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一種多輸入多輸出系統(tǒng)、及其數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆椒把b置的制作方法

文檔序號:7927110閱讀:117來源:國知局
專利名稱:一種多輸入多輸出系統(tǒng)、及其數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆椒把b置的制作方法
技術領域
本發(fā)明涉及通信技術領域,特別是一種多輸入多輸出(Multiple Input Multiple Output, MIMO )系統(tǒng)及其數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆椒把b置。
背景技術
MIMO技術在發(fā)射端和接收端都釆用多根天線進行發(fā)送接收,從而大大提 高系統(tǒng)的傳輸性能和容量。MIMO的發(fā)送分集技術是在發(fā)射端重復發(fā)送經(jīng)過預 編碼后的數(shù)據(jù)流,從而獲得分集增益和編碼增益;MIMO系統(tǒng)的空間復用技術 是在發(fā)送端發(fā)送幾個不同的數(shù)據(jù)流,從而在不增加帶寬的情況下成倍地提高通 信系統(tǒng)的容量和頻譜效率,真正體現(xiàn)了 MIMO系統(tǒng)容量提高的本質(zhì),但它要 求信道能夠被等效成幾個獨立的并行子信道,從而數(shù)據(jù)流間不會產(chǎn)生干擾。
在上行傳輸中,為了達到更高的峰值速率,原有的用戶終端(UE)利用 單天線傳輸,已經(jīng)不能滿足未來通信發(fā)展的要求。因此,上行MIMO技術是 一種必然的發(fā)展,也是長期演進(Long-Term-Evolution, LTE)向先進的長期 演進(LTE-Advanced)邁進的重要一步。上行單用戶多輸入多輸出(Single-user Multiple Input Multiple Output, SU-MIMO )系統(tǒng)可以有閉環(huán)和開環(huán)兩種模式。 開環(huán)SU-MIMO系統(tǒng)不需要信道信息的反饋,包括上行發(fā)送分集,上行開環(huán)空 間復用等技術等,相當于預編碼矩陣為單位陣的發(fā)送模式。閉環(huán)SU-MIMO模 式充分利用了信道信息的反饋,根據(jù)信道信息自適應調(diào)整預編碼矩陣,從而獲 得更大的系統(tǒng)容量。
開環(huán)SU-MIMO模式一般用于高速下,此時由于信道變化很快,閉環(huán)模式 的性能急劇惡化。在信道質(zhì)量不好時,可以用開環(huán)發(fā)送分集來獲得分集增益, 包括空時塊碼(Spatial and Time Block Code, STBC )、空時塊碼(Spatial and
5Frequency Block Code, SFBC )、循環(huán)延遲分集(Circular Delay Diversity, CDD) 等方式;在信道質(zhì)量較好時,可以用開環(huán)空間復用獲得空間分集增益。閉環(huán)模 式一般用于信道質(zhì)量較好的較低速度下,此時信道變化不快,反饋時延不會造 成性能的惡化,因此利用信道信息進行預編碼可以減少多個數(shù)據(jù)流間的干擾, 獲得很大的空間增益。
目前,閉環(huán)SU-MIMO系統(tǒng)進行上行傳輸時釆用碼本形式。它的特點是預 編碼矩陣由基站根據(jù)上行信道信息,在一個基站和終端都知道的碼本中,依據(jù) 某些準則(比如容量)選擇其中的碼字得到。UE所用的預編碼由BS通知的預 編碼矩陣索引(Precoding Matrix Index, PMI)得到。
