WO2010124420A1 - 使用户终端能正确地解调数据的方法和网络实体 - Google Patents

使用户终端能正确地解调数据的方法和网络实体 Download PDF

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WO2010124420A1
WO2010124420A1 PCT/CN2009/000464 CN2009000464W WO2010124420A1 WO 2010124420 A1 WO2010124420 A1 WO 2010124420A1 CN 2009000464 W CN2009000464 W CN 2009000464W WO 2010124420 A1 WO2010124420 A1 WO 2010124420A1
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WO
WIPO (PCT)
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channel
user terminal
data
estimate
network entity
Prior art date
Application number
PCT/CN2009/000464
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
沈钢
郑武
蒋琦
陈继明
王栋耀
金珊
Original Assignee
上海贝尔股份有限公司
阿尔卡特朗讯
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 上海贝尔股份有限公司, 阿尔卡特朗讯 filed Critical 上海贝尔股份有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/34Reselection control
    • H04W36/38Reselection control by fixed network equipment
    • H04W36/385Reselection control by fixed network equipment of the core network

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and more particularly to a method and network entity for enabling a user terminal to correctly demodulate received data in a mobile communication system.
  • LTE-A Evolving Long Term Evolution
  • 3GPP RAN1 #56bis conference held in March 2009
  • Type II trunks have been agreed and Type II relays have been written into the standard (Rl-091632).
  • the Type II relay framework is defined as follows:
  • Type II trunks should not have separate cell IDs and therefore do not generate any new cells
  • the Type II relay is capable of relaying data to a Release 8 User Terminal (UE) and is capable of relaying data from the Release 8 UE;
  • At least version 8 UE should not be aware of the existence of Type II trunks.
  • the LTE Cell Specific Reference Signal can be considered as an indicator of the LTE physical layer cell identity.
  • CRS Cell Specific Reference Signal
  • the sentence "Type II relay should not have a separate cell ID, and therefore does not generate any new cells” means that the Type II Relay Node (RN) does not have its own CRS. In other words, the Type II relay node does not transmit the CRS, or transmits the same CRS as the CRS transmitted by its associated eNB (Evolved NB).
  • the downlink channel estimation needs to be obtained through the CRS.
  • the relay node since the relay node (RN) does not transmit its own CRS, although the downlink data is obtained from the RN, the UE must use the CRS from the corresponding eNB to obtain the eNB UE channel estimation, and use the eNB UE channel estimation, The downlink data obtained from the RN is demodulated. Since the eNB UE channel estimation is obtained, and the eNB UE channel is different from the RN UE channel used to transmit the downlink data, the UE uses the eNB UE channel estimation to demodulate the downlink data from the RN, and There may be distortion.
  • the RN 101 does not transmit the CRS, but transmits data with the UE 103 (as indicated by the solid line), and the corresponding eNB 102 transmits the CRS (as indicated by the dotted line), but with the UE 103. Do not transfer data. Accordingly, the UE 103 receives the CBS from the eNB 102 for channel estimation and receives data from the RN 101. Since the eNB UE channel estimation is obtained, and the eNB UE channel is likely to be different from the RN UE channel used to transmit the downlink data, the UE 103 uses the eNB UE channel estimation to demodulate the downlink data from the RN 101. , there will be distortion.
  • the RN sends the same CRS as the CRS sent by the corresponding eNB:
  • both the RN 101 and the corresponding eNB 102 transmit the same CRS (as indicated by the dashed line), and the RN 101 also transfers data (as indicated by the solid line) with the UE 103.
  • the UE 103 receives data from the RN 101 and receives CRS from the RN 101 and the eNB 102.
  • the UE 103 obtains the combined channel estimates of the eNB UE and the NB UE by the combined CRS received from the eNB 102 and the RN 101. Since the combined channel estimate is obtained, it is likely that the RN UE channel used to transmit the downlink data is different.
  • the UE 103 uses the combined channel estimate to demodulate the downlink data from the RN 101, which may be distorted.
