CN102369754A - 无线通信系统和基站 - Google Patents

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CN102369754A CN2010800143490A CN201080014349A CN102369754A CN 102369754 A CN102369754 A CN 102369754A CN 2010800143490 A CN2010800143490 A CN 2010800143490A CN 201080014349 A CN201080014349 A CN 201080014349A CN 102369754 A CN102369754 A CN 102369754A
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藤晋平
洼田稔
浜口泰弘
中村理
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Abstract

本发明公开了一种无线通信系统,包括:小区中的中继站(20),中继基站(10)与终端(30)之间的通信,所述无线通信系统采用向符号添加拷贝符号的一部分的信号作为循环前缀的传输方案,其中,在小区中传输向多个终端(30)提供的公共广播服务信号时,自适应地设置向广播服务信号添加的循环前缀的长度。这使得可以提供一种无线通信系统等,能够在包括中继站的无线通信系统中执行MBMS传输时,通过根据条件来适合地设置向MBMS信号添加的CP长度,从而执行高效传输,同时防止性能恶化。

Description

无线通信系统和基站
技术领域
本发明涉及一种无线通信系统等,包括小区中的中继站,所述中继站中继基站与终端之间的通信,以采用向符号添加拷贝了符号的一部分的信号作为循环前缀的传输方案。
背景技术
近年来,为了解决与不断增加的数据通信量相关联的紧张的频率资源,已经促进了构建新的移动通信系统,以实现高速/大容量传输(例如,WiMAX系统或IMT-Advanced系统)。针对这种新的移动通信系统,要使用相对较高的频带,具有越高频率的信号衰减得越多,从而使得与传统移动通信系统相比,覆盖更小。
作为用于解决这种问题的手段,存在一种在小区中提供中继站的方法,所述中继站中继基站与终端之间的通信。这里,在图10中示出了传统无线通信系统。如图10所示,在该系统中,基站90和终端94执行通信,并且提供了中继站92以中继基站与终端之间的通信。这里,在终端94中,终端B直接与基站90进行通信;而终端A和C经由中继站92来进行通信。终端A经由中继站A与基站90进行通信;终端C经由中继站B和C与基站90进行通信。
中继站包括:对接收信号进行放大以在相同帧中发送的中继站(转发器);对接收信号进行放大以在后续帧中发送的中继站(放大和转发:AF类型);对接收信号进行一次解调和解码,在无差错时重新调制信号以进行发送的中继站(解码和转发:DF类型)等等,基站和远离基站的终端(位于小区边缘附近的终端)经由多个中继站进行通信,从而使得可以维持与传统系统相似的小区覆盖,而不降低这些终端的接收性能。
此外,在这种移动通信系统中,用于向多个终端提供多媒体广播和多播服务的MBMS(多媒体广播和多播服务)预期要被采纳为标准(在WiMAX中称为MBS)。该MBMS是向位于小区中各个点的终端发送的、并且是从多个发射机(基站或扇区)同时发送的信号,使得即使位于小区边缘或扇区边缘附近的终端也能够接收到具有量化接收性能的服务。按照这种方式,多个发射机同时执行传输,从而通过传播信道接收并组合信号,从而即使在位于小区边缘附近的终端处,也能够接收信号而不显著降低性能。
在如WiMAX之类包括中继站的系统中,执行图11所示的MBMS传输,使得基站和中继站能够同时向小区中的终端发送信号(见例如非专利文献1)。图11是示出了图10所示的小区中的基站90和中继站92发送MBMS的定时图。如图11所示,在执行MBMS传输时,首先从基站90向中继站A和中继站B执行传输(帧2000)。
中继站B在下一传输定时将接收信号进一步发送至中继站C(帧2001)。此时,基站90和中继站92(A)不执行与MBMS相关的传输。通过这种传输,小区中的所有中继站92均接收MBMS;在下一传输定时,基站90和所有中继站92同时向小区中的多个终端94广播MBMS(帧2002)。通过执行这种控制,小区中的所有传输站(基站90和中继站92)能够同时发送MBMS。
