一种信号传输的方法及装置制造方法及图纸

技术编号:17600848 阅读:26 留言:0更新日期:2018-03-31 12:58
本发明专利技术的实施例提供一种信号传输的方法及装置,方法包括:确定一个码本C,所述码本C为矩阵W的集合;从所述码本C中确定一矩阵集合Ω={W}∈C;产生一层或者多层信号,并采用所述Ω中的矩阵对所述信号进行赋形,并循环映射到传输资源的不同位置;在所述传输资源的不同位置发送赋形后的信号。本发明专利技术的方案可以提高传输信道的传输性能。

【技术实现步骤摘要】
一种信号传输的方法及装置
本专利技术涉及通信
,特别是指一种信号传输的方法及装置。
技术介绍
在无线通信系统中,开环多输入多输出(OL-MIMO)技术是一个可以提升通信可靠性的有效技术。通过在不同的时间/频率传输资源使用不同的预编码,可以提高信道状态信息(CSI)反馈的质量和传输信号的强度,从而更好地对抗信道的不理想。一种可能的OL-MIMO方案是使用一组预定义的预编码矩阵在数据传输资源的不同时间/频率资源进行循环。用V={V1,V2,V3,…VN}表示一组候选的预编码矩阵的集合,其中N表示V的基数,多种方法可用于V中预编码矩阵的循环映射。预编码矩阵集合,以及预编码矩阵到不同时间频率资源的映射在用于CSI反馈和数据传输的发送机和接收机需要是一致的。现行的无线通信系统中没有基于DMRS(解调参考信号)的OL-MIMO方案。LTE的TM3支持基于CRS(小区参考信号)的OL-MIMO的传输,但这项技术必须基于小区专属的、宽带的并总是存在的CRS信号,因此并不是一项前景很好的技术。在未来的无线通信系统中,为避免高传输功率消耗,CRS信号将会减少或完全被移除。此外,基于CRS的OL-MIMO无法在MBSFN子帧中使用,因为MBSFN子帧的数据传输区域中没有CRS(OFDM符号4-14)。为了提升基于DMRS的传输的可靠性,需要引入基于DMRS的OL-MIMO。
技术实现思路
本专利技术提供了一种信号传输的方法及装置,可以提高传输信道的传输性能。为解决上述技术问题,本专利技术的实施例提供如下方案:一种信号传输的方法,包括:确定一个码本C,所述码本C为矩阵W的集合;从所述码本C中确定一矩阵集合Ω={W}∈C;产生一层或者多层信号,并采用所述Ω中的矩阵对所述信号进行赋形,并循环映射到传输资源的不同位置;在所述传输资源的不同位置发送赋形后的信号。其中,所述矩阵W为至少一个离散傅里叶变换DFT向量V通过变换相位φ产生;所述矩阵集合Ω中的矩阵W对应的DFT向量的集合构成一组相邻DFT向量V={V1,V2,...VN};所述矩阵集合Ω中的矩阵W对应的相位集合构成一组相邻相位Θ={φ1,φ2,...φK};映射于相邻传输资源的矩阵W对应的DFT向量,在V={V1,V2,...VN}中非连续,或者映射于相邻传输资源的矩阵W对应的相位φ,在Θ={φ1,φ2,...φK}中非连续。其中,所述码本C为两级码本结构,码本C中的矩阵W=W1W2=W1W2bW2c;其中,每个W1矩阵由N个相邻的指向不同角度的离散傅里叶变换DFT波束组成;其中,N为正整数;对W1中的波束进行选择的第二级预编码矩阵W2b={w2b,1,...w2b,L},其中,w2b,1,...w2b,L为波束选择矩阵,L为正整数,该w2b,1,...w2b,L的循环映射方式为:从W1的矩阵里选择对应非连续DFT向量的矩阵,用于相邻传输资源;对W1中的波束进行相位旋转的第二级预编码矩阵W2c={w2c,k}k=1,2,...,其中,w2c,k是相位变换矩阵。