WO2015139316A1 - 一种极化码的重传方法及装置 - Google Patents

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WO2015139316A1
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沈晖
李斌
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    • H04L43/16Threshold monitoring

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications technologies, and in particular, to a method and an apparatus for retransmitting a polarization code. Background technique
  • Polar code is a linear block code that has been theoretically proven to achieve Shannon capacity and has low coding and decoding complexity.
  • the embodiment of the present invention provides a method and a device for retransmitting a polarization code, which can improve the first aspect of the HA Q.
  • the embodiment of the present invention provides a method for retransmitting a polarization code, including: Part of the information bits of the code are encoded to obtain a second polarization code, the first pole
  • the code is the codeword for the first transmission
  • the encoding the partial information bits of the first polarization code to obtain the second polarization code includes:
  • the method further includes:
  • the method further includes:
  • the determining the first information bit set U includes:
  • a 2 is the index of the first bit of the information code of the set of polarization
  • the determining the first information bit index set A includes:
  • the determining that the row weight of the corresponding G in the A 3 is smaller than the bits of the m locations is The U, includes:
  • the determining that the row weight of the G is greater than or equal to the number of the m rows whose row number is less than ⁇ /2 includes:
  • an embodiment of the present invention provides a retransmission device for a polarization code, including: an encoding module, configured to encode a partial information bit of a first polarization code to obtain a second polarization code, and The second polarization code is provided to the modulo 2 plus module, and the first polarization code is a codeword for the first transmission;
  • the modulo 2 adding module is configured to perform modulo-2 adding the first polarization code and the second polarization code to obtain a third polarization code, and provide the third polarization code to the sending module. ;
  • the sending module is configured to send the third polarization code as a retransmitted codeword.
  • the encoding module includes: a determining unit, configured to determine a first information bit set Ui, and provide the information to the coding unit, where the first pole a subset of the information bit set U 2 of the coded code;
  • the determining unit is further configured to determine a first information bit index set A and provide the ⁇ to the coding unit, where the At is a information bit index set of the second polarization code;
  • the determining unit is further configured to determine a minimum code interval threshold, where the minimum code distance d cc is greater than an equivalent polarization code whose codeword length is N.
  • the device in combination with the second aspect or the second possible embodiment of the second aspect, further includes:
  • the bits of the m positions are the integers of the U, and the m is greater than or equal to 1; determining that the row weight of the G is greater than or equal to the number, and the sequence numbers of the m rows whose row numbers are less than N/2 constitute the A! .
  • the determination unit is further configured to determine the weight of the line A 3 is smaller than the corresponding G and the line The bits of the m positions with the smallest weight are as described.
  • the determining unit is further configured to determine that a row weight of the G is greater than or equal to the sum, and the row number is less than N/2 And the serial number of the m rows having the largest weight constitutes the A l D
  • an embodiment of the present invention provides a wireless communication apparatus, including:
  • the first polarization code is a codeword that is first transmitted; and the first polarization code and the second polarization
  • the code is modulo 2 added to obtain a third polarization code
  • a processor coupled to the memory and the transmitter, specifically for executing an instruction saved in the memory
  • the transmitter is configured to send a third polarization code provided by the processor as a retransmitted codeword.
  • the memory is further configured to save an instruction to:
  • the memory is further configured to save an instruction to:
  • a minimum code interval threshold is determined, the minimum code distance d cc of the equivalent polarization code greater than the codeword length being N.
  • the memory is further configured to save an instruction to:
  • the memory is further for holding an instruction to:
  • the memory is further for holding instructions to perform the following operations:
  • the row weight of the G is greater than or equal to the sum, and the row number is less than ⁇ /2, and the serial number of the m rows having the largest row weight is composed.
  • a method and device for retransmitting a polarization code provided by an embodiment of the present invention, by encoding part of information bits of a first polarization code to obtain a second polarization code, where the first polarization code is transmitted for the first time
  • Correction page (Article 91) a codeword; modulo 2 adding the first polarization code and the second polarization code to obtain a third polarization code; and transmitting the third polarization code as the retransmitted codeword.
  • the embodiment of the present invention determines the first transmission polarization code. An information bit set and a first information bit index set, and then obtaining a second polarization code, adding a second polarization code to the first transmitted polarization code modulo 2 to obtain a third pole different from the first transmission The code can improve the retransmission performance.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a system for performing a polarization code processing method of an embodiment of the present invention in a wireless communication environment
  • FIG. 2 is a flowchart of a method for retransmitting a polarization code according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a schematic diagram of a polarization code recursive structure according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic diagram showing the effect of a method for retransmitting a polarization code according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a schematic diagram of a logical structure of a retransmission device for a polarization code according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 6 is a schematic diagram of another logical structure of a retransmission device for a polarization code according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 8 is a schematic diagram of an exemplary system that can use a retransmission method of a polarization code in a wireless communication environment.
  • a component can be, but is not limited to being, a process running on a processor, a processor, an object, an executable, a thread of execution, a program, and/or a computer.
  • an application running on a computing device and a computing device can be a component.
  • One or more components can reside in a process and/or execution thread, and the components can be located on one computer and/or distributed between two or more computers.
  • these components can execute from various computer readable media having various data structures stored thereon.
  • a component may, for example, be based on a signal having one or more data packets (eg, data from two components interacting with another component between the local system, the distributed system, and/or the network, such as the Internet interacting with other systems) Communicate through local and/or remote processes.
  • data packets eg, data from two components interacting with another component between the local system, the distributed system, and/or the network, such as the Internet interacting with other systems
  • An access terminal may also be called a system, a subscriber unit, a subscriber station, a mobile station, a mobile station, a remote station, a remote terminal, a mobile device, a user terminal, a terminal, a wireless communication device, a user agent, a user device, or a UE (User Equipment, User equipment).
  • the access terminal may be a cellular phone, a cordless phone, a SIP (Session Initiation Protocol) phone, a WLL (Wireless Local Loop) station, a PDA
  • the base station can be used for communicating with a mobile device, and the base station can be a GSM (Global System of Mobile communication) or a BTS (Base Transceiver Station) in CDMA (Code Division Multiple Access), or NB in WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access)
  • GSM Global System of Mobile communication
  • BTS Base Transceiver Station
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • NB Wideband Code Division Multiple Access
  • NodeB base station
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE Long Term Evolution
  • the term "article of manufacture” as used in this application encompasses a computer program accessible from any computer-readable device, carrier, or media.
  • the computer readable medium may include, but is not limited to, a magnetic storage device (eg, a hard disk, a floppy disk, or a magnetic tape, etc.), such as a CD (Compact Disk), a DVD (Digital Versatile Disk) Etc.), smart cards and flash memory devices (eg, EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory), cards, sticks or key drives, etc.).
  • various storage media described herein can represent one or more devices and/or other machine readable media for storing information.
  • the term "machine-readable medium” may include, without limitation, a wireless channel and various other mediums capable of storing, containing, and/or carrying instructions and/or data.
  • the present invention is applicable to a retransmission system 10 of a polarization code, and the system 10 includes a polarization code encoder 101 and a transmitter 102.
