CN105164988B - 用于在无线通信系统中通过使用多个调制编码方案发送/接收信号的方法和装置 - Google Patents

用于在无线通信系统中通过使用多个调制编码方案发送/接收信号的方法和装置 Download PDF

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CN105164988B CN201480022333.2A CN201480022333A CN105164988B CN 105164988 B CN105164988 B CN 105164988B CN 201480022333 A CN201480022333 A CN 201480022333A CN 105164988 B CN105164988 B CN 105164988B
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Abstract

提供了在无线通信系统中由发送器使用多个调制编码方案发送信号的方法。该方法包括:当活动音的位置与相邻小区的导频音的位置冲突时,所述活动音与基于其中组合了正交幅度调制(QAM)方案和频移键控(FSK)方案的混合的FSK和QAM调制(FQAM)方案的FQAM符号中所包括的音调当中的、通过FQAM方案的应用而启动的音调相对应,则检测包括在FQAM符号中的音调当中的不与导频音的位置冲突的两个或更多个音调,并且通过使用检测到的两个或更多个音调发送信号。

Description

用于在无线通信系统中通过使用多个调制编码方案发送/接 收信号的方法和装置
技术领域
本公开涉及在无线通信系统中的信号发送/接收。更具体地,本公开涉及用于在发送/接收信号中支持多个调制编码方案(MCS)的方法和装置。
背景技术
无线通信系统已经被开发以支持更高的数据传输速率,以便满足持续增长的无线数据通信量需求。例如,为了增加数据传输速率,已经基于诸如正交频分复用(OFDM)方案或多输入多输出(MIMO)发送/接收的通信技术来开发了无线通信系统的技术,以改进频谱效率和增加信道容量。
同时,在无线移动通信系统中,体验到远离小区中心的小区边缘的低信噪比(SNR)和显著地受到相邻小区的基站的影响的低载波对干扰和噪声比(CINR)的小区边缘用户对应于限制系统性能的因素。因此,开发了诸如小区间干扰协调(ICIC)、协作多点传输(CoMP)、以及干扰消除的技术,以增加小区边缘用户的传输效率。
上述信息被作为背景信息给出,只是为了帮助对本公开的理解。关于上述任何内容是否可应用为关于本公开的现有技术,并没有进行确定,也未做出断言。
发明内容
技术问题
已经在接收侧的干扰消除而不是在发送侧的干扰消除方面研究了上述技术。然而,能够为小区边缘区域环境中的用户提供最优地增加的信道容量的改进的技术被要求。
另外,相关技术假设干扰信号具有高斯分布以便以较低的复杂度执行解码,并且主要使用正交幅度调制(QAM)方案以使干扰信号特性尽可能接近高斯分布。然而,因为非高斯信道的信道容量大于高斯信道的信道容量,所以如果解码被适当地执行,则与高斯信道相比,有可能在非高斯信道中获得更高的解码性能。因此,使干扰信号具有非高斯特性的调制方案被要求。
技术方案
本公开的各方面将解决至少上述问题和/或缺点,并提供至少下述优点。因此,本公开的一方面将提供用于在通信系统中发送/接收信号的方法和装置。
本公开的另一个方面将提供用于在无线通信系统中发送/接收信号以支持多个调制编码方案的方法和装置。
根据本公开的一个方面,提供了在无线通信系统中由发送器使用多个调制编码方案发送信号的方法。该方法包括:当活动音(active tone)的位置与相邻小区的导频音(pilot tone)的位置冲突时,所述活动音与包括在基于其中组合了正交幅度调制(QAM)方案和频移键控(FSK)方案的混合的FSK和QAM调制(FQAM)方案的FQAM符号中的音调(tone)当中的、通过FQAM方案的应用而启动的音调相对应,则检测包括在FQAM符号中的音调当中的不与导频音的位置冲突的两个或更多个音调;以及通过使用检测到的两个或更多个音调发送信号。
根据本公开的另一个方面,提供了在无线通信系统中由发送器使用多个调制编码方案发送信号的方法。该方法包括:当活动音的位置与相邻小区的导频音的位置冲突时,所述活动音与包括在基于其中组合了QAM方案和FSK方案的FQAM方案的FQAM符号中的音调当中的、通过FQAM方案的应用而启动的音调相对应,则将施加到活动音的发送功率配置为小于施加到相邻小区的导频音的发送功率的功率,并且通过使用活动音发送信号。
根据本公开的另一个方面,提供了在无线通信系统中由发送器使用多个调制编码方案发送信号的方法。该方法包括:当活动音的位置与相邻小区的导频音的位置冲突时,所述活动音与包括在基于其中组合了QAM方案和FSK方案的FQAM方案的FQAM符号中的音调当中的、通过FQAM方案的应用而启动的音调相对应,则将包括活动音的FQAM符号转换为QAM符号,并且通过使用包括在QAM符号中的音调发送信号。
根据本公开的另一个方面,提供了在无线通信系统中由接收器使用多个调制编码方案接收信号的方法。该方法包括:接收用于信号的重建的补充信息;接收使用其中组合了QAM方案和FSK方案的混合的FSK和QAM方案发送的信号;以及考虑到补充信息重建接收的信号。
根据本公开的另一个方面,提供了用于在无线通信系统中通过使用多个调制编码方案发送信号的装置。该装置包括:控制器,被配置为,当活动音的位置与相邻小区的导频音的位置冲突时,所述活动音与包括在基于其中组合了QAM方案和FSK方案的FQAM方案的FQAM符号中的音调当中的、通过FQAM方案的应用而启动的音调相对应,则检测包括在FQAM符号中的音调当中的不与导频音的位置冲突的两个或更多个音调;以及收发器,被配置为通过使用检测到的两个或更多个音调发送信号。
根据本公开的另一个方面,提供了用于在无线通信系统中通过使用多个调制编码方案发送信号的装置。该装置包括:控制器,被配置为,当活动音的位置与相邻小区的导频音的位置冲突时,所述活动音与包括在基于其中组合了QAM方案和FSK方案的FQAM方案的FQAM符号中的音调当中的、通过FQAM方案的应用而启动的音调相对应,则将施加到活动音的发送功率配置为小于施加到相邻小区的导频音的发送功率的功率;以及收发器,被配置为通过使用活动音发送信号。
