CN115150228B - 数据传输方法、装置、设备以及存储介质 - Google Patents

数据传输方法、装置、设备以及存储介质 Download PDF

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CN115150228B CN202110350530.9A CN202110350530A CN115150228B CN 115150228 B CN115150228 B CN 115150228B CN 202110350530 A CN202110350530 A CN 202110350530A CN 115150228 B CN115150228 B CN 115150228B
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Abstract

本申请实施例公开了一种数据传输方法、装置、设备以及存储介质,该方法包括:确定探测参考信号SRS的各资源单元RE的频域信道估计矩阵;基于各频域信道估计矩阵确定宽带中各子带对应的端口相关矩阵,对于每一子带,对该子带对应的端口相关矩阵进行奇异值分解,得到该子带对应的端口特征值矩阵;基于各子带对应的端口特征值矩阵,确定各子带对应于各传输层的子带功率系数和宽带对应各传输层的宽带功率系数;基于各子带对应的子带功率系数和宽带对应的宽带功率系数,确定各PRB对应的幅度系数;基于各PRB对应的幅度系数发送下行数据。采用本申请实施例,可基于子带功率系数和宽带功率系数来确定各PRB对应的幅度系数,进而提升数据发送效率,适用性高。

Description

数据传输方法、装置、设备以及存储介质
技术领域
本申请涉及通信技术领域,尤其涉及一种数据传输方法、装置、设备以及存储介质。
背景技术
在通信***中,网络设备在进行数据传输的时候,需要将下行数据映射到对应的时频资源和天线端口上进行发送。其中,在发送下行数据时,常用的波形方式***本传输和非码本传输。
在进行层映射时,网络设备的下行的最大发射功率是一定的,需要将总功率分配到多个传输层上,常见的分配方式是平均分配和按照固定比例分配。其中,平均分配的方式没有考虑各传输层在空间传输过程中的性能差异,导致空间特征值较小的传输层性能受限,误比特率显著高于空间特征值大的传输层,最终导致整个码字错误接收。固定比例分配的方式无法适应空口信道的变化,即无法适应不同的信道所需的不同比例,适应性差。
基于上述方式进行层映射,可使得能量较弱的传输层的误比特率会明显大于能量较强的传输层的误比特率,导致最终的误块率增加,数据发送效率较低。
发明内容
本申请实施例提供一种数据传输方法、装置、设备以及存储介质,可提升数据发送效率,适用性高。
第一方面,本申请实施例提供一种数据传输方法,该方法包括:
确定探测参考信号SRS的各资源单元RE的频域信道估计矩阵;
基于各上述频域信道估计矩阵确定宽带中各子带对应的端口相关矩阵,对于每一上述子带,对该子带对应的端口相关矩阵进行奇异值分解,得到该子带对应的端口特征值矩阵;
基于各上述子带对应的端口特征值矩阵,确定各上述子带对应于各传输层的子带功率系数和上述宽带对应各上述传输层的宽带功率系数;
基于各上述子带对应的子带功率系数和上述宽带对应的宽带功率系数,确定各物理资源块PRB对应的幅度系数;
基于各上述PRB对应的幅度系数发送下行数据。
第二方面,本申请实施例提供了一种数据传输装置,该装置包括:
第一确定单元,用于确定探测参考信号SRS的各资源单元RE的频域信道估计矩阵;
第二确定单元,用于基于各上述频域信道估计矩阵确定宽带中各子带对应的端口相关矩阵,对于每一上述子带,对该子带对应的端口相关矩阵进行奇异值分解,得到该子带对应的端口特征值矩阵;
第三确定单元,用于基于各上述子带对应的端口特征值矩阵,确定各上述子带对应于各传输层的子带功率系数和上述宽带对应各上述传输层的宽带功率系数;
第四确定单元,用于基于各上述子带对应的子带功率系数和上述宽带对应的宽带功率系数,确定各物理资源块PRB对应的幅度系数;
数据发送单元,用于基于各上述PRB对应的幅度系数发送下行数据。
第三方面,本申请实施例提供了一种电子设备,包括存储器,收发机,处理器:
存储器,用于存储计算机程序;收发机,用于在上述处理器的控制下收发数据;处理器,用于读取上述存储器中的计算机程序并执行上述第一方面所提供的数据传输方法。
第四方面,本申请实施例提供了一种处理器可读存储介质,上述处理器可读存储介质存储有计算机程序,上述计算机程序用于使上述处理器执行上述第一方面所提供的数据传输方法。
在本申请实施例中,通过对各子带对应的端口相关矩阵进行奇异值分解,进而基于奇异值分解结果确定各PRB对应的幅度系数,从而在基于各PRB对应的幅度系数发送下行数据时可自适应空口环境,提升数据发送效率,适用性高。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本申请实施例提供的数据传输方法的流程示意图;
图2是本申请实施例提供的传输层为4时传输数据的流程示意图;
图3是本申请实施例提供的数据传输装置的结构示意图;
图4是本申请实施例提供的电子设备的结构示意图。
具体实施方式
本申请实施例中术语“和/或”,描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
本申请实施例中术语“多个”是指两个或两个以上,其它量词与之类似。
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,并不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
其中,方法和装置是基于同一申请构思的,由于方法和装置解决问题的原理相似,因此装置和方法的实施可以相互参见,重复之处不再赘述。
本申请实施例提供的数据传输方法可以适用于多种通信***。其中,本申实施例提供的通信方法可适用的通信***可以是全球移动通讯(global system of mobilecommunication,GSM)***、码分多址(code division multiple access,CDMA)***、宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access,WCDMA)通用分组无线业务(general packet radio service,GPRS)***、LTE***、LTE频分双工(frequencydivision duplex,FDD)***、LTE时分双工(time division duplex,TDD)***、高级长期演进(long term evolution advanced,LTE-A)***、通用移动***(universal mobiletelecommunication system,UMTS)、全球互联微波接入(worldwide interoperabilityfor microwave access,WiMAX)***、5G***等。***中还可以包括核心网部分,例如演进的分组***(Evolved Packet System,EPS)等。
其中,本申请实施例提供的数据传输方法可适用于上述任一通信***中的网络设备。
本申请实施例涉及的网络设备,可以是基站,根据具体应用场合不同,基站又可以称为接入点,或者可以是接入网中在空中接口上通过一个或多个扇区与无线终端设备通信的设备,或者其它名称。网络设备可用于将收到的空中帧与网际协议(Internet Protocol,IP)分组进行相互更换,作为无线终端设备与接入网的其余部分之间的路由器,其中接入网的其余部分可包括网际协议(IP)通信网络。网络设备还可协调对空中接口的属性管理。
