[實用新型]一種消除臨近基站干擾的系統、發射、接收裝置無效
| 申請號: | 200820122554.9 | 申請日: | 2008-09-18 |
| 公開(公告)號: | CN201312315Y | 公開(公告)日: | 2009-09-16 |
| 發明(設計)人: | 王智 | 申請(專利權)人: | 王智 |
| 主分類號: | H04L1/00 | 分類號: | H04L1/00;H04L25/03;H04B1/707 |
| 代理公司: | 北京銀龍知識產權代理有限公司 | 代理人: | 許 靜 |
| 地址: | 100091北京市*** | 國省代碼: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 消除 臨近 基站 干擾 系統 發射 接收 裝置 | ||
技術領域
本實用新型主要涉及無線通信領域,尤其涉及一種消除臨近基站干擾的系統、發射、接收裝置。
背景技術
微波存取全球互通(WiMAX,Worldwide?Interoperability?for?MicrowaveAccess)標準通常采用碼重復(Code?Repetition)技術來提高信噪比特性,并在接收機中采用最大比合成(MRC,Maximum?Ratio?Combining)技術來合成重復的碼元來降低誤包率(PER,Packet?Error?Rate)和誤碼率(BER,Bit?ErrorRate)。眾所周知,最大比合成技術是消除附加性高斯白噪聲(AWGN,Additivewhite?Gaussian?noise)的最佳合成技術。然而,在基站覆蓋小區的邊緣,臨近基站干擾十分強烈而且屬于與附加性高斯白噪聲完全不同的窄帶干擾。這種情況下,最大比合成技術將無法得到滿意的誤包率和誤碼率。
圖1為現有技術中基站覆蓋單元受臨近基站干擾的示意圖,圖1中,每個六角型表示一個基站覆蓋單元,每個六角型的中心為基站所在位置,其中,三角形區域屬于每三個基站覆蓋單元的交接區域,例如,基站1、2、3的交接區域中的屬于中心基站覆蓋單元1的移動終端受到來自基站2、3的強干擾信號。矩形區域屬于兩個基站的交接區域,例如,基站1、2的交接區域中的屬于中心基站覆蓋單元1的移動終端受到來自基站2的強干擾信號。
圖2為現有技術中基站覆蓋單元1的扇區分布圖,圖2中,基站覆蓋單元1包括第一扇區101、第二扇區102、第三扇區103。
圖3為頻率復用為1/3/1信干比(SIR,Signal?to?Interference?Ratio)最差時的基站覆蓋單元的示意圖,在最大比合成技術中,頻率復用為1/3/1指的是一個基站包括三個扇區,三個扇區共用一個頻段。圖3中,包括基站覆蓋單元r0、r1、r2、r3、r4、r5。其中,基站覆蓋單元r0為中心基站覆蓋單元,在基站覆蓋單元r0的o點位置上,存在來自基站覆蓋單元r1、r2的干擾信號和來自基站覆蓋單元r3、r4、r5的大小為干擾信號。這些干擾信號的總強度為-8.9807dB。
圖4為采用頻率復用為1/3/1的最大比合成技術進行性能仿真的結果示意圖,圖4中,縱坐標為誤包率,橫坐標為信噪比,仿真環境設置如下:
下行鏈路:部分使用次通道配置(PUSC,Partial?Usage?Of?Subchannels);
調制方式:四相移相鍵控(QPSK);
編碼率:1/2;
數據塊大小:100字節;
臨近基站干擾:信干比分為0dB的第一臨近基站干擾,信干比分為10dB的第二臨近基站干擾;
通信通道:ITU?Ped-B(3km/h);
接收端采用的合成技術:最大比合成技術;
信道估計方法:理想的信道估計。
圖4中的三條仿真曲線A、B、C為不同仿真條件下的仿真結果,其中,
曲線A的仿真條件為:
碼重復率:4;
天線結構:單輸入單輸出(SISO,Single?Input?Single?Output),即1根發射天線,1根接收天線;
曲線B的仿真條件為:
碼重復率:6;
天線結構:單輸入單輸出(SISO,Single?Input?Single?Output),即1根發射天線,1根接收天線;
曲線C的仿真條件為:
碼重復率:4;
天線結構:單輸入多輸出(SIMO,Single?Input?Multi?Output)1x2,即1根發射天線,2根接收天線。
在最大比合成技術中,頻率復用為1/3/1指的是一個基站包括三個扇區,三個扇區共用一個頻段。這種情況下,由于三個扇區共用同一頻段,因此具有較高的頻率資源利用率,但是卻存在嚴重的干擾問題,尤其是臨近基站干擾,由于臨近基站的干擾為窄帶噪聲干擾,因此,現有的碼重復技術、最大比合成技術和混合自動重傳(HARQ,Hybrid?Automatic?Repeat?Request)技術都無法較好地解決臨近基站干擾問題。
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