CN101753185A - 一种实现多小区多天线校准的方法、装置和系统 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种实现多小区多天线校准的方法和系统,其中所述方法包括:获取协同小区相对于UE归属小区的传播时延、协同小区相对于UE归属小区的相位误差和多天线间的相位误差中的至少一种参数;在发送数据时根据获取的参数实施时延和/或相位的补偿。可以看出,通过接收终端利用下行信号测量并反馈的传播时延信息和/或相位信息,或者通过基站测量上行信号估计出所述相位信息和/或传播时延,然后在发送数据时在发送端进行补偿,以实现多小区信号的相干发送,实现多小区多天线的校准。

Description

一种实现多小区多天线校准的方法、装置和系统
技术领域
本发明涉及移动通信技术领域,尤其涉及一种实现多小区多天线校准的方法、装置和系统。
背景技术
目前在LTE(Long Term Evolution,长期演进)系统中,波束赋形技术已经得到了很好的利用,即发送端通过天线校准可以获得信号的同相叠加,从而可以大大提高系统性能。而在LTE-Advanced(LTE系统的升级)系统中,引入了CoMP(Coordinative Multiple Point,多点协同传输)技术,多点协同传输技术是地理位置上分离的多个传输点之间的协作,通常多个传输点是不同小区的基站;在多点协同传输技术方案中,有多个小区同时向UE发送数据,以增强UE接收信号;如图1的示例,3个小区在相同的资源上向一个UE发送数据,UE同时接收多个小区的信号;一方面,来自多个小区的有用信号叠加可以提升UE接收的信号质量;另一方面,可以降低UE受到的干扰,从而提高系统性能。
然而,多点协同传输技术在利用多小区同时对一个UE(终端)进行服务,即多小区天线需要同时对某一个用户进行数据传输时,多个天线到达某一个用户的相位是不同的,所以为了保证在进行多小区联合波束赋形或者多小区联合预编码时不同小区或者不同天线的信号在发送时是相关叠加的,需要校准不同天线端口到达的相位是一致的,以保证多天线之间的合并方式是同相的。
而现有的校准方法通常都是通过使所有发送天线的射频通道保持一致、所有接收天线的射频通道保持一致来实现的,但是各个天线上下行之间的射频通道之间还存在差异。并且,目前TD-SCDMA系统中天线校准主要是考虑采用校准耦合网络实现的,如图2所示,各天线通过定向耦合器耦合到校准网络;在进行发校准时,各发射天线依次发送校准序列,其通过耦合器从校准端口输出,并通过射频器件送至基带处理器,基带处理器对各个接收序列进行幅相估计,进而求得校准系数;在进行收校准时,校准序列信号从校准端口馈入,各个天线同时接收,并送至基带处理器,基带处理器对各个天线接收到的校准序列进行幅相估计,进而求得校准系数。但是,上述的校准方式只适用于单小区多天线之间的校准,对于多小区天线之间的校准却无法实现。
发明内容
有鉴于此,本发明解决的是多小区多天线之间的相位校准问题,针对此提供了一种实现多小区多天线校准的方法、装置和系统,从而有利于实现多小区多天线之间的信号相干发送,提高了系统的性能。
为解决上述问题,本发明提供的技术方案如下:
一种实现多小区多天线校准的方法,包括:
获取协同小区相对于UE归属小区的传播时延、协同小区相对于UE归属小区的相位误差和多天线间的相位误差中的至少一种参数;
在发送数据时根据获取的参数实施时延和/或相位的补偿。
优选的,通过以下方式获取所述传播时延和/或相位误差:
利用UE的反馈信息获取所述传播时延和/或相位误差;所述反馈信息至少包括UE确定的协同小区相对于UE归属小区的传播时延、或者协同小区相对于UE归属小区的相位误差、或者多天线间相位误差。
优选的,所述利用UE的反馈信息获取所述传播时延和/或相位误差通过以下方式实现:直接接收UE的反馈信息,根据UE的反馈信息确定传播时延和/或相位误差;或者,通过与接收UE反馈信息的基站进行共享来确定传播时延和/或相位误差。
