SE527445C2 - Lägesanpassat skyddsintervall för OFDM-kommunikation - Google Patents

Lägesanpassat skyddsintervall för OFDM-kommunikation

Info

Publication number
SE527445C2
SE527445C2 SE0300824A SE0300824A SE527445C2 SE 527445 C2 SE527445 C2 SE 527445C2 SE 0300824 A SE0300824 A SE 0300824A SE 0300824 A SE0300824 A SE 0300824A SE 527445 C2 SE527445 C2 SE 527445C2
Authority
SE
Sweden
Prior art keywords
protection interval
transmitting unit
length
cell
unit
Prior art date
Application number
SE0300824A
Other languages
English (en)
Other versions
SE0300824L (sv
SE0300824D0 (sv
Inventor
Richard Ljung
Peter Karlsson
Original Assignee
Telia Ab
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 Telia Ab filed Critical Telia Ab
Priority to SE0300824A priority Critical patent/SE527445C2/sv
Publication of SE0300824D0 publication Critical patent/SE0300824D0/sv
Priority to PCT/SE2004/000390 priority patent/WO2004086711A1/en
Priority to US10/549,846 priority patent/US8537759B2/en
Priority to EP04721410.1A priority patent/EP1611723B1/en
Publication of SE0300824L publication Critical patent/SE0300824L/sv
Priority to NO20054011A priority patent/NO20054011L/no
Publication of SE527445C2 publication Critical patent/SE527445C2/sv
Priority to US14/011,188 priority patent/US9008026B2/en
Priority to US15/487,730 priority patent/USRE48087E1/en

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/2605Symbol extensions, e.g. Zero Tail, Unique Word [UW]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/2605Symbol extensions, e.g. Zero Tail, Unique Word [UW]
    • H04L27/2607Cyclic extensions
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2626Arrangements specific to the transmitter only
    • H04L27/2646Arrangements specific to the transmitter only using feedback from receiver for adjusting OFDM transmission parameters, e.g. transmission timing or guard interval length
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0212Channel estimation of impulse response
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/0202Channel estimation
    • H04L25/0224Channel estimation using sounding signals

