技术详细介绍
链路自适应技术可以分为快速链路自适应和慢速链路自适应两种,在此之前的很长一段时间,链路自适应技术一直指的是快速链路自适应。快速链路自适应技术跟踪小尺度衰落引起的即时信道变化,接收机估计即时的信噪比(signal-to-noise,SNR)并向发射机反馈最优的星座信令,通过自适应,系统在好的信道条件下可以提高发射吞吐率,同时在坏的信道条件下能保证性能。但是,由于快速链路自适应技术是对即时信道变化的自适应,所以存在较高的反馈速率,特别是当信道非常不稳定时,接收机向发射机的反馈可能是频繁的,给系统带来了较大的负担。现有的慢速链路自适应技术跟踪小尺度衰落的平均,因而具有较低的反馈速率,但是对于日益发展的MIMO通信系统,目前还没有和空间选择性很好的结合起来,将不能适用于普遍的无线移动通信系统。 本发明公开了一种无线通信系统链路自适应传输方法,由两部分组成,即基于平均信噪比和信噪比偏差因子的链路自适应调制、编码等物理层传输技术配置方法,以及适用于多天线系统如MIMO(Multiple Input Multiple Output,多入多出)通信系统的基于平均信噪比和平均多径相对能量因子的发射格式配置法。该方法能用于快速链路自适应技术不适用的场合,既能应用于单天线系统,也可应用于多天线系统,与快速链路自适应传输方法比较具有更低的反馈频度,可以降低系统负担,同时能有效改善自适应通信系统的性能。
链路自适应技术可以分为快速链路自适应和慢速链路自适应两种,在此之前的很长一段时间,链路自适应技术一直指的是快速链路自适应。快速链路自适应技术跟踪小尺度衰落引起的即时信道变化,接收机估计即时的信噪比(signal-to-noise,SNR)并向发射机反馈最优的星座信令,通过自适应,系统在好的信道条件下可以提高发射吞吐率,同时在坏的信道条件下能保证性能。但是,由于快速链路自适应技术是对即时信道变化的自适应,所以存在较高的反馈速率,特别是当信道非常不稳定时,接收机向发射机的反馈可能是频繁的,给系统带来了较大的负担。现有的慢速链路自适应技术跟踪小尺度衰落的平均,因而具有较低的反馈速率,但是对于日益发展的MIMO通信系统,目前还没有和空间选择性很好的结合起来,将不能适用于普遍的无线移动通信系统。 本发明公开了一种无线通信系统链路自适应传输方法,由两部分组成,即基于平均信噪比和信噪比偏差因子的链路自适应调制、编码等物理层传输技术配置方法,以及适用于多天线系统如MIMO(Multiple Input Multiple Output,多入多出)通信系统的基于平均信噪比和平均多径相对能量因子的发射格式配置法。该方法能用于快速链路自适应技术不适用的场合,既能应用于单天线系统,也可应用于多天线系统,与快速链路自适应传输方法比较具有更低的反馈频度,可以降低系统负担,同时能有效改善自适应通信系统的性能。