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預編碼確定方法及裝置與流程

文檔序號:12891113閱讀:202來源:國知局
預編碼確定方法及裝置與流程
本發(fā)明涉及通信領(lǐng)域,具體而言,涉及一種預編碼確定方法及裝置。

背景技術(shù):
在無線通信系統(tǒng)中容量和覆蓋是兩個重要的性能指標,為了增加容量,多采用同頻方式組網(wǎng),但同頻方式組網(wǎng)又增加了小區(qū)間干擾,從而導致覆蓋性能下降。在長期演進(LongTermEvolution,簡稱為LTE)系統(tǒng)中,下行采用了正交頻分復用多址接入(OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexingAccess,簡稱為OFDMA)技術(shù),能夠顯著降低小區(qū)內(nèi)的干擾,但由于多采用同頻方式組網(wǎng),小區(qū)間干擾(Inter-CellInterference,簡稱為ICI)增加明顯。為了降低ICI,LTE也標準化了很多技術(shù),例如,下行小區(qū)間干擾消除(Inter-CellInterfernceCancellation,簡稱為ICIC)。下行ICIC技術(shù)基于eNodeB相對窄帶發(fā)射功率(RelativeNarrowbandTXPower,簡稱為RNTP)限制的方法實現(xiàn)下行干擾預先提醒功能,增強了物理下行業(yè)務信道(PhysicalDownlinkSharedChannel,簡稱為PDSCH)的覆蓋性能。上行采用了單載波-頻分多址接入(SingleCarrier-FrequencyDivisionMultiplexingAccess,簡稱為SC-FDMA)技術(shù),能夠顯著降低UE的峰均比,提高信號質(zhì)量,但由于同樣多采用同頻方式組網(wǎng),小區(qū)間干擾ICI增加明顯。為了降低ICI,LTE上行也標準化了很多技術(shù),例如,上行基于HII/OI的ICIC技術(shù),增強了物理上行共享信道(PhysicalUplinkSharedChannel,簡稱為PUSCH)。另外,多輸入多輸出(MultipleInputMultipleOutput,簡稱為MIMO)技術(shù)通過空間分集,空間復用和波束成形技術(shù)也能改善LTE系統(tǒng)的覆蓋性能和容量性能,尤其基于MIMO技術(shù)發(fā)展起來的協(xié)作多點(CoordinatedMultiplePoint,簡稱為CoMP)技術(shù)。還有,信道編碼(ChannelCoding)技術(shù)在改善鏈路傳輸性能上具有重要貢獻,使得數(shù)據(jù)能夠抵抗信道的各種衰落。盡管LTE系統(tǒng)中存在眾多技術(shù)能夠改善系統(tǒng)的傳輸性能,尤其是網(wǎng)絡覆蓋性能,但目前,通過實驗網(wǎng)絡測試和仿真發(fā)現(xiàn),中等速率的PUSCH,高速率的PDSCH以及VoIP業(yè)務仍然是LTE系統(tǒng)中各個信道中覆蓋性能受限的信道。其中主要原因在于:UE的發(fā)送功率有限導致中等速率的PUSCH和VoIP受限,而基站間的ICI導致高速率的PDSCH受限。這對LTE系統(tǒng)的覆蓋性能提升提出了需求,為此LTE系統(tǒng)引入了傳輸時間間隔(TransmissionTimeInterval,簡稱為TTI)捆綁(Bundling)技術(shù)。TTIBundling技術(shù)對整個數(shù)據(jù)包通過信道編碼形成不同的冗余版本,不同的冗余版本分別在連續(xù)的TTI中傳輸,TTIBundling技術(shù)通過占用更多的傳輸資源,獲得編碼增益和分集增益,以獲得更高的接收能量和鏈路信噪比,從而改善LTE系統(tǒng)的覆蓋能力。但是,MIMO技術(shù)和CoMP技術(shù)嚴重依賴于信道狀態(tài)信息的測量和反饋,無線系統(tǒng)在當前和未來一段時間內(nèi),終端(UserEquipment,簡稱為UE)對無線信道的測量和反饋仍然是瓶頸,一方面反饋越完整準確,反饋量越大,對容量是個消耗,另一方面對于快變信道,反饋時延和準確度是很難保障,所以在信道狀態(tài)變化很快的情況下,嚴重依賴反饋的閉環(huán)MIMO技術(shù)和CoMP技術(shù)很難獲得較大增益。即使采用了TTIBundling后,系統(tǒng)的覆蓋率仍比較低。針對相關(guān)技術(shù)中預編碼的方法導致系統(tǒng)的覆蓋性能比較差的問題,目前尚未提出有效的解決方案。

技術(shù)實現(xiàn)要素:
針對預編碼的方法導致系統(tǒng)的覆蓋性能比較差的問題,本發(fā)明提供了一種預編碼確定方法及裝置,以至少解決該問題。根據(jù)本發(fā)明的一個方面,提供了一種預編碼確定方法,包括:獲取在傳輸時間間隔捆綁(TTIBundling)傳輸中所采用的開環(huán)的模式;根據(jù)所述開環(huán)模式確定預編碼矩陣。優(yōu)選地,所述開環(huán)的模式包括以下至少之一:一個TTIBundling的多個TTI中采用的預編碼矩陣相同或不同;同一個TTI內(nèi)的兩個時隙內(nèi)的預編碼矩陣相同或不同;同一個TTIBundling的重傳和首傳采用的預編碼矩陣相同或不同;兩個連續(xù)的TTIBunding的首傳采用的預編碼矩陣相同或不相同;所述開環(huán)的預編碼矩陣集合與閉環(huán)的預編碼矩陣集合相同或不相同。