對于開環(huán)SU-MIMO模式,由于沒有充分利用信道信息匹配信道,系統(tǒng)的 吞吐量較低;對于閉環(huán)碼本形式的SU-MIMO模式,由于采用了碼本量化,系 統(tǒng)的吞吐量也會受到影響。同時,后者向UE通知PMI還會增加信令開銷。

發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的是提供一種多輸入多輸出系統(tǒng)及其數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆椒把b置, 用以在多輸入多輸出系統(tǒng)中,以提高上行數(shù)據(jù)傳輸?shù)耐掏铝俊?br> 本發(fā)明提供的一種多輸入多輸出系統(tǒng)上行數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆椒?,包?用戶終端側(cè)根據(jù)收到的基站側(cè)所確定的調(diào)制編碼方式MCS信息,對要發(fā) 送的數(shù)據(jù)流進行相應的調(diào)制編碼,并在每個要發(fā)送的數(shù)據(jù)流中分別插入用戶專 用解調(diào)參考信號;
進行下行信道估計,根據(jù)估計得到的下行信道信息進行特征值分解,得到 對應的預編碼矩陣,將該預編碼矩陣作為上行預編碼矩陣;
利用所述上行預編碼矩陣對插入用戶專用解調(diào)參考信號的數(shù)據(jù)流進行預 編碼后向基站側(cè)發(fā)送。
本發(fā)明提供的一種多輸入多輸出系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)傳輸裝置,包括
調(diào)制編碼單元,用于根據(jù)收到的基站側(cè)所確定的調(diào)制編碼方式MCS信息,
6對要發(fā)送的數(shù)據(jù)流進行相應的調(diào)制編碼;
參考信號插入單元,用于在每個要發(fā)送的數(shù)據(jù)流中分別插入用戶專用解調(diào)
參考信號;
預編碼矩陣獲取單元,用于利用基站側(cè)發(fā)送的下行參考信號進行下行信道 估計,根據(jù)估計得到的下行信道信息進行特征值分解,得到對應的預編碼矩陣, 將該預編碼矩陣作為上行預編碼矩陣;
預編碼單元,用于利用所述上行預編碼矩陣對插入用戶專用解調(diào)參考信號 的數(shù)據(jù)流進行預編碼;
發(fā)射單元,用于將預編碼后的數(shù)據(jù)流向基站發(fā)送。
本發(fā)明實施例提供的一種基站,包括
信道估計單元,用于通過用戶終端發(fā)送的探測參考信號進行上行信道估
計;
資源調(diào)度單元,用于為該用戶終端分配下次傳輸所需的物理資源; MCS信息確定單元,根據(jù)所述為該用戶終端分配下次傳輸所需的物理資 源的上行信道信息估計出對應的CQI,并根據(jù)所述CQI確定對應的MCS信息。 本發(fā)明提供的一種多輸入多輸出系統(tǒng),包括
基站,用于通過用戶終端發(fā)送的探測參考信號進行上行信道估計,為該用 戶終端分配下次傳輸所需的物理資源;根據(jù)所述為該用戶終端分配下次傳輸所 需的物理資源的上行信道信息估計出對應的信道質(zhì)量指示CQI,并根據(jù)所述 CQI確定對應的MCS信息。
用戶終端,用于根據(jù)收到的基站側(cè)所確定的調(diào)制編碼方式MCS信息,對 要發(fā)送的數(shù)據(jù)流進行相應的調(diào)制編碼,并在每個要發(fā)送的數(shù)據(jù)流中分別插入用 戶專用解調(diào)參考信號;利用進行下行信道估計得到的下行信道信息進行特征值 分解,得到對應的預編碼矩陣,將該預編碼矩陣作為上行預編碼矩陣;利用所 述上行預編碼矩陣對插入用戶專用解調(diào)參考信號的數(shù)據(jù)流進行預編碼后向基 站發(fā)送。在本發(fā)明實施例中,由于利用了上下行的對稱性,獲得上行預編碼矩陣,
