RU2587163C2 - Способ передачи информации управления восходящей линии связи - Google Patents

Способ передачи информации управления восходящей линии связи Download PDF

Info

Publication number
RU2587163C2
RU2587163C2 RU2014141164/07A RU2014141164A RU2587163C2 RU 2587163 C2 RU2587163 C2 RU 2587163C2 RU 2014141164/07 A RU2014141164/07 A RU 2014141164/07A RU 2014141164 A RU2014141164 A RU 2014141164A RU 2587163 C2 RU2587163 C2 RU 2587163C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
csi
coding
coordinated
points
coordinated points
Prior art date
Application number
RU2014141164/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014141164A (ru
Inventor
Цзинь ЛЮ
Сюйдун ЧЖУ
Original Assignee
Алькатель Люсент
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Алькатель Люсент filed Critical Алькатель Люсент
Publication of RU2014141164A publication Critical patent/RU2014141164A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2587163C2 publication Critical patent/RU2587163C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0057Physical resource allocation for CQI
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/022Site diversity; Macro-diversity
    • H04B7/024Co-operative use of antennas of several sites, e.g. in co-ordinated multipoint or co-operative multiple-input multiple-output [MIMO] systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0626Channel coefficients, e.g. channel state information [CSI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/063Parameters other than those covered in groups H04B7/0623 - H04B7/0634, e.g. channel matrix rank or transmit mode selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0632Channel quality parameters, e.g. channel quality indicator [CQI]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0636Feedback format
    • H04B7/0639Using selective indices, e.g. of a codebook, e.g. pre-distortion matrix index [PMI] or for beam selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0032Distributed allocation, i.e. involving a plurality of allocating devices, each making partial allocation
    • H04L5/0035Resource allocation in a cooperative multipoint environment