優(yōu)選地,在所述開環(huán)的模式為所述一個TTIBundling的多個TTI中采用的預編碼矩陣不相同,所述發(fā)送端根據(jù)所述開環(huán)模式確定預編碼矩陣包括:當一個TTIBundling中的TTI的數(shù)目大于或等于預設(shè)預編碼矩陣的數(shù)目時,確定所述TTIBundling中的TTI所采用的預編碼矩陣的索引為TTIBundling中TTI序號與所述預設(shè)預編碼矩陣的數(shù)目進行模操作所得到的數(shù)值;當一個TTIBundling中的TTI的數(shù)目小于所述預設(shè)預編碼矩陣的數(shù)目時,通過如下公式確定所述TTIBundling中的TTI所采用的預編碼矩陣的索引PMiIdx:PMiIdx=mod(mod(NiTTI,P)+i*(floor(P/B)-1),P),其中,NiTTI為TTIBundling中的第i個TTI的序號,,i為TTIBunding中的第i個TTI的序號,B為一個TTIBundling的TTI的數(shù)目,P為預設(shè)預編碼矩陣的數(shù)目,floor為取整函數(shù),mod為取模運算。優(yōu)選地,所述開環(huán)的模式為所述一個TTIBundling的多個TTI中采用的預編碼矩陣相同,所述發(fā)送端根據(jù)所述開環(huán)模式確定預編碼矩陣包括:當一個TTIBundling中的TTI的數(shù)目大于或等于預設(shè)預編碼矩陣的數(shù)目時,確定所述TTIBundling中的TTI所采用的預編碼矩陣的索引為TTIBundling中預定TTI的序號,或該TTIBundling的傳輸次數(shù)CURRENT_TX_NB與預設(shè)預編碼的數(shù)目進行模操作所得到的數(shù)值;當一個TTIBundling中的TTI的數(shù)目小于所述預設(shè)預編碼矩陣的數(shù)目時,通過如下公式確定所述TTIBundling中的TTI所采用的預編碼矩陣的索引PMiIdx:PMiIdx=mod(mod(NTTI,P)+(floor(P/B)-1),P),其中,NTTI為TTIBundling中預定TTI的序號或該TTIBundling的傳輸次數(shù)CURRENT_TX_NB,B為一個TTIBundling的TTI數(shù)目,P為所述預設(shè)預編碼矩陣的數(shù)目,floor為取整函數(shù)。優(yōu)選地,所述開環(huán)的模式為同一個TTI內(nèi)的兩個時隙內(nèi)的預編碼矩陣不相同,所述發(fā)送端根據(jù)所述開環(huán)模式確定預編碼矩陣包括:通過如下公式確定所述TTIBundling中的TTI所采用的預編碼矩陣的索引PMiIdx:PMiIdx=mod(NiTTI_SLOT,P),i為TTIBundling中的第i個時隙,NiTTI_SLOT為TTIBundling中的第i個時隙的序號或者,NiTTI_SLOT通過如下公式確定:CURRENT_TX_NB*2+imod2,CURRENT_TX_NB為TTIBundling的傳輸次數(shù),P為預設(shè)預編碼矩陣的數(shù)目。優(yōu)選地,所述開環(huán)的模式為同一個TTIBundling的重傳和首傳采用的預編碼矩陣不相同,通過如下公式確定第r次重傳的預編碼的索引RePMiIdx:RePMiIdx=mod(PMiIdx+r,P),其中,PMiIdx為首傳所采用預編碼對應的索引,r為重傳次數(shù),或者與CURRENT_TX_NB相等,P為預設(shè)預編碼矩陣的數(shù)目。優(yōu)選地,當一個TTIBundling的TTI數(shù)目小于或等于預設(shè)預編碼矩陣的數(shù)目時,所述開環(huán)的模式為連續(xù)的兩個TTIBunding的首傳采用的預編碼矩陣相同。優(yōu)選地,所述開環(huán)的模式為兩個連續(xù)的TTIBunding的首傳采用的預編碼矩陣不相同,通過如下公式確定兩個連續(xù)的TTIBundling中第二個TTIBundling采用預編碼矩陣的索引PM2iIdx:PM2iIdx=mod(PM1iIdx+m,P),其中,PM1iIdx為兩個連續(xù)TTIBundling中第一個TTIBundling采用預編碼矩陣的索引,其中,B為一個TTIBundling的TTI的數(shù)目,P為預設(shè)預編碼矩陣的數(shù)目,m為大于1且不等于P的正整數(shù)。優(yōu)選地,所述開環(huán)的模式為所述開環(huán)的預編碼矩陣集合與閉環(huán)的預編碼矩陣集合不相同,確定所述預編碼矩陣為以下之一的集合中的一個預編碼矩陣:根據(jù)所述閉環(huán)的預編碼矩陣集合預設(shè)的1個預編碼矩陣集合A,其中,A為B的真子集;根據(jù)閉環(huán)時采用的預編碼矩陣集合B,預設(shè)N個預編碼矩陣集合,通過信令配置在所述N個預編碼矩陣集合中選擇的一個集合,其中,N為大于1的正整數(shù)。優(yōu)選地,所述預設(shè)預編碼矩陣包括以下至少之一:閉環(huán)時采用的預編碼矩陣集合B;根據(jù)閉環(huán)時采用的預編碼矩陣集合B預設(shè)1個預編碼矩陣集合A,其中,A為B的真子集;根據(jù)閉環(huán)時采用的預編碼矩陣集合B,預設(shè)N個預編碼矩陣集合,通過信令配置在所述N個預編碼矩陣集合中選擇的一個集合,其中,N為大于1的正整數(shù)。