优选的,所述UE通过以下步骤确定所述传播时延和/或相位误差:获取协同小区集合;测量所述集合中各协同小区的下行信号;利用所述下行信号计算所述传播时延和/或相位误差。
优选的,通过以下步骤计算所述传播时延:当所述下行信号为同步信号时,所述UE通过对与一协同小区对应的同步序列和测量到的同步信号进行相关,再通过估计运算确定该协同小区相对于UE归属小区的传播时延。
优选的,通过以下步骤计算所述协同小区相对于UE归属小区的相位误差:当所述下行信号为下行导频信号时,所述UE先根据所述下行导频信号获得信道信息,以该UE的一接收天线和UE归属小区所在基站的一发送天线对应的信道矢量为基准,再用该UE的一接收天线和一协同小区所在基站的一发送天线对应的信道矢量与所述基准信道矢量进行比较,通过估计运算确定该协同小区相对于UE归属小区的相位误差。
优选的,通过以下步骤计算所述多天线间的相位误差:当所述下行信号为下行导频信号时,所述UE先根据所述下行导频信号获得信道信息,以该UE的一接收天线和UE归属小区所在基站的一发送天线对应的信道矢量为基准,用UE的一接收天线和该UE归属小区所在基站的其他发送天线对应的信道矢量、或UE的一接收天线和协同小区所在基站的各发送天线对应的信道矢量与所述基准信道矢量进行比较,通过估计运算确定多天线间的相位误差。
优选的,所述UE通过以下方式获取协同小区集合:UE测量非归属小区的其他各小区的导频信号强度或检测同步信号的时延并反馈给网络侧,网络侧根据导频信号强度在预定时间内的平均值或同步信号的时延确定协同小区集合,并通知给所述UE;或者,
UE直接根据导频信号强度在预定时间内的平均值或同步信号的时延确定协同小区集合。
优选的,利用UE发送的上行信号获取所述传播时延和/或相位误差。
优选的,通过以下方式获取所述传播时延和/或相位误差:通过与所述UE归属小区所在基站进行上行信号共享,再利用所述上行信号计算确定所述传播时延和/或相位误差。
优选的,通过以下方式计算所述传播时延:当所述上行信号为物理随机接入信道信号时,通过对与协同小区对应的随机接入序列和物理随机接入信道信号进行相关,再通过估计运算确定该协同小区相对于UE归属小区的传播时延。
优选的,通过以下方式计算所述协同小区相对于UE归属小区的相位误差:当所述上行信号为上行导频信号时,先根据所述上行导频信号获得信道信息,以所述UE的一发送天线和该UE归属小区所在基站的一接收天线对应的信道矢量为基准,用该UE的一发送天线和所述协同小区所在基站的一接收天线对应的信道矢量与所述基准信道矢量进行比较,通过估计运算确定所述协同小区相对于UE归属小区的相位误差。
优选的,通过以下方式计算所述多天线间的相位误差:当所述上行信号为上行导频信号时,先根据所述上行导频信号获得信道信息,再以所述UE的一发送天线和该UE归属小区基站的一接收天线对应的信道矢量为基准,用UE的一接收天线和该UE归属小区所在基站的其他发送天线对应的信道矢量、或UE的一接收天线和所述协同小区所在基站的各发送天线对应的信道矢量与所述基准信道矢量进行比较,通过估计运算确定所述多天线间的相位误差。
一种实现多小区多天线校准的系统,包括UE和网络侧设备,当所述网络侧设备为协同小区所在的基站时,该基站至少获取协同小区相对于UE归属小区的传播时延、协同小区相对于UE归属小区的相位误差和多天线间的相位误差中的一种参数,并在向所述UE发送数据时根据获取的参数实施时延和/或相位的补偿。
优选的,所述协同小区所在的基站包括接收单元、共享单元和获取单元;其中,所述接收单元用于接收UE发送的反馈信息或上行信号;所述共享单元用于与UE归属小区所在基站共享UE的反馈信息或者UE发送的上行信号;所述获取单元用于利用UE的反馈信息获取所述传播时延和/或相位误差,或者利用UE发送的上行信号获取所述传播时延和/或相位误差;