即終端側(cè)利用下行信道信息獲得上行信道信息,利用該上行信道信息對要發(fā)
送的上行數(shù)據(jù)進行預編碼后向基站側(cè)發(fā)送,以充分利用上信道狀態(tài)信息得到多 天線的空間分集增益,提高了上行數(shù)據(jù)傳輸?shù)耐掏铝?,擴大了系統(tǒng)容量。
并且,由于MCS信息是基站通過探測參考信號估計得到,因此,可以在 整個帶寬上對UE進行合理的資源調(diào)度,同時為UE選4奪合適的調(diào)制編碼方式。
在本發(fā)明實施例中,不需要基站側(cè)向終端側(cè)發(fā)送PMI反饋,減少了信令開 銷,并且,基站側(cè)在接收上行數(shù)據(jù)時,也不需要知道預編碼矩陣即可對接收到 的上行數(shù)據(jù)進行解調(diào)檢測,因此,檢測方便。


圖1為本發(fā)明實施例實現(xiàn)多輸入多輸出系統(tǒng)中數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆椒鞒虉D; 圖2為本發(fā)明實施例的數(shù)據(jù)傳輸裝置的結(jié)構(gòu)示意圖; 圖3為現(xiàn)有技術的碼本形式的SU-MIMO和非碼本形式SU-MIMO性能對 比示意圖。
具體實施例方式
本發(fā)明實施例是在上下行對稱的MIMO系統(tǒng)中,用戶終端側(cè)可以根據(jù)收 到的基站側(cè)所確定的調(diào)制編碼方式(Modulation and coding Scheme, MCS )信 息,對要發(fā)送的數(shù)據(jù)流進行相應的調(diào)制編碼,并在每個要發(fā)送的數(shù)據(jù)流中分別 插入用戶專用解調(diào)參考信號;根據(jù)估計得到的下行信道信息進行特征值分解, 得到對應的預編碼矩陣,將該預編碼矩陣作為上行預編碼矩陣;利用所述上行 預編碼矩陣對插入用戶專用解調(diào)參考信號的數(shù)據(jù)流進行預編碼后向基站側(cè)發(fā) 送。本發(fā)明所應用的MIMO系統(tǒng)為上下行對稱的系統(tǒng),因此,可以根據(jù)估計 得到的下行信道信息進行特征值分解,得到對應的預編碼矩陣,將該預編碼矩 陣作為上行預編碼矩陣對要傳輸?shù)纳闲袛?shù)據(jù)進行預編碼。上下行對稱的MIMO
8系統(tǒng)可以是TDD系統(tǒng)。這種方式不需要碼本進行量化,同時很好的利用了信 道的上下行對稱性,從而提高上行的系統(tǒng)吞吐量。
這里,MCS信息可以為MCS等級,或是指示當前編碼方式的標識等。 并且,基站側(cè)可以通過用戶終端發(fā)送的探測(Sounding)參考信號進行上 行信道估計,為該用戶終端分配下次傳輸所需的物理資源,并根據(jù)每個物理資 源的上行信道信息估計出對應的CQI,并根據(jù)所述CQI確定對應的MCS信息。 這種方式由于Sounding參考信號在整個帶寬上對用戶終端進行合理的資源調(diào) 度,可以提供用戶終端更合適的調(diào)制編碼方式。
參見圖l所示,本發(fā)明進行MIMO系統(tǒng)發(fā)送上行數(shù)據(jù)的具體過程如下 步驟101:基站(BS )側(cè)通過用戶終端發(fā)送的Sounding參考信號進行上行 信道估計,確定為該用戶終端分配下次傳輸所需的物理資源,并根據(jù)所述為該 用戶終端分配下次傳輸所需的物理資源的上行信道信息估計出CQI。
步驟102: BS側(cè)利用預先設置的CQI與MCS的對應關系,確定估計出的 CQI所對應的MCS信息。
