Способ и устройство для преобразования ресурсов и мультиплексирования с кодовым разделением каналов

Изобретение относится к области техники связи и предназначено для уменьшения помехи в символах опорных сигналов пользователей на границе соты и уменьшения несбалансированности выходной мощности символов опорных сигналов. Изобретение раскрывает способ и устройство для преобразования ресурсов и мультиплексирования с кодовым разделением каналов. В настоящем изобретении каждая сота выбирает схему преобразования, по меньшей мере, из двух схем преобразования, чтобы реализовывать преобразование ресурсов, которое эффективно уменьшает помехи, накладываемые на символы опорных сигналов пользователей на границе соты; векторное переключение выполняется для ортогональной матрицы, чтобы получать несколько различных последовательностей кодовых слов и реализовывать расчет кодовых слов. 8 н. и 32 з.п. ф-лы, 6 табл., 8 ил.

 

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ

Настоящее изобретение относится к области техники связи и, в частности, к способу и устройству для преобразования ресурсов и мультиплексирования с кодовым разделением каналов.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ

В технологии LTE (стандарт долгосрочного развития) передающее устройство предоставляет символ опорных сигналов для приемного устройства, и абонентское устройство приемного устройства может получать, согласно принимаемому символу опорных сигналов, значение оценки канала, требуемое для демодуляции опорного сигнала пользовательских данных. Преобразование ресурсов должно быть выполнено, чтобы обеспечивать передачу символов опорных сигналов и определять отношение преобразования между номером пространственного уровня для передачи символа опорных сигналов, поднесущей, на которой символ опорных сигналов находится, и кодовым словом, используемым посредством символа опорных сигналов. Несколько конструктивных схем рассчитываются для кодового слова при преобразовании ресурсов.

В предшествующем уровне техники, когда преобразование ресурсов реализуется, каждая сота использует идентичную схему преобразования. В предшествующем уровне техники, когда мультиплексирование с кодовым разделением каналов выполняется, идентичная последовательность кодовых слов приспосабливается на поднесущих, на которых каждый символ опорных сигналов находится.

Для преобразования ресурсов, поскольку каждая сота использует идентичную схему преобразования, для символов опорных сигналов пользователей на границе соты создаются значительные помехи; и когда кодовое слово рассчитывается, поскольку идентичное кодовое слово приспосабливается на поднесущих, на которых каждый символ опорных сигналов находится, такая проблема, что выходная мощность символов опорных сигналов является несбалансированной, возникает.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Настоящее изобретение предоставляет способ и устройство для преобразования ресурсов и мультиплексирования с кодовым разделением каналов, чтобы уменьшать помехи в символах опорных сигналов пользователей на границе соты и уменьшать такую проблему, что выходная мощность символов опорных сигналов является несбалансированной. Техническое решение заключается в следующем.

В аспекте способ преобразования ресурсов предоставляется, и способ включает в себя:

выбор схемы преобразования, по меньшей мере, из двух предварительно установленных схем преобразования, так что символ опорных сигналов, который имеет наибольшую мощность передачи и соответствует выбранной схеме преобразования, располагается в шахматном порядке с символом опорных сигналов, который имеет наибольшую мощность передачи и соответствует схеме преобразования, выбранной посредством, по меньшей мере, одной соседней соты по частоте и/или во времени; и

выполнение преобразования ресурсов согласно выбранной схеме преобразования.

Устройство преобразования ресурсов дополнительно предоставляется, и устройство включает в себя:

модуль хранения, выполненный с возможностью сохранять, по меньшей мере, две схемы преобразования, при этом схемы преобразования являются отношениями преобразования между номером пространственного уровня для передачи символа опорных сигналов, кодовым словом, используемым посредством символа опорных сигналов, и поднесущей, на которой символ опорных сигналов находится;

модуль выбора, выполненный с возможностью выбирать схему преобразования, по меньшей мере, из двух схем преобразования, сохраненных в модуле хранения, так что символ опорных сигналов, который имеет наибольшую мощность передачи и соответствует выбранной схеме преобразования, располагается в шахматном порядке с символом опорных сигналов, который имеет наибольшую мощность передачи и соответствует схеме преобразования, выбранной посредством, по меньшей мере, одной соседней соты по частоте и/или во времени; и

модуль преобразования, выполненный с возможностью выполнять преобразование ресурсов согласно схеме преобразования, выбранной посредством модуля выбора.

В другом аспекте, способ мультиплексирования с кодовым разделением каналов предоставляется, и способ включает в себя:

выполнение векторного переключения для выбранной ортогональной матрицы, чтобы получать несколько различных последовательностей кодовых слов;

определение отношений преобразования между несколькими различными последовательностями кодовых слов и каждой поднесущей опорных сигналов; и

мультиплексирование, на каждой поднесущей опорных сигналов, символов опорных сигналов каждого пространственного уровня согласно последовательности кодовых слов, которая соответствует каждой поднесущей опорных сигналов.

Устройство мультиплексирования с кодовым разделением каналов дополнительно предоставляется, и устройство включает в себя:

модуль получения, выполненный с возможностью выполнять векторное переключение для выбранной ортогональной матрицы, чтобы получать несколько различных последовательностей кодовых слов;

модуль определения, выполненный с возможностью определять отношения преобразования между несколькими различными последовательностями кодовых слов, полученными посредством модуля получения, и каждой поднесущей опорных сигналов; и

модуль мультиплексирования, выполненный с возможностью мультиплексировать, на каждой поднесущей опорных сигналов, символы опорных сигналов каждого пространственного уровня согласно последовательности кодовых слов, которая соответствует каждой поднесущей опорных сигналов.

Техническое решение, предоставляемое посредством настоящего изобретения, предоставляет следующие преимущества.

Каждая сота выбирает схему преобразования, по меньшей мере, из двух схем преобразования, чтобы реализовывать преобразование ресурсов; поскольку символ опорных сигналов, который имеет наибольшую мощность передачи и соответствует выбранной схеме преобразования, располагается в шахматном порядке с символом опорных сигналов, который имеет наибольшую мощность передачи и соответствует схеме преобразования, выбранной посредством, по меньшей мере, одной соседней соты по частоте и/или во времени, помехи на опорных сигналах пользователей на границе соты могут быть эффективно уменьшены; помимо этого, векторное переключение выполняется для выбранной ортогональной матрицы, чтобы получать несколько различных последовательностей кодовых слов, и отношения преобразования между каждой поднесущей опорных сигналов и несколькими различными последовательностями кодовых слов определяются, так что такая проблема, что выходная мощность символов опорных сигналов является несбалансированной, может эффективно уменьшаться.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

Чтобы понятнее описывать технические решения в вариантах осуществления настоящего изобретения, ниже кратко описаны прилагаемые чертежи, используемые для описания вариантов осуществления. Очевидно, что прилагаемые чертежи, описанные далее, являются просто некоторыми вариантами осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 1 является блок-схемой последовательности операций способа преобразования ресурсов согласно первому варианту осуществления настоящего изобретения;

Фиг. 2 является принципиальной структурной схемой блока частотно-временных ресурсов согласно второму варианту осуществления настоящего изобретения;

Фиг. 3 является блок-схемой последовательности операций способа преобразования ресурсов согласно второму варианту осуществления настоящего изобретения;

Фиг. 4 является принципиальной структурной схемой устройства преобразования ресурсов согласно третьему варианту осуществления настоящего изобретения;

Фиг. 5 является блок-схемой последовательности операций способа мультиплексирования с кодовым разделением каналов согласно четвертому варианту осуществления настоящего изобретения;

Фиг. 6 является принципиальной схемой, показывающей мультиплексирование с кодовым разделением каналов согласно пятому варианту осуществления настоящего изобретения;

Фиг. 7 является блок-схемой последовательности операций способа мультиплексирования с кодовым разделением каналов согласно пятому варианту осуществления настоящего изобретения; и

Фиг. 8 является принципиальной структурной схемой устройства мультиплексирования с кодовым разделением каналов согласно шестому варианту осуществления настоящего изобретения.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Чтобы делать технические решения, цели и преимущества настоящего изобретения более понятными, далее подробно описываются варианты осуществления настоящего изобретения со ссылкой на прилагаемые чертежи.

Вариант 1 осуществления

Как показано на Фиг. 1, способ преобразования ресурсов предоставляется в этом варианте осуществления, и процедура способа, в частности, следующая:

101. Выбор схемы преобразования, по меньшей мере, из двух предварительно установленных схем преобразования, так что символ опорных сигналов, который имеет наибольшую мощность передачи и соответствует выбранной схеме преобразования, располагается в шахматном порядке с символом опорных сигналов, который имеет наибольшую мощность передачи и соответствует схеме преобразования, выбранной посредством, по меньшей мере, одной соседней соты по частоте и/или во времени.

102. Выполнение преобразования ресурсов согласно выбранной схеме преобразования.

