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通信系統(tǒng)中的傳輸格式組合指示譯碼方法

文檔序號(hào):7530393閱讀:225來源:國(guó)知局
專利名稱:通信系統(tǒng)中的傳輸格式組合指示譯碼方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及通信技術(shù)領(lǐng)域,尤其涉及一種通信系統(tǒng)中的傳輸格式組合指示譯碼方法。
背景技術(shù)
在寬帶碼分多路(WCDMA)通信系統(tǒng)中有兩種類型的專用物理信道(DPCH)專用物理數(shù)據(jù)信道(DPDCHDedicated Physical DataChannel)和專用物理控制信道(DPCCHDedecated Physical ControlChannle)。其中,專用物理控制信道用于承載物理層產(chǎn)生的控制信息,控制信息包括用于相干解調(diào)時(shí)支持信道估計(jì)用的且收發(fā)端均已知的導(dǎo)頻(Pilot)比特、功率控制(TPCTransmit Power Control)比特、反饋指示(FBIFeedback Indicator)比特和傳輸格式組合指示(TFCITransport Format Combination Indicator)比特。
在WCDMA通信系統(tǒng)中,多個(gè)傳輸信道可以復(fù)用到同一個(gè)物理信道,每個(gè)傳輸信道都有自己的屬性,其中傳輸信道的動(dòng)態(tài)屬性包括在傳輸時(shí)間間隔(TTITransmission Time Interval)內(nèi)傳輸?shù)膫鬏攭K大小和傳輸塊塊數(shù),傳輸信道的可變化比特速率是通過在每TTI之間改變傳輸塊大小和傳輸塊塊數(shù)實(shí)現(xiàn)的。數(shù)據(jù)接收端的物理層根據(jù)上層發(fā)來的TTI信息,計(jì)算出一個(gè)符合傳輸信道上目前所用的傳輸格式組合的傳輸格式組合指示(TFCI),以獲取目前數(shù)據(jù)傳輸所采用的傳輸格式組合。接收端檢測(cè)出TFCI后便可以知道復(fù)用到對(duì)應(yīng)的10ms物理幀上的傳輸信道的傳輸格式組合,以及傳輸信道上的傳輸塊大小和傳輸塊塊數(shù),進(jìn)而獲得映射到物理信道的比特速率及所使用的擴(kuò)頻因子。
例如,TTI可取值為1,2,4,8,分別對(duì)應(yīng)1,2,4,8個(gè)物理幀。每個(gè)傳輸信道編碼后的數(shù)據(jù)將在TTI取值對(duì)應(yīng)的物理幀個(gè)數(shù)上進(jìn)行發(fā)送。如果,TTI=4,則編碼后的傳輸信道的數(shù)據(jù)將被映射到4個(gè)物理幀上。如圖1所示,圖中表示了3個(gè)傳輸信道復(fù)用并映射到物理幀上的過程,其中最大的TTI值為8,最小的TTI值為2;在最小TTI(TTI>1)內(nèi)的各幀的TFCI信息是相同的。
為了獲取傳輸格式組合(TFC)和各個(gè)傳輸信道所對(duì)應(yīng)的傳輸格式的動(dòng)態(tài)屬性,以指導(dǎo)后續(xù)的解交織,解碼率匹配,信道譯碼和循環(huán)冗余校驗(yàn)(CRC)檢錯(cuò)等過程,需要對(duì)數(shù)據(jù)幀進(jìn)行TFCI譯碼。目前所采用的TFCI譯碼過程為利用最小TTI的最后一幀TFCI譯碼結(jié)果作為最終的TFCI譯碼結(jié)果,具體的TFCI譯碼過程如圖2所示接收到每幀解調(diào)后的DPCCH軟信息,所述的軟信息是指硬判前的數(shù)據(jù),如軟信息1.5經(jīng)過硬判后判決為比特0,軟信息-1.5經(jīng)過硬判后判決為比特1,先經(jīng)過TFCI抽取模塊,將每個(gè)時(shí)隙的TFCI字段的軟信息從接收到的DPCCH幀中提取出來,傳送給下一級(jí)的TFCI解映射模塊;TFCI解映射模塊將接收到的一幀DPCCH中所有TFCI字段恢復(fù)成32個(gè)數(shù)據(jù)后傳送給一幀的TFCI譯碼模塊;一幀的TFCI譯碼模塊使用典型的TFCI譯碼算法解出每幀的TFCI,獲取對(duì)應(yīng)的傳輸信道的TFC和傳輸格式的動(dòng)態(tài)屬性,并進(jìn)一步獲得此時(shí)映射到物理信道的碼速率及所使用的擴(kuò)頻因子。
傳統(tǒng)的TFCI譯碼的特點(diǎn)是只利用當(dāng)前幀的DPCCH解調(diào)信息解出TFCI,沒有考慮利用最小TTI內(nèi)的各幀重復(fù)發(fā)射的相同TFCI信息來提高TFCI譯碼的性能,進(jìn)而獲取更可靠的擴(kuò)頻因子和TFC。

