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1、10申请公布号CN104158579A43申请公布日20141119CN104158579A21申请号201310177782122申请日20130514H04B7/08200601H04L5/0020060171申请人华为技术有限公司地址518129广东省深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼72发明人王力74专利代理机构北京中博世达专利商标代理有限公司11274代理人申健54发明名称一种天线选择的方法和装置57摘要本发明公开了一种天线选择的方法和装置,涉及无线通信技术领域,解决了现有技术中由于相邻的子载波可能来自不同的发天线,造成接收端在接收到子载波之后不能准确进行信道估计,导致不能正确接收子载波。
2、的问题。所述方法包括获取每个子载波的信道信息,根据所述每个子载波的信道信息,确定所述每个子载波的收发天线对中性能指标最优的收发天线对对应的发射天线为目标发射天线,将目标发射天线相同且相邻的子载波划分为一个子载波块,且在所述子载波块中包括一个导频符号,以便通过所述目标发射天线发射对应的携带有导频符号的子载波块。本发明实施例应用于天线选择的处理过程中。51INTCL权利要求书2页说明书13页附图4页19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书2页说明书13页附图4页10申请公布号CN104158579ACN104158579A1/2页21一种天线选择的方法,其特征在于,包括获取每个子。
3、载波的信道信息,所述信道信息为所述每个子载波在不同收发天线对之间的信道上接收的信号强度;根据所述每个子载波的信道信息,确定所述每个子载波的收发天线对中性能指标最优的收发天线对对应的发射天线为目标发射天线,所述目标发射天线用于发射对应的子载波;将目标发射天线相同且相邻的子载波划分为一个子载波块,且在所述子载波块中包括一个导频符号,以便通过所述目标发射天线发射对应的携带有导频符号的子载波块。2根据权利要求1所述的天线选择的方法,其特征在于,所述根据所述每个子载波的信道信息,确定所述每个子载波的收发天线对中性能指标最优的收发天线对对应的发射天线为目标发射天线包括根据最大比合并计算所述每个子载波的第一。
4、等效信道信息,所述第一等效信道信息为每条发射天线与不同接收天线之间的等效信道信息;将所述第一等效信道信息中最大值对应的发射天线确定为目标发射天线。3根据权利要求1所述的天线选择的方法,其特征在于,所述根据所述每个子载波的信道信息,确定所述每个子载波的收发天线对中性能指标最优的收发天线对对应的发射天线为目标发射天线包括计算所述每个子载波的每条发射天线与不同接收天线之间的信道的信噪比;将所述信噪比中的最大值作为对应发射天线的性能指标;将所述性能指标中最大值对应的发射天线确定为目标发射天线。4根据权利要求2或3所述的天线选择的方法,其特征在于,当终端为接收端时,所述获取每个子载波的信道信息包括接收发。
5、送端发送的数据帧,所述数据帧中包括每个子载波的导频信号;根据所述导频信号,确定所述每个子载波的信道信息。5根据权利要求4所述的天线选择的方法,其特征在于,所述方法包括将携带有指示信息的第一反馈消息发送给所述发送端,所述指示信息用于指示所述子载波块的划分,以及所述发送端发送所述每个子载波块的目标发射天线。6根据权利要求2或3所述的天线选择的方法,其特征在于,当终端为发送端时,所述获取每个子载波的信道信息包括获取接收端发送的第二反馈消息,并从所述第二反馈消息中获取每个子载波的信道信息。7根据权利要求6所述的天线选择的方法,其特征在于,所述方法还包括向所述接收端发送第三反馈消息,所述第三反馈消息中包。
6、括接收天线指示信息,用于通知所述接收端接收所述每个子载波块的指定接收天线。8根据权利要求5或7所述的天线选择的方法,其特征在于,所述性能指标为收发天线对之间的信道的信号强度或者信噪比。9一种终端,其特征在于,包括获取单元,用于获取每个子载波的信道信息,所述信道信息为所述每个子载波在不同收发天线对之间的信道上接收的信号强度;权利要求书CN104158579A2/2页3第一处理单元,用于根据所述每个子载波的信道信息,确定所述每个子载波的收发天线对中性能指标最优的收发天线对对应的发射天线为目标发射天线,所述目标发射天线用于发射对应的子载波;第二处理单元,用于将目标发射天线相同且相邻的子载波划分为一个。
