CN103354645B - 用于在无线网络中减轻导频污染的方法和装置 - Google Patents
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Abstract
本申请描述了用于在无线网络中减轻导频污染的技术。在一个方面,可以通过只要可能就降低公共导频的密度和/或发射功率的方式来减轻导频污染。小区可以在第一时间段期间按第一密度和第一发射功率电平发送公共导频,在第二时间段期间按第二密度和第二发射功率电平发送公共导频。与第一密度相比,第二密度更低,和/或与第一发射功率电平相比,第二发射功率电平更低。通过较不频繁、在较少的子载波上和/或从较少的天线发送公共导频的方式来实现较低的密度。小区可以根据网络负载、终端的SINR等等来确定是否降低公共导频的密度和/或发射功率。在另一个方面,可以通过在终端处执行导频消除来减轻导频污染。
Description
本申请是申请日为2009年1月27日、申请号为200980112035.1的发明专利申请“用于在无线网络中减轻导频污染的方法和装置”的分案申请。
本申请要求享受2008年1月30日提交的、题目为“METHODANDAPPARATUSFORMITIGATINGPILOTPOLLUTION”、申请号为61/024,891的美国临时申请的优先权,该临时申请已转让给本申请的受让人,并以引用方式并入到本申请。
技术领域
概括地说,本申请涉及通信,具体地说,本申请涉及用于在无线通信网络中减轻由导频所造成的负面影响的技术。
背景技术
已广泛地部署无线通信网络,以便提供诸如语音、视频、分组数据、消息发送、广播等等之类的各种通信内容。这些无线网络可以是能通过共享可用的网络资源来支持多个用户的多址网络。这种多址网络的示例包括码分多址(CDMA)网络、时分多址(TDMA)网络、频分多址(FDMA)网络、正交FDMA(OFDMA)网络和单载波FDMA(SC-FDMA)网络。
无线通信网络可以包括能支持多个终端的通信的多个基站。每一个基站可以支持一个或多个小区,并周期性地发送用于各小区的一个或多个公共导频。公共导频是终端先前已知的传输,其并不与去往特定终端的传输相关联。来自小区的公共导频可以由终端用于各种目的,例如:信道估计、信道质量测量、信号强度测量、时间/频率跟踪等等。从公共导频获得的信息(例如,信道估计、信号强度测量等等)可以用于诸如解调和解码、服务小区选择等等之类的各种任务。以一种实现良好性能的方式来发送和接收这些公共导频是值得期望的。
发明内容
本申请描述了用于在无线通信网络中减轻导频污染的技术。导频污染(pilotpollution)指由来自邻居小区发送的公共导频的干扰造成的性能下降。公共导频可以是用于解调和解码的特定于小区的参考信号、用于小区捕获的同步信号等等。
在一个方面,可以通过只要可能就降低公共导频的密度和/或发射功率的方式来减轻导频污染。密度指发送公共导频的频繁程度,并且密度可以通过时间、频率、空间等等进行量化。在一种设计方案中,小区可以在第一时间段期间按第一密度和第一发射功率电平发送公共导频,在第二时间段期间按第二密度和第二发射功率电平发送公共导频。与第一密度相比第二密度更低,和/或与第一发射功率电平相比,第二发射功率电平更低。可以通过较不频繁、在较少的子载波上、从较少的天线或者对上述的组合的方式发送公共导频来实现较低的密度。小区可以根据网络负载、小区处提供的负载、终端测量的导频污染、终端的信号与噪声加干扰比(SINR)、终端的导频需求和/或其它度量来确定是否降低公共导频的密度和/或发射功率。
在另一个方面,可以通过在终端处执行导频消除来减轻导频污染。在一种设计方案中,终端可以确定是否执行针对某一邻居小区的导频消除。例如,当该邻居小区是M个最强邻居小区中的一个时,当该邻居小区的接收信号强度超过门限时,当服务小区识别该邻居小区时,当网络负载较轻时,当终端的所需SINR较高时等等,终端可以决定执行导频消除。当决定执行导频消除时,终端可以消除来自邻居小区的公共导频。对于导频消除,终端首先根据该终端接收的信号来获得针对邻居小区的信道估计。随后,终端根据本地生成的公共导频和所述信道估计,估计由来自该邻居小区的公共导频所造成的干扰。终端可以从所接收的信号中减去所估计的干扰,以获得经干扰消除的信号。终端可以针对来自相同邻居小区和/或其它邻居小区的其它公共导频,执行导频消除。
下面进一步详细地描述本申请的各个方面和特征。
附图说明
图1示出了一种无线通信网络。
图2示出了用于一个小区的公共导频的示例传输。
图3A和3B分别示出了来自两付天线和四付天线的特定于小区的参考信号的传输。
图4示出了用于发送公共导频的处理。
图5示出了用于发送公共导频的装置。
图6示出了用于接收公共导频的处理。
图7示出了用于接收公共导频的装置。
图8示出了用于执行导频消除的处理。
图9示出了用于执行导频消除的装置。
图10示出了一种基站和一种终端的框图。
具体实施方式