Через способ, предусмотренный в этом варианте осуществления, каждая сота выбирает схему преобразования, по меньшей мере, из двух предварительно установленных схем преобразования, чтобы реализовывать преобразование ресурсов; поскольку символ опорных сигналов, который имеет наибольшую мощность передачи и соответствует выбранной схеме преобразования, располагается в шахматном порядке с символом опорных сигналов, который имеет наибольшую мощность передачи и соответствует схеме преобразования, выбранной посредством, по меньшей мере, одной соседней соты по частоте и/или во времени, помехи в символах опорных сигналов пользователей на границе соты могут быть эффективно уменьшены.

Вариант 2 осуществления

Этот вариант осуществления предоставляет способ преобразования ресурсов. Чтобы упрощать описание, блок частотно-временных ресурсов, показанный на Фиг. 2, рассматривается в качестве примера в этом варианте осуществления, и поднесущая, на которой символ опорных сигналов находится, называется "поднесущей опорных сигналов", с тем чтобы описывать способ преобразования ресурсов, предоставляемый в этом варианте осуществления.

На Фиг. 2 субкадр включает в себя 2 временных кванта. В каждом временном кванте существуют 7 символов OFDM (мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов); и в каждом временном кванте, всего 127 RE (элемент ресурсов) существуют. Способ выделения ресурсов опорных сигналов, используемый посредством блока ресурсов, следующий: CDM (мультиплексирование с кодовым разделением каналов) вводится во временной области, чтобы предоставлять 4 ресурса ортогональных опорных сигналов, например, первый RE на Фиг. 2; и FDM (мультиплексирование с частотным разделением каналов) вводится в частотной области, чтобы предоставлять 4 ресурса ортогональных опорных сигналов, например, второй RE на Фиг. 2. Для способа выделения ресурсов опорных сигналов, показанного на Фиг. 2, в предшествующем уровне техники, когда преобразование ресурсов выполняется, каждая сота использует идентичную схему преобразования, например, схему преобразования, показанную в таблице 1:

Таблица 1
Номер пространственного уровня L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8
Кодовое слово первого RE C1 C2 C3 C4
Кодовое слово второго RE C1 C2 C3 C4

Согласно схеме преобразования, показанной в таблице 1, например, когда общее число пространственных уровней передачи (ранг) в пространстве равняется 3, согласно отношениям преобразования, показанным в таблице 1, два пространственных уровня передаются по первому RE, и один пространственный уровень передается по второму RE. Если каждый пространственный уровень имеет идентичную мощность передачи, которая равняется 1/3 средней мощности RE для данных:

Мощность передачи ресурса выделенных опорных сигналов по первому RE (P/3+P/3)*beta = beta*P*2/3; и

Мощность передачи ресурса выделенных опорных сигналов по второму RE (P/3)*beta = beta*P/3.

Beta представляет коэффициент регулирования мощности опорного сигнала, и P представляет среднюю мощность RE для данных. При этих обстоятельствах, мощность передачи ресурса выделенных опорных сигналов по первому RE в два раза превышает мощность передачи ресурса выделенных опорных сигналов по второму RE.

Следует отметить, что то как задавать коэффициент регулирования мощности опорного сигнала, раскрывается в предшествующем уровне техники и не ограничивается в этом варианте осуществления. В этом варианте осуществления, для описания рассмотрим такой пример, что коэффициент регулирования мощности опорного сигнала (beta) = 2 задается, когда ранг > 2, в противном случае, beta = 1.

Кроме того, для пользователя на границе соты, поскольку SINR (отношение "сигнал-к-помехам-и-шуму") является более низким, способ передачи с общим числом пространственных уровней передачи (рангом) = 1 или 2, в общем, приспосабливается. Если схема преобразования, показанная в таблице 1, приспосабливается, этот пользователь занимает ресурс первого RE для передачи выделенного опорного сигнала.

Если как сота 1, так и сота 2 выбирают схему преобразования, показанную в таблице 1 для пользователя на границе соты 1, способ передачи с рангом = 1 или 2, в общем, приспосабливается, и мощность помех, накладываемая посредством соты 2 на символ опорных сигналов, показывается в таблице 2:

Таблица 2
Общее число пространственных уровней передачи соты 2 1 2 3 4 5 6 7 8
Мощность помех от соты 2 P P 4/3*Р P 6/5*Р P 8/7*Р P

В таблице 2, P представляет среднюю мощность RE для данных. Когда ранг > 2 в соте 2, коэффициент регулирования мощности опорного сигнала (beta) = 2 задается; в противном случае, beta = 1. Когда общее число пространственных уровней передачи (ранг) равняется 1, 2, 3, 5 или 7, больше пространственных уровней передается по первому RE, т.е. больше ресурсов мощности занимается, и большие помехи накладываются на соответствующие ресурсы соседней соты. В следующем анализе в этом варианте осуществления, символ опорных сигналов, который занимает больше ресурсов мощности и накладывает большие помехи на соответствующие ресурсы соседней соты, упоминается как символ опорных сигналов, который имеет наибольшую мощность передачи, а поднесущая опорных сигналов, на которой этот тип символа опорных сигналов находится, упоминается как поднесущая опорных сигналов, которая имеет наибольшую мощность передачи.

Способ преобразования ресурсов предоставляется в этом варианте осуществления для того, чтобы уменьшать помехи для символа опорных сигналов пользователя на границе соты. Как показано на Фиг. 3, если две схемы преобразования предварительно устанавливаются, процедура способа, в частности, следующая:

301: Выбор схемы преобразования из двух предварительно установленных схем преобразования, так что символ опорных сигналов, который имеет наибольшую мощность передачи и соответствует выбранной схеме преобразования, располагается в шахматном порядке с символом опорных сигналов, который имеет наибольшую мощность передачи и соответствует схеме преобразования, выбранной посредством, по меньшей мере, одной соседней соты по частоте и/или во времени.

Схемы преобразования являются отношениями преобразования между номером пространственного уровня для передачи символа опорных сигналов, кодовым словом, используемым посредством символа опорных сигналов, и поднесущей, на которой символ опорных сигналов находится. Также при рассмотрении блока ресурсов, показанного на Фиг. 2, в качестве примера, схема A преобразования, показанная в таблице 3, и схема B преобразования, показанная в таблице 4, могут задаваться:

Таблица 3
Номер пространственного уровня L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8
Кодовое слово первого RE C1 C2 C3 C4
Кодовое слово второго RE C1 C2 C3 C4
Таблица 4
Номер пространственного уровня L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8
Кодовое слово первого RE C1 C2 C3 C4
Кодовое слово второго RE C1 C2 C3 C4

В частности, при выборе схемы преобразования из двух предварительно установленных схем преобразования, каждая сота может выполнять выбор согласно идентификатору соты (идентификатору), например:

Если идентификатор соты mod 2 = 0, схема A преобразования, показанная в таблице 3, выбирается; и

Если идентификатор соты mod 2 = 1, схема B преобразования, показанная в таблице 4, выбирается.

Предполагается, что сота 1 выбирает схему A преобразования, а соседняя сота 2 выбирает схему B преобразования.

302: Выполнение преобразования ресурсов согласно выбранной схеме преобразования.

На этом этапе, в процессе передачи символов опорных сигналов после преобразования ресурсов, для пользователя на границе соты 1, схема передачи с рангом = 1 или 2, в общем, приспосабливается, и мощность помех, накладываемая посредством соты 2, показывается в таблице 5:

Таблица 5
Общее число пространственных уровней передачи соты 2 1 2 3 4 5 6 7 8
Мощность помех от соты 2 (в предшествующем уровне техники) P P 4/3*Р P 6/5*Р P 8/7*Р P
Мощность помех от соты 2 (в этом варианте осуществления) P P 2/3*Р P 4/5*Р P 6/7*Р P

Как показано в таблице 5, P представляет среднюю мощность RE для данных. Когда ранг > 2 в соте 2, коэффициент регулирования мощности опорного сигнала (beta) = 2 задается; в противном случае, beta = 1. Из таблицы 5 можно видеть, что: посредством приспособления схемы преобразования, предоставляемой в этом варианте осуществления, может быть эффективно уменьшена мощность помех опорного сигнала, накладываемая посредством соседней соты 2 на символ опорных сигналов пользователя на границе соты 1.

Кроме того, в блоке ресурсов, показанном на Фиг. 2, кодовое слово по первому RE может отличаться от кодового слова по второму RE. Т.е. символы опорных сигналов мультиплексирования с частотным разделением каналов используют различные последовательности кодовых слов. При рассмотрении схемы преобразования, показанной в таблице 6, в качестве примера, кодовое слово Cm(m = 1-4) может отличаться от Dm(m = 1-4).

Таблица 6
Номер пространственного уровня L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8
Кодовое слово первого RE C1 C2 C3 C4
Кодовое слово второго RE D1 D2 D3 D4

Предполагается, что следующие кодовые слова могут быть использованы по первому RE соты 1:

[ 1, 1, 1, 1;

1, -1, 1, -1;

1, 1, -1, -1;

1, -1, -1, 1]

и различные сдвиги предыдущих кодовых слов могут быть использованы по второму RE, например:

[ 1, 1, 1, 1;

-1, 1, -1, 1;

-1, 1, 1, -1;

1, 1, -1, -1]

Это предоставляет следующие преимущества. Когда конкретный для соты код скремблирования приспосабливается, если код скремблирования, приспосабливаемый по первому RE, является идентичным коду скремблирования, приспосабливаемому по второму RE, а именно, символы опорных сигналов мультиплексирования с частотным разделением каналов используют идентичный код скремблирования, межсимвольные помехи, накладываемые посредством соседней соты на первый RE, отличаются от межсимвольных помех, накладываемых на второй RE, и таким образом, производительность обнаружения может повышаться.