所述UE包括计算单元和发送单元;其中,所述计算单元用于利用测量到的下行信号计算确定所述传播时延和/或相位误差;所述发送单元用于将包含所述传播时延和/或相位误差的反馈信息、或将上行信号发送给所述网络侧设备。
一种基站,包括:接收模块、共享模块、获取模块和补偿模块;其中,
所述接收模块用于接收UE发送的包含协同小区相对于UE归属小区的传播时延、协同小区相对于UE归属小区的相位误差和多天线间相位误差中至少一种参数的反馈信息,或接收UE发送的上行信号;
所述共享模块用于与UE归属小区所在基站共享UE的反馈信息或UE发送的上行信号;
所述获取模块用于利用UE的反馈信息获取所述传播时延和/或相位误差,或者利用UE发送的上行信号获取所述传播时延和/或相位误差;
所述补偿模块用于在向UE发送数据时利用所述获取模块获取的所述传播时延和/或相位误差实施时延和/或相位的补偿。
一种移动终端,该移动终端包括:计算模块和发送模块;其中,所述计算模块用于利用测量到的下行信号计算协同小区相对于UE归属小区的传播时延、协同小区相对于UE归属小区的相位误差和多天线间的相位误差中的至少一种参数;
所述发送模块用于向网络侧发送上行信号或所述计算模块确定的所述传播时延和/或相位误差。
优选的,所述计算模块包括:第一处理模块、第二处理模块和第三处理模块;其中,所述第一处理模块用于获取协同小区集合;所述第二处理模块用于测量所述集合中各协同小区的下行信号;所述第三处理模块用于利用所述第二处理模块测量到的下行信号计算所述传播时延和/或相位误差。
可以看出,采用本发明的方法和装置,通过接收终端利用下行信号测量并反馈的传播时延信息和/或相位信息,或者通过基站测量上行信号估计出所述相位信息和/或传播时延,然后在发送数据时在发送端进行补偿,以实现多小区信号的相干发送。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是现有技术中应用COMP技术的蜂窝网络示意图;
图2是TD-SCDMA系统智能天线技术中的天线校准耦合网络示意图;
图3是本发明实施例1的方法流程示意图;
图4是本发明实施例2的方法流程示意图;
图5是本发明实施例3的方法流程示意图;
图6是本发明实施例5的基站结构示意图;
图7是本发明实施例6的移动终端结构示意图。
具体实施方式
本发明的基本思想在于通过接收终端利用下行信号测量并反馈的传播时延信息和/或相位信息,或者通过基站测量上行信号估计出所述相位信息和/或相对传播时延信息,在发送数据时在发送端进行补偿,以实现多小区信号的相干发送。
需要注意的是,在多点协同传输技术方案中,同时向UE发送数据的多个小区可分为两种:UE归属小区和协同小区;而其中的传播时延通常是指协同小区相对于UE归属小区在传播数据时的时间延迟量,比如若干个Ts、若干个chip等等;相位误差通常是指将整个频带划分成若干个子带,每个子带上两个小区之间会有一个相位误差,即协同小区相对于归属小区在对应频带间的相位误差,或者是指协同小区所在基站的多天线和UE归属小区所在基站的多天线之间的相位误差;下面为描述方便可以简称为“传播时延”和“相位误差”。
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述;显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
图3示出了本发明实施例1的实现多小区多天线校准的方法,包括:
步骤301:获取协同小区相对于UE归属小区的传播时延、协同小区相对于UE归属小区的相位误差和多天线间的相位误差中的至少一种参数;
具体的,在本发明实施例中可通过两种方式来获取所述传播时延和相位误差,但并不局限于此:一是通过接收UE的反馈信息获取;二是利用UE发送的上行信号通过计算获取;其中,
(一)、对于第一种获取方式,UE可通过下述步骤确定并反馈包含所述传播时延和/或相位误差的反馈信息,当然并不局限于此:
1)、所述UE首先获取协同小区的集合;当然该集合可以在网络侧确定,也可以由UE确定;当在网络侧确定时,UE首先测量周围各非归属小区的导频信号的强度或者检测同步信号的时延并反馈给网络侧,网络侧根据导频信号强度在一段时间内的平均值或同步信号的时延确定一个协同小区集合并将该集合通知给UE;当由UE确定时,UE直接根据导频信号强度在一段时间内的平均值或同步信号的时延确定协同小区集合,再将该集合通知网络侧。此外,所述确定的协同小区集合可以是个慢变的集合,按一定的周期进行更新。
2)、获取协同小区的集合后,UE测量集合中各协同小区的下行信号,并根据测到的下行信号计算出所述传播时延和/或相位误差;在本发明实施例中所述下行信号可以是下行同步信号,也可以是下行导频信号;而对于本领域技术人员来说,利用下行信号确定时延和/或相位是容易做到的,本实施例仅以下述的优选方式进行简要说明;
当UE测量的是下行同步信号时,UE端用一个和协同小区对应的同步序列与接收到的同步信号进行相关,估计出所述协同小区和本小区的相对时延;
而当UE测量的是下行导频信号时,UE首先根据下行导频信号获得信道矩阵H,先以UE的一根接收天线和UE归属小区所在基站的某一根发送天线对应的信道矢量为基准,再用该UE的一接收天线和一协同小区所在基站的一发送天线对应的信道矢量与所述基准信道矢量进行比较,通过估计运算确定该协同小区相对于UE归属小区的相对相位误差;
此外,当UE测量的是下行导频信号时,所述UE先根据所述下行导频信号获得信道信息,以该UE的某一接收天线和UE归属小区所在基站的一发送天线对应的信道矢量为基准,用UE的一接收天线和该UE归属小区所在基站的其他发送天线对应的信道矢量、或者用UE的一接收天线和协同小区所在基站的各发送天线对应的信道矢量与所述基准信道矢量进行比较,通过估计运算确定多天线间的相位误差;具体的,假设第k个发送天线到第|根接收天线的信道系数是一个和频率相关的函数,先对幅度进行归一化处理,如公式:
Figure G2008102396900D0000081
其中,
Figure G2008102396900D0000082
是信道系数的相位变化,Δk是传播时延和RF电路的相位延时,因此,从发送天线k和k′到接收天线l的两个信道差值可表示为:
Figure G2008102396900D0000083
需要注意的是,右边第一项是随着频率随机变化的,第二项是随着频率的增大不断增大的,因此可以从低频到高频将式(2)画成一条线,(Δkk′)是这条直线的斜率,而
Figure G2008102396900D0000084
是这条直线上的扰动矢量,因此即可通过统计多次或者统计多个频带得出一个平均的相位差(Δkk′);本领与技术人员了解,以上假设是从发送天线k和k′到接收天线l的相位误差计算,同理可推广到任意基站到终端任意天线的相位误差计算,本文不再赘述。
3)、所述UE获取了所述传播时延和/或相位误差后,通过上行信道反馈给网络侧;当然,所述UE也可以通过多种方式反馈信息,例如将包含所述传播时延和/或相位误差的反馈信息发送给UE归属小区所在基站,也可以向所述协同小区集合中各协同小区对应的基站单独发送包含所述传播时延和/或相位误差的反馈信息,还可以向各协同小区所在基站同时发送包含所述传播时延和/或相位误差的反馈信息等;所述上行信道可以是上行业务信道或上行控制信道等;
当然,针对不同的反馈方式,网络侧(基站)获取传播时延和/或相位误差的方式也不尽相同:
对于将反馈信息发送给UE归属小区所在基站的反馈方式,网络侧设备通过与该基站进行共享来确定传播时延和/或相位误差;共享的方式是接收到终端反馈信息的基站通过一个中心控制器eNB实现相互共享或者通过eNB之间的X2接口实现相互共享,在此不再赘述;
而对于将反馈信息发送给协同小区所在基站的反馈方式,接收到反馈信息的协同小区所在基站直接从该反馈信息中获取所述传播时延和/或相位误差即可。