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в беспроводной системе связи. Технический результат состоит в повышении надежности связи за счет развития технологии CoMP. Для этого способ передачи информации о состоянии канала (CSI) восходящей линии связи в скоординированной многоточечной (CoMP) системе включает действия кодирования и мультиплексирования. В системе с множеством входов и множеством выходов (MIMO) способ передачи CSI множества скоординированных точек включает в себя кодирование CSI множества скоординированных точек, модулирование кодированной CSI множества скоординированных точек и мультиплексирование модулированной CSI в физическом совместно используемом канале восходящей линии связи (PUSCH). Мультиплексирование индикатора ранга (RI) в CSI включает в себя мультиплексирование различных RI для различных рангов восходящей линии связи, и мультиплексирование индикатора качества канала/индикатора матрицы предварительного кодирования (CQI/PMI) в CSI включает в себя мультиплексирование CQI/PMI в кодовом слове с наивысшим порядком модуляции и кодирования и в других кодовых словах. 5 н. и 39 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Уровень техники изобретения
Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к способу передачи информации управления восходящей линии связи (UCI) в системе беспроводной связи и более подробно к способу передачи UCI по физическому совместно используемому каналу восходящей линии связи (PUSCH).
Описание предшествующего уровня техники
Технология долгосрочного развития (LTE)/Усовершенствованного-LTE (LTE-Advanced) является в последнее время крупным научно-исследовательским проектом, запущенным проектом партнерства 3-го поколения (3GPP). LTE/LTE-Advanced, на основе технологии мультиплексирования с ортогональным частотным разделением каналов/множественного доступа с частотным разделением каналов (OFDM/FDMA), упоминается в качестве технологии «квази-4G» («quasi-4G»). В LTE/LTE-Advanced непериодическая UCI мультиплексируется в физический совместно используемый канал (PUSCH) восходящей линии связи по отдельности или совместно с данными совместно используемого канала (UL-SCH) восходящей линией связи. Даже периодическая UCI может быть передана по PUSCH.
Однако с развитием LTE/LTE-Advanced вводится методика Скоординированного Множества Точек (CoMP), и таким образом содержимое UCI вовлекает множество точек вместо одиночной точки. Соответственно должны быть пересмотрены механизмы передачи, такие как кодирование и мультиплексирование UCI в PUSCH.
Сущность изобретения
Настоящее изобретение обеспечивает способ передачи UCI в CoMP-системе для того, чтобы решить проблему кодирования и мультиплексирования UCI, когда технология CoMP используется в системах с одиночной антенной и множеством антенн.
Один вариант осуществления настоящего изобретения обеспечивает способ передачи информации о состоянии канала (CSI) множества скоординированных точек в CoMP-системе. Способ включает в себя этапы, на которых кодируют CSI множества скоординированных точек, модулируют кодированную CSI множества скоординированных точек и мультиплексируют модулированную CSI в PUSCH. Этап мультиплексирования индикатора ранга (RI) в CSI включает в себя этап, на котором мультиплексируют различные RI для различных рангов восходящей линии связи, а этап мультиплексирования индикатора качества канала/индикатора матрицы предварительного кодирования (CQI/PMI) в CSI включает в себя этап, на котором мультиплексируют CQI/PMI в кодовом слове с наивысшим порядком модуляции и кодирования и в других кодовых словах.
В одном варианте осуществления CSI множества скоординированных точек кодируют посредством одного из совместного кодирования, раздельного кодирования и гибридного кодирования. Гибридное кодирование включает в себя этап, на котором выполняют совместное кодирование для CSI скоординированных точек в каждой совместно кодированной группе, и количество скоординированных точек в совместно кодированной группе обозначают посредством сигнализации верхнего уровня.
В одном варианте осуществления способ дополнительно включает в себя этап, на котором задают индексы множества скоординированных точек для того, чтобы различать CSI разных скоординированных точек.
В другом варианте осуществления этап мультиплексирования CSI дополнительно включает в себя этап, на котором выделяют одни и те же или разные параметры смещения ресурсов для CSI после раздельного кодирования или гибридного кодирования, и параметры смещения ресурсов конфигурируют посредством сигнализации верхнего уровня.
В еще одном варианте осуществления способ дополнительно включает в себя этап, на котором передают CSI после раздельного кодирования или гибридного кодирования в подкадрах непрерывно или в подкадрах с предварительно определенным интервалом, причем предварительно определенный интервал устанавливают посредством сигнализации верхнего уровня. Кроме того, способ может включать в себя этап, на котором передают CSI, соединенную в предварительно определенном порядке, в одном подкадре. В этом случае сигнализация верхнего уровня необходима для указания начальной точки кодированной CSI.
В еще одном варианте осуществления бета-значение CSI после совместного кодирования регулируют, когда CSI отображают на ресурсный блок, и бета-значение является параметром, используемым для вычисления количества блоков информации.
Согласно другому варианту осуществления настоящего изобретения этап мультиплексирования RI в CSI дополнительно включает в себя этап, на котором многократно мультиплексируют RI по всем рангам восходящей линии связи вместо этапа, на котором выполняют пространственное мультиплексирование.
Один вариант осуществления настоящего изобретения дополнительно обеспечивает способ кодирования CSI множества скоординированных точек в CoMP-системе. Способ включает в себя этапы, на которых определяют количество битов информации CSI каждой скоординированной точки во множестве скоординированных точек, размещают определенное количество битов информации каждой скоординированной точки в предварительно определенном порядке для формирования последовательности битов информации и вводят последовательность битов информации в кодер совместного кодирования для совместного кодирования.
В одном варианте осуществления количество битов информации CSI каждой скоординированной точки во множестве скоординированных точек определяют согласно конфигурации режима каждой скоординированной точки. В другом варианте осуществления кодер совместного кодирования включает в себя один из кодера Рида-Мюллера (Reed-Muller) и усеченного сверточного кодера. Для RI, когда количество битов сформированной последовательности битов информации превышает 11 битов, кодер совместного кодирования включает в себя множество соединенных кодеров Рида-Мюллера, и последовательность битов информации сегментируют и вводят во множество соединенных кодеров Рида-Мюллера. Согласно одному варианту осуществления этап сегментации осуществляют на основе равного количества битов или максимального ограничения вводимого количества битов кодера Рида-Мюллера.
