CN106982089B - 一种数据传输方法和装置 - Google Patents

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Abstract

本申请提出一种数据传输方法和装置,涉及移动通讯领域,所述方法包括:生成与第二通信节点对应的控制信息;向所述第二通信节点发送所述控制信息,所述控制信息包括指示所述第二通信节点从配置在所述第二通信节点上的M根发射天线中选择N根发射天线作为待选发射天线集合传输数据的信息,M、N为正整数,N小于或者等于M。在降低终端实现复杂度、成本的同时改善了移动通信***的频谱效率。

Description

一种数据传输方法和装置
技术领域
本发明涉及移动通讯领域,具体涉及一种数据传输方法和装置。
背景技术
随着智能终端的兴起及无线数据应用业务的丰富,无线通信***中的数据用户数大幅增加,数据内容不再限于传统的文字或者图像,未来用户对高清晰度视频、手机电视等多媒体业务的需求越来越多,导致无线网络流量呈现出***式增长的态势。根据市场机构预测,未来10年,无线数据业务将增长500~1000倍,平均每年增长1.6~2倍,这对无线通信***的网络容量提出了更高的要求。
提升无线通信***网络容量的方法有多种,主要包括:提升频谱效率、提高网络密度、增加***带宽、智能业务分流等。多天线技术是提升频谱效率的关键技术,已被IEEE802.11n、IEEE 802.16m、3GPP LTE/LTE-A等新兴无线通信标准所采用。然而,目前大部分理论研究和移动通信标准主要局限于天线数目较少的小规模MIMO(Multiple-InputMultiple-Output,多输入多输出)***(比如最新的LTE-A标准在下行链路上可支持1/2/4/8根发送天线,上行链路则可支持1/2/4根发送天线),以获得约10 bit/s/Hz的频谱效率,这难以满足未来第五代无线通信***所面临的巨大的容量需求。因此,基于多天线技术进一步提升频谱效率的方法获得越来越多研究人员的关注,其中大规模天线阵列、协作多点传输、空间调制技术获得了越来越多的关注,代表了多天线技术在第五代无线通信***中的发展趋势。大规模天线阵列技术的基本特征是通过在基站侧集中配置数量众多的天线阵列(从几十至几千),获得比传统天线阵列技术(天线阵列数不超过8个)更为精确的波束控制能力,然后通过空间复用技术,在相同的时频资源上同时服务更多用户来提升无线通信***的频谱效率,从而满足第五代无线通信***中海量信息的传输需求。协作多点传输技术是一种干扰消除技术,也可以理解成一种分布式天线传输技术,它的核心思想是通过小区间的联合调度和协作传输,使小区边缘用户的干扰信号变为有用信号,或降低来自相邻小区的干扰水平。空间调制的基本思想是利用空间位置不同的各发射天线构成空间星座,将发送信息同时映射到信号星座和空间星座上,从而显著提高频谱效率,特别适合于天线数非常多、射频通道相对比较少的低成本无线通信***部署场景。
随着天线数的增多,设备的成本、实现算法的复杂度、功耗越来越高,移动通信***根据实际的信道情况选择合适的方法传输数据的同时需要考虑成本、复杂度、功耗、频谱效率等方面的问题。
发明内容
本发明为了克服相关技术中存在的多天线设备成本高、实现复杂、能耗高等问题和缺陷,提出了一种数据传输方法和装置,改善了移动通信***的频谱效率。
为了实现上述发明目的,本发明采取的技术方案如下:
一种数据传输方法,应用于第一通信节点,包括:
生成与第二通信节点对应的控制信息;
向所述第二通信节点发送所述控制信息,所述控制信息包括指示所述第二通信节点从配置在所述第二通信节点上的M根发射天线中选择N根发射天线作为待选发射天线集合传输数据的信息,M、N为正整数,N小于或者等于M。
可选地,所述控制信息包括候选发射天线集合信息,所述候选发射天线集合信息用于指示所述第二通信节点从所述候选发射天线集合中选择N根发射天线传输数据。