  • the first polarization code and the second polarization code are modulo 2 added to obtain a third polarization code as a retransmitted codeword. .
  • the first polarization code may specifically be a first Polar code.
  • transmitter 103 can then transmit the third polarization code processed by polarization code encoder 101 over the channel.
  • transmitter 103 can transmit relevant data to other different wireless communication devices (not shown).
  • the wireless communication device 100 further includes a receiver 103.
  • the receiver 103 is configured to acquire the first polarization code and then provide the first polarization code to the polarization code encoder 101.
  • 2 is a flow chart of a method of retransmitting a polarization code according to an embodiment of the present invention. The method of Figure 2 can
  • the first information bit set and the first information bit index set are determined by the polarization code transmitted for the first time, and then the second polarization code is obtained, and the first transmission polarization code modulo 2 is added to the second pole.
  • the code is obtained, and a third polarization code different from the first transmission is obtained, which can improve the HARQ performance, thereby ensuring the reliability of data transmission.
  • the polarization code encoder encodes a part of information bits of the first polarization code, and the second polarization code includes:
  • the polarization code encoder determines that the first set of information bits U is a subset of information bit sets 1; 2 of the first polarization code. Determining that the first information bit index set A is a set of information bit indexes of the second polarization code.
  • the method further includes: determining a minimum code interval threshold; and determining a generation matrix G of an equivalent polarization code whose codeword length is N.
  • the minimum code distance dcc is greater than the equivalent polarization code whose codeword length is N.
  • the polarization code whose codeword length is N/2 may be the first polarization code or the default polarization code.
  • the polarization code has a recursive structure, and the equivalent polarization code can be regarded as being obtained by two polarization codes having a code length of N/2. It can be schematically shown in Figure 3.
  • determining a first set of information bits U1 comprises: first, second information bit to determine the first polarization index code set A 2, A 2 is a first polarization code Information bit index set.
  • G is a generating matrix of the equivalent polarization code of the same codeword length N.
  • the code distance of the second transmission polarization code i.e., the code distance becomes large
  • the code distance of the second transmission polarization code can be improved, so that the retransmission performance can be improved.
  • the first set of information bits! ⁇ ⁇ 12 ⁇ .
  • the first information bit index set ⁇ 16 ⁇ , the minimum code distance of the conventional retransmission polarization code is 4, and the minimum code distance of the retransmission polarization code (third polarization code) obtained by the present invention is 8.
  • the present invention provides a retransmission device 50 for a polarization code.
  • the device 50 includes an encoding module 501, a modulo 2 adding module 502, and a transmitting module 503.
  • the encoding module 501 is configured to encode part of information bits of the first polarization code to obtain a second polarization code, and provide the second polarization code to the modulo 2 adding module 502, where the first polarization code is transmitted for the first time. Codeword.
  • the modulo 2 adding module 502 is configured to perform modulo-2 adding the first polarization code and the second polarization code to obtain a third polarization code, and provide the third polarization code to the sending module 503.
  • the sending module 503 is configured to send the third polarization code as a retransmitted codeword.
  • the present invention further provides a retransmission device 60 for a polarization code.
  • the coding module 501 in the device 60 includes a determining unit 50111 and an encoding unit 5012.
  • the determining unit 5011 is configured to determine a first information bit set and provide
  • the determining unit 5011 is further configured to determine the first information bit index set A and provide the coding module to the information bit index set of the second polarization code.
  • the apparatus 50 can implement the steps and operations involved in the embodiment of Figures 1 through 3, and thus will not be described in detail to avoid redundancy.
  • the determining unit 5011 is further configured to determine a minimum code interval threshold, where d th is greater than a minimum code distance d cc of an equivalent polarization code whose codeword length is N.
  • the determining unit 5011 is further configured to: determine a generating matrix G of an equivalent polarization code with a codeword length of N; and determine a second information bit index set A 2 of the first polarization code.
  • the bit of the position is U m being an integer greater than or equal to 1; determining that the row weight of G is greater than or equal to, and the number of m rows whose row number is less than N/2 constitutes A.
  • the determination unit 5011 is further configured to determine the weight of greater than or equal line G and the row number is less than N / 2, and the row number of m rows maximum weight of composition A l D
  • the determining unit 5011 is further configured to determine that the row weight of the corresponding G in A 3 is less than d th , and the bits of the m positions with the smallest row weight are U 1 (>
  • the code distance of the second transmission polarization code (i.e., the code distance becomes large) can be improved, thereby improving the HARQ performance.
  • 7 is a system 70 of a method for facilitating the implementation of the aforementioned retransmission method of a polarization code in a wireless communication system.
  • System 70 includes a base station 701 (e.g., an access point, NB or eNB, etc.) having a receiver 7011 that receives signals from one or more access terminals 702 through a plurality of receive antennas 702, and through transmit antenna 704 to one or A plurality of access terminals 703 transmit a transmitter 7012 of the signal.
  • a base station 701 e.g., an access point, NB or eNB, etc.
  • Receiver 7011 can receive information from receive antenna 702 and is operatively associated to a demodulator 7013 that demodulates the received information.
  • the demodulated symbols are analyzed by a processor 7014 that is coupled to a memory 7015 for storing data or slave data to be transmitted to the access terminal 703 (or a different base station (not shown)). Data received into terminal 703 (or a different base station (not shown)) and/or any other suitable information related to performing the various actions and functions described herein.
  • the receiver 7011 is configured to receive signals from, for example, a receiving antenna (not shown), perform typical actions (e.g., filter, amplify, downconvert, etc.) on the received signals, and digitize the adjusted signals to obtain samples.
  • Receiver 7011 can be, for example, a Minimum Mean-Squared Error (MMSE) receiver.
  • MMSE Minimum Mean-Squared Error
  • Demodulator 7013 can be used to demodulate the received symbols and provide them to processor 703 for channel estimation.
  • Processor 7014 may be a processor dedicated to analyzing information received by receiver 7011 and/or generating information transmitted by transmitter 7012, a processor for controlling one or more components of the base station, and/or for analysis The information received by receiver 7011, the controller that generates the information transmitted by transmitter 7012 and controls one or more components of the base station.
  • Memory 7015 is operatively coupled to processor 7014 and stores the following data: data to be transmitted, received data, and any other suitable information related to performing the various acts and functions described herein.
  • Memory 7015 can additionally store associated protocols and/or algorithms for polarization code processing.
  • non-volatile memory may include: ROM (Read-Only Memory), PROM (Programmable ROM), EPROM (Erasable PROM, Erasable Programmable) Read only memory), EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read Only Memory) or flash memory.
  • Volatile memory can include: RAM (Random Access Memory), which acts as an external cache.
  • RAM Static RAM, Static Random Access Memory
  • DRAM Dynamic RAM, Dynamic Random Access Memory
  • SDRAM Secure Digital RAM
  • the memory 7015 of the systems and methods described herein is intended to comprise, without being limited to, these and any other suitable types of memory.
  • the memory 7015 is used to save instructions that perform the following operations:
  • the processor 7014 is specifically configured to execute an instruction saved in the memory
  • the transmitter 7012 is configured to send a third polarization code provided by the processor 7014.
