[发明专利]用于在LTE-Advance系统中连同CSI-RS传输和相关静默一起传送SFBC信号的方法和系统无效
申请号: | 201210019573.X | 申请日: | 2012-01-20 |
公开(公告)号: | CN102684857A | 公开(公告)日: | 2012-09-19 |
发明(设计)人: | 张文峰 | 申请(专利权)人: | 中兴通讯(美国)公司 |
主分类号: | H04L5/00 | 分类号: | H04L5/00;H04L1/06;H04L1/00 |
代理公司: | 北京安信方达知识产权代理有限公司 11262 | 代理人: | 周靖;郑霞 |
地址: | 美国新*** | 国省代码: | 美国;US |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 lte advance 系统 连同 csi rs 传输 相关 静默 一起 传送 sfbc | ||
相关申请的交叉引用
本申请要求于2011年1月20日所递交的、标题为“Methods for Transmitting SFBC Signals with CSI-RS Transmission and Related Muting in LTE-Advance Systems”的第61/434,792号美国临时专利申请的优先权,本文通过引用并入该临时申请的全部内容。
发明领域
本发明的实施方式一般涉及无线通信,并且更加特别地是涉及用于在无线通信系统中与信道状态信息参考信号(CSI-RS)的传输以及相关静默一起传输空间频率块编码(SFBC)信号的系统和方法。
背景
在无线通信系统中,通常会创建下行链路参考信号以提供关于相干解调中所使用的信道估计的参考,以及关于多用户调度中所使用的信道质量测量的参考。在LTE Rel-8规范中,定义了被称为小区专用参考信号(CRS)的一种单一类型的下行链路参考格式用于信道估计和信道质量测量两者。Rel-8 CRS的特征包括,不考虑用户设备(UE)实际需要的多入多出(MIMO)信道秩,基站总是根据最大数量的MIMO层/端口向所有UE广播CRS。
在3GPP LTE Rel-8系统中,传输时间被分为10毫秒长的帧并且进一步等分为10个子帧,这些子帧被标记为子帧#0至子帧#9。LTE频分双工(FDD)系统在每个帧中具有10个连续的下行链路子帧和10个连续的上行链路子帧,而LTE时分双工(TDD)系统具有多种下行链路-上行链路分配,表1给出了它们的下行链路和上行链路子帧配发,其中字母D、U和S表示相应的子帧以及分别指的是下行链路子帧、上行链路子帧和在子帧的第一部分包含下行链路传输和在子帧的最后一部分包含上行链路传输的特定子帧。
表1:TDD分配配置
在LTE的一个系统配置实例(被称为标准循环前缀或标准CP)中,每个子帧包含个等宽度时间符号,其用0至13索引。在LTE的另一系统配置实例(被称为扩展循环前缀,或扩展CP)中,每个子帧包含个等宽度时间符号,其用0至11索引。
频域资源在一个时间符号内的整个带宽被分为子载波。在矩形2-D频率-时间资源区域上指定一个物理资源块(PRB),所述矩形2-D频率-时间资源区域覆盖了在频域上的12个连续的子载波和在时域上的1个子帧,并且容纳了如图2所示的标准CP子帧的12*14=168个资源单元(RE),或者容纳了如图3所示的扩展CP子帧的12*12=144个RE。每个规则子帧被分为两部分:PDCCH(物理下行链路控制信道)区和PDSCH(物理下行共享信道)区。PDCCH区通常占用每个子帧的前几个符号并且承载手机专用控制信道,以及PDSCH区域占用子帧的剩余部分并且承载通用业务。
LTE系统需要CRS成为强制性的下行链路信号。CRS被用于下行链路信号强度测量,以及用于在相同资源块中的PDSCH的相干解调。关于多达四个天线端口的CRS传输能够具有在每个规则子帧中相同的模式,并且出现在标准CP子帧中的符号{0、1、4、7、8、11}以及扩展CP子帧中的符号{0、1、3、6、7、9}处。如图2和3中所示,在频域中,每个CRS符号在每个资源块的每个端口携带两个CRS子载波。CRS的实际子载波索引被移动其中是小区识别。图2和图3显示了vshift=0的CRS的示例。
在LTE系统中,PDSCH能够以空间频率块编码(SFBC)的格式传输,其需要在频域中顺序分配两个RE。
随着3GPP LTE从Rel-8演进到Rel-10(也被称为LTE-advance或LTE-A),由于支持的天线端口的较大数量(最高8),导致花费大量开销来维持所有端口上的类似CRS的参考信号。因此,下行链路参考信号的作用能够被分成两种参考信号格式:
●解调参考信号(DMRS):这种类型的参考信号用于相干信道估计并且应具有足够的密度,且应根据每个UE进行发送;以及
●信道状态信息参考信号(CSI-RS):这种类型的参考信号用于通过所有UE的信道质量测量,并且能够在频率-时间域上实现。
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