RU2467481C2 - Передающее устройство, приемное устройство и способ приема сигнала в системе мобильной связи, использующей схему ofdm - Google Patents

Передающее устройство, приемное устройство и способ приема сигнала в системе мобильной связи, использующей схему ofdm Download PDF

Info

Publication number
RU2467481C2
RU2467481C2 RU2009129216/07A RU2009129216A RU2467481C2 RU 2467481 C2 RU2467481 C2 RU 2467481C2 RU 2009129216/07 A RU2009129216/07 A RU 2009129216/07A RU 2009129216 A RU2009129216 A RU 2009129216A RU 2467481 C2 RU2467481 C2 RU 2467481C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
transmitted
data signal
power density
power
Prior art date
Application number
RU2009129216/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009129216A (ru
Inventor
Ёсихиса КИСИЯМА (JP)
Ёсихиса КИСИЯМА
Кэнъити ХИГУТИ (JP)
Кэнъити ХИГУТИ
Мамору САВАХАСИ (JP)
Мамору САВАХАСИ
Original Assignee
Нтт Досомо, Инк.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Нтт Досомо, Инк. filed Critical Нтт Досомо, Инк.
Publication of RU2009129216A publication Critical patent/RU2009129216A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2467481C2 publication Critical patent/RU2467481C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/261Details of reference signals
    • H04L27/2613Structure of the reference signals
    • H04L27/26134Pilot insertion in the transmitter chain, e.g. pilot overlapping with data, insertion in time or frequency domain
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/261Details of reference signals
    • H04L27/2613Structure of the reference signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2626Arrangements specific to the transmitter only
    • H04L27/2627Modulators
    • H04L27/2628Inverse Fourier transform modulators, e.g. inverse fast Fourier transform [IFFT] or inverse discrete Fourier transform [IDFT] modulators
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2647Arrangements specific to the receiver only
    • H04L27/2655Synchronisation arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0044Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path allocation of payload
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/32TPC of broadcast or control channels
    • H04W52/325Power control of control or pilot channels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/34TPC management, i.e. sharing limited amount of power among users or channels or data types, e.g. cell loading
    • H04W52/346TPC management, i.e. sharing limited amount of power among users or channels or data types, e.g. cell loading distributing total power among users or channels
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Discrete Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Transmitters (AREA)

