[發明專利]用于多天線技術的AMC調整方法和基站有效
| 申請號: | 201010215218.0 | 申請日: | 2010-06-25 |
| 公開(公告)號: | CN102299761A | 公開(公告)日: | 2011-12-28 |
| 發明(設計)人: | 陳嘉明 | 申請(專利權)人: | 中興通訊股份有限公司 |
| 主分類號: | H04L1/00 | 分類號: | H04L1/00;H04L1/06 |
| 代理公司: | 北京康信知識產權代理有限責任公司 11240 | 代理人: | 余剛;吳孟秋 |
| 地址: | 518057 廣*** | 國省代碼: | 廣東;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 用于 天線 技術 amc 調整 方法 基站 | ||
技術領域
本發明涉及通信領域,具體而言,涉及一種用于多天線技術的AMC(adaptive?modulation?and?coding,自適應調制編碼)調整方法和基站無線通信系統。
背景技術
無線信道的一個很重要的特點就是具有很強的時變性,短時間的瑞利衰落可以達到十幾個甚至幾十個dB。對這種時變特性進行自適應跟蹤會給系統性能的改善帶來很大的好處。一些無線通信系統如Wimax,LTE等都引入AMC方式,使得系統能夠通過改變編碼方式和調制階數對鏈路變化進行自適應跟蹤:當信道條件較好時,就會使用相對高階的調制編碼方式進行數據發送,以提高吞吐量;當信道條件較差時,就會使用相對低階的調制編碼方式來進行數據發送,以保證傳輸的質量。
圖1示出了相關技術的Wimax系統的AMC處理過程,包括:
步驟S102,終端接入Wimax系統,終端接收基站發送的DLBurst(下行突發),并進行相應的下行信號測量得到下行CINR(Carrier?Interference?Noise?Ratio,載波干擾噪聲比),終端周期性地將得到的CINR測量值通過FFB(快速反饋)信道或者通過消息通知基站。
步驟S104,基站根據終端上報的下行CINR,為終端選擇當前幀下行應該使用的MCS(調制編碼方式),并在DLMAP(下行幀映射表)中,將分配給該終端的Burst的DIUC(Downlink?IntervalUsage?Code,下行間隔使用碼)指定為選定的MCS。
步驟S106,終端如果不退出網絡,則反復執行上述步驟S102、S104。
隨著系統處理能力的提高,新一代的無線通信系統(如Wimax和LTE等)都廣泛地使用多天線技術,通過適當的發射信號形式和接收機設計,多天線技術可以在不顯著增加無線通信系統成本的同時,提高系統容量。
當從一種多天線技術切換到另外一種多天線技術時或是從多天線技術切到非多天線技術時,終端的CINR會有一個跳變,如從單天線切換到雙天線MIMO?A時,下行會有3個左右dB的增益,如果從MIMO?A切到MIMO?B,會獲得復用增益,但是MIMO?A的3個dB的增益就沒有了。
然而發明人發現,由于下行需要終端反饋信道信息,而且一般是周期反饋,所以有一定的延遲。AMC是一個后驗的處理,為了防止乒乓效應,CINR變化后經過一定的時間,MCS才會相應變化。切換多天線技術后,即使是使用FFB這種較快的反饋的方式,一般都需要40幀才能選擇出一個適用于新的信道條件的MCS。例如一個移動終端(Mobile?Station,MS)從MIMO?A切換到MIMO?B,盡管吞吐量提高了,但是CINR下降了,原來下行是使用64QAM傳輸的,按切換后的CINR只能用16QAM來傳輸,按現有的AMC來做MCS來切換的話,要至少40幀才能切換到16QAM,而前面40幀的數據由于用64QAM來傳輸,誤碼率就大大地提高了,使系統的傳輸可靠性降低,影響性能。
發明內容
本發明的主要目的在于提供一種用于多天線技術的AMC調整方法和基站,以至少解決上述的調整延遲導致可靠性降低的問題。
根據本發明的一個方面,提供了一種用于多天線技術的AMC調整方法,包括:基站確定接入的移動終端發生關于多天線通信的切換;獲取關于移動終端切換到多天線通信所產生的增益的信息;根據增益做AMC判決。
根據本發明的另一方面,提供了一種用于多天線技術的基站,包括:判決器,用于確定接入的移動終端發生關于多天線通信的切換;增益信息收集器,用于獲取關于移動終端切換到多天線通信所產生的增益的信息;AMC判決器,用于根據增益做AMC判決。
本發明的用于多天線技術的基站和AMC調整方法,因為直接根據增益做AMC判決,而不再等待移動終端周期性地上報CINR,所以解決了調整延遲導致可靠性降低的問題,進而提供了高可靠性、高性能的多天線通信系統。
附圖說明
此處所說明的附圖用來提供對本發明的進一步理解,構成本申請的一部分,本發明的示意性實施例及其說明用于解釋本發明,并不構成對本發明的不當限定。在附圖中:
圖1是現有技術的下行AMC調整流程圖;
圖2示出了根據本發明實施例的用于多天線技術的AMC調整方法的流程圖;
圖3示出了根據本發明優選實施例的用于多天線技術的AMC調整方法的流程圖;
圖4示出了根據本發明優選實施例的獲取增益步驟的流程圖;
圖5示出了根據本發明實施例的用于多天線技術的基站的方框圖;
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