用于基站與中繼站之間的無線鏈路的信道估計的方法和設備的制造方法
【專利說明】用于基站與中繼站么間的無線鏈路的信道估計的方法和設備
[0001] 本申請是2012年10月22日提交的國際申請日為2011年4月22日的申請?zhí)枮?201180020263.3(PCT/KR2011/002941)的,發(fā)明名稱為"用于基站與中繼站之間的無線鏈路 的信道估計的方法和設備"的專利申請的分案申請。
技術領域
[0002] 本發(fā)明設及一種無線通信系統(tǒng),并且更特別地,設及用于在支持多載波的無線通 信系統(tǒng)中的基站與中繼站之間的無線鏈路的信道估計的方法和設備。
【背景技術】
[0003] 圖1示出了位于無線通信系統(tǒng)100中的一個基站(或者e節(jié)點B或eNBHlO的區(qū)域中 的中繼節(jié)點(RNH20W及用戶設備化E)131和132dRN 120可W將從e節(jié)點B 110接收到的數 據發(fā)送到位于RN區(qū)域中的肥132,并且將從位于RN區(qū)域中的肥132接收到的數據發(fā)送到e 節(jié)點B 110。此外,RN 120可W擴展高數據速率區(qū)域,提高小區(qū)邊緣內的通信質量,并且支持 在建筑物或在除了基站服務區(qū)域之外的區(qū)域中提供通信。在圖1中,示出了直接從e節(jié)點B接 收服務的UE 131 (在下文中,被稱為宏UE或M-UE)和從RN 120接收服務的UE 132(在下文中, 被稱為中繼-UE或R-UE)。
[0004] e節(jié)點B與RN之間的無線鏈路被稱作回程鏈路。從e節(jié)點B到RN的鏈路被稱作回程下 行鏈路,而從RN至e節(jié)點B的鏈路被稱作回程上行鏈路。此外,RN與UE之間的無線鏈路被稱作 接入鏈路。從RN到肥的鏈路被稱作接入下行鏈路,而從肥到RN的鏈路被稱作接入上行鏈路。
【發(fā)明內容】
[0005] 技術問題
[0006] 為了中繼節(jié)點(RN)在eNB(或BS)與用戶設備化E)之間轉發(fā)通信,適當地區(qū)別用于 eNB與肥之間的回程鏈路上的通信的資源與用于肥與RN之間的接入鏈路上的通信的其它資 源是必要的。運被稱作資源分割。在資源分割的情況下,eNB與RN之間的回程鏈路可W被配 置為不同于eNB與UE之間的無線鏈路,W在不包括RN的遺留系統(tǒng)(legacy system)中使用。 因此,假定常規(guī)的功率分配方案或常規(guī)的信道估計方案在沒有任何改變的情況下應用于回 程鏈路,則可能發(fā)生意外的性能惡化或不正確的發(fā)送/接收。同樣地,開發(fā)并且提出用于回 程鏈路的新的功率分配方案、新的信道估計方案等等是必要的。
[0007] 設計為解決該問題的本發(fā)明的目的在于提供用于分配功率的方法、信道估計方 法、W及配置用于eNB與RN之間的回程鏈路的物理資源的相關方法。設計成解決該問題的本 發(fā)明的另一目的在于在考慮當分配用于從eNB到RN的下行鏈路的資源時被應用于DL資源的 預編碼和/或功率分配的情況下,提供用于資源塊(RB)對的信道估計方法,用于RN的下行鏈 路(DL)調度控制信息被發(fā)送到所述RB對。
[000引本領域的技術人員將了解的是,能夠利用本發(fā)明實現的目的不限于已經在上文特 別描述的,并且從結合附圖的W下具體描述將更清楚地理解本發(fā)明能夠實現的上述和其它 目的。
[0009] 技術解決方案