根據(jù)本發(fā)明的另一方面,提供了一種預編碼確定裝置,包括:獲取模塊,用于獲取在傳輸時間間隔捆綁(TTIBundling)傳輸中所采用的開環(huán)的模式;第一確定模塊,用于根據(jù)所述開環(huán)模式確定預編碼矩陣。優(yōu)選地,所述第一確定模塊包括第二確定模塊和第三確定模塊:所述第二確定模塊,用于在所述開環(huán)的模式為所述一個TTIBundling的多個TTI中采用的預編碼矩陣不相同,當一個TTIBundling中的TTI的數(shù)目大于或等于預編碼矩陣的數(shù)目時,確定所述TTIBundling中的TTI所采用的預編碼矩陣的索引為TTIBundling中TTI序號與所述預設(shè)預編碼矩陣的數(shù)目進行模操作所得到的數(shù)值;所述第三確定模塊,用于在所述開環(huán)的模式為所述一個TTIBundling的多個TTI中采用的預編碼矩陣不相同,當一個TTIBundling中的TTI的數(shù)目小于所述預設(shè)預編碼矩陣的數(shù)目時,通過如下公式確定所述TTIBundling中的TTI所采用的預編碼矩陣的索引PMiIdx:PMiIdx=mod(mod(NiTTI,P)+i*(floor(P/B)-1),P),其中,NiTTI為TTIBundling中的第i個TTI的序號,B為一個TTIBundling的TTI的數(shù)目,P為預設(shè)預編碼矩陣的數(shù)目,floor為取整函數(shù),mod為取模運算。優(yōu)選地,所述第一確定模塊包括第四確定模塊和第五確定模塊:所述第四確定模塊,用于所述開環(huán)的模式為所述一個TTIBundling的多個TTI中采用的預編碼矩陣相同,當一個TTIBundling中的TTI的數(shù)目大于或等于預設(shè)預編碼矩陣的數(shù)目時,確定所述TTIBundling中的TTI所采用的預編碼矩陣的索引為TTIBundling中預定TTI的序號,或該TTIBundling的傳輸次數(shù)CURRENT_TX_NB與預設(shè)預編碼的數(shù)目進行模操作所得到的數(shù)值;所述第五確定模塊,用于所述開環(huán)的模式為所述一個TTIBundling的多個TTI中采用的預編碼矩陣相同,當一個TTIBundling中的TTI的數(shù)目小于所述預設(shè)預編碼矩陣的數(shù)目時,通過如下公式確定所述TTIBundling中的TTI所采用的預編碼矩陣的索引PMiIdx:PMiIdx=mod(mod(NTTI,P)+(floor(P/B)-1),P),其中,NTTI為TTIBundling中預定TTI的序號或該TTIBundling的傳輸次數(shù)CURRENT_TX_NB,B為一個TTIBundling的TTI數(shù)目,P為預設(shè)預編碼矩陣的數(shù)目,floor為取整函數(shù)。優(yōu)選地,所述第一確定模塊包括第六確定模塊:所述第六確定模塊,用于所述開環(huán)的模式為所述同一個TTI內(nèi)的兩個時隙內(nèi)的預編碼矩陣不相同,通過如下公式確定所述TTIBundling中的TTI所采用的預編碼矩陣的索引PMiIdx:PMiIdx=mod(NiTTI_SLOT,P),i為TTIBundling中的第i個時隙,NiTTI_SLOT為TTIBundling中的第i個時隙的序號或者,NiTTI_SLOT為CURRENT_TX_NB*2+imod2,CURRENT_TX_NB為TTIBundling傳輸塊的傳輸次數(shù),P為預設(shè)預編碼矩陣的數(shù)目。優(yōu)選地,所述第一確定模塊包括第七確定模塊:所述第七確定模塊,用于所述開環(huán)的模式為同一個TTIBundling的重傳和首傳采用的預編碼矩陣不相同,通過如下公式確定第r次重傳的預編碼的索引RePMiIdx:RePMiIdx=mod(PMiIdx+r,P),其中,PMiIdx為首傳所采用預編碼對應的索引,r等于重傳次數(shù),或者與CURRENT_TX_NB相等,P為預設(shè)預編碼矩陣的數(shù)目。優(yōu)選地,所述第一確定模塊包括第八確定模塊:所述第八確定模塊,用于所述開環(huán)的模式為兩個連續(xù)的TTIBunding的首傳采用的預編碼矩陣不相同,通過如下公式確定連續(xù)兩個TTIBundling中第二個TTIBundling采用預編碼矩陣的索引PM2iIdx:PM2iIdx=mod(PM1iIdx+m,P),其中,PM1iIdx為兩個連續(xù)TTIBundling中第一個TTIBundling采用預編碼矩陣的索引,其中,B為一個TTIBundling的TTI的數(shù)目,P為預設(shè)預編碼矩陣的數(shù)目,m為大于1且不等于P的正整數(shù)。通過本發(fā)明,采用根據(jù)TTIBundling傳輸中所采用的開環(huán)的模式確定預編碼矩陣,解決了相關(guān)技術(shù)中預編碼的方法導致系統(tǒng)的覆蓋率比較低的問題,進而達到了提高系統(tǒng)覆蓋率的效果。附圖說明此處所說明的附圖用來提供對本發(fā)明的進一步理解,構(gòu)成本申請的一部分,本發(fā)明的示意性實施例及其說明用于解釋本發(fā)明,并不構(gòu)成對本發(fā)明的不當限定。在附圖中:圖1是根據(jù)本發(fā)明實施例的預編碼確定方法的流程圖;圖2是根據(jù)本發(fā)明實施例的預編碼確定裝置的結(jié)構(gòu)框圖;圖3是根據(jù)本發(fā)明實施例的預編碼確定裝置的優(yōu)選的結(jié)構(gòu)框圖;圖4是根據(jù)本發(fā)明實施例的TTIBundling的首傳中預編碼確定方法的示意圖;以及圖5是根據(jù)本發(fā)明實施例的TTIBundling的重傳中預編碼確定方法。