本申请所描述的技术可以用于各种无线通信网络,比如CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SD-FDMA及其它网络。术语“网络”和“系统”经常可以交换使用。CDMA网络可以实现诸如通用陆地无线接入(UTRA)、CDMA2000等等之类的无线技术。UTRA包括宽带CDMA(WCDMA)和其它CDMA的变型。CDMA2000覆盖IS-2000、IS-95和IS-856标准。TDMA网络可以实现诸如全球移动通信系统(GSM)之类的无线技术。OFDMA网络可以实现诸如演进型UTRA(E-UTRA)、超移动宽带(UMB)、IEEE802.11(Wi-Fi)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE802.20、等等之类的无线技术。UTRA和E-UTRA是通用移动通信系统(UMTS)的一部分。3GPP长期演进(LTE)是UMTS的采用E-UTRA的即将发布版,其在下行链路上使用OFDMA,并在上行链路上使用SC-FDMA。在来自名为“第三代合作伙伴计划”(3GPP)的组织的文档中描述了UTRA、E-UTRA、UMTS、LTE和GSM。在来自名为“第三代合作伙伴计划2”(3GPP2)的组织的文档中描述了CDMA2000和UMB。本申请描述的技术可以用于这些无线网络和上面提及的无线技术以及其它无线网络和无线技术。为了清楚说明起见,下面针对LTE来描述这些技术的某些方面。
图1示出了一种无线通信网络100,后者可以包括多个基站110和其它网络实体。基站可以是与终端进行通信的站,基站还可以称为接入点、节点B、演进型节点B(eNB)等等。基站可以为特定的地理区域提供通信覆盖。可以将基站的整个覆盖区域划分成更小区域,每一个较小区域由各自的基站子系统进行服务。术语“小区”指代基站的覆盖区域和/或服务该覆盖区域的基站子系统。
基站可以为宏小区、微微小区、毫微微小区或某种其它类型的小区提供通信覆盖。宏小区可以覆盖相对较大的地理区域(例如,半径几公里),并可以支持该无线网络中具有服务预订的终端的通信。微微小区覆盖相对较小的地理区域,并可以支持具有服务预订的所有终端的通信。毫微微小区覆盖相对较小的地理区域(例如,家里),并可以支持与该毫微微小区具有关联的终端(例如,属于该家庭成员的终端)的通信。
终端120可以分散于无线网络100中,每一个终端可以是固定的或移动的。终端还可以称为接入终端(AT)、移动站(MS)、用户设备(UE)、用户单元、站等等。终端可以是蜂窝电话、个人数字助理(PDA)、无线调制解调器、无线通信设备、手持设备、膝上型计算机、无绳电话、无线本地环路(WLL)站等等。终端可以通过下行链路和上行链路来与基站进行通信。下行链路(或前向链路)是指从基站到终端的通信链路,上行链路(或反向链路)是指从终端到基站的通信链路。
在图1中,具有单箭头的实线指示从服务小区到终端的期望的传输。具有单箭头的虚线指示从邻居小区到终端的干扰传输。服务小区是指定在下行链路和/或上行链路上对终端进行服务的小区。为了简单起见,在图1中没有示出上行链路传输。
在无线网络100中,每一个基站110可以周期性地发送用于该基站中的每一个小区的一个或多个公共导频。公共导频还可以称为参考信号、公共参考信号等等。不同类型的公共导频可以用于不同的目的,它们可以称为不同的名字。例如,用于信道估计、信道质量测量、信号强度测量和时间/频率跟踪的公共导频可以称为特定于小区的参考信号、探测信号、训练信号等等。用于小区捕获的公共导频可以称为同步信号。
图2示出了用于LTE中的一个小区的公共导频的示例传输。可以将下行链路的传输时间轴以无线帧为单位进行划分。每一个无线帧具有预定的持续时间(例如,10毫秒(ms)),将每一个无线帧划分成序号为0到9的10个子帧。每一个子帧可以包括两个时隙。因此,每一个无线帧包括具有序号为0到19的20个时隙。每一个时隙可以覆盖固定或可配置数量的符号周期,例如,用于扩展循环前缀的六个符号周期(图2中没有示出)或者用于普通循环前缀的七个符号周期(如图2中所示)。
对于普通循环前缀,每一个时隙包括具有序号0到6的七个符号周期。可以在每一个无线帧中的每一个时隙里的符号周期0到4中,发送特定于小区的参考信号(指示为REF)。可以在每一个无线帧中的时隙0和10的每一个里的符号周期6和5中,分别发送主同步信号(指示为PSC)和辅助同步信号(指示为SSC)。可以如公众可获得的题目为“演进型通用陆地无线接入(E-UTRA);物理信道和调制”的3GPPTS36.211中所描述的,来生成和发送用于LTE的特定于小区的参考信号和同步信号。
通常,可以针对每一个小区发送任意数量的公共导频,并按任意的周期来发送各公共导频。这些公共导频可以包括特定于小区的参考信号以及LTE中的主同步信号和辅助同步信号。此外,这些公共导频还可以包括前向链路公共导频、时分复用(TDM)导频和UMB中的信标导频。此外,这些公共导频还可以包括其它无线网络和其它无线技术中的其它信号。
无线网络100可以使用正交频分复用(OFDM)和/或单载波频分复用(SC-FDM)。OFDM和SC-FDM将系统带宽划分为多个(K)正交的子载波,后者通常还称作为音调、频点等等。可以用数据来调制每一个子载波。通常来说,调制符号在频域用OFDM来发送,在时域用SC-FDM来发送。相邻子载波之间的间距可以是固定的,全部子载波的数量(K)依赖于系统带宽。例如,对于1.25、2.5、5、10或20MHz的系统带宽,K可以分别等于128、256、512、1024或2048。此外,还可以将系统带宽划分成子带,每一个子带覆盖预定数量的子载波,例如,LTE中的72个子载波。
图3A示出了来自具有普通循环前缀的一个小区的两付天线的特定于小区的参考信号的示例传输。将可用于传输的时间-频率资源划分成一些资源块,其中每一个资源块覆盖一个时隙中的12个子载波。每一个资源块包括用于普通循环前缀的84个资源单元,每一个资源单元与一个符号周期中的一个子载波相对应。为了简单起见,图3A中仅示出了一个子帧的两个时隙中的两个资源块。第一子载波集可以包括每一个资源块中的第一和第七子载波(从图3A的底部计数),第二子载波集可以包括每一个资源块中的第四和第十子载波。