  • the memory 7015 is further configured to save an instruction to:
  • the bits of the m positions that are less than the weight are U m being an integer greater than or equal to 1; determining that the row weight of G is greater than or equal to ⁇ , and the number of the row number less than N/2 is equal to 1
  • the memory 7015 is further configured to save an instruction to:
  • the memory 7015 is further configured to save an instruction to:
  • the row weight of G is greater than or equal to , and the row number is less than N/2, and the serial number of the m rows having the largest row weight constitutes A,.
  • system 80 capable of using the above described method for rate matching of polarized codes in a wireless communication environment is illustrated.
  • system 80 can reside at least partially in a base station.
  • system 80 can reside at least partially in an access terminal.
  • system 80 can be represented as including a functional block, which can be a functional block representing a function implemented by a processor, software, or a combination thereof (e.g., firmware).
  • System 80 includes a logical grouping 801 of electronic components having joint operations.
  • the logical grouping 801 can include an electronic component 802 for acquiring a congruence sequence according to a code length of the target polarization code, for sorting the congruence sequence according to a preset rule to obtain an electronic component of the reference sequence. 803.
  • An electronic component 804 for determining a mapping function based on the congruence sequence and the reference sequence.
  • An electronic component 805 for interleaving the target polarization code to generate interleaved output bits in accordance with the mapping function.
  • the first information bit set for obtaining the second polarization code and the first information bit index set A are determined by the first polarization code (the first transmitted polarization code), and then Uj is encoded, Obtaining a second polarization code, and performing modulo-2 addition on the second polarization code and the first polarization code to obtain a polarization code for the second transmission, and the performance of the HARQ retransmission can be improved by the foregoing solution.
  • system 80 can include a memory 806 that retains instructions for executing functions associated with electronic components 802, 803, 804, and 805. Although shown external to memory 806, it will be appreciated that one or more of electronic components 802, 803, 804, and 805 may reside in memory 806.
  • the above-mentioned function assignment can be completed by different functional modules as needed.
  • the internal structure of the device is divided into different functional modules to perform all or part of the functions described above.
  • the device and the unit described above reference may be made to the corresponding process in the foregoing method embodiments, and details are not described herein again.
  • the disclosed systems, devices, and methods may be implemented in other ways.
  • the device embodiments described above are merely illustrative.
  • the division of the modules or units is only a logical function division.
  • there may be another division manner for example, multiple units or components may be used. Combined or can be integrated into another system, or some features can be ignored, or not executed.
  • the mutual coupling or direct coupling or communication connection shown or discussed may be an indirect coupling or communication connection through some interface, device or unit, and may be in an electrical, mechanical or other form.