现有技术文献
非专利文献1:″Air Interface for Fixed and Mobile Broadband WirelessAccess Systems″,IEEE802.16j-06/026r4
发明内容
本发明要解决的问题
理想地,期望蜂窝系统中的所有小区具有相同的大小和形状,然而,在实际系统中,大小和形状由于地理环境和建筑物的布局而变化。相应地,如图12所示,在小区1至3中的每个小区中安装的中继站92的数目也变化,每个小区中的最大跳数(示出了中继基站与终端之间通信的中继站92的数目,小区1中的最大跳数为2,小区2中的最大跳数为1)也变化。在这样的各种小区的环境中执行MBMS传输时,已经存在以下问题:对于具有较大的最大跳数的小区,MBMS信号以大延迟时间到达终端的可能性较大,当具有超过CP(循环前缀)长度的延迟时间的信号到达时,该信号变为干扰,从而极度恶化了接收质量。
相应地,为了将这种具有大延迟时间的MBMS信号有效组合使其不成为干扰,需要根据条件来设置CP长度;然而,在具有中继站92的传统系统中,并未执行这种CP长度的自适应设置。
此外,在从基站90向中继站92和中继站92向另一中继站92发送MBMS信号的情况下,以及在执行小区中的MBMS信号的同时广播的情况下,到达目的地的信号的延迟时间经常不同。即使在这种情况下,也需要根据传输条件来设置CP长度,以执行高效传输,这在传统系统中未予考虑。
鉴于上述问题,本发明的目的是提供一种通信系统,在包括中继站的蜂窝系统中执行MBMS传输时,通过根据条件来适合地设置向MBMS信号添加的CP长度,能够执行高效传输,同时防止性能恶化。
解决问题的手段
为了解决上述问题,本发明的无线通信系统包括小区中的中继站,所述中继站中继基站与终端之间的通信,以采用向符号添加拷贝了符号的一部分的信号作为循环前缀的传输方案,其特征在于,在传输向小区中的多个终端提供的公共广播服务信号时,自适应地设置向广播服务信号添加的循环前缀的长度。
此外,本发明的无线通信系统的特征在于,根据在小区中的基站与终端之间中继通信所通过的中继站的数目的最大值来设置循环前缀的长度。
此外,本发明的无线通信系统的特征在于,当在小区中的基站与终端之间中继通信所通过的中继站的数目的最大值大于预定阈值时,将循环前缀的长度设置为长。
此外,本发明的无线通信系统的特征在于,在从基站向中继站传输或者在中继站之间传输广播服务信号时,和在对小区中的多个终端进行广播时,将循环前缀的长度设置为不同。
此外,本发明的无线通信系统的特征在于,在向小区中的多个终端广播广播服务信号时,将循环前缀的长度设置为长;以及在从基站向中继站传输或者在中继站之间传输广播服务信号时,将循环前缀的长度设置为比在向多个终端广播时短。
本发明的基站是无线通信系统中的基站,所述无线通信系统包括小区中的中继站,所述中继站中继基站与终端之间的通信,所述无线通信系统采用向符号添加拷贝了符号的一部分的信号作为循环前缀的传输方案,其特征在于,所述基站包括:判断装置,用于判断小区中是否存在中继站,以及循环前缀长度设置装置,用于在判断装置判断小区中存在中继站的情况下,将在传输向小区中的多个终端提供的公共广播服务信号时添加的循环前缀的长度设置为比不存在中继站的情况长。
本发明的有利效果
通过采用本发明,在包括中继站的蜂窝系统中执行MBMS传输时,可以适合地根据条件来设置向MBMS信号添加的CP长度。这使得可以在具有长延迟时间的延迟波到达的条件下,发送添加有长CP的MBMS信号,并防止由于延迟波的影响而导致的接收性能恶化。此外,当将CP长度设置为短时,可以发送更多符号,或者通过不利用当前未使用的时间资源来执行发送,从而减小对其他小区的干扰。
附图说明
图1是示出了应用本发明的无线通信系统的概述的图;
图2是示意了第一实施例中的基站的配置的图;
图3是示意了第一实施例中的中继站的配置的图;
图4是示意了第一实施例中的终端的配置的图;
图5是示意了第一实施例中的基站的处理的操作流程;
图6是示意了第二实施例中的帧的图;
图7是示意了第二实施例中的基站的配置的图;
图8是示意了第二实施例中的中继站的配置的图;
图9是示意了第二实施例中的基站的处理的操作流程;
图10是示出了传统无线通信系统的概述的图;
图11是示意了传统帧的图;以及