可选地,所述控制信息包括资源分配信息;所述资源分配信息用于指示所述第二通信节点确定N的取值和/或选择N根发射天线传输数据。
可选地,所述控制信息包括配对的发射天线信息,所述配对的发射天线信息用于指示所述第二通信节点的所述N根天线中配对使用的发射天线。
可选地,所述资源分配信息包括以下至少之一:
时域资源分配信息、频域资源分配信息、码域资源分配信息、资源分配粒度。
可选地,生成与第二通信节点对应的控制信息包括:
基于与所述第二通信节点之间的信道状态信息生成所述控制信息。
为解决上述技术问题,本发明实施例还提供一种数据传输方法,应用于第二通信节点,包括:
接收第一通信节点发送的控制信息;
根据所述控制信息从M根发射天线中选择N根发射天线作为待选发射天线集合传输数据,M、N为正整数,N小于或者等于M。
可选地,所述控制信息包括候选发射天线集合信息;
根据所述控制信息从M根发射天线中选择N根发射天线传输数据包括:
从所述候选发射天线集合中选择N根发射天线传输数据。
可选地,所述控制信息包括资源分配信息;
根据所述控制信息从M根发射天线中选择N根发射天线传输数据包括:
根据所述资源分配信息确定N的取值和/或选择N根发射天线传输数据。
可选地,所述控制信息包括配对的发射天线信息;
根据所述控制信息从M根发射天线中选择N根发射天线传输数据包括:
根据所述配对的发射天线信息从所述N根的发射天线选择配对的发射天线传输数据。
可选地,所述资源分配信息包括以下至少之一:
时域资源分配信息、频域资源分配信息、码域资源分配信息、资源分配粒度。
可选地,根据所述控制信息从M根发射天线中选择N根发射天线传输数据包括:
根据待传输的数据比特内容确定传输所述数据使用的N根发射天线中的X根发射天线发送数据,其中,X为大于或者等于1的整数。
可选地,所述的方法还包括:所述第二通信节点确定传输所述数据使用的N根发射天线中的X根发射天线的数据比特从所述数据中连续抽取,或等间隔抽取。
可选地,所述第二通信节点发送所述数据首传包使用的待选发射天线集合包含的天线个数大于发送所述数据重传包对应的待选发射天线集合中包含的天线个数。
为解决上述技术问题,本发明实施例还提供一种数据传输装置,包括:
生成模块,用于生成与第二通信节点对应的控制信息;
发送模块,用于向所述第二通信节点发送所述控制信息,所述控制信息包括指示所述第二通信节点从配置在所述第二通信节点上的M根发射天线中选择N根发射天线传输数据的信息,M、N为正整数,N小于或者等于M。
可选地,所述生成模块生成的所述控制信息包括候选发射天线集合信息,所述候选发射天线集合信息用于指示所述第二通信节点从所述候选发射天线集合中选择N根发射天线传输数据。
可选地,所述生成模块生成的所述控制信息包括资源分配信息;所述资源分配信息用于指示所述第二通信节点确定N的取值和/或选择N根发射天线传输数据。
可选地,所述生成模块生成的所述控制信息包括配对的发射天线信息,所述配对的发射天线信息用于指示所述第二通信节点的所述N根天线中配对使用的发射天线。
可选地,所述生成模块生成与第二通信节点对应的控制信息是指:
基于与所述第二通信节点之间的信道状态信息生成所述控制信息。
为解决上述技术问题,本发明实施例还提供一种数据传输装置,包括:
接收模块,用于接收第一通信节点发送的控制信息;
选择模块,用于根据所述控制信息从M根发射天线中选择N根发射天线作为待选发射天线集合传输数据,M、N为正整数,N小于或者等于M。
可选地,所述接收模块接收的所述控制信息包括候选发射天线集合信息;
所述选择模块根据所述控制信息从M根发射天线中选择N根发射天线传输数据是指:
从所述候选发射天线集合中选择N根发射天线传输数据。
可选地,所述接收模块接收的所述控制信息包括天线资源分配信息;
所述选择模块根据所述控制信息从M根发射天线中选择N根发射天线传输数据包括:
根据所述天线资源分配信息确定N的取值和/或选择N根发射天线传输数据。
可选地,所述接收模块接收的所述控制信息包括配对的发射天线信息;
所述选择模块根据所述控制信息从M根发射天线中选择N根发射天线传输数据包括:
根据所述配对的发射天线信息从所述N根的发射天线选择配对的发射天线传输数据。
可选地,所述选择模块根据所述控制信息从M根发射天线中选择N根发射天线传输数据包括:
根据待传输的数据比特内容确定传输所述数据使用的N根发射天线中的X根发射天线发送数据,其中,X为大于或者等于1的整数。
可选地,所述选择模块确定传输所述数据使用的N根发射天线中的X根发射天线的数据比特从所述数据中连续抽取,或等间隔抽取。
可选地,发送所述数据首传包使用的待选发射天线集合包含的天线个数大于发送所述数据重传包对应的待选发射天线集合中包含的天线个数。
本发明和现有技术相比,具有如下有益效果:
采用本发明所述方法和装置在降低终端实现复杂度、成本的同时改善了移动通信***的频谱效率。
附图说明
图1是本发明实施例的数据传输方法的流程图;
图2是本发明实施例的数据传输方法的流程图;
图3是本发明实施例的数据传输装置的结构示意图;
图4是本发明实施例的数据传输方法的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明的发明目的、技术方案和有益效果更加清楚明了,下面结合附图对本发明的实施例进行说明,需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例和实施例中的特征可以相互任意组合。
如图1所示,本发明实施例提供一种数据传输方法,应用于第一通信节点,包括:
生成与第二通信节点对应的控制信息;
向所述第二通信节点发送所述控制信息,所述第二通信节点上配置有M根发射天线,所述控制信息包括指示所述第二通信节点从所述M根发射天线中选择N根发射天线作为待选发射天线集合传输数据的信息,M、N为正整数,N小于或者等于M。
所述控制信息包括候选发射天线集合信息,所述候选发射天线集合信息用于指示所述第二通信节点从所述候选发射天线集合中选择N根发射天线传输数据。所述候选发射天线集合的发射天线数为K,K为大于或者等于N且小于或者等于M的正整数;
所述控制信息包括资源分配信息;所述资源分配信息用于指示所述第二通信节点确定N的取值和/或选择N根发射天线传输数据;
所述资源分配信息包括以下至少之一:
时域资源分配信息、频域资源分配信息、码域资源分配信息、资源分配粒度。
所述控制信息包括配对的发射天线信息,所述配对的发射天线信息用于指示所述第二通信节点的所述N根天线中配对使用的发射天线。
使用配对发射天线传输数据时,使用两根天线发相同的信息有发射分集的效果,提高接收端的数据接收成功概率。
生成与第二通信节点对应的控制信息:
基于与所述第二通信节点之间的信道状态信息生成所述控制信息。
所述第一通信节点为基站,第二通信节点为终端。
如图2所示,本发明实施例提供一种数据传输方法,应用于第二通信节点,包括:
接收第一通信节点发送的控制信息;
根据所述控制信息从M根发射天线中选择N根发射天线作为待选发射天线集合传输数据,M、N为正整数,N小于或者等于M。
当所述控制信息包括候选发射天线集合信息时;根据所述控制信息从M根发射天线中选择N根发射天线传输数据包括:
从所述候选发射天线集合中选择N根发射天线传输数据。
当所述控制信息包括资源分配信息时;根据所述控制信息从M根发射天线中选择N根发射天线传输数据包括:
根据所述资源分配信息确定N的取值和/或选择N根发射天线传输数据。
当所述控制信息包括配对的发射天线信息;根据所述控制信息从M根发射天线中选择N根发射天线传输数据包括:
根据所述配对的发射天线信息从所述N根的发射天线选择配对的发射天线传输数据。
所述资源分配信息包括以下至少之一:
时域资源分配信息、频域资源分配信息、码域资源分配信息、资源分配粒度。
根据所述控制信息从M根发射天线中选择N根发射天线传输数据包括:
根据待传输的数据比特内容确定传输所述数据使用的N根发射天线中的X根发射天线发送数据,其中,X为大于或者等于1的整数。
具体地,从N根发射天线发送某一段数据比特时根据数据比特的内容确定从N根天线中选择哪根天线发送。
