[发明专利]无线通信中正交子信道的功率控制有效

专利信息
申请号: 200880010441.2 申请日: 2008-03-28
公开(公告)号: CN101647209A 公开(公告)日: 2010-02-10
发明(设计)人: P·R·季塔布;B·阿吉里;S·G·迪克 申请(专利权)人: 交互数字技术公司
主分类号: H04B7/005 分类号: H04B7/005;H04B7/06;H04B7/04
代理公司: 北京润平知识产权代理有限公司 代理人: 刘国平
地址: 美国特*** 国省代码: 美国;US
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摘要:
搜索关键词: 无线通信 正交 信道 功率 控制
【说明书】:

技术领域

本申请涉及无线通信。

背景技术

正交子信道(OSC)的概念和它们如何用于增加GSM EDGE无线电接 入网络(GERAN)小区的语音容量已经由其他人公开了(GSM是全球移动 系统;EDGE是用于全球演进的增强的数据速率)。在OSC方案中,基站(BS) 使用用于下行链路(DL)的正交相移键控(QPSK)调制,其复用来自两个 用户的语音数据。完成了复用,从而使用高斯最小偏移键控(GMSK)的传 统移动台(MS)能接收各自的数据。

作为示例,图1示出了QPSK星座,被选择作为八相移键控(8PSK) 星座的子集。最高有效位(MSB)和最低有效位(LSB)定义了两个“正交 的”子信道I和Q,其中上述位被表示为(OSC0,OSC1)。每个子信道在 DL方向携带两个用户的语音数据。仅能够进行GSMK的MS能够检测单独 的子信道。

这些现有的OSC提议还提供了如下作为标准:下行链路功率控制可以 使用最弱链路的条件。例如,在这样的方法中,如果较弱的正交子信道是I, 则可调整功率控制以使得子信道I和Q都相等地增长,直到子信道I达到最 小可接受的功率水平。该方法将具有维持QPSK星座的形状为圆形的优点, 保持所有四个星座点之间等距离,这提供了用于最佳接收机解码结果的最大 间距。该方法的缺点是对于不是最弱链路的子信道来说(在该示例中即子信 道Q),在其上使用了比必要的功率更多的功率。因此,子信道之间的干扰 将会增加。

发明内容

一种用于多用户通信的方法和设备,包括对指定给用户的每个子信道的 独立功率控制。对于两个用户执行修改的QPSK调制映射,对每个用户分配 一个正交子信道。所述功率控制方法减小了每个子信道上的发射功率和每个 子信道之间的干扰。

附图说明

从以下描述中可以更详细地了解本发明,这些描述是以实施例的方式给 出的,并且可以结合附图被理解,其中:

图1示出了QPSK星座,其被选择作为八相移键控(8PSK)星座的子 集并且定义了正交子信道;

图2示出了具有下行链路信号的正交子信道功率控制的无线通信的框 图;和

图3A和3B示出了正交子信道I和Q星座,用于具有独立功率控制的 修改的QPSK调制。

具体实施方式

在下文中提到时,术语“无线发射/接收单元(WTRU)”包括但不局限 于用户设备(UE)、移动站、固定或移动用户单元、寻呼器、蜂窝电话、个 人数字助理(PDA)、计算机或能够在无线环境中操作的任何其他类型用户 设备。当在下文提到时,术语“基站”包括但是不局限为节点B、站点控制 器、接入点(AP)或能够在无线环境中操作的任何其他类型接口设备。

图2示出了基站201,其包括被配置以执行第一实施方式的方法的处理 器202。该处理器202经由通信网络23 1处理来自用户25 1、252的数据,该 数据待在无线下行链路信号215中被发送到WTRU 211和WTRU 221。为了 增加下行链路信号215上的容量,无线电资源可由处理器202映射,从而在 相同时隙中发送的来自两个用户251、252的语音或数据信号能够由预期的 接收机WTRU 211和221单独检测。修改的QPSK调制被应用于使用正交子 信道I和Q的下行链路信号215。

图3A和3B示出了根据修改的QPSK调制用于正交子信道I和Q的映 射的星座示例,其中在每个子信道I和Q上独立地调整功率控制。在图3A 中,星座301沿Q轴成矩形,作为子信道I上向上地独立功率调整的结果, 而将零功率调整适用于子信道Q。可替换地,在Q子信道上还可以有某些独 立的功率控制调整,只要子信道I上功率控制调整中的相对提高大于子信道 Q上的。

相反在图3B中,星座302沿I轴成矩形,在子信道Q上独立的功率控 制调整的增加大于在子信道I上的时会导致这样。

可替换地,在功率控制调整中可以有对于子信道I和Q的减少。

自适应功率控制被独立地应用于子信道I和Q,从而修改的QPSK调制 的矩阵星座能够根据子信道I上独立的功率控制参数α和子信道Q上独立的 功率控制参数β而变化。例如,根据该实施方式用于修改的QPSK的四个星 座点能够按表1中所示的被表示:

表1

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