Настоящее изобретение обеспечивает новый способ кодирования и мультиплексирования UCI в CoMP-системе и обеспечивает новый механизм мультиплексирования для системы с множеством входов и множеством выходов (MIMO). Поэтому решается проблема применения технологии CoMP, когда одно пользовательское оборудование (UE) передает UCI множества скоординированных точек, и дополнительно осуществляется содействие применению технологии CoMP.
Краткое описание чертежей
Фиг. 1 является блок-схемой последовательности операций способа передачи CSI множества скоординированных точек в CoMP-системе согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения; и
Фиг. 2 является блок-схемой последовательности операций способа выполнения совместного кодирования для множества порций CSI согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения.
Подробное описание
Для лучшего понимания сущности настоящего изобретения настоящее изобретение дополнительно описывается ниже с помощью примерных вариантов осуществления.
В области техники беспроводной связи UCI в целом включает в себя гибридный автоматический запрос повторения-подтверждение (HARQ-ACK), RI, CQI и PMI, причем CQI и PMI обычно используются совместно, и RI, CQI и PMI также упоминаются в качестве CSI.
Согласно технологии CoMP для передачи HARQ-ACK, каждое UE выполнено с возможностью отправки максимум двух кодовых блоков, и каждый кодовый блок имеет 1 бит. Поэтому даже если множество скоординированных точек обслуживают одно UE, то данное UE может по-прежнему передавать HARQ-ACK традиционным одноточечным образом при возвращении HARQ-ACK. Например, методики, такие как канальное кодирование, модуляция и мультиплексирование, используемые в LTE-Rel.8, также используются в HARQ-ACK, что дополнительно не обсуждается.
В системе связи, применяющей технологию CoMP, каждая скоординированная точка имеет свою соответствующую CSI (включающую в себя RI и CQI/PMI), и для каждого UE соответствующее множество скоординированных точек не является фиксированным и количество скоординированных точек также изменяемо и не ограничено. Для передачи CSI множества скоординированных точек необходимо решить ряд задач, включая кодирование и мультиплексирование CSI, и также необходимо рассмотреть то, как мультиплексировать CSI по различным рангам (или слоям) в системе MIMO.
Один вариант осуществления настоящего изобретения обеспечивает способ кодирования и мультиплексирования RI и CQI/PMI, когда RI и CQI/PMI передаются в PUSCH в CoMP-системе. Например, над CSI множества скоординированных точек выполняется совместное кодирование или раздельное кодирование, и кодированная CSI мультиплексируется в одиночной антенне.
Другой вариант осуществления настоящего изобретения обеспечивает способ кодирования и мультиплексирования RI и CQI/PMI, когда RI и CQI/PMI передаются в PUSCH в системе MIMO с использованием технологии CoMP. Например, в новом способе пространственного мультиплексирования для некоторого RI данный RI применяется на множестве протокольных уровней, в то время как CQI/PMI может быть мультиплексирован в кодовых словах, отличающихся от кодовых слов с наивысшим качеством, например, с наивысшим порядком модуляции и кодирования. В этом случае, например, CQI/PMI мультиплексируется в кодовом слове с самым низким качеством.
Фиг. 1 является блок-схемой последовательности операций способа 10 передачи CSI множества скоординированных точек в CoMP-системе в PUSCH согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения в системе MIMO. Следует отметить, что данная блок-схема последовательности операций способа предоставлена для иллюстрации способа настоящего изобретения, и последовательность, и взаимосвязь этапов в способе определяются специалистами в данной области техники согласно фактическим применениям, таким образом данную блок-схему последовательности операций способа не следует рассматривать в качестве ограничения по отношению к настоящему изобретению.
На этапе 100 UE принимает опорные сигналы от множества скоординированных точек и оценивает CSI каждой скоординированной точки на основе опорных сигналов, причем CSI включает в себя RI и CQI/PMI.
На этапе 101 осуществляется кодирование CSI скоординированных точек. Кодирование может включать в себя выполнение совместного кодирования для CSI множества скоординированных точек, выполнение раздельного кодирования для CSI каждой скоординированной точки во множестве скоординированных точек или выполнение гибридного кодирования. Например, гибридное кодирование может включать в себя сначала группирование скоординированных точек для совместного кодирования посредством, например, группирования двух скоординированных точек во множестве скоординированных точек в качестве одной совместно кодированной группы. Количество скоординированных точек в совместно кодированной группе может быть обозначено посредством сигнализации верхнего уровня и таким образом быть изменяемым. Совместное кодирование выполняется для CSI скоординированных точек в каждой совместно кодированной группе. В течение кодирования необходимо задавать индекс каждой скоординированной точки для того, чтобы различать CSI различных скоординированных точек. Данные режимы кодирования имеют различные преимущества. При раздельном кодировании, например, когда ресурсов CSI, например ресурсов RI, множества скоординированных точек в одном подкадре недостаточно, то кодированный блок RI может быть легко отображен на последующий подкадр. При раздельном кодировании может быть внедрена распределенная обработка, и каждая скоординированная точка может обнаруживать свою собственную CSI.
На этапе 102 осуществляется модулирование кодированной CSI множества скоординированных точек.
На этапе 103 осуществляется мультиплексирование модулированной CSI в PUSCH.
Когда внедрено совместное кодирование, для одиночной антенны такие действия, как модуляция и мультиплексирование CSI, могут быть выполнены посредством использования существующих технологий, что не будет описываться дополнительно. Когда внедрено раздельное кодирование или гибридное кодирование, то CSI может также модулироваться посредством использования существующей технологии. Однако для мультиплексирования и передачи CSI настоящее изобретение дополнительно предоставляет новые механизмы.
Согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения на этапе 104 для каждой антенны, когда CSI, например RI, мультиплексируется в PUSCH, способ дополнительно включает в себя выделение одних и тех же или разных параметров смещения ресурсов для RI после раздельного кодирования или гибридного кодирования, и параметр смещения ресурса указывает смещение UCI относительно данных схемы модуляции и кодирования (MCS). Параметр смещения ресурса необходимо конфигурировать посредством сигнализации верхнего уровня.
На этапе 105 осуществляется мультиплексирование CSI, например RI, в подкадре для передачи посредством мультиплексирования с временным разделением (TDM) или мультиплексирования с частотным разделением каналов (FDM). Согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения TDM включает в себя мультиплексирование одной порции кодированной CSI, например RI, в одном подкадре для передачи, мультиплексирование другой порции кодированной CSI, например RI, в другом подкадре, соединенном с предшествующим подкадром для передачи, и т.д. То есть кодированная CSI передается в подкадрах непрерывно. В другом варианте осуществления кодированная CSI может также передаваться в подкадрах с предварительно определенным интервалом, и предварительно определенный интервал может быть установлен посредством сигнализации верхнего уровня, которая конфигурирует параметр смещения ресурса. Согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения FDM включает в себя соединение кодированной CSI, например CQI/PMI, в предварительно определенном порядке и мультиплексирование CSI в одном подкадре для передачи. Например, CSI размещается в возрастающем порядке на основе индексов скоординированных точек. Следует отметить, что, когда FDM применяется над CQI/PMI после раздельного кодирования, если внедрен принцип централизованной обработки, то сигнализация верхнего уровня (которая также может быть сигнализацией верхнего уровня, которая конфигурирует параметр смещения ресурса) необходима для указания начальной точки CQI/PMI после раздельного кодирования, например, для уведомления о конечной точке или длине предыдущего CQI/PMI. RI может иметь схожее условие. Для распределенной обработки каждая скоординированная точка принимает свой собственный CQI/PMI и имеет отдельную начальную точку, таким образом, уведомление посредством сигнализации не нужно. В системе MIMO существует множество антенн, и на основе предшествующего мультиплексирования одиночной антенны необходимо также рассмотреть мультиплексирование между множеством антенн. Согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения при мультиплексировании по множеству антенн RI и CQI/PMI мультиплексируются по-разному.
Для RI в CSI согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения на этапе 106 в случае множества антенн может быть выполнено пространственное мультиплексирование. То есть различные RI мультиплексируются для всех рангов восходящей линии связи для того, чтобы повысить эффективность передачи, или различные RI мультиплексируются для всех рангов восходящей линии связи для того, чтобы получить коэффициент усиления линейного суммирования отношений сигнал-шум (SNR). Данное мультиплексирование по множеству антенн определенно применимо к предшествующим режимам кодировки.
Для CQI/PMI в CSI согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения на этапе 107 CQI/PMI может быть мультиплексирован в кодовом слове с наивысшим порядком модуляции и кодирования и в других кодовых словах в случае множества антенн для того, чтобы уменьшить большое количество служебных данных, когда применяется технология CoMP. Данное мультиплексирование множества антенн определенно применимо к предшествующим режимам кодировки.
Согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения бета-значение модулированной CSI необходимо регулировать, когда CSI отображается на ресурсный блок, и бета-значение является параметром, используемым для вычисления количества блоков информации.
Настоящее изобретение дополнительно обеспечивает способ выполнения совместного кодирования для множества порций CSI при применении технологии CoMP. Фиг. 2 является блок-схемой последовательности операций способа 20 выполнения совместного кодирования для множества порций CSI согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения. На этапе 200 количество битов информации CSI каждой скоординированной точки во множестве скоординированных точек определяется согласно, например, конфигурации режима каждой скоординированной точки.
На этапе 201 это определенное количество битов информации каждой скоординированной точки размещается в предварительно определенном порядке согласно, например, фиксированному порядку индексов скоординированных точек для того, чтобы сформировать последовательность битов информации.
На этапе 202 последовательность битов информации вводится в кодер совместного кодирования для совместного кодирования. Кодер совместного кодирования может включать в себя один кодер или множество соединенных кодеров, и количество кодеров зависит от необходимого количества битов. Рассмотрим существующий кодер Рида-Мюллера (32, O) в качестве примера, если «O» составляет 11, когда количество битов последовательности битов информации составляет 20, то необходимо два соединенных кодера Рида-Мюллера. Последовательность битов информации, например RI, необходимо сегментировать и вводить во множество соединенных кодеров Рида-Мюллера. Сегментация может быть осуществлена на основе равного количества битов или максимального ограничения вводимого количества битов кодера Рида-Мюллера, например, 11. Согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения для CQI/PMI, когда количество битов сформированной последовательности битов информации превышает 11 битов, то для выполнения сверточного кодирования может быть выбран усеченный сверточный кодер, и кодер Рида-Мюллера не используется. Последующая обработка, такая как модуляция и мультиплексирование, может быть выполнена для CSI после совместного кодирования. Когда совместное кодирование внедряется при гибридном кодировании, то множество скоординированных точек при совместном кодировании принадлежат одной и той же совместно кодированной группе.
Несмотря на то, что выше описаны техническое содержимое и признаки настоящего изобретения, специалистами в данной области техники могут быть сделаны различные замены и модификации на основе идей и раскрытия настоящего изобретения без отступления от сущности настоящего изобретения. Поэтому объем настоящего изобретения не ограничивается описанными вариантами осуществления, а покрывает различные замены и модификации, которые не отступают от настоящего изобретения, определенного в прилагаемой формуле изобретения.