具體實施方式下文中將參考附圖并結(jié)合實施例來詳細說明本發(fā)明。需要說明的是,在不沖突的情況下,本申請中的實施例及實施例中的特征可以相互組合。本實施例提供了一種預編碼確定方法,圖1是根據(jù)本發(fā)明實施例的預編碼確定方法的流程圖,如圖1所示,該方法包括如下的步驟S102和步驟S104。步驟S102:獲取在TTIBundling傳輸中所采用的開環(huán)的模式。步驟S104:根據(jù)該開環(huán)模式確定預編碼矩陣。通過上述步驟,根據(jù)TTIBundling傳輸中所采用的開環(huán)的模式確定預編碼矩陣,解決了相關(guān)技術(shù)中預編碼的方法導致系統(tǒng)的覆蓋率比較低的問題,進而達到了提高系統(tǒng)覆蓋率的效果。作為一個較優(yōu)的實施方式,該開環(huán)的模式包括以下至少之一的模式:模式一:一個TTIBundling的多個TTI中采用的預編碼矩陣相同或不相同。模式二:同一個TTI內(nèi)的兩個時隙內(nèi)的預編碼矩陣相同或不相同。模式三:同一個TTIBundling的重傳和首傳采用的預編碼矩陣相同或不相同。模式四:兩個連續(xù)的TTIBunding的首傳采用的預編碼矩陣相同或不相同。模式五:開環(huán)的預編碼矩陣集合與閉環(huán)的預編碼矩陣集合相同或不相同。優(yōu)選地,當一個TTIBundling的TTI數(shù)目小于或等于預設(shè)預編碼矩陣的數(shù)目時,該開環(huán)的模式可以為連續(xù)的兩個TTIBunding的首傳采用的預編碼矩陣相同。在實施時,可以根據(jù)不同的開環(huán)模式確定對應策略的預編碼矩陣。以下通過多個實例來說明,每個實例對應的模式不同。實例一在本實例中,當開環(huán)模式為一個TTIBundling的多個TTI中采用的預編碼矩陣不相同,步驟S104中的發(fā)送端根據(jù)開環(huán)模式確定預編碼矩陣包括以下之一:當一個TTIBundling中的多個TTI的數(shù)目大于或等于預設(shè)預編碼矩陣的數(shù)目時,確定TTIBundling中的TTI所采用的預編碼矩陣的索引為TTIBundling中TTI序號與預設(shè)預編碼矩陣的數(shù)目進行模操作所得到的數(shù)值;當一個TTIBundling中的多個TTI的數(shù)目小于該預設(shè)預編碼矩陣的數(shù)目時,通過如下公式確定該TTIBundling中的TTI所采用的預編碼矩陣的索引PMiIdx:PMiIdx=mod(mod(NiTTI,P)+i*(floor(P/B)-1),P),i為i為TTIBunding中的第i個TTI的序號,其中,NiTTI為TTIBundling中的第i個TTI的序號,B為一個TTIBundling的TTI數(shù)目,P為預設(shè)預編碼矩陣的數(shù)目,floor為取整函數(shù),mod為取模運算。實例二在本實例中,當開環(huán)模式為一個TTIBundling的多個TTI中采用的預編碼矩陣相同,步驟S104中的發(fā)送端根據(jù)開環(huán)模式確定預編碼矩陣包括:當一個TTIBundling中的多個TTI的數(shù)目大于或等于預設(shè)預編碼矩陣的數(shù)目時,確定該TTIBundling中的TTI所采用的預編碼矩陣的索引為TTIBundling中預定TTI序號,或該該TTIBundling的傳輸次數(shù)CURRENT_TX_NB與預設(shè)預編碼的數(shù)目進行模操作所得到的數(shù)值;當一個TTIBundling中的多個TTI的數(shù)目小于該預編碼矩陣的數(shù)目時,通過如下公式確定該TTIBundling中的TTI所采用的預編碼矩陣的索引PMiIdx:PMiIdx=mod(mod(NTTI,P)+(floor(P/B)-1),P),其中,NTTI為TTIBundling中預定TTI的序號或該TTIBundling的傳輸次數(shù)CURRENT_TX_NB,B為一個TTIBundling的TTI數(shù)目,P為預設(shè)預編碼矩陣的數(shù)目,floor為取整函數(shù)。實例三在本實例中,當開環(huán)模式為同一個TTI內(nèi)的兩個時隙內(nèi)的預編碼矩陣不相同,步驟S104中的發(fā)送端根據(jù)開環(huán)模式確定預編碼矩陣包括:通過如下公式確定該TTIBundling中的TTI所采用的預編碼矩陣的索引PMiIdx:PMiIdx=mod(NiTTI_SLOT,P),i為TTIBundling中的第i個時隙,NiTTI_SLOT為TTIBundling中的第i個時隙的序號或者,NiTTI_SLOT通過以下公式確定:CURRENT_TX_NB*2+imod2,CURRENT_TX_NB為TTIBundling傳輸塊的傳輸次數(shù),P為預設(shè)預編碼矩陣的數(shù)目。實例四在本實例中,當開環(huán)模式為同一個TTIBundling的重傳和首傳采用的預編碼矩陣不相同,步驟S104中的發(fā)送端通過如下公式確定第r次重傳的預編碼的索引RePMiIdx:RePMiIdx=mod(PMiIdx+r,P),其中,PMiIdx為首傳所采用預編碼對應的索引,r為重傳次數(shù),或者與CURRENT_TX_NB相等,P為預設(shè)預編碼矩陣的數(shù)目。