根据本公开的另一个方面,提供了用于在无线通信系统中通过使用多个调制编码方案发送信号的装置。该装置包括:控制器,被配置为,当活动音的位置与相邻小区的导频音的位置冲突时,所述活动音与包括在基于其中组合了QAM方案和FSK方案的FQAM方案的FQAM符号中的音调当中的、通过FQAM方案的应用而启动的音调相对应,则将包括活动音的FQAM符号转换为QAM符号;以及收发器,被配置为通过使用包括在QAM符号中的音调发送信号。
根据本公开的另一个方面,提供了用于在无线通信系统中通过使用多个调制编码方案接收信号的装置。该装置包括:收发器,被配置为接收用于信号的重建的补充信息和接收使用其中组合了QAM方案和FSK方案的FQAM方案发送的信号;以及控制器,被配置为考虑到补充信息重建接收的信号。
从下面结合附图公开了本公开的各种实施例的详细描述中,本公开的其它方面、优点、以及显著特征将对于本领域技术人员变得清晰。
发明的有益效果
本公开提供了解决相邻小区之间的导频污染问题的方法,并且能够通过所述方法增加总体系统中的平均信道估计的准确性和增加在网络方面的吞吐量。
附图说明
从下面结合附图的描述中,本公开的一定实施例的上述以及其它方面、特征、以及优点将更加清晰,其中:
图1示出了根据本公开的实施例的频移键控(FSK)和正交幅度调制(QAM)调制(FQAM)的基本概念;
图2示出了根据本公开的实施例的在一般的蜂窝式通信系统中相邻小区之间的导频信号的操作的示例;
图3a和图3b示出了根据本公开的实施例的根据应用到一般通信系统的调制方案的每个符号的功率分布;
图4a和图4b示出了根据本公开的实施例的在通信系统中避免相邻小区之间的导频污染的活动音的操作的示例;
图5a和图5b示出了根据本公开的第一实施例的在通信系统中减弱相邻小区之间的导频污染的活动音的操作的示例;
图6a和图6b示出了根据本公开的第二实施例的在通信系统中减弱相邻小区之间的导频污染的活动音的操作的示例;
图7是示出根据本公开的实施例的在通信系统中由基站(BS)解决相邻小区之间的导频污染的操作的流程图;
图8示出了根据本公开的实施例的在通信系统中由终端接收通过图7的流程图发送的信号的操作的次序;
图9是示出根据本公开的实施例的在通信系统中解决相邻小区之间的导频污染的基站(BS)设备的框图;以及
图10是示出根据本公开的实施例的在通信系统中接收从在图9中示出的BS设备发送的信号的终端设备的框图。
贯穿附图,应当注意到,相似的参考标号被用来描绘相同或相似的元素、特征、以及结构。
具体实施方式
以下参考附图的描述被提供来帮助对由权利要求及其等同物限定的本公开的各种实施例的全面理解。其包括各种具体细节来帮助所述理解,但是这些细节将被认为仅仅是示范性的。因此,本领域普通技术人员将认识到,可以对这里描述的各种实施例做出各种改变和修改而不脱离本公开的范围和精神。此外,为了清楚和简明,对于已知功能和结构的描述可以被省略。
在以下描述和权利要求中使用的术语和词语不限于文献学上的含义,而是仅仅被发明人用来使得对本公开的理解清楚和一致。因此,本领域技术人员应该清楚,以下对本公开的各种实施例的描述仅仅是为了例示的目的而提供,而非为了限制由所附权利要求及其等同物定义的本公开的目的。
将理解的是,单数形式“一”和“该”包括复数的指示物,除非上下文清楚地另外表述。因此,例如,对“组件表面”的引用包括对一个或多个这样的表面的引用。
如下所述的本公开的各种实施例描述了在无线通信系统的发送/接收中的将带宽高效的(bandwidth-efficient)调制方案和功率高效的(power-efficient)调制方案组合起来的技术。具体地,各种实施例描述了用于操作其中组合了正交幅度调制(QAM)和频移键控(FSK)的混合的FSK和QAM调制(FQAM)调制方案的方法和装置。FQAM调制方案支持与高频谱效率相对应的QAM调制方案的特性和其中干扰信号具有非高斯特性的FSK方案的特性两者。
图1示出了根据本公开的实施例的FQAM的基本概念。
如图1中所示,FQAM方案是指包括QAM方案特性和FSK方案特性两者的调制方案,并且以下描述将基于16-FQAM的示例做出,在16-QAM中中4进制(4-ray)QAM,即,4-QAM(QPSK)和使用四个调制频率的4-FSK被组合。
参考图1的(a),4-QAM的星座图(constellation)包括调制的数字信号可以被映射到的四个信号点S1、S2、S3和S4。所述信号点具有相同的大小,并且包括彼此具有90度相位差的复(complex)调制符号(a,a)、(-a,a)、(-a,-a)和(a,-a)。例如,信息比特00、01、10和11可以被映射到所述信号点。
参考图1的(b),在4-FSK中,信息比特被加载到四个不同的调制频率之一,然后被发送。例如,对于信息比特00、01、10和11,信号脉冲F1、F2、F3和F4可以被发送。
参考图1的(c),其中组合了4-QAM和4-FSK的16-FQAM在四个调制频率F1、F2、F3和F4之一中发送四个信号点S1、S2、S3和S4。因此,16-FQAM可以发送十六条信息。也就是说,有可能通过一个调制频率发送四个信息比特。
如上所述,FQAM方案是指其中使用星座图和频率位置来加载信息比特的调制方案。虽然图1的(a)、(b)、和(c)示出了单音调FQAM,但是可以实施其中使用多个频率的各种图样来加载比特信息的多音调FQAM。以下,应当理解,FQAM包括单音调FQAM和多音调FQAM两者。
图2示出了根据本公开的实施例的在一般的蜂窝式通信系统中的相邻小区之间的导频信号的操作的示例。
作为示例,图2描述了其中基站(BS)通过在第一小区200和第二小区250中使用八个子载波发送导频信号和数据信号的操作。
参考图2,BS启动(boost)与数据信号相比具有相对更高重要性的导频信号,并发送所启动的导频信号。也就是说,BS以更高的功率,例如,与携载数据信号的数据子载波相比的双倍功率(2Ec),来发送携载导频信号的导频子载波。
