[发明专利]一种高速下行分组接入系统空分多址接入的方法有效
申请号: | 200810216092.1 | 申请日: | 2008-09-12 |
公开(公告)号: | CN101674659A | 公开(公告)日: | 2010-03-17 |
发明(设计)人: | 郑坤 | 申请(专利权)人: | 中兴通讯股份有限公司 |
主分类号: | H04W74/00 | 分类号: | H04W74/00;H04B7/26 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 518057广东省深圳市*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 高速 下行 分组 接入 系统 空分多址 方法 | ||
技术领域
本发明涉及TDD(Time Division Duplex时分双工)通信系统的SDMA(Spatial Division Multiple Access空分多址接入)关键技术,并且特别地,涉及第三代移动通讯领域中一种TD-SCDMA HSDPA(High-Speed Downlink Packet Access高速下行分组接入)系统空分多址接入的方法。
背景技术
在现代通讯系统中,多天线收发技术引起了广泛的关注,因为它可以有效的利用空间和时间的分集作用,实现较为理想的链路性能。比如,MU-MIMO(Multiple Users-Multiple Input Multiple Output)技术就是充分利用了不同收发天线对之间信道衰落的独立性获得空间分集或编码增益,从而大大提高了频谱利用率,但MIMO并没有进行资源的复用,因此,为了能进一步的挖掘多天线系统的传输潜力,可以引入SDMA技术。从物理本质上来说,SDMA技术利用了不同用户信道之间的空间非相关性来复用相同的无线资源。
对于TD-SCDMA系统,在信道相关时间内上下行信道衰落互易的特点为SDMA技术提供了必要应用基础,即允许NodeB(简称节点B)根据UE上行信息获得用于空分判决的下行信息。同时,从系统的角度,由于TD-SCDMA的资源比较受限,引入SDMA技术可以很大程度上缓解无线码道资源紧张的局面。同时,在TD-SCDMA系统演进过程中已经或 可能会出现各种覆盖系统,比如,室内分布系统、室内2×2MIMO、8×2MIMO或8×1室外阵列技术同时应用于相同的逻辑小区,单一系统的SDMA技术不再适用于此类小区,如何在混合的系统中应用SDMA具有较强现实意义。
发明内容
为了解决以上技术问题,本发明提出一种高速下行分组接入系统空分多址接入的方法。
本发明一种高速下行分组接入系统空分多址接入的方法,包括以下步骤:
步骤1,节点B根据用户上行信道获得该用户在每个逻辑覆盖通道的基带处理通道上的信号强度信息;
步骤2,根据上述的信号强度信息获得用户在每个逻辑覆盖通道上信号特征值,并组成该用户的小区逻辑通道信号特征向量,所述基带处理通道为基站接收机侧一条独立的上下行基带信号处理的通路,逻辑覆盖通道为覆盖同一个区域的基带处理通道的总称;
步骤3,根据上述的小区逻辑通道信号的特征向量确定用户的最佳逻辑覆盖通道,小区逻辑通道为一个逻辑小区中所有逻辑覆盖通道的总称;
步骤4,根据用户所处的逻辑覆盖通道类型、小区逻辑通道信号特征向量以及用户的最佳逻辑覆盖通道判断两两用户之间是否能进行空分传输,并将该判决信息通知调度器;
步骤5,调度器选择目标调度用户,并根据步骤4所述判决信息 选择能与目标调度用户空分传输的用户,进行下行数据发送。
其中,上述的信号强度为每个基带处理通道的用户每个天线上的信道冲击响应功率之和。
其中,上述的逻辑覆盖通道上信号特征值是用户在该逻辑覆盖通道所有基带处理通道上的信号强度之和。
优选的,上述确定用户的最佳逻辑覆盖通道进一步包括:选择特征向量的最大值对应的逻辑覆盖通道作为最佳逻辑覆盖通道;或者,选择特征向量中最大的前两个对应的逻辑覆盖通道作为最佳逻辑覆盖通道,并且这两个最佳逻辑覆盖通道信号特征值大小符合预设门限。
优选的,上述的判断两两用户之间是否能进行空分传输包括:当两个用户处于相同的逻辑覆盖通道,并且该通道采用多天线赋形技术,则两用户的空分判决量均小于赋形相关系统门限时采用空分传输;或者,当两个用户处于不同的逻辑覆盖通道,两用户的空分判决量均小于同码干扰功率比门限时,两用户采用空分传输。
优选的,上述的两用户的空分判决量为当用户处于相同的逻辑覆盖通道且该通道采用多天线赋形技术,则两用户的空分判决量为两用户的赋形权值向量的相关系数;或者,当两用户分别处于不同的逻辑服务通道,则两用户的空分判决量为同码干扰功率与有用信号功率的比值。
其中,上述的同码干扰功率比门限为空分干扰与信号功率的比值。
其中,调度器选择当前可调度用户中调度优先级最高的用户作为目标调度用户。
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