Landscapes

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

Description

25 30 527 signalerna som modulerar bärvågorna överlappar på ett sådant sätt att de uppfyller villkoren för ortogonalitet, vilket möjliggör eliminering av interferens mellan modulerade underbärvågor (sub-carriers) och gör det också möjligt att erhålla mycket större spektralt utbyte.
Utrymmet mellan två närliggande underbärvågor motsvarar inversen av tidslängden för en symbol.
OFDM-modulationen är vanligtvis införlivad med en Fourier- transform, så att den kan implementeras med hjälp av FFT (Fast Fourier Transform). Huvudstegen för att genomföra överföring av ett meddelande med hjälp av OFDM-modulering anges nedan.
Först av allt så grupperas de binära data som utgör meddelandet som skall överföras i datablock. vart och ett av dessa block överförs oberoende av varandra och utgör, efter basbandsmodulering, en OFDM-signal. I varje datablock grupperas dessutom de binära siffrorna i subset. Varje subset undergår därefter en "bijective mapping” över en diskret mängd punkter i Fresnel-rymden, där varje punkt representerar en möjlig fas och amplitud. Om t ex ett meddelande bestående av följande serie bitar {OOO0ll100lOO0llll0OO } betraktas, är det möjligt att därur extrahera ett block om 16 bitar O00OlllOO1000lll, med vilka är associerade, med mapping, följande mängd punkter i det komplexa planet:_ 1+j, 1+j, -1-j, 1-j, -1+j, 1+j, -1+j, -1-j.
Detta ger därför en mängd bestående av åtta komplexa element, vilka definierar en vektor V.
En invers diskret Fourier transform med en matris A tillåts sedan verka på vektorerna V som erhållits ur original- meddelandet, vilket ger upphov till en OFDM-signal bestående av en serie komplexa amplituder. 10 15 20 25 30 527 445 Varje överförd symbol tas sedan emot, efter att ha passerat transmissionskanalen, av en demodulator, från vilken det extraheras en vektor V'som innehåller komplexa element, genom att multiplicera amplituderna som beskriver symbolen med en direkt diskret Fourier-transformmatris A'sà att A*A'= I, där I betecknar enhetsmatrisen.
Användandet av ett beslutskriterium baserat på ”Maximum likelihood” på realdelen och på imaginärdelen av varje vektor V'möjliggör återvinning av den ursprungliga symbolsekvensen och vidare rekonstruktion av de därtill associerade binära elementen.
De olika symbolerna i varje block är sammankopplade på grund av den linjärkombination som erhålls genom att multiplicera elementen i den översända vektorn V med den inversa diskreta Fourier-transformmatrisen A. Denna linjärkombination säker- ställer ett visst mått av tålighet och skyddar symbolerna mot interferens mellan komplexa symboler inom en och samma OFDM- symbol. Å andra sidan utsträcker sig denna skyddseffekt inte från en OFDM-symbol till en annan, dvs inte från ett block till ett annat.
För att förhindra interferens mellan block, är det känt att en teknik kan användas som innefattar att anordna en tidsperiod av tystnad eller icke-transmission, även kallat skyddsintervall, mellan två på varandra följande symboler.
I känd teknik bestäms emellertid skyddsintervallet som föregår aktuell symbol pragmatiskt, vanligtvis efter en utvärdering av 10 15 20 25 30 :acura u en expert, av den tidsperiod som är nödvändig för att dämpa ut ekot av överföringen av föregående OFDM-symbol.
En del varianter innefattande justering av skyddsintervallet finns också och beskrivs nedan.
US-6115354-A visar en metod som anpassa OFDM-symbolernas skyddsintervall (”guard intervals for the OFDM symbols”) till de skillnader i fördröjning som råder i nätverket. Första skyddsintervallet för en ram är dock anpassat efter ”worst case” dokument medför skyddsintervallets flexibiliet att OFDM- (se spalt 2, rad 9 - spalt 3, rad 9). Enligt detta systemet kan optimeras ur både implementerings- och nät- planeringsperspektiv (se spalt 3, rad 36-40).
US-6175550-Bl visar ett OFDM-system i vilket ett skydds- intervall (”guard time interval”) justeras dynamiskt beroende på kommunikationsförhállandena i omgivningen (se spalt 3, rad *'3-65), spalt 6; rad 24-32; samt självständiga patentkrav).
EP-l065855-Al visar anpassning av skyddsintervall (”cyclic extensions”) i ett OFDM-system. Längden på skyddsintervallet anpassas till de fördröjningar som råder på kanalen. (Se sammandrag).
WO97/30531-Al säger att ett skyddsintervall (”guard space”) kan varieras så att ett minimalt skyddsintervall används (se patentkrav).
EP-1061687-Al visar automatisk anpassning av skyddsintervall (”guard interval”) i beroende av kvaliteten på mottagen signal.
EP-1014639-A2 visar en OFDM-sändare/mottagare för vilken ett 10 15 20 25 30 optimalt val av skyddsintervall bestäms.
SAMMANFATTNING AV UPPFINNINGEN Vid konstruktion av ett kommunikationssystem anpassas det oftast till ett ”värsta fall”. Detta leder till att i alla andra fall än det värsta möjliga kommer kapacitet att slösas bort. Denna uppfinning löser en stor del av ovan nämnda slöseri för ett OFDM-system, där kapaciteten minskar proportionellt med skyddsintervallet mot kanalens tidsfördröjning ”Guard Interval (GI)”. Problemet löses genom anpassning av den grundläggande OFDM-strukturen för varje sändare/basstation så att icke utnyttjad tid mellan symboler blir försumbar och större delen av den utsända effekten kan utnyttjas av terminalerna.
Uppfinningen avser ett kommunikationssystem där åtminstone någon del av överföringen sker med hjälp av radiovågor, och där symboler överförs med hjälp av ortogonal' frekvensdelningsmultiplexering, s.k. OFDM-teknik, mellan en sändande enhet och en mottagande enhet, varvid symbolöverföringen sker över en överföringskanal i block av binära siffror med ett skyddsintervall GI mellan nämnda block, där sändande enhet är försedd med medel för att styra skyddsintervallets längd med hänsyn tagen till de fysiska förutsättningarna för överföringskanalen.