  • the components displayed for the unit may or may not be physical units, ie may be located in one place, or may be distributed over multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the purpose of the solution of the embodiment.
  • each functional unit in each embodiment of the present invention may be integrated into one processing unit, or each unit may exist physically separately, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the above integrated unit can be implemented in the form of hardware or in the form of a software function unit.
  • the integrated unit if implemented in the form of a software functional unit and sold or used as a standalone product, may be stored in a computer readable storage medium.
  • all or part of this software may be embodied in the form of a software product stored in a storage medium, including instructions for causing a computer device (which may be a personal computer, a server, or a network device)
  • the processor or the processor performs all or part of the steps of the method of the various embodiments of the present invention.
  • the foregoing storage medium includes: a U disk, a mobile hard disk, a read-only memory (ROM), a random access memory (RAM), a magnetic disk or an optical disk, and the like, which can store program codes. shield.

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Abstract

本发明公开一种极化码的重传方法及装置,涉及通信网絡技术领域,能够提高HARQ性能。本发明实施例通过对第一极化码的部分信息比特进行编码,得到第二极化码,第一极化码为首次进行传输的码字;将第一极化码与第二极化码进行模2加,得到第三极化码;发送第三极化码作为重传的码字。本发明实施例提供的方案适于对极化码进行重传时釆用。

Description

一种极化码的重传方法及装置 技术领域
本发明涉及通信技术领域, 尤其涉及一种极化码的重传方法及装置。 背景技术
在通信系统中, 通常采用信道编码提高数据传输的可靠性, 以保证通信 的质量。 极化码(Polar code )是一种线性块码, 在理论上已证明可以取得香 农容量且具有低编译码复杂度的编码方式。 极化码的编码输出可以表示为: x,N=uNG
其中, = {w 2,...,¾}是一个二进制的行矢量, 长度为 N; 是一个
1 0
N*N矩阵, GN =BNn , 码长 N=2 , n>0; 这里 ^ = | 是转置矩阵,
1 1
是克罗内克幂( kronecker power ), 定义为 F®"=F Θ F® ("一 。
在极化码的编码过程中, 中的一部分比特用来携带信息, 这部分比特 称为信息比特, 这些比特的索引集合假定为 A; 另外的一部分比特是固定值, 称为 frozen 比特, 常设置为 0。 因此, 极化码的编码输出可以简化为: x^=uAGN(A) , 其中, 为 中的信息比特集合, 为长度 K 的行矢量, K 为信息比特数目。 ( 是 (^中由集合 A中的索引对应的那些行得到的子矩 阵, ^. )是一个 K*N矩阵, 集合 A的选取决定了极化码的性能。
现有技术中采用传统的跟踪合并 Chase Combine 的混合自动重传请求 ( HARQ, Hybrid Automatic Repeat Request )技术进行编码, 当接收方在解码 失败的情况下, 保存接收到的数据, 并要求发送方重传数据。 发明内容
本发明的实施例提供一种极化码的重传方法及装置, 能够提高 HA Q性 第一方面, 本发明的实施例提供一种极化码的重传方法, 包括: 对第一极化码的部分信息比特进行编码, 得到第二极化码, 所述第一极
更正页 (细则第 91条) 化码为首次进行传输的码字;
将所述第一极化码与所述第二极化码进行模 2加, 得到第三极化码; 发送所述第三极化码作为重传的码字。
在第一种可能的实施例中, 结合第一方面, 所述对所述第一极化码的部 分信息比特进行编码, 得到所述第二极化码, 包括:
确定第一信息比特集合 U 所述 U!为所述第一极化码的信息比特集合 U2的子集;
确定第一信息比特索引集合 ,所述 A!为所述第二极化码的信息比特索 引集合;
根据所述 1对所述 进行编码,得到所述第二极化码, 所述第二极化码 的码字长度与所述第一极化码的码字长度均为 N/2, 其中 N=2n且 n为大于 1 的整数。
在第二种可能的实施例中, 结合第一方面或第一方面的第一种可能的实 施例, 在所述确定所述第一信息比特集合 之前, 所述方法还包括:
确定最小码距门限 ^, 所述 大于码字长度为的等效极化码的最小码距 在第三种可能的实施例中, 结合第一方面或第一方面中的上述任一种可 能的实施例, 所述方法还包括:
确定码字长度为 N的等效极化码的生成矩阵 G;
所述确定第一信息比特集合 U 包括:
确定所述第一极化码的第二信息比特索引集合 A2,所述 A2为所述第一极 化码的信息比特索引集合;
确定第三信息比特索引集合 A3, 所述 A3=A2+N/2, 确定所述 A3中对应的 所述 G的行重量小于所述 ^的 m个位置的比特为所述 U,, 所述 m为大于等 于 1的整数;
所述确定第一信息比特索引集合 A 包括:
确定所述 G的行重量大于等于所述 ,且行序号小于 N/2的 m个行的序
- 2 - 更正页 (细则第 91条) 号组成所述 A1 <;
在第四种可能的实施例中, 结合第一方面中的第三种可能的实施例, 所 述确定所述 A3中对应的所述 G的行重量小于所述 的 m个位置的比特为所 述 U,, 包括:
确定所述 A3中对应的所述 G的行重量小于所述 , 且行重量最小的 m 个位置的比特为所述 υ!。
在第五种可能的实施例中, 结合第一方面中的第三种可能的实施例, 所 述确定所述 G的行重量大于等于所述 ,且行序号小于 Ν/2的 m个行的序号 组成所述 包括:
确定所述 G的行重量大于等于所述 且行序号小于 N/2, 且行重量最 大的 m个行的序号组成所述
第二方面, 本发明的实施例提供一种极化码的重传装置, 包括: 编码模块, 用于对第一极化码的部分信息比特进行编码, 得到第二极化 码, 并将所述第二极化码提供给模 2加模块, 所述第一极化码为首次进行传 输的码字;
所述模 2加模块, 用于将所述第一极化码与所述第二极化码进行模 2加, 得到第三极化码, 并将所述第三极化码提供给发送模块;
所述发送模块, 用于发送所述第三极化码作为重传的码字。
在第一种可能的实施例中, 结合第二方面, 所述编码模块, 包括: 确定单元,用于确定第一信息比特集合 Ui,并将所述 提供给编码单元, 所述 为第一极化码的信息比特集合 U2的子集;
所述确定单元, 还用于确定第一信息比特索引集合 A 并将所述^提供 给所述编码单元, 所述 At为第二极化码的信息比特索引集合;