Abstract

Изобретение относится к системе мобильной связи, использующей схему мультиплексирования с ортогональным разделением по частоте, и предназначено для повышения точности оценки канала, а также повышения эффективности усиления мощности. В соответствии с одним аспектом изобретение раскрывает передающее устройство, которое содержит блок генерации передаваемого сигнала, выполненный с возможностью генерации передаваемого сигнала путем выполнения обратного преобразования Фурье опорных сигналов и сигналов данных, отображенных в поднесущие, и блок передачи, выполненный с возможностью беспроводной передачи передаваемого сигнала. В передающем устройстве уровень полной мощности, выделенной сигналам, подлежащим передаче во временном интервале, равен уровню полной мощности, выделенной сигналам, подлежащим передаче в любом другом временном интервале, а плотность мощности на единицу полосы частот опорных сигналов больше плотности мощности на единицу полосы частот сигналов данных. Такая конфигурация позволяет выровнять уровень полной мощности передачи во всех временных интервалах и, таким образом, повысить эффективность усиления мощности. Кроме того, поскольку опорные сигналы в этой конфигурации передаются с использованием более высокого уровня мощности по сравнению с другими сигналами, представляется возможным увеличить точность оценки канала. 3 н. и 2 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение в целом относится к технологиям мобильной связи. Более конкретно, изобретение относится к передающему устройству, приемному устройству и способу приема сигнала в системе мобильной связи, использующей схему мультиплексирования с ортогональным разделением по частоте (OFDM, orthogonal frequency division multiplexing).
Уровень техники
В системе мобильной связи третьего поколения, например в системе IMT-2000, такие сигналы, как пилотные сигналы и сигналы данных, передаются в соответствии со схемой множественного доступа с кодовым разделением (CDMA, Code Division Multiple Access). В таких системах связи пилотные сигналы используются для оценки канала и играют основную роль в процессе обеспечения качества приема. Таким образом, пилотные сигналы часто передаются с использованием более высокого уровня мощности по сравнению с остальными сигналами (повышение мощности, power boost).
В то же время в последующих системах мобильной связи, приходящих на смену системам третьего поколения, для повышения качества, скорости и пропускной способности системы в нисходящей линии связи планируется использовать более широкую полосу частот и схему OFDM (см., например, 3GPP, TR25.814). Кроме того, в таких планируемых в будущем системах мобильной связи (например, разрабатываемых в рамках технологии быстрого развития (LTE, Long Term Evolution)) предпочтительно повышать точность оценки канала на основе пилотных сигналов и, таким образом, передавать пилотные сигналы с использованием более высокого уровня мощности по сравнению с иными сигналами (например, сигналами данных). Пилотные сигналы могут, например, также называться опорными сигналами, обучающими сигналами и известными сигналами.
В схеме OFDM уровень полной мощности, необходимый для передачи сигналов во временном интервале (таймслоте, time slot), достигается путем суммирования плотностей мощности сигналов данных, отображенных во все поднесущие. Если уровень Pall полной мощности превышает максимально допустимый уровень PMAX мощности передачи передатчика, то возникают нежелательные искажения передаваемого сигнала. Таким образом, желательно, чтобы уровень Pall полной мощности не превосходил максимально допустимый уровень PMAX мощности передачи. Однако, поскольку до окончательного определения сигналов данных неизвестно, какие типы сигналов данных в какие поднесущие будут отображаться, достаточно трудно после отображения сигналов данных в поднесущие установить уровень Pall полной мощности таким образом, чтобы он не превосходил максимально допустимый уровень PMAX мощности передачи.
Кроме того, поскольку отсутствует необходимость в постоянной передаче опорных сигналов, каждый временной интервал не обязательно должен содержать эти опорные сигналы. Таким образом, в том случае, если опорные сигналы необходимо передавать с использованием высокого уровня мощности, уровни Pall полной мощности, необходимые для соответствующих временных интервалов, значительно отличаются. В данном случае представляется возможным зарезервировать достаточно большой запас для плотности мощности данных, подлежащих отображению в каждую поднесущую, чтобы уровень Pall полной мощности каждого временного интервала не превышал максимально допустимый уровень PMAX мощности передачи. Однако при таком подходе может уменьшиться эффективность усиления, обеспечиваемая усилителем мощности передачи.
Раскрытие изобретения
Одной из целей настоящего изобретения является повышение точности оценки канала, а также повышение эффективности усиления мощности передачи в системе мобильной связи, использующей схему OFDM.
В соответствии с одним аспектом настоящего изобретения предлагается передающее устройство, служащее для посылки передаваемого сигнала, модулированного с использованием схемы OFDM. Передающее устройство содержит блок генерации передаваемого сигнала, выполненный с возможностью генерации передаваемого сигнала путем выполнения обратного преобразования Фурье опорных сигналов и сигналов данных, отображенных в поднесущие, и блок передачи, выполненный с возможностью беспроводной передачи передаваемого сигнала. В передающем устройстве уровень полной мощности, выделенной сигналам, подлежащим передаче во временном интервале, равен уровню полной мощности, выделенной сигналам, подлежащим передаче в любом другом временном интервале, а плотность мощности на единицу полосы частот опорных сигналов больше плотности мощности на единицу полосы частот сигналов данных.
В соответствии с данным аспектом настоящего изобретения можно повысить точность оценки канала, а также увеличить эффективность усиления мощности передачи в системе мобильной связи, использующей схему OFDM.
Краткое описание чертежей
На фиг.1 показана неполная блок-схема, иллюстрирующая передающее устройство в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.
На фиг.2 показана неполная блок-схема, иллюстрирующая приемное устройство в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.