[0010] 本發(fā)明的目的能夠通過提供一種用于在無線通信系統(tǒng)中在中繼節(jié)點(RN)處接收 下行鏈路信號的方法來實現,該方法包括:通過基于下行鏈路信道解調第一 RB對的中繼-物 理下行鏈路控制信道(R-PDCCH),來接收下行鏈路控制信息,該下行鏈路信道是由在第一資 源塊(RB)對中的解調參考信號(DMRS)估計的;并且通過基于下行鏈路信道解調與第一 RB對 鄰接的一個或多個RB對的物理下行鏈路共享信道(PDSCH),來接收下行鏈路數據,該下行鏈 路信道是由該一個或多個RB對中的DMRS估計的,其中,如果PDSCH被指定給第一RB對,則根 據將相同的預編碼器應用于包括第一 RB對和一個或多個RB對的一個資源塊(RB)束的假定 來估計下行鏈路信道。
[0011] 在本發(fā)明的另一方面中,本文中所提供的是一種用于在無線通信系統(tǒng)中執(zhí)行從基 站(BS)到中繼節(jié)點(RN)的下行鏈路傳輸的方法,該方法包括:在第一資源塊(RB)對中,通過 中繼-物理下行鏈路控制信道(R-PDCCH)發(fā)送下行鏈路控制信息,并且發(fā)送估計用于解調該 R-PDCCH的下行鏈路信道的解調參考信號(DMRS); W及在與第一RB對鄰接的一個或多個RB 對中,通過物理下行鏈路共享信道(PDSCH)發(fā)送下行鏈路數據,并且發(fā)送估計用于解調 PDSCH的下行鏈路信道的DMRS,其中,如果PDSCH被指定給第一RB對,貝化BS將相同的預編碼 器應用于包括第一 RB對和該一個或多個RB對的一個資源塊(RB)束。
[0012] 在本發(fā)明的再一方面中,本文中所提供的是一種用于執(zhí)行下行鏈路接收的中繼節(jié) 點,該中繼節(jié)點包括:第一接收模塊,該第一接收模塊用于從基站接收下行鏈路信號;第一 發(fā)送模塊,用于將上行鏈路信號發(fā)送到基站;第二接收模塊,用于從用戶設備接收上行鏈路 信號;第二發(fā)送模塊,用于將下行鏈路信號發(fā)送到用戶設備;W及處理器,用于控制包括第 一和第二接收模塊W及第一和第二發(fā)送模塊的中繼節(jié)點,其中,該處理器被配置成:通過基 于下行鏈路信道解調第一RB對的中繼-物理下行鏈路控制信道(R-PDCCH),來通過第一接收 模塊接收下行鏈路控制信息,該下行鏈路信道是由第一資源塊(RB)對中的解調參考信號 (DMRS)估計的;并且通過基于下行鏈路信道解調與第一 RB對鄰接的一個或多個RB對的物理 下行鏈路共享信道(PDSCH),來通過第一接收模塊接收下行鏈路數據,該下行鏈路信道是由 該一個或多個RB對中的DMRS估計的,其中,如果PDSCH被指定給第一RB對,則根據將相同的 預編碼器應用于包括第一 RB對和該一個或多個RB對的一個資源塊(RB)束的假定來估計下 行鏈路信道。
[0013] 在本發(fā)明的再一方面中,本文中所提供的是一種用于在無線通信系統(tǒng)中執(zhí)行到中 繼節(jié)點的下行鏈路傳輸的基站,該基站包括:接收模塊,用于從中繼節(jié)點接收上行鏈路信 號;發(fā)送模塊,用于將下行鏈路信號發(fā)送到中繼節(jié)點;W及處理器,用于控制包括接收模塊 和發(fā)送模塊的基站,其中,該處理器被配置成:通過發(fā)送模塊,在第一資源塊(RB)對中通過 中繼-物理下行鏈路控制信道(R-PDCCH)發(fā)送下行鏈路控制信息,并且發(fā)送估計用于解調該 R-PDCCH的下行鏈路信道的解調參考信號(DMRS); W及通過發(fā)送模塊,在與第一RB對鄰接的 一個或多個RB對中通過物理下行鏈路共享信道(PDSCH)發(fā)送下行鏈路數據,并且發(fā)送估計 用于解調該PDSCH的下行鏈路信道的DMRS,其中,如果PDSCH被指定給第一RB對,則由基站將 相同的預編碼器應用于包括第一 RB對和該一個或多個RB對的一個資源塊(RB)束。