对于天线0,可以在每一个时隙的符号周期0中的第一子载波集和每一个时隙的符号周期4中的第二子载波集上,发送特定于小区的参考信号。对于天线1,可以在每一个时隙的符号周期0中的第二子载波集和每一个时隙的符号周期4中的第一子载波集上,发送特定于小区的参考信号。对于每一付天线,在用于从其它天线发送特定于小区的参考信号的资源单元上,不发送传输。
图3B示出了来自具有普通循环前缀的一个小区的四付天线的特定于小区的参考信号的示例传输。如上面针对图3A所描述的,可以从天线0和1发送特定于小区的参考信号。对于天线2,可以在每一个偶数时隙的符号周期1中的第一子载波集和每一个奇数时隙的符号周期1中的第二子载波集上发送特定于小区的参考信号。对于天线3,可以在每一个偶数时隙的符号周期1中的第二子载波集和每一个奇数时隙的符号周期1中的第一子载波集上发送特定于小区的参考信号。对于每一付天线,在用于从其它天线发送特定于小区的参考信号的资源单元上,不发送传输。
如图2、3A和3B中所示,针对每一个小区,可以发送不同类型的公共导频。这些公共导频可以具有相对较低的开销(就带宽和功率而言),并可以由所有终端用于多种目的。但是,这些公共导频可能造成导频污染,这是由于与针对给定的操作场景所需要的相比,发送更多的公共导频所造成的。根据如何发送这些公共导频,导频污染以不同的方式使性能下降。例如,导频污染可能导致下列情形:
●由来自邻居小区的公共导频和来自服务小区的公共导频冲突造成较差的信道估计性能和不准确的干扰估计;
●由来自邻居小区的公共导频和来自服务小区的数据冲突造成数据传输的更低的接收信号质量。
接收信号质量可以由SINR、信噪比(SNR)、载波与干扰比(C/I)等等来进行量化。为了清楚说明起见,在本申请大部分描述中使用SINR来表示接收信号质量。
在一个方面,可以通过只要可能就降低公共导频的密度和/或发射功率的方式,来减轻导频污染。使用更高的密度和/或更高的发射功率来发送公共导频,可以提高信道估计、解调和解码、信道质量测量、信号强度测量、速率预测、信道质量指示符(CQI)报告等等的性能。但是,使用更高密度和/或更高发射功率来发送公共导频也会增加导频污染的可能性和/或严重性。根据性能和导频污染之间的平衡,只要可能就降低公共导频的密度和/或发射功率。
在一种设计方案中,可以根据网络负载,来选择性地降低公共导频的密度和/或发射功率。对于中等和严重网络负载,可以用普通方式来发送公共导频,例如按照标称密度和标称发射功率电平。对于轻/低网络负载,可以用降低的方式来发送公共导频,例如,按照较低的密度和/或较低的发射功率电平。网络负载可以由服务的终端的数量、用于服务的所有终端的数据的总量、用于服务的终端的全部资源(例如,带宽)量、用于服务的终端的资源的百分比等等进行量化。可以使用一个或多个门限来确定该网络负载是较轻、中等还是较重等等。随后,根据检测到的网络负载来控制公共导频的传输。例如,可以使用单一门限来确定网络负载是否较轻,例如由于仅发送较少的信令消息和/或VoIP帧。公共导频可以通过以下方式发送:(i)当网络负载不是较轻时,以普通方式发送;或者(ii)当网络负载较轻时,使用较低密度和/或较低发射功率来发送。
在另一种设计方案中,可以根据终端观测的导频污染,来选择性地降低公共导频的密度和/或发射功率。由于较轻网络负载、数据的较低占空比和邻居小区中的可能的控制传输等等,终端可以观测到较高的SINR。对于观测到较高SINR或者需要较高SINR的终端,即使由来自邻居小区的公共导频造成的较小量的干扰,也可能几乎造成SINR的损失。这在与终端观测到的热噪声电平相比,来自邻居小区的传输更显著的干扰受限部署场景中,尤其成立。由于导频污染造成的SINR的下降,变成用户在部分负载网络中的体验的主要限制。SINR下降取决于导频干扰与全部干扰加噪声之比(Ipilot/Itotal)。全部干扰和噪声(Itotal)可以包括热噪声、来自数据传输的干扰和来自公共导频的干扰(Ipilot)。Ipilot/Itotal可以用作为用于终端观测的导频污染的度量。当全部干扰和噪声较低时,较高的SINR是一种特殊情况。在任何情况下,当终端受到观测的较高导频污染的影响时(例如,较高Ipilot/Itotal),可以减少公共导频。可以使用门限(例如,Ipilot/Itotal门限)来确定终端是否观测到较高导频污染。在一种设计方案中,当终端观测到较高的导频污染时,其可以请求邻居小区,以降低它们公共导频的密度和/或发射功率。在另一种设计方案中,当终端观测到较高的导频污染时,服务小区可以降低其公共导频的密度和/或发射功率。
除网络负载和观测的导频污染之外,还可以根据其它标准来选择性地降低公共导频的密度和/或发射功率。例如,可以根据服务小区处提供的负载、终端的SINR、终端的导频需求、邻居小区处的用户干扰比率等等,来选择性地降低公共导频的密度和/或发射功率。服务小区处提供的负载可以由该小区所支持的最大数据速率、该小区中可用的无线资源量等等给出。