KORT BESKRIVNING AV RITNINGARNA Uppfinningen kommer att beskrivas närmare i det följande med hänvisning till bifogade ritningar, av vilka: figur la visar symbolstarttidpunkter och skyddsintervall i en symbolöverföringssekvens; 10 15 20 25 30 figur lb visar ett blockschema över en systemlösning inne- fattande skyddsintervalljustering enligt en utföringsform av föreliggande uppfinning; figur 2 visar geografisk utbredning av celler och därtill associerat skyddsintervall; figur 3 beskriver struktur för OFDM-modulen enligt figur l. figur 4a visar ett blockschema över ett tvåvägskommunikationssystem där skyddsintervallanpassningen baseras på aktuellt kanalestimat från en WCDMA-mottagare; figur 4b visar ett blockschema över en systemlösning enligt en annan utföringsform av föreliggande uppfinning; och figur 5 visar ett översiktligt flödesschema för en metod att ta fram och hantera skyddsintervalländring i ett OFDM-system.
BESKRIVNING AV FÖREDRAGNA UTFÖRINGSFORMER Ett OFDM-system definieras av vissa grundläggande para- metrar så som antalet FFT-punkter, storleken på det så kallade skyddsintervallet GI, samplingshasighet, bandbredd etc. Flera av dessa parametrar väljs för det värsta fallet, dvs för det svårast möjliga kommunikations- förhållande som systemet skall fungera tillfredsställande under. Skyddsintervallet innebär att effekt och tid mellan OFDM-symboler inte utnyttjas. Skyddsintervallet bestäms för ett system så att alla mottagare skall kunna ta emot och detektera symboler utan att intersymbolinterferens ISI uppstår. Den värsta tänkbara utbredningsfördröjningen i radiokanalen kommer därför att vara dimensionerande för skyddsintervallets längd.
Under normal användning av ett kommunikationssystem kommer dock betydligt bättre förhållanden att gälla ibland, vilket innebär att de parametrar man valt vid konstruk- tionen av systemet är alltför resurskrävande eftersom de 10 15 20 25 30 i 527 445 annua- ~ u nu nunnan a o 0 0 nu .- ,noI' Q.. u., ou.- . p u o non» :non u coon n n none n n n n acne n . nu o o o 0 1 nu u una» o n n ~ nn.- o u o n o n on ua gu-que n nu-.- ej är anpassade till för tillfället rådande förhållanden.
Uppfinnarna har insett att genom adekvata åtgärder kan man genom att minska skyddsintervallet från l/4 till 1/8, l/16, och l/32 öka systemkapaciteten i motsvarande grad. I ett system för distribution ”en-till-många” är det dock inte praktiskt att ändra skyddsintervallet GI för varje enskild mottagare eftersom alla OFDM-symboler sänds till alla mottagare inom täckningsområdet.
En av tankarna bakom uppfinningen innefattar att genom att i accesspunkter AP eller basstationer BS i ett kommunika- tionssystem konstruera OFDM-sändaren på ett sådant sätt att skyddsintervallet GI kan justeras som en installa- tionsparameter, kan OFDM-signalens skyddsintervall anpassas till rådande kanalförhàllanden från sändaren inom varje enskilt täckningsområde, även kallat cell. Då en ny mottagare kopplas in i denna cell kan man till exempel via en anpassningsalgoritm, t ex en sådan beskriven av Kim et al, ”Frame Selection Algorithm with Adaptive FFT input for OFDM Systems", vid ICC Internationella Handelskammaren 2002, automatiskt skifta till denna cells skyddsintervall- val.
Algoritmen fungerar på så vis att den identifierar var OFDM-symbolen verkligen börjar, dvs estimerar hur stort skyddsintervall som används. I figur la avses alltså att algoritmen identifierar de tillfällen som markerats med pilar Al, A2, Bl, B2 på tidsaxeln, dvs där OFDM-symboler börjar. Figuren innehåller exempel på två olika platser plats l, plats 2, där dels ett långt och dels ett kort skyddsintervall används. Genom att algoritmen som byggs in i mottagande enheten, här kallad terminalen, identifierar var OFDM-symbolen börjar, kan skyddsintervallet väljas av operatören baserat på hur varje specifik cell ser ut utan 10 15 20 25 30 o o øouuvu att någon inställning behöver ändras i terminalen när terminalen flyttas mellan olika celler. Med andra ord utför algoritmen block(frame)synkronisering genom att i mottagande enhet beräkna en skattning av skyddsintervallet GI genom att använda de i tiddomänen mottagna signalerna och genom att beräkna en skattning av skillnaden mellan mottagen och förväntad blockstarttidpunkt, den s.k. uttryckt som } 2G + 2N -1 och G betecknar sampellängden ”coarse framing offset”, öm 2 2 _ IyL/HHN lyiß-n .. 10* öm, = argmin 2 l=0 där n=0,1,2.., vid skyddsintervallet, där yi betecknar den mottagna signalen för den izte OFDM-symbolen i tidsdomänen.
Skyddsintervallet GI kan enligt ovan då flexibelt anpassas för varje cell i kommunikationssystemet, och kapaciteten kan förbättras i systemet; betta illustreras i figur 1.
Ett kommunikationssystem består av en nätverkskärna 101 som via en förbindelse 151 står i förbindelse med två närliggande transmissionsenheter 111, 112. Det fysiska avståndet mellan transmissionsenheterna 111, 112 är a.
Varje transmissionsenhet har via eterförbindelse 151, 152 kontakt med minst en terminal 121, 122. En nätöver- vakningsenhet 131 övervakar systemet och hanterar system- parametrar. Nätövervakningsenheten 131 tillsammans med OFDM-modulerna 115, 116 ser till att skyddsintervallet GI anpassas till avståndet a mellan transmissionsenheterna på ett sådant sätt att skyddsintervallet Gl anpassas till cellradien. Lämplig skyddsintervallparameter GI anbringas i OFDM-modul 115, 116 och vidare är respektive terminal 121, 122 anordnad att anpassa sig till cellens skydds- 10 15 20 25 30 527 445 I øoo a o oo o oo oo oo oooo o : z o o o o o o o o o o o o o o oo "- z--I I. ~ 2 :o :' o o o o o o o o . ' _ o. oo o o o o o o o o o . o o o o o o o o o o I I I I oo o oo oooo oo oo intervall GI. Skyddsintervallet GI bör väljas så att det motsvarar den maximala tidsdispersion en mottagen signal kan uppleva i respektive täckningsomràde. Exempelvis om det i ett cellulärt system är ca 100 m cellradie kan sträckan för en reflekterad signal bli upp till ca 200 m.
Man justerar alltså det flexibla skyddsintervallet GI till att kunna hantera fördröjningen 200 m, vilket motsvarar ett skyddsintervall GI på ca 600 ns. För en cell med radie 200 m väljs ca 1200 ns, dvs så att skyddsintervallets längd i nanosekunder sätts till i huvudsak sex gånger cellradien i meter. Principen för val av storlek på skyddsintervallet GI illustreras i figur 2.