Фиг.3 представляет собой чертеж, на котором показаны настроенные уровни плотностей мощности в соответствии с первым вариантом осуществления настоящего изобретения.
Фиг.4 представляет собой чертеж, на котором показаны настроенные уровни плотностей мощности в соответствии со вторым вариантом осуществления настоящего изобретения.
Фиг.5 представляет собой чертеж, на котором показан способ выделения опорным сигналам неиспользуемой мощности пустых поднесущих.
Перечень обозначений
11: блок отображения
12: блок обратного быстрого преобразования Фурье (IFFT, Inverse fast Fourier transform)
13: блок добавления защитного интервала (+СР)
14: блок управления плотностью мощности
15, 16: блок установки плотности мощности
21: блок удаления циклического префикса (-СР)
22: блок быстрого преобразования Фурье (FFT, Fast Fourier transform)
23: блок обратного отображения
24: блок оценки канала
25: блок декодирования канала
Осуществление изобретения
В соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения в передающем устройстве OFDM уровень мощности передачи управляется таким образом, чтобы уровень полной мощности, выделенной сигналам, подлежащим передаче в каком-либо временном интервале, был равен уровню полной мощности, выделенной сигналам, подлежащим передаче в любом другом временном интервале, а плотность мощности на единицу полосы частот опорного сигнала устанавливается больше плотности мощности на единицу полосы частот сигнала данных. Такая конфигурация позволяет выровнять уровень полной мощности передачи во всех временных интервалах и, таким образом, повысить эффективность усиления мощности. Кроме того, поскольку опорный сигнал в этой конфигурации передается с использованием более высокого уровня мощности по сравнению с другими сигналами, представляется возможным увеличить точность оценки канала. Информация о мощности, указывающая уровень мощности передачи опорных сигналов, может передаваться в приемное устройство в виде управляющей информации L1/L2 (низкоуровневая управляющая информация), широковещательной информации (ВСН) или управляющей информации L3 (высокоуровневая управляющая информация). В альтернативном варианте для системы может быть установлено фиксированное значение уровня мощности передачи опорных сигналов, так что не требуется передавать информацию о мощности каждый раз.
В соответствии с другим вариантом осуществления настоящего изобретения отображение сигнала данных в предварительно определенную поднесущую предотвращено в том временном интервале, в котором должен передаваться опорный сигнал. Такая конфигурация позволяет выровнять плотность мощности на единицу полосы частот сигналов данных, подлежащих передаче в различных временных интервалах, независимо от того, должен ли в соответствующих временных интервалах передаваться опорный сигнал. Другими словами, такая конфигурация позволяет выровнять плотность мощности передачи сигналов данных во всех временных интервалах. Это, в свою очередь, устраняет необходимость иметь на приемном конце множество наборов информации о правдоподобии для сигналов данных, касающейся соответствующих уровней мощности передачи. Информация о мощности, указывающая поднесущие, куда предотвращено отображение сигналов данных, может передаваться в приемное устройство в виде управляющей информации L1/L2 (низкоуровневой управляющей информации), широковещательной информации (ВСН) или управляющей информации L3 (высокоуровневой управляющей информации). В альтернативном варианте для системы могут быть заданы фиксированные поднесущие, так что не требуется передавать информацию о мощности каждый раз.
Хотя настоящее изобретение описано ниже в различных вариантах осуществления, различия между этими вариантами не существенны для изобретения, и варианты осуществления могут быть реализованы как индивидуально, так и в сочетании друг с другом.
Первый вариант осуществления
На фиг.1 представлена неполная блок-схема передающего устройства OFDM в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения. Обычно передающее устройство в системе мобильной связи, использующей схему OFDM для нисходящей линии связи, входит в состав базовой станции. В альтернативном варианте передающее устройство может входить в состав любого другого оборудования, использующего для передачи схему OFDM. Как показано на фиг.1, передающее устройство содержит блок 11 отображения, блок 12 обратного быстрого преобразования Фурье (IFFT), блок 13 добавления защитного интервала (+СР), блок 14 управления плотностью мощности и блоки 15 и 16 установки плотности мощности.
Блок 11 отображения отображает опорные сигналы с настроенной плотностью мощности и сигналы данных с настроенной плотностью мощности в несколько поднесущих, расположенных по оси частот. Обычно в поднесущие отображаются такие сигналы, как опорные сигналы и сигналы данных, как это показано на фиг.1. Однако и другие сигналы, такие как сигналы управления, также могут отображаться в поднесущие.
Блок 12 обратного быстрого преобразования Фурье (IFFT) выполняет обратное быстрое преобразование Фурье отображенных сигналов и модулирует эти преобразованные сигналы согласно схеме OFDM с целью генерации эффективных символов в передаваемых символах.
Блок 13 добавления защитного интервала (+СР) присоединяет защитные интервалы к сигналам, модулированным по схеме OFDM (на этом этапе - к эффективным символам), и, таким образом, генерирует символы OFDM, образующие передаваемый сигнал. Передаваемый сигнал передается беспроводным образом компонентом, не показанным на фигуре. Защитный интервал также называется циклическим префиксом и генерируется путем дублирования части эффективного символа в передаваемом символе.
Для краткости изложения такие компоненты, как последовательно-параллельный преобразователь (S/P) и параллельно-последовательный преобразователь (P/S), не показаны на фиг.1. Однако специалист в данной области техники имеет представление о том, что такие компоненты при необходимости могут быть предусмотрены вместе с блоком 11 отображения и блоком 12 IFFT.
Блок 14 управления плотностью мощности определяет плотность мощности (плотность мощности на единицу полосы частот) данных, подлежащих отображению в соответствующие поднесущие. В этом случае под термином "данные" понимаются опорные сигналы и сигналы данных. Как описывается далее, в этом варианте осуществления изобретения плотность мощности настраивается таким образом, что уровни Pall полной мощности, необходимой для передачи сигналов, становятся по существу одинаковыми во всех временных интервалах.