所述编码单元, 用于根据所述 对所述 进行编码, 得到第二极化码, 所述第二极化码的码字长度与所述第一极化码的码字长度均为 N/2,其中 N=2n 且 n为大于。
在第二种可能的实施例中, 结合第二方面或第二方面中的第一种可能的
更正页 (细则第 91条) 实施例,
所述确定单元, 还用于确定最小码距门限 , 所述 大于码字长度为 N 的等效极化码的最小码距 dcc
在第三种可能的实施例中, 结合第二方面或第二方面中的第二种可能的 实施例, 所述装置还包括:
所述确定单元, 还用于确定码字长度为 N的等效极化码的生成矩阵 G; 确定所述第一极化码的第二信息比特索 I集合 A2,所述 A2为所述第一极化码 的信息比特索引集合; 确定第三信息比特索引集合 A3, 所述 A3=A2+N/2, 确 定所述 A3中对应的所述 G的行重量小于所述 的 m个位置的比特为所述 U 所述 m为大于等于 1的整数; 确定所述 G的行重量大于等于所述 , 且行序 号小于 N/2的 m个行的序号组成所述 A!。
在第四种可能的实施例中, 结合第二方面中的第三种可能的实施例, 所 述确定单元, 还用于确定所述 A3中对应的所述 G的行重量小于所述 且 行重量最小的 m个位置的比特为所述 。
在第五种可能的实施例中, 结合第二方面中的第三种可能的实施例, 所述确定单元, 还用于确定所述 G的行重量大于等于所述 , 且行序号 小于 N/2, 且行重量最大的 m个行的序号组成所述 Al D
第三方面, 本发明的实施例提供一种无线通信装置, 包括:
存储器, 用于保存执行以下操作的指令:
对第一极化码的部分信息比特进行编码, 得到第二极化码, 所述第一极 化码为首次进行传输的码字; 将所述第一极化码与所述第二极化码进行模 2 加, 得到第三极化码;
处理器, 与所述存储器、 发射机耦合, 具体用于执行在所述存储器中保 存的指令;
所述发射机, 用于发送所述处理器提供的第三极化码作为重传的码字。 在第一种可能的实施例中, 结合第三方面, 所述存储器还用于保存执行 以下操作的指令:
更正页 (细则第 91条) 确定第一信息比特集合 U 所述 Ui为第一极化码的信息比特集合 u2的 子集; 确定第一信息比特索引集合 A 所述八1为第二极化码的信息比特索引 集合; 根据所述 对所述 Ui进行编码, 得到第二极化码, 所述第二极化码的 码字长度与所述第一极化码的码字长度均为 N/2, 其中 N=2n且 n为大于 1的 整数。
在第二种可能的实施例中, 结合第三方面或第三方面中的第一种可能的 实施例, 所述存储器还用于保存执行以下操作的指令:
确定最小码距门限 ,所述 大于码字长度为 N的等效极化码的最小码 距 dcc
在第三种可能的实施例中, 结合第三方面或第三方面中的上述任一种可 能的实施例, 所述存储器还用于保存执行以下操作的指令:
确定码字长度为 N的等效极化码的生成矩阵 G; 确定所述第一极化码的 第二信息比特索引集合 A2, 所述 A2为所述第一极化码的信息比特索引集合; 确定第三信息比特索引集合 A3, 所述 A3=A2+N/2, 确定所述 A3中对应的所述 G的行重量小于所述 的 m个位置的比特为所述 U 所述 m为大于等于 1 的整数; 确定所述 G的行重量大于等于所述 , 且行序号小于 N/2的 m个行 的序号组成所述 Α1 β
在第四种可能的实施例中, 结合第三方面中的第三种可能的实施例, 所 述存储器还用于保存执行以下操作的指令:
确定所述 Α3中对应的所述 G的行重量小于所述 Α , 且行重量最小的 m 个位置的比特为所述 υ,。
在第五种可能的实施例中, 结合第三方面中的第三种可能的实施例, 所 述存储器还用于保存执行以下操作的指令:
确定所述 G的行重量大于等于所述 , 且行序号小于 Ν/2, 且行重量最 大的 m个行的序号组成所述 。
本发明实施例提供的一种极化码的重传方法及装置, 通过对第一极化码 的部分信息比特进行编码, 得到第二极化码, 第一极化码为首次进行传输的
更正页 (细则第 91条) 码字; 将第一极化码与第二极化码进行模 2 加, 得到第三极化码; 发送第三 极化码作为重传的码字。 与现有技术中第二次传输的极化码仍为第一次传输 极化码, 导致重传 Q性能较低的问题相比, 本发明实施例通过第一次传输的 极化码确定第一信息比特集合和第一信息比特索引集合, 然后得到第二极化 码, 将第一次传输的极化码模 2加第二极化码, 得到一个不同于第一次传输 的第三极化码, 可以提高重传性能。 附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案, 下面将对实 施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍, 显而易见地, 下面 描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例, 对于本领域普通技术人员来讲, 在不付出创造性劳动性的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附图。
图 1 为在无线通信环境中执行本发明实施方式的极化码处理方法的系统 的示意图;
图 2为本发明一个实施例的极化码的重传方法的流程图;
图 3为本发明一个实施例的极化码递推结构的示意图;
图 4为本发明一个实施例的极化码的重传方法的效果示意图;
图 5为本发明一个实施例的极化码的重传装置的逻辑结构示意图; 图 6为本发明一个实施例的极化码的重传装置的另一逻辑结构示意图; 图 7 为本发明一个实施例的极化码的重传方法对应的无线通信装置的逻 辑结构示意图;
图 8 为在无线通信环境中能够使用极化码的重传方法的示例性系统的示 意图。
具体实施方式
现在参照附图描述多个实施例, 其中用相同的附图标记指示本文中的相 同元件。 在下面的描述中, 为便于解释, 给出了大量具体细节, 以便提供对 一个或多个实施例的全面理解。 然而, 艮明显, 也可以不用这些具体细节来
- 6 - 更正页 (细则第 91条) 实现所述实施例。 在其它例子中, 以方框图形式示出公知结构和设备, 以便 于描述一个或多个实施例。
在本说明书中使用的术语"部件"、 "模块"、 "系统 "等用于表示计算机相关 的实体、 硬件、 固件、 硬件和软件的组合、 软件、 或执行中的软件。 例如, 部件可以是但不限于, 在处理器上运行的进程、 处理器、 对象、 可执行文件、 执行线程、 程序和 /或计算机。 通过图示, 在计算设备上运行的应用和计算设 备都可以是部件。 一个或多个部件可驻留在进程和 /或执行线程中, 部件可位 于一个计算机上和 /或分布在 2个或更多个计算机之间。 此外, 这些部件可从 在上面存储有各种数据结构的各种计算机可读介质执行。 部件可例如根据具 有一个或多个数据分组 (例如来自与本地系统、 分布式系统和 /或网络间的另一 部件交互的二个部件的数据, 例如通过信号与其它系统交互的互联网)的信号 通过本地和 /或远程进程来通信。
此外, 结合接入终端描述了各个实施例。 接入终端也可以称为系统、 用 户单元、 用户站、 移动站、 移动台、 远方站、 远程终端、 移动设备、 用户终 端、 终端、 无线通信设备、 用户代理、 用户装置或 UE ( User Equipment, 用 户设备)。接入终端可以是蜂窝电话、无绳电话、 SIP( Session Initiation Protocol, 会话启动协议) 电话、 WLL ( Wireless Local Loop, 无线本地环路)站、 PDA
( Personal Digital Assistant, 个人数字处理)、 具有无线通信功能的手持设备、 计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备。 此外, 结合基站描述了 各个实施例。基站可用于与移动设备通信,基站可以是 GSM( Global System of Mobile communication, 全球移动通讯 ) 或 CDMA ( Code Division Multiple Access, 码分多址) 中的 BTS ( Base Transceiver Station, 基站), 也可以是 WCDMA ( Wideband Code Division Multiple Access, 宽带码分多址) 中的 NB
( NodeB, 基站), 还可以是 LTE ( Long Term Evolution, 长期演进)中的 eNB 或 eNodeB ( Evolutional Node B, 演进型基站), 或者中继站或接入点, 或者 未来 5G网络中的基站设备等。
