[发明专利]高效及一致的无线下行链路信道配置在审
| 申请号: | 201410397332.8 | 申请日: | 2009-03-09 |
| 公开(公告)号: | CN104158617A | 公开(公告)日: | 2014-11-19 |
| 发明(设计)人: | 吉恩·马什;斯里坎斯·古马迪;威廉·伯奇尔;米歇尔·文格勒 | 申请(专利权)人: | 蔚蓝公司 |
| 主分类号: | H04J11/00 | 分类号: | H04J11/00;H04L27/26 |
| 代理公司: | 北京康信知识产权代理有限责任公司 11240 | 代理人: | 余刚;吴孟秋 |
| 地址: | 加拿大*** | 国省代码: | 加拿大;CA |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 高效 一致 无线 下行 信道 配置 | ||
本申请是分案申请,其母案申请的申请号为200980112997.7,申请日为2010年10月13日,发明名称为“高效及一致的无线下行链路信道配置”。
相关申请的交叉参考
本申请要求于2008年3月10日提交的美国临时申请系列第61/035,355号的权益,出于所有目的其全部内容结合于此作为参考。
本申请涉及于2008年11月5日提交的题为“Advanced Technology Frame Structure with Backward Compatibility”的第12/265,435号美国专利申请,出于所有目的其全部内容结合于此作为参考。
技术领域
本发明涉及无线通信领域。更具体地,本发明涉及用于无线通信系统的高效下行链路帧结构。
背景技术
无线通信系统经常面临类似的性能问题。例如,无线通信系统需要通过使每个客户能够快速获取并处理系统提供的消息来支持许多客户。此外,客户或用户站需要能够处理降低性能(诸如小区间干扰)的因素和参数。
期望无线系统以优化系统性能的方式解决诸如上述性能问题的各个方面。
发明内容
本文描述了用于无线通信系统中的下行链路信号的配置、配置下行链路信号的方法、生成下行链路信号的装置、以及用于接收和处理下行链路信号的装置。无线通信系统中的下行链路信号被重新配置为一系列帧,每一帧均承载提供快速小区搜索和系统获取的前导码。具体地,前导码包括主前导码和次前导码,其中,主前导码对系统中的所有基站和基站中的所有扇区是公用的,次前导码对每个基站是高效唯一的,并且可进一步基于扇区来区分次前导码。此外,导频信号与基站对齐以在帧内的相同时间出现,并且导频信号的PN序列值基于小区标识和天线标识,从而根据次前导码的获取来实现对于干扰或相邻基站所发射的导频的预测。同样,从工作带中心向外选择性地分配导频位。由于导频布置和导频调制,该方案使得在不知道频率带宽的情况下能够进行干扰抑制和信道估计,这在广播信道系统中尤其有利。
一个方面包括在无线通信系统中下行链路信令的方法。该方法包括发射具有至少一部分是在无线通信系统内的多个扇区和基站上公用的前导码,以及发射在时间和频率上与不同的基站发射的至少一个不同导频序列对齐的导频序列。
附图说明
从下面结合附图阐述的详细说明中,本公开的实施方式的特点、目的和优点将变得显而易见,其中,相同的参考标号表示相同的元件:
图1是无线通信系统的实施方式的简化框图;
图2a至图2b是包括前导码的下行链路帧结构的实施方式的简化时序图;
图3是示出OFDMA系统中的下行链路帧的实施方式的时间/频率图;
图4是示出时隙的实施方式的简化时间/频率图;
图5是示出时隙内的导频布置的实施方式的简化时间/频率图;
图6是示出导频序列PN发生器的简化功能图;
图7是基站的实施方式的简化功能框图;以及
图8是用户站的实施方式的简化功能框图。
具体实施方式
本文描述了一种用于无线通信系统的下行链路信号的配置,具体地,描述了在正交频分多址(OFDMA)无线通信系统中的下行链路信号的配置。本文描述的下行链路信号和配置实现了高效的系统设计、支持多输入多输出(MIMO)配置、支持小区间干扰抑制(IIM)技术并且支持新的帧结构。在其他特征中,下行链路信号的配置可被配置为包括:(1)主通用前导码,(2)基于扇区ID使用可预测PN码的次前导码,(3)独立于系统带宽的用于主前导码及次前导码两者的固定频率带宽,(4)基于扇区ID和天线ID使用可预测PN码的导频信号,(5)保持始终如一地设置在独立于所使用的排列方案的时隙内的导频位,或(6)其某种组合。
主前导码可以是通用的前导码。即,可以遍布无线通信系统内的所有基站以及基站中的所有扇区来配置相同的主前导码。使用对所有扇区通用的主前导码使客户站能够使用宏分集来获取主前导码。
次前导码可能对区域中的每个基站是专用的,从而客户站通常不会具有使用相同的次前导码同时观测两个基站的能力。因此,从客户站的角度来看,可以将次前导码看作对每个基站是唯一的。次前导码也可标识基站的扇区,或基于基站的扇区配置次前导码,从而相同基站的不同扇区将发射不同的次前导码。
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