  • a method for enabling a user terminal to correctly demodulate received data in a mobile communication system wherein the data is transmitted through a second channel or through a first channel and a second channel Transmitting, and the user terminal can only obtain the first channel estimate or a combined channel estimate of the first channel and the second channel, the method comprising: applying the data to the data before transmitting the data through the second channel
  • the pseudo channel is precoded such that the user terminal is able to correctly demodulate the received data using the first channel estimate or the combined channel estimate of the first channel and the second channel.
  • a network entity for enabling a user terminal to correctly demodulate received data in a mobile communication system, wherein the data is transmitted through a second channel or through a first channel and Two channel transmission, and the user terminal can only obtain the first channel estimation or a combined channel estimation of the first channel and the second channel, the network entity comprising: a pseudo channel precoding device, configured to pass the second channel Prior to transmitting the data, pseudo channel precoding is applied to the data to enable the user terminal to correctly demodulate the received data using a first channel estimate or a combined channel estimate of the first channel and the second channel.
  • the user terminal can be used to correctly demodulate the received data using the available channel estimates without any modification to the user terminal.
  • FIG. 1 schematically shows an example of an environment in which the present invention can be implemented
  • Fig. 2 schematically shows a method for enabling a user terminal to correctly demodulate received data in a mobile communication system according to the present invention.
  • the present invention is not limited thereto, and the present invention is applicable to any other mobile communication system in which data is transmitted through the second channel or through the first channel and the second channel. Transmit, and the user terminal can only obtain the first channel estimate or the combined channel estimate of the first channel and the second channel.
  • the first channel is a downlink channel of the first base station to the user terminal
  • the second channel is a downlink message of the second base station to the user terminal. Road.
  • the mobile communication system supports a relay, where the first channel is a downlink channel from a base station to a user terminal, and the second channel is a corresponding relay node to a user terminal. Downstream channel.
  • the core idea of the present invention is to apply pseudo channel precoding to the data before transmitting data through the second channel, thereby enabling the user terminal to use the first channel estimate or the combined channel estimate of the first channel and the second channel, correctly Demodulate the received data.
  • the RN does not transmit the CRS of its associated eNB for cell edge throughput enhancement, but for coverage extension, the RN must transmit the same CRS as the CRS transmitted by its associated eNB.
  • trunks are used for cell edge throughput enhancement.
  • the UE 103 is located under the coverage of the eNB 102 and the RN 101.
  • the UE 103 can receive control signals and CRS directly from the eNB 102 (as indicated by the dashed lines).
  • the RN 101 does not need to send a CRS.
  • Data is transferred between the RN 101 and the UE 103 (as indicated by the solid line).
  • UE 103 receives CRS from eNB 102 for channel estimation and data from RN 101.
  • eNB UE channel estimation
  • ⁇ 2 denote RN UE channel estimation
  • RN UE is the second channel
  • the pseudo channel applied by the RN 101 to the data is precoded to ⁇ - 1 , where the inverse of the second channel estimate is represented.
  • the eNB 102 transmits a CRS to the UE 103. Therefore, the UE 103 can obtain the first channel estimate. That is, the UE 103 can obtain ⁇ . Therefore, the UE 103 can notify the eNB 102 via the control link, and the eNB 102 can in turn notify the RN 101 via the control link.
  • A can be obtained in this way, and the RN 101 can obtain the UE RN channel estimation and use the channel dissimilarity to obtain the RN UE channel estimation, that is, 4.
  • the signal to be transmitted before the pseudo channel precoding is applied is s
  • the signal s' transmitted to the UE 103 after applying the pseudo channel precoding is expressed as as follows:
  • the signal obtained at UE 103 can be expressed as:
  • the UE 103 can correctly demodulate the received signal r, and obtain the original signal, that is, multiply r by l/ ⁇ .
  • H X . H 2 . S may be a matrix representing a case where there are a plurality of transmitting antennas and/or receiving antennas, and in this case, the first channel and the second channel comprise a plurality of subchannels, ie each transmitting antenna to Each receiving antenna includes a subchannel between them; of course, 2 , S can also be a single value, representing a single antenna.
  • a relay is used.
  • the UE 103 may receive CRS from the eNB 102 (as indicated by the dashed line).