可以用各种方式来降低公共导频的密度和/或发射功率。在一种设计方案中,可以通过按较低的发射功率电平发送公共导频,来降低公共导频的发射功率。例如,在普通操作场景中,可以按标称发射功率电平发送特定于小区的参考信号,对于较轻网络负载和/或较高SINR场景,按较低的发射功率电平来发送特定于小区的参考信号。可以通过功率谱密度(PSD)、相对于一毫瓦(dBm)的发射功率等等方式来给出发射功率电平。例如,当不服务下行链路业务和/或接受服务的终端观测到良好的SINR状况时,可以降低特定于小区的参考信号的PSD。
在另一种设计方案中,通过在时间上较不频繁地发送公共导频,来降低公共导频的密度。例如,可以在每一第N个时隙而不是每一个时隙中发送特定于小区的参考信号,其中N可以是大于一的任意值。此外,还可以在发送特定于小区的参考信号的每一个时隙中的更少符号周期(例如,一个符号周期)里发送该特定于小区的参考信号。此外,还可以使用数据和/或控制传输来发送特定于小区的参考信号,另外还可以使特定于小区的参考信号减弱或者失效。
在另一种设计方案中,可以通过在频率中的较少子载波上发送公共导频来降低公共导频的密度。例如,可以在每一第L个子载波上发送该特定于小区的参考信号,其中L可以是大于6的任意值。此外,还可以在系统带宽的一部分而不是整个系统带宽上发送特定于小区的参考信号。
在另一种设计方案中,可以通过从较少的天线发送公共导频和/或降低每一付天线上的公共导频的密度和/或发射功率,来降低公共导频的密度。在普通操作场景下,从所有天线发送公共导频,对于较轻网络负载和/或较高SINR场景,从较少的天线发送公共导频。例如,可以通过从四付天线下降到两付天线或一付天线或者通过从两付天线下降到一付天线,来减少公共导频。此外,还可以通过较不频繁地、在较少的子载波上和/或按较低的发射功率电平发送公共导频,来减少每一付天线上的公共导频。可以针对所有天线,将公共导频的密度和/或发射功率降低相同的量,也可以针对不同的天线,降低公共导频的密度和/或发射功率不同的量。例如,与天线0上的公共导频相比,对于天线1上的公共导频减少更多。
在一种设计方案中,可以将公共导频划分成两部分,例如:可配置部分和不可配置部分。可以根据上面描述的标准(例如,网络负载、观测的导频污染等等)中的任何一种,来减少可配置部分。不可配置部分是维持不变的。例如,可以将公共导频划分成非基于负载的部分和基于负载的部分。可以根据较低业务或没有业务、接受服务的终端不需要较高的导频密度等等,来减少基于负载的部分。
在一种设计方案中,可以在一付或多付天线上连续地发送公共导频,其中所述一付或多付天线是可用天线的一个子集。始终可用(和不可配置的)公共导频可以用于诸如导频测量、用于对按低到中等速率发送的数据传输进行解调等等之类的各种任务。当存在被调度的使用一付或多付另外天线的下行链路传输时,可以在这些另外天线上发送补充的(和可配置的)公共导频。
通常,为了减轻导频污染,按较低的密度和/或较低的发射功率电平发送公共导频。通过按较低的密度和/或较低的发射功率发送公共导频,来实现减少的公共导频。通过较不频繁地、在较少的子载波上和/或从较少的天线发送公共导频,来实现更低的密度。导频污染可适用于诸如特定于小区的参考信号、同步信号等等之类的任何公共导频。在一种设计方案中,小区可以降低其公共导频的密度和/或发射功率,而无需通知终端。在另一种设计方案中,小区可以在控制信道上向终端广播减少的公共导频的格式。
在一种设计方案中,相邻小区可以使用时分复用(TDM)、频分复用(FDM)或某种其它复用方案来发送减少的公共导频。因此,来自每一个小区的公共导频可以避免来自邻居小区的公共导频和数据。在一种TDM的设计方案中,可以将传输时间轴划分成一些时间间隔,每一个小区可以在为该小区保留的时间间隔中发送其公共导频和数据。在一种FDM的设计方案中,将系统带宽划分成一些非重叠的子载波集,其中每一个集包括不包含在其它集中的连续或非连续子载波。每一个小区可以在为该小区保留的子载波集上发送其公共导频和数据。复用情况取决于降低公共导频的密度的方式。例如,如果较不频繁地发送公共导频,则可以使用TDM,如果在较少的子载波上发送公共导频,则使用FDM。通过对来自相邻小区的公共导频进行复用还可以减轻导频污染。
公共导频可以用于各种目的和任务,如上所述。降低公共导频的密度和/或发射功率可能负面地影响性能。可以通过各种方式来减轻性能下降,如下所述。
可以将公共导频用作为进行服务小区选择的参考信号。降低公共导频的密度和/或发射功率可能影响信号强度和/或信道质量的测量,这导致选择按更高密度和/或更高发射功率发送公共导频的小区。在一种设计方案中,按固定发射功率电平来发送用于进行服务小区选择的公共导频(例如,主同步信号和/或辅助同步信号)。可以按更低发射功率电平来发送不用于服务小区选择的公共导频(例如,特定于小区的参考信号)。在另一种设计方案中,按固定发射功率电平来发送低开销导频,且低开销导频用于服务小区选择。按照与其它公共导频相比更不频繁地的方式发送低开销导频(例如,每一个无线帧一次或者每一第N个无线帧)和/或在更少的子载波上发送低开销导频,以便减少开销。
公共导频可以用于信道估计,信道估计可以用于数据和/或控制传输的解调和/或解码。降低公共导频的密度和/或发射功率可以使信道估计下降,进而使解码性能下降。在一种设计方案中,通过考虑由减少的公共导频造成的信道估计的下降,来选择调制和编码方案(MCS)。由于下降的信道估计,所选定的MCS具有较低的编码速率和/或较低阶调制方案。在另一种设计方案中,可以尽可能靠近公共导频来发送终端的数据和控制信息,以便减少性能下降。
