[發明專利]基于信道狀態信息可靠性的自適應預編碼有效
| 申請號: | 201380032561.3 | 申請日: | 2013-06-13 |
| 公開(公告)號: | CN104396202B | 公開(公告)日: | 2017-08-25 |
| 發明(設計)人: | 本特·林多夫;弗雷德里克·努德斯特倫 | 申請(專利權)人: | 瑞典愛立信有限公司 |
| 主分類號: | H04L25/02 | 分類號: | H04L25/02;H04L25/03;H04L5/00 |
| 代理公司: | 中科專利商標代理有限責任公司11021 | 代理人: | 蘇志蓮 |
| 地址: | 瑞典斯*** | 國省代碼: | 暫無信息 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 基于 信道 狀態 信息 可靠性 自適應 預編 | ||
技術領域
本發明大體上涉及無線通信系統,更具體地,涉及用于對從多個天線發送的信號進行空間預編碼的技術。
背景技術
在多個無線通信系統中,無線接收機使用多種類型的導頻信號中的一種或多種來輔助對接收信號進行解調。這些導頻信號通常被稱作參考信號和/或參考符號。在針對長期演進(LTE)無線系統(通常也稱作演進UMTS陸地無線接入網或E-UTRAN)的第三代合作伙伴計劃(3GPP)規范中,進行接收的無線設備具有兩種不同的導頻信號類型以用于數據解調,即,公共參考信號(CRS)和解調參考信號(DMRS)。在3GPP規范中,例如,在Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA);Physical channels and modulation,”3GPP TS 36.211,v.10.4.0,Dec.2011(可以在www.3gPP.org得到)中找到這些信號的細節。
CRS是由所有用戶共享的導頻,并且用于控制信道(PDCCH)和數據信道(PDSCH)解調以及用于為移動性決策而進行的信號測量。然而,DMRS旨在由單個用戶使用,因此與去往該特定用戶的數據直接對應。DMRS是在LTE規范的版本9中引入的;可以在例如3GPP TS36.211和3GPP TS 36.213(可以在www.3gPP.org得到)中找到細節。
使用DMRS和多天線傳輸方案使得進行發送的網絡節點可以基于發送節點的天線與接收機之間的鏈路的無線信道特性對發送的導頻信號以及相應的數據信號進行波束成形(預編碼),使得針對該特定用戶實現優化性能。發射機側的預編碼用于支持空間復用和允許同時發送多個信號流。這是通過以下方式來實現的:將來自定義的復加權矩陣集合的預編碼矩陣應用于信號,以對數據流進行組合并且將經組合的數據流映射到多個天線以便發送。
LTE標準繼續發展并且越來越多地演變為使用DMRS而不是CRS來估計信道特性以用于解調的目的。相較于CRS更偏向DMRS的兩個主要原因是系統性能提高和覆蓋增益,系統性能提高和覆蓋增益是由于基于當前無線信道特性動態地優化每個終端性能的可能性而出現的。
僅依賴于解調導頻的另一個原因是該方法增加了可以在規范的將來版本中從發送的信號中完全移除CRS的可能性。在根據LTE規范的版本8操作的系統中,必須在每一個下行鏈路子幀中發送CRS(參見3GPP TS36.211),而不論在子幀中是否存在任何下行鏈路數據傳輸。針對CRS傳輸的該“永遠開啟”方法的原因之一是需要使空閑模式終端能夠測量信號強度以進行小區選擇。在3GPP標準的高達至少版本10的版本中,無線設備或移動終端(在3GPP術語中,用戶設備或UE)能夠選擇使用哪一個特定的CRS以用于該目的。因此,發送節點(例如,在3GPP術語中,演進型NodeB、或eNB)不知道移動終端何時正在進行移動性測量,尤其當這些移動終端是空閑的時,因此不能禁用CRS,即使未正在進行實際的下行鏈路數據傳輸也是如此。
圖1示出了假定LTE 3GPP版本8的LTE幀,LTE幀包括需要從網絡節點發送的所有信號,而不論系統中的負載如何。這些信號包括在每一個LTE子幀的子幀0和5中找到的主同步信號(PSS)和輔同步信號(SSS)、子幀0中的主廣播信道(PBCH)、以及在所有子幀中的定義資源單元中找到的CRS。
如圖所示,LTE幀包括10個子幀。每一個子幀由14個(當使用長循環前綴時,12個)正交頻分復用(OFDM)符號構成,其中,從0至13(當使用長循環前綴時,0至11)對符號進行編號。在圖中示出為純黑矩形的CRS符號是每六個子載波在OFDM符號0、4、7和11中發送的。在關于系統的頻率使用的中心六個資源塊中,在每一個LTE幀的子幀0和5的OFDM符號6和7中分別發送SSS和PSS。同樣在中心六個RB中,也在子幀0的幾個OFDM符號中發送PBCH。
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