然而,即使BS启动导频信号并发送所启动的导频信号,如果导频音的位置与相邻小区冲突,则各个小区的导频信号彼此干扰,并且因此,由发送所启动的导频信号所带来的好处消失。
因此,在大部分的现有的多小区无线通信系统中,相邻小区之间的导频音(或信号)的位置被设计为彼此不重叠,如图2中所示。也就是说,多小区无线通信系统被设计成使得导频信号通过第一小区200中的相关子载波块的第三子载波210发送、并且导频信号通过第二小区250中的相关子载波块的第七子载波260发送。
图3a和图3b示出了根据本公开的实施例的根据应用到一般通信系统的调制方案的每个符号的功率分布。
参考图3a,示出了根据QAM方案的符号的功率分布,其中,应注意,分配给每个音调的功率是统一的(uniform)。也就是说,BS以相同的功率(即,Ec)发送包括在一个符号中的四个数据音调中的每一个。
参考图3b,示出了根据其中组合了QAM方案和FSK方案的FQAM方案的符号的功率分布,即,FQAM符号的功率分布,其中,应注意,分配给每个音调的功率不是统一的,并且包括在一个符号中的音调的功率被集中到一个音调。也就是说,BS发送利用与包括在一个符号中的M个音调相对应的功率来启动的一个音调310,而剩余的音调302、304和306不发送任何东西。在如下所述的本公开的实施例中,具有通过FQAM方案的应用而启动的功率的音调被定义为活动音。而且,当假设包括在一个符号中的音调的数量是4时,活动音310的发送功率是4Ec。
不发送任何东西的音调302、304和306不会导致对其它小区的导频污染,即使它们与相邻小区的导频音冲突。然而,如果活动音310与相邻小区的导频音冲突,则活动音310导致对另一个小区的导频污染。导频污染意味着从相邻小区发送的导频音由于活动音310而没有被适当地接收到,并且因此,信道估计误差增大。
如下所述的本公开的实施例论述了解决相邻小区之间的导频污染问题的方法。在以下描述中,为了描述方便,解决导频污染的方法被划分成避免导频污染的方法和减弱导频污染的方法。
图4a和图4b示出了根据本公开的实施例的在通信系统中避免相邻小区之间的导频污染的活动音的操作的示例。
参考图4a和图4b,在如图4a中所示的FQAM符号的发送中,BS只在活动音410上加载数据信号并发送活动音410,而剩余的音调402、404和406不发送任何东西。然而,如果活动音410的位置与相邻小区的导频音的位置冲突,则活动音410导致对另一个小区的导频污染。
因此,如果活动音410的位置与相邻小区的导频音的位置冲突,则BS在FQAM符号的位于不与相邻小区的导频音冲突的位置的音调上加载数据信号,并发送所述音调。也就是说,BS将与相邻小区的导频音冲突的活动音410的数据信号加载在不与相邻小区的导频音冲突的音调上,例如,位于活动音410两侧的音调420和430,并发送音调420和430,如图4b中所示。因此,BS可以避免相邻小区之间的导频污染。
下面将描述避免导频污染的方法的示例。
如果FQAM符号的活动音的位置不与相邻小区的导频音的位置冲突,则BS基于单音调FQAM符号,即,使用一个活动音410的主星座图(primary constellation),来发送数据信号,如图4a中所示。这时,活动音410的发送功率是4Ec。
然而,当FQAM符号的活动音的位置与相邻小区的导频音的位置冲突时,BS基于其中音调的位置不与相邻小区的导频音的位置冲突的多音调FQAM符号,即,使用至少两个音调的辅星座图(secondary constellation),来发送数据信号。在图4b中,使用两个活动音420和430的数据信号的发送被作为示例来描述,并且活动音420和430中的每一个的发送功率是2Ec。
如上所述,当FQAM符号的活动音的位置与相邻小区的导频音的位置冲突时,BS使用多音调FQAM符号,以便可以避免通过使用单音调FQAM符号生成的导频污染。虽然上述示例已经将所使用的星座图的数量描述为两个,但是根据操作示例,星座图的数量可以是三个或更多个。
同时,当BS基于辅星座图发送数据信号时,BS可以向终端额外发送与辅星座图相关的补充信息,以便降低终端的接收复杂度。当然,补充信息可以不被发送。补充信息可以包括多条类型信息,而所述多条类型信息可以根据应用示例而包括不同条信息。也就是说,补充信息可以包括,例如,指示在辅星座图中使用的活动音的位置的信息、指示相邻小区的导频音的位置的信息、以及指示辅星座图被使用的信息中的至少一个。指示在辅星座图中使用的活动音的位置的信息和指示相邻小区的导频音的位置的信息可以通过,例如,物理下行链路控制信道(PDCCH)发送。后面将参考图8更详细地描述根据应用示例而包括不同条信息的补充信息。
终端接收从BS发送的补充信息,考虑到补充信息计算将要恢复的信号的对数似然比(LLR)值,并根据预定的解码方案解码LLR值,以便恢复接收的信号。LLR值可以通过以下数学图1来计算。以下数学图1对应于计算非二进制解码器的LLR的等式。
数学图1
[数学图1]
其中
在数学图1中,y[k]表示第k个接收的符号,s[k]表示第k个发送的信号,H[k]表示第k个信道系数,f()表示概率密度函数(pdf),表示通过信道估计方法估计的第k个信道系数,而xl表示第l个候选符号。pdf可以以各种形式来建模。在本公开的实施例中,复广义高斯(CGG)pdf被用于数学图2。
数学图2
[数学图2]
在数学图2中,α和β表示基于在干扰信道中干扰分量(interference component)具有CGG分布并且可以被估计为,例如,以下数学图3的假设而建模的统计参数。
数学图3
[数学图3]
在数学图3中,表示通过硬判决方法简单地估计的发送的符号,而表示估计的干扰信号。如上所述,α可以从把要接收的信号分量(signal component)从接收信号中排除的值的二阶统计(second order statistics)中获得,而β可以从把信号分量从接收信号排除的值的一阶统计(primary statistics)中获得。
也就是说,如果终端通过PDCCH接收指示在辅星座图中使用的活动音的位置的信息,则终端通过使用主星座图计算从在主星座图中使用的活动音接收的信号的LLR,并通过使用辅星座图计算从在辅星座图中使用的活动音接收的信号的LLR。