實例五在本實例中,當開環(huán)模式為開環(huán)的模式為兩個連續(xù)的TTIBunding的首傳采用的預編碼矩陣不相同,步驟S104中的發(fā)送端通過如下公式確定兩個連續(xù)的TTIBunding中的第二個TTIBunding所采用的預編碼矩陣的索引PM2iIdx:PM2iIdx=mod(PM1iIdx+m,P),其中,PM1iIdx為兩個連續(xù)TTIBunding中第1個TTIBunding所采用的預編碼矩陣的索引,P為預設(shè)預編碼矩陣的數(shù)目,m為大于1且不等于P的正整數(shù)。實例六在本實例中,當開環(huán)模式為開環(huán)的模式為開環(huán)的預編碼矩陣集合與閉環(huán)的預編碼矩陣集合不相同,步驟S104中的發(fā)送端確定該預編碼矩陣為以下之一的集合中的一個預編碼矩陣:根據(jù)閉環(huán)的預編碼矩陣集合預設(shè)的1個預編碼矩陣集合A,其中,A為B的真子集;根據(jù)閉環(huán)時采用的預編碼矩陣集合B,預設(shè)N個預編碼矩陣集合,通過信令配置在該N個預編碼矩陣集合中選擇的一個集合,其中,N為大于1的正整數(shù)。為了提高預編碼的效率,可以設(shè)定預設(shè)預編碼矩陣的集合,該集合包括以下至少之一:閉環(huán)時采用的預編碼矩陣集合B;根據(jù)閉環(huán)時采用的預編碼矩陣集合B預設(shè)1個預編碼矩陣集合A,其中,A為B的真子集;根據(jù)閉環(huán)時采用的預編碼矩陣集合B,預設(shè)N個預編碼矩陣集合,通過信令配置在該N個預編碼矩陣集合中選擇的一個集合,其中,N為大于1的正整數(shù)。需要說明的是,在附圖的流程圖示出的步驟可以在諸如一組計算機可執(zhí)行指令的計算機系統(tǒng)中執(zhí)行,并且,雖然在流程圖中示出了邏輯順序,但是在某些情況下,可以以不同于此處的順序執(zhí)行所示出或描述的步驟。在另外一個實施例中,還提供了一種預編碼確定軟件,該軟件用于執(zhí)行上述實施例及優(yōu)選實施例中描述的技術(shù)方案。在另外一個實施例中,還提供了一種存儲介質(zhì),該存儲介質(zhì)中存儲有上述預編碼確定軟件,該存儲介質(zhì)包括但不限于:光盤、軟盤、硬盤、可擦寫存儲器等。本發(fā)明實施例還提供了一種預編碼確定裝置,該預編碼確定裝置可以用于實現(xiàn)上述預編碼確定方法及優(yōu)選實施方式,已經(jīng)進行過說明的,不再贅述,下面對該預編碼確定裝置中涉及到的模塊進行說明。如以下所使用的,術(shù)語“模塊”可以實現(xiàn)預定功能的軟件和/或硬件的組合。盡管以下實施例所描述的系統(tǒng)和方法較佳地以軟件來實現(xiàn),但是硬件,或者軟件和硬件的組合的實現(xiàn)也是可能并被構(gòu)想的。圖2是根據(jù)本發(fā)明實施例的預編碼確定裝置的結(jié)構(gòu)框圖,如圖2所示,該裝置包括:獲取模塊22和第一確定模塊24,下面對上述結(jié)構(gòu)進行詳細描述。獲取模塊22,用于獲取在TTIBundling傳輸中所采用的開環(huán)的模式;第一確定模塊24,連接至獲取模塊22,用于根據(jù)獲取模塊22獲取到的開環(huán)模式確定預編碼矩陣。圖3是根據(jù)本發(fā)明實施例的預編碼確定裝置的優(yōu)選的結(jié)構(gòu)框圖,如圖3所示,該第一確定模塊24包括:第二確定模塊241、第三確定模塊242;第四確定模塊243,第五確定模塊244,第六確定模塊245,第七確定模塊246,第八確定模塊247,下面對上述結(jié)構(gòu)進行詳細描述。第二確定模塊241,用于在開環(huán)的模式為一個傳輸時間間隔捆綁TTIBundling的多個TTI中采用的預編碼矩陣不相同,當一個TTIBundling中的TTI的數(shù)目大于或等于預編碼矩陣的數(shù)目時,確定TTIBundling中的TTI所采用的預編碼矩陣的索引為TTIBundling中TTI序號與預設(shè)預編碼矩陣的數(shù)目進行模操作所得到的數(shù)值。第三確定模塊242,用于在該開環(huán)的模式為一個傳輸時間間隔捆綁TTIBundling的多個TTI中采用的預編碼矩陣不相同,當一個TTIBundling中的TTI的數(shù)目小于預設(shè)預編碼矩陣的數(shù)目時,通過如下公式確定TTIBundling中的TTI所采用的預編碼矩陣的索引PMiIdx:PMiIdx=mod(mod(NiTTI,P)+i*(floor(P/B)-1),P),其中,NiTTI為TTIBundling中的第i個TTI的序號,B為一個TTIBundling的TTI的數(shù)目,P為預設(shè)預編碼矩陣的數(shù)目,floor為取整函數(shù),mod為取模運算。第四確定模塊243,用于該開環(huán)的模式為一個傳輸時間間隔捆綁TTIBundling的多個TTI中采用的預編碼矩陣相同,當一個TTIBundling中的TTI的數(shù)目大于或等于預設(shè)預編碼矩陣的數(shù)目時,確定TTIBundling中的TTI所采用的預編碼矩陣的索引為TTIBundling中預定TTI的序號,或該TTIBundling的傳輸次數(shù)CURRENT_TX_NB與預設(shè)預編碼的數(shù)目進行模操作所得到的數(shù)值。