图12是示意了包括基站和中继站的传统小区的图。
具体实施方式
在本发明中,在具有中继站的蜂窝系统中执行MBMS传输时,根据条件来设置向MBMS信号添加的CP的长度。具体地,本发明涉及一种根据小区或执行相同MBMS传输的小区组中的最大跳数来设置CP长度的方法。此外,本发明涉及一种在从基站向中继站传输以及从中继站向中继站传输MBMS信号的情况下和在小区中同时广播MBMS信号的情况下设置不同CP长度的方法。
[第一实施例]
首先给出对第一实施例的描述。本实施例示出了一种根据小区或执行相同MBMS传输的小区组中的最大跳数来设置CP长度的方法。这是用于通过将CP长度设置为适度地长以去除由于延迟波导致的干扰,从而控制将通过信道的MBMS信号有效组合,因为具有大跳数的小区通常是具有大面积的小区(例如上述图12中的小区1),在具有大面积的小区中,终端通常接收到具有相对较长延迟的MBMS信号。
首先使用图1来给出对本实施例中的无线通信系统1的概述的描述。无线通信系统1被配置为包括:基站10、中继站20和终端30。此外,关于终端30,终端A、终端B和终端C与基站10进行通信。这里,终端A经由中继站A与基站10进行通信,终端B不经由中继站20与基站10进行通信,终端C经由中继站B和C与基站10进行通信。
图2中示出了无线通信系统1中包括的基站10的配置。如图2所示,本实施例中的基站10被配置为包括:编码单元100、调制单元101、IFFT单元102、CP插入单元103、CP长度选择单元104、定时控制单元105、缓冲器单元106、D/A转换单元107、无线电单元108和发送天线单元109。
当在基站10中执行MBMS传输时,首先,将与MBMS数据和小区的最大跳数相关的信息(最大跳数信息)输入至编码单元100以进行前向纠错编码。这里,最大跳数信息是要向小区中的中继站20或终端30通知的信息,此外,基于该信息,在每个中继站20或终端30中选择在基站10中使用的CP长度,这使得能够去除和添加具有与在基站10中使用的CP相同长度的CP。
因此,在发送MBMS数据之前,执行与最大跳数相关的信息的发送。然而,在发送最大跳数信息时添加的CP要具有预先固定的长度。此外,与最大跳数相关的信息还输入至CP长度选择单元104和定时控制单元105。
在编码单元100中进行了纠错编码的信号输入至调制单元101,以进行调制处理。随后,将其输入至IFFT单元102,以从频域信号转换为时域信号。IFFT单元102的输出输入至CP插入单元103,以添加CP,在CP中拷贝了符号的后部单元的一部分。此时,向CP插入单元103通知在CP长度选择单元104中基于最大跳数信息来选择的CP长度,并且向IFFT单元102的输出添加具有所通知长度的CP。以下将描述CP长度选择单元104中选择CP长度的方法。
在CP插入部分103中添加了CP的信号输出至缓冲器单元106和D/A转换单元107。在MBMS传输之前向小区中的中继站或终端通知与最大跳数相关的信息的情况下,以及在向小区中的中继站20通知MBMS信号的情况下(例如图11中所示的帧2000的情况),从CP插入单元103向D/A转换单元107执行输出。
此外,在小区中对MBMS信号执行同时传输的情况下(例如图11中所示的帧2002的情况),经由缓冲器单元106向D/A转换单元107执行输入。
向缓冲器单元106通知在定时控制单元105中基于最大跳数确定的MBMS同时传输的定时,并且在其中保持传输信号直到该定时到来。当MBMS同时传输的定时到来时,在缓冲器单元106中保持的信号输入至D/A转换单元107,以从数字信号转换为模拟信号。然后,在无线电单元108中转换频率以具有可以进行传输的频带之后,从发送天线单元109执行传输。
利用具有这种设备配置的基站10,能够根据小区中的最大跳数来选择CP长度,并且可以抑制由于超过发送MBMS信号时的CP长度的延迟波的到达而导致的接收性能恶化。此外,在小区中没有中继站或者最大跳数较小的情况下,使用短的CP长度,使得通过不利用当前未使用的时间资源来执行传输,能够发送更多符号,或者通过不利用当前未使用的时间资源来执行发送,能够减小对其他小区的干扰。
注意,在本实施例的基站10中,要执行多载波传输,然而并不限于此,只要是执行CP添加的传输方案,可以是单载波传输。此外,图2中的基站10具有向中继站20或终端30通知与最大跳数相关的信息的配置,然而,可以具有对与基站10中选择的CP长度相关的信息执行直接通知的配置。
