RU2589314C1 - Способ, система и устройство передачи сигнала - Google Patents

Способ, система и устройство передачи сигнала Download PDF

Info

Publication number
RU2589314C1
RU2589314C1 RU2015118577/08A RU2015118577A RU2589314C1 RU 2589314 C1 RU2589314 C1 RU 2589314C1 RU 2015118577/08 A RU2015118577/08 A RU 2015118577/08A RU 2015118577 A RU2015118577 A RU 2015118577A RU 2589314 C1 RU2589314 C1 RU 2589314C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
base station
user
virtual
uplink
code
Prior art date
Application number
RU2015118577/08A
Other languages
English (en)
Inventor
Шэн ЛЮ
Жуй ВАН
Жундао ЮЙ
Original Assignee
Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд.
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 Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд. filed Critical Хуавэй Текнолоджиз Ко., Лтд.
Application granted granted Critical
Publication of RU2589314C1 publication Critical patent/RU2589314C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0456Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/022Site diversity; Macro-diversity
    • H04B7/024Co-operative use of antennas of several sites, e.g. in co-ordinated multipoint or co-operative multiple-input multiple-output [MIMO] systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0404Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas the mobile station comprising multiple antennas, e.g. to provide uplink diversity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0617Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal for beam forming
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0452Multi-user MIMO systems

