[發明專利]經無線信道傳輸比特序列的方法無效
| 申請號: | 02106540.3 | 申請日: | 2002-02-27 |
| 公開(公告)號: | CN1372394A | 公開(公告)日: | 2002-10-02 |
| 發明(設計)人: | W·阿迪;T·邦尼;M·本-奧恩;F·克里亞 | 申請(專利權)人: | 西門子公司 |
| 主分類號: | H04J13/00 | 分類號: | H04J13/00;H04L27/18;H03M13/27 |
| 代理公司: | 中國專利代理(香港)有限公司 | 代理人: | 程天正,張志醒 |
| 地址: | 聯邦德*** | 國省代碼: | 暫無信息 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 無線 信道 傳輸 比特 序列 方法 | ||
背景技術
被稱為Release(發布)99(等級06/2000)的UMTS標準的當前版本具有兩種針對對象的無線傳輸技術:FDD模式和3.84Mcps?TDD模式。對于UMTS標準的被稱為Release?2000的下一版本,現在規定1.28McpsTDD模式作為第三種無線傳輸技術。1.28Mcps?TDD模式涉及中國的移動無線系統TD-SCDMA,它也象3.84Mcps?TDD模式那樣組合了TDMA和CDMA的技術。在1.28Mcps?TDD模式下,通過時間多路復用以一個頻率在上行鏈路和下行鏈路之間傳輸數據。
在1.28Mcps?TDD模式下,數據在時隙內以固定的結構、也即以所謂的脈沖串通過移動無線信道進行傳輸。圖1示出了標準時隙的脈沖串結構。所述的脈沖串由兩個數據塊、一個用于信道估測的中間序列部分和一個保護時間(所謂的防護時間GP)組成。該脈沖串一共包括864個碼片,其中所述的兩個數據塊分別包含352個碼片,所述的中間序列部分包括144個碼片,而所述的GP包括16個碼片。在碼片頻率為1.28Mcps(相應于碼片時延為Tc=781.25ns)的情況下,所述的脈沖串長度為675μs。根據所選的擴展因子,每個脈沖串可以傳輸不同的數據量。
除了原本的有用數據之外,需傳輸的數據塊還具有所謂的TFCI比特,該比特包含關于有用數據的組成的重要信息。所述的數據(有用數據和TFCI)通常在發射機內預先編碼,以便在接收機內借助解碼方法來識別和校正在無線傳輸過程中可能出現的比特差錯。由于TFCI比特的特殊意義,在編碼這些數據類型時要采用非常可靠的防錯方法,因為這些比特的差錯接收在一定情況下會導致有用數據產生錯誤的重構。
在1.28Mcps?TDD模式下,目前定義了兩種數字方法來調制所述包含在標準時隙的數據塊內的數據:用于數據速率高達384kbps的QPSK和用于數據速率2Mbps的8PSK。在此,調制是指根據需傳輸的數據來改變高頻的載波信號。在QPSK中,總是將2個編碼的數據比特組合成一個數據符號。然后該數據比特利用相位0°、90°、180°或270°來調制載波信號。在8PSK中,總是由3個編碼的數據比特構成一個數據符號,然后該數據符號再利用相位22.5°、67.5°、112.5°、157.5°、202.5°、247.5°、292.5°或337.5°來調制載波信號。
在1.28Mcps?TDD模式的QPSK調制情況下,已經規定了TFCI比特的信道編碼,而在8PSK調制技術的情況下還沒有公開。在采用8PSK調制技術的情況下,目前是實施Samsung(三星)的方法來對TFCI比特進行信道編碼。按照TFCI比特的數量,此處可以使用不同的里德-繆勒碼(RM)。對于長度為6-10比特的TFCI,可以使用所謂的“(64,10)二階里德-繆勒碼的子碼”,并隨后“穿孔”(清除)16個比特。在編碼之后,可以獲得長度為48比特的TFCI碼字。該編碼方案如圖2所示。
對于長度為3-5比特的TFCI,可以使用所謂的“(32,5)雙正交(或一階里德-繆勒)碼”,并隨后“穿孔”(清除)8個比特,使得所述的TFCI碼字具有24比特的長度(參見圖3)。
里德-繆勒碼能夠校正數據符號內的隨機分布的單個差錯。然而,在經移動無線信道傳輸時,數據并不只是以單個差錯的形式被干擾。具體地說,也會極頻繁地出現所謂的束差錯或符號差錯,而借助里德-繆勒碼來校正它們會帶來問題。
發明內容
本發明的目的在于創造一種通過受干擾的無線信道、尤其是通過移動無線信道來傳輸比特樣式的方法,利用該方法既可以明確地識別和校正單個差錯,又能識別和校正束差錯和符號差錯。具有權利要求1所述特征的方法具備該性能。該方法尤其可用來在第三代移動通信系統中、譬如在UMTS的1.28Mcps?TDD模式下對TFCI比特進行信道編碼和傳輸。從屬權利要求涉及權利要求1所述方法的優選改進和擴展方案。
相對于迄今用于信道編碼的RM碼而言,本發明基于b相鄰碼的方法還具有如下優點:
□在硬件和軟件方面的實現更簡單。
□更好的糾錯性。
□更好的錯誤識別能力。
□更快和更簡單的解碼。
這是通過如下方式來實現的,即
□尤其選擇和構造b相鄰碼來編碼有用數據(TFCI),該有用數據按b比特進行分組和按b比特進行調制,
□尤其把被編碼的數據比特分組成具有不同能力的多個代碼子幀,以及
□采用特殊的解碼協議進行糾錯。
附圖說明
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