而且,如果终端通过PDCCH从BS接收指示相邻小区的导频音的位置的信息,则终端通过使用主星座图计算从不与相邻小区的导频音的位置冲突的音调接收的信号的LLR,并通过使用主星座图和辅星座图两者计算从与相邻小区的导频音的位置冲突的音调接收的信号的LLR。在这种情况下,候选符号的数量变成使用的星座图的数量的双倍,即,两倍。
而且,如果终端从BS接收指示辅星座图被使用的信息,则终端通过使用主星座图和辅星座图两者计算从包括在相应的符号中的所有音调接收的信号的LLR。
图4a和图4b描述了FQAM符号由四个数据音调组成的情况作为示例。然而,在图4a和图4b中描述的避免导频污染的方法只能够被应用到包括三个或更多个音调的FQAM符号,而不能够被应用到包括两个音调的FQAM符号。因此,当FQAM符号由两个数据音调组成时,减弱导频污染的方法可以替代图4a和图4b中的避免导频污染的方法被使用。将参考图5a、图5b、图6a和图6b更详细地描述减弱导频污染的方法。
图5a和图5b示出了根据本公开的第一实施例的在通信系统中减弱相邻小区之间的导频污染的活动音的操作的示例。
参考图5a和图5b,在如图5a中所示的FQAM符号的发送中,BS只在活动音510上加载数据信号并发送活动音510,而剩余的音调502、504和506不发送任何东西。然而,如果活动音510的位置与相邻小区的导频音的位置冲突,则活动音510导致对另一个小区的导频污染。
因此,当活动音510的位置与相邻小区的导频音的位置冲突时,BS以减少的发送功率来发送活动音510。也就是说,如图5b中所示,BS以减少的功率发送活动音520,由此减弱相邻小区之间的导频污染。
减弱导频污染的方法的示例将在下面描述。
如果活动音510的位置不与相邻小区的导频音的位置冲突,则BS通过使用活动音510发送数据信号,如图5a中所示。这时,活动音510的发送功率是4Ec。
然而,如果活动音510的位置与相邻小区的导频音的位置冲突,则BS将活动音520的发送功率减少到小于相邻小区的导频音的发送功率的值,并以减少的发送功率发送活动音520,如图5b中所示。这里,假设相邻小区的导频音的发送功率是2Ec,并且BS以小于相邻小区的导频音的发送功率2Ec的发送功率(1Ec)发送活动音520。如上所述,BS以小于相邻小区的导频音的发送功率的发送功率发送FQAM符号的活动音520,并且因此,能够减弱在活动音520与相邻小区的导频音冲突的情况下产生的导频污染。
图6a和图6b示出了根据本公开第二实施例的在通信系统中减弱相邻小区之间的导频污染的活动音的操作的示例。
参考图6a和图6b,在如图6a中所示的FQAM符号的发送中,BS只在活动音610上加载数据信号并发送活动音610,而剩余的音调602、604和606不发送任何东西。然而,如果活动音610的位置与相邻小区的导频音的位置冲突,则活动音610导致对另一个小区的导频污染。
因此,当FQAM符号的活动音610的位置与相邻小区的导频音的位置冲突时,BS将FQAM符号转换为QAM符号并发送QAM符号。也就是说,BS将其中包括在符号中的音调的功率被集中到一个音调的FQAM符号转换为其中相同的功率被均匀地分布在四个音调620、622、624和626的QAM符号,并发送QAM符号,如图6b中所示,以便能够减弱相邻小区之间的导频污染。
减弱导频污染的方法的示例将在下面描述。
如果FQAM符号的活动音610的位置与相邻小区的导频音的位置不冲突,则BS通过使用活动音610发送数据信号,如图6a中所示。这时,活动音610的发送功率是4Ec。
然而,如果FQAM符号的活动音610的位置与相邻小区的导频音的位置冲突,则BS将FQAM符号转换为QAM符号并通过使用四个音调620、622、624和626发送数据信号,如图6b中所示。这时,由于发送数据信号的四个音调620、622、624和626中的每一个的发送功率是1Ec,这是相关技术的发送功率4Ec的1/4,所以所述发送功率小于相邻小区的导频音的发送功率2Ec。如上所述,BS能够通过将FQAM符号转换为由以小于相邻小区的导频音的发送功率的发送功率发送的音调组成的QAM符号,来减弱在FQAM符号的活动音与相邻小区的导频音冲突时产生的导频污染。
在上面的描述中,上面已经分开讨论了避免导频污染的方法和减弱导频污染的方法。然而,避免导频污染的方法和减弱导频污染的方法能够被一起使用。
例如,当向服务小区提供干扰的相邻小区(或相邻BS)的数量异常地大时,将活动音的位置移动到不与相邻小区的导频音的位置冲突的位置的避免导频污染的方法不能去除所有相邻小区之间的导频污染。在这种情况下,服务小区(或服务BS)能够将避免导频污染的方法和减弱导频污染的方法一起使用。
也就是说,服务小区BS根据重要性对相邻小区进行分类。服务小区BS将本公开提供的避免导频污染的方法应用到具有相对高的重要性的小区,并将本公开提供的减弱导频污染的方法应用到具有相对低的重要性的小区。相邻小区的重要性可以在设计系统时配置,并且可以考虑到导频信号的接收功率的强度或被提供通信服务的终端的数量来确定。也就是说,最高的重要性被分派给具有最高强度的导频信号接收功率的小区或者向最多数量的终端提供通信服务的小区。
图7是示出根据本公开的实施例的在通信系统中由BS解决相邻小区之间的导频污染的操作的流程图。
参考图7,在操作700,BS识别FQAM符号的活动音的位置是否与相邻小区的导频音的位置冲突。当活动音与导频音冲突时,在操作710,BS应用避免导频污染的方法,或者在操作720,BS应用减弱导频污染的方法。假设BS已经知道导频音的位置。也就是说,BS能够通过相邻小区标识符(ID)知道映射到相邻小区ID中的每一个的导频音的位置。然而,当活动音与导频音不冲突时,在操作730,BS通过使用活动音发送数据信号。
首先将描述操作710中的避免导频污染的方法。在操作712,BS检测在包括在FQAM符号中的音调当中的不与相邻小区的导频音冲突的两个或更多个音调,并前进到操作714。在操作712,BS可以基于BS和终端之间预先安排的音调的位置,来检测所述两个或更多个音调,或者临时检测所述两个或更多个音调,然后向终端发送与检测到的音调相关的信息。