第五確定模塊244,用于該開環(huán)的模式為一個TTIBundling的多個TTI中采用的預編碼矩陣相同,當一個TTIBundling中的TTI的數(shù)目小于該預設(shè)預編碼矩陣的數(shù)目時,通過如下公式確定TTIBundling中的TTI所采用的預編碼矩陣的索引PMiIdx:PMiIdx=mod(mod(NTTI,P)+(floor(P/B)-1),P),其中,NTTI為TTIBundling中預定TTI的序號或該TTIBundling的傳輸次數(shù)CURRENT_TX_NB,B為一個TTIBundling的TTI數(shù)目,P為預設(shè)預編碼矩陣的數(shù)目,floor為取整函數(shù)。第六確定模塊245:用于該開環(huán)的模式為同一個TTI內(nèi)的兩個時隙內(nèi)的預編碼矩陣不相同,通過如下公式確定TTIBundling中的TTI所采用的預編碼矩陣的索引PMiIdx:PMiIdx=mod(NiTTI_SLOT,P),i為TTIBundling中的第i個時隙,NiTTI_SLOT為TTIBundling中的第i個時隙的序號或者,NiTTI_SLOT為CURRENT_TX_NB*2+imod2,CURRENT_TX_NB為TTIBundling傳輸塊的傳輸次數(shù),P為預設(shè)預編碼矩陣的數(shù)目。第七確定模塊246,用于開環(huán)的模式為同一個TTIBundling的重傳和首傳采用的預編碼矩陣不相同,通過如下公式確定第r次重傳的預編碼的索引RePMiIdx:RePMiIdx=mod(PMiIdx+r,P),其中,PMiIdx為首傳所采用預編碼對應的索引,r等于重傳次數(shù),或者與CURRENT_TX_NB相等,P為預設(shè)預編碼矩陣的數(shù)目。第八確定模塊247,用于該開環(huán)的模式為兩個連續(xù)的TTIBunding的首傳采用的預編碼矩陣不相同,通過如下公式確定連續(xù)兩個TTIBundling中第二個TTIBundling采用預編碼矩陣的索引PM2iIdx:PM2iIdx=mod(PM1iIdx+m,P),其中,PM1iIdx為兩個連續(xù)TTIBundling中第一個TTIBundling采用預編碼矩陣的索引,其中,B為一個TTIBundling的TTI的數(shù)目,P為預設(shè)預編碼矩陣的數(shù)目,m為大于1不等于P的正整數(shù)。下面將結(jié)合優(yōu)選實施例進行說明,以下優(yōu)選實施例結(jié)合了上述實施例及優(yōu)選實施方式。優(yōu)選實施例一本實施例提供了一種基于TTIBundling的預編碼確定方法,該方法包括如下步驟S202和步驟S204。步驟S202:發(fā)送端采用TTIBundling傳輸時,預編碼的確定采用開環(huán)方式。步驟S204:接收端在進行傳輸之前向發(fā)送端發(fā)送開環(huán)的具體模式,或者發(fā)送端在傳輸前向接收端發(fā)送開環(huán)的具體模式。優(yōu)選地,步驟S202中的開環(huán)的具體模式包括如下之一的模式或模式的組合:模式一;任意一個TTIBunding的多個TTI中采用的預編碼矩陣是否相同,模式二:同一個TTI內(nèi)的兩個時隙間的預編碼矩陣是否相同。模式三:同一個TTIBundling的重傳和首傳采用的預編碼矩陣是否相同。模式四:兩個連續(xù)的TTIBunding的首傳采用的預編碼矩陣相同或不相同。模式五:開環(huán)的預編碼集合是否與閉環(huán)的預編碼矩陣集合相同。優(yōu)選地,步驟S202中的發(fā)送端采用TTIBundling傳輸是指:發(fā)送端將數(shù)據(jù)進行信道編碼得到不同的傳輸冗余版本,多個傳輸冗余版本在連續(xù)的多個TTI中傳輸,每個TTI中傳輸一個冗余版本。優(yōu)選地,步驟S202中的開環(huán)方式是指,發(fā)送端不借助接收端的反饋的信道狀態(tài)信息確定預編碼。對應于上述不同的模式,步驟S204中的預編碼的確定包括以下方式:方式一:當任意一個TTIBunding中多個TTI中采用的預編碼矩陣不同時:選擇規(guī)則為:TTIBunding中TTI序號與預編碼矩陣的總數(shù)進行模操作,得到的數(shù)值為采用的預編碼矩陣的索引。即:PMiIdx=mod(NiTTI,P),i為TTIBundling中的第i個TTI,PMiIdx為第i個TTI的預編碼矩陣的索引,NiTTI為TTIBundling中的第i個TTI的序號。優(yōu)選地,若B<P,進一步地,為預編碼矩陣的索引增加一個偏置:即:PMiIdx=mod(mod(NiTTI,P)+i*(floor(P/B)-1),P),其中,B一個TTIBundling的TTI數(shù)目,P為預編碼矩陣的數(shù)目。方式二:任意一個TTIBunding的中多個TTI中采用的預編碼矩陣不同,還包括,TTI中兩個時隙采用不同的預編碼矩陣。即,PMiIdx=mod(NiTTI_SLOT,P),i為TTIBundling中的第i個時隙,PMiIdx為第i個時隙的預編碼矩陣的索引,NiTTI_SLOT為TTIBundling中的第i個時隙的序號,或者,NiTTI_SLOT為CURRENT_TX_NB*2+imod2,CURRENT_TX_NB為TTIBundling的傳輸次數(shù),P為預設(shè)預編碼矩陣的數(shù)目。方式三:當任意一個TTIBunding中多個TTI中采用的預編碼矩陣相同時。選擇規(guī)則為:TTIBunding中某個TTI序號或該TTIBunding塊的傳輸次數(shù)CURRENT_TX_NB與預編碼矩陣的總數(shù)進行模操作,得到的數(shù)值為采用的預編碼矩陣的索引。