7、子载波块,且在所述子载波块中包括一个导频符号,以便通过所述目标发射天线发射对应的携带有导频符号的子载波块。10根据权利要求9所述的终端,其特征在于,所述第一处理单元包括第一处理模块,用于根据最大比合并计算所述每个子载波的第一等效信道信息,所述第一等效信道信息为每条发射天线与不同接收天线之间的等效信道信息;第二处理模块,用于将所述第一等效信道信息中最大值对应的发射天线确定为目标发射天线。11根据权利要求9所述的终端,其特征在于,所述第一处理单元包括第三处理模块,用于计算所述每个子载波的每条发射天线与不同接收天线之间的信道的信噪比;第四处理模块,用于将所述信噪比中的最大值作为对应发射天线的性能指标。
8、;第五处理模块,用于将所述性能指标中最大值对应的发射天线确定为目标发射天线。12根据权利要求10或11所述的终端,其特征在于,当所述终端为接收端时,所述获取单元包括接收模块,用于接收发送端发送的数据帧,所述数据帧中包括每个子载波的导频信号;确定模块,用于根据所述导频信号,确定所述每个子载波的信道信息。13根据权利要求12所述的终端,其特征在于,所述终端还包括第一发送单元,用于将携带有指示信息的第一反馈消息发送给所述发送端,所述指示信息用于指示所述子载波块的划分,以及所述发送端发送所述每个子载波块的目标发射天线。14根据权利要求10或11所述的终端,其特征在于,当所述终端为发送端时,所述获取单元。
9、,具体用于获取接收端发送的第二反馈消息,并从所述第二反馈消息中获取每个子载波的信道信息。15根据权利要求14所述的终端,其特征在于,所述终端还包括第二发送单元,用于向所述接收端发送第三反馈消息,所述第三反馈消息中包括接收天线指示信息,用于通知所述接收端接收所述每个子载波块的指定接收天线。16根据权利要求13或15所述的终端,其特征在于,所述第一处理单元中的所述性能指标为收发天线对之间的信道的信号强度或者信噪比。权利要求书CN104158579A1/13页4一种天线选择的方法和装置技术领域0001本发明涉及无线通信技术领域,尤其涉及一种天线选择的方法和装置。背景技术0002现有的WLANWIRE。
10、LESSLOCALAREANETWORKS,无线局域网络技术由于具有无线化传输、高速率的接入、以及成本低廉等特点,已经广泛应用于家庭、校园、酒店、企业办公等场合。0003目前对于WLAN有了更进一步地要求,提出覆盖达到1公里的需求,而在室外场景下应用时,不可避免会面临多径时延扩展,造成带宽内的信道质量不再相近,好坏相差悬殊。为了解决这一问题提出了基于MIMOMULTIINPUTMULTIOUTPUT,多输入多输出OFDMORTHOGONALFREQUENCYDIVISIONMULTIPLEXING,正交频分复用的WIFIWIRELESSFIDELITY,无线保真系统的天线选择,对MIMO中的每。
11、个天线的每个子载波分别配置,使得能够最大限度发挥天线选择的优势。0004在实现本发明的过程中,发明人发现现有技术中至少存在如下问题由于相邻的子载波可能来自不同的发天线,造成接收端在接收到子载波之后不能准确进行信道估计,导致不能正确接收子载波。发明内容0005本发明的实施例提供一种天线选择的方法和装置,提高了每个子载波的信道估计性能。0006为达到上述目的,本发明的实施例采用如下技术方案0007第一方面,本发明提供一种天线选择的方法,包括0008获取每个子载波的信道信息,所述信道信息为所述每个子载波在不同收发天线对之间的信道上接收的信号强度;0009根据所述每个子载波的信道信息,确定所述每个子载。
12、波的收发天线对中性能指标最优的收发天线对对应的发射天线为目标发射天线,所述目标发射天线用于发射对应的子载波;0010将目标发射天线相同且相邻的子载波划分为一个子载波块,且在所述子载波块中包括一个导频符号,以便通过所述目标发射天线发射对应的携带有导频符号的子载波块。0011在第一方面的第一种可能的实现方式中,所述根据所述每个子载波的信道信息,确定所述每个子载波的收发天线对中性能指标最优的收发天线对对应的发射天线为目标发射天线包括0012根据最大比合并计算所述每个子载波的第一等效信道信息,所述第一等效信道信息为每条发射天线与不同接收天线之间的等效信道信息;0013将所述第一等效信道信息中最大值对应。