Кроме того, символы опорных сигналов соседней соты также могут использовать различные кодовые слова, что не ограничивается в этом варианте осуществления.

Через способ, предусмотренный в этом варианте осуществления, каждая сота выбирает схему преобразования, по меньшей мере, из двух схем преобразования, чтобы реализовывать преобразование ресурсов; поскольку символ опорных сигналов, который имеет наибольшую мощность передачи и соответствует выбранной схеме преобразования, располагается в шахматном порядке с символом опорных сигналов, который имеет наибольшую мощность передачи и соответствует схеме преобразования, выбранной посредством, по меньшей мере, одной соседней соты по частоте и/или во времени, помехи в символах опорных сигналов пользователей на границе соты могут быть эффективно уменьшены. Помимо этого, поскольку способ, предоставляемый в этом варианте осуществления, также поддерживает то, что символы опорных сигналов мультиплексирования с частотным разделением каналов или символы опорных сигналов мультиплексирования с временным разделением каналов используют идентичную последовательность кодов скремблирования и/или различные последовательности кодовых слов, межсимвольные помехи, накладываемые посредством соседней соты на опорные сигналы, отличаются, так что производительность обнаружения может повышаться.

Вариант 3 осуществления

Как показано на Фиг. 4, устройство преобразования ресурсов предоставлено в этом варианте осуществления, и устройство включает в себя:

модуль 401 хранения, выполненный с возможностью сохранять, по меньшей мере, две схемы преобразования, при этом схемы преобразования являются отношениями преобразования между номером пространственного уровня для передачи символа опорных сигналов, кодовым словом, используемым посредством символа опорных сигналов, и поднесущей, на которой символ опорных сигналов находится;

модуль 402 выбора, выполненный с возможностью выбирать схему преобразования, по меньшей мере, из двух схем преобразования, сохраненных в модуле 401 хранения, так что символ опорных сигналов, который имеет наибольшую мощность передачи и соответствует выбранной схеме преобразования, располагается в шахматном порядке с символом опорных сигналов, который имеет наибольшую мощность передачи и соответствует схеме преобразования, выбранной посредством, по меньшей мере, одной соседней соты по частоте и/или во времени; и

модуль 403 преобразования, выполненный с возможностью выполнять преобразование ресурсов согласно схеме преобразования, выбранной посредством модуля 402 выбора.

В частности, модуль 402 выбора, в частности, выполнен с возможностью выбирать схему преобразования, по меньшей мере, из двух схем преобразования, сохраненных в модуле 402 хранения, согласно идентификатору соты.

Предпочтительно, символы опорных сигналов мультиплексирования с частотным разделением каналов или символы опорных сигналов мультиплексирования с временным разделением каналов используют идентичную последовательность кодов скремблирования и/или используют различные последовательности кодовых слов.

Через устройство, предусмотренное в этом варианте осуществления, каждая сота выбирает схему преобразования, по меньшей мере, из двух схем преобразования, чтобы реализовывать преобразование ресурсов; поскольку символ опорных сигналов, который имеет наибольшую мощность передачи и соответствует выбранной схеме преобразования, располагается в шахматном порядке с символом опорных сигналов, который имеет наибольшую мощность передачи и соответствует схеме преобразования, выбранной посредством, по меньшей мере, одной соседней соты по частоте и/или во времени, помехи в символах опорных сигналов пользователей на границе соты могут быть эффективно уменьшены. Помимо этого, поскольку способ, предоставляемый в этом варианте осуществления, также поддерживает то, что символы опорных сигналов мультиплексирования с частотным разделением каналов или символы опорных сигналов мультиплексирования с временным разделением каналов используют идентичную последовательность кодов скремблирования и/или различные последовательности кодовых слов, межсимвольные помехи, накладываемые посредством соседней соты на опорные сигналы, отличаются, так что производительность обнаружения повышается.

Вариант 4 осуществления

Как показано на Фиг. 5, способ мультиплексирования с кодовым разделением каналов, предоставляется в этом варианте осуществления, и процедура способа, в частности, следующая:

501: Выполнение векторного переключения для выбранной ортогональной матрицы, чтобы получать несколько различных последовательностей кодовых слов.

502: Определение отношений преобразования между несколькими различными последовательностями кодовых слов и каждой поднесущей опорных сигналов.

503: Мультиплексирование, на каждой поднесущей опорных сигналов, символов опорных сигналов каждого пространственного уровня согласно последовательности кодовых слов, которая соответствует каждой поднесущей опорных сигналов.

Через способ, предусмотренный в этом варианте осуществления, векторное переключение выполняется для выбранной ортогональной матрицы, чтобы получать несколько различных последовательностей кодовых слов, и отношения преобразования между каждой поднесущей опорных сигналов и несколькими различными последовательностями кодовых слов определяются, и, следовательно, каждая поднесущая опорных сигналов использует различную последовательность кодовых слов, так что такая проблема, что выходная мощность символов опорных сигналов является несбалансированной, может эффективно уменьшаться.

Вариант 5 осуществления

Этот вариант осуществления предоставляет способ мультиплексирования с кодовым разделением каналов. Чтобы упрощать описание, блок ресурсов, показанный на Фиг. 6, рассматривается в качестве примера в этом варианте осуществления, чтобы подробно описывать способ, предоставляемый в этом варианте осуществления.

На Фиг. 6 субкадр включает в себя 2 временных кванта (кванта времени). В каждом временном кванте 7 OFDM-символов существуют, и всего 12×7 RE существуют в каждом временном кванте. Способ выделения ресурсов опорных сигналов, приспосабливаемый посредством блока ресурсов, следующий: CDM вводится во временной области, чтобы предоставлять 4 ресурса ортогональных опорных сигналов. Когда кодовое слово рассчитывается в предшествующем уровне техники, идентичное кодовое CDM-слово (C1-C4) приспосабливается на поднесущих n1, n1+5 и n1+10.

При рассмотрении матрицы Уолша 4×4 в качестве примера, например:

C=[1, 1, 1, 1;

1, -1, 1, -1;

1, 1, -1, -1;

1, -1, -1, 1]

Предполагается, что C1 является первой строкой матрицы C, а именно, C1=C(1,:). Аналогично, предполагается, что C2=C(2,:), C3=C(3,:) и C4=C(4,:).

Для Фиг. 6 в основном сценарии анализа дисбаланса мощности, рассматривается вектор пространственной широкополосной предварительной обработки. Т.е. для каждого пространственного уровня идентичный вектор пространственной предварительной обработки приспосабливается на каждой поднесущей. Если существует 8 передающих антенн, и символы выделенных опорных сигналов пространственного уровня m переносятся и передаются в кодовом слове Cm(m=1-4), матрица символов опорных сигналов передающего устройства на любой поднесущей опорных сигналов следующая:

[ w 11 w 21 w 81 ] [ c 11 c 12 c 13 c 14 ] s + + [ w 14 w 24 w 84 ] [ c 41 c 42 c 43 c 44 ] s

где:

Wij является взвешенным коэффициентом уровня j передачи (j=1-4) для передающей антенны i (i=1-8), s является символом опорных сигналов, и Cij является символом j (j=1-4) кодового слова Ci (i=1-4).

Из предыдущей формулы можно видеть, что: вектор символов опорных сигналов для передающей антенны i (i=1-8) следующий:

[ p 1 i p 2 i p 3 i p 4 i ] = ( w i 1 [ c 11 c 12 c 13 c 14 ] + w i 2 [ c 21 c 22 c 23 c 24 ] + w i 3 [ c 31 c 32 c 33 c 34 ] + w i 4 [ c 41 c 42 c 43 c 44 ] ) s , где:

Символ Pki, (k=1-4), передается в OFDM-символах 6, 7, 13 и 14 передающей антенны i, соответственно.

Для различных i и j, считается, что коэффициент Wij вектора пространственной предварительной обработки, в общем, отличается. При комбинировании с ортогональностью матрицы C кодовых слов, т.е. для различных i и j, C(:,i) не равно C(:,j). Следовательно, можно заключить, что символ Pki опорных сигналов, (k=1-4), в общем, имеет 4 различных значения. Т.е. на любой поднесущей опорных сигналов символы опорных сигналов, отправляемые по OFDM-символам 6, 7, 13 и 14, отличаются.

Кроме того, считается, что все поднесущие опорных сигналов используют идентичный вектор пространственной предварительной обработки и идентичное кодовое слово опорных сигналов, суммы мощности RE опорных сигналов в каждом OFDM-символе опорных сигналов, соответственно, следующие:

P 6 = ( | p 1 i | 2 ) ;

P 7 = ( | p 2 i | 2 ) ;

P 13 = ( | p 3 i | 2 ) ; и

P 14 = ( | p 4 i | 2 ) , где:

представляет сумму мощности всех RE опорных сигналов в OFDM-символе m опорных сигналов (здесь m = 6, 7, 13, 14). Из предыдущего анализа, в общем, может быть известным, что:

P 6 P 7 P 13 P 14 .

