专利汇可以提供一种通信信道下行频率调度方法、装置及系统专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 公开了一种通信信道下行 频率 调度方法、装置及系统。其中该方法包括:获取终端当前的天线传输模式和所述终端发送的上行探测参考 信号 ;根据所述天线传输模式和上行探测参考信号,计算所述终端在每个资源组 块 上的信道增益;根据所述终端在每个资源组块上的信道增益为所述终端分配资源。,下面是一种通信信道下行频率调度方法、装置及系统专利的具体信息内容。
1.一种通信信道下行频率调度方法,其特征在于,包括:
获取终端当前的天线传输模式和所述终端发送的上行探测参考信号;
根据所述天线传输模式和上行探测参考信号,计算所述终端在每个资源组块上的信道增益;
根据所述终端在每个资源组块上的信道增益为所述终端分配资源。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述天线传输模式和上行探测参考信号,计算所述终端在每个资源组块上的信道增包括:
根据所述天线传输模式和上行探测参考信号,计算所述终端在每个子载波上的信道增益;
将所述同一资源组块的子载波的信道增益进行合并,得到所述终端在每个资源组块上的信道增益。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据所述天线传输模式和上行探测参考信号,计算所述终端在每个子载波上的信道增益包括:
根据所述天线传输模式和上行探测参考信号获取所述终端与基站之间的信道冲激响应及终端对应的赋形因子;
根据所述信道冲激响应及赋形因子计算所述终端在每个子载波上的信道增益。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,根据所述信道冲激响应及赋形因子计算所述终端在每个子载波上的信道增益包括:
当所述终端处于传输分集模式时,通过以下公式计算所述终端在子载波上的信道增益:
当所述终端处于空分复用模式,采用迫零检测方式时,通过以下公式计算所述终端在子载波上的信道增益:
2 2
Gsubcarrier[i]=1/(|inv(Heq1)|·σ);
当所述终端处于空分复用模式,采用最小均方误差检测方式时,通过以下公式计算所述终端在子载波上的信道增益:
当所述终端处于波束赋形单流模式时,通过以下公式计算所述终端在子载波上的信道增益:
当所述终端处于波束赋形双流模式,采用迫零检测方式时,通过以下公式计算所述终端在子载波上的信道增益:
2 2
Gsubcarrier[i]=1/(|inv(Heq2)|·σ);
当所述终端处于波束赋形双流模式,采用最小均方误差检测方式时,通过以下公式计算所述终端在子载波上的信道增益:
其中,i为子载波的编号,i=0,1,...,I-1,I为系统带宽内的子载波数;
hnm为终端发送天线n至基站接收天线m的信道冲激响应;n为终端发送天线的编号,n=0,1,...,N-1;m为基站接收天线的编号,m=0,1,...,M-1;N表示终端发送天线的个数,M表示基站天线的个数;
为基站第m根天线发送空分复用模式或传输分集模式对应的天线端口p时的赋形因子; 为基站第m根天线发送波束赋形单流或波束赋形双流模式对应的天线端口p时的赋形因子;p=0,1,...,P-1,m=0,1,...,M-1;P表示专用参考信号端口的个数,M为基站天线个数;σ2为噪声功率;
Heq1为CRS对应的等效信道,Heq2为URS对应的等效信道,具体表达式如下:
Heq1=[heq,crs(p,n)]
Heq2=[heq,urs(p,n)]
其中,heq,csr(p,n)为CRS的天线端口p至接收天线n的信道估计,heq,urs(p,n)为URS的天线端口p至接收天线n的信道估计值,其中:
q=0,1,...,Q-1为基站天线端口p对应的发送天线索引, 为
基站天线端口p对应发送天线上的广播赋形因子;
q=0,1,...,Q-1为基站天线端口p对应的发送天线索引, 为
基站天线端口p对应发送天线上的UE专用赋形因子。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,将所述同一资源组块的子载波的信道增益进行合并,得到所述终端在每个资源组块上的信道增益包括:
通过以下公式计算所述终端在每个资源组块上的信道增益,
其中,j为资源组块编号,j=0…J-1,J表示全频带范围内资源组块的个数;
subcarrier_0为第j个资源组块中的最低频率端的子载波编号;K表示第j个资源组块内的子载波个数。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据所述终端在每个资源组块上的信道增益为所述终端分配资源包括:
将所述终端在每个资源组块上的信道增益进行排序;
