一种大规模天线场景下基于统计信道信息的下行传输方法

    公开(公告)号:CN104901736A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510255463.7

    申请日:2015-05-19

    Abstract: 本发明公开了一种大规模天线场景下基于统计信道信息的下行传输方法,包括:(1)采用K均值聚类法将用户按照统计信息相似度分组,分组后组中心作为外层预编码;(2)对每个组利用外层预编码降维后用户等效信道选出调度用户集合,独立计算内层预编码(3)将整个下行预编码表示为内编码与外编码和乘积,并进行下行传输。本发明利用大规模天线的特性,提出了一种分步的预编码策略,该策略分为外层预编码和内层预编码。外层预编码用来消除组间干扰并且降低信道维度,减小导频和信道反馈开销;内层预编码用降维后的瞬时等效信道信息消除本组用户间的干扰,不同组内层预编码过程可独立进行,此过程降低了传统大规模天线系统集中式计算复杂度。

    一种基于认知学习的同频异构网络广播信道干扰管理方法

    公开(公告)号:CN104410977A

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201410722423.4

    申请日:2014-12-02

    CPC classification number: H04W16/14

    Abstract: 本发明公开了一种基于认知学习的同频异构网络广播信道干扰管理方法,包括:(1)微小区和宏小区协作进行相关信道估计和反馈,得到宏基站到微基站的下行信道矢量HP,S和宏基站到微小区用户k的下行信道矢量gk,P;(2)微基站利用信道矢量HP,S侦听宏基站链路的发射信号,侦听时间为αT,检测出宏基站链路的广播消息xP,其中T为宏链路的码字持续时间,α为微基站侦听时间比例,0≤α<1;(3)微基站选择作为预编码矩阵,其中GP,S为微基站到宏小区接收机之间的信道矩阵;(4)微小区用户k编码得到接收信号yk。在异构同频通信系统下,微小区保证对宏小区的零干扰且微小区能够消除来自宏小区的干扰。

    一种基于联合处理JP模式的基站水平协作下行传输方法

    公开(公告)号:CN102820961A

    公开(公告)日:2012-12-12

    申请号:CN201210233895.4

    申请日:2012-07-09

    Abstract: 本发明提供一种基于联合处理JP模式的基站水平协作下行传输方法,为解决LTE系统中小区边缘用户信道条件差、数据速率低的问题,提出了新传协作、重传不协作的下行传输方法,包括:服务基站对协作用户进行提前调度,普通用户新传和重传数据、协作用户的新传和重传数据优先级的确定,以及重传由服务基站独立完成、不进行协作的传输方法。采用本发明的传输方法可以使小区边缘用户的一次传输正确率大大提高,并能有效地控制端到端延时。

    一种多基站协作中减小时延的方法

    公开(公告)号:CN101801039B

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201010133463.7

    申请日:2010-03-29

    Abstract: 一种多基站协作中减小时延的方法,属于第三代移动通信长期演进项目中多基站协作的方法,解决多基站协作中时延过大的问题,减小协作用户的等待时延。本发明包括:基站转发步骤、数据发送步骤、判断步骤、肯定确认步骤、否定确认步骤、重传步骤、失败处理步骤。本发明通过在通用分组无线业务隧道协议下面设置自动重传请求协议,实现了分组数据汇聚协议层数据的一致性;服务基站在收到来自服务网关的协作用户数据时就在分组数据汇聚协议层将数据转发到协作基站,与现有方法相比,本发明的方法中,新传数据由服务基站转发到协作基站的有线时延,包含在无线资源分配过程时延中,从而减小了协作用户新传数据的发送时延。

    一种基于部分信道信息反馈的正交随机波束成型传输方法

    公开(公告)号:CN101567716B

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN200910062454.0

    申请日:2009-06-09

    Abstract: 本发明提出一种基于部分信道信息反馈的正交随机波束成型传输方法,发射端向各接收端发射导频信号矢量,接收端通过信道估计得到信道矩阵,对信道矩阵作奇异值分解,将分解得到的部分信道信息反馈给发射端,发射端确定备选用户以及新的正交发射波束,发射端从中选择波束向用户发送数据,被选定用户接收数据信号并对其滤波。该方法基于正交随机波束成型和部分信道信息反馈波束成型方案,在具有较小反馈开销的同时,消除了多用户波束之间的相互干扰,显著地提升了多用户系统容量。