Блок 15 установки плотности мощности выполняет настройку плотности мощности опорных сигналов согласно запросу, поступающему из блока 14 управления плотностью мощности.
Блок 16 установки плотности мощности выполняет настройку плотности мощности сигналов данных согласно запросу, поступающему из блока 14 управления плотностью мощности.
На фиг.2 представлена неполная блок-схема, иллюстрирующая приемное устройство OFDM. Обычно приемное устройство в системе мобильной связи, использующей схему OFDM для нисходящей линии связи, входит в состав пользовательского устройства. В альтернативном варианте приемное устройство может входить в состав любого другого оборудования, использующего для передачи схему OFDM. Как показано на фиг.2, приемное устройство содержит блок 21 удаления циклического префикса (-СР), блок 22 быстрого преобразования Фурье (FFT), блок 23 обратного отображения, блок 24 оценки канала и блок 25 декодирования канала.
Блок 21 удаления циклического префикса (-СР) удаляет защитные интервалы из символов OFDM принятого сигнала и, таким образом, извлекает из принятого сигнала эффективные символы.
Блок 22 быстрого преобразования Фурье (FFT) выполняет быстрое преобразование Фурье эффективных символов принятого сигнала и, таким образом, демодулирует эффективные символы в соответствии со схемой OFDM.
Блок 23 обратного отображения выделяет из демодулированного сигнала опорные сигналы и сигналы данных.
Блок 24 оценки канала выполняет оценку канала на основе выделенных опорных сигналов и, таким образом, определяет параметры компенсации канала для сигналов данных. В этом варианте осуществления изобретения блок 24 оценки канала выполняет оценку канала на основе информации о мощности, указывающей плотность мощности опорных сигналов, отправленных с передающей стороны. Информация о мощности может быть послана из передающего устройства, изображенного на фиг.1, в приемное устройство, изображенное на фиг.2, с помощью сигнала управления или в виде широковещательной информации (ВСН), или в виде информации уровня 3 (layer 3).
Блок 25 декодирования канала декодирует сигналы данных, выполняя компенсацию канала на основе результатов оценки канала, и передает декодированные сигналы данных на вход следующего блока обработки (не показан).
Так же, как и на фиг.1, на фиг.2 для краткости изложения не показаны такие компоненты, как последовательно-параллельный преобразователь (S/P) и параллельно-последовательный преобразователь (P/S). Однако специалист в этой области техники имеет представление о том, что такие компоненты при необходимости могут быть предусмотрены вместе с блоком 22 FFT и блоком 23 обратного отображения.
Ниже описывается пример обработки. Передающее устройство, изображенное на фиг.1, последовательно в предварительно определенные интервалы времени передает передаваемые сигналы, каждый из которых содержит предварительно определенное количество символов OFDM. Предварительно определенный интервал времени может быть назван временным интервалом (таймслотом) или временным интервалом передачи (TTI, Transmission Time Interval). В этом варианте осуществления изобретения блок 14 управления плотностью мощности управляет плотностью мощности таким образом, что сигналам, передаваемым в любом временном интервале, выделяется по существу одинаковый уровень полной мощности.
На фиг.3 представлена схема, на которой показаны опорные сигналы с управляемой плотностью мощности и сигналы данных с управляемой плотностью мощности, отображенные в поднесущие на оси частот. На фиг.3 показаны выходные сигналы блока 11 отображения с фиг.1. Обозначения t1, t2, t3 и t4 на оси времени указывают четыре временных интервала. Обозначения f1, f2, f3, f4, f5 и f6 на оси частот указывают шесть поднесущих. В каждом из временных интервалов t1 и t4 опорный сигнал и сигналы данных мультиплексируются по частоте. Во временных интервалах t1 и t4 плотность мощности сигналов данных установлена на уровне PL, а плотность мощности опорных сигналов установлена на уровне Pref. Во временных интервалах t2 и t3 опорный сигнал не мультиплексирован. Плотность мощности сигналов данных во временных интервалах t2 и t3 установлена на уровне PH. В этом варианте осуществления изобретения значения плотности мощности настраиваются таким образом, чтобы уровень Pall(t1)=5×PL+Pref полной мощности, необходимой для передачи сигналов во временном интервале t1, равнялся уровню Pall(t2)=6×PH полной мощности, необходимой для передачи сигналов во временном интервале t2. Другими словами, значения плотности мощности настраиваются так, чтобы были равны уровни полной мощности во всех временных интервалах:
Pall(t1)=Pall(t2)=Pall(t3)=Pall(t4)=…
После настройки плотностей мощности и уровней полной мощности передаваемые сигналы посылаются из передающего устройства, изображенного на фиг.1, и принимаются приемным устройством, как это показано на фиг.2. В данном случае в приемное устройство передается первая информация о мощности, указывающая разность между плотностью Pref мощности передачи опорных сигналов и плотностью мощности передачи других сигналов. Если первая информация о мощности часто изменяется, то эта информация может передаваться с помощью низкоуровневого сигнала управления, например, сигнала управления L1/L2. Если первая информация о мощности изменяется через сравнительно длительные интервалы времени, то эта информация может передаваться в виде информации сигнализации L3 или в виде широковещательной информации (ВСН). Кроме того, если первая информация о мощности зафиксирована в системе, то указанную информацию каждый раз передавать не требуется. В любом случае имеется возможность точного выполнения оценки канала путем сравнения плотности Pref мощности с мощностью приема опорного сигнала.
Таким образом, первый вариант осуществления изобретения позволяет настроить значения плотности мощности таким образом, чтобы были равны уровни Pall полной мощности во всех временных интервалах. Это, в свою очередь, позволяет передавать опорные сигналы с использованием более высокого уровня мощности по сравнению с другими сигналами и, таким образом, точнее выполнять оценку канала.