在操作714,BS通过使用检测到的两个或更多个音调发送数据信号。如上所述,当FQAM符号的活动音与相邻小区的导频音冲突时,BS能够通过使用包括在FQAM符号中的音调当中的不与相邻小区的导频音冲突的音调发送数据信号来避免导频污染。
接下来,将描述操作720中的减弱导频污染的方法。在操作722,BS将FQAM符号的活动音的发送功率设置为小于相邻小区的导频音的发送功率的值,并前进到操作724。在操作724,BS通过使用具有减少的发送功率的活动音发送数据信号。
替换地,在操作726,BS将FQAM符号转换为QAM符号,并且在操作728,通过使用包括在所转换的QAM符号中的音调发送数据信号。
图8示出了根据本公开的实施例的在通信系统中终端接收通过图7的流程图发送的信号的操作的次序。
参考图8,在操作802,终端从BS接收用于恢复信号的补充信息,并前进到操作804。补充信息可以包括多条类型信息,而所述多条类型信息可以根据应用示例而包括不同条信息。在以下描述中,假设补充信息包括类型0、类型1和类型2。
类型0是指根据避免导频污染的方法的补充信息。如果BS在包括在FQAM符号中的音调当中的位于不与相邻小区的导频音冲突的位置的音调上加载数据信号,并发送所述音调,则与类型0相对应的补充信息被发送到终端。根据类型0的补充信息包括指示星座图的集合索引(set index)、根据所述集合索引指示活动音的位置的信息、指示相应的相邻小区的导频音的位置的信息、以及指示星座图被使用的信息中的至少一个。
类型1是指根据减弱导频污染的方法的补充信息。当BS以减少的发送功率发送与相邻小区的导频音冲突的活动音时,与类型1相对应的补充信息被发送到终端。根据类型1的补充信息包括指示活动音的减少的发送功率与相关技术的发送功率之间的比率的功率下降(PD)因子、指示具有减少的发送功率的活动音的位置的信息、指示相应的相邻小区的导频音的位置的信息、以及指示BS以减少的发送功率发送活动音的信息中的至少一个。例如,图5b的活动音520的PD因子可以是1/4。
类型2是指根据减弱导频污染的方法的补充信息。当BS将FQAM符号转换为QAM符号并发送QAM符号时,与类型2相对应的补充信息被发送到终端。根据类型2的补充信息包括指示FQAM符号中的活动音的位置的信息、指示相应的相邻小区的导频音的位置的信息、以及指示FQAM符号被转换为QAM符号的信息中的至少一个。
在操作804,终端接收从发送器(即,BS)发送的信号,并前进到操作806。假设从BS发送的信号是在图7的操作714、724、728和730中发送的前述信号。在操作806,终端考虑到接收的补充信息计算将要恢复的信号的LLR值。也就是说,当终端接收到与类型0相对应的补充信息当中的指示在辅星座图中使用的活动音的位置的信息时,终端通过使用主星座图计算从在主星座图中使用的活动音接收的信号的LLR,并通过使用辅星座图计算从在辅星座图中使用的活动音接收的信号的LLR。
而且,当终端从BS接收与类型0、类型1和类型2之一相对应的补充信息当中的指示相邻小区的导频音的位置的信息时,终端通过使用主星座图计算从不与相邻小区的导频音的位置冲突的音调接收的信号的LLR,并通过使用主星座图和辅星座图两者计算从与相邻小区的导频音的位置冲突的音调接收的信号的LLR。
此外,当终端从BS接收到与类型0相对应的补充信息当中的指示辅星座图被使用的信息时,终端通过使用主星座图和辅星座图两者计算从包括在相应的符号中的所有音调接收的信号的LLR。
此后,在操作808,终端通过根据预定的解码方案解码所计算的LLR值来恢复所接收的信号。
图9是示出根据本公开的实施例的在通信系统中解决相邻小区之间的导频污染的BS设备的框图。
参考图9,BS 900包括收发器910和控制器920。
BS 900的控制器920识别FQAM符号的活动音的位置是否与相邻小区的导频音的位置冲突。当活动音与导频音冲突时,控制器920应用避免导频污染的方法或减弱导频污染的方法。假设BS 900已经知道导频音的位置。也就是说,BS能够通过相邻小区ID知道映射到相邻小区ID中的每一个的导频音的位置。这时,当活动音不与导频音冲突时,BS 900通过使用活动音通过收发器910发送数据信号。
首先将描述避免导频污染的方法。BS 900的控制器920检测包括在FQAM符号中的音调当中的不与相邻小区的导频音冲突的两个或更多个音调,并通过使用检测到的两个或更多个音调通过收发器910发送数据信号。如上所述,当活动音与导频音冲突时,BS 900能够通过使用包括在FQAM符号中的音调当中的不与相邻小区的导频音冲突的音调来发送数据信号,来避免导频污染的产生。
接下来,将描述减弱导频污染的方法。BS 900的控制器920将FQAM符号的活动音的发送功率配置为小于相邻小区的导频音的发送功率的值,并通过使用具有减少的发送功率的活动音通过收发器910发送数据信号。
而且,BS的控制器920可以将FQAM符号转换为QAM符号,然后通过使用包括在所转换的QAM符号中的音调通过收发器910发送数据信号。
图10是示出根据本公开的实施例的在通信系统中接收从在图9中示出的BS设备发送的信号的终端设备的框图。
参考图10,终端1000包括收发器1010和控制器1020。
终端1000的收发器1010从BS接收用于恢复信号的补充信息,并接收从BS发送的信号。补充信息可以包括,例如,指示在辅星座图中使用的活动音的位置的信息、指示相邻小区的导频音的位置的信息、以及指示辅星座图被使用的信息中的至少一个。而且,补充信息可以包括多条类型信息,而所述多条类型信息可以根据应用示例而包括不同条信息。由于已经参考图8详细描述了包括在根据每个类型的补充信息中的信息,其详细描述将被省略。
终端1000的控制器1020考虑到接收到的补充信息计算将要恢复的信号的LLR值。也就是说,当控制器从BS接收指示在辅星座图中使用的活动音的位置的信息时,控制器通过使用主星座图计算从在主星座图中使用的活动音接收的信号的LLR,并通过使用辅星座图计算从在辅星座图中使用的活动音接收的信号的LLR。
而且,控制器从BS接收指示相邻小区的导频音的位置的信息,控制器通过使用主星座图计算从不与相邻小区的导频音的位置冲突的音调接收的信号的LLR,并通过使用主星座图和辅星座图两者计算从与相邻小区的导频音的位置冲突的音调接收的信号的LLR。