發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的是提供一種通信系統(tǒng)中的傳輸格式組合指示譯碼方法,以提高TFCI譯碼的性能,獲取更可靠的擴(kuò)頻因子和TFC,有效改善數(shù)據(jù)通信質(zhì)量。
本發(fā)明的目的是這樣實(shí)現(xiàn)的所述的通信系統(tǒng)中的傳輸格式組合指示譯碼方法,包括a、分別對(duì)通信系統(tǒng)中最小傳輸時(shí)間間隔(TTI)內(nèi)各幀進(jìn)行傳輸格式組合指示(TFCI)譯碼;b、分別計(jì)算各幀的TFCI譯碼結(jié)果的質(zhì)量度量指示;c、選擇質(zhì)量度量指示最好的TFCI譯碼結(jié)果作為最小TTI內(nèi)TFCI譯碼結(jié)果。
所述的質(zhì)量度量指示為每幀的信干比(SIR)值。
所述的質(zhì)量度量指示為每幀的導(dǎo)頻位誤碼率(BER)。
所述的步驟c進(jìn)一步包括選擇質(zhì)量度量指示最好的TFCI譯碼結(jié)果作為最小TTI內(nèi)TFCI譯碼結(jié)果,并根據(jù)該TFCI譯碼結(jié)果確定擴(kuò)頻因子和傳輸格式組合。
所述的傳輸格式組合指示譯碼方法為為一種編解碼方式和傳輸格式的檢測(cè)方法。
所述的通信系統(tǒng)為為最小TTI內(nèi)編解碼方式和傳輸格式相同的變速率通信系統(tǒng)。
所述的通信系統(tǒng)為寬帶碼分多址(WCDMA)通信系統(tǒng)。
所述的最小TTI的取值大于1幀。
由上述技術(shù)方案可以看出,本發(fā)明利用了最小TTI內(nèi)的各幀重復(fù)發(fā)射的相同TFCI信息進(jìn)行TFCI譯碼,選擇質(zhì)量度量指示最好的幀的TFCI譯碼結(jié)果作為最小TTI的TFCI譯碼結(jié)果,大大提高了TFCI譯碼的性能,進(jìn)而可以獲得更可靠的傳輸信道擴(kuò)頻因子和TFC,從而提高鏈路的傳輸性能。同時(shí),本發(fā)明的實(shí)現(xiàn)成本較低,只需要增加質(zhì)量度量的計(jì)算和一個(gè)選擇比較機(jī)制即可,使得網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商可以以較小的投入換取通信質(zhì)量較大的改善。


圖1為傳輸信道的復(fù)用和映射到物理幀上的示意圖;圖2為現(xiàn)有的TFCI譯碼過程示意圖;圖3為本發(fā)明的TFCI譯碼過程示意圖。
具體實(shí)施例方式
在通信系統(tǒng)中,如WCDMA通信系統(tǒng)中,最小TTI(TTI>1)內(nèi)的各幀的TFCI信息是相同的,本發(fā)明的核心思想便是利用最小TTI內(nèi)的各幀重復(fù)發(fā)射的相同TFCI信息來提高TFCI的譯碼性能,進(jìn)而獲取更可靠的擴(kuò)頻因子和TFC,以克服目前的TFCI譯碼僅利用當(dāng)前幀的DPCCH解調(diào)信息解出當(dāng)前幀的TFCI所存在的譯碼性能不佳的缺點(diǎn)。本發(fā)明所提供的通信系統(tǒng)中的傳輸格式組合指示譯碼方法包括步驟1接收最小TTI內(nèi)各幀(最小TTI大于1幀),并分別對(duì)各幀進(jìn)行TFCI譯碼;對(duì)最小TTI的各幀既可以按照現(xiàn)有的TFCI譯碼方法進(jìn)行TFCI譯碼,也可以采用其它的TFCI譯碼方法進(jìn)行TFCI譯碼;按照現(xiàn)有的TFCI譯碼方法進(jìn)行TFCI譯碼的過程為首先接收最小TTI內(nèi)一幀解調(diào)后的DPCCH(專用物理控制信道)軟信息;然后,將每個(gè)時(shí)隙的TFCI信息從DPCCH幀中提取出來;最后,將TFCI信息恢復(fù)成32個(gè)數(shù)據(jù),并使用TFCI譯碼算法解出每幀的TFCI;步驟2計(jì)算最小TTI內(nèi)各幀TFCI譯碼結(jié)果的質(zhì)量度量指示;在WCDMA通信系統(tǒng)中,可選擇每幀的SIR估計(jì)值作為質(zhì)量度量指示,每幀的SIR的計(jì)算方法為對(duì)每個(gè)時(shí)隙的SIR估計(jì)值在一幀內(nèi)(15個(gè)時(shí)隙)做平均,且因?yàn)樵赪CDMA通信系統(tǒng)中,為了做內(nèi)環(huán)功控的需要,已經(jīng)對(duì)每個(gè)時(shí)隙的SIR進(jìn)行了估計(jì),因此,本發(fā)明的實(shí)施可以直接應(yīng)用上述的計(jì)算結(jié)果;本發(fā)明的具體實(shí)施過程中也可以采用每幀的導(dǎo)頻位BER(誤碼率)作為質(zhì)量度量指示;步驟3選擇確定質(zhì)量度量指示最好的TFCI譯碼結(jié)果作為最終的該信道的TFCI譯碼結(jié)果;