Т.е. в каждом OFDM-символе опорных сигналов возникает такая проблема, что выходная мощность опорных сигналов является несбалансированной.

Способ расчета кодовых слов предоставляется в этом варианте осуществления, чтобы разрешать проблему дисбаланса выходной мощности опорных сигналов. Как показано на Фиг. 7, процедура способа, предоставляемого в этом варианте осуществления, в частности, следующая:

701: Выполнение переключения векторов-столбцов для выбранной четырехмерной ортогональной матрицы, чтобы получать 4 различных последовательности кодовых слов.

Чтобы упрощать описание, матрица Уолша 4×4 рассматривается в качестве примера, например:

Ортогональная матрица W=[1, 1, 1, 1;

1, -1, 1, -1;

1, 1, -1, -1;

1, -1, -1, 1].

При условии, что A=W(:,1), B=W(:,2), C=W(:,3) и D=W(:,4), переключение векторов-столбцов выполняется для ортогональной матрицы W, чтобы получать четыре производных матрицы ортогональной матрицы W, которые, соответственно, следующие:

W1=[A, B, C, D];

W2=[B, A, D, C];

W3=[C, D, A, B] или [C, D, B, A];

W4=[D, C, B, A] или [D, C, A, B].

702: Определение отношений преобразования между 4 различными последовательностями кодовых слов и каждой поднесущей опорных сигналов.

В частности, согласно 4 различным последовательностям кодовых слов, полученным на этапе 701, 4 различных последовательности кодовых слов и каждая поднесущая опорных сигналов могут приспосабливать следующие отношения преобразования:

для поднесущей n1 опорных сигналов приспосабливать последовательность W1 кодовых слов;

для поднесущей n2 опорных сигналов приспосабливать последовательность W2 кодовых слов;

для поднесущей n3 опорных сигналов приспосабливать последовательность W3 кодовых слов;

для поднесущей n4 опорных сигналов приспосабливать последовательность W4 кодовых слов;

для поднесущей n5 опорных сигналов приспосабливать последовательность W1 кодовых слов;

для поднесущей n6 опорных сигналов приспосабливать последовательность W2 кодовых слов;

и т.д.

Т.е. определяется то, что каждая поднесущая опорных сигналов приспосабливает 4 различных опорных сигнала последовательностей W1, W2, W3 и W4 кодовых слов по очереди.

На поднесущей n1, n2, …, опорных сигналов, мультиплексирование символов опорных сигналов этих пространственных уровней зависит от CDM-кодов.

703: Мультиплексирование, на каждой поднесущей опорных сигналов, символов опорных сигналов каждого пространственного уровня согласно последовательности кодовых слов, которая соответствует каждой поднесущей опорных сигналов.

Для способа мультиплексирования с кодовым разделением каналов, предоставляемого в этом варианте осуществления, решение по дисбалансу выходной мощности символов опорных сигналов в частности, анализируется следующим образом:

При рассмотрении вектора пространственной широкополосной предварительной обработки 8 передающих антенн по-прежнему рассматриваются в качестве примера. Как показано на Фиг. 6, на поднесущей n1, если символы выделенных опорных сигналов пространственного уровня m (m=1-4) переносятся и передаются в кодовом слове W1 (m:), матрица символов опорных сигналов передающего устройства на поднесущей n1 следующая:

[ w 11 w 21 w 81 ] [ W 1 ( 1,1 ) W 1 ( 1,2 ) W 1 ( 1,3 ) W 1 ( 1,4 ) ] s + + [ w 14 w 24 w 84 ] [ W 1 ( 4,1 ) W 1 ( 4,2 ) W 1 ( 4,3 ) W 1 ( 4,4 ) ] s , где:

Wij является взвешенным коэффициентом уровня j передачи (j=1-4) для передающей антенны i (i=1-8), и s является символом опорных сигналов.

Из предыдущей формулы можно видеть, что: вектор символов опорных сигналов для передающей антенны i (i=1-8) следующий:

[ p 1 i p 2 i p 3 i p 4 i ] = ( w i 1 [ W 1 ( 1,1 ) W 1 ( 1,2 ) W 1 ( 1,3 ) W 1 ( 1,4 ) ] + w i 2 [ W 1 ( 2,1 ) W 1 ( 2,2 ) W 1 ( 2,3 ) W 1 ( 2,4 ) ] + w i 3 [ W 1 ( 3,1 ) W 1 ( 3,2 ) W 1 ( 3,3 ) W 1 ( 3,4 ) ] + w i 4 [ W 1 ( 4,1 ) W 1 ( 4,2 ) W 1 ( 4,3 ) W 1 ( 4,4 ) ] ) s , где:

Символ Pki, (k=1-4), передается в OFDM-символах 6, 7, 13 и 14 опорных сигналов передающей антенны i, соответственно.

Согласно отношению преобразования между W2 и W1, можно заключить, что на поднесущей n2 опорных сигналов, соответствующий вектор символов опорных сигналов для передающей антенны i (i=1-8) следующий: [ p 2 i p 1 i p 4 i p 3 i ] . Аналогично, можно заключить, что:

На поднесущей n3 опорных сигналов соответствующий вектор символов опорных сигналов для передающей антенны i (i=1-8) следующий: [ p 3 i p 4 i p 1 i p 2 i ] ; и

На поднесущей n4 опорных сигналов соответствующий вектор символов опорных сигналов для передающей антенны i (i=1-8) следующий: [ p 4 i p 3 i p 2 i p 1 i ] .

Если число поднесущих опорных сигналов является целым кратным 4, можно заключить, что: для соответствующей передающей антенне i (i=1-8), в каждом OFDM-символе опорных сигналов, а именно, в OFDM-символах 6, 7, 13 и 14, суммы мощности для всех RE опорных сигналов равны, т.е.:

P 6 = P 7 = P 13 = P 14 = ( | p 1 i | 2 + | p 2 i | 2 + | p 3 i | 2 + | p 4 i | 2 ) , где:

представляет сумму мощности всех RE опорных сигналов в OFDM-символе m опорных сигналов (здесь, m = 6, 7, 13, 14). При этих обстоятельствах, поскольку каждый OFDM-символ опорных сигналов имеет равную выходную мощность, такая проблема, что выходная мощность опорных сигналов является несбалансированной, разрешается.

Кроме того, если число поднесущих опорных сигналов не является целым кратным 4, в каждом OFDM-символе опорных сигналов, а именно, в OFDM-символах 6, 7, 13 и 14, суммы мощности для RE опорных сигналов в меньшей степени отличаются, так что такая проблема, что выходная мощность опорных сигналов является несбалансированной, также значительно уменьшается.

Например, если число поднесущих опорных сигналов равняется 5, можно заключить, что: в OFDM-символах 6, 7, 13 и 14 опорных сигналов суммы мощности для RE опорных сигналов, соответственно, следующие:

P 6 = ( | p 1 i | 2 + | p 2 i | 2 + | p 3 i | 2 + | p 4 i | 2 ) + | p 1 i | 2 ;

P 7 = ( | p 1 i | 2 + | p 2 i | 2 + | p 3 i | 2 + | p 4 i | 2 ) + | p 2 i | 2 ;

P 13 = ( | p 1 i | 2 + | p 2 i | 2 + | p 3 i | 2 + | p 4 i | 2 ) + | p 3 i | 2 ; и

P 14 = ( | p 1 i | 2 + | p 2 i | 2 + | p 3 i | 2 + | p 4 i | 2 ) + | p 4 i | 2 .

Из предыдущей формулы можно видеть, что: в OFDM-символах 6, 7, 13 и 14 опорных сигналов суммы мощности RE опорных сигналов отличаются только в одном члене. Следовательно, такая проблема, что выходная мощность опорных сигналов является несбалансированной, может уменьшаться.

Необязательно, помимо того, что переключение векторов-столбцов выполняется для выбранной ортогональной матрицы, чтобы получать несколько различных последовательностей кодовых слов, переключение векторов-строк также может быть выполнено для выбранной ортогональной матрицы, чтобы получать несколько различных последовательностей кодовых слов. Форма векторного переключения ортогональной матрицы не ограничена конкретным образом в этом варианте осуществления. Также при рассмотрении четырехмерной ортогональной матрицы W в качестве примера, далее описывается выполнение векторного переключения для ортогональной матрицы, чтобы получать 4 различных последовательности кодовых слов. Для любой четырехмерной ортогональной матрицы W, предполагается, что A'=W'(1,:), B'=W'(2,:), C'=W'(3,:) и D'=W'(4,:).