将信道增益最高的资源组块分配给所述终端进行数据传输。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,将信道增益最高的资源组块分配给所述终端后,所述方法还包括:
当所述终端的数据传输需求未满足,将最接近所述最高信道增益的资源组块分配给所述终端进行数据传输。
8.一种通信信道下行频率调度装置,其特征在于,包括:
获取模块,用于获取终端当前的天线传输模式和所述终端发送的上行探测参考信号;
计算模块,用于根据所述天线传输模式和上行探测参考信号,计算所述终端在每个资源组块上的信道增益;
分配模块,用于根据所述终端在每个资源组块上的信道增益为所述终端分配资源。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述计算模块包括:
第一计算子模块,用于根据所述天线传输模式和上行探测参考信号,计算所述终端在每个子载波上的信道增益;
合并子模块,用于将所述同一资源组块的子载波的信道增益进行合并,得到所述终端在每个资源组块上的信道增益。
10.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,所述第一计算子模块,用于根据所述天线传输模式和上行探测参考信号获取所述终端与基站之间的信道冲激响应及终端对应的赋形因子;根据所述信道冲激响应及赋形因子计算所述终端在每个子载波上的信道增益。
11.根据权利要求10所述的装置,其特征在于,所述第一计算子模块,用于当所述终端处于传输分集模式时,通过以下公式计算所述终端在子载波上的信道增益:
当所述终端处于空分复用模式,采用迫零检测方式时,通过以下公式计算所述终端在子载波上的信道增益:
2 2
Gsubcarrier[i]=1/(|inv(Heq1)|·σ);
当所述终端处于空分复用模式,采用最小均方误差检测方式时,通过以下公式计算所述终端在子载波上的信道增益:
当所述终端处于波束赋形单流模式时,通过以下公式计算所述终端在子载波上的信道增益:
当所述终端处于波束赋形双流模式,采用迫零检测方式时,通过以下公式计算所述终端在子载波上的信道增益:
2 2
Gsubcarrier[i]=1/(|inv(Heq2)|·σ);
当所述终端处于波束赋形双流模式,采用最小均方误差检测方式时,通过以下公式计算所述终端在子载波上的信道增益:
其中,i为子载波的编号,i=0,1,...,I-1,I为系统带宽内的子载波数;
hnm为终端发送天线n至基站接收天线m的信道冲激响应;n为终端发送天线的编号,n=0,1,...,N-1;m为基站接收天线的编号,m=0,1,...,M-1;N表示终端发送天线的个数,M表示基站天线的个数;
为基站第m根天线发送空分复用模式或传输分集模式对应的天线端口p时的赋形因子; 为基站第m根天线发送波束赋形单流或波束赋形双流模式对应的天线端口p时的赋形因子;p=0,1,...,P-1,m=0,1,...,M-1;P表示专用参考信号端口的个数,M为基站天
2
线个数;σ 为噪声功率;
Heq1为CRS对应的等效信道,Heq2为URS对应的等效信道,具体表达式如下:
Heq1=[heq,crs(p,n)];
Heq2=[heq,urs(p,n)];
其中,heq,csr(p,n)为CRS的天线端口p至接收天线n的信道估计,heq,urs(p,n)为URS的天线端口p至接收天线n的信道估计值,其中:
q=0,1,...,Q-1为基站天线端口p对应的发送天线索引, 为
基站天线端口p对应发送天线上的广播赋形因子;
q=0,1,...,Q-1为基站天线端口p对应的发送天线索引, 为
基站天线端口p对应发送天线上的UE专用赋形因子。
12.根据权利要求10所述的装置,其特征在于,所述合并子模块,用于
通过以下公式计算所述终端在每个资源组块上的信道增益,
其中,j为资源组块编号,j=0…J-1,J表示全频带范围内资源组块的个数;
subcarrier_0为第j个资源组块中的最低频率端的子载波编号;K表示第j个资源组块内的子载波个数。
13.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述分配模块,用于将所述终端在每个资源组块上的信道增益进行排序;将信道增益最高的资源组块分配给所述终端进行数据传输。
14.根据权利要求13所述的装置,其特征在于,所述分配模块,用于当所述终端的数据传输需求未满足,将最接近所述最高信道增益的资源组块分配给所述终端进行数据传输。
15.一种通信信道下行频率调度系统,其特征在于,包括:
终端,用于发送上行探测参考信号;
基站,用于获取终端当前的天线传输模式和所述终端发送的上行探测参考信号;根据所述天线传输模式和上行探测参考信号,计算所述终端在每个资源组块上的信道增益;根据所述终端在每个资源组块上的信道增益为所述终端分配资源。
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