這里,如果在TDD系統(tǒng)中,根據(jù)每個物理資源的上行信道信息估計出CQI 的具體步驟可以這樣實現(xiàn)根據(jù)每個物理資源的上行信道信息進行矩陣分解獲 得預編碼矩陣,再根據(jù)該預編碼矩陣和上行信道信息,利用EESM映射計算近 似的4言干p喿比(Signal Interference and Noise Rate, SINR),再才艮據(jù)該SINR確 定CQI。
步驟103: BS側(cè)通過物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel, PDCCH)通知用戶終端MCS信息。
步驟104:用戶終端根據(jù)收到的MCS信息,對要傳輸?shù)纳闲袛?shù)據(jù)進行相 應的調(diào)制編碼。
步驟105:用戶終端按照一定導頻結(jié)構(gòu)在多個要發(fā)送的數(shù)據(jù)流中分別插入 用戶專用解調(diào)參考信號。
步驟106:將獲得的下行信道信息進行特征值分解得到對應的預編碼矩陣,將該預編碼矩陣作為上行預編碼矩陣,并利用所述上行預編碼矩陣對插入?yún)⒖?信號的數(shù)據(jù)進行預編碼后,從相應的發(fā)射天線發(fā)射出去。
例如在TDD系統(tǒng)中,由于TDD系統(tǒng)的上下行對稱性,可以認為上行信 道信息近似等于下行信道信息,因此可以直接使用下行^^共參考信號估計獲得 下行信道信息,然后對下行信道信息進行特征值分解,從而獲得上行預編碼矩陣。
需要說明的是,在本發(fā)明實施例中,對稱的上行信道信息和下行信道信息 是針對同 一個物理資源塊而言。
步驟107: BS側(cè)根據(jù)用戶專用參考信號進行信道估計,得到等效的上行信 道,用于對接收到上行數(shù)據(jù)進行接收檢測。
參見圖2所示,本發(fā)明實施例的一種多輸入多輸出系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)傳輸裝置, 包括調(diào)制編碼單元201、參考信號插入單元202、預編碼矩陣獲取單元203、 預編碼單元204以及發(fā)射單元205。其中,
調(diào)制編碼單元201,用于根據(jù)收到的基站側(cè)所確定的MCS信息,對要發(fā) 送的數(shù)據(jù)流進行相應的調(diào)制編碼;
參考信號插入單元202,用于在每個要發(fā)送的數(shù)據(jù)流中分別插入用戶專用 解調(diào)參考信號;
預編碼矩陣獲取單元203,用于利用基站側(cè)發(fā)送的下行參考信號進行下行 信道估計,根據(jù)估計得到的下行信道信息進行特征值分解,得到對應的預編碼 矩陣,將該預編碼矩陣作為上行預編碼矩陣;
預編碼單元204,用于利用所述上行預編碼矩陣對插入用戶專用解調(diào)參考 信號的數(shù)據(jù)流進行預編碼;
發(fā)射單元205,用于將預編碼后的數(shù)據(jù)流向基站發(fā)送。
圖2所示的數(shù)據(jù)傳輸裝置可以作為邏輯裝置設置在用戶終端中,也可以作 為獨立的物理實體存在。以下是以數(shù)據(jù)傳輸裝置作為邏輯裝置設置在用戶終端 中為例,描述本發(fā)明實施例的多輸入多輸出系統(tǒng)。本發(fā)明實施例的多輸入多輸出系統(tǒng)包括基站和用戶終端。其中,
基站,用于通過用戶終端發(fā)送的探測參考信號進行上行信道估計,為該用
戶終端分配下次傳輸所需的物理資源;根據(jù)所述為該用戶終端分配下次傳輸所 需的物理資源的上行信道信息估計出對應的信道質(zhì)量指示CQI,并根據(jù)所述 CQI確定對應的MCS信息。