I en föredragen utföringsform kan Parametern GI för- inställas av operatören eller systemadministratören via de vanliga gränssnitten för inställning av radiokanal, modulation osv i varje accesspunkt AP och varje basstation BS. Inställning av parametern skyddsintervall GI från en centralt belägen administratör , operatör eller enskild användare medför att man kontinuerligt när optimal prestanda utan att behöva ändra hårdvara på platsen för respektive accesspunkt AP eller basstation BS.
Uppfinningen innefattar därmed möjligheten att förbättra kapacitetsprestanda för ett OFDM-system både initialt och då systemet byggs ut med fler accesspunkter AP eller bas- stationer BS.
I ett cellulärt tvåvägs kommunikationssystem baserat på OFDM och enligt en utföringsform av uppfinningen till- handahålls således en flexibel justering av skyddsinter- vallet GI. Nämnda skyddsintervall GI justeras till de transmissionsförhållanden som råder i varje cell. I en annan utföringsform är varje terminal 121, 122 försedd med en automatisk anpassningsenhet 310, som automatiskt oooooo 10 15 20 25 30 10 anpassar skyddsintervallet GI i den aktuella cellen så att mobila enheter kan röra sig i det cellulära systemet och justera sin mottagning till de olika cellernas flexibla parameterval.
I tester har ett OFDM-system enligt en utföringsform av uppfinningen och baserat på IEEE 802.lla testats och verifierats i inomhusmiljö. I dessa förhållandevis smà celler med maximala avstånd på ungefär 50 m mellan sändare och mottagare har inga symbolfel på grund av kanalens tidsdispersion uppmätts. Det standardiserade skyddsinter- vallet för OFDM i IEEE 802.lla är 800 ns, vilket med användande av en utföringsform av föreliggande uppfinning skulle kunna reduceras till 400 ns i de flesta inomhus- miljöer.
I figur 3 beskrivs struktur för OFDM-modulen 115, 116 enligt figur l. En automatisk skyddsintervallanpassnings- enhet 310 står i förbindelse med övrig elektronik 315 för utförande av OFDM. Skyddsintervallanpassningsenheten 310 beräknar det under rådande omständigheter bästa skydds- intervallet och överför detta till övrig elektronik 315 för utförande av OFDM.
I en föredragen utföringsform justeras skyddsintervallet efter längsta fördröjningen i impulssvaretl Eftersom för- dröjningen dock maximalt kan bli ungefär den tid det tar för signalen att färdas dubbla cellradien kan ett lämpligt skyddsintervall antas vara detta värde, dvs (avstånd mellan basstationer) / (3 * 108). Som tumregel kan man anta att radiovàgor går 300 m på l mikrosekund, och är det detta avstånd mellan BS, och således 150 m max mellan BS och terminal, bör skyddsintervallet vara 1 mikrosekund i 10 15 20 25 30 'anpassningsmodul, 527 445 annan: 11 detta typfall i stadsmiljö. För BS i förort med 1 km mellan BS bör man ha 3 mikrosekunders skyddsintervall.
Det är inte nödvändigt att i alla lägen beräkna skydds- intervallet inom en utföringsform av uppfinningen. Skydds- intervallet kan beräknas innan basstationen installeras, t ex vid cellplaneringstillfället och därefter enbart då förändringar i nätplaneringen görs.
Skyddsintervallet behöver således ej nödvändigtvis beräknas någonstans i systemet. Om man förtätar med fler BS kan man via hanteringssystem SNMP minska skyddsinter- vallet med motsvarande nytt kortare BS-avstånd så att fler OFDM-symboler skickas inom varje tidsram eller block av symboler.
I ytterligare en fördragen utföringsform är i en mottagare' som tar emot OFDM-signalen anordnat en mottagar- som anpassar nämnda mottagare efter det aktuella skyddsintervallet i cellen. Nämnda anpassning sker genom användande av en anpassningsalgoritm beskriven i ”Frame Selection Algrorithm with Adaptive FFT Input for ICC 2002", OFDM Systems, som beskrivits ovan.
I ytterligare en annan utföringsform av föreliggande »uppfinning tillhandahålls ett justerbart skyddsintervall GI inom ett tvåvägs kommunikationssystem enligt figur 4.
I ett tvåvägs kommunikationssystem, där kommunikation sker i såväl en upplänk UL som i en nedlänk NL, kan en anpassning av OFDM-signalens parametrar till gällande kommunikationsförhàllanden göras, vilket ökar systemets kapacitet. För att ta emot en sänd signal görs en estimering av transmissionskanalens egenskaper. Bland 10 15 20 25 30 12 annat mäts de fördröjningar och amplitudförändringar som sker mellan sändare och mottagare. Denna så kallade kanal- information från systemets mottagare kan därmed tas tillvara för genereringen av signalerna i OFDM-sändaren, där man genom att veta kanalens impulssvar kan anpassa OFDM-signalens skyddsintervall GI till rådande kanal- förhållanden från sändaren inom varje enskilt täcknings- område och dessutom för varje terminal inom täcknings- området. Impulssvaret tas fram i mottagande enhet genom att skatta kanalen ur en utsänd symbol i en åšflkallad ”preamble". Principen illustreras i figur 4 och Sšdär skyddsintervallet GI anpassas baserat på aktuellt] kanalestimat från en WCDMA-mottagare 430. Kanalestimatet överförs till OFDM-enheten 440 där skyddsintervallet GI anpassas på grundval av aktuellt kanalestimat.
En radionätverksstyrenhet RNC står i (tråd)förbindelse med ett antal noder, av vilka nod B är en.
Skyddsintervallet bör vara lika i upp- och nedlänk, då i system som använder TDD (Time Division Duplex) är kanalens upp- och nedlänk identisk och samma skyddsintervall bör användas.
Systemet i figur 4 innefattar även en s.k. dual mode- terminal 450, som är anordnad att ta emot både OFDM- och WCDMA-signaler. Denna terminal 450 innefattar en kanal- estimeringsenhet 460 för framtagning av kanalestimat och en skattningsenhet 470 för skattning av impulssvar ur WCDMA-träningssekvenser. Nämnda estimat och skattning används sedan för att anpassa skyddsintervallet OFDM i nedlänk. 527 445 non o I 4 13 I ytterligare en föredragen utföringsform utformas skydds- intervallet som en kopia av de sista symbolerna i varje block. Dessa symboler kopieras och läggs även in först i varje block före sändning.