例如,为了适当地接收和处理数据,对控制信息的正确解码是重要的。可以将用于解调和解码控制信息的公共导频维持在足够的电平,以便针对控制信息确保良好的解码性能。在一种设计方案中,使用TDM在不同的时域中发送控制信息和数据。在该设计方案中,控制域中的公共导频可以维持或稍微减少,而停止或更显著地减少数据域中的公共导频。
公共导频可以用于CQI测量和报告。由于CQI报告是不频繁地发送,因此可以在对CQI报告影响最小的同时,降低公共导频的密度和/或发射功率。在一种设计方案中,可以发送某最小电平的公共导频,以支持CQI测量和报告导频。
图4示出了用于在无线网络中发送公共导频的处理400的设计方案。处理400可以由小区(如下所述)或某种其它实体执行。小区在第一时间段期间,按第一密度和第一发射功率电平向该小区的检测范围之内的终端发送公共导频(方框412)。小区在第二时间段期间,按第二密度和第二发射功率电平发送公共导频(方框414)。与第一密度相比第二密度更低和/或与第一发射功率电平相比第二发射功率电平更低。公共导频可以包括用于由终端进行信道估计和其它目的的特定于小区的参考信号、用于由终端进行小区捕获和选择的同步信号和/或用于其它目的的其它信号。
小区可以根据网络负载、小区处提供的负载、终端测量的导频污染、终端的SINR、终端的导频需求等等来确定是否降低公共导频的密度和/或发射功率(方框416)。例如,网络负载在第二时间段期间较轻,在第一时间段期间不轻。再举一个例子,终端的SINR在第二时间段期间较高,在第一时间段期间较低。在另一种设计方案中,第一时间段用于控制信息,第二时间段用于数据。小区可以在第一时间段期间发送控制信息,在第二时间段期间发送数据。在任何情况下,小区都可以发送指示公共导频的格式的信息。
在一种设计方案中,与第一时间段相比,小区可以在第二时间段期间,按更低的密度但相同的发射功率电平来发送公共导频。为了实现较低的密度,小区可以较不频繁地、或者在较少的子载波上或者从较少的天线或者通过以上方式的组合来发送公共导频。在另一种设计方案中,与第一时间段相比,小区可以在第二时间段期间,按相同的密度但更低的发射功率电平来发送公共导频。
在一种设计方案中,小区可以选择在第一时间段期间用于终端的第一MCS,选择在第二时间段期间用于该终端的MCS。公共导频可以由该终端用于信道估计。与第一MCS相比,第二MCS更低,以顾及第二时间段期间的信道估计的下降。在第二时间段期间,小区可以在公共导频附近发送数据,以便提高数据的解码性能。
在一种设计方案中,小区可以按照固定的发射功率电平和与上面提及的公共导频相比更低的密度(例如,较不频繁)来发送第二公共导频。终端可以使用第二公共导频来进行服务小区选择和/或其它目的。
在一种设计方案中,相邻小区可以使用TDM,在第二时间段期间,在不同的时间间隔中发送它们的公共导频。在另一种设计方案中,相邻小区可以使用FDM,在第二时间段期间,在不同的子载波集上发送它们的公共导频。相邻小区还可以根据其它复用方案,来发送它们的公共导频。
图5示出了用于在无线网络中发送公共导频的装置500的设计方案。装置500包括:模块512,用于在第一时间段期间,按第一密度和第一发射功率电平向小区的检测范围中的终端发送公共导频;模块514,用于在第二时间段期间,按第二密度和第二发射功率电平发送公共导频,其中,与第一密度相比第二密度更低,和/或与第一发射功率电平相比第二发射功率电平更低;模块516,用于根据网络负载、终端的SINR等等来确定是否降低公共导频的密度和/或发射功率。
图6示出了用于在无线网络中接收公共导频的处理600的设计方案。处理600可以由终端(如下所述)或某种其它实体执行。终端可以接收小区在第一时间段期间按第一密度和第一发射功率电平发送的公共导频(方框612)。终端可以接收小区在第二时间段期间按第二密度和第二发射功率电平发送的公共导频(方框614)。与第一密度相比第二密度更低,和/或与第一发射功率电平相比第二发射功率电平更低。终端可以从小区接收指示公共导频的格式的信息,并根据该格式接收公共导频。
在一种设计方案中,终端可以根据公共导频来执行信道估计。终端可以接收小区在第一时间段期间根据第一MCS发送的数据,接收小区在第二时间段期间根据第二MCS发送的数据。与第一MCS相比,第二MCS更低,以顾及第二时间段期间的信道估计的下降。
在一种设计方案中,终端可以接收小区按固定发射功率电平和与所述公共导频相比更低的密度(例如,较不频繁地)发送的第二公共导频。终端可以使用第一公共导频和/或第二公共导频来选择服务小区。
图7示出了用于在无线网络中接收公共导频的装置700的设计方案。装置700包括:模块712,用于接收小区在第一时间段期间按第一密度和第一发射功率电平发送的公共导频;模块714,用于接收小区在第二时间段期间按第二密度和第二发射功率电平发送的公共导频,其中,与第一密度相比第二密度更低,和/或与第一发射功率电平相比第二发射功率电平更低。
在另一个方面,可以通过在终端处执行导频消除来减轻导频污染。来自邻居小区的公共导频可能与来自服务小区的公共导频和/或数据相互干扰。终端可以对由来自邻居小区的公共导频造成的干扰进行估计,并在该终端处从接收的信号中消除所估计的干扰。通常,终端可以估计和消除由任意数量的邻居小区发送的任何公共导频集造成的干扰。终端可以处理经干扰消除的信号,以恢复来自服务小区的数据和/或其它信息。可以针对用普通方式发送的公共导频以及针对按较低密度和/或较低的发射功率发送的减少的公共导频,执行导频消除。
可以用多种方式来执行导频消除。在一种设计方案中,终端可以执行针对M个最强邻居小区的导频消除,其中M可以是一或者更大的值。终端可以测量所有邻居小区的接收信号强度、根据它们的接收信号强度对这些邻居小区进行排队,并选择M个最强的邻居小区以执行导频消除。