13、的发射天线确定为目标发射天线。0014在第一方面的第二种可能的实现方式中,所述根据所述每个子载波的信道信息,说明书CN104158579A2/13页5确定所述每个子载波的收发天线对中性能指标最优的收发天线对对应的发射天线为目标发射天线包括0015计算所述每个子载波的每条发射天线与不同接收天线之间的信道的信噪比;0016将所述信噪比中的最大值作为对应发射天线的性能指标;0017将所述性能指标中最大值对应的发射天线确定为目标发射天线。0018结合第一方面的第一种可能的实现方式或者第二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,当终端为接收端时,所述获取每个子载波的信道信息包括0019接收发送端发送。
14、的数据帧,所述数据帧中包括每个子载波的导频信号;0020根据所述导频信号,确定所述每个子载波的信道信息。0021结合第一方面的第三种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中,所述方法包括0022将携带有指示信息的第一反馈消息发送给所述发送端,所述指示信息用于指示所述子载波块的划分,以及所述发送端发送所述每个子载波块的目标发射天线。0023结合第一方面的第一种可能的实现方式或者第二种可能的实现方式,在第五种可能的实现方式中,当终端为发送端时,所述获取每个子载波的信道信息包括0024获取接收端发送的第二反馈消息,并从所述第二反馈消息中获取每个子载波的信道信息。0025结合第一方面的第五种可能的实现。
15、方式,在第六种可能的实现方式中,所述方法还包括0026向所述接收端发送第三反馈消息,所述第三反馈消息中包括接收天线指示信息,用于通知所述接收端接收所述每个子载波块的指定接收天线。0027结合第一方面的第四种可能的实现方式或者第六种可能的实现方式,在第七种可能的实现方式中,所述性能指标为收发天线对之间的信道的信号强度或者信噪比。0028第二方面,本发明提供了一种终端,包括0029获取单元,用于获取每个子载波的信道信息,所述信道信息为所述每个子载波在不同收发天线对之间的信道上接收的信号强度;0030第一处理单元,用于根据所述每个子载波的信道信息,确定所述每个子载波的收发天线对中性能指标最优的收发天。
16、线对对应的发射天线为目标发射天线,所述目标发射天线用于发射对应的子载波;0031第二处理单元,用于将目标发射天线相同且相邻的子载波划分为一个子载波块,且在所述子载波块中包括一个导频符号,以便通过所述目标发射天线发射对应的携带有导频符号的子载波块。0032在第二方面的第一种可能的实现方式中,所述第一处理单元包括0033第一处理模块,用于根据最大比合并计算所述每个子载波的第一等效信道信息,所述第一等效信道信息为每条发射天线与不同接收天线之间的等效信道信息;0034第二处理模块,用于将所述第一等效信道信息中最大值对应的发射天线确定为目标发射天线。0035在第二方面的第二种可能的实现方式中,所述第一处。
17、理单元包括0036第三处理模块,用于计算所述每个子载波的每条发射天线与不同接收天线之间的说明书CN104158579A3/13页6信道的信噪比;0037第四处理模块,用于将所述信噪比中的最大值作为对应发射天线的性能指标;0038第五处理模块,用于将所述性能指标中最大值对应的发射天线确定为目标发射天线。0039结合第二方面的第一种可能的实现方式或者第二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,当所述终端为接收端时,所述获取单元包括0040接收模块,用于接收发送端发送的数据帧,所述数据帧中包括每个子载波的导频信号;0041确定模块,用于根据所述导频信号,确定所述每个子载波的信道信息。0042结合。
18、第二方面的第三种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中,所述终端还包括0043第一发送单元,用于将携带有指示信息的第一反馈消息发送给所述发送端,所述指示信息用于指示所述子载波块的划分,以及所述发送端发送所述每个子载波块的目标发射天线。0044结合第二方面的第一种可能的实现方式或者第二种可能的实现方式,在第五种可能的实现方式中,当所述终端为发送端时,所述获取单元,具体用于获取接收端发送的第二反馈消息,并从所述第二反馈消息中获取每个子载波的信道信息。0045结合第二方面的第五种可能的实现方式,在第六种可能的实现方式中,所述终端还包括0046第二发送单元,用于向所述接收端发送第三反馈消息,所述第三。