Claims (1)

1. 527 445 14 PATENTKRAV En sändande enhet inom ett kommunikationssystem där åtminstone någon del av överföringen sker med hjälp av radíovàgor och i celler, och där symboler överförs med hjälp av ortogonal frekvensdelningsmultiplexering, s.k. OFDM-teknik, mellan en sändande enhet och en mottagande enhet, varvid symbolöverföringen sker över en överförings- kanal i block av binära siffror med ett skyddsintervall GI mellan nämnda block, kånnetecknad av att nämnda sändande enhet är försedd med medel för att styra skyddsinter- vallets (GI) längd med hänsyn tagen till storleken på den cell i vilken sändande enhet är placerad för att anpassa skyddsintervallets (GI) längd till sändande enhets täckningsomràde, dvs till den sändande enhetens cellradie. Den sändande enheten enligt krav 1, kännetecknad av att nämnda medel för att styra skyddsintervallets (GI) längd innefattar en skyddsintervallanpassningsenhet (310) innefattande en inställbar skyddsintervallparameter. Den sändande enheten enligt krav 2, kännetecknad av att nämnda skyddsintervallparameter kan förändras via hanteringssystem SNMP. Den sändande enheten enligt krav 2, kånnetecknad av att nämnda skyddsintervallanpassningsenhet (310) beräknar ett skyddsintervall med hänsyn tagen till den aktuella cellens storlek. Den sändande enheten enligt krav 2 där skyddsintervallet anpassats till cellstorleken på sätt att skyddsinter- vallets längd i nanosekunder sätts till i huvudsak sex gånger cellradien i meter, dvs för en cell med radien 100 10. 527 445 15 meter sätts skyddsintervallets längd till 600 nano- sekunder. Den sändande enhetenenligt krav 3, kännetecknad av att nämnda skyddsintervallanpassningsenhet (310) även tar hänsyn till överföringskanalens impulssvar. En mottagande enhet inom ett kommunikationssystem enligt krav 1, kännetecknad av att den mottagande enheten är försedd med en anpassningsmodul som anpassar den mottagande enheten efter det aktuella skyddsintervallet i cellen. Den mottagande enheten enligt krav 7, kännetecknad av att nämnda anpassning sker genom en operatörs försorg. Den mottagande enheten enligt krav 7, kännetecknad av att vid nämnda anpassning används en algoritm som innefattar följande steg: - estimering av mottaget skyddsintervall. Den mottagande enheten enligt krav 9, kännetecknad av att nämnda estimering sker genom att beräkna en skattning av skillnaden mellan mottagen och förväntad blockstartstidpunkt den s.k. ”coarse framing offset" 3 im enligt formeln _] 2 2 _ |yiJ+n+N MC) Uyi,l+n } 2G + 2N -1 och G betecknar sampel- åin, = argmin n G I ll O där n=0,1,2.., längden vid skyddsintervallet. y¿ betecknar den mottagna signalen för den izte OFDM-symbolen i tidsdomänen. ll. l2. 13. 14. 527 445 16 En metod inom ett kommunikationssystem där åtminstone någon del av överföringen sker med hjälp av radiovàgor och i celler, och där symboler överförs med hjälp av ortogonal frekvensdelningsmultiplexering, s.k. OFDM-teknik, mellan en sändande enhet och en mottagande enhet, varvid symbol- överföringen sker över en överföringskanal i block av binära siffror med ett skyddsintervall GI mellan nämnda block, där nämnda metod innefattar följande steg för att anpassa skyddsintervallets (GI) längd till sándande enhets täckningsomráde, dvs till den sândande enhetens cellradie; - estimering (510) av kanalkarakteristik innefattande även framtagning av cellstorleken. - estimering (520) av minsta möjliga skyddsinter- vallängd som ger upphov till en intersymbolinterferens inom godtagbara gränser; - framtagning (530) av skyddsintervallparameter baserat pà nämnda skyddsintervallängd; - inkorporering (S40) och användning av nämnda skydds- intervallparameter vid sändning av symboler från nämnda sändare. Metoden enligt krav 11, där nämnda estimering av kanal- karakteristik även innefattar framtagning av kanalens impulssvar. En metod vid ett kommunikationssystem enligt krav 11 innefattande - estimering av mottaget skyddsintervall. En metod enligt krav 13 där nämnda estimering utgörs av ett operatörsbestämt skyddsintervall. 15. 16. 17. 527 445 17 En metod enligt krav 13 där nämnda estimering utförs genom att beräkna en skattning av skillnaden mellan mottagen och förväntad blockstartstidpunkt den s.k. ”coarse framing offset” â@ enligt formeln } där n=O,1,2.., 2G + 2N -1 och G betecknar sampel- 2 2 " Iy f,l+n+1v _ ' 1 G~l åint = argmnln E yi,l+n l=0 längden vid skyddsintervallet. yi betecknar den mottagna signalen för den izte OFDM-symbolen i tidsdomänen En metod inom ett kommunikationssystem där åtminstone någon del av överföringen sker med hjälp av radiovågor och i celler, och där symboler överförs med hjälp av ortogonal frekvensdelningsmultiplexering; s.k. OFDM-teknik, mellan en sändande enhet och en mottagande enhet, varvid symbol- överföringen sker över en överföringskanal i block av binära siffror med ett skyddsintervall GI mellan nämnda block, där nämnda metod innefattar att skyddsintervallets längd GI styrs med hänsyn tagen till storleken på den cell i vilken sändande enhet är placerad för att anpassa skyddsintervallets (GI) längd till sändande enhets täckningsomràde, dvs till den sändande enhetens cellradie. En metod enligt krav 16 där skyddsintervallets längd GI i nanosekunder sätts till i huvudsak sex gånger cellradien i meter, dvs för en cell med radien 100 meter sätts skydds- intervallets längd GI till 600 nanosekunder. 18. 527 445 18 Ett kommunikationssystem där åtminstone någon del av överföringen sker med hjälp av radiovàgor och i celler, och där symboler överförs med hjälp av ortogonal frekvens- delningsmultiplexering, s.k. OFDM-teknik, mellan en sändande enhet och en mottagande enhet, varvid symbol- överföringen sker över en överföringskanal i block av binära siffror med ett skyddsintervall GI mellan nämnda block, kânnetecknad av att nämnda system är försett med medel för att styra skyddsintervallets (GI) längd med hänsyn tagen till storleken på den cell i vilken sändande enhet är placerad för att anpassa skyddsintervallets (GI) längd till sändande enhets täckningsomràde, dvs till den sändande enhetens cellradie.
SE0300824A 2003-03-25 2003-03-25 Lägesanpassat skyddsintervall för OFDM-kommunikation SE527445C2 (sv)