Указанное выше количество поднесущих и временных интервалов приведено только в качестве примеров для описания варианта изобретения. На практике сигналы передаются с использованием большого количества поднесущих и временных интервалов. На фиг.3 для краткости показан только один опорный сигнал, отображаемый в один временной интервал. Однако в один временной интервал может отображаться любое количество опорных сигналов. Кроме того, настоящее изобретение может применяться в том случае, когда помимо опорных сигналов и сигналов данных выполняется отображение таких сигналов, как сигналы управления.
Второй вариант осуществления
В первом варианте осуществления изобретения сигналы отображаются во все поднесущие, а значения плотности мощности настраиваются таким образом, чтобы уровни Pall полной мощности во всех временных интервалах были равны. По этой причине плотность PL мощности сигналов данных во временных интервалах t1 и t4 отличается от плотности PH мощности сигналов данных во временных интервалах t2 и t3 (PL<PH). Таким образом, в первом варианте осуществления изобретения оценка правдоподобия (информация о правдоподобии) сигналов данных, передаваемых с использованием плотности PH мощности, отличается от оценки правдоподобия (информации о правдоподобии) сигналов данных, передаваемых с использованием плотности PL мощности. Строго говоря, в этом случае необходимо формировать различные наборы информации о правдоподобии для сигналов данных с плотностью PH мощности и сигналов данных с плотностью PL мощности, вследствие чего усложняется процесс декодирования. Второй вариант осуществления настоящего изобретения нацелен на решение этой проблемы или уменьшение ее негативных последствий.
Фиг.4 представляет собой чертеж, на котором показаны настроенные уровни плотностей мощности в соответствии со вторым вариантом осуществления настоящего изобретения. Так же, как и в первом варианте осуществления изобретения, значения плотности мощности настраиваются так, чтобы были равны уровни Pall полной мощности во всех временных интервалах: Второй вариант осуществления изобретения отличается от первого тем, что поднесущая, в которую сигнал не отображается, находится во временном интервале, содержащем опорный сигнал. В параллелепипедах, обозначенных пунктирными линиями, уровни мощности поднесущей f1 во временном интервале t1 и поднесущей ft во временном интервале t4 равны нулю, и в эти поднесущие сигнал не отображен. При этом значения плотности мощности всех сигналов данных, отображенных в поднесущие, одинаковы (PH). Как показано на фиг.4, в этом варианте осуществления изобретения плотность Pref мощности опорных сигналов вычисляется по формуле Pref=PH+PH=2×PH. Уровень Pall полной мощности во временных интервалах t2 и t3 вычисляется по формуле Pall(t2)=Pall(t3)=6×PH, а уровень Pall полной мощности во временных интервалах t1 и t4 вычисляется по формуле Pall(t1)=Pall(t4)=4×PH+(2×PH)=6×PH. Таким образом, в этом варианте осуществления изобретения отображение сигналов в одну или большее количество поднесущих предотвращается во временных интервалах, содержащих опорный сигнал, а неиспользуемая мощность для поднесущих выделяется опорному сигналу. Благодаря этому можно передавать опорный сигнал с использованием более высокого уровня мощности по сравнению с другими сигналами, при этом поддерживая постоянное значение уровня Pall полной мощности.
В этом случае в приемное устройство передается вторая информация о мощности, указывающая поднесущие (в дальнейшем называемые "пустые поднесущие" (null subcarriers)), в которые сигнал не отображается. Если вторая информация о мощности часто изменяется, то эта информация может передаваться с помощью низкоуровневого сигнала управления, например сигнала управления L1/L2. Если вторая информация о мощности изменяется через сравнительно длительные интервалы времени, то эта информация может передаваться в виде информации сигнализации L3 или в виде широковещательной информации (ВСН). Кроме того, если вторая информация о мощности зафиксирована в системе, то эту информацию каждый раз передавать не требуется. В зависимости от предъявляемых требований количество пустых поднесущих может изменяться. Позиции пустых поднесущих могут быть зафиксированы либо изменяться со временем или в соответствии с шаблоном скачкообразной перестройки частоты, служащим для изменения позиций пустых поднесущих в частотном направлении и/или временном направлении.
Как показано на фиг.4, плотность Pref мощности опорного сигнала вычисляется по формуле Pref=PH+PH. В альтернативном варианте, показанном на фиг.5, плотность Pref мощности может складываться из значения PH и некоторой доли PH (например, Pref=(3/2)×PH). То есть количество пустых поднесущих может определяться в соответствии с уровнем мощности передачи опорных сигналов.
Как было описано выше, во втором варианте осуществления изобретения опорные сигналы можно передавать с использованием более высокого уровня мощности по сравнению с другими сигналами и поддерживать постоянную плотность мощности сигналов данных, обеспечивая при этом равные уровни Pall полной мощности во всех временных интервалах. Таким образом, второй вариант осуществления изобретения позволяет воспользоваться преимуществами первого варианта без увеличения количества наборов информации о правдоподобии для сигналов данных.
Настоящее изобретение не ограничено конкретными раскрытыми вариантами осуществления. Изменения и модификации могут быть выполнены без выхода за рамки настоящего изобретения. Хотя для облегчения понимания настоящего изобретения в приведенном выше описании используются конкретные значения, эти значения приводятся только для примера, поэтому, если не указано иное, могут использоваться также и другие значения. Различия между вариантами осуществления изобретения не существенны для настоящего изобретения, и эти варианты могут использоваться как индивидуально, так и в сочетании друг с другом. Хотя в приведенном выше описании устройств, применяемых в вариантах осуществления настоящего изобретения, использованы функциональные блок-схемы, эти устройства могут быть реализованы аппаратным образом с помощью программного обеспечения или комбинации этих средств.
По данной заявке испрашивается приоритет по заявке Японии 2007-001858, поданной 9 января 2007 года, содержание которой целиком включено в состав настоящей заявки посредством ссылки.

