RU2537978C2 - Базовая радиостанция, мобильный терминал и способ беспроводной связи - Google Patents

Базовая радиостанция, мобильный терминал и способ беспроводной связи Download PDF

Info

Publication number
RU2537978C2
RU2537978C2 RU2012129726/07A RU2012129726A RU2537978C2 RU 2537978 C2 RU2537978 C2 RU 2537978C2 RU 2012129726/07 A RU2012129726/07 A RU 2012129726/07A RU 2012129726 A RU2012129726 A RU 2012129726A RU 2537978 C2 RU2537978 C2 RU 2537978C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
channel quality
csi
signal
reference signal
mobile terminal
Prior art date
Application number
RU2012129726/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012129726A (ru
Inventor
Ёсихиса КИСИЯМА
Кадзуаки ТАКЕДА
Юсуке ОВАТАРИ
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 RU2012129726A publication Critical patent/RU2012129726A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2537978C2 publication Critical patent/RU2537978C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • H04J11/0023Interference mitigation or co-ordination
    • H04J11/005Interference mitigation or co-ordination of intercell interference
    • H04J11/0056Inter-base station aspects
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • H04J11/0023Interference mitigation or co-ordination
    • H04J11/005Interference mitigation or co-ordination of intercell interference
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04JMULTIPLEX COMMUNICATION
    • H04J11/00Orthogonal multiplex systems, e.g. using WALSH codes
    • H04J11/0023Interference mitigation or co-ordination
    • H04J11/005Interference mitigation or co-ordination of intercell interference
    • H04J11/0053Interference mitigation or co-ordination of intercell interference using co-ordinated multipoint transmission/reception
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0224Channel estimation using sounding signals
    • H04L25/0226Channel estimation using sounding signals sounding signals per se
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/0012Hopping in multicarrier systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0026Division using four or more dimensions
    • 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
    • H04L5/0032Distributed allocation, i.e. involving a plurality of allocating devices, each making partial allocation
    • H04L5/0035Resource allocation in a cooperative multipoint environment
    • 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
    • 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
    • H04L5/0073Allocation arrangements that take into account other cell interferences
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0028Variable division
    • 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
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0057Physical resource allocation for CQI
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0092Indication of how the channel is divided
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/04Error control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices

Abstract

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в системах мобильной связи. Технический результат состоит в повышении качества канала передачи. Для этого предложены базовая радиостанция, мобильный терминал и способ беспроводной связи для передачи и приема нисходящих опорных сигналов измерения качества канала с выполнением ортогонализации на множестве передающих антенн, с выполнением ортогонализации на множестве сот и с измерением помехи с высокой точностью, при этом базовая радиостанция формирует опорные сигналы измерения качества канала; выполняет над опорными сигналами измерения качества канала операцию рандомизации таким образом, что по меньшей мере в части сот указанные сигналы являются взаимно неортогональными; и на множестве передающих антенн выполняет ортогонализацию опорных сигналов измерения качества канала, которые передаются в мобильный терминал совместно с информацией управления; а мобильный терминал принимает нисходящий сигнал, содержащий информацию управления и опорный сигнал измерения качества канала; с использованием указанной информации управления выделяет опорный сигнал измерения качества канала; и с использованием указанного опорного сигнала измерения качества канала измеряет качество канала. 4 н. и 9 з.п. ф-лы, 8 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к базовой радиостанции, мобильному терминалу и способу беспроводной связи.
Уровень техники
В системе LTE (Long Term Evolution, долгосрочное развитие), стандартизированной консорциумом 3GPP (3rd Generation Partnership Project, Партнерство по разработке сетей мобильной связи третьего поколения), в ресурсном блоке (RB, resource block) предусмотрен опорный сигнал (RS, reference signal). Мобильный терминал, например, принимает опорный сигнал и может с использованием указанного сигнала выполнить когерентное детектирование (непатентный документ 1). Опорный сигнал скремблируется (подвергается случайной перестановке элементов (рандомизации) по известной последовательности сигнала) в соответствии с индивидуальным для каждой соты сигналом скремблирования.
В 3GPP разрабатывается система LTE-A (LTE-Advanced, усовершенствованная LTE), в которой возможна высокоскоростная передача в большей, чем в системе LTE, зоне покрытия. В системе LTE-A в нисходящей линии связи предусмотрены опорные сигналы двух типов: опорный сигнал демодуляции (Demodulation Reference Signal, DM-RS) и опорный сигнал измерения качества канала (channel quality measurement reference signal, CSI-RS).
Опорный сигнал демодуляции используется при демодуляции физического нисходящего общего канала (Physical Downlink Shared Channel, PDSCH). Опорный сигнал демодуляции подвергается такому же, как в PDSCH, предварительному кодированию, и передается в мобильный терминал. Опорный сигнал измерения качества канала используется для получения информации о качестве канала (индикатора состояния канала, Channel State Indicator), которую мобильный терминал передает в базовую радиостанцию в качестве сигнала обратной связи.
Список цитируемых материалов
Непатентная литература:
[Непатентная литература 1] 3GPP, TS36.211
В системе LTE для осуществления передачи с более высокой скоростью используется способ передачи MIMO (Multiple Input Multiple Output, несколько входов, несколько выходов), в котором базовая радиостанция использует несколько передающих / приемных антенн. Поскольку в системе LTE-A в нисходящей линии связи поддерживается передача с числом антенн до 8, в базовой радиостанции необходимо предусматривать выполнение ортогонализации на множестве передающих антенн. Кроме того, поскольку в системе LTE-A используется координированная многоточечная передача (Coordinated Multi-Point transmission), необходимо предусматривать выполнение ортогонализации и на множестве сот. К тому же в системе LTE-A требуется измерение помех (интерференции) с более высокой, чем в системе LTE, точностью. Соответственно для системы LTE-A необходимо разработать такую конфигурацию нисходящего опорного сигнала измерения качества канала, которая удовлетворяла бы указанным требованиям.
Раскрытие изобретения
Настоящее изобретение сделано с учетом изложенного, и целью настоящего изобретения является предложение базовой радиостанции, мобильного терминала и способа беспроводной связи для передачи и приема нисходящих опорных сигналов измерения качества канала с выполнением ортогонализации на множестве передающих антенн, с выполнением ортогонализации на множестве сот и с измерением помехи с высокой точностью.
Особенностью базовой радиостанции настоящего изобретения является наличие модулей формирования передаваемого сигнала в соответствии с количеством передающих антенн, включающих модуль формирования, который формирует опорный сигнал измерения качества канала, и модуль рандомизации, который выполняет над опорным сигналом измерения качества канала операцию рандомизации, так что по меньшей мере в части сот указанные сигналы являются взаимно неортогональными, при этом выполняется взаимная ортогонализация опорных сигналов измерения качества канала, содержащихся в передаваемых сигналах, формируемых в соответствующем модуле формирования передаваемого сигнала и предназначенных для передачи в физическом нисходящем общем канале.
Особенностью мобильного терминала настоящего изобретения является наличие модуля приема, который принимает нисходящий сигнал, содержащий информацию управления рандомизацией и опорный сигнал измерения качества канала, и модуля, который с использованием указанной информации управления рандомизацией выделяет опорный сигнал измерения качества канала, а затем с использованием указанного опорного сигнала измерения качества канала измеряет качество канала.
Особенностью способа беспроводной связи настоящего изобретения являются выполняемые в базовой радиостанции шаг формирования опорных сигналов измерения качества канала; шаг выполнения над опорными сигналами измерения качества канала операции рандомизации, так что по меньшей мере в части сот указанные сигналы являются взаимно неортогональными; шаг выполнения на множестве передающих антенн ортогонализации опорных сигналов измерения качества канала, передаваемых в мобильный терминал совместно с информацией управления рандомизацией; и выполняемые в мобильном терминале шаг приема нисходящего сигнала, содержащего информацию управления рандомизацией и опорный сигнал измерения качества канала; и шаг выделения опорного сигнала измерения качества канала с использованием указанной информации управления рандомизацией и измерения качества канала с использованием указанного опорного сигнала измерения качества канала.
Технический результат настоящего изобретения
Настоящее изобретение дает возможность передавать и принимать нисходящие опорные сигналы измерения качества канала с выполнением ортогонализации на множестве передающих антенн, с выполнением ортогонализации на множестве сот, а также измерять помехи с высокой точностью.
Краткое описание чертежей
Фиг.1(а)-1(с) представляют собой схемы, поясняющие выполнение ортогонализации сигналов CSI-RS в варианте осуществления настоящего изобретения.
Фиг.2 представляет собой схему, поясняющую рандомизацию сигналов CSI-RS путем сдвига.
Фиг.3 представляет собой схему, поясняющую рандомизацию сигналов CSI-RS путем перескока.
Фиг.4 представляет собой схему, поясняющую рандомизацию сигналов CSI-RS путем скремблирования.
Фиг.5(а) представляет собой схему конфигурации соты.
Фиг.5(b) представляет собой схему примера сочетания ортогонализации и рандомизации.
Фиг.6 представляет собой схему системы беспроводной связи, включающей базовые радиостанции и мобильные терминалы в соответствии с данным вариантом осуществления настоящего изобретения.
Фиг.7 представляет собой функциональную схему, иллюстрирующую схему конфигурации базовой радиостанции в соответствии с данным вариантом осуществления настоящего изобретения.
Фиг.8 представляет собой функциональную схему, иллюстрирующую схему конфигурации мобильного терминала в соответствии с данным вариантом осуществления настоящего изобретения.
Осуществление изобретения
Далее со ссылкой на сопровождающие чертежи дается описание конкретного варианта осуществления настоящего изобретения.
Как указано выше, поскольку в базовой радиостанции применяется способ MIMO передачи с использованием нескольких приемных / передающих антенн, в одной и той же соте необходимо выполнять ортогонализацию на множестве передающих антенн. В системах LTE и LTE-A во всех сотах используются одинаковые частоты, и для того, чтобы мобильный терминал, находящийся у границы соты, мог выполнить измерение качества приема в условиях помех (интерференции), как правило, должна выполняться рандомизация (придание сигналу случайного характера). Для улучшения характеристик координированной передачи в нескольких сотах и межсотовой коррекции помех желательно выполнять ортогонализацию и на множестве сот, участвующих в координированной передаче в нескольких сотах и в межсотовой коррекции помех.
Учитывая вышеизложенное (необходимость ортогонализации на множестве передающих антенн, ортогонализации на множестве сот и измерения помехи с высокой точностью), авторы настоящего изобретения изучили конфигурации нисходящих опорных сигналов измерения качества канала и тем самым достигли целей настоящего изобретения.
Иными словами, сущностью настоящего изобретения являются применяемые для выполнения ортогонализации на множестве передающих антенн, для выполнения ортогонализации на множестве сот и для измерения помехи с высокой точностью формирование опорных сигналов измерения качества канала, выполнение операции рандомизации над опорными сигналами измерения качества канала, так что по меньшей мере в части сот указанные сигналы являются взаимно неортогональными, выполнение взаимной ортогонализации опорных сигналов измерения качества канала в передаваемых сигналах и передача нисходящих опорных сигналов измерения качества канала.
Соответственно целесообразной является передача опорных сигналов измерения качества канала (сигналов CSI-RS) следующих двух видов:
1) с ортогонализацией на множестве передающих антенн и рандомизацией на множестве сот;
2) с ортогонализацией на множестве передающих антенн в сочетании с рандомизацией / ортогонализацией на множестве сот.
При этом для вида (2) сотами, подлежащими ортогонализации, являются соты, участвующие в координированной передаче в нескольких сотах и в межсотовой коррекции помех.
