[发明专利]多载波时分双工系统业务传输信道的编码方法和装置无效
申请号: | 200710119714.4 | 申请日: | 2007-07-30 |
公开(公告)号: | CN101359972A | 公开(公告)日: | 2009-02-04 |
发明(设计)人: | 朱向前;周海军;高卓 | 申请(专利权)人: | 大唐移动通信设备有限公司 |
主分类号: | H04L1/00 | 分类号: | H04L1/00;H04L1/18 |
代理公司: | 北京汇泽知识产权代理有限公司 | 代理人: | 王黎延 |
地址: | 100083*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 载波 时分 双工 系统 业务 传输 信道 编码 方法 装置 | ||
技术领域
本发明涉及一种业务传输信道的编码技术,尤其涉及一种多载波时分双工(TDD,Time Division Duplex)系统中高速上行分组接入(HSUPA,High SpeedUplink Packet Access)业务传输信道的编码方法和编或/和解码装置。
背景技术
为了适应移动通信业务的发展,第三代合作伙伴计划在R6/R7协议中引入了HSUPA技术,采用HSUPA技术明显提升了上行链路的分组数据传输速率。对于TD-SCDMA系统而言,TD-SCDMA系统作为采用TDD模式的系统,由于1.6M传输带宽和1.28Mcps码片速率有限,因此,单载波HSUPA技术能够提供的峰值数据速率有限,HSUPA仅可以为单个终端提供最高达到2.2Mbps的上行峰值数据速率。
在HSUPA中高速上行分组接入业务传输信道为增强专用信道(E-DCH),如图1所示,现有技术采用单载波HSUPA技术的业务传输信道的编码方法包括以下步骤:
步骤101、发送端设备为需要发送的数据块添加CRC校验位,通过该校验位接收端设备可以检验接收数据中是否有错误;该步骤即为实现CRC添加。
步骤102、发送端设备根据发送数据块的长度进行分段,为后续的信道编码进行预处理;该步骤即为实现码块分段。
步骤103、发送端设备对经分段后的数据块进行信道编码,以便接收端设备根据信道编码可以纠正传输中的大部分错误;该步骤即为实现信道编码。
步骤104、发送端设备对编码后的数据进行速率匹配处理,通过速率匹配的打孔或者重复操作产生不同的数据比特图样,通过HARQ重传和合并实现HARQ功能;该步骤即为实现物理层HARQ功能。
步骤105、发送端设备将匹配处理的数据进行加扰,使得发送的数据进一步随机化,提高传输的性能,减少相互干扰;该步骤即为实现数据加扰。
步骤106、发送端设备将加扰后的数据进行交织处理,并将交织后的数据在不同的时隙中发送,获取时间分集增益,提高抗突发错误的能力;该步骤即为实现数据交织。
步骤107、当数据传输的调制方式采用16QAM方式时,如出现重传,发送端设备需要将重传数据的星座点的前后比特进行掉换或/和取反,目的是均衡星座点中的高比特位和低比特位数据的性能;该步骤即为实现16QAM星座重排。
步骤108、发送端设备将发送数据适配到不同的物理信道进行数据传输;该步骤即为实现物理信道映射。
现有技术中,E-DCH在接收端设备的译码需要增强上行控制信道(E-UCCH)的配合,E-UCCH上承载E-DCH译码所必须的信息,包括数据块大小信息(E-TFCI)、重传序列号信息(RSN)和HARQ进程标识信息(PID)。
并且,发送端设备对E-UCCH和E-DCH编码之后复用到上行增强物理信道(E-PUCH)上发送。一次E-PUCH发送可能同时承载多个E-UCCH的数据,并且,多个E-UCCH上承载的数据完全一致,目的是在接收端设备对多个E-UCCH的数据进行合并,以便提高解码性能。
现有技术采用单载波HSUPA技术,对E-UCCH和E-DCH数据复用的方法如下:
设E-DCH传输占用时隙数为T,同时传输的E-UCCH个数为ENI,则有:
M=floor(ENI/T);N=ENI%T;其中,floor(·)表示向下取整操作;
那么各个时隙承载的E-UCCH个数为:
T个时隙中的前面N个时隙承载的E-UCCH个数=M+1;
T个时隙中的后面(T-N)个时隙承载的E-UCCH个数=M;
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