專利名稱:一種多輸入多輸出信道自適應的方法及裝置的制作方法
技術領域:
本發明涉及通信技術領域,特別涉及一種多輸入多輸出信道自適應的方法及裝置。
背景技術:
在無線通信系統中,為提高數據的傳輸速率及系統的吞吐量,可以采用多輸入多輸出(Multi-hput and Multi-Output, ΜΙΜΟ)技術,通過以一種可獲取系統的數據傳輸的的最高系統的吞吐量的方式經由MIMO信道來傳輸一個或者多個數據流,實現系統良好的性能。MIMO技術的實現途徑主要有兩種空間分集和空間復用。在LTE系統中,對于空間復用方式,用戶設備(User Equipment, UE)需要向網絡側反饋ΜΙΜΟ信道矩陣的秩,網絡側根據UE上報的秩,進行秩的自適應發射??臻g復用包括兩種傳輸模式大延遲循環延遲分集(Large Delay CDD(Cyclic Delay Diversity))傳輸模式和閉環 ΜΙΜΟ 傳輸模式。現有技術中從秩的變化狀況對信道層數進行自適應調整,但并未解決信道層數自適應調整后碼字所使用調制編碼方式(Modulation and Coding Scheme,MCS)的問題,而碼字上的MCS確定不夠準確,會導致不能夠充分高效地利用MIMO信道容量的問題。
發明內容
本發明的目的在于提供一種多輸入多輸出信道自適應的方法及裝置,解決了當 MIMO信道的層數發生變化時,碼字上的MCS確定不準確進而導致MIMO信道容量利用不充分的問題。根據本發明的一個方面,提供了一種多輸入多輸出信道自適應的方法,所述方法包括以下步驟基站接收并存儲用戶設備最近上報的秩指示RI所表示信道的RIr印ort層和信道質量指示信息CQIr印ort,所述RIi^port為所述秩指示RI所表示信道的RIi^port層的層數;基站對所述RIr印ort進行自適應處理,得到用戶設備當前傳輸時間間隔TTI使用的RIadaptive層,所述RIadaptive為所述當前TTI使用的RIadaptive層的層數;基站比較所述Rladaptive和所述RIi^port的大小,并根據比較結果和所述 CQIr印ort計算所述Riadaptive層的各層的頻譜效率SpecEffa;根據預設的層數與碼字的對應關系確定所述Riadaptive層所對應的碼字及所述碼字上的層,獲得所述碼字上各層的頻譜效率SpecEffa,并將相同碼字上所有層的頻譜效率SpecEffa的平均值作為該碼字上的頻譜效率;依據碼字上的頻譜效率和頻譜效率與MCS的映射關系確定碼字上的MCS。根據本發明的另一方面,提供了一種多輸入多輸出信道自適應的裝置,所述裝置包括層數和信道質量指示信息存儲模塊,用于接收并存儲用戶設備最近上報的秩指示RI所表示信道的RIr印ort層和信道質量指示信息CQIr印ort,并進行發送,所述RIi^port 為所述秩指示RI所表示信道的RIr印ort層的層數;層數自適應處理模塊,用于對所述RIr印ort進行自適應處理,得到用戶設備當前 TTI使用的RIadaptive層,所述RIadaptive為所述當前TTI使用的RIadaptive層的層數;MCS確定模塊,用于比較所述RIadaptive和所述RIi^port的大小,并根據比較結果和所述CQIr印ort計算所述RIadaptive層的各層的頻譜效率SpecEffa,然后根據預設的層數與碼字的對應關系確定所述RIadaptive層所對應的碼字及所述碼字上的頻譜效率, 依據碼字上的頻譜效率和頻譜效率與MCS的映射關系確定碼字上的MCS。與現有技術相比較,本發明的有益效果在于在本發明中,通過用戶設備上報的秩指示RI所表示信道的RIr印ort層和信道質量指示信息CQIr印ort確定自適應后的碼字上的MCS,可以更充分地利用MIMO信道的容量。
圖1是本發明實施例提供的一種多輸入多輸出信道自適應方法的流程圖;圖2是本發明實施例提供的一種多輸入多輸出信道自適應方法的具體處理流程圖;圖3是本發明實施例提供的一種多輸入多輸出信道自適應方法的實施例一的圖例;圖4是本發明實施例提供的一種多輸入多輸出信道自適應方法的實施例二的圖例;圖5是本發明實施例提供的一種多輸入多輸出信道自適應裝置的框圖;圖6是圖5中示出的MCS確定模塊的結構細化示意圖。