Priority Applications (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0300824A SE527445C2 (sv) 2003-03-25 2003-03-25 Lägesanpassat skyddsintervall för OFDM-kommunikation
PCT/SE2004/000390 WO2004086711A1 (en) 2003-03-25 2004-03-17 Position adjusted guard time interval for ofdm-communications system
US10/549,846 US8537759B2 (en) 2003-03-25 2004-03-17 Position adjusted guard time interval for OFDM-communications system
EP04721410.1A EP1611723B1 (en) 2003-03-25 2004-03-17 Position adjusted guard time interval for ofdm-communications system
NO20054011A NO20054011L (no) 2003-03-25 2005-08-30 Posisjonstilpasset sikkerhetsintervall for OFDM-kommunikasjonssystem
US14/011,188 US9008026B2 (en) 2003-03-25 2013-08-27 Position adjusted guard time interval for OFDM-communications system
US15/487,730 USRE48087E1 (en) 2003-03-25 2017-04-14 Position adjusted guard time interval for OFDM-communications system

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SE0300824A SE527445C2 (sv) 2003-03-25 2003-03-25 Lägesanpassat skyddsintervall för OFDM-kommunikation

Publications (3)

Publication Number Publication Date
SE0300824D0 SE0300824D0 (sv) 2003-03-25
SE0300824L SE0300824L (sv) 2004-09-26
SE527445C2 true SE527445C2 (sv) 2006-03-07

Family

ID=20290781

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SE0300824A SE527445C2 (sv) 2003-03-25 2003-03-25 Lägesanpassat skyddsintervall för OFDM-kommunikation

Country Status (5)

Country Link
US (3) US8537759B2 (sv)
EP (1) EP1611723B1 (sv)
NO (1) NO20054011L (sv)
SE (1) SE527445C2 (sv)
WO (1) WO2004086711A1 (sv)