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике связи и может использоваться для передачи сигналов. Достигаемый технический результат - осуществление управляемости помехи между сигналами восходящей линии связи разных пользователей и повышение эффективности передачи сигнала восходящей линии связи пользовательским терминалом. Способ передачи сигнала содержит этапы, на которых устанавливают К виртуальных пользователей, каждый из которых связан с одной базовой станцией, получают предварительный код базовой станции и предварительный код пользователя, соответствующие каждому из К виртуальных пользователей, разделяют сигнал основной полосы на К виртуальных пользователей и получают разделенный сигнал основной полосы, соответствующий каждому из К виртуальных пользователей, обрабатывают разделенный сигнал основной полосы и получают сигнал восходящей линии связи, соответствующий каждому виртуальному пользователю, передают сигнал на базовую станцию. 3 н. и 16 з.п. ф-лы, 12 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к области технологий связи и, в частности, к способу, системе и устройству передачи сигнала.
Уровень техники
В системе беспроводной сотовой связи, существуют два направления передачи данных: нисходящая линия связи и восходящая линия связи. Нисходящей линии связи относится к передаче данных от базовой станции на пользовательский терминал; и восходящая линия связи относится к передаче данных с пользовательского терминала на базовую станцию.
Кроме того, в сценарии хэндовера соты в системе беспроводной сотовой связи, пользовательский терминал может осуществлять передачу данных с множественными базовыми станциями, то есть пользовательский терминал может быть связан с, по меньшей мере, двумя базовыми станциями, и передает им данные.
В уровне техники, пользовательский терминал может передавать данные только на одну базовую станцию в течение одного отрезка времени и передавать данные на другую базовую станцию в течение другого отрезка времени, то есть не может передавать данные на две базовые станции в течение одного отрезка времени одновременно, что приводит к сравнительно низкой эффективности передачи пользовательского терминала, передающего данные.
Раскрытие изобретения
Настоящее изобретение предусматривает способ, систему и устройство передачи, используемые для сигнала, позволяющие решить проблему уровня техники, состоящую в том, что пользовательский терминал не может передавать данные на две базовые станции одновременно, что приводит к сравнительно низкой эффективности передачи пользовательского терминала, передающего данные.
В первом аспекте, настоящее изобретение предусматривает способ передачи сигнала, включающий в себя:
установление
Figure 00000001
виртуальных пользователей, где каждый из виртуальных пользователей связан с одной базовой станцией;
получение предварительного кода базовой станции и предварительного кода пользователя, соответствующих каждому из
Figure 00000001
виртуальных пользователей;
разделение сигнала основной полосы на
Figure 00000001
виртуальных пользователей, и получение разделенного сигнала основной полосы, соответствующего каждому из K виртуальных пользователей;
обработку, согласно предварительному коду базовой станции и предварительному коду пользователя, соответствующим каждому из виртуальных пользователей, разделенного сигнала основной полосы, соответствующего каждому из виртуальных пользователей, и получение сигнала восходящей линии связи, соответствующего каждому виртуальному пользователю; и
получение опережений
Figure 00000002
в хронировании базовых станций, соответствующих
Figure 00000001
виртуальным пользователям, и, когда
Figure 00000003
, передачу, через антенну, сигнала восходящей линии связи, соответствующего виртуальному пользователю, на базовую станцию, соответствующую каждому из виртуальных пользователей;
где
Figure 00000001
- целое число, и
Figure 00000001
больше или равно 1;
Figure 00000004
- заранее заданный порог;
Figure 00000005
- опережение в хронировании базовой станции 1, соответствующей виртуальному пользователю 1;
Figure 00000006
- опережение в хронировании базовой станции 2, соответствующей виртуальному пользователю 2; и
Figure 00000007
- опережение в хронировании базовой станции
Figure 00000001
, соответствующей виртуальному пользователю
Figure 00000001
.
В другом аспекте, настоящее изобретение предусматривает устройство передачи сигнала, включающее в себя:
модуль установления, выполненный с возможностью установления
Figure 00000001
виртуальных пользователей, где каждый из виртуальных пользователей связан с одной базовой станцией;
модуль получения, выполненный с возможностью получения предварительного кода базовой станции и предварительного кода пользователя, соответствующих каждому из K виртуальных пользователей;
модуль разделения, выполненный с возможностью разделения сигнала основной полосы на
Figure 00000001
виртуальных пользователей и получения разделенного сигнала основной полосы, соответствующего каждому из K виртуальных пользователей;
модуль обработки, выполненный с возможностью обработки, согласно предварительному коду базовой станции и предварительному коду пользователя, соответствующим каждому из виртуальных пользователей, разделенного сигнала основной полосы, соответствующего каждому из виртуальных пользователей, и получения сигнала восходящей линии связи, соответствующего каждому виртуальному пользователю; и
модуль отправки, выполненный с возможностью получения опережений
Figure 00000002
в хронировании базовых станций, соответствующих
Figure 00000001
виртуальным пользователям, и, когда
Figure 00000003
, передачи, через антенну, сигнала восходящей линии связи, соответствующего виртуальному пользователю, на базовую станцию, соответствующую каждому виртуальному пользователю;
где
Figure 00000001
- целое число, и
Figure 00000001
больше или равно 1;
Figure 00000004
- заранее заданный порог;
Figure 00000005
- опережение в хронировании базовой станции 1, соответствующей виртуальному пользователю 1;
Figure 00000006
- опережение в хронировании базовой станции 2, соответствующей виртуальному пользователю 2; и
Figure 00000007
- опережение в хронировании базовой станции
Figure 00000001
, соответствующей виртуальному пользователю
Figure 00000008
.
В еще одном аспекте, настоящее изобретение предусматривает систему передачи сигнала, включающую в себя базовую станцию и пользовательский терминал, где пользовательский терминал является устройством передачи сигнала по любому из пп. 10-18; и базовая станция связана с одним виртуальным пользователем пользовательского терминала.
Технические результаты настоящего изобретения таковы: благодаря установлению
Figure 00000001
виртуальных пользователей, где каждый виртуальный пользователь связан с одной базовой станцией, получение предварительного кода базовой станции и предварительного кода пользователя, соответствующих каждому из K виртуальных пользователей, и разделение сигнала основной полосы на K виртуальных пользователей, и получение разделенного сигнала основной полосы, соответствующего каждому из K виртуальных пользователей, и обработка, согласно предварительному коду базовой станции и предварительному коду пользователя, соответствующим каждому виртуальному пользователю, разделенного сигнала основной полосы, соответствующего каждому пользователю, и получение сигнала восходящей линии связи, соответствующего каждому виртуальному пользователю; и затем, благодаря получению опережений
Figure 00000002
в хронировании базовых станций, соответствующих
Figure 00000001
виртуальным пользователям, и, когда
Figure 00000003
, передаче, через антенну, сигнала восходящей линии связи, соответствующего каждому виртуальному пользователю на базовую станцию, соответствующую каждому виртуальному пользователю, пользовательский терминал одновременно передает одинаковые или разные сигналы восходящей линии связи на одинаковые или разные базовые станции, гарантируется управляемость помехи между сигналами восходящей линии связи разных виртуальных пользователей, и, кроме того, эффективно повышается эффективность передачи сигнала восходящей линии связи пользовательским терминалом.
Краткое описание чертежей
Фиг. 1 - блок-схема операций способа передачи сигнала согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг. 2 - блок-схема операций способа передачи сигнала согласно другому варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг. 3A и фиг. 3B - блок-схема операций способа передачи сигнала согласно еще одному варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг. 4 - блок-схема операций способа передачи сигнала согласно еще одному варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг. 5 - блок-схема операций способа передачи сигнала согласно еще одному варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг. 6 - упрощенная структурная схема устройства передачи сигнала согласно варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг. 7 - упрощенная структурная схема устройства передачи сигнала согласно другому варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг. 8 - упрощенная структурная схема устройства передачи сигнала согласно еще одному варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг. 9 - упрощенная структурная схема устройства передачи сигнала согласно еще одному варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг. 10 - упрощенная структурная схема устройства передачи сигнала согласно еще одному варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг. 11 - упрощенная структурная схема системы передачи сигнала согласно варианту осуществления настоящего изобретения; и
фиг. 12 - упрощенная принципиальная схема системы передачи сигнала согласно другому варианту осуществления настоящего изобретения.
Осуществление изобретения
Варианты осуществления настоящего изобретения, в основном, основаны на следующих двух сценариях:
первый: количество антенн базовой станции, в общем случае, меньше количества антенн пользовательского терминала.
второй: когда количество антенн базовой станции больше или равно количеству антенн пользовательского терминала, вследствие корреляции антенн, максимальное количество потоков данных, передаваемых базовой станцией на пользовательский терминал, меньше количества антенн пользовательского терминала.
В реальной беспроводной сотовой системе, в основном, существуют два типа сценариев, которые отвечают описанию второго сценария.
Первый тип: многоантенный пользовательский терминал располагается в зоне обслуживания базовой станции макроуровня (Macro BS). Вследствие размера антенны базовой станции макроуровня, хотя базовая станция макроуровня, возможно, имеет больше антенн, чем пользовательский терминал, из-за сильной корреляции между антеннами, максимальное количество потоков данных, передаваемых базовой станцией макроуровня на пользовательский терминал, оказывается меньше количества антенн пользовательского терминала.
Второй тип: многоантенный пользовательский терминал располагается в зоне обслуживания базовой станции микроуровня (Pico BS или Femto BS). Поскольку базовая станция микроуровня устанавливается на небольшой высоте и, в общем случае, располагается в городском районе, и сигнал связи имеет сильную направленность, таким образом, что пользовательский терминал может передавать сигналы передачи по восходящей линии связи в разных направлениях через множественные антенны, для осуществления связи с микросоты в разных направлениях; и взаимная помеха сравнительно мала. Таким образом, количество антенн пользовательского терминала достаточно велико, и направления сигнала разных базовых станций можно различать.
На фиг. 1 показана блок-схема операций способа передачи сигнала согласно варианту осуществления настоящего изобретения. Как показано на фиг. 1, способ в настоящем изобретении включает в себя:
Этап 101: установить
Figure 00000001
виртуальных пользователей, где каждый виртуальный пользователь связан с одной базовой станцией.
В этом варианте осуществления, пользовательский терминал может устанавливать множественных виртуальных пользователей (записанных как
Figure 00000001
), где один идентификатор (идентификатор, для краткости ID) устанавливается для каждого виртуального пользователя, который связан с одной соответствующей базовой станцией. Также необходимо заметить, что множественные виртуальные пользователи могут быть связаны с разными базовыми станциями или одной и той же базовой станцией, то есть базовая станция
Figure 00000009
и базовая станция
Figure 00000010
могут представлять одну и ту же базовую станцию, где
Figure 00000009
и
Figure 00000010
- целые числа,
Figure 00000009
не равно
Figure 00000010
, и
Figure 00000009
и
Figure 00000010
больше или равны 1 и меньше или равны
Figure 00000001
.
Этап 102: получить предварительный код базовой станции и предварительный код пользователя, соответствующие каждому из K виртуальных пользователей.
В этом варианте осуществления первоначально,
Figure 00000009
равно 1. После получения предварительного кода
Figure 00000011
базовой станции и предварительный код
Figure 00000012
пользователя, соответствующих виртуальному пользователю 1,
Figure 00000009
увеличивается на 1 для осуществления вычисления для получения предварительного кода
Figure 00000013
базовой станции и предварительного кода
Figure 00000014
пользователя, соответствующих виртуальному пользователю 2, и этот этап повторно осуществляется, пока не будет осуществлено вычисление для получения предварительного кода
Figure 00000015
базовой станции и предварительного кода
Figure 00000016
пользователя, соответствующих виртуальному пользователю
Figure 00000001
.
Этап 103: разделить сигнал основной полосы на
Figure 00000001
виртуальных пользователей и получить разделенный сигнал основной полосы, соответствующий каждому из K виртуальных пользователей.
В этом варианте осуществления, сигнал основной полосы разделяется таким образом, что каждый виртуальный пользователь получает часть сигнала основной полосы. Кроме того, все виртуальные пользователи могут получать один и тот же сигнал основной полосы или разные сигналы основной полосы.
Этап 104: обрабатывать, согласно предварительному коду базовой станции и предварительному коду пользователя, соответствующим каждому виртуальному пользователю, разделенный сигнал основной полосы, соответствующий каждому виртуальному пользователю, и получать сигнал восходящей линии связи, соответствующий каждому виртуальному пользователю.
Этап 105: получать опережения
Figure 00000002
в хронировании базовых станций, соответствующие
Figure 00000001
виртуальным пользователям, и, когда
Figure 00000003
, передавать, через антенну, сигнал восходящей линии связи, соответствующий виртуальному пользователю, на базовую станцию, соответствующую каждому виртуальному пользователю.
Оба
Figure 00000017
и
Figure 00000001
являются целыми числами, и
Figure 00000001
больше или равно 1;
Figure 00000004
- заранее заданный порог;
Figure 00000018
- опережение в хронировании базовой станции 1, соответствующей виртуальному пользователю 1;
Figure 00000019
- опережение в хронировании базовой станции 2, соответствующей виртуальному пользователю 2; и
Figure 00000007
- опережение в хронировании базовой станции
Figure 00000001
, соответствующей виртуальному пользователю
Figure 00000020
.
В этом варианте осуществления, если моменты, в которые все пользовательские терминалы достигают базовых станций, не выровнены с заранее определенными моментами базовых станций, может возникать взаимная помеха. Таким образом, каждый пользовательский терминал получает опережение в хронировании своей соответствующей базовой станции, благодаря чему, моменты, в которые сигналы восходящей линии связи всех пользовательских терминалов достигают радиоинтерфейсов базовых станций, выравниваются. Опережение в хронировании связано с расстоянием от пользовательского терминала. Чем больше опережение в хронировании, тем больше расстояние между пользовательским терминалом и базовой станцией.
Кроме того, предпочтительно, когда
Figure 00000021
, сигнал восходящей линии связи, соответствующий виртуальному пользователю может передаваться, через антенну, на базовую станцию, соответствующую каждому виртуальному пользователю одновременно.
В этом варианте осуществления, поскольку разные восходящие линии связи базовой станции, возможно, используют разные опережения в хронировании (опережение в хронировании), если пользователь одновременно передает сигнал основной полосы восходящей линии связи на
Figure 00000022
базовых станций, и разность между опережениями в хронировании, необходимыми этим базовым станциям, больше заранее заданного порога, некоторым базовым станциям, возможно, не удастся нормально принять сигнал основной полосы. Таким образом, опережения в хронировании
Figure 00000023
базовых станций необходимо сравнивать, и только когда
Figure 00000024
, можно гарантировать, что каждая базовая станция может нормально принимать сигнал основной полосы.
Кроме того, условие
Figure 00000025
указывает, что некоторым базовым станциям, возможно, не удастся нормально принять сигнал основной полосы. Таким образом,
Figure 00000026
виртуальных пользователей можно выбирать из
Figure 00000001
виртуальных пользователей, где опережения в хронировании базовых станций, соответствующие
Figure 00000026
виртуальным пользователям, удовлетворяют условию
Figure 00000027
. Таким образом, сигналы восходящей линии связи, соответствующие виртуальным пользователям, могут одновременно передаваться, через антенны, на базовые станции, соответствующие
Figure 00000026
виртуальным пользователям.
В этом варианте осуществления, устанавливается
Figure 00000001