  • the RN 101 also requests to transmit the same CRS as the CRS transmitted by the eNB (as indicated by the dotted line).
  • data is transmitted between the RN 101 and the UE 103 (as indicated by the solid line:). Accordingly, UE 103 receives the combined CRS from eNB 102 and RN 101 for combining channel estimates and receiving data from RN 101.
  • the pseudo channel applied by the RN 101 to the data is precoded as ⁇ 2 ⁇ + H 2 ), where 2-1 represents the inverse of the second channel estimate.
  • Both eNB 102 and RN 101 send the same CRS to UE 103. Therefore, the UE 103 can obtain a combined channel estimate of the first channel and the second channel. That is, the UE 103 can obtain A+A 2 . Therefore, the UE 103 can notify A+A 2 to the eNB 102 through the control link, and the eNB 102 can notify the RN 101 of ⁇ + ⁇ 2 through the control link.
  • the RN 101 can obtain the UE RN channel estimation, and use the channel reciprocity to obtain the RN UE channel estimation, that is, 2 .
  • the signal obtained at the UE 103 can be expressed as:
  • n noise
  • the UE 103 can correctly demodulate the received signal r and obtain the original signal s, that is, multiply r by 1/( H 1 + H 2 ). Can get s.
  • the UE 103 can receive the CRS from the eNB 102 (as indicated by the dashed line).
  • the RN 101 does not send CRS.
  • the same data (shown by the solid line) is transmitted between the RN 101 and the eNB 102 and the UE 103 to achieve RF RF combining gain.
  • UE 103 receives CRS from eNB 102 for channel estimation and receives data from RN 101 and eNB 102.
  • the pseudo channel applied by the RN 101 to the data is precoded as, where A - 1 represents the inverse of the second channel estimate.
  • the eNB 102 transmits a CRS to the UE 103. Therefore, the UE 103 can obtain the first channel estimate. That is, the UE 103 can obtain ⁇ . Therefore, the UE 103 can notify the eNB 102 via the control link, and the eNB 102 can in turn notify the RN 101 via the control link.
  • the RN 101 can obtain the UE RN channel estimation, and use the channel reciprocity to obtain the RN UE channel estimation, that is, 2 .
  • the signal to be transmitted before the pseudo channel precoding is applied is s
  • the signal s' transmitted to the UE 103 after the application of the pseudo channel precoding is expressed as follows:
  • the signal obtained at UE 103 can be expressed as:
  • n noise, and ", is the power factor of the eNB 102 and the RN 101.
  • n represents noise, and ", is the power factor of the eNB 102 and the RN 101.
  • the UE 103 can obtain ⁇ , the UE 103 can correctly demodulate the received signal r And get the original signal s, that is, multiply r by l/ ⁇
  • FIG. 2 is a block diagram schematically showing a network entity for enabling a user terminal to correctly demodulate received data in a mobile communication system according to the present invention, wherein the data is transmitted through a second channel or through a first channel Transmitting with the second channel, and the user terminal can only obtain the first channel estimate or the combined channel estimate of the first channel and the second channel.
  • the network entity 200 includes a pseudo channel precoding apparatus 210 for applying a pseudo channel precoding to the data before transmitting the data through the second channel, thereby enabling the user terminal to use the A channel estimate or a combined channel estimate of the first channel and the second channel corrects the received data correctly.
  • the obtaining means 220 is further included for obtaining the second channel estimate.
  • the second channel is a downlink channel
  • the channel estimation of the uplink channel corresponding to the downlink channel may be obtained first, and the channel diversity is used to obtain the second channel estimation.
  • the user terminal can only obtain the first channel estimation
  • applying pseudo channel precoding to the data comprises applying ⁇ 2 - ⁇ to the data, where The first channel estimate, and represents the inverse of the second channel estimate.
  • the user terminal can only obtain a combined channel estimate of the first channel and the second channel
  • applying pseudo channel precoding to the data comprises applying d+ to the data, Where A i+ A 2 represents the combined channel estimate of the first channel and the second channel, and represents the inverse of the second channel estimate.