即:PMiIdx=mod(NiTTI,P),i為TTIBundling中的第i個TTI,PMiIdx為第i個TTI的預編碼矩陣的索引,NiTTI為TTIBundling中的某個TTI固定的序號,或者NiTTI為該TTIBunding的傳輸次數(shù)CURRENT_TX_NB。優(yōu)選地,若B<P,則可以為預編碼矩陣的索引增加一個偏置。即:PMiIdx=mod(mod(NTTI,P)+(floor(P/B)-1),P)。優(yōu)選地,如果B<=P,連續(xù)的TTIBunding的首傳采用的預編碼矩陣相同,否則需要指示連續(xù)2個TTIBunding的首傳采用的預編碼矩陣是否相同。不同時選擇規(guī)則為:連續(xù)2個TTIBundling中第2個的TTIBundling采用預編碼矩陣的索引為:即:PM2iIdx=mod(PM1iIdx+m,P),PM2iIdx為連續(xù)2個TTIBundling中第2個的TTIBundling采用預編碼矩陣的索引,m為大于1不等于P的正整數(shù),PM1iIdx為連續(xù)1個TTIBundling中第1個的TTIBund或者與上述方式任意一個TTIBundling的預編碼確定方法相同。方式四:同一個TTIBundling的重傳和首傳采用的預編碼矩陣相同或不同。不同時,選擇規(guī)則為:第r次重傳的預編碼矩陣的索引為:RePMiIdx=mod(PMiIdx+r,P)需要說明的是,r與CURRENT_TX_NB相等。優(yōu)選地,在本實施例中,預設(shè)預編碼矩陣集合包括以下至少之一:采用閉環(huán)的預編碼矩陣集合,或者根據(jù)閉環(huán)的預編碼矩陣集合預定義N個預編碼矩陣集合,通過信令配置從N個預編碼矩陣集合中選擇的一個集合。通過本優(yōu)選實施例提供的預編碼方法,能夠提高系統(tǒng)的覆蓋性能。優(yōu)選實施例二本實施例提供了一種預編碼確定方法,圖4是根據(jù)本發(fā)明實施例的TTIBundling的首傳中預編碼確定方法的示意圖,如圖4所示,任意一個TTIBunding的首傳和重傳中都包含4個TTI,綁定4個TTI進行傳輸,即B=4,且每個TTI中傳輸一個信道編碼版本,圖中為:第一個TTI傳輸信道編碼版本0,第二個TTI傳輸信道編碼版本1,第三個TTI傳輸信道編碼版本2,第四個TTI傳輸信道編碼版本3。在本實施例中,如果可用的預編碼矩陣集合為{X,Y,Z,W},分別用預編碼矩陣索引0,1,2,3指示,即預編碼矩陣的數(shù)目P=4。對應于不同的開環(huán)模式,采用不同的預編碼方式。具體地:當開環(huán)模式為任意一個TTIBunding的首傳中多個TTI中采用的預編碼矩陣不同時,通過以下公式確定預編碼矩陣的索引PMiIdx=mod(NiTTI,P),i為TTIBundling中的第i個TTI,PMiIdx為第i個TTI的預編碼矩陣的索引,NiTTI為TTIBundling中的第i個TTI的序號;具體為:若TTIBundling,4個TTI的序號分別為20,21,22,23,則:PM1Idx=mod(20,4)=0,對應預編碼矩陣X;PM2Idx=mod(21,4)=1,對應預編碼矩陣Y;PM3Idx=mod(22,4)=2,對應預編碼矩陣Z;PM4Idx=mod(23,4)=3,對應預編碼矩陣W;優(yōu)選地,可以為預編碼矩陣的索引增加一個偏置:偏置為floor(P/B),B一個TTIBundling的TTI數(shù)目,P為預編碼矩陣的數(shù)目。例如:floor(B/P)=floor(4/4)=1;PM1Idx=mod(mod(20,4)+1*(1-1),4)=0,對應預編碼矩陣Y;PM2Idx=mod(mod(21,4)+2*(1-1),4)=1,對應預編碼矩陣Z;PM3Idx=mod(mod(22,4)+3*(1-1),4)=2,對應預編碼矩陣W;PM4Idx=mod(mod(23,4)+4*(1-1),4)=3,對應預編碼矩陣X;優(yōu)選地,如果B<=P,連續(xù)的TTIBunding的首傳采用的預編碼矩陣相同,否則連續(xù)2個TTIBunding的首傳采用的預編碼矩陣不同。該模式下的選擇規(guī)則為:連續(xù)2個TTIBundling中第2個的TTIBundling采用預編碼矩陣的索引PM2iIdx=mod(PM1iIdx+1,P),PM2ildx為連續(xù)2個TTIBundling中第2個的TTIBundling采用預編碼矩陣的索引,PM1iIdx為連續(xù)1個TTIBundling中第1個的TTIBundling采用預編碼矩陣的索引。下面結(jié)合附圖4進行說明,以圖4中連續(xù)兩個TTIBundlig的首傳為例,第一個TTIBunding的PM11Idx的選擇如上述方式所述,在此不再贅述。如果:PM11Idx=0,對應預編碼矩陣X;PM12Idx=1,對應預編碼矩陣Y;PM13Idx=2,對應預編碼矩陣Z;PM14Idx=3,對應預編碼矩陣Z。則第二個TTIBunding的PM21Idx如下所述:PM21Idx=mod(PM11Idx+1,P)=1,對應預編碼矩陣Y;PM22Idx=mod(PM12Idx+1,P)=2,對應預編碼矩陣Z;PM23Idx=mod(PM13Idx+1,P)=3,對應預編碼矩陣W;PM24Idx=mod(PM14Idx+1,P)=0,對應預編碼矩陣X。即兩個連續(xù)的TTIBundling首傳采用的預編碼矩陣集合相同。優(yōu)選的,若B=4,而P=16,即B<P時,則:第一個TTIBunding的PM11Idx的選擇如上述方式所述,在此不再贅述。