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[發明專利]基站裝置、集成電路和通信方法有效

專利信息
申請號: 201310315588.5 申請日: 2008-08-13
公開(公告)號: CN103402264A 公開(公告)日: 2013-11-20
發明(設計)人: 松元淳志;今村大地;巖井敬;小川佳彥;高田智史;平松勝彥 申請(專利權)人: 松下電器產業株式會社
主分類號: H04W72/08 分類號: H04W72/08;H04W72/12;H04L1/00
代理公司: 北京市柳沈律師事務所 11105 代理人: 張健
地址: 日本*** 國省代碼: 日本;JP
權利要求書: 查看更多 說明書: 查看更多
摘要:
搜索關鍵詞: 基站 裝置 集成電路 通信 方法
【說明書】:

本發明專利申請是以下專利申請的分案申請:

申請號:200880103316.6;申請日:2008年8月13日;發明名稱:無線通信裝置和無線通信方法

技術領域

本發明涉及無線通信裝置和無線通信方法。

背景技術

目前,在3GPP?RAN?LTE(Third?Generation?Partnership?Project?Radio?Access?Network?Long?Term?Evolution,第三代合作伙伴計劃無線接入網長期演進)中,正在研究上行線路的SRS(Sounding?Reference?Signal,探測參考信號)。這里,Sounding(探測)是指估計線路質量,主要為了進行上行線路數據信道的CQI(Channel?Quality?Indicator,信道質量指示符)估計、以及基站與移動臺之間的定時偏移估計,SRS在特定的時隙中被時分復用并被發送。

另外,作為SRS的發送方法,提出以下的方法,即,在特定的時隙以寬帶發送,一次估計整個寬帶的CQI、以及一邊使頻帶移位(跳頻),一邊在多個時隙發送窄帶的SRS,分多次估計寬帶的CQI。

通常,對存在于小區邊界附近的UE(User?Equipment,終端)而言,路徑損耗(path-loss)較大,并且最大發送功率受到限制。因此,若在寬帶發送SRS,則每個單位頻率的基站接收功率降低,接收SNR(Signal?to?Noise?Ratio,信噪比)降低,所以其結果,CQI估計精度劣化。因此,小區邊界附近的UE采用將有限的功率集中在規定的頻帶而發送的窄帶SRS的發送方法。相反地,對小區中央附近的UE而言,路徑損耗較小,即使在寬帶上發送SRS,也能夠充分確保每單位頻率的基站接收功率,所以采用寬帶SRS發送方法。

另一方面,發送SRS的另一個目的是為了基站與移動臺之間的定時偏移估計。因此,為了確保規定的定時估計精度Δt,1發送單位(1頻分復用單位)的SRS的帶寬必須為1/Δt以上。也就是說,1發送單位的SRS的帶寬需要滿足CQI估計精度和定時估計精度的雙方。

另外,在LTE中,上行線路控制信道即PUCCH(Physical?Uplink?Control?Channel,物理上行控制信道)被頻分復用在系統頻帶的兩端。因此,在從系統頻帶中去除了上述PUCCH的頻帶發送SRS。

另外,PUCCH的發送帶寬(1信道的PUCCH的帶寬的信道的數倍)根據控制數據的容納數而變動。也就是說,在控制數據的容納數較少時,PUCCH發送帶寬變窄(信道數較少),相反地,在控制數據的容納數較多時,PUCCH發送帶寬變寬(信道數較多)。因此,如圖1所示,若PUCCH發送帶寬變動,則SRS發送帶寬也變動。在圖1中,橫軸表示頻率軸,縱軸表示時間軸(以下相同)。另外,以下,將1信道的PUCCH的帶寬簡稱為PUCCH帶寬,將PUCCH帶寬與信道數相乘所得的帶寬稱為PUCCH發送帶寬。同樣地,將1發送單位的SRS的帶寬簡稱為SRS帶寬,將多個發送單位的SRS的帶寬稱為SRS發送帶寬。

非專利文獻1:3GPP?R1-072229,Samsung,“Uplink?channel?sounding?RS?structure”,7th-11th?May?2007

發明內容

發明需要解決的問題

作為PUCCH發送帶寬變動時的窄帶SRS發送方法,在非專利文獻1中公開了如圖2所示的方法。在非專利文獻1記載的SRS發送方法中,如圖2所示,將SRS發送帶寬固定為PUCCH發送帶寬最大時的SRS發送帶寬,即使PUCCH發送帶寬變動,也不變更SRS發送帶寬。另外,如圖2所示,以窄帶發送SRS時,將SRS跳頻發送。根據非專利文獻1記載的方法,如圖2的下段所示,在PUCCH發送帶寬小于最大值時,產生不發送SRS的頻帶,頻域上的CQI估計精度顯著劣化。

另外,如圖3A所示,若將SRS發送帶寬固定為PUCCH發送帶寬最小時的SRS發送帶寬,則如圖3B所示,在PUCCH發送帶寬增加了時,在SRS與PUCCH之間產生干擾,PUCCH的接收性能劣化。

在PUCCH發送帶寬增加了時,為了防止如圖3B所示的SRS與PUCCH之間的干擾,如圖4B所示,可以考慮停止與PUCCH之間產生干擾的SRS的發送的方法。這里,圖4A與圖3A相同,是為了明確說明而重復表示的圖。但是,根據該方法,產生不發送SRS的頻帶,頻域上的CQI估計精度劣化。

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