WO2013000307A1 - 开环传输预编码处理和检测方法、装置及开环传输系统 - Google Patents

开环传输预编码处理和检测方法、装置及开环传输系统 Download PDF

Info

Publication number
WO2013000307A1
WO2013000307A1 PCT/CN2012/073255 CN2012073255W WO2013000307A1 WO 2013000307 A1 WO2013000307 A1 WO 2013000307A1 CN 2012073255 W CN2012073255 W CN 2012073255W WO 2013000307 A1 WO2013000307 A1 WO 2013000307A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
precoding
precoding matrix
preset
resource block
available
Prior art date
Application number
PCT/CN2012/073255
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
荆梅芳
张然然
苏昕
拉盖施
丁昱
Original Assignee
电信科学技术研究院
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 电信科学技术研究院 filed Critical 电信科学技术研究院
Publication of WO2013000307A1 publication Critical patent/WO2013000307A1/zh

Links

Classifications

    • 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

Definitions

  • the present invention relates to communication technologies, and in particular, to an open loop transmission precoding processing and detection method, apparatus, and open loop transmission system. Background technique
  • MIMO Multiple-Input Multiple-Output
  • the transmitter can know the channel information
  • the transmitted signal can be optimized according to the channel characteristics to improve the receiving shield and reduce the complexity of the receiver.
  • Feedback methods for quantizing channel information are generally used in practical systems to reduce feedback overhead and feedback delay.
  • the receiving end selects an appropriate precoding matrix index from the linear precoding codebook according to the channel information, and feeds back to the transmitting end, so that the transmitting end can send according to the precoding matrix pair.
  • the signals are appropriately pre-processed to improve the validity or/and reliability of the information transmission.
  • the pre-coding matrix may be in the form of a matrix or a vector.
  • Embodiments of the present invention provide an open loop transmission precoding processing and detection method, apparatus, and open loop transmission system to improve transmission performance of open loop transmission.
  • An embodiment of the present invention provides an open-loop transmission pre-coding processing method, including:
  • An embodiment of the present invention further provides an open loop transmission and reception detection method, including:
  • the received signal is detected by the precoding matrix and channel information.
  • an open-loop transmission pre-coding processing apparatus includes:
  • a first determining unit configured to determine a precoding matrix according to the number of used resource blocks
  • a precoding processing unit configured to perform precoding processing on the transmitted signal by using the precoding matrix
  • a sending unit configured to send the precoded processed signal
  • an open loop transmission receiving and detecting device comprises:
  • a receiving unit configured to receive a signal after the precoding process
  • a second determining unit configured to determine a precoding matrix according to the number of the resource block used
  • a detecting unit configured to detect the received signal by using the precoding matrix and channel information.
  • an open loop transmission system includes:
  • a transmitting end configured to determine a precoding matrix according to a number of used resource blocks; perform precoding processing on the transmitted signal by using the precoding matrix; and send the precoding processed signal;
  • a receiving end configured to receive the pre-coded signal; determine a precoding matrix according to a number of used resource blocks; and detect the received signal by using the precoding matrix and channel information.
  • An embodiment of the present invention provides an open-loop transmission pre-coding processing and detecting method, apparatus, and an open-loop transmission system, where a transmitting end determines a precoding matrix according to a resource block number used before transmitting a signal, and passes the determined pre-determined
  • the coding matrix processes the transmitted signal to reduce the influence of channel fading on signal performance, improve the validity or/and reliability of information transmission, and improve the transmission performance of open-loop transmission.
  • FIG. 1 is a flowchart of an open loop transmission precoding processing method according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a flowchart of an open loop transmission and reception detection method according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a schematic structural diagram of an open loop transmission precoding processing apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic structural diagram of an open loop transmission and reception detecting apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of an open loop transmission system according to an embodiment of the present invention. detailed description
  • An embodiment of the present invention provides an open-loop transmission pre-coding processing and detecting method, apparatus, and an open-loop transmission system, where a transmitting end determines a precoding matrix according to a resource block number used before transmitting a signal, and passes the determined pre-determined
  • the coding matrix processes the transmitted signal, thereby reducing the influence of channel fading on signal performance and improving the effective transmission of information. Sex or / and reliability, improve the transmission performance of open loop transmission.
  • the open loop transmission precoding processing method provided by the embodiment of the present invention includes:
  • Step S101 Determine a precoding matrix according to the number of the used resource block.
  • Step S102 Perform precoding processing on the transmitted signal by using the determined precoding matrix.
  • Step S103 Send a signal after the precoding process.
  • the precoding matrix is determined by the number of the resource block and the precoding process is performed, the influence of the channel fading on the signal performance can be improved, thereby improving the performance of the open loop transmission.
  • the receiving end of the UE may measure the downlink channel based on a Cell-specific Reference Signal (CRS) or a Channel State Information Reference Signal (CSI-RS), and report the downlink to the transmitting end.
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • the number of supported data stream transmission layers, that is, the Rank Index (RI) and the channel quality indicator (CQI) does not require feedback of the precoding matrix, and the transmitting end transmits the signal according to the resource block used.
  • RI Rank Index
  • CQI channel quality indicator
  • step S103 when the transmitting end performs pre-compilation processing, the following formula can be used:
  • the pre-processed signal expression is a precoding matrix determined according to the number i RB of the resource block, and the matrices U and D ( i ) can be selected from the cyclic delay diversity parameter table according to the number of layers,
  • the cyclic delay diversity parameter table is shown in Table 1:
  • Table 1 Cyclic Delay Diversity Parameter Table Before the signal is transmitted, the transmitting end uses the Discrete Fourier Transform (DFT) matrix to perform layer adjustment, so that the layer is evenly mapped to the corresponding antenna port, and then The corresponding antenna port introduces a delay, and finally uses a preset precoding matrix in the preset codebook to perform weighting. Its main function is to reduce the influence of channel fading on the signal performance, thereby improving the performance of the open loop transmission.
  • DFT Discrete Fourier Transform
  • the number i RB of the resource block may be the same resource block index number for all mobile terminals, or a number determined according to the resource block index number and the terminal identifier; for example, if the same resource is used for all mobile terminals For the terminal index 1 and the terminal 2, the resource block 200 is the resource block 200, and the number 200 is the same. If the resource block number is determined according to the resource block index number and the terminal identifier, the resource block 200 is The number of the terminal 1 may be 2001, and the number of the terminal 2 may be 2002, and the number of the resource block 200 for different terminals is different. In practical applications, it can be determined according to the actual situation, which number is used to number the resource blocks. Each number can correspond to only one resource block. Of course, each number can correspond to multiple resource blocks, that is, multiple resource blocks can use the same number.
  • step S102 the transmitted signal is pre-coded by the determined precoding matrix, which can be specifically performed as follows:
  • a precoding matrix is determined from the K available precoding matrices as a precoding matrix used for precoding processing the transmitted signal, according to the number of resource blocks.
  • the K available precoding matrices are: K precoding matrices set in a preset codebook, K is a preset positive integer, and K is less than or equal to the available preamble in the preset codebook.
  • the number of encoding matrices Under normal circumstances, K should not be too large or too small.
  • the ⁇ value is better within [2, 20]. When the ⁇ value is [8, 16], the direction of precoding coverage The range is large, and the accuracy is also high, which can better improve the performance of open loop transmission.
  • the transmitting end determines a precoding matrix as a precoding matrix used for precoding processing the transmitted signal from each of the available resource blocks in the available available precoding matrices, and may use sequential selection. The mode is selected. At this time, the transmitting end selects a precoding matrix from the available available precoding matrices as the pair to be sent according to the preset use order and the number of the resource block for each used resource block. The precoding matrix used by the signal for precoding processing.
  • the fifth precoding matrix is selected, and for the resource block numbered 2, the sixth precoding matrix is selected, and the sequence is selected according to the number of the resource block until the selection is performed.
  • the first precoding matrix is selected when the precoding matrix is selected for the next resource block.
  • a precoding matrix is determined as a precoding matrix used for precoding the transmitted signal, and may be specifically:
  • the preset codebook can be set according to the number of antenna ports.
  • the m value is usually taken as 0 or 1
  • the n value is usually taken as 0.
  • Ck is specifically d Cic.
  • C k is specifically C ⁇ C K ⁇
  • m and n can be set to other non-negative integers according to actual needs.
  • W(i RB ) C m
  • C m is a precoding matrix corresponding to a preset index value in a preset 2-antenna port codebook
  • the index is a weight matrix of 1, 2;
  • the preset 2 antenna port codebook can use the 2 antenna port codebook as shown in Table 2. Of course, other 2 antenna port codebooks can also be used.
  • CC m+1 , C m+2 , and C m+3 are respectively precoding matrices corresponding to four preset index values preset in the 4-antenna port codebook, and the preset four index values correspond to
  • the precoding matrix is a non-discrete Fourier transform DFT precoding matrix, that is, a precoding matrix corresponding to an index of 8 to 15 in the codebook shown in Table 3, for example, C m , C m+1 , C m+2 and C m+3 may be precoding matrices corresponding to indexes 12, 13, 14, and 15 in the codebook shown in Table 3;
  • C m ⁇ C m+7 are preset in the preset 4-antenna port codebook
  • the precoding matrix corresponding to the eight index values is determined, and the precoding matrix corresponding to the preset eight index values is a non-DFT precoding matrix.
  • C m ⁇ C m+7 may be the codes shown in Table 3, respectively.
  • the index in this example is a precoding matrix corresponding to 8 ⁇ 15;
  • C m ⁇ C m+15 are respectively preset in the pre-set 4 antenna port codebook
  • the precoding matrix corresponding to the set 16 index values, for example, C m ⁇ C m+15 may be the precoding matrix corresponding to the index 1 to 15 in the codebook shown in Table 3, respectively.
  • the preset 4-antenna port codebook can use the 4-antenna port codebook as shown in Table 3. Of course, other 4-antenna port codebooks can also be used.