用戶終端,用于根據(jù)收到的基站側(cè)所確定的調(diào)制編碼方式MCS信息,對 要發(fā)送的數(shù)據(jù)流進行相應的調(diào)制編碼,并在每個要發(fā)送的數(shù)據(jù)流中分別插入用 戶專用解調(diào)參考信號;利用進行下行信道估計得到的下行信道信息進行特征值 分解,得到對應的預編碼矩陣,將該預編碼矩陣作為上行預編碼矩陣;利用所 述上行預編碼矩陣對插入用戶專用解調(diào)參考信號的數(shù)據(jù)流進行預編碼后向基 站發(fā)送。
所述基站,可以用于根據(jù)每個物理資源的上行信道信息進行矩陣分解獲得 預編碼矩陣,根據(jù)該預編碼矩陣和上行信道信息,利用指數(shù)有效信擾比映射 EESM映射計算SINR,再根據(jù)該SINR確定CQI。
所述基站,還可以進一步用于根據(jù)用戶專用解調(diào)參考信號進行信道估計, 獲得等效的上行信道信息,并利用所述等效的上行信道信息對來自所述用戶終 端的數(shù)據(jù)流進行接收檢測。
本發(fā)明實施例的基站,可以包括信道估計單元、資源調(diào)度單元以及MCS 信息確定單元。其中,信道估計單元,用于通過用戶終端發(fā)送的探測參考信號 進行上行信道估計;資源調(diào)度單元,用于為該用戶終端分配下次傳輸所需的物 理資源;MCS信息確定單元,根據(jù)所述為該用戶終端分配下次傳輸所需的物 理資源的上行信道信息估計出對應的CQI,并根據(jù)所述CQI確定對應的MCS 信息。
所述MCS信息確定單元可以包括:預編碼矩陣確定單元和CQI確定單元。 預編碼矩陣確定單元,用于根據(jù)所述為該用戶終端分配下次傳輸所需的物 理資源的上行信道信息進行矩陣分解獲得預編碼矩陣;CQI確定單元,用于根
ii據(jù)該預編碼矩陣和上行信道信息,利用指數(shù)有效信擾比映射EESM映射計算信 干噪比SINR;根據(jù)該SINR確定CQI。
該基站還可以進一步包括接收^f全測單元,用于根據(jù)用戶專用解調(diào)參考信 號進行信道估計,獲得等效的上行信道信息,并利用所述等效的上行信道信息 對來自所述用戶終端的數(shù)據(jù)流進行接收檢測。
圖3為仿真現(xiàn)有4支術的碼本形式的SU-MIMO和非碼本形式SU-MIMO性 能對比示意圖。參見圖3所示,2x2天線陣TU信道下碼本和非碼本形式 SU-MIMO的性能,包括理想和真實sounding估計兩種情況。從圖中可以看出, 不管是在理想情況下還是真實sounding估計情況下,非碼本形式的閉環(huán) SU-MIMO都有一定的性能優(yōu)勢。
本發(fā)明具有廣泛的適用性,不僅適用于2x2下的SU-MIMO,還可以用 于任意天線陣列(比如極化陣),任何MIMO天線配置下的數(shù)據(jù)傳輸,同時也 可以包含一種上行波束賦形的形式。
在本發(fā)明實施例中,在具有上下行對稱的MIMO系統(tǒng),利用與上行信道 信息相似的下行信道信息獲得上行預編碼矩陣,即終端側(cè)利用下行信道信息 獲得上行信道信息,利用該上行信道信息對要發(fā)送的上行數(shù)據(jù)進行預編碼后向 基站側(cè)發(fā)送,以充分利用上信道狀態(tài)信息得到多天線的空間分集增益,極大的 提高系統(tǒng)容量。
并且,由于MCS信息是基站通過sounding參考信號估計得到,因此,可 以在整個帶寬上對UE進行合理的資源調(diào)度,同時為UE選擇合適的調(diào)制編碼 方式。
在本發(fā)明實施例中,不需要基站側(cè)向終端側(cè)發(fā)送PMI反饋,減少了信令開 銷,并且,基站側(cè)在接收上行數(shù)據(jù)時,也不需要知道預編碼矩陣即可對接收到 的上行數(shù)據(jù)進行解調(diào)檢測,因此,檢測方便。
明的精神和范圍。這樣,倘若本發(fā)明的這些修改和變型屬于本發(fā)明權(quán)利要求及
12其等同技術的范圍之內(nèi),則本發(fā)明也意圖包含這些改動和變型在內(nèi)。
權(quán)利要求