виртуальных пользователей, где каждый виртуальный пользователь связан с одной базовой станцией; получаются предварительный код базовой станции и предварительный код пользователя, соответствующие каждому из K виртуальных пользователей; сигнал основной полосы разделяется на K виртуальных пользователей, и получается разделенный сигнал основной полосы, соответствующий каждому из K виртуальных пользователей; разделенный сигнал основной полосы, соответствующий каждому пользователю, обрабатывается согласно предварительному коду базовой станции и предварительному коду пользователя, соответствующим каждому виртуальному пользователю, и получается сигнал восходящей линии связи, соответствующий каждому виртуальному пользователю; и получаются опережения
Figure 00000002
в хронировании базовых станций, соответствующие
Figure 00000001
виртуальным пользователям, и когда
Figure 00000028
, сигнал восходящей линии связи, соответствующий виртуальному пользователю, передается, через антенну, на базовую станцию, соответствующую каждому виртуальному пользователю, таким образом, что пользовательский терминал передает одинаковые или разные сигналы восходящей линии связи на одинаковые или разные базовые станции одновременно, гарантируется управляемость помехи между сигналами восходящей линии связи разных виртуальных пользователей, и, кроме того, эффективно повышается эффективность передачи сигнала восходящей линии связи пользовательским терминалом.
На фиг. 2 показана блок-схема операций способа передачи сигнала согласно другому варианту осуществления настоящего изобретения. В этом варианте осуществления, техническое решение настоящего изобретения подробно описано, исходя из того, что базовая станция, в порядке примера, применяет дуплексный режим TDD, и пользовательский терминал также применяет дуплексный режим TDD. Как показано на фиг. 2, способ включает в себя:
Этап 201: установить
Figure 00000001
виртуальных пользователей, где каждый виртуальный пользователь связан с одной базовой станцией.
В этом варианте осуществления, пользовательский терминал может устанавливать множественных виртуальных пользователей (записанных как
Figure 00000001
), где один ID устанавливается для каждого виртуального пользователя, который связан с одной соответствующей базовой станцией. Также необходимо заметить, что множественные виртуальные пользователи могут быть связаны с разными базовыми станциями или одной и той же базовой станцией, то есть базовая станция
Figure 00000009
и базовая станция
Figure 00000010
могут представлять одну и ту же базовую станцию, где
Figure 00000009
и
Figure 00000010
- целые числа, и
Figure 00000009
не равно
Figure 00000010
.
Этап 202: оценить матрицу
Figure 00000029
каналов восходящей линии связи от пользовательского терминала к базовой станции
Figure 00000030
согласно пилот-сигналу нисходящей линии связи, передаваемому базовой станцией
Figure 00000030
.
В этом варианте осуществления, предпочтительно, поскольку в дуплексном режиме TDD, восходящая линия связи и нисходящая линия связи используют один и тот же частотный спектр, канал нисходящей линии связи является каналом восходящей линии связи, то есть пользовательский терминал может оценивать матрицу каналов восходящей линии связи от пользовательского терминала к каждой базовой станции посредством пилот-сигнала нисходящей линии связи, передаваемого на каждую базовую станцию, для получения матриц
Figure 00000031
каналов восходящей линии связи от пользовательского терминала к
Figure 00000022
базовым станциям.
Этап 203: согласно другим матрицам каналов восходящей линии связи за исключением
Figure 00000029
, применять формулу (1):
Figure 00000032
(1)
для получения
Figure 00000033
и
Figure 00000034
; осуществлять транспонирование и комплексное сопряжение на
Figure 00000035
для получения
Figure 00000036
, и устанавливать матрицу, образованную последними
Figure 00000037
векторами-столбцами
Figure 00000036
, в качестве предварительного кода
Figure 00000038
базовой станции, соответствующего виртуальному пользователю
Figure 00000030
; и повторно осуществлять этот этап, пока не будет получен предварительный код
Figure 00000015
базовой станции, соответствующий виртуальному пользователю
Figure 00000001
.
Figure 00000039
- количество элементов, превышающих заранее заданное значение, на диагональной линии
Figure 00000040
;
Figure 00000041
- количество антенн пользовательского терминала;
Figure 00000040
- вторая матрица после осуществления разложения на сингулярные значения на
Figure 00000042
, и элементы на диагональной линии D сортируются в порядке убывания; и
Figure 00000043
- первая унитарная матрица после осуществления разложения на сингулярные значения на
Figure 00000044
.
Кроме того, в этом варианте осуществления, количество эффективных антенн базовой станции
Figure 00000045
равно
Figure 00000046
, и
Figure 00000029
- комплексная матрица размерами
Figure 00000047
.
Также необходимо заметить, что предварительное условие для выполнения формулы (1) состоит в том, что каждый виртуальный пользователь связан с отдельной базовой станцией. Когда базовая станция, связанная с определенным виртуальным пользователем, идентична базовой станции, связанной с виртуальным пользователем
Figure 00000030
, матрицу каналов восходящей линии связи от пользовательского терминала к базовой станции, связанной с определенным виртуальным пользователем, также необходимо исключить, когда осуществляется этап 203. Например, когда базовая станция
Figure 00000009
, связанная с виртуальным пользователем
Figure 00000030
, и базовая станция
Figure 00000010
, связанная с виртуальным пользователем
Figure 00000010
, являются одной и той же базовой станцией, формула (1) заменяется формулой (2):
Figure 00000048
(2)
Этап 204: разделить пилот-сигнал восходящей линии связи на
Figure 00000001
виртуальных пользователей.
Этап 205: осуществлять, согласно предварительному коду
Figure 00000038
базовой станции, соответствующему виртуальному пользователю
Figure 00000030
, предварительное кодирование на разделенном пилот-сигнале восходящей линии связи, соответствующем виртуальному пользователю
Figure 00000030
, и отправлять, через антенну, разделенный пилот-сигнал восходящей линии связи, полученный после предварительного кодирования, на базовую станцию
Figure 00000030
, соответствующую виртуальному пользователю
Figure 00000030
, таким образом, что базовая станция
Figure 00000030
измеряет эквивалентный канал
Figure 00000049
восходящей линии связи виртуального пользователя
Figure 00000030
и базовой станции
Figure 00000030
согласно разделению разделенного пилот-сигнала восходящей линии связи, полученного после предварительного кодирования, и отправлять, на пользовательский терминал, предварительный код
Figure 00000050
пользователя, который соответствует виртуальному пользователю
Figure 00000030
и получен согласно эквивалентному каналу
Figure 00000049
восходящей линии связи.
Этап 206: виртуальный пользователь
Figure 00000030
принимает предварительный код
Figure 00000050
пользователя, отправленный базовой станцией
Figure 00000030
. Этап 205 и этап 206 повторно осуществляются, пока виртуальный пользователь
Figure 00000051
не примет предварительный код
Figure 00000052
пользователя, отправленный базовой станцией
Figure 00000053
.
В этом варианте осуществления, для базовой станции, количество антенн виртуального пользователя
Figure 00000030
равно
Figure 00000054
. Кроме того, базовая станция
Figure 00000030
осуществляет планирование на основании разделения пилот-сигнала восходящей линии связи, который получается после предварительного кодирования и отправляется виртуальным пользователем на всех пользовательских терминалах в определенной соте базовой станции
Figure 00000030
, для получения предварительного кода
Figure 00000055
пользователя, соответствующего виртуальному пользователю
Figure 00000030
, и отправки, через эквивалентный канал восходящей линии связи
Figure 00000049
, предварительного кода
Figure 00000055
пользователя, соответствующего виртуальному пользователю
Figure 00000030
на пользовательский терминал, которому принадлежит виртуальный пользователь
Figure 00000030
.
В этом варианте осуществления, несколько следующих режимов реализации, в основном, может применяться для базовой станции
Figure 00000030
для получения предварительного кода
Figure 00000055
пользователя, соответствующего виртуальному пользователю
Figure 00000030
:
Первый: базовая станция
Figure 00000030
определяет предварительный код
Figure 00000055
пользователя, соответствующий виртуальному пользователю
Figure 00000030
, с использованием существующего алгоритма односотового прекодера восходящей линии связи и на основании пилот-сигналов восходящей линии связи всех пользовательских терминалов в определенной соте базовой станции
Figure 00000030
.
Второй: базовая станция
Figure 00000030
устанавливает предварительный код
Figure 00000055
пользователя, соответствующий виртуальному пользователю
Figure 00000030
, с использованием единичной матрицы.
Этап 207: разделить сигнал основной полосы на
Figure 00000001
виртуальных пользователей и получить разделенный сигнал основной полосы, соответствующий каждому из K виртуальных пользователей.
Этап 208: обрабатывать, согласно предварительному коду
Figure 00000038
базовой станции и предварительному коду
Figure 00000055
пользователя, разделенный сигнал основной полосы, соответствующий виртуальному пользователю
Figure 00000030
, и получить сигнал восходящей линии связи, соответствующий виртуальному пользователю
Figure 00000030
. Этот этап повторно осуществляется, пока не будет получен сигнал восходящей линии связи, соответствующий виртуальному пользователю
Figure 00000001
.
Этап 209: получать опережения
Figure 00000002
в хронировании базовых станций, соответствующие
Figure 00000001
виртуальным пользователям, и когда
Figure 00000056
, одновременно передавать, через антенну, сигнал восходящей линии связи, соответствующий виртуальному пользователю, на базовую станцию, соответствующую каждому виртуальному пользователю.
Оба
Figure 00000017
и
Figure 00000001
являются целыми числами, и
Figure 00000009
и
Figure 00000001
больше или равны 1;
Figure 00000017
меньше или равно
Figure 00000001
, и диапазон значений
Figure 00000017
представляет собой [1, K];
Figure 00000004
- заранее заданный порог;
Figure 00000005
- опережение в хронировании базовой станции 1, соответствующей виртуальному пользователю 1;
Figure 00000006
- опережение в хронировании базовой станции 2, соответствующей виртуальному пользователю 2; и
Figure 00000007
- опережение в хронировании базовой станции
Figure 00000008
, соответствующей виртуальному пользователю
Figure 00000008
.
В этом варианте осуществления, устанавливается
Figure 00000001
виртуальных пользователей, где каждый виртуальный пользователь связан с одной базовой станцией; получаются предварительный код базовой станции и предварительный код пользователя, соответствующие каждому из K виртуальных пользователей; сигнал основной полосы разделяется на K виртуальных пользователей, и получается разделенный сигнал основной полосы, соответствующий каждому из K виртуальных пользователей; разделенный сигнал основной полосы, соответствующий каждому пользователю, обрабатывается согласно предварительному коду базовой станции и предварительному коду пользователя, соответствующим каждому виртуальному пользователю, и получается сигнал восходящей линии связи, соответствующий каждому виртуальному пользователю; и получаются опережения
Figure 00000002
в хронировании базовых станций, соответствующие
Figure 00000001
виртуальным пользователям, и когда
Figure 00000028
, сигнал восходящей линии связи, соответствующий виртуальному пользователю, передается, через антенну, на базовую станцию, соответствующую каждому виртуальному пользователю, таким образом, что пользовательский терминал передает одинаковые или разные сигналы восходящей линии связи на одинаковые или разные базовые станции одновременно, гарантируется управляемость помехи между сигналами восходящей линии связи разных виртуальных пользователей, и, кроме того, эффективно повышается эффективность передачи сигнала восходящей линии связи пользовательским терминалом.
На фиг. 3 показана блок-схема операций способа передачи сигнала согласно еще одному варианту осуществления настоящего изобретения. В этом варианте осуществления, техническое решение настоящего изобретения подробно описано, исходя из того, что, в порядке примера, пользовательский терминал располагается в зоне обслуживания базовой станции FDD макроуровня.
Следует отметить, что, в этом варианте осуществления, поскольку базовая станция макроуровня установлена в высоком положении, и пользовательский терминал окружен большим количеством отражателей, для пользовательского терминала, сигнал нисходящей линии связи базовой станции не имеет очевидной направленности, то есть угловое распределение (угловое распределение) сигнала нисходящей линии связи сравнительно невелико.
В частности, как показано на фиг. 3, способ включает в себя:
Этап 301: установить
Figure 00000001
виртуальных пользователей, где каждый виртуальный пользователь связан с одной базовой станцией.
В этом варианте осуществления, пользовательский терминал может устанавливать множественных виртуальных пользователей (записанных как
Figure 00000001
), где один ID устанавливается для каждого виртуального пользователя, который связан с одной соответствующей базовой станцией. Также необходимо заметить, что множественные виртуальные пользователи могут быть связаны с разными базовыми станциями или одной и той же базовой станцией, то есть базовая станция
Figure 00000009
и базовая станция
Figure 00000010
могут представлять одну и ту же базовую станцию, где
Figure 00000009
и
Figure 00000010
- целые числа, и
Figure 00000009
не равно
Figure 00000010
.
Этап 302: установить начальный предварительный код
Figure 00000057
базовой станции, соответствующий виртуальному пользователю
Figure 00000030
. Этот этап повторно осуществляется, пока не будет установлен начальный предварительный код
Figure 00000058
базовой станции, соответствующий виртуальному пользователю
Figure 00000001
.
Этап 303: разделить пилот-сигнал восходящей линии связи на
Figure 00000001
виртуальных пользователей.
Этап 304: осуществлять, согласно предварительному коду
Figure 00000057
базовой станции, соответствующему виртуальному пользователю
Figure 00000030
, предварительное кодирование на разделенном пилот-сигнале восходящей линии связи, соответствующем виртуальному пользователю
Figure 00000030
, и отправлять разделенный пилот-сигнал восходящей линии связи, полученный после предварительного кодирования, на
Figure 00000022
базовых станций через антенну, таким образом, что каждая базовая станция получает эквивалентный канал восходящей линии связи виртуального пользователя
Figure 00000030
и базовой станции согласно разделенному пилот-сигналу восходящей линии связи, полученному после предварительного кодирования.
Этап 305: принимать эквивалентный канал восходящей линии связи виртуального пользователя
Figure 00000030
и базовой станции, который отправляется каждой базовой станцией, для получения эквивалентных каналов
Figure 00000059
восходящей линии связи виртуального пользователя
Figure 00000030
и
Figure 00000022
базовых станций.
Этап 306: согласно начальному предварительному коду базовой станции, соответствующему каждому виртуальному пользователю и эквивалентным каналам
Figure 00000059
восходящей линии связи виртуального пользователя
Figure 00000030
и
Figure 00000022
базовых станций, применять формулу (3):
Figure 00000060
(3)
для получения матрицы
Figure 00000029
каналов восходящей линии связи от пользовательского терминала к базовой станции
Figure 00000030
.
Этап 307: согласно другим матрицам каналов восходящей линии связи за исключением
Figure 00000029
, применять формулу (1):
Figure 00000032
(1)
для получения
Figure 00000033
и
Figure 00000034
; и осуществлять транспонирование и комплексное сопряжение на
Figure 00000035
для получения
Figure 00000036
, и установить матрицу, образованную последними
Figure 00000037
векторами-столбцами
Figure 00000036
, в качестве предварительного кода
Figure 00000038
базовой станции, соответствующего виртуальному пользователю
Figure 00000030
.
Figure 00000039
- количество элементов, превышающих заранее заданное значение, на диагональной линии
Figure 00000040
;
Figure 00000041
- количество антенн пользовательского терминала; D - вторая матрица после осуществления разложения на сингулярные значения на
Figure 00000061
, и элементы на диагональной линии D сортируются в порядке убывания; и
Figure 00000043
- первая унитарная матрица после осуществления разложения на сингулярные значения на
Figure 00000062
.
В этом варианте осуществления, количество эффективных антенн базовой станции
Figure 00000045
равно
Figure 00000046
, и
Figure 00000029
- комплексная матрица размерами
Figure 00000047
. предварительное условие для выполнения формулы (1) состоит в том, что каждый виртуальный пользователь связан с отдельной базовой станцией. Когда базовая станция, связанная с определенным виртуальным пользователем, идентична базовой станции, связанной с виртуальным пользователем
Figure 00000030
, матрицу каналов восходящей линии связи от пользовательского терминала к базовой станции, связанной с определенным виртуальным пользователем, также необходимо исключить, когда осуществляется этап 307. Например, когда базовая станция
Figure 00000009
, связанная с виртуальным пользователем
Figure 00000030
, и базовая станция
Figure 00000010
, связанная с виртуальным пользователем
Figure 00000010
, являются одной и той же базовой станцией, формула (1) заменяется формулой (2):
Figure 00000048
(2)
Кроме того, в этом варианте осуществления, этапы 304-307 повторно осуществляются, пока не будет получен предварительный код
Figure 00000015
базовой станции, соответствующий виртуальному пользователю
Figure 00000001
.