[0014] W下內容可應用于本發(fā)明的實施例。
[001引在PDSCH被指定給第一RB對的情況下,R-PDCCH被指定給第一RB對的第一時隙,并 且PDSCH被指定給第一 RB對的第二時隙。
[0016] 在PDSCH未被指定給第一RB對的情況下,根據將相同的預編碼器應用于包括除該 第一RB對之外的一個或多個RB對的一個RB束(RB bundle)的假定來估計下行鏈路信道。另 夕h在PDSCH未被指定給第一RB對的情況下,R-PDCCH被指定給第一RB對的第一時隙,并且發(fā) 送上行鏈路許可控制信息的R-PDCCH或空信號被發(fā)送到第一 RB對的第二時隙。
[0017] 使用在一個RB束中發(fā)送的所有DMRS來估計下行鏈路信道。
[0018] 一個RB束包括在一個子帖中發(fā)送的RB對。
[0019] 包括第一 RB對的一個RB束被應用于一個或多個下行鏈路層中的每一個的信道估 計,該一個或多個下行鏈路層用于發(fā)送R-PDCCH。
[0020] 對于解碼R-PDCCH所采用的下行鏈路層的數目是S或更多的情況,包括第一RB對 的一個RB束被應用于下行鏈路信道估計。
[0021] 一個RB對包括兩個時隙,并且如果在該一個RB對的兩個時隙中的一個時隙中發(fā)送 用于特定天線端口的DMRS,則在該一個RB對的兩個時隙中的另一個時隙中發(fā)送用于特定天 線端口的DMRS。
[0022] 通過R-PDCCH來發(fā)送下行鏈路許可控制信息。
[0023] 應當理解的是,本發(fā)明的前述一般描述和W下具體描述都是示例性和解釋性的, 并且旨在提供對如所要求保護的本發(fā)明的進一步解釋。
[0024] 有益效果
[0025] 本發(fā)明的實施例能夠提供用于分配功率的方法、信道估計方法、W及建立用于eNB 與RN之間的回程鏈路的物理資源的相關方法,使得能夠正確且有效地執(zhí)行用于回程鏈路的 功率分配和信道估計。此外,當分配了用于從eNB到RN的化的資源時,本發(fā)明能夠提供在考 慮到應用于化資源的預編碼和/或功率分配的情況下用于資源塊(RB)對的信道估計方法, 用于RN的化調度控制信息被發(fā)送到該RB對。
[0026] 應當理解的是,能夠通過本發(fā)明獲得的優(yōu)點不限于前述優(yōu)點,并且對于本發(fā)明所 設及的領域的普通技術人員而言從W下描述未被提到的其它優(yōu)點將是顯示易見的。
【附圖說明】
[0027] 被包括W提供對本發(fā)明的進一步理解的附圖示出本發(fā)明的實施例,并且與說明一 起用于解釋本發(fā)明的原理。
[002引在附圖中:
[0029] 圖1是圖示了包括eNB、RN、W及肥的無線通信系統(tǒng)的圖。
[0030] 圖2是示例性地示出了用于在第S代合作伙伴計劃長期演進(3GPP LTE)系統(tǒng)中使 用的無線帖結構的圖。
[0031] 圖3是示例性地示出了化時隙的資源網格的圖。
[0032] 圖4是示出了下行鏈路(DL)子帖結構的圖。
[0033] 圖5是示出了上行鏈路化L)子帖結構的圖。
[0034] 圖6是圖示了具有多個天線的無線通信系統(tǒng)的配置的圖。
[0035] 圖7是示出了在3GPP LTE系統(tǒng)中定義的化參考信號圖案(pattern)的圖。
[0036] 圖8是示出了在3GPP LTE-A系統(tǒng)中定義的肥特定參考信號圖案的圖。
[0037] 圖9是圖示了上行鏈路子帖中的參考信號傳輸的圖。