在另一种设计方案中,终端可以针对在该终端处具有足够强的接收信号强度,并认为是该终端的主要干扰源的每一个邻居小区,来执行导频消除。如果一个邻居小区的接收信号强度超过某个门限,则可以将该邻居小区视作为主要干扰源,其中所述门限是固定值或者可配置的值。可以根据终端处的全部干扰和噪声来确定可配置的门限。在该设计方案中,终端可以针对可变数量的邻居小区,来执行导频消除。
在另一种设计方案中,终端可以根据SINR和/或网络负载来执行导频消除。例如,针对较高SINR场景,终端可以执行导频消除(例如,如果该终端的所需SINR超过门限时),针对较低SINR场景,忽略导频消除。此外,仅当网络负载较轻,终端处的干扰主要受到来自邻居小区的公共导频的影响时,该终端才执行导频消除。
在另一种设计方案中,终端可以按服务小区所指示的,来执行导频消除。例如,服务小区可以通知该终端搜索哪些邻居小区、检测哪些公共导频、每一个公共导频的格式等等。随后,终端可以针对服务小区所指示的这些邻居小区和/或公共导频,来执行导频消除。
终端可以根据上面所描述的设计方案中的任何一种或者其任意组合,来执行导频消除。这些设计方案可以降低与导频消除相关联的设备费用和/或功耗。
针对来自邻居小区的公共导频,终端可以如下所述的执行导频消除。终端可以本地生成来自邻居小区的公共导频,并将接收的信号与本地生成的公共导频进行相关。该处理过程可以称为公共导频解调。随后,终端可以处理该公共导频解调的结果,以获得针对邻居小区的信道估计。终端可以向本地生成的公共导频应用该信道估计,以便对由此公共导频造成的干扰进行估计。随后,终端可以从所接收的信号中减去所估计的干扰,以获得经干扰消除的信号。针对要消除的每一个邻居小区的每一个公共导频,终端可以重复该处理。此外,还可以用其它方式来执行导频消除。
针对诸如控制信道解调、信号强度测量等等之类的各种任务,终端可以执行邻居小区的公共导频解调。在该情况下,导频消除可以是使用该公共导频解调的结果的另外步骤。或者,终端可以仅仅针对导频消除,来执行公共导频解调。
在一种设计方案中,相邻小区可以在相同的资源上发送它们的公共导频,因此来自这些小区的公共导频在时间和频率上彼此之间重叠。在该设计方案中,终端可以例如使用最小均方误差(MMSE)技术,执行针对服务小区以及一个或多个邻居小区的联合信道估计。终端可以使用联合估计,获得更高质量的信道估计。与数据SINR相比,终端可以观测到更低的导频SINR,尤其当网络负载较轻和缺少导频消除时。随后,对于位于小区边缘并观测到来自一个或多个较强干扰小区的较高导频干扰的终端来说,性能受到较差的信道估计的影响。边缘终端可以执行导频消除,以提高性能。
在另一种设计方案中,相邻小区可以在不同的资源上发送它们的公共导频,其中在不同的小区中,这些不同的资源是随机化的。在该设计方案中,来自每一个小区的公共导频和数据可以观测到类似的平均SINR。导频污染可以使导频SINR和数据SINR下降,当网络负载较轻(例如,当网络负载可以与公共导频的开销相比时,或者与公共导频的开销相比,网络负载更低时),导频污染可以规定SINR最高限度。导频消除可以用于提高导频SINR和数据SINR。
图8示出了用于执行导频消除的处理800的设计方案。处理800可以由终端(如下所述)或某种其它实体执行。终端可以确定是否执行针对邻居小区的导频消除(方框812)。如果确定执行导频消除,则该终端消除来自该邻居小区的公共导频(方框814)。公共导频可以在时间和频率上离散的资源单元上发送,例如,如图3A和3B所示。在消除公共导频之后,终端可以确定服务小区的接收信号质量(方框816)。终端可以根据接收信号质量来确定CQI信息(方框818)。CQI信息可以包括一个或多个SINR估计量、一种或多种调制和编码方案等等。终端可以向服务小区发送该CQI信息,其中服务小区使用该CQI信息来向该终端进行数据传输(方框820)。
在方框812的一种设计方案中,如果邻居小区是M个最强的邻居小区中的一个,或者该邻居小区的接收信号强度超过了某个门限,则该终端决定执行导频消除。在另一种设计方案中,终端根据网络负载、该终端的所需SINR和/或其它标准,来确定是否执行导频消除。在另一种设计方案中,终端可以根据从服务小区接收的信息,来确定是否执行导频消除。该信息可以标识要执行导频消除的至少一个邻居小区和/或要执行导频消除的至少一个公共导频。
在方框814的一种设计方案中,终端可以根据该终端处接收的信号,来获得针对邻居小区的信道估计。随后,终端可以根据本地生成的针对该邻居小区的公共导频和所述信道估计,来对由来自该邻居小区的公共导频所造成的干扰进行估计。随后,终端可以从所接收的信号中减去所估计的干扰,以便获得经干扰消除的信号。终端可以针对来自该邻居小区和/或其它邻居小区的其它公共导频,执行导频消除。
图9示出了用于执行导频消除的装置900的设计方案。装置900包括:模块912,用于确定是否执行针对邻居小区的导频消除;模块914,用于当确定执行导频消除时,消除来自该邻居小区的公共导频;模块916,用于在消除公共导频之后,在该终端处确定服务小区的接收信号质量;模块918,用于根据接收信号质量来确定CQI信息;模块920,用于向服务小区发送该CQI信息。
图5、7和9中的模块可以包括处理器、电子设备、硬件设备、电子部件、逻辑电路、存储器等等或者其任意组合。