此外,当终端1000的控制器1020从BS接收指示辅星座图被使用的信息时,控制器通过使用主星座图和辅星座图两者计算从包括在相应的符号中的所有音调接收的信号的LLR。此后,控制器1020通过根据预定的解码方案解码所计算的LLR值来恢复接收的信号。
虽然已经在本公开的详细描述中描述了具体的实施例,但是本公开可以以各种形式修改而不脱离本公开的范围。因此,本公开的范围不应该被定义为限于各种实施例,而是应该由所附权利要求及其等同物定义。
而且,根据本公开的实施例的用于通过使用多个调制编码方案发送/接收信号的方法和装置能够以硬件、软件、或它们的组合的形式来实施。任何这样的软件可以存储在,例如,易失性或非易失性的非瞬时存储设备中,诸如,只读存储器(ROM)、诸如随机存取存储器(RAM)的存储器、存储器芯片、存储器设备,或集成电路(IC);或存储在光学或磁性的可记录的并且机器(例如,计算机)可读的介质中,诸如光盘(CD)、数字多功能盘(DVD)、磁盘、或磁带,而不管其被擦除的能力或其被重新记录的能力。同时,将理解,根据本公开的图形屏幕更新方法可以由包括控制器和存储器的计算机或便携式终端实施,其中存储器可以是机器可读的非瞬时存储介质的示例,其适于存储包括用于实施本公开的一定实施例的指令的一个或多个程序。
因此,本公开包括程序以及用于存储所述程序的非瞬时机器(计算机)可读存储介质,该程序包括用于实施定义在本说明书的所附权利要求中的装置或方法的代码。而且,所述程序可以由预定介质(诸如通过有线或无线连接传递的通信信号)电子地传递,并且本公开适当地包括所述程序的等同物。
根据本公开的实施例的用于通过使用多个调制编码方案发送/接收信号的装置可以从无线地连接至或者通过线缆连接至所述装置的程序提供装置接收程序并存储接收的程序。程序提供装置可以包括:程序,该程序包括运行本公开的一定实施例的指令;存储本公开的一定实施例所需的信息等的存储器;与电子装置进行有线或无线通信的通信单元;以及响应于来自电子装置的请求或自动地向发送/接收装置发送相应的程序的控制单元。
虽然已经参考本公开的各种实施例示出和描述了本公开,但是本领域技术人员将理解,可以在这里进行各种形式和细节上的改变,而不脱离由所附权利要求书及其等同物定义的本公开的精神和范围。

Claims (17)

1.一种在无线通信系统中由发送器使用基于QAM方案和FSK方案的频率和正交幅度调制(FQAM)方案发送信号的方法,该方法包括:
确定服务小区的活动音的位置与另一小区的导频音的位置是否重叠,所述活动音具有包括在FQAM符号中的音调当中的启动功率,
如果服务小区的活动音的位置与所述另一小区的导频音的位置重叠,则选择包括在FQAM符号中的音调当中的、与导频音的位置不重叠的至少两个音调;以及
以所选择的至少两个音调发送信号。
2.如权利要求1所述的方法,其中,施加到所述至少两个音调中的每一个音调的发送功率小于施加到所述另一小区的导频音的发送功率。
3.如权利要求1所述的方法,还包括发送以下各项当中的至少一个:指示所述至少两个音调的位置的信息、指示所述另一小区的导频音的位置的信息、以及指示所述至少两个音调被使用的信息。
4.如权利要求1所述的方法,还包括:
基于每个相邻小区的重要性,对向服务小区提供干扰的相邻小区进行分类,
其中,如果相邻小区的第一相邻小区具有相对较高重要性,则以所选择的至少两个音调来发送信号,并且
其中,如果第一相邻小区具有相对较低重要性,则以具有小于第一相邻小区的导频音的发送功率的发送功率的活动音、或包括在从FQAM符号转换的QAM符号中的音调来发送信号。
5.一种在无线通信系统中由发送器使用基于QAM方案和FSK方案的频率和正交幅度调制(FQAM)方案发送信号的方法,该方法包括:
确定服务小区的活动音的位置与另一小区的导频音的位置是否重叠,所述活动音具有包括在FQAM符号中的音调当中的启动功率,
如果服务小区的活动音的位置与所述另一小区的导频音的位置重叠,则将施加到活动音的发送功率设置为小于施加到所述另一小区的导频音的发送功率,
以设置了发送功率的活动音发送信号。
6.如权利要求5所述的方法,还包括发送包括以下各项信息中的至少一个:指示基于FQAM方案而施加到具有启动功率的活动音的发送功率与施加到被用于信号的发送的活动音的发送功率之间的比率的功率下降(PD)因子、指示被用于信号的发送的活动音的位置的信息、指示所述另一小区的导频音的位置的信息、以及指示施加到活动音的发送功率被设置为小于施加到所述另一小区的导频音的发送功率的功率的信息。
7.如权利要求5所述的方法,还包括:
基于每个相邻小区的重要性对向服务小区提供干扰的相邻小区进行分类,
其中,如果相邻小区的第一相邻小区具有相对较高重要性,则以包括在FQAM符号中的音调当中的、不与导频音的位置重叠的至少两个音调来发送信号,并且
其中,如果第一相邻小区具有相对较低重要性,则使用设置了发送功率的活动音或从FQAM符号转换的QAM符号中包括的音调来发送信号。
8.一种在无线通信系统中由发送器使用基于QAM方案和FSK方案的频率和正交幅度调制(FQAM)方案发送信号的方法,该方法包括:
确定服务小区的活动音的位置与另一小区的导频音的位置是否重叠,所述活动音具有包括在FQAM符号中的音调当中的启动功率;
如果服务小区的活动音的位置与所述另一小区的导频音的位置重叠,则将包括活动音的FQAM符号转换为QAM符号;以及
以包括在所述QAM符号中的音调来发送信号。
9.如权利要求8所述的方法,还包括发送以下各项当中的至少一个:指示FQAM符号中的活动音的位置的信息、指示所述另一小区的导频音的位置的信息、以及指示FQAM符号被转换为QAM符号的信息。
10.如权利要求8所述的方法,还包括:
基于每个相邻小区的重要性,对向服务小区提供干扰的相邻小区进行分类,
其中,如果相邻小区的第一相邻小区具有相对较高重要性,则以包括在FQAM符号中的音调当中的、与导频音的位置不重叠的至少两个音调来发送信号,并且
其中,如果第一相邻小区具有相对较低重要性,则以具有小于第一相邻小区的导频音的发送功率的发送功率的活动音或包括在QAM符号中的音调来发送信号。