  • the antenna port is 8, and the number of transmission layers is any value from 1 to 4, then:
  • K l
  • W(i RB ) C m
  • C m is the index value corresponding to the preset number of transmission layers in the 8-antenna port codebook of 8. Corresponding precoding matrix.
  • the preset 8-antenna port codebook uses the 8-antenna port used in the 8-antenna port PUCCH 1-1 submode 2 (physical uplink control channel reporting mode 1-1 sub-mode 2) as shown in Table 4
  • the codebook is preferred.
  • other 8-antenna port codebooks can also be used.
  • Table 4 PUCCH 1-1 submode 2 sample codebook.
  • the relationship between the value of i 2 and the specific precoding matrix is as shown in Table 5.
  • the relationship between the value of i 2 and the specific precoding matrix is as follows. 6 shows: .
  • Table 5 8 antenna Rank - 1 codebook.
  • Table 6 8 antenna Rank-2 codebook. When the RI value is other values, you can refer to the corresponding 8-antenna port codebook, no longer here – for example.
  • the precoding matrix corresponding to the 8 pairs of index values of ⁇ 1 ⁇ - corresponding;
  • the available precoding matrix set can use the following two types:
  • the available precoding matrix set can use the following three types:
  • the precoding matrix corresponding to the 8 pairs of index values whose values are ⁇ 0, 2 ⁇ when C m ⁇ C m+7 and RI 4 in Table 6, respectively, and i 2 take the value of ⁇ 0, 2, 4, 6 ⁇ --correspond;
  • the precoding matrix corresponding to the preset eight index values is specifically: eight precodings having the largest coverage direction difference among the precoding matrices corresponding to the current number of transmission layers in the preset 8-antenna port codebook.
  • the precoding matrix corresponding to the four preset index values is specifically: four preset precoding matrices with the largest difference in coverage directions among the precoding matrices corresponding to the current number of transmission layers in the preset 8-antenna port codebook .
  • the embodiment of the present invention provides an open loop transmission and reception detection method, as shown in FIG. 2, including: Step S201: Receive a signal after precoding processing;
  • Step S202 Determine a precoding matrix according to the number of the used resource block.
  • Step S203 Detect the received signal by using a precoding matrix and channel information.
  • the number of the resource block is specifically: the same resource block index number for all mobile terminals, or The source block index number and the number determined by the terminal identifier; and each number corresponds to only one resource block, or each number corresponds to multiple resource blocks.
  • the manner in which the receiving end determines the precoding matrix according to the number of the used resource block needs to be the same as the manner in which the transmitting end determines the precoding matrix according to the number of the used resource block in step S102, thereby ensuring the receiving end.
  • the correct precoding matrix can be determined to detect the received signal.
  • a precoding matrix is determined from the K available precoding matrices as a precoding matrix used for detecting the received signal, and K available precoding matrices. It is: K precoding matrices set in a preset codebook, K is a preset positive integer, and K is less than or equal to the number of available precoding matrices in a preset codebook.
  • a precoding matrix is determined from the ⁇ available precoding matrices as a precoding matrix used for detecting the received signal, specifically:
  • a precoding matrix is selected from the K available precoding matrices as a precoding matrix used for detecting the received signal according to a preset usage order and a resource block number.
  • a precoding matrix is determined from the K available precoding matrices as a precoding matrix used for detecting the received signal, specifically:
  • the preset codebook is set according to the number of antenna ports.
  • the specific precoding matrix selection mode is the same as the manner in which the transmitting end selects the precoding matrix used for precoding the signal to be transmitted, and the description will not be repeated here.
  • the embodiment of the present invention provides an open-loop transmission pre-coding processing device, which may be specifically configured to perform pre-coding processing on a signal and send a signal to the transmitting end. As shown in FIG. 3, the method includes:
  • a first determining unit 301 configured to determine a precoding matrix according to the number of used resource blocks
  • the precoding processing unit 302 is configured to perform precoding processing on the transmitted signal by using a precoding matrix
  • the sending unit 303 is configured to send the precoded processed signal.
  • the first determining unit 301 is specifically configured to:
  • a precoding matrix is determined from the K available precoding matrices as a precoding matrix for precoding the transmitted signal, and K available precoding matrices. It is: K precoding matrices set in a preset codebook, K is a preset positive integer, and K is less than or equal to the advance The number of available precoding matrices in the set codebook.
  • the first determining unit 301 determines, from the K available precoding matrices, a precoding matrix as a precoding matrix used for performing precoding processing on the transmitted signal, specifically:
  • a precoding matrix is selected from the K available precoding matrices as a pre-processing used for precoding the transmitted signal according to a preset usage order and a resource block number. Encoding matrix.
  • the first determining unit 301 determines, from the K available precoding matrices, a precoding matrix as a precoding matrix used for performing precoding processing on the transmitted signal, specifically:
  • the embodiment of the present invention further provides an open-loop transmission and reception detecting device, which may be specifically a receiving end that receives a pre-coded signal and performs detection. As shown in FIG. 4, the method includes:
  • a receiving unit 401 configured to receive a pre-coded signal
  • a second determining unit 402 configured to determine a precoding matrix according to the number of used resource blocks
  • the detecting unit 403 is configured to detect the received signal by using a precoding matrix and channel information.
  • the second determining unit 402 is specifically configured to:
  • a precoding matrix is determined from the K available precoding matrices as a precoding matrix used for detecting the received signal, and K available precoding matrices. It is: K precoding matrices set in a preset codebook, K is a preset positive integer, and K is less than or equal to the number of available precoding matrices in a preset codebook.
  • the second determining unit 402 determines, from the K available precoding matrices, a precoding matrix as a precoding matrix used for detecting the received signal, specifically:
  • a precoding matrix is sequentially selected from the K available precoding matrices as precoding used for detecting the received signal according to a preset use order and a resource block number. matrix.
  • An embodiment of the present invention further provides an open loop transmission system, as shown in FIG. 5, including:
  • a transmitting end 501 configured to determine a precoding matrix according to the number of used resource blocks; perform precoding processing on the transmitted signal by using a precoding matrix; and send a signal after precoding processing;
  • the receiving end 502 is configured to receive the pre-coded signal; determine a precoding matrix according to the number of the used resource block; and detect the received signal by using the precoding matrix and the channel information.
  • the transmitting end 501 can be the open-loop transmission pre-coding processing apparatus provided by the embodiment of the present invention, and the receiving end 502 can be specifically the open-loop transmission receiving and detecting apparatus provided by the embodiment of the present invention.
  • the sending end 501 determines the precoding matrix according to the number of the used resource block, and specifically includes: determining, for each used resource block, a precoding from the K available precoding matrices according to the number of the resource block.
  • the matrix is used as a precoding matrix used for precoding processing of the transmitted signal.
  • the K available precoding matrices are: K precoding matrices set in a preset codebook, and K is a predetermined positive integer. And K is less than or equal to the number of available precoding matrices in the preset codebook;
  • the receiving end 502 determines the precoding matrix according to the number of the used resource block, and specifically includes: determining, for each used resource block, a precoding from the K available precoding matrices according to the number of the resource block.
  • the matrix is used as a precoding matrix for detecting the received signal
  • the K available precoding matrices are: K precoding matrices set in a preset codebook, K is a preset positive integer, and K is less than or equal to the number of available precoding matrices in the pre-set codebook.
  • the transmitting end 501 determines, from each of the K available precoding matrices, a precoding matrix as a precoding matrix used for performing precoding processing on the transmitted signal, according to the number of the resource block for each resource block used. , Specifically:
  • a precoding matrix is selected from the K available precoding matrices as a pre-processing used for precoding the transmitted signal according to a preset usage order and a resource block number. Coding matrix
  • the receiving end 502 determines, from each of the K available precoding matrices, a precoding matrix as a precoding matrix used for detecting the received signal according to the number of the resource block for each resource block used. Specifically:
  • a precoding matrix is selected from the K available precoding matrices as a precoding matrix used for detecting the received signal according to a preset usage order and a resource block number.
  • An embodiment of the present invention provides an open-loop transmission pre-coding processing and detecting method, apparatus, and an open-loop transmission system, where a transmitting end determines a precoding matrix according to a resource block number used before transmitting a signal, and passes the determined pre-determined The coding matrix processes the transmitted signal, thereby reducing the influence of channel fading on signal performance and improving the effective transmission of information. Sex or / and reliability, improve the transmission performance of open loop transmission.
  • a transmitting end determines a precoding matrix according to a resource block number used before transmitting a signal, and passes the determined pre-determined
  • the coding matrix processes the transmitted signal, thereby reducing the influence of channel fading on signal performance and improving the effective transmission of information. Sex or / and reliability, improve the transmission performance of open loop transmission.
  • the present invention can be provided as a method, system, or computer program product. Accordingly, the present invention may take the form of an entirely hardware embodiment, an entirely software embodiment, or a combination of software and hardware. Moreover, the
  • the computer program instructions can also be stored in a computer readable memory that can direct a computer or other programmable data processing device to operate in a particular manner, such that the instructions stored in the computer readable memory produce an article of manufacture comprising the instruction device.
  • the apparatus implements the functions specified in one or more blocks of a flow or a flow and/or block diagram of the flowchart.
  • These computer program instructions can also be loaded onto a computer or other programmable data processing device such that a series of operational steps are performed on a computer or other programmable device to produce computer-implemented processing for execution on a computer or other programmable device.
  • the instructions provide steps for implementing the functions specified in one or more of the flow or in a block or blocks of a flow diagram.