例如,本申请实施例涉及的网络设备还可以是GSM或CDMA中的网络设备(BaseTransceiver Station,BTS),也可以是WCDMA中的网络设备(NodeB),还可以LTE***中的演进型网络设备(evolutional Node B,eNB或e-NodeB)、5G网络架构(next generationsystem)中的5G基站(gNB),也可以是家庭演进基站(Home evolved Node B,HeNB)、中继节点(relay node)、家庭基站(femto)、微微基站(pico)等,还可以是LTE***和NR***中的操作维护(Operational Maintenance,OM)***,本申请实施例中并不限定。在一些网络结构中,网络设备可以包括集中单元(centralized unit,CU)节点和分布单元(distributedunit,DU)节点,集中单元和分布单元也可以在地理上分开布置。
其中,网络设备可基于本申请实施例提供的数据传输方法,向通信***中的终端设备发送下行数据。
本申请实施例涉及的终端设备,可以是指向用户提供语音和/或数据连通性的设备,具有无线连接功能的手持式设备、或连接到无线调制解调器的其他处理设备等。在不同的***中,终端设备的名称可能也不相同,例如在5G***中,终端设备可以称为用户设备(User Equipment,UE)。
无线终端设备可以经无线接入网(Radio Access Network,RAN)与一个或多个核心网(Core Network,CN)进行通信,无线终端设备可以是移动终端设备,如移动电话(或称为“蜂窝”电话)和具有移动终端设备的计算机,例如,可以是便携式、袖珍式、手持式、计算机内置的或者车载的移动装置,它们与无线接入网交换语言和/或数据。例如,个人通信业务(Personal Communication Service,PCS)电话、无绳电话、会话发起协议(SessionInitiated Protocol,SIP)话机、无线本地环路(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)等设备。无线终端设备也可以称为***、订户单元(subscriber unit)、订户站(subscriber station),移动站(mobile station)、移动台(mobile)、远程站(remote station)、接入点(access point)、远程终端设备(remoteterminal)、接入终端设备(access terminal)、用户终端设备(user terminal)、用户代理(user agent)、用户装置(user device),本申请实施例中并不限定。
在本申请实施例中,网络设备与终端设备之间可以各自使用一或多根天线进行多输入多输出(Multi Input Multi Output,MIMO)传输,MIMO传输可以是单用户MIMO(SingleUser MIMO,SU-MIMO)或多用户MIMO(Multiple User MIMO,MU-MIMO)。根据根天线组合的形态和数量,MIMO传输可以是2D-MIMO、3D-MIMO、FD-MIMO或massive-MIMO,也可以是分集传输或预编码传输或波束赋形传输等。
参见图1,图1是本申请实施例提供的数据传输方法的流程示意图。如图1所示,本申请实施例提供的数据传输方法可包括如下步骤:
步骤S11、确定探测参考信号(Sounding Reference Signal,SRS)的各资源单元(Resource Element,RE)的频域信道估计矩阵。
在一些可行的实施方式中,在确定SRS的各RE的频域信道估计矩阵时,可确定网络设备的发送天线的天线数量以及SRS对应的端口数量。
进一步的,基于网络设备的发送天线的天线数量和SRS对应的端口数量,确定SRS的各RE的频域信道估计矩阵。
作为一示例,若网络设备的发送天线的天线数量为ka,SRS配置n端口轮发,则可确定SRS的第k个RE的频域信道估计矩阵Hk,其中,频域信道估计矩阵Hk的维度为ka*n。
作为一示例,若终端设备为2T4R终端,SRS配置4端口轮发,网络设备的发送天线的天线数量为ka,则可确定SRS的第k个RE的频域信道估计矩阵Hk,其中,频域信道估计矩阵Hk的维度为ka*4。
步骤S12、基于各频域信道估计矩阵确定宽带中各子带对应的端口相关矩阵,对于每一子带,对该子带对应的端口相关矩阵进行奇异值分解,得到该子带对应的端口特征值矩阵。
在一些可行的实施方式中,在基于各频域信道估计矩阵确定各子带对应的端口相关矩阵时,可先确定SRS的各RE对应的端口相关矩阵。
具体的,对于每一RE,基于该RE对应的频域信道估计矩阵确定该RE对应的端口相关矩阵。其中,对于每一RE,在确定该RE对应的端口相关矩阵时,可确定该RE的频域信道估计矩阵的转置矩阵,进而根据该RE的频域信道估计矩阵和相对应的转置矩阵,确定该RE对应的端口相关矩阵。换句话说,SRS的各RE对应的端口相关矩阵均可基于上述方式确定。
作为一示例,若SRS的第k个RE的频域信道估计矩阵Hk,则该RE的频域信道估计矩阵对应的转置矩阵为(Hk)T,其中,进而该RE对应的端口相关矩阵为(Hk)THk
进一步的,对于每一子带,根据该子带对应的物理资源块(Physical ResourceBlock,PRB)、该子带对应的RE以及对应于该子带的各RE对应的端口相关矩阵,确定该子带对应的端口相关矩阵。
其中,对于每一子带,该子带对应的端口相关矩阵具体可基于该子带包括的PRB数量、每个PRB所包含的RE的数量以及对应于该子带的各RE对应的端口相关矩阵确定。
其中,每一子带对应的端口矩阵可通过以下表达式确定:
Figure BDA0003002269010000061
其中,α为子带索引,
Figure BDA0003002269010000062
表示第α个子带的端口相关矩阵,Nprb为子带大小,即子带所包括的PRB的数量,M为每个PRB所包含的RE的个数,KNBstart为第α个子带的起始RE的索引。/>
其中,每个子带包含的PRB个数可基于实际配置确定,每个子带包含的RE个数也可基于实际配置和/或协议确定,在本申请实施例中不做限制。
作为一示例,若每个PRB包含的RE个数为6,则第α个子带对应的端口相关矩阵可通过以下表达式确定:
Figure BDA0003002269010000071
在一些可行的实施方式中,在确定各子带对应的端口相关矩阵后,可对各子带对应的端口相关矩阵进行奇异值分解(Singular Value Decomposition,SVD),得到各子带对应的端口特征值矩阵。
作为一示例,
Figure BDA0003002269010000072
表示第α个子带的端口相关矩阵,则第α个子带对应的端口特征值矩阵为/>
Figure BDA0003002269010000073
其中,SVD()表示奇异值分解运算。
步骤S13、基于各子带对应的端口特征值矩阵,确定各子带对应于各传输层的子带功率系数和宽带对应各传输层的宽带功率系数。
具体的,对于每一子带,基于该子带对应的端口特征值矩阵,确定该子带对应于各传输层的子带特征值。
在一些可行的实施方式中,上述传输层为网络设备进行层映射时对应的各传输层。其中,传输层的层数是由信道的秩确定的,而信道的秩表示一定无线环境下,MIMO***彼此独立的通道数。传输层的层数小于或者等于信道矩阵的秩,同时小于或者等于物理信道传输所使用的天线端口数量。