Claims (44)

1. Способ передачи информации о состоянии канала (CSI) множества скоординированных точек в скоординированной многоточечной (CoMP) системе, содержащий этапы, на которых:
кодируют CSI множества скоординированных точек;
модулируют кодированную CSI множества скоординированных точек; и
мультиплексируют модулированную CSI в физическом совместно используемом канале восходящей линии связи (PUSCH), при этом
при мультиплексировании индикатора ранга (RI) в CSI мультиплексируют различные RI для различных рангов восходящей линии связи, и
при мультиплексировании индикатора качества канала/индикатора матрицы предварительного кодирования (CQI/PMI) в CSI мультиплексируют CQI/PMI в кодовом слове с наивысшим порядком модуляции и кодирования и в других кодовых словах.
2. Способ по п. 1, в котором CSI множества скоординированных точек кодируют посредством одного из совместного кодирования, раздельного кодирования и гибридного кодирования.
3. Способ по п. 2, в котором при мультиплексировании CSI в PUSCH выделяют одни и те же или разные параметры смещения ресурсов для CSI после раздельного кодирования или гибридного кодирования, причем параметры смещения ресурсов конфигурируются посредством сигнализации верхнего уровня.
4. Способ по п. 3, дополнительно содержащий этап, на котором передают CSI после раздельного кодирования или гибридного кодирования в подкадрах непрерывно или в подкадрах с предварительно определенным интервалом, причем предварительно определенный интервал устанавливают посредством сигнализации верхнего уровня.
5. Способ по п. 3, дополнительно содержащий этап, на котором передают CSI после раздельного кодирования или гибридного кодирования, соединенную в предварительно определенном порядке, в одном подкадре.
6. Способ по п. 5, дополнительно содержащий этап, на котором указывают посредством сигнализации верхнего уровня начальную точку кодированной CSI.
7. Способ по п. 2, в котором при гибридном кодировании выполняют совместное кодирование для CSI скоординированных точек в каждой совместно кодированной группе, причем количество скоординированных точек в совместно кодированной группе обозначают посредством сигнализации верхнего уровня.
8. Способ по п. 1, в котором бета-значение модулированной CSI регулируют, когда CSI соотнесена с ресурсным блоком, и бета-значение является параметром, используемым для вычисления количества блоков информации.
9. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап, на котором задают индексы множества скоординированных точек для того, чтобы различать CSI различных скоординированных точек.
10. Способ передачи информации о состоянии канала (CSI) множества скоординированных точек в скоординированной многоточечной (CoMP) системе, содержащий этапы, на которых:
кодируют CSI множества скоординированных точек;
модулируют кодированную CSI множества скоординированных точек; и
мультиплексируют модулированную CSI в физическом совместно используемом канале восходящей линии связи (PUSCH), причем
при мультиплексировании индикатора ранга (RI) в CSI мультиплексируют различные RI для различных рангов восходящей линии связи.
11. Способ по п. 10, в котором при мультиплексировании индикатора качества канала/индикатора матрицы предварительного кодирования (CQI/PMI) в CSI мультиплексируют CQI/PMI в кодовом слове с наивысшим порядком модуляции и кодирования и в других кодовых словах.
12. Способ по п. 10, в котором CSI множества скоординированных точек кодируют посредством одного из совместного кодирования, раздельного кодирования и гибридного кодирования.
13. Способ по п. 12, при мультиплексировании CSI в PUSCH выделяют одни и те же или разные параметры смещения ресурсов для CSI после раздельного кодирования или гибридного кодирования, причем параметры смещения ресурсов конфигурируются посредством сигнализации верхнего уровня.
14. Способ по п. 13, дополнительно содержащий этап, на котором передают CSI после раздельного кодирования или гибридного кодирования в подкадрах непрерывно или в подкадрах с предварительно определенным интервалом, причем предварительно определенный интервал устанавливают посредством сигнализации верхнего уровня.
15. Способ по п. 13, дополнительно содержащий этап, на котором передают CSI после раздельного кодирования или гибридного кодирования, соединенную в предварительно определенном порядке, в одном подкадре.
16. Способ по п. 15, дополнительно содержащий этап, на котором указывают посредством сигнализации верхнего уровня начальную точку кодированного CQI/PMI.
17. Способ по п. 12, в котором при гибридном кодировании выполняют совместное кодирование для CSI скоординированных точек в каждой совместно кодированной группе, причем количество скоординированных точек в совместно кодированной группе обозначают посредством сигнализации верхнего уровня.
18. Способ по п. 10, в котором бета-значение модулированной CSI регулируют, когда CSI соотнесена с ресурсным блоком, и бета-значение является параметром, используемым для вычисления количества блоков информации.
19. Способ по п. 10, дополнительно содержащий этап, на котором задают индексы множества скоординированных точек для того, чтобы различать CSI различных скоординированных точек.
20. Способ передачи информации о состоянии канала (CSI) множества скоординированных точек в скоординированной многоточечной (CoMP) системе, содержащий этапы, на которых:
кодируют CSI множества скоординированных точек;
модулируют кодированную CSI множества скоординированных точек; и
мультиплексируют модулированную CSI в физическом совместно используемом канале восходящей линии связи (PUSCH), при этом при мультиплексировании индикатора качества канала/индикатора матрицы предварительного кодирования (CQI/PMI) в CSI мультиплексируют CQI/PMI в кодовом слове с наивысшим порядком модуляции и кодирования и в других кодовых словах.
21. Способ по п. 20, в котором мультиплексирование индикатора ранга (RI) в CSI содержит одно из мультиплексирования различных RI для различных рангов восходящей линии связи и многократного мультиплексирования RI по всем рангам восходящей линии связи.