Вначале описывается способ выполнения ортогонализации сигналов CSI-RS на множестве передающих антенн и в части сот. В качестве способа ортогонализации (выполнения операции ортогонализации) сигналов CSI-RS могут использоваться мультиплексирование с временным разделением, мультиплексирование с частотным разделением и мультиплексирование с кодовым разделением, что показано на фиг.1(а)-1(с). Каждый из данных способов может быть использован индивидуально, либо могут сочетаться два или более способов.
Фиг.1(а) представляет собой схему, иллюстрирующую случай мультиплексирования сигналов CSI-RS с временным разделением (time division multiplexing, TDM). При мультиплексировании с временным разделением множество сигналов CSI-RS мультиплексируется с использованием разных символов OFDM, а остальные данные подвергаются выкалыванию таким образом, чтобы сигналы CSI-RS и указанные данные не создавали взаимных помех. На фиг.1(а) сигнал CSI-RS, предназначенный для передачи через передающую антенну (или соту) #1, расположен в первом сзади символе OFDM на второй поднесущей слева, а другие символы OFDM на второй поднесущей слева (символы OFDM, в которые мультиплексируются сигналы CSI-RS, предназначенные для передачи через другие передающие антенны) выкалываются. Сигнал CSI-RS, предназначенный для передачи через передающую антенну (или соту) #2, расположен во втором сзади символе OFDM на второй поднесущей слева, а другие символы OFDM на второй поднесущей слева (символы OFDM, в которые мультиплексируются сигналы CSI-RS, предназначенные для передачи через другие передающие антенны) выкалываются. Сигнал CSI-RS, предназначенный для передачи через передающую антенну (или соту) #3, расположен в третьем сзади символе OFDM на второй поднесущей слева, а другие символы OFDM на второй поднесущей слева (символы OFDM, в которые мультиплексируются сигналы CSI-RS, предназначенные для передачи через другие передающие антенны) выкалываются. Сигнал CSI-RS, предназначенный для передачи через передающую антенну (или соту) #4, расположен в переднем символе OFDM на второй поднесущей слева, а другие символы OFDM на второй поднесущей слева (символы OFDM, в которые мультиплексируются сигналы CSI-RS, предназначенные для передачи через другие передающие антенны) выкалываются. Посредством такого отображения сигнала CSI-RS на каждом уровне сигналы CSI-RS становятся ортогональными на множестве передающих антенн и не создают с другими данными взаимных помех. При этом операция выкалывания, хотя и желательна, не является принципиально необходимой.
Фиг.1(b) представляет собой схему, иллюстрирующую случай мультиплексирования сигналов CSI-RS с частотным разделением (frequency division multiplexing, FDM). При мультиплексировании с частотным разделением множество сигналов CSI-RS мультиплексируется с использованием разных поднесущих, а остальные данные подвергаются выкалыванию таким образом, чтобы сигналы CSI-RS и указанные данные не создавали взаимных помех. На фиг.1(b) сигнал CSI-RS, предназначенный для передачи через передающую антенну (или соту) #1, расположен в первом сзади символе OFDM на второй поднесущей слева, а первые сзади символы OFDM на других поднесущих (символы OFDM, в которые мультиплексируются сигналы CSI-RS, предназначенные для передачи через другие передающие антенны) выкалываются. Сигнал CSI-RS, предназначенный для передачи через передающую антенну (или соту) #2, расположен в первом сзади символе OFDM на третьей поднесущей слева, а первые сзади символы OFDM на других поднесущих (символы OFDM, в которые мультиплексируются сигналы CSI-RS, предназначенные для передачи через другие передающие антенны) выкалываются. Сигнал CSI-RS, предназначенный для передачи через передающую антенну (или соту) #3, расположен в первом сзади символе OFDM на четвертой поднесущей слева, а первые сзади символы OFDM на других поднесущих (символы OFDM, в которые мультиплексируются сигналы CSI-RS, предназначенные для передачи через другие передающие антенны) выкалываются. Сигнал CSI-RS, предназначенный для передачи через передающую антенну (или соту) #4, расположен в первом сзади символе OFDM на пятой поднесущей слева, а первые сзади символы OFDM на других поднесущих (символы OFDM, в которые мультиплексируются сигналы CSI-RS, предназначенные для передачи через другие передающие антенны) выкалываются. Посредством такого отображения сигнала CSI-RS на каждом уровне сигналы CSI-RS становятся ортогональными на множестве передающих антенн и не создают с другими данными взаимных помех. При этом операция выкалывания, хотя и желательна, не является принципиально необходимой.
Фиг.1(с) представляет собой схему, иллюстрирующую случай мультиплексирования сигналов CSI-RS с кодовым разделением (code division multiplexing, CDM). При мультиплексировании с кодовым разделением множество сигналов CSI-RS располагают в частотно-временной области в одних и тех же символах OFDM и мультиплексируют с использованием кодов, ортогональных на множестве передающих антенн (или сот). На фиг.1(с) сигналы CSI-RS, предназначенные для передачи через передающие антенны (или соты) #1-#4, расположены в четырех символах OFDM (в двух задних символах OFDM на второй поднесущей слева и в двух задних символах OFDM на третьей поднесущей слева) и путем использования ортогональных кодов сделаны ортогональными на множестве передающих антенн. В данном случае выкалывание других символов OFDM не применяется. Указанные четыре символа OFDM сделаны ортогональными путем использования ортогональных кодов, в результате чего сигналы CSI-RS стали ортогональными на множестве передающих антенн. В качестве ортогональных кодов могут использоваться коды Уолша и т.п.
Возможно сочетание перечисленных способов ортогонализации (TDM, FDM, CDM) в соответствии с необходимостью. В этом случае для выполнения мультиплексирования по времени и/или мультиплексирования по частоте множество сигналов CSI-RS располагают в разных символах OFDM и/или на разных поднесущих, а затем, используя ортогональные коды, делают указанное множество сигналов ортогональным на множестве передающих антенн.
Далее описывается способ рандомизации сигналов CSI-RS на множестве сот. В качестве способа рандомизации сигналов CSI-RS (операции рандомизации) могут использоваться сдвиг, перескок и скремблирование, что показано на фиг.2-4. Каждый из данных способов может быть использован индивидуально, либо могут сочетаться два или более способов.
Фиг.2 представляет собой схему, поясняющую рандомизацию сигналов CSI-RS путем сдвига. При сдвиге каждый сигнал CSI-RS отображается таким образом, чтобы во временной области и в частотной области не возникал конфликт (коллизия) (не создавались взаимные помехи). На фиг.2 сигналы CSI-RS, предназначенные для передачи в соте #1, расположены в первом и в третьем символах OFDM сзади на второй поднесущей слева и на четвертой поднесущей слева. Сигналы CSI-RS, предназначенные для передачи в соте #2, расположены в первом и в третьем символах OFDM сзади на третьей поднесущей слева и на пятой поднесущей слева. Сигналы CSI-RS, предназначенные для передачи в соте #3, расположены во втором и четвертом символах OFDM сзади на второй поднесущей слева и на четвертой поднесущей слева. Сигналы CSI-RS, предназначенные для передачи в соте #4, расположены во втором и четвертом символах OFDM сзади на третьей поднесущей слева и на пятой поднесущей слева. Таким образом устраняется возможность конфликта сигналов CSI-RS между сотами. В данном случае выкалывание символов OFDM не применяется.
При таком отображении сигналов CSI-RS сигнал CSI-RS интерферирует с символами данных других сот, что дает возможность выполнить измерение мощности символов данных других сот. Соответственно данному способу присуща высокая точность измерения помехи.
Фиг.3 представляет собой схему, поясняющую рандомизацию сигналов CSI-RS путем перескока. При перескоке каждый сигнал CSI-RS отображается во временную область и в частотную область случайным (псевдослучайным) образом. На фиг.3 сигналы CSI-RS, предназначенные для передачи в соте #1, расположены в первом сзади символе OFDM и в третьем сзади символе OFDM на второй поднесущей слева, во втором символе OFDM сзади на четвертой поднесущей слева и в первом спереди символе OFDM на пятой поднесущей слева. Сигналы CSI-RS, предназначенные для передачи в соте #2, расположены в первом спереди символе OFDM на второй поднесущей слева, в первом сзади символе OFDM на третьей поднесущей слева, во втором спереди символе OFDM на четвертой поднесущей слева и в первом сзади символе OFDM на пятой поднесущей слева. Сигналы CSI-RS, предназначенные для передачи в соте #3, расположены во втором сзади символе OFDM на второй поднесущей слева, в третьем сзади символе OFDM на третьей поднесущей слева, а также в первом сзади и в первом спереди символах OFDM на пятой поднесущей слева. Сигналы CSI-RS, предназначенные для передачи в соте #4, расположены во втором сзади символе OFDM и в первом спереди символе OFDM на третьей поднесущей слева, а также во втором сзади символе OFDM и в первом спереди символе OFDM на пятой поднесущей слева. Таким образом, распределение сигналов CSI-RS в сотах становится случайным. В представленном на фиг.3 варианте перескока сигнал CSI-RS, передаваемый в соте #2, конфликтует с сигналом CSI-RS, передаваемым в соте #3. В данном случае выкалывание символов OFDM также не применяется.
При использовании данного способа отображения благодаря случайному расположению сигналов CSI-RS число схем расположения велико. Соответственно количество повторений сот может быть увеличено по сравнению со случаем использования сдвига.
Фиг.4 представляет собой схему, поясняющую рандомизацию сигналов CSI-RS путем скремблирования. При скремблировании все сигналы CSI-RS располагают в одних и тех же символах OFDM в частотно-временной области, но умножают на неортогональный код (код скремблирования), меняющийся от соты к соте. На фиг.4 сигналы CSI-RS, предназначенные для передачи в соте #1, расположены в первом сзади символе OFDM и в третьем сзади символе OFDM на второй поднесущей слева, а также в первом сзади символе OFDM и в третьем сзади символе OFDM на четвертой поднесущей слева, и на множестве сот, использующих разные коды скремблирования, являются неортогональными. В данном случае выкалывание других символов OFDM не применяется. Рандомизация указанных четырех символов OFDM выполнена с использованием различных неортогональных кодов, и поэтому на данном множестве сот сигналы CSI-RS являются неортогональными.