(二)、对于第二种获取方式,UE首先根据网络的配置发送上行信号(可以是上行导频信号或者PRACH信号)给网络侧,网络侧的每个协同小区所在的基站接收到所述上行信号后在彼此之间实现共享;然后各基站利用上行导频信号或者PRACH信号计算其对应的传播时延信息和/或相位误差;具体的计算方法与上述第一种获取方式中的计算方法类似,例如:当所述上行信号为PRACH物理随机接入信道信号时,通过对与协同小区对应的随机接入序列和物理随机接入信道信号进行相关,再通过估计运算确定该协同小区相对于UE归属小区的传播时延;当所述上行信号为上行导频信号时,先根据所述上行导频信号获得信道信息,以所述UE的一发送天线和该UE归属小区所在基站的一接收天线对应的信道矢量为基准,用该UE的一发送天线和所述协同小区所在基站的一接收天线对应的信道矢量与所述基准信道矢量进行比较,通过估计运算确定所述协同小区相对于UE归属小区的相位误差;当所述上行信号为上行导频信号时,先根据所述上行导频信号获得信道信息,再以所述UE的一发送天线和该UE归属小区基站的一接收天线对应的信道矢量为基准,用UE的一接收天线和该UE归属小区所在基站的其他发送天线对应的信道矢量、或UE的一接收天线和所述协同小区所在基站的各发送天线对应的信道矢量与所述基准信道矢量进行比较,通过估计运算确定所述多天线间的相位误差;当然,这几种方式只是本实施例提出的优选的方式而已,但并不局限于此,具体本文不再赘述。
通过上述不同的方式获取所述传播时延和/或相位误差后,执行步骤302:在发送数据时根据获取的参数实施时延和/或相位的补偿;
具体的,需要向UE传输数据的每个协同小区所在的基站根据获取到的所述传播时延和/或相位误差信息,在向所述UE发送数据时实施时延和相位的补偿;本领域技术人员了解,一个小区的基站相对于另一个基站对某个UE存在时延或者相位偏差时,在补偿的时候通常以UE归属小区为基准,对有偏差的基站进行时延或者相位补偿,补偿可以是针对基站的,也可以是针对基站中的每个天线,补偿的方式是在该基站或者基站中某个天线加上一个相反的相位信息,以平衡掉原来的相位偏差。
图4为本发明实施例2实现多小区多天线校准的方法,以接收UE的反馈信息方式获取所述传播时延和/或相位误差为例进行说明:
在步骤S401中,UE获取协同小区的集合;
在步骤S402中,所述UE测量集合中各协同小区的下行同步信号或下行导频信号,根据测得的信号计算出各协同小区相对于UE归属小区的传播时延、各协同小区相对于UE归属小区的相位误差和多天线间的相位误差中的任意参数;
在步骤S403中,所述UE将计算出的所述传播时延和/或相位误差通过上行信道反馈给基站侧;
当所述接收反馈信息的基站为UE归属小区所在基站时,在步骤S404中,各协同小区所在基站通过与UE归属小区所在基站之间共享UE的反馈的信息,以获取所述传播时延和/或相位误差;
当所述接收反馈信息的基站为协同小区所在基站时,在步骤S405中,该基站直接从所述UE的反馈信息中获取所述传播时延和/或相位误差;
在步骤S406中,利用获取的所述传播时延和/或相位误差在向UE发送数据时实施时延和/或相位的补偿,完成多小区天线的校准。
图5为本发明实施例3实现多小区多天线校准的方法,以接收UE发送的上行信号方式获取所述传播时延和/或相位误差为例进行说明,包括:
在步骤S501中,UE根据网络的配置发送上行信号给基站侧;
在步骤S502中,网络侧的各协同小区所在基站接收到所述上行信号后与其他基站进行共享;
在步骤S503中,所述各协同小区所在基站利用上行信号计算获取其对应的协同小区相对UE归属小区的传播时延信息、协同小区相对UE归属小区的相位误差和多天线之间的相位误差中的任意参数;
在步骤S504中,所述各协同小区所在基站在向UE发送数据时,利用获取的所述传播时延和/或相位误差实施时延和相位的补偿,完成多小区天线的校准。