19、反馈消息中包括接收天线指示信息,用于通知所述接收端接收所述每个子载波块的指定接收天线。0047结合第二方面的第四种可能的实现方式或者第六种可能的实现方式,在第七种可能的实现方式中,所述第一处理单元中的所述性能指标为收发天线对之间的信道的信号强度或者信噪比。0048本发明实施例提供的一种天线选择的方法和装置,通过获取每个子载波的信道信息,所述信道信息为所述每个子载波在不同收发天线对之间的信道上接收的信号强度,并根据所述每个子载波的信道信息,确定所述每个子载波的收发天线对中性能指标最优的收发天线对对应的发射天线为目标发射天线,所述目标发射天线用于发射对应的子载波,然后将目标发射天线相同且相邻的子载。
20、波划分为一个子载波块,且在所述子载波块中包括一个导频符号,以便通过所述目标发射天线发射对应的携带有导频符号的子载波块。本发明实施例解决了现有技术中由于相邻的子载波可能来自不同的发天线,造成接收端在接收到子载波之后不能准确进行信道估计,导致不能正确接收子载波的问题,提高了每个子载波的信道估计性能。附图说明0049为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对本发明实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面所描述的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。说明书CN104158579A4/13页70050图。
21、1为本发明实施例提供的一种天线选择的方法的流程图;0051图2为本发明实施例提供的另一种天线选择的方法的流程图;0052图3为本发明实施例提供的又一种天线选择的方法的流程图;0053图4为本发明实施例提供的一种终端的结构图;0054图5为本发明实施例提供的终端中一种第一处理单元的结构图;0055图6为本发明实施例提供的一种终端中另一种第一处理单元的结构图;0056图7为本发明实施例提供的一种终端中获取单元的结构图;0057图8为本发明实施例提供的另一种终端的结构图;0058图9为本发明实施例提供的又一种终端的结构图;0059图10为本发明实施例提供的一种终端的结构图。具体实施方式0060下面将。
22、结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。0061如图1所示,本发明实施例提供一种天线选择的方法,包括如下步骤0062101、获取每个子载波的信道信息,所述信道信息为所述每个子载波在不同收发天线对之间的信道上接收的信号强度;0063102、根据所述每个子载波的信道信息,确定所述每个子载波的收发天线对中性能指标最优的收发天线对对应的发射天线为目标发射天线,所述目标发射天线用于发射对应的子。
23、载波;0064103、将目标发射天线相同且相邻的子载波划分为一个子载波块,且在所述子载波块中包括一个导频符号,以便通过所述目标发射天线发射对应的携带有导频符号的子载波块。0065本发明实施例提供一种天线选择的方法,通过获取每个子载波的信道信息,所述信道信息为所述每个子载波在不同收发天线对之间的信道上接收的信号强度,并根据所述每个子载波的信道信息,确定所述每个子载波的收发天线对中性能指标最优的收发天线对对应的发射天线为目标发射天线,所述目标发射天线用于发射对应的子载波,然后将目标发射天线相同且相邻的子载波划分为一个子载波块,且在所述子载波块中包括一个导频符号,以便通过所述目标发射天线发射对应的携。
24、带有导频符号的子载波块。本发明实施例解决了现有技术中由于相邻的子载波可能来自不同的发天线,造成接收端在接收到子载波之后不能准确进行信道估计,导致不能正确接收子载波的问题,提高了每个子载波的信道估计性能。0066在本发明实施例的一种实现方式中,提供一种天线选择的方法,如图2所示,所述方法包括如下步骤0067201、接收端接收发送端发送的数据帧,所述数据帧中包括每个子载波的导频信号;0068202、根据所述导频信号,确定所述每个子载波的信道信息。说明书CN104158579A5/13页80069其中,所述导频信号以LTFLONGTRAININGFIELD,长前导训练序列为例进行说明,所述数据帧可以。
25、为NDPNULLDATAPACKET,空数据包或者普通数据帧,其中,NDP中包括每根发射天线对应的训练序列,LTF1LTFN,通过信道估计获得接收天线到发射天线之间的信道信息。当所述数据帧为普通帧时,可以根据所述普通帧的前导中的LTF估计出接收天线到发射天线的信道信息,或者根据所述普通帧的前导中的LTF1LTFN估计出接收天线到发射天线的信道信息。0070根据公式1可以得到每个子载波在不同收发天线对之间的信道上接收的信号强度0071YHXN公式10072其中,Y表示所述接收端在一个子载波上接收到的信号,X表示发送端发送的信号,即LTF信息,且根据协议规定X对于所述接收端是已知的,N表示噪声,对。