所述用于确定传输所述数据使用的N根发射天线中的X根发射天线的数据比特可以从所述数据中连续抽取,或等间隔抽取。
所述第二通信节点发送所述数据首传包使用的待选发射天线集合包含的天线个数大于发送所述数据重传包对应的待选发射天线集合中包含的天线个数。
如图3所示,本发明实施例还提供一种数据传输装置,设置于第一通信节点,包括:
生成模块,用于生成与第二通信节点对应的控制信息;
发送模块,用于向所述第二通信节点发送所述控制信息,所述控制信息包括指示所述第二通信节点从配置在所述第二通信节点上的M根发射天线中选择N根发射天线作为待选发射天线集合传输数据的信息,M、N为正整数,N小于或者等于M。
所述生成模块生成的所述控制信息包括候选发射天线集合信息,所述候选发射天线集合信息用于指示所述第二通信节点从所述候选发射天线集合中选择N根发射天线传输数据。
所述生成模块生成的所述控制信息包括资源分配信息;所述资源分配信息用于指示所述第二通信节点确定N的取值和/或选择N根发射天线传输数据。
所述生成模块生成的所述控制信息包括配对的发射天线信息,所述配对的发射天线信息用于指示所述第二通信节点的所述N根天线中配对使用的发射天线。
所述生成模块生成与第二通信节点对应的控制信息是指:
基于与所述第二通信节点之间的信道状态信息生成所述控制信息
如图4所示,本发明实施例还提供一种数据传输装置,设置于第二通信节点,包括:
接收模块,用于接收第一通信节点发送的控制信息;
选择模块,用于根据所述控制信息从M根发射天线中选择N根发射天线作为待选发射天线集合传输数据,M、N为正整数,N小于或者等于M。
所述接收模块接收的所述控制信息包括候选发射天线集合信息;
所述选择模块根据所述控制信息从M根发射天线中选择N根发射天线传输数据是指:
从所述候选发射天线集合中选择N根发射天线传输数据。
所述接收模块接收的所述控制信息包括天线资源分配信息;
所述选择模块根据所述控制信息从M根发射天线中选择N根发射天线传输数据包括:
根据所述天线资源分配信息确定N的取值和/或选择N根发射天线传输数据。
所述接收模块接收的所述控制信息包括配对的发射天线信息;
所述选择模块根据所述控制信息从M根发射天线中选择N根发射天线传输数据包括:
根据所述配对的发射天线信息从所述N根的发射天线选择配对的发射天线传输数据。
所述选择模块根据所述控制信息从M根发射天线中选择N根发射天线传输数据包括:
根据待传输的数据比特内容确定传输所述数据使用的N根发射天线中的X根发射天线发送数据,其中,X为大于或者等于1的整数。
所述选择模块确定传输所述数据使用的N根发射天线中的X根发射天线的数据比特从所述数据中连续抽取,或等间隔抽取。
发送所述数据首传包使用的待选发射天线集合包含的天线个数大于发送所述数据重传包对应的待选发射天线集合中包含的天线个数。
下面结合附图对技术方案的实施作进一步的详细描述:
实施例1:
终端有32根发射天线可用来发射数据。
基站生成与终端有关的控制信息;
基站发送所述控制信息给所述终端;
终端收到所述控制信息后,根据所述控制信息确定从所述16根发射天线中选择N根天线在分配的资源上(例如一个或多个子载波)传输上行数据,优选地,N为1或2或16或32。
实施例2:
终端有32根发射天线可用来发射数据。
基站生成与终端有关的控制信息;
基站发送所述控制信息给所述终端;
终端收到所述控制信息后,根据所述控制信息确定所述32根发射天线中可以用来发送上行数据首传包的候选发射天线集合(例如包含8根发射天线),然后从所述候选天线集合中选择N根天线在分配的资源上(例如一个或多个子载波)传输上行数据。
进一步地,如果所述数据需要进行重传,则终端可以用来发送上行数据重传包的候选发射天线集合(例如包含4根发射天线,较佳地所述4根发射天线是从为发送上行数据首传包的候选发射天线集合中选取的)。
实施例3:
终端有16根发射天线可用来发射数据。
基站生成与终端有关的控制信息;
基站发送所述控制信息给所述终端;