W'(m,:)(m=1…4) представляет вектор-строку, соответствующий строке m матрицы W. Переключение векторов-строк выполняется для ортогональной матрицы W, чтобы получать четыре производных матрицы, которые, соответственно, следующие:

Соответственно, отношения преобразования между 4 различными последовательностями кодовых слов и каждой поднесущей опорных сигналов заключаются в следующем:

последовательность W1′ кодовых слов приспосабливается посредством поднесущей n1 опорных сигналов;

последовательность W2′ кодовых слов приспосабливается посредством поднесущей n2 опорных сигналов;

последовательность W3′ кодовых слов приспосабливается посредством поднесущей n3 опорных сигналов;

последовательность W4′ кодовых слов приспосабливается посредством поднесущей n4 опорных сигналов;

последовательность W1′ кодовых слов приспосабливается посредством поднесущей n5 опорных сигналов;

последовательность W2′ кодовых слов приспосабливается посредством поднесущей n6 опорных сигналов;

и т.д.

Определяется то, что 4 различных последовательности W1′, W2′, W3′ и W4′ кодовых слов приспосабливаются посредством каждой поднесущей опорных сигналов по очереди.

Через способ, предусмотренный в этом варианте осуществления, векторное переключение выполняется для выбранной ортогональной матрицы, чтобы получать несколько различных последовательностей кодовых слов, и отношения преобразования между каждой поднесущей опорных сигналов и несколькими различными последовательностями кодовых слов определяются, и, следовательно, каждая поднесущая опорных сигналов использует различную последовательность кодовых слов, так что такая проблема, что выходная мощность символов опорных сигналов является несбалансированной, может эффективно уменьшаться.

Вариант 6 осуществления

Как показано на Фиг. 8, устройство мультиплексирования с кодовым разделением каналов предоставлено в этом варианте осуществления, и устройство включает в себя:

модуль 801 получения, выполненный с возможностью выполнять векторное переключение для выбранной ортогональной матрицы, чтобы получать несколько различных последовательностей кодовых слов;

модуль 802 определения, выполненный с возможностью определять отношения преобразования между несколькими различными последовательностями кодовых слов, полученными посредством модуля получения, и каждой поднесущей опорных сигналов; и

модуль 803 мультиплексирования, выполненный с возможностью мультиплексировать, на каждой поднесущей опорных сигналов, символы опорных сигналов каждого пространственного уровня согласно последовательности кодовых слов, которая соответствует каждой поднесущей опорных сигналов.

Модуль 801 получения, в частности, выполнен с возможностью получать 4 различных последовательности кодовых слов следующим образом: для любой четырехмерной ортогональной матрицы W, допустим, что A=W(:,1), B=W(:,2), C=W(:,3) и D=W(:,4),

где W(:,m) представляет вектор-столбец, соответствующий столбцу m ортогональной матрицы W, и m варьируется от 1 до 4, переключение векторов-столбцов для ортогональной матрицы W выполняется для того, чтобы получать 4 различных последовательности кодовых слов, которые, соответственно, следующие:

W1=[A, B, C, D];

W2=[B, A, D, C];

W3=[C, D, A, B] или [C, D, B, A];

W4=[D, C, B, A] или [D, C, A, B].

Соответственно, модуль 802 определения, в частности, выполнен с возможностью:

для поднесущей n1 опорных сигналов приспосабливать последовательность W1 кодовых слов;

для поднесущей n2 опорных сигналов приспосабливать последовательность W2 кодовых слов;

для поднесущей n3 опорных сигналов приспосабливать последовательность W3 кодовых слов;

для поднесущей n4 опорных сигналов приспосабливать последовательность W4 кодовых слов;

для поднесущей n5 опорных сигналов приспосабливать последовательность W1 кодовых слов;

для поднесущей n6 опорных сигналов приспосабливать последовательность W2 кодовых слов;

и т.д.

Т.е. модуль 802 определения выполнен с возможностью определять то, что 4 различных последовательности W1, W2, W3 и W4 кодовых слов приспосабливаются посредством каждой поднесущей опорных сигналов по очереди.

Необязательно, модуль 801 получения, в частности, выполнен с возможностью получать 4 различных последовательности кодовых слов следующим образом: для любой четырехмерной ортогональной матрицы W, допустим, что A′=W′(1,:), B′=W′(2,:), C′=W′(3,:) и D′=W′(4,:),

где W′(m:) (m=1…4) представляет вектор-строку, соответствующий строке m ортогональной матрицы W, и m варьируется от 1 до 4, переключение векторов-строк для ортогональной матрицы W выполняется для того, чтобы получать 4 различных последовательности кодовых слов, которые, в частности, следующие:

Соответственно, модуль 802 определения, в частности, выполнен с возможностью:

для поднесущей n1 опорных сигналов приспосабливать последовательность W1′ кодовых слов;

для поднесущей n2 опорных сигналов приспосабливать последовательность W2′ кодовых слов;

для поднесущей n3 опорных сигналов приспосабливать последовательность W3′ кодовых слов;

для поднесущей n4 опорных сигналов приспосабливать последовательность W4′ кодовых слов;

для поднесущей n5 опорных сигналов приспосабливать последовательность W1′ кодовых слов;

для поднесущей n6 опорных сигналов приспосабливать последовательность W2′ кодовых слов;

и т.д.

Т.е. модуль определения определяет то, что 4 различных последовательности W1′, W2′, W3′ и W4′ кодовых слов приспосабливаются посредством каждой поднесущей опорных сигналов по очереди.

В общем, через устройство, предусмотренное в этом варианте осуществления, векторное переключение выполняется для выбранной ортогональной матрицы, чтобы получать несколько различных последовательностей кодовых слов, и отношения преобразования между каждой поднесущей опорных сигналов и несколькими различными последовательностями кодовых слов определяются, и, следовательно, каждая поднесущая опорных сигналов использует различную последовательность кодовых слов, так что проблема дисбаланса мощности, вызываемого посредством опорных сигналов, может эффективно уменьшаться.

Порядковый номер предыдущих вариантов осуществления используется только для описания и не представляет порядок предпочтений вариантов осуществления.

Все или часть этапов, указываемых в любом варианте осуществления настоящего изобретения, могут быть реализованы посредством использования программного обеспечения. Соответствующие программы могут быть сохранены на читаемых носителях хранения данных, таких как CD-ROM или жесткий диск.

Предыдущие описания являются просто примерными вариантами осуществления настоящего изобретения и не имеют намерение ограничивать настоящее изобретение.

1. Способ передачи опорного сигнала в беспроводной телекоммуникационной системе, содержащий этапы, на которых:
для множества последовательностей кодовых слов и множества поднесущих опорных сигналов в блоке ресурсов определяют отношение преобразования между каждой последовательностью кодовых слов и поднесущей опорного сигнала;
мультиплексируют, на каждой из поднесущих опорных сигналов, символы опорного сигнала множества пространственных уровней в блоке ресурсов согласно последовательности кодовых слов, которая соответствует поднесущей опорного сигнала; и
передают мультиплексированные символы опорного сигнала пространственных уровней;
причем каждая последовательность кодовых слов содержит кодовое слово А, кодовое слово B, кодовое слово С и кодовое слово D, размещенные в некотором порядке размещения, и порядки размещения кодового слова А, кодового слова B, кодового слова С и кодового слова D в последовательностях кодовых слов отличаются друг от друга.

2. Способ по п. 1, причем последовательности кодовых слов содержат последовательность W1 кодовых слов, последовательность W2 кодовых слов, последовательность W3 кодовых слов и последовательность W4 кодовых слов и при этом
порядок размещения кодовых слов в последовательности W1 кодовых слов представляет собой A-B-C-D;
порядок размещения кодовых слов в последовательности W2 кодовых слов представляет собой B-A-D-C;
порядок размещения кодовых слов в последовательности W3 кодовых слов представляет собой C-D-A-B или C-D-B-A;
порядок размещения кодовых слов в последовательности W4 кодовых слов представляет собой D-C-B-A или D-C-A-B.

3. Способ по п. 2, причем
кодовое слово А представляет собой вектор-столбец [1, 1, 1, 1]Т или вектор-строку [1, 1, 1, 1],
кодовое слово B представляет собой вектор-столбец [1, -1, 1, -1]Т или вектор-строку [1, -1, 1, -1],
кодовое слово C представляет собой вектор-столбец [1, 1, -1, -1]Т или вектор-строку [1, 1, -1, -1], и
кодовое слово D представляет собой вектор-столбец [1, -1, -1, 1]Т или вектор-строку [1, -1, -1, 1].

4. Способ по п. 3, причем символы опорного сигнала каждого пространственного уровня в блоке ресурсов являются символами 6, 7, 13 и 14 мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM) и при этом
OFDM-символ 6 пространственных уровней в блоке ресурсов мультиплексируется согласно первому кодовому слову в порядке размещения последовательности кодовых слов, которая соответствует поднесущей опорного сигнала;
OFDM-символ 7 пространственных уровней в блоке ресурсов мультиплексируется согласно второму кодовому слову в порядке размещения последовательности кодовых слов, которая соответствует поднесущей опорного сигнала;
OFDM-символ 13 пространственных уровней в блоке ресурсов мультиплексируется согласно третьему кодовому слову в порядке размещения последовательности кодовых слов, которая соответствует поднесущей опорного сигнала;
OFDM-символ 14 пространственных уровней в блоке ресурсов мультиплексируется согласно четвертому кодовому слову в порядке размещения последовательности кодовых слов, которая соответствует поднесущей опорного сигнала.