    一种基于调制的自适应喷泉码多播传输系统

    公开(公告)号:CN101562781B

    公开(公告)日:2011-09-14

    申请号:CN200910062124.1

    申请日:2009-05-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于调制的自适应喷泉码多播传输系统,包括一个基站和多个用户端。基站包括基站数据存储器、喷泉编码器、用户分级处理器、叠加编码器、调制器、基站双工收发器和反馈信息处理模块;用户端均包括终端双工收发器、串行干扰消除译码器、终端数据存储器、喷泉译码器和反馈生成器。在纠删信道中,采用数字喷泉码的方式进行传输,降低了多播环境中的反馈,提高了系统的吞吐率。根据多用户的信道状态,自适应地切换选择数据的调制方式。当用户间性能差异较小时采用普通的调制方式;当用户间性能差异较大时,通过功率分配进行不同用户信息的叠加编码,可使系统仍然保持良好的传输性能。数字喷泉码和叠加编码的结合,发挥了数字喷泉码的优势,提高了性能。

    一种自适应随机波束成形传输方法

    公开(公告)号:CN101159466B

    公开(公告)日:2011-07-20

    申请号:CN200710168439.5

    申请日:2007-11-20

    Abstract: 本发明提供了一种自适应随机波束成形传输方法,包括以下步骤(1)发射端通过构造的随机波束发送信道估计信号;(2)各接收端接收经过信道衰减后的信道估计信号,计算对应信道矢量与各随机波束内积的模值;(3)各接收端根据反馈判断准则判断是否反馈,如果反馈,进入步骤(4),否则结束;(4)允许反馈的接收端根据模值生成反馈信号发送给发射端;(5)发射端接收反馈信号作为调度信息;(6)发射端根据调度信息进行发射波束选择和用户调度;(7)发射端发送数据。本发明通过反馈信道矢量与各随机波束内积的模值实现了发射波束的自适应选择,克服了正交随机波束成形要求用户数目大和信噪比低的缺点,同时获得了系统性能的明显提升。

    一种基于波束集选择的随机波束成形传输方法

    公开(公告)号:CN101174870B

    公开(公告)日:2011-03-30

    申请号:CN200710168438.0

    申请日:2007-11-20

    Abstract: 本发明提供一种基于波束集选择的随机波束成形传输方法,包括:(1)基站构造一个随机单位波束,通过该波束向每个用户发射一个导频符号,各用户向基站反馈信息,基站根据反馈信息确定第一备选传输用户和传输波束;(2)基站构造两个随机单位波束,通过这两个波束向每个用户发射两个导频符号,各用户向基站反馈信息,基站根据反馈信息确定第二备选传输用户和传输波束;(3)选择传输效率高的备选传输用户和传输波束为最终选定用户和波束;(4)基站采用最终选定波束向选定用户发送数据。本发明使用波束个数少,减小了用户之间的相互干扰,降低了计算复杂度;通过波束集选择寻找更合适的用户,提升了总速率性能。

    一种基于部分信道信息反馈的正交随机波束成型传输方法

    公开(公告)号:CN101567716A

    公开(公告)日:2009-10-28

    申请号:CN200910062454.0

    申请日:2009-06-09

    Abstract: 本发明提出一种基于部分信道信息反馈的正交随机波束成型传输方法,发射端向各接收端发射导频信号矢量,接收端通过信道估计得到信道矩阵,对信道矩阵作奇异值分解,将分解得到的部分信道信息反馈给发射端,发射端确定备选用户以及新的正交发射波束,发射端从中选择波束向用户发送数据,被选定用户接收数据信号并对其滤波。该方法基于正交随机波束成型和部分信道信息反馈波束成型方案,在具有较小反馈开销的同时,消除了多用户波束之间的相互干扰,显著地提升了多用户系统容量。

    一种基于调制的自适应喷泉码多播传输系统

    公开(公告)号:CN101562781A

    公开(公告)日:2009-10-21

    申请号:CN200910062124.1

    申请日:2009-05-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于调制的自适应喷泉码多播传输系统,包括一个基站和多个用户端。基站包括基站数据存储器、喷泉编码器、用户分级处理器、叠加编码器、调制器、基站双工收发器和反馈信息处理模块;用户端均包括终端双工收发器、串行干扰消除译码器、终端数据存储器、喷泉译码器和反馈生成器。在纠删信道中,采用数字喷泉码的方式进行传输,降低了多播环境中的反馈,提高了系统的吞吐率。根据多用户的信道状态,自适应地切换选择数据的调制方式。当用户间性能差异较小时采用普通的调制方式;当用户间性能差异较大时,通过功率分配进行不同用户信息的叠加编码,可使系统仍然保持良好的传输性能。数字喷泉码和叠加编码的结合,发挥了数字喷泉码的优势,提高了性能。

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