其中,所述码本C为两级码本结构,码本C中的矩阵W=W1W2=W1W2bW2c;其中,每个W1矩阵由N个相邻的指向不同角度的离散傅里叶变换DFT向量组成;其中,N为正整数;对W1中的DFT向量进行选择的第二级预编码矩阵W2b={w2b,1,...w2b,L},其中,w2b,1,...w2b,L为波束选择矩阵,L为正整数;该w2b,1,...w2b,L的循环映射方式为:从W1的矩阵里选择对应相同或者不同DFT向量的矩阵用于相邻传输资源,当选择不同DFT向量时,选择的DFT向量连续或不连续;对W1中的波束进行相位旋转的第二级预编码矩阵W2c={w2c,k}k=1,2,...,其中,w2c,k是相位变换矩阵,该w2c,1,...w2c,K的循环映射方式为:从第二级编码矩阵W2c={w2c,k}k=1,2,...中选择不连续相位。其中,Θ={0,π/}或者Θ={π/2,3π/2}。其中,映射到两个相邻的传输资源的矩阵的分离度大于一预设值。其中,根据距离测量量,最大化映射到两个相邻的传输资源的W2b的两个矩阵的分离度,所述W2b的两个矩阵的分离度大于第一预设值。其中,映射到相邻传输资源的W2c里的相位变换矩阵w2c,k的距离大于第二预设值。其中,方法还包括:发送确定的所述一组可以循环映射到不同的传输资源的矩阵的指示信息。其中,发送确定的所述一组可以循环映射到不同的传输资源的矩阵的指示信息的步骤包括:通过半静态信令或者动态信令发送确定的所述一组可以循环映射到不同的传输资源的矩阵的指示信息。本专利技术的实施例还提供一种信号传输的装置,包括:第一确定模块,用于确定一个码本C,所述码本C为矩阵W的集合;第二确定模块,用于从所述码本C中确定一组矩阵集合Ω={W}∈C;传输模块,用于产生一层或者多层信号,并采用所述Ω中的矩阵对所述信号进行赋形,并循环映射到传输资源的不同位置,并在所述传输资源的不同位置发送赋形后的信号。其中,所述矩阵W为至少一个离散傅里叶变换DFT向量V通过变换相位φ产生;所述矩阵集合Ω中的矩阵W对应的DFT向量的集合构成一组相邻DFT向量V={V1,V2,...VN};所述矩阵集合Ω中的矩阵W对应的相位集合构成一组相邻相位Θ={φ1,φ2,...φK};映射于相邻传输资源的矩阵W对应的DFT向量,在V={V1,V2,...VN}中非连续,或者映射于相邻传输资源的矩阵W对应的相位φ,在Θ={φ1,φ2,...φK}中非连续。其中,所述码本C为两级码本结构,码本C中的矩阵W=W1W2=W1W2bW2c;其中,每个W1矩阵由N个相邻的指向不同角度的离散傅里叶变换DFT波束组成;其中,N为正整数;对W1中的波束进行选择的第二级预编码矩阵W2b={w2b,1,...w2b,L},其中,w2b,1,...w2b,L为波束选择矩阵,L为正整数,该w2b,1,...w2b,L的循环映射方式为:从W1的矩阵里选择对应非连续DFT向量的矩阵,用于相邻传输资源;对W1中的波束进行相位旋转的第二级预编码矩阵W2c={w2c,k}k=1,2,...,其中,w2c,k是相位变换矩阵。其中,所述码本C为两级码本结构,码本C中的矩阵W=W1W2=W1W2bW2c;其中,每个W1矩阵由N个相邻的指向不同角度的离散傅里叶变换DFT向量组成;其中,N为正整数;对W1中的DFT向量进行选择的第二级预编码矩阵W2b={w2b,1,...w2b,L},其中,w2b,1,...w2b,L为波束选择矩阵,L为正整数;该w2b,1,...w2b,L的循环映射方式为:从W1的矩阵里选择对应相同或者不同DFT向量的矩阵用于相邻传输资源,当选择不同DFT向量时,选择的DFT向量连续或不连续;对W1中的波束进行相位旋转的第二级预编码矩阵W2c={w2c,k}k=1,2,...,其中,w2c,k是相位变换矩阵,该w2c,1,...w2c,K的循环映射方式为:从第二级编码矩阵W2c={w2c,k}k=1,2,...中选择不连续相位。其中,Θ={0,π/}或者Θ={π/2,3π/2}。其中,映射到两个相邻的传输资源的矩阵的分离度大于一预设值。其中,根据距离测量量,最大化映射到两个相邻的传输本文档来自技高网...
一种信号传输的方法及装置