5. Способ по любому из пп. 2-4, причем последовательности W1, W2, W3 и W4 кодовых слов представлены в виде матриц, и
W1=[A, B, C, D];
W2=[B, A, D, C];
W3=[C, D, A, B] или [C, D, B, A]; и
W4=[D, C, B, A] или [D, C, A, B];
причем A, B, C и D представляют собой векторы-столбцы.

6. Способ по любому из пп. 2-4, причем последовательности W1, W2, W3 и W4 кодовых слов представлены в виде матриц, и
;
;
или ; и
или ;
и при этом A, B, C и D представляют собой векторы-строки.

7. Способ по любому из пп. 2-4, причем последовательности W1, W2, W3 и W4 кодовых слов соответствующим образом соответствуют, в свою очередь, каждой из поднесущих опорных сигналов.

8. Устройство для передачи опорного сигнала в беспроводной телекоммуникационной системе, содержащее:
процессор, выполненный с возможностью, для множества последовательностей кодовых слов и множества поднесущих опорных сигналов в блоке ресурсов, определять отношение преобразования между каждой последовательностью кодовых слов и поднесущей опорного сигнала; и
мультиплексировать, на каждой из поднесущих опорных сигналов, символы опорного сигнала множества пространственных уровней в блоке ресурсов согласно последовательности кодовых слов, которая соответствует поднесущей опорного сигнала; и
передатчик, выполненный с возможностью передавать мультиплексированные символы опорного сигнала пространственных уровней;
причем каждая последовательность кодовых слов содержит кодовое слово А, кодовое слово B, кодовое слово С и кодовое слово D, размещенные в некотором порядке размещения, и порядки размещения кодового слова А, кодового слова B, кодового слова С и кодового слова D в последовательностях кодовых слов отличаются друг от друга.

9. Устройство по п. 8, причем последовательности кодовых слов содержат последовательность W1 кодовых слов, последовательность W2 кодовых слов, последовательность W3 кодовых слов и последовательность W4 кодовых слов и
порядок размещения кодовых слов в последовательности W1 кодовых слов представляет собой A-B-C-D;
порядок размещения кодовых слов в последовательности W2 кодовых слов представляет собой B-A-D-C;
порядок размещения кодовых слов в последовательности W3 кодовых слов представляет собой C-D-A-B или C-D-B-A;
порядок размещения кодовых слов в последовательности W4 кодовых слов представляет собой D-C-B-A или D-C-A-B.

10. Устройство по п. 9, причем
кодовое слово А представляет собой вектор-столбец [1, 1, 1, 1]Т или вектор-строку [1, 1, 1, 1],
кодовое слово B представляет собой вектор-столбец [1, -1, 1, -1]Т или вектор-строку [1, -1, 1, -1],
кодовое слово C представляет собой вектор-столбец [1, 1, -1, -1]Т или вектор-строку [1, 1, -1, -1], и
кодовое слово D представляет собой вектор-столбец [1, -1, -1, 1]Т или вектор-строку [1, -1, -1, 1].

11. Устройство по п. 10, причем символы опорного сигнала каждого пространственного уровня в блоке ресурсов являются символами 6, 7, 13 и 14 мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM) и при этом
OFDM-символ 6 пространственных уровней в блоке ресурсов мультиплексируется согласно первому кодовому слову в порядке размещения последовательности кодовых слов, которая соответствует поднесущей опорного сигнала;
OFDM-символ 7 пространственных уровней в блоке ресурсов мультиплексируется согласно второму кодовому слову в порядке размещения последовательности кодовых слов, которая соответствует поднесущей опорного сигнала;
OFDM-символ 13 пространственных уровней в блоке ресурсов мультиплексируется согласно третьему кодовому слову в порядке размещения последовательности кодовых слов, которая соответствует поднесущей опорного сигнала;
OFDM-символ 14 пространственных уровней в блоке ресурсов мультиплексируется согласно четвертому кодовому слову в порядке размещения последовательности кодовых слов, которая соответствует поднесущей опорного сигнала.

12. Устройство по любому из пп. 9-11, причем последовательности W1, W2, W3 и W4 кодовых слов представлены в виде матриц, и
W1=[A, B, C, D];
W2=[B, A, D, C];
W3=[C, D, A, B] или [C, D, B, A]; и
W4=[D, C, B, A] или [D, C, A, B];
причем A, B, C и D представляют собой векторы-столбцы.

13. Устройство по любому из пп. 9-11, причем последовательности W1, W2, W3 и W4 кодовых слов представлены в виде матриц, и
;
;
или ; и
или ;
и при этом A, B, C и D представляют собой векторы-строки.

14. Устройство по любому из пп. 9-11, причем последовательности W1, W2, W3 и W4 кодовых слов соответствующим образом соответствуют, в свою очередь, каждой из поднесущих опорных сигналов.

15. Способ получения значения оценки канала в беспроводной телекоммуникационной системе, содержащий этапы, на которых:
принимают, посредством пользовательского оборудования, символы опорного сигнала пространственных уровней от передатчика сигнала;
получают, посредством пользовательского оборудования, значение оценки канала для демодуляции пользовательских данных согласно символам опорного сигнала;
причем символы опорного сигнала множества пространственных уровней были мультиплексированы на каждой из поднесущих опорных сигналов в блоке ресурсов согласно последовательности кодовых слов, которая соответствует поднесущей опорного сигнала, и последовательность кодовых слов является одной из множества последовательностей кодовых слов, которые соответствующим образом соответствуют множеству поднесущих опорных сигналов в блоке ресурсов; и
причем каждая последовательность кодовых слов содержит
кодовое слово А, кодовое слово B, кодовое слово С и кодовое слово D, размещенные в некотором порядке размещения, и порядки размещения кодового слова А, кодового слова B, кодового слова С и кодового слова D в последовательностях кодовых слов отличаются друг от друга.

16. Способ по п. 15, причем последовательности кодовых слов содержат последовательность W1 кодовых слов, последовательность W2 кодовых слов, последовательность W3 кодовых слов и последовательность W4 кодовых слов и при этом
порядок размещения кодовых слов в последовательности W1 кодовых слов представляет собой A-B-C-D;
порядок размещения кодовых слов в последовательности W2 кодовых слов представляет собой B-A-D-C;
порядок размещения кодовых слов в последовательности W3 кодовых слов представляет собой C-D-A-B или C-D-B-A;
порядок размещения кодовых слов в последовательности W4 кодовых слов представляет собой D-C-B-A или D-C-A-B.

17. Способ по п. 16, причем
кодовое слово А представляет собой вектор-столбец [1, 1, 1, 1]Т или вектор-строку [1, 1, 1, 1],
кодовое слово B представляет собой вектор-столбец [1, -1, 1, -1]Т или вектор-строку [1, -1, 1, -1],
кодовое слово C представляет собой вектор-столбец [1, 1, -1, -1]Т или вектор-строку [1, 1, -1, -1], и
кодовое слово D представляет собой вектор-столбец [1, -1, -1, 1]Т или вектор-строку [1, -1, -1, 1].

18. Способ по п. 17, причем символы опорного сигнала каждого пространственного уровня в блоке ресурсов являются символами 6, 7, 13 и 14 мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM) и при этом
OFDM-символ 6 пространственных уровней в блоке ресурсов мультиплексируется согласно первому кодовому слову в порядке размещения последовательности кодовых слов, которая соответствует поднесущей опорного сигнала;
OFDM-символ 7 пространственных уровней в блоке ресурсов мультиплексируется согласно второму кодовому слову в порядке размещения последовательности кодовых слов, которая соответствует поднесущей опорного сигнала;
OFDM-символ 13 пространственных уровней в блоке ресурсов мультиплексируется согласно третьему кодовому слову в порядке размещения последовательности кодовых слов, которая соответствует поднесущей опорного сигнала;
OFDM-символ 14 пространственных уровней в блоке ресурсов мультиплексируется согласно четвертому кодовому слову в порядке размещения последовательности кодовых слов, которая соответствует поднесущей опорного сигнала.

19. Способ по любому из пп. 16-18, причем последовательности W1, W2, W3 и W4 кодовых слов представлены в виде матриц, и
W1=[A, B, C, D];
W2=[B, A, D, C];
W3=[C, D, A, B] или [C, D, B, A]; и
W4=[D, C, B, A] или [D, C, A, B];
причем A, B, C и D представляют собой векторы-столбцы.

20. Способ по любому из пп. 16-18, причем последовательности W1, W2, W3 и W4 кодовых слов представлены в виде матриц, и
;
;
или ; и
или ;
и при этом A, B, C и D представляют собой векторы-строки.

21. Способ по любому из пп. 16-18, причем последовательности W1, W2, W3 и W4 кодовых слов соответствующим образом соответствуют, в свою очередь, каждой из поднесущих опорных сигналов.