22. Способ по п. 20, в котором CSI множества скоординированных точек кодируют посредством одного из совместного кодирования, раздельного кодирования и гибридного кодирования.
23. Способ по п. 22, в котором при мультиплексировании CSI в PUSCH выделяют одни и те же или разные параметры смещения ресурсов для CSI после раздельного кодирования или гибридного кодирования, причем параметры смещения ресурсов конфигурируют посредством сигнализации верхнего уровня.
24. Способ по п. 23, дополнительно содержащий этап, на котором передают CSI после раздельного кодирования или гибридного кодирования в подкадрах непрерывно или в подкадрах с предварительно определенным интервалом, причем предварительно определенный интервал устанавливают посредством сигнализации верхнего уровня.
25. Способ по п. 23, дополнительно содержащий этап, на котором передают CSI после раздельного кодирования или гибридного кодирования, соединенную в предварительно определенном порядке, в одном подкадре.
26. Способ по п. 25, дополнительно содержащий этап, на котором указывают посредством сигнализации верхнего уровня начальную точку кодированного CQI/PMI.
27. Способ по п. 22, в котором при гибридном кодировании выполняют совместное кодирование для CSI скоординированных точек в каждой совместно кодированной группе, причем количество скоординированных точек в совместно кодированной группе обозначают посредством сигнализации верхнего уровня.
28. Способ по п. 20, в котором бета-значение модулированной CSI регулируют, когда CSI соотнесена с ресурсным блоком, и бета-значение является параметром, используемым для вычисления количества блоков информации.
29. Способ по п. 20, дополнительно содержащий этап, на котором задают индексы множества скоординированных точек для того, чтобы различать CSI различных скоординированных точек.
30. Способ кодирования информации о состоянии канала (CSI) множества скоординированных точек в скоординированной многоточечной (CoMP) системе, содержащий этапы, на которых:
определяют количество битов информации CSI каждой скоординированной точки во множестве скоординированных точек;
размещают это определенное количество битов информации каждой скоординированной точки в предварительно определенном порядке для формирования последовательности битов информации; и
вводят эту последовательность битов информации в кодер совместного кодирования для совместного кодирования.
31. Способ по п. 30, в котором количество битов информации CSI каждой скоординированной точки во множестве скоординированных точек определяют согласно конфигурации режима каждой скоординированной точки.
32. Способ по п. 30, в котором кодер совместного кодирования содержит один из кодера Рида-Мюллера и усеченного сверточного кодера.
33. Способ по п. 32, в котором для RI в CSI, когда количество битов сформированной последовательности битов информации превышает 11 битов, кодер совместного кодирования содержит множество соединенных кодеров Рида-Мюллера, и последовательность битов информации сегментируют и вводят во множество соединенных кодеров Рида-Мюллера.
34. Способ по п. 33, в котором сегментацию осуществляют на основе равного количества битов или максимального ограничения вводимого количества битов кодера Рида-Мюллера.
35. Способ по п. 32, в котором для CQI/PMI в CSI, когда количество битов сформированной последовательности битов информации превышает 11 битов, используют усеченный сверточный кодер.
36. Способ по п. 30, в котором множество скоординированных точек принадлежат одной и тот же совместно кодированной группе, и количество скоординированных точек в совместно кодированной группе обозначают посредством сигнализации верхнего уровня.
37. Способ по п. 30, в котором бета-значение CSI после совместного кодирования регулируют, когда CSI соотнесена с ресурсным блоком, и бета-значение является параметром, используемым для вычисления количества блоков информации.
38. Способ передачи информации о состоянии канала (CSI) множества скоординированных точек в скоординированной многоточечной (СоМР) системе, содержащий этапы, на которых:
выполняют раздельное кодирование для CSI каждой скоординированной точки во множестве скоординированных точек или в каждой совместно кодированной группе;
модулируют кодированную CSI множества скоординированных точек; и
мультиплексируют модулированную CSI в физическом совместно используемом канале восходящей линии связи (PUSCH), при этом способ дополнительно содержит этап, на котором выделяют одни и те же или разные параметры смещения ресурсов для кодированной CSI, причем параметры смещения ресурсов конфигурируются посредством сигнализации верхнего уровня.
39. Способ по п. 38, дополнительно содержащий этап, на котором передают кодированную CSI в подкадрах непрерывно или в подкадрах с предварительно определенным интервалом, причем предварительно определенный интервал устанавливают посредством сигнализации верхнего уровня.
40. Способ по п. 38, дополнительно содержащий этап, на котором передают кодированную CSI, соединенную в предварительно определенном порядке, в одном подкадре.
41. Способ по п. 40, дополнительно содержащий этап, на котором указывают посредством сигнализации верхнего уровня начальную точку кодированного CQI/PMI.
42. Способ по п. 38, в котором количество скоординированных точек в совместно кодированной группе обозначают посредством сигнализации верхнего уровня.
43. Способ по п. 38, дополнительно содержащий этап, на котором задают индексы множества скоординированных точек для того, чтобы различать CSI различных скоординированных точек.
44. Способ по п. 38, в котором бета-значение модулированной CSI необходимо регулировать, когда CSI соотнесена с ресурсным блоком, и бета-значение является параметром, используемым для вычисления количества блоков информации.
RU2014141164/07A 2012-03-19 2013-03-18 Способ передачи информации управления восходящей линии связи RU2587163C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201210074090.X 2012-03-19
CN201210074090.XA CN103326763B (zh) 2012-03-19 2012-03-19 上行链路控制信息的传输方法
PCT/IB2013/000605 WO2013140245A1 (en) 2012-03-19 2013-03-18 Method for transmitting uplink control information