终端收到所述控制信息后,根据所述控制信息中的天线资源分配信息确定从所述16根天线中选择N根天线在分配的资源上(例如一个或多个子载波)传输上行数据。
较佳地,当分配给所述终端的资源的起始时间位置是奇数子帧时,N为1,是偶数子帧时,N为2或4或8或16。
较佳地,当分配给所述终端的资源的时间长度是奇数个子帧时,N为1,是偶数个子帧时,N为2或4或8或16。
较佳地,当分配给所述终端的资源的起始频域位置是奇数物理资源块时,N为1,是物理资源块时,N为2或4或8或16。
较佳地,当分配给所述终端的资源的频域长度是奇数个物理资源块时,N为1,是偶数个物理资源块时,N为2或4或8或16。
较佳地,当分配给所述终端的资源的扩频码序号是奇数时,N为1,是偶数时,N为2或4或8或16。
较佳地,当分配给所述终端的资源的资源分配粒度是1个子载波时,N为1,是多个子载波时,N为2或4或8或16。
实施例4:
终端有32根发射天线可用来发射数据。
基站根据基站与终端之间的信道状态信息生成与终端有关的控制信息;
基站发送所述控制信息给所述终端;
终端收到所述控制信息后,根据所述控制信息确定从所述32根发射天线中选择N根天线在分配的资源上(例如一个或多个子载波)传输上行数据,优选地,N为1或2或16。
较佳地,终端在分配的资源上传输数据时,根据待传输的数据比特确定待选的N根(N为16)中用于传输的发射天线的序号。
例如,待传输的数据比特为“11110000”,终端连续抽取四位“1111”确定使用序号为“15”的发射天线或发射天线组发送数据“0000”。
例如,待传输的数据比特为“10101010”,终端等间隔抽取的“1111”(确定使用序号为“15”的发射天线或发射天线组发送数据“0000”。当信道变化比较剧烈时,通过从待传输数据比特流等间隔抽取比特确定天线序号或天线组序号的方式可以获得更好的***性能。
实施例5:
终端有16根发射天线可用来发射数据。
基站根据基站与终端之间的信道状态信息生成与终端有关的控制信息,所述控制信息通知拥有16根发射天线的终端选择2根天线在分配的资源上(例如一个或多个子载波)传输上行数据,并通知终端天线1和2可以配对发送上行数据,天线3和天线4可以配对发送上行数据;天线5和天线8可以配对发送上行数据。
基站发送所述控制信息给所述终端;
终端收到所述控制信息后,根据所述控制信息确定从所述16根发射天线中选择2根天线(例如,天线1和天线2)在分配的资源上(例如一个或多个子载波)传输上行数据。
虽然本发明所揭示的实施方式如上,但其内容只是为了便于理解本发明的技术方案而采用的实施方式,并非用于限定本发明。任何本发明所属技术领域内的技术人员,在不脱离本发明所揭示的核心技术方案的前提下,可以在实施的形式和细节上做任何修改与变化,但本发明所限定的保护范围,仍须以所附的权利要求书限定的范围为准。

Claims (14)

1.一种数据传输方法,其特征在于,应用于第一通信节点,包括:
生成与第二通信节点对应的控制信息,所述第二通信节点上配置有M根发射天线;
向所述第二通信节点发送所述控制信息,所述控制信息包括指示所述第二通信节点从配置在所述第二通信节点上的M根发射天线中选择N根发射天线作为待选发射天线集合传输数据的信息,M、N为正整数,N小于或者等于M;
其中,所述控制信息包括候选发射天线集合信息,所述候选发射天线集合信息用于指示所述第二通信节点从所述候选发射天线集合中选择N根发射天线传输数据,所述候选发射天线集合的发射天线数为K,K为大于或者等于N且小于或者等于M的正整数;
所述控制信息包括资源分配信息;所述资源分配信息用于指示所述第二通信节点确定N的取值和/或选择N根发射天线传输数据;
所述控制信息包括配对的发射天线信息,所述配对的发射天线信息用于指示所述第二通信节点的所述N根天线中配对使用的发射天线。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于:所述资源分配信息包括以下至少之一:
时域资源分配信息、频域资源分配信息、码域资源分配信息、资源分配粒度。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于:生成与第二通信节点对应的控制信息包括:
基于与所述第二通信节点之间的信道状态信息生成所述控制信息。
4.一种数据传输方法,其特征在于,应用于第二通信节点,包括:
接收第一通信节点发送的控制信息,所述第二通信节点上配置有M根发射天线;
根据所述控制信息从M根发射天线中选择N根发射天线作为待选发射天线集合传输数据,M、N为正整数,N小于或者等于M;
其中,所述控制信息包括候选发射天线集合信息;
根据所述控制信息从M根发射天线中选择N根发射天线传输数据包括:
从所述候选发射天线集合中选择N根发射天线传输数据,所述候选发射天线集合的发射天线数为K,K为大于或者等于N且小于或者等于M的正整数;
所述控制信息包括资源分配信息;
根据所述控制信息从M根发射天线中选择N根发射天线传输数据包括:
根据所述资源分配信息确定N的取值和/或选择N根发射天线传输数据;
所述控制信息包括配对的发射天线信息;
根据所述控制信息从M根发射天线中选择N根发射天线传输数据包括:
根据所述配对的发射天线信息从所述N根的发射天线选择配对的发射天线传输数据。
5.如权利要求4所述的方法,其特征在于:所述资源分配信息包括以下至少之一:
时域资源分配信息、频域资源分配信息、码域资源分配信息、资源分配粒度。
6.如权利要求4所述的方法,其特征在于,根据所述控制信息从M根发射天线中选择N根发射天线传输数据包括:
根据待传输的数据比特内容确定传输所述数据使用的N根发射天线中的X根发射天线发送数据,其中,X为大于或者等于1的整数。
7.如权利要求6所述的方法,其特征在于:还包括:所述第二通信节点确定传输所述数据使用的N根发射天线中的X根发射天线的数据比特从所述数据中连续抽取,或等间隔抽取。
8.如权利要求4所述的方法,其特征在于:所述第二通信节点发送数据首传包使用的待选发射天线集合包含的天线个数大于发送数据重传包对应的待选发射天线集合中包含的天线个数。
9.一种数据传输装置,其特征在于,包括:
生成模块,用于生成与第二通信节点对应的控制信息,所述第二通信节点上配置有M根发射天线;
发送模块,用于向所述第二通信节点发送所述控制信息,所述控制信息包括指示所述第二通信节点从配置在所述第二通信节点上的M根发射天线中选择N根发射天线传输数据的信息,M、N为正整数,N小于或者等于M;
其中,所述生成模块生成的所述控制信息包括候选发射天线集合信息,所述候选发射天线集合信息用于指示所述第二通信节点从所述候选发射天线集合中选择N根发射天线传输数据,所述候选发射天线集合的发射天线数为K,K为大于或者等于N且小于或者等于M的正整数;
所述生成模块生成的所述控制信息包括资源分配信息;所述资源分配信息用于指示所述第二通信节点确定N的取值和/或选择N根发射天线传输数据;
所述生成模块生成的所述控制信息包括配对的发射天线信息,所述配对的发射天线信息用于指示所述第二通信节点的所述N根天线中配对使用的发射天线。
10.如权利要求9所述的装置,其特征在于:所述生成模块生成与第二通信节点对应的控制信息是指:
基于与所述第二通信节点之间的信道状态信息生成所述控制信息。
11.一种数据传输装置,其特征在于,包括:
接收模块,用于接收第一通信节点发送的控制信息;
选择模块,用于根据所述控制信息从M根发射天线中选择N根发射天线作为待选发射天线集合传输数据,M、N为正整数,N小于或者等于M;
其中,所述接收模块接收的所述控制信息包括候选发射天线集合信息;
所述选择模块根据所述控制信息从M根发射天线中选择N根发射天线传输数据是指:
从所述候选发射天线集合中选择N根发射天线传输数据,所述候选发射天线集合的发射天线数为K,K为大于或者等于N且小于或者等于M的正整数;
所述接收模块接收的所述控制信息包括天线资源分配信息;
所述选择模块根据所述控制信息从M根发射天线中选择N根发射天线传输数据包括:
根据所述天线资源分配信息确定N的取值和/或选择N根发射天线传输数据;