22. Пользовательское оборудование, содержащее:
приемник, выполненный с возможностью принимать символы опорного сигнала пространственных уровней, передаваемые передатчиком сигнала; и
процессор, выполненный с возможностью получать значение оценки канала для демодуляции пользовательских данных согласно символам опорного сигнала;
причем символы опорного сигнала множества пространственных уровней были мультиплексированы на каждой из поднесущих опорных сигналов в блоке ресурсов согласно последовательности кодовых слов, которая соответствует поднесущей опорного сигнала, и последовательность кодовых слов является одной из множества последовательностей кодовых слов, которые соответствующим образом соответствуют множеству поднесущих опорных сигналов в блоке ресурсов; и
причем каждая последовательность кодовых слов содержит кодовое слово А, кодовое слово B, кодовое слово С и кодовое слово D, размещенные в некотором порядке размещения, и порядки размещения кодового слова А, кодового слова B, кодового слова С и кодового слова D в последовательностях кодовых слов отличаются друг от друга.

23. Пользовательское оборудование по п. 22, причем последовательности кодовых слов содержат последовательность W1 кодовых слов, последовательность W2 кодовых слов, последовательность W3 кодовых слов и последовательность W4 кодовых слов и при этом
порядок размещения кодовых слов в последовательности W1 кодовых слов представляет собой A-B-C-D;
порядок размещения кодовых слов в последовательности W2 кодовых слов представляет собой B-A-D-C;
порядок размещения кодовых слов в последовательности W3 кодовых слов представляет собой C-D-A-B или C-D-B-A;
порядок размещения кодовых слов в последовательности W4 кодовых слов представляет собой D-C-B-A или D-C-A-B.

24. Пользовательское оборудование по п. 23, причем
кодовое слово А представляет собой вектор-столбец [1, 1, 1, 1]Т или вектор-строку [1, 1, 1, 1],
кодовое слово B представляет собой вектор-столбец [1, -1, 1, -1]Т или вектор-строку [1, -1, 1, -1],
кодовое слово C представляет собой вектор-столбец [1, 1, -1, -1]Т или вектор-строку [1, 1, -1, -1], и
кодовое слово D представляет собой вектор-столбец [1, -1, -1, 1]Т или вектор-строку [1, -1, -1, 1].

25. Пользовательское оборудование по п. 24, причем символы опорного сигнала каждого пространственного уровня в блоке ресурсов являются символами 6, 7, 13 и 14 мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM) и при этом
OFDM-символ 6 пространственных уровней в блоке ресурсов мультиплексируется согласно первому кодовому слову в порядке размещения последовательности кодовых слов, которая соответствует поднесущей опорного сигнала;
OFDM-символ 7 пространственных уровней в блоке ресурсов мультиплексируется согласно второму кодовому слову в порядке размещения последовательности кодовых слов, которая соответствует поднесущей опорного сигнала;
OFDM-символ 13 пространственных уровней в блоке ресурсов мультиплексируется согласно третьему кодовому слову в порядке размещения последовательности кодовых слов, которая соответствует поднесущей опорного сигнала;
OFDM-символ 14 пространственных уровней в блоке ресурсов мультиплексируется согласно четвертому кодовому слову в порядке размещения последовательности кодовых слов, которая соответствует поднесущей опорного сигнала.

26. Пользовательское оборудование по любому из пп. 23-25, причем последовательности W1, W2, W3 и W4 кодовых слов представлены в виде матриц, и
W1=[A, B, C, D];
W2=[B, A, D, C];
W3=[C, D, A, B] или [C, D, B, A]; и
W4=[D, C, B, A] или [D, C, A, B];
причем A, B, C и D представляют собой векторы-столбцы.

27. Пользовательское оборудование по любому из пп. 23-25, причем последовательности W1, W2, W3 и W4 кодовых слов представлены в виде матриц, и
;
;
или ; и
или ;
и при этом A, B, C и D представляют собой векторы-строки.

28. Пользовательское оборудование по любому из пп. 23-25, причем последовательности W1, W2, W3 и W4 кодовых слов соответствующим образом соответствуют, в свою очередь, каждой из поднесущих опорных сигналов.

29. Способ мультиплексирования с кодовым разделением каналов, отличающийся тем, что способ содержит этапы, на которых:
получают (501) четыре различных последовательности кодовых слов;
определяют (502) отношения преобразования между четырьмя различными последовательностями кодовых слов и каждой поднесущей опорного сигнала; и
мультиплексируют (503), на каждой поднесущей опорного сигнала, символы опорного сигнала каждого пространственного уровня согласно последовательности кодовых слов, которая соответствует каждой поднесущей опорного сигнала,
причем 4 различных последовательности кодовых слов следующие:
;
;
или ; и
или ;
и при этом A', B', C' и D' представляют собой векторы-строки.

30. Способ по п. 29, в котором:
определение отношений преобразования между множеством различных последовательностей кодовых слов и каждой поднесущей опорного сигнала содержит этап, на котором:
определяют, что четыре различных последовательности W1', W2', W3' и W4' кодовых слов применяются каждой поднесущей опорного сигнала по очереди.

31. Способ по п. 29 или 30, в котором:
вектор-строка А'=[1, 1, 1, 1], вектор-строка B'=[1, -1, 1, -1], вектор-строка С'=[1, 1, -1, -1], вектор-строка D'=[1, -1, -1, 1].

32. Устройство для мультиплексирования с кодовым разделением каналов, отличающееся тем, что устройство содержит:
модуль (801) получения, выполненный с возможностью получения четырех различных последовательностей кодовых слов;
модуль (802) определения, выполненный с возможностью определения отношений преобразования между четырьмя различными последовательностями кодовых слов, полученными посредством модуля получения, и каждой поднесущей опорного сигнала; и
модуль (803) мультиплексирования, выполненный с возможностью мультиплексирования, на каждой поднесущей опорного сигнала, символов опорного сигнала каждого пространственного уровня согласно последовательности кодовых слов, которая соответствует каждой поднесущей опорного сигнала,
причем 4 различных последовательности кодовых слов следующие:
;
;
или ; и
или ;
и при этом A', B', C' и D' представляют собой векторы-строки.

33. Устройство по п. 32, причем
модуль определения, в частности, выполнен с возможностью определения того, что четыре различных последовательности W1', W2', W3' и W4' кодовых слов применяются каждой поднесущей опорного сигнала по очереди.

34. Устройство по п. 32 или 33, причем
вектор-строка А'=[1, 1, 1, 1], вектор-строка B'=[1, -1, 1, -1], вектор-строка С'=[1, 1, -1, -1], вектор-строка D'=[1, -1, -1, 1].

35. Способ получения значения оценки канала в беспроводной телекоммуникационной системе, отличающийся тем, что способ содержит этапы, на которых:
принимают, посредством пользовательского оборудования, символы опорного сигнала, отправленные передатчиком,
получают, посредством пользовательского оборудования, значение оценки канала, требуемое для демодуляции пользовательских данных в соответствии с символами опорного сигнала,
причем символы опорного сигнала каждого пространственного уровня были мультиплексированы на каждой из поднесущих опорного сигнала согласно последовательности кодовых слов, которая соответствует поднесущей опорного сигнала, а последовательность кодовых слов является одной из четырех последовательностей кодовых слов соответственно соответствующих каждой поднесущей опорного сигнала,
причем четыре различных последовательности кодовых слов следующие:
;
;
или ; и
или ;
и при этом A', B', C' и D' представляют собой векторы-строки.

36. Способ по п. 35, причем четыре различных последовательности W1', W2', W3' и W4' кодовых слов соответствуют каждой поднесущей опорного сигнала по очереди.

37. Способ по п. 35 или 36, причем
вектор-строка А'=[1, 1, 1, 1], вектор-строка B'=[1, -1, 1, -1], вектор-строка С'=[1, 1, -1, -1], вектор-строка D'=[1, -1, -1, 1].

38. Пользовательское оборудование, отличающееся тем, что оно содержит:
средство для приема символов опорного сигнала, отправленных передатчиком,
средство для получения значения оценки канала, требуемого для демодуляции пользовательских данных в соответствии с символами опорного сигнала,
причем символы опорного сигнала каждого пространственного уровня были мультиплексированы на каждой из поднесущих опорного сигнала согласно последовательности кодовых слов, которая соответствует поднесущей опорного сигнала, а последовательность кодовых слов является одной из четырех последовательностей кодовых слов соответственно соответствующих каждой поднесущей опорного сигнала,
причем четыре различных последовательности кодовых слов следующие:
;
;
или ; и
или ;
и при этом A', B', C' и D' представляют собой векторы-строки.

39. Пользовательское оборудование по п. 38, причем четыре различных последовательности W1', W2', W3' и W4' кодовых слов соответствуют каждой поднесущей опорного сигнала по очереди.

40. Пользовательское оборудование по п. 38 или 39, причем
вектор-строка А'=[1, 1, 1, 1], вектор-строка B'=[1, -1, 1, -1], вектор-строка С'=[1, 1, -1, -1], вектор-строка D'=[1, -1, -1, 1].



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано при организации систем связи с увеличенным количеством каналов, а также в измерительной технике, где требуется перестройка частоты с малым шагом. В основу изобретения поставлена задача получения микроволновых колебаний с малым шагом сетки частот, низким уровнем фазовых шумов и малым временем перестройки частоты.

Изобретение относится к технике связи и может использоваться для создания систем беспроводной связи с распределенными входами и распределенными выходами, содержащих базовую станцию с M приемопередатчиками и N абонентских устройств, где N меньше или равно M.