可以看出,采用本发明实施例的方法,通过接收终端利用下行信号测量并反馈的传播时延信息和/或相位信息,或者通过基站测量上行信号估计出所述相位信息和/或传播时延,然后在发送数据时在发送端进行补偿,以实现多小区信号的相干发送,实现多小区多天线的校准。
基于上述思想,本发明实施例4又提出了一种实现多小区多天线校准的系统,包括UE和网络侧设备:当所述网络侧设备为协同小区所在的基站时,该基站至少获取协同小区相对于UE归属小区的传播时延、协同小区相对于UE归属小区的相位误差和多天线间的相位误差中的一种参数,并在向所述UE发送数据时根据获取的参数实施时延和/或相位的补偿。
其中,所述协同小区所在的基站包括接收单元、共享单元和获取单元;其中,所述接收单元用于接收UE发送的反馈信息或上行信号;所述共享单元用于与UE归属小区所在基站共享UE的反馈信息或者UE发送的上行信号;所述获取单元用于利用UE的反馈信息获取所述传播时延和/或相位误差,或者利用UE发送的上行信号获取所述传播时延和/或相位误差;
所述UE包括计算单元和发送单元;其中,所述计算单元用于利用测量到的下行信号计算确定所述传播时延和/或相位误差;所述发送单元用于将包含所述传播时延和/或相位误差的反馈信息、或将上行信号发送给所述网络侧设备。
同样基于上述思想,本发明实施例5又提出了一种基站,如图6所示,该基站600包括:接收模块601、共享模块602、获取模块603和补偿模块604;其中,所述接收模块601用于接收UE发送的包含协同小区相对于UE归属小区的传播时延、协同小区相对于UE归属小区的相位误差和多天线间相位误差中至少一种参数的反馈信息或上行信号;
所述共享模块602用于与UE归属小区所在基站共享UE的反馈信息或UE发送的上行信号;
所述获取模块603用于利用UE的反馈信息获取所述传播时延和/或相位误差,或者利用UE发送的上行信号获取所述传播时延和/或相位误差;
所述补偿模块604用于在向UE发送数据时利用所述获取模块603获取的所述传播时延和/或相位误差实施时延和/或相位的补偿。
本发明实施例6还提出一种移动终端,如图7所示,该移动终端700包括:计算模块701和发送模块702;其中,所述计算模块701用于利用测量到的下行信号计算协同小区相对于UE归属小区的传播时延、协同小区相对于UE归属小区的相位误差和多天线间的相位误差中的至少一种参数;所述发送模块702用于向网络侧发送上行信号或所述计算模块701确定的所述传播时延和/或相位误差。
其中,所述计算模块701包括:第一处理模块、第二处理模块和第三处理模块;其中,所述第一处理模块用于获取协同小区集合;所述第二处理模块用于测量所述集合中各协同小区的下行信号;所述第三处理模块用于利用所述第二处理模块测量到的下行信号计算所述传播时延和/或相位误差。
本领域技术人员可以理解,可以使用许多不同的工艺和技术中的任意一种来表示信息、消息和信号。例如,上述说明中提到过的消息、信息都可以表示为电压、电流、电磁波、磁场或磁性粒子、光场或以上任意组合。
专业人员还可以进一步应能意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、计算机软件或者二者的结合来实现,为了清楚地说明硬件和软件的可互换性,在上述说明中已经按照功能一般性地描述了各示例的组成及步骤。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
结合本文中所公开的实施例描述的方法或算法的步骤可以直接用硬件、处理器执行的软件模块,或者二者的结合来实施。软件模块可以置于随机存储器(RAM)、内存、只读存储器(ROM)、电可编程ROM、电可擦除可编程ROM、寄存器、硬盘、可移动磁盘、CD-ROM、或技术领域内所公知的任意其它形式的存储介质中。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (18)