在一些可行的实施方式中,对于每一子带,可确定该子带对应的端口特征值矩阵的对角线元素,并基于传输层的数量从上述对角线元素中确定该子带对应于各传输层的子带特征值。
具体的,对于该子带对应的端口特征值矩阵的对角线元素,按照对角线元素中各元素的排列顺序依次将各对角线元素确定为该子带对应于各传输层的子带特征值。如将对角线元素中的第一个元素确定为该子带对应于第一个传输层的子带特征值,将对角线元素中的第二个元素确定为该子带对应于第二个传输层的子带特征值。
其中,对角线元素对应的排列顺序为左上角至又下角的排序顺序,并且对角线元素的数量不小于传输层的数量。
作为一示例,在传输层的数量为4的情况下,若一子带对应的端口特征值矩阵的对角线元素为
Figure BDA0003002269010000081
则该矩阵对角线元素的排列顺序为A11,A22,A33,A44,进而可确定该子带对应于传输层β1的子带特征值为A11,对应于传输层β2的子带特征值为A22,对应于传输层β3的子带特征值为A33,对应于传输层β4的子带特征值为A44。即该子带对应于各传输层的子带特征值/>
Figure BDA0003002269010000082
作为一示例,在传输层的数量为2的情况下,若一子带对应的端口特征值矩阵的对角线元素为
Figure BDA0003002269010000083
则该矩阵对角线元素的排列顺序为A11,A22,A33,A44,进而可确定该子带对应于传输层β1的子带特征值为A11,对应于传输层β2的子带特征值为A22。即该子带对应于各传输层的子带特征值/>
Figure BDA0003002269010000084
作为一示例,第α个子带对应的端口特征值矩阵为
Figure BDA0003002269010000085
则基于其对角线元素得到的该子带对应于各传输层的子带特征值为/>
Figure BDA0003002269010000086
其中,i表示传输层的索引,i=0,1,2,3。
进一步的,在一些可行的实施方式中,基于各子带对应的子带特征值,可确定宽带对应于各传输层的宽带特征值,进而基于各宽带特征值确定宽带对应于各传输层的宽带功率系数。
其中,宽带对应于各传输层的宽带特征值由各子带对应于各个传输层的子带特征值确定。
具体的,对于每一传输层,宽带对应于该传输层的宽带特征值可由各子带对应于该传输层的子带特征值确定。
作为一示例,第α个子带对应于传输层i的子带特征值
Figure BDA0003002269010000087
则宽带对应于传输层i的宽带特征值/>
Figure BDA0003002269010000091
其中,α为子带索引,NNB表示子带个数。
基于上述实现方式,可分别确定宽带对应于每一传输层的宽带特征值。
具体的,在基于宽带对应于各传输层的宽带特征值确定宽带对应于各传输层的宽带功率系数时,对于每一传输层,可基于宽带对应于该传输层的宽带特征值,确定宽带对应于该传输层的宽带功率系数,进而得到宽带对应于各传输层的宽带功率系数。
作为一示例,宽带对应于传输层i的宽带特征值为Si,WB,则宽带对应于传输层i的宽带功率系数为
Figure BDA0003002269010000092
由上述表达式可知,对于每一传输层,宽带对应于该传输层的宽带特征值与该宽带对应于该传输层的宽带功率系数成反比,若该宽带对应于该传输层的宽带特征值越大,则该传输层对应的信道条件越好,进而对应于该传输层的宽带功率系数越小。基于此,宽带对应于各传输层的宽带功率系数可实时基于相对应的宽带特征值确定,从而在不同的空口环境中对各宽带对应的宽带功率系数进行调整。
在一些可行的实施方式中,对于每一子带,基于该子带对应的子带特征值,可确定该子带对应于各传输层的子带幅度系数。
具体的,在确定各子带对应于各传输层的宽带功率系数时,对于每一子带,可基于该子带对应于各传输层的子带特征值,确定该子带对应于各传输层的子带功率系数。
作为一示例,第α个子带对应于传输层i的子带特征值为
Figure BDA0003002269010000093
则该子带对应于传输层i的子带功率系数为/>
Figure BDA0003002269010000094
由上述表达式可知,对于每一传输层,某一子带对应于该传输层的子带特征值的平方根与该子带对应于该传输层的子带功率系数成反比,若该子带对应于该传输层的子带特征值越大,则该传输层对应的信道条件越好,进而对应于该传输层的子带功率系数相对小一些。相对的,可以提升特征值小的传输层的功率,均衡不同信道条件的功率,使得***整体性能较优。基于此,每一子带对应于各传输层的子带功率系数可实时基于相对应的子带特征值确定,从而在不同的空口环境中对各子带对应的子带功率系数进行调整。
步骤S14、基于各子带对应的子带功率系数和宽带对应的宽带功率系数,确定各物理资源块PRB对应的幅度系数。
在一些可行的实施方式中,在确定各子带对应的子带功率系数和宽带对应的宽带功率系数之后,可基于各子带对应的子带功率系数确定各子带对应的子带幅度系数,基于宽带对应的宽带功率系数确定宽带对应的宽带幅度系数,进而基于各子带对应的子带幅度系数和宽带对应的宽带幅度系数,确定各PRB对应的幅度系数。
具体的,对于每一传输层,可基于宽带对应于该传输层的宽带功率系数,确定宽带对应于该传输层的宽带幅度系数,进而得到宽带对应于各传输层的宽带幅度系数。
作为一示例,宽带对应于传输层i的宽带功率系数为
Figure BDA0003002269010000101
则宽带对应于传输层i的宽带幅度系数为/>
Figure BDA0003002269010000102
可选的,在确定宽带对应于每一传输层的宽带幅度系数之前,可对宽带对应于各传输层的宽带功率系数进行归一化处理,得到宽带对应于各传输层的归一化后的宽带功率系数,进而基于宽带对应于各传输层的归一化后的宽带功率系数,确定宽带对应于各传输层的宽带幅度系数
作为一示例,宽带对应于传输层i的宽带功率系数为
Figure BDA0003002269010000103
对宽带对应于各传输层的宽带功率系数进行归一化处理后,对应的归一化后的宽带功率系数为
Figure BDA0003002269010000104
进而基于归一化后的宽带功率系数P’i,WB确定宽带对应于传输层i的宽带幅度系数为/>
Figure BDA0003002269010000105
具体的,对于每一传输层,可基于该子带对应于该传输层的子带功率系数,确定该子带对应于该传输层的子带幅度系数,进而得到该子带对应于各传输层的子带幅度系数。
作为一示例,第α个子带对应于传输层i的子带功率系数为
Figure BDA0003002269010000106
则该子带对应于传输层i的子带幅度系数为/>
Figure BDA0003002269010000107
可选的,对于每一子带,在确定该子带对应于每一传输层的子带幅度系数之前,可对该子带对应于各传输层的子带功率系数进行归一化处理,得到子带对应于各传输层的归一化后的子带功率系数,进而基于该子带对应于各传输层的归一化后的子带功率系数,确定该子带对应于各传输层的子带幅度系数
作为一示例,第α个子带对应于传输层i的子带功率系数为
Figure BDA0003002269010000111
对该子带对应于各传输层的子带功率系数进行归一化处理后,对应的归一化后的子带功率系数为
Figure BDA0003002269010000112
进而基于归一化后的子带功率系数/>
Figure BDA0003002269010000113