Этап 308: согласно предварительному коду базовой станции, соответствующему каждому виртуальному пользователю, обновить начальный предварительный код базовой станции, соответствующий каждому виртуальному пользователю.
В этом варианте осуществления, этапы 304-308 могут осуществляться периодически, чтобы пользовательский терминал мог обновить начальный предварительный код базовой станции, соответствующий каждому виртуальному пользователю в реальном времени.
Этап 309: осуществлять, согласно предварительному коду
Figure 00000038
базовой станции, соответствующему виртуальному пользователю
Figure 00000030
, предварительное кодирование на разделенном пилот-сигнале восходящей линии связи, соответствующем виртуальному пользователю
Figure 00000030
, и отправлять, через антенну, разделенный пилот-сигнал восходящей линии связи, полученный после предварительного кодирования, на базовую станцию
Figure 00000030
, соответствующую виртуальному пользователю
Figure 00000030
, таким образом, что базовая станция
Figure 00000030
измеряет эквивалентный канал
Figure 00000049
восходящей линии связи виртуального пользователя
Figure 00000030
и базовой станции
Figure 00000030
согласно разделению разделенного пилот-сигнала восходящей линии связи, полученного после предварительного кодирования, и отправлять, на пользовательский терминал, предварительный код
Figure 00000050
пользователя, который соответствует виртуальному пользователю
Figure 00000030
и получен согласно эквивалентному каналу
Figure 00000049
восходящей линии связи.
Этап 310: виртуальный пользователь
Figure 00000030
принимает предварительный код
Figure 00000050
пользователя, отправленный базовой станцией
Figure 00000030
.
В этом варианте осуществления, этапы 309-310 повторно осуществляются, пока виртуальный пользователь
Figure 00000051
не примет предварительный код
Figure 00000052
пользователя, отправленный базовой станцией
Figure 00000063
.
Кроме того, в этом варианте осуществления, для базовой станции, количество антенн виртуального пользователя
Figure 00000030
равно
Figure 00000054
. Кроме того, базовая станция
Figure 00000030
осуществляет планирование на основании разделения пилот-сигнала восходящей линии связи, который получается после предварительного кодирования и отправляется виртуальным пользователем на всех пользовательских терминалах в определенной соте базовой станции
Figure 00000030
, для получения предварительного кода
Figure 00000055
пользователя, соответствующего виртуальному пользователю
Figure 00000030
, и отправки предварительного кода
Figure 00000055
пользователя, соответствующего виртуальному пользователю
Figure 00000030
, на пользовательский терминал, которому принадлежит виртуальный пользователь
Figure 00000030
.
В этом варианте осуществления, несколько следующих режимов реализации, в основном, может применяться для базовой станции
Figure 00000030
для получения предварительного кода
Figure 00000055
пользователя, соответствующего виртуальному пользователю
Figure 00000030
:
Первый: базовая станция
Figure 00000030
определяет предварительный код
Figure 00000055
пользователя, соответствующий виртуальному пользователю
Figure 00000030
, с использованием существующего алгоритма односотового прекодера восходящей линии связи и на основании пилот-сигналов восходящей линии связи всех пользовательских терминалов в определенной соте базовой станции
Figure 00000030
.
Второй: базовая станция
Figure 00000030
устанавливает предварительный код
Figure 00000055
пользователя, соответствующий виртуальному пользователю
Figure 00000030
, с использованием единичной матрицы.
Этап 311: разделить сигнал основной полосы на
Figure 00000001
виртуальных пользователей и получить разделенный сигнал основной полосы, соответствующий каждому из K виртуальных пользователей.
Этап 312: обрабатывать, согласно предварительному коду
Figure 00000038
базовой станции и предварительному коду
Figure 00000055
пользователя, разделенный сигнал основной полосы, соответствующий виртуальному пользователю
Figure 00000030
, и получить сигнал восходящей линии связи, соответствующий виртуальному пользователю
Figure 00000030
. Этот этап повторно осуществляется, пока не будет получен сигнал восходящей линии связи, соответствующий виртуальному пользователю
Figure 00000001
.
Этап 313: получать опережения
Figure 00000002
в хронировании базовых станций, соответствующие
Figure 00000001
виртуальным пользователям, и, когда
Figure 00000003
, передавать, через антенну, сигнал восходящей линии связи, соответствующий виртуальному пользователю, на базовую станцию, соответствующую каждому виртуальному пользователю.
Оба
Figure 00000017
и
Figure 00000001
являются целыми числами, и
Figure 00000009
и
Figure 00000001
больше или равны 1;
Figure 00000017
меньше или равно
Figure 00000001
, и диапазон значений i представляет собой [1, K];
Figure 00000004
- заранее заданный порог;
Figure 00000005
- опережение в хронировании базовой станции 1, соответствующей виртуальному пользователю 1;
Figure 00000006
- опережение в хронировании базовой станции 2, соответствующей виртуальному пользователю 2; и
Figure 00000007
- опережение в хронировании базовой станции
Figure 00000008
, соответствующей виртуальному пользователю
Figure 00000008
.
В этом варианте осуществления, устанавливается
Figure 00000001
виртуальных пользователей, где каждый виртуальный пользователь связан с одной базовой станцией; получаются предварительный код базовой станции и предварительный код пользователя, соответствующие каждому из K виртуальных пользователей; сигнал основной полосы разделяется на K виртуальных пользователей, и получается разделенный сигнал основной полосы, соответствующий каждому из K виртуальных пользователей; разделенный сигнал основной полосы, соответствующий каждому пользователю, обрабатывается согласно предварительному коду базовой станции и предварительному коду пользователя, соответствующим каждому виртуальному пользователю, и получается сигнал восходящей линии связи, соответствующий каждому виртуальному пользователю; и получаются опережения
Figure 00000002
в хронировании базовых станций, соответствующие
Figure 00000001
виртуальным пользователям, и когда
Figure 00000028
, сигнал восходящей линии связи, соответствующий виртуальному пользователю, передается, через антенну, на базовую станцию, соответствующую каждому виртуальному пользователю, таким образом, что пользовательский терминал передает одинаковые или разные сигналы восходящей линии связи на одинаковые или разные базовые станции одновременно, гарантируется управляемость помехи между сигналами восходящей линии связи разных виртуальных пользователей, и, кроме того, эффективно повышается эффективность передачи сигнала восходящей линии связи пользовательским терминалом.
На фиг. 4 показана блок-схема операций способа передачи сигнала согласно еще одному варианту осуществления настоящего изобретения. В этом варианте осуществления, техническое решение настоящего изобретения подробно описано, исходя из того, что, в порядке примера, пользовательский терминал располагается в зоне обслуживания базовой станции FDD макроуровня.
Следует отметить, что, в этом варианте осуществления, поскольку базовая станция макроуровня установлена в высоком положении, и пользовательский терминал окружен большим количеством отражателей, для пользовательского терминала, сигнал нисходящей линии связи базовой станции не имеет очевидной направленности, то есть угловое распределение (угловое распределение) сигнала нисходящей линии связи сравнительно невелико.
В частности, как показано на фиг. 4, способ включает в себя:
Этап 401: установить
Figure 00000001
виртуальных пользователей, где каждый виртуальный пользователь связан с одной базовой станцией.
В этом варианте осуществления, пользовательский терминал может устанавливать множественных виртуальных пользователей (записанных, как
Figure 00000001
), где один идентификатор ID сконфигурирован для каждого виртуального пользователя, который связан с одной соответствующей базовой станцией. Также необходимо заметить, что множественные виртуальные пользователи могут быть связаны с разными базовыми станциями или одной и той же базовой станцией, то есть базовая станция
Figure 00000009
и базовая станция
Figure 00000010
могут представлять одну и ту же базовую станцию, где
Figure 00000009
и
Figure 00000010
- целые числа, и
Figure 00000009
не равно
Figure 00000010
.
Этап 402: использовать единичную матрицу для установления предварительного кода
Figure 00000038
базовой станции, соответствующего виртуальному пользователю
Figure 00000030
. Этот этап повторно осуществляется, пока не будет установлен предварительный код
Figure 00000064
базовой станции, соответствующий виртуальному пользователю
Figure 00000065
.
Этап 403: разделить пилот-сигнал восходящей линии связи на
Figure 00000001
виртуальных пользователей.
Этап 404: осуществлять, согласно предварительному коду
Figure 00000057
базовой станции, соответствующему виртуальному пользователю
Figure 00000030
, предварительное кодирование на разделенном пилот-сигнале восходящей линии связи, соответствующем виртуальному пользователю
Figure 00000030
, и отправлять разделенный пилот-сигнал восходящей линии связи, полученный после предварительного кодирования, на базовую станцию
Figure 00000030
через антенну, таким образом, что базовая станция
Figure 00000030
измеряет эквивалентный канал восходящей линии связи от базовой станции
Figure 00000030
к пользовательскому терминалу согласно разделенному пилот-сигналу восходящей линии связи, полученному после предварительного кодирования, и возвращает с использованием обратной связи матрицу каналов восходящей линии связи на пользовательский терминал.
Этап 405: принимать матрицы
Figure 00000066
каналов восходящей линии связи, возвращаемые с использованием обратной связи
Figure 00000067
базовыми станциями.
Этап 406: согласно другим матрицам каналов восходящей линии связи за исключением
Figure 00000029
, применять формулу
Figure 00000032
для получения
Figure 00000033
и
Figure 00000034
; и осуществлять транспонирование и комплексное сопряжение на
Figure 00000035
для получения
Figure 00000036
, и установить матрицу, образованную последними
Figure 00000037
векторами-столбцами
Figure 00000036
, в качестве предварительного кода
Figure 00000055
пользователя, соответствующего виртуальному пользователю
Figure 00000030
.
Figure 00000039
- количество элементов, превышающих заранее заданное значение, на диагональной линии
Figure 00000040
;
Figure 00000041
- количество антенн пользовательского терминала; D - вторая матрица после осуществления разложения на сингулярные значения на
Figure 00000068
; и
Figure 00000043
- первая унитарная матрица после осуществления разложения на сингулярные значения на
Figure 00000069
.
В этом варианте осуществления, количество эффективных антенн базовой станции
Figure 00000045
равно
Figure 00000046
, и
Figure 00000029
- комплексная матрица размерами
Figure 00000047
. Предварительное условие для выполнения формулы (1) состоит в том, что каждый виртуальный пользователь связан с отдельной базовой станцией. Когда базовая станция, связанная с определенным виртуальным пользователем, идентична базовой станции, связанной с виртуальным пользователем
Figure 00000030
, матрицу каналов восходящей линии связи от пользовательского терминала к базовой станции, связанной с определенным виртуальным пользователем, также необходимо исключить, когда осуществляется этап 406. Например, когда базовая станция
Figure 00000009
, связанная с виртуальным пользователем
Figure 00000030
, и базовая станция
Figure 00000010
, связанная с виртуальным пользователем
Figure 00000010
, являются одной и той же базовой станцией, формула (1) заменяется формулой (2):
Figure 00000048
(2)
В этом варианте осуществления, этапы 404-406 повторно осуществляются, пока не будет получен предварительный код
Figure 00000070
пользователя, соответствующий виртуальному пользователю
Figure 00000071
.
Этап 407: разделить сигнал основной полосы на
Figure 00000001
виртуальных пользователей и получить разделенный сигнал основной полосы, соответствующий каждому из K виртуальных пользователей.
Этап 408: обрабатывать, согласно предварительному коду
Figure 00000038
базовой станции и предварительному коду
Figure 00000055
пользователя, разделенный сигнал основной полосы, соответствующий виртуальному пользователю
Figure 00000030
, и получить сигнал восходящей линии связи, соответствующий виртуальному пользователю
Figure 00000030
. Этот этап повторно осуществляется, пока не будет получен сигнал восходящей линии связи, соответствующий виртуальному пользователю
Figure 00000001
.
Этап 409: получать опережения
Figure 00000002
в хронировании базовых станций, соответствующие
Figure 00000001
виртуальным пользователям, и когда
Figure 00000072
, одновременно передавать, через антенну, сигнал восходящей линии связи, соответствующий виртуальному пользователю, на базовую станцию, соответствующую каждому виртуальному пользователю.
Оба,
Figure 00000017
и
Figure 00000001
являются целыми числами, и
Figure 00000009
, и
Figure 00000001
больше или равны 1;
Figure 00000017
меньше или равно
Figure 00000001
, и диапазон значений i представляет собой [1, K];
Figure 00000004
- заранее заданный порог;
Figure 00000005
- опережение в хронировании базовой станции 1, соответствующей виртуальному пользователю 1;
Figure 00000006
- опережение в хронировании базовой станции 2, соответствующей виртуальному пользователю 2; и
Figure 00000007
- опережение в хронировании базовой станции
Figure 00000001
, соответствующей виртуальному пользователю
Figure 00000020
.
В этом варианте осуществления, устанавливается
Figure 00000001
виртуальных пользователей, где каждый виртуальный пользователь связан с одной базовой станцией; получаются предварительный код базовой станции и предварительный код пользователя, соответствующие каждому из K виртуальных пользователей; сигнал основной полосы разделяется на K виртуальных пользователей, и получается разделенный сигнал основной полосы, соответствующий каждому из K виртуальных пользователей; разделенный сигнал основной полосы, соответствующий каждому пользователю, обрабатывается согласно предварительному коду базовой станции и предварительному коду пользователя, соответствующим каждому виртуальному пользователю, и получается сигнал восходящей линии связи, соответствующий каждому виртуальному пользователю; и получаются опережения
Figure 00000002
в хронировании базовых станций, соответствующие
Figure 00000001
виртуальным пользователям, и когда
Figure 00000028
, сигнал восходящей линии связи, соответствующий виртуальному пользователю, передается, через антенну, на базовую станцию, соответствующую каждому виртуальному пользователю, таким образом, что пользовательский терминал передает одинаковые или разные сигналы восходящей линии связи на одинаковые или разные базовые станции одновременно, гарантируется управляемость помехи между сигналами восходящей линии связи разных виртуальных пользователей, и, кроме того, эффективно повышается эффективность передачи сигнала восходящей линии связи пользовательским терминалом.
На фиг. 5 показана блок-схема операций способа передачи сигнала согласно еще одному варианту осуществления настоящего изобретения. В этом варианте осуществления, техническое решение настоящего изобретения подробно описано, исходя из того, что пользовательский терминал располагается, в порядке примера, в зоне обслуживания базовой станции FDD микроуровня.
Следует отметить, что, в этом варианте осуществления, поскольку базовая станция микроуровня установлена в низком положении, и большинство сигналов имеет направленность, пользовательскому терминалу не требуется измерять канал восходящей линии связи, но можно непосредственно использовать среднюю матрицу каналов нисходящей линии связи в качестве оценочного значения матрицы каналов восходящей линии связи.
В частности, как показано на фиг. 5, способ включает в себя:
Этап 501: установить
Figure 00000001
виртуальных пользователей, где каждый виртуальный пользователь связан с одной базовой станцией.
В этом варианте осуществления, пользовательский терминал может устанавливать множественных виртуальных пользователей (записанных, как
Figure 00000001
), где один идентификатор ID сконфигурирован для каждого виртуального пользователя, который связан с одной соответствующей базовой станцией. Также необходимо заметить, что множественные виртуальные пользователи могут быть связаны с разными базовыми станциями или одной и той же базовой станцией, то есть базовая станция
Figure 00000009
и базовая станция
Figure 00000010
могут представлять одну и ту же базовую станцию, где
Figure 00000009
и
Figure 00000010
- целые числа, и
Figure 00000009
не равно
Figure 00000010
.
Этап 502: в заранее заданном временном окне, измерять среднее значение
Figure 00000073
каналов нисходящей линии связи от
Figure 00000020
базовых станций к пользовательскому терминалу.
Этап 503: осуществлять транспонирование на среднем значении
Figure 00000074
канала нисходящей линии связи от базовой станции
Figure 00000030
к пользовательскому терминалу, и использовать среднее значение канала нисходящей линии связи после осуществления транспонирования в качестве матрицы
Figure 00000029
каналов восходящей линии связи от пользовательского терминала к базовой станции
Figure 00000030
.
Этап 504: согласно другим матрицам каналов восходящей линии связи за исключением
Figure 00000029
, применять формулу (1):
Figure 00000032
(1)
для получения
Figure 00000033
и
Figure 00000034
; и осуществлять транспонирование и комплексное сопряжение на
Figure 00000034
для получения
Figure 00000036
, и установить матрицу, образованную последними
Figure 00000037
векторами-столбцами
Figure 00000036
, в качестве предварительного кода
Figure 00000038
базовой станции, соответствующего виртуальному пользователю
Figure 00000030
.
Figure 00000039