Скремблирование легко сочетается со сдвигом и перескоком. Иными словами, возможно сочетание сдвига и скремблирования путем выполнения сдвига таким образом, чтобы сигналы CSI-RS во множестве сот располагались в разных символах OFDM, и умножения на коды скремблирования, меняющиеся от соты к соте; возможно сочетание перескока и скремблирования путем выполнения перескока таким образом, чтобы сигналы CSI-RS во множестве сот располагались в разных символах OFDM, и умножения на коды скремблирования, меняющиеся от соты к соте; и возможно сочетание сдвига, перескока и скремблирования путем выполнения сдвига и перескока таким образом, чтобы сигналы CSI-RS во множестве сот располагались в разных символах OFDM, и умножения на коды скремблирования, меняющиеся от соты к соте. Чтобы избежать конфликта сигналов CSI-RS между сотами и увеличить количество повторений сот, желательно использовать сочетание сдвига и скремблирования. Кроме того, рандомизация может осуществляться путем выполнения сдвига и перескока таким образом, чтобы сигналы CSI-RS во множестве сот располагались в разных символах OFDM.
При использовании рандомизации на множестве сот или при сочетании рандомизации и ортогонализации на множестве сот необходима сигнализация управления. Например, при использовании сдвига может сообщаться номер сдвига (информация идентификации сдвига), указывающая схему (шаблон) сдвига; при использовании перескока может сообщаться номер перескока (информация идентификации перескока), указывающая схему перескока; а при использовании скремблирования может сообщаться номер кода скремблирования. В данном документе номер кода скремблирования, номер сдвига и номер перескока называются информацией управления рандомизацией.
В настоящем изобретении необходимо выполнять ортогонализацию сигналов CSI-RS в части сот, например, между сотами, участвующими в координированной передаче в нескольких сотах или в коррекции помех. В этом случае необходимо передавать информацию управления ортогонализацией. Информация управления ортогонализацией включает ресурсы, подлежащие использованию, и номер ортогонального мультиплексирования (номер ортогонального ресурса (информацию идентификации ортогонального ресурса)).
Информация управления рандомизацией и информация управления ортогонализацией может широковещательно передаваться как общая информация управления либо может сообщаться как специализированная (выделенная) информация управления. При этом имеется возможность уменьшения числа битов, необходимых для информации управления, путем привязки к идентификатору соты.
Далее описывается сочетание рандомизации и ортогонализации на множестве сот.Фиг.5(а) представляет собой схему конфигурации сот, а фиг.5(b) представляет собой схему примера сочетания ортогонализации и рандомизации. Иллюстрируемый фиг.5(b) аспект представляет собой сочетание ортогонализации путем использования FDM и рандомизации путем использования сдвига. Настоящее изобретение не ограничено данным аспектом, и включает аспекты, в которых сочетаются ортогонализация путем использования FDM и рандомизация путем использования сдвига, другие способы ортогонализации и другие способы рандомизации.
В конфигурации сот, показанной на фиг.5(а), имеется четыре группы сот, в каждой из которых номер ортогонального мультиплексирования равен 3. Иными словами, в данной конфигурации сот имеются группы сот 1-4, в которых номер ортогонального мультиплексирования равен 3 (соответствует сотам А-С). В такой конфигурации сот ортогонализация выполняется в части сот, в остальных сотах выполняется рандомизация, и помеха в целом имеет случайный характер.
Как показано на фиг.5(b), рандомизация выполняется между группами сот (1-4), а ортогонализация выполняется на множестве сот (А-С) внутри указанных групп сот. Иными словами, между сотой 1А, сотой 1В и сотой 1C ортогонализация достигается в результате того, что множество сигналов CSI-RS мультиплексируется с использованием разных поднесущих, а остальные данные подвергаются выкалыванию таким образом, что сигналы CSI-RS и данные не создают взаимных помех. Аналогично, и между сотой 2А, сотой 2В и сотой 2С ортогонализация достигается в результате того, что множество сигналов CSI-RS мультиплексируется с использованием разных поднесущих, а остальные данные подвергаются выкалыванию таким образом, что сигналы CSI-RS и данные не создают взаимных помех. Аналогично, и между сотой 3А, сотой 3В и сотой 3С ортогонализация достигается в результате того, что множество сигналов CSI-RS мультиплексируется с использованием разных поднесущих, а остальные данные подвергаются выкалыванию таким образом, что сигналы CSI-RS и данные не создают взаимных помех. Аналогично, и между сотой 4А, сотой 4В и сотой 4С ортогонализация достигается в результате того, что множество сигналов CSI-RS мультиплексируется с использованием разных поднесущих, а остальные данные подвергаются выкалыванию таким образом, что сигналы CSI-RS и данные не создают взаимных помех.
В то же время в множестве, состоящем из соты 1А, соты 2А, соты 3А и соты 4А каждый сигнал CSI-RS отображается таким образом, чтобы во временной области и в частотной области не возникал конфликт (не создавались взаимные помехи). Аналогично, и в множестве, состоящем из соты 1В, соты 2В, соты 3В и соты 4 В каждый сигнал CSI-RS отображается таким образом, чтобы во временной области и в частотной области не возникал конфликт (не создавались взаимные помехи). Аналогично, и в множестве, состоящем из соты 1C, соты 2С, соты 3С и соты 4С, каждый сигнал CSI-RS отображается таким образом, чтобы во временной области и в частотной области не возникал конфликт (не создавались взаимные помехи).
Тем самым, операция рандомизации выполняется над сигналами CSI-RS таким образом, что сигналы CSI-RS по меньшей мере в части сот являются неортогональными. При этом сигналы CSI-RS в сигналах, подлежащих передаче соответствующими передающими антеннами, являются взаимно ортогональными. Используя в базовой радиостанции описанные операции, можно осуществить аспект, в котором выполняется ортогонализация на множестве передающих антенн и рандомизация на множестве сот, или аспект, в котором выполняется ортогонализация на множестве передающих антенн и сочетание рандомизации и ортогонализации на множестве сот. Как результат, становятся возможными передача и прием нисходящих опорных сигналов измерения качества канала с выполнением ортогонализации на множестве передающих антенн, выполнением ортогонализации на множестве сот, а также измерение помехи с высокой точностью.
Фиг.6 представляет собой схему системы беспроводной связи, включающей базовую радиостанцию и мобильный терминал в соответствии с данным вариантом осуществления настоящего изобретения.
В данной системе беспроводной связи используется, например, схема Е-UTRA (Evolved UTRA and UTRAN). Данная система беспроводной связи включает базовые станции (eNB: eNodeB) 2 (21, 22, …, 2I, где I является целым числом, большим 0) и множество мобильных терминалов (UE) 1n (11, 12, 13, … ,1n, где n является целым числом, большим 0), осуществляющих связь с базовыми радиостанциями 2. Базовые радиостанции 2 соединены со станцией верхнего уровня, например со шлюзом 3 доступа, а шлюз 3 доступа соединен с опорной сетью 4. Мобильный терминал 1n осуществляет связь с базовой радиостанцией 2 в соте 5 (51, 52) с использованием схемы E-UTRA. В данном варианте осуществления используются две соты, однако настоящее изобретение аналогично применимо к трем или более сотам. При этом все мобильные терминалы (11, 12, 13, …, 1n) имеют одинаковую конфигурацию, функции и состояние и в дальнейшем описании обозначаются как мобильный терминал 1n, если не указано иное.
В системе беспроводной связи в качестве схемы радиодоступа в нисходящей линии связи используется схема OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, мультиплексирование с ортогональным частотным разделением), а в восходящей линии связи используется схема SC-FDMA (Single-Carrier Frequency Division Multiple Access, множественный доступ с частотным разделением на одной несущей). OFDM представляет собой схему передачи с несколькими несущими, в которой полоса частот разделяется на множество узких полос частот (поднесущих), и при осуществлении связи данные отображаются на все поднесущие. SC-FDMA представляет собой схему передачи с одной несущей, в которой для каждого терминала выделяется полоса частот, и разные терминалы используют разные полосы частот, благодаря чему снижаются взаимные помехи между терминалами.
Далее описываются каналы связи в схеме E-UTRA.
В нисходящей линии связи используются физический нисходящий общий канал (Physical Downlink Shared Channel, PDSCH), совместно используемый мобильными терминалами 1n, и физический нисходящий канал управления (Physical Downlink Control Channel, PDCCH). Физический нисходящий канал управления также называется нисходящим каналом управления L1/L2. Данные пользователя, т.е. обычные сигналы данных, передаются в физическом нисходящем общем канале. При этом в физическом нисходящем канале управления передаются нисходящая информация планирования, информация подтверждения / отрицательного подтверждения (ACK/NACK), грант восходящего планирования (UL scheduling grant), команда ТРС (Transmission Power Control Command, команда управления мощностью передачи) и т.д. Нисходящая информация планирования включает, например, идентификатор пользователя, намеревающегося осуществлять связь с использованием физического нисходящего общего канала, информацию о транспортном формате данных пользователя, т.е. информацию о размере данных, схеме модуляции и управлении повторной передачей (гибридном автоматическом запросе повторной передачи, HARQ), информацию о выделении ресурсного блока нисходящей линии связи и т.п.
Грант восходящего планирования включает, например, идентификатор пользователя, намеревающегося осуществлять связь с использованием физического восходящего общего канала, информацию о транспортном формате данных пользователя, т.е. информацию о размере данных и схеме модуляции, информацию о выделении ресурсного блока восходящей линии связи, информацию о мощности передачи восходящего общего канала и т.д. При этом ресурсный блок восходящей линии связи соответствует частотным ресурсам и также называется ресурсным элементом.
Информация подтверждения / отрицательного подтверждения (ACK/NACK) представляет собой передаваемую в восходящей линии связи информацию подтверждения / отрицательного подтверждения, относящуюся к общему каналу. Информация подтверждения / отрицательного подтверждения может быть представлена подтверждением (АСК), извещающим о том, что переданный сигнал принят корректно, или отрицательным подтверждением (NACK), извещающий о том, что переданный сигнал не принят корректно.