[0038] 圖10是示例性地示出了頻分雙工模式中繼節(jié)點的收發(fā)器的圖。
[0039] 圖11是示例性地示出了中繼節(jié)點資源分割的圖。
[0040] 圖12是圖示了更多的功率被分配給中繼物理下行鏈路控制信道(R-PDCCH)所被發(fā) 送到的資源塊(RB)對中的第一時隙的圖。
[0041] 圖13是示出了其中在資源塊(RB)對內的第一時隙和第二時隙中配置不同的DMRS (解調參考信號)傳輸功率的示例的圖。
[0042] 圖14是示例性地示出了一個RB對的第一時隙和第二時隙的功率分配的圖。
[0043] 圖15是示例性地示出了 R-PDCCH所被指定給的RB對的編號的圖。
[0044] 圖16至19示出了其中當一個RB束的一些RB對發(fā)送R-PDCCH時配置虛擬資源塊(RB) 束的示例。
[0045] 圖20和21示出了其中考慮了依賴于秩的DMRS圖案的示例。
[0046] 圖22示出了其中考慮了在一個RB束中使用的加擾ID的示例。
[0047] 圖23是圖示了中繼節(jié)點(RN)的示例性化信道估計操作的流程圖。
[0048] 圖24是圖示了根據本發(fā)明實施例的eNB和中繼節(jié)點(RN)的方框圖。
【具體實施方式】
[0049] W下實施例通過根據預定的格式來組合本發(fā)明的構成組件和特性來提出。在不存 在額外的備注的條件下,單獨的構成組件或特性應該被考慮為可選的因素。如果需要,則單 獨的構成組件或特性可W不與其它組件或特性組合。同樣地,可W組合一些構成組件和/或 特性W實現本發(fā)明的實施例。要在本發(fā)明的實施例中公開的操作的次序可W被改變成另一 種。任何實施例的一些組件或特性也可W被包括在其它實施例中,或者可W根據需要用其 它實施例的組件或特性來代替。
[0050] 基于基站與終端之間的數據通信關系公開了本發(fā)明的實施例。在運種情況下,基 站被用作網絡的終端節(jié)點,經由該網絡,基站能夠直接與終端進行通信。本發(fā)明中要由基站 進行的特定操作還可W根據需要由基站的上層節(jié)點來進行。
[0051] 換句話說,對本領域的技術人員而言將明顯的是用于使基站能夠與由包括該基站 的若干網絡節(jié)點組成的網絡中的終端進行通信的各種操作將由該基站或除了該基站之外 的其它網絡節(jié)點來進行。術語"基站(BS)"可W根據需要利用固定站、節(jié)點B、e節(jié)點B(eNB)、 或接入點來替換。術語"中繼裝置"可W利用中繼節(jié)點(RN)或中繼站(RS)來替換。術語"終 端"還可W根據需要利用用戶設備(UE)、移動站(MS)、移動訂戶站(MSS)、或訂戶站(SS)來替 換。
[0052] 應該注意的是,本發(fā)明中所公開的特定術語是為了描述方便和對本發(fā)明的更好的 理解而提出的,并且在本發(fā)明的技術范圍內可W將運些特定術語的使用改變成另一格式。
[0053] 在一些實例中,省略了熟知的結構和裝置W便于避免使本發(fā)明的概念模糊,并且 W方框圖形式示出了結構和裝置的重要功能。將貫穿附圖使用相同的附圖標記W指代相同 的或類似的部分。
[0054] 本發(fā)明的示例性實施例由對于包括電氣及電子工程師學會(I邸E)802系統(tǒng)、第S 代合作伙伴計劃(3GPP)系統(tǒng)、3GPP長期演進化TE)系統(tǒng)W及3GPP2系統(tǒng)的無線接入系統(tǒng)中的 至少一個所公開的標準文獻支持。特別地,在本發(fā)明的實施例中,未被描述W清楚地掲示本 發(fā)明的技術思想的步驟或部分可W由上述文獻來支持。本文中所使用的所有技術可W由上 述文獻中的至少一個來支持。