【技术保护点】
一种信号传输的方法,其特征在于,包括:确定一个码本C,所述码本C为矩阵W的集合;从所述码本C中确定一矩阵集合Ω={W}∈C;产生一层或者多层信号,并采用所述Ω中的矩阵对所述信号进行赋形,并循环映射到传输资源的不同位置;在所述传输资源的不同位置发送赋形后的信号。

【技术特征摘要】
1.一种信号传输的方法,其特征在于,包括:确定一个码本C,所述码本C为矩阵W的集合;从所述码本C中确定一矩阵集合Ω={W}∈C;产生一层或者多层信号,并采用所述Ω中的矩阵对所述信号进行赋形,并循环映射到传输资源的不同位置;在所述传输资源的不同位置发送赋形后的信号。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述矩阵W为至少一个离散傅里叶变换DFT向量V通过变换相位φ产生;所述矩阵集合Ω中的矩阵W对应的DFT向量的集合构成一组相邻DFT向量V={V1,V2,...VN};所述矩阵集合Ω中的矩阵W对应的相位集合构成一组相邻相位Θ={φ1,φ2,...φK};映射于相邻传输资源的矩阵W对应的DFT向量,在V={V1,V2,...VN}中非连续,或者映射于相邻传输资源的矩阵W对应的相位φ,在Θ={φ1,φ2,...φK}中非连续。3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述码本C为两级码本结构,码本C中的矩阵W=W1W2=W1W2bW2c;其中,每个W1矩阵由N个相邻的指向不同角度的离散傅里叶变换DFT波束组成;其中,N为正整数;对W1中的波束进行选择的第二级预编码矩阵W2b={w2b,1,...w2b,L},其中,w2b,1,...w2b,L为波束选择矩阵,L为正整数,该w2b,1,...w2b,L的循环映射方式为:从W1的矩阵里选择对应非连续DFT向量的矩阵,用于相邻传输资源;对W1中的波束进行相位旋转的第二级预编码矩阵W2c={w2c,k}k=1,2,...,其中,w2c,k是相位变换矩阵。4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述码本C为两级码本结构,码本C中的矩阵W=W1W2=W1W2bW2c;其中,每个W1矩阵由N个相邻的指向不同角度的离散傅里叶变换DFT向量组成;其中,N为正整数;对W1中的DFT向量进行选择的第二级预编码矩阵W2b={w2b,1,...w2b,L},其中,w2b,1,...w2b,L为波束选择矩阵,L为正整数;该w2b,1,...w2b,L的循环映射方式为:从W1的矩阵里选择对应相同或者不同DFT向量的矩阵用于相邻传输资源,当选择不同DFT向量时,选择的DFT向量连续或不连续;对W1中的波束进行相位旋转的第二级预编码矩阵W2c={w2c,k}k=1,2,...,其中,w2c,k是相位变换矩阵,该w2c,1,...w2c,K的循环映射方式为:从第二级编码矩阵W2c={w2c,k}k=1,2,...中选择不连续相位。5.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,Θ={0,π/}或者Θ={π/2,3π/2}。6.根据权利要求3或4所述的方法,其特征在于,映射到两个相邻的传输资源的矩阵的分离度大于一预设值。7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,根据距离测量量,最大化映射到两个相邻的传输资源的W2b的两个矩阵的分离度,所述W2b的两个矩阵的分离度大于第一预设值。8.根据权利要求3或4所述的方法,其特征在于,映射到相邻传输资源的W2c里的相位变换矩阵w2c,k的距离大于第二预设值。9.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:发送确定的所述一组可以循环映射到不同的传输资源的矩阵的指示信息。10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,发送确定的所述一组可以循环映射到不同的传输资源的矩阵的指示信息的步骤包括:通过半静态信令或者动态信令发送确定的所述一组可以循环映射到不同的传输资源的矩阵的指示信息。11.一种信号传输的装置,其特征在于,包括:第一确定模块,用于确定一个码本C,所述码本C为矩阵W的集合;第二确定模块,用于从所述码本C中确定一组矩阵集合Ω={W}∈C;传输模块,用于产生一层或者多层信号,并采用所述Ω中的矩阵对所述信号进行赋形,并循环映射到传输资源的不同位置,并在所述传输资源的不同位置发送赋形后的信号。12.根据权利要求11所述的装置,其特征在于,所述矩阵W为至少一个离散傅里叶变换DFT向量V通过变换相位φ产生;所述矩阵集合Ω中的矩阵W对应的DFT向量的集合构成一组相邻DFT向量V={V1,V2,...VN};所述矩阵集合Ω中的矩阵W对应的相位集合构成一组相邻相位Θ={φ1,φ2,...φK};映射于相邻传输资源的矩阵W对应的DFT向量,在V={V1,V2,...VN}中非连续,或者映射于相邻传输资源的矩阵W对应的相位φ,在Θ={φ1,φ2,...φK}中非连续。13.根据权利要求12所述的装置,其特征在于,所述码本C为两级码本结构,码本C中的矩阵W=W1W2=W1W2bW2c;其中,每个W1矩阵由N个相邻的指向不同角度的离散傅里叶变换DFT波束组成;其中,N为正整数;对W1中的波束进行选择的第二级预编码矩阵W2b={w2b,1,...w2b,L},其中,w2b,1,...w2b,L为波束选择矩阵,L为正整数,该w2b,1,...w2b,L的循环映射方式为:从W1的矩阵里选择对应非连续DFT向量的矩阵,用于相邻传输资源;对W1中的波束进行相位旋转的第二级预编码矩阵W2c={w2c,k}k=1,2,...,其中,w2c,k是相位变换矩阵。14.根据权利要求12所述的装置,其特征在于,所述码本C为两级码本结构,码本C中的矩阵W=W1W2=W1W2bW2c;其中,每个W1矩阵由N个相邻的指向不同角度的离散傅里叶变换DFT向量组成;其中,N为正整数;对W1中的DFT向量进行选择的第二级预编码矩阵W2b={w2b,1,...w2b,L},其中,w2b,1,...w2b,L为波束选择矩阵,L为正整数;该w2b,1,...w2b,L的循环映射方式为:...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈润华黄秋萍高秋彬塔玛拉卡·拉盖施
申请(专利权)人:电信科学技术研究院
类型:发明
国别省市:北京,11

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