WO2007107118A1 - Procédé et système d'émission d'informations de diffusion de cellules multiples/secteurs - Google Patents

Procédé et système d'émission d'informations de diffusion de cellules multiples/secteurs Download PDF

Info

Publication number
WO2007107118A1
WO2007107118A1 PCT/CN2007/000920 CN2007000920W WO2007107118A1 WO 2007107118 A1 WO2007107118 A1 WO 2007107118A1 CN 2007000920 W CN2007000920 W CN 2007000920W WO 2007107118 A1 WO2007107118 A1 WO 2007107118A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
sector
cell
subcarriers
broadcast information
current
Prior art date
Application number
PCT/CN2007/000920
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Shujun Dang
Original Assignee
Huawei Technologies Co., Ltd.
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 Huawei Technologies Co., Ltd. filed Critical Huawei Technologies Co., Ltd.
Publication of WO2007107118A1 publication Critical patent/WO2007107118A1/zh

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and in particular, to a multi-cell/sector broadcast information transmitting method and system in an orthogonal multiple frequency division multiplexing system. Background technique
  • OFDM technology as a frequency division multiplexing technology with the ability to transmit high-rate data services.
  • OFDM technology can provide higher spectral efficiency by using a simple equalization algorithm; In a system using OFDM, it is not necessary to allocate a wider protection bandwidth between adjacent carriers like the conventional frequency division multiplexing (FDM), thereby avoiding mutual interference between subcarriers, thereby saving bandwidth. .
  • FDM frequency division multiplexing
  • OFDM technology has been widely used in existing communication systems, and the technology has been embodied in the wireless local area network standard 802.11a, and related products have also been applied; the related technologies of combining OFDM and MO have also been in IEEE802.16. Completion of standard setting.
  • 3GPP third generation partnership project
  • the physical layer of IEEE 802.20 is also considering the use of OFDM technology and MIMO technology to build mobile with higher frequency efficiency. Wireless communication access system.
  • FIG. 1 shows a networking diagram of a typical frequency cellular multiplexing system.
  • two radio network controllers that is, RNC1 and RNC2 are connected to the core network (CN), and some base stations (BS) are divided into Do not connect to the two RNCs, where BS1, BS2 and BS3 are connected to RNC1, BS4, BS5 and BS6 are connected to RNC2, and two mobile stations (MS), ie MS1, MS2, maintain wireless connection with these base stations.
  • RCs radio network controllers
  • BS1 and RNC2 are connected to the core network (CN)
  • BS base stations
  • MS mobile stations
  • FIG. 2 is a typical cell omnidirectional antenna multiplexing mode, which is called a cell multiplexing mode
  • FIG. 3 is a typical cell 120 degree directional antenna multiplexing mode, which is simply referred to as a sector multiplexing mode.
  • one OFDM symbol includes two parts in the time domain: a data part and a cyclic prefix part, and the cyclic prefix part is generated by the end of the data part, and the data part takes up time in the figure.
  • the time taken by the cyclic prefix part is .
  • the fault tolerance of OFDM technology is as follows: Compared with the duration Ts of an OFDM symbol, the duration of a typical channel impulse response is small, occupying only a small part of Ts, so it can be increased by adding a small cyclic prefix. Oh . ⁇ to completely overcome the interference between signals caused by multipath.
  • the OFDM technology can recover the digital signal carried by the strong fading subcarrier by using a redundancy scheme such as channel coding.
  • OFDM technology has higher spectral efficiency than FDM technology.
  • FIG. 5 is a typical preamble frame structure diagram, where the first five OFDM symbols are used to transmit cell broadcast information.
  • the broadcast information is added after CRC; encoding, repetition, and modulation. Transmitted in all subcarriers except the pilot placed on the first five OFDM symbols.
  • neighboring cells transmit in exactly the same structure.
  • the broadcast information of the current cell/sector will be transmitted with the same subcarriers occupied by the broadcast information of the neighboring cell/sector, so that the user of the current cell/sector edge is receiving the broadcast information of the current cell.
  • the interference from the broadcast information of the neighboring cell is affected, thereby affecting the reception of the current cell/sector broadcast channel by the current cell user, and finally affecting the coverage efficiency of the cell/sector.
  • the embodiment of the invention provides a multi-cell/sector broadcast information transmitting method and system in an orthogonal multiple frequency division multiplexing system, which is used to solve the problem of the current cell/sector in the prior art.