Abstract

本申请公开了一种开环传输预编码处理和检测方法、装置及开环传输系统,涉及通信技术领域。本发明实施例提供的技术方案由发送端在发送信号前,根据所使用的资源块编号确定预编码矩阵,并通过所确定的预编码矩阵对所发送的信号进行处理,从而降低信道衰落对信号性能的影响,提高信息传输的有效性或/和可靠性,提高开环传输的传输性能。

Description

开环传输预编码处理和检测方法、 装置及开环传输系统 本申请要求在 2011年 06月 30日提交中国专利局、 申请号为 201110182563.3、发明名 称为"开环传输预编码处理和检测方法、 装置及开环传输系统"的中国专利申请的优先权, 其全部内容通过引用结合在本申请中。 技术领域
本发明涉及通信技术, 尤其涉及一种开环传输预编码处理和检测方法、 装置及开环传 输系统。 背景技术
多入多出 (Multiple-Input Multiple-Output, MIMO ) 系统使用多个发射、 接收天线, 利用信号的空、 时、 频域联合处理获得速率、 分集与阵列增益。 MIMO系统中, 如果发送 端能够获知信道信息, 就可以根据信道特性对发送信号进行优化, 以提高接收盾量并降低 对接收机复杂度的要求。 在实际系统中一般釆用量化信道信息的反馈方式, 以降低反馈开 销与反馈时延。
通常, 在基于线性预编码的多天线系统中, 接收端根据信道信息从线性预编码码本中 选择合适的预编码矩阵索引, 反馈给发送端, 使发送端能够根据该预编码矩阵对所发送的 信号进行适当的预处理, 以提高信息传输的有效性或 /和可靠性, 该预编码矩阵可以是矩阵 形式或者向量形式。
然而, 在高速运动等场景下, 信道信息变化较快, 接收端反馈的预编码矩阵已不能很 好地匹配使用该预编码矩阵传输的信道状态, 从而导致反馈的预编码矩阵不适用, 因此, 在开环情况下, 难以保证传输的性能。 而长期演进(Long Term Evolution, LTE ) 系统的版 本 10 ( Release 10, Rel-10 ) 中, 在基于用户设备 ( User Equipment, UE ) 专属参考信号 ( UE-specific reference signals )解调的传输模式中, 没有给出具体的开环传输及反馈方案。 发明内容
本发明实施例提供一种开环传输预编码处理和检测方法、 装置及开环传输系统, 以提 高开环传输的传输性能。
本发明实施例提供一种开环传输预编码处理方法, 包括:
根据所使用的资源块的编号确定预编码矩阵;
通过所述预编码矩阵对所发送的信号进行预编码处理;
发送所述预编码处理后的信号。 本发明实施例还相应提供一种开环传输接收检测方法, 包括:
接收预编码处理后的信号;
根据所使用的资源块的编号确定预编码矩阵;
通过所述预编码矩阵以及信道信息对所接收的信号进行检测。
相应的, 一种开环传输预编码处理装置, 包括:
第一确定单元, 用于根据所使用的资源块的编号确定预编码矩阵;
预编码处理单元, 用于通过所述预编码矩阵对所发送的信号进行预编码处理; 发送单元, 用于发送所述预编码处理后的信号。
相应的, 一种开环传输接收检测装置, 包括:
接收单元, 用于接收预编码处理后的信号;
第二确定单元, 用于根据所使用的资源块的编号确定预编码矩阵;
检测单元, 用于通过所述预编码矩阵以及信道信息对所接收的信号进行检测。
相应的, 一种开环传输系统, 包括:
发送端, 用于根据所使用的资源块的编号确定预编码矩阵; 通过所述预编码矩阵对所 发送的信号进行预编码处理; 发送所述预编码处理后的信号;
接收端, 用于接收所述预编码处理后的信号; 根据所使用的资源块的编号确定预编码 矩阵; 通过所述预编码矩阵以及信道信息对所接收的信号进行检测。
本发明实施例提供一种开环传输预编码处理和检测方法、 装置及开环传输系统, 由发 送端在发送信号前, 根据所使用的资源块编号确定预编码矩阵, 并通过所确定的预编码矩 阵对所发送的信号进行处理, 从而降低信道衰落对信号性能的影响, 提高信息传输的有效 性或 /和可靠性, 提高开环传输的传输性能。 附图说明
图 1为本发明实施例提供的开环传输预编码处理方法流程图;
图 2为本发明实施例提供的开环传输接收检测方法流程图;
图 3为本发明实施例提供的开环传输预编码处理装置结构示意图;
图 4为本发明实施例提供的开环传输接收检测装置结构示意图;
图 5为本发明实施例提供的开环传输系统结构示意图。 具体实施方式
本发明实施例提供一种开环传输预编码处理和检测方法、 装置及开环传输系统, 由发 送端在发送信号前, 根据所使用的资源块编号确定预编码矩阵, 并通过所确定的预编码矩 阵对所发送的信号进行处理, 从而降低信道衰落对信号性能的影响, 提高信息传输的有效 性或 /和可靠性, 提高开环传输的传输性能。
如图 1所示, 本发明实施例提供的开环传输预编码处理方法包括:
步骤 S101、 根据所使用的资源块的编号确定预编码矩阵;
步骤 S102、 通过所确定的预编码矩阵对所发送的信号进行预编码处理;
步骤 S103、 发送预编码处理后的信号。
由于才 居资源块的编号来确定预编码矩阵并进行预编码处理, 所以可以降氏信道衰落 对信号性能的影响, 从而提高开环传输的性能。
UE等接收端可以基于小区级参考信号 ( Cell-specific Reference Signal, CRS )或信道 状态信息参考符号 (Channel State Information Reference Signal, CSI-RS )测量下行信道, 并向发送端上报下行链路所能支持的数据流传输层数即秩索引值(Rank Index, RI ) 以及 信道盾量指示(channel quality indicator, CQI ), 不需要反馈预编码矩阵, 发送端在发送信 号前, 根据所使用的资源块的编码来确定预编码矩阵,
在步骤 S103中, 发送端进行预编 处理时, 可以使用如下公式进行:
Figure imgf000004_0001
(0)
yo)(
或者 = W(iRB )D(i)U ( 2 )
(-P-i)
y x 公式( 1 )和( 2 )中, 为预编码处
Figure imgf000004_0002
理前的信号表达式, 矩阵 W ( iRB )是根据资源块的编号 iRB确定的预编码矩阵, 矩阵 U和 D ( i )可以从循环延时分集参数表中根据层数选择,一种循环延时分集参数表如表 1所示:
传输层数 u
( Number of
layers v )
1 1 1 0
2 1 0 e—]
1 1 1 1 0 0
3 0 ε~]2πί/3 0
1 ε~]'4π/3 ε~βπ/3 0 0
1 1 1 1 1 0 0 0
1 e e e 0 ε-]2πι/4 0 0
4 1 e e e 0 0 0
1 e e e 0 0 0
表 1 : 循环延时分集参数表 发送端在发送信号前, 先用离散傅里叶变换(Discrete Fourier Transform, DFT )矩阵 进行层调整, 从而使层均匀的映射到相应的天线端口上, 再对相应的天线端口引入延迟, 最后使用预先设定的码本中的设定预编码矩阵进行加权, 其主要作用是降低信道衰落对信 号性能的影响, 从而提高开环传输的性能。
需要说明的是, 资源块的编号 iRB可以是对所有移动终端均相同的资源块索引号, 或 者根据资源块索引号以及终端标识确定的编号; 例如, 若使用对所有移动终端均相同的资 源块索引号, 则资源块 200对于终端 1和终端 2来讲, 都是资源块 200 , 其编号 200是相 同的, 若根据资源块索引号以及终端标识确定资源块的编号, 则资源块 200对终端 1的编 号可以为 2001 , 对终端 2的编号可以为 2002 , 该资源块 200对不同终端的编号是不同的。 在实际应用中可以 # ^据实际情况来确定釆用何种编号方式对资源块进行编号。 每个编号可 以对应唯——个资源块, 当然也可以每个编号对应多个资源块, 即多个资源块可以釆用相 同的编号。
在步骤 S 102 中, 通过所确定的预编码矩阵对所发送的信号进行预编码处理, 具体可 以通过如下方式进行:
对于每个所使用的资源块, 根据资源块的编号, 从 K个可用预编码矩阵中, 确定一个 预编码矩阵作为对所发送的信号进行预编码处理所使用的预编码矩阵。 其中, K个可用预 编码矩阵为: 预先设定的码本中设定的 K个预编码矩阵, K为预先设定的正整数, 且 K小 于或等于预先设定的码本中的可用预编码矩阵数量。 通常情况下, K不宜过大或过小, 通常, 在 8端口的情况下, Κ值在 [2,20]之内较佳, 当 Κ值在 [8, 16]时, 预编码覆盖的方向范围较大, 同时精准度也较高, 可以更好的提高开 环传输的性能。