此外,在该实施例中,配置为基于小区中的最大跳数来选择CP长度,然而,在执行在多个小区中共有的MBMS传输的情况下,可以配置为根据小区组中的最大跳数来选择CP长度。在这种情况下,向图2所示的基站10添加接收单元,使得构成小区组的每个基站互相通知其小区的最大跳数,或者,在存在控制小区组的控制站的情况下,经由控制站来通知每个小区的最大跳数。
此外,在本实施例中,尽管将MBMS的同时传输的定时描述为依赖于小区的最大跳数,但是在一些系统中,MBMS的同时传输的定时是预先确定的,在这种系统中,预先执行向小区中的中继站或终端通知最大跳数或MBMS信号,使得能够在所确定的定时执行同时传输。
接下来,在图3中示出了本实施例中的中继站20的配置。在本实施例中,示出了DF类型的中继站,该中继站对要中继的接收信号进行解调、解码和再调制。注意,省略了差错检测的模块等。
如图3所示,本实施例中的中继站20被配置为包括:接收天线单元200、无线电单元201和215、A/D转换单元202、CP去除单元203、FFT单元204、解调单元205、解码单元206、CP长度选择单元207、定时控制单元208、缓冲器单元209、编码单元210、调制单元211、IFFT单元212、CP插入单元213、D/A转换单元214以及发送天线单元216。
在执行该实施例中要执行的MBMS传输的情况下,中继站20中的接收天线单元200接收从基站10发送的信号,在无线电单元201中执行将信号的频率转换为能够A/D转换的频率,此后在A/D转换单元202中进行A/D转换,并且CP去除单元203执行从中去除在基站10中添加的CP。然而,在MBMS传输之前通知与最大跳数相关的信息的情况下,去除具有预先确定的固定长度的CP;在通知MBMS信号的情况下,去除具有在CP长度选择单元207中基于与最大跳数相关的信息来选择的长度的CP。由CP去除单元203去除了CP的信号输入至FFT单元204,以从时域信号转换为频域信号。
然后,在解调单元205中执行对接收信号的解调,在解码单元206中执行解码。在解码单元206中解码的最大跳数信息输入至CP长度选择单元207和定时控制单元208,以分别用于其控制。在CP长度选择单元207中,与在基站10中提供的CP长度选择单元104相同,基于最大跳数信息来选择向MBMS信号添加的CP长度。
此外,在定时控制单元208中,也基于最大跳数信息来执行定时控制,使得将MBMS信号保持在缓冲器单元209中,直到执行向小区中的同时传输。最大跳数信息还输入至编码单元210,以向终端30或下一中继站20进行通知。
在编码单元210中,执行输入信息的纠错编码,并且在调制单元211中执行其调制。在调制单元211中调制的信号输入至IFFT单元212以从频域信号转换为时域信号。然后,在CP插入部分213中,添加CP。
注意,与基站10中的CP插入单元103相同,在向终端30或下一中继站20通知与最大跳数相关的信息的情况下,CP插入单元213添加具有预先确定的固定长度的CP,对于MBMS信号,添加具有从CP长度选择单元207通知的长度的CP。在CP插入部分213中添加了该CP的信号输出至缓冲器单元209和D/A转换单元214。当在MBMS传输之前向终端或下一中继站通知与最大跳数相关的信息时,以及当向小区中的下一中继站通知MBMS信号时(例如图11中所示的帧2001的情况),执行从CP插入单元213至D/A转换部分214的输入;当在小区中执行MBMS信号的同时传输时(例如图11中所示的帧2002的情况),经由缓冲器单元209来执行向D/A转换单元214的输入。
向缓冲器单元209通知在定时控制单元208中基于最大跳数确定的MBMS同时传输的定时,并且在其中保持传输信号直到该定时到来。
当MBMS同时传输的定时到来时,在缓冲器单元209中保持的信号输入至D/A转换单元214,以从数字信号转换为模拟信号。然后,在无线电单元215中转换频率成为可以进行传输的频带之后,从发送天线单元216执行传输。
利用具有这种设备配置的中继站20,即使在根据小区或小区中的最大跳数向MBMS信号添加的CP长度变化时,也能够去除和添加具有合适长度的CP,使得能够执行信号中继。
尽管在本实施例中示出了DF类型的中继站,但是可以使用AF类型的中继站(其中放大接收信号以进行中继),或者可以使用用于在相同帧中进行中继的中继站(称为转发器)。