  • the broadcast information of the neighboring cell/sector interferes with each other, which will cause the user at the current cell/sector edge to be greatly interfered, affecting the reception of the cell/sector broadcast channel, and finally affecting the coverage efficiency problem of the cell/sector.
  • a multi-cell/sector broadcast information transmitting method includes the following steps:
  • the current cell/sector maps the current cell/sector broadcast information to a first set of subcarriers in the set of subcarriers;
  • a multi-cell/sector broadcast information transmission system includes:
  • a first mapping unit configured to map broadcast information of a current cell/sector to a first subcarrier set in a set of subcarriers
  • a sending unit configured to send the cell/sector broadcast information to the receiving end by using the set of subcarriers.
  • the solution of the embodiment of the present invention modulates the current cell/sector broadcast information to the set subcarrier, and uses the frequency division method to plan the resources occupied by the broadcast information of the neighboring cell/sector, thereby effectively reducing the cell/fan. Interference from neighboring cell/sector broadcast channels that the zone edge user is subject to.
  • Embodiments of the present invention separately modulate adjacent cell/sector broadcast information onto different sets of subcarriers, which can further reduce the neighboring cell/sector broadcast channel received by the cell/sector edge user.
  • the interference thereby improving the reception performance of the current cell/sector broadcast channel, and improving the coverage efficiency of the cell/sector.
  • FIG. 1 is a networking diagram of a frequency cellular multiplexing system in the prior art
  • FIG. 2 is a schematic structural diagram of a multiplexing mode of a cell omnidirectional antenna in the prior art
  • FIG. 3 is a schematic structural diagram of a 120-degree directional antenna multiplexing mode of a cell in the prior art
  • FIG. 5 is a structural diagram of a preamble frame of a company in the prior art
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of a system of the prior art
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of a system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a schematic flowchart of an embodiment of the present invention.
  • Embodiment 9 is a schematic diagram of subcarrier allocation according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 10 is a schematic diagram of a cell networking corresponding to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 11 is a schematic diagram of another cell networking corresponding to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 12 is a schematic diagram of subcarrier allocation according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 13 is a schematic diagram of subcarrier allocation according to Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 14 is a schematic diagram of subcarrier allocation according to Embodiment 4 of the present invention. detailed description
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of a multi-cell/sector broadcast information transmission system in an orthogonal multiple frequency division multiplexing system, including a serial/parallel conversion unit, a frequency domain mapping unit, an IFFT unit, and a parallel/serial conversion unit, Adding a CP unit, a time domain multiplexing unit, a digital-to-analog conversion unit, and the like, on the basis of the embodiment of the present invention, a new functional unit is set, as shown in FIG. 7, including:
  • the first mapping unit 100 is configured to map the current cell/sector wide area into the subcarrier set. First set of subcarriers;
  • the sending unit 200 is configured to send the cell/sector broadcast information to the receiving end by using the set of subcarriers;
  • a second mapping unit 300 configured to map broadcast information of a neighboring cell/sector to a second set of subcarriers
  • the sending unit is further configured to send the cell/sector broadcast information to the receiving end by using the set of subcarriers;
  • the allocating unit 400 is configured to allocate the first part as the first set of subcarriers in the current set of available carrier carriers, and/or determine the proportion of the first set of subcarriers occupying the current set of available carrier carriers.
  • the "first part” is a part of available subcarriers of the current carrier frequency available subcarrier set, and is a subset of the current carrier frequency available subcarrier set.
  • FIG. 8 it is a schematic flowchart of an embodiment of the present invention. As can be seen from the figure, the present invention mainly includes the following steps:
  • the current cell/sector maps the local cell/sector broadcast information to the first subcarrier set in the set of subcarriers.
  • the current cell/sector maps the current cell/sector broadcast information to the first subcarrier set in the set of subcarriers, the first set of subcarriers is taken from the current set of available carrier carriers, and is the current carrier available subcarrier. A subset of the collection.
  • the neighboring cell/sector maps the local cell/sector broadcast information to the second subcarrier set.