В восходящей линии связи используются физический восходящий общий канал (Physical Uplink Shared Channel, PUSCH), совместно используемый мобильными терминалами 1n, и физический восходящий канал управления (Physical Uplink Control Channel, PUCCH). Данные пользователя, т.е. обычные сигналы данных, передаются в физическом восходящем общем канале. В физическом восходящем канале управления передается информация о качестве нисходящей линии связи, используемая в операции планирования физического общего канала в нисходящей линии связи и в операции адаптивной модуляции / демодуляции и кодирования, и информация подтверждения / отрицательного подтверждения физического нисходящего общего канала.
В физическом восходящем канале управления в дополнение к CQI и информации подтверждения / отрицательного подтверждения могут передаваться запрос планирования, используемый для запроса выделения ресурса восходящего общего канала, запрос высвобождения в долгосрочном (persistent) планировании и т.п. При этом модуль выделения ресурсов восходящего общего канала базовой радиостанции, используя физический нисходящий канал управления в некотором субкадре, уведомляет мобильный терминал о том, что в следующем субкадре указанному мобильному терминалу разрешено осуществление связи с использованием восходящего общего канала.
Мобильный терминал 1n осуществляет связь с оптимальной базовой радиостанцией. В примере на фиг.6 мобильные терминалы 11 и 12 осуществляют связь с базовой радиостанцией 21, а мобильный терминал 13 осуществляет связь с базовой радиостанцией 22.
Фиг.7 представляет собой схему конфигурации базовой радиостанции в соответствии с данным вариантом осуществления настоящего изобретения. На фиг.7 показан только модуль передачи, но, естественно, базовая радиостанция включает и модуль приема для выполнения операции приема восходящих сигналов,
Как показано на фиг.7, базовая радиостанция включает множество передающих антенн 22#1-22#М, с которыми связаны модули 21#1-21#N формирования передаваемого сигнала соответственно. Каждый из модулей 21 формирования передаваемого сигнала в качестве основных модулей включает модуль 211 формирования сигнала общего канала, который формирует сигнал общего канала, модуль 212 операции выкалывания, который выполняет операцию выкалывания над сигналом общего канала, модуль 213 формирования последовательности CSI-RS, который формирует последовательность CSI-RS, модуль 214 отображения на частотно-временную область, который отображает сигнал CSI-RS на частотно-временную область, модуль 215 выбора мультиплексируемого ресурсного блока, который выбирает ресурсный блок (RB) для выполнения сдвига и/или перескока над сигналом CSI-RS, модуль 216 мультиплексирования канала, который мультиплексирует сигнал общего канала и сигнал, содержащий CSI-RS, модуль 217 ОБПФ (обратного быстрого преобразования Фурье), который выполняет ОБПФ над мультиплексированным сигналом, и модуль 218 добавления ЦП (циклического префикса), который добавляет ЦП к сигналу, прошедшему ОБПФ. Кроме того, соответственно количеству передающих антенн 22#1-22#N предусмотрены модули 21#1-21#N формирования передаваемого сигнала, при этом на фиг.7 подробно показан только модуль формирования передаваемого сигнала 21#1, соответствующий передающей антенне #1.
Модуль 211 формирования сигнала общего канала, используя нисходящие передаваемые данные, формирует сигнал общего канала (сигнал, передаваемый в канале PDSCH). Модуль 211 формирования сигнала общего канала формирует сигнал общего канала на основании величины CSI, измеренной в базовой радиостанции с использованием сигнала CSI-RS, содержащегося в восходящем сигнале. Модуль 211 формирования сигнала общего канала передает сформированный сигнал общего канала в модуль 212 операции выкалывания.
Модуль 212 операции выкалывания выполняет над сформированным сигналом общего канала операцию выкалывания. Как показано на фиг.1(а), 1(b) и 5(b), операция выкалывания осуществляется над сигналом общего канала таким образом, чтобы на множестве передающих антенн и в части сот сигнал CSI-RS, включаемый в ресурсный блок, не создавал взаимных помех с сигналом общего канала (передаваемыми данными). Модуль 212 операции выкалывания каждого из модулей 21#1-21#N формирования передаваемого сигнала выполняет операцию выкалывания над сигналом общего канала на основании номера ортогонального мультиплексирования CSI-RS (в случае, показанном на фиг.5, равного 3 от А до С), содержащегося в информации об ортогональном ресурсе (номере ортогонального ресурса). Иными словами, модуль 212 операции выкалывания выполняет операцию выкалывания над сигналом общего канала на основании номера ортогонального мультиплексирования CSI-RS таким образом, чтобы сигнал CSI-RS не создавал взаимных помех с сигналом общего канала (передаваемыми данными) в сотах и между передающими антеннами. Модуль 212 операции выкалывания передает сигнал общего канала, прошедший операцию выкалывания, в модуль 216 мультиплексирования канала.
Модуль 213 формирования последовательности CSI-RS формирует сигнал CSI-RS, предназначенный для мультиплексирования в ресурсный блок. В случае использования в качестве операции рандомизации показанного на фиг.4 скремблирования сигналов CSI-RS модуль 213 формирования последовательности CSI-RS скремблирует сигнал CSI-RS, используя код скремблирования, определяемый на основании номера кода скремблирования. В случае использования в качестве операции ортогонализации показанного на фиг.1(с) мультиплексирования по коду модуль 213 формирования последовательности CSI-RS выполняет ортогонализацию сигналов CSI-RS на множестве передающих антенн и на множестве сот, подлежащих ортогонализации, используя ортогональный код, определяемый на основании номера ортогонального кода и номера ортогонального мультиплексирования, содержащегося в номере ортогонального ресурса. Модуль 213 формирования последовательности CSI-RS передает сигнал CSI-RS в модуль 214 отображения на частотно-временную область.
Модуль 214 отображения на частотно-временную область отображает сигнал CSI-RS на частотно-временную область в ресурсном блоке. В случае использования в качестве операции ортогонализации показанного на фиг.1(а) и 1(b) мультиплексирования по времени и/или мультиплексирования по частоте модуль 214 отображения на частотно-временную область выполняет ортогонализацию сигналов CSI-RS, используя номер ортогонального мультиплексирования, содержащийся в номере ортогонального ресурса. В то же время в случае использования в качестве операции рандомизации сдвига и/или перескока модуль 214 отображения на частотно-временную область выполняет в сигналах CSI-RS сдвиг и/или перескок на основании номера сдвига и/или номера перескока. Модуль 214 отображения на частотно-временную область передает отображенный сигнал в модуль 215 выбора мультиплексируемого ресурсного блока.
Модуль 215 выбора мультиплексируемого ресурсного блока выбирает ресурсный блок радиокадра для мультиплексирования. В случае использования в качестве операции рандомизации сдвига и/или перескока модуль 215 выбора мультиплексируемого ресурсного блока выбирает ресурсный блок радиокадра для мультиплексирования сигнала, содержащего сигнал CSI-RS, на основании номера сдвига и/или номера перескока. Модуль 215 выбора мультиплексируемого ресурсного блока передает указанный сигнал, содержащий CSI-RS с выбранным ресурсным блоком, в модуль 216 мультиплексирования канала.
Модуль 216 мультиплексирования канала выполняет мультиплексирование в канале сигнала общего канала и сигнала, содержащего CSI-RS. Модуль 216 мультиплексирования канала передает мультиплексированный в канале сигнал в модуль 217 ОБПФ. Модуль 217 ОБПФ выполняет над мультиплексированным в канале сигналом обратное быстрое преобразование Фурье (ОБПФ) с целью преобразования в сигнал во временной области. Модуль 217 ОБПФ передает сигнал, прошедший ОБПФ, в модуль 218 добавления ЦП. Модуль 218 добавления ЦП добавляет циклический префикс к сигналу, прошедшему ОБПФ. Сигнал с добавленным ЦП из каждого из модулей 21#1-21#N формирования передаваемого сигнала передается в нисходящей линии связи (физическом нисходящем общем канале) в каждый мобильный терминал через соответствующую передающую антенну 22#1-22#М.
В базовой радиостанции, имеющей вышеописанную конфигурацию, при выполнении ортогонализации на множестве передающих антенн и/или сот в случае, когда в качестве операции ортогонализации используется мультиплексирование по времени и/или мультиплексирование по частоте, указанную операцию ортогонализации выполняет модуль 214 отображения на частотно-временную область. Если же при выполнении ортогонализации на множестве передающих антенн и/или сот в качестве операции ортогонализации используется мультиплексирование по коду, то указанную операцию ортогонализации выполняет модуль 213 формирования последовательности CSI-RS. Когда же при выполнении ортогонализации на множестве передающих антенн и/или сот в качестве операции ортогонализации используется мультиплексирование по коду, мультиплексирование по времени и/или мультиплексирование по частоте, указанную операцию ортогонализации выполняют модуль 214 отображения на частотно-временную область и модуль 213 формирования последовательности CSI-RS.
При выполнении рандомизации на множестве сот в случае, когда в качестве операции рандомизации используется сдвиг и/или перескок, указанную операцию рандомизации выполняют модуль 214 отображения на частотно-временную область и модуль 215 выбора мультиплексируемого ресурсного блока. Если же при выполнении рандомизации на множестве сот в качестве операции рандомизации используется скремблирование, то указанную операцию рандомизации выполняет модуль 213 формирования последовательности CSI-RS. Когда же при выполнении рандомизации на множестве сот в качестве операции рандомизации используется скремблирование, сдвиг и/или перескок, указанную операцию рандомизации выполняют модуль 213 формирования последовательности CSI-RS, модуль 214 отображения на частотно-временную область и модуль 215 выбора мультиплексируемого ресурсного блока.
Фиг.8 представляет собой схему конфигурации мобильного терминала в соответствии с данным вариантом осуществления настоящего изобретения. Как показано на фиг.8, мобильный терминал в качестве основных модулей включает приемную антенну 11, модуль 12 удаления ЦП, который удаляет циклический префикс из принятого сигнала, модуль 13 БПФ, который выполняет быстрое преобразование Фурье (БПФ) над сигналом с удаленным ЦП, модуль 14 разделения канала, который выполняет разделение на сигнал общего канала и сигнал, содержащий сигнал CSI-RS, модуль 15 операции устранения выкалывания, который выполняет над сигналом общего канала операцию устранения выкалывания, модуль 16 демодуляции / декодирования сигнала общего канала, который демодулирует и декодирует сигнал общего канала, прошедший операцию устранения выкалывания, и модули 17#1-17#1М формирования информации CSI, соответствующие передающим антеннам базовой радиостанции, предназначенные для измерения величин CSI по сигналам, содержащим сигналы CSI-RS. На фиг.8 подробно показан только модуль 17#1 формирования информации CSI, соответствующий передающей антенне #1 базовой радиостанции.