确定子带对应于传输层i的子带幅度系数为/>
Figure BDA0003002269010000114
在一些可行的实施方式中,网络设备在进行层映射后,会将每个传输层对应的数据映射到不同的天线端口的不同的子载波和不同的时隙上,以便实现分集或复用的目的。因此,在确定各子带对应的子带幅度系数和宽带对应的宽带幅度系数之后,可基于各子带对应的子带幅度系数和宽带对应的宽带幅度系数,确定带宽中不同PRB对应的幅度系数。
具体的,对于每一PRB,可确定该PRB是否满足SRS时域条件和频域条件。若该PRB满足SRS时域条件和SRS频域条件,则将该PRB所在子带对应于各传输层的子带幅度系数确定为该PRB对应于各传输层的幅度系数。若该PRB不满足SRS时域条件或者SRS频域条件中的至少一项,则将宽带对应于各传输层的宽带幅度系数确定为该PRB对应于各传输层的幅度系数。
具体的,上述SRS时域条件为距离上一次SRS测量的时间间隔小于时长阈值。对于每一PRB而言,该PRB满足SRS时域条件具体为当前时刻与该PRB上一次SRS测量的时间间隔小于时长阈值。
其中,上述时长阈值具体可基于实际应用场景需求或者实际配置确定,在此不做限制。
具体的,上述SRS频域条件为与距离最近的存在SRS测量的PRB之间的距离小于带宽阈值。对于每一PRB而言,该PRB满足SRS频域条件具体为该PRB与存在SRS测量的PRB中最近一个PRB之间的距离小于带宽阈值。
其中,上述带宽阈值具体可基于实际应用场景需求或者实际配置确定,在此不做限制。
作为一示例,对于每一PRB,若该PRB在当前时刻与该PRB上一次SRS测量的时间间隔小于时长阈值,并且该PRB与存在SRS测量的PRB中最近一个PRB之间的距离小于带宽阈值,则将该PRB对应的子带所对应于各传输层的子带幅度系数,确定为该PRB对应于各传输层的幅度系数。
若该PRB对应的子带为第α个子带,则该PRB对应于各传输层的幅度系数Fi为该子带对应于各传输层的子带幅度系数
Figure BDA0003002269010000121
即/>
Figure BDA0003002269010000122
作为一示例,对于每一PRB,若该PRB在当前时刻与该PRB上一次SRS测量的时间间隔不小于时长阈值,和/或该PRB与存在SRS测量的PRB中最近一个PRB之间的距离不小于带宽阈值,则将宽带对应于各传输层的子带幅度系数,确定为该PRB对应于各传输层的幅度系数,该PRB对应于各传输层的幅度系数Fi为宽带对应于各传输层的宽带幅度系数fi,WB,即Fi=fi,WB
步骤S15、基于各PRB对应的幅度系数发送下行数据。
在一些可行的实施方式中,由于各传输层对应的数据最终会映射到每个天线端口对应的不同RE上,因此在确定基于各PRB对应的幅度系数发送下行数据时,可进一步确定各PRB中各RE所对应的幅度系数。
具体的,对于每一PRB中的每一RE,可确定该RE对应下行数据所对应的目标传输层,进而将该PRB对应于该目标传输层的幅度系数确定为该RE对应的幅度系数。
换句话说,对于每一PRB,可基于该PRB对应于各传输层的幅度系数,确定该PRB中对应于各传输层的PRB的幅度系数。
作为一示例,若某一PRB对应于各传输层的幅度系数为Fi,则该PRB中对应于传输层1的RE所对应的幅度系数为F1,该PRB中对应于传输层2的RE所对应的幅度系数为F2
作为一示例,若某一PRB对应于各传输层的幅度系数为其所在的第α个子带对应于各传输层的子带幅度系数
Figure BDA0003002269010000123
则该PRB中每一RE所对应的幅度系数为/>
Figure BDA0003002269010000124
进一步的,在确定各PRB中各RE对应的幅度系数之后,可将各RE对应的下行数据与该RE对应的幅度系数相乘,得到最终发送的下行数据,并将最终的下行数据发送至终端设备。
下面结合图2对本申请实施例提供的数据传输方法进行说明。图2是本申请实施例提供的传输层为4时传输数据的流程示意图。
若SRS对应的端口为4,则可确定SRS的各RE的4端口频域信道估计矩阵,进而确定宽带中各子带对应的4端口相关矩阵。进而对各子带对应的4端口相关矩阵进行SVD分解,得到各子带对应的4端口特征值矩阵,并取各子带对应的4端口特征值矩阵的对角线元素得到各子带对应的4流特征值。其中,每流对应一个传输层,若传输层的数量为4,则4流特征值为对应于4个传输层的特征值。
进一步的,对各子带对应的4流特征值进行取根号运算得到对应的4流功率系数,并对4流功率系数取倒数运算和归一化处理得到各子带对应的4流幅度系数。
另一方面,基于各子带对应的每流特征值,确定宽带对应的每流特征值,得到宽带对应的4流特征值。对宽带对应的4流特征值进行取根号运算得到对应的4流功率系数,并对4流功率系数取倒数运算和归一化处理得到宽带对应的4流幅度系数。
最终,基于各子带对应的4流幅度系数和宽带对应的4流幅度系数,确定每个PRB最终使用的幅度系数,并在相对应的幅度系数进行传输下行数据。
在本申请实施例中,通过对各子带对应的端口相关矩阵进行奇异值分解,进而基于奇异值分解结果确定宽带对应于各传输层的宽带功率系数以及各子带对应于各传输层的子带功率系数。由于每一子带对应于各传输层的子带特征值与该子带相对应的子带功率系数成反比,宽带对应于各传输层的宽带特征值与宽带对应的宽带功率系数成反比,因此信道条件较好的传输层对应的幅度系数较低,信道条件较差的传输层对应的幅度系数较高,从而使得信道条件不同的传输层之间的码字接收性能较为接近,提高传输层对码字的接收正确率。另一方面,基于本申请实施例提供的数据传输方法,可网络设备可自适应调整各传输层间的对应的功率分配,降低误块率。进一步的,基于子带或者宽带对应于各传输层的功率分配比例确定各PRB对应的幅度系数,可以在不同的空口环境中为各PRB适配不用的幅度系数,提升数据发送消息和小区下行频谱效率,适用性高。
参见图3,图3是本申请实施例提供的数据传输装置的结构示意图。本申请实施例提供的数据传输装置1包括:
第一确定单元11,用于确定探测参考信号SRS的各资源单元RE的频域信道估计矩阵;
第二确定单元12,用于基于各上述频域信道估计矩阵确定宽带中各子带对应的端口相关矩阵,对于每一上述子带,对该子带对应的端口相关矩阵进行奇异值分解,得到该子带对应的端口特征值矩阵;
第三确定单元13,用于基于各上述子带对应的端口特征值矩阵,确定各上述子带对应于各传输层的子带功率系数和上述宽带对应各上述传输层的宽带功率系数;
第四确定单元14,用于基于各上述子带对应的子带功率系数和上述宽带对应的宽带功率系数,确定各物理资源块PRB对应的幅度系数;
数据发送单元15,用于基于各上述PRB对应的幅度系数发送下行数据。
在一些可行的实施方式中,上述第一确定单元11,用于:
确定发送天线的天线数量以及SRS对应的端口数量;
基于上述天线数量和上述端口数量,确定上述SRS的各RE的频域信道估计矩阵。
在一些可行的实施方式中,上述第二确定单元12,用于:
对于每一上述RE,基于该RE对应的频域信道估计矩阵确定该RE对应的端口相关矩阵;
对于每一上述子带,基于该子带对应的PRB、该子带对应的RE以及对应于该子带的各上述RE对应的端口相关矩阵,确定该子带对应的端口相关矩阵。
在一些可行的实施方式中,每一上述RE对应的端口相关矩阵通过以下表达式确定:
Rk=(Hk)THk
其中,k为RE的索引,Hk为索引为k的RE对应的频域信道估计矩阵,(Hk)T为Hk的转置矩阵,Rk为索引为k的RE对应的端口相关矩阵。
在一些可行的实施方式中,每一上述子带对应的端口相关矩阵通过以下表达式确定:
Figure BDA0003002269010000151
/>
其中,NB表示子带,α为子带的索引,
Figure BDA0003002269010000152
表示索引为α的子带的端口相关矩阵,Nprb为子带包括的PRB的数量,M为每个上述PRB所包含的RE的个数,KNBstart为索引为α的子带对应的起始RE的索引。
在一些可行的实施方式中,上述第三确定单元13,用于:
对于每一上述子带,基于该子带对应的端口特征值矩阵,确定该子带对应于各传输层的子带特征值;
基于各上述子带对应的子带特征值,确定上述宽带对应于各上述传输层的宽带特征值,基于各上述宽带特征值确定上述宽带对应于各上述传输层的宽带功率系数;
对于每一上述子带,基于该子带对应的子带特征值,确定该子带对应于各上述传输层的子带功率系数。
在一些可行的实施方式中,上述第三确定单元13,用于:
对于每一上述传输层,基于各上述子带对应于该传输层的子带特征值,确定上述宽带对应于该传输层的宽带特征值。
在一些可行的实施方式中,上述宽带对应于各上述传输层的宽带功率系数通过以下表达式确定:
Figure BDA0003002269010000153
其中,i为传输层的索引,WB表示上述宽带,Si,WB为上述宽带对应于索引为i的传输层的宽带特征值,Pi,WB为上述宽带对应于索引为i的传输层的宽带功率系数。
在一些可行的实施方式中,上述每一上述子带对应于各上述传输层的子带功率系数通过以下表达式确定:
Figure BDA0003002269010000154
其中,i为传输层的索引,NB表示子带,α为子带的索引,
Figure BDA0003002269010000155
表示索引为α的子带对应于传输层i的子带特征值,/>
Figure BDA0003002269010000161
表示索引为α的子带对应于索引为i的传输层的子带功率系数。
在一些可行的实施方式中,上述第四确定单元14,用于:
对于每一上述子带,基于该子带对应于各上述传输层的子带功率系数,确定该子带对应于各上述传输层的子带幅度系数;
基于上述宽带对应于各上述传输层的宽带功率系数,确定上述宽带对应于各上述传输层的宽带幅度系数;
基于各上述子带对应的子带幅度系数和上述宽带对应的宽带幅度系数,确定各PRB对应的幅度系数。
在一些可行的实施方式中,上述宽带对应于各上述传输层的宽带幅度系数通过以下表达式确定:
Figure BDA0003002269010000162
其中,i为传输层的索引,WB表示宽带,fi,WB表示上述带宽对应于索引为i的传输层的宽带幅度系数,Pi,WB为上述宽带对应于索引为i的传输层的宽带功率系数。
在一些可行的实施方式中,每一上述子带对应于各上述传输层的子带幅度系数通过以下表达式确定:
Figure BDA0003002269010000163
其中,i为传输层的索引,NB表示子带,α为子带的索引,
Figure BDA0003002269010000164
表示索引为α的子带对应于索引为i的传输层的子带幅度系数,/>
Figure BDA0003002269010000165
表示索引为α的子带对应于索引为i的传输层的子带功率系数。
在一些可行的实施方式中,上述第四确定单元14,用于:
对于每一PRB,若该PRB满足SRS时域条件和SRS频域条件,则将相对应的子带对应于各传输层的子带幅度系数确定为该PRB对应于各上述传输层的幅度系数,若该PRB不满足上述SRS时域条件或上述SRS频域条件中的至少一项,则将上述宽带对应于各上述传输层的宽带幅度系数确定为该PRB对应于各上述传输层的幅度系数;
其中,上述SRS时域条件为距离上一次SRS测量的时间间隔小于时长阈值,上述SRS频域条件为与距离最近的存在SRS测量的PRB之间的距离小于带宽阈值。
在一些可行的实施方式中,上述数据发送单元15,用于:
对于每一上述PRB中的每一上述RE,确定该RE对应的下行数据所对应的目标传输层,将该PRB对应于上述目标传输层的幅度系数确定为该RE对应的幅度系数;
基于各上述PRB中各上述RE对应的幅度系数发送下行数据。
在一些可行的实施方式中,上述第三确定单元13,还用于:
基于各所述子带对应的端口特征值矩阵,确定各所述子带对应于各传输层的子带功率系数和所述宽带对应各所述传输层的宽带功率系数之后,
对各所述子带对应于各传输层的子带功率系数进行归一化处理,对所述宽带对应各所述传输层的宽带功率系数进行归一化处理;第四确定单元14具体用于以归一化处理后的各所述子带对应的子带功率系数和所述宽带对应的宽带功率系数,确定各物理资源块PRB对应的幅度系数。
在此需要说明的是,本申请实施例提供的数据处理装置1能够实现上述方法实施例中网络设备所实现的所有方法步骤,且能够达到相同的技术效果,在此不再对本实施例中与方法实施例相同的部分及有益效果进行具体赘述。
需要说明的是,本申请实施例中对单元的划分是示意性的,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式。另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
上述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个处理器可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)或处理器(processor)执行本申请各个实施例上述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
参见图4,图4是本申请实施例提供的电子设备的结构示意图。本申请实施例提供的电子设备可作为通信***中的网络设备,包括存储器1220,收发机1200以及处理器1210。
收发机1200,用于在处理器1210的控制下接收和发送数据,存储器1220用于存储计算机程序,处理器1210用于读取存储器1220中的计算机程序,以实现:
在一些可行的实施方式中,上述处理器1210用于:
确定探测参考信号SRS的各资源单元RE的频域信道估计矩阵;
基于各上述频域信道估计矩阵确定宽带中各子带对应的端口相关矩阵,对于每一上述子带,对该子带对应的端口相关矩阵进行奇异值分解,得到该子带对应的端口特征值矩阵;
基于各上述子带对应的端口特征值矩阵,确定各上述子带对应于各传输层的子带功率系数和上述宽带对应各上述传输层的宽带功率系数;
基于各上述子带对应的子带功率系数和上述宽带对应的宽带功率系数,确定各物理资源块PRB对应的幅度系数;
基于各上述PRB对应的幅度系数发送下行数据。
在一些可行的实施方式中,上述处理器1210用于:
确定发送天线的天线数量以及SRS对应的端口数量;
基于上述天线数量和上述端口数量,确定上述SRS的各RE的频域信道估计矩阵。
在一些可行的实施方式中,上述处理器1210用于:
对于每一上述RE,基于该RE对应的频域信道估计矩阵确定该RE对应的端口相关矩阵;
对于每一上述子带,基于该子带对应的PRB、该子带对应的RE以及对应于该子带的各上述RE对应的端口相关矩阵,确定该子带对应的端口相关矩阵。
在一些可行的实施方式中,每一上述RE对应的端口相关矩阵通过以下表达式确定:
Rk=(Hk)THk
其中,k为RE的索引,Hk为索引为k的RE对应的频域信道估计矩阵,(Hk)T为Hk的转置矩阵,Rk为索引为k的RE对应的端口相关矩阵。
在一些可行的实施方式中,每一上述子带对应的端口相关矩阵通过以下表达式确定:
Figure BDA0003002269010000191