26、于H是一个MN的信道矩阵,其中,M表示有M根发射天线,N表示有N根接收天线,且所述矩阵中的值的幅度表示所述接收端接收到的信号强度。0073由于所述接收端已知X,接收到Y,则可以估计出矩阵H,并得到每个收发天线对之间的信道上接收的信号强度。0074例如,表示在第K个子载波上第I根接收天线到第J根发射天线的信道信息。0075203、根据所述每个子载波的信道信息,确定所述每个子载波的收发天线对中性能指标最优的收发天线对对应的发射天线为目标发射天线,以便在所述目标发射天线上发送对应的子载波。0076其中,所述性能指标为收发天线对之间的信道的信号强度或者信噪比,可以通过下面两种方式确定目标发射天线。00。
27、77方式一、0078根据最大比合并计算所述每个子载波的第一等效信道信息,所述第一等效信道信息为每条发射天线与不同接收天线之间的等效信道信息;0079将所述第一等效信道信息中最大值对应的发射天线确定为目标发射天线。0080假设一根发射天线与N根接收天线之间的信道信息为H1、H2HN,H表示H的共轭,则根据公式2得出发射天线1与N根接收天线之间的第一等效信道信息0081|H1|2H1H1H2H2HNHN公式20082其中,|H1|2表示发射天线1与N根接收天线之间的第一等效信道信息。根据公式2可以得出M根发射天线对应的所有第一等效信道信息|H1|2、|H2|2|HM|2。0083从所述第一等效信道。
28、信息|H1|2、|H2|2|HM|2中找出最大值|HJ|2,所述最大值|HJ|2对应的发射天线即为目标发射天线。0084方式二、0085计算所述每个子载波的每条发射天线与不同接收天线之间的信道的信噪比;0086将所述信噪比中的最大值作为对应发射天线的性能指标;0087将所述性能指标中最大值对应的发射天线确定为目标发射天线。0088假设一根发射天线与N根接收天线之间的信道信息为H1、H2HN,H表示H的共轭,由于噪声相同均为N,则一根发射天线与N根接收天线之间的信道的信噪比为H1H1/N、说明书CN104158579A6/13页9H2H2/NHNHN/N,将所述信噪比中的最大值HJHJ/N作为所。
29、述发射天线的性能指标,则得到M根发射天线的对应的性能指标,从所述M个性能指标中选择最大的性能指标,将所述性能指标中最大值对应的发射天线确定为目标发射天线。0089204、所述接收端将目标发射天线相同且相邻的子载波划分为一个子载波块,且在所述子载波块中包括一个导频符号,以便通过所述目标发射天线发射对应的携带有导频符号的子载波块。0090根据信道相干带宽,将目标发射天线相同且相邻的子载波划分为一个子载波块,并且在所述子载波块中包括一个导频符号。0091例如,假设信道相干带宽为14个OFDM子载波的频率宽度,共有56个子载波用于传输,划分为4个子载波块,即114,1528,2942,4356。每个子。
30、载波块的天线选择相同,且在所述子载波块中包括一个导频符号。0092205、所述接收端将携带有指示信息的反馈消息发送给所述发送端,所述指示信息用于指示所述子载波块的划分,以及所述发送端发送所述每个子载波块的目标发射天线。0093所述反馈消息中除了包括指示所述子载波块的划分,以及所述发送端发送所述每个子载波块的目标发射天线的指示信息之外,还有现有技术中反馈消息中本身就携带的反馈信息。0094206、所述发送端接收所述接收端发送的携带有指示信息的反馈消息。0095207、所述发送端根据接收到的所述反馈信息,将每个子载波块在所述指示信息中指示的目标发射天线进行发送。0096例如,以2发2收的2MHZ带。
31、宽系统为例,在所述接收端接收到所述发送端发送的数据帧之后,从所述数据帧中获取每个子载波的信道信息,例如,表示在第K个子载波上第I根接收天线到第J根发射天线的信道信息。所述接收端采用最大比合并的方式,同一根发射天线与两个接收天线之间的第一等效信道信息为在第K个子载波上选择不同收发天线对中信号强度最大的公式可以表示为其中,表示第K个子载波在两个接收天线到第1根发射天线的等效信道上的信号强度,表示第K个子载波在两个接收天线到第2根发射天线的等效信道上的信号强度,表示第K个子载波在两个接收天线到第1根发射天线的等效信道上的信号强度,以及两个接收天线到第2根发射天线的等效信道上的信号强度的均值,选出信号。