  • the cell/sector adjacent to the current cell/sector is different from the current carrier set of available carrier carriers.
  • the other set of subcarriers of the first set of subcarriers, and the local cell/sector broadcast information is mapped to the set of subcarriers.
  • the first subcarrier set may be a continuously distributed subcarrier set, or may be a discretely distributed subcarrier set, and may further be a uniformly discretely distributed subcarrier set.
  • the neighboring cell/sector maps the broadcast information of the own cell/sector to the second subcarrier set according to the cell/sector distribution, and each cell/sector occupation designation
  • the set of subcarriers transmits broadcast information of the cell/sector.
  • the broadcast information of the current cell/sector and the neighboring cell/sector is separately modulated onto different subcarriers, and the frequency division method is used to plan the broadcast information of the neighboring cell/sector.
  • the resource can effectively reduce the interference from the neighboring cell/sector broadcast channel received by the cell/sector edge user, thereby improving the reception performance of the current cell/sector broadcast channel and improving the cell/sector coverage efficiency.
  • Example 1 Let's look at a few specific embodiments.
  • Example 1
  • all the useful subcarrier groups of 448 subcarriers are equally divided into 7 consecutive blocks, each block containing 64 subcarriers, that is, the first block includes subcarriers 0 - 63, and the second block Including subcarriers 64 - 127, the third block includes subcarriers 128 - 191 , the fourth block includes subcarriers 192 - 255 , the fifth block includes subcarriers 256 - 319 , and the sixth block includes subcarriers 320 - 383 , 7th block Includes subcarriers 384 - 447.
  • Mapping the broadcast information of the current cell/sector and the neighboring cell/sector to the above-mentioned subcarrier group respectively can ensure that the subcarrier groups used by the adjacent cell/sector do not interfere with each other.
  • FIG. 9 it is a schematic diagram of a different cell/sector of Embodiment 1 occupying one of the broadcast channel information of the cell/sector.
  • the cell/sector numbered i occupies the i-th subcarrier resource.
  • a typical cell networking mode based on cell/sector number is shown in Figure 10.
  • the sector numbered i occupies the i-th subcarrier resource.
  • FIG. 11 A typical cell networking mode based on the sector number is shown in FIG. 11.
  • the cell or sector numbered i maps the broadcast information of the cell/sector to the corresponding i-th frequency block.
  • the above cell/sector number may be a scrambling code used by the broadcast channel of the cell/sector, and/or the location of the pilot symbol, and/or the scrambling code of the pilot symbol, and/or the cell user
  • the scrambling codes used by the data have a corresponding relationship.
  • all useful 448 subcarriers are equally divided into 7 shares, each of which contains 64 subcarriers
  • FIG. 12 it is a schematic diagram in which different cells/sectors of Embodiment 2 occupy broadcast channel information in which one subcarrier transmits the cell/sector.
  • a typical cell network based on cell number is shown in Figure 10.
  • the cell/sector numbered i maps the broadcast information of the cell/sector to the corresponding i-th frequency block.
  • the above cell/sector number may be a scrambling code used by the broadcast channel of the cell/sector, and/or the location of the pilot symbol, and/or the scrambling code of the pilot symbol, and/or the cell user
  • the scrambling codes used by the data have a corresponding relationship.
  • all useful 448 subcarriers are equally divided into 3 blocks, each block containing 149 subcarriers, the first block comprising subcarriers 0 - 148, and the second block comprising subcarriers 149 - 397
  • the third block includes subcarriers 398-446. As shown in FIG. 12, different cells/sectors occupy one of the broadcast channel information transmitting the cell/sector.
  • the cell/sector numbered i maps the broadcast information of the cell/sector to the corresponding i-th frequency block.
  • Different cells/sectors occupy one of the broadcast channel information transmitting the cell/sector.
  • the cell/sector numbered i occupies the i-th sub-carrier resource.
  • the cell/sector numbered i maps the broadcast information of the cell/sector to the corresponding i-th frequency block.
  • the solution of the embodiment of the present invention modulates the current cell/sector broadcast information and the adjacent cell/sector broadcast information to different subcarriers respectively, and uses the frequency division method to plan the occupation of the broadcast information of the neighboring cell/sector.
  • Resource capable of effectively punishing low cell/sector edge users from neighboring cells/sectors
  • the interference of the broadcast channel improves the reception performance of the current cell/sector broadcast channel and improves the coverage efficiency of the cell/sector.