Families Citing this family (67)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7295509B2 (en) 2000-09-13 2007-11-13 Qualcomm, Incorporated Signaling method in an OFDM multiple access system
US9130810B2 (en) 2000-09-13 2015-09-08 Qualcomm Incorporated OFDM communications methods and apparatus
SE527445C2 (sv) * 2003-03-25 2006-03-07 Telia Ab Lägesanpassat skyddsintervall för OFDM-kommunikation
US8577299B2 (en) 2004-06-04 2013-11-05 Qualcomm Incorporated Wireless communication system with configurable cyclic prefix length
US9148256B2 (en) 2004-07-21 2015-09-29 Qualcomm Incorporated Performance based rank prediction for MIMO design
US9137822B2 (en) 2004-07-21 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Efficient signaling over access channel
US8666387B2 (en) * 2004-12-30 2014-03-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Apparatus and method for determining transmit signal parameters using real-time channel measurements
KR100983411B1 (ko) * 2005-01-06 2010-09-20 후지쯔 가부시끼가이샤 무선 통신 시스템
US9246560B2 (en) 2005-03-10 2016-01-26 Qualcomm Incorporated Systems and methods for beamforming and rate control in a multi-input multi-output communication systems
US9154211B2 (en) 2005-03-11 2015-10-06 Qualcomm Incorporated Systems and methods for beamforming feedback in multi antenna communication systems
US7742444B2 (en) 2005-03-15 2010-06-22 Qualcomm Incorporated Multiple other sector information combining for power control in a wireless communication system
US8446892B2 (en) 2005-03-16 2013-05-21 Qualcomm Incorporated Channel structures for a quasi-orthogonal multiple-access communication system
US9461859B2 (en) 2005-03-17 2016-10-04 Qualcomm Incorporated Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless communication system
US9520972B2 (en) 2005-03-17 2016-12-13 Qualcomm Incorporated Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless communication system
US9143305B2 (en) 2005-03-17 2015-09-22 Qualcomm Incorporated Pilot signal transmission for an orthogonal frequency division wireless communication system
US9184870B2 (en) 2005-04-01 2015-11-10 Qualcomm Incorporated Systems and methods for control channel signaling
US9408220B2 (en) 2005-04-19 2016-08-02 Qualcomm Incorporated Channel quality reporting for adaptive sectorization
US9036538B2 (en) 2005-04-19 2015-05-19 Qualcomm Incorporated Frequency hopping design for single carrier FDMA systems
JP4463723B2 (ja) * 2005-04-28 2010-05-19 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 送信機及び送信方法
US8565194B2 (en) 2005-10-27 2013-10-22 Qualcomm Incorporated Puncturing signaling channel for a wireless communication system
US8611284B2 (en) 2005-05-31 2013-12-17 Qualcomm Incorporated Use of supplemental assignments to decrement resources
US8879511B2 (en) 2005-10-27 2014-11-04 Qualcomm Incorporated Assignment acknowledgement for a wireless communication system
US8462859B2 (en) 2005-06-01 2013-06-11 Qualcomm Incorporated Sphere decoding apparatus
US8750908B2 (en) 2005-06-16 2014-06-10 Qualcomm Incorporated Quick paging channel with reduced probability of missed page
US8599945B2 (en) 2005-06-16 2013-12-03 Qualcomm Incorporated Robust rank prediction for a MIMO system
US9179319B2 (en) 2005-06-16 2015-11-03 Qualcomm Incorporated Adaptive sectorization in cellular systems
US9055552B2 (en) 2005-06-16 2015-06-09 Qualcomm Incorporated Quick paging channel with reduced probability of missed page
US8885628B2 (en) 2005-08-08 2014-11-11 Qualcomm Incorporated Code division multiplexing in a single-carrier frequency division multiple access system
US9209956B2 (en) 2005-08-22 2015-12-08 Qualcomm Incorporated Segment sensitive scheduling
US20070041457A1 (en) 2005-08-22 2007-02-22 Tamer Kadous Method and apparatus for providing antenna diversity in a wireless communication system
WO2007025160A2 (en) 2005-08-24 2007-03-01 Qualcomm Incorporated Varied transmission time intervals for wireless communication system
US9136974B2 (en) 2005-08-30 2015-09-15 Qualcomm Incorporated Precoding and SDMA support
US9088384B2 (en) 2005-10-27 2015-07-21 Qualcomm Incorporated Pilot symbol transmission in wireless communication systems
WO2007051026A1 (en) 2005-10-27 2007-05-03 Qualcomm Incorporated A method and apparatus for receiving and processing quickpage block in wireless communication systems
US8582509B2 (en) 2005-10-27 2013-11-12 Qualcomm Incorporated Scalable frequency band operation in wireless communication systems
US20090207790A1 (en) * 2005-10-27 2009-08-20 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for settingtuneawaystatus in an open state in wireless communication system
US9210651B2 (en) 2005-10-27 2015-12-08 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for bootstraping information in a communication system
US9144060B2 (en) 2005-10-27 2015-09-22 Qualcomm Incorporated Resource allocation for shared signaling channels
US9172453B2 (en) 2005-10-27 2015-10-27 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for pre-coding frequency division duplexing system
US9225488B2 (en) 2005-10-27 2015-12-29 Qualcomm Incorporated Shared signaling channel
US8477684B2 (en) 2005-10-27 2013-07-02 Qualcomm Incorporated Acknowledgement of control messages in a wireless communication system
US8693405B2 (en) 2005-10-27 2014-04-08 Qualcomm Incorporated SDMA resource management
US8045512B2 (en) 2005-10-27 2011-10-25 Qualcomm Incorporated Scalable frequency band operation in wireless communication systems
US9225416B2 (en) 2005-10-27 2015-12-29 Qualcomm Incorporated Varied signaling channels for a reverse link in a wireless communication system
CN1964521B (zh) * 2005-11-11 2010-05-12 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 一种在无线通信网络中的无线自回传方法及装置
CN1964219B (zh) * 2005-11-11 2016-01-20 上海贝尔股份有限公司 实现中继的方法和设备
US8582548B2 (en) 2005-11-18 2013-11-12 Qualcomm Incorporated Frequency division multiple access schemes for wireless communication
CN101087288B (zh) * 2006-06-05 2010-12-08 大唐移动通信设备有限公司 长期演进系统中的循环前缀确定方法及eNodeB
FI20065614L (sv) * 2006-09-29 2008-03-30 Nokia Corp Sändningstidintervallallokering för paketradiotjänst
EP1940068B1 (en) * 2006-12-27 2011-10-05 ABB Technology AG Initialization of and modem for an OFDM data transmission
EP1942623A1 (en) * 2007-01-08 2008-07-09 Siemens Networks GmbH & Co. KG Method for data transmission using a block guard interval, subscriber and system
US8811373B2 (en) * 2007-08-15 2014-08-19 Qualcomm Incorporated Rate matching of messages containing system parameters
JP5031600B2 (ja) * 2008-01-28 2012-09-19 京セラ株式会社 無線通信方法、無線通信システム、基地局、移動局
JP5031632B2 (ja) * 2008-03-26 2012-09-19 京セラ株式会社 無線通信方法、無線通信システム、基地局、移動局
US20140152459A1 (en) 2012-12-04 2014-06-05 Schlumberger Technology Corporation Wellsite System and Method for Multiple Carrier Frequency, Half Duplex Cable Telemetry
JP6211846B2 (ja) * 2013-07-31 2017-10-11 株式会社Nttドコモ 移動局
KR20210153759A (ko) * 2013-09-10 2021-12-17 마벨 아시아 피티이 엘티디. 옥외 wlan용 확장 보호 구간
US11855818B1 (en) * 2014-04-30 2023-12-26 Marvell Asia Pte Ltd Adaptive orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) numerology in a wireless communication network
US10524161B2 (en) 2014-08-20 2019-12-31 Qualcomm Incorporated Delay spread estimation and utilization
US10567202B2 (en) * 2015-03-20 2020-02-18 Ntt Docomo, Inc. User equipment and base station
RU2676178C1 (ru) * 2015-07-21 2018-12-26 Соко Кагаку Ко., Лтд. Излучающий ультрафиолетовый свет нитридный полупроводниковый элемент
US10320597B2 (en) * 2015-08-26 2019-06-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Scheduling of users for multi-user transmission in a wireless communication system
CN109286938A (zh) * 2017-07-19 2019-01-29 中兴通讯股份有限公司 一种传输信号的方法、基站及终端
KR20190055424A (ko) * 2017-11-15 2019-05-23 삼성전자주식회사 송신기 및 그를 포함하는 무선 통신 시스템 및 데이터 송수신 방법
CN108712356A (zh) * 2018-03-25 2018-10-26 哈尔滨工程大学 一种基于离散菲涅耳变换扩展ofdm调制的相干光纤通信系统
US11585916B2 (en) * 2018-06-29 2023-02-21 Apple Inc. Ranging using beamforming antenna weight vectors and secure ranging packet with phase tracking
US11489699B2 (en) * 2021-01-22 2022-11-01 Cisco Technology, Inc. Channel estimation for high-speed wireless clients