Каждый из модулей 17#1-17#N формирования информации CSI в качестве основных модулей включает модуль 171 выделения мультиплексируемого ресурсного блока, который выделяет ресурсный блок для выполнения сдвига и/или перескока над сигналом CSI-RS, модуль 172 обратного отображения из частотно-временной области, который выполняет обратное отображение сигнала CSI-RS, отображенного на частотно-временную область, и модуль 173 измерения CSI, который измеряет CSI, используя сигнал CSI-RS, прошедший обратное отображение.
Сигнал, передаваемый из базовой радиостанции в нисходящей линии связи (физический нисходящий общий канал), принимается через приемную антенну 11 мобильного терминала. Модуль 12 удаления ЦП удаляет циклический префикс из принятого сигнала. Модуль 12 удаления ЦП передает сигнал, из которого удален ЦП, в модуль 13 БПФ. Модуль 13 БПФ выполняет над сигналом с удаленным ЦП быстрое преобразование Фурье для преобразования в сигнал в частотной области. Модуль 13 БПФ передает сигнал, прошедший БПФ, в модуль 14 разделения канала. Модуль 14 разделения канала выполняет над указанным сигналом разделение каналов, формируя сигнал общего канала и сигнал, содержащий CSI-RS. Модуль 14 разделения канала передает сигналы, сформированные посредством разделения каналов, в модуль 15 операции устранения выкалывания.
Модуль 15 операции устранения выкалывания выполняет над сигналом общего канала, прошедшим разделение канала, операцию устранения выкалывания. Модуль 15 операции устранения выкалывания выполняет операцию устранения выкалывания над сигналом общего канала на основании номера ортогонального мультиплексирования CSI-RS (в случае, показанном на фиг.5, равного 3 от А до С), содержащегося в информации об ортогональном ресурсе (в номере ортогонального ресурса). Модуль 15 операции устранения выкалывания передает сигнал общего канала, прошедший операцию устранения выкалывания, в модуль 16 демодуляции / декодирования сигнала общего канала.
Модуль 16 демодуляции / декодирования сигнала общего канала демодулирует и декодирует сигнал общего канала, прошедший операцию устранения выкалывания, с целью выделения принятых данных.
Модуль 171 выделения мультиплексируемого ресурсного блока выделяет из радиокадра ресурсный блок, подвергнутый сдвигу и/или перескоку. Если в качестве операции рандомизации используется сдвиг и/или перескок, то модуль 171 выделения мультиплексируемого ресурсного блока выделяет из радиокадра сигнал, содержащий CSI-RS, на основании номера сдвига и/или номера перескока. Модуль 171 выделения мультиплексируемого ресурсного блока передает прошедший выделение ресурсного блока сигнал, содержащий сигнал CSI-RS, в модуль 172 обратного отображения из частотно-временной области.
Модуль 172 обратного отображения из частотно-временной области выполняет обратное отображение сигнала CSI-RS из частотно-временной области в указанном ресурсном блоке. В случае использования в качестве операции ортогонализации мультиплексирования по времени и/или мультиплексирования по частоте модуль 172 обратного отображения из частотно-временной области выполняет обратное отображение, используя номер ортогонального мультиплексирования, содержащийся в номере ортогонального ресурса. В то же время при использовании в качестве операции рандомизации сдвига и/или перескока модуль 172 обратного отображения из частотно-временной области выполняет обратное отображение CSI-RS на основании номера сдвига и/или номера перескока. Модуль 172 обратного отображения из частотно-временной области передает сигнал, прошедший обратное отображение, в модуль 173 измерения CSI.
Модуль 173 измерения CSI, используя прошедший обратное отображение (выделенный) сигнал CSI-RS, измеряет качество канала и выдает измеренную величину CSI. В случае использования скремблирования в качестве операции рандомизации, выполняемой над сигналом CSI-RS, модуль 173 измерения CSI, чтобы выделить сигнал, дескремблирует CSI-RS, используя код скремблирования, определяемый на основании номера кода скремблирования. В случае использования в качестве операции ортогонализации мультиплексирования по коду модуль 173 измерения CSI выделяет сигнал CSI-RS, используя ортогональный код, определяемый на основании номера ортогонального кода и номера ортогонального мультиплексирования, содержащегося в номере ортогонального ресурса, на множестве передающих антенн и сот, подлежащих ортогонализации.
Нисходящий сигнал включает информацию управления для рандомизации и/или информацию управления для ортогонализации. В качестве указанной информации управления для рандомизации могут использоваться номер кода скремблирования, номер сдвига и/или номер перескока. В качестве указанной информации управления для ортогонализации могут использоваться номер ортогонального ресурса, включающий подлежащие использованию ресурсы и номер ортогонального мультиплексирования, и номер ортогонального кода. Здесь в описании, использующем фиг.5(b), под подлежащими использованию ресурсами понимаются соты А-С. Соответственно подлежащими использованию ресурсами являются информация идентификации, извещающая о том, что использованию подлежит любая из сот А-С в заранее определенных группах 1-4 сот.
Информация управления для рандомизации и/или информация управления для ортогонализации может сообщаться из базовой радиостанции в мобильный терминал в широковещательном канале (broadcast channel, BCH), может передаваться как сигнал управления L1/L2 или может сообщаться с верхнего уровня.
Номер кода скремблирования, который является информацией управления для рандомизации, передается в модуль 173 измерения CSI, а номер сдвига и/или номер перескока передаются в модуль 172 обратного отображения из частотно-временной области и в модуль 171 выделения мультиплексируемого ресурсного блока. Номер ортогонального ресурса, который является информацией управления для ортогонализации, передается в модуль 173 измерения CSI и в модуль 172 обратного отображения из частотно-временной области. Кроме того, в модуль 173 измерения CSI передается номер ортогонального кода, являющийся информацией управления для ортогонализации. Номер ортогонального мультиплексирования CSI-RS передается в модуль 15 операции устранения выкалывания.
Далее описывается способ беспроводной связи, используемый в базовой радиостанции и в мобильном терминале, имеющих вышеописанные конфигурации. В способе беспроводной связи настоящего изобретения базовая радиостанция формирует сигналы CSI-RS; выполняет над сигналами CSI-RS операцию рандомизации таким образом, что по меньшей мере в части сот указанные сигналы являются взаимно неортогональными; и на множестве передающих антенн выполняет ортогонализацию сигналов CSI-RS, которые затем передает в мобильный терминал вместе с информацией управления; а мобильный терминал принимает нисходящий сигнал, содержащий информацию управления и сигнал CSI-RS, выделяет сигнал CSI-RS с использованием указанной информации управления и измеряет качество канала с использованием указанного сигнала CSI-RS.
Базовая радиостанция умножает сигнал CSI-RS на код скремблирования, соответствующий номеру скремблирования, отображает множество сигналов CSI-RS, подлежащих мультиплексированию, на разные поднесущие на множестве передающих антенн и в части сот, и выполняет ортогонализацию (FDM), причем отображение осуществляется так, чтобы каждый из сигналов CSI-RS не имел конфликта (не создавал помех) во временной области и в частотной области на множестве сот, и выполняет рандомизацию (сдвиг). При этом над сигналом общего канала выполняется операция выкалывания так, чтобы сигнал CSI-RS и данные не создавали взаимных помех на множестве передающих антенн и в части сот. Базовая радиостанция выполняет с прошедшими указанную операцию сигналом общего канала и сигналом CSI-RS мультиплексирование канала и передает мультиплексированный сигнал в мобильный терминал в нисходящей линии связи. Одновременно в нисходящей линии связи в мобильный терминал также передаются информация управления рандомизацией и информация управления ортогонализацией.
Мобильный терминал разделяет принятый сигнал на сигнал общего канала и сигнал CSI-RS, выполняет над сигналом общего канала устранение выкалывания, демодуляцию и декодирование и выполняет обратное отображение сигнала CSI-RS для его выделения. Затем мобильный терминал, используя сигнал CSI-RS, измеряет качество канала и получает измеренную величину CSI. Таким образом, в способе беспроводной связи настоящего изобретения путем выполнения операции рандомизации над сигналами CSI-RS так, что на множестве сот указанные сигналы являются взаимно неортогональными, и выполнения взаимной ортогонализации сигналов CSI-RS на множестве передающих антенн и в части сот, можно передавать нисходящие опорные сигналы измерения качества канала с выполненной ортогонализацией на множестве передающих антенн, ортогонализацией на множестве сот, а также измерять помеху с высокой точностью.
Настоящее изобретение не ограничено вышеприведенным вариантом осуществления и может быть осуществлено с различными модификациями указанного варианта. Использованные в вышеприведенном варианте осуществления количество передающих антенн и количество сот являются примерами, и настоящее изобретение не ограничено указанными количествами. Кроме того, без выхода за пределы объема охраны настоящего изобретения количество модулей обработки и операций обработки в вышеприведенном описании могут при осуществлении изобретения быть изменены в соответствии с необходимостью. Каждый показанный на чертежах элемент представляет собой функциональный модуль, и каждый функциональный модуль может быть осуществлен как аппаратно, так и программно. Настоящее изобретение при необходимости может быть осуществлено с изменениями без выхода за пределы своего объема.
Промышленная применимость
Настоящее изобретение применимо в базовой радиостанции, мобильном терминале и в способе беспроводной связи в системах, использующих схему LTE-A.
Настоящая патентная заявка основана на патентной заявке Японии №2010-000773, поданной 05 января 2010 года, все содержание которой явным образом включено в настоящий документ посредством ссылки.