注意,在转发器类型的中继站的情况下,CP的去除和添加不在中继站中执行,也不需要CP长度选择单元207。此外,在AF类型的中继站(在后续帧中中继接收信号)的情况下,与DF类型的中继站相同,CP的去除和添加可以在或不在中继站中执行。
接下来,图4中示出了本实施例中的终端30的配置。如图4所示,终端30被配置为包括:接收天线单元300、无线电单元301、A/D转换单元302、CP去除单元303、FFT单元304、解调单元305、解码单元306和CP长度选择单元307。
终端30的配置与图3中所示的中继站20的接收系统相同(接收天线单元200至CP长度选择单元207),该配置使得在CP去除单元303中,去除具有在CP长度选择单元307中基于在MBMS传输之前通知的最大跳数信息而选择的长度的CP。
利用具有这种设备配置的终端30,即使在根据小区或小区中的最大跳数向MBMS信号添加的CP长度变化时,也能够去除具有合适长度的CP,使得能够解调信号。
此外,图5中示出了本实施例中的基站10的控制流程。如图5所示,在本实施例中的基站10中,首先,向中继站20或终端30通知与小区中的最大跳数相关的信息(步骤S100)。基于该信息,中继站20或终端30能够设置向以后要发送的MBMS信号添加的CP长度。注意,不必频繁执行对与最大跳数相关的信息的通知,可以利用对小区唯一的单独控制信息来进行通知。
接下来,在基站10处,确定小区中是否存在中继站20(步骤S101)。这里,当小区中不存在中继站20时,将CP长度设置为A(步骤S101;否->步骤S102)。注意,这里,CP长度“A”是与在发送对终端唯一的数据时所添加的相同或更长的CP长度。
另一方面,在小区中存在中继站20的情况下,确定最大跳数是否为“1”(步骤S101;是->步骤S103)。当最大跳数为“1”(步骤S103;是),将CP长度“B”设置为比未安装中继站20的情况下略长(A<B)(步骤S104)。
此外,当最大跳数不为“1”(即为“2”或更多)时(步骤S103;否),假定具有大延迟时间的信号到达终端30,因此,设置适度长的CP长度“C”(步骤S105)。
然后,向中继站20发送添加有所设置长度的CP的MBMS信号(步骤S106),并且等待MBMS的传输,直到MBMS信号到达第最大跳数个中继站20(步骤S107)。注意,在等待时,可以执行除MBMS信号之外的信号的传输。
最终,向整个小区同时传输MBMS,并且控制结束(步骤S108)。注意,假定上述值(如“A”、“B”和“C”)是预先确定的。
通过执行这种控制,能够根据小区中的最大跳数来设置向MBMS信号添加的CP长度,能够防止由于超过CP长度的延迟波的到达而导致的接收性能恶化。
此外,当CP长度被设置为短(CP长度被设置为A)时,能够传输更多符号(可以是与MBMS信号分离的信号),或者通过不利用当前未使用的时间资源来执行传输,能够减小对其他小区的干扰。
此外,在中继站20或终端30中,也执行如图5所示基于从基站10通知的最大跳数信息来选择CP长度(步骤S101至S105),这实现了对具有与在基站10处添加的长度相同长度的CP的去除或添加。
注意,在本实施例中,将最大跳数的阈值假定为“0”、“1”、“2”或更多,然而不限于此,可以是其他值。此外,要设置的CP长度被假定为“A”、“B”和“C”三种,然而不限于此。此外,如上所述,在本实施例中,配置为将最大跳数信息通知给中继站20或终端30,然而,可以配置为对在基站10中选择的CP长度本身进行通知。此外,在要执行在多个小区中公共的MBMS传输的情况下,可以基于小区组中的最大跳数来执行选择CP长度的控制。
[第二实施例]
接下来,将给出对第二实施例的描述。在第一实施例中,示出了基于小区或小区组中的最大跳数来选择向MBMS信号添加的CP长度的实施例,然而在同时传输之前从基站10向中继站20以及从中继站20向另一中继站20通知MBMS信号的情况下,以及在从小区或小区组中的相应传输站(基站10和中继站20)同时传输MBMS信号的情况下,使用相同长度的CP长度。相反,第二实施例示出了使用在同时传输之前通知MBMS信号时和在小区或小区组中进行同时传输时使用不同CP长度的实施例。