其中,NB表示子带,α为子带的索引,
Figure BDA0003002269010000192
表示索引为α的子带的端口相关矩阵,Nprb为子带包括的PRB的数量,M为每个上述PRB所包含的RE的个数,KNBstart为索引为α的子带对应的起始RE的索引。
在一些可行的实施方式中,上述处理器1210用于:
对于每一上述子带,基于该子带对应的端口特征值矩阵,确定该子带对应于各传输层的子带特征值;
基于各上述子带对应的子带特征值,确定上述宽带对应于各上述传输层的宽带特征值,基于各上述宽带特征值确定上述宽带对应于各上述传输层的宽带功率系数;
对于每一上述子带,基于该子带对应的子带特征值,确定该子带对应于各上述传输层的子带功率系数。
在一些可行的实施方式中,上述处理器1210用于:
对于每一上述传输层,基于各上述子带对应于该传输层的子带特征值,确定上述宽带对应于该传输层的宽带特征值。
在一些可行的实施方式中,上述宽带对应于各上述传输层的宽带功率系数通过以下表达式确定:
Figure BDA0003002269010000193
其中,i为传输层的索引,WB表示上述宽带,Si,WB为上述宽带对应于索引为i的传输层的宽带特征值,Pi,WB为上述宽带对应于索引为i的传输层的宽带功率系数。
在一些可行的实施方式中,上述每一上述子带对应于各上述传输层的子带功率系数通过以下表达式确定:
Figure BDA0003002269010000201
其中,i为传输层的索引,NB表示子带,α为子带的索引,
Figure BDA0003002269010000202
表示索引为α的子带对应于传输层i的子带特征值,/>
Figure BDA0003002269010000203
表示索引为α的子带对应于索引为i的传输层的子带功率系数。
在一些可行的实施方式中,上述处理器1210用于:
对于每一上述子带,基于该子带对应于各上述传输层的子带功率系数,确定该子带对应于各上述传输层的子带幅度系数;
基于上述宽带对应于各上述传输层的宽带功率系数,确定上述宽带对应于各上述传输层的宽带幅度系数;
基于各上述子带对应的子带幅度系数和上述宽带对应的宽带幅度系数,确定各PRB对应的幅度系数。
在一些可行的实施方式中,上述宽带对应于各上述传输层的宽带幅度系数通过以下表达式确定:
Figure BDA0003002269010000204
其中,i为传输层的索引,WB表示宽带,fi,WB表示上述带宽对应于索引为i的传输层的宽带幅度系数,Pi,WB为上述宽带对应于索引为i的传输层的宽带功率系数。
在一些可行的实施方式中,每一上述子带对应于各上述传输层的子带幅度系数通过以下表达式确定:
Figure BDA0003002269010000205
其中,i为传输层的索引,NB表示子带,α为子带的索引,
Figure BDA0003002269010000206
表示索引为α的子带对应于索引为i的传输层的子带幅度系数,/>
Figure BDA0003002269010000207
表示索引为α的子带对应于索引为i的传输层的子带功率系数。
在一些可行的实施方式中,上述处理器1210用于:
对于每一PRB,若该PRB满足SRS时域条件和SRS频域条件,则将相对应的子带对应于各传输层的子带幅度系数确定为该PRB对应于各上述传输层的幅度系数,若该PRB不满足上述SRS时域条件或上述SRS频域条件中的至少一项,则将上述宽带对应于各上述传输层的宽带幅度系数确定为该PRB对应于各上述传输层的幅度系数;
其中,上述SRS时域条件为距离上一次SRS测量的时间间隔小于时长阈值,上述SRS频域条件为与距离最近的存在SRS测量的PRB之间的距离小于带宽阈值。
在一些可行的实施方式中,上述处理器1210用于:
对于每一上述PRB中的每一上述RE,确定该RE对应的下行数据所对应的目标传输层,将该PRB对应于上述目标传输层的幅度系数确定为该RE对应的幅度系数;
基于各上述PRB中各上述RE对应的幅度系数发送下行数据。
在一些可行的实施方式中,上述处理器1210还用于:
基于各所述子带对应的端口特征值矩阵,确定各所述子带对应于各传输层的子带功率系数和所述宽带对应各所述传输层的宽带功率系数之后,
对各所述子带对应于各传输层的子带功率系数进行归一化处理,对所述宽带对应各所述传输层的宽带功率系数进行归一化处理;
基于各所述子带对应的子带功率系数和所述宽带对应的宽带功率系数,确定各物理资源块PRB对应的幅度系数时,具体以归一化处理后的各所述子带对应的子带功率系数和所述宽带对应的宽带功率系数,确定各物理资源块PRB对应的幅度系数。
其中,在图4中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器1210代表的一个或多个处理器和存储器1220代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如***设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。
收发机1200可以是多个元件,即包括发送机和接收机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元,这些传输介质包括,这些传输介质包括无线信道、有线信道、光缆等传输介质。针对不同的网络设备,用户接口1230还可以是能够外接内接需要设备的接口,连接的设备包括但不限于小键盘、显示器、扬声器、麦克风、操纵杆等。
处理器1210负责管理总线架构和通常的处理,存储器1220可以存储处理器1210在执行操作时所使用的数据。
可选的,处理器1210可以是CPU(中央处埋器)、ASIC(Application SpecificIntegrated Circuit,专用集成电路)、FPGA(Field-Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)或CPLD(Complex Programmable Logic Device,复杂可编程逻辑器件),处理器也可以采用多核架构。
处理器通过调用存储器存储的计算机程序,用于按照获得的可执行指令执行本申请实施例提供的应用于第一通信***中的网络设备的通信方法。处理器与存储器也可以物理上分开布置。
在此需要说明的是,本申请实施例提供的电子设备,能够实现本申请实施例中网络设备所实现的所有方法步骤,且能够达到相同的技术效果,在此不再对本实施例中与方法实施例相同的部分及有益效果进行具体赘述。
本申请实施例提供的处理器可读存储介质可通过其内置的各个功能模块执行本申请实施例中网络设备所实现的所有方法步骤,具体可参见上述各个步骤所提供的实现方式,在此不再赘述。
在一些可行的实施方式中,上述处理器可读存储介质可以是处理器能够存取的任何可用介质或数据存储设备,如可以是前述数据传输装置或者电子设备内部存储单元,包括但不限于磁性存储器(例如软盘、硬盘、磁带、磁光盘(MO)等)、光学存储器(例如CD、DVD、BD、HVD等)、以及半导体存储器(例如ROM、EPROM、EEPROM、非易失性存储器(NAND FLASH)、固态硬盘(SSD))等。该处理器可读存储介质也可以是该电子设备的外部存储设备,例如该电子设备上配备的插接式硬盘,智能存储卡(smart media card,SMC),安全数字(securedigital,SD)卡,闪存卡(flash card)等。上述处理器可读存储介质还可以包括磁碟、光盘、只读存储记忆体(read-only memory,ROM)或随机存储记忆体(random access memory,RAM)等。进一步地,该处理器可读存储介质还可以既包括该电子设备的内部存储单元也包括外部存储设备。该处理器可读存储介质用于存储该计算机程序以及该电子设备所需的其他程序和数据。该处理器可读存储介质还可以用于暂时地存储已经输出或者将要输出的数据。