Description

一种多小区 /扇区广播信息发射方法及系统 技术领域
本发明涉及通信领域,尤其涉及一种正交多路频分复用系统中多小区 /扇区 广播信息发射方法及系统。 背景技术
随着无线移动通信的发展, 用户对无线通信的速率和服务质量提出了越来 越高的要求, 但是由于无线频谱资源的缺乏限制了无线通信的进一步发展, 另 一方面, 无线信道的多径和时变特性会对其中传输的信号带来很大的损害, 这 两个实际存在的问题都成为无线通信发展的阻碍。近年来出现的多载波正交频 分复用 (OFDM )技术也因为能够很好的克服无线信道的多径特性和比单载波 频谱效率高的特点成为研究的热点。
OFDM技术作为具有传输高速率数据业务能力的频分复用技术, 一方面, 相对于传统的单载波技术而言, OFDM技术能够利用简单的均衡算法提供较高 的频谱效率; 另一方面, 在采用 OFDM的系统中, 不需要像传统的频分多路 复用(FDM )那样在相邻的载波之间分配较宽的保护带宽, 就可以避免子载波 之间的相互干扰, 从而节省了带宽。
目前, OFDM技术已被广泛应用在现有的通信系统中, 且该技术已经体现 在无线局域网标准 802.11a中, 相关产品也已经获得应用; OFDM和 MO结 合的相关技术也已经在 IEEE802.16 中完成标准制订。 另外, 在移动无线通信 接入系统中, 第三代合作伙伴计划 (3GPP ) 的无线接入网、 IEEE 802.20的物 理层也正在考虑使用 OFDM技术和 MIMO技术, 以构建具有更高频率效率的 移动无线通信接入系统。
图 1所示为一个典型的频率蜂窝复用系统的组网图。 其中, 两个无线网络 控制器(R C ), 即 RNC1和 RNC2与核心网 (CN )相连, 一些基站(BS )分 别与这两个 RNC相连, 其中, BS1、 BS2及 BS3与 RNC1相连, BS4、 BS5 及 BS6与 RNC2相连, 两台移动台 (MS ), 即 MS1、 MS2与这些基站保持无 线连接。
图 2为典型的小区全向天线复用方式, 筒称为小区复用方式, 图 3为典型 的小区 120度定向天线复用方式, 简称为扇区复用方式。
采用了 OFDM技术的数据传输系统具有以下优点:
1 )对多径延迟扩展具有较强的容错性。 如图 4所示, 一个 OFDM符号时 域上包括两个部分: 数据部分和循环前缀部分, 循环前缀部分由数据部分的末 端循环生成, 图中数据部分占用的时间为 '。,循环前缀部分占用的时间为 。 OFDM技术的容错性表现在: 与一个 OFDM符号的持续时间 Ts相比, 典型信 道冲击响应的持续时间很小, 只占用 Ts 中一个很小的部分, 因此可以通过增 加较小的循环前綴, 即 Τ。ρ以完全克服由多径引起的信号之间的干扰。
2 )对频率选择性衰落具有较强的容错性。 OFDM技术通过采用信道编码 等冗余方案, 可以恢复强衰落子载波所携带的数字信号。
3 )采用了简单的均衡算法。 由于 OFDM技术采用频域传递信号, 而信道 的作用在频域上表现为简单的乘法, 从而使采用 OFDM技术的数据传输系统 在执行信号均衡时, 只需要一个筒单的单抽头均衡器即可实现。
4 )相对于 FDM技术而言, OFDM技术具有较高的频谱效率。
虽然采用 OFDM技术的数据传输系统具有上述优点, 但是要使上述优点 能够在系统的实际应用中完全体现出来, 特别的要使得 OFDM技术和 MIMO 技术有机的结合使用,必须要解决以下关键技术:符号同步、信道估计和均衡、 系统广播信息发射与接收等。 这些关键技术与系统的实际使用环境密切相关, 也与系统的网络配置要求密切相关。
在当前某公司提供的物理层方案中, 小区广播信息在前导帧 (Preamble Frame )发射, 图 5为典型的前导帧结构图, 其中前五个 OFDM符号用来发射 小区广播信息。 在该方案中, 广播信息经过添加 CRC;、 编码、 重复、 调制以后 被放置在前五个 OFDM符号上的除导频以外的所有子载波中发送。 除了使用 不同的扰码序列, 相邻小区采用完全相同的结构发射。
在上述方案中, 当前小区 /扇区的广播信息将与相邻小区 /扇区的广播信息 占用完全相同的子载波发射,将使得当前小区 /扇区边缘的用户在接收当前小区 的广播信息时受到较大来自相邻小区广播信息的干扰,从而影响当前小区用户 对当前小区 /扇区广播信道的接收, 最终影响小区 /扇区的覆盖效率。 发明内容
本发明实施例提供一种正交多路频分复用系统中多小区 /扇区广播信息发 射方法及系统,用以解决现有技术中存在的, 当前小区 /扇区的广 言息与相邻 小区 /扇区的广播信息相互干扰, 将使得当前小区 /扇区边缘的用户受到较大干 扰, 影响小区 /扇区广播信道的接收, 最终影响小区 /扇区的覆盖效率问题。
一种多小区 /扇区广播信息发射方法, 包括以下步驟:
当前小区 /扇区将本小区 /扇区广播信息映射到子载波集合中的第一子载波 集合;
通过所述第一子载波集合将所述小区 /扇区广播信息发送至接收端。
一种多小区 /扇区广播信息发射系统, 包括:
第一映射单元,用于将当前小区 /扇区的广播信息映射到子载波集合中的第 一子载波集合;
发送单元,用于通过所述子载波集合将所述小区 /扇区广播信息发送至接收 端。
本发明实施例的方案将当前小区 /扇区广播信息调制到设定的子载波上,采 用频分的方法规划相邻小区 /扇区的广播信息所占用的资源,能够有效的降低小 区 /扇区边缘用户所受到的来自相邻小区 /扇区广播信道的干扰。
本发明实施例将与相邻小区 /扇区广播信息分别调制到不同的子载波集合 上, 能够进一步降低小区 /扇区边缘用户所受到的来自相邻小区 /扇区广播信道 的干扰, 从而提高当前小区 /扇区广播信道的接收性能, 提高小区 /扇区的覆盖 效率。 附图说明
图 1为现有技术中频率蜂窝复用系统的组网图;
图 2为现有技术中小区全向天线复用方式结构示意图;
图 3为现有技术中小区 120度定向天线复用方式结构示意图;
图 4为现有技术中一个 OFDM符号的机构示意图;
图 5为现有技术中某公司的前导帧结构图;
图 6为现有技术的系统结构示意图;
图 7为本发明实施例的系统结构示意图;
图 8为本发明实施例的流程示意图;
图 9为本发明实施例 1子载波分配示意图;
图 10为本发明实施例 1对应的小区组网示意图;
图 11为本发明实施例 1对应的另一个小区组网示意图;
图 12为本发明实施例 2子载波分配示意图;
图 13为本发明实施例 3子载波分配示意图;
图 14为本发明实施例 4子载波分配示意图。 具体实施方式
下面结合说明书附图来说明本发明的具体实施方式。
如图 6所示,是正交多路频分复用系统中多小区 /扇区广播信息发射系统结 构示意图, 包括串 /并转换单元, 频域映射单元, IFFT单元、 并 /串转换单元、 添加 CP单元、 时域复用单元、 数模转换单元等, 本发明实施例在此基础上, 设置了新增功能单元, 如图 7所示, 包括:
第一映射单元 100,用于将当前小区 /扇区的广 息映射到子载波集合中 的第一子载波集合;
发送单元 200, 用于通过所述子载波集合将所述小区 /扇区广播信息发送至 接收端;
第二映射单元 300,用于将相邻小区 /扇区的广播信息映射到第二子载波集 合;
所述发送单元还用于通过所述子载波集合将所述小区 /扇区广播信息发送 至接收端;
分配单元 400, 用于在当前载频可用子载波集合中, 分配第一部分作为第 一子载波集合, 和 /或确定第一子载波集合占用当前载频可用子载波集合的比 例。
在这里,该 "第一部分"是当前载频可用子载波集合的一部分可用子载波, 是当前载频可用子载波集合的一个子集。
如图 8所示, 是本发明实施例的流程示意图, 从图中可见, 本发明主要包 括以下步骤:
S100、 当前小区 /扇区将本小区 /扇区广播信息映射到子载波集合中的第一 子载波集合;
当前小区 /扇区将本小区 /扇区广播信息映射到子载波集合中的第一子载波 集合, 该第一子载波集合取自于当前载频可用子载波集合, 是当前载频可用子 载波集合的一个子集。
S200、 相邻小区 /扇区将本小区 /扇区广播信息映射到第二子载波集合; 与当前小区 /扇区相邻的小区 /扇区在当前载频可用子载波集合中, 选取不 同于第一子载波集合的其他子载波集合,并将将本小区 /扇区广播信息映射该子 载波集合。
S300、 通过所述子载波集合将所述小区 /扇区广播信息发送至接收端。 上述方案中, 所述的第一子载波集合可以是连续分布的子载波集合, 也可 以是是离散分布的子载波集合, 进一步可以是均匀离散分布的子载波集合。 上述方案中, 步骤 S200中 , 所述相邻小区 /扇区将自己小区 /扇区的广播信 息映射到第二子载波集合上, 是按照小区 /扇区分布, 每一小区 /扇区占用指定 的子载波集合发射该小区 /扇区的广播信息。
本发明实施例上述方案中, 将当前小区 /扇区和相邻小区 /扇区的广播信息 分别调制到不同的子载波上,采用频分的方法规划相邻小区 /扇区的广播信息所 占用的资源, 能够有效的降低小区 /扇区边缘用户所受到的来自相邻小区 /扇区 广播信道的干扰, 从而提高当前小区 /扇区广播信道的接收性能, 提高小区 /扇 区的覆盖效率。
下面看几个具体的实施例。 实施例 1:
在本发明的一个具体的实施例中, 所有有用的 448个子载波的子载波组被 均分成连续的 7块, 每块包含 64个子载波, 即第 1块包括子载波 0 - 63, 第 2 块包括子载波 64 - 127, 第 3块包括子载波 128 - 191 , 第 4块包括子载波 192 - 255, 第 5块包括子载波 256 - 319, 第 6块包括子载波 320 - 383 , 第 7块包 括子载波 384 - 447。
将当前小区 /扇区和相邻小区 /扇区的广播信息分别映射到上述子载波组 中, 可以保证相邻小区 /扇区使用的子载波组互不干扰。
如图 9所示, 是实施例 1不同的小区 /扇区占用其中一块发射该小区 /扇区 的广播信道信息的示意图。
