[发明专利]用于经由屏蔽来传递天线配置信息的方法和装置无效

专利信息
申请号: 200980104114.8 申请日: 2009-01-07
公开(公告)号: CN101939927A 公开(公告)日: 2011-01-05
发明(设计)人: T·E·罗曼;B·拉夫;M·齐米尔 申请(专利权)人: 诺基亚公司
主分类号: H04B7/06 分类号: H04B7/06
代理公司: 北京市中咨律师事务所 11247 代理人: 杨晓光;宛丽宏
地址: 芬兰*** 国省代码: 芬兰;FI
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摘要:
搜索关键词: 用于 经由 屏蔽 传递 天线 配置 信息 方法 装置
【说明书】:

技术领域

发明的实施例一般地涉及在诸如基站的网络实体和诸如移动终端的接受者之间的通信,并且更具体地涉及一种用于传递天线配置信息的方法和装置。

背景技术

在传统的无线通信系统中,移动设备或其它用户设备诸如经由基站将信息发送到网络,并从网络接收信息。在某些网络中,基站或向用户设备发送信息的其它网络实体可以包括不同的天线配置,诸如不同数量的天线,例如,一个天线,两个天线,或者四个天线,以及/或者可以根据不同的传送分集方案来发送信息。在此方面,具有单个天线的基站可以在不需要任何传送分集方案的情况下发送信息,而具有两个或四个天线的基站可以根据一种传送分集方案或来自一组不同的可用传送分集方案的特定传送分集方案来传送信息。例如,为了有效地从基站接收信息,用户设备必须知道或识别由基站所使用的天线配置和/或传送分集方案。移动设备仅在正确地确定天线配置(即,基站的传送天线的数量和/或传送分集方案)之后可以能够有效地解调所接收的信号。由于需要天线配置信息以便有效地解调所接收的信号,因此天线配置信息必须由用户设备以很高的可靠性来确定。

例如,在演进式通用移动电信系统(UMTS)陆地无线电接入网络(E-UTRAN)中,用户设备可以通过使用在消息的正交频分复用(OFDM)符号内包含的数据而获得与基站有关的天线配置信息,所述基站在E-UTRAN中被称为eNodeB。例如,第三代伙伴计划(3GPP)的技术规范以及具体而言的3GPP TS 36.211,REL 8和3GPP TS 36.212,REL 8允许一种用于提供天线配置信息的方案。在此方面,用户设备可以从所提供的参考信号提取天线配置信息,或者通过尝试解码物理广播信道(PBCH)中的数据来提取天线配置信息。

在E-UTRAN中,eNodeB没有明确地向用户设备通知天线数量以及随之通知传送分集方案。取而代之的是,用户设备通常可以分析所提供的参考信号,以便确定eNodeB所使用的天线的数量和/或传送分集方案。一般而言,根据位于基站的传送天线的数量,参考信号在整个子帧中均被放置在PBCH和在其它地方中。参考信号主要打算被用于信道估计的目的。不管参考信号在子帧内的位置如何,在某些情形中,检测参考信号的存在可以允许用户设备确定位于基站的传送天线的数量。不过,所述过程在低信噪比的情况下可能不一定是可靠的,在该情况下PBCH被设计为进行运作。

尽管在某些情形中天线配置信息可以从参考信号中导出,但是用户设备至少一开始在接收和解调PBCH之前不知道天线配置和/或传送分集方案。此外,由于需要天线配置信息以便正确地解调数据和控制信道,因此如果用户设备错误地识别了天线配置和/或传送分集方案,或者如果用户设备在识别天线配置和/或传送分集方案时很慢,则可以导致数据丢失和时延。结果,设计某种用户设备,以便做出关于天线配置和/或传送分集方案的假定。对天线配置和/或传送分集方案的这些假定可以在解调制PBCH之前或者在解调制PBCH期间做出,并且可能不一定是正确的。在此方面,用户设备可以基于PBCH中的信息的子集获得关于天线配置和/或传送分集方案的假定。例如,在某些情形中,可以利用早期PBCH解码方案,其使用从包括PBCH的四个信息突发中的第一个中收集的信息。

不过,即使当做出了关于天线配置和/或传送分集方案的错误假定的时候,在解调制和解码时这些错误不一定是显而易见的。在某些情形中,即使做出了错误假定,PBCH仍可以被正确地解调制和解码。该情形被称为错误检测。在这些情形中,用户设备没有用于检测错误假定的手段。这样,用户设备会在进一步的通信中继续使用错误假定,从而导致不良的性能。

除了由于用户设备盲目地选择天线配置和/或传送分集方案造成的问题之外,与PBCH相关联的信号中的噪声也可以生成错误。在较低信噪比条件下,错误假定和被噪声破坏的数据的结合可能导致表现为正确的已解调制和已解码的PBCH。此外,在相同条件下,对于天线配置和/或传送分集方案的正确假定可能由于噪声出现的原因而表现为错误。但是,这些情况中的某些可以被用户设备识别出,因为PBCH受到循环冗余检验(CRC)位的保护。对于与PBCH相关联的CRC来说,常见的是包含16位。在此方面,当执行CRC检验时,可以识别由较低信噪比造成的某些错误。不过,噪声也会影响CRC位,这会进一步导致对于正确天线配置和/或传送分集方案的错误结论。

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