32、强度最大的收发天线对中的发射天线作为第K个子载波的目标发射天线。0097另外,根据信道相干带宽,将相邻的子载波划分为一个子载波块,每个子载波块需要2BIT来表示目标发射天线的发送情况,例如,10表示第1根发射天线发送,01表示第2根发射天线发送,11表示第1根和第2根发射天线同时发送。当在2MHZ下80211AH存在52个子载波时,需要52BIT位图表示子载波分配,因此需要104BIT来表示子载波的发送情况。当52个子载波分成四个子载波块,每个子载波块中包括13个连续子载波时,则用8BIT来表示4个子载波块的目标发射天线的发送情况。说明书CN104158579A7/13页100098可选的,每。
33、个子载波块可以通过4BIT同时表示目标发射天线的发送情况以及接收天线的接收情况,当存在52个子载波时,则需要208BIT来表示子载波的接收和发送情况。当52个子载波分成四个子载波块,每个子载波块中包括13个连续子载波时,则用16BIT表示4个子载波块的接收和发送情况。0099上述的分配信息都携带在所述接收端发送给所述发送端的反馈消息中的指示信息中,另外,在所述反馈消息中还可以包括子载波块的划分情况。0100上述的反馈消息可以包括CSICHANNELSTATEINFORMATION,信道状态信息帧,ACKACKNOWLEDGEMENT,确认帧,BLOCKACK块确认帧,SHORTACK短确认帧,。
34、SHORTBLOCK短块帧,或其他帧等。0101反馈消息的物理层承载位置可以为确认帧ACKFRAME的数据域DATAFIELD,或者块确认反馈帧BLOCKACKFRAME的数据域DATAFIELD,或者短确认帧SHORTACKFRAME的信号域SIGFIELD,或者短块确认反馈帧SHORTBLOCKACKFRAME的信号域SIGFIELD,MACMEDIAACCESSCONTROL,介质访问控制控制帧,MAC管理帧,普通数据帧的数据域和/或信号域等。0102所述发送端在接收到所述接收端发送的反馈消息之后,所述发送端按照所述反馈消息中携带的指示信息中指示的目标发射天线发送每个子载波块。0103在。
35、所述子载波块中包括一个导频符号,以便所述接收端在接收到携带有导频符号的子载波块时,可以进行所述子载波块的信道修正,正确获取所述子载波块。当相邻子载波块来自同一目标发射天线时,可以考虑进行联合插值。当导频符号的位置随时间进行周期性的变化时,仅当来自同一根目标发射天线的连续子载波块内有导频符号才进行修正,如果同一根目标发射天线所在连续子载波块中没有导频符号时,则利用前一个子载波块内的导频符号进行信道估计修正。0104在本发明实施例的另一种实现方式中,提供一种天线选择的方法,如图3所示,所述方法包括如下步骤0105301、接收端接收发送端发送的数据帧,所述数据帧中包括每个子载波的导频信号。01063。
36、02、所述接收端根据所述导频信号,确定所述每个子载波的信道信息。0107其中,所述导频信号以LTFLONGTRAININGFIELD,长前导训练序列为例进行说明,所述数据帧可以为NDPNULLDATAPACKET,空数据包或者普通数据帧,其中,NDP中包括每根发射天线对应的训练序列,LTF1LTFN,通过信道估计获得接收天线到发射天线之间的信道信息。当所述数据帧为普通帧时,可以根据所述普通帧的前导中的LTF估计出接收天线到发射天线的信道信息,或者根据所述普通帧的前导中的LTFLLTFN估计出接收天线到发射天线的信道信息。0108根据公式1可以得到每个子载波在不同收发天线对之间的信道上接收的信号。
37、强度。0109例如,表示在第K个子载波上第I根接收天线到第J根发射天线的信道信息。0110303、所述接收端向所述发送端发送反馈消息,所述反馈消息中携带有每个子载波的信道信息。说明书CN104158579A108/13页110111304、所述发送端获取所述接收端发送的反馈消息,并从所述反馈消息中获取每个子载波的信道信息。0112305、根据所述每个子载波的信道信息,确定所述每个子载波的收发天线对中性能指标最优的收发天线对对应的发射天线为目标发射天线,所述目标发射天线用于发射对应的子载波。0113确定所述目标发射天线的具体方式,可以参考步骤203中的两种方式,此处不再赘述。0114306、向所。
