[发明专利]用于在扩频系统中辅助信道估计的自适应导频结构无效
申请号: | 201210497389.6 | 申请日: | 2006-08-25 |
公开(公告)号: | CN103078725A | 公开(公告)日: | 2013-05-01 |
发明(设计)人: | 彭·恩古亚 | 申请(专利权)人: | 日本电气株式会社 |
主分类号: | H04L5/00 | 分类号: | H04L5/00;H04L25/02 |
代理公司: | 北京东方亿思知识产权代理有限责任公司 11258 | 代理人: | 李晓冬 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 用于 系统 辅助 信道 估计 自适应 结构 | ||
本申请是申请号为200680031218.7、申请日为2006年8月25日、优先权日为2005年8月26和2006年8月25日、题为“用于在扩频系统中辅助信道估计的自适应导频结构”的发明专利申请的分案申请。
技术领域
本发明一般地涉及用于在扩频通信系统中生成动态导频符号(pilotsymbol)结构的方法,尤其涉及用户设备在信道估计中对导频符号的使用。本发明适用于将正交频分复用(OFDM)调制技术用于高速数据通信的扩频通信系统,例如当前正在由第三代合作伙伴计划(3GPP)进行开发的已知为超3G(S3G)系统的被提议的长期演进(LTE),并且关于该示例性而非限制性应用来描述本发明将是方便的。
背景技术
诸如高速下行链路分组接入(HSDPA)之类的关于分组传输的新近增强,以及诸如高速上行链路分组接入(HSUPA)之类的增强的上行链路分组传输技术,已使3GPP无线接入技术十分具有竞争力。为了确保该技术长期持续具有竞争力,正在开发3GPP无线接入技术的长期演进(LTE)。该新技术已知为超3G。超3G技术的长期演进的重要部分包括无线接入网(RAN)等待时间的减少,更高的用户数据速率,改善系统性能和覆盖,以及降低网络运营商成本。为了实现这些,无线接口以及无线网络体系结构的演进正在考虑中。该演进的目的在于开发框架以允许高数据速率、低等待时间和分组优化的无线接入技术。
当前正在开发的超3G系统意欲使现有的3G数据速率增大10倍,在20MHz传输带宽上使下行链路方向上的目标数据速率为100Mbps,并且使上行链路方向上的目标数据速率为50Mbps。在超3G系统中引入的服务应该类似于现有的3G高速下行链路分组接入(HSDPA)、多媒体广播-多播服务(MBMS)和高速上行链路分组接入(HSUPA),但是其具有更高的数据速率。
为了实现这样的高数据速率,与更高调制(64-QAM)和诸如turbo或LDPC(低密度奇偶校验)编码之类的编码方案以及诸如多输入多输出(MIMO)之类的其他特征一起,已经提出了称为正交频分复用(OFDM)的新的无线接入技术。OFDM技术将提供允许数据符号在正交子载波频率上并行传输的无线接入。
OFDM是可以用于高速数据通信的调制技术。用于超3G的OFDM技术被认为具有以下优点:
●通过将子载波之间的频率间距限定为等于OFDM符号持续时间的倒数来具体选择子载波频率,从而获得高频谱效率;
●如同在信号间距中不存在拥挤的功率效率;
●通过在时域中的连续OFDM符号之间引入保护间隔(guardinterval),可以获得抗多径干扰的鲁棒性;以及
●抗窄带干扰的鲁棒性。
然而,OFDM技术对诸如相位噪声、载波频率偏移、同相/正交失衡、相位失真和线性问题之类的损害十分敏感。这些问题总是存在于实现方式中,并且解决这些问题在计算上是复杂的并且昂贵。这些问题引入载波间干扰,降低信号干扰噪声比(SINR),并造成互调(intermodulation)困难,所述相互调制困难引起围绕每个星座点(constellation point)的类噪声云。这些所识别的损害进而影响应用高级调制方案和编码方案的可能性,从而使目标数据速率更加难以实现。
同样难以实现OFDM技术中的由用户设备进行的精确信道估计。已经研究了辅助用户设备进行信道估计的适当的导频模式,然而到目前为止还没有开发出很好地满足未来超3G系统要求的需要的导频模式,所述未来超3G系统要求包括最大速度高至350Km/h的宽范围的UE移动性。
发明内容
考虑到这一点,本发明的一个方面提供一种用于在扩频通信系统中生成导频符号结构的方法,其中以数据块组(data chunk)的形式将数据在扩频通信系统中的基站和用户设备之间传输,在所述数据块组中,数据符号在传输时间间隔期间被在多个子载波频率上并且在规则的时间位置处并行地传输,所述方法包括以下步骤:
将基础导频符号分配在每个数据块组的开始处并在多个子载波频率上扩展;并且
根据用户设备的速度,用自适应导频符号选择性地替代每个数据块组中的数据符号。
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