1、一種多輸入多輸出系統(tǒng)上行數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆椒?,其特征在于,該方法包括以下步驟用戶終端側(cè)根據(jù)收到的基站側(cè)所確定的調(diào)制編碼方式MCS信息,對要發(fā)送的數(shù)據(jù)流進行相應的調(diào)制編碼,并在每個要發(fā)送的數(shù)據(jù)流中分別插入用戶專用解調(diào)參考信號;進行下行信道估計,根據(jù)估計得到的下行信道信息進行特征值分解,得到對應的預編碼矩陣,將該預編碼矩陣作為上行預編碼矩陣;利用所述上行預編碼矩陣對插入用戶專用解調(diào)參考信號的數(shù)據(jù)流進行預編碼后向基站側(cè)發(fā)送。
2、 根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,其特征在于,所述MCS信息是基站側(cè)通 過如下步驟確定基站側(cè)通過用戶終端發(fā)送的探測參考信號進行上行信道估計,為該用戶終 端分配下次傳輸所需的物理資源;基站側(cè)根據(jù)所述為該用戶終端分配下次傳輸所需的物理資源的上行信道 信息估計出對應的信道質(zhì)量指示CQI,并根據(jù)所述CQI確定對應的MCS信息。
3、 根據(jù)權(quán)利要求2所述的方法,其特征在于,當所述多輸入多輸出系統(tǒng) 為時分雙工TDD系統(tǒng)時,所述基站側(cè)根據(jù)所述為該用戶終端分配下次傳輸所 需的物理資源的上行信道信息估計出對應的CQI,包括根據(jù)所述為該用戶終端分配下次傳輸所需的物理資源的上行信道信息進 行矩陣分解獲得預編碼矩陣;才艮據(jù)該預編碼矩陣和上行信道信息,利用指數(shù)有效信擾比映射EESM映射 計算信干噪比SINR;根據(jù)該SINR確定CQI。
4、 根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,其特征在于,在所述利用所述上行預編 碼矩陣對插入用戶專用解調(diào)參考信號的數(shù)據(jù)流進行預編碼后向基站側(cè)發(fā)送之后,該方法進一步包括基站側(cè)根據(jù)用戶專用解調(diào)參考信號進行信道估計,獲得等效的上行信道信息;利用所述等效的上行信道信息對來自所述用戶終端的數(shù)據(jù)流進行接收檢測。
5、 一種多輸入多輸出系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)傳輸裝置,其特征在于,該裝置包括 調(diào)制編碼單元,用于根據(jù)收到的基站側(cè)所確定的調(diào)制編碼方式MCS信息,對要發(fā)送的數(shù)據(jù)流進行相應的調(diào)制編碼;參考信號插入單元,用于在每個要發(fā)送的數(shù)據(jù)流中分別插入用戶專用解調(diào)參考信號;預編碼矩陣獲取單元,用于利用基站側(cè)發(fā)送的下行參考信號進行下行信道 估計,根據(jù)估計得到的下行信道信息進行特征值分解,得到對應的預編碼矩陣, 將該預編碼矩陣作為上行預編碼矩陣;預編碼單元,用于利用所述上行預編碼矩陣對插入用戶專用解調(diào)參考信號 的數(shù)據(jù)流進行預編碼;發(fā)射單元,用于將預編碼后的數(shù)據(jù)流向基站發(fā)送。
6、 一種基站,其特征在于,該基站包括信道估計單元,用于通過用戶終端發(fā)送的探測參考信號進行上行信道估計;資源調(diào)度單元,用于為該用戶終端分配下次傳輸所需的物理資源; MCS信息確定單元,根據(jù)所述為該用戶終端分配下次傳輸所需的物理資 源的上行信道信息估計出對應的CQI,并根據(jù)所述CQI確定對應的MCS信息。