所述接收模块接收的所述控制信息包括配对的发射天线信息;
所述选择模块根据所述控制信息从M根发射天线中选择N根发射天线传输数据包括:
根据所述配对的发射天线信息从所述N根的发射天线选择配对的发射天线传输数据。
12.如权利要求11所述的装置,其特征在于,所述选择模块根据所述控制信息从M根发射天线中选择N根发射天线传输数据包括:
根据待传输的数据比特内容确定传输所述数据使用的N根发射天线中的X根发射天线发送数据,其中,X为大于或者等于1的整数。
13.如权利要求12所述的装置,其特征在于:所述选择模块确定传输所述数据使用的N根发射天线中的X根发射天线的数据比特从所述数据中连续抽取,或等间隔抽取。
14.如权利要求11所述的装置,其特征在于:发送数据首传包使用的待选发射天线集合包含的天线个数大于发送数据重传包对应的待选发射天线集合中包含的天线个数。
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Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108093370B (zh) * 2017-12-27 2019-05-03 深圳职业技术学院 一种频分双工物联网中基于位置的能量传输方法
CN108270528B (zh) * 2018-01-16 2019-09-17 深圳职业技术学院 一种业务传输方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101159464A (zh) * 2006-10-04 2008-04-09 富士通株式会社 无线电通信方法,发送机以及接收机
CN104579439A (zh) * 2014-09-19 2015-04-29 中国人民解放军理工大学 适用于大规模mimo的天线选择方法及***
CN104702323A (zh) * 2015-02-25 2015-06-10 广西师范大学 基于遗传算法的天线选择方法
CN105187355A (zh) * 2015-06-18 2015-12-23 电子科技大学 一种天线选择-功率自适应的空间调制方法

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2005062426A1 (en) * 2003-12-22 2005-07-07 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and system of communications
KR101533793B1 (ko) * 2010-09-28 2015-07-09 한국전자통신연구원 다중안테나 시스템에서 안테나 선택방법 및 장치

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101159464A (zh) * 2006-10-04 2008-04-09 富士通株式会社 无线电通信方法,发送机以及接收机
CN104579439A (zh) * 2014-09-19 2015-04-29 中国人民解放军理工大学 适用于大规模mimo的天线选择方法及***
CN104702323A (zh) * 2015-02-25 2015-06-10 广西师范大学 基于遗传算法的天线选择方法
CN105187355A (zh) * 2015-06-18 2015-12-23 电子科技大学 一种天线选择-功率自适应的空间调制方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
基于MMSE准则的发射天线子集选择算法;张勇强等;《科技信息(学术研究)》;20070325(第9期);摘要,正文第2-3段 *

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