[发明专利]无线通信系统、无线通信设备和有效路径检测方法无效
申请号: | 200710170378.6 | 申请日: | 2007-11-15 |
公开(公告)号: | CN101183915A | 公开(公告)日: | 2008-05-21 |
发明(设计)人: | 菊池慎吾 | 申请(专利权)人: | 日本电气株式会社 |
主分类号: | H04L1/00 | 分类号: | H04L1/00;H04L1/18;H04B1/707 |
代理公司: | 北京东方亿思知识产权代理有限责任公司 | 代理人: | 王怡 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 无线通信 系统 设备 有效 路径 检测 方法 | ||
技术领域
本发明涉及无线通信系统、无线通信装置和用于该系统的有效路径检测方法,更具体地说,涉及包括有效路径检测功能的无线通信系统。
背景技术
在CDMA(码分多路访问)无线通信中,路径搜索、RAKE组合和SIR(信号干扰功率比)估计的技术是普遍已知的。
在CDMA无线通信中,发送器和接收器之间预定的序列(导频信号)首先被插入在发送器上,并且接收信号和导频序列之间的卷积和被在接收器上获得,从而获得针对预定时间段的相关功率(延迟概况)。图11示出了延迟概况的示例。
路径搜索技术用于从延迟概况中检测超过预定路径功率级别阈值的采样。在图11中,路径#1、路径#2和路径#3超过阈值,搜索器将这些路径检测为有效路径。
然后,基于搜索器所检测的路径定时,接收信号被解扩展,用于解扩展信号的RAKE组合被执行,并且解调、解码、CRC(循环冗余校验)等被执行。HARQ(混合自动重复请求)是已知的当存在CRC错误时向发送器请求数据重发的技术。
图12示出了接收器处HARQ的操作。在图12中,CRC在两个重发操作之后发出许可。在HARQ中,因为可以增加来自解调信号的可能性,所以可以获得时间分集效应(time diversity effect)。
也就是说,在图12中,在接收器的HARQ操作中以“路径检测”→“解扩展”→“解调”→“计算可能性#1”→“解码”→“检错”→“发出数据重发指令”的顺序对新数据执行处理。对于通过数据重发指令进行第一次重发的数据,以“路径检测”→“解扩展”→“解调”→“计算可能性#2”→“组合可能性#1+可能性#2”→“解码”→“检错”→“发出数据重发指令”的顺序执行处理。
对于通过数据重发指令进行的第二次重发中的数据,以“路径检测”→“解扩展”→“解调”→“计算可能性#3”→“组合可能性#1+可能性#2+可能性#3”→“解码”→“检错”→“发出新数据发送指令”的顺序执行处理。
此外,为了保持基站处的移动终端之间的接收定时的同步,存在适应性发送定时控制方法(例如,参考RCS2003-141,电子研究所,信息和通信工程师技术报告)。在利用DS-CDMA(直接扩展CDMA)的多路访问系统中,通过确保基站处的终端之间的接收定时的同步,可以在同时访问基站的终端之间确保参考路径的正交化,从而改善频率使用效率。
图13示出了在基站处获得各个移动终端MS1和MS2的延迟概况的方法。在适应性发送定时控制中,基于基站处的进入路径的最大传播延迟时间(Tmax),计算终端MS1和MS2的参考路径(最高功率的有效路径或者引导有效路径(leading valid path))T1和T2的传播延迟时间(Tmax-T1)和(Tmax-T2)。传播延迟时间(Tmax-T1)被添加到用于终端MS1的控制信息中,传播延迟时间(Tmax-T2)被添加到用于终端MS2的控制信息中,并且因此各个终端MS1和MS2被通知以发送定时偏移值。
各个终端MS1和MS2解调控制信息,将来自基站的发送定时偏移值加到预订初始值,并且将发送定时偏移该结果来发送数据。因此,如图14所示,在基站的Tmax位置处建立终端MS1和MS2之间参考路径定时的同步。
在由3GPP LTE(第三代合伙项目长期进展)所提议的上行链路中的无线通信系统(例如,参考“Physical Channels and Multiplexing in EvolvedUTRA Uplink”(3GPP TSG RAN WG1#42 on LTE R1-050850))中,循环前缀(CP)被插入到发送信号中,并且当用户的参考路径之间的传播延迟差别等于或小于CP长度时,上行链路中的FDMA(频分多路访问)中的用户之间的正交化被确保。
在该系统中,存在这样的提议:利用上行链路同步信道将发送定时测量信号从终端周期性地发送到基站以实现适应性发送定时控制。另外,在该系统中,指示用导频信道替换上行链路同步信道的可能性。
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