使用图6给出对第二实施例的概述的描述。注意,图6示出了在图1所示的小区环境中传输的MBMS信号的帧配置。如图6所示,在本实施例中,在示出从基站10向中继站A和B的传输的帧400中以及在示出从中继站B向中继站C的传输的帧401中,将向每个符号添加的CP长度假定为“D”,然而,与此相反,在小区中的基站10和所有中继站20向整个小区广播MBMS信号的帧402至405中,假定使用比“D”长的“E”作为CP长度。然而,这里将CP长度“D”假定为与在发送对终端唯一的数据时添加的CP长度相同或更长的长度。
这是由于,帧401或402不用于向终端30的传输,因此,具有大延迟时间的延迟波到达接收侧(中继站20)的可能性较低,相反,用于执行同时传输的帧是用于向散布于小区的终端30传输的帧,因此,终端与一些传输站(基站10和中继站20)之间的距离变化,使得可以认为具有大延迟时间的延迟波到达终端30。
这就是说,即使在发送相同MBMS信号的情况下,在具有小延迟的帧401或402中,使用短的CP长度以有效利用无线资源,并且,在具有大延迟的信号到达的可能性较高的帧402至405中,使用长的CP长度以防止由于延迟波的影响导致的接收性能的恶化。
图7中示出了用于执行这种控制的基站12的配置。注意,对与图2所示的基站10的模块相同的模块给出相同的标号,并省略其描述。如图7所示,与图2不同,本实施例中的基站12将IFFT单元102的输出输入至CP插入单元502和缓冲器单元106。
此外,将与同时传输的定时相关的信息(同时传输定时信息)输入至CP长度选择单元501或定时控制单元500,以控制向MBMS信号添加的CP长度或添加的定时。同时传输定时信息还输入至编码单元100,以通知给中继站20或终端30。
在定时控制单元500中,管理用于执行整个小区中的同时传输的定时,以通知给缓冲器单元106。在缓冲器单元106中,保持IFFT单元102的输出,直到执行同时传输时为止,并在该定时到来时输出至CP插入单元502。在CP长度选择单元501中,如上所述,在执行向中继站20通知MBMS信号时选择短CP长度,而在执行整个小区中的同时传输时选择长CP长度,以通知CP插入单元502。
从而,在CP插入单元502中,能够根据MBMS信号的传输定时(寻址至中继站20的传输定时或寻址至小区中的终端的同时传输定时)来添加不同的CP长度,并且能够根据条件有效利用资源。
此外,在图8中示出了本实施例中的中继站22的设备配置。注意,对与图3所示的中继站20的模块相同的模块给出相同的标号,并省略其描述。
如图8所示,本实施例中的中继站22将从基站10预先通知的同时传输定时信息输入CP长度选择单元602和定时控制单元601,以基于该信息来控制添加的CP长度和添加的定时。
例如,在以比其本身更大的最大跳数向中继站22执行与同时传输不同的MBMS信号的传输(中继)的情况下,在CP长度选择单元602中选择短CP,以将其通知给CP插入单元603。此外,在向整个小区进行同时传输的情况下,选择长CP以将其通知给CP插入单元603。
在CP插入单元603中,添加所通知长度的CP以进行传输。这里,尽管与CP长度相关的信息未输入至CP去除单元203,这是由于在本实施例中中继站22接收的MBMS信号是始终添加有短CP的信号(如6中的帧400或401),并且不需要CP去除单元203来执行去除具有不同长度CP的控制。
与图7所示的基站12相同,利用具有这种配置的中继站22,在CP插入单元603中,能够根据MBMS信号的传输定时(寻址至中继站22的传输定时或寻址至小区中的终端30的同时传输定时)来添加不同的CP长度。
这里,在图9中示出了本实施例中的基站12的控制流程。在本实施例中,在MBMS传输之前,基站12首先将与在小区中同时传输MBMS的定时相关的信息通知给中继站22或终端30(步骤S200)。
接下来,判断中继站22的存在/不存在,当小区中不存在中继站22时(步骤S201;否),流程转至步骤S206,当小区中存在中继站时(步骤S201;是),流程转至步骤S202。
在步骤S202,确定这是否是在小区中同时传输MBMS的定时,在是同时传输的定时时(步骤S202;是),流程转至步骤S206,在尚不是同时传输的定时时(步骤S202;否),流程转至步骤S203。
在不是同时传输的定时时(步骤S202;否),由于需要向小区中的中继站22通知MBMS信号,因此设置短CP(D)(步骤S203),并且向中继站22发送添加为被设置为短的CP的MBMS信号(步骤S204)。然后,等待直到MBMS信号到达小区中的第最大跳数个中继站(步骤S205)以及同时传输的定时到来,设置比在步骤S203中设置的长的CP(E)(步骤S206),并且向整个小区同时发送添加有被设置为长CP的MBMS信号(步骤S207)。
