[发明专利]适配于不同子载波间隔配置的频域发射器和接收器有效
申请号: | 201780092022.7 | 申请日: | 2017-04-28 |
公开(公告)号: | CN110771105B | 公开(公告)日: | 2022-11-01 |
发明(设计)人: | T·A·托马斯;D·奥格比;K·维努格帕尔;A·戈施 | 申请(专利权)人: | 诺基亚技术有限公司 |
主分类号: | H04L27/26 | 分类号: | H04L27/26 |
代理公司: | 北京市金杜律师事务所 11256 | 代理人: | 马明月 |
地址: | 芬兰*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 不同 载波 间隔 配置 发射器 接收器 | ||
5G、新无线电(NR)、数字方案(numerology)、接收器问题。此处的所述数字方案计划在于保持所述带宽恒定,但是改变子载波间隔(即,数据的不同音调间隔B和用于控制信道的K*B),并且因此改变符号持续时间。控制符号具有更宽的子载波分离,但更短的符号持续时间(在波束成形参考信号的情况下,它将支持在一个符号时间段内训练K个波束)。接收器问题:实施例1针对具有不同FFT大小(按因子K不同的大小)的数据和控制信道使用不同的Rx链。实施例2针对控制和数据两者使用共同的相同FFT大小(数据信道中的一个数据信道):针对控制信道,在FFT之前将每个控制符号重复K次,然后执行下采样,并且针对每个控制符号重复它,或者通过时域线性组合或后FFT频率处理针对所有K个控制符号共同执行联合处理和FFT。
技术领域
本发明总体上涉及无线通信系统中的接收,更具体地涉及自适应接收器。
背景技术
本章节旨在提供对于下文公开的本发明的背景或上下文。本文中的描述可以包括可以被探究但是不一定是先前已经设想、实现或描述的构思。因此,除非本文明确地另外指示,否则本章节所描述的内容不是本申请中的描述的现有技术,并且不被承认为包括在本章节中的现有技术。在具体实施方式的主要部分之后,下面定义了可以在说明书和/或附图中找到的缩写。
在LTE中,“代”一直在不断发展。与前几代相比,第四代(4G)提供了更高的上行链路和下行链路速度。用于4G的基站被称为eNB。第五代(5G)目前正在被实现中,并且提供了进一步的先进性,例如,比4G更改进的上行链路和下行链路速度。用于5G的基站被称为gNB。由于新无线电(NR)是3GPP无线电接入网(RAN)工作组中的研究项目,并且将是5G蜂窝网络的赋能者,因此5G技术通常被称为“新无线电”(NR)。
针对NR中的5G接收器,NR接收可能会面临更多挑战。
发明内容
本章节旨在包括示例,并且不旨在是限制性的。
在示例性实施例中,装置包括频域接收器,该频域接收器包括利用至少两个不同的子载波间隔来操作的电路系统,一个子载波间隔用于数据信道并且另一子载波间隔用于控制信道。时频空间的包含控制信道的一部分的子载波间隔是时频空间的包含数据信道的一部分的子载波间隔的B倍大,其中B是大于一的整数。电路系统被配置为执行操作,该操作包括:在数据传输期间接收N个时间样本并且在控制传输期间接收N个时间样本;将在控制传输期间接收到的N个样本分离成大于或等于B的数目的多个时域子块;处理该数目的时域子块中的N个样本以创建相同数目的频域子块,其中频域子块具有N除以该数目的大小;处理该数目的频域子块以确定解码后的控制比特;以及输出解码后的控制比特。
另一示例性实施例包括一种方法,包括:使用至少两个不同的子载波间隔来接收信号,一个子载波间隔用于数据信道并且另一子载波间隔用于控制信道,其中时频空间的包含控制信道的一部分的子载波间隔是时频空间的包含数据信道的一部分的子载波间隔的B倍,其中B是大于一的整数,并且其中接收包括在数据传输期间接收N个时间样本并且在控制传输期间接收N个时间样本;将在控制传输期间接收到的N个样本分离成大于或等于B个的多个时域子块;处理多个时域子块中的N个样本以创建相同数目的频域子块,其中频域子块具有N除以该数目的大小;处理多个频域子块以确定解码后的控制比特;以及输出解码后的控制比特。
实施例的附加示例包括一种计算机程序,当该计算机程序在处理器上运行时,该计算机程序包括用于执行前述段落的方法的代码。根据该段落的计算机程序,其中计算机程序是包括计算机可读介质的计算机程序产品,该计算机可读介质承载其中体现的计算机程序代码以与计算机一起使用。
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