Claims (13)

1. Базовая радиостанция, содержащая модуль формирования, который формирует каждый опорный сигнал измерения качества канала с использованием кода скремблирования, привязанного к идентификатору соты; модуль отображения, который отображает каждый опорный сигнал измерения качества канала на ресурс в частотной и временной областях на основании номера сдвига, указывающего схему сдвига; и модуль передачи, который выполняет ортогонализацию опорных сигналов измерения качества канала с целью их ортогонализации на множестве передающих антенн и передает каждый опорный сигнал измерения качества канала в мобильный терминал, причем номер сдвига сообщается в мобильный терминал в качестве информации управления.
2. Базовая радиостанция по п.1, отличающаяся тем, что операция ортогонализации осуществляется путем мультиплексирования с частотным разделением и мультиплексирования с кодовым разделением.
3. Базовая радиостанция по п.1 или 2, отличающаяся тем, что модуль передачи не включает данные, передаваемые в физическом нисходящем общем канале, в ресурс, где расположен опорный сигнал измерения качества канала для другой передающей антенны.
4. Базовая радиостанция по п.1 или 2, отличающаяся тем, что при ортогонализации опорных сигналов измерения качества канала на множестве сот и передаче опорных сигналов измерения качества канала модуль передачи не включает данные, передаваемые в физическом нисходящем общем канале, в ресурс, где расположен опорный сигнал измерения качества канала для другой соты.
5. Мобильный терминал, содержащий модуль приема, который принимает опорный сигнал измерения качества канала, сформированный с использованием кода скремблирования, привязанного к идентификатору соты, и отображенный на ресурс в частотной и временной областях на основании номера сдвига, указывающего схему сдвига; и модуль измерения, который с использованием указанного опорного сигнала измерения качества канала измеряет качество канала, при этом номер сдвига сообщается из базовой станции в качестве информации управления.
6. Мобильный терминал по п.5, отличающийся тем, что модуль приема принимает информацию управления ортогонализацией, содержащую подлежащий использованию ресурс и номер ортогонального мультиплексирования.
7. Мобильный терминал по п.5 или 6, отличающийся тем, что содержит модуль операции устранения выкалывания, который выполняет операцию устранения выкалывания над данными, передаваемыми в физическом нисходящем общем канале.
8. Способ беспроводной связи, включающий выполняемые в базовой радиостанции:
формирование каждого опорного сигнала измерения качества канала с использованием кода скремблирования, привязанного к идентификатору соты;
отображение каждого опорного сигнала измерения качества канала на ресурс в частотной и временной областях на основании номера сдвига, указывающего схему сдвига; и
выполнение на множестве передающих антенн ортогонализации опорных сигналов измерения качества канала и передача каждого опорного сигнала измерения качества канала в мобильный терминал; при этом
номер сдвига сообщают в мобильный терминал в качестве информации управления.
9. Способ по п.8, отличающийся тем, что дополнительно включает выполняемые в мобильном терминале прием нисходящего сигнала, содержащего опорный сигнал измерения качества канала, и измерение качества канала с использованием указанного опорного сигнала измерения качества канала.
10. Способ по п.8 или 9, отличающийся тем, что ортогонализацию осуществляют путем мультиплексирования с частотным разделением и мультиплексирования с кодовым разделением.
11. Способ по п.8 или 9, отличающийся тем, что в базовой радиостанции данные, передаваемые в физическом нисходящем общем канале, не включают в ресурс, где расположен опорный сигнал измерения качества канала для другой передающей антенны.
12. Способ по п.8, отличающийся тем, что базовая радиостанция выполняет операцию ортогонализации над опорными сигналами измерения качества канала так, чтобы указанные сигналы были ортогональными на множестве сот, участвующих в координированной передаче в нескольких сотах или в коррекции помех, и передает опорные сигналы измерения качества канала.
13. Система беспроводной связи, содержащая
базовую станцию, которая содержит модуль формирования, который формирует каждый опорный сигнал измерения качества канала с использованием кода скремблирования, привязанного к идентификатору соты, модуль отображения, который отображает каждый опорный сигнал измерения качества канала на ресурс в частотной и временной областях на основании номера сдвига, указывающего схему сдвига, и модуль передачи, который выполняет ортогонализацию опорных сигналов измерения качества канала с целью их ортогонализации на множестве передающих антенн и передает каждый опорный сигнал измерения качества канала в мобильный терминал; и
мобильный терминал, который содержит модуль приема, который принимает каждый опорный сигнал измерения качества канала; и модуль измерения, который с использованием каждого опорного сигнала измерения качества канала измеряет качество канала, причем
номер сдвига сообщается из базовой радиостанции в мобильный терминал в качестве информации управления.
RU2012129726/07A 2010-01-05 2011-01-05 Базовая радиостанция, мобильный терминал и способ беспроводной связи RU2537978C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2010-000773 2010-01-05
JP2010000773A JP5230663B2 (ja) 2010-01-05 2010-01-05 無線基地局装置、移動端末装置及び無線通信方法
PCT/JP2011/050035 WO2011083794A1 (ja) 2010-01-05 2011-01-05 無線基地局装置、移動端末装置及び無線通信方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012129726A RU2012129726A (ru) 2014-02-20
RU2537978C2 true RU2537978C2 (ru) 2015-01-10