  • the first channel is a downlink channel of the first base station to the user terminal
  • the second channel is a downlink channel of the second base station to the user terminal.
  • the mobile communication system supports relaying, the first channel is a downlink channel from a base station to a user terminal, and the second channel is a downlink channel of a corresponding relay node to a user terminal. .
  • the II channel is a downlink channel of the base station to the user terminal in the 3GPP LTE-A
  • the second channel is a downlink channel of the corresponding relay node to the user terminal.
  • the first channel and the second channel comprise a plurality of subchannels.
  • the first channel and the second channel include a plurality of subchannels, that is, each transmitting antenna includes one subchannel between each receiving antenna.
  • the network entity is a relay node in a mobile communication system supporting type II relay.

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

Description

使用户终端能正确地解调数据的方法和网络实体 技术领域
本发明涉及通信领域, 更具体地, 本发明涉及用于在移动通信系 统中使用户终端能够正确地解调接收的数据的方法和网络实体。
中继被认为是演进中的长期演进项目 (LTE-A ) 中的关键技术之 一。 在 3GPP RAN1 #56bis 会议中 (于 2009年 3月份召开), 已经同 意了类型 II中继, 并把类型 II中继写进了标准 (Rl-091632 )。 类型 II中继框架定义为如下:
1. 类型 II中继不应该有单独的小区 ID, 并因此不产生任何新小 区;
2. 类型 II中继能够向版本 8用户终端 (UE ) 中继数据, 并且能 够中继来自版本 8 UE的数据;
3. 至少版本 8 UE应当不意识到类型 II中继的存在。
LTE小区特定参考信号(CRS )可以看作是 LTE物理层小区身份 的指示符。 在 LTE规范中定义了 510个 CRS序列, 对应于 510个不 同的小区身份。 句子 "类型 II 中继不应该有单独的小区 ID, 并因此 不产生任何新小区" 的含义是类型 II 中继节点 (RN ) 没有它自己的 CRS。 换句话说, 类型 II中继节点不发送 CRS, 或者发送与其相关联 的 eNB (演进中的 NB )发送的 CRS相同的 CRS。
对于版本 8 UE来说, 为了实施下行解调, 需要通过 CRS来获得 下行信道估计。 然而, 由于中继节点 (RN ) 不发送其自己的 CRS, 因此尽管是从 RN获得下行数据, 但 UE必须使用来自相应 eNB 的 CRS来获得 eNB UE信道估计, 并使用该 eNB UE信道估计, 来 解调从 RN获得的下行数据。 由于获得的是 eNB UE信道估计, 而 该 eNB UE信道与用来发送下行数据的 RN UE信道是不相同的, UE使用 eNB UE信道估计来对来自 RN的下行数据进行解调,就会 有可能失真。 考虑如下两种情况:
1. RN不发送 CRS:
如图 1 ( a )所示, RN 101不发送 CRS, 但与 UE 103之间传送数 据(如实线所示), 而对应的 eNB 102发送 CRS (如虚线所示), 但与 UE 103之间不传送数据。 相应地, UE 103从 eNB 102接收 CBS, 用 于进行信道估计, 而从 RN 101 接收数据。 由于获得的是 eNB UE 信道估计, 而该 eNB UE信道与用来发送下行数据的 RN UE信道 很有可能是不相同的, UE 103使用 eNB UE信道估计来对来自 RN 101的下行数据进行解调, 就会有可能失真。
2. RN发送与对应的 eNB发送的 CRS相同的 CRS:
如图 1 ( b ) 所示, RN 101和对应的 eNB 102都发送相同的 CRS (如虚线所示), 并且 RN 101还与 UE 103之间传送数据 (如实线所 示)。相应地, UE 103从 RN 101接收数据,并且从 RN 101和 eNB 102 接收 CRS。此时, UE 103通过从 eNB 102和 RN 101接收的组合 CRS , 获得 eNB UE和 NB UE的组合信道估计。 由于获得的是组合信道 估计, 与用来发送下行数据的 RN UE 信道很有可能是不相同的, UE 103使用组合信道估计来对来自 RN 101的下行数据进行解调, 就 会有可能失真。
因此, 需要一种方案, 不需要对用户终端作任何改动, 就可以使 用户终端能够使用可以获得的信道估计, 正确地解调接收的数据。 发明内容
根据本发明的一个方面, 提出了一种用于在移动通信系统中使用 户终端能够正确地解调接收的数据的方法, 其中所述数据通过第二信 道发送或通过第一信道和第二信道发送, 以及所述用户终端只能获得 所述第一信道估计或第一信道和第二信道的组合信道估计, 所述方法 包括: 在通过第二信道发送所述数据前, 向所述数据应用伪信道预编 码, 从而使得所述用户终端能够使用第一信道估计或第一信道和第二 信道的组合信道估计, 正确地解调接收的数据。 根据本发明的另一方面, 提出了一种用于在移动通信系统中使用 户终端能够正确地解调接收的数据的网络实体, 其中所述数据通过第 二信道发送或通过第一信道和第二信道发送, 以及所述用户终端只能 获得所述第一信道估计或第一信道和第二信道的组合信道估计, 所述 网络实体包括: 伪信道预编码装置, 用于在通过第二信道发送所述数 据前, 向所述数据应用伪信道预编码, 从而使得所述用户终端能够使 用第一信道估计或第一信道和第二信道的组合信道估计, 正确地解调 接收的数据。
根据本发明, 不需要对用户终端作任何改动, 就可以使用户终端 能够使用可以获得的信道估计, 正确地解调接收的数据。 附图说明
通过以下结合附图的说明, 并且随着对本发明的更全面了解, 本 发明的其他目的和效果将变得更加清楚和易于理解, 其中:
图 1示意性地示出了本发明可以在其中实施的环境的例子; 图 2示意性地示出了根据本发明的用于在移动通信系统中使用户 终端能够正确地解调接收的数据的网络实体的框图。
在所有的上述附图中, 相同的标号表示具有相同、 相似或相应的 特征或功能。 具体实施方式
以下将详细描述本发明的具体实施方式。 在如下的描述中, 将结 合支持类型 II中继的移动通信系统来描述本发明。
然而, 本领域的技术人员应该理解, 本发明不限于此, 本发明适 用于任何其他的移动通信系统, 在所述移动通信系统中, 数据通过第 二信道发送或通过第一信道和第二信道发送, 以及用户终端只能获得 所述第一信道估计或第一信道和第二信道的组合信道估计。
例如, 在本发明的一个实施方式中, 所述第一信道是第一基站到 用户终端的下行信道, 所述第二信道是第二基站到用户终端的下行信 道。
又例如, 在本发明的又一个实施方式中, 所述移动通信系统支持 中继, 所述第一信道是基站到用户终端的下行信道, 所述第二信道是 相应的中继节点到用户终端的下行信道。
本发明的核心思想是在通过第二信道发送数据前, 向所述数据应 用伪信道预编码, 从而使得用户终端能够使用第一信道估计或第一信 道和第二信道的组合信道估计, 正确地解调接收的数据。