发送端在从 Κ个可用预编码矩阵中, 对每个所使用的资源块, 确定一个预编码矩阵作 为对所发送的信号进行预编码处理所使用的预编码矩阵时, 可以釆用顺序选择的方式进行 选择, 此时,发送端对于每个所使用的资源块,根据预先设定的使用顺序和资源块的编号, 从 Κ个可用预编码矩阵中选择出一个预编码矩阵作为对所发送的信号进行预编码处理所使 用的预编码矩阵。
例如,对于编号为 1的资源块, 选择了第 5个预编码矩阵, 则对于编号为 2的资源块, 则选择第 6个预编码矩阵, 根据资源块的编号, 进行顺序选择, 直到选择第 Κ个预编码矩 阵, 再在对下一个资源块选择预编码矩阵时, 选择第 1个预编码矩阵。
具体的, 从 Κ个可用预编码矩阵中, 确定一个预编码矩阵作为对所发送的信号进行预 编码处理所使用的预编码矩阵, 可以具体为:
选择对所发送的信号进行预编码处理所使用的预编码矩阵 W ( iRB ) =Ck, 其中, k= ( ( iRB+n ) modK ) +m, iRB为所使用的资源块的编号, Ck为预先设定的码本中的设定预编 码矩阵, m、 n为预先设定的非负整数。
预先设定的码本可根据天线端口数量来设定。
根据使用习惯, m值通常取为 0或 1 , n值通常取为 0,当 m=l时,则 Ck具体为 d Cic, 当 m=0时, 则 Ck具体为 C『CK^ 当然, 可以根据实际需要将 m、 n设置为其它非负整数。
下面, 通过具体的实例来说明预编码矩阵 W ( iRB ) 的确定方式:
当天线端口为 2,传输层数为 1时,可以设定 K=4,此时,选择 W( iRB )=Ck, k=( ( iRB+n ) mod4 ) +m, Cm、 Cm+1、 Cm+2、 Cm+3分别为预先设定的 2天线端口码本中 υ=1时, 各码本 索引对应的预编码矩阵;
当天线端口为 2, 传输层数为 2时, 则:
当设定 K=l 时, W ( iRB ) =Cm, Cm为预先设定的 2天线端口码本中预先设定的一个 索引值对应的预编码矩阵, 例如, 。„1可以为表 2所示的码本中索引为 0的权值矩阵; 当设定 K=2时, W ( iRB ) =Ck, k= ( ( iRB+n ) mod2 ) +m, Cm、 Cm+1分别为预先设定 的 2天线端口码本中预先设定的两个索引值对应的预编码矩阵, 例如, Cm、 Cm+1可以分别 为表 2所示的码本中索引为 1、 2的权值矩阵;
当设定 K=3 时, W ( iRB ) =Ck, k= ( ( iRB+n ) mod3 ) +m, Cm、 Cm+1、 Cm+2分别为预 先设定的 2天线端口码本中预先设定的三个索引值对应的预编码矩阵, 例如, Cm、 Cm+1、 Cm+2可以分别为表 2所示的码本中索引为 0、 1、 2的权值矩阵。
其中, 预先设定的 2天线端口码本可以使用如表 2中所示的 2天线端口码本, 当然, 也可以使用其它 2天线端口码本。
Figure imgf000007_0001
当天线端口为 4时, 则:
+ n )
k mod 4 + m 当设定 υ
K=4时, W ( iRB ) =Ck, k= ( ( iRB+n ) mod4 ) +m,或者
C Cm+1、 Cm+2、 Cm+3分别为预先设定的 4天线端口码本中预先设定的四个索引值对应的 预编码矩阵,该预先设定的四个索引值对应的预编码矩阵为非离散傅里叶变换 DFT预编码 矩阵时较佳, 即表 3所示的码本中索引为 8~15对应的预编码矩阵, 例如, Cm、 Cm+1、 Cm+2、 Cm+3可以分别为表 3所示的码本中索引为 12、 13、 14、 15对应的预编码矩阵;
当 K=8时, W ( iRB ) =Ck, k= ( ( iRB+n ) mod8 ) +m, Cm~Cm+7分别为预先设定的 4天 线端口码本中预先设定的八个索引值对应的预编码矩阵, 预先设定的八个索引值对应的预 编码矩阵为非 DFT预编码矩阵,例如, Cm~Cm+7可以分别为表 3所示的码本中索引为 8~15 对应的预编码矩阵;
当 K=16时, W ( iRB ) =Ck, k= ( ( iRB+n ) modi 6 ) +m, Cm~Cm+15分别为预先设定的 4 天线端口码本中预先设定的 16个索引值对应的预编码矩阵, 例如, Cm~Cm+15可以分别为 表 3所示的码本中索引为 1~15对应的预编码矩阵。
其中, 预先设定的 4天线端口码本可以使用如表 3中所示的 4天线端口码本, 当然, 也可以使用其它 4天线端口码本。
Figure imgf000008_0001
当天线端口为 8, 传输层数为 1~4任一值时, 则:
当 K=16时, W ( iRB ) =Ck, k= ( ( iRB+n ) modi 6 ) +m, Cm~Cm+15分别为预先设定的 8 天线端口码本中当前传输层数对应的各个索引值中, 预先设定的 16 个索引值所对应的预 编码矩阵;
当 K=8时, W ( iRB ) =Ck, k= ( ( iRB+n ) mod8 ) +m, Cm~Cm+7分别为预先设定的 8天 线端口码本中当前传输层数对应的各个索引值中, 预先设定的八个索引值所对应的预编码 矩阵;
当 K=4时, W ( iRB ) =Ck, k= ( ( iRB+n ) mod4 ) +m, Cm~Cm+3分别为预先设定的 8天 线端口码本中当前传输层数对应的各个索引值中, 预先设定的四个索引值所对应的预编码 矩阵;
当天线端口为 8 ,传输层数为 5、 6或 7时, 则 K=4 , W ( iRB ) =Ck, k= ( ( iRB+n ) mod4 ) +m, Cm~Cm+3分别为预先设定的 8天线端口码本中当前传输层数对应的各个索引值中, 预 先设定的 4个索引值所对应的预编码矩阵;
当天线端口为 8, 传输层数为 8时, 则 K=l , W ( iRB ) =Cm, Cm为预先设定的 8天线 端口码本中传输层数为 8时对应的索引值所对应的预编码矩阵。
其中,预先设定的 8天线端口码本使用如表 4中所示的 8天线端口 PUCCH 1-1 submode 2 (物理上行控制信道上报模式 1-1 子模式 2 ) 中使用的 8天线端口釆样码本较佳 , 当然, 也可以使用其它 8天线端口码本。
Figure imgf000009_0001
表 4: PUCCH 1-1 submode 2 釆样码本.
其中, 当 RI值为 1时, 、 i2的取值和具体预编码矩阵的关系如表 5所示, 当 RI值为 2时, 、 i2的取值和具体预编码矩阵的关系如表 6所示: .
Figure imgf000009_0002
表 5: 8天线 Rank- 1码本.
Figure imgf000009_0003
Figure imgf000010_0001
表 6: 8天线 Rank-2码本. 当 RI值为其它值时, 可以参考相应的 8天线端口码本, 在此不再——例举。
下面通过几个具体实例说明根据如表 4所示的码本来选择可用预编码矩阵的方式: 当传输层数为 1 , 即 RI = 1时, 则:
若设定 K= 16, W ( iRB ) =Ck, k= ( ( iRB+n ) mod 16 ) +m, Cm~Cm+15和表 6中 RI=1时 的 16对索引值对应的预编码矩阵——对应;
若设定 K= 8, W ( iRB ) =Ck, k= ( ( iRB+n ) mod8 ) +m, 可用的预编码矩阵集合可以釆 用以下 2种:
Cm~Cm+7分别和表 6中 RI=1时的 取值为 {0, 4, 8, 12}或 {2, 6, 10, 14} , i2取值 为 {0, 2}的 8对索引值对应的预编码矩阵——对应;
Cm~Cm+7分别和表 6中 RI=1时的 取值为 {0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14} , i2为 {0}或 {2}的 8对索引值对应的预编码矩阵——对应;
若设定 K= 4, W ( iRB ) =Ck, k= ( ( iRB+n ) mod4 ) +m, 可用的预编码矩阵集合可以釆 用以下 2种:
Cm~Cm+3分别和表 6中 RI=1时的 取值为 {0, 4, 8, 12}或 {2, 6, 10, 14} , i2取值 为 {0}或 {2}的 4对索引值对应的预编码矩阵——对应;
Cm~Cm+3和表 6中 RI=1时的 取值为 {0, 8}或 {2,10}或 {4,12}或 {6,14} , i2取值为 {0, 2} 的 4对索引值对应的预编码矩阵——对应;
当传输层数为 2 , 即 RI =2时, 则:
若设定 K= 16, W ( iRB ) =Ck, k= ( ( iRB+n ) mod 16 ) +m, Cm~Cm+15和表 6中 RI=2时 的 16对索引值对应的预编码矩阵——对应; 若设定 K= 8, W ( iRB ) =Ck, k= ( ( iRB+n ) mod8 ) +m, 可用的预编码矩阵集合可以釆 用以下 2种:
Cm~Cm+7分别和表 6中 RI=2时的 i!取值为 {0, 4, 8, 12}或 {2, 6, 10, 14}, i2取值 为 {0, 1}的 8对索引值对应的预编码矩阵——对应;
Cm~Cm+7分别和表 6中 RI=2时的 取值为 {0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14}, i2为 {0}或
{1}的 8对索引值对应的预编码矩阵——对应;
若设定 K=4, W (iRB) =Ck, k= ((iRB+n) mod4) +m, 可用的预编码矩阵集合可以釆 用以下 2种:
Cm~Cm+3分别和表 6中 RI=2时的 取值为 {0, 4, 8, 12}或 {2, 6, 10, 14}, i2取值 为 {0}或 {1}的 4对索引值对应的预编码矩阵——对应;
Cm〜Cm+3和表 6中 RI=2时的 取值为 {0, 8}或 {2,10}或 {4,12}或 {6,14}, i2取值为 {0, 1} 的 4对索引值对应的预编码矩阵——对应;
当传输层数为 3, 即 RI=3时, 则:
若设定 K= 16, W ( iRB ) =Ck, k= ( ( iRB+n ) mod 16 ) +m, Cm~Cm+15和表 6中 RI=3时 的 16对索引值对应的预编码矩阵——对应;
若设定 K= 8, W ( iRB ) =Ck, k= ( ( iRB+n ) mod8 ) +m, 可用的预编码矩阵集合可以采 用以下 3种:
Cm~Cm+7分别和表 6中 RI=3时的 取值为 {0, 2}, i2取值为 {0, 1, 2, 3}的 8对索引值对 应的预编码矩阵——对应;
Cm~Cm+7分别和表 6中 RI=3时的 取值为 {0, 2}, i2取值为 {8,9,10,11}的 8对索引值对 应的预编码矩阵——对应;
Cm~Cm+7分别和表 6中 RI=3时的 取值为 {0, 2}, i2取值为 {0,1,8,9}的 8对索引值对应 的预编码矩阵——对应;
若设定 K=4, W (iRB) =Ck, k= ((iRB+n) mod4) +m, 可用的预编码矩阵集合可以釆 用以下 3种:
广^^分别和表 6中 RI=3时的 取值为 {0, 2}, i2取值为 {0, 2}的 4对索引值对应 的预编码矩阵——对应;
Cm~Cm+3分别和表 6中 RI=3时的 取值为 {0, 2}, i2取值为 {0, 8}的 4对索引值对应 的预编码矩阵——对应;
Cm~Cm+3分别和表 6中 RI=3时的 取值为 {0, 2}, i2取值为 {8, 10}的 4对索引值对应 的预编码矩阵——对应; 当传输层数为 4 , 即 RI =4时, 则:
若设定 K= 16 , W ( iRB ) =Ck, k= ( ( iRB+n ) mod 16 ) +m, Cm~Cm+15和表 6中 RI=4时 的 16对索引值对应的预编码矩阵——对应;
若设定 K= 8 , W ( iRB ) =Ck, k= ( ( iRB+n ) mod8 ) +m, 可用的预编码矩阵集合可以釆 用以下 2种:
Cm~Cm+7分别和表 6中 RI=4时的 取值为 {0, 2} , i2取值为 {0,2,4,6}的 8对索引值对应 的预编码矩阵——对应;
Cm~Cm+7分别和表 6中 RI=4时的 取值为 {0, 2} , i2取值为 {0, 1,4,5 }的 8对索引值对应 的预编码矩阵——对应;
若设定 K= 4 , W ( iRB ) =Ck, k= ( ( iRB+n ) mod4 ) +m, 可用的预编码矩阵集合可以釆 用以下 2种:
Cm~Cm+3分别和表 6中 RI=4时的 取值为 {0, 2} , i2取值为 {0 , 1 }的 4对索引值对应 的预编码矩阵——对应;
Cm~Cm+3分别和表 6中 RI=4时的 取值为 {0, 2} , i2取值为 {0 , 4}的 4对索引值对应 的预编码矩阵——对应;
当传输层数为 5、 6或 7 , 即 RI值为 5、 6或 7时, 则:
若设定 K= 4 , W ( iRB ) =Ck, k= ( ( iRB+n ) mod4 ) +m, Cm~Cm+3分别和表 6中 RI分 别为 5、 6或 7时的 4对索引值对应的预编码矩阵——对应。
当传输层数为 8 , 即 RI =8时, 设定 K= 1 , W ( iRB ) =Cm, Cm对应表 6中 RI为 8时 的索引值对应的预编码矩阵。
事实上, 在选择预编码矩阵时, 只要选择预先设定的 8天线端口码本中当前传输层数 对应的各个预编码矩阵中, 覆盖方向相差最大的几个预编码矩阵, 即可获得更好的预编码 效果。
此时, 预先设定的八个索引值对应的预编码矩阵具体为: 预先设定的 8天线端口码本 中当前传输层数对应的各个预编码矩阵中, 覆盖方向相差最大的八个预编码矩阵; 预先设 定的四个索引值对应的预编码矩阵具体为: 预先设定的 8天线端口码本中当前传输层数对 应的各个预编码矩阵中, 覆盖方向相差最大的四个预编码矩阵。
相应的, 本发明实施例提供一种开环传输接收检测方法, 如图 2所示, 包括: 步骤 S201、 接收预编码处理后的信号;
步骤 S202、 根据所使用的资源块的编号确定预编码矩阵;
步骤 S203、 通过预编码矩阵以及信道信息对所接收的信号进行检测。
同样的, 资源块的编号具体为: 对所有移动终端均相同的资源块索引号, 或者才 居资 源块索引号以及终端标识确定的编号; 并且每个编号对应唯——个资源块, 或者每个编号 对应多个资源块。
其中, 在步骤 S202 中, 接收端根据所使用的资源块的编号确定预编码矩阵的方式需 要与步骤 S102 中发送端根据所使用的资源块的编号确定预编码矩阵的方式相同, 从而保 证接收端能够确定出正确的预编码矩阵对所接收的信号进行检测。 对于每个所使用的资源块, 根据资源块的编号, 从 K个可用预编码矩阵中, 确定一个 预编码矩阵作为对所接收的信号进行检测所使用的预编码矩阵, K个可用预编码矩阵为: 预先设定的码本中设定的 K个预编码矩阵, K为预先设定的正整数,且 K小于或等于预先 设定的码本中的可用预编码矩阵数量。
对每个所使用的资源块, 从 κ个可用预编码矩阵中, 确定一个预编码矩阵作为对所接 收的信号进行检测所使用的预编码矩阵, 具体为:
对于每个所使用的资源块, 根据预先设定的使用顺序和资源块的编号, 从 K个可用预 编码矩阵中选择出一个预编码矩阵作为对所接收的信号进行检测所使用的预编码矩阵。
对每个所使用的资源块, 从 K个可用预编码矩阵中, 确定一个预编码矩阵作为对所接 收的信号进行检测所使用的预编码矩阵, 具体为:
选择对所接收的信号进行检测所使用的预编码矩阵 W ( iRB ) =Ck, 其中, k= ( ( iRB+n ) modK ) +m, iRB为所使用的资源块的编号, Ck为预先设定的码本中的设定预编码矩阵, m、 n为预先设定的非负整数。
其中, 预先设定的码本根据天线端口数量设定。
具体的预编码矩阵选择方式与发送端选择对所要发送的信号进行预编码处理所使用 的预编码矩阵的方式相同, 在此就不再重复叙述。
本发明实施例相应提供一种开环传输预编码处理装置, 该装置可具体为对信号进行预 编码处理并发送信号的发送端, 如图 3所示, 包括:
第一确定单元 301 , 用于根据所使用的资源块的编号确定预编码矩阵;
预编码处理单元 302, 用于通过预编码矩阵对所发送的信号进行预编码处理; 发送单元 303 , 用于发送预编码处理后的信号。
其中, 第一确定单元 301具体用于:
对于每个所使用的资源块, 根据资源块的编号, 从 K个可用预编码矩阵中, 确定一个 预编码矩阵作为对所发送的信号进行预编码处理的预编码矩阵, K个可用预编码矩阵为: 预先设定的码本中设定的 K个预编码矩阵, K为预先设定的正整数,且 K小于或等于预先 设定的码本中的可用预编码矩阵数量。
第一确定单元 301从 K个可用预编码矩阵中,确定一个预编码矩阵作为对所发送的信 号进行预编码处理所使用的预编码矩阵, 具体为:
对于每个所使用的资源块, 根据预先设定的使用顺序和资源块的编号, 从 K个可用预 编码矩阵中选择出一个预编码矩阵作为对所发送的信号进行预编码处理所使用的预编码 矩阵。
具体的, 第一确定单元 301从 K个可用预编码矩阵中, 确定一个预编码矩阵作为对所 发送的信号进行预编码处理所使用的预编码矩阵, 具体为:
选择对所发送的信号进行预编码处理所使用的预编码矩阵 W ( iRB ) =Ck, 其中, k= ( ( iRB+n ) modK ) +m, iRB为所使用的资源块的编号, Ck为预先设定的码本中的设定预编 码矩阵, m、 n为预先设定的非负整数。
本发明实施例还相应提供一种开环传输接收检测装置, 该装置可具体为接收预编码处 理后的信号并进行检测的接收端, 如图 4所示, 包括:
接收单元 401 , 用于接收预编码处理后的信号;
第二确定单元 402, 用于根据所使用的资源块的编号确定预编码矩阵;
检测单元 403 , 用于通过预编码矩阵以及信道信息对所接收的信号进行检测。
其中, 第二确定单元 402具体用于:
对于每个所使用的资源块, 根据资源块的编号, 从 K个可用预编码矩阵中, 确定一个 预编码矩阵作为对所接收的信号进行检测所使用的预编码矩阵, K个可用预编码矩阵为: 预先设定的码本中设定的 K个预编码矩阵, K为预先设定的正整数,且 K小于或等于预先 设定的码本中的可用预编码矩阵数量。
第二确定单元 402从 K个可用预编码矩阵中,确定一个预编码矩阵作为对所接收的信 号进行检测所使用的预编码矩阵, 具体为:
对于每个所使用的资源块, 根据预先设定的使用顺序和资源块的编号, 从 K个可用预 编码矩阵中顺序选择出一个预编码矩阵作为对所接收的信号进行检测所使用的预编码矩 阵。
第二确定单元 402对每个所使用的资源块, 根据资源块的编号, 从 K个可用预编码矩 阵中, 确定一个预编码矩阵作为对所接收的信号进行检测所使用的预编码矩阵, 具体为: 选择对所接收的信号进行检测所使用的预编码矩阵 W ( iRB ) =Ck, 其中, k= ( ( iRB+n ) modK ) +m, iRB为所使用的资源块的编号, Ck为预先设定的码本中的设定预编码矩阵, m、 n为预先设定的非负整数。 本发明实施例还提供一种开环传输系统, 如图 5所示, 包括:
发送端 501 , 用于根据所使用的资源块的编号确定预编码矩阵; 通过预编码矩阵对所 发送的信号进行预编码处理; 发送预编码处理后的信号;
接收端 502, 用于接收预编码处理后的信号; 根据所使用的资源块的编号确定预编码 矩阵; 通过预编码矩阵以及信道信息对所接收的信号进行检测。
其中, 发送端 501可以为本发明实施例提供的开环传输预编码处理装置, 接收端 502 可以具体为本发明实施例提供的开环传输接收检测装置。
具体的, 发送端 501根据所使用的资源块的编号确定预编码矩阵, 具体包括: 对于每个所使用的资源块, 根据资源块的编号, 从 K个可用预编码矩阵中, 确定一个 预编码矩阵作为对所发送的信号进行预编码处理所使用的预编码矩阵, K个可用预编码矩 阵为: 预先设定的码本中设定的 K个预编码矩阵, K为预先设定的正整数, 且 K小于或等 于预先设定的码本中的可用预编码矩阵数量;
同样的, 接收端 502根据所使用的资源块的编号确定预编码矩阵, 具体包括: 对于每个所使用的资源块, 根据资源块的编号, 从 K个可用预编码矩阵中, 确定一个 预编码矩阵作为对所接收的信号进行检测所使用的预编码矩阵, K个可用预编码矩阵为: 预先设定的码本中设定的 K个预编码矩阵, K为预先设定的正整数,且 K小于或等于预先 设定的码本中的可用预编码矩阵数量。
其中, 发送端 501对于每个所使用的资源块, 根据资源块的编号, 从 K个可用预编码 矩阵中, 确定一个预编码矩阵作为对所发送的信号进行预编码处理所使用的预编码矩阵, 具体为:
对于每个所使用的资源块, 根据预先设定的使用顺序和资源块的编号, 从 K个可用预 编码矩阵中选择出一个预编码矩阵作为对所发送的信号进行预编码处理所使用的预编码 矩阵;
同样的, 接收端 502对于每个所使用的资源块, 根据资源块的编号, 从 K个可用预编 码矩阵中, 确定一个预编码矩阵作为对所接收的信号进行检测所使用的预编码矩阵, 具体 为:
对于每个所使用的资源块, 根据预先设定的使用顺序和资源块的编号, 从 K个可用预 编码矩阵中选择出一个预编码矩阵作为对所接收的信号进行检测所使用的预编码矩阵。
本发明实施例提供一种开环传输预编码处理和检测方法、 装置及开环传输系统, 由发 送端在发送信号前, 根据所使用的资源块编号确定预编码矩阵, 并通过所确定的预编码矩 阵对所发送的信号进行处理, 从而降低信道衰落对信号性能的影响, 提高信息传输的有效 性或 /和可靠性, 提高开环传输的传输性能。 本领域内的技术人员应明白, 本发明的实施例可提供为方法、 系统、 或计算机程序产 品。 因此, 本发明可釆用完全硬件实施例、 完全软件实施例、 或结合软件和硬件方面的实 施例的形式。 而且, 本发明可釆用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机 可用存储介盾 (包括但不限于磁盘存储器、 CD-ROM、 光学存储器等)上实施的计算机程 序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、 设备(系统)、 和计算机程序产品的流程图 和 /或方框图来描述的。 应理解可由计算机程序指令实现流程图和 /或方框图中的每一流 程和 /或方框、 以及流程图和 /或方框图中的流程和 /或方框的结合。 可提供这些计算机 程序指令到通用计算机、 专用计算机、 嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器 以产生一个机器, 使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用 于实现在流程图一个流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的 装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方 式工作的计算机可读存储器中, 使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装 置的制造品, 该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个 方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上, 使得在计算机 或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理, 从而在计算机或其他 可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和 /或方框图一个 方框或多个方框中指定的功能的步骤。
尽管已描述了本发明的优选实施例, 但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概 念, 则可对这些实施例作出另外的变更和修改。 所以, 所附权利要求意欲解释为包括优选 实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
显然, 本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和 范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内, 则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims

权 利 要 求
1、 一种开环传输预编码处理方法, 其特征在于, 包括:
根据所使用的资源块的编号确定预编码矩阵;
通过所述预编码矩阵对所发送的信号进行预编码处理;
发送所述预编码处理后的信号。
2、 如权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 所述根据所使用的资源块的编号确定预 编码矩阵, 具体包括:
对于每个所使用的资源块, 根据所述资源块的编号, 从 K个可用预编码矩阵中, 确定 一个预编码矩阵作为对所发送的信号进行预编码处理所使用的预编码矩阵,所述 K个可用 预编码矩阵为: 预先设定的码本中设定的 K个预编码矩阵, 所述 K为预先设定的正整数, 且所述 K小于或等于所述预先设定的码本中的可用预编码矩阵数量。
3、 如权利要求 1或 2所述的方法, 其特征在于, 所述资源块的编号具体为: 对所有 移动终端均相同的资源块索引号, 或者根据资源块索引号以及终端标识确定的编号;
并且
每个编号对应唯一一个资源块, 或者每个编号对应多个资源块。
4、 如权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述从 K个可用预编码矩阵中, 确定一 个预编码矩阵作为对所发送的信号进行预编码处理所使用的预编码矩阵, 具体为:
对于每个所使用的资源块, 根据预先设定的使用顺序和所述资源块的编号, 从所述 K 个可用预编码矩阵中选择出一个预编码矩阵作为对所发送的信号进行预编码处理所使用 的预编码矩阵。
5、 如权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述从 K个可用预编码矩阵中, 确定一 个预编码矩阵作为对所发送的信号进行预编码处理所使用的预编码矩阵, 具体为:
选择对所发送的信号进行预编码处理所使用的预编码矩阵 W ( iRB ) =Ck, 其中, k= ( ( iRB+n ) modK ) +m, iRB为所使用的资源块的编号, Ck为预先设定的码本中的设定预 编码矩阵, 所述 m、 n为预先设定的非负整数。
6、 如权利要求 5 所述的方法, 其特征在于, 所述预先设定的码本根据天线端口数设 定。
7、 如权利要求 6所述的方法, 其特征在于, 当天线端口为 2, 传输层数为 1时, K=4, W ( iRB ) =Ck, k= ( ( iRB+n ) mod4 ) +m, Cm、 Cm+1、 Cm+2、 Cm+3分另' J为预先设定的 2天线端口码本中 υ=1时, 各码本索引对应的预编码矩阵;
当天线端口为 2, 传输层数为 2时, 则:
当 K=l时, W ( iRB ) =Cm, Cm为预先设定的 2天线端口码本中预先设定的一个索 引值对应的预编码矩阵; 当 K=2时, W (iRB) =Ck, k= ( ( iRB+n ) mod2 ) +m, Cm、 Cm+1分别为预先设定 的 2天线端口码本中预先设定的两个索引值对应的预编码矩阵;
当 K=3时, W (iRB) =Ck, k= ((iRB+n) mod3 ) +m, Cm、 Cm+1、 Cm+2分别为预 先设定的 2天线端口码本中预先设定的三个索引值对应的预编码矩阵;
当天线端口为 4, 则:
+ n
当 K=4时, W(iRB) =Ck, k= ( ( iRB+n ) mod4 ) +m, 或者 A mod 4 + m , v
Cm、 Cm+1、 Cm+2, Cm+3分别为预先设定的 4天线端口码本中预先设定的四个索引值对 应的预编码矩阵; "为传输层数; 当 K=8时, W (iRB) =Ck, k= ( ( iRB+n ) mod8 ) +m, Cm~Cm+7分别为预先设定的 4天线端口码本中预先设定的八个索引值对应的预编码矩阵;
当 K=16时, W (iRB) =Ck, k= ((iRB+n) modl6 ) +m, Cm~Cm+15分别为预先设 定的 4天线端口码本中预先设定的 16个索引值对应的预编码矩阵;
当天线端口为 8, 传输层数为 1~4任一值时, 则:
当 K=16时, W (iRB) =Ck, k= ((iRB+n) modl6 ) +m, Cm~Cm+15分别为预先设 定的 8天线端口码本中当前传输层数对应的各个索引值中, 预先设定的 16个索引值所对 应的预编码矩阵;
当 K=8时, W (iRB) =Ck, k= ( ( iRB+n ) mod8 ) +m, Cm~Cm+7分别为预先设定的 8 天线端口码本中当前传输层数对应的各个索引值中, 预先设定的八个索引值所对应的预 编码矩阵;
当 K=4时, W ( iRB ) =Ck, k= ( ( iRB+n ) mod4 ) +m, Cm~Cm+3分别为预先设定的
8 天线端口码本中当前传输层数对应的各个索引值中, 预先设定的四个索引值所对应的预 编码矩阵;
当天线端口为 8, 传输层数为 5、 6或 7时, 则 K=4, W (iRB) =Ck, k= ((iRB+n) mod4 ) +m, Cm~Cm+3分别为预先设定的 8天线端口码本中当前传输层数对应的各个索引 值中, 预先设定的 4个索引值所对应的预编码矩阵;
当天线端口为 8, 传输层数为 8时, 则 K=l, W (iRB ) =Cm, Cm为预先设定的 8天 线端口码本中传输层数为 8时对应的索引值所对应的预编码矩阵。
8、 如权利要求 7 所述的方法, 其特征在于, 所述预先设定的八个索引值对应的预编 码矩阵具体为: 预先设定的 8天线端口码本中当前传输层数对应的各个预编码矩阵中, 覆 盖方向相差最大的八个预编码矩阵;
所述预先设定的四个索引值对应的预编码矩阵具体为: 预先设定的 8天线端口码本中 当前传输层数对应的各个预编码矩阵中, 覆盖方向相差最大的四个预编码矩阵。
9、 如权利要求 7或 8所述的方法, 其特征在于, 所述预先设定的 8天线端口码本具 体为: 物理上行控制信道上报模式 1-1第 2子模式 PUCCH1-1 submode 2中使用的 8天线 端口釆样码本。
10、 一种开环传输接收检测方法, 其特征在于, 包括:
接收预编码处理后的信号;
根据所使用的资源块的编号确定预编码矩阵;
通过所述预编码矩阵以及信道信息对所接收的信号进行检测。
11、如权利要求 10所述的方法, 其特征在于, 所述根据所使用的资源块的编号确定预 编码矩阵, 具体包括:
对于每个所使用的资源块, 根据所述资源块的编号, 从 K个可用预编码矩阵中, 确定 一个预编码矩阵作为对所接收的信号进行检测所使用的预编码矩阵,所述 K个可用预编码 矩阵为: 预先设定的码本中设定的 K个预编码矩阵, 所述 K为预先设定的正整数, 且所述 K小于或等于所述预先设定的码本中的可用预编码矩阵数量。
12、 如权利要求 10或 11所述的方法, 其特征在于, 所述资源块的编号具体为: 对所 有移动终端均相同的资源块索引号, 或者根据资源块索引号以及终端标识确定的编号; 并且
每个编号对应唯一一个资源块, 或者每个编号对应多个资源块。
13、 如权利要求 11所述的方法, 其特征在于, 所述从 K个所述可用预编码矩阵中, 确定一个预编码矩阵作为对所接收的信号进行检测所使用的预编码矩阵, 具体为:
对于每个所使用的资源块, 根据预先设定的使用顺序和所述资源块的编号, 从所述 K 个可用预编码矩阵中选择出一个预编码矩阵作为对所接收的信号进行检测所使用的预编 码矩阵。
14、 如权利要求 11所述的方法, 其特征在于, 所述从 K个可用预编码矩阵中, 确定 —个预编码矩阵作为对所接收的信号进行检测所使用的预编码矩阵, 具体为:
选择对所接收的信号进行检测所使用的预编码矩阵 W ( iRB ) =Ck,其中, k= ( ( iRB+n ) modK ) +m, iRB为所使用的资源块的编号, Ck为预先设定的码本中的设定预编码矩阵, 所述 m、 n为预先设定的非负整数。
15、 如权利要求 14 所述的方法, 其特征在于, 所述预先设定的码本根据天线端口数 量设定。
16、 一种开环传输预编码处理装置, 其特征在于, 包括:
第一确定单元, 用于根据所使用的资源块的编号确定预编码矩阵;
预编码处理单元, 用于通过所述预编码矩阵对所发送的信号进行预编码处理; 发送单元, 用于发送所述预编码处理后的信号。
17、 如权利要求 16所述的装置, 其特征在于, 所述第一确定单元具体用于: 对于每个所使用的资源块, 根据所述资源块的编号, 从 K个可用预编码矩阵中, 确定 一个预编码矩阵作为对所发送的信号进行预编码处理所使用的预编码矩阵,所述 K个可用 预编码矩阵为: 预先设定的码本中设定的 K个预编码矩阵, 所述 K为预先设定的正整数, 且所述 K小于或等于所述预先设定的码本中的可用预编码矩阵数量。
18、 如权利要求 17所述的装置, 其特征在于, 所述第一确定单元从 K个可用预编码 矩阵中, 确定一个预编码矩阵作为对所发送的信号进行预编码处理所使用的预编码矩阵, 具体为:
对于每个所使用的资源块, 根据预先设定的使用顺序和所述资源块的编号, 从所述 K 个可用预编码矩阵中选择出一个预编码矩阵作为对所发送的信号进行预编码处理所使用 的预编码矩阵。
19、 一种开环传输接收检测装置, 其特征在于, 包括:
接收单元, 用于接收预编码处理后的信号;
第二确定单元, 用于根据所使用的资源块的编号确定预编码矩阵;
检测单元, 用于通过所述预编码矩阵以及信道信息对所接收的信号进行检测。
20、 如权利要求 19所述的装置, 其特征在于, 所述第二确定单元具体用于: 对于每个所使用的资源块, 根据所述资源块的编号, 从 K个可用预编码矩阵中, 确定 一个预编码矩阵作为对所接收的信号进行检测所使用的预编码矩阵,所述 K个可用预编码 矩阵为: 预先设定的码本中设定的 K个预编码矩阵, 所述 K为预先设定的正整数, 且所述 K小于或等于所述预先设定的码本中的可用预编码矩阵数量。
21、 如权利要求 20所述的装置, 其特征在于, 所述第二确定单元从 K个可用预编码 矩阵中,确定一个预编码矩阵作为对所接收的信号进行检测所使用的预编码矩阵,具体为: 对于每个所使用的资源块, 根据预先设定的使用顺序和所述资源块的编号, 从所述 K 个可用预编码矩阵中顺序选择出一个预编码矩阵作为对所接收的信号进行检测的预编码 矩阵。
22、 一种开环传输系统, 其特征在于, 包括:
发送端, 用于根据所使用的资源块的编号确定预编码矩阵; 通过所述预编码矩阵对所 发送的信号进行预编码处理; 发送所述预编码处理后的信号;
接收端, 用于接收所述预编码处理后的信号; 根据所使用的资源块的编号确定预编码 矩阵; 通过所述预编码矩阵以及信道信息对所接收的信号进行检测。
23、 如权利要求 22 所述的系统, 其特征在于, 所述发送端根据所使用的资源块的编 号确定预编码矩阵, 具体包括: 对于每个所使用的资源块, 根据所述资源块的编号, 从 K个可用预编码矩阵中, 确定 一个预编码矩阵作为对所发送的信号进行预编码处理所使用的预编码矩阵,所述 K个可用 预编码矩阵为: 预先设定的码本中设定的 K个预编码矩阵, 所述 K为预先设定的正整数, 且所述 K小于或等于所述预先设定的码本中的可用预编码矩阵数量;
所述接收端根据所使用的资源块的编号确定预编码矩阵, 具体包括:
对于每个所使用的资源块, 根据所述资源块的编号, 从 K个所述可用预编码矩阵中, 确定一个预编码矩阵作为对所接收的信号进行检测所使用的预编码矩阵,所述 K个可用预 编码矩阵为: 预先设定的码本中设定的 K个预编码矩阵, 所述 K为预先设定的正整数, 且 所述 K小于或等于所述预先设定的码本中的可用预编码矩阵数量。
24、 如权利要求 23所述的系统, 其特征在于, 所述发送端对于每个所使用的资源块, 根据所述资源块的编号, 从 K个可用预编码矩阵中, 确定一个预编码矩阵作为对所发送的 信号进行预编码处理所使用的预编码矩阵, 具体为:
对于每个所使用的资源块, 根据预先设定的使用顺序和所述资源块的编号, 从所述 K 个可用预编码矩阵中选择出一个预编码矩阵作为对所发送的信号进行预编码处理所使用 的预编码矩阵;
所述接收端对于每个所使用的资源块, 根据所述资源块的编号, 从 K个所述可用预编 码矩阵中, 确定一个预编码矩阵作为对所接收的信号进行检测所使用的预编码矩阵, 具体 为:
对于每个所使用的资源块, 根据预先设定的使用顺序和所述资源块的编号, 从所述 K 个可用预编码矩阵中选择出一个预编码矩阵作为对所接收的信号进行检测所使用的预编 码矩阵。
PCT/CN2012/073255 2011-06-30 2012-03-29 开环传输预编码处理和检测方法、装置及开环传输系统 WO2013000307A1 (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201110182563.3A CN102394678B (zh) 2011-06-30 2011-06-30 开环传输预编码处理和检测方法、装置及开环传输系统
CN201110182563.3 2011-06-30