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SE9600537L (sv) * 1996-02-14 1997-05-26 Telia Ab Förfarande och anordning i ett OFDM system med variabel varaktighet av symbolskur
JP3726856B2 (ja) 1997-05-02 2005-12-14 ソニー株式会社 受信装置および受信方法
DE69939310D1 (de) * 1998-12-01 2008-09-25 Samsung Electronics Co Ltd Vorrichtung zur frequenzsynchronisierung eines ofdm/cdma systems
JP2000244441A (ja) * 1998-12-22 2000-09-08 Matsushita Electric Ind Co Ltd Ofdm送受信装置
JP2001069110A (ja) 1999-08-25 2001-03-16 Matsushita Electric Ind Co Ltd Ofdm通信装置
US6922445B1 (en) * 1999-12-15 2005-07-26 Intel Corporation Method and system for mode adaptation in wireless communication
US6850498B2 (en) * 2000-12-22 2005-02-01 Intel Corporation Method and system for evaluating a wireless link
US6885630B2 (en) * 2001-01-03 2005-04-26 At&T Corp. Combined simulcasting and dedicated services in a wireless communication system
JP3649326B2 (ja) * 2001-11-13 2005-05-18 日本電気株式会社 Ofdm方式のガードインターバル長制御方法及びofdm送受信装置
SE527445C2 (sv) * 2003-03-25 2006-03-07 Telia Ab Lägesanpassat skyddsintervall för OFDM-kommunikation
IL155828A0 (en) * 2003-05-09 2003-12-23 Zion Hadad Handoff system and method
JP4583054B2 (ja) * 2004-03-05 2010-11-17 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動局および基地局
KR20050122795A (ko) * 2004-06-25 2005-12-29 삼성전자주식회사 직교주파수다중접속 통신 시스템에서 보호구간 설정 방법및 장치
FR2891674B1 (fr) * 2005-09-30 2007-12-21 Radiotelephone Sfr Procede et systeme de planification automatique de retards des temps d'emission des emetteurs d'un reseau de diffusion synchrone en temps et en frequence
US7782817B2 (en) * 2005-11-04 2010-08-24 Intel Corporation Systems and techniques for improved data throughput in a wireless network

Also Published As

Publication number Publication date
NO20054011L (no) 2005-12-21
US8537759B2 (en) 2013-09-17
WO2004086711A1 (en) 2004-10-07
EP1611723A1 (en) 2006-01-04
SE0300824L (sv) 2004-09-26
US20070159957A1 (en) 2007-07-12
EP1611723B1 (en) 2016-05-18
US20140010328A1 (en) 2014-01-09
SE0300824D0 (sv) 2003-03-25
NO20054011D0 (no) 2005-08-30
US9008026B2 (en) 2015-04-14
USRE48087E1 (en) 2020-07-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SE527445C2 (sv) Lägesanpassat skyddsintervall för OFDM-kommunikation
Wei et al. Orthogonal time-frequency space modulation: A promising next-generation waveform
US8451926B2 (en) Method and device for pre-coding in multiple input multiple output system
CN101641877B (zh) 无线通信系统中的同信道干扰的表征
MX2007001709A (es) Metodo y sistema para adaptacion de enlace en un sistema de comunicacion inalambrica de multiplexion por division de frecuencia ortogonal (ofdm).
CN108366375B (zh) 一种共享下行频谱的方法和装置
Qiao et al. Adaptive downlink OFDMA system with low-overhead and limited feedback in time-varying underwater acoustic channel
CN114696971A (zh) 导频传输方法、装置、设备及存储介质
Dong et al. On the spectral efficiency of rate and subcarrier bandwidth adaptive OFDM systems over very fast fading channels
WO2022048642A1 (zh) 帧结构指示方法、帧结构更新方法及相关设备
Du et al. Probabilistic constellation shaping for OFDM-based ISAC signaling
Al-Mawali et al. Simple discrete bit-loading for OFDM systems in power line communications
Kukade et al. Optimal performance of resource allocation in LTE-A for heterogeneous cellular network
Uryvsky et al. Applied research of Modulation-Coding Schemes selection algorithms effectiveness in 802.11 equipment
CN101719816A (zh) 实现自适应mimo-scfde系统低反馈速率的方法
Parvathy Reduction of BER and PAPR for Fourier transform based in downlink NOMA-OFDM
Chen et al. Research on middle voltage power line OFDM communication strategy based on channel estimation
CN107317664B (zh) 一种控制信道的传输方法
Kochańska et al. Application of OFDM technique to underwater acoustic data transmission
WO2023030063A1 (zh) 基于多站协作的下行传输方法和相关装置
CN117956505B (zh) 基于互信息的通感一体化系统时频资源分配方法
KR101486148B1 (ko) 무선 통신 시스템의 부반송파간 간섭 제거 방법 및 이를 수행하는 장치
CN102055712A (zh) 引导信号图样的产生方法、采用方法、基地台及行动台
JP2009105898A (ja) 適応変調方法およびその装置
Charrada et al. Nonlinear channel estimation for OFDM system by complex LS-SVM under high mobility conditions

Legal Events

Date Code Title Description
NUG Patent has lapsed