Family

ID=44305530

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012129726/07A RU2537978C2 (ru) 2010-01-05 2011-01-05 Базовая радиостанция, мобильный терминал и способ беспроводной связи

Country Status (9)

Country Link
US (1) US9215026B2 (ru)
EP (3) EP2523376A1 (ru)
JP (1) JP5230663B2 (ru)
KR (1) KR101428736B1 (ru)
CN (1) CN102714564B (ru)
AU (1) AU2011204235B2 (ru)
BR (1) BR112012016562A2 (ru)
RU (1) RU2537978C2 (ru)
WO (1) WO2011083794A1 (ru)

Families Citing this family (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007139459A1 (en) * 2006-05-29 2007-12-06 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Channel quality prediction in hsdpa systems
EP2489165A2 (en) * 2010-02-17 2012-08-22 ZTE Corporation Methods and systems for csi-rs transmission in lte-advance systems
BRPI1100023B1 (pt) * 2010-02-24 2021-10-26 Zte Corporation Métodos e sistemas para alocação de recurso de csi-rs em sistemas de lte avançado
CN102437987B (zh) * 2010-09-29 2015-09-16 中兴通讯股份有限公司 信道状态信息参考信号序列的生成和映射方法及装置
CN103503332B (zh) * 2011-05-04 2016-05-18 Lg电子株式会社 在无线通信系统中发射/接收信道状态信息的方法和装置
JP5864200B2 (ja) 2011-05-20 2016-02-17 株式会社Nttドコモ 受信装置、送信装置及び無線通信方法
CN103918205B (zh) 2011-09-20 2017-08-08 Lg电子株式会社 用于在无线通信系统中测量链路质量的方法及其设备
JP5970170B2 (ja) * 2011-11-07 2016-08-17 株式会社Nttドコモ 無線通信システム、基地局装置、移動端末装置、及び干渉測定方法
JP6069216B2 (ja) * 2011-11-07 2017-02-01 株式会社Nttドコモ 無線通信システム、基地局装置、移動端末装置、及び干渉測定方法
CN107181581B (zh) * 2012-01-19 2021-06-01 太阳专利信托公司 用户设备和接收方法
JP6081080B2 (ja) 2012-05-10 2017-02-15 株式会社Nttドコモ 無線通信システム、基地局装置、ユーザ端末、及び無線通信方法
CN104253639B (zh) * 2013-06-28 2017-12-01 华为技术有限公司 获取信道质量指示的方法及装置
JP2015216449A (ja) * 2014-05-08 2015-12-03 ソニー株式会社 装置
US10389477B2 (en) * 2015-03-15 2019-08-20 Qualcomm Incorporated Devices and methods for facilitating a non-orthogonal underlay in wireless communications systems
WO2017077663A1 (en) * 2015-11-05 2017-05-11 Nec Corporation Method and system for data communication in an advanced wireless network
CN107370588B (zh) * 2016-05-13 2021-04-20 华为技术有限公司 参考信号的发送方法及设备
CN108282288B (zh) * 2017-01-05 2021-01-15 华为技术有限公司 一种参考信号配置的方法、基站、用户设备和系统
CN108347273B (zh) * 2017-01-25 2021-06-29 华为技术有限公司 一种数据复用和数据解析方法、装置及系统
US11310009B2 (en) * 2017-05-05 2022-04-19 Qualcomm Incorporated Reference signal acquisition
GB2562117B (en) * 2017-05-05 2021-07-28 Samsung Electronics Co Ltd Phase tracking reference signal

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2114511C1 (ru) * 1992-03-05 1998-06-27 Квэлкомм Инкорпорейтед Устройство для связи в периодические интервалы и способ периодического предоставления координированной связи

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7873710B2 (en) * 2007-02-06 2011-01-18 5O9, Inc. Contextual data communication platform
CA2692521C (en) * 2007-07-16 2014-02-18 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for transmitting of channel quality indicator and acknowledgement signals in sc-fdma communication systems
JP2010000773A (ja) 2007-09-28 2010-01-07 Fujifilm Corp フィルムの製造方法
WO2010148119A2 (en) * 2009-06-19 2010-12-23 Research In Motion Limited Downlink reference signal for type ii relay
JP5198480B2 (ja) * 2009-06-23 2013-05-15 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線基地局装置及び移動局装置、無線通信方法
KR101237666B1 (ko) * 2009-07-28 2013-02-26 엘지전자 주식회사 다중 입출력 통신 시스템에서 셀간 간섭을 제거하기 위한 기준신호 전송 방법 및 장치
US20110244877A1 (en) * 2009-10-08 2011-10-06 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for using channel state information reference signal in wireless communication system
US20110317656A1 (en) * 2009-12-23 2011-12-29 Qualcomm Incorporated Cluster-specific reference signals for communication systems with multiple transmission points

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2114511C1 (ru) * 1992-03-05 1998-06-27 Квэлкомм Инкорпорейтед Устройство для связи в периодические интервалы и способ периодического предоставления координированной связи

Also Published As

Publication number Publication date
AU2011204235B2 (en) 2014-05-15
EP3832942A1 (en) 2021-06-09
CN102714564A (zh) 2012-10-03
RU2012129726A (ru) 2014-02-20
US9215026B2 (en) 2015-12-15
WO2011083794A1 (ja) 2011-07-14
JP2011142406A (ja) 2011-07-21
EP2523376A1 (en) 2012-11-14
US20120300653A1 (en) 2012-11-29
BR112012016562A2 (pt) 2016-04-26
CN102714564B (zh) 2016-03-23
AU2011204235A1 (en) 2012-07-26
JP5230663B2 (ja) 2013-07-10
KR20120101106A (ko) 2012-09-12
KR101428736B1 (ko) 2014-08-11
EP2890032A1 (en) 2015-07-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2537978C2 (ru) Базовая радиостанция, мобильный терминал и способ беспроводной связи
JP6069216B2 (ja) 無線通信システム、基地局装置、移動端末装置、及び干渉測定方法
JP5554799B2 (ja) 無線基地局装置、ユーザ端末、無線通信システム及び無線通信方法
JP6091816B2 (ja) 無線通信システム、基地局装置、移動端末装置、及び干渉測定方法
JP5829987B2 (ja) 無線通信方法、無線通信システム及び無線基地局
RU2602431C2 (ru) Базовая радиостанция, терминал пользователя и система и способ радиосвязи
EP2827667B1 (en) Terminal device, base station device, and integrated circuit
KR101690851B1 (ko) 기지국 장치, 단말 장치, 통신 방법, 집적 회로 및 통신 시스템
US20120275411A1 (en) Apparatus for performing comp communication using a precoded sounding reference signal, and method for same
US20140247775A1 (en) Initializing Reference Signal Generation in Wireless Networks
RU2528434C2 (ru) Базовая радиостанция, мобильный терминал и способ беспроводной связи
JP5616284B2 (ja) 基地局装置、移動端末装置、通信システム及び通信方法
JP2013236278A (ja) 無線基地局、ユーザ端末、無線通信システム及び無線通信方法
US9438396B2 (en) Radio communication system, mobile terminal apparatus, radio base station apparatus and radio communication method
JP5970170B2 (ja) 無線通信システム、基地局装置、移動端末装置、及び干渉測定方法
JP6105693B2 (ja) 無線通信方法、無線通信システム及び無線基地局
EP2735112B1 (en) Sequence derivation for reference signal patterns
WO2014045755A1 (ja) 無線通信システム、ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
JP5599481B2 (ja) 無線基地局装置、移動端末装置、無線通信方法及び無線通信システム

Legal Events

Date Code Title Description
HE9A Changing address for correspondence with an applicant
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190106