此外, 本发明的各个方面或特征可以实现成方法、 装置或使用标准编程
更正页 (细则第 91条) 和 /或工程技术的制品。 本申请中使用的术语 "制品 "涵盖可从任何计算机可读 器件、 载体或介质访问的计算机程序。 例如, 计算机可读介质可以包括, 但 不限于:磁存储器件(例如,硬盘、软盘或磁带等), 光盘(例如, CD ( Compact Disk, 压缩盘)、 DVD ( Digital Versatile Disk, 数字通用盘)等), 智能卡和闪 存器件 (例如, EPROM ( Erasable Programmable Read-Only Memory, 可擦写 可编程只读存储器)、 卡、 棒或钥匙驱动器等)。 另外, 本文描述的各种存储 介质可代表用于存储信息的一个或多个设备和 /或其它机器可读介质。 术语" 机器可读介质 "可包括但不限于, 无线信道和能够存储、 包含和 /或承载指令和 /或数据的各种其它介质。
如图 〗所示, 本发明可适用于一种极化码的重传系统 10, 该系统 10包括 极化码编码器 101, 发射机 102。
极化码编码器 101, 用于确定第一信息比特集合 U 11,为第一极化码的 信息比特集合 u2的子集, 第一极化码为首次进行传输的码字; 确定第一信息 比特索引集合 A 八,为第二极化码的信息比特索引集合; 才艮据 对 进行 编码, 得到第二极化码, 第二极化码的码字长度与第一极化码的码字长度均 为 N/2, 其中 N=2n且 n为大于 1的整数; 将第一极化码与第二极化码进行模 2加, 得到第三极化码作为重传的码字。
其中, 第一极化码具体可以为第一 Polar码。
此外, 发射机 103可随后在信道上传送经过极化码编码器 101 处理后第 三极化码。 例如, 发射机 103 可以将相关数据发送到其它不同的无线通信装 置 (未示出)。
可选的, 无线通信装置 100还包括接收机 103。
其中, 接收机 103 用于获取第一极化码, 然后将第一极化码提供给极化 码编码器 101。 图 2是 发明一个实施例的极化码的重传方法的流程图。 图 2的方法可
Figure imgf000009_0001
- 8 - 更正页 (细则第 91条) 201 , 对第一极化码的部分信息比特进行编码, 得到第二极化码, 第一极 化码为首次进行传输的码字。
202, 将第一极化码与第二极化码进行模 2加, 得到第三极化码。
203 , 发送第三极化码作为重传的码字。
通过上述方案, 通过第一次传输的极化码确定第一信息比特集合和第一 信息比特索引集合, 然后得到第二极化码, 将第一次传输的极化码模 2 加第 二极化码, 得到一个不同于第一次传输的第三极化码, 可以提高 HARQ性能, 从而保证数据传输的可靠性。 进一步可选的, 在步骤 201 中, 极化码编码器对第一极化码的部分信息 比特进行编码, 得到第二极化码具体包括:
极化码编码器确定第一信息比特集合 U 为第一极化码的信息比特集 合 1;2的子集。 确定第一信息比特索引集合 A 为第二极化码的信息比特 索引集合。 根据 ^对 进行编码, 得到第二极化码, 第二极化码的码字长度 与第一极化码的码字长度均为 N/2, 其中 N=2n且 n为大于 1的整数。 进一步可选的, 在步骤 201之前还包括: 确定最小码距门限 ; 以及确 定码字长度为 N的等效极化码的生成矩阵 G。
其中, 大于码字长度为 N的等效极化码的最小码距 dcc。 具体来说, 码字长度为 N/2的极化码可以为第一极化码或者默认极化码。
第一极化码长度为 N/2且码率为 R, 其中 R>0, N=2n且 n为整数, n≥0。 极化码具有递推结构, 等效极化码可以看成是由两个码长为 N/2 的极化码) 得到的。 可以示意性地如图 3所示。 可选的,在一种可能的实现方式下,确定第一信息比特集合 U1具体包括: 首先, 确定第一极化码的第二信息比特索引集合 A2, A2为第一极化码的 信息比特索引集合。
- 9 - 更正页 (细则第 91条) 其次, 确定第三信息比特索引集合 A3, A3=A2+N/2, 确定 A3中对应的 G 的行重量小于 的 m个位置的比特为 U m为大于等于 1的整数。
可以理解的是, 这里的 G均是同一码字长度为 N的等效极化码的生成矩 阵。
通过采用本发明实施例, 能够改善第二次传输极化码的码距 (即码距变 大), 从而可以提高重传性能。 下面结合图 4描述本发明实施例。
第一极化码的码率 =12/16=3/4, 码长 ^ =16, 信息比特长度 ^为 12; 第 三极化码的码率 12/32=3/8, 码长 7V2=16, 信息比特长度 2 =为 12。 第一信息 比特集合!^={12}。 第一信息比特索引集合 ={16}, 得到传统的重传极化码 的最小码距为 4, 而本发明得到的重传极化码(第三极化码)的最小码距为 8。 如图 4所示, 本发明使用的实施例比传统的方案在此配置下在误帧率(Frame Error Rate, FER ) =10— 2的条件下性能改善了 1.2dB。 如图 5所示, 本发明提供一种极化码的重传装置 50。 该装置 50包括编码 模块 501 , 模 2加模块 502, 发送模块 503。
编码模块 501 , 用于对第一极化码的部分信息比特进行编码, 得到第二极 化码, 并将第二极化码提供给模 2加模块 502, 第一极化码为首次进行传输的 码字。
模 2加模块 502, 用于将第一极化码与第二极化码进行模 2加, 得到第三 极化码, 并将第三极化码提供给发送模块 503。
发送模块 503, 用于发送第三极化码作为重传的码字。 可选地, 作为一个实施例, 本发明还提供一种极化码的重传装置 60, 如 图 6所示,该装置 60中的编码模块 501 包括确定单元 50111 ,编码单元 5012。
具体的, 确定单元 5011, 用于确定第一信息比特集合 并将 提供
- 10 - 更正页 (细则第 91条) 给编码单元 5012, 11,为第一极化码的信息比特集合 U2的子集, 第一极化码为 首次进行传输的码字。
确定单元 5011, 还用于确定第一信息比特索引集合 A 并将 提供给 编码模块, 为第二极化码的信息比特索引集合。
编码单元 5012, 用于根据 A † 进行编码, 得到第二极化码, 第二极 化码的码字长度与第一极化码的码字长度均为 N/2, 其中 N=2n且 n为大于 1 的整数。
该装置 50可实现图 1至图 3的实施例中涉及的步骤和操作, 因此为避免 重复, 不再详细描述。 可选地, 作为一个实施例, 确定单元 5011, 还用于确定最小码距门限 , dth大于码字长度为 N的等效极化码的最小码距 dcc
可选地, 作为另一个实施例, 确定单元 5011 , 还用于确定码字长度为 N 的等效极化码的生成矩阵 G; 以及确定第一极化码的第二信息比特索引集合 A2, A2为第一极化码的信息比特索引集合; 确定第三信息比特索引集合 A3, A3=A2+N/2, 确定 A3中对应的 G的行重量小于 ^的 m个位置的比特为 U m为大于等于 1的整数; 确定 G的行重量大于等于 , 且行序号小于 N/2的 m个行的序号组成 A,。
进一步可选的, 确定单元 5011 , 还用于确定 G的行重量大于等于 且 行序号小于 N/2, 且行重量最大的 m个行的序号组成 Al D
进一步可选的,确定单元 5011,还用于确定 A3中对应的 G的行重量小于 dth , 且行重量最小的 m个位置的比特为 U1 (>
通过采用本方案, 能够改善第二次传输极化码的码距(即码距变大), 从 而可以提高 HARQ性能。 图 7是在无线通信系统中有助于执行前述极化码的重传方法的系统 70的
- 11 - 更正页 (细则第 91条) 示图。 系统 70包括基站 701 (例如接入点, NB或 eNB等), 基站 701具有通 过多个接收天线 702从一个或多个接入终端 702接收信号的接收机 7011 , 以 及通过发射天线 704向一个或多个接入终端 703发射信号的发射机 7012。 一 般的, "接收天线" 和 "发射天线" 可以集成在一起形成一个收发天线。 接收 机 7011可以从接收天线 702接收信息, 并且可操作地关联至对接收信息进行 解调的解调器 7013。 通过处理器 7014来分析所解调的符号, 该处理器 7014 连接至存储器 7015 , 该存储器 7015用于存储要发送至接入终端 703 (或不同 的基站(未示出))的数据或从接入终端 703 (或不同的基站(未示出))接收 的数据和 /或与执行本文所述的各个动作和功能相关的任意其它适合信息。
