[发明专利]对码块至物理层映射的控制有效
申请号: | 201380015807.6 | 申请日: | 2013-03-13 |
公开(公告)号: | CN104205717B | 公开(公告)日: | 2017-06-13 |
发明(设计)人: | K·P·帕瑞科斯基;E·T·蒂罗拉;O·蒂尔科南 | 申请(专利权)人: | 诺基亚通信公司 |
主分类号: | H04L5/00 | 分类号: | H04L5/00;H04J11/00 |
代理公司: | 北京市金杜律师事务所11256 | 代理人: | 王茂华 |
地址: | 芬兰*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 码块至 物理层 映射 控制 | ||
相关申请的交叉引用
本申请要求2012年3月23日提交的美国专利申请No.13/428,345的权益。这一更早提交的申请的整个内容由此通过引用以它的整体而被并入。
技术领域
本发明的各实施例涉及无线通信系统,并且更具体地,涉及无线通信系统(诸如通用移动电信系统(UMTS)陆地无线电接入网络(UTRAN)长期演进(LTE)和演进型UTRAN(E-UTRAN))中的干扰消除。
背景技术
通用移动电信系统(UMTS)陆地无线电接入网络(UTRAN)是指包括基站或节点B或增强型节点B(eNB)以及无线电网络控制器(RNC)的通信网络。UTRAN允许用户设备(UE)与核心网络之间的连接性。RNC为服务于UE的一个或多个节点B提供控制功能。RNC及其相对应的节点B被称为无线电网络子系统(RNS)
长期演进(LTE)是指通过改进的效率和服务、更低的成本、以及对新频谱机会的使用的对UMTS的改进。特别是,LTE是提供至少50兆比特每秒(Mbps)的上行链路峰值速率以及至少100Mbps的下行链路峰值速率的3GPP标准。LTE支持从20MHz下至1.4MHz的可伸缩载波带宽,并且支持频分双工(FDD)和时分双工(TDD)两者。
如上面所提到的,LTE还能够改进网络中的频谱效率,允许载波在给定的带宽上提供更多的数据和语音服务。因此,LTE被设计为满足对于高速数据和媒体输运以及高容量语音支持的未来需求。LTE的优点包括高吞吐量、低延时、在同一平台中对FDD和TDD支持、改进的终端用户体验、以及产生低操作成本的简单架构。
应当注意,为了实现无线通信系统中的高带宽或频谱效率,与系统中的节点(例如,UE)之间的传输相关联的干扰需要被控制并且被减少。
发明内容
一个实施例指向一种用于消除用户设备处的干扰的方法。该方法包括对码块至物理层映射的控制。码块被映射至该物理层使得干扰信号在用户设备的接收带宽处变得自可解码。
另一个实施例指向被配置为消除干扰的设备。该设备包括至少一个处理器,以及包括计算机程序代码的至少一个存储器。该至少一个存储器和该计算机程序代码被配置为,与该至少一个处理器一起,促使该设备至少控制码块至物理层映射。码块被映射至该物理层使得干扰信号在该用户设备的接收带宽处变得自可解码。
另一个实施例指向一种用于消除干扰的设备。该设备包括用于控制码块至物理层映射的装置。用于控制的该装置包括用于将码块映射至该物理层使得干扰信号在用户设备的接收带宽处变得自可解码的装置。
另一个实施例指向一种计算机程序,该计算机程序具体化在非瞬态计算机可读介质上,该计算机程序被配置为控制处理器执行一种过程。该过程包括对码块至物理层映射的控制。码块被映射至该物理层使得干扰信号在用户设备的接收带宽处变得自可解码。
附图说明
为了对本发明的适当理解,应当对附图做出参考,在附图中:
图1图示了根据一种实施例的turbo编码过程的示例;
图2图示了在频率上部分重叠的资源分配的示例;
图3图示了根据一个实施例的被限制于物理层的最小分配分辨率的最大码块大小的示例;
图4图示了根据一个实施例的方法的流程图;
图5图示了根据一个实施例的设备;
图6图示了示出作为码块大小的函数的Turbo编码的性能的曲线图;以及
图7图示了根据另一个实施例的设备。
具体实施方式
将容易理解,如在本文的附图中一般描述和图示的本发明的各组件,可以以各种各样的不同配置来布置和设计。因此,如在所附的附图中表示的用于消除干扰的系统、方法、设备、以及计算机程序产品的各实施例的下列详细描述,不意图为限制本发明的范围,而是仅表示本发明的所选实施例。
如果需要,下面所讨论的不同功能可以按照不同的顺序和/或相互并发地执行。此外,如果需要,所描述的功能中的一个或多个功能可以是可选的或者可以被组合。如此,下列描述应当被考虑为仅举例说明了本发明的原理、教导和实施例,并且不是对它们的限制。
本发明的各实施例一般性地涉及一种用于在包括正交频分多址(OFDMA)系统(诸如LTE和WiMAX)的通信系统中的干扰消除的方法、设备和计算机程序。
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