在类型 II中继框架定义中, 为了小区边缘吞吐量增强, RN不发 送与其相关联的 eNB的 CRS, 然而为了覆盖扩展, RN必须发送与其 相关联的 eNB发送的 CRS相同的 CRS。
( 1 ) 小区边缘吞吐量增强:
如图 1 ( a ) 所示, 为了小区边缘吞吐量增强, 使用中继。 其中 UE 103位于 eNB 102和 RN 101的覆盖下。 UE 103可以直接从 eNB 102 接收控制信号和 CRS(如虚线所示)。RN 101不需要发送 CRS。RN 101 与 UE 103之间传送数据 (如实线所示)。 因此, UE 103从 eNB 102 接收 CRS用于信道估计, 而从 RN 101获得数据。
假设 A表示 eNB UE信道估计 (第一信道估计, eNB UE为第 一信道), ή2表示 RN UE信道估计 (第二信道估计, RN UE为第 二信道)。
在该情况下, RN 101向所述数据应用的伪信道预编码为 Α-1 ·^ , 其中 表示所述第二信道估计的逆。
由于 eNB 102向 UE 103发送 CRS。 因此, UE 103能够获得第一 信道估计。 也就是说, UE 103能够获得^。 因此, UE 103可以通过 控制链路, 把 通知给 eNB 102, 而 eNB 102又可以通过控制链路, 把 通知给 RN 101。
而 A可以这样得到, RN 101可以获得 UE RN信道估计, 并利 用信道互异性, 获得 RN UE信道估计, 也就是 4。
更具体地, 假定在 RN 101 中, 不应用伪信道预编码之前要发送 的信号为 s,那么应用伪信道预编码后向 UE 103发送的信号 s'表示为 如下:
Figure imgf000007_0001
ή 。
那么 UE 103处获得的信号可以表达为:
r = H2 - s'+n = H2 · (^2- 1 -H^-s + n ~Hx-s + n
其中《代表噪声。
如上所述, 由于 UE 103能够获得 ^, 因此, UE 103能够正确地 解调接收的信号 r, 并获得原始信号 即用 l/ ^乘上 r, 就可以获得
•5。
HX. H2. S可以是矩阵, 代表有多根发送天线和 /或接收天线的情 形, 并且在这种情况下, 第一信道和第二信道包括多条子信道, 即每 个发送天线到每个接收天线之间包括一条子信道; 当然, 、 2, S 也可以是单个值, 代表单根天线的情形。
( 2 )覆盖扩展:
如图 1 (b)所示, 为了覆盖扩展, 使用中继。 UE 103可以从 eNB 102接收 CRS (如虚线所示)。 另外, RN 101也要求发送与 eNB发送 的 CRS相同的 CRS (如虚线所示)。 此外, RN 101与 UE 103之间传 送数据 (如实线所示:)。 因此, UE 103从 eNB 102和 RN 101接收组 合 CRS用于组合信道估计, 而从 RN 101接收数据。
在这里, 使用前面所描述的假设和符号。
在该情况下, RN 101 向所述数据应用的伪信道预编码为 Η2 Λ +H2), 其中 2-1表示所述第二信道估计的逆。
由于 eNB 102和 RN 101都向 UE 103发送相同的 CRS。 因此, UE 103 能够获得第一信道和第二信道的组合信道估计。 也就是说, UE 103能够获得 A+A2。 因此, UE 103可以通过控制链路, 把 A+A2 通知给 eNB 102, 而 eNB 102又可以通过控制链路, 把 Α+Α2通知给 RN 101。
2可以这样得到, RN 101可以获得 UE RN信道估计, 并利 用信道互异性, 获得 RN UE信道估计, 也就是 2
更具体地, 假定在 RN 101 中, 不应用伪信道预编码之前要发送 的信号为 s,那么应用伪信道预编码后向 UE 103发送的信号 s'表示为 如下: 那么 UE 103处获得的信号可以表达为:
r = H2 - s'+n
Figure imgf000008_0001
s + n
其中 n代表噪声。
如上所述, 由于 UE 103能够获得 A+A2, 因此, UE 103能够正 确地解调接收的信号 r, 并获得原始信号 s, 即用 1/ ( H1 +H2 )乘上 r, 就可以获得 s。
(3) 协作中继