其中接收机 7011用于从例如接收天线 (未示出 )接收信号, 并对所接收 的信号执行典型的动作 (例如过滤、 放大、 下变频等), 并对调节后的信号进 行数字化以获得采样。 接收机 7011 可以是例如最小均方误差 (Minimum Mean-Squared Error, MMSE )接收机。 解调器 7013可用于解调所接收的符号 并将它们提供至处理器 703用于信道估计。 处理器 7014可以是专用于分析由 接收机 7011接收的信息和 /或生成由发射机 7012发送的信息的处理器、 用于 控制基站的一个或多个部件的处理器、和 /或用于分析由接收机 7011接收的信 息、 生成由发射机 7012发送的信息并控制基站的一个或多个部件的控制器。
存储器 7015可操作地耦合至处理器 7014, 并存储以下数据: 要发送的数 据、 接收的数据以及与执行本文所述的各种动作和功能相关的任意其它适合 信息。 存储器 7015可附加地存储极化码处理的相关的协议和 /或算法。
可以理解, 本文描述的数据存储装置 (例如存储器 7015 ) 可以是易失性 存储器或非易失性存储器, 或可包括易失性和非易失性存储器两者。 通过示 例但不是限制性的, 非易失性存储器可包括: ROM ( Read-Only Memory, 只 读存储器)、 PROM ( Programmable ROM, 可编程只读存储器)、 EPROM ( Erasable PROM,可擦除可编程只读存储器)、EEPROM( Electrically EPROM, 电可擦除可编程只读存储器)或闪存。 易失性存储器可包括: RAM ( Random Access Memory, 随机存取存储器), 其用作外部高速緩存。 通过示例性但不
- 12 - 更正页 (细则第 91条) 是限制性说明, 许多形式的 RAM可用 , 例如 SRAM ( Static RAM, 静态随机 存取存储器)、 DRAM ( Dynamic RAM , 动态随机存取存储器)、 SDRAM
( Synchronous DRAM, 同步动态随机存取存储器)、 DDR SDRAM ( Double Data Rate SDRAM , 双倍数据速率同步动态随机存取存储器)、 ESDRAM
( Enhanced SDRAM,增强型同步动态随机存取存储器)、 SLDRAM( Synchlink DRAM, 同步连接动态随机存取存储器)和 DR RAM ( Direct Rambus RAM , 直接内存总线随机存取存储器)。 本文描述的系统和方法的存储器 7015 旨在 包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
实际的应用中, 存储器 7015 , 用于保存执行以下操作的指令:
对第一极化码的部分信息比特进行编码, 得到第二极化码, 第一极化码 为首次进行传输的码字; 将第一极化码与第二极化码进行模 2加, 得到第三 极化码。
处理器 7014, 具体用于执行在存储器中保存的指令;
发射机 7012, 用于发送处理器 7014提供的第三极化码。 进一步可选的, 存储器 7015还用于保存执行以下操作的指令: 确定第一 信息比特集合 U 为第一极化码的信息比特集合 U2的子集; 确定第一信 息比特索引集合 Al, 为第二极化码的信息比特索引集合; 才艮据 对1;,进 行编码, 得到第二极化码, 第二极化码的码字长度与第一极化码的码字长度 均为 N/2, 其中 N=2n且 n为大于或等于 1的整数。 进一步可选的, 存储器 7015还用于保存执行以下操作的指令:
确定最小码距门限 , 大于码字长度为 N 的等效极化码的最小码距
进一步可选的, 存储器 7015还用于保存执行以下操作的指令:
确定码字长度为 N的等效极化码的生成矩阵 G; 确定第一极化码的第二
- 13 - 更正页 (细则第 91条) 信息比特索引集合 A2, A2为第一极化码的信息比特索引集合; 确定第三信息 比特索引集合 A3, A3=A2+N/2, 确定 A3中对应的 G的行重量小于 的 m个 位置的比特为 U m为大于等于 1的整数; 确定 G的行重量大于等于 ^, 且 行序号小于 N/2的 m个 4于的序号组成八
进一步可选的, 存储器 7015还用于保存执行以下操作的指令:
确定 A3中对应的 G的行重量小于 , 且行重量最小的 m个位置的比特 为 U!。
进一步可选的, 存储器 7015还用于保存执行以下操作的指令:
确定 G的行重量大于等于 , 且行序号小于 N/2, 且行重量最大的 m个 行的序号组成 A,。
通过采用本方案, 能够改善第二次传输极化码的码距 (即码距变大), 从 而可以提高 HARQ性能。 参照图 8,示出在无线通信环境中能够使用上述用于极化码的速率匹配的 方法的系统 80。 例如, 系统 80可至少部分地驻留在基站中。 根据另一示例, 系统 80可至少部分地驻留在接入终端中。 应理解的是, 系统 80可表示为包 括功能框, 其可以是表示由处理器、 软件或其组合 (例如固件) 实现的功能 的功能框。 系统 80包括具有联合操作的电子部件的逻辑组 801。 例如, 逻辑 组 801可包括用于根据目标极化码的码长, 获取同余序列的电子部件 802, 用 于根据预设规则, 对该同余序列进行排序处理, 以获取参考序列的电子部件 803。 用于根据该同余序列和该参考序列, 确定映射函数的电子部件 804。 用 于根据该映射函数, 对该目标极化码进行交织, 生成交织的输出比特的电子 部件 805。
根据上述方案, 通过第一极化码 (第一次传输的极化码) 确定用于得到 第二极化码的第一信息比特集合 和第一信息比特索引集合 A 然后 ^对 Uj进行编码, 得到第二极化码, 再将第二极化码与第一极化码进行模 2加, 从而得到第二次传输的极化码, 通过上述方案可以改善 HARQ重传的性能,
- 14 - 更正页 (细则第 91条) 进而提高通信的可靠性, 并且, 能够适用于针对各种码长的极化码重传过程, 具有良好的通用性和实用性。
此外, 系统 80可包括存储器 806, 后者保存用于执行与电子部件 802、 803、 804和 805相关的功能的指令。 尽管示出为在存储器 806的外部, 但是 可理解, 电子部件 802、 803、 804和 805中的一个或多个可存在于存储器 806 中。
上文的描述包括一个或多个实施例的举例。 当然, 为了描述这些实施例 而描述部件或方法的所有可能的结合是不可能的, 但是本领域普通技术人员 应该认识到, 这些实施例可以做进一步的结合和变换。 因此, 本申请中描述 的实施例旨在涵盖落入所附权利要求书的精神和保护范围内的所有改变、 修 改和变形。 此外, 就说明书或权利要求书中使用的"包含"一词而言, 该词的涵 盖方式类似于"包括"一词, 就如同 "包括"一词在权利要求中用作衔接词所解释 的那样。 所属领域的技术人员可以清楚地了解到, 为描述的方便和简洁, 仅以上 述各功能模块的划分进行举例说明, 实际应用中, 可以根据需要而将上述功 能分配由不同的功能模块完成, 即将装置的内部结构划分成不同的功能模块, 以完成以上描述的全部或者部分功能。 上述描述的系统, 装置和单元的具体 工作过程, 可以参考前述方法实施例中的对应过程, 在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中, 应该理解到, 所揭露的系统, 装置和方 法, 可以通过其它的方式实现。 例如, 以上所描述的装置实施例仅仅是示意 性的, 例如, 所述模块或单元的划分, 仅仅为一种逻辑功能划分, 实际实现 时可以有另外的划分方式, 例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另 一个系统, 或一些特征可以忽略, 或不执行。 另一点, 所显示或讨论的相互 之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口, 装置或单元的间接 耦合或通信连接, 可以是电性, 机械或其它的形式。