如果PM11Idx=mod(20,16)=4,對應預編碼矩陣索引為4;PM12Idx=mod(21,16)=5,對應預編碼矩陣索引為5;PM13Idx=mod(22,16)=6,對應預編碼矩陣索引為6;PM14Idx=mod(23,16)=7,對應預編碼矩陣索引為7。則第二個TTIBunding的PM21Idx如下所述:PM21Idx=mod(PM11Idx+1,16)=5,對應預編碼矩陣索引為5;PM22Idx=mod(PM12Idx+1,16)=6,對應預編碼矩陣索引為6;PM23Idx=mod(PM13Idx+1,16)=7,對應預編碼矩陣索引為7;PM24Idx=mod(PM14Idx+1,16)=8,對應預編碼矩陣索引為8。即兩個連續(xù)的TTIBundling首傳采用的預編碼矩陣集合不同。作為另一種方式,如果增加偏置floor(B/P)=floor(16/4)=4,第一個TTIBunding的PM11Idx取值如下:PM11Idx=mod(mod(20,16)+1*(4-1),16)=7;PM12Idx=mod(mod(21,16)+2*(4-1),16)=11;PM13Idx=mod(mod(21,16)+3*(4-1),16)=15;PM14Idx=mod(mod(23,16)+4*(4-1),16)=3。則第二個TTIBunding的PM21Idx取值如下:PM21Idx=mod(PM11Idx+1,16)=8;PM22Idx=mod(PM12Idx+1,16)=12;PM23Idx=mod(PM13Idx+1,16)=0;PM24Idx=mod(PM14Idx+1,16)=4。即兩個連續(xù)的TTIBundling首傳采用的預編碼矩陣集合不同。優(yōu)選實施例三圖5是根據(jù)本發(fā)明實施例的TTIBundling的重傳中預編碼確定方法,如圖5所示,在本實施例中,同一個TTIBundling的重傳和首傳采用的預編碼矩陣相同或不同。在不同時,選擇規(guī)則為:第r次重傳的預編碼矩陣的索引為:即:RePMiIdx=mod(PMiIdx+r,P)。在本實施例中,第一重傳時,如果首傳的預編碼矩陣的索引為PM1Idx=mod(20,16)=4,對應預編碼矩陣索引為4;PM2Idx=mod(21,16)=5,對應預編碼矩陣索引為5;PM3Idx=mod(22,16)=6,對應預編碼矩陣索引為6;PM4Idx=mod(23,16)=7,對應預編碼矩陣索引為7;則可以確定RePMiIdx=mod(PMiIdx+1,16)。需要說明的是,本實施例可以結(jié)合上述優(yōu)選實施例中首傳的各種確定方法的基礎(chǔ)上確定重傳的預編碼矢量,在此不再贅述。需要說明的是,對于上述優(yōu)選實施例中的預編碼矩陣集合可以如下方式的預編碼矩陣集合:方式一:采用閉環(huán)的預編碼矩陣集合,例如:2天線時采用表1所示的集合:表14天線時采用表2所示的集合:表2方式二:根據(jù)閉環(huán)的預編碼矩陣集合預設(shè)的1個預編碼矩陣集合。例如:2天線時采用如下集合(如表3所示),該集合為閉環(huán)預編碼矩陣集合的真子集。4天線與2天線類似,不再贅述。表3方式三:根據(jù)閉環(huán)的預編碼矩陣集合預定義N個預編碼矩陣集合,由信令配置選擇的預編碼矩陣集合,在選擇的預編碼矩陣集合中確定子幀/時隙的預編碼矩陣;例如:2天線時采用集合1(如表4所示)和集合2(如表5所示):表4表54天線時采用集合3(如表6所示)中的一個或多個或者集合4(如表7所示)中的一個或多個:表6表7需要說明的是,上述優(yōu)選實施例中的發(fā)送端可以是基站、家庭基站、中繼站等設(shè)備,也可以是通信終端、筆記本電腦、手持電腦等。類似地,接收端用于接收發(fā)送端的數(shù)據(jù)信號,接收端可以是手機、筆記本電腦、手持電腦等終端設(shè)備,也可以是基站,中繼站等控制設(shè)備。通過上述實施例,提供了一種預編碼確定方法及裝置,通過采用根據(jù)TTIBundling傳輸中所采用的開環(huán)的模式確定預編碼矩陣,解決了相關(guān)技術(shù)中預編碼的方法導致系統(tǒng)的覆蓋率比較低的問題,進而達到了提高系統(tǒng)覆蓋率的效果。需要說明的是,這些技術(shù)效果并不是上述所有的實施方式所具有的,有些技術(shù)效果是某些優(yōu)選實施方式才能取得的。顯然,本領(lǐng)域的技術(shù)人員應該明白,上述的本發(fā)明的各模塊或各步驟可以用通用的計算裝置來實現(xiàn),它們可以集中在單個的計算裝置上,或者分布在多個計算裝置所組成的網(wǎng)絡上,可選地,它們可以用計算裝置可執(zhí)行的程序代碼來實現(xiàn),從而可以將它們存儲在存儲裝置中由計算裝置來執(zhí)行,或者將它們分別制作成各個集成電路模塊,或者將它們中的多個模塊或步驟制作成單個集成電路模塊來實現(xiàn)。這樣,本發(fā)明不限制于任何特定的硬件和軟件結(jié)合。以上所述僅為本發(fā)明的優(yōu)選實施例而已,并不用于限制本發(fā)明,對于本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說,本發(fā)明可以有各種更改和變化。凡在本發(fā)明的精神和原則之內(nèi),所作的任何修改、等同替換、改進等,均應包含在本發(fā)明的保護范圍之內(nèi)。
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