[发明专利]点对多点多媒体广播多播服务的上行链路信道有效

专利信息
申请号: 200880129544.0 申请日: 2008-05-30
公开(公告)号: CN102047699A 公开(公告)日: 2011-05-04
发明(设计)人: 堵久辉;徐斌;闫英 申请(专利权)人: 艾利森电话股份有限公司
主分类号: H04W4/06 分类号: H04W4/06;H04L1/18
代理公司: 中科专利商标代理有限责任公司 11021 代理人: 潘剑颖
地址: 瑞典斯*** 国省代码: 瑞典;SE
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摘要:
搜索关键词: 多点 多媒体 广播 服务 上行 信道
【说明书】:

技术领域

发明总体涉及无线通信系统、设备、软件和方法,更具体地,涉及用于电信网络中点对多点(P-t-M)多媒体广播多播服务(MBMS)的上行链路通信的机制和技术。

背景技术

在过去几年中,在无线接入技术中对于提供语音、视频和数据服务的兴趣不断增长。存在多种在蜂窝通信中使用的电信技术。对于移动通信,最广泛使用的无线接入技术是数字蜂窝。在3G(第三代)系统中示出了增长的兴趣。一个这种3G系统是基于时分-同步码分多址接入(TD-SCDMA),该系统可能是要在中国使用的一个标准。

国际通信联盟(ITU)采纳TD-SCDMA作为国际移动电信-2000(IMT-2000)的一个时分双工(TDD)选项。TD-SCDMA被认为是与3GPP的宽带码分多址接入-频分双工(WCDMA-FDD)相伴的主要TDD版本。使用TDD的一个优点在于,不需要使用对称的上行链路/下行链路频谱,因此该系统支持更灵活的频谱利用和分配,并可以针对上行链路和下行链路,自由地动态调整一个频带中的一个无线帧中时隙的数目,因此支持网络上行链路和下行链路的不对称特性。

TD-SCDMA系统设计预期采用以下技术的优点:(1)智能天线技术,即可以形成天线波束以跟踪每个用户,如空分多址接入(SDMA),从而增强链路预算;以及(2)TDD和码分多址接入(CDMA),允许系统将时分多址接入(TDMA)和CDMA相结合,使得每个时隙中的用户数目可以保持较小,以便进行联合检测,联合检测可以减小多址接入干扰(MAI),并且可以减轻增强系统容量的问题。TD-SCDMA也是一种基站与移动台之间的同步系统,在上行链路尤为如此。因此,可以减轻用户之间的MAI,可以增大链路预算,从而增大系统容量。

TD-SCDMA能够支持高速下行链路分组接入(HSDPA),HSDPA基于在向终端设备传送数据分组时使用的共享高速下行链路支持信道(称为HS-DSCH,针对高速下行链路共享信道)。HSDPA被认为是改进了下行链路(DL)中的吞吐量、延迟和频谱效率。

TD-SCDMA也能够支持多媒体广播多播服务(MBMS)技术。这种技术被引入3GPP标准的发布版本6和发布版本7。它是基于WCDMA和WCDMA HSDPA来开发的。对于WCDMA及其衍生系统,由于无线资源限制,MBMS预期在WCDMA HSDPA、高速分组接入加(HSPA+)和LTE(长期演进)中实现。例如,WCDMA HSDPA提供了流传输类型且高功率的承载,以保证服务质量(QoS)并确保广播的数据到达小区承载。可以使用调制编码方案(MCS)来将不同的数据速率匹配至不同的应用。

使用MBMS,可以以单向的方式,将相同的内容发送至位于指定区域(MBMS服务区)中的多个用户。MBMS服务区可以覆盖多个小区。广播和多播概念描述了不同但是紧密相关的情况。在广播中,可以在作为MBMS广播区域的一部分的每个小区中建立点对多点无线资源,订阅广播服务的所有用户同时接收相同的发送信号。不对无线接入网中用户的移动进行跟踪,用户可以接收内容而不需要通知网络。移动TV是可以通过MBMS广播来提供的服务的一个示例。

在多播中,用于在接收任何数据之前请求加入多播组。可以对用户移动进行跟踪,可以将无线资源配置为与每个小区中的用户数目相匹配。MBMS多播区域中的每个小区可以被配置为点对点(P-t-P)或点对多点传输。因此,多播允许网络对每个小区中的传输类型进行优化。

对于MBMS服务,存在两种类型的空中接口机制,即P-t-P和P-t-M。在P-t-P接口中,一对专用信道(上行链路(UL)和下行链路(DL))用于在每个MBMS用户与基站之间进行连接。在P-t-M接口中,只有DL信道用于从基站向MBMS接收机(或MS接收机)推送/广播多媒体服务,而与存在多少MBMS接收机无关。即使不存在MBMS接收机,P-t-M接口也在DL信道上发送多媒体服务。因此,由于P-t-P接口可以保持/处理MBMS传输的QoS,P-t-M接口可以不实现与P-t-P接口相同等级的服务/性能。

此外,P-t-M接口不支持波束成形,因为在UL中不存在到达角(AoA)测量报告反馈,AoA测量报告反馈是TD-SCDMA的所需特征之一。因此,当在TD-SCDMA中实现时,MBMS系统面对许多挑战,如根据传统标准(如3GPP R4(TD-SCDMA)和R5(TD-SCDMA HSDPA))的网络覆盖平衡、时隙改变、功率分配和优化、信道化码数目以及一些TD-SCDMA专有特性,例如N载波技术。在TD-SCDMA系统中的任何MBMS实现中,考虑上述先进特征将是有利的。

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