7、 根據(jù)權(quán)利要求6所述的基站,其特征在于,所述MCS信息確定單元包括預編碼矩陣確定單元,用于根據(jù)所述為該用戶終端分配下次傳輸所需的物 理資源的上行信道信息進行矩陣分解獲得預編碼矩陣;CQI確定單元,用于根據(jù)該預編碼矩陣和上行信道信息,利用指數(shù)有效信擾比映射EESM映射計算信干噪比SINR;才艮據(jù)該SINR確定CQI。
8、 根據(jù)權(quán)利要求6所述的基站,其特征在于,該基站還可以進一步包括 接收檢測單元,用于根據(jù)用戶專用解調(diào)參考信號進行信道估計,獲得等效的上行信道信息,并利用所述等效的上行信道信息對來自所述用戶終端的數(shù)據(jù) 流進行接收檢測。
9、 一種多輸入多輸出系統(tǒng),其特征在于,該系統(tǒng)包括基站,用于通過用戶終端發(fā)送的探測參考信號進行上行信道估計,為該用 戶終端分配下次傳輸所需的物理資源;根據(jù)所述為該用戶終端分配下次傳輸所 需的物理資源的上行信道信息估計出對應的信道質(zhì)量指示CQI,并根據(jù)所述 CQI確定對應的MCS信息;用戶終端,用于根據(jù)收到的基站側(cè)所確定的調(diào)制編碼方式MCS信息,對 要發(fā)送的數(shù)據(jù)流進行相應的調(diào)制編碼,并在每個要發(fā)送的數(shù)據(jù)流中分別插入用 戶專用解調(diào)參考信號;利用進行下行信道估計得到的下行信道信息進行特征值 分解,得到對應的預編碼矩陣,將該預編碼矩陣作為上行預編碼矩陣;利用所 述上行預編碼矩陣對插入用戶專用解調(diào)參考信號的數(shù)據(jù)流進行預編碼后向基 站發(fā)送。
10、 根據(jù)權(quán)利要求9所述的系統(tǒng),其特征在于,所述基站,用于根據(jù)所述 為該用戶終端分配下次傳輸所需的物理資源的上行信道信息進行矩陣分解獲 得預編碼矩陣,根據(jù)該預編碼矩陣和上行信道信息,利用指數(shù)有效信擾比映射 EESM映射計算信干噪比SINR,再根據(jù)該SINR確定CQI。
11、 根據(jù)權(quán)利要求9所述的系統(tǒng),其特征在于,所述基站,還進一步用于 根據(jù)用戶專用解調(diào)參考信號進行信道估計,獲得等效的上行信道信息,并利用 所述等效的上行信道信息對來自所述用戶終端的數(shù)據(jù)流進行接收檢測。
全文摘要
本發(fā)明公開了一種多輸入多輸出系統(tǒng)及其數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆椒把b置,用以在多輸入多輸出系統(tǒng)中提高上行數(shù)據(jù)傳輸?shù)耐掏铝?。該方法包括用戶終端側(cè)根據(jù)收到的基站側(cè)所確定的調(diào)制編碼方式(MCS)信息,對要發(fā)送的數(shù)據(jù)流進行相應的調(diào)制編碼,并在每個要發(fā)送的數(shù)據(jù)流中分別插入用戶專用解調(diào)參考信號;進行下行信道估計,根據(jù)估計得到的下行信道信息進行特征值分解,得到對應的預編碼矩陣,將該預編碼矩陣作為上行預編碼矩陣;利用所述上行預編碼矩陣對插入用戶專用解調(diào)參考信號的數(shù)據(jù)流進行預編碼后向基站側(cè)發(fā)送。本發(fā)明充分利用上信道狀態(tài)信息得到多天線的空間分集增益,提高了上行數(shù)據(jù)傳輸?shù)耐掏铝俊?br> 文檔編號H04L1/02GK101686110SQ20081022336
公開日2010年3月31日 申請日期2008年9月26日 優(yōu)先權(quán)日2008年9月26日
發(fā)明者孫韶輝, 拉蓋施, 索士強, 繆德山, 陳文洪 申請人:大唐移動通信設備有限公司
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