具體實施例方式以下結合附圖對本發明的優選實施例進行詳細說明,應當理解,以下所說明的優選實施例僅用于說明和解釋本發明,并不用于限定本發明。圖1是本發明實施例提供的一種多輸入多輸出信道自適應方法的流程,如圖1所示,所述方法包括以下步驟步驟SlOl中,基站接收并存儲用戶設備最近上報的秩指示所表示信道的 RIreport層和信道質量指示信息CQIr印ort。本步驟中,RIr印ort為所述秩指示RI所表示信道的RIr印ort層的層數,每層用Lr(i)表示,其中i e {0,1,....,RIr印ort-1}。RIr印ort所對應各層上能夠傳輸的碼字(或者TB塊)數用Ncwr印ort表示,碼字用CW(i)表示,其中i e {0,1,...., Ncwreport-1}。用戶設備最近上報的信道質量指示信息用CQIr印ort (i)表示,其中i e {0, 1, .... , Ncwreport-1}。另外本步驟中用戶設備上報的信息中還包括當前傳輸時間間隔 (Transmission Time Interval,TTI)0對于LTE系統,所述層數和碼字的對應關系如表1和表2所示對于2發射天線2 接收天線的MIMO信道,層數與碼字的對應關系如表1所示,對于4發射天線4接收天線的 MIMO信道,層數與碼字的對應關系如表2所示。
表 權利要求
1.一種多輸入多輸出信道自適應的方法,其特征在于,所述方法包括以下步驟A.基站接收并存儲用戶設備最近上報的秩指示RI所表示信道的RIr印ort層和信道質量指示信息CQIr印ort,所述RIi^port為所述秩指示RI所表示信道的RIi^port層的層數;B.基站對所述RIr印ort進行自適應處理,得到用戶設備當前傳輸時間間隔TTI使用的 RIadaptive層,所述RIadaptive為所述當前TTI使用的RIadaptive層的層數;C.基站比較所述RIadaptive和所述RIr印ort的大小,并根據比較結果和所述 CQIr印ort計算所述Riadaptive層的各層的頻譜效率SpecEffa ;根據預設的層數與碼字的對應關系確定所述Riadaptive層所對應的碼字及所述碼字上的層,獲得所述碼字上各層的頻譜效率SpecEffa,并將相同碼字上所有層的頻譜效率SpecEffa的平均值作為該碼字上的頻譜效率;依據碼字上的頻譜效率和頻譜效率與MCS的映射關系確定碼字上的MCS。
2.根據權利要求1所述的方法,其特征在于,所述步驟C中根據比較結果和所述 CQIreport計算所述RIadaptive層的頻譜效率SpecEffa具體為根據所述CQIr印ort和預設的CQI與頻譜效率的映射關系確定所述RIr印ort層的頻譜效率 SpecEffr (i),其中 i e {0,1, .... , RIreport-Ι};根據所述比較結果和所述SpecEffr⑴計算所述RIadaptive層的頻譜效率 SpecEffa(i),其中 i e {0,1,...., RIadaptive-Ι}。
3.根據權利要求2所述的方法,其特征在于,所述比較結果為RIadaptive等于 RIreport時,所述RIadaptive層的頻譜效率SpecEffa(i)依次為所述RIr印ort層的頻譜效率 SpecEffr (i);其中 i e {0,1, .... , RIreport-Ι}。
4.根據權利要求2所述的方法,其特征在于,所述比較結果為RIadaptive大于RIreport-Xβ 匆 Y SpecEffr(j)RIreport時,利用公式^ ,.、U計算所述RIadaptive層的頻譜SpecEffaif)=---RIadaptive效率SpecEffa(i),其中β為加權因子,取值范圍為O < β彡1。
5.根據權利要求2所述的方法,其特征在于,所述比較結果為RIadaptive小于 RIreport時,通過映射建立所述RIadaptive層中各層與所述RIr印ort層中的RIadaptive 個層的——對應關系,將所述RIr印ort層中的RIadaptive個層的各層的頻譜效率 SpecEffr (i)作為RIadaptive層中相對應各層的初始頻譜效率SpecEffa_initial (i);對所述RIr印ort層中剩余的層的頻譜效率SpecEfTr⑴進行計算得到所述 RIadaptive層的增量頻譜效率deltaSpecEff ;對所述SpecEffa_initial (i)與deltaSpecEff求和得到所述RIadaptive層的各層的頻譜效率SpecEffa (i)。
6.根據權利要求5所述的方法,其特征在于,所述對所述RIr印ort層中剩余的層的頻譜效率SpecEffr (i)進行計算得到所述RIadaptive層的增量頻譜效率deltaSpecEff具體為通過[(剩余的層的頻譜效率的和)X α ] +RIadaptive,計算得到所述RIadaptive層的增量頻譜效率deltaSpecEff,其中α為加權因子,取值范圍為O < α < 1。
