[发明专利]实现MIMO和HSDPA共载波的方法与功率控制设备无效
申请号: | 201010252646.0 | 申请日: | 2010-08-13 |
公开(公告)号: | CN102036357A | 公开(公告)日: | 2011-04-27 |
发明(设计)人: | 肖暄;王成毅;张劲林;王维新;吕芳芳;尹霆 | 申请(专利权)人: | 华为技术有限公司 |
主分类号: | H04W52/24 | 分类号: | H04W52/24;H04W52/26 |
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地址: | 518129 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 实现 mimo hsdpa 载波 方法 功率 控制 设备 | ||
技术领域
本发明涉及移动通信领域,尤其涉及实现MIMO和HSDPA共载波的方法与功率控制设备。
背景技术
R7协议引入多输入多输出(Multiple Input Multiple Output,MIMO)技术,能够成倍地提高峰值吞吐率。MIMO是传统高速下行分组接入(High Speed Downlink Packet Access,HSDPA)的增强。
MIMO直观的演进方案有两种。一种是导频采用主公共导频信道(Primary Common Pilot Channel,P-CPICH)发射分集模式,传统HSDPA采用空时发射分集(Space Time Transmit Diversity,STTD)模式,MIMO双发射。在该方案下,由于目前的终端支持情况的限制,当P-CPICH配置为发射分集模式时,HSDPA的均衡接收机会回退到Rake接收,所以性能大幅下降;即使是将STTD与均衡接收机相结合,由于STTD的固有结构,与单发和均衡接收机相结合的情况相比,性能仍会有明显下降。
MIMO的另一种演进方案是导频采用主辅导频模式,传统HSDPA单发射,MIMO双发射,以P-CPICH为参考,辅导频仅用于MIMO的解调。在该方案下,对于传统HSDPA来说,由于仅对其自身发射信号所经历的信道做信道估计,而对另一天线的副公共导频信道(Secondary Common Pilot Channel,S-CPICH)和MIMO信号是未知的,因此不能消除其干扰,而且由于另一天线的辅导频和MIMO信号经过一个不匹配的滤波器后,会得到一个类似高斯白噪的噪声,使得干扰更为严重。
所以,通用移动通信系统(Universal Mobile Telecommunications System,UMTS)MIMO和传统HSDPA可行的共载波组网方案,是目前急需解决的问题。
发明内容
本发明实施例提供一种实现MIMO和HSDPA共载波的方法,能够实现MIMO和HSDPA的共载波,并减小MIMO和辅导频对HSDPA的干扰。
本发明实施例提供一种实现多输入多输出和高速下行分组接入共载波的方法,主要包括:
获取多输入多输出MIMO用户或高速下行分组接入HSDPA用户所占资源的情况和/或接收信号的质量;
根据获取的所述MIMO用户或所述HSDPA用户所占资源的情况和/或接收信号的质量,控制辅导频的发射功率。
本发明实施例还提供一种功率控制设备,主要包括:
获取单元,用于获取MIMO用户或HSDPA用户所占资源的情况和/或接收信号的质量;
调整单元,用于根据所述获取单元获取的所述MIMO用户或所述HSDPA用户所占资源的情况和/或接收信号的质量,控制辅导频的发射功率。
通过本发明实施例的方法和设备,根据MIMO用户或HSDPA用户所占资源的情况和/或接收信号的质量,控制辅导频的发射功率,能够在不修改协议和终端算法的前提下,实现MIMO和HSDPA的共载波,并减小了MIMO和辅导频对HSDPA的干扰,从而可以提升系统容量。
附图说明
显而易见地,下面描述的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为根据本发明一实施例的实现MIMO和HSDPA共载波的方法流程图;
图2为根据本发明另一实施例的实现MIMO和HSDPA共载波的方法流程图;
图3为根据本发明又一实施例的实现MIMO和HSDPA共载波的方法流程图;
图4为根据本发明又一实施例的功率控制设备的结构示意图;
图5为根据本发明又一实施例的功率控制设备的又一结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明进行详细描述。所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
如图1所示,本发明一实施例提供了一种实现MIMO和HSDPA共载波的方法,可以包括:
S11、获取MIMO用户或HSDPA用户所占资源的情况。
其中,所述资源可以包括调度次数和/或发送数据量等。
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