- количество элементов, превышающих заранее заданное значение, на диагональной линии
Figure 00000040
;
Figure 00000041
- количество антенн пользовательского терминала; D - вторая матрица после осуществления разложения на сингулярные значения на
Figure 00000075
, и элементы на диагональной линии D сортируются в порядке убывания; и
Figure 00000043
- первая унитарная матрица после осуществления разложения на сингулярные значения на
Figure 00000076
.
Кроме того, в этом варианте осуществления, количество эффективных антенн базовой станции
Figure 00000045
равно
Figure 00000046
, и
Figure 00000029
- комплексная матрица размерами
Figure 00000047
.
В этом варианте осуществления, этапы 503-504 повторно осуществляются, пока не будет получен предварительный код
Figure 00000070
пользователя, соответствующий виртуальному пользователю
Figure 00000071
.
Также необходимо заметить, что предварительное условие для выполнения формулы (1) состоит в том, что каждый виртуальный пользователь связан с отдельной базовой станцией. Когда базовая станция, связанная с определенным виртуальным пользователем, идентична базовой станции, связанной с виртуальным пользователем
Figure 00000030
, матрицу каналов восходящей линии связи от пользовательского терминала к базовой станции, связанной с определенным виртуальным пользователем, также необходимо исключить, когда осуществляется этап 504. Например, когда базовая станция
Figure 00000009
, связанная с виртуальным пользователем
Figure 00000030
, и базовая станция
Figure 00000010
, связанная с виртуальным пользователем
Figure 00000010
, являются одной и той же базовой станцией, формула (1) заменяется формулой (2):
Figure 00000048
(2)
Этап 505: разделить пилот-сигнал восходящей линии связи на
Figure 00000001
виртуальных пользователей.
Этап 506: осуществлять, согласно предварительному коду
Figure 00000038
базовой станции, соответствующему виртуальному пользователю
Figure 00000030
, предварительное кодирование на разделенном пилот-сигнале восходящей линии связи, соответствующем виртуальному пользователю
Figure 00000030
, и отправлять, через антенну, разделенный пилот-сигнал восходящей линии связи, полученный после предварительного кодирования, на базовую станцию
Figure 00000030
, соответствующую виртуальному пользователю
Figure 00000030
, таким образом, что базовая станция
Figure 00000030
измеряет эквивалентный канал
Figure 00000049
восходящей линии связи виртуального пользователя
Figure 00000030
и базовой станции
Figure 00000030
согласно разделенному пилот-сигналу восходящей линии связи, полученному после предварительного кодирования, и отправляет, на пользовательский терминал, предварительный код
Figure 00000050
пользователя, который соответствует виртуальному пользователю
Figure 00000030
и получен согласно эквивалентному каналу
Figure 00000049
восходящей линии связи.
Этап 507: виртуальный пользователь
Figure 00000030
принимает предварительный код
Figure 00000050
пользователя, отправленный базовой станцией
Figure 00000030
.
В этом варианте осуществления, этапы 506-507 повторно осуществляются, пока виртуальный пользователь
Figure 00000051
не примет предварительный код
Figure 00000052
пользователя, отправленный базовой станцией
Figure 00000051
.
В этом варианте осуществления, для базовой станции, количество антенн виртуального пользователя
Figure 00000030
равно
Figure 00000054
. Кроме того, базовая станция
Figure 00000030
осуществляет планирование на основании разделения пилот-сигнала восходящей линии связи, который получается после предварительного кодирования и отправляется виртуальным пользователем на всех пользовательских терминалах в определенной соте базовой станции
Figure 00000030
, для получения предварительного кода
Figure 00000055
пользователя, соответствующего виртуальному пользователю
Figure 00000030
, и отправки предварительного кода
Figure 00000055
пользователя, соответствующего виртуальному пользователю
Figure 00000030
, на пользовательский терминал, которому принадлежит виртуальный пользователь
Figure 00000030
.
В этом варианте осуществления, несколько следующих режимов реализации, в основном, может применяться для базовой станции
Figure 00000030
для получения предварительного кода
Figure 00000055
пользователя, соответствующего виртуальному пользователю
Figure 00000030
:
Первый: базовая станция
Figure 00000030
определяет предварительный код
Figure 00000055
пользователя, соответствующий виртуальному пользователю
Figure 00000030
на основании разделения пилот-сигнал восходящей линии связи, который получается после предварительного кодирования и сообщается виртуальным пользователем на всех пользовательских терминалах в определенной соте базовой станции
Figure 00000030
.
Второй: базовая станция
Figure 00000030
устанавливает предварительный код
Figure 00000055
пользователя, соответствующий виртуальному пользователю
Figure 00000030
, с использованием единичной матрицы.
Этап 508: разделить сигнал основной полосы на
Figure 00000001
виртуальных пользователей и получить разделенный сигнал основной полосы, соответствующий каждому из K виртуальных пользователей.
Этап 509: обрабатывать, согласно предварительному коду
Figure 00000038
базовой станции и предварительному коду
Figure 00000055
пользователя, разделенный сигнал основной полосы, соответствующий виртуальному пользователю
Figure 00000030
, и получить сигнал восходящей линии связи, соответствующий виртуальному пользователю
Figure 00000030
. Этот этап повторно осуществляется, пока не будет получен сигнал восходящей линии связи, соответствующий виртуальному пользователю
Figure 00000001
.
Этап 510: получать опережения
Figure 00000002
в хронировании базовых станций, соответствующие
Figure 00000001
виртуальным пользователям, и, когда
Figure 00000003
, передавать, через антенну, сигнал восходящей линии связи, соответствующий виртуальному пользователю, на базовую станцию, соответствующую каждому виртуальному пользователю.
Оба,
Figure 00000017
и
Figure 00000001
являются целыми числами, и
Figure 00000009
, и
Figure 00000001
больше или равны 1;
Figure 00000017
меньше или равно
Figure 00000001
, и диапазон значений i представляет собой [1, K];
Figure 00000004
- заранее заданный порог;
Figure 00000005
- опережение в хронировании базовой станции 1, соответствующей виртуальному пользователю 1;
Figure 00000006
- опережение в хронировании базовой станции 2, соответствующей виртуальному пользователю 2; и
Figure 00000007
- опережение в хронировании базовой станции
Figure 00000008
, соответствующей виртуальному пользователю
Figure 00000008
.
В этом варианте осуществления, устанавливается
Figure 00000001
виртуальных пользователей, где каждый виртуальный пользователь связан с одной базовой станцией; получаются предварительный код базовой станции и предварительный код пользователя, соответствующие каждому из K виртуальных пользователей; сигнал основной полосы разделяется на K виртуальных пользователей, и получается разделенный сигнал основной полосы, соответствующий каждому из K виртуальных пользователей; разделенный сигнал основной полосы, соответствующий каждому пользователю, обрабатывается согласно предварительному коду базовой станции и предварительному коду пользователя, соответствующим каждому виртуальному пользователю, и получается сигнал восходящей линии связи, соответствующий каждому виртуальному пользователю; и получаются опережения
Figure 00000002
в хронировании базовых станций, соответствующие
Figure 00000001
виртуальным пользователям, и когда
Figure 00000028
, сигнал восходящей линии связи, соответствующий виртуальному пользователю, передается, через антенну, на базовую станцию, соответствующую каждому виртуальному пользователю, таким образом, что пользовательский терминал передает одинаковые или разные сигналы восходящей линии связи на одинаковые или разные базовые станции одновременно, гарантируется управляемость помехи между сигналами восходящей линии связи разных виртуальных пользователей, и, кроме того, эффективно повышается эффективность передачи сигнала восходящей линии связи пользовательским терминалом.
Дополнительно, в другом варианте осуществления настоящего изобретения, на основании вышеупомянутых вариантов осуществления, способ может дополнительно включать в себя:
получение частотно-временного ресурса восходящей линии связи и схемы модуляции и кодирования, соответствующей каждому из
Figure 00000001
виртуальных пользователей.
После этого, согласно предварительному коду базовой станции и предварительному коду пользователя, соответствующему каждому виртуальному пользователю, обработка разделенного сигнала основной полосы, соответствующего каждому пользователю, и получения сигнала восходящей линии связи, соответствующего каждому виртуальному пользователю, включает в себя:
обработку, согласно предварительному коду базовой станции, предварительному коду пользователя, частотно-временному ресурсу восходящей линии связи и схемы модуляции и кодирования, соответствующей каждому виртуальному пользователю, разделенного сигнала основной полосы, соответствующего каждому пользователю, и получение сигнала восходящей линии связи, соответствующего каждому виртуальному пользователю.
На фиг. 6 показана упрощенная структурная схема устройства передачи сигнала согласно варианту осуществления настоящего изобретения. Как показано на фиг. 6, пользовательский терминал в этом варианте осуществления включает в себя: модуль 11 установления, модуль 12 получения, модуль 13 разделения, модуль 14 обработки и модуль 15 отправки, где модуль 11 установления выполнен с возможностью установления
Figure 00000001
виртуальных пользователей, где каждый виртуальный пользователь связан с одной базовой станцией; модуль 12 получения выполнен с возможностью получения предварительного кода базовой станции и предварительного кода пользователя, соответствующих каждому из K виртуальных пользователей; модуль 13 разделения выполнен с возможностью разделения сигнала основной полосы на
Figure 00000001
виртуальных пользователей и получения разделенного сигнала основной полосы, соответствующего каждому из K виртуальных пользователей; модуль 14 обработки выполнен с возможностью обработки, согласно предварительному коду базовой станции и предварительному коду пользователя, соответствующим каждому виртуальному пользователю, разделенный сигнал основной полосы, соответствующий каждому виртуальному пользователю, и получения сигнала восходящей линии связи, соответствующего каждому виртуальному пользователю; и модуль 15 отправки выполнен с возможностью получения опережений
Figure 00000002
в хронировании базовых станций, соответствующих
Figure 00000001
виртуальным пользователям, и, когда
Figure 00000003
, передачи, через антенну, сигнала восходящей линии связи, соответствующего виртуальному пользователю, на базовую станцию, соответствующую каждому виртуальному пользователю, где
Figure 00000001
- целое число, и
Figure 00000001
больше или равно 1;
Figure 00000004
- заранее заданный порог;
Figure 00000005
- опережение в хронировании базовой станции 1, соответствующей виртуальному пользователю 1;
Figure 00000006
- опережение в хронировании базовой станции 2, соответствующей виртуальному пользователю 2; и
Figure 00000007
- опережение в хронировании базовой станции
Figure 00000001
, соответствующей виртуальному пользователю
Figure 00000008
.
Пользовательский терминал в этом варианте осуществления может осуществлять техническое решение варианта осуществления способа, показанного на фиг. 1. Его реализация в принципе аналогична, и здесь не повторяется.
В этом варианте осуществления, устанавливается
Figure 00000001
виртуальных пользователей, где каждый виртуальный пользователь связан с одной базовой станцией; получаются предварительный код базовой станции и предварительный код пользователя, соответствующие каждому из K виртуальных пользователей; сигнал основной полосы разделяется на K виртуальных пользователей, и получается разделенный сигнал основной полосы, соответствующий каждому из K виртуальных пользователей; разделенный сигнал основной полосы, соответствующий каждому пользователю, обрабатывается согласно предварительному коду базовой станции и предварительному коду пользователя, соответствующим каждому виртуальному пользователю, и получается сигнал восходящей линии связи, соответствующий каждому виртуальному пользователю; и получаются опережения
Figure 00000002
в хронировании базовых станций, соответствующие
Figure 00000001
виртуальным пользователям, и когда
Figure 00000028
, сигнал восходящей линии связи, соответствующий виртуальному пользователю, передается, через антенну, на базовую станцию, соответствующую каждому виртуальному пользователю, таким образом, что пользовательский терминал передает одинаковые или разные сигналы восходящей линии связи на одинаковые или разные базовые станции одновременно, гарантируется управляемость помехи между сигналами восходящей линии связи разных виртуальных пользователей, и, кроме того, эффективно повышается эффективность передачи сигнала восходящей линии связи пользовательским терминалом.
На фиг. 7 показана упрощенная структурная схема устройства обработки сигнала согласно другому варианту осуществления настоящего изобретения. В этом варианте осуществления, техническое решение настоящего изобретения подробно описано, исходя из того, что базовая станция, в порядке примера, применяет дуплексный режим TDD, и пользовательский терминал также применяет дуплексный режим TDD. Как показано на фиг. 7, на основании варианта осуществления, показанного на фиг. 6, модуль 12 получения включает в себя блок 121 получения матрицы каналов восходящей линии связи и блок 122 получения предварительного кода базовой станции, где блок 121 получения матрицы каналов восходящей линии связи выполнен с возможностью получения матрицы
Figure 00000029
каналов восходящей линии связи от пользовательского терминала к базовой станции
Figure 00000030
; и блок 122 получения предварительного кода базовой станции выполнен с возможностью применения, согласно другим матрицам каналов восходящей линии связи за исключением
Figure 00000029
, формулы
Figure 00000032
для получения
Figure 00000033
и
Figure 00000034
; и осуществления транспонирования и комплексного сопряжения на
Figure 00000035
для получения
Figure 00000036
, и установления матрицы, образованной последними
Figure 00000037
векторами-столбцами
Figure 00000036
, в качестве предварительного кода
Figure 00000038
базовой станции, соответствующего виртуальному пользователю
Figure 00000030
.
i является целым числом, и диапазон значений i представляет собой [1, K];
Figure 00000039
- количество элементов, превышающих заранее заданное значение, на диагональной линии
Figure 00000040
;
Figure 00000041
- количество антенн пользовательского терминала; D - вторая матрица после осуществления разложения на сингулярные значения; и
Figure 00000043
- первая унитарная матрица после осуществления разложения на сингулярные значения.
Кроме того, предпочтительно, блок 121 получения матрицы каналов восходящей линии связи, в частности, выполнен с возможностью оценивания матрицы
Figure 00000029
каналов восходящей линии связи от пользовательского терминала к базовой станции
Figure 00000030
согласно пилот-сигналу нисходящей линии связи, передаваемому базовой станцией
Figure 00000030
.
В этом варианте осуществления, поскольку в дуплексном режиме TDD, восходящая линия связи и нисходящая линия связи используют один и тот же частотный спектр, канал нисходящей линии связи является каналом восходящей линии связи, то есть пользовательский терминал может оценивать матрицу каналов восходящей линии связи от пользовательского терминала к каждой базовой станции посредством пилот-сигнала нисходящей линии связи, передаваемого на каждую базовую станцию, для получения матриц
Figure 00000031
каналов восходящей линии связи от пользовательского терминала к
Figure 00000022
базовым станциям.
Более предпочтительно, модуль 13 разделения дополнительно выполнен с возможностью разделения пилот-сигнала восходящей линии связи на
Figure 00000001
виртуальных пользователей.
Модуль 14 обработки дополнительно выполнен с возможностью осуществления, согласно предварительному коду
Figure 00000038
базовой станции, соответствующему виртуальному пользователю
Figure 00000030
, предварительного кодирования на разделенном пилот-сигнале восходящей линии связи, соответствующем виртуальному пользователю
Figure 00000030
.
Модуль 15 отправки дополнительно выполнен с возможностью отправки, через антенну, разделенного пилот-сигнала восходящей линии связи, полученного после предварительного кодирования, на базовую станцию
Figure 00000030
, соответствующую виртуальному пользователю
Figure 00000030
, таким образом, что базовая станция
Figure 00000030
измеряет эквивалентный канал
Figure 00000049
восходящей линии связи виртуального пользователя
Figure 00000030
и базовой станции
Figure 00000030
согласно разделенному пилот-сигналу восходящей линии связи, полученному после предварительного кодирования, и отправки, на пользовательский терминал, предварительный код
Figure 00000050
пользователя, который соответствует виртуальному пользователю
Figure 00000030
и получен согласно эквивалентному каналу
Figure 00000049
восходящей линии связи.
Модуль 12 получения дополнительно включает в себя блок 123 получения предварительного кода пользователя, выполненный с возможностью разрешать виртуальному пользователю
Figure 00000030
принимать предварительный код
Figure 00000050
пользователя, отправленный базовой станцией
Figure 00000030
.
Пользовательский терминал в этом варианте осуществления может осуществлять техническое решение варианта осуществления способа, показанного на фиг. 2. Его реализация, в принципе аналогична, и здесь не повторяется.