11.如权利要求4、权利要求7和权利要求10中的任何一个所述的方法,其中,所述每个相邻小区的重要性是基于第一相邻小区的导频音的发送功率和由第一相邻小区管理的终端的数量来确定。
12.一种在无线通信系统中由接收器使用基于QAM方案和FSK方案的频率和正交幅度调制(FQAM)方案接收信号的方法,该方法包括:
接收与信号的恢复有关的信息;
接收以至少两个音调发送的信号;以及
基于与恢复有关的信息恢复接收的信号,
其中如果服务小区的活动音的位置与另一小区的导频音的位置重叠,所述活动音具有包括在FQAM符号中的音调当中的启动功率,则选择包括在FQAM符号中的音调当中的、与所述另一小区的导频音的位置不重叠的至少两个音调。
13.如权利要求12所述的方法,所述与恢复有关的信息包括以下各项当中的至少一个:指示活动音的位置的信息、指示所述另一小区的导频音的位置的信息、以及指示多音调FQAM符号被使用的信息。
14.如权利要求13所述的方法,其中,恢复接收的信号包括:
如果与恢复有关的信息包括指示活动音的位置的信息,则通过使用活动音来计算从包括在单音调FQAM符号中的活动音接收的信号的对数似然比(LLR);以及
通过使用活动音来计算从包括在多音调FQAM符号中的活动音接收的信号的LLR。
15.如权利要求13所述的方法,其中,恢复接收的信号包括:
如果与恢复有关的信息包括指示另一小区的导频音的位置的信息,则通过使用包括在单音调FQAM符号中的活动音来计算从与所述另一小区的导频音的位置不重叠的音调接收的信号的LLR;以及
通过使用活动音和包括在多音调FQAM符号中的活动音,计算从与所述另一小区的导频音的位置重叠的音调接收的信号的LLR。
16.如权利要求13所述的方法,其中,恢复接收的信号包括:
如果与恢复有关的信息包括指示多音调FQAM符号被使用的信息,则通过使用包括在单音调FQAM符号中的活动音和包括在多音调FQAM符号中的活动音,来计算从包括在FQAM符号中的所有音调接收的信号的LLR。
17.一种适配为执行权利要求1至16之一所述的方法的装置。
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Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102200811B1 (ko) 2014-05-09 2021-01-11 삼성전자 주식회사 복합 변조 방식을 사용하는 무선 통신 시스템에서 복합 변조 심볼의 복조 장치 및 방법
KR102263484B1 (ko) * 2014-12-18 2021-06-11 삼성전자주식회사 채널 컴바이닝과 스플리팅을 이용하는 메시지 송수신 기법
US9941960B2 (en) 2016-06-22 2018-04-10 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and system for optical performance monitoring
US10003426B2 (en) * 2016-02-19 2018-06-19 Huawei Technologies Co., Ltd. Wavelength conflict detection using coded pilot tone
EP3456091B1 (en) * 2016-05-13 2020-02-12 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) Determining a relationship between a first and a second node
US10277334B2 (en) * 2016-11-03 2019-04-30 Khalifa University of Science and Technology Hybrid OFDM body coupled communication transceiver
CN108322415B (zh) * 2017-01-16 2020-06-05 中国科学院声学研究所 一种多载波频幅相组合调制及解调方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011057575A1 (zh) * 2009-11-13 2011-05-19 华为技术有限公司 发射能量通知方法及装置
EP2534856A1 (en) * 2010-02-12 2012-12-19 Research In Motion Limited Reference signal for a coordinated multi-point network implementation

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6591084B1 (en) * 1998-04-27 2003-07-08 General Dynamics Decision Systems, Inc. Satellite based data transfer and delivery system
US8050345B1 (en) * 1999-08-09 2011-11-01 Kamilo Feher QAM and GMSK systems
USRE44010E1 (en) * 1999-03-17 2013-02-19 Interdigital Technology Corporation Modular base station with variable communication capacity
US7260369B2 (en) * 2005-08-03 2007-08-21 Kamilo Feher Location finder, tracker, communication and remote control system
JP3589992B2 (ja) * 2001-02-27 2004-11-17 松下電器産業株式会社 通信装置及び伝送方式選択方法