[0055] 本發(fā)明的W下實施例能夠應用于各種無線接入技術,例如,CDMA(碼分多址)、FDMA (頻分多址)、TDMA (時分多址)、(FDMA (正交頻分多址)、SC-抑MA (單載波頻分多址)等。CDMA 可W利用諸如UTRA(通用陸地無線接入)或CDMA2000的無線(或無線電)技術來實施。TDMA可 W利用諸如GSM(全球移動通信系統(tǒng)VGPRS(通用分組無線業(yè)務VEDGE(增強型數據速率GSM 演進)的無線(或無線電)技術來實施。OFDMA可W利用諸如電氣及電子工程師學會(KEE) 802.11 (Wi-Fi )、I邸E 802. Ie(WiMAX)、IE邸 802-20、W及E-UTRA(演進的UTRA)的無線(或 無線電)技術來實施。UTRA是UMTS(通用移動通信系統(tǒng))的一部分。3GPP(第S代合作伙伴計 劃化TE(長期演進)是使用E-UTRA的E-UMTS(演進的UMTS)的一部分。3GPP LTE在下行鏈路中 采用OFDMA并且在上行鏈路中采用SC-FDMA。高級LTE(LTE-A)是3GPP LTE的演進版本。WiMAX 能夠通過IE邸802.16e(無線MAN-OFDMA參考系統(tǒng))和高級IE邸802.16m(無線MA-OFDMA高 級系統(tǒng))來解釋。為了清楚,W下描述集中于3GPP LTE和3GPP LTE-A系統(tǒng)。然而,本發(fā)明的技 術特征不限于此。
[0056] 圖2是示出了在第S代合作伙伴計劃長期演進(3GPP LTE)系統(tǒng)中使用的無線帖的 結構的圖。一個無線帖包括10個子帖,并且一個子帖在時域中包括兩個時隙。用于發(fā)送一個 子帖的時間W傳輸時間間隔(TTI)來定義。例如,一個子帖可W具有Ims的長度,并且一個時 隙可W具有0.5ms的長度。一個時隙在時域中可W包括多個OFDM符號。由于3GPP LTE系統(tǒng)在 下行鏈路中使用OFDMA方案,所WOFDM符號指示一個符號周期。一個符號可W被稱作SC-抑MA符號或上行鏈路中的符號周期。資源塊(RB)是資源分配單元并且包括一個時隙中的多 個連續(xù)的載波。無線帖的上述結構僅僅是示例性的。因此,可W W各種方式來改變在一個無 線帖中包括的子帖的數目、在一個子帖中包括的時隙的數目或在一個時隙中包括的OFDM符 號的數目。
[0057] 圖3是示出了下行鏈路時隙中的資源網格的圖。盡管在圖中一個下行鏈路時隙在 時域中包括屯個0抑M符號,并且一個RB在頻域中包括12個子載波,但是本發(fā)明不限于此。例 如,在正常循環(huán)前綴(CP)的情況下,一個時隙包括7個(FDM符號。然而,在擴展CP的情況下, 一個時隙包括6個(FDM符號。資源網格上的每個元素被稱為資源元素。一個RB包括12巧個資 源元素。在下行鏈路時隙中包括的1?的數目腫^基于下行鏈路傳輸帶寬來確定。上行鏈路時 隙的結構可W等同于下行鏈路時隙的結構。
[0058] 圖4是示出了下行鏈路子帖的結構的圖。一個子帖內的第一時隙的前部的最多S 個OFDM符號對應于控制信道所被分配到的控制區(qū)。剩余的OFDM符號對應于物理下行鏈路共 享信道(PDSCH)所被分配到的數據區(qū)。在3GPP LTE系統(tǒng)中使用的下行鏈路控制信道的示例 包括例如物理控制格式指示符信道(PCFICH)、物理下行鏈路控制信道(PDCCH)、物理混合自 動重傳請求指示符信道(PHICH)等。PCFICH在子帖的第一 (FDM符號處發(fā)送,并且包括關于在 子帖中用來發(fā)送控制信道的0抑M符號的數目的信息。PHICH包括作為上行鏈路傳輸的響應 的