本申请的权利要求书和说明书及附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别不同对象,而不是用于描述特定顺序。此外,术语“包括”和“具有”以及它们任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。例如包含了一系列步骤或单元的过程、方法、***、产品或电子设备没有限定于已列出的步骤或单元,而是可选地还包括没有列出的步骤或单元,或可选地还包括对于这些过程、方法、产品或电子设备固有的其它步骤或单元。在本文中提及“实施例”意味着,结合实施例描述的特定特征、结构或特性可以包含在本申请的至少一个实施例中。在说明书中的各个位置展示该短语并不一定均是指相同的实施例,也不是与其它实施例互斥的独立的或备选的实施例。本领域技术人员显式地和隐式地理解的是,本文所描述的实施例可以与其它实施例相结合。在本申请说明书和所附权利要求书中使用的术语“和/或”是指相关联列出的项中的一个或多个的任何组合以及所有可能组合,并且包括这些组合。
本领域内的技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、***、或计算机程序产品。因此,本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器和光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本申请是参照根据本申请实施例的方法、设备(***)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机可执行指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机可执行指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些处理器可执行指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的处理器可读存储器中,使得存储在该处理器可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些处理器可执行指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、计算机软件或者二者的结合来实现,为了清楚地说明硬件和软件的可互换性,在上述说明中已经按照功能一般性地描述了各示例的组成及步骤。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
以上所揭露的仅为本申请较佳实施例而已,不能以此来限定本申请之权利范围,因此依本申请权利要求所作的等同变化,仍属本申请所涵盖的范围。

Claims (18)

1.一种数据传输方法,其特征在于,所述方法包括:
确定探测参考信号SRS的各资源单元RE的频域信道估计矩阵;
基于各所述频域信道估计矩阵确定宽带中各子带对应的端口相关矩阵,对于每一所述子带,对该子带对应的端口相关矩阵进行奇异值分解,得到该子带对应的端口特征值矩阵;
基于各所述子带对应的端口特征值矩阵,确定各所述子带对应于各传输层的子带功率系数和所述宽带对应各所述传输层的宽带功率系数;
基于各所述子带对应的子带功率系数和所述宽带对应的宽带功率系数,确定各物理资源块PRB对应的幅度系数;
基于各所述PRB对应的幅度系数发送下行数据。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确定SRS的各RE的频域信道估计矩阵,包括:
确定发送天线的天线数量以及SRS对应的端口数量;
基于所述天线数量和所述端口数量,确定所述SRS的各RE的频域信道估计矩阵。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于各所述频域信道估计矩阵确定各子带对应的端口相关矩阵,包括:
对于每一所述RE,基于该RE对应的频域信道估计矩阵确定该RE对应的端口相关矩阵;
对于每一所述子带,基于该子带对应的PRB、该子带对应的RE以及对应于该子带的各所述RE对应的端口相关矩阵,确定该子带对应的端口相关矩阵。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,每一所述RE对应的端口相关矩阵通过以下表达式确定:
Rk=(Hk)THk
其中,k为RE的索引,Hk为索引为k的RE对应的频域信道估计矩阵,(Hk)T为Hk的转置矩阵,Rk为索引为k的RE对应的端口相关矩阵。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,每一所述子带对应的端口相关矩阵通过以下表达式确定:
Figure QLYQS_1
其中,NB表示子带,α为子带的索引,
Figure QLYQS_2
表示索引为α的子带的端口相关矩阵,Nprb为子带包括的PRB的数量,M为每个所述PRB所包含的RE的个数,KNBstart为索引为α的子带对应的起始RE的索引。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于各所述子带对应的端口特征值矩阵,确定各所述子带对应于各传输层的子带功率系数和所述宽带对应于各所述传输层的宽带功率系数,包括:
对于每一所述子带,基于该子带对应的端口特征值矩阵,确定该子带对应于各传输层的子带特征值;
基于各所述子带对应的子带特征值,确定所述宽带对应于各所述传输层的宽带特征值,基于各所述宽带特征值确定所述宽带对应于各所述传输层的宽带功率系数;
对于每一所述子带,基于该子带对应的子带特征值,确定该子带对应于各所述传输层的子带功率系数。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述基于各所述子带对应的子带特征值,确定所述宽带对应于各所述传输层的宽带特征值,包括:
对于每一所述传输层,基于各所述子带对应于该传输层的子带特征值,确定所述宽带对应于该传输层的宽带特征值。
8.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述宽带对应于各所述传输层的宽带功率系数通过以下表达式确定:
Figure QLYQS_3
其中,i为传输层的索引,WB表示所述宽带,Si,WB为所述宽带对应于索引为i的传输层的宽带特征值,Pi,WB为所述宽带对应于索引为i的传输层的宽带功率系数。
9.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述每一所述子带对应于各所述传输层的子带功率系数通过以下表达式确定:
Figure QLYQS_4
其中,i为传输层的索引,NB表示子带,α为子带的索引,
Figure QLYQS_5
表示索引为α的子带对应于传输层i的子带特征值,/>
Figure QLYQS_6
表示索引为α的子带对应于索引为i的传输层的子带功率系数。
10.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于各所述子带对应的子带功率系数和所述宽带对应的宽带功率系数,确定各物理资源块PRB对应于各传输层的幅度系数,包括:
对于每一所述子带,基于该子带对应于各所述传输层的子带功率系数,确定该子带对应于各所述传输层的子带幅度系数;
基于所述宽带对应于各所述传输层的宽带功率系数,确定所述宽带对应于各所述传输层的宽带幅度系数;
基于各所述子带对应的子带幅度系数和所述宽带对应的宽带幅度系数,确定各PRB对应的幅度系数。
11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述宽带对应于各所述传输层的宽带幅度系数通过以下表达式确定:
Figure QLYQS_7
其中,i为传输层的索引,WB表示宽带,fi,WB表示所述宽带对应于索引为i的传输层的宽带幅度系数,Pi,WB为所述宽带对应于索引为i的传输层的宽带功率系数。
12.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,每一所述子带对应于各所述传输层的子带幅度系数通过以下表达式确定:
Figure QLYQS_8
/>
其中,i为传输层的索引,NB表示子带,α为子带的索引,
Figure QLYQS_9
表示索引为α的子带对应于索引为i的传输层的子带幅度系数,/>
Figure QLYQS_10
表示索引为α的子带对应于索引为i的传输层的子带功率系数。
13.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述基于各所述子带对应的子带幅度系数和所述宽带对应的宽带幅度系数,确定各PRB对应的幅度系数,包括:
对于每一PRB,若该PRB满足SRS时域条件和SRS频域条件,则将相对应的子带对应于各传输层的子带幅度系数确定为该PRB对应于各所述传输层的幅度系数,若该PRB不满足所述SRS时域条件或所述SRS频域条件中的至少一项,则将所述宽带对应于各所述传输层的宽带幅度系数确定为该PRB对应于各所述传输层的幅度系数;
其中,所述SRS时域条件为距离上一次SRS测量的时间间隔小于时长阈值,所述SRS频域条件为与距离最近的存在SRS测量的PRB之间的距离小于带宽阈值。
14.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于各所述PRB对应于各所述传输层的幅度系数发送下行数据,包括:
对于每一所述PRB中的每一所述RE,确定该RE对应的下行数据所对应的目标传输层,将该PRB对应于所述目标传输层的幅度系数确定为该RE对应的幅度系数;
基于各所述PRB中各所述RE对应的幅度系数发送下行数据。
15.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,基于各所述子带对应的端口特征值矩阵,确定各所述子带对应于各传输层的子带功率系数和所述宽带对应各所述传输层的宽带功率系数之后,还包括:
对各所述子带对应于各传输层的子带功率系数进行归一化处理,对所述宽带对应各所述传输层的宽带功率系数进行归一化处理;
基于各所述子带对应的子带功率系数和所述宽带对应的宽带功率系数,确定各物理资源块PRB对应的幅度系数时,具体以归一化处理后的各所述子带对应的子带功率系数和所述宽带对应的宽带功率系数,确定各物理资源块PRB对应的幅度系数。
16.一种数据传输装置,其特征在于,所述装置包括:
第一确定单元,用于确定探测参考信号SRS的各资源单元RE的频域信道估计矩阵;
第二确定单元,用于基于各所述频域信道估计矩阵确定宽带中各子带对应的端口相关矩阵,对于每一所述子带,对该子带对应的端口相关矩阵进行奇异值分解,得到该子带对应的端口特征值矩阵;
第三确定单元,用于基于各所述子带对应的端口特征值矩阵,确定各所述子带对应于各传输层的子带功率系数和所述宽带对应各所述传输层的宽带功率系数;
第四确定单元,用于基于各所述子带对应的子带功率系数和所述宽带对应的宽带功率系数,确定各物理资源块PRB对应的幅度系数;
数据发送单元,用于基于各所述PRB对应的幅度系数发送下行数据。
17.一种电子设备,其特征在于,包括存储器,收发机,处理器:
存储器,用于存储计算机程序;收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据;处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行权利要求1至15任一项所述的方法。
18.一种处理器可读存储介质,其特征在于,所述处理器可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序用于使所述处理器执行权利要求1至15任一项所述的方法。
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Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020000261A1 (zh) * 2018-06-27 2020-01-02 华为技术有限公司 一种功率分配方法及相关设备
CN110830092A (zh) * 2018-08-10 2020-02-21 华为技术有限公司 指示预编码矩阵和确定预编码矩阵的方法以及通信装置
CN110868245A (zh) * 2018-08-28 2020-03-06 电信科学技术研究院有限公司 信息传输方法及设备
CN111818628A (zh) * 2019-04-10 2020-10-23 电信科学技术研究院有限公司 数据传输方法和设备

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103905105B (zh) * 2014-02-19 2017-10-03 大唐移动通信设备有限公司 一种双流波束赋形方法和装置
CN107231694A (zh) * 2016-03-25 2017-10-03 北京信威通信技术股份有限公司 下行传输的调整方法及***
WO2019144377A1 (en) * 2018-01-26 2019-08-01 Qualcomm Incorporated Techniques and apparatuses for precoding configuration

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020000261A1 (zh) * 2018-06-27 2020-01-02 华为技术有限公司 一种功率分配方法及相关设备
CN110830092A (zh) * 2018-08-10 2020-02-21 华为技术有限公司 指示预编码矩阵和确定预编码矩阵的方法以及通信装置
CN110868245A (zh) * 2018-08-28 2020-03-06 电信科学技术研究院有限公司 信息传输方法及设备
CN111818628A (zh) * 2019-04-10 2020-10-23 电信科学技术研究院有限公司 数据传输方法和设备

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
CATT.R1-094552 "Feedback enhancements for LTE-A downlink transmission".3GPP tsg_ran\WG1_RL1.2009,(第TSGR1_59期),全文. *

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