案; 以及步骤 S120, 用于基于确定的码字-层映射方案, 选择相应的层移 位模式进行层移位,
其中, 在仅一个码字的情况下, 不进行层移位, 在其他情况下, 通过所述层移位, 一个码字的部分数据通过另一个码字的层传播。
更具体地, 在步骤 S110, 用户设备确定所使用的用于进行上行 传输的码字-层映射方案。 在步骤 S120, 根据存储的码字 -层映射方案 与层移位模式对应表, 选择相应的层移位模式进行层移位。
在 LTE-A的上行空分复用中, 对于每个上行分量载波, 在一个 子帧中, 可以从调度的用户设备(UE )传输最多 2个码字和 4个层。 这类似于 LTE el-8中的下行空分复用。 因此, 在 LTE Rel-8中规定 的如表 1 所示的用于下行空分复用的码字 -层映射也可以用于 LTE-A 的上行空分复用。 码字-层映射
Figure imgf000005_0001
其中 CW=码字, Layer-层 对于码字 -层映射方案 1和 3 , 由于是单码字的情况, 因此不进 行层移位。
对于其他的码字 -层映射方案 2、 4、 5 , 可以设计如下的层移位模 式。
图 2示出了用于码字 -层映射方案 2的层移位模式。
如图 2所示, 经过层移位, 码字 1的部分数据 ( A2 )通过码字 2 的层 (层 2 )传播。 同样地, 码字 2的部分数据 (B2 ) 通过码字 1的 层 (层 1 ) 传播。
图 3a示出了用于码字 -层映射方案 4的一种层移位模式。
如图 3a所示, 经过层移位, 码字 1的部分数据 (A2 ) 通过码字 2的层 (层 2 )传播。 同样地, 码字 2的部分数据 (B2 ) 通过码字 1 的层 (层 1 )传播。
图 3b示出了用于码字 -层映射方案 4的又一种层移位模式。
如图 3b所示, 经过层移位, 码字 1的部分数据 (A2 ) 通过码字 2的层 (层 3 )传播。 同样地, 码字 2的部分数据 (C2 ) 通过码字 1 的层 (层 1 )传播。
图 4示出了用于码字 -层映射方案 5的层移位模式。
如图 4所示, 经过层移位, 码字 1 的部分数据 (A2、 B2 ) 通过 码字 2的层 (层 3、 层 4 )传播。 同样地, 码字 2的部分数据 (C2、 D2 ) 通过码字 1的层 (层 1、 层 2 ) 传播。
从上面的描述可以得出, 通过层移位, 一个码字的部分数据通过 另一个码字的层传播。
在图 2、 图 3a、 图 3b和图 4中, 每个方块相当于一个时隙, 也 就是说, 以时隙粒度进行层移位。
当然, 本领域的技术人员应当理解, 本发明不限于此。 也可以以 离散傅立叶变换预编码的正交频分复用符号粒度进行层移位。在该情 况下, 图 2、 图 3a、 图 3b、 图 4中的每个层包括相应多个(而不是现 在的 2个) 方块。
图 5 示出了根据本发明的一个实施方式的上行空分复用中进行 层移位设备的框图。 如图 5所示, 该设备 500包括确定装置 510, 用于确定码字 -层映 射方案; 以及层移位装置 520, 用于基于确定的码字-层映射方案, 选 择相应的层移位模式进行层移位,
其中, 在仅一个码字的情况下, 不进行层移位, 在其他情况下, 通过所述层移位, 一个码字的部分数据通过另一个码字的层传播。
更具体地, 确定装置 510确定所使用的用于进行上行传输的码字 -层映射方案, 层移位装置 520根据存储的码字-层映射方案与层移位 模式对应表, 选择相应的层移位模式进行层移位。
在本发明的一个实施方式中, 以时隙粒度进行层移位。
在本发明的一个实施方式中, 以 DFT预编码的 OFDM符号粒度 进行层移位。
应当注意, 为了使本发明更容易理解, 上面的描述省略了对于本 领域的技术人员来说是公知的、 并且对于本发明的实现可能是必需的 更具体的一些技术细节。
提供本发明的说明书的目的是为了说明和描述, 而不是用来穷举 或将本发明限制为所公开的形式。 对本领域的普通技术人员而言, 许 多修改和变更都是显而易见的。 例如, 针对码字 -层映射方案 5 , 可以 设计如下的层移位模式: 通过层移位, 一个码字的部分数据通过另一 个码字的其中一个层传播, 即, 与图 4中示出的不同, 只交换 A2和 C2, 或 B2和 D2。
因此, 选择并描述实施方式是为了更好地解释本发明的原理及其 实际应用, 并使本领域普通技术人员明白, 在不脱离本发明实盾的前 提下, 所有修改和变更均落入由权利要求所限定的本发明的保护范围 之内。

Claims

权 利 要 求 书
1 . 一种上行空分复用中进行层移位方法, 包括:
确定码字-层映射方案; 以及
基于确定的码字-层映射方案, 选择相应的层移位模式进行层移 位,
其中, 在仅一个码字的情况下, 不进行层移位, 在其他情况下, 通过所述层移位, 一个码字的部分数据通过另一个码字的层传播。
2. 根据权利要求 1所述的方法,
其中, 以时隙粒度进行层移位。
3. 根据权利要求 1所述的方法,
其中, 以离散傅立叶变换预编码的正交频分复用符号粒度进行层 移位。
4. 一种上行空分复用中进行层移位设备, 包括:
确定装置, 用于确定码字-层映射方案; 以及
层移位装置, 用于基于确定的码字-层映射方案, 选择相应的层移 位模式进行层移位,
其中, 在仅一个码字的情况下, 不进行层移位, 在其他情况下, 通过所述层移位, 一个码字的部分数据通过另一个码字的层传播。
5, 根据权利要求 4所述的设备,
其中, 以时隙粒度进行层移位。
6. 根据权利要求 4所述的设备,
其中, 以离散傅立叶变换预编码的正交频分复用符号粒度进行层 移位。
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