38、述接收端发送第三反馈消息,所述第三反馈消息中包括接收天线指示信息,用于通知所述接收端接收所述每个子载波块的指定接收天线。0115由于在本实施例中,是由所述发送端指定目标发射天线,而且所述接收端并不确定用于接收所述目标发射天线发送的子载波块的接收天线,因此由所述发送端确定指定接收天线。0116其中,所述接收天线的确定,可以参考步骤203中描述的两种方式;0117方式一0118根据最大比合并计算所述每个子载波的第二等效信道信息,所述第二等效信道信息为每条接收天线与不同发射天线之间的等效信道信息;0119将所述第二等效信道信息中最大值对应的接收天线确定为指定接收天线。0120假设一根接收天线与M根发。
39、射天线之间的信道信息为H1、H2HM,H表示H的共轭,则根据公式3得出接收天线1与M根发射天线之间的第二等效信道信息0121|H1|2H1H1H2H2HMHM公式20122其中,|H1|2表示接收天线1与M根发射天线之间的第二等效信道信息。根据公式3可以得出N根接收天线对应的所有第二等效信道信息|H1|2、|H2|2|HN|2。0123从所述第二等效信道信息|H1|2、|H1|2|HN|2中找出最大值|HI|2,所述最大值|HI|2对应的接收天线即为指定接收天线。0124方式二、0125计算所述每个子载波的每条接收天线与不同发射天线之间的信道的信噪比;0126将所述信噪比中的最大值作为对应接收。
40、天线的性能指标;0127将所述性能指标中最大值对应的接收天线确定为指定接收天线。0128假设一根接收天线与M根发射天线之间的信道信息为H1、H2HM,H表示H的共轭,由于噪声相同均为N,则一根接收天线与M根发射天线之间的信道的信噪比为H1H1/N、H2H2/NHMHM/N,将所述信噪比中的最大值HIHI/N作为所述接收天线的性能指标,则得到N根接收天线的对应的性能指标,从所述N个性能指标中选择最大的性能指标,将所述性能指标中最大值对应的接收天线确定为指定接收天线。0129307、所述接收端接收所述发送端发送的第三反馈消息。0130并根据所述第三反馈消息中的指定接收天线接收发送端发送的子载波块。。
41、0131308、所述发送端将目标发射天线相同且相邻的子载波划分为一个子载波块,且在所述子载波块中包括一个导频符号,以便通过所述目标发射天线发射对应的携带有导频符号的子载波块。0132根据信道相干带宽,将相邻的子载波划分为一个子载波块,所述子载波块中包括说明书CN104158579A119/13页12一个导频符号,以便所述接收端在接收到携带有导频符号的子载波块时,可以进行所述子载波块的信道修正,正确获取所述子载波块。0133例如,以2发2收的2MHZ带宽系统为例,在所述接收端接收到所述发送端发送的数据帧之后,从所述数据帧中获取每个子载波的信道信息,例如,表示在第K个子载波上第I根接收天线到第J根。
42、发射天线的信道信息。所述接收端将所述每个子载波的信道信息携带在反馈消息中,发送给所述发送端。0134所述发送端在获取到每个子载波的信道信息之后,采用最大比合并的方式,将两个接收天线到同一根发射天线的信道等效为一个信道,即在第K个子载波上选择不同收发天线对中信号强度最大的公式可以表示为其中,表示第K个子载波在两个接收天线到第1根发射天线的等效信道上的信号强度,表示第K个子载波在两个接收天线到第2根发射天线的等效信道上的信号强度,表示第K个子载波在两个接收天线到第1根发射天线的等效信道上的信号强度,以及两个接收天线到第2根发射天线的等效信道上的信号强度的均值,选出信号强度最大的收发天线对中的发射天。
43、线作为第K个子载波的目标发射天线。0135根据信道相干带宽,将相邻的子载波划分为一个子载波块,每个子载波块需要2BIT来表示接收天线的接收情况,例如,10表示第1根接收天线接收,01表示第2根接收天线接收,11表示第1根和第2根接收天线同时接收。当在2MHZ下80211AH存在52个子载波时,需要52BIT位图表示子载波分配,因此需要104BIT来表示子载波的接收情况。当52个子载波分成四个子载波块,每个子载波块中包括13个连续子载波时,则用8BIT来表示4个子载波块的接收天线的接收情况,从而节省了反馈开销。0136当接收端根据发送端发送的NDP计算的信道信息,则按照现有的NDP测量反馈流程,。
44、反馈消息为CSI帧。0137当接收端根据发送端发送的普通帧进行信道信息计算时,信道信息需要在普通帧所对应的反馈消息中携带信道信息。0138上述的反馈消息可以包括CSI帧,ACK帧,BLOCKACK帧,SHORTACK帧,SHORTBLOCK帧,或其他帧等。0139反馈消息的物理层承载位置可以为确认帧ACKFRAME的数据域DATAFIELD,或者块确认反馈帧BLOCKACKFRAME的数据域DATAFIELD,或者短确认帧SHORTACKFRAME的信号域SIGFIELD,或者短块确认反馈帧SHORTBLOCKACKFRAME的信号域SIGFIELD,MAC控制帧,MAC管理帧,普通数据帧的数。