- 15 - 更正页 (细则第 91条) 为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元, 即可以位于一个地方, 或者也可以分布到多个网络单元上。 可以根据实际的需要选择其中的部分或 者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外, 在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中, 也可以是各个单元单独物理存在, 也可以两个或两个以上单元集成在一个单 元中。 上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现, 也可以采用软件功能单 元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售 或使用时, 可以存储在一个计算机可读取存储介质中。 基于这样的理解, 本 全部或部分可以以软件产品的形式体现出来, 该计算机软件产品存储在一个 存储介质中, 包括若干指令用以使得一台计算机设备 (可以是个人计算机, 服务器, 或者网络设备等)或处理器(processor )执行本发明各个实施例所述 方法的全部或部分步骤。 而前述的存储介质包括: U 盘、 移动硬盘、 只读存 储器 (ROM, Read-Only Memory )> 随机存取存储器 ( RAM, Random Access Memory )、 磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介盾。
以上所述, 仅为本发明的具体实施方式, 但本发明的保护范围并不局限 于此, 任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内, 可轻易 想到变化或替换, 都应涵盖在本发明的保护范围之内。 因此, 本发明的保护 范围应以所述权利要求的保护范围为准。
- 16 - 更正页 (细则第 91条)

Claims

权利要求 书
1、 一种极化码的重传方法, 其特征在于, 包括:
对第一极化码的部分信息比特进行编码, 得到第二极化码, 所述第一极化 码为首次进行传输的码字;
将所述第一极化码与所述第二极化码进行模 2加, 得到第三极化码; 发送所述第三极化码作为重传的码字。
2、 根据权利要求 1所述的重传方法, 其特征在于, 所述对所述第一极化码 的部分信息比特进行编码, 得到所述第二极化码, 包括:
确定第一信息比特集合 U 所述 为所述第一极化码的信息比特集合 U2 的子集;
确定第一信息比特索引集合 ,所述 为所述第二极化码的信息比特索引 集合;
根据所述 对所述 进行编码,得到所述第二极化码,所述第二极化码的 码字长度与所述第一极化码的码字长度均为 N/2, 其中 N=2n且n为大于 1的整 数。
3、 根据权利要求 1或 2所述的极化码的重传方法, 其特征在于, 在所述确 定所述第一信息比特集合 之前, 所述方法还包括:
确定最小码距门限 ,所述 大于码字长度为 N的等效极化码的最小码距
4、 根据权利要求 1-3中任一项所述的极化码的重传方法, 其特征在于, 所 述方法还包括:
确定码字长度为 N的等效极化码的生成矩阵 G;
所述确定第一信息比特集合 U 包括:
确定所述第一极化码的第二信息比特索引集合 A2,所述 A2为所述第一极化 码的信息比特索引集合;
确定第三信息比特索引集合 A3, 所述 A3=A2+N/2, 确定所述 A3中对应的所 述 G的行重量小于所述 ^的 m个位置的比特为所述 U 所述 m为大于等于 1 的整数;
所述确定第一信息比特索引集合 Al 包括:
确定所述 G的行重量大于等于所述 ,且行序号小于 N/2的 m个行的序号 组成所述 Ai。
5、 根据权利要求 4所述的极化码的重传方法, 其特征在于, 所述确定所述 A3中对应的所述 G的行重量小于所述 ^的 m个位置的比特为所述 , 包括: 确定所述 A3中对应的所述 G的行重量小于所述 ^, 且行重量最小的 m个 位置的比特为所述 1^。
6、 根据权利要求 4所述的极化码的重传方法, 其特征在于, 所述确定所述 G的行重量大于等于所述 ^ , 且行序号小于 N/2的 m个行的序号组成所述 Al 包括:
确定所述 G的行重量大于等于所述 , 且行序号小于 N/2, 且行重量最大 的 m个行的序号组成所述 Ai。
7、 一种极化码的重传装置, 其特征在于, 包括:
编码模块, 用于对第一极化码的部分信息比特进行编码, 得到第二极化码, 并将所述第二极化码提供给模 2加模块, 所述第一极化码为首次进行传输的码 字;
所述模 2加模块, 用于将所述第一极化码与所述第二极化码进行模 2加, 得到第三极化码, 并将所述第三极化码提供给发送模块;
所述发送模块, 用于发送所述第三极化码作为重传的码字。
8、根据权利要求 7所述的极化码的重传装置, 其特征在于, 所述编码模块, 包括:
确定单元, 用于确定第一信息比特集合 U 并将所述"^提供给编码单元, 所述 为第一极化码的信息比特集合 U2的子集;
所述确定单元, 还用于确定第一信息比特索引集合 Al 并将所述入提供给 所述编码单元, 所述入为第二极化码的信息比特索引集合;
所述编码单元, 用于根据所述 对所述 进行编码, 得到第二极化码, 所 述第二极化码的码字长度与所述第一极化码的码字长度均为 N/2, 其中 N=2n且 n为大于。
9、 根据权利要求 7或 8所述的极化码的重传装置, 其特征在于,
所述确定单元,还用于确定最小码距门限 , 所述 大于码字长度为 N的 等效极化码的最小码距 dcc
10、 根据权利要求 8或 9所述的极化码的重传装置, 其特征在于, 所述确定单元, 还用于确定码字长度为 N的等效极化码的生成矩阵 G; 确 定所述第一极化码的第二信息比特索引集合 Α2 ,所述 A2为所述第一极化码的信 息比特索引集合; 确定第三信息比特索引集合 A3, 所述 A3=A2+N/2, 确定所述 A3中对应的所述 G的行重量小于所述 ^的 m个位置的比特为所述 U 所述 m 为大于等于 1 的整数; 确定所述 G 的行重量大于等于所述 ^, 且行序号小于 N/2的 m个行的序号组成所述 Ai。
11、 根据权利要求 9所述的极化码的重传装置, 其特征在于,
所述确定单元, 还用于确定所述 A3中对应的所述 G的行重量小于所述 , 且行重量最小的 m个位置的比特为所述 。
12、 根据权利要求 9所述的极化码的重传装置, 其特征在于,
所述确定单元, 还用于确定所述 G的行重量大于等于所述 , 且行序号小 于 N/2, 且行重量最大的 m个行的序号组成所述 Ai。
13、 一种无线通信装置, 其特征在于, 包括:
存储器, 用于保存执行以下操作的指令:
对第一极化码的部分信息比特进行编码, 得到第二极化码, 所述第一极化 码为首次进行传输的码字; 将所述第一极化码与所述第二极化码进行模 2加, 得到第三极化码;
处理器, 与所述存储器、 发射机輛合, 具体用于执行在所述存储器中保存 的指令;
所述发射机, 用于发送所述处理器提供的第三极化码作为重传的码字。
14、 根据权利要求 13所述的无线通信装置, 其特征在于, 所述存储器还用 于保存执行以下操作的指令:
确定第一信息比特集合 U 所述 为第一极化码的信息比特集合 u2的子 集;确定第一信息比特索引集合 ,所述 为第二极化码的信息比特索引集合; 根据所述 对所述 进行编码,得到第二极化码,所述第二极化码的码字长度 与所述第一极化码的码字长度均为 N/2, 其中 N=2n且n为大于 1的整数。
15、 根据权利要求 13或 14所述的无线通信装置, 其特征在于, 所述存储 器还用于保存执行以下操作的指令:
确定最小码距门限 ,所述 大于码字长度为 N的等效极化码的最小码距
16、 根据权利要求 13-15中任一项所述的无线通信装置, 其特征在于, 所述 存储器还用于保存执行以下操作的指令:
确定码字长度为 N的等效极化码的生成矩阵 G; 确定所述第一极化码的第 二信息比特索引集合 A2, 所述 A2为所述第一极化码的信息比特索引集合; 确定 第三信息比特索引集合 A3, 所述 A3=A2+N/2, 确定所述 A3中对应的所述 G的 行重量小于所述 ^的 m个位置的比特为所述 U 所述 m为大于等于 1的整数; 确定所述 G的行重量大于等于所述 ^ ,且行序号小于 N/2的 m个行的序号组成 所述
17、 根据权利要求 16所述的无线通信装置, 其特征在于, 所述存储器还用 于保存执行以下操作的指令:
确定所述 A3中对应的所述 G的行重量小于所述 ^ , 且行重量最小的 m个 位置的比特为所述 。
18、 根据权利要求 16所述的无线通信装置, 其特征在于, 所述存储器还用 于保存执行以下操作的指令:
确定所述 G的行重量大于等于所述 , 且行序号小于 N/2, 且行重量最大 的 m个行的序号组成所述 Ai。
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