Изобретение относится к системам связи, в частности к системе связи ближнего радиуса действия для осуществления беспроводной связи на близком расстоянии, и предназначено для обеспечения интерфейса, который может быть совместим со случаем, при котором регистрируется множество видов целевых объектов и протоколов.

Изобретение относится к скоростным модуляторам и может использоваться в бортовых передатчиках спутниковой системы связи и в системах дистанционного зондирования земли.

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к устройствам формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции (КАМ), применяемых на линиях многоканальной цифровой связи.

Изобретение относится к области передачи дискретной информации или передачи данных и предназначено для применения в устройствах приема (декодирования) сигналов в системах связи, в частности в каналах с многолучевым распространением.

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в системах беспроводной связи. Технический результат состоит в повышении эффективности передачи данных в полосе беспроводной передачи при условии, при котором применяются схема адаптивной модуляции и схема FDD, и сигналы с фиксированной скоростью и сигнал с переменной скоростью передаются с мультиплексированием.

Изобретение относится к способам формирования сигналов квадратурной амплитудной манипуляции (КАМ-16), применяемым на линиях многоканальной цифровой связи, цифрового радиовещания и телевидения.

Изобретение относится к области электросвязи и может быть использовано для определения состояния беспроводной сети связи, обнаружения в ней атак и повышения достоверности принятия решения системами обнаружения атак в беспроводных сетях.

Изобретение относится к области радиосвязи. Технический результат изобретения заключается в обеспечении надежного приема квадратурно-модулированных сигналов повышенной структурной скрытности.

Изобретение относится к области электронной техники и предназначено для определения режима аудиомодуляции, для быстрого взаимодействия данных, путем самоадаптации режима модуляции аудиосообщений. Изобретение раскрывает, в частности, способ самоадаптации режима модуляции аудиосообщений, который включает следующие этапы: первое устройство модулирует первые аудиоданные с использованием, по меньшей мере, двух режимов модуляции для генерирования первых потоков кадров аудиоданных и сращивает их в первый поток аудиоданных для отправки на второе устройство; второе устройство определяет на основе первого потока аудиоданных режимы модуляции, корректно принятые и поддерживаемые первым устройством; модуляцию вторых аудиоданных посредством, по меньшей мере, двух режимов модуляции, корректно принятых и поддерживаемых первым устройством для генерирования вторых потоков кадров аудиоданных, их сращивание во второй поток аудиоданных для отправки первому устройству; первое устройство определяет на основе второго потока аудиоданных режимы модуляции, корректно принятые и поддерживаемые вторым устройством; и первое устройство выбирает из используемых оптимальный режим модуляции и режим модуляции, используемый вторым устройством. 4 н. и 19 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к технике связи. Технический результат – повышение помехоустойчивости передаваемых сигналов и спектральной эффективности. Для этого на предающей стороне пакет информационных бит разделяют на блоки по K бит в каждом, где число возможных комбинаций бит в блоке составляет М=2K, каждой из М комбинаций бит ставятся в соответствие L КАМ символов, значения которых определяются точками соответствующих созвездий сигналов, формируют L гармонических сигналов с использованием полученных значений L КАМ символов, объединяют L гармонических сигналов в один групповой сигнал несущей частоты, усиливают и передают групповой сигнал в канал связи, где групповой сигнал принимается, усиливается и фильтруется аналоговым приемником, из полученного отфильтрованного сигнала выделяются все L гармонических сигналов и осуществляется их общая демодуляция путем вычисления суммы квадратов модулей разностей между принятыми значениями квадратурных составляющих L гармонических сигналов и М возможными значениями соответствующих L созвездий, а каждая сумма квадратов соответствует своей комбинации K переданных бит, для которой эта сумма минимальна, и является наиболее вероятной переданной комбинацией. 1 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к области передачи цифровой информации и может быть использовано в приемных устройствах систем синхронной цифровой связи, работающих в условиях наличия межсимвольной интерференции (МСИ) Технический результат - снижение его вычислительной сложности. В способе приема цифрового сообщения в целом в условиях многолучевого распространения осуществляется формирование решающей статистики поэлементного приема, что позволяет лавинообразное размножение возможных вариантов элементарных посылок в сообщение путем ограничения сверху количества рассматриваемых далее решающих статистик поэлементного приема на каждом такте известного фрагмента интервала времени приема сообщения. 1 ил.

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано для измерения уровней помех и импульсных электромагнитных сигналов. Технический результат изобретения заключается в повышении чувствительности, линейности и расширении динамического диапазона амплитудного детектора. Технический результат достигается за счет высокочувствительного амплитудного детектора, содержащего колебательный контур, первый диод, гридлик, два параллельно расположенных резистора, второй диод, третий диод, генератор тока, фильтр нижних частот, первый повторитель, сумматор-инвертор и второй повторитель. 1 ил.

Изобретение относится к области беспроводной связи. Технический результат изобретения заключается в сокращении нагрузки на нисходящую линию связи LTE в лицензируемом спектре путем выгрузки ее в нелицензируемый спектр. Способ включает в себя этапы передачи первого связного сигнала множественного доступа с ортогональным частотным разделением (OFDMA) на беспроводной узел в лицензируемом спектре, и передачи параллельно передаче первого связного сигнала OFDMA второго связного сигнала OFDMA на беспроводной узел в нелицензируемом спектре. Кроме того, способ включает в себя этапы формирования периодического селекторного интервала для нисходящей линии сотовой связи в нелицензируемом спектре, и синхронизации по меньшей мере одной границы периодического селекторного интервала с по меньшей мере одной границей периодической структуры кадра, связанной с первичной компонентной несущей нисходящей линии сотовой связи. 8 н. и 61 з.п. ф-лы, 56 ил.

Изобретение относится к беспроводной связи. Технический результат заключается в обеспечении возможности использования нелицензированного спектра для связи по стандарту проекта долгосрочного развития (LTE). Способ включает в себя сравнение предыдущих операций передачи в нелицензированном спектре с пороговым значением операций, передачу первого типа субкадра в нелицензированном спектре в ходе следующей активной передачи, когда число предыдущих операций передачи больше порогового значения операций, и передачу второго типа субкадра в нелицензированном спектре в ходе следующей активной передачи, когда число предыдущих операций передачи меньше порогового значения операций, причем второй тип субкадра содержит более надежный тип субкадра относительно первого типа субкадра. 4 н. и 21 з.п. ф-лы, 56 ил.

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в системах беспроводной связи. Технический результат состоит в повышении пропускной способности передачи. Для этого предложен выполняемый сетевым узлом (210) способ для отправки в беспроводное устройство (250) первого сигнала синхронизации и ассоциированного информационного сообщения для синхронизации беспроводного устройства (250) с сетевым узлом (210). Сетевой узел (210) и беспроводное устройство (250) функционируют в сети беспроводной связи (200). Сетевой узел (210) отправляет первый сигнал синхронизации в N OFDM-символах в пределах подкадра по меньшей мере один раз в некотором частотно-временном положении в каждом из N OFDM-символов, где N больше или равно 2. Для каждой отправки первого сигнала синхронизации сетевой узел (210) отправляет ассоциированное информационное сообщение в заданном частотно-временном положении в OFDM-символе. Заданное частотно-временное положение является заданным относительно частотно-временного положения первого сигнала синхронизации. Ассоциированное информационное сообщение ассоциировано с первым сигналом синхронизации. 4 н. и 12 з.п. ф-лы, 14 ил.

Изобретение относится к системам беспроводной связи и относится к способу передачи зондирующего опорного сигнала (SRS) восходящей линии связи пользовательским оборудованием (UE) стандарта долгосрочного развития (LTE). Технический результат заключается в обеспечении того, чтобы формат SRS в LTE FDD и TDD LTF был одинаковым. UE принимает информацию, указывающую передачу SRS, генерирует SRS и передает SRS в двух символах OFDM в половине кадра или кадре, если информация указывает, что период SRS равен 2 мс. 4 н. и 16 з.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к области беспроводной связи и раскрывает в частности способ передачи на два или более устройства беспроводной связи. Способ включает в себя передачу первой секции преамбулы согласно первому формату, причем первая секция преамбулы содержит информацию, предписывающую устройствам, совместимым с первым форматом, откладывать передачу, передачу второй секции преамбулы согласно второму формату, причем вторая секция преамбулы содержит информацию выделения тона, причем информация выделения тона идентифицирует два или более устройства беспроводной связи; и передачу данных одновременно на два или более устройства беспроводной связи, причем данные содержатся в двух или более поддиапазонах. 3 н. и 12 з.п. ф-лы, 35 ил., 1 табл.

Изобретение относится к беспроводной связи. Настоящее изобретение относится к способу и устройству, которые позволяют терминалу передавать сигнал для связи между устройствами (D2D связи) в системе беспроводной связи. В частности, в настоящем изобретении передается сигнал синхронизации для D2D связи и опорный сигнал демодуляции (DM-RS) для демодуляции сигнала синхронизации, причем базовая последовательность опорного сигнала демодуляции генерируется с помощью идентификатора (ID) опорного сигнала синхронизации. 2 н. и 4 з.п. ф-лы, 22 ил., 8 табл.
Наверх