[发明专利]基站装置、移动台、无线通信系统以及通信控制方法有效
申请号: | 201210120675.0 | 申请日: | 2008-03-14 |
公开(公告)号: | CN102684862A | 公开(公告)日: | 2012-09-19 |
发明(设计)人: | 樋口健一 | 申请(专利权)人: | 株式会社NTT都科摩 |
主分类号: | H04L5/00 | 分类号: | H04L5/00;H04W16/10 |
代理公司: | 北京市柳沈律师事务所 11105 | 代理人: | 于小宁 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基站 装置 移动 无线通信 系统 以及 通信 控制 方法 | ||
本申请为以下专利申请的分案申请:申请日为2008年3月14日,申请号为200880016470.X,发明名称为《基站装置、移动台、无线通信系统以及通信控制方法》。
技术领域
本发明涉及无线通信系统,特别涉及基站装置、移动台、无线通信系统以及通信控制方法。
背景技术
由W-CDMA的标准化组织3GPP研究作为W-CDMA和HSDPA的后继的通信方式、即长期演进(LTE:Long Term Evolution),作为无线接入方式,对下行链路在研究OFDM(正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)),对上行链路在研究SC-FDMA(单载波频分多址(Single-Carrier Frequency Division Multiple Access))(例如参照3GPP TR 25.814(V7.0.0),“Physical Layer Aspects for Evolved UTRA”,2006年6月)。
OFDM是将频带分割成多个较窄的频带(副载波),在各个频带上搭载数据进行传输的方式,通过将副载波在频率上一部分重叠且不互相干扰地紧密排列,能够实现高速传输,并能够提高频率的利用效率。
SC-FDMA是通过分割频带,在多个终端间使用不同的频带进行传输,从而能够降低终端间的干扰的传输方式。在SC-FDMA中,由于具有发送功率的变动较小的特征,所以能够实现终端的低功耗以及较宽的覆盖。
E-UTRA中的上行链路的参考信号(Reference signal)是指导频信道,用于为了同步、相干检波的信道估计、功率控制时的接收SINR测量等。参考信号是接收端已知的发送信号,周期性地嵌入各个子帧,由基站端接收。
在W-CDMA中,用于参考信号(导频信道)的信号序列是用户固有的PN序列,正确来讲是将长周期的Gold序列和正交序列相乘得到的序列。进而,其长度长,能够生成较多的序列种类。但是,存在由于PN序列的相关特性不良,信道估计精度等劣化的问题。即,在发送了导频信道的情况下,与其它用户的导频信道之间的干扰大。另外,如果是多径,因其延迟波,较大出现与该导频信道的序列的自相关。在W-CDMA中,进行RAKE等简单的接收处理,但是在E-UTRA中,以使用均衡器(equalizer)等高精度的信道估计来抑制多径干扰为前提而设计。因此,在E-UTRA中,使用CAZAC(CAZAC:Constant Amplitude and Zero Auto-Correlation:恒定幅度和零自相关)序列以取代用户固有的PN序列。
CAZAC序列由于其代码的自相关特性以及互相关特性非常优良,因此能够实现高精度的信道估计,与使用了PN序列的情况比较,能够大幅地改善解调精度。CAZAC序列,其频域以及时域的信号的振幅变动都较小,比较平稳。如果是PN序列,在频域其振幅的变动大。因此,通过使用CAZAC序列,能够用均衡器高精度地进行每频率的信道估计。另外,CAZAC序列,由于发送的序列的自相关为零,因此能够减小多径的影响。
但是,CAZAC序列存在以下课题。
·序列的数目少:由于不能设为用户固有的序列,因此需要序列的小区重复。特别在SC-FDMA,发送频带小时,序列的数目变小。特别在SC-FDMA,发送频带小时,码元速率变小。因此CAZAC序列长度减少。即,在E-UTRA中,通过时间复用加入参考信号,所以在发送频带窄时,码元速率变低,因此序列长度变小,序列数与序列长度相同。例如,在180kHz为12码元的情况下,不能设为用户固有的序列,需要重复分配,使得在同一小区不使12个序列重复。
·不同的序列长度的CAZAC序列间的互相关由于组合而存在比较大的不均,在互相关大的情况下,信道估计精度恶化。
接着,参照图1说明用于E-UTRA中的上行链路的无线接入的SC-FDMA。系统可使用的频带被分割成多个资源块,各个资源块包含1个以上的副载波。对用户装置(UE:User Equipment)分配1个以上的资源块。在频率调度中,根据从用户装置报告的每个下行导频信道的资源块的接收信号质量或者信道状态信息(CQI:Channel Quality Indicator,信道质量指示符),优先地对信道状态良好的终端分配资源块,从而提高系统整体的传输效率或者吞吐量。另外,可以适用根据规定的调频模式变更可使用的频率块的跳频。
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