1.一种实现多小区多天线校准的方法,其特征在于,包括:
获取协同小区相对于UE归属小区的传播时延、协同小区相对于UE归属小区的相位误差和多天线间的相位误差中的至少一种参数;
在发送数据时根据获取的参数实施时延和/或相位的补偿。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,通过以下方式获取所述传播时延和/或相位误差:
利用UE的反馈信息获取所述传播时延和/或相位误差;所述反馈信息至少包括UE确定的协同小区相对于UE归属小区的传播时延、或者协同小区相对于UE归属小区的相位误差、或者多天线间相位误差。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述利用UE的反馈信息获取所述传播时延和/或相位误差通过以下方式实现:
直接接收UE的反馈信息,根据UE的反馈信息确定传播时延和/或相位误差;或者,
通过与接收UE反馈信息的基站进行共享来确定传播时延和/或相位误差。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述UE通过以下步骤确定所述传播时延和/或相位误差:
获取协同小区集合;
测量所述集合中各协同小区的下行信号;
利用所述下行信号计算所述传播时延和/或相位误差。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,通过以下步骤计算所述传播时延:
当所述下行信号为同步信号时,所述UE通过对与一协同小区对应的同步序列和测量到的同步信号进行相关,再通过估计运算确定该协同小区相对于UE归属小区的传播时延。
6.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,通过以下步骤计算所述协同小区相对于UE归属小区的相位误差:
当所述下行信号为下行导频信号时,所述UE先根据所述下行导频信号获得信道信息,以该UE的一接收天线和UE归属小区所在基站的一发送天线对应的信道矢量为基准,再用该UE的一接收天线和一协同小区所在基站的一发送天线对应的信道矢量与所述基准信道矢量进行比较,通过估计运算确定该协同小区相对于UE归属小区的相位误差。
7.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,通过以下步骤计算所述多天线间的相位误差:
当所述下行信号为下行导频信号时,所述UE先根据所述下行导频信号获得信道信息,以该UE的一接收天线和UE归属小区所在基站的一发送天线对应的信道矢量为基准,用UE的一接收天线和该UE归属小区所在基站的其他发送天线对应的信道矢量、或UE的一接收天线和协同小区所在基站的各发送天线对应的信道矢量与所述基准信道矢量进行比较,通过估计运算确定多天线间的相位误差。
8.根据权利要求4至7任意一项所述的方法,其特征在于,所述UE通过以下方式获取协同小区集合:
UE测量非归属小区的其他各小区的导频信号强度或检测同步信号的时延并反馈给网络侧,网络侧根据导频信号强度在预定时间内的平均值或同步信号的时延确定协同小区集合,并通知给所述UE;或者,
UE直接根据导频信号强度在预定时间内的平均值或同步信号的时延确定协同小区集合。
9.根据权利要求1所述的方法,其特征在于:
利用UE发送的上行信号获取所述传播时延和/或相位误差。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,通过以下方式获取所述传播时延和/或相位误差:
通过与所述UE归属小区所在基站进行上行信号共享,再利用所述上行信号计算确定所述传播时延和/或相位误差。
11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,通过以下方式计算所述传播时延:
当所述上行信号为物理随机接入信道信号时,通过对与协同小区对应的随机接入序列和物理随机接入信道信号进行相关,再通过估计运算确定该协同小区相对于UE归属小区的传播时延。
12.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,通过以下方式计算所述协同小区相对于UE归属小区的相位误差:
当所述上行信号为上行导频信号时,先根据所述上行导频信号获得信道信息,以所述UE的一发送天线和该UE归属小区所在基站的一接收天线对应的信道矢量为基准,用该UE的一发送天线和所述协同小区所在基站的一接收天线对应的信道矢量与所述基准信道矢量进行比较,通过估计运算确定所述协同小区相对于UE归属小区的相位误差。
13.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,通过以下方式计算所述多天线间的相位误差:
当所述上行信号为上行导频信号时,先根据所述上行导频信号获得信道信息,再以所述UE的一发送天线和该UE归属小区基站的一接收天线对应的信道矢量为基准,用UE的一接收天线和该UE归属小区所在基站的其他发送天线对应的信道矢量、或UE的一接收天线和所述协同小区所在基站的各发送天线对应的信道矢量与所述基准信道矢量进行比较,通过估计运算确定所述多天线间的相位误差。
14.一种实现多小区多天线校准的系统,包括UE和网络侧设备,其特征在于:当所述网络侧设备为协同小区所在的基站时,该基站至少获取协同小区相对于UE归属小区的传播时延、协同小区相对于UE归属小区的相位误差和多天线间的相位误差中的一种参数,并在向所述UE发送数据时根据获取的参数实施时延和/或相位的补偿。
15.根据权利要求14所述的系统,其特征在于:
所述协同小区所在的基站包括接收单元、共享单元和获取单元;其中,所述接收单元用于接收UE发送的反馈信息或上行信号;所述共享单元用于与UE归属小区所在基站共享UE的反馈信息或者UE发送的上行信号;所述获取单元用于利用UE的反馈信息获取所述传播时延和/或相位误差,或者利用UE发送的上行信号获取所述传播时延和/或相位误差;
所述UE包括计算单元和发送单元;其中,所述计算单元用于利用测量到的下行信号计算确定所述传播时延和/或相位误差;所述发送单元用于将包含所述传播时延和/或相位误差的反馈信息、或将上行信号发送给所述网络侧设备。
16.一种基站,其特征在于,包括:接收模块、共享模块、获取模块和补偿模块;其中,
所述接收模块用于接收UE发送的包含协同小区相对于UE归属小区的传播时延、协同小区相对于UE归属小区的相位误差和多天线间相位误差中至少一种参数的反馈信息,或接收UE发送的上行信号;
所述共享模块用于与UE归属小区所在基站共享UE的反馈信息或UE发送的上行信号;
所述获取模块用于利用UE的反馈信息获取所述传播时延和/或相位误差,或者利用UE发送的上行信号获取所述传播时延和/或相位误差;
所述补偿模块用于在向UE发送数据时利用所述获取模块获取的所述传播时延和/或相位误差实施时延和/或相位的补偿。
17.一种移动终端,其特征在于,该移动终端包括:计算模块和发送模块;其中,所述计算模块用于利用测量到的下行信号计算协同小区相对于UE归属小区的传播时延、协同小区相对于UE归属小区的相位误差和多天线间的相位误差中的至少一种参数;
所述发送模块用于向网络侧发送上行信号或所述计算模块确定的所述传播时延和/或相位误差。
18.根据权利要求17所述的移动终端,其特征在于,所述计算模块包括:第一处理模块、第二处理模块和第三处理模块;其中,
所述第一处理模块用于获取协同小区集合;
所述第二处理模块用于测量所述集合中各协同小区的下行信号;
所述第三处理模块用于利用所述第二处理模块测量到的下行信号计算所述传播时延和/或相位误差。
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