在另一种设计方案中,终端可以执行导频消除,但可以在无需考虑导频消除的情况下计算SINR(即,具有未消除的干扰)。与具有导频消除的实际SINR相比,所计算得到的SINR更差。终端可以根据计算得到的不具有导频消除的SINR来确定CQI信息,并向服务小区发送该CQI信息。服务小区知道该终端执行了导频消除,故通过考虑实际SINR和报告的SINR之间的差来向该终端发送数据。例如,服务小区可以向该终端发送针对一个分组的多次HARQ传输,并将目标设为随后H-ARQ终止。具体而言,服务小区可以根据报告的SINR选择调制和编码方案,使得终端能恢复具有目标次数的HARQ传输的分组。由于与报告的SINR相比,该终端处的实际SINR更好,因此该终端能够恢复具有较少HARQ传输的分组,并与HARQ终止目标相比更早地进行终止,如服务小区所期待的。
本申请所描述的导频减少和导频消除技术,可以提高在大多数时间下在部分负载情况下进行操作的无线网络的性能。这种网络部署使网络运营商能够确保在峰值负载时具有足够高的容量(其不经常发生),并同时当网络负载相对较轻时,由于大多数时间下的更高数据速率和较低时延而提供出众的用户体验。这些技术还可以提高某些操作场景(例如,较高SINR场景)的性能。
图10示出了基站110和终端120的一种设计方案的框图,其中基站110和终端120可以是图1中的基站里的一个和图1中的终端里的一个。在该设计方案中,基站110装备有T付天线1034a到1034t,终端120装备有R付天线1052a到1052r,其中通常T≥1,R≥1。
在基站110,发射处理器1020从数据源1012接收用于一个或多个终端的数据,根据为每一个终端所选定的一种或多种调制和编码方案对该终端的数据进行处理(例如,编码、交织和调制),并提供用于所有终端的数据符号。发射处理器1020还处理控制信息和提供控制符号。发射处理器1020还可以生成用于各小区的公共导频,并为该基站处的所有小区提供导频符号。发射(TX)多输入多输出(MIMO)处理器1030可以对数据符号、控制符号和/或导频符号(如果有的话)执行空间处理(例如,预编码),并向T个调制器(MOD)1032a到1032t提供T个输出符号流。每一个调制器1032可以处理各自的输出符号流(例如,用于OFDM等),以获得输出采样流。每一个调制器1032进一步处理(例如,转换成模拟信号,放大、滤波和上变频)输出采样流,以便获得下行链路信号。来自调制器1032a到1032t的T个下行链路信号可以分别经由T付天线1034a到1034t进行发射。
在终端120,天线1052a到1052r从基站110接收下行链路信号,并分别向解调器(DEMOD)1054a到1054r提供所接收的信号。每一个解调器1054可以调节(例如,滤波、放大、下变频和数字化)各自所接收的信号,以便获得输入采样,并进一步处理这些输入采样(例如,用于OFDM等)以便获得接收的符号。MIMO检测器1056可以从所有R个解调器1054a到1054r获得接收的符号,对接收的符号执行MIMO检测(如果有的话),并提供检测出的符号。接收处理器1058可以处理(例如,解调、解交织和解码)检测到的符号,并向数据宿1060提供解码后数据,向控制器/处理器1080提供解码后的控制信息。公共导频处理器1070可以处理来自服务小区和邻居小区的公共导频,例如,以用于信道估计、信道质量测量、信号强度测量、时间/频率跟踪等等。
在上行链路上,在终端120,来自数据源1062的数据和来自控制器/处理器1080的控制信息可以由发射处理器1064进行处理,由TXMIMO处理器1066进行进一步处理(如果有的话),由调制器1054a到1054r进行调节,并发送回基站110。在基站110,这些来自终端120的上行链路信号由天线1034进行接收、由解调器1032进行调节、由MIMO检测器1036进行处理(如果有的话)、并由接收处理器1038进一步处理以便获得终端120发送的数据和控制信息。
控制器/处理器1040和1080可以分别指导基站110和终端120的操作。基站110处的处理器1040和/或其它处理器和模块可以执行或指导图4中的处理400和/或用于本申请所描述的技术的其它处理。终端120处的处理器1080和/或其它处理器和模块,可以执行或指导图6中的处理600、图8中的处理800和/或用于本申请所描述的技术的其它处理。存储器1042和1082可以分别存储用于基站110和终端120的数据和程序代码。调度器1044可以调度终端进行下行链路和/或上行链路传输,并为所调度的终端提供资源分配。
本领域技术人员应当理解,信息和信号可以使用多种不同的技术和方法来表示。例如,在贯穿上面的描述中提及的数据、指令、命令、信息、信号、比特、符号和码片可以用电压、电流、电磁波、磁场或粒子、光场或粒子或者其任意组合来表示。
本领域技术人员还应当明白,结合本申请所公开内容描述的各种示例性的逻辑框、模块、电路和算法步骤均可以实现成电子硬件、计算机软件或以上二者的组合。为了清楚地表示硬件和软件之间的这种可交换性,上面对各种示例性的部件、框、模块、电路和步骤均围绕其功能进行了总体描述。至于这种功能是实现成硬件还是实现成软件,取决于特定的应用和对整个系统所施加的设计约束条件。熟练的技术人员可以针对每个特定应用,以变通的方式实现所描述的功能,但是,这种实现决策不应解释为背离本申请的保护范围。