Claims (5)

1. Передающее устройство, служащее для посылки передаваемого сигнала, модулированного с использованием схемы OFDM, содержащее блок генерации передаваемого сигнала, выполненный с возможностью генерации передаваемого сигнала путем выполнения обратного преобразования Фурье опорного сигнала и сигнала данных, отображенных в поднесущие; и блок передачи, выполненный с возможностью беспроводной передачи передаваемого сигнала, при этом уровень полной мощности, выделенной первому сигналу, подлежащему передаче во временном интервале, в котором опорный сигнал и сигнал данных мультиплексированы по частоте, равен уровню полной мощности, выделенной второму сигналу, подлежащему передаче во временном интервале, в котором отображен только сигнал данных; во временном интервале первого сигнала, в котором опорный сигнал и сигнал данных мультиплексированы по частоте, отображение сигнала данных в предварительно определенную поднесущую предотвращено; и плотность мощности на единицу полосы частот опорного сигнала больше плотности мощности на единицу полосы частот сигнала данных; а плотность мощности на единицу полосы частот сигнала данных во втором сигнале равна плотности мощности на единицу полосы частот сигнала данных в первом сигнале.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что блок передачи выполнен с возможностью передачи информации о мощности, указывающей разность между плотностью мощности на единицу полосы частот опорного сигнала и плотностью мощности на единицу полосы частот сигнала данных.
3. Устройство по п.1 или 2, отличающееся тем, что сигнал данных включает сигнал пользовательских данных и/или сигнал управляющих данных.
4. Способ посылки передаваемого сигнала, модулированного с использованием схемы OFDM, содержащий такие шаги, как генерация передаваемого сигнала путем выполнения обратного преобразования Фурье опорного сигнала и сигнала данных, отображенных в поднесущие; и беспроводная передача передаваемого сигнала, при этом уровень полной мощности, выделенной первому сигналу, подлежащему передаче во временном интервале, в котором опорный сигнал и сигнал данных мультиплексированы по частоте, равен уровню полной мощности, выделенной второму сигналу, подлежащему передаче во временном интервале, в котором отображен только сигнал данных; во временном интервале первого сигнала, в котором опорный сигнал и сигнал данных мультиплексированы по частоте, отображение сигнала данных в предварительно определенную поднесущую предотвращено; и плотность мощности на единицу полосы частот опорного сигнала больше плотности мощности на единицу полосы частот сигнала данных; а плотность мощности на единицу полосы частот сигнала данных во втором сигнале равна плотности мощности на единицу полосы частот сигнала данных в первом сигнале.
5. Система связи, содержащая передающее устройство, выполненное с возможностью посылки передаваемого сигнала, модулированного с использованием схемы OFDM; и приемное устройство, выполненное с возможностью приема передаваемого сигнала, посланного передающим устройством, при этом передающее устройство содержит блок генерации передаваемого сигнала, выполненный с возможностью генерации передаваемого сигнала путем выполнения обратного преобразования Фурье опорного сигнала и сигнала данных, отображенных в поднесущие; и блок передачи, выполненный с возможностью беспроводной передачи передаваемого сигнала, причем уровень полной мощности, выделенной первому сигналу, подлежащему передаче во временном интервале, в котором опорный сигнал и сигнал данных мультиплексированы по частоте, равен уровню полной мощности, выделенной второму сигналу, подлежащему передаче во временном интервале, в котором отображен только сигнал данных; во временном интервале первого сигнала, в котором опорный сигнал и сигнал данных мультиплексированы по частоте, отображение сигнала данных в предварительно определенную поднесущую предотвращено; и плотность мощности на единицу полосы частот опорного сигнала больше плотности мощности на единицу полосы частот сигнала данных; а плотность мощности на единицу полосы частот сигнала данных во втором сигнале равна плотности мощности на единицу полосы частот сигнала данных в первом сигнале.
RU2009129216/07A 2007-01-09 2007-12-27 Передающее устройство, приемное устройство и способ приема сигнала в системе мобильной связи, использующей схему ofdm RU2467481C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2007001858A JP4640844B2 (ja) 2007-01-09 2007-01-09 送信装置、送信方法及び通信システム
JP2007-001858 2007-01-09