7.一種多輸入多輸出信道自適應的裝置,其特征在于,所述裝置包括層數和信道質量指示信息存儲模塊,用于接收并存儲用戶設備最近上報的秩指示RI道的RIr印ort層和信道質量指示信息CQIr印ort,并進行發送,所述RIi^port為所述秩指示RI所表示信道的RIr印ort層的層數;層數自適應處理模塊,用于對所述RIr印ort進行自適應處理,得到用戶設備當前TTI 使用的RIadaptive層,所述RIadaptive為所述當前TTI使用的RIadaptive層的層數;MCS確定模塊,用于比較所述RIadaptive和所述RIr印ort的大小,并根據比較結果和所述CQIr印ort計算所述RIadaptive層的各層的頻譜效率SpecEffa,然后根據預設的層數與碼字的對應關系確定所述RIadaptive層所對應的碼字及所述碼字上的頻譜效率,依據碼字上的頻譜效率和頻譜效率與MCS的映射關系確定碼字上的MCS。
8.根據權利要求7所述的裝置,其特征在于,所述MCS確定模塊進一步包括 層的頻譜效率計算子模塊,用于計算所述RIadaptive層的頻譜效率SpecEffa,當所述比較結果為RIadaptive等于RIr印ort時,所述RIadaptive層的頻譜效率SpecEffa(i)依次為所述RIr印ort層的頻譜效率SpecEffr (i);其中i e {0,1, .... , RIreport-Ι};當所Rl report-\β* V SpecEffr(J)述比較結果為RIadaptive大于RIr印ort時,利用公式。_ ...^SpecEjja(I)=—RIadaptive計算所述RIadaptive層的頻譜效率SpeCEffa(i),其中β為加權因子,取值范圍為O < β < 1 ;當所述比較結果為RIadaptive小于RIr印ort時,隨機選取所述RIr印ort層中的RIadaptive個層的頻譜效率SpecEffr (i)作為所述RIadaptive層的初始頻譜效率 SpecEffa_initial (i),對所述RIr印ort層中剩余的層的頻譜效率SpecEffr (i)進行計算得到所述RIadaptive層的增量頻譜效率deltaSpecEff,對所述SpecEffa_initial (i)與 deltaSpecEff求和得到所述RIadaptive層的各層的頻譜效率SpecEffa (i);碼字頻譜效率計算子模塊,用于根據所述層的頻譜效率計算子模塊得到的所述 RIadaptive層的頻譜效率SpecEffa⑴和預設的層數與碼字的對應關系確定所述 RIadaptive層所對應的碼字及所述碼字上的層,獲得所述碼字上各層的頻譜效率,并將相同碼字上所有層的頻譜效率的平均值作為碼字上的頻譜效率;頻譜效率和MCS映射子模塊,用于根據所述碼字頻譜效率計算子模塊得到的碼字上的頻譜效率和頻譜效率與MCS的映射關系確定碼字上的MCS。
9.根據權利要求8所述的裝置,其特征在于,所述層的頻譜效率計算子模塊根據所述 CQIreport和預設的CQI與頻譜效率的映射關系確定所述RIr印ort層的各層的頻譜效率 SpecEffr ⑴。
10.根據權利要求8所述的裝置,其特征在于,所述層的頻譜效率計算子模塊在所述比較結果為所述RIadaptive小于所述RIr印ort時通過映射建立所述RIadaptive層中各層與所述RIr印ort層中的RIadaptive個層的——對應關系,將所述RIr印ort層中的 RIadaptive個層的各層的頻譜效率SpecEffr (i)作為RIadaptive層中相對應各層的初始頻譜效率 SpecEffa_initial (i);對所述RIr印ort層中剩余的層的頻譜效率SpecEffr (i)進行求和后乘以加權因子α, 然后除以RIadaptive得到所述RIadaptive層的增量頻譜效率deltaSpecEff,其中α為加權因子,取值范圍為O < α彡1。
全文摘要
本發明公開了一種多輸入多輸出信道自適應的方法及裝置,所述方法包括基站接收并存儲用戶設備UE上報的秩指示RI所表示信道的RIreport層和CQIreport,RIreport為RIreport層的層數;基站對RIreport進行自適應處理,得到UE當前TTI使用的RIadaptive層,RIadaptive為RIadaptive層的層數;基站比較RIadaptive和RIreport的大小,根據比較結果和CQIreport計算RIadaptive層的頻譜效率SpecEffa;根據層數與碼字的對應關系確定RIadaptive層所對應的及碼字上的層,獲得碼字上各層的頻譜效率SpecEffa,并將相同碼字上所有層的頻譜效率SpecEffa的平均值作為該碼字上的頻譜效率,依據碼字上的頻譜效率和頻譜效率與MCS的映射關系確定碼字上的MCS。在本發明中,通過UE上報的秩指示RI所表示信道的層數RIreport和信道質量指示信息CQIreport確定自適應后的碼字的MCS,可以更充分地利用MIMO信道的容量。
文檔編號H04L1/00GK102255684SQ201010173818
公開日2011年11月23日 申請日期2010年5月17日 優先權日2010年5月17日
發明者彭佛才, 譚源春 申請人:中興通訊股份有限公司