结合本申请所公开内容描述的各种示例性的逻辑框、模块和电路,可以由用于执行本申请所述功能的通用处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)或其它可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件或者其任意组合来实现或执行。通用处理器可以是微处理器,或者,该处理器也可以是任何常规的处理器、控制器、微控制器或者状态机。处理器也可以实现为计算设备的组合,例如,DSP和微处理器的组合、多个微处理器、一个或多个微处理器与DSP内核的结合,或者任何其它此种结构。
结合本申请所公开内容描述的方法或者算法的步骤可直接体现在硬件、由处理器执行的软件模块或两者的组合中。软件模块可以位于RAM存储器、闪存、ROM存储器、EPROM存储器、EEPROM存储器、寄存器、硬盘、移动硬盘、CD-ROM或者本领域已知的任何其它形式的存储介质中。可以将一种示例性的存储介质连接至处理器,从而使该处理器能够从该存储介质读取信息,并且可向该存储介质写入信息。或者,存储介质也可以是处理器的组成部分。处理器和存储介质可以位于ASIC中。该ASIC可以位于用户终端中。当然,处理器和存储介质也可以作为分立组件存在于用户终端中。
在一个或多个示例性设计方案中,本申请所述功能可以用硬件、软件、固件或其任意组合的方式来实现。当使用软件实现时,可以将这些功能存储在计算机可读介质中或者作为计算机可读介质上的一个或多个指令或代码进行传输。计算机可读介质包括计算机存储介质和通信介质,其中通信介质包括便于从一个地方向另一个地方传送计算机程序的任何介质。存储介质可以是通用或特定用途计算机能够存取的任何可用介质。通过示例的方式而不是限制的方式,这种计算机可读介质可以包括RAM、ROM、EEPROM、CD-ROM或其它光盘存储、磁盘存储介质或其它磁存储设备、或者能够用于携带或存储具有指令或数据结构形式的期望的程序代码模块并能够由通用或特定用途计算机或者通用或特定用途处理器进行存取的任何其它介质。此外,任何连接可以适当地称为计算机可读介质。例如,如果软件是使用同轴电缆、光纤电缆、双绞线、数字用户线路(DSL)或者诸如红外线、无线和微波之类的无线技术从网站、服务器或其它远程源传输的,那么同轴电缆、光纤电缆、双绞线、DSL或者诸如红外线、无线和微波之类的无线技术包括在所述介质的定义中。如本申请所使用的,盘(disk)和碟(disc)包括紧致碟(CD)、激光碟、光碟、数字多用途光碟(DVD)、软盘和蓝光光碟,其中盘通常磁性地复制数据,而碟则用激光来光学地复制数据。上面的组合也应当包括在计算机可读介质的保护范围之内。
为使本领域任何技术人员能够实现或者使用本申请,上面围绕本申请所公开内容进行了描述。对于本领域技术人员来说,对本申请的各种修改是显而易见的,并且,本申请定义的总体原理也可以在不脱离本申请的精神或保护范围的基础上适用于其它变型。因此,本申请并不限于本申请所描述的这些示例和设计方案,而是与本申请公开的原理和新颖性特征的最广范围相一致。
Claims (7)
1.一种用于无线通信的方法,包括:
根据网络负载,或者终端所需要的信号与噪声加干扰比SINR,或者以上二者,确定是否执行针对邻居小区的导频消除;
如果确定执行导频消除,则在所述终端处消除来自所述邻居小区的公共导频,
在消除所述公共导频后,在所述终端处确定服务小区的接收信号质量,
根据所述接收信号质量来确定信道质量指示符CQI信息,
向所述服务小区发送所述CQI信息。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述确定是否执行导频消除包括:如果所述邻居小区是M个最强的邻居小区中的一个,或者如果所述邻居小区的接收信号强度超过门限,则决定执行导频消除,其中M是一或更大的数。
3.根据权利要求1所述的方法,其中,所述确定是否执行导频消除包括:根据从服务小区接收的信息来确定是否执行导频消除,其中,所述信息标识要执行导频消除的至少一个邻居小区,或者要执行导频消除的至少一个公共导频,或者以上二者。
4.根据权利要求1所述的方法,其中,所述消除公共导频包括:
根据所述终端处的接收信号,获得针对所述邻居小区的信道估计,
根据所述信道估计和本地生成的、针对所述邻居小区的公共导频,估计由来自所述邻居小区的公共导频造成的干扰,
从所接收的信号中减去所估计的干扰,以获得经干扰消除的信号。
5.一种用于无线通信的装置,包括:
至少一个处理器,其被配置为:
根据网络负载,或者终端所需要的信号与噪声加干扰比SINR,或者以上二者,确定是否执行针对邻居小区的导频消除,
如果确定执行导频消除,则在所述终端处消除来自所述邻居小区的公共导频,
在消除所述公共导频后,在所述终端处确定服务小区的接收信号质量,
根据所述接收信号质量来确定信道质量指示符CQI信息,
向所述服务小区发送所述CQI信息。
6.根据权利要求5所述的装置,其中,所述至少一个处理器被配置为:
如果所述邻居小区是M个最强的邻居小区中的一个,或者如果所述邻居小区的接收信号强度超过门限时,则决定执行导频消除,其中M是一或更大的数。
7.根据权利要求5所述的装置,其中,所述至少一个处理器被配置为:
根据所述终端处的接收信号,获得针对所述邻居小区的信道估计,
根据所述信道估计和本地生成的、针对所述邻居小区的公共导频,估计由来自所述邻居小区的公共导频造成的干扰,
从所接收的信号中减去所估计的干扰,以获得经干扰消除的信号。
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