[發(fā)明專利]用于確定無線移動通信系統(tǒng)中用戶設(shè)備的位置的方法以及用于執(zhí)行該方法的裝置有效
| 申請?zhí)枺?/td> | 201080016101.8 | 申請日: | 2010-04-08 |
| 公開(公告)號: | CN102388660A | 公開(公告)日: | 2012-03-21 |
| 發(fā)明(設(shè)計)人: | 韓承希;鄭載薰;權(quán)英現(xiàn) | 申請(專利權(quán))人: | LG電子株式會社 |
| 主分類號: | H04W64/00 | 分類號: | H04W64/00;H04J11/00 |
| 代理公司: | 北京三友知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 11127 | 代理人: | 李輝;呂俊剛 |
| 地址: | 韓國*** | 國省代碼: | 韓國;KR |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 用于 確定 無線 移動 通信 系統(tǒng) 用戶 設(shè)備 位置 方法 以及 執(zhí)行 裝置 | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及用于確定無線移動通信系統(tǒng)中用戶設(shè)備的位置的方法以及用于執(zhí)行該方法的裝置。
背景技術(shù)
LTE物理結(jié)構(gòu)
3GPP(第3代合作伙伴計劃)LTE(長期演進)支持適用于FDD(頻分雙工)的1型無線電幀結(jié)構(gòu)以及適用于TDD(時分雙工)的2型無線電幀結(jié)構(gòu)。
圖1示出了1型無線電幀的結(jié)構(gòu)。該1型無線電幀包括10個子幀,并且1個子幀包含2個時隙。
圖2示出了2型無線電幀的結(jié)構(gòu)。該2型無線電幀包括2個半幀,并且每個半幀包含5個子幀、下行鏈路導頻時隙DwPTS、保護時段GP以及上行鏈路導頻時隙UpPTS。1個子幀包括2個時隙。所述DwPTS用于用戶設(shè)備中的初始小區(qū)搜索、同步或者信道估計。所述UpPTS用于基站中的信道估計以及用戶設(shè)備的上行鏈路傳輸同步。所述保護時段用于消除由于下行鏈路信號在上行鏈路與下行鏈路之間的多路徑延遲而在該上行鏈路上生成的干擾。無論是哪種無線電幀類型,1個子幀均包含2個時隙。
圖3示出了LTE下行鏈路的時隙結(jié)構(gòu)。如圖3中所示,在每個時隙中傳輸?shù)男盘柨捎梢詡€副載波和個OFDM(正交頻分復用)符號構(gòu)成的資源網(wǎng)格來表示。在此,表示該下行鏈路上資源塊(RB)的數(shù)目,表示構(gòu)建1個RB的副載波的數(shù)目,而表示1個下行鏈路時隙中OFDM符號的數(shù)目。
圖4示出了LTE上行鏈路的時隙結(jié)構(gòu)。
如圖4中所示,在每個時隙中傳輸?shù)男盘柨捎梢詡€副載波和個OFDM符號構(gòu)成的資源網(wǎng)格來表示。在此,表示該上行鏈路上RB的數(shù)目,表示構(gòu)建1個RB的副載波的數(shù)目,而表示1個上行鏈路時隙中OFDM符號的數(shù)目。
資源元素是由所述上行鏈路時隙和下行鏈路時隙中的索引(a,b)所定義的資源單元,并且其表示1個副載波和1個OFDM符號。在此,a為頻域中的索引并且b為時域中的索引。
圖5示出了下行鏈路子幀的結(jié)構(gòu)。參照圖5,位于1個子幀中第一時隙的前端的最多3個OFDM符號對應于分配給控制信道的控制區(qū)域。其余OFDM符號對應于分配給物理下行鏈路共享信道(PDSCH)的數(shù)據(jù)區(qū)域。在所述3GPP?LTE中所使用的下行鏈路控制信道的示例包括PCFICH(物理控制格式指示信道)、PDCCH(物理下行鏈路控制信道)、PHICH(物理混合ARQ指示信道)等。
多天線(MIMO)技術(shù)的定義
MIMO(多輸入多輸出)是一種能夠通過使用多個發(fā)射天線和多個接收天線來提高發(fā)射及接收數(shù)據(jù)效率的方法。亦即,MIMO是一種在無線通信系統(tǒng)的發(fā)射器或者接收器處使用多個天線來增加容量或者提高性能的技術(shù)。所述MIMO在下文中稱為多天線。
多天線技術(shù)是收集通過多個天線接收的數(shù)據(jù)片段以完成消息而非通過單個天線路徑接收該消息的技術(shù)的應用。多天線技術(shù)被認為是下一代移動通信技術(shù),其可以廣泛用于移動通信終端和中繼,這是因為所述多天線技術(shù)能夠在特定范圍內(nèi)提高數(shù)據(jù)傳輸速率或者針對特定數(shù)據(jù)傳輸速率增大系統(tǒng)范圍。此外,所述多天線技術(shù)作為能夠克服由于數(shù)據(jù)通信的擴展而已達極限的移動通信傳輸容量限制的下一代技術(shù)而正在受到關(guān)注。
圖6示出了傳統(tǒng)MIMO通信系統(tǒng)的配置。如圖6中所示,與其中僅發(fā)射器或者接收器使用多個天線的情況不同,當發(fā)射天線的數(shù)目與接收天線的數(shù)目同時分別增加至NT和NR時,信道傳輸容量在理論上與天線的數(shù)目成比例地增加。因此,傳輸速率和頻率效率可以得到提高。理論上,根據(jù)信道傳輸容量的增大,可以將傳輸速率增大當使用單個天線時的最大傳輸速率R0與公式1所表示的增大率Ri的乘積。
[公式1]
Ri=min(NT,NR)
例如,使用4個發(fā)射天線和4個接收天線的MIMO通信系統(tǒng)在理論上可以獲得的傳輸速率是單天線系統(tǒng)的傳輸速率的4倍。由于在90年代中期就已證明該多天線系統(tǒng)的理論容量增大,因此各種用于提高數(shù)據(jù)傳送速率的技術(shù)已被積極研究,并且某些所述技術(shù)反映在諸如第3代移動通信和下一代無線LAN之類的無線通信標準之中。
迄今已進行的MIMO相關(guān)研究涉及與各種信道環(huán)境以及多接入環(huán)境中的MIMO通信容量計算相關(guān)的信息論研究、對無線電信道測量及建模的研究、對用于提高傳輸可靠性及傳輸速率的時空信號處理技術(shù)的研究,等等。
信道估計
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