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014141164A RU2014141164A (ru) 2016-05-10
RU2587163C2 true RU2587163C2 (ru) 2016-06-20

Family

ID=48536935

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014141164/07A RU2587163C2 (ru) 2012-03-19 2013-03-18 Способ передачи информации управления восходящей линии связи

Country Status (8)

Country Link
US (1) US10425210B2 (ru)
EP (1) EP2829008B1 (ru)
JP (1) JP6461607B2 (ru)
KR (2) KR101998933B1 (ru)
CN (1) CN103326763B (ru)
RU (1) RU2587163C2 (ru)
TW (1) TWI508505B (ru)
WO (1) WO2013140245A1 (ru)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8797966B2 (en) 2011-09-23 2014-08-05 Ofinno Technologies, Llc Channel state information transmission
US8848673B2 (en) 2011-12-19 2014-09-30 Ofinno Technologies, Llc Beam information exchange between base stations
CN105591713A (zh) * 2014-10-27 2016-05-18 中兴通讯股份有限公司 控制信令传输方法和装置
CN107615845B (zh) * 2015-06-30 2020-04-14 华为技术有限公司 传输上行数据的方法、装置和计算机存储介质
WO2017048057A1 (ko) * 2015-09-20 2017-03-23 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 채널 상태 보고 방법 및 이를 위한 장치
US10014996B1 (en) * 2016-03-17 2018-07-03 Sprint Spectrum L.P. Determination of bit assignments in multi-bit symbols transmitted to multiple receiving devices based on channel conditions
WO2018111809A1 (en) * 2016-12-13 2018-06-21 Intel IP Corporation User equipment (ue), generation node-b (gnb) and methods for signaling of control information for pre-coding
US11038650B2 (en) * 2017-05-05 2021-06-15 Qualcomm Incorporated Configuration of downlink and uplink partial subframes in shared radio frequency spectrum
EP4135254A1 (en) * 2017-09-11 2023-02-15 Apple Inc. Channel state information report on physical uplink shared channel in new radio

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2396714C1 (ru) * 2006-04-12 2010-08-10 Эл Джи Электроникс Инк. Способ распределения опорных сигналов в системе с многими входами и многими выходами (mimo)