На фиг. 8 показана упрощенная структурная схема устройства обработки сигнала согласно еще одному варианту осуществления настоящего изобретения. В этом варианте осуществления, техническое решение настоящего изобретения подробно описано, исходя из того, что, в порядке примера, пользовательский терминал располагается в зоне обслуживания базовой станции FDD макроуровня. Как показано на фиг. 8, на основании варианта осуществления, показанного на фиг. 6, модуль 11 установления дополнительно выполнен с возможностью установления начального предварительного кода
Figure 00000057
базовой станции, соответствующего виртуальному пользователю
Figure 00000030
; модуль 13 разделения дополнительно выполнен с возможностью разделения пилот-сигнала восходящей линии связи на
Figure 00000001
виртуальных пользователей; модуль 14 обработки дополнительно выполнен с возможностью осуществления, согласно предварительному коду
Figure 00000057
базовой станции, соответствующему виртуальному пользователю
Figure 00000030
, предварительного кодирования на разделенном пилот-сигнале восходящей линии связи, соответствующем виртуальному пользователю
Figure 00000030
, и отправки, через антенну, разделенный пилот-сигнал восходящей линии связи, полученный после предварительного кодирования, на
Figure 00000022
базовых станций, таким образом, что каждая базовая станция получает эквивалентный канал восходящей линии связи виртуального пользователя
Figure 00000030
и базовой станции согласно разделенному пилот-сигналу восходящей линии связи, полученному после предварительного кодирования.
Модуль 12 получения включает в себя блок 124 получения матрицы каналов восходящей линии связи и блок 125 получения предварительного кода базовой станции, где блок 124 получения матрицы каналов восходящей линии связи выполнен с возможностью приема эквивалентного канала восходящей линии связи виртуального пользователя
Figure 00000030
и базовой станции, который отправляется каждой базовой станцией, для получения эквивалентных каналов
Figure 00000059
восходящей линии связи виртуального пользователя
Figure 00000030
и
Figure 00000022
базовых станций; и применения, согласно начальному предварительному коду базовой станции, соответствующему каждому виртуальному пользователю и эквивалентным каналам
Figure 00000059
восходящей линии связи виртуального пользователя
Figure 00000030
и
Figure 00000022
базовых станций, формулы
Figure 00000060
для получения матрицы
Figure 00000029
каналов восходящей линии связи от пользовательского терминала к базовой станции
Figure 00000030
. Блок 125 получения предварительного кода базовой станции выполнен с возможностью применения, для каждого виртуального пользователя согласно другим матрицам каналов восходящей линии связи за исключением
Figure 00000029
, формулы
Figure 00000032
для получения
Figure 00000033
и
Figure 00000034
; и осуществления транспонирования и комплексного сопряжения на
Figure 00000035
для получения
Figure 00000036
, и установления матрицы, образованной последними
Figure 00000037
векторами-столбцами
Figure 00000036
, в качестве предварительного кода
Figure 00000038
базовой станции, соответствующего виртуальному пользователю
Figure 00000030
.
i является целым числом, и диапазон значений i представляет собой [1, K];
Figure 00000039
- количество элементов, превышающих заранее заданное значение, на диагональной линии
Figure 00000040
;
Figure 00000041
- количество антенн пользовательского терминала; D - вторая матрица после осуществления разложения на сингулярные значения на
Figure 00000077
; и
Figure 00000043
- первая унитарная матрица после осуществления разложения на сингулярные значения на
Figure 00000078
.
Предпочтительно, модуль 13 разделения дополнительно выполнен с возможностью разделения пилот-сигнала восходящей линии связи на
Figure 00000001
виртуальных пользователей.
Модуль 14 обработки дополнительно выполнен с возможностью осуществления, согласно предварительному коду
Figure 00000038
базовой станции, соответствующему виртуальному пользователю
Figure 00000030
, предварительного кодирования на разделенном пилот-сигнале восходящей линии связи, соответствующем виртуальному пользователю
Figure 00000030
.
Модуль 15 отправки дополнительно выполнен с возможностью отправки, через антенну разделенного пилот-сигнала восходящей линии связи, полученного после предварительного кодирования, на базовую станцию
Figure 00000030
, соответствующую виртуальному пользователю
Figure 00000030
, таким образом, что базовая станция
Figure 00000030
измеряет эквивалентный канал
Figure 00000049
восходящей линии связи виртуального пользователя
Figure 00000030
и базовой станции
Figure 00000030
согласно разделенному пилот-сигналу восходящей линии связи, полученному после предварительного кодирования, и отправляет, на пользовательский терминал, предварительный код
Figure 00000050
пользователя, который соответствует виртуальному пользователю
Figure 00000030
и получен согласно эквивалентному каналу
Figure 00000049
восходящей линии связи.
Модуль 12 получения дополнительно включает в себя блок 126 получения предварительного кода пользователя, выполненный с возможностью разрешать виртуальному пользователю
Figure 00000030
принимать предварительный код
Figure 00000050
пользователя, отправленный базовой станцией
Figure 00000030
.
Пользовательский терминал в этом варианте осуществления может осуществлять техническое решение варианта осуществления способа, показанного на фиг. 3. Его реализация, в принципе аналогична, и здесь не повторяется.
На фиг. 9 показана упрощенная структурная схема устройства обработки сигнала согласно еще одному варианту осуществления настоящего изобретения. В этом варианте осуществления, техническое решение настоящего изобретения подробно описано, исходя из того, что, в порядке примера, пользовательский терминал располагается в зоне обслуживания базовой станции FDD макроуровня. Как показано на фиг. 9, на основании варианта осуществления, показанного на фиг. 6, модуль 12 получения включает в себя блок 127 получения предварительного кода базовой станции, выполненный с возможностью использования единичной матрицы для установления предварительного кода
Figure 00000038
базовой станции, соответствующего виртуальному пользователю
Figure 00000030
.
Кроме того, предпочтительно, модуль 13 разделения дополнительно выполнен с возможностью разделения пилот-сигнала восходящей линии связи на
Figure 00000001
виртуальных пользователей.
Модуль 14 обработки дополнительно выполнен с возможностью осуществления предварительного кодирования на разделенном пилот-сигнале восходящей линии связи согласно предварительному коду
Figure 00000057
базовой станции, соответствующему виртуальному пользователю
Figure 00000030
.
Модуль 15 отправки дополнительно выполнен с возможностью отправки разделенного пилот-сигнала восходящей линии связи, полученного после предварительного кодирования, на базовую станцию
Figure 00000030
через антенну, таким образом, что базовая станция
Figure 00000030
измеряет матрицу каналов восходящей линии связи от базовой станции
Figure 00000030
к пользовательскому терминалу согласно разделенному пилот-сигналу восходящей линии связи, полученному после предварительного кодирования, и возвращает с использованием обратной связи матрицу каналов восходящей линии связи на пользовательский терминал.
Модуль 12 получения дополнительно включает в себя блок 128 получения предварительного кода пользователя, выполненный с возможностью приема матриц
Figure 00000066
каналов восходящей линии связи, возвращаемых с использованием обратной связи
Figure 00000067
базовыми станциями; применения, согласно другим матрицам каналов восходящей линии связи за исключением
Figure 00000029
, формулы
Figure 00000032
для получения
Figure 00000033
и
Figure 00000034
; и осуществления транспонирования и комплексного сопряжения на
Figure 00000035
для получения
Figure 00000036
, и установления матрицы, образованной последними
Figure 00000037
векторами-столбцами
Figure 00000036
, в качестве предварительного кода
Figure 00000055
пользователя, соответствующего виртуальному пользователю
Figure 00000030
.
i является целым числом, и диапазон значений i представляет собой [1, K];
Figure 00000039
- количество элементов, превышающих заранее заданное значение, на диагональной линии
Figure 00000040
;
Figure 00000041
- количество антенн пользовательского терминала; D - вторая матрица после осуществления разложения на сингулярные значения на
Figure 00000079
; и
Figure 00000043
- первая унитарная матрица после осуществления разложения на сингулярные значения на
Figure 00000080
.
Пользовательский терминал в этом варианте осуществления может осуществлять техническое решение варианта осуществления способа, показанного на фиг. 4. Его реализация, в принципе аналогична, и здесь не повторяется.
На фиг. 10 показана упрощенная структурная схема устройства обработки сигнала согласно еще одному варианту осуществления настоящего изобретения. В этом варианте осуществления, техническое решение настоящего изобретения подробно описано, исходя из того, что пользовательский терминал располагается, в порядке примера, в зоне обслуживания базовой станции FDD микроуровня. Как показано на фиг. 10, на основании варианта осуществления, показанного на фиг. 6, модуль 12 получения включает в себя блок 129 получения матрицы каналов восходящей линии связи и блок 130 получения предварительного кода базовой станции, где блок 129 получения матрицы каналов восходящей линии связи выполнен с возможностью измерения, в заранее заданном временном окне, среднего значения
Figure 00000073
каналов нисходящей линии связи от
Figure 00000020
базовых станций к пользовательскому терминалу; и осуществления транспонирования на среднем значении
Figure 00000074
канала нисходящей линии связи от базовой станции
Figure 00000030
к пользовательскому терминалу, и использования среднего значения канала нисходящей линии связи после осуществления транспонирования в качестве матрицы
Figure 00000029
каналов восходящей линии связи от пользовательского терминала к базовой станции
Figure 00000030
. Блок 130 получения предварительного кода базовой станции выполнен с возможностью применения, согласно другим матрицам каналов восходящей линии связи за исключением
Figure 00000029
, формулы
Figure 00000032
для получения
Figure 00000033
и
Figure 00000034
; и осуществления транспонирования и комплексного сопряжения на
Figure 00000035
для получения
Figure 00000036
, и установления матрицы, образованной последними
Figure 00000037
векторами-столбцами
Figure 00000036
, в качестве предварительного кода
Figure 00000038
базовой станции, соответствующего виртуальному пользователю
Figure 00000030
.
Figure 00000039
- количество элементов, превышающих заранее заданное значение, на диагональной линии
Figure 00000040
;
Figure 00000041
- количество антенн пользовательского терминала; D - вторая матрица после осуществления разложения на сингулярные значения на
Figure 00000081
; и
Figure 00000043
- первая унитарная матрица после осуществления разложения на сингулярные значения на
Figure 00000082
.
Кроме того, предпочтительно, модуль 13 разделения дополнительно выполнен с возможностью разделения пилот-сигнала восходящей линии связи на
Figure 00000001
виртуальных пользователей.
Модуль 14 обработки дополнительно выполнен с возможностью осуществления, согласно предварительному коду
Figure 00000038
базовой станции, соответствующему виртуальному пользователю
Figure 00000030
, предварительного кодирования на разделенном пилот-сигнале восходящей линии связи, соответствующем виртуальному пользователю
Figure 00000030
.
Модуль 15 отправки дополнительно выполнен с возможностью отправки, через антенну, разделенного пилот-сигнала восходящей линии связи, полученного после предварительного кодирования, на базовую станцию
Figure 00000030
, соответствующую виртуальному пользователю
Figure 00000030
, таким образом, что базовая станция
Figure 00000030
измеряет эквивалентный канал
Figure 00000049
восходящей линии связи виртуального пользователя
Figure 00000030
и базовой станции
Figure 00000030
согласно разделенному пилот-сигналу восходящей линии связи, полученному после предварительного кодирования, и отправляет, на пользовательский терминал, предварительный код
Figure 00000050
пользователя, который соответствует виртуальному пользователю
Figure 00000030
и получен согласно эквивалентному каналу
Figure 00000049
восходящей линии связи.
Модуль 12 получения дополнительно включает в себя блок 131 получения предварительного кода пользователя выполненный с возможностью разрешать виртуальному пользователю
Figure 00000030
принимать предварительный код
Figure 00000050
пользователя, отправленный базовой станцией
Figure 00000030
.
Пользовательский терминал в этом варианте осуществления может осуществлять техническое решение варианта осуществления способа, показанного на фиг. 5. Его реализация, в принципе аналогична, и здесь не повторяется.
Также необходимо заметить, что, в другом варианте осуществления пользовательского терминала в настоящем изобретении, согласно варианту осуществления, показанному на любой из фиг. 6 - фиг. 10, модуль 12 получения дополнительно выполнен с возможностью получения частотно-временного ресурса восходящей линии связи и схемы модуляции и кодирования, соответствующей каждому из
Figure 00000001
виртуальных пользователей.
Модуль 14 обработки, в частности, выполнен с возможностью обработки, согласно предварительному коду базовой станции, предварительному коду пользователя, частотно-временному ресурсу восходящей линии связи и схемы модуляции и кодирования, соответствующей каждому виртуальному пользователю, разделенного сигнала основной полосы, соответствующего каждому пользователю, и получения сигнала восходящей линии связи, соответствующего каждому виртуальному пользователю.
Настоящее изобретение дополнительно предусматривает пользовательский терминал, включающий в себя память и процессор, где память выполнена с возможностью хранения инструкции; и процессор подключен к памяти, и процессор выполнен с возможностью выполнения инструкции, хранящейся в памяти, и процессор выполнен с возможностью выполнения способа передачи сигнала в любом из вариантов осуществления, показанных на фиг. 1 - фиг. 5. Его реализация, в принципе аналогична, и здесь не повторяется.
На фиг. 11 показана упрощенная структурная схема системы передачи сигнала согласно варианту осуществления настоящего изобретения, где система передачи сигнала включает в себя множественные базовые станции 21 и пользовательский терминал 22. В частности, базовые станции 21 связаны с одним виртуальным пользователем на пользовательском терминале 22. Пользовательский терминал 22 может осуществлять техническое решение в любом из вариантов осуществления, показанных на фиг. 1 - фиг. 5, и может представлять собой устройство обработки сигнала, показанное на любой из фиг. 6 - фиг. 10. Его реализация, в принципе аналогична, и здесь не повторяется.
Кроме того, предпочтительно, на фиг. 12 показана упрощенная принципиальная схема системы передачи сигнала согласно другому варианту осуществления настоящего изобретения. Как показано на фиг. 12, на основании варианта осуществления, показанного на фиг. 11, например, количество базовых станций 21, в частности, может быть равно
Figure 00000083
; и пользовательский терминал 22, в частности, установлен с
Figure 00000083
виртуальными пользователями, где каждый виртуальный пользователь соответствует одному предварительному коду пользователя и одному предварительному коду базовой станции.
Кроме того, сигнал основной полосы разделяется на
Figure 00000083
виртуальных пользователей. Виртуальный пользователь
Figure 00000084
осуществляет обработку основной полосы на разделенном сигнале основной полосы согласно полученным частотно-временному ресурсу восходящей линии связи и схеме модуляции и кодирования; затем получает сигнал восходящей линии связи после осуществления, согласно предварительному коду
Figure 00000055
пользователя и предварительному коду
Figure 00000038
базовой станции, предварительного кодирования на сигнале основной полосы, на которой осуществлялась обработка основной полосы; и когда
Figure 00000003
, отправляет, через антенну, сигнал восходящей линии связи на базовую станцию
Figure 00000030
, соответствующую виртуальному пользователю
Figure 00000084
, таким образом, что пользовательский терминал передает одинаковые или разные сигналы восходящей линии связи на одинаковые или разные базовые станции одновременно, гарантируется управляемость помехи между сигналами восходящей линии связи разных виртуальных пользователей, и, кроме того, эффективно повышается эффективность передачи сигнала восходящей линии связи пользовательским терминалом.
Специалисты в данной области техники могут понять, что, все или часть этапов вышеописанных вариантов осуществления способа можно реализовать посредством программы, управляющей соответствующим оборудованием. Вышеупомянутая программа может храниться на компьютерно-считываемом носителе данных. При выполнении программы осуществляются этапы вышеописанных вариантов осуществления способа. Вышеупомянутый носитель данных включает в себя различные носители, способные хранить программный код, например ROM, RAM, магнитный диск или оптический диск.
Наконец, следует отметить, что вышеупомянутые варианты осуществления призваны лишь описывать технические решения настоящего изобретения, а не ограничивать настоящее изобретение. Хотя настоящее изобретение подробно описано со ссылкой на вышеупомянутые варианты осуществления, специалисты в данной области техники могут предложить модификации технических решений, описанных в вышеупомянутых вариантах осуществления, или эквивалентные замены некоторых или всех их технических признаков; однако эти модификации или замены не приводят к отходу сущности соответствующих технических решений из объема технических решений в вариантах осуществления настоящего изобретения.