在小区组网情形, 针对每一个小区, 赋予其一个编号 i ( l<=i<=7 ), 该编 号与小区号对应 (典型的对应方法包括但不限于可取小区号的 HASH运算模 7 ), 编号为 i的小区 /扇区占用第 i块子载波资源。 一个典型的依据小区 /扇区编 号的小区组网方式如图 10所示。
在扇区组网情形, 针对每一个扇区, 赋予其一个编号 i ( l<=i<=7 ), 该编 号与扇区号对应 (典型的对应方法包括但不限于可取扇区号的 HASH运算模 7 ), 编号为 i的扇区占用第 i块子载波资源。 一个典型的依据扇区编号的小区 组网方式如图 11所示。 在图 11所示的频域映射模块, 编号为 i的小区或扇区 将该小区 /扇区的广播信息映射到相应的第 i个频率块。
上述的小区 /扇区号可以与该小区 /扇区的广播信道所使用的扰码, 和(或) 导频符号的位置, 和(或)导频符号的扰码, 和(或)该小区用户数据所使用 的扰码有对应关系。 实施例 2
在本发明的另一个实施例中, 所有有用的 448个子载波被均分成 7份, 每 份包含 64个子载波, 第 1块包括子载波 {0+7*n: 0<=n<64}, 第 2块包括子载波 {l+7*n: 0<=n<64} , 第 3块包括子载波 {2+7*n: 0<=n<64} , 第 4块包括子载波 {3+7*n: 0<=n<64} , 第 5块包括子载波 {4+7*n: 0<=n<64}, 第 6块包括子载波 {5+7*n: 0<=n<64} , 第 7块包括子载波 {6+7*n: 0<=n<64}, 如下图所示, 不同 的小区 /扇区占用其中一块发射该小区 /扇区的广播信道信息。
如图 12所示, 是实施例 2不同的小区 /扇区占用其中一块子载波发射该小 区 /扇区的广播信道信息的示意图。
实施例 2在小区组网情形,针对每一个小区,赋予其一个编号 i( l<=i<=7 ), 该编号与小区号对应(典型的对应方法包括但不限于可取小区号的 HASH运算 模 7 ), 编号为 i的小区占用第 i块子载波资源。 一个典型的依据小区编号的小 区组网方式如图 10所示。
在扇区组网情形, 针对每一个扇区, 赋予其一个编号 i ( l<=i<=7 ), 该编 号与扇区号对应 (典型的对应方法包括但不限于可取扇区号的 HASH运算模 7 ), 编号为 i的扇区占用第 i块子载波资源。 一个典型的依据扇区编号的小区 组网方式如图 11所示。
在图 12所示的频域映射模块, 编号为 i的小区 /扇区将该小区 /扇区的广播 信息映射到相应的第 i个频率块。 上述的小区 /扇区号可以与该小区 /扇区的广播信道所使用的扰码, 和(或) 导频符号的位置, 和(或)导频符号的扰码, 和(或)该小区用户数据所使用 的扰码有对应关系。 实施例 3
在本发明的另一个具体的实施例中, 所有有用的 448个子载波被均分成 3 块, 每块包含 149个子载波, 第 1块包括子载波 0 - 148, 第 2块包括子载波 149 - 397, 第 3块包括子载波 398 - 446, 如图 12所示, 不同的小区 /扇区占用 其中一块发射该小区 /扇区的广播信道信息。
在小区 /扇区组网情形, 针对每一个小区 /扇区, 赋予其一个编号 i ( K=i<=3 ), 编号为 i的小区 /扇区占用第 i块子载波资源。 在图 13所示的频 域映射模块, 编号为 i的小区 /扇区将该小区 /扇区的广播信息映射到相应的第 i 个频率块。 实施例 4
在本发明的另一个具体的实施例中, 所有有用的 448个子载波被均分成 3 块, 每块包含 149个子载波, 第 1块包括子载波 {0+3*n: 0<=n<149}, 第 2块包 括子载波 { l+3*n: 0<=n<149}, 第 3块包括子载波 {2+3*n: 0<=n<149}, 如图 14 所示, 不同的小区 /扇区占用其中一块发射该小区 /扇区的广播信道信息。
在小区 /或扇区組网情形, 针对每一个小区 /或扇区, 赋予其一个编号 i ( K=i<=3 ), 编号为 i的小区 /扇区占用第 i块子载波资源。 在图 14 '所示的频 域映射模块, 编号为 i的小区 /扇区将该小区 /扇区的广播信息映射到相应的第 i 个频率块。
本发明实施例的方案将当前小区 /扇区广播信息与相邻小区 /扇区广播信息 分别调制到不同的子载波上,采用频分的方法规划相邻小区 /扇区的广播信息所 占用的资源, 能够有效的 P争低小区 /扇区边缘用户所受到的来自相邻小区 /扇区 广播信道的干扰, 从而提高当前小区 /扇区广播信道的接收性能, 提高小区 /扇 区的覆盖效率。
显然, 本领域的扶术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发 明的精神和范围。 这样, 倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及 其等同技术的范围之内, 则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims

权 利 要 求
1、 一种多小区 /扇区广播信息发射方法, 其特征在于, 该方法包括以下步 骤:
当前小区 /扇区将本小区 /扇区广播信息映射到子载波集合中的第一子载波 集合;
通过所述第一子载波集合将所述小区 /扇区广播信息发送至接收端。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述的第一子载波集合是 连续分布的子载波集合。
3、 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所迷第一子载波集合占用 当前载频可用子载波集合的 1/3或 1/7。
4、 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 所述第一子载波集合是离 散分布的子载波集合。
5、 根据权利要求 4所述的方法, 其特征在于, 所述第一子载波集合是均 匀离散分布的子载波集合。
6、 根据权利要求 4或 5所述的方法, 其特征在于, 所述第一子载波集合 占用当前载频可用子载波资源的 1/3或 1〃。
7、 如权利要求 1、 2 、 4或 5所述的方法, 其特征在于, 所述当前小区 / 扇区将本小区 /扇区广播信息映射到子载波集合中的第一子载波集合步骤中,还 包括为所述当前小区 /扇区与第一子载波集合编号, 并建立两者的对应关系。
8、 如权利要求 7所述的方法, 其特征在于, 所述当前小区 /扇区编号与当 前小区 /扇区号具有对应关系。
9、 如权利要求 8所述的方法, 其特征在于, 所述当前小区 /扇区号与当前 小区 /扇区的广播信道所使用的扰码, 和 /或导频符号的位置, 和 /或导频符号的 扰码, 和 /或该小区用户数据所使用的扰码具有对应关系。
10、如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述当前小区 /扇区将本小区 /扇区广播信息映射到子载波集合中的第一子载波集合步骤还包括: 相邻小区 /扇区将本小区 /扇区广播信息映射到第二子载波集合。
11、 如权利要求 10所述的方法, 其特征在于, 所述相邻小区 /扇区将本小 区 /扇区广播信息映射到第二子载波集合, 是相邻 N个小区 /扇区将各自小区 / 扇区广播信息映射到互不相同的 N个子载波集合中。
12、如权利要求 7所述的方法, 其特征在于, 所述相邻小区 /扇区将本小区 /扇区广播信息映射到第二子载波集合, 是按照小区 /扇区分布, 每一小区 /扇区 占用指定的子载波集合。
13、 如权利要求 12所述的方法, 其特征在于, 所述相邻小区 /扇区将本小 区 /扇区广 息映射到第二子载波集合步骤中,还包括为所述子载波集合与相 邻小区 /扇区编号, 并建立两者的对应关系。
14、 一种多小区 /扇区广播信息发射系统, 其特征在于, 包括:
第一映射单元,用于将当前小区 /扇区的广播信息映射到子载波集合中的第 一子载波集合;
发送单元,用于通过所述子载波集合将所述小区 /扇区广播信息发送至接收 端。
15、 如权利要求 14所述的系统, 其特征在于, 还包括:
第二映射单元, 用于将相邻小区 /扇区的广播信息映射到第二子载波集合; 所述发送单元还用于通过所述子载波集合将所述小区 /扇区广播信息发送至接 收端。
16、 如权利要求 14所述的系统, 其特征在于, 还包括:
分配单元, 用于在当前载频可用子载波集合中, 分配第一部分作为第一子 载波集合, 和 /或确定第一子载波集合占用当前载频可用子载波集合的比例。
PCT/CN2007/000920 2006-03-21 2007-03-21 Procédé et système d'émission d'informations de diffusion de cellules multiples/secteurs WO2007107118A1 (fr)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNA2006100656603A CN101043494A (zh) 2006-03-21 2006-03-21 一种多小区/扇区广播信息发射方法及系统
CN200610065660.3 2006-03-21