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4892607B2 (ja) 2006-04-12 2012-03-07 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド MIMOシステムにおいて基準信号割当方法{MethodforallocatingreferencesignalsinMIMOsystem}
US9510360B2 (en) * 2007-10-06 2016-11-29 Alcatel-Lucent Usa Inc. Method and apparatus for a coordinated scheduling method to avoid multiplexing of control and data for power limited users in the LTE reverse link
US8406171B2 (en) * 2008-08-01 2013-03-26 Texas Instruments Incorporated Network MIMO reporting, control signaling and transmission
EP2471208B1 (en) * 2009-08-24 2020-09-23 Nokia Solutions and Networks Oy Channel-adaptive transmission in a distributed coordinated multi-point transmission system
US8948028B2 (en) * 2009-10-13 2015-02-03 Qualcomm Incorporated Reporting of timing information to support downlink data transmission
EP2515595A4 (en) * 2009-12-17 2017-01-25 LG Electronics Inc. Method and apparatus for transmitting channel status information efficiently in a multi-carrier wireless communication system
CN102118863B (zh) * 2009-12-31 2014-12-10 华为技术有限公司 反馈信道状态信息及确定多点协作模式的方法及设备
US8917614B2 (en) * 2010-02-05 2014-12-23 Qualcomm Incorporated Resource allocation and transmission for coordinated multi-point transmission
KR101690616B1 (ko) 2010-04-12 2016-12-28 엘지전자 주식회사 다중 안테나 지원 무선 통신 시스템에서 효율적인 피드백 방법 및 장치
US20120113831A1 (en) * 2010-04-30 2012-05-10 Interdigital Patent Holdings, Inc. Determination of Carriers and Multiplexing for Uplink Control Information Transmission
US10014911B2 (en) * 2011-01-07 2018-07-03 Interdigital Patent Holdings, Inc. Communicating channel state information (CSI) of multiple transmission points
EP2671328B1 (en) 2011-01-31 2018-10-03 LG Electronics Inc. Method of transmitting and receiving channel status information on multi-cell operation in a wireless communication system and apparatus for the same
US8797966B2 (en) * 2011-09-23 2014-08-05 Ofinno Technologies, Llc Channel state information transmission

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2396714C1 (ru) * 2006-04-12 2010-08-10 Эл Джи Электроникс Инк. Способ распределения опорных сигналов в системе с многими входами и многими выходами (mimo)

Also Published As

Publication number Publication date
KR101998933B1 (ko) 2019-07-10
KR20160072260A (ko) 2016-06-22
JP6461607B2 (ja) 2019-01-30
TWI508505B (zh) 2015-11-11
JP2015511078A (ja) 2015-04-13
US10425210B2 (en) 2019-09-24
US20150049698A1 (en) 2015-02-19
CN103326763A (zh) 2013-09-25
RU2014141164A (ru) 2016-05-10
CN103326763B (zh) 2016-12-14
KR20140138300A (ko) 2014-12-03
EP2829008A1 (en) 2015-01-28
TW201340661A (zh) 2013-10-01
EP2829008B1 (en) 2020-06-03
WO2013140245A1 (en) 2013-09-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2587163C2 (ru) Способ передачи информации управления восходящей линии связи
KR102653765B1 (ko) 채널 상태 정보를 멀티플렉싱하는 방법 및 장치
KR102488581B1 (ko) 채널상태정보 보고를 위한 상향링크 컨트롤 정보 맵핑 방법 및 장치
US10771140B2 (en) Selective channel feedback method and apparatus for use in wireless communication system
KR102486805B1 (ko) 무선 통신 시스템에서 피드백 신호를 송수신하는 방법 및 장치
RU2608773C2 (ru) Способ и устройство для передачи информации управления в беспроводных системах связи
EP2528245B1 (en) Method, base station and user equipment for reporting and obtaining channel state information
RU2484589C2 (ru) Терминал пользователя, базовая станция и способ передачи сигнала, используемые в системе мобильной связи
JP4517007B2 (ja) 移動通信システム、移動局装置、及び、通信方法
CN101917253B (zh) 控制信息传输、传输块获得、偏移因子配置方法及终端
JP7140827B2 (ja) Csi情報を報告および受信するための方法および通信装置
WO2014181551A1 (en) Channel state measurement and reporting
CN116015378A (zh) 信道状态信息的反馈、接收方法及装置、设备、存储介质
KR101715866B1 (ko) 멀티셀 통신 시스템에서 협력 랭크에 기초하여 적응적으로 스케줄링을 수행하는 방법 및 장치
KR20200063208A (ko) 데이터 전송 방법, 단말 장치 및 네트워크 장치
CN102355338B (zh) 一种信道信息发送方法及装置
KR101447071B1 (ko) 다입력 다출력 시스템을 기반으로 하는 상향링크 제어정보 처리방법과 장치 및 그의 전송방법
KR20130100146A (ko) 주기적 피드백 리포트를 전송하는 방법 및 장치
WO2017050084A1 (zh) 信息通知方法及信道状态信息进程的执行方法
US9345015B2 (en) Method and apparatus for re-interpreting channel state information
CN102271027B (zh) 一种上行开环空间复用的预编码处理方法及***
KR101295384B1 (ko) Mimo에서 랭크 피드백 방법
JP2019092203A (ja) チャネル状態情報をフィードバックする方法、ユーザ装置及びシステム
CN102036394A (zh) 一种传输信道质量信息的方法及***
RU2575395C2 (ru) Система и способ распределения ресурсов передачи на основе ранга передачи