EP1382172B1 (en) * 2001-03-30 2008-10-15 M&FC Holding, LLC Enhanced wireless packet data communication system, method, and apparatus apllicable to both wide area networks and local area networks
GB2375266B (en) * 2001-05-04 2007-05-30 Motorola Inc Method and apparatus for setting pilot signal transmit powers
KR100406659B1 (ko) * 2001-11-09 2003-11-21 삼성전자주식회사 톤 신호의 에너지 검출 장치 및 방법
US8593932B2 (en) * 2003-05-16 2013-11-26 Qualcomm Incorporated Efficient signal transmission methods and apparatus using a shared transmission resource
KR100560386B1 (ko) * 2003-12-17 2006-03-13 한국전자통신연구원 무선 통신 시스템의 상향 링크에서 코히어런트 검출을위한 직교주파수 분할 다중 접속 방식의 송수신 장치 및그 방법
KR20060102050A (ko) * 2005-03-22 2006-09-27 고려대학교 산학협력단 다중입출력통신시스템을 위한 신호 검출 및 복호화 방법
US20060291577A1 (en) 2005-05-26 2006-12-28 Adrian Boariu System and method for selecting pilot tone positions in communication systems
KR101227491B1 (ko) * 2006-03-20 2013-01-29 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서 패킷 재전송 방법 및 복원 방법
KR100877750B1 (ko) 2006-12-27 2009-01-12 포스데이타 주식회사 직교주파수 분할 다중 접속 시스템의 파일럿 톤 생성 방법및 장치와 이를 이용한 채널추정 방법 및 장치
US8295395B2 (en) * 2008-09-30 2012-10-23 Apple Inc. Methods and apparatus for partial interference reduction within wireless networks
US20100220651A1 (en) 2009-03-02 2010-09-02 Mediatek Inc. Method and apparatus for broadcasting and receiving system information in OFDMA systems
US8948154B2 (en) * 2010-02-10 2015-02-03 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for sending and receiving a low-complexity transmission in a wireless communication system
US8576742B2 (en) * 2010-10-06 2013-11-05 Qualcomm Incorporated Dynamic switching between common reference signal interference cancellation and resource element puncturing in a co-channel heterogeneous network
EP2826289B1 (en) * 2012-03-16 2020-06-03 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Methods and apparatus for inter-cell interference coordination with protected subframes
US8965290B2 (en) * 2012-03-29 2015-02-24 General Electric Company Amplitude enhanced frequency modulation
KR102200811B1 (ko) * 2014-05-09 2021-01-11 삼성전자 주식회사 복합 변조 방식을 사용하는 무선 통신 시스템에서 복합 변조 심볼의 복조 장치 및 방법
US9992001B2 (en) * 2015-02-11 2018-06-05 Marvell World Trade Ltd. Interference measurement pilot tones

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011057575A1 (zh) * 2009-11-13 2011-05-19 华为技术有限公司 发射能量通知方法及装置
EP2534856A1 (en) * 2010-02-12 2012-12-19 Research In Motion Limited Reference signal for a coordinated multi-point network implementation

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Publication number Publication date
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