在该情况下, 如图 1 (c)所示, UE 103可以从 eNB 102接收 CRS (如虚线所示)。而 RN 101不发送 CRS。此外, RN 101和 eNB 102 与 UE 103之间传送相同的数据 (如实线所示), 以实现射频 RF组合增 益。 因此, UE 103从 eNB 102接收 CRS用于信道估计, 而从 RN 101 和 eNB 102接收数据。
在这里, 使用前面所描述的假设和符号。
在该情况下, RN 101向所述数据应用的伪信道预编码为 , 其中 A -1表示所述第二信道估计的逆。
由于 eNB 102向 UE 103发送 CRS。 因此, UE 103能够获得第一 信道估计。 也就是说, UE 103能够获得 ^。 因此, UE 103可以通过 控制链路, 把 通知给 eNB 102, 而 eNB 102又可以通过控制链路, 把 通知给 RN 101。
2可以这样得到, RN 101可以获得 UE RN信道估计, 并利 用信道互异性, 获得 RN UE信道估计, 也就是 2
更具体地, 假定在 RN 101 中, 不应用伪信道预编码之前要发送 的信号为 s,那么应用伪信道预编码后向 UE 103发送的信号 s'表示为 如下:
Figure imgf000008_0002
而在 eNB 102中, 不需要在发送数据之前对数据应用伪信道预编 码。
那么 UE 103处获得的信号可以表达为:
r = Hl-as + H2- ¾'+/¾ = Hl-as + H2- (H2 _1 -HJ-& +n ^ Hv-as + HV- fis +««(« + β)Ηγ -s + n 其中 n代表噪声, 而《、 是 eNB 102和 RN 101的功率因子。 如上所述, 由于 UE 103能够获得 ^, 因此, UE 103能够正确地 解调接收的信号 r, 并获得原始信号 s, 即用 l/ ^乘上 r, 就可以获得
So
图 2示意性地示出了根据本发明的用于在移动通信系统中使用户 终端能够正确地解调接收的数据的网络实体的框图, 其中所述数据通 过第二信道发送或通过第一信道和第二信道发送, 以及所述用户终端 只能获得所述第一信道估计或第一信道和第二信道的组合信道估计。
如图 2所示, 该网络实体 200包括伪信道预编码装置 210, 用于 在通过第二信道发送所述数据前, 向所述数据应用伪信道预编码, 从 而使得所述用户终端能够使用第一信道估计或第一信道和第二信道 的组合信道估计, 正确地解调接收的数据。
在本发明的一个实施方式中, 还包括获得装置 220, 用于获得所 述第二信道估计。 例如, 如果所述第二信道是下行信道, 那么可以先 获得与该下行信道相对应的上行信道的信道估计, 并利用信道互异 性, 来获得所述第二信道估计。
在本发明的一个实施方式中, 其中所述用户终端只能获得所述第 一信道估计, 以及向所述数据应用伪信道预编码包括向所述数据应用 ή2- ή、,其中 表示所述第一信道估计, 而 表示所述第二信道估 计的逆。
在本发明的另一个实施方式中, 其中所述用户终端只能获得所述 第一信道和第二信道的组合信道估计, 以及向所述数据应用伪信道预 编码包括向所述数据应用 d+ ,其中 A i+ A2表示所述第一信道 和第二信道的组合信道估计, 而 表示所述第二信道估计的逆。
在本发明的一个实施方式中, 所述第一信道是第一基站到用户终 端的下行信道, 所述第二信道是第二基站到用户终端的下行信道。 在本发明的又一个实施方式中, 所述移动通信系统支持中继, 所 述第一信道是基站到用户终端的下行信道, 所述第二信道是相应的中 继节点到用户终端的下行信道。
在本发明的又一个实施方式中, 其中所述移动通信系统支持类型
II中继, 所述第一信道是 3GPP LTE-A中的基站到用户终端的下行信 道, 所述第二信道是相应的中继节点到用户终端的下行信道。
在本发明的又一个实施方式中, 其中所述第一信道和第二信道包 括多条子信道。 例如, 在有多根发送天线和 /或接收天线的情形下, 第 一信道和第二信道包括多条子信道即每个发送天线到每个接收天线 之间包括一条子信道
在本发明的又一个实施方式中, 其中该网络实体是支持类型 II中 继的移动通信系统中的中继节点。
应当注意, 为了使本发明更容易理解, 上面的描述省略了对于本 领域的技术人员来说是公知的、 并且对于本发明的实现可能是必需的 更具体的一些技术细节。