45、据域和/或信号域等。0140以子载波块进行发送,则所述子载波块中包括一个导频符号,以便所述接收端在接收到携带有导频符号的子载波块时,可以进行所述子载波块的信道修正,正确获取所述子载波块。当相邻子载波块来自同一目标发射天线时,可以考虑进行联合插值。当导频符号的位置随时间进行周期性的变化时,仅当来自同一根目标发射天线的连续子载波块内有导频符号才进行修正,如果同一根目标发射天线所在连续子载波块中没有导频符号时,则说明书CN104158579A1210/13页13利用前一个子载波块内的导频符号进行信道估计修正。0141通过上述实现方式,在不增加发射功率的前提下,信道质量越好,接收信号功率越高,而且提高。
46、了每个子载波的信道估计性能。0142本发明实施例提供一种终端40,如图4所示,包括获取单元41、第一处理单元42和第二处理单元43。0143获取单元41,用于获取每个子载波的信道信息,所述信道信息为所述每个子载波在不同收发天线对之间的信道上接收的信号强度;0144第一处理单元42,用于根据所述每个子载波的信道信息,确定所述每个子载波的收发天线对中性能指标最优的收发天线对对应的发射天线为目标发射天线,所述目标发射天线用于发射对应的子载波;0145第二处理单元43,用于将目标发射天线相同且相邻的子载波划分为一个子载波块,且在所述子载波块中包括一个导频符号,以便通过所述目标发射天线发射对应的携带有导。
47、频符号的子载波块。0146本发明实施例提供一种终端,通过获取每个子载波的信道信息,所述信道信息为所述每个子载波在不同收发天线对之间的信道上接收的信号强度,并根据所述每个子载波的信道信息,确定所述每个子载波的收发天线对中性能指标最优的收发天线对对应的发射天线为目标发射天线,所述目标发射天线用于发射对应的子载波,然后将目标发射天线相同且相邻的子载波划分为一个子载波块,且在所述子载波块中包括一个导频符号,以便通过所述目标发射天线发射对应的携带有导频符号的子载波块。本发明实施例解决了现有技术中由于相邻的子载波可能来自不同的发天线,造成接收端在接收到子载波之后不能准确进行信道估计,导致不能正确接收子载波。
48、的问题,提高了每个子载波的信道估计性能。0147可选的,如图5所示,所述第一处理单元42包括0148第一处理模块51,用于根据最大比合并计算所述每个子载波的第一等效信道信息,所述第一等效信道信息为每条发射天线与不同接收天线之间的等效信道信息;0149第二处理模块52,用于将所述第一等效信道信息中最大值对应的发射天线确定为目标发射天线。0150可选的,如图6所示,所述第一处理单元42包括0151第三处理模块61,用于计算所述每个子载波的每条发射天线与不同接收天线之间的信道的信噪比;0152第四处理模块62,用于将所述信噪比中的最大值作为对应发射天线的性能指标;0153第五处理模块63,用于将所述。
49、性能指标中最大值对应的发射天线确定为目标发射天线。0154可选的,当所述终端为接收端时,如图7所示,所述获取单元41包括0155接收模块71,用于接收发送端发送的数据帧,所述数据帧中包括每个子载波的导频信号;0156确定模块72,用于根据所述导频信号,确定所述每个子载波的信道信息。0157可选的,如图8所示,所述终端还包括0158第一发送单元44,用于将携带有指示信息的第一反馈消息发送给所述发送端,所述指示信息用于指示所述子载波块的划分,以及所述发送端发送所述每个子载波块的目标说明书CN104158579A1311/13页14发射天线。0159可选的,当所述终端为发送端时,所述获取单元,具体用于获取接收端发送的第二反馈消息,并从所述第二反馈消息中获取每个子载波的信道信息。0160可选的,如图9所示,所述终端还包括0161第二发送单元45,用于向所述接收端发送第三反馈消息,所述第三反馈消息中包括接收天线指示信息,用于通知所述接收端接收所述每个子载波块的指定接收天线。0162所述终端40的操作过程,参见上述天线选择的方法的处理过程。0163本发明实施例提供一种终端,如图10所示,所示终端10包括存储器1001、收发器1002和处理器1003。0164其中,存储器1001,用于存储指令和信道信息;0165收发器100。