Claims (19)

1. Способ передачи сигнала, содержащий этапы, на которых:
устанавливают
Figure 00000001
виртуальных пользователей, причем каждый из виртуальных пользователей связан с одной базовой станцией;
получают предварительный код базовой станции и предварительный код пользователя, соответствующие каждому из K виртуальных пользователей;
разделяют сигнал основной полосы на
Figure 00000001
виртуальных пользователей и получают разделенный сигнал основной полосы, соответствующий каждому из K виртуальных пользователей;
обрабатывают, согласно предварительному коду базовой станции и предварительному коду пользователя, соответствующим каждому из виртуальных пользователей, разделенный сигнал основной полосы, соответствующий каждому из виртуальных пользователей, и получают сигнал восходящей линии связи, соответствующий каждому виртуальному пользователю; и
получают опережения
Figure 00000002
в хронировании базовых станций, соответствующие
Figure 00000001
виртуальным пользователям, и когда
Figure 00000003
, передают, через антенну, сигнал восходящей линии связи, соответствующий виртуальному пользователю, на базовую станцию, соответствующую каждому из виртуальных пользователей;,
при этом
Figure 00000001
- целое число, и
Figure 00000001
больше или равно 1;
Figure 00000004
- заранее заданный порог;
Figure 00000005
- опережение в хронировании базовой станции 1, соответствующей виртуальному пользователю 1;
Figure 00000006
- опережение в хронировании базовой станции 2, соответствующей виртуальному пользователю 2; и
Figure 00000007
- опережение в хронировании базовой станции
Figure 00000001
, соответствующей виртуальному пользователю
Figure 00000001
.
2. Способ передачи сигнала по п. 1, в котором получение предварительного кода базовой станции, соответствующего каждому из K виртуальных пользователей, содержит этапы, на которых:
получают матрицу
Figure 00000029
каналов восходящей линии связи от пользовательского терминала к базовой станции
Figure 00000030
; и
применяют, согласно другим матрицам каналов восходящей
линии связи, за исключением
Figure 00000029
, формулу
Figure 00000032
для получения
Figure 00000033
и
Figure 00000034
; и осуществляют транспонирование и комплексное сопряжение
Figure 00000035
для получения
Figure 00000036
, и устанавливают матрицу, образованную последними
Figure 00000037
векторами-столбцами
Figure 00000036
, в качестве предварительного кода
Figure 00000038
базовой станции, соответствующего виртуальному пользователю
Figure 00000030
,
при этом i - целое число, и диапазон значений i представляет собой [1, K];
Figure 00000039
- количество элементов, превышающих заранее заданное значение, на диагональной линии
Figure 00000040
;
Figure 00000041
- количество антенн пользовательского терминала; D - вторая матрица после осуществления разложения на сингулярные значения на
Figure 00000085
; и
Figure 00000043
- первая унитарная матрица после осуществления разложения на сингулярные значения на
Figure 00000086
.
3. Способ передачи сигнала по п. 2, в котором получение предварительного кода пользователя, соответствующего каждому из K виртуальных пользователей, содержит этапы, на которых:
разделяют пилот-сигнал восходящей линии связи на
Figure 00000001
виртуальных пользователей;
осуществляют, согласно предварительному коду
Figure 00000038
базовой станции, соответствующему виртуальному пользователю
Figure 00000030
, предварительное кодирование на разделенном пилот-сигнале восходящей линии связи, соответствующем виртуальному пользователю
Figure 00000030
, и отправляют, через антенну, разделенный пилот-сигнал восходящей линии связи, полученный после предварительного кодирования, на базовую станцию
Figure 00000030
, соответствующую виртуальному пользователю
Figure 00000030
, таким образом, что базовая станция
Figure 00000030
измеряет эквивалентный канал
Figure 00000049
восходящей линии связи виртуального пользователя
Figure 00000030
и базовой станции
Figure 00000030
согласно разделенному пилот-сигналу восходящей линии связи, полученному после предварительного кодирования, и отправляет, на пользовательский терминал, предварительный код
Figure 00000050
пользователя, который соответствует виртуальному пользователю
Figure 00000030
и получен согласно эквивалентному каналу
Figure 00000049
восходящей линии связи; и
принимают, посредством виртуального пользователя
Figure 00000030
, предварительный код
Figure 00000050
пользователя, отправленный базовой станцией
Figure 00000030
.
4. Способ передачи сигнала по п. 2, в котором получение матрицы
Figure 00000029
каналов восходящей линии связи от пользовательского терминала к базовой станции
Figure 00000030
содержит этапы, на которых:
оценивают матрицу
Figure 00000029
каналов восходящей линии связи от пользовательского терминала к базовой станции
Figure 00000030
согласно пилот-сигналу нисходящей линии связи, передаваемому базовой станцией
Figure 00000030
.
5. Способ передачи сигнала по п. 2, в котором получение матрицы
Figure 00000029
каналов восходящей линии связи от пользовательского терминала к базовой станции
Figure 00000030
содержит этапы, на которых:
устанавливают начальный предварительный код
Figure 00000057
базовой станции, соответствующий виртуальному пользователю
Figure 00000030
;
разделяют пилот-сигнал восходящей линии связи на
Figure 00000001
виртуальных пользователей;
осуществляют, согласно предварительному коду
Figure 00000057
базовой станции, соответствующему виртуальному пользователю
Figure 00000030
, предварительное кодирование на разделенном пилот-сигнале восходящей линии связи, соответствующем виртуальному пользователю
Figure 00000030
, и отправляют разделенный пилот-сигнал восходящей линии связи, полученный после предварительного кодирования, на
Figure 00000022
базовых станций через антенну таким образом, что каждая базовая станция получает эквивалентный канал восходящей линии связи виртуального пользователя
Figure 00000030
и базовой станции согласно разделенному пилот-сигналу восходящей линии связи, полученному после предварительного кодирования;
принимают эквивалентный канал восходящей линии связи виртуального пользователя
Figure 00000030
и базовой станции, который отправляется каждой базовой станцией, для получения эквивалентных каналов
Figure 00000059
восходящей линии связи виртуального пользователя
Figure 00000030
и
Figure 00000022
базовых станций; и
применяют, согласно начальному предварительному коду базовой станции, соответствующему каждому виртуальному пользователю и эквивалентным каналам
Figure 00000059
восходящей линии связи виртуального пользователя
Figure 00000030
и
Figure 00000022
базовых станций, формулу
Figure 00000087
для получения матрицы
Figure 00000029
каналов восходящей линии связи от пользовательского терминала к базовой станции
Figure 00000030
.
6. Способ передачи сигнала по п. 2, в котором получение матрицы
Figure 00000029
каналов восходящей линии связи от пользовательского терминала к базовой станции
Figure 00000030
содержит этапы, на которых:
измеряют, в заранее заданном временном окне, среднее значение
Figure 00000073
каналов нисходящей линии связи от
Figure 00000020
базовых станций к пользовательскому терминалу; и
осуществляют транспонирование на среднем значении
Figure 00000074
канала нисходящей линии связи от базовой станции
Figure 00000030
к пользовательскому терминалу, и используют среднее значение канала нисходящей линии связи после осуществления транспонирования в качестве матрицы
Figure 00000029
каналов восходящей линии связи от пользовательского терминала к базовой станции
Figure 00000030
.
7. Способ передачи сигнала по п. 1, в котором получение предварительного кода базовой станции, соответствующего каждому из K виртуальных пользователей, содержит этапы, на которых:
используют единичную матрицу для установления предварительного кода
Figure 00000038
базовой станции, соответствующего виртуальному пользователю
Figure 00000030
,
при этом i - целое число, и диапазон значений i представляет собой [1, K].
8. Способ передачи сигнала по п. 7, в котором получение предварительного кода пользователя, соответствующего каждому из K виртуальных пользователей, содержит этапы, на которых:
разделяют пилот-сигнал восходящей линии связи на
Figure 00000001
виртуальных пользователей;
осуществляют предварительное кодирование на разделенном пилот-сигнале восходящей линии связи согласно предварительному коду
Figure 00000057
базовой станции, соответствующему виртуальному пользователю
Figure 00000030
, и отправляют разделенный пилот-сигнал восходящей линии связи, полученный после предварительного кодирования, на базовую станцию
Figure 00000030
через антенну таким образом, что базовая станция
Figure 00000030
измеряет матрицу каналов восходящей линии связи от базовой станции
Figure 00000030
к пользовательскому терминалу согласно разделенному пилот-сигналу восходящей линии связи, полученному после предварительного кодирования, и возвращает с использованием обратной связи матрицу каналов восходящей линии связи на пользовательский терминал;
принимают матрицы
Figure 00000066
каналов восходящей линии связи, возвращаемые с использованием обратной связи
Figure 00000067
базовыми станциями; и
применяют, согласно другим матрицам каналов восходящей линии связи, за исключением
Figure 00000029
, формулу
Figure 00000032
для получения
Figure 00000033
и
Figure 00000034
; и осуществляют транспонирование и комплексное сопряжение
Figure 00000035
для получения
Figure 00000036
, и устанавливают матрицу, образованную последними
Figure 00000037
векторами-столбцами
Figure 00000036
, в качестве предварительного кода
Figure 00000055
пользователя, соответствующего виртуальному пользователю
Figure 00000030
,
при этом
Figure 00000039
- количество элементов, превышающих заранее заданное значение, на диагональной линии
Figure 00000040
;
Figure 00000041
- количество антенн пользовательского терминала; D - вторая матрица после осуществления разложения на сингулярные значения на
Figure 00000088
; и
Figure 00000043
- первая унитарная матрица после осуществления разложения на сингулярные значения на
Figure 00000089
.
9. Способ передачи сигнала по любому из пп. 1-8, дополнительно содержащий этап, на котором:
получают частотно-временной ресурс восходящей линии связи и схему модуляции и кодирования, соответствующую каждому из
Figure 00000001
виртуальных пользователей, причем
обработка, согласно предварительному коду базовой станции и предварительному коду пользователя, соответствующему каждому из виртуальных пользователей, разделенного сигнала основной полосы, соответствующего каждому из пользователей, и получение сигнала восходящей линии связи, соответствующего каждому виртуальному пользователю, содержит этапы, на которых:
обрабатывают, согласно предварительному коду базовой станции, предварительному коду пользователя, частотно-временному ресурсу восходящей линии связи и схеме модуляции и кодирования, соответствующей каждому из виртуальных пользователей, разделенный сигнал основной полосы, соответствующий каждому из пользователей, и получают сигнал восходящей линии связи, соответствующий каждому виртуальному пользователю.
10. Устройство передачи сигнала, содержащее:
модуль установления, выполненный с возможностью установления
Figure 00000001
виртуальных пользователей, причем каждый из виртуальных пользователей связан с одной базовой станцией;
модуль получения, выполненный с возможностью получения предварительного кода базовой станции и предварительного кода пользователя, соответствующих каждому из K виртуальных пользователей;
модуль разделения, выполненный с возможностью разделения сигнала основной полосы на
Figure 00000001
виртуальных пользователей и получения разделенного сигнала основной полосы, соответствующего каждому из K виртуальных пользователей;
модуль обработки, выполненный с возможностью обработки, согласно предварительному коду базовой станции и предварительному коду пользователя, соответствующим каждому из виртуальных пользователей, разделенного сигнала основной полосы, соответствующего каждому из пользователей, и получения сигнала восходящей линии связи, соответствующего каждому виртуальному пользователю; и
модуль отправки, выполненный с возможностью получения опережений
Figure 00000002
в хронировании базовых станций, соответствующих
Figure 00000001
виртуальным пользователям, и, когда
Figure 00000003
, передачи, через антенну, сигнала восходящей линии связи, соответствующего виртуальному пользователю, на базовую станцию, соответствующую каждому виртуальному пользователю,
при этом
Figure 00000001
- целое число, и
Figure 00000001
больше или равно 1;
Figure 00000004
- заранее заданный порог;
Figure 00000005
- опережение в хронировании базовой станции 1, соответствующей виртуальному пользователю 1;
Figure 00000006
- опережение в хронировании базовой станции 2, соответствующей виртуальному пользователю 2; и
Figure 00000007
- опережение в хронировании базовой станции
Figure 00000001
, соответствующей виртуальному пользователю
Figure 00000008
.
11. Устройство передачи сигнала по п. 10, в котором модуль получения содержит:
блок получения матрицы каналов восходящей линии связи, выполненный с возможностью получения матрицы
Figure 00000029
каналов восходящей линии связи от пользовательского терминала к базовой станции
Figure 00000030
; и
блок получения предварительного кода базовой станции, выполненный с возможностью применения, согласно другим матрицам каналов восходящей линии связи за исключением
Figure 00000029
, формулы
Figure 00000032
для получения
Figure 00000033
и
Figure 00000034
; и осуществления транспонирования и комплексного сопряжения на
Figure 00000035
для получения
Figure 00000036
, и установления матрицы, образованной последними
Figure 00000037
векторами-столбцами
Figure 00000036
, в качестве предварительного кода
Figure 00000038
базовой станции, соответствующего виртуальному пользователю
Figure 00000030
,
при этом i - целое число, и диапазон значений i представляет собой [1, K];
Figure 00000039
- количество элементов, превышающих заранее заданное значение, на диагональной линии
Figure 00000040
;
Figure 00000041
- количество антенн пользовательского терминала; D - вторая матрица после осуществления разложения на сингулярные значения на
Figure 00000085
; и
Figure 00000043
- первая унитарная матрица после осуществления
разложения на сингулярные значения на
Figure 00000085
.
12. Устройство передачи сигнала по п. 11, в котором модуль разделения дополнительно выполнен с возможностью разделения пилот-сигнала восходящей линии связи на
Figure 00000001
виртуальных пользователей;
модуль обработки дополнительно выполнен с возможностью осуществления, согласно предварительному коду
Figure 00000038
базовой станции, соответствующему виртуальному пользователю
Figure 00000030
, предварительного кодирования на разделенном пилот-сигнале восходящей линии связи, соответствующем виртуальному пользователю
Figure 00000030
;
модуль отправки дополнительно выполнен с возможностью отправки, через антенну, разделенного пилот-сигнала восходящей линии связи, полученного после предварительного кодирования, на базовую станцию
Figure 00000030
, соответствующую виртуальному пользователю
Figure 00000030
, таким образом, что базовая станция
Figure 00000030
измеряет эквивалентный канал
Figure 00000049
восходящей линии связи виртуального пользователя
Figure 00000030
и базовой станции
Figure 00000030
согласно разделенному пилот-сигналу восходящей линии связи, полученному после предварительного кодирования, и отправляет, на пользовательский терминал, предварительный код
Figure 00000050
пользователя, который соответствует виртуальному пользователю
Figure 00000030
и получен согласно эквивалентному каналу
Figure 00000049
восходящей линии связи; и
модуль получения дополнительно содержит:
блок получения предварительного кода пользователя, выполненный с возможностью разрешать виртуальному пользователю
Figure 00000030
принимать предварительный код
Figure 00000050
пользователя, отправленный базовой станцией
Figure 00000030
.
13. Устройство передачи сигнала по п. 11, в котором блок получения матрицы каналов восходящей линии связи, в частности, выполнен с возможностью оценивания матрицы
Figure 00000029
каналов восходящей линии связи от пользовательского терминала к базовой станции
Figure 00000030
согласно пилот-сигналу нисходящей линии связи, передаваемому базовой станцией
Figure 00000030
.
14. Устройство передачи сигнала по п. 11, в котором модуль установления дополнительно выполнен с возможностью установления начального предварительного кода
Figure 00000057
базовой станции, соответствующего виртуальному пользователю
Figure 00000030
;
модуль разделения дополнительно выполнен с возможностью разделения пилот-сигнала восходящей линии связи на
Figure 00000001
виртуальных пользователей;
модуль обработки дополнительно выполнен с возможностью осуществления, согласно предварительному коду
Figure 00000057
базовой станции, соответствующему виртуальному пользователю
Figure 00000030
, предварительного кодирования на разделенном пилот-сигнале восходящей линии связи, соответствующем виртуальному пользователю
Figure 00000030
;
модуль отправки дополнительно выполнен с возможностью отправки разделенного пилот-сигнала восходящей линии связи, полученного после предварительного кодирования, на
Figure 00000022
базовых станций через антенну, таким образом, что каждая базовая станция получает эквивалентный канал восходящей линии связи виртуального пользователя
Figure 00000030
и базовой станции согласно разделенному пилот-сигналу восходящей линии связи, полученному после предварительного кодирования; и
блок получения матрицы каналов восходящей линии связи, в частности, выполнен с возможностью приема эквивалентного канала восходящей линии связи виртуального пользователя
Figure 00000030
и базовой станции, который отправляется каждой базовой станцией, для получения эквивалентных каналов
Figure 00000059
восходящей линии связи виртуального пользователя
Figure 00000030
и
Figure 00000022
базовых станций; и применения, согласно начальному предварительному коду базовой станции, соответствующему каждому виртуальному пользователю и эквивалентным каналам
Figure 00000059
восходящей линии связи виртуального пользователя
Figure 00000030
и
Figure 00000022
базовых станций, формулы
Figure 00000087
для получения матрицы
Figure 00000029
каналов восходящей линии связи от пользовательского терминала к базовой станции
Figure 00000030
.
15. Устройство передачи сигнала по п. 11, в котором блок получения матрицы каналов восходящей линии связи, в частности, выполнен с возможностью измерения, в заранее заданном временном окне, среднего значения
Figure 00000073
каналов нисходящей линии связи от
Figure 00000020
базовых станций к пользовательскому терминалу; и осуществления транспонирования на среднем значении
Figure 00000074
канала нисходящей линии связи от базовой станции
Figure 00000030
к пользовательскому терминалу, и использования среднего значения канала нисходящей линии связи после осуществления транспонирования в качестве матрицы
Figure 00000029
каналов восходящей линии связи от пользовательского терминала к базовой станции
Figure 00000030
.
16. Устройство передачи сигнала по п. 10, в котором модуль получения содержит:
блок получения предварительного кода базовой станции, выполненный с возможностью использования единичной матрицы для установления предварительного кода
Figure 00000038
базовой станции, соответствующего виртуальному пользователю
Figure 00000030
, при этом i - целое число, и диапазон значений i представляет собой [1, K].
17. Устройство передачи сигнала по п. 16, в котором модуль разделения дополнительно выполнен с возможностью разделения пилот-сигнала восходящей линии связи на
Figure 00000001
виртуальных пользователей;
модуль обработки дополнительно выполнен с возможностью осуществления предварительного кодирования на разделенном пилот-сигнале восходящей линии связи согласно предварительному коду
Figure 00000057
базовой станции, соответствующему виртуальному пользователю
Figure 00000030
;
модуль отправки дополнительно выполнен с возможностью отправки разделенного пилот-сигнала восходящей линии связи, полученного после предварительного кодирования, на базовую станцию
Figure 00000030
через антенну, таким образом, что базовая станция
Figure 00000030
измеряет матрицу каналов восходящей линии связи от базовой станции
Figure 00000030
к пользовательскому терминалу согласно разделенному пилот-сигналу восходящей линии связи, полученному после предварительного кодирования, и возвращает с использованием обратной связи матрицу каналов восходящей линии связи на пользовательский терминал; и
модуль получения дополнительно содержит:
блок получения предварительного кода пользователя, выполненный с возможностью приема матриц
Figure 00000066
каналов восходящей линии связи, возвращаемых с использованием обратной связи
Figure 00000067
базовыми станциями; применения, согласно другим матрицам каналов восходящей линии связи за исключением
Figure 00000029
, формулы
Figure 00000032
для получения
Figure 00000033
и
Figure 00000034
; и осуществления транспонирования и комплексного сопряжения на
Figure 00000035
для получения
Figure 00000036
, и установления матрицы, образованной последними
Figure 00000037
векторами-столбцами
Figure 00000036
, в качестве предварительного кода
Figure 00000055
пользователя, соответствующего виртуальному пользователю
Figure 00000030
,
при этом
Figure 00000039
- количество элементов, превышающих заранее заданное значение, на диагональной линии
Figure 00000040
;
Figure 00000041
- количество антенн пользовательского терминала; D - вторая матрица после осуществления разложения на сингулярные значения на
Figure 00000090
; и
Figure 00000043
- первая унитарная матрица после осуществления разложения на
сингулярные значения на
Figure 00000091
.
18. Устройство передачи сигнала по любому из пп. 10-17, в котором модуль получения дополнительно выполнен с возможностью получения частотно-временного ресурса восходящей линии связи и схемы модуляции и кодирования, соответствующей каждому из
Figure 00000001
виртуальных пользователей; и
модуль обработки, в частности, выполнен с возможностью обработки, согласно предварительному коду базовой станции, предварительному коду пользователя, частотно-временному ресурсу восходящей линии связи и схеме модуляции и кодирования, соответствующей каждому из виртуальных пользователей, разделенного сигнала основной полосы, соответствующего каждому из пользователей, и получения сигнала восходящей линии связи, соответствующего каждому виртуальному пользователю.
19. Система передачи сигнала, содержащая базовую станцию и пользовательский терминал, в которой пользовательский терминал является устройством передачи сигнала по любому из п.п. 10-18; и базовая станция связана с виртуальным пользователем пользовательского терминала.
RU2015118577/08A 2012-10-19 2013-05-23 Способ, система и устройство передачи сигнала RU2589314C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201210401050.1 2012-10-19
CN201210401050.1A CN103780330B (zh) 2012-10-19 2012-10-19 信号的传输方法和系统以及装置
PCT/CN2013/076154 WO2014059792A1 (zh) 2012-10-19 2013-05-23 信号的传输方法和系统以及装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2589314C1 true RU2589314C1 (ru) 2016-07-10