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012130601/07A Division RU2535663C2 (ru) 2007-01-09 2012-07-19 Приемное устройство и способ приема передаваемого сигнала, модулированного с использованием схемы ofdm

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009129216A RU2009129216A (ru) 2011-02-20
RU2467481C2 true RU2467481C2 (ru) 2012-11-20

Family

ID=39608613

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009129216/07A RU2467481C2 (ru) 2007-01-09 2007-12-27 Передающее устройство, приемное устройство и способ приема сигнала в системе мобильной связи, использующей схему ofdm
RU2012130601/07A RU2535663C2 (ru) 2007-01-09 2012-07-19 Приемное устройство и способ приема передаваемого сигнала, модулированного с использованием схемы ofdm

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012130601/07A RU2535663C2 (ru) 2007-01-09 2012-07-19 Приемное устройство и способ приема передаваемого сигнала, модулированного с использованием схемы ofdm

Country Status (11)

Country Link
US (1) US8265043B2 (ru)
EP (1) EP2104255B1 (ru)
JP (1) JP4640844B2 (ru)
KR (1) KR101420184B1 (ru)
CN (2) CN101589568B (ru)
AU (1) AU2007342808B2 (ru)
BR (1) BRPI0720782A2 (ru)
CA (1) CA2673385C (ru)
MX (1) MX2009007186A (ru)
RU (2) RU2467481C2 (ru)
WO (1) WO2008084719A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2776782C2 (ru) * 2017-09-08 2022-07-26 Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд. Устройство и способ обработки сигнала на основе последовательности
US11464032B2 (en) 2017-09-08 2022-10-04 Huawei Technologies Co., Ltd. Sequence-based signal processing method and apparatus

Families Citing this family (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5045127B2 (ja) * 2007-01-31 2012-10-10 富士通モバイルコミュニケーションズ株式会社 無線通信システム
JP4800418B2 (ja) * 2007-02-28 2011-10-26 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信システム、基地局装置及び方法
EP2220804A4 (en) * 2007-12-18 2015-05-06 Ericsson Telefon Ab L M METHOD AND ARRANGEMENTS FOR FACILITATING THE ALLOCATION OF RADIO RESOURCES
EP2249496A1 (en) * 2008-02-01 2010-11-10 Sharp Kabushiki Kaisha Transmitter, receiver, transmission method, and reception method
CN101340227B (zh) * 2008-08-15 2012-10-10 中兴通讯股份有限公司 下行参考信号的发送方法和装置
WO2010073987A1 (ja) 2008-12-22 2010-07-01 株式会社日立製作所 信号配置方法及び通信装置
CN101483466B (zh) * 2009-02-06 2014-04-30 中兴通讯股份有限公司 用户专有参考信号的映射方法
US8817588B2 (en) 2009-10-28 2014-08-26 Qualcomm Incorporated Multiplexing data and reference information in a wireless communication system
JP4913222B2 (ja) 2010-02-12 2012-04-11 シャープ株式会社 無線通信システム、移動局装置、無線通信方法および集積回路
WO2011158436A1 (ja) 2010-06-16 2011-12-22 パナソニック株式会社 無線通信装置及び無線通信方法
US10455523B2 (en) 2012-01-30 2019-10-22 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Wireless communication terminal device and method for controlling transmission power
GB2510366A (en) * 2013-01-31 2014-08-06 Sony Corp Narrowband power boosts for MTC pilot subcarriers
GB2510367C (en) * 2013-01-31 2021-08-11 Sony Corp Telecommunications apparatus and methods
CN104243425B (zh) 2013-06-19 2018-09-04 深圳市腾讯计算机系统有限公司 一种在内容分发网络中进行内容管理的方法、装置及系统
JP6313095B2 (ja) 2014-04-01 2018-04-18 株式会社Nttドコモ 基地局
US9743363B2 (en) * 2014-06-24 2017-08-22 Qualcomm Incorporated CCA clearance in unlicensed spectrum
WO2016085379A1 (en) 2014-11-24 2016-06-02 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Transmission and reception in a determined third set of time-frequency resources
EP3225064B1 (en) 2014-11-24 2020-04-29 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Method and device for transmission and reception of time-frequency resources
WO2016085383A1 (en) * 2014-11-24 2016-06-02 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Using a precoded multi-carrier modulation scheme in a wireless communication network
US10284403B2 (en) 2014-11-24 2019-05-07 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Transmission of a signal according to a single- or multi-carrier modulation scheme
JP6629888B2 (ja) 2015-06-29 2020-01-15 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 放送信号送受信装置及び方法
WO2017018606A1 (ko) 2015-07-27 2017-02-02 엘지전자(주) 방송 신호 송수신 장치 및 방법
US10469298B2 (en) * 2017-05-12 2019-11-05 Qualcomm Incorporated Increasing reference signal density in wireless communications
CN110049510B (zh) * 2018-01-16 2021-01-15 中国移动通信有限公司研究院 交叉链路干扰测量通知方法、网络侧设备及移动通信终端
US11382131B2 (en) * 2020-05-05 2022-07-05 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Data signaling for high frequency networks

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2314651C2 (ru) * 2003-06-25 2008-01-10 Спайдер Навигейшнз Эл.Эл.Си. Комбинации сигналов для систем с несколькими несущими