通过执行这种控制,可以根据MBMS信号的传输定时(向中继站22的传输定时或向小区中的终端30的同时传输定时)来添加不同的CP长度。
然后,可以使用短CP长度来有效地利用具有小延迟的帧中的无线资源,并且,通过使用短CP长度,利用当前未使用的资源,并发送控制信号等。此外,可以根据条件有效地利用资源,如使用长的CP长度以防止由于具有较大延迟的信号到达的可能性较高的帧中的延迟波的影响而导致接收性能恶化。此外,对于中继站22,可以执行控制,以基于与从基站12通知的同时传输的定时相关的信息,与基站12类似地改变要添加的CP长度的设置。
注意,在本实施例中,配置使得从基站12向小区中的中继站22或者终端30通知MBMS的同时传输的信息,然而,还存在以下系统:其中,MBMS的传输定时是预先确定的,在这种系统中,不需要通知与同时传输的定时相关的信息,因此,预先执行向小区中的中继站22或终端30通知最大跳数或MBMS信号,使得能够在所确定的定时执行同时传输。此外,本实施例可以与第一实施例一起采用。
[修改示例]
至此已经参照附图具体描述了本发明的实施例,然而,具体配置不限于实施例,不脱离本发明精神的设计等也包括在权利要求的范围中。
[标号说明]
1无线通信系统
10,12基站
100编码单元
101调制单元
102 IFFT单元
103,502 CP插入单元
104,501 CP长度选择单元
105,500定时控制单元
106缓冲器单元
107 D/A转换单元
108无线电单元
109发送天线单元
20,22中继站
200接收天线单元
201,215无线电单元
202 A/D转换单元
203 CP去除单元
204 FFT单元
205解调单元
206解码单元
207,602 CP长度选择单元
208,601定时控制单元
209缓冲器单元
210编码单元
211解调单元
212 IFFT单元
213,603 CP插入单元
214 D/A转换单元
215无线电单元
216发送天线单元
30终端
300接收天线单元
301无线电单元
302 A/D转换单元
303 CP去除单元
304 FFT单元
305解调单元
306解码单元
307 CP长度选择单元

Claims (6)

1.一种无线通信系统,包括:
小区中的中继站,所述中继站中继基站与终端之间的通信,采用向符号添加拷贝了符号的一部分的信号作为循环前缀的传输方案,其中
在传输向小区中的多个终端提供的公共广播服务信号时,自适应地设置向广播信号添加的循环前缀的长度。
2.根据权利要求1所述的无线通信系统,其中,
所述循环前缀的长度是根据在小区中中继基站与终端之间的通信所通过的中继站的数目的最大值来设置的。
3.根据权利要求2所述的无线通信系统,其中,
当在小区中中继基站与终端之间的通信所通过的中继站的数目的最大值大于预定阈值时,将循环前缀的长度设置为长。
4.根据权利要求1或2所述的无线通信系统,其中,
在从基站向中继站传输或者在中继站之间传输广播服务信号的情况下、和在向小区中的多个终端广播信号的情况下,将循环前缀的长度设置为不同。
5.根据权利要求4所述的无线通信系统,其中,
在向小区中的多个终端广播广播服务信号的情况下,将循环前缀的长度设置为长;以及在从基站向中继站传输或者在中继站之间传输广播服务信号的情况下,将循环前缀的长度设置为比向多个终端广播的情况短。
6.一种无线通信系统中的基站,所述无线通信系统包括小区中的中继站,所述中继站中继基站与终端之间的通信,所述无线通信系统采用向符号添加拷贝了符号的一部分的信号作为循环前缀的传输方案,所述基站包括:
判断装置,用于判断小区中是否存在中继站,以及
循环前缀长度设置装置,用于在判断装置判断小区中存在中继站的情况下,将在传输向小区中的多个终端提供的公共广播服务信号时添加的循环前缀的长度设置为比不存在中继站的情况长。
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WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

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