即在WCDMA通信系統(tǒng)中,在各傳輸信道最小TTI大于10ms的情況下,如果各已接收幀的TFCI譯碼結(jié)果不同,選擇質(zhì)量度量指示最好的TFCI譯碼結(jié)果作為當(dāng)前信道的TFCI譯碼結(jié)果。
本發(fā)明不僅適用于如WCDMA等無線通信系統(tǒng)中的TFCI譯碼,同時(shí)也可以應(yīng)用于其他最小TTI內(nèi)速率保持不變的變速率通信系統(tǒng)中進(jìn)行TFCI譯碼,以利用該類通信系統(tǒng)中最小TTI內(nèi)各幀的編解碼方式和傳輸格式相同的特點(diǎn),改善TFCI譯碼性能,提高對(duì)編解碼方式和傳輸格式的檢測(cè)概率,從而提高傳輸?shù)慕邮招阅堋?br> 權(quán)利要求
1.一種通信系統(tǒng)中的傳輸格式組合指示譯碼方法,其特征在于包括a、分別對(duì)通信系統(tǒng)中最小傳輸時(shí)間間隔(TTI)內(nèi)各幀進(jìn)行傳輸格式組合指示(TFCI)譯碼;b、分別計(jì)算各幀的TFCI譯碼結(jié)果的質(zhì)量度量指示;c、選擇質(zhì)量度量指示最好的TFCI譯碼結(jié)果作為最小TTI內(nèi)TFCI譯碼結(jié)果。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的通信系統(tǒng)中的傳輸格式組合指示譯碼方法,其特征在于所述的質(zhì)量度量指示為每幀的信干比(SIR)值。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的通信系統(tǒng)中的傳輸格式組合指示譯碼方法,其特征在于所述的質(zhì)量度量指示為每幀的導(dǎo)頻位誤碼率(BER)。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的通信系統(tǒng)中的傳輸格式組合指示譯碼方法,其特征在于所述的步驟c進(jìn)一步包括選擇質(zhì)量度量指示最好的TFCI譯碼結(jié)果作為最小TTI內(nèi)TFCI譯碼結(jié)果,并根據(jù)該TFCI譯碼結(jié)果確定擴(kuò)頻因子和傳輸格式組合。
5.根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的通信系統(tǒng)中的傳輸格式組合指示譯碼方法,其特征在于所述的傳輸格式組合指示譯碼方法為為一種編解碼方式和傳輸格式的檢測(cè)方法。
6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的通信系統(tǒng)中的傳輸格式組合指示譯碼方法,其特征在于所述的通信系統(tǒng)為為最小TTI內(nèi)編解碼方式和傳輸格式相同的變速率通信系統(tǒng)。
7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的通信系統(tǒng)中的傳輸格式組合指示譯碼方法,其特征在于所述的通信系統(tǒng)為寬帶碼分多址(WCDMA)通信系統(tǒng)。
8.根據(jù)權(quán)利要求1所述的通信系統(tǒng)中的傳輸格式組合指示譯碼方法,其特征在于所述的最小TTI的取值大于1幀。
全文摘要
本發(fā)明涉及一種通信系統(tǒng)中的傳輸格式組合指示譯碼方法。該方法為首先,分別對(duì)最小傳輸時(shí)間間隔(TTI)內(nèi)各幀進(jìn)行傳輸格式組合指示(TFCI)譯碼,并分別計(jì)算各幀的TFCI譯碼結(jié)果的質(zhì)量度量指示;然后,選擇質(zhì)量度量指示最好的TFCI譯碼結(jié)果作為該最小TTI的TFCI譯碼結(jié)果。本發(fā)明大大提高了TFCI譯碼的性能,從而可獲得更可靠的物理信道擴(kuò)頻因子和傳輸格式組合(TFC),提高鏈路的傳輸性能。同時(shí),本發(fā)明的實(shí)現(xiàn)成本較低,只需要增加質(zhì)量度量的計(jì)算和一個(gè)選擇比較機(jī)制即可,使得網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商可以以較小的投入換取通信質(zhì)量較大的改善。
文檔編號(hào)H03M13/03GK1516371SQ0310134
公開日2004年7月28日 申請(qǐng)日期2003年1月3日 優(yōu)先權(quán)日2003年1月3日
發(fā)明者茅宇晨 申請(qǐng)人:華為技術(shù)有限公司
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