Family

ID=50487521

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015118577/08A RU2589314C1 (ru) 2012-10-19 2013-05-23 Способ, система и устройство передачи сигнала

Country Status (6)

Country Link
US (1) US9344169B2 (ru)
EP (1) EP2899913B1 (ru)
CN (1) CN103780330B (ru)
BR (1) BR112015008665A2 (ru)
RU (1) RU2589314C1 (ru)
WO (1) WO2014059792A1 (ru)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102525770B1 (ko) * 2016-06-15 2023-04-26 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 단말의 측위를 위한 장치 및 방법
US20210211247A1 (en) * 2018-05-22 2021-07-08 Ntt Docomo, Inc. Precoding method, decoding method, transmitting device and receiving device
US10439681B1 (en) * 2018-09-20 2019-10-08 Verizon Patent And Licensing Inc. Systems and methods for dynamic inter-sector MIMO transmission
CN112153556A (zh) * 2019-06-28 2020-12-29 中国移动通信有限公司研究院 一种信号传输方法、通信设备及基站

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0536921A1 (en) * 1991-10-10 1993-04-14 Space Systems / Loral, Inc. Satellite/wireless telephone roaming system with link to network database management system
RU2183910C2 (ru) * 1998-09-29 2002-06-20 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Устройство и способ формирования расширяющего кода и расширения спектра канальных сигналов с использованием расширяющего кода в системе связи множественного доступа с кодовым разделением каналов
RU2296424C1 (ru) * 2005-08-02 2007-03-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное предприятие "Полет" (ФГУП "НПП "Полет") Устройство для передачи и приема информации с подвижного объекта

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI933022A0 (fi) * 1993-06-30 1993-06-30 Nokia Telecommunications Oy Radiosystem som bildar en traodloes lokalslinga
US7042926B2 (en) * 2001-11-21 2006-05-09 Intel Corporation Low complexity multiuser detector
CN1298114C (zh) * 2004-05-14 2007-01-31 中兴通讯股份有限公司 一种td-scdma系统确定上行同步时间提前量的方法
CA2588176C (en) * 2004-11-15 2012-10-16 Qualcomm Incorporated Eigenvalue decomposition and singular value decomposition of matrices using jacobi rotation
CN101039154B (zh) * 2006-03-15 2010-08-25 联芯科技有限公司 一种获取用户终端收发通道传输时间的方法
KR100904533B1 (ko) * 2008-01-11 2009-06-25 엘지전자 주식회사 전송 타이밍 조절 방법, 연속적인 패킷 전송 방법 및 이동통신 단말
CN101820631B (zh) * 2009-02-27 2013-02-20 中国移动通信集团公司 一种移动通信系统基站之间的协作式调度方法和基站
US8238277B2 (en) * 2009-04-27 2012-08-07 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. Parametric compression of rank-1 analog feedback
CN101944943A (zh) * 2009-07-03 2011-01-12 华为技术有限公司 上行信号的处理方法及装置
US8605803B2 (en) 2010-03-15 2013-12-10 Industrial Technology Research Institute Methods and apparatus for reducing uplink multi-base station interference
CN102316505A (zh) * 2010-07-01 2012-01-11 中兴通讯股份有限公司 一种基站空口协议测试的方法、装置及系统
WO2012150894A1 (en) * 2011-05-03 2012-11-08 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Nodes and methods for enabling measurements performed by a wireless device
US9100146B2 (en) * 2012-03-08 2015-08-04 Alcatel Lucent Virtual sectorization using an active anntenna array

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0536921A1 (en) * 1991-10-10 1993-04-14 Space Systems / Loral, Inc. Satellite/wireless telephone roaming system with link to network database management system
RU2183910C2 (ru) * 1998-09-29 2002-06-20 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Устройство и способ формирования расширяющего кода и расширения спектра канальных сигналов с использованием расширяющего кода в системе связи множественного доступа с кодовым разделением каналов
RU2296424C1 (ru) * 2005-08-02 2007-03-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное предприятие "Полет" (ФГУП "НПП "Полет") Устройство для передачи и приема информации с подвижного объекта

Also Published As

Publication number Publication date
EP2899913A4 (en) 2015-09-09
US20150222342A1 (en) 2015-08-06
EP2899913B1 (en) 2023-06-28
US9344169B2 (en) 2016-05-17
EP2899913A1 (en) 2015-07-29
CN103780330A (zh) 2014-05-07
WO2014059792A1 (zh) 2014-04-24
BR112015008665A2 (pt) 2017-07-04
CN103780330B (zh) 2017-04-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102147634B1 (ko) 대규모 다중 입력 다중 출력 통신 시스템에서 빔포밍된 브로드캐스트 및 동기화 신호를 위한 시스템 및 방법
EP3035556B1 (en) Method and apparatus for transmitting common signal in hybrid beamforming
CN107483088B (zh) 大规模mimo鲁棒预编码传输方法
JP6018848B2 (ja) 干渉アラインメントに基づくプレコーディング、プレデコーディング方法および送信機ならびに移動端末
KR102625132B1 (ko) 밀리미터 웨이브 시스템에서 랜덤 액세스를 위한 방법 및 장치
EP2751947B1 (en) Spatially randomized pilot symbol transmission method, system and device for mimo wireless communications
JP7022762B2 (ja) ユーザ装置、基地局、無線通信方法およびシステム
WO2021102917A1 (en) Feedback of channel state information
KR101935782B1 (ko) 다중 셀룰러 네트워크에서 신호의 송수신 방법 및 장치
WO2011088018A2 (en) A ue initiated frequency partitioning based comp scheme for downlink cellular communications
CN103004160A (zh) 在通信系统中选择波束组和波束子集的装置、方法和计算机程序产品
EP2905912A1 (en) Combined data signal receiving and sending methods and devices
CN104871437A (zh) Fdd系统中信道互易性补偿方法和装置
JP2013187913A (ja) 干渉アラインメントに基づくプリコーディング方法、送信機およびデバイス
CN111279627A (zh) 无线电接入网的波束选择和合并
US11038579B2 (en) Methods and apparatuses for spatial pre-processing of signals in a wireless communication system
RU2589314C1 (ru) Способ, система и устройство передачи сигнала
CN102075294B (zh) 一种协作预编码方法及系统
WO2020164723A1 (en) Apparatuses and methods for multi-user transmissions
Gao et al. Blind distributed mu-mimo for iot networking over vhf narrowband spectrum
EP4150778A1 (en) Efficient prach scheduling
CN110622438B (zh) 在无线通信系统中发送反馈信息的方法及其设备
US20240048209A1 (en) Multi-mode precoding matrix information report for orbital angular momentum based communication system
US10498410B2 (en) Methods and apparatuses for transmit weights
US11509368B1 (en) Techniques for line-of-sight MIMO communications using rectangular antenna arrays