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2007107118A1 true WO2007107118A1 (fr) 2007-09-27

Family

ID=38522052

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2007/000920 WO2007107118A1 (fr) 2006-03-21 2007-03-21 Procédé et système d'émission d'informations de diffusion de cellules multiples/secteurs

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN101043494A (zh)
WO (1) WO2007107118A1 (zh)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101431788B (zh) * 2007-11-06 2011-01-05 中兴通讯股份有限公司 多媒体广播/多点传送服务专用载频小区组网方法及系统
CN101795473B (zh) * 2009-02-03 2012-10-10 电信科学技术研究院 特殊子帧配置方式及时域资源使用方式的确定方法和装置
EP2919407B1 (en) 2014-03-14 2020-08-26 Fujitsu Limited Coverage extension in wireless communication

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1267153A (zh) * 1999-03-11 2000-09-20 朗迅科技公司 利用定向天线基于正交频分复用技术的扩频多址系统
WO2004016022A1 (en) * 2002-07-24 2004-02-19 Motorola Inc A communication system and method of allocating resource therefore
WO2004039114A2 (de) * 2002-10-24 2004-05-06 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zur verwaltung von funkressourcen
CN1691659A (zh) * 2004-04-23 2005-11-02 北京三星通信技术研究有限公司 在正交频分复用系统中用于同步的方法
CN1694557A (zh) * 2004-05-04 2005-11-09 阿尔卡特公司 通过对ofdm移动通信系统的功率规划协调小区间干扰的方法
CN1719817A (zh) * 2004-07-09 2006-01-11 北京三星通信技术研究有限公司 正交频分复用通信系统的导频传输和接收方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1267153A (zh) * 1999-03-11 2000-09-20 朗迅科技公司 利用定向天线基于正交频分复用技术的扩频多址系统
WO2004016022A1 (en) * 2002-07-24 2004-02-19 Motorola Inc A communication system and method of allocating resource therefore
WO2004039114A2 (de) * 2002-10-24 2004-05-06 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zur verwaltung von funkressourcen
CN1691659A (zh) * 2004-04-23 2005-11-02 北京三星通信技术研究有限公司 在正交频分复用系统中用于同步的方法
CN1694557A (zh) * 2004-05-04 2005-11-09 阿尔卡特公司 通过对ofdm移动通信系统的功率规划协调小区间干扰的方法
CN1719817A (zh) * 2004-07-09 2006-01-11 北京三星通信技术研究有限公司 正交频分复用通信系统的导频传输和接收方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN101043494A (zh) 2007-09-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI790201B (zh) 支援車輛對車輛通訊中的高速
JP4864008B2 (ja) マルチセル直交周波数分割多元接続システムにおけるキャリア割り当て方法
EP3371924B1 (en) System and method for narrowband uplink single tone transmissions
CN103402248B (zh) 用于下行链路pdsch功率设置的方法和设备
JP6109808B2 (ja) チャネリゼーションのための方法および装置
US7839823B2 (en) Apparatus and method for transmitting a control channel message in a mobile communication system
US9974060B2 (en) Systems and methods for uplink signalling
TWI673977B (zh) 窄頻ack/nack傳輸
JP4965739B2 (ja) オーバーレイされたネットワークにおけるマルチモード端末の動作のためのシステム及び方法
KR101176309B1 (ko) 모바일 와이맥스 3-방향 다운링크 동시 프로세싱 및 3-방향 핸드오버를 위한 방법들 및 시스템들
US20130003649A1 (en) Methods and systems for wireless networks with relays
US20060007888A1 (en) Handover method for OFDM wireless communication system
JP2017532831A (ja) Mtcデバイス動作のシステム及び方法
KR101614982B1 (ko) 무선 통신 신호들 내의 제1 및 제2 프리앰블들의 사용
CN101578897A (zh) 无线系统的无线电资源连接(rrc)建立
CN102037760B (zh) 用于至目标小区的加速的无线通信切换的方法和系统
US9288024B2 (en) Systems and methods for uplink signaling using time-frequency resources
TW202127939A (zh) 針對srs/pucch的預設空間關係
TW201832599A (zh) 針對使用擴展頻寬的窄頻通訊的資源分配
US20050113023A1 (en) Method of managing communications in a network and the corresponding signal, transmitting device and destination terminal
TW202029710A (zh) 下行鏈路/上行鏈路的循環字首正交分頻多工序列配置
More et al. 4G revolution: WiMAX technology
WO2010040282A1 (zh) 多载波移动通信系统中的通信方法、基站以及通信系统
WO2007107118A1 (fr) Procédé et système d&#39;émission d&#39;informations de diffusion de cellules multiples/secteurs
CN101043499B (zh) 在正交频分复用系统中捕获信道上传输信号的方法和设备

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 07720494

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 07720494

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1