提供本发明的说明书的目的是为了说明和描述, 而不是用来穷举 或将本发明限制为所公开的形式。 对本领域的普通技术人员而言, 许 多修改和变更都是显而易见的。
因此, 选择并描述实施方式是为了更好地解释本发明的原理及其 实际应用, 并使本领域普通技术人员明白, 在不脱离本发明实质的前 提下, 所有修改和变更均落入由权利要求所限定的本发明的保护范围 之内。

Claims

权 利 要 求 书
1. 一种用于在移动通信系统中使用户终端能够正确地解调接收 的数据的方法, 其中所述数据通过第二信道发送或通过第一信道和第 二信道发送, 以及所述用户终端只能获得所述第一信道估计或第一信 道和第二信道的组合信道估计, 所述方法包括:
在通过第二信道发送所述数据前, 向所述数据应用伪信道预编 码, 从而使得所述用户终端能够使用第一信道估计或第一信道和第二 信道的组合信道估计, 正确地解调接收的数据。
2. 根据权利要求 1所述的方法, 还包括:
获得所述第二信道估计。
3. 根据权利要求 2所述的方法,其中所述用户终端只能获得所述 第一信道估计, 以及向所述数据应用伪信道预编码包括向所述数据应 用 A- A,
其中 表示所述第一信道估计, 而 表示所述第二信道估计 的逆。
4. 根据权利要求 2所述的方法,其中所述用户终端只能获得所述 第一信道和第二信道的组合信道估计, 以及向所述数据应用伪信道预 编码包括向所述数据应用
其中 ^+A2表示所述第一信道和第二信道的组合信道估计, 而 表示所述第二信道估计的逆。
5. 根据权利要求 1所述的方法,其中所述第一信道是第一基站到 用户终端的下行信道, 所述第二信道是第二基站到用户终端的下行信 道。
6. 根据权利要求 1 所述的方法, 其中所述移动通信系统支持中 继, 所述第一信道是基站到用户终端的下行信道, 所述第二信道是相 应的中继节点到用户终端的下行信道。
7. 根据权利要求 6所述的方法,其中所述移动通信系统支持类型 II中继, 所述第一信道是 3GPP LTE-A中的基站到用户终端的下行信 道, 所述第二信道是相应的中继节点到用户终端的下行信道。
8. 根据权利要求 1所述的方法,其中所述第一信道和第二信道包 括多条子信道。
9. 一种用于在移动通信系统中使用户终端能够正确地解调接收 的数据的网络实体, 其中所述数据通过第二信道发送或通过第一信道 和第二信道发送, 以及所述用户终端只能获得所述第一信道估计或第 一信道和第二信道的组合信道估计, 所述网络实体包括:
伪信道预编码装置, 用于在通过第二信道发送所述数据前, 向所 述数据应用伪信道预编码, 从而使得所述用户终端能够使用第一信道 估计或第一信道和第二信道的组合信道估计, 正确地解调接收的数 据。
10. 根据权利要求 9所述的网络实体, 还包括:
获得装置, 用于获得所述第二信道估计。
11. 根据权利要求 10所述的网络实体,其中所述用户终端只能获 得所述第一信道估计, 以及向所述数据应用伪信道预编码包括向所述 数据应用 ήη
其中 表示所述第一信道估计, 而 ^-1表示所述第二信道估计 的逆。
12. 根据权利要求 10所述的网络实体,其中所述用户终端只能获 得所述第一信道和第二信道的组合信道估计, 以及向所述数据应用伪 信道预编码包括向所述数据应用
其中 ^+A2表示所述第一信道和第二信道的组合信道估计, 而 表示所述第二信道估计的逆。
13. 根据权利要求 9所述的网络实体, 其中所述第一信道是第一 基站到用户终端的下行信道, 所述第二信道是第二基站到用户终端的 下行信道。
14. 根据权利要求 9所述的网络实体, 其中所述移动通信系统支 持中继, 所述第一信道是基站到用户终端的下行信道, 所述第二信道 是相应的中继节点到用户终端的下行信道。
15. 根据权利要求 14所述的网络实体,其中所述移动通信系统支 持类型 II中继, 所述第一信道是 3GPP LTE-A中的基站到用户终端的 下行信道, 所述第二信道是相应的中继节点到用户终端的下行信道。
16. 根据权利要求 9所述的网络实体, 其中所述第一信道和第二 信道包括多条子信道。
17. 根据权利要求 9所述的网络实体, 其中该网络实体是支持类 型 II中继的移动通信系统中的中继节点。
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