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2671923B1 (fr) 1991-01-17 1993-04-16 France Etat Dispositif de demodulation coherente de donnees numeriques entrelacees en temps et en frequence, a estimation de la reponse frequentielle du canal de transmission et seuillage, et emetteur correspondant.
JPH04288010A (ja) 1991-03-15 1992-10-13 Max Fuakutaa Kk 化粧料
US5894473A (en) * 1996-02-29 1999-04-13 Ericsson Inc. Multiple access communications system and method using code and time division
EP0930752A3 (en) * 1998-01-14 1999-10-20 Motorola, Inc. Method for allocating data and power in a discrete multitone communication system
JP3191802B2 (ja) * 1999-06-17 2001-07-23 三菱電機株式会社 通信装置および通信方法
RU2192094C1 (ru) * 2001-02-05 2002-10-27 Гармонов Александр Васильевич Способ когерентной разнесенной передачи сигнала
JP3607643B2 (ja) 2001-07-13 2005-01-05 松下電器産業株式会社 マルチキャリア送信装置、マルチキャリア受信装置、およびマルチキャリア無線通信方法
KR101103195B1 (ko) * 2003-02-24 2012-01-04 콸콤 인코포레이티드 다중-섹터 셀들내에 사용하기 위한 파일롯 신호들
US8111762B2 (en) * 2004-07-29 2012-02-07 Panasonic Corporation Radio transmission apparatus, radio reception apparatus, radio transmission method, and radio reception method
JP4592523B2 (ja) * 2004-07-29 2010-12-01 パナソニック株式会社 無線送信装置および無線受信装置
KR100713436B1 (ko) * 2004-10-28 2007-05-07 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 cinr 추정 장치 및 방법
KR100724926B1 (ko) * 2004-12-03 2007-06-04 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 패킷 데이터 심볼 송수신 장치 및방법
WO2006118124A1 (ja) * 2005-04-28 2006-11-09 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 無線通信装置および無線通信方法
EP1879306A1 (en) * 2005-05-26 2008-01-16 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Wireless communication base station apparatus and wireless communication method
US20070004465A1 (en) * 2005-06-29 2007-01-04 Aris Papasakellariou Pilot Channel Design for Communication Systems
JP2007001858A (ja) 2006-06-22 2007-01-11 Ricoh Co Ltd 結晶製造装置、iii族窒化物結晶および半導体デバイス
JP5159274B2 (ja) * 2006-11-30 2013-03-06 パナソニック株式会社 無線送信装置及び無線送信方法

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2314651C2 (ru) * 2003-06-25 2008-01-10 Спайдер Навигейшнз Эл.Эл.Си. Комбинации сигналов для систем с несколькими несущими

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2776782C2 (ru) * 2017-09-08 2022-07-26 Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд. Устройство и способ обработки сигнала на основе последовательности
US11464032B2 (en) 2017-09-08 2022-10-04 Huawei Technologies Co., Ltd. Sequence-based signal processing method and apparatus

Also Published As

Publication number Publication date
KR20090094835A (ko) 2009-09-08
CA2673385A1 (en) 2008-07-17
RU2009129216A (ru) 2011-02-20
CN103023847A (zh) 2013-04-03
AU2007342808A1 (en) 2008-07-17
CN101589568A (zh) 2009-11-25
KR101420184B1 (ko) 2014-07-17
US20100027512A1 (en) 2010-02-04
RU2012130601A (ru) 2014-01-27
EP2104255A1 (en) 2009-09-23
BRPI0720782A2 (pt) 2014-02-04
US8265043B2 (en) 2012-09-11
WO2008084719A1 (ja) 2008-07-17
CA2673385C (en) 2015-08-11
MX2009007186A (es) 2009-07-15
AU2007342808B2 (en) 2013-01-24
RU2535663C2 (ru) 2014-12-20
JP2008172377A (ja) 2008-07-24
CN103023847B (zh) 2016-02-24
JP4640844B2 (ja) 2011-03-02
EP2104255B1 (en) 2015-08-26
CN101589568B (zh) 2013-08-21
EP2104255A4 (en) 2014-04-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2467481C2 (ru) Передающее устройство, приемное устройство и способ приема сигнала в системе мобильной связи, использующей схему ofdm
US9264197B2 (en) Radio communication system, mobile station apparatus, base station apparatus, radio communication method, and integrated circuit
CN102754514B (zh) 移动站装置、无线通信方法以及电路装置
US8184609B2 (en) System and method for random access in a wireless communication system
RU2426239C2 (ru) Передающее устройство и приемное устройство
CN110050452B (zh) 基站装置、终端装置、通信方法及集成电路
US10374855B2 (en) Apparatus and method
WO2016147994A1 (ja) 端末装置および通信方法
KR20100102712A (ko) 심볼 통신 방법
RU2013140766A (ru) Вставка виртуальной несущей в обычную хост-несущую ofdm в системе связи
JP2005294895A (ja) 無線通信システム、端末装置及び基地局装置
US20130114501A1 (en) Mobile terminal apparatus and radio communication method
EP2247138A1 (en) Coordination method, apparatus and user equipment
US20120039272A1 (en) Method and user equipment for transmitting ranging signal, and method and base station for receiving ranging signal
US20180310326A1 (en) Communication system, communication method, and base station
KR20110020284A (ko) 무선 통신 시스템에서의 신호 다중 방법 및 송신국
CN110140324A (zh) 第五代(5g)新无线电(nr)的长物理上行链路控制信道(pucch)设计
US8824393B2 (en) Wireless communication device
JP2009038786A (ja) 通信システム、基地局装置及び通信方法
JP4675432B2 (ja) Ofdm方式で変調された送信信号を受信する受信装置及び受信方法
US9172576B2 (en) Base station and method of adjusting reference timing on base station
WO2023175626A1 (en) &#34;transmission of sounding reference signals using a plurality of ports of a user equipment&#34;
KR20130055469A (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 동기응답 전송 방법 및 장치
KR20090017393A (ko) 데이터 펑처링을 이용한 전력 제어 및 이에 대한 시그널링방법

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20151228