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2013000307A1 true WO2013000307A1 (zh) 2013-01-03

Family

ID=45861889

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2012/073255 WO2013000307A1 (zh) 2011-06-30 2012-03-29 开环传输预编码处理和检测方法、装置及开环传输系统

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN102394678B (zh)
WO (1) WO2013000307A1 (zh)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102394678B (zh) * 2011-06-30 2014-03-12 电信科学技术研究院 开环传输预编码处理和检测方法、装置及开环传输系统
CN103516486B (zh) * 2012-06-19 2018-08-07 中兴通讯股份有限公司 基于矢量选择调制的多天线传输方法、接收方法和装置
CN104378275B (zh) * 2014-11-20 2017-10-10 中国船舶重工集团公司第七二六研究所 菊花链式环形无主通信系统
JP6408706B2 (ja) 2014-11-28 2018-10-17 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. リソース設定方法、ユーザ機器、及び基地局
CN106788875A (zh) * 2015-11-18 2017-05-31 电信科学技术研究院 一种信道状态信息反馈方法及装置
CN107733494B (zh) * 2016-08-12 2021-06-29 大唐移动通信设备有限公司 一种预编码方法、信道状态信息确定方法及装置
CN112840577A (zh) * 2018-10-15 2021-05-25 上海诺基亚贝尔股份有限公司 用于下行链路传输的方法、设备以及计算机可读介质
WO2021159453A1 (zh) * 2020-02-14 2021-08-19 华为技术有限公司 一种信息发送方法、信息接收方法和装置

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101529738A (zh) * 2006-08-22 2009-09-09 株式会社Ntt都科摩 下行链路多输入多输出传输控制方法以及基站装置
CN101682387A (zh) * 2007-06-19 2010-03-24 株式会社Ntt都科摩 发送装置以及发送方法
WO2010032953A2 (en) * 2008-09-17 2010-03-25 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for transmit diversity schemes
CN102394678A (zh) * 2011-06-30 2012-03-28 电信科学技术研究院 开环传输预编码处理和检测方法、装置及开环传输系统

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101529738A (zh) * 2006-08-22 2009-09-09 株式会社Ntt都科摩 下行链路多输入多输出传输控制方法以及基站装置
CN101682387A (zh) * 2007-06-19 2010-03-24 株式会社Ntt都科摩 发送装置以及发送方法
WO2010032953A2 (en) * 2008-09-17 2010-03-25 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for transmit diversity schemes
CN102394678A (zh) * 2011-06-30 2012-03-28 电信科学技术研究院 开环传输预编码处理和检测方法、装置及开环传输系统

Also Published As

Publication number Publication date
CN102394678A (zh) 2012-03-28
CN102394678B (zh) 2014-03-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN113965232B (zh) 信息反馈方法及装置
EP3272022B1 (en) Methods and devices for determining precoder parameters in a wireless communication network
RU2630378C2 (ru) Способ обратной связи по указателю матрицы предварительного кодирования, сторона приема и сторона передачи
WO2013000307A1 (zh) 开环传输预编码处理和检测方法、装置及开环传输系统
AU2016207288B2 (en) Method and apparatus for reduced feedback FD-MIMO
US9941942B2 (en) Method and device for processing channel state information, user equipment and evolved node B
US9363700B2 (en) Method and device for reporting channel state
US8923427B2 (en) Codebook sub-sampling for frequency-selective precoding feedback
CN109302220B (zh) 用于数据传输的方法、装置和系统
WO2013185733A2 (zh) 一种多天线发送方法及终端及基站
CN107689823B (zh) 信道状态信息反馈的方法以及一种用户设备和基站
EP3537620B1 (en) Method and apparatus for channel information quantification feedback, electronic device, and storage medium
KR20170020287A (ko) 채널 상태 정보 피드백 방법 및 장치
WO2013020516A1 (zh) 一种多天线传输的方法及装置
WO2014032566A1 (zh) 一种反馈和接收pmi的方法、系统及设备
KR20160142876A (ko) 무선 통신 시스템들에서 채널 상태 정보를 보고하기 위한 방법 및 장치
WO2014063647A1 (zh) 一种确定信道状态信息的方法及终端
WO2013067819A1 (zh) 一种预编码矩阵指示pmi信息的传输方法及装置
WO2011137726A1 (zh) 一种信道状态信息上报方法及其装置
WO2011137633A1 (zh) 反馈信道状态信息的方法及装置
WO2012041107A1 (zh) 信道状态信息反馈方法及终端
CN107371250B (zh) 指令的发送方法及装置、指令的接收方法及装置
WO2014180319A1 (zh) 一种基于码本的信息反馈方法和装置
CN106899378B (zh) 信道状态信息报告实例的确定方法及装置
WO2013033919A1 (zh) 数据传输方法、系统、发射机和接收机

Legal Events

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

Ref document number: 12804362

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 12804362

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1